JP5687358B2 - サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法および装置 - Google Patents

サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、通信分野に係わり、詳しくは、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法および装置に関する。
第3世代移動通信標準化機構は、将来のネットワークの競争力を高めるためSAE(System Architecture Evolution、システム・アーキテクチャ・エボリューション)システムに着手している。SAEシステムは、eNodeB(enhanced NodeB、エンハンスド基地局)、MME(Mobility Magagement Entity、移動管理エンティティ)、SGW(Serving Gateway、サービング・ゲートウェイ・エンティティ)、およびPGW(Packet Network Data Gateway、パケット・ネットワーク・データ・ゲートウェイ)のようなネットワーク要素を含む。UE(User Equipment、ユーザ機器)がSAEシステムにアクセスし、ネットワークとのコネクションを確立することを必要とするとき、MMEは、UEに対するSGWおよびPGWを選択し、次に、UEは、eNodeBと、UEに対するMMEによって選択されたSGWおよびPGWとを介して、ネットワークとのコネクションを確立する。
現在のところ、UEがネットワークとのコネクションを確立することが必要であるとき、MMEは、UEによって選択されたeNodeBのTAI(Tracking Arar Identity、トラッキングエリア識別情報)に応じて、UEに対応する能力がある全てのSGW群を獲得し、UEによって定期的に取得されるAPN(Access Point Name、アクセスポイント名)に応じて、UEに対応する能力があるPGWを獲得し、次に、UEに対するすべての獲得されたSGW群からSGWを選択する。次に、UEは、UE自体によって選択されたeNodeBと、MMEによって選択されたSGWと、獲得されたPGWとを介してネットワークとのコネクションを確立する。
UEに対しMMEによって選択されたSGWとUEによってアクセスされたeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか、または、UE対しMMEによって選択されたSGWと獲得されたPGWとの間のパスが故障している場合、UEとネットワークとの間のコネクションの確立が故障し、この場合、MMEは、コネクションを確立するためUEに対するSGWを再選択することが必要であり、UEに対するネットワークアクセスの時間浪費の増加と、多数のネットワークリソースの無駄遣いとを引き起こす。
UEのネットワークアクセスの時間浪費を削減し、ネットワークリソースを節約するために、本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法および装置を提供する。これらの技術的解決手法は以下の通りである。
サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法は、
基地局によって送信された、基地局の位置情報を含むユーザ機器UEのアクセス要求メッセージを受信するステップと、
基地局の位置情報に応じて、UEに対応するサービング・ゲートウェイ・エンティティSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するステップと、
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
を備える方法である。
サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する装置は、
基地局によって送信された、基地局の位置情報を含むユーザ機器UEのアクセス要求メッセージを受信するために構成されている受信モジュールと、
受信モジュールによって受信された基地局の位置情報に応じて、UEに対応するサービング・ゲートウェイ・エンティティSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するために構成されている獲得モジュールと、
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、獲得モジュールによって獲得されたUEに対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている選択モジュールと、
を備える装置である。
本発明の実施形態によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法および装置において、SGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWは、基地局の位置情報に応じてUEに対して選択されることがある。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
図1は本発明の実施形態が適用されるネットワークアーキテクチャを示した図である。 図2は本発明の実施形態1によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法のフローチャートである。 図3は本発明の実施形態2によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法のフローチャートである。 図4は本発明の実施形態2によるSGWとPGWとの間のパスの故障を決定するフローチャートである。 図5は本発明の実施形態3によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法のフローチャートである。 図6は本発明の実施形態4によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法のフローチャートである。 図7は本発明の実施形態5によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法のフローチャートである。 図8は本発明の実施形態6によるサービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する装置の概略図である。
本発明の目的、技術的解決手法、および利点をより分かりやすくするため、本発明の実施形態は、以下に添付図面を参照して詳細に説明される。
本発明の実施形態は、図1に示されたネットワークアーキテクチャに適用される。MMEおよびeNodeBは、S1−MMEインターフェースを介して接続され、MMEおよびSGWは、S11インターフェースを介して接続され、eNodeBおよびSGWは、S1−Uインターフェースを介して接続され、SGWおよびPGWは、S5/S8インターフェースを介して接続されている。eNodeBとSGWとの間のコントロールプレーンは、MMEに配置されている。その結果、MMEとeNodeBとの間のパス、および、MMEとSGWとの間のパスは、シグナリング・プレーン・パスであり、eNodeBとSGWとの間のパスは、ユーザ・プレーン・パスであり、SGWとPGWとの間のパスは、ユーザ・プレーン・パスとコントロール・プレーン・パスとを含む。
実施形態1
図2に示されるように、本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法を提供し、この方法は、以下のステップを含む。
ステップ101:基地局によって送信された、基地局の位置情報を含むUEのアクセス要求メッセージを受信する。
UEのアクセス要求メッセージは、初期UEメッセージ(Initial UE Message)、S1−APメッセージ、ハンドオーバ要求受付メッセージ、サービス要求メッセージなどでもよい。
ステップ102:基地局の位置情報に応じて、UEに対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得する。
ステップ103:SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択する。
この方法の実行実体はMMEでもよく、または、SGSN(SERVINGS GPRS SUPPORT NODE、GPRS(General Packet Radio Service、一般パケット無線サービス)サポートノード)などでもよい。
本発明の実施形態では、SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報は、
SGW群と基地局との間のパス群の故障情報、および/または、
SGW群とPGW群との間のパス群の故障情報
を含む。
さらに、パス故障情報は、パスが故障しているか否かに関する情報を含み、パス故障情報は、ユーザ・プレーン・パス情報および/またはシグナリング・プレーン・パス情報をさらに含むことがある。
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストの中でSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストからSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、次に、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対するSGWを選択するステップと、
を含む。
本発明の別の実施形態では、SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストの中でSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップは、以下の方法:
基地局の位置情報および基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、基地局への故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレス、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレス、および、SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
のうちの少なくとも1つを含む。
本発明の別の実施形態では、SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
基地局が選択されたSGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、基地局によって送信された、ユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを受信し、基地局の情報と選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するステップ、または、
選択されたSGWが基地局へのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、基地局へのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、基地局の情報と選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するステップ、または、
選択されたSGWが獲得されたPGWへのシグナリング・プレーン・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため獲得されたPGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するステップ、または、
選択されたSGWが獲得されたPGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため獲得されたPGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
を含む。
基地局は、eNodeB、NodeB、無線ネットワークコントローラ(RNC)などでもよいことに注意を要する。基地局の位置情報は、基地局のTAIもしくはCGI(Cell Global Indication、グローバルセル識別情報)でもよく、または、東経XX度、および北緯XX度のような基地局の地理的位置情報でもよい。隣接するネットワーク要素は、基地局、PGWなどでもよい。
SGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWは、UEに対応するため選択され、すなわち、UEは、選択されたSGWを介してネットワーク側とのコネクションを確立することがある。
本発明の実施形態では、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストは、基地局の位置情報に応じて獲得されることがあり、次に、SGWの隣接するネットワーク要素への正常なパスを有するSGWは、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、UEに対して選択され、その結果、選択されたSGWとPGWとの間のパスの故障の確率と、選択されたSGWと基地局との間のユーザ・プレーン・パスの故障の確率とが低下する。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態2
本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法を提供する。図3に示されるように、この方法は以下のステップを含む。
ステップ201:UEは、UEの識別子を含むアタッチ要求(Attach Request)をeNodeBに送信する。
アタッチ要求を送信する前に、UEは、最初にアタッチ要求をNAS(Non Access Stratum、ノン・アクセス・ストラタム)メッセージの形にカプセル化し、次に、このメッセージをeNodeBに送信する。
UEの識別子は、国際移動体加入者識別番号(International Mobile Subscriber Identification Number、IMSI)と、国際移動機器識別情報IMEI(International Mobile Equipment Identity、IMEI)などでもよい。
ステップ202:eNodeBは、アタッチ要求を受信し、アタッチ要求とeNodeBの位置情報とを含む初期UEメッセージ(Initial UE Message)をMMEに送信する。
SAEシステム内の個々のeNodeBは、MMEの負荷に応じて、eNodeBへの正常なシグナリング・プレーン・パスを有するMMEを事前に選択する。その上、eNodeBの位置情報は、eNodeBのTAIまたはCGI(Cell Global Identification、グローバルセル識別情報)でもよい。
ステップ203:MMEは、初期UEメッセージを受信し、初期UEメッセージに含まれるeNodeBの位置情報に応じてSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得し、UEの識別子に応じてPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを獲得する。
具体的には、MMEは、TAIのようなeNodeBの位置情報に応じて、eNodeBの位置情報に対応するドメイン名情報を構築し、構築されたドメイン名情報に応じて、DNSサーバ(Domain Name System Server、ドメイン名システムサーバ)から、構築されたドメイン名情報に対応する全てのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを形成し、UEの識別子に応じてHSS(Home Subscriber Server、ホーム加入者サーバ)から対応するAPNを獲得し、獲得されたAPNに応じてDNSサーバから全ての対応するPGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得し、全てのPGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択する。
構築されたドメイン名情報に応じてMMEによって、DNSサーバから構築されたドメイン名情報に対応する全てのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得する動作は、具体的には、以下の通りである。
MMEは、構築されたドメイン名情報を含むDNS解決要求(DNS Resolve Request)をDNSサーバに送信し、DNSサーバは、DNS解決要求を受信し、DNS解決要求に含まれるドメイン名情報に応じて全ての対応するSGW群のドメイン名を獲得し、個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを獲得し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを形成するため個々のSGWの獲得されたドメイン名を解決し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを含むDNS解決応答(DNS Resolve Answer)を送信する。MMEは、DNS解決応答を受信する。
TAIの構造は、表1に示される。TAIは、MCC(Mobile Country Code、モバイル・カントリー・コード)と、MNC(Mobile Network Code、モバイル・ネットワーク・コード)と、TAC(Tracking Area Code、トラッキング・エリア・コード)とを含む。MCCおよびMNCは、3バイトを占め、TACは、2バイトを占める。
Figure 0005687358
ドメイン名のフォーマットは、
tac-lb<TAC-low-byte>.tac-hb<TAC-high-byte>.tac.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.
3gppnetwork.org
である。
MCCは311であり、MNCは990であり、TACの下位バイトおよび上位バイトはそれぞれ11および40であると仮定する。この場合、構築されたドメイン名情報は、
tac-lb11.tac-hb40.tac.epc.mnc990.mcc311.3gppnetwork.org
である。
ステップ204:MMEは、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報、および/または、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じてUEに対するSGWを選択する。
具体的には、MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストと、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報とに応じて、UEに対するSGWを選択するステップは、
eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報がeNodeBの位置情報とSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群との間の対応関係を含み、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報中の各レコードに含まれるeNodeBの位置情報とSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとがeNodeBとSGWとの間の故障したユーザ・プレーン・パスを識別するために使用される場合に、初期UEメッセージに含まれるeNodeBの位置情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
MMEによって、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
MMEによって、SGWの獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対するSGWを選択するステップは、
獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応するPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるため、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップを含み、
ここで、SGW群とPGW群との間のパス群の故障情報は、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群とPGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群との間の対応関係を含み、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報中の各レコードに含まれるSGWのシグナリング・プレーン・アドレスおよびPGWのシグナリング・プレーン・アドレスは、SGWとPGWとの間の故障したシグナリング・プレーン・パスを識別するため使用され、
MMEによって、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップを含む。
MMEによって、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報、および、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じてUEに対するSGWを選択するステップは、
初期UEメッセージに含まれるeNodeBの位置情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応するPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
MMEによって、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから全ての故障したSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
SGWを選択する方法は、UEに最も接近しているSGWを選択すること、または、負荷が最も低いSGWを選択すること、または、SGWを無作為的に選択することなどでもよい。
ステップ205:MMEは、選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを含むS11インターフェース要求メッセージを対応するSGWに送信する。
S11インターフェース要求メッセージは、Create Session Request(セッション要求作成)でもよい。
MMEがUEに対するSGWを選択し、コネクションを確立するとき、MMEは、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスおよびSGWのユーザ・プレーン・アドレスを記憶し、MMEは、UEの識別子とUEに対応するSGWとの間の対応関係をさらに記憶し、すなわち、UEに対応するSGWのユーザ・プレーン・アドレスまたはSGWのシグナリング・プレーン・アドレスは、UEの識別子に応じて決定されることがある。その一方で、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスは、SGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて同様に決定されることがあり、SGWのユーザ・プレーン・アドレスは、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて同様に決定されることがある。
ステップ206:SGWは、S11インターフェース要求メッセージを受信し、S11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応するSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、図4に示されるように、SGWによって、S11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応するSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定する動作は、以下のステップ(A)から(E)を含むことがある。
(A)SGWは、S11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、対応するシグナリング・プレーン・パスを決定し、シグナリング・プレーン・パスを介してセッション作成要求を対応するPGWに転送する。
SGWとPGWとの間のパスは、シグナリング・プレーン・パスおよびユーザ・プレーン・パスを含み、SGWは、シグナリング・プレーン・パスを介してセッション作成要求をPGWに転送し、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが正常である場合、PGWは、セッション応答メッセージ(セッション作成応答)をプリセットされた時間内にSGWに送信する。
(B)PGWがセッション作成要求を受信した場合、PGWは、PGWのユーザ・プレーン・アドレスを含むセッション応答メッセージをプリセットされた時間内にSGWに送信する。
(C)SGWが、プリセットされた時間内に、PGWによって返送されたセッション応答メッセージを受信した場合、SGWは、セッション応答メッセージに含まれるユーザ・プレーン・アドレスに対応するユーザ・プレーン・パスに応じて、エコー・プローブ・メッセージをPGWに送信し、SGWが、プリセットされた時間内に、PGWによって返送されたセッション応答メッセージを受信しなかった場合、SGWは、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障していると決定し、このステップは終了し、ステップ207が実行される。
SGWが、プリセットされた時間内に、PGWによって返送されたセッション応答メッセージを受信した場合、SGWは、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが正常であると決定する。
(D)PGWがSGWによって送信されたエコー・プローブ・メッセージを受信した場合、PGWは、プリセットされた時間内に、エコー応答メッセージをSGWに送信する。
(E)SGWが、プリセットされた時間内に、PGWによって返送されたエコー応答メッセージを受信した場合、SGWは、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であると決定し、SGWが、プリセットされた時間内に、PGWによって返送されたエコー応答メッセージを受信しなかった場合、SGWは、SGWへのユーザ・プレーン・パスが故障していると決定し、ステップ207が実行される。
ステップ207:SGWは、S11インターフェース・メッセージをMMEに送信し、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスおよびユーザ・プレーン・パスが共に正常である場合、S11インターフェース・メッセージは、PGWへのパスが正常であることを指示する識別子を含み、SGWおよびPGWのユーザ・プレーン・アドレス群を含む。
S11インターフェース・メッセージは、セッション作成応答でもよい。
SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含み、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子とPGWのユーザ・プレーン・アドレスとを含む。
ステップ208:MMEは、SGWによって返送されたS11インターフェース・メッセージを受信し、S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のパスが正常であることを指示する識別子と、SGWおよびPGWのユーザ・プレーン・アドレス群とを含む場合、MMEは、選択されたSGWのユーザ・プレーン・アドレスを含むS1−AP応答メッセージをeNodeBに送信する。
S1−AP応答メッセージは、Initial Context Setup Requestでもよい。
S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、MMEは、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、次に、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、ステップ205へ戻る。
S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子と、SGWおよびPGWのユーザ・プレーン・アドレス群とを含む場合、MMEは、SGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを探索し、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、ステップ205へ戻る。
ステップ209:eNodeBは、S1−AP応答メッセージを受信し、S1−AP応答メッセージに含まれるSGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、eNodeBと対応するSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、eNodeBは、S1−AP応答メッセージを受信し、S1−AP応答メッセージに含まれるSGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じてエコー・プローブ・メッセージを対応するSGWに送信し、eNodeBが、プリセットされた時間内に、SGWによって返送されたエコー応答メッセージを受信しなかった場合、eNodeBは、eNodeBとSGWとの間のユーザ・パスが故障していると決定し、そうではない場合、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であると決定する。
ステップ210:eNodeBがeNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスは正常であると決定した場合、eNodeBは、MMEに通知するため、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であることを指示する識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
eNodeBがeNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスは故障していると決定した場合、eNodeBは、MMEに通知するため、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
相応して、S1−APメッセージを受信した後、MMEは、eNodeBの位置情報とSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、ステップ205へ戻る。
上記ステップにおいて、MMEによって受信されたS1−APメッセージは、UEの識別子を含む。MMEは、ユーザ機器の識別子に応じて、UEに対して選択されたSGWを決定することがあり、その結果、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスが見つけられることがある。
UEがSGWを選択し、MMEを介してPGWを獲得した後、UEは、ネットワークとのコネクションを確立し、次に、通信を実行するため、確立されたコネクションを使用することがある。
本発明の実施形態では、MMEは、eNodeBの位置情報に応じて、全ての対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得し、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを探索し、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを探索し、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストからSGW群の見つけられたシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレスからUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、その結果、選択されたSGWとPGWとの間のパスの故障確率と、選択されたSGWとeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスの故障確率とが低下させられる。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態3
本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法を提供する。UEは、最初に、SGWを選択するため実施形態1の方法を使用し、次に、ネットワークとのコネクションを確立し、通信を実行する。通信プロセスでは、UEは、トラッキングエリアの間でハンドオーバされ、すなわち、UEは、旧トラッキングエリアから新トラッキングエリアにハンドオーバされ、UEは、旧eNodeBから新eNodeBにハンドオーバされ、旧MMEから新MMEにハンドオーバされる。この場合、新MMEは、UEに対するSGWを再選択することが必要である。図5を参照すると、この方法は、以下のステップを含む。
ステップ301:UEは、トラッキングエリア更新要求を新eNodeBに送信する。
トラッキングエリア更新要求は、TAU要求(Tracking Area Update request、トラッキングエリア更新要求)でもよい。
ステップ302:新eNodeBは、トラッキングエリア更新要求を受信し、トラッキングエリア更新要求および新eNodeBの位置情報を含むS1−APメッセージを新MMEに送信する。
UEがECM−IDLE(EPSConnectivityManagement−IDLE、EPS(Evolved Packet System、進化型パケットシステム)接続性管理アイドル)ユーザである場合、eNodeBによって使用されるS1−APメッセージは、初期UEメッセージであり、UEがECM−CONNECT(EPSConectivityManagement−CONNECT、EPS接続性管理コネクト)ユーザである場合、eNodeBによって使用されるS1−APメッセージは、アップリンクNASトランスポートである。
ステップ303:新MMEは、S1−APメッセージを受信し、コンテキスト要求を旧移動管理エンティティに送信する。
コンテキスト要求は、Context Requestでもよい。
旧移動管理エンティティは、MME、S4 SGSN、またはGnGP SGSNを含む旧トラッキングエリア内の移動管理エンティティである。
ステップ304:旧移動管理エンティティは、コンテキスト要求を受信し、旧MMEによって選択されたPWGのシグナリング・プレーン・アドレスおよびユーザ・プレーン・アドレスを含むコンテキスト応答メッセージを新MMEに送信する。
コンテキスト応答メッセージは、Context Responseでもよい。
ステップ305:新MMEは、コンテキスト応答メッセージを受信し、S1−APメッセージ中の新eNodeBの位置情報に応じてSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得する。
具体的には、新MMEによってSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得する具体的なプロセスは、実施形態2のステップ203におけるMMEによるSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ306:新MMEは、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報および/またはSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択する。
具体的には、新MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
新eNodeBの位置情報に応じて、新eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群から新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
新MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
コンテキスト要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、対応するPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群から新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
新MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
コンテキスト要求メッセージに含まれるPGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、対応するPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群から新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
ステップ307:新MMEは、選択された新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、コンテキスト応答メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを含むS11インターフェース要求メッセージを対応する新SGWに送信する。
ステップ308:新SGWは、S11インターフェース要求メッセージを受信し、新SGWとS11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応しているPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、新SGWによって、新SGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスは、SGWによって、実施形態2のステップ206においてSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ309:新SGWは、S11インターフェース・メッセージを新MMEに送信し、新SGWとPGWとの間のパスが正常である場合、S11インターフェース・メッセージは、PGWへのパスが正常であることを指示する識別子と、新SGWのユーザ・プレーン・アドレスとを含む。
新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含み、新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む。
ステップ310:新MMEは、新SGWによって返送されたS11インターフェース・メッセージを受信し、S11インターフェース・メッセージがパスは正常であることを指示する識別子を含む場合、新MMEは、新SGWのユーザ・プレーン・アドレスを含むS1−AP応答メッセージをeNodeBに送信する。
S11インターフェース・メッセージが新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、新MMEは、新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・パス群の故障情報に記憶し、次に、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレスからUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ307へ戻る。
S11インターフェース・メッセージが新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、新MMEは、新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、次に、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ307へ戻る。
ステップ311:新eNodeBは、S1−AP応答メッセージを受信し、S1−AP応答メッセージに含まれる新SGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、新eNodeBによって、新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定するプロセスは、eNodeBによって、実施形態2のステップ209においてeNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ312:新eNodeBが新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスは正常であると決定した場合、新eNodeBは、新MMEに通知するため、新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であることを指示する識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
新eNodeBが新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスは故障していると決定した場合、新eNodeBは、新MMEに通知するため、新eNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
相応して、新MMEは、S1−APメッセージを受信し、新eNodeBの位置情報と選択された新SGWのIDとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、次に、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ307へ戻る。
新SGWがUEに対して選択された後、UEは、ネットワークとのコネクションを確立し、次に、通信を実行するため確立されたコネクションを使用することがある。
本発明の実施形態では、新MMEは、新eNodeBの位置情報に応じてSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得し、次に、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、新eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのIDを見つけ、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのユーザ・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレスからSGW群の見つけられたシグナリング・プレーン・アドレス群を除去し、残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、その結果、選択された新SGWとPGWとの間のパスの故障確率、および、選択された新SGWと新eNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスの故障確率が低下させられる。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態4
本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法を提供する。UEは、最初に、SGWを選択するため実施形態1の方法を使用し、次に、ネットワークとのコネクションを確立し、通信を実行する。通信プロセスでは、UEは、サービスエリアの間でハンドオーバされ、すなわち、UEは、旧サービスエリアから新サービスエリアにハンドオーバされ、UEは、旧サービスエリアの旧eNodeBから新サービスエリアの新ターゲットeNodeBにハンドオーバされ、旧サービスエリアの旧MMEから新サービスエリアの新ターゲットMMEにハンドオーバされる。この場合、UEは、新ターゲットSGWを再選択する必要がある。図6を参照すると、この方法は、以下のステップを含む。
ステップ401:UEは、ターゲットeNodeBの位置情報を含むハンドオーバ開始メッセージ(Handover Initiation)を旧アクセス側エンティティに送信する。
UEがサービスエリアの間でハンドオーバされるとき、UEは、新サービスエリア内の新ターゲットeNodeBにアクセスし、ターゲットeNodeBの位置情報を獲得する。
旧アクセス側エンティティは、eNodeB、RNC(Radio Network Controller、無線ネットワークコントローラ)、またはBSS(Base Station Syb−system、基地局サブシステム)を含む旧サービスエリア内のアクセス側エンティティである。
ステップ402:旧アクセス側エンティティは、ハンドオーバ開始メッセージを受信し、ハンドオーバ開始メッセージに含まれるターゲットeNodeBの位置情報を含むハンドオーバ要求受付メッセージを旧移動管理エンティティに送信する。
旧移動管理エンティティは、MME、S4 SGSN、またはGnGp SGSNを含む旧サービスエリア内の移動管理エンティティである。
ステップ403:旧移動管理エンティティは、ハンドオーバ要求受付メッセージを受信し、ターゲットeNodeBの位置情報と旧MMEによって獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスおよびユーザ・プレーン・アドレスとを含むリロケーション転送要求(Forward Relocation Request)をターゲットMMEに送信する。
ステップ404:ターゲットMMEは、リロケーション転送要求を受信し、リロケーション転送要求に含まれるターゲットeNodeBの位置情報に応じてSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得する。
具体的には、ターゲットeNodeBの位置情報に応じてターゲットMMEによってSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するプロセスは、実施形態2のステップ203におけるeNodeBによるSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ405:ターゲットMMEは、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストと、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報と、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報および/またはSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報とに応じて、UEに対するターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択する。
具体的には、ターゲットMMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストと、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報とに応じて、UEに対するターゲットSGWを選択するステップは、
ターゲットeNodeBの位置情報に応じて、ターゲットeNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
ターゲットMMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストおよびSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対するターゲットSGWを選択するステップは、
リロケーション転送要求に含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、対応するPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
ターゲットMMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストおよびSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じてUEに対するターゲットSGWを選択するステップは、
リロケーション転送要求に含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、対応するPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を探索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
ステップ406:ターゲットMMEは、選択されたターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、リロケーション転送要求に含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを含むS11インターフェース要求メッセージを対応するターゲットSGWに送信する。
ステップ407:ターゲットSGWは、S11インターフェース要求メッセージを受信し、ターゲットSGWとS11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応しているPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、ターゲットSGWによって、ターゲットSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスは、SGWによって、実施形態2のステップ206においてSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ408:ターゲットSGWは、S11インターフェース・メッセージをターゲットMMEに送信し、ターゲットSGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスおよびシグナリング・プレーン・パスが共に正常である場合、S11インターフェース・メッセージは、ターゲットSGWとPGWとの間のパスが正常であるという識別子と、ターゲットSGWのユーザ・プレーン・アドレスとを含む。
ターゲットSGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、ターゲットSGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含み、ターゲットSGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、ターゲットSGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む。
ステップ409:ターゲットMMEは、ターゲットSGWによって返送されたS11インターフェース・メッセージを受信し、S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のパスは正常であることを指示する識別子を含む場合、ターゲットMMEは、ターゲットSGWのユーザ・プレーン・アドレスを含むS1−AP応答メッセージをターゲットeNodeBに送信する。
S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、ターゲットMMEは、ターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、次に、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ406へ戻る。
S11インターフェース・メッセージがSGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、ターゲットMMEは、ターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、次に、ステップ406へ戻る。
ステップ410:ターゲットeNodeBは、S1−AP応答メッセージを受信し、S1−AP応答メッセージに含まれるターゲットSGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、ターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、ターゲットeNodeBによって、ターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定するプロセスは、eNodeBによって、実施形態2のステップ209においてeNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ411:ターゲットeNodeBがターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスは正常であると決定した場合、ターゲットeNodeBは、ターゲットMMEに通知するため、ターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であることを指示する識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
ターゲットeNodeBがターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスは故障していると決定した場合、ターゲットeNodeBは、ターゲットMMEに通知するため、ターゲットeNodeBとターゲットSGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
相応して、ターゲットMMEは、S1−APメッセージを受信し、ターゲットeNodeBの位置情報とターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新ターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ406へ戻る。
本発明の実施形態では、ターゲットMMEは、ターゲットeNodeBの位置情報に応じて、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得し、次に、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、ターゲットeNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群とPGW群との間のパス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群とPGW群との間のユーザ・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストからSGW群の見つけられたシグナリング・プレーン・アドレス群を除去し、残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するターゲットSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、その結果、選択されたターゲットSGWとPGWとの間のパスの故障確率、および、選択されたターゲットSGWとターゲットeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスの故障確率が低下させられる。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態5
本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法を提供する。UEは、SGWを選択するため実施形態2の方法を使用し、次に、ネットワークとのコネクションを確立し、通信を実行し、eNodeBは、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かをリアルタイムで検出し、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障していることを検出した場合、MMEに通知するため、故障識別子を含むS1−APメッセージを送信する。MMEは、S1−APメッセージを受信し、eNodeBの位置情報とSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶する。
その上、SGWは、SGWとeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かをリアルタイムでさらに検出し、故障している場合、eNodeBへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージをMMEに送信する。MMEは、S11インターフェース・メッセージを受信し、eNodeBの位置情報とSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶する。
さらに、SGWは、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障しているか否かをリアルタイムで検出し、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障していることを検出した場合、PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージをMMEに送信する。MMEは、S11インターフェース・メッセージを受信し、SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶する。
さらに、SGWは、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かをリアルタイムで検出し、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障していることを検出した場合、PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージをMMEに送信する。MMEは、S11インターフェース・メッセージを受信し、SGWのユーザ・プレーン・アドレスとPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶する。
eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、SGWは、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障していることを検出し、SGWは、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障していることを検出し、または、SGWがSGWとPGWとの間のパスが故障していることを検出し、MMEは、UEに対する新SGWを再選択することが必要である。図7を参照すると、この方法は以下のステップを含む。
ステップ501:UEは、サービス要求(Server Request)をeNodeBに送信する。
eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、SGWは、SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障していることを検出し、SGWは、SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障していることを検出し、または、SGWは、SGWとeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスが故障していることを検出し、eNodeBは、UEとのエアー・インターフェースを解放し、次に、UEは、新SGWの選択を要求するためサービス要求を送信する。
ステップ502:eNodeBは、サービス要求を受信し、eNodeBの位置情報をサービス要求に付加し、サービス要求をMMEに転送する。
ステップ503:MMEは、サービス要求を受信し、サービス要求に含まれるeNodeBの位置情報に応じてSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得する。
具体的には、eNodeBの位置情報に応じてMMEによってSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するプロセスは、実施形態2のステップ203においてeNodeBによってSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ504:MMEは、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報、および/または、SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、UEに対する新SGWを再選択する。
具体的には、MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
eNodeBの位置情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるため、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群から新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、PGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレスから新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
MMEによって、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の記憶された故障情報に応じて、UEに対する新SGWを選択するステップは、
獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、PGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけるためSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報を検索するステップと、
SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストから故障したSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リスト中の残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群から新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択するステップと、
を含む。
ステップ505:MMEは、選択された新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスに応じて、獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスを含むS11インターフェース要求メッセージを対応する新SGWに送信する。
ステップ506:新SGWは、S11インターフェース要求メッセージを受信し、新SGWとS11インターフェース要求メッセージに含まれるPGWのシグナリング・プレーン・アドレスに対応しているPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、新SGWによって、新SGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスは、SGWによって、実施形態2のステップ206においてSGWとPGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ507:新SGWは、S11インターフェース・メッセージを新MMEに送信し、新SGWとPGWとの間のパスが正常である場合、S11インターフェース・メッセージは、新SGWとPGWとの間のパスが正常であるという識別子と、新SGWのユーザ・プレーン・アドレスとを含む。
新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含み、新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障している場合、S11インターフェース・メッセージは、新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む。
ステップ508:MMEは、新SGWによって返送されたS11インターフェース・メッセージを受信し、S11インターフェース・メッセージがパスは正常であることを指示する識別子を含む場合、MMEは、新SGWのユーザ・プレーン・アドレスを含むS1−AP応答メッセージをeNodeBに送信する。
S11インターフェース・メッセージが新SGWとPGWとの間のシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、MMEは、新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、次に、ステップ505へ戻る。
S11インターフェース・メッセージが新SGWとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含む場合、MMEは、新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスとPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWの新シグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、次に、ステップ505へ戻る。
ステップ509:eNodeBは、S1−AP応答メッセージを受信し、S1−AP応答メッセージに含まれるSGWのユーザ・プレーン・アドレスに応じて、eNodeBと対応する新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスが故障しているか否かを決定する。
具体的には、eNodeBによって、eNodeBと新SGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスは、eNodeBによって、実施形態2のステップ209においてeNodeBとSGWとの間のパスが故障しているか否かを決定するプロセスと同じであり、ここではこれ以上説明しない。
ステップ510:eNodeBがeNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスは正常であると決定する場合、eNodeBは、MMEに通知するため、eNodeBとSGWとの間のユーザ・プレーン・パスが正常であることを指示する識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
eNodeBがeNodeBと新SGWとの間のユーザ・プレーン・パスは故障していると決定した場合、eNodeBは、MMEに通知するため、eNodeBとPGWとの間のユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを送信する。
相応して、MMEは、S1−APメッセージを受信し、eNodeBの位置情報と選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をeNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶し、残りの選択されていないSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを再選択し、ステップ505へ戻る。
新SGWのIDがUEに対して選択された後、UEは、ネットワークとのコネクションを確立し、次に、通信を実行するため、確立されたコネクションを使用することがある。
本発明の実施形態では、MMEは、eNodeBの位置情報に応じて全ての対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得し、次に、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、SGW群とPGW群との間のパス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ,SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを見つけ、全てのSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス群からSGW群の見つけられたシグナリング・プレーン・アドレス群を除去し、残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対する新SGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、その結果、選択された新SGWとPGWとの間のパスの故障確率、および、選択された新SGWと新eNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスの故障確率が低下させられる。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態6
図8に示されるように、本発明の実施形態は、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する装置を提供し、この装置は、
基地局によって送信された、基地局の位置情報を含むUEのアクセス要求メッセージを受信するために構成されている受信モジュール601と、
受信モジュール601によって受信された基地局の位置情報に応じて、UEに対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するために構成されている獲得モジュール602と、
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、獲得モジュール602によって獲得された、UEに対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するためSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている選択モジュール603と、
を含む。
本発明の実施形態では、選択モジュール603は、具体的には、
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストにおいて、個々のSGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている獲得ユニットと、
SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストから、SGWの隣接するネットワーク要素への故障したパスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、次に、SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対するSGWを選択するために構成されている選択ユニットと、
を含む。
SGW群とSGW群の隣接するネットワーク要素群との間のパス群の故障情報は、以下の情報:
基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報と、
SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
のうちの少なくとも1つを含む。
本発明の別の実施形態では、獲得ユニットは、以下の獲得サブユニット:
基地局の位置情報、および、基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、基地局への故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第1の獲得サブユニットと、
獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレス、および、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第2の獲得サブユニットと、
獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレス、および、SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第3の獲得サブユニットと、
のうちの少なくとも1つを含む。
さらに、本発明の別の実施形態では、選択モジュール603は、
基地局が選択されたSGWへのユーザ・パスは故障していることを検出した後、基地局によって送信された、ユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを受信し、基地局の位置情報と選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第1の記憶ユニットと、
基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第1の選択ユニットと、
を含む。
さらに、本発明の別の実施形態では、選択モジュール603は、
選択されたSGWが基地局へのユーザ・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、基地局へのユーザ・プレーン・パスの故障情報を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、基地局の位置情報と選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第2の記憶ユニットと、
基地局とSGW群との間のユーザ・プレーン・パスの故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第2の選択ユニットと、
を含む。
さらに、本発明の別の実施形態では、選択モジュール603は、
選択されたSGWが獲得されたPGWへのシグナリング・プレーン・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第3の記憶ユニットと、
SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため獲得されたPGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第3の選択ユニットと、
を含む。
さらに、本発明の別の実施形態では、選択モジュール603は、
選択されたSGWが獲得されたPGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、選択されたSGWによって送信された、PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係をSGW群とPGW群との間のユーザ・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第4の記憶ユニットと、
SGW群とPGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、UEに対応するSGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、UEに対応するため獲得されたPGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第4の選択ユニットと、
を含む。
本発明の実施形態では、MMEは、eNodeBの位置情報に応じて、全ての対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群を獲得し、eNodeBとSGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、eNodeBへの故障したユーザ・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを探索し、SGW群とPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを探索し、SGW群の獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストからSGW群の見つけられたシグナリング・プレーン・アドレス群を除去し、残りのSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス群からUEに対するSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを選択し、その結果、選択されたSGWとPGWとの間のパスの故障確率および選択されたSGWとeNodeBとの間のユーザ・プレーン・パスの故障確率が低下させられる。このようにして、UEに対するコネクションの1回限りの確立の成功確率が確保され、UEのネットワークアクセスの時間浪費が削減され、ネットワークリソースが節約される。
実施形態によって提供された技術的解決手法に開示された内容の全部または一部は、ソフトウェアプログラミングによって実施され得る。プログラムは、コンピュータにおけるハードディスク、CD−ROM、またはフロッピーディスクのような読み取り可能な記憶媒体に記憶されることがある。
上記説明は、単に本発明の好ましい実施形態に関するものであり、本発明を限定することは意図されていない。本発明のアイデアおよび原理の範囲内にある変更、等価な置換、改良などはいずれも本発明の保護範囲に含まれるであろう。

Claims (14)

  1. 基地局によって送信された、前記基地局の位置情報を含むユーザ機器(UE)のアクセス要求メッセージを受信するステップと、
    前記基地局の前記位置情報に応じて、前記UEに対応するサービング・ゲートウェイ・エンティティ(SGW)群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するステップと、
    前記SGW群と前記SGW群の隣接する、前記基地局およびパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PGW)群を含む、複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、を備え、
    前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
    前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストにおいて、隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
    前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストから、隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、次に、前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて前記UEに対するSGWを選択するステップと
    を備える、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する方法。
  2. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報は、以下の情報:
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
    前記SGW群とパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PGW)群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報と、
    前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストにおいて、隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップは、以下の方法:
    前記基地局の前記位置情報、および、前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記基地局への故障したユーザ・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
    獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレス、および、前記SGW群と前記PGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
    獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレス、および、前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するステップと、
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
    前記基地局が前記選択されたSGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記基地局によって送信された、前記選択されたSGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを受信し、前記基地局の情報と前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
    を備える、請求項2に記載の方法。
  5. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
    前記選択されたSGWが前記基地局へのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記基地局へのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記基地局の情報と前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
    を備える、請求項2に記載の方法。
  6. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
    前記選択されたSGWが獲得されたPGWへのシグナリング・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと前記獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記SGW群と前記PGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
    前記PGW群と前記SGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記PGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
    を備える、請求項2に記載の方法。
  7. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するステップは、
    前記選択されたSGWが獲得されたPGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと前記獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するステップと、
    前記PGW群と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記PGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するステップと、
    を備える、請求項2に記載の方法。
  8. 基地局によって送信された、前記基地局の位置情報を含むユーザ機器(UE)のアクセス要求メッセージを受信するために構成されている受信モジュールと、
    前記受信モジュールによって受信された前記基地局の前記位置情報に応じて、前記UEに対応するサービング・ゲートウェイ・エンティティ(SGW)群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストを獲得するために構成されている獲得モジュールと、
    前記SGW群と前記SGW群の隣接する、前記基地局およびパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PGW)群を含む、複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報、および、前記獲得モジュールによって獲得された前記UEに対応するSGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている選択モジュールと、
    備え、
    前記選択モジュールは、
    前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報に応じて、前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストにおいて、隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている獲得ユニットと、
    前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストから、前記獲得ユニットによって決定された隣接する複数のネットワーク要素への故障したパスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを除去し、次に、前記SGW群のシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対するSGWを選択するために構成されている選択ユニットと、
    を備える、サービング・ゲートウェイ・エンティティを選択する装置。
  9. 前記SGW群と前記SGW群の隣接する複数のネットワーク要素群との間のパス群の故障情報は、以下の情報:
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
    前記SGW群とパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイPGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報と、
    前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報と、
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項に記載の装置。
  10. 前記獲得ユニットは、以下の獲得サブユニット:
    前記基地局の前記位置情報、および、前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記基地局への故障したユーザ・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第1の獲得サブユニットと、
    獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレス、および、前記SGW群と前記PGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記獲得されたPGWへの故障したシグナリング・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第2の獲得サブユニットと、
    獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレス、および、前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に応じて、前記獲得されたPGWへの故障したユーザ・プレーン・パスを有する個々のSGWのシグナリング・プレーン・アドレスを決定するために構成されている第3の獲得サブユニットと、
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項に記載の装置。
  11. 前記選択モジュールは、
    前記基地局が前記選択されたSGWへのユーザ・パスは故障していることを検出した後、前記基地局によって送信された、前記選択されたSGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS1−APメッセージを受信し、前記基地局の情報と前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第1の記憶ユニットと、
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第1の選択ユニットと、
    を備える、請求項に記載の装置。
  12. 前記選択モジュールは、
    前記選択されたSGWが前記基地局へのユーザ・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記基地局へのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記基地局の情報と前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第2の記憶ユニットと、
    前記基地局と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記基地局への故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第2の選択ユニットと、
    を備える、請求項に記載の装置。
  13. 前記選択モジュールは、
    前記選択されたSGWが獲得されたPGWへのシグナリング・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記PGWへのシグナリング・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと前記獲得されたPGWのシグナリング・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記SGW群と前記PGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第3の記憶ユニットと、
    前記PGW群と前記SGW群との間のシグナリング・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記PGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第3の選択ユニットと、
    を備える、請求項に記載の装置。
  14. 前記選択モジュールは、
    前記選択されたSGWが獲得されたPGWへのユーザ・プレーン・パスは故障していることを検出した後、前記選択されたSGWによって送信された、前記PGWへのユーザ・プレーン・パスの故障識別子を含むS11インターフェース・メッセージを受信し、前記選択されたSGWのシグナリング・プレーン・アドレスと前記獲得されたPGWのユーザ・プレーン・アドレスとの間の対応関係を前記SGW群と前記PGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報に記憶するために構成されている第4の記憶ユニットと、
    前記PGW群と前記SGW群との間のユーザ・プレーン・パス群の故障情報、および、前記UEに対応するSGW群の前記獲得されたシグナリング・プレーン・アドレス・リストに応じて、前記UEに対応するため前記PGWへの故障したパスを有していないSGWを選択するために構成されている第4の選択ユニットと、
    を備える、請求項に記載の装置。
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