JP5964442B2 - Iratハンドオーバ中ipコンテキストのロスを最小化するためのシステムおよび方法 - Google Patents

Iratハンドオーバ中ipコンテキストのロスを最小化するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

以下に説明される特徴は、一般的に無線ネットワーク運用に関する。特に、この特徴は、(RAT間モビリティまたは転送として知られる)1つの無線接続技術(RAT(radio access technology))ネットワークから別の無線接続技術ネットワークへのモバイルデバイスのハンドオーバに関する。
より詳細には、ユーザ機器(UE)またはモバイルデバイスは、複数のPDN(パケットデータネットワーク)に接続し、複数のPDNからサービスを受信するために、LTE(ロングタームエボリューション)ネットワークにおけるEPC(発展型パケットコア(Evolved Packet Core))にアクセスすることができる。各PDNはUEが、UEにサービス(単数または複数)を提供する外部のデータネットワークにアクセスすることを可能にする。サービスは、音声、データ、SMS、GPS、テキスト等を含むが、これらに限定されない。ネットワークオペレータは、UEが特別なPDN(アタッチPDNとして知られる)に接続することを必要とし得る。アタッチPDNへの接続は、UEがアタッチPDNのIPアドレスを受信することを必要とする。LTEにおいて、UEは、アタッチPDNとの接続を構築することなしにオペレータのネットワークにおいて任意のサービスにアクセスすることを禁止され得る。
実施形態は、インターネットプロトコルコンテキストを維持するための方法に関し、UEが第2のネットワークからのアタッチPDNのIPアドレスの受信を確認した後、第1のネットワークから第2のネットワークに、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワーク(PDN)のIPコンテキストを転送することを含む。
さらに別の埋め込みにおいて、モバイルデバイスは、無線ネットワークと通信するように構成される。モバイルデバイスは、モバイルデバイスが第2のネットワークからのアタッチPDNのIPアドレスの受信を確認した後、第1のネットワークから第2のネットワークに、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワーク(PDN)のIPコンテキストを転送するように構成される。
インターネットプロトコルコンテキストを維持するための方法の別の実施形態は、eHRPDネットワークとLTEネットワークとの間のユーザ機器におけるRAT間ハンドオーバを開始することを含む。ユーザ機器は、アタッチパケットデータネットワーク(PDN)のためのインターネットプロトコルアドレスがユーザ機器によって受信されるまで、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークのためのインターネットプロトコルコンテキストの転送を遅延させるように構成されることができる。アタッチPDNのためのインターネットプロトコルが割り当てられない場合、ユーザ機器は、ユーザ機器が少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークのインターネットプロトコルコンテキストを失うことなく、LTEネットワークからのデタッチ動作を開始する。
図1は、ある例示的な実施形態に係る、LTEセルの中へ、およびLTEセルの外へローミングするUEの模式図である。 図2は、EPC/E−UTRANとeHRPDネットワークとの間のインタラクションの模式図である。 図3は、ある例示的な実施形態に係る、UEのモジュールとEPCとの間のインタラクションの模式図である。 図4は、LTEアーキテクチャからの様々なレイヤを含む、データスタックを示す図である。 図5は、アタッチPDNのためのIPアドレスを受信し、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性(connectivity)を確立するために使用される処理を示すフローチャートである。 図6は、ある例示的な実施形態に係る、アタッチPDNのためのIPアドレスを受信し、LTEネットワークからUEをデタッチするために使用される処理を示すフローチャートである。
詳細な説明
本明細書および図において使用される用語の頭字語の例が以下に提供されるが、頭字語は、以下の説明に限定されない。
APN APNは、アクセスポイント名である。
eAN/ePCF eAN/ePCFは、UEとの無線通信のために使用される無線接続ネットワーク(RAN)における論理エンティティ、およびeANとHSGWとの間のパケットのリレーを管理する発展型パケット制御機能エンティティ(ePCF(evolved Packet Control Function))を含む。
EPC 発展型パケットコア。
EPS EPCおよびE−UTRANを含む発展型パケットシステム。
EPSベアラ EPSベアラは、UEとHSGWとの間のサービス接続によって搬送される、同一のQoS処理を受ける、PDN接続のための、1つ以上のサービスデータフロー(SDFs(Service Data Flows))の論理集合である。
ハンドオフ/ハンドオーバ 本明細書において、「ハンドオフ」および「ハンドオーバ−」という用語は同義であり、互換的に使用される。
ハンドオーバアタッチ E−UTRANとeHRPDとの間のテクノロジ間ハンドオフ/ハンドオーバを実行する場合、UEは、「初期アタッチ」シナリオと区別するために、ターゲット技術におけるパケットデータネットワークに再アタッチする場合、「ハンドオフ」のアタッチタイプパラメータを送信する。
HSGW HSGWは、信頼された非3GPPアクセスネットワークとして、発展型HRPD接続ネットワークを発展型パケットコア(EPC)と接続する、HRPDサービングゲートウェイである。HSGWは、P−GW(LMA)とのレイヤ3モビリティをサポートするために、PMIPv6モバイル接続ゲートウェイ(MAG)機能を提供する。
コンテキスト転送をともなうHSGW間モビリティ コンテキスト転送をともなうHSGW間モビリティは、ソースHSGWが、データパケット転送のためのH2インターフェースの使用を含む、H1インターフェースを使用して、UEのためのコンテキストをターゲットHSGWに転送する場合に行われる。
UEは、ユーザ機器である。
記号および略語
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)
3GPP2 第3世代パートナーシッププロジェクト2(3rd Generation Partnership Project 2)
AAA 認証、認可、アカウンティング(Authentication, Authorization, Accounting)
ABNF 増大したバッカスナウア記法(Augmented Backus-Naur Form)
AKA 認証および鍵共有(Authentication and Key Agreement)
AMBR 総合最大ビットレート(Aggregated Maximum Bit Rate)
APN アクセスポイント名(Access Point Name)
APN−AMBR APNごとの総合最大ビットレート(per APN Aggregate Maximum Bit Rate)
ARP 割当ておよび保持優先(Allocation and Retention Priority)
AT アクセス端末(Access Terminal)
AVP 属性値ペア(Attribute Value Pair)
BAK BCMCSアクセスキー(BCMCS Access Key)
BBERF ベアラバインディングおよびイベント報告機能(Bearer Binding and Event Reporting Function)
BCE バインディングキャッシュエントリ(Binding Cache Entry)
BCM ベアラ制御モード(Bearer Control Mode)
BCMCS ブロードキャストマルチキャストサービス(Broadcast Multicast Service)
BE ベストエフォート(Best Effort)
BLOB ビットのブロック(BLock Of Bits)
CCP 圧縮構成プロトコル(Compression Configuration Protocol)
CMIP クライアントモバイルIP(Client Mobile IP)
CSIM cdma2000加入者識別モジュール(cdma2000 Subscriber Identity Module)
DHCP 動的ホスト構成プロトコル(Dynamic Host Configuration Protocol)
DL 下りリンク(Down Link)
eAN 発展型アクセスネットワーク(evolved Access Network)
EAP 拡張可能認証プロトコル(Extensible Authentication Protocol)
eHRPD 発展型高レートパケットデータ(evolved High Rate Packet Data)
eNB 発展型ノードB(evolved NodeB)
EPC 発展型パケットコア(Evolved Packet Core)
ePCF 発展型パケット制御機能(evolved Packet Control Function)
EPS 発展型パケットシステム(Evolved Packet System)
E−UTRAN 発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)
FQDN 完全修飾ドメイン名(Fully Qualified Domain Name)
GBR 保証ビットレート(Guaranteed Bit Rate)
GRE 一般的なルーティングカプセル化(Generic Routing Encapsulation)
HRPD 高レートパケットデータ(High Rate Packet Data)
HSGW HRPDサービングゲートウェイ(HRPD Serving Gateway)
HSS ホーム加入者サーバ(Home Subscriber Server)
IANA インターネット番号割当て機関(Internet Assigned Numbers Authority)
IMSI 国際移動体加入者識別番号(International Mobile Subscriber Identity)
IP インターネットプロトコル(Internet Protocol)
IP−CAN IPコネクティビティアクセスネットワーク(IP Connectivity Access Network)
LCP リンク制御プロトコル(Link Control Protocol)
LMA ローカルモビリティエージェント(Local Mobility Agent)
MAG モバイルアクセスゲートウェイ(Mobile Access Gateway)
MBR 最大ビットレート(Maximum Bit Rate)
MME モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity)
MN NAI モバイルノードネットワークアクセス識別子(Mobile Node Network Access Identifier)
MRU 最大受信ユニット(Maximum Receive Unit)
MSID 移動局ID(Mobile Station ID)
MSK マスターセッションキー(Master Session Key)
MUPSAP 単一のAPNへの複数のPDN接続(Multiple PDN Connections to A Single APN)
NAI ネットワークアクセス識別子(Network Access Identifier)
OUI 組織的に一意の識別子(Organizationally Unique Identifier)
P GW (3GPPによって指定された)パケットデータネットワークゲートウェイ(Packet Data Network Gateway (specified by 3GPP))
PBA プロキシバインディング肯定応答(Proxy Binding Acknowledgement)
PBU プロキシバインディング更新(Proxy Binding Update)
PCC ポリシーおよび課金制御(Policy and Charging Control)
PCEF ポリシーおよび課金施行機能(Policy and Charging Enforcement Function)
PCO プロトコル構成オプション(Protocol Configuration Options)
PCRF ポリシーおよび課金ルール機能(Policy and Charging Rules Function)
PDN パケットデータネットワーク(Packet Data Network)
PDN−ID PDN識別子(PDN Identifier)
PDSN パケットデータサービングノード(Packet Data Serving Node)
PMIP プロキシモバイルIP(Proxy Mobile IP)
PPP ポイントツーポイントプロトコル(Point-to-Point Protocol)
QCI QoSクラスインデックス(QoS Class Index)
QoS サービスの品質(Quality of Service)
RA ルータ広告(Router Advertisement)
RAN 無線接続ネットワーク(Radio Access Network)
RAT 無線接続技術/無線接続タイプ(Radio Access Technology/Radio Access Type)
RK 登録キー(Registration Key)
ROHC ロバストヘッダ圧縮(RObust Header Compression)
RS ルータ要請(Router Solicitation)
RSVP リソース予約プロトコル(Resource Reservation Protocol)
S−GW (3GPPによって指定された)サービングゲートウェイ(Serving Gateway (specified by 3GPP))
SDF (3GPPによって指定された)サービスデータフロー(Service Data Flow (specified by 3GPP))
SK セッションキー(Session Key)
SLAAC ステートレスアドレス自動設定(Stateless Address Autoconfiguration)
TK 一時キー(Temporary Key)
TNL トランスポートネットワーク層(Transport Network Layer)
TFT トラフィックフローテンプレート(Traffic Flow Template)
TLV タイプ−長さ−値(Type Length Value)
UATI ユニバーサルアクセス端末識別子(Universal Access Terminal Identifier)
UE ユーザ機器(User Equipment)
UE−AMBR UEごとの総合最大ビットレート(per UE Aggregate Maximum Bit Rate)
UL 上りリンク(Uplink)
VSA ベンダ固有の属性(Vendor Specific Attribute)
VSNCP ベンダ固有のネットワーク制御プロトコル(Vendor Specific Network Control Protocol)
VSNP ベンダ固有のネットワークプロトコル(Vendor Specific Network Protocol)
例示的なRAT間ハンドオーバは、UEがeHRDB(発展型高レートパケットデータ)ネットワークからLTEネットワークにローミングする場合に行われる。ある例示的な実施形態において、UEは、1つのタイプのネットワークから別のタイプのネットワークへローミングすることができる。LTEネットワークへの接続を確立することは、2つのステップを必要とし得る。第1のステップは、NAS(非アクセス層(Non-Access Stratum))シグナリングを介するアタッチ手順中、UEがサービスを受信するためにネットワークにレジスタすることを含む、LTEアタッチ手順を含む。LTEアタッチ手順中、アタッチPDNへのPDN接続性要求は、アタッチ要求メッセージによって送信される。第1のステップが完了した後、LTEネットワークへの接続を確立するための第2のステップは、UEが、並行処理を使用してアタッチPDNおよび他のPDNのためのIPアドレスを捕捉することを含む。
以下に説明される方法およびシステムの実施形態は、アタッチPDNのためのIPアドレスの受信の失敗に対処するように意図されている。アタッチすることにおける成功は、アタッチPDNのためのIPコンテキストがUEによって受信されることに言及する。IPアドレスの受信に失敗すると、アタッチPDNのIPアドレスなしではUEはLTEネットワークからの任意のサービスにアクセスすることができないので、UEは、LTEネットワークからデタッチしなければならない。しかしながら、この段階においてLTEネットワークからデタッチすることは、アタッチPDNのためのIPコンテキスト情報におけるロス、およびLTEネットワークに既に転送された他のPDNのためのIPコンテキスト(IPアドレス、DNSサーバアドレス、PCSCSアドレス、APNネーム、デフォルトのルータアドレス、IPタイプ、PDN IDおよび他の情報)のロスをもたらし得る。IPコンテキストのロスは、UEに提供されるサービスへの割込みを引き起こし得る。
LTEネットワークからデタッチすることは、LTEに既に転送された他のPDNのためのIPコンテキストのロスを無くす、または最小化するために実行され得る。例えば、UEは、サービスマネジャ(LTEアタッチ/デタッチ手順をトリガすることができるUEに位置するモジュール)を使用してデタッチ要求を、エアインターフェースを通じてLTEネットワークに送信することができる。特に、UEは、IPアドレスの割り当て失敗を経験すると、サービスマネジャに通知する。サービスマネジャは、UEにおいて命令を実行するように構成されるプロセッサと通信しているように構成される、ソフトウェアおよび/またはハードウェアの一部であることができる。サービスマネジャがLTEデタッチをトリガする場合、アタッチPDNのためのIPコンテキストが、UEにおいてリリースされる。サービスマネジャを使用することは、アタッチPDNおよび他のアクティブなPDNのためのIPコンテキスト情報におけるロスを引き起こし得る。IPコンテキストのロスは、UEが、UEにおいてディスプレイスクリーンまたは可聴の警告を使用して、IPデータが失われたまたは使用可能でなくなったことをユーザに知らせることを、もたらし得る。LTEデタッチ手順中、IPコンテキスト情報は、LTEに成功して転送されたPDNのためのネットワークにおいてリリースされる。デタッチ要求メッセージがネットワークによって受信されない場合、他のPDNのためのIPコンテキスト連続性は、UEがeHRPDネットワークにハンドオーバし戻すことを実行した後、維持される。
デタッチ手順を実行する別の方法は、制御プレーンスタックを使用することを含み得る。アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが失敗する場合、制御プレーンデータスタックは、サービスマネジャに通知することなしにLTEデタッチをトリガし得る。データスタックを使用すると、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、UEにおいてリリースされない。制御プレーンデータスタックを使用することは、他のPDNのためのIPコンテキスト情報におけるロスを引き起こし得る。デタッチ手順中、IPコンテキスト情報が、LTEに成功して転送されたPDNのためのネットワークにおいてリリースされる。デタッチ要求メッセージがネットワークによって受信されない場合、全てのPDNのためのIP連続性は、UEがeHRPDネットワークにハンドオーバし戻すことを実行した後、維持されやすい。
1つの例示的な実施形態において、他のPDNのためのIPコンテキストの転送は、アタッチPDNのためのIPアドレスがUEによって受信されているまで遅延され得る。特に、UEの一部であるAMSS(アドバンスドモバイル加入者ソフトウェア(Advanced Mobile Subscriber Software))は、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが完了されるまで他のPDN IPコンテキストを転送しない。他のアクティブなPDNのためのPDN接続性は、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てがUEによって成功して受信された後、転送される。他のPDNのためのIPコンテキストの転送を、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てまで遅延することが、サービスマネジャまたはデータスタックデタッチメカニズムを使用することによって実行され得る。
1つの実施形態において、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが失敗する場合、UEは失敗を宣言し得、サービスマネジャに通知し得る。サービスマネジャは、LTEデタッチ信号をネットワークおよびUEの他のモジュールに送信することができ、アタッチPDNのためのIPコンテキストが、UEによってリリースされる。UEがeHRPDネットワークに転送し戻される場合、アタッチPDNのためのIPコンテキストは失われるが、他のPDNのためのIPコンテキストは回復され得る。
別の実施形態において、AMSSは、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが完了されているまで、他のPDNのためのIPコンテキストを転送しない。アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが失敗する場合、制御プレーンデータスタックは、サービスマネジャに通知することなく、デタッチ要求をUEにおける他のモジュールに送信し得る。この実施形態において、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、UEにおいてリリースされない。ネットワークがUEからデタッチ要求メッセージを受信する場合、ネットワークはアタッチPDNのためのIPコンテキストをリリースし、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、削除され得る。
デタッチ要求メッセージがネットワークによって受信されない場合、アタッチPDNのためのIP連続性は、UEがeHRPPDネットワークに動いて戻った後に、UEがアタッチPDNへのハンドオーバアタッチを実行した後、維持されやすい。したがって、データスタックを使用すること、および他のPDNのためのIPコンテキストの転送を遅延させることは、LTEネットワークにおいてIPアドレス割当て失敗がある場合、UEがeHRPDネットワークにスイッチバックする場合に、UEがアタッチPDNおよび他のPDNのためのIPコンテキストを維持することを可能にすることができる。以下の説明は、限定されない手法で、第1のネットワークから第2のネットワークへ、および第1のネットワークに戻る、IRATハンドオーバ中IPコンテキストのロスを最小化するためのシステムおよび方法の実施形態を示す図面に関連する。例示的な実施形態において、第1のネットワークはeHRPDネットワークであることができ、第2のネットワークはLTEネットワークであることができる。
図1における図は、LTEセル112の中へ、およびLTE112セルの外へローミングするUE100の模式図である。UE100は、モバイルデバイス、携帯電話、スマートフォン、コンピュータまたは他の無線通信デバイスであることができるが、それらに限定されない。さらに、UE100は、メモリ102といった1つ以上のメモリ、またはプロセッサ104といった1つ以上のプロセッサ、または両方を含むが、それらに限定されず、メモリ、プロセッサ、および/または追加のコンポーネントの1つ以上は、ここにおいて説明される機能を実行するように特別に構成される。以下に、より詳細に説明されるLTEセル112は、UE100にサービスを提供する無線通信ネットワークを生成するeノードBとして知られる、無線通信タワーを含むことができる。セル110は、UE100が様々なネットワークコンポーネントと無線で通信することができるエリアをカバーする。
例示的な実施形態において、UE100は、セル110とのアクティブなまたはパッシブな無線通信において認証され、UE100がLTEセル112の通信範囲内にあるように動かされるにつれて、UE100は、LTEセル112にIRATハンドオーバを実行することを試みる。例示的な実施形態において、セル110はeHRPDセルであることができ、UE100はLTEセル112の通信範囲内に位置されることができる。LTEセル112へのIRATハンドオーバを実行するために、UE100は、アタッチ要求およびPDN接続性要求を、LTEセル112のMMEに送信することができる。アタッチ要求が承認された後、UE100は、アタッチPDNおよび全ての他のアクティブなPDN接続のためのIPコンテキストを転送する。LTEアタッチが成功するが、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが失敗する場合、UE100は、LTEセル112からデタッチする。他のRAT(無線接続技術)が利用可能である場合、UE100は、他のRATに動く。例示的な実施形態において、UE100は、セル110、またはeHRPDセルに戻り得る。例えば、1つの態様における、しかしそのような態様に限定されない、UE100のプロセッサ102は、上述の機能性を実行するために、回路および/または論理、または両方を有することができる。別の例において、1つの態様において、しかしそのような態様に限定されない、UE100のメモリ104は、特別にプログラムされたコンピュータ読取可能な命令を記憶し、プロセッサ102によって実行される場合、UE100に上述の機能性を実行させることができる。
図2における図は、E−UTRANおよびeHRPDインターウォーキングアーキテクチャの模式図である。図2は、eHRPDネットワーク210と無線で通信するように構成されたUE100を示す。eHRPDネットワーク210は、PDNゲートウェイ251と通信しているHSGW212を含むことができる。例示的な実施形態において、PDNゲートウェイ251は、UE100が、音声、データ、IMS、PSS、GPSおよび他のサービスのような、しかしそれらに限定されないサービスを提供される様々なオペレータにアクセスすることを可能にするために、アタッチされたPDNおよび全ての他のPDNのためのIPアドレスをHSGW212に提供する。UE100は、PPP/VSNCPネゴシエーションを実行することによって、eHRPDネットワークとの通信を確立することができる。PPPネゴシエーションは、リンク制御、認証およびネットワーク制御プロトコルを含むことができる。UE100は、HSGW212を通じて、1つ以上のPDNにアタッチされることができる。
図2は、例えば1つ以上の通信コンポーネントを通じて、E−UTRAN/EPCネットワーク230のコンポーネントと無線通信していることができる、UE100を示す。例えば、UE100は、トランシーバ、送信機、受信機、のうちの1つ以上、または任意のそれらの組み合わせといった通信コンポーネントを含むことができるが、これらに限定されない。E−UTRAN/EPCネットワーク230は、以下のハードウェアエレメント、eノードB231、MME232、およびサービングゲートウェイ233の各々のうちの1つ以上を含む。E−UTRAN/EPCネットワーク230は、図2に示されない様々な他のコンポーネントを含む。UE100がE−UTRAN/EPC230を検出する場合、UE100およびeノードB231は、LTEネットワークによってUE100を認証するために、NASシグナリングを始めることができる。次に、アタッチ手順が、UE100とPDNゲートウェイ251との間で始まる。アタッチ手順は、UE100、MME232およびサービングゲートウェイ(SGW)233が、アタッチPDNのためのIPアドレス、およびUE100がeHRPDネットワーク210と通信していた間UE100が接続していた全ての他のPDNのためのIPアドレスを要求することを含むことができる(図1を参照)。
サービングゲートウェイ233は、PDNゲートウェイ251から様々なPDNのためのIPアドレスを受信するために、PDNゲートウェイ251と通信することができる。ほとんどの例において、UE100は、サービングゲートウェイ233から、アタッチPDNおよび全ての他のPDNのためのIPアドレスを受信する。サービングゲートウェイ233との接続が確立されると、HSGW212との接続が切断される。様々な実施形態において、UE100は、サービングゲートウェイ233からIPアドレスを受信する前に接続を切断し得る。接続を切断すること、またはデタッチすることは、UE100がIPコンテキスト情報を削除すること、またはネットワークが特定のネットワーク(すなわち、本開示において説明される例におけるeHRPDネットワーク210)に関するIPコンテキスト情報を削除することのいずれかに言及する。
図2に示される基準点(reference point)は、以下により詳細に説明される。
H1/H2−H1基準点は、最適化されたHSGW間ハンドオフのために、ソースHSGW(S−HSGW)とターゲットHSGW(T−HSGW)との間でシグナリング情報を搬送する。H2基準点は、最適化されたHSGW間ハンドオフのために、ソースHSGW(S−HSGW)からターゲットHSGW(T−HSGW)に、上りリンクおよび下りリンクの両方で、ユーザトラフィックを搬送する。
Gxa−Gxa基準点は、3GPP EPCにおけるポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)を、3GPP2 eHRPD接続ネットワークにおけるHSGWにおけるBBERFに接続する。
Pi*基準点−Pi*基準点において使用されるプロトコルは、HSGWを3GPP2 AAAプロキシに接続する。
S2a−S2aは、3GPP EPCにおけるPDNゲートウェイを、3GPP2 eHRPDネットワークにおけるHSGWに接続する。それは、eHRPD接続とP−GWとの間の関連する制御および移動性サポートをユーザプレーンに提供する。
図3は、UE100において実行されることができる複数のアプリケーション、データスタック303、およびサービスマネジャ301を含むUE100を示す。サービスマネジャ301およびデータスタック303は、互いに電気通信している。サービスマネジャ301および/またはデータスタック303は、回路として実現されることができ、または、UE100に位置されている、例えばプロセッサ102といったプロセッサにおいて実行されるように構成されることができる。UE100はまた、例えばメモリ104において、サービスマネジャ301を通じてデータを送信または受信する、例示的なアプリケーション0および1を含む。アプリケーション2および3は、データスタック303を通じてデータを送信、または受信する。上述したように、UE100は、例えば1つ以上のトランシーバ、および/または送信機、および/または受信機を通じて、EPC201、および様々な他のエンティティと無線通信していることができる。EPC201は、UE100に、様々なPDNへのアクセスを提供することができる。例えば、図3に示されるように、EPC201は、UE100において実行中のアプリケーションが、アタッチPDN320、PDN−A322、およびPDN−B324にアクセスすることを可能にすることができる。
UE100は、サービスを受信するために、EPCにアクセスし、PDNに接続する。任意の他のPDNからサービスを受信するために、ネットワークオペレータは、UE100がアタッチPDN320と接続しなければならないことを必要とする。アタッチPDN320はまた、以下により詳細に説明される、UE100がLTEアタッチ手順中接続するPDNである。LTEネットワークにおいて、UE100は、アタッチPDN320に接続することなしに(緊急電話呼出を除く)オペレータのネットワークにアクセスすることを可能にされない。例示的な実施形態において、アタッチPDNは、IMS(インターネットプロトコルマルチメディアサブシステム(Internet Protocol Multimedia Subsystem))であることができる。IMSは、UTRANおよびE−UTRANを介して、インターネットプロトコル(IP)マルチメディアサービスを送り出すための構造的枠組みである。アタッチPDN320のための他の例は、UEまたは他の必須のPDNに音声サービスを提供するPDNを含むことができる。ネットワークオペレータは、アタッチPDNとして他のPDNを指定することができる。他の例において、1つ以上のPDNは、ネットワークオペレータによって、アタッチPDNであると考慮されることができる。
例示的な実施形態において、PDN−A 322は、アプリケーション0および2にサービスを提供することができ、PDN−B 324は、アプリケーション1および3にサービスを提供することができる。他の実施形態において、UE100に接続され得る、1つより多くのPDNがあることができ、UE100において同時に実行され得る、1つより多くのアプリケーションがあることができる。
サービスマネジャ301は、(E−UTRAN/EPC230を含む)LTEネットワークのためのアタッチ/デタッチ手順をトリガする。サービスマネジャ301がLTEデタッチ手順をトリガする場合、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、UEにおいてリリースされる。アタッチ手順は、UE100が、UE100がLTEネットワークを介してデータを受信することを認証し可能にする無線信号を送信すること、および受信することを含む。
1つの実施形態において、データスタック303は、図4においてより詳細に示される、制御プレーンデータスタックである。UEの要求と同時に、データスタック303は、LTEネットワークからデタッチするように構成されることができる。サービスマネジャ301がデタッチ要求の開始に関して知らせられない場合、LTEネットワークは、データスタック303からデタッチ要求を受信することができない。LTEネットワークがデタッチ要求を受信することに失敗する場合、全てのPDNのためのIPコンテキストが、保存されることができる。
図4は、LTEアーキテクチャからのスタックにおける様々な層を含む、制御プレーンデータスタック303を示す。データスタック303の最上部に示されるNAS層は、アタッチおよびデタッチ手順を実行するNASシグナリングのために使用される。データスタック303がデタッチ手順のために使用される場合、データスタック303は、サービスマネジャ301に、UE100がLTEネットワークからデタッチしていることをサービスマネジャに知らせる信号を送信することができない。UE100は、LTEデタッチNASシグナリングを開始するために、データスタック303に信号を生成することができる。
データスタック303のデタッチ手順中、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、UE100においてリリースされない。UE100においてリリースされないことは、UE100が、メモリ位置にアタッチPDNのためのIPコンテキスト情報を記憶することを含むことができる。すなわち、UE100は、アタッチPDNのためのIPコンテキスト情報を保持することができる。サービスマネジャ301は、デタッチに関して知らされていなかったので、LTEネットワークは、デタッチに関してUE100から信号を受信することができない。UE100から信号を受信するLTEネットワークは、以下にさらに詳細に説明されるように、全ての他のPDNのためのIPコンテキストを保存することができる。
例えば、1つの態様において、しかしそのような態様に限られない、UEの100のプロセッサ102は、サービスマネジャ301および/またはデータスタック303と組み合わせて上述の機能性を実行するために、回路および/または論理、または両方を有することができる。別の例において、1つの態様において、しかしそのような態様に限られない、UE100のメモリ104は、特別にプログラムされたコンピュータ読取可能な命令を記憶することができ、プロセッサ102によって実行される場合、UE100に、サービスマネジャ301および/またはデータスタック303と組み合わせて上述の機能性を実行させる。
図5は、アタッチPDNのためのIPアドレスを受信し、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性を確立するために使用される処理のフローチャートである。UE100がLTEネットワークを検出すると、UE100は、NASシグナリングによってアタッチ手順中サービスを受信するために、ネットワークにレジスタすることを始める。ステップ501において、LTEアタッチ中、UE100からのPDN接続性要求が、アタッチ要求メッセージによってアタッチPDNに送信される。UE100におけるプロセッサは、eノードB231およびMME232と通信する無線信号を生成するために、UE100において無線アンテナを指令するように構成されることができる。代わりに、MME232は、アタッチアクセプトを生成するために、信号を生成し、サービングゲートウェイ233およびPDNゲートウェイ251と通信することができる。MME232はeノードB231に信号を送信することができ、それは、アタッチアクセプトがUE100に送信されること、およびデフォルトのEPSベアラのアクティベーションをもたらす。
アタッチがステップ501において成功した後、UE100は、IPアドレスがNASシグナリングを通して捕捉されなかった場合、IPアドレスを捕捉し続ける。例えば、UE100が、RS/RA手順を介して割当てられるIPv6アドレスを受信する、またはUE100が、DHCPv4手順を介して割り当てられたIPv4アドレスを受信する。例示的な実施形態において、UE100は、干渉または他のファクタにより、LTEネットワークと良い接続を有することができない。
次に、ステップ503および505が、並行して実行される。ステップ503において、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てを完了するためのIPv6 RA手順は、通信問題または他の問題によって、失敗し得る。RA手順の失敗は、起こり得る例示的な失敗である。他のタイプの失敗は、アタッチPDNのIPアドレスがUE100と通信されないことをもたらし得る。しかしながら、ステップ505は、ステップ503と並行して実行されているので、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性は、LTEネットワークに転送されてい得る。ステップ503において失敗があり、アタッチPDNのIPアドレス割当てが失敗したので、ネットワークオペレータは、UE100が、全ての他のアクティブなPDNにおけるサービスにアクセスすることを、許可しないだろう。したがって、UE100は、LTEに転送された少なくともアクティブなPDNのためのIPコンテキストのロスを経験し得る。UE100は、eHRPDネットワークに帰り戻るために、デタッチ手順を実行しなければならない。
図6は、アタッチPDNのためのIPアドレスを受信し、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性を確立するために使用される処理のフローチャートである。この実施形態において、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性の手順は、遅延され、アタッチPDNのためのIPアドレス割当てが成功した後、実行される。したがって、ステップ601に示される処理が、最初に行われる。例えばステップ601において、ハンドオーバアタッチおよびアタッチPDNへのPDN接続が、PDNゲートウェイ251に送られる。次にステップ603において、IPv6 RS/RA手順が、UEへのアタッチPDNのIPアドレス割当てを完了することができる。ステップ603が成功した後、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性手順が、ステップ605において開始される。1つの実施形態において、アタッチPDN以外のPDNのためのPDN接続性手順が、UE100がアタッチPDNのIPアドレスを受信した後、実行される。1つの実施形態において、他のPDNのためのPDN接続性手順の遅延が、タイマまたは検証信号を使用することによって、達成されることができる。1つの実施形態において、UE100がIPアドレスがアタッチPDNのために受信されたと確認する場合、検証信号が、UE100内のプロセッサによって生成されることができる。
ステップ603においてRS/RA手順が失敗する場合、UE100は、デタッチ手順を開始することができる。UE100は、デタッチ要求を送信することに関して、様々なオプションを有する。例示的な実施形態において、UE100は、ステップ607において、サービスマネジャを使用してデタッチ要求を送信することができる。さらに、他のアクティブなPDNのためのPDN接続性手順が開始されなかったので、UE100は、eHRPDネットワークにおいて他のアクティブなPDNのためのIPコンテキスト情報を保持する。したがって、UE100がサービスマネジャ301を使用してLTEネットワークからデタッチする場合、アタッチPDNのためのIPコンテキストは、UE100においてリリースされる。この実施形態において、デタッチ要求メッセージがLTEネットワークによって受信されない場合、他のPDNのためのIP連続性は、UE100がeHRPDネットワークに動いて戻った後、他のPDNへのハンドオーバアタッチを実行した後、維持されやすい。この実施形態の1つの利点は、アタッチPDNに接続されることなしにLTEネットワークに接続される、UE100の危険性が低減されることである。別の利点は、他のPDNのためのIPコンテキストが、UE100からのデタッチ要求メッセージがUE100がLTE上にある間ネットワークによって受信されない場合、eHRPDネットワークにハンドオーバし戻った後回復されることができることであり得る。様々な実施形態において、デタッチ要求は、UE100がアタッチPDNからIPアドレスを受信することができなかったので、ネットワークによって受信されることができない。
別の実施形態において、UE100は、ステップ609に示されるようにLTEネットワークからデタッチを開始するために、データスタック303を使用することができる。データスタック303を使用する場合、デタッチ要求はNAS層を使用して送信されることができる。データスタック303は、サービスマネジャ301に通知することなしに、LTEネットワークからのデタッチをトリガする。サービスマネジャ301に通知することの失敗は、UE100がアタッチPDNのためのIPコンテキストを保持することを可能にする。しかしながら、ネットワークがUE100からデタッチ要求メッセージを受信する場合、ネットワークは、アタッチPDNのためのIPコンテキストをリリースし得、アタッチPDNのためのIPコンテキストは失われ得る。ネットワークがデタッチ要求を受信しない場合、全てのPDNのためのIP連続性は、UE100がeHRPDに動いて戻った後、PDNへのハンドオーバアタッチを実行した後、維持されることができる。
本願発明の実施形態が、図面に関連して説明されてきた。図面は、本願発明のシステム、方法、およびプログラムを実現する特定の実施形態の特定の詳細を示す。しかしながら、発明を図面によって説明することは、発明に、図面において提示され得る任意の限定を課すものとして解釈されるべきではない。本願発明は、その動作を達成するための任意の機械読取可能な媒体におけるプログラム製品、システム、および方法を意図する。本願発明の実施形態は、存在するコンピュータプロセッサを使用して、またはこれまたは別の目的のために組み込まれた専用コンピュータプロセッサによって、またはハードワイヤードシステムによって、実現されることができる。
上述したように、本願発明の範囲内の実施形態は、記憶された機械実行可能な命令またはデータ構造を搬送または有するための、非一時的な機械読取可能な媒体を備えるプログラム製品を含む。このような非一時的な機械読取可能な媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータまたはプロセッサを有する他の機械によってアクセスされることができる、非一時的な記憶媒体といった、任意の利用可能な媒体であることができる。例として、このような機械読取可能な媒体は、RAM、ROM、EPROM、EEPROM、CD−ROM、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、または機械実行可能な命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用されることができ、汎用または専用のコンピュータ、またはプロセッサを有する他の機械によってアクセスされることができる、任意の他の媒体を含むことができる。上述の組み合わせはまた、機械読取可能な媒体の範囲内に含まれる。機械実行可能な命令は、例えば、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または専用処理機械に、ある特定の機能または一群の機能を実行させる、命令およびデータを備える。
本願発明の実施形態が、例えばネットワーク化された環境において機械によって実行されるプログラムモジュールの形態で、プログラムコードのような機械実行可能な命令を含むプログラム製品によって、1つの実施形態において実現されることができる方法ステップの一般的なコンテキストにおいて説明されてきた。一般的に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実現するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含む。機械実行可能な命令、関連するデータ構造、およびプログラムモジュールは、本明細書において開示される方法のステップを実行するための、プログラムコードの例を表す。そのような実行可能な命令の特定のシーケンスまたは関連するデータ構造は、そのようなステップにおいて説明される機能を実現するための、対応する動作の例を表す。
以前示したように、本願発明の実施形態は、プロセッサを有する1つ以上のリモートコンピュータへの論理接続を使用して、ネットワーク化された環境において実行されることができる。当業者は、そのようなネットワークコンピューティング環境がパーソナルコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのまたはプログラム可能な消費者向けエレクトロニクス、ネットワークPC、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、等を含む、多くのタイプのコンピュータを包含し得ることを理解するだろう。発明の実施形態はまた、通信ネットワークを通じてタスクが(ハードワイヤードリンクまたは無線リンクのどちらかによって、またはハードワイヤードまたは無線リンクの組み合わせによって)リンクされたローカルおよびリモート処理デバイスによって実行される、分散されたコンピューティング環境において実行されることができる。分散されたコンピューティング環境において、プログラムモジュールは、ローカルおよびリモートメモリ記憶デバイスの両方において位置されることができる。
発明のシステム全体または部分を実現するための例示的なシステムは、システムメモリから処理ユニットを含む、様々なシステムコンポーネントを結合するシステムバス、システムメモリ、および処理ユニットを含むコンピュータの形態の汎用コンピューティングデバイスを含み得る。システムメモリは、読み出し専用メモリ(ROM)、およびランダムアクセスメモリ(RAM)を含むことができる。コンピュータはまた、磁気ハードディスクから読み出し、または書き込むための磁気ハードディスクドライブ、リムーバブル磁気ディスクから読み出し、または書き込むための磁気ディスクドライブ、およびCD ROMまたは他の光媒体のようなリムーバブル光ディスクから読み出し、または書き込むための光ディスクドライブを含むことができる。ドライブおよびそれらに関連する機械読取可能な媒体は、機械実行可能な命令、データ構造、プログラムモジュール、およびコンピュータのための他のデータの不揮発性記憶装置を提供する。本明細書において使用される「端末」という用語は、コンピュータ入力および出力デバイスを包含することが意図されることにも注意すべきである。本明細書において説明される入力デバイスは、キーボード、キーパッド、マウス、ジョイスティック、または同様の機能を実行する他の入力デバイスを含む。本明細書において説明される出力デバイスは、コンピュータモニタ、プリンタ、ファクシミリ装置、または同様の機能を実行する他の出力デバイスを含む。
本明細書における図面は、特定の順序および方法ステップの構成を示し得るが、これらのステップの順序は、示されるものとは異なり得ることが理解されることに注意すべきである。例えば、2つ以上のステップが、同時にまたは部分的に同時に実行されることができる。また、別個のステップとして実行されるいくつかの方法ステップが組み合わせられることができ、組み合わせられたステップとして実行されるステップは、別個のステップに分けられることができ、特定の処理のシーケンスは、逆にされまたはそうでなければ変化されることができ、別個の処理の性質または数は、変えられるまたは変化されることができる。任意のエレメントおよび装置の順序またはシーケンスは、代替的な実施形態にしたがって変化されるまたは置き換えられることができる。したがって、全てのそのような変形は、添付の特許請求の範囲において定義される本願発明の範囲内に含まれることが意図される。そのような変形は、選択されるソフトウェアおよびハードウェアシステム、および設計者の選択に依存するだろう。全てのそのような変更は、発明の範囲内であることが理解されるべきである。同様に、本願発明のソフトウェアおよびウェブ実現が、様々なデータベース探索ステップ、相関ステップ、比較ステップおよび決定ステップを達成するために、規則に基づく論理および他の論理を有する標準的なプログラミング技法によって達成されることができる。
先述した発明の実施形態の説明は、例示および説明の目的で提示されてきた。これは、発明を、開示された厳密な形式に限定するもの、または網羅的なものとして意図されるのではなく、変更および変形が、上述の教示を考慮して可能であり、または発明の実施により獲得されることができる。実施形態は、当業者が様々な実施形態において、および意図された特定の使用に適した様々な変形によって、発明を利用することを可能にするために、発明の原理およびその実際的な応用例を説明するために選択され、述べられた。他の置き換え、変更、変化、および省略が、添付の特許請求の範囲において示された本願発明の範囲から逸脱することなく、実施形態の配列、動作条件、および設計においてなされることができる。
なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
インターネットプロトコルコンテキストを維持する方法であって、
UEが第2のネットワークからのアタッチPDNのIPアドレスの受信を確認した後、第1のネットワークから前記第2のネットワークに、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワーク(PDN)のIPコンテキストを転送すること、
を備える、方法。
[C2]
前記UEが前記アタッチPDNのIPアドレスを受信することに失敗するケースにおいて、前記UEは、デタッチ動作を開始する、C1に記載の方法。
[C3]
前記デタッチ動作は、前記UEがデータスタックを使用してNASシグナリングを開始することを含む、C2に記載の方法。
[C4]
前記データスタックを使用することは、前記UEが、前記UEによって受信された前記アタッチPDNの情報を保持することを含む、C3に記載の方法。
[C5]
前記デタッチ動作は、前記UEがサービスマネジャを使用して前記デタッチを開始することを含む、C2に記載の方法。
[C6]
前記UEは、各アクティブなPDNのための前記IPコンテキストの情報を保持するように、前記デタッチ動作の後、前記UEは前記第1のネットワークと接続する、C2に記載の方法。
[C7]
無線ネットワークと通信するように構成されるモバイルデバイスであって、
前記モバイルデバイスが第2のネットワークからのアタッチPDNのIPアドレスの受信を確認した後、第1のネットワークから前記第2のネットワークに、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワーク(PDN)のIPコンテキストを転送するように構成される前記モバイルデバイス
を備える、モバイルデバイス。
[C8]
前記モバイルデバイスが前記アタッチPDNのIPアドレスを受信することに失敗するケースにおいて、前記モバイルデバイスは、デタッチ動作を開始するように構成される、C7に記載のモバイルデバイス。
[C9]
前記デタッチ動作は、データスタックを使用してNASシグナリングを開始するように構成される前記モバイルデバイスを含む、C7に記載のモバイルデバイス。
[C10]
前記データスタックを使用することは、前記モバイルデバイスが、前記モバイルデバイスによって受信された前記アタッチPDNの情報を保持するように構成されることを含む、C9に記載のモバイルデバイス。
[C11]
前記デタッチ動作は、サービスマネジャを使用して前記デタッチを開始するように構成される前記モバイルデバイスを含む、C9に記載のモバイルデバイス。
[C12]
前記モバイルデバイスは、前記デタッチが成功した後に、前記第1のネットワークとの接続を確立するように構成される、C8に記載のモバイルデバイス。
[C13]
前記モバイルデバイスは、各アクティブなPDNのための前記IPコンテキストの情報を保持するように構成される、C12に記載のモバイルデバイス。
[C14]
eHRPDネットワークとLTEネットワークとの間の、ユーザ機器におけるRAT間ハンドオーバを開始する手段と、
アタッチパケットデータネットワークのためのインターネットプロトコルアドレスが受信されるまで、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークのためのインターネットプロトコルコンテキストの転送を遅延させる手段と、
前記アタッチパケットデータネットワークのための前記インターネットプロトコルアドレスが割り当てられないケースにおいて、前記ユーザ機器が前記少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークの前記インターネットプロトコルコンテキストを保持しながら、前記LTEネットワークからのデタッチ動作を開始する手段と、
を備える、装置。
[C15]
前記デタッチ動作を開始する手段は、データスタックを使用するデタッチする手段を含む、C14に記載の装置。
[C16]
前記データスタックを使用する前記デタッチする手段は、eHRPDネットワークからの前記少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークのための前記インターネットプロトコルコンテキストを回復するための手段を含む、C15に記載の装置。
[C17]
前記インターネットプロトコルコンテキストは、インターネットプロトコルアドレスおよびドメインネームサーバアドレスのうちの少なくとも1つを含む、C14に記載の装置。
[C18]
前記デタッチ動作を開始するための手段は、前記LTEネットワークからデタッチするためにサービスマネジャを使用することを含み、
前記サービスマネジャを使用することは、前記eHRPDネットワークから前記少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワークのための前記インターネットプロトコルコンテキストを回復することを含む、
C14に記載の装置。
[C19]
前記装置は、任意のアクティブなPDNのためのIPコンテキストにおけるロスなしに、前記デタッチが成功した後に、第1のネットワークとの接続を確立するように構成される、C18に記載の装置。
[C20]
少なくとも1つのプロセッサにおいて実行される場合、
UEが、第2のネットワークからのアタッチPDNのIPアドレスの受信を確認した後、第1のネットワークから前記第2のネットワークに、少なくとも1つのアクティブなパケットデータネットワーク(PDN)のIPコンテキストを転送すること、
を備える方法を実行する、プログラム製品を記憶するように構成される非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体。

Claims (21)

  1. 無線アクセス技術間(IRAT)ハンドオーバ中、インターネットプロトコル(IP)コンテキストを維持するための方法であって、
    ユーザ機器(UE)が、第1のRATのセルにとどまる場合、第2のRATのアタッチパケットデータネットワーク(PDN)に、ハンドオーバアタッチ要求メッセージを送信することと、
    つ以上の他のアクティブなPDNに、PDN接続性要求を送信することと、
    IPアドレスが前記アタッチPDNから受信されるかどうかを決定することと、
    前記UEが前記第2のRATのアタッチPDNから前記IPアドレスを受信する場合、前記第1のRATのPDNから前記1つ以上の他のアクティブなPDNに、前記IPコンテキストを転送すること、または前記アタッチPDNからの前記IPアドレスが、前記UEにおいて受信されない場合、デタッチ要求を送信することと、
    を備える、方法。
  2. 前記デタッチ要求は、前記UEがデータスタックを使用して非アクセス層(NAS)シグナリングを開始することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記データスタックは、前記UEが、前記UEによって受信された前記アタッチPDNの情報を保持することを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記デタッチ要求は、前記UEがサービスマネジャを使用してデタッチ手順を開始することを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記UEは、各アクティブなPDNのための前記IPコンテキストの情報を保持するように、前記デタッチ要求の後、前記UEは前記第1のRATのセルと接続する、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のRATは、発展型高レートパケットデータ(eHRPD)であり、前記第2のRATは、ロングタームエボリューション(LTE)である、請求項1に記載の方法。
  7. 無線アクセス技術間(IRAT)ハンドオーバ中、インターネットプロトコル(IP)コンテキストを維持するように構成されるモバイルデバイスであって、
    前記モバイルデバイスが、第1のRATのセルにとどまる場合、第2のRATのアタッチパケットデータネットワーク(PDN)に、ハンドオーバアタッチ要求メッセージを送信することと、
    つ以上の他のアクティブなPDNに、PDN接続性要求を送信することと、
    IPアドレスが前記アタッチPDNから受信されるかどうかを決定することと、
    前記UEが前記第2のRATのアタッチPDNから前記IPアドレスを受信する場合、前記第1のRATのPDNから前記1つ以上の他のアクティブなPDNに、前記IPコンテキストを転送すること、または前記アタッチPDNからの前記IPアドレスが受信されない場合、デタッチ要求を送信することと、
    を備える、モバイルデバイス。
  8. 前記デタッチ要求は、データスタックを使用して非アクセス層(NAS)シグナリングを開始するように構成される前記モバイルデバイスを含む、請求項7に記載のモバイルデバイス。
  9. 前記データスタックを使用することは、前記モバイルデバイスによって受信された前記アタッチPDNの情報を保持するように構成される前記モバイルデバイスを含む、請求項8に記載のモバイルデバイス。
  10. 前記デタッチ要求は、サービスマネジャを使用してデタッチ手順を開始するように構成される前記モバイルデバイスを含む、請求項8に記載のモバイルデバイス。
  11. 前記モバイルデバイスは、デタッチ手順が成功した後に、前記第1のRATのPDNとの接続を確立するように構成される、請求項7に記載のモバイルデバイス。
  12. 前記モバイルデバイスは、各アクティブなPDNのための前記IPコンテキストの情報を保持するように構成される、請求項11に記載のモバイルデバイス。
  13. 前記第1のRATは、発展型高レートパケットデータ(eHRPD)であり、前記第2のRATは、ロングタームエボリューション(LTE)である、請求項7に記載のモバイルデバイス。
  14. 無線アクセス技術間(IRAT)ハンドオーバ中、インターネットプロトコル(IP)コンテキストを維持するための装置であって、
    ユーザ機器(UE)が、第1のRATのセルにとどまる場合、第2のRATのアタッチパケットデータネットワーク(PDN)に、ハンドオーバアタッチ要求メッセージを送信する手段と、
    つ以上の他のアクティブなPDNに、PDN接続性要求を送信する手段と、
    前記アタッチPDNからIPアドレスを受信する手段と、
    前記UEが前記第2のRATのアタッチPDNから前記IPアドレスを受信した後、前記第1のRATのPDNから前記1つ以上の他のアクティブなPDNに、前記IPコンテキストを転送する手段と、
    を備える、装置。
  15. デタッチ要求を送信する手段をさらに備え、前記デタッチ要求を送信する手段は、データスタックを使用することを含む、
    請求項14に記載の装置。
  16. 前記データスタックを使用して前記デタッチ要求を送信する手段は、前記第1のRATの少なくとも1つのアクティブなPDNのための前記IPコンテキストを回復するための手段を含む、請求項15に記載の装置。
  17. 前記IPコンテキストは、前記IPアドレスおよびドメインネームサーバアドレスのうちの少なくとも1つを含む、請求項14に記載の装置。
  18. 前記デタッチ要求を送信するための手段は、前記第2のRATのPDNからデタッチするためにサービスマネジャを使用することを含み、
    前記サービスマネジャを使用することは、前記第1のRATから前記少なくとも1つのアクティブなPDNのための前記IPコンテキストを回復することを含む、
    請求項15に記載の装置。
  19. 前記装置は、任意のアクティブなPDNのためのIPコンテキストにおけるロスなしに、デタッチ手順が成功した後に、前記第1のRATのアクティブなPDNとの接続を確立するように構成される、請求項18に記載の装置。
  20. 前記第1のRATは、発展型高レートパケットデータ(eHRPD)であり、前記第2のRATは、ロングタームエボリューション(LTE)である、請求項14に記載の装置。
  21. 少なくとも1つのプロセッサにおいて実行される場合、
    ユーザ機器(UE)が、第1の無線アクセス技術(RAT)のセルにとどまる場合、第2のRATのアタッチパケットデータネットワーク(PDN)に、ハンドオーバアタッチ要求メッセージを送信することと、
    つ以上の他のアクティブなPDNに、PDN接続性要求を送信することと、
    前記アタッチPDNからインターネットプロトコル(IP)アドレスを受信することと、
    前記UEが前記第2のRATのアタッチPDNから前記IPアドレスを受信した後、前記第1のRATのPDNから前記1つ以上の他のアクティブなPDNに、前記IPコンテキストを転送することと、
    を備える、無線アクセス技術間(IRAT)ハンドオーバ中、IPコンテキストを維持するための方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実行させる、プログラムを記憶するコンピュータ読取可能な記憶媒体。
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