KR101039345B1 - 이동통신방법 및 교환국 - Google Patents

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Abstract

이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)으로부터, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)과 이동국(UE)과의 사이의 통신에서 이용되는 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 수신하고, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너와 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘과 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 NAS PDU를 송신하는 공정을 갖는다.

Description

이동통신방법 및 교환국 { MOBILE COMMUNICATION METHOD AND EXCHANGE }
본 발명은, 이동통신방법 및 교환국에 관한 것이다.
현재, 3GPP에 있어서, UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 방식의 무선 액세스 네트워크 및 E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access) 방식의 무선 액세스 네트워크가 혼재하는 이동통신시스템에 대한 검토가 이루어지고 있다.
상기 이동통신시스템에 있어서, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀과 E-UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀과의 사이에서 핸드오버를 수행하는 것이 상정되고 있다.
여기에서, 이동국(UE)은, UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀 내에서 수행하는 통신과, E-UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀 내에서 수행하는 통신에서, 다른 시큐리티 처리를 수행하도록 구성되어 있다.
그러나, 상술한 이동통신시스템에서는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀과 E-UTRA 방식의 무선기지국 배하의 셀과의 사이에서 핸드오버를 수행하는 경우에, 어떻게 해서, 핸드오버 전의 통신에서 이용되고 있던 시큐리티 처리에 의한 정보를 핸드오버 후의 통신에 인계해야 하는지에 대해서 명확하게 규정되어 있지 않다는 문제점이 있었다.
그래서, 본 발명은, 상술한 과제를 감안하여 이루어진 것이며, 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, 적절히, 시큐리티 처리에 의한 정보를, 핸드오버 전의 통신으로부터 핸드오버 후의 통신에 인계할 수 있는 이동통신방법 및 교환국을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 제1 특징은, 이동통신방법에 있어서, 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용하는 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하는 공정 A와, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하는 공정 B와, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국으로부터, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 수신하는 공정 C와, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너(transparent container)와 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 제1 메시지를 송신하는 공정 D와, 상기 이동국이, 상기 제1 셀에 있어서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너와 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 수신하는 공정 E와, 상기 이동국이, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 산출하는 공정 F와, 상기 이동국이, 상기 제2 셀에 있어서, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제1 프로토콜을 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하는 공정 G와, 상기 이동국이, 상기 제2 셀에 있어서, 상기 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제2 프로토콜을 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하는 공정 H를 갖는 것을 요지로 한다.
본 발명의 제1 특징에 있어서, 상기 공정 D에 있어서, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 제1 프로토콜용 메시지가, 상기 트랜스페어런트 컨테이너 내에 포함되어 송신되어도 좋다.
본 발명의 제1 특징에 있어서, 상기 공정 D에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국은, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 제1 프로토콜용 메시지를, 상기 트랜스페어런트 컨테이너와는 따로, 상기 제1 메시지 내에 포함시켜서 송신해도 좋다.
본 발명의 제1 특징에 있어서, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제1 무선 액세스 방식의 무선제어국에 대해서, 수신한 상기 제1 프로토콜용 메시지를, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 제3 프로토콜용 메시지에 포함시켜서 송신하는 공정과, 상기 제1 무선 액세스 방식의 무선제어국이, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국으로부터 수신한 상기 제3 프로토콜용 메시지에 포함되는 상기 제1 프로토콜용 메시지에 포함되는 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를, 상기 제1 무선 액세스 방식의 무선제어국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 제4 프로토콜용 메시지에 포함시켜서 송신하는 공정을 더 가져도 좋다.
본 발명의 제1 특징에 있어서, 상기 공정 D에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국은, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를, 상기 트랜스페어런트 컨테이너와는 따로, 상기 제1 메시지 내에 포함시켜서 송신하고, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 트랜스페어런트 컨테이너와는 따로, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 제1 프로토콜용 메시지를, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 제3 프로토콜용 메시지에 포함시켜서 송신하는 공정을 더 가져도 좋다.
본 발명의 제1 특징에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션 처리를 수행함으로써, 상기 제1 프로토콜용 메시지를 생성하는 공정과, 상기 이동국이, 수신한 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션(integrity protection) 처리를 수행함으로써, 상기 제1 프로토콜용 메시지에 대한 개찬의 유무를 검사하는 공정과, 상기 이동국이, 상기 제1 프로토콜용 메시지에 대한 개찬이 있다고 판단된 경우, 상기 제1 무선 액세스 방식의 무선제어국에 대해서, 상기 핸드오버 수순이 실패한 취지를 통지하는 공정을 더 가져도 좋다.
본 발명의 제2 특징은, 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순을 수행할 수 있는 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국으로서 기능할 수 있는 교환국에 있어서, 상기 수순에 있어서, 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용하는 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하도록 구성되어 있는 선택부와, 상기 수순에 있어서, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하도록 구성되어 있는 생성부와, 상기 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국으로부터, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 수신부와, 상기 수순에 있어서, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너와 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 제1 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 송신부를 구비하는 것을 요지로 한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, 적절히, 시큐리티 처리에 의한 정보를, 핸드오버 전의 통신으로부터 핸드오버 후의 통신에 인계할 수 있는 이동통신방법 및 교환국을 제공할 수 있다.
도 1은, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 전체 구성도이다.
도 2는, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 교환국의 기능 블록도이다.
도 3은, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 무선기지국의 기능 블록도이다.
도 4는, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동국의 기능 블록도이다.
도 5는, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 1을 나타내는 시퀀스도이다.
도 6은, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 2를 나타내는 시퀀스도이다.
도 7은, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 3을 나타내는 시퀀스도이다.
도 8은, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 4를 나타내는 시퀀스도이다.
도 9는, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 5를 나타내는 시퀀스도이다.
(본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 구성)
도 1 내지 도 4를 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 구성에 대해서 설명한다.
도 1에 도시하는 바와 같이, 본 실시형태에 의한 이동통신시스템은, UTRA 방식(제1 무선 액세스 방식)의 교환국(SGSN)과, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)과, UTRA 방식의 무선기지국(NB)과, E-UTRA 방식(제2 무선 액세스 방식)의 교환국(MME)과, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)을 구비하고 있다.
여기에서, 본 실시형태에 의한 이동통신시스템에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)과 이동국(UE)과의 사이의 통신에서는 'NAS(Non Access Stratum, 제1 프로토콜)'가 이용되고, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)과 이동국(UE)과의 사이의 통신에서는 'AS(Access Stratum, 제2 프로토콜)'가 이용되고, UTRA 방식의 교환국(SGSN)과 이동국(UE)과의 사이의 통신에서는 'NAS(제3 프로토콜)'가 이용되고, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)과 이동국(UE)과의 사이의 통신에서는 'AS(제4 프로토콜)'가 이용되는 것으로 한다.
그리고, E-UTRA 방식의 교환국(MME)과 이동국(UE)과의 사이에서 송수신되는 NAS 메시지(제1 프로토콜용 메시지)를 'NAS PDU(E-UTRA)'로 표현하고, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)과 이동국(UE)과의 사이에서 송수신되는 AS 메시지(제2 프로토콜용 메시지)를 'AS PDU(E-UTRA)'로 표현하고, UTRA 방식의 교환국(SGSN)과 이동국(UE)과의 사이에서 송수신되는 NAS 메시지(제3 프로토콜용 메시지)를 'NAS PDU(UTRA)'로 표현하고, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)과 이동국(UE)과의 사이에서 송수신되는 AS 메시지(제4 프로토콜용 메시지)를 'AS PDU(UTRA)'로 표현한다.
도 2에 도시하는 바와 같이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)은, eNB 인터페이스(11)와, SGSN 인터페이스(12)와, HO Request 생성부(13)와, Forward Relocation Response 생성부(14)를 구비하고 있다.
eNB 인터페이스(11)는, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)과의 사이의 인터페이스이다.
또, eNB 인터페이스(11)는, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)과의 사이의 통신을 수행하기 위해서, 'S1-Application Protocol'을 종단(終端)한다.
예를 들어, eNB 인터페이스(11)는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 대해서, 'HO Request(S1 메시지)'를 송신하거나, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)으로부터, 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 수신하거나 하도록 구성되어 있다.
여기에서, 'HO Request Ack(S1 메시지)'는, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지이다.
예를 들어, 상기 AS의 시큐리티 처리에는, 사이퍼링(Ciphering) 처리 및 인테그리티 프로텍션(Integrity Protection) 처리가 포함된다.
상기 AS의 사이퍼링 처리는, 발신측에 있어서, 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 AS 메시지를 암호화하고, 착신측에 있어서, 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 AS 메시지를 복호하는 처리이다.
또, 상기 AS의 인테그리티 프로텍션 처리는, 송신측에 있어서, AS 메시지 및 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 MAC(Message Authentication Code, 예를 들어, 32 비트 길이)를 산출하여 AS 메시지에 부여하고, 수신측에 있어서, AS 메시지와 시큐리티 처리용 파라미터와 MAC를 이용하여 AS 메시지에 있어서의 개찬의 유무를 검사하는 처리이다.
또, 예를 들어, 상기 AS의 사이퍼링 처리용 알고리즘으로서는, 'NULL'이나 'AES'나 'Snow3G' 등이 상정되고, 상기 AS의 인테그리티 프로텍션 처리용 알고리즘으로서는, 'AES'나 'Snow3G' 등이 상정된다.
SGSN 인터페이스(12)는, UTRA 방식의 교환국(SGSN)과의 사이의 인터페이스이다.
예를 들어, SGSN 인터페이스(12)는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 'Forward Relocation Response(제1 메시지)'를 송신하거나, UTRA 방식의 교환국(SGSN)으로부터, 'Forward Relocation Request'를 수신하거나 하도록 구성되어 있다.
HO Request 생성부(13)는, 상술한 'HO Request(S1 메시지)'를 생성하도록 구성되어 있다.
구체적으로는, HO Request 생성부(13)는, 상술한 'HO Request(S1 메시지)'를 생성할 때에, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하고, NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하도록 구성되어 있다.
여기에서, HO Request 생성부(13)는, 'Forward Relocation Request'에 포함되는 'UE security capabilities(이동국(UE)의 시큐리티 처리능력)'에 따라서, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택해도 좋다.
예를 들어, 상기 NAS의 시큐리티 처리에는, 사이퍼링 처리 및 인테그리티 프로텍션 처리가 포함된다.
상기 NAS의 사이퍼링 처리는, 발신측에 있어서, 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 NAS 메시지를 암호화하고, 착신측에 있어서, 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 NAS 메시지를 복호하는 처리이다.
또, 상기 NAS의 인테그리티 프로텍션 처리는, 송신측에 있어서, NAS 메시지 및 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여 MAC(예를 들어 32 비트 길이)를 산출하여 NAS 메시지에 부여하고, 수신측에 있어서, NAS 메시지와 시큐리티 처리용 파라미터와 MAC를 이용하여 NAS 메시지에 있어서의 개찬의 유무를 검사하는 처리이다.
또, 예를 들어, 상기 NAS의 사이퍼링 처리용 알고리즘으로서는, 'NULL'이나 'AES'나 'Snow3G' 등이 상정되고, 상기 NAS의 인테그리티 프로텍션 처리용 알고리즘으로서는, 'AES'나 'Snow3G' 등이 상정된다.
또한, 상기 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터로서는, 'eKSI'나 'NONCEMME'등이 상정된다.
Forward Relocation Response 생성부(14)는, 상술한 'Forward Relocation Response'를 생성하도록 구성되어 있다.
구체적으로는, Forward Relocation Response 생성부(14)는, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘과, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 'Forward Relocation Response'를 생성하도록 구성되어 있다.
또한, Forward Relocation Response 생성부(14)는, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'가, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnection Reconfig' 내에 포함된 상태의 'Forward Relocation Response'를 송신하도록 구성되어 있어도 좋다(후술의 도 5 참조).
여기에서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, 상기 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함시키도록 구성되어 있다.
또, Forward Relocation Response 생성부(14)는, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와는 따로, 'Forward Relocation Response' 내에 포함시키도록 구성되어 있어도 좋다(후술의 도 6 및 도 7 참조).
여기에서, Forward Relocation Response 생성부(14)는, 상기 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대해서, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션 처리를 실시하도록 구성되어 있어도 좋다.
또, Forward Relocation Response 생성부(14)는, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와는 따로, 'Forward Relocation Response' 내에, SGSN 인터페이스(12)상에 보이는 정보요소로서 포함시키도록 구성되어 있어도 좋다(후술의 도 8 참조).
도 3에 도시하는 바와 같이, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)은, MME 인터페이스(21)와, HO Request Ack 생성부(22)를 구비하고 있다.
MME 인터페이스(21)는, E-UTRA 방식의 교환국(MME)과의 사이의 인터페이스이다.
또, MME 인터페이스(21)는, E-UTRA 방식의 교환국(MME)과의 사이의 통신을 수행하기 위해서, 'S1-Application Protocol'을 종단한다.
예를 들어, MME 인터페이스(21)는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 송신하거나, E-UTRA 방식의 교환국(MME)으로부터, 'HO Request(S1 메시지)'를 수신하거나 하도록 구성되어 있다.
HO Request Ack 생성부(22)는, 상술한 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 생성하도록 구성되어 있다.
구체적으로는, HO Request Ack 생성부(22)는, 상술한 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 생성할 때에, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하고, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하도록 구성되어 있다.
여기에서, HO Request Ack 생성부(22)는, 'HO Request(S1 메시지)'에 포함되는 'UE EPS security capabilities(이동국(UE)의 시큐리티 처리능력)'에 따라서, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택해도 좋다.
또, HO Request Ack 생성부(22)는, 'HO Request(S1 메시지)'에 포함되어 있는 'allowed AS algorithms'에 의해서 특정되는 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티용 알고리즘 중에서, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택해도 좋다.
도 4에 도시하는 바와 같이, 이동국(UE)은, 핸드오버 처리부(31)와, NAS PDU 해석부(32)를 구비하고 있다.
핸드오버 처리부(31)는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서 요구되고 있는 처리를 수행하도록 구성되어 있다.
예를 들어, 핸드오버 처리부(31)는, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 파라미터를 산출하도록 구성되어 있다.
또, 핸드오버 처리부(31)는, 핸드오버처의 셀에 있어서, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, E-UTRA 방식의 NAS를 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하고, E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, E-UTRA 방식의 AS를 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하도록 구성되어 있다.
NAS PDU 해석부(32)는, 수신한 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘과 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션 처리를 수행함으로써, 수신한 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대한 개찬의 유무를 검사하도록 구성되어 있다.
여기에서, NAS PDU 해석부(32)가, 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대한 개찬이 있다고 판단된 경우, 핸드오버 처리부(31)가, 핸드오버원의 무선 액세스 장치(예를 들어, 무선제어국(RNC) 또는 교환국(SGSN))에 대해서, 상술한 핸드오버 수순이 실패한 취지를 통지하도록 구성되어 있다.
(본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작)
도 5 내지 도 9를 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 1 내지 4에 대해서 설명한다. 구체적으로는, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 대해서 설명한다.
첫째로, 도 5를 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 1에 대해서 설명한다.
도 5에 도시하는 바와 같이, 단계 S1001에 있어서, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 제1 셀에 있어서 통신중의 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)에 대해서, 'Measurement Report'를 송신한다.
단계 S1002에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 'Relocation Request'를 송신한다.
단계 S1003에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'Forward Relocation Request'를 송신한다.
여기에서, 'Forward Relocation Request'에는, UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터인 'CK'나 'IK'나 'KSI'나, 이동국(UE)의 시큐리티 처리능력을 나타내는 'UE security capabilities'가 포함되어 있다.
상기 'UE security capabilities'에는, E-UTRA 방식에 있어서의 이동국(UE)과 시큐리티 처리능력을 나타내는 'UE EPS security capabilities'가 포함된다.
또, 상기 'UE security capabilities'에는, UTRA 방식이나, 다른 무선 액세스 방식에 있어서의 이동국(UE)의 시큐리티 처리능력을 나타내는 정보요소가 포함되어도 좋다.
단계 S1004에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, 'NONCEMME'를 생성한다. 여기에서, 'NONCEMME'는, 32 비트 길이의 랜덤으로 선택되는 비트 스트링이다.
또, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, (수학식 1)에 의해서, 'KASME'를 생성한다.
KASME=KDF(CK││IK, NONCEMME) … (수학식 1)
또, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, (수학식 2)에 의해서, 'eKSI'를 생성한다.
eKSI=KSI … (수학식 2)
단계 S1005에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, 'NAS DL COUNT' 및 'NAS UL COUNT'를 '0'으로 한 후, (수학식 3)에 의해서 'KeNB'를 생성한다. 여기에서, 'NAS DL COUNT'는, 하향링크에 있어서의 E-UTRA 방식의 NAS 메시지의 시퀀스 번호이며, 'NAS UL COUNT'는, 상향링크에 있어서의 E-UTRA 방식의 NAS 메시지의 시퀀스 번호이다.
KeNB=KDF(KASME, NAS UL COUNT) … (수학식 3)
단계 S1006에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, 'UE EPS security capabilities'에 따라서, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택한다.
단계 S1007에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 대해서, 'HO Request(S1 메시지)'를 송신한다.
여기에서, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'KeNB'나 'allowed AS algorithms'나 'UE EPS security capabilities'가 포함되어 있다. 또한, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'allowed AS algorithms'가 포함되어 있지 않아도 좋다.
또, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 트랜스페어런트 컨테이너로서, 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'가 포함되어 있다. 여기에서, 'selected NAS algorithm'은, 단계 S1006에 있어서 선택된 E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 나타낸다.
단계 S1008에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, 'UE EPS security capabilities'에 기초하여, 'allowed AS algorithms'에 의해서 지정되어 있는 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘 중에서, 하나의 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택한다.
구체적으로는, E-UTRA 방식의 AS의 사이퍼링 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 AS의 인테그리티 프로텍션 처리용 알고리즘이, 각각 선택된다.
단계 S1009에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 송신한다.
'HO Request Ack(S1 메시지)'에는, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnection Reconfig'가 포함되어 있으며, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig' 내에는, 'selected AS algorithm'과, 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU'가 포함되어 있다. 여기에서, 'selected AS algorithm'은, 단계 S1008에 있어서 선택된 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 나타낸다.
단계 S1010에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 'Forward Relocation Response'를 송신한다.
단계 S1011에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 'Relocation Command'를 송신한다.
단계 S1012에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 이동국(UE)에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 'HOfromUTRACommand(핸드오버 지시 메시지)'를 송신한다.
단계 S1013에 있어서, 이동국(UE)이, 수신한 'HOfromUTRACommand'에 포함되는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를 추출하고, 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 포함되는 'NONCEMME'와, 핸드오버 전의 통신에서 이용하고 있는 'CK' 및 'IK'를 이용하여, (수학식 4)에 의해서, 'KASME'를 생성한다.
KASME=KDF(CK││IK, NONCEMME) … (수학식 4)
또, 이동국(UE)이, 핸드오버 전의 통신에서 이용하고 있는 'KSI'를 이용하여, (수학식 5)에 의해서, 'eKSI'를 생성해도 좋다.
eKSI=KSI … (수학식 5)
여기에서, 이동국(UE)은, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리에 있어서, (수학식 5)에 의해서 생성된 'eKSI' 대신에, 수신한 'HOfromUTRACommand' 내의 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 포함되는 'eKSI'를 이용해도 좋다.
단계 S1014에 있어서, 이동국(UE)이, 'NAS DL COUNT' 및 'NAS UL COUNT'를 '0'으로 한 후, (수학식 6)에 의해서, 'KeNB'를 생성한다.
KeNB=KDF(KASME, NAS UL COUNT) … (수학식 6)
단계 S1015에 있어서, 이동국(UE)은, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 대해서, 'KeNB'를 이용한 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리를 실시한 상태의 'RRCConnectionReconfigurationComplete(E-UTRA 방식의 AS 메시지)'를 송신한다.
여기에서, 이동국(UE)은, 'KASME' 및 'eKSI'를 이용하여, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘('AES' 등)에 의해서, 'HOfromUTRACommand'에 포함되어 있던 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대해서, 인테그리티 프로텍션 처리를 수행함으로써, 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대한 개찬의 유무를 검사하고, 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대한 개찬이 있었다고 판단된 경우에는, UTRA 방식의 무선제어국(RNC), 또는, 교환국(SGSN)에 대해서, 상기 핸드오버 수순이 실패한 것을 통지하는 UTRA 방식의 AS 메시지, 또는, UTRA 방식의 NAS 메시지를 송신해도 좋다.
단계 S1016에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'HO Complete(S1 메시지)'를 송신한다.
단계 S1017에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 'Forward Relocation Complete'를 송신하고, 단계 S1018에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'Forward Relocation Complete Ack'를 송신한다.
둘째로, 도 6을 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 2에 대해서 설명한다.
도 6에 도시하는 바와 같이, 단계 S2001 내지 S2006의 동작은, 도 5에 나타내는 단계 S1001 내지 S1006의 동작과 동일하다.
단계 S2007에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 대해서, 'HO Request(S1 메시지)'를 송신한다.
여기에서, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'KeNB'나 'allowed AS algorithms'나 'UE EPS security capabilities'가 포함되어 있다. 또한, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'allowed AS algorithms'가 포함되어 있지 않아도 좋다.
또, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 트랜스페어런트 컨테이너로서, 도 5에 도시하는 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU'가 포함되어 있지 않다.
단계 S2008에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, 'UE EPS security capabilities'에 기초하여, 'allowed AS algorithms'에 의해서 지정되어 있는 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘 중에서, 하나의 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택한다.
구체적으로는, E-UTRA 방식의 AS의 사이퍼링 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 AS의 인테그리티 프로텍션 처리용 알고리즘이, 각각 선택된다.
단계 S2009에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 송신한다.
'HO Request Ack(S1 메시지)'에는, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'가 포함되어 있다. 또, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig' 내에는, 'selected AS algorithm'만이 포함되어 있으며, 도 5에 도시하는 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'는 포함되어 있지 않다.
단계 S2010에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 'Forward Relocation Response'를 송신한다.
여기에서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)은, 'Forward Relocation Response' 내에, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와는 따로, 도 5에 도시하는 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를 포함시킨다.
단계 S2011에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig' 및 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를 포함하는 'Relocation Command'를 송신한다.
여기에서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)은, E-UTRA 방식의 교환국(MME)으로부터 수신한 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를, 'NAS PDU(UTRA 방식)'에 포함시켜서 송신한다.
단계 S2012에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 이동국(UE)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig' 및 'NAS PDU(UTRA 방식)'를 포함하는 'HOfromUTRACommand(핸드오버 지시 메시지)'를 송신한다.
이하, 단계 S2013 내지 S2018의 동작은, 도 5에 도시하는 단계 S1013 내지 S1018의 동작과 동일하다.
셋째로, 도 7을 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 3에 대해서 설명한다.
도 7에 도시하는 바와 같이, 단계 S3001 내지 S3011의 동작은, 도 6에 나타내는 단계 S2001 내지 S2011의 동작과 동일하다.
단계 S3012A에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)으로부터 수신한 'Relocation Command'에 포함되는 'NAS PDU(UTRA 방식)'을 포함하는 'Direct Transfer(AS 메시지)'를, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와는 따로, 이동국(UE)에 대해서 송신한다.
단계 S3012에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 이동국(UE)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하고, 'NAS PDU(UTRA 방식)'나 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'를 포함하지 않는 'HOfromUTRACommand(핸드오버 지시 메시지)'를 송신한다.
여기에서, 이동국(UE)에 있어서의 'Direct Transfer' 및 'HOfromUTRA Command'의 수신처리의 순서가 보장되도록, 'Direct Transfer' 및 'HOfromUTRA Command'가 순서 보장되는 동일 무선 베어러(radio bearer)에서 송신되어도 좋다.
또, 이동국(UE)이, 'Direct Transfer'에 대한 응답신호(UTRA 방식의 AS 메시지)를 송신하고, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 응답신호(UTRA 방식의 AS 메시지)를 수신한 후에, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 'HOfromUTRACommand'를 송신하도록 구성되어 있어도 좋다.
또, 이동국(UE)이, 'Direct Transfer'에 포함되는 'NAS PDU(UTRA 방식)'에 대한 응답신호(UTRA 방식의 NAS 메시지)를 송신하고, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, 응답신호(UTRA 방식의 NAS 메시지)를 수신한 후에, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)에 대해서, 상기 응답신호를 수신한 취지를 통지하고, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 상기 통지를 수신한 후에, 'HOfromUTRACommand'를 송신하도록 구성되어 있어도 좋다.
이하, 단계 S3013 내지 S3018의 동작은, 도 5에 도시하는 단계 S1013 내지 S1018의 동작과 동일하다.
넷째로, 도 8을 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 4에 대해서 설명한다.
도 8에 도시하는 바와 같이, 단계 S4001 내지 S4009의 동작은, 도 7에 도시하는 단계 S2001 내지 S2009의 동작과 동일하다.
단계 S4010에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, UTRA 방식의 교환국(SGSN)에 대해서, 상술한 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하는 'Forward Relocation Response'를 송신한다.
여기에서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)은, 'Forward Relocation Response' 내에, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'와는 따로, 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'의 각각을, 정보요소로서 포함시킨다.
UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, 단계 S4011A에 있어서, 'Forward Relocation Response'에 포함되어 있는 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하는 'NAS PDU(UTRA 방식)'를 생성하여 이동국(UE)으로 송신하고, 단계 S4011B에 있어서, 상기 'NAS PDU(UTRA 방식)'를 수신한 취지를 나타내는 'Ack'를 이동국(UE)으로부터 수신한다.
단계 S4011에 있어서, UTRA 방식의 교환국(SGSN)이, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하고, 상술한 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하지 않는 'Relocation Command'를 송신한다.
단계 S4012에 있어서, UTRA 방식의 무선제어국(RNC)이, 이동국(UE)에 대해서, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig'를 포함하고, 상술한 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'을 포함하지 않는 'HOfromUTRACommand(핸드오버 지시 메시지)'를 송신한다.
이하, 단계 S4013 내지 S4018의 동작은, 도 5에 나타내는 단계 S1013 내지 S1018의 동작과 동일하다.
다섯째로, 도 9를 참조하여, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 동작 예 5에 대해서 설명한다.
도 9에 도시하는 바와 같이, 단계 S5001 내지 S5006의 동작은, 도 5에 나타내는 단계 S1001 내지 S1006의 동작과 동일하다.
단계 S5007에 있어서, E-UTRA 방식의 교환국(MME)이, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 대해서, 'HO Request(S1 메시지)'를 송신한다.
여기에서, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'KeNB'나 'allowed AS algorithms'나 'UE EPS security capabilities'나 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'이 포함되어 있다. 또한, 'HO Request(S1 메시지)'에는, 'allowed AS algorithms'가 포함되어 있지 않아도 좋다.
단계 S5008에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, 'UE EPS security capabilities'에 기초하여, 'allowed AS algorithms'에 의해서 지정되어 있는 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘 중에서, 하나의 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택한다.
구체적으로는, E-UTRA 방식의 AS의 사이퍼링 처리용 알고리즘 및 E-UTRA 방식의 AS의 인테그리티 프로텍션 처리용 알고리즘이, 각각 선택된다.
단계 S5009에 있어서, E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)이, E-UTRA 방식의 교환국(MME)에 대해서, 'HO Request Ack(S1 메시지)'를 송신한다.
'HO Request Ack(S1 메시지)'에는, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnection Reconfig'가 포함되어 있으며, 트랜스페어런트 컨테이너 'RRCConnectionReconfig' 내에는, 'selected AS algorithm'이나 'eKSI'나 'NONCEMME'나 'selected NAS algorithm'이 포함되어 있다.
이하, 단계 S5010 내지 S5018의 동작은, 도 5에 도시하는 단계 S1010 내지 S1018의 동작과 동일하다.
(본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템의 작용·효과)
본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템에 따르면, 이동국(UE)이, UTRA 방식의 무선기지국(NB) 배하의 셀로부터 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB) 배하의 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서, UTRA 방식의 NAS의 시큐리티용 파라미터나 UTRA 방식의 AS의 시큐리티용 파라미터 등을, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티용 파라미터나 E-UTRA 방식의 AS의 시큐리티용 파라미터 등으로서, 적절히 인계시킬 수 있다.
또, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템에 따르면, 도 5 내지 도 8의 예에 도시하는 바와 같이, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 알고리즘을 나타내는 'selected NAS algorithm'이나, E-UTRA 방식의 NAS의 시큐리티 처리용 파라미터인 'eKSI'나 'NONCEMME'가, E-UTRA 방식의 AS 메시지인 'RRCConnection Reconfig' 내에 정보요소로서 직접 포함되지 않도록 구성되어 있기 때문에, NAS와 AS과의 독립성을 유지할 수 있다.
또, 본 발명의 제1 실시형태에 의한 이동통신시스템에 따르면, 'selected NAS algorithm'이나, 'eKSI'나 'NONCEMME'가 포함되는 'NAS PDU'에 대해서, 인테그리티 프로텍션을 실시함으로써, 유저측에 가까운 E-UTRA 방식의 무선기지국(eNB)에 있어서, 상기 'NAS PDU(E-UTRA 방식)'에 대해서 개찬이 수행된 경우에, 상기 핸드오버 수순을 중지할 수 있다.
또한, 상술한 이동국(UE)이나 무선기지국(NB 및 eNB)이나 교환국(SGSN 및 MME)이나 무선제어국(RNC)의 동작은, 하드웨어에 의해 실시되어도 좋으며, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에 의해서 실시되어도 좋으며, 양자의 조합에 의해서 실시되어도 좋다.
소프트웨어 모듈은, RAM(Random Access Memory)이나, 플레시메모리나, ROM(Read Only Memory)이나, EPROM(Erasable Programmable ROM)이나, EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)이나, 레지스터나, 하드디스크나, 리무버블 디스크나, CD-ROM 등 임의 형식의 기억매체 내에 마련되어 있어도 좋다.
상기 기억매체는, 프로세서가 해당 기억매체에 정보를 읽고 쓰고 할 수 있도록, 해당 프로세서에 접속되어 있다. 또, 상기 기억매체는, 프로세서에 집적되어 있어도 좋다. 또, 상기 기억매체 및 프로세서는, ASIC 내에 마련되어 있어도 좋다. 상기 ASIC는, 이동국(UE)이나 무선기지국(NB 및 eNB)이나 교환국(SGSN 및 MME)이나 무선제어국(RNC) 내에 마련되어 있어도 좋다. 또, 상기 기억매체 및 프로세서는, 디스크리트 컴포넌트로서 이동국(UE)이나 무선기지국(NB 및 eNB)이나 교환국(SGSN 및 MME)이나 무선제어국(RNC) 내에 마련되어 있어도 좋다.
이상, 상술한 실시형태를 이용해서 본 발명에 대해서 상세히 설명했으나, 당업자에게 있어서는, 본 발명이 본 명세서 중에 설명한 실시형태에 한정되는 것이 아니라는 것은 명백하다. 본 발명은, 특허청구의 범위의 기재에 의해 규정되는 본 발명의 취지 및 범위를 일탈하지 않고 수정 및 변경형태로서 실시할 수 있다. 따라서, 본 명세서의 기재는, 예시 설명을 목적으로 하는 것이며, 본 발명에 대해서 어떠한 제한적인 의미를 가지는 것이 아니다.

Claims (4)

  1. 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순에 있어서,
    상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 이동국과 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제1 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터 및 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력을 포함하는 핸드오버 요구 메시지를 송신하는 공정A;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력에 기초하여, 상기 이동국과 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하는 공정 B;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하는 공정 C;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국에 대해서, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력과, 상기 공정 B에서 선택된 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 핸드오버 요구 메시지를 송신하는 공정 D;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국이, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력에 기초하여, 상기 이동국과 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하는 공정 E;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국이, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터, 및, 상기 공정 E에서 선택된 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 가지는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 송신하는 공정 F;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 수신한 상기 핸드오버 요구응답 메시지에 따라서, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 메시지를 송신하는 공정 G;
    상기 이동국이, 상기 제1 셀에 있어서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너를 수신하면, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 산출하는 공정 H;
    상기 이동국이, 상기 제2 셀에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜을 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하는 공정 I;
    상기 이동국이, 상기 제2 셀에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용하여, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜을 이용한 통신에 있어서의 시큐리티 처리를 수행하는 공정 J;를 갖는 것을 특징으로 하는 이동통신방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    제2 무선 액세스 방식의 교환국이, 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션 처리를 수행함으로써, 상기 제1 프로토콜용 메시지를 생성하는 공정;
    상기 이동국이, 수신한 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과 상기 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 이용한 인테그리티 프로텍션 처리를 수행함으로써, 상기 제1 프로토콜용 메시지에 대한 수정의 유무를 검사하는 공정;
    상기 이동국이, 상기 제1 프로토콜용 메시지에 대한 수정이 있다고 판단된 경우, 상기 제1 무선 액세스 방식의 무선제어국 또는 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 핸드오버 수순이 실패한 취지를 통지하는 공정;을 더 갖는 것을 특징으로 하는 이동통신방법.
  3. 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순을 수행할 수 있는 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국으로서 기능할 수 있는 교환국에 있어서,
    상기 수순에 있어서, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국으로부터, 상기 이동국과 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제1 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터 및 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력을 포함하는 핸드오버 요구 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제1 수신부;
    상기 수순에 있어서, 상기 제1 수신부에 의해서 수신된 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력에 기초하여, 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하도록 구성되어 있는 선택부;
    상기 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 생성하도록 구성되어 있는 생성부;
    상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국에 대해서, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력과, 상기 선택부에 의해서 선택된 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 핸드오버 요구 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신부;
    상기 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국으로부터, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터, 및, 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국과 상기 이동국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 가지는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제2 수신부;
    상기 수순에 있어서, 상기 제1 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제2 송신부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 교환국.
  4. 이동국이, 제1 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제1 셀로부터 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국 배하의 제2 셀에 대해서 핸드오버를 수행하기 위한 수순을 수행할 수 있는 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국으로서 기능할 수 있는 무선기지국에 있어서,
    상기 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국으로부터, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력과, 상기 이동국과 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국과의 사이의 통신에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 핸드오버 요구 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 수신부;
    상기 수순에 있어서, 상기 이동국의 상기 제2 무선 액세스 방식에 있어서의 시큐리티 처리능력에 기초하여, 상기 이동국과 상기 제2 무선 액세스 방식의 무선기지국과의 사이에서 이용되는 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘을 선택하도록 구성되어 있는 선택부;
    상기 수순에 있어서, 상기 제2 무선 액세스 방식의 교환국에 대해서, 상기 선택부에 의해서 선택된 상기 제2 무선 액세스 방식의 제2 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘과, 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 알고리즘 및 상기 제2 무선 액세스 방식의 제1 프로토콜의 시큐리티 처리용 파라미터를 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너를 포함하는 핸드오버 요구응답 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 송신부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 무선기지국.
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