WO2006126369A1 - 無線通信装置 - Google Patents

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WO2006126369A1
WO2006126369A1 PCT/JP2006/308906 JP2006308906W WO2006126369A1 WO 2006126369 A1 WO2006126369 A1 WO 2006126369A1 JP 2006308906 W JP2006308906 W JP 2006308906W WO 2006126369 A1 WO2006126369 A1 WO 2006126369A1
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communication
wireless communication
area wireless
wide area
network
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PCT/JP2006/308906
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Inventor
Masahiro Saito
Tomoyoshi Yokota
Original Assignee
Kyocera Corporation
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Publication date
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
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    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
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    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
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    • H04W36/0019Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection adapted for mobile IP [MIP]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication device that performs wireless communication.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2005-150183 filed on May 23, 2005, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Some wireless communication devices that use a wireless communication network such as a mobile phone and an in-vehicle communication device are capable of communicating with a plurality of communication methods as a result of higher functionality.
  • a mobile phone in addition to the wireless communication method in mobile communication, there is one that can perform wireless communication using a wireless LAN.
  • a cellular phone has a feature that the radius of the service area of one access point (base station) is about 2 km.
  • base station access point
  • a wireless LAN that connects to a network in an area that is relatively limited by radio communication such as radio waves and light without using a wired cable, for example, has a maximum transmission speed of 11 Mbps in the IEEE802.11b standard. Power that is faster than the above-mentioned conventional communication method
  • the radius of the area of one access point is 50 ⁇ : LOOm, which is narrower than the above-mentioned conventional communication method.
  • a mobile IP technology in which many access points are installed in the same manner as mobile phones, and continuous access is possible even if the access points change.
  • a mobile agent (mopile node: MN) is divided into a network to which the mobile terminal (MN) originally belongs and an external network, and a home agent (Home Agent: HA) as a router is provided in the network to which the mopile node originally belongs.
  • a foreign agent (Foreign Agent: FA), which is a router, is provided in the destination network.
  • a home address (Home Address: HoA), which is a unique IP address that does not depend on the access point, is assigned to the mopile node, and in the destination network, the care-of address (CoA) is used to recognize the home address and the home address.
  • HoA Home Address: HoA
  • CoA care-of address
  • the mobile node automatically acquires a care-of address in the destination network, and associates this care-of address with the home address.
  • a registration request is sent to the home agent via the foreign agent.
  • the home agent receives this registration application, it sends an agent advertisement (data containing the IP address, etc.) to the mobile node, and when the mobile node receives this, the location registration of the monofilar node is completed.
  • the communication partner terminal Since the communication partner terminal (CN) appears to be located in the network to which the mopile node originally belongs, it transmits data to be transmitted to the mopile node to the home agent.
  • the home agent encapsulates the packet sent to the mopile node and sends it to the care-of address.
  • the foreign agent receives this encapsulated packet and forwards it to the IP address of the mopile node. This enables continuous access even if the access point changes.
  • Patent Document 1 For details of the mono IP technology, see, for example, Patent Document 1 below.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-224070
  • a wireless communication device such as a mobile phone is based on dial-up connection.
  • the mopile IP technology described above is basically a technology that was developed assuming movement between communication media such as Ethernet (registered trademark), and is therefore optimized for communication methods based on dial-up connections. Absent.
  • communication media such as Ethernet (registered trademark)
  • the session will be disconnected because the IP packet for which registration to the home agent is being applied will be discarded.
  • the session may be disconnected if it takes time to apply for registration due to communication conditions (such as the high-engineer rate).
  • dial-up disconnection and new dial-up are required.
  • it takes about 10 to 20 seconds to disconnect the dial-up connection and complete the reconnection there is a problem that communication cannot be performed during this time.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is a wireless communication apparatus capable of continuously communicating even when moving across the boundary of the same or different wide area wireless communication network
  • the purpose is to provide.
  • a wireless communication device of the present invention includes a first communication unit connected to a wide area wireless communication network, a second communication unit connected to a narrow area wireless communication network, and the first communication unit.
  • the first communication unit performs the communication performed by the first communication unit.
  • a processing unit that performs processing so that the second communication unit performs continuously.
  • the processing unit can continue the communication while the second communication unit is continuously performing the communication performed by the first communication unit.
  • the communication is performed via the first communication unit. I will continue the process.
  • the wireless communication device of the present invention further includes a third communication unit that connects to a wide area wireless communication network different from the wide area wireless communication network connected via the first communication unit.
  • the processing unit performs communication with the wide area wireless communication network capable of continuing the communication while the second communication unit is continuously performing the communication performed by the first communication unit.
  • the connection processing is performed via the three communication units, and when the third communication unit is connected to the wide area wireless communication network, the communication is continued through the third communication unit.
  • connection process performed through the first communication unit to the wide area wireless communication network is a dial-up connection process.
  • connection process performed through the third communication unit to the wide area wireless communication network is a dial-up connection process.
  • the narrow area wireless communication network is formed at the boundary between the first wide area wireless communication network and the second wide area wireless communication network.
  • the connection destination is once switched to the narrow area wireless communication network. Then, while the connection (session) is being taken over in this narrow area wireless communication network, connection processing with the second wide area wireless communication network of the destination is performed. For this reason, even if the connection process takes time, continuous communication can be realized without disconnection of communication (session).
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication system in which a wireless communication apparatus according to an embodiment of the present invention is used.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a relationship between a communication area of a wide area wireless communication base station and a communication area of a narrow area wireless communication base station.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a main configuration of a terminal device as a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing performed when the terminal device moves between communication areas A and B.
  • terminal device wireless communication device
  • 12 wide area wireless communication base station
  • 14 narrow region wireless communication base station
  • 32 Send and receive Processing control unit
  • 34 ⁇ ⁇ Communication unit selection unit
  • 36 & ⁇ ⁇ Wireless communication unit first communication unit
  • 36b ⁇ ⁇ Wireless communication unit
  • third communication unit 36c ⁇ ⁇ Wireless communication part
  • second communication part ⁇ ⁇ • Communication area (wide area wireless communication network), ⁇ ⁇ Communication area (wide area wireless communication network), C- ⁇ Communication area (narrow area wireless communication network)
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system in which a wireless communication device according to an embodiment of the present invention is used.
  • the communication system includes a wide area wireless communication base station 12, a narrow area wireless communication base station 14, a termination device 16, an ISP network N2, a network Nl such as the Internet, and a switching server 18.
  • Communication between the terminal device 10 and the communication counterpart terminal (CN) 20 is realized.
  • the terminal device 10 is a wireless communication device such as a mobile phone that can perform mobile communication (wide area wireless communication) and wireless LAN (narrow area wireless communication), for example.
  • a wide-area wireless communication is realized by transmitting / receiving radio waves between them, and a narrow-area wireless communication is realized by transmitting / receiving radio waves to / from the narrow-area wireless communication base station 14.
  • Wide-area wireless communication is communication using a network provided by a mobile phone operator.
  • the radius of the service area of one access point is about 2 km, and the maximum downlink speed is about 2.4 Mbps. Communication and the like.
  • the terminal device 10 performs connection processing by dial-up connection processing and realizes connection to the Internet using wide area wireless communication.
  • narrow area wireless communication is communication using a network such as a wireless LAN.
  • the radius of the area of one access point is about 50 to: LOOm, and the communication speed is about 11 Mbps at maximum. Can be mentioned.
  • a plurality of wide-area wireless communication base stations 12 are arranged with a distance of about 4 km from adjacent wide-area wireless communication base stations, and are connected to the termination device 16.
  • the terminator 16 is an IP packet terminator such as P DSN (Packet Data Serving Node), for example, and is a terminator for connecting to the Internet via PPP (Point to Point Protocol), and is connected to the network N1.
  • P DSN Packet Data Serving Node
  • PPP Point to Point Protocol
  • the narrow area wireless communication base station 14 is provided at the boundary of the communication area (wide area wireless communication area) formed by the wide area wireless communication base station 12, and is connected to an ISP (Internet service provider). Robida) Connected to network N2! This ISP network N2 is connected to network N1!
  • the switching server 18 is connected to the network N1, and switches the communication path between the terminal device 10 and the communication partner terminal 20. As will be described in detail later, the switching sensor 18 is transmitted from the terminal device 10 every time the terminal device 10 selects communication via the wide area wireless communication base station 12 or communication via the narrow area wireless communication base station 14. Control the communication path based on the control message.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing the relationship between the communication area of the wide area wireless communication base station 12 and the communication area of the narrow area wireless communication base station 14.
  • the area denoted by reference symbol A is the communication area of one wide area wireless communication base station 12
  • the area denoted by reference numeral B is the communication area of another adjacent wide area wireless communication base station.
  • the area marked with C is the communication area of the narrow-band radio communication base station 14.
  • the communication area C of the narrow-area wireless communication base station 14 is set at the boundary between the communication areas A and B of two adjacent wide-area wireless communication base stations.
  • Communication area C does not necessarily have to be a place where communication area A and communication area B overlap. That is, communication area C only needs to cover both communication areas A and B.
  • the terminal apparatus 10 moves between the communication area A of one wide area wireless communication base station 12 and the communication area B of another adjacent wide area wireless communication base station, an IP address assigned to the terminal apparatus 10 is assigned. If there is a need to change, continuous communication may not be possible.
  • the wide area wireless communication base station 12 forming the communication area A and the wide area wireless communication base station forming the communication area B are different types of wide area wireless communication networks. Also, even if the wide area wireless communication base station 12 that forms communication area A and the wide area wireless communication base station that forms communication area B are included in the same wide area wireless communication network, it is given to terminal device 10. If the device that manages the IP address is different, it may be necessary to change the IP address.
  • the terminal device 10 communicates from the communication area A along the movement route T shown in FIG.
  • the dial-up connection to the other wide area wireless communication network (communication area B) is made only after the communication area A of the wide area wireless communication base station 12 is removed. If this happens, the communication will be disconnected due to the dial-up connection. Therefore, in order to realize the continuous communication, the terminal device 10 is in the communication area C that complements the communication area A and the communication area B. It is necessary to complete the connection process to the destination wide area wireless communication network. In wide area wireless communication, connection processing is performed by dial-up, so it takes several seconds to several tens of seconds to complete the connection processing.
  • a communication area B formed by a communication area A formed by one wide area wireless communication base station 12 and another wide area wireless communication base station adjacent thereto is formed.
  • a narrow-area wireless communication base station 14 that complements the continuation of communication during the process of changing connections between wide-area wireless communication networks is placed at the boundary.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a main configuration of the terminal device 10 as a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal device 10 includes an application unit 30, a transmission / reception processing control unit 32, a boundary detection unit 33, a communication unit selection unit 34, and wireless communication units 36a, 36b, and 36c.
  • the radio communication units 36a, 36b, 36c are antennas for radio communication, transmission / reception circuits, and signal measurement units that measure the quality of received signals (for example, signal quality such as RSSI, CIR, SIR, communication speed, etc.) (Both are not shown).
  • signal quality such as RSSI, CIR, SIR, communication speed, etc.
  • the terminal device 10 will be described as an example of a configuration including three wireless communication units 36a, 36b, and 36c. However, a communication unit that realizes wide area wireless communication and a narrow area wireless communication are realized. It is sufficient if it has at least a communication unit to do this.
  • wide area wireless communication base stations 12 forming communication area A and wide area wireless communication base stations forming communication area B shown in FIG. 2 are included in different wide area wireless communication networks.
  • the wireless communication unit 36a provided in the terminal device 10 communicates with the wide area wireless communication base station 12 forming the communication area A
  • the wireless communication unit 36b is the wide area wireless communication base forming the communication area B.
  • the wireless communication unit 36c performs communication with the narrow area wireless communication base station 14 forming the communication area C.
  • the wide area wireless communication network including the wide area wireless communication base station 12 that forms communication area A is defined as “wide area wireless communication network NA” !, 1 /, and communication area B.
  • the wide area wireless communication network including the wide area wireless communication base station is called “network NB”, and the narrow area wireless communication network including the narrow area wireless communication base station 14 forming the communication area C is “narrow area wireless communication network NC”. (See Figure 2).
  • the transmission / reception processing control unit 32 uses any of the wireless communication units 36a, 36b, and 36c based on the selection result of the communication unit selection unit 34 when the boundary detection unit 33 detects the boundary of the communication area. To switch communication.
  • the reception data received by the wireless communication units 36a, 36b, and 36c is output to the application unit 30, and the transmission data output from the application unit 30 is output to the wireless communication units 36a, 36b, and 36c.
  • the boundary detection unit 33 detects whether or not the terminal device 10 is located at the boundary of the communication area.
  • the boundary detection unit 33 includes map information of the wide area wireless communication base station 12 and a GPS (Global Positioning System) function. Based on the map information and the position information of the terminal device 10 obtained by the GPS function. To detect whether the force is at the boundary of the communication area. Note that even if the boundary detection unit 33 is provided with only the GPS function and the switching server 18 shown in FIG. 1 is provided with map information, it is possible to detect whether or not the terminal device 10 is located at the boundary of the communication area. it can. If the boundary detection unit 33 does not have a GPS function, a server that transmits GPS information to the network N1 may be installed, and the boundary detection unit 33 may obtain GPS information from this server.
  • signal quality thresholds such as RSSI, CIR, SIR, and communication speed are set in advance in the boundary detection unit 33, and provided in the wireless communication units 36a, 36b, and 36c. It is also possible to detect that the boundary detection unit 33 is located at the boundary of the communication area when the signal quality such as RSSI, CIR, SIR, communication speed, etc. measured by the signal measurement unit is below the threshold. It is.
  • the communication unit selection unit 34 considers the communication band (throughput or communication speed) measured by the wireless communication units 36a, 36b, and 36c, the wireless state, the communication cost, etc., and the wireless communication units 36a, 36b. , 36c is also used for communication.
  • the application unit 30 processes the reception data output from the transmission / reception processing control unit 32 to provide a speed provided in the terminal device 10. In addition to outputting to a car or a display device (both not shown), a signal based on operation of an operation key (not shown), data to be transmitted to the communication partner terminal 20, and the like are output to the transmission / reception processing control unit 32.
  • the terminal device 10 in the present embodiment has a wide area wireless that forms the communication area A or the communication area B in order to realize continuous communication at the boundary between the communication area A and the communication area B shown in FIG. It is configured to be able to communicate simultaneously with at least two of the communication base stations and the narrow area wireless communication base station 14 forming the communication area C.
  • the terminal device 10 has a care-of IP address al for performing communication via the wide-area wireless communication network NA, a care-of IP address a2 for performing communication via the wide-area wireless communication network NB, and a narrow IP address al. Attention two IP addresses a3 for communication with the regional wireless communication network NC are assigned at the same time. These care-of IP addresses al, a2, and a3 are assigned by server devices (not shown) provided in each of the wide area wireless communication networks NA and NB and the narrow area wireless communication network NC. This server device is the same as the home agent in the mopile IP technology.
  • the virtual IP address aO used by the application unit 30 is assigned to the terminal device 10 in advance.
  • the application unit 30 transmits data the IP address of the transmission destination is required, and when receiving data, the IP address of the transmission source is required.
  • the network actually used by the terminal device 10 changes, and the assigned care-of IP address used frequently changes. Even in this case, communication without contradiction is possible without changing the processing of the application unit 30.
  • the virtual IP address aO is an IP address used only in the terminal device 10 that does not indicate the actual destination 'source IP address!'.
  • the transmission / reception processing control unit 32 described above performs a conversion process between the virtual IP address a0 used by the application unit 30 and the care-of IP addresses al, a2, and a3 assigned to the terminal device 10, and thereby performs a wireless communication unit.
  • Received data received by 36a, 36b, 36c is output to application section 30, and transmission data output from application section 30 is output to radio communication sections 36a, 36b, 36c.
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing performed when the terminal device 10 moves between the communication areas A and B.
  • the terminal device 10 is located in the communication area A and is communicating with the communication partner terminal 20 via the wide area wireless communication base station 12 forming the communication area A (step S 10 ) o
  • the wireless communication unit 36a is selected by the transmission / reception processing control unit 32 of the terminal device 10, and the care-of IP address a 1 is assigned to the terminal device 10 by the server device provided in the wide area wireless communication network NA.
  • the boundary detection unit 33 of the terminal device 10 periodically detects whether or not the terminal device 10 is positioned at the boundary of the communication area A, and the detection result is the transmission / reception processing control. Output to part 32. Based on the detection result of the boundary detection unit 33, the transmission / reception processing control unit 32 determines whether or not the terminal device 10 is positioned at the boundary of the communication area A (step S12).
  • step S12 determines whether the transmission / reception processing control unit 32 is "YES" or "YES"
  • the transmission / reception processing control unit 32 selects the wireless communication unit 36c, thereby connecting to the narrow-area wireless communication network NC and switching processing. Is performed (step S14). Specifically, when the transmission / reception processing control unit 32 selects and processes the wireless communication unit 36c based on the selection result of the communication unit selection unit 34, the narrow-area wireless communication base station 14 included in the narrow-area wireless communication network NC 14 Through this, authentication processing and care-of IP address a3 are assigned between the terminal device 10 and the server device of the narrow-area wireless communication network NC. If the system is capable of comprehensively managing the wide area wireless communication network and the narrow area wireless communication network, the authentication process to the narrow area wireless communication network can be completed via the connected wide area wireless communication network. It is also possible to speed up the connection to the narrow-area wireless communication network.
  • the switching server 18 Upon receiving this control message, the switching server 18 communicates with the terminal device 10 in communication.
  • the communication route with the hand terminal 20 is switched to the route via the narrow area wireless communication base station 14. With the above processing, the connection to the narrow area wireless communication and the switching processing are completed.
  • step S16 narrowband wireless communication is performed between the terminal device 10 and the communication partner terminal 20 (step S16). However, since the connection with the wide area wireless communication network NA is not cut off, the terminal device 10 continues to receive the packet transmitted to the care-of IP address al.
  • the transmission / reception processing control unit 32 of the terminal device 10 cancels the selection of the wireless communication unit 36a, thereby disconnecting the wide area wireless communication network NA. (Step S18).
  • the radio communication unit 36b of the terminal device 10 captures radio waves from the wide area radio communication base station forming the communication area B (step S20). Then, the transmission / reception processing control unit 32 determines whether the captured radio wave can be connected to the wide area wireless communication network NB (step S22). The transmission / reception processing control unit 32 makes the above determination based on the selection result of the communication unit selection unit 34.
  • step S24 the transmission / reception processing control unit 32 selects the wireless communication unit 36b, thereby making a dial-up connection to the wide area wireless communication network NB (step S24). .
  • this dial-up connection process an authentication process and a care-of IP address a2 are performed between the terminal device 10 and the server apparatus of the wide area wireless communication network NB via the wide area wireless communication base station included in the wide area wireless communication network NB. Is assigned.
  • the radio communication unit 36b When the radio communication unit 36b is selected by the transmission / reception processing control unit 32, a control message indicating that is sent from the terminal device 10 to the switching server 18 shown in FIG. Upon receipt of this control message, the switching server 18 switches the communication path between the terminal device 10 and the communication partner terminal 20 to a path via the wide area wireless communication base station included in the wide area wireless communication network NB ( Step S26). However, the terminal device 10 continues to receive packets sent to the care-of IP address a3. When the above processing is completed, wide area wireless communication is performed between the terminal device 10 and the communication partner terminal 20 via the wide area wireless communication network NB (step S28).
  • the communication area C for narrow area wireless communication is set at the boundary of the communication area A for wide area wireless communication. Then, when the terminal device 10 moves between the communication areas A and B, narrow area wireless communication is performed at the boundary of the communication area A to complement the continuation of communication during the change connection process between the wide area wireless communication networks. This narrow area wireless communication is performed, and in the meantime, dial-up connection processing is performed to the wide area wireless communication network to be changed. For this reason, even if the dial-up connection process takes time, continuous communication can be realized without communication disconnection.
  • the reason for installing a narrow-area wireless communication network to supplement the continuity of communication during the process of changing connections between wide-area wireless communication networks is that a base station of a high-cost wide-area wireless communication network should be used to complement it. It can be configured at a lower cost than is required for installation.
  • two care-of IP addresses are assigned to the terminal device 10 at a time, and communication via the wide area wireless communication network NA and the narrow area wireless communication network NC, or the wide area wireless communication network.
  • the case where communication via the NB and the narrow-area wireless communication network NC is performed in parallel has been described as an example.
  • an appropriate communication path can be set. By switching, communication is possible without any contradiction.
  • one wireless communication unit for the wide area wireless communication network can be configured.
  • a wireless communication device using a wireless communication network such as a mobile phone or an in-vehicle communication device that can continue communication even when moving across the boundary of the same or different wide area wireless communication network It is applicable to.

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Abstract

 広域無線通信ネットワークと接続する第1通信部(36a)と、狭域無線通信ネットワークと接続する第2通信部(36c)と、前記第1通信部(36a)を介して広域無線通信ネットワークと通信を行っている際に、該通信をしている広域無線通信ネットワークの通信エリア境界付近を検出すると、前記第1通信部(36a)が行っている通信を前記第2通信部(36c)が継続して行うように処理する処理部(32,34)と、を備えた無線通信装置(10)である。

Description

明 細 書
無線通信装置
技術分野
[0001] 本発明は、無線で通信を行う無線通信装置に関する。 本願は、 2005年 5月 23日 に出願された特願 2005 - 150183号に対し優先権を主張し、その内容をここに援 用する。
背景技術
[0002] 携帯電話機、車載通信機器等の無線通信網を利用する無線通信装置は、高機能 化に伴って複数の通信方式で通信可能なものがある。携帯電話機を例に挙げると、 移動体通信における無線通信方式に加えて、無線 LANを用いた無線通信が可能な ものがある。携帯電話機では、 1つのアクセスポイント(基地局)のサービスエリアの半 径が 2km程度という特徴を有している。尚、通信速度については、下り(基地局から 無線通信装置)速度最大 2. 4Mbpsを実現して 、るものがある。
[0003] 一方、有線ケーブルを使わず、電波や光等の無線通信により比較的限定されたェ リア内のネットワーク接続を行う無線 LANは、例えば IEEE802.11 b規格では伝送速度 が最大 11Mbpsであって上述した従来の通信方式よりも高速である力 1つのァクセ スポイントのエリアの半径が 50〜: LOOm程度と上述した従来の通信方式よりも狭いと いう特徴を有している。
[0004] ところで無線 LANにおいては、携帯電話機と同様に多くのアクセスポイントを設置 し、アクセスポイントが変わっても継続的なアクセスを可能とするモパイル IP技術が案 出されている。このモパイル IP技術では、移動端末 (モパイルノード: MN)が本来属 するネットワークと外部のネットワークとに分割し、モパイルノードが本来属するネット ワークにルータであるホームエージェント(Home Agent: HA)を設け、モパイルノード の移動先のネットワークにルータである外部エージェント(Foreign Agent : FA)を設け ている。また、アクセスポイントに依存しない固有の IPアドレスであるホームアドレス(H ome Address :HoA)をモパイルノードに割り当て、移動先のネットワークでは気付アド レス(Care-of Address: CoA)を用いてホームアドレスと気付アドレスとの関係をホー ムエージェントが管理するようにして 、る。
[0005] ここで、モパイルノードが本来属するネットワークから移動したとすると、モバイルノ ードは移動先のネットワークにおいて気付アドレスを自動的に取得し、この気付アドレ スとホームアドレスとの対応付けを行うために外部エージェントを介してホームエージ ェントに登録要請を送信する。ホームエージェントは、この登録申請を受信すると、モ パイルノードに対してエージェント広告 (IPアドレス等が入ったデータ)を送信し、これ をモパイルノードが受信するとモノくィルノードの位置登録が完了する。
[0006] 通信相手端末 (CN)は、モパイルノードが本来が属するネットワークに位置して 、る ように見えるため、モパイルノードに送信するデータをホームエージェントに向けて送 信する。ホームエージェントは、モパイルノード向けに送信されたパケットをカプセル 化し、気付アドレス宛てに送信する。外部エージェントはこのカプセルィ匕したパケット を受信し、モパイルノードの IPアドレス宛てに転送する。これにより、アクセスポイント が変わっても継続的なアクセスが可能となる。尚、モノィル IP技術の詳細については 、例えば以下の特許文献 1を参照されたい。
特許文献 1:特開 2001— 224070号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] ところで、携帯電話機等の無線通信装置はダイアルアップ接続を基本として 、る。
上述したモパイル IP技術は、基本的にはイーサネット (登録商標)等の通信媒体間の 移動を想定して策定された技術であるため、ダイアルアップ接続を基本とする通信方 式には最適化されていない。また、上述したホームエージェントへの登録申請中の IP パケットは廃棄されてしまうためセッションが切断される可能性がある。更に、通信状 況 (高工ラーレート等)により登録申請に時間が力かる場合にはセッションが切断され る可能性があるという問題がある。
[0008] また、前述した従来力 一般的に用いられている移動体通信 (広域無線通信ネット ワーク)においては、異種広域無線通信ネットワーク間の移動(変更)では既に確立し て!、るダイアルアップ接続を切断して新たな広域無線通信ネットワークにお 、てダイ アルアップを行い再接続をしなければならない。例えば、異なる複数の無線通信ネッ トワーク用のデータ通信カードを接続した情報処理装置 (パーソナルコンピュータ等) がシームレスに無線通信ネットワークを切り替えて通信を行う場合等である。
[0009] 一方、同一広域無線通信ネットワーク内の異なるカバーエリアの移動(変更)でも無 線通信装置に付与される IPアドレスを管理する装置を跨ぐような移動のときには、異 種広域無線通信ネットワーク間を移動するときと同様に、既に確立しているダイアル アップ接続を切断して新たなエリアにぉ 、てダイアルアップを行 、再接続をしなけれ ばならない。
[0010] 上述した通り、同一又は異種広域無線通信ネットワークの境界を跨ぐ移動の場合、 ダイアルアップの切断及び新たなダイアルアップが必要となる。また、ダイアルアップ 接続を切断して再接続を完了するまでには十数秒〜二十数秒程度の時間が必要に なるため、この間は通信を行うことができないという問題がある。
[0011] 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、同一又は異種広域無線通信ネ ットワークの境界を跨ぐ移動の場合であっても、継続して通信を行うことができる無線 通信装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0012] 上記課題を解決するために、本発明の無線通信装置は、広域無線通信ネットヮー クと接続する第 1通信部と、狭域無線通信ネットワークと接続する第 2通信部と、前記 第 1通信部を介して広域無線通信ネットワークと通信を行っている際に、該通信をし ている広域無線通信ネットワークの通信エリア境界付近を検出すると、前記第 1通信 部が行って 、る通信を前記第 2通信部が継続して行うように処理する処理部とを備え ている。
また、本発明の無線通信装置は、前記処理部が、前記第 1通信部が行っている通 信を前記第 2通信部が継続して行っている間に、該通信を継続することが可能な広 域無線通信ネットワークに対して前記第 1通信部を介して接続処理を行い、該第 1通 信部が前記広域無線通信ネットワークと接続すると、当該第 1通信部を介して前記通 信を継続する処理を行って ヽる。
更に、本発明の無線通信装置は、前記第 1通信部を介して接続される広域無線通 信ネットワークとは異なる広域無線通信ネットワークと接続する第 3通信部を備え、前 記処理部は、前記第 1通信部が行って 、る通信を前記第 2通信部が継続して行って いる間に、該通信を継続することが可能な広域無線通信ネットワークに対して前記第 3通信部を介して接続処理を行 、、該第 3通信部が前記広域無線通信ネットワークと 接続すると、当該第 3通信部を介して前記通信を継続する処理を行って ヽる。
ここで、前記広域無線通信ネットワークに対して前記第 1通信部を介して行う接続 処理は、ダイアルアップ接続処理である。
また、前記広域無線通信ネットワークに対して前記第 3通信部を介して行う接続処 理は、ダイアルアップ接続処理である。
発明の効果
[0013] 本発明によれば、第 1広域無線通信ネットワークと第 2広域無線通信ネットワークと の境界に狭域無線通信ネットワークを形成して 、るため、接続中の第 1広域無線通 信ネットワークから第 2広域無線通信ネットワークへ変更する際に一旦接続先を狭域 無線通信ネットワークに切り替える。そして、この狭域無線通信ネットワークにおいて 接続 (セッション)が引き継がれている最中に移動先の第 2広域無線通信ネットワーク との接続処理が行われる。このため、接続処理に時間を要する場合であっても通信( セッション)の切断が生ずることなく継続した通信を実現することができる。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]図 1は、本発明の一実施形態による無線通信装置が用いられる通信システムの 構成を示す図である。
[図 2]図 2は、広域無線通信基地局の通信エリアと狭域無線通信基地局の通信エリア との関係を模式的に示す図である。
[図 3]図 3は、本発明の一実施形態による無線通信装置としての端末装置の要部構 成を示すブロック図である。
[図 4]図 4は、端末装置が通信エリア A, B間を移動する際に行われる処理を示すフロ 一チャートである。
符号の説明
[0015] 10·,端末装置 (無線通信装置)、 12· ·広域無線通信基地局 (広域無線通信ネッ トワーク)、 14· ·狭域無線通信基地局 (狭域無線通信ネットワーク)、 32·,送受信 処理制御部 (処理部)、 34· ·通信部選択部 (処理部)、 36&· ·無線通信部 (第 1通 信部)、 36b · ·無線通信部(第 3通信部)、 36c · ·無線通信部(第 2通信部)、 Α· •通信エリア(広域無線通信ネットワーク)、 Β· ·通信エリア(広域無線通信ネットヮー ク)、 C- ·通信エリア (狭域無線通信ネットワーク)
発明を実施するための最良の形態
[0016] 以下、図面を参照して本発明の一実施形態による無線通信装置について詳細に 説明する。図 1は、本発明の一実施形態による無線通信装置が用いられる通信シス テムの構成を示す図である。図 1に示す通り、通信システムは、広域無線通信基地局 12、狭域無線通信基地局 14、終端装置 16、 ISP網 N2、インターネット等のネットヮ ーク Nl、及びスイッチングサーバ 18を含んで構成され、端末装置 10と通信相手端 末 (CN) 20との間の通信を実現している。
[0017] 端末装置 10は、例えば移動体通信 (広域無線通信)と無線 LAN (狭域無線通信) による通信とが可能な携帯電話機等の無線通信装置であり、広域無線通信基地局 1 2との間で電波の送受信を行って広域無線通信を実現し、狭域無線通信基地局 14 との間で電波の送受信を行って狭域無線通信を実現する。尚、広域無線通信とは、 携帯電話事業者が提供するネットワークを用いた通信であって、例えば 1つのァクセ スポイントのサービスエリアの半径が 2km程度であり、下り速度が最大 2. 4Mbps程 度の通信等が挙げられる。端末装置 10は、ダイアルアップ接続処理による接続処理 を行って広域無線通信を用いたインターネットへの接続を実現する。また、狭域無線 通信とは、無線 LAN等のネットワークを用いた通信であって、例えば 1つのアクセス ポイントのエリアの半径が 50〜: LOOm程度であり、伝送速度が最大 11Mbps程度の 通信等が挙げられる。
[0018] 広域無線通信基地局 12は、隣接する広域無線通信基地局と 4km程度の距離をも つて複数配置されており、終端装置 16に接続されている。終端装置 16は、例えば P DSN (Packet Data Serving Node)等の IPパケット終端装置であり、インターネットに P PP (Point to Point Protocol)接続するための終端装置であり、ネットワーク N1に接続 されている。狭域無線通信基地局 14は、広域無線通信基地局 12が形成する通信ェ リア (広域無線通信領域)の境界に設けられており、 ISP (インターネット ·サービス ·プ ロバイダ)網 N2に接続されて!、る。この ISP網 N2はネットワーク N1に接続されて!、る
[0019] スイッチングサーバ 18は、ネットワーク N1に接続されており、端末装置 10と通信相 手端末 20との間の通信経路の切り替えを行う。詳細は後述するが、スイッチングサー ノ 18は、端末装置 10が広域無線通信基地局 12を介した通信又は狭域無線通信基 地局 14を介した通信を選択する度に端末装置 10から送信される制御メッセージに 基づ!/、て通信経路の制御を行う。
[0020] ここで、広域無線通信基地局 12と狭域無線通信基地局 14との位置関係について 説明する。図 2は、広域無線通信基地局 12の通信エリアと狭域無線通信基地局 14 の通信エリアとの関係を模式的に示す図である。図 2において、符号 Aを付した領域 が 1つの広域無線通信基地局 12の通信エリアであり、符号 Bを付した領域が隣接す る他の広域無線通信基地局の通信エリアである。また、符号 Cを付した領域は狭域 無線通信基地局 14の通信エリアである。
[0021] 図 2に示す通り、狭域無線通信基地局 14の通信エリア Cは、隣接する 2つの広域無 線通信基地局の通信エリア Aと通信エリア Bとの境界に設定されている。尚、通信エリ ァ Cは、必ずしも通信エリア Aと通信エリア Bがオーバーラップした場所でなくても良 い。つまり、通信エリア Cが通信エリア Aと通信エリア Bとの両方の通信エリアをカバー していれば良い。
[0022] 1つの広域無線通信基地局 12の通信エリア Aと隣接する他の広域無線通信基地 局の通信エリア Bとの間を端末装置 10が移動する際に、端末装置 10に割り当てる IP アドレスを変更する必要が生じた場合には継続して通信を行えなくなることがある。例 えば、通信エリア Aを形成する広域無線通信基地局 12と通信エリア Bを形成する広 域無線通信基地局とがそれぞれ異種の広域無線通信ネットワークの場合である。ま た、通信エリア Aを形成する広域無線通信基地局 12と通信エリア Bを形成する広域 無線通信基地局とが同一の広域無線通信ネットワークに含まれる場合であっても、端 末装置 10に付与する IPアドレスを管理する装置が異なる場合に IPアドレスを変更す る必要が生ずることちある。
[0023] ここで、例えば、図 2に示す移動経路 Tに沿って端末装置 10が通信エリア Aから通 信エリア Bに移動する場合を考えると、広域無線通信基地局 12の通信エリア Aから外 れて初めて他の広域無線通信ネットワーク(通信エリア B)へのダイアルアップ接続が 行われる。そうなれば、ダイアルアップ接続のために通信が切断されてしまうので、継 続した通信を実現するためには、端末装置 10が通信エリア Aと通信エリア Bとを補完 する通信エリア Cに位置する間に変更先の広域無線通信ネットワークへの接続処理 を完了する必要がある。尚、広域無線通信においては接続処理をダイアルアップで 行っているため、接続処理を完了するために数秒〜数十秒の時間を要する。
[0024] 本実施形態では、このような事態を防止するために、 1つの広域無線通信基地局 1 2が形成する通信エリア Aと隣接する他の広域無線通信基地局が形成する通信エリ ァ Bとの境界に広域無線通信ネットワーク間の変更接続処理中の通信の継続を補完 する狭域無線通信基地局 14を配置して ヽる。
[0025] 次に、端末装置 10の構成について説明する。図 3は、本発明の一実施形態による 無線通信装置としての端末装置 10の要部構成を示すブロック図である。図 3に示す 通り、端末装置 10は、アプリケーション部 30、送受信処理制御部 32、境界検出部 33 、通信部選択部 34、及び無線通信部 36a, 36b, 36cを含んで構成される。無線通 信部 36a, 36b, 36cは、無線通信するためのアンテナ、送受信回路、及び受信した 信号の品質 (例えば、 RSSI、 CIR、 SIR,通信速度等の信号品質)を測定する信号 測定部等 (何れも図示省略)を含んで構成されている。尚、図 3に示す例では、端末 装置 10が 3つの無線通信部 36a, 36b, 36cを備える構成を例に挙げて説明するが 、広域無線通信を実現する通信部及び狭域無線通信を実現する通信部を少なくとも 備えていれば良い。
[0026] 本実施形態では、図 2に示す通信エリア Aを形成する広域無線通信基地局 12と通 信エリア Bを形成する広域無線通信基地局とがそれぞれ異種の広域無線通信ネット ワークに含まれているとする。このため、端末装置 10に設けられる無線通信部 36aは 通信エリア Aを形成する広域無線通信基地局 12との間で通信を行い、無線通信部 3 6bは通信エリア Bを形成する広域無線通信基地局 12との間で通信を行 、、無線通 信部 36cは通信エリア Cを形成する狭域無線通信基地局 14との間で通信を行うもの であるとする。 [0027] 尚、以下の説明では、通信エリア Aを形成する広域無線通信基地局 12が含まれる 広域無線通信ネットワークを「広域無線通信ネットワーク NA」と!、1/、、通信エリア Bを 形成する広域無線通信基地局が含まれる広域無線通信ネットワークを「ネットワーク NB」といい、通信エリア Cを形成する狭域無線通信基地局 14が含まれる狭域無線 通信ネットワークを「狭域無線通信ネットワーク NC」という(図 2参照)。
[0028] 送受信処理制御部 32は、境界検出部 33により通信エリアの境界が検出された場 合に、通信部選択部 34の選択結果に基づいて無線通信部 36a, 36b, 36cの何れ を用いて通信を行うかを切り替える。また、無線通信部 36a, 36b, 36cが受信した受 信データをアプリケーション部 30に出力するとともに、アプリケーション部 30から出力 される送信データを無線通信部 36a, 36b, 36cに出力する。
[0029] 境界検出部 33は、端末装置 10が通信エリアの境界に位置しているか否かを検出 する。この境界検出部 33は、広域無線通信基地局 12の地図情報と GPS (Global Po sitioning System)機能とを備えており、この地図情報と GPS機能により得られた端末 装置 10の位置情報とに基づいて通信エリアの境界に位置している力否かを検出す る。尚、境界検出部 33に GPS機能のみを設け、図 1に示すスイッチングサーバ 18に 地図情報を設けた構成にしても端末装置 10が通信エリアの境界に位置しているか否 かを検出することができる。また、境界検出部 33が GPS機能を備えない場合には、 ネットワーク N1に GPS情報を送信するサーバを設置し、境界検出部 33がこのサー ノくから GPS情報を得ても良 ヽ。
[0030] また、上記以外にも、予め境界検出部 33に、 RSSI、 CIR、 SIR,通信速度等の信 号品質の閾値を設定しておき、無線通信部 36a, 36b, 36cに設けられた信号測定 部で測定された RSSI、 CIR、 SIR,通信速度等の信号品質がその閾値を下回った 場合に、境界検出部 33が通信エリアの境界に位置していることを検出することでも可 能である。
[0031] 通信部選択部 34は、無線通信部 36a, 36b, 36cで測定される通信帯域 (スループ ット又は通信速度)、無線状態、及び通信コスト等を考慮して無線通信部 36a, 36b, 36cの中力も通信に用いるものを選択処理する。アプリケーション部 30は、送受信処 理制御部 32から出力された受信データを処理して端末装置 10に設けられたスピー カー又は表示装置 (何れも図示省略)等に出力するとともに、操作キー(図示省略)の 操作に基づく信号、通信相手端末 20へ送信すべきデータ等を送受信処理制御部 3 2に出力する。
[0032] 本実施形態における端末装置 10は、図 2に示す通信エリア Aと通信エリア Bとの境 界において継続した通信を実現するために、通信エリア A又は通信エリア Bを形成す る広域無線通信基地局並びに通信エリア Cを形成する狭域無線通信基地局 14のう ちの少なくとも 2つと同時に通信可能に構成されている。
[0033] このため、端末装置 10には広域無線通信ネットワーク NAを介した通信を行うため の気付け IPアドレス al、広域無線通信ネットワーク NBを介した通信を行うための気 付け IPアドレス a2、及び狭域無線通信ネットワーク NCとの間の通信を行うための気 付け IPアドレス a3の少なくとも 2つが同時に割り当てられる。これらの気付け IPァドレ ス al, a2, a3は、広域無線通信ネットワーク NA, NB及び狭域無線通信ネットワーク NCの各々に設けられるサーバ装置(図示省略)により割り当てられる。尚、このサー バ装置は、モパイル IP技術におけるホームエージェントと同様のものである。
[0034] また、端末装置 10には、予めアプリケーション部 30が用いる仮想 IPアドレス aOが割 り当てられている。アプリケーション部 30がデータの送信を行う場合には送信先の IP アドレスが必要になり、データの受信を行う場合には送信元の IPアドレスが必要にな る。本実施形態では、アプリケーション部 30が用いる IPアドレスとして仮想 IPアドレス aOを設定することにより、端末装置 10が実際に使用しているネットワークが変わり使 用している割り当てられる気付け IPアドレスが頻繁に変化する場合であってもアプリ ケーシヨン部 30の処理を変更することなく矛盾のない通信を可能としている。尚、仮 想 IPアドレス aOは、実際の送信先'送信元の IPアドレスを示すものではなぐ端末装 置 10内にお!、てのみ用いられる IPアドレスである。
[0035] 前述した送受信処理制御部 32は、アプリケーション部 30が用いる仮想 IPアドレス a 0と、端末装置 10に割り当てられる気付け IPアドレス al, a2, a3との変換処理を行つ て、無線通信部 36a, 36b, 36cが受信した受信データをアプリケーション部 30に出 力するとともに、アプリケーション部 30から出力される送信データを無線通信部 36a, 36b, 36cに出力する。 [0036] 次に、端末装置 10が図 2に示す通信エリア A力も通信エリア Bに移動するときに通 信システム及び端末装置 10で行われる処理について説明する。図 4は、端末装置 1 0が通信エリア A, B間を移動する際に行われる処理を示すフローチャートである。ま ず、端末装置 10が通信エリア A内に位置しており、通信エリア Aを形成する広域無線 通信基地局 12を介して通信相手端末 20との間で通信中であるとする (ステップ S 10 ) oこのときには、端末装置 10の送受信処理制御部 32によって無線通信部 36aが選 択されており、広域無線通信ネットワーク NAに設けられたサーバ装置によって端末 装置 10に気付け IPアドレス a 1が割り当てられて 、る。
[0037] この通信中において、端末装置 10の境界検出部 33によって定期的に端末装置 10 が通信エリア Aの境界に位置して 、るか否かが検出され、その検出結果が送受信処 理制御部 32に出力される。送受信処理制御部 32は、境界検出部 33の検出結果に 基づいて、端末装置 10が通信エリア Aの境界に位置している力否かを判断する (ス テツプ S 12)。
この判断結果が「NO」の場合には、ステップ S 10に戻って通信が継続される。
[0038] 一方、ステップ S 12の判断結果が「YES」の場合には、送受信処理制御部 32は、 無線通信部 36cを選択処理し、これにより狭域無線通信ネットワーク NCへの接続と 切り替え処理が行われる (ステップ S 14)。具体的には、送受信処理制御部 32が通 信部選択部 34の選択結果に基づ 、て無線通信部 36cを選択処理すると、狭域無線 通信ネットワーク NCに含まれる狭域無線通信基地局 14を介して、端末装置 10と狭 域無線通信ネットワーク NCのサーバ装置との間で認証処理、及び気付け IPアドレス a3の割り当てが行われる。尚、広域無線通信ネットワークと狭域無線通信ネットワーク とを総合的に管理して 、るシステムであれば、接続中の広域無線通信ネットワークを 経由して狭域無線通信ネットワークへの認証処理等を済ませることにより狭域無線通 信ネットワークへの接続を早めることも可能である。
[0039] また、送受信処理制御部 32により無線通信部 36cが選択処理されると、その旨を 示す制御メッセージが端末装置 10から図 1に示すスイッチングサーバ 18に通知され る。
この制御メッセージを受信すると、スイッチングサーバ 18は、端末装置 10と通信相 手端末 20との間の通信経路を、狭域無線通信基地局 14を介した経路に切り替える 。以上の処理により、狭域無線通信への接続と切り替え処理が完了する。
[0040] 以上の処理が終了すると、端末装置 10と通信相手端末 20との間で狭域無線通信 が行われる (ステップ S16)。但し、広域無線通信ネットワーク NAとの接続が切断され た訳ではないため、端末装置 10において気付け IPアドレス al宛に送信されたバケツ トの受信は継続して行われる。ステップ S14の処理が完了して力 所定時間経過す ると、端末装置 10の送受信処理制御部 32は、無線通信部 36aの選択を解除し、こ れにより広域無線通信ネットワーク NAとの接続が切断される (ステップ S18)。
[0041] 次に、端末装置 10の無線通信部 36bによって、通信エリア Bを形成する広域無線 通信基地局からの電波を捕捉する (ステップ S20)。そして、送受信処理制御部 32は 、この捕捉した電波により広域無線通信ネットワーク NBに接続可能であるかを判断 する (ステップ S22)。尚、送受信処理制御部 32は、通信部選択部 34の選択結果に 基づ 、て上記の判断を行う。
[0042] この判断結果が「NO」の場合にはステップ S20の処理に戻る。他方、ステップ S22 の判断結果力^ YES」の場合には、送受信処理制御部 32は、無線通信部 36bを選 択し、これにより広域無線通信ネットワーク NBへのダイアルアップ接続が行われる ( ステップ S24)。このダイアルアップ接続処理においては、広域無線通信ネットワーク NBに含まれる広域無線通信基地局を介して、端末装置 10と広域無線通信ネットヮ ーク NBのサーバ装置との間で認証処理、及び気付け IPアドレス a2の割り当てが行 われる。
[0043] また、送受信処理制御部 32により無線通信部 36bが選択されると、その旨を示す 制御メッセージが端末装置 10から図 1に示すスイッチングサーバ 18に通知される。こ の制御メッセージを受信すると、スイッチングサーバ 18は、端末装置 10と通信相手 端末 20との間の通信経路を、広域無線通信ネットワーク NBに含まれる広域無線通 信基地局を介した経路に切り替える (ステップ S26)。但し、端末装置 10において気 付け IPアドレス a3宛に送信されたパケットの受信は継続して行われる。以上の処理 が終了すると、端末装置 10と通信相手端末 20との間で広域無線通信ネットワーク N Bを介した広域無線通信が行われる (ステップ S 28)。 [0044] 以上説明した通り、本実施形態にお!、ては、広域無線通信の通信エリア Aの境界 に、狭域無線通信の通信エリア Cを設定している。そして、端末装置 10が通信エリア A, B間を移動する際に、通信エリア Aの境界では広域無線通信ネットワーク間の変 更接続処理中の通信の継続を補完するために狭域無線通信が行われ、この狭域無 線通信が行われて 、る間に変更先の広域無線通信ネットワークへダイアルアップ接 続処理が行われる。このため、ダイアルアップ接続処理に時間を要する場合であって も通信切断が生ずることがなぐ継続した通信を実現することができる。尚、広域無線 通信ネットワーク間の変更接続処理中の通信の継続を補完するために狭域無線通 信ネットワークを設置する理由としては、補完するために高 、コストの広域無線通信 ネットワークの基地局を設置するよりも必要な箇所に低いコストで構成することができ る。
[0045] 尚、上記実施形態においては、端末装置 10に一度に 2つの気付け IPアドレスが割 り当てられて広域無線通信ネットワーク N A及び狭域無線通信ネットワーク NCを介し た通信、又は広域無線通信ネットワーク NB及び狭域無線通信ネットワーク NCを介し た通信が並行して行われる場合を例に挙げて説明した。しかしながら、端末装置 10 に一度に 3つの気付け IPアドレスを割り当てて、広域無線通信ネットワーク NA, NB 及び狭域無線通信ネットワーク NCを介して並行に通信を行う場合であっても、適切 な通信経路の切り替えが行われることで、矛盾のな 、通信が可能である。
[0046] また、上記実施形態では、広域無線通信ネットワーク NAと広域無線通信ネットヮー ク NBとが異種のネットワークである場合を例に挙げて説明した力 これらのネットヮー クが同一のネットワークであっても、同様の処理により継続した通信を実現することが できる。尚、同一のネットワークの場合、広域無線通信ネットワーク用の無線通信部は 1つでも構成できる。
産業上の利用可能性
[0047] 同一又は異種広域無線通信ネットワークの境界を跨ぐ移動の場合であっても、継 続して通信を行うことができる、携帯電話機、車載通信機器等の無線通信網を利用 する無線通信装置に適用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 広域無線通信ネットワークと接続する第 1通信部と、
狭域無線通信ネットワークと接続する第 2通信部と、
前記第 1通信部を介して広域無線通信ネットワークと通信を行っている際に、該通 信をしている広域無線通信ネットワークの通信エリア境界付近を検出すると、前記第 1通信部が行っている通信を前記第 2通信部が継続して行うように処理する処理部と を備えた無線通信装置。
[2] 前記処理部は、前記第 1通信部が行っている通信を前記第 2通信部が継続して行 つている間に、該通信を継続することが可能な広域無線通信ネットワークに対して前 記第 1通信部を介して接続処理を行!、、該第 1通信部が前記広域無線通信ネットヮ ークと接続すると、当該第 1通信部を介して前記通信を継続する処理を行う、請求項 1記載の無線通信装置。
[3] 前記第 1通信部を介して接続される広域無線通信ネットワークとは異なる広域無線 通信ネットワークと接続する第 3通信部を備え、
前記処理部は、前記第 1通信部が行って 、る通信を前記第 2通信部が継続して行 つている間に、該通信を継続することが可能な広域無線通信ネットワークに対して前 記第 3通信部を介して接続処理を行 、、該第 3通信部が前記広域無線通信ネットヮ ークと接続すると、当該第 3通信部を介して前記通信を継続する処理を行う、請求項 1記載の無線通信装置。
[4] 前記広域無線通信ネットワークに対して前記第 1通信部を介して行う接続処理は、 ダイアルアップ接続処理である、請求項 2記載の無線通信装置。
[5] 前記広域無線通信ネットワークに対して前記第 3通信部を介して行う接続処理は、 ダイアルアップ接続処理である、請求項 3記載の無線通信装置。
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