WO2007116702A1 - セントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法 - Google Patents

セントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法 Download PDF

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WO2007116702A1
WO2007116702A1 PCT/JP2007/056274 JP2007056274W WO2007116702A1 WO 2007116702 A1 WO2007116702 A1 WO 2007116702A1 JP 2007056274 W JP2007056274 W JP 2007056274W WO 2007116702 A1 WO2007116702 A1 WO 2007116702A1
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WO
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base station
sequence number
handover
central node
assigned
Prior art date
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PCT/JP2007/056274
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masayuki Motegi
Yasuhiro Kato
Wuri Andarmawanti Hapsari
Takehiro Nakamura
Original Assignee
Ntt Docomo, Inc.
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off

Definitions

  • the present invention relates to a technique for controlling the order of transmission data during handover between two base stations connected to a central node, and more particularly to a central node for controlling the order of transmission data from a mobile station. And a base station and a handover control method.
  • IMT 2000 system
  • UE User Equipment
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • a handover (relocation) between NodeBs connected to two RNCs (Radio Network Control trailers) connected under GPRS Support Node) is performed.
  • a layer 2 sublayer for example, PDCP (Packet Data Convergence
  • protocol status synchronization for example, PDCP sequence number synchronization
  • PDU Protocol Data Unit
  • RNC-UE terminates radio link control (RLC), and "In-sequence" in RAN (Radio Access Network) is guaranteed.
  • RLC radio link control
  • Non-Patent Document 1 TS 25. 323
  • the present invention has been made in view of this point, and provides a central node, a base station, and a handover control method capable of correcting the order of uplink data during handover. For the purpose.
  • the central node of the present invention includes:
  • the handover source base station and the handover destination base station are provided with order correction means for rearranging them in the correct order according to the sequence numbers assigned continuously.
  • Sequence number assigning means for assigning continuous sequence numbers to user data packets transmitted from a mobile station
  • a transmission means for continuously transmitting user data packets assigned sequence numbers to the central node
  • the sequence number assigning means transmits information indicating the sequence number assigned to the user data packet at the handover source base station to the handover destination base station.
  • the sequence number of the transport network protocol can be notified from the handover source base station to the handover destination base station.
  • the handover control method of the present invention includes:
  • a sequence number assigning step in which a handover source base station assigns a sequence number to a user data packet transmitted from a mobile station; and user data in which a handover source base station continuously assigns a sequence number.
  • a handover command transmission step in which a handover source base station transmits a handover command to the mobile station;
  • One of the features is to have
  • a sequence number of the transport network protocol can be notified from the handover source base station to the handover destination base station.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a radio access network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an access gateway according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an FP data frame.
  • FIG. 5 is an explanatory view showing the operation of the radio access network according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the access gateway according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • aGW Access gateway
  • a radio access network according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a radio access network that works in the present embodiment includes an access gateway (ACGW: ACcess GateWay) 300 as a central node, and a base station 400 connected under the access gateway 300, For example, a base station 400, a base station 400, and a mobile station 500 are provided.
  • the access gateway 400 ACcess GateWay
  • the base station 400 is the old base station (source base station) that is the handover source, Base station 400
  • an actual radio communication system includes components other than the radio access network 100, such as a core network (CN).
  • CN core network
  • the access gateway 300 may be connected using a relay device such as a router or a switch.
  • TNL protocol is defined, and a sequence number is assigned to each PDU in this TNL protocol PDU (Protocol Data Unit).
  • PDU Protocol Data Unit
  • a user data packet is transferred using a data frame, and a protocol for constructing the data frame, For example, a frame protocol (FP) is terminated.
  • FP frame protocol
  • GTP GPR S Tunneling Protocol
  • the access gateway 300 includes a control unit 302, a wired transmission unit 304 as a transfer unit connected to the control unit 302, an FP unit 306, and a data storage unit and an order correction unit.
  • the FP unit 306 inputs and outputs data to and from the wired transmission unit 304 and the data storage order correction unit 308.
  • the control unit 302 controls each functional entity included in the access gateway.
  • the wired transmission unit 306 receives the data frame of the handover source old base station 400 and the handover destination new base station 400 frame protocol and inputs them to the FP unit 306.
  • the wired transmission unit 306 transmits a frame protocol data frame to an upper layer.
  • the FP unit 304 includes the handover source old base station 400 and the input from the wired transmission unit 306.
  • the sequence number stored in the FP data frame is referred to and stored in the data storage order correction unit 308 described later.
  • the handover source old base station 400 and the handover destination new base station 400 input from the wired transmission unit 306, and the sequence stored in the GTP PDU are used.
  • the data may be stored in the data storage order correction unit 308, which will be described later, with reference to the snamper.
  • a sequence number stored in the PDU may be referred to and stored in a data storage order correction unit 308 described later.
  • the data storage order correction unit 308 arranges the order of the data units of the source base station AOC ⁇ and the target base station 400 transferred from the FP unit 306 in the sequence number order.
  • the data storage order correction unit 410 includes a buffer, and a sequence number is designated in advance in the buffer (reordering buffer).
  • the data storage order correction unit 410 stores the PF data frame in the corresponding sequence number in the reordering buffer. Further, the data storage order correction unit 308 transmits the input PF data frame to the upper layer.
  • a case will be described in which a PDCP PDU and a data frame of a frame protocol are in a one-to-one correspondence.
  • one frame protocol data frame is one PDCP PDU.
  • IP packets and GTP PDUs may be made to correspond one-to-one, or 1GTP PDUs may be configured to include a plurality of IP packets. .
  • the base station 400 includes a control unit 402, a wired transmission unit 404 as a transmission unit connected to the control unit 402, a frame protocol control (FP) unit 406 as a sequence number assigning unit, A sequence number transfer unit 408.
  • the FP unit 406 inputs and outputs data to and from the sequence number transfer unit 408 and the wired transmission unit 404.
  • the sequence number transfer unit 408 performs data input / output with the wired transmission unit 404.
  • the control unit 402 controls each functional entity included in the own base station. For example, the control unit 402 activates a handover procedure.
  • the wired transmission unit 404 inputs the PF data frame transferred from the mobile station 500 to the FP unit 406. Also, the wired transmission unit 404 transfers the information indicating the sequence number transferred from the sequence number notification unit 408 to the new base station that is the handover destination. Also, the wired transmission unit 404 sends information indicating the sequence number notified to the source base station 400 to F.
  • the FP unit 406 assigns a continuous sequence number to each input FP data frame, and stores information indicating the sequence number in the corresponding FP data frame.
  • the FP data frame storing the sequence number is transmitted to the access gateway 300.
  • the FP unit 406 based on the information indicating the sequence number transmitted from the source base station AOC ⁇ , transmits the sequence number continuous to the sequence number transmitted from the source base station 400 for each input PF data frame. And the information indicating the sequence number is stored in the corresponding PF data frame. Further, the FP unit 406 inputs information indicating the sequence number assigned to the PF data frame to the sequence number notification unit 408.
  • GTP When GTP is applied as described above, a continuous sequence number is assigned to each input GTP PDU, and information indicating the sequence number is stored in the corresponding GTP PDU.
  • the GTP PDU storing the number may be transmitted to the access gateway 300. Also sent from source base station 400
  • the sequence number that is consecutive to the sequence number transmitted from the source base station 400 is assigned to each input GTP PDU, and the information indicating the sequence number is assigned to the corresponding GTP PDU. You can store it in Further, information indicating the sequence number assigned to the GTP PDU may be input to the sequence number notification unit 408.
  • Sequence number notification section 408 assigns the data packet transmitted by the mobile station to handover destination base station 400 based on the information indicating the input sequence number.
  • the target base station 400 is converted into a PF data frame.
  • the sequence number to be assigned can be notified.
  • the FP data frame that is used in this embodiment is composed of a header part, a payload part, and a trailer part.
  • the header part includes at least a sequence number.
  • the header section may be assigned to spare bits assuming base station 400 priority information for recognizing the priority of user data and future function expansion. For example, a priority control flag such as SAE Access Bearer identifier is included in the header part. Stored.
  • the payload portion includes at least one PDCP PDU.
  • the trailer section includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) for checking an error of the FP data frame.
  • the trailer section may be assigned to a spare bit for future function expansion.
  • the configuration of the data frame described in the present embodiment is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the header portion includes at least a sequence picker.
  • the base station 400 may include a TE ID for identifying the bearer in the header part.
  • the header may be extended.
  • the payload part includes at least one IP packet.
  • the mobile base station 500 is configured to move the target base from the area covered by the source base station 400.
  • the mobile station 500 has a sequence number (SN) of #
  • the target base station 400 After sending the FP corresponding to 1 to # 5, the target base station 400
  • the source base station 400 assigns # 1 to # 5 as sequence numbers to the FP, stores information indicating the sequence number in the corresponding FP, and transmits it to the access gateway 300 (2). In addition, the source base station 400 is not connected to the target base station 400.
  • Kensampa for example, sequence number assigned by own source base station 400
  • the target base station 400 is notified of information indicating the next sequence number of the
  • information indicating the sequence number is included in the information notified by context transfer.
  • the mobile station 500 is assigned to the target base station 400 after sequence number # 6. Send the corresponding FP.
  • the target base station 400 based on the information indicating the notified sequence number,
  • a sequence number that is consecutive to the sequence number assigned at the source base station is assigned to the received FP, and information indicating the sequence number is stored in the corresponding FP and transmitted.
  • the target base station 400 may notify the notified sequence number.
  • # 6 or later is assigned to the FP as a sequence number and transmitted to the access gateway 300 (4).
  • the access gateway 300 is connected to the source base station 400 and the target base station 400.
  • the line between the source base station 400 and the access gateway 300 is not connected.
  • FP (PDU) corresponding to # 5 transmitted from the source base station 400 is congested and the PDU corresponding to # 6 transmitted from the target base station 400 is transmitted to the access node 300 first.
  • the access gateway 300 waits for a predetermined time until a PDU corresponding to a sequence number that has not been received is received. If the PDU is not received even after the predetermined time has elapsed, it is sent to the upper layer as it is.
  • access gateway 300 Next, the operation of access gateway 300 will be described with reference to FIG.
  • the FP unit 306 of the access gateway 300 determines whether or not the source base station 400 and the target base station 400 FP data frame have been received (step S602).
  • Source base station 400 and target base station 400 power FP data frame received
  • step S602: NO If the result is incorrect (step S602: NO), the process ends.
  • the source base station 400 and the target base station 400 receive FP data frames.
  • step S602 If received (step S602: YES), the FP unit 306 stores the PDU included in the PF data frame in the corresponding sequence number in the reading buffer of the data storage order correction unit 308 (step S604). Next, the data storage order correction unit 308 performs reordering. It is determined whether there is a PDU that is not stored in the sequence number in the buffer (step S606).
  • step S606 When there is a PDU that is not stored in the sequence number in the reordering buffer (step S606: YES), the data storage order correction unit 308, for example, starts a timer and determines whether or not a predetermined time has elapsed. Judgment is made (step S608).
  • step S608 NO
  • the process returns to step S606.
  • step S608 when a predetermined time has elapsed (step S608: YES) and when it is determined in step S606 that there is no PDU stored in the sequence number in the ordering buffer (step S606: N ⁇ ), the data storage order correction unit 308 stores the stored P
  • step S 510 the upper layer
  • the handover is divided into the old base station 400 that is the handover source and the new base station 400 that is the handover destination.
  • the control unit 402 of the base station 400 performs predetermined processing based on the measurement report transmitted from the mobile station, and transmits a handover command (HO Command) to the mobile station 500 (step S702). As a result, the mobile station 500 performs a handover.
  • HO Command handover command
  • the FP unit 406 assigns a continuous sequence picker to the PDUs transmitted by the mobile station 500, and stores information indicating the sequence picker in the corresponding PDU (step S704).
  • the FP unit 406 creates an FP data frame storing the sequence number and transmits it to the access gateway 300 (step S706).
  • GTP PDU may be created from user data storing sequence numbers.
  • FP section 406 finishes assigning the sequence number to the received PDU. It is determined whether or not (step S708).
  • step S708 NO
  • the process returns to step S704.
  • step S708 when the sequence number assignment is completed for the received PDU (step S708: YES), the FP unit 406 sends information indicating the harmed sequence number to the sequence number notification unit. Enter in 408.
  • the sequence number notification unit 408 sends the mobile station to the handover destination base station 400 based on the input information indicating the sequence number.
  • step S710 Information is notified to the target base station 400.
  • Control unit 402 determines whether or not channel setting completion notification has been sent from mobile station 500 (step S802).
  • step S802 If the channel setting completion notification is notified from the mobile station 500, it is not correct (step S802:
  • step S802 when a channel setting completion notification is received from mobile station 500 (step S802: Y
  • FP section 406 determines whether or not information indicating the source base station 400 power sequence number has been received (step S804).
  • step S804 If the information indicating the sequence number is not received (step S804: NO), the process returns to step S804.
  • step S804 when the source base station 400 also receives information indicating the sequence number (step S804: YES), the FP unit 406 receives the information based on the information indicating the sequence number.
  • a sequence number is assigned to the PDU (step S806).
  • the FP unit 406 receives information from the mobile station based on information indicating a sequence number of 400 source base stations.
  • a continuous sequence number is assigned to the sequence number, and information indicating the sequence number is stored in the corresponding user data packet.
  • FP section 406 creates a PDU power FP data frame storing the sequence number and transmits it to the access gateway (step S808).
  • a mobile station when a mobile station performs a handover, it notifies the handover source base station power and the sequence number of the transport network protocol to the handover destination base station. It is possible to correct the order of data at the central node.
  • the central node, base station, and handover control method according to the present invention can be applied to a radio communication system.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 セントラルノードに、移動局のハンドオーバにしたがって、ハンドオーバ元基地局またはハンドオーバ先基地局から送信され、ハンドオーバ元基地局およびハンドオーバ先基地局において、連続的に割り当てられたシーケンスナンバにしたがって、正しい順序に並べ替える順序補正手段を備え、基地局に、移動局から送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナンバを割り当てるシーケンスナンバ割り当て手段と、連続的にシーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをセントラルノードに送信する送信手段とを備えることにより達成される。

Description

明 細 書
セントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法
技術分野
[0001] 本発明は、セントラルノードに接続された 2つの基地局間で、ハンドオーバの際に送 信データの順序を制御する技術に関し、特に、移動局からの送信データの順序制御 を行うセントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法に関する。
背景技術
[0002] IMT— 2000システムでは、 UE (User Equipment)力 S、同一の SGSN (Serving
GPRS Support Node)配下に接続された 2つの RNC (Radio Network Con trailer)に接続された NodeB間を跨るハンドオーバ(リロケーション)が行なわれる。
[0003] この場合、レイヤ 2のサブレイヤ、例えば、 PDCP (Packet Data Convergence
Protocol)で、ロスレスハンドオーバが実現される。このために、ハンドオーバ元の 旧 RNC力らハンドオーバ先の新 RNCに対して、新 RNCと UEとの間で、プロトコルの 状態同期、例えば、 PDCPのシーケンスナンパの同期が実施され、未受信の PDCP PDU (Protocol Data Unit)が転送される。
[0004] この時、旧 RNCに蓄積されている PDCP PDUの転送が完了して力、ら新 RNCは、
SGSNに対して、ダウンリンクの Uプレーンの開通を要求する。
[0005] IMT— 2000システムでは、 RNC— UEで、 RLC (radio link control)が終端さ れており、 RAN (Radio Access Network)内の" In— sequence"は保証されてい る。
非特許文献 1 :TS 25. 323
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] し力、しながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
[0007] 現在 3GPPで標準化が進められている LTE (Long Term Evolution)システム では、 RLC (Radio Link Control)が基地局へ配置されることにより、 UE_eNod e Bでの In— sequenceのみ保証可能である。しかし、 RAN内全体の" In_sequen ce"は、保証されていない。
[0008] 本発明は、この点を鑑みてなされたものであり、ハンドオーバの際に、上り方向のデ ータの順序を補正することができるセントラルノードおよび基地局並びにハンドォー バ制御方法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
[0009] 上記課題を解決するため、本発明のセントラルノードは、
移動局のハンドオーバにしたがって、ハンドオーバ元基地局またはハンドオーバ先 基地局から送信され、
ハンドオーバ元基地局およびハンドオーバ先基地局において、連続的に割り当て られたシーケンスナンパにしたがって、正しい順序に並べ替える順序補正手段 を備えることを特徴の 1つとする。
[0010] このように構成することにより、上り方向のデータの順序補正を行うことができる。
[0011] 本発明の基地局は、
移動局から送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナンパ を割り当てるシーケンスナンパ割り当て手段と、
連続的にシーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをセントラルノードに 送信する送信手段と
を備え、
前記シーケンスナンパ割り当て手段は、前記移動局がハンドオーバを行う場合、ハ ンドオーバ元の基地局でユーザデータパケットに割り当てたシーケンスナンパを示す 情報をハンドオーバ先の基地局に送信することを特徴の 1つとする。
[0012] このように構成することにより、移動局がハンドオーバを行う際に、ハンドオーバ元の 基地局からハンドオーバ先の基地局へ、例えばトランスポートネットワークプロトコル のシーケンスナンバを通知することができる。
[0013] 本発明のハンドオーバ制御方法は、
ハンドオーバ元の基地局が、移動局から送信されたユーザデータパケットに対して 、連続したシーケンスナンパを割り当てるシーケンスナンパ割り当てステップと、 ハンドオーバ元の基地局が、連続的にシーケンスナンバを割り当てたユーザデータ パケットをセントラルノードに送信する送信ステップと、
ハンドオーバ元の基地局が、前記移動局にハンドオーバコマンドを送信するハンド オーバコマンド送信ステップと、
ハンドオーバ元の基地局が、受信したユーザデータパケットに割り当てたシーケン スナンパを示す情報をハンドオーバ先の基地局に送信するシーケンスナンパ送信ス テツプと
を有することを特徴の 1つとする。
[0014] このようにすることにより、移動局がハンドオーバを行う際に、ハンドオーバ元の基地 局からハンドオーバ先の基地局へ、例えばトランスポートネットワークプロトコルのシ 一ケンスナンバを通知することができる。
発明の効果
[0015] 本発明の実施例によれば、ハンドオーバの際に、上り方向のデータの順序を補正 することができるセントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法を実現 できる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の一実施例に力、かる無線アクセスネットワークを示す説明図である。
[図 2]本発明の一実施例に力、かるアクセスゲートウェイを示すブロック図である。
[図 3]本発明の一実施例に力、かる基地局を示すブロック図である。
[図 4]FPデータフレームを示す説明図である。
[図 5]本発明の一実施例に力かる無線アクセスネットワークの動作を示す説明図であ る。
[図 6]本発明の一実施例に力かるアクセスゲートウェイの動作を示すフロー図である。
[図 7]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 8]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示すフロー図である。
符号の説明
[0017] 100 無線アクセスネットワーク
200 コアネットワーク
300、 300、 300、 300 アクセスゲー卜ウェイ(aGW) 400、 400、 400 、 400 基地局(eNB : eNode B)
1 2 3
500 移動局(UE : User Equipment)
発明を実施するための最良の形態
[0018] 次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号 を用レ、、繰り返しの説明は省略する。
[0019] 本発明の実施例に力かる無線アクセスネットワークについて、図 1を参照して説明 する。
[0020] 本実施例に力かる無線アクセスネットワーク(RAN : Radio Access Network) は、セントラルノードとしてのアクセスゲートウェイ(ACGW : ACcess GateWay) 3 00と、アクセスゲートウェイ 300の配下に接続された基地局 400、例えば基地局 400 および基地局 400と、移動局 500とを備える。アクセスゲートウェイ 400には、例えば
2
MME (Mobility Management Entity; / ¾AE (System Architecture Evo lution)ゲートウェイが含まれる。本実施例に力かる無線アクセスネットワーク 100に おいては、基地局 400がハンドオーバ元の旧基地局(ソース基地局)、基地局 400
1 2 がハンドオーバ先の新基地局 (ターゲット基地局)である場合について説明する。
[0021] 本実施例においては、無線アクセスネットワークに着目して説明する。しかし、実際 の無線通信システムは、無線アクセスネットワーク 100以外の構成要素、例えば、コ ァネットワーク(CN : Core Network)などを含んで構成される。
[0022] また、本実施例においては、 2つの基地局がアクセスゲートウェイ 300を介して接続 される場合について説明するが、これに限定されるべきではない。例えば、アクセス ゲートウェイ 300の配下においてルータ、あるいはスィッチなどの中継装置を用いて 接続するようにしてもよい。
[0023] アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間では、ユーザデータを転送するための
TNLプロトコルが定義され、この TNLプロトコルの PDU (Protocol Data Unit)に は、 PDU毎にシーケンスナンパが割当てられる。
[0024] また、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間では、データフレームを用いて、 ユーザデータパケットの転送が行われ、データフレームを構成するためのプロトコル、 例えば、フレームプロトコル(FP : Frame Protocol)が終端される。
[0025] 本実施例では、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間で終端されるプロトコ ルの一例として、フレームプロトコルを適用した場合について説明する力 これに限 定されるべきではなレ、。例えば、フレームプロトコル以外のプロトコル、例えば、 GPR S トンネリング プロトコノレ(GTP : GPRS Tunneling Protocol)を用いてもょレヽ
[0026] 次に、本発明の実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300について、図 2を参照して 説明する。
[0027] 本実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300は、制御部 302と、制御部 302と接続さ れた転送手段としての有線伝送部 304、 FP部 306、およびデータ格納手段および 順序補正手段としてのデータ格納順序補正部 308とを備える。 FP部 306は、有線伝 送部 304およびデータ格納順序補正部 308と、データの入出力を行う。
[0028] 制御部 302は、アクセスゲートウェイが備える各機能エンティティに対し、制御行う。
[0029] 有線伝送部 306は、ハンドオーバ元旧基地局 400およびハンドオーバ先新基地 局 400力 フレームプロトコルのデータフレームを受信し、 FP部 306に入力する。ま
2
た、有線伝送部 306は、フレームプロトコルのデータフレームを上位レイヤに送信す る。
[0030] FP部 304は、有線伝送部 306のより入力されたハンドオーバ元旧基地局 400およ
1 びハンドオーバ先の新基地局 400からフレームプロトコルのデータフレームに無線
2
アクセスネットワーク特有の処理、例えばセキュリティのための秘匿、ヘッダ圧縮が施 されたデータユニットに対し、該 FPデータフレームに格納されたシーケンスナンバを 参照し、後述するデータ格納順序補正部 308に格納する。また、上述したように GTP が適用される場合には、有線伝送部 306より入力されたハンドオーバ元の旧基地局 400およびハンドオーバ先の新基地局 400力、ら GTP PDUに格納されたシーケン
1 2
スナンパを参照し、後述するデータ格納順序補正部 308に格納するようにしてもよい
[0031] また、 FPデータフレームを構成する PDU毎に、該 PDUに格納されたシーケンスナ ンバを参照し、後述するデータ格納順序補正部 308に格納するようにしてもよい。 [0032] データ格納順序補正部 308は、 FP部 306から転送されたソース基地局 AOC^およ びターゲット基地局 400力 のデータユニットの順序をシーケンスナンパ順に整列さ
2
せ、整列したデータを格納する。例えば、データ格納順序補正部 410は、バッファを 備え、該バッファにはシーケンスナンパが予め指定されている(リオーダリングバッフ ァ)。データ格納順序補正部 410は、リオーダリングバッファ内の該当シーケンスナン バへ PFデータフレームを格納する。また、データ格納順序補正部 308は、入力され た PFデータフレームを上位レイヤに送信する。
[0033] 本実施例においては、 PDCP PDUと、フレームプロトコルのデータフレームは、 1 対 1に対応とする場合について説明する。この場合、 1フレームプロトコルデータフレ ームは 1PDCP PDUとなる。また、 1FPデータフレームが複数 PDUを含むように構 成してもよレ、。また、上述したように GTPが適用される場合には、 IPパケットと GTP PDUは、 1対 1に対応とするようにしてもよいし、 1GTP PDUが複数 IPパケットを含 むように構成してもよい。
[0034] 次に、本実施例にかかる基地局 400について、図 3を参照して説明する。
[0035] 本実施例にかかる基地局 400は、制御部 402と、制御部 402と接続された送信手 段としての有線伝送部 404、シーケンスナンパ割り当て手段としてのフレームプロトコ ノレ(FP)部 406、シーケンスナンパ転送部 408とを備える。 FP部 406は、シーケンス ナンパ転送部 408および有線伝送部 404とデータの入出力を行う。シーケンスナン バ転送部 408は、有線伝送部 404とデータの入出力を行う。
[0036] 制御部 402は、 自基地局が備える各機能エンティティに対し、制御を行う。例えば、 制御部 402は、ハンドオーバプロシージャを起動する。
[0037] 有線伝送部 404は、移動局 500から転送されてきた PFデータフレームを FP部 406 へ入力する。また、有線伝送部 404は、シーケンスナンパ通知部 408から転送された シーケンスナンパを示す情報をハンドオーバ先の新基地局へ転送する。また、有線 伝送部 404は、ソース基地局 400力 通知されたシーケンスナンバを示す情報を F
1
P部 406に入力する。
[0038] FP部 406は、入力された各 FPデータフレームに対して、連続したシーケンスナン バを付与し、該シーケンスナンパを示す情報を該当する FPデータフレームに格納し 、シーケンスナンバを格納した FPデータフレームをアクセスゲートウェイ 300に送信 する。また、 FP部 406は、ソース基地局 AOC^から送信されたシーケンスナンバを示 す情報に基づいて、ソース基地局 400力 送信されたシーケンスナンパに連続する シーケンスナンバを、入力された各 PFデータフレームに割り当て、該シーケンスナン バを示す情報を該当する PFデータフレームに格納する。また、 FP部 406は、 PFデ 一タフレームに付与したシーケンスナンバを示す情報をシーケンスナンパ通知部 40 8に入力する。また、上述したように GTPが適用される場合には、入力された各 GTP PDUに対して、連続したシーケンスナンバを付与し、該シーケンスナンバを示す情 報を該当する GTP PDUに格納し、シーケンスナンバを格納した GTP PDUをァク セスゲートウェイ 300に送信するようにしてもよい。また、ソース基地局 400から送信
1 されたシーケンスナンパを示す情報に基づいて、ソース基地局 400から送信された シーケンスナンパに連続するシーケンスナンバを、入力された各 GTP PDUに割り 当て、該シーケンスナンバを示す情報を該当する GTP PDUに格納するようにして もよレ、。また、 GTP PDUに付与したシーケンスナンバを示す情報をシーケンスナン バ通知部 408に入力するようにしてもよい。
[0039] シーケンスナンパ通知部 408は、入力されたシーケンスナンバを示す情報に基づ いて、ハンドオーバ先基地局 400に対し、移動局が送信したデータパケットに割り当
2
てるシーケンスナンパを示す情報、例えば、 自基地局 400において割り当てたシー
1
ケンスナンパの次のシーケンスナンバを示す情報を、ターゲット基地局 400に通知
2 する。このようにすることにより、ターゲット基地局 400に対し、 PFデータフレームに
2
付与すべきシーケンスナンバを通知することができる。
[0040] 次に、本実施例にかかる FPデータフレームについて、図 4を参照して説明する。
[0041] 本実施例に力かる FPデータフレームは、ヘッダ部、ペイロード部およびトレイラ部か ら構成される。
[0042] ヘッダ部には、少なくともシーケンスナンパが含まれる。ヘッダ部には、シーケンス ナンパ以外に、基地局 400で、ユーザデータのプライオリティを認識するためのブラ ィオリティ情報や、将来の機能拡張を想定し、スペアビットに割当てるようにしてもよい 。例えば、ヘッダ部には、優先制御フラグ、例えば SAE Access Bearer識別子が 格納される。
[0043] ペイロード部には、少なくとも 1以上の PDCP PDUが含まれる。
[0044] トレイラ部には、 FPデータフレームの誤りをチェックするための CRC (Cyclic Red undancy Check)が含まれる。また、トレイラ部には将来の機能拡張を想定し、スぺ ァビットに割当てるようにしてもょレ、。
[0045] ここで、本実施例において説明したデータフレームの構成は、一例であり、これに 限定されるものではない。
[0046] また、上述したように GTPが適用される場合には、ヘッダ部には、少なくともシーケ ンスナンパが含まれる。ヘッダ部には、シーケンスナンパ以外に、基地局 400で、ベ ァラを識別するための TE— IDを含んで構成しても良レ、。ヘッダを拡張できる構成と しても良い。
ペイロード部には、少なくとも 1以上の IPパケットが含まれる。
[0047] 次に、本実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300の動作について、図 5を参照して 説明する。
[0048] 一例として、移動局 500がソース基地局 400のカバーするエリアからターゲット基
1
地局 400のカバーするエリアにハンドオーバする場合にっレ、て説明する。
2
[0049] 例えば、移動局 500は、ソース基地局 400に対して、シーケンスナンパ(SN)が #
1
1から # 5に対応する FPを送信した後、ターゲット基地局 400のカバーするエリアに
2
ハンドオーバする(1)。
[0050] この場合、ソース基地局 400は、 FPにシーケンスナンパとして # 1から # 5まで割り 当て、該シーケンスナンパを示す情報を該当する FPに格納し、アクセスゲートウェイ 300に送信する(2)。また、ソース基地局 400は、ターゲット基地局 400に対し、ノヽ
1 2 ンドオーバ先基地局 400に対し、移動局が送信したデータパケットに割り当てるシー
2
ケンスナンパを示す情報、例えば、 自ソース基地局 400が割り当てたシーケンスナン
1
バの次のシーケンスナンバを示す情報を、ターゲット基地局 400に対して通知する(
2
3)。例えば、コンテキストトランスファにより通知される情報に、該シーケンスナンパを 示す情報を含める。
[0051] 移動局 500は、ターゲット基地局 400に対して、シーケンスナンパが # 6以降に対 応する FPを送信する。
[0052] ターゲット基地局 400は、通知されたシーケンスナンバを示す情報に基づいて、ソ
2
ース基地局において割り当てられたシーケンスナンパに連続するシーケンスナンパ を、受信した FPに対して割り当て、該シーケンスナンパを示す情報を該当する FPに 格納し、送信する。例えば、ターゲット基地局 400は、通知されたシーケンスナンパ
2
を示す情報に基づいて、 FPにシーケンスナンパとして # 6以降を割り当て、アクセス ゲートウェイ 300に送信する(4)。
[0053] アクセスゲートウェイ 300は、ソース基地局 400およびターゲット基地局 400から
1 2 送信された FPを受信し、該 FPに格納された、ソース基地局およびターゲット基地局 において、連続的に割り当てられたシーケンスナンパに基づいて、 FPの順序の補正 を行う。全てのシーケンスナンパに対応する FPが受信された場合、上位レイヤに送 信する(5)。
[0054] この場合、例えば、ソース基地局 400とアクセスゲートウェイ 300との間の回線が輻
1
輳しており、ソース基地局 400から送信された # 5に対応する FP (PDU)より、ター ゲット基地局 400力ら送信された # 6に対応する PDUが先にアクセスノード 300に
2
受信されることがある。この場合、アクセスゲートウェイ 300は、予め決定された時間、 受信されていないシーケンスナンパに対応する PDUが受信されるまで待機する。予 め決定された時間が経過しても、該 PDUが受信されない場合、そのまま上位レイヤ に送信する。
[0055] 次に、アクセスゲートウェイ 300の動作について、図 6を参照して説明する。
[0056] アクセスゲートウェイ 300の FP部 306は、ソース基地局 400およびターゲット基地 局 400力 FPデータフレームを受信したか否かを判断する(ステップ S602)。
2
[0057] ソース基地局 400およびターゲット基地局 400力 FPデータフレームを受信して
1 2
レヽなレ、場合 (ステップ S602: NO)、当該処理を終了する。
[0058] 一方、ソース基地局 400およびターゲット基地局 400力 FPデータフレームを受
1 2
信した場合 (ステップ S602 : YES)、 FP部 306はデータ格納順序補正部 308のリオ ーダリングバッファ内の該当シーケンスナンパへ、 PFデータフレームに含まれる PD Uを格納する (ステップ S604)。次に、データ格納順序補正部 308は、リオーダリング バッファ内のシーケンスナンパに格納されていない PDUがあるか否かを判断する(ス テツプ S606)。
[0059] リオーダリングバッファ内のシーケンスナンパに格納されていない PDUがある場合( ステップ S606 : YES)、データ格納順序補正部 308は、例えばタイマを起動し、所定 の時間が経過したか否かを判断する(ステップ S608)。
[0060] 所定の時間が経過していない場合(ステップ S608 : N〇)、ステップ S606に戻る。
[0061] 一方、所定の時間が経過した場合(ステップ S608 : YES)およびステップ S606に おいて、オーダリングバッファ内のシーケンスナンパに格納されていなレ、 PDUがない と判断された場合 (ステップ S606 : N〇)、データ格納順序補正部 308は、格納した P
DUを上位レイヤに送信する(ステップ S 510)。
[0062] 本実施例においては、一例としてプロトコルデータユニット毎に FPデータフレーム を作成する場合について説明したが、これに限定されるものではない。
[0063] 次に、本実施例に力かる基地局 400の動作について、図 7および図 8を参照して説 明する。
[0064] ここでは、ハンドオーバ元の旧基地局 400、ハンドオーバ先の新基地局 400に分
1 2 けてその動作を説明する。
[0065] ハンドオーバ元の旧基地局 400の動作フローについて、図 7を参照して説明する。
[0066] 基地局 400の制御部 402は、移動局から送信されたメジャメントレポートに基づい て所定の処理を行い、移動局 500へ、ハンドオーバコマンド(HO Command)を送 信する(ステップ S702)。その結果、移動局 500はハンドオーバを行う。
[0067] 次に、 FP部 406は、移動局 500力 送信された PDUに対して、連続したシーケン スナンパを割り当て、該シーケンスナンパを示す情報を該当する PDUに格納する(ス テツプ S 704)。
[0068] 次に、 FP部 406は、シーケンスナンバを格納した PDU力、ら FPデータフレームを作 成し、アクセスゲートウェイ 300に送信する(ステップ S706)。また、上述したように GT Pが適用される場合には、シーケンスナンバを格納したユーザデータから GTP PD Uが作成されるようにしてもょレ、。
[0069] 次に、 FP部 406は、受信した PDUに対して、シーケンスナンパの割り当てが終了し たか否か判断する(ステップ S708)。
[0070] 受信した PDUに対して、シーケンスナンパの割り当てが終了しない場合(ステップ S 708: NO)、ステップ S704に戻る。
[0071] 一方、受信した PDUに対して、シーケンスナンパの割り当てが終了した場合 (ステ ップ S708 :YES)、 FP部 406は、害 !Jり当てたシーケンスナンバを示す情報をシーケ ンスナンパ通知部 408に入力する。シーケンスナンパ通知部 408は、入力されたシ 一ケンスナンパを示す情報に基づいて、ハンドオーバ先基地局 400に対し、移動局
2
500が送信したデータパケットに割り当てるシーケンスナンパを示す情報、例えば、 自ソース基地局 400力割り当てたシーケンスナンパの次のシーケンスナンバを示す
1
情報を、ターゲット基地局 400に通知する(ステップ S710)。
2
[0072] 次に、ハンドオーバ先の新基地局 400の動作フローについて、図 8を参照して説
2
明する。
[0073] 制御部 402は、移動局 500からチャネル設定完了通知が通知されたか否かを判断 する(ステップ S802)。
[0074] 移動局 500からチャネル設定完了通知が通知されてレヽなレ、場合 (ステップ S802:
NO)、ステップ S802に戻る。
[0075] 一方、移動局 500からチャネル設定完了通知が通知された場合 (ステップ S802 :Y
ES)、 FP部 406は、ソース基地局 400力 シーケンスナンバを示す情報を受信した か否かを判断する(ステップ S804)。
[0076] ソース基地局 400力 シーケンスナンバを示す情報を受信していない場合 (ステツ プ S804: NO)、ステップ S804に戻る。
[0077] 一方、ソース基地局 400力もシーケンスナンパを示す情報を受信した場合 (ステツ プ S804 :YES)、 FP部 406は、シーケンスナンバを示す情報に基づいて、受信した
PDUに対して、シーケンスナンバを割り当てる(ステップ S806)。例えば、 FP部 406 は、ソース基地局 400力ものシーケンスナンパを示す情報に基づいて、移動局から
1
送信されたユーザデータパケットに対して、ソース基地局 400において割り当てられ
1
たシーケンスナンパに連続するシーケンスナンバを割り当て、該シーケンスナンバを 示す情報を該当するユーザデータパケットに格納する。 [0078] 次に、 FP部 406は、シーケンスナンバを格納した PDU力 FPデータフレームを作 成し、アクセスゲートウェイに送信する(ステップ S808)。
[0079] 本発明の実施例によれば、移動局がハンドオーバを行なう際に、ハンドオーバ元の 基地局力、らハンドオーバ先の基地局へトランスポートネットワークプロトコルのシーケ ンスナンパを通知することにより、上り方向のデータをセントラルノードで順序補正す ること力 Sできる。
[0080] また、正しい順序で、上位プロトコルへデータを転送することができることにより、上 位の特性劣化を抑えることができる。
[0081] 本国際出願は、 2006年 3月 28日に出願した日本国特許出願 2006— 089425号 に基づく優先権を主張するものであり、 2006— 089425号の全内容を本国際出願 に援用する。
産業上の利用可能性
[0082] 本発明に力かるセントラルノードおよび基地局並びにハンドオーバ制御方法は、無 線通信システムに適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 移動局のハンドオーバにしたがって、ハンドオーバ元基地局またはハンドオーバ先 基地局から送信され、ハンドオーバ元基地局およびハンドオーバ先基地局において 、連続的に割り当てられたシーケンスナンパにしたがって、正しい順序に並べ替える 順序補正手段;
を備えることを特徴とするセントラルノード。
[2] 請求項 1に記載のセントラルノードにぉレ、て:
前記シーケンスナンバは、前記基地局との間で定義されるフレームプロトコルのデ ータ単位に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とするセントラルノード
[3] 請求項 1に記載のセントラルノードにぉレ、て:
前記シーケンスナンバは、前記基地局との間で定義される GTP— uのデータ単位 に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とするセントラルノード。
[4] 移動局から送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナンパ を割り当てるシーケンスナンパ割り当て手段;
連続的にシーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをセントラルノードに 送信する送信手段;
を備え、
前記シーケンスナンパ割り当て手段は、前記移動局がハンドオーバを行う場合、ハ ンドオーバ元の基地局でユーザデータパケットに割り当てたシーケンスナンパを示す 情報をハンドオーバ先の基地局に送信することを特徴とする基地局。
[5] 請求項 4に記載の基地局において:
前記シーケンスナンパを示す情報は、ハンドオーバ元の基地局で割り当てを行った シーケンスナンパの次のシーケンスナンパであることを特徴とする基地局。
[6] 請求項 4に記載の基地局において、
前記シーケンスナンパ割り当て手段は、ハンドオーバ元の基地局からのシーケンス ナンパを示す情報に基づいて、移動局から送信されたユーザデータパケットに対し て、ハンドオーバ元の基地局において割り当てられたシーケンスナンパに連続するシ 一ケンスナンパを割り当てることを特徴とする基地局。
[7] 請求項 4に記載の基地局において:
前記シーケンスナンバは、前記基地局との間で定義されるフレームプロトコルのデ ータ単位に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする基地局。
[8] 請求項 4に記載の基地局において:
前記シーケンスナンパは、前記基地局との間で定義される GTP— uのデータ単位 に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする基地局。
[9] ハンドオーバ元の基地局が、移動局から送信されたユーザデータパケットに対して 、連続したシーケンスナンバを割り当てるシーケンスナンパ割り当てステップ; ハンドオーバ元の基地局が、連続的にシーケンスナンパを割り当てたユーザデータ パケットをセントラルノードに送信する送信ステップ;
ハンドオーバ元の基地局が、前記移動局にハンドオーバコマンドを送信するハンド オーバコマンド送信ステップ;
ハンドオーバ元の基地局が、受信したユーザデータパケットに割り当てたシーケン スナンパを示す情報をハンドオーバ先の基地局に送信するシーケンスナンパ送信ス テツプ;
を有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
[10] 請求項 9に記載のハンドオーバ制御方法にぉレ、て:
ハンドオーバ先の基地局力 S、ハンドオーバ元の基地局から送信されたシーケンスナ ンバを示す情報に基づいて、移動局から送信されたユーザデータパケットに対して、 ハンドオーバ元の基地局において割り当てられたシーケンスナンパに連続するシー ケンスナンバを割り当てるシーケンスナンパ割り当てステップ;
ハンドオーバ先の基地局が、連続的にシーケンスナンパを割り当てたユーザデータ パケットをセントラルノードに送信する送信ステップ;
セントラルノード力 S、ハンドオーバ元の基地局またはハンドオーバ先の基地局から 送信されたユーザデータパケットを、連続的に割り当てられたシーケンスナンパにし たがって、正しい順序に並べ替える順序補正ステップ;
を有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
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