WO2008001422A1 - Système de communication radio et dispositif de communication radio - Google Patents

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WO2008001422A1
WO2008001422A1 PCT/JP2006/312747 JP2006312747W WO2008001422A1 WO 2008001422 A1 WO2008001422 A1 WO 2008001422A1 JP 2006312747 W JP2006312747 W JP 2006312747W WO 2008001422 A1 WO2008001422 A1 WO 2008001422A1
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WO
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packet
header
information
compressed
packets
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PCT/JP2006/312747
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yasuo Koide
Hiroshi Ishida
Takeshi Kanazawa
Original Assignee
Panasonic Corporation
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements

Definitions

  • the present invention particularly relates to a wireless communication system and a wireless communication apparatus that perform compressed packet transmission.
  • Header compression is a technology that reduces the information in the header part with the compressor on the sending side (Compressor), transmits the packet, and decompresses it to the original header with the receiving side decompressor (Decompressor) (see figure). 1).
  • Compressor compressor on the sending side
  • Decompressor decompressor
  • both the compressor and the decompressor must maintain a context describing the header information and synchronize the information.
  • the compressor based on the context information, the power to transmit a packet in which a field that does not change (fixed field in the figure) or a field that can be predicted to change (constant fluctuation field in the figure) is deleted, or only the change difference Send.
  • the decompressor on the receiving side restores the header information based on the context information. Therefore, if the context information is out of sync between the compressor and decompressor, the decompressor may not be able to restore the header correctly.
  • Figure 2 shows a situation where packets are discarded and context information is out of sync.
  • Patent Document 1 discloses a technique for preventing the synchronization of context information from being lost during such a handover.
  • the communication system disclosed in this document has a radio mobile station (RMS) and a radio base station (RBS).
  • Both the radio mobile station and the radio base station have a header compressor and a header decompressor.
  • the decompressor installed in the mobile station is called the mobile station header decompressor (MHD)
  • the compressor installed in the radio base station is called the network header compressor (NHC).
  • a handover start notification is sent from the RMS to the RBS.
  • the RBS notifies the NHC that the handover procedure is started by receiving the handover start notification.
  • the NHC power also transmits packets that are sent to the MHD in a configuration that allows context synchronization.
  • the “configuration in which context synchronization is achieved” is a configuration in which compression processing is performed on the header portion like the packet transmitted first in FIG. 1 and FIG.
  • the NHC is notified of the completion of the handover procedure after the radio link is switched, and the header compression operation is resumed.
  • the configuration of the transmitted packet is the “configuration that allows context synchronization”, it is possible to prevent the context information from becoming asynchronous.
  • Patent Document 1 Special Table 2004-517514
  • the completion of the handover procedure is notified to the NHC after the radio link is switched, and the header compression operation is performed.
  • the configuration of the transmitted packet is “context-synchronized”, which reduces the header compression rate and There is a risk that the traffic volume of the communication system will not be sufficiently reduced.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication system and a wireless communication apparatus that prevent the context information of compressed packet transmission from being asynchronous and reduce the amount of traffic in the system.
  • the wireless communication device of the present invention is a wireless communication device that transmits a compressed packet in which header information is compressed, and includes a bucket management unit that measures the number of lost packets among the transmitted packets; And a notification means for notifying the number of lost packets measured.
  • the wireless communication device of the present invention is a wireless communication device that restores a received packet in which header information is compressed, and receives the number of lost packets among packets transmitted from the transmission side of the packet.
  • a configuration is provided that includes receiving means and context information correcting means for correcting the context information used for decompressing the compressed header information based on the notified number of lost packets.
  • FIG. 1 A diagram for explaining conventional compressed packet transmission
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a mobile station according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the handover control unit in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the handover control unit in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining movement in the communication system according to the second embodiment.
  • a mobile station apparatus (hereinafter, simply referred to as “mobile station”) 100 according to the present embodiment 100 includes radio reception section 110, data processing section 120, radio link switching control section 130, A doover control unit 140, a header compression / decompression function unit 150, a user data processing unit 160, and a wireless transmission unit 170.
  • Radio reception section 110 performs radio reception processing on a signal transmitted from a base station apparatus (hereinafter simply referred to as “base station”), which will be described later, and outputs the result to data processing section 120.
  • base station a base station apparatus
  • the data processing unit 120 receives a signal whose base station power is also transmitted via the radio reception unit 110, and, depending on the signal, the radio link switching control unit 130 or the handover control unit 1
  • Radio link switching control section 130 measures the reception level based on the signal from data processing section 120 and outputs reception level information to node control section 140.
  • the radio link switching control unit 130 outputs a control signal to the radio transmission unit 170 in accordance with the result of the handover determination made by the handover control unit 140 based on the reception level information, so that the handover source radio Radio link switching control between the link and the handover target radio link is performed.
  • the handover control unit 140 Based on the reception level information from the radio link switching control unit 130, the handover control unit 140 performs a handover determination as to whether or not to execute the handover, and the handover determination result is switched to the radio link. Output to the control unit 130. As a result of the handover determination, when performing handover, the handover control unit 140 generates a handover start notification message and transmits it to the base station via the radio transmission unit 170.
  • the handover control unit 140 performs information on the number of lost packets (hereinafter referred to as "number of lost packets") when the handover is executed, that is, when the radio link is switched. If the base station power is also acquired, this lost packet number information Based on the above, the context information used for decompressing the compressed header information is corrected. Further, when receiving update header information from the base station, the handover control unit 140 corrects the context information based on the lost packet number information and the updater header information!
  • the modified context information is reflected in the packet restoration processing in the header compression / decompression function unit 150.
  • handover control section 140 has handover start determination section 142, message generation section 144, message analysis section 146, and context modification notification section 148.
  • the handover start determining unit 142 determines whether or not to execute a handover.
  • the handover start determination unit 142 outputs the handover determination result to the radio link switching determination unit 130. If handover is executed as a result of the handover determination, the handover start determination unit 142 outputs a handover start notification message generation command signal to the message generation unit 144.
  • Message generation section 144 generates a handover start notification message in response to the generation command signal from handover start determination section 142, and transmits it to the base station via radio transmission section 170.
  • the message analysis unit 146 analyzes the signal from the data processing unit 120, extracts lost packet number information and updater header information from the signal, and outputs them to the context correction notification unit 148.
  • context correction notification unit 148 Based on the number of lost packets information and updater header information from message analysis unit 146, context correction notification unit 148 corrects the context information and outputs the corrected context information to header compression / decompression function unit 150. .
  • the header compression / decompression function unit 150 reflects the context information from the context modification notification unit 148 and performs a process of restoring the compressed received packet.
  • the user data processing unit 160 performs a predetermined process on the received packet after the restoration process.
  • the radio transmission unit 170 switches the radio link under the control of the radio link switching control unit 130.
  • the message from the handover control unit 140 is transmitted to the base station.
  • base station 200 of the present embodiment includes radio reception section 210, data processing section 220, radio link switching control section 230, handover control section 240, and reception section 2
  • a data processing unit 260 receives data from a data processing unit 260 and a header compression function unit 270, a pattern update header monitoring function unit 280, and a wireless transmission unit 290.
  • Radio receiving section 210 performs radio reception processing on the signal transmitted from mobile station 100 and outputs the signal to data processing section 220.
  • Data processing unit 220 receives a signal transmitted from mobile station 100 via radio reception unit 210 and outputs the signal to radio link switching control unit 230 or handover control unit 240 according to the signal.
  • the radio link switching control unit 230 Upon receipt of the handover start notification message transmitted from the mobile station 100, the radio link switching control unit 230 controls switching of the radio link of the radio transmission unit 290 between the node over source and the node over destination. I do. Further, when the radio link switching is completed, the radio link switching control unit 230 outputs a switching completion notification signal to the handover control unit 240.
  • Radio link switching control section 230 outputs information on lost or discarded packets to handover control section 240 each time it receives a notification of the loss or discard of a packet transmitted from base station 200.
  • the handover control unit 240 When the handover control unit 240 receives the handover start notification message transmitted from the mobile station 100, the handover control unit 240 measures the number of lost packets among the packets transmitted from the base station 200 and the pattern update header. Start monitoring. When starting to monitor the pattern update header, the handover control unit 240 notifies the pattern update header monitoring function unit 280 of the monitoring request.
  • the pattern update header monitoring function unit 280 informs the handover control unit 240 that the pattern update header has been transmitted to the mobile station 100
  • the pattern update header monitoring function unit 280 acquires the pattern update header.
  • the information is collated with the information on the lost / discarded packet from the radio switching control unit 230, and the power of the packet being lost / discarded is confirmed.
  • the handover control unit 240 receives the switching completion notification signal from the radio link switching control unit 230, the handover control unit 240 displays the number of lost packets at that time and the information of the pattern update header confirmed to be lost or discarded. Transmit to the mobile station 100 via the wireless transmission unit 290.
  • handover control section 240 has message analysis section 242, header monitoring management function section 244, and message generation section 246.
  • the message analysis unit 242 analyzes the message transmitted from the mobile station 100 included in the signal received from the data processing unit 220. When the message transmitted from the mobile station 100 is a handover start notification message, the message analysis unit 242 measures the number of lost packets among the packets transmitted from the base station 200 and monitors the pattern update header. Outputs the command signal to be started to the header monitoring management function unit 244
  • the header monitoring management function unit 244 Upon receiving the command signal from the message analysis unit 242, the header monitoring management function unit 244 starts measuring the number of lost packets and monitoring the pattern update header, and monitors the pattern update header monitoring function unit 280. Notify the request.
  • the header monitoring management function unit 244 acquires the pattern update header monitoring function unit 280.
  • the pattern update header information is checked against information on lost / discarded packets from the radio link switching control unit 230 to confirm whether the corresponding packet is lost or discarded.
  • the pattern update header monitoring management function unit 280 receives the switching completion notification signal from the radio link switching control unit 230, the number of lost packets at that time and the pattern update header confirmed to be lost or discarded. Is output to the message generation unit 246.
  • the message generation unit 246 transmits the number of lost packets received from the header monitoring management function unit 244 and the pattern update header information to the mobile station 100 via the wireless transmission unit 290.
  • the receiving unit 250 performs reception processing on the packet having higher node power and outputs the packet to the data processing unit 260.
  • the data processing unit 260 performs predetermined processing on the packet from the receiving unit 250 and outputs the packet to the header compression function unit 270.
  • the header compression function unit 270 compresses the header of the packet.
  • the header compression method is
  • the pattern update header monitoring function unit 280 monitors the header portion of the compressed packet and confirms whether it is a pattern update header. If there is a pattern update header, the handover one control unit 240 is notified.
  • the pattern update header will be described with reference to FIG.
  • the fixed field is A from the first transmitted packet to the k ⁇ first transmitted packet.
  • the fixed field of the kth transmitted packet is changed to F.
  • this is the header strength pattern update header of the transmitted packet at the timing when the fixed information (fixed field) of the header information is updated.
  • Radio transmission section 290 switches the radio link under the control of radio link switching control section 230, and determines the number of lost packets and pattern update header information from handover control section 240 and the pattern update header monitoring function section 280. The packet is transmitted to the mobile station 100.
  • the mobile station 100 and the base station 200 perform packet communication via the radio link A.
  • step 1001 When the mobile station 100 decides to execute a handover in step 1001, a handover procedure is started.
  • step 1002 the mobile station 100 sends a handover start notification message to the base station.
  • the base station 200 performs normal header compression. (In this figure, bl to b4 packet transmission corresponds to this).
  • step 1003 the base station 200 uses the handover start notification message as a trigger to start measuring the number of lost packets among the packets transmitted from the base station 200 and monitoring the pattern update header.
  • step 1004 processing for switching the radio link used between the mobile station 100 and the base station 200 is performed.
  • the radio link A is terminated and the radio link B is started up.
  • packets are lost and the context between the compressor and decompressor is out of sync.
  • step 1005 when the radio link switching process is completed, the base station 200 notifies the mobile station 100 of the number of lost packets during handover and the pattern update header information.
  • step 1006 the mobile station corrects the context information based on the notified number of lost packets information and updater header information.
  • the context information is asynchronous in step 1004 as described above, the number of lost packets during handover and the pattern update header information are notified after the completion of the radio link switching, so that the compressed packet
  • the context information can be synchronized by modifying the context information on the receiving side.
  • the first packet is transmitted to the decompressor without the header being compressed by the compressor.
  • the receiving side can grasp the fixed field and the initial value of the constant fluctuation field in the first packet, the fixed packet is omitted from the next packet, and the constant fluctuation field is set to the difference value.
  • a packet with a header compressed in the form is transmitted.
  • the context information can be corrected on the receiving side, and the decompressor can correctly restore the compressed packet even if the compressed packet is continuously transmitted from the compressor side.
  • the mobile station 100 starts counting the number of lost packets and monitoring the pattern update header with the start of the radio link switching process. After the radio link switching is completed, the mobile station 100 displays the number of lost packets and the pattern update header information. The base station 200 on the receiving side is notified, and the base station 200 corrects the context information based on the number of lost packets and the pattern update header information notified.
  • the packet to be transmitted is transmitted to base station 200 that includes the compressor (header compression function unit 270) and transmits the compressed packet in which the header information is compressed by the compressor.
  • the compressor header compression function unit 270
  • a header monitoring management function unit 244 for measuring the number of lost packets and a message generation unit 246 for notifying the measured number of lost packets are provided.
  • the packet receiving side can correct the context information based on the number of lost packets, so that the context information in the compressed packet transmission can be prevented from being asynchronous. Even if a compressed packet is sent after a lost packet on the receiving side, it can be restored using the corrected context information. Therefore, the base station 200 that is the sending side of the compressed packet also sends a packet to be sent after the lost packet. The compressed data can be transmitted, and the amount of traffic in the communication system can be reduced.
  • the base station 200 obtains a pattern update to acquire header information of a transmission packet at a timing when fixed information (fixed field information) of the header information is updated.
  • a date header monitoring function unit 280 is provided, the header monitoring management function unit 244 detects the loss of the transmission packet at the timing of the update, and the message generation unit 246 detects the loss together with the number of lost packets.
  • the header information (pattern update header information) acquired by the pattern update header monitoring function unit 280 of the transmission packet is notified.
  • the packet receiving side can correct the context information based on the pattern update header information. As a result, it is possible to prevent the context information of the compressed packet transmission from being asynchronous. Even if a compressed packet is transmitted after a lost packet on the receiving side, it can be restored using the corrected context information. Therefore, the base station 200 that is the transmitting side of the compressed packet also compresses the packet transmitted after the lost packet. Thus, the amount of traffic in the communication system can be reduced.
  • the packet is transmitted to mobile station 100 that includes a decompressor (header decompression function unit 150) and restores the received packet in which the header information is compressed by the decompressor.
  • a decompressor head decompression function unit 150
  • Side force The wireless reception unit 110 that receives the number of lost packets among the transmitted packets and the context information that is used to restore the compressed header information are corrected based on the notified number of lost packets. And a handover control unit 140.
  • the context information can be corrected based on the number of lost packets, so that the context information in the compressed packet transmission can be prevented from being asynchronous. Even if the mobile station 100 transmits a compressed packet after the lost packet, it can be restored using the corrected context information. Therefore, the base station 200 that is the transmission side of the compressed packet transmits the packet to be transmitted after the lost packet. Can be compressed and transmitted, and the amount of traffic in the communication system can be reduced.
  • the wireless reception unit 110 transmits, together with the number of packets, header information (pattern update header information) of a lost transmission packet that is a transmission packet at a timing when the fixed information of the header information is updated ),
  • the handover control unit 140 modifies the context information based on the number of lost packets and the received header information (pattern update header information).
  • the context information can be corrected on the basis of the no-update header information even when the lost packet includes a packet at a timing when the fixed information changes.
  • Asynchronous context information for compressed packet transmission can be prevented. Even if the mobile station 100 transmits a compressed packet after the lost packet, it can be restored using the corrected context information. Therefore, the base station 200 that is the transmission side of the compressed packet transmits the packet that is transmitted after the lost packet. Can be compressed and transmitted, and the amount of traffic in the communication system can be reduced.
  • the configuration of the transmitted packet is “configuration in which context can be synchronized” until the communication is restarted.
  • ROHC RObust Header Compression
  • the compression rate of a packet is intermediate between the lowest compression rate state and the highest compression rate state in the case where “context synchronization” is adopted. Therefore, once the transmission packet is set to “context synchronization”, it cannot immediately return to the highest compression rate state.
  • the amount of traffic can be increased compared to the conventional communication system by maintaining the synchronization of the context information even if the packet is lost as in this embodiment, and allowing the compressed packet to be transmitted continuously. Can be reduced.
  • the communication system in the present embodiment includes a terminal (UE), a base station (ENB), and an upper station (aGW)! /.
  • the ENB directly communicates with the terminal and also controls the handover of the terminal.
  • the header compression compressor is installed in the aGW, and the decompressor is installed in the UE.
  • the ENB is used to count the number of discarded packets and snoop the pattern update header.
  • the terminal measures the radio quality such as the radio strength of the ENB adjacent to the connected Source ENB.
  • the terminal sends a measurement reply including the measurement result. Send ort to Source ENB.
  • the Source ENB makes a handover execution decision based on this report information and a database that holds the conditions for executing handover.
  • the ENB sends a Context Transfer message to the Target ENB.
  • This message includes context information necessary for handover.
  • the Target ENB sends an H and over (H.O) Preparation Request message to the aGW in order to secure the resources of the upper station (aGW).
  • H.O H and over
  • Step 2004, the aGW responds to the Handover Preparation Request message and transmits the Handover (H.O Preparation Acknowledge message) to the Target ENB.
  • step 2005 the Target ENB sends a Context Transfer message as a response to the Context Transfer Complete message Source ENB.
  • step 2006 the Source ENB transmits an RB Reconfiguration message to the terminal to notify the radio link switching.
  • step 2007, when a Context Transfer Complete message is received, forwarding (transfer) of the downstream packet to the Source ENB force Target ENB is started.
  • Target ENB can receive packets forwarded from Source ENB. Real-time packets are not buffered by Target ENB.
  • step 2008 the Source ENB stops packet transmission to the terminal, and in step 2009, transmits a packet transmission stop notification to the Target ENB.
  • step 2010 the Target ENB starts measuring the number of lost packets and monitoring the pattern update header using a packet transmission stop notification as a trigger.
  • step 2011 the terminal receives the RB Reconfiguration message
  • the Target ENB notifies the terminal of the number of lost packets in the handover and the pattern update header information.
  • the terminal modifies the context information based on the notified number of lost packets information and updater header information.
  • step 2014 the Source ENB responds to the RB Reconfiguration message
  • RB Reconfiguration Complete message is sent to notify the completion of handover.
  • the Target ENB sends a Path Switch Request to the aGW to request a change in the transmission path.
  • the aGW switches the transfer destination of the packet addressed to the terminal from the Source ENB to the Targ et ENB.
  • a Path Switch Reply is sent as a response to the Switch Request.
  • Step 2017, the aGW sends a Release Request to request the release of the source ENB resource of the handover source, and in Step 2018, the Source ENB sends a J Reply to the Re lease Request and sends a Release Reply. To do.
  • the wireless communication system and the wireless communication apparatus of the present invention are useful for reducing the amount of traffic in the system by preventing the context information of the compressed packet transmission from being asynchronous.

Description

明 細 書
無線通信システムおよび無線通信装置
技術分野
[0001] 本発明は、特に、圧縮パケット伝送を行う無線通信システムおよび無線通信装置に 関する。
背景技術
[0002] 通信システムにおけるトラヒック低減を実現する技術として、パケットのヘッダ圧縮技 術がある。ヘッダ圧縮は、送信側の圧縮器 (Compressor)でヘッダ部の情報を削減し てパケットを送信し、受信側の解凍器 (Decompressor)で元のヘッダに復元(解凍)す る技術である(図 1参照)。上記圧縮および解凍を行うためには、圧縮器と解凍器との 双方で、ヘッダ情報を記述したコンテキスト(context)を保持し、その情報を同期させ る必要がある。圧縮器では、コンテキスト情報に基づき、変化しないフィールド(同図 では、固定フィールド)若しくは変化が予測できるフィールド(同図では、一定変動フィ 一ルド)を削除したパケットを送信する力 又は、変化差分のみを送信する。受信側 の解凍器では、コンテキスト情報に基づき、ヘッダ情報を復元する。そのため圧縮器 と解凍器とでコンテキスト情報の同期がはずれると、解凍器で正 、ヘッダの復元が 不可能となる場合がある。図 2には、パケットが廃棄され、コンテキスト情報の同期が はずれた状況を示している。
[0003] また、移動体通信では、移動局の移動に伴!、、基地局間(すなわち、セル間)での 無線リンクの切り替え、又は、基地局内で無線リンクの切り替え (すなわち、セクタ間 の無線リンク切り替え)を行う。これをノヽンドオーバーと!/、う。
[0004] ハンドオーバー時には、無線リンクの切り換えと、必要であればネットワークの経路 切り換えが行われる。ハンドオーバー中には、移動局と基地局との間での通信が行 えない期間があり、この間に、連続した多数のパケット廃棄が生じる可能性がある。こ れは、ヘッダ圧縮の圧縮器と解凍器とでコンテキスト情報の同期がはずれる原因とな る。この場合、ヘッダ圧縮のコンテキスト復旧機能が働くまでの間、正しいヘッダの復 元ができないため、廃棄パケットが発生する。 [0005] このようなハンドオーバー時にコンテキスト情報の同期がはずれることを防止する技 術が特許文献 1に開示されている。同文献に開示される通信システムは、無線移動 局 (RMS)と無線基地局 (RBS)とを有する。無線移動局および無線基地局は、双方 ともに、ヘッダ圧縮器およびヘッダ解凍器を有している。ここで、移動局に搭載される 解凍器を移動局ヘッダ圧縮解除器 (MHD)と呼び、無線基地局に搭載される圧縮 器をネットワークヘッダ圧縮器 (NHC)と呼ぶ。
[0006] 同文献の通信システムで、 RMSでハンドオーバー実行を決定し、 NHCから MHD にパケット送信を行う場合を示す。まず、 RMSからハンドオーバー開始通知を RBS に送信する。 RBSではハンドオーバー開始通知の受信により、 NHCにハンドオーバ 一手順が開始されることを通知する。 NHC力も MHDに送信するパケットをコンテキ ストの同期が図られる構成で送信する。ここで「コンテキストの同期が図られる構成」と は、図 1および図 2における、最初に送信されるパケットのように、ヘッダ部分に圧縮 処理がなされて 、な 、構成である。
[0007] 次に無線リンクの切り替えにより、ハンドオーバー元の無線リンクが終了後、ハンド オーバー先の無線リンクが立ち上げられる。この間パケットの紛失が発生するため、 通常であれば、 MHDと NHCのコンテキストの非同期が発生する可能性がある。
[0008] しかし、ここでは上記ハンドオーバー手順が開始されることの通知を受信してから、 無線リンクの切り替え後に NHCにハンドオーバー手順の完了が通知され、ヘッダ圧 縮動作が再開されるまでの間、伝送されるパケットの構成を「コンテキストの同期が図 られる構成」としているため、コンテキスト情報の非同期が発生することを防止すること ができる。
特許文献 1:特表 2004— 517514号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0009] し力しながら、従来の通信システムにおいては、ハンドオーバー手順が開始される ことの通知を受信してから、無線リンクの切り替え後に NHCにハンドオーバー手順の 完了が通知され、ヘッダ圧縮動作が再開されるまでの間、伝送されるパケットの構成 を「コンテキストの同期が図られる構成」としているので、ヘッダの圧縮率が低下し、通 信システムのトラヒック量の低減が十分に図れないおそれがある。
[0010] 本発明の目的は、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の非同期を防止して、シス テムにおけるトラヒック量を低減する無線通信システム、無線通信装置を提供すること である。
課題を解決するための手段
[0011] 本発明の無線通信装置は、ヘッダ情報を圧縮した圧縮パケットを送信する無線通 信装置であって、前記送信されるパケットのうち紛失したパケット数を計測するバケツ ト管理手段と、前記計測された紛失パケット数を通知する通知手段と、を具備する構 成を採る。
[0012] 本発明の無線通信装置は、ヘッダ情報が圧縮された受信パケットを復元する無線 通信装置であって、前記パケットの送信側から送信されたパケットのうち紛失したパケ ット数を受信する受信手段と、前記圧縮されたヘッダ情報の復元に用いるコンテキス ト情報を、前記通知される紛失パケット数に基づ 、て修正するコンテキスト情報修正 手段と、を具備する構成を採る。
発明の効果
[0013] 本発明によれば、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の非同期を防止して、システ ムにおけるトラヒック量を低減する無線通信システム、無線通信装置を提供することが できる。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]従来の圧縮パケット伝送の説明に供する図
[図 2]従来の圧縮パケット伝送の説明に供する他の図
[図 3]本発明の実施の形態 1に係る移動局の構成を示すブロック図
[図 4]図 3のハンドオーバー制御部の構成を示すブロック図
[図 5]実施の形態 1に係る基地局の構成を示すブロック図
[図 6]図 5のハンドオーバー制御部の構成を示すブロック図
[図 7]パターンアップデートの説明に供する図
[図 8]実施の形態 1に係る通信システムの動作の説明に供する図
[図 9]コンテキスト情報の修正の説明に供する図 [図 10]実施の形態 2の通信システムにおける動きの説明に供する図
発明を実施するための最良の形態
[0015] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[0016] (実施の形態 1)
図 3に示すように本実施の形態の移動局装置(以下、単に「移動局」と呼ぶ」) 100 は、無線受信部 110と、データ処理部 120と、無線リンク切り替え制御部 130と、ハン ドオーバー制御部 140と、ヘッダ圧縮解凍機能部 150と、ユーザデータ処理部 160 と、無線送信部 170とを有する。
[0017] 無線受信部 110は、後述の基地局装置 (以下、単に「基地局」と呼ぶ)から送信され る信号に無線受信処理を施してデータ処理部 120に出力する。
[0018] データ処理部 120は、無線受信部 110を介して基地局力も送信された信号を受け 取り、その信号に応じて無線リンク切り替え制御部 130又はハンドオーバー制御部 1
40に出力する。
[0019] 無線リンク切り替え制御部 130は、データ処理部 120からの信号に基づいて受信レ ベルを測定し、受信レベル情報をノ、ンドオーバー制御部 140に出力する。無線リンク 切り替え制御部 130は、ハンドオーバー制御部 140で受信レベル情報に基づいてな されるハンドオーバー判定の結果に応じて無線送信部 170に制御信号を出力するこ とにより、ハンドオーバー元の無線リンクとハンドオーバー先の無線リンクとの間の無 線リンク切り替え制御を行う。
[0020] ハンドオーバー制御部 140は、無線リンク切り替え制御部 130からの受信レベル情 報に基づいて、ハンドオーバーを実行するか否かのハンドオーバー判定を行い、ハ ンドオーバー判定結果を無線リンク切り替え制御部 130に出力する。このハンドォー バー判定の結果、ハンドオーバーを実行する場合には、ハンドオーバー制御部 140 は、ハンドオーバー開始通知メッセージを生成し、無線送信部 170を介して基地局 に送信する。
[0021] ハンドオーバー制御部 140は、ハンドオーバーの実行時、すなわち無線リンクの切 り替え時に、基地局力もの送信されたパケットのうち紛失したパケット数情報 (以下、「 紛失パケット数情報」と呼ぶ)を基地局力も取得すると、この紛失したパケット数情報 に基づいて、圧縮されたヘッダ情報の復元に用いるコンテキスト情報を修正する。ま た、さらに基地局からアップデートヘッダ情報を受け取るときには、ハンドオーバー制 御部 140は、上記紛失パケット数情報およびアップデータヘッダ情報に基づ!/、てコン テキスト情報を修正する。
[0022] 修正されたコンテキスト情報は、ヘッダ圧縮解凍機能部 150におけるパケットの復 元処理に反映される。
[0023] 具体的には、図 4に示すようにハンドオーバー制御部 140は、ハンドオーバー開始 判定部 142と、メッセージ生成部 144と、メッセージ解析部 146と、コンテキスト修正 通知部 148とを有する。
[0024] ハンドオーバー開始判定部 142は、無線リンク切り替え制御部 130からの受信レべ ル情報に基づ 、て、ハンドオーバーを実行するか否かのハンドオーバー判定を行う 。ハンドオーバー開始判定部 142は、ハンドオーバー判定結果を無線リンク切り替え 判定部 130に出力する。ハンドオーバー判定の結果、ハンドオーバーを実行する場 合には、ハンドオーバー開始判定部 142は、ハンドオーバー開始通知メッセージの 生成命令信号をメッセージ生成部 144に出力する。
[0025] メッセージ生成部 144は、ハンドオーバー開始判定部 142からの生成命令信号に 応じてハンドオーバー開始通知メッセージを生成し、無線送信部 170を介して基地 局に送信する。
[0026] メッセージ解析部 146は、データ処理部 120からの信号を解析し、その信号から紛 失パケット数情報、アップデータヘッダ情報を抽出し、コンテキスト修正通知部 148に 出力する。
[0027] コンテキスト修正通知部 148は、メッセージ解析部 146からの紛失パケット数情報、 アップデータヘッダ情報に基づ 、てコンテキスト情報を修正し、修正後のコンテキスト 情報をヘッダ圧縮解凍機能部 150に出力する。
[0028] ヘッダ圧縮解凍機能部 150は、コンテキスト修正通知部 148からのコンテキスト情 報を反映させて、圧縮された受信パケットの復元処理を行う。
[0029] ユーザデータ処理部 160は、復元処理後の受信パケットに所定の処理を施す。
[0030] 無線送信部 170は、無線リンク切り替え制御部 130の制御による無線リンクの切り 替えと、ハンドオーバー制御部 140からのメッセージを基地局に送信する。
[0031] 図 5に示すように本実施の形態の基地局 200は、無線受信部 210と、データ処理 部 220と、無線リンク切り替え制御部 230と、ハンドオーバー制御部 240と、受信部 2
50と、データ処理部 260と、ヘッダ圧縮機能部 270と、パターンアップデートヘッダ監 視機能部 280と、無線送信部 290とを有する。
[0032] 無線受信部 210は、移動局 100から送信される信号に無線受信処理を施してデー タ処理部 220に出力する。
[0033] データ処理部 220は、無線受信部 210を介して移動局 100から送信された信号を 受け取り、その信号に応じて無線リンク切り替え制御部 230又はハンドオーバー制御 部 240に出力する。
[0034] 無線リンク切り替え制御部 230は、移動局 100から送信されるハンドオーバー開始 通知メッセージを受け取ると、無線送信部 290の無線リンクをノヽンドオーバー元とノヽ ンドオーバー先との間で切り替え制御を行う。また、無線リンク切り替え制御部 230は 、無線リンクの切り替えが完了すると、切り替え完了通知信号をハンドオーバー制御 部 240に出力する。
[0035] また、無線リンク切り替え制御部 230は、基地局 200から送信したパケットに対する 紛失、廃棄の発生通知受け取るごとに、紛失、廃棄されたパケットに関する情報をハ ンドオーバー制御部 240に出力する。
[0036] ハンドオーバー制御部 240は、移動局 100から送信されるハンドオーバー開始通 知メッセージを受け取ると、基地局 200から送信されるパケットのうち紛失したパケット 数の計測、および、パターンアップデートヘッダの監視を開始する。ハンドオーバー 制御部 240は、パターンアップデートヘッダの監視を開始するときに、パターンアップ デートヘッダ監視機能部 280に監視要求を通知する。
[0037] ハンドオーバー制御部 240は、パターンアップデートヘッダ監視機能部 280よりパ ターンアップデートヘッダが移動局 100に送信されたことを通知されると、パターンァ ップデートヘッダ監視機能部 280で取得されるパターンアップデートヘッダ情報と、 無線切り替え制御部 230からの紛失、廃棄されたパケットに関する情報とを照合して 、該当パケットが紛失、廃棄になった力確認を行う。 [0038] ハンドオーバー制御部 240は、無線リンク切り替え制御部 230から切り替え完了通 知信号を受け取ると、その時点の紛失パケット数と、紛失、廃棄になったと確認された パターンアップデートヘッダの情報とを無線送信部 290を介して移動局 100に送信 する。
[0039] 具体的には、図 6に示すようにハンドオーバー制御部 240は、メッセージ解析部 24 2と、ヘッダ監視管理機能部 244と、メッセージ生成部 246とを有する。
[0040] メッセージ解析部 242は、データ処理部 220から受け取る信号に含まれる、移動局 100から送信されたメッセージの解析を行う。移動局 100から送信されたメッセージが ハンドオーバー開始通知メッセージであるときには、メッセージ解析部 242は、基地 局 200から送信されるパケットのうち紛失したパケット数の計測、および、パターンアツ プデートヘッダの監視を開始する命令信号をヘッダ監視管理機能部 244に出力する
[0041] ヘッダ監視管理機能部 244は、メッセージ解析部 242から命令信号を受け取ると、 紛失したパケット数の計測、および、パターンアップデートヘッダの監視を開始すると ともに、パターンアップデートヘッダ監視機能部 280に監視要求を通知する。また、 ヘッダ監視管理機能部 244は、パターンアップデートヘッダ監視機能部 280よりバタ ーンアップデートヘッダが移動局 100に送信されたことを通知されると、パターンアツ プデートヘッダ監視機能部 280で取得されるパターンアップデートヘッダ情報と、無 線リンク切り替え制御部 230からの紛失、廃棄されたパケットに関する情報とを照合し て、該当パケットが紛失、廃棄になったか確認を行う。また、パターンアップデートへ ッダ監視管理機能部 280は、無線リンク切り替え制御部 230から切り替え完了通知 信号を受け取ると、その時点の紛失パケット数と、紛失、廃棄になったと確認されたパ ターンアップデートヘッダの情報とをメッセージ生成部 246に出力する。
[0042] メッセージ生成部 246は、ヘッダ監視管理機能部 244から受け取る紛失パケット数 と、パターンアップデートヘッダ情報とを無線送信部 290を介して移動局 100に送信 する。
[0043] 受信部 250は、上位ノード力ものパケットに受信処理を施してデータ処理部 260に 出力する。 [0044] データ処理部 260は、受信部 250からのパケットに所定の処理を施してヘッダ圧縮 機能部 270に出力する。
[0045] ヘッダ圧縮機能部 270は、パケットのヘッダを圧縮する。ヘッダの圧縮処理方法は
、従来と同様である。
[0046] パターンアップデートヘッダ監視機能部 280は、ハンドオーバー制御部 240から監 視要求を受けると、圧縮されたパケットのヘッダ部を監視し、パターンアップデートへ ッダであるか確認する。パターンアップデートヘッダがあった場合には、ハンドオーバ 一制御部 240に通知を行う。
[0047] ここでパターンアップデートヘッダについて図 7を参照して説明する。同図では、 1 番目に送信されるパケットから k— 1番目に送信されるパケットまでは、固定フィールド が Aである。ところが、 k番目に送信されるパケットの固定フィールドは、 Fに変更され ている。この k番目に送信されるパケットのように、ヘッダ情報のうちの固定情報(固定 フィールド)がアップデートされるタイミングの送信パケットのヘッダ力 パターンアップ デートヘッダである。パターンアップデートヘッダ監視機能部 280は、同図のようなパ ケット群が送信される場合、 k番目のパケットが送信されるときに、ハンドオーバー制 御部 240に通知を行い、ハンドオーバー制御部 240はハンドオーバーの完了時にパ ターンアップデートヘッダ情報を通知することになる。
[0048] 無線送信部 290は、無線リンク切り替え制御部 230の制御により無線リンクを切り替 えて、ハンドオーバー制御部 240からの紛失パケット数およびパターンアップデート ヘッダ情報と、パターンアップデートヘッダ監視機能部 280からのパケットとを移動局 100に送信する。
[0049] 次に上記構成を有する移動局 100および基地局 200からなる通信システムにおけ る動作について図 8を参照して説明する。
[0050] まず移動局 100と基地局 200とは、無線リンク Aでパケット通信を行っている。
[0051] ステップ 1001で移動局 100がハンドオーバーの実行を決定すると、ハンドオーバ 一手順が開始される。
[0052] ステップ 1002では、移動局 100からハンドオーバー開始通知メッセージが基地局
200に送信される。基地局 200では、このメッセージを受信後も、通常のヘッダ圧縮 を継続する(同図では、 bl〜b4のパケット送信がこれに該当)。
[0053] ステップ 1003で基地局 200は、ハンドオーバー開始通知メッセージをトリガとして、 基地局 200から送信されるパケットのうち紛失したパケット数の計測、および、パター ンアップデートヘッダの監視を開始する。
[0054] ステップ 1004で移動局 100と基地局 200との間で利用する無線リンクの切り替え 処理が行われる。無線リンクの切り替えにより、無線リンク Aが終了し、無線リンク Bが 立ち上げられる。この間パケットの紛失が発生し、圧縮器と解凍器のコンテキストの非 同期が発生する。
[0055] ステップ 1005で、無線リンクの切り替え処理が完了すると、基地局 200から移動局 100に対して、ハンドオーバー中の紛失パケット数とパターンアップデートヘッダ情報 とが通知される。
[0056] ステップ 1006で、移動局は、通知された紛失パケット数情報およびアップデータへ ッダ情報に基づ 、てコンテキスト情報を修正する。
[0057] このようにステップ 1004でコンテキスト情報の非同期が発生するものの、無線リンク の切り替え完了後に、ハンドオーバー中の紛失パケット数とパターンアップデートへッ ダ情報とが通知されることにより、圧縮パケットの受信側のコンテキスト情報を修正し てコンテキスト情報の同期を図ることができる。
[0058] ここで紛失パケット数によるコンテキスト情報の修正について図 9を参照して説明す る。
[0059] 同図では、最初のパケットは、圧縮機でヘッダが圧縮されることなく解凍器側に送 信される。
[0060] 最初のパケットで固定フィールドと、一定変動フィールドの初期値とを受信側が把握 できているので、次のパケットは、固定フィールドが省かれ、且つ、一定変動フィール ドが差分値とされた形でヘッダが圧縮されたパケットが送信される。
[0061] 次のパケットでは、固定フィールドおよび一定変動フィールドが省かれた形でヘッダ が圧縮されたパケットが送信される。
[0062] このタイミングでノヽンドオーバーが開始され、紛失パケット数のカウントが開始される とする。 [0063] ハンドオーバー中にはパケットが紛失してしまい、ここではハンドオーバーの開始か ら完了までの間に送信されている 4番目のパケットから k+ 1番目のパケットまでが紛 失している。
[0064] ハンドオーバーの完了時に、紛失パケット数が解凍器側に通知される。
[0065] この紛失パケット数に基づいて、受信側でコンテキスト情報を修正することができ、 圧縮器側から引き続き圧縮パケットが送信されても、解凍器では正しく圧縮パケットを 復元することができる。
[0066] なお、上記説明では、基地局 200から移動局 100方向のユーザパケットをヘッダ圧 縮している場合を例として説明した力 移動局 100から基地局 200方向にも適用可 能である。この場合、移動局 100が無線リンク切り替え処理の開始に伴い、紛失パケ ット数のカウントおよびパターンアップデートヘッダの監視を開始し、無線リンクの切り 替え完了後に、紛失パケット数およびパターンアップデートヘッダ情報を受信側の基 地局 200に通知し、基地局 200が通知された紛失パケット数およびパターンアップデ ートヘッダ情報に基づ 、て、コンテキスト情報の修正を行う。
[0067] また上記説明にお 、ては、セクタ間ハンドオーバーを前提として説明を行ったが、 基地局間ハンドオーバーについても同様に適用できる。
[0068] このように本実施の形態によれば、圧縮器 (ヘッダ圧縮機能部 270)を具備し当該 圧縮器でヘッダ情報を圧縮した圧縮パケットを送信する基地局 200に、前記送信さ れるパケットのうち紛失したパケット数を計測するヘッダ監視管理機能部 244と、前記 計測された紛失パケット数を通知するメッセージ生成部 246と、を設けた。
[0069] こうすることにより、パケットの受信側は紛失パケット数に基づいてコンテキスト情報 を修正することができるので、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の非同期を防止す ることができる。受信側では紛失パケットの後に圧縮パケットが送信されても修正後の コンテキスト情報を用いて復元することができるので、圧縮パケットの送信側である基 地局 200は、紛失パケットの後に送信するパケットも圧縮して送信することが可能とな り、通信システムにおけるトラヒック量を低減することができる。
[0070] また、基地局 200に、前記ヘッダ情報のうちの固定情報(固定フィールドの情報)が アップデートされるタイミングの送信パケットのヘッダ情報を取得するパターンアップ デートヘッダ監視機能部 280を設け、ヘッダ監視管理機能部 244が、前記アップデ ートされるタイミングの送信パケットの紛失を検出し、メッセージ生成部 246は、前記 紛失パケット数とともに、前記紛失が検出された前記送信パケットのパターンアップデ ートヘッダ監視機能部 280で取得されたヘッダ情報 (パターンアップデートヘッダ情 報)を通知する。
[0071] こうすることにより、紛失パケットに固定情報が変化するタイミングのパケットが含ま れて 、る場合にも、パケットの受信側はパターンアップデートヘッダ情報に基づ 、て コンテキスト情報を修正することができるので、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の 非同期を防止することができる。受信側では紛失パケットの後に圧縮パケットが送信 されても修正後のコンテキスト情報を用いて復元することができるので、圧縮パケット の送信側である基地局 200は、紛失パケットの後に送信するパケットも圧縮して送信 することが可能となり、通信システムにおけるトラヒック量を低減することができる。
[0072] また本実施の形態によれば、解凍器 (ヘッダ圧縮解凍機能部 150)を具備し当該解 凍器でヘッダ情報が圧縮された受信パケットを復元する移動局 100に、前記パケット の送信側力 送信されたパケットのうち紛失したパケット数を受信する無線受信部 11 0と、前記圧縮されたヘッダ情報の復元に用いるコンテキスト情報を、前記通知される 紛失パケット数に基づ 、て修正するハンドオーバー制御部 140と、を設けた。
[0073] こうすることにより、紛失パケット数に基づいてコンテキスト情報を修正することができ るので、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の非同期を防止することができる。移動 局 100が紛失パケットの後に圧縮パケットが送信されても修正後のコンテキスト情報 を用いて復元することができるので、圧縮パケットの送信側である基地局 200は、紛 失パケットの後に送信するパケットも圧縮して送信することが可能となり、通信システ ムにおけるトラヒック量を低減することができる。
[0074] また、無線受信部 110が、前記パケット数とともに、前記ヘッダ情報のうちの固定情 報がアップデートされるタイミングの送信パケットであって紛失した送信パケットのへッ ダ情報 (パターンアップデートヘッダ情報)を受信し、ハンドオーバー制御部 140が、 前記紛失パケット数、および、前記受信されたヘッダ情報 (パターンアップデートへッ ダ情報)に基づいて、前記コンテキスト情報を修正する。 [0075] こうすることにより、紛失パケットに固定情報が変化するタイミングのパケットが含ま れて 、る場合にも、ノターンアップデートヘッダ情報に基づ 、てコンテキスト情報を修 正することができるので、圧縮パケット伝送のコンテキスト情報の非同期を防止するこ とができる。移動局 100が紛失パケットの後に圧縮パケットが送信されても修正後の コンテキスト情報を用いて復元することができるので、圧縮パケットの送信側である基 地局 200は、紛失パケットの後に送信するパケットも圧縮して送信することが可能とな り、通信システムにおけるトラヒック量を低減することができる。
[0076] 因みに、従来の通信システムでは、 NHCでノヽンドオーバー手順が開始されること の通知を受信してから、無線リンクの切り替え後に NHCにハンドオーバー手順の完 了が通知され、ヘッダ圧縮動作が再開されるまでの間、伝送されるパケットの構成を「 コンテキストの同期が図られる構成」としている。また、 RFC3095 RObust Heade r Compression (ROHC)では、パケットの圧縮率は、 「コンテキストの同期が図られ る構成」を採る場合の最低圧縮率状態と、最高の圧縮率状態とだけでなぐその中間 的な圧縮率状態が設けられており、送信パケットを一度「コンテキストの同期が図られ る構成」にすると、直ぐに最高の圧縮率状態に戻すことができない。これに対して本 実施の形態のようにパケットが紛失してもコンテキスト情報の同期を保ち、継続的に 圧縮パケットを送信できるようにすることにより、従来の通信システムに比べてトラヒッ ク量を大きく低減することができる。
[0077] (実施の形態 2)
実施の形態 2にお!/、ては、 3GPP LTE (Long Term Evolution)の RAN (Radio Ac cess Network)網に適用する場合について説明を行う。本実施の形態における通信 システムは、端末 (UE)、基地局(ENB)、上位局(aGW)を有して!/、る。 ENBは、端 末との遣り取りを直接行うとともに、端末のハンドオーバーも制御する。ヘッダ圧縮の 圧縮器は aGW、解凍器は UEに実装される。廃棄パケット数のカウントおよびパター ンアップデートヘッダのスヌープは ENBで行う。
[0078] 本実施の形態における通信システムの動きを図 10を参照して説明する。
[0079] 端末は、接続している Source ENBと隣接する ENBの無線強度などの無線品質 を測定する。ステップ 2001で端末は、その測定結果を含めた Measurement Rep ortを Source ENBに送信する。 Source ENBは、この報告情報と、ハンドオーバ 一の実行条件が保持されているデータベースとに基づいて、ハンドオーバーの実行 判定を行う。
[0080] Target ENBへハンドオーバーすることが決定されると、ステップ 2002で Source
ENBは、 Target ENBに対して Context Transferメッセージを送信する。このメ ッセージには、ハンドオーバーに必要なコンテキスト情報が含められる。
[0081] ステップ 2003で Target ENBは、上位局(aGW)のリソースを確保するために、 H andover(H.O) Preparation Requestメッセーシを aGWに对して送 する。
[0082] ステップ 2004で aGWは、 Handover Preparation Requestメッセージに応答し て、 Handover(H.O Preparation Acknowledgeメッセーンを Target ENBに 信する。
[0083] ステップ 2005で Target ENBは、 Context Transferメッセージの応答として、 C ontext Transfer Completeメッセージ Source ENBにせ 1§する。
[0084] ステップ 2006で Source ENBは、 RB Reconfigurationメッセージを端末に送信 し、無線リンク切り替えを通知する。
[0085] ステップ 2007では、 Context Transfer Completeメッセージを受け取ると、 Sour ce ENB力 Target ENBに対する、下りパケットのフォワーディング(転送)を開始 する。 Target ENBは、 Source ENBからフォワーディングされたパケットを受信す る力 リアルタイム系のパケットについては、 Target ENBでバッファリングを行わな い。
[0086] ステップ 2008で Source ENBは端末へのパケット送信を停止し、ステップ 2009 でパケット送信停止通知を Target ENBに送信する。
[0087] ステップ 2010で Target ENBは、パケット送信停止通知をトリガとして、紛失した パケット数の計測、および、パターンアップデートヘッダの監視を開始する。
[0088] ステップ 2011で、端末は RB Reconfigurationメッセージの受信により、 Source
ENBから Target ENBへ無線リンク切り替えを行う。
[0089] 無線リンクの切り替えが完了すると、ステップ 2012で Target ENBは、ハンドォー バー中の紛失パケット数とパターンアップデートヘッダ情報とを端末に通知する。 [0090] ステップ 2013で、端末は、通知された紛失パケット数情報およびアップデータへッ ダ情報に基づ 、てコンテキスト情報を修正する。
[0091] ステップ 2014で Source ENBは、 RB Reconfigurationメッセージの応答として
、ハンドオーバーの完了を通知するための RB Reconfiguration Completeメッセ ージを送信する。
[0092] ステップ 2015で Target ENBは Path Switch Requestを aGWに送信して送信 経路の変更を要求し、 aGWは端末宛のパケットの転送先を Source ENBから Targ et ENBに切り替えて、ステップ 2016で Path Switch Requestに対する応答として Path Switch Replyを送信する。
[0093] そして、ステップ 2017で aGWはハンドオーバー元の Source ENBのリソースの開 放を求めるために Release Requestを送信し、ステップ 2018で Source ENBは Re lease Requestに J心答して Release Replyを 信する。
産業上の利用可能性
[0094] 本発明の無線通信システム、無線通信装置は、圧縮パケット伝送のコンテキスト情 報の非同期を防止して、システムにおけるトラヒック量を低減するものとして有用であ る。

Claims

請求の範囲
[1] 圧縮器でヘッダ情報が圧縮された圧縮パケットを無線送信し、受信側の解凍器で 前記圧縮されたヘッダ情報を復元して、圧縮パケットを伝送する無線通信システムで あって、
前記送信されるパケットのうち紛失したパケット数を計測するパケット管理手段と、 前記計測された紛失パケット数を通知する通知手段と、
前記圧縮されたヘッダ情報の復元に用いるコンテキスト情報を、前記通知される紛 失パケット数に基づいて修正するコンテキスト情報修正手段と、
を具備する無線通信システム。
[2] 前記ヘッダ情報のうちの固定情報がアップデートされるタイミングの送信パケットの ヘッダ情報を取得するアップデートヘッダ取得手段を具備し、
前記パケット管理手段は、前記アップデートされるタイミングの送信パケットの紛失 を検出し、
コンテキスト情報修正手段は、前記紛失パケット数、および、前記紛失が検出され た前記送信パケットの前記アップデートヘッダ取得手段で取得されたヘッダ情報に 基づ 、て、前記コンテキスト情報を修正する請求項 1記載の無線通信システム。
[3] ヘッダ情報を圧縮した圧縮パケットを送信する無線通信装置であって、
前記送信されるパケットのうち紛失したパケット数を計測するパケット管理手段と、 前記計測された紛失パケット数を通知する通知手段と、
を具備する無線通信装置。
[4] 前記ヘッダ情報のうちの固定情報がアップデートされるタイミングの送信パケットの ヘッダ情報を取得するアップデートヘッダ取得手段を具備し、
前記パケット管理手段は、前記アップデートされるタイミングの送信パケットの紛失 を検出し、
前記通知手段は、前記紛失パケット数とともに、前記紛失が検出された前記送信パ ケットの前記アップデートヘッダ取得手段で取得されたヘッダ情報を通知する請求項 3記載の無線通信装置。
[5] ヘッダ情報が圧縮された受信パケットを復元する無線通信装置であって、 前記パケットの送信側から送信されたパケットのうち紛失したパケット数を受信する 受信手段と、
前記圧縮されたヘッダ情報の復元に用いるコンテキスト情報を、前記通知される紛 失パケット数に基づいて修正するコンテキスト情報修正手段と、
を具備する無線通信装置。
前記受信手段は、前記パケット数とともに、前記ヘッダ情報のうちの固定情報がアツ プデートされるタイミングの送信パケットであって紛失した送信パケットのヘッダ情報 を受信し、
前記コンテキスト情報修正手段は、前記紛失パケット数、および、前記受信された ヘッダ情報に基づ 、て、前記コンテキスト情報を修正する請求項 5記載の無線通信 装置。
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