WO2009084636A1 - 無線通信システム、無線通信装置、および暗号化方法 - Google Patents

無線通信システム、無線通信装置、および暗号化方法 Download PDF

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WO2009084636A1
WO2009084636A1 PCT/JP2008/073753 JP2008073753W WO2009084636A1 WO 2009084636 A1 WO2009084636 A1 WO 2009084636A1 JP 2008073753 W JP2008073753 W JP 2008073753W WO 2009084636 A1 WO2009084636 A1 WO 2009084636A1
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radio
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dch
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Keiichi Kubota
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Nec Corporation
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks

Definitions

  • the present invention relates to a technique for performing confidential setting of a circuit switching (CS) call in a wireless communication system.
  • CS circuit switching
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Projects
  • the wireless communication system shown in FIG. 1 has a configuration in which a UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) 10 that is a wireless access network is connected to a CN (Core Network) 40 that is a backbone network.
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • CN Core Network
  • the CN 40 is provided with an MSC (Mobile-services Switching Center) 50, and the UTRAN 10 is provided with an RNC (Radio Network Controller) 20 and a Node B (base station device) 30.
  • RNC Radio Network Controller
  • Node B base station device
  • the Node B 30 is connected to a UE (User Equipment: user device) 60 that is a radio communication device via a radio interface.
  • Circuit switched calls include AMR frames and AMR-WB frames encoded with an AMR (Adaptive Multi-Rate) codec and an AMR-WB (AMR Wideband) codec. These AMR frames and AMR-WB frames are Until then, it was transmitted and received by DCH (Dedicated Channel). The function of transmitting and receiving a circuit-switched call using DCH in this way is called CS voice over DCH.
  • AMR Adaptive Multi-Rate
  • AMR-WB AMR Wideband
  • UL-DPDCH Uplink Dedicated Physical Data Channel
  • DL-DPDCH Downlink Dedicated Physical Data Channel
  • AMR frame and the AMR-WB frame are concealed (encrypted and decrypted) in an entity called MAC (Media Access Control) -d.
  • MAC Media Access Control
  • radio access bearer for the circuit switching domain is simply referred to as “radio access bearer”.
  • messages sent and received between the UE 60 and the UTRAN 10 are RRC (Radio Resource Control) messages
  • messages sent and received between the UTRAN 10 and the MSC 50 are RANAP (Radio Access Network Application Part) messages. Will be described.
  • an RRC connection is established between the UE 60 and the UTRAN 10.
  • Step 1102 the MSC 50 transmits a RAB ASSIGNMENT REQUEST message instructing the UTRAN 10 to establish a radio access bearer on the DCH.
  • the UTRAN 10 secures and sets the DCH resource, and uses the START value (START value) transmitted from the UE 60 last time to set the confidentiality in the MAC.
  • the START value is an initial value used for concealment setting of a circuit-switched call.
  • the UTRAN 10 transmits a RADIO BEARER SETUP message including a RAB information for setup information element instructing establishment of a radio access bearer on the DCH.
  • step 1105 the UE 60 performs DCH setting for establishing a DCH radio bearer according to the instruction of the RAB information for setup information element included in the received RADIO BEARER SETUP message.
  • the START value is set and the confidential setting in the MAC using the START value is also performed.
  • the UE 60 transmits a RADIO BEARER SETUP COMPLETE message including the set START value to the UTRAN 10.
  • the UTRAN 10 updates the secret setting in the MAC using the START value transmitted from the UE 60 in Step 1107, and then transmits a RAB ASSIGNMENT RESPONSE message to the MSC 50 in Step 1108.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • E-DCH Enhanced uplink DCH
  • HS-DSCH Enhanced uplink DCH
  • RLC UM TX Radio Link Control Unacknowledged Mode Transmission
  • RLC UM RX RLC UM reception
  • an RRC connection is established between the UE 60 and the UTRAN 10.
  • step 1302 the MSC 50 transmits a RAB ASSIGNMENT REQUEST message instructing the UTRAN 10 to establish a radio access bearer on the E-DCH / HSDPA.
  • step 1303 the UTRAN 10 secures and sets E-DCH / HSDPA resources. Further, in step 1304, the UTRAN 10 transmits a RADIO BEARER SETUP message including a RAB information for setup information element instructing establishment of a radio access bearer on the E-DCH / HSDPA.
  • step 1305 the UE 60 performs E-DCH / HSDPA setting for establishing an E-DCH / HSDPA radio bearer according to the instruction of the RAB information for setup information element included in the received RADIO BEARER SETUP message.
  • E-DCH / HSDPA setting setting of the START value and concealment setting in RLC using the START value are also performed.
  • step 1306 the UE 60 transmits a RADIO BEARER SETUP COMPLETE message including the set START value to the UTRAN 10.
  • the UTRAN 10 performs the secret setting in the RLC using the START value transmitted from the UE 60 in Step 1307, and then transmits a RAB ASSIGNMENT RESPONSE message to the MSC 50 in Step 1308.
  • 3GPP TS 33.102, 6.6.3 and 6.6.4 3GPP TS 25.331 V7.6.0, 10.3.3.38 and 8.5.9 CHANGE REQUEST 25.331 CR CR3214
  • a radio access bearer can be established in DCH or E-DCH / HSDPA, respectively.
  • the radio access bearer is established on E-DCH / HSDPA, for example, if the UE 60 does not support CS voice over HSPA, circuit-switched calls cannot be transmitted / received on E-DCH / HSDPA. Therefore, in this case, the radio access bearer on the existing E-DCH / HSDPA is released and the radio access bearer is newly established on the DCH, that is, the radio access bearer is re-established from E-DCH / HSDPA to DCH. It is necessary to reconfigure.
  • the radio access bearer can be reconfigured from E-DCH / HSDPA to DCH or from DCH to E-DCH / HSDPA. May be necessary.
  • the circuit switched call is changed from E-DCH / HSDPA to DCH, or from DCH to E-DCH / HSDPA, You need to remap.
  • Non-Patent Document 3 As described above, when a radio access bearer is reconstructed between DCH and E-DCH / HSDPA, it is necessary to newly set a START value. However, in Non-Patent Document 3, no proposal has been made for the method of setting the START value when the radio access bearer is reconstructed between DCH and E-DCH / HSDPA. There is a problem that it cannot be concealed.
  • an object of the present invention is to provide a wireless communication system, a wireless communication apparatus, and an encryption method that can solve the above-described problems.
  • the radio communication system of the present invention is a radio communication system comprising a radio access network and a radio communication device, wherein the radio communication device includes a radio access bearer for a circuit switched domain, a DCH, A controller configured to set an initial value used after the reconfiguration for encryption of the radio access bearer when reconstructing between the E-DCH of the uplink and the HSDPA of the downlink; A transmission / reception unit for transmitting the initial value used after the reconfiguration set in step 1 to the radio access network.
  • the radio communication apparatus encrypts the radio access bearer when the radio access bearer for the circuit switching domain is reconstructed between the DCH and the uplink E-DCH and the downlink HSDPA.
  • the encryption method of the present invention is an encryption method by a wireless communication apparatus, wherein a radio access bearer for a circuit switching domain is retransmitted between a DCH, an uplink E-DCH, and a downlink HSDPA.
  • a setting step of setting an initial value used after the reconfiguration in the encryption of the radio access bearer, and the initial value used after the reconfiguration set in the radio access network And a transmitting step for transmitting.
  • the radio communication bearer reconstructs the radio access bearer between the DCH, E-DCH and HSDPA, the initial value used for the radio access bearer encryption after the reconfiguration. And send to the wireless access network.
  • both the radio communication device and the radio access network can perform encryption using a new initial value set in the radio communication device, The effect of being able to conceal correctly is acquired.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of overall operation when establishing a radio access bearer on E-DCH / HSDPA in a wireless communication system.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus according to first to fifth embodiments of the present invention. 5 is a flowchart for explaining the operation of the wireless communication apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of overall operation when a radio access bearer is reconfigured from DCH to E-DCH / HSDPA in a radio communication system.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of overall operation when a radio access bearer is reconfigured from E-DCH / HSDPA to DCH in a wireless communication system. It is a flowchart explaining operation
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating another example of the overall operation when a radio access bearer is reconfigured from DCH to E-DCH / HSDPA in a radio communication system. It is a flowchart explaining operation
  • wireless communication apparatus which concerns on the 5th Embodiment of this invention.
  • the UE 60 when reconfiguring the radio access bearer between the DCH and the E-DCH / HSDPA, uses a new START that is an initial value used for concealment setting of a circuit-switched call.
  • a control unit 61 for setting a value and a transmission / reception unit 62 for transmitting a new START value set by the control unit 61 to the UTRAN 10 are provided.
  • step 201 when the control unit 61 reconstructs the radio access bearer between the DCH and the E-DCH / HSDPA, a new START value used for concealment setting of a circuit-switched call. Set.
  • step 202 the transmission / reception unit 62 transmits the new START value set by the control unit 61 to the UTRAN 10.
  • both UE 60 and UTRAN 10 can perform the secret setting using the new initial value set in UE 60.
  • the effect of being able to conceal correctly is acquired.
  • the UE 60 according to the present embodiment is an example in which the operation of the first embodiment shown in FIG. 6 is made more specific, and the configuration itself is the same as that of the first embodiment.
  • the control unit 61 when reconfiguring the radio access bearer between the DCH and E-DCH / HSDPA, the control unit 61 generally calculates the START value before releasing the existing radio bearer resources. An operation of setting the START value thus set to a new START value is performed.
  • step 301 a radio access bearer is established on the DCH by the operation shown in FIG. 3, and the circuit-switched call is mapped on the DCH.
  • step 302 the UTRAN 10 determines to remap the circuit-switched call from the DCH to the E-DCH / HSDPA.
  • the UTRAN 10 secures and sets E-DCH / HSDPA resources. Further, in step 304, the UTRAN 10 receives a radio bearer setup (RADIO BEARER SETUP) message including an information element of radio access bearer setup information (RAB information for setup) instructing establishment of a radio access bearer on E-DCH / HSDPA. Send.
  • RADIO BEARER SETUP radio bearer setup
  • RAB information for setup an information element of radio access bearer setup information
  • step 305 the UE 60 releases the existing DCH resource and establishes the E-DCH / HSDPA radio bearer according to the instruction of the RAB information for setup information element included in the received RADIO BEARER SETUP message.
  • -Set DCH / HSDPA In this E-DCH / HSDPA setting, setting of the START value and concealment setting in RLC using the START value are also performed.
  • step 306 the UE 60 transmits a radio bearer setup completion (RADIO BEARER SETUP COMPLETE) message including the set START value to the UTRAN 10.
  • RADIO BEARER SETUP COMPLETE radio bearer setup completion
  • UTRAN 10 uses the START value transmitted from UE 60 in step 307 to perform concealment setting in RLC, and then in step 308, radio access bearer assignment response (RAB ASSIGNMENT RESPONSE) message to MSC 50. Send.
  • RAB ASSIGNMENT RESPONSE radio access bearer assignment response
  • step 401 a radio access bearer is established on E-DCH / HSDPA by the operation shown in FIG. 5, and a circuit-switched call is mapped on E-DCH / HSDPA. It is assumed that
  • the UTRAN 10 determines to remap the circuit-switched call from the E-DCH / HSDPA to the DCH in Step 402.
  • the UTRAN 10 secures and sets the DCH resource, and performs the secret setting in the MAC using the START value transmitted from the UE 60 last time. Further, in step 404, the UTRAN 10 transmits a RADIO BEARER SETUP message including an RAB information for setup information element instructing establishment of a radio access bearer on the DCH.
  • step 405 the UE 60 releases the existing E-DCH / HSDPA resources and establishes the DCH radio bearer according to the instruction of the RAB information for setup information element included in the received RADIO BEARER SETUP message. Set up. In this DCH setting, the START value is set and the confidential setting in the MAC using the START value is also performed. Further, in step 406, the UE 60 transmits a RADIO BEARER SETUP COMPLETE message including the set START value to the UTRAN 10.
  • step 407 the UTRAN 10 updates the secret setting in the MAC using the START value transmitted from the UE 60, and then transmits a RAB ASSIGNMENT RESPONSE message to the MSC 50 in step 408.
  • step 501 the control unit 61 performs DCH from the E-DCH / HSDPA of the radio access bearer based on the RAB information for setup information element included in the RADIO BEARER SETUP message received from the UTRAN 10. It is determined whether or not the condition 1 that the reconstruction is from the DCH or the reconstruction from the DCH to the E-DCH / HSDPA is satisfied. 8 and corresponding to steps 305 and 405 in FIG. 9), if not satisfied, the process proceeds to step 507 (the subsequent processing corresponds to steps 1105 and 1305 in FIGS. 3 and 5).
  • the RADIO BEARER SETUP message indicates reconstruction and it is determined that Condition 1 is satisfied.
  • step 502 the control unit 61 does not currently have a TM radio bearer for the core network domain (CN domain) specified by the core network domain ID (CN domain identity) information element included in the RADIO BEARER SETUP message.
  • CN domain core network domain ID
  • the CN domain specified by the CN domain identity information element included in the RADIO BEARER SETUP message is a circuit switching domain. Furthermore, satisfying condition 2 is that a RADIO BEARER SETUP message is sent from E-DCH / HSDPA to DCH in the absence of a radio access bearer for the circuit switched domain established for UE 60 and mapped to DCH. Indicates that the reconstruction of
  • Step 503 the control unit 61 satisfies the condition 3 that at least one RLC-AM (RLC Acknowledged Mode) or RLC-UM (RLC Unacknowledged Mode) radio bearer is included in the RB information to setup information element. If the condition 3 is satisfied, the process proceeds to step 504 where a new START value is set. If not, the process proceeds to step 505.
  • satisfying condition 3 means that the RADIO BEARER SETUP message indicates the reconfiguration from DCH to E-DCH / HSDPA.
  • step 504 the control unit 61 calculates a START value using a variable such as count-C that has been used for the concealment setting before the reconstruction, and sets the calculated START value as a new START value.
  • the calculated START value is stored in a storage unit (not shown) as a new START value.
  • a method for calculating the START value for example, the method described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • step 505 the control unit 61 releases existing radio bearer resources. Specifically, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) and RLC entities used for existing radio bearers are released, and sub-flows of radio access bearers related to existing radio bearers are released.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC entities used for existing radio bearers are released, and sub-flows of radio access bearers related to existing radio bearers are released.
  • control unit 61 uses the START value stored in the storage unit at that time to establish the radio bearer indicated by the RAB information for setup information element.
  • steps 507 to 509 performed when the condition 1 is not satisfied in step 501 is the same as that in steps 502 to 504 described above.
  • the START value is calculated before releasing the existing radio bearer resource, and the calculated START value is set to a new START value.
  • the effect that the circuit-switched call can be properly concealed can be obtained.
  • the START value is calculated before releasing the existing radio bearer resource
  • the START value is set in consideration of variables such as the count-C used for the concealment setting before the reconstruction. The effect that it can be also obtained.
  • the UE 60 according to the present embodiment is another example in which the operation of the first embodiment shown in FIG. 6 is made more specific, and the configuration itself is the same as that of the first embodiment.
  • the control unit 61 when the radio access bearer is reconstructed between DCH and E-DCH / HSDPA, the control unit 61 generally starts the START value previously transmitted to the UTRAN 10 before releasing the existing radio bearer resources. Is set to a new START value.
  • step 504 the control unit 61 sets the START value transmitted last time to the UTRAN 10 (the latest START value held by the UTRAN 10) as a new START value. Further, the previously transmitted START value is stored in a storage unit (not shown) as a new START value.
  • the START value transmitted last time to the UTRAN 10 is set to the new START value before releasing the existing radio bearer resource. Similar to the embodiment, there is an effect that the circuit-switched call can be properly concealed.
  • the UE 60 and the UTRAN 10 before the UTRAN 10 receives the RADIO BEARER SETUP COMPLETE message.
  • Both of the UE 60 and the UTRAN 10 can perform the secret setting using the same START value for the data of the circuit-switched call transmitted / received between the UE 60 and the UTRAN 10. That is, it is possible to easily synchronize the secret setting of the circuit-switched call immediately after the radio access bearer is reconstructed.
  • the UE 60 according to the present embodiment is still another example in which the operation of the first embodiment shown in FIG. 6 is more concrete, and the configuration itself is the same as that of the first embodiment.
  • the control unit 61 calculates the START value after releasing the existing radio bearer resources. The operation of setting the new START value to a new START value is performed.
  • step 601 the control unit 61 performs DCH from the E-DCH / HSDPA of the radio access bearer based on the RAB information for setup information element included in the RADIO BEARER SETUP message received from the UTRAN 10. It is determined whether or not the condition 1 that is the reconstruction from the DCH or the reconstruction from the DCH to the E-DCH / HSDPA is satisfied. 8 and corresponding to steps 305 and 405 in FIG. 9), if not satisfied, the process proceeds to step 607 (the subsequent processing corresponds to steps 1105 and 1305 in FIGS. 3 and 5).
  • the RADIO BEARER SETUP The message indicates reconstruction, and it is determined that the condition 1 is satisfied.
  • step 602 the control unit 61 releases existing radio bearer resources. Specifically, the PDCP and RLC entities used for the existing radio bearer are released, and the radio access bearer subflow related to the existing radio bearer is released.
  • the control unit 61 does not currently have a TM radio bearer for the CN domain specified by the CN domain identity information element included in the RADIO BEARER SETUP message, and has at least one TM radio bearer.
  • the CN domain specified by the CN domain identity information element included in the RADIO BEARER SETUP message that is, the CN domain specified by the RADIO BEARER SETUP message is a circuit switching domain.
  • step 604 the control unit 61 determines whether or not the condition 3 that at least one RLC-AM or RLC-UM radio bearer is included in the RB information to setup information element is satisfied. If satisfied, the process proceeds to step 605 in which a new START value is set. If not satisfied, the process proceeds to step 606.
  • step 605 the control unit 61 calculates a START value, and sets the calculated START value as a new START value.
  • the calculated START value is stored in a storage unit (not shown) as a new START value.
  • control unit 61 uses the START value stored in the storage unit at that time to establish the radio bearer indicated by the RAB information for setup information element.
  • steps 607 to 609 performed when the condition 1 is not satisfied in step 601 is the same as that in steps 502 to 504 in FIG.
  • the UE 60 according to the present embodiment is still another example in which the operation of the first embodiment shown in FIG. 6 is more concrete, and the configuration itself is the same as that of the first embodiment.
  • the control unit 61 sets a new START value before releasing existing radio bearer resources. Perform the operation. Further, when setting a new START value, the control unit 61 sets the START value by the method of the second or third embodiment described above, depending on whether or not a predetermined condition is satisfied. I do.
  • step 701 it is assumed that a radio access bearer is established on the DCH by the operation shown in FIG. 3, and the circuit-switched call is mapped on the DCH.
  • step 702 the UTRAN 10 determines to remap the circuit-switched call from the DCH to the E-DCH / HSDPA.
  • the UTRAN 10 secures and configures E-DCH / HSDPA resources, and performs concealment setting in RLC using the START value transmitted from the UE 60 last time. Further, in step 704, the UTRAN 10 transmits a RADIO BEARER SETUP message including a RAB information for setup information element instructing establishment of a radio access bearer on the E-DCH / HSDPA.
  • step 705 the UE 60 releases the existing DCH resource and establishes the E-DCH / HSDPA radio bearer according to the instruction of the RAB information for setup information element included in the received RADIO BEARER SETUP message. -Set DCH / HSDPA. In this E-DCH / HSDPA setting, setting of the previous START value to a new START value and concealment setting in RLC using the START value are also performed.
  • step 706 the UE 60 transmits a RADIO BEARER SETUP COMPLETE message including the set START value to the UTRAN 10.
  • step 707 the UTRAN 10 updates the confidential setting in the RLC using the START value transmitted from the UE 60, if necessary. That is, when the START value transmitted from the UE 60 is the same as the previous value, it is not always necessary to update the confidential setting.
  • step 708 the UTRAN 10 transmits an RAB ASSIGNMENT RESPONSE message to the MSC 50.
  • Step 801 is performed when Condition 2 is satisfied in Step 502.
  • the control unit 61 calculates a START value and sets the calculated START value as a new START value.
  • the calculated START value is stored in a storage unit (not shown) as a new START value.
  • Step 802 is performed when the condition 3 is satisfied in Step 503.
  • the control unit 61 sets the START value that was previously transmitted to the UTRAN 10 as a new START value. Further, the previously transmitted START value is stored in a storage unit (not shown) as a new START value.
  • the START value transmitted last time to the UTRAN 10 is set to the new START value before releasing the existing radio bearer resource. Similar to the embodiment, there is an effect that the circuit-switched call can be properly concealed.
  • both the UE 60 and the UTRAN 10 immediately after the radio access bearer reconstruction as in the third embodiment.
  • the method of setting the calculated START value to a new START value is obtained, it is easy to synchronize the secret setting of the circuit-switched call.
  • the 3GPP wireless communication system has been described as an example.
  • the wireless communication system, the wireless communication apparatus, and the encryption method according to the first to fifth embodiments are circuit switched.
  • the wireless access bearer of the domain can also be applied to other wireless communication systems that reconstruct between communication channels with different concealment setting methods (for example, variables).
  • both the wireless communication device and the wireless access network can perform the confidential setting by using the new initial value set by the wireless communication device, so that the circuit-switched call can be correctly concealed. The effect is obtained.
  • the operation of setting a new START value before releasing the existing radio bearer resource has been described.
  • the existing START value is set. It is also possible to set a new START value after releasing the radio bearer resources.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

 本発明の無線通信システムは、無線アクセスネットワーク(10)と、無線通信装置(60)と、を有している。無線通信装置(60)は、無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、無線アクセスベアラの暗号化に、再構築後に使用される初期値を設定する制御部(61)と、制御部(61)にて設定された再構築後に使用される初期値を、無線アクセスネットワーク(10)に送信する送受信部(62)と、を有している。

Description

無線通信システム、無線通信装置、および暗号化方法
 本発明は、無線通信システムにおいて、回線交換(CS;Circuit Switching)呼の秘匿設定を行う技術に関する。
 回線交換呼の処理を行う無線通信システムとして、3GPP(3rd Generation Partnership Projects)では、図1に示すような無線通信システムが提案されている。
 図1に示す無線通信システムは、無線アクセスネットワークであるUTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)10が、基幹ネットワークであるCN(Core Network)40と接続された構成になっている。
 また、CN40には、MSC(Mobile-services Switching Centre)50が設けられ、UTRAN10には、RNC(Radio Network Controller:無線制御装置)20およびNode B(基地局装置)30が設けられている。ただし、UTRAN10には、RNC20の機能がNode B30に吸収され、RNC20が設けられていないものも存在する。また、Node B30は、無線通信装置であるUE(User Equipment:ユーザ装置)60と無線インタフェースを介して接続されている。
 回線交換呼としては、AMR(Adaptive Multi-Rate)コーデックやAMR-WB(AMR Wideband)コーデックで符号化されたAMRフレームやAMR-WBフレームがあり、これらのAMRフレームやAMR-WBフレームは、これまで、DCH(Dedicated Channel)で送受信されていた。このように回線交換呼をDCHで送受信する機能は、CS voice over DCHと称されている。
 このCS voice over DCHのアーキテクチャでは、図2に示すように、上り回線にはUL-DPDCH(Uplink Dedicated Physical Data Channel)を用い、下り回線にはDL-DPDCH(Downlink Dedicated Physical Data Channel)を用いている。また、MAC(Media Access Control)-dというエンティティにおいて、AMRフレームやAMR-WBフレームの秘匿(暗号化、復号化)が行われる。秘匿方法には、例えば、非特許文献1に開示されている方法が使用される。
 ここで、無線通信システムにおいて、CS voice over DCHを実現するために、回線交換ドメイン(CSドメイン)のための無線アクセスベアラ(RAB;Radio access bearer)をDCH上に確立する場合の全体動作を、図3を参照して説明する。
 なお、以降の説明では、回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、単に、“無線アクセスベアラ”と称する。
 また、UE60とUTRAN10との間で送受信されるメッセージはRRC(Radio Resource Control)メッセージであり、また、UTRAN10とMSC50との間で送受信されるメッセージはRANAP(Radio Access Network Application Part)メッセージであるものとして説明する。
 図3に示すように、まず、状態1101において、UE60とUTRAN10との間でRRC接続が確立されている。
 次に、ステップ1102において、MSC50は、UTRAN10に対し、DCH上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを送信する。
 次に、ステップ1103において、UTRAN10は、DCHリソースの確保、設定を行い、前回UE60から送信されてきたSTART値(START value)を用いて、MACにおける秘匿設定を行う。ここで、START値は、回線交換呼の秘匿設定に用いる初期値である。(例えば、非特許文献2)さらに、ステップ1104において、UTRAN10は、DCH上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB information for setup情報要素を含むRADIO BEARER SETUPメッセージを送信する。
 次に、ステップ1105において、UE60は、受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素の指示に従い、DCHの無線ベアラを確立するDCH設定を行う。このDCH設定においては、START値の設定とそのSTART値を用いたMACにおける秘匿設定も行う。さらに、ステップ1106において、UE60は、UTRAN10に対し、設定したSTART値を含むRADIO BEARER SETUP COMPLETEメッセージを送信する。
 その後、UTRAN10は、ステップ1107において、UE60から送信されてきたSTART値を用いて、MACにおける秘匿設定の更新を行った後、ステップ1108において、MSC50に対し、RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを送信する。
 ところで、最近、3GPPのRAN2会合#60において、AMRフレームやAMR-WBフレームを、HSPA(High Speed Packet Access)で送受信するCS voice over HSPAと称される機能が新たに提案された(非特許文献3)。HSPAは、DCHに比べ、通信速度が高く、また、周波数利用効率が高いという特徴を持つ。
 このCS voice over HSPAのアーキテクチャでは、図4に示すように、上り回線にはE-DCH(Enhanced uplink DCH)を用い、下り回線にはHS-DSCHを使用するHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)を用いている。また、AMRフレームやAMR-WBフレームの秘匿として、RLC UM TX(Radio Link Control Unacknowledged Mode Transmission)というエンティティにおいて暗号化が行われ、RLC UM RX(RLC UM reception)というエンティティにおいて復号化が行われる。
 ここで、無線通信システムにおいて、CS voice over HSPAを実現するために、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPA上に確立する場合の全体動作を、図5を参照して説明する。
 図5に示すように、まず、状態1301において、UE60とUTRAN10との間でRRC接続が確立されている。
 次に、ステップ1302において、MSC50は、UTRAN10に対し、E-DCH/HSDPA上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを送信する。
 次に、ステップ1303において、UTRAN10は、E-DCH/HSDPAリソースの確保、設定を行う。さらに、ステップ1304において、UTRAN10は、E-DCH/HSDPA上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB information for setup情報要素を含むRADIO BEARER SETUPメッセージを送信する。
 次に、ステップ1305において、UE60は、受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素の指示に従い、E-DCH/HSDPAの無線ベアラを確立するE-DCH/HSDPA設定を行う。このE-DCH/HSDPA設定においては、START値の設定とそのSTART値を用いたRLCにおける秘匿設定も行う。さらに、ステップ1306において、UE60は、UTRAN10に対し、設定したSTART値を含むRADIO BEARER SETUP COMPLETEメッセージを送信する。
 その後、UTRAN10は、ステップ1307において、UE60から送信されてきたSTART値を用いて、RLCにおける秘匿設定を行った後、ステップ1308において、MSC50に対し、RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを送信する。
3GPP TS 33.102, 6.6.3および6.6.4 3GPP TS 25.331 V7.6.0, 10.3.3.38および8.5.9 CHANGE REQUEST 25.331 CR CR3214
 上述のように、無線通信システムにおいては、無線アクセスベアラをDCHまたはE-DCH/HSDPAにそれぞれ確立することができる。
 しかし、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPA上に確立した場合でも、例えば、UE60がCS voice over HSPAをサポートしていなければ、回線交換呼をE-DCH/HSDPAで送受信することはできない。そのため、この場合は、既存のE-DCH/HSDPA上の無線アクセスベアラを解放し、DCH上に無線アクセスベアラを新たに確立すること、すなわち、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPAからDCHに再構築(reconfiguration)することが必要である。
 その他にも、RNC20が切り替えられた場合や、UE60が移動した場合等に、無線アクセスベアラを、E-DCH/HSDPAからDCHに、または、DCHからE-DCH/HSDPAに、再構築することが必要な場合がある。
 無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築することになった場合は、回線交換呼を、E-DCH/HSDPAからDCHに、または、DCHからE-DCH/HSDPAに、マッピングし直す必要がある。
 ここで、上述のように、RLC TM(RLC Transparent Mode)の場合、すなわちCS voice over DCHの場合は、MACにおける秘匿設定を行い、また、RLC UMの場合、すなわちCS voice over HSPAの場合は、RLCにおける秘匿設定を行う。したがって、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築することになった場合は、MAC又はRLCにおいて新たな秘匿設定を行う必要がある。
 しかし、秘匿設定に用いる変数の1つであるカウント-C(COUNT-C)の構成は、RLCのモードによって異なる(非特許文献1)。したがって、再構築前の秘匿設定のカウント-Cを再構築後の新たな秘匿設定にそのまま引き継ぐことはできないため、カウント-Cの初期化に用いる初期値(START値)が必要となる。
 以上のように、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、START値を新たに設定する必要がある。しかし、非特許文献3では、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合のSTART値の設定方法については、何らの提案もなされていないため、回線交換呼を正しく秘匿できないという課題がある。
 そこで、本発明の目的は、上述した課題を解決することができる無線通信システム、無線通信装置、および暗号化方法を提供することにある。
 本発明の無線通信システムは、無線アクセスネットワークと、無線通信装置と、を有してなる無線通信システムであって、前記無線通信装置は、回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する制御部と、前記制御部にて設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、前記無線アクセスネットワークに送信する送受信部と、を有する。
 本発明の無線通信装置は、回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する制御部と、前記制御部にて設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、無線アクセスネットワークに送信する送受信部と、を有する。
 本発明の暗号化方法は、無線通信装置による暗号化方法であって、回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する設定ステップと、前記設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、無線アクセスネットワークに送信する送信ステップと、を有する。
 本発明によれば、無線通信装置は、無線アクセスベアラを、DCHと、E-DCHおよびHSDPAと、の間で再構築する場合、無線アクセスベアラの暗号化に、再構築後に使用される初期値を設定し、無線アクセスネットワークに送信する。
 したがって、無線アクセスベアラを再構築する場合、無線通信装置および無線アクセスネットワークの双方で、無線通信装置にて設定された新たな初期値を用いて暗号化を行うことができるため、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
無線通信システムの構成を示す図である。 CS voice over DCHのアーキテクチャを説明する図である。 無線通信システムにおいて、無線アクセスベアラをDCH上に確立する場合の全体動作の一例を説明するシーケンス図である。 CS voice over HSPAのアーキテクチャを説明する図である。 無線通信システムにおいて、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPA上に確立する場合の全体動作の一例を説明するシーケンス図である。 本発明の第1~第5の実施形態に係る無線通信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線通信装置の動作を説明するフローチャートである。 無線通信システムにおいて、無線アクセスベアラをDCHからE-DCH/HSDPAに再構築する場合の全体動作の一例を説明するシーケンス図である。 無線通信システムにおいて、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPAからDCHに再構築する場合の全体動作の一例を説明するシーケンス図である。 本発明の第2、第3および第5の実施形態に係る無線通信装置の動作を説明するフローチャートである。 本発明の第4の実施形態に係る無線通信装置の動作を説明するフローチャートである。 無線通信システムにおいて、無線アクセスベアラをDCHからE-DCH/HSDPAに再構築する場合の全体動作の他の例を説明するシーケンス図である。 本発明の第5の実施形態に係る無線通信装置の動作を説明するフローチャートである。
 以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
 なお、以下で説明する全ての実施形態において、無線通信システムの全体構成自体は、図1に示したものと同様である。
 (第1の実施形態)
 図6に示すように、本実施形態に係るUE60は、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、回線交換呼の秘匿設定に用いる初期値である新たなSTART値を設定する制御部61と、制御部61にて設定された新たなSTART値をUTRAN10に送信する送受信部62と、を有している。
 以下、本実施形態に係るUE60の動作について、図7を参照して説明する。
 図7に示すように、まず、ステップ201において、制御部61は、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、回線交換呼の秘匿設定に用いる新たなSTART値を設定する。
 その後、ステップ202において、送受信部62は、制御部61にて設定された新たなSTART値をUTRAN10に送信する。
 したがって、本実施形態においては、無線アクセスベアラを再構築する場合、UE60およびUTRAN10の双方で、UE60にて設定された新たな初期値を用いて秘匿設定を行うことができるため、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 (第2の実施形態)
 本実施形態に係るUE60は、図6に示した第1の実施形態の動作をより具体化した一例であり、構成自体は第1の実施形態と同様である。
 すなわち、制御部61は、概略的には、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定するという動作を行う。
 以下、本実施形態の動作について説明する。
 [無線通信システムの全体動作]
 最初に、本実施形態の無線通信システムの全体動作について説明する。なお、無線アクセスベアラをDCH上に確立する場合およびE-DCH/HSDPA上に確立する場合の全体動作は、それぞれ図3および図5に示したものと同様であるため、ここでは、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合の全体動作についてのみ説明する。
 まず、無線アクセスベアラをDCHからE-DCH/HSDPAに再構築する場合の全体動作を、図8を参照して説明する。
 ここでは、図8に示すように、ステップ301において、図3に示した動作により、無線アクセスベアラをDCH上に確立し、回線交換呼がDCH上にマッピングされていることを前提とする。
 この状態で、ステップ302において、UTRAN10は、回線交換呼をDCHからE-DCH/HSDPAにマッピングし直すことを決定したとする。
 次に、ステップ303において、UTRAN10は、E-DCH/HSDPAリソースの確保、設定を行う。さらに、UTRAN10は、ステップ304において、E-DCH/HSDPA上への無線アクセスベアラの確立を指示する無線アクセスベアラセットアップ情報(RAB information for setup)の情報要素を含む無線ベアラセットアップ(RADIO BEARER SETUP)メッセージを送信する。
 次に、ステップ305において、UE60は、受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素の指示に従い、既存のDCHリソースを解放するとともに、E-DCH/HSDPAの無線ベアラを確立するE-DCH/HSDPA設定を行う。このE-DCH/HSDPA設定においては、START値の設定とそのSTART値を用いたRLCにおける秘匿設定も行う。さらに、ステップ306において、UE60は、UTRAN10に対し、設定したSTART値を含む無線ベアラセットアップ完了(RADIO BEARER SETUP COMPLETE)メッセージを送信する。
 その後、UTRAN10は、ステップ307において、UE60から送信されてきたSTART値を用いて、RLCにおける秘匿設定を行った後、ステップ308において、MSC50に対し、無線アクセスベアラアサインメント応答(RAB ASSIGNMENT RESPONSE)メッセージを送信する。
 続いて、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPAからDCHに再構築する場合の全体動作を、図9を参照して説明する。
 ここでは、図9に示すように、ステップ401において、図5に示した動作により、無線アクセスベアラをE-DCH/HSDPA上に確立し、回線交換呼がE-DCH/HSDPA上にマッピングされていることを前提とする。
 この状態で、ステップ402において、UTRAN10は、回線交換呼をE-DCH/HSDPAからDCHにマッピングし直すことを決定したとする。
 次に、ステップ403において、UTRAN10は、DCHリソースの確保、設定を行い、前回UE60から送信されてきたSTART値を用いて、MACにおける秘匿設定を行う。さらに、ステップ404において、UTRAN10は、DCH上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB information for setup情報要素を含むRADIO BEARER SETUPメッセージを送信する。
 次に、ステップ405において、UE60は、受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素の指示に従い、既存のE-DCH/HSDPAリソースを解放するとともに、DCHの無線ベアラを確立するDCH設定を行う。このDCH設定においては、START値の設定とそのSTART値を用いたMACにおける秘匿設定も行う。さらに、ステップ406において、UE60は、UTRAN10に対し、設定したSTART値を含むRADIO BEARER SETUP COMPLETEメッセージを送信する。
 その後、ステップ407において、UTRAN10は、UE60から送信されてきたSTART値を用いて、MACにおける秘匿設定の更新を行った後、ステップ408において、MSC50に対し、RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを送信する。
 [UE60の動作]
 続いて、本実施形態に係るUE60の動作を、図10を参照して説明する。ここでは、図3、図5、図8、図9のステップ1105,1305,305,405に相当する動作について説明する。
 図10に示すように、まず、ステップ501において、制御部61は、UTRAN10から受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素を基に、無線アクセスベアラのE-DCH/HSDPAからDCHへの再構築、または、DCHからE-DCH/HSDPAへの再構築であるという条件1を満たすか否かを判定し、条件1を満たせば、ステップ502に移行し(以降の処理は、図8、図9のステップ305,405に相当)、満たさなければ、ステップ507に移行する(以降の処理は、図3、図5のステップ1105,1305に相当)。具体的には、例えば、RAB information for setup情報要素の一部であるRAB情報(RAB Info)と一致する無線アクセスベアラが、UE60ために現在確立されている既存の無線アクセスベアラとして存在すれば、RADIO BEARER SETUPメッセージは再構築を示しており、条件1を満たすと判定される。
 ステップ502においては、制御部61は、RADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるコアネットワークドメインID(CN domain identity)情報要素が指定するコアネットワークドメイン(CN domain)のためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、少なくとも1つのTMの無線ベアラがRAB information for setup情報要素の一部であるRB information to setup情報要素に含まれているという条件2を満たすか否かを判定し、条件2を満たせば、新たなSTART値の設定を実行するステップ504に移行し、満たさなければ、ステップ503に移行する。ここで、本実施形態においては、RADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるCN domain identity情報要素が指定するCN domain、つまり、RADIO BEARER SETUPメッセージが指定するCN domainは、回線交換ドメインである。さらに、条件2を満たすことは、UE60のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、RADIO BEARER SETUPメッセージが、E-DCH/HSDPAからDCHへの再構築を示していることを意味する。
 ステップ503においては、制御部61は、少なくとも1つのRLC-AM(RLC Acknowledged Mode)またはRLC-UM(RLC Unacknowledged Mode)の無線ベアラがRB information to setup情報要素に含まれているという条件3を満たすか否かを判定し、条件3を満たせば、新たなSTART値の設定を実行するステップ504に移行し、満たさなければ、ステップ505に移行する。ここで、条件3を満たすことは、RADIO BEARER SETUPメッセージが、DCHからE-DCH/HSDPAへの再構築を示していることを意味する。
 ステップ504においては、制御部61は、再構築前の秘匿設定に用いられていた、カウント-C等の変数を用いてSTART値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定する。また、計算されたSTART値は、新たなSTART値として不図示の記憶部に格納される。START値の計算方法には、例えば、非特許文献2に記載された方法を使用することができる。
 ステップ505においては、制御部61は、既存の無線ベアラリソースを解放する。具体的には、既存の無線ベアラに用いられていたPDCP(Packet Data Convergence Protocol)およびRLCのエンティティを解放し、既存の無線ベアラに関連する無線アクセスベアラのサブフローを解放する。
 その後、ステップ506において、制御部61は、その時点で記憶部に格納されているSTART値を用いて、RAB information for setup情報要素により指示された無線ベアラを確立する。
 なお、ステップ501で条件1を満たさない場合に行われるステップ507~509の処理は、上述のステップ502~504と同様である。
 上述したように本実施形態においては、無線アクセスベアラを再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定するため、第1の実施形態と同様に、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 また、本実施形態においては、既存の無線ベアラリソースを解放する前にSTART値を計算するため、再構築前の秘匿設定に用いられていたカウント-C等の変数を考慮したSTART値を設定することができるという効果も得られる。
 (第3の実施形態)
 本実施形態に係るUE60は、図6に示した第1の実施形態の動作をより具体化した他の例であり、構成自体は第1の実施形態と同様である。
 すなわち、制御部61は、概略的には、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、UTRAN10に前回送信したSTART値を新たなSTART値に設定するという動作を行う。
 以下、本実施形態の動作について説明する。なお、本実施形態の無線通信システムの全体動作は、第2の実施形態と同じく、図3、図5、図8、図9に示したものと同様である。そのため、ここでは、UE60の動作のみ説明する。
 [UE60の動作]
 本実施形態に係るUE60の動作は、図10に示したものと、ステップ504の処理以外は同様である。そのため、ここでは、ステップ504の処理のみ説明する。
 ステップ504においては、制御部61は、UTRAN10に前回送信したSTART値(UTRAN10が保持する最新のSTART値)を新たなSTART値に設定する。また、前回送信したSTART値は、新たなSTART値として不図示の記憶部に格納される。
 上述したように本実施形態においては、無線アクセスベアラを再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、UTRAN10に前回送信したSTART値を新たなSTART値に設定するため、第1の実施形態と同様に、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 また、本実施形態においては、UTRAN10に前回送信したSTART値、すなわちUTRAN10が保持しているSTART値を新たなSTART値に設定するため、UTRAN10がRADIO BEARER SETUP COMPLETEメッセージを受信する前にUE60とUTRAN10との間で送受信される回線交換呼のデータに対しても、UE60とUTRAN10との双方が、同じSTART値を用いて秘匿設定を行うことができる。つまり、無線アクセスベアラの再構築直後から、回線交換呼の秘匿設定の同期を図るのが容易になるという効果も得られる。
 (第4の実施形態)
 本実施形態に係るUE60は、図6に示した第1の実施形態の動作をより具体化したさらに他の例であり、構成自体は第1の実施形態と同様である。
 すなわち、制御部61は、概略的には、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放した後に、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定するという動作を行う。
 以下、本実施形態の動作について説明する。なお、本実施形態の無線通信システムの全体動作は、第2の実施形態と同じく、図3、図5、図8、図9に示したものと同様である。そのため、ここでは、UE60の動作のみ説明する。
 [UE60の動作]
 本実施形態に係るUE60の動作を、図11を参照して説明する。ここでは、図3、図5、図8、図9のステップ1105,1305,305,405に相当する動作を説明する。
 図11に示すように、まず、ステップ601において、制御部61は、UTRAN10から受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素を基に、無線アクセスベアラのE-DCH/HSDPAからDCHへの再構築、または、DCHからE-DCH/HSDPAへの再構築であるという条件1を満たすか否かを判定し、条件1を満たせば、ステップ602に移行し(以降の処理は、図8、図9のステップ305,405に相当)、満たさなければ、ステップ607に移行する(以降の処理は、図3、図5のステップ1105,1305に相当)。具体的には、例えば、RAB information for setup情報要素の一部であるRAB情報と一致する無線アクセスベアラが、UE60のために現在確立されている既存の無線アクセスベアラとして存在すれば、RADIO BEARER SETUPメッセージは再構築を示しており、条件1を満たすと判定される。
 ステップ602においては、制御部61は、既存の無線ベアラリソースを解放する。具体的には、既存の無線ベアラに用いられていたPDCPおよびRLCのエンティティを解放し、既存の無線ベアラに関連する無線アクセスベアラのサブフローを解放する。
 ステップ603においては、制御部61は、RADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるCN domain identity情報要素が指定するCN domainのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、少なくとも1つのTMの無線ベアラがRAB information for setup情報要素の一部であるRB information to setup情報要素に含まれているという条件2を満たすか否かを判定し、条件2を満たせば、新たなSTART値の設定を実行するステップ605に移行し、満たさなければ、ステップ604に移行する。ここで、本実施形態においては、RADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるCN domain identity情報要素が指定するCN domain、つまり、RADIO BEARER SETUPメッセージが指定するCN domainは、回線交換ドメインである。
 ステップ604においては、制御部61は、少なくとも1つのRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラがRB information to setup情報要素に含まれているという条件3を満たすか否かを判定し、条件3を満たせば、新たなSTART値の設定を実行するステップ605に移行し、満たさなければ、ステップ606に移行する。
 ステップ605においては、制御部61は、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定する。また、計算されたSTART値は、新たなSTART値として不図示の記憶部に格納される。
 その後、ステップ606において、制御部61は、その時点で記憶部に格納されているSTART値を用いて、RAB information for setup情報要素により指示された無線ベアラを確立する。
 なお、ステップ601で条件1を満たさない場合に行われるステップ607~609の処理は、図10のステップ502~504と同様である。
 上述したように本実施形態においては、無線アクセスベアラを再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放した後に、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定するため、第1の実施形態と同様に、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 (第5の実施形態)
 本実施形態に係るUE60は、図6に示した第1の実施形態の動作をより具体化したさらに別の例であり、構成自体は第1の実施形態と同様である。
 すなわち、制御部61は、概略的には、無線アクセスベアラをDCHとE-DCH/HSDPAとの間で再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、新たなSTART値に設定するという動作を行う。また、制御部61は、新たなSTART値を設定するに際し、予め決められた条件を満たすか否かに応じて、上述の第2または第3の実施形態のいずれかの方法でSTART値の設定を行う。
 以下、本実施形態の動作について説明する。
 [無線通信システムの全体動作]
 最初に、本実施形態の無線通信システムの全体動作について説明する。なお、無線通信システムの全体動作は、第2の実施形態と同じく、図3、図5、図8、図9に示したものと同様である。ただし、無線アクセスベアラをDCHからE-DCH/HSDPAに再構築するに際して、第3の実施形態の方法でSTART値を設定する点で、第2の実施形態の全体動作(図8)と異なる。そのため、ここでは、この場合の全体動作のみ、図12を参照して説明する。
 ここでは、図12に示すように、ステップ701において、図3に示した動作により、無線アクセスベアラをDCH上に確立し、回線交換呼がDCH上にマッピングされていることを前提とする。
 この状態で、ステップ702において、UTRAN10は、回線交換呼をDCHからE-DCH/HSDPAにマッピングし直すことを決定したとする。
 次に、ステップ703において、UTRAN10は、E-DCH/HSDPAリソースの確保、設定を行い、前回UE60から送信されてきたSTART値を用いて、RLCにおける秘匿設定を行う。さらに、ステップ704において、UTRAN10は、E-DCH/HSDPA上への無線アクセスベアラの確立を指示するRAB information for setup情報要素を含むRADIO BEARER SETUPメッセージを送信する。
 次に、ステップ705において、UE60は、受信したRADIO BEARER SETUPメッセージに含まれるRAB information for setup情報要素の指示に従い、既存のDCHリソースを解放するとともに、E-DCH/HSDPAの無線ベアラを確立するE-DCH/HSDPA設定を行う。このE-DCH/HSDPA設定においては、前回のSTART値の新たなSTART値への設定とそのSTART値を用いたRLCにおける秘匿設定も行う。次に、ステップ706において、UE60は、UTRAN10に対し、設定したSTART値を含むRADIO BEARER SETUP COMPLETEメッセージを送信する。
 次に、ステップ707において、UTRAN10は、必要であれば、UE60から送信されてきたSTART値を用いて、RLCにおける秘匿設定を更新する。すなわち、UE60から送信されてきたSTART値が、前回と同様である場合には、秘匿設定の更新は必ずしも行う必要はない。
 その後、ステップ708において、UTRAN10は、MSC50に対し、RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを送信する。
 [UE60の動作]
 続いて、本実施形態に係るUE60の動作を、図13を参照して説明する。本実施形態に係るUE60の動作は、図10に示したものと比較して、ステップ504を、ステップ801,802に変更した点のみが異なり、それ以外は同様である。そのため、ここでは、ステップ801,802の処理のみ説明する。
 図13に示すように、ステップ801は、ステップ502で条件2を満たしている場合に行われる。このステップ801においては、制御部61は、START値を計算し、計算されたSTART値を新たなSTART値に設定する。また、計算されたSTART値は、新たなSTART値として不図示の記憶部に格納される。
 また、ステップ802は、ステップ503で条件3を満たしている場合に行われる。このステップ802においては、制御部61は、UTRAN10に前回送信したSTART値を新たなSTART値に設定する。また、前回送信したSTART値は、新たなSTART値として不図示の記憶部に格納される。
 上述したように本実施形態においては、無線アクセスベアラを再構築する場合、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、UTRAN10に前回送信したSTART値を新たなSTART値に設定するため、第1の実施形態と同様に、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 また、本実施形態においては、RAB information for setup情報要素の内容に応じて、START値の設定方法を変更することができるという効果が得られる。
 例えば、UTRAN10に前回送信したSTART値を新たなSTART値に設定する方法を採った場合には、第3の実施形態と同様に、UE60とUTRAN10との双方が、無線アクセスベアラの再構築直後から、回線交換呼の秘匿設定の同期を図るのが容易になるという効果が得られ、また、計算したSTART値を新たなSTART値に設定する方法を採った場合には、第2の実施形態と同様に、既存の無線アクセスベアラのカウント-C等の変数を考慮したSTART値を設定することができるという効果が得られる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 例えば、第1~第5の実施形態では、一例として、3GPPの無線通信システムを説明したが、第1~第5の実施形態の無線通信システム、無線通信装置、および暗号化方法は、回線交換ドメインの無線アクセスベアラを、秘匿設定方法(例えば、変数)の異なる通信チャネル間で再構築する他の無線通信システムにも適用することができる。この場合にも、無線通信装置および無線アクセスネットワークの双方で、無線通信装置にて設定された新たな初期値を用いて秘匿設定を行うことができるため、回線交換呼を正しく秘匿することができるという効果が得られる。
 また、第3および第5の実施形態では、一例として、既存の無線ベアラリソースを解放する前に、新たなSTART値を設定する動作を説明したが、第4の実施形態のように、既存の無線ベアラリソースを解放した後に、新たなSTART値を設定することもできる。
 本出願は、2007年12月27日に出願された日本出願特願2007-336729を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (39)

  1.  無線アクセスネットワークと、無線通信装置と、を有してなる無線通信システムであって、
     前記無線通信装置は、
     回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する制御部と、
     前記制御部にて設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、前記無線アクセスネットワークに送信する送受信部と、を有する無線通信システム。
  2.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築後に使用される前記初期値を、前記再構築前に前記無線アクセスベアラの暗号化に使用されていた変数を用いて計算する、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた第一の条件を満たせば、計算した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定し、予め決められた第二の条件を満たせば、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項1に記載の無線通信システム。
  5.  前記第一の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した前記無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項4に記載の無線通信システム。
  6.  前記第一の条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項4に記載の無線通信システム。
  7.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた条件を満たしたときに、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項1から3のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  8.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることである、請求項7に記載の無線通信システム。
  9.  前記条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることである、請求項7に記載の無線通信システム。
  10.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項7に記載の無線通信システム。
  11.  前記条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項7に記載の無線通信システム。
  12.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放する前に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項1から11のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  13.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放した後に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項1から11のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  14.  回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する制御部と、
     前記制御部にて設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、無線アクセスネットワークに送信する送受信部と、を有する無線通信装置。
  15.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築後に使用される前記初期値を、前記再構築前に前記無線アクセスベアラの暗号化に使用されていた変数を用いて計算する、請求項14に記載の無線通信装置。
  16.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項14に記載の無線通信装置。
  17.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた第一の条件を満たせば、計算した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定し、予め決められた第二の条件を満たせば、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項14に記載の無線通信装置。
  18.  前記第一の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した前記無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項17に記載の無線通信装置。
  19.  前記第一の条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項17に記載の無線通信装置。
  20.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた条件を満たしたときに、再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項14から16のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  21.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることである、請求項20に記載の無線通信装置。
  22.  前記条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることである、請求項20に記載の無線通信装置。
  23.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項20に記載の無線通信装置。
  24.  前記条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項20に記載の無線通信装置。
  25.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放する前に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項14から24のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  26.  前記制御部は、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放した後に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項14から24のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  27.  無線通信装置による暗号化方法であって、
     回線交換ドメインのための無線アクセスベアラを、DCHと、上り回線のE-DCHおよび下り回線のHSDPAと、の間で再構築する場合に、前記無線アクセスベアラの暗号化に、前記再構築後に使用される初期値を設定する設定ステップと、
     前記設定された前記再構築後に使用される前記初期値を、無線アクセスネットワークに送信する送信ステップと、を有する暗号化方法。
  28.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築後に使用される前記初期値を、前記再構築前に前記無線アクセスベアラの暗号化に使用されていた変数を用いて計算する、請求項27に記載の暗号化方法。
  29.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項27に記載の暗号化方法。
  30.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた第一の条件を満たせば、計算した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定し、予め決められた第二の条件を満たせば、前記無線アクセスネットワークに前回送信した初期値を前記再構築後に使用される前記初期値に設定する、請求項27に記載の暗号化方法。
  31.  前記第一の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した前記無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項30に記載の暗号化方法。
  32.  前記第一の条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることであり、
     前記第二の条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項30に記載の暗号化方法。
  33.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、予め決められた条件を満たしたときに、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項27から29のいずれか1項に記載の暗号化方法。
  34.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージが指定するコアネットワークドメインのためのTMの無線ベアラが現在存在せず、かつ、前記無線ベアラセットアップメッセージに少なくとも1つのTMの無線ベアラが含まれていることである、請求項33に記載の暗号化方法。
  35.  前記条件は、前記無線通信装置のために確立され、DCHにマッピングされた回線交換ドメインのための無線アクセスベアラが存在しない状態で、E-DCHおよびHSDPAからDCHへの再構築をすることである、請求項33に記載の暗号化方法。
  36.  前記条件は、前記無線アクセスネットワークから受信した無線ベアラセットアップメッセージにRLC-AMまたはRLC-UMの無線ベアラが含まれていることである、請求項33に記載の暗号化方法。
  37.  前記条件は、前記無線アクセスベアラを、DCHからE-DCHおよびHSDPAに再構築することである、請求項33に記載の暗号化方法。
  38.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放する前に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項27から37のいずれか1項に記載の暗号化方法。
  39.  前記設定ステップでは、前記無線アクセスベアラを再構築する場合に、前記再構築前に使用されていた無線ベアラリソースを解放した後に、前記再構築後に使用される前記初期値の設定を行う、請求項27から37のいずれか1項に記載の暗号化方法。
     
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