WO2010150734A1 - 移動通信システム、加入者情報管理装置、位置管理装置、ホーム基地局及び移動端末 - Google Patents

移動通信システム、加入者情報管理装置、位置管理装置、ホーム基地局及び移動端末 Download PDF

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WO2010150734A1
WO2010150734A1 PCT/JP2010/060449 JP2010060449W WO2010150734A1 WO 2010150734 A1 WO2010150734 A1 WO 2010150734A1 JP 2010060449 W JP2010060449 W JP 2010060449W WO 2010150734 A1 WO2010150734 A1 WO 2010150734A1
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WO
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base station
mobile terminal
home base
unit
access
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PCT/JP2010/060449
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Inventor
宏一 直江
真史 新本
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/08Access security
    • H04W12/088Access security using filters or firewalls
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • H04W8/20Transfer of user or subscriber data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/08Access security
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/105PBS [Private Base Station] network

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system and the like.
  • 3GPP The 3rd Generation Generation Partnership Project
  • EPS Evolved Packet System
  • HeNB Home eNodeB
  • the home base station constructs a small radio cell called a femto cell and accommodates a UE (User Equipment) using the same radio access technology as that of a normal base station. And it can connect to the core network of a mobile communication system via a broadband line, and can relay the communication data of the accommodated UE.
  • a UE User Equipment
  • the home base station uses a broadband line as a backhaul and can be installed by a general user, the coverage area of the mobile communication system, particularly the indoor coverage area can be easily expanded.
  • the cell radius is small and the cell can be monopolized with a small number of users, the communication speed and frequency utilization efficiency can be expected to be improved as compared to an outdoor macrocell base station that must be shared by many users.
  • Non-Patent Document 2 defines a local IP access function as a functional requirement of the home base station.
  • Local IP access provides a UE with connectivity to a network directly connected to a home base station such as a home network (hereinafter referred to as “home network”).
  • home network a home network
  • the local IP access is connected to the home network.
  • home network connection service Connected to other information terminals (printers, etc.) from the UE (hereinafter referred to as “home network connection service”), or connected to the Internet without going through the core network of the mobile communication system (hereinafter referred to as this).
  • Internet connection service Can be called "Internet connection service").
  • a local area communication interface such as a wireless LAN has to be installed in the UE.
  • the home base station functions as a gateway between different types of radio access technologies by using local IP access, even a UE equipped with only a cellular communication interface can communicate with other communication terminals in the home network. can do.
  • the home base station can grant an access right only to a specific UE from its usage form, and three access modes called closed, open, and hybrid are defined.
  • Each home base station is assigned a group identifier called CSGID (Closed Subscriber Group Identification), and in the closed mode, it is possible to set which UE is permitted to connect for each CSGID.
  • CSGID Cell Subscriber Group Identification
  • the hybrid mode is a combination of the closed mode and the open mode, and can preferentially handle the communication of the UE to which the access right in the closed mode is granted.
  • local IP access it is stipulated as a requirement to determine whether or not the function can be used based on user subscription information. Furthermore, when the UE is connected to the home base station, it is defined as a functional requirement that local IP access and connection to the core network can be used simultaneously.
  • Non-Patent Document 3 shows architecture candidates for realizing a home base station.
  • 3GPP TS23.401 General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access 3GPP TS 22.220 3GPP TR 23.830 3GPP Donation S2-092308 (Local IP access baseline solution for EHNB)
  • GPRS General Packet Radio Service
  • Non-Patent Document 3 access control in the home base station is determined by the above-described three access modes and subscription information for determining whether or not the local IP access function can be used. However, considering the usage scenario of the home base station, it is desirable that the home base station owner or the mobile communication carrier can set a finer access authority as described below.
  • an advertisement distribution server that distributes advertisement information and the like is installed in the home network, and only the home network connection service using local IP access is permitted for visiting customers.
  • the advertisement distribution server but not providing an Internet connection service.
  • only the access control based on the access mode and the subscription information described above does not have a mechanism for individually setting access authority for a plurality of services that can be used for local IP access, so that the above usage scenario can be realized. There was a problem that it was not possible.
  • EPS Packet Data Network
  • APN Access Point Name
  • a network connected using local IP access (the Internet connected via a home network and a broadband access network) is regarded as a single PDN (Packet Data Network) and local IP access is performed. It has been proposed to allocate a dedicated APN for use.
  • the UE can separately use the APN specified when performing network connection via the core network and the APN specified when performing network connection using local IP access. Connection to the network can be used simultaneously. Further, by consolidating local IP access as one PDN, UE management information (such as an IP address set for each PDN and various setting information) can also be aggregated.
  • UE management information such as an IP address set for each PDN and various setting information
  • the APN is simply a character string, and when the UE has obtained the APN for local IP access, it is only provided with identification information for using the local IP access, and which services can be used specifically. It is not possible to judge whether the Internet connection service is available.
  • the UE who wants to use the Internet connection service selects either via the core network or trying via local IP access without knowing whether the Internet connection is possible. If the former is selected, traffic offloading as desired by the mobile carrier is not realized.
  • the UE automatically switches from the latter to the former. The back function could not be used.
  • Non-Patent Document 1 the home base station is introduced as an extension to the existing mobile communication system, and changes to the current specifications are required to be kept to a minimum. Therefore, the specific means for solving the above-described problem must be realized with the minimum function expansion for the EPS defined in Non-Patent Document 1.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, the purpose of which is that the home base station owner or the mobile communication carrier for a plurality of services provided using the local IP access function of the home base station, Access authority can be set for each service, and the mobile base station can transfer communication data based on the set access authority, and mobile communication that allows the mobile terminal to select a communication path based on the set access authority. It is to provide a system and the like.
  • the mobile communication system of the present invention includes a home network having a home base station to which a mobile terminal is connected, and a core network to which a subscriber information management device, a location management device, and an access control device are connected.
  • APN Access Point
  • a location information update request receiving unit that receives a location information update request of the mobile terminal from the location management device A service type corresponding to the mobile terminal identifier included in the location information update request
  • a location information response transmission unit that extracts the location information update response and transmits the location information update response to the location management device.
  • a home network having a home base station to which a mobile terminal is connected and a core network to which the subscriber information management device, the location management device and the access control device are connected via an external network.
  • An APN Access ⁇ Point Name
  • a subscription storage unit that stores, as subscription information, a service type that can be used by the mobile terminal via the home base station, and a location information update that receives a location information update request of the mobile terminal from the location management device.
  • a location information response transmission unit that extracts from the description storage unit and transmits the location information update response to the location management device.
  • the service type that can be used by the mobile terminal included in the subscription information indicates whether the mobile terminal is permitted to connect to the Internet and whether to connect to the home network. It is characterized by that.
  • the location management device of the present invention connects a home network having a home base station to which a mobile terminal is connected and a core network to which a subscriber information management device, a location management device and an access control device are connected via an external network.
  • a location management apparatus included in the mobile communication system an attach request receiving unit for receiving an attach request including a mobile terminal identifier from the mobile terminal, and extracting the mobile terminal identifier from the attach request,
  • a location information update request transmitting unit that transmits a location information update request including the location information update request to the subscriber information management device, and a location information update response including a service type that can be used by the mobile terminal from the subscriber information management device
  • the service type is extracted from the location information update response receiving unit and the location information update response, and the available service is extracted. Based on the scan, characterized in that it comprises a determining attach request determination unit whether the attach request from the mobile terminal.
  • the home base station of the present invention connects a home network having a home base station to which a mobile terminal is connected and a core network to which a subscriber information management device, a location management device and an access control device are connected via an external network.
  • a bearer setting request receiving unit that receives a bearer setting request including a service type from the location management device, which is a home base station included in the mobile communication system being
  • Packet filtering control is performed for a connected mobile terminal from a packet filtering information storage unit that stores packet filtering information according to a service type, a service type included in the bearer setting request, and the packet filtering information.
  • a packet filtering control unit To.
  • a home network having a home base station to which the mobile terminal is connected and a core network to which a subscriber information management device, a location management device, and an access control device are connected are connected via an external network.
  • a mobile terminal included in the mobile communication system wherein the home base station includes an access control device for local IP access, and receives a service type from the home base station; Depending on the service type, an access control device connected to the core network is used as an access control device for the mobile terminal to secure a communication path, or the local IP access included in the home base station is used.
  • a selection unit that selects whether to use the access control device.
  • the service type receiving unit receives a PCO (Protocol Configuration Option) transmitted from the home base station, and extracts the service type included in the PCO. To do.
  • PCO Protocol Configuration Option
  • the home base station owner or the mobile communication carrier can perform access control for each service.
  • 1 is a schematic diagram of a mobile communication system in a first embodiment. It is a block diagram of PGW in 1st Embodiment. It is a figure which shows the binding information of PGW in 1st Embodiment. It is a block diagram of SGW in 1st Embodiment. It is a block diagram of HSS in 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of HSS subscription DB in 1st Embodiment. It is a block diagram of MME in 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of MDB subscription DB in 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of APN-IP address conversion DB of MME in 1st Embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a mobile communication system 1 in the present embodiment.
  • the mobile communication system 1 includes a core network and a home network, and the core network and the home network are interconnected via a broadband access network.
  • the broadband access network is a wired access network that realizes broadband communication, and is constructed by, for example, ADSL or optical fiber.
  • the present invention is not limited to this, and a wireless access network such as WiMAX may be used.
  • PGW 10 Packet data GW
  • SGW 20 Serving GW
  • HSS 30 Home Subscriber Service
  • MME 40 Mobility Management Entity
  • GW 50 GW 50
  • the PGW 10 is an access control device that is connected to an external PDN (Packet Data Network: packet communication network) such as the Internet, functions as a gateway that connects the core network and those PDNs, and transfers communication data of the UE 70 to the SGW 20. is there.
  • PDN Packet Data Network: packet communication network
  • the SGW 20 is a service control device that is connected to the GW 50 and transfers packets between the PGW 10 and the home base station 60. Note that the PGW 10 and the SGW 20 may be physically configured by the same node.
  • the MME 40 is an entity that performs signaling, and is a location management device that leads the location management of the UE 70 and the establishment procedure of the EPS bearer.
  • the EPS bearer is a logical path for transferring a user IP packet established between the home base station 60 and the SGW 20 for each UE. Note that the UE 70 can establish a plurality of EPS bearers.
  • the GW 50 functions as a gateway between the home base station 60 installed in the home network and a device in the core network.
  • the HSS 30 is a subscriber information management device that manages subscription data (subscriber information), performs user authentication, and notifies the MME 40 of subscription data of the UE 70.
  • the subscription data stores subscriber service subscription information, a list of CSG IDs for which access is permitted, and the like.
  • the home network includes a UE 70, an information terminal 80, and a home base station 60.
  • the home network is interconnected with an external PDN via a broadband access network.
  • the home base station 60 is a device that forms a femtocell and accommodates the UE 70 as a base station of 3GPP LTE (Long Term Evolution). It also functions as a home gateway in the home network and is connected to a broadband access network.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • UE 70 is a mobile communication terminal equipped with a 3GPP LTE communication interface, and is connected to home base station 60.
  • the information terminal 80 is an information terminal connected to the home network, such as a printer or a network file server.
  • the PGW 10 is connected to the control unit 100 by a transmission / reception unit 110, a packet transmission / reception unit 120, a storage unit 150, and a PMIP processing unit 160 via a bus.
  • the control unit 100 is a functional unit for controlling the PGW 10.
  • the control unit implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 150.
  • the transmission / reception unit 110 is a functional unit that is wired to a router or a switch and transmits and receives packets.
  • packets are transmitted and received by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • the storage unit 150 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the PGW 10, and includes, for example, a semiconductor memory. In addition, the storage unit 150 stores binding information 152.
  • the binding information 152 is information used for determining a transmission path for transferring the communication data to the UE 70 when the PGW 10 receives the communication data (packet) addressed to the UE 70.
  • An example of the binding information is shown in FIG.
  • the IP address prefix (hereinafter referred to as “HNP (Home Network Prefix)”) of the UE 70 and the transmission path to the SGW 20 (for example, “PMIP tunnel 1”) are recorded in association with each other. is doing.
  • HNP Home Network Prefix
  • PMIP tunnel 1 the transmission path to the SGW 20
  • the packet transmitting / receiving unit 120 is a functional unit that transmits and receives specific data (packets). Data received from the upper layer is disassembled as a packet and transmitted. In addition, a function of passing the received packet to an upper layer is realized.
  • the PMIP processing unit 160 is a functional unit for establishing a transfer path (referred to as a PMIP tunnel) used between the PGW 10 and the SGW 20.
  • SGW 20 is connected to the control unit 200 by a transmission / reception unit 210, a storage unit 250, a bearer establishment processing unit 270, a packet transmission / reception unit 220, and a PMIP processing unit 260 via a bus. ing.
  • the control unit 200 is a functional unit for controlling the SGW 20.
  • the control unit 200 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 250.
  • the transmission / reception unit 210 is a functional unit that is wired to a router or a switch and transmits and receives packets.
  • transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • the storage unit 250 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the SGW 20.
  • the bearer establishment processing unit 270 is a functional unit that executes processing for establishing an EPS bearer.
  • the packet transmitting / receiving unit 220 is a functional unit that transmits and receives specific data (packets). Data received from the upper layer is disassembled as a packet and transmitted. In addition, a function of passing the received packet to an upper layer is realized.
  • the PMIP processing unit 260 is a functional unit for establishing a PMIP tunnel with the PGW 10.
  • the HSS 30 is configured such that a transmission / reception unit 310 and a storage unit 350 are connected to a control unit 300 via a bus.
  • the control unit 300 is a functional unit for controlling the HSS 30.
  • the control unit 300 implements each process by reading and executing various programs stored in the storage unit 350.
  • the transmission / reception unit 310 is a functional unit that is wired to a router or a switch and transmits and receives packets.
  • transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • the storage unit 350 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the HSS 30. Furthermore, the storage unit 350 stores a subscription DB (database) 352 that stores subscriber information.
  • DB subscription DB
  • the subscription DB 352 has a UE identifier (for example, “UE1” generated from IMSI (International Mobile Subscriber Identify) or the like) for a UE managed by the mobile communication system 1, and the UE accesses A CSG ID assigned to the permitted home base station 60 (eg, “CSGID 2”), and an APN (eg, “ALICE'S_HOME”) for connecting to the local IP access provided by the home base station 60; Using local IP access, “permitted” or “non-permitted” is stored as to what services are permitted for use (for example, “Type 1 Internet connection service” and “Type 2 home network connection service”). ing.
  • UE1 generated from IMSI (International Mobile Subscriber Identify) or the like
  • the owner of the home base station 60 or the operator of the mobile communication system 1 can access the subscription DB 352, and for each UE and which UE, for each APN assigned to the owned home base station 60, It is possible to set and change whether to grant appropriate access authority information.
  • the control unit 300 provides information on the subscription DB 352 held by the storage unit 350 in response to a request from the MME 40.
  • the control unit 400 is a functional unit for controlling the MME 40.
  • the control unit 400 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 450.
  • the transmission / reception unit 410 is a functional unit that is wired to a router or a switch and transmits and receives packets.
  • transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • the storage unit 450 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the MME 40. Further, the storage unit 450 stores a subscription DB 452 for temporarily storing subscriber information and an APN-IP address conversion DB 454.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the subscription DB 452.
  • the structure of the database is the same as the subscription DB 352 held by the HSS 30 shown in FIG. 6, but information is temporarily held only for UEs that are managed by the MME 40.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the APN-IP address conversion DB 454.
  • the APN for example, “WEB”
  • the IP addresses of the PGW 10 and the SGW 20 for example, “2001: 200: 1: 1: 1” and “2001: 200: 2 :: 1”
  • the PGW 10 and the SGW 20 are configured by the same device as in the home base station 60, the same IP address is registered.
  • a transmission / reception unit 510, a packet transmission / reception unit 520, and a storage unit 550 are connected to the control unit 500 via a bus.
  • communication between the MME 40 and the home base station 60 and between the SGW 20 and the home base station 60 are performed via the GW 50.
  • the control unit 500 is a functional unit for controlling the GW 50.
  • the control unit 500 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 550.
  • the transmission / reception unit 510 is a functional unit that is wired to a router or a switch and transmits and receives packets.
  • transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • the packet transmission / reception unit 520 is a functional unit that transmits / receives specific data (packets). Data received from the upper layer is disassembled as a packet and transmitted. In addition, a function of passing the received packet to an upper layer is realized.
  • the storage unit 550 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the GW.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the home base station 60.
  • the control unit 600 includes an L-PGW unit 610, an L-SGW unit 620, an LTE base station unit 630, a storage unit 650, and a home network interface unit. 660 and a broadband access network interface unit 670 are connected via a bus.
  • the control unit 600 is a functional unit for controlling the home base station 60.
  • the control unit 600 implements processing by reading and executing various programs stored in the storage unit 650.
  • the L-PGW unit 610 is configured in the same manner as the PGW 10 described above, and establishes a PMIP tunnel with the L-SGW unit 620. Further, binding information 612 as shown in FIG. 12 is held. Here, the binding information 612 records the IP address prefix of the UE 70 and the transmission path to the L-SGW unit 620 in association with each other.
  • the L-SGW unit 620 is configured in the same manner as the above-described SGW 20, and establishes a PMIP tunnel with the L-PGW unit 610.
  • the LTE base station unit 630 functions as an LTE base station and is a functional unit for accommodating the UE 70.
  • An external antenna 635 is connected to the LTE base station unit 630.
  • the storage unit 650 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the home base station 60. Further, the storage unit 650 stores packet filtering information 652 and an IP address pool 654.
  • FIG. 13 is a table showing an example of the packet filtering information 652 for each service type (for example, “type 1: Internet connection”) provided when the home base station 60 provides a local IP access function. A rule that determines whether or not the home base station 60 can transfer a packet is stored.
  • IPv6 address beginning with “2001: 100: 200: 3000” is assigned to the information terminal 80 connected to the home network.
  • IPv6 2001: 100: 200: 3000 :: / 64”. That is, by applying the packet filtering assigned to the type 1, the home base station 60 blocks communication from the UE 70 to the home network and communication from the home network to the UE 70.
  • FIG. 14 is a table showing an example of the IP address pool 654, and the IP address block (for example, “2001: 100: 200 :: / 48” given by the home base station 60 from the provider providing the broadband access service). Etc.).
  • the home base station 60 performs allocation from this IP address block to the UE 70 that uses local IP access. For example, an IPv6 address prefix of “2001: 100: 200: 4000 :: / 64” is assigned to the UE 70. Shall be assigned. It is assumed that route information that is routed to the home base station 60 is set on the Internet for communication addressed to the IP address belonging to this IP address block.
  • the home network interface unit 660 is a functional unit that performs packet transmission / reception with other devices in the home network. For example, transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • Ethernet registered trademark
  • the broadband access network interface unit 670 is a functional unit that performs packet transmission / reception with the broadband access network. For example, transmission / reception is performed by ADSL or the like generally used as a network connection method.
  • the configuration of the UE 70 that is a mobile station in the present embodiment will be described.
  • a portable terminal connected to the mobile communication system via a radio access interface, a terminal such as a PDA, and the like are assumed.
  • an LTE interface unit 710, a packet transmitting / receiving unit 720, a storage unit 750, and a bearer establishment processing unit 770 are connected to the control unit 700 via a bus.
  • the control unit 700 is a functional unit for controlling the UE 70.
  • the control unit implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 750.
  • the LTE interface unit 710 is a functional unit for the UE 70 to connect to the home base station 60.
  • An external antenna 715 is connected to the LTE interface unit 710.
  • the packet transmission / reception unit 720 is a functional unit that transmits / receives specific data (packets). Data received from the upper layer is disassembled as a packet and transmitted. In addition, a function of passing the received packet to an upper layer is realized.
  • the storage unit 750 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the UE 70. Further, the storage unit 750 stores an APN list 752.
  • the APN list 752 stores APNs that the UE 70 uses as candidates for connection to the Internet.
  • FIG. 16 shows an example of the data structure of the APN list 752. As illustrated in FIG. 16, the APN list 752 manages APNs that the UE 70 uses as candidates.
  • an APN for local IP access management is performed together with the CSG ID of the home base station 60 to which the APN is assigned.
  • the APN assigned to the home base station 60 is acquired in advance from the owner of the home base station 60 or the mobile communication carrier.
  • a means for obtaining for example, a means for receiving notification offline and setting in advance in the UE 70, or being notified by SMS (Short Message Service) when connected to the home base station 60 and automatically registered, etc.
  • SMS Short Message Service
  • the bearer establishment processing unit 770 is a functional unit that executes processing for establishing an EPS bearer that is a communication path with the L-SGW unit 620 in the home base station 60 or the SGW 20 in the core network.
  • the control unit 800 is a functional unit for controlling the information terminal 80.
  • the control unit 800 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 850.
  • the home network interface unit 810 is a functional unit that performs packet transmission / reception with other devices in the home network. For example, transmission / reception is performed by Ethernet (registered trademark) or the like generally used as a network connection method.
  • Ethernet registered trademark
  • the storage unit 850 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the information terminal 80.
  • the home base station 60 transmits an S1 setting request to the MME 40 (S100).
  • the S1 setting request is made to establish a communication path between the LTE base station unit 630 of the home base station 60 and the MME 40 and operate the home base station 60 as a base station of the mobile communication system 1.
  • CSGID assigned to home base station 60 is included.
  • the MME 40 transmits an S1 setting response (S102).
  • the home base station 60 transmits a local IP access registration request to the MME 40, and requests the MME 40 to register as a home base station that provides a local IP access function (S104).
  • S104 a local IP access function
  • the CSG ID assigned to the home base station 60 the local IP access APN (“BOB'S_HOME”), the IP address of the L-PGW unit 610, and the L-SGW unit 620 IP address.
  • the MME 40 updates the APN-IP address conversion DB 454 based on the acquired APN, the IP address of the L-PGW unit 610, and the IP address of the L-SGW unit 620 (S106). Specifically, the database is updated to the states shown in FIGS. Then, the APN for local IP access, the IP address of the L-PGW unit 610 to which the APN is allocated, and the L-SGW unit 620 are stored in association with each other. Then, the MME 40 transmits a local IP access registration permission to the home base station 60 (S108). The registration process of the home base station 60 is thus completed.
  • the UE 70 transmits an attach request to the home base station 60 in accordance with the conventional method defined in Non-Patent Document 1 (S200).
  • the attach request includes a UE identifier (UE1), an APN (“WEB”) for identifying a connection destination PDN, UE capability indicating a UE possession function, and the like.
  • the home base station 60 adds its own CSG ID (referred to as “CSGID 1”) to the received attach request and transmits it to the MME 40 (S202).
  • CSG ID referred to as “CSGID 1”
  • the MME 40 extracts the UE identifier included in the attach request according to the conventional method, performs user authentication, and further transmits a location information update request to the HSS 30 in order to acquire the subscription data of the UE 70 (S204).
  • the HSS 30 extracts only the information whose UE identifier corresponds to UE1 from the subscription DB shown in FIG. 6, includes the extracted information in the location information update response, and transmits it to the MME 40 (S208).
  • the MME 40 S208.
  • the MME 40 stores the extracted information as shown in FIG. 8 in the subscription DB 452 of the UE 70 (S210).
  • the MME 40 collates CSGID1 of the home base station 60 to which the UE 70 is connected with the acquired subscription data (S212). Thereby, it is confirmed whether UE70 has the access authority which connects to the home base station 60 (S212). If there is no access authority, the MME 40 transmits an attach rejection to the UE 70 via the home base station 60, and the attach process ends here assuming that the attach process has failed.
  • the MME 40 When it is confirmed that the user has access authority, the MME 40 performs a PDN connection establishment process according to the conventional method for the UE 70 that is permitted to connect (S214).
  • the PDN connection is a logical path established between the UE and the PDN, and includes an EPS bearer established between the home base station 60 and the SGW 20, and a PMIP tunnel established between the SGW 20 and the PGW 10. Composed.
  • the PDN connection establishment process is performed among the MME 40, the SGW 20, and the PGW 10.
  • the case where the PMIP tunnel is established has been described as an example, but instead, a method of establishing a GTP (GPRS Tunneling Protocol) tunnel between the SGW 20 and the PGW 10 may be used.
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • the binding information in the PGW 10 is associated with the IP address of the UE 70 and the transmission path as shown in FIG. 3, and the UE 70 can transmit and receive communication data via the core network. .
  • the communication data addressed to the UE 70 received by the PGW 10 is transferred to the home base station 60 via the PMIP tunnel 1 and the EPS bearer 1 and transmitted to the UE 70.
  • Communication data transmitted from the UE 70 to the PDN is transferred to the PDN via the EPS bearer 1 and the PMIP tunnel 1.
  • the trigger for starting the attach process is, for example, displaying that the attachment to the core network via the home base station 60 is completed on a display or the like mounted on the UE 70, and the user manually Or may be set to automatically start the attach process for local IP access when the UE 70 is attached to a specific home base station in advance. Other means may be used.
  • the UE 70 transmits a PDN connectivity request to the MME 40 in order to perform local IP access via the home base station 60 (S300).
  • the APN (BOB'S_HOME) assigned to the home base station 60 is designated as the connection destination APN.
  • the MME 40 receives the PDN connectivity request, refers to the stored subscription data corresponding to the UE 70, and confirms whether or not there is an access right to local IP access (S302).
  • the determination process for the access authority will be described with reference to the flowchart of FIG.
  • the CSG ID of the connected home base station 60 to which the UE 70 is connected is extracted (step S1000). Then, it is confirmed by referring to the subscription DB 452 whether or not the extracted CSGID1 of the home base station 60 is included in the subscription data corresponding to the UE 70 as an access-permitted CSGID list (step S1002). .
  • step S1002 when it is not included (step S1002; No), a PDN connectivity rejection is transmitted to the UE 70, and the attach process is terminated (step S1014).
  • step S1002 If it is included in the subscription data corresponding to the UE 70 as a CSG ID list that is allowed to be accessed (step S1002; Yes), the APN assigned to the CSG ID is extracted from the subscription DB 452 (step S1004). . Here, it is confirmed whether the extracted APN is the same as the APN included in the PDN connectivity request (step S1006). If the APNs are not the same (step S1006; No), the UE 70 requests connection to an APN assigned to a home base station 60 different from the home base station 60 to which the UE 70 is currently connected, and therefore rejects PDN connectivity. A reply is made (step S1014), and the attach process is terminated.
  • step S1006 if the APNs are the same (step S1006; Yes), available services are extracted from the APN (step S1008).
  • step S1010 when any one of the access authorities is granted (step S1010; Yes), the local IP access PMIP tunnel establishment process described below is started (step S1012). If access authority is not granted for any service type (step S1010; No), the MME 40 transmits a PDN connectivity rejection to the UE 70 (step S1014), and the local base station 60 to be described next The attach process is immediately terminated without starting the IP access PMIP tunnel establishment process. In this case, it is assumed that the UE 70 cannot use local IP access.
  • FIG. 23 is a diagram showing in detail the PMIP tunnel establishment process for local IP access.
  • the MME 40 transmits a bearer setting request to the L-SGW unit 620 (S400).
  • the bearer setting request includes a UE identifier (UE1) and an APN, but here, unlike the conventional case, information indicating a service type permitted to be used is added to the APN. For example, the following three types of character strings are defined for each service type.
  • the MME 40 refers to the subscription data of the UE 70 held by the subscription DB 452, and, for example, when home network connection is permitted, the character string “; HOMENETWORK” is changed to the original APN “BOB'S_HOME”. ”And“ BOB'S_HOME; HOMENETWORK ”is newly used as the APN.
  • the L-SGW unit 620 receives the bearer setting request and transmits a binding update request to the L-PGW unit 610 to establish a PMIP tunnel with the L-PGW unit 610 (S402).
  • the binding update request includes the UE identifier (UE1) and the changed APN ("BOB'S_HOME; HOMENETWORK").
  • the L-PGW unit 610 receives the binding update request, first assigns the HNP2 to the UE 70, and generates binding information as shown in FIG. 12 (S404). It is assumed that the HNP to be assigned is assigned from the IP address pool held by the home base station 60, and here, “2001: 100: 200: 4000 :: / 64” is assigned as the HNP2.
  • the service type information stored in the PCO is determined (S406).
  • the PCO is a 3GPP-defined information field that can store setting information exchanged only between the L-PGW unit 610 and the UE 70.
  • the UE 70 passes through the L-SGW unit 620, the MME 40, and the LTE base station unit 630. Carried to.
  • any of the following information is included based on the access authority information added to the APN included in the binding update request.
  • Type 1 Internet connection available
  • Type 2 Home network connection available
  • Type 3 Internet connection and home network connection available For example, it is determined in advance that it can be determined that connection to the home network is possible
  • information for example, a character string “; HOMENETWORK”
  • “type 2” is stored in the PCO.
  • the L-PGW unit 610 establishes the PMIP tunnel 2 with the L-SGW unit 620 and receives communication data addressed to the HNP 2 allocated to the UE 70, the L-SGW unit 610 passes the L-SGW through the PMIP tunnel 2.
  • the routing is set so as to be transferred to the unit 620 (S408).
  • the packet filtering information 652 in FIG. 13 is referred to based on the access authority information, and the packet filter setting for determining whether or not each communication data packet can be transferred is performed based on the packet filtering processing described below (step) S410).
  • the L-PGW unit 610 receives communication data (step S2000), and determines whether the communication data is received via a PMIP tunnel (step S2002).
  • the UE binding information is searched from the source address (step S2004). Specifically, the source address is extracted, and the binding information corresponding to the transmission address is searched.
  • step S2006 it is determined whether or not there is a corresponding UE (step S2006). Specifically, the determination is made based on whether the prefix part (upper 64 bits) of the transmission source address matches the HNP of the UE included in the binding information 612.
  • step S2006 when it corresponds (step S2006; Yes), a transmission destination address is further extracted, and packet filtering information is referred based on the access authority information of UE70 (step S2008). Then, it is determined whether the transmission destination address is a permitted address (step S2010).
  • step S2006 If no corresponding UE is found in step S2006 (step S2006; No), or if the destination address is not permitted in step S2010 (step S2010; No), the received communication data Is discarded (step S2018), and the process is terminated.
  • step S2010 If it is determined in step S2010 that the destination address is a permitted address (step S2010; Yes), it is further determined whether the destination address is an address for the home network (step S2012).
  • step S2012 when the transmission destination is an address for the home address (step S2012; Yes), communication data is transmitted using the home network interface unit 660 (step S2014), and otherwise (step S2012; No). The communication data is transmitted using the broadband access network interface unit 670 (step S2016). Then, after transmitting the communication data, this process is terminated.
  • step S2002 if it is not received from the PMIP tunnel (step S2002; No), the UE binding information is searched from the transmission destination address (step S2050 in FIG. 25). Then, it is determined whether the prefix portion (upper 64 bits) of the destination address matches the HNP of the UE included in the binding information 612 (step S2052).
  • step S2052 If there is a match (step S2052; Yes), a source address is further extracted, and packet filtering information is referenced based on the access authority information of the UE (step S2054). Then, it is determined whether or not the transmission source address is a permitted address (step S2056).
  • step S2052 If no match is found in step S2052 (step S2052; No), or if the address is not permitted in step S2056 (step S2056; No), the received communication data is discarded ( Step S2060), the process ends.
  • step S2056 if the source address is an allowed address (step S2056; Yes), the communication data is transferred to the L-SGW unit 620 using the PMIP tunnel assigned to the UE 70 ( Step S2058), the process is terminated.
  • the L-PGW unit 610 After the packet filter setting is completed, the L-PGW unit 610 returns a binding update response to the L-SGW unit 620 (S412).
  • the message includes the assigned HNP and the PCO that stores the type of access authority information.
  • the L-SGW unit 620 that has received the binding update response transmits a bearer setting response to the MME 40 (S414).
  • the bearer setting response includes PCO and HNP in which the service type is set.
  • the PMIP tunnel establishment procedure for local IP access is completed, the establishment of the PMIP tunnel 2 is completed, and only the communication data permitted based on the access authority information is transferred.
  • the MME 40 that has received the bearer setting response transmits a PDN connectivity permission to the UE via the LTE base station unit 630 (S304).
  • the PDN connectivity permission includes APN and PCO.
  • the UE 70 receives the PDN connectivity permission. Then, the access authority information set in the connection destination home base station 60 is acquired from the PCO. Also, RRC connection resetting completion is transmitted to the LTE base station unit 630 (S306).
  • the LTE base station unit 630 transmits a bearer setting response to the MME 40 (S308).
  • the MME 40 receives the bearer setting response and transmits a bearer update request including the IP address of the home base station 60 to the L-SGW unit 620 (S310).
  • the L-SGW unit 620 returns a bearer update response to the MME 40 (S312), acquires the IP address of the home base station 60, and establishes the EPS bearer 2.
  • the L-SGW unit 620 transmits a router advertisement storing the HNP acquired in the local IP access PMIP tunnel establishment process to the UE 70 (S314).
  • the UE 70 extracts the HNP from the received router advertisement, generates its own IPv6 address using the HNP, and is ready to transmit / receive communication data for local IP access.
  • the UE 70 simultaneously establishes the PDN connection (S316) via the core network and the PDN connection (S318) via the local IP access.
  • access authority information for local IP access included in the PCO acquired with PDN connectivity permission is extracted (step S3000).
  • step S3004 based on the access authority information extracted in step S3000, if the type is 1 or 3, that is, if the Internet connection service via local IP access is available (step S3002; Yes), the local A PDN connection via IP access (consisting of EPS bearer 2 and PMIP tunnel 2) is selected and data is transmitted (step S3004).
  • step S3002 When the type is 2, that is, when the Internet connection service via local IP access cannot be used (type 2 is included) (step S3002; No), the PDN connection via the core network (EPS bearer 1) And PMIP tunnel 2) is selected and data is transmitted (step S3006).
  • EPS bearer 1 the PDN connection via the core network
  • PMIP tunnel 2 the PDN connection via the core network
  • data is transmitted (step S3006).
  • the communication data of the UE 70 is transferred and sent to the external PDN. Further, communication data from the external PDN to the UE 70 is also delivered to the UE 70 through a similar route.
  • the UE 70 does not follow the access authority information and transmits communication data to the Internet using the PDN connection via the local IP access even though the Internet connection service via the local IP access is not available.
  • the communication data is discarded by the packet filtering process in the L-PGW unit 610 described above.
  • the UE 70 transmits communication data to the home network, it is performed using a PDN connection via local IP access, and the L-PGW unit 610 determines whether transfer is possible by packet filtering processing.
  • the home base station owner and the mobile communication carrier can set the access authority for each service for each UE for the service using the local IP access function of the home base station. Station usage scenarios can be realized.
  • the home base station can perform packet filtering according to the service type to which the access authority is granted to the UE, and if the UE that is not permitted to use the Internet connection service via the local IP access is erroneously Even if intentionally transmitting communication data for the Internet, the home base station can detect and discard the communication data. Also, packet filtering according to access authority is applied to communication data in the reverse direction.
  • the UE in order for the home base station to notify the UE whether an internet connection service using local IP access is available, the UE should try to connect to the Internet via the core network or via local IP access. It is possible to appropriately determine whether an Internet connection should be attempted.
  • the access authority information of local IP access notified to the UE is included in the PCO by the L-PGW unit of the home base station and notified to the UE. By doing so, no extension is required for devices other than the L-PGW unit and the UE for notification of access authority information to the UE.
  • the access authority for the local IP access is notified to the home base station, and the access control of the UE is performed according to the authority.
  • the home base station does not need to hold access authority information for each UE, but can access without adding a new information element to the bearer setting request defined in Non-Patent Document 1. You can notify authority information.
  • the local IP access APN that can be connected to each UE and access authority information are centrally managed in the subscriber information management apparatus, and the information is used for access control in the home base station. This facilitates the setting and management of access authority information by the home base station owner and the mobile communication carrier.
  • the PMIP tunnel is described as an example using the binding update request and the binding update response between the L-PGW unit 610 and the L-SGW unit 620.
  • the present invention is not limited to this.
  • a transmission path equivalent to the PMIP tunnel may be established by establishing a GTP tunnel using a bearer establishment request and a bearer establishment response.
  • the case where the L-PGW unit 610 and the L-SGW unit 620 in the home base station 60 are configured as different functional units has been described as an example.
  • the PGW unit 610 and the L-SGW unit 620 may be configured as one integrated functional unit. In that case, control messages (binding update request and binding update response) transmitted / received between the L-PGW unit 610 and the L-SGW unit 620 are processing closed in the function unit.
  • the home base station 60 also includes a component as a gateway to the broadband access network has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the broadband access network interface unit 670 of the home base station 60 is described.
  • Only the home network interface unit 660 is configured as an independent device (hereinafter referred to as a home gateway).
  • the home base station 60 includes a control unit 600, an L-PGW unit 610, an L-SGW unit 620, The LTE base station unit 630, the storage unit 650, and the home network interface unit 660 may be connected via a bus.
  • the home base station 60, the home gateway, and the information terminal 80 are connected to each other via the home network interface.
  • IPv4 IP Virtual Private Network Translation
  • NAT Network Address Translation
  • the case where the MME 40 stores the APN-IP address conversion DB 454 has been described as an example.
  • the database part is installed as an independent device, and the conversion from the APN to the IP address is performed by the MME 40. May be configured to make an inquiry to the database device.
  • each MME 40 may be configured to make an inquiry to the database device.
  • the home base station 60 is connected to the SGW 20 and the MME 40 via the GW 50 as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the home base station 60 is directly connected to the SGW 20 and the MME 40. It may be configured.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the configuration of the home base station 62.
  • the configuration of the home base station 60 in the first embodiment is that the access authority information 656 is recorded in the storage unit 658 (650). Is different.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of the access authority information 656.
  • the UE identifier for example, “UE1”
  • an available service for example, “ “Type 1: Internet connection is not permitted”, “Type 2: Home network connection is permitted”, etc.).
  • the owner of the home base station 62 can change the access authority information 656.
  • the owner of the home base station 62 can newly add information on another UE or change an available service of the specific UE. Shall.
  • the home base station 62 may notify the HSS 30.
  • the subscription DB 352 of the HSS 30 is changed, and the HSS 30 returns the home information. You may notify the base station 62.
  • the home base station 62 performs a registration procedure with the mobile communication system 1. Furthermore, the UE 70 performs an attach process via the home base station 62. Since the main registration procedure and the main attachment process are the same as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
  • the UE 70 performs an attach process for local IP access via the home base station 62.
  • the local IP access PMIP tunnel establishment process is different from the first embodiment.
  • the PMIP tunnel establishment process for local IP access of this embodiment will be described.
  • FIG. 29 shows PMIP tunnel establishment processing for local IP access.
  • the MME 40 transmits a bearer setting request to the L-SGW unit 620 (S500).
  • the bearer setting request includes a UE identifier (UE1) and an APN (BOB'S_HOME). Unlike the first embodiment, information indicating the service type is not added to the APN.
  • the L-SGW unit 620 receives the bearer setting request and transmits a binding update request to the L-PGW unit 610 to establish a PMIP tunnel with the L-PGW unit 610 (S502).
  • the binding update request includes a UE identifier (UE1) and an APN (BOB'S_HOME).
  • the L-PGW unit 610 receives the binding update request, first assigns an HNP to the UE, and generates binding information as shown in FIG. 12 as in the first embodiment (S504).
  • PCO is processed in the same manner (S506). However, when determining the access authority information stored in the PCO, the access authority information 656 held by the home base station 62 itself is referred to rather than based on the information added to the APN.
  • Type 1 is set. If only the home network connection is permitted, “Type 2” is set. If use of both connections is permitted, “type 3” is stored.
  • the L-PGW unit 610 establishes the PMIP tunnel 2 with the L-SGW unit 620 and receives communication data addressed to the HNP assigned to the UE 70, the L-SGW unit 610 passes the L-SGW through the PMIP tunnel 2. Routing setting is performed so as to transfer to the unit 620 (S508). Further, based on the packet filtering information, packet filter setting for determining whether or not each communication data can be transferred is performed (S510).
  • the packet filtering process is the same as the process in the first embodiment, but based on the access authority information 656 stored in the home base station 62, not based on the access authority information added to the APN. The point to do is different.
  • the L-PGW unit 610 transmits a binding update response to the L-SGW unit 620 (S512).
  • the message includes the assigned HNP and the PCO that stores the type of access authority information.
  • the L-SGW unit 620 that has received the binding update response transmits a bearer setting response to the MME 40 (S514).
  • the bearer setting response includes the PCO and HNP in which the service type is set.
  • the PMIP tunnel establishment procedure for local IP access is completed, the establishment of the PMIP tunnel 2 is completed, and only the communication data permitted based on the access authority information is transferred.
  • the access authority information for each UE is retained in the home base station, so that the MME accesses the APN when transmitting the bearer setting request to the L-SGW.
  • An additional process of adding authority information is unnecessary, and the addition of functions to the MME can be minimized.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 30, the S1 setting request is extended, and not only CSGID but also a new local IP access APN (“BOB'S_HOME”) and L-PGW unit 610
  • the APN-IP address conversion DB 454 may be updated (S606) by transmitting the IP address including the IP address of the L-SGW unit 620 (S600). In this case, after updating the APN-IP address conversion DB 454, an S1 setting response is transmitted (S602).

Landscapes

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Abstract

 UE70を識別する移動端末識別子に対応づけて、ホーム基地局60を識別するためのAPNと、UE70が利用可能なサービス種別とをサブスクリプション情報として記憶するサブスクリプション記憶部と、MME40より、UE70の位置情報更新要求を受信する位置情報更新要求受信部と、位置情報更新要求に含まれる移動端末識別子に対応する利用可能なサービス種別をサブスクリプション記憶部から抽出し、位置情報更新応答に含めてMME40へ送信する位置情報応答送信部と、を備えることを特徴とする。これにより、ホーム基地局のローカルIPアクセス機能を用いて提供される複数サービスについて、ホーム基地局所有者等が、そのサービス毎にアクセス権限を設定でき、さらに、設定されたアクセス権限に基づいて通信データの転送がなされる移動通信システム等を提供することとなる。

Description

移動通信システム、加入者情報管理装置、位置管理装置、ホーム基地局及び移動端末
 本発明は、移動通信システム等に関する。
 移動通信システムの標準化団体3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)では、次世代の移動体通信システムとしてEPS(Evolved Packet System)を検討しており、EPSの構成装置として、宅内等に設置する小型基地局であるHeNB(Home eNodeB)が検討されている(以下、ホーム基地局と呼ぶ)。
 ホーム基地局は、フェムトセルと呼ばれる小規模の無線セルを構築し、通常の基地局と同じ無線アクセス技術を用いて、UE(User Equipment:移動端末装置)を収容する。そして、ブロードバンド回線を経由して移動通信システムのコアネットワークに接続し、収容しているUEの通信データを中継することができる。
 ホーム基地局は、ブロードバンド回線をバックホールとして使用し、一般ユーザによる設置が可能となるため、移動通信システムのカバレッジエリア、特に屋内でのカバレッジエリアを容易に広げることができる。また、セル半径が小さく、少ないユーザ数で当該セルを独占できるため、多数のユーザで共有しなくてはならない屋外のマクロセル基地局と比べて通信速度及び周波数利用効率の向上が見込める。
 さらに非特許文献2にはローカルIPアクセス機能がホーム基地局の機能要件として定められている。ローカルIPアクセスとは、家庭内ネットワークといったホーム基地局が直接接続しているネットワーク(以下、「ホームネットワーク」と呼ぶ。)への接続性をUEに提供するものであり、例えばホームネットワークに接続している他の情報端末(プリンタ等)にUEから接続したり(以下、これを「ホームネットワーク接続サービス」と呼ぶ。)、移動通信システムのコアネットワークを経由せずインターネット接続したり(以下、これを「インターネット接続サービス」と呼ぶ。)することも可能となる。
 従来は、UEがプリンタ等セルラー通信インタフェースを持たない機器と直接通信を行うためには、無線LAN等のローカルエリア用通信インタフェースをUEに搭載する必要があった。しかし、ローカルIPアクセスを用いることによって、ホーム基地局が異種無線アクセス技術間のゲートウェイとして機能するため、セルラー通信インタフェースのみを搭載しているUEであってもホームネットワーク内の他の通信端末と通信することができる。
 また、ローカルIPアクセスを用いれば、移動通信システムのコアネットワークを経由せずにインターネット接続が行えるので、移動通信事業者の観点からは、トラフィックの負荷分散(オフロード)ができる。
 また、マクロセル基地局とは異なり、ホーム基地局は、その利用形態から、特定UEにのみアクセス権を付与することができ、クローズ、オープン、ハイブリッドと呼ばれる3つのアクセスモードが規定されている。各ホーム基地局には、CSGID(Closed Subscriber Group Identification)と呼ばれるグループ識別子がそれぞれ割り当てられ、クローズモードでは、CSGID毎に、どのUEからの接続を許可するかを設定することができる。オープンモードでは、すべてのUEにホーム基地局へのアクセス権を付与する。ハイブリッドモードは、クローズモードとオープンモードを組み合わせたものであり、クローズモードでのアクセス権を付与されたUEの通信を優先的に扱うことができる。
 また、ローカルIPアクセスについては、ユーザのサブスクリプション情報に基づいて、当該機能の利用可否を判断することが要求条件として規定されている。さらには、UEがホーム基地局に接続している際には、ローカルIPアクセス及びコアネットワークへの接続が同時利用できることが機能要件として定められている。
 さらには、非特許文献3には、ホーム基地局を実現するためのアーキテクチャ候補が示されている。
3GPP TS23.401 General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access 3GPP TS 22.220 3GPP TR 23.830 3GPP 寄書S2-092308(Local IP access baseline solution for EHNB)
 非特許文献3で開示される情報によれば、ホーム基地局におけるアクセス制御は、前述の3つのアクセスモード及びローカルIPアクセス機能の利用可否を判断するサブスクリプション情報によって決定される。しかしながら、ホーム基地局の利用シナリオを考慮すれば、以下に述べるようなより細かなアクセス権限をホーム基地局所有者或いは移動通信事業者が設定できることが望ましい。
 例えば、ホーム基地局を家庭内に設置するケースを想定すると、家を訪れた友人によっては、ローカルIPアクセスを用いたインターネット接続サービスのみを提供し、プライバシーやセキュリティの観点からホームネットワーク接続サービスは許可したくないといった要望がある。
 また、ショッピングモール等に設置するケースを想定すると、広告宣伝情報等を配信する広告配信サーバをホームネットワーク内に設置し、訪れている顧客にはローカルIPアクセスを用いたホームネットワーク接続サービスのみを許可し、広告配信サーバとの接続を提供するが、インターネット接続サービスについては提供しないといった要望もある。
 しかし、前述のアクセスモード及びサブスクリプション情報に基づくアクセス制御だけでは、ローカルIPアクセスで利用可能となる複数サービスについて、個別にアクセス権限を設定する仕組みがないため、上述の利用シナリオを実現することができないという課題があった。
 また、ローカルIPアクセス利用時には、UEがホーム基地局経由で送信する通信データだけでなく、ホームネットワークに接続された他の情報端末からUEへ送信される通信データについても、アクセス権限に応じた接続制限がなされるべきである。
 例えば、当該情報端末からホームネットワーク接続サービスを許可されていないUEへの通信は、遮断されるべきであるし、もし当該UEにローカルIPアクセス経由でのインターネット接続サービスの利用権限が付与されているのであれば、それに該当する通信データについてはUEに正常に転送されるべきである。しかしながら、前述のアクセス権限の問題により、現状ではこれらのパケットをフィルタリングすることができない。
 さらには、ローカルIPアクセスにおいて、どのサービスが許可されているかをUEに通知する仕組みがないという課題もある。
 例えば、EPSでは、インターネット接続サービスやIMSサービスのようなネットワークサービス毎にPDN(Packet Data Network:パケット通信網)があり、それぞれのPDNを一意に識別するAPN(Access Point Name)を用いて特定PDNへの接続を明示する。そして、非特許文献4では、ローカルIPアクセスを用いて接続するネットワーク(ホームネットワーク及びブロードバンドアクセスネットワーク経由で接続されるインターネット)を1つのPDN(Packet Data Network:パケット通信網)として捉え、ローカルIPアクセス用に専用APNを割り当てることが提案されている。
これにより、UEは、コアネットワーク経由でネットワーク接続を行う際に明示するAPNと、ローカルIPアクセスを用いてネットワーク接続を行う際に明示するAPNとを分けて用いることができ、ローカルIPアクセス及びコアネットワークへの接続が同時利用できる。また、ローカルIPアクセスについて、1つのPDNとして集約することにより、UEの管理情報(PDN毎に設定されるIPアドレスや各種設定情報など)も集約できる。
 しかしながら、APNは単なる文字列であり、UEがローカルIPアクセス用APNを取得したところで、それはローカルIPアクセスを利用するための識別情報が提供されただけであり、具体的にどのサービスが利用できるか(インターネット接続サービスが利用できるかどうか等)までを判断することはできない。
 従って、インターネット接続サービスを利用したいUEは、コアネットワーク経由で行うか、或いは、インターネット接続の可否が不明なままローカルIPアクセス経由で試みるかの、どちらかを選択することになる。仮に前者を選択した場合には、移動通信事業者が望むようなトラフィックのオフロードは実現されない。
 また、後者を選択した場合には、アクセス権限上、インターネット接続サービスが利用できないにもかかわらず、UEがローカルIPアクセス経由でインターネット接続を試み続ける可能性がある。さらに、UE自身は、接続できない理由がアクセス権限に起因するものであるのか、実際に接続先に障害が発生しているのかを判断することすらできないため、後者から前者に自動的に切り替えるといったフォールバック機能を働かせることもできなかった。
 加えて、ホーム基地局は、既存の移動通信システムへの機能拡張として導入されるものであり、現行仕様への変更は最小限に留めることが求められる。従って、上記の課題を解決する具体的手段についても、非特許文献1で規定されるEPSに対する最小限の機能拡張で実現されなくてはならない。
 本発明は、このような事情を鑑みてなされたもので、その目的は、ホーム基地局のローカルIPアクセス機能を用いて提供される複数サービスについて、ホーム基地局所有者或いは移動通信事業者が、そのサービス毎にアクセス権限を設定でき、さらに、設定されたアクセス権限に基づいて通信データの転送がなされるホーム基地局及び上記設定されたアクセス権限に基づき移動端末が通信経路を選択可能な移動通信システム等を提供することである。
 上述した課題に鑑み、本発明の移動通信システムは、移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムであって、前記加入者情報管理装置は、前記移動端末を識別する移動端末識別子に対応づけて、ホーム基地局を識別するためのAPN(Access Point Name)と、前記移動端末が利用可能なサービス種別とをサブスクリプション情報として記憶するサブスクリプション記憶部と、前記位置管理装置より、前記移動端末の位置情報更新要求を受信する位置情報更新要求受信部と、前記位置情報更新要求に含まれる移動端末識別子に対応するサービス種別を前記サブスクリプション記憶部から抽出し、位置情報更新応答に含めて前記位置管理装置へ送信する位置情報応答送信部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の加入者情報管理装置は、移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる加入者情報管理装置であって、前記移動端末を識別する移動端末識別子に対応づけて、ホーム基地局を識別するためのAPN(Access Point Name)と、前記移動端末が前記ホーム基地局を介して利用可能なサービス種別とをサブスクリプション情報として記憶するサブスクリプション記憶部と、前記位置管理装置より、前記移動端末の位置情報更新要求を受信する位置情報更新要求受信部と、前記位置情報更新要求に含まれる移動端末識別子に対応するサービス種別を前記サブスクリプション記憶部から抽出し、位置情報更新応答に含めて前記位置管理装置へ送信する位置情報応答送信部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明の加入者情報管理装置において、前記サブスクリプション情報に含まれる前記移動端末が利用可能なサービス種別は、前記移動端末がインターネットへの接続の許否及びホームネットワークへの接続の許否を示すことを特徴とする。
 本発明の位置管理装置は、移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる位置管理装置であって、前記移動端末から移動端末識別子を含むアタッチ要求を受信するアタッチ要求受信部と、前記アタッチ要求から移動端末識別子を抽出し、当該移動識別子を含む位置情報更新要求を、前記加入者情報管理装置へ送信する位置情報更新要求送信部と、前記加入者情報管理装置から、前記移動端末が利用可能なサービス種別を含む位置情報更新応答を受信する位置情報更新応答受信部と、前記位置情報更新応答から、サービス種別を抽出し、当該利用可能サービスに基づいて、前記移動端末からのアタッチ要求の可否を判定するアタッチ要求可否判定部と、を備えることを特徴とする。
 本発明のホーム基地局は、移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれるホーム基地局であって、前記位置管理装置から、サービス種別を含むベアラ設定要求を受信するベアラ設定要求受信部と、前記移動端末の通信を制御するために、サービス種別に応じたパケットフィルタリング情報を記憶するパケットフィルタリング情報記憶部と、前記ベアラ設定要求に含まれるサービス種別と、前記パケットフィルタリング情報とから、接続される移動端末に対してパケットフィルタリングの制御を行うパケットフィルタリング制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の移動端末は、移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる移動端末であって、前記ホーム基地局には、ローカルIPアクセス用アクセス制御装置が含まれており、前記ホーム基地局から、サービス種別を受信するサービス種別受信部と、前記サービス種別に応じて、移動端末が通信路を確保するためのアクセス制御装置として、コアネットワークに接続されているアクセス制御装置を利用するか、ホーム基地局に含まれているローカルIPアクセス用アクセス制御装置を利用するかを選択する選択部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明の移動端末において、前記サービス種別受信部は、前記ホーム基地局から送信されるPCO(Protocol Configuration Option)を受信し、当該PCOに含まれているサービス種別から抽出することを特徴とする。
 本発明によれば、既存のシステムへの改変を最小限に抑えながら、移動端末がホーム基地局のローカルIPアクセス機能を用いたサービスを利用する際に、ホーム基地局所有者或いは移動通信事業者がサービス単位のアクセス制御を行うことができる。
第1実施形態における移動通信システムの概略図である。 第1実施形態におけるPGWの構成図である。 第1実施形態におけるPGWのバインディング情報を示す図である。 第1実施形態におけるSGWの構成図である。 第1実施形態におけるHSSの構成図である。 第1実施形態におけるHSSのサブスクリプションDBの一例を示す図である。 第1実施形態におけるMMEの構成図である。 第1実施形態におけるMMEのサブスクリプションDBの一例を示す図である。 第1実施形態におけるMMEのAPN-IPアドレス変換DBの一例を示す図である。 第1実施形態におけるGWの構成図である。 第1実施形態におけるホーム基地局の構成図である。 第1実施形態におけるホーム基地局のバインディング情報を示す図である。 第1実施形態におけるホーム基地局のパケットフィルタリング情報の一例を示す図である。 第1実施形態におけるホーム基地局のIPアドレスプールの一例を示す図である。 第1実施形態におけるUEの構成図である。 第1実施形態におけるUEのAPNリストの一例を示す図である。 第1実施形態における情報端末の構成図である。 第1実施形態におけるホーム基地局の登録処理シーケンス例を示す図である。 第1実施形態におけるMMEのAPN-IPアドレス変換DBの一例を示す図である。 第1実施形態におけるUEのホーム基地局へのアタッチ処理シーケンス例を示す図である。 第1実施形態におけるUEのローカルIPアクセス用アタッチ処理シーケンス例を示す図である。 第1実施形態におけるMMEのアクセス権限判定処理のフローチャートを示す図である。 第1実施形態におけるローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理シーケンス例を示す図である。 第1実施形態におけるホーム基地局のパケットフィルタリング処理のフローチャートを示す図である。 第1実施形態におけるホーム基地局のパケットフィルタリング処理のフローチャートを示す図である。 第1実施形態におけるUEのPDNコネクション選択処理のフローチャートを示す図である。 第2実施形態におけるホーム基地局の構成図である。 第2実施形態におけるホーム基地局のアクセス権限情報の一例を示す図である。 第2実施形態におけるローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理シーケンス例を示す図である。 ホーム基地局の登録処理シーケンスの変形例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、本実施形態では、一例として、本発明を適用した場合の移動通信システムの実施形態について、図を用いて詳細に説明する。
 [1.第1実施形態]
 まず、本発明を適用した移動通信システムの第1実施形態について、図面を参照して説明する。
 [1.1 移動通信システムの概要]
 図1は、本実施形態における移動通信システム1の概略を説明するための図である。本図に示すように、移動通信システム1は、コアネットワークとホームネットワークから構成され、コアネットワークとホームネットワークはブロードバンドアクセスネットワークを介して相互接続されている。ブロードバンドアクセスネットワークは、広帯域の通信を実現する有線アクセスネットワークであり、例えばADSLや光ファイバー等によって構築される。ただし、これに限らずWiMAX等の無線アクセスネットワークであっても良い。
 コアネットワークには、PGW10(Packet data GW)と、SGW20(Serving GW)と、HSS30(Home Subscriber Service)と、MME40(Mobility Management Entity)と、GW50とが配置されている。
 PGW10は、インターネット等の外部PDN(Packet Data Network:パケット通信ネットワーク)と接続され、コアネットワークとそれらのPDNとを接続するゲートウェイとして機能するとともに、UE70の通信データをSGW20に転送するアクセス制御装置である。
 SGW20は、GW50と接続され、PGW10とホーム基地局60間でパケットを転送するサービス制御装置である。なお、PGW10とSGW20とは物理的に同一ノードで構成される場合もある。
 MME40は、シグナリングを行うエンティティであり、UE70の位置管理及びEPSベアラの確立手続きを主導する位置管理装置である。EPSベアラとは、UE毎にホーム基地局60とSGW20との間で確立されるユーザIPパケットを転送する論理パスのことである。なおUE70は、複数のEPSベアラを確立することができる。
 GW50は、ホームネットワーク内に設置されているホーム基地局60とコアネットワーク内の装置との間でゲートウェイとして機能する。
 HSS30は、サブスクリプションデータ(加入者情報)を管理し、ユーザ認証等を行い、MME40にUE70のサブスクリプションデータを通知する加入者情報管理装置である。サブスクリプションデータには、加入者のサービス加入情報や、アクセス許可されているCSGIDのリスト等が格納される。
 ホームネットワークは、UE70と、情報端末80と、ホーム基地局60とを含んで構成される。また、ホームネットワークは、ブロードバンドアクセスネットワーク経由で外部PDNと相互接続されている。
 ホーム基地局60はフェムトセルを形成し、3GPP LTE(Long Term Evolution)の基地局としてUE70を収容する装置である。さらにホームネットワークにおけるホームゲートウェイとしても機能し、ブロードバンドアクセスネットワークに接続されている。
 UE70は、3GPP LTEの通信インタフェースを搭載する移動通信端末であり、ホーム基地局60に接続されている。
 情報端末80は、ホームネットワークに接続されている情報端末であり、例えばプリンタやネットワークファイルサーバ等である。
 [1.2 装置構成]
 続いて、各装置の構成について図を用いて簡単に説明する。
 [1.2.1 PGWの構成]
 まず、本実施形態におけるPGW10の構成について説明する。PGW10は、図2に示すように、制御部100に、送受信部110と、パケット送受信部120と、記憶部150と、PMIP処理部160とがバスを介して接続されている。
 制御部100は、PGW10を制御するための機能部である。制御部は、記憶部150に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部110は、ルータ又はスイッチに有線接続され、パケットの送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等によりパケットを送受信する。
 記憶部150は、PGW10の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部であり、例えば半導体メモリ等により構成されている。また、記憶部150は、バインディング情報152を記憶する。
 バインディング情報152は、PGW10がUE70宛の通信データ(パケット)を受信した際に、当該通信データをUE70に転送するための伝送路を決定するために用いられる情報である。ここで、バインディング情報の一例を図3に示す。
 図3に示されているように、UE70のIPアドレスプレフィックス(以下、「HNP(Home Network Prefix)」と呼ぶ)と、SGW20への伝送路(例えば、「PMIPトンネル1」)とを関連付けて記録している。なお、各UEにはユニークなHNPが割り当てられるものとし、UE用IPv6アドレスを生成するために使用される。
 パケット送受信部120は、具体的なデータ(パケット)を送受信する機能部である。上位層から受け取ったデータを、パケットとして分解し送信する。また、受信したパケットを上位層に渡す機能を実現する。
 PMIP処理部160は、PGW10とSGW20との間で用いられる転送路(PMIPトンネルと呼ぶ)を確立するための機能部である。
 [1.2.2 SGWの構成]
 次に、本実施形態におけるSGW20の構成について説明する。SGW20は、図4に示すように、制御部200に、送受信部210と、記憶部250と、ベアラ確立処理部270と、パケット送受信部220と、PMIP処理部260とがバスを介して接続されている。
 制御部200は、SGW20を制御するための機能部である。制御部200は、記憶部250に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部210は、ルータもしくはスイッチに有線接続され、パケットの送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 記憶部250は、SGW20の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。
 ベアラ確立処理部270は、EPSベアラを確立するための処理を実行する機能部である。
 パケット送受信部220は、具体的なデータ(パケット)を送受信する機能部である。上位層から受け取ったデータを、パケットとして分解し送信する。また、受信したパケットを上位層に渡す機能を実現する。
 PMIP処理部260は、PMIPトンネルをPGW10との間で確立するための機能部である。
 [1.2.3 HSSの構成]
 次に、本実施形態におけるHSS30の構成について説明する。HSS30は、図5に示すように、制御部300に、送受信部310と、記憶部350とがバスを介して接続されている。
 制御部300は、HSS30を制御するための機能部である。制御部300は、記憶部350に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各処理を実現する。
 送受信部310は、ルータもしくはスイッチに有線接続され、パケットの送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 記憶部350は、HSS30の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに記憶部350は、加入者情報を保存するサブスクリプションDB(データベース)352が記憶されている。
 ここで、サブスクリプションDB352の一例を図6に示す。サブスクリプションDB352は、移動通信システム1で管理しているUEについて、そのUE識別子(例えば、IMSI(International Mobile Subscriber Identify:加入者識別情報)等から生成される「UE1」)と、当該UEがアクセス許可されているホーム基地局60に割り当てられているCSGID(例えば、「CSGID2」)と、そのホーム基地局60が提供するローカルIPアクセスに接続するためのAPN(例えば「ALICE’S_HOME」)と、ローカルIPアクセスを用いて、どのようなサービス(例えば、「種別1 インターネット接続サービス」及び「種別2 ホームネットワーク接続サービス」)について利用が許可されているかについて「許可」又は「不許可」が記憶されている。
 また、ホーム基地局60の所有者或いは移動通信システム1の運用事業者は、サブスクリプションDB352にアクセスすることができ、所有するホーム基地局60に割り当てられたAPN毎に、どのUEに、どのようなアクセス権限情報を付与するかを設定及び変更できるものとする。
 制御部300は、MME40からの要求に応じて、記憶部350が保持するサブスクリプションDB352の情報提供を行う。
 [1.2.4 MMEの構成]
 次に、本実施形態におけるMME40の構成について説明する。図7に示すように、制御部400に、送受信部410と、記憶部450とがバスを介して接続されている。
 制御部400は、MME40を制御するための機能部である。制御部400は、記憶部450に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部410は、ルータもしくはスイッチに有線接続され、パケットの送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 記憶部450は、MME40の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部450は、加入者情報を一時的に保存するサブスクリプションDB452と、APN-IPアドレス変換DB454とが記憶されている。
 図8は、サブスクリプションDB452の一例を示した図である。データベースの構造は、図6に示されたHSS30が保持するサブスクリプションDB352と同じであるが、当該MME40が管理対象としているUEについてのみ情報が一時保持される。
 図9は、APN-IPアドレス変換DB454の一例を示した図である。図9に示されたように、APN(例えば、「WEB」)と、PGW10及びSGW20のIPアドレス(例えば、「2001:200:1::1」と「2001:200:2::1」)との変換テーブルを保持するデータベースである。ホーム基地局60のように、PGW10とSGW20とが同一装置で構成される場合には、同一IPアドレスが登録される。
 [1.2.5 GWの構成]
 次に、本実施形態におけるGW50の構成について説明する。図10に示すように、制御部500に、送受信部510と、パケット送受信部520と、記憶部550とがバスを介して接続されている。
 ここで、MME40とホーム基地局60間及びSGW20とホーム基地局60間の通信は、GW50を介して行われる。
 制御部500は、GW50を制御するための機能部である。制御部500は、記憶部550に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部510は、ルータもしくはスイッチに有線接続され、パケットの送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 パケット送受信部520は、具体的なデータ(パケット)を送受信する機能部である。上位層から受け取ったデータを、パケットとして分解し送信する。また、受信したパケットを上位層に渡す機能を実現する。記憶部550は、GWの各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。
 [1.2.6 ホーム基地局の構成]
 次に、本実施形態におけるホーム基地局60の構成について、説明する。図11はホーム基地局60の構成を説明した図であり、制御部600に、L-PGW部610と、L-SGW部620と、LTE基地局部630と、記憶部650と、ホームネットワークインタフェース部660と、ブロードバンドアクセスネットワーク用インタフェース部670とがバスを介して接続されている。
 制御部600は、ホーム基地局60を制御するための機能部である。制御部600は、記憶部650に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより処理を実現する。
 L-PGW部610は、前述のPGW10と同様に構成され、L-SGW部620との間でPMIPトンネルを確立する。さらに図12に示すようなバインディング情報612を保持する。ここで、バインディング情報612は、UE70のIPアドレスプレフィックスと、L-SGW部620への伝送路とを関連付けて記録している。
 L-SGW部620は、前述のSGW20と同様に構成され、L-PGW部610との間でPMIPトンネルを確立する。
 LTE基地局部630は、LTEの基地局として機能し、UE70を収容するための機能部である。また、LTE基地局部630には、外部アンテナ635が接続されている。
 記憶部650は、ホーム基地局60の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに記憶部650は、パケットフィルタリング情報652と、IPアドレスプール654とが記憶されている。
 図13は、パケットフィルタリング情報652の一例を示した表であり、ホーム基地局60がローカルIPアクセス機能を提供した場合に、提供するサービス種別(例えば、「種別1:インターネット接続」等)毎に、ホーム基地局60によるパケット転送の可否を定めるルールが記憶されている。
 例えば、ホームネットワークに接続する情報端末80に、「2001:100:200:3000」で始まるIPv6アドレスが割り当てられていたケースを想定する。
 そして、種別1の場合であれば、まず全てのパケット転送を許可(「allow all」)にしたのち、パケットの宛先或いは送信元IPv6アドレスが「2001:100:200:3000」で開始されるIPv6アドレスを含んでいた場合には、当該パケットの転送は許可しない(「disallow IPv6==2001:100:200:3000::/64」)。つまり、この種別1に割り当てられたパケットフィルタリングを適用することによって、UE70からホームネットワークへの通信及びホームネットワークからのUE70への通信についてはホーム基地局60が遮断することになる。
 一方、種別2の場合であれば、まず総てのパケット転送を遮断(「disallow all」))した後、パケットの宛先或いは送信元IPv6アドレスが「2001:100:200:3000」で開始されるIPv6アドレスを含んでいた場合には、当該パケットの転送を許可する(「allow IPv6==2001:100:200:3000::/64」)。これにより、UE70とホームネットワーク内の情報端末80間の通信のみが許可される。
 図14は、IPアドレスプール654の一例を示した表であり、ホーム基地局60がブロードバンドアクセスサービスを提供する事業者から付与されたIPアドレスブロック(例えば、「2001:100:200::/48」等)を管理する。
 そして、ホーム基地局60は、ローカルIPアクセスを利用するUE70に対して、このIPアドレスブロックから割り当てを行うこととし、例えば「2001:100:200:4000::/64」というIPv6アドレスプレフィックスがUE70に割り当てられるものとする。なお、このIPアドレスブロックに属するIPアドレス宛の通信は、ホーム基地局60にルーティングされるような経路情報がインターネット上に設定されているものとする。
 ホームネットワークインタフェース部660は、ホームネットワーク内の他装置とパケット送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 ブロードバンドアクセスネットワーク用インタフェース部670は、ブロードバンドアクセスネットワークとパケット送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されるADSL等により送受信する。
 [1.2.7 UEの構成]
 次に、本実施形態における移動局であるUE70の構成について、説明する。UE70の具体的な一例としては、無線アクセスインタフェースを介して移動通信システムに接続する携帯端末や、PDA等の端末が想定される。図15に示すように、制御部700に、LTEインタフェース部710と、パケット送受信部720と、記憶部750と、ベアラ確立処理部770とがバスを介して接続されている。
 制御部700は、UE70を制御するための機能部である。制御部は、記憶部750に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 LTEインタフェース部710は、UE70がホーム基地局60に接続するための機能部である。また、LTEインタフェース部710には、外部アンテナ715が接続されている。
 パケット送受信部720は、具体的なデータ(パケット)を送受信する機能部である。上位層から受け取ったデータを、パケットとして分解し送信する。また、受信したパケットを上位層に渡す機能を実現する。
 記憶部750は、UE70の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部750には、APNリスト752が記憶されている。
 APNリスト752は、インターネット接続を行う際にUE70が利用候補とするAPNを記憶する。図16はAPNリスト752のデータ構成の一例である。図16に示すように、APNリスト752には、UE70が利用候補とするAPNがリスト管理されている。
 また、ローカルIPアクセス用APNの場合には、そのAPNが割り当てられているホーム基地局60のCSGIDと併せて管理する。なお、ホーム基地局60に割り当てられたAPNは、あらかじめホーム基地局60の所有者或いは移動通信事業者から取得する。取得する手段としては、例えば、オフラインで通知を受け、UE70にあらかじめ設定したり、ホーム基地局60に接続した際にSMS(Short Message Service)等で通知され、自動登録されたりする等の手段があるが、それに限らず他の手段を用いてもよい。
 ベアラ確立処理部770は、ホーム基地局60内のL-SGW部620又はコアネットワーク内のSGW20との通信路であるEPSベアラを確立するための処理を実行する機能部である。
 [1.2.8 情報端末の構成]
 次に、本実施形態における情報端末80の構成について説明する。情報端末80は、図17に示すように、制御部800に、ホームネットワークインタフェース部810と、記憶部850とがバスを介して接続されている。
 制御部800は、情報端末80を制御するための機能部である。制御部800は、記憶部850に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 ホームネットワークインタフェース部810は、ホームネットワーク内の他装置とパケット送受信を行う機能部である。例えば、ネットワークの接続方式として一般的に利用されているEthernet(登録商標)等により送受信する。
 記憶部850は、情報端末80の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。
 [1.3 処理の説明]
 次に、図1に示す移動通信システム1において、UE70がホーム基地局60を介してコアネットワーク及びローカルIPアクセスを利用するための手続きについて、図を用いて説明する。
 [1.3.1ホーム基地局の登録処理]
 まず、ホーム基地局60の移動通信システム1への登録手続きについて、図18を用いて説明する。
 ホーム基地局60は、S1設定要求をMME40に送信する(S100)。ここで、S1設定要求とは、ホーム基地局60のLTE基地局部630と、MME40間の通信経路を確立し、ホーム基地局60を移動通信システム1の基地局として動作させるために行わるもので、ホーム基地局60に割り当てられたCSGIDが含まれる。そしてMME40は、S1設定応答を送信する(S102)。
 次に、従来と異なり、ホーム基地局60は、ローカルIPアクセス登録要求をMME40に送信し、ローカルIPアクセス機能を提供するホーム基地局としての登録をMME40に要求する(S104)。ローカルIPアクセス登録要求には、ホーム基地局60に割り当てられたCSGIDと、ローカルIPアクセス用APN(「BOB’S_HOME」)と、L-PGW部610のIPアドレスと、L-SGW部620とのIPアドレスとが含まれている。
 MME40は、取得したAPNと、L-PGW部610のIPアドレスと、L-SGW部620のIPアドレスとに基づいて、APN-IPアドレス変換DB454を更新する(S106)。具体的には、図9から図19の状態にデータベースが更新される。そして、当該ローカルIPアクセス用APNと、そのAPNが割り当てられているL-PGW部610と、L-SGW部620とのIPアドレスとを関連付けて記憶する。そして、MME40は、ローカルIPアクセス登録許可をホーム基地局60に送信する(S108)。以上で、ホーム基地局60の登録処理を完了する。
 [1.3.2 ホーム基地局へのUEアタッチ処理]
 次に、UE70がホーム基地局60を介してコアネットワークに接続し、APNが「WEB」で識別される外部PDNに接続する手続きについて、図20を用いて説明する。
 まず、UE70はホーム基地局60経由でコアネットワークに接続するために、非特許文献1に規定された従来手法に従って、アタッチ要求をホーム基地局60に送信する(S200)。アタッチ要求内にはUE識別子(UE1)と、接続先PDNを識別するAPN(「WEB」)と、UEの保有機能を示すUE capability等が含まれる。
 ホーム基地局60は、受信したアタッチ要求に自身のCSGID(「CSGID1」とする)を付加して、MME40に送信する(S202)。
 MME40は、従来方法に従って、アタッチ要求に含まれているUE識別子を取り出し、ユーザ認証を行い、さらにHSS30にUE70のサブスクリプションデータを取得するために位置情報更新要求を送信する(S204)。
 HSS30は、図6に示されたサブスクリプションDBからUE識別子がUE1に該当する情報のみを抽出し、抽出した情報を位置情報更新応答に含めて、MME40に送信する(S208)。ここで、従来とは異なり、アクセス権限が付与されているCSGIDのリストだけでなく、ローカルIPアクセス用APN毎の利用可能サービスも含めて送信する。
 そして、MME40は、図8に示されたように抽出した情報をUE70のサブスクリプションDB452に記憶する(S210)。
 さらにMME40は、UE70が接続しているホーム基地局60のCSGID1と、取得したサブスクリプションデータとを照合する(S212)。これにより、UE70がホーム基地局60に接続するアクセス権限を持っているかどうかを確認する(S212)。仮にアクセス権限がない場合には、MME40はアタッチ拒否をホーム基地局60経由でUE70に送信し、アタッチ処理が失敗したものとして、ここでアタッチ処理を終了する。
 アクセス権限があることが確認された場合、MME40は接続が許可されたUE70のために、従来方法に従ってPDNコネクション確立処理を行う(S214)。PDNコネクションとは、UEとPDNの間で確立される論理パスであり、ホーム基地局60とSGW20との間に確立されるEPSベアラと、SGW20とPGW10との間に確立されるPMIPトンネルとから構成される。PDNコネクション確立処理はMME40と、SGW20と、PGW10との間で行われる。なお、本実施形態では、PMIPトンネルが確立される場合を例に述べたが、代わりに、SGW20とPGW10の間でGTP(GPRS Tunneling Protocol)トンネルを確立する方法であってもよい。
 PDNコネクション確立処理が完了すると、PGW10内のバインディング情報に図3で示されたようにUE70のIPアドレスと伝送路との関連付けがなされ、UE70はコアネットワーク経由での通信データの送受信が可能となる。
 具体的には、PGW10が受信したUE70宛の通信データは、PMIPトンネル1及びEPSベアラ1を経由してホーム基地局60まで転送され、UE70に送信される。また、UE70からPDN宛に送信した通信データは、EPSベアラ1及びPMIPトンネル1を経由してPDNに転送される。
 以上で、UE70のホーム基地局60へのアタッチ処理が完了する。なお、この時点では、UE70は、コアネットワーク経由でのPDN接続のみが確立しているため、インターネット向けの通信データは、全てコアネットワーク経由で送信される。
 [1.3.3 ローカルIPアクセス用のアタッチ処理]
 次に、UE70はホーム基地局60を介してローカルIPアクセスでの接続を開始する。以下、ローカルIPアクセス用のアタッチ処理について図21を用いて説明する。
 なお、このアタッチ処理を開始する契機は、例えば、ホーム基地局60経由でのコアネットワークへのアタッチが完了したことを、UE70に搭載されたディスプレイ等に表示し、それを起因にユーザが手動で行ってもよいし、あらかじめUE70に、特定のホーム基地局にアタッチした場合には自動的にローカルIPアクセス用のアタッチ処理も自動的に開始するように設定されていてもよいし、それに限らず他の手段を用いてもよいものとする。
 まず、UE70は、ホーム基地局60経由でローカルIPアクセスを行うために、PDNコネクティビティ要求をMME40に送信する(S300)。ここで、ローカルIPアクセスでの接続を明示するために、接続先APNとして、ホーム基地局60に割り当てられたAPN(BOB’S_HOME)を指定する。
 MME40は、PDNコネクティビティ要求を受信し、記憶しているUE70に対応するサブスクリプションデータを参照し、ローカルIPアクセスへのアクセス権限の有無を確認する(S302)。ここで、アクセス権限における判定の処理につき、図22のフローチャートを用いて説明する。
 まず、UE70が接続している接続先のホーム基地局60のCSGIDを抽出する(ステップS1000)。そして、抽出されたホーム基地局60のCSGID1が、UE70に対応するサブスクリプションデータ内にアクセス許可されているCSGIDリストとして含まれているか否か、サブスクリプションDB452を参照して確認する(ステップS1002)。ここで、含まれていない場合には(ステップS1002;No)、PDNコネクティビティ拒否をUE70に送信し、アタッチ処理を終了する(ステップS1014)。
 もし、UE70に対応するサブスクリプションデータ内にアクセス許可されているCSGIDリストとして含まれている場合(ステップS1002;Yes)、当該CSGIDに割り当てられているAPNをサブスクリプションDB452から抽出する(ステップS1004)。ここで、抽出されたAPNと、PDNコネクティビティ要求に含まれているAPNとが同一であるかを確認する(ステップS1006)。APNが同一でない場合は(ステップS1006;No)、UE70が現在接続しているホーム基地局60とは異なるホーム基地局60に割り当てられたAPNへの接続を要求しているため、PDNコネクティビティ拒否を返信し(ステップS1014)、アタッチ処理を終了する。
 他方、APNが同一である場合は(ステップS1006;Yes)、当該APNで利用可能サービスを抽出する(ステップS1008)。ここで、いずれか1つでもアクセス権限が付与されている場合(ステップS1010;Yes)、次に説明するローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理を開始する(ステップS1012)。なお、いずれのサービス種別についてもアクセス権限が付与されていない場合は(ステップS1010;No)、MME40はPDNコネクティビティ拒否をUE70に送信して(ステップS1014)、次に述べるホーム基地局60とのローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理を開始せずに、すぐさまアタッチ処理を終了する。この場合は、UE70はローカルIPアクセスを利用できないものとする。
 [1.3.3.1 ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理]
 図23は、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理について詳細に示した図である。
 まず、MME40はベアラ設定要求をL-SGW部620に送信する(S400)。ベアラ設定要求には、UE識別子(UE1)とAPNとが含まれるが、ここで従来と異なり、利用が許可されているサービス種別を示す情報がAPNに付加されている。例えば、サービス種別毎に以下の3種類の文字列を定める。
 インターネット接続が利用可能な場合:「;INTERNET」 
 ホームネットワーク接続が利用可能な場合:「;HOMENETWORK」
 インターネット接続とホームネットワーク接続とが利用可能な場合:「;INTERNET&HOMENETWORK」
 そして、MME40は保持しているUE70のサブスクリプションデータをサブスクリプションDB452から参照し、例えば、ホームネットワーク接続が許可されている場合には、「;HOMENETWORK」という文字列を元のAPN「BOB’S_HOME」の後ろに付加し、「BOB’S_HOME;HOMENETWORK」を新しくAPNとして用いる。
 L-SGW部620は、ベアラ設定要求を受信し、L-PGW部610との間でPMIPトンネルを確立するためにバインディング更新要求をL-PGW部610に送信する(S402)。バインディング更新要求には、UE識別子(UE1)と上記変更したAPN(「BOB’S_HOME;HOMENETWORK」)とが含まれる。
 L-PGW部610は、バインディング更新要求を受信し、まずUE70にHNP2を割り当て、図12に示されたようにバインディング情報を生成する(S404)。なお、割り当てるHNPは、ホーム基地局60が保持しているIPアドレスプールの中から割り当てられるものとし、ここではHNP2として、「2001:100:200:4000::/64」が割り当てられたとする。
 そして、従来とは異なり、ローカルIPアクセス経由で利用が許可されているサービスのサービス種別をUE70に通知するために、PCO(Protocol Configuration Option)内に格納するサービス種別の情報を決定する(S406)。なお、PCOとは、L-PGW部610とUE70との間でのみやり取りする設定情報を格納できる3GPP規定の情報フィールドであり、L-SGW部620及びMME40及びLTE基地局部630を経由してUE70に運ばれる。
 PCOに含める情報については、具体的には、バインディング更新要求に含まれているAPNに付加されたアクセス権限情報に基づいて、以下のいずれかの情報を含める。
 種別1:インターネット接続が利用可能
 種別2:ホームネットワーク接続が利用可能
 種別3:インターネット接続と、ホームネットワーク接続が利用可能
 例えば、ホームネットワークへの接続が可能であることが判断できる事前に定められた情報(例えば、「;HOMENETWORK」という文字列)がAPNに含まれていた場合には、PCOには、「種別2」を格納する。
 さらにL-PGW部610は、L-SGW部620との間にPMIPトンネル2を確立し、UE70に割り当てたHNP2宛の通信データを受信した場合には、PMIPトンネル2を介して、L-SGW部620に転送するようにルーティング設定する(S408)。また、併せて、アクセス権限情報に基づいて図13のパケットフィルタリング情報652を参照し、次に説明するパケットフィルタリング処理に基づいて各通信データパケットの転送の可否を判断するパケットフィルタ設定を行う(ステップS410)。
 図24及び図25は、そのパケットフィルタリング処理のフローチャートを示したものであり、以下にその処理を説明する。
 まず、L-PGW部610は通信データを受信し(ステップS2000)、通信データがPMIPトンネル経由で受信したものかどうかを判定する(ステップS2002)。
 ここで、通信データがPMIPトンネル経由の受信である場合(ステップS2002;Yes)、送信元アドレスから、UEのバインディング情報を検索する(ステップS2004)。具体的には、送信元アドレスを抽出して、当該送信アドレスに対応するバインディング情報を検索する。
 続いて、該当UEがあるか否かを判定する(ステップS2006)。具体的には、送信元アドレスのプレフィックス部分(上位64ビット分)が、バインディング情報612に含まれているUEのHNPと一致するかにより判定する。
 そして、一致した場合は(ステップS2006;Yes)、更に送信先アドレスを抽出し、UE70のアクセス権限情報に基づいてパケットフィルタリング情報を参照する(ステップS2008)。そして、送信先アドレスが許可されているアドレスかどうかを判定する(ステップS2010)。
 もしステップS2006において、該当するUEが見つからなかった場合や(ステップS2006;No)、ステップS2010において、送信先アドレスが許可されていないアドレスであった場合(ステップS2010;No)は、受信した通信データを破棄し(ステップS2018)、処理を終了する。
 また、ステップS2010において、送信先アドレスが許可されているアドレスであった場合は(ステップS2010;Yes)、更に送信先アドレスがホームネットワーク向けのアドレスであるかどうかを判定する(ステップS2012)。ここで、送信先がホームアドレス向けのアドレスであった場合(ステップS2012;Yes)、ホームネットワークインタフェース部660を用いて通信データを送信し(ステップS2014)、それ以外の場合(ステップS2012;No)には、ブロードバンドアクセスネットワーク用インタフェース部670を用いて通信データを送信する(ステップS2016)。そして、通信データを送信後、本処理を終了する。
 また、ステップS2002において、PMIPトンネルからの受信でなかった場合(ステップS2002;No)、送信先アドレスからUEのバインディング情報を検索する(図25のステップS2050)。そして、送信先アドレスのプレフィックス部分(上位64ビット分)が、バインディング情報612に含まれているUEのHNPと一致するかを判定する(ステップS2052)。
 ここで、一致した場合(ステップS2052;Yes)、さらに送信元アドレスを抽出し、当該UEのアクセス権限情報に基づいてパケットフィルタリング情報を参照する(ステップS2054)。そして、送信元アドレスが許可されているアドレスかどうかを判定する(ステップS2056)。
 もしステップS2052において、一致するものが見つからなかった場合(ステップS2052;No)や、ステップS2056において許可されていないアドレスであった場合(ステップS2056;No)には、受信した通信データを破棄し(ステップS2060)、処理を終了する。
 また、ステップS2056において、送信元アドレスが許可されているアドレスであった場合(ステップS2056;Yes)には、UE70に割り当てられたPMIPトンネルを用いて通信データをL-SGW部620に転送し(ステップS2058)、本処理を終了する。
 パケットフィルタ設定が完了した後、L-PGW部610は、バインディング更新応答をL-SGW部620に返信する(S412)。メッセージ内には割り当てたHNPと、アクセス権限情報の種別を格納したPCOとが含まれる。
 そして、バインディング更新応答を受信したL-SGW部620は、ベアラ設定応答をMME40に送信する(S414)。ここで、ベアラ設定応答には前記サービス種別を設定したPCOとHNPが含まれる。
 以上の手続きにより、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立手続きが完了し、PMIPトンネル2の確立が完了、アクセス権限情報に基づいて許可された通信データのみが転送されるようになる。
 [1.3.3.2 EPSベアラ確立処理]
 以下、再び図21に戻り、次の処理の説明を進める。
 まず、ベアラ設定応答を受信したMME40は、LTE基地局部630経由でUEにPDNコネクティビティ許可を送信する(S304)。PDNコネクティビティ許可にはAPNとPCOとが含まれている。
 UE70は、PDNコネクティビティ許可を受信する。そして、接続先ホーム基地局60に設定されているアクセス権限情報をPCOから取得する。また、RRCコネクション再設定完了をLTE基地局部630に送信する(S306)。
 LTE基地局部630は、ベアラ設定応答をMME40に送信する(S308)。MME40はベアラ設定応答を受信し、ホーム基地局60のIPアドレスを含んだベアラ更新要求をL-SGW部620へ送信する(S310)。
 L-SGW部620は、ベアラ更新応答をMME40に返信するとともに(S312)、ホーム基地局60のIPアドレスを取得し、EPSベアラ2を確立する。
 そして、L-SGW部620は、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理で取得したHNPを格納したルータ広告をUE70に送信する(S314)。
 UE70は受信したルータ広告からHNPを取り出し、HNPを用いて自身のIPv6アドレスを生成し、ローカルIPアクセス向けの通信データの送受信が可能な状態になる。
 以上により、UE70は、コアネットワーク経由のPDNコネクション(S316)と、ローカルIPアクセス経由でのPDNコネクション(S318)とを同時確立する。
 [1.3.4 UEの通信データの送受信処理]
 UE70がWEBブラウザ等のアプリケーションでインターネット接続する場合には、図26に示された手続きに従って、確立した2つのPDNコネクションから1つのPDNコネクションを選択し、通信データの送受信を行う。
 まず、PDNコネクティビティ許可で取得したPCO内に含まれているローカルIPアクセスのアクセス権限情報を抽出する(ステップS3000)。
 そして、ステップS3000にて抽出されたアクセス権限情報に基づき、種別が1又は3である場合、すなわちローカルIPアクセス経由でのインターネット接続サービスが利用可能である場合には(ステップS3002;Yes)、ローカルIPアクセス経由のPDNコネクション(EPSベアラ2及びPMIPトンネル2で構成される)を選択し、データを送信する(ステップS3004)。
 また、種別が2の場合、すなわちローカルIPアクセス経由でのインターネット接続サービスが利用できない(種別2が含まれている)場合(ステップS3002;No)には、コアネットワーク経由のPDNコネクション(EPSベアラ1及びPMIPトンネル2で構成される)を選択し、データを送信する(ステップS3006)。
 そして、選択したPDNコネクションを用いて、UE70の通信データは転送され、外部PDNに送出される。また、外部PDNからUE70への通信データについても同様の経路を通ってUE70に届けられる。
 また、UE70がアクセス権限情報に従わずに、ローカルIPアクセス経由でのインターネット接続サービスが利用不可能であるにもかかわらず、ローカルIPアクセス経由でのPDNコネクションを用いてインターネット向けに通信データを送信した場合には、前述のL-PGW部610におけるパケットフィルタリング処理によって通信データは破棄される。
 なお、UE70がホームネットワーク向けに通信データを送信する場合には、ローカルIPアクセス経由でのPDNコネクションを用いて行い、L-PGW部610はパケットフィルタリング処理によって転送の可否を判断する。
 このように、本実施形態では、ホーム基地局のローカルIPアクセス機能を用いたサービスについて、ホーム基地局所有者及び移動通信事業者がサービス毎のアクセス権限をUE毎に設定でき、多様なホーム基地局の利用シナリオが実現できる。
 また、ホーム基地局は、UEにアクセス権限が付与されているサービス種別に準じてパケットフィルタリングすることができ、仮に、ローカルIPアクセス経由でのインターネット接続サービスの利用が許可されていないUEが、誤って或いは意図的に、インターネット向けの通信データを送信したとしても、ホーム基地局は当該通信データを検出し、破棄できる。また、逆方向の通信データについてもアクセス権限に応じたパケットフィルタリングが適用される。
 さらに、ホーム基地局がローカルIPアクセスを使用したインターネット接続サービスが利用可能であるかどうかをUEに通知するため、UEは、コアネットワーク経由でのインターネット接続を試みるべきか、ローカルIPアクセス経由でのインターネット接続を試みるべきかを適切に判断することができる。
 さらに、このUEに通知されるローカルIPアクセスのアクセス権限情報は、ホーム基地局のL-PGW部がPCOに含めてUEに通知する。このようにすることによって、UEへのアクセス権限情報の通知について、L-PGW部とUE以外の装置に一切の拡張を要しない。
 さらに、MMEがAPNに特殊な文字列を付加することによって、ローカルIPアクセスについてのアクセス権限をホーム基地局に通知し、その権限に従ってUEのアクセス制御がなされる。このようにすることによって、ホーム基地局では、UE別のアクセス権限情報を保持する必要がないだけでなく、非特許文献1で規定されるベアラ設定要求に新たに情報要素を追加することなくアクセス権限情報を通知できる。
 また、UE毎に接続可能なローカルIPアクセス用APNとアクセス権限情報とが加入者情報管理装置内に一元管理され、その情報がホーム基地局でのアクセス制御に用いられる。このようにすることによって、ホーム基地局所有者及び移動通信事業者によるアクセス権限情報の設定及び管理が容易となる。
 なお、本実施形態では、L-PGW部610とL-SGW部620との間でバインディング更新要求とバインディング更新応答を用いてPMIPトンネルを確立することを例にして述べたが、これに限らず、代わりにベアラ確立要求とベアラ確立応答とを用いてGTPトンネルを確立することによってPMIPトンネルと同等の伝送路を確立する方法であってもよい。
 また、本実施形態では、ホーム基地局60内のL-PGW部610と、L-SGW部620とが異なる機能部として構成される場合を例にして述べたが、これに限らず、L-PGW部610と、L-SGW部620とが1つの統合された機能部として構成されてもよい。その場合には、L-PGW部610と、L-SGW部620との間で送受信される制御メッセージ(バインディング更新要求及びバインディング更新応答)は、機能部内に閉じた処理となる。
 また、本実施形態では、ホーム基地局60がブロードバンドアクセスネットワークへのゲートウェイとしての構成要素も含む場合を例にして述べたが、これに限らず、ホーム基地局60のブロードバンドアクセスネットワーク用インタフェース部670と、ホームネットワークインタフェース部660とのみを独立した装置(以下、ホームゲートウェイと呼ぶ)として構成し、ホーム基地局60には、制御部600に、L-PGW部610と、L-SGW部620と、LTE基地局部630と、記憶部650と、ホームネットワークインタフェース部660とをバスを介して接続される構成にしてもよい。その場合には、ホーム基地局60とホームゲートウェイと情報端末80とがホームネットワークインタフェースを介して相互に接続されることとなる。
 さらに、本実施形態では、IPv6を用いてUEが通信を行う場合を例にして述べたが、IPv4アドレスの場合でも同様の手続きで行うことができる。ただし、IPv4はグローバルアドレスが枯渇しており、ブロードバンドアクセスサービスを提供する事業者が多数のIPv4アドレスブロックを個々のホーム基地局に割り当てることが困難な場合が想定される。その場合には、ローカルIPアクセス経由でのインターネット接続の際には、NAT(Network Address Translation)によるアドレス変換の利用を前提とし、まず、192.168.0.0/16といったプライベートアドレス空間をホーム基地局内のIPアドレスプールに管理し、ホーム基地局に接続している個々のUEには、例えば「192.168.1.1/ネットマスク255.255.255.0」、「192.168.2.1/ネットマスク255.255.255.0」、「192.168.n.1/ネットマスク255.255.255.0」(nは3から255まで)といった順番にサブネットの異なるIPv4アドレスを割り当ててもよい。
 さらに、本実施形態では、MME40がAPN-IPアドレス変換DB454を記憶している場合を例にして述べたが、データベース部分を独立した装置として設置し、APNからIPアドレスへの変換については、MME40が当該データベース装置に問い合わせを行う構成であってもよい。また、冗長設計のために移動通信システム1に複数のMME40が設置されている場合には、それぞれのMME40が当該データベース装置への問い合わせを行う構成であってもよい。
 さらに、本実施形態では、ホーム基地局60は、GW50を経由してSGW20及びMME40と接続される場合を例にして述べたが、これに限らず、ホーム基地局60がSGW20及びMME40と直接接続される構成であってもよい。
 [2.第2実施形態]
 続いて、本発明の第2実施形態について説明する。本実施形態は、ホーム基地局60の構成を除いて、ネットワーク構成及び装置構成は第1実施形態と同様であり、ホーム基地局60の構成以外の詳細説明は省略する。
 [2.1 装置構成]
 まず、各装置構成について図を用いて簡単に説明する。
 [2.2 ホーム基地局]
 本実施形態におけるホーム基地局62の構成について、説明する。図27は、ホーム基地局62の構成の一例を示した図であり、第1実施形態におけるホーム基地局60の構成とは、記憶部658(650)にアクセス権限情報656を記録している点が異なる。
 図28は、アクセス権限情報656の一例を示した図であり、ホーム基地局62に接続してくるUE毎に、そのUE識別子(例えば、「UE1」)と、利用可能なサービス(例えば、「種別1:インターネット接続は不許可」、「種別2:ホームネットワーク接続は許可」、等)を示している。
 また、ホーム基地局62の所有者は、このアクセス権限情報656を変更することができ、例えば新たに別のUEの情報を追記したり、特定UEの利用可能サービスを変更したりすることができるものとする。
 ただし、追記及び変更を行った場合には、図6に示されたHSS30のサブスクリプションDB352に記されている情報と同期するものとする。情報同期の手段としては、例えば、アクセス権限情報に変更が生じた場合には、ホーム基地局62がHSS30に通知を行ってもよいし、まずHSS30のサブスクリプションDB352の変更を行い、HSS30からホーム基地局62に通知を行ってもよい。
 他の構成については、図11に記載の第1実施形態のホーム基地局60と同様であり、詳細説明は省略する。
 [2.3 処理の説明]
 まず、第1実施形態と同様にホーム基地局62は、移動通信システム1への登録手続きを行う。さらにUE70はホーム基地局62経由でのアタッチ処理を行う。本登録手続きと、本アタッチ処理とは第1実施形態と同様であるため説明を省略する。
 さらに続けてUE70は、ホーム基地局62経由でのローカルIPアクセス用アタッチ処理を行う。ここで、第1実施形態と異なるのは、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理である。以下、本実施形態のローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理について説明する。
 [2.3.1 ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理(第2処理例)]
 図29は、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立処理を示したものである。
 まず、MME40はベアラ設定要求をL-SGW部620に送信する(S500)。ベアラ設定要求には、UE識別子(UE1)と、APN(BOB’S_HOME)とが含まれ、第1実施形態と異なり、APNにはサービス種別を示す情報は付加されないものとする。
 L-SGW部620は、ベアラ設定要求を受信し、L-PGW部610との間でPMIPトンネルを確立するためにバインディング更新要求をL-PGW部610に送信する(S502)。バインディング更新要求には、UE識別子(UE1)とAPN(BOB’S_HOME)とが含まれる。
 L-PGW部610はバインディング更新要求を受信し、第1の実施形態と同様に、まずUEへのHNP割り当て、図12に示されたようにバインディング情報を生成する(S504)。
 また、PCOについても同様に処理する(S506)。しかし、PCOに格納するアクセス権限情報を判断する際に、APNに付加された情報に基づき判断するのではなく、ホーム基地局62自身が保有するアクセス権限情報656を参照する。
 つまり、アドレス権限情報656に従って、当該UEに、インターネット接続のみが利用許可されている場合には「種別1」を、ホームネットワーク接続のみが利用許可されている場合には「種別2」を、そのどちらの接続も利用許可されている場合には「種別3」を格納する。
 さらにL-PGW部610は、L-SGW部620との間にPMIPトンネル2を確立し、UE70に割り当てたHNP宛の通信データを受信した場合には、PMIPトンネル2を介して、L-SGW部620に転送するようにルーティング設定を行う(S508)。また、パケットフィルタリング情報に基づいて、各通信データの転送の可否を判断するパケットフィルタ設定を行う(S510)。
 パケットフィルタリング処理についても、第1実施形態における処理と同様であるが、APNに付加されたアクセス権限情報に基づいて行うのではなく、ホーム基地局62に記憶されているアクセス権限情報656に基づいて行う点が異なる。
 L-PGW部610は、バインディング更新応答をL-SGW部620に送信する(S512)。メッセージ内には割り当てたHNPと、アクセス権限情報の種別を格納したPCOとが含まれる。
 そして、バインディング更新応答を受信したL-SGW部620は、ベアラ設定応答をMME40に送信する(S514)。ベアラ設定応答には前記サービス種別を設定したPCOとHNPが含まれる。
 以上の手続きにより、ローカルIPアクセス用PMIPトンネル確立手続きが完了し、PMIPトンネル2の確立が完了、アクセス権限情報に基づいて許可された通信データのみが転送されるようになる。
 なお、その後の処理は、第1の実施形態における処理と同じ処理を行うので、説明を省略する。
 このように、第2の実施形態では、HSSと同様にホーム基地局にもUE別のアクセス権限情報を保持することにより、MMEがベアラ設定要求をL-SGWに送信する際に、APNにアクセス権限情報を付加するという追加処理が不必要となり、MMEへの機能追加を最小限に抑えることができる。
 なお、本発明の第1実施形態及び第2実施形態では、ホーム基地局60及びホーム基地局62の移動通信システム1への登録手続きについて、図18に示されたように、ホーム基地局は、ローカルIPアクセス登録要求をMME40に送信し、ローカルIPアクセス機能を提供するホーム基地局としての登録をMME40に要求する場合を例にして述べた。
 しかし、これに限らず、図30に示されたように、S1設定要求に拡張を施し、CSGIDだけでなく、新たにローカルIPアクセス用APN(「BOB’S_HOME」)と、L-PGW部610のIPアドレスと、L-SGW部620とのIPアドレスとを含めて送信する(S600)ことにより、APN-IPアドレス変換DB454を更新する(S606)構成にしてもよい。この場合、APN-IPアドレス変換DB454を更新後、S1設定応答を送信する(S602)。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
1 移動通信システム
 10 PGW
  100 制御部
  110 送受信部
  120 パケット送受信部
  150 記憶部
   152 バインディング情報
  160 PMIP処理部
 20 SGW
  200 制御部
  210 送受信部
  220 パケット送受信部
  250 記憶部
  260 PMIP処理部
  270 ベアラ確立処理部
 30 HSS
  300 制御部
  310 送受信部
  350 記憶部
   352 サブスクリプションDB
 40 MME
  400 制御部
  410 送受信部
  450 記憶部
   452 サブスクリプションDB
   454 APN-IPアドレス変換DB
 50 GW
  500 制御部
  510 送受信部
  520 パケット送受信部
  550 記憶部
 60、62 ホーム基地局
  600 制御部
  610 L-PGW部
   612 バインディング情報
  620 L-SGW部
  630 LTE基地局部
   635 外部アンテナ
  650、658 記憶部
   652 パケットフィルタリング情報
   654 IPアドレスプール
   656 アクセス権限情報
  660 ホームネットワークインタフェース部
  670 ブロードバンドアクセスネットワーク用インタフェース部
 70 UE
  700 制御部
  710 LTEインタフェース部
   715 外部アンテナ
  720 パケット送受信部
  750 記憶部
   752 APNリスト
  770 ベアラ確立処理部
 80 情報端末
  800 制御部
  810 ホームネットワークインタフェース部
  850 記憶部

Claims (7)

  1.  移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムであって、
     前記加入者情報管理装置は、
     前記移動端末を識別する移動端末識別子に対応づけて、ホーム基地局を識別するためのAPN(Access Point Name)と、前記移動端末が利用可能なサービス種別とをサブスクリプション情報として記憶するサブスクリプション記憶部と、
     前記位置管理装置より、前記移動端末の位置情報更新要求を受信する位置情報更新要求受信部と、
     前記位置情報更新要求に含まれる移動端末識別子に対応するサービス種別を前記サブスクリプション記憶部から抽出し、位置情報更新応答に含めて前記位置管理装置へ送信する位置情報応答送信部と、
     を備えることを特徴とする移動通信システム。
  2.  移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる加入者情報管理装置であって、
     前記移動端末を識別する移動端末識別子に対応づけて、ホーム基地局を識別するためのAPN(Access Point Name)と、前記移動端末が前記ホーム基地局を介して利用可能なサービス種別とをサブスクリプション情報として記憶するサブスクリプション記憶部と、
     前記位置管理装置より、前記移動端末の位置情報更新要求を受信する位置情報更新要求受信部と、
     前記位置情報更新要求に含まれる移動端末識別子に対応するサービス種別を前記サブスクリプション記憶部から抽出し、位置情報更新応答に含めて前記位置管理装置へ送信する位置情報応答送信部と、
     を備えることを特徴とする加入者情報管理装置。
  3.  前記サブスクリプション情報に含まれる前記移動端末が利用可能なサービス種別は、前記移動端末がインターネットへの接続の許否及びホームネットワークへの接続の許否を示すことを特徴とする請求項2に記載の加入者情報管理装置。
  4.  移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる位置管理装置であって、
     前記移動端末から移動端末識別子を含むアタッチ要求を受信するアタッチ要求受信部と、
     前記アタッチ要求から移動端末識別子を抽出し、当該移動識別子を含む位置情報更新要求を、前記加入者情報管理装置へ送信する位置情報更新要求送信部と、
     前記加入者情報管理装置から、前記移動端末が利用可能なサービス種別を含む位置情報更新応答を受信する位置情報更新応答受信部と、
     前記位置情報更新応答から、サービス種別を抽出し、当該利用可能サービスに基づいて、前記移動端末からのアタッチ要求の可否を判定するアタッチ要求可否判定部と、
     を備えることを特徴とする位置管理装置。
  5.  移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれるホーム基地局であって、
     前記位置管理装置から、サービス種別を含むベアラ設定要求を受信するベアラ設定要求受信部と、
     前記移動端末の通信を制御するために、サービス種別に応じたパケットフィルタリング情報を記憶するパケットフィルタリング情報記憶部と、
     前記ベアラ設定要求に含まれるサービス種別と、前記パケットフィルタリング情報とから、接続される移動端末に対してパケットフィルタリングの制御を行うパケットフィルタリング制御部と、
     を備えることを特徴とするホーム基地局。
  6.  移動端末が接続されたホーム基地局を有するホームネットワークと、加入者情報管理装置、位置管理装置及びアクセス制御装置が接続されるコアネットワークとが外部ネットワークを介して接続されている移動通信システムに含まれる移動端末であって、
     前記ホーム基地局には、ローカルIPアクセス用アクセス制御装置が含まれており、
     前記ホーム基地局から、サービス種別を受信するサービス種別受信部と、
     前記サービス種別に応じて、移動端末が通信路を確保するためのアクセス制御装置として、コアネットワークに接続されているアクセス制御装置を利用するか、ホーム基地局に含まれているローカルIPアクセス用アクセス制御装置を利用するかを選択する選択部と、
     を備えることを特徴とする移動端末。
  7.  前記サービス種別受信部は、前記ホーム基地局から送信されるPCO(Protocol Configuration Option)を受信し、当該PCOに含まれているサービス種別から抽出することを特徴とする請求項6に記載の移動端末。
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