WO2012077701A1 - ゲートウェイ装置および音声通信方法 - Google Patents

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WO2012077701A1
WO2012077701A1 PCT/JP2011/078255 JP2011078255W WO2012077701A1 WO 2012077701 A1 WO2012077701 A1 WO 2012077701A1 JP 2011078255 W JP2011078255 W JP 2011078255W WO 2012077701 A1 WO2012077701 A1 WO 2012077701A1
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mobile terminal
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一範 小澤
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日本電気株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a gateway device and a voice communication method, and in particular, interconnects a mobile terminal connected to a mobile high-speed network and a mobile terminal connected to a mobile circuit switching network, and realizes voice communication between these mobile terminals.
  • the present invention relates to a gateway device and a voice communication method.
  • an ISUP ISDN User Part
  • a voice compression-encoded bit stream are transmitted and received based on an ATM bearer.
  • an SIP Session Initiation Protocol
  • an audio compression-encoded bit stream is stored in an RTP (Real-time Transport Protocol) packet and transmitted / received.
  • HSDPA High Speed Downlink Access
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSPA + High Speed Packet Access
  • EVDO Evolved Data Optimized
  • Voice communication using LTE or EPC is VoIP (Voice over Internet Protocol) voice communication using RTP packets. Also, in the LTE section, it is discussed in 3GPP (Third Generation Partnership Project) standardization to provide a function of changing the bit rate of speech coding when network congestion or the like is detected.
  • Patent Document 1 discloses a gateway device that interconnects a mobile circuit switching network and a mobile IMS network to realize a TV phone.
  • VoIP voice communication is performed by connecting to LTE and EPC networks in a transition period until all existing mobile terminals are replaced with new terminals supporting VoIP by LTE and EPC.
  • Mobile terminals and existing mobile terminals that connect to an existing mobile circuit switching network and perform circuit-switched voice communication are mixed. Therefore, it is necessary to interconnect voice communication in a mobile circuit switched network and VoIP voice communication in a mobile LTE / EPC network.
  • the eNodeB detects network congestion, the mobile terminal is notified of the congestion, and when the mobile terminal receives such notification, a request to change the bit rate of the voice codec is sent to the network.
  • the adaptation function (rate adaptation) is under discussion in the 3GPP standardization.
  • a new terminal connected to the mobile LTE / EPC network has a rate adaptation function that changes the bit rate of the voice codec by detecting congestion in the LTE section, it is connected to the existing mobile circuit switching network.
  • the existing terminal has no rate adaptation function and has a fixed bit rate. Therefore, even if the LTE network is congested and it is desired to change at least one of the transmission bit rate and reception bit rate of the new terminal, it cannot be changed because the existing terminal does not accept it.
  • An object of the present invention is to provide a gateway device and a voice communication method for solving such problems.
  • the gateway device is: Whether or not it is possible to change at least one of the bit rates of audio transmitted or received by the mobile terminal connected to the packet transfer device on the mobile high-speed network when congestion is detected in the mobile high-speed network, A control signal transmission / reception unit that transmits / receives a control signal describing a notification method of the changed bit rate to / from the mobile terminal;
  • the voice compression-encoded bit stream stored in the packet received from the packet transfer apparatus is The changed bit rate notified by the notification method is converted into a bit rate that can be transmitted / received by a mobile terminal connected to the radio base station controller on the mobile circuit switching network, and the converted compressed bit stream is converted
  • a conversion unit for sending to the radio base station control device, Voice communication between the packet transfer device and the radio base station control device is connected via an IMS (IP Multimedia Subsystem) network.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the voice communication method is: A gateway device connecting voice communication between a packet transfer device on a mobile high-speed network and a radio base station control device on a mobile circuit switched network via an IMS (IP Multimedia Subsystem) network; Whether or not it is possible to change at least one of the bit rates of audio transmitted or received by the mobile terminal connected to the packet transfer device when congestion is detected in the mobile high-speed network, and the change A step of transmitting / receiving a control signal describing a notification method of a later bit rate to / from the mobile terminal;
  • the voice compression-encoded bit stream stored in the packet received from the packet transfer apparatus is The changed bit rate notified by the notification method is converted into a bit rate that can be transmitted / received by a mobile terminal connected to the radio base station control device, and the converted compressed encoded bit stream is controlled by the radio base station Delivering to the device.
  • voice communication is realized between a mobile terminal connected to a mobile high-speed network and a mobile terminal connected to a mobile circuit switching network, and congestion occurs in the mobile high-speed network. It is possible to prevent deterioration in sound quality when it occurs.
  • the gateway device (110) of the present invention includes a control signal transmission / reception unit (160) and a conversion unit (250), and passes through an IMS (IP Multimedia Subsystem) network (131). Voice communication between the packet transfer apparatus (for example, the S / P-GW apparatus 139) and the radio base station control apparatus (135) is connected.
  • the control signal transmission / reception unit (160) is connected to the mobile terminal (150) connected to the packet transfer device (139) on the mobile high-speed network when congestion is detected in the mobile high-speed network (for example, the mobile LTC / EPC network 140).
  • a control signal describing whether or not it is possible to change at least one of the bit rates of audio transmitted or received and a notification method of the changed bit rate is exchanged with the mobile terminal (150). Send and receive.
  • the conversion unit (250) receives the packet received from the packet transfer device (139).
  • the mobile terminal connected to the radio base station controller (135) on the mobile circuit switched network (130) from the changed bit rate notified by the above notification method to the compression-coded bit stream of the audio stored in (120) converts the bit rate into a transmittable / receivable bit rate, and sends the compressed and encoded bitstream after conversion to the radio base station controller (135).
  • the converter (250) receives from the radio base station controller (135) when congestion is detected in the mobile high-speed network and the bit rate of the voice transmitted or received by the mobile terminal (150) is changed. It is preferable that the audio compression-encoded bit stream is converted to the changed bit rate notified by the notification method, and the converted compression-encoded bit stream is sent to the packet transfer apparatus.
  • the above notification method may be a method of notifying the changed bit rate by using RTCP (Real-time Transport Control Protocol) APP or CMR (Codec Mode Request).
  • RTCP Real-time Transport Control Protocol
  • CMR Codec Mode Request
  • control signal transmission / reception unit (160) may transmit / receive the control signal using SIP (Session Initiation Protocol) / SDP (Session Description Protocol).
  • SIP Session Initiation Protocol
  • SDP Session Description Protocol
  • the mobile high-speed network can be replaced by the mobile LTE (Long Term Evolution) / EPC (Evolved Packet Core) network 140, HSPA (High Speed Packet Access), HSPA +, HNB (Home NodeB), HeNB (Home) WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) may be used.
  • LTE Long Term Evolution
  • EPC Evolved Packet Core
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSPA + High Speed Packet Access
  • HNB Home NodeB
  • HeNB Home WiMax
  • an existing mobile terminal that connects to an existing mobile circuit switching network and performs circuit-switched voice communication and a new mobile terminal that connects to a mobile LTE / EPC network and performs VoIP communication are mixed. Can also enable these interconnections.
  • the gateway device of the present invention SIP / SDP whether or not the bit rate can be changed and whether the bit rate after the change is notified by RTCP (Real-time Transport Control Protocol) APP or CMR (Codec Mode Request) if possible Can be used to notify each other with the mobile terminal.
  • RTCP Real-time Transport Control Protocol
  • CMR Codec Mode Request
  • the gateway device of the present invention it is possible to avoid congestion in the LTE section, thereby preventing occurrence of packet loss, and the voice received by the new mobile terminal is interrupted or received by the existing terminal. It is possible to prevent the sound quality from being deteriorated due to interruption of the sound.
  • the conversion unit compresses and encodes the voice received from the radio base station control device when congestion is detected in the mobile high-speed network and the bit rate of the voice transmitted or received by the mobile terminal connected to the packet transfer device is changed. It is preferable that the bit stream is converted to the changed bit rate notified by the notification method, and the converted compressed encoded bit stream is sent to the packet transfer apparatus.
  • the notification method may be a method of notifying the bit rate after the change using RTCP (Real-time Transport Control Protocol) APP or CMR (Codec Mode Request).
  • RTCP Real-time Transport Control Protocol
  • CMR Codec Mode Request
  • the control signal transmission / reception unit may transmit / receive the control signal by using SIP (Session Initiation Protocol) / SDP (Session Description Protocol).
  • SIP Session Initiation Protocol
  • SDP Session Description Protocol
  • the mobile high-speed network includes mobile LTE (Long Term Evolution) / EPC (Evolved Packet Core) network, HSPA (High Speed Packet Access), HSPA +, HNB (Home NodeB), HeNB (He). ) And WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
  • LTE Long Term Evolution
  • EPC Evolved Packet Core
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSPA + High Speed Packet Access
  • HNB Home NodeB
  • HeNB He
  • WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the method includes a step of converting the stream to the changed bit rate notified by the notification method, and sending the compressed and encoded bit stream after conversion to the packet transfer apparatus.
  • the notification method may be a method of notifying the changed bit rate using RTCP (Real-time Transport Control Protocol) APP or CMR (Codec Mode Request).
  • RTCP Real-time Transport Control Protocol
  • CMR Codec Mode Request
  • control signal may be transmitted / received using SIP (Session Initiation Protocol) / SDP (Session Description Protocol).
  • SIP Session Initiation Protocol
  • SDP Session Description Protocol
  • the mobile high-speed network includes mobile LTE (Long Term Evolution) / EPC (Evolved Packet Core) network, HSPA (High Speed Packet Access), HSPA +, HNB (Home NodeB), HeNB (HeNB). eNodeB) and / or WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
  • LTE Long Term Evolution
  • EPC Evolved Packet Core
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSPA + High Speed Packet Access
  • HNB Home NodeB
  • HeNB HeNB
  • eNodeB eNodeB
  • WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • a process for connecting voice communication between a packet transfer device on a mobile high-speed network and a radio base station control device on a mobile circuit switching network via an IMS (IP Multimedia Subsystem) network Whether or not it is possible to change at least one of the bit rates of audio transmitted or received by the mobile terminal connected to the packet transfer device when congestion is detected in the mobile high-speed network, and the change A process of transmitting and receiving a control signal describing a notification method of a later bit rate to and from the mobile terminal;
  • the voice compression-encoded bit stream stored in the packet received from the packet transfer apparatus is The changed bit rate notified by the notification method is converted into a bit rate that can be transmitted / received by a mobile terminal connected to the radio base station control device, and the converted compressed encoded bit stream is controlled by the radio base station A program for causing the gateway device to execute processing to be transmitted to the
  • program can also be provided as a program product recorded on a non-transient computer-readable recording medium.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration of a voice communication system including a gateway device according to the present embodiment.
  • a voice communication system includes a gateway device 110 and a radio base station control device 135 provided in a mobile circuit switching network 130, and a session control (CSCF: Call Session Control Function) device provided in an IMS network 131. 137, an S / P-GW (Serving / Packet data-Gateway) device 139 and an eNodeB device 138 provided in the mobile LTE / EPC network 140, and mobile terminals 120 and 150.
  • CSCF Call Session Control Function
  • the mobile LTE / EPC network 140 is used as the mobile high-speed network.
  • HSPA or HSPA + can also be used as the mobile high-speed network.
  • the gateway device 110 includes a packet transfer device (for example, an S / P-GW device 139) on the mobile LTE / EPC network 140, a radio base station controller (RNC: Radio Network Controller) 135 on the mobile circuit switching network 130, and Are interconnected via the IMS network 131, and the voice communication is interconnected between the mobile terminal 150 connected to the mobile LTE / EPC network 140 and the mobile terminal 120 connected to the radio base station controller 135. Realize.
  • a packet transfer device for example, an S / P-GW device 139
  • RNC Radio Network Controller
  • the call control signal between the gateway device 110 and the packet transfer device connected to the mobile LTE / EPC network 140 uses SIP used in IMS or VoIP, and transfers this using the LTE / EPC bearer. To do.
  • the voice signal between the gateway device 110 and the packet transfer device is transferred using a packet based on RTP / UDP / IP.
  • an S / P-GW apparatus 139 is used as a packet transfer apparatus.
  • An xGSN device can also be used as the packet transfer device.
  • a voice signal between the gateway device 110 and the radio base station control device 135 on the mobile circuit switching network 130 is transferred using an IuUP (Iu U-Plane) protocol which is a circuit switching protocol.
  • IuUP Iu U-Plane
  • a mobile terminal 120 is a voice telephone terminal connected to a mobile circuit switching network 130.
  • the mobile terminal 120 an existing voice telephone terminal can be used as it is.
  • the portable terminal 120 is connected to the mobile circuit switching network 130 and exchanges call control signals and voice signals with the gateway device 110 via the radio base station control device 135.
  • the mobile terminal 120 is equipped with, for example, an AMR (Adaptive Multi-Rate) audio codec as an audio codec, and transmits and receives a bit stream obtained by compressing and encoding an audio signal at a bit rate of 12.2 kbps.
  • AMR Adaptive Multi-Rate
  • the details of the AMR audio codec are defined in 3GPP TS (Technical Specification) 26.090 standard.
  • the gateway device 110 exchanges, for example, ISUP (Integrated Services Digital Network User Part) as a call processing signal used in the mobile circuit switching network 130 with the mobile terminal 120, and AMR compression encoded bits as voice data. Exchange streams. Further, the gateway device 110 transmits the above call processing signal to the SIP / SDP (Session Initiation Protocol / Session Description) in order to interconnect the mobile circuit switching network 130 and the mobile LTE / EPC network 140 via the IMS network 131. Protocol) is converted into a call control signal, outputted to the CSCF device 137 on the IMS network, and outputted to the S / P-GW device 139 on the mobile LTE / EPC network 140 via the CSCF device 137.
  • ISUP Integrated Services Digital Network User Part
  • the S / P-GW apparatus 139 tunnels the SIP / SDP call control signal using the GTP-C protocol and sends it to the eNodeB apparatus 138.
  • the eNodeB device 138 sends this call control signal to the wireless section, and the mobile terminal 150 receives this call control signal.
  • the SIP / SDP call control signal sent from the mobile terminal 150 is received by the eNodeB 138 via the wireless section, tunneled and transferred by the S / P-GW apparatus 139 through GTP-C, and transmitted by the CSCF apparatus 137. Received as a SIP / SDP signal.
  • the gateway device 110 receives a SIP / SDP call control signal from the CSCF device 137, converts it into the above ISUP, etc., outputs it to the radio base station control device 135, and transmits it to the mobile terminal 120 via the radio section.
  • the 12.2 kbps AMR compressed audio bitstream transmitted from the mobile terminal 120 is received by the radio base station controller 135 via the radio section, and the radio base station controller 135 receives the IuUP It is stored in the protocol frame and transferred to the gateway device 110.
  • the IuUP protocol the 3GPP TS25.415 standard or TS26.102 can be referred to.
  • the gateway device 110 extracts the AMR bit stream stored in the IuUP protocol frame, stores it in the payload of the RTP packet, and performs S / P on the mobile LTE / EPC network 140 via the IMS network 131 as an RTP / UDP / IP packet. Transfer to the GW device 139.
  • the S / P-GW apparatus 139 receives the RTP / UDP / IP packet, adds a GTP-U header to the payload portion of the RTP packet, tunnels it as a GTP-U / UDP / IP packet, and the eNodeB apparatus 138. Forward to.
  • the eNodeB device 138 extracts the payload part of the GTP-U packet and sends it to the mobile terminal 150 as an RTP packet via the wireless section.
  • the mobile terminal 150 receives the RTP packet, extracts the AMR bit stream, encodes it with AMR, and reproduces the voice.
  • the signal flow from the portable terminal 150 to the portable terminal 120 is equivalent to tracing the signal flow in the reverse direction, and thus the description thereof is omitted.
  • the following operation is performed.
  • the mobile terminal 150 and the gateway device 110 detect traffic congestion
  • the mobile terminal 150 and the gateway device 110 notify that the bit rate can be changed using SIP / SDP.
  • the SDP describes whether to use a CMR signal or RTCP for notification of bit rate change.
  • the mobile LTE / EPC network 140 detects traffic congestion in the LTE section
  • the mobile terminal 150 and the gateway device 110 notify the bit rate change by the method described in the SDP.
  • the gateway device 110 has a function of changing the transmission / reception bit rate of AMR, and the mobile terminal 120 is an existing terminal by circuit switching and is fixed at AMR 12.2 kbps.
  • the voice transcoder converts the bit rate in accordance with the change of the bit rate of the portable terminal 150.
  • the SDP describes that the mobile terminal 150 has the ability to convert the AMR bit rate using SIP / SDP to the gateway apparatus 110, and the mobile terminal 150 and the gateway apparatus 110 communicate with each other using the offer / answer process of SDP. Notify each other. Specifically, an ecn-capable-rtp offer is received from the portable terminal 150 on the SDP to the gateway device 110, and the gateway device 110 returns an answer with the ecn-capable-rtp written in the SDP. This process confirms that the portable terminal 150 and the gateway device 110 have the ability to change the AMR bit rate.
  • the portable terminal 150 and the gateway device 110 describe which of CMR and RTCP is used as the bit rate change notification on the SDP, and communicate with each other.
  • CMR and RTCP is used as the bit rate change notification on the SDP, and communicate with each other.
  • RTCP APP is demonstrated.
  • the eNodeB device 138 When the eNodeB device 138 detects congestion in the LTE section of the mobile LTE / EPC network 140, the eNodeB device 138 sets an ECN-CE (Explicit Connection Notification-Congestion Experienced) flag in the IP header of the packet to be transmitted to the mobile terminal 150.
  • ECN-CE Exlicit Connection Notification-Congestion Experienced
  • the mobile terminal 150 determines that the LTE section of the mobile LTE / EPC network 140 is congested and reduces the AMR bit rate ( For example, the RTCP APP signal is sent to the gateway device 110, and the change of the bit rate and the changed bit rate are written in the RTCP APP.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the gateway device 110 of FIG.
  • the gateway device 110 includes a control signal transmission / reception unit 160 and a conversion unit 250.
  • the conversion unit 250 includes a control / analysis unit 180, an IuUP protocol disassembly / assembly unit 200, a voice transcoder 190, and a packet transmission / reception unit 176.
  • the control signal transmission / reception unit 160 receives the SIP call control signal from the CSCF device 137 on the IMS network 131, converts it into an ISUP signal for mobile circuit switching, and sends it to the radio base station control device 135 on the mobile circuit switching network 130. Send it out.
  • the control / analysis unit 180 is instructed to start communication for the allocated channel.
  • control / analysis unit 180 Since the control / analysis unit 180 receives the communication start instruction from the control signal transmission / reception unit 160 and does not receive the adaptation request, the AMR bit rate is the same at 12.2 kbps for both the mobile terminal 150 and the mobile terminal 120.
  • the voice transcoder 190 is instructed to perform through processing without conversion.
  • the control / analysis unit 180 instructs the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 to disassemble / assemble the IuUP protocol.
  • the packet transmission / reception unit 176 receives the RTP / UDP / IP packet storing the AMR 12.2 kbps compressed and encoded bitstream from the S / P-GW apparatus 139 and outputs it to the voice transcoder 190.
  • the audio transcoder 190 In response to an instruction from the control / analysis unit 180, the audio transcoder 190 passes through the conversion process and through-processes the AMR 12.2 kbps compressed / encoded bitstream, and outputs it to the IuUP protocol decomposition / assembly unit 200.
  • the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 stores the AMR 12.2 kbps compressed and encoded bitstream input from the voice transcoder 190 in the payload portion of the IuUP frame format, and then sends the IuUP frame to the radio base station controller 135. Send it out.
  • the control signal transmission / reception unit 160 receives the ISUP signal from the radio base station control device 135, converts it to SIP / SDP, and sends it to the S / P-GW device 139 via the CSCF device 137. To do.
  • the S / P-GW apparatus 139 tunnels the received SIP / SDP signal using the GTP-C protocol and transfers it to the eNodeB apparatus 138.
  • the eNodeB device 138 extracts the SIP / SDP signal from the GTP-C packet and transmits it to the mobile terminal 150 via the LTE wireless section.
  • the mobile terminal 150 receives the SIP / SDP signal and controls the session and the voice transmission / reception.
  • the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 receives the IuUP frame protocol from the radio base station controller 135, reads the 12.2 kbps AMR compression-encoded bitstream stored in the payload, Output to the coder 190.
  • the voice transcoder 190 passes through the 12.2 kbps AMR compressed encoded stream and sends it to the packet transmitting / receiving unit 176.
  • the packet transmission / reception unit 176 stores the 12.2 kbps AMR compression-encoded bit stream in the payload of the RTP packet, and sends it to the S / P-GW apparatus 139.
  • RTP payload format IETF (Internet Engineering Task Force) RFC (Request For Comments) 3267 can be used.
  • the control signal transmission / reception unit 160 of the gateway device 110 receives ecn-capable-rtp by SIP / SDP from the portable terminal 150 via the CSCF device 137, the ecn-capable-rtp is described in the SDP as an answer. Then, the data is sent to the S / P-GW apparatus 139 via the CSCF apparatus 137. Also, the notification of the bit rate change by SDP is described in SDP as to whether RTCP APP or CMR is used and notifies each other. Here, a configuration in the case of using RTCP APP will be described.
  • the RTCP APP transmission / reception unit 185 When the RTCP APP transmission / reception unit 185 receives the RTCP APP signal from the mobile terminal 150 via the S / P-GW device 139, it reads and controls the change information of the AMR bit rate included in the RTCP APP signal. Output to analysis unit 180.
  • the bit rate change information of the AMR bit rate is, for example, a change from 12.2 kbps to 6.8 kbps.
  • the control / analysis unit 180 receives the notification of the bit rate change information from the RTCP APP transmission / reception unit 185, and receives a communication start instruction from the control / analysis unit 180. If both are changed from 12.2 kbps to 6.8 kbps, a voice transcoder is required, so the voice transcoder 190 is instructed to perform AMR voice transcoding and a bit rate from 12.2 kbps to 6.8 kbps. Instruct to change.
  • control / analysis unit 180 describes the information for changing the bit rate of AMR sent to the portable terminal 150 to 6.8 kbps to the RTCP APP transmission / reception unit 185, and then sends it to the S / P-GW apparatus 139.
  • RTCP APP packet is sent out.
  • the voice transcoder 190 inputs a communication start instruction, a transcoding instruction, and a change instruction regarding the bit rate, activates the AMR voice transcoder in both directions, and converts the bit rate from 12.2 kbps to 6.8 kbps.
  • the voice transcoder 190 converts the AMR 6.8 kbps bit stream stored in the RTP packet received from the packet transmission / reception unit 176 into 12.2 kbps, and outputs it to the IuUP protocol decomposition / assembly unit 200.
  • the voice transcoder 190 converts the 12.2 kbps AMR stream input from the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 to 6.8 kbps, and outputs it to the packet transmission / reception unit 176.
  • the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 stores the 12.2 kbps AMR bitstream input from the voice transcoder 190 in the payload part of the IuUP circuit switching protocol frame, and sends it to the radio base station controller 135. Specifically, the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 reads the CMR or the like of the RFC3267 RTP payload format header, assembles an IuUP circuit switching protocol frame based on this, and assembles the AMR compressed encoded stream into the RAB (IuUP payload portion). (Radio Access Bearer) Stored in SubFlow, put on circuit-switched bearer, and sent to radio base station controller 135.
  • RAB IuUP payload portion
  • the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 converts the IuUP protocol frame received from the radio base station controller 135 into the RFC3267 protocol.
  • the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200 reads the 12.2 kbps AMR compression-encoded bitstream stored in the RAB SubFlow of the payload part of the IuUP protocol frame, and outputs it to the audio transcoder 190.
  • the voice transcoder 190 inputs a communication start and transcoding instruction from the control / analysis unit 180, converts the 12.2 kbps AMR compression-encoded bitstream input from the IuUP protocol decomposition / assembly unit 200 to 6.8 kbps, The packet is transmitted to the packet transmitting / receiving unit 176.
  • the packet transmission / reception unit 176 performs processing of storing the 6.8 kbps AMR compression-encoded bitstream in the RTP payload portion after constructing the RTP payload format header.
  • the packet transmission / reception unit 176 transmits an RTP / UDP (User Datagram Protocol) / IP packet to the S / P-GW apparatus 139 on the mobile LTE / EPC network 140 via the IMS network 131.
  • RTP / UDP User Datagram Protocol
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the gateway device 210 according to the present embodiment.
  • the operations of the components denoted by the same reference numerals as those in FIG. 2 are the same as the operations of the components in FIG.
  • the bit rate in the AMR speech codec of the mobile terminal 150 is, for example, 6.8 kbps.
  • the 6.8 kbps AMR compression-encoded bitstream is added to the RTP payload.
  • the stored RTP packet is transmitted and received by the gateway device 210 via the eNodeB device 138 and the S / P-GW device 139.
  • the control signal transmission / reception unit 160 of the gateway device 210 receives ecn-capable-rtp by SIP / SDP from the mobile terminal 150 via the CSCF device 137.
  • ecn-capable-rtp is described in the SDP and sent to the S / P-GW apparatus 139 via the CSCF apparatus 137.
  • the fact that CMR is used as a notification of the bit rate change is described in the SDP and notified to each other.
  • the packet transmitting / receiving unit 276 receives the RTP packet from the S / P-GW apparatus 139, checks the CMR field of the RTP payload format unit, extracts the AMR bit rate change information, and outputs the information to the control / analysis unit 180 . Also, the packet transmitting / receiving unit 276 reads the AMR compression-encoded bit stream from the RTP payload unit, and outputs the bit rate information and the AMR compression-encoded bit stream to the audio transcoder 290.
  • the control / analysis unit 180 receives the AMR bit rate change information from the packet transmission / reception unit 276, recognizes that the changed bit rate is 6.8 kbps, and notifies the voice transcoder 290 of the conversion start notification. An instruction to convert the AMR bit rate from 6.8 kbps to 12.2 kbps is issued.
  • the voice transcoder 290 receives a conversion start notification and a bit rate conversion instruction from the control / analysis unit 180, and inputs a 6.8 kbps AMR-compressed bitstream from the packet transmission / reception unit 276, and a 6.8-kbps AMR compression code.
  • the converted bit stream is converted to a 12.2 kbps AMR compression-encoded bit stream and output to the IuUP protocol disassembly / assembly unit 200.
  • ⁇ Voice communication in the reverse direction can be realized by following the above procedure in the reverse direction.
  • a tandem transcoder that combines a full decoder and a full re-encoder can be used as the AMR audio transcoder. It is also possible to use a non-tandem transcoder that decodes only a part of the AMR compression-encoded bitstream and re-encodes only a part thereof. According to the latter, processing delay and processing amount can be reduced compared to the former.
  • the audio codec used to generate the compression-coded bit stream of audio is AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband), G. 711 or other codecs can be used.
  • a protocol for storing the audio compression encoded stream transmitted / received from the S / P-GW apparatus 139 a protocol other than the above-described protocol, for example, GTP-U (GPRS Tunneling Protocol. User) can be used. .
  • GTP-U GPRS Tunneling Protocol. User
  • control / analysis unit 180 may be disposed in the control signal transmission / reception unit 160 instead of being disposed in the conversion unit 250.
  • control signal transmission / reception unit 160 and the conversion units 250 and 350 can be realized separately in respective separate devices.
  • ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunication sector
  • H. 248 MEGACO Media Gateway Control
  • the voice transcoders 190 and 290 can be realized by devices different from the gateway devices 110 and 210, respectively.
  • HSPA High-speed Packet Control
  • HSPA + High Speed Packet Access
  • HNB Home NodeB
  • HeNB Home eNodeB
  • WiMax Worldwide Interoperability Access Microwave Access
  • control signal transmission / reception unit 160 and the conversion unit 250 (or 350) in the gateway device 110 are executed by a computer program executed on a computer constituting the gateway device 110 (or 210). You may make it implement
  • Gateway device 110 110, 210 Gateway device 120, 150 Mobile terminal 130 Mobile circuit switching network 131 IMS network 135 Radio base station controller (RNC) 137 CSCF device 138 eNodeB device 139 S / P-GW device 140 Mobile LTE / EPC network 160 Control signal transmission / reception unit 176, 276 Packet transmission / reception unit 180 Control / analysis unit 185 RTCP APP transmission / reception unit 190, 290 Voice transcoder 200 IuUP protocol decomposition ⁇ Assembly unit 250, 350 Conversion unit
  • RNC Radio base station controller

Abstract

 本発明は、モバイル高速網に接続される携帯端末とモバイル回線交換網に接続される携帯端末との間で音声通信を実現し、モバイル高速網において輻輳が生じた場合の音質の低下を防ぐ。ゲートウェイ装置は、モバイル高速網で輻輳を検出した場合に、モバイル高速網上のパケット転送装置に接続する携帯端末が送受信する音声のビットレートを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を送受信するとともに、モバイル高速網で輻輳が検出され、上記携帯端末が送受信する音声のビットレートが変更された場合に、パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、変更後のビットレートから、モバイル回線交換網上の無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換して無線基地局制御装置に送出する。

Description

ゲートウェイ装置および音声通信方法
 (関連出願についての記載)
 本発明は、日本国特許出願:特願2010-272740号(2010年12月07日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、ゲートウェイ装置および音声通信方法に関し、特に、モバイル高速ネットワークに接続される携帯端末とモバイル回線交換ネットワークに接続される携帯端末とを相互接続し、これらの携帯端末同士の音声通信を実現するためのゲートウェイ装置および音声通信方法に関する。
 第3世代のW-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)技術を用いた携帯電話端末およびモバイルネットワークにおいて、音声電話は、回線交換(CS:Circuit Switched)方式で実現されている。一方、モバイルコアネットワークのインターネットプロトコル(IP:Internet Protocol)化に伴い、回線交換をIP化し、IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークに接続するCSIP(Circuit Switched over IP Network)が出現している。
 CSIPにおいて、回線交換側では、ISUP(ISDN User Part)呼制御信号および音声の圧縮符号化ビットストリームは、ATMベアラに基づいて送受信される。一方、IMSネットワーク側では、セッション制御にはSIP(Session Initiation Protocol)信号を用い、音声の圧縮符号化ビットストリームは、RTP(Real-time Transport Protocol)パケットに格納して送受信される。
 また、モバイルネットワークの高速化・大容量化の研究開発により、モバイルネットワークはIPをベースにしてさらに高速化・大容量化されると考えられる。実際、モバイルアクセス網として、現在までに、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、EVDO(Evolved Data Optimized(Only)) Rev.A、EVDO Rev.Bが実用化されている。
 モバイルアクセス網のさらなる高速化に伴い、下り方向100メガビット/秒(Mbps:Megabit per second)、上り方向50Mbps以上を目指すLTE(Long Term Evolution)、および、これを支えるIPバックボーンネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)が導入される予定である。
 今後、登場すると予想される、LTEやEPCに接続される端末においても、音声通信を継続してサポートしていく必要がある。LTEやEPCでの音声通信は、RTPパケットによるVoIP(Voice over Internet Protocol)音声通信となる。また、LTE区間においては、ネットワークの輻輳等を検出した場合に音声符号化のビットレートを変化させる機能を設けることが、3GPP(Third Generation Partnership Project)標準化で審議されている。
 なお、モバイル回線交換ネットワークとモバイルIMSネットワークを相互接続し、TV電話を実現するゲートウェイ装置が、特許文献1に記載されている。
特開2009-267669号公報
 上記の特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。以下に本発明による分析を与える。
 LTEおよびEPCが導入されたときに、既存の携帯端末のすべてが、LTEおよびEPCによるVoIPをサポートする新型端末に置き換わるまでの過渡期間において、LTEおよびEPCネットワークと接続してVoIP音声通信を行う新型の携帯端末と、既存のモバイル回線交換ネットワークに接続して回線交換の音声通信を行う既存の携帯端末とが混在する。したがって、モバイル回線交換ネットワークでの音声通信と、モバイルLTE/EPCネットワークでのVoIP音声通信とを相互接続する必要がある。また、LTE区間では、ネットワークの輻輳をeNodeBが検出すると、携帯端末に輻輳であることを通知し、携帯端末がかかる通知を受信すると音声コーデックのビットレートを変更する要求をネットワークに送出する、レートアダプテーション(rate adaptation)機能が3GPP標準化において審議されている。
 しかしながら、現状では、モバイルLTE/EPCネットワークに接続される新型の携帯端末と、既存のモバイル回線交換ネットワークに接続される既存の携帯端末との相互接続を可能にするゲートウェイ装置が存在しないという問題がある。
 また、モバイルLTE/EPCネットワークに接続される新型端末が、LTE区間での輻輳の検出により音声コーデックのビットレートを変更するレートアダプテーション機能を搭載していても、既存のモバイル回線交換ネットワークに接続される既存端末にはレートアダプテーション機能は登載されておらず、固定のビットレートとなる。したがって、LTEネットワークが輻輳して新型端末の送出ビットレートや受信ビットレートの少なくとも一方を変更したくても、既存端末でこれを受け付けないため、変更することができない。
 この結果として、LTE区間での輻輳が回避できず、LTE区間でパケットロスが発生し、新型携帯端末で受信した音声が途切れたり、または、既存端末で受信した音声が途切れたりして音質が低下する。
 そこで、モバイル高速ネットワークに接続される携帯端末とモバイル回線交換ネットワークに接続される携帯端末との間における音声通信を実現するとともに、モバイル高速ネットワークにおいて輻輳が生じた場合における音質の低下を防ぐことが課題となる。本発明の目的は、かかる課題を解決するゲートウェイ装置および音声通信方法を提供することにある。
 本発明の第1の視点に係るゲートウェイ装置は、
 モバイル高速ネットワークで輻輳が検出された場合に、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を該携帯端末との間で送受信する制御信号送受信部と、
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートから、モバイル回線交換ネットワーク上の無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記無線基地局制御装置に送出する変換部とを備え、
 IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークを介して、前記パケット転送装置と前記無線基地局制御装置との間における音声通信を接続する。
 本発明の第2の視点に係る音声通信方法は、
 ゲートウェイ装置が、IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークを介して、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置とモバイル回線交換ネットワーク上の無線基地局制御装置との間における音声通信を接続する工程と、
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出された場合に、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を該携帯端末との間で送受信する工程と、
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートから、前記無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記無線基地局制御装置に送出する工程と、を含む。
 本発明に係るゲートウェイ装置および音声通信方法によると、モバイル高速ネットワークに接続される携帯端末とモバイル回線交換ネットワークに接続される携帯端末との間における音声通信を実現するとともに、モバイル高速ネットワークにおいて輻輳が生じた場合における音質の低下を防ぐことができる。
第1の実施形態に係るゲートウェイ装置を備えた通信システムのネットワーク構成を一例として示す図である。 第1の実施形態に係るゲートウェイ装置の構成を一例として示すブロック図である。 第2の実施形態に係るゲートウェイ装置の構成を一例として示すブロック図である。
 はじめに、本発明の概要について説明する。なお、この概要に付記する図面参照符号は、専ら理解を助けるための例示であり、本発明を図示の態様に限定することを意図するものではない。
 図1および図2を参照すると、本発明のゲートウェイ装置(110)は、制御信号送受信部(160)と、変換部(250)とを備え、IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワーク(131)を介して、パケット転送装置(例えばS/P-GW装置139)と無線基地局制御装置(135)との間における音声通信を接続する。制御信号送受信部(160)は、モバイル高速ネットワーク(例えば、モバイルLTC/EPCネットワーク140)で輻輳が検出された場合に、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置(139)に接続する携帯端末(150)が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を携帯端末(150)との間で送受信する。変換部(250)は、モバイル高速ネットワーク(140)で輻輳が検出され、携帯端末(150)が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、パケット転送装置(139)から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、上記通知方式で通知された変更後のビットレートから、モバイル回線交換ネットワーク(130)上の無線基地局制御装置(135)に接続される携帯端末(120)が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを無線基地局制御装置(135)に送出する。
 また、変換部(250)は、モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、携帯端末(150)が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、無線基地局制御装置(135)から受信した音声の圧縮符号化ビットストリームを、上記通知方式で通知された変更後のビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームをパケット転送装置に送出することが好ましい。
 ここで、上記の通知方式は、変更後のビットレートを、RTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)を用いて通知する方式であってもよい。
 また、制御信号送受信部(160)は、制御信号をSIP(Session Initiation Protocol)/SDP(Session Description Protocol)を用いて送受信するようにしてもよい。
 さらに、モバイル高速ネットワークは、モバイルLTE(Long Term Evolution)/EPC(Evolved Packet Core)ネットワーク140の代わりに、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、HNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、または、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)であってもよい。
 本発明によれば、既存のモバイル回線交換ネットワークに接続して回線交換の音声通信を行う既存の携帯端末と、モバイルLTE/EPCネットワークに接続されVoIP通信を行う新型の携帯端末とが混在しても、これらの相互接続を可能とすることができる。
 また、モバイルLTE/EPCネットワークに接続される新型端末がLTE区間での輻輳の通知により音声コーデックのビットレートを変更することができるレートアダプテーション機能を搭載している場合に、本発明のゲートウェイ装置は、ビットレートの変更が可能かどうか、可能な場合にRTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)のいずれの方法で変更後のビットレートを通知するか、をSIP/SDPを用いて、携帯端末との間で互いに通知することができる。
 このとき、ビットレートを変更した携帯端末からの圧縮符号化ビットストリームを受信するとともに、変更後のビットレートにあわせて変換した圧縮符号化ビットストリームを新型端末に送出することができる。したがって、本発明のゲートウェイ装置によると、LTE区間での輻輳を回避することができ、これにより、パケットロスの発生を回避でき、新型携帯端末で受信した音声が途切れたり、または、既存端末で受信した音声が途切れたりして音質が低下することを防ぐことができる。
 また、本発明において、下記の形態が可能である。
[形態1]
 上記第1の視点に係るゲートウェイ装置のとおりである。
[形態2]
 変換部は、モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、無線基地局制御装置から受信した音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームをパケット転送装置に送出することが好ましい。
[形態3]
 上記形態に係るゲートウェイ装置において、前記通知方式は、変更後のビットレートを、RTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)を用いて通知する方式であってもよい。
[形態4]
 前記制御信号送受信部は、前記制御信号をSIP(Session Initiation Protocol)/SDP(Session Description Protocol)を用いて送受信するようにしてもよい。
[形態5]
 上記形態に係るゲートウェイ装置において、前記モバイル高速ネットワークは、モバイルLTE(Long Term Evolution)/EPC(Evolved Packet Core)ネットワーク、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、HNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、および、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のうちの少なくともいずれかであってもよい。
[形態6]
 上記第2の視点に係る音声通信方法のとおりである。
[形態7]
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記無線基地局制御装置から受信した音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記パケット転送装置に送出する工程を含むことが好ましい。
[形態8]
 上記形態に係る音声通信方法において、前記通知方式は、変更後のビットレートを、RTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)を用いて通知する方式であってもよい。
[形態9]
 上記形態に係る音声通信方法において、前記制御信号は、SIP(Session Initiation Protocol)/SDP(Session Description Protocol)を用いて送受信されるようにしてもよい。
[形態10]
 上記形態に係る音声通信方法において、前記モバイル高速ネットワークは、モバイルLTE(Long Term Evolution)/EPC(Evolved Packet Core)ネットワーク、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、HNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、および、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のうちの少なくともいずれかであってもよい。
[形態11]
 また、本発明によると、IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークを介して、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置とモバイル回線交換ネットワーク上の無線基地局制御装置との間における音声通信を接続する処理と、
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出された場合に、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を該携帯端末との間で送受信する処理と、
 前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートから、前記無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記無線基地局制御装置に送出する処理と、をゲートウェイ装置に実行させるプログラムが提供される。
 なお、プログラムは、非トランジエンなコンピュータ読み取り可能な(non-transient computer-readable)記録媒体に記録されたプログラム製品としても提供することができる。
 (実施形態1)
 第1の実施形態に係るゲートウェイ装置の構成および動作について、図面を参照して説明する。図1は、本実施形態に係るゲートウェイ装置を備えた音声通信システムのネットワーク構成を示す図である。
 図1を参照すると、音声通信システムは、モバイル回線交換ネットワーク130に設けられたゲートウェイ装置110および無線基地局制御装置135と、IMSネットワーク131に設けられたセッション制御(CSCF:Call Session Control Function)装置137と、モバイルLTE/EPCネットワーク140に設けられたS/P-GW(Serving/Packet data-Gateway)装置139およびeNodeB装置138と、携帯端末120、150とを備えている。
 ここでは、一例として、モバイル高速ネットワークとして、モバイルLTE/EPCネットワーク140を用いるものとする。なお、モバイル高速ネットワークとして、HSPAまたはHSPA+を用いることもできる。
 ゲートウェイ装置110は、モバイルLTE/EPCネットワーク140上のパケット転送装置(例えば、S/P-GW装置139)と、モバイル回線交換ネットワーク130上の無線基地局制御装置(RNC:Radio Network Controller)135とを、IMSネットワーク131を介して相互接続し、モバイルLTE/EPCネットワーク140に接続された携帯端末150と無線基地局制御装置135に接続された携帯端末120との間で、音声通信の相互接続を実現する。
 ここで、ゲートウェイ装置110とモバイルLTE/EPCネットワーク140に接続されたパケット転送装置との間の呼制御信号は、IMSやVoIPで使用されるSIPを使用し、これをLTE/EPCのベアラで転送する。また、ゲートウェイ装置110とパケット転送装置との間の音声信号は、RTP/UDP/IPによるパケットを用いて転送する。以下の実施形態では、パケット転送装置として、S/P-GW装置139を用いるものとする。なお、パケット転送装置として、xGSN装置を用いることもできる。
 ゲートウェイ装置110とモバイル回線交換ネットワーク130上の無線基地局制御装置135との間の音声信号は、回線交換のプロトコルであるIuUP(Iu U-Plane)プロトコルを用いて転送する。
 図1において、携帯端末120は、モバイル回線交換ネットワーク130に接続される音声電話端末である。携帯端末120として、既存の音声電話端末をそのまま使うことができる。携帯端末120は、モバイル回線交換ネットワーク130に接続され、無線基地局制御装置135を介して、ゲートウェイ装置110との間で呼制御信号と音声信号をやりとりする。
 携帯端末120は、音声コーデックとして、例えば、AMR(Adaptive Multi-Rate)音声コーデックを搭載し、音声信号を12.2kbpsのビットレートで圧縮符号化して得たビットストリームを送受信するものとする。なお、AMR音声コーデックの詳細は、3GPPのTS(Technical Specification)26.090規格に規定されている。
 ゲートウェイ装置110は、携帯端末120との間で、モバイル回線交換ネットワーク130で使用される呼処理信号として、例えば、ISUP(Integrated Services Digital Network User Part)をやりとりし、音声データとしてAMR圧縮符号化ビットストリームをやりとりする。また、ゲートウェイ装置110は、IMSネットワーク131を介して、モバイル回線交換ネットワーク130とモバイルLTE/EPCネットワーク140とを相互接続するために、上記の呼処理信号をSIP/SDP(Session Initiation Protocol/Session Description Protocol)呼制御信号に変換し、IMSネットワーク上のCSCF装置137に出力し、CSCF装置137を経由してモバイルLTE/EPCネットワーク140上のS/P-GW装置139に出力する。
 S/P-GW装置139は、SIP/SDP呼制御信号を、GTP-CプロトコルでトネリングしてeNodeB装置138に送出する。
 eNodeB装置138は、この呼制御信号を無線区間に送出し、携帯端末150がこの呼制御信号を受信する。
 逆方向として、携帯端末150から送出されたSIP/SDP呼制御信号は、無線区間を介してeNodeB138で受信され、S/P-GW装置139をGTP-Cでトネリング転送されて、CSCF装置137でSIP/SDP信号として受信される。
 ゲートウェイ装置110は、CSCF装置137からSIP/SDPによる呼制御信号を受信し、上記のISUP等に変換して無線基地局制御装置135に出力し、無線区間を介して携帯端末120に送信する。
 U-planeの音声信号については、携帯端末120から送出された12.2kbpsのAMR圧縮音声ビットストリームは、無線区間を介して無線基地局制御装置135で受信され、無線基地局制御装置135においてIuUPプロトコルフレームに格納されてゲートウェイ装置110に転送される。ここで、IuUPプロトコルについては、3GPP TS25.415規格、または、TS26.102を参照することができる。
 ゲートウェイ装置110は、IuUPプロトコルフレームに格納されたAMRビットストリームを取り出してRTPパケットのペイロードに格納し、RTP/UDP/IPパケットとしてIMSネットワーク131を介してモバイルLTE/EPCネットワーク140上のS/P-GW装置139に転送する。
 S/P-GW装置139は、RTP/UDP/IPパケットを受信し、RTPパケットのペイロード部分に対してGTP-Uヘッダを付加し、GTP-U/UDP/IPパケットとしてトネリングし、eNodeB装置138に転送する。
 eNodeB装置138は、GTP-Uパケットのペイロード部分を取り出し、RTPパケットとして無線区間を介して携帯端末150に送出する。
 携帯端末150は、RTPパケットを受信し、AMRビットストリームを取り出してAMRでコードし音声を再生する。
 なお、携帯端末150から携帯端末120への信号の流れについては、上記の信号の流れを逆にたどることに相当するため、説明を省略する。
 本実施形態のゲートウェイ装置110を備えた通信システムにおいては、次の動作が行われる。第1に、携帯端末150とゲートウェイ装置110は、トラヒックの輻輳を検出したときに、前記ビットレートの変更が可能であることをSIP/SDPを用いて通知する。第2に、ビットレート変更の通知にCMR信号を用いるかRTCPを用いるかをSDPに記載する。第3に、モバイルLTE/EPCネットワーク140がLTE区間においてトラヒックの輻輳を検出した場合に、携帯端末150とゲートウェイ装置110との間で、SDPに記載した方法でビットレート変更の通知を行う。第4に、ゲートウェイ装置110は、AMRの送受信ビットレートを変更する機能を有しており、携帯端末120は回線交換による既存端末でありAMR 12.2kbpsに固定となっているため、ゲートウェイ装置110の音声トランスコーダが携帯端末150のビットレートの変更に合わせてビットレートの変換を行う。
 次に、これらの第1ないし第4の動作を実現するための構成について説明する。携帯端末150からゲートウェイ装置110に対し、SIP/SDPを用いてAMRビットレートを変換させる能力があることをSDPに記載し、SDPのオファー/アンサープロセスを用いて携帯端末150とゲートウェイ装置110がお互いに通知し合う。具体的には、携帯端末150からSDP上でecn-capable-rtpのオファーがゲートウェイ装置110に届き、ゲートウェイ装置110は、これに対しSDPにecn-capable-rtpを記載してアンサーを返す。このプロセスにより、携帯端末150とゲートウェイ装置110との間で、お互いにAMRのビットレートを変化させる能力があることを確認する。
 さらに、携帯端末150とゲートウェイ装置110は、SDP上にビットレートの変更通知として、CMRとRTCPのいずれを用いるかを記述して、お互いにやりとりする。以下では、RTCP APPを用いる場合の例を説明する。
 eNodeB装置138は、モバイルLTE/EPCネットワーク140のLTE区間での輻輳を検出すると、携帯端末150へ送信するパケットのIPヘッダにECN-CE(Explicit Congestion Notification-Congestion Experienced)フラグを立てて送信する。
 携帯端末150は、eNodeB装置138から受信したパケットのIPヘッダにECN-CEフラグが立っている場合には、モバイルLTE/EPCネットワーク140のLTE区間の輻輳と判断し、AMRのビットレートを下げる(例えば12.2kbpsから6.8kbpsに下げる)ことを判断し、ゲートウェイ装置110に対しRTCP APP信号を送出し、RTCP APPにビットレートの変更と変更後のビットレートを記載して送出する。
 図2は、図1のゲートウェイ装置110の構成を示す図である。図2を参照すると、ゲートウェイ装置110は、制御信号送受信部160および変換部250を備えている。また、変換部250は、制御・解析部180、IuUPプロトコル分解・組み立て部200、音声トランスコーダ190、および、パケット送受信部176を備えている。
 まず、LTE区間が輻輳していない場合の動作を説明する。制御信号送受信部160は、IMSネットワーク131上のCSCF装置137からSIP呼制御信号を受信し、これをモバイル回線交換のISUP信号に変換し、モバイル回線交換ネットワーク130上の無線基地局制御装置135に送出する。また、CSCF装置137からadaptation request信号を受信していないことを確認した上で制御・解析部180に、割り当てられたチャネルに対する通信開始指示を出す。
 制御・解析部180は、制御信号送受信部160から通信開始指示を受信し、adaptation requestを受信していないので、AMRのビットレートは携帯端末150および携帯端末120ともに12.2kbpsで一致しているものと判断し、音声トランスコーダ190に対し、変換を行わずにスルー処理するよう指示を出す。また、制御・解析部180は、IuUPプロトコル分解・組み立て部200に対し、IuUPプロトコルの分解・組み立てを指示する。
 パケット送受信部176は、S/P-GW装置139からAMR 12.2kbps圧縮符号化ビットストリームが格納されたRTP/UDP/IPパケットを受信し、音声トランスコーダ190に出力する。
 音声トランスコーダ190は、制御・解析部180からの指示を受けて、変換処理をスルーしてAMR 12.2kbps圧縮符号化ビットストリームをスルー処理してIuUPプロトコル分解・組み立て部200に出力する。
 IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、音声トランスコーダ190から入力したAMR 12.2kbps圧縮符号化ビットストリームをIuUPフレームフォーマットのペイロード部に格納した上で、IuUPフレームを無線基地局制御装置135に対して送出する。
 次に、LTE区間が輻輳してない場合の逆方向の説明を行う。C-Planeでは、制御信号送受信部160は、無線基地局制御装置135からISUP信号を受信し、これをSIP/SDPに変換して、CSCF装置137を介してS/P-GW装置139に送出する。
 S/P-GW装置139は、受信したSIP/SDP信号をGTP-CプロトコルでトネリングしてeNodeB装置138に転送する。
 eNodeB装置138は、GTP-CパケットからSIP/SDP信号を取り出して、LTE無線区間を介して携帯端末150に送信する。
 携帯端末150は、SIP/SDP信号を受信して、セッションの制御や音声の送受信の制御を行う。
 U-Planeでは、IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、無線基地局制御装置135からIuUPフレームプロトコルを受信し、ペイロードに格納されている12.2kbps AMRの圧縮符号化ビットストリームを読み出して、音声トランスコーダ190に出力する。
 音声トランスコーダ190は、12.2kbps AMR圧縮符号化ストリームをスルーし、パケット送受信部176に送出する。
 パケット送受信部176は、12.2kbps AMR圧縮符号化ビットストリームをRTPパケットのペイロードに格納し、S/P-GW装置139に送出する。ここで、RTPペイロードフォーマットとしては、IETF(Internet Engineering Task Force) RFC(Request For Comments)3267を用いることができる。
 次に、eNodeB装置138がLTE区間での輻輳を検出した場合の動作を説明する。ゲートウェイ装置110の制御信号送受信部160が、携帯端末150からのSIP/SDPによるecn-capable-rtpを、CSCF装置137を介して受信したときは、アンサーとして、SDPにecn-capable-rtpを記載してCSCF装置137を介してS/P-GW装置139に送出する。また、SDPによりビットレートの変更の通知をRTCP APPを用いるか、CMRを用いるかをSDPに記述してお互いに通知する。ここでは、RTCP APPを用いる場合の構成について説明する。
 RTCP APP送受信部185において、携帯端末150からのRTCP APP信号をS/P-GW装置139を介して受信したときは、RTCP APP信号に含まれているAMRのビットレートの変更情報を読み出して制御・解析部180に出力する。ここで、AMRのビットレートのビットレート変更情報は、一例として、12.2kbspから6.8kbpsへの変更であるものとする。
 制御・解析部180は、RTCP APP送受信部185からのビットレート変更情報の通知を受け、また制御・解析部180から通信開始の指示を受け、ビットレートの変更が、例えば、上り方向および下り方向ともに12.2kbpsから6.8kbpsへの変更である場合には、音声トランスコーダが必要なため、音声トランスコーダ190に対し、AMR音声トランスコーディングの指示および12.2kbpsから6.8kbpsへのビットレートの変更を指示する。
 また、制御・解析部180は、RTCP APP送受信部185に対し、携帯端末150に送出するAMRのビットレートを6.8kbpsに変更する情報を記述した上で、S/P-GW装置139に向けてRTCP APPパケットを送出する。
 音声トランスコーダ190は、通信開始指示とトランスコーディングの指示およびビットレートに関する変更指示を入力し、両方向ともにAMR音声トランスコーダを起動し、ビットレートの変換として、12.2kbpsから6.8kbpsへの変換を実施する。具体的には、音声トランスコーダ190は、パケット送受信部176から受信したRTPパケットに格納されたAMR 6.8kbpsのビットストリームを12.2kbpsに変換し、IuUPプロトコル分解・組み立て部200に出力する。逆方向として、音声トランスコーダ190は、IuUPプロトコル分解・組み立て部200から入力した12.2kbps AMRストリームを6.8kbpsに変換し、パケット送受信部176に出力する。
 IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、音声トランスコーダ190から入力した12.2kbps AMRビットストリームに対し、IuUP回線交換プロトコルフレームのペイロード部に格納して、無線基地局制御装置135に送出する。具体的には、IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、RFC3267 RTPペイロードフォーマットヘッダのCMR等を読み出し、これに基づいてIuUP回線交換プロトコルフレームを組み立て、前記AMR圧縮符号化ストリームをIuUPペイロード部のRAB(Radio Access Bearer) SubFlowに格納し、回線交換ベアラにのせて、無線基地局制御装置135に送出する。
 次に、逆方向の説明を行う。IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、無線基地局制御装置135から受信したIuUPプロトコルフレームをRFC3267プロトコルに変換する。
 具体的には、IuUPプロトコル分解・組み立て部200は、IuUPプロトコルフレームのペイロード部のRAB SubFlowに格納されている12.2kbps AMRの圧縮符号化ビットストリームを読み出し、音声トランスコーダ190に出力する。
 音声トランスコーダ190は、制御・解析部180から通信開始とトランスコーディングの指示を入力し、IuUPプロトコル分解・組み立て部200から入力した12.2kbps AMR圧縮符号化ビットストリームを6.8kbpsに変換し、パケット送受信部176に送出する。
 パケット送受信部176は、RTPペイロードフォーマットヘッダを構築した上で、6.8kbps AMR圧縮符号化ビットストリームをRTPペイロード部分に格納する処理を行う。
 パケット送受信部176は、RTP/UDP(User Datagram Protocol)/IPパケットを、IMSネットワーク131を経由して、モバイルLTE/EPCネットワーク140上のS/P-GW装置139に送出する。
 (実施形態2)
 第2の実施形態に係るゲートウェイ装置の構成および動作について、図面を参照して説明する。図3は、本実施形態に係るゲートウェイ装置210の構成を示すブロック図である。図3において図2と同一の符号を付した構成要素の動作は、図2における構成要素の動作と同一であるため、説明を省略する。
 本実施形態では、ビットレートの変更を、CMR信号を用いて通知するものとする。
 図3に示した構成においては、携帯端末150でECN-CEを検出してAMR音声符号化のビットレートを変更するときに、携帯端末150のAMR音声コーデックにおいてビットレートを、例えば6.8kbpsに変更し、変更後のビットレート(6.8kbps)を、携帯端末150からIETF RFC3267で規定されるRTPペイロードフォーマットのCMRフィールドに記載した上で、RTPペイロードに6.8kbps AMR圧縮符号化ビットストリームを格納してRTPパケットを送出し、eNodeB装置138およびS/P-GW装置139を経由して、ゲートウェイ装置210で受信する。
 eNodeBがLTE区間での輻輳を検出した場合に、ゲートウェイ装置210の制御信号送受信部160が、携帯端末150からのSIP/SDPによるecn-capable-rtpを、CSCF装置137を介して受信したときには、アンサーとして、SDPにecn-capable-rtpを記載してCSCF装置137を介してS/P-GW装置139に送出する。また、ビットレートの変更の通知としてCMRを用いることをSDPに記述し、お互いに通知する。
 パケット送受信部276は、S/P-GW装置139からRTPパケットを受信し、RTPペイロードフォーマット部のCMRフィールドを確認して、AMRのビットレート変更情報を抽出し、制御・解析部180に出力する。また、パケット送受信部276は、RTPペイロード部からAMR圧縮符号化ビットストリームを読み出し、ビットレート情報およびAMR圧縮符号化ビットストリームを音声トランスコーダ290に出力する。
 制御・解析部180は、パケット送受信部276からAMRのビットレート変更情報を入力し、変更後のビットレートが6.8kbpsであることを認識し、音声トランスコーダ290に対し、変換開始通知とともに、AMRのビットレートを6.8kbpsから12.2kbpsに変換する指示を出す。
 音声トランスコーダ290は、制御・解析部180から、変換開始通知、ビットレート変換指示を入力し、パケット送受信部276から6.8kbpsのAMR圧縮符号化ビットストリームを入力し、6.8kbps AMR圧縮符号化ビットストリームを12.2kbpsのAMR圧縮符号化ビットストリームに変換し、IuUPプロトコル分解・組み立て部200に出力する。
 逆方向の音声通信については、上述の手続を逆向きに辿ることで実現することができる。
 上記の第1および第2の実施形態において、AMR音声トランスコーダとして、フルデコーダとフル再エンコーダを組み合わせたタンデム型トランスコーダを用いることもできる。また、AMR圧縮符号化ビットストリームを一部のみデコードし、一部のみ再エンコードする非タンデム型トランスコーダを用いることもできる。後者によると、前者と比較して、処理遅延および処理量を削減することができる。
 上記の実施形態において、音声の圧縮符号化ビットストリームの生成に使用する音声コーデックは、上述のAMR以外に、AMR-WB(Adaptive Multi-Rate Wideband)、G.711その他のコーデックを使用することができる。
 また、S/P-GW装置139から送受信される、音声圧縮符号化ストリームを格納するプロトコルとして、上述のプロトコル以外のプロトコル、例えば、GTP-U(GPRS Tunneling Protocol.User)等を用いることもできる。
 また、上記の実施形態のように、制御・解析部180を変換部250の中に配置する代わりに、制御信号送受信部160の中に配置することもできる。
 さらに、制御信号送受信部160と変換部250、350は、各々の別の装置に分離して実現することもできる。かかる構成の場合は、制御信号送受信部160と変換部250、350との間の制御信号のやりとりには、例えば、ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication sector) H.248 MEGACO(Media Gateay Control)プロトコルを使用することができる。
 さらに、音声トランスコーダ190、290を、それぞれ、ゲートウェイ装置110、210とは別の装置で実現することもできる。
 また、モバイル高速ネットワークとしては、LTE/EPCのみならず、HSPA、HSPA+やHNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)等を使用することができる。
 なお、上記の実施形態において、ゲートウェイ装置110(または210)における制御信号送受信部160および変換部250(または350)は、ゲートウェイ装置110(または210)を構成するコンピュータ上で実行されるコンピュータプログラムによりその機能・処理を実現するようにしてもよい。
 本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施例ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施例の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
110、210  ゲートウェイ装置
120、150  携帯端末
130  モバイル回線交換ネットワーク
131  IMSネットワーク
135  無線基地局制御装置(RNC)
137  CSCF装置
138  eNodeB装置
139  S/P-GW装置
140  モバイルLTE/EPCネットワーク
160  制御信号送受信部
176、276  パケット送受信部
180  制御・解析部
185  RTCP APP送受信部
190、290  音声トランスコーダ
200  IuUPプロトコル分解・組み立て部
250、350  変換部

Claims (10)

  1.  モバイル高速ネットワークで輻輳が検出された場合に、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を該携帯端末との間で送受信する制御信号送受信部と、
     前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートから、モバイル回線交換ネットワーク上の無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記無線基地局制御装置に送出する変換部とを備え、
     IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークを介して、前記パケット転送装置と前記無線基地局制御装置との間における音声通信を接続することを特徴とするゲートウェイ装置。
  2.  前記変換部は、前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記無線基地局制御装置から受信した音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記パケット転送装置に送出することを特徴とする、請求項1に記載のゲートウェイ装置。
  3.  前記通知方式は、変更後のビットレートを、RTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)を用いて通知する方式であることを特徴とする、請求項1または2に記載のゲートウェイ装置。
  4.  前記制御信号送受信部は、前記制御信号をSIP(Session Initiation Protocol)/SDP(Session Description Protocol)を用いて送受信することを特徴とする、請求項1ないし3のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  5.  前記モバイル高速ネットワークは、モバイルLTE(Long Term Evolution)/EPC(Evolved Packet Core)ネットワーク、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、HNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、および、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする、請求項1ないし4のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  6.  ゲートウェイ装置が、IMS(IP Multimedia Subsystem)ネットワークを介して、モバイル高速ネットワーク上のパケット転送装置とモバイル回線交換ネットワーク上の無線基地局制御装置との間における音声通信を接続する工程と、
     前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出された場合に、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートのうちの少なくともいずれかを変更することが可能か否か、および、変更後のビットレートの通知方式を記述した制御信号を該携帯端末との間で送受信する工程と、
     前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記パケット転送装置から受信したパケットに格納された音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートから、前記無線基地局制御装置に接続される携帯端末が送受信可能なビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記無線基地局制御装置に送出する工程と、を含むことを特徴とする音声通信方法。
  7.  前記モバイル高速ネットワークで輻輳が検出され、前記パケット転送装置に接続する携帯端末が送信または受信する音声のビットレートが変更された場合に、前記無線基地局制御装置から受信した音声の圧縮符号化ビットストリームを、前記通知方式で通知された変更後のビットレートに変換し、変換後の圧縮符号化ビットストリームを前記パケット転送装置に送出する工程を含むことを特徴とする、請求項6に記載の音声通信方法。
  8.  前記通知方式は、変更後のビットレートを、RTCP(Real-time Transport Control Protocol) APPまたはCMR(Codec Mode Request)を用いて通知する方式であることを特徴とする、請求項6または7に記載の音声通信方法。
  9.  前記制御信号は、SIP(Session Initiation Protocol)/SDP(Session Description Protocol)を用いて送受信されることを特徴とする、請求項6ないし8のいずれか1項に記載の音声通信方法。
  10.  前記モバイル高速ネットワークは、モバイルLTE(Long Term Evolution)/EPC(Evolved Packet Core)ネットワーク、HSPA(High Speed Packet Access)、HSPA+、HNB(Home NodeB)、HeNB(Home eNodeB)、および、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする、請求項6ないし9のいずれか1項に記載の音声通信方法。
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