WO2013111217A1 - 移動局、移動局の制御方法、移動通信システム、移動管理装置、及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

移動局、移動局の制御方法、移動通信システム、移動管理装置、及びコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2013111217A1
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浩平 後藤
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    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to location registration processing of a mobile station.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specification is a function to reduce location registration processing when the mobile station reselects between different RANs (Radio Access Networks) provided by different RATs (Radio Access Technology). It prescribes. This function is called ISR (Idle mode Signaling Reduction).
  • the RAN covers a geographical area divided into multiple cells or sectors. Each cell or sector is provided by a base station.
  • RAN includes Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN), GSM EDGE Radio Access Network (GERAN), and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • the base station is called, for example, a NodeB, a Base Transceiver Station (BTS), or an eNodeB.
  • a mobile station is called UE (User Equipment), MS (Mobile Station), for example.
  • RAT may be used synonymously with “RAN”, but in general, it is a concept including not only RAN but also mobility management node or entity located in the core network.
  • Specific examples of the RAT include UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) and E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • E-UTRA may be called LTE (Long Term Evolution).
  • the mobility management node or entity in UTRA is a Serving GPRS Support Node (SGSN).
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • MME Mobility Management Entity
  • Idle state generally means the following states. That is, in the idle state, the mobile station is attached to the core network, and both the mobile station and the mobility management node (or entity) hold the MM context (or MM parameter). However, transmission and reception of NAS (Non Access Stratum) messages are not performed between the mobile station and the mobility management node, and individual radio resources for the mobile station in the RAN are not secured.
  • the core network grasps the position of the mobile station in units of position registration areas.
  • the location registration area is called RA (Routing Area) in UTRA and TA (Tracking Area) in E-UTRA.
  • a mobile station can belong to multiple TAs.
  • the mobility management node grasps the position of the mobile station in units of TA list.
  • the TA list can include multiple TAs (TAs).
  • Examples of idle states include E-UTRAN ECM (EPS Connection Management)-IDLE state, UTRAN PMM (Packet Mobility Management)-IDLE state, and GERAN GPRS-STANDBY state.
  • specific examples of the idle state may include at least one of an RRC_IDLE state in E-UTRAN, a CELL_PCH state and a URA_PCH state in UTRAN, and a Packet Idle state in GERAN.
  • the position registration process may be referred to as a position update process.
  • the E-UTRAN location registration process is TAU (Tracking Area Update).
  • the GERAN / UTRAN location registration process is an RAU (Routing Area Update).
  • the location registration process involves signaling between the mobile station and the mobility management node located in the core network and signaling in the core network.
  • the signaling in the core network is, for example, signaling of a mobility management node and a subscriber server (e.g. HSS (Home Subscriber Server), HLR (Home Location Register)). Therefore, frequent location registration processing results in increased load on the network.
  • HSS Home Subscriber Server
  • HLR Home Location Register
  • the ISR aims to reduce location registration processing due to reselection among such heterogeneous RANs (Radio Access Networks).
  • 3GPP defines ISR for mobile station reselection between E-UTRAN and GERAN / UTRAN.
  • the mobile station is registered with both of two mobility management nodes (or entities) corresponding to two RANs (or RATs).
  • the mobile station is registered with both MME and SGSN.
  • the mobile station holds both an MM (Mobility Management) context received from the SGSN and an MM context received from the MME.
  • MM Mobility Management
  • the MM context from the SGSN includes, for example, P-TMSI (Packet-Temporary Mobile Subscriber Identity) and RAI (Routing Area Identity).
  • P-TMSI Packet-Temporary Mobile Subscriber Identity
  • RAI Ring Area Identity
  • P-TMSI is a temporary identifier assigned by the SGSN to the mobile station.
  • the MM context from the MME includes, for example, GUTI (Globally Unique Temporary Identity) and TAI (Tracking Area Identity).
  • GUTI is a temporary identifier assigned by the MME to the mobile station.
  • the ISR is activated, for example, by the following procedure.
  • the mobile station performs an initial attach via either of the two RANs, here either via GERAN / UTRAN or E-UTRAN.
  • E-UTRAN the case of performing initial attach via E-UTRAN will be considered.
  • Location registration processing is performed between the mobile station and the MME in initial attach, and the mobile station is registered with the MME.
  • the mobile station is in the ECM-IDLE state.
  • the mobile station initiates location registration processing (ie, RAU). That is, the mobile station sends an RAU request to the SGSN.
  • This RAU request contains P-TMSI mapped with GUTI.
  • the SGSN sends a context request to the MME identified from the received GUTI.
  • the SGSN transmits the MM context (eg, P-TMSI, RA) of the mobile station managed by itself to the MME, and receives the MM context (eg, GUTI, TA (s)) from the MME.
  • the SGSN sends an RAU accept.
  • This RAU accept carries the MM context (e.g. P-TMSI, RA) and indicates "ISR activation".
  • a mobile station that has received an RAU accept indicating "ISR activation" activates the ISR in itself. Specifically, the mobile station sets the Temporary Identity used in Next update (TIN) to "RAT-related TMSI".
  • TIN is one of the MM contexts held by the mobile station TIN is the mobile station that the mobile station should present to the next location registration process, ie, RAU request, TAU request, or attach request. Define the Identifier: The TIN is set to "RAT-related TMSI" to initiate the mobile station's ISR operation.
  • Non-Patent Document 1 3GPP TS 23.401.
  • the ISR is also described in Non-Patent Document 2 (3GPP TS 24.301) and Non-Patent Document 3 (3GPP TS 24.008).
  • the 3GPP specifications define a plurality of techniques such as CS Fallback and IMS Voice (Voice over IP) in order to provide voice services to mobile stations of E-UTRA.
  • the network e.g. MME
  • RAN or RAT
  • "UE's usage setting” and "Voice domain preference for E-UTRAN” sent from the mobile station to the network can be used as an index for determining a prioritized RAN (or RAT).
  • "UE's usage setting” and "Voice domain preference for E-UTRAN” are held by the mobile station, and are sent to mobility management nodes (i. E. MME, SGSN) by TAU request, RAU request, and attach request.
  • UE's usage setting indicates whether the mobile station behaves as “voice centric” or as “data centric”.
  • “Voice domain preference for E-UTRAN” indicates whether the mobile station supports CS (Circuit Switched) voice or PS (Packet Switched) voice, and which one is preferred. Specifically, “Voice domain preference for E-UTRAN” may be "CS voice only", “CS voice preferred and IMS PS Voice as secondary”, “IMS PS voice preferred and CS voice as secondary”, or “IMS PS Indicates whether it is configured as "Voice only”.
  • information on the priority of the voice service held by the mobile station such as “UE's usage setting” and “Voice domain preference for E-UTRAN” described above, is transmitted from the mobile station to the network.
  • Information used in the network as an indicator of RAN (or RAT) selection for voice service provision is defined as "voice service configuration information”.
  • the mobile station When voice service setting information such as "UE's usage setting” and “Voice domain preference for E-UTRAN” as described above is updated in the mobile station, the mobile station performs mobility management node corresponding to the currently selected RAN ( For example, the mobile management node is notified of updating of voice service setting information by performing location registration processing with an MME or an SGSN. Specifically, the mobile station sends a TAU request or an RAU request indicating an update of voice service configuration information. As a result, the mobility management node corresponding to the currently selected RAN can recognize the update of the voice service setting information.
  • voice service setting information held by the mobile station is updated when ISR is activated, voice service is performed among a plurality of mobility management nodes (eg MME and SGSN) activating ISR.
  • mobility management nodes eg MME and SGSN
  • the present invention is made based on the above-mentioned findings by the inventor of the present invention, and a mobile station, a mobile station control method, and a mobile communication system which can contribute to the solution of the above-mentioned problem of mismatch of voice service setting information. , And a mobile management apparatus and program.
  • the first aspect includes a mobile station.
  • the mobile station has a communication control unit.
  • the communication control unit may perform location registration processing with first and second mobility management units respectively corresponding to first and second RANs (Radio Access Network), and It supports ISR (Idle mode Signaling Reduction) to reduce location registration processing involved in reselection between the first and second RANs. Furthermore, the communication control unit deactivates the ISR in the mobile station when the voice service setting information held by the mobile station is updated when the ISR is activated.
  • RANs Radio Access Network
  • ISR Interference Signaling Reduction
  • the second aspect can be registered together with first and second mobility management units respectively corresponding to first and second RANs (Radio Access Network), and between the first and second RANs.
  • the control method of the mobile station which supports ISR (Idle mode Signaling Reduction) for reducing the position registration process accompanying re-selection of.
  • the method includes deactivating the ISR in the mobile station if the voice service configuration information held by the mobile station is updated when the ISR is activated.
  • the third aspect includes a mobile communication system.
  • the mobile communication system includes first and second mobility managers respectively corresponding to the first and second RANs, and a mobile station.
  • the mobile station can perform location registration processing with the first and second mobility management units, and location registration processing involved in reselection between the first and second RANs by the mobile station.
  • Support ISR Idle mode Signaling Reduction
  • the mobile station is configured to deactivate the ISR in the mobile station if the voice service setting information held by the mobile station is updated when the ISR is activated. .
  • a fourth aspect includes a mobility management device.
  • the mobility management apparatus supports ISR (Idle mode Signaling Reduction) for reducing location registration processing involved in reselection between the first and second RANs by the mobile station. Furthermore, when the ISR is activated, the mobility management apparatus receives, from the mobile station, a location registration request indicating update of voice service setting information held in the mobile station.
  • the mobile station further includes an ISR control unit that transmits a location registration response indicating deactivation of the ISR to the mobile station.
  • a fifth aspect includes a program for causing a computer to perform the method according to the second aspect described above.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of configuration of a mobile communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of configuration of a mobile station according to Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a relationship between update of voice service setting information VSC and location registration processing at the time of ISR activation in the first embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram of a comparative example showing a relationship between update of voice service setting information VSC at the time of ISR activation and position registration processing.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing a relationship between update of voice service setting information VSC and location registration processing at the time of ISR activation in the second embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example of configuration of an SGSN according to Embodiment 2.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing a relationship between update of voice service setting information VSC and location registration processing at the time of ISR activation in the third embodiment.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a mobile communication system according to the present embodiment.
  • an integrated system of 3GPP UMTS and EPS Evolved Packet System
  • the mobile communication system according to the present embodiment provides a plurality of heterogeneous RANs (ie E-UTRAN 21 and GERAN / UTRAN 22) and supports the aforementioned ISR (Idle mode Signaling Reduction).
  • the mobile communication system includes the core network 3 and the mobile station 1.
  • the core network 3 includes an MME 31 and an SGSN 32.
  • the MME 31 is a mobility management node (or entity) corresponding to the E-UTRAN 21.
  • the SGSN 32 is a mobility management node (or entity) corresponding to the GERAN / UTRAN 22.
  • the function of the control plane specifically, the mobility management and ISR of the mobile station 1 will be described.
  • the SGSN 32 of FIG. 1 may include only control plane functionality.
  • the MME 31 and the SGSN 32 both support ISR, and can mutually synchronize their contexts by transmitting and receiving the contexts related to the mobile station 1 including the voice service setting information received from the mobile station 1.
  • the signaling for transmission / reception of this context may be performed using an interface (i.e. S3 interface) available between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the voice service setting information is, as defined above, information on the priority of the voice service held in the mobile station 1, transmitted from the mobile station 1 to the core network 3, and RAN (or RAT) for voice service provision. It is information used in the core network 3 as a selection index.
  • the voice service setting information includes, for example, at least one of the “UE's usage setting” and the “Voice domain preference for E-UTRAN” described above.
  • the core network 3 may of course include the forwarding node (or entity) of the user plane.
  • the forwarding node (or entity) performs forwarding processing (eg, routing and forwarding) of user data.
  • the core network 3 may include a plurality of forwarding nodes (or entities).
  • the forwarding node (or entity) includes an S-GW (Serving Gateway) and a P-GW (Packet Data Network Gateway).
  • the forwarding node (or entity) includes the user plane function of the SGSN and the user plane function of the Gateway GPRS Support Node (GGSN). That is, the core network 3 may include an EPC (Evolved Packet Core) compatible with LTE and a GPRS (General Packet Radio Service) packet core of UMTS.
  • EPC Evolved Packet Core
  • GPRS General Packet Radio Service
  • Mobile station 1 is a dual mode terminal that supports multiple RATs, here E-UTRA and UTRA.
  • the mobile station 1 can perform both connection to the E-UTRAN 21 by LTE radio access and connection to the GERAN / UTRAN 22 by 2G / 3G radio access.
  • the mobile station 1 in an idle state (eg, an ECM-IDLE state, a PMM-IDLE state, or a GPRS-STANDBY state) can perform reselection (cell reselection) between the E-UTRAN 21 and the GERAN / UTRAN 22.
  • the mobile station 1 selects the E-UTRAN 21, the mobile station 1 performs TAU as a position registration process.
  • the mobile station 1 also performs RAU as a position registration process when selecting the GERAN / UTRAN 22.
  • the TAU includes the transmission of a TAU request from the mobile station 1 to the MME 31 and the transmission of a TAU accept from the MME 31 to the mobile station 1.
  • the RAU includes the transmission of the RAU request from the mobile station 1 to the SGSN 32, and the transmission of the RAU accept from the SGSN 32 to the mobile station 1.
  • the mobile station 1 supports ISR to reduce the signaling related to these location registration processes. That is, when the mobile station 1 is activated in the ISR after being registered in both the MME 31 and the SGSN 32, unless the mobile station 1 goes out of the two registered location registration areas (ie RA and TA (s)), Reselection can be performed between the two RANs (ie E-UTRAN 21 and GERAN / UTRAN 22) without performing location registration processing (ie RAU, TAU).
  • mobile station 1 deactivates ISR in mobile station 1 when the voice service setting information held by mobile station 1 is updated when ISR is activated. It is configured to be able to The ISR deactivation in the mobile station 1 may be local ISR deactivation in the mobile station 1. That is, the mobile station 1 voluntarily and locally deactivates the ISR of the mobile station 1 independently of the instruction from the network (ie MME 31 and SGSN 32) even if the instruction from the network is ISR activation. May be
  • the local ISR deactivation at the mobile station 1 is achieved by changing the TIN (Temporary Identity used in Next Update) from “RAT-related TMSI” to GUTI or P-TMSI. Whether TIN is GUTI or P-TMSI is determined according to the RAN selected by the mobile station 1. Specifically, when the mobile station 1 selects E-UTRAN 21, TIN is set to GUTI for ISR deactivation. Also, when mobile station 1 selects GERAN / UTRAN 22, TIN is made P-TMSI for ISR deactivation.
  • TIN Temporal Identity used in Next Update
  • inactivation of ISR in mobile station 1 at the time of updating voice service setting information is not according to an instruction from inactivation from MME 31 or SGSN 32, not spontaneous and local ISR inactivation by mobile station 1. May be performed. This example will be described in detail in the second embodiment below.
  • the MME 31 and the SGSN 32 may perform the normal ISR operation defined in the current 3GPP specifications.
  • the voice service setting information There is an advantage that the problem of inconsistency can be eliminated. This is because the mobile station 1 may deactivate its own ISR state in accordance with the normal ISR operation defined in the current 3GPP specifications.
  • the ISR deactivation in the mobile station 1 is a location registration process with one of the MME 31 and the SGSN 32 corresponding to the destination RAN during the RAN reselection performed after updating the voice service setting information (ie TAU or RAU). Deactivation of the ISR prevents the mobile station 1 from omitting location registration processing, and location registration processing (ie TAU or RAU) with the MME 31 or SGSN 32 corresponding to the reselected destination RAN. Because you have to
  • Example 1 Exchanging context between the MME 31 and the SGSN 32, or (Example 2) notifying the mobile station 1 of updating of voice service setting information to both the MME 31 and the SGSN 32. These two examples will be described in order.
  • Example 1 corresponds to the case where the mobile station 1 actually explicitly deactivates the ISR and notifies the MME 31 or the SGSN 32 of ISR deactivation. Specifically, the mobile station 1 locally deactivates the ISR by actually changing TIN from "RAT-related TMSI" to GUTI or P-TMSI. Thereby, the mobile station 1 performs location registration processing with the mobility management node (eg MME 31) corresponding to the RAN of the reselection destination (destination) in RAN reselection performed after ISR deactivation in the mobile station 1. I do. In this position registration process, the mobile station 1 transmits a position registration request (eg, TAU request) indicating ISR inactivation.
  • a position registration request eg, TAU request
  • the ISR deactivation is indicated, for example, by the temporary identifier (TMSI) of the mobile station 1 contained in the TAU request and the RAU request being GUTI or P-TMSI instead of “RAT-related TMSI”.
  • TMSI temporary identifier
  • the mobility management node (eg MME 31) that has received the location registration request indicating that the ISR is deactivated in the mobile station 1 follows the normal procedure at the time of ISR deactivation, and the other mobility management node (eg SGSN 32) Request a context related to the mobile station 1 and receive it. That is, the context related to the mobile station 1 including the voice service setting information is resynchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the mobile station 1 is a mobility management node (eg, SGSN 32) corresponding to the RAN before reselection (migration source)
  • the location registration process is performed between That is, when the voice service setting information is updated in the mobile station 1 while the ISR is activated, the mobile station 1 exchanges information with the mobility management node (eg SGSN 32) corresponding to the currently selected RAN. Perform position registration processing. As a result, updating of the voice service setting information is notified to the mobility management node (eg. SGSN 32).
  • Example 1 triggered by the location registration request after ISR deactivation, the context including the updated voice service setting information notified to one mobility management node (eg SGSN 32) in advance is the other mobility management node. It is resynchronized with (eg MME 31). Thereby, the update content of the voice service setting information in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • one mobility management node eg SGSN 32
  • MME 31 mobility management node
  • Example 2 corresponds to the case where the mobile station 1 does not notify the MME 3 and the SGSN 32 of ISR deactivation. In other words, mobile station 1 deactivates the ISR implicitly. In this case, the mobile station 1 may not explicitly perform the local deactivation of the ISR. That is, the mobile station 1 may not change the TIN. In Example 2, the mobile station 1 notifies both of the MME 31 and the SGSN 32 of the update of the voice service setting information. More specifically, the mobile station 1 may transmit a location registration request indicating update of voice service setting information to both the MME 31 and the SGSN 32.
  • the mobile station 1 receives the mobility management node (eg SGSN 32) corresponding to the currently selected RAN. Perform location registration processing between As a result, updating of the voice service setting information is notified to the mobility management node (eg. SGSN 32). Specifically, the mobile station 1 transmits a location registration request (eg, RAU request) indicating update of voice service setting information. As a result, the mobility management node (eg, SGSN 32) corresponding to the currently selected RAN can recognize the update of the voice service setting information.
  • a location registration request eg, RAU request
  • the mobile station 1 also transmits a location registration request indicating updating of the voice service setting information to the mobility management node (e.g. MME 31) corresponding to the RAN of the reselection destination (destination of movement).
  • the mobility management node e.g. MME 31
  • the mobility management node corresponding to the RAN of the reselection destination (the movement destination) can also recognize the update of the voice service setting information. Therefore, the update content of the voice service setting information in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • Example 2 it should be noted in Example 2 that the mobile station 1 does not have to notify the network (MME 31 and SGSN 32) of the deactivation of the ISR. Furthermore, the MME 31 and the SGSN 32 can synchronize the updated contents of the voice service setting information in the mobile station 1 with each other without generating signaling for context resynchronization. However, Example 1 is advantageous in that the impact of the specification change on the mobile station 1 is small compared to Example 2. Example 2 is to request the mobile station 1 to perform an operation different from the activation / deactivation of the local ISR in the mobile station defined in the current 3GPP specifications.
  • the mobile station 1 deactivates the ISR in the mobile station 1 when the voice service setting information held by the mobile station 1 is updated when the ISR is activated. I did it.
  • location registration is performed between the mobile station 1 and the mobility management node (ie MME 31 or SGSN 32) corresponding to the destination RAN. Processing is performed. Then, based on the position registration process, the updated contents of the voice service setting information in the mobile station 1 are synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the synchronization between the MME 31 and the SGSN 32 of the updated voice service setting information is a context between the MME 31 and the SGSN 32 triggered by the location registration process between the mobile station 1 and the mobility management node of the movement destination. It may be achieved by synchronization.
  • the synchronization between the MME 31 and the SGSN 32 of the updated voice service setting information is that the mobile station 1 notifies the updating of the voice service setting information in the position registration process between the mobile station 1 and the mobility management node of the movement destination. It may be achieved by
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the mobile station 1.
  • FIG. 2 shows only the main components related to the location registration process, the ISR, and the update of voice service setting information according to the present embodiment.
  • the configuration example of FIG. 2 includes a wireless communication unit 10 and a communication control unit 11.
  • the wireless communication unit 10 can connect to a plurality of RANs, here E-UTRAN 21 and GERAN / UTRAN 22.
  • the radio communication unit 10 receives downlink signals including a plurality of physical downlink channels from base stations included in the E-UTRAN 21 and the GERAN / UTRAN 22.
  • the wireless communication unit 10 also transmits uplink signals including a plurality of physical uplink channels to the base station.
  • the communication control unit 11 performs signaling between the E-UTRAN 21, the GERAN / UTRAN 22 and the core network 3 via the wireless communication unit 10, and controls the wireless communication unit 10 for transmission and reception of control data and user data. Do. Also, the communication control unit 11 takes charge of digital baseband signal processing related to control data and user data. Digital baseband signal processing includes layer 2 signal processing and layer 1 (physical layer) signal processing. Layer 2 signal processing includes, for example, data compression / decompression, data segmentation / concatenation. Physical layer signal processing includes, for example, channel coding / decoding (Channel Coding / Decoding) and modulation / demodulation (Modulation / Demodulation).
  • the communication control unit 11 includes an LTE control unit 111 and a 2G / 3G control unit 112.
  • the LTE control unit 111 performs communication control for connecting to LTE, in other words, the E-UTRAN 21 and the EPC (e.g. MME 31).
  • the 2G / 3G control unit 112 performs communication control for connecting to the UMTS, that is, the GERAN / UTRAN 22 and the GPRS packet core (eg. SGSN 32).
  • Communication control by the communication control unit 11 includes the position registration process described above, the process related to ISR, and the update of voice service setting information. That is, when the voice service setting information VSC held by the mobile station 1 is updated when the ISR is activated, the communication control unit 11 deactivates the ISR in the mobile station 1.
  • the function of the communication control unit 11 may be realized using a semiconductor processing apparatus including an application specific integrated circuit (ASIC), a digital signal processor (DSP), and the like.
  • the function of the communication control unit 11 may be realized by causing a computer such as a microprocessor to execute a program.
  • the function of the communication control unit 11 may be realized by any combination of an ASIC, a DSP, and a microprocessor. For example, at least a part of digital baseband signal processing may be performed by the DSP, and other processing (e.g. location registration processing, processing related to ISR, and update of voice service setting information) may be performed by the microprocessor.
  • Non-transitory computer readable media include tangible storage media of various types. Examples of non-transitory computer readable media are magnetic recording media (eg flexible disk, magnetic tape, hard disk drive), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disk), CD-ROM (Read Only Memory), CD-R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the programs may be supplied to the computer by various types of transitory computer readable media.
  • Examples of temporary computer readable media include electrical signals, light signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer readable medium can provide the program to the computer via a wired communication path such as electric wire and optical fiber, or a wireless communication path.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of a procedure until the voice service setting information VSC updated in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the example of FIG. 3 is started from the case where the mobile station 1 is already registered in both the MME 31 and the SGSN 32, and the ISR is activated (step S101). Further, the mobile station 1, the MME 31, and the SGSN 32 hold voice service setting information VSC of the same content as a part of a context related to mobility management (steps S102 to S105). The value of the voice service setting information VSC is "A". Then, the mobile station 1 in the idle state selects the GERAN / UTRAN 22 (step S105).
  • step S106 the voice service setting information VSC held by the mobile station 1 is updated from the value "A" to the value "B", for example, by a user instruction.
  • step S107 the communication control unit 11 (i.e. 2G / 3G control unit 112) of the mobile station 1 transmits an RAU request to the SGSN 32 corresponding to the currently selected GERAN / UTRAN 22.
  • This RAU request includes a voice service setting information VSC update notification.
  • the SGSN 32 that has received the RAU request updates the voice service setting information VSC held for the mobile station 1 with the notified value "B" (step S108).
  • step S109 the SGSN 32 transmits an RAU accept to the mobile station 1.
  • the RAU accept transmitted in step S109 indicates whether or not the ISR is activated.
  • RAU accept in step S109 indicates ISR activation.
  • mobile station 1 ie, communication control section 11
  • voluntary and local ISR deactivation at mobile station 1 is achieved, for example, by changing the value of TIN from "RAT-related TMSI" to GUTI, regardless of the indication of RAU accept. Ru.
  • the ISR inactivation in the mobile station 1 may be performed at the latest by the time of RAN reselection performed after the update of the voice service setting information VSC. For example, in response to reception of the RAU accept in step S109, the communication control unit 11 deactivates the ISR in the mobile station 1 regardless of the instruction of RAU accept, and continues the inactivated state until the next RAN selection. Good. Further, the communication control unit 11 may continue the ISR activation state according to the instruction of the RAU accept at the time of receiving the RAU accept in step S109. In this case, the communication control unit 11 may store the occurrence of the update of the voice service setting information and deactivate the ISR in the mobile station 1 at the time of the RAN reselection in the future.
  • step S111 the mobile station 1 (i.e. communication control unit 11) in an idle state determines movement (i.e. cell reselection) from the GERAN / UTRAN 22 to the E-UTRAN 21. This cell reselection is inter-RAT cell reselection. At this time, the ISR is deactivated in the mobile station 1. Therefore, in step S112, the communication control unit 11 (i.e. LTE control unit 111) of the mobile station 1 transmits a TAU request to the MME 31 corresponding to the destination E-UTRAN 21. This TAU request indicates that the ISR is deactivated in the mobile station 1. Specifically, the temporary identifier of the mobile station 1 included in the TAU request is set to "GUTI mapped from P-TMSI".
  • the MME 31 Since the TAU request indicates ISR inactivation in the mobile station 1, the MME 31 performs a procedure for starting ISR again with the SGSN 32 (steps S113 and S114). That is, the MME 31 transmits a context request regarding the mobile station 1 to the SGSN 32 and receives a context response from the SGSN 32.
  • the context related to the mobile station 1 transmitted by the context response includes the updated voice service setting information VSC (value "B"). Therefore, the MME 31 updates the voice service setting information VSC held for the mobile station 1 with the notified value "B" (step S115). Thereby, the voice service setting information VSC updated in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • FIG. 3 shows an example in which the voice service setting information VSC is updated in the mobile station 1 during selection of the GERAN / UTRAN 22, and thereafter the mobile station 1 reselects the E-UTRAN 21.
  • the voice service setting information VSC is updated in the mobile station 1 during selection of the E-UTRAN 21 and the mobile station 1 reselects the GERAN / UTRAN 22 after that, the synchronization of the voice service setting information VSC is , And the same procedure as in FIG.
  • FIG. 4 shows a case where the operation of deactivating ISR in the mobile station 1 is not performed in response to the update of voice service setting information at the time of ISR activation.
  • the codes related to the mobile station and the core network are changed.
  • the operations of the mobile station 91 (including the LTE control unit 9111 and the 2G / 3G control unit 9112) and the core network 93 (including the MME 931 and the SGSN 932) in steps S101 to S109 of FIG. 4 are the same as the steps S101 to S101 shown in FIG. The same as S109.
  • step S910 the mobile station 91 maintains ISR activation according to the instruction of RAU accept in step S109. That is, the value of TIN is maintained as "RAT-related TMSI" corresponding to ISR activation. Therefore, even if E-UTRAN 21 is selected by inter-RAT cell reselection in step S111, the TAU request transmission operation is not started because ISR is activated in mobile station 91 (step S912). As a result, mismatch of the voice service setting information VSC occurs between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the mobility management node eg, MME 931 having the voice service setting information VSC before update or the base station receiving the instruction instructs the RAN (or RAT) to the mobile station 91 based on the voice service setting information VSC before update.
  • the problem of specifying the priority of is assumed.
  • the mobile station 91 may be required to have a RAN (or RAT) not suitable for the updated voice service setting information VSC.
  • RAN or RAT
  • mobile station 91 supports IMS Voice (Voice over IP), it can be considered to be designated to prioritize GERAN / UTRAN22 instead of E-UTRAN21. In this case, the mobile station 91 has less chance of being able to use the high speed packet service by the LTE (E-UTRAN 21 and EPC).
  • the mobile station 91 may repeat the reselection frequently between the E-UTRAN 21 and the GERAN / UTRAN 22. In this case, the mobile station 91 accelerates the battery consumption.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of a procedure until the voice service setting information VSC updated in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the difference between FIG. 5 and FIG. 3 is steps S209 and S210.
  • the SGSN 32 that has received the RAU request including the notification of the update of the voice service setting information VSC determines that the ISR should be deactivated. Then, in step S209, the SGSN 32 transmits to the mobile station 1 a RAU accept that does not include an instruction for ISR activation (in other words, indicates ISR deactivation). In step S210, the mobile station 1 deactivates the ISR in the mobile station 1 according to the instruction of the SGSN 32 indicated in the RAU accept.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the SGSN 32 in the present embodiment.
  • FIG. 6 shows only the main components related to location registration processing, ISR, and updating of voice service setting information according to the present embodiment.
  • ISR location registration processing
  • MME31 should just also have the ISR control part similar to the ISR control part 321 of FIG.
  • the ISR control unit 321 performs signaling necessary for starting the ISR with the mobility management node (eg, MME 31) of another RAT. In addition, the ISR control unit 321 performs signaling necessary for starting an ISR with a forwarding node such as an S-GW and also with a subscriber information server such as an HSS.
  • a forwarding node such as an S-GW
  • a subscriber information server such as an HSS.
  • the ISR control unit 321 has received from the mobile station 1 a location registration request (ie, RAU request) indicating update of voice service setting information held in the mobile station 1.
  • the mobile station 1 transmits to the mobile station 1 a location registration response (ie, RAU accept) indicating inactivation of the ISR.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the operation of the ISR controller 321.
  • the procedure of FIG. 7 is started when the ISR is activated (step S21).
  • step S22 the ISR control unit 321 determines whether or not the RAU request has been received.
  • the ISR control unit 321 determines whether the RAU request includes an update of voice service setting information (VSC) (step S23).
  • VSC voice service setting information
  • the ISR control unit 321 When the RAU request does not include the update of the voice service setting information (VSC), the ISR control unit 321 continues the activation of the ISR, and sends back the RAU accept indicating the ISR activation to the requesting mobile station 1 (step S24 and S25).
  • the case where the RAU request does not include the update of the voice service setting information (VSC) is, for example, the case where the received RAU request is a normal periodic RAU request.
  • the ISR control unit 321 determines the inactivation of the ISR, and sends the RAU accept not indicating ISR activation to the mobile station 1 of the request source. Reply (steps S26 and S27).
  • VSC voice service setting information
  • Embodiment 3 In the first embodiment, two examples have been described in detail about the mechanism in which the updated contents of the voice service setting information in the mobile station 1 are synchronized between the MME 31 and the SGSN 32. About Example 1 of these, the specific example of a sequence is shown in FIG. 3 of Embodiment 1. In this embodiment, a specific example of the sequence will be described with respect to Example 2 among these.
  • the configuration of the mobile communication system according to the present embodiment may be the same as the configuration example shown in FIG.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of a procedure until the voice service setting information VSC updated in the mobile station 1 is synchronized between the MME 31 and the SGSN 32.
  • the difference between FIG. 8 and FIG. 3 is steps S310 and S312.
  • step S310 the mobile station 1 does not explicitly perform local deactivation of the ISR. That is, the mobile station 1 (i.e. communication control unit 11) maintains the "RAT-related TMSI" corresponding to the ISR activation without changing the TIN. This is to prevent the MME 31 from being notified of ISR deactivation in the later step S312.
  • the mobile station 1 ie, the communication control unit 11
  • the communication control unit 11 transmits a TAU request to the MME 31 corresponding to the destination E-UTRAN 21.
  • This TAU request includes an update notification of the voice service setting information VSC, similarly to the RAU request in step S107.
  • the mobile station 1 does not have to notify the network (MME 31 and SGSN 32) of the deactivation of the ISR. Furthermore, in the example of FIG. 8, the MME 31 and the SGSN 32 can synchronize the updated contents of the voice service setting information in the mobile station 1 with each other without generating signaling for context resynchronization.
  • Embodiments 1 to 3 have been specifically described with respect to an integrated system of 3GPP UMTS and EPS (Evolved Packet System). However, the technical idea described in these embodiments accommodates a plurality of different RANs / RATs, allows reselection between different RANs / RATs, and suppresses signaling associated with location registration in this reselection.
  • the present invention can generally be applied to a mobile communication system having the same scheme as that of ISR.
  • Embodiments 1 to 3 can also be applied to a mobile tourmament system that accommodates 3GPP RATs and non-3GPP RATs (eg, WiMAX, IEEE 802.16m).
  • Embodiments 1 to 3 can be combined as appropriate. Furthermore, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it goes without saying that various modifications can be made without departing from the scope of the present invention already described.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • GERAN GSM EDGE Radio Access Network
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • ISR Idle mode Signaling Reduction

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 一実施形態では、移動局(1)は、第1及び第2のRAN(Radio Access Network)にそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部(31及び32)との間で位置登録処理を行うことができる。また、移動局(1)は、第1のRAN(21)と第2のRAN(22)の間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする。さらに移動局(1)は、ISRが活性化されているときに移動局(1)が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、移動局(1)においてISRを非活性化するよう構成されている。

Description

移動局、移動局の制御方法、移動通信システム、移動管理装置、及びコンピュータ可読媒体
 本発明は、移動局の位置登録処理に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)仕様書は、移動局が異種RAT(Radio Access Technology)により提供される異種RAN(Radio Access Network)の間で再選択を行う際の位置登録処理を削減するための機能を規定している。この機能は、ISR(Idle mode Signalling Reduction)と呼ばれる。
 RANは、複数のセル又はセクタに分割された地理的エリアをカバーする。各セル又はセクタは、基地局によって提供される。RANの具体例は、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)、GERAN(GSM EDGE Radio Access Network)、及びE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)を含む。基地局は、例えば、NodeB、BTS(Base Transceiver Station)、又はeNodeBと呼ばれる。また、移動局は、例えば、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)と呼ばれる。
 RATの用語は、RANと同義で用いられる場合もあるが、一般的には、RANだけではなく、コアネットワークに配置された移動管理ノード又はエンティティをも含む概念である。RATの具体例は、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、及びE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)を含む。E-UTRAは、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれることもある。UTRAにおける移動管理ノード又はエンティティは、SGSN(Serving GPRS Support Node)である。また、E-UTRAにおける移動管理ノード又はエンティティは、MME(Mobility Management Entity)である。
 ISRは、典型的には、アイドル状態の移動局が異種RAT間でのセル再選択を行う際に、位置登録処理のシグナリングを削減できる。アイドル状態(又はアイドルモード)は、一般的に以下の状態を意味する。つまり、アイドル状態では、移動局がコアネットワークにアタッチしており、移動局及び移動管理ノード(又はエンティティ)の双方がMMコンテキスト(又はMMパラメータ)を保持している。しかしながら、移動局と移動管理ノードの間でNAS(Non Access Stratum)メッセージの送受信は行われておらず、RAN内における移動局に対する個別の無線リソースも確保されていない。コアネットワークは、位置登録エリアの単位で移動局の位置を把握している。位置登録エリアは、UTRAではRA(Routing Area)と呼ばれ、E-UTRAではTA(Tracking Area)と呼ばれる。なお、E-UTRAでは移動局は複数のTAに帰属できる。この場合、移動管理ノード(つまりMME)は、TAリストの単位で移動局の位置を把握している。TAリストは、複数のTA(TAs)を含むことができる。アイドル状態の具体例は、E-UTRANのECM(EPS Connection Management)-IDLE状態、UTRANのPMM(Packet Mobility Management)-IDLE状態、及びGERANのGPRS-STANDBY状態を含む。また、アイドル状態の具体例は、E-UTRANにおけるRRC_IDLE状態、UTRANにおけるCELL_PCH状態及びURA_PCH状態、並びにGERANにおけるPacket Idle状態のうち少なくとも1つを含んでもよい。
 移動局が、異種RAN間、例えばE-UTRANとGERAN/UTRANの間で頻繁に再選択を行うと、そのたびに位置登録処理を起動することになってしまう。位置登録処理は、位置更新処理と呼ばれる場合もある。E-UTRANの位置登録処理は、TAU(Tracking Area Update)である。GERAN/UTRANの位置登録処理は、RAU(Routing Area Update)である。位置登録処理は、移動局とコアネットワークに配置された移動管理ノードの間のシグナリング、及びコアネットワーク内のシグナリングを伴う。コアネットワーク内のシグナリングは、例えば、移動管理ノードと加入者サーバ(e.g. HSS(Home Subscriber Server)、HLR(Home Location Register))のシグナリングである。したがって、頻繁な位置登録処理は、ネットワークの負荷増大を招く。
 ISRは、このような異種RAN(Radio Access Network)の間で再選択に起因する位置登録処理を削減することを目的としている。現在、3GPPは、E-UTRANとGERAN/UTRANの間での移動局による再選択に関してISRを規定している。ISRが活性化(activate)されているとき、移動局は、2つのRAN(又はRAT)に対応する2つの移動管理ノード(又はエンティティ)の両方に登録される。具体的には、移動局は、MME及びSGSNの両方に登録される。また、移動局は、SGSNから受信したMM(Mobility Management)コンテキストと、MMEから受信したMMコンテキストの両方を保持している。SGSNからのMMコンテキストは、例えば、P-TMSI(Packet-Temporary Mobile Subscriber Identity)及びRAI(Routing Area Identity)を含む。P-TMSIは、SGSNによって移動局に割り当てられる一時的な識別子である。MMEからのMMコンテキストは、例えば、GUTI(Globally Unique Temporary Identity)及びTAI(Tracking Area Identity)を含む。GUTIは、MMEによって移動局に割り当てられる一時的な識別子である。ISRが活性化されている場合、移動局は、ネットワークに登録されている2つの位置登録エリア(i.e. RAとTA(s))の外に出ない限り、位置登録処理(i.e. RAU、TAU)を行うことなく2つのRAN(i.e. GERAN/UTRAN、E-UTRAN)の間で再選択を行うことができる。
 ISRは、例えば以下の手順で活性化される。始めに、移動局が2つのRANのいずれかを介して、ここではGERAN/UTRAN又はE-UTRANのいずれかを介して初期アタッチを行う。ここでは、E-UTRANを介して初期アタッチを行う場合を考える。初期アタッチにおいて移動局とMMEの間で位置登録処理が行われ、移動局はMMEに登録される。移動局は、ECM-IDLE状態になる。
 次に、移動局が最初にGERAN/UTRANを再選択する場合、移動局は位置登録処理(つまりRAU)を開始する。つまり、移動局は、RAUリクエストをSGSNに送信する。このRAUリクエストは、GUTIがマップされたP-TMSIを含む。SGSNは、受信したGUTIから特定されるMMEに対してコンテキスト要求を送信する。これにより、SGSNは、自身が管理する移動局のMMコンテキスト(e.g. P-TMSI、RA)をMMEに送信し、MMEからMMコンテキスト(e.g. GUTI、TA(s))を受信する。そして、SGSNは、RAUアクセプトを送信する。このRAUアクセプトは、MMコンテキスト(e.g. P-TMSI、RA)を運ぶとともに、"ISR活性化"を示す。
 ISR活性化"を示すRAUアクセプトを受信した移動局は、自身においてISRを活性化する。具体的には、移動局は、TIN(Temporary Identity used in Next update)を"RAT-related TMSI"にセットする。TINは、移動局が保持するMMコンテキストの1つである。TINは、移動局が次の位置登録処理、つまり、RAUリクエスト、TAUリクエスト、又はアタッチ・リクエスト、に提示するべき移動局の識別子を定義する。TINが"RAT-related TMSI"にセットされることによって、移動局のISR動作が開始される。
 ISRの概要については、例えば、非特許文献1(3GPP TS 23.401)の§4.3.5.6 "Idle mode signalling reduction function", 及びAnnex J "High Level ISR description"を参照するとよい。また、ISRについては、非特許文献2(3GPP TS 24.301)及び非特許文献3(3GPP TS 24.008)にも記載されている。
 また、3GPP仕様書は、E-UTRAの移動局に音声サービスを提供するために、CS Fallback、IMS Voice(Voice over IP)等の複数の手法を規定している。これに関連して、ネットワーク(e.g. MME)は、音声サービスをサポートする移動局がセルを選択する際に、どのRAN(又はRAT)を優先させるかを指定することができる。優先されるRAN(又はRAT)を決定するための指標として、例えば、移動局からネットワークに送られる"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"を利用することができる。"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"は、移動局に保持されており、TAUリクエスト、RAUリクエスト、及びアタッチ・リクエストによって移動管理ノード(i.e. MME、SGSN)に送られる。
 "UE's usage setting"は、移動局が"音声重視(voice centric)"として振る舞うか、"データ重視(data centric)"として振る舞うかを示す。"Voice domain preference for E-UTRAN"は、移動局が、CS(Circuit Switched)音声とPS(Packet Switched)音声のどちらに対応しているか、及びどちらを優先しているかを示す。具体的には、"Voice domain preference for E-UTRAN"は、"CS Voice only"、"CS Voice preferred and IMS PS Voice as secondary"、"IMS PS Voice preferred and CS Voice as secondary"、又は"IMS PS Voice only"のいずれとして構成されているかを示す。
 "UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"の概要については、例えば、非特許文献1(3GPP TS 23.401)の§4.3.5.9 "Voice domain preference and UE's usage setting"、及び§4.3.6 "Radio Resource Management functions" を参照するとよい。また、"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"については、非特許文献2(3GPP TS 24.301)の§3.1 "Definitions"、 §4.3 "UE mode of operation"、 §5.5.3.2.2 "Normal and periodic tracking area updating procedure initiation"、 及び§5.5.3.3.2 "Combined tracking area updating procedure initiation"等にも記載されている。また、非特許文献3(3GPP TS 24.008)の§4.7.5.1 "Normal and periodic routing area updating procedure"、及び §4.7.5.2.1 "Combined routing area updating procedure initiation"等にも記載されている。
 本明細書では、上述の"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"のように、移動局に保持された音声サービスの優先度に関する情報であり、移動局からネットワークに送信され、音声サービス提供のためのRAN(又はRAT)選択の指標としてネットワークにおいて利用される情報を「音声サービス設定情報」と定義する。
3GPP TS 23.401 V11.0.0 (2011-12), "General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access" , 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 2011年12月 3GPP TS 24.301 V11.1.0 (2011-12), "Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3", 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 2011年12月 3GPP TS 24.008 V11.1.2 (2012-01) , "Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3", 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 2012年1月
 上述した"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"のような音声サービス設定情報が移動局において更新されると、移動局は、現在選択しているRANに対応する移動管理ノード(e.g. MME又はSGSN)との間で位置登録処理を行うことによって、音声サービス設定情報の更新を当該移動管理ノードに通知する。具体的に述べると、移動局は、音声サービス設定情報の更新を示すTAUリクエスト又はRAUリクエストを送信する。これにより、現在選択しているRANに対応する移動管理ノードは、音声サービス設定情報の更新を認識することができる。
 しかしながら、上述した"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"のような音声サービス設定情報の移動局における更新は、ISRの非活性化の契機とされていない。したがって、ISRが活性化されている場合、移動局は、音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際には位置登録処理を実行しない。このため、再選択後のRANに対応する移動管理ノードは、音声サービス設定情報の更新を認識ことができない。このことは、再選択後のRANにおいて、移動局の想定に反したRAN(又はRAT)の選択が引き起こされるおそれがあることを意味する。例えば、移動局は、更新後の音声サービス設定情報から想定される優先度に反して、元のRANに移動することを強制されることが考えられる。
 つまり、ISRが活性化されているときに移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、ISRを活性化している複数の移動管理ノード(e.g. MME及びSGSN)の間で音声サービス設定情報の内容に不一致を生じるという問題がある。
 本発明は、本件発明者による上述の知見に基づいてなされたものであり、上述した音声サービス設定情報の不一致問題の解消に寄与することが可能な移動局、移動局の制御方法、移動通信システム、移動管理装置、及びプログラムの提供を目的とする。
 第1の態様は、移動局を含む。当該移動局は通信制御部を有する。前記通信制御部は、第1及び第2のRAN(Radio Access Network)にそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部との間で位置登録処理を行うことができ、前記移動局による前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする。さらに前記通信制御部は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化する。
 第2の態様は、第1及び第2のRAN(Radio Access Network)にそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部に共に登録されることができ、前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする移動局の制御方法を含む。当該方法は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化することを含む。
 第3の態様は、移動通信システムを含む。当該移動通信システムは、第1及び第2のRANにそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部、並びに移動局を含む。前記移動局は、前記第1及び第2の移動管理部との間で位置登録処理を行うことができ、前記移動局による前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする。さらに前記移動局は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化するよう構成されている。
 第4の態様は、移動管理装置を含む。当該移動管理装置は、移動局による第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする。さらに、当該移動管理装置は、前記ISRが活性化されているときに、前記移動局に保持されている音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局から受信したことに応じて、前記ISRの非活性化を示す位置登録応答を前記移動局に送信するISR制御部を有する。
 第5の態様は、上述した第2の態様に係る方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを含む。
 上述した各態様によれば、上述した音声サービス設定情報の不一致問題の解消に寄与することが可能な移動局、移動局の制御方法、移動通信システム、移動管理装置、及びプログラムを提供できる。
実施の形態1に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態1に係る移動局の構成例を示すブロック図である。 実施の形態1におけるISR活性化時における音声サービス設定情報VSCの更新と位置登録処理の関係を示すシーケンス図である。 ISR活性化時における音声サービス設定情報VSCの更新と位置登録処理の関係を示す比較例のシーケンス図である。 実施の形態2におけるISR活性化時における音声サービス設定情報VSCの更新と位置登録処理の関係を示すシーケンス図である。 実施の形態2に係るSGSNの構成例を示すブロック図である。 実施の形態2に係るSGSNのRAUリクエスト受信時の動作例を示すフローチャートである。 実施の形態3におけるISR活性化時における音声サービス設定情報VSCの更新と位置登録処理の関係を示すシーケンス図である。
 以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
<実施の形態1>
 図1は、本実施の形態に係る移動通信システムの構成例を示している。本実施の形態では、3GPPのUMTS及びEPS(Evolved Packet System)の統合システムに関して説明する。つまり、本実施の形態に係る移動通信システムは、複数の異種RAN(i.e.E-UTRAN21、及びGERAN/UTRAN22)を提供するとともに、上述したISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする。
 図1の例では、移動通信システムは、コアネットワーク3及び移動局1を含む。コアネットワーク3は、MME31及びSGSN32を含む。MME31は、E-UTRAN21に対応する移動管理ノード(又はエンティティ)である。SGSN32は、GERAN/UTRAN22に対応する移動管理ノード(又はエンティティ)である。なお、本実施の形態では、主にコントロールプレーンの機能、具体的には移動局1の移動管理及びISR、について説明する。したがって、図1のSGSN32は、コントロールプレーン機能のみを含んでもよい。MME31及びSGSN32は、共にISRをサポートしており、移動局1から受信した音声サービス設定情報を含む移動局1に関するコンテキストを互いに送受信することによって互いのコンテキストを同期させることができる。このコンテキストの送受信のためのシグナリングは、MME31及びSGSN32との間で利用可能なインタフェース(i.e. S3インタフェース)を用いて行えばよい。
 音声サービス設定情報は、既に定義した通り、移動局1に保持された音声サービスの優先度に関する情報であり、移動局1からコアネットワーク3に送信され、音声サービス提供のためのRAN(又はRAT)選択の指標としてコアネットワーク3において利用される情報である。音声サービス設定情報は、例えば、上述した"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"の少なくとも一方を含む。
 なお、図1には記載していないが、コアネットワーク3は、当然に、ユーザープレーンの転送ノード(又はエンティティ)を含んでもよい。転送ノード(又はエンティティ)は、ユーザーデータの転送処理(e.g. ルーティング及びフォワーディング)を行う。コアネットワーク3は、複数の転送ノード(又はエンティティ)を含んでもよい。例えば、EPSの場合、転送ノード(又はエンティティ)は、S-GW(Serving Gateway)及びP-GW(Packet Data Network Gateway)を含む。また、UMTSの場合、転送ノード(又はエンティティ)は、SGSNのユーザープレーン機能、及びGGSN(Gateway GPRS Support Node)のユーザープレーン機能を含む。つまり、コアネットワーク3は、LTEに対応するEPC(Evolved Packet Core)及びUMTSのGPRS(General Packet Radio Service)パケットコアを含んでもよい。
 移動局1は、複数のRAT、ここではE-UTRA及びUTRAをサポートするデュアルモード端末である。言い換えると、移動局1は、LTE無線アクセスによるE-UTRAN21への接続と、2G/3G無線アクセスによるGERAN/UTRAN22への接続の両方を行うことができる。アイドル状態(e.g. ECM-IDLE状態、PMM-IDLE状態、又はGPRS-STANDBY状態)の移動局1は、E-UTRAN21とGERAN/UTRAN22の間で再選択(セル再選択)を行うことができる。移動局1は、E-UTRAN21を選択したときに位置登録処理としてのTAUを実施する。また、移動局1は、GERAN/UTRAN22を選択したときに位置登録処理としてのRAUを実施する。TAUは、移動局1からMME31へのTAUリクエストの送信、及びMME31から移動局1へのTAUアクセプトの送信を含む。また、RAUは、移動局1からSGSN32へのRAUリクエストの送信、及びSGSN32から移動局1へのRAUアクセプトの送信を含む。
 移動局1は、これらの位置登録処理に関するシグナリングを削減するためのISRをサポートする。つまり、移動局1は、MME31及びSGSN32の両方に登録された後にISRが活性化された場合、登録されている2つの位置登録エリア(i.e. RAとTA(s))の外に出ない限り、位置登録処理(i.e. RAU、TAU)を行うことなく2つのRAN(i.e. E-UTRAN21及びGERAN/UTRAN22)の間で再選択を行うことができる。
 ただし、本実施の形態1に係る移動局1は、ISRが活性化されているときに移動局1が保持している音声サービス設定情報が更新された場合に、移動局1においてISRを非活性化できるよう構成されている。この移動局1におけるISR非活性化は、移動局1における局所的なISR非活性化であってもよい。つまり、移動局1は、ネットワーク(i.e. MME31及びSGSN32)からの指示に依存せずに、ネットワークからの指示がISR活性化であっても、自発的かつ局所的に移動局1のISRを非活性化してもよい。
 移動局1における局所的なISR非活性化は、TIN(Temporary Identity used in Next update)を "RAT-related TMSI" からGUTI又はP-TMSIに変更することによって達成される。TINをGUTIとするかP-TMSIとするかは、移動局1が選択しているRANに応じて決定される。具体的には、移動局1がE-UTRAN21を選択しているときは、ISR非活性化のためにTINをGUTIにする。また、移動局1がGERAN/UTRAN22を選択しているときは、ISR非活性化のためにTINをP-TMSIにする。
 また、移動局1による自発的かつ局所的なISR非活性化ではなく、音声サービス設定情報の更新時の移動局1におけるISRの非活性化は、MME31又はSGSN32からの非活性化の指示に応じて行われてもよい。この例については、以下の実施の形態2において詳細に説明する。
 移動局1による自発的かつ局所的なISR非活性化によれば、ネットワーク側の移動管理ノード(又はエンティティ)、つまりMME31及びSGSN32、に新たな機能を追加することなく、音声サービス設定情報の不一致問題を解消できる利点がある。MME31及びSGSN32は、現在の3GPP仕様書に規定されている通常のISR動作を行えばよいためである。これとは反対に、MME31又はSGSN32からの非活性化の指示に応じて移動局1におけるISR非活性化を行う場合は、移動局1に新たな機能を追加することなく、音声サービス設定情報の不一致問題を解消できる利点がある。移動局1は、現在の3GPP仕様書に規定されている通常のISR動作に従って自身のISR状態を非活性化すればよいためである。
 移動局1におけるISR非活性化は、音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、MME31及びSGSN32のうち移動先のRANに対応する一方との間での位置登録処理(i.e. TAU又はRAU)をもたらす。ISRが非活性化されることで、移動局1は、位置登録処理の省略ができなくなり、再選択した移動先のRANに対応するMME31又はSGSN32との間で位置登録処理(i.e. TAU又はRAU)を行わなければならないためである。
 次に、移動局1におけるISR非活性化によって、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容がMME31及びSGSN32の間で同期される仕組みについて説明する。この同期は、以下の2つの例のいずれかによって達成することができる。
(例1)MME31及びSGSN32の間でコンテキストを交換すること、又は
(例2)移動局1からMME31及びSGSN32の両方に音声サービス設定情報の更新を通知すること。
 これら2つの例について順に説明する。
(例1)
 例1は、移動局1がISRを実際に明示的に非活性化し、MME31又はSGSN32に対してISR非活性化を通知する場合に対応する。具体的に述べると、移動局1は、TINを実際に"RAT-related TMSI"からGUTI又はP-TMSIに変更することによってISRを局所的に非活性化する。これにより、移動局1は、移動局1におけるISR非活性化後に行われるRAN再選択において、再選択先(移動先)のRANに対応する移動管理ノード(e.g. MME31)との間で位置登録処理を行う。この位置登録処理において、移動局1は、ISR非活性化を示す位置登録リクエスト(e.g. TAUリクエスト)を送信する。ISR非活性化は、例えば、TAUリクエスト及びRAUリクエストに含まれている移動局1の一時識別子(TMSI)が、 "RAT-related TMSI" ではなくGUTI又はP-TMSIであることによって示される。移動局1においてISRが非活性化されていることを示す位置登録リクエストを受信した移動管理ノード(e.g. MME31)は、ISR非活性化時の通常の手順に従って、他方の移動管理ノード(e.g. SGSN32)に移動局1に関するコンテキストを要求しこれを受信する。つまり、MME31及びSGSN32の間で、音声サービス設定情報を含む移動局1に関するコンテキストが再同期される。
 なお、既に述べた通り、上述のRAN再選択後の位置登録処理およびコンテキストの再同期に先立って、移動局1は、再選択前(移動元)のRANに対応する移動管理ノード(e.g. SGSN32)との間で位置登録処理を行なっている。つまり、ISRが活性化されているときに音声サービス設定情報が移動局1において更新されると、移動局1は、現在選択しているRANに対応する移動管理ノード(e.g.SGSN32)との間で位置登録処理を行う。これにより、音声サービス設定情報の更新が、当該移動管理ノード(e.g.SGSN32)に通知される。
 したがって、例1では、ISR非活性化後の位置登録リクエストを契機として、予め一方の移動管理ノード(e.g.SGSN32)に通知された更新後の音声サービス設定情報を含むコンテキストが、他方の移動管理ノード(e.g. MME31)との間で再同期される。これにより、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容がMME31及びSGSN32の間で同期される。
(例2)
 例2は、移動局1が、MME3及びSGSN32に対してISR非活性化の通知を行わない場合に対応する。言い換えると、移動局1は、ISRを暗示的に非活性化する。この場合、移動局1は、ISRの局所的な非活性化を明示的に行わなくてもよい。つまり、移動局1は、TINの変更を行わなくてもよい。例2では、移動局1は、MME31及びSGSN32の両方に音声サービス設定情報の更新を通知する。より具体的に述べると、移動局1は、音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストをMME31及びSGSN32の両方に送信すればよい。
 既に述べた通り、ISRが活性化されているときに音声サービス設定情報が移動局1において更新されると、移動局1は、現在選択しているRANに対応する移動管理ノード(e.g.SGSN32)との間で位置登録処理を行う。これにより、音声サービス設定情報の更新が、当該移動管理ノード(e.g.SGSN32)に通知される。具体的に述べると、移動局1は、音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエスト(e.g. RAUリクエスト)を送信する。これにより、現在選択しているRANに対応する移動管理ノード(e.g.SGSN32)は、音声サービス設定情報の更新を認識することができる。
 さらに、例2では、移動局1は、再選択先(移動先)のRANに対応する移動管理ノード(e.g. MME31)に対しても、音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを送信する。これにより、再選択先(移動先)のRANに対応する移動管理ノード(e.g. MME31)も、音声サービス設定情報の更新を認識することができる。よって、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容がMME31及びSGSN32の間で同期される。
 例2で特筆すべきは、移動局1がISRの非活性化をネットワーク(MME31及びSGSN32)に通知する必要が無い点である。さらに、MME31及びSGSN32は、コンテキスト再同期のためのシグナリングを発生させることなく、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容を互いに同期することができる。ただし、例1は、例2に比べて移動局1に対する仕様変更のインパクトが小さい利点がある。例2は、現在の3GPP仕様書で規定されている移動局における局所的なISRの活性化/非活性化とは異なる動作を移動局1に要求するためである。
 上述したように本実施の形態の移動局1は、ISRが活性化されているときに移動局1が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、移動局1においてISRを非活性化するようした。このISR非活性化によって、音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、移動局1と移動先のRANに対応する移動管理ノード(i.e. MME31又はSGSN32)との間で位置登録処理が実施される。そして、この位置登録処理に基づいて、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容がMME31及びSGSN32の間で同期される。上述の通り、更新された音声サービス設定情報のMME31及びSGSN32の間の同期は、移動局1と移動先の移動管理ノードとの間の位置登録処理を契機とするMME31及びSGSN32の間でのコンテキスト同期によって達成されてもよい。また、更新された音声サービス設定情報のMME31及びSGSN32の間の同期は、移動局1と移動先の移動管理ノードとの間の位置登録処理において、移動局1が音声サービス設定情報の更新を通知することによって達成されてもよい。
 続いて以下では、本実施の形態に係る移動局1の構成例について説明する。また、以下では、移動局1にて更新された音声サービス設定情報がMME31及びSGSN32の間で同期されるまでの手順の一例について説明する。図2は、移動局1の構成例を示すブロック図である。なお、図2は、本実施の形態に係る位置登録処理、ISR、及び音声サービス設定情報の更新に関係する主要な構成要素についてのみ示している。
 図2の構成例は、無線通信部10及び通信制御部11を含む。無線通信部10は、複数のRAN、ここではE-UTRAN21及びGERAN/UTRAN22に接続することができる。無線通信部10は、複数の物理ダウンリンクチャネルを含むダウンリンク信号をE-UTRAN21及びGERAN/UTRAN22に含まれる基地局から受信する。また、無線通信部10は、複数の物理アップリンクチャネルを含むアップリンク信号を基地局に送信する。
 通信制御部11は、無線通信部10を介して、E-UTRAN21、GERAN/UTRAN22、及びコアネットワーク3との間でシグナリングを行い、制御データ及びユーザーデータの送受信のために無線通信部10を制御する。また、通信制御部11は、制御データ及びユーザーデータに関するデジタルベースバンド信号処理を担当する。デジタルベースバンド信号処理は、レイヤ2信号処理とレイヤ1(物理レイヤ)信号処理を含む。レイヤ2信号処理は、例えば、データ圧縮/復元、データのセグメンテーション/コンカテネーションを含む。物理レイヤ信号処理は、例えば、伝送路符号化/復号化(Channel Coding/Decoding)、変調/復調(Modulation/Demodulation)を含む。
 図2の例では、通信制御部11は、LTE制御部111及び2G/3G制御部112を含む。LTE制御部111は、LTE、言い換えるとE-UTRAN21及びEPC(e.g. MME31)に接続するための通信制御を行う。一方、2G/3G制御部112は、UMTS、言い換えるとGERAN/UTRAN22及びGPRSパケットコア(e.g. SGSN32)に接続するための通信制御を行う。
 通信制御部11による通信制御は、これまでに述べた位置登録処理、ISRに関する処理、及び音声サービス設定情報の更新を含む。つまり、通信制御部11は、ISRが活性化されているときに移動局1が保持している音声サービス設定情報VSCが更新された場合、移動局1においてISRを非活性化する。
 通信制御部11の機能は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)などを含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、通信制御部11の機能は、マイクロプロセッサ等のコンピュータにプログラムを実行させることによって実現されてもよい。また、通信制御部11の機能は、ASIC、DSP、及びマイクロプロセッサのうち任意の組み合わせにより実現されてもよい。例えば、デジタルベースバンド信号処理の少なくとも一部をDSPで行い、その他の処理(e.g. 位置登録処理、ISRに関する処理、及び音声サービス設定情報の更新)をマイクロプロセッサで行ってもよい。
 上述の通り、通信制御部11の機能の少なくとも一部は、マイクロプロセッサ等のコンピュータにプログラムを実行させることによって実現されてもよい。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 図3は、移動局1にて更新された音声サービス設定情報VSCがMME31及びSGSN32の間で同期されるまでの手順の一例を示すシーケンス図である。図3の例は、移動局1が既にMME31及びSGSN32の両方に登録されており、ISRが活性化されている場合から開始される(ステップS101)。また、移動局1、MME31、及びSGSN32は、移動管理に関するコンテキストの一部として同一内容の音声サービス設定情報VSCを保持している(ステップS102~S105)。音声サービス設定情報VSCの値は"A"とする。そして、アイドル状態の移動局1は、GERAN/UTRAN22を選択している(ステップS105)。
 ステップS106では、例えばユーザの指示によって、移動局1が保持している音声サービス設定情報VSCが値"A"から値"B"に更新される。ステップS107では、移動局1の通信制御部11(i.e. 2G/3G制御部112)は、現在選択しているGERAN/UTRAN22に対応するSGSN32に対して、RAU リクエストを送信する。このRAU リクエストは、音声サービス設定情報VSCの更新通知を含む。RAUリクエストを受信したSGSN32は、移動局1に関して保持している音声サービス設定情報VSCを通知された値"B"により更新する(ステップS108)。ステップS109では、SGSN32は、RAUアクセプトを移動局1に送信する。
 ステップS109で送信されるRAUアクセプトは、ISR活性化か否かを示す。図3の例では、ステップS109におけるRAUアクセプトはISR活性化を示す。しかしながら、移動局1(i.e. 通信制御部11)は、RAUアクセプトの指示に関わらず、RAUアクセプトがISR活性化を示す場合であっても、移動局1において自発的にISRを非活性化する(ステップS110)。既に述べた通り、移動局1における自発的かつ局所的なISRの非活性化は、例えば、RAUアクセプトの指示に関わらずTINの値を"RAT-related TMSI"からGUTIに変更することで達成される。
 なお、移動局1におけるISR非活性化は、遅くとも音声サービス設定情報VSCの更新後に行われるRAN再選択のときまでに行われていればよい。例えば、通信制御部11は、ステップS109におけるRAUアクセプトの受信に応じて、RAUアクセプトの指示に関わらず移動局1においてISRを非活性化し、非活性化状態を次のRAN選択まで継続してもよい。また、通信制御部11は、ステップS109におけるRAUアクセプトの受信時にはRAUアクセプトの指示に応じてISR活性化状態を継続してもよい。この場合、通信制御部11は、音声サービス設定情報の更新の発生を記憶しておき、将来のRAN再選択の際に移動局1におけるISRを非活性化してもよい。
 ステップS111では、アイドル状態の移動局1(i.e. 通信制御部11)は、GERAN/UTRAN22からE-UTRAN21への移動(i.e. セル再選択)を決定する。このセル再選択は、RAT間(Inter-RAT)セル再選択である。このとき、移動局1においてISRが非活性化されている。したがって、ステップS112において、移動局1の通信制御部11(i.e. LTE制御部111)は、移動先のE-UTRAN21に対応するMME31に対して、TAU リクエストを送信する。このTAUリクエストは、移動局1においてISRが非活性化されていることを示す。具体的には、TAUリクエストに含まれる移動局1の一時識別子が、"GUTI mapped from P-TMSI" にセットされている。
 TAUリクエストが移動局1におけるISR非活性化を示すため、MME31は、ISRを再び開始するための手順をSGSN32との間で実施する(ステップS113、S114)。つまり、MME31は、SGSN32に対して移動局1に関するコンテキスト・リクエストを送信し、SGSN32からコンテキスト・レスポンスを受信する。コンテキスト・レスポンスによって送信される移動局1に関するコンテキストは、更新された音声サービス設定情報VSC(値 "B")を含む。したがって、MME31は、移動局1に関して保持している音声サービス設定情報VSCを通知された値"B"により更新する(ステップS115)。これにより、移動局1において更新された音声サービス設定情報VSCがMME31及びSGSN32の間で同期される。
 図3は、GERAN/UTRAN22の選択中に移動局1において音声サービス設定情報VSCが更新され、その後に移動局1がE-UTRAN21を再選択する例を示した。これとは反対に、E-UTRAN21の選択中に移動局1において音声サービス設定情報VSCが更新され、その後に移動局1がGERAN/UTRAN22を再選択する場合も、音声サービス設定情報VSCの同期は、図3と同様の手順で行うことができる。
(比較例)
 ここで、図4を参照して比較例について説明する。図4は、ISR活性化時の音声サービス設定情報の更新を契機として移動局1におけるISRを非活性化する動作が行われない場合について示している。図4では、本実施の形態との違いを明確にするため、移動局及びコアネットワークに関する符号を変更している。図4のステップS101~S109における移動局91(LTE制御部9111および2G/3G制御部9112を含む)、及びコアネットワーク93(MME931およびSGSN932を含む)の動作は、図3に示したステップS101~S109と同様である。
 しかしながら、ステップS910では、移動局91は、ステップS109のRAUアクセプトの指示に従ってISR活性化を維持する。つまり、TINの値は、ISR活性化に対応する "RAT-related TMSI" のまま維持される。したがって、ステップS111のRAT間セル再選択によってE-UTRAN21が選択されても、移動局91においてISRが活性化されているためにTAUリクエストの送信動作は開始されない(ステップS912)。これにより、MME31及びSGSN32の間で音声サービス設定情報VSCの不一致が発生する。
 MME31及びSGSN32の間で音声サービス設定情報VSCの不一致が発生すると、例えば以下のような不具合が予想される。例えば、更新前の音声サービス設定情報VSCを持つ移動管理ノード(e.g. MME931)又はその指示を受ける基地局が、更新前の音声サービス設定情報VSCに基づいて、移動局91に対してRAN(又はRAT)の優先度を指定する不具合が想定される。そうすると、移動局91は、更新後の音声サービス設定情報VSCに適していないRAN(又はRAT)を要求される可能性がある。一例として、移動局91がIMS Voice(Voice over IP)をサポートしているにも関わらず、E-UTRAN21ではなくGERAN/UTRAN22を優先選択するよう指定されることが考えられる。この場合、移動局91は、LTE(E-UTRAN21及びEPC)による高速パケットサービスを利用できる機会が減少してしまう。
 また、例えば、不一致が生じているMME931及びSGSN932が、E-UTRAN21及びGERAN/UTRAN22に対して異なる優先度を指定する不具合が想定される。そうすると、移動局91は、E-UTRAN21とGERAN/UTRAN22の間で再選択を頻繁に繰り返す可能性がある。この場合、移動局91は、バッテリーの消耗を早めてしまう。
 これに対して、図1~3を用いて説明した本実施の形態は、移動局1、並びに異なるRATに対応する複数の移動管理ノード(e.g. MME31、SGSN32)の間で音声サービス設定情報の不一致が生じることを防止できる。したがって、図4の比較例で想定されるような不具合についても防止することができる。
<実施の形態2>
 上述した実施の形態1では、移動局1における音声サービス設定情報の更新に伴って移動局1においてISRを非活性化する手順の例を幾つか示した。本実施の形態では、これらのうちの1つについて詳細に説明する。具体的には、本実施の形態では、MME31又はSGSN32からの非活性化の指示に応じて移動局1におけるISR非活性化を行う例について説明する。なお、本実施の形態に係る移動通信システムの構成は、図1に示した構成例と同様とすればよい。
 図5は、移動局1にて更新された音声サービス設定情報VSCがMME31及びSGSN32の間で同期されるまでの手順の一例を示すシーケンス図である。図5と図3の相違点は、ステップS209及びS210である。
 図5の例では、音声サービス設定情報VSCの更新通知を含むRAUリクエストを受信したSGSN32は、ISRを非活性化するべきであることを判定する。そして、ステップS209において、SGSN32は、ISR活性化の指示を含まない(言い換えるとISR非活性化を示す)RAUアクセプトを移動局1に送信する。ステップS210では、移動局1は、RAUアクセプトに示されたSGSN32の指示に従って、移動局1においてISRを非活性化する。
 なお、E-UTRAN21の選択中に移動局1において音声サービス設定情報VSCが更新され、その後に移動局1がGERAN/UTRAN22を再選択する場合も、音声サービス設定情報VSCの同期は、図5と同様の手順で行うことができる。
 図5に示した例によれば、移動局1に新たな機能を追加することなく、音声サービス設定情報の不一致問題を解消できる利点がある。移動局1は、現在の3GPP仕様書に規定されている通常のISR動作に従って自身のISR状態を非活性化すればよいためである。
 図6は、本実施の形態におけるSGSN32の構成例を示すブロック図である。なお、図6は、本実施の形態に係る位置登録処理、ISR、及び音声サービス設定情報の更新に関係する主要な構成要素についてのみ示している。また、図示は省略するが、MME31も、図6のISR制御部321と同様のISR制御部を有していればよい。
 ISR制御部321は、ISRの開始に必要なシグナリングを他のRATの移動管理ノード(e.g. MME31)との間で行う。また、ISR制御部321は、S-GW等の転送ノードとの間、及びHSS等の加入者情報サーバとの間でもISRの開始に必要なシグナリングを行う。
 さらに、ISR制御部321は、ISRが活性化されているときに、移動局1に保持されている音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエスト(i.e. RAUリクエスト)を移動局1から受信したことに応じて、ISRの非活性化を示す位置登録応答(i.e. RAUアクセプト)を移動局1に送信する。
 図7は、ISR制御部321の動作の一例を示すフローチャートである。図7の手順は、ISRが活性化されているときに開始される(ステップS21)。ステップS22では、ISR制御部321は、RAUリクエストの受信の有無を判定する。RAUリクエストを受信した場合、ISR制御部321は、そのRAUリクエストが音声サービス設定情報(VSC)の更新を含むか否かを判定する(ステップS23)。
 RAUリクエストが音声サービス設定情報(VSC)の更新を含まない場合、ISR制御部321は、ISRの活性化を継続し、ISR活性化を示すRAUアクセプトを要求元の移動局1に返信する(ステップS24及びS25)。RAUリクエストが音声サービス設定情報(VSC)の更新を含まない場合とは、例えば、受信したRAUリクエストが通常の周期的なRAUリクエストである場合である。
 一方、RAUリクエストが音声サービス設定情報(VSC)の更新を含む場合、ISR制御部321は、ISRの非活性化を決定し、ISR活性化を示していないRAUアクセプトを要求元の移動局1に返信する(ステップS26及びS27)。
<実施の形態3>
 実施の形態1では、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容がMME31及びSGSN32の間で同期される仕組みについて、2つの例を詳細に説明した。このうちの例1については、実施の形態1の図3にシーケンスの具体例が示されている。本実施の形態では、このうちの例2に関するにシーケンスの具体例を説明する。なお、本実施の形態に係る移動通信システムの構成は、図1に示した構成例と同様とすればよい。
 図8は、移動局1にて更新された音声サービス設定情報VSCがMME31及びSGSN32の間で同期されるまでの手順の一例を示すシーケンス図である。図8と図3の相違点は、ステップS310及びS312である。
 図8の例は、移動局1が、MME31及びSGSN32に対してISR非活性化の通知を行わない場合に対応する。したがって、ステップS310では、移動局1は、ISRの局所的な非活性化を明示的に行わない。つまり、移動局1(i.e. 通信制御部11)は、TINの変更を行わずに、ISR活性化に対応した"RAT-related TMSI"のまま維持する。これは、後のステップS312において、ISR非活性化をMME31に通知しないようにするためである。
 しかしながら、移動局1(i.e. 通信制御部11)は、過去に(ステップS106にて)音声サービス設定情報VSCが更新されているが、これをISRに関係する他のRAT(i.e. MME31)に対して未通知であることを記憶している。つまり、移動局1(i.e. 通信制御部11)は、ネットワーク(i.e. MME31及びSGSN32)への通知を伴う明示的なISR非活性化は行わないものの、ネットワーク(i.e. MME31及びSGSN32)への通知を伴わない暗示的なISR非活性化を行なっている。このため、通信制御部11(i.e. LTE制御部111)は、ステップ312において、移動先のE-UTRAN21に対応するMME31に対して、TAU リクエストを送信する。このTAUリクエストは、ステップS107のRAUリクエストと同様に、音声サービス設定情報VSCの更新通知を含む。
 図8に示した例は、移動局1がISRの非活性化をネットワーク(MME31及びSGSN32)に通知する必要が無い。さらに、図8の例では、MME31及びSGSN32は、コンテキスト再同期のためのシグナリングを発生させることなく、移動局1における音声サービス設定情報の更新内容を互いに同期することができる。
<その他の実施の形態>
 実施の形態1~3は、3GPPのUMTS及びEPS(Evolved Packet System)の統合システムに関して具体的に説明した。しかしながら、これらの実施の形態で説明した技術思想は、複数の異なるRAN/RATを収容し、異種RAN/RAT間での再選択を許容し、この再選択の際の位置登録に伴うシグナリングを抑制するISRと同様の仕組みを有する移動通信システムにおいて一般的に適用することができる。例えば、実施の形態1~3は、3GPPのRATと非3GPPのRAT(例えばWiMAX、IEEE 802.16m)とを収容する移動通胃システムにも適用できる。
 また、実施の形態1~3は、適宜組み合わせることも可能である。さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
 この出願は、2012年1月26日に出願された日本出願特願2012-14020を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 移動局
3 コアネットワーク
10 無線通信部
11 通信制御部
21 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)
22 GERAN(GSM EDGE Radio Access Network)/UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)
31 MME(Mobility Management Entity)
32 SGSN(Serving GPRS Support Node)
111 LTE(Long Term Evolution)制御部
112 2G/3G制御部
321 ISR(Idle mode Signalling Reduction)制御部

Claims (51)

  1.  移動局であって、
     第1及び第2のRAN(Radio Access Network)にそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部との間で位置登録処理を行うことができ、前記移動局による前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする通信制御部を備え、
     前記通信制御部は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化する、
    移動局。
  2.  前記ISRの非活性化は、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、前記第1及び第2の移動管理部のうち移動先のRANに対応する一方との間で位置登録処理が行われるようにする、請求項1に記載の移動局。
  3.  前記通信制御部は、前記ISRが活性化されており且つ前記第1のRANが選択されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記第1の移動管理部との間で第1の位置登録処理を行うとともに、前記移動局が将来に前記第2のRANを選択する際に前記第2の移動管理部との間で第2の位置登録処理が行われるように前記ISRを非活性化する、請求項1又は2に記載の移動局。
  4.  前記通信制御部は、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの活性化を示す場合であっても、自発的に前記ISRを非活性化する、請求項3に記載の移動局。
  5.  前記通信制御部は、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの非活性化を示すことに応じて、前記ISRを非活性化する、請求項3に記載の移動局。
  6.  前記第1の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含み、
     前記第2の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示していない位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、
    請求項3~5のいずれか1項に記載の移動局。
  7.  前記第1及び第2の位置登録処理はともに、前記移動局が前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを送信することを含む、請求項3~5のいずれか1項に記載の移動局。
  8.  前記通信制御部は、前記第1及び第2の位置登録処理において、前記ISRの非活性化を前記第1及び第2の移動管理部に通知しない、請求項7に記載の移動局。
  9.  前記通信制御部は、前記ISRの非活性化を示す前記第1の移動管理部からの通知に応じて前記ISRを非活性化する、請求項1~3のいずれか1項に記載の移動局。
  10.  前記通信制御部は、遅くとも前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化する、請求項1~9のいずれか1項に記載の移動局。
  11.  前記通信制御部は、前記音声サービス設定情報の更新の発生を記憶しておき、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化する、請求項10に記載の移動局。
  12.  前記第1及び第2のRANの一方は、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)又はGERAN(GSM EDGE Radio Access Network)であり、
     前記第1及び第2のRANの他方は、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)である、
    請求項1~11のいずれか1項に記載の移動局。
  13.  前記第1及び第2の移動管理部の一方は、SGSN(Serving GPRS Support Node)を含み、
     前記第1及び第2の移動管理部の他方は、MME(Mobility Management Entity)を含む、
    請求項1~12のいずれか1項に記載の移動局。
  14.  前記第1及び第2のRAN間での再選択は、前記移動局がアイドル状態であるときに行われ、
     前記アイドル状態は、E-UTRANにおけるECM-IDLE状態、UTRANにおけるPMM-IDLE状態、GERANにおけるGPRS-STANDBY状態、E-UTRANにおけるRRC_IDLE状態、UTRANにおけるCELL_PCH状態及びURA_PCH状態、並びにGERANにおけるPacket Idle状態のうち少なくとも1つを含む、請求項1~13のいずれか1項に記載の移動局。
  15.  前記音声サービス設定情報は、前記第1及び第2の移動管理部の少なくとも一方において、前記移動局に関して優先されるべきRANを決定する指標として利用される、請求項1~13のいずれか1項に記載の移動局。
  16.  前記音声サービス設定情報は、"UE's usage setting"及び"Voice domain preference for E-UTRAN"のうち少なくとも1つを含む、請求項1~15のいずれか1項に記載の移動局。
  17.  前記位置登録処理は、E-UTRANにおけるTAU(Tracking Area Update)プロシージャ、UTRANにおけるRAU(Routing Area Update)プロシージャ、及びアタッチ・プロシージャのうち少なくとも1つを含む、請求項1~16のいずれか1項に記載の移動局。
  18.  第1及び第2のRAN(Radio Access Network)にそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部に共に登録されることができ、前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする移動局の制御方法であって、
     前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化すること、
    を備える方法。
  19.  前記ISRの非活性化は、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、前記第1及び第2の移動管理部のうち移動先のRANに対応する一方との間で位置登録処理が行われるようにする、請求項18に記載の方法。
  20.  前記非活性化することは、前記ISRが活性化されており且つ前記第1のRANが選択されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記第1の移動管理部との間で第1の位置登録処理を行うとともに、前記移動局が将来に前記第2のRANを選択する際に前記第2の移動管理部との間で第2の位置登録処理が行われるように前記ISRを非活性化することを含む、請求項18又は19に記載の方法。
  21.  前記非活性化することは、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの活性化を示す場合であっても、自発的に前記ISRを非活性化することを含む、請求項20に記載の方法。
  22.  前記非活性化することは、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの非活性化を示すことに応じて、前記ISRを非活性化することを含む、請求項20に記載の方法。
  23.  前記第1の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含み、
     前記第2の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示していない位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、
    請求項20~22のいずれか1項に記載の方法。
  24.  前記第1及び第2の位置登録処理はともに、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、請求項20~22のいずれか1項に記載の方法。
  25.  前記ISRの非活性化は、前記第1及び第2の位置登録処理において、前記ISRの非活性化を前記第1及び第2の移動管理部に通知されない、請求項24に記載の方法。
  26.  前記非活性化することは、前記ISRの非活性化を示す前記第1の移動管理部からの通知に応じて前記ISRを非活性化することを含む、請求項18~20のいずれか1項に記載の方法。
  27.  前記非活性化することは、遅くとも前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化することを含む、請求項18~26のいずれか1項に記載の方法。
  28.  前記非活性化することは、前記音声サービス設定情報の更新の発生を記憶しておき、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化することを含む、請求項27に記載の方法。
  29.  第1のRANに対応する第1の移動管理部と、
     第2のRANに対応する第2の移動管理部と、
     前記第1及び第2の移動管理部との間で位置登録処理を行うことができ、前記移動局による前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする移動局と、
    を備え、
     前記移動局は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化するよう構成されている、
    移動通信システム。
  30.  前記ISRの非活性化は、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、前記第1及び第2の移動管理部のうち移動先のRANに対応する一方との間で位置登録処理が行われるようにする、請求項29に記載のシステム。
  31.  前記移動局は、前記ISRが活性化されており且つ前記第1のRANが選択されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記第1の移動管理部との間で第1の位置登録処理を行うとともに、将来に前記第2のRANを選択する際に前記第2の移動管理部との間で第2の位置登録処理が行われるように前記ISRを非活性化する、請求項29又は30記載のシステム。
  32.  前記移動局は、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの活性化を示す場合であっても、自発的に前記ISRを非活性化する、請求項31に記載のシステム。
  33.  前記移動局は、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの非活性化を示すことに応じて、前記ISRを非活性化する、請求項31に記載のシステム。
  34.  前記第1の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含み、
     前記第2の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示さない位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、
    請求項31~33のいずれか1項に記載のシステム。
  35.  前記第2の移動管理部は、前記第2の位置登録処理に応じて前記第1の移動管理部から前記音声サービス設定情報を受信する、請求項31~34のいずれか1項に記載のシステム。
  36.  前記第1及び第2の位置登録処理はともに、前記移動局が前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを送信することを含む、請求項31~33のいずれか1項に記載のシステム。
  37.  前記移動局は、前記第1及び第2の位置登録処理において、前記ISRの非活性化を前記第1及び第2の移動管理部に通知しない、請求項36に記載のシステム。
  38.  前記移動局は、前記ISRの非活性化を示す前記第1の移動管理部からの通知に応じて前記ISRを非活性化する、請求項29~31のいずれか1項に記載のシステム。
  39.  前記移動局は、遅くとも前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化する、請求項29~38のいずれか1項に記載のシステム。
  40.  前記移動局は、前記音声サービス設定情報の更新の発生を記憶しておき、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に前記ISRを非活性化する、請求項39に記載のシステム。
  41.  前記第1及び第2の移動管理部の一方は、SGSNを含み、
     前記第1及び第2の移動管理部の他方は、MMEを含む、
    請求項29~40のいずれか1項に記載のシステム。
  42.  移動局による第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートする移動管理装置であって、
     前記ISRが活性化されているときに、前記移動局に保持されている音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局から受信したことに応じて、前記ISRの非活性化を示す位置登録応答を前記移動局に送信するISR制御部を備える、
    移動管理装置。
  43.  前記移動管理装置は、SGSN又はMMEである、請求項42に記載の移動管理装置。
  44.  移動局の制御方法をコンピュータに行わせるためのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記移動局は、第1及び第2のRANにそれぞれ対応する第1及び第2の移動管理部に共に登録されることができ、前記第1及び第2のRAN間での再選択に伴う位置登録処理を削減するためのISR(Idle mode Signalling Reduction)をサポートし、
     前記制御方法は、前記ISRが活性化されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記移動局において前記ISRを非活性化することを備える、
    コンピュータ可読媒体。
  45.  前記ISRの非活性化は、前記音声サービス設定情報の更新後に行われるRANの再選択の際に、前記第1及び第2の移動管理部のうち移動先のRANに対応する一方との間で位置登録処理が行われるようにする、請求項44に記載のコンピュータ可読媒体。
  46.  前記非活性化することは、前記ISRが活性化されており且つ前記第1のRANが選択されているときに前記移動局が保持している音声サービス設定情報が更新された場合、前記第1の移動管理部との間で第1の位置登録処理を行うとともに、前記移動局が将来に前記第2のRANを選択する際に前記第2の移動管理部との間で第2の位置登録処理が行われるように前記ISRを非活性化することを含む、請求項44又は45に記載のコンピュータ可読媒体。
  47.  前記非活性化することは、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの活性化を示す場合であっても、自発的に前記ISRを非活性化することを含む、請求項46に記載のコンピュータ可読媒体。
  48.  前記非活性化することは、前記第1の位置登録処理における前記第1の移動管理部からの応答が前記ISRの非活性化を示すことに応じて、前記ISRを非活性化することを含む、請求項46に記載のコンピュータ可読媒体。
  49.  前記第1の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含み、
     前記第2の位置登録処理は、前記音声サービス設定情報の更新を示していない位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、
    請求項46~48のいずれか1項に記載のコンピュータ可読媒体。
  50.  前記第1及び第2の位置登録処理はともに、前記音声サービス設定情報の更新を示す位置登録リクエストを前記移動局が送信することを含む、請求項46~48のいずれか1項に記載のコンピュータ可読媒体。
  51.  前記ISRの非活性化は、前記第1及び第2の位置登録処理において、前記ISRの非活性化を前記第1及び第2の移動管理部に通知されない、請求項50に記載のコンピュータ可読媒体。
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