WO2016103532A1 - 移動通信システム、sgw、端末、移動通信システムの着信方法、sgwの着信方法及び端末の着信方法 - Google Patents

移動通信システム、sgw、端末、移動通信システムの着信方法、sgwの着信方法及び端末の着信方法 Download PDF

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WO2016103532A1
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sgw
terminal
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PCT/JP2015/002292
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田村 利之
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日本電気株式会社
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    • H04W36/00222Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies between different packet switched [PS] network technologies, e.g. transferring data sessions between LTE and WLAN or LTE and 5G

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, a terminal, and a terminal reception method, for example, a mobile communication system, a terminal, and a terminal reception method constituting an ISR (Idle-mode Signaling Reduction).
  • ISR Inter-mode Signaling Reduction
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE Long Termination Evolution
  • Non-Patent Document 1 discloses packet incoming processing when a UE (User Equipment) indicating a user terminal is in an idle state.
  • the UE is in an idle state is a state in which the UE is not connected to the EPC. In other words, the radio bearer between the UE and the EPC is disconnected.
  • the S-GW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • the MME or SGSN that has received the incoming call notification message transmits a Paging message to the eNB (evolved Node B) or NodeB that is the base station in order to call the UE.
  • the eNB or NodeB that has received the Paging message performs the Paging process on a plurality of UEs located in the area managed by the own device.
  • the UE to be called transmits a response message to the eNB or NodeB and connects to the EPC.
  • data communication with the UE can be performed by calling the UE from the network side.
  • the S-GW when the ISR is valid in the UE, SGSN, MME, and S-GW, in other words, when activated, the S-GW sends an incoming call notification message to the MME and SGSN.
  • both the MME and the SGSN perform the paging process on the UE. That is, when the ISR is valid, the paging process is executed in both the radio access network called the second generation and the third generation and the LTE access network.
  • the state in which the ISR is valid is a state in which the UE is simultaneously ATTACHing the two devices, SGSN and MME. Even if the UE moves between the radio access network referred to as the second generation and the third generation and the LTE access network due to the validity of the ISR, the UE performs TAU (Tracking Area Update). And UE mobility management is performed without transmitting RAU (Routing Area Update).
  • TAU Tracking Area Update
  • Non-Patent Document 1 the following problems occur. Normally, when the UE moves out of the location registration area managed by the MME, the UE transmits a location registration request message (Tracking Area Update Request) to a new MME that manages the destination location registration area. The new MME that has received the location registration request message performs location registration processing for the UE. When the location registration process in the new MME is completed, the UE is registered in the new MME that manages the location registration area of the movement destination.
  • a location registration request message Tracking Area Update Request
  • the new MME that has received the location registration request message performs location registration processing for the UE.
  • the UE is registered in the new MME that manages the location registration area of the movement destination.
  • the S-GW determines the position of the UE before the movement.
  • An incoming notification message is transmitted to the MME that managed the message.
  • the MME that has received the incoming notification message transmits a Paging message to the subordinate base station.
  • the incoming target UE cannot be called. . That is, when a packet arrival occurs while the UE moves with a change of the MME, there arises a problem that the UE cannot accept the packet arrival.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication system, a terminal, and a terminal reception method for performing control so that a mobile terminal device can reliably receive an incoming packet generated during movement.
  • a mobile communication system is a mobile communication system including a terminal (UE), an MME (Mobility Management Entity), an SGSN (Serving GPRS Support Node), and an SGW (Serving Gateway).
  • the SGW transmits a Downlink Data Notification message to the MME and the SGSN, and is different from the MME and the SGSN.
  • the Modify Bearer Request message is received from the MME or another SGSN, the Modify Bearer Request message is sent. It means for retransmitting another MME or Downlink Data Notification only to another SGSN, those comprising a.
  • a terminal is a terminal (UE) used in a mobile communication system, in which the ISR is effective, and the terminal is MME (Mobility Management Entity) and SGSN (Serving GPRS Support).
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support
  • DDN Downlink Data Notification
  • the paging message resulting from the Downlink Data Notification message is received. Di is transmitted to the base station from the new MME, in which and a receiving means for receiving paging from the base station.
  • a terminal reception method is a terminal (UE) reception method used in a mobile communication system, wherein ISR is effective in the terminal, and the terminal is an MME (Mobility Management Entity).
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • DDN Downlink Data Notification
  • the present invention it is possible to provide a mobile communication system, a terminal, and a terminal reception method for performing control so that a mobile terminal device can reliably receive an incoming packet generated during movement.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system according to a first exemplary embodiment; It is a block diagram of the mobile communication system defined in 3GPP concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of the mobile communication system defined in 3GPP concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of the mobile communication system defined in 3GPP concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of the mobile communication system defined in 3GPP concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of SGW concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining operation
  • the communication system in FIG. 1 includes a bearer management device 10, a mobility management device 20, a mobility management device 30, and a mobile terminal device 40.
  • the mobility management device 20 manages the location of the mobile terminal device located in the location registration area 21.
  • the mobility management device 30 manages the location of the mobile terminal device located in the location registration area 31.
  • the mobile terminal device 40 is shown moving from the location registration area 21 to the location registration area 31.
  • a radio base station that performs radio communication with the mobile terminal device 40 is omitted.
  • the mobility management device that manages the mobile terminal device 40 changes from the mobility management device 20 to the mobility management device 30.
  • the mobility management device 30 notifies the bearer management device 10 that the movement of the mobile terminal device 40 is completed.
  • the bearer management device 10 includes an incoming call control unit 11.
  • an incoming packet occurs at the mobile terminal device 40.
  • the incoming call control unit 11 receives the incoming call to the mobile terminal device 40 until the movement management device 30 notifies that the movement of the mobile terminal device 40 has been completed. Stop processing.
  • the incoming call control unit 11 resumes the incoming call processing for the mobile terminal device 40 after being notified from the movement management device 30 that the movement of the mobile terminal device 40 has been completed.
  • the incoming call control unit 11 may acquire information from the movement management device 20 that the mobile terminal device 40 is moving when the incoming call processing is performed on the movement management device 20.
  • the incoming call processing is, for example, a process of notifying an incoming message to a mobility management device that manages the mobile terminal device 40 and transmitting data destined for the mobile terminal device 40 to the mobile terminal device 40.
  • the incoming call control unit 11 detects that the mobile terminal device 40 is moving, the incoming call control unit 11 transmits data (user data) destined for the mobile terminal device 40 to the mobile terminal device 40.
  • the transition to the process may be stopped, and after the completion of movement of the mobile terminal device 40 is notified, data destined for the mobile terminal device 40 may be transmitted to the mobile terminal device 40.
  • the incoming call control unit 11 may stop sending the incoming message to the movement management apparatus until the movement management apparatus 30 is notified of the completion of movement of the mobile terminal apparatus 40.
  • the mobility management device 30 When the mobile terminal device 40 is moving, for example, after the mobile terminal device 40 transmits a location registration request message to the mobility management device 30 that manages the location registration area 31 of the destination, the mobility management device 30 performs the bearer management device. 10 may be sent until a message indicating the completion of movement of the mobile terminal device 40 is sent to 10.
  • Suspending incoming call processing includes temporarily suspending incoming call processing, suspending incoming call processing, canceling incoming call processing on the premise of resuming incoming call processing, or holding execution of incoming call processing, etc. Also good.
  • a packet arrival to the mobile terminal device 40 occurs while the mobile terminal device 40 is moving with a change of the mobility management device that manages the position. Even in this case, the mobile terminal device 40 can accept packet communication. That is, the bearer management device 10 can resume the incoming call processing with respect to the mobile terminal device 40 after the completion of the movement is notified from the movement management device 30 that manages the location registration area of the movement destination. Therefore, even when a packet arrival occurs when the movement processing of the mobile terminal device 40 is not completed, the bearer management device 10 can notify the mobile terminal device 40 of the arrival of the packet.
  • a mobile communication system defined in 3GPP will be described as a communication system.
  • 2 includes a PGW (Packet Data Network GateWay) 75, an SGW (Serving GateWay) 15, an MME 25, an MME 35, a UE 45, an eNB 55, and an eNB 65.
  • PGW Packet Data Network GateWay
  • SGW Serving GateWay
  • the UE 45 is a communication device defined as a mobile terminal device in 3GPP.
  • the UE 45 may be a mobile phone, a smartphone, a tablet terminal, or a personal computer having a communication function.
  • the UE 45 may be an M2M (Machine To Machine) device that performs autonomous communication.
  • the M2M device may be a device that moves less frequently, such as a vending machine having a communication function, an electric product, or the like, or may be a watch worn by the user.
  • ENB55 and eNB65 are node devices defined as base stations in 3GPP. Each of the eNB 55 and the eNB 65 forms a wireless communication area, and communicates with a UE located in the wireless communication area managed by the own device.
  • the PGW 75 is a node device located at the boundary between the mobile communication system and the external network.
  • the PGW 75 transmits data transmitted from the external network to the node device in the mobile communication system.
  • the PGW 75 sets a communication bearer with the SGW 15.
  • the communication bearer may be referred to as a communication path or a communication path, for example.
  • the PGW 75 transmits the data transmitted from the external network to the SGW 15 via the communication bearer.
  • the bearer management device 10 in FIG. 1 is defined as SGW 15 in 3GPP.
  • SGW 15 When the packet arrival to the UE 45 is notified, the SGW 15 notifies the MME 25 or the MME 35 of the incoming message. Furthermore, SGW15 transmits the data which make UE45 a destination with respect to eNB55 or eNB65 which communicates with UE45.
  • the mobility management devices 20 and 30 in FIG. 1 are defined as MME 25 and MME 35 in 3GPP.
  • the MME 25 and the MME 35 each define a location registration area for managing the location of the UE.
  • a plurality of eNBs may be arranged in the location registration area managed by each of the MME 25 and the MME 35. That is, the location registration area may include a plurality of radio communication areas formed by the eNB.
  • the UE 45 When the UE 45 moves from the location registration area defined by the MME 25 to the location registration area defined by the MME 35, the UE 45 transmits a location registration request message to the MME 35.
  • the MME 35 receives the location registration request message transmitted from the UE 45, the MME 35 performs the movement process of the UE 45.
  • the movement process of the UE 45 is, for example, a process in which the MME 35 registers the UE 45 as a target device to be managed.
  • the MME 35 sends a message notifying that the UE 45 has moved to the location registration area defined by the MME 35 to the MME 25 that manages the location registration area before the UE 45 moves. Send.
  • the UE 45 may transmit a location registration request message including the identifier of the MME 25 that manages the location registration area before the movement to the MME 35.
  • the MME 35 can detect the MME 25 that manages the location registration area before the UE 45 moves.
  • the MME 25 can detect that the UE 45 has moved to the location registration area defined by the MME 35 by receiving a message from the MME 35.
  • the MME 35 transmits a message indicating that the movement process of the UE 45 is completed to the SGW 15.
  • the SGW 15 transmits an incoming notification message to the MME 25 until a message indicating that the movement process of the UE 45 is completed is transmitted from the MME 35.
  • the MME 25 may receive an incoming call notification message from the SGW 15 to the UE 45 after receiving a message notifying the movement of the UE 45 from the MME 35. In such a case, the MME 25 transmits a message notifying that the UE 45 has moved to the SGW 15.
  • the SGW 15 detects that the UE 45 is moving with a change of the MME by receiving a message notifying that the UE 45 has been moved transmitted from the MME 25.
  • the SGW 15 detects that the UE 45 is moving with a change in the MME, the SGW 15 temporarily stores data destined for the UE 45 in the buffer.
  • the SGW 15 transmits an incoming notification message for the UE 45 to the MME 35. Thereafter, the SGW 15 transmits data destined for the UE 45 to the UE 45.
  • the mobility management devices 20 and 30 have been described as MMEs 25 and 35.
  • the mobility management devices 20 and 30 may be SGSNs 27 and 37 as shown in FIG.
  • SGSNs 27 and 37 are node devices that manage the location of a UE that communicates with a radio access network called 2G or 3G in 3GPP.
  • SGSNs 27 and 37 are connected to 2G / 3G radio controllers 57 and 67 in a radio access network called 2G or 3G.
  • a 2G / 3G radio control apparatus in a radio access network called 2G or 3G may be called an RNC (Radio Network Controller), for example.
  • RNC Radio Network Controller
  • the SGW 15 may be connected to the MME 25 and the SGSN 37 as shown in FIG. That is, SGW15 may be arrange
  • the configuration shown in FIG. 4 is the same as that in FIG. 2 except that the MME 35 in FIG. 2 is replaced with the SGSN 37 and the eNB 65 is replaced with the 2G / 3G radio control device 67.
  • FIG. 4 shows a state in which the UE 45 moves from the location registration area defined by the MME 25 to the location registration area defined by the SGSN 37. Further, as shown in FIG. 5, even when the UE 45 moves from the location registration area defined by the SGSN 27 to the location registration area defined by the MME 35, it operates in the same manner as in FIG.
  • the location registration request message may be, for example, a Routing Area Update Request message.
  • the location registration request message may be, for example, a Tracking Area Update Request message.
  • the SGW 15 includes an incoming call control unit 16 and a data storage unit 17.
  • the incoming call control unit 16 is the same as the incoming call control unit 11 of FIG.
  • the incoming call control unit 16 temporarily stores data destined for the UE 45 in the data storage unit 17 when a message notifying the movement of the UE 45 is transmitted from the MME 25 that manages the location registration area before the movement of the UE 45. Furthermore, when a message notifying that the movement of the UE 45 is completed is transmitted from the MME 35 that manages the location registration area of the movement destination of the UE 45, the incoming call control unit 16 transmits an incoming message to the UE 45 to the MME 35. Furthermore, when a radio bearer is set between the UE 45 and the eNB 65, the incoming call control unit 16 transmits the data stored in the data storage unit 17 to the UE 45 via the eNB 65.
  • the incoming call control unit 16 supports a processing operation when the UE, MME, SGSN, and SGW constitute the ISR. For example, when the UE, MME, SGSN, and SGW form an ISR, the incoming call control unit 16 transmits an incoming message to both the MME and SGSN in which the UE is registered.
  • the communication system of FIG. 7 has SGW15, MME25, MME35, SGSN27, and UE45. It is assumed that the ISR is valid for the MME 25, the SGSN 27, and the UE 45 before the UE 45 moves.
  • FIG. 7 shows that the MME that manages the UE 45 is changed from the MME 25 to the MME 35 with the movement of the UE 45. Further, it is assumed that the SGSN 27 that manages the UE 45 is not changed. Even after the movement of the UE 45, it is assumed that the IME is valid for the MME 35, the SGSN 27, and the UE 45.
  • the SGW 15 Before the UE 45 moves and when the ISR is valid, the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 25 and the SGSN 27 when an incoming call to the UE 45 occurs.
  • the SGW 15 receives the Modify Bearer Request message from the MME 35 different from the MME 25, the SGW 15 retransmits the Downlink Data Notification message only to the MME 35.
  • the SGW 15 can avoid the paging process in the SGSN 27 by sending a Downlink Data Notification message only to the MME 35.
  • the case where the SGSN that manages the UE 45 is changed is the same as the case where the MME 25 is changed to the MME 35. It is. Even in such a case, the SGSN after the change transmits the Modify Bearer Request message to the SGW 15, so that the SGW 15 retransmits the Downlink Data Notification message only to the SGSN after the change. Thereby, the paging process in the MME 25 can be avoided.
  • the UE 45 includes a 2G / 3G communication unit 46, an LTE communication unit 47, a packet communication unit 48, and a mobility management unit 49.
  • the 2G / 3G communication unit 46 receives a signal accompanying paging from the 2G / 3G wireless control device. That is, the 2G / 3G communication unit 46 executes processing associated with paging executed in the 2G / 3G wireless control device. In other words, when the 2G / 3G communication unit 46 is paged from the 2G / 3G wireless control device, it executes processing associated with the page. Also, the 2G / 3G communication unit 46 starts the Routing Area Update procedure when the SGSN that manages the UE 45 is changed. Specifically, the 2G / 3G communication unit 46 transmits a Routing Area Update message to the 2G / 3G wireless control device.
  • the LTE communication unit 47 receives a signal accompanying paging from the eNB. That is, the LTE communication unit 47 executes processing associated with paging executed in the eNB. In other words, when the LTE communication unit 47 is paged from the eNB, the LTE communication unit 47 performs processing associated with the page. Further, the LTE communication unit 47 starts the Tracking Area Update procedure when the MME that manages the UE 45 is changed. Specifically, the LTE communication unit 47 transmits a Tracking Area Update message to the eNB.
  • the packet communication unit 48 generates packet data to be transmitted via the 2G / 3G communication unit 46 or the LTE communication unit 47. Alternatively, the packet communication unit 48 performs reception processing of packet data received via the 2G / 3G communication unit 46 or the LTE communication unit 47.
  • the mobility management unit 49 manages the mobility of the UE 45. For example, the mobility management unit 49 manages the current tracking area or routing area of the UE 45. When the tracking area or routing area of the UE 45 is changed, the mobility management unit 49 instructs the 2G / 3G communication unit 46 or the LTE communication unit 47 to start the routing area update procedure or tracking area update procedure.
  • the UE 45 transmits an Attach ⁇ ⁇ ⁇ Request message as a location registration request message to the eNB 55 (S11).
  • the eNB 55 transmits an Attach Request message transmitted from the UE 45 to the MME 25 (S12).
  • MME25 will produce the location registration information of UE45, if an Attach
  • the location registration information includes, for example, information indicating that the UE 45 is in a location registration area managed by the own device or subscriber information of the UE 45.
  • the subscriber information of the UE 45 may be acquired from a subscriber information management device (not shown) arranged in the mobile communication system.
  • the subscriber information management device is defined as HSS (HomeHSubscriber Server) in 3GPP, for example.
  • HSS HomeHSubscriber Server
  • the MME 25 notifies the subscriber information of the UE 45 to the SGW 15 using the Create / Session / Request message (S13).
  • the SGW 15 transmits a Create Session Response message to the MME 25 as a response message to the Create Session Request message (S14).
  • the SGW 15 can identify the MME that manages the location of the UE 45 by receiving the Create Session Request message.
  • a session related to the UE 45 is established between the MME 25 and the SGW 15 by transmitting the Create Session Response message.
  • the MME 25 transmits an Attach Accept message as a response message to the Attach Request message to the eNB 55 (S15).
  • the MME 25 completes the registration process of the UE 45 by transmitting an Attach Accept message. Completion of the registration process of the UE 45 is the same as completion of the movement process of the UE 45.
  • the eNB 55 transmits an Attach Accept message to the UE 45 (S16).
  • the UE 45 When the UE 45 receives the Attach ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Accept message, the UE 45 is connected to the mobile communication system.
  • the state in which UE 45 is connected to the mobile communication system may be referred to as a state in which UE 45 is attached to the mobile communication system.
  • the flow of processing when the power of the UE 45 is turned on has been described, but in order to create location registration information in a new MME even when the location registration area where the UE 45 is located has changed. Similar processing is executed.
  • the UE 45 transmits a TrackingTrackArea Update Request message instead of the Attach Request message.
  • the MME 25 and the SGW 15 transmit / receive a Modify / Bearer / Request / Modify / Bearer / Response message instead of the Create / Session / Request / Create / Session / Response message.
  • the eNB 55 and the eNB 65 in FIG. 9 are the 2G / 3G radio control device 57 and the 2G / 3G radio control device 67.
  • the MME 25 and the MME 35 in FIG. 9 are SGSN 27 and SGSN 37. Steps S101 to S106 in FIG. 10 are the same as steps S11 to S16 in FIG.
  • the UE 45 transmits a Tracking Area Update Request message to the eNB 65 that manages the destination communication area (S21).
  • the UE 45 may detect that the location registration area has changed by receiving broadcast information distributed from the eNB 65. That is, the UE 45 may detect that the location registration area has changed when the location registration area distributed from the eNB 55 before the movement is different from the location registration area distributed from the eNB 65 after the movement.
  • the eNB 65 transmits a Tracking Area Update Request message regarding the UE 45 to the MME 35 that manages the location registration area including the communication area of the own device (S23).
  • S1 Connection is established between the eNB 65 and the MME 35.
  • the Tracking Area Update Request message includes the identifier of the MME 25 that has managed the location registration area before the UE 45 moves.
  • the MME 35 transmits a Context Request message requesting the transfer of the location registration information to the MME 25 (S24).
  • the MME 25 can detect that the UE 45 has moved out of the location registration area managed by its own device by transmitting a Context Request message requesting the transfer of the location registration information of the UE 45 from the MME 35. Further, the MME 25 can detect that the UE 45 has moved to the location registration area managed by the MME 35 by receiving the Context request message transmitted from the MME 35.
  • the Context Request message is transmitted from the MME 35 to the MME 25 in step S24, it is assumed that the packet arrival for the UE 45 is notified to the SGW 15 (S25). The packet arrival is notified to the SGW 15 via the PGW 75 from the external network.
  • the SGW 15 is notified that the UE 45 is in the location registration area managed by the MME 25 in the connection process of FIG. Therefore, the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 25 in order to notify the arrival of the packet to the UE 45 (S26). Further, when an ISR is established among the UE 45, the MME 25, and the SGSN 27, the SGW 15 is also notified that the UE 45 is located in the location registration area managed by the SGSN 27 in the connection process of FIG. . Therefore, when an ISR is established between the UE 45, the MME 25, and the SGSN 27, the SGW 15 transmits a DownlinkDownData Notification message to the MME 25 and the SGSN 27.
  • the MME 25 detects that the UE 45 is moving by receiving the Context Request message in step S24. Therefore, the MME 25 sets a Cause indicating that the UE 45 is moving and cannot temporarily perform the calling process of the UE 45, and transmits a Downlink Data Notification Acknowledge message to the SGW 15 (S27).
  • Cause Temporarily Rejected due to mobility is set as the Cause setting.
  • Cause Temporarily Rejected due to mobility indicates that information indicating that the UE is moving and cannot be temporarily called (temporarily rejected) is set in Cause.
  • Cause Temporarily Rejected due to mobility
  • the MME 25 executes an operation as an MME that manages the location registration area before the UE 45 moves in the Tracking Area Update Request message. That is, the MME 25 transmits a Context Response message to the MME 35 as a response message to the Context Request message in step S24 (S28).
  • the MME that manages the location registration area before the movement of the UE 45 may be referred to as an Old-side MME.
  • the MME that manages the location registration area after movement of the UE 45 may be referred to as a New-side MME.
  • the MME 25 notifies the location registration information of the UE 45 to the MME 35 using the Context Response message.
  • the MME 35 transmits a Context Acknowledge message to the MME 25 as a response message of the Context Response message (S29).
  • the MME 35 transmits a Modify Bearer Request message to the SGW 15 in order to notify the switching of the session established between the MME 25 and the SGW 15 (S30).
  • the session established between the MME 25 and the SGW 15 is a session established in steps S13 and S14 in FIG. SGW15 detects that the movement process of UE45 was completed in MME35 by receiving Modify
  • the MME 35 may notify the switching of the session established between the MME 25 and the SGW 15 by transmitting to the SGW 15 an identifier for identifying the session established between the MME 25 and the SGW 15. An identifier for identifying a session established between the MME 25 and the SGW 15 may be included in the Context Response message in step S28.
  • the MME 35 may set and transmit information indicating that the ISR is valid in the Modify Bearer Request message.
  • the SGW 15 transmits a Modify Bearer Response message to the MME 35 as a response message of the Modify Bearer Request message (S31). At this time, the SGW 15 stops the timer (locally configured guard N timer) that was started when the Downlink / Data / Notification / Acknowledge message was received in step S27.
  • the MME 35 transmits a Tracking Area Update Accept message to the eNB 65 as a response message in step S23 (S32).
  • the eNB 65 transmits the transmitted Tracking Area Update Accept message to the UE 45 (S33).
  • the MME 35 releases the S1 Connection with the already established eNB 65 (S34).
  • the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 35 that manages the location registration area of the destination of the UE 45 in order to notify the arrival of the packet to the UE 45 (S35). That is, in step S35, the transmission process of the Downlink
  • the SGW 15 may perform the downlink DataDownNotification message retransmission process only on the MME 35.
  • step 35 may be performed immediately after transmission of step 31 (Modify Bearer Response) because it is an operation of SGW15.
  • the MME 35 transmits a Paging message to the eNB 65 in order to perform the calling process of the UE 45 (S36), and the eNB 65 performs the Paging process on the UE located in the subordinate communication area (S37). In this manner, the UE 45 can receive a packet arrival notification that occurs during the movement of the UE 45 after moving to a new location registration area.
  • the SGW 15 ends the packet incoming process for the UE 45. May be. Alternatively, the SGW 15 may transmit the Downlink Data Notification message again to the MME 25 to continue the packet incoming process.
  • the SGW 15 has the buffered UE 45 as the destination. Packets may be released.
  • the UE 45 is moving with the change of the MME, and the UE 45 moves to the UE 45 while the movement process of the UE 45 is not completed in the new MME. Even when a packet arrival occurs, the UE 45 can normally receive a packet arrival notification.
  • the SGW 15 can avoid the execution of the paging process in the SGSN 27 by performing the transmission process of the Downlink Data Notification message only to the MME 35.
  • the SGSN 37 sends a Modify / Bearer / Request message to the SGW 15, whereby the UE 45 exists under the 2G / 3G radio control device 67. It is obvious to do. Therefore, the SGW 15 may perform the transmission process of the Downlink
  • Embodiment 3 the flow of the connection process to the mobile communication system of UE concerning Embodiment 3 of this invention is demonstrated using FIG.
  • S41 an incoming packet to the UE 45 is notified to the SGW 15 (S41).
  • S42 the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 25 (S42).
  • an ISR is constructed among the UE 45, the MME 25, the SGSN 27, and the SGW 15. Therefore, the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 25, and also transmits a Downlink Data Notification message to the SGSN 27.
  • the MME 25 transmits a Downlink Data Notification Acknowledge message to the SGW 15 (S43).
  • the MME 25 transmits a Paging message to the eNB 55 in order to perform the calling process of the UE 45 (S44), and the eNB 55 performs the Paging process on the UE located in the subordinate communication area. (S45).
  • the UE 45 transmits a Tracking Area Update Request message to the eNB 65 that manages the destination communication area (S46).
  • the UE 45 transmits a Tracking Area Update Request message to the eNB 65 before the Paging process is completed.
  • the UE 45 transmits a Tracking Area Update Request message to the eNB 65 before executing the Paging process. That is, since the Paging process in step S45 and the sending of the Tracking Area Update Request message in step S46 are in a mixed state, the Tracking Area Update Request message is transmitted before the Paging process is completed.
  • the Paging process in step S45 and the sending of the Tracking Area Update Request message in step S46 are in a mixed state, the Tracking Area Update Request message is transmitted before the Paging process is completed.
  • steps S47 to S50 are the same as steps S23, S24, S28, and S29 in FIG.
  • the MME 35 transmits a Modify Bearer Request message to the SGW 15 in order to notify the switching of the session established between the MME 25 and the SGW 15 (S51).
  • the SGW 15 recognizes that the UE 45 has moved to change the location registration area by receiving the Modify Bearer Request message.
  • Steps S52 to S58 are the same as steps S31 to S37 in FIG.
  • step S51 the SGW 15 recognizes that the UE 45 has moved.
  • step S56 the SGW 15 transmits a Downlink Data Notification message to the MME 35 that manages the location registration area of the destination of the UE 45.
  • the SGW 15 retransmits the Downlink Data Notification message only to the MME 35 as in step S35 of FIG. That is, the SGW 15 does not retransmit the Downlink27Data Notification message to the SGSN 27 even when the ISR is valid in the SGSN 27 and the MME 35.
  • step 35 is described in order in explaining the processing, step 35 may be performed immediately after transmission of step 31 (Modify Bearer Response) because it is an operation of SGW15.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • Bearer Management Device 11 Incoming Call Control Unit 15 SGW 16 Incoming call control unit 17 Data storage unit 20 Mobility management device 21 Location registration area 25 MME 27 SGSN 30 Mobility management device 31 Location registration area 35 MME 37 SGSN 40 Mobile terminal device 45 UE 46 2G / 3G communication unit 47 LTE communication unit 48 packet communication unit 49 Mobility management unit 55 eNB 57 2G / 3G radio control device 65 eNB 67 2G / 3G wireless controller 75 PGW

Landscapes

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Abstract

本発明にかかる移動通信システムは、UE(45)と、MME(25)と、SGSN(27)と、SGW(15)とを含む。UE(45)と、MME(25)と、SGSN(27)、SGW(15)とにおいて、ISRが有効である場合、SGW(15)は、MME(25)及びSGSN(27)にDownlink Data Notification メッセージを送信し、MME(25)及びSGSN(27)とは異なる他のMME(35)もしくは他のSGSN(37)からModify Bearer Requestメッセージを受信した場合、Modify Bearer Requestメッセージを送信してきた他のMME(35)もしくは他のSGSN(37)のみへDownlink Data Notificationを再送する手段と、を備えるものである。

Description

移動通信システム、SGW、端末、移動通信システムの着信方法、SGWの着信方法及び端末の着信方法
 本発明は移動通信システム、端末及び端末の着信方法に関し、例えばISR(Idle-mode Signaling Reduction)を構成する移動通信システム、端末及び端末の着信方法に関する。
 モバイルネットワークシステムの標準技術を定める3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、次世代モバイルネットワークシステムとしてEPC(Evolved Packet Core)が定められている。EPCは、第2世代及び第3世代と称されている無線アクセスネットワークに加え、LTE(Long Term Evolution)アクセスネットワークも収容するネットワークシステムである。
 ここで、EPCにおけるパケットの着信処理について説明する。非特許文献1には、ユーザ端末を示すUE(User Equipment)がアイドル状態である場合におけるパケットの着信処理が開示されている。UEがアイドル状態であるとは、UEがEPCに接続されていない状態である。言い換えると、UEとEPCとの間における無線ベアラが切断されている状態である。このような場合、UEに対してパケットの着信が発生した場合、ベアラ管理装置であるS-GW(Serving Gateway)は、UEを管理しているMME(Mobility Management Entity)もしくはSGSN(Serving GPRS Support Node)に対して、着信通知メッセージを送信する。着信通知メッセージを受信したMMEもしくはSGSNは、UEを呼び出すためにPagingメッセージを基地局であるeNB(evolved Node B)もしくはNodeBへ送信する。Pagingメッセージを受信したeNBもしくはNodeBは、自装置が管理するエリア内に在圏する複数のUEに対してPaging処理を行う。ここで、呼び出しの対象であるUEは、eNBもしくはNodeBに対して応答メッセージを送信し、EPCと接続する。
 このように、EPCと接続していないアイドル状態であるUEに対するパケットの着信が発生した場合においても、ネットワーク側からUEを呼び出すことによって、UEとデータ通信を行うことが出来る。
 また、UE、SGSN、MME、及びS-GWにおいて、ISRが有効である場合、言い換えると活性化(activate)されている場合、S-GWは、着信通知メッセージをMME及びSGSNへ送信する。この場合、MMEとSGSNの両方が、UEに対してPaging処理を行う。つまり、ISRが有効である場合、第2世代及び第3世代と称されている無線アクセスネットワークと、LTEアクセスネットワークの両方において、Paging処理が実行される。
 ここで、ISRが有効である状態とは、UEがSGSN及びMMEの2つの装置に同時にATTACHしている状態である。ISRが有効であることによって、UEが、第2世代及び第3世代と称されている無線アクセスネットワークと、LTEアクセスネットワークとの間を移動した場合においても、UEが、TAU(Tracking Area Update)及びRAU(Routing Area Update)を送信することなく、UEのモビリティ管理が行われる。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (Release 12), 3GPP TS 23.401 V12.0.0 (2013-03), clauses 5.3.4.3, 5.3.3.2
 しかし、非特許文献1に開示されているパケットの着信処理においては、以下に記載する問題が発生する。通常、MMEが管理する位置登録エリアの外へUEが移動する場合、UEは、移動先の位置登録エリアを管理する新たなMMEに対して位置登録要求メッセージ(Tracking Area Update Request)を送信する。位置登録要求メッセージを受け取った新たなMMEは、UEの位置登録処理を行う。新たなMMEにおける位置登録処理が完了すると、UEは、移動先の位置登録エリアを管理する新たなMMEに登録された状態となる。
 ここで、UEが位置登録要求メッセージを送信した後であって、新たなMMEにおける移動処理が完了する前にUEに対してパケットの着信が発生すると、S-GWは、移動前のUEの位置を管理していたMMEへ着信通知メッセージを送信する。着信通知メッセージを受信したMMEは、配下の基地局へPagingメッセージを送信するが、着信対象のUEは新たなMMEが管理するエリアに移動しているため、着信対象のUEを呼び出すことが出来ない。つまり、UEがMMEの変更を伴う移動をしている間にパケット着信が発生した場合、UEはパケット着信を受け付けることが出来ないという問題が発生する。
 本発明の目的は、移動端末装置が移動中に発生したパケット着信を確実に受け付けることが出来るように制御する移動通信システム、端末及び端末の着信方法を提供することにある。
 本発明の第1の態様にかかる移動通信システムは、端末(UE)と、MME(Mobility Management Entity)と、SGSN(Serving GPRS Support Node)と、SGW(Serving Gateway)とを含む移動通信システムであって、前記端末と、前記MMEと、前記SGSNとにおいて、ISRが有効である場合、前記SGWは、前記MME及び前記SGSNにDownlink Data Notification メッセージを送信し、前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージを受信した場合、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信してきた他のMMEもしくは他のSGSNのみへDownlink Data Notificationを再送する手段と、を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかる端末は、移動通信システムに用いられる端末(UE)であって、前記端末においてISRが有効であり、前記端末がMME(Mobility Management Entity)及びSGSN(Serving GPRS Support Node)に登録されている場合、前記MMEが変更された際に、変更する前の古いMME及び前記SGSNが前記端末向けDownlink Data Notification(DDN)メッセージを受信した後に、変更した後の新しいMMEのみが、再送された前記Downlink Data Notificationメッセージを受信した場合、前記Downlink Data Notificationメッセージに起因するページングメッセージが前記新しいMMEから基地局に送信され、前記基地局からページングを受信する受信手段と、を備えるものである。
 本発明の第3の態様にかかる端末の着信方法は、移動通信システムに用いられる端末(UE)の着信方法であって、前記端末においてISRが有効であり、前記端末がMME(Mobility Management Entity)及びSGSN(Serving GPRS Support Node)に登録されている場合、前記MMEが変更された際に、変更する前の古いMME及び前記SGSNが前記端末向けDownlink Data Notification(DDN)メッセージを受信した後に、変更した後の新しいMMEのみが、再送された前記Downlink Data Notificationメッセージを受信した場合、前記Downlink Data Notificationメッセージに起因するページングメッセージが前記新しいMMEから基地局に送信され、前記基地局からページングを受信するものである。
 本発明により、移動端末装置が移動中に発生したパケット着信を確実に受け付けることが出来るように制御する移動通信システム、端末及び端末の着信方法を提供することができる。
実施の形態1にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる3GPPにおいて定められている移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる3GPPにおいて定められている移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる3GPPにおいて定められている移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる3GPPにおいて定められている移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかるSGWの構成図である。 実施の形態2にかかるISRが有効である場合の動作を説明する図である。 実施の形態2にかかるUEの構成図である。 実施の形態2にかかるUEが移動通信システムへ接続する際の接続処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるUEが移動通信システムへ接続する際の接続処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるUEに対するパケット着信が発生した際の処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかるUEに対するパケット着信が発生した際の処理の流れを示す図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて本発明の実施の形態1にかかる通信システムの構成例について説明する。図1の通信システムは、ベアラ管理装置10、移動管理装置20、移動管理装置30及び移動端末装置40を有している。移動管理装置20は、位置登録エリア21内に在圏する移動端末装置の位置を管理する。移動管理装置30は、位置登録エリア31内に在圏する移動端末装置の位置を管理する。また、図1においては、移動端末装置40は、位置登録エリア21から位置登録エリア31へ移動する様子を示している。なお、この図では、移動端末装置40と無線通信を行う無線基地局は省略している。移動端末装置40が、位置登録エリア21から位置登録エリア31へ移動することによって、移動端末装置40を管理する移動管理装置が、移動管理装置20から移動管理装置30へ変更する。移動管理装置30は、移動端末装置40の登録処理が完了するとベアラ管理装置10へ移動端末装置40の移動が完了したことを通知する。
 次に、ベアラ管理装置10の構成例について説明する。ベアラ管理装置10は、着信制御部11を有する。ここで、移動端末装置40が、位置登録エリア21から位置登録エリア31へ移動し、移動管理装置30において移動端末装置40の登録処理が完了する前に、移動端末装置40へパケット着信が発生した場合について説明する。このような場合、着信制御部11は、移動端末装置40に対する着信が発生しても、移動管理装置30から移動端末装置40の移動が完了したことを通知されるまで、移動端末装置40に対する着信処理を中断する。着信制御部11は、移動管理装置30から移動端末装置40の移動が完了したことを通知された後、移動端末装置40に対する着信処理を再開する。例えば、着信制御部11は、移動管理装置20に対して着信処理を行った際に、移動管理装置20から移動端末装置40が移動中であるとの情報を取得してもよい。
 着信処理とは、例えば、移動端末装置40を管理している移動管理装置へ着信メッセージを通知し、移動端末装置40を宛先とするデータを移動端末装置40へ送信する処理である。着信処理を中断するとは、例えば、着信制御部11は、移動端末装置40が移動中であることを検出すると、移動端末装置40を宛先とするデータ(ユーザデータ)を移動端末装置40へ送信する処理へ遷移することを停止し、移動端末装置40の移動完了が通知された後に、移動端末装置40を宛先とするデータを移動端末装置40へ送信することであってもよい。もしくは、着信制御部11が、移動管理装置30から移動端末装置40の移動完了が通知されるまで、着信メッセージを移動管理装置へ送信することを停止することであってもよい。移動端末装置40の移動中とは、例えば、移動端末装置40が移動先の位置登録エリア31を管理する移動管理装置30へ位置登録要求メッセージを送信してから、移動管理装置30がベアラ管理装置10へ移動端末装置40の移動完了を示すメッセージを通知するまでであってもよい。
 着信処理を中断するとは、着信処理を一時中断すること、着信処理を一時停止すること、着信処理の再開を前提として着信処理を中止すること、もしくは着信処理の実行を保留すること等であってもよい。
 以上説明したように、図1の通信システムを用いることにより、移動端末装置40が、位置を管理する移動管理装置の変更を伴う移動をしている最中に移動端末装置40に対するパケット着信が発生した場合においても、移動端末装置40はパケット通信を受け付けることができる。すなわち、ベアラ管理装置10は、移動先の位置登録エリアを管理する移動管理装置30から移動完了が通知された後に、移動端末装置40に対して着信処理を再開することが出来る。そのため、移動端末装置40の移動処理が完了していない状態でパケット着信が発生した場合においても、ベアラ管理装置10は移動端末装置40へパケットの着信を通知することが出来る。
 (実施の形態2)
 続いて、図2を用いて本発明の実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。本図においては、通信システムとして、3GPPにおいて定められている移動通信システムについて説明する。図2の通信システムは、PGW(Packet Data Network GateWay)75、SGW(Serving GateWay)15、MME25、MME35、UE45、eNB55及びeNB65を有している。
 UE45は、3GPPにおいて移動端末装置として規定されている通信装置である。UE45は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末もしくは通信機能を有するパーソナルコンピュータ等であってもよい。さらに、UE45は、自律的に通信を行うM2M(Machine To Machine)デバイスであってもよい。M2Mデバイスは、例えば、通信機能を有する自動販売機、電気製品等のように移動する頻度が少ない装置であってもよく、ユーザが身に付ける時計等であってもよい。
 eNB55及びeNB65は、3GPPにおいて基地局として規定されているノード装置である。eNB55及びeNB65は、それぞれ無線通信エリアを形成し、自装置が管理する無線通信エリア内に在圏するUEと通信を行う。
 PGW75は、移動通信システムと外部ネットワークとの境界に位置するノード装置である。PGW75は、外部ネットワークから送信されたデータを、移動通信システム内のノード装置へ送信する。PGW75は、SGW15との間に通信ベアラを設定する。通信ベアラは、例えば、通信経路もしくは通信パス等と称されてもよい。PGW75は、外部ネットワークから送信されたデータを、通信ベアラを介してSGW15へ送信する。
 図1でのベアラ管理装置10は、3GPPにおいてSGW15として規定されている。SGW15は、UE45に対するパケット着信が通知されると、MME25もしくはMME35へ着信メッセージを通知する。さらに、SGW15は、UE45と通信を行うeNB55もしくはeNB65に対して、UE45を宛先とするデータを送信する。
 図1での移動管理装置20及び30は、3GPPにおいてMME25及びMME35として規定されている。MME25及びMME35は、それぞれUEの位置を管理する位置登録エリアを定めている。MME25及びMME35のそれぞれが管理する位置登録エリア内には複数のeNBが配置されてもよい。つまり、位置登録エリアは、eNBが形成する複数の無線通信エリアを含んでもよい。
 UE45は、MME25が定める位置登録エリアからMME35が定める位置登録エリアへ移動した場合、MME35へ位置登録要求メッセージを送信する。MME35は、UE45から送信された位置登録要求メッセージを受信すると、UE45の移動処理を行う。UE45の移動処理は、例えば、MME35が、管理する対象装置としてUE45を登録する処理である。さらに、MME35は、UE45から送信された位置登録要求メッセージを受信すると、UE45の移動前の位置登録エリアを管理するMME25へ、UE45がMME35の定める位置登録エリアへ移動してきたことを通知するメッセージを送信する。UE45は、MME35へ、移動前の位置登録エリアを管理するMME25の識別子を含む位置登録要求メッセージを送信してもよい。これによって、MME35は、UE45の移動前の位置登録エリアを管理するMME25を検出することが出来る。MME25は、MME35からメッセージを通知されることによって、UE45が、MME35の定める位置登録エリアへ移動したことを検出することが出来る。
 MME35は、UE45の移動処理が完了すると、SGW15へUE45の移動処理が完了したことを示すメッセージを送信する。SGW15は、UE45にパケット着信が発生した場合、MME35からUE45の移動処理が完了したことを示すメッセージが送信されるまで、MME25へ着信通知メッセージを送信する。
 MME25は、MME35からUE45の移動を通知するメッセージを受信した後に、SGW15からUE45に対する着信通知メッセージを受信する場合がある。このような場合、MME25は、SGW15に対して、UE45が移動したことを通知するメッセージを送信する。
 SGW15は、MME25から送信されたUE45が移動したことを通知するメッセージを受信することによって、UE45がMMEの変更を伴う移動をしていることを検出する。SGW15は、UE45がMMEの変更を伴う移動をしていることを検出した場合、UE45を宛先とするデータをバッファに一時的に格納する。SGW15は、MME35からUE45の移動完了を示すメッセージが通知された場合、MME35へUE45に対する着信通知メッセージを送信する。その後、SGW15は、UE45へ、UE45を宛先とするデータを送信する。
 上記の説明においては、移動管理装置20及び30は、MME25及び35として説明したが、移動管理装置20及び30は、図3に示すようにSGSN27及び37であってもよい。SGSN27及び37は、3GPPにおいて2Gもしくは3Gと称される無線アクセスネットワークと通信を行うUEの位置を管理するノード装置である。SGSN27及び37は、2Gもしくは3Gと称される無線アクセスネットワーク内の2G/3G無線制御装置57及び67と接続する。2Gもしくは3Gと称される無線アクセスネットワーク内の2G/3G無線制御装置は、例えばRNC(Radio Network Controller)と称されてもよい。図3に示される構成は、MME25及び35をSGSN27及び37へ置き換え、eNB55及び65を2G/3G無線制御装置57及び67へ置き換えた以外は図2と同様である。
 さらに、SGW15は、図4に示すように、MME25及びSGSN37と接続してもよい。つまり、SGW15は、MME及びSGSNが混在するシステムに配置されてもよい。図4に示される構成は、図2におけるMME35をSGSN37へ置き換え、eNB65を2G/3G無線制御装置67へ置き換えた以外は、図2と同様である。図4は、UE45が、MME25が定める位置登録エリアから、SGSN37が定める位置登録エリアへ移動する様子を示している。また、図5に示すように、UE45が、SGSN27が定める位置登録エリアから、MME35が定める位置登録エリアへ移動した場合においても、図2と同様に動作する。
 ここで、図4を用いて、UE45、MME25、SGSN37、及びSGW15において、ISRが有効であり、さらに、SGSN37が、UE45の位置登録処理を既に完了している場合、つまり、SGSN37が、管理する対象装置としてUE45を登録する処理を完了している場合について説明する。このような場合、UE45が、SGSN37が定める位置登録エリアへ移動しても、UE45が、SGSN37へ位置登録要求メッセージを送信することはない。位置登録要求メッセージは、例えば、Routing Area Update Requestメッセージであってもよい。
 次に、図5を用いて、UE45、SGSN27、MME35、及びSGW15において、ISRが有効であり、さらに、MME35が、UE45の位置登録処理を既に完了している場合、について説明する。このような場合、UE45が、MME35が定める位置登録エリアへ移動しても、UE45が、MME35へ位置登録要求メッセージを送信することはない。位置登録要求メッセージは、例えば、Tracking Area Update Requestメッセージであってもよい。
 続いて、図6を用いて本発明の実施の形態2にかかるSGW15の構成例について説明する。SGW15は、着信制御部16及びデータ蓄積部17を有している。着信制御部16は、図1の着信制御部11と同様である。
 着信制御部16は、UE45の移動前の位置登録エリアを管理するMME25からUE45の移動を通知するメッセージが送信された場合、UE45を宛先とするデータを一時的にデータ蓄積部17へ格納する。さらに、着信制御部16は、UE45の移動先の位置登録エリアを管理するMME35からUE45の移動が完了したことを通知するメッセージが送信された場合、MME35へUE45に対する着信メッセージを送信する。さらに、着信制御部16は、UE45とeNB65との間に無線ベアラが設定されると、データ蓄積部17に格納したデータをeNB65を介してUE45へ送信する。
 また、着信制御部16は、UE、MME、SGSN、及びSGWがISRを構成している場合における処理動作をサポートしている。例えば、UE、MME、SGSN、及びSGWがISRを構成している場合、着信制御部16は、UEが登録されているMME及びSGSNの両方に着信メッセージを送信する。
 次に、図7を用いて本発明の実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。図7の通信システムは、SGW15、MME25、MME35、SGSN27及びUE45を有している。UE45の移動前においては、MME25、SGSN27及びUE45は、ISRが有効であるとする。また、図7は、UE45の移動に伴い、UE45を管理するMMEが、MME25からMME35へ変更されていることを示している。また、UE45を管理するSGSN27は、変更されないとする。UE45の移動後においても、MME35、SGSN27及びUE45は、ISRが有効であるとする。
 UE45の移動前で、かつISRが有効である場合、SGW15は、UE45に対する着信が発生するとMME25及びSGSN27へDownlink Data Notificationメッセージを送信する。ここで、SGW15が、MME25とは異なるMME35からModify Bearer Requestメッセージを受信すると、SGW15は、MME35のみへDownlink Data Notificationメッセージを再送する。
 SGW15が、MME35のみへDownlink Data Notificationメッセージを送信することによって、SGSN27におけるページング処理を回避することができる。
 また、図7においては、UE45を管理するMMEが、MME25からMME35へ変更された場合の例について説明したが、UE45を管理するSGSNが変更される場合もMME25からMME35へ変更された場合と同様である。このような場合においても、変更後のSGSNがModify Bearer RequestメッセージをSGW15へ送信することによって、SGW15は、変更後のSGSNのみへDownlink Data Notificationメッセージを再送する。これによって、MME25におけるページング処理を回避することができる。
 続いて、図8を用いて、本発明の実施の形態2にかかるUE45の構成例について説明する。UE45は、2G/3G通信部46、LTE通信部47、パケット通信部48及びモビリティ管理部49を有している。
 2G/3G通信部46は、2G/3G無線制御装置から、ページングに伴う信号を受信する。つまり、2G/3G通信部46は、2G/3G無線制御装置において実行されるページングに伴う処理を実行する。言い換えると、2G/3G通信部46は、2G/3G無線制御装置からページされると、ページに伴う処理を実行する。また、2G/3G通信部46は、UE45を管理するSGSNが変更される際に、Routing Area Update procedureを開始する。具体的には、2G/3G通信部46は、Routing Area Updateメッセージを2G/3G無線制御装置へ送信する。
 LTE通信部47は、eNBから、ページングに伴う信号を受信する。つまり、LTE通信部47は、eNBにおいて実行されるページングに伴う処理を実行する。言い換えると、LTE通信部47は、eNBからページされると、ページに伴う処理を実行する。また、LTE通信部47は、UE45を管理するMMEが変更される際に、Tracking Area Update procedureを開始する。具体的には、LTE通信部47は、Tracking Area UpdateメッセージをeNBへ送信する。
 パケット通信部48は、2G/3G通信部46もしくはLTE通信部47を介して送信するパケットデータを生成する。もしくは、パケット通信部48は、2G/3G通信部46もしくはLTE通信部47を介して受信したパケットデータの受信処理を行う。
 モビリティ管理部49は、UE45のモビリティ管理を行う。例えば、モビリティ管理部49は、UE45の現在のTracking AreaもしくはRouting Areaを管理する。モビリティ管理部49は、UE45のTracking AreaもしくはRouting Areaが変更される際に、2G/3G通信部46もしくはLTE通信部47へ、Routing Area Update procedureもしくはTracking Area Update procedureの開始を指示する。
 続いて、図9を用いて本発明の実施の形態2にかかるUEの移動通信システムへの接続処理の流れについて説明する。はじめに、UE45は、ユーザによって電源スイッチが押下され電源が投入された場合、eNB55へ位置登録要求メッセージとして、Attach Requestメッセージを送信する(S11)。次に、eNB55は、UE45から送信されたAttach RequestメッセージをMME25へ送信する(S12)。MME25は、Attach Requestメッセージを受信すると、UE45の位置登録情報を作成する。位置登録情報とは、例えば、UE45が自装置の管理する位置登録エリア内に在圏することを示す情報もしくはUE45の加入者情報を含む。UE45の加入者情報は、移動通信システム内に配置されている加入者情報管理装置(不図示)から取得してもよい。加入者情報管理装置は、例えば、3GPPにおいてHSS(Home Subscriber Server)として規定されている。次に、MME25は、Create Session Requestメッセージを用いてSGW15へUE45の加入者情報を通知する(S13)。次に、SGW15は、Create Session Requestメッセージに対する応答メッセージとして、Create Session ResponseメッセージをMME25へ送信する(S14)。SGW15は、Create Session Requestメッセージを受信することにより、UE45の位置を管理しているMMEを識別することが出来る。さらに、Create Session Responseメッセージが送信されることにより、MME25とSGW15との間にUE45に関するセッションが確立される。
 次に、MME25は、Create Session Responseメッセージを受信すると、eNB55へ、Attach Requestメッセージの応答メッセージとして、Attach Acceptメッセージを送信する(S15)。MME25は、Attach Acceptメッセージを送信することによって、UE45の登録処理を完了する。UE45の登録処理の完了は、すなわち、UE45の移動処理を完了したことと同様である。次に、eNB55は、UE45へAttach Acceptメッセージを送信する(S16)。
 UE45がAttach Acceptメッセージを受信することによって、UE45は、移動通信システムへ接続した状態となる。UE45が移動通信システムへ接続した状態は、UE45が移動通信システムへAttachした状態と称されてもよい。
 上述した説明においては、UE45の電源が投入された際の処理の流れについて説明したが、UE45の在圏する位置登録エリアが変更した場合においても、新たなMMEにおいて位置登録情報を作成するために同様の処理が実行される。UE45は、在圏する位置登録エリアが変更した場合、Attach RequestメッセージのかわりにTracking Area Update Requestメッセージを送信する。また、MME25及びSGW15は、Create Session Request/Create Session ResponseメッセージのかわりにModify Bearer Request/Modify Bearer Responseメッセージを送受信する。
 続いて、図10を用いて、本発明の実施の形態2にかかるUEの移動通信システムへの接続処理の流れについて説明する。図10は、図9のeNB55及びeNB65を2G/3G無線制御装置57及び2G/3G無線制御装置67としている。さらに、図10は、図9のMME25及びMME35をSGSN27及びSGSN37としている。図10におけるステップS101~S106は、図9のステップS11~16と同様であるため詳細な説明を省略する。
 続いて、図11を用いて本発明の実施の形態2にかかるUE45がMMEの変更を伴う移動をしている最中にUE45に対するパケット着信が発生した際の処理の流れについて説明する。ここでは、図9及び図10の処理が完了していることを前提とし、UE45は、MME25の管理する位置登録エリアに在圏しているとする。ここで、UE45、MME25、SGSN27、及びSGW15の間において、ISRが構築されていてもよい。言い換えると、UE45、MME25及びSGSN27の間において、ISRが有効であってもよい。
 はじめに、UE45は、MME25の管理する位置登録エリアから他の位置登録エリアに移動したことを検出すると、移動先の通信エリアを管理するeNB65へTracking Area Update Requestメッセージを送信する(S21)。UE45は、eNB65から配信される報知情報を受信することによって、位置登録エリアが変更したことを検出してもよい。つまり、UE45は、移動前にeNB55から配信された位置登録エリアと、移動後にeNB65から配信された位置登録エリアとが異なる場合に、位置登録エリアが変更したことを検出してもよい。
 次に、eNB65は、自装置の通信エリアを含む位置登録エリアを管理しているMME35へ、UE45に関するTracking Area Update Requestメッセージを送信する(S23)。このとき同時に、UE45とMME35の間で制御メッセージを通信するために、eNB65とMME35の間にS1 Connectionを確立する。ここで、Tracking Area Update Requestメッセージには、UE45の移動前の位置登録エリアを管理していたMME25の識別子が含まれているとする。
 次に、MME35は、MME25からUE45の位置登録情報を取得するために、MME25へ位置登録情報の転送を要求するContext Requestメッセージを送信する(S24)。MME25は、MME35からUE45の位置登録情報の転送を要求するContext Requestメッセージが送信されたことによって、自装置が管理する位置登録エリアの外にUE45が移動したことを検出することが出来る。さらに、MME25は、MME35から送信されたContext Requestメッセージを受信することによって、UE45がMME35の管理する位置登録エリアに移動したことを検出することが出来る。
 ここで、ステップS24においてMME35からMME25へContext Requestメッセージが送信された後に、SGW15へUE45に対するパケット着信が通知されるとする(S25)。パケット着信は、外部ネットワークからPGW75を経由してSGW15へ通知される。
 SGW15は、図9の接続処理において、UE45がMME25の管理する位置登録エリアに在圏していることを通知されている。そのため、SGW15は、UE45に対するパケット着信を通知するためにMME25へDownlink Data Notificationメッセージを送信する(S26)。また、UE45、MME25及びSGSN27の間において、ISRが構築されている場合、図10の接続処理において、SGW15は、UE45がSGSN27の管理する位置登録エリアに在圏していることも通知されている。そのため、UE45、MME25及びSGSN27の間において、ISRが構築されている場合、SGW15は、MME25及びSGSN27へDownlink Data Notificationメッセージを送信する。
 次に、MME25は、ステップS24のContext Requestメッセージを受信することによってUE45が移動中であることを検出している。そのため、MME25は、UE45が移動中であり、UE45の呼び出し処理を一時的に行うことが出来ないことを示すCauseを設定し、Downlink Data Notification AcknowledgeメッセージをSGW15へ送信する(S27)。Downlink Data Notification Acknowledgeメッセージには、Cause設定として、Cause=Temporarily Rejected due to mobilityが設定される。Cause=Temporarily Rejected due to mobilityは、Causeに、UEが移動中であり一時的に呼び出し処理が出来ないこと(temporarily rejected)を示す情報が設定されたことを示している。
 ここで、SGW15は、Cause=Temporarily Rejected due to mobilityが設定されたDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを受信すると、パケット着信処理を一時中断し、UE45を宛先とするパケットのバッファリングを継続しつつDownlink Data Notificationメッセージを再送するタイマ(locally configured guard timer)を起動する。
 次に、MME25は、Tracking Area Update RequestメッセージにおけるUE45の移動前の位置登録エリアを管理するMMEとしての動作を実行する。つまり、MME25は、ステップS24のContext Requestメッセージの応答メッセージとして、Context ResponseメッセージをMME35へ送信する(S28)。UE45の移動前の位置登録エリアを管理するMMEは、Old側MMEと称されてもよい。さらに、UE45の移動後の位置登録エリアを管理するMMEは、New側MMEと称されてもよい。MME25は、Context Responseメッセージを用いてUE45の位置登録情報をMME35へ通知する。MME35は、Context Responseメッセージの応答メッセージとしてContext AcknowledgeメッセージをMME25へ送信する(S29)。
 次に、MME35は、MME25とSGW15との間に確立されているセッションの切替を通知するために、SGW15へModify Bearer Requestメッセージを送信する(S30)。MME25とSGW15との間に確立されているセッションは、図9のステップS13及びS14において確立されたセッションである。SGW15は、Modify Bearer Requestメッセージを受信することによって、MME35においてUE45の移動処理が完了したことを検出する。MME35は、MME25とSGW15との間において確立されたセッションを識別する識別子をSGW15へ送信することによって、MME25とSGW15との間に確立されているセッションの切替を通知してもよい。MME25とSGW15との間において確立されたセッションを識別する識別子は、ステップS28のContext Responseメッセージに含められてもよい。
 また、ステップS30において、MME35は、ISRが有効であることを示す、ISR activatedとする情報をModify Bearer Requestメッセージに設定し、送信してもよい。
 SGW15は、Modify Bearer Requestメッセージの応答メッセージとして、Modify Bearer ResponseメッセージをMME35へ送信する(S31)。この時、SGW15は、ステップS27においてDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを受信した際に起動したタイマ(locally configured guard timer)を停止する。
 次に、MME35は、Modify Bearer Responseメッセージを受信すると、ステップS23の応答メッセージとして、Tracking Area Update AcceptメッセージをeNB65へ送信する(S32)。次に、eNB65は、送信されたTracking Area Update AcceptメッセージをUE45へ送信する(S33)。
 次に、MME35は、既に確立したeNB65との間のS1 Connectionを解放する(S34)。
 次に、SGW15は、UE45に対するパケット着信を通知するために、UE45の移動先の位置登録エリアを管理するMME35へDownlink Data Notificationメッセージを送信する(S35)。つまり、ステップS35において、ステップS26における、MME25に対するDownlink Data Notificationメッセージの送信処理を、UE45の移動先の位置登録エリアを管理するMME35に対して行う事になる。MME35とSGSN27がISRを有効とする場合であっても、MME35が、Modify Bearer RequestメッセージをSGW15へ送信することによって、UE45がeNB65配下に存在する事が明白である。そのため、SGW15はMME35に対してのみにDownlink Data Notificationメッセージの送信処理を実施してもよい。言い換えると、SGW15は、MME35に対してのみ、Downlink Data Notificationメッセージの再送処理を実施してもよい。なお、ステップ35は処理を説明する上で順番に記述しているが、ステップ35はSGW15の動作である事より、ステップ31(Modify Bearer Response)送信の直後に実施されてもよい。次に、MME35は、UE45の呼び出し処理を行うために、eNB65へPagingメッセージを送信し(S36)、eNB65は、配下の通信エリアに在圏するUEに対してPaging処理を行う(S37)。このようにして、UE45は、新たな位置登録エリアに移動した後に、UE45の移動中に発生したパケット着信通知を受けることが出来る。
 ここで、ステップS27においてDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを受信した際に起動したタイマ(locally configured guard timer)がModify Bearer Requestメッセージを受信する前に満了した場合、SGW15は、UE45に対するパケット着信処理を終了してもよい。もしくは、SGW15は、再度Downlink Data NotificationメッセージをMME25へ送信し、パケット着信処理を継続するようにしてもよい。
 ここで、ステップS27においてDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを受信した際に起動したタイマ(locally configured guard timer)がModify Bearer Requestメッセージを受信できず満了した場合、SGW15は、バッファリングされたUE45を宛先とするパケットを解放してもよい。
 以上説明したように本発明の実施の形態2にかかる通信システムを用いることにより、UE45がMMEの変更を伴う移動中であり、新たなMMEにおいてUE45の移動処理が完了していない間にUE45に対するパケット着信が発生した場合においても、UE45は正常にパケット着信通知を受信することが出来る。
 また、MME35、SGSN27、及びSGW15がISRを有効とする場合に、SGW15が、MME35のみにDownlink Data Notificationメッセージの送信処理を実施することによって、SGSN27におけるPaging処理の実行を回避することができる。
 さらに、図3のように、MME25がSGSN27へ置き換えられ、MME35がSGSN37へ置き換えられ、eNB55が2G/3G無線制御装置57へ置き換えられ、eNB65が2G/3G無線制御装置67へ置き換えられた場合、ステップS21及びS23におけるTracking Area Update Requestメッセージは、Routing Area Update Requestメッセージに置き換えられる。また、ステップS32及び33におけるTracking Area Update Acceptメッセージは、Routing Area Update Acceptメッセージに置き換えられる。さらに、ステップS34におけるS1 Connection解放は、Iu Connection解放に置き換えられる。MME25とSGSN37とがISR(Idle-mode signaling reduction)を有効とする場合であっても、SGSN37が、Modify Bearer RequestメッセージをSGW15へ送信することによって、UE45が2G/3G無線制御装置67配下に存在する事が明白である。そのため、SGW15はSGSN37に対してのみにDownlink Data Notificationメッセージの送信処理を実施してもよい。
 (実施の形態3)
 続いて、図12を用いて、本発明の実施の形態3にかかるUEの移動通信システムへの接続処理の流れについて説明する。はじめに、SGW15へUE45に対するパケット着信が通知されるとする(S41)。次に、SGW15は、MME25へDownlink Data Notificationメッセージを送信する(S42)。ここで、UE45、MME25、SGSN27、及びSGW15の間において、ISRが構築されている。そのため、SGW15は、MME25へDownlink Data Notificationメッセージを送信するとともに、SGSN27に対してもDownlink Data Notificationメッセージを送信する。
 次に、MME25は、SGW15へDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを送信する(S43)。図11においては、MME25は、Cause=Temporarily Rejected due to mobilityを設定したDownlink Data Notification Acknowledgeメッセージを送信したが、図12のステップS43においては、Cause=Temporarily Rejected due to mobilityを設定していない。MME25がDownlink Data Notificationメッセージを受信した時点において、MME25は、UE45の移動を認識していないからである。
 次に、MME25は、UE45の呼び出し処理を行うために、eNB55へPagingメッセージを送信し(S44)、eNB55は、配下の通信エリアに在圏するUEに対してPaging処理を行う。(S45)。
 次に、UE45は、MME25の管理する位置登録エリアから他の位置登録エリアに移動したことを検出すると、移動先の通信エリアを管理するeNB65へTracking Area Update Requestメッセージを送信する(S46)。UE45は、Paging処理が完了する前に、eNB65へTracking Area Update Requestメッセージを送信する。もしくは、UE45は、Paging処理を実行する前に、eNB65へTracking Area Update Requestメッセージを送信する。つまり、ステップS45におけるPaging処理と、ステップS46におけるTracking Area Update Requestメッセージの送信とが交錯している状態であるため、Paging処理が完了していないうちに、Tracking Area Update Requestメッセージの送信が行われたとする。
 続いて実行されるステップS47~S50は、図11のステップS23、S24、S28及びS29と同様であるため詳細な説明を省略する。
 次に、MME35は、MME25とSGW15との間に確立されているセッションの切替を通知するために、SGW15へModify Bearer Requestメッセージを送信する(S51)。SGW15は、Modify Bearer Requestメッセージを受信することによって、UE45が位置登録エリアを変更する移動を行ったことを認識する。
 ステップS52~S58は、図11のステップS31~S37と同様であるため詳細な説明を省略する。SGW15は、ステップS51において、UE45が移動したことを認識することによって、ステップS56において、UE45の移動先の位置登録エリアを管理するMME35へ、Downlink Data Notificationメッセージを送信する。この時、SGW15は、図11のステップS35と同様に、MME35に対してのみ、Downlink Data Notificationメッセージの再送を行う。つまり、SGW15は、SGSN27とMME35とにおいてISRが有効である場合においても、SGSN27へDownlink Data Notificationメッセージの再送を行わない。なお、ステップ35は処理を説明する上で順番に記述しているが、ステップ35はSGW15の動作である事より、ステップ31(Modify Bearer Response)送信の直後に実施されてもよい。
 上述の例において、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。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2014年12月22日に出願された日本出願特願2014-258414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。
 10 ベアラ管理装置
 11 着信制御部
 15 SGW
 16 着信制御部
 17 データ蓄積部
 20 移動管理装置
 21 位置登録エリア
 25 MME
 27 SGSN
 30 移動管理装置
 31 位置登録エリア
 35 MME
 37 SGSN
 40 移動端末装置
 45 UE
 46 2G/3G通信部
 47 LTE通信部
 48 パケット通信部
 49 モビリティ管理部
 55 eNB
 57 2G/3G無線制御装置
 65 eNB
 67 2G/3G無線制御装置
 75 PGW

Claims (12)

  1.  移動通信システムであって、
     端末(UE)と、MME(Mobility Management Entity)と、SGSN(Serving GPRS Support Node)、SGW(Serving Gateway)とにおいて、ISR(Idle-mode Signaling Reduction)が有効である場合、前記SGWは、前記端末に対するパケット着信を受けると前記MMEおよび前記SGSNにDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信する手段と、前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNメッセージを再送信する手段と、を有する移動通信システム。
  2.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信する手段を有する、請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  移動通信システムに用いられるSGW(Serving Gateway)であって、
     端末(UE)と、MME(Mobility Management Entity)と、SGSN(Serving GPRS Support Node)と、SGWとにおいて、ISR(Idle-mode Signaling Reduction)が有効である場合、前記端末に対するパケット着信を受けると前記MMEおよび前記SGSNにDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信する手段と、
     前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNメッセージを再送信する手段と、を有するSGW。
  4.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信する手段を有する、請求項3に記載のSGW。
  5.  移動通信システムに用いられる端末(UE)であって、
     ISR(Idle-mode Signaling Reduction)機能をサポートする手段と、
     前記ISRが有効の場合に、SGW(Serving Gateway)が前記端末に対するパケット着信を受けると前記MME(Mobility Management Entity)およびSGSN(Serving GPRS Support Node)にDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信し、前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNを再送信することにより、前記他のMMEもしくは他のSGSNのいずれかからページングメッセージを受信した基地局又はRNC(Radio Netwark Controller)によってページされる手段と、を有する、端末。
  6.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信する手段を有する、請求項5に記載の端末。
  7.   移動通信システムの着信方法であって、
     端末(UE)と、MME(Mobility Management Entity)と、SGSN(Serving GPRS Support Node)と、SGW(Serving Gateway)とにおいて、ISR(Idle-mode Signaling Reduction)が有効である場合、前記SGWが、前記端末に対するパケット着信を受けると前記MMEおよび前記SGSNにDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信するステップと、
     前記SGWが、前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNメッセージを再送信するステップとを有する、移動通信システムの着信方法。
  8.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信するステップを有する、請求項7に記載の移動通信システムの着信方法。
  9.  移動通信システムに用いられるSGW(Serving Gateway)の着信方法であって、
     端末(UE)と、MME(Mobility Management Entity)と、SGSN(Serving GPRS Support Node)と、SGWとにおいて、ISR(Idle-mode Signaling Reduction)が有効である場合、前記端末に対するパケット着信を受けると前記MMEおよび前記SGSNにDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信するステップと、
     前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNを再送信するステップとを有する、SGWの着信方法。
  10.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信するステップを有する、請求項9に記載のSGWの着信方法。
  11. 移動通信システムに用いられる端末(UE)の着信方法であって、
     前記端末(UE)は、ISR(Idle-mode Signaling Reduction)機能をサポートし、
     前記ISRが有効の場合に、SGW(Serving Gateway)が前記端末に対するパケット着信を受けると前記MME(Mobility Management Entity)およびSGSN(Serving GPRS Support Node)にDDN(Downlink Data Notification)メッセージを送信し、前記MME及び前記SGSNとは異なる他のMMEもしくは他のSGSNからModify Bearer Requestメッセージ を受信した場合に、前記Modify Bearer Requestメッセージを送信した他のMMEもしくは他のSGSNのみへ前記DDNを再送信することにより、前記他のMMEもしくは他のSGSNのいずれかからページングメッセージを受信した基地局又はRNC(Radio Netwark Controller)によってページされる、端末の着信方法。
  12.  前記MMEまたは前記SGSNは、前記DDNメッセージに応答して、前記端末の移動に伴う処理のために一時的に拒否されたことを示すcause値を含むDownlink Data Notification Acknowledge メッセージを前記SGWに送信する、請求項11に記載の端末の着信方法。
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