WO2016152072A1 - 基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2016152072A1
WO2016152072A1 PCT/JP2016/001404 JP2016001404W WO2016152072A1 WO 2016152072 A1 WO2016152072 A1 WO 2016152072A1 JP 2016001404 W JP2016001404 W JP 2016001404W WO 2016152072 A1 WO2016152072 A1 WO 2016152072A1
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WO
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network
communication terminal
communication
data transmitted
base station
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PCT/JP2016/001404
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Inventor
大西 浩二
洵也 岡部
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/142Reselecting a network or an air interface over the same radio air interface technology

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a communication system, a call processing control device, a communication method, a call processing method, and a program, and in particular, a base station device, a communication system, a call processing control device, a communication method, which performs communication using a plurality of networks.
  • the present invention relates to a call processing method and a program.
  • Non-Patent Document 1 describes a configuration in which a communication terminal communicates with an external network via an LGW (Local Gateway) connected to a HeNB (Home evolved NodeB), thereby reducing the amount of communication in the mobile network. Is disclosed. Specifically, Non-Patent Document 1 describes that LGW communicates between a communication terminal and an external network by directly connecting to an external PDN (Packet Date Network).
  • LGW Local Gateway
  • HeNB Home evolved NodeB
  • the traffic offload function is realized by connecting the LGW directly to the external PDN.
  • the communication terminal moves out of the communication area formed by the HeNB including the LGW, the communication terminal needs to ATTACH again to the mobile network after once DETACHing from the mobile network.
  • DETACH and ATTACH are repeated each time the communication terminal moves from the communication area formed by the HeNB, there is a problem that the signal amount in the mobile network increases and the processing load in the mobile network increases.
  • the DETACH process is performed, there is a problem that communication of the communication terminal is interrupted.
  • An object of the present invention is to provide a base station device, a communication system, a call processing control device, a communication method, a call processing method, and a program capable of suppressing an increase in processing load and continuing communication.
  • a base station apparatus relays data transmitted / received between a communication terminal that is ATTACHed to a first network and an external network using the first network.
  • a second relay that relays data transmitted and received between the first communication unit, the communication terminal that is ATTACHed to the first network, and the external network using a second network different from the first network.
  • the data transmitted / received between the communication terminal that is ATTACHed to the first network and the external network is different from the first network or the second network.
  • the base station apparatus that relays using the network of the network, the transmission source IP address of the data transmitted from the base station apparatus, or the destination IP address of the data transmitted to the base station apparatus, by the communication terminal in the first network
  • a gateway device that converts the first IP address assigned when ATTACH is performed to the second IP address associated with the first IP address and communicates with the second network. It is.
  • the call processing control apparatus transmits data transmitted / received between a communication terminal that is ATTACHed to a first network and an external network to the first network or the first network. Used when determining whether to relay data transmitted from the communication terminal to the base station device that relays using a second network different from the network, using the first or second network,
  • the communication unit includes a communication unit that transmits information indicating whether or not the second network can be used in communication between the communication terminal and the external network.
  • a communication method is a first communication method in which data transmitted / received between a communication terminal that is ATTACHed to a first network and an external network is relayed using the first network.
  • a second network that relays data transmitted and received between the communication unit, the communication terminal that is ATTACHed to the first network, and an external network using a second network different from the first network.
  • a communication method executed in a base station device comprising a communication unit, wherein when the communication terminal performs communication within a communication area formed by the own device, the communication information is obtained using subscriber information related to the communication terminal. Determining whether to transmit the data transmitted from the terminal using the first or second network, and the communication terminal When the communication terminal performs a handover while communicating with the external network via a second network, it decides to relay data transmitted from the communication terminal using the first network Is.
  • a call processing method in which data transmitted / received between a communication terminal that is ATTACHed to a first network and an external network is transmitted to the first network or the first network.
  • the communication is used when deciding which of the first and second networks is used to relay data transmitted from the communication terminal to a base station apparatus that relays using a second network different from the second network.
  • Information indicating whether or not the second network can be used in communication between the terminal and the external network is transmitted.
  • the program is transmitted from the communication terminal using subscriber information regarding the communication terminal.
  • the communication terminal Determining whether to relay the data using the first or second network, and the communication terminal When the communication terminal performs a handover while communicating with the external network via a second network, it decides to relay data transmitted from the communication terminal using the first network This is what makes a computer execute.
  • the processing load in the mobile network when a communication terminal executing transmission / reception of data subject to traffic offload moves to a communication area formed by a base station different from the currently connected base station, the processing load in the mobile network
  • the base station apparatus, communication system, call processing control apparatus, communication method, call processing method, and program can be provided.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system according to a first exemplary embodiment
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a communication system according to a second exemplary embodiment. It is a block diagram of MME concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of eNB concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the ATTACH process concerning Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an Initial Context Setup Request message according to the second exemplary embodiment; It is a figure which shows the flow of the traffic offload determination process concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the traffic offload determination process concerning Embodiment 2.
  • FIG. FIG. FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing a flow of a handover process according to the second embodiment. It is a figure which shows the Path * Switch * Ack message concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the Handover request message which is X2AP message concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the Handover request message which is the S1AP message concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of eNB concerning Embodiment 3.
  • the communication system in FIG. 1 includes a communication terminal 10 and a base station device 20.
  • the base station device 20 communicates with a server device or the like disposed on the external network 50 via the mobile network 30 or the local network 40.
  • the communication terminal 10 may be a mobile phone terminal, a smartphone, a tablet terminal, or the like. Further, the communication terminal 10 may be a computer device that executes processing when a processor in the communication terminal 10 executes a program stored in a memory. Further, the communication terminal 10 is ATTACHed to the mobile network 30.
  • the mobile network 30 may be a network that executes processing defined in 3GPP (3rd (Generation Partnership Project), for example. That the communication terminal 10 is ATTACHed to the mobile network 30 may be paraphrased as a state in which the communication terminal 10 can communicate via the mobile network 30.
  • the communication terminal 10 being ATTACHed to the mobile network 30 may be paraphrased as a state in which a route for transmitting and receiving data related to the communication terminal 10 is set in the mobile network 30.
  • the base station apparatus 20 includes a communication unit 21, a control unit 22, and a communication unit 23.
  • the base station device 20 may be a computer device in which processing is executed by a processor in the base station device 20 executing a program stored in a memory.
  • the communication unit 21, the control unit 22, and the communication unit 23 may be software or a module that functions when a processor executes a program stored in a memory.
  • the communication unit 21, the control unit 22, and the communication unit 23 may be configured by a circuit or the like.
  • the communication unit may be referred to as a transmission / reception unit. In FIG. 1, an interface (for example, a wireless communication unit) for performing communication with the communication terminal 10 is not shown.
  • the communication unit 21 relays data transmitted / received between the communication terminal 10 that is ATTACHed to the mobile network 30 and the external network 50 using the mobile network 30.
  • the communication unit 21 may relay data distributed to the communication terminal 10 from a streaming server or the like arranged on the external network 50.
  • the external network 50 may be a network called a so-called Internet.
  • the external network 50 may be a network called an IP network or the like.
  • the communication unit 23 uses the local network 40 to relay data transmitted and received between the communication terminal 10 that is ATTACHed to the mobile network 30 and the external network 50.
  • the local network 40 is a network that relays between the base station device 20 and the external network 50, and may be configured by, for example, a gateway device.
  • the control unit 22 uses the subscriber information regarding the communication terminal 10 to transmit data transmitted from the communication terminal 10 to the mobile network. 30 or the local network 40 is used to determine whether to relay.
  • the base station apparatus 20 forms a communication area including areas called cells or sectors.
  • the subscriber information may be, for example, contract information concluded between the communication terminal 10 and the communication carrier that manages the mobile network 30.
  • the subscriber information may be stored in a server device or the like arranged in the mobile network 30.
  • the control unit 22 may relay, for example, the type of data specified in the subscriber information of the communication terminal 10 using the communication unit 23 and the other type of data using the communication unit 21. Alternatively, when the use of the local network 40 is permitted in the subscriber information of the communication terminal 10, the control unit 22 may relay all data related to the communication terminal 10 using the communication unit 23.
  • the control unit 22 uses the communication unit 21 to transmit data transmitted from the communication terminal 10. Decide to relay.
  • the communication terminal 10 moves from the communication area formed by the base station apparatus 20 to the communication area formed by another base station apparatus.
  • the communication terminal 10 may change from passing through the base station device 20 to passing through another base station device and communicate with the external network 50.
  • control unit 22 determines to relay the data transmitted from the communication terminal 10 using the communication unit 21
  • the control unit 22 stops to relay the data transmitted from the communication terminal 10 using the communication unit 23. May be.
  • the control unit 22 transmits all the data transmitted from the communication terminal 10 to the external network 50 using the communication unit 21, so that the external network for the data transmitted from the communication terminal 10 is transmitted.
  • the response from 50 is also transmitted to the communication unit 21.
  • all data transmitted and received between the communication terminal 10 and the external network 50 are relayed via the mobile network 30 and the communication unit 21.
  • the base station device 20 performs all communication between the communication terminal 10 and the external network 50 in the communication unit 21 when the communication terminal 10 is handed over. Therefore, even when the communication terminal 10 moves to a communication area formed by another base station, the communication terminal 10 can continue communication with the external network 50 by executing the handover process. That is, when the communication terminal 10 moves out of the communication area formed by the base station device 20, the communication terminal 10 performs a detection from the mobile network 30 and does not perform ATTACH again via another base station that constructs the communication area of the movement destination. Communication with the external network 50 can be continued. That is, the communication terminal 10 can continue to receive services from the external network 50 without interrupting communication by not performing the Detach process.
  • the communication terminal 10 performs a handover in a state where the base station apparatus 20 is used to communicate some or all of the data on an offload route via the local network 40.
  • the base station device 20 temporarily stops communication on the offload path.
  • the base station device 20 returns all data to the normal route via the mobile network 30.
  • the communication terminal 10 executes a handover, the data transmitted / received through the offload route is also transferred to the handover destination base station without being interrupted by the normal handover process. That is, when the communication terminal 10 is handed over, the off-road communication is temporarily saved on the normal route, so that the off-road communication is not interrupted and the handover is possible.
  • FIG. 2 includes a UE (User Equipment) 60, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 61, an L-GW (Local-Gateway) 62, an MME (Mobility Management Entity) 63, an HSS (Home Subscriber Server).
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • L-GW Long-Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • HSS Home Subscriber Server
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • GERAN GSM (registered trademark) EDGE Radio Access Network
  • S-GW Serving Gateway
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • the UE 60 and E-UTRAN 61 are connected via an LTE-Uu interface.
  • the MME 63 and the E-UTRAN 61 are connected via an S1-MME interface.
  • the MME 63 and the SGSN 65 are connected via an S3 interface.
  • the MME 63 and the HSS 64 are connected via the S6a interface.
  • the MME 63 and the S-GW 68 are connected via the S11 interface.
  • the E-UTRAN 61 and the S-GW 68 are connected via an S1-U interface.
  • S-GW68 and P-GW69 are connected via the S5 interface.
  • the P-GW 69 and the PCRF 70 are connected via a Gx interface.
  • the P-GW 69 and the IP-Services 71 are connected via an SGi interface.
  • the PCRF 70 and the IP service 71 are connected via an Rx interface.
  • the S-GW 68 and SGSN 65 are connected via an S4 interface.
  • the S-GW 68 and the UTRAN 66 are connected via the S12 interface.
  • the interface between the node devices is defined in 3GPP.
  • the UE 60 is a general term for mobile communication terminals in 3GPP.
  • the UE 60 corresponds to the communication terminal 10 in FIG.
  • the E-UTRAN 61 is a radio access network composed of base station devices.
  • the E-UTRAN 61 is configured by the base station apparatus 20 of FIG.
  • the base station apparatus 20 may be an eNB (evolved NodeB) defined in 3GPP.
  • the MME 63 is a node device that controls call processing related to the UE 60. Specifically, the S-GW 68 and the P-GW 69 used when the UE 60 performs communication are selected. Further, the MME 63 acquires the subscriber information of the UE 60 stored in the HSS 64, and performs call processing using the subscriber information. Further, data used when call processing is controlled by the MME 63 may be referred to as control data or C-Plane data.
  • SGSN 65 is a node device that controls call processing related to a UE that performs communication via UTRAN 66 and GERAN 67.
  • the S-GW 68 and the P-GW 69 relay user data transmitted between the UE 60 and the IP-Services 71.
  • the user data may be referred to as U-Plane data.
  • the PCRF 70 is a node device that performs policy control or charging control in the mobile network.
  • the PCRF 70 outputs the policy information determined by the communication carrier or the like to the P-GW 69.
  • the L-GW 62 is a gateway device connected to the eNB constituting the E-UTRAN 61 or a gateway device configured integrally with the eNB.
  • the L-GW 62 transmits / receives data to / from the IP service 71.
  • IP Services 71 corresponds to the external network 50 in FIG. 1.
  • the IP service 71 may be, for example, IMS (IP Multimedia Subsystem) or ESS (Ethernet (registered trademark) Service Switch), or the so-called Internet.
  • the L-GW 62 is used for offloading user data transmitted via the S-GW 68 and the P-GW 69 between the E-UTRAN 61 and the IP-Services 71.
  • a network constituted by the MME 63, the HSS 64, the SGSN 65, the S-GW 68, the P-GW 69, and the PCRF 70 corresponds to the mobile network 30 in FIG.
  • a network configured by the L-GW 62 corresponds to the local network 40 in FIG.
  • the L-GW 62 offloads user data transmitted in the mobile network 30 to the local network 40.
  • the MME 63 may be a computer device that operates when a processor executes a program stored in a memory.
  • the MME 63 has a subscriber information communication unit 81.
  • the subscriber information communication unit 81 may be software or a module in which processing is executed by a processor executing a program stored in a memory. Alternatively, the subscriber information communication unit 81 may be configured by a circuit or the like. Further, in FIG. 3, illustration of an interface for performing communication with a device other than the HSS 64 is omitted.
  • the subscriber information communication unit 81 acquires subscriber data related to the UE 60 from the HSS 64.
  • the subscriber data acquired by the subscriber information communication unit 81 includes information on whether or not the traffic related to the APN (Access Point Name) to which the UE 60 is connected can be offloaded via the L-GW 62 (hereinafter referred to as offloading). Is included).
  • the APN to which the UE 60 is connected may be information indicating the external network 50, for example. When the UE 60 can connect to a plurality of APNs, offload availability information may be set for each APN.
  • the subscriber information communication unit 81 transmits subscriber information including offload availability information to an eNB 90 (not shown) configuring the E-UTRAN 61.
  • the eNB 90 may be a computer device that operates when a processor executes a program stored in a memory.
  • an interface for example, a wireless communication unit for communicating with the communication terminal 10 is not shown.
  • the eNB 90 includes an S-GW communication unit 91, a traffic offload determination unit 92, an L-GW communication unit 93, and an MME communication unit 94.
  • the S-GW communication unit 91, the traffic offload determination unit 92, the L-GW communication unit 93, and the MME communication unit 94 are software or modules that execute processing when the processor executes a program stored in the memory. There may be.
  • the S-GW communication unit 91, the traffic offload determination unit 92, the L-GW communication unit 93, and the MME communication unit 94 may be configured by a circuit or the like.
  • the S-GW communication unit 91 transmits / receives user data to / from the S-GW 68.
  • the L-GW communication unit 93 transmits and receives user data to and from the L-GW 62.
  • the MME communication unit 94 transmits and receives control data to and from the MME 63.
  • the traffic offload determination unit 92 receives subscriber information transmitted from the MME 63 via the MME communication unit 94.
  • the subscriber information transmitted from the MME 63 includes offload availability information regarding the UE 60.
  • the traffic offload determination unit 92 transmits the data transmitted from the UE 60 to the S-GW 68 via the S-GW communication unit 91 using the offload availability information regarding the UE 60 or the L-GW communication unit 93. It is determined whether or not to transmit to IP71Services 71.
  • the traffic offload determination unit 92 when the traffic offload determination unit 92 has offload availability information indicating that offload is possible for the APN specified by the UE 60 as a connection destination, the traffic offload determination unit 92 transmits the data transmitted from the UE 60 to the L-GW communication unit 93. To output to the L-GW 62 via Further, when the traffic offload determination unit 92 has offload availability information indicating that offload is not possible for the APN specified by the UE 60 as the connection destination, the traffic offload determination unit 92 converts the data transmitted from the UE 60 into the S-GW communication unit 91. To output to the S-GW 68 via
  • the UE 60 transmits an Attach Request message to the MME 63 via the eNB 90 (S11). For example, the UE 60 transmits an Attach Request message to the MME 63 when the power is changed from the OFF state to the ON state.
  • MME63 performs the authentication process regarding UE60 using the authentication information regarding UE60 stored in HSS64 (S12).
  • MME63 acquires the subscriber information regarding UE60 from HSS64 (S13).
  • the subscriber information may be referred to as a subscriber profile (subscriber PF) or the like.
  • the subscriber information includes offload availability information regarding the APN to which the UE 60 is connected.
  • the MME 63 transmits, to the S-GW 68, a Create Session ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Request message instructing to set a route for transmitting user data related to the UE 60 (S14).
  • the S-GW 68 transmits the Create Session Request message transmitted from the MME 63 to the P-GW 69.
  • the P-GW 69 issues an IP address used by the UE 60 in communication with the external network 50 to the UE 60. For example, it is assumed that the P-GW 69 issues IP-A as an IP address to the UE 60.
  • the P-GW 69 transmits a Create Session Response message in which the IP-A issued to the UE 60 is set to the MME 63 via the S-GW 68 (S15).
  • the MME 63 transmits to the eNB 90 the Initial Context Setup Request message in which the offload availability information acquired in step S13 and the IP-A issued to the UE 60 are set (S16).
  • the details of the Initial Context Setup Request message will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 shows an Initial Context Setup Request message that is an S1AP message transmitted in step S16.
  • the InitialNContext Setup Request message information indicating APN and Traffic offload is set in the parameters set for each E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer) ID.
  • E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer
  • Traffic offload information indicating whether or not the data related to the designated APN can be offloaded is set. Alternatively, when the data related to the designated APN can be offloaded, Traffic offload may be set.
  • the eNB 90 when the eNB 90 receives the Initial Context Setup Request message, the eNB 90 establishes a radio bearer with the UE 60 (S17). When the eNB 90 establishes a radio bearer with the UE 60, the eNB 90 notifies the UE 60 of the IP-A paid out to the UE 60.
  • the eNB 90 transmits an Initial Context Setup Response message to the MME 63 as a response message to the Initial Context Setup Request message (S18).
  • the MME 63 transmits a Modify Bearer Request message to the S-GW 68 (S19), and receives a Modify Bearer Response message from the S-GW 68 as a response message (S20).
  • the UE 60 can transfer packets to and from the external network 50.
  • the UE 60 transmits an Uplink-Packet addressed to a server device or a communication terminal arranged in the external network 50 to the eNB 90 (S31). For example, the UE 60 transmits an Uplink packet with the IP address of the transmission source as IP-A and the IP address of the transmission destination as IP-X. For example, the UE 60 may transmit an HTTP request message as Uplink Packet in order to browse a Web page managed in the Web server.
  • the eNB 90 determines whether or not the Uplink Packet bearer transmitted from the UE 60, specifically, the E-RAB ID, indicates an offload target APN (S32).
  • the eNB 90 determines that the destination of the Uplink packet transmitted from the UE 60 does not indicate the offload target APN. That is, the eNB 90 determines not to offload the Uplink packet transmitted from the UE 60 to the L-GW 62.
  • the eNB 90 transmits the Uplink packet to the external network 50 via the S-GW 68 and the P-GW 69 (S33).
  • the server device or the like in the external network 50 that has received the Uplink Packet sets the source IP address as IP-X, the destination IP address as IP-A, and the Downlink Packet as P-GW69, S-GW68, and so on. It transmits to UE60 via eNB90 (S34).
  • Step S41 is the same as step S31 in FIG.
  • the eNB 90 determines whether or not the destination of the Uplink packet transmitted from the UE 60 indicates an offload target APN (S42).
  • the eNB 90 determines that the destination of the Uplink packet transmitted from the UE 60 indicates the APN to be offloaded. That is, the eNB 90 determines to offload the Uplink packet transmitted from the UE 60 to the L-GW 62.
  • the eNB 90 transmits the Uplink packet to the L-GW 62 (S43).
  • the LGW 62 converts the source IP address of the Uplink packet from IP-A to IP-B by using a NAT (Network Address Translation) function (S44).
  • the L-GW 62 transmits the Uplink packet to the external network 50 with the transmission source IP address set to IP-B and the transmission destination IP address set to IP-X (S45).
  • the server device or the like in the external network 50 that received the Uplink packet sends the Downlink packet to the L-GW 62 with the source IP address set to IP-X and the destination IP address set to IP-B (S34). ).
  • the server device or the like in the external network 50 transmits the Downlink packet from the mobile network 30 by specifying IP-B set as the source IP address of the Uplink packet as the transmission destination IP address. be able to.
  • the L-GW 62 converts the destination IP address of the downlink packet from IP-B to IP-A by using the NAT function (S47).
  • the L-GW 62 transmits a Downlink packet to the UE 60 via the eNB 90 with the transmission source IP address set to IP-X and the transmission destination IP address set to IP-A.
  • the eNB 90 keeps the uplink packet for the L-GW 62 for each APN to which the UE 60 is connected while the UE 60 is in the ATTACH state to the mobile network 30. It can be determined whether or not to offload.
  • FIG. 9 it is assumed that the eNB is offloading the Uplink packet to the L-GW 62.
  • the arrows shown in the preceding stage of step S51 in FIG. 9 indicate that Uplink Packet and Downlink Packet are passing between SeNB and L-GW 62 between UE 60 and the external PDN.
  • the UE 60 transmits a Measurement report message that is a result of measuring the radio wave environment and the like to the currently connected eNB (SeNB: Source eNB) (S51).
  • the SeNB determines to perform handover (HO: Handover) for the UE 60 based on the content of the Measurement report message (S52).
  • the SeNB stops offloading the Uplink packet to the L-GW 62 (S53). That is, the SeNB transmits the Uplink packet to the S-GW 68 instead of the L-GW 62.
  • the arrows shown in the latter part of step S53 in FIG. 9 indicate that Uplink Packet and Downlink Packet pass through the SeNB, S-GW68, and P-GW69 between the UE 60 and the external PDN. Yes.
  • the SeNB transmits a Handover request message to an eNB (TeNB: Target eNB) that forms a communication area to which the UE 60 moves (S54).
  • the TeNB transmits a Handover request Ack message to the SeNB as a response message to the Handover request message (S55).
  • the SeNB transmits an RRC-Reconf message to the UE 60 in order to instruct switching of the radio bearer in the UE 60 (S56).
  • the UE 60 sets a radio bearer with the TeNB.
  • the UE 60 transmits an RRC Reconf ⁇ ⁇ Complete message to the TeNB (S57).
  • the TeNB transmits a Path Switch Request message to the MME 63 in order to set a path or tunnel for transmitting user data related to the UE 60 between the TeNB and the S-GW 68 (S58).
  • the MME 63 transmits a ModifySBearer Request message to the S-GW 68 instructing to set up a path and the like for transmitting user data related to the UE 60 with the TeNB (S59).
  • the S-GW 68 transmits a Modify Bearer Response message to the MME 63 as a response message to the Modify Bearer Request message (S60).
  • the MME 63 upon receiving the Modify Bearer Response message transmitted from the S-GW 68, the MME 63 transmits a Path Switch Request Ack message to the TeNB (S61).
  • the MME 63 transmits a PathTSwitch Request Ack message in which the offload availability information regarding the UE 60 is set to the TeNB. Details of the Path-Switch-Request-Ack message will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 shows a Path Switch Request Ack message that is an S1AP message transmitted in step S61.
  • the Path Switch Request Ack message information indicating APN and Traffic offload is set in the parameters set for each E-RAB ID.
  • Traffic offload information indicating whether or not the data related to the designated APN can be offloaded is set. Alternatively, when the data related to the designated APN can be offloaded, Traffic offload may be set.
  • the TeNB transmits a UEeNBContext Release Request message instructing the SeNB to release communication resources related to the UE 60 (S62).
  • the arrows shown in the subsequent stage of step S62 in FIG. 9 indicate that Uplink Packet and Downlink Packet pass through the TeNB, S-GW68, and P-GW69 between the UE 60 and the external PDN. Yes.
  • Step S61 when the TeNB can communicate with the L-GW for offloading the Uplink packet, the Uplink transmitted from the UE 60 according to the offload availability information set in the Path Switch Request Ack message. Packet can be offloaded.
  • the offload availability information is set in the Path Switch RequestckAck message in step S61 has been described. It may be set. Specifically, as shown in FIG. 11, information indicating APN and Traffic offload may be set in a parameter set for each E-RAB ID.
  • FIG. 9 shows X2 handover in which only the eNB to which the UE 60 is connected is changed by the handover of the UE 60 and the MME is not changed, but an S1 handover accompanied by the change of the MME may be performed.
  • S1 handover a Handover request message is transmitted from the destination MME to the TeNB.
  • the offload availability information may be set in a Handover Request message transmitted from the destination MME to the TeNB.
  • FIG. 12 shows that offload permission / inhibition information is set in the Handover Request message transmitted from the destination MME to the TeNB.
  • the Uplink packet and the Downlink packet that have been offloaded by the SeNB to the L-GW 62 are transferred to the external network 50 via the S-GW 68 and the P-GW 69. Can be sent to. From this, by performing a handover process in SeNB, TeNB, and UE60, UE60 can continue communication with the external network 50, without performing an ATTACH process again via TeNB.
  • the eNB 100 has a configuration in which the template management unit 101 is added to the configuration of the eNB 90 in FIG. Detailed description of the same components as those of the eNB 90 in FIG. 4 is omitted.
  • the template management unit 101 manages information for specifying the Uplink packet to be offloaded as Traffic Offload Template.
  • the Traffic ⁇ offload Flow Template for example, information such as Source IP, Source Port, Target IP, Target Port, Protocol of Uplink ⁇ ⁇ ⁇ Packet is managed.
  • the traffic offload determination unit 92 determines whether the Uplink packet is a packet corresponding to the Traffic offload Flow template managed by the template management unit 101, and determines whether the Uplink packet is an offload target.
  • the eNB 100 may manage the Traffic “offload” Flow “Template” transmitted from the MME 63 or the L-GW 62 in the template management unit 101. Alternatively, the administrator of the eNB 100 may input information managed in the Traffic “offload” Flow “Template”.
  • the traffic offload determination unit 92 may specify the Source IP set in the Uplink packet by using, for example, a DPI (Deep Packet Inspection) function that analyzes the contents of the packet.
  • DPI Deep Packet Inspection
  • the Traffic “offload” flow template it is possible to determine whether or not the uplink packet destined for the same external network 50 is an offload target for each flow.
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • an APN is not assigned to an MVNO operator for each service, and one APN for identifying the MVNO operator is assigned. Therefore, it is difficult for the MVNO operator to determine whether Uplink Packet is an offload target for each APN. Therefore, by determining whether or not an object is an offload target for each flow, even an MVNO operator can determine whether or not the uplink is an uplink-packet.
  • the eNB 100 may receive the Traffic offload Flow Template from the MME or L-GW operated by the MNO operator, and the Traffic offload from the P-GW or L-GW operated by the MVNO operator. You may receive Flow Template.
  • the eNB 100 may offload the data to a CDN (Contents Delivery Network).
  • CDN Contents Delivery Network
  • the present invention has been described as a hardware configuration, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also realize processing in the eNB or MME by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • 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.

Abstract

トラヒックオフロードの対象となるデータの送受信を実行している通信端末が、ハンドオーバする際に、モバイルネットワークにおける処理負荷の増加を抑えることができる基地局装置を提供することを目的とする。本発明にかかる基地局装置(20)は、モバイルネットワーク(30)にATTACHしている通信端末(10)と、外部ネットワーク(50)と、の間において送受信されるデータをモバイルネットワーク(30)を用いて中継する通信部(21)と、データをローカルネットワーク(40)を用いて中継する通信部(23)と、加入者情報を用いて、通信端末(10)から送信されたデータを、いずれかのネットワーク用いて中継するかを決定し、通信端末(10)がハンドオーバを行う場合、データをモバイルネットワーク(30)を用いて中継することを決定する制御部(22)と、を備えるものである。

Description

基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及びプログラムに関し、特に複数のネットワークを用いた通信を行う基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及びプログラムに関する。
 近年スマートフォンが急速に普及している。スマートフォンの急速な普及に伴い、移動通信事業者が管理するモバイルネットワークが処理するデータも増加している。そのため、モバイルネットワークのエッジに配置される装置が、モバイルネットワークを経由することなく、インターネット等の外部ネットワークとの間において通信を行う通信形態である、トラヒックオフロードが望まれている。
 非特許文献1には、通信端末がHeNB(Home evolved NodeB)に接続されたLGW(Local Gateway)を介して外部ネットワークとの間において通信を行うことによって、モバイルネットワーク内の通信量を減少させる構成が開示されている。具体的には、非特許文献1には、LGWが直接外部PDN(Packet Date Network)へ接続することによって、通信端末と外部ネットワークとの間において通信を行うことが記載されている。
3GPP TS 23.401 V13.1.0 (2014-12) 5.3 Authentication, Security and location management
 非特許文献1に開示されている構成においては、LGWが直接、外部PDNへ接続することで、トラヒックオフロード機能を実現している。しかし、通信端末は、LGWを備えるHeNBが形成する通信エリアの外へ移動する際には、一度モバイルネットワークからDETACHした後に、再度モバイルネットワークへATTACHする必要がある。通信端末がHeNBの形成する通信エリアから移動するたびに、DETACH及びATTACHが繰り返されると、モバイルネットワーク内の信号量が増加し、モバイルネットワークにおける処理負荷が増加するという問題がある。また、DETACH処理が行われると、通信端末の通信が中断されるという課題もある。
 本発明の目的は、トラヒックオフロードの対象となるデータの送受信を実行している通信端末が、現在接続している基地局と異なる基地局が形成する通信エリアへ移動する際に、モバイルネットワークにおける処理負荷の増加を抑えることができ、かつ通信を継続することができる基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及びプログラムを提供することにある。
 本発明の第1の態様にかかる基地局装置は、第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信部と、第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信部と、前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定する制御部と、を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかる通信システムは、第1のネットワークにATTACHしている通信端末及び外部ネットワークの間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置と、前記基地局装置から送信されたデータの送信元IPアドレスもしくは前記基地局装置へ送信するデータの宛先IPアドレスを、前記通信端末が前記第1のネットワークにATTACHした際に割り当てられた第1のIPアドレスから、前記第1のIPアドレスに関連づけられた第2のIPアドレスへ変換し、前記第2のネットワークと通信を行うゲートウェイ装置と、を備えるものである。
 本発明の第3の態様にかかる呼処理制御装置は、第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置へ、前記通信端末から送信されたデータを前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する際に用いる、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を送信する通信部を備えるものである。
 本発明の第4の態様にかかる通信方法は、第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信部と、第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信部とを備える基地局装置において実行される通信方法であって、前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定するものである。
 本発明の第5の態様にかかる呼処理方法は、第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置へ、前記通信端末から送信されたデータを前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する際に用いる、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を送信するものである。
 本発明の第6の態様にかかるプログラムは、第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信部と、第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信部とを備えるコンピュータに実行させるプログラムであって、前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定することをコンピュータに実行させるものである。
 本発明により、トラヒックオフロードの対象となるデータの送受信を実行している通信端末が、現在接続している基地局と異なる基地局が形成する通信エリアへ移動する際に、モバイルネットワークにおける処理負荷の増加を抑えることができ、通信を継続することができる基地局装置、通信システム、呼処理制御装置、通信方法、呼処理方法及びプログラム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にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかるMMEの構成図である。 実施の形態2にかかるeNBの構成図である。 実施の形態2にかかるATTACH処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるInitial Context Setup Requestメッセージを示す図である。 実施の形態2にかかるトラヒックオフロード判定処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるトラヒックオフロード判定処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるハンドオーバ処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるPath Switch Ackメッセージを示す図である。 実施の形態2にかかるX2APメッセージであるHandover Requestメッセージを示す図である。 実施の形態2にかかるS1APメッセージであるHandover Requestメッセージを示す図である。 実施の形態3にかかるeNBの構成図である。
 (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。はじめに、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、通信端末10及び基地局装置20を有している。基地局装置20は、モバイルネットワーク30もしくはローカルネットワーク40を介して外部ネットワーク50に配置されたサーバ装置等と通信する。
 通信端末10は、携帯電話端末、スマートフォンもしくはタブレット型端末等であってもよい。また、通信端末10は、通信端末10内のプロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるコンピュータ装置であってもよい。また、通信端末10は、モバイルネットワーク30にATTACHしている。モバイルネットワーク30は、例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において規定された処理を実行するネットワークであってもよい。通信端末10がモバイルネットワーク30にATTACHしているとは、通信端末10が、モバイルネットワーク30を介して通信を行うことができる状態と言い換えてもよい。通信端末10がモバイルネットワーク30にATTACHしているとは、モバイルネットワーク30において、通信端末10に関するデータを送受信するための経路が設定されている状態と言い換えてもよい。
 基地局装置20は、通信部21、制御部22及び通信部23を有している。基地局装置20は、基地局装置20内のプロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるコンピュータ装置であってもよい。通信部21、制御部22及び通信部23は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって機能するソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。もしくは、通信部21、制御部22及び通信部23は、回路等によって構成されてもよい。通信部は、送受信部と称されてもよい。また、図1においては、通信端末10と通信を行うためのインタフェース(例えば、無線通信部等)の図示を省略している。
 通信部21は、モバイルネットワーク30にATTACHしている通信端末10と、外部ネットワーク50と、の間において送受信されるデータをモバイルネットワーク30を用いて中継する。例えば、通信部21は、外部ネットワーク50に配置されたストリーミングサーバ等から通信端末10へ配信されるデータを中継してもよい。外部ネットワーク50は、いわゆるインターネット等と称されるネットワークであってもよい。言い換えると、外部ネットワーク50は、IPネットワーク等と称されるネットワークであってもよい。
 通信部23は、モバイルネットワーク30にATTACHしている通信端末10と、外部ネットワーク50と、の間において送受信されるデータをローカルネットワーク40を用いて中継する。ローカルネットワーク40は、基地局装置20と外部ネットワーク50との間を中継するネットワークであり、例えば、ゲートウェイ装置等によって構成されてもよい。
 制御部22は、基地局装置20が、基地局装置20が形成する通信エリア内において通信を行う場合、通信端末10に関する加入者情報を用いて、通信端末10から送信されたデータを、モバイルネットワーク30及びローカルネットワーク40のどちらを用いて中継するかを決定する。基地局装置20は、セルもしくはセクタ等と称されるエリアによって構成される通信エリアを形成する。加入者情報は、例えば、通信端末10とモバイルネットワーク30を管理する通信事業者との間において締結された契約情報等であってもよい。加入者情報は、モバイルネットワーク30内に配置されたサーバ装置等に格納されていてもよい。
 制御部22は、例えば、通信端末10の加入者情報において指定された種類のデータを通信部23を用いて中継し、その他の種類のデータを通信部21を用いて中継するとしてもよい。もしくは、制御部22は、通信端末10の加入者情報においてローカルネットワーク40を用いることが許可されている場合、通信端末10に関する全てのデータを通信部23を用いて中継してもよい。
 制御部22は、通信端末10が、通信部23を介して外部ネットワーク50と通信している状態において、通信端末10がハンドオーバを行う場合、通信端末10から送信されたデータを通信部21を用いて中継することを決定する。通信端末10がハンドオーバを行うとは、通信端末10が、基地局装置20によって形成された通信エリアから、他の基地局装置によって形成された通信エリアへ移動することである。または、通信端末10が、基地局装置20の経由から他の基地局装置の経由に変わって、外部ネットワーク50と通信することであってもよい。
 制御部22が、通信端末10から送信されたデータを通信部21を用いて中継することを決定するとは、通信端末10から送信されたデータを通信部23を用いて中継することを停止すると言い換えられてもよい。
 通信端末10がハンドオーバする際に、制御部22が、通信端末10から送信されるデータをすべて通信部21を用いて外部ネットワーク50へ送信することによって、通信端末10から送信されたデータに対する外部ネットワーク50からの応答も、通信部21へ送信されることとなる。その結果、通信端末10と外部ネットワーク50との間において送受信されるデータは、全てモバイルネットワーク30及び通信部21を介して中継される。
 基地局装置20は、通信端末10がハンドオーバする際に、通信部21において、通信端末10と外部ネットワーク50との間の全ての通信を行う。そのため、通信端末10は、他の基地局によって形成される通信エリアへ移動した場合においても、ハンドオーバ処理を実行することによって、外部ネットワーク50との間の通信を継続することができる。つまり、通信端末10は、基地局装置20が形成する通信エリア外へ移動する際に、モバイルネットワーク30からDetachし、移動先の通信エリアを構築する他の基地局を介して再度ATTACHすることなく、外部ネットワーク50との間の通信を継続することができる。つまり、通信端末10は、Detach処理を行わないことにより、通信を中断することなく、外部ネットワーク50からのサービスを継続して受け続けることができる。
 以上説明したように、通信端末10が、基地局装置20を利用して、一部もしくは全部のデータをローカルネットワーク40を経由したオフロード経路にて通信を行っている状態において、ハンドオーバを実行する場合、基地局装置20は、一旦オフロード経路での通信を停止する。基地局装置20は、オフロード経路での通信を停止すると、全部のデータを、モバイルネットワーク30を経由する通常経路に戻す。これによって、通信端末10がハンドオーバを実行する場合、オフロード経路で送受信されていたデータについても、通常のハンドオーバ処理によって通信が中断されることなく、ハンドオーバ先の基地局に転送される。つまり、通信端末10がハンドオーバする際に、オフロードでの通信を一旦、通常経路に退避させることで、オフロードでの通信も中断されることがなく、ハンドオーバが可能になる。
 (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。図2の通信システムは、UE(User Equipment)60、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)61、L-GW(Local-Gateway)62、MME(Mobility Management Entity)63、HSS(Home Subscriber Server)64、SGSN(Serving GPRS Support Node)65、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)66、GERAN(GSM(登録商標) EDGE Radio Access Network)67、S-GW(Serving Gateway)68、P-GW(Packet Data Network Gateway)69、PCRF(Policy and Charging Rule Function)70及びIP Services71を有している。
 UE60とE-UTRAN61とは、LTE-Uuインタフェースを介して接続している。MME63とE-UTRAN61とは、S1-MMEインタフェースを介して接続している。MME63とSGSN65とは、S3インタフェースを介して接続している。MME63とHSS64とは、S6aインタフェースを介して接続している。MME63とS-GW68とは、S11インタフェースを介して接続している。E-UTRAN61とS-GW68とは、S1-Uインタフェースを介して接続している。
 S-GW68とP-GW69とは、S5インタフェースを介して接続している。P-GW69とPCRF70とは、Gxインタフェースを介して接続している。P-GW69とIP Services71とは、SGiインタフェースを介して接続している。PCRF70とIP Services71とは、Rxインタフェースを介して接続している。S-GW68とSGSN65とは、S4インタフェースを介して接続している。S-GW68とUTRAN66とは、S12インタフェースを介して接続している。各ノード装置間におけるインタフェースは、3GPPにおいて規定されている。
 UE60は、3GPPにおける移動通信端末の総称である。UE60は、図1の通信端末10に相当する。E-UTRAN61は、基地局装置によって構成される無線アクセスネットワークである。例えば、E-UTRAN61は、図1の基地局装置20によって構成される。また、基地局装置20は、具体的には、3GPPにおいて規定されているeNB(evolved NodeB)であってもよい。
 MME63は、UE60に関する呼処理を制御するノード装置である。具体的には、UE60が通信を行う際に使用するS-GW68及びP-GW69を選択する。また、MME63は、HSS64に格納されているUE60の加入者情報を取得し、加入者情報を用いて呼処理を行う。また、MME63によって呼処理を制御する際に用いられるデータは、制御データもしくはC-Planeデータと称されてもよい。
 SGSN65は、UTRAN66及びGERAN67を介して通信を行うUEに関する呼処理を制御するノード装置である。
 S-GW68及びP-GW69は、UE60とIP Services71との間において伝送されるユーザデータを中継する。ユーザデータは、U-Planeデータと称されてもよい。
 PCRF70は、モバイルネットワーク内におけるポリシー制御もしくは課金制御を行うノード装置である。PCRF70は、通信事業者等によって決定されたポリシー情報をP-GW69へ出力する。
 L-GW62は、E-UTRAN61を構成するeNBと接続するゲートウェイ装置もしくはeNBと一体として構成されるゲートウェイ装置である。L-GW62は、IP Services71との間においてデータの送受信を行う。IP Services71は、図1の外部ネットワーク50に相当する。IP Services71は、例えば、IMS(IP Multimedia Subsystem)もしくはESS(Ethernet(登録商標) Service Switch)等であってもよく、また、いわゆるインターネットであってもよい。
 L-GW62は、E-UTRAN61とIP Services71との間において、S-GW68及びP-GW69を介して伝送されるユーザデータを、オフロードするために用いられる。ここで、MME63、HSS64、SGSN65、S-GW68、P-GW69及びPCRF70によって構成されるネットワークが、図1のモバイルネットワーク30に相当する。また、L-GW62によって構成されるネットワークが、図1のローカルネットワーク40に相当する。
 この場合、L-GW62は、モバイルネットワーク30において伝送されるユーザデータを、ローカルネットワーク40へオフロードする。
 続いて、図3を用いて本発明の実施の形態2にかかるMME63の構成例について説明する。MME63は、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することによって動作するコンピュータ装置であってもよい。MME63は、加入者情報通信部81を有している。加入者情報通信部81は、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。もしくは、加入者情報通信部81は、回路等によって構成されてもよい。また、図3においては、HSS64以外の装置と通信を行うためのインタフェースの図示を省略している。
 加入者情報通信部81は、HSS64からUE60に関する加入者データを取得する。加入者情報通信部81が取得する加入者データには、UE60が接続するAPN(Access Point Name)に関するトラヒックをL-GW62を介してオフロードすることができるか否かに関する情報(以下、オフロード可否情報とする)が含まれている。UE60が接続するAPNは、例えば、外部ネットワーク50を示す情報であってもよい。UE60が、複数のAPNに接続することができる場合、APN毎にオフロード可否情報が設定されていてもよい。
 加入者情報通信部81は、オフロード可否情報を含む加入者情報をE-UTRAN61を構成するeNB90(不図示)へ送信する。
 続いて、図4を用いて本発明の実施の形態2にかかるeNB90の構成例について説明する。eNB90は、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することによって動作するコンピュータ装置であってもよい。また、図4においては、通信端末10と通信を行うためのインタフェース(例えば、無線通信部等)の図示を省略している。
 eNB90は、S-GW通信部91、トラヒックオフロード判定部92、L-GW通信部93及びMME通信部94を有している。S-GW通信部91、トラヒックオフロード判定部92、L-GW通信部93及びMME通信部94は、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。もしくは、S-GW通信部91、トラヒックオフロード判定部92、L-GW通信部93及びMME通信部94は、回路等によって構成されてもよい。
 S-GW通信部91は、S-GW68との間においてユーザデータを送受信する。また、L-GW通信部93は、L-GW62との間においてユーザデータを送受信する。また、MME通信部94は、MME63との間において制御データを送受信する。
 トラヒックオフロード判定部92は、MME通信部94を介してMME63から送信された加入者情報を受信する。MME63から送信された加入者情報は、UE60に関するオフロード可否情報を含む。
 トラヒックオフロード判定部92は、UE60から送信されたデータについて、UE60に関するオフロード可否情報を用いて、S-GW通信部91を介してS-GW68へ送信するか、L-GW通信部93を介してIP Services71へ送信するかを判定する。
 例えば、トラヒックオフロード判定部92は、UE60が接続先として指定するAPNに関して、オフロードが可能であることを示すオフロード可否情報を有する場合、UE60から送信されたデータをL-GW通信部93を介してL-GW62へ出力すると判定する。また、トラヒックオフロード判定部92は、UE60が接続先として指定するAPNに関して、オフロードが不可であることを示すオフロード可否情報を有する場合、UE60から送信されたデータをS-GW通信部91を介してS-GW68へ出力すると判定する。
 続いて、図5を用いて本発明の実施の形態2にかかるATTACH処理の流れについて説明する。はじめに、UE60は、eNB90を介してMME63へAttach Requestメッセージを送信する(S11)。例えば、UE60は、電源がOFF状態からON状態へ遷移した際等に、Attach RequestメッセージをMME63へ送信する。
 次に、MME63は、HSS64に格納されているUE60に関する認証情報を用いて、UE60に関する認証処理を行う(S12)。次に、MME63は、HSS64から、UE60に関する加入者情報を取得する(S13)。加入者情報は、加入者Profile(加入者PF)等と称されてもよい。加入者情報には、UE60が接続するAPNに関して、オフロード可否情報が含まれている。
 次に、MME63は、UE60に関するユーザデータを伝送するための経路を設定することを指示するCreate Session RequestメッセージをS-GW68へ送信する(S14)。S-GW68は、MME63から送信されたCreate Session RequestメッセージをP-GW69へ送信する。ここで、P-GW69は、UE60に対して、UE60が外部ネットワーク50との通信において用いるIPアドレスを払い出す。例えば、P-GW69は、UE60へIPアドレスとして、IP-Aを払い出したとする。
 次に、P-GW69は、UE60へ払い出したIP-Aを設定したCreate Session ResponseメッセージをS-GW68を介してMME63へ送信する(S15)。
 次に、MME63は、ステップS13において取得したオフロード可否情報及びUE60に払い出されたIP-Aを設定したInitial Context Setup RequestメッセージをeNB90へ送信する(S16)。ここで、図6を用いて、Initial Context Setup Requestメッセージの詳細について説明する。
 図6は、ステップS16において送信されるS1APメッセージであるInitial Context Setup Requestメッセージを示している。Initial Context Setup Requestメッセージにおいて、E-RAB(E-UTRAN Radio Access Bearer) ID毎に設定されているパラメータに、APN及びTraffic offloadを示す情報が設定される。Traffic offloadには、指定されたAPNに関するデータのオフロードが可能か否かを示す情報が設定されている。もしくは、指定されたAPNに関するデータのオフロードが可能である場合に、Traffic offloadが設定されてもよい。
 図5に戻り、eNB90は、Initial Context Setup Requestメッセージを受信すると、UE60との間の無線ベアラを確立する(S17)。eNB90は、UE60との間の無線ベアラを確立する際に、UE60に払い出されたIP-AをUE60へ通知する。
 次に、eNB90は、Initial Context Setup Requestメッセージに対する応答メッセージとして、Initial Context Setup ResponseメッセージをMME63へ送信する(S18)。次に、MME63は、S-GW68へModify Bearer Requestメッセージを送信し(S19)、応答メッセージとしてS-GW68からModify Bearer Responseメッセージを受信する(S20)。
 ステップS20以降に、UE60は、外部ネットワーク50との間において、パケット転送が可能となる。
 続いて、図7を用いて本発明の実施の形態2にかかるトラヒックオフロード判定処理の流れについて説明する。はじめに、UE60は、外部ネットワーク50に配置されたサーバ装置もしくは通信端末等を宛先とする、Uplink PacketをeNB90へ送信する(S31)。例えば、UE60は、送信元のIPアドレスをIP-Aとし、送信先のIPアドレスをIP-XとしてUplink Packetを送信する。例えば、UE60は、Webサーバにおいて管理されているWebページを閲覧するために、Uplink PacketとしてHttpリクエストメッセージを送信してもよい。
 次に、eNB90は、UE60から送信されたUplink Packetのベアラ、具体的にはE-RAB IDが、オフロード対象のAPNを示しているか否かを判定する(S32)。ここでは、eNB90は、UE60から送信されたUplink Packetの宛先が、オフロード対象のAPNを示していないと判定する。つまり、eNB90は、UE60から送信されたUplink PacketをL-GW62へオフロードしないことを決定する。
 次に、eNB90は、Uplink Packetを、S-GW68、P-GW69を介して外部ネットワーク50へ送信する(S33)。次に、Uplink Packetを受信した外部ネットワーク50内のサーバ装置等は、送信元IPアドレスをIP-Xとし、送信先のIPアドレスをIP-AとしてDownlink Packetを、P-GW69、S-GW68及びeNB90を介してUE60へ送信する(S34)。
 次に、図8を用いて本発明の実施の形態2にかかるトラヒックオフロード判定処理の流れについて説明する。ステップS41は、図7のステップS31と同様であるため説明を省略する。
 次に、eNB90は、UE60から送信されたUplink Packetの宛先が、オフロード対象のAPNを示しているか否かを判定する(S42)。ここでは、eNB90は、UE60から送信されたUplink Packetの宛先が、オフロード対象のAPNを示していると判定する。つまり、eNB90は、UE60から送信されたUplink PacketをL-GW62へオフロードすることを決定する。
 次に、eNB90は、Uplink PacketをL-GW62へ送信する(S43)。次に、LGW62は、NAT(Network Address Translation)機能を用いることによって、Uplink Packetの送信元IPアドレスをIP-AからIP-Bへ変換する(S44)。次に、L-GW62は、送信元IPアドレスをIP-Bとし、送信先IPアドレスをIP-XとしてUplink Packetを外部ネットワーク50へ送信する(S45)。
 次に、Uplink Packetを受信した外部ネットワーク50内のサーバ装置等は、送信元IPアドレスをIP-Xとし、送信先のIPアドレスをIP-BとしてDownlink Packetを、L-GW62へ送信する(S34)。外部ネットワーク50内のサーバ装置等は、Uplink Packetの送信元IPアドレスに設定されているIP-Bを送信先IPアドレスとして指定することによって、Downlink Packetを、モバイルネットワーク30からオフロードして送信することができる。
 次に、L-GW62は、NAT機能を用いることによって、Downlink Packetの送信先IPアドレスをIP-BからIP-Aへ変換する(S47)。次に、L-GW62は、送信元IPアドレスをIP-Xとし、送信先IPアドレスをIP-Aとして、Downlink Packetを、eNB90を介してUE60へ送信する。
 図7及び図8に記載するトラヒックオフロード判定処理を行うことによって、UE60が、モバイルネットワーク30へATTACHしている状態のまま、eNB90は、UE60が接続するAPN毎に、Uplink PacketをL-GW62へオフロードするか否かを判定することができる。
 続いて、図9を用いて本発明の実施の形態2にかかるハンドオーバ処理の流れについて説明する。図9においては、eNBが、Uplink PacketをL-GW62へオフロードしていることを前提とする。図9のステップS51の前段に示されている矢印は、Uplink Packet及びDownlink Packetが、UE60、と外部PDNとの間において、SeNB及びL―GW62を経由していることを示している。
 はじめに、UE60は、電波環境等を測定した結果であるMeasurement reportメッセージを現在接続しているeNB(SeNB:Source eNB)へ送信する(S51)。次に、SeNBは、Measurement reportメッセージの内容に基づいて、UE60に関してハンドオーバ(H.O:Handover)の実施を決定する(S52)。
 次に、SeNBは、Uplink PacketをL-GW62へオフロードすることを停止する(S53)。つまり、SeNBは、Uplink PacketをL-GW62ではなく、S-GW68へ送信する。図9のステップS53の後段に示されている矢印は、Uplink Packet及びDownlink Packetが、UE60、と外部PDNとの間において、SeNB、S-GW68及びP-GW69を経由していることを示している。
 次に、SeNBは、UE60の移動先の通信エリアを形成するeNB(TeNB:Target eNB)へHandover Requestメッセージを送信する(S54)。次に、TeNBは、Handover Requestメッセージに対する応答メッセージとして、Handover Request AckメッセージをSeNBへ送信する(S55)。
 次に、SeNBは、UE60における無線ベアラの切り替えを指示するために、RRC ReconfメッセージをUE60へ送信する(S56)。UE60は、RRC(Radio Resource Control) Reconfメッセージを受信すると、TeNBとの間において無線ベアラを設定する。次に、UE60は、TeNBとの間において無線ベアラを設定すると、RRC Reconf CompleteメッセージをTeNBへ送信する(S57)。
 次に、TeNBは、TeNBとS-GW68との間にUE60に関するユーザデータを伝送するためのパスもしくはトンネルを設定するために、Path Switch RequestメッセージをMME63へ送信する(S58)。
 次に、MME63は、TeNBとの間に、UE60に関するユーザデータを伝送するためのパス等を設定することを指示するModify Bearer RequestメッセージをS-GW68へ送信する(S59)。次に、S-GW68は、Modify Bearer Requestメッセージに対する応答メッセージとして、Modify Bearer ResponseメッセージをMME63へ送信する(S60)。
 次に、MME63は、S-GW68から送信されたModify Bearer Responseメッセージを受信すると、Path Switch Request AckメッセージをTeNBへ送信する(S61)。ここで、MME63は、UE60に関するオフロード可否情報を設定したPath Switch Request AckメッセージをTeNBへ送信する。Path Switch Request Ackメッセージの詳細について、図10を用いて説明する。
 図10は、ステップS61において送信されるS1APメッセージであるPath Switch Request Ackメッセージを示している。Path Switch Request Ackメッセージにおいて、E-RAB ID毎に設定されているパラメータに、APN及びTraffic offloadを示す情報が設定される。Traffic offloadには、指定されたAPNに関するデータのオフロードが可能か否かを示す情報が設定されている。もしくは、指定されたAPNに関するデータのオフロードが可能である場合に、Traffic offloadが設定されてもよい。
 図9に戻り、次に、TeNBは、SeNBに対して、UE60に関する通信リソースの解放を指示するUE Context Release Requestメッセージを送信する(S62)。図9のステップS62の後段に示されている矢印は、Uplink Packet及びDownlink Packetが、UE60、と外部PDNとの間において、TeNB、S-GW68及びP-GW69を経由していることを示している。
 ステップS61において、TeNBは、Uplink PacketをオフロードするためのL-GWと通信を行うことができる場合には、Path Switch Request Ackメッセージに設定されたオフロード可否情報に従い、UE60から送信されたUplink Packetをオフロードすることができる。
 図9に示すハンドオーバ処理においては、ステップS61のPath Switch Request Ackメッセージに、オフロード可否情報を設定する例について説明したが、ステップS54に示すX2APメッセージであるHandover Requestメッセージに、オフロード可否情報が設定されてもよい。具体的には、図11に示すように、E-RAB ID毎に設定されているパラメータに、APN及びTraffic offloadを示す情報が設定されてもよい。
 また、図9は、UE60のハンドオーバによって、UE60の接続先のeNBのみが変更され、MMEが変更されないX2ハンドオーバを示しているが、MMEの変更を伴うS1ハンドオーバが行われることもある。S1ハンドオーバにおいては、移動先のMMEから、TeNBへHandover Requestメッセージが送信される。オフロード可否情報は、移動先のMMEからTeNBへ送信されるHandover Requestメッセージに設定されてもよい。図12は、移動先のMMEからTeNBへ送信されるHandover Requestメッセージにオフロード可否情報が設定されたことを示している。
 以上説明したように、本発明の実施の形態2にかかるハンドオーバ処理においては、SeNBがL-GW62へオフロードしていたUplink Packet及びDownlink PacketをS-GW68及びP-GW69を介して外部ネットワーク50へ送信することができる。これより、SeNB、TeNB及びUE60において、ハンドオーバ処理を実行することによって、UE60は、TeNBを介して再度ATTACH処理を実行することなく、外部ネットワーク50との間の通信を継続することができる。
 (実施の形態3)
 続いて、図13を用いて本発明の実施の形態3にかかるeNB100の構成例について説明する。eNB100は、図4のeNB90の構成に、テンプレート管理部101が追加された構成となっている。図4のeNB90と同様の構成要素については、詳細な説明を省略する。
 テンプレート管理部101は、オフロード対象のUplink Packetを特定するための情報を、Traffic Offload Flow Templateとして管理する。Traffic offload Flow Templateには、例えば、Uplink PacketのSource IP、Source Port、Target IP、Target Port、Protocol等情報が管理されている。トラヒックオフロード判定部92は、Uplink Packetが、テンプレート管理部101に管理されているTraffic offload Flow Templateに該当するPacketか否かを判定し、Uplink Packetがオフロード対象か否かを判定する。
 eNB100は、MME63もしくはL-GW62から送信されたTraffic offload Flow Templateをテンプレート管理部101において管理してもよい。もしくは、eNB100の管理者等が、Traffic offload Flow Templateにおいて管理する情報を入力してもよい。
 トラヒックオフロード判定部92は、例えば、パケットの内容を解析するDPI(Deep Packet Inspection)機能を用いることによって、Uplink Packetに設定されているSource IP等を特定してもよい。
 以上説明したように、Traffic offload Flow Templateを用いることによって、同一外部ネットワーク50を宛先とするUplink Packetについて、フロー単位にオフロード対象であるか否かを判定することができる。
 フロー単位にオフロード対象であるか否かを判定することによって、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)事業者にとっても次のような利点がある。一般的に、MVNO事業者にはサービス毎にAPNが割り当てられることはなく、MVNO事業者を識別するための一つのAPNが割り当てられる。そのため、MVNO事業者が、APN毎にUplink Packetがオフロード対象であるか否かを判定することは困難となる。そこで、フロー単位にオフロード対象であるか否かを判定することによって、MVNO事業者であっても、オフロード対象のUplink Packetであるか否かを判定することができる。
 MVNO事業者を考慮した場合、eNB100は、MNO事業者の運営するMMEもしくはL-GWからTraffic offload Flow Templateを受信してもよく、MVNO事業者の運営するP-GWもしくはL-GWからTraffic offload Flow Templateを受信してもよい。
 また、オフロード対象となるデータがストリーミング動画データである場合、eNB100は、CDN(Contents Delivery Network)へデータをオフロードしてもよい。
 上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、eNBもしくはMMEにおける処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
 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、2015年3月20日に出願された日本出願特願2015-057347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 通信端末
 20 基地局装置
 21 通信部
 22 制御部
 23 通信部
 30 モバイルネットワーク
 40 ローカルネットワーク
 50 外部ネットワーク
 60 UE
 61 E-UTRAN
 62 L-GW
 63 MME
 64 HSS
 65 SGSN
 66 UTRAN
 67 GERAN
 68 S-GW
 69 P-GW
 70 PCRF
 71 IP Services
 81 加入者情報通信部
 90 eNB
 91 S-GW通信部
 92 トラヒックオフロード判定部
 93 L-GW通信部
 94 MME通信部
 100 eNB
 101 テンプレート管理部

Claims (11)

  1.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信手段と、
     第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信手段と、
     前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定する制御手段と、を備える基地局装置。
  2.  前記制御手段は、
     前記第1の通信手段を介して、前記第1のネットワークに配置される呼処理制御装置から送信された加入者情報を受け取る、請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記制御手段は、
     前記加入者情報として、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を受け取る、請求項1又は2に記載の基地局装置。
  4.  前記制御手段は、
     IPアドレス及びポート番号の少なくとも一方を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の基地局装置。
  5.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末及び外部ネットワークの間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置と、
     前記基地局装置から送信されたデータの送信元IPアドレスもしくは前記基地局装置へ送信するデータの宛先IPアドレスを、前記通信端末が前記第1のネットワークにATTACHした際に割り当てられた第1のIPアドレスから、前記第1のIPアドレスに関連づけられた第2のIPアドレスへ変換し、前記第2のネットワークと通信を行うゲートウェイ装置と、を備える通信システム。
  6.  前記ゲートウェイ装置は、
     NAT動作を実行することによって前記第1のIPアドレスを前記第2のIPアドレスへ変換する、請求項5に記載の通信システム。
  7.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置へ、前記通信端末から送信されたデータを前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する際に用いる、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を送信する通信手段を備える、呼処理制御装置。
  8.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信手段と、第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信手段とを備える基地局装置において実行される通信方法であって、
     前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定する、通信方法。
  9.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置へ、前記通信端末から送信されたデータを前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する際に用いる、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を送信する、呼処理方法。
  10.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークを用いて中継する第1の通信手段と、第1のネットワークにATTACHしている前記通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する第2の通信手段とを備えるコンピュータに実行させる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、
     前記通信端末が、自装置が形成する通信エリア内において通信を行う場合、前記通信端末に関する加入者情報を用いて、前記通信端末から送信されたデータを、前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定し、前記通信端末が、前記第2のネットワークを介して前記外部ネットワークと通信している状態において、前記通信端末がハンドオーバを行う場合、前記通信端末から送信されたデータを前記第1のネットワークを用いて中継することを決定することをコンピュータに実行させる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。
  11.  第1のネットワークにATTACHしている通信端末と、外部ネットワークと、の間において送受信されるデータを前記第1のネットワークもしくは前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークを用いて中継する基地局装置へ、前記通信端末から送信されたデータを前記第1及び第2のネットワークのどちらを用いて中継するかを決定する際に用いる、前記通信端末と前記外部ネットワークとの間の通信において前記第2のネットワークを用いることが可能か否かを示す情報を送信することをコンピュータに実行させる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。
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