JP2008533761A - 通信方法及び通信システム - Google Patents

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Abstract

ノマディックサーバ及びこれに関連するシステムは、WiFiネットワーク及び移動ネットワーク等、音声通信、データ通信及びビデオ通信のための異なる種類の無線ネットワーク間でモバイル通信機器のシームレスなローミングを実現する。ノマディックサーバを用いることによって、WiFi及び移動ネットワークの組合せを用いて、モバイル通信機器にアクセスを提供することができ、及び、可能な場合、VoIPネットワークを用いて、呼を切り換えることができる。ノマディックサーバは、現在進行中の電話通信を中断することなく「維持」し、現在進行中の通信を切断することなくWiFiアクセスポイントと移動ネットワークとの間でローミングを行う電話通信処理及び交換サーバである。例えば、ノマディックサーバを用いることによって、VoIP及び携帯電話ネットワークの間で電話通信をシームレスに切り換えることができる。ノマディックサーバは、VoIPと移動ネットワークとのネットワーク間のハンドオフを行うためにインタフェースにスイッチを提供する。この技術により、可能な場所で、VoIPネットワークを介した電話通信を、WiFi又は移動ネットワークを介した電話通信に切り換えることができる。

Description

関連出願
本出願は、同じ発明者によって、2005年1月14日に出願された米国仮特許出願番号第60/643,829号、発明の名称「電話通信処理コントローラ(TELEPHONE COMMUNICATIONS PROCESSING CONTROLLER)」の優先権を主張する。2005年1月14日に出願された米国仮特許出願番号60/643,829号、発明の名称「電話通信処理コントローラ(TELEPHONE COMMUNICATIONS PROCESSING CONTROLLER)」は、引用によって、その全体が本願に援用される。また、本出願は、引用によって本願に援用される、2005年1月6日に出願された米国特許出願番号第11/031,498号、発明の名称「移動ネットワークとVoIPネットワークとの間の自動切換を行う電話(TELEPHONE WITH AUTOMATIC SWITCHING BETWEEN CELLULAR AND VOIP NETWORKS)」の一部継続出願である。米国特許出願番号第11/031,498号は、引用によって本願に援用される、2004年1月6日に出願された米国仮出願番号番号第60/534,466号、発明の名称「WI−FI信号強度値を用いて、移動ネットワークとWI−FIネットワークとの間で自動切換を行う無線電話(RADIOTELEPHONE WITH AUTOMATIC SWITCHING BETWEEN CELLULAR AND WI-FI NETWORKS USING WI-FI SIGNAL STRENGTH VALUES)」の優先権を主張する。
本発明は、通信方法及び通信システムに関する。詳しくは、本発明は、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)、陸上移動通信ネットワーク及び公衆回線交換型ネットワークの間の通信のシームレスな切換に関する。
現在、電話通信は、無線移動ネットワーク、例えば、GSM、CDMA及びCDMA2000、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)、又は回路交換網、例えば公衆電話網(public switched telephone network:PSTN)等を介して行われている。現在の技術では、これらのネットワークで使用される電話機は、1つの特定のネットワークでの使用に限定されていることが多い。例えば、移動電話機は、移動ネットワークで動作し、VoIP電話機は、VoIPネットワークで動作し、固定電話機は、回路交換網で動作する。このような制限は、移動ネットワーク、VoIPネットワーク及び回路交換網間で、接続を切断することなく、進行中の(in-progress )電話通信をシームレスに切り換えることができないことを意味する。
このような無線ネットワークでは、多くのユーザが、無線スペクトルの許可された一部の帯域を共有する。無線ネットワークのインフラストラクチャのコストは、ネットワーク設備のサイズ及び複雑性のために、比較的高い。異なる無線ネットワーク間には、様々な性能の差異がある。例えば、従来の無線移動ネットワークは、比較的広い地理的領域をカバーするが、帯域幅が狭い。他の無線ネットワーク、例えば、CDMA2000−EV−DO/DVネットワークは、より広い帯域幅を用いて、ウェブブラウジング等のより高度なデータサービスを提供する。なお、これらのネットワークでは、多くのユーザが比較的狭い帯域幅に限定されたスペクトルの一部を共有する。この他にも、スペクトル効率が改善された、通信範囲が小さい、高速の無線ネットワークがある。例えば、IEEE802.11x(又はWiFi)ネットワークは、直接シーケンススペクトル拡散(Direct Sequence Spread Spectrum:DSSS)モードを用いて、最大11Mbpsの速度でデータを伝送し、及び直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)モードを用いて、最大54Mbpsの速度でデータを伝送する。
WiFi(例えば、IEEE802.11b)ネットワークに準拠するネットワーク無線アクセスポイントは、数百フィートの直径の範囲をカバーする。このような各ネットワークアクセスポイントは、より大きいネットワーク(例えば、インターネット)に接続されている。例えば、WiFi/VoIP(ワイヤレスフェデリティ/ボイスオーバインターネットプロトコル)では、通信装置のユーザは、ネットワークアクセスポイントにおいて、IEEE802.xxで指定された技術を用いて、インターネットを介して無線電話を発呼することができる。VoIPは、アナログオーディオ信号を、インターネットを介して送信できるデジタルデータに変換する技術である。従来のVoIP電話通信は、VoIPネットワーク(例えば、インターネット)を用いて、VoIPに基づく発呼を行うVoIPネットワークキャリヤによって確立される。VoIP対応ネットワーク及びVoIP互換ネットワークは、VoIPに基づく呼の適切なルーティング及び課金のためのVoIPスイッチングを含む。
より大きい地理的領域をカバーするためには、比較的多くのIEEE802.11xネットワークアクセスポイント及び比較的大きい有線バックホールネットワークが必要である。また、各ネットワークアクセスポイントの地理的通信範囲が比較的小さいことに部分的に起因して、IEEE802.11xに基づくネットワークは、高価すぎてセットアップできない場合もある。更に、通信範囲が小さいために、モバイル通信機器のユーザが、VoIPネットワークを用いて発呼を行うことができない「死角(デッドゾーン)」が多く生じることがある。
WiFiアクセスポイントに対応するWiFi通信範囲(ホットスポット)内で動作する従来のVoIP電話機は、電話通信料金が比較的安価である。しかしながら、各WiFiアクセスポイントがサポートする地理的領域は狭いため、WiFiの使用可能性は、限定的である。
セル通信範囲内で動作する従来の移動電話機は、電話通信料金が比較的高く、マルチメディア能力が制限されている。移動ネットワーク及びネットワークの使用可能性により、より広範囲の大規模な地理的領域がカバーされる。
例えば、多くの住居が備える、回路交換網内で動作する従来の固定電話機は、例えば、ビデオ通信等、大規模な電話通信機能を提供しない。更に、このような固定電話機は、例えば、VoIP電話機又は移動電話機のように、移動しながら使用することができない。
本発明は、例えば、WiFiネットワーク及び移動ネットワーク等、音声通信、データ通信及びビデオ通信のための異なる種類の無線ネットワーク間でモバイル通信機器のシームレスなローミングを実現するノマディックサーバ(nomadic server)と呼ばれるインタフェースサーバ及びこれに関連するシステムを提供する。ノマディックサーバを用いることによって、WiFi及び移動ネットワークの組合せを用いて、モバイル通信機器にアクセスを提供することができ、及び、可能な場合、VoIPネットワークを用いて、呼を切り換えることができる。
ノマディックサーバは、現在進行中の電話通信を中断することなく「維持(hold)」し、現在進行中(in-progress)の通信を切断することなくWiFiアクセスポイントと移動ネットワークとの間でローミングを行う電話通信処理及び交換サーバである。例えば、ノマディックサーバを用いることによって、VoIP及び携帯電話ネットワークの間で電話通信をシームレスに切り換えることができる。ノマディックサーバは、VoIPと移動ネットワークとのネットワーク間のハンドオフを行うためにインタフェースにスイッチを提供する。この技術により、可能な場所で、VoIPネットワークを介した電話通信を、WiFi又は移動ネットワークを介した電話通信に切り換えることができる。
本発明の一側面においては、本発明は、複数の異なる種類の無線ネットワーク間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信方法を提供する。通信方法は、モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間で、モバイル通信機器と、第1の種類の無線ネットワークとの間の第1の無線通信リンクを含む第1の通信リンクを確立するステップと、第1の無線通信リンクの信号強度を監視するステップと、信号強度が所定の閾値を下回った場合、インタフェースサーバと、最終的な宛先機器との間に第2の通信リンクを確立するステップと、第1の通信リンクを介した通信が終了したことをモバイル通信機器に通知するステップと、第2の通信リンクを、インタフェースサーバからモバイル通信機器にリダイレクトすることによって、モバイル通信機器と、第2の種類の無線ネットワークとの間に第2の無線通信リンクを確立するステップとを有する。第1の種類の無線通信リンクは、WiFi通信リンクを含んでいてもよく、第1の種類の無線ネットワークは、WiFiネットワークアクセスポイントを含んでいてもよい。第2の種類の無線ネットワークは、無線移動ネットワークを含んでいてもよい。第1の通信リンクの確立は、VoIPネットワークを介するルーティングを含んでいてもよい。第1の通信リンクの確立は、移動ネットワークを介するルーティングを含んでいてもよい。第2の通信リンクの確立は、VoIPネットワークを介するルーティングを含んでいてもよい。第2の通信リンクの確立は、移動ネットワークを介するルーティングを含んでいてもよい。
通信方法は、モバイル通信機器が第1の種類の無線ネットワークの第1の通信範囲内にある場合、モバイル通信機器からインタフェースサーバに、接続状態を表す情報を提供するステップを更に有していてもよい。通信方法は、第2の種類の無線ネットワーク内の移動交換局に、モバイル通信機器をインタフェースサーバに関連付ける、ルーティング関連付け情報を提供するステップを更に有していてもよい。更に、通信方法は、接続状態が有効になると、ルーティング関連付け情報に基づいて、移動交換局からインタフェースサーバに、モバイル通信機器を宛先とする終端通信情報をルーティングし、第1の種類の無線ネットワークを介して、インタフェースサーバからモバイル通信機器に終端通信情報をルーティングするステップを有していてもよい。通信方法は、接続状態がインタフェースサーバに提供されない場合、ルーティング関連付け情報を移動交換局から削除するステップを更に有していてもよい。通信方法は、信号強度が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器を、第2の種類の無線ネットワーク内の移動交換局に登録するステップを更に有していてもよい。通信方法は、最終的な宛先機器との第2の通信リンクをセットアップし、第2の通信リンクに関する情報をインタフェースサーバに送信するステップを更に有していてもよい。
他の側面として、本発明は、複数のWiFi通信範囲間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信方法を提供する。通信方法は、モバイル通信機器を、1つ以上のWiFiアクセスポイントに接続されたノマディックサーバに関連付けるステップと、モバイル通信機器と第1のWiFiアクセスポイントとの間で第1のWiFi通信リンクを確立するステップと、第1のWiFiアクセスポイントのIPアドレスをノマディックサーバに供給し、ノマディックサーバにモバイル通信機器を登録するステップと、第1のWiFiアクセスポイントのIPアドレス及び第1のWiFi通信リンクに基づいて、ノマディックサーバを介するモバイル通信機器への通信パスを構成するステップと、モバイル通信機器の第2のWiFiアクセスポイントの通信範囲への移動を検出するステップと、第2のWiFiアクセスポイントのIPアドレスを含むノマディックサーバにモバイル通信機器を登録するステップと、モバイル通信機器と第2のWiFiアクセスポイントとの間で第2のWiFi通信リンクを確立するステップと、第2のWiFiアクセスポイントのIPアドレス及び第2のWiFi通信リンクに基づいて、通信パスを再構成するステップとを有する。通信方法は、移動交換局において、ノマディックサーバにモバイル通信機器を関連付けるステップを更に有していてもよい。通信方法は、移動ネットワーク内の移動交換局に、モバイル通信機器をインタフェースサーバに関連付ける、ルーティング関連付け情報を提供するステップを更に有していてもよい。通信方法は、ルーティング関連付け情報に基づいて、移動交換局からインタフェースサーバに、モバイル通信機器を宛先とする終端通信情報をルーティングし、通信パスを介して、インタフェースサーバからモバイル通信機器に終端通信情報をルーティングするステップを更に有していてもよい。ノマディックサーバにモバイル通信機器を登録するステップは、モバイル通信機器が特定のWiFiアクセスポイントの特定の通信範囲内にある間、モバイル通信機器の接続状態を提供するステップを含んでいてもよい。
更に他の側面として、本発明は、複数の異なる種類の無線ネットワーク間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信システムを提供する。通信システムは、複数の異なる種類の無線ネットワークと、複数の無線ネットワークにアクセスするように構成されたモバイル通信機器と、複数の無線ネットワークに接続され、モバイル通信機器が第1の種類の無線ネットワークに関連する第1の無線通信範囲から第2の種類の無線ネットワークに関連する第2の無線通信範囲に移動する際、モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間でシームレスな通信リンクを維持し、第1の種類の無線ネットワークを介したモバイル通信機器と最終的な宛先機器との間の第1の通信リンクが有効である間に、第2の種類の無線ネットワークを介して、最初にインタフェースサーバに送信されるようにセットアップされ、第1の通信リンクが終了すると、モバイル通信機器にルーティングされる第2の通信リンクを確立するインタフェースサーバとを備える。第1の通信リンクは、モバイル通信機器と第1の種類の無線ネットワークとの間の第1の無線通信リンクを含んでいてもよい。第1の無線通信範囲は、WiFi通信範囲を含み、第1の無線通信リンクは、モバイル通信機器とWiFiアクセスポイントとの間のWiFi通信リンクを含んでいてもよい。第1の通信リンクは、VoIPネットワークを介するルーティングパスを含んでいてもよい。第1の通信リンクは、移動ネットワークを介するルーティングパスを含んでいてもよい。第2の通信リンクは、モバイル通信機器と、第2の種類の無線ネットワークとの間の第2の無線通信リンクを含んでていもよい。第2の無線通信範囲は、セル通信範囲を含み、第2の無線通信リンクは、モバイル通信機器と、基地局との間の無線移動通信リンクを含んでいてもよい。第2の通信リンクは、VoIPネットワークを介するルーティングパスを含んでいてもよい。第2の通信リンクは、移動ネットワークを介するルーティングパスを含んでいてもよい。第2の種類の無線ネットワークは、無線移動ネットワークを含んでいてもよい。
更なる側面として、本発明は、モバイル通信機器が第1の種類の無線ネットワークに関連する第1の無線通信範囲から第2の種類の無線ネットワークに関連する第2の無線通信範囲に移動する際、モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間でシームレスな通信リンクを維持し、第1の種類の無線ネットワークを介したモバイル通信機器と最終的な宛先機器との間の第1の通信リンクが有効である間に、第2の種類の無線ネットワークを介して、最初にインタフェースサーバに送信されるようにセットアップされ、第1の通信リンクが終了すると、モバイル通信機器にルーティングされる第2の通信リンクを確立するインタフェースサーバを提供する。インタフェースサーバは、第1の通信リンクに関連する現在の構成及び状態情報を維持する第1のネットワーク間機能ブロックを更に備えていてもよい。第1の無線通信範囲は、WiFi通信範囲を含み、第1の通信リンクは、モバイル通信機器とWiFiアクセスポイントとの間のWiFi通信リンクを含んでいてもよい。インタフェースサーバは、第2の通信リンクに関連する現在の構成及び状態情報を維持する第2のネットワーク間機能ブロックを更に備えていてもよい。インタフェースサーバは、モバイル通信機器に設定情報を供給するプロビジョニングサーバを更に備えていてもよい。
ノマディックサーバの実施の形態により、例えば、WiFiホットスポット等のVoIPアクセスポイントの範囲内では、VoIPを用いて電話通信を開始し、及びセル範囲内且つVoIPアクセスポイントの範囲外では、移動ネットワークを用いて電話通信を開始できる。通話者がVoIPアクセスポイントの範囲外に移動すると、ノマディックサーバは、現在の電話通信を「維持」し、VoIPアクセスポイントから移動ネットワークへの切換を行う。同様に通話者が移動ネットワークを介する電話通信を行いながら、VoIPアクセスポイントの範囲内に移動すると、ノマディックサーバは、現在の電話通信を「維持」し、移動ネットワークからVoIPアクセスポイントへの切換を行う。ノマディックサーバは、1つのネットワークから他のネットワークへの切換を行っている間、電話通信について動作又は有効な状態を維持する。切換が終了すると、ノマディックサーバは、電話通信から解放される。
図1は、相互接続されたネットワークの例示的なシステムを示しており、ここでは、ノマディックサーバ80は、移動ネットワーク、無線IPネットワーク及び公衆電話網(public switched telephone network:PSTN)60に接続されている。図1に示す移動ネットワークは、陸上移動通信ネットワーク(public land mobile network:PLMN)30に接続された移動交換局20と、移動交換局20に接続された複数の基地局10とを含む。図1に示す移動ネットワークのアーキテクチャは、説明を明瞭にするために、単純化されている。例えば、図1の移動ネットワークは、単一の移動交換局だけを有しているが、移動ネットワークは、複数の交換局を含んでいてもよい。更に、移動交換局の機能は、基地局又は他の任意の移動ネットワークインフラストラクチャ、若しくはノマディックサーバに組み込んでもよいことは当業者にとって明らかである。したがって、本明細書で用いる移動交換局という用語は、移動交換局及び移動ネットワーク設備のインフラストラクチャ内で移動交換局の機能を実行する適切なあらゆる機器の何れをも指すものとする。図1は、移動交換局20に接続された4つの基地局10を示している。これに代えて、各移動交換局に4つより多い又は少ない基地局を接続してもよい。
図1に示す無線IPネットワークは、インターネット50に接続された複数のIP無線アクセスポイント40を備える。IPアクセスポイントの具体例としては、以下に限定されるものではないが、無線又は有線広帯域の終端要素、無線又は有線モデム、無線又は有線ルータ及びWiFiアクセスポイントが含まれる。
この具体例では、ノマディックサーバ80は、ソフトスイッチ70を介してPSTN60に接続されている。ソフトスイッチ70は、ノマディックサーバ80に、PSTN等の旧型ネットワークへのインタフェースを提供する。
モバイル通信機器90は、好ましくは、WiFiネットワークを介したVoIPクライアント機能及び移動ネットワークを介したGSM/CDMAモバイル電話機能を提供するデュアルモード電話機である。また、モバイル通信機器90は、既存の通信を移動ネットワークから無線IPネットワークに自動的に切り換え、又は既存の通信をIPネットワークから移動ネットワークに自動的に切り換えるように構成できる。このようなモバイル通信機器は、引用によって本願に援用される、2005年1月6日に出願された米国特許出願番号第11/031,498号、発明の名称「移動ネットワークとVoIPネットワークとの間の自動切換を行う電話(TELEPHONE WITH AUTOMATIC SWITCHING BETWEEN CELLULAR AND VOIP NETWORKS)」にも開示されている。モバイル通信機器の代替例としては、以下に限定されるものではないが、ラップトップコンピュータ、ミュージックプレイヤ/レコーダ、PDA、電話機、又は無線接続を介して広帯域コンテンツを受信できる既存のあらゆるモバイル通信機器が含まれる。
図2は、モバイル通信機器90の一実施の形態の簡略化されたハイレベルのブロック図を示している。モバイル通信機器90は、WiFi処理部及びセル処理部を備える。セル処理部は、GSM又はCDMAの何れかを使用し、通信ネットワークへのアクセスは、最も近い基地局10を介して確立される。WiFi処理部は、VoIPクライアントを用いて、WiFiネットワークを介する通信を開始及び終了する。モバイル通信機器90は、移動ネットワークとVoIPネットワークとの間で、通信を自動的に切り換えるように構成されている。モバイル通信機器90は、セルアンテナ91に接続された移動通信モジュール93と、WiFiアンテナ92に接続されたWiFi通信モジュール94と、オーディオ/ビデオ増幅器95と、ネットワークスイッチユニット96と、タイマユニット97と、WiFi信号レベル強度モニタ98と、マイクロホン100と、スピーカ99と、表示モニタ101とを備える。モバイル通信機器90は、基地局10(図1)に接続された移動通信モジュール93を介して、及び/又はWiFi無線アクセスポイント40(図1)に接続されたWiFi通信モジュール94を介して、通信を確立し、維持する。また、移動通信モジュール93は、移動ネットワークから/に信号を受信/送信する送受信機102を備える。また、WiFi通信モジュール94は、IPネットワークからから/に信号を受信/送信する送受信機103を備える。WiFiアクセスポイントから送信され、検出されたWiFi信号のレベルに応じて、先に移動通信モジュール93を介して確立された呼をWiFi通信モジュール94で処理されるように切り換えることができ、及び先にWiFi通信モジュール94を介して確立された呼を移動通信モジュール93で処理されるように切り換えることができる。
図1に示すノマディックサーバ80は、モバイル通信機器90が1つのWiFi通信範囲から他のWiFi通信範囲に移動し、又は移動ネットワーク通信範囲内でWiFi通信範囲外に移動した際に、1つの無線アクセスポイントから他の無線アクセスポイントへのシームレスなハンドオフを実現する。ノマディックサーバ80は、移動相互動作機能(cellular inter-working function:CIWF)ブロック82と、WiFi相互動作機能(WiFi inter-working function:WIWF)ブロック84とが組み込まれたプロビジョニングサーバ(provisioning server:PS)86とを備える。ノマディックサーバ80と、移動交換局20は、「固く(tightly)」接続され又は「緩く(loosely)」接続されている。固く接続されている場合とは、ノマディックサーバ80と移動交換局20とが、ローカルエリアネットワーク(local area network:LAN)、ワイドエリアネットワーク(wide area network:WAN)又は移動交換局20の専用又は非専用のインタフェースを用いる他の何らかの適切なインタフェースによって接続されている場合を指す。この場合、ノマディックサーバ80は、これらのインタフェースを介して移動交換局20と通信できる。緩く接続されている場合とは、ノマディックサーバ80と移動交換局20とが統合デジタル通信網(Integrated Services Digital Network:ISDN)トランク又はソフトスイッチ、若しくは他の何らかの適切なインタフェースを用いて接続されている場合を指す。このコンテクストにおいては、ソフトスイッチは、回路とパケットネットワークとの間の接続点において接続を制御するために用いられるメディアゲートウェイコントローラ、コールエージェント、ゲートキーパ等として定義される。
ノマディックサーバ80は、通信シグナリング及びメディアトラヒックのために、1つ以上の移動交換局20に接続される。相互接続ポイント(point of interconnection:PoI)は、各移動交換局20とノマディックサーバ80との間で形成される。如何なるネットワークにおいても、1つ以上のノマディックサーバ80を配設することができる。各モバイル通信機器90は、ホームノマディックサーバ、この具体例では、ノマディックサーバ80に接続されている。各ノマディックサーバは、1つ以上のモバイル通信機器のためのホームノマディックサーバであってもよい。移動交換局は、好ましくは、1つのノマディックサーバだけに接続され、ホーム移動交換局は、ホームノマディックサーバに接続される。このようにして、モバイル通信機器は、ホーム移動交換局に関連付けられる。これに代えて、複数の移動交換局を所定の任意のノマディックサーバに接続してもよい。
モバイル通信機器90がWiFi通信範囲内で発呼を行った場合、ノマディックサーバ80がWiFi通信リンクを確立する。ノマディックサーバ80は、移動ネットワーク又はVoIPネットワークを介して呼を確立する。移動ネットワークを介して呼が確立されると、呼は、ノマディックサーバ80に接続された移動交換局を介してルーティングされる。呼がVoIPネットワークを介して確立された場合、呼は、セッション開始プロトコル(Session Initiation Protocol:SIP)又はH323等の他の適切な何らかのプロトコルを用いて、サービスプロバイダのソフトスイッチ70を介してルーティングされる。換言すれば、モバイル通信機器90がWiFi通信範囲内に位置している場合、呼の最初の区間は、WiFi通信リンクを介してルーティングされ、呼の残りの部分は、移動ネットワーク、VoIPネットワーク又はPSTNの何れかを介してルーティングすることができる。
実際の動作では、最初の呼は、モバイル通信機器90がWiFi通信範囲内にあるかを判定することにより、モバイル通信機器90によって確立される。このような判定は、好ましくは、信号強度を測定することによって、又は最も近いWiFi無線アクセスポイント40の他の評価基準を用いて実行され、信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を上回る場合、WiFi通信リンクが確立される。WiFiアクセスポイントが使用できない場合、モバイル通信機器90は、最も近い基地局10との移動通信リンクを確立する。モバイル通信機器90が最初にWiFi通信リンクを確立する場合、モバイル通信機器90は、WiFi通信リンクを介して、プロビジョニングサーバ86と通信リンクを確立する。WiFi通信リンクは、WiFi無線アクセスポイント40及びインターネット50を含む。プロビジョニングサーバ86は、モバイル通信機器90に、この具体例では、ノマディックサーバ80であるホームノマディックサーバの識別情報を含む設定情報を提供する。モバイル通信機器90は、好ましくは、SSLによるXMLを用いて、インターネット50を介してプロビジョニングサーバ86と通信を行う。
また、モバイル通信機器90は、ノマディックサーバ80に登録される。幾つかの実施の形態では、SIP登録法又はH323等の他の適切なプロトコルを用いて、モバイル通信機器90とノマディックサーバ80との間で認証を行う。また、ノマディックサーバ80は、移動交換局20の設定情報を維持する。ノマディックサーバ80は、モバイル通信機器90の現在の位置によって移動交換局20を更新する。この現在の位置は、モバイル通信機器90が現在位置しているWiFi通信範囲に関連するWiFiアクセスポイントを参照する情報である。ノマディックサーバ80は、定期的に、モバイル通信機器90の位置によって移動交換局20を更新する。これにより、移動交換局20は、モバイル通信機器90の現在の位置に関する情報を維持する。この位置情報を用いて、モバイル通信機器90の移動ネットワークを介して受信した呼は、移動交換局20から、ノマディックサーバ80を介してWiFi通信リンクにルーティングされる。
モバイル通信機器90が無線アクセスポイント40によるWiFi通信リンクを維持する限り、移動ネットワークの通信範囲にかかわらず、モバイル通信機器90は、ホームノマディックサーバ、この場合、ノマディックサーバ80に登録される。一方、ノマディックサーバ80は、移動交換局20において、モバイル通信機器90の現在の位置を更新する。WiFi通信リンクの信号強度又は他の評価基準が弱まり、所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器90は、これをノマディックサーバ80に通知する。これに応じて、ノマディックサーバ80は、位置更新情報を移動交換局20に送信することを中止する。更に、モバイル通信機器90は、ノマディックサーバ80へのSIP登録の送信を中止し、モバイル通信機器90は、最も近い移動交換局への登録を開始する。このようにして、モバイル通信機器90から発せられ又はモバイル通信機器90に宛てられた呼は、移動交換局によって処理されるようになる。最も近い移動交換局は、モバイル通信機器90のホーム移動交換局であってもよく、又は移動ネットワーク内でビジタ移動交換局と呼ばれる他の移動交換局であってもよい。
この時点では、WiFi通信リンクを介して第1の呼が確立されているが、モバイル通信機器90は、現在、WiFi通信リンクを介して確立されている第1の呼と同じ最終的な宛先への第2の呼をセットアップし、移動通信リンクを確立する。ホーム移動交換局を介して移動通信リンクが確立されると、第2の呼が、ホーム移動交換局とノマディックサーバ80との間のPoIを介して、ノマディックサーバ80にルーティングされる。これに応じて、ノマディックサーバ80は、WiFi通信リンクを介した第1の呼が未だ進行中であるかを判定する。これに該当する場合、ノマディックサーバ80は、WiFi通信リンクから移動通信リンクにアクセスを切り換える。
一方、ビジタ移動交換局を介して移動通信リンクが確立された場合、ビジタ移動交換局は、ビジタ移動交換局に接続されたビジタノマディックサーバに第2の呼を送信する。ビジタノマディックサーバは、WiFi通信リンクを介して第1の呼の状態を判定できず、したがって、ビジタノマディックサーバは、第2の呼を最終的な宛先に切り換える。同時に、先にモバイル通信機器90から、WiFi通信リンクの切断に関する通知を受け取ったホームノマディックサーバは、ホーム移動交換局からの、第2の呼を確立するための接続要求を待機する。しかしながら、第2の呼は、ビジタノマディックサーバによって処理されているのでホームノマディックサーバは、このような接続要求を受け取らない。このため、ホームノマディックサーバは、WiFi通信リンク上の第1の呼を削除し第2の呼は、移動通信リンクを介して、モバイル通信機器90によって維持される。
モバイル通信機器90と最も近い移動交換局との間で移動通信リンクが確立されると、モバイル通信機器90は、WiFi通信範囲に再び入っても、他のWiFi通信リンクを確立することを試みない。モバイル通信機器90は、モバイル通信機器90がアイドル状態に戻ると、WiFi通信リンクへのアクセスを試みる。
モバイル通信機器が第1の通信範囲から第2の通信範囲に移動する場合、遷移処理は、第2の通信範囲の種類及び元の呼のセットアップ構成に応じて異なる。第1の通信範囲から第2の通信範囲への移動は、通常、それぞれが異なる遷移処理に対応する5つの異なるシナリオのうちの1つに該当する。
第1のシナリオは、モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲から第2のWiFi通信範囲に移動するシナリオである。第1のWiFi通信範囲は、第1のWiFiアクセスポイントに関連し、第2のWiFi通信範囲は、第2のWiFiアクセスポイントに関連している。各WiFiアクセスポイントは、IPアドレスを有する。モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内にある場合、モバイル通信機器は、第1のWiFiアクセスポイントを介してホームノマディックサーバに登録する。ホームノマディックサーバは、モバイル通信機器のホーム移動交換局によってモバイル通信機器の位置を更新する。モバイル通信機器に宛てられた着呼については、ホーム移動交換局は、最新の位置情報に基づいて、ホームノマディックサーバに呼をルーティングする。
モバイル通信機器が第2のWiFi通信範囲に移動すると、モバイル通信機器は、遷移を検出する。モバイル通信機器は、第2のWiFiアクセスポイントからIPアドレスを取得し、IPアドレスの変更を示す情報をホームノマディックサーバのプロビジョニングサーバに送信する。また、モバイル通信機器は、新たなIPアドレスによるSIPレジスタメッセージをホームノマディックサーバに送信する。これに応じて、ホームノマディックサーバは、全ての着呼を第2のWiFiアクセスポイントのIPアドレスにリダイレクトする。ホーム移動交換局によって維持されるモバイル通信機器の位置は、未だ有効である。
第2のシナリオは、モバイル通信機器90が第1のWiFi通信範囲内で呼を開始し、VoIPネットワークを介して呼をセットアップし、第1のWiFi通信範囲から、モバイル通信機器90のホーム移動交換局によってサポートされているセル通信範囲に移動するシナリオである。このシナリオでは、モバイル通信機器90は、第1のWiFi通信範囲から非WiFi通信範囲に移動する。第1の呼が開始され、セットアップされると、モバイル通信機器と、第1のWiFi通信範囲に関連する第1の無線アクセスポイントとの間でWiFi通信リンクが確立される。モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内にある場合、モバイル通信機器は、第1のWiFiアクセスポイントを介して、ホームノマディックサーバに登録する。第1の呼は、第1の無線アクセスポイントから、インターネット等のVoIPネットワークを介して、ルーティングされる。
モバイル通信機器は、WiFi通信リンクの信号強度又は他の評価基準を監視する。信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器は、この第2のシナリオでは、モバイル通信機器のホーム移動交換局である最も近い移動交換局に登録する。また、モバイル通信機器は、第1の呼と同じ最終的な宛先への第2の呼について、ホーム移動交換局に呼のセットアップ要求を送信する。第2の呼は、ホーム移動交換局によってセットアップされ、ホームノマディックサーバ内のCIWFブロックにルーティングされる。CIWFブロックは、WIWFブロックから、第1の呼が進行中であるかを判定する。第1の呼が進行中である場合、CIWFブロックは、ホーム移動交換局に肯定応答メッセージを送信する。次に、ホーム移動交換局は、モバイル通信機器に肯定応答メッセージを送信する。
モバイル通信機器は、肯定応答メッセージを受信すると、WiFi通信リンクを介するメディアストリーミングを中止し、WiFi処理部をオフにする。そして、CIWFブロックは、WIWFブロックにおけるモバイル通信機器の登録をCIWFブロックのIPアドレスに変更する。CIWFブロックは、WIWFブロックに、第1の無線アクセスポイントのIPアドレスからCIWFブロックのIPアドレスへのメディア切換を表す再招待メッセージ(re-invite message)を送信する。そして、第1の呼に関連するメディアストリーミングは、CIWFブロックにリダイレクトされ、次に、メディアは、ホーム移動交換局に切り換えられる。第1の呼に関連付けられたメディアストリームは、第2の呼に関連付けられ、このメディアストリームは、VoIPネットワークからWIWFブロック、CIWFブロック、ホーム移動交換局、そしてモバイル通信機器にストリーミングされる。これにより、第2のシナリオにおける遷移が完了する。後に、モバイル通信機器が第2の呼を切断すると、CIWFブロックの指示によって、対応する呼切断処理が行われる。最終的な宛先機器が第2の呼を切断した場合は、WIWFブロック及びCIWFブロックの両方の指示によって対応する呼切断処理が行われる。
第3のシナリオは、モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内で呼を開始し、移動ネットワークを介する呼のバックエンドをセットアップし、第1のWiFi通信範囲から、モバイル通信機器のホーム移動交換局によってサポートされるセル通信範囲に移動するシナリオである。このシナリオでは、モバイル通信機器は、第1のWiFi通信範囲から非WiFi通信範囲に移動する。第1の呼が開始され、セットアップされると、モバイル通信機器と、第1のWiFi通信範囲に関連する第1の無線アクセスポイントとの間でWiFi通信リンクが確立される。モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内にある場合、モバイル通信機器は、第1のWiFiアクセスポイントを介してホームノマディックサーバに登録する。第1の呼は、無線アクセスポイント40から、移動ネットワーク、例えば、移動交換局及びPLMN又はPSTNを介してルーティングされる。
モバイル通信機器は、WiFi通信リンクの信号強度又は他の評価基準を監視する。信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器は、この第3のシナリオでは、モバイル通信機器のホーム移動交換局である最も近い移動交換局に登録する。また、モバイル通信機器は、第1の呼と同じ最終的な宛先への第2の呼について、ホーム移動交換局に呼のセットアップ要求を送信する。第2の呼は、ホーム移動交換局によってセットアップされ、ホームノマディックサーバ内のCIWFブロックにルーティングされる。CIWFブロックは、WIWFブロックから、第1の呼が進行中であるかを判定する。第1の呼が進行中である場合、CIWFブロックは、ホーム移動交換局に肯定応答メッセージを送信する。次に、ホーム移動交換局は、モバイル通信機器に肯定応答メッセージを送信する。
モバイル通信機器は、肯定応答メッセージを受信すると、WiFi通信リンクを介するメディアストリーミングを中止し、そのWiFi処理部をオフにする。そして、CIWFブロックは、WIWFブロックにおけるモバイル通信機器の登録をCIWFブロックのIPアドレスに変更する。CIWFブロックは、WIWFブロックに、第1の無線アクセスポイントのIPアドレスからCIWFブロックのIPアドレスへのメディア切換を表す再招待メッセージを送信する。そして、第1の呼に関連するメディアストリーミングは、CIWFブロックにリダイレクトされ、次に、メディアは、ホーム移動交換局に切り換えられる。第1の呼に関連付けられたメディアストリームは、第2の呼に関連付けられ、このメディアストリームは、移動ネットワークからCIWFブロック、ホーム移動交換局、そしてモバイル通信機器に供給される。これにより、第3のシナリオにおける遷移が完了する。後に、モバイル通信機器が第2の呼を切断すると、CIWFブロック及びホーム移動交換局の指示によって、対応する呼切断処理が行われる。最終的な宛先機器が第2の呼を切断した場合は、CIWFブロックの指示によって対応する呼切断処理が行われる。
第4のシナリオは、モバイル通信機器が、モバイル通信機器のホーム移動交換局がサポートするセル通信範囲外にある第1のWiFi通信範囲内で呼を開始し、VoIPネットワークを介する呼のバックエンドをセットアップし、第1のWiFi通信範囲から、ビジタ移動交換局によってサポートされるセル通信範囲に移動するシナリオである。このシナリオでは、モバイル通信機器は、第1のWiFi通信範囲から非WiFi通信範囲に移動する。第1の呼が開始され、セットアップされると、モバイル通信機器と、第1のWiFi通信範囲に関連する第1の無線アクセスポイントとの間でWiFi通信リンクが確立される。モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内にある場合、モバイル通信機器は、第1のWiFiアクセスポイントを介してホームノマディックサーバに登録する。このようにして、ホームノマディックサーバのWIWFブロックは、モバイル通信機器の位置を監視する。第1の呼は、WiFi通信リンクを介して、モバイル通信機器から第1の無線アクセスポイント、ビジタ移動交換局に関連するビジタノマディックサーバのWIWFブロック、そしてVoIPネットワークにルーティングされる。
モバイル通信機器は、WiFi通信リンクの信号強度又は他の評価基準を監視する。信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器は、この第4のシナリオでは、モバイル通信機器のビジタ移動交換局である最も近い移動交換局に登録する。モバイル通信機器は、ホームノマディックサーバ内のWIWFブロックに、信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ったことを通知する。また、モバイル通信機器は、第1の呼と同じ最終的な宛先への第2の呼について、ビジタ移動交換局に呼のセットアップ要求を送信する。ビジタ移動交換局は、ビジタノマディックサーバ内のCIWFブロックに呼セットアップ要求を送信する。ビジタノマディックサーバ内では、CIWFブロックが、WIWFブロックから、第1の呼が進行中であるかを判定する。モバイル通信機器は、ビジタノマディックサーバではなく、ホームノマディックサーバに自らを登録しているので、ビジタノマディックサーバ内のWIWFブロックは、進行中の第1の呼の登録を有していない。これに応じて、ビジタノマディックサーバは、移動ネットワークを介する第2の呼をセットアップする。同時に、ホームノマディックサーバは、VoIPネットワークを介する第1の呼を中止する。
第4のシナリオは、モバイル通信機器が、モバイル通信機器のホーム移動交換局がサポートするセル通信範囲外にある第1のWiFi通信範囲内で呼を開始し、移動ネットワークを介する呼のバックエンドをセットアップし、第1のWiFi通信範囲から、ビジタ移動交換局によってサポートされるセル通信範囲に移動するシナリオである。このシナリオでは、モバイル通信機器は、第1のWiFi通信範囲から非WiFi通信範囲に移動する。第1の呼が開始され、セットアップされると、モバイル通信機器と、第1のWiFiアクセスポイントに関連する第1の無線アクセスポイントとの間でWiFi通信リンクが確立される。第1の呼は、モバイル通信機器から、WiFi通信リンクを介して第1の無線アクセスポイント、ビジタノマディックサーバのCIWFブロック、ビジタ移動交換局、そして移動ネットワークにルーティングされる。
モバイル通信機器は、WiFi通信リンクの信号強度又は他の評価基準を監視する。信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器は、この第5のシナリオでは、モバイル通信機器のビジタ移動交換局である最も近い移動交換局に登録する。モバイル通信機器が第1のWiFi通信範囲内にある場合、モバイル通信機器は、第1のWiFiアクセスポイントを介してホームノマディックサーバに登録する。このようにして、ホームノマディックサーバのWIWFブロックは、モバイル通信機器の位置を監視する。モバイル通信機器は、ホームノマディックサーバ内のWIWFブロックに、信号強度又は他の評価基準が所定の閾値を下回ったことを通知する。また、モバイル通信機器は、第1の呼と同じ最終的な宛先への第2の呼について、ビジタ移動交換局に呼のセットアップ要求を送信する。ビジタ移動交換局は、ビジタノマディックサーバ内のCIWFブロックに呼セットアップ要求を送信する。ビジタノマディックサーバ内では、CIWFブロックが、WIWFブロックから、第1の呼が進行中であるかを判定する。モバイル通信機器は、ビジタノマディックサーバではなく、ホームノマディックサーバに自らを登録しているので、ビジタノマディックサーバ内のWIWFブロックは、進行中の第1の呼の登録を有していない。これに応じて、ビジタのノマディックサーバは、移動ネットワークを介する第2の呼をセットアップする。同時に、ホームノマディックサーバは、移動ネットワーク及び第1のWiFi通信リンクを介する第1の呼を中止する。
なお、上述した5つのシナリオは、全てのシナリオについて、排他的でも包括的でもなく、モバイル通信機器は、ノマディックサーバのサポートによって、第1の通信範囲から第2の通信範囲に移動できる。また、他のシナリオも想定できる。
また、幾つかの実施の形態では、ノマディックサーバ80は、インターネットを介して、他のノマディックサーバと通信し、VoIPを用いて、呼をルーティング及び遂行できる。このサーバ−サーバ通信は、移動−移動を含む全ての呼について用いることができる。このような状況では、移動電話通信は、発呼側の移動電話機から適切な基地局に送信される。この基地局から、通信は、幾つかの実施の形態では、受信側の基地局10に最も近いノマディックサーバ80である適切なノマディックサーバ80にルーティングされる。そして、この発呼側のノマディックサーバ80は、インターネットを介して、着呼側の移動電話の位置に対応する適切な基地局10に最も近いノマディックサーバ80に通信を送信する。そして、この受信側のノマディックサーバ80は、この受信側の基地局10に通信を送信し、受信側の基地局10は、着呼側の移動電話機に通信を送信する。このように、携帯電話ネットワークを介して通信される部分は、開始移動電話から適切な基地局への最初の区間と、適切な基地局から着呼側の移動電話機への最後の区間のみである。残りの中間的な部分は、インターネットを介して、適切なノマディックサーバ間で通信され、これにより、従来のように、移動ネットワークのみを介して呼を通信する場合に比べて、より効率的な呼の通信が実現される。なお、この手法により、通信は、両方の方向で行われ、発呼側と着呼側との間で呼が遂行され、通信の最初のレッグ及び最後のレッグは、移動ネットワークを介してルーティングされ、残りの中間的な部分は、インターネット50を介して、ノマディックサーバ80間でルーティングされることは当業者にとって明らかである。
本発明の構成及び動作原理を明瞭に説明するために、様々な詳細を含む特定の実施の形態を用いて本発明を説明した。このような特定の実施の形態及びその詳細は、特許請求の範囲を制限するものではない。本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、例示的に選択された実施の形態を変更できることは、当業者にとって明らかである。
ノマディックサーバが、移動ネットワーク、無線IPネットワーク及び公衆電話網に接続された相互接続ネットワークの例示的なシステムを示す図である。 モバイル通信機器の一実施の形態の簡略化されたハイレベルのブロック図である。

Claims (38)

  1. 複数の異なる種類の無線ネットワーク間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信方法において、
    a.上記モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間で、該モバイル通信機器と、第1の種類の無線ネットワークとの間の第1の無線通信リンクを含む第1の通信リンクを確立するステップと、
    b.上記第1の無線通信リンクの信号強度を監視するステップと、
    c.上記信号強度が所定の閾値を下回った場合、インタフェースサーバと、上記最終的な宛先機器との間に第2の通信リンクを確立するステップと、
    d.上記第1の通信リンクを介した通信が終了したことを上記モバイル通信機器に通知するステップと、
    e.上記第2の通信リンクを、上記インタフェースサーバから上記モバイル通信機器にリダイレクトすることによって、上記モバイル通信機器と、第2の種類の無線ネットワークとの間に第2の無線通信リンクを確立するステップとを有する通信方法。
  2. 上記第1の種類の無線通信リンクは、WiFi通信リンクを含み、上記第1の種類の無線ネットワークは、WiFiネットワークアクセスポイントを含むことを特徴とする請求項1記載の通信方法。
  3. 上記第2の種類の無線ネットワークは、無線移動ネットワークを含むことを特徴とする請求項2記載の通信方法。
  4. 上記第1の通信リンクの確立は、VoIPネットワークを介するルーティングを含むことを特徴とする請求項1記載の通信方法。
  5. 上記第1の通信リンクの確立は、移動ネットワークを介するルーティングを含むことを特徴とする請求項1記載の通信方法。
  6. 上記第2の通信リンクの確立は、VoIPネットワークを介するルーティングを含むことを特徴とする請求項1記載の通信方法。
  7. 第2の通信リンクの確立は、移動ネットワークを介するルーティングを含むことを特徴とする請求項1記載の通信方法。
  8. 上記モバイル通信機器が上記第1の種類の無線ネットワークの第1の通信範囲内にある場合、該モバイル通信機器から上記インタフェースサーバに、接続状態を表す情報を提供するステップを更に有する請求項1記載の通信方法。
  9. 上記第2の種類の無線ネットワーク内の移動交換局に、上記モバイル通信機器をインタフェースサーバに関連付ける、ルーティング関連付け情報を提供するステップを更に有する請求項8記載の通信方法。
  10. 接続状態が有効になると、上記ルーティング関連付け情報に基づいて、上記移動交換局からインタフェースサーバに、上記モバイル通信機器を宛先とする終端通信情報をルーティングし、上記第1の種類の無線ネットワークを介して、上記インタフェースサーバから上記モバイル通信機器に上記終端通信情報をルーティングするステップを更に有する請求項9記載の通信方法。
  11. 上記接続状態が上記インタフェースサーバに提供されない場合、上記ルーティング関連付け情報を上記移動交換局から削除するステップを更に有する請求項10記載の通信方法。
  12. 信号強度が所定の閾値を下回ると、モバイル通信機器を、第2の種類の無線ネットワーク内の移動交換局に登録するステップを更に有する請求項1記載の通信方法。
  13. 最終的な宛先機器との第2の通信リンクをセットアップし、該第2の通信リンクに関する情報をインタフェースサーバに送信するステップを更に有する請求項12記載の通信方法。
  14. 複数のWiFi通信範囲間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信方法において、
    a.上記モバイル通信機器を、1つ以上のWiFiアクセスポイントに接続されたノマディックサーバに関連付けるステップと、
    b.上記モバイル通信機器と第1のWiFiアクセスポイントとの間で第1のWiFi通信リンクを確立するステップと、
    c.上記第1のWiFiアクセスポイントのIPアドレスを上記ノマディックサーバに供給し、該ノマディックサーバに上記モバイル通信機器を登録するステップと、
    d.上記第1のWiFiアクセスポイントのIPアドレス及び第1のWiFi通信リンクに基づいて、上記ノマディックサーバを介する上記モバイル通信機器への通信パスを構成するステップと、
    e.上記モバイル通信機器の第2のWiFiアクセスポイントの通信範囲への移動を検出するステップと、
    f.上記第2のWiFiアクセスポイントのIPアドレスを含むノマディックサーバにモバイル通信機器を登録するステップと、
    g.上記モバイル通信機器と第2のWiFiアクセスポイントとの間で第2のWiFi通信リンクを確立するステップと、
    h.上記第2のWiFiアクセスポイントのIPアドレス及び上記第2のWiFi通信リンクに基づいて、通信パスを再構成するステップとを有する通信方法。
  15. 上記移動交換局において、上記ノマディックサーバに上記モバイル通信機器を関連付けるステップを更に有する請求項14記載の通信方法。
  16. 移動ネットワーク内の移動交換局に、上記モバイル通信機器をインタフェースサーバに関連付ける、ルーティング関連付け情報を提供するステップを更に有する請求項14記載の通信方法。
  17. 上記ルーティング関連付け情報に基づいて、移動交換局からインタフェースサーバに、上記モバイル通信機器を宛先とする終端通信情報をルーティングし、上記通信パスを介して、上記インタフェースサーバから上記モバイル通信機器に上記終端通信情報をルーティングするステップを更に有する請求項16記載の通信方法。
  18. 上記ノマディックサーバにモバイル通信機器を登録するステップは、上記モバイル通信機器が特定のWiFiアクセスポイントの特定の通信範囲内にある間、該モバイル通信機器の接続状態を提供するステップを含むことを特徴とする請求項14記載の通信方法。
  19. 複数の異なる種類の無線ネットワーク間を移動するモバイル通信機器のための通信を実現する通信システムにおいて、
    a.複数の異なる種類の無線ネットワークと、
    b.上記複数の無線ネットワークにアクセスするように構成されたモバイル通信機器と、
    c.上記複数の無線ネットワークに接続され、上記モバイル通信機器が第1の種類の無線ネットワークに関連する第1の無線通信範囲から第2の種類の無線ネットワークに関連する第2の無線通信範囲に移動する際、該モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間でシームレスな通信リンクを維持し、上記第1の種類の無線ネットワークを介した上記モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間の第1の通信リンクが有効である間に、第2の種類の無線ネットワークを介して、最初にインタフェースサーバに送信されるようにセットアップされ、上記第1の通信リンクが終了すると、上記モバイル通信機器にルーティングされる第2の通信リンクを確立するインタフェースサーバとを備える通信システム。
  20. 上記第1の通信リンクは、上記モバイル通信機器と第1の種類の無線ネットワークとの間の第1の無線通信リンクを含むことを特徴とする請求項19記載の通信システム。
  21. 上記第1の無線通信範囲は、WiFi通信範囲を含み、上記第1の無線通信リンクは、上記モバイル通信機器とWiFiアクセスポイントとの間のWiFi通信リンクを含むことを特徴とする請求項20記載の通信システム。
  22. 上記第1の通信リンクは、VoIPネットワークを介するルーティングパスを含むことを特徴とする請求項20記載の通信システム。
  23. 上記第1の通信リンクは、移動ネットワークを介するルーティングパスを含むことを特徴とする請求項20記載の通信システム。
  24. 上記第2の通信リンクは、上記モバイル通信機器と、上記第2の種類の無線ネットワークとの間の第2の無線通信リンクを含むことを特徴とする請求項19記載の通信システム。
  25. 上記第2の無線通信範囲は、セル通信範囲を含み、上記第2の無線通信リンクは、上記モバイル通信機器と、基地局との間の無線移動通信リンクを含むことを特徴とする請求項24記載の通信システム。
  26. 上記第2の通信リンクは、VoIPネットワークを介するルーティングパスを含むことを特徴とする請求項24記載の通信システム。
  27. 上記第2の通信リンクは、移動ネットワークを介するルーティングパスを含むことを特徴とする請求項24記載の通信システム。
  28. 上記第2の種類の無線ネットワークは、無線移動ネットワークを含むことを特徴とする請求項19記載の通信システム。
  29. モバイル通信機器が第1の種類の無線ネットワークに関連する第1の無線通信範囲から第2の種類の無線ネットワークに関連する第2の無線通信範囲に移動する際、該モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間でシームレスな通信リンクを維持し、上記第1の種類の無線ネットワークを介した上記モバイル通信機器と最終的な宛先機器との間の第1の通信リンクが有効である間に、第2の種類の無線ネットワークを介して、最初にインタフェースサーバに送信されるようにセットアップされ、上記第1の通信リンクが終了すると、上記モバイル通信機器にルーティングされる第2の通信リンクを確立するインタフェースサーバ。
  30. 上記第1の通信リンクに関連する現在の構成及び状態情報を維持する第1のネットワーク間機能ブロックを更に備える請求項29記載のインタフェースサーバ。
  31. 上記第1の無線通信範囲は、WiFi通信範囲を含み、上記第1の通信リンクは、上記モバイル通信機器とWiFiアクセスポイントとの間のWiFi通信リンクを含むことを特徴とする請求項30記載のインタフェースサーバ。
  32. 上記第2の通信リンクに関連する現在の構成及び状態情報を維持する第2のネットワーク間機能ブロックを更に備える請求項30記載のインタフェースサーバ。
  33. 上記モバイル通信機器に設定情報を供給するプロビジョニングサーバを更に備える請求項32記載のインタフェースサーバ。
  34. 当該インタフェースサーバは、移動交換局を介して上記モバイル通信機器と通信を行うことを特徴とする請求項29記載のインタフェースサーバ。
  35. 当該インタフェースサーバは、ネットワークを介して、上記移動交換局と固く接続されていることを特徴とする請求項34記載のインタフェースサーバ。
  36. 当該インタフェースサーバは、トランクインタフェース又はソフトスイッチを介して、上記移動交換局と緩く接続されていることを特徴とする請求項34記載のインタフェースサーバ。
  37. 上記インタフェースサーバは、上記移動交換局によって確立されたインタフェースプロトコルを介して、該移動交換局と通信を行うことを特徴とする請求項34記載のインタフェースサーバ。
  38. モバイル通信機器間で通信を実現する通信方法において、
    a.第1のモバイル通信機器から第2の通信装置に宛てられた通信を、第1のモバイル通信機器と第1の基地局との間の第1の通信リンクを介してルーティングするステップと、
    b.上記通信を、上記第1の基地局と第1の制御機器との間の第2の通信リンクを介してルーティングするステップと、
    c.上記通信を、上記第1の制御機器と第2の制御機器との間の、インターネットプロトコルネットワークを含む第3の通信リンクを介してルーティングするステップと、
    d.上記通信を、上記第2の制御機器と第2の基地局との間の第4の通信リンクを介してルーティングするステップと、
    e.上記通信を、上記第2の基地局と上記第2の通信装置との間の第5の通信リンクを介してルーティングするステップとを有する通信方法。
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