JP2011509615A - 非3gppネットワークから3gppネットワークへのハンドオーバの最適化 - Google Patents
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Abstract
Description
2.eNodeBはGUTIから、及び、示された選択ネットワークからUEのMMEを導き出す。当該MMEがeNodeBと関連付けられていない場合は、eNodeBは、UEをサーブする利用可能なMMEを選択する。この選択はネットワーク・トポロジーに基づいている。すなわち、選択されたMMEはUEの位置に対してサーブしており、また、MMEの各サービス・エリアが重なり合っている場合には、この選択は、MMEを再度変更する確率を少なくするサービス・エリアを持つ各MMEを好みうる。MME選択の他の基準には、各MME間のロード・バランシングが含まれうる。eNodeBは次いで、接続要求メッセージを新しいMMEへと転送する。
3.UEがGUTIによって自己を明らかにしており、かつ、MMEが切り離しの後変更された場合は、この新しいMMEが、識別要求(古いGUTI)を古いMMEへと送信して、UEに関連したIMSIを要求する。古いMMEは(UEに対するIMSI、認証クインテットを含む)識別応答で応答する。UEが古いMME中で知られていない場合は、古いMMEが適切なエラー原因を付けて応答する。
4.UEが古いMMEと新しいMMEの両方に知られていない場合は、新しいMMEがアイデンティティ要求をUEへと送信して、UEのIMSIを要求する。UEはアイデンティティ応答(IMSI)を付けて応答する。
5a.当該UEのためのUEコンテキストがネットワーク内のどこにも存在しない場合は、UEの認証は強制的である。そうでない場合は、このステップは任意である、すなわち、コンテキストが古いMMEから検索されうるときに行われる。しかしながら、UEと新しいMMEの間の認証は依然として必要である。
6.この特定のUE向きのアクティブなベアラ・コンテキストが新しいMME中にある(すなわち、UEが前に適切に切り離されることなく同一のMMEに再接続する)場合は、新しいMMEは、ベアラ削除要求(TEID)メッセージを関係する各GWへと送信することによって、これらベアラ・コンテキストを削除する。各GWはベアラ削除応答(TEIDs)メッセージを付けて受信確認する。
7.MMEが最後の切り離し(デタッチ)の後変更された場合、又は、MMEが初期接続中にある場合は、新しいMMEは位置更新メッセージ(MMEアイデンティティ、IMSI、MEアイデンティティ)をHSSへと送信する。
8.HSSは、位置取消メッセージ(IMSI、取消種類)を、手続を更新するために設定された取消種類を付けて、古いMMEへと送信する。古いMMEは、位置取消Ack(IMSI)を付けて受信確認応答し、MM(モビリティ管理)及びベアラ・コンテキストを取り除く。
9.古いMME中にこの特定のUEのためのアクティブなベアラ・コンテキストが存在する(すなわち、UEが前に適切に切り離されなかった)場合は、古いMMEは、ベアラ削除要求(TEID)メッセージを関係する各GWへと送信することによって、これら ベアラ・コンテキストを削除する。各GWはベアラ削除応答(TEIDs)メッセージを新しいMMEへと返す。
10.HSSは加入者データ挿入(IMSI、加入データ)メッセージを新しいMMEへと送信する。加入データには、UEがアクセスするのを許可されているすべてのAPN(アクセス・ポイント名)のリスト、それらAPNのうちいずれがデフォルトAPNであるかについての指示、及び、許可されたAPNごとの「EPS加入QoSプロファイル」が含まれる。新しいMMEは(新しい)TA中のUEの存在を確認する。地域的な加入制限又はアクセス制限を理由として、UEがTA中で接続することを許可されない場合は、新しいMMEは接続要求を適切な原因を付けて拒絶し、加入者データ受信確認挿入メッセージをHSSへと返してもよい。すべての確認に成功した場合には、新しいMMEは当該UEのためのコンテキストを構築し、加入者データ受信確認挿入メッセージをHSSへと返す。デフォルトAPNはこの手続の残りのために用いられる。
11.HSSは、位置更新受信確認(位置更新Ack)を新しいMMEへと送信することによって、位置更新メッセージを受信確認する。位置更新がHSSによって拒絶される場合は、新しいMMEはUEからの接続要求を適切な原因を付けて拒絶する。
12.PDN加入コンテキストがPDN−GWアドレスを全く含まない場合は、新しいMMEは一つのPDN−GWを選択する。PDN加入プロファイルが PDN−GWアドレスを含み、かつ、接続種類が「ハンドオーバ」を指示しない場合は、MMEは、例えば、より効率的なルーティングを可能にするPDN−GWを割り当てるために新しいPDN−GWを選択してもよい。新しいMMEは、サービングGWを選択し、UEと関連付けられたデフォルト・ベアラに対してEPSベアラ・アイデンティティを割り当てる。次いで新しいMMEは、デフォルト・ベアラ作成要求(IMSI、MMEコンテキストID、APN、RATの種類、デフォルト・ベアラQoS、PDNアドレス割り当て、AMBR、EPSベアラ・アイデンティティ、プロトコル構成オプション、MEアイデンティティ、ユーザ位置情報)メッセージを、選択されたサービングGWへと送信する。
13.サービングGWは自己のEPSベアラ・テーブル中に新しいエントリを作成し、デフォルト・ベアラ作成要求(IMSI、APN、ユーザプレーンのためのサービングGWアドレス、ユーザプレーンのサービングGW TEID、制御プレーンのサービングGW TEID、RATの種類、デフォルト・ベアラQoS、PDNアドレス割り当て、AMBR、EPSベアラ・アイデンティティ、プロトコル構成オプション、MEアイデンティティ、ユーザ位置情報)メッセージをPDN−GWへと送信する。このステップの後に、サービングGWは、以下のステップ21でメッセージを受信するまで、PDN−GWから受信しうるあらゆるダウンリンク・パケットを格納(バッファ)する。
15.PDN−GWは、デフォルト・ベアラ作成応答(ユーザプレーンのためのPDN−GWアドレス、ユーザプレーンのPDNGW TEID、制御プレーンのPDN GW TEID、PDNアドレス情報、EPSベアラ・アイデンティティ、プロトコル構成オプション)メッセージをサービングGWへと返す。
16.サービングGWは、デフォルト・ベアラ作成応答(PDNアドレス情報、ユーザプレーンのためのサービングGWアドレス、ユーザプレーンのためのサービングGW TEID、サービングGWのコンテキストID、EPSベアラ・アイデンティティ、プロトコル構成オプション)メッセージを新しいMMEへと返す。PDNアドレス情報がPDN−GWによって提供された場合には、含まれている。
17.新しいMMEは、接続受け入れ(APN、GUTI、PDNアドレス情報、TAIリスト、EPSベアラ・アイデンティティ、セッション管理構成IE、プロトコル構成オプション)メッセージをeNodeBへと送信する。GUTIは、新しいMMEが新しいGUTIを割り当てた場合にのみ含まれる。
18.eNodeBは、EPS無線ベアラ・アイデンティティを含む無線ベアラ確立要求をUEへと送信し、接続受け入れメッセージがUEへと送られる。
19.UEは、無線ベアラ確立応答をeNodeBへと送信する。このメッセージ中には、接続完了メッセージ(EPSベアラ・アイデンティティ)が含まれる。
20.eNodeBは、接続完了(EPSベアラ・アイデンティティ)メッセージを新しいMMEへと転送する。接続受信メッセージの後、及び、ひとたびUEがPDNアドレス情報を取得すると、UEは次いでアップリンク・パケットをeNodeBへと送信することができ、eNodeBはサービングGW及びPDN−GWへとトンネリングされる。
21.新しいMMEはベアラ更新要求(eNodeBアドレス、eNodeB TEID)メッセージをサービングGWへと送信する。
22.サービングGWは、ベアラ更新応答(EPSベアラ・アイデンティティ)メッセージを新しいMMEへと送信することによって、受信確認する。サービングGWは次いで、バッファされた自己のダウンリンク・パケットを送信することができる。
23.MMEがベアラ更新応答(EPSベアラ・アイデンティティ)メッセージを受信した後は、EPSベアラが確立されており、かつ、ユーザが非3GPPアクセスへのハンドオーバを実行することが許可されていることを加入データが示す場合、MMEが、HSSによってPDN加入コンテキスト中で示されたPDN−GWアドレスとは異なるPDN−GWを選択した場合は、MMEは、非3GPPアクセスでの移動性のために、APN及びPDN−GWアドレスを含む位置更新要求をHSSへと送信するものとする。
24.HSSはAPNとPDN−GWアドレスの対を保存し、位置更新応答をMMEへと送信する。
以下において、本文書中に高頻度に用いられるいくつかの術語の定義を提供する。
a.移動体端末によって発見された情報(例:無線測定及び/又はAP、MAG又はARのMACアドレス又はIPアドレスなどL2/L3アドレス情報)
b.非3GPPアクセスによって発見された情報
c.移動体端末及び非3GPPアクセスの両方によって発見された情報。
2.MMEは下記によって決定される:
a.移動体端末
b.3GPPネットワーク
c.移動体端末及び3GPPネットワークの両方
−1a及び2aの場合には、移動体端末は、3GPPネットワークが選択されたMME中のコンテキスト確立をトリガできるよう、当該選択されたMMEを3GPPシステムに通知する必要がある。
−1a及び2bの場合には、移動体端末は、3GPPネットワークがMMEを決定できるようにするために、発見された情報を3GPPネットワークに通知する必要がある。さらに3GPPネットワークは、MNがハンドオーバ中の3GPPアクセスへの接続時に識別子を用いることができるようにするために、決定されたMME識別子を移動体端末に通知する必要がある。
−1a及び2cの場合には、移動体端末は発見された位置情報を3GPPネットワークに通知する必要がある。
−1b及び2aの場合には、測定及び報告をより効率的にするためには、移動体端末は測定パラメータを非3GPPアクセスに通知する必要がある。次いで、非3GPPアクセスは、MNが新しいMMEを決定できるように、発見された情報を移動体端末に通知する必要がある。最後に、3GPPネットワークが当該識別されたMME中にコンテキストを確立するためには、MNは選択されたMMEを3GPPネットワークに通知する必要がある。
−1b及び2bの場合には、移動体端末は無線測定を限定するために、測定パラメータを該非3GPPアクセスに通知する必要がある。次いで以下のいずれかが必要である。
・非3GPPアクセスは、次のMMEを決定するために、発見された情報を3GPPシステムに通知する必要がある。さらに、3GPPネットワークは、後のハンドオーバのために、決定されたMME識別子を移動体端末に通知する必要があるか、又は
・非3GPPアクセスは、発見された情報を移動体端末に通知する必要があり、次いで移動体端末は、次のMMEを決定するための情報を、3GPPネットワークに通知する必要がある。最後に3GPPネットワークは、後のハンドオーバのために決定されたMME識別子を、移動体端末に通知する必要がある。
−1b及び2cの場合には、MNは、無線測定を限定するための測定パラメータを、非3GPPアクセスに通知する必要がある。次いで以下のいずれかが必要である。
・非3GPPアクセスは、3GPPネットワーク及び移動体端末に対して、次のMMEの決定を可能にするために、発見された位置情報について通知する必要がある。又は
・非3GPPアクセスは、発見された位置情報を移動体端末に通知する必要がある。次いで、移動体端末は3GPPネットワークにも同様に、当該3GPPネットワークが次のMMEの決定に参加するのを可能にするべく、MNの位置情報を通知する必要がある。
−1c及び2cの場合には、移動体端末は、無線測定を限定するための測定パラメータを、非3GPPアクセスに通知する必要がある。次いで、非3GPPアクセスは、3GPPネットワークがMMEの決定に参加するのを可能にするべく、発見された情報を3GPPネットワークに通知する必要がある。
−NAIのユーザ名デコレーションは下記を転送するために用いることができる:
・移動体端末から非3GPPアクセスへの効率的な無線測定を可能にするための無線測定パラメータ
・下記の間での無線測定の結果又はL2アドレス情報
*移動体端末から非3GPPアクセスへの
*移動体端末からコア・ネットワークへの
*非3GPPアクセスからコア・ネットワークへの
−EAP−要求/アイデンティティは下記を転送するために用いることができる
・非3GPPアクセスから移動体端末への無線測定の結果
−バインディング更新メッセージは下記を転送するために用いることができる
・移動体端末からコア・ネットワークへの無線測定の結果又はL2アドレス情報
−プロキシ・バインディング更新は下記を転送するために用いることができる
・非3GPPアクセスからコア・ネットワークへの無線測定の結果又はL2アドレス情報
1.移動ノードは3GPPアクセス内のMME1にすでに接続しており、非3GPPアクセスへとハンドオーバする。
2.移動体端末は、3GPPシステムのAAAサーバ及びHSSを経由して、非3GPPアクセス内でのアクセス認証及び許可を実行する。3GPPネットワーク内のAAAサーバは移動ノードを認証する。
3.移動体端末は、非3GPPアクセス内のアクセス・ルータAR1によって、L3接続&ローカルIPアドレス割り当てを実行する。
4.移動体端末は、DSMIPv6バインディング更新をPDN−GWへと送信するとともに、PDN−GWからのバインディング受信確認を受信する。
5.UEへ/からのユーザ・データ・フローは、非3GPPアクセス・ネットワーク内のアクセス・ルータAR1を経由して再ルーティングされる。
1.MNは、非3GPPアクセス内で別のアクセス・ルータAR2へとハンドオーバする.
2.移動ノードは、新しいアクセス・ルータAR2によって、L3接続&ローカルIPアドレス割り当てを実行する。
3.移動体端末は最も近いeNodeBを参照して、3GPP無線アクセス、それぞれの無線信号を測定する。MNは3GPPネットワーク上での無線測定から自己の現在位置を推測し、決定されたMNの位置では古いMMEをもはや用いることはできないことを決定する。推測された位置に基づいて、新しいMME2が決定される。
4.移動ノードは、DSMIPv6バインディング更新メッセージ(決定されたMME2についての情報、例えばMME2識別子を含む)を3GPPネットワーク内のPDN−GWへと送信し、バインディング受信確認を受信する。
5.移動ノードへ/からのユーザ・データ・フローが、非3GPPアクセス内の新しいアクセス・ルータAR2を経由して、再ルーティングされる。
6.PDN−GWは、移動ノードに対する新しいMME2をHSSに通知する。
7.HSSは古いMME1に対して、移動ノードに対するコンテキストを削除するよう要求する。
8.HSSは移動ノードに対するコンテキストを新しいMME2へとプッシュ配信する。
1.移動ノードは非3GPPアクセス内のアクセス・ルータAR2にすでに接続しており、3GPPアクセス内のeNodeBへとハンドオーバする。
2.移動ノードは接続要求メッセージをeNodeBへと送信する。接続要求に用いられた識別子(すなわちGUTI)はMME2を識別する構成要素を持つ。eNodeBは、接続要求を識別されたMME2へと転送する。MME2中のMNの認証は、必要であるものの、図5から省略される。
3.MME2はPDN−GWへの各ベアラを作成する。
4.MME2は、移動ノードによって各無線ベアラを確立する。
5.移動ノードへ/からのユーザ・データ・フローは、3GPPアクセスを経由して再ルーティングされる。
2.新しいMMEが必要であるか否かを確認するために、PDN−GWは、新しいトラッキング・エリアが同等のトラッキング・エリアのリスト中にあるか否か、すなわち、PDN−GWが同一のMMEによって又は異なるMMEによってサーブされているかを確認してもよい。新しいTAが同一のMME1によってサーブされている場合には、いかなる行為も必要ない。
3.TAが同等のTAのリスト中にない、すなわち、新しいTAが同一のMMEによってサーブされていない場合には、このため、PDN−GWは新しいTAをAAAサーバに登録する。
4.AAAは、トラッキング・エリアと各MMEの間の関係が保存されているデータベースへのアクセスを持つ。AAAサーバはデータベースを要求し、新しいMME及びすべての同等のトラッキング・エリアも決定する。
5.AAAサーバが、HSSからの自動的な移動体端末のコンテキストの変更によって更新されていない場合は、AAAサーバは、HSSからのコンテキスト情報、例えば、MNのためのフレッシュな認証ベクターを要求する。
6.AAAサーバが、移動体端末のためのコンテキストを作成するよう、新しいMME2をトリガする。この要求は、他のエンティティ内のリソース設定、例えば、無線アクセス・ネットワーク中の各無線ベアラの設定、又は、S−GW中の各ベアラの設定を備えてもよい。
7.新しいMME2は、移動体端末が現在MME2によってサーブされていることをHSSに対して通知するために、位置更新をHSSへと送信する。
8.HSSは、移動体端末のためのコンテキストを削除するよう、古いMME1へとトリガを送信する
9.新しいMME2は、MME2中の移動体端末を固有に識別する新しい一時的なアイデンティティ(TMSI)を当該移動体端末のために割り当ててもよく、AAAサーバに対しTMSIについて通知してもよい。
10.AAAサーバは、PDN−GWに対し、同等のTAのリストについて通知する。
11.移動体端末に対しMMEの変更について通知するために、AAAサーバは再認証手続を開始する、すなわち、AAAサーバは、非3GPPアクセス、例えば現在MNを扱っているAP又はARへの再認証トリガを送信する。
12.非3GPPアクセスは、移動体端末に対してEAPを用いて再認証するよう要求する。
13.移動体端末は認証を開始し、自己のアイデンティティを非3GPPアクセスへと提供する。
14.非3GPPアクセスが、メッセージ移動体端末から3GPPコア・ネットワーク中のAAAサーバへと、認証を転送する。
15.AAAサーバはEAP−要求/AKA−再認証を開始し、及び、AKA手続中にAAAサーバは「AT_NEXT_REAUTH_ID」属性中のEAP−要求/AKA−再認証メッセージ中に新しい再認証IDを含める。再認証IDは新しいMME2を示しており、新しい割り当てられたTMSIを示してもよい。
16.非3GPPアクセスはEAP−要求を移動体端末へと転送する。
17.移動体端末は、EAP−要求/AKA−再認証メッセージ中の再認証IDから新しいMME2及び新しいTMSIを学習し、EAP−応答/AKA−再認証メッセージを非3GPPアクセスへと送信する。
18.非3GPPアクセスは、EAP−応答をAAAサーバへと転送する。
19.AAAサーバは、EAP認証の成功を非3GPPアクセスに対し通知する。
20.非3GPPは、EAP−成功を移動体端末へと転送する。
21.ある時点において、移動体端末は、非3GPPアクセス・ネットワークに接続されている一方で、3GPPアクセス・ネットワークへのハンドオーバを決定する。
22.移動体端末は、再認証IDからのMME2識別子及びTMSIを用いて、グローバル固有一時識別子(GUTI)を構築する。
23.移動体端末は、当該接続要求を構築したGUTIを含めてeNodeBへと送信する。
24.eNodeBはGUTIからの適切なMMEを検知し、移動体端末のためのコンテキストを持つMME2へと、接続要求を転送する。
2.移動体端末は、3GPP無線測定を開始するためのトリガ(非3GPPアクセス基地局信号強度の減少、又は、少数の到達可能な非3GPPアクセス基地局など)に基づいて決定する。
3.3GPP測定の結果(すなわち、推測されたMNの位置又はTA)に基づいて、移動体端末は事前登録し、3GPPアクセスへのハンドオーバを決定する。
4.移動体端末は、3GPP測定結果から、例えばトラッキング・エリアのMMEへのマッピングに基づいて、MMEを決定する。
5.移動体端末は、接続及びサービス要求メッセージをL2トンネル上で決定されたMMEへと送信する。接続メッセージ中では、移動体端末は決定されたMMEが使用済のMMEであり、さらに3GPPセル又はeNodeBの識別子は、MMEがあらかじめeNodeBでリソースを設定することを可能にするために含まれることを指示する。
6.MNの認証がHSSによって実行される。
7.MMEは位置更新メッセージをHSSへと送信し、MNのユーザ加入データを読み出す(フェッチする)。このステップでは、HSSはすでに割り当てられたPDN−GWのアドレスもまた返すものとする。
8.MMEはハンドオーバ要求メッセージをeNodeBへと送信する。このメッセージは各ベアラについての情報を含むeNodeB中のUEコンテキスト、及び、セキュリティ・コンテキストを作成する。
9.MMEは、ベアラ作成要求メッセージを選択されたS−GWへと送信する。S−GWは、そのベアラ・テーブル中のエントリを作成し、ベアラ作成要求メッセージをPDN−GWへと送信する。
10.接続及びサービス要求手続の末端では、MMEはハンドオーバコマンドをL2トンネル上で移動体端末へと送信する。
11.移動体端末はターゲット3GPPセルと同期する。
12.移動体端末はハンドオーバ完了メッセージをeNodeBへと送信する。
13.eNodeBはハンドオーバ完了メッセージをMMEへと送信する。
14.アップリンク及びダウンリンク・データが、ここで、3GPPアクセス上を移動体端末から/へと送信される。
1.移動体端末は、3GPPアクセス・ネットワーク内のMME1に接続しており、信頼された非3GPPアクセスへとハンドオーバする。
2.移動体端末は、非3GPPアクセス・ネットワーク、すなわちMAG1に接続し、3GPP VPLMN(訪問先公衆陸上移動性ネットワーク)中のMAG1及びAAAプロキシを経由して、非3GPPアクセス内でアクセス認証及び許可を実行する。3GPP HPLMN(ホーム公衆陸上移動性ネットワーク)中の3GPP AAAサーバは、移動体端末を認証する。認証中には、AAAプロキシは、S−GW選択に起因するハンドオーバ時間を低減するために、移動体端末によって3GPPアクセス・ネットワーク内で用いられたS−GWアドレスをMME1から取得してもよい。さらに、移動体端末へ/からのユーザ・データ・フローが所定の時間見られない場合は、AAAプロキシがトリガされてもよく、たとえAAAプロキシがMMEからS−GWアドレスを取得するときでも、AAAプロキシによってのみ選択された異なるS−GWへの再配置を実行する。
3.MAG1は、プロキシ・バインディング更新(PBU)メッセージをPDN−GWへと、AAAプロキシによってS−GW1を経由して割り当てられ、プロキシ・バインディング受信確認(PBA)メッセージを受信する。
4.MAG1は、ネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスを、移動体端末に通知する。移動体端末は非3GPPアクセス・ネットワーク内でL3接続を完了する。
5.ユーザ・データ・フローは、非3GPPアクセス内のMAG1に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
1.移動体端末が、非3GPPアクセス内でハンドオーバする 。
2.移動体端末が新しいMAG(MAG2)を見つけると、移動体端末は3GPP無線アクセスを測定し、3GPP測定に基づいてMME2を決定する。
3.移動体端末は、非3GPPアクセス・ネットワークに接続する、すなわち、決定されたMME2についての情報を含む自己のデコレーションされたNAIによって、MAG2に対して認証する。移動体端末が、チェイニングが適用されていることを知っている場合には、進行中のセッションの分断を回避するために、移動体端末はS−GWの再配置を今実行しないよう要求してもよい。この要求は例えば、HSSを経由してMME2へと転送され、MME2は図11中のステップ10(後に説明する)の後にS−GWの再配置手続を実行しないことを決定する。この場合には、移動体端末は、MAG2に対して、セッションの一部又はすべてが終了した後にS−GWの再配置を実行することを要求してもよく、又は、MME2に対し、3GPPアクセスへのハンドオーバ手続中にS−GWの再配置を実行するよう要求してもよい。
4.MAG2は、決定されたMME2についての情報を含む移動体端末のデコレーションされたNAIなどのPBUメッセージを、AAAプロキシによって割り当てられ前に用いられたものと同一でありうるS−GW1を経由して、PDN−GWへと送信し、PBAメッセージを受信する。デコレーションされたNAIは代替的には、S−GW1によってAAAプロキシを経由してAAAサーバへと通知することができる。このような場合には、ステップ7においてAAAプロキシは、デコレーションされたNAIに含まれる情報に基づいて、当該移動体端末のためのMME2を、PDN−GWではなくHSSへと通知する。
5.MAG2は移動体端末に対し、ネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスを通知する。移動体端末は非3GPPアクセス・ネットワーク内でL3接続を完了する。
6.ユーザ・データ・フローが、非3GPPアクセス内のMAG2に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
7.PDN−GWは当該移動体端末のための新しいMME2を、HSSに通知する。
8.HSSは古いMME1に対して、移動体端末のためのコンテキストを削除するよう要求する。
9.HSSは、移動体端末のためのコンテキストを新しいMME2へとプッシュ配信する。コンテキストのMME2へのプッシュ配信を完了した後に、HSSは、完了したMMEの再配置を移動体端末に通知してもよい。当該通知は、AAAサーバ、PDN−GW、S−GW及びMAG2を経由して、又は、AAAサーバ、AAAプロキシ及びMAG2を経由して、移動体端末へとルーティングすることができる。S−GWの再配置が実行される場合は、当該通知は、S−GWの再配置が行われるまで、すなわち、図11中のステップ12まで延期することができる。
10.MME2がチェイニングが適用されていること、又は、MME2がS−GWの再配置を実行するようHSSによって指示されているか否かを知っている場合は、MME2は、S−GW1から、MME2によってすでに選択されたS−GW2へのS−GWの再配置を実行するよう、AAAプロキシに対し要求する。MME2は、AAAプロキシ及びAAAサーバを経由してAAAプロキシ又はHSSに尋ねることによって、チェイニングが適用されていることを見出すことができる。S−GWとPDN−GWの間にGTPが適用されている場合には、たとえチェイニングが適用されている場合であっても、MME2はAAAに対してトリガを発行してはならない。
11.AAAプロキシは、MAG2に対しS−GW2アドレスを通知し、S−GW2へと切り替えるよう要求し、また、S−GW1及びS−GW2の両方又はいずれかに対して、関連情報をS−GW1からS−GW2へと転送するのを開始するよう通知する。この場合には、S−GW1を経由した経路では各セッションが依然としてアクティブである一方で、進行中のセッションの割り込みを回避するために、古いS−GW1から新しいS−GW2へとデータ転送を用いることができる。
12.MAG2は、S−GW2を経由してPBUメッセージをPDN−GWへと送信し、PBAメッセージを受信する。新しいS−GW2との新しい接続が確立した後には、PDN−GWは、接続確立の完了をAAAサーバを経由して、HSSに通知してもよい。次いでHSSは、移動体端末に対し完了したS−GWの再配置を通知してもよく、その結果、移動体端末はコア・ネットワーク内のS−GWの再配置の成功を知る。当該通知は、AAAサーバ、PDN−GW、S−GW及びMAG2を経由して、又は、AAAサーバ、AAAプロキシ及びMAG2を経由して、移動体端末へとルーティングすることができる。
13.MAG2は、移動体端末に対しネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスを通知する。移動体端末は非3GPPアクセス・ネットワーク内でL3接続を完了する。
14.ユーザ・データ・フローが、非3GPPアクセス内のMAG2に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
1.移動体端末が、非3GPPアクセス内のMAG2に接続しており、3GPPアクセスへとハンドオーバする。
2.移動体端末は接続要求メッセージをeNodeBへと送信する。当該接続要求に用いられた識別子(すなわちGUTI)は、MME2を識別する構成要素を持つ。eNodeBは接続要求をMME2へと転送する。移動体端末は、MMEを再選択しないよう、及びGUTIに含まれる識別子のMME、すなわち、MME2、を用いるよう指示するフラグを追加してもよい。さらに、移動体端末がS−GWの再配置がMMEの再配置手続中に実行されたことを知っている場合は、移動体端末はまた、S−GWを再選択せず、現在のS−GW2を用いるよう指示する。
3.MME2は、すでに選択されたS−GW2を経由して、PDN−GWへの各ベアラを作成する。S−GW2は、準備されたコンテキスト、すなわち、BUL及び移動体端末のためのPDN−GWへのトンネルを用いて、PMIPv6 MAG構成を設定する。
4.MME2は、移動体端末との各無線ベアラを確立する。
5.ユーザ・データ・フローが、3GPPアクセスに接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。S−GWの再配置の場合には、依然として非3GPP中でアクティブである一方で、進行中のセッションの割り込みを回避するためには、古いS−GWから新しいS−GWへのデータ転送を用いることができる。
1.移動体端末は、当該信頼された非3GPPアクセス内でハンドオーバする。
2.移動体端末が新しいMAG(MAG2)を見つけると、移動体端末は3GPP無線アクセスを測定し、3GPP測定に基づいてMME2を決定する。
3.移動体端末は、非3GPPアクセス・ネットワークに接続する、すなわち、決定されたMME2についての情報を含む自己のデコレーションされたNAIによって、MAG2に対して認証する。
4.MAG2は、PBUメッセージをPDN−GWへと、前に用いられ、かつ、AAAプロキシによって選択されたものと同一でありうるS−GW1を経由して送信し、PBAメッセージを受信する。
5.MAG2は、移動体端末に対しネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスを通知する。移動体端末は非3GPPアクセス・ネットワーク内でL3接続を完了する。
6.ユーザ・データ・フローが、非3GPPアクセス内のMAG2に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
7.MAG2は、AAA下部構造に基づくメッセージを用いて、当該移動体端末のための新しいMME2を、HSSに通知する。この通知は、VPLMN中のAAAプロキシ及びHPLMN中のAAAサーバを経由して、HSSへとルーティングされてもよい。
8.HSSは、古いMME1に対して、移動体端末のためのコンテキストを削除するよう要求する。
9.HSSは、移動体端末のためのコンテキストを新しいMME2へとプッシュ配信する。
1.移動体端末は非3GPPアクセス内に移動しており、非3GPPアクセス内のMAGに接続しており、それゆえ、MAGは、PDN−GWへのプロキシ・バインディング更新をS−GW1を経由して実行する。移動体端末によってMAGへと送信された接続要求メッセージ、及び、プロキシ・バインディング更新メッセージは、移動体端末によって最近実行された無線測定の結果(発見されたトラッキング・エリアなど)を含んでいる。PDN−GWは、プロキシ・バインディング受信確認をMAGへと返信する。
2.PDN−GWは、新しいトラッキング・エリアが同等のトラッキング・エリアのリスト中にあるか否か、すなわち、PDN−GWが同一のMMEによって又は異なるMMEによってサーブされているかを確認してもよい。新しいTAが同一のMME1によってサーブされている場合には、いかなる行為も必要ない。
3.TAが同等のTAのリスト中にない、すなわち、新しいTAが同一のMMEによってサーブされていない場合には、このため、PDN−GWは新しいTAをAAAサーバに登録する。
4.AAAは、トラッキング・エリアと各MMEの間の関係が保存されているデータベースへのアクセスを持つ。AAAサーバはデータベースを要求し、新しいMME及びすべての同等のトラッキング・エリアも決定する。
5.AAAサーバが、HSSからの自動的な移動体端末のコンテキストの変更によって更新されていない場合は、AAAサーバは、HSSからのコンテキスト情報、例えばフレッシュな認証ベクターを要求する。
6.AAAサーバが、移動体端末のためのコンテキストを作成するよう、新しいMMEをトリガする。この要求は、他のエンティティ内のリソース設定、例えば、RAN中の各無線ベアラの設定又はS−GW中の各ベアラの設定を含んでもよい。
7.新しいMMEは、移動体端末が現在MMEによってサーブされていることをHSSに対して通知するために、位置更新をHSSへと送信する。
8.HSSは、移動体端末へとのためのコンテキストを削除するよう、古いMMEへとトリガを送信する。
9.新しいMMEは、MME中の移動体端末を固有に識別する新しい一時的なアイデンティティ(TMSI)を移動体端末のために割り当ててもよく、TMSIをAAAサーバに通知してもよい。
10.AAAサーバは、PDN−GWに対し、同等のTAのリストについて通知する。
11.MME2は適切なS−GW(S−GW2)を選択し、ベアラ作成要求メッセージをS−GW2へと送信する。S−GW2は、取得した情報に基づいてS−GW2のBUL中の移動体端末のためのエントリを作成するために、BULエントリ情報といった移動体端末の関連情報をS−GW2へと送信する、S−GW1に依頼してもよい。
12.S−GW2は、PBUメッセージをPDN−GWへと送信、及び、PBAメッセージを受信してもよい。このステップを実行することによって、PDN−GWは移動体端末へと向かうパケット転送を開始する。しかしながら、移動体端末はハンドオーバをまだ開始していないので、それらパケットは失われる。このようなパケット損失を回避するために、S−GW2は、移動体端末の3GPPアクセス・ネットワークへのハンドオーバが行われるまでは、転送しないよう要求してもよい。ハンドオーバ処理が間もなく実行されることがわかっている場合は、S−GW2はこのような要求を行う必要はなく、該ハンドオーバが完了するまで(厳密には、ステップ27後のベアラ更新要求/応答メッセージ処理が行われるまで)は、移動体端末へと向かうパケットをバッファする。
13.S−GW2は、ベアラ作成応答メッセージをMME2へと送信する。
14.移動体端末に対しMMEの変更について通知するために、AAAサーバは再認証を開始する、すなわち、AAAサーバは、非3GPPアクセスへの再認証トリガを送信する。
15.非3GPPアクセスは、移動体端末に対して、EAPを用いて再認証するよう要求する。
16.移動体端末は認証を開始し、自己のアイデンティティを非3GPPアクセスへと提供する。
17.非3GPPアクセスが、メッセージ移動体端末から3GPPコア・ネットワーク中のAAAサーバへと、認証を転送する。
18.AAAサーバはEAP−AKA再認証を開始し、AKA手続中にAAAサーバは、AT_NEXT_REAUTH_ID属性中のEAP−要求/AKA−再認証メッセージ中に、新しい再認証idを含める。再認証idは新しいMMEを提示しており、新しい割り当てられたTMSIを示してもよい。
19.非3GPPアクセスはEAP−要求を移動体端末へと転送する。
20.移動体端末は、EAP−要求/AKA−再認証メッセージ中の再認証idから新しいMME及び新しいTMSIを学習し、EAP−応答/AKA−再認証を非3GPPアクセスへと送信する。
21.非3GPPアクセスはEAP−応答をAAAサーバへと転送する。
22.AAAサーバは、EAP認証の成功を非3GPアクセスに通知する。
23.非3GPPはEAP−成功を移動体端末へと転送する。
24.ある時点において、移動体端末は、非3GPPアクセスに接続されている一方で、3GPPアクセスへのハンドオーバを決定する。
25.移動体端末は、再認証idからのMME識別子及びTMSIを用いて、グローバル固有一時識別子(GUTI)を構築する。
26.移動体端末は、構築したGUTIを含めて、接続要求をeNodeBへと送信する。
27.eNodeBはGUTIからの適切なMMEを検知し、接続要求を移動体端末のためのコンテキストを持つMMEへと転送する。
1.移動体端末が3GPPアクセス・ネットワーク内のMME1に接続しており、信頼されない非3GPPアクセスへとハンドオーバする。
2.移動体端末は、非3GPPアクセス内のアクセス・ルータ1(AR1)によって、L3接続&ローカルIPアドレス割り当てを実行する。
3.移動体端末は、IKEv2プロトコルを用いて、VPLMN中のePDGとのIPsecトンネルの確立を開始する。
4.ePDGは、VPLMN中のAAAプロキシを経由して、HPLMN中の3GPP AAAサーバで、当該移動体端末のための認証及び許可を実行する。AAAサーバは移動体端末を認証する。認証中には、AAAプロキシは、S−GW選択に起因するハンドオーバ時間を低減するために、3GPPアクセス・ネットワーク内で移動体端末によって用いられたS−GWアドレスを、MME1から取得してもよい。さらに、移動体端末へ/からのユーザ・データ・フローが所定の時間見られない場合は、AAAプロキシはトリガされてもよく、たとえAAAプロキシがS−GWアドレスをMMEから取得するときであっても、AAAプロキシによってのみ選択された異なるS−GWへの再配置を実行する。
5.MAGの機能も果たすePDGは、プロキシ・バインディング更新(PBU)メッセージを、PDN−GWへと、AAAプロキシによって割り当てられたS−GW1を経由して送信し、プロキシ・バインディング受信確認(PBA)メッセージを受信する 。
6.IPsecトンネル確立が完了する。ePDGは、ネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスをIPsecトンネル上で、移動体端末に通知する。移動体端末は、ePDGからの情報に基づいて遠隔のIPアドレスを設定する。
7.ユーザ・データ・フローが、AR1に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
1.移動体端末が、信頼されない非3GPPアクセスでハンドオーバする。
2.移動体端末が、新しいアクセス・ルータ2(AR2)によって、L3接続&ローカルIPアドレス割り当てを実行する。
3.移動体端末が3GPP無線アクセスを測定し、3GPP測定に基づいてMME2を決定する。
4.移動体端末が、IKEv2プロトコルを用いて、自己のデコレーションされたNAIを持つとともに決定されたMME2についての情報を含む、ePDGとのIPsecトンネルの確立を開始する(又は、MOBIKEを用いて既存のトンネルを更新する)。移動体端末が、チェイニングが適用されていることを知っている場合には、移動体端末は、進行中のセッションの分断を回避するためにS−GWの再配置を今実行しないよう要求してもよい。要求は例えば、HSSを経由してMME2へと転送され、MME2は図17のステップ12の後にS−GWの再配置手続を実行しないことを決定する。この場合には、移動体端末は、セッションの一部又はすべてが終了した後にS−GWのePDGへの再配置を実行するよう要求してもよく、又は、3GPPアクセスへのハンドオーバ手続中にMME2に対しS−GWの再配置を実行するよう要求してもよい。
5.ePDGは、IKE/IPsecトンネルが再び確立された場合には、3GPP AAAサーバで、当該移動体端末のためのアクセス認証及び許可を実行する。3GPP AAAサーバは移動体端末を認証する。
6.ePDGは、決定されたMME2についての情報を含む移動体端末のデコレーションされたNAIを含むプロキシ・バインディング更新(PBU)メッセージを、PDN−GWへと、AAAプロキシによって割り当てられたS−GW1を経由して送信し、プロキシ・バインディング受信確認(PBA)メッセージを受信する。デコレーションされたNAIは、代替的にはステップ5で、S−GW1によってAAAプロキシを経由してAAAサーバへと通知することができる。このような場合には、ステップ9でAAAプロキシは、デコレーションされたNAIに含まれる情報に基づいて、当該移動体端末のためのMME2を、PDN−GWではなくHSSにへと通知する。
7.IPsecトンネル確立が完了する。ePDGは移動体端末に対し、ネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスを、IPsecトンネル上で通知する。移動体端末は、ePDGからの情報に基づいて遠隔のIPアドレスを再設定してもよい。
8.ユーザ・データ・フローが、AR2に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
9.PDN−GWは、HSSに対して、当該移動体端末のための新しいMME2について通知する。
10.HSSは、古いMME1に対して、当該移動体端末のためのコンテキストを削除するよう要求する。
11.HSSは移動体端末のためのコンテキストを新しいMME2へとプッシュ配信する。コンテキストのMME2へのプッシュ配信を完了した後に、HSSは完了したMMEの再配置を移動体端末に通知してもよい。当該通知は、AAAサーバ、PDN−GW、S−GW、ePDG及びAR2を経由して、又は、AAAサーバ、AAAプロキシ、ePDG及びAR2を経由して、移動体端末へとルーティングすることができる。S−GWの再配置が実行される場合は、S−GWの再配置が行われる、すなわち、図17中のステップ12まで、通知を延期することができる。
12.MME2が、チェイニングが適用されていることを知っている場合、又は、MME2がS−GWの再配置を実行するようHSSによって指示されている場合は、MME2は、S−GW1から、MME2によってすでに選択されたS−GW2へのS−GWの再配置を実行するようAAAプロキシに対し要求する。MME2は、AAAプロキシ又はHSSに、AAAプロキシ及びAAAサーバを経由して尋ねることによって、チェイニングが適用されていることを見出すことができる。S−GWとPDN−GWの間にGTPが適用されている場合には、たとえチェイニングが適用されている場合であっても、MME2はAAAに対してトリガを発行してはならない。
13.AAAプロキシは、S−GW2アドレスをePDGに通知し、及び、S−GW2へと切り替えるよう要求し、また、S−GW1及びS−GW2の両方又はいずれかに対し、関連情報をS−GW1からS−GW2へと転送するのを開始するよう通知する。この場合には、S−GW1を経由した経路においては各セッションは依然としてアクティブである一方、進行中のセッションの割り込みを回避するためには、古いS−GW1から新しいS−GW2へとデータ転送を用いることができる。
14.ePDGはPBUメッセージをPDN−GWへとS−GW2を経由して送信し、PBAメッセージを受信する。新しいS−GW2との新しい接続が確立した後に、PDN−GWは、接続確立の完了をAAAサーバを経由してHSSに通知してもよい。次いでHSSは、移動体端末に対し、完了したS−GWの再配置を通知してもよく、その結果、移動体端末はコア・ネットワーク内のS−GWの再配置の成功を知っている。当該通知は、AAAサーバ、PDN−GW、S−GW、ePDG及びAR2を経由して、又は、AAAサーバ、AAAプロキシ、ePDG及びAR2を経由して、移動体端末へとルーティングすることができる。
15.ePDGは、移動体端末に対し、ネットワーク・プレフィクス又はPDN−GWによって割り当てられたIPアドレスをIPsecトンネル上で通知する。移動体端末はePDGからの情報に基づいて遠隔のIPアドレスを認識してもよい。
16.ユーザ・データ・フローが、非3GPPアクセス内のAR2に接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。
1.移動体端末が非3GPPアクセス内のAR2に接続しており、3GPPアクセスへとハンドオーバする。
2.移動体端末は、接続要求メッセージをeNodeBへと送信する。接続要求に用いられた識別子(すなわちGUTI)は、MME2を識別する構成要素を持つ。eNodeBは接続要求をMME2へと転送する。移動体端末は、MMEを再選択しないよう、GUTIに含まれる識別子のMME、すなわち、MME2を用いるよう指示するフラグを追加してもよい。さらに、移動体端末がS−GWの再配置がMMEの再配置手続中に実行されたことを知っている場合は、移動体端末は、S−GWを再選択せず、現在のS−GW2を用いることも指示する。
3.MME2は、すでに選択されたS−GW2を経由して、PDN−GWへの各ベアラを作成する。S−GW2は、準備されたコンテキスト、すなわち、BUL、及び移動体端末のためのPDN−GWへのトンネルを用いて、PMIPv6のMAG構成を設定する。
4.MME2は移動体端末との各無線ベアラを確立する。
5.ユーザ・データ・フローが、3GPPアクセスに接続された移動体端末へ/から再ルーティングされる。S−GWの再配置の場合には、依然として非3GPP中でアクティブである一方で、進行中のセッションの割り込みを回避するためには、古いS−GWから新しいS−GWへのデータ転送を用いことができる。
Claims (71)
- 移動ノードの非3GPPネットワーク・エリアから3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバを準備及び実行する方法であって、前記移動ノードが前記非3GPPネットワーク・エリアに接続している場合に、
前記移動ノードの位置を決定するステップと、
前記移動ノードの決定された位置に基づいて、3GPPネットワーク・エリア内の移動性管理エンティティを決定するステップと、
前記移動ノードを決定された前記移動性管理エンティティに登録するステップと、
前記移動ノードが3GPPネットワーク・エリアに接続するときに、決定された前記移動性管理エンティティを指示して、前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバを実行するステップとを、
含む方法。 - 前記移動ノードの位置を決定するステップが、前記移動ノード、前記非3GPPネットワーク・エリア、又は前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティによって実行することができる請求項1に記載の方法。
- 前記移動性管理エンティティを決定するステップが、前記移動ノード、前記非3GPPネットワーク・エリア、又は前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティによって実行される請求項1又は2に記載の方法。
- 前記移動ノードの位置の決定に関する情報が、前記移動性管理エンティティを決定するエンティティに提供される請求項2又は3に記載の方法。
- 前記移動ノードと、前記移動ノードを登録するステップを実行する前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティとに、決定された前記移動性管理エンティティに関する情報が提供される請求項2から4のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードが前記移動性管理エンティティを決定する場合には、前記移動ノードを登録するステップを実行するために、決定された前記移動性管理エンティティに関する情報が、バインディング更新メッセージ中に含まれて、又は、前記移動ノードと前記3GPPネットワーク・エリア内の認証エンティティとの間での認証手続のメッセージ中に含まれて、前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティへと送信される請求項1から5のいずれか1つに記載の方法。
- 前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティが前記移動性管理エンティティを決定する場合には、決定された前記移動性管理エンティティに関する情報が、バインディング受信確認メッセージ中に含まれて、又は、前記移動ノードと前記3GPPネットワーク・エリア内の認証エンティティとの間での認証手続のメッセージ中に含まれて、前記移動ノードへと送信される請求項1から5のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの位置を決定するステップが、前記非3GPPネットワーク・エリア内の前記移動ノードの位置依存性アドレスに基づいている請求項1から7のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの位置を決定するステップが、前記移動ノードによってデータを交換するために用いられる前記非3GPPネットワーク・エリア内のモバイル・アクセス・ゲートウェイのアドレスに基づいている請求項1から7のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの位置を決定するステップが、前記移動ノードの位置における、前記非3GPPネットワーク・エリア上又は前記3GPPネットワーク・エリア上での無線測定に基づいている請求項1から7のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの位置において他の移動ノードのために以前実行された無線測定を、前記移動ノードの位置を決定するために用いることができる請求項10に記載の方法。
- 前記無線測定が前記非3GPPネットワーク・エリア内のエンティティによって実行されるとともに、前記移動ノードは、前記非3GPPネットワーク内の前記エンティティに対して、実行する前記無線測定について指示する請求項10又は11に記載の方法。
- 前記移動ノードの前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバの可能性が所定のレベルを超えるときに、前記無線測定が開始される請求項10から12のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記移動ノードの位置における、前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリアのネットワーク配置に基づいている請求項13に記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記非3GPPネットワーク・エリアから受信した無線信号強度の減少に伴って増加する請求項13に記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリア内の前記移動ノードの以前保存された移動パターンに基づいている請求項13に記載の方法。
- 前記移動ノードが、前記3GPPネットワーク・エリア内の以前の移動性管理エンティティに登録されており、前記以前の移動性管理エンティティを移動性管理エンティティへと変更する可能性が所定のレベルを超えるときに、前記無線測定が開始される請求項10から12のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードを以前の移動性管理エンティティに登録するときにタイマーが開始され、前記タイマーの期限が切れると、前記以前の移動性管理エンティティを変更する可能性が前記所定のレベルを超える請求項17に記載の方法。
- 前記タイマー動作が、前記移動ノードを前記以前の移動性管理エンティティに登録した後の前記移動ノードの移動速度に依存している請求項18に記載の方法。
- 前記移動性管理エンティティを決定するステップが、各移動性管理エンティティに関する情報を含むデータベースに基づいている請求項1から19のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動性管理エンティティを決定するステップが、前記移動ノードの位置に関連したパラメータから前記移動性管理エンティティの識別子を構築するためのアルゴリズムを用いる請求項1から19のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードを登録するステップが、前記移動ノードに関連したコンテキスト情報を前記移動性管理エンティティへと送信することを含む請求項1から21のいずれか1つに記載の方法。
- 前記コンテキスト情報が、以前の移動性管理エンティティから、又は、ホーム加入者サーバから、又は、3GPPネットワークの認証エンティティから、前記移動性管理エンティティへと送信される請求項22に記載の方法。
- 非3GPPネットワーク・エリアから3GPPネットワーク・エリアへの自己のハンドオーバを準備及び実行する移動ノードであって、前記移動ノードが前記非3GPPネットワーク・エリアに接続している場合、
前記移動ノードの位置を決定するよう構成された処理装置と、
前記処理装置は、前記移動ノードの決定された位置に基づいて、前記3GPPネットワーク・エリア内の移動性管理エンティティを決定するようさらに構成されており、
前記移動ノードを決定された前記移動性管理エンティティに登録するために、決定された前記移動性管理エンティティに関する情報を、前記3GPPネットワーク・エリア又は前記非3GPPネットワーク・エリア内のエンティティに送信するよう構成された送信機とを備え、
前記処理装置は、前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバを実行する一方で、決定された前記移動性管理エンティティを、前記3GPPネットワーク・エリアに接続するときに指示するよう構成されている移動ノード。 - 前記処理装置が、前記移動ノードの位置を決定するために、前記移動ノードの位置依存性アドレスを用いる請求項24に記載の移動ノード。
- 前記処理装置が、前記移動ノードの位置を決定するために、前記移動ノードの位置における、前記非3GPPネットワーク・エリア上又は前記3GPPネットワーク・エリア上の無線測定をトリガするようさらに構成された請求項24又は25に記載の移動ノード。
- 前記無線測定が、前記非3GPPネットワーク・エリア内のエンティティによって実行されており、前記処理装置が、前記非3GPPネットワーク内の前記エンティティに対して、実行する前記無線測定について指示するようさらに構成された請求項26に記載の移動ノード。
- 前記処理装置が、前記移動ノードの前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバの可能性を計算するよう構成され、ハンドオーバの計算された可能性が所定のレベルを超えるときに、前記処理装置は前記無線測定をトリガする請求項26又は27に記載の移動ノード。
- 前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリアのネットワーク配置に関する情報を保存するよう構成された記憶装置を更に備え、
ハンドオーバの可能性が、前記移動ノードの位置におけるネットワーク配置についての保存された情報に基づいて計算される請求項28に記載の移動ノード。 - 前記非3GPPネットワーク・エリアからの無線信号を受信するよう構成された受信機を更に備え、
前記処理装置が、受信した前記無線信号の信号強度を決定するようさらに構成されており、前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記非3GPPネットワーク・エリアから受信した決定された前記無線信号強度の減少に伴って増加する請求項28に記載の移動ノード。 - 前記移動ノードの前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリア内での移動パターンを保存するよう構成された記憶装置を更に備え、
前記処理装置が、以前保存された移動パターンに基づいて、前記移動ノードのハンドオーバの可能性を計算するよう構成されている請求項28に記載の移動ノード。 - 前記移動ノードが、前記3GPPネットワーク・エリア内の以前の移動性管理エンティティ内に登録されており、前記処理装置は前記以前の移動性管理エンティティを移動性管理エンティティへと変更する可能性を計算するようさらに構成されており、前記処理装置は、計算された前記以前の移動性管理エンティティを変更する可能性が所定のレベルを超えるときに前記無線測定をトリガする請求項26に記載の移動ノード。
- 前記処理装置が、前記移動ノードが前記以前の移動性管理エンティティにて登録するときに、タイマーを開始するよう構成されており、前記処理装置が前記タイマーが期限切れとなったと決定するときは、前記以前の移動性管理エンティティを変更する可能性が所定のレベルを超える請求項32に記載の移動ノード。
- 前記移動ノードを前記以前の移動性管理エンティティに登録した後に、前記移動ノードの移動速度を検知するよう構成された手段を更に含み、
前記処理装置は、前記移動ノードの検知された前記移動速度に依存して前記タイマーを作動させる請求項33に記載の移動ノード。 - 前記3GPPネットワーク・エリア内の各移動性管理エンティティに関する情報を含むデータベースを保存するよう構成された記憶装置を更に含み、
前記処理装置は、保存された前記データベースにさらに基づいて、前記移動性管理エンティティを決定するよう構成されている請求項24から34のいずれか1つに記載の移動ノード。 - 前記処理装置が、前記移動性管理エンティティを決定するために、前記移動ノードの決定された位置に関連したパラメータから、前記移動性管理エンティティの識別子を構築するよう構成された請求項24から34のいずれか1つに記載の移動ノード。
- 請求項2から23のいずれか1つに記載の方法のステップを実行、及び/又は前記ステップに参加する手段を更に含む請求項24に記載の移動ノード。
- 移動ノードの非3GPPネットワーク・エリアから3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバを準備するための、前記非3GPPネットワーク・エリア又は前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティであって、前記移動ノードが前記非3GPPネットワーク・エリアに接続している場合、
前記移動ノードの位置を決定するよう構成された処理装置と、
前記処理装置は、前記移動ノードの決定された位置に基づいて、前記3GPPネットワーク・エリア内の移動性管理エンティティを決定するよう構成されており、
前記処理装置は、前記移動ノードを決定された前記移動性管理エンティティに登録するよう構成されており、
決定された前記移動性管理エンティティに関する情報を前記移動ノードへと送信するよう構成された送信機とを、
備えるエンティティ。 - 前記処理装置が、前記エンティティ、又は、前記非3GPP又は前記3GPPネットワーク・エリアの別のエンティティの送信機を、前記移動ノードに関連したコンテキスト情報を前記移動性管理エンティティへと送信するようトリガすることによって、前記移動ノードを登録するよう構成された請求項38に記載のエンティティ。
- 前記処理装置が、以前の移動性管理エンティティ又はホーム加入者サーバ又は前記3GPPネットワークの認証エンティティを、前記コンテキスト情報を前記移動性管理エンティティへと送信するようトリガするよう構成された請求項39に記載のエンティティ。
- 請求項2から23のいずれか1つに記載の方法の各ステップを実行、及び/又は前記ステップに参加する手段を更に含む請求項38に記載のエンティティ。
- 請求項24から37のいずれか1つに記載の前記移動ノードと、請求項38から41のいずれか1つに記載の前記エンティティとを備える通信システム。
- 非3GPPネットワーク・エリア又は3GPPネットワーク・エリア内に配置された移動ノードのハンドオーバを準備及び実行する方法であって、前記移動ノードが、前記3GPPネットワーク・エリア内の第一のサービング・ゲートウェイを介したデータ経路上で、前記3GPPネットワーク・エリア内のパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間でデータ・パケットを交換している場合、
前記移動ノードのハンドオーバの可能性を計算するステップと、
ハンドオーバの可能性が所定のレベルを超えた後ただちに、前記移動ノードの位置を決定するステップと、
前記移動ノードの決定された位置に基づいて、前記3GPPネットワーク・エリア内に第二のサービング・ゲートウェイを決定するステップと、
前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間でデータ・パケットを交換するためのデータ経路を、前記第二のサービング・ゲートウェイを経由するよう変更するステップと、
前記移動ノードの前記ハンドオーバを実行するステップであって、前記ハンドオーバ中に前記移動ノードは、前記第二のサービング・ゲートウェイを用いて前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間で前記データ・パケットを交換するよう指示するステップとを、
含む方法。 - 前記データ経路を変更するステップが、
前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間の前記データ経路に関する情報を前記第一のサービング・ゲートウェイから前記第二のサービング・ゲートウェイへと送信するステップを含む請求項43に記載の方法。 - 前記移動ノードがモバイル・アクセス・ゲートウェイを経由して前記非3GGPネットワーク・エリアに接続されており、前記移動ノードは最適化されたデータ経路上で前記データ・パケットを交換中であり、前記最適化されたデータ経路は前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイを経由しない前記方法であって、
前記移動ノードとコレスポンデント・ノードの間の前記最適化されたデータ経路を用いるために、前記モバイル・アクセス・ゲートウェイから前記第二のサービング・ゲートウェイへの前記最適化されたデータ経路についての接続パラメータに関する情報を送信するステップを更に含む請求項43に記載の方法。 - 前記データ経路を変更した後ただちに、前記データ経路変更の完了に関する情報を前記移動ノードへと送信するステップを更に含み、
前記データ経路変更の完了に関する前記情報を受信した後に、前記移動ノードの前記ハンドオーバが実行される請求項43から45のいずれか1つに記載の方法。 - 前記データ経路を変更した後ただちに、前記データ・パケットが、前記第一のサービング・ゲートウェイと前記第二のサービング・ゲートウェイの間で前記データ・パケットを転送することによって、前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間で交換される請求項43から46のいずれか1つに記載の方法。
- 前記第二のサービング・ゲートウェイの決定が、前記移動ノード、前記第一のサービング・ゲートウェイ、前記3GPPネットワーク・エリア内の前記移動性管理エンティティ、又は、前記3GPPネットワーク・エリア内の認証サーバのいずれかによって実行される請求項43から47のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの前記ハンドオーバが、前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへ、又は、前記3GPPネットワーク・エリアから前記非3GPPネットワーク・エリアへのいずれかである請求項43から48のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードの前記ハンドオーバが、前記非3GPPネットワーク・エリア内、又は前記3GPPネットワーク・エリア内のいずれかである請求項43から48のいずれか1つに記載の方法。
- 前記第二のサービング・ゲートウェイを決定ステップが、前記3GPPネットワーク内のサービング・ゲートウェイに関する情報を含むデータベースに基づいている請求項43から50のいずれか1つに記載の方法。
- 前記データベース中の前記3GPPネットワーク内のサービング・ゲートウェイに関する情報が動的である請求項51に記載の方法。
- 前記移動ノードと、前記第一及び前記第二のサービング・ゲートウェイが、訪問先公衆陸上移動性ネットワーク上に配置されており、前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイが、前記移動ノードのホーム公衆陸上移動性ネットワークに配置されている請求項43から52のいずれか1つに記載の方法。
- 前記第二のサービング・ゲートウェイへと送信される前記データ経路に関する情報が、前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間の前記データ経路上のすべてのエンティティに関する識別情報を含むバインディング更新リストである請求項44から53のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記移動ノードの位置における前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリアのネットワーク配置に基づいている請求項43から54のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記非3GPP又は前記3GPPネットワーク・エリアから受信した無線信号強度の減少に伴って増加する請求項43から55のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードのハンドオーバの可能性が、前記非3GPP及び/又は前記3GPPネットワーク・エリア内の前記移動ノードの以前保存された移動パターンに基づいている請求項43から54のいずれか1つに記載の方法。
- 前記移動ノードが前記非3GPPネットワーク・エリアに接続している場合、
さらに、
前記移動ノードの決定された位置に基づいて、前記3GPPネットワーク・エリア内の前記移動性管理エンティティを決定するステップと、
前記移動ノードを決定された前記移動性管理エンティティに登録するステップと、
前記非3GPPネットワーク・エリアから前記3GPPネットワーク・エリアへのハンドオーバ中に、前記移動ノードが、3GPPネットワーク・エリアに接続するときに、決定された前記移動性管理エンティティを指示するステップとを、
更に含む請求項43から57のいずれか1つに記載の方法。 - 前記第二のサービング・ゲートウェイを決定するステップが、決定された前記移動性管理エンティティによって実行される請求項58に記載の方法。
- データ・パケットが前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間で交換中であるか否かを決定するステップを更に含み、
いずれのデータ・パケットも交換中でないと決定されるときに、前記データ経路を変更するステップが実行される請求項43から59のいずれか1つに記載の方法。 - 自己のハンドオーバを準備及び実行する移動ノードであって、前記移動ノードが非3GPPネットワーク・エリア又は3GPPネットワーク・エリアに配置されているとともに、前記3GPPネットワーク・エリア内の第一のサービング・ゲートウェイを介したデータ経路上で、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間でデータ・パケットを交換している場合、
前記移動ノードは、前記移動ノードのハンドオーバの可能性を計算するよう構成された処理装置を備え、
前記処理装置は、ハンドオーバの可能性が所定のレベルを超えた後ただちに、前記移動ノードの位置を決定するようさらに構成され、
前記処理装置は、前記移動ノードの決定された位置に基づいて、前記3GPPネットワーク・エリア内に第二のサービング・ゲートウェイを決定するようさらに構成され、
前記処理装置は、前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間でデータ・パケットを交換するための前記データ経路を、前記第二のサービング・ゲートウェイを経由するように変更するようさらに構成され、
前記処理装置は、前記ハンドオーバを実行し、前記ハンドオーバ中に、前記第二のサービング・ゲートウェイを用いて前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間で前記データ・パケットを交換することを指示するようさらに構成された移動ノード。 - 前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間の前記データ経路についての情報を送信するために、前記第一のサービング・ゲートウェイに対するトリガを、前記第一のサービング・ゲートウェイから前記第二のサービング・ゲートウェイへと送信するよう構成された送信機を更に含む請求項61に記載の移動ノード。
- 前記データ経路変更の完了に関する情報を受信するよう構成された受信機を更に含み、
前記データ経路変更の完了に関する前記情報を受信した後に、前記移動ノードの前記ハンドオーバが実行される請求項61又は62に記載の移動ノード。 - 前記3GPPネットワーク内のサービング・ゲートウェイに関する情報を含むデータベースを保存するよう構成された記憶装置を更に含み、
前記第二のサービング・ゲートウェイの決定が、保存された前記データベースに基づいている請求項61から63のいずれか1つに記載の移動ノード。 - 前記移動ノードの位置における前記非3GPPネットワーク・エリア及び/又は前記3GPPネットワーク・エリアのネットワーク配置に関する情報を保存するよう構成された記憶装置を更に含み、
ハンドオーバの可能性の計算が、前記移動ノードの前記位置における前記保存されたネットワーク配置情報に基づいている請求項61から64のいずれか1つに記載の移動ノード。 - 前記処理装置が、前記非3GPP及び/又は前記3GPPネットワーク・エリアから受信した前記無線信号強度を決定するようさらに構成され、
前記移動ノードのハンドオーバの可能性が前記無線信号強度の減少に伴って増加する請求項61から65のいずれか1つに記載の移動ノード。 - 前記非3GPP及び/又は前記3GPPネットワーク・エリア内の前記移動ノードの移動パターンを保存するよう構成された記憶装置を更に含み、
前記移動ノードのハンドオーバの可能性の計算が、以前保存された前記移動パターンに基づいている請求項61から64のいずれか1つに記載の移動ノード。 - 請求項43から60のいずれか1つに記載の方法のステップを実行、及び/又は前記ステップに参加する手段を更に含む請求項61に記載の移動ノード。
- 非3GPP又は3GPPネットワーク・エリア内に配置された移動ノードのハンドオーバを準備するための、前記非3GPP又は前記3GPPネットワーク・エリア内のエンティティであって、前記移動ノードが、前記3GPPネットワーク・エリア内の第一のサービング・ゲートウェイを介したデータ経路上で、前記3GPPネットワーク・エリア内のパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間で、データ・パケットを交換している場合、
前記移動ノードのハンドオーバの可能性を計算するよう構成された処理装置と、
前記処理装置は、ハンドオーバの可能性が所定のレベルを超えた後ただちに、前記移動ノードの位置を決定するよう構成されており、
前記処理装置は、前記移動ノードの決定された位置に基づいて、第二のサービング・ゲートウェイを決定するよう構成されており、
前記処理装置は、前記パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイと前記移動ノードの間で前記データ・パケットを交換するための前記データ経路を、前記第二のサービング・ゲートウェイを経由するように変更するようさらに構成されており、
決定された前記第二のサービング・ゲートウェイに関する情報を前記移動ノードへと送信するよう構成された送信機とを、
備えるエンティティ。 - 請求項43から60のいずれか1つに記載の方法のステップを実行、及び/又は前記ステップに参加する手段を更に備える請求項69に記載のエンティティ。
- 請求項61から68のいずれか1つに記載の前記移動ノードと、請求項69又は70に記載の前記エンティティとを備える通信システム。
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