WO2007113154A1 - Verfahren zur kommunikation von endgeräten über paketvermittelte mobilfunknetze - Google Patents

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WO2007113154A1
WO2007113154A1 PCT/EP2007/052853 EP2007052853W WO2007113154A1 WO 2007113154 A1 WO2007113154 A1 WO 2007113154A1 EP 2007052853 W EP2007052853 W EP 2007052853W WO 2007113154 A1 WO2007113154 A1 WO 2007113154A1
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WO
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network
terminal
packet
mobile
sgsn
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PCT/EP2007/052853
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English (en)
French (fr)
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Tiago Camilo
Rute Esteves Carvalho Sofia
Sandrine Pasqualini
Stefan Wevering
Pedro Ricardo De Frias Rebelo Nunes
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Siemens AG
Nokia Solutions and Networks GmbH and Co KG
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens AG
Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG
Siemens Corp
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Priority to EP07727326A priority patent/EP2005667B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Definitions

  • the invention relates to a method for the communication of terminals via packet-switched mobile radio networks, which each comprise a radio network and a core network accessible via an access node.
  • the invention relates to a corresponding access node to the core network of a mobile network and a corresponding terminal.
  • the mobile radio networks therefore have a corresponding infrastructure which can receive data packets from the radio network from a terminal and forward them in the core network or can transfer data packets from the core network into the radio network to a terminal.
  • Access point allows authentication of a terminal even if the network domain for authentication is not known to the WLAN access point.
  • the WLAN access point provides the terminal with a list of possible mobile networks with which an authentication in the WLAN of the present access point is possible.
  • the terminal uses a new network domain to perform the authentication based on the list of possible cellular networks provided by the WLAN access point.
  • This known solution provides a terminal with information about network domains available, however, no mobile connection of the terminal in a packet-switched foreign mobile network is made possible so that the data transmission takes place over the foreign network.
  • the object of the invention is therefore to provide a method for communicating terminal devices via packet-switched mobile radio networks, in which a terminal for transmitting the data packets to another terminal device can also use the local mobile radio network in which the terminal is currently located.
  • a first terminal to which a first network identification for identifying a network area in a first packet-switched mobile radio network is assigned, sends a connection request comprising the first network identification for connecting to the network area according to the first network identification to an access node the core network of the second packet telten mobile network.
  • the term network area here is to be interpreted broadly and corresponds in particular to a network domain with a corresponding domain name or an address with which the domain is identifiable.
  • radio network and core network are well-known terms in mobile radio technology, often also the English terms "radio access network” for radio network and "core network” are used for core network.
  • the access node of the core network of the second packet-switched mobile radio network detects, after receiving the connection request, that the first network identification identifies a network area which belongs to a mobile network other than the second packet-switched mobile network.
  • the access node then sends the first terminal a response in which one or more second network identifications are contained which identify network areas of the second packet-switched mobile radio network with which the first terminal can be connected.
  • the first terminal may then select one of the second network identifications in a step c) and then send a new connection request for connection to the network area according to the selected second network identification to the access node of the core network of the second packet-switched mobile network.
  • a connection via the network area according to the selected second network identification towards a second terminal manufactured ensures that the packet-switched data transmission between the first and second terminal always takes place via the access of the foreign, second mobile radio network to the packet-switched core network of the second mobile radio network.
  • a dynamic process is established for any foreign networks which ensures that the terminal can also establish a data connection via the foreign mobile radio network.
  • Static agreements between the operators of individual networks therefore no longer have to be made in advance in order to determine how the packet-switched data transmission of a terminal should take place in a foreign network, but it can be decided dynamically how the data transmission should take place.
  • the method according to the invention allows the terminal to be connected via the foreign network without a tunnel being interposed to the home network during the data transmission. In particular, if home network and foreign network are far apart, thereby delays in data transmission are avoided.
  • the radio network of this mobile network is used in addition to the core network of the second packet-switched mobile network, that is the communication between see the first terminal and the access node of the second packet-switched mobile network with the interposition of the radio network of the second mobile network.
  • a known infrastructure of a packet-switched mobile radio network is used to implement the method.
  • This infrastructure uses as the access node of the core network of the second packet-switched Mobile network, a so-called SGSN (SGSN serving GPRS support node), which establishes a connection to the second terminal via a GGSN (VN-GGSN) of the second packet-switched mobile network, wherein the connection is made to the second terminal via the GGSN.
  • SGSN and GGSN are well-known network nodes in packet-switched transmission in mobile networks, which coordinate the packet-based data transmission between the radio network and the core network.
  • both the first and the second packet-switched mobile radio network use an IP protocol as the network protocol, in particular the Mobile IP protocol and extensions of this protocol, preferably Mobile IPv4 and / or Mobile IPv6 and / or Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv ⁇ ) and / or Fast Handovers Mobile IPv6 (FMIPv ⁇ ).
  • IP protocol preferably Mobile IPv4 and / or Mobile IPv6 and / or Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv ⁇ ) and / or Fast Handovers Mobile IPv6 (FMIPv ⁇ ).
  • HMIPv ⁇ Hierarchical Mobile IPv6
  • FMIPv ⁇ Fast Handovers Mobile IPv6
  • Embodiment of the method only the use of Mobile IP is provided.
  • the information that the first terminal uses Mobile IP is preferably transmitted in the connection request in step a) or in the new connection requests in step c). In particular, this information is contained in the first and / or second network identification.
  • the connection requests or the responses are transmitted in the context of a conventional PDP context activation process. This means that the connection request in step a) and the new connection request in step c) of the inventive method are Activate PDP context requests and the response of the access node of the core network of the second packet-switched mobile network is an Activate PDP context response.
  • PDP context activation and the corresponding commands are well known in the art and therefore will not be explained further here.
  • PDP stands for the Packet Data Protocol.
  • the access node of the core network of the second packet-switched mobile radio network carries out an authentication process in step b) before sending the answer, in particular the AAA device well known from the prior art.
  • the AAA process takes place via an authentication node responsible for the first terminal in the first packet-switched mobile radio network.
  • the authentication process it is checked, in particular, whether the first terminal is authenticated to use the second packet-switched mobile network, wherein only in the case of a successful authentication, that is, only if the first terminal is actually allowed to use the second mobile network further steps in the method be performed.
  • the inventive method can be used both in GPRS mobile networks and in UMTS networks.
  • the second terminal does not have to be a mobile radio device, in particular it can be any terminal in an IP network, in particular in an IPv6 network.
  • the invention further relates to an access node to the core network of a mobile radio network.
  • network in particular an SGSN, wherein the access node is configured such that it can take over the function of the access node of the second packet-switched mobile network in the implementation of the method.
  • the invention also relates to a terminal for packet-switched mobile radio networks, wherein the terminal is configured such that it can take over the function of the first terminal when carrying out the method according to the invention. That is, both the access node and the terminal according to the invention must be designed in such a way that they can generate or interpret the connection requests or responses of the method according to the invention.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of the interaction of two packet-switched mobile radio networks, in which an embodiment of the method according to the invention for connecting two terminals can be used;
  • FIG. 2 shows a message flow diagram which represents the exchange of the messages for establishing a communication connection according to an embodiment of the method according to the invention.
  • the interaction of two packet-switched mobile radio networks according to the invention will be described below with reference to FIGS. 1 and 2.
  • GPRS General Package Radio Service
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication Service
  • HN home network
  • VN Virtual Mobile Telecommunication Service
  • Both networks HN and VN are managed by corresponding network service providers NSP.
  • NSP Network service providers
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the APN consists of two components, namely network identification and operator identification.
  • the network identification is usually an Internet domain name, such. B. machine.domain.de, which uniquely identifies the IP network in the home network HN, with which the device UEl usually always connects when the device UEl is also in the home network HN.
  • the operator identification in the APN is usually a string, such as a string. For example, operator. country. gprs, which uniquely specifies the operator of the corresponding network domain.
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • the SGSN handles the routing and delivery of packets to the appropriate terminals in the coverage area of the SGSN.
  • the HN-GGSN provides the necessary gateway functions for the processing of data traffic.
  • the two components GGSN and SGSN are sufficiently out of the state of the art Technology known and are therefore not explained in detail here.
  • the terminal UE1 If the terminal UE1 is in its home network HN, it sends its APN to the HN-SGSN via the so-called PDP
  • Context Activation Packet Data Protocol
  • PDP Packet Data Protocol
  • the method of context activation via PDP is also well known in the art and therefore will not be further described.
  • the HN-SGSN Upon receipt of the APN by the HN-SGSN, the HN-SGSN looses this APN and thereby obtains the IP address of the HN-GGSN.
  • a packet-based data transport then takes place via the home network HN between the first mobile radio device UE1 and a second mobile radio device UE2, with which the device UE1 wishes to exchange data.
  • device UE2 is part of a further data network, a packet-based data network, which uses IPv6 as the network protocol.
  • the present invention relates to the problem of so-called roaming, in which the first terminal UEl moves out of the home network HN and is located in a foreign packet-switched mobile radio network VN.
  • the scenario of roaming that is to say the movement of UE1 from the network HN to the network VN, is indicated by the arrow P.
  • the foreign network is constructed analogously to the home network HN and contains the same components, namely a corresponding VN-SGSN and a VN-GGSN, as well as a router ER towards the IPv6 network of the second terminal UE2, with which UEl would like to connect.
  • the mobile IPv6 protocol allows a transition of the UE1 into the network VN without disconnection, since data packets sent to the IP address in the home network HN are sent by the UE2 will be redirected to the new IP address in the visited network VN using Mobile IPv6.
  • This tunnel is established via one or more intermediate networks IN with corresponding border gateways BG between the VN-SGSN in the foreign network VN and the HN-GGSN in the home network HN and is indicated in FIG. 1 by a dashed line. If the networks HN and VN are spatially very far apart, the use of a GTP tunnel can lead to unnecessary delays in data transmission.
  • the method according to the invention provides a mechanism which makes it possible for the terminal UE1 to dynamically connect to the VN-GGSN of any foreign network VN whenever the UEl is in the foreign network without static agreements between the owner of the UEl and the individual networks HN and VN are closed.
  • a connection with the corresponding VN-GGSN is effected by an extension in the process of PDP context activation. This will be described below with reference to the message flow according to FIG. 2.
  • the UEl located in the foreign network VN first sends an Activate PDP Context Request Rl to activate the PDP Context to the VN-SGSN.
  • This request contains the APN of the UEl.
  • the APN contains the network identification of the network domain associated with the UEl.
  • the network identification includes an addition indicating that the UEl Mobile is using IPv6 and therefore wants to use the UNGGSN. This can be achieved, for example, by a string in the form "machine.domain. De # mipv6".
  • the VN-SGSN receives the APN and, due to the addition in the network identification, detects that the UEl Mobile uses IPv6. Furthermore, the VN-SGSN recognizes that the network identification of the UE1 is not assigned to the foreign network VN. As a result, the VN-SGSN performs an authentication AAA in step
  • AAA Authentication Authorization Accounting
  • the terminal UE1 is checked in the AAA process whether the terminal UE1 is authorized to use the foreign network VN, that is to say whether a corresponding roaming agreement exists between the operators of the home network HN and the foreign network VN.
  • the VN-SGSN provides a list of domain names which are located in the foreign network VN and which allow the Connect UEl to these domains.
  • the VN-SGSN then sends this list of domain names in a modified PDP context activation response message R2 to the UEl.
  • the UEl then generates in step S4 a new APN based on the information in the message R2, that is the UEl selects a domain from the domain list and uses the network identification of that domain in the new APN.
  • the selection can be made according to any criteria, for example, it can be random or it always uses the domain that is at the top of the list.
  • the new APN is then sent in the form of a new Activation PDP Context Request R3 from the UEl to the VN-SGSN.
  • the VN-SGSN receives this APN, wherein the network identification of the APN again contains a corresponding addition that the terminal UEl Mobile uses IPv6.
  • the VN-SGSN detects in step S5 that the UEl uses MIPv6.
  • the VN-SGSN now notes that the new APN contains a network identification associated with the foreign network VN. This means that due to the new network identification, a connection via the VN GGSN of the foreign network is now possible.
  • step S6 the VN-SGSN selects the VN-GGSN of the foreign network as an access point for data transmission, and then performs the usual PDP context activation known from the prior art, so that finally a data Connection between the first terminal UEl and the second terminal UE2, is established.
  • Terminal which is located in a foreign network, dynamically connect to the GGSN of the foreign network and this establishes the data connection to another terminal. Furthermore, since the Mobile IPv6 protocol is used, the continuity of an existing data connection is also ensured in that a terminal can switch between the home network and a foreign network without interrupting the data connection.
  • a connection to the GGSN of any foreign network is ensured as soon as the terminal enters the foreign network, without this having to be explicitly stored in advance in the data of the network subscriber for a specific foreign network.
  • long transmission paths and associated delays are avoided since it is no longer possible for the terminal in the foreign network to connect to an optionally far-distant GGSN in the home network.
  • the quality of the data transmission in delay-sensitive applications, such. B. video transmissions improved.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kommunikation von Endgeräten (UE1, UE2) über paketvermittelte Mobilfunknetze (HN, VN), welche jeweils ein Funknetz und ein über einen Zugangsknoten (VN-SGSN) zugängliches Kernnetz umfassen, bei dem: ein erstes Endgerät (UE1), dem eine erste Netzidentifikation zur Identifizierung eines Netzbereichs in einem ersten paketvermittelten Mobilfunknetz (HN) zugeordnet ist, eine Verbindungsanfrage (Rl) umfassend die erste Netzidentifikation zum Verbinden mit dem Netzbereich gemäß der ersten Netzidentifikation an einen Zugangsknoten (VN-SGSN) des Kernnetzes eines zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) sendet; der Zugangsknoten (VN-SGSN) detektiert, dass die erste Netzidentifikation einen Netzbereich identifiziert, der zu einem anderen als dem zweiten paketvermittelten Mobilfunknetz (VN) gehört, und dem ersten Endgerät (UE1) eine Antwort (R2) sendet, in der eine oder mehrere zweite Netzidentifikationen enthalten sind, welche Netzbereiche in dem zweiten paketvermittelten Mobilfunknetz (VN) identifizieren, mit welchen das erste Endgerät (UE1) verbindbar ist.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Kommunikation von Endgeraten über paketvermittelte Mobilfunknetze
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kommunikation von Endgeraten über paketvermittelte Mobilfunknetze, welche jeweils ein Funknetz und ein über einen Zugangsknoten zugangliches Kernnetz umfassen.
Darüber hinaus betrifft die Erfindung einen entsprechenden Zugangsknoten zu dem Kernnetz eines Mobilfunknetzes und ein entsprechendes Endgerat.
In Mobilfunknetzen kommen immer starker paketvermittelte Uber- tragungsdienste zum Einsatz. Die Mobilfunknetze weisen deshalb eine entsprechende Infrastruktur auf, welche Datenpakete aus dem Funknetz von einem Endgerat empfangen und im Kernnetz weiterleiten kann bzw. Datenpakete aus dem Kernnetz in das Funknetz an ein Endgerat übertragen kann.
Bei der Nutzung paketvermittelter Mobilfunknetze ist es erwünscht, dass ein mobiles Endgerat, welches sich aus dem ihm zugeordneten Heimatnetz herausbewegt, weiterhin paketvermit- telte Datenübertragungen durchfuhren kann. Deshalb gibt es heutzutage so genannte Roaming-Vereinbarungen zwischen unterschiedlichen Netzbetreibern, welche es ermöglichen, dass ein nicht im Heimatnetz befindliches Endgerat mit dem entsprechenden Fremdnetz kommuniziert und hierüber eine Datenverbin- düng zu einem anderen Endgerat aufbaut. Bei den derzeit verwendeten Roaming-Diensten wird hierbei über den Zugangsknoten des Fremdnetzes direkt eine Verbindung über einen Tunnel zu dem Heimatnetz und von dort zu dem anderen Endgerat hergestellt. Dies kann zu langen Ubertragungswegen und Verzogerun- gen fuhren, insbesondere wenn das Fremdnetz und Heimatnetz raumlich weit entfernt auseinander liegen. Es ist deshalb wünschenswert, dass ein Endgerat in einem Fremdnetz zur Da- tenubertragung möglichst auch das lokale Fremdnetz zur Datenübertragung nutzen kann.
Im Bereich des Zusammenwirkens von GPRS/UMTS-Netzen mit WLAN- Netzen ist ein Mechanismus bekannt, bei dem ein WLAN-
Zugangspunkt eine Authentifizierung eines Endgerats auch dann ermöglicht, wenn die Netzdomane zur Authentifikation dem WLAN-Zugangspunkt nicht bekannt ist. In diesem Fall stellt der WLAN-Zugangspunkt dem Endgerat eine Liste von möglichen Mobilfunknetzen bereit, mit denen eine Authentifikation in dem WLAN des vorliegenden Zugangspunktes möglich ist. Das Endgerat verwendet dann basierend auf der von dem WLAN- Zugangspunkt bereitgestellten Liste der möglichen Mobilfunknetze eine neue Netzdomane zur Durchfuhrung der Authentifika- tion. Diese bekannte Losung stellt einem Endgerat Informationen über Netzdomanen zur Verfugung, jedoch wird keine Mobilfunkverbindung des Endgerats in einem paketvermittelten fremden Mobilfunknetz derart ermöglicht, dass die Datenübertragung über das Fremdnetz stattfindet.
Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein Verfahren zur Kommunikation von Endgeraten über paketvermittelte Mobilfunknetze zu schaffen, bei dem ein Endgerat zur Übertragung der Datenpakete zu einem anderen Endgerat auch das lokale Mobil- funknetz nutzen kann, in dem sich das Endgerat gerade befindet.
Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Patentansprüche gelost. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhangigen Ansprüchen definiert.
In dem erfindungsgemaßen Verfahren sendet in einem Schritt a) ein erstes Endgerat, dem eine erste Netzidentifikation zur Identifizierung eines Netzbereichs in einem ersten paketver- mittelten Mobilfunknetz zugeordnet ist, eine Verbindungsanfrage umfassend die erste Netzidentifikation zum Verbinden mit dem Netzbereich gemäß der ersten Netzidentifikation an einen Zugangsknoten des Kernnetzes des zweiten paketvermit- telten Mobilfunknetzes. Der Begriff Netzbereich ist hierbei weit auszulegen und entspricht insbesondere einer Netzdomäne mit einem entsprechenden Domain-Namen bzw. einer Adresse, mit der die Domäne identifizierbar ist. Darüber hinaus sind die Begriffe Funknetz und Kernnetz hinlänglich in der Mobilfunk- Technologie bekannte Begriffe, wobei häufig auch die englischen Ausdrücke "Radio-Access-Network" für Funknetz und "Co- re-Network" für Kernnetz verwendet werden.
In einem Schritt b) des erfindungsgemäßen Verfahrens detek- tiert der Zugangsknoten des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes nach Empfang der Verbindungsanfrage, dass die erste Netzidentifikation einen Netzbereich identifiziert, der zu einem anderen als dem zweiten paketvermit- telten Mobilfunknetz gehört. Anschließend sendet dann der Zugangsknoten dem ersten Endgerät eine Antwort, in der eine o- der mehrere zweite Netzidentifikationen enthalten sind, welche Netzbereiche des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes identifizieren, mit denen das erste Endgerät verbindbar ist. Durch dieses erfindungsgemäße Merkmal wird es ermöglicht, dass einem Endgerät in einem fremden, zweiten paketvermittelten Mobilfunknetz Informationen über Netzbereiche bzw. Netzdomänen des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes bereitgestellt werden.
Als Folge kann dann das erste Endgerät in einem Schritt c) eine der zweiten Netzidentifikationen auswählen und anschließend eine neue Verbindungsanfrage zum Verbinden mit dem Netzbereich gemäß der ausgewählten zweiten Netzidentifikation an den Zugangsknoten des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes senden. Dies bedeutet, dass das erste Endgerät nunmehr nicht die originäre Netzidentifikation aus seinem Heimat-Mobilfunknetz verwendet, sondern auf eine zweite Netzidentifikation im Fremdnetz zurückgreift.
Schließlich wird in einem Schritt d) nach Empfang der neuen Verbindungsanfrage eine Verbindung über den Netzbereich gemäß der ausgewählten zweiten Netzidentifikation hin zu einem zweiten Endgerät hergestellt. Durch diese Verbindung über den zweiten Netzbereich ist sichergestellt, dass die paketvermittelte Datenübertragung zwischen dem ersten und zweiten Endgerät immer über den Zugang des fremden, zweiten Mobilfunknet- zes zum paketvermittelten Kernnetz des zweiten Mobilfunknetzes erfolgt.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird somit für beliebige Fremdnetze ein dynamischer Prozess festgelegt, der gewähr- leistet, dass das Endgerät auch über das fremde Mobilfunknetz eine Datenverbindung aufbauen kann. Es müssen somit nicht mehr vorab statische Vereinbarungen zwischen den Betreibern einzelner Netze geschlossen werden, um festzulegen, auf welche Weise die paketvermittelte Datenübertragung eines Endge- räts in einem Fremdnetz erfolgen soll, sondern es kann dynamisch entschieden werden, wie die Datenübertragung stattfinden soll. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht vielmehr durch die Bereitstellung von Informationen bezüglich entsprechender Netzbereiche im Fremdnetz die Verbindung des Endge- räts über das Fremdnetz, ohne dass ein Tunnel zum Heimatnetz bei der Datenübertragung zwischengeschaltet wird. Insbesondere wenn Heimatnetz und Fremdnetz weit auseinander liegen, werden hierdurch Verzögerungen in der Datenübertragung vermieden .
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird neben dem Kernnetz des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes auch das Funknetz dieses Mobilfunknetzes verwendet, das heißt die Kommunikation zwi- sehen dem ersten Endgerät und dem Zugangsknoten des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes erfolgt unter Zwischenschaltung des Funknetzes des zweiten Mobilfunknetzes.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfin- dungsgemäßen Verfahrens wird zur Implementierung des Verfahrens eine bekannte Infrastruktur eines paketvermittelten Mobilfunknetzes verwendet. Diese Infrastruktur verwendet als Zugangsknoten des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes einen so genannten SGSN (SGSN = Serving GPRS Support Node) , der eine Verbindung hin zu dem zweiten Endgerat über einen GGSN (VN-GGSN) des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes herstellt, wobei die Verbindung hin zu dem zweiten Endgerat über den GGSN erfolgt. SGSN und GGSN sind bei der paketvermittelten Übertragung im Mobilfunknetzen hinlänglich bekannte Netzknoten, welche die paketbasierte Datenübertragung zwischen Funknetz und Kernnetz koordinieren.
In einer weiteren besonders bevorzugten Ausgestaltung des er- findungsgemaßen Verfahrens verwenden sowohl das erste als auch das zweite paketvermittelte Mobilfunknetz als Netzwerkprotokoll ein IP-Protokoll, und zwar insbesondere das Mobile IP-Protokoll und Erweiterungen dieses Protokolls, vorzugswei- se Mobile IPv4 und/oder Mobile IPv6 und/oder Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPvβ) und/oder Fast Handovers Mobile IPv6 (FMIPvβ) . Diese Protokolle bieten den Vorteil, dass bei einer bereits bestehenden Mobilfunkverbindung zwischen dem ersten und zweiten Endgerat ein nahtloser Übergang des ersten Endge- rats aus dem Heimatnetz in ein Fremdnetz erfolgen kann, ohne dass die Datenverbindung unterbrochen werden muss. Die Mechanismen von Mobile IP-Protokollen, mit denen ein derartiger nahtloser Übergang ohne Datenunterbrechung gewahrleistet wird, sind hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und werden deshalb an dieser Stelle nicht naher erläutert. Bei der Verwendung von Mobile IP überprüft der Zugangsknoten des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes in Schritt b) und d) des erfindungsgemaßen Verfahrens zunächst, ob das erste Endgerat auch Mobile IP verwendet. Sollte das nicht der Fall sein, wird das Verfahren beendet, da in dieser speziellen
Ausfuhrungsform des Verfahrens nur die Verwendung von Mobile IP vorgesehen ist.
Die Information, dass das erste Endgerat Mobile IP verwendet, wird vorzugsweise in der Verbindungsanfrage in Schritt a) bzw. in der neuen Verbindungsanfragen in Schritt c) übertragen. Insbesondere ist diese Information in der ersten und/oder zweiten Netzidentifikation enthalten. In einer weiteren, besonders bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens erfolgt das Übertragen der Verbindungsanfragen bzw. der Antworten im Rahmen eines herkomm- liehen PDP-Kontext-Aktivierungs-Prozesses . Dies bedeutet, dass die Verbindungsanfrage in Schritt a) und die neue Verbindungsanfrage in Schritt c) des erfindungsgemaßen Verfahrens Activate-PDP-Kontext-Anfragen sind und die Antwort des Zugangsknotens des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes eine Activate-PDP-Kontext-Antwort ist. Die PDP-Kontext-Aktivierung und die entsprechenden Befehle sind hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und werden deshalb hier nicht naher erläutert. PDP steht hierbei für das Packet Data Protocol.
In einer weiteren Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens fuhrt der Zugangsknoten des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes in Schritt b) vor dem Senden der Antwort einen Authentifikationsprozess, insbesondere den hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannten AAA-
Prozess, durch. Der AAA-Prozess erfolgt hierbei über einen für das erste Endgerat zustandigen Authentifikationsknoten im ersten paketvermittelten Mobilfunknetz. In dem Authentifikationsprozess wird insbesondere überprüft, ob das erste Endge- rat authentifiziert ist, das zweite paketvermittelte Mobilfunknetz zu verwenden, wobei nur im Falle einer erfolgreichen Authentifikation, das heißt nur wenn das erste Endgerat auch tatsachlich das zweite Mobilfunknetz verwenden darf, weitere Schritte im Verfahren durchgeführt werden.
Das erfindungsgemaße Verfahren ist sowohl in GPRS-Mobilfunknetzen als auch in UMTS-Netzen einsetzbar. Das zweite Endgerat muss hierbei kein Mobilfunkgerat sein, insbesondere kann es ein beliebiges Endgerat in einem IP-Netzwerk, insbesondere in einem IPv6-Netzwerk, sein.
Neben dem oben beschriebenen Verfahren betrifft die Erfindung ferner einen Zugangsknoten zu dem Kernnetz eines Mobilfunk- netzes, insbesondere einen SGSN, wobei der Zugangsknoten derart ausgestaltet ist, dass er bei der Durchführung des Verfahrens die Funktion des Zugangsknotens des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes übernehmen kann. Darüber hinaus be- trifft die Erfindung auch ein Endgerät für paketvermittelte Mobilfunknetze, wobei das Endgerät derart ausgestaltet ist, dass es bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens die Funktion des ersten Endgeräts übernehmen kann. Das heißt, sowohl der Zugangsknoten als auch das Endgerät gemäß der Er- findung müssen derart ausgestaltet sein, dass sie die verwendeten Verbindungsanfragen bzw. Antworten des erfindungsgemäßen Verfahrens erzeugen bzw. interpretieren können. Das Endgerät ist hierbei beispielsweise ein mobiles Endgerät, insbesondere ein Mobiltelefon und/oder ein mobiler Rechner und/oder ein PDA (PDA = Personal Digital Assistant) .
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung des Zusammenwirkens von zwei paketvermittelten Mobilfunknetzen, in denen eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver- fahrens zur Verbindung von zwei Endgeräten eingesetzt werden kann; und
Fig. 2 ein Nachrichtenflussdiagramm, welches den Austausch der Nachrichten zur Herstellung einer Kommunikati- onsverbindung gemäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wiedergibt.
Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Zusammenwirken von zwei paketvermittelten Mobilfunknetzen anhand von Fig. 1 und 2 be- schrieben. Die paketvermittelten Mobilfunknetze können hierbei GPRS-Netze (GPRS = General Package Radio Service) oder auch UMTS-Mobilfunknetze (UMTS = Universal Mobile Telecommu- nication Service) sein. In Fig. 1 sind diese beiden Mobil- funknetze als HN für Heimatnetz und VN für "Visited Network" bzw. Fremdnetz bezeichnet. Beide Netze HN und VN werden hierbei von entsprechenden Netzwerk-Service-Providern NSP verwaltet. Fig. 1 zeigt ein Szenario, in dem sich ein erstes Endge- rat UEl, welches insbesondere ein Mobiltelefon ist, mit einem zweiten Endgerat UE2, welches ein Endgerat in einem IPv6- Netzwerk ist, verbinden mochte.
Dem Endgerat UEl ist hierbei ein Netzbereich bzw. eine Netz- domane in dem Heimat-PLMN-Mobilfunknetz HN zugeordnet (PLMN = Public Land Mobile Network) . Die Information bezuglich der zugeordneten Netzdomane ist als so genannter APN (APN = Access Point Name) in dem Endgerat UEl gespeichert. Der APN besteht hierbei aus zwei Bestandteilen, nämlich einer Netziden- tifikation und einer Operatoridentifikation. Die Netzidentifikation ist üblicherweise ein Internet-Domain-Name, wie z. B. maschine.domain.de, der eindeutig das IP-Netzwerk im Heimatnetz HN identifiziert, mit denen sich das Gerat UEl üblicherweise immer dann verbindet, wenn sich das Gerat UEl auch in dem Heimatnetz HN befindet. Die Operatoridentifikation in dem APN ist üblicherweise ein String, wie z. B. Operator . country. gprs, der eindeutig den Operator der entsprechenden Netzdomane spezifiziert.
Das Heimatnetz HN umfasst die üblicherweise in paketvermittelten Mobilfunknetzen eingesetzten Netzkomponenten, insbesondere einen HN-SGSN (SGSN = Serving GPRS Support Node) , der den Zugangsknoten hin zu dem Kernnetz des Mobilfunknetzes darstellt. Insbesondere übernimmt der SGSN das Routing und die Übergabe von Paketen an die entsprechenden Endgerate in dem Versorgungsbereich des SGSN. Der SGSN wirkt hierbei mit einem entsprechenden HN-GGSN im Heimatnetz zusammen (GGSN = Gateway GPRS Support Node) .
Der HN-GGSN stellt die für die Abwicklung des Datenverkehrs notwendigen Gateway-Funktionen zur Verfugung. Die beiden Komponenten GGSN und SGSN sind hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und werden deshalb hier nicht mehr im Detail erläutert .
Befindet sich das Endgerat UEl in seinem Heimatnetz HN, sen- det es seine APN an den HN-SGSN über die so genannte PDP-
Kontext-Aktivierung (PDP = Packet Data Protocol) . Das Verfahren der Kontext-Aktivierung über PDP ist ebenfalls hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und wird deshalb auch nicht weiter beschrieben. Nach Empfang des APN durch den HN- SGSN lost der HN-SGSN diese APN auf und erhalt hierdurch die IP-Adresse des HN-GGSN. Die Auflosung der APN erfolgt hierbei z.B. über eine DNS-Anfrage (DNS = Domain Name Service) .
Nach Durchfuhrung der bekannten PDP-Kontext-Aktivierung er- folgt dann ein paketbasierter Datentransport über das Heimatnetz HN zwischen dem ersten Mobilfunkgerat UEl und einem zweiten Mobilfunkgerat UE2, mit dem das Gerat UEl Daten austauschen mochte. In dem Szenario der Fig. 1 ist beispielsweise das Gerat UE2 Teil eines weiteren Datennetzes, eines pa- ketbasierten Datennetzes, welches als Netzwerkprotokoll IPv6 verwendet. Der Transport erfolgt dann unter Zwischenschaltung des Heimatnetzes HN über HN-SGSN und HN-GGSN in das Netz HN und von dort über den Router ER (ER = Edge Router) in das IPv6-Datennetz, in dem sich das Gerat UE2 befindet.
Die vorliegende Erfindung betrifft die Problemstellung des so genannten Roamings, bei dem sich das erste Endgerat UEl aus dem Heimatnetz HN hinausbewegt und sich in einem fremden paketvermittelten Mobilfunknetz VN befindet. Das Szenario des Roamings, das heißt die Bewegung von UEl vom Netz HN zum Netz VN, ist hierbei durch den Pfeil P angedeutet. Das fremde Netz ist analog zum Heimatnetz HN aufgebaut und enthalt die gleichen Komponenten, nämlich einen entsprechenden VN-SGSN und einen VN-GGSN sowie einen Router ER hin zu dem IPv6-Netz des zweiten Endgerats UE2, mit dem sich UEl verbinden mochte.
Um ein nahtloses Roaming beim Übergang des ersten Endgerats UEl von dem Netz HN zu dem Netz VN zu ermöglichen, wird in der hier beschriebenen Ausfuhrungsform der Erfindung das aus dem Stand der Technik bekannte Mobile IPv6-Protokoll verwendet. Dieses Protokoll ermöglicht die Verwendung von zwei IP- Adressen für das UEl, nämlich der IPv6-Adresse des UEl im Heimatnetz HN und der IPv6-Adresse des UEl im Fremdnetz VN. Besteht eine Verbindung zwischen dem UEl und dem UE2 im Heimatnetz HN, wird mit dem Mobile IPv6-Protokoll ein Übergang des UEl in das Netz VN ohne Abbruch der Verbindung ermöglicht, da Datenpakete, die an die IP-Adresse im Heimatnetz HN von dem UE2 ausgesendet werden, mit Hilfe von Mobile IPv6 zu der neuen IP-Adresse im besuchten Netzwerk VN umgeleitet werden .
Es erweist sich bei einem Roaming-Szenario als problematisch, dass vorab festgelegt werden muss, über welchen GGSN, das heißt ob über den HN-GGSN oder über den VN-GGSN, Datenpakete zwischen dem Endgerat UEl und dem Endgerat UE2 ausgetauscht werden sollen, wenn sich das UEl im Fremdnetz VN befindet. Durch diese statische Festlegung des zu verwendenden GGSN kann es häufig zu langen Datenubertragungswegen kommen. Dies tritt insbesondere dann auf, wenn vorab festgelegt wird, dass sich das UEl immer nur mit dem HN-GGSN im Heimatnetz verbindet. Üblicherweise wird dies durch einen entsprechenden GTP- Tunnel (GTP = GPRS Tunneling Protocol) bewirkt. Dieser Tunnel wird über ein oder mehrere zwischengeschaltete Netzwerke IN mit entsprechenden Border-Gateways BG zwischen dem VN-SGSN im Fremdnetz VN und dem HN-GGSN im Heimatnetz HN aufgebaut und ist in Fig. 1 durch eine gestrichelte Linie angedeutet. Liegen die Netzwerke HN und VN raumlich sehr weit auseinander, kann die Verwendung eines GTP-Tunnels zu unnötigen Verzogerungen bei der Datenübertragung fuhren.
Anstatt einen GTP-Tunnel zwischen dem VN-SGSN und dem HN-GGSN aufzubauen, kann alternativ durch eine Vereinbarung des Be- sitzers des Endgerats UEl mit den Netzbetreibern der Netze HN und VN festgelegt sein, dass sich das UEl immer über den VN- SGSN mit dem VN-GGSN verbindet, wenn sich das UEl im Fremdnetz VN befindet. Jedoch erfolgt auch in diesem Fall die Festlegung des zu verwendenden GGSN statisch für ein vorbestimmtes Fremdnetz VN.
Im Unterschied zu den oben beschriebenen bekannten Lösungen wird mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Mechanismus bereitgestellt, der es ermöglicht, dass sich das Endgerät UEl dynamisch immer dann mit dem VN-GGSN eines beliebigen Fremdnetzes VN verbindet, wenn sich das UEl im Fremdnetz befindet, und zwar ohne dass vorab statische Vereinbarungen zwischen dem Besitzer des UEl und den einzelnen Netzen HN und VN geschlossen sind. Gemäß der hier beschriebenen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im Falle, dass sich das UEl im Netz VN befindet, eine Verbindung mit dem entsprechenden VN-GGSN durch eine Erweiterung im Prozess der PDP- Kontext-Aktivierung bewirkt. Dies wird nachfolgend anhand des Nachrichtenflusses gemäß Fig. 2 beschrieben.
Das UEl, das sich in dem Fremdnetz VN befindet, sendet zunächst eine Activate-PDP-Kontext-Anfrage Rl zur Aktivierung des PDP-Kontextes an den VN-SGSN. Diese Anfrage enthält den APN des UEl. Wie bereits oben erwähnt, enthält der APN die Netzidentifikation der Netzdomäne, die dem UEl zugeordnet ist. In der hier beschriebenen Ausführungsform enthält die Netzidentifikation einen Zusatz, welcher anzeigt, dass das UEl Mobile IPv6 verwendet und daher den VN-GGSN nutzen möchte. Dies kann beispielsweise durch einen String in der Form "machine . domain . de#mipv6" erreicht werden. In einem Schritt
51 empfängt der VN-SGSN den APN und detektiert aufgrund des Zusatzes in der Netzidentifikation, dass das UEl Mobile IPv6 verwendet. Ferner erkennt der VN-SGSN, dass die Netzidentifikation des UEl nicht dem Fremdnetz VN zugeordnet ist. Demzufolge führt der VN-SGSN eine Authentifizierung AAA im Schritt
52 (AAA = Authentication Authorisation Accounting) mit einem entsprechenden Authentifikations-Server HN-AAA im Heimatnetz durch. Der AAA-Prozess ist hinlänglich aus dem Stand der
Technik bekannt und ermöglicht, dass der Netzbetreiber das UEl identifizieren kann und ferner feststellen kann, welche Dienste dem UEl bereitgestellt werden und in welchem Umfang diese Dienste zum Zwecke der Abrechnung genutzt werden.
In dem AAA-Prozess wird unter anderem überprüft, ob das End- gerät UEl autorisiert ist, das Fremdnetz VN zu nutzen, das heißt ob eine entsprechende Roaming-Vereinbarung zwischen den Betreibern des Heimatnetzes HN und des Fremdnetzes VN besteht. Im Falle, dass das Endgerät UEl autorisiert ist, das Fremdnetz VN zu verwenden, stellt der VN-SGSN in einem nächs- ten Schritt S3 eine Liste von Domain-Namen zur Verfügung, welche im Fremdnetz VN liegen und welche es zulassen, dass sich das UEl mit diesen Domains verbindet. Der VN-SGSN sendet diese Liste von Domain-Namen dann in einer modifizierten PDP- Kontext-Aktivierungs-Antwortnachricht R2 an das UEl. Das UEl erzeugt dann im Schritt S4 einen neuen APN basierend auf der Information in der Nachricht R2, das heißt das UEl wählt eine Domain aus der Domainliste aus und verwendet die Netzidentifikation dieser Domain in dem neuen APN. Die Auswahl kann hierbei nach beliebigen Kriterien erfolgen, sie kann bei- spielsweise zufällig sein oder es wird immer die Domain verwendet, die an der obersten Stelle in der Liste steht.
Der neue APN wird anschließend in der Form einer neuen Acti- vate-PDP-Kontext-Anfrage R3 von dem UEl an den VN-SGSN gesen- det. In einem Schritt S5 empfängt der VN-SGSN diesen APN, wobei die Netzidentifikation der APN wiederum einen entsprechenden Zusatz enthält, dass das Endgerät UEl Mobile IPv6 benutzt. Analog zum Schritt Sl detektiert der VN-SGSN in Schritt S5, dass das UEl MIPv6 verwendet. Im Unterschied zu Schritt Sl stellt der VN-SGSN nunmehr jedoch fest, dass der neue APN eine Netzidentifikation enthält, welche dem Fremdnetz VN zugeordnet ist. Dies bedeutet, dass aufgrund der neuen Netzidentifikation nunmehr eine Verbindung über den VN- GGSN des Fremdnetzes möglich ist. Folglich wählt der VN-SGSN im Schritt S6 den VN-GGSN des Fremdnetzes als Zugangspunkt zur Datenübertragung aus und es wird anschließend die übliche, aus dem Stand der Technik bekannte PDP-Kontext- Aktivierung durchgeführt, so dass schließlich eine Datenver- bindung zwischen dem ersten Endgerat UEl und dem zweiten Endgerat UE2, aufgebaut wird.
Mit der im Vorangegangenen beschriebenen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens wird erreicht, dass sich ein
Endgerat, welches sich in einem Fremdnetz befindet, dynamisch auch mit dem GGSN des Fremdnetzes verbinden kann und hierüber die Datenverbindung zu einem anderen Endgerat aufbaut. Da ferner das Protokoll Mobile IPv6 verwendet wird, ist darüber hinaus die Kontinuität einer bestehenden Datenverbindung dahingehend gewahrleistet, dass ein Endgerat zwischen dem Heimatnetz und einem Fremdnetz wechseln kann, ohne dass die Datenverbindung unterbrochen wird.
Mit dem erfindungsgemaßen Verfahren wird somit eine Verbindung mit dem GGSN eines beliebigen Fremdnetzes sichergestellt, sobald das Endgerat das Fremdnetz betritt, und zwar ohne dass dies vorab explizit für ein bestimmtes Fremdnetz in den Daten des Netzteilnehmers hinterlegt sein muss. Es werden darüber hinaus lange Ubertragungswege und damit verbundene Verzogerungen vermieden, da nicht mehr der Fall auftreten kann, dass sich das Endgerat im Fremdnetz mit einem gegebenenfalls weit entfernten GGSN im Heimatnetz verbindet. Hierdurch wird die Qualität der Datenübertragung bei verzoge- rungssensitiven Anwendungen, wie z. B. Videoubertragungen, verbessert .

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Kommunikation von Endgeräten (UEl, UE2) über paketvermittelte Mobilfunknetze (HN, VN), welche jeweils ein Funknetz und ein über einen Zugangsknoten (VN-SGSN) zugängliches Kernnetz umfassen, bei dem: a) ein erstes Endgerät (UEl), dem eine erste Netzidentifikation zur Identifizierung eines Netzbereichs in einem ersten paketvermittelten Mobilfunknetz (HN) zugeordnet ist, eine Verbindungsanfrage (Rl) umfassend die erste
Netzidentifikation zum Verbinden mit dem Netzbereich gemäß der ersten Netzidentifikation an einen Zugangsknoten (VN-SGSN) des Kernnetzes eines zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) sendet; b) der Zugangsknoten (VN-SGSN) des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) nach Empfang der Verbindungsanfrage (Rl) detektiert, dass die erste Netzidentifikation einen Netzbereich identifiziert, der zu einem anderen als dem zweiten paketvermittelten Mobil- funknetz (VN) gehört, und dem ersten Endgerät (UEl) eine Antwort (R2) sendet, in der eine oder mehrere zweite Netzidentifikationen enthalten sind, welche Netzbereiche in dem zweiten paketvermittelten Mobilfunknetz (VN) identifizieren, mit welchen das erste Endgerät (UEl) verbindbar ist; c) das erste Endgerät (UEl) nach Empfang der Antwort (R2) eine der zweiten Netzidentifikationen auswählt und anschließend eine neue Verbindungsanfrage (R3) zum Verbinden mit dem Netzbereich gemäß der ausgewählten zweiten Netzidentifikation an den Zugangsknoten (VN-SGSN) des
Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) sendet; d) die neue Verbindungsanfrage (R3) vom Zugangsknoten (VN- SGSN) des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mo- bilfunknetzes (VN) empfangen wird und anschließend eine Verbindung über den Netzbereich gemäß der ausgewählten zweiten Netzidentifikation hin zu einem zweiten Endgerät (UE2) hergestellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Kommunikation zwischen dem ersten Endgerät (UEl) und dem Zugangsknoten (VN- SGSN) des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunk- netzes unter Zwischenschaltung des Funknetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorhergehende Ansprüche, bei dem der Zugangsknoten (VN-SGSN) des Kernnetzes des zweiten paket- vermittelten Mobilfunknetzes (VN) ein SGSN ist, der eine Verbindung hin zu dem zweiten Endgerät (UE2) über einen GGSN (VN-GGSN) des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) herstellt .
4. Verfahren nach einem der vorhergehende Ansprüche, bei dem das erste und zweite paketvermittelte Mobilfunknetz (HN, VN) als Netzwerkprotokoll ein IP-Protokoll verwenden, insbesondere Mobile IP und besonders bevorzugt Mobile IPv4 und/oder Mobile IPv6 und/oder Hierarchical Mobile IPv6 und/oder Fast Handover Mobile IPv6.
5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der Zugangsknoten (VN- SGSN) des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) in Schritt b) und Schritt d) überprüft, ob das erste Endgerät (UEl) Mobile IP verwendet, wobei das Verfahren beendet wird, wenn das erste Endgerät (UEl) nicht Mobile IP verwendet .
6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Information, dass das erste Endgerät (UEl) Mobile IP verwendet, in der Verbindungsanfrage (Rl) in Schritt a) bzw. der neuen Verbindungsanfrage in Schritt c) übertragen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Information, dass das erste Endgerät (UEl) Mobile IP verwendet, in der ersten und/oder zweiten Netzidentifikation enthalten ist.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Verbindungsanfrage in Schritt a) und die neue Verbindungsanfrage in Schritt c) Activate-PDP-Kontext-Anfragen sind und die Antwort des Zugangsknotens (VN-SGSN) des Kernnetzes des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) eine Acti- vate-PDP-Kontext-Antwort ist.
9. Verfahren nach einem der vorhergehende Ansprüche, bei dem der Zugangsknoten (VN-SGSN) des Kernnetzes des zweiten paket- vermittelten Mobilfunknetzes (VN) in Schritt b) vor dem Senden der Antwort (R2) eine Authentifikationsprozess, insbesondere einen AAA-Prozess, mit einem für das erste Endgerät (UEl) zuständigen Authentifikationsknoten (HN-AAA) im ersten paketvermittelten Mobilfunknetz (HN) durchführt.
10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem in dem Authentifikationsprozess überprüft wird, ob das erste Endgerät (UEl) authentifiziert ist, das zweite paketvermittelte Mobilfunknetz (VN) zu verwenden, wobei nur im Falle einer erfolgreichen Au- thentifikation weitere Schritte im Verfahren durchgeführt werden .
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das erste und/oder zweite Mobilfunknetz ein GPRS- und/oder UMTS-Netz ist.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das zweite Endgerät (UE2) ein in einem IP-Netzwerk, insbesondere in einem IPv6-Netzwerk, eingebundenes Endgerät ist.
13. Zugangsknoten zu dem Kernnetz eines Mobilfunknetzes (VN), wobei der Zugangsknoten (VN-SGSN) derart ausgestaltet ist, dass er bei der Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche die Funktion des Zugangsknotens des zweiten paketvermittelten Mobilfunknetzes (VN) übernehmen kann .
14. Zugangsknoten nach Anspruch 13, wobei der Zugangsknoten (VN-SGSN) einen SGSN umfasst.
15. Endgerät für paketvermittelte Mobilfunknetze (HN, VN), wobei das Endgerät (UEl) derart ausgestaltet ist, dass es bei der Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche die Funktion des ersten Endgeräts übernehmen kann.
16. Endgerät nach Anspruch 15, wobei das Endgerät (UEl) ein mobiles Endgerät, insbesondere ein Mobiltelefon und/oder ein mobiler Rechner und/oder ein PDA ist.
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