WO2007116701A1 - 基地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法 - Google Patents

基地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法 Download PDF

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base station
handover
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data packet
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Masayuki Motegi
Yasuhiro Kato
Wuri Andarmawanti Hapsari
Takehiro Nakamura
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NTT Docomo Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link

Definitions

  • the present invention relates to a transmission data order control technique when a mobile station performs handover between two base stations connected to a path control device, and in particular, relates to transfer data and data after path switching.
  • the present invention relates to a base station, a path control device, and a handover control method that perform order control.
  • IMT 2000 system
  • UE User Equipment
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • a handover (relocation) between NodeBs connected to two RNCs (Radio Network Control trailers) connected under GPRS Support Node) is performed.
  • a layer 2 sublayer for example, PDCP (Packet Data Convergence
  • protocol status synchronization for example, PDCP sequence number synchronization
  • PDU Protocol Data Unit
  • Non-Patent Document 1 TS 25. 323
  • a relocation start message is sent from the old RNC to the SGSN using RANAP (Radio Access Network Application Part), and the trigger to stop the path to the old RNC It becomes.
  • RANAP Radio Access Network Application Part
  • the transfer of access gateways is completed until the transfer of user data packets to the new base station is completed as in the system to which IMT-2000 is applied.
  • the LTE system is expected to have higher performance than IMT-2000, and a large amount of user data packets may be stored in the old base station.
  • interruption time interruption time
  • interruption time is greatly increased, which may affect the performance of the upper layer.
  • the user data packet transferred from the access gateway to the target base station via the old base station and the user data packet transferred from the access gateway to the new base station after path switching are mixed in the new base station.
  • the transfer order may become unknown, and the characteristics of higher layers, for example, TCP (Transmission Control Protocol) may deteriorate.
  • TCP Transmission Control Protocol
  • a base station capable of taking over the continuity of a sequence number with respect to transfer data and arranging the data in a correct order in a new base station, and To provide a route control device and a handover control method
  • a base station of the present invention includes:
  • At least one of the user data packet transmitted from the routing device and the user data packet transferred from the handover source base station is arranged in the correct order according to the sequence number assigned continuously to each user data packet.
  • Order correction means for rearranging
  • the handover destination base station can correct the order of user data packets using the sequence numbers continuously given in the path control device.
  • the path control device of the present invention includes:
  • Sequence number assigning means for assigning consecutive sequence numbers to user data packets transmitted from an upper layer
  • One of the features is to have
  • the handover control method of the present invention includes:
  • a routing step in which a routing control device transmits a user data packet to which a sequence number is assigned to a handover source base station or a handover destination base station; and a user data transmitted from the routing control device to the handover destination base station.
  • An order correcting step for rearranging at least one of the packet and the user data packet transferred from the handover source base station into a correct order according to a sequence number continuously assigned to each user data packet;
  • One of the features is to have
  • the path control device can assign continuous sequence pickers to user data packets and store information indicating the sequence pickers.
  • the handover destination base station The user data bucket transmitted from the routing device to the handover destination base station via the handover source base station and the user data packet transmitted from the routing device after path switching are correctly ordered. Can be aligned.
  • a base station and a path control device that can take over the continuity of the sequence number for the transfer data, correct the data at the new base station, and arrange them in order.
  • a handover control method can be realized.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a radio access network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an access gateway according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an FP data frame.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the access gateway according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the operation of the base station according to one example of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing a transfer data frame.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of the base station according to one embodiment of the present invention.
  • a radio access network according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a radio access network (RAN: Radio Access Network) 100 that works in this embodiment is a base connected to an access gateway (ACGW: ACcess GateWay) 300 as a route control device and an access gateway 300.
  • Station 400 for example, base station 400 and base station 400, and mobile station 500 are provided.
  • Access gateway 400 has an example
  • MME Mobility Management Entity
  • SAE System Architecture Evolution gateway
  • an actual radio communication system includes components other than the radio access network 100, such as a core network (CN).
  • CN core network
  • the access gateway 300 may be connected using a router or a relay device such as a switch.
  • a user data packet is transferred using a data frame in order to transfer user data, and a protocol for constructing the data frame, for example, a frame, is used.
  • the protocol (FP: Frame Protocol) is terminated.
  • a force S for explaining the case where a frame protocol is applied which should not be limited to this.
  • a protocol other than the frame protocol for example, GPR S Tunneling Protocol (GTP) may be applied.
  • GTP GPR S Tunneling Protocol
  • a frame applied between the access gateway 300 and the base station 400 is used.
  • the data packet for transfer is transferred to the base station of the handover destination in the same data frame format as the frame protocol. Further, when GTP is applied as described above, the data packet for transfer may be transferred to the handover destination base station in the same data frame format as GTP.
  • the access gateway 300 includes a control unit 302, a frame protocol (FP) unit 302 serving as a sequence number assignment unit and a transmission unit for user data packets connected to the control unit 302.
  • the wired transmission unit 306 and the FP unit 304 perform data input / output.
  • the control unit 302 controls each functional entity included in the access gateway.
  • the wired transmission unit 306 transfers the data frame of the frame protocol to the base station 400.
  • the wired transmission unit 306 receives data transmitted from the old base station 400 that is the handover source.
  • the frame is transferred to the new base station 400 that is the handover destination.
  • the FP unit 304 performs processing specific to the radio access network, such as security concealment and header compression, on the data unit received from the core network via the wired transmission unit 306.
  • a continuous sequence number is assigned to the FP data frame.
  • the FP unit 304 responds to a PDCP PDU (PDCP Protocol Data Unit) in which an IP datagram received from the core network received via the wired transmission unit 306 is subjected to processing specific to the radio access network.
  • a continuous sequence number is assigned to the FP data frame, and information indicating the sequence number is stored in the corresponding user data packet.
  • a continuous sequence number may be assigned to the GTP PDU, and information indicating the sequence number may be stored in the corresponding user data packet.
  • one frame protocol data frame is one PDCP PDU.
  • the IP packet and the 1GTP PDU may have a one-to-one correspondence, or the 1GTP PDU is configured to include a plurality of IP packets. May be.
  • the base station 400 includes a control unit 402, a data storage unit connected to the control unit 402 and a data storage order correction unit 410 as an order correction unit, a wired transmission unit 404, and a transfer unit.
  • the FP unit 406 inputs and outputs data with the data storage order correction unit 410 and the wired transmission unit 404.
  • the data transfer unit 408 inputs and outputs data with the wired transmission unit 404.
  • the control unit 402 controls each functional entity included in the own base station. For example, the control unit 402 activates a handover procedure. As a result, the mobile station performs handover.
  • Wired transmission unit 404 inputs the FP data frame transferred from access gateway 300 to FP unit 406. Also, the wired transmission unit 404 transfers the transfer data frame transferred from the data transfer unit 408, for example, the FP data frame to the new base station that is the handover destination. As a result, the transfer data frame is transferred via the access gateway 300 to the new base station that is the destination node.
  • the FP unit 406 stores the FP data frame in the data storage order correction unit 410.
  • the FP unit 406 stores the FP data frame transferred from the access gateway 300 in the data storage order correction unit 410.
  • the data transfer unit 408 inputs the transferred data frame transferred to the handover source base station 400 to the data storage order correction unit 410.
  • the data transfer unit 408 transfers the untransmitted FP data frame waiting for delivery confirmation stored in the data storage order correction unit 410 to the new base station that is the handover destination.
  • the untransmitted FP data frame waiting for delivery confirmation stored in the data storage order correction unit 410 is transferred to the new base station as the handover destination via the wired transmission unit 404.
  • the data storage order correction unit 410 receives the FP data frame transferred from the FP unit 406 and the transfer data frame from the old base station 400 that is the handover source input from the data transfer unit 408.
  • FP data frames in a predetermined order for example, sequence number order
  • sequence number order Store the aligned and sorted data.
  • the data storage order correction unit 410 refers to a sequence number stored in advance in each user data packet and continuously assigned, and stores the sequence number according to the sequence number.
  • the FP data frame that is used in this embodiment is composed of a header part, a payload part, and a trailer part.
  • the header part includes at least a sequence number.
  • the header section may be assigned to spare bits assuming base station 400 priority information for recognizing the priority of user data and future function expansion. For example, a priority control flag such as SAE Radio Bearer Type is stored in the header part.
  • the payload portion includes at least one PDCP PDU.
  • the trailer section includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) for checking an error of the FP data frame.
  • the trailer section may be assigned to a spare bit for future function expansion.
  • the header portion includes at least a sequence picker.
  • the base station 400 may include a TE-ID for identifying a bearer in the header part.
  • the header may be extended.
  • the payload part includes at least one IP packet.
  • the FP unit 406 of the old base station that is the handover source stores the FP data frame transferred from the access gateway 300 in the data storage order correction unit 410, and the FP data frame is transferred to the new base station that is the handover destination during the handover. Transfer in the same data frame as the data frame. As a result, the data is transferred to the new base station as the handover destination via the data transfer unit 408 and the wired transmission unit 404.
  • the structure of the transfer data frame is FP data frame. Is the same as
  • the old base station that is the handover source stores the GTP PDU transferred from the access gateway 300, and the handover is performed to the new base station that is the handover destination. Even if it is transmitted in the same data frame as the GTP PDU,
  • the FP unit 304 of the access gateway 300 determines whether or not an upper layer, for example, PDCP power, et PDU (protocol data unit) has been received (step S502).
  • an upper layer for example, PDCP power, et PDU (protocol data unit)
  • step S502 If it is determined that no protocol data unit has been received from the upper layer (step S502: NO), the processing ends.
  • the FP unit 304 assigns a continuous sequence number to each protocol data unit, and indicates the sequence number.
  • the FP data frame storing the FP is created, and the created FP data frame is transferred to the base station 400.
  • the FP data frame is transferred to the base station 400 via the wired transmission unit 306.
  • the FP unit 3 04 sends an FP to the old base station 400 that is the handover source.
  • the FP data frame is transferred to the new base station 400 that is the handover destination.
  • GTP is applied.
  • the FP unit 406 of the base station 400 determines whether or not an FP data frame has been received (step S602).
  • step S602 If it is determined that the FP data frame has not been received (step S602: NO), the processing ends.
  • step S602 when it is determined that the FP data frame is received (step S602: YES), the FP unit 406 stores the received FP data frame in the data storage order correction unit 410 (step S604).
  • the operation of the old base station that is the handover source when the handover is started will be described with reference to FIG.
  • control unit 402 determines whether or not the handover procedure is activated (step S702).
  • step S702 NO
  • step S70 2 when it is determined that the handover procedure has been started (step S70 2: YES), the data transfer unit 408 transmits the untransmitted data stored in the data storage order correction unit 410 and the delivery confirmation.
  • the waiting FP data frame is transferred to the new base station (target base station) 400 to be handed over (step S704).
  • the new base station of the handover destination the new base station of the handover destination
  • the FP unit 406 of the base station 400 determines whether or not an FP data frame has been received (step S802). For example, the FP unit 406 of the base station 400 is connected to the access gateway 300
  • step S802 If it is determined that an FP data frame has not been received (step S802: NO), the data transfer unit 408 has received a transfer data frame (FP data frame) from the old base station that is the handover source. (Step S804).
  • the data storage order The correction unit 410 has the same sequence number as the information indicating the sequence number included in the FP data frame for the FP data frame input by the FP unit 406 and the transfer data frame input by the data transfer unit 408.
  • the FP data frame is stored at the location (step S806).
  • the data storage order correction unit 410 includes a buffer, and a sequence number is designated in advance in the buffer (reordering buffer). As an example, access gateway 300 force S, before the path switch for the handover source base station 400,
  • the old base station 400 that is the handover source corresponds to # 1 to # 3?
  • the data frame is transferred as a transfer data frame to the new handover destination base station 400 via the access gateway 300.
  • the data storage order correction unit 410 has received the stored FP data frame or the transfer data frame force S of the old base station 400 as the handover source in the correct order.
  • step S808 If it is determined that they arrived in the correct order (step S808: NO), the arranged user data is transferred to the corresponding protocol, for example, MAC (Media Access Control) (step S810).
  • MAC Media Access Control
  • step S808 when it is determined that the data is not arranged in the correct order (step S808: YES), the data storage order correction unit 410 displays the FP data frame or the transfer data frame until it can be arranged in the correct order.
  • the user data is transferred to the corresponding protocol, for example, the MAC (step S812).
  • the FP data frame corresponding to # 1 and # 2 and the FP data frame corresponding to # 4 and # 6 are stored in the laddering buffer.
  • the data storage order correction unit 410 stores the FP data frame or the transfer data frame until it can be arranged in the correct order, and transfers the FP data frame to the corresponding protocol, for example, the MAC when it is correctly aligned. .
  • the FP data frame or the transfer data frame is reversed in the transmission path, or the FP data frame or the transfer data frame is transferred.
  • the data frame may be discarded on the transmission line.
  • the data storage order correction unit 410 may wait until a predetermined time elapses and transfer the FP data frame to the corresponding protocol when the predetermined time elapses. For example, the data storage order correction unit 410 starts a timer, and transfers the FP data frame to the corresponding protocol when the timer expires.
  • the configuration of the radio communication system that works in the present embodiment is the same as the configuration of the radio access network that works in the embodiment described above with reference to FIG. However, there are differences in the protocol, and the differences will be explained.
  • a user data packet is transferred using a data frame, and a protocol for forming the data frame, for example, FP is terminated.
  • a transfer data frame for transferring user packets is configured.
  • the force described in the case of applying the MAC protocol is not limited to MAC, and a transfer protocol layer is used between base stations. It can also be configured to terminate and forward user data packets.
  • the handover source old base station and the hand-over destination new base station are connected with another protocol different from the protocol terminated between the access gateway 300 and the base station 400. Is terminated.
  • the configuration of the access gateway according to the present embodiment is the same as the configuration of the access gateway described with reference to FIG.
  • the configuration of the base station according to the present embodiment is the same as the configuration of the base station described with reference to FIG. However, there is a difference in the function of each functional entity.
  • the control unit 402 controls each functional entity included in the own base station.
  • control unit 402 activates a handover procedure.
  • the wired transmission unit 404 converts the FP data frame transferred from the access gateway 300 into F
  • the wired transmission unit 404 transfers the transfer data frame transferred from the data transfer unit 408, for example, the FP data frame to the new base station 400 that is the handover destination.
  • the transfer data frame is transferred via the access gateway 300 to the new base station that is the destination node.
  • the FP unit 406 stores the user data packet in the data storage order correction unit 410 while maintaining the relevance of the sequence number and the user data packet included in the FP data frame.
  • the data transfer unit 408 stores the transfer data frame transferred from the old base station 400 that is the handover source in the data storage order correction unit 410. In addition, the data transfer unit 408 transfers a user data packet stored in the data storage order correction unit 410 that is not yet transmitted and waiting for delivery confirmation to the new base station 400 that is the handover destination.
  • the data transfer unit 408 configures a transfer data frame in a state in which sequence continuity is maintained.
  • the data storage order correction unit 410 arranges the order of the FP data frame transferred from the FP unit 406 and the transfer data frame transferred from the data transfer unit 408. For example, the data storage order correction unit 410 correctly aligns the FP data frames in the sequence number order stored in the FP data frames.
  • the FP data frame will be described.
  • the FP data frame has the same configuration as that of the FP data frame described with reference to FIG. 4, the description thereof is omitted.
  • the transfer data frame may have the same data frame format as the FP data frame, or may have a different data frame format.
  • the transfer data frame forms a transfer data frame while maintaining the correspondence between the sequence number assigned to the FP data frame and the user data packet (poop PDU).
  • the transfer data frame is composed of a header part, a payload part, and a trailer part.
  • the header part includes at least the sequence number assigned to the FP data frame. Further, in order not to cause loss of the transfer data frame, priority information of the transfer data frame may be included in the header portion. In consideration of extensibility, a version flag and a spare bit may be included.
  • the payload portion includes a user data packet associated with the sequence number in the header portion.
  • the trailer unit may include a CRC for checking an error in the transfer data frame. Also, spare bits may be included for expandability.
  • the configuration of the transfer data frame described in the present embodiment is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the FP unit 406 of the base station 400 determines whether or not an FP data frame has been received (step S1102).
  • step S1102 NO
  • step S1102 when it is determined that the FP data frame is received (step S1102: YES), the FP unit 406 is continuously allocated to the received FP data frame and stored in the data storage order correction unit 410. The user data packet is stored while maintaining the correspondence between the sequence number being recorded and the user data packet included in the FP data frame (step S1104).
  • step S1104 the operation of the old base station 400 that is the handover source when the handover is started will be described with reference to FIG.
  • the control unit 402 determines whether or not the handover procedure is activated (step S1202).
  • step S1202 NO
  • the process ends.
  • the data transfer unit 408 transfers untransmitted user data packets stored in the data storage order correction unit 410 and waiting for delivery confirmation to the handover destination. To the new base station (target base station) 400.
  • the data transfer unit 408 forms a transfer data frame and transfers it.
  • the data transfer unit 408 includes the transfer data frame including the sequence number assigned to the FP data frame.
  • FP section 406 of base station 400 determines whether or not the FP data frame transmitted from access gateway 300 is received (step S1302).
  • the FP unit 406 determines whether the transfer data frame has been received from the old base station that is the handover source (step S1302: NO). S 1304).
  • step S1304 NO
  • the data storage order correction unit 410 is the same as the sequence number included in the FP data frame.
  • the user data packet included in the FP data frame is stored at the position of the sequence number (step S 1306).
  • the data storage order correction unit 410 stores the user data packet included in the transfer data frame at the same sequence number as the sequence number included in the transfer data frame (step S1308). ).
  • the data storage order correction unit 410 includes a buffer, and a sequence number is designated in advance in the buffer (reordering buffer).
  • the data storage order correction unit 410 determines whether or not the stored user data packets are aligned in the correct order (step S131).
  • step S 1310 If it is determined that it arrives correctly and arrives in order (step S 1310: NO), the aligned user data packets are transferred to the corresponding protocol and MAC (step S 1312).
  • step S 1310 If it is determined that the data is correctly aligned and not aligned (step S 1310: YES), the user data packet is stored until it can be correctly aligned, and the user data packet is correctly aligned. The data packet is transferred to the corresponding protocol, for example, the MAC (step S1314).
  • the reason why the sequence number of the user data packet is not arranged in the correct order is that the FP data frame or the transfer data frame is reversed in the order of transmission, or the FP data frame or the transfer data frame is It may be discarded on the transmission line. [0113] For this reason, when the FP data frame or the transfer data frame is discarded, the data cannot be received even if the FP data frame or the transfer data frame is awaited. Therefore, the data storage order correction unit 410 may wait until a predetermined time elapses and transfer the FP data frame to the corresponding protocol when the predetermined time elapses. For example, the data storage order correction unit 410 starts a timer, and transfers the user data packet to the corresponding protocol when the timer expires.
  • a sequence number continuous at the access gateway is given to the data frame transferred from the access gateway to the base station, and the sequence number is By managing continuity and user data packets in association with each other, sequence continuity can be secured even in data transferred from the old base station of the handover source to the new base station of the handover destination. For this reason, it is possible to align user data packets in the correct order at the new base station of the handover destination.
  • the base station, path control device, and handover control method according to the present invention can be applied to a radio communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 経路制御装置に、上位レイヤから送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナンバを割り当てるシーケンスナンバ割り当て手段と、シーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをハンドオーバ元の基地局またはハンドオーバ先の基地局に送信する送信手段とを備え、基地局に、経路制御装置から送信されたユーザデータパケットおよびハンドオーバ元の基地局から転送されたユーザデータパケットのうち少なくとも一方を、各ユーザデータパケットに連続的に割り当てられたシーケンスナンバにしたがって、正しい順序に並べ替える順序補正手段と、経路制御装置から送信され、ハンドオーバ元の基地局で未送信並びに送達確認待ちで、前記シーケンスナンバが割り当てられたデータパケットをハンドオーバ先の基地局に転送する転送手段とを備えることにより達成される。

Description

明 細 書
基地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法
技術分野
[0001] 本発明は、移動局が、経路制御装置に接続された 2つの基地局間でハンドオーバ を行う際の、送信データの順序制御技術に関し、特に、転送データと、経路切換後の データの順序制御を行う基地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法 に関する。
背景技術
[0002] IMT— 2000システムでは、 UE (User Equipment)力 S、同一の SGSN (Serving
GPRS Support Node)配下に接続された 2つの RNC (Radio Network Con trailer)に接続された NodeB間を跨るハンドオーバ(リロケーション)が行なわれる。
[0003] この場合、レイヤ 2のサブレイヤ、例えば、 PDCP (Packet Data Convergence
Protocol)で、ロスレスハンドオーバが実現される。このために、ハンドオーバ元の 旧 RNC力らハンドオーバ先の新 RNCに対して、新 RNCと UEとの間で、プロトコルの 状態同期、例えば、 PDCPのシーケンスナンパの同期が実施され、未受信の PDCP PDU (Protocol Data Unit)が転送される。
[0004] この時、旧 RNCに蓄積されている PDCP PDUの転送が完了して力、ら新 RNCは、 SGSNに対して、ダウンリンクの Uプレーンの開通を要求する。
非特許文献 1 :TS 25. 323
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力、しながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
[0006] IMT— 2000システムでは、リロケーション開始時に、旧 RNCから SGSNに対して、 RANAP (Radio Access Network Application Part)を用いて、リロケーショ ン開始メッセージが送信され、旧 RNCへのパスを停止するトリガとなる。
[0007] UEがハンドオーバ後、旧 RNC力 新 RNCに対して、 PDCP PDUが転送され、 転送完了後に、 SGSNに対して、新 RNCは、リロケーション完了コマンドを送信する 。これをトリガとして、新 RNCへの Uプレーンを開通する。このため、ハンドオーバのィ ンタラプシヨンタイムが長くなつていた。
[0008] 一方、基地局間でユーザデータパケットを転送するシステムにおいて、 IMT— 200 0が適用されるシステムのように、新基地局へのユーザデータパケットの転送が完了 するまで、アクセスゲートウェイの転送経路の切換を行わない場合には、 LTEシステ ムでは、 IMT— 2000に比べ、高いパフォーマンスが期待されており、旧基地局に大 量のユーザデータパケットが蓄積している可能性がある。
[0009] このため、中断時間(インタラプシヨンタイム)が大幅に増加し、上位レイヤのパフォ 一マンスに影響する虞がある。
[0010] また、これを避ける為に、転送中にアクセスゲートウェイの転送経路切換を行う場合
、アクセスゲートゥヱイから旧基地局を介してターゲット基地局へ転送されるユーザデ ータパケット、並びに、パス切換後にアクセスゲートゥヱイから新基地局へ転送される ユーザデータパケットが新基地局で混在し、転送順序が不明になり、上位レイヤ、例 えば、 TCP (Transmission Control Protocol)の特性が劣化する虞がある。
[0011] 本発明は、この点を鑑みてなされたものであり、転送データに対してシーケンスナン バの連続性を引継ぎ、新基地局でデータを正しい順序に整列させることができる基 地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法を提供することを目的とする
課題を解決するための手段
[0012] 上記課題を解決するため、本発明の基地局は、
経路制御装置から送信されたユーザデータパケットおよびハンドオーバ元の基地 局から転送されたユーザデータパケットのうち少なくとも一方を、各ユーザデータパケ ットに連続的に割り当てられたシーケンスナンパにしたがって、正しい順序に並べ替 える順序補正手段と、
経路制御装置から送信され、ハンドオーバ元の基地局で未送信並びに送達確認 待ちで、前記シーケンスナンパが割り当てられたデータパケットをハンドオーバ先の 基地局に転送する転送手段と
を備えることを特徴の 1つとする。 [0013] このように構成することにより、経路制御装置において連続的に付与されたシーケ ンスナンバを用いて、ハンドオーバ先の基地局は、ユーザデータパケットの順序補正 を行うこと力 Sできる。
[0014] 本発明の経路制御装置は、
上位レイヤから送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナン バを割り当てるシーケンスナンパ割り当て手段と、
シーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをハンドオーバ元の基地局ま たはハンドオーバ先の基地局に送信する送信手段と
を備えることを特徴の 1つとする。
[0015] このように構成することにより、ユーザデータパケットに連続したシーケンスナンバを 割り当て、該シーケンスナンパを示す情報をユーザデータパケットに格納することが できる。
[0016] 本発明のハンドオーバ制御方法は、
経路制御装置が、上位レイヤから送信されたユーザデータパケットに対して、連続 したシーケンスナンバを割り当てるシーケンスナンパ割り当てステップと、
経路制御装置が、シーケンスナンパを割り当てたユーザデータパケットをハンドォ ーバ元の基地局またはハンドオーバ先の基地局に送信する送信ステップと、 ハンドオーバ先の基地局が、経路制御装置から送信されたユーザデータパケットお よびハンドオーバ元の基地局から転送されたユーザデータパケットのうち少なくとも一 方を、各ユーザデータパケットに連続的に割り当てられたシーケンスナンパにしたが つて、正しい順序に並べ替える順序補正ステップと
を有することを特徴の 1つとする。
[0017] このようにすることにより、経路制御装置がユーザデータパケットに対し、連続したシ 一ケンスナンパを割り当て、該シーケンスナンパを示す情報を格納することができ、 ハンドオーバ先の基地局は、シーケンスナンパを用いて、経路制御装置からハンドォ ーバ元の基地局を介してハンドオーバ先の基地局に伝送されるユーザデータバケツ トと、パス切り替え後に経路制御装置から送信されるユーザデータパケットとを正しい 順序に整列できる。 発明の効果
[0018] 本発明の実施例によれば、転送データに対してシーケンスナンパの連続性を引継 ぎ、新基地局でデータを正しレ、順序に整列させることができる基地局および経路制 御装置並びにハンドオーバ制御方法を実現できる。
図面の簡単な説明
[0019] [図 1]本発明の一実施例に力かる無線アクセスネットワークを示す説明図である。
[図 2]本発明の一実施例に力かるアクセスゲートウェイを示すブロック図である。
[図 3]本発明の一実施例に力かる基地局を示すブロック図である。
[図 4]FPデータフレームを示す説明図である。
[図 5]本発明の一実施例に力、かるアクセスゲートウェイの動作を示すフロー図である。
[図 6]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 7]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 8]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 9]本発明の一実施例にかかる基地局の動作を示す説明図である。
[図 10]転送データフレームを示す説明図である。
[図 11]本発明の一実施例に力、かる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 12]本発明の一実施例に力、かる基地局の動作を示すフロー図である。
[図 13]本発明の一実施例に力、かる基地局の動作を示すフロー図である。
符号の説明
[0020] 100 無線アクセスネットワーク
200 コアネットワーク
300、 300、 300 、 300 アクセスゲー卜ウェイ(aGW)
1 2 3
400、 400、 400 、 400 基地局(eNB : eNode B)
1 2 3
500 移動局(UE : User Equipment)
発明を実施するための最良の形態
[0021] 次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号 を用い、繰り返しの説明は省略する。
[0022] 本発明の実施例に力かる無線アクセスネットワークについて、図 1を参照して説明 する。
[0023] 本実施例に力かる無線アクセスネットワーク(RAN : Radio Access Network) 100は、経路制御装置としてのアクセスゲートウェイ(ACGW: ACcess GateWay ) 300と、アクセスゲートゥヱイ 300の配下に接続された基地局 400、例えば基地局 4 00および基地局 400と、移動局 500とを備える。アクセスゲートウェイ 400には、例
1 2
えば MME (Mobility Management Entity) /SAE (System Architecture Evolution)ゲートウェイが含まれる。本実施例に力、かる無線アクセスネットワーク 100 においては、基地局 400がハンドオーバ元の旧基地局、基地局 400がハンドォー
1 2
バ先の新基地局である場合にっレ、て説明する。
[0024] 本実施例においては、無線アクセスネットワークに着目して説明する。しかし、実際 の無線通信システムは、無線アクセスネットワーク 100以外の構成要素、例えば、コ ァネットワーク(CN : Core Network)などを含んで構成される。
[0025] また、本実施例においては、 2つの基地局がアクセスゲートウェイ 300を介して接続 される場合について説明するが、これに限定されるべきではない。例えば、アクセス ゲートウェイ 300の配下においてルータ、あるいはスィッチなどの中継装置を用いて 接続してするようにしてもょレ、。
[0026] アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間では、ユーザデータを転送するために 、データフレームを用いて、ユーザデータパケットの転送が行われ、データフレームを 構成するためのプロトコル、例えば、フレームプロトコル(FP : Frame Protocol)が 終端される。
[0027] 本実施例では、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間で終端されるプロトコ ルの一例として、フレームプロトコルを適用した場合について説明する力 S、これに限 定されるべきではなレ、。例えば、フレームプロトコル以外のプロトコル、例えば、 GPR S トンネリング プロトコノレ(GTP : GPRS Tunneling Protocol)を適用してもよ レ、。
[0028] 本実施例においては、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間に適用されるフ レームプロトコルと同一のデータフレーム形式で、転送用のデータパケットがハンドォ ーバ先の基地局に転送される。また、上述したように GTPが適用される場合には、 G TPと同一のデータフレーム形式で、転送用のデータパケットがハンドオーバ先の基 地局に転送されるようにしてもよい。
[0029] 次に、本発明の実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300について、図 2を参照して 説明する。
[0030] 本実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300は、制御部 302と、制御部 302と接続さ れたユーザデータパケットに対してシーケンスナンパ割り当て手段としてのフレーム プロトコル (FP)部 302および送信手段としての有線伝送部 306とを備える。有線伝 送部 306と FP部 304とは、データの入出力を行う。
[0031] 制御部 302は、アクセスゲートウェイが備える各機能エンティティに対し、制御行う。
[0032] 有線伝送部 306は、フレームプロトコルのデータフレームを基地局 400へ転送する 。例えば、有線伝送部 306は、ハンドオーバ元の旧基地局 400から送信されたデー
1
タフレームをハンドオーバ先の新基地局 400に転送する。
2
[0033] FP部 304は、有線伝送部 306を介して受信されたコアネットワークからのユーザデ ータパケットに無線アクセスネットワーク特有の処理、例えばセキュリティのための秘 匿、ヘッダ圧縮が施されたデータユニットに対して、該 FPデータフレームに、連続し たシーケンスナンパを割当てる。例えば、 FP部 304は、有線伝送部 306を介して受 信されたコアネットワークからの IPデータグラムに無線アクセスネットワーク特有の処 理が施された PDCP PDU (PDCP Protocol Data Unit)に対して、該 FPデー タフレームに、連続したシーケンスナンバを割当て、該シーケンスナンバを示す情報 を該当するユーザデータパケットに格納する。また、上述したように GTPが適用され る場合には、 GTP PDUに、連続したシーケンスナンバを割当て、該シーケンスナン バを示す情報を該当するユーザデータパケットに格納するようにしてもよい。
[0034] ここで、 PDCP PDUと、 FPデータフレームは、 1対 1に対応の関係となる。すなわ ち、 1フレームプロトコルデータフレームは 1PDCP PDUである。し力、し、これに限定 されるべきではなぐ HS— DSCH FP (High Speed- Downlink Shared Cha nnel FP)のように、 1FPデータフレームに複数 PDUを含むように構成してもよレ、。 また、上述したように GTPが適用される場合には、 IPパケットと 1GTP PDUは、 1対 1に対応の関係となるようにしてもよいし、 1GTP PDUに複数 IPパケットを含むよう に構成してもよい。
[0035] 次に、本実施例にかかる基地局 400について、図 3を参照して説明する。
[0036] 本実施例にかかる基地局 400は、制御部 402と、制御部 402と接続されたデータ 格納手段および順序補正手段としてのデータ格納順序補正部 410、有線伝送部 40 4、転送手段としてのデータ転送部 408、およびフレームプロトコル(FP)部 406とを 備える。 FP部 406は、データ格納順序補正部 410および有線伝送部 404とデータの 入出力を行う。データ転送部 408は、有線伝送部 404とデータの入出力を行う。
[0037] 制御部 402は、 自基地局が備える各機能エンティティに対し、制御を行う。例えば、 制御部 402は、ハンドオーバプロシージャを起動する。その結果、移動局はハンドォ ーバを行う。
[0038] 有線伝送部 404は、アクセスゲートウェイ 300から転送されてきた FPデータフレー ムを FP部 406へ入力する。また、有線伝送部 404は、データ転送部 408から転送さ れた転送データフレーム、例えば FPデータフレームをハンドオーバ先の新基地局へ 転送する。その結果、転送データフレームは、アクセスゲートウェイ 300を介して、ノヽ ンドオーバ先の新基地局へ転送される。
[0039] FP部 406は、 FPデータフレームをデータ格納順序補正部 410へ格納する。例え ば、 FP部 406は、アクセスゲートウェイ 300から転送されてきた FPデータフレームを データ格納順序補正部 410へ格納する。データ転送部 408は、ハンドオーバ元基地 局 400力 転送された転送データフレームをデータ格納順序補正部 410に入力す
2
る。また、データ転送部 408は、データ格納順序補正部 410に格納された未送信、 送達確認待ちの FPデータフレームをハンドオーバ先の新基地局へ転送する。その 結果、データ格納順序補正部 410に格納している未送信、送達確認待ちの FPデー タフレームは、有線伝送部 404を介して、ハンドオーバ先の新基地局へ転送される。 データ格納順序補正部 410は、 FP部 406から転送された FPデータフレームと、デー タ転送部 408から入力されたハンドオーバ元の旧基地局 400からの転送データフレ
1
ーム、例えば FPデータフレームの順序を所定の順序、例えばシーケンスナンパ順に 整列させ、整歹 1Jしたデータを格納する。例えば、データ格納順序補正部 410は、各 ユーザデータパケットに予め格納され、連続的に割り当てられたシーケンスナンパを 参照し、該シーケンスナンパにしたがって、格納する。
[0040] 次に、本実施例にかかる FPデータフレームについて、図 4を参照して説明する。
[0041] 本実施例に力かる FPデータフレームは、ヘッダ部、ペイロード部およびトレイラ部か ら構成される。
[0042] ヘッダ部には、少なくともシーケンスナンパが含まれる。ヘッダ部には、シーケンス ナンパ以外に、基地局 400で、ユーザデータのプライオリティを認識するためのブラ ィオリティ情報や、将来の機能拡張を想定し、スペアビットに割当てるようにしてもよい 。例えば、ヘッダ部には、優先制御フラグ、例えば SAE Radio Bearer Typeが格 納される。
[0043] ペイロード部には、少なくとも 1以上の PDCP PDUが含まれる。
[0044] トレイラ部には、 FPデータフレームの誤りをチェックするための CRC (Cyclic Red undancy Check)が含まれる。また、トレイラ部には将来の機能拡張を想定し、スぺ ァビットに割当てるようにしてもょレ、。
[0045] ここで、本実施例において説明したデータフレームの構成は、一例であり、これに 限定されるものではなレ、。本実施例に力かる転送フレームの一例について説明する また、上述したように GTPが適用される場合には、ヘッダ部には、少なくともシーケン スナンパが含まれる。ヘッダ部には、シーケンスナンパ以外に、基地局 400で、ベア ラを識別するための TE— IDを含んで構成しても良い。ヘッダを拡張できる構成とし ても良い。
ペイロード部には、少なくとも 1以上の IPパケットが含まれる。
[0046] ハンドオーバ元の旧基地局の FP部 406は、アクセスゲートウェイ 300から転送され た FPデータフレームを、データ格納順序補正部 410へ格納し、ハンドオーバの際に 、ハンドオーバ先の新基地局へ FPデータフレームと同一のデータフレームで転送す る。その結果、データ転送部 408および有線伝送部 404を介して、ハンドオーバ先の 新基地局へ転送される。この場合、転送データフレームの構成は、 FPデータフレー ムと同一となる。また、上述したように GTPが適用される場合には、ハンドオーバ元の 旧基地局は、アクセスゲートウェイ 300力ら転送された GTP PDUを格納し、ハンド オーバの際に、ハンドオーバ先の新基地局へ GTP PDUと同一のデータフレーム で転送するようにしてもょレ、。
[0047] 次に、本実施例に力、かるアクセスゲートウェイ 300の動作について、図 5を参照して 説明する。
[0048] アクセスゲートウェイ 300の FP部 304は、上位のレイヤ、例えば PDCP力、ら PDU ( プロトコルデータユニット)を受け取つたか否か判断する(ステップ S502)。
[0049] 上位のレイヤからプロトコルデータユニットを受け取っていないと判断した場合 (ステ ップ S502 : NO)、当該処理を終了する。
[0050] 一方、上位のレイヤからプロトコルデータユニットを受け取っていると判断した場合( ステップ S502 : YES)、 FP部 304はプロトコルデータユニット毎に、連続したシーケ ンスナンパを割当て、該シーケンスナンパを示す情報を格納した FPデータフレーム を作成し、作成した FPデータフレームを基地局 400へ転送する。その結果、 FPデー タフレームは、有線伝送部 306を介して、基地局 400へ転送される。例えば、 FP部 3 04は、パススィッチが行われる前であれば、ハンドオーバ元の旧基地局 400に FP
1 データフレームを転送し、パススィッチが行われた後であれば、ハンドオーバ先の新 基地局 400に FPデータフレームを転送する。また、上述したように GTPが適用され
2
る場合には、ユーザデータ毎に、連続したシーケンスナンパを割当て、該シーケンス ナンバを示す情報を格納した GTP PDUを作成し、作成した GTP PDUを基地局 400へ転送する。 本実施例においては、一例としてプロトコルデータユニット毎に F Pデータフレームを作成する場合について説明したが、これに限定されるものではな レ、。
[0051] 次に、本実施例にかかる基地局 400の動作について、図 6、図 7および図 8を参照 して説明する。
[0052] ここでは、ハンドオーバ元の旧基地局、ハンドオーバ先の新基地局に分けてその動 作を説明する。
[0053] ハンドオーバ元の旧基地局の動作フローについて、図 6および図 7を参照して説明 する。
[0054] 基地局 400の FP部 406は、 FPデータフレームを受信したか否か判断する(ステツ プ S602)。
[0055] FPデータフレームを受信していないと判断した場合 (ステップ S602 : NO)、当該処 理を終了する。
[0056] 一方、 FPデータフレームを受信していると判断した場合(ステップ S602 : YES)、 F P部 406は、データ格納順序補正部 410に、受信した FPデータフレームを格納する( ステップ S604)。次に、ハンドオーバが開始される場合におけるハンドオーバ元の旧 基地局の動作について、図 7を参照して説明する。
[0057] 制御部 402は、ハンドオーバプロシージャが起動してレ、るか否か判断する(ステップ S702)。
[0058] ハンドオーバプロシージャが起動されてレ、ないと判断された場合(ステップ S702: N〇)、当該処理を終了する。
[0059] 一方、ハンドオーバプロシージャが起動されていると判断された場合(ステップ S70 2 : YES)、データ転送部 408は、データ格納順序補正部 410に格納されている未送 信、並びに、送達確認待ちの FPデータフレームをハンドオーバ先の新基地局(ター ゲット基地局) 400へ転送する(ステップ S704)。次に、ハンドオーバ先の新基地局
2
の動作フローについて、図 8を参照して説明する。
[0060] 基地局 400の FP部 406は、 FPデータフレームを受信したか否か判断する(ステツ プ S802)。例えば、基地局 400の FP部 406は、アクセスゲートウェイ 300力ら FPデ
2
一タフレームを受信したか否力を判断する。
[0061] FPデータフレームを受信していないと判断された場合(ステップ S802 : NO)、デー タ転送部 408は、ハンドオーバ元の旧基地局から転送データフレーム(FPデータフ レーム)を受信したか否か判断する(ステップ S804)。
[0062] ハンドオーバ元の旧基地局からの転送データフレームを受信してレ、なレ、場合 (ステ ップ S804 : NO)、当該処理を終了する。
[0063] 一方、 FPデータフレームを受信したと判断された場合 (ステップ S802 : YES)また は転送データフレームを受信している場合 (ステップ S804 : YES)、データ格納順序 補正部 410は、 FP部 406により入力された FPデータフレームと、データ転送部 408 により入力された転送データフレームに対して、該 FPデータフレームに含まれるシー ケンスナンバを示す情報と同一のシーケンスナンパの箇所に FPデータフレームを格 納する(ステップ S806)。データ格納順序補正部 410は、バッファを備え、該バッファ にはシーケンスナンパが予め指定されてレ、る(リオーダリングバッファ)。一例として、 アクセスゲートウェイ 300力 S、パススィッチ前にハンドオーバ元基地局 400に対して、
1
# 1〜 # 3に対応する FPデータフレームを送信し、パススィッチ後に # 4〜 # 6に対 応する FPデータフレームをハンドオーバ先基地局 400に送信した場合にっレ
2 、て、 図 9を参照して説明する。
[0064] この場合、ハンドオーバ元の旧基地局 400は、 # 1〜# 3に対応する ?データフ レームを転送データフレームとして、アクセスゲートウェイ 300を介して、ハンドオーバ 先の新基地局 400に転送する。
2
[0065] ハンドオーバ先の新基地局 400のデータ格納順序補正部 410に備えられたリオ
2 一 ダリングバッファには、アクセスゲートウェイ 300が、パススィッチ後に送信した FPデ 一タフレームと、ハンドオーバ元の旧基地局 400がパススィッチ前に送信した FPデ 一タフレームとが格納される。
[0066] 次に、データ格納順序補正部 410は、格納された FPデータフレームあるいはハン ドオーバ元の旧基地局 400力 の転送データフレーム力 S、正しい順序で到着してい
1
るか否か判断する(ステップ S808)。
[0067] 正しい順序で到着していると判断された場合 (ステップ S808 : NO)、整列済みのュ 一ザデータを該当プロトコル、例えば、 MAC (Media Access Control)へ転送す る(ステップ S 810)。
[0068] 一方、正しい順序に整列されていないと判断された場合 (ステップ S808 : YES)、 データ格納順序補正部 410は、正しい順序に整列できるまで FPデータフレーム、あ るいは、転送データフレームを格納し、正しく整列できた段階で、ユーザデータを該 当プロトコル、例えば MACへ転送する(ステップ S812)。
[0069] 例えば、図 9に示すように、ハンドオーバ元の旧基地局 400から転送された # 1〜
# 3に対応する FPデータフレームおよびアクセスゲートウェイ 300から送信された # 4〜# 6に対応する FPデータフレームのうち、ハンドオーバ先の新基地局 400のリオ
2 ーダリングバッファには、 # 1および # 2に対応する FPデータフレームおよび # 4およ び # 6に対応する FPデータフレームが格納される。この場合、データ格納順序補正 部 410は、正しい順序に整列できるまで FPデータフレーム、あるいは、転送データフ レームを格納し、正しく整列できた段階で、 FPデータフレームを該当プロトコル、例え ば MACへ転送する。
[0070] ここで、 FPデータフレームあるいは転送データフレームのシーケンスナンパが正し い順序に整列されない要因として、 FPデータフレームあるいは転送データフレーム の逆転が伝送路で発生した、あるいは、 FPデータフレームあるいは転送データフレ ームが伝送路で破棄されたなどが考えられる。
[0071] FPデータフレームあるいは転送データフレームが破棄された場合には、待機して いても当該データが来ないため、正しい順序に整列できなレ、。このため、データ格納 順序補正部 410は、所定の時間が経過するまで待機し、所定の時間が経過した時 点で FPデータフレームを該当プロトコルへ転送するようにしてもよレ、。例えば、データ 格納順序補正部 410は、タイマを起動し、該タイマが満了した時点で、 FPデータフレ ームを該当プロトコルへ転送する。
[0072] 本発明の他の実施例に力かる無線アクセスネットワークについて説明する。
[0073] 本実施例に力かる無線通信システムの構成は、図 1を参照して説明した上述した実 施例に力かる無線アクセスネットワークの構成と同様である。ただし、プロトコルに関し ては相違が有り、その相違点について説明する。
[0074] アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間では、データフレームを用いてユーザ データパケットの転送が行われ、データフレームを構成するためのプロトコル、例えば 、 FPが終端される。
[0075] 本実施例においては、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間で終端されるプ ロトコルの一例として、 FPを適用した場合について説明する力 これに限定されるべ きではなぐ FP以外のプロトコル、例えば、 GTPを適用するようにしてもよレ、。
[0076] ハンドオーバ元の旧基地局 400からハンドオーバ先の新基地局 400へ転送され
1 2
るユーザデータパケットは、基地局間で終端されるプロトコル、例えば、 MACを用い て行われ、ハンドオーバ元の旧基地局 400からハンドオーバ先の新基地局 400へ
1 2 ユーザパケットを転送するための転送データフレームが構成される。
[0077] 本実施例においては、データ転送を実施するプロトコルの一例として、 MACプロト コルを適用する場合について説明した力 MACに限定されるものではなぐ転送用 のプロトコルレイヤを用いて基地局間で終端し、ユーザデータパケットを転送する構 成としてもよレ、。
[0078] すなわち、本実施例においては、アクセスゲートウェイ 300と基地局 400との間で終 端されるプロトコルとは異なる他のプロトコルで、ハンドオーバ元の旧基地局とハンド オーバ先の新基地局との間が終端される。
[0079] 本実施例に力かるアクセスゲートウェイの構成は、図 2を参照して説明したアクセス ゲートウェイの構成と同様であるため、その説明を省略する。
[0080] 本実施例にかかる基地局の構成は、図 3を参照して説明した基地局の構成と同様 である。ただし、各機能エンティティの機能に相違がある。
[0081] 制御部 402は、 自基地局が備える各機能エンティティに対し制御行う。
例えば、制御部 402は、ハンドオーバプロシージャの起動を行う。
[0082] 有線伝送部 404は、アクセスゲートウェイ 300から転送された FPデータフレームを F
P部 406へ転送する。また、有線伝送部 404は、データ転送部 408から転送された転 送データフレーム、例えば FPデータフレームをハンドオーバ先の新基地局 400へ
2 転送する。その結果、転送データフレームは、アクセスゲートウェイ 300を介して、ノヽ ンドオーバ先の新基地局へ転送される。
[0083] FP部 406は、 FPデータフレームに含まれるシーケンスナンパ並びにユーザデータ パケットの関連性を保ちながらデータ格納順序補正部 410へユーザデータパケットを 格納する。
[0084] データ転送部 408は、ハンドオーバ元の旧基地局 400から転送されてきた転送デ 一タフレームをデータ格納順序補正部 410へ格納する。また、データ転送部 408は、 データ格納順序補正部 410で格納されている未送信並びに送達確認待ちのユーザ データパケットをハンドオーバ先の新基地局 400へ転送するための転送データフレ
2
ームを FPデータフレームのシーケンスナンパとユーザデータパケットの関連性を保つ た状態で構成する。例えば、データ転送部 408は、シーケンスナンパの連続性を担 保した状態で、転送データフレームを構成する。データ格納順序補正部 410は、 FP 部 406から転送された FPデータフレームと、データ転送部 408から転送された転送 データフレームの順序を整列する。例えば、データ格納順序補正部 410は、 FPデー タフレームを該 FPデータフレームに格納されたシーケンスナンパ順に正しく整列させ
、 FPデータフレームと、転送データフレームとを格納する。次に、本実施例にかかる
FPデータフレームについて説明する。
[0085] FPデータフレームは、図 4を参照して説明した FPデータフレームの構成と同様で あるため、その説明を省略する。
[0086] 次に、本実施例にかかる転送データフレームについて、図 10を参照して説明する。
[0087] 転送データフレームが FPデータフレームと同一のデータフレームフォーマットであ つてもよいし、異なるデータフレームフォーマットでのよい。
[0088] 転送データフレームは、 FPデータフレームに割当てられていたシーケンスナンパと ユーザデータパケット (poop PDU)との対応関係を保ちながら、転送データフレー ムを構成する。
[0089] 転送データフレームは、ヘッダ部、ペイロード部およびトレイラ部から構成される。
[0090] ヘッダ部には、 FPデータフレームに割当てられていたシーケンスナンバを少なくと も含める。また、転送データフレームのロスを発生させないために、ヘッダ部に、転送 データフレームのプライオリティ情報を含めるようにしてもよい。また、拡張性を考慮し て、バージョンフラグ、スペアビットを含めるようにしてもよい。
[0091] ペイロード部には、ヘッダ部のシーケンスナンパに関連づけられているユーザデー タパケットが含まれる。
[0092] トレイラ部には、転送データフレームの誤りをチェックするための CRCを含めるよう にしてもよレ、。また、拡張性のためにスペアビットを含むようにしてもよい。
[0093] 本実施例において説明した転送データフレームの構成は、一例であり、これに限定 されるものではない。
[0094] 本実施例に力かるアクセスゲートウェイ 300の動作は、上述した実施例に力かるァ クセスゲートウェイの動作と同様であるため、その説明を省略する。 [0095] 次に、本実施例にかかる基地局 400の動作について説明する。
[0096] ここでは、ハンドオーバ元の旧基地局 400、ハンドオーバ先の新基地局 400に分
1 2 けてその動作を説明する。
[0097] ハンドオーバ元の旧基地局 400の動作フローについて、図 11および図 12を参照 して説明する。
[0098] 基地局 400の FP部 406は、 FPデータフレームを受信したか否か判断する(ステツ プ S 1102)。
[0099] FPデータフレームを受信していないと判断した場合 (ステップ S1102 : NO)、当該 処理を終了する。
[0100] 一方、 FPデータフレームを受信していると判断した場合 (ステップ S1102 : YES)、 FP部 406は、データ格納順序補正部 410に、受信した FPデータフレームに連続的 に割当てられ、格納されているシーケンスナンパと、該当 FPデータフレームに含まれ ているユーザデータパケットの対応を保ってユーザデータパケットを格納する (ステツ プ S1104)。次に、ハンドオーバが開始される場合におけるハンドオーバ元の旧基地 局 400の動作について、図 12を参照して説明する。
[0101] 制御部 402は、ハンドオーバプロシージャが起動してレ、るか否か判断する(ステップ S1202)。
[0102] ハンドオーバプロシージャが起動されていない場合(ステップ S1202 : NO)、当該 処理を終了する。
[0103] ハンドオーバプロシージャが起動されている場合(ステップ S 1202 : YES)、データ 転送部 408は、データ格納順序補正部 410に格納されている未送信並びに送達確 認待ちのユーザデータパケットをハンドオーバ先の新基地局(ターゲット基地局) 400 へ転送する。例えば、データ転送部 408は、転送データフレームを構成し、転送す
2
る(ステップ S 1204)。
[0104] このとき、データ転送部 408は、転送データフレームに、 FPデータフレームに割当 てられてレ、たシーケンスナンバを含んで構成する。
[0105] 次に、ハンドオーバ先の新基地局 400の動作について、図 13を参照して説明する [0106] 基地局 400の FP部 406は、アクセスゲートウェイ 300力ら送信された FPデータフレ ームを受信したか否か判断する (ステップ S 1302)。
[0107] FPデータフレームを受信していないと判断された場合(ステップ S 1302 : NO)、 FP 部 406は、ハンドオーバ元の旧基地局から転送データフレームを受信したか否か判 断する(ステップ S 1304)。
[0108] ハンドオーバ元の旧基地局からの転送データフレームを受信してレ、なレ、場合 (ステ ップ S1304 : NO)、当該処理を終了する。
[0109] 一方、アクセスゲートウェイ 300から送信された FPデータフレームを受信したと判断 された場合 (ステップ S1302 : YES)、データ格納順序補正部 410は、 FPデータフレ ームに含まれるシーケンスナンパと同一のシーケンスナンパの箇所に FPデータフレ ームに含まれるユーザデータパケットを格納する(ステップ S 1306)。
[0110] また、ハンドオーバ元の基地局 400力 転送データフレームを受信していると判断
1
された場合 (ステップ S1304 : YES)、データ格納順序補正部 410は、転送データフ レームに含まれるシーケンスナンパと同一のシーケンスナンパの箇所に転送データ フレームに含まれるユーザデータパケットを格納する(ステップ S 1308)。データ格納 順序補正部 410は、バッファを備え、該バッファにはシーケンスナンパが予め指定さ れている(リオーダリングバッファ)。次に、データ格納順序補正部 410は、格納された ユーザデータパケットが、正しい順序で整列しているか否か判断する(ステップ S131
0)。
[0111] 正しレ、順序で到着してレ、ると判断された場合 (ステップ S 1310: NO)、整列済みの ユーザデータパケットを該当プロトコル、 MACへ転送する(ステップ S 1312)
正しレ、順序に整列されてレ、ないと判断された場合 (ステップ S 1310 : YES)、正しレヽ 順序に整列できるまでユーザデータパケットを格納し、正しく整列できた段階で、ュ 一ザデータパケットを該当プロトコル、例えば、 MACへ転送する(ステップ S1314)。
[0112] ここで、ユーザデータパケットのシーケンスナンパが正しい順序に整列されない要 因として、 FPデータフレームあるいは転送データフレームの順序逆転が伝送路で発 生した、あるいは、 FPデータフレームあるいは転送データフレームが伝送路で破棄さ れたなどが考えられる。 [0113] このため、 FPデータフレームあるいは転送データフレームが破棄された場合には、 待機していてもデータが来ないため、正しい順序に整列できない。このため、データ 格納順序補正部 410は、所定の時間が経過するまで待機し、所定の時間が経過し た時点で FPデータフレームを該当プロトコルへ転送するようにしてもよレ、。例えば、 データ格納順序補正部 410は、タイマを起動し、タイマが満了した時点で、ユーザデ ータパケットを該当プロトコルへ転送する。
[0114] 以上、説明したように本発明の実施例によれば、アクセスゲートウェイから基地局へ 転送されるデータフレームに、アクセスゲートウェイで連続したシーケンスナンバを付 与し、基地局において、シーケンスナンパの連続性、並びに、ユーザデータパケット を対応つけて管理することにより、ハンドオーバ元の旧基地局からハンドオーバ先の 新基地局へ転送されるデータにおいてもシーケンスナンパの連続性が担保できる。 このため、ハンドオーバ先の新基地局で、ユーザデータパケットを正しい順序に整列 させること力 Sできる。
[0115] また、ハンドオーバ先の新基地局で、正しい順序にユーザデータパケットを整列さ せることにより、上位レイヤの特性劣化を抑えることができる。
[0116] 本国際出願は、 2006年 3月 28日に出願した日本国特許出願 2006— 089424号 に基づく優先権を主張するものであり、 2006— 089424号の全内容を本国際出願 に援用する。
産業上の利用可能性
[0117] 本発明にかかる基地局および経路制御装置並びにハンドオーバ制御方法は、無 線通信システムに適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 経路制御装置から送信されたユーザデータパケットおよびハンドオーバ元の基地 局から転送されたユーザデータパケットのうち少なくとも一方を、各ユーザデータパケ ットに連続的に割り当てられたシーケンスナンパにしたがって、正しい順序に並べ替 える順序補正手段;
経路制御装置から送信され、ハンドオーバ元の基地局で未送信並びに送達確認 待ちで、前記シーケンスナンパが割り当てられたデータパケットをハンドオーバ先の 基地局に転送する転送手段;
を備えることを特徴とする基地局。
[2] 請求項 1に記載の基地局において:
前記シーケンスナンバは、前記経路制御装置との間で定義されるフレームプロトコ ルのデータ単位に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする基地局。
[3] 請求項 2に記載の基地局において:
前記転送手段は、前記経路装置との間に適用される前記フレームプロトコルと同一 のデータフレーム形式で、該転送用のデータパケットをハンドオーバ先の基地局に 転送することを特徴とする基地局。
[4] 請求項 1に記載の基地局において:
前記シーケンスナンパは、前記経路制御装置との間で定義される GTP— uのデー タ単位に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする基地局。
[5] 請求項 4に記載の基地局において:
前記転送手段は、前記経路装置との間に適用される前記 GTP— uと同一のデータ フレーム形式で、該転送用のデータパケットをハンドオーバ先の基地局に転送するこ とを特徴とする基地局。
[6] 請求項 1に記載の基地局において:
前記転送手段は、前記経路制御装置との間に適用されるプロトコルとは、異なる他 のプロトコルをハンドオーバ先の基地局との間に適用し、該他のプロトコルに基づい て、転送用のユーザデータパケットを作成し、該転送用のデータパケットをハンドォー バ先の基地局に転送することを特徴とする基地局。
[7] 上位レイヤから送信されたユーザデータパケットに対して、連続したシーケンスナン バを割り当てるシーケンスナンパ割り当て手段;
シーケンスナンバを割り当てたユーザデータパケットをハンドオーバ元の基地局ま たはハンドオーバ先の基地局に送信する送信手段;
を備えることを特徴とする経路制御装置。
[8] 請求項 7に記載の経路制御装置におレ、て:
前記シーケンスナンバは、該基地局との間で定義されるフレームプロトコルのデー タ単位に付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする経路制御装置。
[9] 請求項 7に記載の経路制御装置におレ、て:
前記シーケンスナンパは、該基地局との間で定義される GTP_uのデータ単位に 付与されているシーケンスナンパであることを特徴とする経路制御装置。
[10] 経路制御装置が、上位レイヤから送信されたユーザデータパケットに対して、連続 したシーケンスナンバを割り当てるシーケンスナンパ割り当てステップ;
経路制御装置が、シーケンスナンパを割り当てたユーザデータパケットをハンドォ ーバ元の基地局またはハンドオーバ先の基地局に送信する送信ステップ;
ハンドオーバ先の基地局が、経路制御装置から送信されたユーザデータパケットお よびハンドオーバ元の基地局から転送されたユーザデータパケットのうち少なくとも一 方を、各ユーザデータパケットに連続的に割り当てられたシーケンスナンパにしたが つて、正しい順序に並べ替える順序補正ステップ;
を有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
[11] 請求項 10に記載のハンドオーバ制御方法において:
ハンドオーバ元の基地局が、移動局がハンドオーバを行う場合に、前記経路制御 装置から送信されたユーザデータパケットのうち、未送信並びに送達確認待ちのュ 一ザデータパケットであり、シーケンスナンパが連続的に割り当てられたユーザデー タパケットをハンドオーバ先の基地局に転送するステップ;
を有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
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