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WO2012023420A1 - 移動通信方法及びポリシー制御ノード - Google Patents

移動通信方法及びポリシー制御ノード Download PDF

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Publication number
WO2012023420A1
WO2012023420A1 PCT/JP2011/067585 JP2011067585W WO2012023420A1 WO 2012023420 A1 WO2012023420 A1 WO 2012023420A1 JP 2011067585 W JP2011067585 W JP 2011067585W WO 2012023420 A1 WO2012023420 A1 WO 2012023420A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control node
signal
cscf
policy control
location information
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/067585
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和仁 徳永
直政 吉田
西田 克利
崇 森田
正隆 池田
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ filed Critical 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Publication of WO2012023420A1 publication Critical patent/WO2012023420A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/14Charging, metering or billing arrangements for data wireline or wireless communications
    • H04L12/1403Architecture for metering, charging or billing
    • H04L12/1407Policy-and-charging control [PCC] architecture
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/10Architectures or entities
    • H04L65/1016IP multimedia subsystem [IMS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
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    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/57Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP for integrated multimedia messaging subsystem [IMS]
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    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/63Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP based on the content carried by the session initiation protocol [SIP] messages
    • HELECTRICITY
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    • H04M15/66Policy and charging system
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • HELECTRICITY
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    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
    • H04M2215/20Technology dependant metering
    • H04M2215/208IMS, i.e. Integrated Multimedia messaging Subsystem
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method and policy control node for providing information such as Cell ID from an EPC network to an IMS base.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • 3GPP 3 rd Generation Partnership Project
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • IP-CAN IP-CAN
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • a mobile communication system using this IMS is defined in Non-Patent Document 1.
  • FIG. 1 is a diagram showing a network architecture when an access network is an LTE (Long Term Evolution) network in IMS.
  • an IP mobile transmission network is defined as an EPC (Evolved Packet Core) network
  • a service control network is defined as an IMS.
  • the eNodeB which is the base station is accommodated by MME (Mobility Management Entity) and S-GW (Serving-Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • the MME has an interface with a mobile terminal UE (User Equipment) located in the radio zone of the LTE access system, and performs mobility management of the mobile terminal UE, authentication of the mobile terminal, and setting control of an IP transmission path with the mobile terminal.
  • the S-GW performs the transmission control of the IP packets based on a command MME.
  • P-GW Packet Data Network
  • PCRF Policy and Charging Rules Function
  • the P-GW has a connection point with a PDN such as the Internet or IMS, and receives all IP packets from the PDN to the mobile terminal UE.
  • the PCRF determines an IP packet transmission policy such as QoS (Quality of Service) and a charging method for performing transmission quality control in the P-GW and S-GW.
  • QoS Quality of Service
  • IMS mainly includes a session control function (CSCF) and an application service control function (AS).
  • the IMS also includes a user information storage function (HSS).
  • CSCF session control function
  • AS application service control function
  • HSS user information storage function
  • CSCF Call Session Control Function
  • Session control is performed by setting and releasing communication sessions between mobile terminals and selecting AS according to service conditions. It transfers an SIP (Session Initiation protocol) signal which is a protocol.
  • SIP Session Initiation protocol
  • the CSCF is divided into three functional elements: P-CSCF (Proxy-CSCF), S-CSCF (Serving-CSCF), and I-CSCF (Interogating-CSCF).
  • the HSS Home Subscriber Server
  • C-Plane user data
  • U-Plane control signal
  • position information such as Cell ID is defined.
  • the Cell ID is an area identifier obtained by further subdividing the coverage area of one radio base station, and is specified as E-CGI (Enhanced Cell Global Identity) in LTE.
  • the location information includes an area code and a Tracking Area ID. This area code is held in the MME or eNodeB, and the Tracking Area ID is held in the MME.
  • FIG. 2 is a sequence diagram for explaining attach control from the LTE access system.
  • the mobile terminal UE makes a connection request to the MME via the eNodeB.
  • the eNodeB sends the Cell ID to the MME.
  • the mobile terminal UE performs the security procedures, such as authentication and ciphering.
  • the MME sends a location registration request message to the HSS.
  • MME performs the session creation request to the S-GW, P-GW.
  • the MME sends the Cell ID to the S-GW.
  • the Cell ID is sent to the PCRF via the P-GW.
  • the Cell ID is held in the MME, S-GW, and PCRF.
  • IMS can acquire the Cell ID from the mobile terminal, but cannot acquire it from the access network. However, it is desirable to be able to acquire the cell ID of the mobile terminal from the access network from the viewpoint of security such as tampering.
  • a trusted Cell ID there are elements that can be trusted when charging, a location specifying element when intercepting communications, an element for identifying an appropriate connection destination when making an emergency call, and other IMS. There are elements when providing services. From this point of view, it is desirable that the cell ID of the mobile terminal can be acquired from the access network.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a mobile communication method and a policy control node that provide location information such as a Cell ID from an EPC network to an IMS base.
  • the mobile communication method of the present invention includes a step of establishing a bearer via a mobility management node, a step of acquiring location information of the mobile terminal from the radio base station or the mobility management node, and transmitting the location information to a policy control node; And the step of transmitting the location information from the policy control node to a call control node.
  • the policy control node of the present invention is a policy control node that holds location information of a mobile terminal, and is acquired from the radio base station or the mobility management node after a bearer is established via the mobility management node. holding the position information, and transmits the position information to the call control node.
  • the latest location information that is acquired when a bearer is established, and the latest location information where the user is located when a call is made or received is notified on the IMS base. , it is possible to deal with reliable location information in IMS.
  • FIG. 1 It is a figure which shows a network architecture in case an access network is an LTE network in IMS. It is a sequence diagram for explaining attaching control from the LTE access system. It is a figure for demonstrating the mobile communication method of this invention. It illustrates PMIP sequence a (Cell ID acquisition) according to the mobile communication method of the present invention. It is a diagram showing a GTP sequence (Cell ID acquisition) according to the mobile communication method of the present invention. It is a figure which shows the PMIP sequence (Cell ID acquisition) which requests acquisition from P-CSCF concerning the mobile communication method of this invention. It is a figure which shows the GTP sequence (Cell ID acquisition) which requests
  • PMIP sequence a area code acquisition
  • PMIP sequence area code acquisition
  • PMIP sequence area code acquisition
  • PMIP sequence Tracking Area ID acquisition
  • PMIP sequence Tracking Area ID acquisition
  • FIG. 1 is a diagram showing a network architecture when an access network is an LTE network in IMS according to an embodiment of the present invention.
  • the 3GPP international standard defines the IP mobile transmission network as an EPC network and the service control network as an IMS.
  • the eNodeB that is the base station is accommodated by the MME and the S-GW.
  • the mobility management node MME has an interface with the mobile terminal UE located in the radio zone of the LTE access system, and performs mobility management of the mobile terminal UE, authentication of the mobile terminal, and setting control of an IP transmission path with the mobile terminal.
  • the MME performs mobility management and authentication of the mobile terminal UE in cooperation with the HSS.
  • the MME performs setting of a transmission path for IP packets transmitted and received by the mobile terminal UE for the S-GW and the eNodeB.
  • the gateway device S-GW performs IP packet transmission control based on the MME command.
  • the S-GW controls the transmission quality of the IP packet according to the QoS information notified from the PCRF.
  • the P-GW has a connection point with a PDN such as the Internet or IMS, and receives all IP packets from the PDN to the mobile terminal UE.
  • the P-GW transmits the received IP packet for the mobile terminal UE to the S-GW or the like. Further, when transmitting the IP packet, the gateway device P-GW controls the transmission quality of the IP packet according to the QoS information notified from the PCRF.
  • IP packet transmission policies such as QoS (Quality of Service) and charging method for controlling transmission quality in P-GW and S-GW.
  • the IP packet transmission policy is determined based on service application information requested from the mobile terminal UE, user service contract information, and the like notified from the IMS.
  • IMS mainly includes a session control function (CSCF) and an application service control function (AS).
  • the IMS also includes a user information storage function (HSS).
  • CSCF session control function
  • AS application service control function
  • HSS user information storage function
  • the call control node CSCF is a function that performs session control, which is the core of control of the service control network, and is a session control protocol that sets and releases a communication session between mobile terminals and selects an AS according to service conditions. Transfer SIP signal.
  • the call control node CSCF is divided into three functional elements: P-CSCF, S-CSCF, and I-CSCF.
  • the call control node CSCF also includes E-CSCF.
  • the P-CSCF is deployed at a connection point with the IP mobile transmission network, is connected to the P-GW of the IP mobile transmission network, and relays SIP signals between the S-CSCF and I-CSCF and the mobile terminal UE.
  • the P-CSCF confirms the validity of the SIP signal sent from the mobile terminal UE, and adds information (such as charging information) necessary for session control to the S-CSCF.
  • information that should not be transmitted to the mobile terminal UE (such as a caller ID when receiving an incoming call with no number notification) is deleted. Further, the P-CSCF notifies the PCRF of application type information necessary for performing QoS control by IMS.
  • the S-CSCF performs session control and authentication using user information obtained from the HSS.
  • the S-CSCF receives a session activation signal from the mobile terminal UE, the S-CSCF selects an AS corresponding to the service according to the information of the initial filter criteria and relays the SIP signal.
  • the I-CSCF conceals the S-CSCF from other networks and relays SIP signals between the other networks and the S-CSCF as a gateway to the IMS.
  • the I-CSCF selects the S-CSCF according to the user information of the HSS at the time of registration with the IMS and session control.
  • the E-CSCF acquires the location information of the mobile terminal and selects an appropriate emergency reporting station according to the location information.
  • the application server AS performs common basic control or overall control of each application service in cooperation with the mobile terminal. Specifically, the S-CSCF relays the SIP signal with the mobile terminal UE to the AS, and the AS performs service control. Further, the AS acquires user information related to the application service from the HSS, and performs authentication and authorization for the application.
  • the home subscriber server HSS is a database that handles user information of mobile terminals that access the service control network. Specifically, a private user identifier, a public user identifier, an address of an S-CSCF that performs session control, contract service information, security information, information on initial filter criteria, and the like are held.
  • the HSS reads and writes information from the S-CSCF, I-CSCF, and AS.
  • a signal used when the mobility management node MME establishes a bearer for the radio base station eNodeB is used.
  • the position information is acquired and notified to the IMS side.
  • the IMS it is possible to obtain an updated position information.
  • QoS information is instructed from the IMS-based call control node to the policy control node of the EPC network (AAR signal, AAA signal of Diameter Base Protocol) (step ( 1)).
  • AAR signal AAA signal of Diameter Base Protocol
  • a radio bearer between the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB is established between the EPC network and the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB (steps (2) and (3)).
  • a resource reservation completion notice is sent from the policy control node of the EPC network to the IMS-based call control node (RAR signal and RAA signal of Diameter Base Protocol) (step (4)).
  • the location information (located cell ID, area code, tracking area ID of the mobile terminal) is notified in the bearer establishment response step (3) and the resource reservation completion notification step (4).
  • the serving cell ID held by the policy control node (PCRF) of the EPC network is the cell ID at the time of registration, and it is conceivable that it is not necessarily the cell ID in which the user is located when making a call.
  • the serving cell ID acquired when the radio bearer is established since it is the serving cell ID acquired when the radio bearer is established, it is the latest cell ID where the user is located when making / receiving a call.
  • the latest location information can be acquired on the IMS base, and highly reliable location information can be handled by IMS.
  • the mobile communication method of the present invention establishes a radio bearer between a mobile terminal and a radio base station via a mobility management node, acquires location information of the mobile terminal from the radio base station, and performs the mobility management.
  • the information is transmitted to a policy control node via a node, and the location information is transmitted from the policy control node to a call control node.
  • the location information transmitted by the Diameter Base Protocol RAA signal is transmitted to the call control node by the Diameter Base Protocol RAR signal.
  • the location information acquisition request signal transmitted together with the AAR signal from the call control node and a Diameter Base Protocol RAR signal be transmitted to the gateway device.
  • the location information is preferably a cell ID, area code, and tracking area ID of the mobile terminal.
  • the area code is an information element set in the radio base station, and indicates an installation location of the radio base station (for example, Chiyoda-ku, Tokyo).
  • the Tracking Area ID is information that is a unit of mobility management area in the EPC network and is held by the mobility management node MME.
  • the mobile communication method of the present invention includes the following sequence.
  • PMIP Proxy Mobile Internet Protocol
  • Cell ID acquisition Cell ID acquisition
  • GPRS General Packet Radio Service
  • GTP ID acquisition PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF (Cell ID acquisition)
  • PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF Cell ID acquisition
  • P-CSCF Cell ID acquisition
  • P-CSCF area code acquisition
  • PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF area code acquisition
  • PMIP sequence Track Area ID acquisition
  • PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF Tracking Area ID acquisition
  • FIG. 11 PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF (Tracking Area ID acquisition)
  • these sequences will be described.
  • PMIP sequence Cell ID acquisition
  • the call control node P-CSCF instructs QoS reservation to the LTE network. That is, the call control node P-CSCF cooperates with the policy control node PCRF to determine the capability (eg, usable codec) of the mobile terminal UE on the transmission side and the reception side and the resource status of the radio access network (in this case, the LTE network).
  • QoS is set according to Specifically, the call control node P-CSCF transmits a Diameter Base Protocol AAR (AA-Request) signal to the policy control node PCRF, authenticates the service information, and stores the service information in the policy control node PCRF. . Next, the policy control node PCRF transmits the AAA signal (AA-Answer) of the Diameter Base Protocol to the call control node P-CSCF.
  • AAA AAA signal
  • FIG. 4 shows a sequence when a bearer setup request is received from the call control node P-CSCF.
  • the present invention can be similarly applied to a bearer setup request from the mobile terminal. it can.
  • the sequence described below is a sequence common to both the bearer setup request from the call control node P-CSCF and the bearer setup request from the mobile terminal.
  • the policy control node PCRF determines PCC (Policy and Charging Control) / QoS rules for RTP (Real-time Transport Protocol) / RTCP (RTP Control Protocol). Then, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR (Re-Auth-Request) signal to the gateway device S-GW. In the gateway device S-GW, the QoS rule is installed.
  • a radio bearer is established between the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB via the mobility management node MME.
  • a generation bearer request signal (GTPv2_Create Bearer Request) is transmitted from the gateway device S-GW to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits an E-RAB (EPS-Radio Access Bearer) setup request signal (S1-AP_E-RAB Setup Request) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a radio resource control connection reconfiguration signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration) to the mobile terminal UE.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration radio resource control connection reconfiguration
  • the mobile terminal UE transmits a radio resource control connection reconfiguration completion signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete) to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME. Also, the mobile terminal UE transmits an uplink information signal (RRC UL Information Transfer) for radio resource control to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a control signal (S1-AP_Uplink NAS (Non-Access Stratum) Transport) for mobility management and session management between the UE and the MME to the mobility management node MME.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete a radio resource control connection reconfiguration Complete
  • the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management
  • the radio base station eNodeB together with this control signal, transmits the Cell-ID of the cell where the mobile terminal UE (user) is located to the mobility management node MME.
  • this information (Cell-ID of the cell in the area) may be set in S1-AP_E-RAB Setup Response.
  • the mobility management node MME transmits a generation bearer response signal (GTPv2_Create Bearer Response) and a Cell ID to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Cell ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device P-GW.
  • the gateway device P-GW installs the PCC rule.
  • the gateway device P-GW transmits a Diameter Base Protocol RAA (Re-Auth-Answer) signal to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Cell ID) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (Cell ID) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • (2) GTP sequence (Acquire Cell ID)
  • session establishment at the IMS layer is performed.
  • the call control node P-CSCF instructs QoS reservation to the LTE network. That is, the call control node P-CSCF cooperates with the policy control node PCRF to determine the capability (eg, usable codec) of the mobile terminal UE on the transmission side and the reception side and the resource status of the radio access network (in this case, the LTE network).
  • QoS is set according to Specifically, the call control node P-CSCF transmits an AAR signal of Diameter Base Protocol (authentication, approval, and accounting protocol by peer-to-peer communication) to the policy control node PCRF. Authenticate the service information and store the service information. Next, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol AAA signal to the call control node P-CSCF.
  • Diameter Base Protocol authentication, approval, and accounting protocol by peer-to-peer communication
  • FIG. 5 shows a sequence when a bearer setup request is received from the call control node P-CSCF, but the present invention can be similarly applied to a bearer setup request from the mobile terminal. it can.
  • the sequence described below is a sequence that is common to both the bearer setup request from the call control node P-CSCF and the bearer setup request from the mobile terminal.
  • the policy control node PCRF determines PCC / QoS rules for RTP / RTCP. Then, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device P-GW. In the gateway device P-GW, the QoS rule is installed.
  • a radio bearer is established between the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB via the mobility management node MME.
  • a generated bearer request signal (GTPv2_Create Bearer Request) is transmitted from the gateway device P-GW to the gateway device S-GW, and the gateway device S-GW transmits a generated bearer request signal (GTPv2_Create Bearer Request) to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits an E-RAB setup request signal (S1-AP_E-RAB Setup Request) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a radio resource control connection reconfiguration signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration) to the mobile terminal UE.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration radio resource control connection reconfiguration
  • the mobile terminal UE transmits a radio resource control connection reconfiguration completion signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete) to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME. Also, the mobile terminal UE transmits an uplink information signal (RRC UL Information Transfer) for radio resource control to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a control signal (S1-AP_Uplink NAS Transport) for mobility management and session management between UE and MME to the mobility management node MME.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete a radio resource control connection reconfiguration Complete
  • the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB together with this control signal, transmits the Cell-ID of the cell where the mobile terminal UE (user) is located to the mobility management node MME.
  • this information (Cell-ID of the cell in the area) may be set in S1-AP_E-RAB Setup Response.
  • the mobility management node MME transmits the generated bearer response signal (GTPv2_Create Bearer Response) and the Cell ID to the gateway device S-GW, and the gateway device S-GW transmits the generated bearer response signal (GTPv2_Create Bearer Response) to the gateway device P-.
  • Send to GW The gateway device P-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Cell ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Cell ID) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (Cell ID) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF Cell ID acquisition
  • This sequence shows a case where the call control node P-CSCF acquires the location information of the mobile terminal UE before setting up the voice bearer in the case of an emergency call.
  • SIP_INVITE an emergency call number
  • the call control node P-CSCF determines whether the call is an emergency call. .
  • the call control node P-CSCF transmits an AAR signal of Diameter Base Protocol to the policy control node PCRF.
  • the call control node P-CSCF transmits a cell ID acquisition request signal to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits an AAA signal of Diameter Base Protocol to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID acquisition request signal to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits a change bearer request signal (GTPv2_Modify Bearer Request) and a cell ID acquisition request signal to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORT) to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB together with this control signal, transmits the Cell-ID of the cell where the mobile terminal UE (user) is located to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a change bearer response signal (GTPv2_Modify Bearer Response) and a Cell ID to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Cell ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Cell ID) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (Cell ID) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • FIG. 6 includes a procedure in which location reporting is performed between the mobility management node MME and the radio base station eNodeB, and location information (Cell ID) is acquired from the radio base station in the procedure.
  • the location reporting procedure is not performed, and the location information (Cell ID) held by the mobility management node MME is transmitted from the mobility management node MME via the policy control node PCRF. It may be transmitted to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF transmits an AAR signal of Diameter Base Protocol to the policy control node PCRF.
  • the call control node P-CSCF transmits a cell ID acquisition request signal to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits an AAA signal of Diameter Base Protocol to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID acquisition request signal to the gateway device P-GW.
  • a bearer is established via the mobility management node MME.
  • the gateway device P-GW sends a change bearer request signal (GTPv2_Modify Bearer Request) and a cell ID acquisition request signal to the gateway device S-GW, and the gateway device S-GW sends a change bearer request signal (GTPv2_Modify Bearer Request).
  • a cell ID acquisition request signal is transmitted to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORT) to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB together with this control signal, transmits the Cell-ID of the cell where the mobile terminal UE (user) is located to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits the change bearer response signal (GTPv2_Modify Bearer Response) and the Cell ID to the gateway device S-GW, and the gateway device S-GW sends the change bearer response signal (GTPv2_Modify Bearer Response) and the Cell ID. Transmit to the gateway device P-GW.
  • the gateway device P-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Cell ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Cell ID to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Cell ID) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (Cell ID) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • FIG. 7 includes a procedure in which location reporting is performed between the mobility management node MME and the radio base station eNodeB, and location information (Cell ID) is acquired from the radio base station in the procedure.
  • the location reporting procedure is not performed, and the location information (Cell ID) held by the mobility management node MME is transmitted from the mobility management node MME via the policy control node PCRF. It may be transmitted to the call control node P-CSCF.
  • the location information can be notified to the IMS base quickly without going through the QoS setting procedure. It can be handled quickly.
  • the emergency call number (SIP_INVITE) is transmitted from the mobile terminal UE to the call control node E-CSCF, and the call control node E-CSCF determines the emergency call.
  • the call control node P-CSCF may directly send the Diameter Base Protocol AAR signal and Cell ID acquisition request signal to the policy control node PCRF, and the emergency call number (SIP_INVITE) is sent from the mobile terminal UE to the call control node.
  • the call control node E-CSCF sends an emergency call to the E-CSCF, and the call control node E-CSCF sends the Diameter Base Protocol AAR signal and the Cell ID acquisition request signal to the call control node P-CSCF. Via the policy control node PCRF.
  • PMIP sequence area code acquisition
  • the call control node P-CSCF instructs QoS reservation to the LTE network. That is, the call control node P-CSCF cooperates with the policy control node PCRF to determine the capability (eg, usable codec) of the mobile terminal UE on the transmission side and the reception side and the resource status of the radio access network (in this case, the LTE network).
  • QoS is set according to Specifically, the call control node P-CSCF transmits a Diameter Base Protocol AAR signal to the policy control node PCRF, and the service information is authenticated and stored in the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol AAA signal to the call control node P-CSCF.
  • FIG. 8 shows a sequence when a bearer setup request is received from the call control node P-CSCF.
  • the present invention can be similarly applied to a bearer setup request from the mobile terminal. it can.
  • the sequence described below is common to both the bearer setup request from the call control node P-CSCF and the bearer setup request from the mobile terminal.
  • the policy control node PCRF determines PCC / QoS rules for RTP / RTCP. Then, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device S-GW. In the gateway device S-GW, the QoS rule is installed.
  • a radio bearer is established between the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB via the mobility management node MME.
  • a generation bearer request signal (GTPv2_Create Bearer Request) is transmitted from the gateway device S-GW to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits an E-RAB setup request signal (S1-AP_E-RAB Setup Request) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a radio resource control connection reconfiguration signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration) to the mobile terminal UE.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration radio resource control connection reconfiguration
  • the mobile terminal UE transmits a radio resource control connection reconfiguration completion signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete) to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME. The radio base station eNodeB transmits an area code together with this control signal to the mobility management node MME (if the radio base station eNodeB holds the area code, the area code is transmitted to the mobility management node MME when the bearer is set up. Set to notify).
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete radio resource control connection reconfiguration Complete
  • the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB transmits an area code together with this control signal to the mobility management node M
  • the mobile terminal UE transmits an uplink information signal (RRC UL Information Transfer) for radio resource control to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a control signal (S1-AP_Uplink NAS Transport) for mobility management and session management between UE and MME to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB may transmit an area code together with this control signal to the mobility management node MME instead of the response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response).
  • the mobility management node MME transmits a generation bearer response signal (GTPv2_Create Bearer Response) and an area code to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the area code to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device P-GW.
  • the gateway device P-GW installs the PCC rule.
  • the gateway device P-GW transmits a Diameter Base Protocol RAA (Re-Auth-Answer) signal to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and an area code to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (area code) of the mobile terminal UE is obtained from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (area code) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • FIG. 8 shows a PMIP sequence
  • the location information (area code) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB and passes through the mobility management node MME. It is also possible to transmit to the policy control node PCRF, and to transmit the position information (area code) from the policy control node PCRF to the call control node P-CSCF.
  • PMIP sequence requested for acquisition from the P-CSCF (area code acquisition) This sequence shows a case where the call control node P-CSCF acquires the location information of the mobile terminal UE before setting up the voice bearer in the case of an emergency call.
  • SIP_INVITE emergency call number
  • the call control node P-CSCF determines whether the call is an emergency call. .
  • the call control node P-CSCF transmits an AAR signal of Diameter Base Protocol to the policy control node PCRF.
  • the call control node P-CSCF transmits an area code acquisition request signal to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits an AAA signal of Diameter Base Protocol to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and an area code acquisition request signal to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits a change bearer request signal (GTPv2_Modify Bearer Request) and an area code acquisition request signal to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORT) to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB transmits an area code together with this control signal to the mobility management node MME.
  • the radio base station eNodeB holds an area code, it may be set to notify the mobility management node MME, and an “area code acquisition request” is set from the mobility management node MME, and this acquisition request You may take the procedure of the response to.
  • the mobility management node MME transmits a change bearer response signal (GTPv2_Modify Bearer Response) and an area code to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the area code to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and an area code to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (area code) of the mobile terminal UE is obtained from the radio base station eNodeB, transmitted to the policy control node PCRF via the mobility management node MME, and the location information (area code) from the policy control node PCRF. ) To the call control node P-CSCF.
  • FIG. 9 includes a procedure in which location reporting is performed between the mobility management node MME and the radio base station eNodeB, and the location information (area code) is acquired from the radio base station in the procedure.
  • the location reporting procedure is not performed, and the location information (area code) held by the mobility management node MME is transmitted from the mobility management node MME via the policy control node PCRF. It may be transmitted to the call control node P-CSCF.
  • the emergency call number (SIP_INVITE) is transmitted from the mobile terminal UE to the call control node E-CSCF, the call control node E-CSCF determines the emergency call, and the call control
  • the node P-CSCF may directly send the Diameter Base Protocol AAR signal and the area code acquisition request signal to the policy control node PCRF, and the emergency call number (SIP_INVITE) from the mobile terminal UE to the call control node E-CSCF.
  • the call control node E-CSCF determines the emergency call, and the call control node E-CSCF controls the AAR signal of the Diameter Base Protocol and the area code acquisition request signal via the call control node P-CSCF. It may be transmitted to the node PCRF.
  • E-UTRAN Global Cell ID consists of MCC, MNC, and ECI.
  • ECI is eNodeB ID (20 bits) + Cell ID (8 bits) in the case of a macro base station, and eNodeB in the case of a femto base station. ID (28 bits).
  • the E-CGI may change the mapping with the physical area depending on the operation. For this reason, it is necessary to change the “E-CGI-physical area” mapping database in the E-CSCF for selecting the emergency call station in accordance with the change of the E-CGI. If the E-CSCF can acquire the area code, it is not necessary to change the database as described above, and the operation cost can be reduced.
  • FIG. 9 shows a PMIP sequence.
  • the location information (area code) of the mobile terminal UE is acquired from the radio base station eNodeB and passes through the mobility management node MME. It is also possible to transmit to the policy control node PCRF, and to transmit the position information (area code) from the policy control node PCRF to the call control node P-CSCF.
  • PMIP sequence Track Area ID acquisition
  • session establishment at the IMS layer is performed.
  • the call control node P-CSCF instructs QoS reservation to the LTE network. That is, the call control node P-CSCF cooperates with the policy control node PCRF to determine the capability (eg, usable codec) of the mobile terminal UE on the transmission side and the reception side and the resource status of the radio access network (in this case, the LTE network).
  • QoS is set according to Specifically, the call control node P-CSCF transmits a Diameter Base Protocol AAR signal to the policy control node PCRF, and the service information is authenticated and stored in the policy control node PCRF. Next, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol AAA signal to the call control node P-CSCF.
  • FIG. 10 shows a sequence when a bearer setup request is received from the call control node P-CSCF, but the present invention can be similarly applied to a bearer setup request from the mobile terminal. it can.
  • the sequence described below is a sequence that is common to both the bearer setup request from the call control node P-CSCF and the bearer setup request from the mobile terminal.
  • the policy control node PCRF determines PCC / QoS rules for RTP / RTCP. Then, the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device S-GW. In the gateway device S-GW, the QoS rule is installed.
  • a radio bearer is established between the mobile terminal UE and the radio base station eNodeB via the mobility management node MME.
  • a generation bearer request signal (GTPv2_Create Bearer Request) is transmitted from the gateway device S-GW to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits an E-RAB setup request signal (S1-AP_E-RAB Setup Request) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a radio resource control connection reconfiguration signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration) to the mobile terminal UE.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration radio resource control connection reconfiguration
  • the mobile terminal UE transmits a radio resource control connection reconfiguration completion signal (RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete) to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a response signal (S1-AP_E-RAB Setup Response) to the E-RAB setup request signal to the mobility management node MME.
  • RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete a radio resource control connection reconfiguration completion signal
  • S1-AP_E-RAB Setup Response S1-AP_E-RAB Setup Response
  • the mobile terminal UE transmits an uplink information signal (RRC UL Information Transfer) for radio resource control to the radio base station eNodeB. Then, the radio base station eNodeB transmits a control signal (S1-AP_Uplink NAS Transport) for mobility management and session management between UE and MME to the mobility management node MME.
  • RRC UL Information Transfer uplink information signal
  • S1-AP_Uplink NAS Transport control signal
  • the mobility management node MME transmits a generated bearer response signal (GTPv2_Create Bearer Response) and a Tracking Area ID to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Tracking Area ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal to the gateway device P-GW.
  • the gateway device P-GW to install the QoS rules.
  • the gateway device P-GW transmits a Diameter Base Protocol RAA (Re-Auth-Answer) signal to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits the RAR signal of Diameter Base Protocol and the Tracking Area ID to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Tracking Area ID) of the mobile terminal UE is acquired from the mobility management node MME and transmitted to the policy control node PCRF, and the location information (Tracking Area ID) is received from the policy control node PCRF.
  • -Send to CSCF to CSCF.
  • FIG. 10 shows a PMIP sequence.
  • the location information (Tracking Area ID) of the mobile terminal UE is obtained from the mobility management node MME and sent to the policy control node PCRF. It is also possible to transmit the location information (Tracking Area ID) from the policy control node PCRF to the call control node P-CSCF.
  • PMIP sequence to request acquisition from P-CSCF This sequence shows a case where the call control node P-CSCF acquires the location information of the mobile terminal UE before setting up the voice bearer in the case of an emergency call.
  • SIP_INVITE emergency call number
  • the call control node P-CSCF transmits an AAR signal of Diameter Base Protocol to the policy control node PCRF.
  • the call control node P-CSCF transmits a tracking area ID acquisition request signal to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits an AAA signal of Diameter Base Protocol to the call control node P-CSCF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and a Tracking Area ID acquisition request signal to the gateway device S-GW.
  • a bearer is established via the mobility management node MME.
  • a change bearer request signal (GTPv2_Modify Bearer Request) and a tracking area ID acquisition request signal are transmitted from the gateway device S-GW to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL) to the radio base station eNodeB.
  • the radio base station eNodeB transmits a location report request signal (S1-AP_LOCATION REPORT) to the mobility management node MME.
  • the mobility management node MME transmits a change bearer response signal (GTPv2_Modify Bearer Response) and a Tracking Area ID to the gateway device S-GW.
  • the gateway device S-GW transmits the Diameter Base Protocol RAA signal and the Tracking Area ID to the policy control node PCRF.
  • the policy control node PCRF transmits a Diameter Base Protocol RAR signal and an area code to the call control node P-CSCF.
  • the call control node P-CSCF sends a Diameter Base Protocol RAA signal to the policy control node PCRF.
  • the location information (Tracking Area ID) of the mobile terminal UE is acquired from the mobility management node MME and transmitted to the policy control node PCRF, and the location information (Tracking Area ID) is received from the policy control node PCRF. -Send to CSCF.
  • the emergency call number (SIP_INVITE) is transmitted from the mobile terminal UE to the call control node E-CSCF, the call control node E-CSCF determines the emergency call, and the call control
  • the node P-CSCF may directly send the Diameter Base Protocol AAR signal and the Tracking Area ID acquisition request signal to the policy control node PCRF, and the emergency call number (SIP_INVITE) is sent from the mobile terminal UE to the call control node E-CSCF.
  • the call control node E-CSCF makes an emergency call determination, and the call control node E-CSCF sends a Diameter Base Protocol AAR signal and a Tracking Area ID acquisition request signal via the call control node P-CSCF. It may be transmitted to the policy control node PCRF.
  • FIG. 11 shows a PMIP sequence.
  • the location information (Tracking Area ID) of the mobile terminal UE is obtained from the mobility management node MME and is sent to the policy control node PCRF. It is also possible to transmit the location information (Tracking Area ID) from the policy control node PCRF to the call control node P-CSCF.
  • the present invention has been described in detail using the above-described embodiments, it is obvious for those skilled in the art that the present invention is not limited to the embodiments described in the present specification.
  • the signal name in the sequence is an example, and the signal name is not limited to this, and may be another signal name.
  • the present invention can be implemented as a modification and update mode without departing from the spirit and scope of the present invention defined by the description of the scope of claims. Therefore, the description of the present specification is for illustrative purposes and does not have any limiting meaning to the present invention.

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Abstract

 Cell IDなどの位置情報をEPC網からIMS基盤に提供する移動通信方法及びポリシー制御ノードを提供すること。本発明の移動通信方法においては、移動管理ノード(MME)を介してベアラを確立し、移動端末(UE)の位置情報を無線基地局(eNodeB)又は移動管理ノード(MME)から取得してポリシー制御ノード(PCRF)に送信し、ポリシー制御ノード(PCRF)から位置情報を呼制御ノード(P-CSCF)に送信することを特徴とする。

Description

移動通信方法及びポリシー制御ノード
 本発明は、Cell IDなどの情報をEPC網からIMS基盤に提供する移動通信方法及びポリシー制御ノードに関する。
 IMS(IP Multimedia Subsystem)は、IPベースのマルチメディア通信サービスを提供することを目的として3GPP(3rd Generation Partnership Project)国際標準として既定されている。IMSとは、アクセス網に依存しないIPで通信するコアネットワークの概念である。各アクセス網をIP-CANと呼び、複数のIP-CANをシームレスに収容することを可能とする。IMSにおいては、アクセス網に依存しないため、異なるアクセス網で共通のネットワークサービス(例えば、留守番電話、キャッチホン、転送サービスなど)を提供することが可能となる。このIMSを利用した移動通信システムが、非特許文献1に規定されている。
 図1は、IMSにおいてアクセス網がLTE(Long Term Evolution)網である場合のネットワークアーキテクチャを示す図である。3GPP国際標準では、IP移動伝達ネットワークをEPC(Evolved Packet Core)網として規定し、サービス制御ネットワークをIMSとして規定している。LTEアクセスシステムにおいては、その基地局であるeNodeBをMME(Mobility Management Entity)とS-GW(Serving-GateWay)により収容する。MMEは、LTEアクセスシステムの無線ゾーンに在圏する移動端末UE(User Equipment)とインタフェースを持ち、移動端末UEの移動管理、移動端末の認証及び移動端末とのIP伝達経路の設定制御を行う。S-GWは、MMEの指令に基づいてIPパケットの伝達制御を行う。
 また、EPC網においては、P-GW(PDN(Packet Data Network)-GateWay)及びPCRF(Policy and Charging Rules Function)が設定される。P-GWは、インターネット、IMSなどのPDNとの接続点があり、PDNから移動端末UEへのIPパケットをすべて受ける。PCRFは、P-GW、S-GWでの伝達品質制御を行うための、QoS(Quality of Service)、課金方法などのIPパケット伝達ポリシーを決定する。
 IMSは、主にセッション制御機能(CSCF)、アプリケーションサービス制御機能(AS)を含む。また、IMSは、ユーザ情報蓄積機能(HSS)を含む。
 CSCF(Call Session Control Function)は、サービス制御ネットワークの制御の核であるセッション制御を行う機能であり、移動端末間の通信セッションの設定、解放や、サービス条件にしたがってASを選択して、セッション制御プロトコルであるSIP(Session Initiation Protocol)信号を転送する。CSCFは、P-CSCF(Proxy-CSCF)、S-CSCF(Serving-CSCF)、I-CSCF(Interogating-CSCF)の3つの機能要素に分けられる。
 AS(Application Server)は、移動端末と連携して、各アプリケーションサービスの共通基本制御又は全般の制御を行う。HSS(Home Subscriber Server)は、サービス制御ネットワークにアクセスする移動端末のユーザ情報を扱うデータベースである。なお、図1において、破線はC-Plane(ユーザデータ)を示し、実線はU-Plane(制御信号)を示す。
 一方、非特許文献1においては、Cell IDなどの位置情報が規定されている。Cell IDとは、1台の無線基地局のカバレッジエリアをさらに細分化したエリアの識別子であり、LTEにおいてはE-CGI(Enhanced Cell Global Identity)として規定されている。また、位置情報としてはエリアコードやTracking Area IDがあり、このエリアコードは、MMEかeNodeBに保持され、Tracking Area IDはMMEに保持される。
3GPP TS23.003
 図2は、LTEアクセスシステムからのアタッチ制御について説明するためのシーケンス図である。まず、移動端末UEは、eNodeBを介してMMEに対して接続要求を行う。このとき、eNodeBはCell IDをMMEに送る。その後、移動端末UEは、認証・秘匿などのセキュリティ手順を実施する。その後、MMEが位置登録要求メッセージをHSSに送信する。また、MMEは、S-GW、P-GWに対してセッション生成要求を行う。このとき、MMEは、Cell IDをS-GWに送る。その後、P-GWとPCRFとの間でセッションが確立されると、Cell IDがP-GWを介してPCRFに送られる。このように、アタッチ制御により、図1に示すように、Cell IDは、MME、S-GW、PCRFで保持される。
 現状の3GPP国際標準におけるIMSの仕様では、IMSは、移動端末からCell IDを取得することができるが、アクセス網から取得することができない。しかしながら、改ざんなどのセキュリティ観点からアクセス網から移動端末の在圏Cell IDを取得できるようにすることが望ましい。また、信用できるCell IDの代表的な利用用途として、課金の際の信用できる要素、通信傍受の際の位置特定要素、緊急呼発信の際の適切な接続先の特定のための要素、その他IMSサービス提供の際の要素がある。この観点からも、アクセス網から移動端末の在圏Cell IDを取得できるようにすることが望ましい。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、Cell IDなどの位置情報をEPC網からIMS基盤に提供する移動通信方法及びポリシー制御ノードを提供することを目的とする。
 本発明の移動通信方法は、移動管理ノードを介してベアラを確立する工程と、前記移動端末の位置情報を前記無線基地局又は前記移動管理ノードから取得してポリシー制御ノードに送信する工程と、前記ポリシー制御ノードから前記位置情報を呼制御ノードに送信する工程と、を具備することを特徴とする。
 本発明のポリシー制御ノードは、移動端末の位置情報を保持するポリシー制御ノードであって、移動管理ノードを介してベアラが確立された後に、前記無線基地局又は前記移動管理ノードから取得された前記位置情報を保持し、前記位置情報を呼制御ノードに送信することを特徴とする。
 本発明によれば、ベアラを確立する際に取得する、発着信した際にユーザが在圏している最新の位置情報を通知するので、IMS基盤では、最新の位置情報を取得することができ、信頼性の高い位置情報をIMSにて扱うことが可能となる。
IMSにおいてアクセス網がLTE網である場合のネットワークアーキテクチャを示す図である。 LTEアクセスシステムからのアタッチ制御について説明するためのシーケンス図である。 本発明の移動通信方法を説明するための図である。 本発明の移動通信方法に係るPMIPシーケンス(Cell ID取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係るGTPシーケンス(Cell ID取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係る、P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Cell ID取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係る、P-CSCFから取得要求するGTPシーケンス(Cell ID取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係るPMIPシーケンス(エリアコード取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係る、P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(エリアコード取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係るPMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)を示す図である。 本発明の移動通信方法に係る、P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る、IMSにおいてアクセス網がLTE網である場合のネットワークアーキテクチャを示す図である。上述したように、3GPP国際標準では、IP移動伝達ネットワークをEPC網として規定し、サービス制御ネットワークをIMSとして規定している。LTEアクセスシステムにおいては、その基地局であるeNodeBをMMEとS-GWにより収容する。
 移動管理ノードMMEは、LTEアクセスシステムの無線ゾーンに在圏する移動端末UEとインタフェースを持ち、移動端末UEの移動管理、移動端末の認証及び移動端末とのIP伝達経路の設定制御を行う。MMEは、移動端末UEの移動管理及び認証をHSSと連携して行う。また、MMEは、移動端末UEが送受信するIPパケットの伝達経路の設定をS-GWとeNodeBに対して行う。
 ゲートウェイ装置S-GWは、MMEの指令に基づいてIPパケットの伝達制御を行う。S-GWは、IPパケットを伝達する際に、PCRFから通知されたQoS情報にしたがってIPパケットの伝達品質制御を行う。
 また、EPC網においては、P-GW及びPCRFが設定される。P-GWは、インターネット、IMSなどのPDNとの接続点があり、PDNから移動端末UEへのIPパケットをすべて受ける。P-GWは、受信した移動端末UEへのIPパケットをS-GWなどに伝達する。また、ゲートウェイ装置P-GWは、IPパケットを伝達する際に、PCRFから通知されたQoS情報にしたがってIPパケットの伝達品質制御を行う。
 ポリシー制御ノードPCRFは、P-GW、S-GWでの伝達品質制御を行うための、QoS(Quality of Service)、課金方法などのIPパケット伝達ポリシーを決定する。IPパケット伝達ポリシーは、IMSから通知される、移動端末UEから要求されたサービスアプリケーションの情報、ユーザのサービス契約情報などから決定する。
 IMSは、主にセッション制御機能(CSCF)、アプリケーションサービス制御機能(AS)を含む。また、IMSは、ユーザ情報蓄積機能(HSS)を含む。
 呼制御ノードCSCFは、サービス制御ネットワークの制御の核であるセッション制御を行う機能であり、移動端末間の通信セッションの設定、解放や、サービス条件にしたがってASを選択して、セッション制御プロトコルであるSIP信号を転送する。呼制御ノードCSCFは、P-CSCF、S-CSCF、I-CSCFの3つの機能要素に分けられる。また、呼制御ノードCSCFには、E-CSCFも含まれる。
 P-CSCFは、IP移動伝達ネットワークとの接続点に配備され、IP移動伝達ネットワークのP-GWと接続し、S-CSCF及びI-CSCFと移動端末UEとの間のSIP信号を中継する。P-CSCFは、移動端末UEから送られてくるSIP信号の正当性確認を行い、セッション制御に必要な情報(課金情報など)をS-CSCF向けに付加する。逆に、移動端末UE向けに送信すべきでない情報(番号非通知で着信した場合の発信者IDなど)を削除する。また、P-CSCFは、IMSでQoS制御を行うために必要なアプリケーション種別情報をPCRFに通知する。
 S-CSCFは、HSSから得たユーザ情報を用いてセッション制御や認証を行う。また、S-CSCFは、移動端末UEからセッション起動信号を受信したときに、イニシャルフィルタクライテリアの情報にしたがって、サービスに応じたASを選択し、SIP信号を中継する。
 I-CSCFは、IMSの関門として、他ネットワークからS-CSCFを隠蔽し、他ネットワークとS-CSCFとの間でSIP信号を中継する。I-CSCFは、IMSへの登録やセッション制御時に、HSSのユーザ情報にしたがってS-CSCFを選択する。
 E-CSCF(Emergency-CSCF)は、移動端末の位置情報取得、並びに、位置情報に応じた適切な緊急通報台の選択などを実施する。
 アプリケーションサーバASは、移動端末と連携して、各アプリケーションサービスの共通基本制御又は全般の制御を行う。具体的には、S-CSCFが移動端末UEとの間のSIP信号をASに中継し、ASがサービス制御を行う。また、ASは、HSSからアプリケーションサービスに関するユーザ情報を取得し、そのアプリケーションのための認証、認可を行う。
 ホーム加入者サーバHSSは、サービス制御ネットワークにアクセスする移動端末のユーザ情報を扱うデータベースである。具体的には、プライベートユーザ識別子、パブリックユーザ識別子、セッション制御を行うS-CSCFのアドレス、契約サービス情報、セキュリティ情報、イニシャルフィルタクライテリアの情報などを保持する。また、HSSは、S-CSCF、I-CSCF、ASからの情報読み出し、書き込みを行う。
 本発明においては、移動端末の在圏Cell IDなどの位置情報をLTE網からIMSに対して送信する場合に、移動管理ノードMMEが無線基地局eNodeBに対してベアラを確立する際の信号を用いて上記位置情報を取得し、IMS側に通知する。これにより、IMSでは、最新の位置情報を取得することができる。
 本発明の移動通信方法においては、図3に示すように、IMS基盤の呼制御ノードからQoS情報がEPC網のポリシー制御ノードに指示される(Diameter Base ProtocolのAAR信号、AAA信号)(ステップ(1))。次いで、EPC網と移動端末UE及び無線基地局eNodeBとの間で、移動端末UE及び無線基地局eNodeB間の無線ベアラが確立される(ステップ(2)、(3))。その後、EPC網のポリシー制御ノードからIMS基盤の呼制御ノードにリソース確保完了通知が送られる(Diameter Base ProtocolのRAR信号、RAA信号)(ステップ(4))。この方法において、ベアラ確立応答のステップ(3)及びリソース確保完了通知のステップ(4)で位置情報(移動端末の在圏Cell ID、エリアコード、Tracking Area ID)を通知する。
 例えば、EPC網のポリシー制御ノード(PCRF)が保持する在圏Cell IDは登録時のCell IDであり、発信した際にユーザが在圏しているCell IDとは限らないことが考えられる。上記移動通信方法によれば、無線ベアラを確立する際に取得する在圏Cell IDであるので、発着信した際にユーザが在圏している最新のCell IDである。これにより、IMS基盤では、最新の位置情報を取得することができ、信頼性の高い位置情報をIMSにて扱うことが可能となる。
 すなわち、本発明の移動通信方法は、移動管理ノードを介して移動端末と無線基地局との間の無線ベアラを確立し、前記移動端末の位置情報を前記無線基地局から取得し、前記移動管理ノードを経由してポリシー制御ノードに送信し、前記ポリシー制御ノードから前記位置情報を呼制御ノードに送信することを特徴とする。
 この場合において、Diameter Base ProtocolのRAA信号で送信された位置情報をDiameter Base ProtocolのRAR信号で前記呼制御ノードに送信することが好ましい。また、呼制御ノードから送信されたDiameter Base ProtocolのAAR信号に対するDiameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードに送信することが好ましい。さらに、呼制御ノードから前記AAR信号と共に送信された前記位置情報の取得要求信号を、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置に送信することが好ましい。また、本発明の移動通信方法においては、位置情報は、移動端末の在圏Cell ID、エリアコード、Tracking Area IDであることが好ましい。なお、エリアコードとは、無線基地局に設定される情報要素であり、無線基地局の設置場所(例えば、東京都千代田区)を示すものである。また、Tracking Area IDは、EPC網における移動管理エリア単位であり、移動管理ノードMMEによって保持されている情報である。
 本発明の移動通信方法は、以下のシーケンスを含む。
(1)PMIP(Proxy Mobile Internet Protocol)シーケンス(Cell ID取得)(図4参照)
(2)GTP(GPRS(General Packet Radio Service) Tunneling Protocol)シーケンス(Cell ID取得)(図5参照)
(3)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Cell ID取得)(図6参照)
(4)P-CSCFから取得要求するGTPシーケンス(Cell ID取得)(図7参照)
(5)PMIPシーケンス(エリアコード取得)(図8参照)
(6)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(エリアコード取得)(図9参照)
(7)PMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)(図10参照)
(8)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)(図11参照)
 以下、これらのシーケンスについて説明する。
(1)PMIPシーケンス(Cell ID取得)
 このシーケンスにおいては、図4に示すように、まず、IMSレイヤでのセッション確立が行われる。次いで、呼制御ノードP-CSCFはLTE網へのQoS確保を指示する。すなわち、呼制御ノードP-CSCFは、ポリシー制御ノードPCRFと連携して、発信側、着信側の移動端末UEの能力(使用可能なコーデックなど)と無線アクセス網(ここではLTE網)のリソース状況に応じてQoSを設定する。具体的には、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR(AA-Request)信号をポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFにおいて、サービス情報を認証し、サービス情報を格納する。次いで、ポリシー制御ノードPCRFが、Diameter Base ProtocolのAAA信号(AA-Answer)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 なお、図4は、呼制御ノードP-CSCFからベアラ設定要求があった場合のシーケンスを示しているが、本発明は、移動端末からベアラ設定要求があった場合にも同様に適用することができる。図4において、以下に説明するシーケンスは、呼制御ノードP-CSCFからのベアラ設定要求及び移動端末からのベアラ設定要求のいずれにも共通するシーケンスである。
 ポリシー制御ノードPCRFにおいては、RTP(Real-time Transport Protocol)/RTCP(RTP Control Protocol)用のPCC(Policy and Charging Control)/QoSルールを決定する。そして、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR(Re-Auth-Request)信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWでは、QoSルールをインストールする。
 次いで、移動管理ノードMMEを介して移動端末UEと無線基地局eNodeBとの間の無線ベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから生成ベアラ要求信号(GTPv2_Create Bearer Request)を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、E-RAB(EPS-Radio Access Bearer)セットアップ要求信号(S1-AP_E-RAB Setup Request)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、無線リソース制御接続の再設定信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration)を移動端末UEに送信する。
 次いで、移動端末UEは、無線リソース制御接続の再設定完了信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、E-RABセットアップ要求信号に対する応答信号(S1-AP_E-RAB Setup Response)を移動管理ノードMMEに送信する。また、移動端末UEは、無線リソース制御の上りリンクの情報の信号(RRC UL Information Transfer)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、UE-MME間のモビリティ管理及びセッション管理の制御信号(S1-AP_Uplink NAS(Non-Access Stratum) Transport)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、移動端末UE(ユーザ)が在圏しているセルのCell-IDを移動管理ノードMMEに送信する。なお、本情報(在圏しているセルのCell-ID)はS1-AP_E-RAB Setup Responseに設定されていてもよい。
 次いで、移動管理ノードMMEは、生成ベアラ応答信号(GTPv2_Create Bearer Response)及びCell IDをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びCell IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWでは、PCCルールをインストールする。ゲートウェイ装置P-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA(Re-Auth-Answer)信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell IDを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Cell ID)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Cell ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
(2)GTPシーケンス(Cell ID取得)
 このシーケンスにおいては、図5に示すように、まず、IMSレイヤでのセッション確立が行われる。次いで、呼制御ノードP-CSCFはLTE網へのQoS確保を指示する。すなわち、呼制御ノードP-CSCFは、ポリシー制御ノードPCRFと連携して、発信側、着信側の移動端末UEの能力(使用可能なコーデックなど)と無線アクセス網(ここではLTE網)のリソース状況に応じてQoSを設定する。具体的には、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base Protocol(ピア・ツー・ピア型通信による認証、承認、課金のプロトコル)のAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFにおいて、サービス情報を認証し、サービス情報を格納する。次いで、ポリシー制御ノードPCRFが、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 なお、図5は、呼制御ノードP-CSCFからベアラ設定要求があった場合のシーケンスを示しているが、本発明は、移動端末からベアラ設定要求があった場合にも同様に適用することができる。図5において、以下に説明するシーケンスは、呼制御ノードP-CSCFからのベアラ設定要求及び移動端末からのベアラ設定要求のいずれにも共通するシーケンスである。
 ポリシー制御ノードPCRFにおいては、RTP/RTCP用のPCC/QoSルールを決定する。そして、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWでは、QoSルールをインストールする。
 次いで、移動管理ノードMMEを介して移動端末UEと無線基地局eNodeBとの間の無線ベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置P-GWから生成ベアラ要求信号(GTPv2_Create Bearer Request)をゲートウェイ装置S-GWに送信し、ゲートウェイ装置S-GWが生成ベアラ要求信号(GTPv2_Create Bearer Request)を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、E-RABセットアップ要求信号(S1-AP_E-RAB Setup Request)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、無線リソース制御接続の再設定信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration)を移動端末UEに送信する。
 次いで、移動端末UEは、無線リソース制御接続の再設定完了信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、E-RABセットアップ要求信号に対する応答信号(S1-AP_E-RAB Setup Response)を移動管理ノードMMEに送信する。また、移動端末UEは、無線リソース制御の上りリンクの情報の信号(RRC UL Information Transfer)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、UE-MME間のモビリティ管理及びセッション管理の制御信号(S1-AP_Uplink NAS Transport)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、移動端末UE(ユーザ)が在圏しているセルのCell-IDを移動管理ノードMMEに送信する。なお、本情報(在圏しているセルのCell-ID)はS1-AP_E-RAB Setup Responseに設定されていてもよい。
 次いで、移動管理ノードMMEは、生成ベアラ応答信号(GTPv2_Create Bearer Response)及びCell IDをゲートウェイ装置S-GWに送信し、ゲートウェイ装置S-GWが生成ベアラ応答信号(GTPv2_Create Bearer Response)をゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びCell IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell IDを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Cell ID)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Cell ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
(3)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Cell ID取得)
 このシーケンスにおいては、緊急通報の場合において、音声用ベアラを設定する前に、呼制御ノードP-CSCFが移動端末UEの位置情報を取得する場合について示している。図6に示すように、まず、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードP-CSCFに送信されると、呼制御ノードP-CSCFにおいて、緊急呼であるかどうかが判定される。
 次いで、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このとき、呼制御ノードP-CSCFは、Cell ID取得の要求信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。また、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell ID取得の要求信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEを介してベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから変更ベアラ要求信号(GTPv2_Modify Bearer Request)及びCell ID取得の要求信号を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORT)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、移動端末UE(ユーザ)が在圏しているセルのCell-IDを移動管理ノードMMEに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEは、変更ベアラ応答信号(GTPv2_Modify Bearer Response)及びCell IDをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びCell IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell IDを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Cell ID)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Cell ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 図6においては、移動管理ノードMMEと無線基地局eNodeBとの間で位置報告が行われる手順を含んでおり、その手順の中で位置情報(Cell ID)を無線基地局から取得する場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、位置報告手順を実施せず、移動管理ノードMMEが保持している位置情報(Cell ID)を移動管理ノードMMEからポリシー制御ノードPCRFを経由して呼制御ノードP-CSCFに送信しても良い。
(4)P-CSCFから取得要求するGTPシーケンス(Cell ID取得)
 このシーケンスにおいては、緊急通報の場合において、音声用ベアラを設定する前に、呼制御ノードP-CSCFが移動端末UEの位置情報を取得する場合について示している。図7に示すように、まず、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードP-CSCFに送信されると、呼制御ノードP-CSCFにおいて、緊急呼であるかどうかが判定される。
 次いで、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このとき、呼制御ノードP-CSCFは、Cell ID取得の要求信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。また、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell ID取得の要求信号をゲートウェイ装置P-GWに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEを介してベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置P-GWから変更ベアラ要求信号(GTPv2_Modify Bearer Request)及びCell ID取得の要求信号をゲートウェイ装置S-GWに送信し、ゲートウェイ装置S-GWは、変更ベアラ要求信号(GTPv2_Modify Bearer Request)及びCell ID取得の要求信号を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORT)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、移動端末UE(ユーザ)が在圏しているセルのCell-IDを移動管理ノードMMEに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEは、変更ベアラ応答信号(GTPv2_Modify Bearer Response)及びCell IDをゲートウェイ装置S-GWに送信し、ゲートウェイ装置S-GWは、変更ベアラ応答信号(GTPv2_Modify Bearer Response)及びCell IDをゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びCell IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びCell IDを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Cell ID)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Cell ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 図7においては、移動管理ノードMMEと無線基地局eNodeBとの間で位置報告が行われる手順を含んでおり、その手順の中で位置情報(Cell ID)を無線基地局から取得する場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、位置報告手順を実施せず、移動管理ノードMMEが保持している位置情報(Cell ID)を移動管理ノードMMEからポリシー制御ノードPCRFを経由して呼制御ノードP-CSCFに送信しても良い。
 上記(3)、(4)の移動通信方法によれば、QoS設定の手順を経ることなく迅速にIMS基盤に位置情報を通知することができるので、IMS基盤において、信頼性の高い位置情報を迅速に扱うことが可能となる。
 また、上記(3)、(4)の移動通信方法においては、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びCell ID取得の要求信号を直接ポリシー制御ノードPCRFに送信しても良く、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードE-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びCell ID取得の要求信号を呼制御ノードP-CSCFを介してポリシー制御ノードPCRFに送信しても良い。
(5)PMIPシーケンス(エリアコード取得)
 このシーケンスにおいては、図8に示すように、まず、IMSレイヤでのセッション確立が行われる。次いで、呼制御ノードP-CSCFはLTE網へのQoS確保を指示する。すなわち、呼制御ノードP-CSCFは、ポリシー制御ノードPCRFと連携して、発信側、着信側の移動端末UEの能力(使用可能なコーデックなど)と無線アクセス網(ここではLTE網)のリソース状況に応じてQoSを設定する。具体的には、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFにおいて、サービス情報を認証し、サービス情報を格納する。次いで、ポリシー制御ノードPCRFが、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 なお、図8は、呼制御ノードP-CSCFからベアラ設定要求があった場合のシーケンスを示しているが、本発明は、移動端末からベアラ設定要求があった場合にも同様に適用することができる。図8において、以下に説明するシーケンスは、呼制御ノードP-CSCFからのベアラ設定要求及び移動端末からのベアラ設定要求のいずれにも共通するシーケンスである。
 ポリシー制御ノードPCRFにおいては、RTP/RTCP用のPCC/QoSルールを決定する。そして、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWでは、QoSルールをインストールする。
 次いで、移動管理ノードMMEを介して移動端末UEと無線基地局eNodeBとの間の無線ベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから生成ベアラ要求信号(GTPv2_Create Bearer Request)を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、E-RABセットアップ要求信号(S1-AP_E-RAB Setup Request)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、無線リソース制御接続の再設定信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration)を移動端末UEに送信する。
 次いで、移動端末UEは、無線リソース制御接続の再設定完了信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、E-RABセットアップ要求信号に対する応答信号(S1-AP_E-RAB Setup Response)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、エリアコードを移動管理ノードMMEに送信する(無線基地局eNodeBがエリアコードを保持している場合には、ベアラ設定時に、移動管理ノードMMEにエリアコードを通知するように設定されている)。
 また、移動端末UEは、無線リソース制御の上りリンクの情報の信号(RRC UL Information Transfer)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、UE-MME間のモビリティ管理及びセッション管理の制御信号(S1-AP_Uplink NAS Transport)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、応答信号(S1-AP_E-RAB Setup Response)の代わりに、この制御信号と共に、エリアコードを移動管理ノードMMEに送信しても良い。
 次いで、移動管理ノードMMEは、生成ベアラ応答信号(GTPv2_Create Bearer Response)及びエリアコードをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びエリアコードをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWでは、PCCルールをインストールする。ゲートウェイ装置P-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA(Re-Auth-Answer)信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びエリアコードを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(エリアコード)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(エリアコード)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 図8においては、PMIPシーケンスを示しているが、本発明においては、GTPシーケンスにおいて、同様に、移動端末UEの位置情報(エリアコード)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(エリアコード)を呼制御ノードP-CSCFに送信することも可能である。
(6)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(エリアコード取得)
 このシーケンスにおいては、緊急通報の場合において、音声用ベアラを設定する前に、呼制御ノードP-CSCFが移動端末UEの位置情報を取得する場合について示している。図9に示すように、まず、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードP-CSCFに送信されると、呼制御ノードP-CSCFにおいて、緊急呼であるかどうかが判定される。
 次いで、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このとき、呼制御ノードP-CSCFは、エリアコード取得の要求信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。また、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びエリアコード取得の要求信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEを介してベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから変更ベアラ要求信号(GTPv2_Modify Bearer Request)及びエリアコード取得の要求信号を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORT)を移動管理ノードMMEに送信する。無線基地局eNodeBは、この制御信号と共に、エリアコードを移動管理ノードMMEに送信する。なお、無線基地局eNodeBがエリアコードを保持している場合、移動管理ノードMMEへ通知するように設定されていても良く、移動管理ノードMMEより「エリアコード取得要求」を設定し、この取得要求に対する応答の手順をとっても良い。
 次いで、移動管理ノードMMEは、変更ベアラ応答信号(GTPv2_Modify Bearer Response)及びエリアコードをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びエリアコードをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びエリアコードを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(エリアコード)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(エリアコード)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 図9においては、移動管理ノードMMEと無線基地局eNodeBとの間で位置報告が行われる手順を含んでおり、その手順の中で位置情報(エリアコード)を無線基地局から取得する場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、位置報告手順を実施せず、移動管理ノードMMEが保持している位置情報(エリアコード)を移動管理ノードMMEからポリシー制御ノードPCRFを経由して呼制御ノードP-CSCFに送信しても良い。
 また、上記(6)の移動通信方法においては、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びエリアコード取得の要求信号を直接ポリシー制御ノードPCRFに送信しても良く、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードE-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びエリアコード取得の要求信号を呼制御ノードP-CSCFを介してポリシー制御ノードPCRFに送信しても良い。
 E-UTRAN Global Cell IDは、MCC、MNC、ECIで構成されており、ECIは、マクロ基地局の場合、eNodeB ID(20ビット)+Cell ID(8ビット)であり、フェムト基地局の場合、eNodeB ID(28ビット)となる。E-CGIは運用により、物理エリアとのマッピングが変更となる可能性がある。そのため、緊急通報台を選択するE-CSCFにおける“E-CGI-物理エリア“マッピングデータベースを、E-CGIの変更に伴って変更する必要がある。E-CSCFがエリアコードを取得できれば、上述のようなデータベース変更を実施する必要がなくなり、運用コストの低減が可能となる。
 図9においては、PMIPシーケンスを示しているが、本発明においては、GTPシーケンスにおいて、同様に、移動端末UEの位置情報(エリアコード)を無線基地局eNodeBから取得し、移動管理ノードMMEを経由してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(エリアコード)を呼制御ノードP-CSCFに送信することも可能である。
(7)PMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)
 このシーケンスにおいては、図10に示すように、まず、IMSレイヤでのセッション確立が行われる。次いで、呼制御ノードP-CSCFはLTE網へのQoS確保を指示する。すなわち、呼制御ノードP-CSCFは、ポリシー制御ノードPCRFと連携して、発信側、着信側の移動端末UEの能力(使用可能なコーデックなど)と無線アクセス網(ここではLTE網)のリソース状況に応じてQoSを設定する。具体的には、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFにおいて、サービス情報を認証し、サービス情報を格納する。次いで、ポリシー制御ノードPCRFが、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 なお、図10は、呼制御ノードP-CSCFからベアラ設定要求があった場合のシーケンスを示しているが、本発明は、移動端末からベアラ設定要求があった場合にも同様に適用することができる。図10において、以下に説明するシーケンスは、呼制御ノードP-CSCFからのベアラ設定要求及び移動端末からのベアラ設定要求のいずれにも共通するシーケンスである。
 ポリシー制御ノードPCRFにおいては、RTP/RTCP用のPCC/QoSルールを決定する。そして、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWでは、QoSルールをインストールする。
 次いで、移動管理ノードMMEを介して移動端末UEと無線基地局eNodeBとの間の無線ベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから生成ベアラ要求信号(GTPv2_Create Bearer Request)を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、E-RABセットアップ要求信号(S1-AP_E-RAB Setup Request)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、無線リソース制御接続の再設定信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration)を移動端末UEに送信する。
 次いで、移動端末UEは、無線リソース制御接続の再設定完了信号(RRC_RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、E-RABセットアップ要求信号に対する応答信号(S1-AP_E-RAB Setup Response)を移動管理ノードMMEに送信する。
 また、移動端末UEは、無線リソース制御の上りリンクの情報の信号(RRC UL Information Transfer)を無線基地局eNodeBに送信する。そして、無線基地局eNodeBは、UE-MME間のモビリティ管理及びセッション管理の制御信号(S1-AP_Uplink NAS Transport)を移動管理ノードMMEに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEは、生成ベアラ応答信号(GTPv2_Create Bearer Response)及びTracking Area IDをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びTracking Area IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置P-GWに送信する。ゲートウェイ装置P-GWでは、QoSルールをインストールする。ゲートウェイ装置P-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA(Re-Auth-Answer)信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びTracking Area IDを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Tracking Area ID)を移動管理ノードMMEから取得してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Tracking Area ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 図10においては、PMIPシーケンスを示しているが、本発明においては、GTPシーケンスにおいて、同様に、移動端末UEの位置情報(Tracking Area ID)を移動管理ノードMMEから取得してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Tracking Area ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信することも可能である。
(8)P-CSCFから取得要求するPMIPシーケンス(Tracking Area ID取得)
 このシーケンスにおいては、緊急通報の場合において、音声用ベアラを設定する前に、呼制御ノードP-CSCFが移動端末UEの位置情報を取得する場合について示している。図11に示すように、まず、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードP-CSCFに送信されると、呼制御ノードP-CSCFにおいて、緊急呼であるかどうかが判定される。
 次いで、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このとき、呼制御ノードP-CSCFは、Tracking Area ID取得の要求信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのAAA信号を呼制御ノードP-CSCFに送信する。また、ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びTracking Area ID取得の要求信号をゲートウェイ装置S-GWに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEを介してベアラを確立する。まず、ゲートウェイ装置S-GWから変更ベアラ要求信号(GTPv2_Modify Bearer Request)及びTracking Area ID取得の要求信号を移動管理ノードMMEに送信する。移動管理ノードMMEは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORTING CONTROL)を無線基地局eNodeBに送信する。無線基地局eNodeBは、位置報告要求信号(S1-AP_LOCATION REPORT)を移動管理ノードMMEに送信する。
 次いで、移動管理ノードMMEは、変更ベアラ応答信号(GTPv2_Modify Bearer Response)及びTracking Area IDをゲートウェイ装置S-GWに送信する。ゲートウェイ装置S-GWは、Diameter Base ProtocolのRAA信号及びTracking Area IDをポリシー制御ノードPCRFに送信する。ポリシー制御ノードPCRFは、Diameter Base ProtocolのRAR信号及びエリアコードを呼制御ノードP-CSCFに送信する。呼制御ノードP-CSCFは、Diameter Base ProtocolのRAA信号をポリシー制御ノードPCRFに送信する。このようにして、移動端末UEの位置情報(Tracking Area ID)を移動管理ノードMMEから取得してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Tracking Area ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信する。
 また、上記(6)の移動通信方法においては、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードP-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びTracking Area ID取得の要求信号を直接ポリシー制御ノードPCRFに送信しても良く、移動端末UEから緊急呼番号(SIP_INVITE)が呼制御ノードE-CSCFに送信され、呼制御ノードE-CSCFで緊急呼の判定を行い、呼制御ノードE-CSCFが、Diameter Base ProtocolのAAR信号及びTracking Area ID取得の要求信号を呼制御ノードP-CSCFを介してポリシー制御ノードPCRFに送信しても良い。
 図11においては、PMIPシーケンスを示しているが、本発明においては、GTPシーケンスにおいて、同様に、移動端末UEの位置情報(Tracking Area ID)を移動管理ノードMMEから取得してポリシー制御ノードPCRFに送信し、ポリシー制御ノードPCRFから位置情報(Tracking Area ID)を呼制御ノードP-CSCFに送信することも可能である。
 上述の実施の形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施の形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上記実施の形態において、シーケンス中の信号名は一例であり、これに限定されず、別の信号名であっても良い。また、本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び更新態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2010年8月20日出願の特願2010-185481に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (12)

  1.  移動管理ノードを介してベアラを確立する工程と、前記移動端末の位置情報を前記無線基地局又は前記移動管理ノードから取得してポリシー制御ノードに送信する工程と、前記ポリシー制御ノードから前記位置情報を呼制御ノードに送信する工程と、を具備することを特徴とする移動通信方法。
  2.  Diameter Base ProtocolのRAA信号で前記位置情報を前記ポリシー制御ノードに送信し、Diameter Base ProtocolのRAR信号で前記位置情報を呼制御ノードに送信することを特徴とする請求項1記載の移動通信方法。
  3.  前記呼制御ノードが、Diameter Base ProtocolのAAR信号をポリシー制御ノードに送信する工程と、前記ポリシー制御ノードが、前記AAR信号に対するDiameter Base ProtocolのAAA信号を前記呼制御ノードに送信する工程と、を具備することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の移動通信方法。
  4.  前記呼制御ノードが、前記AAR信号と共に前記位置情報の取得要求信号を前記ポリシー制御ノードに送信することを特徴とする請求項3記載の移動通信方法。
  5.  前記ポリシー制御ノードが、Diameter Base ProtocolのRAR信号で前記取得要求信号をゲートウェイ装置に送信することを特徴とする請求項4記載の移動通信方法。
  6.  緊急通報の場合において、音声用ベアラを設定する前に、前記呼制御ノードが前記移動端末の位置情報を取得することを特徴とする請求項1記載の移動通信方法。
  7.  前記位置情報が、前記移動端末の在圏Cell ID、エリアコード、又はTracking Area IDであることを特徴とする請求項1記載の移動通信方法。
  8.  移動端末の位置情報を保持するポリシー制御ノードであって、移動管理ノードを介してベアラが確立された後に、前記無線基地局又は前記移動管理ノードから取得された前記位置情報を保持し、前記位置情報を呼制御ノードに送信することを特徴とするポリシー制御ノード。
  9.  Diameter Base ProtocolのRAA信号で送信された前記位置情報をDiameter Base ProtocolのRAR信号で前記呼制御ノードに送信することを特徴とする請求項8記載のポリシー制御ノード。
  10.  前記呼制御ノードから送信されたDiameter Base ProtocolのAAR信号に対するDiameter Base ProtocolのAAA信号を前記呼制御ノードに送信することを特徴とする請求項8又は請求項9記載のポリシー制御ノード。
  11.  前記呼制御ノードから前記AAR信号と共に送信された前記位置情報の取得要求信号を、Diameter Base ProtocolのRAR信号をゲートウェイ装置に送信することを特徴とする請求項10記載のポリシー制御ノード。
  12.  前記位置情報が、前記移動端末の在圏Cell ID、エリアコード、又はTracking Area IDであることを特徴とする請求項8記載のポリシー制御ノード。
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