无线网络控制装置、分组和线路交换机以及信息通知方法

文档序号:7948296阅读:226来源:国知局
专利名称:无线网络控制装置、分组和线路交换机以及信息通知方法
技术领域
本发明涉及无线网络控制装置、分组交换机、线路交换机以及信息通知方法。
背景技术
W-CDMA系统主要分为进行无线接入控制的无线接入网络(RAN)和进行移动管理、呼叫控制、服务控制等的核心网络(CN)。在RAN中包含无线网络控制装置(RNC=Radio Network Controller)以及无线基站(NodeB)。CN 包含线路交换(CS :Circuit Switched) 域以及分组交换(PSfacket Switched)域。一般情况下,CS域提供语音类服务,PS域提供数据通信类服务。对移动站提供CS域的服务的节点是线路交换机或移动服务交换机(MSC Mobile-services Switching Center)。对移动站提供PS域的服务的节点是分组交换机或月艮务 GPRS 支持节点(SGSN :Serving GPRS Support Node)。MSC 和 SGSN 具有针对 RNC 的接口,将RNC与MSC之间、RNC与SGNS之间的接口统称为Iu接口。将RNC与MSC之间的接口称为Iu-CS。将RNC与SGSN之间的接口称为Iu-PS。此外,将MSC与SGSN之间的接口称为 Gs0在呼叫连接过程中,从移动站向RNC通知关于连接目的地的域是PS(是SGSN)还是CS的(MSC)的信息(这被称为CN Domain Identity (CN域标识)。)。原理上,IfRNC 控制的交换机(MSC/SGSN)是1个。这是因为,当CS或PS域内存在多个交换机时,RNC无法判断应当将上行信号连接在哪个交换机上。但是,如果在呼叫连接时RNC能够适当选择域内的多个交换机中的1个,则可以实现核心网络内的负荷分散。另外,当域内的特定核心节点(核心网络内的节点SGSN及MSC 等)产生故障时,只要能够利用其它核心节点,就可以不中断呼叫连接,能够实现核心节点的冗余化。根据这样的观点规定如下的方法在3GPP标准规格(非专利文献1、2)中,在域内存在多个核心节点的网络中,RNC决定连接目的地核心节点。该方法被称为Iu-Flex。非专利文献1 3GPP TS23. 236 v8. 1. O (2009-12)非专利文献23GPP TS25.331 v8. 10. 0 (2010-03)在Iu-Flex方式的情况下,一般从移动站发送来的附加请求信号经由RNC到达某个SGSN。SGSN作为与该移动站的通信相关的分组交换机发挥功能。SGSN选择某个MSC并对所选择的MSC发送附加请求信号。MSC根据所接收的附加请求信号生成移动站的用户简介,并作为以后的线路交换网中的交换机发挥功能。在SGSN选择某一 MSC的情况下,需要在SGSN与MSC之间选择可适当通信的MSC。这根据表示SGSN与MSC之间的通信状态的健康检查状态来进行。在现有的Iu-Flex方式的情况下,即使在某MSC与SGSN之间可进行适当的通信,该MSC与RNC之间也未必能够进行适当的通信。S卩,即使SGSN针对与MSC之间的通信选择了健康检查状态正常的MSC,该MSC与RNC之间的通信的健康检查状态也未必正常。在已生成用户简介的MSC无法与RNC适当通信的情况下,当移动站对线路交换网进行呼叫(CS呼叫)时,具有如下这样的问题该呼叫无法从RNC连接到该MSC上,再次重新进行连接处理,无法适当连接CS呼叫。此外,当进行再连接时,SGNS根据与MSC之间的健康检查状态选择MSC,所以还有可能再次选择虽然无法与RNC适当通信但可以与SGSN适当通信的MSC。这样,在现有的Iu-Flex方式的情况下,有可能选择健康检查状态不正常的交换机作为生成移动站的用户简介的交换机。

发明内容
本发明的课题是防止在Iu-Flex方式的移动通信系统中选择健康检查状态不正常的交换机作为生成移动站的用户简介的交换机。一个实施例的无线网络控制装置是移动通信网中的无线网络控制装置,该无线网络控制装置具备第1通信部,其与分组交换域中的分组交换机通信;第2通信部,其与线路交换域中的线路交换机通信;以及管理部,上述管理部在经由上述第1通信部向上述分组交换机发送表示是否能够与上述分组交换机正常通信的健康检查信号时和/或在经由上述第1通信部向上述分组交换机发送来自移动站的附加请求信号时,将表示是否能够与上述线路交换机正常通信的健康检查信息也向上述分组交换机发送。根据一个实施例,在IU-Flex方式的移动通信系统中可防止选择健康检查状态不正常的交换机作为生成移动站的用户简介的交换机。


图1是在Iu-Flex方式的网络中移动站实施附加时的顺序图。图2是在图1所示的附加实施之后移动站进行CS呼叫时的顺序图。图3是示出各核心节点所存储的NRI的图。图4是用于说明问题点的顺序图。图5是示出在问题点说明中所关注的节点的图。图6是RNC的功能框图。图7是示出RNC的存储部所保存的健康检查信息(Iu-CS)的图。图8是示出RNC的存储部所保存的健康检查信息(Iu-PS)的图。图9是MSC的功能框图。图10是示出MSC的存储部所保存的健康检查信息(Iu-CS)的图。图11是示出MSC的存储部所保存的健康检查信息(Gs)的图。图12是SGSN的功能框图。图13是示出SGSN的存储部所保存的健康检查信息(Gs)的图。图14是示出按照MSC以及RNC的组合进行管理的健康检查信息的图。图15是在RNC向SGSN报告Iu-PS区间的健康检查状态时RNC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告时的顺序图。图16是在附加时RNC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告时的顺序图。图17是在MSC向SGSN报告(is区间的健康检查状态时MSC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告时的顺序图。符号说明6IMSC侧通信部62存储部
63管理部64SGSN侧通信部65基站侧通信部9IRNC侧通信部92存储部93管理部94SGSN侧通信部I2IMSC侧通信部122存储部123管理部IMRNC侧通信部
具体实施例方式根据本实施例,RNC或MSC向SGSN通知与Iu-CS区间健康检查状态相关的信息。 由此,SGSN在附加时可考虑(is区间以及Iu-CS区间的健康检查状态来选择生成用户简介的 MSC。即使在SGSN侧也能够管理Iu-CS区间的健康检查状态。由此,在附加时,可从 Iu-CS区间的健康检查状态正常的MSC中选择与生成用户简介的MSC相应的MSC,能够保证附加结束后的CS呼叫来电动作。从以下观点来说明实施例。1. Iu-Flex2. RNC3. MSC4. SGSN5.动作例5. IRNC在健康检查时向SGSN通知
5. 2RNC在附加时向SGSN通知5. 3MSC在健康检查时向SGSN通知实施例1<1. Iu-Flex)在实施例中对作为前提的Iu-Flex方式进行说明。如上所述,在Iu-Flex方式中, 多个核心节点与1个RNC连接,提高负荷分散性以及障碍耐性。RNC在连接移动站发出的呼叫时(呼叫连接时),决定进行呼叫控制的核心节点或服务CN(Serving CN)。服务CN是保持已发出呼叫的移动站的用户简介的核心节点。用户简介包含已发出呼叫的移动站的用户契约信息等。对核心节点赋予标识符,利用该标识符在池域(Pool Area)内,在各个CS以及PS域中可唯一确定核心节点。该标识符被称为NRI (Network Resource Identifier 网络资源标识符)。池域表示与1个RNC连接的多个核心节点(即,核心节点的选择支)。具体地说,作为交换机的核心节点进行移动通信系统的核心网络中的处理,例如进行用户信息的管理、移动管理、呼叫来电控制、收费控制、QoS控制等。
图1示出在Iu-Flex方式的网络中移动站40实施附加时的一般过程。在RNC 10 的上位连接有2个分组交换机SGSN 20、SGSN 21和4个线路交换机MSC 30、MSC31、MSC 32、 MSC 33,在RNC 10的属下存在移动站40。为了简明化虽然没有图示,但实际上移动站40与无线基站进行无线通信,1个以上的无线基站与RNC 10连接。移动站40可以是能进行用户通信的任何适当的用户装置,例如移动电话、信息终端、智能手机、个人数字助理、便携用个人计算机等,但不仅限于此。与RNC 10连接的交换机数仅仅为一例,连接数可以是任意的。在移动站40实施附加的情况下,首先需要在移动站40与RNC 10之间建立RRC连接(无线连接)。因此,移动站40发送RRC连接请求(RRC Connection Request)消息,请求RRC连接建立。RNC 10对移动站40发送指示RRC连接建立的消息。该消息被称为RRC CONNECTION SETUP。在确立RRC连接之后,移动站40将附加请求信号(Attach Request)发送至 RNClOdnitial Direct Transfer 初始直接传输)。在发送时,将被称为IDNNSQntra Domain NAS Node Elector :NAS域内节点选择)的信息要素设定于附加请求信号内。IDNNS 由用于在网络内识别移动站40的识别信息即使用TMSI、P-TMSI, IMSI以及IMEI内的任意一个生成的10比特的比特串信息和表示该10比特的比特串信息基于TMSI、P-TMSI, IMSI以及IMEI中的哪一个的信息构成。IDNNS的10比特信息也被称为路由参数(Routing Parameter)。使用这些标识符的优先顺序从高到低依次是IMSI、P_TMSI、IMSI以及IMEI。一般而言,TMSI以及P-TMSI是交换机支出的标识符(ID),IMSI以及IMEI是对用户及终端固有地预先设定的标识符(ID)。TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identifier :临时移动用户标识符)是线路交换域的交换机支出的标识符。P-TMSI (Packet TMSI 分组TMSI)是分组交换域的交换机支出的标识符。IMSianternational Mobile Subscriber Identifier 国际移动用户标识符)是对用户唯一分配的用户标识符。IMEianternational Mobile Equipment Identifier 国际移动设备标识符)是对用户装置这样的终端唯一分配的终端标识符。在附加时因为还没有支出TMSI及P-TMSI,所以可使用的标识符是IMSI或IMEI。 在图示例的情况下,在附加请求信号的IDNNS中设定有IMSI。RNC 10响应于附加请求信号(来自移动站的发呼)来决定服务CN。在附加请求信号中设定的路由参数(IDNNS)被设定为IMSI。在附加时,连接目的地的交换机还未决定,在任何交换机中都没有登记移动站的用户简介。因此,RNC 10随机选择任意的核心节点。一般情况下在PS域内实施附加过程,所以在图示例中,RNC 10选择SGSN 20,RNC 10向SGSN 20传送从移动站40接收到的附加请求信号(Attach Request) (Initial UE Message 初始 UE消息)。此外,并非必须在分组交换域中进行附加,技术上,可在线路交换域中进行附加。SGSN 20除了响应于所接收的附加请求信号来生成已发出呼叫的移动站的用户简介之外,还支出P-TMSI。在P-TMSI中填入SGSN 20的NRI (PS-NRI)。具体地说,在P-TMSI 的第14-23比特的10比特中含有SGSN20的NRI。例如,当SGSN20、21各自的NRI在10进制中是1、2时,在SGSN 20支出的P-TMSI中含有NRI = 1 O进制中是“01”)的信息。接着,因为SGSN 20实施对CS域的附加,所以选择多个交换机MSC 30-33内的任意一个MSC。在选择时,选择与SGSN 20之间可正常通信的MSC,利用事先进行的健康检查来判别是否可正常进行通信。在当前例的情况下,因为在哪个交换机MSC中都没有生成移动站的用户简介(服务MSC是未定的),所以随机地选择可通信的任意MSC。在图示的例子中选择MSC 31,并对MSC 31发送向CS域的附加请求信号(Location Update Request 位置更新请求)。MSC 31除了生成已发出呼叫的移动站的用户简介之外,还支出TMSI。在TMSI中填入MSC 31的NRI (CS-NRI)。更具体地说,在TMSI的第14-23比特的10比特中含有MSC 31 的 NRI。例如,当 MSC 30、MSC 31、MSC 32、MSC 33 各自的 NRI 在 10 进制中是 1、2、3、4 时, 在MSC 31支出的TMSI中含有NRI = 2(在2进制中是“10”)的信息。从MSC 31 向 SGSN 20 通知所支出的 TMSI (Location Update Response 位置更新响应)。SGSN 20利用附加响应信号(Attach Accept 附加接受)向RNC 10通知所生成的 P-TMSI以及所接收的TMSI(Direct Transfer 直接传输)。RNC 10向移动站40通知附加口向应信号(Attach Accept) (DL Direct Transfer :DL 直接传输)。这样,利用附加过程来支出TMSI以及P-TMSI。图2是示出图1的附加实施后的移动站40进行CS呼叫时的过程。为了简化说明, 在图2中只示出CS呼叫的情况,但同样可进行PS呼叫。首先,移动站40请求RNC 10建立RRC连接(RRC Connection Request :RRC连接请求)。在RRC连接建立之后,移动站40将CS呼叫请求信号(CM SERVICE REQUEST :CM(连接管理)服务请求)通知到RNC IOdnitial Direct Transfer 初始直接传输)。在CS呼叫请求信号(CM SERVICE REQUEST)中设定路由参数(IDNNS)。移动站40在从TMSI或P-TMSI 生成路由参数的情况下,抽出TMSI或P-TMSI的第14-23比特的10比特,将该10比特设定为路由参数。如上所述,在该10比特的部分中含有连接目的地的交换机的NRI。在当前例的情况下,因为是CS呼叫,所以在IDNNS中设定TMSI,在该TMSI中含有MSC 31的NRI (NRI —210 — IO2) ο接收到CS呼叫请求信号的RNC 10为了决定连接目的地的MSC而参照IDNNS。 IDNNS被设定为TMSI的第14-23比特的10比特。RNC 10存储该路由参数(“10”)。RNC 10预先存储交换机与NRI的对应关系(图3)。RNC 10参照该对应关系指定与在IDNNS中设定的NRI对应的MSC 31作为服务CN。RNC 10对所指定的MSC 31发送CS呼叫请求信号 (Initial UE Message 初始UE消息)。并且,在MSC 31中实施CS呼叫连接过程。这样,在Iu-Flex方式中,可通过容许多个交换机存在、并相应指定适当的交换机,来提高负荷分散性以及抗故障性。接着,详细说明现有的Iu-Flex方式中的问题点。执行附加的SGSN在选择某一 MSC时,需要选择在SGSN与MSC之间可正常通信的 MSC。因此,在SGSN与MSC之间执行定期的健康检查,并将该结果的健康检查状态保存到 SGSN内。由此,SGSN可选择健康检查状态不是NG的MSC。同样,在RNC与MSC之间也定期地执行健康检查,并将其结果的健康检查状态保存到RNC内。由此,RNC可选择健康检查状态不是NG的MSC。但是,在现有方式的情况下,未将RNC与MSC之间的健康检查状态向SGSN 通知,在SGSN中没有管理。SGSN不过是专门管理针对与MSC的通信路径的健康检查结果。 其结果,有可能产生如以下说明的问题。图4示出用于说明问题点的顺序。图5示出在问题点说明中关注的节点。如与图 4的RNC 10相关的黑圈·(S41)所示的那样,RNC 10在Iu-CS区间中为了判定与MSC之间
8是否可正常通信而进行健康检查。为了便于说明,而设为检测到在RNC 10与MSC 30之间可正常通信、在RNC 10与MSC 31之间不能正常通信、在RNC 10与MSC 32及MSC 33之间可正常通信。另外,如与图4的SGSN 20相关的黑圈· (S42)所示的那样,SGSN 20在(is区间中为了判定与MSC之间是否可正常通信而进行健康检查。为了便于说明,而设为检测到 SGSN20与哪个MSC 30-33都可以正常通信。当关注于MSC 31时,如图5所示,健康检查状态在RNC 10与MSC 31之间是NG (不能通信)、且在SGSN 20与MSC31之间是OK (能够通信)。如参照图1所说明的那样,在附加时,SGSN 20支出P-TMSI,并且选择MSC(S43、 S44)。在此情况下,选择SGSN 20与MSC之间的健康检查状态正常(OK)的MSC。其结果, SGSN20选择了 MSC 31。现有的SGSN20仅根据(is区间的健康检查状态来选择MSC,所以在当前例的情况下,还能够选择MSC30-33中的任意一个MSC。SGSN 20将附加请求信号 (Location Update Request 位置更新请求)发送到 MSC 31,MSC 31 除了支出 TMSI (NRI = 2)之外,还生成已发出附加请求信号的移动站的用户简介,准备用于以后的CS呼叫(S45)。然后,当移动站发送了 NRI = 2的TMSI以及CS呼叫请求信号(CM Service Request :CM服务请求)时,在步骤S46中,RNC 10分析CS呼叫请求信号,确认移动站指定 NRI = 2的MSC 31作为传送目的地。但是,因为RNC 10与MSC 31之间不能正常通信,所以RNC 10选择MSC 31以外的健康检查状态正常的MSC(例如,MSC 33),并发送CS呼叫请求信号。因为MSC 33不拥有该移动站的用户简介,所以对RNC 10通知应该进行附加处理。 其结果,RNC 10通知移动站不能响应于CS呼叫请求(CM Service Reject =CM服务拒绝)。通过再次的附加(S47),已接收到附加请求信号(INITIAL UE MESSAGE 初始UE消息)(Attach Request 附加请求)的SGSN 20重新选择MSC。在此情况下,也根据SGSN 20 与MSC之间的健康检查状态来选择MSC。因此,SGSN 20在选择了 MSC 31以外的MSC的情况下,可正常处理之后的CS呼叫。但是,当SGSN 20再次选择了 MSC 31时,RNC 10与MSC 3之间的健康检查状态异常(NG),所以无法适当结束之后的CS呼叫处理。本实施例可有效地应对这样的问题点。<2. RNO图6示出在实施例中使用的无线网络控制装置(RNC)。该RNC可作为上述的RNC 10进行使用。RNC 10具有MSC侧通信部61、存储部62、管理部63、SGSN侧通信部64以及基站侧通信部65。图6示出RNC 10所具备的各种功能要素中的特别与本实施例的说明相关联的功能要素。MSC侧通信部61经由通信接口 Iu-CS与线路交换域中的多个线路交换机 MSC30-33连接,并与它们进行通信。在图示例中虽然与4个线路交换机连接,但连接的交换机数是任意的。MSC侧通信部61为了定期或(根据需要)不定期地检查Iu-CS区间中是否可正常通信而进行健康检查。例如,MSC侧通信部61将健康检查信号发送到全部线路交换机MSC 30-33中,等待来自各个交换机的响应信号。在可接收到适当的响应信号时,与该交换机的通信路径正常。在规定时间内没有获得响应信号时或响应信号的内容不适合等时, 与该交换机的通信路径不正常(异常)。表示是否可正常通信的健康检查状态如图7所示按照每个线路交换机MSC 30-33存储到存储部62内。在图示例的情况下检测出与MSC 30、 MSC 32、MSC 33的通信正常、与MSC31的通信不正常。
管理部63管理每个MSC的健康检查状态,当存在健康检查状态不正常(异常)的 MSC时,选择通信路径正常的MSC的任意一个作为来自移动站的CS呼叫请求信号及附加请求信号等的连接目的地。选择作为一例可以是随机的选择或者可以是基于循环方式的选择。管理部63在一些适当定时,控制SGSN侧通信部64,使得向分组交换机SGSN 20报告 RNC 10与各MSC之间的健康检查状态。例如,在RNC 10将Iu-PS区间的健康检查信号发送到分组交换机SGSN 20时,可向分组交换机SGSN 20报告Iu-CS区间的健康检查状态。或者,在RNC 10向SGSN 20发送来自移动站的附加请求信号时,可向分组交换机SGSN 20报告Iu-CS区间的健康检查状态。此外,除了 RNC 10向分组交换机SGSN 20报告Iu-PS区间的健康检查状态的情况之外,在RNC 10向SGSN 20发送来自移动站的附加请求信号的情况下,也可以向分组交换机SGSN 20报告Iu-CS区间的健康检查状态。SGSN侧通信部64经由通信接口 Iu-PS与分组交换域中的多个分组交换机 SGSN20、21连接,并与它们进行通信。在图示例中与2个线路交换机连接,但连接的交换机数是任意的。SGSN侧通信部64为了定期或(根据需要)不定期地检查在Iu-PS区间中是否可正常通信而进行健康检查。例如,SGSN侧通信部64将健康检查信号发送到全部分组交换机内,等待来自各个交换机的响应信号。在接收到适当的响应信号的情况下,与该交换机的通信路径正常。在规定时间内没有获得响应信号时或响应信号的内容不适合等时,与该交换机的通信路径不正常(异常)。表示是否可通信的健康检查状态如图8所示按照每个分组交换机SGSN 20、21存储到存储部62内。在图示例的情况下,检测到与SGSN 20,21 的通信正常。SGSN侧通信部64根据管理部63的指示,向SGSN 20报告存储部62所存储的健康检查状态的信息。例如,在将Iu-PS区间的健康检查信号发送到分组交换机SGSN20时,可向分组交换机SGSN 20报告Iu-CS区间的健康检查状态。或者在RNC 10将来自移动站的附加请求信号发送到SGSN 20时,可向分组交换机SGSN 20报告Iu-CS区间的健康检查状态。 此外,除了 RNC 10向分组交换机SGSN 20发送Iu-PS区间的健康检查信号的情况之外,在 RNC 10将来自移动站的附加请求信号发送到SGSN 20的情况下,也向分组交换机SGSN 20 报告Iu-CS区间的健康检查状态。基站侧通信部65与1个以上的基站连接,并与它们进行通信。例如,从移动站经由基站(未图示)接收来自移动站的附加请求信号、PS呼叫请求信号、CS呼叫请求信号等, 并发送到分组交换机或线路交换机。<3. MSO图9示出在实施例中使用的线路交换机(MSC)。该MSC可作为上述线路交换域中的交换机MSC 30-33使用。线路交换机具有RNC侧通信部91、存储部92、管理部93以及 SGSN侧通信部94。图9示出线路交换机所具备的各种功能要素中的特别与本实施例的说明相关联的功能要素。RNC侧通信部91经由线路交换网侧的接口 Iu-CS与多个RNC 10-12连接,并与它们进行通信。在图示例中,虽然与3个RNC连接,但连接的RNC数是任意的。RNC侧通信部 91为了定期或(根据需要)不定期地检查在Iu-CS区间中是否可正常通信,可进行健康检查。在进行健康检查的情况下,表示是否可正常通信的健康检查状态如图10所示按照每个 RNC 10-12存储到存储部92内。在图示例的情况下,检测到与RNC IURNC 12的通信正常、与RNC 10的通信不正常。管理部93在一些适当定时,控制SGSN侧通信部94,使得向分组交换机报告Iu-CS 区间的健康检查状态。例如,在MSC将(is区间的健康检查信号发送到分组交换机SGSN时, 可向分组交换机SGSN报告Iu-CS区间的健康检查状态。SGSN侧通信部94经由通信接口 (is与分组交换域中的多个分组交换机SGSN20、21 连接,并与它们进行通信。在图示例中,与2个线路交换机连接,但连接的交换机数是任意的。SGSN侧通信部94为了定期或(根据需要)不定期地检查在(is区间中是否可正常通信,可进行健康检查。在进行健康检查的情况下,表示是否可正常通信的健康检查状态如图 11所示按照每个分组交换机SGSN 20、21存储到存储部92内。在图示例的情况下检测到与 SGSN 20、21的通信正常。SGSN侧通信部94根据管理部93的指示向SGSN报告存储部92所存储的健康检查状态的信息。例如,在MSC向分组交换机SGSN发送(is区间的健康检查信号时,可向分组交换机SGSN报告Iu-CS区间的健康检查状态。<4. SGSN>图12示出在实施例中使用的分组交换机(SGSN)。该SGSN可作为上述SGSN 20、 21进行使用。SGSN具有MSC侧通信部121、存储部122、管理部123以及RNC侧通信部124。 图12示出SGSN所具备的各种功能要素中的特别与本实施例的说明相关联的功能要素。MSC侧通信部121经由通信接口(is与线路交换域中的多个线路交换机MSC30-33 连接,与它们进行通信。在图示例中与4个线路交换机连接,但连接的交换机数是任意的。 MSC侧通信部121针对在(is区间中是否能够正常通信可进行健康检查也可以不进行。在 MSC侧通信部121不进行健康检查的情况下,MSC侧通信部121从线路交换机MSC 30-33接收区间的健康检查状态的信息,并存储在存储部122中。在MSC侧通信部121进行健康检查的情况下,将结果的健康检查状态的信息存储到存储部122内。该健康检查状态如图 13所示按照每个线路交换机MSC 30-33存储到存储部122内。在图示例的情况下检测到与 MSC 30-32的通信正常、与MSC 33的通信不正常。管理部123管理健康检查状态,选择通信路径不正常的MSC以外的正常MSC内的任意一个作为来自移动站的附加请求信号及CS呼叫请求信号等的连接目的地。选择作为一例可以是随机的选择也可以是基于循环方式的选择。RNC侧通信部IM经由通信接口 Iu-PS与分组交换域中的多个RNC 10_12连接,并与它们进行通信。在图示例中与3个RNC连接,但连接的RNC数是任意的。RNC侧通信部 IM针对在Iu-PS区间中是否能够正常进行通信可进行健康检查也可以不进行健康检查。 在RNC侧通信部IM不进行健康检查的情况下,RNC侧通信部IM从RNC 10-12接收Iu-PS 区间的健康检查状态的信息,并存储到存储部122内。在RNC侧通信部IM进行健康检查的情况下,将结果的健康检查状态的信息存储到存储部122内。按照每个RNC 10-12将健康检查状态存储到存储部122内。健康检查状态如图13那样可按照每个交换机进行管理, 也可按照每个MSC和RNC的组合进行管理。无论哪一个,本实施例中的SGSN与现有不同, 不仅区间,还将Iu-CS区间的健康检查状态保存到存储部122进行综合管理。图14示出按照MSC和RNC的组合综合地进行管理的健康检查信息。在图示例的情况下,SGSN与MSC 30-32的通信正常,SGSN与MSC 33的通信不正常。此外,SGSN的存储部122还管理Iu-CS区间中的健康检查信息。MSC 30与RNC 10-12之间的通信都正常。MSC 31与RNC 10-12之间的通信都不正常。MSC 32与RNC 10-12之间的通信都正常。虽然MSC 33与RNC 10、RNC 12之间的通信都正常,但MSC 33与RNC 11之间的通信不正常。这样, SGSN的管理部123不仅(is区间,还综合管理Iu-CS区间中的健康检查状态,在来自移动站的CS呼叫等中,在任意区间中都选择正常的组合(MSC以及RNC)的MSC并进行连接。这点与仅根据区间中的健康检查状态来选择MSC的现有方法大不相同。在现有方法的情况下,仅考虑区间的健康检查状态,所以可选择除了 MSC 33的MSC 30-32中的任意一个, 针对RNClO有可能选择Iu-CS区间的健康检查不正常的MSC 31。将(is区间以及Iu-CS区间双方中的健康检查状态正常的MS C30以及MSC 32选择为CS呼叫等的连接目的地。根据本实施例,不仅考虑区间、还考虑Iu-CS区间中的健康检查状态,从而能够适当选择CS 呼叫等的连接目的地的MSC。<5.动作例 >以下,说明动作例。如上所述,SGSN不仅考虑(is区间,还考虑Iu-CS区间中的健康检查状态,适当选择CS呼叫等的连接目的地的MSC。因此,SGSN需要取得(is区间中的健康检查状态的信息和Iu-CS区间中的健康检查状态的信息。例如,(is区间中的健康检查状态的信息例如可在健康检查时以及其它时刻从MSC中取得。或者,SGSN可亲自进行(is区间的健康检查并存储。与此相对,作为SGSN可取得Iu-CS区间中的健康检查状态信息的定时,存在几个选择支。以下的3个选择支不需要全部进行。只要执行至少任意1个选择支即可。或者,为了增加冗余性,可并用2个以上的选择支。以下,说明各个选择支中的动作例。<5. IRNC在健康检查时向SGSN通知>图15示出在RNC向SGSN发送Iu-PS区间的健康检查信号时,RNC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告的动作例。在步骤S151中,由RNC 10以及MSC 30-33进行Iu-CS区间的健康检查。健康检查作为一例可由RNC 10向全部MSC 30-33发送健康检查信号,并等待来自各个交换机的响应信号,通过是否能够接收到适当的响应信号,来判定通信路径的正常/异常。健康检查信号可从RNC侧发送,也可从MSC侧发送。无论哪一个,按照Iu-CS区间中的MSC和RNC的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到RNC 10内(可保存到各个MSC内。)。在步骤S152中,由RNC 10和SGSN 20,21进行Iu-PS区间的健康检查。健康检查作为一例,可由RNC 10向全部SGSN 20、21发送健康检查信号,并等待来自各个交换机的响应信号,通过是否能够接收到适当的响应信号,来判定通信路径的正常/异常。健康检查信号可从RNC侧发送,也可从SGSN侧发送。无论哪一个,按照Iu-PS区间中的RNC和SGSN 的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到RNC 10内(可保存到SGSN内。)。RNC 10 在向SGSN发送Iu-PS区间的健康检查信号时,还向SGSN报告Iu-CS区间的健康检查信息。 例如,在向SGSN发送Iu-PS区间的健康检查信号的消息中也含有Iu-CS区间的健康检查信息。由此,SGSN能够综合地管理(is区间以及Iu-CS区间双方的健康检查信息(图14)。在步骤S153中,利用SGSN20、21以及MSC 30-33进行(is区间的健康检查。健康检查作为一例,可由SGSN将健康检查信号发送到全部MSC 30-33,并等待来自各个交换机的响应信号,通过是否能够接收到适当的响应信号来判定通信路径的正常/异常。健康检查信号可从SGSN侧发送,也可以从MSC侧发送。无论哪一个,按照(is区间中的SGSN以及 MSC的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到SGSN内(可保存到MSC内。)。定期和/或(根据需要)不定期地进行Iu-CS区间、Iu-PS区间以及(is区间的健
康检查。在步骤SlM中,为了使移动站将附加请求信号发送到RNC 10,移动站发送RRC连接请求(未图示),并建立RRC连接。然后,移动站将附加请求信号(Attach Request)发送到RNC 10。此时的IDNNS还没有支出TMSI或P-TMSI,所以使用IMSI0 RNClO在Iu-PS区间中选择健康检查状态正常的SGSN 20,并对SGSN 20发送附加请求信号(Attach Request)。在步骤S155中,SGSN 20除了生成移动站的用户简介之外还支出P-TMSI。此外, SGSN 20准备用于CS呼叫而选择任意的MSC。不仅(is区间、还加进Iu-CS区间中的健康检查状态来进行该选择,在区间以及Iu-CS区间双方中选择健康检查状态正常的MSC。为了便于说明,假设选择MSC 32。在步骤S156中,SGSN 20对所选择的MSC 32发送附加请求信号(Location Update Request 位置更新请求)。响应于该信号,MSC 32除了生成已发出附加请求信号的移动站的用户简介之外,还支出TMSI,并返回到SGSN 20。SGSN 20通过向移动站返回已支出的 P-TMSI以及所接收的TMSI来结束附加。在步骤S157中,移动站为了进行CS呼叫,而发送RRC连接请求(未图示),并建立 RRC连接。然后,移动站向RNC 10发送CS呼叫请求信号(CM Service Request)。此时的 IDNNS使用所通知的TMSI。在步骤S158中,RNC 10通过分析IDNNS的TMSI来选择MSC 32作为连接目的地。 在本动作例中,因为选择(^s区间以及Iu-CS区间双方的通信路径正常的MSC32,所以将CS 呼叫请求信号(CM Service Request)发送到MSC 32。在步骤S159中,MSC 32根据已生成的用户简介来处理来自该移动站的CS呼叫请
求信号。<5. 2RNC在附加时向SGSN通知〉图16示出在RNC进行附加时RNC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告的动作例。在步骤S161中,与图15的步骤S151相同,由RNC 10以及MSC 30-33进行Iu-CS 区间的健康检查。按照Iu-CS区间中的MSC以及RNC的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到RNC 10内(可分别保存到MSC内。)。在步骤S162中,与图15的步骤S152相同,由RNC 10以及SGSN 20、21进行Iu-PS 区间的健康检查。按照Iu-PS区间中的RNC以及SGSN的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到RNC 10内(可保存到SGSN内。)。在步骤S163中,与图15的S153相同,由SGSN 20、21以及MSC 30-33进行Gs区间的健康检查。按照区间中的SGSN以及MSC的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到SGSN内(可保存到MSC内。)。定期和/或不定期地进行Iu-CS区间、Iu-PS区间以及(is区间的健康检查。在步骤S164中,为了使移动站将附加请求信号发送到RNC 10,移动站发送RRC连接请求(未图示),并建立RRC连接。然后,移动站将附加请求信号(Attach Request)发送到RNC 10。此时的IDNNS还未支出TMSI以及P-TMSI,所以使用IMSI0 RNClO在Iu-PS区间中选择健康检查状态正常的SGSN 20,并向SGSN 20发送附加请求信号(Attach Request)。 在本动作例的情况下,该附加请求信号除了表示要附加移动站的情况之外,还包含在步骤 S161中取得的Iu-CS区间的健康检查状态的信息。由此,已接收到附加请求信号的SGSN 20 可综合地管理区间以及Iu-CS区间双方的健康检查信息(图14)。在步骤S165中,与图15的步骤S155相同,SGSN20除了生成移动站的用户简介之夕卜,还支出P-TMSI。此外,SGSN 20准备用于CS呼叫而选择任意的MSC。不仅(is区间、还加进Iu-CS区间中的健康检查状态来进行该选择,在(is区间以及Iu-CS区间的双方中选择健康检查状态正常的MSC。在本动作例的情况下,在已接收的附加请求信号中包含Iu-CS区间的健康检查信息。为了便于说明,选择MSC 32。在步骤S166中,与图15的步骤S156相同,SGSN 20对所选择的MSC 32发送附加请求信号(Location Update Request 位置更新请求)。响应于该信号,MSC 32除了生成已发出附加请求信号的移动站的用户简介之外,还支出TMSI,并返回到SGSN 20。SGSN 20 通过向移动站返回已支出的P-TMSI以及已接收到的TMSI来结束附加。在步骤S167中,与图15的步骤S157相同,为了使移动站进行CS呼叫而发送RRC 连接请求(未图示),并建立RRC连接。然后,移动站将CS呼叫请求信号(CM Service Request :CM服务请求)发送到RNC 10。此时的IDNNS使用已通知的TMSI0在步骤S168中,与图15的步骤S158相同,RNC 10通过分析IDNNS的TMSI来选择MSC 32作为连接目的地。在本动作例中,因为选择(is区间以及Iu-CS区间双方的通信路径正常的MSC 32,所以将CS呼叫请求信号(CM Service Request)发送到MSC 32。在步骤S169中,与图15的步骤S159相同,MSC 32根据已生成的用户简介处理来自该移动站的CS呼叫请求信号。<5. 3MSC在健康检查时向SGSN通知>图17示出在MSC向SGSN报告健康检查状态时MSC结合Iu-CS区间的健康检查状态进行报告的动作例。在步骤S171中,与图15的步骤S151相同,由RNC 10及MSC 30-33进行Iu-CS区间的健康检查。按照Iu-CS区间中的MSC以及RNC的每个组合,将健康检查状态的信息至少分别保存到MSC内(可保存到各个RNC内。)。在步骤S172中,与图15的步骤S152相同,由RNC 10以及SGSN 20、21进行Iu-PS 区间的健康检查。按照Iu-PS区间中的RNC以及SGSN的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到RNC 10内(可保存到SGSN内。)。在步骤S173中,与图15的S153相同,由SGSN 20、21以及MSC 30-33进行(is区间的健康检查。按照区间中的SGSN以及MSC的每个组合,将健康检查状态的信息至少保存到SGSN内(可保存到MSC内)。MSC 30-33分别在将(is区间的健康检查信号发送到 SGSN时,向SGSN报告Iu-CS区间的健康检查信息。例如,在向SGSN报告(is区间的健康检查信息的消息中,可含有Iu-CS区间的健康检查信息。由此,SGSN可综合地管理(is区间以及Iu-CS区间双方的健康检查信息(图14)。定期和/或不定期地进行Iu-CS区间、Iu-PS区间以及(is区间的健康检查。在步骤S174中,与图15的步骤SlM相同,为了使移动站向RNC 10发送附加请求信号,移动站发送RRC连接请求(未图示),建立RRC连接。然后,移动站向RNC 10发送附加请求信号(Attach Request)。此时的IDNNS使用IMSI0 RNC 10在Iu-PS区间中选择健康检查状态正常的SGSN 20,并对SGSN 20发送附加请求信号(Attach Request)。在步骤S175中,与图15的步骤S155相同,SGSN20除了生成移动站的用户简介之夕卜,还支出P-TMSI。此外,SGSN 20准备用于CS呼叫而选择任意的MSC。不仅(is区间、还加进Iu-CS区间中的健康检查状态进行该选择,在(is区间以及Iu-CS区间的双方中选择健康检查状态正常的MSC。为了便于说明,选择MSC 32。在步骤S176中,与图15的步骤S156相同,SGSN 20对所选择的MSC 32发送附加请求信号(Location Update Request 位置更新请求)。响应于该信号,MSC 32除了生成已发出附加请求信号的移动站的用户简介之外,还支出TMSI,并返回到SGSN 20。SGSN 20 通过向移动站返回已支出的P-TMSI以及已接收到的TMSI,来结束附加。在步骤S177中,与图15的步骤S157相同,为了使移动站进行CS呼叫,而发送 RRC连接请求(未图示),并建立RRC连接。然后,移动站将CS呼叫请求信号(CM Service Request :CM服务请求)发送到RNC 10。此时的IDNNS使用已通知的TMSI。在步骤S178中,与图15的步骤S158相同,RNC 10通过分析IDNNS的TMSI选择 MSC 32作为连接目的地。在本动作例中,因为选择(is区间以及Iu-CS区间双方的通信路径正常的MSC 32,所以将CS呼叫请求信号(CM Service Request)向MSC 32发送。在步骤S179中,与图15的步骤S159相同,MSC 32根据已生成的用户简介,处理来自该移动站的CS呼叫请求信号。这样,SGSN可通过综合地管理(is区间以及Iu-CS区间双方的健康检查信息,来适当选择MSC。以上,参照特定的实施例说明了本发明,但它们不过是例示,本领域技术人员可理解各种变形例、修正例、代替例、置换例等。例如,本发明可应用于无线网络控制装置(RNC) 与多个交换机连接的任何适当的移动通信系统。例如本发明可应用于W-CDMA方式的系统、 HSDPA/HSUPA方式的W-CDMA系统等。另外,还可以应用于采用Iu-Flex方式的所有移动通信系统,针对上述Iu-Flex方式的动作例以外的所有Iu-Flex方式的动作形态(例如,各池内的节点数、节点种类、健康检查方式、健康检查的执行定时、保持健康检查结果的装置等), 只要能够全部有效实施本发明就可以应用。为了促进发明的理解,采用具体的数值例进行了说明,但只要不特别说明,这些数值仅仅为一例,可使用任何适当的值。实施例或项目的区分不是本发明的本质,根据需要可组合使用2个以上项目所记载的事项,或者可将某实施例或项目所记载的事项应用于其它项目所记载的事项中(只要不矛盾)。为了便于说明, 本发明实施例的装置采用功能框图进行了说明,但这样的装置也可以利用硬件、软件或它们的组合来实现。软件可通过随机存取存储器(RAM)、闪速存储器、读取专用存储器(ROM)、 EPR0M、EEPR0M、寄存器、硬盘(HDD)、移动盘、⑶-ROM、数据库、服务器及其他适当的任何存储介质来准备。本发明不被上述实施例所限定,只要不脱离本发明的精神,各种变形例、修正例、代替例、置换例等都包含在本发明中。以下,例示地列举通过本实施例示范的手段。(第1项)在具有多个交换机和与多个交换机连接的无线网络控制站(RNC)的移动通信系
15统中具备RNC和SGSN,该RNC具有将与在RNC中保持的Iu-CS区间健康检查状态((a)MSC 30-RNC 10、(b)MSC 31-RNC 10、(c)MSC 32-RNC 10、(d)MSC 33-RNC10)相关的信息按照 Iu-ps区间健康检查过程定期地向SGSN通知的单元;该SGSN具有如下的单元按照每个相对的RNC和MSC来管理与上述RNC通知的Iu-CS区间健康检查状态相关的信息,当选择已生成与附加过程时的CS域对应的用户简介的MSC时,避开选择Iu-CS区间的健康检查状态不正常的MSC。(第2项)在具有多个交换机和与多个交换机连接的无线网络控制站(RNC)的移动通信系统中具备RNC、MSC和SGSN,该RNC具有将RNC所保持的Iu-CS区间的健康检查状态的信息按照Iu-ps区间的健康检查过程定期地向SGSN通知的单元;该MSC将MSC所保持的Iu-CS 区间的健康检查状态的信息按照区间的健康检查过程定期地向SGSN通知的单元;该 SGSN具有如下的单元按照每个相对的RNC和MSC来管理上述MSC通知的Iu-CS区间的健康检查状态的信息,当选择已生成与附加过程时的CS域对应的用户简介的MSC时,避开选择Iu-CS区间的健康检查状态不正常的MSC。(第3项)在具有多个交换机和与多个交换机连接的无线网络控制站(RNC)的移动通信系统中具备RNC和SGSN,该RNC具有将RNC所保持的Iu-CS区间的健康检查状态的信息在附加过程时向SGSN通知的单元;该SGSN具有如下的单元在选择已生成与附加过程时的CS 域对应的用户简介的MSC时,考虑上述RNC通知的Iu-CS区间的健康检查状态的信息,来避开选择Iu-CS区间的健康检查状态不正常的MSC。
1权利要求
1.一种无线网络控制装置,处于移动通信网中,该无线网络控制装置具备 第1通信部,其与分组交换域中的分组交换机通信;第2通信部,其与线路交换域中的线路交换机通信;以及管理部,所述管理部在经由所述第1通信部向所述分组交换机发送表示是否能够与所述分组交换机正常通信的健康检查信号时和/或在经由所述第1通信部向所述分组交换机发送来自移动站的附加请求信号时,将表示是否能够与所述线路交换机正常通信的健康检查信息向所述分组交换机发送。
2.一种分组交换机,处于移动通信网的分组交换域中,该分组交换机具备第1通信部,其在从所述无线网络控制装置接收表示无线网络控制装置是否能够与该分组交换机正常通信的健康检查信号时和/或从所述无线网络控制装置接收来自移动站的附加请求信号时,接收表示所述无线网络控制装置是否能够与1个以上的线路交换机正常通信的第1健康检查信息;存储部,其存储表示线路交换域的线路交换机与分组交换域的分组交换机之间是否能够正常通信的第2健康检查信息;管理部,其在从所述无线网络控制装置接收到所述附加请求信号时,根据所述第1健康检查状态以及第2健康检查状态,选择生成所述移动站的用户简介的线路交换机;以及第2通信部,其进行向所选择的线路交换机发送所述附加请求信号的通信。
3.一种信息通知方法,该信息通知方法具有以下步骤所述无线网络控制装置取得表示线路交换域的线路交换机与无线网络控制装置之间是否能够正常通信的健康检查信息,在向所述分组交换机发送表示所述无线网络控制装置与分组交换机之间是否能够正常通信的健康检查信号时和/或向所述分组交换机发送来自移动站的附加请求信号时,将所述健康检查信息向所述分组交换机发送。
4.一种线路交换机,处于移动通信网的线路交换域中,该线路交换机具有 第1通信部,其与分组交换域中的分组交换机通信;以及第2通信部,其与无线网络控制装置通信,所述第1通信部在向所述分组交换机发送表示是否能够与所述分组交换机正常通信的健康检查信号时,将表示是否能够与所述无线网络控制装置正常通信的健康检查信息向所述分组交换机发送。
5.一种分组交换机,处于移动通信网的分组交换域中,该分组交换机具有通信部,其在从所述线路交换机接收表示线路交换域中的线路交换机是否能够与该分组交换机正常通信的健康检查信号时,接收表示所述线路交换机是否能够与无线网络控制装置正常通信的健康检查信息;以及管理部,其在从所述无线网络控制装置接收到所述附加请求信号时,根据所述线路交换机与所述分组交换机之间的健康检查状态以及所述线路交换机与所述无线网络控制装置之间的健康检查状态来选择生成移动站的用户简介的线路交换机, 所述通信部向所选择的线路交换机发送所述附加请求信号。
6.一种信息通知方法,该信息通知方法具有以下步骤分组交换机管理表示线路交换域的线路交换机与分组交换域的所述分组交换机之间是否能够正常通信的第1健康检查信息,所述线路交换机取得表示所述线路交换机与无线网络控制装置之间是否能够正常通信的第2健康检查信息,所述线路交换机在向所述分组交换机发送健康检查信号时,将所述第2健康检查信息向所述分组交换机发送。
全文摘要
无线网络控制装置、分组和线路交换机以及信息通知方法。本发明的课题是在Iu-Flex方式的移动通信系统中防止选择健康检查信息不正常的状态的交换机作为生成进行附加的移动站用户的用户简介的交换机。移动通信网中的无线网络控制装置具备与分组交换域中的分组交换机通信的第1通信部、与线路交换域中的线路交换机通信的第2通信部和管理部,管理部在经由第1通信部向上述分组交换机发送表示是否能够与分组交换机正常通信的健康检查信号时和/或经由第1通信部向上述分组交换机发送来自移动站的附加请求信号时,将表示是否能够与线路交换机正常通信的健康检查信息向分组交换机发送。
文档编号H04W88/14GK102457963SQ201110327539
公开日2012年5月16日 申请日期2011年10月25日 优先权日2010年10月26日
发明者堀部敦夫, 平贺辉明, 河边泰宏 申请人:株式会社Ntt都科摩
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