用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计方法。
背景技术
在无线通信系统中,SRNS Context Transfer(服务无线网络子系统上下文传送)过程如图1中的步骤11和步骤12所示,该过程可以用于SGSN(服务GPRS支持节点)向RNC(无线网络控制器)查询某一个或多个FAB(Radio Access Bearer,无线接入承载)的上下文信息。SRNS ContextTransfer过程包括:
UE(用户)控制的WCDMA到GPRS系统间切换;
DSCR(Directed Signaling connection re-establishment,直接信令连接重建)过程。
其中,所述的UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换流程和DSCR流程下面将分别进行描述。
首先,对UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程如图2所示,具体的消息交互过程为:
步骤21:UE在RNC建立PS(数据)业务,处于CELL_FACH(小区前向接入信道)、CELL_PCH(小区寻呼信道)或者URA_PCH(UTRAN注册区域寻呼信道)状态。
步骤22:UE小区重选进入GPRS小区,在GPRS系统中发起业务建立过程。SGSN收到UE在GPRS系统中的业务建立请求后,检测到UE在WCDMA系统中有RAB,于是给RNC发送SRNS CONTEXT REQUEST(服务无线网络子系统上下文请求)消息查询相应RAB在RNC中的上下文。
步骤23:RNC在SRNS CONTEXT RESPONSE消息中将相应RAB的上下文发送给SGSN。
步骤24:SGSN随后通过FORWARD SRNS CONTEXT COMMAND(转发服务无线网络子系统上下文命令)过程要求RNC将相应RAB尚未发送给UE用户面数据转发给SGSN系统;然后,执行步骤25和步骤26,SGSN使用IU RELEASE COMMAND(IU释放命令)过程释放UE在RNC中的上下文。
其次,所述DSCR过程如图3所示,具体包括如下过程:
步骤31:UE在RNC1建立PS域RAB后,处于CELL_FACH、CELL_PCH或URA_PCH状态,小区重选到RNC2控制的小区,并执行步骤32,在RNC2中发起CELL UPDATE(小区更新)过程;
如RNC2和RNC1之间有IUR接口,则RNC2将CELL UPDATE消息包含在UPUNK SIGNAUNG TRANSFER INDICATION(上行信令传送指示)消息中发送给RNC1,触发RNC1执行小区更新过程。反之,如RNC1和RNC2之间没有IUR接口,RNC2无法将CELL UPDATE消息转发给RNC1,此时、执行步骤33,RNC2应向UE发送原因为“Directed Signaling Connection re-establishment(DSCR)”的RRC CONNECTION RELEASE(RRC连接释放)消息,并执行步骤34,在UE和RNC2间完成RRC(无线资源控制)连接建立的过程。
之后,还需要执行步骤35和步骤36,在所述UE收到原因为“DirectedSignaling Connection re-establishment”的RRC CONNECTION RELEASE消息后,UE在RNC2执行RAU(路由区更新)过程;
SGSN收到RAU后检测到UE在RNC1有RAB上下文,便执行步骤37,向RNC1发送SRNS CONTEXT REQUEST消息来查询相应RAB在RNC1中的上下文;
步骤38:RNC1在SRNS CONTEXT RESPONSE消息中将这个RAB的上下文发送给SGSN;
步骤39:SGSN随后通过FORWARD SRNS CONTEXT COMMAND过程要求RNC1将这个RAB的尚未发送给UE用户面数据转发给RNC2,转发过程结束之后SGSN使用IU RELFASE COMMAND过程释放UE在RNC中的上下文。
在通信系统中,通常网元需要统计某一时间段中一些关键过程的尝试次数、成功次数等数据,称为性能统计。通过性能统计,可以对网元的运行状况有一个整体的了解。例如打了多少个电话,有多少个打通了,等等。在WCDMA通信系统中,需要对UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能进行统计,在3GPP TS 32403中给出了相应的性能统计的方法,具体过程为:
RNC收到SGSN发送的SRNS CONTEXT REQUEST消息,则表明发生了一次UE控制的WCDMA到GPRS的系统间切换时,RNC统计一次WCDMA到GPRS系统间切换出成功次数。
但是,不管是UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程还是DSCR过程,对于RNC来说,都是在PS RAB建立成功之后收到SRNS CONTEXTREQUEST消息。必然使得在WCDMA通信系统中,将DSCR流程错误地统计为UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程,从而导致针对UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计准确性无法得到保证。
发明内容
鉴于上述现有技术所存在的问题,本发明的目的是提供一种用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计方法,从而提高所述性能统计的准确性,避免了将DSCR等流程误统计于其中。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明提供了一种用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计方法,包括:
A、在服务通用分组无线业务支持节点SGSN侧,确定需要向无线网络控制器RNC发送服务无线网络子系统上下文请求SRNS CONTEXTREQUEST消息,则根据接入网的类型确定触发原因值,该触发原因值承载于所述SRNS CONTEXT REQUEST消息的新增信元中,该触发原因值指示是否为由WCDMA到GPRS系统间的切换;
B、根据确定的触发原因值进行用户控制的宽带码分多址WCDMA到通用分组无线业务GPRS系统间切换的性能统计。
所述的步骤A还包括:
当新SGSN向旧SGSN发送SGSN CONTEXT REQUEST消息时,将新SGSN侧的接入网的类型信息承载于消息中发送给旧SGSN。
所述的新SGSN将本侧的接入网的类型信息承载于所述消息的新增信元中发送给旧SGSN。
所述的新增信元的结构包括:
类型值:用于表示信元的类型;
接入网类型值:用于指示新SGSN侧接入网的类型信息。
所述的步骤B进一步包括:
由该旧SGSN直接根据确定的触发原因值进行用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计。
所述的步骤B进一步包括:
B1、该旧SGSN将确定的触发原因值承载于服务无线网络子系统上下文请求消息中发送给所述RNC;
1、RNC根据所述消息中承载的触发原因值进行用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计。
所述的步骤B1包括:
所述的旧SGSN将确定的触发原因值承载于所述消息的新增信元中发送给RNC。
所述的承载于新增信元中的触发原因值包括:
全球移动通信系统的通用分组无线业务GSM/GPRS,或者宽带码分多址WCDMA。
所述的步骤B2包括:
当RNC接收的服务无线网络子系统上下文请求消息中的触发原因值为GSM/GPRS时,则统计一次用户控制的WCDMA到GPRS系统间切换。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明提供了一种新的UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程的性能统计方法,使得旧SGSN可以知道新SGSN的接入网类型,并结合自身的接入网类型,旧SGSN就可以判定出当前的SGSN间RAU是否是一次系统间切换过程,并通过新增信元通知RNC,从而实现RNC对系统间切换的准确统计。同时,如果在SGSNContext Response中也新增这个信元,新SGSN也就可以知道旧SGSN的接入网类型,也就可以判定出当前的SGSN间RAU是否是一个系统间切换,从而实现SGSN对系统间切换的准确统计。
附图说明
图1为SRNS Context Transfer过程的示意图;
图2为UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程示意图;
图3为DSCR过程的示意图;
图4为SGSN间的RAU流程图;
图5为本发明所述的方法的流程图。
具体实施方式
本发明的核心是令SGSN可以准确地识别出每一次SRNS ContextTransfer过程具体是否为UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程,这样,所述SGSN可以在相应的消息中通知RNC本次SRNS Context Transfer过程为UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程,进而保证RNC可以准确地统计出相应的UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程;同时,还可以在SGSN本地直接进行UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换过程的性能统计。
在WCDMA通信系统中,SGSN作为SRNS Context Transfer过程的发起者,在其发送SRNS CONTEXT REQUEST消息时,如果可以明确地知道本次SRNS Context Transfer过程是起源于UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换还是DSCR过程,则SGSN就可以在向RNC发送的SRNS CONTEXTREQUEST消息中通知RNC本次SRNS Context Transfer过程的触发原因,这样,RNC便可以区分出相应的SRNS Context Transfer过程是UE控制的WCDMA到GPRS系统间切换流程触发的还是DSCR流程触发的SRNSContext Transfer过程。
本发明正是基于以上思想实现。本发明首先需在目前定义的SRNSCONTEXT REQUEST消息的基础上增加一个用于承载触发原因值的信元,用于指明SRNS Context Transfer过程的触发原因,增加信元的名称以及信元的取值范围可以采用多种形式,只要可以指明SRNS Context Transfer过程的触发原因即可。
例如,如下结构的SRNS CONTEXT REQUEST消息中便增加了相应的触发原因信元:
IF/Group Name |
Presence |
Range |
IE type |
Semantics |
Criticality |
Assigned |
|
|
|
and reference |
description |
|
Criticality |
Message Type |
M |
|
9.2.1.1 |
|
YES |
Reject |
RABs Subject ToData ForwardingList |
M |
|
|
|
YES |
Rejcct |
>RABs SubjectTo DataForwarding Itemles |
|
1 to<maxnoofRABs> |
|
|
EACH |
Reject |
>>RAB ID |
M |
|
9.2.1.2 |
|
- |
|
Target System |
M |
|
ENUMERATED(GSM/GPRS,WCDMA) |
|
YES |
lgnore |
在上述SRNS CONTEXT REQUEST消息中,Target System为新增信元,用于承载触发原因值,所述的触发原因值可以为GSM/GPRS,或者是WCDMA,承载于信元的ENUMERATED(枚举类型)字段中;
RNC收到所述的SRNS CONTEXT REQUEST消息后,如果TargetSystem为GSM/GPRS,则统计一次UE控制的WCDMA到GPRS的PS域的系统间切换过程,否则,不进行相应统计。
根据目前的协议,SGSN会在以下3种情况下发SRNS CONTEXTREQUEST消息:
1:SGSN内的UMTS到GSM的切换(包括UTRAN控制的切换和UE控制的切换);
2:DSCR过程;
3:SGSN间的RAU流程;
对于前两个过程,SGSN都可以知道目标侧的RAN是GSM还是UMTS、SGSN可以在SRNS CONTEXT REQUEST中通知RNC目标侧RAN的类型。对于第3种情况,SGSN间的RAU流程如图4所示,主要包括:
步骤41:首先,由新SGSN向旧SGSN发送SGSN CONTEXTREQUEST消息;
步骤42:所述的旧SGSN收到新的SGSN发来的所述消息后,便向RNC发送SRNS CONTEXT REQUEST消息;
步骤43:所述RNC向旧的SGNS返回相应的SRNS CONTEXTRESPONSE消息;
之后,便进入相应的后续处理过程。
目前SGSN之间的GTP(GPRS隧道协议)接口协议有V0和V1其两个版本,相应的协议分别可以参考3GPP 29060-V470(V1)和3GPP 0960-V/772(V0)。这两个版本的协议中,SGSN Context Request的结构分别如下:
其中,V1版本的SGSN Context Request的结构参见3GPP 29060-V470,具体如下:
Information element//信息组成 |
Presence requirement |
IMSI//国际移动用户识别码 |
Conditional |
Routing Area Identity(RAI)//路由区标识 |
Mandatory |
Temporary Logical LinkIdentifier(TLLI)//临时逻辑连接标识 |
Conditional |
Packet TMSI(P-TMSI)//分组临时国际移动用户识别码 |
Conditional |
P-TMSI Slgnature//P-TMS信号 |
Conditional |
MS Validated//MS校验 |
Optional |
Tunnel Endpoint ldentifier ControlPlane//隧道终端标识控制平面 |
Mandatory |
SGSN Address for ControlPlane//SGSN控制平面地址 |
Mandatory |
Private Extension//扩展位 |
Optional |
所述的V0版本的SGSN Context Request的结构参见3GPP 0960-V772,具体如下:
Information element |
Presence requirement |
IMSI |
Conditional |
Roufing Area Idenuty(RAI) |
Mandatory |
Temporary Logical LinkIdentifier(TLLI) |
Mandatory |
P-TMSI Signature |
OptioRal |
MS Validated |
Optional |
Flow Label Signaling//流动标签信号 |
Mandatory |
Private Extension |
Optional |
由上表不难看出,旧SGSN通过SGSN Context Request消息并不能知道新SGSN侧的RAN是GSM还是UMTS,也就无法在SRNS CONTEXTREQUEST中通知RNC目标侧RAN的类型。
为此,必须在该消息中也新增一个信元,用以表示新SGSN下接入网的类型,V1和V0分别描述如下:
修改后的V1 SGSN Context Request的结构:
Information element |
Presencerequirement |
IMSI |
Conditional |
Routing Area Identity(RAI) |
Mandatory |
Temporary Logical Linkldentifier (TLLI) |
Conditional |
Packet TMSI (P-TMSI) |
Conditional |
P-TMSI Signature |
Conditional |
MS Validated |
Optional |
Tunnel Endpoint IdentifierControl Plane |
Mandatory |
System Type |
Optional |
SGSN Address for ControlPlane |
Mandatory |
Private Extension |
Optional |
修改后的V0 SGSN Context Request的结构:
Information element |
resence requirement |
IMSI |
Conditional |
Routing Area Identity(RAI) |
Mandatory |
Temporary Logical LinkIdentifier(TLLI) |
Mandatory |
P-TMSI Signature |
Optional |
MS Validated |
Optional |
Flow Label Signaling |
Mandatory |
System Type |
Optional |
Private Extension |
Optional |
可以看出,在上述V0/V1 SGSN Context Request的结构中分别增加了System Type字段,用于表示接入网的类型;
其中,可以采用的System Type(V0/V1)的结构如下:
字节数 |
字段含义 |
1 |
Type=30 |
2 |
系统类型0:GSM/GPRS,1:UMTS |
其中,TYPE字段表示信元的类型,系统类型字段则用于表示具体的接入网的类型信息,如果是0则表示为GSM/GPRS网络,如果系统类型字段是1则表示为通用移动通信系统UMTS网络;
当然,也可以采用其他的结构,只要可以表示出接入网的类型即可。
这样,在所述的第3种情况下,只要新SGSN在SGSN Context Request消息中带了System Type信元,旧SGSN就可以知道新SGSN侧的RAN的网络类型,并可以在SRNS Context Request中利用Target System信元通知RNC新SGSN的接入网RAN的类型。
经过上述描述后,下面再对本发明所述的方法的完整实现过程进行说明,如图5所示,具体包括以下处理步骤:
步骤51:新的SGSN将本侧接入网RAN的类型通过SGSN ContextRequest消息中新增的信元承载发送给旧SGSN;
步骤52:SGSN(包括所述旧SGSN)确定需要向RNC发送SRNSContext Request消息时,则首先确定相应的接入网的类型;
由于经过前面的相应的处理不难看出,所述的SGSN可以准确地确定出接入网的类型;
当然,所述的SGSN也可以直接对相应的系统间切换进行统计,下面的处理过程是以RNC完成系统间切换统计为例进行说明的;
步骤53:根据确定的接入网的类型确定触发本次SRNS Context Request消息的触发原因值;
步骤54:将所述的触发原因值承载于所述的SRNS Context Request消息的新增信元中发送给RNC;
即确定所述的SRNS Context Request消息是由GSM/GPRS触发,还是由WCDMA触发,并将相应的GSM/GPRS或WCDMA信息承载于SRNSContext Request消息中的Target System信元中的ENUMERATED字段中发送给相应的RNC;
步骤55:RNC收到所述的消息后,根据收到的SRNS Context Request消息中承载的触发原因值进行相应的UE控制的由WCDMA到GPRS系统间切换的性能统计。
经过上述过程可以看出,本发明实现了针对UE控制的由WCDMA到GPRS系统间切换过程的准确统计。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。