CN101248629A - 保留的承载 - Google Patents

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Abstract

本发明描述一种在移动通信网络(100)中在无线资源上向移动终端(110,230)提供服务的方法、移动通信网络100、节点(102,201)以及移动终端(110,230),其中如果无线资源释放,那么属于移动通信网络(100)的节点(102,201)保存用于已释放无线资源的旧的业务参数,以便稍后使用。该节点(102,201)搜索与先前释放的无线资源具有关联于移动终端(110,230)的相同或不同的目的地地址的不同无线资源。当找到这种无线资源时,从移动通信网络(100)之外的网络发送的打算供移动终端(10,230)使用的所有后续数据都在该不同的无线资源上被发送,而已释放无线资源被重建。如果所有无线资源都与一个承载描述符相关联,则缓冲或丢弃后续数据,直至重建了先前释放的无线资源为止。

Description

保留的承载
技术领域
本发明涉及使用移动通信网络中的无线资源向移动终端提供服务的方法和系统。
背景技术
现今,随着第三代移动通信网络的出现,在从基于语音的移动通信网络向基于分组的无线网络(例如象UMTS网络)迁移的情况下,提供给用户的潜在最大带宽远大于先前在第二代和第二代半无线网络中(例如在GSM或GPRS网络中)所提供的带宽。当然,可用带宽的扩展还导致对从网络运营商提供给终端用户的全新服务范围的引入。这些新服务中的许多在时间延迟、连接稳定性、服务质量以及其他定义移动终端与核心网络之间的通信链路的参数方面对移动通信网络的要求比以前更为严格。由于这些终端用户服务是在无线承载(bearer)上被提供的,因此,移动通信网络将尤其需要取得对无线承载特性的控制,以便优化容量使用率和用户满意度。
不久将被提供给终端用户的其中一些新服务是即按即讲、流式传输、IP电话、WeShare,这里仅举几个例子。
在图1中示意性给出这种典型的第三代移动通信网络。
GGSN或网关GPRS支持节点具有类似于分组数据网络中的边缘路由器的功能,并且路由分组通过移动通信网络或者从移动通信网络到与其相连的其他网络。在图1所示的实例中,GGSN把无线网络连接到分组数据网络。
另外,GGSN还通过建立GTP-U隧道(GTP-U-GPRS隧道协议-用户)来对将要通过移动通信网络发送的数据分组进行隧道传输。
在无线网络中SGSN(服务GPRS支持节点)的主要功能是管理网络中的移动终端以及执行安全和接入功能。该节点参与了为终端用户设备(例如移动终端)建立以RAB(无线接入承载)的形式的无线资源的过程。SGSN还拆封(detunnel)已由GGSN通过GTP-U隧道发送到SGSN的数据分组,并且为数据分组建立GTP-U隧道,所述数据分组从例如移动终端被发送到移动通信网络之外的一个位置,例如另一个分组数据网络中的服务器。此外,SGSN还经由Iu-Sb接口与RNC(无线网络控制器)相连。
HSS将不同的数据库功能合而为一,例如记录归属网络与移动终端之间的关联的HLR(归属位置寄存器)、负责查找明文地址的IP地址的DNS(域名服务器)、以及某种安全和网络接入数据库。
MSC(移动交换中心)主要具有在与位置数据库相连的无线网络中执行网络切换或交换的功能。
图1中的无线网络的另一个部分是BSC(基站控制器),其负责将无线资源以无线承载的形式分配给移动终端,将移动终端(MT)从一个基站切换到另一个基站,以及频率管理。这个控制器也存在于诸如GSM和GPRS之类的第二代和第二代半的移动通信网络中。
最后,RNC(无线网络控制器)处理在其区域中的无线资源。与BSC相对,RNC可以在不涉及无线网络中的其他节点(例如MSC和SGSN)的情况下执行切换功能。
举例来说,当移动终端向位于移动通信网络之外的分组数据网络中的服务器请求服务时,它是通过向SGSN发送服务请求来完成该操作的。
从分组交换网络提供给移动通信网络中的移动终端的服务是在RAB(无线接入承载)上提供的。
在一个示例情形中,当移动终端(MT)请求依赖于服务质量要求的服务时,它首先向SGSN发送一个激活PDP上下文请求,该SGSN通过发送一个创建PDP上下文请求来与GGSN建立联系。当由于例如不活动、脱离覆盖区或者由于CS(电路交换)呼叫而释放(RAB释放、暂停等等)无线资源时,递送该服务的RAB或无线接入承载被置于保留(preserved)模式。核心网络通过在SGSN和GGSN中将比特率(MBR、GBR)修改为零来保留流式传输和会话承载。这将阻止在GGSN处所接收的所有下行链路分组进入核心网络。移动终端负责通过使用所谓的修改PDP上下文请求信令来重新激活保留承载。在这种情况下(例如在UMTS网络中)的确切过程被定义在文献3GPP TS 23.06 v3.3.0和TS24.008 v3.3.1中。
在一个始终连接的情形中,例如当移动终端正在使用即按即讲、流式传输、IP电话或WeShare的服务时,3GPP定义可能会在服务处理中施加不必要的限制,从而导致服务再启动时间延长。这又会在吸引潜在用户时变为障碍。
当在GPRS网络上使用流式传输或会话承载时,尤其是预期始终连接的IP传输的应用将会遇到问题。
如果位于移动通信网络之外的分组数据网络中的服务器未经请求就在处于保留状态的流式传输或会话承载上发起下行链路传输,那么下列步骤是必要的:
1.服务器经由另一个承载(交互式或后台)向终端通知下行链路传输将要发生;
2.终端使用PDP上下文修改过程来恢复保留承载;以及
3.终端向服务器通知该承载可以被用于下行链路传输。
由于服务器不知道承载的状态,因此,每当在某一静默时段之后发生新的下行链路传输时,就需要这个握手过程。
这种解决方案显示出许多缺点。首先,握手过程是耗时的。这对移动网络中依赖于小延迟的应用的使用引入了延迟。因此,当对于这种应用而言时间变成一个关键问题时,用于新连接的建立时间可能不会满足用户的预期。在最差的情况下,由于时间问题,从服务器提供给移动终端的服务存在完全失败的风险。
此外,当现有连接已被置于保留模式时,在服务器与移动终端之间每一个新连接对于握手的需要增加了终端和服务器二者的复杂性。在这两个实体之间所增加的信令还会在无线接口上造成附加的资源使用。
最后,由于根据已知过程,服务器与移动终端之间的信令是在应用层上被执行的,因此,在移动终端与服务器之间存在发生互通性问题的风险,因为一方面的移动终端厂家与另一方面的网络服务供应商可能以不同的方式来实施上面的握手过程。
本发明旨在解决各已知解决方案的至少一部分所述问题和缺点。
发明内容
所述问题是通过一种使用移动通信网络中的无线资源向移动终端提供服务的方法来解决的,其中该移动通信网络包括属于所述通信网络的至少第一和至少第二节点,所述方法的特征在于下列步骤:
a)存储用于已释放无线资源的业务参数;
b)接收打算供上述已释放无线资源使用的后续数据;
c)搜索与上述已释放无线资源不同的无线资源;
d)在所述不同的无线资源上发送打算供已释放无线资源使用的所述后续数据;
e)把对于移动终端与移动通信网络之间的逻辑关联的请求连同业务参数的更新一起从所述第一节点发送到属于上述移动通信网络的所述第二节点;
f)重建所述已释放无线资源;以及
g)经由所述第一节点在重建的无线资源上转发后续数据。
举例来说,提供给移动终端的服务可以是即按即讲、流式传输应用、IP电话或WeShare类型的时间敏感应用。
对于这些服务而言,本发明的一个优点在于它们不需要知道无线资源的状态。
在可以使用上述服务的当代的3G和GPRS移动通信网络中,这些服务的传输是在核心网络资源(其通常是GTP隧道)上通过核心网络来完成的,而所述服务是在诸如无线接入承载(RAB)之类的无线资源上通过上述UTRAN(通用地面无线接入网)来传送的。
因此,对于可以使用上述服务并且包含类似于核心网络的结构的3G、GPRS以及其他网络而言,步骤a)-d)以及f)-g)可选地包括也对核心网络资源执行与对无线资源执行的相同的操作的附加步骤。
步骤c)可选地还包括搜索无线资源,该无线资源潜在地但不是一定地必须具有与已释放无线资源相同的目的地地址。在例如移动终端具有更多地址的那些情况下,可选的无线资源可以具有不同的目的地地址。
此外,步骤c)中提到的目的地地址可以是将无线资源以及可选地核心网络资源与移动终端相联系的任何类型的地址,例如PDP地址或IP地址。对另一个承载与相同的或不同的PDP地址的临时使用允许在不增加附加的端到端延迟的情况下转发分组。
保存用于已释放无线资源的业务参数以及在不同的无线资源上发送后续数据具有的优点在于,基本上避免了伴随无线资源保留情形所出现的常见延迟。因此,当释放在其上递送服务的无线资源时,时间敏感应用的终端用户不会察觉到服务中的延迟。
可选择地,在包含类似于核心网络的结构的移动通信网络中,涉及无线资源的处理的步骤还包括与用于无线资源的处理相同的核心网络资源的处理。
在本发明的一个优选实施例中,步骤f)还包括以下子步骤:
f1)从第二节点向所述移动终端发送信息;
f2)将对逻辑关联的请求从第二节点转发到移动终端;
f3)接收来自移动终端的应答;以及
f4)把针对来自第一节点的请求的响应送回到第一节点。
因此,虽然这些步骤遵循用于无线资源和具有类似于核心网络的结构的移动通信网络中的核心网络资源的重建的标准过程,但是将数据传送到移动终端仍然正在进行。因此,数据的丢失得到避免。
通常,在从其参数已被存储在第一节点中的无线资源寻找一个不同的无线资源的过程中,寻求不与承载描述符相联系的无线资源。在UMTS网络中,这种承载描述符可以被链接到TFT(业务流模板)。当然,在其他类型的移动通信网络中,这些承载描述符将是不同的。
如果没有找到不具有承载描述符的无线资源,则有可能缓冲或者丢弃来自服务器的数据,直至再次重建了已释放无线资源以及可选地核心网络资源。对被引导到移动终端的后续数据的缓冲是避免数据丢失的另一种方法,在用于无线(和核心网络)资源的保留状态中将是这种情况。即使丢弃分组将意味着用于移动终端的某种数据丢失,但是通过上述本发明的无线(和核心网络)资源重建过程对端到端延迟的缩短将限制这种数据丢失。
用于实现上述子步骤的一种可能的方法可以是,在步骤f2)向移动终端发送更新的业务参数,以及在子步骤f4)向第一节点通知无线资源的建立。
应该指出,上述本发明的方法可以被实现在用于提供其中数据和CS呼叫共存的或者资源保留为动态的服务的其他类型的移动通信网络中,例如在GSM/GPRS网络,并且该方法不仅仅限于第三代移动通信网络,例如UMTS。
相应地,用于在这些其他移动通信网络中使用本发明的方法的信令术语将会改变。
在该方法应用于UMTS网络的情况下,针对移动终端的服务是在RAB(无线接入承载)上提供的。一个RAB被链接到一个PDP上下文。当在本发明的方法的步骤a)中将PDP上下文设置成保留模式时,第一节点保存旧的QoS(服务质量)简档,该第一节点在UMTS的情况下是GGSN(网关GPRS支持节点)。
第二节点在UMTS的情况下可以是SGSN(服务GPRS支持节点),其在本发明的方法的步骤e)中通常接收以PDP上下文形式的来自例如GGSN对移动终端与移动通信网络之间的逻辑关联的请求。
值得一提的是,本发明的方法具有几个其他优点。本发明的方法的一个优点是,由于信令是由网络而不是由移动终端完成的,因此它允许使用非常简单的移动终端以用于需要移动终端的始终连接的状态的服务。
本发明的方法消除了在无线资源保留情形中对于应用层信令的需要。这减少了信令开销以及应用复杂性。所述方法还消除了其中可能招致信令过程的多厂家互通性问题的风险。
按照这种方式,各移动终端的不同厂家之间的兼容性问题得到解决。
本发明的更多优点包含对于运营商而言的优点,这是因为服务不需要依赖于特定的终端行为,并且服务感知不用完全交托给终端和应用。这直接关联于这样一个事实,即RAB重建是从网络而不是从移动终端发起的。另外,由于信令是在低于应用层的层上被执行的,因此应用不必知道承载保留过程。这种信令被委托给PLMN(公共陆地移动网络)内部功能,以便进行资源优化。
在本发明的另一方面中,提供一种使用无线资源向移动终端提供服务的移动通信网络,其中该移动通信网络包含第一和第二节点,并且所述第一和第二节点属于所述移动通信网络,其特征在于:第一节点适于存储用于已释放无线资源的业务参数以及接收打算供所述已释放无线资源使用的后续数据;
第一节点还适于搜索不同于所述已释放无线资源并且与如上所述的已释放无线资源具有相同的目的地地址的无线资源,以及在所述不同的无线资源上发送打算供已释放无线资源使用的所有后续数据;
第一节点还适于向属于所述移动通信网络的第二节点发送对于所述移动终端与所述移动通信网络之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新;
第二节点适于重建上述的已释放无线资源,并且第一节点适于经由第一节点在重建的无线资源上转发后续数据。
上述的移动通信网络尤其适合执行上面所述的方法步骤。
在上面所述的移动通信网络的一个实施例中,移动通信网络中的第一节点专门适于重新启用与所述已释放无线资源相关联的承载描述符。
在移动通信网络的一个可选实施例中,第一节点还适于缓冲或者丢弃用于已释放无线资源的信息,直至第二节点重建了所述已释放无线资源。当第一节点在搜索与保留无线资源具有相同目的地地址的无线资源期间只发现移动终端与移动通信网络之间具有承载描述符的逻辑关联时应该是这种情况。
在移动通信网络的另一个实施例中,属于所述移动通信网络的第二节点还适于向所述移动终端发送信息和对于逻辑关联的请求,以及从所述移动终端接收应答;所述第二节点还适于把对来自所述第一节点的所述请求的响应送回到所述第一节点。
根据本发明的第三方面,提供一种用于在无线资源上向移动终端发送数据的属于移动通信网络的节点,其中该节点被设计成存储用于已释放无线资源的业务参数,以及接收打算供已释放无线资源使用的后续数据;其中该节点还适于搜索不同于已释放无线资源但是与已释放无线资源具有相同目的地地址的无线资源,以及在所述不同的无线资源上发送打算供已释放无线资源使用的所有后续数据。
根据属于移动通信网络的所述节点的一个实施例,该节点专门适于向属于所述移动通信网络的另一个节点发送对于该移动终端与移动通信网络之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新。
这将重建以前被移动通信网络设置成保留状态的无线资源。然后,上述节点应该能够在重建的无线资源上转发所有后续数据。
该节点特别适合执行在本发明的方法中由第一节点所执行的方法步骤。
根据本发明的第四方面,现有技术的问题和缺点至少部分地通过一个在移动通信网络中使用的移动终端来解决,该移动终端适于在无线资源上接收来自移动通信网络的数据,其特征在于,该移动终端适于:释放由移动通信网络所提供的无线资源,在与所释放的无线资源不同的无线资源上接收后续数据,从属于移动通信网络的节点接收对于逻辑关联的请求,对来自节点的请求做出应答,以及还在重建的无线资源上接收进一步的后续数据。
在本发明的一个实施例中,该移动终端可以在重建的无线资源上接收进一步的后续数据,所述重建的无线资源是由移动终端先前所释放的无线资源。
当然,该移动终端特别适合接收来本发明的移动通信网络和/或属于如上所述的移动通信网络的节点的服务。
根据本发明的第五方面,提供一种可执行的计算机程序,其用于使用移动通信网络中的无线资源向移动终端提供服务,其特征在于:
该计算机程序可操作用于提供用于下述操作的各指令集:
a)接收关于已释放无线资源的信息;
b)将用于已释放无线资源的业务参数存储在属于上述移动通信网络的第一节点中;
c)接收用于已释放无线资源的后续信息;
d)搜索与已释放无线资源不同的具有目的地地址的无线资源;
e)在不同的无线资源上发送用于已释放无线资源的所述后续信息;
f)从第一节点向属于移动通信网络的第二节点发送对于移动终端与所述移动通信网络之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新;
g)重建已释放的无线资源;以及
h)经由第一节点在所述重建的无线资源上转发后续信息。
当然,该计算机程序特别适于执行由上述本发明的方法及其所有不同的实施例所定义的步骤。
现在将借助于附图对本发明进行更详细的解释。
附图说明
图1说明一个典型的第三代移动通信网络的示意图;
图2示出在移动通信网络中本发明的GGSN节点的实例;
图3示出当存在针对相同PDP地址的非保留PDP上下文时在网络与移动终端之间的信令和净荷的情形;
图4示出当保留了针对相同PDP地址的所有上下文时在网络与移动终端之间的信令和净荷的情形;以及
图5说明由实施本方法的计算机程序所执行的步骤。
具体实施方式
值得一提的是,以下描述的实施例仅仅被看作是本发明的说明性实例而不是作为其限制。本发明的范围而是由所附权利要求书来限定。
图1以示意性方式说明一个UMTS(通用移动电话系统)100。本发明的移动通信网络将借助于这个示例UMTS网络100进行解释。当然,本发明也可以被展示在其他示例移动通信网络中,所述其他示例移动通信网络在诸如无线承载或无线信道之类的资源上提供服务(其中时间延迟因素对于服务而言是关键的),并且依赖于某一种类的QoS要求,例如GMS/GPRS网络、GSM/EDGE、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及无线通信网络,例如遵循标准IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE802.11g以及其他标准的网络。
从图1中可以看出,UMTS网络100一方面与移动终端(MT)100相连,另一方面与其他数据通信或电路交换网络130相连,例如分组数据网络132和PSTN(分组交换电话网络)131。该网络处理电路交换和分组交换业务的部分被称为核心网络,其在图1中被示为101。该核心网络101是UTRAN(UMTS地面无线接入网络)120与上面所述的其他网络130之间的接口。
通常,在UMTS核心网络101中,主要的部件是节点GGSN(网关GPRS支持节点)102和SGSN(服务GPRS支持节点)103、HSS(归属用户系统)104以及MSC(移动交换中心)105。
GGSN充当与UMTS相连的网络130的边缘路由器,在本例中是分组数据网络132,例如因特网。它的主要任务是对从UTRAN 120引导到移动通信网络100之外的网络的业务以及从移动通信网络之外的网络到UTRAN的业务进行路由。该路由是通过检查从任何方向到达GGSN 102的IP分组的报头以及通过建立GTP-U隧道(GPRS隧道协议-用户)来完成的,通过该隧道,所述业务或者被转发到SGSN 103,或者在业务将被引导到移动通信网络之外的网络的情况下被转发到移动通信网络100之外的节点。
如果先前已经建立了GTP-U隧道,则简单地将IP分组通过隧道转发到其目的地(SGSN 103),或者在GTP-U隧道之外将其转发到相邻网络。
GGSN 102还充当一个防火墙,并且可以执行记账以及分组检查和分类。
它还可以与HSS(归属用户服务)104和PF(策略功能)132进行通信。
HSS(归属用户服务)104是与归属网络中用户的位置以及域名到逻辑IP地址的变换相关的不同数据库功能的集合。这两个功能由图1中未示出的HLR(归属位置寄存器)和DNS(域名服务)来执行。除了这些功能之外,HSS还提供与安全和接入相关的数据库功能。另外,策略功能132可以提供特定于服务的数据。举两个例子,该数据可以用于计费或服务质量。
在UMTS网络100中SGSN(服务GPRS支持节点)103的主要功能是管理网络中的移动终端以及执行安全和接入功能。SGSN 103参与无线资源的保留,该无线资源在UMTS网络100中是在RAB(无线接入承载)上从SGSN被提供给UTRAN的。SGSN 103的另一个功能是对GGSN节点通过GTP-U隧道发送的IP分组进行交换,并且对从移动终端(MT)110通过GTP-U隧道发送到移动通信网络110之外的网络130的这些IP分组进行隧道传输。此外,SGSN还经由Iu接口与RNC(无线网络控制器)相连。
图1中的两个MSC(移动交换中心)通常作为交换中心或者用于UMTS网络100的电路交换域中的业务的交换来工作的。为了将电路交换业务切换到网络中的正确位置,它们与位置数据库相连,例如本例中的HSS 104。
在图1的UTRAN中,用于移动终端的RB(无线承载)的交换以及建立和释放由RNC来执行,其中该UTRAN包括RNC(无线网络控制器)107(其可以存在几个)、BSC 106(基站控制器)、BTS 108(基站收发信机)以及节点B 109(其通常存在多个)。节点B是与GSM/GPRS网络中的BTS等同的UMTS等同物,不过与其在GSM/GPRS中的对应物相比,它们工作在更高的频率上。与GSM/GPRS网络中的BSC相比,RNC还具有附加的智能,该智能允许它们独立于MSC和SGSN来管理移动终端的切换操作。
图1中的虚线111示出一个示例路由,从分组数据网络132发送的数据分组沿着该路由传播到移动终端110。
在本发明中,提供给移动终端的服务是需要始终连接情形的服务,例如即按即讲、WeShare、IP电话或流式传输应用。
图2说明在UMTS移动通信网络中与其他节点(SGSN-服务GPRS支持节点,RNC-无线网络控制器)202、203以及位于移动通信网络之外的分组交换数据网络中的服务器210进行通信的节点(GGSN-网关GPRS支持节点)201的一个实施例。
服务器210向移动终端提供不同的服务,所述服务例如是需要来自移动终端的“始终连接”状态的服务或者是时间因素对于服务的递送关键的服务,例如流式传输应用、即按即讲、IP电话、WeShare以及具有类似连接要求的其他应用。
从与图2中的移动通信网络相连的网络的角度来看,本实施例中的GGSN 201执行边缘路由器的功能,并且负责存储用于已被释放以供稍后使用的承载的旧的QoS简档,以及在重建所释放的承载时将其重新激活。这是通过GGSN 201与SGSN 202之间的协作来完成的。
新RAB的创建是应SGSN 202请求由RNC 203处理的。在重建已释放RAB所花费的时间期间,GGSN试图找到与已释放的GTP-U隧道具有相同目的地地址(PDP地址)的GTP-U隧道。如果找到这种GTP-U隧道,那么GGSN 201将来自服务器210的所有后续数据通过该隧道转发到SGSN 202。SGSN 202在Iu接口上将接收到的GTP分组切换到相应的GTP隧道。
然而,在移动终端110具有与其关联的多于一个的PDP地址的情况下,GGSN 201还可以寻找GTP-U隧道,所述隧道具有移动终端110的目的地PDP地址之一,但是该地址不需要与已释放GTP-U隧道的PDP地址相同。
通常,不同的RAB类别对于数据业务的传输具有不同的要求。在这种情况下,由SGSN 202向移动终端230传输数据业务所使用的RAB具有交互式类型。这个类别运送尽力而为的业务,其中带宽要求是可协商的。在3GPP(第三代合作伙伴项目)为UMTS网络提出的99版规范中,在这种RAB上可供使用的最大带宽大约是2Mbit/s,而在稍后的版本5中,它可以高达16Mbit/s。
在稍后的时刻,当SGSN 202与RNC 203以及移动终端230协商了先前释放的RAB的重建时,向GGSN 201发信通知该承载的新连接状态。在重建连接之后,来自服务器210并且属于在该无线和核心网络承载上提供的服务的所有后续数据分组都被转发到所述重建以及先前释放的承载上。GGSN 201可以将TFT与重建的承载相联系。
图3示出当网络由于在MT(移动终端)处接收到CS呼叫、不活动、丢失覆盖或某一其他原因而将移动终端正在使用的RAB置于保留状态时在移动通信网络的两个节点与移动终端之间的信令。
首先,SGSN 321接收从RNC(无线网络控制器)322发送的RAB释放请求301。在将RAB分配请求302(请求释放RAB)从SGSN 321发送到RNC 322之后,由RNC 322发出的RAB分配响应303对该请求进行应答。这个步骤完成RAB的释放。
此后,用于QoS参数的更新以至少MBR(MBR-最大比特率)参数被设置为0kbps的更新请求304的形式从SGSN 321被发送到GGSN320,而其他QoS参数可以改变或者可以不改变。GGSN禁用用于承载的当前QoS简档(旧的QoS简档),并且用新的SGSN请求的简档来替换该简档。该旧的QoS简档由GGSN 320来存储305,以便稍后当要在保留承载上发送的下行链路分组到达时使用。
如果下行链路数据分组到达GGSN,那么对处于保留状态的承载来说,以下序列被执行:
首先,GGSN 320寻找与保留承载具有相同目的地PDP地址的GTP-U隧道(未示出)。在找到承载之后,下行链路分组将在新找到的GTP-U隧道上从GGSN被临时发送到SGSN。
如先前所述,当移动终端UE 323具有与其关联的多于一个的PDP地址时,GGSN 320也可以寻找这样的GTP-U隧道,该隧道具有与关联于保留承载的地址不同的目的地PDP地址,但是其与移动终端UE 323的PDP地址之一相匹配。
在图3中,这个过程被显示为从GGSN 320发送到SGSN 321的“主下行链路IP分组”307。此外,SGSN在Iu上将下行链路分组切换到相应的GTP-U隧道,以便将其传送到RNC。此时,值得一提的是,从终端用户的角度来看,在可选承载上临时分组的转发几乎不能察觉到。
接下来,GGSN 320将更新PDP上下文请求309连同所存储的QoS简档一起发送到SGSN 321。
在3GGP(第三代合作伙伴项目)中,后面的序列309由GGSN发起的PDP上下文修改来定义:
如果释放了作为UTRAN(通用地面无线接入网络)与核心网络之间的接口的Iu连接,那么SGSN 321向移动终端(UE)323发送一个寻呼310,并且移动终端(UE)323用服务请求311来做出应答。
当从移动终端323接收到服务请求311时,利用UTRAN(通用地面无线接入网络)发信通知已释放RAB的重建。以下对所述步骤进行解释。
首先,SGSN 321向移动终端323发送修改PDP上下文请求312以及已升级的QoS参数。在下一步骤中,通过将RAB分配请求313从SGSN321发送到RNC 322(无线网络控制器)来向RNC(无线网络控制器)请求重新激活已释放的RAB,并且此后,在更新PDP上下文响应315中对GGSN 320确认已升级的QoS。
在接收到更新PDP上下文响应315之后,在可选承载上临时发送的下行链路分组在已恢复的承载上被转发,其在图3中被指示为“在辅助PDP上发送的下行链路IP分组316”。如果TFT与已恢复的承载相关联,那么GGSN可以将其重新启用(未示出),并且分组经由已恢复的承载被转发。
现在转到图4,示出一个不同的信令和净荷情形,其中在搜索与保留承载具有相同PDP地址的GTP-U隧道的步骤期间,GGSN无法找到具有相同PDP地址的GTP-U隧道。
在这种情况下,在431处所有下行链路分组被缓冲或丢弃,直到在439处恢复保留承载为止。用于由移动终端先前所释放的RAB的恢复过程以在433处具有保存的从GGSN发送到SGSN的旧的QoS简档的更新请求来开始。在随后的步骤434-438中,信令是在SGSN与移动终端之间发生的,这些步骤与先前所述的在图3中所示的步骤309-314是相同的,因此将不对其进行解释。
如先前所述,可选择地,上述搜索与保留承载具有相同PDP地址的GTP-U隧道的步骤可以包括:当移动终端UE(323)具有与其关联的多于一个的PDP地址时,搜索具有与保留承载不同的目的地地址的GTP-U隧道。
当在RAB重建过程的最后步骤中已经在GGSN处接收到更新PDP上下文消息时,先前缓冲的数据分组以及针对重建的承载的所有后续分组都在重建的承载上被发送。经由GGSN与SGSN之间的新修改的承载以及然后经由SGSN与RNC之间的相应承载使分组通过。
现在转到图5,将描述根据由图3和图4中的实施例所举例说明的本发明的方法的不同步骤,其可以用硬件和软件(例如作为计算机程序中的指令集)来实施。
硬件实施方式可以在集成电路上被完成,例如ASIC、ROM电路、EPROM、FLASH存储器等等,而软件实施方式可以通过在介质上存储计算机程序来完成,所述介质例如是致密盘、数字视频盘、记忆棒、硬盘驱动器、或者适合存储计算机程序的其他介质。
在步骤501处提供一个指令集,其接收来自移动通信网络的表明RAB由于例如不活动、移出覆盖区或CS呼入而已经被释放的信息。
在下一步骤502,以指令集形式的计算机程序的另一部分为已释放承载保存旧的QoS简档,以便稍后使用。举例来说,可能的QoS参数可以是MBR(最大比特率)、GBR(保证比特率)或某一其他参数。
此后,在步骤503,属于计算机程序的另一指令集检查是否存在与已释放承载具有相同PDP(分组数据协议)地址的可选GTP-U隧道。
PDP地址与在诸如因特网之类的分组交换网络中的IP地址类似。当然,本发明设想了任何其他形式的目的地地址,例如根据IPv4、IPv6或IPV6.1规范的IP地址,X.25地址以及其他地址。
可选择地,在503处的指令集可以寻找不与承载描述符相联系的可选承载。当将指令集应用于UMTS网络时,该承载描述符可以是TFT(业务流模板)。
在UMTS网络中,TFT的功能是区分流向同一PDP地址的不同分组流。它包含一个或多个分组过滤器的集合,例如QoS标识符、IP报头数据、协议标识符以及安全相关数据。GGSN使用TFT在不同承载上转发属于相同PDP地址的输入数据分组。
现在,如果在步骤503中属于计算机程序的指令集未能找到承载,那么在步骤504、505中,另一个指令集开始缓冲或丢弃分租,直至重建承载为止。
当重建了承载时,在步骤515中,属于该计算机程序的一个不同指令集开始在重建的承载上发送已被缓冲的数据分组或者所有后续的数据分组。在这种情况下,将需要把数据分组从移动通信网络之外的网络通过由GGSN建立并与已释放承载相对应的GTP-U隧道来隧道传输到SGSN。然后,SGSN将拆封这些分组,并且在重建的RAB上转发这些分组。
另一方面,如果该指令集找到承载,那么在步骤506中的另一个指令集在所找到的承载上临时转发数据分组。详细地说,这将意味着,当指令集已经把数据分组在GTP-U隧道上从GGSN发送到SGSN时,该指令集把分组切换到相应的隧道,并且将其转发到无线接入网络(RAN)。
此后,在步骤507,属于上述计算机程序的指令集向SGSN发送具有旧QoS简档的更新请求。
现在,上述计算机程序开始执行一个用于重建先前释放的RAB的例程。
在步骤508,属于计算机程序的指令集检查是否已经释放了作为UTRAN(通用地面无线接入网络)与核心网络之间的接口的Iu接口。
如果是的话,那么在步骤510中的另一个指令集向移动终端发送一个寻呼,并且从该终端接收以服务请求的形式的应答。
在还未释放Iu连接的情况下,计算机程序直接前进到步骤511处的指令集。
在步骤511,指令集执行用于在UTRAN与SGSN之间重建RAB的例程。
然后,在步骤512,属于上述计算机程序的指令集向GGSN发送一个更新PDP上下文响应。
然后,指令集在步骤513处检查TFT(业务流模板)是否与重建的承载相关联。如果TFT已经与承载相关联,那么它被重新激活515,否则该流程在步骤516处继续。
最后,在步骤516,作为上述计算机程序的一部分的指令集在重建的RAB上转发所有打算供已释放承载使用的后续数据分组。

Claims (48)

1.一种使用移动通信网络(100)中的无线资源向移动终端(110,230)提供服务的方法,该移动通信网络包括属于所述移动通信网络(100)的至少一个第一节点(102,201)和至少一个第二节点(103,202),所述方法的特征在于以下步骤:
a)存储用于已释放无线资源的承载描述符;
b)接收打算供所述已释放无线资源使用的后续数据;
c)搜索与所述已释放无线资源不同的无线资源;
d)在所述不同的无线资源上发送打算供所述已释放无线资源使用的所述后续数据;
e)从所述第一节点(102,201)向属于所述移动通信网络(100)的第二节点(103,202)发送对于所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新;
f)重建所述已释放无线资源;以及
g)在所述重建的无线资源上转发所述后续数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述不同的无线资源与所述已释放无线资源具有相同的目的地地址。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述不同的无线资源与所述已释放无线资源具有不同的目的地地址。
4.根据前述权利要求1-3之一所述的方法,其特征在于:所述不同的无线资源不与承载描述符相关联。
5.根据权利要求1-3所述的方法,其特征在于:重建所述已释放无线资源的所述步骤还包括重新启用与所述已释放无线资源相关联的承载描述符。
6.根据前述权利要求1-4之一所述的方法,其特征在于:所述承载描述符是TFT(业务流模板)。
7.根据权利要求1-3所述的方法,其特征在于:当在步骤c)中没有找到所述不同的无线服务时,缓冲或者丢弃用于所述已释放无线资源的信息,直至重建了所述已释放无线资源为止。
8.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征在于:重建所述已释放无线承载的所述步骤f)需要下列子步骤:
e1)从所述第二节点(103,202)向所述移动终端(110,230)发送信息;
e2)从所述第二节点(103,202)向移动终端(110,230)转发对于逻辑关联的所述请求;
e3)接收来自所述移动终端(110,230)的应答;以及
e4)将针对来自所述第一节点的所述请求的响应送回到所述第一节点(102,201)。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于:所述子步骤还包括:在子步骤e2)向所述移动终端(110,230)发送已更新业务参数,以及在子步骤e4)向所述第一节点(102,201)通知无线资源的重建。
10.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述无线资源是RAB(无线接入承载)。
11.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述存储的业务参数是QoS(服务质量)参数。
12.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述第一节点(102,201)是GGSN(网关GPRS支持节点)。
13.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述第二节点(103,202)是SGSN(服务GPRS支持节点)。
14.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述移动通信网络是UMTS、GSM/GPRS、GSM/EDGE、CDMA2000或TD-SCDMA移动通信网络之一。
15.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述目的地地址是PDP(分组数据协议)地址。
16.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的所述逻辑关联是PDP上下文。
17.根据前述权利要求之一所述的方法,其中所述服务是即按即讲、WeShare、IP电话和流式传输之一。
18.一种使用无线资源向移动终端(110,230)提供服务的移动通信网络(100),包括属于所述移动通信网络的第一(102,201)和第二节点(103,202)以及移动终端(110,230),其特征在于:
所述第一节点(102,201)适于存储用于已释放无线资源的业务参数,以及接收打算供所述已释放无线资源使用的后续数据;
所述第一节点(102,201)还适于搜索与所述已释放无线资源不同的无线资源,以及在所述不同的无线资源上发送打算供所述已释放无线资源使用的所述后续数据;
所述第一节点(102,201)还适于向属于所述移动通信网络(100)的第二节点(103,202)发送对于所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新;
所述第二节点(103,202)适于重建所述已释放无线资源,并且所述第一节点(102,201)适于经由所述第一节点(102,201)在所述重建的无线资源上转发后续数据。
19.根据权利要求18所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述不同的无线资源与所述已释放无线资源具有相同的目的地地址。
20.根据权利要求18所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述不同的无线资源与所述已释放无线资源具有不同的目的地地址。
21.根据权利要求18-20所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述不同的无线资源不与承载描述符相联系。
22.根据权利要求18-20所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述第一节点(102,201)适于重新启用与所述已释放无线资源相关联的承载描述符。
23.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述承载描述符是TFT(业务流模板)。
24.根据权利要求18-23之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述第一节点(102,201)还适于缓冲或者丢弃用于所述已释放无线资源的信息,直至所述第二节点(103,202)建立了所述已释放无线资源为止。
25.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:属于所述移动通信网络(100)的所述第二节点(103,202)还适于向所述移动终端(110,230)发送信息和对于逻辑关联的请求,以及接收来自所述移动终端(110,230)的应答;所述第二节点(103,202)还适于向所述第一节点(102,201)送回针对来自所述第一节点的所述请求的响应。
26.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述存储的业务参数是QoS(服务质量)参数。
27.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述第一节点(102,201)是GGSN(网关GPRS支持节点)。
28.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述第二节点(103,202)是SGSN(服务GPRS支持节点)。
29.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述移动通信网络是UMTS、GSM/GPRS、GSM/EDGE、CDMA2000或TD-SCDMA移动通信网络之一。
30.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述目的地地址是PDP(分组数据协议)地址。
31.根据权利要求18-22之一所述的移动通信网络(100),其特征在于:所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的所述逻辑关联是PDP上下文。
32.一种用于在无线资源上向移动终端(110,230)发送数据的属于移动通信网络(100)的节点(102,201),其特征在于:所述节点(102,201)适于存储用于已释放无线资源的业务参数,以及接收打算供所述已释放无线资源使用的后续数据;
所述节点(102,201)还适于搜索与所述已释放无线资源不同的无线资源,以及在所述不同的无线资源上发送打算供所述已释放无线资源使用的所述后续数据。
33.根据权利要求32所述的节点(102,201),其特征在于:所述节点(102,201)还适于搜索与所述已释放无线资源具有相同目的地地址的无线资源。
34.根据权利要求32所述的节点(102,201),其特征在于:所述节点(102,201)还适于搜索与所述已释放无线资源具有不同目的地地址的无线资源。
35.根据权利要求32所述的节点(102,201),其特征在于:所述节点(102,201)还适于向属于所述移动通信网络(100)的另一节点(103,202)发送对于所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新。
36.根据权利要求32-34之一所述的节点(102,201),其特征在于:所述节点(102,201)适于在所述重建的无线资源上转发后续数据。
37.一种在移动通信网络(100)中使用的移动终端(110,230),其适于在无线资源上接收由所述移动通信网络(100)提供的服务,其特征在于:
所述移动终端(110)适于释放由所述移动通信网络(100)提供的所述无线资源;
所述移动终端(110,230)适于在与已释放无线资源不同的无线资源上接收后续数据;
所述移动终端(110,230)适于接收来自属于移动通信网络的节点(103,202)的对于逻辑关联的请求;
所述移动终端(110,230)适于应答来自所述节点(103,202)的所述请求;以及
所述移动终端(110,230)适于在重建的无线资源上接收进一步的后续数据。
38.根据权利要求37所述的移动终端(110,230),其特征在于:所述移动终端(110,230)适于在所述重建的无线资源上接收进一步的后续数据,其中所述资源是所述先前释放的无线资源。
39.根据权利要求36所述的移动终端(110,230),其特征在于:所述服务是即按即讲、WeShare、IP电话或流式传输之一。
40.一种在移动通信网络(100)中使用的移动终端(110,230),其使用由根据权利要求18所述的移动通信网络(100)或者由根据权利要求31所述的属于移动通信网络(100)的节点(102,201)所提供的服务。
41.一种使用移动通信网络中的无线资源向移动终端(110,230)提供服务的计算机程序产品,其特征在于:
所述计算机程序提供用于下述操作的各指令集:
a)接收用于已释放无线资源的信息;
b)在属于所述移动通信网络的第一节点(102,201)中存储用于所述已释放无线资源的业务参数(502);
c)接收用于所述已释放无线资源的后续信息;
d)搜索与所述已释放无线资源不同的无线资源;
e)在所述不同的无线资源上发送用于所述已释放无线资源的所述后续信息;
f)从所述第一节点(102,201)向属于所述移动通信网络(100)的第二节点(103,202)发送对于所述移动终端(110,230)与所述移动通信网络(100)之间的逻辑关联的请求以及业务参数的更新;
g)重建所述已释放无线资源;以及
h)经由所述第一节点(102,201)在所述重建的无线资源上转发后续信息。
42.根据权利要求41所述的计算机程序,其特征在于:在步骤d)中的所述指令集还搜索与已释放无线资源具有相同目的地地址的无线资源。
43.根据权利要求41所述的计算机程序,其特征在于:在步骤d)中的所述指令集还搜索与已释放无线资源具有不同目的地地址的无线资源。
44.根据权利要求41所述的计算机程序,其特征在于:所述不同的无线资源不与承载描述符相联系。
45.根据权利要求41所述的计算机程序,其特征在于:用于重建所述已释放无线资源的所述指令集还包括用于重新启用与所述已释放无线资源相关联的承载描述符的指令集。
46.根据权利要求42-45之一所述的计算机程序,其特征在于:当在步骤d)中没有找到所述不同无线服务时,一个指令集用于缓冲或者丢弃用于所述已释放无线资源的信息,直至重建了所述已释放无线资源为止。
47.根据权利要求46所述的计算机程序,其特征在于:在所述步骤g)用于重建已释放无线承载的所述指令集还包括用于下述操作的指令集:
e1)从所述第二节点(103,202)向所述移动终端(110,230)发送信息;
e2)从所述第二节点(103,202)向移动终端(110,230)转发对于逻辑关联的所述请求;
e3)接收来自所述移动终端(110,230)的应答;以及
e4)把针对来自所述第一节点的所述请求的响应送回到所述第一节点(102,201)。
48.根据权利要求47所述的计算机程序,其特征在于:另一个指令集用于在步骤e2)向所述移动终端(110,230)发送已更新业务参数,以及在步骤e4)向所述第一节点(102,201)通知无线资源的建立。
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