CN101455108A - 基站和路径控制装置及切换控制方法 - Google Patents

基站和路径控制装置及切换控制方法 Download PDF

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CN101455108A
CN101455108A CNA2007800191971A CN200780019197A CN101455108A CN 101455108 A CN101455108 A CN 101455108A CN A2007800191971 A CNA2007800191971 A CN A2007800191971A CN 200780019197 A CN200780019197 A CN 200780019197A CN 101455108 A CN101455108 A CN 101455108A
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CNA2007800191971A
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茂木诚幸
加藤康博
伍里·A·哈普萨里
中村武宏
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Abstract

在路径控制装置中包括:序号分配单元,对于从高层发送的用户数据分组,分配连续的序号;以及发送单元,将分配了序号的用户数据分组发送到切换源的基站或切换目的地的基站,在基站中包括:顺序校正单元,将从路径控制装置发送的用户数据分组和从切换源的基站传送的用户数据分组中的至少一方,根据对各个用户数据分组所连续分配的序号重排为正确的顺序;以及传送单元,将从路径控制装置发送的、切换源的基站未发送和等待传送确认的分配了所述序号的数据分组传送到切换目的地的基站。

Description

基站和路径控制装置及切换控制方法
技术领域
本发明涉及移动台在路径控制装置上所连接的两个基站间进行切换时的发送数据的顺序控制技术,特别涉及进行传送数据和路径切换后的数据的顺序控制的基站和路径控制装置及切换控制(handover control)方法。
背景技术
在IMT-2000系统中,UE(User Equipment;用户设备)进行在同一SGSN(Serving GPRS Support Node)属下所连接的两个RNC(Radio NetworkController;无线网络控制器)上连接的NodeB间跨越的切换(重定位)。
这种情况下,由第二层的子层、例如PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol;分组数据汇聚协议),实现无耗(lossless)切换。因此,从切换源的旧RNC对于切换目的地的新RNC,在新RNC和UE之间,实施协议的状态的同步、例如PDCP的序号的同步,未接收的PDCP PDU(Protocol Data Unit)被传送。
此时,旧RNC中所积蓄的PDCP PDU的传送完成后,新RNC对于SGSN请求开通下行链路的U平面。
非专利文献1:TS25.323
发明内容
发明需要解决的课题
但是,在上述背景技术中有以下问题。
在IMT-2000系统中,在重定位开始时,从旧RNC对SGSN,使用RANAP(Radio Access Network Application Part;无线接入网络应用部分),发送重定位开始消息,成为将对旧RNC的路径停止的触发。
在UE切换后,从旧RNC对新RNC,传送PDCP PDU,在传送完成后,新RNC对SGSN发送重定位完成命令。将该命令作为触发,将对新RNC的U平面开通。因此,切换的中断时间变长。
另一方面,在基站间传送用户数据分组的系统中,如采用IMT-2000的系统那样,直至对目标基站的用户数据分组的传送完成为止,都不进行接入网关的传送路径的切换的情况下,在LTE系统中,与IMT-2000相比,被期待较高的性能,有可能在源基站中积蓄有大量的用户数据分组。
因此,中断时间(interruption time)大幅度地增加,并有对高层的性能产生影响的顾虑。
此外,为了避免这种情况,在传送中进行接入网关(access gateway)的传送路径切换的情况下,从接入网关通过源基站向目标基站传送的用户数据分组、以及路径切换后从接入网关向目标基站传送的用户数据分组在目标基站中混合,传送顺序变得不明,有高层、例如TCP(Transmission ControlProtocol;传输控制协议)的特性劣化的顾虑。
本发明鉴于这方面而完成,其目的在于,提供能够延续对于传送数据的序号的连续性,在目标基站中使数据被排列为正确的顺序的基站和路径控制装置及切换控制方法。
用于解决课题的方案
为了解决上述课题,本发明的基站的特征之一在于,包括:
顺序校正单元,将从路径控制装置发送的用户数据分组和从切换源的基站传送的用户数据分组中的至少一方,根据对各个用户数据分组所连续分配的序号重排为正确的顺序;以及
传送单元,将从路径控制装置发送的、切换源的基站未发送和等待发送确认的、分配了所述序号的数据分组,传送到切换目的地的基站。
根据这样的结构,使用在路径控制装置中所连续地提供的序号,切换目的地的基站可以进行用户数据分组的顺序校正。
本发明的路径控制装置的特征之一在于,包括:
序号分配单元,对于从高层发送的用户数据分组,分配连续的序号;以及
发送单元,将分配了序号的用户数据分组发送到切换源的基站或切换目的地的基站。
根据这样的结构,可以对用户数据分组分配连续的序号,从而将表示该序号的信息存储在用户数据分组中。
本发明的切换控制方法的特征之一在于,包括:
路径控制装置对于从高层发送的用户数据分组,分配连续的序号的序号分配步骤;
路径控制装置将分配了序号的用户数据分组发送到切换源的基站或切换目的地的基站的发送步骤;以及
切换目的地的基站将从路径控制装置发送的用户数据分组和从切换源的基站传送的用户数据分组中的至少一方,根据对各个用户数据分组所连续分配的序号,重排为正确的顺序的顺序校正步骤。
由此,路径控制装置对于用户数据分组,可以分配连续的序号,从而将表示该序号的信息存储,切换目的地的基站使用序号,可以将从路径控制装置通过切换源的基站传输到切换目的地的基站的用户数据分组和路径切换后从路径控制装置发送的用户数据分组排列为正确的顺序。
发明效果
根据本发明的实施例,可以实现能够延续对于传送数据的序号的连续性,在目标基站中使数据被排列为正确的顺序的基站和路径控制装置及切换控制方法。
附图说明
图1是表示本发明一实施例的无线接入网络的说明图。
图2是表示本发明一实施例的接入网关的方框图。
图3是表示本发明一实施例的基站的方框图。
图4是表示FP数据帧的说明图。
图5是表示本发明一实施例的接入网关的动作的流程图。
图6是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图7是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图8是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图9是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图10是表示传送数据帧的说明图。
图11是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图12是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
图13是表示本发明一实施例的基站的动作的流程图。
标号说明
100 无线接入网络
200 核心网络
300、3001、3002、3003 接入网关(aGW)
400、4001、4002、4003 基站(eNB:eNode B)
50 0移动台(UE:User Equipment)
具体实施方式
下面,参照附图说明本发明的实施例。
再有,在用于说明实施例的所有附图中,具有相同功能的部分使用相同标号,省略重复的说明。
下面参照图1说明本发明实施例的无线接入网络。
本实施例的无线接入网络(RAN:Radio Access Network)100包括:作为路径控制装置的接入网关(ACGW:ACcess GateWay)300;接入网关300的下属上所连接的基站400、例如基站4001和基站4002;以及移动台500。在接入网关300中,例如包含MME(Mobility Management Entity;移动性管理实体)/SAE(System Architecture Evolution;系统结构演变)网关。在本实施例的无线接入网络100中,说明基站4001为切换源的源基站,基站4002为切换目的地的目标基站的情况。
在本实施例中,着眼于无线接入网络进行说明。但是,实际的无线通信系统包括无线接入网络100以外的构成元素,例如核心网络(CN:CoreNetwork)等而构成。
此外,在本实施例中,说明两个基站通过接入网关300进行连接的情况,但不应限于此。例如,在接入网关300的下属中也可以使用路由器、或开关等中继装置进行连接。
在接入网关300和基站400之间,为了传送用户数据,使用数据帧进行用户数据分组的传送,用于构成数据帧的协议,例如帧协议(FP:FrameProtocol)被端接(terminated)。
在本实施例中,作为在接入网关300和基站400之间被端接的协议的一例,说明有关采用了帧协议的情况,但不应限定于此。例如,也可以采用帧协议以外的协议,例如GPRS隧道效应协议(GTP:GPRS Tunneling Protocol)。
在本实施例中,按与在接入网关300和基站400之间所采用的帧协议相同的数据帧格式,传送用的数据分组被传送到切换目的地的基站。此外,如上所述,在采用GTP的情况下,传送用的数据分组也可以按与GTP相同的数据帧格式被传送到切换目的地的基站。
下面,参照图2说明本发明实施例的接入网关300。
本实施例的接入网关300包括:控制单元302;与控制单元302连接的作为对于用户数据分组的序号分配部件的帧协议(FP)单元304;以及作为发送部件的有线传输单元306。有线传输单元306和FP单元304进行数据的输入输出。
控制单元302对于接入网关具备的各个功能实体进行控制。
有线传输单元306将帧协议的数据帧传送到基站400。例如,有线传输单元306将从切换源的源基站4001发送的数据帧传送到切换目的地的目标基站4002
FP单元304对于通过有线传输单元306接收到的来自核心网络的用户数据分组进行了无线接入网络特有的处理、例如用于安全性的加密、报头压缩的数据单元(data unit),对该FP数据帧分配连续的序号。例如,FP单元304对于通过有线传输单元306接收到的来自核心网络的IP数据报(datagram)进行了无线接入网络特有的处理的PDCP PDU(PDCP Protocol Data Unit),对该FP数据帧分配连续的序号,从而将表示该序号的信息存储在相应的用户数据分组中。此外,如上所述,在采用GTP的情况下,也可以对GTP PDU分配连续的序号,从而将表示该序号的信息存储在相应的用户数据分组中。
这里,PDCP PDU和FP数据帧为一一对应的关系。即,一帧协议数据帧为1PDCP PDU。但是,不应限于此,也可以如HS-DSCH FP(HighSpeed-Downlink Shared Channel FP;高速下行链路共享信道帧协议)那样,构成为在1FP数据帧中包含多个PDU。此外,如上所述,在采用GTP的情况下,IP分组和1GTP PDU也可以为一一对应的关系,也可以构成为在1GTPPDU中包含多个IP分组。
下面,参照图3说明本实施例的基站400。
本实施例的基站400包括:控制单元402;以及与控制单元402连接的作为数据存储部件和顺序校正部件的数据存储顺序校正单元410、有线传输单元404、作为传送部件的数据传送单元408和帧协议(FP)单元406。FP单元406与数据存储顺序校正单元410和有线传输单元404进行数据的输入输出。数据传输单元408与有线传输单元404进行数据的输入输出。
控制单元402对本基站具备的各个功能实体进行控制。例如,控制单元402起动切换过程。其结果,移动台进行切换。
有线传输单元404将从接入网关300传送来的FP数据帧输入到FP单元406。此外,有线传输单元404将从数据传送单元408传送的传送数据帧、例如FP数据帧传送到切换目的地的目标基站。其结果,传送数据帧通过接入网关300被传送到切换目的地的目标基站。
FP单元406将FP数据帧存储在数据存储顺序校正单元410中。例如,FP单元406将从接入网关300传送来的FP数据帧存储在数据存储顺序校正单元410中。数据传送单元408将从切换源基站4002传送的传送数据帧输入到数据存储顺序校正单元410中。此外,数据传送单元408将数据存储顺序校正单元410所存储的未发送、等待发送确认的FP数据帧传送到切换目的地的目标基站。其结果,数据存储顺序校正单元410中所存储的未发送、等待发送确认的FP数据帧通过有线传输单元404,被传送到切换目的地的目标基站。数据存储顺序校正单元410使从FP单元406传送的FP数据帧和从数据传送单元408输入的来自切换源的源基站4001的传送数据帧、例如FP数据帧的顺序排列为规定的顺序,例如排列为序号顺序,并存储被排列后的数据。例如,数据存储顺序校正单元410参照被预先存储在各个用户数据分组中的、被连续地分配的序号,根据该序号而进行存储。
下面,参照图4说明本实施例的FP数据帧。
本实施例的FP数据帧由报头(header)部分、净荷部分和尾部部分构成。
在报头部分中,至少包含序号。在报头部分中,除了序号以外,也可以由基站400分配用于识别用户数据的优先级的优先级信息或假设将来的功能扩展而分配给备用比特(spear bits)。例如,在报头部分中,存储优先控制标志,例如SAE Radio Bearer Type。
在净荷部分中,至少包含一个以上的PDCP PDU。
在尾部部分中,包含用于检查FP数据帧的差错的CRC(CyclicRedundancy Check;循环冗余校验)。此外,也可以在尾部部分中假设将来的功能扩展,并分配给备用比特。
这里,在本实施例中说明的数据帧的结构是一例,并不限于此。下面说明本实施例的传送帧的一例。
此外,如上所述,在采用GTP的情况下,在报头部分中,至少包含序号。在报头部分中,除了序号以外,也可以包含用于由基站400识别承载(bearer)的TE-ID而构成。也可以将报头设为可扩展的结构。
在净荷部分中,至少包含一个以上的IP分组。
切换源的源基站的FP单元406将从接入网关300传送的FP数据帧存储在数据存储顺序校正单元410中,在切换时,用与FP数据帧相同的数据帧向切换目的地的目标基站传送。其结果,通过数据传送单元408和有线传输单元404,被传送到切换目的地的目标基站。这种情况下,传送数据帧的结构与FP数据帧相同。此外,如上所述,在采用GTP的情况下,切换源的源基站也可以存储从接入网关300传送的GTP PDU,并在切换时,用与GTP PDU相同的数据帧向切换目的地的目标基站传送。
下面,参照图5说明本实施例的接入网关300的动作。
接入网关300的FP单元304判断是否从高层、例如PDCP接收了PDU(协议数据单元)(步骤S502)。
在判断为没有从高层接收协议数据单元的情况下(步骤S502为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为从高层接收了协议数据单元的情况下(步骤S502为“是”),FP单元304对每个协议数据单元分配连续的序号,从而生成存储了表示该序号的信息的FP数据帧,并将生成的FP数据帧传送到基站400。其结果,FP数据帧通过有线传输单元306被传送到基站400。例如,FP单元304,如果是进行路径切换前,则将FP数据帧传送到切换源的源基站4001,如果是进行了路径切换后,则将FP数据帧传送到切换目的地的目标基站4002。此外,如上所述,在采用GTP的情况下,对每个用户数据分配连续的序号,从而生成存储了表示该序号信息的GTP PDU,并将生成的GTP PDU传送到基站400。在本实施例中,作为一例,说明了对每个协议数据单元生成FP数据帧的情况,但并不限于此。
下面,参照图6、图7和图8说明本实施例的基站400的动作。
这里,分成切换源的源基站、切换目的地的目标基站来说明其动作。
参照图6和图7说明切换源的源基站的动作流程。
基站400的FP单元406判断是否接收到FP数据帧(步骤S602)。
在判断为没有接收到FP数据帧的情况下(步骤S602为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为接收了FP数据帧的情况下(步骤S602为“是”),FP单元406将接收到的FP数据帧存储在数据存储顺序校正单元410中(步骤S604)。接着,参照图7说明在开始切换的情况下的切换源的源基站的动作。
控制单元402判断切换过程是否被起动(步骤S702)。
在判断为没有起动切换过程的情况下(步骤S702为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为起动了切换过程的情况下(步骤S702为“是”),数据传送单元408将数据存储顺序校正单元410中所存储的未发送、和等待发送确认的FP数据帧传送到切换目的地的目标基站(目标基站)4002(步骤S704)。接着,参照图8说明切换目的地的目标基站的动作流程。
基站400的FP单元406判断是否接收到FP数据帧(步骤S802)。例如,基站4002的FP单元406判断是否从接入网关300接收到FP数据帧。
在判断为没有接收到FP数据帧的情况下(步骤S802为“否”),数据传送单元408判断是否从切换源的源基站接收到传送数据帧(FP数据帧)(步骤S804)。
在没有接收到来自切换源的源基站的传送数据帧的情况下(步骤S804为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为接收到FP数据帧的情况下(步骤S802为“是”)或正在接收传送数据帧的情况下(步骤S804为“是”),数据存储顺序校正单元410对由FP单元406输入的FP数据帧和由数据传送单元408输入的传送数据帧,将FP数据帧存储在与表示该FP数据帧中所包含的序号的信息相同的序号的位置上(步骤S806)。数据存储顺序校正单元410包括缓冲器,在该缓冲器中序号被预先指定(重排序缓冲器)。作为一例,参照图9说明接入网关300在路径切换前对切换源基站4001,发送与#1~#3对应的FP数据帧,在路径切换后将与#4~#6对应的FP数据帧发送到切换目的地基站4002的情况。
这种情况下,切换源的源基站4001将与#1~#3对应的FP数据帧作为传送数据帧,通过接入网关300传送到切换目的地的目标基站4002
在切换目的地的目标基站4002的数据存储顺序校正单元410所包括的重排序缓冲器中,存储了接入网关300在路径切换后发送的FP数据帧和切换源的源基站4001在路径切换前发送的FP数据帧。
接着,数据存储顺序校正单元410判断所存储的FP数据帧或来自切换源的源基站4001的传送数据帧是否以正确的顺序到达(步骤S808)。
在判断为以正确的顺序到达的情况下(步骤S808为“否”),将排列完毕的用户数据传送到该协议、例如MAC(Media Access Control)(步骤S810)。
另一方面,在判断为没有被排列为正确的顺序的情况下(步骤S808为“是”),数据存储顺序校正单元410存储FP数据帧或传送数据帧,直至其能够排列为正确的顺序为止,在能够正确地排列的阶段,将用户数据传送到该协议,例如传送到MAC(步骤S812)。
例如,如图9所示,在从切换源的源基站4001传送的与#1~#3对应的FP数据帧和从接入网关300发送的与#4~#6对应的FP数据帧中,在切换目的地的目标基站4002的重排序缓冲器中,存储了与#1和#2对应的FP数据帧以及与#4和#6对应的FP数据帧。这种情况下,数据存储顺序校正单元410存储FP数据帧或传送数据帧,直至其能够排列为正确的顺序为止,在能够正确地排列的阶段,将FP数据帧传送到该协议、例如传送到MAC。
这里,作为FP数据帧或传送数据帧的序号没有被排列正确的顺序的主要原因,被认为是在传输路径上发生了FP数据帧或传送数据帧的反转,或者是FP数据帧或传送数据帧在传输路径上被丢弃。
在FP数据帧或传送数据帧被丢弃的情况下,即使等待,该数据也不会到来,所以不能排列为正确的顺序。因此,数据存储顺序校正单元410也可以直至等待到经过规定的时间为止,并在经过了规定的时间的时刻将FP数据帧传送到相应的协议。例如,数据存储顺序校正单元410起动定时器,并在该定时器终止的时刻,将FP数据帧传送到相应的协议。
下面说明本发明的另一实施例的无线接入网络。
本实施例的无线通信系统的结构与参照图1所说明的上述实施例的无线接入网络的结构相同。但是,关于协议,有所不同,下面说明这种不同方面。
在接入网关300和基站400之间,用数据帧进行用户数据分组的传送,用于构成数据帧的协议,例如FP被端接。
在本实施例中,作为在接入网关300和基站400之间被端接的协议的一例,说明有关采用了FP的情况,但不应限于此,也可以采用FP以外的协议,例如GTP。
从切换源的源基站4001向切换目的地的目标基站4002传送的用户数据分组,使用在基站间被端接的协议、例如MAC来进行传送,构成用于从切换源的源基站4001向切换目的地的目标基站4002传送用户分组的传送数据帧。
在本实施例中,作为进行数据传送的协议的一例,说明了采用MAC协议的情况,但不限定于MAC,也可以是使用传送用的协议层而在基站间进行终接,并传送用户数据分组的结构。
即,在本实施例中,用与在接入网关300和基站400之间被端接的协议不同的其他协议,切换源的源基站和切换目的地的目标基站之间被端接。
在本实施例的接入网关的结构与参照图2说明过的接入网关的结构相同,所以省略其说明。
本实施例的基站的结构与参照图3说明过的基站的结构相同。但是,在各个功能实体的功能上有所不同。
控制单元402对本基站包括的各个功能实体进行控制。例如,控制单元402进行切换过程的起动。
有线传输单元404将从接入网关300传送的FP数据帧传送到FP单元406。此外,有线传输单元404将从数据传送单元408传送的传送数据帧、例如FP数据帧传送到切换目的地的目标基站4002。其结果,传送数据帧通过接入网关300被传送到切换目的地的目标基站。
FP单元406保持在FP数据帧中所包含的序号及用户数据分组的关联性,同时将用户数据分组存储在数据存储顺序校正单元410中。
数据传送单元408将从切换源的源基站4001传送来的传送数据帧存储在数据存储顺序校正单元410中。此外,数据传送单元408在保持FP数据帧的序号和用户数据分组的关联性的状态下构成传送数据帧,该传送数据帧是用于将数据存储顺序校正单元410所存储的未发送并且等待发送确认的用户数据分组传送到切换目的地的目标基站4002的传送数据帧。例如,数据传送单元408在担保了序号的连续性的状态下,构成传送数据帧。数据存储顺序校正单元410将从FP单元406传送的FP数据帧和从数据传送单元408传送的传送数据帧的顺序进行排列。例如,数据存储顺序校正单元410使FP数据帧被正确地排列为在该FP数据帧中所存储的序号顺序,并存储FP数据帧和传送数据帧。下面,说明本实施例的FP数据帧。
FP数据帧与参照图4说明过的FP数据帧的结构相同,所以省略其说明。
下面,参照图10说明本实施例的传送数据帧。
传送数据帧可以是与FP数据帧相同的数据帧格式,也可以是不同的数据帧格式。
传送数据帧保持FP数据帧中所分配的序号和用户数据分组(PDCPPDU)之间的对应关系,同时构成传送数据帧。
传送数据帧由报头部分、净荷部分和尾部部分构成。
在报头部分中,至少包含FP数据帧中所分配的序号。此外,为了不发生传送数据帧的丢失(loss),在报头部分中,也可以包含传送数据帧的优先级信息。此外,考虑扩展性,也可以包含版本标志(version flag)和备用比特。
在净荷部分中,包含与报头部分的序号相关联的用户数据分组。
在尾部部分中,也可以包含用于检查传送数据帧的差错的CRC。此外,为了扩展性,也可以包含备用比特。
本实施例中说明的传送数据帧的结构是一例,并不限于此。
本实施例的接入网关300的动作与上述实施例的接入网关的动作相同,所以省略其说明。
下面,说明本实施例的基站400的动作。
这里,分成切换源的源基站4001、切换目的地的目标基站4002来说明其动作。
参照图11和图12说明切换源的源基站4001的动作流程。
基站400的FP单元406判断是否接收到FP数据帧(步骤S1102)。
在判断为没有接收到FP数据帧的情况下(步骤S1102为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为接收到FP数据帧的情况下(步骤S1102为“是”),FP单元406在数据存储顺序校正单元410中保持接收到的FP数据帧中被连续地分配存储的序号和相应的FP数据帧中所包含的用户数据分组之间的对应并存储用户数据分组(步骤S1104)。接着,参照图12说明开始切换的情况下的切换源的源基站4001的动作。
控制单元402判断切换过程是否被起动(步骤S1202)。
在切换过程没有被起动的情况下(步骤S1202为“否”),结束相应处理。
在切换过程被起动的情况下(步骤S1202为“是”),数据传送单元408将数据存储顺序校正单元410中所存储的未发送和等待发送确认的用户数据分组传送到切换目的地的目标基站4002。例如,数据传送单元408构成传送数据帧,并将其传送(步骤S1204)。
此时,数据传送单元408在传送数据帧中包含对FP数据帧所分配的序号下构成。
下面,参照图13说明切换目的地的目标基站4002的动作。
基站400的FP单元406判断是否接收到从接入网关300发送的FP数据帧(步骤S1302)。
在判断为没有接收到FP数据帧的情况下(步骤S1302为“否”),FP单元406判断是否从切换源的源基站接收到传送数据帧(步骤S1304)。
在没有接收到来自切换源的源基站的传送数据帧的情况下(步骤S1304为“否”),结束相应处理。
另一方面,在判断为接收到从接入网关300发送的FP数据帧的情况下(步骤S1302为“是”),数据存储顺序校正单元410将FP数据帧中所包含的用户数据分组存储在与FP数据帧中所包含的序号相同的序号的位置(步骤S1306)。
此外,在判断为从切换源的基站4001接收到传送数据帧的情况下(步骤S1304为“是”),数据存储顺序校正单元410将传送数据帧中所包含的用户数据分组存储在与传送数据帧中所包含的序号相同的序号的位置(步骤S1308)。数据存储顺序校正单元410包括缓冲器,在该缓冲器中序号被预先指定(重排序缓冲器)。接着,数据存储顺序校正单元410判断所存储的用户数据分组是否以正确的顺序排列(步骤S1310)。
在判断为以正确的顺序到达的情况下(步骤S1310为“否”),将排列完毕的用户数据分组传送到相应的协议、MAC(步骤S1312)。在判断为没有被排列为正确的顺序的情况下(步骤S1310为“是”),存储用户数据分组直至能够排列为正确的顺序为止,并在能够正确地排列的阶段,将用户数据分组传送到相应的协议、例如MAC(步骤S1314)。
这里,作为用户数据分组的序号没有被排列为正确的顺序的主要原因,被认为是在传输路径上发生了FP数据帧或传送数据帧的顺序反转,或者是FP数据帧或传送数据帧在传输路径上被丢弃。
因此,在FP数据帧或传送数据帧被丢弃的情况下,即使等待,数据也不会到来,所以不能排列为正确的顺序。因此,数据存储顺序校正单元410也可以直至等待到经过规定的时间为止,并在经过了规定的时间的时刻将FP数据帧传送到相应的协议。例如,数据存储顺序校正单元410起动定时器,并在该定时器终止的时刻,将用户数据分组传送到相应的协议。
以上,如说明的那样,根据本发明的实施例,在从接入网关向基站传送的数据帧中,由接入网关提供连续的序号,在基站中,通过将序号的连续性以及用户数据分组相关联来进行管理,从而即使在从切换源的源基站向切换目的地的目标基站传送的数据中也可以担保序号的连续性。因此,在切换目的地的目标基站中,可以使用户数据分组排列为正确的顺序。
此外,在切换目的地的目标基站中,通过将用户数据分组排列为正确的顺序,可以抑制高层的特性劣化。
本国际申请要求基于2006年3月28日申请的日本专利申请2006-089424号的优先权,将2006-089424号的全部内容引用于本国际申请。
工业实用性
本发明的基站和路径控制装置及切换控制方法可以适用于无线通信系统。

Claims (11)

1.一种基站,其特征在于,包括:
顺序校正单元,将从路径控制装置发送的用户数据分组和从切换源的基站传送的用户数据分组中的至少一方,根据对各个用户数据分组所连续分配的序号重排为正确的顺序;以及
传送单元,将从路径控制装置发送的、切换源的基站未发送和等待发送确认的、分配了所述序号的数据分组,传送到切换目的地的基站。
2.如权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述序号是对与所述路径控制装置之间定义的帧协议的数据单位所赋予的序号。
3.如权利要求2所述的基站,其特征在于,
所述传送单元以与所述路径控制装置之间所采用的所述帧协议相同的数据帧格式,将该传送用的数据分组传送到切换目的地的基站。
4.如权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述序号是对与所述路径控制装置之间定义的GTP-u的数据单位所赋予的序号。
5.如权利要求4所述的基站,其特征在于,
所述传送单元以与所述路径控制装置之间所采用的所述GTP-u相同的数据帧格式,将该传送用的数据分组传送到切换目的地的基站。
6.如权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述传送单元在与切换目的地的基站之间采用与所述路径控制装置之间所采用的协议不同的其他的协议,基于该其他的协议,生成传送用的用户数据分组,并将该传送用的数据分组传送到切换目的地的基站。
7.一种路径控制装置,其特征在于,包括:
序号分配单元,对于从高层发送的用户数据分组,分配连续的序号;以及
发送单元,将分配了序号的用户数据分组发送到切换源的基站或切换目的地的基站。
8.如权利要求7所述的路径控制装置,其特征在于,
所述序号是对与该基站之间定义的帧协议的数据单位所赋予的序号。
9.如权利要求7所述的路径控制装置,其特征在于,
所述序号是对与该基站之间定义的GTP-u的数据单位所赋予的序号。
10.一种切换控制方法,其特征在于,具有:
路径控制装置对于从高层发送的用户数据分组,分配连续的序号的序号分配步骤;
路径控制装置将分配了序号的用户数据分组发送到切换源的基站或切换目的地的基站的发送步骤;以及
切换目的地的基站将从路径控制装置发送的用户数据分组和从切换源的基站传送的用户数据分组中的至少一方,根据对各个用户数据分组所连续分配的序号,重排为正确的顺序的顺序校正步骤。
11.如权利要求10所述的切换控制方法,其特征在于,还具有:
切换源的基站在移动台进行切换的情况下,在从所述路径控制装置发送的用户数据分组中,将未发送和等待发送确认的用户数据分组,即被连续地分配了序号的用户数据分组传送到切换目的地的基站的步骤。
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