CN101690331A - 无线通信系统中的信号发送 - Google Patents

无线通信系统中的信号发送 Download PDF

Info

Publication number
CN101690331A
CN101690331A CN200880021471A CN200880021471A CN101690331A CN 101690331 A CN101690331 A CN 101690331A CN 200880021471 A CN200880021471 A CN 200880021471A CN 200880021471 A CN200880021471 A CN 200880021471A CN 101690331 A CN101690331 A CN 101690331A
Authority
CN
China
Prior art keywords
network
3gpp
wtru
network architecture
architecture
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN200880021471A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101690331B (zh
Inventor
K·M·沙欣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40070982&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN101690331(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Priority to CN201310230997.5A priority Critical patent/CN103327548B/zh
Publication of CN101690331A publication Critical patent/CN101690331A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101690331B publication Critical patent/CN101690331B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0022Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0033Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection with transfer of context information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/22Manipulation of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

公开了一种操作无线发射接收单元(WTRU)的方法和一种被配置成接收无线电链路控制(RLC)/媒介接入控制(MAC)报头的WTRU。所述报头针对降低的传输时间间隔(RTTI)操作被编码。所述报头包括具有与RLC/MAC报头关联的RLC/MAC有效载荷的16比特循环冗余校验(CRC)。

Description

无线通信系统中的信号发送
技术领域
本申请涉及无线通信。尤其,本申请涉及在不同的无线通信架构(architecture)之间移动时的资源管理。
背景技术
在移动通信系统中,移动设备的性质会带来这样的情况:无线发射/接收单元(WTRU)移动经过某个区域时,WTRU会遇到多个网关,通过该网关WTRU可接入。这些多个网关可能使用不同的通信架构来连接设备和网际协议(IP)接入。
一些网关可以是在WTRU用户订购的服务的控制下。另一些网关可以属于不知道用户但仍然还允许用户的WTRU来建立连接的系统。
当用户移动穿过这些网关覆盖区域时,WTRU从当前通信架构转换到另一个架构,例如可信的网络或者能利用WTRU更加复杂性能的网络,这对WTRU会更有利。当出现这种情况时,出现从最初的网络架构切换接入新近探测的架构中。同样地,当可信网络架构的信号变得微弱时,WTRU将切换至不同的网络架构。
在现有的切换方法中,WTRU可建立与新的网络架构的连接,并且突然切断与最初的网络连接。如果当网络架构之间的切换发生时,最初的网络以有序方式结束连接,这样会有利。
显示第三代合作伙伴计划(3GPP)架构和非3GPP架构之间的关系的网络架构如图1中所描述。网络架构100包括3GPP和非3GPP系统架构,由虚线101划分。在线101的上面是3GPP兼容结构,在虚线101的下面是非3GPP结构。WTRU 103根据WTRU 103连接的架构和架构与3GPP网络的关系,通过连接S2a 105、S2b 107或者S2c 109可以接入3GPP架构。如果非3GPP架构是可信的非3GPP IP连接111,则通过S2a 105直接建立分组数据网络网关113的连接。S2a 105在可信的非3GPP IP接入和分组数据网络(PDN)网关(GW)113之间提供具有的相关的控制和移动性支持的用户面(user plane)。
当非3GPP架构是不可信的115时,通过演进的分组数据网关(ePDG)117来建立连接。通过S2b 109连接建立ePDG 117和PDN GW 113之间的连接。S2b 109在演进的分组数据网关(ePDG117)和PDN GW 113之间提供具有相关控制和移动性支持的用户面。
当WTRU 103与可信或者不可信的非3GPP或者3GPP连接时,WTRU103和PDN GW 113之间的连接可通过S2c 107提供。S2c 107在无线发射/接收单元(WTRU)103和PDN GW 113之间提供具有相关控制和移动性支持的用户面。该参考点在可信的和/或不可信的非3GPP接入和/或3GPP接入上执行。
PDN GW 113和3GPP系统中的服务网关121之间存在S5连接119。S5119在服务GW和PDN GW之间提供用户面隧道(tunneling)和隧道管理。由于移动性和在服务GW需要连接非配置的PDN GW以用于所需的PDN连接,因此S5119用于服务GW重置(relocation)。
S6a接口123在移动性管理实体(MME)125和归属用户服务器(HSS)127之间被定义用于认证和授权。
S6c 129定义的点是归属公共陆地移动通信网(HPLMN)中的PDN GW113和在需要时用于移动性的相关认证的3GPP认证授权计费(AAA)服务器之间的参考点。该参考点还可以用来提取并请求移动性参数的存储。
参考点S6d(未示出)是在受访公共陆地移动网(VPLMN)中的服务网关和在需要时用于移动性的相关认证的3GPP AAA代理服务器之间。该参考点还可用来提取并请求移动性参数的存储。
连接S7133将服务质量(QoS)策略和收费规则从策略和计费规则功能实体(PCRF)135传送至策略和计费执行点(PCEF)(未示出)。
SGi 117是PDN网关113和分组数据网络139之间的参考点。分组数据网络139可以是运营商外部公共或者私有分组数据网络,或者内部运营商分组数据网络,例如提供IP多媒体子系统(IMS)服务。该参考点支持任何3GPP和非3GPP接入系统。
Wa*141连接不可信的非3GPP IP接入和3GPP AAA服务器/代理服务器131,并且将接入认证、授权和计费相关的信息以安全的方式传输。
Ta*143将可信的非3GPP IP接入111与3GPP AAA服务器/代理服务器131连接,并且将接入认证、授权、移动性参数和计费相关的信息以安全方式传输。
Wm*145参考点位于3GPP AAA服务器/代理服务器131和ePDG 117之间,并且用于AAA信令(移动性参数、隧道认证和授权数据的传输)。
Wn*147是不可信的非3GPP IP接入115和ePDG117之间的参考点。初始化隧道的接口上的业务(traffic)被推向ePDG117。
Wx*149是位于3GPP AAA服务器131和HSS 127之间的参考点,并且用于认证数据的传输。
图2描述了使用PMIPv6的不可信的非3GPP IP接入切换至E-UTRAN3GPP网络的过程。WTRU 201初始地与不可信的非3GPP接入网连接。在WTRU 201和ePDG 205之间存在IPsec隧道203,在ePDG和PDN GW 209之间存在PMIPv6隧道。当WTRU 201移动时,从不可信的非3GPP IP接入网切换至如E-UTRAN的3GPP架构。WTRU 201连接到E-UTRAN网络211上。接着,WTRU 201以移动性管理实体(MME)213执行接入认证。MME213联系归属用户服务器(HSS)215用以WTRU 201的认证。作为认证过程的一部分,将要使用的分组数据网络网关(PDN GW)209被传送给MME213。MME 213从HSS 215执行位置更新过程和用户数据检索(data retrieval)214。在MME 213认证WTRU 201之后,发送建立默认承载请求消息217到服务网关(GW)219。在消息217中,MME 213包括WTRU 201的标识符(NAI)和即将使用的PDN GW 209。服务GW 219发送代理绑定更新(BU)消息221到PDN GW 209,来建立用于WTRU 210的默认承载。代理BU 221包括WTRU 201的标识符和来自PDN GW 209的IP地址的请求。PDN GW209处理来自服务GW 219的代理BU消息221,更新用于WTRU 201的绑定缓存项(cache entry),并且用绑定应答223响应。在代理绑定应答(Ack)223中,PDN GW 209用相同的IP地址或者早期分配给WTRU 201的前缀(prefix)来应答。此时,PMIPv6信道225存在于PDN GW 209和服务GW219之间。服务GW 219用建立默认承载响应消息217响应MME 213。在该消息217中,服务GW 219包括WTRU 201的IP地址。执行S1_U默认承载建立过程227。该过程包括无线承载建立228。在切换过程200的最后,存在用于WTRU 201的默认承载,该承载包括E-UTRAN无线承载227、e节点B和服务GW 219之间的S1承载、以及服务GW 219和PDN GW 209之间的PMIPv6隧道229。
图3A和3B是通过图1的接口S2c从非3GPP IP接入至3GPP接入的切换过程的示意。该对话在通过S2c接口使用DSMIP v6的不可信的非3GPP接入301中开始。该对话切换至3GPP接入网,如E-UTRAN 303。WTRU 305使用不可信的非3GPP接入系统301,与ePDG 307有IPsec/IKEv2会话,以及与PDN GW 309有DSMIPv6会话。WTRU 305发现3GPP接入系统303,并且决定从当前使用的不可信的非3GPP 301接入系统切换至发现的3GPP接入系统303。WTRU 305以3GPP接入系统303规定的路线将连接请求(attach request)313发送给演进分组核心(EPC)(未示出)的MME 311实例。MME 311联系HSS/3GPP授权和认证(AAA)315并认证WTRU 305。作为认证过程的一部分,将被用于3GPP接入的PDN GW 309的IP地址被传送给MME 311。在成功认证后,MME 311使用HSS 315执行位置更新过程。MME 311选定服务GW 317并且发送建立默认承载请求消息319到选定的PDN GW 309。服务GW 317可以通过发送代理绑定更新321来启动(initiate)向PDN GW 309的PMIPv6注册过程,例如当使用PDN GW 309和服务GW 317之间的基于互联网工程工作小组(IETF)的S5接口时。如果GPRS隧道协议(GTP)用于S5,那么服务GW 307发送建立承载请求消息309到PDN GW 309。在基于IETF的S5中,PDN GW 309用代理绑定应答327来作出响应,并且更新其有效地将DSMIPv6隧道从非3GPP接入网络转换到至服务GW 307的PMIPv6隧道的移动性绑定。在代理绑定应答327中,PDN GW 309包括归属IP地址或者早期分配给WTRU 305的前缀。对于基于GTP的S5,PDN GW 309用建立承载响应消息329向服务GW 307作出响应。建立承载响应329包括归属IP地址或者早期分配给WTRU 305的前缀。服务GW 307然后将建立默认承载响应消息329返回给包括WTRU305的IP地址的MME 311。该消息329还用作指示成功绑定的MME 311。MME 311通过3GPP接入303发送连接接收消息(attach accept message)331到WTRU 305。3GPP接入系统303启动无线承载建立过程,并且3GPP接入系统用连接完成消息(Attach Complete Message)331来作出响应。WTRU305可以发送绑定更新321到PDN GW 309,来注销其DSMIPv6绑定325,该绑定325是WTRU 305在不可信的非3GPP IP接入301中建立的。如果有必要WTRU 305可发送IKEv2消息以用ePDG 307消除系统方面(systemaspects)(SA)。
通过S2b接口的3GPP IP接入至不可信的非3GPP IP接入的切换过程如图4所示。当开始切换并且WTRU连接至非3GPP网络411时,WTRU 401是通过服务GW 403经由至PDN GW 407的PMIPv6隧道连接到3GPP网络。3GPP系统上的HSS/AAA 409完成WTRU 401的认证。建立WTRU 401和ePDG 413之间的IKEv2认证和隧道415。代理绑定更新消息417被发送到PDN GW 407。代理绑定应答消息419返回给ePDG 413。执行IPsec隧道建立和地址配置421,并且PMIPv6隧道423在ePDG 413和PDNGW 407之间被建立。现通过在WTRU 401和ePDG 413之间的IPsec隧道425,以及ePDG413和PDN GW 407之间的PMIPv6隧道来建立非3GPP IP接入。
图5所示通过S2c接口从3GPP IP接入至可信的/不可信的非3GPP IP接入的切换过程500。当开始切换且WTRU连接于非3GPP网络511时,WTRU501通过服务GW 503经由至PDN GW 507的PMIPv6隧道连接3GPP网络。3GPP系统上的HSS/AAA 509完成WTRU 501的认证。当非3GPP网络是不可信时,建立WTRU 501和ePDG 513之间的IKEv2认证和隧道515。可替换地,当非3GPP网络是可信网络时,在WTRU 501和PDN GW 507之间可发生IKEv2认证和隧道建立516。代理绑定更新消息517被发送到PDN GW507。代理绑定应答消息517返回给ePDG 513。在WTRU501和PDN GW 507之间执行IPsec隧道建立和地址配置521并建立PMIPv6隧道527。现通过在WTRU 501和ePDG 513之间的IPsec隧道525以及WTRU 501和PDN GW507之间的PMIPv6隧道527建立非3GPP IP接入。
发明内容
公开了一种用于基于3GPP的网络和非3GPP网络的切换的方法和设备,其中请求向新的网关的策略更新。策略更新确认从策略及计费规则功能实体(PCRF)被发送到3GPP分组数据网络网关(PDN GW)。新的网关还确认到3GPP服务网关的策略更新。隧道端点和无线电资源在PDN GW和演进的分组数据网关(ePDG)之间被释放(release),从而释放之前由无线发射/接收单元(WTRU)使用的资源。释放应答从服务网关发被送给PCRF以确认策略更新过程完成。该方法可用于在3GPP和非3GPP网络之间的切换,反之亦然。该方法和设备可在S2b或者S2c接口上使用。
附图说明
从以下关于优选实施方式的描述中可以更详细地理解本发明,这些实施方式是以实施例的方式给出的,并且可以结合附图被理解,其中:
图1示出了传统的网络架构;
图2是显示在传统非漫游情况中在S2b上使用PMIPv6的不可信的非3GPP IP接入到E-UTRAN的切换的框图;
图3A和3B示出了在传统非漫游情况中在S2c上使用PMIPv6的不可信的非3GPP接入到E-UTRAN的切换;
图4示出了在传统非漫游情况中在S2b上E-UTRAN至使用PMIPv6的不可信的非3GPP接入的切换;
图5示出了提出的在非漫游情况中使用S2c的E-UTRAN至不可信的非3GPP接入切换的增强;
图6A和6B示出了提出的非漫游情况中使用S2b的不可信的非3GPP接入至E-UTRAN的切换的增强;
图7A和7B示出了提出的非漫游情况中使用S2c的不可信的非3GPP接入至PMIPv6E-UTRAN的切换的增强;
图8A和8B示出了非漫游情况中使用S2b的E-UTRAN网络至不可信的非3GPP接入的切换的提出的增强;
图9A和9B示出了提出的非漫游情况中使用S2c的E-UTRAN网络至使用PMIPv6的不可信的非3GPP接入的切换的增强;
图10是无线发射/接收单元(WTRU)的框图。
具体实施方式
下文涉及的术语“无线发射/接收单元(WTRU)”包括,但并不限于用户设备(UE)、移动站、固定或移动用户单元、寻呼机、无线电话、个人数字助理(PDA)、计算机或者能在无线环境下操作的任何一种类型的用户装置。下文涉及的术语“基站”包括但并不限于节点B、站点控制器、接入点(AP)或者能在无线环境下操作的任何一种类型的接口设备。
如图10所示WTRU的简单框图。WTRU 103包括天线1001,用于发送和接收无线信号。处理器1003控制WTRU的其他部件。存储器1005存储数据,例如处理器1003可执行的指令。收发信机1007通过天线1001发送并传输数据。
图6A和图6B中描述了在S2b接口上使用PMIPv6的不可信的非3GPPIP接入至E-UTRAN 3GPP网络之间的增强的切换过程600的框图。相对如图2中描述的切换增加了增强功能。WTRU 201初始连接不可信的非3GPP接入。在WTRU 201和ePDG 205之间存在IPsec隧道203,并且ePDG和PDN GW 209之间存在PMIPv6隧道207。当WTRU 201移动时,可从不可信的非3GPP IP接入移动至例如E-UTRAN的3GPP架构。WTRU 201连接在E-UTRAN网络211上。接着,WTRU 201使用MME 213执行接入认证。MME 213联系HSS 215用以WTRU 201的认证。作为认证过程的部分,将要使用的PDN GW 209被传送给MME 213。MME 213从HSS 215执行位置更新过程并执行用户数据检索214。在MME 213认证WTRU 201之后,发送建立默认承载请求消息217给服务GW 219。在消息217中,MME 213包括WTRU 201的NAI和将被使用的PDN GW 209。服务GW 219发送代理BU消息221给PDN GW 209,来为WTRU 201建立默认的承载。代理BU 221包括WTRU 201的标识符和来自PDN GW 209的IP地址的请求。PDN GW209处理来自服务GW 219的代理BU消息221,更新用于WTRU 201的绑定缓存项,并且用代理绑定应答223来作出响应。在代理绑定应答223中,PDN GW 209使用相同的IP地址或者早期分配给WTRU 201的前缀来应答。此时,在PDN GW 209和服务GW 209之间存在PMIPv6隧道225。
策略更新消息601从PDN GW 209被发送到PCRF 613。PCRF 613发送策略更新确认消息603给PDN GW 209。服务GW 219用建立默认承载响应消息217向MME 213响应。在该消息217中,服务GW 219包括WTRU 201的IP地址。PCRF 613发送策略信息更新消息605给服务GW 219。PDN GW209发送消息给ePDG 205,来释放隧道端点和无线电资源607。ePDG 205用释放应答消息609来作出响应。执行S1_U默认承载建立过程227,该过程227包括无线承载建立228。服务GW 219发送策略更新确认消息611给PCRF 613。在切换过程200的最后,存在用于WTRU 201的默认承载,该承载包括E-UTRAN无线承载227、e节点B和服务GW 219之间的S1承载,以及服务GW 219和PDN GW 209之间的PMIPv6隧道229。
图7A和图7B示出了在S2c接口上使用PMIPv6的不可信的非3GPP IP接入网和E-UTRAN 3GPP网络之间的增强切换。对图3中描述的切换动作进行了增强。在S2c接口上使用DSMIPv6以在不可信的非3GPP接入301中开始会话。该会话切换到3GPP接入,例如E-UTRAN 303。WTRU 305使用不可信的非3GPP接入系统301。WTRU 305具有与ePDG 307的IPsec/IKEv2会话,以及与PDN GW 309的DSMIPv6会话。WTRU 305发现3GPP接入系统303,并且确定从当前使用的可信的非3GPP 301接入系统切换至发现的3GPP接入系统303。WTRU 305发送连接请求313,该请求通过3GPP接入系统303规定的线路被发送给演进的分组核心(EPC)中的MME311实例(未示出)。MME 311联系HSS/3GPP AAA 315,并且认证WTRU 305。作为认证过程的一部分,需要用于3GPP接入的PDN GW 309的IP地址传输给MME 311。在成功认证之后,MME 311与HSS 315执行位置更新过程。MME 311选择服务GW 317,并发送建立默认承载请求消息319给选中的PDN GW 309。服务GW 317可通过发送代理绑定更新321,向PDN GW 309启动PMIPv6注册过程,例如在使用PDN GW 309和服务GW 317之间的基于互联网工作小组(IETF)的S5接口时。如果GPRS隧道协议(GTP)用于S5,则服务GW 317发送建立承载请求消息319给PDN GW 309。在基于IETF的S5中,PDN GW 309用代理绑定Ack 227来作出响应,并且更新其移动性绑定,该移动性绑定有效地将从非3GPP接入网络的DSMIPv6隧道切换到至服务GW 317的PMIPv6隧道。在代理绑定Ack 327中,PDN GW 309包括归属IP地址或者早期分配给WTRU 305的前缀。对于基于GTP的S5,PDN GW 309用建立承载响应消息329向服务GW 317作出响应。建立承载响应329包括归属IP地址或者早期分配给WTRU 305的前缀。此时,在服务GW 317和PDN GW 309之间存在PMIPv6/GTP隧道。
PDN GW 309发送策略更新消息703给PCRF 701。PCRF用策略更新确认消息705来作出响应。服务GW 317然后将建立默认承载响应消息329返回到包括WTRU 305的IP地址的MME 311,并且从PCRF 701接收策略信息更新707。该消息329还用作向MME 311指示绑定成功。ePDG 307发送消息给非3GPP IP接入301来释放资源709。释放应答消息711返回到ePDG307。MME 311通过3GPP接入303发送连接接收消息331给WTRU 305。3GPP接入系统303启动无线承载建立过程,并且3GPP接入系统用连接完成消息331来作出响应。WTRU 305可发送绑定更新321给PDN GW 309,来注销其DSMIPv6绑定325,该绑定325是当WTRU 305在不可信的非3GPPIP接入301中时建立的。如果有需要WTRU 305可发送IKEv2消息来用ePDG 307消除系统方面。
图4中示出的通过S2b接口从3GPP网络至不可信的非3GPP网络的增强的切换过程如图8A和图8B所示。当开始切换时,WTRU 401通过服务GW 403经由至PDN GW 407的PMIPv6隧道405,被连接到3GPP网络。WTRU连接在非3GPP网络411上。WTRU 401的认证由HSS/AAA 409在3GPP系统上执行。然后在WTRU 401和ePDG 413之间建立IKEv2认证和隧道建立415。代理绑定更新消息417被发送给PDN GW 407。代理绑定应答消息419返回到ePDG 413。PDN GW 407发送策略更新消息803到PCRF801。PCRF 801用策略更新确认消息805来作出响应。策略信息更新消息807从PCRF 801被发送到ePDG 413,并且ePDG 413返回策略更新应答消息809。执行IPsec隧道建立和地址配置421,并且在ePDG 413和PDN GW 407之间建立PMIPv6隧道423。MME 825发送消息给3GPP接入网络823来释放无线接入承载(RAB)815。3GPP网络823然后应答RAB释放817。MME825释放服务GW 403的RAB和GTP资源813。服务GW 403用确认消息819来作出响应。PDN GW 407和服务GW 403之间的隧道端点和无线电资源被释放811。现通过WTRU 401和ePDG 413之间的IPsec隧道425与ePDG413和PDN GW 407之间的PMIPv6隧道427建立非3GPP IP接入。
图9A和9B示出了S2c接口上从3GPP IP接入至可信的/不可信的非3GPP IP接入的增强的切换过程900。当开始切换时,WTRU 501通过服务GW 503经由至PDN GW 507的PMIPv6隧道505,被连接到3GPP网络。WTRU连接在非3GPP网络511上。WTRU 501的认证由HSS/AAA 509在3GPP系统上完成。当非3GPP网络是不可信的时,在WTRU 501和ePDG 513之间建立IKEv2认证和隧道515。可替换地,当非3GPP网络是可信的时,IKEv2认证和隧道建立516可发生在WTRU 501和PDN GW 507之间。代理绑定更新消息517被发送PDN GW 507。代理绑定应答消息517返回到ePDG 513。执行IPsec隧道建立和地址配置521,并且在WTRU 401和PDNGW 407之间建立PMIPv6隧道527。通过WTRU 501和ePDG 513之间的IPsec隧道525以及WTRU 501和PDN GW 507之间的PMIPv6隧道527建立非3GPP IP接入。然后PDN GW 507发送策略更新消息903到PCRF 901。PCRF 901将策略更新确认消息905返回到PDN GW 507。PCRF 901发送策略信息更新消息907给ePDG 513,该ePDG 513用确认消息909进行响应。PDN GW 507然后发送消息911给服务GW 503来释放GTP和RAB资源。服务GW 503用GTP和RAB释放应答消息913来作出响应。服务GW 503然后发送GTP和RAB释放消息915给MME 923,该MME 923可发送应答917给服务GW 503。MME 923发送RAB释放919给E-UTRAN网络,该E-UTRAN网络由Ack消息921应答。GTP隧道和RAB资源被释放,且WTRU501通过IPsec隧道525和DSMIPv6隧道527被连接。
虽然本发明的特征和元素在优选的实施方式中以特定的结合进行了描述,但每个特征或元素可以在没有所述优选实施方式的其他特征和元素的情况下单独使用,或在与或不与本发明的其他特征和元素结合的各种情况下使用。本发明提供的方法或流程图可以在由通用计算机或处理器执行的计算机程序、软件或固件中实施,其中所述计算机程序、软件或固件是以有形的方式包含在计算机可读存储介质中的。计算机可读存储介质的实例包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、寄存器、缓存存储器、半导体存储设备、诸如内部硬盘和可移动磁盘这样的磁性介质、磁光介质和如CD-ROM光盘和数字通用光盘(DVD)这样的光介质。
举例来说,恰当的处理器包括:通用处理器、专用处理器、传统处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、与DSP内核相关的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、任何一种集成电路(IC)和/或状态机。
与软件相关的处理器可以用于实现射频收发机,以便在无线发射接收单元(WTRU)、用户设备(UE)、终端、基站、无线电网络控制器(RNC)或者任何主机计算机中加以使用。WTRU可以与采用硬件和/或软件形式实现的模块结合使用,模块例如是照相机、摄像机模块、可视电话、扬声器电话、振动设备、扬声器、麦克风、电视收发信机、免提耳机、键盘、蓝牙
Figure G2008800214713D00131
模块、调频(FM)无线单元、液晶显示器(LCD)显示单元、有机发光二极管(OLED)显示单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏机模块、互联网浏览器和/或任何无线局域网(WLAN)模块或者超宽带(UWB)模块。
实施例
1、一种被配置成执行两个不同的无线通信网络架构之间的切换操作的无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括处理器,该处理器被配置成执行从第一网络架构至第二网络架构的切换过程。
2、根据实施例1所述的WTRU,该WTRU还包括收发信机,该收发信机被配置成通过所述WTRU和所述第二网络架构之间的无线连接来建立至所述第二网络架构的网络接入;
3、根据实施例1-2中任一项实施例所述的WTRU,所述处理器还被配置成释放在WTRU和所述第一网络架构之间的网络连接中使用的隧道端点和无线电资源。
4、根据实施例1-3中任一项实施例所述的WTRU,其中所述网络架构中的一个是第三代合作伙伴计划(3GPP)网络架构。
5、根据实施例1-4中任一项实施例所述的WTRU,其中所述网络架构中的一个是非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络架构。
6、根据实施例1-5中任一项实施例所述的WTRU,其中所述非3GPP网络架构是可信的网络。
7、根据实施例1-6中任一项实施例所述的WTRU,其中所述非3GPP网络架构是不可信的网络。
8、根据实施例1-7中任一项实施例所述的WTRU,其中所述处理器被配置成通过S2b接口的网络连接建立。
9、根据实施例1-7中任一项实施例所述的WTRU,其中所述处理器被配置成通过S2c接口的网络连接建立。
10、根据实施例1-9中任一项实施例所述的WTRU,其中所述切换在从第三代合作伙伴计划(3GPP)网络至非3GPP网络时发生。
11、根据实施例1-9中任一项实施例所述的WTRU,其中所述切换在从非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络至3GPP网络时发生。
12、根据实施例1-11中任一项实施例所述的WTRU,其中所述收发信机还被配置成将资源释放应答消息发送到分组数据网络网关。
13、一种无线发射/接收单元(WTRU)在两个不同的无线通信网络架构之间的切换方法,该方法包括启动从第一网络架构至第二网络架构的切换过程。
14、根据实施例13所述的方法,该方法还包括通过WTRU和第二网络架构之间的连接来建立至第二网络架构的网络接入;
15、根据实施例13-14中任一项实施例所述的方法,该方法还包括发送策略更新消息到策略和计费率功能(PCRF)。
16、根据实施例13-15中任一项实施例所述的方法,该方法还包括释放在所述WTRU和所述第一网络架构之间的网络连接中使用的隧道端点和无线电资源。
17、根据实施例13-16中任一项实施例所述的方法,其中所述网络架构的一个网络架构是第三代合作伙伴计划(3GPP)网络架构。
18、根据实施例13-17中任一项实施例所述的方法,其中所述网络架构的一个网络架构是非3GPP网络架构。
19、根据实施例13-18中任一项实施例所述的方法,其中所述非3GPP网络架构是可信的网络。
20、根据实施例13-18中任一项实施例所述的方法,其中所述非3GPP网络架构是不可信的网络。
21、根据实施例13-20中任一项实施例所述的方法,与所述非3GPP网络架构连接的网络连接是通过S2b接口建立的。
22、根据实施例13-20中任一项实施例所述的方法,其中与非3GPP网络架构连接的网络连接是通过S2c接口建立的。
23、根据实施例13-22中任一项实施例所述的方法,其中所述切换在从第三代合作伙伴计划(3GPP)网络至非3GPP网络时发生。
24、根据实施例13-22中任一项实施例所述的方法,其中所述切换在从非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络至3GPP网络时发生。
25、根据实施例13-24中任一项实施例所述的方法,该方法还包括从PCRF向分组数据网络网关发送策略更新确认消息。
26、根据实施例13-25中任一项实施例所述的方法,该方法还包括将资源释放应答消息发送到分组数据网络网关。
27、根据实施例13-26中任一项实施例所述的方法,该方法还包括从所述PCRF发送策略信息更新到服务网关。

Claims (22)

1、一种被配置成执行两个不同的无线通信网络架构之间的切换操作的无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
处理器,被配置成执行从第一网络架构至第二网络架构的切换过程;
收发信机,被配置成通过所述WTRU与所述第二网络架构之间的无线连接来建立至所述第二网络架构的网络接入;以及
所述处理器还被配置成释放在所述WTRU与所述第一网络架构之间的网络连接中使用的隧道端点和无线电资源。
2、根据权利要求1所述的WTRU,其中所述网络架构中的一个网络架构是第三代合作伙伴计划(3GPP)网络架构。
3、根据权利要求1所述的WTRU,其中所述网络架构中的一个网络架构是非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络架构。
4、根据权利要求3所述的WTRU,其中所述非3GPP网络架构是可信的网络。
5、根据权利要求3所述的WTRU,其中所述非3GPP网络架构是不可信的网络。
6、根据权利要求5所述的WTRU,其中所述处理器被配置成通过S2b接口建立所述网络连接。
7、根据权利要求3所述的WTRU,其中所述处理器被配置成通过S2c接口建立所述网络连接。
8、根据权利要求1所述的WTRU,其中所述切换在从第三代合作伙伴计划(3GPP)网络至非3GPP网络时发生。
9、根据权利要求1所述的WTRU,其中所述切换在从非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络至3GPP网络时发生。
10、根据权利要求1所述的WTRU,其中所述收发信机还被配置成发送资源释放应答消息到分组数据网络网关。
11、一种无线发射/接收单元(WTRU)在两个不同的无线通信网络架构之间的切换方法,该方法包括:
启动从第一网络架构至第二网络架构的切换过程;
通过所述WTRU与所述第二网络架构之间的连接来建立至所述第二网络架构的网络接入;
发送策略更新消息到策略和计费率功能(PCRF);以及
释放在所述WTRU与所述第一网络架构之间的网络连接中使用的隧道端点和无线电资源。
12、根据权利要求11所述的方法,其中所述网络架构中的一个网络架构是第三代合作伙伴计划(3GPP)网络架构。
13、根据权利要求11所述的方法,其中所述网络架构中的一个网络架构是非3GPP网络架构。
14、根据权利要求13所述的方法,其中所述非3GPP网络架构是可信的网络。
15、根据权利要求13所述的方法,其中所述非3GPP网络架构是不可信的网络。
16、根据权利要求15所述的方法,与所述非3GPP网络架构的网络连接是通过S2b接口建立的。
17、根据权利要求13所述的方法,其中与所述非3GPP网络架构的网络连接是通过S2c接口建立的。
18、根据权利要求11所述的方法,其中所述切换在从第三代合作伙伴计划(3GPP)网络至非3GPP网络时发生。
19、根据权利要求11所述的方法,其中所述切换在从非第三代合作伙伴计划(非3GPP)网络至3GPP网络时发生。
20、根据权利要求11所述的方法,该方法还包括从所述PCRF向分组数据网络网关发送策略更新确认消息。
21、根据权利要求11所述的方法,该方法还包括发送资源释放应答消息到分组数据网络网关。
22、根据权利要求13所述的方法,该方法还包括从所述PCRF发送策略信息更新到服务网关。
CN200880021471.3A 2007-06-22 2008-06-20 无线通信系统中的信号发送 Active CN101690331B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310230997.5A CN103327548B (zh) 2007-06-22 2008-06-20 在3gpp网络和非3gpp网络之间的切换操作的pdn gw及切换的方法

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94561007P 2007-06-22 2007-06-22
US60/945,610 2007-06-22
US94616207P 2007-06-26 2007-06-26
US60/946,162 2007-06-26
PCT/US2008/067668 WO2009002844A2 (en) 2007-06-22 2008-06-20 Signaling in a wireless communication system

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310230997.5A Division CN103327548B (zh) 2007-06-22 2008-06-20 在3gpp网络和非3gpp网络之间的切换操作的pdn gw及切换的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101690331A true CN101690331A (zh) 2010-03-31
CN101690331B CN101690331B (zh) 2014-11-26

Family

ID=40070982

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310230997.5A Active CN103327548B (zh) 2007-06-22 2008-06-20 在3gpp网络和非3gpp网络之间的切换操作的pdn gw及切换的方法
CN200880021471.3A Active CN101690331B (zh) 2007-06-22 2008-06-20 无线通信系统中的信号发送

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310230997.5A Active CN103327548B (zh) 2007-06-22 2008-06-20 在3gpp网络和非3gpp网络之间的切换操作的pdn gw及切换的方法

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8582529B2 (zh)
EP (1) EP2172045B1 (zh)
JP (3) JP5291706B2 (zh)
KR (4) KR101489766B1 (zh)
CN (2) CN103327548B (zh)
AR (1) AR067122A1 (zh)
TW (3) TWI508581B (zh)
WO (1) WO2009002844A2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872326A (zh) * 2016-09-26 2018-04-03 华为技术有限公司 一种释放会话资源的方法、装置和系统

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101489766B1 (ko) * 2007-06-22 2015-02-11 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 상이한 무선 통신 아키텍쳐들 간의 이동성에 대한 리소스 관리
EP2009866A1 (en) * 2007-06-26 2008-12-31 France Télécom Apparatuses and method for communicating a request for an internet protocol address to the visited serving gateway
CN101388901B (zh) * 2007-09-14 2011-07-20 电信科学技术研究院 长期演进系统中支持用户静态ip地址寻址的方法及系统
CN101472314B (zh) * 2007-11-02 2010-05-12 华为技术有限公司 一种数据处理方法和设备
US20090168754A1 (en) * 2007-12-28 2009-07-02 Chang Hong Shan Systems and methods for WiMAX and 3GPP interworking by using GGSN
CN101483928B (zh) 2008-01-11 2011-04-20 华为技术有限公司 移动网络的数据连接的建立方法、移动网络及策略控制实体
US20110003595A1 (en) * 2008-03-31 2011-01-06 Shan Changhong Interworking and handover between wimax networks and other networks
US20090316650A1 (en) * 2008-05-02 2009-12-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Fast handover method using l2/l3 combination
CN101572862B (zh) * 2008-05-02 2013-11-06 三星电子株式会社 支持3g系统和lte系统间互通的方法和设备
US8249551B2 (en) * 2008-06-05 2012-08-21 Bridgewater Systems Corp. Long-term evolution (LTE) policy control and charging rules function (PCRF) selection
EP2289264B1 (en) * 2008-06-16 2019-05-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Handover of non-voice bearers in packet-switched and cicuit-switched networks
WO2010043254A1 (en) * 2008-10-15 2010-04-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Secure access in a communication network
US8300603B2 (en) * 2008-11-17 2012-10-30 Cisco Technology, Inc. Location reporting in wireless networks
US8270978B1 (en) 2009-01-06 2012-09-18 Marvell International Ltd. Method and apparatus for performing a handover between a non-3GPP access and a 3GPP access using Gn/Gp SGSNs
KR101531531B1 (ko) * 2009-01-08 2015-07-07 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 로컬 패킷 데이터 망 접속 서비스 방법
US8706113B2 (en) * 2009-04-14 2014-04-22 Cisco Technology, Inc. Interworking function for communication networks
DK2677810T3 (da) * 2009-04-23 2020-08-24 Ericsson Telefon Ab L M Indikator af PS-til-CS-handover
US8750140B2 (en) * 2009-05-05 2014-06-10 Motorola Mobility Llc Support of home network base station local internet protocol access
EP2434805B1 (en) * 2009-05-21 2017-08-02 Mitsubishi Electric Corporation Method for controlling communication and wireless base station
EP2471307B1 (en) * 2009-08-25 2017-07-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Relocation of mobility anchor for nomadic subscribers
JP5538544B2 (ja) * 2009-08-25 2014-07-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) モビリティアンカーの移転
EP2317822A1 (en) * 2009-10-29 2011-05-04 Panasonic Corporation Enhancement of the attachement procedure for re-attaching a UE to a 3GPP access network
US8774090B2 (en) * 2010-01-08 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detach handling in multiple access wireless communications
EP2362688B1 (en) * 2010-02-23 2016-05-25 Alcatel Lucent Transport of multihoming service related information between user equipment and 3GPP evolved packet core
KR101737425B1 (ko) * 2010-06-21 2017-05-18 삼성전자주식회사 응급 콜을 지원하는 이동 통신 시스템에서 보안 관리 방법 및 장치와 그 시스템
CN102316548A (zh) * 2010-07-07 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 信息传递方法和系统
KR101783638B1 (ko) * 2010-08-13 2017-10-11 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 단말에게 서비스를 제공하는 방법 및 장치
US9641525B2 (en) * 2011-01-14 2017-05-02 Nokia Solutions And Networks Oy External authentication support over an untrusted network
EP2676462B1 (en) * 2011-02-17 2014-12-31 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Method and apparatus for establishing a pdn connection
US9713040B2 (en) * 2011-04-28 2017-07-18 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication system, mobile terminal, router, and mobility management entity
CN102333028B (zh) * 2011-06-22 2013-02-13 杭州华三通信技术有限公司 一种分层式二层虚拟专用网发送报文的方法及通信设备
US9059903B2 (en) * 2011-12-19 2015-06-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for monitoring connectivity in a long term evolution network
US10327196B2 (en) * 2012-04-09 2019-06-18 Apple Inc. Apparatus and methods for intelligent scheduling in hybrid networks based on client identity
ES2731887T3 (es) * 2012-09-28 2019-11-19 Ericsson Telefon Ab L M Método y aparato para la indicación de coexistencia en el dispositivo (IDC)
WO2014117865A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobile gateway selection using a direct connection between a pcrf node and a mobility management node
US9386484B2 (en) * 2013-05-21 2016-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for selecting cell in mobile communication network
CN104244211A (zh) * 2013-06-07 2014-12-24 阿尔卡特朗讯 一种用于确定pcrf的方法与设备
US9125106B1 (en) * 2013-09-11 2015-09-01 Sprint Spectrum L.P. Management of quality of service policy changes in a communication network based on whether the policy change is an upgrade or a downgrade
US20150149643A1 (en) * 2013-11-26 2015-05-28 At&T Intellectual Property I, Lp Dynamic policy based data session migration mechanism in a communication network
US9191872B2 (en) * 2013-12-18 2015-11-17 Tektronix, Inc. System and method to correlate handover transitions between 3GPP network access and untrusted non-3GPP network access
US9602380B2 (en) 2014-03-28 2017-03-21 Futurewei Technologies, Inc. Context-aware dynamic policy selection for load balancing behavior
US9450895B2 (en) * 2014-03-28 2016-09-20 Futurewei Technologies, Inc. Context-aware dynamic policy selection for messaging behavior
US9986478B2 (en) * 2014-09-15 2018-05-29 Apple Inc. Enhanced Wi-Fi-cellular mobility
WO2016082872A1 (en) * 2014-11-26 2016-06-02 Nokia Solutions And Networks Oy Blocking of nested connections
CN105813152B (zh) * 2014-12-30 2019-03-08 中国电信股份有限公司 网络切换方法和系统、通信设备
EP3278497A4 (en) * 2015-03-31 2019-03-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) METHODS AND DEVICES FOR FACILITATING EMERGENCY CALLS ON WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
US9843913B2 (en) 2015-06-12 2017-12-12 At&T Intellectual Property I, L.P. e911 call continuity for WiFi offload
EP3412110B1 (en) * 2016-02-05 2021-04-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Quality of service in neutral host network
US10038491B2 (en) * 2016-03-11 2018-07-31 Sprint Communications Company L.P. Proxy mobile internet protocol (PMIP) tunnel selection by a wireless relay in a data communication network
US10419994B2 (en) * 2016-04-08 2019-09-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Non-access stratum based access method and terminal supporting the same
EP3944642A1 (en) * 2016-12-21 2022-01-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Support of circuit switched service in a 5g core network
WO2018126461A1 (zh) * 2017-01-06 2018-07-12 华为技术有限公司 一种网络切换方法及相关设备
CN111434133B (zh) * 2018-05-18 2023-05-12 日本电气株式会社 用于使通信网络中的ue的状况同步的方法
CN113810897B (zh) * 2020-06-11 2024-07-23 联发科技股份有限公司 用于接入npn的移动通信设备及方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8233450B2 (en) 2004-09-10 2012-07-31 Interdigital Technology Corporation Wireless communication methods and components for facilitating multiple network type compatibility
CN100428840C (zh) * 2004-10-11 2008-10-22 华为技术有限公司 宽带码分多址网络中的软切换方法
JP4530148B2 (ja) * 2004-11-30 2010-08-25 日本電気株式会社 Cdma移動通信システムと基地局およびアクティブセット選択方法
US7657262B2 (en) * 2005-05-24 2010-02-02 Cisco Technology, Inc. System and method for providing enhanced handover performance
US20090135783A1 (en) * 2005-07-20 2009-05-28 Mohamed Khalil FMIPv6 Intergration with Wimax
US8165086B2 (en) * 2006-04-18 2012-04-24 Kineto Wireless, Inc. Method of providing improved integrated communication system data service
US8489096B2 (en) * 2006-06-01 2013-07-16 Nokia Corporation Inter-access handover with access specific policy control functions
US20080095136A1 (en) * 2006-10-24 2008-04-24 Chung-Zin Liu Approach for QoS control on un-wanted service (e.g. VoIP or Multimedia) over wireless and wireless IP network
US8086216B2 (en) * 2007-01-31 2011-12-27 Alcatel Lucent Mobility aware policy and charging control in a wireless communication network
KR101489766B1 (ko) * 2007-06-22 2015-02-11 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 상이한 무선 통신 아키텍쳐들 간의 이동성에 대한 리소스 관리

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP: "《3GPP TS 23.402 V1.0.0 》", 31 May 2007 *
NORTEL: "《QoS Concept-Call Flows for Split PCRF 3GPP TSG SA WG2 ARCHITECTURE》", 3 April 2006 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872326A (zh) * 2016-09-26 2018-04-03 华为技术有限公司 一种释放会话资源的方法、装置和系统
CN107872326B (zh) * 2016-09-26 2020-09-08 华为技术有限公司 一种释放会话资源的方法、装置和系统

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140085606A (ko) 2014-07-07
AR067122A1 (es) 2009-09-30
KR20130114743A (ko) 2013-10-17
EP2172045A2 (en) 2010-04-07
JP2013138488A (ja) 2013-07-11
US8582529B2 (en) 2013-11-12
KR101489766B1 (ko) 2015-02-11
WO2009002844A2 (en) 2008-12-31
US20080316972A1 (en) 2008-12-25
US9301220B2 (en) 2016-03-29
JP5291706B2 (ja) 2013-09-18
KR20100044179A (ko) 2010-04-29
WO2009002844A3 (en) 2009-02-12
JP2015181316A (ja) 2015-10-15
TWI508581B (zh) 2015-11-11
JP2011507311A (ja) 2011-03-03
CN101690331B (zh) 2014-11-26
KR101572741B1 (ko) 2015-12-01
US20140036872A1 (en) 2014-02-06
TW201620324A (zh) 2016-06-01
KR20110010149A (ko) 2011-01-31
JP5827254B2 (ja) 2015-12-02
TW200915893A (en) 2009-04-01
TWI442783B (zh) 2014-06-21
TW201304570A (zh) 2013-01-16
JP6148294B2 (ja) 2017-06-14
EP2172045B1 (en) 2018-08-01
CN103327548A (zh) 2013-09-25
CN103327548B (zh) 2017-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101690331B (zh) 无线通信系统中的信号发送
CN101690330B (zh) 用于切换操作中的资源管理的方法和设备
US20080013553A1 (en) Activation of multiple bearer services in a long term evolution system
US20130128864A1 (en) Method and apparatus for handover between heterogeneous networks
WO2014022974A1 (zh) 数据发送的方法、设备及系统
RU2461981C2 (ru) Способ и устройство управления ресурсами при операции передачи обслуживания
WO2008008145A2 (en) Activation of multiple bearer services in a long term evolution system
AU2012202817A1 (en) Method and apparatus for resource management in handover operation

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant