CN101754484A - 通信方法、设备和系统 - Google Patents

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CN101754484A CN200810218042A CN200810218042A CN101754484A CN 101754484 A CN101754484 A CN 101754484A CN 200810218042 A CN200810218042 A CN 200810218042A CN 200810218042 A CN200810218042 A CN 200810218042A CN 101754484 A CN101754484 A CN 101754484A
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赵永祥
杨联
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Huawei Technologies Co Ltd
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Huawei Technologies Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W88/12Access point controller devices
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/14Interfaces between hierarchically different network devices between access point controllers and backbone network device

Abstract

本发明实施例公开了一种通信设备,包括:具备RNC全部或者部分功能的RNC功能模块;以及包括具备GGSN全部或者功能的GGSN功能模块。本发明实施例所提供的技术方案能够降低移动宽带时代的网络成本,提高IP业务传送效率。

Description

通信方法、设备和系统
技术领域
[0001] 本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种通信方法、设备和系统。
背景技术
[0002] 随着高速分组包接入(High Speed Packet Access, HSPA)空口技术的不断 演进,如多路输入多路输出(Multiple-input Multiple-output, MIMO)技术、下行 64QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交调幅)技术、以及上行16QAM等技术的 应用,宽带码分多址系统(Wide Code Division MultiplexAccess, WCDMA)的空口接入能 力越来越强;而语音、文本式数据等传统业务无法有效提升运营商的每用户平均收入值 (ARPU, ARPU-AverageRevenue Per User),使得运营商在发展互连网业务方面的迫切性越 来越强,但由于WCDMA分组网络架构基本上继承了通用分组无线业务General PacketRadio Service, GPRS),使得每MB数据的成本即使在HSPA空口演进后也无法快速降下来。 [0003] 如图1所示,图1为背景技术中典型的WCDMA分组网络架构图。图1中,包括网络 单元:
[0004] Node B(lOl);
[0005] 移动的Iub接口传输网(Mobile backhaul) (102); [0006] 无线网络控制器(Radio Network Controller, RNC) (103); [0007] 月艮务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node, SGSN) (104); [0008] IP骨干网(IP backbone) (105);
[0009] 网关GPRS支持节点(Gateway GPRS Support Node, GGSN) (106); [0010] 公用数据网(Public Data Network, PDN) (107)。
[0011] 其中,Node B(lOl)通过Iub接口经Mobile backhaul (102)和RNC(103)互连; RNC(103)通过Iu-PS接口与SGSN(104)互连;SGSN(104)经IP骨干网(105)通过Gn/Gc接 口与GGSN(106)互连,GGSN(106)通过Gi接口与PDN网络(107)进行互连。 [0012] 如图1所示意的,用户接入NodeB(lOl)后,分组业务数据经过移动的Iub接 口传输网(102)到RNC(103)汇聚,然后通过隧道协议用户面部分(GPRS Tunneling Protocol-User plane GPRS, GTPU)隧道方式,经过RNC(103)-SGSN(104)-IP backbone (105)-GGSN(106)接入到PDN(107),基于上述分组业务传送路径,目前PS分组网 络的主要问题包括:
[0013] 基于上述分组业务传送路径,目前PS分组网络的主要问题包括:
[0014] 第 一 点、从前述可以看到,用户分组数据汇聚到RNC(103)后,
RNC(103)-SGSN(104)-GGSN(106)间通过GTPU隧道方式承载用户分组数据,对于SGSN而言,
只是提供了 GTPU报文的中继功能,因此SGSN在分组业务数据面上是个冗余节点;
[0015] 第二点、对于传统的WCDMA/HSPA网络,由于一开始整个网络的3GPP标准体系是基
于分层架构设计,RNC在控制面和数据面的汇聚作用不可丧失。
[0016] 第三点、由于GGSN是整个分组网络的业务汇聚点,在建网上一般采用大区制建网模式,即主要部署在核心大城市,这样使得:
[0017] 1、GGSN大区制部署,对于大带宽的移动互连网业务,由于集中汇聚,很容易成为瓶 颈节点;
[0018] 2、用户分组数据出网路径长,尤其是移动互连网业务,由于用户访问的服务器地 理上的不确定性,无法对分组报文的传送进行最短路径的优化,导致传送效率低下,浪费IP Backbone资源,比如:假如用户User 1位于A城市,Internet服务器也在A城市,而GGSN 部署在核心B城市,则用户的接入路径为User l-NodeB-A城市Mobile Backhaul-A城市 RNC-A城市SGSN-A城市和B城市的IP backbone (经过多个路由器)_B城市GGSN-A城市和 B城市的IP backbone (经过多个路由器)-A城市Internet服务器。
[0019] 针对第一点问题,3GPP R7版本提出了 One t皿nel解决方案,如图2所示,图2包
括网络单元:
[0020] Node B(201);
[0021] 移动的Iub接口传输网(Mobile backhaul) (202); [0022] 无线网络控制器(Radio Network Controller, RNC) (203); [0023] 月艮务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node, SGSN) (204); [0024] IP骨干网(IP backbone) (205);
[0025] 网关GPRS支持节点(Gateway GPRS Support Node, GGSN) (206); [0026] 公用数据网(Public Data Network, PDN) (207)。
[0027] 其中,Node B(201)通过Iub接口经Mobile backhaul (202)和RNC(203)互连;
RNC(203)通过Iu-PS接口与SGSN(204)互连;SGSN(204)经IP骨干网(205)通过Gn/Gc接
口与GGSN(206)互连,GGSN(206)通过Gi接口与PDN网络(207)进行互连。
[0028] One t皿nel解决方案的基本原理是控制面信令还是走传统路径,经由
RNC (203)-SGSN(204)-GGSN(206)路径;而用户面数据,则不经过SGSN(204) , RNC (203)直接
通过Gn的用户面接口和GGSN(206)互连,从而规避了 SGSN(204)的容量瓶颈。在本发明创
造过程中,本发明人发现One Tunnel解决方案也存在明显的缺点,包括:
[0029] One T皿nel模式下实现了控制和承载分离,但目前的GGSN大区制的建网模式使
得SGSN和GGSN的网络位置出现倒置;且,在一些情况下不能使用One T皿nel模式,如:
[0030] 1)漫游场景下需要使用拜访网络的SGSN用户面功能;
[0031] 2)某些情况下,在SGSN上实现CAMEL业务的用户,SGSN需要从HLR上获取用户的 CAMEL签约信息,但是One Tunnel模式时SGSN不能收集用户流量;
[0032] 3)某些情况下,合法监听在SGSN被激活且SGSN需要监听通信内容 (Communication Content, CC)信息时,不會g使用One Tunnel功會g。
[0033] 上述这些0ne T皿nel解决方案目前存在的缺陷,使得上述One T皿nel解决方案 的应用场景受到很大限制。
[0034] 针对第二点问题,在One Tunnel解决方案基础上,在无线接入网(RadioAccess Network, RAN)侧网络架构演进方面,出现了一种网络架构解决方案,如图3所示,具有以下 特点:
[0035] 1)传统的RNC功能全部下移到支持HSPA演进的NodeB(EvolvedHSPA NodeB,eHSPA NodeB);
4[0036] 2)eHSPA NodeB直接通过Iu-PS接口与核心网SGSN相连,在one tunnel解决方案 的支持下,eHSPA NodeB用户面可以直接通过Gn接口连接GGSN,控制面仍然通过Iu-PS接 口连接SGSN ;
[0037] 3)HSPA+演进主要面向PS业务(PS only RAN),但是为了后向兼容传统UE的CS 业务,保留Iu-CS控制面接口 ;
[0038] 4) eHSPA NodeB之间通过Iur接口相连,和传统RNC之间通过Iur接口相连。 [0039] 该架构由于没有RNC汇聚,在数据面具有和LTE、 Wimax类似的扁平架构。在本发 明创造过程中,本发明人发现上述网络架构存在以下缺陷:
[0040] 1) eHSPA NodeB需要支持完整的NodeB和RNC功能,海量NodeB成本高; [0041] 2)由于eHSPA NodeB内部集成了 RNC,则相当每个eHSPA NodeB给相关的互连网 元开放了一个RNC,核心网设备SGSN、 GGSN、 MSC Server需要支持更多的Iu控制面或用户 面连接;
[0042] 3)为保证用户业务连续性,接入用户在eHSPA NodeB间移动即触发SRNS迁移,影 响核心网设备SGSN、 GGSN、 MSC Server、 MGW控制面性能;
[0043] 4)由于eHSPA NodeB不支持CS或CS+PS组合业务,在3GPP所列的Carrier Sharing组网场景下需要迁移到传统WCDMA网络,RNC还需要保留,而且需要支持更多的Iur 连接,频繁的SRNS迁移也影响传统RNC的控制面性能;
[0044] 5) SGSN、GGSN、MSC Server、MGW、RNC需要升级支持扁平化的RAN架构,对存量网络 影响大;
[0045] 6)为支持上行宏分集,传输接入层和汇聚层需要IP承载,另外由于宏分集合并在 Serving eHSPA NodeB (即执行上行宏分集合并的eHSPANodeB),参与合并的数据需要经过 承载网的交换机或路由器设备后,再回程到Serving eHSPA NodeB,浪费最后一公里传输资 源。
[0046] 目前存在的缺陷,使得上述针对第二点问题提出的网络架构解决方案的应用也受 到很大限制。
[0047] 考虑到上述背景技术中存在的部分或者全部问题,总体而言,为了进一步降低移 动宽带时代的网络成本,提高IP业务传送效率,网络架构仍需不断进行演进。
发明内容
[0048] 本发明实施例要解决的问题是提供一种通信设备和系统,使得能够降低移动宽带 时代的网络成本,提高IP业务传送效率。
[0049] 为达到上述目的,本发明实施例提供了一种通信设备,包括:
[0050] 具备RNC全部或者部分功能的RNC功能模块;
[0051] 具备GGSN全部或者功能的GGSN功能模块。
[0052] 为达到上述目的,本发明实施例还提供了一种通信系统,包括:
[0053] 所述通信系统包括一种通信设备,该设备具备RNC全部或者部分功能的RNC功能
模块;具备GGSN全部或者功能的GGSN功能模块。
[0054] 本发明上述实施例所提供 技术方案具有如下优点:能够降低移动宽带时代的网 络成本,提高IP业务传送效率。附图说明
[0055] 图1是背景技术提供的一种典型的WCDMA分组域网络结构示例图;
[0056] 图2是背景技术提供的"One Tunnel解决方案"的网络结构示例图;
[0057] 图3是背景技术提供的一种网络结构示例图;
[0058] 图4是本发明实施例提供的一种通信设备的结构示例图;
[0059] 图5是本发明实施例提供的一种通信网络结构示例图;
[0060] 图6是本发明实施例提供的一种通信网络结构示例图;
[0061] 图7是本发明实施例提供的基于one tu皿el,以及实施例一所提供的通信设备的 网络控制面流程示意图;
[0062] 图8为本发明实施例提供的基于one tu皿el,以及实施例一所提供的通信设备的 的下行HSDPA用户面协议分布图;
[0063] 图9为本发明实施例提供的基于one tu皿el,以及实施例一所提供的通信设备的 的上行HSDPA用户面协议分布图;
[0064] 图10为本发明实施例提供的一种CS业务建立过程示意图;
[0065] 图11为本发明实施例提供的一种存量PS核心网设备和所述综合业务网关的互连 互通配置示意图;
[0066] 图12为本发明实施例提供的使用场景1 :新建WCDMA网络示意图;
[0067] 图13为本发明实施例提供的使用场景2 :在已有WCDMA网络升级的网络示意图;
[0068] 图14为本发明实施例提供的使用场3 :综合业务网关可作为标准GGSN接其它
RNC。
具体实施方式
[0069] 在对背景技术的研究中,可以看出,当前GGSN主要部署在核心大城市,GGSN是 整个分组网络的业务汇聚点,容易成为瓶颈节点,导致低效的移动互连网业务访问;One Tu皿el解决方案实现了控制和承载分离,但目前SGSN和GGSN在地理位置上颠倒,不符合软 交换架构建网思路,不利于提高IP业务传送效率;One Tunnel的适用场景也受到限制。 [0070] 对于传统的WCDMA/HSPA网络,由于最初全网是基于分层架构设计的,RNC在控 制面和数据面的汇聚作用不可或缺,如背景技术中提到的一种网络架构,RNC功能融合进 NodeB,NodeB向eHSPA NodeB演进,会带来很多技术和实施成本方面的问题。 [0071] 为此,本发明实施例提出了一种通信设备和系统,能够降低移动宽带时代的网络 成本,提高IP业务传送效率。
[0072] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。 [0073] 实施例一
[0074] 本发明实施例一提供的一种通信设备如图4所示,所述通信设备(40),包括: [0075] 具备RNC功能的RNC功能模块(401); [0076] 具备GGSN功能的GGSN功能模块(402);
[0077] 所述具备无线网络控制器功能的RNC功能模块(401)和具备GGSN功能的GGSN功 能模块(402)各自实现的功能,逻辑上相对独立。相互间可以通过设备产商自定义的功能接口互连,也可以通过定义标准的接口互连。
[0078] RNC功能模块(401)和GGSN功能模块(402)在内部互通上可以采用比较灵活的 设计方式:可以采用内部的One t皿nel方式,如RNC直接和GGSN互通;也可以通过取消 GTP-U,直接从分组数据汇聚层协议数据单元(PaketData Convergence Protocol, PDCP PDU)中提取用户的业务应用层数据,然后出Gi 口到PDN。
[0079] 所述RNC功能模块(401)可以包括RNC的全部功能或者部分功能;GGSN功能模块 (402)可以包括GGSN的全部功能或者部分功能。
[0080] 本实施例提出的这种通信设备(40),融合了 RNC和GGSN的全部或者部分功能,从 这种通信设备(40)所承担的功能来看,可以认为是一种综合业务网关,有助于构建一种扁 平化的网络架构,也不会对海量Node B部署产生影响,不会影响NodeB的成本结构,是一种 低成本的扁平化架构方案。
[0081] 从功能来看,这种通信设备(40)集成了现有RNC和现有GGSN各自的全部或者部 分功能,相当于可以集成一个完整的RNC逻辑网元和GGSN逻辑网元,可以达到不改变现有 网络电路交换域和分组交换域的业务架构和设备的目的。
[0082] 由于这种通信设备(40)集成了现有RNC和现有GGSN各自的全部或者部分功能, 用户面数据即可以通过Gi 口上PDN网络,从而解决GGSN部署在核心城市部署引入的问题, 如SGSN和GGSN地理位置导致,GGSN流量瓶颈,用户面数据在网络中传输路径长导致传输 资源消耗过多,传输效率不高等问题。 [0083] 实施例二
[0084] 如图5所示,图5是本发明实施例提供的一种通信网络结构示例图,可基于实施例 一所提供的通信设备,所述实施例一所提供的通信设备在本实施例中体现为综合业务网关 (503),所述通信网络包括: [0085] Node B(501);
[0086] 移动的Iub接口传输网(Mobile backhaul) (502);
[0087] 综合业务网关(503),所述综合业务网关包括RNC功能模块(5031) , GGSN功能模 块(5032);
[0088] IP骨干网(IP backbone) (504);
[0089] 月艮务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node, SGSN) (505); [0090] 公用数据网(Public Data Network, PDN) (506)。
[0091] 其中,Node B(501)的控制面信令通过Iub接口经Mobile backhaul (502)和综合 业务网关(503)中的RNC功能模块(5031)传输,Node B(501)的用户面数据通过Iub接口 经Mobile backhaul (502)和综合业务网关(503)中的GGSN功能模块(5032)传输;综合 业务网关(503)中的RNC功能模块(5031)的控制面信令通过Iu-PS C接口,经IP骨干网 (IP backbone) (504)与SGSN(505)传输;综合业务网关(503)中的GGSN功能模块(5032) 的控制面信令通过Gn C接口,经IP骨干网(IP backbone) (504)与SGSN (505)传输;综合 业务网关(503)中的GGSN功能模块(5032)的用户面数据通过Gi接口 ,经IP骨干网(IP backbone) (504)与PDN网络(506)传输。
[0092] 图5中实线所示,为用户面数据传输路径,图5中虚线所示,为控制面信令传输路 径。[0093] 由于本实施例所提供的通信网络架构,参考了实施例一所揭示的通信设备,使得 本实施例的通信网络架构有助于构建一种扁平化的网络架构,不会对海量Node B部署产生 影响,不会影响NodeB的成本结构,是一种低成本的扁平化架构方案。
[0094] 用户面数据可以通过Gi 口直接上PDN网络,从而解决GGSN部署在核心城市部署 引入的问题,如SGSN和GGSN地理位置导致,GGSN流量瓶颈,用户面数据在网络中传输路径
长导致传输资源消耗过多,传输效率不高等问题。 [0095] 实施例三:
[0096] 如图6所示,图6是本发明实施例提供的一种通信网络结构示例图,基于实施例一 所提供的通信设备,所述实施例一所提供的通信设备在本实施例中体现为综合业务网关, 图6所示也是一种基于综合业务网关的CS域组网,所述通信网络包括: [0097] Node B(601);
[0098] 综合业务网关(602),所述综合业务网关包括RNC功能模块(6021) , GGSN功能模 块(6022);
[0099] 移动交换中心月艮务器(Mobile Switching Center Server, MSC Server) (603);
[0100] 电路交换域媒体网关(Circuit Switched domain Media Gateway,CSMGW) (604);
[0101] 公共电话交换网(Public Switched Tel印hone Network, PSTN) (605)。
[0102] 从功能来看,综合业务网关(602)可集成现有RNC和现有GGSN各自的全部或者部
分功能,相当于可以集成一个完整的RNC逻辑网元和GGSN逻辑网元,可以达到不改变现有
网络电路交换域和分组交换域的业务架构和设备的目的。
[0103] 实施例四:
[0104] 如图7所示,图7为基于one tu皿el,以及实施例一所提供的通信设备的控制面流 程示意图。
[0105] 所述控制面流程采用了 3GPP标准的RRC/Iub/IuPS/Gn接口消息。其中,消息/过 程1,2,3,4,6,13,14,15,16为标准的Iub和RRC消息;消息/过程5, 7, 8, 20, 21为标准的 NAS直传消息;消息/过程12, 17为标准的IuPS接口消息;消息/过程10, 11, 18, 19为标 准的Gn接口消息。 [0106] 实施例五:
[0107] 如图8所示,图8为基于one tu皿el,以及实施例一所提供的通信设备的下行 HSDPA用户面协议分布图。当所述实施例一所提供的通信设备为一种综合业务网关时,用户 面协议的分布如图8所示,由于综合业务网关集成了 RNC和GGSN的全部或者部分功能,,内 部互通上可以采用比较灵活的设计方式,比如可以采用内部的One tu皿el模式,也可以采 取取消GTPU,直接从PDCPPDU中提取用户的业务应用层数据,出Gi直达PDN的模式。 [0108] 实施例六:
[0109] 如图9所示,图9为基于one t皿nel,以及实施例一所提供的通信设备的上行 HSDPA用户面协议分布图。当所述实施例一所提供的通信设备为一种综合业务网关时,用户 面协议的分布如图9所示,由于综合业务网关集成了 RNC和GGSN的全部或者部分功能,,内 部互通上可以采用比较灵活的设计方式,比如可以采用内部的One tu皿el模式,也可以采 取取消GTPU,直接从PDCP PDU中提取用户的业务应用层数据,出Gi直达PDN的模式。 [0110] 实施例七:[0111] 如图10所示,图10为一种cs业务建立过程,特别指一种基于实施例一所提供的 通信设备的cs业务建立过程。在本实施例,当所述实施例一所提供的通信设备为一种综合 业务网关时,所述综合业务网关提供了标准的RNC功能。 [0112] 实施例八:
[0113] 基于实施例一,如图ll所示,图11为存量PS核心网设备和所述综合业务网关逻 辑GGSN相关的互连互通配置图。
[0114] 由于综合业务网关集成了 一个完整的RNC逻辑网元和GGSN逻辑网元,因此不改变
PS域的互连互通架构,对存量PS核心网设备没有影响,存量PS核心网设备只需要增加相关
和综合业务网关逻辑GGSN相关的互连互通配置即可,如下图所示,其中实现表示必须增加
的互连互通配置,虚线表示可选配置,可根据运营商的运营策略来确定。
[0115] l)SGSN增加和综合业务网关标准的Gn接口配置数据;
[0116] 2)CG增加和综合业务网关标准的Ga 口配置数据;
[0117] 3)防火墙增加和综合业务网关的Gi接口数据(主要是IP路由数据);
[0118] 4)如果运营商选择经营MBMS业务,BM-SC需要增加和综合业务网关标准的Gmb接
口配置数据;
[0119] 5)如果运营商选择通过DHCP Server分配用户地址,则DHCP Serve需要增加和和 综合业务网关IP路由数据;
[0120] 6)如果运营商选择支持在线计费,则OCS Serve需要增加和综合业务网关Gy接口 数据。
[0121] 综合业务网关出Gi,直接上共用数据网,解决了 GGSN部署在核心城市部署引入的 问题。
[0122] 实施例九
[0123] 基于实施例一,请参考图12所示,图12为本发明实施例提供的使用场景1 :新建 WCDMA网络示意图。其中虚线为控制面信令传输路径,实现为用户面数据传输路径。 [0124] 对于新建WCDMA网络,在One tunnel标准下,SGSN可以部署在核心城市,类似CS 的MSC Server,这样PS网络就类似于CS域的软交换架构,同时在大区部署GGSN,主要汇聚 漫游用户PS流量:
[0125] L对于漫游到本网的它网用户,用户面走"NodeB-综合业务网关_SGSN_BG_归属 网络大区GGSN",这种场景,用户分组业务经过综合业务网关,但只使用综合业务网关中的 RNC功能;
[0126] 2、对于漫游到它网的本网用户,用户面走"拜访网络NodeB-拜访网络RNC-拜访 网络SGSN-拜访网络BG-归属网络大区GGSN",这种场景,用户分组业务不经过综合业务网 关,这种场景和综合业务网关没有关系;
[0127] 3、对于其它业务,用户面可以走"NodeB-综合业务网关一PDN"。 [0128] 实施例十
[0129] 基于实施例一,请参见图13,图13为为本发明实施例提供的使用场景2 :在已有 WCDMA网络升级。其中虚线为控制面信令传输路径,实现为用户面数据传输路径。 [0130] 对于存量WCDMA网络,存量RNC可通过新增处理GGSN功能的单板并软件升级或在 存量RNC硬件能力冗余的条件直接软件升级,实现PS业务的分流:[0131] 1.对于漫游到本网的它网用户,用户面走"NodeB-升级后综合业务网 关-SGSN-BG-归属网络大区GGSN",这种场景,用户分组业务经过综合业务网关,但只使用 综合业务网关中的RNC功能;
[0132] 2.对于漫游到它网的本网用户,用户面走"拜访网络NodeB-拜访网络RNC_拜访 网络SGSN-拜访网络BG-归属网络大区GGSN",这种场景,用户分组业务不经过综合业务网 关;
[0133] 3.对于其它业务,用户面可以走"NodeB-综合业务网关一PDN"。 [0134] 实施例i^一
[0135] 基于实施例一,请参见图14,图14为本发明实施例提供的使用场景3 :综合业务网 关可作为标准GGSN接其它RNC。其中虚线为控制面信令传输路径,实现为用户面数据传输 路径。
[0136] 不管是上述实施例九所提供的场景1还是实施例十所提供的场景2,综合业务网 关由于集成了 GGSN功能,对外可作为一个标准的GGSN使用,即传统的RNC可以通过标准的 Gn U接口 (支持传统RNC-综合业务网关的One r皿nel),这样在本地网中如果有多个RNC, 则并不需要所有的RNC均升级为综合业务网关,在用户从传统RNC接入的场景下: [0137] 1.对于漫游到本网的它网用户,用户面走"NodeB-传统RNC_SGSN_BG-归属网络大 区GGSN",这种场景,用户分组业务不经过综合业务网关;
[0138] 2.对于其它业务,用户面可以走"NodeB-传统RNC—综合业务网关一PDN"。 [0139] 本发明实施例提供的技术方案所带来的有益效果:
[0140] 基于RNC和GGSN融合的扁平架构,解决了现有技术分组网络效率低的问题;
[0141] 2层扁平化架构(Node B-综合业务网关),提高了 IP数据的传送性能;
[0142] 不管是新建网络、还是在存量网络,都能平滑引入"综合业务网关",构筑高效的PS
网络,而且对网络响应很小。
[0143] 以上所述仅是本发明的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来 说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为 本发明的保护范围。

Claims (4)

  1. 一种通信设备,其特征在于,包括:具备RNC全部或者部分功能的RNC功能模块;具备GGSN全部或者功能的GGSN功能模块。
  2. 2. 如权利要求l所述的通信设备,其特征在于,包括:所述RNC功能模块和GGSN功能模块通过自定义或者标准定义的接口互通。
  3. 3. 如权利要求l所述的通信设备,其特征在于,包括:所述RNC功能模块和所述GGSN功能模块在逻辑上功能独立。
  4. 4. 一种通信系统,其特征在于,包括: 如权利要求1-3任一所述的通信设备。
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