CN107006050A - 用于处理控制平面信令的方法和节点 - Google Patents

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Abstract

本文的实施例涉及由控制平面演进分组核心(cEPC)节点(205)执行的用于在通信系统(200)中处理控制平面信令的方法。cEPC节点(205)处理在无线接入网络(RAN)节点(203)和运营商网络(218)之间针对用户设备UE(101)的基本上全部控制平面信令。

Description

用于处理控制平面信令的方法和节点
技术领域
本文实施例一般涉及控制平面演进分组核心(cEPC)节点和cEPC节点中的方法。更具体地,本文实施例涉及在通信系统中处理控制平面信令。
背景技术
在通信系统中,不同的演进分组核心(EPC)节点(例如,服务通用分组无线业务支持节点(SGSN)、移动性管理实体(MME)、网关通用分组无线业务支持节点(GGSN)、服务网关(SGW)、分组数据网络网关(PGW)以及策略和计费规则功能(PCRF))之间存在大量“内部”接口。
这些节点之间的接口可以被称为控制平面接口,并且它们的存在是为了例如处理不同节点之间的通信。
控制平面接口的一些示例是:
·S3(在SGSN和MME之间)。
·S4(在SGSN和SGW之间)。
·S5(在SGW和PGW之间)。
·S11(在SGW和PGW之间)。
·Gn(在SGSN和GGSN之间(不包括SGSN-SGSN通信))。
·Gx(在PGW和PCRF之间)。
这些示例接口可以创建如图1所示的通信系统100的示例体系架构。更详细地,图1示出了用于第三代伙伴计划(3GPP)接入的非漫游体系架构的示例性实施例。图1示出了由E-UTRAN 103中的无线接入网络(RAN)节点服务的用户设备(UE)101。E-UTRAN是演进通用陆地无线接入网络的缩写。RAN节点可以是例如基站、NodeB、演进NodeB(eNodeB,eNB)、无线网络控制器(RNC)或能够与UE 101通信的任何其它元件。UE 101和E-UTRAN 103之间的接口可以被称为LTE-Uu。
MME 108可以经由S1-MME接口连接到E-UTRAN 103。MME 108是具有如下功能的核心网络(CN)节点:非接入层(NAS)信令、用于3GPP接入网之间的移动性的CN节点间信令、UE可达性、跟踪区域(TA)列表管理、PGW和SGW选择、针对具有MME改变的切换的MME选择等。S10是用于MME重定位以及MME到MME信息传送的MME 108之间的接口。
在图1中看到两个网关节点,即SGW 110和PGW 115。SGW 110和PGW 115可以在一个物理节点中或在分离的物理节点中实现。SGW 110是终结向E-UTRAN 103的接口的网关。用于每个承载用户平面隧道和切换期间eNodeB间路径转换的SGW 110和E-UTRAN 103之间的接口可称为S1-U。SGW 110对用户数据分组进行路由并转发,同时也作为eNodeB间切换过程中用户平面的移动锚点。S11是SGW110和MME 108之间的接口。
PGW 115是终结向分组数据网络(PDN)的SGi接口的网关。图1中的PDN通过运营商的IP服务(例如IMS,PSS等)118示出。IP是互联网协议的缩写,IMS是IP多媒体子系统或IM多媒体核心网子系统的缩写,PSS是分组交换流的缩写。如果UE 101正在访问多个PDN,则针对该UE 101可能存在多于一个的PGW 115。PGW 115的功能是例如通过作为UE 101的业务的退出和进入点提供从UE 101到外部PDN的连接,为每个用户执行策略实施、分组过滤,计费支持,合法拦截和分组筛选等。S5是提供SGW 110与PGW 115之间的用户平面隧道和隧道管理的接口。
SGSN 120负责在其地理服务区域内去往和来自UE 101的数据分组的传送。SGSN的120个功能之一是为第二代/第三代(2G/3G)和E-UTRAN 3GPP接入网络之间的移动性提供信令。2G/3G接入网例如图1中的GERAN 122和UTRAN 125。GERAN是GSM EDGE无线接入网的缩写,GSM是全球移动通信系统的缩写,EDGE是GSM演进的增强数据速率的缩写,而UTRAN是通用陆地无线接入网的缩写。SGSN 120的一些其他功能是处理分组路由和传送、移动性管理(附着/去附着和位置管理)、逻辑链路管理以及认证和计费功能等。S3是SGSN 120与MME108之间的接口。S4是SGSN 120和SGW 110之间的参考。S12是SGW110和UTRAN 125之间的接口。在一些实施例中,SGSN 120和MME 108共同位于一个节点中。在本文中,术语MME/SGSN将指代独立MME 108或独立SGSN 120或组合的MME 108和SGSN 120节点中的任何一个。
归属用户服务器(HSS)128是类似于GSM归属位置寄存器(HLR)和认证中心(AuC)的用户服务器节点。HSS 128包括用户相关信息(用户简档),执行用户的认证和授权,并且可以提供关于用户的位置和IP信息的信息。接口S6a使得能够传送用于认证/授权用户对MME108和HSS 128之间的演进系统的访问的订阅和认证数据。
PCRF 130是策略和计费控制元素节点。PCRF 130包括策略控制决策和基于流的计费控制功能,它提供有关服务数据流检测、门控、服务质量(QoS)和基于流的计费等方面的网络控制。PCRF 130可以被描述为可以是独立节点或在另一个节点中实现的功能的功能实体。接口Gx提供从PCRF 130到例如PGW 115中的策略和计费实施功能(PCEF)的(例如QoS)策略和计费规则的传送。
Rx是PCRF 130和运营商的IP服务118之间的接口。Rx接口用于在PCRF 130和应用功能(AF)(未示出)之间交换应用级会话信息。
在一些实施例中,通信系统可以被划分为无线接入网络和核心网络。无线接入网络可以是例如E-UTRAN 103并且可以包括RAN节点,例如如上所述的基站。使用图1中的示例性实施例,核心网络可以包括例如MME 108、SGW 110、PGW 115、SGSN 120、HSS 128和PCRF130。无线接入网络和核心网络可以各自包括图1中未示出的附加实体。核心网络可以是分组交换(PS)核心网络或电路交换(CS)核心网络。
应当注意,图1所示的通信系统中的节点之间的通信链路可以是任何适合的类型,包括有线或无线链路。根据本领域技术人员的理解,该链路可以根据层的类型和级别(例如由开放系统互连(OSI)模型指示)使用任何合适的协议。
有效载荷可以通过以下节点中的至少一个运行:
·SGSN 120
·GGSN
·SGW 110
·PGW115
虚拟化或网络功能虚拟化(NFV)用于将软件(SW)与硬件(HW)分离。NFV涉及在软件中实现网络功能,所述软件可在一系列标准硬件上运行,并可将其移动到网络中的各个位置,而无需安装新设备。NFV是对软件定义网络(SDN)的补充。SDN允许网络管理员通过较低级别功能的抽象来管理网络服务。
发明内容
因此,本文实施例的目的是消除上述缺点中的至少一个并且在通信系统中提供改进的信令。
根据第一方面,该目的通过cEPC节点执行的用于处理通信系统中的控制平面信令的方法来实现。cEPC节点处理在RAN节点和运营商网络之间针对UE的基本上全部或全部控制平面信令。
根据第二方面,该目的通过cEPC节点在通信系统中处理控制平面信令来实现。cEPC节点被配置为处理RAN节点和运营商网络之间针对UE的基本上全部或全部控制平面信令。
由于cEPC节点处理了针对UE的基本上全部或全部控制平面信令,所以改善了通信系统中的信令。
此处的实施例提供了许多优势,其非穷尽示例列表如下:
本文实施例的优点在于,它们能够为其他新的解决方案、新服务和解决方案平台实现更短的上市时间(TTM)。通过本文的实施例,可以排除供应商间验证,并且在端到端解决方案级别上可以将完整的问责制定向到一个供应商。此外,本文的实施例提供了减少运营支出(OPEX)和资本支出(CAPEX)的优点。本文的实施例的另一个优点是它们可以最小化节点依赖性并且提高质量。由于本文的实施例与现有技术相比具有较少的元件,因此本文的实施例的优点在于它们具有降低的维护成本和简化的运营和维护(O&M)处理。从网络角度看,本文的实施例的优点在于,它们改善了信号容量,原因是由于资源可能的过度提供仅在一个实例而不是几个网络元件中发生,因此需要更少的资源。
本文的实施例提供了增加网络资源使用灵活性以及改进网络质量和鲁棒性的优点。本文的实施例改善了网络信令性能并且具有减少的信令等待时间。
本文的实施例不限于上文提到的特征和优点。本领域技术人员在阅读以下详细说明时,将认识到附加的特征和益处。
附图说明
现在将参照示出实施例的附图,在以下详细说明中更详细地进一步描述本文的实施例,其中:
图1是示出用于非漫游的3GPP体系架构的实施例的示意性框图。
图2a是示出通信系统的实施例的示意性框图。
图2b是示出通信系统的非漫游场景的实施例的示意性框图。
图3是示出具有虚拟节点功能(VNF)的通信系统的实施例的示意性框图。
图4是示出具有VNF和控制平面和用户平面分离(例如SDN)的通信系统的实施例的示意性框图。
图5a是示出传统附着过程的阶段1的实施例的信令图。
图5b是示出附着过程的阶段1的实施例的信令图。
图6a是示出由UE发起的传统服务请求过程的实施例的信令图。
图6b是示出由UE发起的服务请求过程的实施例的信令图。
图7a是示出没有SGW改变的传统跟踪区域内更新(TAU)过程的实施例的信令图。
图7b是示出没有SGW改变的TAU内过程的实施例的信令图。
图8a是示出没有SGW改变的传统X2切换过程的实施例的信令图。
图8b是示出没有SGW改变的X2切换过程的实施例的信令图。
图9a是示出由网络发起的传统服务请求过程的实施例的信令图。
图9b是示出由网络发起的服务请求过程的实施例的信令图。
图10a是示出包括PCRF和Gx接口的传统附着过程的阶段2的实施例的信令图。
图10b是示出包括策略节点的附着过程的阶段2的实施例的信令图。
图11a是示出由UE发起的传统服务请求过程的实施例的信令图。
图11b是示出由UE发起的服务请求过程的实施例的信令图。
图12a是示出当UE正在漫游时传统附着过程的阶段3的实施例的信令图。
图12b是示出当UE正在漫游时附着过程的阶段3的实施例的信令图。
图13a-d是示出方法的实施例的流程图。
图14是示出cEPC节点的实施例的示意性框图。
为了清楚起见,附图不一定按比例缩放,并且某些特征的尺寸可能被夸大。取而代之地,重点在于示出本文中实施例的原理。
具体实施方式
图2a中示出了可实现本文实施例的通信网络200。在一些实施例中,通信系统200可以应用于一种或多种无线接入技术,例如长期演进(LTE)、LTE高级、宽带码分多址(WCDMA)、GSM或任何其他3GPP无线接入技术,或例如无线局域网(WLAN)等其他无线接入技术。通信系统200还可被称为例如无线通信系统、无线通信网络、通信网络、网络或系统。
通信系统200包括由RAN节点203服务的UE 101。RAN节点203可以是基站诸如NodeB,eNodeB,RNC,基站控制器(BSC),或能够通过无线载波与UE 101通信的任何其他网络单元。
UE 101可以是这样一种设备:用户可以用来访问由运营商网络提供的服务以及运营商网络以外、运营商的无线接入网和核心网提供对其访问的服务,例如访问互联网。UE101可以是能够在通信网络中通信的移动或固定的任何设备,例如但不限于例如移动电话、智能手机、传感器、仪表、车辆、家用电器、医疗器具、媒体播放器、照相机、机器到机器(M2M)设备、设备到设备(D2D)设备、物联网(IoT)设备或任何类型的消费者电子设备,例如但不限于电视、广播、照明装置、平板电脑、膝上型计算机或个人计算机(PC)。UE 101可以是便携式的、口袋可收纳的、手持的、计算机内置的、或车载的设备,其能够经由无线接入网与另一实体(例如另一个UE或服务器)进行话音和/或数据通信。
RAN节点203可以连接到cEPC节点205和用户平面EPC(uEPC)节点208中的至少一个。通信系统200还可以包括用户平面控制功能(UPCF)节点206。
cEPC节点205是公共控制平面节点,其被配置为在通信系统200中处理基本上全部或全部控制平面信令。cEPC节点205可以执行MME功能、SGW功能和PGW功能中的至少一些。例如,如果UE 101正在漫游,则cEPC节点205不必执行PGW功能,即通信系统200此时可以包括独立的PGW节点。如果UE 101未在漫游,则除了MME和SGW功能中的至少一个之外,cEPC节点205还可以执行PGW功能。cEPC节点205还可以执行PCRF功能的至少一部分,例如PCRF前端(PCRF-FE)功能。在一些实施例中,将cEPC节点205视为由通信系统200中的另一个节点集成并执行的功能。在其他实施例中,cEPC节点205是单独的独立节点。控制平面信令是可以被称为信令业务的一种业务。
在一些实施例中,UPCF节点206是由cEPC节点205集成并执行的用户平面控制功能。在其他实施例中,UPCF节点206是被配置为连接到cEPC节点205的单独的独立节点。无论UPCF节点206是功能还是单独的节点,都可以将其描述为向uEPC节点208下载规则的控制器,并且uEPC节点处理分组转发。
uEPC节点208是公共用户平面节点,其被配置为处理通信系统200中的基本上全部或全部用户平面业务。在一些实施例中,uEPC节点208还可以执行例如增值服务(VAS),例如深度包检测(DPI)、QoS、计费、合法截取(LI)等。用户平面业务可以被称为数据、用户业务或承载平面业务。在一些实施例中,uEPC节点208被看作是由通信系统200中的另一个节点集成并执行的功能。在其他实施例中,uEPC节点208是单独的独立节点。uEPC节点208可以在逻辑上或物理上连接到cEPC节点205。从uEPC节点208到cEPC节点205的信令可以通过UPCF节点206。用户平面业务是可以被称为网络用户业务的一种业务。
cEPC节点205、UPCF节点206和uEPC节点108中的至少一个连接到运营商网络218。运营商网络可以对应于图1所示的运营商的IP业务118。
cEPC节点205被配置为连接到用户数据库228。用户数据库228可以是例如图1中的HSS 128、HLR、用户简档服务器功能(UPSF)、AuC或被配置为包括并处理与UE 101相关联的用户数据的任何其他合适的数据库。
cEPC节点205还被配置为连接到负责处理针对UE 101的策略的策略节点230。策略节点203可以是例如图1中的PCRF 130,PCEF或任何其他合适的策略节点。
应注意,通信系统200中的节点之间的通信链路可以是包括有线链路或无线链路的任何适当的种类。如本领域技术人员所理解,该链路可以根据层的类型和级别(例如由OSI模型指示)使用任何合适的协议。
图2b是图2a中的通信系统200的非漫游场景的示例实施例。在图2b的示例实施例中,UE 101连接到E-UTRAN 103。E-UTRAN 103可以包括至少一个RAN节点,如图2a中的RAN节点203。UE 101和E-UTRAN 103之间的接口可以被称为LTE-Uu。
E-UTRAN 103、UTRAN 122和GERAN 125中的至少一个可以连接到cEPC节点205。cEPC节点205和E-UTRAN 103、UTRAN 122以及GERAN 125中的至少一个之间的接口可以是Gb、Iu、S12、S1-U和S1-MME接口中的至少一些的组合。在图2中,S10可以是用于cEPC节点205重定位以及cEPC节点205到cEPC节点205的信息传送的cEPC节点205之间的接口的名称。S3、S4、S5和S11接口在cEPC节点205内部。
图2b中的通信系统200包括表示图2a中的用户数据库228的HSS 128。S6a可以是cEPC节点205和HSS 128之间的接口的名称。在一些实施例中,cEPC节点205连接到PCRF130。在其他实施例中,PCRF 130包括在cEPC节点205中,即cEPC节点205执行PCRF功能。PCRF130表示图2a中的策略节点230。Gx可以是cEPC节点205和PCRF 130之间的接口的名称。cEPC节点205连接到代表图2a中的运营商网络218的运营商的IP业务118。SGi可以是cEPC节点205和运营商的IP业务118之间的参考的名称,Rx可以是PCRF 130和运营商的IP业务118之间的接口的名称。
当比较图2b与图1时,图2b中的通信系统200包括与图1中的通信系统100相比的单独的节点功能。图2中的一个节点中组合了来自图1的MME 108、SGW 110、SGSN 120和PGW115。该组合节点称为cEPC节点205。
图1和图2b之间的差异可以以另一种方式示出,如图3和图4所示。图3是包括VNF的图1中的通信系统100的替代图示。在图3中四个节点SGSN-MME 108,120,PCRF 130,SGW 110和PGW 115各自具有相应的控制平面部分和用户平面部分,除了PCRF 130仅具有控制平面部分。来自和/或去往UE 101的有效载荷301经过SGSN-MME 118,120,SGW 110和PGW 115的用户平面部分(即,它不经过仅涉及控制平面的PCRF 130)。
图3中的云表示节点(例如,SGSN-MME 108,120,PCRF 130,SGW 110和PGW 115中的至少一些)可以是在同一数据中心中运行的虚拟节点。云中的节点可以彼此连接。图3中看到的IP存在点(IP PoP)305是从云到例如互联网的接入点。利用图1和图3中的通信系统100,每个VNF需要在逻辑节点级别上进行缩放,这可能导致在每个节点中一次的潜在4次过度提供。有效载荷需要通过三个逻辑实例,这导致有效载荷的等待时间增加。此外,由于一个功能而不是四个功能,因此信令的等待时间也可能会降低。在图1和图3中,存在四个不同的实例,其中从信令角度链可能断开,这使得该实施例变得脆弱。在图3中存在三个不同的实例,其中从有效负载角度链可能断开,这也使得该实施例变得脆弱。如果cEPC节点205需要更新,则有效负载也受到影响。因此,图1和图3中的通信系统100对于新特征不太灵活,并且将存在更长的TTM。
图4是图2a中的通信系统200的替代示例,其包括VNF和分离的控制平面和用户平面(例如SDN)。如图4所示,图3中的四个节点中的控制平面被例如云中的一个公共cEPC节点205替代,图3中的四个节点中的用户平面被例如基于SDN的一个公共uEPC节点208替代。此外,UPCF节点206可以是集成在cEPC节点205中的功能或被配置为连接到cEPC节点205的单独的UPCF节点206。cEPC节点205可以通过服务链接连接到uEPC节点208。cEPC节点205可以是在现有节点中实现的功能或专用于公共EPC功能的独立节点。uEPC节点208可以是在现有节点中实现的功能或专用于uEPC功能的独立节点。
图4中的顶部云(称为例如控制平面云)示出了cEPC节点205和UPCF节点206可以是在同一数据中心中运行的虚拟节点。图4中的底部云(称为例如用户平面云)示出了uEPC节点208可以是在同一数据中心中运行的虚拟节点。换句话说,有两个不同的数据中心,其中顶部数据中心运行控制平面,底部数据中心示出了用户平面(也称为数据平面)。图3中看到的IP PoP 305是从用户平面云到例如互联网的接入点。有效载荷301经过用户平面云中的uEPC节点208。
总之,与图1和图3所示的通信系统100的实施例相比,图2a、2b和4所示的通信系统200的实施例具有信令和有效载荷需要经过的更低得多的数量的节点。利用图2a、2b和4中的通信系统200的示例实施例,消除了图1和图3中所示的通信系统100的至少一些缺点。图2a、2b和4中的通信系统200在每个UE的基础上是可缩放的,这使得能够节省CAPEX。图2a、2b和4中的通信系统200比图1和图3中的通信系统更容易维护,因为它仅仅是需要被管理的一个实例而不是四个实例。这意味着节省OPEX。利用图2a、2b和4中的实施例,可以引入新的服务而不影响用户平面,这可能导致更快的TTM。这样的新服务可以是例如新的端到端解决方案和诸如LTE语音(VoLTE)和LTE视频(ViLTE)等特征。此外,本文的实施例可以提供供应商问责制以及内置的端到端解决方案协调。
现在将简要描述上述术语SDN和服务链接。SDN涉及将网络控制与转发功能分离,并允许集中式网络控制器控制整个网络的行为。因此,与网络运营商需要执行每个设备的低级配置以便指定网络的行为的传统网络相比,网络运营商可以通过高级SDN控制器指定整个网络的行为。服务链接是随着SDN的兴起而更加重要的一个概念。可以将服务链描述为以特定顺序并链接在一起以提供完整的服务的至少一个服务。可以将服务链接描述为用于创建服务链并且通过该链转发业务流的机制。业务流的转发可以基于订阅。利用SDN,网络运营商能够动态处理(例如创建、修改、删除)服务链。
现在将参考附图5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a,10b,11a,11b,12a和12b中的信令图来描述根据一些实施例的用于在通信系统200中处理控制平面信令的方法。
编号中具有字母a的图是指如例如图1和图3所示的通信系统100。编号中具有字母b的图指的是如例如图2a、2b和4所示的通信系统200。具有相同编号的图显示相同的过程,但参考不同的通信系统100或200。
现在将参考图5a和5b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图5a示出了参考图1和图3的附着过程的阶段1的示例实施例。图5b示出了参考图2a、2b和4的附着过程的示例实施例。阶段1是具有归属用户但不涉及PCRF 130的阶段。稍后将描述阶段2和3,并且分别与涉及PCRF 130的归属用户有关和与漫游用户有关。稍后将参照图10a和10b描述阶段2,以及稍后将参照图12a和12b描述阶段3。附着过程是当UE 101向网络注册以接收需要注册的服务时的过程。
从图5a开始,示出附着过程的图5a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参考图5b描述图5a中的虚线框。图5a中看到的过程也可以被称为传统过程。
步骤501a
该步骤对应于图10a中的步骤1001a和图12a中的步骤1201a。UE 101向eNodeB 103发送附着请求消息。附着请求消息是用于附着到eNodeB 103的请求。
步骤502a
该步骤对应于图10a中的步骤1002a和图12a中的步骤1202a。eNodeB 103将附着请求消息从UE 101进一步发送到新的MME 108。在图5a中,新的MME是UE 101应连接的MME。在下文中,参考标号108将用于任何MME,而不管它是新的还是旧的MME。
步骤503a
该步骤对应于图10a中的步骤1003a和图12a中的步骤1203a。新的MME 108可以向SGW110发送删除会话请求消息,并且SGW110进一步向PGW115发送删除会话请求消息。删除会话请求消息是用于删除UE 101的当前会话的请求。
步骤504a
该步骤对应于图10a中的步骤1005a和图12a中的步骤1205a。当PGW 115已删除会话时,PGW 115向SGW110发送删除会话响应消息,并且SGW110向新的MME 108发送删除会话响应消息。在向新MME 108发送删除会话响应消息之前,SGW 110也可以删除该会话。响应消息是对图5a的步骤503a、图10的步骤1003a和图12a的步骤1203a中请求消息的响应。该响应消息表示会话已被删除。
步骤505a
该步骤对应于图10a中的步骤1006a和图12a中的步骤1206a。新的MME 108向SGW110发送创建会话请求消息。该创建会话请求消息是在SGW 110和PGW 115处为UE 101创建会话的请求。
步骤506a
该步骤对应于图10a中的步骤1007a和图12a中的步骤1207a。SGW 110向PGW 110发送创建会话请求消息,例如它转发来自图5a的步骤505a、图10a的步骤1006a和图12a中的步骤1206a的消息。
步骤507a
该步骤对应于图10a中的步骤1009a和图12a中的步骤1209a。当PGW 115已经创建了包括UE IP地址的针对UE 101的会话(例如PDN连接)时,PGW 115向SGW 110发送创建会话响应消息。该响应消息是对图5a的步骤506a、图10a的步骤1007a和图12a的步骤1207a中的请求消息的响应。该响应消息指示会话已创建。
步骤508a
该步骤对应于图10a中的步骤1010a和图12a中的步骤1210a。如果没有UE 101到另一eNodeB 103的切换,则PGW 115可以向SGW 110发送第一下行链路数据。如果没有切换,则可以在该步骤将下行链路数据发送到SGW 110。
步骤509a
该步骤对应于图10a中的步骤1011a和图12a中的步骤1211a。SGW 110向eNodeB103发送创建会话响应消息。该步骤509a可以由图5a的步骤505a、图10a的步骤1006a和图12a的步骤1206a触发。该响应消息指示会话已根据请求创建。
步骤510a
该步骤对应于图10a中的步骤1012a和图12a中的步骤1212a。新MME 108向eNodeB103发送初始上下文设置请求消息和附着接受消息。附着接受消息是对图5a的步骤502a、图10a的步骤1002a和图12a中的步骤1202a中附着请求消息的响应。
步骤511a
该步骤对应于图10a中的步骤1013a和图12a中的步骤1213a。eNodeB 103设置UE101的初始上下文,并向新MME 108发送初始上下文设置响应消息。该响应消息是对图5a的步骤510a、图10a的步骤1012a和图12a的步骤1212a中初始上下文设置请求消息的响应。
步骤512a
该步骤对应于图10a中的步骤1014a和图12a中的步骤1214a。当UE 101到eNodeB103的附着完成时,eNodeB 103向新MME 108发送附着完成消息。附着完成消息源于UE 101。附着完成消息指示在图5a的步骤501a、图10a的步骤1001a和图12a的步骤1201a中由UE 101请求的附着已由eNode B103完成。
步骤513a
该步骤对应于图10a中的步骤1015a和图12a中的步骤1215a。UE 101可以经由SGW110向PGW 115发送第一上行链路数据。
步骤514a
该步骤对应于图10a中的步骤1016a和图12a中的步骤1216a。新的MME 108向SGW110发送修改承载请求消息。
步骤515a
该步骤对应于图10a中的步骤1017a和图12a中的步骤1217a。SGW 110可向PGW 115发送修改承载请求消息。当接收到请求消息时,PGW 115修改承载。
步骤516a
该步骤对应于图10a中的步骤1018a和图12a中的步骤1218a。当PGW 115已按照新的MME 108的请求修改了承载时,PGW 115向SGW 110发送修改承载响应消息。该响应消息是对图5a的步骤515a、图10a的步骤1017a和图12a的步骤1217a中的请求消息的响应。
步骤517a
该步骤对应于图10a中的步骤1019a和图12a中的步骤1219a。SGW 110向新的MME108发送修改承载响应消息,其指示承载已被修改。该响应消息是对图5a的步骤514a、图10a的步骤1016a和图12a的步骤1216a中的请求消息的响应。
步骤518a
该步骤对应于图10a中的步骤1020a和图12a中的步骤1220a。PGW 115可以使用经修改的承载经由SGW 110向UE 101发送第一下行链路数据。如果PGW 115已经接收到任何分组,则可以发送该第一下行链路数据。
现在将参考图5b利用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述附着过程。图5b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤也可以以与下面描述不同的另一合适的顺序进行。
步骤501b
该步骤对应于图10b中的步骤1001b和图12b中的步骤1201b。UE 101经由RAN节点203向cEPC节点205发送附着请求消息。该消息的内容与图5a的步骤501a和502a中的消息相同,但是消息的接收者是不同的。
步骤502b
该步骤对应于图10b中的步骤1004b和图12b中的步骤1202b。cEPC节点205基于所接收的附着请求为UE 101分配IP地址。在步骤502b中为UE 100进行IP地址的这种分配可以与图5a中的步骤506a之后相同。
步骤503b
该步骤对应于图10b中的步骤1005b和图12b中的步骤1203b。进一步基于所接收的附着请求,cEPC节点205为UE 101准备用户平面(UP)资源。用于UE 101的UP资源可以是内部用户平面或使用UPCF节点206和uEPC节点208的分布式用户平面。
步骤504b
该步骤对应于图10b中的步骤1006b和图12b中的步骤1205b。cEPC节点205向RAN节点203发送初始上下文设置请求消息,并向UE 101发送附着接受消息。因此,RAN节点203根据请求设置UE 101的初始上下文。该消息与图5a中的步骤510a中的消息相同,除了消息的发送者是不同的节点,即cEPC节点205。
步骤505b
该步骤对应于图10b中的步骤1007b和图12b中的步骤1206b。当RAN节点203已为UE101设置初始上下文时,RAN节点203向cEPC节点205发送初始上下文设置响应消息。该初始上下文设置响应消息是对图5b的步骤504b、图10b的步骤1006b和图12b的步骤1205b中的请求消息的响应。该响应消息指示已经根据请求设置了UE 101的初始上下文。
步骤506b
该步骤对应于图10b中的步骤1008b和图12b中的步骤1207b。当UE 101的附着已经完成时,RAN节点203向cEPC节点205发送附着完成消息。该附着完成消息是对图5b的步骤504b、图10b的步骤1006b和图12b的步骤1205b中发送给UE 101的附着接受消息的响应。
步骤507b
该步骤对应于图10b中的步骤1009b和图12b中的步骤1208b。当UE 101已经附着到eNodeB 203时,cEPC节点205更新UE 101的用户平面信息。可以使用从RAN节点203接收的关于下行链路数据传输的信息来更新用户平面信息。UE 101的UP信息可以用于内部用户平面,或用于使用UPCF节点206和uEPC节点208的分布式用户平面。
当比较图5a和图5b时,图5a包括十八个步骤,图5b包括七个步骤。步骤5b中不执行图5a中的虚线框(步骤503a-509a和514a-517a)中的步骤。因此,利用cEPC节点205,图5b中的附着过程中信令的量减少。
现在将参考图6a和6b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图6a示出了参考图1和图3的服务请求过程的示例实施例。图6b示出了参考图2a、2b和4的服务请求过程的示例实施例。服务请求过程是由UE 101发起以开始建立NAS信令连接的过程。
从图6a开始,图6a中示出由UE 101发起的服务请求过程的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤也可以以与下面描述不同的另一合适的顺序来执行。注意,稍后将参照图6b描述图6a中的虚线框。图6a中看到的过程也可以被称为传统过程。
步骤601a
该步骤对应于图11a中的步骤1101a。UE 101向MME 108发起并发送服务请求消息。该服务请求消息是NAS消息。NAS是核心网络和UE 101之间的功能层,其用于管理通信会话的建立并且用于在UE 101移动时保持与UE 101的连续通信。该服务请求消息是对UE 101的服务的请求。
步骤602a
该步骤对应于图11a中的步骤1102a。MME 108向eNodeB 103发送初始上下文设置请求消息。使用eNodeB103和MME 108之间的S1-AP接口发送该请求消息。
步骤603a
该步骤对应于图11a中的步骤1103a。当eNodeB 103已经完成了初始上下文的请求设置时,eNodeB 103向MME 108发送初始上下文设置完成消息。该消息使用S1-AP接口发送。
步骤604a
该步骤对应于图11a中的步骤1104a。MME 108向SGW 110发送修改承载请求消息。
步骤605a
该步骤对应于图11a中的步骤1105a。SGW 110向PGW 115发送修改承载请求消息。
步骤606a
该步骤对应于图11a中的步骤1106a。可以在PGW 115和PCRF 130之间执行PCEF发起的互联网协议连接接入网(IP-CAN)会话修改过程。因此,该承载根据请求进行修改。IP-CAN是提供IP连接的接入网络。
步骤607a
该步骤对应于图11a中的步骤1107a。当承载被修改时,PGW 115向SGW 110发送修改承载响应消息。该响应消息是对图6a的步骤605a和图11a的步骤1105a中的请求消息的响应。
步骤608a
该步骤对应于图11a中的步骤1108a。SGW 110向MME 108发送修改承载响应消息。该修改承载响应消息是对步骤604a中的请求消息的响应,其指示承载被修改。
现在将参照图6b利用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述由UE 101发起的服务请求过程。图6b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。
步骤601b
该步骤对应于图11b中的步骤1101b。UE 101向cEPC节点205发送服务请求消息。该服务请求消息是对UE 101的服务的请求。
步骤602b
该步骤对应于图11b中的步骤1102b。cEPC节点205向RAN节点203发送初始上下文设置请求消息。当RAN节点203接收到该请求消息时,为UE 101请求的服务设置所请求的上下文。
步骤603b
该步骤对应于图11b中的步骤1103b。当RAN节点203已设置所请求的上下文时,RAN节点203向cEPC节点205发送初始上下文设置完成消息。该完成消息指示上下文的设置已经完成。
步骤604b
该步骤对应于图11b中的步骤1105b。当上下文已被设置时,cEPC节点205更新用户平面。该用户平面可以是内部用户平面或使用UPCF节点206和uEPC节点208的分布式用户平面。
当比较图6a和图6b时,图6a包括八个步骤,图6b包括四个步骤。图6a中的虚线框中的步骤(步骤604a-608a)在步骤6b中不执行。因此,利用cEPC节点205,图6b中的服务请求过程中的信令量被减少。
现在将参考图7a和7b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图7a示出了参考图1和图3在没有SGW改变的情况下TAU内过程的示例实施例。当UE 101进入新TA时,发生TAU过程,并且该过程是由UE 101发起以向网络更新注册状态的过程。图7b示出了参考图2a、2b和4在没有SGW改变的情况下TAU内过程的示例实施例。
从图7a开始,示出附着过程的图7a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参照图7b描述图7a中的虚线框。图7a中看到的过程也可以被称为传统过程。
步骤701a
UE 101以及可能还有eNodeB 103检测到启动TAU过程的触发。UE移动性和RAN改变可以是启动TAU过程的触发的示例。
步骤702a
UE 101向MME 108发送跟踪区域更新请求消息。
步骤703a
在UE 101和MME 108之间以及MME 108和HSS 128之间执行认证和安全过程。
步骤704a
MME 108向SGW 110发送修改承载请求消息。
步骤705a
SGW 110可向PGW 115发送修改承载请求消息。结果,PGW 115根据请求修改承载。
步骤706a
当PGW 115已修改承载时,PGW 115向SGW 110发送修改承载响应消息。该响应消息是对步骤705a中的请求消息的响应。
步骤707a
SGW 110向MME 108发送修改承载响应消息。该响应消息是对步骤704a中的请求消息的响应消息。该响应消息指示承载已经根据请求被修改。
步骤708a
MME 108向UE 101发送跟踪区域更新接受消息,指示已经接收到跟踪区域更新请求消息。接受消息是对步骤702a中的请求消息的响应。
步骤709a
UE 101向MME 108发送跟踪区域更新完成消息。该跟踪区域更新完成消息是对步骤708a中的跟踪区域更新接受消息的响应。该跟踪区域更新完成消息确认UE 101已经接收到跟踪区域更新接受消息。
现在将参考图7b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述没有SGW改变的TAU内过程。图7b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。
步骤701b
UE 101向cEPC节点205发送TAU请求消息。
步骤702b
作为接收到TAU请求消息的结果,cEPC节点205更新用户平面。
用户平面可以是内部用户平面或使用UPCF节点206和uEPC节点208的分布式用户平面。
步骤703b
cEPC节点205向UE 101发送TAU接受消息。
步骤704b
UE 101向cEPC节点205发送TAU完成消息。
当比较图7a和图7b时,图7a包括九个步骤,图7b包括四个步骤。图7a中的虚线框中的步骤(步骤704a-707a)在步骤7b中不执行。因此,利用cEPC节点205,图7b中在没有SGW改变的情况下TAU内过程中的信令量减少。
现在将参考图8a和8b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图8a示出了参考图1和图3在没有SGW改变的情况下X2切换过程的示例实施例。图8b示出了参考图2a、2b和4在没有SGW改变的情况下X2切换过程的示例实施例。UE101将从源eNodeB 103切换到目标eNodeB 103。X2可以是两个eNodeB 103之间的接口的名称。
从图8a开始,示出没有SGW变化的X2切换过程的图8a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序来执行。注意,稍后将参考图8b描述图8a中的虚线框。图8a中看到的过程也可以被称为传统过程。
步骤801a
下行链路和上行链路数据经由SGW 110和PGW 115在UE 101和源eNodeB 103之间传送。
步骤802a
使用X2接口在源和目标eNodeB 103之间执行切换准备。
步骤803a
执行UE 101从源eNodeB 103到目标eNodeB 103的切换。
步骤804a
源eNodeB 103将与UE 101相关联的数据切换到目标eNodeB 103。
步骤805a
目标eNodeB 103向UE 101发送下行链路数据。
步骤806a
UE 101经由SGW 110和PGW 115向目标eNodeB 103发送上行链路数据。
步骤807a
目标eNodeB 103向MME 108发送路径转换请求消息。通过路径转换请求消息,目标eNodeB 103通知MME 108:UE 101已经改变了小区。基于路径转换请求消息,MME 108可以决定是否需要SGW重定位。在该示例实施例中,不需要SGW重定位。
步骤808a
MME 108向SGW 110发送修改承载请求消息。
步骤809a
SGW 110可向PGW 115发送修改承载请求消息。当PGW 115接收到请求消息时,PGW115根据请求修改该承载。
步骤810a
当PGW 115已修改承载时,PGW 115向SGW 110发送修改承载响应消息。该响应消息是对步骤809a中的请求消息的响应,并且指示承载已被修改。
步骤811a
SGW 110向MME 108发送修改承载响应消息。该响应消息是对步骤808a中的请求消息的响应。该响应消息表明承载已被修改。
步骤812a
源eNodeB 103经由PGW115和SGW110向UE 101发送下行链路数据。
步骤813a
SGW 110向源eNodeB 103发送结束标记。该结束标记可以是指示旧SGW110完成全部下行链路有效载荷分组的指示。这样的指示从RAN节点203的角度可能需要发送到源eNodeB 103以符合3GPP。
步骤814a
源eNodeB 103将结束标记转发到目标eNodeB 103。该结束标记可以是指示旧SGW110完成全部下行链路有效载荷分组的指示。这样的指示从RAN节点203的角度可能需要发送到源eNodeB 103以符合3GPP。
步骤815a
MME 108向目标eNodeB 103发送路径转换请求确认。在步骤807a中响应于请求消息发送该确认,并且该确认指示已经接收到请求消息,并且已经执行了所请求的路径转换。
步骤816a
目标eNodeB 103向源eNodeB 103发送释放资源消息。该释放资源消息向源eNodeB103指示它应该释放其与UE 101相关的资源。结果,源eNodeB 103释放与UE 101相关的资源。因此,UE 101已经从源eNodeB 103切换到目标eNodeB 103。
步骤817a
在步骤816a完成之后执行跟踪区域更新过程。图7a中示出了这种过程的一个示例。
现在将参考图8b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述没有SGW改变的X2切换过程。图8b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤也可以以与下面描述不同的另一合适的顺序进行。
步骤801b
RAN节点202向cEPC节点205发送路径转换请求消息。
步骤802b
当cEPC节点205接收到路径转换请求消息时,cEPC节点205更新用户平面。该用户平面可以是内部用户平面或使用UPCF节点206和uEPC节点208的分布式用户平面。
步骤803b
cEPC节点205向RAN节点203发送结束标记。该结束标记可以是指示旧SGW 110完成全部下行链路有效载荷分组的指示。这样的指示从RAN节点203的角度可能需要发送到源eNodeB 103以符合3GPP。
步骤804b
cEPC节点205向RAN节点203发送路径转换确认消息。在步骤801b中响应于请求消息而发送路径转换确认消息。该确认消息指示已经接收到请求消息,并且已经执行了所请求的路径转换。
当比较图8a和图8b时,可以看出,在步骤8b中不执行图8a中的虚线框中的步骤(步骤808a-811a)。因此,与图8a相比,利用cEPC节点205,图8b中在X2切换过程中信令量减少而没有SGW改变。
现在将参考图9a和9b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图9a示出了参考图1和图3由网络发起的附着过程的示例实施例。图9b示出了参考图2a、2b和4由网络发起的附着过程的示例实施例。
从图9a开始,示出附着过程的图9a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参照图9b描述图9a中的虚线框。图9a中看到的过程也可以被称为传统过程。
步骤901a
网络经由PGW 115向SGW 110发送下行链路数据。网络可以由例如互联网来表示,下行链路数据可以是例如即时消息。
步骤902a
SGW 110向MME 108发送下行链路数据通知消息。
步骤903a
当MME 108已经接收到下行链路数据通知消息时,MME 108向SGW 110发送下行链路数据通知确认消息。该确认消息指示在步骤902a中MME 108已经接收到通知。
步骤904a
MME 108向eNodeB 103发送寻呼消息。
步骤905a
执行服务请求过程。该服务请求过程可以是与图6a所述相同的过程。
步骤906a
SGW 110将下行链路数据从步骤901a向下发送到eNodeB 103,以进一步发送给UE101。
现在将参考图9b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述由网络发起的服务请求过程。图9b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤也可以以与下面描述不同的另外合适的顺序进行。
步骤901b
cEPC节点205从网络接收下行链路数据。该下行链路数据将被发送到UE 101。
步骤902b
cEPC节点205向RAN节点203发送寻呼消息。
步骤903b
执行服务请求过程。
当比较图9a和图9b时,在步骤9b中不执行图9a中的虚线框中的步骤(步骤902a-903a)。因此,与图9a相比,利用cEPC节点205,图9b中由网络发起的服务过程中的信令量减少。
现在将参考图10a和10b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图10a示出了参考图1和图3的附着过程的阶段2的示例实施例。图10b示出了参考图2a、2b和4的附着过程的阶段2的示例实施例。阶段2涉及使用PCRF 130的家庭用户。
从图10a开始,示出附着过程的图10a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参照图10b描述图10a中的虚线框。图10a中看到的过程也可以被称为传统过程。图10a涉及PCRF 130和Gx接口。图10a的一些步骤等同于图5a的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1001a-1003a
这些步骤对应于图5a中的步骤501a-503a和图12a中的步骤1201a-1203a。
步骤1004a
该步骤对应于图12a中的步骤1204a。在PGW 115和PCRF 130之间执行PCEF发起的IP-CAN会话终结过程。换句话说,按照要求删除会话。
步骤1005a-1007a
这些步骤对应于图5a中的步骤504a-506a和图12a中的步骤1205a-1207a。
步骤1008a
该步骤对应于图12a中的步骤1208a。在PGW 115和PCRF 130之间执行IP-CAN会话建立/修改过程。换句话说,根据步骤1007a中的消息的要求创建该会话。
步骤1009a-1020a
这些步骤对应于图5a中的步骤507a-518a和图12a中的步骤1209a-1220a。
现在将参考图10b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述附着过程的阶段2。图10b中示出的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤可以以与下面描述不同的另一合适的顺序进行。图10b涉及策略节点230。图10b的一些步骤等同于图5b的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1001b
此步骤对应于图5b中的步骤501b。
步骤1002b
cEPC节点205向策略节点230发送信用控制请求消息。结果,策略节点230根据请求执行信用控制。
步骤1003b
当策略节点203已经执行了信用控制时,策略节点203向cEPC节点205发送信用控制应答消息。
步骤1004a-1009b
这些步骤对应于图5b中的步骤502b-507b。
当比较图10a和图10b时,步骤10b中不执行图10a中的虚线框中的步骤(步骤1003a-1011a和1016a-1019a)。因此,与图10a相比,利用cEPC节点205,图10b的附着过程中的信令量减少。
现在将参考图11a和11b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图11a示出了参照图1和图3,由UE 101发起的服务请求过程的示例实施例。图11b示出了参考图2a、2b和4由UE 101发起的服务请求过程的示例实施例。
从图11a开始,示出附着过程的图11a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参照图11b描述图11a中的虚线框。图11a中看到的过程也可以被称为传统过程。图11a的一些步骤等同于图6a的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1101a-1105a
这些步骤对应于图6a中的步骤601a-605a。
步骤1106a
在PGW 115和PCRF 130之间执行PCEF发起的IP-CAN会话修改过程。换句话说,PGW115根据要求修改承载。
步骤1107a-1108a
这些步骤对应于图6a中的步骤607a和608a。
现在将参考图11b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述由UE 101发起的服务请求过程。图11b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。图11b的一些步骤等同于图6b的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1101b-1103b
这些步骤对应于图6b中的步骤601b-603b。
步骤1104b
cEPC节点205向策略节点230发送信用控制请求消息。策略节点230执行所请求的信用控制,并将信用控制响应应答消息发送回cEPC节点205。
步骤1105b
该步骤对应于图6b中的步骤604b。
当比较图11a和图11b时,步骤11b中不执行图11a的虚线框中的步骤(步骤11104a-11108a)。因此,与图11a相比,利用cEPC节点205,图11b中由UE 101发起的服务请求过程中的信令量减少。
现在将参考图12a和12b中的信令图来描述根据一些实施例的用于处理控制平面信令的方法。具体地,图12a示出了带漫游并且参考图1和3当UE 101被路由到其归属网络时的附着过程的阶段3的示例实施例。图12b示出了带漫游并且参考图2a、2b和4当UE 101被路由到其归属网络时的附着过程的阶段3的示例实施例。阶段3涉及漫游用户,例如UE。
从图12a开始,示出附着过程的图12a中的方法包括以下至少一些步骤,这些步骤也可以按照与下面描述不同的另外合适的顺序进行。注意,稍后将参照图12b描述图12a中的虚线框。图12a中看到的过程也可以被称为传统过程。图12a的一些步骤等同于图5a和10a的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1201a-1203a
这些步骤对应于图5a中的步骤501a-503a和图10a中的步骤1001a-1003a。
步骤1204a
该步骤对应于图10a中的步骤1004a。
步骤1205a-1207a
这些步骤对应于图5a中的步骤504a-506a和图10a中的步骤1005a-1007a。
步骤1208a
该步骤对应于图10a中的步骤1008a。
步骤1209a-12120a
这些步骤对应于图5a中的步骤507a-518a和图10a中的步骤1009a-1020a。
现在将参照图12b使用图2a、2b和4中的通信系统作为参考来描述当UE 101正在漫游和进行归属路由时的附着过程。图12b中所示的方法包括以下步骤中的至少一些,这些步骤可以以与下面描述不同的另一合适的顺序进行。图12b的一些步骤等同于图5b和10b的一些步骤,因此为了简单起见,这里不再重复。
步骤1201b-1203b
这些步骤对应于图5b中的步骤501b-503b和图10b中的步骤1001b、1004b和1005b。
步骤1204b
cEPC节点205向PGW 115发送创建会话请求消息,并且PGW 115利用创建会话响应消息对cEPC节点205进行响应。由于图12b示出了漫游场景,因此PGW 115不一定是包括在cEPC节点205中的功能,而是可以是独立的网关节点。
步骤1205b-1208b
这些步骤对应于图5b中的步骤504b-507b和图10b中的步骤1006b-1009b。
当比较图12a和图12b时,在步骤12b中不执行图12a的虚线框中的步骤(步骤1203a-1211a和步骤1216a-1219a)。因此,与图12a相比,利用cEPC节点205,图12b中的附着过程中的信令量减少。
现在将从cEPC节点205的角度来描述上述方法。图13a-d是描述cEPC节点205中用于处理通信系统200中的控制平面信令的本方法的流程图。图13a示出了步骤1301-1305和1328,图13b示出了步骤1302,1306-1314和1319-1320,图13c示出了步骤1303和1315-1320,图13d示出了步骤1304,1305,1321-1323和1324-1327。该方法包括由cEPC节点205执行的至少一些以下步骤,这些步骤可以按照与下面描述不同的任何合适的顺序执行:
步骤1301
该步骤见图13a。cEPC节点205处理RAN节点203和运营商网络218之间针对UE 101的基本上全部或全部控制平面信令。
步骤1302
该步骤见图13a和13b。该步骤可以被视为步骤1301的子步骤。该步骤对应于以下中的至少一些:图5b中的步骤501b、502b、503b、504b、505b、506b和507b,图10b中的步骤1001b、1002b、1003b、1004b、1005b、1006b、1007b、1008b和1009b,图12b中的步骤1201b、1202b、1203b、1204b、1205b、1206b、1207b和1208b。在一些实施例中,cEPC节点205处理UE101到RAN节点203的附着。
步骤1303
该步骤见图13a和13c。该步骤可以被视为步骤1301的子步骤。该步骤对应于以下中至少一些:图6b中的步骤601b、602b、603b和604b,图9b中的步骤901b、902b和903b以及图11b中的步骤1101b、1102b、1103b、1104b和1105b。在一些实施例中,cEPC节点205处理针对UE 101的服务请求。
该服务请求可以由要发送到UE 101的下行链路数据或者通过来自UE 101的服务请求来发起。
步骤1304
该步骤见图13a和13d。这可以被视为步骤1301的子步骤。该步骤对应于图7b中的步骤701b、702b、703b和704b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205处理针对UE 101的TAU请求。
步骤1305
该步骤见图13a和13d。这可以被视为步骤1301的子步骤。该步骤对应于图8b中的步骤801b、802b、803b和804b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205处理针对UE 101的路径转换请求。在一些实施例中,路径转换可以被称为X2切换过程,其是从一个RAN节点203到另一个RAN节点203的切换。
步骤1306
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图5b中的步骤501b、图10b中的步骤1001b和图12b中的步骤1201b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205从RAN节点203接收针对UE 101的连接请求消息。附加请求消息是附加到RAN节点203的请求。
步骤1307
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图5b中的步骤502b,图10b中的步骤1004b和图12b中的步骤1202b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205为UE 101分配IP地址。
步骤1308
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图5b中的步骤503b,图10b中的步骤1005b和图12b中的步骤1203b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205为UE 101准备至少一个用户平面资源。
步骤1309
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图5b中的步骤506b、图10b中的步骤1008b和图12b中的步骤1207b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205接收来自RAN节点203的附着完成消息。附着完成消息表示UE 101到RAN节点203的附着完成。
步骤1310
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图5b中的步骤507b、图10b中的步骤1009b和图12b中的步骤1208b中的至少一些。在一些实施例中,cEPC节点205基于附着请求来更新与附着的UE 101相关联的用户平面信息。
步骤1311
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图12b中的步骤1204b。在一些实施例中,cEPC节点205向PGW 115发送创建会话请求消息。
步骤1312
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图12b中的步骤1204b。在一些实施例中,cEPC节点205接收PGW 115的创建会话响应消息。
步骤1313
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图12b中的步骤1205b。在一些实施例中,cEPC节点205向RAN节点203发送上下文设置请求消息。
步骤1314
该步骤见图13b。该步骤可以被视为步骤1302的子步骤。该步骤对应于图12b中的步骤1206b。在一些实施例中,cEPC节点205接收来自RAN节点203的上下文设置响应消息。
步骤1315
该步骤见图13c。该步骤可以被视为步骤1303的子步骤。该步骤对应于图6b的步骤601b和图11b的步骤1101b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205从RAN节点203接收针对UE 101的服务请求消息。
步骤1316
该步骤见图13c。该步骤可以被视为步骤1303的子步骤。该步骤对应于图6b中的步骤602b和图11b中的步骤1102b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205向RAN节点203发送上下文设置请求消息。
步骤1317
该步骤见图13c。该步骤可以被视为步骤1303的子步骤。该步骤对应于图6b的步骤603b和图11b的步骤1103b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205接收来自RAN节点203的上下文设置完成消息。
步骤1318
该步骤见图13c。该步骤可以被视为步骤1303的子步骤。该步骤对应于图6b的步骤604b和图11b的步骤1105b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205基于服务请求来更新与UE 101相关联的用户平面信息。
步骤1319
该步骤见图13b和13c。这可以被看作是步骤1302的子步骤或者步骤1303的子步骤或步骤1302和1303的子步骤。该步骤对应于图10b的步骤1002b和图11b的步骤1104b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205向策略节点230发送信用控制请求消息。
步骤1320
该步骤见图13b和13c。这可以被看作是步骤1302的子步骤或者步骤1303的子步骤或步骤1302和1303的子步骤。该步骤对应于图10b的步骤1003b和图11b的步骤1104b中的至少一个。在一些实施例中,cEPC节点205接收来自策略节点230的信用控制响应消息。
步骤1321
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1304的子步骤。该步骤对应于图7b中的步骤701b。在一些实施例中,cEPC节点205从RAN节点203接收针对UE 101的TAU请求消息。
步骤1322
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1304的子步骤。该步骤对应于图7b中的步骤703b。在一些实施例中,cEPC节点205向RAN节点203发送针对UE 101的TAU接受消息。
步骤1323
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1304的子步骤。该步骤对应于图7b中的步骤704b。在一些实施例中,cEPC节点205从RAN节点203接收针对UE 101的TAU完成消息。
步骤1324
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1305的子步骤。该步骤对应于图8b中的步骤801b。在一些实施例中,cEPC节点205从RAN节点203接收针对UE 101的路径转换请求消息。
步骤1325
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1305的子步骤。该步骤对应于图8b中的步骤802b。在一些实施例中,cEPC 205基于路径转换请求消息更新与UE 101相关联的用户平面信息。
user plane information associated with the UE 101based on the pathswitch request message.
步骤1326
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1305的子步骤。该步骤对应于图8b中的步骤803b。在一些实施例中,cEPC 205向RAN节点203发送结束标记。
步骤1327
此步骤如图13d所示。这可以被视为步骤1305的子步骤。该步骤对应于图8b中的步骤804b。在一些实施例中,cEPC 205向RAN节点203发送针对UE 101的路径转换确认消息。
步骤1328
该步骤见图13a。在一些实施例中,cEPC节点205向uEPC节点208发送与用户平面业务的控制相关的指令。
cEPC节点205可以连接到UPCF节点206,UPCF节点206被配置为向uEPC节点208发送与用户平面业务的控制相关的指令。cEPC节点205可以是每个UE 101可缩放的。cEPC节点205可以通过服务链接连接到uEPC节点208。可以在不影响uEPC节点208的情况下进行cEPC节点205的改变。cEPC节点205可以被配置为执行MME功能、SGW功能和PGW功能中的至少一些。
图14示出了被配置为执行用于在通信系统200中处理控制平面信令的方法动作的cEPC节点205的实施例,如上面关于图5a-13a-d所述。
cEPC节点205被配置为例如借助于处理模块1401,该处理模块1401被配置为处理RAN节点203和运营商网络218之间针对UE 101的基本上全部或全部控制平面信令。处理模块1401也可以被称为处理单元、处理装置、处理电路、用于处理的装置等。处理模块1401可以是cEPC节点205的处理器1403。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于处理模块1401处理UE 101到RAN节点203的附着。在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于处理模块1401处理针对UE 101的服务请求。该服务请求可以由要发送到UE 101的下行链路数据或者通过来自UE 101的服务请求来发起。在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于处理模块1401处理针对UE 101的TAU请求。在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于处理模块1401处理针对UE 101的路径转换请求。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,从RAN节点203接收针对UE 101的附着请求消息。附着请求消息可以是附着到RAN节点203的请求。接收模块1405也可以被称为接收单元、接收装置、接收电路、用于接收的装置、输入单元等。接收模块1405可以是接收器、收发器等。接收模块1405可以是无线或固定通信系统的cEPC节点205的无线接收器。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于分配模块1408,为UE 101分配IP地址。分配模块1408也可以被称为分配单元、分配装置、分配电路、用于分配的装置等。分配模块1408可以是cEPC节点205的处理器1403。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于准备模块1410,为UE 101准备至少一个用户平面资源。准备模块1410也可以称为准备单元、准备装置、准备电路、用于准备的装置等。准备模块1410可以是网络节点205的处理器1403。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,接收来自RAN节点203的附着完成消息。附着完成消息可以指示UE 101到RAN节点203的附着完成。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于更新模块1413,基于附着请求来更新与附着的UE 101相关联的用户平面信息。更新模块1413也可以被称为更新单元、更新装置、更新电路、用于更新的装置等。更新模块1413可以是cEPC节点205的处理器1403。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415向PGW 115发送创建会话请求消息。发送模块1415也可以被称为发送单元、发送装置、发送电路、用于发送的装置、输出单元等。发送模块14015可以是发送机、收发信机等。发送模块1415可以是无线或固定通信系统的cEPC节点205的无线发送机。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,接收来自PGW 115的创建会话响应消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415向RAN节点203发送上下文设置请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405接收来自RAN节点203的上下文设置响应消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,从RAN节点203接收针对UE 101的服务请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415向RAN节点203发送上下文设置请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,接收来自RAN节点203的上下文设置完成消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于更新模块1413,基于服务请求更新与UE 101相关联的用户平面信息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415,向策略节点230发送信用控制请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,接收来自策略节点230的信用控制响应消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,从RAN节点203接收针对UE 101的TAU请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415,向RAN节点203发送针对UE 101的TAU接受消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,从RAN节点203接收针对UE 101的TAU完成消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于接收模块1405,从RAN节点203接收针对UE 101的路径转换请求消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于更新模块1413,基于路径转换请求消息更新与UE 101相关联的用户面信息,
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415向RAN节点203发送结束标记。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415,向RAN节点203发送针对UE 101的路径转换确认消息。
在一些实施例中,cEPC节点205还被配置为例如借助于发送模块1415,向uEPC节点208发送与用户平面业务的控制相关的指令。
cEPC节点205可以被连接到UPCF节点206,UPCF节点206被配置为向uEPC节点208发送与用户平面业务的控制相关的指令。cEPC节点205可以是每个UE 101可缩放的。cEPC节点205可以通过服务链接连接到uEPC节点208。可以在不影响uEPC节点208的情况下进行cEPC节点205的改变。cEPC节点205可以被配置为执行MME功能、SGW功能和PGW功能中的至少一些。
cEPC节点205可以进一步包括存储器1418,存储器1418包括一个或多个存储单元。存储器1418被布置为用于存储数据、接收的数据流、功率电平测量值、附着消息、服务请求消息、TAU消息、路径转换消息、请求消息、响应消息、控制平面相关信息、用户平面相关信息、阈值、时间段、配置、调度以及在cEPC节点205中执行时执行本文方法的应用程序。
用于在通信系统200中处理控制平面信令的本机构可以通过一个或多个处理器(诸如图14所示的cEPC节点布置中的处理器1403)以及用于执行本文实施例的功能的计算机程序代码来实现。处理器可以是例如数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)处理器、现场可编程门阵列(FPGA)处理器或微处理器。上述程序代码还可以被提供为例如数据载体形式的计算机程序产品,所述数据载体承载当被加载至cEPC节点205中时执行本文实施例的计算机程序代码。这样的一种载体可以是CD ROM盘的形式。然而还可以是诸如存储棒之类的其它数据载体。计算机程序代码还可以被提供为服务器上的纯程序代码并下载到cEPC节点205。
本领域技术人员还将理解,上述处理模块1401、接收模块1405、分配模块1408、准备模块1410、更新模块1413和发送模块1415可以指模拟和数字电路的组合,和/或配置有软件和/或固件的一个或多个处理器,例如所述软件和/或固件存储在存储器中,当由诸如处理器1403的一个或多个处理器执行时,如上所述执行。这些处理器以及其他数字硬件的一个或多个可包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或者多个处理器和各数字硬件可分布在多个单独的组件中,无论是否单独封装还是集成在片上系统(SoC)中。
计算机程序可以包括当在至少一个处理器上执行时使得至少一个处理器执行如图5a-13a-d所述的方法的指令。运营商可以包括计算机程序。载体可以是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质中的一种。
使用cEPC节点205创建代表整个EPC控制平面的UE 101,整个EPC控制平面包括MME、SGW、PGW和PCRF功能中的至少一些。cEPC节点205可以具有其自己的状态机以避免潜在的升高条件,cEPC节点205可以与现有网络元件通信以确保迁移,并且cEPC节点205可以与现有应用通信以确保将来的特征奇偶校验。
本文的实施例可以以各种不同的方式来实现。在一个实施例中,整个cEPC节点205可以在例如适于VoLTE、ViLTE、SGW数据平面卸载或M2M覆盖的本地环境中的一个框中实现(称为本地解决方案)。在另一个实施例中,有效载荷可以在云中传送(例如,称为云解决方案)。在另一个实施例中,将用户平面和控制平面分开,使得充分利用NFV和SDN的潜在组合(例如,称为云和SDN解决方案)。
利用本文的实施例,全部EPC节点的控制平面在一个中心实例(例如,cEPC节点205,其可以被放置在中心或本地)中被折叠(collapsed)并执行。本文的实施例可以部署为本地或虚拟化解决方案。
例如使用SDN技术或类似技术将控制和用户平面分离。
本文中的实施例不限于上述实施例。可使用各种替代、修改和等同物。因此,上述实施例不应理解为限制了实施例的范围,实施例的范围是由所附权利要求限定的。
应当强调的是,术语“包括”当在本说明书中使用时用来指所述特征、要件、步骤、组成部分的存在,但不排除一个或多个其它特征、要件、步骤、组成部分或它们的组合的存在或增加。还应当注意的是,在要素前面的词语″一″或″一个″不排除存在多个此种要素。
本文中使用的术语“被配置为”也可以被称为“被布置成”、“适于”、“能够”或“操作”。
还应该强调的是,在不脱离本文实施例的情况下,所附权利要求中限定的方法的步骤可以以与它们在权利要求中出现的顺序不同的另一顺序执行。

Claims (32)

1.一种由控制平面演进分组核心cEPC节点(205)执行的用于在通信系统(200)中处理控制平面信令的方法,
所述方法包括:
处理(1301)在无线接入网络RAN节点(203)和运营商网络(218)之间针对用户设备UE(101)的基本上全部控制平面信令。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述处理(1301)基本上全部控制平面信令包括以下至少一个:
处理(501b,502b,503b,504b,505b,506b,507b,1001b,1002b,1003b,1004b,1005b,1006b,1007b,1008b,1009b,1201b,1202b,1203b,1204b,1205b,1206b,1207b,1208b,1302)UE(101)到RAN节点(203)的附着;
处理(601b,602b,603b,604b,901b,902b,903b,1101b,1102b,1103b,1104b,1105b,1303)针对UE(101)的服务请求;
处理(701b,702b,703b,704b,1304)针对UE(101)的跟踪区域更新TAU请求;以及
处理(801b,802b,803b,804b,1305)针对UE(101)的路径转换请求。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述处理(501b,502b,503b,504b,505b,506b,507b,1001b,1002b,1003b,1004b,1005b,1006b,1007b,1008b,1009b,1201b,1202b,1203b,1204b,1205b,1206b,1207b,1208b)UE(101)到RAN节点(203)的附着包括:
从所述RAN节点(203)接收(501b,1001b,1201b,1306)针对所述UE(101)的附着请求消息,所述附着请求消息是附着到所述RAN节点(203)的请求;
针对所述UE(101)分配(502b,1004b,1202b,1307)互联网协议IP地址;
针对所述UE(101)准备(503b,1005b,1203b,1308)至少一个用户平面资源;
接收(506b,1008b,1207b,1309)来自所述RAN节点(203)的附着完成消息,其中所述附着完成消息指示所述UE(101)到所述RAN节点(203)的附着完成;以及
基于附着请求来更新(507b,1009b,1208b,1310)与所附着的UE(101)相关联的用户平面信息。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
向分组数据网络网关PGW(115)发送(1204b,1311)创建会话请求消息;
接收(1204b,1312)来自所述PGW(115)的创建会话响应消息;
向所述RAN节点(203)发送(1205b,1313)上下文设置请求消息;以及
接收(1206b,1314)来自所述RAN节点(203)的上下文设置响应消息。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,处理(601b,602b,603b,604b,903b,1101b,1102b,1103b,1104b,1105b,1303)针对所述UE(101)的服务请求包括:
从所述RAN节点(203)接收(601b,1101b,1315)针对所述UE(101)的服务请求消息;
向所述RAN节点(203)发送(602b,1102b,1316)上下文设置请求消息;
接收(603b,1103b,1317)来自所述RAN节点(203)的上下文设置完成消息;以及
基于所述服务请求来更新(604b,1105b,1318)与所述UE(101)相关联的用户平面信息。
6.根据权利要求3或5所述的方法,还包括:
向策略节点(230)发送(1002b,1104b,1319)信用控制请求消息;以及
接收(1003b,1104b,1320)来自所述策略节点(230)的信用控制响应消息。
7.根据权利要求2所述的方法,其中,处理(701b,702b,703b,704b,1304)针对所述UE(101)的TAU请求包括:
从所述RAN节点(203)接收(701b,1321)针对所述UE(101)的TAU请求消息;
向所述RAN节点(203)发送(703b,1322)针对所述UE(101)的TAU接受消息;以及
从所述RAN节点(203)接收(704b,1323)针对所述UE(101)的TAU完成消息。
8.根据权利要求2所述的方法,其中,所述处理(801b,802b,803b,804b,1305)针对UE(101)的路径转换请求包括:
从所述RAN节点(203)接收(801b,1324)针对所述UE(101)的路径转换请求消息;
基于所述路径转换请求消息来更新(802b,3125)与所述UE(101)相关联的用户平面信息;
向所述RAN节点(203)发送(803b,1326)结束标记;以及
向所述RAN节点(203)发送(804b,1327)针对所述UE(101)的路径转换确认消息。
9.根据权利要求2-8中任一项所述的方法,其中,所述服务请求由要发送到所述UE(101)的下行链路数据来发起,或者由来自所述UE(101)的服务请求来发起。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,还包括:
向用户平面EPC“uEPC”节点(208)发送(1328)与用户平面业务的控制相关的指令。
11.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述cEPC节点(205)连接到用户平面控制功能UPCF节点(206),用户平面控制功能UPCF节点(206)被配置为向用户平面EPC“uEPC”节点(208)发送与用户平面业务的控制有关的指令。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其中,所述cEPC节点(205)对于每个UE(101)是可缩放的。
13.根据权利要求1-12中任一项所述的方法,其中所述cEPC节点(205)通过服务链接连接到用户平面EPC“uEPC”节点(208)。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,在不影响所述uEPC节点(208)的情况下,进行所述cEPC节点(205)的改变。
15.根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其中,所述cEPC节点(205)被配置为执行移动性管理实体MME功能、服务网关SGW功能和分组数据网络网关PGW功能中的至少一些。
16.一种用于在通信系统(200)中处理控制平面信令的控制平面演进分组核心cEPC节点(205),所述cEPC节点(205)被配置为处理在无线接入网络RAN节点(203)和运营商网络(218)之间针对用户设备UE(101)的基本上全部控制平面信令。
17.根据权利要求16所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
处理所述UE(101)到所述RAN节点(203)的附着;
处理针对UE(101)的服务请求;
处理针对UE(101)的跟踪区域更新TAU请求;以及
处理针对UE(101)的路径转换请求。
18.根据权利要求17所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
从所述RAN节点(203)接收针对所述UE(101)的附着请求消息,所述附着请求消息是附着到所述RAN节点(203)的请求;
针对所述UE(101)分配互联网协议IP地址;
针对所述UE(101)准备至少一个用户平面资源;
接收来自所述RAN节点(203)的附着完成消息,其中所述附着完成消息指示所述UE(101)到所述RAN节点(203)的附着完成;以及
基于附着请求来更新与所附着的UE(101)相关联的用户平面信息。
19.根据权利要求18所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
向分组数据网络网关PGW(115)发送创建会话请求消息;
接收来自PGW(115)的创建会话响应消息;
向所述RAN节点(203)发送上下文设置请求消息;以及
接收来自RAN节点(203)的上下文设置响应消息。
20.根据权利要求17所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
从所述RAN节点(203)接收针对所述UE(101)的服务请求消息;
向所述RAN节点(203)发送上下文设置请求消息;
接收来自所述RAN节点(203)的上下文设置完成消息;以及
基于所述服务请求来更新与所述UE(101)相关联的用户平面信息。
21.根据权利要求18或20所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
向策略节点(230)发送信用控制请求消息;以及
接收来自所述策略节点(230)的信用控制响应消息。
22.根据权利要求17所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
从所述RAN节点(203)接收针对所述UE(101)的TAU请求消息;
向所述RAN节点(203)发送针对所述UE(101)的TAU接受消息;以及
从所述RAN节点(203)接收针对所述UE(101)的TAU完成消息。
23.根据权利要求17所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为:
从所述RAN节点(203)接收针对所述UE(101)的路径转换请求消息;
基于所述路径转换请求消息来更新与所述UE(101)相关联的用户平面信息;
向所述RAN节点(203)发送结束标记;以及
向所述RAN节点(203)发送针对所述UE(101)的路径转换确认消息。
24.根据权利要求17-23中任一项所述的cEPC节点(205),其中,所述服务请求由要被发送到所述UE(101)的下行链路数据来发起,或者由来自所述UE(101)的服务请求来发起。
25.根据权利要求16-24中任一项所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)还被配置为向用户平面EPC“uEPC”节点(208)发送与用户平面业务的控制相关的指令。
26.根据权利要求16-25中任一项所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)连接到用户平面控制功能UPCF节点(206),所述用户平面控制功能UPCF节点(206)被配置为向用户平面EPC“uEPC”节点(208)发送与用户平面业务的控制相关的指令。
27.根据权利要求16-26中任一项所述的cEPC节点(205),其中所述cEPC节点(205)对于每个UE(101)是可缩放的。
28.根据权利要求16-27中任一项所述的cEPC节点(205),其中所述cEPC节点(205)通过服务链接连接到用户平面EPC“uEPC”节点(208)。
29.根据权利要求28所述的cEPC节点(205),其中,在不影响所述uEPC节点(208)的情况下,进行所述cEPC节点(205)的改变。
30.根据权利要求16-29中任一项所述的cEPC节点(205),其中,所述cEPC节点(205)被配置为执行移动性管理实体MME功能、服务网关SGW功能和分组数据网络网关PGW功能中的至少一些。
31.一种计算机程序,包括指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行根据权利要求1-15中任一项所述的方法。
32.一种包含权利要求31所述的计算机程序的载体,其中,所述载体是电信号、光信号、无线信号或计算机可读存储介质中的一种。
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