CN115426692A - 支持切换的方法和设备 - Google Patents

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CN115426692A CN202111284623.2A CN202111284623A CN115426692A CN 115426692 A CN115426692 A CN 115426692A CN 202111284623 A CN202111284623 A CN 202111284623A CN 115426692 A CN115426692 A CN 115426692A
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许丽香
王弘
麻晓宁
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Abstract

本发明提供了支持切换的方法和设备,其中公开了一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:从核心网节点接收切换请求消息;向第二节点发送包括指示直接数据转发的第一消息;从第二节点接收包括第二节点分配的数据转发通道的信息的第二消息。

Description

支持切换的方法和设备
技术领域
本申请涉及无线通信技术,特别涉及一种支持切换的方法和设备。
背景技术
为了满足自4G通信系统的部署以来增加的对无线数据通信业务的需求,已经努力开发改进的5G或准5G通信系统。因此,5G或准5G通信系统也被称为“超4G网络”或“后LTE系统”。
无线通信是现代历史上最成功的创新之一。最近,无线通信服务的订户数量超过了50亿,并且还在继续快速增长。由于智能电话和其他移动数据设备(例如,平板计算机、笔记本计算机、上网本、电子书阅读器和机器类型设备)在消费者和企业中的日益普及,对无线数据业务的需求正在迅速增长。为了满足移动数据业务的高速增长并支持新的应用和部署,提高无线接口效率和覆盖范围至关重要。
发明内容
技术问题
在切换的过程中产生了如下问题:可能没有正确地生成数据转发通道地址,数据转发通道无法正常工作。
解决方案
根据本发明实施例的一方面,提供一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:从核心网节点接收切换请求消息;向第二节点发送包括指示直接数据转发的第一消息;从第二节点接收包括第二节点分配的数据转发通道的信息的第二消息。
根据本发明的实施例,所述第一消息包括以下信息中的一个:系统间切换的信息,或系统间切换直接数据转发的信息,或EPS到5GS系统间切换直接数据转发的信息。
根据本发明的实施例,对于系统间切换,在所述第一消息中包含直接数据转发还是间接数据转发的指示。
根据本发明的实施例,对于系统间切换且直接数据转发,在所述第一消息中包含直接转发路径可用。
根据本发明的实施例,所述第一消息中包含系统间切换的信息以及直接转发路径可用的信息。
根据本发明的实施例,其中,所述第一消息包括数据通道的地址。
根据本发明的实施例,其中,所述第二消息包括IP版本匹配的数据转发通道的地址。
根据本发明实施例的另一方面,提供一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:从第一节点接收包括指示直接数据转发的第一消息;向第一节点发送包括第二节点分配的数据转发通道的信息的第二消息。
根据本发明的实施例,还包括:从第一节点接收包括数据通道的地址的第一消息,基于所述数据通道的地址判断IP版本的信息;或者通过本地配置的方式获得关于数据转发通道的地址的IP版本的信息;或者通过源基站的类型获得关于数据转发通道的地址的IP版本的信息。
根据本发明的实施例,其中,所述第二消息包括IP版本匹配的数据转发通道的地址。
根据本发明实施例的一方面,提供一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:从核心网节点接收切换请求消息;向第二节点发送包括要建立的数据无线承载的信息的第一消息;以及从第二节点接收响应于第一消息的、包括设置的数据无线承载的信息的第二消息。
根据本发明的实施例,要建立的数据无线承载的信息包括以下信息中的至少一个:数据无线承载标识、源基站上的数据无线承载的数据转发请求列表,其中,所述数据无线承载的数据转发请求列表用于一个或多个源基站上的数据无线承载的数据转发请求信息,其中,所述数据无线承载的数据转发请求列表包括以下信息中的至少一个:数据无线承载标识、数据转发请求、QoS数据流信息列表。
根据本发明的实施例,还包括:基于所述第一消息,识别源基站上的一个或多个数据无线承载被映射到目标基站上的一个数据无线承载,以及为每个源基站上的数据无线承载产生数据转发通道地址。
根据本发明的实施例,所述第二消息包括以下信息中的至少一个:数据无线承载标识、源基站上的数据无线承载的数据转发响应列表,其中,所述数据无线承载的数据转发响应列表用于一个或多个源基站上的数据无线承载的数据转发响应信息,其中,所述数据无线承载的数据转发响应列表包括以下信息中的至少一个:数据无线承载标识、上行数据转发通道地址、下行数据转发通道地址。
根据本发明的实施例,所述第二消息包括以下信息中的至少一个:数据无线承载标识、数据无线承载的数据转发信息响应,其中,所述数据无线承载的数据转发信息响应包括一个上行数据转发通道地址,和/或一个下行数据转发通道地址。
根据本发明的实施例,还包括:为多个源基站的数据无线承载产生相同的数据转发通道地址。
根据本发明的实施例,还包括:向核心网节点发送为多个源基站的数据无线承载建立的相同的数据转发通道地址。
根据本发明实施例的另一方面,提供一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:从第一节点接收包括要建立的数据无线承载的信息的第一消息;以及向第一节点发送响应于第一消息的、包括建立的数据无线承载的信息的第二消息。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种无线通信网络中的第一节点,包括:收发器,配置为接收和发送信号;以及控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行本发明实施例的任一所述的方法。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种无线通信网络中的第二节点,包括:收发器,配置为接收和发送信号;以及控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行本发明实施例的任一所述的方法。
根据本发明实施例的另一方面,提供一种无线通信网络中的第一基站执行的方法,包括:从目的基站接收关于数据转发通道的信息;向第二基站发送与转发QoS流相关的信息;以及根据第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径是否可用,向第二基站发送用于第二基站的数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,当第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径可用时,用于第二基站的数据转发通道的信息包括第一基站接收的关于数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,当第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径不可用时,用于第二基站的数据转发通道的信息包括关于第一基站为第二基站分配的第一基站和第二基站之间的数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,关于数据转发通道的信息包括目的基站为E-RAB分配的数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,与转发QoS流相关的信息包括:QoS流标识和QoS流映射的E-RAB标识中的至少一个。
根据本发明的实施例,其中,与转发QoS流相关的信息包括:数据转发通道上转发的QoS流的信息。
根据本发明的实施例,还包括:向第二基站发送关于切换类型的信息。
根据本发明的实施例,还包括:向目的基站发送第一基站的数据和/或从第二基站接收的数据。
根据本发明实施例的另一方面,提供一种无线通信网络中的第二基站执行的方法,包括:从第一基站接收与转发QoS流相关的信息;从第一基站接收用于第二基站转发数据的数据转发通道的信息;以及基于与转发QoS流相关的信息和用于第二基站的数据转发通道的信息转发QoS流的数据。
根据本发明的实施例,其中,当第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径可用时,用于第二基站的数据转发通道的信息包括第一基站从目的基站接收的关于数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,当第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径不可用时,用于第二基站的数据转发通道的信息包括关于第一基站为第二基站分配的第一基站和第二基站之间的数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,从目的基站接收的关于数据转发通道的信息包括目的基站为E-RAB分配的数据转发通道的信息。
根据本发明的实施例,其中,与转发QoS流相关的信息包括:QoS流标识和QoS流映射的E-RAB标识中的至少一个。
根据本发明的实施例,其中,与转发QoS流相关的信息包括:数据转发通道上转发的QoS流的信息。
根据本发明的实施例,还包括:从第一基站接收关于切换类型的信息。
根据本发明的实施例,还包括:向目的基站或第一基站发送第二基站的数据。
技术效果
本发明提出了一种支持切换的方法和设备。通过该方法,目标基站能够产生适合的地址用于数据转发通道。
附图说明
图1为系统架构演进(SAE)的系统架构图;
图2为5G的初始整体架构示意图;
图3为根据本发明实施例的实施例一的示意图;
图4为根据本发明实施例的实施例二的示意图;
图5为根据本发明实施例的实施例三的示意图;
图6为根据本发明实施例的实施例四的示意图;
图7为根据本发明实施例的实施例五的示意图;
图8为根据本发明实施例的实施例六的示意图;
图9为根据本发明实施例的实施例七的示意图;
图10为根据本发明实施例的实施例八的示意图;
图11为根据本发明实施例的实施例九的示意图;
图12为根据本发明实施例的实施例十的示意图;
图13为根据本发明实施例的实施例十一的示意图;
图14为根据本发明实施例的实施例十二的示意图;
图15为根据本发明实施例的实施例十三的示意图;
图16为根据本发明实施例的实施例十四的示意图;
图17为根据本发明实施例的实施例十五的示意图;
图18为根据本发明实施例的实施例十六的示意图;以及
图19为根据本发明实施例的网络节点设备的框图。
具体实施方式
以下讨论的图1至图19以及用于描述本专利文档中的本公开的原理的各种实施例仅作为说明,并且不应以任何方式解释为限制本公开的范围。本领域技术人员将理解,本公开的原理可以在任何适当布置的系统或设备中实施。
图1是系统架构演进(SAE)的示例性系统架构100。用户设备(UE)101是用来接收数据的终端设备。演进通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)102是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的宏基站(eNodeB/NodeB)。移动管理实体(MME)103负责管理UE的移动上下文、会话上下文和安全信息。服务网关(SGW)104主要提供用户平面的功能,MME 103和SGW 104可能处于同一物理实体。分组数据网络网关(PGW)105负责计费、合法监听等功能,也可以与SGW 104处于同一物理实体。策略和计费规则功能实体(PCRF)106提供服务质量(QoS)策略和计费准则。通用分组无线业务支持节点(SGSN)108是通用移动通信系统(UMTS)中为数据的传输提供路由的网络节点设备。归属用户服务器(HSS)109是UE的家乡归属子系统,负责保护包括用户设备的当前位置、服务节点的地址、用户安全信息、用户设备的分组数据上下文等用户信息。
图2是根据本公开的各种实施例的示例性系统架构200。能够使用系统架构200的其他实施例而不脱离本公开的范围。
用户设备(UE)201是用来接收数据的终端设备。下一代无线接入网络(NG-RAN)202是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的基站(gNB或连接到5G核心网5GC的eNB,连接到5GC的eNB也叫ng-gNB)。接入控制和移动管理功能实体(AMF)203负责管理UE的移动上下文、和安全信息。用户平面功能实体(UPF)204主要提供用户平面的功能。会话管理功能实体SMF205负责会话管理。数据网络(DN)206包含如运营商的服务、互联网的接入和第三方的业务等。
下面结合附图进一步描述本公开的示例性实施例。
文本和附图仅作为示例提供,以帮助理解本公开。它们不应被解释为以任何方式限制本公开的范围。尽管已经提供了某些实施例和示例,但是基于本文所公开的内容,对于本领域技术人员而言显而易见的是,在不脱离本公开的范围的情况下,可以对所示的实施例和示例进行改变。
5G系统中,用户设备(UE)是用来接收数据的终端设备。基站为UE提供接入无线网络接口。接入控制和移动管理功能实体(AMF)负责管理UE的移动上下文、和安全信息。用户平面功能实体(UPF)主要提供用户平面的功能。会话管理功能实体SMF负责会话管理。
基站可以包含基站中心单元(CU)和基站分布单元(DU)。基站中心单元可以包含基站中心单元控制平面实体(CU-CP)和基站中心单元用户平面实体(CU-UP)。
当UE在两个基站间移动的时候,为了保证业务的连续性,需要定义切换过程,包括系统内切换例如gNB和gNB间的切换、gNB和连接到5GC的eNB间的切换,还包含系统间切换例如5G系统(5GS)和演进的分组系统(EPS)间的切换。
系统间切换中用户平面功能实体可以包括UPF和EPS系统中PGW的部分功能。
切换包括系统内切换和系统间切换,对于系统内切换和系统间切换,为了避免切换过程中的数据丢失,保证业务的连续性,切换过程中需要执行从源基站到目的基站的数据转发。数据转发分为直接数据转发和间接数据转发。直接数据转发是源基站直接发送转发的数据给目的基站。间接数据转发是源基站发送转发的数据给核心网,通过核心网发送数据给目的基站。对于从EPS到5GS的系统间切换,间接数据转发从源基站到服务网关(SGW),SGW发送数据给UPF,UPF发送数据给目的基站。为了支持数据转发,目的基站需要分配一个或多个用于数据转发的通道。所述数据转发通道包含通道末端标识(TEID)和传输层地址。所述TEID可以是通用分组无线业务GPRS通道协议GTP通道末端标识。
问题一:
对于5G系统内切换,源基站是NG-RAN node,如果用直接数据转发,目的基站分配的传输层地址需要是源NG-RAN node支持的。对于从EPS到5GS的系统间切换,如果用直接数据转发,目的基站分配的传输层地址需要是源eNB支持的。对于系统内和系统间切换过程中的间接数据转发,目的基站分配的传输层地址需要是核心网用户平面实体支持的。例如对于从EPS到5GS的系统间切换,目的NG-RAN节点分配的传输层地址需要是UPF支持的。实际网络中运营商可能配置不同的IP地址空间给eNB和NG-RAN node,或分配不同的IP地址空间给X2-U和Xn-U。eNB支持X2接口。NG-RAN node支持Xn接口。由此可见,目的基站在分配传输层地址的时候需要考虑是直接数据转发还是间接数据转发的信息以及是系统内切换还是系统间切换的信息。
如果目的基站是用户平面和控制平面分离的架构,目的基站中心单元用户平面实体不知道上述信息,如果分配的传输层地址版本不合适,会造成数据转发无法执行,从而带来数据丢失及业务的不连续性。
如果目的基站是双连接的模式,辅基站不知道上述信息,如果分配的传输层地址版本不合适,会造成数据转发无法执行,从而带来数据丢失及业务的不连续性。
问题二:
在演进的分组系统(EPS)向5G系统(5GS)切换的过程中,对于直接数据转发,数据转发通道信息是对每一无线接入承载(E-RAB)的。目的基站可能会把一个E-RAB通道上不同Qos流的数据映射到不同的数据无线承载(DRB)上。在目的基站是用户平面和控制平面分离架构的情况下,如何为一个DRB分配多个数据转发通道是目前无法解决的问题。
问题三:
对于从连接到5GC的多无线双连接(MR-DC)到E-UTRAN的系统间切换,如何支持从源辅基站(SN)到目的基站的直接数据转发目前还没有方案。具体的,目的基站分配的是对每一E-RAB(Evolved Radio Access Bearer,演进的无线接入承载)的数据转发通道,源SN配置的是Qos流到DRB的映射,源端Qos流到DRB的映射与目的端Qos流到E-RAB的映射可能不同,源SN不知道哪些Qos流的数据应该转发给哪个目的基站分配的数据转发通道地址,即源SN不知道Qos流映射的E-RAB标识。另外,对于终止于源SN的承载,对于系统间切换(例如从NG-RAN到E-UTRAN的切换)且是直接数据转发,源SN转发数据给目的基站,源SN转发的数据中不包含PDCP序列号(SN)和Qos流标识(QFI)信息,或者说源SN转发的数据中不包含PDCPSN和业务数据适应协议(SDAP)头(header)的信息,而对于系统内切换,在数据无线承载(DRB)通道上转发的数据是可以带有PDCP SN和QFI信息的,目前SN不知道是系统内切换还是系统间切换。
问题四:
对于从单连接到双连接的切换,源基站和目的主基站之间直接数据转发路径不可用,源基站和目的辅基站之间的直接数据转发路径可用,如何支持从源基站到目的辅基站或源基站到目的主基站之间直接数据转发目前还没有方案。包括从NG-RAN node到连接到5GC的MR-DC的系统内切换和从NG-RAN node到演进通用陆地无线接入(E-UTRA)和新无线(NR)双连接(EN-DC)的系统间切换。
本发明提出了一种支持切换的方法。通过该方法,可以解决系统内和系统间切换过程中数据转发问题,避免数据丢失。进一步的,可以解决数据转发通道的分配问题,使得目标基站能够分配合适的数据转发通道,使得源基站知道哪些Qos流的数据通过哪个目的基站分配的通道转发,保证切换过程的业务连续性。
发明的详细说明
问题一:
在演进的分组系统(EPS)向5G系统(5GS)切换的过程中,源基站是eNB,目标基站是gNB。由于源基站和目标基站之间的数据转发可以配置成直接转发或间接转发。如果被配置成直接转发,目标基站需要产生一个或多个连接到源基站的数据转发通道地址。已经被发送到源基站的数据通过所述数据转发通道转发到目标基站。如果被配置成间接转发,目标基站需要产生一个或多个连接到用户平面功能实体的数据转发通道地址。已经被发送到源基站的数据通过源基站与用户平面功能实体的数据转发通道,以及用户平面功能实体与目标基站的数据转发通道转发到目标基站。
源基站或用户平面功能实体可以只支持IPv4地址,或只支持IPv6地址,或两种地址都支持。目标基站需要产生与源基站或用户平面功能实体相匹配的地址。目标基站内,产生IP地址这一功能由CU-UP执行。但是目前缺乏一种机制能够使CU-UP知道所要创建的数据转发通道的对端使用的IP地址的版本,从而CU-UP无法产生合适的数据转发通道地址。
一种支持切换的方法,包括:
对于配置成间接转发的情况:
节点一向节点二发送节点间接口消息一,所述消息包括一个信息。所述信息指示所述数据转发配置成直接转发。当所述消息不包括所述信息时,表示所述数据转发配置成间接转发。
也可以是所述信息指示所述数据转发配置成间接转发。当所述消息不包括所述信息时,表示所述数据转发配置成直接转发。
也可以是所述信息指示所述数据转发配置成间接转发或间接转发。
节点一向节点二发送节点间接口消息二,所述消息包括一个数据通道地址,所述数据通道地址可以是用于上行的数据通道地址。消息二可以与消息一相同或不同。消息二可以在消息一之前或之后发送。
节点二收到消息一后,节点二可以判断出所述数据转发是直接转发还是间接转发。节点二收到消息二后,节点二可以根据所述数据通道地址判断出所述地址使用的IP版本。节点二可以产生与这个IP版本相匹配的数据转发通道地址。
节点二向节点一发送节点间消息三,所述消息包括所产生的用于间接转发的数据转发通道地址,所述地址可以是一个或多个。
对于配置成直接转发的情况:
节点二可以通过本地配置(例如,O&M配置)的方式得知所要创建的数据转发通道的对端使用的IP地址的版本,并根据这一信息产生用于直接转发的数据转发通道地址。或者节点二可以根据其他信息自行产生用于直接转发的数据转发通道地址,例如,在EPS向5GS切换的场景中,源基站是eNB,属于4G的基站,节点二是目标基站的CU-UP,节点二可以认为源基站支持IPv4,因此节点二产生的用于直接转发的数据转发通道地址是IPv4地址。
所述方法中节点一可以是CU-CP,节点二可以是CU-UP。
所述节点间接口可以是E1接口。
当节点间接口是E1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求),BEARER CONTEXT SETUPRESPONSE(承载上下文建立响应),BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUEST(承载上下文修改请求),BEARER CONTEXT MODIFICATION RESPONSE(承载上下文修改请求),一个新定义的E1接口消息。
根据所述方法,节点二可以产生和所要创建的数据转发通道的对端相匹配的数据转发通道地址,保证数据转发能够正常工作。
问题二:
在演进的分组系统(EPS)向5G系统(5GS)切换的过程中,源基站是eNB,目标基站是gNB。由于源基站和目标基站之间的数据转发可以配置成直接转发或间接转发。如果被配置成直接转发,目标基站需要产生一个或多个连接到源基站的数据转发通道地址。
目标基站可以决定把源基站上的多个数据无线承载(DRB)的数据映射到目标基站的一个数据无线承载中。如果配置成直接转发,现有机制尚不能解决如何让CU-UP产生能够用于多个数据转发通道的数据转发通道地址这一问题。
一种支持切换的方法,包括:
有两个选项:
选项一:
节点一向节点二发送节点间接口消息一,所述消息包括一个需要设置的数据无线承载(DRB)列表。所述列表包括一个或多个需要设置的DRB信息。所述DRB信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
映射到当前DRB的源基站上的DRB数据转发请求列表。
所述DRB数据转发请求列表包括一个或多个源基站上的DRB数据转发请求信息。所述DRB数据转发请求信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
数据转发请求(Data Forwarding Request),指示数据转发应用于上行数据转发,或下行数据转发,或上下行数据转发;
待转发的QoS数据流(QoS flow)信息列表。
其中所述待转发的QoS数据流(QoS flow)信息列表包括但不限于以下信息的至少一个:
QoS数据流标识,例如,可以是QoS Flow ID;
QoS数据流映射指示,指示所述数据流中的上行数据,或下行数据,或上下行数据,被映射到当前数据无线承载中。
节点二可以根据消息一判断出,源基站上的一个或多个DRB被映射到目标基站上的一个DRB,并且需要数据转发。节点二根据这个判断为所述目标基站上的DRB产生一个或多个数据转发通道地址。
节点二向节点一发送节点间接口消息二,所述消息中包括一个设置成功的DRB列表,所述列表包括一个或多个设置成功的DRB信息。所述设置成功的DRB信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
映射到当前DRB的源基站上的DRB数据转发响应列表。
所述数据转发响应列表包括一个或多个源基站上的DRB数据转发响应信息。所述DRB数据转发响应信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
上行数据转发通道地址;
下行数据转发通道地址。
所述通道地址,包括但不限于以下信息的至少一个:
传输层地址,例如,IPv4地址或IPv6地址;
通道端点标识(Tunnel Endpoint Identifier),用于标识所述通道的一个端点。
这样节点一得到了映射到目标基站上的DRB的一个或多个源基站上的DRB的数据转发通道地址。选项一的优点是每个源基站上的DRB有唯一的数据转发通道地址,便于目标基站处理。
选项二:
节点一向节点二发送节点间接口消息一,所述消息包括一个需要设置的DRB列表。所述列表包括一个或多个需要设置的DRB信息。所述DRB信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
DRB数据转发信息请求(DRB Data forwarding information Request)。
所述数据转发信息请求包括数据转发请求(Data Forwarding Request),指示数据转发应用于上行数据转发,或下行数据转发,或上下行数据转发;可选的,也包括待转发的QoS数据流(QoS flow)信息列表。
节点二向节点一发送节点间接口消息二,所述消息中包括一个设置成功的DRB列表,所述列表包括一个或多个设置成功的DRB信息。所述设置成功的DRB信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是DRB ID;
DRB数据转发信息响应(DRB Data forwarding information Response)。
所述DRB数据转发信息响应包括一个上行数据转发通道地址,和/或一个下行数据转发通道地址。
当节点一是CU-CP,节点二是CU-UP时,CU-CP的行为发生了改变。CU-CP维护源基站的DRB和目标基站的DRB之间的映射关系。当CU-CP需要通知其他节点所述源基站的DRB和相应的数据转发通道时,例如,在EPS系统向5G系统切换的过程中CU-CP需要把接受数据转发的源基站的DRB和相应的数据转发通道这些信息发送给AMF,如果多个源基站的DRB被映射到一个目标基站的DRB中,这样CU-CP需要在给AMF的消息中为多个源基站的DRB设置相同的数据转发通道地址。现有机制中每个源基站的DRB应有唯一的数据转发通道地址。因此选项二给CU-CP增加了一种新的行为。选项二的优点是不影响CU-UP的行为,也不影响CU-CP和CU-UP之间的E1技术规范。
所述方法中节点一可以是CU-CP,节点二可以是CU-UP。
所述节点间接口可以是E1接口。
当节点间接口是E1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求),BEARER CONTEXT SETUPRESPONSE(承载上下文建立响应),BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUEST(承载上下文修改请求),BEARER CONTEXT MODIFICATION RESPONSE(承载上下文修改响应),一个新定义的E1接口消息。
根据所述方法,节点二可以为多个源基站的DRB产生相同的数据转发通道地址,节点一可以为多个源基站的DRB设置相同的数据转发通道地址并将这些信息通知其他节点,保证多个源基站的DRB被映射到一个目标基站的DRB后数据转发能够正常工作。
本申请提供了一种支持切换的方法。为使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本申请作进一步详细说明。这里省略了与本申请无关的步骤的详细说明,例如核心网节点之间的交互过程。
图3为本发明实施例一的示意图,主要是从目的基站的角度来描述。包括如下步骤:
步骤301,目的基站中心单元控制平面实体(CU-CP)收到从核心网来的切换请求消息。所述切换请求消息包含切换类型。所述切换类型可以是5GS系统内切换(Intra5GS)、5GS到EPS的切换、EPS到5GS切换、5GS到通用陆地无线接入(UTRA)的切换等。所述消息包括数据转发不可能。所述消息还可以包含直接转发路径可用的信息。对于从EPS到5GS的切换,当数据转发可能(例如数据转发不可能信息元素不存在),所述直接转发路径可用的信息的信息不存在时意味着间接数据转发可行。所述消息包含上行用户平面传输层地址。
步骤302,目的CU-CP发送消息给目的基站中心单元用户平面实体(CU-UP)。所述消息包含直接数据转发的信息。所述消息还可以包含系统间切换的信息。所述消息还可以包含系统间切换直接数据转发的信息。所述消息还可以包含EPS到5GS系统间切换直接数据转发的信息。目的CU-CP可以通过多种具体的方式告知目的CU-UP系统间切换和/或直接数据转发的信息,包括:
方式一:对于系统间切换,在所述消息中包含直接数据转发还是间接数据转发的指示。所述直接数据转发还是间接数据转发的指示可以是直接数据转发或者间接数据转发。对于系统内切换,所述指示不存在。
方式二:对于系统间切换且直接数据转发,在所述消息中包含直接转发路径可用。对于系统内切换或系统间切换间接数据转发,所述指示不存在。
方式三:所述消息包含系统间切换的信息以及直接转发路径可用的信息。当目的CU-UP收到了系统间切换的信息以及直接转发路径可用的信息时CU-UP知道是系统间切换直接数据转发。当目的CU-UP收到了系统间切换的信息而没有收到直接转发路径可用的信息时CU-UP知道是系统间切换间接数据转发。所述系统间切换的信息可以是明确的或者隐含的。隐含的方式包括CU-UP从CU-CP收到了分组数据汇聚协议(PDCP)序列号(SN)丢弃的指示信息时意味着是系统间切换,也可以是CU-CP向CU-UP请求了系统间切换的数据转发的信息,或CU-CP向CU-UP请求了从E-UTRAN的DRB数据转发信息。
还可以有其他具体的方法而不影响本发明的主要内容。
所述消息可以是承载上下文建立请求消息或者承载上下文修改请求消息。所述消息包含数据转发信息请求。所述消息包含上行用户平面传输层地址。
步骤303,目的CU-UP收到步骤302的消息。如果目的CU-CP请求了数据转发通道信息,目的CU-UP根据请求分配相应的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含TEID和传输层地址。如果目的CU-UP收到了系统间切换或EPS到5GS的切换信息且直接数据转发,则目的CU-UP分配对应源基站支持的传输层地址版本或给从给源基站预留的传输层地址范围中分配传输层地址。例如对于从EPS到5GS的系统间切换且是直接数据转发,则目的CU-UP分配用于eNB的或X2-U的传输层地址版本或地址空间。目的CU-UP根据操作和维护(O&M)配置知道源基站或源eNB或X2-U支持的传输层地址版本,或目的CU-UP根据O&M配置知道给源基站或源eNB或X2-U预留的传输层地址空间。对于系统间切换间接的数据转发,目的CU-UP根据收到的NG上行(UL)用户平面(UP)传输层地址信息知道UPF支持的传输层地址版本,从而分配对应版本的传输层地址。如果目的CU-UP收到的NG UL UP传输层地址包含IPv4和IPv6,则目的CU-UP根据本身支持的传输层地址版本分配相应版本的用户数据转发的传输层地址。对于系统内切换,目的CU-UP按照本系统内支持的传输层地址版本分配用于数据转发的传输层地址。目的CU-UP根据O&M配置知道本系统内支持的传输层地址版本。
对应目的CU-CP可告知目的CU-UP系统间切换和/或直接数据转发的信息的方式二,在系统间切换且直接数据转发时,目的CU-UP分配对应源基站支持的传输层地址版本或给从给源基站预留的传输层地址范围中分配传输层地址,具体与上述相同,这里不再赘述。对应系统间切换间接数据转发或系统内切换,目的CU-UP按照现有的方式分配用于数据转发的传输层地址。目的CU-UP按照本系统内支持的传输层地址版本分配用于数据转发的传输层地址。目的CU-UP根据O&M配置知道本系统内支持的传输层地址版本。
步骤304,目的CU-UP发送分配的数据转发通道信息给目的CU-CP。所述消息可以是承载上下文建立响应消息或承载上下文修改请求消息。
目的CU-CP发送所述数据转发通道信息给核心网或给源基站。对于系统间切换,目的CU-CP发送切换请求确认消息给核心网,所述消息包含所述数据转发通道信息。目的CU-CP通过核心网发送所述数据转发通道信息给源基站。对于系统内切换,目的CU-CP可以通过基站间接口(例如Xn)发送数据转发通道信息给源基站。
源基站根据收到的数据转发通道信息向目的CU-UP转发数据。因为数据转发通道信息中的传输层地址和源基站使用的传输层地址版本相匹配,数据转发可以正常进行。从而保证了用户数据不丢失,用户体验不受损害。
至此即完成了本发明实施例一的描述,通过该方法,目的基站分配合适的数据转发通道信息,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
实施例二描述了EPS系统向5G系统切换并且源基站向目标基站的数据转发配置成直接转发的情形。
图4为实施例二的示意图,包括如下步骤:
步骤401:eNB向MME发送S1消息Handover Required(切换需求)。所述消息中包括切换类型(Handover Type)的信息,指示本次切换是EPS系统向5G系统切换(EPSto5GS)。MME发送重定位请求消息给AMF。
步骤402:AMF向gNB-CU-CP发送Ng消息Handover Request(切换请求)。所述消息中包括切换类型的信息,以及要求设置的PDU Session(PDU会话)信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括上行数据通道地址,和要求设置的QoS流信息列表。
步骤403:gNB-CU-CP向gNB-CU-UP发送E1消息BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求)。所述消息中包含gNB-CU-CP要求gNB-CU-UP设置的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括步骤402中携带的上行数据通道地址,和gNB-CU-CP要求gNB-CU-UP设置的DRB信息列表。所述PDU会话信息还包括一个信息直接转发路径可用(Direct Forwarding Path Availability)。所述DRB信息列表包括一个或多个DRB信息,所述信息包括DRB数据转发信息请求(DRB Data forwardinginformation Request)。
gNB-CU-UP根据所述信息DRB数据转发信息请求判断需要为这个DRB产生数据转发通道地址,并根据所述信息直接转发路径可用,判断出数据转发是直接转发。gNB-CU-UP通过O&M配置决定所述数据转发通道地址中IP地址的版本,例如IPv4或IPv6,然后产生和eNB使用的IP版本相匹配的数据转发通道地址。
步骤404:gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送E1消息BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE(承载上下文建立响应)。所述消息中包括设置成功的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括设置成功的DRB信息列表。所述DRB信息列表包括一个或多个DRB信息,所述信息包括一个用于转发下行数据的数据转发通道地址。
步骤405:gNB-CU-CP向AMF发送消息Ng消息HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认)。所述消息中包括gNB-CU-CP接受的PDU会话信息列表,所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受的PDU会话信息。所述PDU会话信息包括数据转发响应E-RAB列表(DataForwarding Response E-RAB List),所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受数据转发的E-RAB信息。所述E-RAB信息包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。AMF发送重定位响应消息给MME。
步骤406:MME向eNB发送S1消息HANDOVER COMMAND(切换命令)。所述消息包括转发数据的E-RAB信息列表,所述信息中包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。
这样eNB按照步骤406中指示的数据转发通道地址向gNB-CU-UP转发数据。因为数据转发通道地址和eNB使用的IP版本相匹配,数据转发可以正常进行。从而保证了用户数据不丢失,用户体验不受损害。
实施例三描述了EPS系统向5G系统切换并且源基站向目标基站的数据转发配置成间接转发的情形。
图5为实施例三的示意图,包括如下步骤:
步骤501:eNB向MME发送S1消息Handover Required(切换需求)。所述消息中包括切换类型(Handover Type)的信息,指示本次切换是EPS系统向5G系统切换(EPSto5GS)。MME发送重定位请求消息给AMF。
步骤502:AMF向gNB-CU-CP发送Ng消息Handover Request(切换请求)。所述消息中包括切换类型的信息,以及请求建立的PDU Session(PDU会话)资源信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话资源信息。所述PDU会话资源信息包括上行数据通道地址,和请求建立的QoS流信息列表。
步骤503:gNB-CU-CP向gNB-CU-UP发送BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求)。所述消息中包含gNB-CU-CP请求gNB-CU-UP建立的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括上一步骤中携带的上行数据通道地址,和gNB-CU-CP请求gNB-CU-UP建立的DRB信息列表。所述要建立的DRB信息列表包括DRB数据转发信息请求(DRB Data forwarding information Request)。
gNB-CU-UP根据所述信息DRB数据转发信息请求判断需要为这个DRB产生数据转发通道地址。但所述PDU会话信息不包括信息直接转发路径有效性,gNB-CU-UP据此判断数据转发被配置成间接转发,这样数据需要通过UPF+PGW-U节点转发到gNB-CU-UP。gNB-CU-UP可以根据所述上行数据通道地址判断出UPF+PGW-U节点支持的IP版本,例如IPv4或IPv6,然后产生和UPF+PGW-U节点使用的IP版本相匹配的数据转发通道地址。
步骤504:gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送E1消息BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE(承载上下文建立响应)。所述消息中包括设置成功的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括设置成功的DRB信息列表。所述DRB信息列表中包括一个用于转发下行数据的数据转发通道地址。
步骤505:gNB-CU-CP向AMF发送消息Ng消息HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认)。所述消息中包括gNB-CU-CP接受的PDU会话信息列表,所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受的PDU会话信息。所述PDU会话信息包括数据转发响应E-RAB列表(DataForwarding Response E-RAB List),所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受数据转发的E-RAB信息。所述E-RAB信息包括E-RAB,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。AMF发送重定位响应消息给MME。
步骤506:MME向eNB发送S1消息HANDOVER COMMAND(切换命令)。所述消息包括转发数据的E-RAB信息列表,所述信息中包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。
这样eNB向UPF+PGW-U节点转发数据,UPF+PGW-U节点再向gNB-CU-UP转发数据。因为gNB-CU-UP的数据转发通道地址和UPF+PGW-U节点使用的IP版本相匹配,数据转发可以正常进行。从而保证了用户数据不丢失,用户体验不受损害。
实施例四描述了EPS系统向5G系统切换,且源基站向目标基站的数据转发是直接转发,且源基站的多个DRB被映射到目标基站的一个DRB的情形。
图6为本发明实施例四的示意图,主要是从目的基站的角度来描述。包括如下步骤:
步骤601,目的基站中心单元控制平面实体(CU-CP)收到从核心网来的切换请求消息。所述切换请求消息包含切换类型。所述切换类型可以是5GS系统内切换(Intra5GS)、5GS到EPS的切换、EPS到5GS切换、5GS到通用陆地无线接入(UTRA)的切换等。所述消息包括数据转发不可能。所述消息还可以包含直接转发路径可用的信息。对于从EPS到5GS的切换,当数据转发可能(例如数据转发不可能信息元素不存在),所述直接转发路径可用的信息的信息不存在时意味着间接数据转发可行。
所述消息包含PDU会话资源建立列表。所述PDU会话资源建立信息中包含的PDU会话资源建立请求转移中包含要建立的Qos流列表。所述要建立的Qos流包含Qos流标识、Qos流对应的增强接入承载E-RAB标识。
所述消息包含(E-RAB)信息列表。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和下行转发,下行转发指的是源基站提议的对此E-RAB的下行数据转发。
步骤602,目的CU-CP发送消息给目的基站中心单元用户平面实体(CU-UP)。所述消息可以是承载上下文建立请求消息。CU-CP决定PDU会话中Qos流到DRB的映射。所述消息包含要建立的DRB列表。所述要建立的DRB列表包含DRB标识、目的端映射到所述DRB上的Qos流信息。如果源基站请求了E-RAB的下行数据转发,所述要建立的DRB信息中包含从E-UTRAN的DRB数据转发信息请求信息列表。所述从E-UTRAN的DRB数据转发信息请求信息包含数据转发请求和在转发通道上转发的Qos流列表。所述数据转发请求可以是上行、下行或上下行。对于系统间切换,数据转发是下行。所述从E-UTRAN的DRB数据转发信息请求包含的是为一个DRB请求的多个数据转发通道信息,包含映射到每一通道的一个或多个Qos流,可以是其他的名字而不影响本发明的主要内容。
在要建立的DRB信息中包含从E-UTRAN的DRB数据转发信息请求信息列表可以解决源端映射到不同E-RAB上的多个Qos流在目的端被映射到同一DRB上的情况下,在E1接口如何分配每一(per)E-RAB的数据转发通道的问题。解决问题的同时可以避免重新定义一个和要建立的DRB平行的列表,且还需要把两个列表关联起来的复杂度,简化CU-UP端的处理,减少实现复杂度。
步骤603,目的CU-UP收到步骤602的消息。如果目的CU-CP请求了从E-UTRAN的DRB数据转发通道信息,目的CU-UP根据请求分配相应的数据转发通道信息。目的CU-CU根据收到的信息分配数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含TEID和传输层地址。所述数据转发通道信息是per E-RAB的。
步骤604,目的CU-UP发送分配的数据转发通道信息给目的CU-CP。所述消息可以是承载上下文建立响应消息或承载上下文修改请求消息。
所述消息包含PDU会话资源建立响应列表。所述PDU会话资源建立信息包含DRB建立列表。所述DRB建立信息包含DRB标识。所述DRB建立信息还可以包含从E-UTRAN DRB数据转发响应信息列表。所述从E-UTRAN DRB数据转发响应信息包含数据转发信息。所述数据转发信息包含TEID和传输层地址。所述从E-UTRAN的DRB数据转发响应信息包含的是为一个DRB分配的多个数据转发通道信息,可以是其他的名字而不影响本发明的主要内容。
在DRB建立信息中包含从E-UTRAN的DRB数据转发响应信息列表可以解决源端映射到不同E-RAB上的多个Qos流在目的端被映射到同一DRB上的情况下,在E1接口如何分配每一(per)E-RAB的数据转发通道的问题。解决问题的同时可以避免重新定义一个和DRB建立信息平行的列表,且还需要把两个列表关联起来的复杂度,简化CU-CP端的处理,减少实现复杂度。
目的CU-CP发送所述数据转发通道信息给核心网或给源基站。对于系统间切换,目的CU-CP发送切换请求确认消息给核心网,所述消息包含所述数据转发通道信息。目的CU-CP通过核心网发送所述数据转发通道信息给源基站。对于系统内切换,目的CU-CP可以通过基站间接口(例如Xn)发送数据转发通道信息给源基站。
源基站根据收到的数据转发通道信息向目的CU-UP转发数据。源基站按照现有的方式转发数据。
至此即完成了本发明实施例四的描述,通过该方法,目的基站分配合适的数据转发通道信息,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能,减少了对eNBde影响,减少了CU-CP和CU-UP处理的复杂度。
图7为实施例五的示意图,包括如下步骤:
步骤701:eNB向MME发送S1消息Handover Required(切换需求)。所述消息中包括切换类型(Handover Type)的信息,指示本次切换是EPS系统向5G系统切换(EPSto5GS)。MME发送重定位请求消息给AMF。
步骤702:AMF向gNB-CU-CP发送Ng消息Handover Request(切换请求)。所述消息中包括切换类型的信息,以及要求设置的PDU Session(PDU会话)信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括上行数据通道地址,和要求设置的QoS流信息列表。
步骤703:对于其中一个或多个PDU会话,gNB-CU-CP决定把多个源基站的DRB在目的端映射到一个DRB中。
gNB-CU-CP向gNB-CU-UP发送E1消息BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求)。所述消息中包含gNB-CU-CP要求gNB-CU-UP设置的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括上一步骤中携带的上行数据通道地址,和gNB-CU-CP要求gNB-CU-UP设置的DRB信息列表。所述PDU会话信息还包括一个信息元素直接转发路径有效性(Direct Forwarding Path Availability)。
所述DRB信息列表包括一个或多个DRB信息,所述DRB信息包括一个DRB数据转发请求列表。所述DRB数据转发请求列表包括一个或多个源基站上的DRB数据转发请求信息。所述DRB数据转发请求信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是源基站上的DRB的DRB ID;
数据转发请求(Data Forwarding Request),指示数据转发应用于上行数据转发,或下行数据转发,或上下行数据转发;
待转发的QoS数据流(QoS flow)信息列表。
其中所述待转发的QoS数据流(QoS flow)信息列表包括但不限于以下信息的至少一个:
QoS数据流标识,例如,可以是QoS流ID;
QoS数据流映射指示,指示所述数据流中的上行数据,或下行数据,或上下行数据,被映射到当前数据无线承载中。
步骤704:gNB-CU-UP根据DRB信息中所述信息DRB数据转发请求列表请求判断需要为这个DRB产生多个数据转发通道地址,并根据所述信息直接转发路径有效性,判断出数据转发被配置成直接转发。
gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送E1消息BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE(承载上下文建立响应)。所述消息中包括设置成功的PDU会话信息列表,所述列表包括一个或多个PDU会话信息。所述PDU会话信息包括设置成功的DRB信息列表。所述DRB信息列表包括一个或多个DRB信息,所述DRB信息包括一个DRB数据转发响应列表。
所述DRB数据转发响应列表包括一个或多个源基站上的DRB数据转发响应信息。所述DRB数据转发响应信息包括但不限于以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识,例如,可以是源基站上的DRB的DRB ID;
上行数据转发通道地址;
下行数据转发通道地址。
所述通道地址,包括但不限于以下信息的至少一个:
传输层地址,例如,IPv4地址或IPv6地址;
通道端点标识(Tunnel Endpoint Identifier),用于标识所述通道的一个端点。
步骤705:gNB-CU-CP向AMF发送消息Ng消息HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认)。所述消息中包括gNB-CU-CP接受的PDU会话信息列表,所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受的PDU会话信息。所述PDU会话信息包括数据转发响应E-RAB列表(DataForwarding Response E-RAB List),所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受数据转发的E-RAB信息。所述E-RAB信息包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。这里E-RAB就是源基站上的DRB。AMF发送重定位响应消息给MME。
步骤706:MME向eNB发送S1消息HANDOVER COMMAND(切换命令)。所述消息包括转发数据的E-RAB信息列表,所述信息中包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。
这样eNB按照步骤706中指示的数据转发通道地址向gNB-CU-UP转发数据。gNB-CU-UP根据不同的数据转发通道把数据映射到对应的DRB上,确保数据转发可以正常进行。从而保证了用户数据不丢失,用户体验不受损害。
实施例六描述了EPS系统向5G系统切换,且源基站向目标基站的数据转发是直接转发,且源基站的多个DRB在目的基站被映射到一个DRB的另一种情形。
图8为实施例六的示意图,包括如下步骤:
步骤801:eNB向MME发送S1消息切换需求Handover Required。所述消息中包括切换类型(Handover Type)的信息,指示本次切换是EPS系统向5G系统切换(EPSto5GS)。MME发送重定位请求消息给AMF。
步骤802:AMF向gNB-CU-CP发送Ng消息切换请求Handover Request。所述切换请求消息包含切换类型。所述切换类型可以是5GS系统内切换(Intra5GS)、5GS到EPS的切换、EPS到5GS切换、5GS到通用陆地无线接入(UTRA)的切换等。所述消息包括数据转发不可能。所述消息还可以包含直接转发路径可用的信息。对于从EPS到5GS的切换,当数据转发可能(例如数据转发不可能信息元素不存在),所述直接转发路径可用的信息的信息不存在时意味着间接数据转发可行。
所述消息包含PDU会话资源建立列表。所述PDU会话资源建立信息中包含的PDU会话资源建立请求转移中包含要建立的Qos流列表。所述要建立的Qos流包含Qos流标识、Qos流对应的增强接入承载E-RAB标识。
所述消息包含(E-RAB)信息列表。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和下行转发,下行转发指的是源基站提议的对此E-RAB的下行数据转发。
步骤803:目的CU-CP发送消息给目的基站中心单元用户平面实体(CU-UP)。所述消息可以是承载上下文建立请求消息。CU-CP决定PDU会话中Qos流到DRB的映射。所述消息包含要建立的DRB列表。所述要建立的DRB列表包含DRB标识、目的端映射到所述DRB上的Qos流信息。如果源基站请求了E-RAB的下行数据转发,所述要建立的DRB信息中包含DRB数据转发信息请求信息。所述DRB数据转发信息请求信息包含数据转发请求和在转发通道上转发的Qos流列表。如果源端映射到不同E-RAB上的多个Qos流在目的端被映射到同一DRB上的情况下,所述Qos流列表包含映射到所述DRB上的所有Qos流的信息。所述数据转发请求可以是上行、下行或上下行。对于系统间切换,数据转发是下行。
步骤804:目的CU-UP发送分配的数据转发通道信息给目的CU-CP。所述消息可以是承载上下文建立响应消息或承载上下文修改请求消息。
所述消息包含PDU会话资源建立响应列表。所述PDU会话资源建立信息包含DRB建立列表。所述DRB建立信息包含DRB标识。所述DRB建立信息还可以包含从DRB数据转发响应信息。所述DRB数据转发响应信息包含数据转发信息。所述数据转发信息包含TEID和传输层地址。
步骤805:gNB-CU-CP向AMF发送消息Ng消息HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE。所述消息中包括gNB-CU-CP接受的PDU Session信息列表,所述列表中包括一个或多个gNB-CU-CP接受的PDU Session信息。所述PDU Session信息包括数据转发响应E-RAB列表(DataForwarding Response E-RAB List),所述列表中包括一个或多个目的基站接受数据转发的E-RAB信息。所述E-RAB信息包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的数据转发通道信息。
如果源端映射到不同E-RAB上的多个Qos流在目的端被映射到同一DRB上,目的CU-CP从目的CU-UP收到了对所述DRB的一个数据转发通道信息。CU-CP把所述数据转发通道信息包含在映射到所述的DRB的Qos流在源端映射到的多个E-RAB的数据转发响应E-RAB信息中。例如Qos flow1在源端映射到E-RAB1上,Qos flow2在源端映射到E-RAB2上,Qos flow1和Qos flow2在目的端被映射到一个DRB上。当CU-CP收到从CU-UP来的所述DRB的数据转发通道信息后,CU-CP把所述DRB的数据转发通道信息包含在E-RAB1和E-RAB2的数据转发响应E-RAB信息中。
这样可以解决在E1接口如何分配per E-RAB的数据转发通道的问题。解决问题的同时可以避免对E1和NG接口规范的影响,避免对CU-UP的影响,支持各种情况的数据转发,减少数据丢失。AMF发送重定位响应消息给MME。
步骤806:MME向eNB发送S1消息HANDOVER COMMAND。所述消息包括请求转发数据的E-RAB信息列表,所述信息中包括E-RAB ID,和与所述E-RAB对应的用于转发下行数据的数据转发通道地址。
源基站根据收到的数据转发通道信息向目的CU-UP转发数据。源基站按照现有的方式转发数据。在源端映射到不同E-RAB上的多个Qos flow在目的端被映射到同一DRB上的情况下,源基站可以发送映射到不同E-RAB上的Qos流的数据给目的CU-UP同一个DRB的存储中,通过同一个DRB的处理通过分布单元(DU)发送给UE。
这样可以解决源端映射到不同E-RAB上的多个Qos流在目的端被映射到同一DRB上的情况下,在E1接口如何分配每一(per)E-RAB的数据转发通道的问题。解决问题的同时可以避免对E1和NG接口规范的影响,避免对CU-UP的影响,支持各种情况的数据转发,减少数据丢失。
至此即完成了本发明实施例六的描述,通过该方法,正确分配和传输数据转发通道信息,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能,减少了对eNB的影响,减少了CU-CP和CU-UP处理的复杂度。
图9为实施例七的示意图,该实施例中,源主基站发送Qos流对应的E-RAB标识、接受数据转发的Qos流列表、数据转发通道信息、切换类型中的至少一个给源辅基站,源辅基站根据接受数据转发的Qos流列表、Qos流对应的E-RAB标识中的至少一个知道数据转发通道上需要转发数据的Qos流。源辅基站根据切换类型是系统间切换或者5G系统(5GS)到演进的分组系统(EPS)切换知道是系统间切换,从而在转发的PDCP业务数据单元(SDU)数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或不包含PDCP SN和SDAP头的信息。数据包中不包含QFI的信息意味着不包含SDAP头的信息,因为只有在QFI存在的时候,SDAP头中其他的信息才需要存在,以下同。该实施例包括如下步骤:
步骤901,主基站(MN)接收协议数据单元PDU会话资源建立请求的信息。主基站从核心网收到PDU会话资源建立请求的信息。所述PDU会话资源建立请求的信息可以是通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息或者是切换请求消息或其他消息收到的。所述PDU会话资源建立请求的信息包含PDU会话标识和要建立的Qos流信息列表等信息中的至少一个。所述要建立的Qos流信息包含Qos流标识(QFI)和Qos流映射的E-RAB标识中的至少一个。
步骤902,主基站发送PDU会话中要建立的Qos流映射的E-RAB标识给辅基站(SN)。主基站可以通过SN增加请求或SN修改请求或其他消息发送要建立的Qos流映射的E-RAB标识给SN。SN保存要建立的Qos流的信息,包括要建立的Qos流映射的E-RAB标识。
在本实施例的方法中,主基站可以在PDU会话资源建立过程中发送Qos流映射的E-RAB标识给辅基站,或者在切换过程中在主基站发送数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流列表给辅基站时(步骤903),包含Qos流映射的E-RAB标识,主基站可以在接受数据转发的Qos流信息中包含Qos流标识和所述Qos流对应的E-RAB标识。对应于在切换过程中由主基站发送Qos流映射的E-RAB标识给辅基站的方法,步骤902不需要。
步骤903,主基站发起对UE的切换。主基站收到了数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的基站分配的对每一E-RAB的数据转发通道信息。主基站收到了接受数据转发的Qos流信息列表,所述接受数据转发的Qos流信息包含Qos流标识。主基站发送数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表给SN。所述Qos流信息包含Qos流标识。所述Qos流信息还可以包含Qos流映射的E-RAB标识,主基站可以在接受数据转发的Qos流信息中包含Qos流标识和所述Qos流对应的E-RAB标识。主基站发送切换类型给SN。所述切换类型可以是系统间切换或系统内切换,或者是5GS到EPS切换或5GS系统内切换。在主基站和目的基站和/或辅基站和目的基站间是直接数据转发时,主基站发送切换类型给SN。如果SN和目的基站间的直接数据转发路径可用,主基站发送所述收到的数据转发通道信息、Qos流对应的E-RAB标识、和/或切换类型给SN。如果SN和目的基站间的直接数据转发路径不可用,主基站分配用于主基站和SN之间的数据转发通道信息,并发送主基站分配的数据转发通道信息给SN。
步骤904,SN转发数据到对应的数据转发通道。对应终止于SN的承载,SN直接转发数据给目的基站。如果SN和目的基站间的直接数据转发路径可用,SN直接转发数据给目的基站。SN根据所述Qos流映射的E-RAB标识,知道每一Qos流的数据需要在哪个E-RAB通道转发数据,从而发送所述Qos流的数据到相应的E-RAB通道。对于系统间切换,SN在转发的数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或者不包含PDCP SN和SDAP头信息。SN根据收到了切换类型或者收到了接受数据转发的Qos流对应的E-RAB标识知道是系统间切换。这种数据发送方式适用于SN直接转发数据给目的基站的方式或者SN通过主基站转发数据给目的基站的方式。
如果SN和目的基站间的直接数据转发路径不可用,SN通过主基站转发数据给目的基站。
对于SN转发数据给主基站,通过主基站转发数据给目的基站的数据转发方式,本发明的另一种实现方式是:SN不区分系统内切换还是系统间切换,SN转发数据给主基站,数据包中可以包含PDCP SN和QFI信息或者包含PDCP SN和SDAP头信息,主基站知道是系统间切换,主基站收到从SN转发的数据后去掉数据包中的PDCP SN和QFI信息或PDCP SN和SDAP头信息,然后把数据包发送给目的基站。对应这种数据转发方式,当SN和目的基站间的直接转发路径不可用时,主基站不需要发送切换类型给S-SN。
至此即完成了本发明实施例七的描述,通过该方法,可以支持从MR-DC到EPC切换过程中从SN到目的基站的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图10为实施例八的示意图,该实施例中,源主基站(S-MN)发送Qos流对应的E-RAB标识、接受数据转发的Qos流列表、数据转发通道信息、切换类型中的至少一个给源辅基站,源辅基站根据接受数据转发的Qos流列表、Qos流对应的E-RAB标识中的至少一个知道数据转发通道上需要转发数据的Qos流。源辅基站根据切换类型是系统间切换或者5GS到EPS切换知道是系统间切换,从而在转发的PDCP SDU数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或不包含PDCP SN和SDAP头的信息。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1001,主基站接收协议数据单元PDU会话资源建立请求的信息。主基站从核心网收到PDU会话资源建立请求的信息。所述PDU会话资源建立请求的信息可以是通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息或切换请求消息或其他消息收到的。所述PDU会话资源建立请求的信息是从AMF发送的消息收到的。所述信息是SMF通过AMF透明传输给主基站的。所述PDU会话资源建立请求的信息包含PDU会话标识和要建立的Qos流信息列表等信息。所述要建立的Qos流信息包含Qos流标识(QFI)和Qos流映射的E-RAB标识。图中把主基站描述成是源主基站(S-MN),是针对后续的切换过程来说明该主基站对UE执行的是源主基站的功能。
步骤1002,主基站发送PDU会话中要建立的Qos流映射的E-RAB标识给辅基站SN。图中把辅基站描述成是源辅基站(S-SN),是针对后续的切换过程来说明该辅基站对UE执行的是源辅基站的功能。主基站可以通过SN增加请求或SN修改请求或其他消息发送要建立的Qos流映射的E-RAB标识给SN。SN保存要建立的Qos流的信息,包括要建立的Qos流映射的E-RAB标识。
在本实施例的方法中,主基站可以在PDU会话资源建立过程中发送Qos流映射的E-RAB标识给辅基站,或者在切换过程中在主基站发送数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流列表给辅基站时(步骤1009),包含Qos流映射的E-RAB标识。主基站可以在接受数据转发的Qos流信息中包含Qos流标识和所述Qos流对应的E-RAB标识。对应于在切换过程中由主基站发送Qos流映射的E-RAB标识给辅基站的方法,步骤1002不需要。
步骤1003,S-MN发起对UE的切换。S-MN发送切换需求消息给AMF。所述消息包含S-SN的标识。所述S-SN的标识可以被包含在切换需求消息中的源到目的的透明传输器中。
步骤1004,AMF发送重定位请求消息给MME。
步骤1005,MME发送切换请求消息给目的基站eNB。
步骤1006,对于接受下行数据转发的E-RAB,eNB分配下行数据转发通道信息。所述下行数据转发通道信息是对于每一E-RAB的。所述下行数据转发通道信息包括传输层地址和通道末端标识(例如,TEID)。如果eNB收到了S-SN标识,eNB判断eNB和所述S-SN之间直接转发路径是否可用。
eNB发送切换请求确认消息给MME。所述消息包含eNB分配的用于下行数据转发的数据转发通道信息。所述消息包含eNB和S-SN之间直接转发路径可用的信息。所述eNB和S-SN之间直接转发路径可用的信息可以被包含在目的到源的透明传输器中。
步骤1007,MME发送重定位响应消息给AMF。所述消息包含数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息包含eNB分配的用于下行数据转发的数据转发通道信息。对于间接数据转发,MME请求SGW分配用于UPF和SGW之间的数据转发通道信息,所述数据转发通道信息包含SGW分配的用于UPF和SGW之间的数据转发通道信息。
步骤1008,AMF发送切换命令消息给S-MN。所述消息包含数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是AMF从MME收到的用于下行数据转发的数据转发通道信息,所述用于下行数据转发的数据转发通道信息是目的eNB分配的。对于间接数据转发,所述通道信息是SMF或UPF分配的用于从源基站到UPF转发数据的数据转发通道信息。
步骤1009,S-MN收到了数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的基站分配的对每一E-RAB的数据转发通道信息。对于间接数据转发,所述通道信息是SMF或UPF分配的用于从源基站到UPF转发数据的数据转发通道信息。S-MN收到了接受数据转发的Qos流信息列表,所述接受数据转发的Qos流信息包含Qos流标识。
对于终止于S-MN的承载,S-MN转发数据。对于直接数据转发,S-MN根据Qos流映射的E-RAB标识转发所述Qos流的数据到相应的E-RAB数据转发通道。对于间接数据转发,S-MN根据收到的数据转发通道信息转发数据,例如S-MN根据收到的PDU会话数据转发通道或DRB数据转发通道转发数据。
对于终止于S-SN的承载,主基站发送数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表给SN。所述Qos流信息包含Qos流标识,所述Qos流信息还可以包含Qos流映射的E-RAB标识,主基站可以在接受数据转发的Qos流信息中包含Qos流标识和所述Qos流对应的E-RAB标识。主基站还可以发送切换类型给S-SN,切换类型的具体信息与步骤903中相同,这里不再赘述。在主基站和目的基站和/或辅基站和目的基站间是直接数据转发时,主基站发送切换类型给SN。如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN发送收到的数据转发通道信息、Qos流对应的E-RAB标识、和/或切换类型给S-SN。S-MN根据操作和维护(O&M)配置知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用,或者如果S-MN收到了eNB和S-SN之间直接转发路径可用的信息,则S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN还可以根据其他方式知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用而不影响本发明的主要内容。S-SN直接转发数据给eNB。S-SN转发Qos流的数据到对应的E-RAB数据转发通道。SN根据所述Qos流映射的E-RAB标识,知道每一Qos流的数据需要在哪个E-RAB通道转发数据,从而发送所述Qos流的数据到相应的E-RAB通道。对于系统间切换,SN在转发的数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或者不包含PDCP SN和SDAP头信息。SN根据收到了切换类型或者收到了接受数据转发的Qos流对应的E-RAB标识知道是系统间切换。这种数据发送方式适用于S-SN直接转发数据给目的基站的方式或者S-SN通过S-MN转发数据给目的基站的方式。
对于S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB的数据转发方式,本发明的另一种实现方式是:S-SN不区分系统内切换还是系统间切换,S-SN转发数据给S-MN,数据包中可以包含PDCP SN和QFI信息或者包含PDCP SN和SDAP头信息,S-MN知道是系统间切换,S-MN收到从S-SN转发转发的数据后去掉数据包中的PDCP SN和QFI信息或PDCP SN和SDAP头信息,然后把数据包发送给目的基站。对应这种数据转发方式,当S-SN和目的基站间的直接转发路径不可用时,S-MN不需要发送切换类型给S-SN。
如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径不可用,S-MN分配用于S-MN和S-SN之间的数据转发通道,S-MN发送S-MN分配的数据转发通道信息给S-SN。S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB。
至此即完成了本发明实施例八的描述,通过该方法,可以支持从MR-DC到EPC切换过程中从SN到目的基站的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图11为实施例九的示意图,该实施例中,源主基站根据接受数据转发的Qos流列表、Qos流对应的E-RAB标识知道每一数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流,源主基站发送数据转发通道信息和所述数据转发通道上需要转发的一个或多个Qos流给辅基站。该实施例包括如下步骤:
步骤1101,主基站发起对UE的切换。
主基站收到了数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的基站分配的对每一E-RAB的数据转发通道信息。主基站收到了接受数据转发的Qos流信息列表,所述接受数据转发的Qos流信息包含Qos流标识。主基站可以通过切换命令消息或其他消息从核心网接收数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表。
主基站发送数据转发通道信息和所述通道上转发的一个或多个Qos流给SN。主基站还可以发送切换类型给SN,切换类型的具体信息与步骤903相同,这里不再赘述。在主基站和目的基站和/或辅基站和目的基站间是直接数据转发时,主基站发送切换类型给SN。
在PDU会话建立过程中,主基站从核心网收到了要建立Qos流对应的E-RAB标识,具体方法与步骤901中相同,这里不再赘述。主基站根据接受数据转发的Qos流列表和每一Qos流对应的E-RAB标识,知道每一E-RAB的数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流。
如果SN和目的基站间的直接数据转发路径可用,主基站发送所述收到的数据转发通道信息给SN。如果SN和目的基站间的直接数据转发路径不可用,主基站分配用于主基站和SN之间的数据转发通道信息,并发送主基站分配的数据转发通道信息给SN。
步骤1102,SN转发数据到相应的数据转发通道。对于终止于SN的承载,如果SN和目的基站间的直接数据转发路径可用,SN直接转发数据给目的基站。SN根据在步骤1101中从主基站收到的信息知道每一Qos流的数据需要在哪个E-RAB通道转发数据,从而发送所述Qos流的数据到相应的E-RAB通道。如果SN和目的基站间的直接数据转发路径不可用,SN通过主基站转发数据给目的基站。对于系统间切换,SN在转发的数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或者不包含PDCP SN和SDAP头信息。SN根据收到了切换类型知道切换是系统间切换,或者SN根据收到了数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流信息知道是系统间切换。这种数据发送方式适用于SN直接转发数据给目的基站的方式或者SN通过主基站转发数据给目的基站的方式。
对于SN转发数据给主基站,通过主基站转发数据给目的基站的数据转发方式,本发明的另一种实现方式是:SN不区分系统内切换还是系统间切换,SN转发数据给主基站,数据包中可以包含PDCP SN和QFI信息或者包含PDCP SN和SDAP头信息,主基站知道是系统间切换,主基站收到从SN转发的数据后去掉数据包中的PDCP SN和QFI信息或PDCP SN和SDAP头信息,然后把数据包发送给目的基站。对应这种数据转发方式,当SN和目的基站间的直接转发路径不可用时,主基站不需要发送切换类型给S-SN。
至此即完成了本发明实施例九的描述,通过该方法,可以支持从MR-DC到EPC切换过程中从SN到目的基站的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图12为实施例十的示意图,该实施例中,源主基站根据接受数据转发的Qos流列表、Qos流对应的E-RAB标识知道每一数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流,源主基站发送数据转发通道信息和所述数据转发通道上需要转发的一个或多个Qos流给辅基站。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1201与步骤1001相同,这里不再赘述。
步骤1202至步骤1207与步骤1003至步骤1008相同,这里不再赘述。
步骤1208,S-MN收到了数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的基站分配的对每一E-RAB的数据转发通道信息。对于间接数据转发,所述通道信息是SMF或UPF分配的用于从源基站到UPF转发数据的数据转发通道信息。S-MN收到了接受数据转发的Qos流信息列表,所述接受数据转发的Qos流信息包含Qos流标识。S-MN可以通过步骤1207的切换命令消息从核心网接收数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表。
对于终止于S-MN的承载,S-MN转发数据。对于直接数据转发,S-MN根据Qos流映射的E-RAB标识转发所述Qos流的数据到相应的E-RAB数据转发通道。对于间接数据转发,S-MN根据收到的数据转发通道信息转发数据,例如S-MN根据收到的PDU会话数据转发通道或DRB数据转发通道转发数据。
对于终止于S-SN的承载,S-MN发送数据转发通道信息和所述通道上转发的一个或多个Qos流信息给SN。所述通道上转发的Qos流信息包含Qos流标识。如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN发送收到的数据转发通道信息给S-SN。S-MN根据操作和维护(O&M)配置知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用,或者如果S-MN收到了eNB和S-SN之间直接转发路径可用的信息,则S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN还可以根据其他方式知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用而不影响本发明的主要内容。S-SN直接转发数据给eNB。S-SN转发Qos流的数据到对应的E-RAB数据转发通道。S-MN根据接受数据转发的Qos流列表和每一Qos流对应的E-RAB标识,知道每一E-RAB的数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流,从而发送数据转发通道信息和所述通道上转发的一个或多个Qos流给S-SN。S-MN还可以发送切换类型给S-SN,切换类型的具体信息与步骤903相同,这里不再赘述。在主基站和目的基站和/或辅基站和目的基站间是直接数据转发时,主基站发送切换类型给SN。
如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径不可用,S-MN分配用于S-MN和S-SN之间的数据转发通道,S-MN发送S-MN分配的数据转发通道信息给S-SN。S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB。
对于系统间切换,SN在转发的数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或者不包含PDCPSN和SDAP头信息。SN根据收到了切换类型知道切换是系统间切换,或者SN根据收到了数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流信息间接地知道是系统间切换。这种数据发送方式适用于S-SN直接转发数据给目的基站的方式或者S-SN通过S-MN转发数据给目的基站的方式。
对于S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB的数据转发方式,本发明的另一种实现方式是:S-SN不区分系统内切换还是系统间切换,S-SN转发数据给S-MN,数据包中可以包含PDCP SN和QFI信息或者包含PDCP SN和SDAP头信息,S-MN知道是系统间切换,S-MN收到从S-SN转发的数据后去掉数据包中的PDCP SN和QFI信息或PDCP SN和SDAP头信息,然后把数据包发送给目的基站。对应这种数据转发方式,当S-SN和目的基站间的直接转发路径不可用时,S-MN不需要发送切换类型给S-SN。
至此即完成了本发明实施例十的描述,通过该方法,可以支持从MR-DC到EPC切换过程中从SN到目的基站的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图13为实施例十一的示意图,该实施例中,源主基站根据接受数据转发的Qos流列表、Qos流对应的E-RAB标识知道每一数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流,源主基站发送来自目的E-UTRAN的数据转发信息给源SN(S-SN)。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1301与步骤1001相同,这里不再赘述。
步骤1302至步骤1307与步骤1003至步骤1008相同,这里不再赘述。
步骤1308,S-MN收到了数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的基站分配的对每一E-RAB的数据转发通道信息。对于间接数据转发,所述通道信息是SMF或UPF分配的用于从源基站到UPF转发数据的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含传输层地址和通道末端标识(TEID)。S-MN收到了接受数据转发的Qos流信息列表,所述接受数据转发的Qos流信息包含Qos流标识。S-MN可以通过步骤1307的切换命令消息从核心网接收数据转发通道信息和接受数据转发的Qos流信息列表。
对于终止于S-MN的承载,S-MN转发数据。对于直接数据转发,S-MN根据Qos流映射的E-RAB标识转发所述Qos流的数据到相应的E-RAB数据转发通道。对于间接数据转发,S-MN根据收到的数据转发通道信息转发数据,例如S-MN根据收到的PDU会话数据转发通道或DRB数据转发通道转发数据。
对于终止于S-SN的承载,S-MN发送来自目的E-UTRAN的数据转发信息给S-SN。所述来自目的E-UTRAN的数据转发信息可以是一个或多个。所述来自目的E-UTRAN的数据转发信息包含数据转发通道信息和所述通道上转发的一个或多个Qos流信息。所述通道上转发的Qos流信息包含Qos流标识。所述来自目的E-UTRAN的数据转发信息还可以包含DRB标识或E-RAB标识。所述DRB标识是目的系统的E-RAB标识,用DRB标识来表示E-RAB标识,即Qos流对应的E-RAB标识。所述数据转发通道信息是下行数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含传输层地址和TEID。如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN发送收到的数据转发通道信息给S-SN。S-MN根据操作和维护(O&M)配置知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用,或者如果S-MN收到了eNB和S-SN之间直接转发路径可用的信息,则S-SN和eNB之间的直接数据转发路径可用,S-MN还可以根据其他方式知道S-SN和eNB之间的直接数据转发路径是否可用而不影响本发明的主要内容。S-MN根据接受数据转发的Qos流列表和每一Qos流对应的E-RAB标识,知道每一E-RAB的数据转发通道上需要转发数据的一个或多个Qos流,从而发送数据转发通道信息、所述通道上转发的一个或多个Qos流、和/或E-RAB标识或DRB标识给S-SN。S-SN直接转发数据给eNB。S-SN转发Qos流的数据到对应的E-RAB数据转发通道。
如果S-SN和eNB之间的直接数据转发路径不可用,S-MN分配用于S-MN和S-SN之间的数据转发通道,S-MN发送S-MN分配的数据转发通道信息给S-SN。S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB。
对于系统间切换,S-SN在转发的数据包中不包含PDCP SN和QFI信息或者不包含PDCP SN和SDAP头信息。SN根据收到了来自目的E-UTRAN的数据转发信息知道是系统间切换。所述目的E-UTRAN的数据转发信息包含的信息与上述相同,这里不再赘述。这种数据发送方式适用于S-SN直接转发数据给目的基站的方式或者S-SN通过S-MN转发数据给目的基站的方式。
对于S-SN转发数据给S-MN,通过S-MN转发数据给eNB的数据转发方式,本发明的另一种实现方式是:S-SN不区分系统内切换还是系统间切换,S-SN转发数据给S-MN,数据包中可以包含PDCP SN和QFI信息或者包含PDCP SN和SDAP头信息,S-MN知道是系统间切换,S-MN收到从S-SN转发的数据后去掉数据包中的PDCP SN和QFI信息或PDCP SN和SDAP头信息,然后把数据包发送给目的基站。
至此即完成了本发明实施例十一的描述,通过该方法,可以支持从MR-DC到EPC切换过程中从SN到目的基站的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图14为实施例十二的示意图。本实施例是以从5G到EN-DC的切换为例来说明的,也同样适用于其他的系统间切换或系统内切换的情况。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1401,源基站发送切换需求消息给接入和移动管理实体。所述接入和移动管理实体是在源基站服务于UE的接入和移动管理实体,也称源接入和移动管理实体。5G系统内的接入和移动管理实体是AMF。如果源基站和目的基站之间的直接转发路径可用,所述的切换需求消息包含直接转发路径可用的信息。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站的标识信息。所述源基站的标识信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。所述消息包含源基站提议数据转发的演进无线接入承载(E-RAB)信息。所述源基站提议数据转发的E-RAB信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。
步骤1402,接入和移动管理实体发送PDU会话上下文请求消息给会话管理实体。5G系统内的移动管理实体是SMF。SMF也有PGW控制平面的功能。如果AMF收到了直接转发路径可用的信息,则所述PDU会话上下文请求消息包含直接转发路径可用的信息。
步骤1403,会话管理实体发起和用户平面实体的会话修改过程。5G系统内的移动管理实体是UPF。UPF也有PGW用户平面的功能。
步骤1404,会话管理实体发送PDU会话上下文响应消息给接入和移动管理实体
步骤1405,源接入和移动管理实体发送重定位请求消息给目的移动管理实体。4G系统内的移动管理实体是MME。所述消息包含直接转发指示或直接转发路径可用的信息。
步骤1406,目的移动管理实体发送切换请求消息给目的基站。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站标识。
步骤1407,目的基站决定是否增加辅基站。如果决定增加辅基站,目的主基站发送辅基站增加请求消息给辅基站。所述消息包含源基站的标识。对于终止于辅基站的承载,所述消息包含下行数据转发信息。所述辅基站也可用说是目的辅基站。所述承载可用是E-RAB或EPS承载或数据无线承载或其他承载,以下同。
辅基站判断源基站和辅基站之间直接转发路径是否可用。
步骤1408,辅基站发送辅基站增加响应消息给目的主基站。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。对于辅基站接受建立的终止于辅基站的承载,对于辅基站接受下行数据转发的承载,所述消息包含辅基站分配的数据转发通道信息。
步骤1409,目的主基站发送切换请求确认消息给目的移动管理实体。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。对于目的端分配了数据转发通道的承载(包括终止于目的主基站和终止于目的辅基站的承载),目的主基站告知目的移动管理实体所述承载是终止于主基站还是辅基站。目的主基站可以在所述承载信息中包含终止于主基站或者终止于辅基站的指示信息。
步骤1410,目的移动管理实体从目的基站收到了一个或多个承载的数据转发通道信息及终止于主基站或终止于辅基站的信息。
对于终止于主基站的承载,如果目的移动管理实体在步骤1405收到了直接转发指示或直接转发路径可用的信息,则是直接数据转发,如果目的移动管理实体在步骤1405没有收到直接转发指示或直接转发路径可用的信息,则是间接数据转发。
对于终止于辅基站的承载,如果目的移动管理实体收到了从目的基站来的直接数据转发路径可用,则是直接数据转发,否则是间接数据转发。
对于间接数据转发的承载,目的移动管理实体发送创建间接数据转发通道请求消息给服务网关。服务网关发送创建间接数据转发通道响应消息给目的移动管理实体。所述响应消息包含服务网关为请求消息中的每一承载分配的间接数据转发通道信息。
目的移动管理实体发送重定位响应消息给源接入和移动管理实体。对于包含数据转发通道信息的承载,所述消息包含直接数据转发或间接数据转发的指示信息。
步骤1412a,在数据转发的情况下,源接入和移动管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文请求消息给会话管理实体。所述消息包含源接入和移动管理实体收到的数据转发通道信息以及直接数据转发或间接数据转发的指示信息。
步骤1412b,对于间接数据转发的承载,会话管理实体发送N4会话修改消息给用户平面实体。会话管理实体发送收到的数据转发通道信息给UPF。会话管理实体还可以请求UPF分配间接数据转发通道。UPF发送响应消息给会话管理实体,所述响应包含包含UPF分配的间接数据转发通道信息。所述间接数据转发通道信息是对PDU会话的。对于直接数据转发的承载,会话管理实体可以不用包含所述的承载在N4会话修改消息中。
步骤1412c,会话管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文响应消息给源接入和移动管理实体。所述消息包含数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含直接数据转发通道信息和/或间接数据转发通道信息。所述直接数据转发通道信息是对每一E-RAB的。所述间接数据转发通道信息是对每一PDU会话的。
步骤1413,源接入和移动管理实体发送切换命令消息给源基站。所述消息包含源接入和移动管理实体收到的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息与步骤1412c中所述相同,这里不再赘述。
源基站按照收到的数据转发通道信息转发数据。如果源基站同时收到了E-RAB的数据转发通道和PDU会话的数据转发通道,源基站按照Qos流映射的E-RAB标识转发数据给E-RAB通道。源基站在Qos流所属的PDU会话通道转发数据。
至此即完成了本发明实施例十二的描述,通过该方法,在源基站和目的主基站间直接数据转发路径不可用而源基站和目的辅基站间之间直接数据转发路径可用时仍然可以支持从源基站到目的辅基站间的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,提高数据转发的效率,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图15为实施例十三的示意图。本实施例是以从5G到EN-DC的切换为例来说明的,也同样适用于其他的系统间切换或系统内切换的情况。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1501,源基站发送切换需求消息给接入和移动管理实体。所述接入和移动管理实体是在源基站服务于UE的接入和移动管理实体,也称源接入和移动管理实体。5G系统内的接入和移动管理实体是AMF。如果源基站和目的基站之间的直接转发路径可用,所述的切换需求消息包含直接转发路径可用的信息,所述切换需求消息中的源到目的透明传输器也可以同时包含直接转发路径可用的信息。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站的标识信息。所述源基站的标识信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。所述消息包含源基站提议数据转发的演进无线接入承载(E-RAB)信息。所述源基站提议数据转发的E-RAB信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。
步骤1502至步骤1505与步骤1402至步骤1405相同,这里不再赘述。
步骤1506,目的移动管理实体发送切换请求消息给目的基站。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站标识。所述消息包含直接转发路径可用的信息。所述直接转发路径可用的信息可用被包含在源到目的的透明传输器中或者直接被包含在切换请求消息中,前者是源基站包含进去的,后者是目的核心网实体包含进去的。所述直接转发路径可用的信息是源基站和目的基站之间的直接转发路径可用。
步骤1507,目的基站决定是否增加辅基站。如果决定增加辅基站,目的主基站发送辅基站增加请求消息给辅基站。所述消息包含源基站的标识。对于终止于辅基站的承载,所述消息包含下行数据转发信息。所述辅基站也可用说是目的辅基站。所述承载可用是E-RAB或EPS承载或数据无线承载或其他承载,以下同。
辅基站判断源基站和辅基站之间直接转发路径是否可用。
本实施例想要达到的技术效果是:在源基站和目的主基站间直接数据转发路径不可用而源基站和目的辅基站间之间直接数据转发路径可用时可以支持从源基站到目的辅基站间的直接数据转发,对于终止于目的主基站的承载,可以支持数据从源基站到目的辅基站再到目的主基站的数据转发,从而正确转发数据到相应的数据转发通道,提高数据转发的效率。目的主基站根据切换请求消息中是否收到了直接转发路径可用的信息知道源基站和目的主基站间的直接转发路径是否可用。如果目的主基站在切换请求消息中没有收到直接转发路径可用的信息则源基站和目的主基站间的直接转发路径不可用。为了支持这种数据转发方式,本实施例中有两种方式为终止于目的主基站的承载分配目的主基站和目的辅基站间的数据转发通道信息:
方法一:通过辅基站增加请求过程来执行。对于目的主基站接受数据转发的终止于目的主基站承载,目的主基站分配从目的辅基站到目的主基站间数据转发的通道信息,目的主基站包含所述分配的通道信息在辅基站增加请求消息中。目的主基站请求目的辅基站为相应的承载分配用于从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。对应这种方法,在辅基站判断出源基站和辅基站之间直接转发路径可用时,在步骤1508的响应消息中包含目的辅基站分配的从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。
方法二:通过步骤1507a和步骤1508a来完成。具体见下面的描述。
步骤1508,辅基站发送辅基站增加响应消息给目的主基站。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。对于辅基站接受建立的终止于辅基站的承载,对于辅基站接受下行数据转发的承载,所述消息包含辅基站分配的数据转发通道信息。对应步骤1507中的方法一,在辅基站判断出源基站和辅基站之间直接转发路径可用时,在所述的响应消息中包含目的辅基站分配的从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。
步骤1507a,目的主基站从辅基站收到了源基站和辅基站间直接转发路径可用的信息。对于目的主基站接受数据转发的终止于目的主基站承载,目的主基站分配从目的辅基站到目的主基站间数据转发的通道信息。目的主基站发送消息给辅基站,所述消息包含目的主基站分配从目的辅基站到目的主基站间数据转发的通道信息。目的主基站请求目的辅基站为相应的承载分配用于从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。
步骤1508a,辅基站收到所述请求消息。辅基站保存收到的数据转发通道信息。辅基站分配用于从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。辅基站发送响应消息给目的主基站。所述消息包含辅基站分配的用于从源基站到目的辅基站的数据转发通道信息。
步骤1509,目的主基站发送切换请求确认消息给目的移动管理实体。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。
步骤1510,目的移动管理实体从目的基站收到了一个或多个承载的数据转发通道信息。
如果目的移动管理实体在步骤1505收到了直接转发指示或直接转发路径可用的信息或从目的基站来的直接数据转发路径可用,则是直接数据转发,否则是间接数据转发。
对于间接数据转发,目的移动管理实体发送创建间接数据转发通道请求消息给服务网关。服务网关发送创建间接数据转发通道响应消息给目的移动管理实体。所述响应消息包含服务网关为请求消息中的每一承载分配的间接数据转发通道信息。
步骤1511,目的移动管理实体发送重定位响应消息给源接入和移动管理实体。所述消息包含直接数据转发或间接数据转发的指示信息或直接数据转发路径可用的信息。
步骤1512a,在数据转发的情况下,源接入和移动管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文请求消息给会话管理实体。所述消息包含源接入和移动管理实体收到的数据转发通道信息以及直接数据转发或间接数据转发的指示信息或直接数据转发路径可用的信息。
步骤1512b,对于间接数据转发,会话管理实体发送N4会话修改消息给用户平面实体。会话管理实体发送收到的数据转发通道信息给UPF。会话管理实体还可以请求UPF分配间接数据转发通道。UPF发送响应消息给会话管理实体,所述响应包含包含UPF分配的间接数据转发通道信息。所述间接数据转发通道信息是对PDU会话的。
步骤1512c,会话管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文响应消息给源接入和移动管理实体。所述消息包含数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含直接数据转发通道信息或间接数据转发通道信息。所述直接数据转发通道信息是对每一E-RAB的。所述间接数据转发通道信息是对每一PDU会话的。
步骤1513,源接入和移动管理实体发送切换命令消息给源基站。所述消息包含源接入和移动管理实体收到的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息与步骤1512c中所述相同,这里不再赘述。
源基站按照收到的数据转发通道信息转发数据。对应直接数据转发,源基站按照Qos流映射的E-RAB标识转发数据给E-RAB通道。目的辅基站收到了从源基站转发的数据,对于终止于目的主基站的承载,目的辅基站转发数据给目的主基站。
对应间接数据转发,源基站在Qos流所属的PDU会话通道转发数据。
至此即完成了本发明实施例十三的描述,通过该方法,在源基站和目的主基站间直接数据转发路径不可用而源基站和目的辅基站间之间直接数据转发路径可用时可以支持从源基站到目的辅基站间的直接数据转发,对于终止于目的主基站的承载,可以支持数据从源基站到目的辅基站再到目的主基站的数据转发,从而正确转发数据到相应的数据转发通道,提高数据转发的效率。,提高切换的性能。
图16为实施例十四的示意图。本实施例是以5G系统内切换为例来说明的,也同样适用于其他的系统内切换的情况。这里省略了与该发明无关步骤的说明,该实施例包括如下步骤:
步骤1601,源基站发送切换需求消息给源接入和移动管理实体。5G系统内的接入和移动管理实体是AMF。如果源基站和目的基站之间的直接转发路径可用,所述的切换需求消息包含直接转发路径可用的信息。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站的标识信息。所述源基站的标识信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。所述消息包含源基站提议数据转发的Qos流和/或提议数据转发的数据无线承载DRB信息。所述提议数据转发的数据无线承载DRB信息包含映射到所述DRB上的一个或多个Qos流。所述源基站提议数据转发的Qos流和/或提议数据转发的数据无线承载DRB信息可以被包含在源到目的的透明传输器中。
步骤1602,源接入和移动管理实体发送创建UE上下文请求消息给目的接入和移动管理实体。所述消息包含直接路径转发可用的信息。
步骤1603,目的接入和移动管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文请求消息给会话管理实体。5G系统内的移动管理实体是SMF。如果目的AMF收到了直接转发路径可用的信息,则所述消息包含直接转发路径可用的信息。这里省略了SMF和UPF之间的过程描述。
步骤1604,会话管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文响应消息给目的接入和移动管理实体
步骤1605,目的接入和移动管理实体发送切换请求消息给目的基站。所述目的基站是目的主基站。所述消息包含源基站标识。
步骤1606,目的基站决定是否增加辅基站。如果决定增加辅基站,目的主基站发送辅基站增加请求消息给辅基站。所述消息包含源基站的标识。对于终止于辅基站的承载,所述消息包含下行数据转发信息。所述辅基站也可用说是目的辅基站。所述辅基站的承载指的是所述Qos流或PDU会话的数据是从核心网直接发送给辅基站的。所述终止于辅基站的承载在5G系统中也可以说是终止于辅基站的Qos流或PDU会话,以下同。
辅基站判断源基站和辅基站之间直接转发路径是否可用。
步骤1607,辅基站发送辅基站增加响应消息给目的主基站。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。对于辅基站接受建立的终止于辅基站的承载,对于辅基站接受下行数据转发的Qos流或PDU会话,所述消息包含辅基站分配的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息是对DRB的或PDU会话的。
步骤1608,目的主基站发送切换请求确认消息给目的接入和移动管理实体。所述消息包含直接转发路径可用,所述直接转发路径可用是辅基站和源基站之间的直接转发路径可用。对于目的端分配了数据转发通道的承载(包括终止于目的主基站和终止于目的辅基站的承载),目的主基站告知目的移动管理实体所述承载是终止于主基站还是辅基站。目的主基站可以在所述承载信息中包含终止于主基站或者终止于辅基站的指示信息,或目的主基站在所述DRB或PDU会话的信息中包含终止于主基站或者终止于辅基站的指示信息,或目的主基站指示所述DRB通道或PDU会话通道是终止于主基站或者终止于辅基站的指示信息.
步骤1609,目的接入和移动管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文请求消息给会话管理实体。如果目的AMF从目的基站收到了直接转发路径可用的信息,则所述消息包含直接转发路径可用的信息。所述消息包含目的AMF从目的基站收到的会话管理容器信息。
会话管理实体收到了一个或多个DRB或PDU会话的数据转发通道信息及终止于主基站或终止于辅基站的信息。
对于终止于主基站的承载,如果SMF在步骤1603收到了直接转发指示或直接转发路径可用的信息,则是直接数据转发,如果SMF在步骤1603没有收到直接转发指示或直接转发路径可用的信息,则是间接数据转发。
对于终止于辅基站的承载,如果SMF收到了从目的基站来的直接数据转发路径可用,则是直接数据转发,否则是间接数据转发。
对于间接数据转发的承载,SMF发送从目的基站收到的数据转发通道信息给UPF,请求UPF分配间接数据转发通道信息。UPF发送分配的间接数据转发通道信息给SMF。
步骤1610,会话管理实体发送PDU会话更新会话管理上下文响应消息给目的接入和移动管理实体。所述消息包含数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含直接数据转发通道信息和/或间接数据转发通道信息。
步骤1611,目的接入和移动管理实体发送创建UE上下文响应消息给源接入和移动管理实体。所述消息包含数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含直接数据转发通道信息和/或间接数据转发通道信息。
步骤1612,源接入和移动管理实体发送切换命令消息给源基站。所述消息包含源接入和移动管理实体收到的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息与步骤1610中所述相同,这里不再赘述。
源基站按照收到的数据转发通道信息转发数据。
至此即完成了本发明实施例十四的描述,通过该方法,在源基站和目的主基站间直接数据转发路径不可用而源基站和目的辅基站间之间直接数据转发路径可用时仍然可以支持从源基站到目的辅基站间的直接数据转发,正确转发数据到相应的数据转发通道,提高数据转发的效率,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图17示出了根据本发明的支持切换方法的实施例十五的示意图。该实施例用于从EN-DC(EUTRA-NR双连接)到独立架构(SA)的切换。这里省略了与本发明无关的步骤的详细说明。包括步骤:
步骤1700a,源eNB(S-eNB)决定把UE切换到NG-RAN节点。
这里的NG-RAN节点可以是gNB或连接到5GC的eNB或gNB中的集中单元CU。连接到5GC的eNB也可以称为ng-eNB。
源eNB请求源SN源SN和目的基站间的直接转发路径是否可用的信息。源eNB发送请求消息给源SN,所述请求消息包含目的基站的标识。所述请求消息可以是辅基站修改请求消息或其他消息。
步骤1700b,源SN根据收到的目的基站的标识,决定源SN和目的基站间的直接转发路径是否可用。源SN发送响应消息给源eNB。所述响应消息包含直接转发路径可用的信息。所述直接转发路径可用是源SN和目的基站间的直接转发路径可用。所述的消息可用是辅基站修改响应消息或其他消息。
步骤1701,源eNB发送切换需求消息到MME。所述消息包含源到目的的透明传输器。所述消息包含直接数据转发路径可用的信息。在源eNB和目的基站间直接数据转发路径可用时所述消息包含直接数据转发路径可用或者在源SN和目的基站间直接转发路径可用时所述消息包含直接数据转发路径可用。在源eNB和目的基站间直接数据转发路径可用或源SN和目的基站间直接转发路径可用时所述切换需求消息中的源到目的透明传输器也可以同时包含直接转发路径可用的信息。
步骤1702,MME发送转发重定位请求消息给AMF。
MME发送直接转发指示给AMF。直接转发指示可以指示直接数据转发或间接数据转发。直接转发指示也可以说是直接转发标志。如果MME没有从源eNB收到直接数据转发路径可用,则MME决定间接数据转发是否可行。MME将直接数据转发还是间接数据转发的信息告知AMF。MME还可以告知AMF数据转发不可行的信息,所述数据转发不可行指的是直接数据转发和间接数据转发都不可行。或者,MME还可以告知AMF直接数据转发可用的信息。
步骤1703a,AMF发送创建会话(SM)上下文请求消息给SMF。
AMF发送所述消息给服务于UE的每一个SMF。
AMF发送直接转发指示给SMF,直接转发指示可以指示直接数据转发或间接数据转发。AMF告知SMF直接数据转发或间接数据转发可用的信息。
步骤1704,SMF发起和UPF之间的N4会话修改过程。
步骤1703b,SMF发送创建会话上下文响应消息给AMF。所述消息包含N2会话管理(SM)信息容器。
如果SMF收到直接数据转发可用,则SMF包含直接数据转发路径可用在N2SM信息容器中。如果直接数据转发和间接数据转发都不可用,SMF包含数据转发不可能在N2 SM信息容器中。
步骤1705,AMF发送切换请求消息给NG-RAN。所述消息包含源到目的的透明传输器。这里的源到目的的透明传输器是源NG-RAN到目的NG-RAN的透明传输器。
所述消息包含直接数据转发路径可用的信息或数据转发不可行的信息。所述信息可以包含在N2 SM信息容器中。所述数据转发不可行指的是直接和间接数据转发都不可行。所述直接数据转发路径可用的信息也可以包含在源到目的的透明传输器中。
所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的E-RAB标识和/或映射的Qos信息。
步骤1706,NG-RAN发送切换请求确认消息给AMF。
所述消息包含目的到源的透明传输器。这里目的到源的透明传输器是目的NG-RAN节点到源NG-RAN节点的透明传输器。
如果目的NG-RAN节点收到了直接数据转发路径可用,则可以用直接数据转发。如果是直接数据转发,对于NG-RAN接受数据转发的Qos flow或接受数据转发的E-RAB,NG-RAN为对应的E-RAB分配下行数据转发通道信息,在所述的切换请求确认消息中包含E-RAB标识和NG-RAN分配的对应所述E-RAB的下行通道信息。如果是间接数据转发,对于NG-RAN接受数据转发的Qos flow,NG-RAN为所述Qos flow所属的PDU会话分配下行数据转发通道信息,在所述的切换请求确认消息中包含PDU会话标识和NG-RAN分配的对应所述PDU会话的下行通道信息,还可以包含接受数据转发的Qos flow列表。如果数据转发不可行,则NG-RAN不需要分配数据转发通道信息。
如果目的NG-RAN收到了直接数据转发路径可用,则目的NG-RAN为所有接受数据转发的E-RAB分配下行数据转发通道到信息。
所述的切换请求确认消息中包含目的NG-RAN分配的下行数据转发通道信息。所述下行数据转发通道信息可以是对每一E-RAB的或者对于每一PDU会话的。
步骤1707,AMF发送更新SM上下文请求消息给SMF。如果从NG-RAN收到了用于数据转发的通道信息,AMF发送从NG-RAN收到的数据转发通道信息给SMF。AMF把从NG-RAN收到的用于数据转发的通道信息发送给SMF。所述数据转发通道信息于步骤1706相同,这里不再赘述。
如果SMF收到了对应每一E-RAB的数据转发通道信息,则是直接数据转发,如果收到了对应每一PDU会话的数据转发通道信息,则是间接数据转发,如果没有数据转发通道信息则数据转发不可行或者数据转发没有被目的基站接受。
步骤1708,SMF发起和UPF之间的会话修改过程。
步骤1709,SMF发送更新SM上下文响应消息给AMF。SMF把用于数据转发的通道信息发送给AMF。
步骤1710,AMF发送转发重定位响应消息给MME。所述消息包含数据转发通道信息。对于直接数据转发,所述数据转发通道信息是目的NG-RAN分配的。对于间接数据转发,所述数据转发通道信息是SMF或UPF分配的用于SGW和UPF之间的数据转发的通道信息。
步骤1711,如果MME收到了数据转发的通道信息,对于非直接数据转发,MME发送创建非直接数据转发通道请求消息给SGW。所述消息用于发送SGW和UPF之间数据转发的通道信息给SGW。SGW发送创建非直接数据转发通道响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的用于S1接口数据转发的上行通道信息。对于直接数据转发,该步骤不需要执行。MME根据从源基站收到的直接数据转发路径可用的信息知道直接数据转发还是间接数据转发,具体如步骤1702中所述。
步骤1712,MME发送切换命令消息给源eNB。所述消息包含目的到源的透明传输器。
所述消息包含数据转发通道信息。对于间接数据转发,所述通道信息是SGW分配的。对于直接数据转发,所述通道信息是目的NG-RAN节点分配的。
步骤1713,源eNB发送辅基站释放请求消息给源SN。
如果源eNB和目的基站间的直接转发路径不可用而源SN和目的基站间的直接转发路径可用,对于终止于源主基站且目的基站接受数据转发的承载,源eNB请求源SN分配用于从源eNB到源SN数据转发的数据转发通道信息。对于终止于源SN的承载,源eNB发送收到的数据转发通道信息给源SN。
如果源eNB和目的基站间的直接转发路径可用而源SN和目的基站间的直接转发路径不可用,对于终止于源SN的承载,源eNB分配从源SN到源eNB转发数据的数据转发通道信息,并发送给源SN。
在其他情况下,源eNB的行为与现有相同。
步骤1714,源SN发送辅基站释放请求确认消息给源MN。如果源eNB请求了源SN分配用于从源eNB到源SN数据转发的数据转发通道信息,则源SN为所述的承载分配数据转发通道信息,并包含所述分配的数据转发通道信息在辅基站释放请求确认消息中。
步骤1715,源eNB发送切换命令消息给UE。
源eNB转发数据。对于收到数据转发通道的E-RAB,表示目的基站接受了数据转发,源eNB转发数据到相应的通道。
如果源eNB和目的基站间的直接转发路径不可用而源SN和目的基站间的直接转发路径可用,源eNB转发数据给源SN,通过源SN转发数据给目的基站。源eNB在步骤1714收到了源SN分配的数据转发通道信息。
步骤1716,UE发送切换完成消息给NG-RAN。
步骤1717,NG-RAN发送切换通知消息给AMF。所述消息包含NG-RAN分配的用于下行数据传输的通道信息。
步骤1718,AMF发送更新SM上下文请求消息给SMF。
步骤1719,SMF发送N4会话修改消息给UPF。UPF发送N4会话修改响应消息给SMF。
AMF把NG-RAN分配的下行数据传输的通道信息通过SMF发送给UPF。
步骤1720,SMF发送更新SMF上下文响应消息给AMF。
至此即完成了本发明实施例十五的描述,通过该方法,在源主基站和目的基站间直接数据转发路径不可用而源辅基站和目的基站间之间直接数据转发路径可用时可以支持从源辅基站到目的基站间的直接数据转发,对于终止于源主基站的承载,可以支持数据从源主基站到源辅基站再到目的基站的数据转发,从而正确转发数据到相应的数据转发通道,提高数据转发的效率。,提高切换的性能。
图18为本发明实施例十六的示意图,主要是从目的基站的角度来描述。包括如下步骤:
步骤1801,目的基站收到从核心网或者源基站来的切换请求消息。
所述切换请求消息包含源基站的标识。对于从核心网收到的切换请求消息,所述源基站的标识可以被包含在源到目的的透明传输器中。
对于系统内切换,所述切换请求消息可以是从源基站直接收到的。对于系统间切换或系统内切换,所述切换请求消息可以是从核心网收到的。从核心网收到的切换请求消息包含切换类型。所述切换类型可以是5GS系统内切换(Intra5GS)、5GS到EPS的切换、EPS到5GS切换、5GS到通用陆地无线接入(UTRA)的切换等,这里对切换类型不做限制。所述消息包括数据转发不可能。如果目的基站直接从源基站收到切换请求消息,则目的基站知道是系统内切换。
所述切换请求消息还可以包含直接转发路径可用的信息。所述直接转发路径可用的信息可以是从源基站收到的(例如从切换请求消息中的源到目的透明传输器中收到的)或者是从核心网收到的(所述直接转发路径可用的信息直接包含在切换请求消息中)。
对于从EPS到5GS的切换,当数据转发可能(例如数据转发不可能信息元素不存在),所述直接转发路径可用的信息的信息不存在时意味着间接数据转发可行。所述消息包含上行用户平面传输层地址。
步骤1802,目的基站决定增加辅基站。这种情况下目的基站也可以称为目的主基站,辅基站也可以称为目的辅基站,以下同。目的基站发送消息给辅基站。所述消息可用是辅基站增加请求消息。所述消息包含切换类型。所述切换类型是系统内切换或系统间切换的信息,或者是具体的切换类型,例如5GS系统内切换、5GS到EPS的切换、EPS到5GS切换、5GS到通用陆地无线接入(UTRA)的切换等,这里对切换类型不做限制。所述消息包含源基站的标识。所述消息包含下行数据转发。
步骤1803,辅基站收到了步骤1802的消息。辅基站决定辅基站和源基站之间的直接转发路径是否可用。辅基站根据收到的源基站的标识决定辅基站和源基站之间的直接转发路径是否可用。如果辅基站接受了下行数据转发,根据切换类型和/或直接数据转发还是间接数据转发的信息,辅基站分配数据转发通道信息,所述数据转发通道信息包含TEID和传输层地址。例如对于5G系统内切换且直接数据转发,辅基站分配Xn-U支持的传输层地址或从给源基站预留的传输层地址范围中分配传输层地址,对于5G系统内且间接数据转发,辅基站分配5G核心网支持的传输层地址,对于4G到5G的系统间切换且直接数据转发,辅基站分配X2-U支持的传输层地址或给从给源eNB预留的传输层地址范围中分配传输层地址,对于4G到5G的系统间切换且间接数据转发,辅基站分配5G核心网支持的传输层地址。辅基站根据操作和维护(O&M)配置知道源基站或源eNB或X2-U或Xn-U支持的传输层地址版本,或辅基站根据O&M配置知道给源基站或源eNB或X2-U或Xn-U预留的传输层地址空间。对于间接数据转发,辅基站根据收到的上行(UL)用户平面(UP)传输层地址信息知道核心网支持的传输层地址版本,从而分配对应版本的传输层地址。如果辅基站收到的传输层地址包含IPv4和IPv6,则辅基站根据本身支持的传输层地址版本分配相应版本的用户数据转发的传输层地址。
辅基站发送确认消息给目的基站。所述消息可以是辅基站增加请求确认消息。所述消息包含辅基站分配的数据转发通道信息。所述数据转发通道信息包含TEID和传输层地址。
对于终止于目的主基站的承载,如果目的主基站接受了下行数据转发,目的主基站根据从切换请求消息中收到的直接转发路径可用的信息和系统内切换还是系统间切换的信息分配数据转发通道信息中的传输层地址。例如对于5G系统内切换且直接数据转发,目的主基站分配Xn-U支持的传输层地址或从给源基站预留的传输层地址范围中分配传输层地址,对于5G系统内且间接数据转发,目的主基站分配5G核心网支持的传输层地址,对于4G到5G的系统间切换且直接数据转发,目的主基站分配X2-U支持的传输层地址或给从给源eNB预留的传输层地址范围中分配传输层地址,对于4G到5G的系统间切换且间接数据转发,目的主基站分配5G核心网支持的传输层地址。目的主基站根据操作和维护(O&M)配置知道源基站或源eNB或X2-U或Xn-U支持的传输层地址版本,或目的主基站根据O&M配置知道给源基站或源eNB或X2-U或Xn-U预留的传输层地址空间。对于间接数据转发,目的主基站根据收到的上行(UL)用户平面(UP)传输层地址信息知道核心网支持的传输层地址版本,从而分配对应版本的传输层地址。如果目的主基站收到的传输层地址包含IPv4和IPv6,则目的主基站根据本身支持的传输层地址版本分配相应版本的用户数据转发的传输层地址。
目的基站发送所述数据转发通道信息给核心网或给源基站。所述数据转发通道信息包含目的基站分配的数据转发通道信息和/或辅基站分配的数据转发通道信息。对于系统间切换,目的基站发送切换请求确认消息给核心网,所述消息包含所述数据转发通道信息。对于直接数据转发,目的基站通过核心网发送所述数据转发通道信息给源基站。对于系统内切换直接数据转发,目的基站可以通过基站间接口(例如Xn)发送数据转发通道信息给源基站或通过核心网发送给源基站。对于系统内切换间接数据转发,目的基站可以发送所述的数据转发通道信息给核心网,核心网分配间接数据转发通道信息并发送给源基站。
源基站根据收到的数据转发通道信息转发数据。因为数据转发通道信息中的传输层地址和源基站使用的传输层地址版本相匹配,数据转发可以正常进行。从而保证了用户数据不丢失,用户体验不受损害。
至此即完成了本发明实施例十六的描述,通过该方法,在从单连接到双连接切换的过程中,目的主基站和目的辅基站分配合适的数据转发通道信息,保证数据转发的正常进行,减少切换过程中的数据丢失,提高切换的性能。
图19为根据本发明的网络中的节点设备的框图。
网络中的节点设备可以用于实现本发明的DU、CU-UP、CU-CP、gNB、eNB源基站、目的基站、源DU、源CU-UP、源CU-CP、目的DU、目的CU-UP、目的CU-CP、主基站、辅基站等。参考图19,根据本发明的网络设备包括收发器1910、控制器1920和存储器1930。收发器1910、控制器1920和存储器1930被配置为执行本发明的方法和/或实施例的操作。尽管收发器1910、控制器1920和存储器1930被示出位单独的实体,但是其可以被实现位单个实体,如单个芯片。收发器1910、控制器1920和存储器1930可以彼此电连接或耦合。收发器1910可以向其他网络设备发送信号和从其他网络实体接收信号,其他网络节点设备例如UE、基站或核心网节点。控制器1920可以包括一个或多个处理单元,并且可以控制网络设备执行根据上述实施例之一的操作和/或功能。存储器1930可以存储用于实现上述实施例之一的操作和/或功能的指令。

Claims (15)

1.一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:
从核心网节点接收切换请求消息;
向第二节点发送包括指示直接数据转发的第一消息;
从第二节点接收包括第二节点分配的数据转发通道的信息的第二消息。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括以下信息中的一个:系统间切换的信息,或系统间切换直接数据转发的信息,或EPS到5GS系统间切换直接数据转发的信息。
3.如权利要求2所述的方法,其中,对于系统间切换,在所述第一消息中包含直接数据转发还是间接数据转发的指示。
4.一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:从第一节点接收包括指示直接数据转发的第一消息;
向第一节点发送包括第二节点分配的数据转发通道的信息的第二消息。
5.如权利要求4所述的方法,还包括:
从第一节点接收包括数据通道的地址的第一消息,基于所述数据通道的地址判断IP版本的信息;或者
通过本地配置的方式获得关于数据转发通道的地址的IP版本的信息;或者
通过源基站的类型获得关于数据转发通道的地址的IP版本的信息。
6.一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:
从核心网节点接收切换请求消息;
向第二节点发送包括要建立的数据无线承载的信息的第一消息;以及
从第二节点接收响应于第一消息的、包括建立的数据无线承载的信息的第二消息。
7.如权利要求6所述的方法,其中,要建立的数据无线承载的信息包括以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识、
源基站上的数据无线承载的数据转发请求列表,
其中,所述数据无线承载的数据转发请求列表用于一个或多个源基站上的数据无线承载的数据转发请求信息,
其中,所述数据无线承载的数据转发请求列表包括以下信息中的至少一个:
数据无线承载标识、
数据转发请求、
QoS数据流信息列表。
8.如权利要求6所述的方法,还包括:
基于所述第一消息,识别源基站上的一个或多个数据无线承载被映射到目标基站上的一个数据无线承载,以及
为每个源基站上的数据无线承载产生数据转发通道地址。
9.一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:
从第一节点接收包括要建立的数据无线承载的信息的第一消息;以及
向第一节点发送响应于第一消息的、包括建立的数据无线承载的信息的第二消息。
10.一种无线通信网络中的第一基站执行的方法,包括:
从目的基站接收关于数据转发通道的信息;
向第二基站发送与转发QoS流相关的信息;以及
根据第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径是否可用,向第二基站发送用于第二基站的数据转发通道的信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,关于数据转发通道的信息包括目的基站为E-RAB分配的数据转发通道的信息。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,与转发QoS流相关的信息包括:QoS流标识和QoS流映射的E-RAB标识中的至少一个。
13.一种无线通信网络中的第二基站执行的方法,包括:
从第一基站接收与转发QoS流相关的信息;
从第一基站接收用于第二基站转发数据的数据转发通道的信息;以及
基于与转发QoS流相关的信息和用于第二基站的数据转发通道的信息转发QoS流的数据。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,当第二基站和目的基站之间的直接数据转发路径可用时,用于第二基站的数据转发通道的信息包括第一基站从目的基站接收的关于数据转发通道的信息。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,从目的基站接收的关于数据转发通道的信息包括目的基站为E-RAB分配的数据转发通道的信息。
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