EP1319316A2 - Funkzugangsnetz für ein mobilfunk-kommunikationssystem und betriebsverfahren dafür - Google Patents

Funkzugangsnetz für ein mobilfunk-kommunikationssystem und betriebsverfahren dafür

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Publication number
EP1319316A2
EP1319316A2 EP01978109A EP01978109A EP1319316A2 EP 1319316 A2 EP1319316 A2 EP 1319316A2 EP 01978109 A EP01978109 A EP 01978109A EP 01978109 A EP01978109 A EP 01978109A EP 1319316 A2 EP1319316 A2 EP 1319316A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
node
terminal
signaling
access network
nodes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP01978109A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Bruno Fiter
Hans-Ulrich Flender
Notker Gerlich
Alfred Lupper
Chris Larmour
Thomas Reim
Eddy Troch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia Solutions and Networks GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG
Siemens Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP1319316A2 publication Critical patent/EP1319316A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link

Definitions

  • Radio access network for a mobile radio communication system and operating method therefor
  • the present invention relates to a radio access network for a mobile radio communication system and a method for its operation.
  • Mobile radio communication systems can be divided into a master network, in which the useful and signaling data of a large number of end devices are transported over long distances, and a radio access network, also known as a R ⁇ N (radio access network), which generally comprises a plurality of one or more comprises several radio stations connected nodes, the task of which is to convert the data received from the terminals into a format suitable for transmission on the master network and, conversely, to adapt the format of data received from the master network to the radio transmission and to forward it to the radio station within which The relevant terminal is in the transmission range.
  • R ⁇ N radio access network
  • the transmission of user and signaling data to the individual terminals is a complex task, since it must be known in the radio access network for each logged-on terminal which is the radio station in whose transmission range the terminal is currently located in order to provide data intended for the terminal to be able to route correctly, and because the mobility of the end devices means that the transmission range in which a given end device is located can change at any time.
  • the access network must therefore be able to change the data route of a terminal at any time while communication is ongoing, without losing data.
  • the data to be routed comprise, on the one hand, useful data, ie data which have a meaning defined outside the mobile radio communication system and are entered by a user on a transmitter terminal and are to be received and output as unchanged as possible by a receiver terminal, and on the other hand signaling data, which are generated and processed to control internal processes of the mobile radio communication system in connection with the transmission of the user data. Both types of data must be exchanged between the radio access network and a terminal communicating with it.
  • the former are referred to here as transport functionalities or user plane functions and the latter as signaling functionalities or control plane functions.
  • the signaling functionalities include e.g. Tasks such as the management of radio resources or of line-bound signal channels to the master network, mobility management and forwarding of signaling information not specific to the radio access network to the master network.
  • the signaling functionalities are each located at those physical nodes of the network that also serve as concentrators for the user data traffic for several transmitting stations.
  • this node is the base station controller (BSC), in the UMTS it is referred to as the serving radio network controller (S-RNC).
  • BSC base station controller
  • S-RNC serving radio network controller
  • the object of the present invention is to provide a radio access network for a mobile radio communication system and an operating method therefor, which make it possible to keep the signaling outlay in the event of a terminal changing from the area of an old node to that of a new one and thus to ensure economical operation of the network.
  • the invention is based on the basic idea of the separation of transport and signaling functionality.
  • a radio access network for a mobile radio communication system with a plurality of first nodes, each of which is assigned to a sub-area of a geographical area covered by the radio access network, and for the exchange of user data between terminals located in the relevant sub-area on the one hand and a master network of the mobile radio communication system on the other hand, as well as at least one second node which has a plurality of functional units ten, referred to as signaling functionalities, for
  • the plurality of signaling functionalities required for supplying a plurality of terminal devices can in each case be implemented at a node by a plurality of circuits or circuit groups, which can each be assigned to a terminal device in order to meet its signaling needs; in an abstract sense, however, they can also contribute to processing performance, e.g. Computing time components, a physically indivisible processing unit, which are assigned to the individual end devices as required.
  • the user data transport is preferably organized analogously to the signaling in such a way that the first nodes each have a plurality of transport functionalities, each of which can be assigned to a terminal as required and the exchange of user data . carry out with the terminal.
  • the radio access network there is only a second node which is connected to each first node. This means centralizing the signaling functionalities for the entire access network at the one second node.
  • the radio access network comprises a plurality of second nodes, and each second node communicates with at least one first node referred to as its core node as well as all other first nodes of the access network, the subareas of which adjoin that of the core node. If a terminal device that is located in the sub-area assigned to such a core node establishes communication and is assigned signaling functionality to a second node, it can move in the sub-areas of all core nodes and the adjacent nodes without the signaling functionality needs to be relocated.
  • Each first node is preferably a core node of at least one second node. This ensures that any communication started in the radio communication system can be continued without shifting the signaling functionality, even if the terminal involved in the communication moves from the area in which the communication started to the area of a neighboring node.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a radio access network according to the invention between a master network and a plurality of terminals
  • FIG. 2 shows a block diagram of a second access network according to the invention.
  • the access network RAN shown in FIG. 1 comprises a plurality of first nodes, also referred to as user plane servers UPS, two of which, UPS1 and UPS2, are shown in the figure.
  • UPS1 and UPS2 are shown in the figure.
  • Each of these first nodes UPS1, UPS2 has a plurality of base stations (not shown in the figure) and communicates via these base stations by radio with a plurality of terminals UE.
  • User data represented in the figure as thick solid lines, takes place in the ac- cess network RAN between the first node and the trunk network ⁇ factory CN on the one hand and the terminals UE instead of the other.
  • Each first node has a plurality of transport functionalities UPF (User Plane Functions), each of which is assigned an address within the access network RAN, with the aid of which data packets for a specific terminal device UE are routed to the transport functionality UPF that communicates with this terminal device UE ,
  • UPF User Plane Functions
  • the access network RAN also has a second type of node, referred to in the figure as RCS1, RCS2 (Radio Control Server), which are responsible for the exchange of signaling data within the access network and between the terminals UE and the master network CN.
  • the second node RCS1 has a large number of functional units referred to as signaling functionalities UEF (user equipment function), each of which is assigned to exactly one active terminal and which are responsible for the tasks associated with signaling the assigned terminal.
  • the signaling functionalities UEF are implemented here as abstract portions of the processing power of the second node RCS1; they only exist as long as the terminal assigned to them maintains communication with the access network RAN.
  • a separate address is assigned to the signaling functionalities, with the aid of which signaling data relating to the respectively assigned terminal device are transported within the access network.
  • the second node RCS2 contains an administrative unit UAF
  • the management unit UAF assigns a signaling functionality UEF to the terminal UE at the second node RCS1 and transmits its address to the first node UPS1, so that the latter relates to the terminal
  • the terminal UE in question is in the area of the first node UPS1, user data coming from the master network CN are passed directly to the terminal UE via the first node UPS1.
  • Signaling data coming from the master network CN first pass through the second node RCS1, where it comes from . the assigned signaling functionality are forwarded to the correct first node.
  • the terminal UE leaves the geographical area covered by the first node UPS1 and enters that of the node UPS2, this results in the cancellation of the corresponding transport functionality UPF at the node UPS1 and its re-establishment at the node UPS2.
  • the exchange of signaling data required for this is handled by the corresponding signaling functionality UEF of the second node RCS1; however, the signaling functionality UEF itself remains on its node RCS1.
  • the signaling functionality UEF itself remains on its node RCS1.
  • the amount of data within the RAN access network related to the movement of the terminal th UE exchanged signaling data is therefore klei ⁇ ner as in the conventional case that both transport and signaling functionality must be laid, the matching organg can be implemented more quickly, and the transport capacity of the access network is charged only slightly by the matching process.
  • the signaling functionalities UEF and the management unit UAF which in the embodiment of FIG. 1 are located at different second nodes RCS1, RCS2, can of course also be combined on a single node.
  • the access network has only a single administration unit UAF, but a plurality of second nodes equipped with signaling functionalities.
  • This case is considered in Figure 2.
  • the entirety of the hexagonal fields A, a symbolize the geographical area over which the access network RAN extends.
  • Each individual hexagon A, a corresponds to the partial area that is covered by the base stations connected to a given first node.
  • the first nodes UPS1, UPS2, ... assigned to each of these subareas are each represented as boxes within a hexagonal field A, a.
  • Second nodes RCS1, RCS2, ... are each connected to a plurality of first nodes UPS1, UPS2, ...
  • a solid connection runs from the second node RCSl to the first node UPSl.
  • the node UPS1 is referred to here as the core node of the second node RCSl, because the subarea A it serves forms, so to speak, the core of the region supplied by the second node RCSl: It is surrounded all around by subareas a, the first node of which also has the RCSL second node are connected, via the gestri ⁇ smiles compounds represented.
  • the management unit UAF When a terminal in sub-area A of the first node UPS1 establishes communication, the management unit UAF, if available, assigns it a signaling functionality at the second node RCSl. The terminal can then move from sub-area A to all surrounding sub-areas a without the need to shift its signaling functionality from the second node RCS1 to another second node.
  • each first node UPS1, UPS2, ... is the core node of at least one second node RCS1, RCS2, ....
  • first node is connected to a plurality of second nodes: the one for which it is a core node, represented by a solid connection, and one for which it belongs to the edge region of the supplied region, represented by a dashed connection.
  • This assignment of a first node to several second, such. B. in the figure for the first node UPS2, which is connected to the second nodes RCS1 and RCS2, has the further advantage of increased flexibility in the assignment of signaling functionalities to a terminal UE: If a terminal UE in the area of the first If the node UPS2 wants to establish a connection and no signaling functionality is free on the second node RCS2, the terminal UE can be assigned a signaling functionality on the node RCS1.
  • each first node is assigned to exactly one second node as the core node; ie there are as many first nodes UPS as second RCS node.
  • the second nodes of the access network presented here can also exchange signaling data directly with the first nodes of neighboring sub-areas, and that, As already stated with reference to FIG. 1, both can be addressed independently of one another due to the different addresses of signaling and transport functionality.
  • This first variant is characterized in that the connections between the first and second nodes are in each case no longer than the extent of a partial area A, a, whereas in the case considered in FIG. 1, signaling functions UEF only on a single one second nodes are available, considerably longer connections can be established; however, the number of connections required is very high. To reduce this number, it is therefore expedient if each first node UPS1, UPS2, ... is assigned to exactly one second node as the core node, but the second nodes each have a plurality of first nodes as core nodes, as in FIG 2 is shown using the example of the second node RCS4.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf ein Funkzugangsnetz (RAN) für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem und ein Betriebsverfahren dafür. Das Funkzugangsnetz hat eine Mehrzahl von ersten Knoten (UPS1, UPS2, ...), die jeweils einem Teilgebiet (A, a) eines geographischen Gebiets zugeordnet sind, und die zum Austausch von Nutzdaten zwischen sich in dem betreffenden Teilgebiet aufhaltenden Endgeräten (UE) und einem Stammnetzwerk (CN) dienen, sowie wenigstens einen zweiten Knoten (RCS1, RCS2), der eine Mehrzahl von Signalisierungsfunktionalitäten (UEF) für den Austausch von Signalisierungsdaten mit jeweils einem Endgerät (UE) aufweist. Der zweite Knoten (RCS1, RCS2, ...) ist mit einer Mehrzahl von ersten Knoten (UPS1, UPS2, ...) verbunden, um Signalisierungsdaten mit einem Endgerät (UE) über denjenigen ersten Knoten (UPS1, UPS2, ...) auszutauschen, mit dem dieses Endgerät (UE) Nutzdaten austauscht. Wenn das Endgerät in das Teilgebiet eines anderen ersten Knotens übergeht, wird der Nutzdatentransport vom bisherigen an diesen anderen ersten Knoten verlagert; eine Verlagerung der Signalisierungsfunktionalität ist nicht erforderlich.

Description

Beschreibung
Funkzugangsnetz für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem und Betriebsverfahren dafür
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Funkzugangsnetz für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem und ein Verfahren zu dessen Betrieb.
Mobilfunk-Kommunikationssysteme können aufgeteilt werden in ein Stammnetzwerk, in dem Nutz- und Signalisierungsdaten einer Vielzahl von Endgeräte über weite Strecken leitungsgebunden befördert werden, und ein Funkzugangsnetz, auch als RÄN (radio access network) bezeichnet, welches im allgemeinen eine Mehrzahl von an ein oder mehrere Funkstationen angeschlossenen Knoten umfaßt, deren Aufgabe es ist, von den Endgeräten empfangene Daten in ein für die Übertragung auf dem Stam netzwerk geeignetes Format umzusetzen und umgekehrt das Format von vom Stammnetzwerk empfangenen Daten an die Funkübertragung anzupassen und an diejenige Funkstation weiterzuleiten, innerhalb von deren Sendebereich sich das betreffende Endgerät aufhält.
Insbesondere die Vermittlung von Nutz- und Signalisierungsdaten an die einzelnen Endgeräte ist eine aufwendige Aufgabe, da im Funkzugangsnetz für jedes eingebuchte Endgerät bekannt sein muß, welches die Funkstation ist, in deren Sendebereich sich das Endgerät aktuell aufhält, um für das Endgerät be- stimmte Daten korrekt leiten zu können, und weil sich infolge der Mobilität der Endgeräte der Sendebereich, in dem sich ein gegebenes Endgerät aufhält, jederzeit ändern kann. Das Zugangsnetz muss deshalb in der Lage sein, bei laufender Kommunikation den Datenleitweg eines Endgerätes jederzeit zu ver- ändern, ohne dass dabei Daten verloren gehen. Die zu leitenden Daten umfassen einerseits Nutzdaten, d.h. Daten, die eine außerhalb des Mobilfunk-Kommunikationssystem definierte Bedeutung haben und von einem Benutzer an einem Sender-Endgerät eingegeben werden und von einem Empfänger- Endgerät möglichst unverändert empfangen und ausgegeben werden sollen, und andererseits Signalisierungsdaten, die zur Steuerung interner Vorgänge des Mobilfunk-Kommunikationssystems in Verbindung mit der Übertragung der Nutzdaten er- zeugt und verarbeitet werden. Beide Arten von Daten müssen zwischen dem Funkzugangsnetz und einem mit diesem kommunizierenden Endgerät ausgetauscht werden.
Im Zugangsnetz kann zwischen Funktionalitäten, die für die Übertragung der Nutzdaten von einem Knoten zu einem Endgerät verantwortlich sind, und Funktionalitäten, die für den Transport der Signalisierungsdaten verantwortlich sind, unterschieden werden. Erstere werden hier als Transportfunktionalitäten oder user plane functions und letztere als Signalisierungsfunktionalitäten oder control plane functions bezeichnet. Die Signalisierungsfunktionalitäten umfassen z.B. Aufgaben wie die Verwaltung von Funkressourcen oder von leitungsgebundenen Signalkanälen zum Stammnetzwerk, Mobilitätsverwaltung und Weiterleitung von nicht für das Funkzugangs- netz spezifischen Signalisierungsinformationen zum Stammnetzwerk.
Bei den gegenwärtigen GSM- und UMTS-Mobilfunk-Kommunika- tionsnormen sind die Signalisierungsfunktionalitäten jeweils an denjenigen physikalischen Knoten des Netzwerkes angesiedelt, die auch als Konzentratoren für den Benutzerdatenverkehr für mehrere Sendestationen dienen. Bei der GSM-Norm ist dieser Knoten der Basisstationscontroller (BSC) , beim UMTS wird er als Serving Radio Network Controller (S-RNC) bezeich- net. Diese Netzwerkknoten enthalten jeweils sowohl die Signa- lisierungsfunktionalität als 'auch die Transportfunktionalität für ein Endgerät, das sich im Sendebereich einer angeschlos¬ senen Basisstation befindet. Da Signalisierungsfunktionalität und Transportfunktionalität für ein gegebenes Endgerät immer gemeinsam am gleichen physikalischen Knoten angesiedelt sind, erhalten sie die gleiche physikalische Adresse. Wenn bei ei¬ nem solchen Zugangsnetz ein aktives Endgerät das von einem Knoten abgedeckte geographische Gebiet verläßt, und in ein von einem anderen Knoten abgedecktes Gebiet eintritt, muß so- wohl die Transportfunktionalität als auch die Signalisierungsfunktionalität auf den neuen Knoten verlegt werden. Mit diesem Vorgang ist ein erheblicher Signalisierungsaufwand innerhalb des Zugangsnetzes verbunden, der dessen Transportkapazität für Nutzdaten beeinträchtigt und mit Zeitaufwand ver- bunden ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein Funkzugangsnetz für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem und ein Betriebsverfahren dafür anzugeben, die es erlauben, den Signalisierungs- aufwand im Falle des Überganges eines Endgerätes vom Gebiet eines alten Knotens in das eines neuen gering zu halten und so einen wirtschaftlichen Betrieb des Netzes zu ermöglichen.
Die Erfindung basiert auf dem Grundgedanken der Trennung von Transport- und Signalisierungsfunktionalität.
So löst sie die Aufgabe zum einen durch ein Funkzugangsnetz für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem mit einer Mehrzahl von ersten Knoten, die jeweils einem Teilgebiet eines von dem Funkzugangsnetz abgedeckten geographischen Gebietes zugeordnet sind, und die zum Austausch von Nutzdaten zwischen sich in dem betreffenden Teilgebiet aufhaltenden Endgeräten einerseits und einem Stammnetzwerk des Mobilfunk- Kommunikationssystems andererseits dienen, sowie wenigstens einem zweiten Knoten, der eine Mehrzahl von Funktionseinhei- ten, als Signalisierungsfunktionalitäten bezeichnet, für den
Austausch von Signalisierungsdaten mit jeweils einem Endgerät und davon abhängiger interner Signalisiserung aufweist, das dadurch gekennzeichnet ist, daß der zweite Knoten mit einer Mehrzahl von ersten Knoten verbunden ist, um Signalisierungsdaten mit einem Endgerät über denjenigen ersten Knoten auszu¬ tauschen, mit dem dieses Endgerät auch Nutzdaten austauscht.
Die zur Versorgung mehrere Endgeräte erforderliche Mehrzahl von Signalisierungsfunktionalitäten kann an einem Knoten jeweils durch eine Mehrzahl von Schaltungen oder Schaltungsgruppen realisiert sein, die jeweils einem Endgerät zugeordnet werden können, um dessen Signalisierungsbedürfnisse zu erfüllen; sie können aber auch in einem abstrakten Sinne An- teile an der Verarbeitungsleistung, z.B. Rechenzeitanteile, einer physisch nicht teilbaren Verarbeitungseinheit sein, die den einzelnen Endgeräten je nach Bedarf zugeordnet werden.
Durch die erfindungsgemäß vorgesehene Fähigkeit des zweiten Knotens, mit einer Mehrzahl von ersten Knoten zu kommunizieren, entfällt die bisher gegebene Notwendigkeit, die einem Endgerät zugeordnete Signalisierungsfunktionalität im Zugangsnetz örtlich zu verlagern, wenn das Endgerät in den Bereich eines neuen ersten Knotens übergeht. In einem solchen Fall genügt es, lediglich die Transportfunktionalität auf den neuen ersten Knoten umzulegen; für die Weiterführung der Signalisierung genügt es, wenn die Signalisierungsfunktionalität Kenntnis von dem neuen ersten Knoten erhält, an den die Signalisierungsdaten nach dem Übergang gesendet werden müssen, damit sie das Endgerät erreichen können.
Vorzugsweise ist der Nutzdatentransport analog zur Signalisierung in der Weise organisiert, daß die ersten Knoten jeweils über eine Mehrzahl von Transportfunktionalitäten verfü- gen, die jeweils einem Endgerät nach Bedarf zuordenbar sind und den Austausch der Nutzdaten. mit dem Endgerät durchführen.
Da diese Transportfunktionalität und die Signalsierungsfunk- tionalität einem Endgerät bei Aufbau einer Kommunikation je¬ weils einzeln zugeteilt werden, ist es wünschenswert, dass die Funktionalitäten jeweils unterschiedliche Adressen aufweisen, die für den Nutz- bzw. Signalisierungsdatenaustausch im Zugangsnetz nutzbar sind.
Einer ersten, einfachen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Funkzugangsnetzes zufolge ist nur ein zweiter Knoten vorhanden, der mit jedem ersten Knoten verbunden ist. Dies bedeutet eine Zentralisierung der Signalisierungsfunktionalitäten für das gesamte Zugangsnetz an dem einen zweiten Knoten.
Einer bevorzugten zweiten Ausgestaltung zufolge umfasst das Funkzugangsnetz eine Mehrzahl von zweiten Knoten, und jeder zweite Knoten kommuniziert mit jeweils wenigstens einem als sein Kernknoten bezeichneten ersten Knoten sowie sämtlichen anderen ersten Knoten des Zugangsnetzes, deren Teilgebiete an das des Kernknotens angrenzen. Wenn ein Endgerät, das sich in dem einem solchen Kernknoten zugeordneten Teilgebiet aufhält, eine Kommunikation aufbaut und eine Signalisierungsfunktionalität an einem zweiten Knoten zugewiesen erhält, so kann es sich in den Teilgebieten aller Kernknoten sowie der daran an- grenzenden Knoten bewegen, ohne dass die Signalisierungsfunktionalität verlagert werden muss. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass z.B. im Falle eines GSM-Funkkommunikationssystems ein solches Teilgebiet jeweils einer MSC-Region entspricht, so erkennt man, dass nur die wenigsten Kommunikationen in mehr als zwei MSC-Regionen nacheinander geführt werden. Im allgemeinen wird es daher ausreichen, wenn jedem zweiten Knoten jeweils genau ein Kernknoten zugeordnet ist, um im Bereich dieses Kernknotens begonnene Kommunikationen ohne eine Verlagerung der Signalisierungsfunktionalität zu Ende führen zu können. Zwar ist die Gesamtzahl der erforderlichen Verbindungen für die Übertragung von Signalisierungsdaten zwischen den ersten und zweiten Knoten bei dieser zweiten Ausgestaltung größer als bei der ersten, doch ist infolge der geringeren Zahl von jeweils angeschlossenen ersten Knoten der für eine korrekte Weiterleitung der Signalisierungsdaten erforderliche Aufwand geringer, und die Verbindungen bleiben kürzer als bei der ersten Ausgestaltung.
Vorzugsweise ist jeder erste Knoten Kernknoten wenigstens eines zweiten Knotens. Dadurch wird erreicht, daß jede in dem Funk-Kommunikationssystem begonnene Kommunikation ohne Verlagerung der Signalisierungsfunktionalität fortgesetzt werden kann, auch wenn sich das an der Kommunikation beteiligte Endgerät aus dem Gebiet des Knotens, in dem die Kommunikation begonnen wurde, in das Gebiet eines Nachbarknotens begibt.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten Figuren.
Es zeigen:
Figur 1 ein Blockdiagramm eines erfindungsgemäßen Funkzugangsnetzes zwischen einem Stammnetzwerk und einer Mehrzahl von Endgeräten, und
Figur 2 ein Blockdiagramm eines zweiten erfindungsgemäßen Zu- gangsnetzes.
Das in Figur 1 gezeigte Zugangsnetz RAN umfaßt eine Mehrzahl von ersten Knoten, auch als User Plane Server UPS bezeichnet, von denen zwei, UPSl und UPS2, in der Figur gezeigt sind. Je- der dieser ersten Knoten UPSl, UPS2 ist mit einer Mehrzahl von Basisstationen (in der Figur nicht dargestellt) verbunden und kommuniziert über diese Basisstationen per Funk mit einer Mehrzahl von Endgeräten UE. Nutzdatenverkehr, in der Figur als dicke durchgezogene Linien dargestellt, findet im Zu- gangsnetz RAN zwischen den ersten Knoten und dem Stammnetz¬ werk CN einerseits und den Endgeräten UE andererseits statt.
Jeder erste Knoten verfügt über eine Mehrzahl von Transportfunktionalitäten UPF (User Plane Functions), denen jeweils innerhalb des Zugangsnetzes RAN eine Adresse zugeteilt ist, mit deren Hilfe für ein bestimmtes Endgerät UE bestimmte Datenpakete zu derjenigen Transportsfunktionalität UPF geleitet werden, die mit diesem Endgerät UE kommuniziert.
Das Zugangsnetz RAN verfügt ferner über eine zweite Art von Knoten, in der Figur als RCSl, RCS2 (Radio Control Server) bezeichnet, die für den Austausch von Signalisierungsdaten innerhalb des Zugangsnetzes und zwischen den Endgeräten UE und dem Stammnetzwerk CN zuständig sind. Der zweite Knoten RCSl verfügt über eine Vielzahl von als Signalisierungs- funktionalitäten UEF (user equipment function) bezeichneten Funktionseinheiten, von denen jede genau einem aktiven Endgerät zugeordnet ist, und die für die mit der Signalisierung des zugeordneten Endgerätes zusammenhängenden Aufgaben zu- ständig sind. Die Signalisierungsfunktionalitäten UEF sind hier als abstrakte Anteile an der Verarbeitungsleistung des zweiten Knotens RCSl implementiert; sie existieren jeweils nur so lange, wie das ihnen zugeordnete Endgerät eine Kommunikation mit dem Zugangsnetz RAN aufrecht erhält. Den Signa- lisierungsfunktionalitäten ist jeweils eine eigene Adresse zugeordnet, mit deren Hilfe das jeweils zugeordnete Endgerät betreffende Signalisierungsdaten innerhalb des Zugangsnetzes befördert werden. Der zweite Knoten RCS2 enthält eine Verwaltungseinheit UAF
(User Allocation Function) , die von einem ersten Knoten wie etwa dem Knoten UPSl benachrichtigt wird, sobald ein Endgerät
UE versucht, eine Kommunikation mit dem betreffenden Knoten UPSl aufzubauen. Die Verwaltungseinheit UAF weist daraufhin dem Endgerät UE eine Signalisierungsfunktionalität UEF am zweiten Knoten RCSl zu und übermittelt dessen Adresse an den ersten Knoten UPSl, so daß dieser das Endgerät betreffende
Signalisierungsinformationen korrekt an die zugeordnete Sig- nalisierungsfunktionalität UEF adressieren kann.
Solange sich das betrachtete Endgerät UE im Bereich des ersten Knotens UPSl aufhält, werden vom Stammnetzwerk CN kommende für es bestimmte Nutzdaten direkt über den ersten Knoten UPSl an das Endgerät UE geleitet. Vom Stammnetzwerk CN kommende Signalisierungsdaten hingegen durchlaufen zunächst den zweiten Knoten RCSl, wo sie von . der zugeordneten Signalisierungsfunktionalität an den richtigen ersten Knoten weitergeleitet werden.
Wenn das Endgerät UE das vom ersten Knoten UPSl abgedeckte geographische Gebiet verläßt und in das des Knotens UPS2 eintritt, so hat dies die Aufhebung der entsprechenden Transportfunktionalität UPF am Knoten UPSl und deren Neueinrich- tung am Knoten UPS2 zur Folge. Der hierfür erforderliche Austausch von Signalisierungsdaten wird von der entsprechenden Signalisierungsfunktionalität UEF des zweiten Knotens RCSl abgewickelt; die Signalisierungsfunktionalität UEF selber verbleibt jedoch an ihrem Knoten RCSl. Infolgedessen müssen beim Wechsel des Endgerätes zum Knoten UPS2 nur solche Parameter der vom Endgerät unterhaltenen Kommunikation an den Knoten UPS2 weitergegeben werden, die für den Nutzdatenverkehr notwendig sind, nicht aber solche, die lediglich für die Signalisierung relevant sind. Die Menge der innerhalb des Zu- gangsnetzes RAN im Zusammenhang mit der Bewegung des Endgerä- tes UE auszutauschenden Signalisierungsdaten ist daher klei¬ ner als in dem herkömmlichen Fall, daß sowohl Transport- als auch Signalisierungsfunktionalität verlegt werden müssen, der Anpassungs organg kann schneller abgewickelt werden, und die Transportkapazität des Zugangsnetzes wird durch den Anpassungsvorgang nur gering belastet.
Die Signalisierungsfunktionalitäten UEF und die Verwaltungseinheit UAF, die bei der Ausgestaltung der Figur 1 an ver- schiedenen zweiten Knoten RCSl, RCS2 angesiedelt sind, können selbstverständlich auch an einem einzigen Knoten zusammengefaßt sein.
Denkbar ist auch, daß das Zugangsnetz zwar nur über eine ein- zige Verwaltungseinheit UAF aber eine Mehrzahl von mit Signa- lisierungsfunktionalitäten ausgestatteten zweiten Knoten verfügt. Dieser Fall ist in Figur 2 betrachtet. In dieser Figur symbolisiert die Gesamtheit der sechseckigen Felder A, a das geographische Gebiet, über das sich das Zugangsnetz RAN er- streckt. Jedes einzelne Sechseck A, a entspricht demjenigen Teilgebiet, das von den mit einem gegebenen ersten Knoten verbundenen Basisstationen abgedeckt wird. Die jedem dieser Teilgebiete zugeordneten ersten Knoten UPSl, UPS2, ... sind jeweils als Kästchen innerhalb eines sechseckigen Feldes A, a dargestellt. Zweite Knoten RCSl, RCS2, ... sind jeweils mit einer Mehrzahl erster Knoten UPSl, UPS2, ... zum Austausch von Signalisierungsinformationen verbunden, wobei jedoch nur für den zweiten Knoten RCSl alle diese Verbindungen als durchgezogene oder gestrichelte Linien dargestellt sind. Eine durchgezogene Verbindung verläuft vom zweiten Knoten RCSl zum ersten Knoten UPSl. Der Knoten UPSl wird hier als Kernknoten des zweiten Knotens RCSl bezeichnet, denn das von ihm versorgte Teilgebiet A bildet gewissermaßen den Kern der vom zweiten Knoten RCSl versorgten Region: Es ist ringsum von Teilgebieten a umgeben, deren erste Knoten ebenfalls mit dem zweiten Knoten RCSl verbunden sind, und zwar über die gestri¬ chelt dargestellten Verbindungen.
Wenn ein Endgerät im Teilgebiet A des ersten Knotens UPSl ei- ne Kommunikation aufbaut, so teilt die Verwaltungseinheit UAF ihm, soweit verfügbar, eine Signalisierungsfunktionalität am zweiten Knoten RCSl zu. Das Endgerät kann sich dann aus dem Teilgebiet A in alle umgebenden Teilgebiete a bewegen, ohne daß dadurch eine Verlagerung seiner Signalisierungsfunktiona- lität vom zweiten Knoten RCSl zu einem anderen zweiten Knoten erforderlich wird.
Um diesen Vorteil in allen Teilgebieten A, a des Zugangsnetzes zu erreichen, ist jeder erste Knoten UPSl, UPS2, ... Kernknoten wenigstens eines zweiten Knotens RCSl, RCS2, ... .
Folglich ist praktisch jeder erste Knoten mit einer Mehrzahl von zweiten Knoten verbunden: demjenigen, für den er Kernknoten ist, dargestellt durch eine durchgezogene Verbindung, und einem, für den er zum Randbereich der versorgten Region gehört, dargestellt durch eine gestrichelte Verbindung. Diese Zuordnung eines ersten Knotens zu mehreren zweiten, wie z. B. in der Figur für den ersten Knoten UPS2 dargestellt, der mit den zweiten Knoten RCSl und RCS2 verbunden ist, hat den wei- teren Vorteil einer erhöhten Flexibilität bei der Zuordnung von Signalisierungsfunktionalitäten zu einem Endgerät UE: Wenn ein Endgerät UE im Bereich des ersten Knotens UPS2 eine Verbindung aufbauen will und am zweiten Knoten RCS2 keine Signalisierungsfunktionalität frei ist, so kann dem Endgerät UE eine Signalisierungsfunktionalität am Knoten RCSl zugewiesen werden.
Bei einer ersten Variante dieser Ausgestaltung ist jeder erste Knoten genau einem zweiten Knoten als Kernknoten zugeord- net; d.h. es gibt genau so viele erste Knote UPS wie zweite Knoten RCS . Bei dieser Variante ist es selbstverständlich zweckmäßig, einen ersten und den zweiten Knoten, für den ers- terer Kernknoten ist, in einer Baueinheit zusammen anzuordnen. Ein wesentlicher Unterschied zu den bekannten Zugangs- netzen, wo Signalisierungs- und Nutzdatentransportfunktiona- litäten ebenfalls in einer Baueinheit angesiedelt sind, ist jedoch, daß die zweiten Knoten des hier vorgestellten Zugangsnetzwerkes Signalisierungsdaten auch direkt mit den ersten Knoten benachbarter Teilgebiete austauschen können, und daß, wie mit Bezug auf Figur 1 bereits angegeben, aufgrund der unterschiedlichen Adressen von Signalisierungs- und Transportfunktionalität beide unabhängig voneinander angesprochen werden können.
Diese erste Variante zeichnet sich dadurch aus, daß die Verbindungen zwischen den ersten und zweiten Knoten jeweils sämtlich nicht länger sind, als der Ausdehnung eines Teilgebietes A, a entspricht, wohingegen beim in Figur 1 betrachteten Fall, daß Signalisierungsfunktionen UEF nur an einem ein- zigen zweiten Knoten zur Verfügung stehen, erheblich längere Verbindungen zustande kommen können; allerdings ist die Zahl der erforderlichen Verbindungen sehr hoch. Um diese Zahl zu reduzieren, ist es daher zweckmäßig, wenn jeder erste Knoten UPSl, UPS2, ... genau einem zweiten Knoten als Kernknoten zu- geordnet ist, die zweiten Knoten aber jeweils eine Mehrzahl von ersten Knoten als Kernknoten besitzen, wie in Figur 2 am Beispiel des zweiten Knotens RCS4 dargestellt ist.

Claims

Patentansprüche
1. Funkzugangsnetz (RAN) für ein Mobilfunk- Kommunikationssystem mit einer Mehrzahl von ersten Knoten (UPSl, UPS2, .,.), die jeweils einem Teilgebiet (A, a) eines von dem Funkzugangsnetz (RAN) abgedeckten geographischen Gebiets zugeordnet sind, und die zum Austausch von Nutzdaten zwischen sich in dem betreffenden Teilgebiet aufhaltenden Endgeräten (UE) und einem Stammnetzwerk (CN) dienen, sowie wenigstens einem zweiten Knoten (RCSl, RCS2), der eine Mehrzahl von Funktionseinheiten, als Sig- nalisierungsfunktionalitäten (UEF) bezeichnet, für den Austausch von Signalisierungsdaten mit jeweils einem Endgerät (UE) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Knoten (RCSl, RCS2, ...) mit einer Mehrzahl von ersten Knoten (UPSl, UPS2, ...) verbunden ist, um Signalisierungsdaten mit einem Endgerät (UE) über denjenigen ersten Knoten (UPSl, UPS2, ...) auszutauschen, mit dem dieses Endgerät (UE) Nutzdaten austauscht.
2. Funkzugangsnetz nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Verwaltungseinheit (UAF) zum Zuweisen einer Signalisierungsfunktionalität (UEF) zu einem Endgerät (UE) bei Aufbau einer Kommunikation mit dem Endgerät (UE) .
3. Funkzugangsnetz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Knoten (UPSl, UPS2, ...) jeweils über eine Mehrzahl von Transportfunktionalitäten (UPF) verfügen, die jeweils einem Endgerät (UE) zuordenbar sind und den Austausch der Nutzdaten mit dem Endgerät (UE) durchführen, und daß den Signalisie- rungsfunktionalitäten (UEF) und den Transportfunktionalitäten (UPF) zum Zweck des Nutz- bzw. Signalisierungsda- tenaustauschs zugeordnete Adressen jeweils für einem gleichen Endgerät (UE) zugeordnete Funktionalitäten unterschiedlich sind.
4. Funkzugangsnetz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es nur einen zweiten Knoten (RCSl) aufweist, der mit jedem ersten Knoten (UPSl, UPS2) verbunden ist.
5. Funkzugangsnetz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Mehrzahl von zweiten Knoten (RCSl, RCS2, RCS3, RCS4) umfaßt, und daß jeder zweite
Knoten mit jeweils einem als sein Kernknoten bezeichneten ersten Knoten (UPSl) sowie sämtlichen ersten Knoten verbunden ist, deren Teilgebiete (a) an das Teilgebiet (A) des Kernknotens angrenzen.
6. Funkzugangsnetz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß jeder erste Knoten Kernknoten wenigstens eines zweiten Knotens ist.
7. Verfahren zum Betreiben eines Funkzugangsnetzes für ein Mobilfunk-Kommunikationssystem mit einer Mehrzahl von ersten Knoten (UPSl, UPS2, ...), die jeweils einem Teilgebiet (A, a) eines von dem Funkzugangsnetz (RAN) abgedeckten geographischen Gebiets zugeordnet sind und jeweils über eine Mehrzahl von als Transportfunktionalitäten (UPF) bezeichneten Funktionseinheiten verfügen, die jeweils einem sich in dem betreffenden Teilgebiet (A) aufhaltenden Endgerät (UE) zuordenbar sind und eingerichtet sind, um den Austausch der Nutzdaten mit dem Endgerät (UE) durchzuführen, sowie wenigstens einem zweiten Knoten (RCSl, RCS2, ...), der eine Mehrzahl von Funktionseinhei- ten, als Signalisierungsfunktionalitäten (UEF) bezeichnet, für den Austausch von Signalisierungsdaten mit jeweils einem Endgerät (UE) aufweist, bei dem einem Endgerät (UE) beim Aufbau einer Kommunikation mit dem Funkzugangsnetz (RAN) eine Transportfunktionalität (UPF) und eine Signalisierungsfunktionalität (UEF) zugeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalisierungsfunktionalität (UEF) Signalisierungsdaten an das Endgerät (UE) ü- ber den zugeordneten ersten-Knoten (UPSl) übermittelt, und daß, wenn das Endgerät von einem Teilgebiet in ein anderes, einem neuen ersten Knoten (UPS2) zugeordnetes wechselt, dem Endgerät (UE) eine neue Transportfunktiona- lit t (UPF) an dem neuen ersten Knoten (UPS2) zugeordnet wird, und die Signalisierungsfunktionalität (UEF) Signalisierungsdaten über den neuen ersten Knoten (UPS2) an das Endgerät (UE) sendet.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß einem gegebenen Endgerät zugeordnete Transport- und Sig- nalisierungsfunktionalitäten unterschiedliche Adressen aufweisen und für das Endgerät bestimmte Nutzdaten und Signalisierungsdaten im Zugangsnetz (RAN) mit Hilfe die- ser unterschiedlichen Adressen befördert werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Signalisierungsfunktionalität ein Wechsel des Endgeräts (UE) in ein neues Teilgebiet gemeldet wird und die Signalisierungsfunktionalität (UEF) daraufhin für das
Endgerät (UE) bestimmte Signalisierungsdaten an den neuen ersten Knoten (UPS2) sendet.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch ge- kennzeichnet, daß wenn das Zugangsnetz (RAN) eine Mehrzahl von zweiten Knoten (RCSl, RCS2, RCS3, RCS4) umfaßt und jeder zweite Knoten (RCSl, RCS2, RCS3, RCS4) mit jeweils einem als sein Kernknoten bezeichneten ersten Knoten (UPSl, UPS2, UPS3, UPS4) sowie sämtlichen ersten Kno- ten verbunden ist, deren Teilgebiete (a) an das Teilgebiet (A) des Kernknotens angrenzen, dem Endgerät (UE) beim Aufbau der Kommunikation die Signalisierungsfunktionalität an einem zweiten Knoten (RCSl) zugeordnet wird, für den der erste Knoten (UPSl) der Teilregion (A) , in dem sich das Endgerät befindet, Kernknoten ist.
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