ES2929482T3 - Procedimiento y aparato para proporcionar un servicio de red de próxima generación en un entorno de redes heterogéneas - Google Patents

Procedimiento y aparato para proporcionar un servicio de red de próxima generación en un entorno de redes heterogéneas Download PDF

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Abstract

Se describen un método y un aparato para proporcionar un servicio de red de próxima generación en un entorno de red heterogéneo. El objetivo de un aspecto de la presente realización es proporcionar un método y un aparato, que puede operar una red convencional y una red de próxima generación mientras permite que las mismas funcionen entre sí, tiene alta confiabilidad y puede procesar datos de alta velocidad. comunicación mediante una red de última generación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento y aparato para proporcionar un servicio de red de próxima generación en un entorno de redes heterogéneas
[Campo técnico]
[0001] La presente descripción en algunas realizaciones se refiere a un procedimiento y un aparato para proporcionar un sistema de red de próxima generación en una disposición de entrelazado con un sistema de red existente en un entorno de redes heterogéneas.
[Antecedentes]
[0002] Lo expuesto en esta sección simplemente proporciona información de antecedentes sobre la presente descripción y no constituyen necesariamente la técnica anterior.
[0003] La figura 1 es un diagrama de una estructura de protocolo para soportar una tecnología de conectividad dual empleada por una red convencional.
[0004] Una capa de protocolo de convergencia de datos de paquetes (PDCP) soporta la transferencia de datos eficiente mediante el uso de protocolos de red como IPv4 o IPv6. En particular, para una transmisión eficiente de paquetes IP, la capa de PDCP usa un procedimiento de compresión de encabezado para comprimir información de encabezado de paquetes.
[0005] Una capa de control de enlace de radio (RLC), que está subordinada a la capa de PDCP, constituye una unidad de datos de paquete (PDU) de RLC de un tamaño adecuado para radiotransmisión, y realiza una función de solicitud de repetición automática (ARQ) que es responsable de la retransmisión de una RLC PDU perdida durante la transmisión. La capa de RLC en el lado de transmisión construye una RLC PDU adecuada para la transmisión mediante el uso de una función de segmentación y concatenación de una unidad de datos de servicio (SDU) de RLC transmitida desde el nivel superior. La capa de r Lc en el lado de recepción realiza una función de reensamblaje de datos para reconstruir la RLC SDU original. La capa de RLC tiene una memoria intermedia de RLC para almacenar RLC SDUs o RLC PDUs.
[0006] Una capa de MAC transfiere los datos recibidos de la capa de RLC a un terminal o a una puerta de enlace.
[0007] La figura 1(a) es una estructura de protocolo para soportar una tecnología de conectividad dual mediante el uso de un procedimiento de división de red central (CN).
[0008] La estructura del protocolo que usa el procedimiento de división de CN tiene una complejidad relativamente baja. Por lo tanto, en la red convencional, dicha estructura de protocolo se puede introducir sin cambios importantes en comparación con la estructura de protocolo anterior antes de soportar la tecnología de conectividad dual. La estructura del protocolo que usa el procedimiento de división de CN es equivalente a una estructura de protocolo convencional con solo un portador específico transmitido a otra estación base (eNodeB secundario, SeNB).
[0009] La estación base maestra (eNodeB maestro o MeNB) recibe solo un portador de MCG. El portador de MCG corresponde a un portador que transfiere datos usando solo los recursos de radio de la estación base maestra. Al igual que con la estación base maestra, la estación base secundaria (eNodeB secundario o SeNB) recibe solo un portador de SCG. El portador de SCG, que tiene la misma estructura que el portador de MCG, está adaptado para transferir datos usando solo los recursos de radio de la estación base secundaria.
[0010] La figura 1 (b) es una estructura de protocolo para soportar una tecnología de conectividad dual mediante el uso del procedimiento de división de PDCP.
[0011] La tecnología de conectividad dual que usa el procedimiento de división de PDCP es una tecnología para separar portadores de la capa de PDCP de una estación base. A diferencia de la estructura de protocolo existente, la estructura del protocolo que usa el procedimiento de división de PDCP tiene dos RLC conectados a un PDCP. Esta estructura de protocolo permite que un portador transfiera datos mediante el uso tanto de la estación base maestra como de la estación base secundaria.
[0012] La estación base maestra recibe portadores divididos junto con portadores de MCG. Un portador dividido es un portador que transfiere datos mediante el uso de recursos de radio de la estación base maestra, así como de la estación base secundaria. El documento EP 2787763 A1 describe un procedimiento y un sistema para proporcionar transmisión y recepción simultáneas a través de múltiples NodeB evolucionados (eNBs) de un equipo de usuario (UE) en una red de evolución a largo plazo (LTE). El procedimiento incluye establecer una primera conexión entre el UE y una red principal a través de un eNB de servicio (S-eNB), considerar al menos un eNB objetivo (T-eNB) para al menos una conexión entre el UE y una red de datos de paquetes (PDN), determinar la disponibilidad del T-eNB, donde la determinación de la disponibilidad del al menos un T-eNB se activa en función del recurso disponible en el S-eNB y el T-eNB, y establecer al menos una conexión entre el UE y la PDN a través de uno o más T-eNB, al menos una puerta de enlace de servicio (S-GW), y al menos una puerta de enlace de PDN. El documento WO 2015/020475 A1 describe un procedimiento para realizar una operación de conmutación entre una macrocélula y una célula pequeña en un equipo de usuario (UE) en un sistema de comunicación móvil. El procedimiento incluye recibir un servicio a través de un macronodo B mejorado (eNB) mediante un primer período de intervalo de tiempo a partir de un primer punto temporal; y recibir el servicio a través de un eNB de célula pequeña mediante un segundo período de intervalo de tiempo a partir de un segundo punto temporal, donde el primer punto temporal es diferente del segundo punto temporal, y donde el primer intervalo de tiempo es idéntico al segundo intervalo de tiempo o diferente del mismo. El documento CN 101552977 A1 se refiere a un procedimiento de creación de carga y una entidad de gestión de movilidad.
[0013] La red existente (LTE) ha mejorado en gran medida la velocidad de transferencia de datos mediante el uso de dicha tecnología de conectividad dual. Sin embargo, en la red de próxima generación, la velocidad de transferencia de datos máxima posible en comparación con la red existente es varias decenas de veces mayor, y este hecho hace que sea difícil proporcionar a la red de próxima generación simplemente las arquitecturas del sistema que han servido a las redes existentes.
[0014] Por lo tanto, existe una necesidad creciente de una nueva estructura de red en la que una red existente y una red de próxima generación cooperen para proporcionar una red apropiada según el estado del terminal o de la red.
[Descripción]
[Problema técnico]
[0015] La presente descripción en algunas realizaciones busca proporcionar un procedimiento y aparato que pueda procesar de forma fiable la comunicación de datos de alta velocidad mediante el uso de una red de próxima generación a la vez que opera junto con una red existente.
[0016] Además, la presente descripción en algunas realizaciones tiene como objeto proporcionar un procedimiento y un aparato para proporcionar selectivamente una red existente o una red de próxima generación a un terminal o a una puerta de enlace en vista de un estado de la red o un estado del terminal. [Resumen] [Resumen]
[0017] La invención se define por un procedimiento según la reivindicación 1 y un aparato de control de estación base según la reivindicación 5. Realizaciones adicionales se definen por las reivindicaciones dependientes.
[Efectos ventajosos]
[0018] Como se ha descrito anteriormente, un aspecto de la presente descripción puede procesar de forma fiable la comunicación de datos de alta velocidad mediante el uso de una red de próxima generación a la vez que opera junto con una red existente.
[0019] Otro aspecto de la presente descripción puede proporcionar selectivamente una red existente o una red de próxima generación a un terminal o a una puerta de enlace en vista de un estado de la red o un estado del terminal.
[Breve descripción de los dibujos]
[0020]
La figura 1 es un diagrama de una estructura de protocolo para soportar una tecnología de conectividad dual empleada por una red convencional.
La figura 2 es un diagrama de una arquitectura de sistema en la que una red existente y una red de próxima generación están entrelazadas de acuerdo con al menos una realización de la presente descripción.
La figura 3 es un diagrama de flujo de un procedimiento de provisión de una red a un terminal mediante una arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 4A es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual un terminal determina si una estación base soporta o no el entrelazado entre una red existente y una red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 4B es un diagrama de flujo de un procedimiento de determinación de si una estación base soporta o no el entrelazado entre una red existente y una red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 5A es un diagrama de flujo de un procedimiento de control de una velocidad de transferencia mediante un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 5B es un diagrama de flujo de un procedimiento de control de una velocidad de transferencia mediante un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, según otra realización de la presente descripción.
La figura 6 es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual una arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción determina si se activa o no la red de próxima generación.
La figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual un terminal determina y notifica si se activa o no la red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 8 es un diagrama de bloques de un terminal según al menos una realización de la presente descripción. La figura 9 es un diagrama de bloques de una estación base según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 10 es un diagrama de bloques de un nodo de control de estación base según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 11 es un diagrama de bloques de una puerta de enlace según al menos una realización de la presente descripción.
La figura 12 son diagramas de flujo de procedimientos realizados por arquitecturas de sistema según algunas realizaciones de la presente descripción para la transmisión de información para utilizar una red de próxima generación a través de una red existente.
[Descripción detallada]
[0021] En lo sucesivo, se describirán en detalle algunas realizaciones ejemplares de la presente descripción con referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción, los números de referencia similares designan elementos similares, aunque los elementos se muestran en diferentes dibujos. Además, en la siguiente descripción de algunas realizaciones, se omitirá una descripción detallada de las funciones y configuraciones conocidas incorporadas en la misma con el fin de mayor claridad y brevedad.
[0022] De manera adicional, varios términos tales como primero, segundo, A, B, (a), (b), etc., se usan únicamente con el fin de diferenciar un componente del otro, no para implicar o sugerir las sustancias, el orden o la secuencia de los componentes. A lo largo de la presente memoria descriptiva, cuando una parte "incluye" o "comprende" un componente, se pretende que la parte incluya además otros componentes, sin excluirlos a menos que se indique específicamente lo contrario. Los términos tales como "unidad", "módulo" y similares se refieren a unidades para procesar al menos una función u operación, que se puede implementar mediante hardware, software o una combinación de los mismos.
[0023] Con el fin de explicar realizaciones de la presente descripción, la conectividad o un servicio de comunicación que usa una red proporcionada para un terminal de usuario se puede reemplazar fácilmente con el término red. De manera adicional, la red de próxima generación puede incluir todas las tecnologías existentes, entre las que se incluyen evolución a largo plazo (LTE) y núcleo de paquetes evolucionados (EPC), es decir, tecnologías que aparecieron después de la red de cuarta generación. Por ejemplo, la red de próxima generación puede incluir una red de comunicación de quinta generación o una red que utiliza una nueva tecnología de acceso por radio (NR) para una red de comunicación de quinta generación.
[0024] La figura 2 es un diagrama de una arquitectura de sistema en la que una red existente y una red de próxima generación están entrelazadas de acuerdo con al menos una realización de la presente descripción.
[0025] Con referencia a la figura 2, una arquitectura de sistema 200 según algunas realizaciones de la presente divulgación incluye un terminal 210, una estación base de red existente 220, una estación base de red de próxima generación 230, un nodo de control de estación base 240, una puerta de enlace del plano de control 250 y una puerta de enlace del plano de usuario 260.
[0026] El terminal 210 es un dispositivo que intenta usar una red inalámbrica mediante la conexión a una red celular usando la estación base de red existente 220 o la estación base de red de próxima generación 230. El terminal 210 incluye cualquier dispositivo inteligente que pueda usar redes inalámbricas, tales como teléfonos inteligentes, tablet PCs, relojes inteligentes, e incluye otros, tales como pequeños ordenadores portátiles, ordenadores portátiles, asistentes digitales personales (PDAs) y similares.
[0027] Las estaciones base 220, 230 sirven como los nodos de conexión de la red celular, y proporcionan la conexión inalámbrica al terminal 210 que intenta conectarse a la red celular. En otras palabras, las estaciones base 220, 230 soportan la conexión entre el terminal 210 y una red principal 270.
[0028] Al servir como un componente para realizar las funciones de señalización y control, el nodo de control de estación base 240 gestiona la movilidad del terminal, tal como el acceso del terminal 210 a la red, la asignación de recursos de red y similares. El nodo de control de estación base 240 realiza las funciones descritas anteriormente en un plano de control relacionado con un suscriptor y una gestión de sesiones. Más específicamente, el nodo de control de estación base 240 sirve para decidir si proporcionar o no la red de próxima generación al terminal y, en caso afirmativo, determinar el tipo de puerta de enlace del plano de control para proporcionar la red de próxima generación al terminal y similares. El nodo de control de estación base 240 se puede implementar como, aunque sin limitación, una entidad de gestión de movilidad (MME), y se puede reemplazar por cualquier objeto capaz de realizar las funciones descritas anteriormente.
[0029] El nodo de control de estación base 240 conecta la estación base de red existente 220 y la puerta de enlace del plano de control 250 en el plano de control para intercambiar mensajes de control entre sí. En esta arquitectura de sistema 200 según al menos una realización de la presente descripción donde el nodo de control de estación base 240 conecta la estación base de red existente 220 y la puerta de enlace del plano de control 250 en el plano de control, el mensaje de control se transmite a la estación base de red existente 220 y se recibe solo desde la misma, y el mensaje de control no se transmite a la estación base de red de próxima generación 230.
[0030] La puerta de enlace del plano de control 250 es un componente que soporta la movilidad del terminal en el plano de control y realiza funciones de señalización y control. La puerta de enlace del plano de control 250 realiza funciones tales como control de políticas, gestión de movilidad o gestión de portadores. Específicamente, la puerta de enlace del plano de control 250 toma una decisión sobre si proporcionar la red de próxima generación al terminal 210, la velocidad de transferencia de datos máxima de la red a determinar y similares.
[0031] La puerta de enlace del plano de control 250 conecta el nodo de control de estación base 240 y la puerta de enlace del plano de usuario 260 en el plano de control para intercambiar mensajes de control entre sí.
[0032] La puerta de enlace del plano de usuario 260 transmite y recibe datos en el plano de usuario. La puerta de enlace del plano de usuario 260 realiza funciones tales como reenvío de paquetes, procedimiento de encapsulación y decapsulación de túneles o garantía de calidad de servicio (QoS) de paquetes de usuario.
[0033] En la arquitectura de sistema 200 según la realización de la presente descripción mostrada en la figura 2, las líneas discontinuas muestran la interfaz del plano de usuario, las líneas continuas la interfaz del plano de control, las líneas de dos puntos y rayas la conexión de red entre el terminal y la estación base.
[0034] El terminal 210 está conectado a la estación base de red existente 220 o a la estación base de red de próxima generación 230, y recibe el servicio de red proporcionado por una o ambas de las dos estaciones base.
[0035] En la arquitectura de sistema 200 según algunas realizaciones de la presente descripción, solo la estación base de red existente 220 está conectada a la puerta de enlace del plano de control 250 usando la interfaz del plano de control a través del nodo de control de la estación base 240. La puerta de enlace del plano de control 250 transmite sus decisiones a la puerta de enlace del plano de usuario 260.
[0036] En la arquitectura de sistema 200 según algunas realizaciones de la presente descripción, la estación base de red existente 220 o la estación base de red de próxima generación 230 está vinculada con la puerta de enlace del plano de usuario 260 mediante el uso de la interfaz del plano de usuario. Cuando se emplea el procedimiento de división de CN para el entrelazado entre la red existente y la red de próxima generación, la puerta de enlace del plano de usuario 260 se vincula a la estación base de red existente 220 y a la estación base de red de próxima generación 230, respectivamente, mediante el uso de la interfaz del plano de usuario. Por otro lado, cuando el procedimiento de división de PDCP se emplea para entrelazar entre la red existente y la red de próxima generación, la puerta de enlace del plano de usuario 260 se vincula a través de la interfaz del plano de usuario con solo la estación base de red existente 220 que se vincula con la estación base de red de próxima generación 230 a través de la interfaz del plano de usuario.
[0037] Aunque la arquitectura de sistema 200 en la figura 2 se muestra suponiendo el uso de una puerta de enlace en la que el plano de usuario y el plano de control están separados, no se limita a ello. La arquitectura de sistema 200 según algunas realizaciones de la presente descripción utiliza una puerta de enlace de servicio (S-GW) y una puerta de enlace de red de datos de paquete (P-GW) en la que el plano de usuario y el plano de control no están separados entre sí.
[0038] De manera adicional, por ejemplo, la red existente es LTE, y la red de próxima generación puede ser un sistema de comunicación móvil 5G, pero no se limita necesariamente a ello. La red existente puede referirse a cualquier red completa con una arquitectura de sistema para proporcionar el servicio de comunicación móvil, y la red de próxima generación puede referirse a una red sin estructura de sistema completa para proporcionar el servicio de comunicación móvil, incluido el sistema de comunicación móvil 5G.
[0039] La figura 3 es un diagrama de flujo de un procedimiento de provisión de una red a un terminal mediante una arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción.
[0040] El terminal 210 transmite un mensaje de establecimiento de conexión de red a la estación base de red existente 220, y este mensaje se transmite al nodo de control de estación base 240 (S310). Cuando primero se intenta establecer una conexión a la red o cuando se requiere una conexión a otra red por separado de la red a la que el terminal ya está conectado, el terminal 210 transmite el mensaje de establecimiento de conexión de red al nodo de control de estación base 240. En este momento, el terminal 210 puede transmitir el mensaje de establecimiento de conexión de red con información incluida sobre el uso de la red de próxima generación. La información sobre la utilización de la red de próxima generación incluye información de capacidad que indica si el terminal 210 es capaz de soportar la red de próxima generación o información de nombre de punto de acceso (APN) que indica que el terminal 210 desea usar la red de próxima generación o similares.
[0041] Tras recibir el mensaje de establecimiento de conexión de red, el nodo de control de estación base 240 toma una decisión sobre si permitir o no el uso de la red de próxima generación y sobre la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red, y selecciona un nodo de puerta de enlace capaz de soportar las decisiones tomadas (S320). Al decidir si aprobar o no la utilización de la red de próxima generación, el nodo de control de estación base 240 utiliza información sobre la terminal previamente almacenada en una base de datos de información de abonado o servidor de abonado doméstico (HSS) o información sobre si activar la red de próxima generación para acceder al terminal, además de la información sobre la utilización de la red de próxima generación incluida en el mensaje de establecimiento de conexión de red. La información en el terminal incluye información sobre si el terminal 210 se ha registrado o no en un servicio que puede usar la red de próxima generación, información sobre si el terminal 120 ha excedido o no el límite de uso para la red de próxima generación, entre otros. La información sobre si activar la red de próxima generación para acceder al terminal incluye información sobre si permitir la conectividad del plano de usuario usando la red de próxima generación y similares. Tras recibir la información sobre la terminal previamente almacenada en la base de datos de información del abonado o la información sobre si activar la red de próxima generación para acceder al terminal, el nodo de control de estación base 240 guarda la misma en forma de información de restricción de acceso. El nodo de control de estación base 240 puede decidir si permite o no que el terminal 210 use la red de próxima generación al recibir también la información de ubicación del terminal desde el terminal 210 junto con la información mencionada anteriormente. En función de la información de ubicación del terminal, el nodo de control de estación base 240 determina adicionalmente si el terminal pertenece al área de servicio de la red de próxima generación, de modo que el nodo de control de estación base 240 puede decidir si permite o no que el terminal 210 use la red de próxima generación. El nodo de control de estación base 240 puede permitir que el terminal 210 use la red de próxima generación, cuando el terminal 210 satisface una o más combinaciones de las condiciones anteriores, es decir, cuando el terminal 210 soporta la red de próxima generación, el terminal 210 solicita la utilización de la red de próxima generación, el terminal 210 se suscribe a un servicio que puede usar la red de próxima generación, el terminal 210 no ha excedido el límite de uso para la red de próxima generación, y el terminal 210 pertenece a un área de servicio de la red de próxima generación. El nodo de control de estación base 240 decide si aprueba o desaprueba la utilización de la red de próxima generación, y puede determinar la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red al mismo tiempo. El nodo de control de estación base 240 puede determinar la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red, independientemente de si se permite o no que el terminal use la red de próxima generación. En este caso, la velocidad de transferencia de datos máxima puede estar en forma de velocidad binaria máxima agregada (AMBR), o APN-AMBR aplicado a un nombre de punto de acceso (APN) específico.
[0042] El nodo de control de estación base 240 selecciona un nodo de puerta de enlace que puede soportar la red dependiendo de si el terminal permite o no el uso de la red de próxima generación. Cuando el terminal permite el uso de la red de próxima generación, el nodo de control de estación base 240 selecciona el nodo de puerta de enlace para proporcionar la red de próxima generación. Al seleccionar un nodo de puerta de enlace para proporcionar una red de próxima generación, el nodo de control de estación base 240 puede realizar la selección teniendo en cuenta adicionalmente si el nodo de puerta de enlace es capaz o incapaz de soportar la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación o si el nodo de puerta de enlace es uno donde el plano de usuario y el plano de control están separados. El nodo de control de estación base 240 puede soportar la velocidad de transferencia de datos máxima y seleccionar preferentemente el nodo de puerta de enlace donde el plano de usuario y el plano de control están separados. Por el contrario, cuando el terminal no permite el uso de la red de próxima generación, el nodo de control de estación base 240 selecciona un nodo de puerta de enlace para proporcionar la red existente. Al seleccionar un nodo de puerta de enlace para proporcionar una red existente, el nodo de control de estación base 240 puede seleccionar preferentemente un nodo de puerta de enlace capaz de soportar la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente.
[0043] El nodo de control de estación base 240 transmite una solicitud de establecimiento de conexión de red al nodo de puerta de enlace seleccionado a través del procedimiento descrito anteriormente (S330). El nodo de control de estación base 240 puede transmitir la solicitud de establecimiento de conexión de red mediante la incorporación de información sobre la utilización de la red de próxima generación, la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación o la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente. En particular, cuando se permite que el terminal use la red de próxima generación, la solicitud de establecimiento de conexión de red transmitida por el nodo de control de estación base 240 al nodo de puerta de enlace puede incluir tanto la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente como la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación.
[0044] La puerta de enlace del plano de control 250 determina la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación y la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente, respectivamente, que se aplicarán a la conexión entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario (S340). La puerta de enlace del plano de control 250 recibe a partir del nodo de control de estación base 240, información sobre la utilización de la red de próxima generación, información sobre la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente y la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación. De manera adicional, la puerta de enlace del plano de control 250 recibe información sobre la política y la carga en el terminal 210 a partir de nodos de otras estaciones base, por ejemplo, un sistema de gestión de política y carga o similares. Al determinar la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red, la puerta de enlace del plano de control 250 puede aceptar simplemente la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red según lo determinado por el nodo de control de estación base 240. Por otra parte, la puerta de enlace del plano de control 250 puede cambiar la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red determinada por el nodo de control de estación base 240 en función de la información sobre la política y la carga en los terminales recibida de los nodos de otras estaciones base.
[0045] Tras determinar las velocidades de transferencia de datos máximas para la red de próxima generación y la red existente, la puerta de enlace del plano de control 250 transmite un mensaje que solicita la instalación de una tabla de flujos al nodo de puerta de enlace del plano de usuario 260 (S350). La puerta de enlace del plano de control 250 envía el mensaje de instalación de la tabla de flujos al nodo de puerta de enlace del plano de usuario 260 para que el tráfico se intercambie entre las estaciones base 220, 230 y el nodo de puerta de enlace del plano de usuario 260. En este momento, el mensaje de instalación de la tabla de flujos puede incluir la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red. La tabla de flujos se refiere a una tabla que define una operación de procesamiento para cada flujo, y puede almacenar un identificador de flujos (por ejemplo, una combinación de los campos de encabezado de paquetes) para identificar un flujo, información estadística, información de funcionamiento, etc.
[0046] Cuando se instala la tabla de flujos, la puerta de enlace del plano de usuario 260 envía a la puerta de enlace del plano de control 250 un mensaje para aprobar la instalación de la tabla de flujos (S360).
[0047] Cuando se completa la instalación de la tabla de flujos, la puerta de enlace del plano de control 250 transmite la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red que se aplicará a la conexión entre el terminal 210 y la puerta de enlace del plano de usuario 260, al nodo de control de la estación base 240 (S370). La puerta de enlace del plano de control 250 transmite la velocidad de transferencia de datos máxima determinada para cada red al nodo de control de estación base 240.
[0048] El nodo de control de estación base 240 transmite un mensaje de aceptación de conexión al terminal 210 a través de la estación base de red existente 220 (S380). Al transmitir el mensaje de aceptación de conexión al terminal 210, el nodo de control de estación base 240 incorpora en el mismo la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red recibida desde la puerta de enlace del plano de control 250. Tras recibir la velocidad de transferencia de datos máxima para cada red, el terminal 210 puede transmitir el tráfico de enlace ascendente mediante el uso de una red adecuada según el estado del terminal o el estado de la red, es decir, mediante el uso de una red existente o una red de próxima generación según corresponda.
[0049] La figura 4A es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual un terminal determina si una estación base soporta o no el entrelazado entre una red existente y una red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción.
[0050] En la conexión inicial con la red, el terminal 210 confirma que soporta la red de próxima generación (S410).
[0051] El terminal recibe de la estación base de la red existente, información sobre si la estación base de red existente soporta el entrelazado con la red de próxima generación (S415). El terminal 210 recibe información de sistema básica para la conexión de la estación base de red existente 220, e información de sistema adicional para que un operador determine si la estación base de red existente 220 soporta el entrelazado con la red de próxima generación.
[0052] El terminal confirma si la estación base de red existente soporta el entrelazado con la red de próxima generación (S420). A partir de la información de sistema adicional recibida junto con la información de sistema básica, el terminal 210 determina si la estación base 220 soporta el entrelazado con la red de próxima generación.
[0053] Cuando la estación base soporta el entrelazado con la red de próxima generación, el terminal transmite un mensaje de establecimiento de conexión a la estación base (S425). Cuando la estación base de red existente 220 soporta el entrelazado con la red de próxima generación, el terminal 210 transmite un mensaje de establecimiento de conexión a la estación base de red existente 220. Como se describe con referencia a la figura 3, se puede incluir información sobre la utilización de la red de próxima generación en el mensaje de establecimiento de conexión. La información sobre la utilización de la red de próxima generación incluye información de capacidad que indica si el terminal 210 es capaz de soportar la red de próxima generación, información sobre el terminal 210 que solicita la utilización de la red de próxima generación o similares.
[0054] Cuando el terminal no soporta la red de próxima generación o la estación base no soporta el entrelazado con la red de próxima generación, el terminal transmite un mensaje de establecimiento de conexión que no incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación, a la estación base (S430). Dado que el terminal 210 no puede usar la red de próxima generación, transmite el mensaje de establecimiento de conexión que no incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación a la estación base de red existente 220.
[0055] La figura 4B es un diagrama de flujo de un procedimiento de determinación de si una estación base soporta o no el entrelazado entre una red existente y una red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción.
[0056] La estación base determina si soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación y transmite el juicio sobre el soporte como información del sistema (S440). Al determinar si la estación base de red existente 220 soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación, la estación base de red existente 220 tiene en cuenta si se ha establecido una configuración de interfaz con respecto al entrelazado con la estación base de red de próxima generación 230 o si esa configuración se ha establecido en una conexión inicial entre la red principal 270 y la estación base de red existente 220 o similares. La estación base de red existente 220 determina si soporta el entrelazado con la red de próxima generación y transmite la decisión como información del sistema al terminal 210.
[0057] La estación base recibe un mensaje de establecimiento de conexión que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación del terminal (S445). La información sobre la utilización de la red de próxima generación incluye información sobre la información de capacidad que indica si el terminal 210 puede soportar la red de próxima generación o información sobre si el terminal 210 solicita la utilización de la información de red de próxima generación o similares. La estación base de red existente 220 recibe un mensaje de establecimiento de conexión que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación a partir del terminal 210.
[0058] La estación base confirma si soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación (S450). Tras recibir el mensaje de establecimiento de conexión del terminal 210, la estación base de red existente 220 reconfirma si soporta el entrelazado con la red de próxima generación.
[0059] En caso de soportar el entrelazado con la red de próxima generación, la estación base transmite un mensaje de establecimiento de conexión que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación al nodo de control de estación base (S455).
[0060] Cuando no soporta el entrelazado con la red de próxima generación, la estación base transmite un mensaje de establecimiento de conexión que no incluye la información sobre la utilización de la red de próxima generación, al nodo de control de estación base (S460).
[0061] Como se describe con referencia a las figuras 4A y 4B, al determinar de antemano si un terminal o una estación base según algunas realizaciones de la presente descripción soporta el entrelazado con una red existente y una red de próxima generación, la estación base puede determinar si el entrelazado es soportado entre la estación base, el terminal y las redes respectivas sin requerir que el terminal realice por separado un escaneo anticipado de ondas de radio de red de próxima generación. Esto reduce el consumo de la batería del terminal debido al escaneo de las ondas de radio de red de próxima generación.
[0062] La figura 5A es un diagrama de flujo de un procedimiento de control de una velocidad de transferencia mediante un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, según al menos una realización de la presente descripción. Particularmente, la figura 5A muestra un procedimiento de control de una velocidad de transferencia por un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, cuando el procedimiento de división de CN se aplica a una estación base.
[0063] Un terminal o una puerta de enlace recibe un paquete (S510). El terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 recibe un paquete.
[0064] El terminal o la puerta de enlace determina si la conexión que usa la red de próxima generación entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario está activada (S515). La conexión que utiliza la red de próxima generación entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario 260 depende de si el terminal 210 puede soportar o no la red de próxima generación o solicita el soporte, si el terminal 210 se suscribe o no al servicio de red de próxima generación o ha excedido el límite de uso para la red de próxima generación, y si el terminal 210 se encuentra fuera del área de servicio de la red de próxima generación, entre otros. Por lo tanto, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 determina si la conexión que usa la red de próxima generación se activa entre el terminal 210 y la puerta de enlace del plano de usuario 260.
[0065] El terminal o la puerta de enlace confirma si el paquete recibido es el tráfico que se transmitirá o recibirá en la red de próxima generación (S520). Dado que el procedimiento de división de CN se aplica al entrelazado entre las redes respectivas, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 no pueden identificar el paquete recibido inmediatamente si es el tráfico que se transmitirá o recibirá en la red de próxima generación o en la red existente. Por lo tanto, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 confirma si el paquete recibido es el tráfico que se transmitirá o recibirá en la red de próxima generación. Esto se puede implementar confirmando si el portador o flujo al que pertenece el paquete se ha asignado a la red de próxima generación o si la red de próxima generación se establece en un orden de prioridad de transferencia superior al del portador o flujo al que pertenece el paquete que al de la red existente.
[0066] Cuando una conexión que usa la red de próxima generación se inactiva entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario, o cuando el paquete recibido es un tráfico que se recibe y transmite en la red existente, el terminal o la puerta de enlace controla el tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente (S525). En el caso anterior, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 determina que no puede transmitir el tráfico usando la red de próxima generación. Por consiguiente, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 controla la transmisión del tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente.
[0067] Cuando la conexión que usa la red de próxima generación se activa entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario, y el paquete recibido es el tráfico que se transmite y recibe en la red de próxima generación, el terminal o la puerta de enlace controla el tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente (S530). En el caso anterior, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 determina que puede transmitir el tráfico usando la red de próxima generación. Por lo tanto, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 controla la transmisión del tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación.
[0068] La presente realización asume que la función de la puerta de enlace está dividida por el plano de usuario y el plano de control, pero la esencia de esta realización también es aplicable en donde la función de la puerta de enlace no está dividida. A continuación, la puerta de enlace sirve como una puerta de enlace del plano de usuario.
[0069] La figura 5B es un diagrama de flujo de un procedimiento de control de una velocidad de transferencia mediante un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, según otra realización de la presente descripción. Particularmente, la figura 5B muestra un procedimiento de control de una velocidad de transferencia por un terminal o una puerta de enlace según un estado del terminal o una red, cuando el procedimiento de división de PDCP se aplica a una estación base.
[0070] El terminal o la puerta de enlace recibe un paquete (S540). El terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 recibe el paquete.
[0071] El terminal o la puerta de enlace filtra el paquete recibido (S545). El terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 filtra el paquete recibido para distinguir si el paquete es un paquete que pertenece al portador de MCG o un portador dividido.
[0072] El terminal o la puerta de enlace determina si la conexión que usa la red de próxima generación se activa entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario (S550). La conexión que usa la red de próxima generación entre el terminal 210 y la puerta de enlace del plano de usuario 260 depende de si el terminal 210 puede soportar la red de próxima generación o solicita el soporte, si el terminal 210 se suscribe o no al servicio de red de próxima generación o ha excedido el límite de uso para la red de próxima generación, y si el terminal 210 se encuentra fuera del área de servicio de la red de próxima generación, entre otros. Por lo tanto, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 determina si se activa la conexión que usa la red de próxima generación.
[0073] Cuando la conexión que usa la red de próxima generación está inactiva entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario, el tráfico se controla aplicando la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente (S555). Dado que el tráfico no se puede transmitir mediante el uso de la red de próxima generación, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 controla la transmisión del tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente.
[0074] Cuando la conexión que usa la red de próxima generación está activa entre el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario, el tráfico se controla aplicando la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente (S560). Dado que el tráfico se puede transmitir mediante el uso de la red de próxima generación, el terminal 210 o la puerta de enlace del plano de usuario 260 controla la transmisión del tráfico mediante la aplicación de la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación.
[0075] Un procedimiento de control de una velocidad de transferencia según un estado de un terminal o una red según algunas realizaciones de la presente descripción es aplicable a un control de transmisión de tráfico de enlace ascendente cuando se aplica a un terminal 210. Cuando se aplica a la puerta de enlace 260, el procedimiento en algunas realizaciones es aplicable a un control de transmisión de tráfico de enlace descendente.
[0076] La presente realización asume que la función de la puerta de enlace está dividida por el plano de usuario y el plano de control, pero la esencia de esta realización también es aplicable en donde la función de la puerta de enlace no está dividida. A continuación, la puerta de enlace sirve como una puerta de enlace del plano de usuario.
[0077] La figura 6 es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual una arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción determina si se activa o no la red de próxima generación. La información sobre la activación o inactivación determinada se usa para seleccionar la vía de transmisión entre la red de próxima generación y la red existente, o determinar la velocidad de transferencia de datos máxima que se aplicará en el momento de la transmisión. El procedimiento ilustrado en la figura 6, que ha pasado por el procedimiento ilustrado en la figura 3, comienza con un estado en el que el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario están entrelazados con las respectivas redes que se entrelazan entre sí.
[0078] El terminal, la estación base de red existente o la estación base de red de próxima generación determina si el paquete se puede transferir o no a la red de próxima generación mediante el uso de la estación base de red de próxima generación (S610). El terminal 210, la estación base de red existente 220 o la estación base de red de próxima generación 230 usa la estación base de red de próxima generación 230 para determinar si la red de próxima generación está disponible para transmitir el paquete, es decir, si la red de próxima generación está activada.
[0079] La estación base de red existente transmite al nodo de control de estación base información sobre si la red de próxima generación está activada o no (S620). Cuando la estación base de red existente 220 ha determinado si la red de próxima generación está activa o no, transmite el resultado determinado al nodo de control de estación base 240. En caso de que el terminal 210 o la estación base de red de próxima generación 230 haya determinado si la red de próxima generación está activa o no, la estación base de red existente 220 recibe información sobre si la red de próxima generación está activa o no del terminal 210 o la estación base de red de próxima generación 230 y transmite la información al nodo de control de estación base 240.
[0080] El nodo de control de estación base transmite a la puerta de enlace del nodo de control la información sobre si la red de próxima generación está activada o no (S630). Con el nodo de control de estación base 240 informando a la puerta de enlace de nodo de control 250 de si la red de próxima generación está activa o no, la puerta de enlace de nodo de control 250 usa la información recibida para controlar el tráfico.
[0081] Según la arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción que se muestra en la figura 6, la estación base de red existente funciona en el plano de control, para transmitir la información sobre si la red de próxima generación está activa o no, al nodo de control de estación base.
[0082] La figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento según el cual un terminal determina y notifica si se activa o no la red de próxima generación, según al menos una realización de la presente descripción. El procedimiento ilustrado en la figura 7, que ha pasado por el procedimiento ilustrado en la figura 3, comienza con un estado en el que el terminal y la puerta de enlace del plano de usuario están entrelazados con las respectivas redes que se entrelazan entre sí.
[0083] El terminal 210 determina si la red de próxima generación está inactivada (S710). El terminal 210 detecta regularmente el estado de conexión de la red de próxima generación y determina si la red de próxima generación está inactivada. El terminal 210 puede detectar el estado de conexión de la red de próxima generación al medir la intensidad de la señal transmitida a y recibida desde la estación base de red de próxima generación 230. Al determinar si existe al menos una caída de intensidad predeterminada de la señal intercambiada entre el terminal 210 y la estación base de red de próxima generación 230 durante un tiempo predeterminado o más tiempo, el terminal 210 puede detectar el estado de conexión de la red de próxima generación. De manera alternativa, el terminal puede detectar el estado de conexión de la red de próxima generación determinando que no se produzca ningún intercambio de paquetes entre el terminal 210 y la estación base de red de próxima generación 230 durante un período de tiempo determinado o más largo, o determinando cuándo hay al menos un cierto número de transmisiones/recepciones de paquetes fallidas.
[0084] Cuando la red de próxima generación se vuelve inactiva, se determina la presencia o ausencia de un paquete de enlace ascendente que se transmitirá (S720). Cuando la red de próxima generación está inactivada, el terminal 210 determina si hay un paquete de enlace ascendente de transmisión.
[0085] Cuando hay un paquete de enlace ascendente para la transmisión, el paquete de IP que incorpora el estado de la red de próxima generación en el encabezado de paquete de IP para la transmisión, se transmite a la estación base de red existente (S730). En presencia de un paquete de enlace ascendente para la transmisión, el terminal 210 transmite un paquete de protocolo de Internet (IP) que incorpora información sobre la inactivación de la red de próxima generación en el encabezado, a la estación base de red existente 220. Más específicamente, el terminal 210 puede transmitir el paquete de IP con el estado de la red de próxima generación siendo marcado en el campo DSCP/ECN (en el caso de IPv4) o el campo Clase de tráfico/Etiqueta de flujo (en el caso de IPv6) en el encabezado de IP.
[0086] Cuando no hay un paquete de enlace ascendente para la transmisión, se genera un paquete de IP ficticio para notificar el estado de la red de próxima generación y se transmite a la estación base de red existente (S740). El terminal 210 necesita emitir una notificación del estado de la red de próxima generación, cuando no hay un paquete de enlace ascendente actual presente para la transmisión. Este conflicto se puede resolver mediante el terminal 210 al generar un paquete de IP ficticio para notificar el estado de la red de próxima generación. El paquete de IP ficticio incluye información que indica que no se trata de dichos datos en el plano de usuario real, y se descarta después de que el nodo de control de estación base o la puerta de enlace detecte el estado de la red de próxima generación.
[0087] El procedimiento según al menos una realización de la descripción mostrada en la figura 7 permite que la estación base de red existente transmita, al nodo de control de estación base en el plano del usuario, información sobre si la red de próxima generación está activa o no. La ausencia de mensajes en el plano de control puede evitar la sobrecarga de señales en el sistema de red.
[0088] La figura 8 es un diagrama de bloques de un terminal según al menos una realización de la presente descripción.
[0089] Con referencia a la figura 8, un terminal 210 según algunas realizaciones de la presente descripción incluye una unidad de comunicación 810 y una unidad de control 820.
[0090] La unidad de comunicación 810 transmite un mensaje de establecimiento de conexión al nodo de control de estación base 240 a través de la estación base de red existente 220, y recibe un mensaje de aceptación de conexión del nodo de control de estación base 240. La unidad de comunicación 810 recibe el mensaje de aceptación de conexión y recibe la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación y la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente, también.
[0091] La unidad de comunicación 810 recibe un paquete. La unidad de comunicación 810 recibe un paquete de enlace ascendente transmitido desde el exterior.
[0092] La unidad de control 820 determina si el paquete recibido es tráfico usando la red de próxima generación y si el sistema de comunicación móvil usando la red de próxima generación está activado. En función del resultado de la determinación, la unidad de control 820 se conecta a la puerta de enlace del plano de usuario 260 aplicando la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación o la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente. En el caso en que el paquete recibido sea tráfico que usa la red de próxima generación y se active el sistema de comunicación móvil usando la red de próxima generación, la unidad de control 820 controla la transmisión de tráfico mediante el uso de la red de próxima generación a la que se aplica la velocidad de transferencia de datos máxima. Por el contrario, cuando el paquete recibido no es tráfico que usa la red de próxima generación, o el sistema de comunicación móvil que usa la red de próxima generación está inactivado, la unidad de control 820 usa la red existente a la que se aplica la velocidad de transferencia de datos máxima, para controlar la transmisión de tráfico.
[0093] La figura 9 es un diagrama de bloques de una estación base según al menos una realización de la presente descripción.
[0094] Con referencia a la figura 9, una estación base 220 de una red existente según algunas realizaciones de la presente descripción incluye una unidad de comunicación 910 y una unidad de control 920.
[0095] La unidad de comunicación 910 transmite la información del sistema al terminal 210. La información del sistema incluye información sobre si la estación base de red existente 220 soporta o no un servicio de entrelazado con la red de próxima generación. La unidad de comunicación 910 transmite al terminal 210, la información del sistema que incluye información sobre si soporta o no el servicio de entrelazado con la red de próxima generación, y recibe del terminal 210, un mensaje de establecimiento de conexión que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación.
[0096] La unidad de comunicación 910 envía el mensaje de establecimiento de conexión desde el terminal 210 al nodo de control de estación base 230. En este momento, el mensaje de establecimiento de conexión puede incluir información sobre la utilización de la red de próxima generación.
[0097] La unidad de comunicación 910 recibe un mensaje de aceptación de conexión del nodo de control de estación base 240. La unidad de comunicación 810 recibe el mensaje de aceptación de conexión y recibe la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación y la velocidad de transferencia de datos máxima de la red existente, también.
[0098] La unidad de control 920 determina si soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación. La estación base de red existente 220 determina si soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación en función de la información sobre si la configuración de la interfaz se ha realizado en relación con el entrelazado con la estación base de red de próxima generación 230, o la información sobre si la configuración del entrelazado con la red de próxima generación se ha realizado en la conexión inicial entre la red principal 270 y la estación base de red existente 220.
[0099] Tras recibir un mensaje de establecimiento de conexión del terminal 210, la unidad de control 920 determina si la estación base de red 220 existente soporta o no el entrelazado con la red de próxima generación. En caso de que la estación base de red existente 220 soporte el entrelazado con la red de próxima generación, la unidad de control 920 controla que se incluya la información sobre la utilización de la red de próxima generación recibida del terminal, en el mensaje de establecimiento de conexión. Por otra parte, cuando la estación base de red existente 220 no soporta el entrelazado con la red de próxima generación, la unidad de control 920 controla que no se incluya información sobre la utilización de la red de próxima generación recibida del terminal, en el mensaje de establecimiento de conexión.
[0100] La unidad de control 920 decide, en función de la determinación resultante realizada anteriormente, si transmitir o no el mensaje de aceptación de conexión con la información sobre la utilización de la red de próxima generación incluida. Cuando no se soporta el entrelazado con la red de próxima generación, la unidad de control 920 controla que no se incluya información sobre la utilización de la red de próxima generación en el mensaje de establecimiento de conexión. Por el contrario, cuando se soporta el entrelazado con la red de próxima generación, la unidad de control 920 controla que se incluya información sobre la utilización de la red de próxima generación en el mensaje de establecimiento de conexión.
[0101] La figura 10 es un diagrama de bloques de un nodo de control de estación base según al menos una realización de la presente descripción.
[0102] Con referencia a la figura 10, un nodo de control de estación base 240 según algunas realizaciones de la presente descripción incluye una unidad de comunicación 1010, una unidad de control 1020 y una unidad de almacenamiento de datos 1030.
[0103] La unidad de comunicación 1010 recibe a partir del terminal un mensaje de establecimiento de conexión de red que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación y transmite un mensaje de solicitud de establecimiento de conexión de red a la puerta de enlace seleccionada.
[0104] La unidad de control 1020 decide si permite o no que el terminal 210 utilice la red de próxima generación mediante el uso de la información sobre la utilización de la red de próxima generación y la información en el terminal 210. La unidad de control 1020 decide si permite o no que el terminal 210 utilice la red de próxima generación teniendo en cuenta si el terminal 210 soporta la red de próxima generación, si ha solicitado o no la utilización de la red de próxima generación, si se suscribe a un servicio para la utilización de la red de próxima generación, o si excede o no el límite de uso de la red de próxima generación, entre otros.
[0105] La unidad de almacenamiento de datos 1030 almacena información en el terminal. La información en el terminal incluye información sobre si el terminal 210 se suscribe o no a un servicio para permitir el uso de la red de próxima generación, e información sobre si el terminal ha excedido o no el límite de uso de la red de próxima generación.
[0106] La figura 11 es un diagrama de bloques de una puerta de enlace según al menos una realización de la presente descripción.
[0107] Con referencia a la figura 11, una puerta de enlace del plano de control 250 según algunas realizaciones de la presente descripción incluye una unidad de comunicación 1110 y una unidad de control 1120.
[0108] La unidad de comunicación 1110 recibe del nodo de control de estación base 240, un mensaje de solicitud de establecimiento de conexión de red que incluye información sobre la utilización de la red de próxima generación por el terminal 210, y desde el exterior, información sobre la política y la carga en los terminales.
[0109] La unidad de comunicación 1110 transmite un mensaje de instalación de tabla de flujos a la puerta de enlace del plano de usuario 260 para que el tráfico sea transferido entre el terminal 210 y la puerta de enlace del plano de usuario 260.
[0110] La unidad de comunicación 1110 transmite al nodo de control de estación base 240, un mensaje de aceptación de conexión que incluye la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación y la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente.
[0111] Con referencia a la información sobre la utilización de la red de próxima generación por el terminal y la información anterior sobre la política y la carga, la unidad de control 1120 determina la velocidad de transferencia de datos máxima para la red de próxima generación y la velocidad de transferencia de datos máxima para la red existente que se proporcionará al terminal 210, respectivamente.
[0112] La figura 12A es un diagrama de flujo de un procedimiento realizado por una arquitectura de sistema según al menos una realización de la presente descripción para la transmisión de información para utilizar una red de próxima generación a través de una red existente.
[0113] La estación base de red existente 220 solicita que el terminal 210 mida la configuración de la red de próxima generación (S1210). Específicamente, la configuración de la red de próxima generación incluye la frecuencia de la red de próxima generación que se está usando, o el ID de célula física (PCID) de la estación base de red de próxima generación.
[0114] El terminal 210 mide la configuración de la red de próxima generación mediante el entrelazado con la estación base de red de próxima generación 230 (S1215). A través del entrelazado con la estación base de red de próxima generación 230, el terminal 210 mide la frecuencia de la red de próxima generación, la intensidad de la señal transmitida/recibida, el PCID de la estación base de red de próxima generación, etc.
[0115] El terminal 210 transmite la medición resultante a la estación base de red existente 220 (S1220).
[0116] La estación base de red existente 220 agrega la estación base de red de próxima generación medida 230 como una estación base secundaria (S1225).
[0117] La estación base de red de próxima generación 230 aprueba la adición como estación base secundaria y transmite un mensaje de aprobación a la estación base de red existente 220 (S1230).
[0118] Cuando la estación base de red de próxima generación 230 se agrega como la estación base secundaria, el control de recursos de radio (RRC) entre el terminal 210 y la estación base de red existente 220 se reconfigura (S1235).
[0119] La estación base de red existente 220 transmite a la estación base de red de próxima generación 230 un mensaje que notifica que se ha completado la reconstrucción del RRC (S1240).
[0120] La estación base de red de próxima generación 230 transfiere un mensaje que notifica que se ha vinculado con el terminal 210 a un nodo de gestión de RRC 1203 (S1245). El mensaje que notifica el enlace con el terminal 210 incluye el PCID de la estación base de red de próxima generación, el identificador del terminal (ID de entidad de usuario o UEID), el RRC reconfigurado y similares.
[0121] El nodo de gestión de RRC 1203 notifica al terminal 210 el RRC de la red de próxima generación (S1250). La información de RRC de la red de próxima generación incluye el PCID de la estación base de red de próxima generación o el RRC reconstruido, etc.
[0122] El terminal 210 notifica al nodo de gestión de RRC 1203 la aprobación del RRC de la red de próxima generación (S1255).
[0123] El nodo de gestión de RRC 1203 notifica a la estación base de red de próxima generación 230 que el RRC de la red de próxima generación se ha completado (S1260).
[0124] La figura 12B es un diagrama de flujo de un procedimiento realizado por una arquitectura de sistema según otra realización de la presente descripción para la transmisión de información para utilizar una red de próxima generación a través de una red existente. Las etapas S1270 a S1300 de la figura 12B son las mismas que las etapas S1210 a S1240 de la figura 12A, y se omitirá la descripción de las mismas.
[0125] El terminal 210 transmite una consulta a una puerta de enlace/sistema de nombre de dominio (DNS) 1206 (S1310). La consulta incluye el nombre de dominio de la estación base de red de próxima generación 230 o el PCID de la estación base de red de próxima generación 230.
[0126] La puerta de enlace/sistema de nombre de dominio 1206 transmite una respuesta de nombre de dominio al terminal 210 (S1315). La respuesta del nombre de dominio contiene la dirección IP.
[0127] El terminal 210 transmite un mensaje solicitando el RRC de red de próxima generación al nodo de gestión de RRC 1203 (S1320). El mensaje que solicita el RRC de red de próxima generación incluye el PCID de la estación base de red de próxima generación 230 o el identificador del terminal (UEID).
[0128] El nodo de gestión de RRC 1203 confirma si se debe reconfigurar o no el RRC en la estación base de red de próxima generación 230 (S1325). A través de comunicaciones internas con la estación base de red de próxima generación 230, el nodo de gestión de RRC 1203 confirma si se ha realizado o no la reconfiguración de RRC, si coincide o no el PCID de la estación base de red de próxima generación 230, o si coincide o no el identificador de terminal (UEID), etc.
[0129] El nodo de gestión de RRC 1203 transmite un mensaje de respuesta a la solicitud del RRC de red de próxima generación, al terminal 210 (S1330). El nodo de gestión de RRC 1203 transmite un mensaje de respuesta a la solicitud del RRC de red de próxima generación en función del resultado de la confirmación con la estación base de red de próxima generación 230.
[0130] La figura 12C es un diagrama de flujo de un procedimiento realizado por una arquitectura de sistema según otra realización más de la presente descripción para la transmisión de información para utilizar una red de próxima generación a través de una red existente. Las etapas S1340 a S1370 de la figura 12C son las mismas que las etapas S1210 a S1240 de la figura 12A, y se omitirá la descripción de las mismas.
[0131] El terminal 210 transmite un mensaje de solicitud de conexión de red de datos de paquetes (PDN) al nodo de control de estación base 240 (S1375). El mensaje de solicitud de conexión de PDN puede incluir el nombre de punto de acceso (APN) de la estación base de red de próxima generación 230.
[0132] El terminal 210 y el nodo de control de estación base 240 transmiten y reciben un portador predeterminado de activación entre sí (S1380). El portador predeterminado de activación puede incluir la dirección IP del terminal 210 o la opción de configuración de protocolo (PCO, la dirección del nodo de control de la estación base).
[0133] El terminal 210 transmite un mensaje solicitando el RRC de red de próxima generación al nodo de gestión de RRC 1203 (S1385). El mensaje que solicita el RRC de red de próxima generación incluye el PCID de la estación base de red de próxima generación 230 o el identificador del terminal (UEID).
[0134] El nodo de gestión de RRC 1203 confirma si se debe reconfigurar o no el RRC en la estación base de red de próxima generación 230 (S1390). A través de la comunicación interna con la estación base de red de próxima generación 230, el nodo de gestión de RRC 1203 confirma si se ha realizado o no la reconfiguración de RRC, si coincide o no el PCID de la estación base de red de próxima generación 230, o si coincide o no el identificador de terminal (UEID).
[0135] El nodo de gestión de RRC 1203 transmite un mensaje de respuesta a la solicitud del RRC de red de próxima generación, al terminal 210 (S1395). El nodo de gestión de RRC 1203 transmite un mensaje de respuesta a la solicitud del RRC de red de próxima generación en función del resultado de la confirmación con la estación base de red de próxima generación 230.
[0136] Aunque se describe que las etapas en las figuras 3 a 7 y las figuras 12A a 12C se realizan secuencialmente, simplemente instancializan la idea técnica de algunas realizaciones de la presente descripción. Por lo tanto, un experto con habilidad ordinaria en la materia pertinente podría apreciar que son posibles diversas modificaciones, adiciones y sustituciones cambiando las secuencias descritas en los dibujos respectivos o realizando dos o más de las etapas en paralelo y, por consiguiente, las etapas en las figuras 3 a 7 y las figuras 12A a 12C no se limitan a las secuencias cronológicas ilustradas.
[0137] Las etapas que se muestran en las figuras 3 a 7 y las figuras 12a a 12C se pueden implementar como códigos legibles por ordenador en un medio de grabación legible por ordenador. El soporte de grabación legible por ordenador incluye cualquier tipo de dispositivo de grabación en el que los datos que pueden ser leídos por un sistema informático son registrables. Los ejemplos del medio de grabación legible por ordenador incluyen un medio de grabación magnética (por ejemplo, una ROM, un disquete, un disco duro, etc.), un medio legible ópticamente (por ejemplo, un CD-ROM, un DVD, etc.) y similares, y también incluyen uno implementado en forma de una onda portadora (por ejemplo, transmisión a través de Internet). Además, el medio de grabación legible por ordenador se puede distribuir en sistemas informáticos conectados a través de una red, donde los códigos legibles por ordenador se pueden almacenar y ejecutar en un modo distribuido.
[0138] Aunque se han descrito realizaciones ejemplares de la presente descripción con fines ilustrativos, los expertos en la materia apreciarán que son posibles diversas modificaciones, adiciones y sustituciones. Por lo tanto, se han descrito realizaciones ejemplares de la presente descripción en aras de la brevedad y claridad. El alcance de la idea técnica de las presentes realizaciones no se limita a las ilustraciones. Por consiguiente, un experto en la materia entenderá que el alcance de la invención reivindicada no está limitado por las realizaciones anteriores descritas explícitamente, sino por las reivindicaciones.

Claims (5)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento realizado por un aparato de control de estación base para controlar una estación base (220, 230) en un sistema de comunicación móvil (200) que incluye una pluralidad de redes heterogéneas de diferentes generaciones, y la pluralidad de redes heterogéneas comprende una red existente y una red de próxima generación, cuyo procedimiento incluye las siguientes fases:
recibir (S310), mediante el aparato de control de estación base (240) a partir de un terminal (210), un mensaje de establecimiento de conexión de red que incluye información sobre la utilización de una primera red, donde dicha primera red es la red de próxima generación, y donde la información sobre la utilización de la primera red indica si el terminal (210) es capaz de soportar la red de próxima generación;
decidir (S320), mediante el aparato de control de estación base (240), si aprobar o desaprobar la utilización de la primera red por el terminal (210) mediante el uso de información almacenada previamente en el terminal (210) y la información sobre la utilización de la primera red;
determinar, mediante el aparato de control de la estación base, la velocidad de transferencia de datos máxima para cada una de la red de próxima generación y de la red existente;
seleccionar, mediante el aparato de control de estación base (240), una puerta de enlace entre una primera puerta de enlace capaz de soportar la primera red, y una segunda puerta de enlace capaz de soportar una segunda red, en función de si se determina que la utilización de la primera red está aprobada o desaprobada, donde la segunda red es la red existente, donde la selección comprende:
- seleccionar la primera puerta de enlace cuando la decisión aprueba la utilización de la primera red por el terminal, teniendo en cuenta si la puerta de enlace es una puerta de enlace capaz de soportar la velocidad de transferencia de datos máxima para la primera red según lo determinado por la determinación; y
- seleccionar la segunda puerta de enlace cuando la decisión desaprueba la utilización de la primera red por el terminal; y
transmitir (S330), mediante el aparato de control de estación base (240), un mensaje de solicitud de establecimiento de conexión de red a la puerta de enlace seleccionada después de incorporar en el mensaje de solicitud de establecimiento de conexión de red, la información sobre la utilización de la primera red, la velocidad de transferencia de datos máxima para la primera red y la velocidad de transferencia de datos máxima para la segunda red.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, donde la primera red comprende una red de comunicación móvil de quinta generación, 5G, y la segunda red comprende una red de comunicación móvil de generación anterior a la red de comunicación móvil 5G.
3. El procedimiento de la reivindicación 1, donde la información sobre la utilización de la primera red incluye información sobre si el terminal (210) solicita la utilización de la primera red, o si el terminal (210) pertenece a un área de servicio para usar la primera red.
4. El procedimiento de la reivindicación 3, donde la decisión comprende:
aprobar (S425) la utilización de la primera red por el terminal (210), cuando el terminal (210) soporta la primera red (S410), el terminal (210) solicita la utilización de la primera red, y el terminal (210) pertenece al área de servicio para usar la primera red.
5. Un aparato de control de estación base (240) adaptado para realizar el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6749487B2 (ja) 2016-06-30 2020-09-02 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. マルチコネクティビティ通信方法及び装置
US11418612B2 (en) * 2018-05-31 2022-08-16 Rakuten Group Inc. Information processing device, information processing method, program, and storage medium for transmitting information to a terminal device irrespective of state transmitioning of the terminal device
US10827395B2 (en) * 2018-09-18 2020-11-03 Cisco Technology, Inc. Methods and apparatus for selecting a serving gateway for a session of a user equipment (UE) in a mobile network having 5G non-standalone (NSA) architecture deployments

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7461248B2 (en) * 2004-01-23 2008-12-02 Nokia Corporation Authentication and authorization in heterogeneous networks
JP4952240B2 (ja) 2006-12-27 2012-06-13 日本電気株式会社 無線基地制御局、移動体通信システム及びそれらに用いる優先セル選択方法
GB2449923B (en) * 2007-06-09 2011-09-28 King's College London Inter-working of networks
CN101552977B (zh) * 2008-03-31 2011-04-20 华为技术有限公司 创建承载方法和移动性管理实体
CN101552978B (zh) 2008-03-31 2011-04-13 华为技术有限公司 实现路由优化的方法、系统及装置
US8837395B2 (en) * 2008-12-19 2014-09-16 Optis Cellular Technology, Llc Method and entity for conveying data units
KR101507171B1 (ko) * 2008-12-30 2015-03-31 엘지전자 주식회사 듀얼 영역 지정 방법
US20120250601A1 (en) * 2011-03-28 2012-10-04 Hyung-Nam Choi Communication terminal, method for exchanging data, communication device and method for establishing a communication connection
KR20130001655A (ko) * 2011-06-27 2013-01-04 삼성전자주식회사 서로 다른 서비스 단말로 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법
US20130229931A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Methods of managing terminal performed in base station and terminal
US8824976B2 (en) 2012-04-11 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Devices for switching an antenna
WO2014064491A1 (en) * 2012-10-26 2014-05-01 Nokia Corporation Method and apparatus for management of multiple communication channels
EP2923515B1 (en) * 2012-11-23 2021-05-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatus for enabling traffic steering between heterogeneous telecommunication networks
CN105009678B (zh) * 2013-02-22 2019-04-05 三星电子株式会社 用于在多个e节点b和用户设备之间提供同时连接的方法和系统
RU2671850C2 (ru) * 2013-02-22 2018-11-07 Нек Корпорейшн Система радиосвязи, радиостанция, радиотерминал, способ управления связью и непереходный машиночитаемый носитель
EP3349518B1 (en) * 2013-04-01 2019-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Location registration method and apparatus of terminal in mobile communication system
US9813952B2 (en) * 2013-04-05 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink signal of user equipment having dual connectivity in heterogeneous cell environment
CN105230077B (zh) * 2013-04-12 2020-02-21 诺基亚通信公司 用于pdcp操作的装置、方法以及用户设备
US9526044B2 (en) * 2013-05-08 2016-12-20 Lg Electronics Inc. Method of configuring dual connectivity to UE in heterogeneous cell deployment
KR102104493B1 (ko) * 2013-05-10 2020-05-04 주식회사 팬택 이중 연결성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US20140335882A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Electronics & Telecommunications Research Institute Method for configuring dual connectivity
KR102091696B1 (ko) * 2013-08-08 2020-03-20 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 매크로 셀과 스몰 셀 간 스위칭 동작 수행 장치 및 방법
US20150089382A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 Wu-chi Feng Application context migration framework and protocol
WO2015065010A1 (en) * 2013-10-28 2015-05-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing dual connectivity in heterogeneous network
EP3063988A1 (en) 2013-10-30 2016-09-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Coordinated packet data network change for selected internet protocol traffic offload
EP3065484B1 (en) * 2013-10-31 2020-04-29 Nec Corporation Wireless communication system, base station device, and wireless terminal
US10028212B2 (en) * 2013-11-22 2018-07-17 Qualcomm Incorporated Techniques for provisioning configuration information based on cell characteristics
CN104811984A (zh) * 2014-01-27 2015-07-29 中国移动通信集团公司 一种服务质量管理方法、设备及系统
EP3094133B1 (en) * 2014-01-29 2020-01-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and apparatuses for configuration message transmission
CN104869661B (zh) * 2014-02-24 2018-05-22 普天信息技术有限公司 一种业务承载的方法及系统
RU2630418C1 (ru) 2014-03-13 2017-09-07 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Локальная разгрузка и архитектура малых сот (sca)
CN104936223B (zh) * 2014-03-21 2019-05-24 上海诺基亚贝尔股份有限公司 对关闭状态中的小小区进行测量增强以实施双连接的方法
KR102022157B1 (ko) * 2014-03-28 2019-09-17 후지쯔 가부시끼가이샤 베어러 관리 장치, 방법 및 통신 시스템
DE102014104538A1 (de) 2014-03-31 2015-10-01 Intel Corporation Kommunikationsendgeräte, kommunikationsvorrichtung, verfahren zum erstellen einer kommunikation, zum bestimmen von kommunikationsverbindungen für eine kommunikation und zum durchführen einer kommunikation
US9537743B2 (en) * 2014-04-25 2017-01-03 International Business Machines Corporation Maximizing storage controller bandwidth utilization in heterogeneous storage area networks
EP3146759B1 (en) * 2014-05-19 2021-04-07 Nokia Solutions and Networks Oy Re-establishment procedure in dual connectivity networks
US10104709B2 (en) * 2014-05-29 2018-10-16 Lg Electronics Inc. Method for supporting dual connectivity and device using same
US20170127473A1 (en) * 2014-06-24 2017-05-04 Nokia Technologies Oy Dual connectivity management
CN105338653A (zh) * 2014-08-07 2016-02-17 北京三星通信技术研究有限公司 支持ue承载恢复的方法及设备
US20180167854A1 (en) 2014-09-25 2018-06-14 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, mme, and control method
WO2016122367A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network nodes and methods therein for handover for dual connectivity
EP3297382B1 (en) * 2015-05-15 2021-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and devices for transmitting or receiving scheduling request in mobile communication system
CN105050124B (zh) * 2015-09-01 2018-07-17 重庆邮电大学 异构蜂窝网络基于业务感知的站间频谱资源聚合方法
DE112017002667B4 (de) * 2016-05-26 2021-06-24 Nec Corporation Kommunikationssystem, steuervorrichtung, kommunikationsendgerät, kommunikationsvorrichtung und kommunikationsverfahren

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Publication number Publication date
KR102076816B1 (ko) 2020-02-12
CN109196835A (zh) 2019-01-11
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EP3445013A4 (en) 2019-11-27
US10499445B2 (en) 2019-12-03
JP2021005905A (ja) 2021-01-14
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US11412564B2 (en) 2022-08-09
KR20170127727A (ko) 2017-11-22
US20190082486A1 (en) 2019-03-14
CN109196835B (zh) 2021-07-16
JP2019515596A (ja) 2019-06-06
US20210022196A1 (en) 2021-01-21
US20200059984A1 (en) 2020-02-20
WO2017196014A1 (ko) 2017-11-16
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