WO2011032444A1 - 移动性处理方法及装置 - Google Patents

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WO2011032444A1
WO2011032444A1 PCT/CN2010/076029 CN2010076029W WO2011032444A1 WO 2011032444 A1 WO2011032444 A1 WO 2011032444A1 CN 2010076029 W CN2010076029 W CN 2010076029W WO 2011032444 A1 WO2011032444 A1 WO 2011032444A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
network element
side network
local
mobility management
core network
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/076029
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
王静
周娜
霍玉臻
梁爽
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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.)
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Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2011032444A1 publication Critical patent/WO2011032444A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a mobility processing method and apparatus.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION In order to maintain the competitiveness of the third generation mobile communication system in the communication field, the mobile communication service with faster speed, lower delay and more personalized is provided for the user, and at the same time, the operating cost of the operator is reduced, the third generation The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Standards Working Group is working on the Evolved Packet System (EPS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • EPS Evolved Packet System
  • 1 is a schematic structural diagram of an evolved packet domain system according to the related art. As shown in FIG. 1, the entire EPS system is divided into two parts: a radio access network and a core network.
  • the Home Subscriber Server is the permanent storage location for subscriber subscription data, located in the home network to which the subscriber subscribes.
  • the MME is the location where the subscriber subscription data is stored in the current network, and is responsible for terminal-to-network non-access stratum signaling management, terminal security verification function, terminal mobility management, user idle mode tracking and paging management functions, and Bearer management.
  • the SGSN is a GSM EDGE radio access network (GERAN) and a Global Mobile Telecommunication System Radio Access Network (UTRAN) user access core network.
  • Point similar to the MME, responsible for user location update, paging management and bearer management.
  • the monthly service gateway is the gateway from the core network to the wireless system. It is responsible for the user plane of the terminal to the core network, the data buffer in the idle mode of the terminal, the function of initiating the service request by the network side, the lawful interception and the packet data routing and forwarding function.
  • the service gateway is responsible for counting the situation in which the user terminal uses the wireless network, and generates the CDRs of the terminal using the wireless network, and transmits the CDRs to the charging gateway.
  • the radio access network is composed of an evolved base station (E-UTRAN NodeB, eNB for short) and a 3G radio network controller (RNC), which is mainly responsible for transmitting and receiving wireless signals, and contacting the terminal through the air interface. , manage radio resources, resource scheduling, and access control of the air interface.
  • the SGSN is an upgraded SGSN capable of supporting an S4 interface with a serving gateway and interworking with the mobility management unit using the GTPv2 protocol.
  • the PS domain network architecture is different from that of Figure 1.
  • the SGSN and the MME are connected by the Gn interface, and the GTPvl protocol is used for interworking.
  • LTE Long-Term Evolution
  • L-PGW local packet data gateway
  • L-SGW local service The gateway
  • a mobility processing method comprising: determining, by an original wireless side network element, a target wireless side network element and a local according to information of a target wireless side network element
  • the Internet protocol access function realizes that the routes are reachable between the units; the original wireless side network element can reach the core network mobility management unit according to the judgment result, so that the core network mobility management unit can perform the local Internet according to the reachability. Protocol access link update or release operation.
  • the information of the target radio side network element includes at least one of the following: a network element identifier, a closed user group identifier of the network element, and a network element address.
  • the core network mobility management unit comprises one of the following: a mobility management entity, a serving general packet radio service support node.
  • a mobility processing apparatus comprising: a determining module, configured to determine a target wireless side network element according to information of a target wireless side network element
  • the local Internet protocol access function implements the reachability between the units; the reporting module is configured to use the reachability of the core network mobility management unit according to the judgment result, so that the core network mobility management unit can obtain the access capability.
  • the wireless side network element determines the local and local information according to the information of the target wireless side network element.
  • the IP access function realizes whether the route between the units is reachable and the reachability is up to the core network mobility management unit, so that the core network mobility management unit can update or release the local IP access link according to the reachability.
  • the problem that the core network cannot determine whether the original wireless side network element and the target wireless side network element are reachable and cannot implement local IP access connection mobility is solved. Local IP access mobility is now available.
  • Step S814a The target radio side network element performs resource reservation for the LIPA bearer, and brings the address of the target radio side network element and the downlink tunnel identifier to the MME by using a handover confirmation message.
  • the MME informs the original local gateway (ie, the update operation of the local internet protocol access link) by the wireless update network element address and the downlink tunnel identifier, and opens the downlink channel for data transmission.
  • Step S810b if the MME learns that the original radio side network element and the target radio side network element are unreachable, that is, cannot support the mobility of the LIPA link, the MME instructs the target radio side network element to establish the radio corresponding to the core network 7 Load and release the original LIPA link.
  • Step S812b The MME sends the handover request message sent to the target radio side network element to carry the information such as the core network access gateway address, the uplink tunnel identifier, and the Q os parameter to be established, to open the uplink channel for data transmission.
  • Step S814b The target radio side network element performs resource reservation for the core network bearer, and brings the address of the target radio side network element and the downlink tunnel identifier to the MME by using a handover confirmation message.
  • Step S816b the MME releases the original LIPA link of the user through the bearer deletion process (ie, the release operation of the local internet protocol access link;). Step S818, continuing the subsequent handover process.
  • Step S902 The terminal periodically detects the wireless signal of the local cell and other neighboring cells, and sends the report to the original wireless side network element in the form of a measurement report.
  • the target radio side network element finds that the cell signal accessed by the terminal is lower than the threshold and cannot provide a connection for the user, then the target radio side network element with a suitable signal strength is selected to initiate the S1 handover procedure.
  • Step S904 The original radio side network element determines whether the reachable interface is configured between the local radio access function and the local IP access function implementation unit according to the target radio side network element information.
  • the information of the target radio side network element includes, but is not limited to, the network element identifier, the closed user group identifier to which the network element belongs, the network element address, and the like.
  • the local IP access function implementation unit may be: the original wireless side network element (set with the local gateway) or the local gateway (single set).
  • the original radio side network element reports the reachability in the handover request message sent to the MME.
  • step S914a the MME carries the information of the new local gateway address, the uplink tunnel identifier of the access gateway, and the QoS parameter of the radio 7 to be established in the handover request message sent to the target radio side network element, so as to open the uplink channel of the data transmission.
  • Step S916a The target radio side network element performs resource reservation for the LIPA bearer, and brings the address of the target radio side network element and the downlink tunnel identifier to the MME by using a handover confirmation message.
  • Step S918a The MME informs the new local gateway of the radio side network element address and the downlink tunnel identifier by using the bearer update process, and opens the downlink channel of the data transmission.
  • Step S 1106 The current radio side network element cannot know whether the user activates the LIPA function, and the handover request message sent to the target side network element carries the reachability capability, all the radio bearer lists that need to be established, and the QoS parameters thereof. , uplink tunnel identifier and gateway address. If the original radio side network element receives the 7-carrier type indication of the core network when the wireless network is established, the handover request message does not need to carry the reachability capability and all the radio bearer information that needs to be established, and only needs to judge according to the reachability. To establish a LIPA radio bearer for the target radio side network element, it can be completed by adjusting the content of the required radio list. The processing of the subsequent core network can be completed according to the prior art.
  • Step S 1108 The target radio side network element establishes a corresponding air interface bearer according to the received bearer information, and informs the target side that the resource reservation is successful by using the handover request acknowledgement message.
  • the original radio side network element indicates the air interface synchronization process of the terminal to the target radio side network element through the RRC layer message.
  • Step S1112 The terminal informs the target radio side network element that the air interface synchronization is successful by using the handover confirmation message, and the target radio side network element can forward the cached data.
  • Step S1114 The target radio side network element sends the address of the target side network element and the downlink tunnel identification information to the MME through the path switching request message.
  • the original radio side network element finds that the cell signal accessed by the terminal is lower than the threshold and cannot provide a connection for the user, then a target radio side network element with a suitable signal strength is selected to initiate the X2 handover process.
  • the original wireless side network element determines whether the reachable interface is configured between the local wireless access function and the local IP access function implementation unit according to the target wireless side network element information.
  • the information of the target radio side network element includes, but is not limited to, the network element identifier, the closed user group identifier to which the network element belongs, the network element address, and the like.
  • the local IP access function implementation unit may be: the original wireless side network element (set with the local gateway) or the local gateway (single set).
  • Step S 1208 The target radio side network element establishes a corresponding air interface bearer according to the received bearer information, and informs the target side that the resource reservation is successful by using the handover request acknowledgement message.
  • Step 4: S1210 the original radio side network element indicates the air interface synchronization process of the terminal to the target radio side network element through the RRC layer message.
  • Step 4: S1212, the terminal informs the target radio side network element that the air interface synchronization is successful by using the handover confirmation message, and the target radio side network element can forward the cached data.
  • Step S1214 The target radio side network element sends the address of the target side network element and the downlink tunnel identification information to the MME through the path exchange request message.
  • Step S1218b the MME deletes all LIPA bearers of the user by using a bearer deletion process.
  • the MME confirms the success of the path exchange by using the path exchange request acknowledgement message. If some 7-carriers on the core network side are not established, for example, LIPA 7 is deleted in the absence of an interface, the message on the corresponding wireless side is also deleted by this message.
  • Step 4 gathers S 1222 and continues to complete the subsequent switching process.
  • the upper module 132 may select among the first sending submodule 141, the second sending submodule 142, and the third transmitting submodule 143.
  • a module performs transmission to the target wireless side network element carrying the reachability The operation of the message.
  • the identity or address information of the local internet protocol access function implementation unit may be pre-stored to perform an update or release operation of the local internet protocol access link according to the identification or address information.
  • the core network mobility management unit receives the reachability, and determines the target wireless side according to the reachability.

Landscapes

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

Description

移动性处理方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种移动性处理方法及装置。 背景技术 为了保持第三代移动通信系统在通信领域的竟争力, 为用户提供速率更 快、 时延更低、 更加个性化的移动通信服务, 同时, 降低运营商的运营成本, 第三代合作伙伴计划 (3rd Generation Partnership Project, 简称为 3GPP ) 标 准工作组正致力于演进分组系统( Evolved Packet System, 简称为 EPS )的研 究。 图 1是根据相关技术的演进分组域系统的结构示意图, 如图 1所示, 整 个 EPS系统分为无线接入网和核心网两部分。 在核心网中, 包含了归属用户 服务器 ( Home Subscriber Server, 简称为 HSS )、 移动性管理实体 ( Mobility Management Entity,简称为 MME ),月艮务通用分组无线业务支持节点( Serving General Packet Radio Service Support Node, 简称为 SGSN ), 策略计费规则功 能 ( Policy and Charging Rule Function, 简称为 PCRF ), 月艮务网关 ( Serving Gateway, 简称为 S-GW )、 分组数据网关 ( PDN Gateway, 简称为 P-GW ) 和分组数据网络 ( Packet Data Network, 分组数据网络 )„ 下面详细各部分功 能: 归属用户服务器, 是用户签约数据的永久存放地点, 位于用户签约的归 属网。
MME, 是用户签约数据在当前网络的存放地点, 负责终端到网络的非接 入层信令管理、 终端的安全验证功能、 终端的移动性管理、 用户空闲模式下 的跟踪和寻呼管理功能和承载管理。
SGSN, 是 GSM EDGE无线接入网 ( GSM EDGE radio access network, 简称为 GERAN ) 和全球移动通信系统无线接入网 ( Universal Mobile Telecommunication System Radio Access Network, 简称为 UTRAN )用户接入 核心网络的业务支持点, 功能上与 MME类似, 负责用户的位置更新、 寻呼 管理和承载管理等功能。 月艮务网关, 是核心网到无线系统的网关, 负责终端到核心网的用户面 7 载、 终端空闲模式下的数据緩存、 网络侧发起业务请求的功能、 合法监听和 分组数据路由和转发功能; 服务网关负责统计用户终端使用无线网的情况, 并产生终端使用无线网的话单, 传送给计费网关。 分组数据网关, 是演进系统和该系统外部分组数据网络的网关, 它连接 到因特网和分组数据网络上, 负责终端的互联网协议 ( Internet Protocol , 简 称为 IP ) 地址分配、 计费功能、 分组包过滤、 策略控制等功能。 分组数据网络, 是运营商的 IP业务网络, 该网络通过运营商的核心网为 用户提供 IP服务。 策略计费规则功能实体, 是演进系统中负责提供计费控制、 在线信用控 制、 门限控制、 月艮务质量( Quality of Service, 简称为 QoS )策略方面规则的 服务器。 无线接入网, 是由演进基站 ( E-UTRAN NodeB , 简称为 eNB )和 3G无 线网络控制器 ( Radio Network Control, 简称为 RNC ) 组成, 它主要负责无 线信号的收发, 通过空中接口和终端联系, 管理空中接口的无线资源、 资源 调度、 接入控制。 上述 SGSN是升级过的 SGSN, 能够支持与服务网关之间的 S4接口, 并 与移动性管理单元之间釆用 GTPv2协议进行互通。 而对于支持 3G核心网的 SGSN来说 PS域网络架构与图 1有所不同。 此时 SGSN与 MME釆用 Gn接 口相连, 互通釆用 GTPvl协议。 SGSN不能与服务网关相连, 通过 Gn接口 连接到网关 GPRS支持节点 ( Gateway GPRS Support Node, 简称为 GGSN ) 直接进行分组数据网络访问。 家庭基站 (Home NodeB , 简称为 HNB ) 或者演进的家庭基站 (Home eNodeB, 简称 HeNB )是一类小型、 低功率的基站, 作为某些用户的专属资 源, 部署在家庭、 团体、 公司或者学校等私人场所使用, 给用户提供更高的 业务速率并降低使用高速率服务所需要的费用, 同时弥补已有分布式蜂窝无 线通信系统覆盖的不足。 家庭基站的优点是实惠、 便捷、 低功率输出、 即插 即用、 宽带接入、 使用单模终端等。 图 2是根据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图一, 如图 2所示, 家庭基站可以直接连接到核心网络, 也可以通过增设本地网关来提供对本地 IP访问技术的有力支持, 本地网关可与无线侧网元进行合设。 图 3是才艮据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图二, 如图 3所示, 家庭基站可以通过家用基站网关这个逻辑网元接入到核心网络, 其中, 家用 基站网关主要功能为: -险证家用基站的安全性, 处理家用基站的注册, 对家 用基站进行运行维护管理, 根据运营商要求配置和控制家用基站, 负责交换 核心网和家用基站的数据。 图 4是才艮据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图三, 如图 4所示, 为了实现本地 IP访问功能, 增设了本地网关。 本地网关的增设可提供对本地 IP访问技术的有力支持, 本地网关可以和无线侧网元合设或者在无线侧网元 附近(即外置), 也可以和家用基站网关合设或者在家用基站网关附近(即外 置)。 本地网关可以是本地 SGW ( Local SGW, 简称为 L-SGW )、 本地 PGW ( Local PGW,简称为 L-PGW )、本地 GGSN( Local GGSN,简称为 L-GGSN ), 外置 L-GW ( Local GW ) 等。 本文中涉及到的本地 IP访问可以指 LIPA ,其英文全称为 Local IP Access , 但不限制于这个特定的唯一称谓,本地 IP访问的具体应用还可以包括以下之 一: 本地 IP访问用户本地网络、 本地 IP访问公司本地网络、 本地 IP访问互 联网、 互联网或公司或家庭业务的分流操作。 图 5是根据相关技术的本地 IP访问和传统核心网 IP访问的数据流路径 示意图, 如图 5所示, 在移动通信网络架构中, 本地 IP访问和传统核心网 IP 访问的数据流路径。对于支持本地 IP访问的用户, 可以建立传统的核心网 IP 访问数据路径和本地 IP访问数据路径。 对于本地 IP访问的连接, 本地 IP访 问数据路径从终端至无线侧网元至本地网关 (L-SGW, L-PGW, L-GGSN ), 数据传输不经过核心网。为了实现终端对家用网络其他 IP设备或者互联网络 的本地接入, 可以建立两条连接, 第一条本地 IP访问数据路径直接访问互联 网 (互联网 LIPA连接)。 第二条本地 IP访问数据路径直接访问家用网络其 他 IP设备 (家用网络 LIPA连接)。 图 6是根据相关技术的本地 IP访问链接移动时数据流路径示意图,如图 6 所示, 当用户建立连接并发起业务后, 为提高用户的体验和满意度, 运营 商要求网络能够提供业务连续性。 此时要求用户的建立的连接具有移动性。 在长期演进 (Long-Term Evolution, 简称为 LTE ) 移动通信网络架构中, 当 终端移动后, 本地 IP访问和传统核心网 IP访问的数据流路径。 由于本地 IP 访问连接的特殊性 (数据流直接从无线侧网元传输), 当终端移动后, 本地 IP访问的数据流需要经过目标无线侧网元至原本地分组数据网关( L-PGW ), 其中本地服务网关 (L-SGW ) 既可以使用原的也可以使用新的, 本地网关位 于原无线侧网元或外置在其附近, 因此, 本地 IP访问连接是否具有移动性取 决于这它们之间是否路由可达(也即是否具有接口;)。但是现有技术中核心网 还没有解决方案能判断这种关系,因此现有技术无法实现本地 IP访问连接的 移动性。 发明内容
4十对相关技术中由于核心网不能判断原无线侧网元和目标无线侧网元之 间是否路由可达从而导致无法实现本地 IP 访问连接移动性的问题而提出本 发明, 为此, 本发明的主要目的在于提供一种移动性处理方案, 以解决上述 问题。 为了实现上述目的, 才艮据本发明的一个方面, 提供了一种移动性处理方 法, 该方法包括: 原无线侧网元才艮据目标无线侧网元的信息判断目标无线侧 网元与本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达; 原无线侧网元根 据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达能力, 以便核心网移动性管理 单元才艮据可达能力进行本地互联网协议访问链接的更新或者释放操作。 优选地, 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达 能力包括: 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元发送切换请 求消息, 并在其中携带可达能力; 或者原无线侧网元才艮据判断结果向核心网 移动性管理单元发送重定位请求消息, 并在其中携带可达能力; 或者原无线 侧网元才艮据判断结果向目标无线侧网元发送携带有可达能力的切换请求消 息, 以便目标无线侧网元通过路径交换请求消息将可达能力上报给核心网移 动性管理单元。 优选地, 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达 能力之后, 上述方法还包括: 核心网移动性管理单元接收可达能力, 并才艮据 可达能力判断目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能实现单元之间是否 路由可达; 核心网移动性管理单元根据判断结果进行本地互联网协议访问链 接的更新或者释放操作。 优选地, 核心网移动性管理单元根据判断结果进行本地互联网协议访问 链接的更新或者释放操作包括: 如果判断结果为是, 则核心网移动性管理单 元执行本地互联网协议访问链接的更新操作; 如果判断结果为否, 则核心网 移动性管理单元执行本地互联网协议访问链接的释放操作。 优选地, 核心网移动性管理单元预先保存本地互联网协议访问功能实现 单元的标识或地址信息, 以便根据标识或地址信息进行本地互联网协议访问 链接的更新或者释放操作。 优选地, 可达能力用于指示目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能 实现单元之间是否路由可达。 优选地, 本地互联网协议访问功能实现单元包括以下之一: 与本地网关 合设的原无线侧网元、 单置的本地网关。 优选地, 原无线侧网元包括以下之一: 家庭基站、 宏基站、 家庭基站网 关。 优选地, 目标无线侧网元的信息包括至少以下之一: 网元标识、 网元所 属闭合用户组标 i只、 网元地址。 优选地, 核心网移动性管理单元包括以下之一: 移动性管理实体、 服务 通用分组无线业务支持节点。 为了实现上述目的, 才艮据本发明的另一个方面, 提供了一种移动性处理 装置, 该装置包括: 判断模块, 用于才艮据目标无线侧网元的信息判断目标无 线侧网元与本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达; 上报模块, 用于才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达能力, 以便核心网移动 性管理单元才艮据可达能力进行本地互联网协议访问链接的更新或者释放操 作。 优选地, 可达能力用于指示目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能 实现单元之间是否路由可达。 通过本发明, 釆用无线侧网元根据目标无线侧网元的信息判断其与本地
IP 访问功能实现单元间是否路由可达并将可达能力上 4艮给核心网移动性管 理单元以便核心网移动性管理单元才艮据可达能力进行本地 IP 访问链接的更 新或者释放操作的方法, 解决了核心网不能判断原无线侧网元和目标无线侧 网元之间是否路由可达从而无法实现本地 IP访问连接移动性的问题,进而实 现本地 IP访问移动性。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是根据相关技术的演进分组域系统的结构示意图; 图 2是才艮据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图一; 图 3是根据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图二; 图 4是才艮据相关技术的无线侧网元接入核心网示意图三; 图 5是根据相关技术的本地 IP访问和传统核心网 IP访问的数据流路径 示意图; 图 6是根据相关技术的本地 IP访问链接移动时数据流路径示意图; 图 7是 居本发明实施例的移动性处理方法的流程图; 图 8是根据本发明实施例的 LTE系统 S 1切换过程本地 IP访问移动性处 理方式一的交互流程图; 图 9是根据本发明实施例的 LTE系统 S 1切换过程本地 IP访问移动性处 理方式二的交互流程图; 图 10是才艮据本发明实施例的 GPRS系统切换过程本地 IP访问移动性处 理方式的交互流程图; 图 11是根据本发明实施例的 LTE系统 X2切换过程本地 IP访问移动性 处理方式一的交互流程图; 图 12是根据本发明实施例的 LTE系统 X2切换过程本地 IP访问移动性 处理方式二的交互流程图; 图 13是才艮据本发明实施例的移动性处理装置的结构框图; 图 14是才艮据本发明实施例的移动性处理装置的优选结构框图。 具体实施方式 考虑到相关技术中核心网不能判断原无线侧网元和目标无线侧网元之间 是否路由可达从而无法实现本地 IP访问连接移动性的问题,本发明实施例提 供了一种移动性处理方案, 利用原无线侧网元才艮据目标无线侧网元的信息判 断其与本地 IP访问功能实现单元间是否路由可达,并将可达能力上报给核心 网移动性管理单元;核心网移动性管理单元根据可达能力进行本地 IP访问链 接的更新或者释放操作以实现本地 IP访问移动性。 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特 征可以相互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 根据本发明的实施例, 提供了一种移动性处理方法。 图 7是根据本发明 实施例的移动性处理方法的流程图, 如图 7所示, 包括如下的步骤 S702至 步骤 S704: 步骤 S702,原无线侧网元才艮据目标无线侧网元的信息判断目标无线侧网 元与本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达。 其中, 原无线侧网 元包括家庭基站、 宏基站、 家庭基站网关等。 步骤 S704,原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可 达能力, 以便核心网移动性管理单元才艮据可达能力进行本地互联网协议访问 链接的更新或者释放操作。 步骤 S702 中, 目标无线侧网元的信息可以包括以下至少之一: 网元标 识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址; 本地互联网协议访问功能实现单 元可以包括以下之一: 原无线侧网元 (与本地网关合设) 或者本地网关 (单 置)。 步骤 S704中, 上述核心网移动性管理单元可以包括以下之一: MME、 SGSN , 而且核心网移动性管理单元预先保存本地互联网协议访问功能实现 单元的标识或地址信息, 以便根据标识或地址信息进行本地互联网协议访问 链接的更新或者释放操作。 具体地, 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达 能力包括以下方式之一: 方式一: 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元发送切换 请求消息, 并在其中携带可达能力。 方式二: 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元发送重定 位请求消息, 并在其中携带可达能力。 方式三: 原无线侧网元才艮据判断结果向目标无线侧网元发送携带有可达 能力的切换请求消息, 以便目标无线侧网元通过路径交换请求消息将可达能 力上报给核心网移动性管理单元。 原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达能力之 后, 上述方法还包括: 核心网移动性管理单元接收可达能力, 并才艮据可达能 力判断目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能实现单元之间是否路由可 达; 核心网移动性管理单元才艮据判断结果进行本地互联网协议访问链接的更 新或者释放操作。 其中, 核心网移动性管理单元根据判断结果进行本地互联网协议访问链 接的更新或者释放操作包括: 如果判断结果为是, 则核心网移动性管理单元 执行本地互联网协议访问链接的更新操作; 如果判断结果为否, 则核心网移 动性管理单元执行本地互联网协议访问链接的释放操作。 优选地, 可达能力用于指示目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能 实现单元之间是否路由可达。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 实施例一 图 8是根据本发明实施例的 LTE系统 S 1切换过程本地 IP访问移动性处 理方式一的交互流程图, 如图 8所示, 包括如下步 4聚的 S802至步 4聚 S818: 步骤 S802, 终端周期检测本小区及其他相邻小区的无线信号, 以测量报 告的形式上 4艮给原无线侧网元。 当原无线侧网元发现目前终端所接入的小区 信号已低于阈值不能为用户提供连接那么就选择一个信号强度适合的目标无 线侧网元发起 S 1切换过程。 步骤 S 804 , 原无线侧网元才艮据目标无线侧网元信息判断其与本地 IP访 问功能实现单元间是否路由可达(也即是否配置了可达接口;)。其中目标无线 侧网元的信息包括但不限于网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址 等。其中本地 IP访问功能实现单元可以是:原无线侧网元(与本地网关合设) 或者本地网关 (单置)(即, 上述步骤 S702 )。 步骤 S806,原无线侧网元在向 MME发送的切换请求消息中将可达能力 进行上 4艮 (即, 上述步骤 S704 )。 步骤 S808, MME 居可达能力指示确定是否支持 LIPA的移动性并指 示目标无线侧网元进行相应无线 7 载的建立。 步骤 S810a, 如果 MME得知原无线侧网元和目标无线侧网元之间可达, 即可以支持 LIPA链接的移动性,那么 MME就指示目标无线侧网元建立 LIPA 及核心网 载所对应的无线 7 载。 步骤 S812a, MME在向目标无线侧网元发送的切换请求消息中携带原无 线侧网元所连接的本地网关地址、 接入网关的上行隧道标识以及所要建立无 线承载的 Qos参数等信息, 打通数据传输的上行通道。 步骤 S814a, 目标无线侧网元为 LIPA承载进行资源预留, 通过切换确认 消息将目标无线侧网元的地址和下行隧道标识带给 MME。 步骤 S816a, MME通过 载更新过程^ 1夺无线侧网元地址和下行隧道标识 告知原本地网关(即, 本地互联网协议访问链接的更新操作;), 打通数据传输 的下行通道。 步骤 S810b, 如果 MME得知原无线侧网元和目标无线侧网元之间不可 达, 即不能支持 LIPA链接的移动性, 那么 MME就指示目标无线侧网元建 立核心网 7 载所对应的无线 载并释放原有的 LIPA链接。 步骤 S812b, MME在向目标无线侧网元发送的切换请求消息中携带核心 网接入网关地址、 上行隧道标识以及所要建立无线 7 载的 Qos参数等信息, 打通数据传输的上行通道。 步骤 S814b, 目标无线侧网元为核心网承载进行资源预留, 通过切换确 认消息将目标无线侧网元的地址和下行隧道标识带给 MME。 步骤 S816b, MME通过承载删除过程将用户原有的 LIPA链接释放(即, 本地互联网协议访问链接的释放操作;)。 步骤 S818, 继续完成后续的切换过程。 实施例二 图 9是根据本发明实施例的 LTE系统 S 1切换过程本地 IP访问移动性处 理方式二的交互流程图, 如图 9所示, jt匕时目标无线侧网元通过新本地网关 实现 LIPA功能, 具体包括如下的步骤 S902至步骤 S918: 步骤 S902, 终端周期检测本小区及其他相邻小区的无线信号, 以测量报 告的形式上 4艮给原无线侧网元。 当原无线侧网元发现目前终端所接入的小区 信号已低于阈值不能为用户提供连接那么就选择一个信号强度适合的目标无 线侧网元发起 S 1切换过程。 步骤 S904, 原无线侧网元才艮据目标无线侧网元信息判断其与本地 IP访 问功能实现单元间是否配置了可达接口。 其中目标无线侧网元的信息包括但 不限于网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址等。 其中本地 IP访问 功能实现单元可以是: 原无线侧网元 (与本地网关合设) 或者本地网关 (单 置)。 步骤 S906,原无线侧网元在向 MME发送的切换请求消息中将可达能力 进行上报。 步骤 S908, MME 居可达能力指示确定是否支持 LIPA的移动性并指 示目标无线侧网元进行相应无线 7 载的建立。 步骤 S910a, 如果 MME得知原无线侧网元和目标无线侧网元之间可达, 即可以支持 LIPA链接的移动性,那么 MME就指示目标无线侧网元建立 LIPA 及核心网 载所对应的无线 7 载。 步骤 S912a, MME建立与新本地网关之间的 LIPA会话链接, 得到新本 地网关的上行隧道标识。 步骤 S914a, MME在向目标无线侧网元发送的切换请求消息中携带新本 地网关地址、 接入网关的上行隧道标识以及所要建立无线 7 载的 Qos参数等 信息, 打通数据传输的上行通道。 步骤 S916a, 目标无线侧网元为 LIPA承载进行资源预留, 通过切换确认 消息将目标无线侧网元的地址和下行隧道标识带给 MME。 步骤 S918a, MME通过承载更新过程将无线侧网元地址和下行隧道标识 告知新本地网关, 打通数据传输的下行通道。 步 4聚 S910b, 如果 MME得知原无线侧网元和目标无线侧网元之间不可 达, 即不能支持 LIPA链接的移动性, 那么 MME就指示目标无线侧网元建 立核心网 7 载所对应的无线 载并释放原有的 LIPA链接。 步骤 S912b, MME在向目标无线侧网元发送的切换请求消息中携带核心 网接入网关地址、 上行隧道标识以及所要建立无线承载的 Qos参数等信息, 打通数据传输的上行通道。 步骤 S914b, 目标无线侧网元为核心网承载进行资源预留, 通过切换确 认消息将目标无线侧网元的地址和下行隧道标识带给 MME。 步骤 S916b, MME通过承载删除过程将用户原有的 LIPA链接释放。 步骤 S918, 继续完成后续的切换过程。 实施例三 图 10是才艮据本发明实施例的 GPRS系统切换过程本地 IP访问移动性处 理方式的交互流程图, 如图 10所示, 包括如下的步骤 S 1002至步骤 S 1018: 步骤 S 1002, 终端周期检测本小区及其他相邻小区的无线信号, 以测量 艮告的形式上 4艮给原无线侧网元。 当原无线侧网元发现目前终端所接入的小 区信号已低于阈值不能为用户提供连接那么就选择一个信号强度适合的目标 无线侧网元发起切换过程。 步骤 S 1004,原无线侧网元才艮据目标无线侧网元信息判断其与本地 IP访 问功能实现单元间是否配置了可达接口。 其中目标无线侧网元的信息包括但 不限于网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址等。 其中本地 IP访问 功能实现单元可以是: 原无线侧网元 (与本地网关合设) 或者本地网关 (单 置)。 步骤 S 1006, 原无线侧网元在向 SGSN发送的重定位请求消息中将可达 能力进行上报。 步骤 S 1008 , SGSN根据可达能力指示确定是否支持 LIPA的移动性并指 示目标无线侧网元进行相应无线 7 载的建立。 步 4聚 S 1010a, SGSN得 口原无线侧网元和目标无线侧网元之间可达, 即 可以支持 LIPA链接的移动性, 那么 SGSN就指示目标无线侧网元建立 LIPA 及核心网 载所对应的无线 7 载。 步 4聚 S 1012a, SGSN在向目标无线侧网元发送的重定位请求消息中携带 LIPA所对应 RAB需要的参数。 由于 LIPA链接数据发送釆用直接隧道形式, 所以 SGSN将原 L-GGSN地址、 上行隧道标识也发送到目标无线侧网元, 打 通数据传输的上行通道。 步骤 S 1014a, 目标无线侧网元为 LIPA承载进行资源预留, 通过重定位 请求确认消息将 RAB建立情况(如哪些无线^载没有建立;)、 目标无线侧网 元的地址和下行隧道标识带给 MME。 步骤 S 1016a, SGSN通过更新 PDP上下文过程将无线侧网元地址和下行 隧道标识告知原本地网关, 打通数据传输的下行通道。 步骤 S 1010b,如果 SGSN得知原无线侧网元和目标无线侧网元之间不可 达, 即不能支持 LIPA链接的移动性, 那么 SGSN就指示目标无线侧网元建 立核心网 7 载所对应的无线 载并释放原有的 LIPA链接。 步骤 S 1012b, SGSN在向目标无线侧网元发送的重定位请求消息中携带 所要建立无线承载的 Qos参数等信息。 步骤 S 1014b, 目标无线侧网元为核心网 载进行资源预留, 通过重定位 请求确认消息将无线承载建立情况带给 SGSN。 步骤 S 1016b, SGSN通过删除 PDP上下文过程将用户原有的 LIPA链接 释放。 步 4聚 S 1018, 继续完成后续的切换过程。 实施例四 图 11是才艮据本发明实施例的 LTE系统 X2切换过程本地 IP访问移动性 处理方式一的交互流程图, 如图 11 所示, 包括如下的步 4聚 S 1102 至步骤 S 1122: 步骤 S 1102, 终端周期检测本小区及其他相邻小区的无线信号, 以测量 艮告的形式上 4艮给原无线侧网元。 当原无线侧网元发现目前终端所接入的小 区信号已低于阈值不能为用户提供连接那么就选择一个信号强度适合的目标 无线侧网元发起 X2切换过程。 步骤 S 1104, 原无线侧网元才艮据目标无线侧网元信息判断其与本地 IP访 问功能实现单元间是否配置了可达接口。 其中目标无线侧网元的信息包括但 不限于网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址等。 其中本地 IP访问 功能实现单元可以是: 原无线侧网元 (与本地网关合设) 或者本地网关 (单 置)。 步骤 S 1106, 由于原无线侧网元目前无法得知用户是否激活了 LIPA功 能, 则在向目标侧网元发送的切换请求消息中携带可达能力、 所有需要建立 的无线承载列表及其 Qos参数、 上行隧道标识和网关地址。 如果原无线侧网元在建立无线 7 载时得到核心网的 7 载类型指示, 那么 切换请求消息中不需要携带可达能力及所有需要建立的无线承载信息, 只需 要根据可达能力进行判断是否要目标无线侧网元建立 LIPA无线承载即可, 通过调整所需建立无线^载列表的内容即可完成。 后续核心网的处理按照现 有技术完成即可。 步骤 S 1108, 目标无线侧网元根据收到的承载信息建立相应的空口承载, 通过切换请求确认消息告知目标侧的资源预留成功。 步骤 S 1110,原无线侧网元通过 RRC层消息指示终端到目标无线侧网元 的空口同步过程。 步骤 S 1112, 终端通过切换证实消息告知目标无线侧网元空口同步成功, 此时目标无线侧网元可以进行緩存数据的转发。 步骤 S 1114, 目标无线侧网元通过路径交换请求消息将目标侧网元的地 址和下行隧道标识信息上 4艮给 MME。 可达能力也在该条消息中传送, MME 根据可达能力判断 LIPA承载的更新或者删除。 步骤 S 1116a, 如果目标侧网元与本地 IP访问功能实现单元间可达, 那 么 MME同步更新 LIPA 载。 步骤 S 1118a, MME通过承载更新过程将目标无线侧网元的地址和下行 隧道标识信息 4艮告给本地网关, 打通数据传输的下行通道。 步骤 S 1116b, 如果目标侧网元与本地 IP访问功能实现单元间不存在接 口, 那么 MME仅更新核心网 载, 进行 LIPA链接的释放。 步骤 S 1118b, MME通过承载删除过程将用户所有 LIPA承载进行删除。 步骤 S 1120, MME通过路径交换请求确认消息证实路径交换的成功。 如 果核心网侧某些 7 载没建立起来, 例如 LIPA 7 载在无接口情况下进行了删 除, 那么也通过这条消息指示相应无线侧的承载进行删除。 步 4聚 S 1122, 继续完成后续的切换过程。 实施例五 图 12是根据本发明实施例的 LTE系统 X2切换过程本地 IP访问移动性 处理方式二的交互流程图, 如图 12 所示, 包括如下步 4聚的 S 1202 至步骤 S 1222: 步骤 S 1202, 终端周期检测本小区及其他相邻小区的无线信号, 以测量 艮告的形式上 4艮给原无线侧网元。 当原无线侧网元发现目前终端所接入的小 区信号已低于阈值不能为用户提供连接那么就选择一个信号强度适合的目标 无线侧网元发起 X2切换过程。 步骤 S 1204,原无线侧网元才艮据目标无线侧网元信息判断其与本地 IP访 问功能实现单元间是否配置了可达接口。 其中目标无线侧网元的信息包括但 不限于网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址等。 其中本地 IP访问 功能实现单元可以是: 原无线侧网元 (与本地网关合设) 或者本地网关 (单 置)。 步骤 S 1206 , 由于原无线侧网元目前无法得知用户是否激活了 LIPA功 能, 则在向目标侧网元发送的切换请求消息中携带可达能力、 所有需要建立 的无线承载列表及其 Qos参数、 上行隧道标识和网关地址。 如果原无线侧网元在建立无线承载时得到核心网的承载类型指示, 那么 切换请求消息中不需要携带可达能力及所有需要建立的无线承载信息, 只需 要根据可达能力进行判断是否要目标无线侧网元建立 LIPA无线承载即可, 通过调整所需建立无线^载列表的内容即可完成。 后续核心网的处理按照现 有技术完成即可。 步骤 S 1208, 目标无线侧网元根据收到的承载信息建立相应的空口承载, 通过切换请求确认消息告知目标侧的资源预留成功。 步 4聚 S 1210,原无线侧网元通过 RRC层消息指示终端到目标无线侧网元 的空口同步过程。 步 4聚 S 1212,终端通过切换证实消息告知目标无线侧网元空口同步成功, 此时目标无线侧网元可以进行緩存数据的转发。 步骤 S 1214, 目标无线侧网元通过路径交换请求消息将目标侧网元的地 址和下行隧道标识信息上 4艮给 MME。 可达能力也在该条消息中传送, MME 根据可达能力判断 LIPA承载的更新或者删除。 步 4聚 S 1216a, 如果目标侧网元与本地 IP访问功能实现单元间可达, 那 么 MME同步 4爹改 LIPA 载。 步骤 S 1218a, MME通过承载更新过程将目标无线侧网元的地址和下行 隧道标识信息 4艮告给本地网关, 打通数据传输的下行通道。 此时发送了本地 月艮务网关的重定位。 步 4聚 S 1216b, 如果目标侧网元与本地 IP访问功能实现单元间不可达, 那么 MME仅修 丈核心网 载, 进行 LIPA链接的释放。 步骤 S 1218b, MME通过承载删除过程将用户所有 LIPA承载进行删除。 步骤 S 1220, MME通过路径交换请求确认消息证实路径交换的成功。如 果核心网侧某些 7 载没建立起来, 例如 LIPA 7 载在无接口情况下进行了删 除, 那么也通过这条消息指示相应无线侧的承载进行删除。 步 4聚 S 1222, 继续完成后续的切换过程。 通过本发明上述实施例, 利用原无线侧网元才艮据目标无线侧网元的信息 判断其与本地 IP访问功能实现单元间是否存在可达的接口,并将可达能力上 艮给核心网移动性管理单元; 核心网移动性管理单元才艮据可达能力进行本地 IP访问链接的更新或者释放操作从而实现了本地 IP访问移动性。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执 行指令的计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是 在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 才艮据本发明的实施例, 提供了一种移动性处理装置, 该装置用于实现上 述的移动性处理方法。 图 13 是 居本发明实施例的移动性处理装置的结构 框图, 如图 13所示, 该装置包括: 判断模块 131和上 4艮模块 132。 下面对上 述结构进行描述。 判断模块 131 , 用于才艮据目标无线侧网元的信息判断目标无线侧网元与 本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达; 上报模块 132 , 连接至 判断模块 131 , 用于 居判断模块 131的判断结果向核心网移动性管理单元 上报可达能力, 以便核心网移动性管理单元根据可达能力进行本地互联网协 议访问链接的更新或者释放操作。 优选地, 可达能力用于指示目标无线侧网元与本地互联网协议访问功能 实现单元之间是否路由可达。 图 14是 居本发明实施例的移动性处理装置的优选结构框图, 如图 14 所示, 上 4艮模块还包括: 第一发送子模块 141、 第二发送子模块 142、 第三 发送子模块 143。 下面对上述结构进行详细描述。 第一发送子模块 141 , 连接至判断模块 131 , 用于 居判断模块 131 的 判断结果向核心网移动性管理单元发送切换请求消息, 并在其中携带可达能 力; 第二发送子模块 142 , 连接至判断模块 131 , 用于根据判断模块 131 的 判断结果向核心网移动性管理单元发送重定位请求消息, 并在其中携带可达 能力; 第三发送子模块 143 , 连接至判断模块 131 , 用于根据判断模块 131 的判断结果向目标无线侧网元发送携带有可达能力的切换请求消息, 以便目 标无线侧网元通过路径交换请求消息将可达能力上 4艮给核心网移动性管理单 元。 需要说明的是, 在实际应用的过程中, 根据判断模块 131的判断结果, 上 4艮模块 132可以在第一发送子模块 141、 第二发送子模块 142、 第三发送 子模块 143中选择其中一个模块执行向目标无线侧网元发送携带有可达能力 的消息的操作。 对于核心网移动性管理单元来说, 可以预先保存本地互联网协议访问功 能实现单元的标识或地址信息, 以便根据标识或地址信息进行本地互联网协 议访问链接的更新或者释放操作。 具体地, 在上 4艮模块 132 居判断结果向核心网移动性管理单元上 ·ί艮可 达能力之后, 核心网移动性管理单元接收可达能力, 并才艮据可达能力判断目 标无线侧网元与本地互联网十办议访问功能实现单元之间是否路由可达; 如果 判断结果为是, 则核心网移动性管理单元执行本地互联网协议访问链接的更 新操作; 如果判断结果为否, 则核心网移动性管理单元执行本地互联网协议 访问链接的释放操作。 综上所述, 通过本发明上述实施例, 利用原无线侧网元才艮据目标无线侧 网元的信息判断其与本地 IP访问功能实现单元间是否存在可达的接口,并将 可达能力上 4艮给核心网移动性管理单元; 核心网移动性管理单元才艮据可达能 力进行本地 IP访问链接的更新或者释放操作从而实现了本地 IP访问移动性。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或 者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制 作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软 件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 ^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种移动性处理方法, 其特征在于, 包括:
原无线侧网元才艮据目标无线侧网元的信息判断所述目标无线侧网元 与本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达;
所述原无线侧网元才艮据判断结果向核心网移动性管理单元上 4艮可达 能力, 以便所述核心网移动性管理单元根据所述可达能力进行本地互联 网协议访问链接的更新或者释放操作。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述原无线侧网元根据所述 判断结果向所述核心网移动性管理单元上 ·ί艮所述可达能力包括:
所述原无线侧网元才艮据所述判断结果向所述核心网移动性管理单元 发送切换请求消息, 并在其中携带所述可达能力; 或者
所述原无线侧网元才艮据所述判断结果向所述核心网移动性管理单元 发送重定位请求消息, 并在其中携带所述可达能力; 或者
所述原无线侧网元才艮据所述判断结果向所述目标无线侧网元发送携 带有所述可达能力的切换请求消息, 以便所述目标无线侧网元通过路径 交换请求消息将所述可达能力上 ·ί艮给所述核心网移动性管理单元。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述原无线侧网元根据所述 判断结果向所述核心网移动性管理单元上 4艮所述可达能力之后, 所述方 法还包括:
所述核心网移动性管理单元接收所述可达能力, 并 居所述可达能 力判断所述目标无线侧网元与所述本地互联网协议访问功能实现单元之 间是否路由可达;
所述核心网移动性管理单元才艮据所述判断结果进行所述本地互联网 协议访问链接的更新或者释放操作。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述核心网移动性管理单元 根据所述判断结果进行所述本地互联网协议访问链接的更新或者释放操 作包括: 如果判断结果为是, 则所述核心网移动性管理单元执行所述本地互 联网协议访问链接的更新操作;
如果判断结果为否, 则所述核心网移动性管理单元执行所述本地互 联网协议访问链接的释放操作。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述核心网移动性管理单元 预先保存所述本地互联网协议访问功能实现单元的标识或地址信息, 以 便根据所述标识或所述地址信息进行本地互联网协议访问链接的更新或 者释放操作。
6. 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述可达能力 用于指示所述目标无线侧网元与所述本地互联网协议访问功能实现单元 之间是否路由可达。 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法: 其特征在于, 所述本地互联 网协议访问功能实现单元包括以下之一:
与本地网关合设的所述原无线侧网元、 单置的本地网关。 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法: 其特征在于, 所述原无线侧 网元包括以下之一:
家庭基站、 宏基站、 家庭基站网关。
9 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法: 其特征在于, 所述目标无线 侧网元的信息包括至少以下之一:
网元标识、 网元所属闭合用户组标识、 网元地址。
10. 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述核心网移 动性管理单元包括以下之一:
移动性管理实体、 服务通用分组无线业务支持节点。
11. 一种移动性处理装置, 其特征在于, 包括:
判断模块, 用于才艮据目标无线侧网元的信息判断所述目标无线侧网 元与本地互联网协议访问功能实现单元间是否路由可达; 上 4艮模块, 用于 居判断结果向核心网移动性管理单元上 ·ί艮可达能 力, 以便所述核心网移动性管理单元才艮据所述可达能力进行本地互联网 协议访问链接的更新或者释放操作。 根据权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述可达能力用于指示所述 目标无线侧网元与所述本地互联网十办议访问功能实现单元之间是否路由 可达。
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