WO2012152226A1 - 数据传输的方法、无线接入网设备和通信系统 - Google Patents

数据传输的方法、无线接入网设备和通信系统 Download PDF

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WO2012152226A1
WO2012152226A1 PCT/CN2012/075350 CN2012075350W WO2012152226A1 WO 2012152226 A1 WO2012152226 A1 WO 2012152226A1 CN 2012075350 W CN2012075350 W CN 2012075350W WO 2012152226 A1 WO2012152226 A1 WO 2012152226A1
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ran
lipa
local gateway
source
handover
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PCT/CN2012/075350
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English (en)
French (fr)
Inventor
靳维生
Original Assignee
华为技术有限公司
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 of WO2012152226A1 publication Critical patent/WO2012152226A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a data transmission method, a radio access network device, and a communication system. Background technique
  • the version of 3GPP (3rd Generation Partnership Project) after Release 8 defines a home base station for extending the coverage of mobile networks and providing more targeted services.
  • the home base station can be deployed in a home or enterprise and connected to the mobile operator's network through a broadband connection.
  • a mobile terminal having access to a home base station can access a mobile operator's network through a 3G or LTE home base station to obtain a service.
  • the home base station can also be used to deploy a local network in a enterprise or home.
  • the mobile terminal accessing the home base station can access the local network deployed by the home base station, and the user data stream does not have to pass through the carrier core network.
  • 3GPP defines a method for a mobile terminal to perform Local IP Access (LIP) through a home base station.
  • LIP Local IP Access
  • HeNB LTE Home Evolution Base Station
  • HNB 3G Home NodeB
  • L-GW Local Gateway
  • the L-GW In the LIPA architecture of LTE and 3G systems defined in Release 10, the L-GW must be integrated with the base station. However, when the user equipment switches from one source cell to another, since the L-GW and the base station are unified, the existing architecture cannot guarantee the service continuity of the LIPA Packet Data Network (PDN). . Summary of the invention
  • the embodiment of the present invention provides a data transmission method, a radio access network device, and a communication system.
  • the target radio access network RAN receives the handover request message sent by the source RAN, where the handover request message includes the radio access bearer RAB information to be established and the local IP access packet data network LIPA PDN connection indication;
  • the target RAN If the target RAN supports the handover of the LIPA PDN service continuity, the target RAN allocates the LIPA PDN connection bearer resource according to the establishment LIPA PDN connection indication, and allocates the RAB resource according to the RAB information to be established;
  • the target RAN sends a handover request response message to the source RAN, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and information of the RAB resource, so that the source RAN is connected according to the LIPA PDN.
  • the information carrying the resource and the information of the RAB resource cause the user equipment to access the target RAN.
  • a method of data transmission comprising:
  • the source RAN sends a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishment of the LIPA PDN connection indication is used to indicate that the target RAN allocates the LIPA PDN connection bearer resource.
  • the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN allocates RAB resources;
  • the source RAN receives a handover request response message sent by the target RAN, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or information of the RAB resource; Transmitting, by the source RAN, the information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource to the user equipment, so that the user equipment connects the bearer resource information and/or the RAB according to the LIPA PDN. Information of the resource is accessed to the target RAN.
  • a radio access network RAN device comprising:
  • a receiving module configured to receive a handover request message sent by the source RAN, where the handover request message includes a radio access bearer RAB information to be established and a local IP access packet data network LIPA PDN connection indication;
  • a processing module configured to determine, according to the establishing a LIPA PDN connection indication received by the receiving module, whether the RAN device supports switching for guaranteeing LIPA PDN service continuity;
  • a resource establishing module configured to: if the determination result of the processing module is a RAN device support guarantee
  • the LIPA PDN connection bearer resource is established according to the establishment of the LIPA PDN connection indication, and the RAB resource is established according to the RAB information to be established;
  • a sending module configured to send a handover request response message to the source RAN, where the handover request response message includes information about a LIPA PDN connection bearer resource and information of an RAB resource allocated by the resource establishment module, so that the source RAN And the user equipment accesses the target RAN according to the LIPA PDN connection resource information and the RAB resource information.
  • a radio access network device comprising:
  • a sending module configured to send a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishing the LIPA PDN connection indication is used to indicate that the target RAN allocates the LIPA PDN connection.
  • the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN allocates the RAB resource;
  • a receiving module configured to receive a handover request response message sent by the target RAN, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or a RAB resource, and the sending module is further used to The LIPA PDN is connected to bearer resource information and/or The information of the RAB resource is sent to the user equipment, so that the user equipment accesses the target RAN according to the information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource.
  • a communication system includes: a source RAN, a target RAN, and a user equipment,
  • the source RAN is configured to send a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and establishes a LIPA PDN connection indication.
  • the source RAN is further configured to receive a handover request response message sent by the target RAN, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or information of the RAB resource;
  • the information of the PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource is sent to the user equipment;
  • the user equipment is configured to access the target RAN according to the information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource.
  • the technical solution provided in this embodiment is determined by the establishment of the LIPA PDN connection indication included in the handover request message, so that after receiving the handover request message, the target RAN determines whether the target RAN supports the handover of the LIPA PDN service continuity, and determines The result supports the LIPA PDN connection bearer resource in the case of ensuring the switching of the LIPA PDN service continuity, so that the LIPA PDN connection bearer resource in the first radio resource control message is correctly supported to support the LIPA PDN service connection.
  • the continuation bearer resource does not carry the bearer resource that cannot support the LIPA PDN service continuity in the first RRC message.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network structure of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a UE performing cell handover in the communication system shown in FIG. 1;
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 in an LTE system
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 under a 3G system;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 under the GPRS system;
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for data transmission provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for data transmission provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for data transmission provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for data transmission provided by another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a RAN device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a RAN device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network structure of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 10 includes an L-GW 11, a Radio Access Network (RAN) 12, a core network 13, and a User Equipment (UE) 14.
  • the UE 14 communicates with the radio access network 12 through an air interface, and the radio access network 12 can communicate with the L-GW 11 through IP routing, and the radio access network 12 and the L-GW 11 communicate with the core network 13, respectively.
  • the L-GW 11 is independent, so that the radio access network 12 of multiple cells can obtain a communication connection with the L-GW 11 through IP routing.
  • the RAN 12 may be a HeNB or refer to FIG. 2.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a UE performing cell handover in the communication system shown in FIG.
  • the UE 14 moves between a plurality of cells, the UE is connected to the same L-GW 11 through the base stations 12a to 12d corresponding to the respective cells, thereby ensuring the continuity of the LIPA PDN service.
  • the network system 10 shown in Figure 1 can have a variety of specific implementations.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 in an LTE system.
  • the communication system 30 includes an L-GW 31, a HeNB 32, a Serving Gateway (SGW) 33, a Mobility Management Entity (MME) 34, and a UE 35.
  • the UE 35 communicates with the HeNB 32 through the Uu interface.
  • the plurality of HeNBs 32 may communicate via an X2 interface having a direct control plane, or may be communicated through an S1 interface having no direct control plane.
  • the HeNB 32 communicates with the L-GW 31 through the first interface Sxx, which may be an interface with a direct control plane or an interface without a direct control plane.
  • the L-GW 31 communicates with the local network through the SGi interface.
  • the L-GW 31 communicates with the SGW 33 via the S5 interface
  • the HeNB 32 communicates with the SGW 33 via the S1-U interface
  • the HeNB 32 communicates with the MME 34 via the S 1 -MME interface.
  • the SGW 33 and the MME 34 communicate through the S 11 interface.
  • communication system 30 may further include a HeNB Gateway (Gateway, GW) and a security gateway (SeGW, Security Gateway) 0 Please refer to FIG. 4.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 in a 3G system.
  • the communication system 40 includes an L-GW 41, an HNB 42, an SGW 43, a Serving GPRS Support Node (SGSN) 44, a UE 45, and an HNB GW 46.
  • the UE 45 communicates with the HNB 42 through the Uu interface.
  • Multiple HNBs 42 can communicate via a lurh interface with a direct control plane, or via a lu/luh interface without a direct control plane.
  • the HNB 42 communicates with the L-GW 41 through the first interface Sxx, which may be an interface with a direct control plane or an interface without a direct control plane.
  • the L-GW 41 communicates with the local network through the SGi interface.
  • the L-GW 41 communicates with the SGW 43 via the S5 interface
  • the HNB 42 communicates with the HNB GW 46 via the luh interface
  • the HNB GW 46 communicates with the SGW 43 via the lu-UP interface
  • the HNB GW 46 communicates with the SGSN 44 via the lu-CP interface.
  • the SGW 43 and the SGSN 44 communicate through the S4 interface.
  • the communication system 40 may also include SeGW 0
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a network structure of the communication system shown in FIG. 1 under the GPRS (General Packet Radio Service) system.
  • Communication system 50 includes L-GW 51, HNB 52, HNB GW 53, SGSN 54 and UE 55.
  • the UE 55 communicates with the HNB 52 through the Uu interface.
  • Multiple HNBs 52 can communicate via a lurh interface with a direct control plane, or via a lu/luh interface with no direct control plane.
  • the HNB 52 and the L-GW 51 communicate through the first interface Sxx, and the first interface Sxx can be an interface with a direct control plane or an interface without a direct control plane.
  • the L-GW 51 communicates with the local network through the Gi interface.
  • the local network can be a local area network.
  • the L-GW 51 communicates with the SGSN 54 through the Gn interface, the HNB 52 communicates with the HNB GW 53 via the luh interface, and the HNB GW 53 communicates with the SGSN 54 via the lu interface.
  • communication system 50 may also include a SeGW.
  • the L-GW connectivity relationship table includes a plurality of L-GW Relations, that is, one L-GW relationship corresponds to a horizontal row in Table 1.
  • Each L-GW relationship records the L-GW identity (ID) and/or local network identity of the L-GW that is reachable by the local RAN through the IP route and can establish a connection.
  • the L-GW ID includes one or more of the L-GW name, the L-GW address, and the L-GW LN address.
  • the L-GW ID may further include an L-GW IPsec transport layer address established between the L-GW and the RAN and a user plane address of the L-GW.
  • the local network identifier refers to a local IP network or a unique identifier composed of a source HeNB and a source L-GW.
  • the L-GW local network address, the IPsec tunnel address established between the L-GW and the H(e)NB, and the user plane address of the L-GW may be different or the same value.
  • the L-GW address refers to the core network address of the L-GW, which can be allocated by the mobile network.
  • the L-GW connectivity relationship table can be configured by the network management system during RAN deployment, startup, setting changes, or manually configured by the RAN owner and administrator at any time, and can also be supported by the local network UPnP (Universal Plug) And Play, Universal Plug and Play, or DLNA (Digital Living Network Alliance) technology is generated or updated by the RAN to automatically obtain information from the L-GW or other related devices.
  • UPnP Universal Plug
  • DLNA Digital Living Network Alliance
  • the neighbor cell list includes a number of neighbor cell relationship (NR) items, that is, one NR term corresponds to one horizontal row in Table 2, and each NR term is used to record information of one neighbor cell.
  • each NR item includes not only the target cell identifier of the neighboring cell, the physical cell identifier (PCI/PSC), whether there is a direct control plane interface X2 with the local cell, but also whether the RAN of the neighboring cell supports connection.
  • the table can be configured by the network management system during RAN deployment, startup, setting changes, or manually configured by the RAN owner and administrator at any time, and can also support UPnP or DLNA supported by the local network.
  • the technology is generated or updated by the RAN automatically acquiring information from the L-GW or other related devices.
  • the above L-GW name or local network identifier may be globally unique, globally unique to the mobile operator network, or unique to the local network.
  • the L-GW address, the L-GW local network address, the L-GW local IPsec tunnel address, and the L-GW user plane address may be generated by the RAN when generating the L-GW connectivity relation table or the neighbor cell list or when establishing the L-GW.
  • the L-GW name Before the interface of the GW, use the L-GW name to query the carrier global, the mobile operator network global, or the local network domain name server (DNS Server). Therefore, in the following, when the RAN recognizes or connects to an L-GW, the local gateway name or other L-GW ID can be used.
  • DNS Server local network domain name server
  • Scenario 1 The scenario where the interface Sxx between the RAN12 and the L-GW11 has a direct control plane.
  • the RAN 12 may be established with one or more L-GWs in the L-GW connectivity relationship table according to the L-GW local IPsec tunnel address in the L-GW connectivity relationship table.
  • IPsec tunnel An IPsec tunnel can also be established in subsequent steps.
  • the RAN 12 queries the connectivity relationship table of the L-GW, and if the L-GW connectivity relationship table includes one or more L-GW11, then RAN12 is sent to LIPA on core network 13.
  • the PDN connection setup request message carries the L-GW ID of the one or more L-GWs that can be connected to.
  • the core network 13 After receiving the LIPA PDN connection establishment request message sent by the RAN12, the core network 13 determines whether to accept the LIPA PDN connection establishment request according to the UE's subscription, network configuration, and other policies. If accepted, one of the L-GW IDs sent by RAN12 is selected as the selected L-GW11, established to
  • the core network 13 also sends a bearer setup or assignment message to the RAN 12, which includes a Correlation ID, which is a Correlation ID.
  • the RAN 12 may also carry the local network identifier in the LIPA PDN connection setup request message sent to the core network 13, and the core network 13 parses the local network identifier according to the local network identifier.
  • the L-GW ID one is selected as the selected L-GW 11, and a bearer setup or assignment message is sent in the core network 13 to the RAN 12 to send the L-GW ID of the L-GW 11 to the RAN 12.
  • the RAN 12 sends a GPRS Tunneling Protocol (GTP) session establishment request message (Create Session Request) or a proxy mobile IP protocol (PMIP) to the L-GW 11 according to the local network address of the L-GW.
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • PMIP proxy mobile IP protocol
  • the session establishment request message or the proxy binding update message carries a downlink transmission tunnel identifier, and the downlink transmission tunnel identifier may be the same as the uplink transmission tunnel identifier, that is, the same as the correlation identifier, or may be
  • the RAN 12 is reassigned to the UE 14.
  • the L-GW 11 After receiving the session establishment message or the proxy binding update message message, the L-GW 11 sends the message to the RAN 12.
  • a session establishment response message (Create Session Response) or a proxy binding acknowledgement message (Proxy Binding Acknowledge) establishes an uplink data transmission tunnel of the LIPA PDN connection of the UE of the RAN 12 to the L-GW1 l.
  • the above messages can all be sent in the IPsec tunnel of the RAN12 to L-GW11 that has been established before. If the IPsec tunnel has not been established before, the session establishment request message or the proxy binding update message may also be sent, and the RAN 12 sends an IPsec tunnel establishment request to the L-GW 11 according to the L-GW local IPsec tunnel address to establish an IPsec tunnel. After the IPsec tunnel is established, the above message is sent in the IPsec tunnel.
  • Scenario 2 The interface between the RAN12 and the L-GW11 (Sxx) only has a user plane, that is, a scene without a direct control plane.
  • Scenario 2 is basically the same as scenario 1.
  • the difference is mainly as follows:
  • the RAN 12 also needs to send the local network address or IPsec tunnel address of the RAN 12 to the core network 13, and the core network 13 sends the local network address or IPsec tunnel address of the RAN 12 to the L- GWll.
  • the L-GW 11 also needs to send the local network address or IPsec tunnel address of the L-GW 11 to the core network 13, and the core network 13 sends the local network address or IPsec tunnel address of the L-GW 11 to the RAN 12.
  • the RAN12 and the L-GW11 After receiving the local network address or IPsec tunnel address of the opposite party, the RAN12 and the L-GW11 send the LIPA PDN uplink and downlink data to the other party through the IPsec tunnel.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for data transmission according to an embodiment of the present invention. The method can be applied to a scenario of cell handover.
  • the method includes:
  • the target RAN receives a handover request message sent by the source RAN or sent by the source RAN through the mobility management entity, where the handover request message includes the radio access bearer RAB information to be established and establishes a local IP access packet data network LIPA PDN connection. Instructions.
  • the target RAN determines, according to the received LIPA PDN connection indication, whether the target RAN supports switching of LIPAPDN service continuity. S63. If the target RAN supports the handover of the LIPAPDN service continuity, the target RAN establishes a LIPA PDN connection bearer resource according to the establishment of the LIPA PDN connection indication, and establishes an RAB resource according to the RAB information to be established, and according to the RAB resource.
  • the LIPAPDN connects the bearer resource and the RAB resource to form a first radio resource control message.
  • the source RAN sends a handover request response message, where the handover request response message includes the first radio resource control message, so that the source RAN enables the user equipment to access the target according to the first radio resource control message. RAN.
  • the RAN may be a HeNB, an HNB, an eNB, or an RNC.
  • the mobility management entity may be an MME or an SGSN.
  • the method in this embodiment determines whether the target RAN supports the handover of the LIPA PDN service continuity after receiving the LIPA PDN connection indication included in the handover request message, and supports the switching of the LIPA PDN service continuity in the determination result.
  • the LIPA PDN connection bearer resource is established, it is ensured that the LIPAPDN connection bearer resource in the first RRC message is a bearer resource that correctly supports the LIPA PDN service continuity, and is not in the first RRC message. It carries bearer resources that cannot support LIPA PDN service continuity.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for data transmission provided by an embodiment of the present invention. The method can be applied to a scenario of cell handover. The method includes:
  • the source RAN sends a handover request message to the target RAN or sends the handover request message to the target RAN by using the mobility management entity, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishment of the LIPA PDN connection indication is performed.
  • the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN establishes an RAB resource.
  • the source RAN receives the target RAN or receives the target RAN. And a handover request response message sent by the mobility management entity, where the handover request response message includes a radio resource control message, and the radio resource control message is formed according to the established LIPAPDN connection bearer resource and/or the RAB resource.
  • the source RAN sends the radio resource control message to the user equipment, so that the user equipment accesses the target RAN according to the radio resource control message.
  • the RAN may be a HeNB, an HNB, an eNB, or an RNC.
  • the mobility management entity may be an MME or an SGSN.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for data transmission provided by an embodiment of the present invention. This embodiment is described with reference to FIG. 3 and FIG. 8 as an example of an LTE system with a direct control plane interface between the RANs, that is, an H2 interface between the HeNBs. The method includes:
  • the UE reports the measurement report to the source HeNB.
  • the source HeNB selects a target HeNB to be handed over according to the preset neighbor cell list and the measurement report, where the neighbor cell list includes an L-GW identifier or a local network supporting the neighboring cell HeNB that connects to the L-GW. logo.
  • the source HeNB After the source HeNB determines that the UE needs to handover the cell, there is a LIPA between the UE and the source HeNB.
  • the PDN bearer bearer also has a LIPA PDN Radio Access Bearer (RAB) between the source and the source L-GW connected to the source HeNB. Therefore, when selecting the target cell, the source HeNB needs to select not only according to the measurement report.
  • the HeNB that selects the target cell as much as possible may be connected to the source L-GW according to the neighbor cell list preset by the source HeNB.
  • the source L-GW refers to the L-GW to which the source HeNB is connected. S803.
  • the source HeNB sends a handover request message (Handover Request) to the target HeNB, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishment of the LIPA PDN connection indication is used to indicate that the target HeNB establishes
  • the LIPA PDN is connected to the bearer resource, and the RAB information to be established is used to indicate that the target HeNB establishes the RAB resource.
  • the LIPA PDN connection indication is established as a new parameter, which is outside the RAB information to be established.
  • the establishing the LIPA PDN connection indication includes any one or more of the L-GW ID of the source L-GW, the local network identifier, the LIPA PDN air interface bearer information of the source HeNB, and the LIPA PDN RAB information of the source HeNB.
  • the L-GW ID may include any one or more of an L-GW name, an L-GW core network address, an L-GW local network address, an L-GW local IPsec tunnel address, and an L-GW user plane address.
  • the target HeNB may also use the L-GW name or the L-GW core network address to query the local DNS server or other entity to obtain the L-GW local network address, the L-GW local IPsec tunnel address, and the like.
  • the target HeNB determines, according to the received LIPA PDN connection indication, whether the target HeNB supports the handover of the LIPA PDN service continuity.
  • the target HeNB may determine, according to the received LIPA PDN connection indication, whether to support the handover of the LIPAPDN service continuity.
  • the first step is to determine whether the target HeNB supports the connection to the L-GW. . If the target HeNB does not support connection to the L-GW, that is, the LIPA PDN connection is not supported, it can be known that the target HeNB does not support the handover of the LIPA PDN service continuity. If the target HeNB supports connection to the L-GW, it is also necessary to continue the second step of the following determination.
  • the target HeNB determines whether the L-GW connection relationship table pre-stored by the target HeNB has the L-GW ID or the local network identifier of the source L-GW, and the target HeNB supports the L-GW connectivity relationship table.
  • the target HeNB may attempt to connect to the source L-GW by using the L-GW ID of the source L-GW in the establishment LIPA PDN connection indication. If the target HeNB does not support the connection to the source L-GW, that is, the L-GW cannot connect to the source L-GW through the IP route, it can be known that the target HeNB does not support the handover of the LIPAPDN service continuity. If the target HeNB supports connection to the source L-GW, it can be known that the target HeNB supports handover to ensure LIPA PDN service continuity.
  • the target HeNB may only perform the third step of determining, that is, if the target HeNB does not support connection to the source L-GW, it may be known that the target HeNB does not support the handover of the LIPA PDN service continuity. . If the target HeNB supports connection to the source L-GW, it can be known that the target HeNB supports handover to ensure LIPAPDN service continuity.
  • the target HeNB If the target HeNB supports the handover of the LIPAPDN service continuity, the target HeNB establishes a LIPA PDN connection bearer resource according to the establishment of the LIPA PDN connection indication, and establishes an RAB resource according to the RAB information to be established, and according to the The LIPAPDN connects the bearer resource and the RAB resource to form a first radio resource control message.
  • the LIPAPDN connection resource includes a LIPAPDN air interface resource and a LIPA PDN RAB resource.
  • the LIPA PDN air interface bearer resource refers to the bearer between the UE and the HeNB
  • the LIPA PDN RAB refers to the bearer between the HeNB and the SGW.
  • the target HeNB establishes a LIPA PDN air interface bearer resource of the target side according to the LIPA PDN air interface bearer information of the source HeNB in the establishment of the LIPA PDN connection indication, and establishes a LIPA PDN RAB resource of the target HeNB according to the LIPA PDN RAB information of the source HeNB.
  • the RAB resource refers to other RAB resources other than the LIPA PDN connection bearer resource.
  • the HeNB may include a new version HeNB and an old version HeNB.
  • New version The HeNB can identify the setup LIPA PDN connection indication, and the new version HeNB further includes a HeNB supporting connection to the L-GW and a HeNB not supporting connection to the L-GW.
  • the old version of HeNB not only does not support connection to the L-GW, but also does not recognize the establishment of the LIPA PDN connection indication as a new parameter. Therefore, after receiving the handover request message, the old version HeNB ignores the establishment of the LIPAPDN connection indication, and does not establish any LIPA PDN connection bearer resources according to the establishment of the LIPA PDN connection indication. If the setup LIPA PDN connection indication is placed in the established RAB information, the old version HeNB may establish an erroneous LIPAPDN connection bearer resource according to the establishment LIPAPDN connection indication.
  • the target HeNB forms a first radio resource control message according to the established LIPA PDN connection bearer resource and the RAB resource.
  • the first radio resource control message may be a RRC Connection Reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, where the first radio resource control message includes information about the established LIPA PDN connection bearer resource and information of the RAB resource.
  • the target HeNB further establishes an IPsec tunnel with the source L-GW according to the establishing a LIPAPDN connection indication.
  • the target HeNB may establish an IPsec tunnel with the source L-GW according to the L-GW local IPsec tunnel address of the source L-GW. It should be noted that, first, S806 can be performed in parallel with S805; secondly, S86 can be temporarily not executed here, as long as it is guaranteed to be executed before the subsequent S11.
  • the target HeNB sends a handover request response message to the source HeNB, where the handover request response message includes the first radio resource control message, so that the source HeNB performs according to the first radio resource control message.
  • the UE accesses the target HeNB.
  • the handover request response message may specifically be a Handover Request Acknowledge message. Since there is no direct control plane interface between the target HeNB and the UE, the handover request response message sent by the target HeNB to the source HeNB includes a target HeNB to the source HeNB transparent container (Target HeNB To Source HeNB). Transparent Container), the transparent container is used to include a message that the target HeNB needs to send to the UE. In this implementation manner, the transparent container includes a handover command (Handover Command), where the handover command includes the first radio resource control message.
  • the handover request response message further includes an affinity identifier, that is, an identifier of an uplink transmission tunnel between the target HeNB and the source L-GW.
  • the handover request response message further includes a handover support indication.
  • the handover support indication is used to indicate whether the target HeNB supports handover to guarantee LIPA PDN service continuity.
  • the handover support indication includes any one or more of the first indication, the second indication, and the third indication, where the first indication is used to indicate whether the target HeNB supports connecting to the local gateway and/or a local gateway identifier of the local gateway that can be connected to, the second indication is used to indicate whether the target HeNB supports connection to the source local gateway, and the third indication is used to indicate whether the target HeNB has established a LIPAPDN connection. Host resources.
  • the target HeNB establishes the RAB resource according to the RAB information to be established, and forms a second according to the established RAB resource. Radio resource control message.
  • the target HeNB sends a handover request response message to the source HeNB, where the handover request response message includes the second radio resource control message, so that the source HeNB is according to the second The radio resource control message causes the UE to access the target HeNB.
  • the handover request response message further includes a handover support indication.
  • the handover support indication is used to indicate whether the target HeNB supports handover to guarantee LIPA PDN service continuity.
  • the handover support indication includes any one or more of the first indication, the second indication, and the third indication, where the first indication is used to indicate whether the target HeNB supports connecting to the local gateway and/or a local gateway identifier of the local gateway that can be connected to, the second indication is used to indicate the target HeNB Whether the connection to the source local gateway is supported, the third indication is used to indicate whether the target HeNB has established a LIPAPDN connection bearer resource.
  • the source HeNB sends a handover command to the UE, where the handover command includes the first radio resource control message.
  • the UE accesses the target HeNB according to the first radio resource control message.
  • the UE accesses the target HeNB according to the LIPA PDN air interface bearer resource information included in the first RRC message, and completes the establishment of the LIPA PDN air interface bearer with the target HeNB, so that the LIPA uplink data packet of the UE can reach the target. HeNB sends.
  • the LIPA uplink data packet is sent to the target HeNB.
  • the target HeNB sends the LIPA uplink data packet to the source L-GW through the IPsec tunnel, where the LIPA uplink data packet includes an uplink transmission tunnel identifier.
  • the target HeNB sends a downlink transmission tunnel establishment request to the source L-GW. After receiving the LIPA uplink data packet of the UE, the target HeNB sends a session establishment request message or proxy to the source L-GW. The update message is established, and the downlink data transmission tunnel of the source L-GW to the target HeNB is established.
  • the source L-GW sends a LIPA downlink data packet to the source HeNB, where the LIPA downlink data packet includes an end tag added by the source L-GW according to the downlink transmission tunnel establishment request, where the end The flag is used to indicate that the LIPA downlink data packet is the last LIPA downlink data packet sent by the source L-GW to the source HeNB.
  • the source HeNB forwards the LIPA downlink packet with an end tag to the target HeNB.
  • the target HeNB starts to receive by using the IPsec tunnel according to the end tag.
  • the downlink transmission tunnel identifier is the same as the uplink transmission tunnel identifier, or the downlink transmission tunnel establishment request includes the downlink transmission tunnel identifier newly allocated by the target HeNB.
  • the target HeNB further adds the local gateway identifier of the source local gateway to the local gateway connection relationship table.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for data transmission according to another embodiment of the present invention. The method is substantially the same as the method corresponding to FIG. 8, and the main difference is that the transmission tunnel established between the target HeNB and the source L-GW is different. Specifically, the method includes:
  • S901 ⁇ S910 are the same as S801 ⁇ S810 respectively.
  • the target HeNB establishes a UE granularity bidirectional IPsec tunnel with the source local gateway according to the access request in S909 or the triggering of the LIPA uplink data packet in S910.
  • the target HeNB sends the LIPA uplink data packet to the source L-GW by using a bidirectional IPsec tunnel of the UE granularity.
  • the source L-GW sends a LIPA downlink data packet to the source HeNB, where the LIPA downlink data packet includes an end of the source L-GW joining after the bidirectional IPsec tunnel is successfully established.
  • the end tag is used to indicate that the LIPA downlink data packet is the last LIPA downlink data packet sent by the source L-GW to the source HeNB.
  • the source HeNB forwards the LIPA downlink data packet with an end tag to the target HeNB.
  • the target HeNB starts to receive, by using the IPsec tunnel, the LIPA downlink data packet sent by the source L-GW according to the end tag.
  • S915 and S916 are the same as S815 and S816, respectively.
  • a method of data transmission provided by still another embodiment of the present invention is described below.
  • the method of this embodiment is basically the same as the method corresponding to FIG. 8 or FIG. 9, and the main differences are:
  • the operation of the method in this embodiment corresponds to the operation of S803 or S903: the establishment of the LIPA PDN connection indication is not as a new parameter, and is located outside the RAB information to be established, and if the establishment of the LIPA PDN connection indication is placed in the established In the RAB information.
  • the method of this embodiment between the corresponding S807 and S808 or between S907 and S908, further includes: determining whether the handover support message includes a handover support indication, where the handover support indication is used to indicate whether the target HeNB supports the guaranteed LIPAPDN Switching of business continuity.
  • the handover support indication is not included in the handover response message, determining whether the radio resource control message includes a LIPA PDN connection bearer resource;
  • radio resource control message includes a LIPA PDN connection bearer resource, deleting the LIPA PDN connection bearer resource to obtain a modified radio resource control message;
  • the source HeNB sends the RRC message to the user equipment, so that the user equipment accesses the target HeNB according to the RRC message includes:
  • the source HeNB sends the modified radio resource control message to the user equipment, so that the user equipment accesses the target HeNB according to the modified radio resource control message.
  • the old version HeNB since the old version HeNB is likely to be established according to the placement
  • the establishment of the LIPA PDN connection indication in the RAB information establishes an incorrect LIPAPDN connection bearer resource. Therefore, it is first determined whether the handover support message is included in the handover response message, and if the handover support indication is included, the target HeNB is a new version HeNB. If the handover support indication is not included, the target HeNB is the old version HeNB. If the target HeNB is an old version of the HeNB, the source HeNB needs to further determine whether the radio resource control message includes the LIPA PDN connection bearer resource. If the LIPA PDN connection bearer resource is included, the old target target HeNB establishes the wrong LIPA.
  • the PDN connection bearer resource needs to be deleted, so the LIPA PDN connection bearer resource is deleted, and the modified radio resource control message is obtained.
  • the above embodiment is described by taking a direct control plane interface between the RANs as an example, the method provided in the foregoing embodiment can also be applied to the case where there is no direct control plane interface between the RANs, for example, the SI interface between the HeNBs. .
  • the message sent between the source HeNB and the target HeNB is forwarded by the MME, that is, the source HeNB first sends a message to the MME, and then the MME forwards the message to the target HeNB, and vice versa.
  • the above embodiment is described by taking an LTE system as an example, the method provided by the above embodiments can be applied to other communication systems such as a 3G system and a GPRS system.
  • the RAN is an HNB and the mobility management entity is an SGSN.
  • the messages and data sent between the network elements in the foregoing embodiments may be directly sent, or may be forwarded through other network elements.
  • the target HeNB will include a downlink transmission tunnel of the local network address or IPsec tunnel address of the target HeNB.
  • the establishment request is sent to the MME, and the MME sends it to the source L-GW through the SGW.
  • the source L-GW also sends the local network address or IPsec tunnel address of the L-GW to the MME through the SGW, and the MME sends it to the HeNB.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a RAN device according to an embodiment of the present invention.
  • the RAN device 100 is configured to perform the method of the embodiment of the present invention.
  • the RAN device 100 includes:
  • the receiving module 101 is configured to receive a handover request message sent by the source RAN, where the handover request message includes the radio access bearer RAB information to be established and the local IP access packet data network LIPA PDN connection indication.
  • the processing module 102 is configured to determine, according to the establishing the LIPA PDN connection indication received by the receiving module 101, whether the RAN device supports the switching of the LIPA PDN service continuity, and the resource establishing module 103, if the processing is performed.
  • the determining result of the module 102 is that the RAN device supports the switching of the LIPAPDN service continuity, and the LIPA PDN connection bearer resource is established according to the establishing the LIPA PDN connection indication, and the RAB resource is established according to the RAB information to be established; the sending module 104, Sending a handover request response message to the source RAN, where the handover request response message includes information about a LIPA PDN connection bearer resource and information of an RAB resource allocated by the resource establishment module 103, so that the source RAN according to the The LIPAPDN connects the information of the bearer resource and the information of the RAB resource to enable the user equipment to access the target RAN.
  • the resource establishing module 103 is further configured to: if the determining result of the processing module is that the RAN device does not support the switching of the LIPA PDN service continuity, establish the RAB according to the RAB information to be established.
  • the sending module 104 is further configured to send a handover request response message to the source RAN, where the handover request response message includes information about the RAB resource, so that the source RAN is configured according to the The information about the RAB resource causes the user equipment to access the target RAN.
  • the processing module 102 is specifically configured to determine, according to the establishing the LIPA PDN connection indication received by the receiving module, whether the target RAN supports connecting to the source local gateway.
  • the receiving module 101 is specifically configured to receive a handover request message sent by the source RAN, where the handover request message includes the radio access bearer RAB information to be established and establish a local IP access packet data network LIPA PDN connection.
  • the establishing a LIPA PDN connection indication includes a local gateway identifier and/or a local network identifier of the source local gateway;
  • the processing module 102 is specifically configured to determine, according to the local gateway identifier of the local gateway that is received by the receiving module, whether the target RAN supports the switching of the LIPA PDN service continuity; or
  • the processing module 102 is configured to obtain, according to the local network identifier of the local gateway received by the receiving module, a local gateway identifier of the local gateway, and determine, according to the local gateway identifier, whether the target RAN supports the continuity of the LIPAPDN service. Switch.
  • the receiving module 102 is specifically configured to receive a handover request message sent by the source RAN, where the handover request message includes the radio access bearer RAB information to be established and establish a local IP access packet data network LIPA PDN connection.
  • the establishing the LIPA PDN connection indication includes a local gateway identifier and/or a local network identifier of the source local gateway, where the local gateway identifier includes a local gateway name, a local gateway core network address, a local gateway local network address, and a local Any one or more of the gateway local Internet Protocol security tunnel address and the local gateway user plane address.
  • the sending module 104 is specifically configured to send, to the source RAN, or send a handover request response message to the source RAN by using the mobility management entity, where the handover request response message includes Determining, by the source RAN, the user equipment to access the target RAN according to the first radio resource control message, where the handover request is ringing
  • the response message further includes a handover support indication, and the handover support indication is used to indicate whether the target RAN supports handover to ensure LIPA PDN service continuity.
  • the sending module 104 is specifically configured to send, to the source RAN, or send a handover request response message to the source RAN by using the mobility management entity, where the handover request response message includes
  • the first radio resource control message is configured to enable the source RAN to enable the user equipment to access the target RAN according to the first radio resource control message
  • the handover request response message further includes a handover support indication, where the handover support Instructing to indicate whether the target RAN supports handover to guarantee LIPA PDN service continuity, the handover support indication including any one or more of a first indication and a second indication, wherein the first indication is used to indicate Whether the target RAN supports connection to the source local gateway, and the second indication is used to indicate whether the target RAN has allocated a LIPAPDN connection bearer resource.
  • the RAN device 100 further includes a tunnel establishment module 105, configured to establish a LIPA PDN according to the determination result of the processing module if the RAN device supports handover to ensure LIPA PDN service continuity.
  • the connection indication establishes an Internet Protocol security tunnel with the source local gateway.
  • the RAN device 100 further includes a data processing module 106, configured to receive, by the receiving module, a LIPA uplink data packet that is sent after the user equipment is accessed, and is used by the sending module to pass the The Internet Protocol security tunnel sends the LIPA uplink data packet to the source local gateway, where the LIPA uplink data packet includes an uplink transmission tunnel identifier.
  • a data processing module 106 configured to receive, by the receiving module, a LIPA uplink data packet that is sent after the user equipment is accessed, and is used by the sending module to pass the The Internet Protocol security tunnel sends the LIPA uplink data packet to the source local gateway, where the LIPA uplink data packet includes an uplink transmission tunnel identifier.
  • the tunnel establishment module 106 is further configured to send, by using the sending module 104, the source local gateway, after receiving the LIPA uplink data packet received by the data processing module 102. a downlink transmission tunnel establishment request;
  • the data processing module is further configured to receive, by the receiving module, a LIPA downlink data packet sent by the source RAN, where the LIPA downlink data packet includes an end of the source local gateway joining according to the downlink transmission tunnel establishment request. Marking, the end tag is used to indicate the LIPA downlink a data packet is a last LIPA downlink data packet sent by the local gateway to the source RAN; and is configured to start to control, according to the end tag, the receiving module to receive the source local gateway by using the Internet Protocol security tunnel The transmitted LIPA downlink data packet, where the LIPA downlink data packet includes a downlink transmission tunnel identifier.
  • the receiving module is further configured to receive the user equipment according to the
  • the LIPA PDN is connected to the access request for transmitting the information of the bearer resource or the LIPA uplink data packet sent by the user equipment; the tunnel establishment module 105 is configured to receive the access request or the LIPA uplink data packet received by the receiving module. Triggering, establishing a UE granularity two-way Internet Protocol security tunnel with the source local gateway.
  • the data processing module 106 is configured to control the sending module to receive the LIPA downlink data packet sent by the source RAN by using the two-way Internet protocol security tunnel, where the LIPA downlink data packet includes the An end tag added by the source local gateway after the bidirectional Internet Protocol security tunnel is successfully established, the end tag is used to indicate that the LIPA downlink data packet is the last LIPA downlink data packet sent by the source RAN; And according to the end tag, controlling the receiving module to start receiving LIPA downlink data packets from the source local gateway.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a RAN device according to an embodiment of the present invention.
  • the RAN device 110 is configured to perform the method of the embodiment of the present invention, and the RAN device 110 includes:
  • the sending module 111 is configured to send a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishing the LIPA PDN connection indication is used to indicate that the target RAN allocates the LIPA PDN.
  • the bearer resource is connected, and the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN allocates the RAB resource;
  • the receiving module 112 is configured to receive a handover request response message sent by the target RAN, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or information of the RAB resource.
  • the sending module 111 is further configured to send the information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource to the user equipment, so that the user equipment connects the bearer resource according to the LIPA PDN.
  • Information and/or information of RAB resources are accessed to the target RAN.
  • the sending module 111 is specifically configured to: send a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of a LIPA PDN connection indication, where the establishing the LIPA PDN connection indication Instructing the target RAN to allocate a LIPA PDN connection bearer resource, where the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN allocates an RAB resource, and the establishing LIPA PDN connection indication is included in the RAB information to be established;
  • the RAN device further includes: an information processing module 113, configured to determine whether the handover support message received by the receiving module includes a handover support indication, where the handover support indication is used to indicate whether the target RAN supports the guaranteed LIPA And switching the PDN service continuity; if the handover response message does not include the handover support indication, determining whether the radio resource control message includes the LIPA PDN connection bearer resource information; if the radio resource control message includes The LIPA PDN is connected to the information about the bearer resource, and the information about the bearer resource is deleted.
  • the information about the RAB resource is sent to the user equipment by the sending module, so that the user equipment obtains the information according to the RAB resource. Access to the target RAN.
  • the sending module 111 is specifically configured to send a handover request message to the target RAN, where the handover request message includes the RAB information to be established and the establishment of the LIPA PDN connection indication, where the establishing the LIPA PDN connection indication And indicating that the target RAN allocates a LIPA PDN connection bearer resource, where the RAB information to be established is used to indicate that the target RAN allocates an RAB resource, and the establishing LIPA PDN connection indication includes a local gateway identifier of the source local gateway.
  • the local gateway identifier includes any one or more of a local gateway name, a local gateway core network address, a local gateway local network address, a local gateway local Internet Protocol security tunnel address, and a local gateway user plane address.
  • the RAN device further includes: a data processing module 114, configured to: Receiving, by the receiving module, a LIPA downlink data packet sent by the source local gateway, where the downlink data packet includes an end tag, where the end tag is used to indicate that the downlink data packet is sent to a source RAN a last downlink data packet; forwarding, by the sending module, a downlink data packet including the end tag to the target RAN, so that the target RAN starts to receive downlink data sent by the source local gateway
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 120 is configured to perform the method of the embodiment of the present invention.
  • the communication system 120 includes: a source RAN 121, a target RAN 122, and a user equipment 123.
  • the source RAN 121 is configured to send a handover request message to the target RAN 122, where the handover request message includes the RAB information to be established and establishes a LIPA PDN connection indication.
  • the target RAN 122 is configured to determine, according to the received setup LIPAPDN connection indication, whether the target RAN 122 supports handover to ensure LIPA PDN service continuity; if the target RAN 122 supports handover to ensure LIPA PDN service continuity, Assigning a LIPA PDN connection bearer resource according to the establishing LIPA PDN connection indication, and allocating RAB resources according to the RAB information to be established; if the target RAN 122 supports handover to ensure LIPA PDN service continuity, the target RAN 122 according to the Establishing a LIPA PDN connection indication, assigning a LIPA PDN connection bearer resource, and allocating a RAB resource according to the RAB information to be established; sending a handover request response message to the source RAN 121, where the handover request response message includes the LIPA PDN connection bearer resource Information and information about RAB resources;
  • the source RAN 121 is further configured to receive a handover request response message sent by the target RAN 122, where the handover request response message includes information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or information of the RAB resource;
  • the information of the PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource is sent to the user equipment;
  • the user equipment 123 is configured to access the target RAN 122 according to the information about the LIPA PDN connection bearer resource and/or the information of the RAB resource.
  • the communication system 120 further includes a local gateway 124, and the target RAN 122 is further configured to establish a LIPA according to the target RAN 122 if the handover supporting the LIPA PDN service continuity is supported.
  • a PDN connection indication establishing an internet protocol security tunnel with the local gateway;
  • the user equipment 123 is further configured to send a LIPA uplink data packet to the target RAN 122 after accessing the target RAN 122.
  • the target RAN 122 is further configured to send the LIPA uplink data packet and the downlink transmission tunnel establishment request to the local gateway by using the Internet Protocol security tunnel, where the LIPA uplink data packet includes an uplink transmission tunnel identifier;
  • the local network 124 is configured to send a LIPA downlink data packet to the source RAN 121, where
  • the LIPA downlink data packet includes an end tag added by the local gateway according to the downlink transmission tunnel establishment request, where the end flag is used to indicate that the LIPA downlink data packet is sent by the local gateway to the source RAN. a LIPA downstream packet;
  • the source RAN 121 is further configured to receive the LIPA downlink data packet, and forward the LIPA downlink data packet to the target RAN 122;
  • the target RAN 122 is further configured to receive the LIPA downlink data packet sent by the source RAN 121, and start receiving, according to the end tag, the LIPA downlink data packet sent by the source local gateway by using the Internet Protocol security tunnel.
  • the program when executed, may include the flow of an embodiment of the methods as described above.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read only memory (ROM) or a random access memory (RAM).
  • Each functional unit in the embodiment of the present invention may be integrated into one processing module, or may be each Units exist physically alone, or two or more units can be integrated into one module.
  • the above integrated modules can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional modules.
  • the integrated modules, if implemented in the form of software functional modules and sold or used as stand-alone products, may also be stored in a computer readable storage medium.
  • the above-mentioned storage medium may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.
  • Each of the above described devices or systems may perform the methods of the corresponding method embodiments.

Landscapes

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Description

数据传输的方法、 无线接入网设备和通信系统
本申请要求于 2011 年 05 月 11 日提交中国专利局、 申请号为 201110121348.2、 发明名称为"数据传输的方法、 无线接入网设备和通信系统" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及一种数据传输的方法、无线接入网设 备和通信系统。 背景技术
3GPP ( 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划)在版本 8 ( Release 8 )之后的版本定义了家庭基站, 用于扩展移动网络的覆盖, 以及提 供更多有针对性的服务。 家庭基站可以部署于家庭或者企业,通过宽带连接与 移动运营商的网络相连。 有访问家庭基站权限的移动终端, 可以通过 3G或者 LTE制式的家庭基站接入移动运营商的网络来获取服务。
利用家庭基站还可以在企业或者家庭部署本地网络。接入家庭基站的移动 终端能够访问家庭基站所部署的本地网络,而用户数据流不必经过运营商核心 网。 3GPP在版本 10中定义了移动终端通过家庭基站进行本地 IP访问 (Local lP Access, LIPA ) 的方法。 在该方法中, LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统的 LTE家庭演进基站 (Home eNodeB, HeNB )和 3G系统的 3G家庭基站 ( Home NodeB, HNB )加入了本地网关 ( Local Gateway, L-GW )。
在版本 10 中定义的 LTE和 3G系统的 LIPA架构中, L-GW必须是与基站合 一的。 但是, 当用户设备从一个源小区切换到另一个目标小区的时候, 由于 L-GW与基站是合一的,因此现有架构不能保证 LIPA分组数据网络( Packet Data Network, PDN ) 的业务连续性。 发明内容
为了解决在小区切换时不能保证 LIPA PDN业务连续性的问题,本发明实 施例提供了一种数据传输的方法、 无线接入网设备和通信系统。
所述技术方案如下:
—种数据传输的方法, 包括:
目标无线接入网 RAN接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请求 消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示;
所述目标 RAN根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所述目 标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换;
如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述目标 RAN根据所述建立 LIPA PDN连接指示分配 LIPA PDN连接承载资源, 根据 所述待建立的 RAB信息分配 RAB资源;
所述目标 RAN向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响 应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源的信息, 以使 得所述源 RAN根据所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源的信息 使用户设备接入所述目标 RAN。
一种数据传输的方法, 包括:
源 RAN向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中包含待建 立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示 , 所述建立 LIPA PDN连接指示用 于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源, 所述待建立的 RAB信 息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源;
所述源 RAN接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述切换请 求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信 息; 所述源 RAN将所述所述 LIPA PDN连接 载资源的信息和 /或 RAB资源 的信息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述所述 LIPA PDN连接承载 资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
一种无线接入网 RAN设备, 包括:
接收模块, 用于接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请求消息中 包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示;
处理模块, 用于根据所述接收模块接收到的所述建立 LIPA PDN连接指 示, 确定所述 RAN设备是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换;
资源建立模块, 用于如果所述处理模块的确定结果为 RAN设备支持保证
LIPA PDN业务连续性的切换,则根据所述建立 LIPA PDN连接指示建立 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源;
发送模块, 用于向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响 应消息中包含所述资源建立模块分配的 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 RAB资源的信息,以使得所述源 RAN根据所述 LIPA PDN连接 载资源的信 息和 RAB资源的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
一种无线接入网设备, 包括:
发送模块, 用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中包 含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接 指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源, 所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源;
接收模块, 用于接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述切换 请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信 所述发送模块, 还用于将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述所述 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
一种通信系统, 包括: 源 RAN、 目标 RAN和用户设备,
所述源 RAN用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中 包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示;
所述目标 RAN用于根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所 述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换;如果所述目标 RAN 支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换,则根据所述建立 LIPA PDN连接指示 分配 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息分配 RAB资源; 如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换,则所述目标 RAN 根据所述建立 LIPA PDN连接指示分配 LIPA PDN连接承载资源 ,根据所述待 建立的 RAB信息分配 RAB资源; 向所述源 RAN发送切换请求响应消息 , 所 述切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源 的信息;
所述源 RAN还用于接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述 切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源 的信息; 将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息发 送至用户设备;
所述用户设备用于根据所述所述 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
本实施例提供的技术方案由于在切换请求消息中包含的建立 LIPA PDN 连接指示, 使得目标 RAN在收到切换请求消息后, 确定所述目标 RAN是否 支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换,在确定结果支持保证 LIPA PDN业务 连续性的切换的情况下, 建立 LIPA PDN连接承载资源, 因此能够保证该第一 无线资源控制消息中的 LIPA PDN连接承载资源是正确支持 LIPA PDN业务连 续性的承载资源, 而不会在该第一无线资源控制消息中携带不能支持 LIPA PDN业务连续性的承载资源。 附图说明
图 1是本发明实施例所涉及的通信系统的网络结构示意图;
图 2是图 1所示通信系统中 UE在进行小区切换时的示意图;
图 3是图 1所示通信系统在 LTE系统下的一种网络结构示意图; 图 4是图 1所示通信系统在 3G系统下的一种网络结构示意图;
图 5是图 1所示通信系统在 GPRS系统下的一种网络结构示意图; 图 6是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图;
图 7是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图;
图 8是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图;
图 9是发明另一个实施例提供的数据传输的方法的流程图;
图 10是发明一个实施例提供的 RAN设备的结构示意图;
图 11是发明另一个实施例提供的 RAN设备的结构示意图;
图 12是发明一个实施例提供的通信系统的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发明 实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。基于本发明中 的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有 其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
为了更好的介绍本发明实施例,在介绍本发明实施例提供的数据传输的方 法之前, 这里先举例介绍一些与本发明实施例提供的方法相关的技术内容,但 是应该明确, 该技术内容是范例性的, 对于本发明实施例而言是可选的。 一、 通信系统架构
请参照图 1 , 图 1是本发明实施例所涉及的通信系统的网络结构示意图。 该通信系统 10包括 L-GW11、 无线接入网 ( Radio Access Network, RAN ) 12、 核心网 13和用户设备 ( User Equipment, UE ) 14。 UE14通过空口与无线接入 网 12通信, 无线接入网 12可通过 IP路由与 L-GW11通信, 无线接入网 12和 L-GW11分别与核心网 13通信。 特别指出的是, 为了实现 LIPA PDN保证业 务连续性的切换, L-GW11是独立的,这样可以实现多个小区的无线接入网 12 通过 IP路由与该 L-GW11取得通信连接。 其中, RAN 12可以是 HeNB或者 请参照图 2,图 2是图 1所示通信系统中 UE在进行小区切换时的示意图。 当 UE14在多个小区的之间移动时,该 UE通过各个小区所对应的基站 12a〜12d 连接到同一个 L-GW11 , 由此保证 LIPA PDN业务的连续性。
图 1所示的网络系统 10可以有多种具体的实现方式。
请参照图 3 ,图 3是图 1所示通信系统在 LTE系统下的一种网络结构示意 图。通信系统 30包括 L-GW31、 HeNB32、服务网关( Serving Gateway, SGW ) 33、 移动性管理实体(Mobility Management Entity, MME ) 34和 UE35。 UE35 通过 Uu接口与 HeNB32通信。 多个 HeNB32之间可以通过有直接控制面的 X2接口通信,也可以是通过无直接控制面的 S 1接口通信。 HeNB32与 L-GW31 之间通过第一接口 Sxx通信,该第一接口 Sxx可以是有直接控制面的接口,也 可以是无直接控制面的接口。 L-GW31通过 SGi接口与本地网络通信。 L-GW31 通过 S5接口与 SGW33通信, HeNB32通过 S1-U接口与 SGW33通信, HeNB32 通过 S 1 -MME接口与 MME34通信。 SGW33与 MME34之间通过 S 11接口通 信。 可选的, 通信系统 30还可以包括 HeNB网关(Gateway, GW )和安全网 关(SeGW, Security Gateway )0 请参照图 4, 图 4是图 1所示通信系统在 3G系统下的一种网络结构示意 图。通信系统 40包括 L-GW41、 HNB42、 SGW43、服务 GPRS支持节点( Serving GPRS Support Node, SGSN ) 44、 UE45和 HNB GW46。 UE45通过 Uu接口与 HNB42通信。 多个 HNB42之间可以通过有直接控制面的 lurh接口通信,也可 以是通过无直接控制面的 lu/luh接口通信。 HNB42与 L-GW41之间通过第一 接口 Sxx通信,该第一接口 Sxx可以是有直接控制面的接口,也可以是无直接 控制面的接口。 L-GW41通过 SGi接口与本地网络通信。 L-GW41通过 S5接 口与 SGW43通信, HNB42通过 luh接口与 HNB GW46通信, HNB GW46通 过 lu-UP接口与 SGW43通信, HNB GW46通过 lu-CP接口与 SGSN44通信。 SGW43与 SGSN44之间通过 S4接口通信。 可选的, 通信系统 40还可以包括 SeGW0
请参照图 5, 图 5是图 1 所示通信系统在 GPRS ( General Packet Radio Service, 通用分组无线月良务) 系统下的一种网络结构示意图。 通信系统 50包 括 L-GW51、 HNB52、 HNB GW53 , SGSN54和 UE55。 UE55通过 Uu接口与 HNB52通信。 多个 HNB52之间可以通过有直接控制面的 lurh接口通信,也可 以是通过无直接控制面的 lu/luh接口通信。 HNB52与 L-GW51之间通过第一 接口 Sxx通信,该第一接口 Sxx可以是有直接控制面的接口,也可以是无直接 控制面的接口。 L-GW51通过 Gi接口与本地网络通信。 本地网络可以是局域 网。 L-GW51通过 Gn接口与 SGSN54通信, HNB52通过 luh接口与 HNB GW53 通信, HNB GW53通过 lu接口与 SGSN54通信。 可选的, 通信系统 50还可以 包括 SeGW。
二、 RAN设备
能够支持连接到独立的本地网关的 RAN , 如 HeNB或者 HNB , 优选的可 以保存 L-GW连接性关系表。 请参照表一, 表一为 L-GW连接性关系表的一 示例
Figure imgf000010_0001
表一
该 L-GW连接性关系表包括若干个 L-GW关系(L-GW Relation ), 即一个 L-GW关系对应表一中的一横行。每个 L-GW关系记录了与一个本 RAN通过 IP路由可达的并可以建立连接的 L-GW的 L-GW标识( ID )和 /或本地网络标 识。该 L-GW ID包括该 L-GW名称( L-GW name ), L-GW地址( L-GW address ), L-GW本地网络地址( L-GW LN address )中的一个或多个。 同时, 该 L-GW ID 还可以包括 L-GW与本 RAN之间建立的本地网关因特网协议安全性隧道的地 址( L-GW IPsec transport layer address ) 以及该 L-GW的用户面地址。 其中, 该本地网络标识是指本地 IP网络或由源 HeNB和源 L-GW组成网络的唯一标 识。 L-GW本地网络地址、 L-GW与 H(e)NB之间建立的 IPsec隧道的地址、 以 及 L-GW的用户面地址可以是不同或相同的取值。 L-GW地址是指 L-GW的核 心网地址,其可以由移动网络分配。该 L-GW连接性关系表可以由网管系统在 RAN部署、 启动、 设置更改时配置, 也可以由 RAN的拥有者、 管理者在任何 时间手动配置, 还可以借助本地网络支持的 UPnP ( Universal Plug and Play, 通用即插即用)或 DLNA( Digital Living Network Alliance ,数字生活网络联盟 ) 技术由 RAN自动从 L-GW或其他相关设备获取信息后生成或者更新。
的一个示例。
No No No TNL
邻小 目 标 物理
Remove HO X2 address L-GW地址 L-GW本地网络地 区关 小 区 小区 1名称 址 系 标识 标识
1 (E)CGI zzz
2
2 (E)CGI XXX
1
3 (E)CGI yyy 202.153.1.96
3
表二
该邻小区列表包括若干邻小区关系 (NR )项, 即一个 NR项对应表二中 的一横行, 每个 NR项用于记录一个邻小区的信息。 具体而言, 每个 NR项里 不仅包括该邻居小区的目标小区标识、 物理小区标识(PCI/PSC )、 与本小区是 否有直接控制面接口 X2, 还包括该邻小区的 RAN是否支持连接到独立的 L-GW, 以及该邻小区的 RAN所支持连接到的 L-GW的 L-GW标识和 /或该邻 小区的 RAN与 L-GW组成的本地网络标识, 例如 L-GW地址 /名称和 L-GW 本地网络地址。 与连接性关系表相似, 该表格可以由网管系统在 RAN部署、 启动、 设置更改时配置, 也可以由 RAN的拥有者、 管理者在任何时间手动配 置,还可以借助本地网络支持的 UPnP或 DLNA技术由 RAN自动从 L-GW或 其他相关设备获取信息后生成或者更新。
应当指出的是, 上述 L-GW名称或本地网络标识, 可以是全球唯一的、移 动运营商网络全局唯一的、 或者本地网络唯一的。 上述 L-GW地址、 L-GW本 地网络地址、 L-GW本地 IPsec隧道地址、 L-GW用户面地址 , 可由 RAN在生 成 L-GW连接性关系表或邻小区列表时或在建立到 L-GW的接口前,用 L-GW 名称查询运营商全球、 移动运营商网络全局、 或者本地网络域名服务器(DNS Server )获得。 因此, 下文中在 RAN识别或者连接一个 L-GW时, 可以使用 本地网关名称或其他 L-GW ID。
三、 UE在源小区建立 LIPAPDN的过程
场景一、 RAN12与 L-GW11之间接口 Sxx存在直接控制面的场景。 请参考图 1 , 可选的, RAN12可以根据该 L-GW连接性关系表中的 L-GW 本地 IPsec隧道地址, 与该 L-GW连接性关系表中一个或多个 L-GW建立的
IPsec隧道。 可选的, IPsec隧道也可以在后续的步骤中建立。
当具有本 RAN12接入权限的 UE14在接入 RAN12后发起 LIPA PDN连接 时, RAN12查询 L-GW的连接性关系表, 如果该 L-GW的连接性关系表中包 含一个或者多个可以连接到的 L-GW11 , 则 RAN12在发往核心网 13的 LIPA
PDN连接建立请求消息中携带该一个或者多个可连接到的 L-GW的 L-GW ID。
核心网 13收到 RAN12发送的 LIPA PDN连接建立请求消息后 , 根据 UE 的签约、 网络配置和其他策略确定是否接受该 LIPA PDN连接建立请求。 如果 接受, 则选择 RAN12发来的 L-GW ID中的一个作为选定的 L-GW11 , 建立到
L-GW11的 PDN承载。 核心网 13还发送承载建立或指派消息给 RAN12, 该 载建立或指派消息里包括相关性标识( Correlation ID ), 该相关性标识即为
RAN12与 L-GW11之间的上行传输隧道的标识。
作为另外一种实现方式, RAN12也可在发往核心网 13的 LIPA PDN连接 建立请求消息中携带本地网络标识, 由核心网 13根据该本地网络标识解析出
L-GW ID, 选择一个作为选定的 L-GW11 , 并在核心网 13发送承载建立或指 派消息给 RAN12中将 L-GW11的 L-GW ID发给 RAN12。
RAN 12根据 L-GW的本地网络地址向 L-GW11发送 GPRS隧道协议控制 面协议( GPRS Tunnelling Protocol, GTP )的会话建立请求消息( Create Session Request )或代理移动 IP协议 ( Proxy Mobile IP, PMIP ) 的代理绑定更新消息
( Proxy Binding Update ), 请求建立 L-GW11到 RAN12的下行数据传输隧道。 会话建立请求消息或代理绑定更新消息中携带下行传输隧道标识,该下行传输 隧道标识可以与该上行传输隧道标识相同, 即与该相关性标识相同,也可以是
RAN12重新为 UE14分配的。
收到会话建立消息或代理绑定更新消息消息后, L-GW11向 RAN12发送 会话建立应答消息 (Create Session Response ) 或代理绑定应答消息 (Proxy Binding Acknowledge), 建立 RAN 12到 L-GWl l的该 UE的该 LIPA PDN连接 的上行数据传输隧道。
上述消息均可在之前已经建立的 RAN12到 L-GW11的 IPsec隧道中发送。 如果之前没有建立 IPsec隧道, 也可以发送会话建立请求消息或代理绑定更新 消息之前, 由 RAN12根据 L-GW本地 IPsec隧道地址向 L-GW11发送 IPsec 隧道建立请求, 来建立 IPsec隧道。 待 IPsec隧道建立后, 再在 IPsec隧道里发 送上述消息。
场景二、 RAN12与 L-GW11之间接口(Sxx)只存在用户面, 即无直接控制 面的场景。
场景二与场景一基本相同, 区别主要在于: RAN12还需要将 RAN12的本 地网络地址或 IPsec隧道地址发给核心网 13 ,由核心网 13将该 RAN12的本地 网络地址或 IPsec隧道地址发给 L-GWll。类似的, L-GW11还需要将 L-GW11 的本地网络地址或 IPsec隧道地址发给核心网 13 , 由核心网 13将该 L-GW11 的本地网络地址或 IPsec隧道地址发给 RAN12。 RAN12和 L-GW11在收到对 方的本地网络地址或 IPsec隧道地址后,通过 IPsec隧道向对方发送 LIPA PDN 上下行数据。 请参照图 6, 图 6是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图。 该 方法可以应用于小区切换的场景下。 该方法包括:
561、 目标 RAN接收源 RAN发送的或者源 RAN通过移动性管理实体发 送的切换请求消息, 所述切换请求消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信 息和建立本地 ip访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示。
562、 所述目标 RAN根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示,确定所 述目标 RAN是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换。 S63、如果所述目标 RAN支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换, 则所述 目标 RAN根据所述建立 LIPA PDN连接指示建立 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源,并根据 LIPAPDN连接承载资源 和 RAB资源形成第一无线资源控制消息。 所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述第一 无线资源控制消息, 以使得所述源 RAN根据所述第一无线资源控制消息使用 户设备接入所述目标 RAN。
在本实施例当中, RAN可以是 HeNB、 HNB、 eNB或 RNC。 移动性管理 实体可以是 MME, 还可以是 SGSN。
本实施例的方法由于在收到切换请求消息中包含的建立 LIPA PDN连接指 示后, 确定所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 在确 定结果支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换的情况下, 建立 LIPA PDN连接 承载资源, 因此能够保证该第一无线资源控制消息中的 LIPAPDN连接承载资 源是正确支持 LIPA PDN业务连续性的承载资源, 而不会在该第一无线资源控 制消息中携带不能支持 LIPA PDN业务连续性的承载资源。 请参照图 7, 图 7是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图。 该 方法可以应用于小区切换的场景下。 该方法包括:
S71、源 RAN向目标 RAN发送或者通过移动性管理实体向所述目标 RAN 发送切换请求消息,所述切换请求消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 RAN建立 LIPA PDN连接承载资源, 所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN建 立 RAB资源。
S72、 所述源 RAN接收所述目标 RAN发送的或者接收所述目标 RAN通 过移动性管理实体发送的切换请求响应消息,所述切换请求响应消息中包含无 线资源控制消息,所述无线资源控制消息根据已建立的 LIPAPDN连接承载资 源和 /或 RAB资源形成。
S73、 所述源 RAN将所述无线资源控制消息发送至用户设备, 以使所述 用户设备根据所述无线资源控制消息接入所述目标 RAN。
在本实施例当中, RAN可以是 HeNB、 HNB、 eNB或 RNC。 移动性管理 实体可以是 MME, 还可以是 SGSN。
本实施例的方法由于源 RAN在发送的切换请求消息中包含了建立 LIPA PDN连接指示, 因此可以使得目标 RAN可以根据该建立 LIPA PDN连接指示 建立对应的 LIPA PDN连接承载资源, 进而能够保证 LIPA PDN业务连续性的 切换。 请参照图 8, 图 8是发明一个实施例提供的数据传输的方法的流程图。 本 实施例是一并参考图 3和图 8, 以 LTE系统且 RAN之间有直接控制面接口为 例来说明的, 即 HeNB之间具有 X2接口。 该方法包括:
5801、 优选的, UE向源 HeNB上报测量报告。
5802、优选的, 源 HeNB根据预设的邻小区列表以及所述测量报告选择将 要切换的目标 HeNB, 所述邻小区列表中包含支持连接 L-GW的邻小区 HeNB 的 L-GW标识或本地网络标识。
源 HeNB确定 UE需要切换小区后,由于该 UE与源 HeNB之间具有 LIPA
PDN空口承载 , 亦由于该源 HeNB与其连接的源 L-GW之间具有 LIPA PDN 无线接入承载 ( Radio Access Bearer, RAB ), 因此源 HeNB在选择目标小区时, 不仅需要根据该测量报告来选择,还需要根据源 HeNB预设的邻小区列表,尽 量选择目标小区的 HeNB可以连接到该源 L-GW。这里,源 L-GW是指源 HeNB 所连接的 L-GW。 S803、 源 HeNB向目标 HeNB发送切换请求消息( Handover Request ), 所 述切换请求消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述 建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 HeNB建立 LIPA PDN连接承载资 源, 所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 HeNB建立 RAB资源。
在本实施例中, 建立 LIPA PDN连接指示作为一个新增的参数, 位于该待 建立的 RAB信息之外。
在本实施例中, 该建立 LIPA PDN连接指示包含该源 L-GW的 L-GW ID、 本地网络标识、 源 HeNB的 LIPA PDN空口承载信息、 源 HeNB的 LIPA PDN RAB信息中的任意一个或者多个。 该 L-GW ID可以包括 L-GW名称、 L-GW 核心网地址、 L-GW本地网络地址、 L-GW本地 IPsec隧道地址、 L-GW用户 面地址中的任意一个或者多个。 当然, 作为另外的实现方式, 目标 HeNB也可 用、 L-GW名称或、 L-GW核心网地址向本地 DNS Server或者其他实体查询获 得 L-GW本地网络地址、 L-GW本地 IPsec隧道地址等。
S804、 所述目标 HeNB根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定 所述目标 HeNB是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。
作为优选的实现方式, 目标 HeNB根据接收到的该建立 LIPA PDN连接指 示, 可以按照下面方法判断自己是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换: 第一步, 判断该目标 HeNB是否支持连接到 L-GW。如果该目标 HeNB不 支持连接到 L-GW, 即代表不支持 LIPA PDN连接, 则可知该目标 HeNB不支 持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。 如果该目标 HeNB支持连接到 L-GW, 则还需要继续进行下面的第二步判断。
第二步, 确定该目标 HeNB预先保存的 L-GW连接性关系表中是否具有 源 L-GW的 L-GW ID或本地网络标识, 该 L-GW连接性关系表中保存着该目 标 HeNB支持连接到的 L-GW的 L-GW ID或本地网络标识。 如果 L-GW连接 性关系表中记录支持连接到该源 L-GW, 则可知该目标 HeNB支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。 如果 L-GW连接性关系表中没有记录该源 L-GW的 相关信息或者记录不支持连接到该源 L-GW,则还需要继续进行下面的第三步 判断。
第三步, 判断该目标 HeNB是否支持连接到该源 L-GW。 该目标 HeNB优 选的可以使用该建立 LIPA PDN连接指示中的源 L-GW的 L-GW ID,尝试连接 该源 L-GW。 如果该目标 HeNB不支持连接到该源 L-GW, 即说明该 L-GW不 能通过 IP路由连接到该源 L-GW,则可知该目标 HeNB不支持保证 LIPAPDN 业务连续性的切换。 如果该目标 HeNB支持连接到该源 L-GW, 则可知该目标 HeNB支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。
当然, 作为另一种实现方式, 目标 HeNB也可以只进行第三步判断, 即如 果该目标 HeNB不支持连接到该源 L-GW, 则可知该目标 HeNB不支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。 如果该目标 HeNB支持连接到该源 L-GW, 则 可知该目标 HeNB支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换。
S805、如果所述目标 HeNB支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换, 则所 述目标 HeNB根据所述建立 LIPA PDN连接指示建立 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源,并根据 LIPAPDN连接承载资源 和 RAB资源形成第一无线资源控制消息。
优选的 ,该 LIPAPDN连接 7|载资源包括 LIPAPDN空口 载资源和 LIPA PDN RAB资源。 LIPA PDN空口承载资源是指 UE到 HeNB之间的承载, 而 LIPA PDN RAB是指 HeNB到 SGW之间的承载。该目标 HeNB根据该建立 LIPA PDN连接指示中的源 HeNB的 LIPA PDN空口承载信息来建立目标侧的 LIPA PDN空口承载资源 , 根据源 HeNB的 LIPA PDN RAB信息来建立目标 HeNB 的 LIPA PDN RAB资源。 该 RAB资源是指 LIPA PDN连接承载资源之外的其 他 RAB资源。
这里需要说明的是, HeNB可以包括新版本 HeNB和老版本 HeNB。 新版 本 HeNB能够识别该建立 LIPA PDN连接指示,且新版本 HeNB还包括支持连 接到 L-GW的 HeNB和不支持连接到 L-GW的 HeNB。 而老版本 HeNB不仅 不支持连接到 L-GW, 而且也不能识别作为新增参数的建立 LIPA PDN连接指 示。因此,老版本 HeNB在接收到该切换请求消息后,会忽略该建立 LIPAPDN 连接指示, 也不会根据该建立 LIPA PDN连接指示建立任何 LIPA PDN连接承 载资源。 而如果将该建立 LIPA PDN连接指示放入建立的 RAB信息中, 则该 老版本 HeNB有可能根据该建立 LIPAPDN连接指示建立错误的 LIPAPDN连 接承载资源。
该目标 HeNB根据已建立的 LIPA PDN连接承载资源和 RAB资源形成第 一无线资源控制消息。该第一无线资源控制消息可以是无线资源控制连接重配 置( RRC Connection Reconfiguration ) 消息, 该第一无线资源控制消息中包括 该已建立的 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源的信息。
5806、 可选的, 如果所述目标 HeNB支持保证 LIPA PDN业务连续性的切 换,则所述目标 HeNB还根据所述建立 LIPAPDN连接指示与所述源 L-GW建 立 IPsec隧道。
该目标 HeNB可以根据该源 L-GW的 L-GW本地 IPsec隧道地址,与该源 L-GW建立 IPsec隧道。 应当指出, 第一, S806可以与 S805并行进行; 第二, S86可以在此暂不执行, 只要保证在后续的 S11之前执行即可。
5807、 所述目标 HeNB向所述源 HeNB发送切换请求响应消息, 所述切 换请求响应消息中包含所述第一无线资源控制消息,以使得所述源 HeNB根据 所述第一无线资源控制消息使 UE接入所述目标 HeNB。
在本实施例的一个实现方式中,该切换请求响应消息具体可以是切换请求 应答( Handover Request Acknowledge )消息。 由于该目标 HeNB与 UE之间没 有直接控制面接口,因此该目标 HeNB向该源 HeNB发送的切换请求响应消息 中包括一个目标 HeNB到源 HeNB透明容器( Target HeNB To Source HeNB Transparent Container ), 该透明容器用于包含该目标 HeNB需要发送给 UE的 消息。 在本实现方式中, 该透明容器包括切换命令 ( Handover Command ) , 该 切换命令中包含该第一无线资源控制消息。可选的,该该切换请求响应消息中 还包含关性标识, 即该目标 HeNB与源 L-GW之间的上行传输隧道的标识。
优选的, 该切换请求响应消息中还包含切换支持指示。该切换支持指示用 于指示所述目标 HeNB是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。 可选的, 切换支持指示包括第一指示、第二指示和第三指示中的任意一个或者多个, 其 中, 所述第一指示用于指示所述目标 HeNB是否支持连接到本地网关和 /或能 够连接到的本地网关的本地网关标识, 所述第二指示用于指示所述目标 HeNB 是否支持连接到所述源本地网关,所述第三指示用于指示所述目标 HeNB是否 已经建立 LIPAPDN连接承载资源。
S805,、 可选的, 如果所述目标 HeNB不支持保证 LIPA PDN业务连续性 的切换, 则所述目标 HeNB根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源, 并 根据已建立的 RAB资源形成第二无线资源控制消息。
S807'、可选的, 所述目标 HeNB向所述源 HeNB发送切换请求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述第二无线资源控制消息, 以使得所述源 HeNB根据所述第二无线资源控制消息使 UE接入所述目标 HeNB。
应当指出的是,如果所述目标 HeNB不支持保证 LIPAPDN业务连续性的 切换, 根据上面的描述可知, S805 - S807 将不被执行, 取而代之的是 S805' 和 S807'将被执行。
优选的, 该切换请求响应消息中还包含切换支持指示。该切换支持指示用 于指示所述目标 HeNB是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。 可选的, 切换支持指示包括第一指示、第二指示和第三指示中的任意一个或者多个, 其 中, 所述第一指示用于指示所述目标 HeNB是否支持连接到本地网关和 /或能 够连接到的本地网关的本地网关标识, 所述第二指示用于指示所述目标 HeNB 是否支持连接到所述源本地网关,所述第三指示用于指示所述目标 HeNB是否 已经建立 LIPAPDN连接承载资源。
在本实施例中, 为了简化描述, 下面只重点介绍该目标 HeNB 支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换的情况。
S808、 源 HeNB向 UE发送切换命令, 该切换命令中包含该第一无线资源 控制消息。
S809、 UE根据该第一无线资源控制消息接入所述目标 HeNB。
UE根据该第一无线资源控制消息中包括的 LIPA PDN空口承载资源信息, 接入该目标 HeNB , 完成与该目标 HeNB之间 LIPA PDN空口承载的建立 , 使 得 UE的 LIPA上行数据包可以向该目标 HeNB发送。
5810、 用户设备接入目标 HeNB后, 向该目标 HeNB发送 LIPA上行数据 包。
5811、所述目标 HeNB通过所述 IPsec隧道向所述源 L-GW发送所述 LIPA 上行数据包, 所述 LIPA上行数据包中包含上行传输隧道标识。
S812、 所述目标 HeNB向所述源 L-GW发送下行传输隧道建立请求; 该目标 HeNB在收到 UE的 LIPA上行数据包后,目标 HeNB向该源 L-GW 发送会话建立请求消息或代理绑定更新消息, 建立该源 L-GW到目标 HeNB 的下行数据传输隧道。
5813、 所述源 L-GW向所述源 HeNB发送 LIPA下行数据包, 所述 LIPA 下行数据包中包含所述源 L-GW根据所述下行传输隧道建立请求而加入的结 束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为所述源 L-GW向所述 源 HeNB发送的最后一个 LIPA下行数据包。
5814、 所述源 HeNB向所述目标测 HeNB转发该带有结束标记的 LIPA下 行数据包。
S815、 所述目标 HeNB根据所述结束标记, 开始通过所述 IPsec隧道接收 所述源 L-GW发送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下行数据包中包含下行传 输隧道标识。
可选的, 该下行传输隧道标识与该上行传输隧道标识相同, 或者该下行传 输隧道建立请求中包含该目标 HeNB新分配的下行传输隧道标识。
S816、可选的,如果所述目标 HeNB经过确定能够连接到所述源本地网关, 则所述目标 HeNB还将所述源本地网关的本地网关标识加入所述本地网关连 接性关系表中。
S817、 可选的, 如果所述切换响应消息中包含所述切换支持指示, 则根据 所述切换支持指示更新所述邻小区列表。
本实施例所提供的方法由于将建立 LIPA PDN连接指示作为一个新增的参 数, 位于该待建立的 RAB信息之外, 而不是该建立 LIPA PDN连接指示放入 建立的 RAB信息中, 因此可以避免该老版本 HeNB有可能根据该建立 LIPA PDN连接指示建立错误的 LIPA PDN连接承载资源,进而使得 UE可以将 LIPA PDN连接成功的切换到目标 HeNB。 请参照图 9, 图 9是发明另一个实施例提供的数据传输的方法的流程图。 该方法与图 8所对应方法大体相同, 主要区别在于目标 HeNB与源 L-GW之 间建立的传输隧道不同。 具体而言, 该方法包括:
S901 ~ S910分别与 S801 ~ S810相同。
S911、所述目标 HeNB根据 S909中的接入请求或者 S910中的 LIPA上行 数据包的触发, 与所述源本地网关建立 UE粒度的双向 IPsec隧道。
5912、所述目标 HeNB通过所述 UE粒度的双向 IPsec隧道向所述源 L-GW 发送所述 LIPA上行数据包。
5913、 所述源 L-GW向所述源 HeNB发送 LIPA下行数据包, 所述 LIPA 下行数据包中包含所述源 L-GW在所述双向 IPsec隧道建立成功后加入的结束 标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为所述源 L-GW向所述源 HeNB发送的最后一个 LIPA下行数据包。
S914、 所述源 HeNB向所述目标测 HeNB转发该带有结束标记的 LIPA下 行数据包。
S915、 所述目标 HeNB根据所述结束标记, 开始通过所述 IPsec隧道接收 所述源 L-GW发送的 LIPA下行数据包。
S915和 S916分别与 S815和 S816相同。 下面介绍本发明又一个实施例提供的数据传输的方法。本实施例的方法与 图 8或者图 9所对应的方法基本相同, 主要区别在于:
本实施例的方法对应 S803或者 S903的操作变为:建立 LIPA PDN连接指 示不是作为一个新增的参数, 位于该待建立的 RAB信息之外, 而如果将该建 立 LIPA PDN连接指示放入建立的 RAB信息中。
本实施例的方法在对应 S807与 S808之间或 S907与 S908之间, 还包括: 判断所述切换响应消息中是否包含切换支持指示,所述切换支持指示用于 指示所述目标 HeNB是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换。
如果所述切换响应消息中不包含所述切换支持指示,则判断所述无线资源 控制消息中是否包含 LIPA PDN连接承载资源;
如果所述无线资源控制消息中包含 LIPA PDN 连接承载资源, 则将所述 LIPA PDN连接承载资源删除, 得到修正的无线资源控制消息;
所述所述源 HeNB将所述无线资源控制消息发送至用户设备,以使所述用 户设备根据所述无线资源控制消息接入所述目标 HeNB包括:
所述源 HeNB将所述修正的无线资源控制消息发送至用户设备,以使所述 用户设备根据所述修正的无线资源控制消息接入所述目标 HeNB。
具体而言, 根据之前的描述, 由于老版本 HeNB有可能根据放入建立的 RAB信息中的该建立 LIPA PDN连接指示,建立错误的 LIPAPDN连接承载资 源。 因此, 首先判断所述切换响应消息中是否包含切换支持指示, 如果包含切 换支持指示, 则说明目标 HeNB为新版本 HeNB。 如果不包含切换支持指示, 则说明目标 HeNB为老版本 HeNB。 在目标 HeNB为老版本 HeNB的情况下, 源 HeNB需要进一步判断无线资源控制消息中是否包含 LIPA PDN连接承载资 源, 如果包含 LIPA PDN连接承载资源, 则说明该老版本的目标 HeNB建立了 错误的 LIPA PDN连接承载资源, 需要删除, 因此将所述 LIPA PDN连接承载 资源删除, 得到修正的无线资源控制消息。 虽然上述实施例是以 RAN之间有直接控制面接口为例来说明的, 但是上 述实施例所提供的方法同样可以应用于 RAN之间无直接控制面接口的情况, 例如 HeNB之间为 SI接口。
在 HeNB之间为 S1接口的情况下, 源 HeNB与目标 HeNB之间发送的消 息由 MME来转发, 即源 HeNB先将消息发送至 MME, 然后由 MME将该消 息转发至目标 HeNB, 反之亦然。
另外, 虽然上述实施例是以 LTE 系统为例来说明的, 但是上述实施例所 提供的方法同样可以应用于 3G系统、 GPRS系统等其他通信系统当中。 对于 3G或者 GPRS系统而言, RAN为 HNB, 移动性管理实体为 SGSN。
另夕卜, 上述实施例中各个网元之间发送的消息和数据可以是直接发送,也 可以是经过其他网元转发。例如,对于 LTE系统,在如果目标 HeNB与源 L-GW 之间接口 Sxx只存在用户面而没有直接控制面的情况下,目标 HeNB将包含目 标 HeNB 的本地网络地址或 IPsec 隧道地址的下行传输隧道建立请求发给 MME, MME再将其通过 SGW发给该源 L-GW。类似的 ,源 L-GW还将该 L-GW 的本地网络地址或 IPsec隧道地址通过 SGW发给 MME, MME再将其发给 HeNB。对于 3G系统,在如果目标 HNB与源 L-GW之间接口 Sxx只存在用户 面而没有直接控制面的情况下, 目标 HNB将包含目标 HNB的本地网络地址 或 IPsec 隧道地址的下行传输隧道建立请求发给 SGSN, SGSN再将其通过 SGW发给该源 L-GW。类似的,源 L-GW还将该 L-GW的本地网络地址或 IPsec 隧道地址通过 SGW发给 SGSN, SGSN再将其发给 HNB。 GPRS等系统情况 类似, 不再赘述。 请参照图 10, 图 10是发明一个实施例提供的 RAN设备的结构示意图。 该 RAN设备 100用于执行本发明实施例的方法, RAN设备 100包括:
接收模块 101 , 用于接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请求消 息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示;
处理模块 102, 用于根据所述接收模块 101接收到的所述建立 LIPA PDN 连接指示, 确定所述 RAN设备是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 资源建立模块 103 , 用于如果所述处理模块 102的确定结果为 RAN设备 支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换, 则根据所述建立 LIPA PDN连接指示 建立 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源; 发送模块 104, 用于向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请 求响应消息中包含所述资源建立模块 103分配的 LIPA PDN连接承载资源的信 息和 RAB资源的信息,以使得所述源 RAN根据所述 LIPAPDN连接 载资源 的信息和 RAB资源的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
在另一个实施方式中, 资源建立模块 103 , 还用于如果所述处理模块的确 定结果为所述 RAN设备不支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所 述待建立的 RAB信息建立 RAB资源;
所述发送模块 104, 还用于向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述 切换请求响应消息中包含所述 RAB资源的信息, 以使得所述源 RAN根据所 述 RAB资源的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
在另一个实施方式中, 处理模块 102, 具体用于根据所述接收模块接收到 的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所述目标 RAN是否支持连接到所述源 本地网关。
在另一个实施方式中, 接收模块 101 , 具体用于接收源 RAN发送的切换 请求消息, 所述切换请求消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立 本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示 ,所述建立 LIPA PDN连接指示 中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识;
处理模块 102, 具体用于根据所述接收模块接收到的所述本地网关的本地 网关标识, 确定所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 或者
处理模块 102, 具体用于根据所述接收模块接收到的所述本地网关的本地 网络标识获取本地网关的本地网关标识 ,根据所述本地网关标识确定所述目标 RAN是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换。
在另一个实施方式中, 接收模块 102, 具体用于接收源 RAN发送的切换 请求消息, 所述切换请求消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立 本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示,所述建立 LIPA PDN连接指示 中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识, 所述本地网关标 识包括本地网关名称、 本地网关核心网地址、 本地网关本地网络地址、 本地网 关本地因特网协议安全性隧道地址、本地网关用户面地址中的任意一个或者多 个。
在另一个实施方式中, 所述发送模块 104, 具体用于向所述源 RAN发送 或者通过所述移动性管理实体向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切 换请求响应消息中包含所述第一无线资源控制消息, 以使得所述源 RAN根据 所述第一无线资源控制消息使用户设备接入所述目标 RAN, 所述切换请求响 应消息中还包含切换支持指示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是 否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。
在另一个实施方式中, 所述发送模块 104, 具体用于向所述源 RAN发送 或者通过所述移动性管理实体向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切 换请求响应消息中包含所述第一无线资源控制消息, 以使得所述源 RAN根据 所述第一无线资源控制消息使用户设备接入所述目标 RAN, 所述切换请求响 应消息中还包含切换支持指示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是 否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 所述切换支持指示包括第一指示和 第二指示中的任意一个或者多个,其中,所述第一指示用于指示所述目标 RAN 是否支持连接到所述源本地网关, 所述第二指示用于指示所述目标 RAN是否 已经分配 LIPAPDN连接 载资源。
在另一个实施方式中, 该 RAN设备 100还包括隧道建立模块 105, 用于 如果所述处理模块的确定结果为所述 RAN设备支持保证 LIPA PDN业务连续 性的切换,则根据所述建立 LIPA PDN连接指示与所述源本地网关建立因特网 协议安全性隧道。
在另一个实施方式中, 该 RAN设备 100还包括数据处理模块 106, 用于 通过所述接收模块接收所述用户设备接入后发送的 LIPA上行数据包, 和用于 通过所述发送模块通过所述因特网协议安全性隧道向所述源本地网关发送所 述 LIPA上行数据包, 所述 LIPA上行数据包中包含上行传输隧道标识。
在另一个实施方式中, 所述隧道建立模块 106, 还用于在收到所述数据处 理模块 102接收到的所述 LIPA上行数据包后, 通过所述发送模块 104向所述 源本地网关发送下行传输隧道建立请求;
所述数据处理模块还用于通过所述接收模块接收所述源 RAN 发送的 LIPA下行数据包,所述 LIPA下行数据包中包含所述源本地网关根据所述下行 传输隧道建立请求而加入的结束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行 数据包为所述本地网关向所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包; 和 用于根据所述结束标记,开始控制所述接收模块通过所述因特网协议安全 性隧道接收所述源本地网关发送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下行数据包 中包含下行传输隧道标识。
在另一个实施方式中, 所述接收模块还用于接收所述用户设备根据所述
LIPA PDN连接承载资源的信息发送的接入请求或者接收所述用户设备发送的 LIPA上行数据包; 隧道建立模块 105是用于受所述接收模块接收到的所述接 入请求或者 LIPA上行数据包的触发, 与所述源本地网关建立 UE粒度的双向 因特网协议安全性隧道。
在另一个实施方式中,数据处理模块 106是用于控制所述发送模块通过所 述双向因特网协议安全性隧道接收所述源 RAN发送的 LIPA下行数据包, 所 述 LIPA下行数据包中包含所述源本地网关在所述双向因特网协议安全性隧道 建立成功后加入的结束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为 所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包; 和用于根据所述结束标记, 控制所述接收模块开始从所述源本地网关接收 LIPA下行数据包。 请参照图 11 , 图 11是发明一个实施例提供的 RAN设备的结构示意图。 该 RAN设备 110用于执行本发明实施例的方法, RAN设备 110包括:
发送模块 111 , 用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息 中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN 连接指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源, 所述待建立 的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源;
接收模块 112, 用于接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述 切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源 的信息; 所述发送模块 111 , 还用于将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 / 或 RAB 资源的信息发送至用户设备, 以使所述用户设备根据所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
在另一个实施方式中, 所述发送模块 111具体用于, 向目标 RAN发送切 换请求消息, 所述切换请求消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN 连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源,所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB 资源, 所述建立 LIPA PDN连接指示包含在待建立的 RAB信息中;
所述 RAN设备还包括: 信息处理模块 113 , 用于判断所述接收模块收到 的所述切换响应消息中是否包含切换支持指示,所述切换支持指示用于指示所 述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 如果所述切换响应 消息中不包含所述切换支持指示, 则判断所述无线资源控制消息中是否包含 LIPA PDN连接承载资源的信息;如果所述无线资源控制消息中包含 LIPA PDN 连接承载资源的信息, 则将所述 LIPAPDN连接承载资源的信息删除; 通过所 述发送模块将所述 RAB资源的信息发送至用户设备, 以使所述用户设备根据 所述 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
在另一个实施方式中, 所述发送模块 111 , 具体用于向目标 RAN发送切 换请求消息, 所述切换请求消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN 连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源,所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB 资源, 所述建立 LIPA PDN连接指示中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识, 所述本地网关标识包括本地网关名称、 本地网关核心网地 址、 本地网关本地网络地址、 本地网关本地因特网协议安全性隧道地址、 本地 网关用户面地址中的任意一个或者多个。
在另一个实施方式中, 所述 RAN设备还包括: 数据处理模块 114, 用于 通过所述接收模块接收所述源本地网关发送的 LIPA下行数据包, 所述下行数 据包中包含结束标记,所述结束标记是所述结束标记用于指示所述下行数据包 为发往源 RAN的最后一个下行数据包; 通过所述发送模块将包含所述结束标 记的下行数据包转发给所述目标 RAN,以使所述目标 RAN开始接收所述源本 地网关发送的下行数据
请参照图 12, 图 12是发明一个实施例提供的通信系统的结构示意图。 该 通信系统 120 用于执行本发明实施例的方法, 该通信系统 120 包括: 源 RAN121、 目标 RAN122和用户设备 123 ,
所述源 RAN121用于向目标 RAN122发送切换请求消息, 所述切换请求 消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示;
所述目标 RAN122用于根据接收到的所述建立 LIPAPDN连接指示,确定 所述目标 RAN122是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换;如果所述目标 RAN 122支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所述建立 LIPA PDN 连接指示分配 LIPA PDN连接承载资源,根据所述待建立的 RAB信息分配 RAB 资源; 如果所述目标 RAN122支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述 目标 RAN122根据所述建立 LIPA PDN连接指示分配 LIPA PDN连接 载资源 , 根据所述待建立的 RAB信息分配 RAB资源; 向所述源 RAN121发送切换请 求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信 息和 RAB资源的信息;
所述源 RAN121还用于接收所述目标 RAN122发送的切换请求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB 资源的信息; 将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信 息发送至用户设备;
所述用户设备 123用于根据所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 / 或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN 122。 在另一个实施方式中, 所述通信系统 120还包括本地网关 124, 所述目标 RAN122还用于如果所述目标 RAN122支持保证 LIPA PDN业务 连续性的切换,则所述目标 RAN122根据所述建立 LIPA PDN连接指示与所述 本地网关建立因特网协议安全性隧道;
所述用户设备 123还用于在接入所述目标 RAN122后向所述目标 RAN122 发送的 LIPA上行数据包;
所述目标 RAN122还用于通过所述因特网协议安全性隧道向所述本地网 关发送所述 LIPA上行数据包和下行传输隧道建立请求, 所述 LIPA上行数据 包中包含上行传输隧道标识;
所述本地网 124关用于向所述源 RAN121发送 LIPA下行数据包, 所述
LIPA下行数据包中包含所述本地网关根据所述下行传输隧道建立请求而加入 的结束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为所述本地网关向 所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包;
所述源 RAN121还用于接收所述 LIPA下行数据包, 并将所述 LIPA下行 数据包转发给所述目标 RAN122;
所述目标 RAN122还用于接收所述源 RAN121发送的所述 LIPA下行数据 包,根据所述结束标记, 开始通过所述因特网协议安全性隧道接收所述源本地 网关发送的 LIPA下行数据包。 最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中 的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的 程序可存储于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各 方法的实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆 体(ROM )或随机存储记忆体(RAM )等。
本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个 单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成 的模块既可以釆用硬件的形式实现,也可以釆用软件功能模块的形式实现。 所 述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用 时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的存储介质可以是 只读存储器, 磁盘或光盘等。 上述的各装置或系统, 可以执行相应方法实施例 中的方法。
以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的 精神和原则之内, 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
1、 一种数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
目标无线接入网 RAN接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请求 消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示;
所述目标 RAN根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所述目 标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换;
如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述目标 RAN根据所述建立 LIPA PDN连接指示分配 LIPA PDN连接承载资源,根据所 述待建立的 RAB信息分配 RAB资源;
所述目标 RAN向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响 应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源的信息, 以使 得所述源 RAN根据所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源的信息使 用户设备接入所述目标 RAN。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
如果所述目标 RAN不支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述目 标 RAN根据所述待建立的 RAB信息分配 RAB资源;
所述目标 RAN向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响 应消息中包含所述 RAB资源的信息, 以使得所述源 RAN根据所述 RAB资源 的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
3、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述目标 RAN是否 支持保证 LIPAPDN连接的业务连续性的切换包括:
确定所述目标 RAN是否支持连接到所述源本地网关。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述建立 LIPA PDN连接指 示中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识; 所述目标 RAN根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所述目 标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换具体包括:
所述目标 RAN根据接收到的所述本地网关的本地网关标识, 确定所述目 标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 或者
所述目标 RAN根据接收到的所述本地网关的本地网络标识获取本地网关 的本地网关标识, 根据所述本地网关标识确定所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述本地网关标识包括本地 网关名称、 本地网关核心网地址、 本地网关本地网络地址、 本地网关本地因特 网协议安全性隧道地址、 本地网关用户面地址中的任意一个或者多个。
6、 如权利要求 1至 5中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述切换请 求响应消息中还包含切换支持指示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述切换支持指示包括第一 指示和第二指示中的任意一个或者多个, 其中, 所述第一指示用于指示所述目 标 RAN是否支持连接到所述源本地网关, 所述第二指示用于指示所述目标 RAN是否已经分配 LIPAPDN连接承载资源。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述目标 RAN根据所述建立 LIPA PDN连接指示与所述源本地网关建立因特网协议安 全性隧道。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
所述目标 RAN接收所述用户设备接入后发送的 LIPA上行数据包; 所述目标 RAN通过所述因特网协议安全性隧道向所述源本地网关发送所 述 LIPA上行数据包, 所述 LIPA上行数据包中包含上行传输隧道标识。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在收到所述 LIPA上行数据包后, 所述目标 RAN向所述源本地网关发送 下行传输隧道建立请求;
所述目标 RAN接收所述源 RAN发送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下 行数据包中包含所述源本地网关根据所述下行传输隧道建立请求而加入的结 束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为所述源本地网关向所 述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包;
所述目标 RAN根据所述结束标记, 开始通过所述因特网协议安全性隧道 接收所述源本地网关发送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下行数据包中包含 下行传输隧道标识。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述下行传输隧道标识与 所述上行传输隧道标识相同, 或者
所述下行传输隧道建立请求中包含所述目标 RAN新分配的下行传输隧道 标识。
12、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述目标 RAN接收所述用户设备根据所述 LIPA PDN连接承载资源的信 息发送的接入请求或者接收所述用户设备发送的 LIPA上行数据包;
所述目标 RAN根据所述接入请求或者 LIPA上行数据包的触发, 与所述 源本地网关建立 UE粒度的双向因特网协议安全性隧道。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述目标 RAN通过所述双向因特网协议安全性隧道接收所述源 RAN发 送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下行数据包中包含所述源本地网关在所述 双向因特网协议安全性隧道建立成功后加入的结束标记,所述结束标记用于指 示所述 LIPA下行数据包为所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包; 所述目标 RAN根据所述结束标记, 开始从所述源本地网关接收 LIPA下 行数据包。
14、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述目标 RAN是 否支持连接到所述源本地网关包括:
确定所述目标 RAN预先保存的本地网关连接性关系表中是否具有源本地 网关的本地网关标识, 所述本地网关连接性关系表用于保存所述目标 RAN能 够连接到的本地网关的本地网关标识。
15、 如权利要求 14 所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述目标 RAN 是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换还包括:
如果所述本地网关连接性关系表中没有所述源本地网关的本地网关标识, 则进一步尝试是否能够连接到所述源本地网关。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 如果所述目标 RAN 经过确定能够连接到所述源本地网关, 则所述目标
RAN还将所述源本地网关的本地网关标识加入所述本地网关连接性关系表 中。
17、 一种数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
源 RAN向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中包含待建 立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用 于指示所述目标 RAN分配 LIPAPDN连接承载资源,所述待建立的 RAB信息 用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源;
所述源 RAN接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述切换请 求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信 所述源 RAN将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源 的信息发送至用户设备, 以使所述用户设备根据所述所述 LIPA PDN连接承载 资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
18、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述建立 LIPA PDN连接 指示包含在待建立的 RAB信息中;
在所述源 RAN将所述无线资源控制消息发送至用户设备之前, 所述方法 还包括:
判断所述切换响应消息中是否包含切换支持指示,所述切换支持指示用于 指示所述目标 RAN是否支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换;
如果所述切换响应消息中不包含所述切换支持指示,则判断所述无线资源 控制消息中是否包含 LIPA PDN连接承载资源的信息;
如果所述无线资源控制消息中包含 LIPA PDN连接承载资源的信息, 则将 所述 LIPA PDN连接承载资源的信息删除;
所述源 RAN将所述 RAB资源的信息发送至用户设备, 以使所述用户设 备根据所述 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
19、 如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述判断所述切换响应消 息中是否包含切换支持指示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是否 支持保证 LIPAPDN业务连续性的切换具体包括:
所述判断所述切换响应消息中是否包含切换支持指示,所述切换支持指示 用于所述目标 RAN是否支持连接到源本地网关。
20、 如权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述切换支持指示包括第 一指示和第二指示中的任意一个或者多个, 其中, 所述第一指示用于指示所述 目标 RAN是否支持连接到所述源本地网关, 所述第二指示用于指示所述目标 RAN是否已经建立 LIPAPDN连接承载资源。
21、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述建立 LIPA PDN连接 指示中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述本地网关标识包括本 地网关名称、 本地网关核心网地址、 本地网关本地网络地址、 本地网关本地因 特网协议安全性隧道地址、 本地网关用户面地址中的任意一个或者多个。
23、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述源 RAN接收所述源本地网关发送的 LIPA下行数据包, 所述下行数 据包中包含结束标记,所述结束标记是所述结束标记用于指示所述下行数据包 为发往源 RAN的最后一个下行数据包;
所述源 RAN将包含所述结束标记的下行数据包转发给所述目标 RAN,以 使所述目标 RAN开始接收所述源本地网关发送的下行数据。
24、如权利要求 17所述的方法,其特征在于,在所述源 RAN向目标 RAN 发送切换请求消息之前, 所述方法还包括:
源 RAN接收用户设备发送的测量报告;
源 RAN根据预设的邻小区列表以及所述测量报告选择将要切换的目标 RAN , 所述邻小区列表中包含支持连接本地网关的邻小区 RAN的本地网关标 识。
25、 如权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 在判断所述切换响应消息 中是否包含切换支持指示之后, 所述方法还包括:
如果所述切换响应消息中包含所述切换支持指示,则根据所述切换支持指 示更新所述邻小区列表。
26、 一种无线接入网 RAN设备, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请求消息中 包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网络 LIPA PDN连接指示;
处理模块,用于根据所述接收模块接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所述 RAN设备是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 资源建立模块, 用于如果所述处理模块的确定结果为 RAN设备支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所述建立 LIPA PDN连接指示建立 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息建立 RAB资源;
发送模块, 用于向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响 应消息中包含所述资源建立模块分配的 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 RAB资源的信息, 以使得所述源 RAN根据所述 LIPA PDN连接 载资源的信 息和 RAB资源的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
27、 如权利要求 26所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述资源建立模块, 还用于如果所述处理模块的确定结果为所述 RAN设 备不支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所述待建立的 RAB信息 建立 RAB资源;
所述发送模块, 还用于向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换 请求响应消息中包含所述 RAB资源的信息,以使得所述源 RAN根据所述 RAB 资源的信息使用户设备接入所述目标 RAN。
28、 如权利要求 26所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述处理模块, 具体用于根据所述接收模块接收到的所述建立 LIPA PDN 连接指示, 确定所述目标 RAN是否支持连接到所述源本地网关。
29、 如权利要求 26所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述接收模块, 具体用于接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请 求消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网 络 LIPA PDN连接指示 , 所述建立 LIPA PDN连接指示中包含所述源本地网关 的本地网关标识和 /或本地网络标识;
所述处理模块,具体用于根据所述接收模块接收到的所述本地网关的本地 网关标识, 确定所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 或者 所述处理模块,具体用于根据所述接收模块接收到的所述本地网关的本地 网络标识获取本地网关的本地网关标识 ,根据所述本地网关标识确定所述目标
RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换。
30、 如权利要求 29所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述接收模块, 具体用于接收源 RAN发送的切换请求消息, 所述切换请 求消息中包含待建立的无线接入承载 RAB信息和建立本地 IP访问分组数据网 络 LIPA PDN连接指示 , 所述建立 LIPA PDN连接指示中包含所述源本地网关 的本地网关标识和 /或本地网络标识 , 所述本地网关标识包括本地网关名称、 本地网关核心网地址、本地网关本地网络地址、本地网关本地因特网十办议安全 性隧道地址、 本地网关用户面地址中的任意一个或者多个。
31、如权利要求 26至 30中任意一项所述的无线接入网设备,其特征在于, 所述发送模块, 具体用于向所述源 RAN发送或者通过所述移动性管理实 体向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述 第一无线资源控制消息, 以使得所述源 RAN根据所述第一无线资源控制消息 使用户设备接入所述目标 RAN, 所述切换请求响应消息中还包含切换支持指 示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务 连续性的切换。
32、 如权利要求 31所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述发送模块, 具体用于向所述源 RAN发送或者通过所述移动性管理实 体向所述源 RAN发送切换请求响应消息, 所述切换请求响应消息中包含所述 第一无线资源控制消息, 以使得所述源 RAN根据所述第一无线资源控制消息 使用户设备接入所述目标 RAN, 所述切换请求响应消息中还包含切换支持指 示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务 连续性的切换,所述切换支持指示包括第一指示和第二指示中的任意一个或者 多个, 其中, 所述第一指示用于指示所述目标 RAN是否支持连接到所述源本 地网关, 所述第二指示用于指示所述目标 RAN是否已经分配 LIPA PDN连接 承载资源。
33、如权利要求 26所述的无线接入网设备, 其特征在于, 所述 RAN设备 还包括:
隧道建立模块, 用于如果所述处理模块的确定结果为所述 RAN设备支持 保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所述建立 LIPA PDN连接指示与所 述源本地网关建立因特网协议安全性隧道。
34、如权利要求 33所述的无线接入网设备, 其特征在于, 所述 RAN设备 还包括:
数据处理模块, 用于通过所述接收模块接收所述用户设备接入后发送的
LIPA上行数据包, 和用于通过所述发送模块通过所述因特网协议安全性隧道 向所述源本地网关发送所述 LIPA上行数据包, 所述 LIPA上行数据包中包含 上行传输隧道标识。
35、 如权利要求 33所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述隧道建立模块, 还用于在收到所述数据处理模块接收到的所述 LIPA 上行数据包后,通过所述发送模块向所述源本地网关发送下行传输隧道建立请 求;
所述数据处理模块还用于通过所述接收模块接收所述源 RAN 发送的 LIPA下行数据包,所述 LIPA下行数据包中包含所述源本地网关根据所述下行 传输隧道建立请求而加入的结束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行 数据包为所述本地网关向所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包; 和 用于根据所述结束标记,开始控制所述接收模块通过所述因特网协议安全 性隧道接收所述源本地网关发送的 LIPA下行数据包, 所述 LIPA下行数据包 中包含下行传输隧道标识。
36、 如权利要求 26所述的无线接入网设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于接收所述用户设备根据所述 LIPA PDN连接承载资源 的信息发送的接入请求或者接收所述用户设备发送的 LIPA上行数据包;
所述 RAN设备还包括:
隧道建立模块, 用于受所述接收模块接收到的所述接入请求或者 LIPA上 行数据包的触发,与所述源本地网关建立 UE粒度的双向因特网协议安全性隧 道。
37、如权利要求 36所述的无线接入网设备, 其特征在于, 所述 RAN设备 还包括:
数据处理模块,用于控制所述发送模块通过所述双向因特网协议安全性隧 道接收所述源 RAN发送的 LIPA下行数据包,所述 LIPA下行数据包中包含所 述源本地网关在所述双向因特网协议安全性隧道建立成功后加入的结束标记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA下行数据包为所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包; 和
用于根据所述结束标记, 控制所述接收模块开始从所述源本地网关接收 LIPA下行数据包。
38、 一种无线接入网设备, 其特征在于, 包括:
发送模块, 用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中包 含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接 指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接承载资源, 所述待建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源;
接收模块, 用于接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述切换 请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信 所述发送模块, 还用于将所述所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述所述 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
39、 如权利要求 38所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于, 向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求 消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接 载资源, 所述待 建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源,所述建立 LIPA PDN 连接指示包含在待建立的 RAB信息中;
所述 RAN设备还包括:
信息处理模块,用于判断所述接收模块收到的所述切换响应消息中是否包 含切换支持指示, 所述切换支持指示用于指示所述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 如果所述切换响应消息中不包含所述切换支持 指示, 则判断所述无线资源控制消息中是否包含 LIPA PDN连接承载资源的信 息; 如果所述无线资源控制消息中包含 LIPAPDN连接承载资源的信息, 则将 所述 LIPA PDN连接承载资源的信息删除; 通过所述发送模块将所述 RAB资 源的信息发送至用户设备, 以使所述用户设备根据所述 RAB资源的信息接入 所述目标 RAN。
40、 如权利要求 39所述的无线接入网设备, 其特征在于,
所述发送模块, 具体用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求 消息中包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示, 所述建立 LIPA PDN连接指示用于指示所述目标 RAN分配 LIPA PDN连接 载资源, 所述待 建立的 RAB信息用于指示所述目标 RAN分配 RAB资源,所述建立 LIPA PDN 连接指示中包含所述源本地网关的本地网关标识和 /或本地网络标识, 所述本 地网关标识包括本地网关名称、本地网关核心网地址、本地网关本地网络地址、 本地网关本地因特网协议安全性隧道地址、本地网关用户面地址中的任意一个 或者多个。
41、如权利要求 38所述的无线接入网设备, 其特征在于, 所述 RAN设备 还包括:
数据处理模块, 用于通过所述接收模块接收所述源本地网关发送的 LIPA 下行数据包, 所述下行数据包中包含结束标记, 所述结束标记是所述结束标记 用于指示所述下行数据包为发往源 RAN的最后一个下行数据包; 通过所述发 送模块将包含所述结束标记的下行数据包转发给所述目标 RAN, 以使所述目 标 RAN开始接收所述源本地网关发送的下行数据
42、一种通信系统, 其特征在于, 包括: 源 RAN、 目标 RAN和用户设备, 所述源 RAN用于向目标 RAN发送切换请求消息, 所述切换请求消息中 包含待建立的 RAB信息和建立 LIPA PDN连接指示;
所述目标 RAN用于根据接收到的所述建立 LIPA PDN连接指示, 确定所 述目标 RAN是否支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换; 如果所述目标 RAN 支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则根据所述建立 LIPA PDN连接指示 分配 LIPA PDN连接承载资源, 根据所述待建立的 RAB信息分配 RAB资源; 如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性的切换, 则所述目标 RAN 根据所述建立 LIPA PDN连接指示分配 LIPAPDN连接承载资源, 根据所述待 建立的 RAB信息分配 RAB资源; 向所述源 RAN发送切换请求响应消息 , 所 述切换请求响应消息中包含所述 LIPA PDN连接承载资源的信息和 RAB资源 的信息;
所述源 RAN还用于接收所述目标 RAN发送的切换请求响应消息, 所述 切换请求响应消息中包含所述 LIPAPDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源 的信息; 将所述所述 LIPAPDN连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息发 送至用户设备;
所述用户设备用于根据所述所述 LIPA PDN 连接承载资源的信息和 /或 RAB资源的信息接入所述目标 RAN。
43、 如权利要求 42所述的通信系统, 其特征在于, 所述通信系统还包括 本地网关,
所述目标 RAN还用于如果所述目标 RAN支持保证 LIPA PDN业务连续性 的切换, 则所述目标 RAN根据所述建立 LIPA PDN连接指示与所述本地网关 建立因特网协议安全性隧道;
所述用户设备还用于在接入所述目标 RAN后向所述目标 RAN发送的 LIPA上行数据包;
所述目标 RAN还用于通过所述因特网协议安全性隧道向所述本地网关发 送所述 LIPA上行数据包和下行传输隧道建立请求, 所述 LIPA上行数据包中 包含上行传输隧道标识;
所述本地网关用于向所述源 RAN发送 LIPA下行数据包,所述 LIPA下行 数据包中包含所述本地网关根据所述下行传输隧道建立请求而加入的结束标 记, 所述结束标记用于指示所述 LIPA 下行数据包为所述本地网关向所述源 RAN发送的最后一个 LIPA下行数据包;
所述源 RAN还用于接收所述 LIPA下行数据包,并将所述 LIPA下行数据 包转发给所述目标 RAN;
所述目标 RAN还用于接收所述源 RAN发送的所述 LIPA下行数据包,根 据所述结束标记,开始通过所述因特网协议安全性隧道接收所述源本地网关发 送的 LIPA下行数据包。
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