WO2014082269A1 - 异系统切换方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2014082269A1
WO2014082269A1 PCT/CN2012/085583 CN2012085583W WO2014082269A1 WO 2014082269 A1 WO2014082269 A1 WO 2014082269A1 CN 2012085583 W CN2012085583 W CN 2012085583W WO 2014082269 A1 WO2014082269 A1 WO 2014082269A1
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node
core network
access network
target
src
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/085583
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English (en)
French (fr)
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靳维生
黄英
黄敏
秦钧
陈璟
邢平平
陈燕燕
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华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a different system switching method, apparatus, and system. Background technique
  • radio access network control nodes are a radio network controller (RNC), and the core network node directly connected to the RNC is a Serving GPRS Support Node (SGSN), and, for example, In the Long Term Evolution (LTE) communication system, the radio access network control node is an Evolved Node B (ENB), and the core network node directly connected to the ENB is a Mobility Management Entity (MME). .
  • RNC radio network controller
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • MME Mobility Management Entity
  • the core network nodes in different communication systems are interconnected.
  • the signaling interaction between the control nodes of the radio access network of different standards needs to be performed by the directly connected core network nodes, for example, when switching from UTRAN to LTE, handover signaling It needs to be transmitted from the RNC to the SGSN, and then transmitted by the SGSN to the MME, and transmitted by the MME to the ENB. It can be seen that there are many signaling interactions between the control node of the radio access network and the core network node, which leads to an increase in handover delay and a lower handover success rate.
  • the embodiments of the present invention provide a different system switching method, device, and system, which can reduce signaling interaction during heterogeneous system switching, reduce delay, and improve handover success rate.
  • the first aspect provides a different system switching method, including:
  • a single wireless controller SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network
  • the SRC receives a handover complete message sent by the target access network control node;
  • the SRC sends a path switch request to the first node in the target core network to instruct the first node to send a message requesting the target core.
  • the second node in the network performs path switching and modification of path switching related parameters.
  • the method further includes: the SRC receiving a handover complete message sent by the target access network control node;
  • the method further includes: the SRC receiving the path switch response sent by the first node.
  • the SRC After receiving the handover complete message and the path switch response, the SRC sends the handover complete message to the first node.
  • the path switching request is to send the first to the source access network control node in the SRC Sending to the first node immediately after the handover command, or sending the first handover command to the source access network control node to the first node.
  • the path switching request includes at least one of the following parameters: UE CONTEXT And a SRC address, a user plane tunnel address TE ID, and a packet data network gateway PGW address, where the UE CONTEXT includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the SRC has User context UE CONTEXT function.
  • the SRC And the first node in the target core network sends a path switch request, to indicate that the first node sends a message requesting the second node in the target core network to perform path switching and path switching related parameter modification, specifically:
  • the SRC sends the path switch request to the first node to indicate the first node to the SGW Transmitting a bearer modification request, and triggering the SGW to send the bearer modification request to the PGW;
  • the SRC sends the path switch request to the first node to instruct the first node to send the bearer to the SGSN. Modify the request;
  • the first node in the target core network is a mobility management entity MME or an SGSN.
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that the bearer of the air interface is completely established, and the air interface is currently used.
  • the system the location of the UE, the first node address and the TE ID in the target core network.
  • the method further includes:
  • the SRC Before the security parameter and the bearer parameter, the SRC receives a first handover request sent by the source access network control node;
  • the SRC After the SRC converts the security parameters and the bearer parameters of the source access network into the security parameters and the bearer parameters of the target access network, the SRC sends a second handover request to the target access network control node, where the The second handover request carries the security parameter and the bearer parameter of the target access network; the SRC receives the response message sent by the target access network control node, and the response message is used by the target access network control node.
  • the UE transmits the radio resource after it is allocated.
  • the first node in the target core network receives the path switch request sent by the single radio controller SRC;
  • the first node sends a message requesting the second node in the target core network to perform path switching and path switching related parameter modification, where the path switching request includes at least one of the following parameters: user context UE CONTEXT, SRC address, a user plane tunnel address TE ID and a packet data network gateway PGW address, where the UE CONTEXT includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network;
  • the first node sends a path switch response to the SRC.
  • the first node sending a message requesting the second node in the target core network to perform the path switching and the path switching related parameter modification includes:
  • the first node sends a bearer modification request to the SGW to trigger the SGW to send the bearer modification request to the PGW; or ,
  • the first node sends the bearer modification request to the SGSN;
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a UE location, a first node address in the target core network, and TE ID.
  • the method further includes:
  • the first node receives a forward redirect response sent by the source core network node, where the forward redirect response includes at least one of the following parameters: the UE CONTEXT, the control plane and the user plane address of the SGW, and the TE ID;
  • the first node merges the parameters carried by the path switch request from the SRC and the parameters carried by the forward redirect response from the source core network node.
  • a single wireless controller SRC including:
  • a conversion module configured to convert security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network
  • a sending module configured to send a first handover command to the source access network control node, to trigger the source access network control node to send a second handover command to the user terminal UE, where the second handover command is used to indicate the UE Switching from the source access network to the target access network, the first handover command and the second handover command each include a security parameter and a bearer parameter of the target access network obtained by the conversion module;
  • a receiving module configured to: when the source core network and the target core network are unified core networks, receive a handover complete message sent by the target access network control node;
  • the sending module is further configured to: when the source core network and the target core network are in different formats, send a path switch request to the first node in the target core network, to instruct the first node to send a message.
  • the second node in the target core network is requested to perform path switching and path switching related parameter modification.
  • the receiving module is further configured to:
  • the sending module After the sending module sends a path switching request to the first node in the target core network, receiving a path switching response sent by the first node in the target core network.
  • the receiving module is further configured to: after the sending module sends a path switching request to the first node in the target core network, receive a handover complete message sent by the target access network control node, and the target core network a path switch response sent by the first node in the middle;
  • the sending module is further configured to: after the receiving module receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node in the target core network, to the target The first node in the core network sends the handover complete message.
  • the path switching request is that the sending module sends the first switch to the source access network control node
  • the command is sent immediately after the command, or is sent by the sending module while sending the first switching command to the source access network control node.
  • the SRC has a user context UE CONTEXT function.
  • the sending module Specifically used for:
  • the path switch request is sent to the first node to instruct the first node to send a bearer modification to the SGW. Requesting, and triggering, by the SGW, to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is the GPRS service support node SGSN
  • the first node in the target core network is a mobility management entity MME or an SGSN.
  • the receiving module is further configured to: And before the bearer parameters are converted into the security parameters and bearer parameters of the target access network, SRC receives a first handover request sent by a source access network control node;
  • the sending module is further configured to: after the converting module converts the security parameter and the bearer parameter of the source access network into the security parameter and the bearer parameter of the target access network, send the second to the target access network control node. a handover request, where the second handover request carries security parameters and bearer parameters of the target access network;
  • the receiving module is further configured to receive the response information sent by the target access network control node, where the response information is sent by the target access network control node after the radio resource is allocated to the UE.
  • a fourth aspect provides a core network node, where the method includes:
  • a receiving module configured to receive a path switching request sent by a single wireless controller SRC
  • a sending module configured to: after the receiving module receives the path switching request, send a message requesting a second node in the target core network to perform path switching and Modifying a path switching related parameter, where the path switching request includes at least one of the following parameters: a user context UE CONTEXT,
  • UE CONTEXT includes security parameters and bearer parameters of the target access network
  • the sending module is further configured to send a path switch response to the SRC.
  • the sending module is specifically configured to:
  • the second node in the target core network includes the serving gateway SGW and the packet data network gateway PGW, sending a bearer modification request to the SGW to trigger the SGW to
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a UE location, a core network node address, and a TE ID.
  • the sending module is further configured to: after the receiving module receives the path switching request sent by the SRC Sending a forward redirect request to the source core network node;
  • the receiving module is further configured to receive a forward redirect response sent by the source core network node, where the forward redirect response includes at least one of the following parameters: the UE CONTEXT, a control plane and a user plane of the SGW Address, TE ID;
  • the receiving module is further configured to process, by the receiving module, a parameter carried by the path switching request from the SRC and a parameter carried by the forward redirecting response from the source core network node.
  • a communication system comprising: an SRC as described above and a core network node as described above.
  • a single wireless controller SRC including:
  • a processor configured to convert security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network
  • a transmitter configured to send a first handover command to the source access network control node, to trigger the source access network control node to send a second handover command to the user terminal UE, where the second handover command is used to indicate the UE Switching from the source access network to the target access network, the first handover command and the second handover command each include a security parameter and a bearer parameter of the target access network;
  • a receiver configured to receive a handover complete message sent by the target access network control node when the source core network and the target core network are unified core networks;
  • the transmitter is further configured to: when the source core network and the target core network are in different formats, send a path switch request to a first node in the target core network, to indicate that the first node sends a message.
  • the second node in the target core network is requested to perform path switching and path switching related parameter modification.
  • the receiver is further configured to:
  • the transmitter After the transmitter sends a path switch request to the first node in the target core network, receiving a path switch response sent by the first node in the target core network.
  • the receiver is further configured to: after the transmitter sends a path switch request to the first node in the target core network, receive a handover complete message sent by the target access network control node, and the first node The path switch response sent;
  • the transmitter is further configured to: after the receiver receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node, to the first node in the target core network Sending the handover complete message.
  • the path switching request is that the transmitter sends the first switch to the source access network control node
  • the command is sent immediately after the command, or is sent by the transmitter while transmitting the first handover command to the source access network control node.
  • the SRC has a user context UE CONTEXT function
  • the transmitter is specifically used to:
  • the path switch request is sent to the first node to instruct the first node to send a bearer to the SGW. Modifying the request, and triggering the SGW to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is a GPRS service support node SGSN
  • the first node in the target core network is a mobility management entity MME or an SGSN.
  • the receiver is further configured to: Before the bearer parameter is converted into the security parameter and the bearer parameter of the target access network, the SRC receives the first handover request sent by the source access network control node;
  • the transmitter is further configured to send, after the processor converts security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network, to the target access network control node. Sending a second handover request, where the second handover request carries security parameters and bearer parameters of the target access network;
  • the receiver is further configured to receive response information sent by the target access network control node, where the response information is sent by the target access network control node to allocate radio resources to the UE.
  • a core network node including:
  • a receiver configured to receive a path switch request sent by a single wireless controller SRC, and a transmitter, configured to: after the receiver receives the path switch request, send a message requesting a second node in the target core network to perform path switching and Modification of a path switching related parameter, the path switching request comprising at least one of the following parameters: a user context UE CONTEXT, an SRC address, a user plane tunnel address TE ID, and a packet data network gateway PGW address, the UE CONTEXT including the target Security parameters and bearer parameters of the access network;
  • the transmitter is further configured to send a path switch response to the SRC.
  • the transmitter is specifically configured to:
  • the second node in the target core network includes the serving gateway SGW and the packet data network gateway PGW, sending a bearer modification request to the SGW to trigger the SGW to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is an SGSN
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a UE location, a core network node address, and a TE ID.
  • the transmitter is further configured to: after the receiver receives the path switching request sent by the SRC, The source core network node sends a forward redirect request;
  • the receiver is further configured to receive a forward redirect response sent by the source core network node, where the forward redirect response includes at least one of the following parameters: the UE CONTEXT, a control plane and a user plane of the SGW Address, TE ID;
  • the receiver is further configured to combine to process parameters carried by the path switch request from the SRC and parameters carried by the forward redirect response from the source core network node.
  • the SRC may convert the security parameters and bearer parameters of the source access network into the security parameters and bearer parameters of the target access network; and the SRC sends a first handover command to the source access network control node to trigger the connection. Switch to the network.
  • the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node, the access network handover is completed. If the source core network and the target core network are unified core networks, there is no need to switch the core network.
  • the information interaction between the source access network control node and the target access network control node can be directly transmitted through the SRC without the participation of the core network node, and the source access network control node and the target in the prior art are connected.
  • the signaling interaction between the access control nodes needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling interaction between the control nodes of the radio access network and the core network nodes during the handover process. Thereby reducing the delay and increasing the switching success rate.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present invention.
  • SRC side is a flow chart of a different system switching method (SRC side) according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of an implementation of a different system switching method (core network side) according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart of an implementation of a different system switching method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is another implementation flow of a different system switching method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is still another implementation flow diagram of a different system switching method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of an SRC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a core network node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of another SRC according to an embodiment of the present invention. Another structural schematic diagram of the core network node. detailed description
  • FIG. 2 a schematic diagram of a network architecture used in the embodiment of the present invention, where the SGSN is a GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) or a core network node in the UTRAN, and the MME is in the LTE.
  • the core network node the base station subsystem (BSS) is the access network control node in the GERAN
  • the RNC is the access network control node in the UTRAN
  • the ENB is the access network control node in the LTE
  • Each access network control node BSS, RNC and ENB are connected to a single radio controller (SRC), which is respectively connected to the SGSN and the MME.
  • SRC radio controller
  • the SRC is a logical entity, and may be independent of the access network control node, or may be integrated into the access network control node, for example, may be integrated in the eNB/RNC/BSC; further, the SRC has a user context.
  • UE CONTEXT UE CONTEXT
  • the SRC has a large controller function, that is, Have the ability to comprehensively monitor air interface resources and allocate air interface resources, for example,
  • SRC and RNC or ENB are obtained by interactive information at any time.
  • the UE CONTEXT includes a security parameter and a bearer parameter, a user equipment (UE) location information, and the like;
  • the security parameter includes a key and a security algorithm, and
  • the bearer parameter includes a quality of service (QOS). ), Allocation and Retention Priority (ARP) and Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR).
  • QOS quality of service
  • ARP Allocation and Retention Priority
  • AMBR Aggregate Maximum Bit Rate
  • an embodiment of the present invention provides a different system switching method, which is implemented by the SRC shown in FIG. 2, and specifically includes:
  • the SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the security parameter and the bearer parameter are consistent with the related description of the embodiment shown in FIG. 2.
  • the SRC sends a first handover command to the source access network control node, to trigger the source access network control node to send a second handover command to the user terminal UE, where the second handover command is used to indicate the location
  • the UE switches from the source access network to the target access network.
  • the first handover command and the second handover command each include a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the SRC receives a handover complete message sent by the target access network control node.
  • the handover complete message is sent by the UE to the target access network control node after completing the handover to the target access network, and then sent by the target access network control node to the SRC.
  • the SRC when the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node, it indicates that the access network handover is completed; when the source core network and the target core network are unified core networks, the core network handover is not required. Therefore, the completion of the access network handover indicates that the different system handover is completed.
  • the unified core network that is, the evolved core network, does not distinguish between the system and is a logical node.
  • the SRC direction The first node in the target core network sends a path switch request to instruct the first node to send a message requesting the second node in the target core network to perform path switching and path switching related parameter modification.
  • the path switching request includes at least one of the following parameters: a UE context (UE CONTEXT), an SRC address, a user plane tunnel address TE ID, and a packet data network gateway (PGW address); the UE context includes a target access network security. Parameters and bearer parameters.
  • the path switching related parameter includes at least one of the following parameters: a bearer parameter, a security parameter, and a user plane address.
  • the first node in the target core network may be an MME or an SGSN; the second node in the target core network may be an SGSN, or may be a service gateway (Server Gateway, SGW) and a packet data network gateway. (Packet Data Network Gateway, PGW).
  • SGW Service Gateway
  • PGW Packet Data Network Gateway
  • the first node in the target core network is ⁇
  • the second node includes SGW and PGW
  • the embodiment of the present invention is applied to LTE
  • the first node in the target core network is the SGSN
  • the second node includes the SGW and the PGW
  • the first node is the SGSN and the second node is the SGSN.
  • the information interaction between the source access network control node and the target access network control node can be directly transmitted through the SRC, without the participation of the core network node, and the source access network control node in the prior art.
  • the signaling interaction between the control nodes of the target access network needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling between the control nodes of the radio access network and the core network nodes in the process of different system handover. Interact, thereby reducing latency and improving handover success rate.
  • the method further includes: the SRC receiving a handover complete message sent to the target access network control node; after the SRC sends a path switch request to the first node in the target core network The method further includes: the SRC receiving a path switch response sent by the first node.
  • the path switch response includes at least one of the following parameters: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the path switching request is sent by the SRC to the first node after the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node; when the SRC receives the handover completed by the target access network control node The message indicates that the handover of the access network has been completed, and the SRC sends a path switch request to the first node to trigger a handover process of the core network; when the SRC receives the path switch response sent by the first node, the core network handover is completed. At this point, the different system switch is completed.
  • the method further includes: the SRC receiving station a handover complete message sent by the target access network control node and a path switch response sent by the first node;
  • the SRC After receiving the handover complete message and the path switch response, the SRC sends the handover complete message to the first node.
  • the path switch response includes at least one of the following parameters: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the path switching request is sent to the first node immediately after the SRC sends the first switching command to the source access network control node, or is accessed by the SRC to the source.
  • the network control node sends the first handover command to the first node.
  • the SRC after the SRC sends the first handover command to the source access network control node, the SRC sends a path switch request to the first node in the target core network, triggering the core.
  • the switching of the network when the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node, it indicates that the handover of the access network and the handover of the core network are completed.
  • an embodiment of the present invention provides a method for switching between different systems. When the source core network and the target core network are in different standards, the core network is switched. The method is performed by the target core network.
  • the first node may be an MME or an SGSN, as described below.
  • the first node in the target core network receives the path switch request sent by the SRC.
  • the path switch request sent by the SRC.
  • the path switch request is sent by the SRC to the first node after the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node
  • the path switch is received at the first node of the target core network.
  • the request indicates that the handover of the access network has been completed; the first node of the target core network triggers the handover of the core network after receiving the path switch request;
  • the first node sends a message requesting a second node in the target core network to perform path switching and path switching related parameter modification.
  • the first node sends a bearer modification request to the SGW to trigger the SGW to send the bearer modification request to the PGW, when the second node in the target core network includes the serving gateway SGW and the PGW. ;
  • the first node sends the bearer modification request to the SGSN;
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a UE location, a first node address in the target core network, and TE ID.
  • the first node sends a path switch response to the SRC.
  • the path switch request is sent by the SRC to the first node after the SRC receives the handover complete message sent by the target access network node
  • the first node in the target core network The SRC sends a path switch response to inform the SRC core network that the handover has been completed.
  • step 404 is performed after the step 403 is completed.
  • the first node receives a handover complete message sent by the SRC.
  • step 404 when the first node receives the handover complete message sent by the SRC, it indicates that the access network and the core network handover are all completed.
  • the first node of the target core network receives the path switching request, and sends a message to the second node in the target core network, triggering the second node to perform
  • the path switching and path switching related parameters are modified to implement the switching of the core network.
  • a method for handover of a different system is described in detail below by taking a UE handover from UTRAN to LTE as an example.
  • the source access network control node is an RNC
  • the source core network node is an SGSN
  • the target access network control node is specifically an ENB, where the target core network is in the target core network.
  • the first node is specifically an MME
  • the second node in the target core network is an SGW and a PGW.
  • the embodiment of the present invention provides a method for switching between different systems.
  • the access network is switched first, and then the core network is switched. Said.
  • the RNC sends a first handover request to the SRC.
  • the first handover request may be a relocation request, and is used to request network handover, with a target cell identifier, a radio resource transparent container, and the like in the handover request message in the prior art.
  • the SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the security parameters and the bearer parameters are consistent with the related descriptions in the embodiment shown in FIG. 2.
  • This step can implement the conversion of security parameters and bearer parameters in UTRAN to LTE Zhongan.
  • the conversion of the bearer parameters belongs to the prior art, and is not described here.
  • For the conversion of the bearer parameters refer to the related related technologies.
  • For the conversion of the security parameters refer to the conversion of the security parameters described in step 710 below.
  • the SRC sends a second handover request to the ENB.
  • the second handover request may be a handover request message carrying a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the ENB receives the second handover request, allocates a radio resource to the UE, and sends a handover ack to the SRC.
  • the radio resource is a recognized parameter in the field, such as a bearer adaptation, a channel, a transmission mode, a UE identifier, and the like.
  • the SRC may obtain related information required for a handover decision, and perform an inter-system handover decision.
  • the steps 501, 503-504 may not After the step 502 is performed, the following step 505 is performed.
  • the SRC sends a first switching command to the RNC.
  • the first handover command may be a relocation command, including a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the RNC receives the first handover command, obtains a security parameter and a load parameter of the target access network, and sends the security parameter and the load parameter to the UE by using the second handover command.
  • the second handover command is used to indicate that the U E is switched from the source access network to the target access network, and may include the security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the second handover command may be handover from UTRAN.
  • the UE performs a handover process from the source access network to the target access network, and after successfully completing the handover, sends a handover complete message to the ENB.
  • the switching process of the UE from the source access network to the target access network is a prior art, and details are not described herein again. 508.
  • the ENB receives the handover complete message, and sends the handover complete message to the SRC.
  • the SRC After receiving the handover complete message, the SRC sends a path switch request to the MME.
  • the path switching request includes at least one of the following information: a UE context (UE CONTEXT), an SRC address, a user plane tunnel address TE ID, and a PGW address; the UE context includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network. Wait.
  • UE CONTEXT UE CONTEXT
  • SRC address a user plane tunnel address
  • TE ID a user plane tunnel address
  • PGW address a PGW address
  • the MME sends a Forward relocation request to the SGSN to notify the SGSN that the access network handover is complete.
  • the SGSN receives the forward redirect request, and sends a forward relocation response to the MME.
  • the forward redirect response includes at least one of the following parameters: a UE context (UE CONTEXT), a control plane user plane address of the SGW, and a TE ID; the UE context includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network. Wait.
  • UE CONTEXT UE CONTEXT
  • control plane user plane address of the SGW a control plane user plane address of the SGW
  • TE ID a TE ID
  • the UE context includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network. Wait.
  • the SGSN may further perform an operation such as starting a release resource timer.
  • the step 511 may or may not be performed.
  • the MME adopts the parameters carried in the path switching request in step 509, including parameters such as UE CONTEXT. If the step 511 is performed, the MME may perform The parameters carried in the path switching request in step 509 are compared with the parameters carried in the forward redirecting response in step 511, and the parameters brought in steps 509 and 511 are combined.
  • the MME obtains a redirection decision result of the SGW. If the MME decides to redirect the SGW, the MME sends a session request (create session request) to the target SGW.
  • the session request may include information such as an address, a TE ID, and an MME address of the PGW.
  • the target SGW sends a session request response (create session response) to the MME.
  • the session request response includes an SGW address, a TE ID, and the like. 514.
  • the MME sends a modify bearer to the target SGW.
  • the bearer modification request may include at least one of the following information: indication information indicating that the bearer of the air interface is completely established, a current air interface, a location of the UE, an address of the MME, and a TE ID.
  • the target SGW receives the bearer modification request message, and sends the bearer message to the PGW.
  • the PGW receives the bearer modification request message, and sends a modify bearer response to the target SGW.
  • the target SGW and/or the PGW after the receiving the bearer modification request message, perform path switching and path-related parameter modification, where no limitation is performed.
  • the target SGW receives the bearer modification response, and sends the bearer response to the MME.
  • step 514 can complete the session request function of step 512 at the same time.
  • Step 517 can complete the session request response function of step 513 at the same time.
  • step 514 if the MME decides to redirect the SGW, step 514 can be directly executed.
  • the MME sends a path switch ack to the SRC.
  • the path switch response includes an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the UE performs a location update process.
  • the step 519 is optional.
  • the UE performs a location update process.
  • the condition for the trigger location update is a prior art, and details are not described herein again.
  • the SRC sends an IU port release message to the RNC.
  • the SGSN sends a delete session message to the source SGW.
  • the source core network and the target core network are in different formats.
  • the SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network; and is accessed by the SRC to the source.
  • the network control node sends a first handover command to trigger handover of the access network.
  • the SRC After receiving the handover complete message sent by the target access network control node, that is, after the handover of the access network has been completed, the SRC sends a path switch request to the first node of the target core network to trigger the handover of the core network.
  • information interaction between the source access network control node and the target access network control node may be directly transmitted through the SRC, without the participation of the core network node, and the source access network control node in the prior art.
  • the signaling interaction between the control nodes of the target access network needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling between the control nodes of the radio access network and the core network nodes in the process of different system handover. Interact, thereby reducing latency and improving handover success rate.
  • the embodiment of the present invention provides a handover method of a different system. When the source core network and the target core network are in different standards, the UE can simultaneously perform handover between the access network and the core network, as follows: Said.
  • the RNC sends a first handover request to the SRC.
  • the first handover request may be a relocation request, and is used to request network handover, with a target cell identifier in the handover request message in the prior art, a transparent resource transparent container, and the like.
  • the SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the SRC sends a second handover request to the ENB.
  • the second handover request may be a handover request message carrying a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the ENB receives the second handover request, allocates a radio resource to the UE, and sends a handover (ack ack) to the SRC.
  • the radio resource is a recognized parameter in the field, such as bearer adaptation, channel, and transmission. Transmission mode, UE identification, etc.
  • the SRC may obtain related information required for a handover decision, and perform an inter-system handover decision.
  • the steps 601 and 603 are performed.
  • - 604 may not be performed, that is, after performing step 602, the following step 605 is performed.
  • the SRC sends a first switching command to the RNC.
  • the first handover command includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the RNC receives the first handover command, obtains a security parameter and a bearer parameter of the target access network, and sends a second handover command to the UE.
  • the second handover command is used to indicate that the U E is handed over from the source access network to the target access network, and may include security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the SRC sends a path switch request to the MME.
  • the path switching request may include a UE context (UE CONTEXT), an SRC address, a user plane tunnel address TE ID, a PGW address, and the like, where the UE context includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • UE CONTEXT UE CONTEXT
  • SRC address a user plane tunnel address TE ID
  • PGW address a PGW address
  • the MME sends a forward relocation request to the SGSN to notify the SGSN to perform an access network handover.
  • the SGSN is a source core network node, that is, a core network node in the UTRAN.
  • the SGSN receives the forward redirect request, and sends a forward relocation response to the MME.
  • the forward redirect response may include at least one of the following: a UE context (UE CONTEXT), a control plane and a user plane address of the SGW, and a TE ID; the UE context includes a security parameter and a bearer of the target access network. Parameters, etc.
  • the MME may or may not perform the step 609.
  • the MME adopts the parameters carried in the path switching request in step 607, including parameters such as UE CONTEXT. If the step 609 is performed, the MME may perform the step 607.
  • Path switch request The carried parameters are compared with the parameters carried in the forward redirect response in step 609, and the parameters brought in steps 607 and 609 are combined.
  • the MME sends a session request (create session request) to the target SGW.
  • the session request includes: an address of the PGW, a TE ID, an MME address, and the like.
  • the target SGW sends a session response (create session response) to the MME.
  • the session response includes: an SGW address, a TE ID, and the like.
  • the MME sends a modify bearer to the target SGW.
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a location of the UE, an address of the MME, and a TE ID.
  • the target SGW receives the bearer modification request message, and sends the bearer modification message to the PGW.
  • the PGW receives the bearer modification request message, and sends a modify bearer response to the target SGW.
  • the target SGW receives the bearer modification response, and sends the bearer modification response message to the MME.
  • the function of the step 610 may be implemented by the step 612, and the step 610 may not be performed.
  • the function of the step 611 may be implemented by 615, and the step 611 may not be performed.
  • the MME sends a Path Switch ack to the SRC.
  • the path switch response includes at least one of the following information: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the UE performs a handover process from the source access network to the target access network, and after successfully completing the handover, sends a handover complete message (handover complete) to the ENB. 618.
  • the ENB sends the handover complete message to the SRC.
  • the SRC sends the handover complete message to the MME.
  • the MME sends the handover complete message to the SGSN.
  • the UE performs a location update process.
  • the step 621 is optional.
  • the UE performs a location update process.
  • the condition for the trigger location update is a prior art, and details are not described herein again.
  • the SGSN sends an IU interface release message to the SRC.
  • Step 622 is an optional step and may not be performed.
  • the SRC sends an IU port release message to the RNC.
  • the SGSN sends a delete session message to the source SGW, so as to delete the user plane tunnel information.
  • information interaction between the source access network control node and the target access network control node may be directly transmitted through the SRC, without the participation of the core network node, and the source access network control node in the prior art.
  • the signaling interaction between the control nodes of the target access network needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling between the control nodes of the radio access network and the core network nodes in the process of different system handover.
  • the interaction is performed to reduce the delay and improve the handover success rate.
  • the access network switching and the core network switching are performed simultaneously, thereby further reducing the handover delay and improving the user experience.
  • a method for different system switching is applied to the case where the source core network and the target core network are unified core networks, including:
  • the RNC sends a first handover request to the SRC.
  • the first handover request requires the network to perform handover, and includes a target cell ID, a radio resource transparent container, and the like in the handover request message in the prior art.
  • the SRC receives the first handover request, and converts a security parameter and a load parameter of the source access network into a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the security parameter and the bearer parameter, and the bearer parameter and the security parameter See step 502 for a description of the conversion.
  • the SRC sends a second handover request to the ENB.
  • the second handover request carries security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the ENB receives the second handover request, allocates a radio resource to the UE, and sends a response to the SRC.
  • Radio resources are recognized parameters in the field, such as bearer adaptation, channel, transmission mode, UE identity, and the like.
  • the steps 701, 703-704 may not be performed, that is, after the step 702 is performed, the following step 705 is performed.
  • the SRC sends a first switching command to the RNC.
  • the first handover command includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • security parameters and bearer parameters refer to the related description in the embodiment shown in FIG. 2.
  • the RNC receives the first handover command, obtains a security parameter and a bearer parameter of the target access network, and sends a second handover command to the UE.
  • the second handover command includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network, and is used to indicate that the UE switches from the source access network to the target access network, and the second handover command may be Handover from utmn.
  • the UE After receiving the second handover command, the UE performs a handover process from the source access network to the target access network, and after successfully completing the handover, sends a handover complete message to the ENB.
  • the ENB sends the handover complete message to the SRC.
  • the UE performs a location update process.
  • the step 709 is optional.
  • the UE performs a location update process.
  • the condition for the trigger location update is a prior art, and details are not described herein again.
  • the SRC sends an IU port release message to the RNC.
  • the source core network and the target core network are unified core networks.
  • the SRC converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network. And transmitting, by the SRC, a first handover command to the source access network control node to trigger handover of the access network.
  • the SRC receives the handover complete message sent by the target access network control node, it indicates that the handover of the access network has been completed. Since the core network is in the same format, there is no need to switch the core network.
  • information interaction between the source access network control node and the target access network control node may be directly transmitted through the SRC, without the participation of the core network node, and the source access network control node in the prior art.
  • the signaling interaction between the control nodes of the target access network needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling between the control nodes of the radio access network and the core network nodes in the process of different system handover. Interact, thereby reducing latency and improving handover success rate.
  • the SRC may request the UE to transmit the security capabilities of the UE under different networks, for example, (Global System for Mobile Communications (GSM), UTRAN, LTE security capabilities), the UE will The security capability is sent to the SRC.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • the SRC requests the core network to send the security capability of the UE through the Sl/IU interface, and the core network sends the security capability of the UE to the SRC.
  • the SRC monitors the downlink NAS COUNT+, and the ENB generates a NAS COUNT according to the saved downlink NAS COUNT, and after the ENB generates the NAS COUNT, performs step 505 in FIG. 5, and sends a first handover command message to the RNC, carrying the generated NAS COUNT.
  • the lower 4 bits, and the NAS COUNT is sent to the MME through the path switch request message in step 509; the MME calculates a ciphering key (CK) / ciphering key/integrity key according to the NAS COUNT. IK).
  • an embodiment of the present invention provides an SRC, where the SRC can be used to perform the method in the implementation shown in FIG. 3, and specifically includes: a conversion module 81, a sending module 82, and the connection. Receive module 83.
  • the conversion module 81 is configured to convert the security parameters and the bearer parameters of the source access network into the security parameters and the bearer parameters of the target access network.
  • the sending module 82 is configured to send a first handover command to the source access network control node, to trigger the source access network control node to send a second handover command to the user terminal UE, where the second handover command is used to indicate the UE
  • the source access network switches to the target access network, and the first handover command and the second handover command both include security parameters and bearer parameters of the target access network obtained by the conversion module 81.
  • the receiving module 83 is configured to: when the source core network and the target core network are unified core networks, receive a handover complete message sent by the target access network control node.
  • the sending module 82 is further configured to: when the source core network and the target core network are in different formats, send a path switching request to the first node in the target core network, to indicate that the first node sends The message requests the second node in the target core network to perform path switching and modification of path switching related parameters.
  • the SRC has a user context function. For related description, refer to the embodiment shown in FIG. 2.
  • the conversion module converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into the security parameters and bearer parameters of the target access network; and the sending module sends a first switching command to the source access network control node to trigger Switching of the access network.
  • the receiving module receives the handover complete message sent by the target access network control node, it indicates that the handover of the access network has been completed. If the source core network and the target core network are unified core networks, there is no need to switch the core network.
  • the receiving module 83 is further configured to: before the converting module 81 converts the security parameter and the bearer parameter of the source access network into the security parameter and the bearer parameter of the target access network, where the SRC receives the source access network control node.
  • the sending module 82 is further configured to send, after the conversion module 81 converts the security parameter and the bearer parameter of the source access network to the security parameter and the bearer parameter of the target access network, to send the second handover request to the target access network control node.
  • the second handover request carries the security of the target access network Parameters and bearer parameters;
  • the receiving module 83 is further configured to receive a response sent by the target access network control node, where the response is sent by the target access network control node to allocate radio resources to the UE.
  • the sending module 82 is further configured to send, after the receiving module 83 receives the handover complete message sent by the target access network control node, the IU port release message to the source access network control node.
  • the sending module 82 is further configured to: after the receiving module 83 receives the handover complete message sent by the target access network control node, if the UE performs the location update process, after the UE performs the location update process, Sending an IU port release message to the source access network control node.
  • the sending module 82 is specifically configured to:
  • the path switch request is sent to the first node to instruct the first node to send a bearer modification to the SGW. Requesting, and triggering, by the SGW, to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is a GPRS service support node SGSN
  • the first node in the target core network is a mobility management entity MME or an SGSN.
  • MME mobility management entity
  • SGSN SGSN
  • the sending module 82 Before the sending module 82 sends a path switching request to the first node in the target core network, receiving a handover complete message sent by the target access network control node;
  • the sending module 82 After the sending module 82 sends a path switching request to the first node in the target core network, the path switching response sent by the first node in the target core network is received.
  • the path switch response includes at least one of the following parameters: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network. It should be noted that, after the access network switching is completed, the switching of the core network is performed. When the receiving module 83 receives the handover complete message sent by the target access network control node, the switching of the access network is completed, and the sending module 82 sends The first node in the target core network sends a path switching request, which will trigger the switching process of the core network. When the receiving module 83 receives the path switching response sent by the first node in the target core network, the switching of the core network has been carry out. When the access network and the core network are both switched, U 'J indicates that the different system switching is completed.
  • the sending module 82 is further configured to: after receiving, by the receiving module 83, the path switching response sent by the first node, to the source access network.
  • the control node sends an IU port release message.
  • the sending module 82 is further configured to: after the receiving module 83 receives the path switching response sent by the first node, if the UE performs the location update process, after the UE performs the location update process, The source access network control node sends an IU port release message.
  • the source access network control node sends an IU port release message.
  • the receiving module 83 is further configured to: after the sending module 82 sends a path switching request to the first node in the target core network, receive a handover complete message sent by the target access network control node, and the target core network The path switch response sent by the first node.
  • the sending module 82 is further configured to: after the receiving module 83 receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node in the target core network, to the target core network The first node in the middle sends the handover complete message.
  • the path switching request is sent by the sending module 82 immediately after sending the first switching command to the source access network control node, or sent by the sending module 82 to the source access network control node.
  • the first switching command is simultaneously transmitted.
  • the sending module 82 sends the first switching command to the source access network control node, the switching of the access network has been triggered, and the sending module 82 sends a path switching request to the first node in the target core network.
  • the switching of the core network is triggered, that is, the switching of the access network and the switching of the core network are performed simultaneously, so when the receiving module 83 receives the handover complete message sent by the target access network control node and the target core network
  • the path sent by the first node When the response is switched, it indicates that the switching of the access network and the switching of the core network have been completed.
  • the sending module 82 is further configured to send, after sending the handover complete message to the first node, to the source access network control node.
  • the IU port releases the message.
  • the sending module 82 is further configured to: after sending the handover complete message to the first node, if the UE performs a location update process, after the UE performs a location update process, to the source access network
  • the control node sends an IU port release message.
  • condition of the location update when the condition of the location update is met, the UE performs a location update process; the condition of the trigger location update is a prior art, and details are not described herein again.
  • the receiving module 83 is further configured to: after the sending module 82 sends the handover complete message to the first node in the target core network, receive the source core network.
  • the embodiment of the present invention further provides a core network node, which is a first node in the target core network, and may be an MME or an SGSN, and includes: a receiving module 91 and a sending module 92.
  • the receiving module 91 is configured to receive a path switching request sent by the single wireless controller SRC.
  • the sending module 92 is configured to send, after the receiving module 91 receives the path switching request, a message requesting a second node in the target core network to perform path switching. Modification of parameters related to path switching.
  • the path switching request includes at least one of the following parameters: a user context UE CONTEXT, SRC address, user plane tunnel address TE ID, and packet data network gateway PGW address, the UE CONTEXT includes security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the sending module 92 is further configured to send a path switch response to the SRC.
  • the receiving module when the receiving module receives the path switching request, the switching of the core network is triggered. After the core network handover is completed, the sending module sends a path switch response to the SRC to notify the SRC core network that the handover has been completed.
  • the path switching related parameter includes one or more of the following parameters: a bearer parameter, a security parameter, and a user plane address.
  • the sending module 92 is specifically configured to: after the receiving module 91 receives the path switching request sent by the SRC, send the bearer to the SGW. Modifying the request to trigger the SGW to send the bearer modification request to the PGW.
  • the bearer modification request includes at least one of indication information indicating that the bearer of the air interface is completely established, a current air interface, a UE location, a core network node address, and a TE ID.
  • the sending module 92 is further configured to: after the receiving module 91 receives the path switching request sent by the SRC, send a forward redirect request to the source core network node;
  • the receiving module 91 is further configured to receive a forward redirect response sent by the source core network node.
  • the forward redirect response includes one or more of the following parameters: UE CONTEXT, a control plane and a user plane address of the SGW, and a TE ID, where the UE CONTEXT includes the security parameter and the bearer parameter of the target access network. .
  • the receiving module 91 is further configured to process the parameters carried by the path switching request received by the receiving module 91 from the SRC and the parameters carried by the forward redirecting response from the source core network node.
  • step 511 For a description of the merge process, refer to step 511.
  • the path switch response includes one or more of the following parameters: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the embodiment of the invention further provides a communication system, which comprises an SRC as shown in FIG. 8, and a core network node as shown in FIG.
  • the embodiment of the present invention is mainly applied to the process of the inter-system handover, and is specifically illustrated as follows:
  • the core network node is an SGSN, and the communication system may further include: BSS or RNC, SGW, and PGW;
  • the core network node is an MME
  • the communication system may further include: an ENB, an SGW, and a PGW.
  • the embodiment of the present invention provides a hardware structure diagram of an SRC.
  • the SRC may be used to perform the steps in the embodiment shown in FIG. Specifically, it includes: a processor 100, a transmitter 101, a receiver 102, a memory 103, a driving circuit 104, and a bus 1000.
  • the memory 103 is configured to store security parameters and bearer parameters in different standard networks.
  • the processor 100 is configured to convert security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network.
  • the transmitter 101 is configured to send a first handover command to the source access network control node, to trigger the source access network control node to send a second handover command to the user terminal UE, where the second handover command is used to indicate the UE
  • the source access network switches to the target access network, and the first handover command and the second handover command both include security parameters and bearer parameters of the target access network;
  • the receiver 102 is configured to receive, when the source core network and the target core network are unified core networks, a handover complete message sent by the target access network control node;
  • the transmitter 101 is further configured to: when the source core network and the target core network are in different formats, send a path switch request to the first node in the target core network, to instruct the first node to send a message request
  • the second node in the target core network performs path switching and modification of path switching related parameters.
  • the path switching related parameter includes one or more of the following parameters: a bearer parameter, a security parameter, and a user plane address.
  • the SRC has a user context UE CONTEXT function.
  • the path switching request includes one or more of the following parameters: a UE CONTEXT, an SRC address, a user plane tunnel address, a TE ID, and a PGW address, where the UE CONTEXT includes a security parameter and a bearer parameter of the target access network.
  • the receiver 102 is further configured to: before the processor 100 converts the security parameter and the bearer parameter of the source access network into the security parameter and the bearer parameter of the target access network, receive the first sent by the source access network control node. a switching request;
  • the transmitter 101 is further configured to: after the processor converts the security parameter and the bearer parameter of the source access network into the security parameter and the bearer parameter of the target access network, send a second handover request to the target access network control node, where The second handover request carries security parameters and bearer parameters of the target access network;
  • the receiver 102 is configured to receive a response sent by the target access network control node, where the response is sent by the target access network control node to allocate radio resources to the UE.
  • the transmitter 101 is specifically configured to:
  • the path switch request is sent to the first node to instruct the first node to send a bearer to the SGW. Modifying the request, and triggering the SGW to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is a GPRS service support node SGSN
  • the first node in the target core network is a mobility management entity MME or an SGSN.
  • the processor 100 converts the security parameters and bearer parameters of the source access network into security parameters and bearer parameters of the target access network; and the transmitter 101 sends a first handover command to the source access network control node. To trigger the switching of the access network. If the source core network and the target core network are unified core networks, the receiver 102 receives the handover complete message sent by the target access network control node. After that, the handover of the access network is completed, and the switching of the core network is not required.
  • the information interaction between the source access network control node and the target access network control node can be directly transmitted through the SRC without the participation of the core network node, and the source access network control node and the target in the prior art are connected.
  • the signaling interaction between the access control nodes needs to be compared with each other through the directly connected core network nodes, which greatly reduces the signaling interaction between the control nodes of the radio access network and the core network nodes during the handover process. Thereby reducing the delay and increasing the switching success rate.
  • the receiver 102 is further configured to:
  • the transmitter 101 After the transmitter 101 sends a path switch request to the first node in the target core network, the path switch response sent by the first node in the target core network is received.
  • the receiver When the receiver receives the handover complete message sent by the target access network control node, it indicates that the handover of the access network has been completed, and the transmitter sends a path switch request to the first node in the target core network, which will trigger the core network.
  • the handover procedure when the receiver receives the path switch response sent by the first node in the target core network, indicating that the handover of the core network has been completed.
  • U 'J indicates that the different system switching is completed.
  • the receiver 102 is further configured to: after the transmitter 101 sends a path switch request to the first node in the target core network, receive a handover complete message sent by the target access network control node, and send by the first node Path switching response
  • the transmitter 101 is further configured to: after the receiver 102 receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node, send the location to the first node in the target core network.
  • the handover completion message is described.
  • the path switching request is sent by the transmitter 101 immediately after sending the first handover command to the source access network control node, or is sent by the transmitter 101 to the source access network control node.
  • the first switching command is simultaneously transmitted.
  • the transmitter 101 sends a first handover command to the source access network control node to trigger the handover of the access network, and the transmitter 101 sends a path switch request to the first node in the target core network to trigger the handover of the core network. That is, the switching of the access network and the switching of the core network are performed simultaneously, so after the receiver receives the handover complete message sent by the target access network control node and the path switch response sent by the first node, The switching of the access network and the switching of the core network have been completed.
  • the transmitter 101 and the receiver 102 can be coupled to the antenna.
  • the driving circuit 104 is used to provide drivers for each hardware in the SRC so that each hardware can work normally.
  • the memory includes at least one or more of the following memory devices, a read only memory, a random access memory, or a nonvolatile random access memory, and the memory provides instructions and data to the processor.
  • the processor may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • the instructions in the form of a road or software are completed. These instructions may be implemented and controlled by a processor therein for performing the methods disclosed in the embodiments of the present invention.
  • the processor may also be a general purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit, a field programmable gate Array (FPGA) or the like. Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • the above general purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor, decoder or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention may be directly implemented as a hardware processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • the software modules can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the various hardware components of the SRC are coupled together by a bus system 1 000, wherein the bus system 1 000 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • the transmitter 101 is further configured to send, after the receiver 102 receives the handover complete message sent by the target access network control node, to the source access network control node.
  • the IU port releases the message;
  • the transmitter 101 is further configured to: after the receiver receives the handover complete message sent by the target access network control node, if the UE performs the location update process, after the UE performs the location update process, The IO port release message is sent to the source access network control node.
  • the transmitter 101 is further configured to receive the path sent by the first node at the receiver 102. After the handover response, sending an IU port release message to the source access network control node;
  • the transmitter 101 is further configured to: after the receiver 102 receives the path switch response sent by the first node, if the UE performs a location update process, after the UE performs the location update process, the source is sent to the source.
  • the access network control node sends an IU port release message;
  • the transmitter 101 is further configured to: after sending the handover complete message to the first node, send an IU interface release message to the source access network control node. .
  • the transmitter 101 is further configured to: after sending the handover complete message to the first node, if the UE performs a location update process, after the UE performs a location update process, to the source access network
  • the control node sends an IU port release message.
  • the UE performs the location update process when the condition for triggering the location update is met.
  • the condition for triggering the location update is the prior art, and details are not described herein again.
  • the receiver 102 is further configured to: after the transmitter 101 sends the handover complete message to the first node in the target core network, receive the source core network node.
  • the sent IU port message is sent.
  • the embodiment of the present invention further provides a core network node, where the core network node may be an MME or an SGSN, and specifically includes: a transmitter 111, a receiver 112, and a driving circuit.
  • the core network node may be an MME or an SGSN, and specifically includes: a transmitter 111, a receiver 112, and a driving circuit.
  • the receiver 112 is configured to receive a path switch request sent by the single wireless controller SRC.
  • the transmitter 111 is configured to send a message requesting the second node in the target core network to perform path switch after the receiver 112 receives the path switch request. Modification of parameters related to path switching;
  • the transmitter 111 is further configured to send a path switch response to the SRC.
  • the path switching request includes one or more of the following parameters: a user context UE CONTEXT, an SRC address, a user plane tunnel address TE ID, and a packet data network gateway PGW address, where the UE CONTEXT includes the target access network. Security parameters and bearer parameters.
  • the receiver when the receiver receives the path switch request, the handover of the core network is triggered. After the core network handover is completed, the transmitter sends a path switch response to the SRC to notify the SRC core network that the handover has been completed.
  • the transmitter 11 1 and the receiver 1 12 can be coupled to an antenna.
  • the driving circuit is configured to provide drivers for each hardware in the core network node so that each hardware can work normally.
  • bus system 1 100 the various hardware components of the core network node are coupled together by a bus system 1 100, wherein the bus system 1 1 00 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • bus system 1 1 00 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • bus system 1 1 00 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • bus system 1 1 00 the various buses are labeled as bus system 1 1 00 in Figure 11.
  • the path switching related parameter includes one or more of the following parameters: a bearer parameter, a security parameter, and a user plane address.
  • the transmitter 111 is specifically configured to:
  • the second node in the target core network includes the serving gateway SGW and the packet data network gateway PGW, sending a bearer modification request to the SGW to trigger the SGW to send the bearer modification request to the PGW;
  • the second node in the target core network is an SGSN
  • the bearer modification request includes at least one of the following information: indication information indicating that all bearers of the air interface are completed, a current air interface, a UE location, a core network node address, and a TE ID.
  • the transmitter 111 is further configured to send a forward redirection request to the source core network node after the receiver receives the path switching request sent by the SRC.
  • the receiver 112 is further configured to receive a forward redirect response sent by the source core network node.
  • the receiver 112 is further configured to combine the parameters carried by the path switch request from the SRC and the parameters carried by the forward redirect response from the source core network node.
  • the forward redirect response includes one or more of the following parameters: UE CONTEXT, a control plane and a user plane address of the SGW, and a TE ID, where the UE CONTEXT includes the security parameter and the bearer parameter of the target access network. .
  • the path switch response includes one or more of the following parameters: an SGW address, a TE ID, and a security parameter of the target access network.
  • the SRC when the SRC is integrated in the access network control node, the SRC gives the access network control node (for example, The first handover command sent by the eNB/RNC/BSC is directly processed inside the access network control node.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, by hardware, but in many cases, the former is a better implementation. .
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer. , hard disk or CD, etc., including a number of instructions to make a computer device (can be an individual)
  • a computer, server, or network device, etc. performs the methods described in various embodiments of the present invention.

Abstract

本发明提供一种异系统切换方法、装置及系统,涉及通信技术领域。该方法包括:单一性无线控制器(SRC)将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数(301);所述SRC向源接入网控制节点发送第一切换命令,以触发所述源接入网控制节点向用户终端(UE)发送第二切换命令(302),所述第二切换命令用于指示所述UE从所述源接入网切换到所述目标接入网,所述第一切换命令和第二切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;所述SRC接收目标接入网控制节点发送的切换完成消息。

Description

异系统切换方法、 装置及系统 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种异系统切换方法、 装 置及系统。 背景技术
目前, 不同制式的通信系统设有各自的无线接入网控制节点和 核心网节点, 如图 1 所示的网络架构中, 例如, 在全球陆上无线接 入网 ( Universal Terrestrial Radio Access Network , UTRAN ) 通信系 统中 , 无线接入网控制节点为无线网络控制器 ( radio network control , RNC ) , 与 RNC 直接连接的核心网节点为 GPRS 服务支持 节点 ( Serving GPRS Support Node , SGSN ) , 又如,在长期演进( Long Term Evolution , LTE ) 通信系统中, 无线接入网控制节点为演进型 基站 ( Evolved Node B , ENB ) , 与 ENB直接连接的核心网节点为移 动管理实体 ( Mobility Management Entity , MME )。 不同制式的通信 系统中的各核心网节点之间是互相连接的。
现有技术中, 在进行异系统切换时, 不同制式的无线接入网控 制节点之间的信令交互, 需要经过各自直连的核心网节点进行, 例 如从 UTRAN切换到 LTE时, 切换信令需要从 RNC传输至 SGSN , 再由 SGSN传输给 MME , 由 MME传输至 ENB。 可见, 无线接入网 控制节点与核心网节点之间的信令交互较多, 导致切换时延增加, 降低切换成功率。 发明内容
本发明实施例提供一种异系统切换方法、 装置及系统, 可以减少异系 统切换时的信令交互, 减少时延, 提高切换成功率。
为了达到上述发明目的, 本发明采用如下技术方案: 第一方面, 提供一种异系统切换方法, 包括:
单一无线控制器 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标 接入网的安全参数和承载参数;
所述 SRC向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述源接 入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令,所述第二切换命令用于 指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网,所述第一切换命令 和第二切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 所述 SRC接收目标接入 网控制节点发送的切换完成消息; 或者,
当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式时, 所述 SRC向所述 目标核心网中的第一节点发送路径切换请求,以指示所述第一节点发送消 息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数 的修改。
在第一方面的第一种实现方式中,当所述源核心网和所述目标核心网 为不同制式时,
在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送所述路径切换请求 之前还包括: 所述 SRC接收到所述目标接入网控制节点发送的切换完成 消息;
在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之后 还包括: 所述 SRC接收所述第一节点发送的路径切换应答。
在第一方面的第二种实现方式中,当所述源核心网和所述目标核心网 为不同制式时, 在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切 换请求之后, 还包括:
所述 SRC接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息和所述 第一节点发送的路径切换应答;
所述 SRC在接收到所述切换完成消息和所述路径切换应答之后, 向 所述第一节点发送所述切换完成消息。
结合第一方面的第二种实现方式, 在第一方面的第三种实现方式中, 所述路径切换请求是在所述 SRC向所述源接入网控制节点发送所述第一 切换命令之后立即发送给所述第一节点, 或者, 在所述 SRC向所述源接 入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送给所述第一节点。
结合第一方面的第一种实现方式或者第二种实现方式或者第三种实 现方式, 在第一方面的第四种实施方式中, 所述路径切换请求包括以下参 数中至少一种: UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分 组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安 全参数和承载参数。
结合第一方面,或者第一方面的第一种实现方式或者第二种实现方式 或者第三种实现方式或者第四种实现方式,在第一方面的第五种实现方式 中, 所述 SRC具有用户上下文 UE CONTEXT功能。
结合第一方面,或者第一方面的第一种实现方式或者第二种实现方式 或者第三种实现方式或者第四种实现方式,在第一方面的第六种实现方式 中, 所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指 示所述第一节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切 换和路径切换相关参数的修改具体包括:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 所述 SRC向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所 述第一节点向所述 SGW 发送承载修改请求, 并触发所述 SGW 向所述 PGW发送所述承载修改请求; 或者,
当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN时, 所述 SRC向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点 向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN; 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的承 载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 所述目标 核心网中的第一节点地址和 TE ID。
结合第一方面或者第一方面的上述任意一种实现方式,在第一方面的 第七种实现方式中, 还包括:
在所述 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的 安全参数和承载参数之前, 所述 SRC接收源接入网控制节点发送的第一 切换请求;
在所述 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的 安全参数和承载参数之后, 所述 SRC向所述目标接入网控制节点发送第 二切换请求 , 所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和承 载参数; 所述 SRC接收所述目标接入网控制节点发送的应答消息, 所述 应答消息由所述目标接入网控制节点为所述 U E分配无线资源后发送。 第二方面, 提供一种异系统切换的方法, 括:
目标核心网中的第一节点接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换 请求;
所述第一节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径 切换和路径切换相关参数的修改,所述路径切换请求包括以下参数中至少 一种: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和 分组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括目标接入网的安全 参数和承载参数;
所述第一节点向所述 SRC发送路径切换应答。
结合第二方面, 在第二方面的第一种实现方式中, 所述第一节点发送 消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参 数的修改包括:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和 PGW时, 所 述第一节点向所述 SGW 发送承载修改请求, 以触发所述 SGW 向所述 PGW发送所述承载修改请求; 或者,
当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN时, 所述第一节点向所述 S G S N发送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 所述目 标核心网中的第一节点地址和 TE ID。
结合第二方面或者第二方面的第一种实现方式,在第二方面的第二种 实现方式中, 在所述第一节点接收 SRC发送的路径切换请求之后, 还包 括:
所述第一节点向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述第一节点接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答,所述前 向重定向应答包括以下参数中至少一种: 所述 UE CONTEXT 、 SGW的 控制面和用户面地址、 TE ID;
所述第一节点合并处理来自所述 SRC的路径切换请求所携带的参数 和来自所述源核心网节点的前向重定向应答所携带的参数。 第三方面, 提供一种单一无线控制器 SRC , 包括:
转换模块,用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网 的安全参数和承载参数;
发送模块, 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述 源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令,所述第二切换命令 用于指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网,所述第一切换 命令和第二切换命令均包括所述转换模块获得的所述目标接入网的安全 参数和承载参数;
接收模块, 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 接收目标 接入网控制节点发送的切换完成消息;
所述发送模块,还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式 时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一 节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切 换相关参数的修改。
结合第三方面, 在第三方面的第一种实现方式中, 当所述源核心网和 所述目标核心网为不同制式时, 所述接收模块还用于:
在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求 之前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求 之后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。 结合第三方面, 在第三方面的第二种实现方式中, 当所述源核心网和 所述目标核心网为不同制式时,
所述接收模块,还用于在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节 点发送路径切换请求之后,接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成 消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答;
所述发送模块,还用于在所述接收模块接收到所述目标接入网控制节 点发送的切换完成消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换 应答之后, 向所述目标核心网中的第一节点发送所述切换完成消息。
结合第三方面的第二种实现方式, 在第三方面的第三种实现方式中, 所述路径切换请求是由所述发送模块在向所述源接入网控制节点发送所 述第一切换命令之后立即发送, 或者, 由所述发送模块在向所述源接入网 控制节点发送所述第一切换命令的同时发送。
结合第三方面, 或者第三方面的上述任意一种实现方式, 在第三方面 的第四种实现方式中, 所述 SRC具有用户上下文 UE CONTEXT功能。
结合第三方面, 或者第三方面的上述任意一种实现方式, 在第三方面 的第五种实现方式中, 当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式时, 所述发送模块具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节 点向所述 SGW发送承载修改请求,并触发所述 SGW向所述 PGW发送所 述承载修改请求;
或者,当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。
结合第三方面, 或者第三方面的上述任意一种实现方式, 在第三方面 的第六种实现方式中, 所述接收模块, 还用于在所述转换模块将源接入网 的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前,所 述 S R C接收源接入网控制节点发送的第一切换请求;
所述发送模块,还用于在所述转换模块将源接入网的安全参数和承载 参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后,向所述目标接入网控 制节点发送第二切换请求,所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安 全参数和承载参数;
所述接收模块, 还用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答信 息,所述应答信息由所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后 发送。
第四方面, 提供一种核心网节点, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发送模块, 用于在所述接收模块接收所述路径切换请求后, 发送消息 请求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修改, 所述路径切换请求包括以下参数中至少一种:用户上下文 UE CONTEXT,
SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW地址, 所述
UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
所述发送模块, 还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
结合第四方面, 在第四方面的第一种实现方式中, 在所述接收模块接 收 SRC发送的路径切换请求之后, 所述发送模块具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向所述
PGW发送所述承载修改请求;
或者,当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网 节点地址和 TE ID。
结合第四方面或者第四方面的第一种实现方式,在第四方面的第二种 实现方式中, 所述发送模块, 还用于在所述接收模块接收所述 SRC发送 的路径切换请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请求; 所述接收模块, 还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向应 答, 所述前向重定向应答包括以下参数中至少一种: 所述 UE CONTEXT, SGW的控制面和用户面地址、 TE ID;
所述接收模块, 还用于合并处理所述接收模块接收的来自所述 SRC 的路径切换请求所携带的参数和来自所述源核心网节点的前向重定向应 答所携带的参数。
第五方面, 提供一种通信系统, 其特征在于, 包括如上所述的 SRC 和如上所述的核心网节点。
第六方面, 提供一种单一无线控制器 SRC , 包括:
处理器,用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的 安全参数和承载参数;
发射器, 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述 源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令,所述第二切换命令 用于指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网,所述第一切换 命令和第二切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
接收器, 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时,接收目标接 入网控制节点发送的切换完成消息;
所述发射器, 还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式 时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一 节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切 换相关参数的修改。
结合第六方面, 在第六方面的第一种实现方式中, 当所述源核心网和 所述目标核心网为不同制式时, 所述接收器还用于:
在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
结合第六方面, 在第六方面的第二种实现方式中, 当所述源核心网和 所述目标核心网为不同制式时, 所述接收器,还用于在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发 送路径切换请求之后,接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息 和所述第一节点发送的路径切换应答;
所述发射器,还用于在所述接收器接收到目标接入网控制节点发送的 切换完成消息和所述第一节点发送的路径切换应答之后,向所述目标核心 网中的第一节点发送所述切换完成消息。
结合第六方面的第二种实现方式, 在第六方面的第三种实现方式中, 所述路径切换请求是由所述发射器在向所述源接入网控制节点发送所述 第一切换命令之后立即发送, 或者, 由所述发射器在向所述源接入网控制 节点发送所述第一切换命令的同时发送。
结合第六方面或者第六方面的上述任意一种实现方式,在第六方面的 第四种实现方式中, 所述 SRC具有用户上下文 UE CONTEXT功能
结合第六方面或者第六方面的上述任意一种实现方式,在第六方面的 第五种实现方式中, 所述发射器具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述第一节点发送路所述路径切换请求, 以指示所述第一 节点向所述 SGW发送承载修改请求,并触发所述 SGW向所述 PGW发送 所述承载修改请求;
或者,当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。
结合第六方面, 或者第六方面的上述任意一种实现方式, 在第六方面 的第六种实现方式中, 所述接收器, 还用于在所述处理器将源接入网的安 全参数和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前, 所述 S R C接收源接入网控制节点发送的第一切换请求;
所述发射器,还用于在所述处理器将源接入网的安全参数和承载参数 转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后,向目标接入网控制节点发 送第二切换请求,所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和 承载参数;
所述接收器, 还用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答信息, 所述应答信息由所述目标接入网控制节点为所述 UE 分配无线资源后发 送。
第七方面, 提供一种核心网节点, 包括:
接收器, 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发射器, 用于在所述接收器接收所述路径切换请求之后, 发送消息请 求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修改,所 述路径切换请求包括以下参数中至少一种: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
所述发射器还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
结合第七方面, 在第七方面的第一种实现方式中, 所述发射器具体用 于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向所述 PGW发送所述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 SGSN时, 向所述 SGSN发 送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网 节点地址和 TE ID。
结合第七方面或者第七方面的第一种实现方式,在第七方面的第二种 实现方式中, 所述发射器, 还用于在所述接收器接收 SRC发送的路径切 换请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述接收器, 还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答, 所述前向重定向应答包括以下参数中至少一种:所述 UE CONTEXT, SGW 的控制面和用户面地址、 TE ID; 所述接收器, 还用于合并处理来自所述 SRC的路径切换请求所携带 的参数和来所述自源核心网节点的前向重定向应答所携带的参数。
本实施例中, SRC可以将源接入网的安全参数和承载参数转换为目 标接入网的安全参数和承载参数; 并由 SRC向源接入网控制节点发送第 一切换命令, 以触发接入网的切换。 所述 SRC接收目标接入网控制节点 发送的切换完成消息时,说明接入网切换完成。如果源核心网和目标核心 网为统一核心网时, 则无需进行核心网的切换。
从上可知,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信息交互 可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技术中源 接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经过各自 直连的核心网节点进行交互相比较,大大减少了异系统切换过程中无线接 入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减少时延,提高切换成 功率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。
图 1为现有技术中一种网络架构示意图;
图 2为本发明实施例提供的一种网络架构示意图;
图 3 为本发明实施例提供的一种异系统切换方法 (SRC侧) 的流程 图;
图 4为本发明实施例提供的一种异系统切换方法(核心网侧)的一种 实现流程图;
图 5为本发明实施例提供的一种异系统切换方法的一种实现流程图; 图 6 为本发明实施例提供的一种异系统切换方法的另一种实现流程 图;
图 7 为本发明实施例提供的一种异系统切换方法的又一种实现流程 图;
图 8为本发明实施例提供的一种 SRC的一种结构示意图;
图 9为本发明实施例提供的一种核心网节点的一种结构示意图; 图 10为本发明实施例提供的一种 SRC的再一种结构示意图; 图 11为本发明实施例提供的一种核心网节点的又一种结构示意图。 具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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。
如图 2所示,本发明实施例采用的一种网络架构示意图,其中, SGSN 为 GSM EDGE 无线接入网 ( GSM/EDGE Radio Access Network , GERAN ) 或 UTRAN 中的核心网节点, MME 为 LTE 中的核心网节 点, 基站子系统 ( base station subsystem , BSS ) 为 GERAN中的接 入网控制节点, RNC为 UTRAN 中的接入网控制节点, ENB为 LTE 中的接入网控制节点, 其中, 上述各接入网控制节点 BSS、 RNC和 ENB均与单一无线控制器 ( single radio control , SRC ) 相连, 所述 SRC分别与 SGSN和 MME相连。
其中, 所述 SRC是一个逻辑实体, 可以独立于接入网控制节点, 也可以集成在接入网控制节点内, 例如, 可以集成在 eNB/RNC/BSC 中; 此外, 所述 SRC具有用户上下文(UE CONTEXT)功能, 例如可 以事先通过与核心网 (例如, MME或 SGSN ) 交互预先获得而得到 用户上下文信息; 同时, 所述 SRC具有一个大控制器的作用 , 即具 有全面监控空口资源和分配空口资源的能力, 例如, 具体可以通过
SRC和 RNC或 ENB的进行随时信息交互获得。
其中, 所述 UE CONTEXT包含安全参数和承载参数, 用户终端 ( User Equipment , UE ) 位置信息等; 所述安全参数包含密钥和安 全算法等; 所述承载参数包含服务质量 ( Quality of Service , QOS )、 分配保持优先级 ARP ( Allocation and Retention Priority , ARP ) 和 聚合最大比特速率 AMBR ( Aggregate Maximum Bit Rate , AMBR ) 等。
如图 3 所示, 本发明实施例提供一种异系统切换方法, 该方法由 图 2所示的 SRC执行, 具体包括: 如下所述。
301、 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安 全参数和承载参数。
其中, 所述安全参数和承载参数与图 2所示实施例的相关描述一致。
302、 所述 SRC向所述源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发 所述源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令,所述第二切换 命令用于指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网。
其中,所述第一切换命令和第二切换命令均包括所述目标接入网的安 全参数和承载参数。
303、 当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 所述 SRC接收目标 接入网控制节点发送的切换完成消息。
其中, 所述切换完成消息由所述 UE在完成切换到目标接入网后发送 给所述目标接入网控制节点, 之后再由所述目标接入网控制节点发送给 SRC。
需要指出的是, 当 SRC接收到所述目标接入网控制节点发送的切换 完成消息时, 表明接入网切换完成; 当源核心网和目标核心网为统一核心 网时, 无需进行核心网切换, 因此, 接入网切换完成就表明异系统切换完 成。 其中, 所述统一核心网, 即演进核心网, 不区分制式, 为一个逻辑节 点。
304、 当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式时, 所述 SRC向 所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求,以指示所述第一节点发 送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关 参数的修改。
其中, 所述路径切换请求包括以下参数中至少一种: UE上下文(UE CONTEXT )、 SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW 地址; 所述 UE上下文包括目标接入网的安全参数和承载参数。
其中, 所述路径切换相关参数包括以下参数中至少一种: 承载参数, 安全参数, 用户面地址。
其中, 所述目标核心网中的第一节点可以为 MME或者 SGSN; 所述目标核心网中的第二节点可以为 SGSN , 或者, 也可以为服务网 关 ( Server Gateway , SGW ) 和分组数据网网关 (Packet Data Network Gateway, PGW )。
例如, 当本发明实施例应用于从 UTRAN/GERAN切换到 LTE的场 景时, 所述目标核心网中的第一节点为 ΜΜΕ , 第二节点包含 SGW和 PGW; 当本发明实施例应用于从 LTE 切换到 UTRAN/GERAN 的场景 时, 所述目标核心网中的第一节点为 SGSN , 第二节点包含 SGW 和 PGW; 当从 UTRAN切换到 GERAN时, 第一节点为 SGSN , 第二节 点为 SGSN。
在本发明实施中,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信 息交互可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技 术中源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经 过各自直连的核心网节点进行交互相比较, 大大减少了异系统切换 过程中无线接入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减 少时延, 提高切换成功率。
在第一种实施场景下, 如果源核心网与目标核心网为不同制式时, 在 所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送所述路径切换请求之前还 包括: 所述 SRC接收到所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息; 在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之后 还包括: 所述 SRC接收所述第一节点发送的路径切换应答。
其中, 所述路径切换应答包括以下参数中至少一种: SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安全参数。
在上述实施场景下, 路径切换请求是在 SRC接收到所述目标接入网 控制节点发送的切换完成消息之后由 SRC发送给第一节点; 当 SRC接收 到目标接入网控制节点发送的切换完成消息,则说明接入网的切换已经完 成, SRC 向所述第一节点发送路径切换请求以触发核心网的切换流程; 当 SRC接收所述第一节点发送的路径切换应答, 则核心网切换完成, 此 时, 异系统切换完成。
在第二种实施场景下, 当源核心网和目标核心网为不同制式时, 在所 述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之后,还包括: 所述 SRC接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息和所述 第一节点发送的路径切换应答;
所述 SRC在接收到所述切换完成消息和所述路径切换应答之后, 向 所述第一节点发送所述切换完成消息。
其中, 所述路径切换应答包括以下参数中至少一种: SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安全参数。
其中, 所述路径切换请求是在所述 SRC向所述源接入网控制节点发 送所述第一切换命令之后立即发送给所述第一节点, 或者, 在所述 SRC 向所述源接入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送给所述第一 节点。
在上述第二种实施场景下, 所述 SRC在向所述源接入网控制节点发 送所述第一切换命令之后,立即向所述目标核心网中的第一节点发送路径 切换请求, 触发核心网的切换, 当 SRC接收到目标接入网控制节点发送 的切换完成消息和所述第一节点发送的路径切换应答时,说明接入网的切 换和核心网的切换均已完成。 如图 4所示, 本发明实施例提供一种异系统切换方法, 当源核心网与 目标核心网为不同制式时, 进行核心网切换, 该方法由目标核心网中的第 一节点执行, 所述第一节点可以为 MME或者 SGSN, 具体如下所述。
401、 目标核心网中的第一节点接收 SRC发送的路径切换请求。 其中, 所述路径切换请求的相关描述参见步骤 304。
需要说明的是, 当所述路径切换请求是在 SRC接收到目标接入网控 制节点发送的切换完成消息之后由 SRC发送给第一节点时, 则在目标核 心网的第一节点接收到路径切换请求时,表明接入网的切换已经完成; 目 标核心网的第一节点接收到路径切换请求后将触发核心网的切换;
当所述路径切换请求是在所述 SRC向所述源接入网控制节点发送所 述第一切换命令之后立即发送给所述第一节点, 或者, 在所述 SRC向所 述源接入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送给所述第一节点 时, 则在目标核心网的第一节点接收到路径切换请求时,表明接入网的切 换与核心网切换同时进行。
402、 所述第一节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行 路径切换和路径切换相关参数的修改。
其中, 所述第二节点和路径切换相关参数的相关描述参见步骤 304。 其中, 当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和 PGW 时, 所述第一节点向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向 所述 PGW发送所述承载修改请求;
当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN时, 所述第一节点向所述 S G S N发送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 所述目 标核心网中的第一节点地址和 TE ID。
403、 所述第一节点向所述 SRC发送路径切换应答。
需要指出的是, 在所述路径切换请求在 SRC接收到目标接入网节点 发送的切换完成消息之后由 SRC发送给所述第一节点的实施场景下, 目 标核心网中的第一节点向所述 SRC发送路径切换应答, 以通知 SRC核心 网已经切换完成。
可选的, 当所述路径切换请求是在所述 SRC向所述源接入网控制节 点发送所述第一切换命令之后立即发送给所述第一节点, 或者, 在所述
SRC 向所述源接入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送给所述 第一节点时, 在完成步骤 403之后执行下述步骤 404。
404、 所述第一节点接收 SRC发送的切换完成消息。
上述步骤 404中, 第一节点在接收到 SRC发送的切换完成消息时, 表明接入网和核心网切换全部完成。
本实施例中, 当源核心网与目标核心网为不同制式时, 目标核心网的 第一节点接收到路径切换请求后, 并发送消息给目标核心网中的第二节 点, 触发第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修改,从而实现核 心网的切换。 为了更好的理解本发明的实现, 下面以 UE从 UTRAN切换到 LTE 为例, 详细描述一种异系统切换的方法。
其中, 当 UE从 UTR AN切换到 LTE时, 所述源接入网控制节点具 体为 RNC,源核心网节点为 SGSN,所述目标接入网控制节点具体为 ENB , 所述目标核心网中的第一节点具体为 MME, 所述目标核心网中的第二节 点为 SGW和 PGW。
如图 5所示, 本发明实施例提供了一种异系统切换的方法, 所述方法 应用于核心网采用不同制式时, 先进行接入网的切换, 再进行核心网的切 换, 具体如下所述。
501、 RNC向 SRC发送第一切换请求。
其中, 所述第一切换请求可以是重定向请求( Relocation require ) , 用于请求进行网络切换,带有现有技术中切换请求消息中的目标小区 标识, 无线资源透明容器等。
502、 SRC 将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的 安全参数和承载参数。
其中, 安全参数和承载参数与图 2所示实施例中的相关描述一致。 本步骤可以实现将 UTRAN中的安全参数和承载参数转换为 LTE中安 其中, 承载参数的转换属于现有技术, 此处不再赘述; 所述承 载参数的转换可以参见现有相关技术, 安全参数的转换可以参见下 文中步骤 710后描述的安全参数的转换实现。
503、 SRC向 ENB发送第二切换请求。
其中, 所述第二切换请求可以为切换请求消息 ( handover request ), 携带有目标接入网的安全参数和承载参数。
504、 ENB接收第二切换请求, 为 UE分配无线资源, 并向 SRC发送 切换应答 ( handover ack )。
其中, 所述无线资源为本领域公认的参数, 例如承载适配, 信道, 传 输模式, UE标识等。
在一种实施场景下, 所述 SRC可以获得切换判决所需的相关信息, 进行异系统切换判决; 当由所述 SRC决定何时进行异系统切换时, 所述 步骤 501、 503-504可以不执行, 即直接执行所述步骤 502后, 执行如下 步骤 505。
505、 SRC向 RNC发送第一切换命令。
其中, 所述第一切换命令可以是重定向命令 ( Relocation command ), 包括目标接入网的安全参数和承载参数。
506、 RNC接收所述第一切换命令, 获得目标接入网的安全参数和承 载参数, 并通过第二切换命令发送给 UE。
其中,所述第二切换命令用于指示 U E从源接入网切换到目标接入网, 可以包括目标接入网的安全参数和承载参数; 所述第二切换命令可以是 handover from UTRAN。
507、 UE执行从源接入网到目标接入网的切换流程, 并在成功完成切 换后, 向 ENB发送切换完成消息 ( handover complete )。
其中, 所述 UE从源接入网到目标接入网的切换流程为现有技术, 此 处不再赘述。 508、 ENB 接收所述切换完成消息, 并将所述切换完成消息发送给 SRC。
509、 SRC在接收所述切换完成消息后, 向 MME发送路径切换请求 ( Path switch request )。
其中, 所述路径切换请求包括以下信息中至少一种: UE上下文(UE CONTEXT ) , SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和 PGW地址; 所述 UE 上下文包括目标接入网的安全参数和承载参数等。
510、 MME向 SGSN发送前向重定向请求(Forward relocation request) , 以通知 SGSN接入网切换完成。
511、 SGSN接收所述前向重定向请求, 向 MME发送前向重定向应答 (Forward relocation response)。
其中,所述前向重定向应答包括以下参数中至少一种: UE上下文( UE CONTEXT ), SGW的控制面用户面地址、 TE ID; 所述 UE上下文包括目 标接入网的安全参数和承载参数等。
其中, 所述 SGSN在接收所述前向重定向请求后, 还可以执行启动释 放资源定时器等操作。
需要指出的是, 步骤 511可以执, 也可以不执行, 当不执行步骤 511 时, MME 采用步骤 509 中通过路径切换请求携带的参数, 包括 UE CONTEXT等参数, 如果步骤 511执行的话, MME可以对步骤 509中路 径切换请求携带的参数和步骤 511 中前向重定向应答携带的参数进行比 较, 合并步骤 509和 511带过来的参数。
512、 MME 获取 SGW 的重定向判决结果, 如果 MME 决定重定向 SGW, 则 MME向目标 SGW发送会话请求 ( create session request )。
其中, 所述会话请求可以包括 PGW的地址、 TE ID、 MME地址等信 息。
513、目标 SGW向 MME发送会话请求应答 ( create session response )。 其中, 所述会话请求应答包括 SGW地址、 TE ID等。 514、 MME向目标 SGW发送 载修改请求 ( Modify bearer )。
其中, 所述承载修改请求可以包括以 s下信息中至少一种: 用于指示 空口的承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 MME的地址和 TE ID。
515、 目标 SGW接收所述承载修改请求消息, 并将所述承载消息发 送给 PGW o
516、 PGW接收所述承载修改请求消息, 向目标 SGW发送承载修改 应答 ( Modify bearer response )。
可选的, 上述步骤 515和步骤 516中, 目标 SGW和 /或 PGW在接收 所述承载修改请求消息后, 进行路径切换和路径相关参数的修改, 此处不 进行限制。
517、 目标 SGW接收所述承载修改应答, 并将所述承载应答发送给 MME。
需要说明的是, 步骤 514可以同时完成步骤 512的会话请求功能, 步 骤 517可以同时完成步骤 513的会话请求应答功能; 此时, 步骤 512中如 果 MME决定重定向 SGW, 则可以直接执行步骤 514。
518、 MME向 SRC发送路径切换应答 (Path switch ack)。
其中, 所述路径切换应答包括 SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安 全参数。
519、 UE进行位置更新流程。
其中, 步骤 519为可选的, 当满足触发位置更新的条件时, UE进行 位置更新流程; 所述触发位置更新的条件是现有技术, 此处不再赘述。
520、 SRC向 RNC发送 IU口释放消息。
521、 SGSN向源 SGW发送删除会话消息 ( delete session )。
本实施例中, 源核心网和目标核心网为不同制式, 首先, SRC 将源 接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数; 并由 SRC向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发接入网的切换。 SRC 在接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息之后, 即接入网 的切换已经完成后, SRC 向目标核心网的第一节点发送路径切换请求, 以触发核心网的切换。
本发明实施例中,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信 息交互可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技 术中源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经 过各自直连的核心网节点进行交互相比较, 大大减少了异系统切换 过程中无线接入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减 少时延, 提高切换成功率。 如图 6所示, 本发明实施例提供了一种异系统的切换方法, 应用于源 核心网和目标核心网采用不同制式时, UE可以同时进行接入网和核心网 的切换, 具体如下所述。
601、 RNC向 SRC发送第一切换请求。
其中, 所述第一切换请求可以是重定向请求( Relocation require ) , 用于请求进行网络切换,带有现有技术中切换请求消息中的目标小区 标识,无线资源透明容器等。
602、 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网 的安全参数和承载参数。
其中, 所述安全参数和承载参数, 以及所述承载参数和安全参数 转换的相关描述参见步骤 502。
603、 SRC向 ENB发送第二切换请求。
其中, 所述第二切换请求可以为切换请求消息 ( handover request ), 携带有目标接入网的安全参数和承载参数。
604、 ENB接收所述第二切换请求, 为 UE分配无线资源, 并向 SRC 发送应答 ( handover ack )。
其中, 所述无线资源为本领域公认的参数, 例如承载适配, 信道, 传 输模式, UE标识等。
需要说明的是, 在一种实施场景下, 所述 SRC可以获得切换判决所 需的相关信息, 进行异系统切换判决; 当由 SRC决定何时进行异系统的 切换时, 所述步骤 601、 603-604可以不执行, 即执行所述步骤 602后, 执行如下步骤 605。
605、 SRC向 RNC发送第一切换命令。
其中, 所述第一切换命令包括所述目标接入网的安全参数和承载参 数。
606、 RNC接收所述第一切换命令, 获得所述目标接入网的安全参数 和承载参数, 并向 UE发送第二切换命令。
其中,所述第二切换命令用于指示 U E从源接入网切换到目标接入网, 可以包括目标接入网的安全参数和承载参数。
607、 SRC向 MME发送路径切换请求 ( Path switch request )。
其中, 所述路径切换请求可以包括 UE上下文( UE CONTEXT ) , SRC 地址、 用户面隧道地址 TE ID , PGW地址等, 所述 UE上下文包括目标接 入网的安全参数和承载参数等。
608、 MME向 SGSN发送前向重定向请求( forward relocation request ) , 以通知 SGSN正在进行接入网切换。
其中, SGSN为源核心网节点, 亦即 UTRAN中的核心网节点。
609、 SGSN接收所述前向重定向请求, 向 MME发送前向重定向应答 ( forward relocation response )。
所述前向重定向应答可以包括以下信息中的至少一种: UE 上下文 ( UE CONTEXT ) ,SGW的控制面和用户面地址、 TE ID; 所述 UE上下 文包括目标接入网的安全参数和承载参数等。
其中, 步骤 609可以执行, 也可以不执行, 当不执行步骤 609 时, MME采用步骤 607中通过路径切换请求携带的参数, 包括 UE CONTEXT 等参数, 如果步骤 609执行的话, MME可以对步骤 607中路径切换请求 携带的参数和步骤 609中前向重定向应答携带的参数进行比较,合并步骤 607和 609带过来的参数。
610、 如果 MME决定进行重定向 SGW, 则 MME向目标 SGW发送 会话请求 ( create session request )。
所述会话请求包括: PGW的地址、 TE ID、 MME地址等。
611、 目标 SGW向 MME发送会话应答 ( create session response )» 其中, 所述会话应答包括: SGW地址、 TE ID等。
需要说明的是, 如果 MME决定不进行重定向 SGW, 则步骤 610-611 不用执行。
612、 MME向目标 SGW发送 载修改请求 ( Modify bearer )。
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE 的位置、 MME 的地址和 TE ID。
613、 目标 SGW接收所述承载修改请求消息, 并将所述承载修改消 息发送给 PGW。
614、 PGW接收所述承载修改请求消息, 向目标 SGW发送承载修改 应答 ( Modify bearer response )。
615、 目标 SGW接收所述承载修改应答, 并将所述承载修改应答消 息发送给 MME。
需要说明的是, 如果发生重定向 SGW, 所述步骤 610的功能可以通 过步骤 612 实现, 步骤 610可以不执行, 所述步骤 611 的功能可以通过 615实现, 步骤 611可以不执行。
616、 MME向 SRC发送路径切换应答 ( Path switch ack )。
所述路径切换应答包括以下信息中至少一种: SGW地址、 TE ID、 目 标接入网的安全参数。
617、 UE执行从源接入网到目标接入网的切换流程, 并在成功完成切 换后, 向 ENB发送切换完成消息 ( handover complete )。 618、 ENB向 SRC发送所述切换完成消息。
619、 SRC向 MME发送所述切换完成消息。
620、 MME向 SGSN发送所述切换完成消息。
621、 UE进行位置更新流程。
其中, 步骤 621为可选的, 当满足触发位置更新的条件时, UE进行 位置更新流程; 所述触发位置更新的条件是现有技术, 此处不再赘述。
622、 SGSN向 SRC发送 IU口释放消息。
其中, 步骤 622为可选步骤, 可以不执行。
623、 SRC向 RNC发送 IU口释放消息。
624、 SGSN向源 SGW发送删除会话消息( delete session ), 以便于删 除用户面隧道信息。
本发明实施例中,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信 息交互可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技 术中源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经 过各自直连的核心网节点进行交互相比较, 大大减少了异系统切换 过程中无线接入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减 少时延, 提高切换成功率; 此外, 接入网切换和核心网切换同时进行, 进 一步减小了切换时延, 提升用户感受。 如图 7所示, 一种异系统切换的方法, 应用于源核心网和目标核心网 为统一核心网的情况, 具体包括:
701、 RNC向 SRC发送第一切换请求。
其中, 所述第一切换请求要求网络进行切换, 带有现有技术中切 换请求消息中的目标小区 ID, 无线资源透明容器等。
702、 SRC接收所述第一切换请求, 将源接入网的安全参数和承 载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数。
其中, 所述安全参数和承载参数, 以及所述承载参数和安全参数 转换的相关描述参见步骤 502。
703、 SRC向 ENB发送第二切换请求。
所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和承载参数。
704、 ENB接收所述第二切换请求, 为 UE分配无线资源, 并向 SRC 发送应答。
无线资源为本领域公认的参数, 例如承载适配, 信道, 传输模式, UE标识等。
需要说明的是, 当由 SRC决定何时进行异系统的切换时, 所述步骤 701、 703-704可以不执行, 即执行所述步骤 702后, 执行如下步骤 705。
705、 SRC向 RNC发送第一切换命令。
所述第一切换命令包括所述目标接入网的安全参数和承载参数。所述 安全参数和承载参数可以参见图 2所示实施例中的相关描述。
706、 RNC接收所述第一切换命令, 获得所述目标接入网的安全参数 和承载参数, 并向 UE发送第二切换命令。
所述第二切换命令包括所述目标接入网的安全参数和承载参数,并用 于指示 UE 从源接入网切换到目标接入网, 所述第二切换命令可以是 Handover from utmn。
707、 UE接收第二切换命令后, 执行从源接入网到目标接入网的切换 流程, 并在成功完成切换后, 向 ENB 发送切换完成消息 ( handover complete )。
708、 ENB向 SRC发送所述切换完成消息。
709、 UE进行位置更新流程。
其中, 步骤 709为可选的, 当满足触发位置更新的条件时, UE进行 位置更新流程; 所述触发位置更新的条件是现有技术, 此处不再赘述。
710、 SRC向 RNC发送 IU口释放消息。
本实施例中, 源核心网和目标核心网为统一核心网, 首先, SRC 将 源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参 数; 并由 SRC向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发接入网的 切换。 SRC 接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息时, 说明接 入网的切换已经完成, 由于核心网为相同的制式, 因而无需进行核心网的 切换。
本发明实施例中,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信 息交互可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技 术中源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经 过各自直连的核心网节点进行交互相比较, 大大减少了异系统切换 过程中无线接入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减 少时延, 提高切换成功率。
需要说明的是,所述实施例是以 UTRAN切换到 LTE为例进行说明的, UE从 GERAN切换到 LTE的过程类似, 在此不再赘述。
需要指出的是, 上述图 3至图 7所示的实施例中, 安全参数的转换实 现如下:
SRC 可以在 UE接入目标网络后, 向 UE请求发送 UE在不同网络下 的安全能力, 例如, (全球移动通信系统 ( Global System for Mobile Communications , GSM ), UTRAN, LTE的安全能力), UE将安全能力发 送给 SRC; 或者, SRC通过 Sl/IU口请求核心网发送 UE的安全能力, 核 心网将 UE的安全能力发送给 SRC。
SRC监控下行 NAS COUNT+, ENB根据其保存的下行 NAS COUNT 生成一个 NAS COUNT, 并在 ENB生成 NAS COUNT后, 执行图 5中的 步骤 505 , 向 RNC发送 第一切换命令消息, 携带生成的 NAS COUNT中 的低 4比特, 并将此 NAS COUNT通过步骤 509中的路径切换请求消息 发送给 MME; MME根据此 NAS COUNT计算加密密钥(ciphering key, CK) /一致性密钥 (ciphering key/integrity key, IK)。 如图 8所示, 本发明实施例提供一种 SRC , 所述 SRC可以用于执行 图 3所示实施中的方法, 具体包括: 转换模块 81 , 发送模块 82和所述接 收模块 83。
转换模块 81 , 用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接 入网的安全参数和承载参数。
发送模块 82 , 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发 所述源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令,所述第二切换 命令用于指示 UE从源接入网切换到目标接入网,所述第一切换命令和第 二切换命令均包括所述转换模块 81获得的所述目标接入网的安全参数和 承载参数。
接收模块 83 , 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 接收 目标接入网控制节点发送的切换完成消息。
所述发送模块 82 , 还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同 制式时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述 第一节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路 径切换相关参数的修改。
其中, 所述 SRC具有用户上下文功能, 相关描述参见图 2所示实施 例。
其中, 所述统一核心网, 以及路径切换请求、 路径切换相关参数等的 描述参见图 3实施例。
需要说明的是,转换模块将源接入网的安全参数和承载参数转换为目 标接入网的安全参数和承载参数;并由发送模块向源接入网控制节点发送 第一切换命令, 以触发接入网的切换。 当接收模块接收到目标接入网控制 节点发送的切换完成消息时,说明接入网的切换已经完成。 如果源核心网 和目标核心网为统一核心网时, 则无需进行核心网的切换。
可选的, 接收模块 83 , 还用于在转换模块 81将源接入网的安全参数 和承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前, 所述 SRC接 收源接入网控制节点发送的第一切换请求;
发送模块 82 , 还用于在转换模块 81将源接入网的安全参数和承载参 数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后,向所述目标接入网控制 节点发送第二切换请求,所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全 参数和承载参数;
接收模块 83 , 还用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答, 所 述应答由所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后发送。
可选的, 发送模块 82 , 还用于在接收模块 83接收到目标接入网控制 节点发送的切换完成消息之后,向源接入网控制节点发送 IU口释放消息。
进一步的, 发送模块 82 , 还用于在接收模块 83接收到目标接入网控 制节点发送的切换完成消息之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则 在所述 UE进行位置更新流程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放 消息。
可选的, 当源核心网和目标核心网为不同制式时, 发送模块 82具体 用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节 点向所述 SGW发送承载修改请求,并触发所述 SGW向所述 PGW发送所 述承载修改请求;
或者,当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送承载修改请求。
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。 在图 8所示实施例的第一种实现方式中,当源核心网和目标核心网为 不同制式时, 进行核心网的切换, 接收模块 83还用于:
在发送模块 82向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在发送模块 82向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
其中, 所述路径切换应答包括以下参数中至少一种: SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安全参数。 需要说明的是, 在接入网切换完成之后进行核心网的切换, 当接收模 块 83接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息, 则说明接入网的 切换已经完成, 发送模块 82向目标核心网中的第一节点发送路径切换请 求, 将会触发核心网的切换流程, 当接收模块 83接收所述目标核心网中 的第一节点发送的路径切换应答, 则说明核心网的切换已经完成。 当接入 网和核心网均切换完成时, U 'J说明异系统切换完成。
可选的, 在上述图 8所示实施例的第一种实现方式中, 发送模块 82 , 还用于在接收模块 83接收到所述第一节点发送的路径切换应答之后, 向 源接入网控制节点发送 IU口释放消息。
进一步的, 发送模块 82 , 还用于在接收模块 83接收到所述第一节点 发送的路径切换应答之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则在所述 UE进行位置更新流程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放消息。 在图 8所示实施例的第二种实现方式中,当源核心网和目标核心网为 不同制式时, 进行核心网的切换。
接收模块 83 , 还用于在发送模块 82向所述目标核心网中的第一节点 发送路径切换请求之后,接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消 息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
发送模块 82 , 还用于在接收模块 83接收到所述目标接入网控制节点 发送的切换完成消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应 答之后, 向所述目标核心网中的第一节点发送所述切换完成消息。
其中, 所述路径切换请求是由发送模块 82在向所述源接入网控制节 点发送所述第一切换命令之后立即发送, 或者, 由发送模块 82在向所述 源接入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送。
需要指出的是, 由于之前发送模块 82向源接入网控制节点发送第一 切换命令之后, 已经触发了接入网的切换, 发送模块 82向目标核心网中 的第一节点发送路径切换请求, 触发核心网的切换, 亦即, 接入网的切换 和核心网的切换是同时进行的, 因而当接收模块 83接收到目标接入网控 制节点发送的切换完成消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径 切换应答时, 说明接入网的切换和核心网的切换均已完成。
可选的, 在上述图 8所示实施例的第二种实现方式中, 发送模块 82 , 还用于在向所述第一节点发送所述切换完成消息之后,向源接入网控制节 点发送 IU口释放消息。
进一步的, 发送模块 82还用于在向所述第一节点发送所述切换完成 消息之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则在所述 UE进行位置更 新流程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放消息。
需要指出的是, 当满足触发位置更新的条件时, UE进行位置更新流 程; 所述触发位置更新的条件是现有技术, 此处不再赘述。
在上述图 8所示实施例的第二种实现方式中, 接收模块 83 , 还用于 在发送模块 82向所述目标核心网中的第一节点发送所述切换完成消息之 后, 接收源核心网节点发送的释放 IU口消息。
其中, 所述 SRC的功能实现可以参见图 3、 5-7所示方法中 SRC的相 关描述。
在本发明实施例中,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的 信息交互可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有 技术中源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要 经过各自直连的核心网节点进行交互相比较, 大大减少了异系统切 换过程中无线接入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而 减少时延, 提高切换成功率。 如图 9所示, 本发明实施例还提供一种核心网节点, 该核心网节点为 目标核心网中的第一节点, 具体可以为 MME或者 SGSN, 包括: 接收模 块 91和发送模块 92。
接收模块 91 , 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发送模块 92 , 用于在接收模块 91接收所述路径切换请求后, 发送消 息请求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修 改。
其中, 所述路径切换请求包括以下参数中至少一种: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW 地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数。
所述发送模块 92 , 还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
本实施例中, 接收模块接收到路径切换请求, 将触发核心网的切换。 核心网切换完成之后, 发送模块向所述 SRC发送路径切换应答, 来通知 SRC核心网已经切换完成。
其中, 所述路径切换相关参数包括以下一种或多种参数: 承载参数, 安全参数, 用户面地址。
可选的, 当所述目标核心网中的第二节点包含 SGW和 PGW时, 所 述发送模块 92具体用于在所述接收模块 91接收 SRC发送的路径切换请 求之后, 向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向所述 PGW 发送所述承载修改请求。
其中,所述承载修改请求包括用于指示空口的承载全部建立完成的指 示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网节点地址和 TE ID中至 少一种。
可选的, 所述发送模块 92 , 还用于在所述接收模块 91接收 SRC发 送的路径切换请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述接收模块 91 , 还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向 应答。
其中 , 所述前向重定向应答包括以下一种或多种参数: UE CONTEXT, SGW的控制面和用户面地址、 TE ID, 所述 UE CONTEXT 包括所述目标接入网的安全参数和承载参数。
所述接收模块 91 , 还用于合并处理所述接收模块 91接收的来自所述 SRC 的路径切换请求所携带的参数和来自源核心网节点的前向重定向应 答所携带的参数。
其中, 所述合并处理的相关描述参见步骤 511。
其中, 所述路径切换应答包括以下一种或者多种参数: SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安全参数。
所述核心网节点的功能实现可以参见图 5-7 所示方法中核心网节点 MME的相关描述。
本发明实施例还提供一种通信系统, 包括如图 8所示的 SRC、 如图 9 所示的核心网节点。
本发明实施例主要应用于异系统切换过程中, 具体举例说明如下: 当所述通信系统为 GERAN 或 UTRAN 时, 所述核心网节点为 SGSN, 该通信系统还可以包括: BSS或者 RNC、 SGW和 PGW;
当所述通信系统为 LTE时, 所述核心网节点为 MME , 该通信系统 还可以包括: ENB、 SGW和 PGW。 如图 10 所示, 本发明实施例提供一种 SRC 的硬件结构示意图, 图 10所示实施例的第一种实现方式中, 所述 SRC可以用于执行图 3所示实 施例中的步骤, 具体包括: 处理器 100、 发射器 101、 接收器 102、 存储 器 103、 驱动电路 104以及总线 1000。
存储器 103 , 用于存储不同制式网络下的安全参数和承载参数; 处理器 100, 用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入 网的安全参数和承载参数;
发射器 101 , 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所 述源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令, 所述第二切换命 令用于指示 UE从源接入网切换到目标接入网, 所述第一切换命令和第二 切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
接收器 102 , 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 接收目 标接入网控制节点发送的切换完成消息;
发射器 101 , 还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式 时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一 节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切 换相关参数的修改。
其中, 所述路径切换相关参数包括以下一种或多种参数: 承载参数, 安全参数, 用户面地址。 其中, 所述 SRC具有用户上下文 UE CONTEXT功能。
其中, 所述路径切换请求包括以下一种或多种参数: UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包 括所述目标接入网的安全参数和承载参数。
可选的, 接收器 102 , 还用于在处理器 100将源接入网的安全参数和 承载参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前,接收源接入网控 制节点发送的第一切换请求;
发射器 101 , 还用于在所述处理器将源接入网的安全参数和承载参数 转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后,向目标接入网控制节点发 送第二切换请求,所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和 承载参数;
接收器 102 , 用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答, 所述应 答由所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后发送。
可选的, 当源核心网和目标核心网为不同制式时, 发射器 101具体用 于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述第一节点发送路所述路径切换请求, 以指示所述第一 节点向所述 SGW发送承载修改请求,并触发所述 SGW向所述 PGW发送 所述承载修改请求;
或者,当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。
本实施例中,处理器 100将源接入网的安全参数和承载参数转换为目 标接入网的安全参数和承载参数;并由发射器 101向源接入网控制节点发 送第一切换命令, 以触发接入网的切换。 如果源核心网和目标核心网为统 一核心网时, 接收器 102 接收目标接入网控制节点发送的切换完成消息 后, 说明接入网的切换完成, 并且无需进行核心网的切换。
从上可知,源接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信息交互 可以直接通过 SRC进行传输, 无需核心网节点的参与, 与现有技术中源 接入网控制节点与目标接入网控制节点之间的信令交互均需要经过各自 直连的核心网节点进行交互相比较,大大减少了异系统切换过程中无线接 入网控制节点与核心网节点之间的信令交互, 从而减少时延, 提高切换成 功率。 图 10所示实施例的第二种实现方式中, 当源核心网和目标核心网为 不同制式时, 接收器 102还用于:
在发射器 101 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在发射器 101 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
其中, 当接收器接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息, 则 说明接入网的切换已经完成,发射器向目标核心网中的第一节点发送路径 切换请求, 将会触发核心网的切换流程, 当接收器接收所述目标核心网中 的第一节点发送的路径切换应答, 则说明核心网的切换已经完成。 当接入 网和核心网均切换完成时, U 'J说明异系统切换完成。
图 10所示实施例的第三种实现方式中, 当源核心网和目标核心网为 不同制式时,
接收器 102 , 还用于在发射器 101向所述目标核心网中的第一节点发 送路径切换请求之后,接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息 和所述第一节点发送的路径切换应答;
发射器 101 , 还用于在接收器 102接收到目标接入网控制节点发送的 切换完成消息和所述第一节点发送的路径切换应答之后,向所述目标核心 网中的第一节点发送所述切换完成消息。 其中,所述路径切换请求是由发射器 101在向所述源接入网控制节点 发送所述第一切换命令之后立即发送, 或者, 由发射器 101在向所述源接 入网控制节点发送所述第一切换命令的同时发送。
需要指出的是, 发射器 101向源接入网控制节点发送第一切换命令, 触发接入网的切换,发射器 101向目标核心网中的第一节点发送路径切换 请求, 触发核心网的切换, 亦即, 接入网的切换和核心网的切换是同时进 行的,因而当接收器接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息和所 述第一节点发送的路径切换应答后,说明接入网的切换和核心网的切换均 已完成。
需要说明的是, 发射器 1 01和接收器 1 02可以耦合到天线。
其中, 驱动电路 1 04 , 用于为 SRC中的各个硬件提供驱动使得各个硬 件能够正常工作。
本实施例在具体实现中, 存储器至少包括如下一个或者多个内存设 备, 一个只读存储器、 一个随机存取存储器或者一个非易失行随机存取存 储器, 存储器为处理器提供指令和数据。
其中, 所述处理器可能是一种集成电路芯片, 具有信号的处理能力。
路或者软件形式的指令完成。这些指令可以通过其中的处理器以配合实现 及控制, 用于执行本发明实施例揭示的方法。 上述处理器还可以是通用处 理器、 数字信号处理器 (Digital Signal Processing , DSP ) , 专用集成电路 ( application specific integrated circuit )、 现成可编程门 P车列 ( Field Programmable Gate Array , FPGA ) 或者其他可编程逻辑器件、 分立门或 者晶体管逻辑器件、 分立硬件组件。
其中,上述通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常 规的处理器, 解码器等。 结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接 体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行 完成。 软件模块可以位于随机存储器, 闪存、 只读存储器, 可编程只读存 储器或者电可擦写可编程存储器、 寄存器等本领域成熟的存储介质中。 另外, SRC 的各个硬件组件通过总线系统 1 000耦合在一起, 其中总 线系统 1 000除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信 号总线。 但是为了清楚说明起 , 在图 1 0 中将各种总线都标为总线系统 1 000。 在上述图 10所示实施例的第一种实现方式中, 发射器 101 , 还用于 在接收器 102接收到目标接入网控制节点发送的切换完成消息之后,向源 接入网控制节点发送 IU口释放消息;
或者, 发射器 101 , 还用于在所述接收器接收到目标接入网控制节点 发送的切换完成消息之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则在所述 UE进行位置更新流程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放消息; 在上述图 10所示实施例的第二种实现方式中, 发射器 101 , 还用于 在接收器 102接收到所述第一节点发送的路径切换应答之后,向源接入网 控制节点发送 IU口释放消息;
或者, 发射器 101 , 还用于在接收器 102接收到所述第一节点发送的 路径切换应答之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则在所述 UE进 行位置更新流程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放消息;
在上述图 10所示实施例的第三种实现方式中, 发射器 101 , 还用于 在向所述第一节点发送所述切换完成消息之后,向源接入网控制节点发送 IU口释放消息。
或者, 发射器 101 , 还用于在向所述第一节点发送所述切换完成消息 之后, 如果所述 UE进行了位置更新流程, 则在所述 UE进行位置更新流 程之后, 向源接入网控制节点发送 IU口释放消息。
其中, 当满足触发位置更新的条件时, UE进行位置更新流程; 所述 触发位置更新的条件是现有技术, 此处不再赘述。
在上述图 10所示实施例的第三种实现方式中, 接收器 102还用于在 发射器 101向所述目标核心网中的第一节点发送所述切换完成消息之后, 接收源核心网节点发送的释放 IU口消息。
所述 SRC的功能实现可以参见图 3、5-7所示方法中 SRC的相关描述。 如图 11所示, 本发明实施例还提供一种核心网节点, 该核心网节点 可以为 MME或者 SGSN, 具体包括: 发射器 111、 接收器 112、 驱动电路
114以及总线 1100。
接收器 112 , 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发射器 111 , 用于在接收器 112接收所述路径切换请求之后, 发送消 息请求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修 改;
所述发射器 111还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
其中, 所述路径切换请求包括以下一种或多种参数: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW 地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数。
本实施例中, 接收器接收到路径切换请求, 将触发核心网的切换。 核 心网切换完成之后, 所述发射器向所述 SRC发送路径切换应答, 来通知 SRC核心网已经切换完成。
其中, 发射器 11 1和接收器 1 12可以耦合到天线。
其中, 驱动电路, 用于为核心网节点中的各个硬件提供驱动使得各个 硬件能够正常工作。
另外, 核心网节点的各个硬件组件通过总线系统 1 100耦合在一起, 其中总线系统 1 1 00除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和 状态信号总线。 但是为了清楚说明起 , 在图 1 1 中将各种总线都标为总线 系统 1 1 00。
其中, 所述路径切换相关参数包括以下一种或多种参数: 承载参数, 安全参数, 用户面地址。
可选的, 发射器 111具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和分组数据网网 关 PGW时, 向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向所述 PGW发送所述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 SGSN时, 向所述 SGSN发 送所述承载修改请求。
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网 节点地址和 TE ID。
本发明实施例的一种实现方式中, 发射器 111 , 还用于在所述接收器 接收 SRC发送的路径切换请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请 求。
接收器 112, 还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答。 接收器 112,还用于合并处理来自所述 SRC的路径切换请求所携带的 参数和来自源核心网节点的前向重定向应答所携带的参数。
其中 , 所述前向重定向应答包括以下一种或多种参数: UE CONTEXT, SGW的控制面和用户面地址、 TE ID, 所述 UE CONTEXT 包括所述目标接入网的安全参数和承载参数。
其中, 所述路径切换应答包括以下一种或者多种参数: SGW地址、 TE ID、 目标接入网的安全参数。
所述核心网节点的功能实现可以参见图 5-7 所示方法中核心网节点 MME的相关描述。
需要指出的是, 在上述图 3、 图 5-7 , 以及图 8和图 10所示的实施例 中, 当 SRC集成在接入网控制节点内时, SRC给接入网控制节点 (例 如, eNB/RNC/BSC )发送的第一切换命令直接在上述接入网控制节点 内部处理。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到 本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过硬 件, 但很多情况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技 术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式 体现出来, 该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软 盘, 硬盘或光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人 计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明 的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种异系统切换方法, 其特征在于, 包括:
单一无线控制器 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标 接入网的安全参数和承载参数;
所述 SRC向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述源接入 网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令, 所述第二切换命令用于指 示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网, 所述第一切换命令和 第二切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 所述 SRC接收目标接入网 控制节点发送的切换完成消息; 或者,
当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式时, 所述 SRC向所述目 标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一节点发送消息 请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修 改。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当所述源核心网和所述 目标核心网为不同制式时,
在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送所述路径切换请求之 前还包括:所述 SRC接收到所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息; 在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之后还 包括: 所述 SRC接收所述第一节点发送的路径切换应答。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当所述源核心网和所述 目标核心网为不同制式时,在所述 SRC向所述目标核心网中的第一节点发 送路径切换请求之后, 还包括:
所述 S R C接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息和所述第 一节点发送的路径切换应答;
所述 SRC在接收到所述切换完成消息和所述路径切换应答之后, 向所 述第一节点发送所述切换完成消息。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述路径切换请求是在 所述 SRC向所述源接入网控制节点发送所述第一切换命令之后立即发送给 所述第一节点, 或者, 在所述 SRC向所述源接入网控制节点发送所述第一 切换命令的同时发送给所述第一节点。
5、 根据权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述路径切换请求 包括以下参数中至少一种: UE CONTEXT , SRC 地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标 接入网的安全参数和承载参数。
6、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 SRC具 有用户上下文 UE CONTEXT功能。
7、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 SRC向 所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一节点发 送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参 数的修改具体包括:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW 和分组数据网网 关 PGW时, 所述 SRC向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所 述第一节点向所述 SGW发送承载修改请求,并触发所述 SGW向所述 PGW 发送所述承载修改请求; 或者,
当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS 服务支持节点 SGSN时, 所述 SRC向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向 所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN; 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的承载 全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 所述目标核心 网中的第一节点地址和 TE ID。
8、 根据权利要求 1-7任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 在所述 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安 全参数和承载参数之前, 所述 SRC接收所述源接入网控制节点发送的第一 切换请求;
在所述 SRC将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的安 全参数和承载参数之后, 所述 SRC向所述目标接入网控制节点发送第二切 换请求,所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和承载参数; 所述 SRC接收所述目标接入网控制节点发送的应答消息, 所述应答消息由 所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后发送。
9、 一种异系统切换的方法, 其特征在于, 包括:
目标核心网中的第一节点接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换 请求;
所述第一节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切 换和路径切换相关参数的修改, 所述路径切换请求包括以下参数中至少一 种: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组 数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括目标接入网的安全参数和 承载参数;
所述第一节点向所述 SRC发送路径切换应答。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一节点发送消 息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的 修改包括:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW和 PGW时, 所述 第一节点向所述 SGW发送承载修改请求, 以触发所述 SGW向所述 PGW 发送所述承载修改请求; 或者,
当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS 服务支持节点 SGSN时, 所述第一节点向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 所述目标 核心网中的第一节点地址和 TE ID。
11、 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 在所述第一节点 接收 SRC发送的路径切换请求之后, 还包括:
所述第一节点向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述第一节点接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答, 所述前 向重定向应答包括以下参数中至少一种: 所述 UE CONTEXT, SGW的控 制面和用户面地址、 TE ID; 所述第一节点合并处理来自所述 SRC的路径切换请求所携带的参数和 来自所述源核心网节点的前向重定向应答所携带的参数。
12、 一种单一无线控制器 SRC, 其特征在于, 包括:
转换模块, 用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网 的安全参数和承载参数;
发送模块, 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述 源接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令, 所述第二切换命令 用于指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网, 所述第一切换 命令和第二切换命令均包括所述转换模块获得的所述目标接入网的安全参 数和承载参数;
接收模块, 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 接收目标 接入网控制节点发送的切换完成消息;
所述发送模块, 还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式 时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一 节点发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换 相关参数的修改。
13、 根据权利要求 12所述的 SRC, 其特征在于, 当所述源核心网和所 述目标核心网为不同制式时, 所述接收模块还用于:
在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
14、 根据权利要求 12所述的 SRC, 其特征在于, 当所述源核心网和所 述目标核心网为不同制式时,
所述接收模块, 还用于在所述发送模块向所述目标核心网中的第一节 点发送路径切换请求之后, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成 消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答;
所述发送模块, 还用于在所述接收模块接收到所述目标接入网控制节 点发送的切换完成消息和所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应 答之后, 向所述目标核心网中的第一节点发送所述切换完成消息。
15、 根据权利要求 14所述的 SRC, 其特征在于, 所述路径切换请求是 由所述发送模块在向所述源接入网控制节点发送所述第一切换命令之后立 即发送, 或者, 由所述发送模块在向所述源接入网控制节点发送所述第一 切换命令的同时发送。
16、 根据权利要求 12-15所述的 SRC, 其特征在于, 所述 SRC具有用 户上下文 UE CONTEXT功能。
17、 根据权利要求 12-15所述的 SRC, 其特征在于, 当所述源核心网 和所述目标核心网为不同制式时, 所述发送模块具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW 和分组数据网网 关 PGW 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节 点向所述 SGW发送承载修改请求, 并触发所述 SGW向所述 PGW发送所 述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。
18、 根据权利要求 12-17任一项所述的 SRC, 其特征在于,
所述接收模块, 还用于在所述转换模块将源接入网的安全参数和承载 参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前, 所述 SRC接收源接入 网控制节点发送的第一切换请求;
所述发送模块, 还用于在所述转换模块将源接入网的安全参数和承载 参数转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后, 向所述目标接入网控 制节点发送第二切换请求, 所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安 全参数和承载参数;
所述接收模块,还用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答信息, 所述应答信息由所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后发送。
19、 一种核心网节点, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发送模块, 用于在所述接收模块接收所述路径切换请求后, 发送消息 请求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修改, 所述路径切换请求包括以下参数中至少一种: 用户上下文 UE CONTEXT、 SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
所述发送模块, 还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
20、 根据权利要求 19所述的核心网节点, 其特征在于, 在所述接收模 块接收 SRC发送的路径切换请求之后, 所述发送模块具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW 和分组数据网网 关 PGW时,向所述 SGW发送承载修改请求,以触发所述 SGW向所述 PGW 发送所述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网节 点地址和 TE ID。
21、 根据权利要求 19或 20所述的核心网节点, 其特征在于, 所述发送模块, 还用于在所述接收模块接收所述 SRC发送的路径切换 请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述接收模块,还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答, 所述前向重定向应答包括以下参数中至少一种: 所述 UE CONTEXT, SGW 的控制面和用户面地址、 TE ID;
所述接收模块, 还用于合并处理所述接收模块接收的来自所述 SRC的 路径切换请求所携带的参数和来自所述源核心网节点的前向重定向应答所 携带的参数。
22、 一种通信系统, 其特征在于, 包括如上权利要求 12-18任一项所 述的 SRC和如权利要求 19-21任一项所述的核心网节点。
23、 一种单一无线控制器 SRC, 其特征在于, 包括: 处理器, 用于将源接入网的安全参数和承载参数转换为目标接入网的 安全参数和承载参数;
发射器, 用于向源接入网控制节点发送第一切换命令, 以触发所述源 接入网控制节点向用户终端 UE发送第二切换命令, 所述第二切换命令用 于指示所述 UE从所述源接入网切换到所述目标接入网, 所述第一切换命 令和第二切换命令均包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
接收器, 用于当源核心网和目标核心网为统一核心网时, 接收目标接 入网控制节点发送的切换完成消息;
所述发射器,还用于当所述源核心网和所述目标核心网为不同制式时, 向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求, 以指示所述第一节点 发送消息请求所述目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关 参数的修改。
24、 根据权利要求 23所述的 SRC , 其特征在于, 当所述源核心网和所 述目标核心网为不同制式时, 所述接收器还用于:
在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 前, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息;
在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发送路径切换请求之 后, 接收所述目标核心网中的第一节点发送的路径切换应答。
25、 根据权利要求 23所述的 SRC , 其特征在于, 当所述源核心网和所 述目标核心网为不同制式时,
所述接收器, 还用于在所述发射器向所述目标核心网中的第一节点发 送路径切换请求之后, 接收所述目标接入网控制节点发送的切换完成消息 和所述第一节点发送的路径切换应答;
所述发射器, 还用于在所述接收器接收到目标接入网控制节点发送的 切换完成消息和所述第一节点发送的路径切换应答之后, 向所述目标核心 网中的第一节点发送所述切换完成消息。
26、 根据权利要求 25所述的 SRC , 其特征在于, 所述路径切换请求是 由所述发射器在向所述源接入网控制节点发送所述第一切换命令之后立即 发送, 或者, 由所述发射器在向所述源接入网控制节点发送所述第一切换 命令的同时发送。
27、 根据权利要求 23-26任一项所述的 SRC, 其特征在于, 所述 SRC 具有用户上下文 UE CONTEXT功能。
28、 根据权利要求 23-26任一项所述的 SRC, 其特征在于, 所述发射 器具体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW 和分组数据网网 关 PGW 时, 向所述第一节点发送路所述路径切换请求, 以指示所述第一 节点向所述 SGW发送承载修改请求, 并触发所述 SGW向所述 PGW发送 所述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 GPRS服务支持节点 SGSN 时, 向所述第一节点发送所述路径切换请求, 以指示所述第一节点向所述 SGSN发送所述承载修改请求;
其中, 所述目标核心网中的第一节点为移动管理实体 MME 或者 SGSN。
29、 根据权利要求 23-28任一项所述的 SRC, 其特征在于,
所述接收器, 还用于在所述处理器将源接入网的安全参数和承载参数 转换为目标接入网的安全参数和承载参数之前, 所述 SRC接收源接入网控 制节点发送的第一切换请求;
所述发射器, 还用于在所述处理器将源接入网的安全参数和承载参数 转换为目标接入网的安全参数和承载参数之后, 向目标接入网控制节点发 送第二切换请求, 所述第二切换请求携带有所述目标接入网的安全参数和 承载参数;
所述接收器, 还用于接收所述目标接入网控制节点发送的应答信息, 所述应答信息由所述目标接入网控制节点为所述 UE分配无线资源后发送。
30、 一种核心网节点, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于接收单一无线控制器 SRC发送的路径切换请求; 发射器, 用于在所述接收器接收所述路径切换请求之后, 发送消息请 求目标核心网中的第二节点进行路径切换和路径切换相关参数的修改, 所 述路径切换请求包括以下参数中至少一种: 用户上下文 UE CONTEXT, SRC地址、 用户面隧道地址 TE ID和分组数据网网关 PGW地址, 所述 UE CONTEXT包括所述目标接入网的安全参数和承载参数;
所述发射器还用于向所述 SRC发送路径切换应答。
31、 根据权利要求 30所述的核心网节点, 其特征在于, 所述发射器具 体用于:
当所述目标核心网中的第二节点包含服务网关 SGW 和分组数据网网 关 PGW时,向所述 SGW发送承载修改请求,以触发所述 SGW向所述 PGW 发送所述承载修改请求;
或者, 当所述目标核心网中的第二节点为 SGSN时, 向所述 SGSN发 送所述承载修改请求;
其中, 所述承载修改请求包括以下信息中至少一种: 用于指示空口的 承载全部建立完成的指示信息、 空口现在用的制式、 UE的位置、 核心网节 点地址和 TE ID。
32、 根据权利要求 30或 31所述的核心网节点, 其特征在于, 所述发射器,还用于在所述接收器接收 SRC发送的路径切换请求之后, 向源核心网节点发送前向重定向请求;
所述接收器, 还用于接收所述源核心网节点发送的前向重定向应答, 所述前向重定向应答包括以下参数中至少一种: 所述 UE CONTEXT, SGW 的控制面和用户面地址、 TE ID;
所述接收器, 还用于合并处理来自所述 SRC的路径切换请求所携带的 参数和来所述自源核心网节点的前向重定向应答所携带的参数。
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