WO2015013883A1 - 一种数据传输方法及设备 - Google Patents

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WO2015013883A1
WO2015013883A1 PCT/CN2013/080411 CN2013080411W WO2015013883A1 WO 2015013883 A1 WO2015013883 A1 WO 2015013883A1 CN 2013080411 W CN2013080411 W CN 2013080411W WO 2015013883 A1 WO2015013883 A1 WO 2015013883A1
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WO
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bearer
data packet
update
teid
address
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/080411
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
何宁
熊春山
陈庆鸿
朱雷
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to PCT/CN2013/080411 priority Critical patent/WO2015013883A1/zh
Priority to CN201380001982.XA priority patent/CN104604294B/zh
Publication of WO2015013883A1 publication Critical patent/WO2015013883A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications technologies, and in particular, to a data transmission method and device applicable to an EPS (Evolved Packet System) network.
  • EPS Evolved Packet System
  • the MN Mobile Node
  • a CN Correspondent Node
  • the MN The transmitted data will pass through the radio bearer between the UE and the eNB (Evolved NodeB), the S 1 bearer between the eNB and the S-GW (Serving Gateway), and the S-GW and the P-GW (The S5/S8 bearer between the Packet Data Network Gateway and the Packet Data Network Gateway arrives at the corresponding P-GW, and then the P-GW transmits the corresponding data to the corresponding CN according to a similar but opposite transmission process.
  • Evolved NodeB evolved NodeB
  • S 1 bearer between the eNB and the S-GW Serving Gateway
  • the S-GW and the P-GW The S5/S8 bearer between the Packet Data Network Gateway and the Packet Data Network Gateway arrives at the corresponding P-GW, and then the P-GW transmits the corresponding data to the corresponding CN according to a similar but opposite transmission process.
  • the MN P-GW mobile node packet data network gateway
  • the CN P-GW communication peer node packet data network gateway
  • the MN P-GW is sequentially received by the radio bearer between the MN and the eNB, the S1 bearer between the eNB and the MN S-GW, and the S5/S8 bearer between the MN S-GW and the MN P-GW;
  • the GW transmits the data to the CN P-GW according to a conventional IP (Internet Protocol) routing method; and then sequentially passes the S5/S8 bearer between the CN S-GW and the CN P-GW, and the eNB
  • the S1 bearer with the CN S-GW and the radio bearer between the CN and the eNB reach the corresponding CN; or
  • the data transmitted by the MN sequentially passes through the radio bearer between the MN and the eNB, and the S1 between the eNB and the MN S-GW.
  • the bearer and the S5/S8 bearer between the MN S-GW and the P-GW arrive at the P-GW; and then pass through the S5/S8 bearer between the CN S-GW and the P-GW, and the eNB and the CN S-GW.
  • the inter-S1 bearer and the radio bearer between the CN and the eNB arrive at the corresponding CN.
  • the P-GW is the anchor of the mobility management, and all the data sent by the MN needs to be transmitted to the corresponding CN after passing through the P-GW, thus causing routing redundancy. , greatly increasing the transmission delay of data and reducing the efficiency of data transmission.
  • the embodiment of the invention provides a data transmission method and device, which solves the problem that the data transmission efficiency caused by all the UE data in the EPS network needs to be transmitted to the opposite end through the P-GW.
  • the first aspect provides a data transmission method, including: the MN S-GW receives any data packet from the MN, where the data packet carries a CN IP (Correspondent Node IP address, a network protocol address of the communication peer node) Determining, according to the CN IP carried in the data packet, that there is no S-GW bearer matching the data packet in the EPS bearer context of the MN, and determining that the CN and the MN are subordinate to the same network operator And establishing an S-GW bearer that matches the data packet; and performing, by using the established S-GW bearer, the data packet transmission;
  • CN IP Correspondent Node IP address, a network protocol address of the communication peer node
  • the S-GW bearer that matches the data packet refers to a bearer established between the MN S-GW and the CN S-GW.
  • the method further includes: determining, according to the CN IP carried in the data packet, the presence and the presence in the EPS bearer context of the MN The data packet matches the S-GW bearer, and the data packet is transmitted through the S-GW bearer matching the data packet.
  • the method further includes: determining, according to the CN IP carried in the data packet, The S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and it is determined that the CN and the MN are not subordinate to the same network operator, and the default MN S-GW and the MN are adopted.
  • the bearer between the P-GWs performs the transmission of the data packet.
  • the establishing and the data The packet matches the S-GW bearer, including: Sending, by the MN S-GW, an update bearer request message to the CN S-GW;
  • the MN S-GW updates the EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message returned by the CN S-GW, and completes establishment of an S-GW bearer that matches the data packet; wherein the update
  • the bearer response message is sent by the CN S-GW after completing the update of the EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message.
  • the MN S-GW sends an update bearer request message to the CN S-GW, including: The control plane GTP (GPRS Tunnel Protocol) tunnel allocated by the S-GW to the CN P-GW sends the update bearer request message to the CN S-GW; or, CN to the CN S-GW
  • the update bearer request message is sent by the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the P-GW.
  • the update bearer response message carries a CN
  • the updating the EPS bearer context of the MN includes:
  • the CN IP Adding, by the CN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW, and the MN S-GW as the CN S in the user plane content of the EPS bearer context of the MN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • a data transmission method including: if receiving a first trigger message from a MN S-GW, the CN S-GW establishes an S between the CN S-GW and the MN S-GW -GW And carrying the data packet transmission with the MN S-GW by using the established S-GW bearer; wherein the first trigger message is carried by the MN S-GW according to any data packet sent by the MN CN IP, determining that there is no S-GW bearer established between the CN S-GW and the MN S-GW in the EPS bearer context of the MN, and determining that the CN and the MN are subordinate to the same network operation Sent by business.
  • the method further includes: if the second trigger message from the MN S-GW is received, the CN S-GW passes the existing And transmitting, by the S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW, the data packet transmission by the MN S-GW;
  • the second trigger message is that the MN S-GW determines that the presence of the CN S-GW in the EPS bearer context of the MN is based on the CN IP carried in any data packet sent by the MN. S-GW sent between the MN S-GWs is carried.
  • the method further includes: if receiving the third from the MN S-GW a trigger message, where the CN S-GW performs a data packet with a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW and a bearer between the CN P-GW and the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines, according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN, that the MN's EPS bearer context does not exist in the CN S. - an S-GW bearer between the GW and the MN S-GW, and determining that the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the S-GW bearer between the S-GW and the MN S-GW includes:
  • the update bearer request message carries at least a MN IP (Mobile Node Network Protocol Address), and an EPS of the CN
  • MN IP Mobile Node Network Protocol Address
  • EPS EPS of the CN
  • the updating the EPS bearer context of the CN includes:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, and the CN S-GW as the MN S in the user plane content of the EPS bearer context of the CN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • a MN S-GW including:
  • a receiving unit configured to receive any data packet from the MN, where the data packet carries a CN IP
  • a determining unit configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiving unit, the following first result: There is no S-GW bearer matching the data packet in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the MN are subordinate to the same network operator;
  • a bearer establishing unit configured to establish, according to the first result determined by the determining unit, an S-GW bearer that matches the data packet;
  • a sending unit configured to perform, by using an S-GW bearer established by the bearer establishing unit, the data packet to be transmitted;
  • the S-GW bearer that matches the data packet refers to a bearer established between the MN S-GW and the CN S-GW.
  • the determining unit And determining, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiving unit, the following second result: an S-GW bearer matching the data packet exists in an EPS bearer context of the MN; And the unit is further configured to perform, according to the second result determined by the determining unit, the transmission of the data packet by using an S-GW bearer that matches the data packet.
  • the determining unit is further configured to be used according to the data packet received by the receiving unit.
  • the carried CN IP determines a third result: the S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the MN are not subordinate to the same network operator;
  • the sending unit is further configured to perform, by using a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, the data packet according to the third result determined by the determining unit.
  • the bearer establishing unit specifically And sending an update bearer request message to the CN S-GW, and updating an EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message returned by the CN S-GW, and completing an S- matching with the data packet.
  • the update bearer request message sent by the bearer setup unit is allocated by the CN S-GW to the CN P-GW.
  • the control plane GTP tunnel is sent to the CN S-GW; or the update bearer request message sent by the bearer establishing unit is sent to the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the CN P-GW. .
  • the update bearer response received by the bearer establishing unit The message carries the EPS bearer identifier of the CN, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the MN S-GW, and the CN S-GW allocates the MN S-GW.
  • the bearer establishing unit is specifically configured to:
  • the CN IP Adding, by the CN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW, and the MN S-GW as the CN S in the user plane content of the EPS bearer context of the MN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • a CN S-GW including a transceiver unit and a bearer establishing unit, where:
  • the transceiver unit is configured to: when receiving the first trigger message from the MN S-GW, trigger the bearer establishing unit to establish an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW, And transmitting, according to the S-GW bearer established by the bearer establishing unit, the data packet to the MN S-GW;
  • the bearer establishing unit is configured to establish an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW according to the triggering of the transceiver unit;
  • the first trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW is not present in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • the S-GW bearer between the MN S-GWs is determined, and it is determined that the CN is sent when the MN is subordinate to the same network operator.
  • the transceiver unit is further configured to: when the second trigger message from the MN S-GW is received, The S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW performs data packet transmission with the MN S-GW;
  • the second trigger message is any number sent by the MN S-GW according to the MN. And determining, according to the CN IP carried in the packet, that the S-GW bearer established between the CN S-GW and the MN S-GW exists in the EPS bearer context of the MN.
  • the transceiver unit is further configured to receive the MN S-GW from the MN S-GW The third trigger message, the bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, and the bearer between the CN P-GW and the CN S-GW and the MN S-GW perform data packet transmission;
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW bearer with the MN S-GW, and is determined to be sent when the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the bearer establishing unit specifically And receiving an update bearer request message sent by the MN S-GW, and updating an EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and returning an update bearer response message to the MN S-GW, indicating the location
  • the MN S-GW updates the EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message, and completes establishment of an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the update bearer request message received by the bearer setup unit carries at least an MN IP, an EPS bearer of the CN
  • the bearer establishing unit is specifically configured to:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, and the CN S-GW as the MN S in the user plane content of the EPS bearer context of the CN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • Adding a packet to the control plane content of the EPS bearer context of the CN by using the MN IP as an index The IP address and TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW for the CN S-GW, and the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the MN S-GW and the local routing item information of the TEID.
  • a MN S-GW including:
  • a receiver configured to receive any data packet from the MN, where the data packet carries a CN IP
  • a processor configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiver, the following first result:
  • the S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the MN are subordinate to the same network operator; and, according to the determined first result, the data is established and The packet matches the S-GW bearer;
  • a transmitter configured to perform transmission of the data packet by using an S-GW bearer established by the processor, where the S-GW bearer matching the data packet refers to establishing the MN S-GW and the CN Bearer between S-GWs.
  • the processor is further configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiver, the following second result: There is an S-GW bearer matching the data packet in the EPS bearer context of the MN;
  • the transmitter is further configured to perform, according to the second result determined by the processor, the transmission of the data packet by using an S-GW bearer that matches the data packet.
  • the processor is further configured to be used according to the data packet received by the transceiver
  • the carried CN IP determines a third result: the S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the MN are not subordinate to the same network operator;
  • the transmitter is further configured to perform, by using a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, the data packet according to the third result determined by the processor.
  • the first possible implementation manner of the fifth aspect, or the second possible implementation manner of the fifth aspect, in a third possible implementation manner of the fifth aspect Sending an update bearer request message to the CN S-GW, and returning according to the CN S-GW Updating the bearer response message, updating the EPS bearer context, and completing the establishment of the S-GW bearer that matches the data packet; wherein the update bearer response message is that the CN S-GW according to the update bearer
  • the request message is sent after the update of the EPS bearer context of the CN is completed.
  • the update bearer request message sent by the processor is allocated by the CN S-GW to the CN P-GW.
  • the control plane GTP tunnel is sent to the CN S-GW; or the update bearer request message sent by the processor is sent to the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the CN P-GW.
  • the update bearer response message received by the processor The IP bearer identifier of the CN carried by the CN S-GW, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW, and the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW;
  • the processor is specifically configured to:
  • the CN IP Adding, by the CN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW, and the MN S-GW as the CN S in the user plane content of the EPS bearer context of the MN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • a CN S-GW including a transceiver and a processor, where: the transceiver is configured to trigger the processor to be established when receiving a first trigger message from the MN S-GW
  • the S-GW bears between the CN S-GW and the MN S-GW, and performs data packet transmission with the MN S-GW according to the S-GW bearer established by the processor;
  • the processor configured to establish, according to a trigger of the transceiver, the CN S-GW and the S-GW bearer between MN S-GWs;
  • the first trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW is not present in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • the S-GW bearer between the MN S-GWs is determined, and it is determined that the CN is sent when the MN is subordinate to the same network operator.
  • the transceiver is further configured to: when the second trigger message from the MN S-GW is received, The S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW performs data packet transmission with the MN S-GW;
  • the second trigger message is that the MN S-GW determines that the presence of the CN S-GW in the EPS bearer context of the MN is based on the CN IP carried in any data packet sent by the MN. S-GW sent between the MN S-GWs is carried.
  • the transceiver is further configured to receive the MN S-GW from the MN S-GW The third trigger message, the bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, and the bearer between the CN P-GW and the CN S-GW and the MN S-GW perform data packet transmission;
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW bearer with the MN S-GW, and is determined to be sent when the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the first possible implementation manner of the sixth aspect, or the second possible implementation manner of the sixth aspect in a third possible implementation manner of the sixth aspect, Receiving an update bearer request message sent by the MN S-GW, and updating an EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and returning an update bearer response message to the MN S-GW, indicating the The MN S-GW updates the EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message, and completes establishment of the S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the update bearer request message received by the processor carries at least an EPS bearer identifier of the MN IP CN, The IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW for the CN S-GW, and the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW;
  • the processor is specifically configured to:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, and the CN S-GW as the MN S in the user plane content of the EPS bearer context of the CN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • the MN S-GW provided by the third or fifth aspect, or the CN S-GW provided by the fourth and sixth aspects because the MN S-GW is according to the received
  • the CN IP carried in any data packet from the MN, determining that there is no S-GW bearer matching the data packet in the EPS bearer context of the MN, and determining that the CN and the MN are subordinate to the same network operator
  • the S-GW bearer matching the data packet may be established, and the data packet is transmitted by using the established S-GW bearer, so that all terminal data existing in the prior art can be solved.
  • the routing redundancy caused by the P-GW transmission to the peer end reduces the data transmission delay and improves the data transmission efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram 1 of an EPS network architecture in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram 2 of an EPS network architecture in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a CN S-GW side user plane bearer tunnel end point sharing according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of the CN S-GW side user plane bearer tunnel endpoint not sharing when the CN S-GW side is in an embodiment
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of the MN S-GW side user plane bearer tunnel endpoint sharing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of the MN S-GW side user plane bearer tunnel endpoint not sharing when the MN S-GW is in an embodiment
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a matching relationship of each bearer according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic flowchart 2 of the data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of the MN S-GW according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the CN S according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of the MN S-GW according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of the CN S-GW according to another embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIG. 3 it is a schematic flowchart of a data transmission method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the data transmission method is applicable to an EPS network.
  • the data transmission method may include the following steps:
  • Step 101 The MN S-GW receives any data packet from the MN, where the data packet carries, specifically, the CN IP refers to the IP address of the CN corresponding to the data packet, that is, the purpose of the data packet. IP address.
  • the MN S-GW may receive any data packet from the MN forwarded by the eNB from an interface between the S1-U interface, ie, the eNB and the S-GW. This embodiment of the present invention does not describe this.
  • Step 102 Determine, according to the CN IP carried in the data packet, that there is no S-GW bearer that matches the data packet in the EPS bearer context of the MN, and determine that the CN and the MN are subordinate to the same network. The operator then establishes an S-GW bearer that matches the data packet.
  • the S-GW bearer that matches the data packet refers to a bearer established between the MN S-GW and a CN S-GW that provides a service for the CN corresponding to the data packet.
  • the S-GW bearer may be understood as a pair of two ends marked with an IP address and a TEID of the MN S-GW, the CN S-GW, respectively, for the MN S-GW and the CN S- A tunnel for data transmission between GWs.
  • the MN EPS bearer context is usually There is no S-GW bearer that matches the data packet; of course, if the data packet is a non-first data packet between the MN and the CN corresponding to the data packet, the MN EPS The S-GW bearer that matches the data packet may not exist in the bearer context, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the attribute of the CN IP is OTT (Over the Top, an IP address allocated by the external PDN network)
  • the data packet is a data packet sent to a PDN such as the Internet.
  • the CN corresponding to the data packet and the MN are not subordinate to the same network operator; when the attribute of the CN IP is an Operator (IP address assigned by the operator), the data packet may be considered as corresponding to the data packet.
  • the CN and the MN are subordinate to the same network operator.
  • the S-GW bearer matching the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the MN is determined to correspond to the data packet.
  • the S-GW bearer that matches the data packet may be established, and may include:
  • the MN S-GW sends an Update Bearer Request message to the CN S-GW, where the Update Bearer Request message may carry at least MN IP (Mobile Node Network Protocol Address), EPS Bearer Id for CN (Evolved Packet System Bearer Identity of the correspondent node), MN S-GW IP for R0 (UP) (User plane general packet radio service tunnel protocol tunnel allocated by the mobile node serving gateway for the communication peer node service gateway) Network protocol address;), MN S-GW TEID for R0 (UP) (the tunnel endpoint identifier of the user plane general packet radio service tunneling protocol tunnel assigned by the mobile node serving gateway to the correspondent node serving gateway), and MN S- GW TEID for R0 (CP) (the tunnel endpoint identifier of the control plane general packet radio service tunneling protocol tunnel assigned by the mobile node serving gateway to the communication peer node serving gateway);
  • MN IP Mobile Node Network Protocol Address
  • EPS Bearer Id for CN Evolved Packet System Bearer Identity of
  • the Update Bearer Response message is sent by the CN S-GW after completing the update of the EPS bearer context of the CN according to the Update Bearer Request message, and may carry the EPS Bearer Id for CN (communication peer)
  • the evolved packet system bearer identifier of the node CN S-GW IP for R0 (UP) (the network protocol address of the user plane general packet radio service tunneling protocol tunnel allocated by the communication peer node serving gateway for the mobile node serving gateway), CN S -GW TEID for RO (UP) (Common to the user plane allocated by the communication peer node service gateway for the mobile node service gateway
  • the tunnel endpoint identifier of the packet radio service tunneling protocol tunnel), and the CN S-GW TEID for RO (CP) (the tunnel endpoint of the control plane general packet radio service tunneling protocol tunnel assigned by the communication peer node serving gateway to the mobile node serving gateway) Information such as identifiers).
  • the MN S-GW may send an Update Bearer Request message to the CN S-GW in the following manner:
  • the control plane GTP tunneling allocated by the CN S-GW to the CN P-GW that is, the CN S-GW IP for S5/S8, CN S-GW TEID for S5/S8 control plane GTP tunnel to the CN S-
  • the GW sends the Update Bearer Request message; or,
  • the Update Bearer Request message is sent directly to the CN S-GW IP for S5/S8.
  • the Update Bearer Request message may also carry the IMSI of the CN (International Mobile Subscriber Identification Number). And an information for uniquely identifying the CN, so that the CN S-GW can determine that an EPS bearer context update needs to be performed according to the identifier information of the IMSI or the like when the CN S-GW receives the Update Bearer Request message.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identification Number
  • the CN S-GW can determine that an EPS bearer context update needs to be performed according to the identifier information of the IMSI or the like when the CN S-GW receives the Update Bearer Request message.
  • the CN S-GW completes the update of the EPS bearer context of the CN according to the Update Bearer Request message, and may include:
  • MN S-GW IP for RO (UP) MN S-GW TEID for RO (UP) is added to the user plane content of the EPS bearer context of the CN (such as the content of the EPS Bearer Id). ), CN S-GW IP for RO (UP) and CN S-GW TEID for RO (UP) local routing entry information;
  • MN S-GW IP for RO (CP) MN S-GW TEID for RO (CP), including MN S-GW IP for RO (CP), in the control plane content of the CN bearer context (such as PDN Connection content) Local routing entry information of the CN S-GW IP for RO (CP) and the CN S-GW TEID for RO (CP).
  • the CN S-GW TEID for RO (UP) may be omitted, that is, the CN S-GW TEID for RO (UP) is not required to be added to the user plane content of the EPS bearer context of the CN.
  • the CN S-GW IP for RO (UP) is equal to the CN S-GW IP for S5/S8 (UP) (the IP address of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the CN P-GW)
  • the CN S-GW IP for RO (UP) may be omitted, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the CN S-GW TEID for RO (CP) is equal to the CN S-GW TEID for S5/S8 (CP) (the CNID-GW is the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the CN P-GW)
  • the control plane bears the tunnel endpoint sharing, that is, the control plane S5/S8 tunnel is shared with the established control plane S-GW tunnel endpoint.
  • the control plane of the EPS bearer context of the CN is performed.
  • the CN S-GW TEID for RO (CP) may be omitted, that is, the CN S-GW TEID for RO (CP) need not be added to the control plane content of the CN bearer context of the CN;
  • the CN S-GW IP for RO (CP) is equal to the CN S-GW IP for S5/S8 (CP) (the IP address of the GTP tunnel of the control plane allocated by the CN S-GW to the CN P-GW) (the IP address of the GTP tunnel of the control plane allocated by the CN S-GW to the CN P-GW)
  • the CN is performed.
  • the CN S-GW IP for RO (CP) may be omitted when the control plane content of the EPS bearer context is updated, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the Update Bearer Response Update the MN's EPS bearer context, which may include:
  • CN S-GW IP for RO (UP) CN S-GW TEID for RO (UP)
  • the CN IP is indexed, and the CN S-GW IP for RO (CP) and the CN S-GW TEID for RO (CP) are added in the control plane content of the MN's EPS bearer context (such as in the PDN Connection content). Local routing entry information of the MN S-GW IP for RO (CP) and the MN S-GW TEID for RO (CP).
  • the MNS-GWTEIDforRO (UP) is equal to the MN S-GW TEID for S5/S8 (UP) (the MN S-GW is the user plane GTP tunnel allocated by the MN P-GW)
  • the MN S-GW is the user plane GTP tunnel allocated by the MN P-GW
  • the user plane bearer tunnel endpoint sharing problem occurs, that is, the user plane S5/S8 tunnel is shared with the established user plane S-GW tunnel endpoint.
  • the MN EPS is performed.
  • the MN S-GW TEID for RO (UP) may be omitted, that is, the MN S-GW TEID for RO (UP) need not be added to the user plane content of the MN's EPS bearer context.
  • the MN S-GW IP for RO (UP) is equal to the MN S-GW IP for S5/S8 (UP) (the IP address of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the MN P-GW)
  • the MN S-GW IP for RO (UP) may be omitted when the user plane content of the MN's EPS bearer context is updated, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the MN S-GW IP for RO (CP) is equal to the MN S-GW IP for S5/S8 (CP) (the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the MN P-GW) (the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the MN P-GW)
  • the EPS of the MN is performed.
  • the MN S-GW IP for RO (CP) may be omitted, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the EPS Bearer Id for CN information may also be separately added to the user plane content or the control plane content of the EPS bearer context of the MN.
  • the embodiment of the present invention does not limit this.
  • the S1 bearer is between the default S5/S8 bearer and the established S-GW bearer.
  • the corresponding relationship can be as shown in Figure 8.
  • one S1 bearer can correspond to multiple bearers, that is, any data packet received from the S1-U interface (such as from TEID1) for the MN S-GW.
  • the data packet can be matched with the default S5/S8 bearer (such as the bearer at TEID2), and can also match the S-GW bearer at TEID3.
  • Step 103 The MN S-GW performs the transmission of the data packet by using the established S-GW bearer.
  • the MN S-GW may transmit the data packet to a CN S-GW corresponding to the established S-GW bearer, and the CN S-GW passes the data packet through a corresponding The eNB forwards to the corresponding CN.
  • the method may further include the following step 104 or step 105: Step 104: If it is determined that there is an S-GW bearer that matches the data packet in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in the data packet, pass the S- that matches the data packet. The GW bearers the transmission of the data packet.
  • the data packet is usually an Nth data packet between the MN and a CN corresponding to the data packet, where the N is a positive integer greater than 1.
  • Step 105 Determine, according to the CN IP carried in the data packet, that there is no S-GW bearer matching the data packet in the EPS bearer context of the MN, and determine that the CN and the MN are not dependent
  • the same network operator transmits the data packet through a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW.
  • the data packet may be transmitted to a corresponding MN P-GW, and the data packet is transmitted by the MN P-GW to a corresponding CN P-GW, and then the CN P-GW is used by the CN P-GW.
  • the data packet is forwarded to the corresponding CN through the corresponding CN S-GW and eNB.
  • the first embodiment of the present invention provides a data transmission method, in which the MN S-GW does not have an S-GW bearer matching the received data packet from the MN in determining the EPS bearer context of the MN, and determines that the data is received.
  • the S-GW bearer between the MN S-GW and the CN S-GW may be established, and the data is performed by using the established S-GW bearer.
  • the transmission of the packet can solve the problem of routing redundancy caused by all the data sent by the MN existing in the prior art after being transmitted to the corresponding CN through the P-GW, thereby reducing the transmission delay of the data.
  • Embodiment 2 The data transmission efficiency is improved; and, since the data is not transmitted to the corresponding peer after passing through the P-GW, the probability of communication interruption caused by the single point failure of the P-GW can be reduced, thereby further Improve the transmission of data transmission.
  • Embodiment 2 the probability of communication interruption caused by the single point failure of the P-GW can be reduced, thereby further Improve the transmission of data transmission.
  • the data transmission method described in the first embodiment of the present invention is further described by using the CN S-GW as an example. As shown in FIG. 10, it is the second embodiment of the present invention.
  • Step 201 If receiving a first trigger message from the MN S-GW, the CN S-GW establishes an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the first trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW is not present in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • the S-GW bearer between the MN S-GWs is determined, and it is determined that the CN is sent when the MN is subordinate to the same network operator.
  • establishing an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW may include:
  • the update bearer request message may carry at least the MN IP, the EPS bearer identifier of the CN, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW for the CN S-GW, and the MN S-GW is the CN Information such as the TEID of the control plane GTP tunnel assigned by the S-GW.
  • the CN S-GW updates the EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and may include:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, in the content of the control plane of the EPS bearer context of the CN (such as in the PDN Connection content), and The IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW and Local routing entry information of the TEID.
  • the MN S-GW updates the EPS bearer context of the MN according to the bearer request response message, and may include:
  • CN S-GW IP for RO (UP) CN S-GW TEID for RO (UP)
  • the CN IP is indexed, and the CN S-GW IP for RO (CP) and the CN S-GW TEID for RO (CP) are added in the control plane content of the MN's EPS bearer context (such as in the PDN Connection content). Local routing entry information of the MN S-GW IP for RO (CP) and the MN S-GW TEID for RO (CP).
  • Step 202 The CN S-GW performs data packet transmission with the MN S-GW by using the established S-GW bearer.
  • the established S may be adopted.
  • the GW bears the completion of the transmission of the data packet, thereby solving the problem of routing redundancy caused by all the terminal data existing in the prior art to be transmitted to the opposite end through the P-GW, reducing the data transmission delay and improving the data transmission delay. Data transmission efficiency.
  • the method may further include the following steps: if receiving a second trigger message from the MN S-GW, the CN S-GW is established by using an existing one.
  • the S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW performs data packet transmission with the MN S-GW.
  • the second trigger message is that the MN S-GW determines that the presence of the CN S-GW in the EPS bearer context of the MN is based on the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW sent between the MN S-GWs is carried.
  • the method may further comprise the following steps:
  • the CN S-GW passes the bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW and between the CN P-GW and the CN S-GW The bearer transmits data packets with the MN S-GW.
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW bearer with the MN S-GW, and is determined to be sent when the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the second embodiment of the present invention provides a data transmission method.
  • the CN S-GW determines that the MN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN. Determining an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW, and determining that the CN corresponding to the data packet and the MN are subordinate to the same network operator, may establish the CN S-GW and The S-GW bears between the MN S-GWs, and performs data packet transmission with the MN S-GW by using the established S-GW bearer, thereby solving the problem that is sent by the MN existing in the prior art.
  • the third embodiment of the present invention provides a MN S-GW that can be used to implement the method shown in the first embodiment of the present invention.
  • the MN S-GW can be any service that can receive UE data on the network side.
  • the gateway device is not limited in this embodiment; specifically, as shown in FIG. 11, the MN S-GW may include a receiving unit 11, a determining unit 12, a bearer establishing unit 13, and a sending unit 14, where:
  • the receiving unit 11 is configured to receive any data packet from the MN, where the data packet carries a CN IP;
  • the determining unit 12 is configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiving unit 11, the following first result: the S-matching of the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN
  • the bearer establishing unit 13 is configured to establish, according to the first result determined by the determining unit 12, an S-GW bearer that matches the data packet, where the S-GW bearer that matches the data packet refers to Establishing a bearer between the MN S-GW and the CN S-GW;
  • the sending unit 14 is configured to perform transmission of the data packet according to the S-GW bearer established by the bearer establishing unit 13.
  • the bearer establishing unit 13 may be configured to send an update bearer request message to the CN S-GW, and update an EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message returned by the CN S-GW, and complete The establishment of the S-GW bearer matched by the data packet; wherein the update bearer response message is sent by the CN S-GW after completing the update of the EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message .
  • the bearer establishing unit 13 may send the update bearer request message to the CN S-GW by using a control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the CN P-GW; Alternatively, the update bearer request message is directly sent to the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the CN P-GW, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the update bearer request message may carry at least MN IP, EPS Bearer Id for CN, MN S-GW IP for RO (UP), MN S-GW TEID for RO (UP), and MN S-GW.
  • the update bearer response message received by the bearer establishing unit 13 may carry the EPS bearer identifier of the CN, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the MN S-GW, and the CN The information such as the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the S-GW to the MN S-GW.
  • the bearer establishing unit 13 is specifically configured to update the MN by: EPS bearer context:
  • the CN IP Adding, by the CN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW, and the MN S-GW as the CN S in the user plane content of the EPS bearer context of the MN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • the determining unit 12 is further configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiving unit 11, the following second result: the MN's EPS bearer context is matched with the data packet. S-GW bearer;
  • the sending unit 14 is further configured to perform, according to the second result determined by the determining unit 12, the transmission of the data packet by using an S-GW bearer that matches the data packet.
  • the determining unit 12 is further configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiving unit 11, the following third result: the MN's EPS bearer context does not exist in the data packet.
  • the matched S-GW bears, and the CN and the MN are not subordinate to the same network operator;
  • the sending unit 14 is further configured to perform, according to the third result determined by the determining unit 12, the transmission of the data packet by using a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW.
  • the third embodiment of the present invention provides a MN S-GW, where the MN S-GW includes a receiving unit for receiving any data packet from the MN, and is configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet, An S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and determines a determining unit that the CN and the MN are subordinate to the same network operator; and is configured to establish a match with the data packet.
  • the fourth embodiment of the present invention provides a CN S-GW that can be used to implement the method shown in the second embodiment of the present invention.
  • the CN S-GW can be any service that can receive UE data on the network side.
  • the gateway device which is not limited in this embodiment of the present invention; specifically, as shown in FIG. 12, the CN S-GW may include a bearer establishing unit 21 and a transceiver unit 22, where:
  • the transceiver unit 22 is configured to trigger the bearer establishing unit 21 to establish an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW when receiving the first trigger message from the MN S-GW. And performing, according to the S-GW bearer established by the bearer establishing unit 21, the data packet transmission with the MN S-GW;
  • the bearer establishing unit 21 is configured to establish an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW according to the triggering of the transceiver unit 22;
  • the first trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW is not present in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • the S-GW bearer between the MN S-GWs is determined, and it is determined that the CN is sent when the MN is subordinate to the same network operator.
  • the bearer establishing unit 21 may be configured to receive an update bearer request message sent by the MN S-GW, and update an EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and to the MN S-
  • the GW returns an update bearer response message, instructing the MN S-GW to update the EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message, and completing the S-GW between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the establishment of the bearer may be configured to receive an update bearer request message sent by the MN S-GW, and update an EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and to the MN S-
  • the GW returns an update bearer response message, instructing the MN S-GW to update the EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message, and completing the S-GW between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the update bearer request message received by the bearer establishing unit 21 may carry at least the MN IP, the EPS bearer identifier of the CN, and the user plane GTP allocated by the MN S-GW to the CN S-GW.
  • the loading establishment unit 21 can be configured to update the EPS bearer context of the CN by:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, and the CN S-GW as the MN S in the user plane content of the EPS bearer context of the CN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • the transceiver unit 22 is further configured to: when the second trigger message from the MN S-GW is received, pass the existing established between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the S-GW carries the data packet transmission with the MN S-GW.
  • the second trigger message is that the MN S-GW determines that the presence of the CN S-GW in the EPS bearer context of the MN is based on the CN IP carried in any data packet sent by the MN. S-GW sent between the MN S-GWs is carried.
  • the transceiver unit 22 is further configured to: when receiving the third trigger message from the MN S-GW, pass the bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, and CN P-GW and CN The bearer between the S-GWs and the MN S-GW perform data packet transmission.
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW bearer with the MN S-GW, and is determined to be sent when the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the fourth embodiment of the present invention provides a CN S-GW, where the CN S-GW includes, when receiving the first trigger message from the MN S-GW, triggering the bearer establishing unit to establish the CN S-GW and Place a S-GW bearer between the MN S-GWs, and a transceiver unit that performs data packet transmission with the MN S-GW according to the S-GW established by the bearer establishing unit, and, for triggering according to the transceiver unit, Establishing a bearer establishing unit of the S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the fifth embodiment of the present invention provides a MN S-GW, which can be used to implement the method shown in the first embodiment of the present invention, where the MN S-GW can be any service gateway device capable of receiving UE data on the network side.
  • the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 13 it is a schematic structural diagram of the MN S-GW according to the fifth embodiment of the present invention. It should be noted that, for convenience of description, only For the parts related to the fifth embodiment of the present invention, the specific technical details are not disclosed. Please refer to the embodiments of the present invention shown in FIG. 3 or FIG.
  • the MN S-GW includes: a receiver 31, a processor 32, and a transmitter 33. It will be understood by those skilled in the art that the MN S-GW structure shown in FIG. 13 does not constitute a limitation of the MN S-GW, and may include more or less components than those illustrated, or combine some components, or different. The components of the present invention are not limited in any way.
  • the receiver 31 is configured to receive any data packet from the MN, where the data packet is CN IP; the processor 32 is used to Determining the following first result according to the CN IP carried in the data packet received by the receiver 31: the S-GW bearer matching the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the Determining that the MN is subordinate to the same network operator; and, according to the determined first result, establishing an S-GW bearer that matches the data packet;
  • the transmitter 33 is configured to perform the data according to an S-GW bearer established by the processor 32. Packet transmission
  • the S-GW bearer that matches the data packet refers to a bearer established between the MN S-GW and the communication peer node serving gateway CN S-GW.
  • the processor 32 is configured to establish an S-GW bearer that matches the data packet by:
  • the update bearer response message is sent by the CN S-GW after completing the update of the EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message.
  • the processor 32 may send the update bearer request message to the CN S-GW by using a control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the CN P-GW; or
  • the update bearer request message is sent to the IP address of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the CN P-GW, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the update bearer response message received by the processor 32 may carry an EPS bearer identifier of the CN, an IP address and a TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW for the MN S-GW, and The information such as the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW.
  • the processor 32 is specifically configured to update the MF's EPS bearer context by:
  • the CN IP Adding, by the CN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the CN S-GW to the MN S-GW, and the MN S-GW as the CN S in the user plane content of the EPS bearer context of the MN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • the processor 32 is further configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the receiver 31, the following second result: the EPS bearer context of the MN There is an S-GW bearer matching the data packet;
  • the transmitter 33 is further configured to perform, according to the second result determined by the processor 32, the transmission of the data packet by using an S-GW bearer that matches the data packet.
  • the processor 32 is further configured to determine, according to the CN IP carried in the data packet received by the transceiver 31, the following third result: the MN's EPS bearer context does not exist in the data packet.
  • the matched S-GW bears, and the CN and the MN are not subordinate to the same network operator;
  • the transmitter 33 is further configured to perform the transmission of the data packet by using a bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW according to the third result determined by the processor 32.
  • Embodiment 5 of the present invention provides a MN S-GW, where the MN S-GW includes a receiver for receiving any data packet from the MN, and is configured to carry according to the data packet received by the receiver.
  • CN IP determining the following first result: the S-GW bearer that matches the data packet does not exist in the EPS bearer context of the MN, and the CN and the MN are subordinate to the same network operator, and, according to the determined
  • the first result is a processor that establishes an S-GW bearer that matches the data packet; a transmitter that performs the transmission of the data packet according to the S-GW bearer established by the processor.
  • the sixth embodiment of the present invention provides a CN S-GW, which can be used to implement the method shown in the second embodiment of the present invention, where the CN S-GW can be any service gateway device capable of receiving UE data on the network side.
  • the embodiment of the present invention does not limit this; specifically, as shown in FIG. A schematic diagram of the structure of the CN S-GW in the sixth embodiment, it should be noted that, for the convenience of description, only the part related to the sixth embodiment of the present invention is shown, and the specific technical details are not disclosed, please refer to FIG. The illustrated embodiment of the invention.
  • the CN S-GW includes: a processor 41, a transceiver 42, and the like. It will be understood by those skilled in the art that the CN S-GW structure shown in FIG. 14 does not constitute a limitation of the CN S-GW, and may include more or less components than those illustrated, or may combine certain components, or different. The components of the present invention are not limited in any way.
  • the components of the CN S-GW are specifically described below with reference to FIG. 14.
  • the transceiver 42 is configured to trigger the processor 41 to establish the first trigger message when receiving the first trigger message from the MN S-GW.
  • the first trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW is not present in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • the S-GW bearer between the MN S-GWs is determined, and it is determined that the CN is sent when the MN is subordinate to the same network operator.
  • the processor 41 is configured to receive an update bearer request message sent by the MN S-GW, and update an EPS bearer context of the CN according to the update bearer request message, and send the MN S-GW to the MN S-GW. Returning an update bearer response message, instructing the MN S-GW to update an EPS bearer context of the MN according to the update bearer response message, and completing an S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW The establishment of.
  • the update bearer request message received by the processor 41 may carry at least the MN IP, the EPS bearer identifier of the CN, the IP address of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW for the CN S-GW, and TEID and information such as the TEID of the control plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW.
  • the processor 41 is specifically configured to update the EPS bearing of the CN by: Load context:
  • the MN IP Adding, by the MN IP, the IP address and TEID of the user plane GTP tunnel allocated by the MN S-GW to the CN S-GW, and the CN S-GW as the MN S in the user plane content of the EPS bearer context of the CN - the IP address of the user plane GTP tunnel assigned by the GW and the local routing entry information of the TEID;
  • the transceiver 42 is further configured to: when the second trigger message from the MN S-GW is received, pass the existing established between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • the S-GW carries the data packet transmission with the MN S-GW;
  • the second trigger message is that the MN S-GW determines that the presence of the CN S-GW in the EPS bearer context of the MN is based on the CN IP carried in any data packet sent by the MN. S-GW sent between the MN S-GWs is carried.
  • the transceiver 42 is further configured to: when receiving the third trigger message from the MN S-GW, pass the bearer between the default MN S-GW and the MN P-GW, and CN P-GW and CN The bearer between the S-GWs and the MN S-GW perform data packet transmission;
  • the third trigger message is that the MN S-GW determines that the CN S-GW does not exist in the EPS bearer context of the MN according to the CN IP carried in any data packet sent by the MN.
  • S-GW bearer with the MN S-GW, and is determined to be sent when the CN and the MN are not subordinate to the same network operator.
  • the sixth embodiment of the present invention provides a CN S-GW, where the CN S-GW includes, when receiving the first trigger message from the MN S-GW, triggering the processor to establish the CN S-GW and the a S-GW bearer between the MN S-GWs, and a transceiver for performing data packet transmission with the MN S-GW according to the S-GW established by the processor, and for triggering according to the transceiver Establishing a processor of the S-GW bearer between the CN S-GW and the MN S-GW.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, apparatus (device), or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

一种数据传输方法及设备,所述方法包括:移动节点服务网关 MN S-GW 接收来自 MN的任一数据包,并在根据所述数据包中携带的通信对端节点的网络协议地址 CN IP,确定所述 MN的演进分组系统 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载,且确定通信对端节点 CN与所述 MN从属于同一网络运营商时,建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载,并通过所述建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输。通过本方案,可解决现有技术中存在的所有终端数据均需经过分组数据网服务网关传输到对端时所造成的路由冗余问题,达到了降低数据的传输时延、提高数据的传输效率的效果。

Description

一种数据传输方法及设备 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种适用于 EPS( Evolved Packet System, 演进分组系统) 网络的数据传输方法及设备。 背景技术
在现有 EPS网络中, 当任意两个 UE ( User Equipment, 用户设备) , 如 MN ( Mobile Node, 移动节点)与 CN ( Correspondent Node, 通信对端节点) 之间需要进行数据的传输时, MN所传输的数据均会通过 UE与 eNB ( Evolved NodeB, 演进基站)之间的无线承载、 eNB与 S-GW ( Serving Gateway, 服务 网关)之间的 S 1承载以及 S-GW与 P-GW ( Packet Data Network Gateway , 分组 数据网网关)之间的 S5/S8承载到达相应的 P-GW, 之后, 再由 P-GW按照类似 但相反的传输过程, 将相应的数据传输到对应的 CN。
例如,如图 1所示,当 MN P-GW (移动节点分组数据网网关)与 CN P-GW (通信对端节点分组数据网网关)为不同的 P-GW时, MN所传输的数据会 依次通过 MN与 eNB之间的无线承载、 eNB与 MN S-GW之间的 S1承载以 及 MN S-GW与 MN P-GW之间的 S5/S8承载到达 MN P-GW; 之后 , 由 MN P-GW按照常规的 IP ( Internet Protocol , 互联网协议)路由方式, 将所述数据 传输到 CN P-GW; 之后, 再依次通过 CN S-GW与 CN P-GW之间的 S5/S8承 载、 eNB与 CN S-GW之间的 S1承载以及 CN与 eNB之间的无线承载到达对 应的 CN; 或者,
如图 2所示, 当 MN P-GW与 CN P-GW为同一 P-GW时, MN所传输的数据 会依次通过 MN与 eNB之间的无线承载、 eNB与 MN S-GW之间的 S1承载以及 MN S-GW与 P-GW之间的 S5/S8承载到达 P-GW; 之后, 再依次通过 CN S-GW 与 P-GW之间的 S5/S8承载、 eNB与 CN S-GW之间的 S1承载以及 CN与 eNB之间 的无线承载到达对应的 CN。 也就是说, 在现有 EPS网络中, P-GW为移动性管理的锚点, MN所发送的 所有数据都需要经过 P-GW后再传输到相应的 CN, 因此会造成路由冗余的问 题, 大大增加数据的传输时延, 降低数据的传输效率。 发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输方法及设备, 以解决 EPS网络中所有 UE数据均需经过 P-GW传输到对端时所造成的数据传输效率低下的问题。
第一方面, 提供了一种数据传输方法, 包括: MN S-GW接收来自 MN的 任一数据包, 所述数据包中携带 CN IP ( Correspondent Node IP address , 通信 对端节点的网络协议地址); 若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定 CN与所述 MN从属于同一网络运营商, 则建立与所述数据包相匹配的 S-GW 承载; 并通过所述建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输;
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 CN S-GW之间的承载。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述方法还包 括: 若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中 存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载,则通过与所述数据包相匹配的 S-GW 承载进行所述数据包的传输。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二 种可能的实现方式中, 所述方法还包括: 若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载 , 且确定所述 CN 与所述 MN 不从属于同一网络运营商, 则通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种 可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述建立与所述 数据包相匹配的 S-GW承载, 包括: 所述 MN S-GW向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息;
所述 MN S-GW根据所述 CN S-GW返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立; 其中,所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消 息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
结合第一方面的第三种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的实 现方式中, 所述 MN S-GW向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息, 包括: 通过 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP ( GPRS Tunnel Protocol, 通用分组无线业务隧道协议 )隧道向所述 CN S-GW发送所述更新承载请求消 息; 或者, 向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送 所述更新承载请求消息。
结合第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现 方式, 在第一方面的第五种可能的实现方式中, 所述更新承载响应消息中携 带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID ( Tunnel Endpoint Identifier,隧道端点标识符)、 以及 CN S-GW 为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述更新所述 MN的 EPS承载上下文, 包括:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
第二方面,提供了一种数据传输方法, 包括: 若接收到来自 MN S-GW的 第一触发消息, CN S-GW建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW 承载; 并通过所述建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输; 其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述方法还包 括: 若接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息, 所述 CN S-GW通过已存 在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二 种可能的实现方式中, 所述方法还包括: 若接收到来自所述 MN S-GW的第 三触发消息, 所述 CN S-GW通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载 以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输; 其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
结合第二方面、 第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种 可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述建立所述 CN
S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 包括:
所述 CN S-GW接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息;
所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下 文, 并向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所 述更新承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW 与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能的实 现方式中, 所述更新承载请求消息中至少携带有 MN IP (移动节点网络协议 地址 )、 CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧 道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道 的 TEID;
所述更新所述 CN的 EPS承载上下文, 包括:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
第三方面, 提供了一种 MN S-GW, 包括:
接收单元, 用于接收来自 MN的任一数据包, 所述数据包中携带 CN IP; 确定单元, 用于根据所述接收单元接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定 以下第一结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且 CN与所述 MN从属于同一网络运营商;
承载建立单元, 用于根据所述确定单元确定的第一结果, 建立与所述数 据包相匹配的 S-GW承载;
发送单元, 用于通过所述承载建立单元建立的 S-GW承载进行所述数据 包的传输;
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 CN S-GW之间的承载。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述确定单元, 还用于根据所述接收单元接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第二结 果: 所述 MN的 EPS承载上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载; 所述发送单元, 还用于根据所述确定单元确定的第二结果, 通过与所述 数据包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二 种可能的实现方式中, 所述确定单元, 还用于根据所述接收单元接收到的数 据包中携带的 CN IP, 确定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不 存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同 一网络运营商;
所述发送单元, 还用于根据所述确定单元确定的第三结果, 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
结合第三方面、 第三方面的第一种可能的实现方式或第三方面的第二种 可能的实现方式, 在第三方面的第三种可能的实现方式中, 所述承载建立单 元,具体用于向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息,并根据所述 CN S-GW 返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数 据包相匹配的 S-GW承载的建立; 其中, 所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新 后发送的。
结合第三方面的第三种可能的实现方式, 在第三方面的第四种可能的实 现方式中, 所述承载建立单元发送的更新承载请求消息是通过 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道向所述 CN S-GW发送的; 或者, 所述承载 建立单元发送的更新承载请求消息是向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送的。
结合第三方面的第三种可能的实现方式或第三方面的第四种可能的实现 方式, 在第三方面的第五种可能的实现方式中, 所述承载建立单元接收到的 更新承载响应消息中携带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分 配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配 的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述承载建立单元, 具体用于:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
第四方面, 提供了一种 CN S-GW, 包括收发单元以及承载建立单元, 其 中:
所述收发单元, 用于在接收到来自 MN S-GW的第一触发消息时, 触发 所述承载建立单元建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 并根据所述承载建立单元建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的 传输;
所述承载建立单元, 用于根据所述收发单元的触发, 建立所述 CN S-GW 与 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述收发单元, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息时, 通过已存在的建立 在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行 数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二 种可能的实现方式中,所述收发单元,还用于在接收到来自所述 MN S-GW的 第三触发消息时, 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
结合第四方面、 第四方面的第一种可能的实现方式或第四方面的第二种 可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实现方式中, 所述承载建立单 元, 具体用于接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息, 并根据所述更 新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所述 MN S-GW 返回更新承载响应消息, 指示所述 MN S-GW根据所述更新承载响应消息更 新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间 的 S-GW承载的建立。
结合第四方面的第三种可能的实现方式, 在第四方面的第四种可能的实 现方式中, 所述承载建立单元接收到的更新承载请求消息中至少携带有 MN IP、 CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述承载建立单元, 具体用于:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
第五方面, 提供了一种 MN S-GW, 包括:
接收器, 用于接收来自 MN的任一数据包, 所述数据包中携带 CN IP; 处理器, 用于根据所述接收器接收到的数据包中携带的 CN IP,确定以下 第一结果:所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW 承载, 且 CN与所述 MN从属于同一网络运营商; 以及, 根据确定的第一结 果, 建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
发送器, 用于通过所述处理器建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输; 其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 CN S-GW之间的承载。
结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于根据所述接收器接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第二结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
所述发送器, 还用于根据所述处理器确定的第二结果, 通过与所述数据 包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式, 在第五方面的第二 种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于根据所述收发器接收到的数据包 中携带的 CN IP, 确定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在 与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同一网 络运营商;
所述发送器, 还用于根据所述处理器确定的第三结果, 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
结合第五方面、 第五方面的第一种可能的实现方式或第五方面的第二种 可能的实现方式, 在第五方面的第三种可能的实现方式中, 所述处理器具体 用于向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息, 并根据所述 CN S-GW返回的 更新承载响应消息, 更新所述 ΜΝ的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相 匹配的 S-GW承载的建立; 其中, 所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根 据所述更新承载请求消息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
结合第五方面的第三种可能的实现方式, 在第五方面的第四种可能的实 现方式中,所述处理器发送的更新承载请求消息是通过 CN S-GW为 CN P-GW 分配的控制面 GTP隧道向所述 CN S-GW发送的; 或者, 所述处理器发送的 更新承载请求消息是向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP 地址发送的。
结合第五方面的第三种可能的实现方式或第五方面的第四种可能的实现 方式, 在第五方面的第五种可能的实现方式中, 所述处理器接收到的更新承 载响应消息中携带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用 户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制 面 GTP隧道的 TEID;
所述处理器, 具体用于:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
第六方面, 提供了一种 CN S-GW, 包括收发器以及处理器, 其中: 所述收发器, 用于在接收到来自 MN S-GW的第一触发消息时, 触发所 述处理器建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,并根据所 述处理器建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
所述处理器, 用于根据所述收发器的触发, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述收发器, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息时, 通过已存在的建立 在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行 数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式, 在第六方面的第二 种可能的实现方式中, 所述收发器, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的 第三触发消息时, 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
结合第六方面、 第六方面的第一种可能的实现方式或第六方面的第二种 可能的实现方式, 在第六方面的第三种可能的实现方式中, 所述处理器, 具 体用于接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息, 并根据所述更新承载 请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所述 MN S-GW返回更 新承载响应消息, 指示所述 MN S-GW根据所述更新承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW 载的建立。 结合第六方面的第三种可能的实现方式, 在第六方面的第四种可能的实 现方式中, 所述处理器接收到的更新承载请求消息中至少携带有 MN IP CN 的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址 和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述处理器, 具体用于:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
根据第一、 第二方面提供的数据传输方法, 第三、 第五方面提供的 MN S-GW, 或第四、 第六方面提供的 CN S-GW, 由于 MN S-GW在根据接收到 的来自 MN的任一数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文 中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定 CN与所述 MN从属于 同一网络运营商时, 可建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 并通过所述 建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输, 因而, 可解决现有技术中存在的 所有终端数据均需经过 P-GW传输到对端时所造成的路由冗余问题, 降低了 数据的传输时延, 提高了数据的传输效率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中 所需要使用的附图作简要介绍, 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, 对于本领域的普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性 的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1所示为现有技术中的 EPS网络架构示意图一;
图 2所示为现有技术中的 EPS网络架构示意图二;
图 3所示为本发明一个实施例中所述数据传输方法的流程示意图; 图 4所示为本发明一个实施例中所述 CN S-GW侧用户面承载隧道端点共 享时的结构示意图;
图 5所示为本发明一个实施例中所述 CN S-GW侧用户面承载隧道端点不 共享时的结构示意图;
图 6所示为本发明一个实施例中所述 MN S-GW侧用户面承载隧道端点 共享时的结构示意图;
图 7所示为本发明一个实施例中所述 MN S-GW侧用户面承载隧道端点 不共享时的结构示意图;
图 8所示为本发明一个实施例中所述各承载的匹配关系示意图; 图 9所示为本发明一个实施例中所述数据传输方法的流程示意图二; 图 10所示为本发明另一个实施例中所述数据传输方法的流程示意图; 图 11所示为本发明另一个实施例中所述 MN S-GW的结构示意图; 图 12所示为本发明另一个实施例中所述 CN S-GW的结构示意图; 图 13所示为本发明另一个实施例中所述 MN S-GW的结构示意图; 图 14所示为本发明另一个实施例中所述 CN S-GW的结构示意图。 具体实施方式
为了使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本 发明作进一步地详细描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施 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它实施例, 都属于本发明保护的 范围。
实施例一:
如图 3 所示, 其为本发明实施例一中所述数据传输方法的流程示意图, 所述数据传输方法可适用于 EPS网络中, 具体地, 所述数据传输方法可包括 以下步骤:
步骤 101 : MN S-GW接收来自 MN的任一数据包, 所述数据包中携带 具体地, 所述 CN IP是指所述数据包所对应的 CN的 IP地址, 即所述数 据包的目的 IP地址。
进一步地,在本步骤 101中,与现有技术类似,所述 MN S-GW可从 S1-U 接口,即 eNB与 S-GW之间的接口处接收 eNB转发的来自 MN的任一数据包, 本发明实施例对此不再进行赞述。
步骤 102: 若根据所述数据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载 上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定 CN与所述 MN 从属于同一网络运营商, 则建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载。
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 为所述数据包对应的 CN提供服务的 CN S-GW之间的承载。 具体地, 可将所 述 S-GW承载理解为一条两端分别以 MN S-GW、 CN S-GW的 IP地址和 TEID 进行标记的用于在所述 MN S-GW与所述 CN S-GW之间进行数据传输的隧 道。
需要说明的是, 由于在现有技术中, 各 MN的 EPS承载上下文中通常是 不存在 S-GW承载的, 如只存在 S5/S8承载, 即一个 S1承载只和一个 S5/S8 承载相对应, MN S-GW在从 S1-U接口处接收到各数据包时, 通常直接通过 所述 S5/S8承载将所述数据包发送给对应的 MN P-GW, 因此, 在本发明所述 实施例中, 针对接收到的来自 MN的任一数据包, 若该数据包为所述 MN与 所述数据包对应的 CN之间的第一个数据包, 则所述 MN的 EPS承载上下文 中通常是不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载的; 当然, 若该数据包为 所述 MN与所述数据包对应的 CN之间的非第一个数据包, 所述 MN的 EPS 承载上下文中也可以不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 本发明实施 例对此不作任何限定。 进一步地,在本发明所述实施例中,当所述 CN IP的属性为 OTT( Over the Top, 外部 PDN网络分配的 IP地址), 即所述数据包为发往 Internet等 PDN 的数据包时, 可认为所述数据包所对应的 CN与所述 MN不从属于同一网络 运营商; 当所述 CN IP的属性为 Operator (运营商分配的 IP地址 ) 时, 可认 为所述数据包所对应的 CN与所述 MN从属于同一个网络运营商。
进一步地, 在本发明所述实施例中, 在确定所述 MN的 EPS承载上下文 中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定所述 MN与所述数据包 所对应的 CN从属于同一网络运营商时,建立与所述数据包相匹配的 S-GW承 载, 可以包括:
所述 MN S-GW向所述 CN S-GW发送 Update Bearer Request (更新承载 请求)消息, 其中, 所述 Update Bearer Request消息中至少可以携带有 MN IP (移动节点网络协议地址;)、 EPS Bearer Id for CN (通信对端节点的演进分组 系统承载标识)、 MN S-GW IP for R0 ( UP ) (移动节点服务网关为通信对端节 点服务网关分配的用户面通用分组无线业务隧道协议隧道的网络协议地址;)、 MN S-GW TEID for R0 ( UP ) (移动节点服务网关为通信对端节点服务网关分 配的用户面通用分组无线业务隧道协议隧道的隧道端点标识符)、 以及 MN S-GW TEID for R0 ( CP ) (移动节点服务网关为通信对端节点服务网关分配的 控制面通用分组无线业务隧道协议隧道的隧道端点标识符)等信息;
所述 MN S-GW接收所述 CN S-GW返回的 Update Bearer Response (更新 承载响应)消息, 并根据所述 Update Bearer Response消息更新 MN的 EPS承 载上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立。
其中,所述 Update Bearer Response消息是所述 CN S-GW根据所述 Update Bearer Request消息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的, 其中 可以携带有 EPS Bearer Id for CN (通信对端节点的演进分组系统承载标识)、 CN S-GW IP for R0 ( UP ) (通信对端节点服务网关为移动节点服务网关分配 的用户面通用分组无线业务隧道协议隧道的网络协议地址 )、 CN S-GW TEID for RO ( UP ) (通信对端节点服务网关为移动节点服务网关分配的用户面通用 分组无线业务隧道协议隧道的隧道端点标识符)、 以及 CN S-GW TEID for RO ( CP ) (通信对端节点服务网关为移动节点服务网关分配的控制面通用分组无 线业务隧道协议隧道的隧道端点标识符)等信息。
具体地, 在本发明所述实施例中, 所述 MN S-GW可通过以下方式向所 述 CN S-GW发送 Update Bearer Request消息:
通过 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道发送, 即通过 CN S-GW IP for S5/S8、 CN S-GW TEID for S5/S8的控制面 GTP隧道向所述 CN S-GW发送所述 Update Bearer Request消息; 或者,
直接向 CN S-GW IP for S5/S8发送所述 Update Bearer Request消息。
需要说明的是, 当釆用直接向 CN S-GW IP for S5/S8发送所述 Update Bearer Request消息的方式时, 所述 Update Bearer Request消息中还可携带有 CN的 IMSI ( International Mobile Subscriber Identification Number, 国际移动 用户识别码)等用于唯一标识所述 CN的信息, 以便 CN S-GW在接收到的所 述 Update Bearer Request消息时, 能够根据所述 IMSI等标识信息确定需进行 EPS承载上下文更新操作的 CN。
进一步地,在本发明所述实施例中,所述 CN S-GW根据所述 Update Bearer Request消息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新, 可以包括:
以 MN IP为索引,在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中(如 EPS Bearer Id的内容中)添加包括 MN S-GW IP for RO ( UP )、 MN S-GW TEID for RO ( UP ), CN S-GW IP for RO ( UP ) 以及 CN S-GW TEID for RO ( UP ) 的 本地路由项信息; 以及,
以 MN IP为索引,在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中(如 PDN Connection内容中)添加包括 MN S-GW IP for RO ( CP ), MN S-GW TEID for RO ( CP )、 CN S-GW IP for RO ( CP ) 以及 CN S-GW TEID for RO ( CP )的本 地路由项信息。
需要说明的是, 如图 4所示, 当所述 CN S-GW TEID for RO ( UP )等于 CN S-GW TEID for S5/S8 ( UP ) ( CN S-GW为 CN P-GW分配的用户面 GTP 隧道的 TEID ) 时, 会在 CN S-GW侧出现用户面承载隧道端点共享的问题, 即用户面 S5/S8隧道与建立的用户面 S-GW隧道端点共享,此时,在进行 CN 的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时, 可省略所述 CN S-GW TEID for RO ( UP ), 即无需在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 CN S-GW TEID for RO ( UP ); 类似地, 当所述 CN S-GW IP for RO ( UP )等于 CN S-GW IP for S5/S8 ( UP ) ( CN S-GW为 CN P-GW分配的用户面 GTP隧 道的 IP地址 ) 时, 在进行 CN的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时, 可省略所述 CN S-GW IP for RO ( UP ), 本发明实施例对此不作任何限定。
进一步地, 如图 5所示, 当所述 CN S-GW TEID for RO ( UP )与所述 CN S-GW TEID for S5/S8 ( UP )并不相等时, 在所述 CN S-GW侧并不会出现用 户面承载隧道端点共享的问题, 因此, 在进行 CN的 EPS承载上下文的用户 面内容的更新时, 需在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 CN S-GW TEID for RO ( UP )信息; 类似地, 当所述 CN S-GW IP for RO ( UP ) 不等于 CN S-GW IP for S5/S8 ( UP ) 时, 在进行 CN的 EPS承载上下文的用 户面内容的更新时,需在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 CN S-GW IP for RO ( UP )信息。
相应地, 当所述 CN S-GW TEID for RO ( CP )等于 CN S-GW TEID for S5/S8 ( CP ) ( CNS-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID ) 时, 在所述 CN S-GW侧会出现控制面承载隧道端点共享的问题, 即控制面 S5/S8 隧道与建立的控制面 S-GW隧道端点共享, 此时, 在进行 CN的 EPS承载上 下文的控制面内容的更新时, 可省略所述 CN S-GW TEID for RO ( CP ), 即无 需在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加 CN S-GW TEID for RO ( CP ); 以及, 当所述 CN S-GW IP for RO ( CP )等于 CN S-GW IP for S5/S8 ( CP ) ( CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址 )时, 在进 行 CN的 EPS承载上下文的控制面内容的更新时,可省略所述 CN S-GW IP for RO ( CP ), 本发明实施例对此不作任何限定。
进一步地, 在本发明所述实施例中, 根据所述 Update Bearer Response消 息更新 MN的 EPS承载上下文, 可以包括:
以 CN IP为索引,在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中(如 EPS Bearer Id的内容中)添加包括 CN S-GW IP for RO ( UP )、 CN S-GW TEID for RO (UP), MN S-GW IP for RO (UP) 以及 MN S-GW TEID for RO (UP) 的 本地路由项信息; 以及,
以 CN IP为索引,在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中(如 PDN Connection内容中)添加包括 CN S-GW IP for RO( CP )、 CN S-GW TEID for RO (CP), MN S-GW IP for RO (CP) 以及 MN S-GW TEID for RO (CP) 的本 地路由项信息。
需要说明的是, 如图 6所示, 当所述 MNS-GWTEIDforRO (UP)等于 MN S-GW TEID for S5/S8 (UP) (MN S-GW为 MN P-GW分配的用户面 GTP 隧道的 TEID ) 时, 在所述 MN S-GW侧会出现用户面承载隧道端点共享的问 题, 即用户面 S5/S8隧道与建立的用户面 S-GW隧道端点共享, 此时, 在进 行 MN的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时,可省略所述 MN S-GW TEID for RO ( UP ), 即无需在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 MN S-GW TEID for RO (UP); 类似地, 当所述 MN S-GW IP for RO (UP)等于 MN S-GW IP for S5/S8 (UP) (MN S-GW为 MN P-GW分配的用户面 GTP隧 道的 IP地址 )时 , 在进行 MN的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时 , 可 省略所述 MN S-GW IP for RO ( UP ), 本发明实施例对此不作任何限定。
进一步地, 如图 7所示, 当所述 MN S-GW TEID for RO (UP) 与所述 MN S-GW TEID for S5/S8 (UP) 并不相等时, 并不会出现用户面承载隧道端 点共享的问题, 因此,在进行 MN的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时, 需在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 MN S-GW TEID for RO
(UP)信息; 类似地, 当所述 MN S-GW IP for RO (UP)不等于 MN S-GW IP for S5/S8 (UP) 时, 在进行 MN的 EPS承载上下文的用户面内容的更新时, 需在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加 MN S-GW IP for RO
(UP)信息。 相应地, 当所述 MN S-GW TEID for RO ( CP )等于 MN S-GW TEID for S5/S8 ( CP ) ( MN S-GW为 MN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID ) 时, 会出现控制面承载隧道端点共享的问题,即控制面 S5/S8隧道与建立的控制面 S-GW隧道端点共享, 此时, 在进行 ΜΝ的 EPS承载上下文的控制面内容的 更新时, 可省略所述 8-0\^ 1£10 & 1 0 (〇?), 即无需在所述 MN的 EPS 承载上下文的控制面内容中添加 MN S-GW TEID for RO ( CP ); 以及, 当所 述 MN S-GW IP for RO ( CP )等于 MN S-GW IP for S5/S8 ( CP ) ( MN S-GW 为 MN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址 ) 时, 在进行 MN的 EPS承 载上下文的用户面内容的更新时, 可省略所述 MN S-GW IP for RO ( CP ), 本 发明实施例对此不作任何限定。
另外需要说明的是, 在根据所述 Update Bearer Response消息更新 MN的 EPS承载上下文时, 还可以在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容或控 制面内容中分别添加 EPS Bearer Id for CN信息, 以便用于后续承载的修改或 删除等操作, 本发明实施例对此不作任何限定。
再有需要说明的是, 在本发明所述实施例中, 在建立与所述数据包相匹 配的 S-GW承载之后, S1承载与默认的 S5/S8承载以及建立的 S-GW承载之 间的对应关系可如图 8 所示, 此时, 一个 S1 承载可对应多个承载, 即针对 MN S-GW从 S1-U接口处(如从 TEID1处)接收到的任一数据包, 在未得知 该数据包对应的 CN的前提下, 该数据包除了可以与默认的 S5/S8承载 (如 TEID2处的承载 )相匹配之外 , 还可以与 TEID3处的 S-GW承载相匹配。
步骤 103:所述 MN S-GW通过所述建立的 S-GW承载进行所述数据包的 传输。
具体地, 所述 MN S-GW可将所述数据包传输至所述建立的 S-GW承载 所对应的 CN S-GW处,并由所述 CN S-GW将所述数据包通过相应的 eNB转 发至对应的 CN。
进一步地, 如图 9所示, 在本发明所述实施例中, 所述方法还可以包括以 下步骤 104或步骤 105: 步骤 104: 若根据所述数据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载 上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 则通过与所述数据包相匹 配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
需要说明的是, 在本发明所述实施例中, 当根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承 载时, 所述数据包通常为所述 MN与所述数据包所对应的 CN之间的第 N个 数据包, 其中, 所述 N为大于 1的正整数。
步骤 105: 若根据所述数据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载 上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN不从属于同一网络运营商,则通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的 承载进行所述数据包的传输。
具体地 , 可将所述数据包传输至对应的 MN P-GW, 并由所述 MN P-GW 将所述数据包传输至相应的 CN P-GW, 进而由所述 CN P-GW将所述数据包 通过相应的 CN S-GW、 eNB转发至对应的 CN。
本发明实施例一提供了一种数据传输方法, MN S-GW在确定 MN的 EPS 承载上下文中未存在与接收到的来自所述 MN的数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定接收到的数据包所对应的 CN与 MN从属于同一网络运营商时, 可建立 MN S-GW与 CN S-GW之间的 S-GW承载,并通过所述建立的 S-GW承载进行所 述数据包的传输, 因而, 可解决现有技术中存在的 MN所发送的所有数据都需 经过 P-GW后再传输到相应的 CN时所造成的路由冗余问题, 降低了数据的传 输时延, 提高了数据的传输效率; 并且, 由于并非所述数据均需经过 P-GW后 才可传输到相应的对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的通信中断的概 率, 从而进一步提高数据传输的传输效果。 实施例二:
本发明实施例二以动作执行方为 CN S-GW为例,对本发明实施例一中所 述的数据传输方法进行进一步说明, 如图 10所示, 其为本发明实施例二中所 述数据传输方法的流程示意图, 所述数据传输方法可适用于 EPS网络中, 具 体地, 所述数据传输方法可包括以下步骤:
步骤 201 : 若接收到来自 MN S-GW的第一触发消息, CN S-GW建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载。
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
具体地, 在本步骤 201中, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 可以包括:
所述 CN S-GW接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息;
所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下 文, 并向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所述 更新承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
其中,所述更新承载请求消息中至少可以携带有 MN IP、 CN的 EPS承载标 识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID等信息。
进一步地, 所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS 承载上下文, 可以包括:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中 (如 EPS Bearer Id的内容中) 添加包括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中 (如 PDN Connection内容中) 添加包括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路由项信息。
进一步地, 所述 MN S-GW根据所述承载请求响应消息更新 MN的 EPS 承载上下文, 可以包括:
以 CN IP为索引,在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中(如 EPS Bearer Id的内容中)添加包括 CN S-GW IP for RO ( UP )、 CN S-GW TEID for RO ( UP ), MN S-GW IP for RO ( UP ) 以及 MN S-GW TEID for RO ( UP ) 的 本地路由项信息; 以及,
以 CN IP为索引,在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中(如 PDN Connection内容中)添加包括 CN S-GW IP for RO( CP )、 CN S-GW TEID for RO ( CP ), MN S-GW IP for RO ( CP ) 以及 MN S-GW TEID for RO ( CP ) 的本 地路由项信息。
步骤 202: 所述 CN S-GW通过所述建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行 数据包的传输。
也就是说, 针对 MN发送的任一数据包, 当确定所述 MN的 EPS承载上 下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且 确定所述数据包对应的 CN与所述 MN从属于同一网络运营商时, 在建立所 述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载之后, 可通过所述建立的 S-GW承载完成数据包的传输,从而解决了现有技术中存在的所有终端数据均 需经过 P-GW传输到对端时所造成的路由冗余问题, 降低了数据的传输时延、 提高了数据的传输效率。
进一步地, 在本发明所述实施例二中, 所述方法还可以包括以下步骤: 若接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息, 所述 CN S-GW通过已存 在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输。
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。 或者, 所述方法还可以包括以下步骤:
若接收到来自所述 MN S-GW的第三触发消息, 所述 CN S-GW通过默认 的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承 载与所述 MN S-GW进行数据包的传输。
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
本发明实施例二提供了一种数据传输方法, CN S-GW在 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包中携带的 CN IP , 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存 在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述数据 包对应的 CN与所述 MN从属于同一网络运营商时, 可建立所述 CN S-GW与所 述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 并通过所述建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输, 从而解决了现有技术中存在的 MN所发送的所有数 据都需经过 P-GW后再传输到相应的 CN时所造成的路由冗余问题, 降低了数 据的传输时延, 提高了数据的传输效率; 并且, 由于并非所述数据均需经过 P-GW后才可传输到相应的对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的通信 中断的概率, 从而进一步提高数据传输的传输效果。 实施例三:
本发明实施例三提供了一种可用于实现本发明实施例一所示方法的 MN S-GW, 需要说明的是, 所述 MN S-GW可为网络侧的任一能够接收 UE数据 的服务网关设备, 本发明实施例对此不作任何限定; 具体地, 如图 11所示, 所述 MN S-GW可包括接收单元 11、确定单元 12、承载建立单元 13以及发送 单元 14, 其中:
所述接收单元 11 用于接收来自 MN的任一数据包, 所述数据包中携带 CN IP; 所述确定单元 12用于根据所述接收单元 11接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第一结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包 相匹配的 S-GW承载, 且 CN与所述 MN从属于同一网络运营商;
所述承载建立单元 13用于根据所述确定单元 12确定的第一结果, 建立 与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承 载是指建立在所述 MN S-GW与 CN S-GW之间的承载;
所述发送单元 14用于根据所述承载建立单元 13建立的 S-GW承载进行 所述数据包的传输。
具体地, 所述承载建立单元 13可用于向所述 CN S-GW发送更新承载请 求消息, 并根据所述 CN S-GW返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立; 其中, 所 述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息,完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
进一步地, 在本发明所述实施例中, 所述承载建立单元 13 可通过 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道向所述 CN S-GW发送所述更新承 载请求消息; 或者, 直接向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送所述更新承载请求消息, 本发明实施例对此不作任何限定。
进一步地, 所述更新承载请求消息中至少可以携带有 MN IP、 EPS Bearer Id for CN、 MN S-GW IP for RO ( UP )、 MN S-GW TEID for RO ( UP )、 以及 MN S-GW TEID for RO ( CP )等信息, 以便所述 CN S-GW在接收到所述更新 承载请求消息后, 根据所述更新承载请求消息中携带的信息完成所述 CN 的 EPS承载上下文的更新操作。
进一步地, 所述承载建立单元 13所接收到的更新承载响应消息中可以携 带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID 等信息。
进一步地, 所述承载建立单元 13 具体可用于通过以下方式更新 MN的 EPS承载上下文:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
进一步地, 所述确定单元 12还可用于根据所述接收单元 11接收到的数 据包中携带的 CN IP, 确定以下第二结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中存 在与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
所述发送单元 14还可用于根据所述确定单元 12确定的第二结果, 通过 与所述数据包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
进一步地, 所述确定单元 12还可用于根据所述接收单元 11接收到的数 据包中携带的 CN IP, 确定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不 存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同 一网络运营商;
所述发送单元 14还可用于根据所述确定单元 12确定的第三结果, 通过 默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
本发明实施例三提供了一种 MN S-GW,所述 MN S-GW包括用于接收来自 MN的任一数据包的接收单元; 用于根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所 述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定 CN与所述 MN从属于同一网络运营商的确定单元; 用于建立与所述数据包相 匹配的 S-GW承载的承载建立单元; 以及, 用于根据所述承载建立单元建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输的发送单元。 在本发明实施例三所述方案 中, 由于 MN所发送的所有数据无需均经过 P-GW后再传输到相应的 CN, 因此 可解决现有技术中存在的路由冗余问题, 降低了数据的传输时延、 提高了数 据的传输效率; 并且, 由于并非所述数据均需经过 P-GW后才可传输到相应的 对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的通信中断的概率, 提高数据传输 的传输效果。 实施例四:
本发明实施例四提供了一种可用于实现本发明实施例二所示方法的 CN S-GW, 需要说明的是, 所述 CN S-GW可为网络侧的任一能够接收 UE数据 的服务网关设备, 本发明实施例对此不作任何限定; 具体地, 如图 12所示, 所述 CN S-GW可包括承载建立单元 21以及收发单元 22, 其中:
所述收发单元 22用于在接收到来自 MN S-GW的第一触发消息时, 触发 所述承载建立单元 21建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承 载, 并根据所述承载建立单元 21建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数 据包的传输;
所述承载建立单元 21 用于根据所述收发单元 22的触发, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
具体地, 所述承载建立单元 21可用于接收所述 MN S-GW发送的更新承 载请求消息, 并根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所 述更新承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW 与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
其中, 所述承载建立单元 21所接收到的更新承载请求消息中至少可以携 带有 MN IP、CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP 隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧 道的 TEID等信息。
相应地, 所述^ ^载建立单元 21可用于通过以下方式更新所述 CN的 EPS 承载上下文:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
进一步地, 所述收发单元 22还可用于在接收到来自所述 MN S-GW的第 二触发消息时,通过已存在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输。
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
或者, 所述收发单元 22还可用于在接收到来自所述 MN S-GW的第三触 发消息时 , 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输。
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
本发明实施例四提供了一种 CN S-GW, 所述 CN S-GW包括用于在接收到 来自 MN S-GW的第一触发消息时,触发承载建立单元建立所述 CN S-GW与所 述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 并根据承载建立单元建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输的收发单元, 以及, 用于根据收发单元的触发, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的承载建立单元。 在本 发明实施例四所述方案中, 由于 MN所发送的所有数据无需均经过 P-GW后再 传输到相应的 CN, 因此可解决现有技术中存在的路由冗余问题, 降低了数据 的传输时延,提高了数据的传输效率;并且,由于并非所述数据均需经过 P-GW 后才可传输到相应的对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的通信中断的 概率, 提高数据传输的传输效果。 实施例五:
本发明实施例五提供了一种可用于实现本发明实施例一所示方法的 MN S-GW, 其中, 所述 MN S-GW可为网络侧的任一能够接收 UE数据的服务网 关设备, 本发明实施例对此不作任何限定; 具体地, 如图 13所示, 其为本发 明实施例五中所述 MN S-GW的结构示意图, 需要说明的是, 为了便于说明, 仅示出了与本发明实施例五相关的部分, 具体技术细节未揭示的,请参照图 3 或图 9所示的本发明各实施例。
具体地, 如图 13所示, 所述 MN S-GW包括: 接收器 31、 处理器 32以 及发送器 33等部件。本领域技术人员可以理解, 图 13中示出的 MN S-GW结 构并不构成对 MN S-GW的限定, 可以包括比图示更多或更少的部件, 或者 组合某些部件, 或者不同的部件布置, 本发明实施例对此不作任何限定。
下面结合图 13对所述 MN S-GW各个构成部件进行具体的介绍: 所述接收器 31用于接收来自 MN的任一数据包, 所述数据包中 CN IP; 所述处理器 32用于根据所述接收器 31接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第一结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹 配的 S-GW承载, 且 CN与所述 MN从属于同一网络运营商; 以及, 根据确 定的第一结果, 建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
所述发送器 33用于根据所述处理器 32建立的 S-GW承载进行所述数据 包的传输;
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 通信对端节点服务网关 CN S-GW之间的承载。
具体地, 所述处理器 32可用于通过以下方式建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载:
向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息; 根据所述 CN S-GW返回的更 新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相匹 配的 S-GW承载的建立; 其中, 所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据 所述更新承载请求消息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
具体地,在本发明所述实施例中, 所述处理器 32可通过 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道向所述 CN S-GW发送所述更新承载请求消息; 或者, 直接向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送 所述更新承载请求消息, 本发明实施例对此不作任何限定。
进一步地, 所述处理器 32所接收到的所述更新承载响应消息中可以携带 有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID 等信息。
相应地,所述处理器 32具体可用于通过以下方式更新 MN的 EPS承载上 下文:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。 进一步地, 在本发明所述实施例中, 所述处理器 32还可用于根据所述接 收器 31接收到的数据包中携带的 CN IP,确定以下第二结果:所述 MN的 EPS 承载上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
所述发送器 33还可用于根据所述处理器 32确定的第二结果, 通过与所 述数据包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
进一步地, 所述处理器 32还可用于根据所述收发器 31接收到的数据包 中携带的 CN IP, 确定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在 与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同一网 络运营商;
所述发送器 33还可用于根据所述处理器 32确定的第三结果, 通过默认 的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
本发明实施例五提供了一种 MN S-GW, 所述 MN S-GW包括用于接收来 自 MN的任一数据包的接收器; 用于根据所述接收器接收到的数据包中携带 的 CN IP, 确定以下第一结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述 数据包相匹配的 S-GW承载, 且 CN与所述 MN从属于同一网络运营商, 以 及, 根据确定的第一结果, 建立与所述数据包相匹配的 S-GW承载的处理器; 用于根据所述处理器建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输的发送器。 在 本发明实施例五所述方案中, 由于 MN所发送的所有数据无需均经过 P-GW 后再传输到相应的 CN, 因此可解决现有技术中存在的路由冗余问题, 降低了 数据的传输时延, 提高了数据的传输效率; 并且, 由于并非所述数据均需经 过 P-GW后才可传输到相应的对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的 通信中断的概率, 提高数据传输的传输效果。 实施例六:
本发明实施例六提供了一种可用于实现本发明实施例二所示方法的 CN S-GW, 其中, 所述 CN S-GW可为网络侧的任一能够接收 UE数据的服务网 关设备, 本发明实施例对此不作任何限定; 具体地, 如图 14所示, 其为本发 明实施例六中所述 CN S-GW的结构示意图, 需要说明的是, 为了便于说明, 仅示出了与本发明实施例六相关的部分, 具体技术细节未揭示的, 请参照图 10所示的本发明实施例。
具体地, 如图 14所示, 所述 CN S-GW包括: 处理器 41 以及收发器 42 等部件。 本领域技术人员可以理解, 图 14中示出的 CN S-GW结构并不构成 对 CN S-GW的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件, 或者不同的部件布置, 本发明实施例对此不作任何限定。
下面结合图 14对所述 CN S-GW各个构成部件进行具体的介绍: 所述收发器 42用于在接收到来自 MN S-GW的第一触发消息时, 触发所 述处理器 41建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 并根 据所述处理器 41建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输; 所述处理器 41用于根据所述收发器 42的触发,建立所述 CN S-GW与所 述 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据 MN发送的任一数据包 中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载,且确定 CN与所述 MN从属于同 一网络运营商时发送的。
具体地, 所述处理器 41可用于接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求 消息, 并根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所述更新 承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
其中, 所述处理器 41所接收到的所述更新承载请求消息中至少可以携带 有 MN IP、 CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP 隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧 道的 TEID等信息。
相应地, 所述处理器 41具体可用于通过以下方式更新所述 CN的 EPS承 载上下文:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、以及 CN S-GW 为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路由项信息。
进一步地, 所述收发器 42还可用于在接收到来自所述 MN S-GW的第二 触发消息时, 通过已存在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
或者, 所述收发器 42还可用于在接收到来自所述 MN S-GW的第三触发 消息时, 通过默认的 MN S-GW与 MN P-GW之间的承载以及 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
本发明实施例六提供了一种 CN S-GW, 所述 CN S-GW包括用于在接收到 来自 MN S-GW的第一触发消息时, 触发处理器建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 并根据处理器建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进 行数据包的传输的收发器, 以及, 用于根据所述收发器的触发, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的处理器。 在本发明实施例六所述方 案中, 由于 MN所发送的所有数据无需均经过 P-GW后再传输到相应的 CN, 因 此可解决现有技术中存在的路由冗余问题, 降低了数据的传输时延, 提高了 数据的传输效率; 并且, 由于并非所述数据均需经过 P-GW后才可传输到相应 的对端, 因而还可降低 P-GW单点故障所造成的通信中断的概率, 提高数据传 输的传输效果。
本领域技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 装置 (设备)、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 装置 (设备)和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 / 或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框 的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处 理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通过计算机 或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
移动节点服务网关 MN S-GW接收来自移动节点 MN的任一数据包, 所 述数据包中携带通信对端节点的网络协议地址 CN IP;
若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的演进分组系统 EPS 承载上下文中不存在与所述数据包相匹配的服务网关 S-GW承载, 且确定通 信对端节点 CN与所述 MN从属于同一网络运营商, 则建立与所述数据包相 匹配的 S-GW承载; 并
通过所述建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输;
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 通信对端节点服务网关 CN S-GW之间的承载。
2、 如权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中 存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载,则通过与所述数据包相匹配的 S-GW 承载进行所述数据包的传输。
3、 如权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 若根据所述数据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中 不存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN不从 属于同一网络运营商, 则通过默认的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传输。
4、 如权利要求 1~3任一所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述建立与 所述数据包相匹配的 S-GW承载, 包括:
所述 MN S-GW向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息;
所述 MN S-GW根据所述 CN S-GW返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立; 其中,所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消 息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
5、 如权利要求 4所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述 MN S-GW向 所述 CN S-GW发送更新承载请求消息, 包括:
通过 CN S-GW为通信对端节点分组数据网网关 CN P-GW分配的控制面 通用分组无线业务隧道协议 GTP隧道向所述 CN S-GW发送所述更新承载请 求消息; 或者,
向 CN S-GW为 CN P-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送所述更 新 7 载请求消息。
6、 如权利要求 4或 5任一所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述更新承载响应消息中携带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和隧道端点标识符 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述更新所述 MN的 EPS承载上下文, 包括:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
7、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
若接收到来自移动节点服务网关 MN S-GW的第一触发消息, 通信对端 节点服务网关 CN S-GW建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的服务网 关 S-GW承载; 并
通过所述建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输; 其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据移动节点 MN发送的任 一数据包中携带的通信对端节点的网络协议地址 CN IP,确定所述 MN的演进 分组系统 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之 间的 S-GW承载, 且确定通信对端节点 CN与所述 MN从属于同一网络运营 商时发送的。
8、 如权利要求 7所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 若接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息, 所述 CN S-GW通过已存 在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
9、 如权利要求 7或 8任一所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
若接收到来自所述 MN S-GW的第三触发消息, 所述 CN S-GW通过默认 的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载以及通信对端 节点分组数据网网关 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进 行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
10、 如权利要求 7~9任一所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述建立 所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 包括:
所述 CN S-GW接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息; 所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下 文, 并向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所 述更新承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW 与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
11、 如权利要求 10所述的数据传输方法, 其特征在于,
所述更新承载请求消息中至少携带有移动节点网络协议地址 MN IP、 CN 的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址 和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述更新所述 CN的 EPS承载上下文, 包括:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
12、 一种移动节点服务网关 MN S-GW, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收来自移动节点 MN的任一数据包, 所述数据包中携 带通信对端节点的网络协议地址 CN IP;
确定单元, 用于根据所述接收单元接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定 以下第一结果: 所述 MN的演进分组系统 EPS承载上下文中不存在与所述数 据包相匹配的服务网关 S-GW承载, 且通信对端节点 CN与所述 MN从属于 同一网络运营商;
承载建立单元, 用于根据所述确定单元确定的第一结果, 建立与所述数 据包相匹配的 S-GW承载;
发送单元, 用于通过所述承载建立单元建立的 S-GW承载进行所述数据 包的传输;
其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 通信对端节点服务网关 CN S-GW之间的承载。
13、 如权利要求 12所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述确定单元, 还用于根据所述接收单元接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第二结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中存在与所述数据包相 匹配的 S-GW承载;
所述发送单元, 还用于根据所述确定单元确定的第二结果, 通过与所述 数据包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
14、 如权利要求 12或 13任一所述的 MN S-GW, 其特征在于, 所述确定单元, 还用于根据所述接收单元接收到的数据包中携带的 CN IP, 确定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包 相匹配的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同一网络运营商; 所述发送单元, 还用于根据所述确定单元确定的第三结果, 通过默认的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载进行所述数据包 的传输。
15、 如权利要求 12~14任一所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述承载建立单元, 具体用于向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息, 并根据所述 CN S-GW返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载 上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立;
其中,所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消 息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
16、 如权利要求 15所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述承载建立单元发送的更新承载请求消息是通过 CN S-GW为通信对 端节点分组数据网网关 CN P-GW分配的控制面通用分组无线业务隧道协议 GTP隧道向所述 CN S-GW发送的; 或者,
所述承载建立单元发送的更新承载请求消息是向 CN S-GW为 CN P-GW 分配的控制面 GTP隧道的 IP地址发送的。
17、 如权利要求 15或 16所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述承载建立单元接收到的更新承载响应消息中携带有 CN的 EPS承载 标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和隧道端点 标识符 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述承载建立单元, 具体用于:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
18、 一种通信对端节点服务网关 CN S-GW, 其特征在于, 包括收发单元 以及承载建立单元, 其中:
所述收发单元, 用于在接收到来自移动节点服务网关 MN S-GW的第一 触发消息时,触发所述承载建立单元建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之 间的服务网关 S-GW承载, 并根据所述承载建立单元建立的 S-GW承载与所 述 MN S-GW进行数据包的传输;
所述承载建立单元, 用于根据所述收发单元的触发, 建立所述 CN S-GW 与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据移动节点 MN发送的任 一数据包中携带的通信对端节点的网络协议地址 CN IP,确定所述 MN的演进 分组系统 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之 间的 S-GW承载, 且确定通信对端节点 CN与所述 MN从属于同一网络运营 商时发送的。
19、 如权利要求 18所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述收发单元, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息时, 通过已存在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所 述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
20、 如权利要求 18或 19任一所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述收发单元, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第三触发消息时, 通过默认的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载以及 通信对端节点分组数据网网关 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
21、 如权利要求 18~20任一所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述承载建立单元, 具体用于接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求 消息, 并根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所述更新 承载响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
22、 如权利要求 21所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述承载建立单元接收到的更新承载请求消息中至少携带有移动节点网 络协议地址 MN IP、 CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用 户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制 面 GTP隧道的 TEID;
所述承载建立单元, 具体用于:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
23、 一种移动节点服务网关 MN S-GW, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于接收来自移动节点 MN的任一数据包, 所述数据包中携带 通信对端节点的网络协议地址 CN IP;
处理器, 用于根据所述接收器接收到的数据包中携带的 CN IP,确定以下 第一结果: 所述 MN的演进分组系统 EPS承载上下文中不存在与所述数据包 相匹配的服务网关 S-GW承载, 且通信对端节点 CN与所述 MN从属于同一 网络运营商; 以及, 根据确定的第一结果, 建立与所述数据包相匹配的 S-GW 承载;
发送器, 用于通过所述处理器建立的 S-GW承载进行所述数据包的传输; 其中, 与所述数据包相匹配的 S-GW承载是指建立在所述 MN S-GW与 通信对端节点服务网关 CN S-GW之间的承载。
24、 如权利要求 23所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述处理器,还用于根据所述接收器接收到的数据包中携带的 CN IP,确 定以下第二结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中存在与所述数据包相匹配的 S-GW承载;
所述发送器, 还用于根据所述处理器确定的第二结果, 通过与所述数据 包相匹配的 S-GW承载进行所述数据包的传输。
25、 如权利要求 23或 24所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述处理器,还用于根据所述收发器接收到的数据包中携带的 CN IP,确 定以下第三结果: 所述 MN的 EPS承载上下文中不存在与所述数据包相匹配 的 S-GW承载, 且所述 CN与所述 MN不从属于同一网络运营商; 所述发送器, 还用于根据所述处理器确定的第三结果, 通过默认的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载进行所述数据包的传 输。
26、 如权利要求 22~24任一所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述处理器, 具体用于向所述 CN S-GW发送更新承载请求消息, 并根据 所述 CN S-GW返回的更新承载响应消息, 更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成与所述数据包相匹配的 S-GW承载的建立;
其中,所述更新承载响应消息是所述 CN S-GW根据所述更新承载请求消 息, 完成所述 CN的 EPS承载上下文的更新后发送的。
27、 如权利要求 26所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述处理器发送的更新承载请求消息是通过 CN S-GW为通信对端节点 分组数据网网关 CN P-GW分配的控制面通用分组无线业务隧道协议 GTP隧 道向所述 CN S-GW发送的; 或者,
所述处理器发送的更新承载请求消息是向 CN S-GW为 CN P-GW分配的 控制面 GTP隧道的 IP地址发送的。
28、 如权利要求 26或 27所述的 MN S-GW, 其特征在于,
所述处理器接收到的更新承载响应消息中携带有 CN的 EPS承载标识、 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和隧道端点标识符 TEID, 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 TEID;
所述处理器, 具体用于:
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 CN IP为索引, 在所述 MN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
29、 一种通信对端节点服务网关 CN S-GW, 其特征在于, 包括收发器以 及处理器, 其中:
所述收发器, 用于在接收到来自移动节点服务网关 MN S-GW的第一触 发消息时,触发所述处理器建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的服务 网关 S-GW承载, 并根据所述处理器建立的 S-GW承载与所述 MN S-GW进 行数据包的传输;
所述处理器, 用于根据所述收发器的触发, 建立所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载;
其中, 所述第一触发消息是所述 MN S-GW根据移动节点 MN发送的任 一数据包中携带的通信对端节点的网络协议地址 CN IP,确定所述 MN的演进 分组系统 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之 间的 S-GW承载, 且确定通信对端节点 CN与所述 MN从属于同一网络运营 商时发送的。
30、 如权利要求 29所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述收发器, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第二触发消息时, 通过已存在的建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载与所 述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第二触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP,确定所述 MN的 EPS承载上下文中存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载时发送的。
31、 如权利要求 29或 30任一所述的 CN S-GW, 其特征在于, 所述收发器, 还用于在接收到来自所述 MN S-GW的第三触发消息时, 通过默认的 MN S-GW与移动节点分组数据网网关 MN P-GW之间的承载以及 通信对端节点分组数据网网关 CN P-GW与 CN S-GW之间的承载与所述 MN S-GW进行数据包的传输;
其中, 所述第三触发消息是所述 MN S-GW根据所述 MN发送的任一数 据包中携带的 CN IP, 确定所述 MN的 EPS承载上下文中不存在建立在所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载, 且确定所述 CN与所述 MN 不从属于同一网络运营商时发送的。
32、 如权利要求 28~31任一所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述处理器, 具体用于接收所述 MN S-GW发送的更新承载请求消息, 并根据所述更新承载请求消息更新所述 CN的 EPS承载上下文, 以及, 向所 述 MN S-GW返回更新承载响应消息,指示所述 MN S-GW根据所述更新承载 响应消息更新所述 MN的 EPS承载上下文, 完成所述 CN S-GW与所述 MN S-GW之间的 S-GW承载的建立。
33、 如权利要求 32所述的 CN S-GW, 其特征在于,
所述处理器接收到的更新承载请求消息中至少携带有移动节点网络协议 地址 MN IP、 CN的 EPS承载标识、 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP 隧道的 IP地址和 TEID、 以及 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧 道的 TEID;
所述处理器, 具体用于:
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的用户面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的用户面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息; 以及,
以 MN IP为索引, 在所述 CN的 EPS承载上下文的控制面内容中添加包 括 MN S-GW为 CN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID、 以及 CN S-GW为 MN S-GW分配的控制面 GTP隧道的 IP地址和 TEID的本地路 由项信息。
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