WO2015120599A1 - 一种传输数据的方法、系统和设备 - Google Patents

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WO2015120599A1
WO2015120599A1 PCT/CN2014/072039 CN2014072039W WO2015120599A1 WO 2015120599 A1 WO2015120599 A1 WO 2015120599A1 CN 2014072039 W CN2014072039 W CN 2014072039W WO 2015120599 A1 WO2015120599 A1 WO 2015120599A1
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WO
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base station
address
proxy
bearer
data
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/072039
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English (en)
French (fr)
Inventor
张力学
郭小龙
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/59Network arrangements, protocols or services for addressing or naming using proxies for addressing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels

Definitions

  • the present application relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method, system, and device for transmitting data. Background technique
  • M2M is the machine name for machine to machine communication.
  • the goal of M2M technology is to make all machines and equipment network and communication capabilities, the core concept is network everything.
  • M2M technology is of great significance and has broad market and application prospects. It will become the third wave of information industry after computer and communication network.
  • LTE Long Term Evolution
  • the eNodeB evolved base station
  • MME Mobility Management Entity
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Data Network Gateway
  • the working process of the UE on the LTE network can be summarized as follows:
  • the UE resides in the LTE network, and the default bearer between the SGW and the PGW is established with the assistance of the MME.
  • the E-RAB between the UE and the SGW is established. (Evolved Radio Access Bearer), the bearer corresponds to the bearer between the SGW and the PGW, and the data transmission of the UE can be guaranteed.
  • TCP Transmission Control Protocol
  • IP Internet Protocol
  • TCP connection establishment process requires the two communication peers of the UE and the server to establish a connection after three times of handshake.
  • the TCP release process requires the two communication peers of the UE and the server to release the TCP connection after four handshakes.
  • the amount of data in an M2M service is generally higher than Smaller, one M2M service transmission adds a large amount of signaling. As the number of UEs increases, the amount of additional signaling is very large, resulting in relatively low resource utilization.
  • the present application provides a data method, system and device for solving the problem of relatively low resource utilization.
  • a method of transmitting data including:
  • the first base station After receiving the first data belonging to the UE by using the radio bearer with the user equipment UE, the first base station uses the proxy internet protocol IP address bound to the UE as the IP address of the UE, and adopts a transmission control protocol TCP/ The Internet Protocol IP encapsulates the first data to obtain second data, and sends the second data to the PGW through a common bearer between the packet data network gateway PGW, where the common bearer is used to transmit multiple UEs. Second data;
  • the data obtains fourth data, and the fourth data is sent to the UE by using a radio bearer with the UE.
  • the first base station binds the proxy IP address to the UE according to the following manner:
  • the first base station After the first base station receives the uplink data packet of the UE for the first time by using the radio bearer with the UE, the first base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the first base station binding a proxy IP address to the UE including:
  • the first base station selects a proxy IP address from the reserved proxy IP addresses, and binds the selected proxy IP address to the UE;
  • the first base station binding the proxy IP address to the UE further includes:
  • the first base station sends a request for obtaining the proxy IP address to the PGW, and binds the received proxy IP address from the PGW to the UE. .
  • the method further includes:
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by a release message, and the UE and the proxy IP address are released. Binding relationship.
  • the first base station selects a proxy IP address from the reserved proxy IP addresses, and binds the selected Proxy IP address; a proxy IP address can only be bound to one UE;
  • the method further includes: the first base station recovering the proxy IP address, so that the proxy IP address can be bound to other
  • the method further includes:
  • the first base station notifies the PGW by using a release message, and releases a binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the first base station sends a request for acquiring a proxy IP address to the PGW, And binding the received proxy IP address from the PGW to the UE;
  • the method also includes:
  • the first base station releases the UE and the proxy IP Binding relationship of the address, and sending the proxy IP address bound to the UE to the second base station, so that the second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the method further includes:
  • the first base station and the second base station establish an X2 bearer for the UE
  • the third data is transmitted by the first base station, the third data by using a common bearer with the PGW, after receiving third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE, using TCP/IP to decapsulate the third Obtaining fourth data, the fourth data is sent to the second base station by using the X2 bearer, and after receiving the first data belonging to the UE by using the X2 bearer, the UE is bound to the UE
  • the proxy IP address is used as the source IP address, and the first data is encapsulated by TCP/IP to obtain second data, and the second data is sent to the PGW through a common bearer between the PGW and the PGW.
  • the method further includes: After receiving the release request from the second base station for the UE, the base station releases the X2 bearer established for the UE with the second base station, and releases the proxy bound to the UE. IP address.
  • the first base station and the second base station establish an X2 bearer for the UE After that, it also includes:
  • the method further includes: After receiving the bearer setup request for the newly accessed UE from the other base station, the first base station establishes an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station;
  • the first base station After receiving the first data belonging to the newly accessed UE by using the radio bearer between the newly accessed UE, the first base station passes the first data to the newly accessed UE.
  • the X2 bearer is sent to the other base station;
  • the fourth data is passed between the fourth accessed data and the newly accessed UE.
  • the radio bearer is sent to the newly accessed UE.
  • a method for transmitting data including:
  • the packet data network gateway PGW receives, by using a common bearer with the first base station, the second data obtained by the first base station by using the transmission control protocol TCP/Internet Protocol IP to encapsulate the first data belonging to the user equipment UE, and the external network Transmitting the second data, where the first data is data received by the first base station by using a radio bearer with the UE, and the common bearer is used for transmitting second data of multiple UEs, where the The source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE;
  • the PGW After receiving the third data from the external network, the PGW determines a common bearer bound to the destination IP address in the third data in the common bearer between the first base station, and determines The public bearer sends the third data.
  • the PGW receives, by using a common bearer with the first base station, a second that is obtained after the first base station encapsulates the first data that belongs to the UE by using TCP/IP. Before the data, it also includes:
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving a request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer with the selected proxy IP address between the first base station, and The selected proxy IP address is sent to the first base station.
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving a request for acquiring the proxy IP address from the first base station, and After binding the public bearer between the first base station and the selected proxy IP address, the method further includes:
  • the PGW After receiving the modification request from the second base station that includes the proxy IP address, the PGW releases the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station, and the second base station The common bearer is bound to the proxy IP address.
  • the PGW After receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the PGW releases the proxy IP address bound to the public bearer between the first base station; or
  • the PGW After completing the handshake for releasing the binding relationship between the first base station and the external network, the PGW releases the binding relationship between the public bearer and the proxy IP address to be released.
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving a request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and Binding with a common bearer between the first base station and the selected proxy IP address; a proxy IP address can only be bound to one UE;
  • the PGW After receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the PGW further includes:
  • the proxy IP address so that the proxy IP address can be bound to other
  • a first base station for transmitting data including:
  • a first transmission module configured to receive first data belonging to the UE by using a radio bearer with the user equipment UE;
  • a processing module configured to: after the first transmission module receives the first data of the UE, use a proxy internet protocol IP address bound to the UE as an IP address of the UE; Encapsulating module, configured to encapsulate the first data to obtain second data according to an IP address of the UE obtained by the processing module, by using a transmission control protocol TCP/Internet Protocol IP;
  • a first module configured to send the second data encapsulated by the processing module to the PGW by using a common bearer between the packet data network gateway PGW, where the common bearer is used to transmit multiple UEs Two data;
  • a second transmission module configured to receive, by using a common bearer with the PGW, third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE;
  • a decapsulation module configured to decapsulate the transmission module by using a TCP/IP protocol, to receive the third data, to obtain fourth data;
  • a second module configured to send the fourth data obtained by the decapsulation module to the UE by using a radio bearer with the UE.
  • the first base station further includes: a first binding module, configured to receive uplink data of the UE for the first time by using a radio bearer with the UE After the packet, the proxy IP address is bound to the UE.
  • the first binding module is specifically configured to:
  • the first binding module is further configured to:
  • proxy IP address cannot be selected from the reserved proxy IP addresses, a request for obtaining the proxy IP address is sent to the PGW, and the received proxy IP address from the PGW is bound to the UE.
  • the first binding module is further configured to:
  • the first binding module is further configured to:
  • proxy IP address is selected from the reserved proxy IP addresses, and the selected proxy IP address is bound to the UE; a proxy IP address can only be bound to one UE, and it is determined that the UE needs to be released. After the radio bearer, the proxy IP address is reclaimed so that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the first base station further includes:
  • a first release module configured to: if the UE switches to the second base station, notify the PGW by using a release message with a proxy IP address bound to the UE, and release the binding of the UE to the proxy IP address relationship.
  • the first base station further includes:
  • a second binding module configured to send, to the PGW, a request for obtaining a proxy IP address, and bind the received proxy IP address from the PGW to the UE;
  • the first base station further includes:
  • a second release module configured to: if the UE switches to the second base station, release a binding relationship between the UE and the proxy IP address, and send a proxy IP address bound to the UE to the second base station, So that the second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the first base station further includes:
  • a first bearer establishing module configured to establish an X2 bearer for the UE with the second base station if the UE switches to the second base station;
  • the second transmission module is further configured to: receive, by using a common bearer with the PGW, third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE;
  • the decapsulation module is further configured to: de-encapsulate the first transmission module by using transmission TCP/IP The third data of the fourth data is obtained;
  • the second module is further configured to: pass the fourth data obtained by the decapsulation module to the fourth data
  • the first transmission module is further configured to: receive, by using the X2 bearer, a first » that belongs to the UE;
  • the processing module is configured to: after receiving the first data belonging to the UE by using the X2 bearer, use a proxy IP address bound to the UE as a source IP address;
  • the encapsulating module is further configured to: according to the source IP address obtained by the processing module, encapsulate the first data by using TCP/IP to obtain second data;
  • the first module is further configured to: pass the second data obtained by the encapsulating module to the
  • a common bearer between the PGWs is sent to the PGW.
  • the first base station further includes:
  • a third release module configured to: after establishing an X2 bearer for the UE with the second base station, after receiving a release request for the UE from the second base station, release and establish with the second base station The X2 bearer for the UE, and release the proxy IP address bound to the UE.
  • the first base station further includes:
  • a third transmission module configured to: after the first bearer setup module and the second base station establish an X2 bearer for the UE, receive a mobile request for the UE from the second base station;
  • the first bearer establishing module is further configured to:
  • the UE switches to the third base station, and establishes an X2 bearer for the UE with the third base station, if the UE switches to the first base station, establish a radio bearer with the UE;
  • the first base station further includes:
  • a fourth release module configured to release the second base station if the UE switches to the third base station And for the X2 bearer of the UE, if the UE switches to the first base station, release an X2 bearer with the second base station for the UE.
  • the first base station further includes:
  • a second bearer establishing module configured to establish an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station after receiving a bearer setup request for the newly accessed UE from another base station;
  • the first base station further includes:
  • a third transmission module configured to pass the first data to the new access after receiving the first data that belongs to the newly accessed UE by using a radio bearer between the newly accessed UE
  • the X2 bearer of the UE is sent to the other base station;
  • the first base station further includes:
  • a fourth transmission module configured to: after receiving the fourth data belonging to the newly accessed UE, for the X2 bearer of the newly accessed UE, pass the fourth data to the new access
  • the radio bearer between the UEs is sent to the newly accessed UE.
  • a PGW for transmitting data includes:
  • a first transmission module configured to receive, by using a common bearer with the first base station, the second data obtained by the first base station by using a transmission control protocol TCP/Internet Protocol IP to encapsulate the first data belonging to the user equipment UE;
  • a second transmission module configured to send the second data received by the first transmission module to the second network, where the first data is between the first base station and the UE Radio bearer receives data, the common bearer is used to transmit second data of multiple UEs, and a source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE;
  • a third transmission module configured to receive third data from the external network
  • a processing module configured to: after the third transmission module receives the third data from the external network, determine that the public bearer with the first base station is tied to the destination IP address in the third data a fourth transmission module, configured to send, by using, the common bearer determined by the processing module The third data received by the three transmission modules.
  • the PGW further includes: a binding module, configured to detect, by using a common bearer with the first base station, from the first base station After synchronizing the message, binding the common bearer between the first base station and the proxy IP address in the synchronization message; or selecting the proxy after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station An IP address, and binding the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, and transmitting the selected proxy IP address to the first base station.
  • a binding module configured to detect, by using a common bearer with the first base station, from the first base station After synchronizing the message, binding the common bearer between the first base station and the proxy IP address in the synchronization message; or selecting the proxy after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station An IP address, and binding the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, and transmitting the selected proxy IP address to the first base station.
  • the PGW further includes:
  • a fifth transmission module configured to receive a modification request from the second base station that includes the proxy IP address
  • the PGW further includes:
  • a first release module configured to: after the binding module binds the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, receive the second base station from the second base station After the modification request including the proxy IP address, release the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station;
  • the binding module is further configured to:
  • the binding module After the binding module binds the common bearer between the first base station and the selected proxy IP address, the fifth transmission module receives the proxy IP address from the second base station. After modifying the request, the public bearer with the second base station and the proxy IP address are bound.
  • the PGW further includes:
  • a second release module configured to: after the binding module binds the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, receive the proxy from the first base station After the release notification of the IP address, releasing the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station; or the common bearer and selected between the binding module and the first base station Generation After the binding of the IP address is performed, after the handshake between the first base station and the external network is completed, the public bearer with the first base station and the proxy IP address to be released are released. Relationship.
  • the PGW further includes:
  • a third release module configured to: if a proxy IP address can be bound to only one UE, after the binding module binds the public bearer with the selected proxy IP address and the selected proxy IP address, After receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the proxy IP address is reclaimed to enable the proxy IP address to be bound to other UEs.
  • a first base station for transmitting data including:
  • a processor configured to: after receiving the first data belonging to the UE by using a radio bearer with the UE, using a proxy IP address bound to the UE as an IP address of the UE, and using TCP/IP encapsulation
  • the second data is obtained by the data, and the second data is sent to the PGW by using a common bearer between the PGW and the PGW, where the common bearer is used to transmit the second data of the multiple UEs, and the second data is transmitted and received.
  • a transceiver for transmitting and receiving data under the control of a processor.
  • the processor is specifically configured to bind the proxy IP address to the UE according to the following manner:
  • the proxy IP address is bound to the UE.
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is further configured to:
  • the transceiver sends a request for obtaining the proxy IP address to the PGW, and binds the received proxy IP address from the PGW to the UE.
  • the processor is further used to
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by a release message, and released. Binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the processor is further configured to:
  • proxy IP address is selected from the reserved proxy IP addresses, and the selected proxy IP address is bound to the UE; a proxy IP address can only be bound to one UE, and it is determined that the UE needs to be released. After the radio bearer, the proxy IP address is reclaimed so that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the processor is further configured to:
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by using a release message, and the binding relationship between the UE and the proxy IP address is released.
  • the processor is further configured to:
  • the UE If the UE is handed over to the second base station, releasing the binding relationship between the UE and the proxy IP address, and transmitting, by using the transceiver, the proxy IP address bound to the UE to the second base station, so that the UE The second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the processor is further configured to:
  • the UE is handed over to the second base station, establishing an X2 bearer for the UE with the second base station; and receiving, by the public bearer with the PGW, the binding from the PGW
  • the third data is decapsulated by using TCP/IP to obtain fourth data
  • the fourth data is sent by the transceiver to the second base station by using the X2 bearer
  • the proxy IP address bound to the UE is used as a source IP address
  • the first data is encapsulated by TCP/IP to obtain second data
  • the second data is obtained by using the TCP/IP bearer.
  • the machine sends the second data to the PGW through a common bearer with the PGW.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • the radio bearer After receiving a bearer setup request for the newly accessed UE from the other base station, establishing an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station; and communicating with the newly accessed UE
  • the radio bearer After receiving the first data belonging to the newly accessed UE, the radio bearer transmits, by using the transceiver, the first data to the other base station by using the X2 bearer for the newly accessed UE;
  • the X2 bearer of the newly accessed UE After receiving the fourth data belonging to the newly accessed UE, the X2 bearer of the newly accessed UE sends the fourth data to the radio bearer between the newly accessed UE by using the transceiver.
  • the newly accessed UE After receiving a bearer setup request for the newly accessed UE from the other base station, establishing an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station; and communicating with the newly accessed UE
  • the radio bearer After receiving the first data belonging to the
  • a PGW for transmitting data is provided, where the PGW includes:
  • a processor configured to receive, by using a transceiver, a second data obtained by using the TCP/IP to encapsulate the first data that belongs to the UE by using a common bearer between the first base station and the first base station, and sending the data to the external network by using the transceiver
  • the second data where the first data is data received by the first base station by using a radio bearer with the UE, and the common bearer is used for transmitting second data of multiple UEs, where the second data
  • the source IP address in the data is a proxy IP address bound to the UE, and after receiving the third data from the external network by using the transceiver, determining a common bearer between the first base station and the first base station Generating a common bearer bound to the destination IP address in the third data, and transmitting, by using the transceiver, the third data by using the determined common bearer;
  • a transceiver for receiving and transmitting data under the control of a processor.
  • the processor is further configured to: receive, by using a common bearer with the first base station, the first base station, by using TCP/IP, to encapsulate the first data that belongs to the UE.
  • the common bearer with the first base station is detected by the transceiver through the common bearer with the first base station after detecting the synchronization message from the first base station.
  • Binding with a proxy IP address in the synchronization message or selecting a proxy IP address after receiving a request from the first base station to obtain a proxy IP address by the transceiver, and between the first base station
  • the public bearer is bound to the selected proxy IP address, and the selected proxy IP address is sent to the first base station by using the transceiver.
  • the processor is further configured to:
  • the proxy IP address After receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station, selecting a proxy IP address, and binding the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station, After receiving the modification request from the second base station that includes the proxy IP address, releasing the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station, and the public between the second base station and the second base station The bearer is bound to the proxy ip address.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • the proxy IP address is selected after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station by using the transceiver, and binding the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station;
  • the proxy IP address can only be bound to one UE; after receiving the release notification from the first base station containing the proxy IP address by the transceiver, the proxy IP address is recovered, so that the proxy IP address can be Bind other UEs.
  • the base station uses the proxy IP address bound to the UE as the IP address of the UE. That is, using the TCP/IP proxy, the UE only provides application-related functions, and the transmission control and network control are placed on the base station.
  • the TCP release process requires that the two communication peers of the UE and the server are released after the four-way handshake.
  • only one unified bearer needs to be established between the base station and the PGW, and a large number of M2M devices are uniformly represented by the proxy. Transmission, so that TCP release can be avoided, the complex signaling interaction for establishing bearers for each UE is saved, and the transmission efficiency of the M2M service is improved.
  • DRAWINGS 1 is a schematic diagram of an LTE network architecture in the background art
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a system for transmitting data according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a first base station in a system for transmitting data according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a PGW in a system for transmitting data according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of another PGW in a system for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of another method for transmitting data according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of a method for an eNB to allocate a proxy IP address according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 10 is a schematic flowchart of a method for a UE to move to a T-eNB according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 11 is a schematic flowchart of a method for a UE to perform mobility again according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12 is a schematic flowchart of a method for allocating a proxy IP address by another PGW according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 13 is a schematic flowchart of a method for replacing a proxy network element according to an embodiment of the present application. detailed description
  • the base station uses the proxy IP address bound to the UE as the IP address of the UE. That is, using the TCP/IP proxy, the UE only provides application-related functions, and the transmission control and network control are placed on the base station.
  • a unified bearer that is, a common bearer is not required to be established for each UE), and a large number of M2M devices are transmitted on the common bearer through the base station, so that the TCP release process is compared with the prior art.
  • the system for transmitting data in Embodiment 1 of the present application includes: a first base station 10 and a PGW.
  • the first base station 10 is configured to use the proxy IP address bound to the UE as the IP address of the UE after receiving the first data belonging to the UE by using the radio bearer with the UE, and adopt a TCP/IP encapsulation Decoding the first data to obtain the second data, and sending the second data to the PGW by using a common bearer between the PGW and the PGW, where the common bearer is used to transmit the second data of the multiple UEs; After receiving the third data from the PGW that includes the proxy IP address bound to the UE, the TCP/IP decapsulates the third data to obtain the fourth data. The fourth data is sent to the UE by using a radio bearer with the UE.
  • the PGW 11 is configured to receive, by using the common bearer with the first base station, the first base station
  • TCP/IP encapsulates the second data obtained after the first data of the UE, and sends the second data to the external network, where the first data is received by the first base station by using a radio bearer with the UE Data, the common bearer is used for transmitting second data of multiple UEs, and the source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE; After the third data, the common bearer bound to the destination IP address in the third data in the common bearer between the first base station is determined, and the third data is sent by the determined common bearer.
  • the external network in the embodiment of the present application may be an APP (application) server, or may be another device on the external network.
  • APP application
  • the base station uses the TCP/IP to encapsulate the first data to obtain the second data according to the proxy IP address bound to the UE; After receiving the third data from the PGW, the third data is decapsulated by TCP/IP to obtain the fourth data, and then the fourth data is sent to the proxy IP address bound to the third data.
  • the base station uses the TCP/IP to encapsulate the first data to obtain the second data according to the proxy IP address bound to the UE; After receiving the third data from the PGW, the third data is decapsulated by TCP/IP to obtain the fourth data, and then the fourth data is sent to the proxy IP address bound to the third data.
  • the UE is bound to the TCP port number in addition to being bound to the IP address.
  • the proxy IP address bound to the UE is used as the source IP address, and the destination IP address, the source TCP port number, and the destination TCP port number are encapsulated together with the first data to form the second data.
  • the source IP address is the proxy IP address assigned to the UE, and the source TCP port number can be used to distinguish the UE or distinguish different applications of the UE;
  • the destination IP address is the IP address of the server that communicates with the UE, and the destination TCP port number is the application service of the server. logo.
  • the embodiment of the present application can bind only one UE to one proxy IP address (the prior art one IP address is bound to one UE). Since the embodiment of the present application uses the proxy IP address to bind to the UE, the base station is no longer only transparently transmitted, and the base station is responsible for binding the IP address to the UE, so that one proxy IP address can be bound to multiple UEs accessing the base station. If a proxy IP address can be bound to only one UE, one UE can be identified by a proxy IP address; if a proxy IP address is bound to multiple UEs, a UE can be identified by a TCP port number and a proxy IP address. .
  • the proxy IP address bound to the UE and the public bearer with the first base station need to be bound, and after receiving the second data through the public bearer, the second data is sent to the external network; After the three data, the third data is transmitted through the public bearer bound to the destination IP address in the third data.
  • the first base station after receiving the uplink data packet of the UE for the first time by using the radio bearer with the UE, binds the proxy IP address to the UE.
  • the proxy IP address of the embodiment of the present application may be maintained by each base station, or may be maintained by the PGW and notified to each base station, which are separately introduced below.
  • Method 1 Each base station maintains the proxy IP address.
  • the first base station After receiving the uplink data packet of the UE for the first time by using the radio bearer with the UE, the first base station selects a proxy IP address from the reserved proxy IP address, and binds the UE to the UE.
  • the proxy IP address chosen.
  • the first base station may reserve a part of the IP address as the proxy IP address for the UE of the M2M service, and the first base station may select the proxy IP address from the reserved proxy IP address when the proxy IP address needs to be bound to the UE.
  • the first base station selects not with any
  • the proxy IP address bound by the UE is the proxy IP address bound by the UE
  • a proxy IP address and a TCP port are bound to one UE.
  • the number of TCP ports is limited. Currently, the number of TCP ports is 65536, some of which can be used to bind UEs. If a proxy IP address and all available TCP ports are bound to the UE, the proxy IP address is temporarily unavailable, so the first base station can select a proxy IP address that can be used when selected.
  • the first base station After the first base station binds the selected proxy IP address to the UE, sends a synchronization message including the proxy IP address to the PGW through a common bearer with the PGW;
  • the PGW after detecting the synchronization message from the first base station, the PGW, by using a common bearer with the first base station, will be in a common bearer with the first base station and in the synchronization message.
  • the proxy IP address is bound.
  • the first base station if the first base station cannot select a proxy IP address from the reserved proxy IP addresses, for example, if a proxy IP address is only bound to one UE, there is currently no proxy IP address that is not bound to the UE; The proxy IP address is bound to multiple UEs, and there is currently no available IP address, and the first base station sends a request for obtaining the proxy IP address to the PGW;
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station, and Sending the selected proxy IP address to the first base station.
  • the PGW reserves an IP address segment for each base station for proxying by the corresponding base station.
  • PGW maintains the proxy IP address.
  • the first base station first receives the UE by using a radio bearer with the UE. After the data packet is sent, a request for obtaining the proxy IP address is sent to the PGW, and the received proxy IP address from the PGW is bound to the UE;
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station, and Sending the selected proxy IP address to the first base station.
  • the PGW since the PGW does not know the binding relationship between the proxy IP address and the UE, it only knows the correspondence between the proxy IP address and the public carrier. Therefore, if a proxy IP address is bound to multiple UEs, the PGW does not know that it has already Whether the proxy IP address bound to the public bearer is available can only be queried when the proxy IP address of the public bearer that needs to be bound is allocated, and whether the proxy IP address is available. Based on this, for mode two, it is preferable that one proxy IP address is bound only to one UE.
  • the embodiment of the present application also provides a process of releasing a binding.
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by using a release message, and the UE is released. Binding relationship of the proxy IP address;
  • the PGW releases the binding relationship between the proxy IP address included in the message and the public bearer of the first base station after receiving the release message from the first base station.
  • Release conditions include, but are not limited to, one of the following conditions:
  • the UE has no data transmission for a period of time (such as an inactive timer);
  • the UE switches to another base station and replaces the proxy network element
  • a server-initiated connection release message is received that is in communication with the UE.
  • the PGW can also automatically release the binding relationship.
  • the first base station needs to perform a four-way handshake with the external network when the binding relationship needs to be released. For details, refer to step 910 to step 913 in FIG. 9.
  • the PGW can release the handshake after receiving the four-way handshake message. Defining the binding relationship between the common bearer between the first base station and the proxy IP address to be released (required) The proxy IP address to be released can be determined by the message of the four-way handshake);
  • the PGW releases the binding of the common bearer and the proxy IP address to be released with the first base station. relationship.
  • the first base station may also reclaim the proxy IP address after determining that the radio bearer with the UE needs to be released.
  • the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the base station can maintain a table for storing the proxy IP address table that can be allocated. If a proxy IP address is bound to the UE, the proxy IP address is deleted from the table. a proxy IP address, the proxy IP address is added to the entry;
  • the base station sets a 1-bit identifier for each proxy IP address, for example, 0 indicates that it can be used, and 1 indicates that it cannot be used. If a proxy IP address is bound to the UE, the identifier of the proxy IP address is set to 1. If a proxy IP address needs to be reclaimed, the identity of the proxy IP address is set to zero.
  • the PGW can also recover the proxy IP address after receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address. So that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the PGW can maintain a table for storing the proxy IP address that can be assigned. If a proxy IP address is bound to the public 7-carrier, the proxy IP address is deleted from the table. Recovering a proxy IP address, adding the proxy IP address to the entry;
  • PGW sets a 1-bit identifier for each proxy IP address. For example, 0 indicates that it can be used, and 1 indicates that it cannot be used. If a proxy IP address is bound to a common bearer, the identifier of the proxy IP address is set to 1. If you need to reclaim a proxy IP address, set the ID of the proxy IP address to 0.
  • the UE performs a handover operation.
  • the proxy network element is replaced, that is, the newly accessed base station of the UE is used as the network element, and the new proxy IP address is bound to the UE, and the first base station does not participate in the data transmission of the UE;
  • the proxy network element is not replaced, that is, The proxy IP address bound to the UE is unchanged, and the data of the UE is sent through the first base station.
  • the interaction time is short. If the proxy network element is replaced during mobile, it is difficult to ensure the continuity of the service. Therefore, the proxy network element can be replaced without replacing the proxy network element to ensure the continuity of the service.
  • the first base station after the UE switches to the second base station, notifies the PGW by using a release message to release the proxy IP address bound to the UE, and releases the binding of the UE to the proxy IP address.
  • the PGW releases the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station.
  • the UE binds the received proxy IP address from the PGW. Since the proxy IP address is allocated by the PGW, in order to save resources, the first base station may notify the second base station of the proxy IP address bound to the UE for the replacement of the proxy network element, so that the second base station will proxy the IP address. Bind with the UE.
  • the first base station releases the binding relationship between the UE and the proxy IP address, and sends the proxy IP address bound to the UE to the second base station. So that the second base station binds the proxy IP address to the UE;
  • the second base station binds the proxy IP address to the UE, and sends a modification request including the proxy IP address to the PGW;
  • the PGW After receiving the modification request from the second base station that includes the proxy IP address, the PGW releases the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station, and the second base station The public bearer is bound to the proxy IP address.
  • the first base station may send the proxy IP address bound to the UE to the second base station, Send the TCP port number bound to the UE to the second base station.
  • the first base station and the second base station establish an X2 bearer for the UE
  • the first base station After receiving the first data belonging to the UE by using the X2 bearer, the first base station uses the proxy IP address bound to the UE as a source IP address, and encapsulates the first data by using TCP/IP.
  • the second data is sent to the PGW by a common bearer between the PGW and the PGW.
  • the second base station After the first base station and the second base station establish a bearer for the UE X2, the second base station binds the X2 bearer to the UE, and after receiving the data of the UE, the UE is bound by the UE.
  • the X2 bearer transmits; after receiving the data through the X2 bearer, the data is sent to the UE bound to the X2 bearer.
  • the proxy network element is not replaced, if the second base station considers that the connection with the UE needs to be released, for example, the UE does not have data transmission for a long time, or the UE does not have data transmission for a period of time, or the UE itself initiates to enter the idle state, then
  • the first base station sends a bearer release request for the UE; correspondingly, after receiving the bearer release request for the UE from the second base station, the first base station releases the UE established with the second base station for the UE.
  • the UE accesses the second base station and performs the handover operation, there are two cases: one is that the UE switches to the third base station; and the other is that the UE switches back to the first base station.
  • Case 1 The UE switches to the third base station. After the UE is switched to the third base station, there are also two processing modes: First, the proxy network element is replaced, that is, the newly accessed base station of the UE is used as the network element, and the UE is bound with a new proxy IP address, and the first base station does not participate in the UE. Data transmission; second, the proxy network element is not replaced, that is, the proxy IP address bound to the UE is unchanged, and the data of the UE is sent through the first base station.
  • the manner of replacing the proxy network element and not replacing the proxy network element is similar to the manner in which the above UE switches to the second base station's replacement proxy network element and does not replace the proxy network element, except that the action of the second base station is performed by the third base station.
  • the proxy network element is not replaced after the UE switches to the third base station, after the first base station receives the mobile request for the UE from the second base station, the first base station and the first An X2 bearer for the UE is established between the three base stations, and an X2 bearer for the UE between the second base station is released.
  • the UE switches back to the first base station.
  • the first base station releases an X2 bearer for the UE with the second base station, and establishes a radio bearer with the UE, and the data transmission content afterwards
  • the content of the UE that is connected to the first base station before the handover is the same, and is not described here.
  • other UEs may also access the first base station, so that the first base station may also perform the action of the second base station.
  • the first base station After receiving the bearer setup request for the newly accessed UE from another base station, the first base station establishes an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station;
  • the first base station After receiving the first data belonging to the newly accessed UE by using the radio bearer between the newly accessed UE, the first base station passes the first data to the newly accessed UE.
  • the X2 bearer is sent to the other base station;
  • the fourth data is passed between the fourth accessed data and the newly accessed UE.
  • the radio bearer is sent to the newly accessed UE.
  • the first base station in the system for transmitting data in Embodiment 2 of the present application includes: a first transmission module 300, configured to receive first data belonging to the UE by using a radio bearer with a user equipment UE;
  • the processing module 310 is configured to: after the first transmission module receives the first data of the UE, use a proxy internet protocol IP address bound to the UE as an IP address of the UE;
  • the encapsulating module 320 is configured to encapsulate the first data to obtain the second data according to the IP address of the UE obtained by the processing module, by using a transmission control protocol TCP/Internet Protocol IP;
  • the first module 330 is configured to send the second data encapsulated by the processing module to the PGW by using a common bearer between the packet data network gateway PGW, where the common bearer is used to transmit multiple UEs.
  • Second data Second data
  • a second transmission module 340 configured to receive, by using a common bearer with the PGW, third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE;
  • Decapsulating module 350 configured to decapsulate the transmission module by using a TCP/IP protocol, to receive the third data, to obtain fourth data;
  • the second module 360 is configured to send the fourth data obtained by the decapsulation module to the UE by using a radio bearer between the UE and the UE.
  • the first base station further includes:
  • the first binding module is configured to bind the proxy IP address to the UE after receiving the uplink data packet of the UE for the first time by using the radio bearer with the UE.
  • the first binding module is specifically configured to:
  • the first binding module is further configured to:
  • the first binding module is further configured to:
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by a release message, and released. Binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the first binding module is further configured to:
  • proxy IP address is selected from the reserved proxy IP addresses, and the selected proxy IP address is bound to the UE; a proxy IP address can only be bound to one UE, and it is determined that the UE needs to be released. After the radio bearer, the proxy IP address is reclaimed so that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the first base station further includes:
  • a first release module configured to: if the UE switches to the second base station, notify the PGW by using a release message with a proxy IP address bound to the UE, and release the binding of the UE to the proxy IP address relationship.
  • the first base station further includes:
  • a second binding module configured to send, to the PGW, a request for obtaining a proxy IP address, and bind the received proxy IP address from the PGW to the UE;
  • the first base station further includes:
  • a second release module configured to: if the UE switches to the second base station, release a binding relationship between the UE and the proxy IP address, and send a proxy IP address bound to the UE to the second base station, So that the second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the first base station further includes:
  • a first bearer establishing module configured to establish an X2 bearer for the UE with the second base station if the UE switches to the second base station;
  • the second transmission module is further configured to: receive, by using a common bearer with the PGW, third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE;
  • the decapsulation module is further configured to: decapsulate the third data received by the first transmission module by using a transmission TCP/IP to obtain fourth data;
  • the second module is further configured to: pass the fourth data obtained by the decapsulation module to the fourth data
  • the first transmission module is further configured to: receive, by using the X2 bearer, first data that belongs to the UE;
  • the processing module is configured to: after receiving the first data belonging to the UE by using the X2 bearer, use a proxy IP address bound to the UE as a source IP address;
  • the encapsulating module is further configured to: according to the source IP address obtained by the processing module, encapsulate the first data by using TCP/IP to obtain second data;
  • the first module is further configured to: send the second data obtained by the encapsulating module to the PGW by using a common bearer with the PGW.
  • the first base station further includes:
  • a third release module configured to: after establishing an X2 bearer for the UE with the second base station, after receiving a release request for the UE from the second base station, release and establish with the second base station The X2 bearer for the UE, and release the proxy IP address bound to the UE.
  • the first base station further includes:
  • a third transmission module configured to: after the first bearer setup module and the second base station establish an X2 bearer for the UE, receive a mobile request for the UE from the second base station;
  • the first bearer establishing module is further configured to:
  • the UE switches to the third base station, and establishes an X2 bearer for the UE with the third base station, if the UE switches to the first base station, establish a radio bearer with the UE;
  • the first base station further includes:
  • a fourth release module configured to release an X2 bearer for the UE between the UE and the second base station if the UE is handed over to the third base station, and if the UE switches to the first base station, release the device An X2 bearer for the UE between the second base stations.
  • the first base station further includes: a second bearer establishing module, configured to establish an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station after receiving a bearer setup request for the newly accessed UE from another base station;
  • a second bearer establishing module configured to establish an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station after receiving a bearer setup request for the newly accessed UE from another base station;
  • the first base station further includes:
  • a third transmission module configured to pass the first data to the new access after receiving the first data that belongs to the newly accessed UE by using a radio bearer between the newly accessed UE
  • the X2 bearer of the UE is sent to the other base station;
  • the first base station further includes:
  • a fourth transmission module configured to: after receiving the fourth data belonging to the newly accessed UE, for the X2 bearer of the newly accessed UE, pass the fourth data to the new access
  • the radio bearer between the UEs is sent to the newly accessed UE.
  • the PGW in the system for transmitting data in Embodiment 3 of the present application includes: a first transmission module 400, configured to receive, by using a common bearer with the first base station, the first base station adopts a transmission control protocol TCP/ The Internet Protocol IP encapsulates the second data obtained after the first data of the user equipment UE;
  • the second transmission module 410 is configured to send the second data received by the first transmission module to the second data, where the first data is between the first base station and the UE.
  • Radio bearer receives data, the common bearer is used to transmit second data of multiple UEs, and the source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE;
  • a third transmission module 420 configured to receive third data from the external network
  • the processing module 430 is configured to determine, after the third transmission module receives the third data from the external network, a destination IP address in the common bearer with the first base station and the third data. Binding public bearer;
  • the fourth transmission module 440 is configured to send the third data received by the third transmission module by using the common bearer determined by the processing module.
  • the PGW further includes:
  • a binding module configured to detect a source by using a common bearer with the first base station After the synchronization message of the first base station, binding the common bearer between the first base station and the proxy IP address in the synchronization message; or receiving the acquisition proxy IP address from the first base station After the request, the proxy IP address is selected, and the public bearer and the selected proxy IP address between the first base station are bound, and the selected proxy IP address is sent to the first base station.
  • the PGW further includes:
  • a fifth transmission module configured to receive a modification request from the second base station that includes the proxy IP address
  • the PGW further includes:
  • a first release module configured to: after the binding module binds the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, receive the second base station from the second base station After the modification request including the proxy IP address, release the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station;
  • the binding module is further configured to:
  • the binding module After the binding module binds the common bearer between the first base station and the selected proxy IP address, the fifth transmission module receives the proxy IP address from the second base station. After modifying the request, the public bearer with the second base station and the proxy IP address are bound.
  • the PGW further includes:
  • a second release module configured to: after the binding module binds the common bearer and the selected proxy IP address between the first base station, receive the proxy from the first base station After the release notification of the IP address, releasing the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station; or the common bearer and selected between the binding module and the first base station After the proxy IP address is bound, after the handshake between the first base station and the external network is completed, the public bearer with the first base station and the proxy IP address to be released are released. Relationship.
  • the PGW further includes:
  • a third release module configured to: if a proxy IP address can only be bound to one UE, After the binding module binds the common bearer between the first base station and the selected proxy IP address, after receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the proxy is reclaimed IP address, so that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • FIG. 1 Another structure of the first base station in the system for transmitting data for the embodiment of the present application can be seen in FIG.
  • the first base station in the system for transmitting data in Embodiment 4 of the present application includes: a processor 500, configured to: after receiving the first data belonging to the UE by using a radio bearer with the UE, The proxy IP address bound by the UE is used as the IP address of the UE, and the first data is encapsulated by the TCP/IP to obtain the second data, and the second data is transmitted by the transceiver 510 to the common bearer between the PGW and the PGW. Sent to the PGW, where the common bearer is used to transmit the second data of the multiple UEs, and the transceivers 510 are coupled to the UE by receiving a common bearer with the PGW from the PGW.
  • the third data of the proxy IP address is determined, the third data is decapsulated by using TCP/IP to obtain fourth data, and the fourth data is sent to the radio bearer between the UE and the UE by using the transceiver 510.
  • the transceiver 510 is configured to send and receive data under the control of the processor 500.
  • the processor 500 is specifically configured to bind the proxy IP address to the UE according to the following manner:
  • the proxy IP address is bound to the UE.
  • the processor 500 is specifically configured to:
  • the processor 500 is further configured to:
  • the transceiver 510 transmits a request to obtain the proxy IP address to the PGW, and binds the received proxy IP address from the PGW to the UE.
  • the processor 500 is further used to
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by a release message, and released. Binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the processor 500 is further configured to:
  • proxy IP address is selected from the reserved proxy IP addresses, and the selected proxy IP address is bound to the UE; a proxy IP address can only be bound to one UE, and it is determined that the UE needs to be released. After the radio bearer, the proxy IP address is reclaimed so that the proxy IP address can be bound to other UEs.
  • the processor 500 is further configured to:
  • the proxy IP address bound to the UE is notified to the PGW by using a release message, and the binding relationship between the UE and the proxy IP address is released.
  • the processor 500 is further configured to:
  • the UE If the UE is handed over to the second base station, releasing the binding relationship between the UE and the proxy IP address, and transmitting, by using the transceiver 510, the proxy IP address bound to the UE to the second base station, so as to The second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the processor 500 is further configured to:
  • the UE is handed over to the second base station, establishing an X2 bearer for the UE with the second base station; and receiving, by the public bearer with the PGW, the binding from the PGW
  • the third data is decapsulated by TCP/IP to obtain fourth data
  • the fourth data is sent by the transceiver 510 to the second base station by using the X2 bearer
  • the proxy IP address bound to the UE is used as the source IP address
  • the first data is encapsulated by TCP/IP to obtain the second data.
  • the transceiver 510 transmits the second data to the PGW through a common bearer with the PGW.
  • the processor 500 is further configured to:
  • the processor 500 is further configured to:
  • the transceiver 510 After establishing an X2 bearer for the UE with the second base station, receiving, by the transceiver 510, a mobile request for the UE from the second base station; if the UE switches to a third base station, Establishing an X2 bearer for the UE between the third base station, and releasing an X2 bearer with the second base station for the UE; and if the UE switches to the first base station, releasing the first An X2 bearer for the UE between the two base stations, and establishing a radio bearer with the UE.
  • the processor 500 is further configured to:
  • the first data is sent by the transceiver 510 to the other base station by using the X2 bearer for the newly accessed UE;
  • the X2 bearer of the newly accessed UE transmits the fourth data to the radio bearer between the newly accessed UE by using the transceiver 510. Giving the newly accessed UE.
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 500 and various circuits of memory represented by memory 520.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 510 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 520 can store data used by the processor 500 in performing operations.
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and the usual processing, and the memory 520 can store the processing.
  • FIG. 1 Another structure of the PGW in the system for transmitting data for the embodiment of the present application can be seen in FIG.
  • the PGW in the system for transmitting data in Embodiment 5 of the present application includes: a processor 600, configured to receive, by using the transceiver 610, a TCP/IP by using the common bearer between the first base station and the first base station.
  • the common bearer is used to transmit the second data of the multiple UEs, and the source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE, and is received by the transceiver 610.
  • the third data of the external network is described, determining a common bearer bound to the destination IP address in the third data in the common bearer between the first base station, and using the transceiver 610 to determine the public Carrying the third data;
  • the transceiver 610 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 600.
  • the processor 600 is further configured to:
  • the first base station adopts a TCP/IP encapsulation
  • the processor 600 is further configured to:
  • the processor 600 After receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station, selecting a proxy IP address, and binding the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station, after receiving the After the modification request of the second base station includes the proxy IP address, releasing the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station, and the common bearer and the second base station
  • the proxy ip address is bound.
  • the processor 600 is further configured to:
  • the processor 600 is further configured to:
  • proxy IP address is received by the transceiver 610 after receiving the request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and binding the public bearer with the selected proxy IP address to the first base station;
  • a proxy IP address can only be bound to one UE; after receiving a release notification from the first base station containing the proxy IP address by the transceiver 610, the proxy IP address is reclaimed to enable the proxy IP The address can be bound to other UEs.
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 600 and various circuits of memory represented by memory 620.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 610 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 in performing operations.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 in performing operations.
  • the method for transmitting data in Embodiment 6 of the present application includes:
  • Step 701 After receiving the first data belonging to the UE by using the radio bearer with the UE, the first base station uses the proxy IP address bound to the UE as the IP address of the UE, and uses the TCP/IP encapsulation.
  • the first data is obtained by the second data, and the second data is sent to the PGW by using a common bearer between the PGW and the PGW, where the common bearer is used to transmit the second data of the multiple UEs;
  • the first base station binds the proxy IP address to the UE according to the following manner: the first base station first receives an uplink data packet of the UE by using a radio bearer with the UE. After that, the proxy IP address is bound to the UE.
  • the first base station binds the proxy IP address to the UE, and includes:
  • the first base station selects a proxy IP address from the reserved proxy IP addresses, and binds the selected proxy IP address to the UE;
  • the first base station sends a request for acquiring a proxy IP address to the PGW, and binds the received proxy IP address from the PGW to the UE.
  • the first base station binds the proxy IP address to the UE, and further includes:
  • the first base station sends a request for obtaining the proxy IP address to the PGW, and binds the received proxy IP address from the PGW to the UE. .
  • the method further includes: after determining, by the first base station, that a radio bearer between the UE and the UE needs to be released,
  • the proxy IP address bound by the UE notifies the PGW by releasing a message, and releases the binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the first base station selects a proxy IP address from the reserved proxy IP addresses, and binds the selected proxy IP address to the UE; a proxy IP address can only be bound to one UE; After the first base station determines that the radio bearer with the UE needs to be released, the method further includes: the first base station recovering the proxy IP address, so that the proxy IP address can be bound to other
  • the method further includes:
  • the first base station notifies the PGW by using a release message, and releases a binding relationship between the UE and the proxy IP address.
  • the first base station sends a request for acquiring a proxy IP address to the PGW, and binding the received proxy IP address from the PGW to the UE;
  • the method also includes:
  • the first base station releases the binding relationship between the UE and the proxy IP address, and sends the proxy IP address bound to the UE to the second base station, so that The second base station binds the proxy IP address to the UE.
  • the method further includes:
  • the first base station and the second base station establish an X2 bearer for the UE
  • the third data is transmitted by the first base station, the third data by using a common bearer with the PGW, after receiving third data from the PGW that includes a proxy IP address bound to the UE, using TCP/IP to decapsulate the third Obtaining fourth data, the fourth data is sent to the second base station by using the X2 bearer, and after receiving the first data belonging to the UE by using the X2 bearer, the UE is bound to the UE
  • the proxy IP address is used as the source IP address, and the first data is encapsulated by TCP/IP to obtain second data, and the second data is sent to the PGW through a common bearer between the PGW and the PGW.
  • the method further includes:
  • the first base station After receiving the bearer release request for the UE from the second base station, the first base station releases the X2 bearer established for the UE with the second base station, and releases the binding with the UE.
  • the proxy IP address Preferably, after the first base station and the second base station establish an X2 bearer for the UE, the method further includes:
  • the method further includes:
  • the first base station After receiving the bearer setup request for the newly accessed UE from the other base station, the first base station establishes an X2 bearer for the newly accessed UE with the other base station;
  • the first base station After receiving the first data belonging to the newly accessed UE by using the radio bearer between the newly accessed UE, the first base station passes the first data to the newly accessed UE.
  • the X2 bearer is sent to the other base station;
  • the fourth data is passed between the fourth accessed data and the newly accessed UE.
  • the radio bearer is sent to the newly accessed UE.
  • the method for transmitting data in Embodiment 7 of the present application includes the following steps:
  • Step 801 The PGW receives, by using a common bearer with the first base station, the second data obtained by the first base station by using the TCP/IP to encapsulate the first data that belongs to the UE, and sends the second data to the external network, where
  • the first data is data received by the first base station by using a radio bearer with the UE, the common bearer is used for transmitting second data of multiple UEs, and the source IP address in the second data is a proxy IP address bound to the UE;
  • Step 802 After receiving the third data from the external network, the PGW determines a public bearer bound to the destination IP address in the third data in the common bearer between the first base station, And transmitting the third data by the determined common bearer.
  • the PGW further includes: Passing, by the common bearer with the first base station, the common bearer between the first base station and the proxy in the synchronization message after detecting a synchronization message from the first base station IP address binding; or
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving a request for obtaining the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer with the selected proxy IP address between the first base station, and The selected proxy IP address is sent to the first base station.
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving the request for acquiring the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer and the selected proxy IP address between the first base station and the selected proxy. After the decision, it also includes:
  • the PGW After receiving the modification request from the second base station that includes the proxy IP address, the PGW releases the proxy IP address bound to the common bearer between the first base station, and the second base station The common bearer is bound to the proxy IP address.
  • the PGW further includes:
  • the PGW After receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the PGW releases the proxy IP address bound to the public bearer between the first base station; or
  • the PGW After completing the handshake for releasing the binding relationship between the first base station and the external network, the PGW releases the binding relationship between the public bearer and the proxy IP address to be released.
  • the PGW selects a proxy IP address after receiving the request for acquiring the proxy IP address from the first base station, and binds the public bearer and the selected proxy IP address between the first base station and the selected proxy.
  • a proxy IP address can only be bound to one UE;
  • the PGW After receiving the release notification from the first base station that includes the proxy IP address, the PGW further includes:
  • the proxy IP address so that the proxy IP address can be bound to other
  • the eNB reserves a proxy IP address for the UE of the M2M service as a proxy.
  • PGW An IP address segment is reserved for each eNB for the eNB to act as a proxy.
  • the PGW can apply for a new IP address.
  • the bearer binding process is initiated by the PGW.
  • the PGW detects a TCP-initiated SYN request, the PGW will bind the source IP address, destination IP address, source port number, and destination port number to the bearer number. The process is similar.
  • the PGW autonomously binds/unbinds the new IP address with the TCP port number to the common bearer (the common bearer, that is, the bearer between the base station).
  • the common bearer that is, the bearer between the base station.
  • Step 901 Establish a wireless connection between the UE and the eNB.
  • Step 902 The UE sends uplink data by using a radio bearer.
  • Step 903 The eNB receives the uplink data packet sent by the UE, and binds the proxy IP address to the UE.
  • Step 904 The eNB sends a synchronization request message including a proxy IP address bound to the UE to the destination server.
  • Step 905 The PGW filters the data packet of the common bearer connected to the eNB. After detecting the synchronization request message, the PGW actively binds the proxy IP address and the TCP port number to the common bearer, that is, updates the service flow template of the PGW.
  • Step 906 The PGW forwards the synchronization request message.
  • Step 907 The APP server receives a synchronization request message from the external network.
  • Step 908 The APP server responds to the synchronization request message and completes the establishment of the TCP/IP connection.
  • Step 909 When there is no data transmission for a period of time, the eNB triggers release of the radio bearer and the TCP/IP proxy.
  • Step 910 The eNB sends a connection release request message (FIN) including a proxy IP address to the APP server through the PGW.
  • FIN connection release request message
  • Step 911 The APP server returns a response message to the eNB through the PGW.
  • Step 912 The APP server sends a FIN message to the eNB through the PGW.
  • Step 913 The eNB returns a response message to the APP server through the PGW.
  • Step 915 The eNB releases the wireless connection with the UE.
  • the M2M is only a small amount of data reporting service, and the interaction time is short.
  • the TCP/IP proxy is not replaced when moving, and the X2 Bearer between the source eNB and the target eNB is used to forward data. This process is shown in Figure 10 and includes:
  • the eNB establishes a TCP/IP connection by using the procedures of steps 901 to 908 in FIG.
  • Step 1001 The UE or the eNB detects that the radio channel quality is lower than the threshold of the service, and needs to move to the new eNB to obtain the service.
  • Step 1002 The source eNB requests the target eNB to establish an X2 bearer for the UE, and is used to transmit data of the UE between the source eNB and the target eNB, and the proxy eNB is still the source eNB, that is, the proxy does not switch during the mobile process.
  • Step 1003 The target eNB responds to the request of the source eNB.
  • Step 1004 The UE accesses the target eNB to obtain a service.
  • Step 1005 The target eNB detects that the UE is inactive for a period of time, that is, there is no data transmission, and it is decided to release the wireless connection.
  • Step 1006 The target eNB requests the source eNB to release the X2 Bearer.
  • Step 1007 The source eNB releases the TCP/IP proxy established for the UE.
  • Step 1008 The source eNB responds to the request of the target eNB.
  • Step 1009 The target eNB releases the radio bearer.
  • the UE works under the target eNB, and the source eNB acts as the TCP/IP proxy of the UE.
  • the dedicated X2 Bearer of the UE exists between the source-eNB and the target eNB for data forwarding.
  • a new eNB such as a new eNB
  • the X2 Bearer between the source eNB and the target eNB needs to be moved between the source eNB and the new eNB, and the UE accesses the new eNB to obtain the service.
  • Step 1101 The target eNB carries the cell identifier (cell id) of the new eNB when sending the mobile request message to the source eNB.
  • Step 1102 The source eNB addresses the new eNB according to the cell identity, and sends an X2 bearer setup request to the new eNB.
  • Step 1103 The new eNB returns an X2 Bearer setup response to the source eNB.
  • Step 1104 The source eNB sends a release X2 Bearer message to the target base station.
  • the UE After accessing the new eNB, the UE transmits data through the X2 Bearer between the source eNB and the new eNB.
  • the X2 Bearer between the source eNB and the new eNB needs to be released, and the UE and the source eNB re-establish the radio bearer.
  • Step 1105 The new eNB carries the cell identifier of the source eNB in the mobile request message.
  • Step 1106 When the source eNB detects that the target cell of the handover is the local cell, the X2 Bearer is released between the new base station and the new base station.
  • Step 1107 The source eNB re-establishes a radio bearer with the UE.
  • the PGW controls the address resource and dynamically allocates, and can effectively utilize the IP address resource.
  • the proxy eNB dynamically requests the IP address as the proxy IP address of the UE when needed.
  • the ip address can be flowed between the base stations, that is, the allocation is used, and one base station is prevented from having an ip address available, and the other is The base station has a lot of idle addresses, which improves the utilization of the proxy IP address.
  • the proxy eNB manages the proxy IP address compared to the PGW to allocate the IP address to reduce the signaling interaction between the eNB and the PGW, but it cannot avoid that one base station does not have an ip address available, and another base station has a lot of idle addresses.
  • Step 1201 Establish a wireless connection between the UE and the eNB.
  • Step 1202 The eNB (ie, the proxy network element) sends a GTP (GPRS Tunneling Protocol, GPRS).
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • GPRS General Packet Radio Service
  • Step 1203 The PGW allocates one or several IP addresses to the UE, and binds the IP address to the common bearer between the eNB and the PGW.
  • Step 1204 The PGW returns an IP address that the eNB can use for the proxy.
  • Step 1205 The eNB receives the uplink data from the UE, and establishes a proxy TCP/IP connection for the UE.
  • Step 1206 When there is no data transmission for a period of time, the eNB triggers release of the radio bearer and the TCP/IP proxy.
  • Step 1207 The eNB releases the established TCP/IP connection.
  • Step 1208 The eNB sends a release IP address binding request to the PGW, and requests to release the binding relationship between the IP address and the bearer, and release the IP address resource.
  • Steps 1209 ⁇ 1210 The PGW reclaims the IP address, releases the binding relationship with the bearer, and responds to the cNB.
  • Step 1211 The eNB releases the radio bearer of the UE.
  • Step 1301 After the UE that obtains the service under the S-eNB measures that the radio link quality is lower than the threshold that can be served, that is, when the condition for switching to the new eNB is met, the two parties negotiate to move to the new eNB, that is, the target T. - eNB.
  • Step 1302 The source eNB sends a proxy handover request, and sends information such as a proxy IP address and a TCP port number to the target eNB.
  • Step 1303 After receiving the request sent by the source eNB, the target eNB sends a bearer modification request to the PGW, where the request carries the identity information and IP address information of the UE.
  • Step 1304 to step 1305 The PGW releases the binding of the public bearer between the IP address and the source base station. The relationship is determined, and the IP address is bound to the common bearer between the target base station, and the PGW returns a binding success response.
  • Step 1306 The target eNB returns a proxy handover response.
  • Step 1307 The UE accesses the target eNB to obtain a service.
  • the base station in the embodiment of the present application uses the proxy IP address bound to the UE as the IP address of the UE. That is, using the TCP/IP proxy, the UE only provides application-related functions, and the transmission control and network control are placed on the base station. A unified bearer is set up between the base station and the PGW, and a large number of M2M devices are transmitted on the unified bearer through the proxy. Therefore, the TCP release process in the prior art requires two communication peers of the UE and the server to be released after four handshakes. For example, a unified bearer needs to be established between the base station and the PGW. A large number of M2M devices are transmitted on the unified bearer through the proxy. This avoids TCP release, saves complex signaling interactions for establishing bearers for each UE, and improves M2M services. Transmission efficiency.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • 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 computer readable memory is stored in the computer readable memory.
  • the instructions in the production result include an article of manufacture of an instruction device that implements the functions specified in a block or blocks of a flow or a flow and/or a 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)
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Abstract

一种传输数据的方法、系统和设备,用以解决现有技术中存在的在传输M2M业务时,会产生大量的信令,造成资源利用率比较低的问题。基站将与UE绑定的代理IP地址作为UE的IP地址,即采用TCP/IP代理,UE仅提供应用相关的功能,传输控制与网络控制放置在基站上。相比现有技术中TCP释放过程需要UE和Server两个通信终端经过4次握手才能释放,基站与PGW间需要建立一个统一承载,大量M2M设备通过代理在统一的承载上传输,这样可以避免TCP释放,节省了为每个UE建立承载的复杂信令交互,提高了M2M业务的传输效率。

Description

一种传输数据的方法、 系统和设备 技术领域
本申请涉及通信技术领域, 特别涉及一种传输数据的方法、 系统和设备。 背景技术
M2M是机器对机器 (machine to machine)通信的筒称。 M2M技术的目标就 是使所有机器设备都具备联网和通信能力, 其核心理念是网络一切。 M2M技 术具有非常重要的意义, 有着广阔的市场和应用前景, 将成为继计算机、 通 信网络之后的信息产业第三次浪潮。
LTE (长期演进)技术是一种移动宽带接入技术, 可以在 20MHz带宽下 提供下行 100Mbps, 上行 50Mbps的数据传输速率。 LTE网络的一般架构图如 图 1所示。 eNodeB (演进型基站)是无线接入网的网元, UE (用户设备)通 过 eNodeB接入网络; MME ( Mobility Management Entity, 移动管理实体)负 责管理网络, 支持 UE的移动性; SGW ( Serving Gateway, 服务网关)是移 动性锚点, 支持 UE在多个 eNodeB间移动; PGW ( PDN Gateway, 分组数据 网网关)是外网网关。
一般 UE在 LTE网络上工作过程可以概括为: UE驻留在 LTE网络, 在 MME的辅助下建立 SGW与 PGW间关于 UE的默认承载; 当 UE有业务需求 时建立 UE与 SGW间的 E-RAB ( Evolved Radio Access Bearer, 演进接入无线 承载), 该承载与 SGW和 PGW间的承载相对应, 即可保障 UE的数据传输。
TCP ( Transport Control Protocol, 传输控制协议) /IP ( Internet Protocol, 互联网协议)是一种传输控制层协议, 提供可靠的数据包传输。 目前在进行 M2M业务传输时, PGW为每个 UE分配 IP地址, UE根据收到的 IP地址通 过 eNB和 PGW与 Server交互。 但是 TCP连接建立过程需要 UE和 Server两 个通信对端经过 3次握手建立连接, TCP释放过程需要 UE和 Server两个通 信对端经过 4次握手来释放 TCP连接。 而一次 M2M业务的数据量一般都比 较小, 一次 M2M业务传输附加大量的信令, 随着 UE数量的增加, 附加的信 令数量非常大, 造成资源利用率比较低。
综上所述, 目前在传输 M2M业务时, 会产生大量的信令, 造成资源利用 率比较低。 发明内容
本申请提供一种数据的方法、 系统和设备, 用以解决资源利用率比较低 的问题。
第一方面, 提供一种传输数据的方法, 包括:
第一基站通过与用户设备 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一数 据后, 将与所述 UE绑定的代理互联网协议 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装所述第一数据得到第二数据,将所述第 二数据通过与分组数据网网关 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW, 其中 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据,将所述第四数据通过与所述 UE之间的无线承载发送给 所述 UE。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第一基站根据下列方 式将所述代理 IP地址与所述 UE绑定:
所述第一基站通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上行数 据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一基站为所述 UE绑定代理 IP地址, 包括:
所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑 定选择的代理 IP地址; 或
所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE 绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述第一基站为所述 UE绑定代理 IP地址, 还包括:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW 的代理 IP地址。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述第一基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 还包括:
所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述 代理 IP地址的绑定关系。
结合第一方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选 择的代理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定;
所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 还包括: 所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
结合第一方面到第一方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 六种可能的实现方式中, 该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站将与所述 UE绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW,并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定 关系。
结合第一方面到第一方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 七种可能的实现方式中, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的 请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站释放所述 UE与所述代理 IP 地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使 所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
结合第一方面到第一方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 八种可能的实现方式中, 该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站,所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据, 将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基 站, 以及在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述第一数据得到第二 数据, 将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
结合第一方面的第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 还包括: 所述第一基站在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后, 释放与所述第二基站建立的针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑 定的所述代理 IP地址。
结合第一方面的第八种可能的实现方式或第九种可能的实现方式, 在第 十种可能的实现方式中, 所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE 的 X2承载之后, 还包括:
所述第一基站收到来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请求; 若所述 UE切换到第三基站,所述第一基站与所述第三基站之间建立针对 所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站之间的针对所述 UE的 X2承 载; 若所述 UE切换到所述第一基站,所述第一基站释放与所述第二基站之间 的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载。
结合第一方面到第一方面的第十种可能的实现方式中的任——种, 在第 十一种可能的实现方式中, 该方法还包括: 所述第一基站在收到来自其他基站的针对新接入的 UE 的承载建立请求 后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所述新 接入的 UE的第一数据后, 将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2 承载发送给所述其他基站;
所述第一基站通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接 入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线 承载发送送给所述新接入的 UE。
第二方面, 提供一种传输数据的方法, 包括:
分组数据网网关 PGW通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基 站采用传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装属于用户设备 UE的第一数据后 得到的第二数据, 并向外网发送所述第二数据, 其中所述第一数据是所述第 一基站通过与 UE之间的无线承载收到的数据, 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 所述第二数据中的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地 址;
所述 PGW在收到来自所述外网的第三数据后,确定与所述第一基站之间 的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载, 并通过确定 的所述公共承载发送所述第三数据。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述 PGW通过与第一基站 之间的公共承载接收所述第一基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得 到的第二数据之前, 还包括:
所述 PGW通过与所述第一基站之间的公共承载,在检测到来自所述第一 基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消息中的 代理 IP地址进行绑定; 或
所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代 理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑 定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。 结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP 地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之 后, 还包括:
所述 PGW在接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二 基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行绑定。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 PGW将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定 之后, 还包括:
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址; 或
所述 PGW在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP 地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定;
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 还包括:
所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
第三方面, 提供一种传输数据的第一基站, 包括:
第一传输模块, 用于通过与用户设备 UE之间的无线承载接收属于所述 UE的第一数据;
处理模块, 用于在所述第一传输模块收到所述 UE的第一数据后,将与所 述 UE绑定的代理互联网协议 IP地址作为 UE的 IP地址; 封装模块, 用于根据所述处理模块获得的 UE的 IP地址, 采用传输控制 协议 TCP/互联网协议 IP封装所述第一数据得到第二数据;
第一模块, 用于将所述处理模块封装后的所述第二数据通过与分组数据 网网关 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW, 其中所述公共承载用于传输 多个 UE的第二数据;
第二传输模块,用于通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所述 PGW 的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
解封装模块, 用于采用 TCP/IP协议解封装所述传输模块接收到所述第三 数据, 得到第四数据;
第二模块,用于将所述解封装模块得到的第四数据通过与所述 UE之间的 无线承载发送给所述 UE。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括: 第一绑定模块,用于通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的 上行数据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一绑定模块具体用于:
从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 或向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收 到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述第一绑定模块还用于:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 向所述 PGW发送获取 代理 IP地址的请求,并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述第一绑定模块还用于:
将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 在确定需要释放与所述 UE之 间的无线承载后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
结合第三方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述第一绑定模块还用于:
若从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代 理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑 定其他 UE。
结合第三方面到第三方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 六种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第一释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 将与所述 UE绑定的代 理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址 的绑定关系。
结合第三方面到第三方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 七种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第二绑定模块, 用于向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所 述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
所述第一基站还包括:
第二释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 释放所述 UE与所述代 理 IP地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
结合第三方面到第三方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 八种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第一承载建立模块,用于若所述 UE切换到第二基站, 与所述第二基站建 立针对所述 UE的 X2承载;
所述第二传输模块还用于:通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所 述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
所述解封装模块还用于: 采用传输 TCP/IP解封装所述第一传输模块收到 的所述第三数据得到第四数据;
所述第二模块还用于: 将所述解封装模块得到的所述第四数据通过所述
X2承载发送给所述第二基站;
所述第一传输模块还用于: 通过所述 X2承载接收收属于所述 UE的第一 »;
所述处理模块,用于在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后 , 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址;
所述封装模块还用于: 根据所述处理模块获得的源 IP地址, 采用 TCP/IP 封装所述第一数据得到第二数据;
所述第一模块还用于: 将所述封装模块得到的所述第二数据通过与所述
PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
结合第三方面的第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第三释放模块, 用于与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后,释放与所述第二基 站建立的针对所述 UE的 X2承载,以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地 址。
结合第三方面的第八种可能的实现方式或第九种可能的实现方式, 在第 十种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第三传输模块, 用于在所述第一承载建立模块与所述第二基站建立针对 所述 UE的 X2承载之后, 接收收来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请 求;
所述第一承载建立模块还用于:
若所述 UE切换到第三基站, 与所述第三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 与所述 UE建立无线承载;
所述第一基站还包括:
第四释放模块,用于若所述 UE切换到第三基站,释放与所述第二基站之 间的针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 释放与所述 第二基站之间的针对所述 UE的 X2承载。
结合第三方面到第三方面的第十种可能的实现方式中的任——种, 在第 十一种可能的实现方式中, 所述第一基站还包括:
第二承载建立模块,用于在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载 建立请求后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站还包括:
第三传输模块,用于通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所 述新接入的 UE的第一数据后,将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2承载发送给所述其他基站;
所述第一基站还包括:
第四传输模块, 用于: 通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于 所述新接入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之 间的无线承载发送送给所述新接入的 UE。
第四方面, 提供一种传输数据的 PGW, 该 PGW包括:
第一传输模块, 用于通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站 采用传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装属于用户设备 UE的第一数据后得 到的第二数据;
第二传输模块, 用于将所述第一传输模块收到的所述第二数据向外网发 送所述第二数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间的无线承 载收到的数据,所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据,所述第二数据中 的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地址;
第三传输模块, 用于接收来自所述外网的第三数据;
处理模块, 用于在所述第三传输模块接收到来自所述外网的第三数据后, 确定与所述第一基站之间的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定 第四传输模块, 用于通过所述处理模块确定的所述公共承载发送所述第 三传输模块收到的所述第三数据。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述 PGW还包括: 绑定模块, 用于通过与所述第一基站之间的公共承载, 在检测到来自所 述第一基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消 息中的代理 IP地址进行绑定;或在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址 的请求后选择代理 IP地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述 PGW还包括:
第五传输模块, 用于接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改 请求;
所述 PGW还包括:
第一释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站 的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载 绑定的所述代理 IP地址;
所述绑定模块还用于:
在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址 进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地 址的修改请求后, 将与所述第二基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行 绑定。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 PGW还包括:
第二释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代 理 IP地址的释放通知后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代 理 IP地址; 或在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定之后, 在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系 的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的 绑定关系。
结合第四方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 PGW还包括:
第三释放模块, 用于若一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在所述绑 定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP 地址进行绑定之 后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 回收所 述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
第五方面, 提供一种传输数据的第一基站, 包括:
处理器,用于通过与 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述 第一数据得到第二数据,利用收发机将所述第二数据通过与所述 PGW之间的 公共承载发送给所述 PGW,其中所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 利用收发机通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的包含与 所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第三数据 得到第四数据,利用收发机将所述第四数据通过与所述 UE之间的无线承载发 送给所述 UE;
收发机, 用于在处理器的控制下发送和接收数据。
结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理器具体用于, 根 据下列方式将所述代理 IP地址与所述 UE绑定:
通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上行数据包后,为所 述 UE绑定代理 IP地址。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述处理器具体用于:
从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 或利用收发机向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址,利用收发机向所述 PGW 发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代 理 IP地址。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述处理器还用于
将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 在确定需要释放与所述 UE之 间的无线承载后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
结合第五方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
若从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代 理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑 定其他 UE。
结合第五方面到第五方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 六种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
若所述 UE切换到第二基站, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放 消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
结合第五方面到第五方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 七种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来 自所述 PGW的代理 IP地址;
若所述 UE切换到第二基站, 释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关 系, 并利用收发机将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使所 述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
结合第五方面到第五方面的第五种可能的实现方式中的任——种, 在第 八种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
若所述 UE切换到第二基站, 与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承 载; 通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW 的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后, 采用 TCP/IP解封装所述第三数据得到 第四数据, 利用收发机将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基 站, 以及在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述第一数据得到第二 数据,利用收发机将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所 述 PGW。
结合第五方面的第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 在利用收发机收到来 自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后,释放与所述第二基站建立的 针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地址。
结合第五方面的第八种可能的实现方式或第九种可能的实现方式, 在第 十种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 利用收发机收到来自 所述第二基站的针对所述 UE的移动请求; 若所述 UE切换到第三基站, 与所 述第三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站之间 的针对所述 UE的 X2承载; 若所述 UE切换到所述第一基站, 释放与所述第 二基站之间的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载。
结合第五方面到第五方面的第十种可能的实现方式中的任——种, 在第 十一种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载建立请求后,与所述其他 基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载; 通过与所述新接入的 UE之间的 无线承载收到属于所述新接入的 UE的第一数据后,利用收发机将所述第一数 据通过针对所述新接入的 UE的 X2承载发送给所述其他基站; 通过针对所述 新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接入的 UE的第四数据后, 利用收 发机将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线承载发送送给所述 新接入的 UE。
第六方面, 提供一种传输数据的 PGW, 该 PGW包括:
处理器, 用于利用收发机通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一 基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据, 并利用收发机 向外网发送所述第二数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间 的无线承载收到的数据,所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 所述第 二数据中的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地址,在利用收发机收到来 自所述外网的第三数据后, 确定与所述第一基站之间的公共承载中与所述第 三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载, 并利用收发机通过确定的所述公共 承载发送所述第三数据;
收发机, 用于在处理器的控制下接收和发送数据。
结合第六方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理器还用于: 通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据之前, 利用收发机通过与所述第一基站之间 的公共承载, 在检测到来自所述第一基站的同步消息后, 将与所述第一基站 之间的公共承载和所述同步消息中的代理 IP地址进行绑定; 或在利用收发机 收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地址,并将与 所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定, 以及利用收发 机将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
结合第六方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在 接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一 基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二基站之间的公共 承载和所述代理 ip地址进行绑定。
结合第六方面的第一种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 释放与所述 第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址; 或
将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系的握手后, 释放与所述第 一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系。
结合第六方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述处理器还用于:
若在利用收发机收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择 代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行 绑定; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定; 在利用收发机收到来自所述第 一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 回收所述代理 IP地址, 以使所 述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
本申请实施例基站将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址。 即采用 TCP/IP代理, UE仅提供应用相关的功能, 传输控制与网络控制放置 在基站上。 相比现有技术中 TCP释放过程需要 UE和 Server两个通信对端经 过 4次握手才能释放,本申请实施例基站与 PGW间只需要建立一个统一承载, 大量 M2M设备通过代理在统一的承载上传输, 这样就可以避免 TCP释放, 节省了为每个 UE建立承载的复杂信令交互, 提高了 M2M业务的传输效率。
附图说明 图 1为背景技术中 LTE网络架构示意图;
图 2为本申请实施例的一个传输数据的系统结构示意图;
图 3为本申请实施例的一个传输数据的系统中的第一基站的结构示意图; 图 4为本申请实施例的一个传输数据的系统中的 PGW的结构示意图; 图 5 为本申请实施例的一个传输数据的系统中的另一个第一基站的结构 示意图;
图 6为本申请实施例的一个传输数据的系统中的另一个 PGW的结构示意 图;
图 7为本申请实施例的一个传输数据的方法流程示意图;
图 8为本申请实施例的另一个传输数据的方法流程示意图;
图 9为本申请实施例一个 eNB 分配代理 IP地址的方法流程示意图; 图 10为本申请实施例 UE移动到 T-eNB的方法流程示意图;
图 11为本申请实施例 UE再次进行移动的方法流程示意图;
图 12为本申请实施例另一个 PGW分配代理 IP地址的方法流程示意图; 图 13为本申请实施例更换代理网元的方法流程示意图。 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。
本申请实施例基站将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址。 即采用 TCP/IP代理, UE仅提供应用相关的功能, 传输控制与网络控制放置 在基站上。 基站与 PGW之间只需要建立一个统一的承载(即公共承载, 不需 要分别针对每一个 UE建立一个承载), 大量 M2M设备通过基站在公共承载 上传输, 这样相比现有技术中 TCP释放过程需要 UE和 Server两个通信对端 经过 4次握手才能释放,本申请实施例基站与 PGW间只需要建立一个统一承 载, 大量 M2M设备通过代理在统一的承载上传输, 这样就可以避免 TCP释 放, 节省了为每个 UE建立承载的复杂信令交互, 提高了 M2M业务的传输效 下面结合说明书附图对本申请实施例作进一步详细描述。
如图 2所示,本申请实施例一传输数据的系统包括:第一基站 10和 PGW
11。
第一基站 10, 用于通过与 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一 数据后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 TCP/IP 封装所述第一数据得到第二数据,将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公 共承载发送给所述 PGW, 其中所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据; 通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的包含与所述 UE绑 定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第三数据得到第四数 据, 将所述第四数据通过与所述 UE之间的无线承载发送给所述 UE。
PGW 11 , 用于通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站采用
TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据, 并向外网发送所述第二 数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间的无线承载收到的数 据, 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 所述第二数据中的源 IP地 址是与所述 UE绑定的代理 IP地址; 在收到来自所述外网的第三数据后, 确 定与所述第一基站之间的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定的 公共承载, 并通过确定的所述公共承载发送所述第三数据。
本申请实施例的外网可以是 APP ( application, 应用)服务器, 还可以是 其他处于外网的设备。
对于 UE, 不需要知道与自己绑定的代理 IP地址, 只需要将第一数据发 送给基站, 由基站根据与 UE绑定的代理 IP地址, 采用 TCP/IP封装第一数据 得到第二数据; 在收到来自 PGW的第三数据后, 采用 TCP/IP解封装第三数 据得到第四数据, 然后将第四数据发送给与第三数据中绑定的代理 IP地址的 UE。
其中, UE除了与 IP地址绑定, 还会与 TCP端口号绑定。
与 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 同目的 IP地址、 源 TCP端口 号和目的 TCP端口号与第一数据一起封装形成第二数据。 源 IP地址是为 UE 分配的代理 IP地址, 源 TCP端口号可以用来区分 UE或者区分 UE的不同应 用; 目的 IP地址是与 UE通信的服务器的 IP地址, 目的 TCP端口号是服务 器的应用服务标识。
在实施中 ,本申请实施例可以一个代理 IP地址只与一个 UE进行绑定(现 有技术一个 IP地址与一个 UE绑定)。 由于本申请实施例采用代理 IP地址与 UE进行绑定, 基站不再只是透传, 基站负责将 IP地址与 UE绑定, 使得一个 代理 IP地址可以与多个接入该基站的 UE绑定。如果一个代理 IP地址可以只 与一个 UE进行绑定, 则可以通过一个代理 IP地址识别一个 UE; 如果一个代 理 IP地址与多个 UE绑定, 可以通过 TCP端口号和代理 IP地址共同识别一 个 UE。
由于 IP地址的数量有限, 而 UE数量增加迅速, 如果一个代理 IP地址与 多个 UE绑定, 可以增加绑定代理 IP地址的 UE的数量, 弥补 IP地址的数量 有限对 UE数量增加带来的影响。
对于 PGW,需要将与 UE绑定的代理 IP地址和与第一基站之间的公共承 载绑定, 在通过公共承载收到第二数据后, 发送给外网; 在收到来自外网的 第三数据后,通过与第三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载发送第三数据。
其中, 第一基站通过与所述 UE之间的无线承载,首次收到所述 UE的上 行数据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
本申请实施例的代理 IP地址可以由每个基站进行维护, 也可以由 PGW 维护并通知给每个基站, 下面分别进行介绍。
方式一、 每个基站维护代理 IP地址。
具体的,第一基站通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上 行数据包后, 从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选 择的代理 IP地址。
其中, 第一基站可以为 M2M业务的 UE预留一部分 IP地址作为代理 IP 地址, 第一基站在需要为 UE绑定代理 IP地址时, 都可以从预留的代理 IP地 址中选择代理 IP地址。
如果一个代理 IP地址只与一个 UE进行绑定, 则第一基站选择未与任何
UE绑定的代理 IP地址;
如果一个代理 IP地址与多个 UE进行绑定,这时一个代理 IP地址和一个 TCP端口绑定一个 UE, 由于 TCP端口数量有限(目前 TCP端口为 65536个, 其中部分可以用于绑定 UE ),如果一个代理 IP地址和所有可用的 TCP端口都 已绑定 UE, 则该代理 IP地址暂时无法使用, 所以第一基站在选择的时候, 可以选择能够使用的代理 IP地址。
第一基站在为所述 UE绑定选择的代理 IP地址之后, 通过与 PGW之间 的公共承载, 向 PGW发送包含该代理 IP地址的同步消息;
相应的, PGW通过与所述第一基站之间的公共承载, 在检测到来自所述 第一基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消息 中的代理 IP地址进行绑定。
在实施中, 若第一基站无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 比 如如果一个代理 IP地址只与一个 UE进行绑定, 当前没有未与 UE绑定的代 理 IP地址; 如果一个代理 IP地址与多个 UE进行绑定, 当前没有可用的 IP 地址, 则第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求;
相应的, PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择 代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行 绑定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
在实施中, PGW为每一个基站预留一个 IP地址段,供对应的基站做代理 用。
方式二、 PGW维护代理 IP地址。
具体的,第一基站通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上 行数据包后, 向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定 收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
相应的, PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择 代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行 绑定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
对于方式二, 由于 PGW并不知道代理 IP地址与 UE的绑定关系, 只知 道代理 IP地址与公共 载的对应关系, 所以如果一个代理 IP地址与多个 UE 进行绑定, PGW并不知道已经绑定公共承载的代理 IP地址是否可用,只能在 需要分配已经绑定公共承载的代理 IP地址时询问第一基站,该代理 IP地址是 否可用。 基于此, 对于方式二, 较佳地是一个代理 IP地址只与一个 UE进行 绑定。
除了上述绑定代理 IP地址的过程, 本申请实施例还提供了释放绑定的过 程。
具体的, 第一基站在满足释放条件后,确定需要释放与所述 UE之间的无 线承载, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW, 并释 放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系;
相应的, PGW通过与第一基站的公共承载接收到来自第一基站的释放消 息后, 释放消息中包含的代理 IP地址和与第一基站的公共承载的绑定关系。
释放条件包括但不限于下列条件中的一种:
在一段时间内 UE没有数据传输(比如不活动定时器( inactive timer )超 时);
UE切换到其他基站上, 并且更换代理网元;
收到与 UE通信的服务器触发的连接释放消息。
PGW还可以自动释放绑定关系。
具体的, 第一基站在需要释放绑定关系时, 需要与外网进行四次握手(具 体参见图 9中步骤 910~步骤 913 ), 所述 PGW可以在收到四次握手消息后释 放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系 (需 要释放的代理 IP地址可以通过四次握手的消息中确定);
也就是说,所述 PGW在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系 的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的 绑定关系。
对于上述方式一, 如果一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 所述第一 基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 还可以回收所述代理 IP 地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
具体的回收方式有很多, 比如基站内部可以维护一个表用于存储能够分 配的代理 IP地址表, 如果一个代理 IP地址绑定了 UE, 则将该代理 IP地址从 该表中删除,如果需要回收一个代理 IP地址, 则将该代理 IP地址添加到该表 项中;
还比如基站为每一个代理 IP地址设置一个 1比特的标识, 比如 0表示能 使用, 1表示不能使用, 则如果一个代理 IP地址绑定了 UE, 则将该代理 IP 地址的标识设置为 1 , 如果需要回收一个代理 IP地址, 则将该代理 IP地址的 标识设置为 0。
对于上述方式二, 如果一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 所述 PGW 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 还可以回收 所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
具体的回收方式有很多,比如 PGW内部可以维护一个表用于存储能够分 配的代理 IP地址, 如果一个代理 IP地址绑定了公共 7 载, 则将该代理 IP地 址从该表中删除,如果需要回收一个代理 IP地址, 则将该代理 IP地址添加到 该表项中;
还比如 PGW为每一个代理 IP地址设置一个 1比特的标识, 比如 0表示 能使用, 1表示不能使用, 则如果一个代理 IP地址绑定了公共承载, 则将该 代理 IP地址的标识设置为 1 , 如果需要回收一个代理 IP地址, 则将该代理 IP 地址的标识设置为 0。
在实施中, UE会进行切换操作。 针对 UE的切换, 本申请实施例有两种 处理方式: 一是更换代理网元, 即 UE新接入的基站作为网元, 为 UE绑定新 的代理 IP地址, 第一基站不参与 UE的数据传输; 二是不更换代理网元, 即 与所述 UE绑定的代理 IP地址不变, UE的数据都通过第一基站发送。
由于 M2M仅是小量数据上报业务, 交互时间较短,在移动时如果更换代 理网元难以保障业务的连续性, 因此不更换代理网元相比更换代理网元能够 保证业务的连续性。
下面分别进行介绍。
一、 更换代理网元。
具体的, 第一基站在所述 UE切换到第二基站后, 将与所述 UE绑定的代 理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址 的绑定关系;
相应的 , PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通 知后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址。
除了第一基站通知所述 PGW的方式, 对于更换代理网元还有一种方式: 如果所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述
UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。由于代理 IP地址由 PGW分配 , 为了节省资源,对于更换代理网元的情况可以由第一基站将与所述 UE绑定的 代理 IP地址通知给第二基站, 以使第二基站将代理 IP地址与所述 UE绑定。
具体的, 若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站释放所述 UE与所述 代理 IP地址的绑定关系 ,并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定;
相应的, 第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定, 并向 PGW发送 包含所述代理 IP地址的修改请求;
PGW在接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后,释放 与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二基站 之间的公共承载和所述代理 IP地址进行绑定。
第一基站除了将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 还可以 将与 UE绑定的 TCP端口号发送给第二基站。
二、 不更换代理网元。
具体的,若所述 UE切换到第二基站,所述第一基站与所述第二基站建立 针对所述 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据, 将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基 站; 以及
所述第一基站在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与 所述 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述第一数据 得到第二数据,将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
其中, 第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE X2承载后, 第二基站 会将该 X2承载与 UE进行绑定, 在收到该 UE的数据后, 就通过该 UE绑定 的 X2承载发送; 在通过 X2承载接收到数据后, 会将该数据发送给与该 X2 承载绑定的 UE。
针对不更换代理网元的情况, 如果第二基站认为需要释放与 UE的连接, 比如 UE长时间没有数据发送, 或者在一段时间内 UE没有数据传输, 或 UE 自身发起要进入空闲态, 则向第一基站发送针对所述 UE承载释放请求; 相应的,第一基站在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求 后, 释放与所述第二基站建立的针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地址, 以及将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放 消息通知所述 PGW。
在实施中, 如果 UE接入到第二基站后又进行切换操作, 有两种情况: 一 是 UE切换到第三基站; 二是 UE切换回第一基站。
下面分别进行介绍。
情况一、 UE切换到第三基站。 在 UE切换到第三基站后, 也有两种处理方式: 一是更换代理网元, 即 UE新接入的基站作为网元, 为 UE绑定新的代理 IP地址, 第一基站不参与 UE的数据传输;二是不更换代理网元,即与所述 UE绑定的代理 IP地址不变, UE的数据都通过第一基站发送。
对于更换代理网元和不更换代理网元的方式与上面 UE切换到第二基站 的更换代理网元和不更换代理网元的方式类似, 区别在于第二基站的动作由 第三基站执行。
比如对于在 UE切换到第三基站后, 不更换代理网元的情况, 第一基站在 收到来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请求后,所述第一基站与所述第 三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站之间的针 对所述 UE的 X2承载。
二、 UE切换回第一基站。
若所述 UE切换到所述第一基站,所述第一基站释放与所述第二基站之间 的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载, 之后的数据传输内 容与上面介绍的 UE为切换前接入到第一基站的内容相同, 在此不再赘述。
在实施中,还可能有其他 UE接入第一基站,这样第一基站也可以执行第 二基站的动作。
具体的 ,所述第一基站在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载建 立请求后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所述新 接入的 UE的第一数据后, 将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2 承载发送给所述其他基站;
所述第一基站通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接 入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线 承载发送送给所述新接入的 UE。
第一基站执行第二基站的动作的具体内容可以参见第二基站的内容, 在 此不再赘述。 针对本申请实施例的传输数据的系统中的第一基站的结构可以参见图 3。 如图 3所示, 本申请实施例二传输数据的系统中的第一基站包括: 第一传输模块 300, 用于通过与用户设备 UE之间的无线承载接收属于所 述 UE的第一数据;
处理模块 310, 用于在所述第一传输模块收到所述 UE的第一数据后, 将 与所述 UE绑定的代理互联网协议 IP地址作为 UE的 IP地址;
封装模块 320, 用于根据所述处理模块获得的 UE的 IP地址, 采用传输 控制协议 TCP/互联网协议 IP封装所述第一数据得到第二数据;
第一模块 330,用于将所述处理模块封装后的所述第二数据通过与分组数 据网网关 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW, 其中所述公共承载用于传 输多个 UE的第二数据;
第二传输模块 340 , 用于通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
解封装模块 350, 用于采用 TCP/IP协议解封装所述传输模块接收到所述 第三数据, 得到第四数据;
第二模块 360, 用于将所述解封装模块得到的第四数据通过与所述 UE之 间的无线承载发送给所述 UE。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第一绑定模块,用于通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的 上行数据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
较佳地, 所述第一绑定模块具体用于:
从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 或向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收 到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
较佳地, 所述第一绑定模块还用于:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 向所述 PGW发送获取 代理 IP地址的请求,并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。 较佳地, 所述第一绑定模块还用于:
将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 在确定需要释放与所述 UE之 间的无线承载后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述第一绑定模块还用于:
若从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代 理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑 定其他 UE。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第一释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 将与所述 UE绑定的代 理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址 的绑定关系。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第二绑定模块, 用于向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所 述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
所述第一基站还包括:
第二释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 释放所述 UE与所述代 理 IP地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第一承载建立模块,用于若所述 UE切换到第二基站, 与所述第二基站建 立针对所述 UE的 X2承载;
所述第二传输模块还用于:通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所 述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
所述解封装模块还用于: 采用传输 TCP/IP解封装所述第一传输模块收到 的所述第三数据得到第四数据; 所述第二模块还用于: 将所述解封装模块得到的所述第四数据通过所述
X2承载发送给所述第二基站;
所述第一传输模块还用于: 通过所述 X2承载接收收属于所述 UE的第一 数据;
所述处理模块,用于在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后 , 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址;
所述封装模块还用于: 根据所述处理模块获得的源 IP地址, 采用 TCP/IP 封装所述第一数据得到第二数据;
所述第一模块还用于: 将所述封装模块得到的所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第三释放模块, 用于与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后,释放与所述第二基 站建立的针对所述 UE的 X2承载,以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地 址。
较佳地, 所述第一基站还包括:
第三传输模块, 用于在所述第一承载建立模块与所述第二基站建立针对 所述 UE的 X2承载之后, 接收收来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请 求;
所述第一承载建立模块还用于:
若所述 UE切换到第三基站, 与所述第三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 与所述 UE建立无线承载;
所述第一基站还包括:
第四释放模块,用于若所述 UE切换到第三基站,释放与所述第二基站之 间的针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 释放与所述 第二基站之间的针对所述 UE的 X2承载。
较佳地, 所述第一基站还包括: 第二承载建立模块,用于在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载 建立请求后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站还包括:
第三传输模块,用于通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所 述新接入的 UE的第一数据后,将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2承载发送给所述其他基站;
所述第一基站还包括:
第四传输模块, 用于: 通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于 所述新接入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之 间的无线承载发送送给所述新接入的 UE。
针对本申请实施例的传输数据的系统中的 PGW的结构可以参见图 4。 如图 4所示, 本申请实施例三传输数据的系统中的 PGW包括: 第一传输模块 400,用于通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基 站采用传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装属于用户设备 UE的第一数据后 得到的第二数据;
第二传输模块 410,用于将所述第一传输模块收到的所述第二数据向外网 发送所述第二数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间的无线 承载收到的数据,所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据,所述第二数据 中的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地址;
第三传输模块 420 , 用于接收来自所述外网的第三数据;
处理模块 430 ,用于在所述第三传输模块接收到来自所述外网的第三数据 后, 确定与所述第一基站之间的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址 绑定的公共承载;
第四传输模块 440,用于通过所述处理模块确定的所述公共承载发送所述 第三传输模块收到的所述第三数据。
较佳地, 所述 PGW还包括:
绑定模块, 用于通过与所述第一基站之间的公共承载, 在检测到来自所 述第一基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消 息中的代理 IP地址进行绑定;或在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址 的请求后选择代理 IP地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
较佳地, 所述 PGW还包括:
第五传输模块, 用于接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改 请求;
所述 PGW还包括:
第一释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站 的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载 绑定的所述代理 IP地址;
所述绑定模块还用于:
在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址 进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地 址的修改请求后, 将与所述第二基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行 绑定。
较佳地, 所述 PGW还包括:
第二释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代 理 IP地址的释放通知后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代 理 IP地址; 或在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定之后, 在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系 的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的 绑定关系。
较佳地, 所述 PGW还包括:
第三释放模块, 用于若一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在所述绑 定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP 地址进行绑定之 后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 回收所 述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
针对本申请实施例的传输数据的系统中的第一基站的另一种结构可以参 见图 5。
如图 5所示, 本申请实施例四传输数据的系统中的第一基站包括: 处理器 500, 用于通过与 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一数 据后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 TCP/IP封 装所述第一数据得到第二数据, 利用收发机 510将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW , 其中所述公共承载用于传输多个 UE 的第二数据,利用收发机 510通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所 述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后, 采用 TCP/IP解 封装所述第三数据得到第四数据, 利用收发机 510将所述第四数据通过与所 述 UE之间的无线承载发送给所述 UE;
收发机 510, 用于在处理器 500的控制下发送和接收数据。
较佳地, 所述处理器 500具体用于, 根据下列方式将所述代理 IP地址与 所述 UE绑定:
通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上行数据包后,为所 述 UE绑定代理 IP地址。
较佳地, 所述处理器 500具体用于:
从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 或利用收发机 510向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为 所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址,利用收发机 510向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW 的代理 IP地址。 较佳地, 所述处理器 500还用于
将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 在确定需要释放与所述 UE之 间的无线承载后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
若从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代 理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑 定其他 UE。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
若所述 UE切换到第二基站, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放 消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来 自所述 PGW的代理 IP地址;
若所述 UE切换到第二基站, 释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关 系, 并利用收发机 510将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以 使所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
若所述 UE切换到第二基站, 与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承 载; 通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW 的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后, 采用 TCP/IP解封装所述第三数据得到 第四数据,利用收发机 510将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二 基站, 以及在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址,采用 TCP/IP封装所述第一数据得到第 二数据,利用收发机 510将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发 送给所述 PGW。 较佳地, 所述处理器 500还用于:
与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 在利用收发机 510收 到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后,释放与所述第二基站建 立的针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地址。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 利用收发机 510收到 来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请求; 若所述 UE切换到第三基站, 与所述第三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站 之间的针对所述 UE的 X2承载; 若所述 UE切换到所述第一基站, 释放与所 述第二基站之间的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载。
较佳地, 所述处理器 500还用于:
在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载建立请求后,与所述其他 基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载; 通过与所述新接入的 UE之间的 无线承载收到属于所述新接入的 UE的第一数据后,利用收发机 510将所述第 一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2承载发送给所述其他基站; 通过针对 所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接入的 UE的第四数据后, 利 用收发机 510将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线承载发送送 给所述新接入的 UE。
其中, 在图 5 中, 总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥, 具体 由处理器 500代表的一个或多个处理器和存储器 520代表的存储器的各种电 路链接在一起。 总线架构还可以将诸如外围设备、 稳压器和功率管理电路等 之类的各种其他电路链接在一起, 这些都是本领域所公知的, 因此, 本文不 再对其进行进一步描述。 总线接口提供接口。 收发机 510 可以是多个元件, 即包括发送机和接收机, 提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。 处理器 500负责管理总线架构和通常的处理,存储器 520可以存储处理器 500 在执行操作时所使用的数据。
处理器 500负责管理总线架构和通常的处理, 存储器 520可以存储处理 器 500在执行操作时所使用的数据。
针对本申请实施例的传输数据的系统中的 PGW 的另一种结构可以参见 图 6。
如图 6所示, 本申请实施例五传输数据的系统中的 PGW包括: 处理器 600,用于利用收发机 610通过与第一基站之间的公共承载接收所 述第一基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据, 并利用 收发机 610 向外网发送所述第二数据, 其中所述第一数据是所述第一基站通 过与 UE之间的无线承载收到的数据,所述公共承载用于传输多个 UE的第二 数据, 所述第二数据中的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地址, 在利用 收发机 610收到来自所述外网的第三数据后, 确定与所述第一基站之间的公 共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载,并利用收发机 610 通过确定的所述公共承载发送所述第三数据;
收发机 610, 用于在处理器 600的控制下接收和发送数据。
较佳地, 所述处理器 600还用于:
通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站采用 TCP/IP封装属于
UE的第一数据后得到的第二数据之前, 利用收发机 610通过与所述第一基站 之间的公共承载, 在检测到来自所述第一基站的同步消息后, 将与所述第一 基站之间的公共承载和所述同步消息中的代理 IP地址进行绑定; 或在利用收 发机 610收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地 址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定, 以 较佳地, 所述处理器 600还用于:
在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在 接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一 基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二基站之间的公共 承载和所述代理 ip地址进行绑定。 较佳地, 所述处理器 600还用于:
将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 释放与所述 第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址; 或
将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系的握手后, 释放与所述第 一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述处理器 600还用于:
若在利用收发机 610收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后 选择代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址 进行绑定; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定; 在利用收发机 610收到来 自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后,回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
其中, 在图 6 中, 总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥, 具体 由处理器 600代表的一个或多个处理器和存储器 620代表的存储器的各种电 路链接在一起。 总线架构还可以将诸如外围设备、 稳压器和功率管理电路等 之类的各种其他电路链接在一起, 这些都是本领域所公知的, 因此, 本文不 再对其进行进一步描述。 总线接口提供接口。 收发机 610 可以是多个元件, 即包括发送机和接收机, 提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。 处理器 600负责管理总线架构和通常的处理,存储器 620可以存储处理器 600 在执行操作时所使用的数据。
处理器 600负责管理总线架构和通常的处理, 存储器 620可以存储处理 器 600在执行操作时所使用的数据。
基于同一发明构思, 本申请实施例中提供了传输数据的方法, 由于方法 对应的设备是本申请实施例传输数据的系统中的设备, 并且方法解决问题的 原理与系统相似, 因此该方法的实施可以参见系统的实施, 重复之处不再赘 述。 如图 7所示, 本申请实施例六传输数据的方法包括:
步骤 701、 第一基站通过与 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一 数据后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 TCP/IP 封装所述第一数据得到第二数据,将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公 共承载发送给所述 PGW, 其中所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据; 步骤 702、 所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所 述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后, 采用 TCP/IP解 封装所述第三数据得到第四数据,将所述第四数据通过与所述 UE之间的无线 承载发送给所述 UE。
较佳地,所述第一基站根据下列方式将所述代理 IP地址与所述 UE绑定: 所述第一基站通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上行数 据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
较佳地, 所述第一基站为所述 UE绑定代理 IP地址, 包括:
所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑 定选择的代理 IP地址; 或
所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE 绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
较佳地, 所述第一基站为所述 UE绑定代理 IP地址, 还包括:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW 的代理 IP地址。
较佳地, 所述第一基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 还包括: 所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 将与所述
UE绑定的代理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述 代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所 述 UE绑定选择的代理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定; 所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 还包括: 所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
较佳地, 该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站将与所述 UE绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW ,并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定 关系。
较佳地, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为 所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站释放所述 UE与所述代理 IP 地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使 所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
较佳地, 该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站,所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据, 将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基 站, 以及在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述第一数据得到第二 数据, 将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
较佳地,所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 还包括:
所述第一基站在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后, 释放与所述第二基站建立的针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑 定的所述代理 IP地址。 较佳地,所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 还包括:
所述第一基站收到来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请求; 若所述 UE切换到第三基站,所述第一基站与所述第三基站之间建立针对 所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站之间的针对所述 UE的 X2承 载; 若所述 UE切换到所述第一基站,所述第一基站释放与所述第二基站之间 的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载。
较佳地, 该方法还包括:
所述第一基站在收到来自其他基站的针对新接入的 UE 的承载建立请求 后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所述新 接入的 UE的第一数据后, 将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2 承载发送给所述其他基站;
所述第一基站通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接 入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线 承载发送送给所述新接入的 UE。
如图 8所示, 本申请实施例七传输数据的方法包括下列步骤:
步骤 801、 PGW通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据, 并向外网发送所述第二 数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间的无线承载收到的数 据, 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 所述第二数据中的源 IP地 址是与所述 UE绑定的代理 IP地址;
步骤 802、 所述 PGW在收到来自所述外网的第三数据后, 确定与所述第 一基站之间的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载, 并通过确定的所述公共承载发送所述第三数据。
较佳地,所述 PGW通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站采 用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后得到的第二数据之前, 还包括: 所述 PGW通过与所述第一基站之间的公共承载,在检测到来自所述第一 基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消息中的 代理 IP地址进行绑定; 或
所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代 理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑 定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
较佳地, 所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求 后选择代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地 址进行绑定之后, 还包括:
所述 PGW在接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二 基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行绑定。
较佳地, 所述 PGW将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP 地址进行绑定之后, 还包括:
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址; 或
所述 PGW在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系。
较佳地, 所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求 后选择代理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地 址进行绑定; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定;
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 还包括:
所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
下面分别再列举几个例子对本申请的方案进行说明。
(一)、 eNB为 M2M业务的 UE预留代理 IP地址作为代理使用。 PGW 为每个 eNB留一个 IP地址段, 供 eNB做代理用, 当 eNB获得的 ip地址用尽 后可以去 PGW处申请新的 IP地址。 承载的绑定过程是由 PGW主动完成的, 当 PGW检测到一个 TCP发起的 SYN请求后即将该请求的源 IP地址, 目的 IP地址, 源端口号与目的端口号与承载编号相绑定, 释放过程也相似。 即实 现无控制信令参与的情况下, PGW自主将新的 IP地址与 TCP端口号绑定 /解 绑定到 common bearer (公共承载, 即与基站之间的承载)上。 这一流程具体 如图 9所示, 包括:
步骤 901: UE与 eNB间建立无线连接。
步骤 902: UE通过无线承载发送上行数据。
步骤 903: eNB接收到 UE发送的上行数据包,为 UE绑定代理 IP地址和
TCP端口号。
步骤 904: eNB向目的 Server发送包含与 UE绑定的代理 IP地址的同步 请求消息。
步骤 905: PGW对与 eNB连接的 common bearer的数据包进行过滤, 检 测到同步请求消息后, 主动将代理 IP地址及 TCP端口号绑定到公共承载上, 即更新 PGW的业务流模板。
步骤 906: PGW转发该同步请求消息。
步骤 907: APP服务器接收来自外部网络的同步请求消息。
步骤 908: APP服务器对同步请求消息进行应答, 完成 TCP/IP连接的建 立。
步骤 909: 当一段时间无数据传输时, eNB触发释放无线承载及 TCP/IP 代理。
步骤 910: eNB通过 PGW向 APP服务器发送包含代理 IP地址的连接释 放请求消息 (FIN )。
步骤 911 : APP服务器通过 PGW向 eNB返回响应消息。
步骤 912: APP服务器通过 PGW向 eNB发送 FIN消息。
步骤 913: eNB通过 PGW向 APP服务器返回响应消息。 步骤 914: PGW主动释放业务流模板与代理 IP地址及 TCP端口号的绑 定关系; PGW释放 IP地址、 TCP端口号和 common bearer的绑定关系。
步骤 915 : eNB释放与 UE之间的无线连接。
(二)、 当 UE由于无线信道质量变差, 需要移动到新的 eNB时, 源 eNB 在执行 TCP/IP代理, 传统的切换手段难以保障业务的连续性。 因此, 考虑
M2M仅是小量数据上报业务, 交互时间较短, 在移动时不更换 TCP/IP代理, 建立源 eNB与目标 eNB间的 X2 Bearer用于转发数据。 这一流程具体如图 10 所示, 包括:
eNB采用如图 9中的步骤 901 ~步骤 908的过程建立 TCP/IP连接。
步骤 1001 : UE或 eNB检测到无线信道质量低于服务的门限值, 需要移 动到新的 eNB下获得服务。
步骤 1002: 源 eNB请求目标 eNB为该 UE建立 X2承载, 用于在源 eNB 与目标 eNB间传输 UE的数据, 同时代理 eNB仍然是源 eNB , 即代理在移动 过程中未切换。
步骤 1003 : 目标 eNB应答源 eNB的请求。
步骤 1004: UE接入到目标 eNB获取服务。
步骤 1005 : 目标 eNB检测到一段时间 UE不活动, 即没有数据传输, 决 定释放无线连接。
步骤 1006: 目标 eNB请求源 eNB释放 X2 Bearer。
步骤 1007: 源 eNB释放为该 UE建立的 TCP/IP代理。
步骤 1008: 源 eNB应答目标 eNB的请求。
步骤 1009: 目标 eNB释放无线承载。
(三)、源 eNB和目标 eNB间存在 X2 Bearer, UE从目标 eNB获取数据。 UE需要再次移动到新的 eNB或者返回到 S-eNB时, 需要相应的交互过程。 这一流程具体如图 11所示, 包括:
UE工作在目标 eNB下, 源 eNB做 UE的 TCP/IP代理, 源 -eNB与目标 eNB间存在 UE的专用 X2 Bearer用于做数据转发。 当 UE需要再次移动到新的 eNB下, 如新 eNB , 则需要把源 eNB与目标 eNB间的 X2 Bearer移动到源 eNB与新 eNB之间, UE接入新 eNB获得服务。
步骤 1101: 目标 eNB发送移动请求消息给源 eNB时携带新 eNB的小区 标识(cell id )。
步骤 1102: 源 eNB根据该小区标识寻址到新 eNB , 向新 eNB发送 X2承 载建立请求。
步骤 1103: 新 eNB向源 eNB返回 X2 Bearer建立响应。
步骤 1104: 源 eNB向目标基站发送释放 X2 Bearer消息。
UE在接入新 eNB后,通过源 eNB和新 eNB之间的 X2 Bearer传输数据。 当 UE需要切换回源 eNB, 则需要把源 eNB与新 eNB间的 X2 Bearer释 放, UE与源 eNB重新建立无线承载。
步骤 1105: 新 eNB在移动请求消息中携带源 eNB的小区标识。
步骤 1106: 源 eNB检测到切换的目标小区是本小区时则释放与新基站之 间的 X2 Bearer„
步骤 1107: 源 eNB与 UE重新建立无线承载。
(四)、 本申请实施例提供的 PGW分配 IP地址方案中, PGW掌控地址 资源, 动态分配, 可以有效利用 IP地址资源。 代理 eNB有需求时动态请求 IP 地址来作为 UE的代理 IP地址。 相比代理 eNB 自身管理代理 IP地址, 虽然 增加了 eNB与 PGW间的信令交互过程, 但是可以让 ip地址在基站间彼此流 动, 即用到了才分配, 避免一个基站没有 ip地址可用, 另一个基站却有很多 闲置的地址的情况发生, 提高了代理 IP地址的利用率。
代理 eNB 自身管理代理 IP地址相比 PGW分配 IP地址的方案减少 eNB 与 PGW间的信令交互, 但是无法避免一个基站没有 ip地址可用, 另一个基 站却有艮多闲置的地址的情况发生。
这一流程具体如图 12所示, 包括:
步骤 1201 : 建立 UE与 eNB间的无线连接。
步骤 1202: eNB(即代理网元)发送 GTP( GPRS Tunneling Protocol, GPRS 隧道协议; GPRS, General Packet Radio Service , 通用分组无线业务)请求给 PGW, 请求获得代理 IP地址。
步骤 1203: PGW分配一个或几个 IP地址给 UE, 并将该 IP地址与 eNB 和 PGW间的 common bearer相绑定。
步骤 1204: PGW返回给 eNB可以用于代理的 IP地址。
步骤 1205: eNB接收到来自 UE的上行数据, 为 UE建立代理 TCP/IP连 接。
步骤 1206: 当一段时间无数据传输时, eNB触发释放无线承载及 TCP/IP 代理。
步骤 1207: eNB释放已建立的 TCP/IP连接。
步骤 1208: eNB发送释放 IP地址绑定请求给 PGW, 请求释放该 IP地址 与承载的绑定关系, 释放 IP地址资源。
步骤 1209~1210: PGW回收该 IP地址, 释放与承载的绑定关系, 并应答 cNB。
步骤 1211 : eNB释放 UE的无线承载。
(五)、采用 PGW分配 IP地址的方案, 当 UE在 eNB间移动时可以更换 代理网元, 也可以不更换代理网元。 因 IP地址掌控在 PGW手里, 发生 eNB 间移动时如果更换代理网元可以将 IP地址绑定在新的 Bearer上,即释放了 IP 地址和 eNB间的绑定关系。 这一流程具体如图 13所示, 包括:
步骤 1301 : 在 S-eNB下获得服务的 UE测量无线链路质量低于可以服务 的门限值后,即满足切换到新的 eNB下的条件时经双方协商移动到新的 eNB, 即目标 T-eNB。
步骤 1302: 源 eNB发送代理切换请求, 将代理 IP地址与 TCP端口号等 信息发送到目标 eNB。
步骤 1303: 目标 eNB接收到源 eNB发送的请求后向 PGW发送承载修改 请求, 该请求携带 UE的标识信息与 IP地址信息.
步骤 1304~步骤 1305: PGW释放该 IP地址与源基站之间的公共承载的绑 定关系, 并将该 IP地址绑定到与目标基站之间的公共承载下, 同时 PGW返 回绑定成功应答。
步骤 1306: 目标 eNB返回代理切换应答。
步骤 1307: UE接入到目标 eNB获取服务。
从上述内容可以看出: 本申请实施例基站将与所述 UE绑定的代理 IP地 址作为 UE的 IP地址。 即采用 TCP/IP代理, UE仅提供应用相关的功能, 传 输控制与网络控制放置在基站上。 基站与 PGW 间建立一个统一承载, 大量 M2M设备通过代理在统一的承载上传输,这样相比现有技术中 TCP释放过程 需要 UE和 Server两个通信对端经过 4次握手才能释放, 本申请实施例基站 与 PGW间只需要建立一个统一承载, 大量 M2M设备通过代理在统一的承载 上传输, 这样就可以避免 TCP释放, 节省了为每个 UE建立承载的复杂信令 交互, 提高了 M2M业务的传输效率。
本领域内的技术人员应明白, 本申请的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本申请可采用完全硬件实施例、 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, 本申请可采用在一个或多个 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。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、 设备(系统)、 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。
尽管已描述了本申请的优选实施例, 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申请范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本 申请的精神和范围。 这样, 倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种传输数据的方法, 其特征在于, 该方法包括:
第一基站通过与用户设备 UE之间的无线承载收到属于所述 UE的第一数 据后, 将与所述 UE绑定的代理互联网协议 IP地址作为 UE的 IP地址, 采用 传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装所述第一数据得到第二数据,将所述第 二数据通过与分组数据网网关 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW, 其中 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据,将所述第四数据通过与所述 UE之间的无线承载发送给 所述 UE。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据下列方式 将所述代理 IP地址与所述 UE绑定:
所述第一基站通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的上行数 据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站为所述 UE绑 定代理 IP地址, 包括:
所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑 定选择的代理 IP地址; 或
所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE 绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站为所述 UE绑 定代理 IP地址, 还包括:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW 的代理 IP地址。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站将所述代理 IP 地址与所述 UE绑定之后, 还包括:
所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 将与所述 UE绑定的代理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述 代理 IP地址的绑定关系。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定;
所述第一基站在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 还包括: 所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
7、 如权利要求 1~6任一所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站将与所述 UE绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW,并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定 关系。
8、 如权利要求 1~6任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW 的代理 IP地址;
该方法还包括:
若所述 UE切换到第二基站, 所述第一基站释放所述 UE与所述代理 IP 地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使 所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
9、 如权利要求 1~6任一所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 若所述 UE切换到第二基站,所述第一基站与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述 PGW之间的公共承载在收到来自所述 PGW的 包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据后,采用 TCP/IP解封装所述第 三数据得到第四数据, 将所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基 站, 以及在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP地址作为源 IP地址, 采用 TCP/IP封装所述第一数据得到第二 数据, 将所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站与所述第二 基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 还包括:
所述第一基站在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后, 释放与所述第二基站建立的针对所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述 UE绑 定的所述代理 IP地址。
11、 如权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站与所述 第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 还包括:
所述第一基站收到来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请求; 若所述 UE切换到第三基站,所述第一基站与所述第三基站之间建立针对 所述 UE的 X2承载, 以及释放与所述第二基站之间的针对所述 UE的 X2承 载; 若所述 UE切换到所述第一基站,所述第一基站释放与所述第二基站之间 的针对所述 UE的 X2承载, 并与所述 UE建立无线承载。
12、 如权利要求 1~11任一所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 所述第一基站在收到来自其他基站的针对新接入的 UE 的承载建立请求 后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所述新 接入的 UE的第一数据后, 将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2 承载发送给所述其他基站;
所述第一基站通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于所述新接 入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之间的无线 承载发送送给所述新接入的 UE。
13、 一种传输数据的方法, 其特征在于, 该方法包括:
分组数据网网关 PGW通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基 站采用传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装属于用户设备 UE的第一数据后 得到的第二数据, 并向外网发送所述第二数据, 其中所述第一数据是所述第 一基站通过与 UE之间的无线承载收到的数据, 所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据, 所述第二数据中的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地 址;
所述 PGW在收到来自所述外网的第三数据后,确定与所述第一基站之间 的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定的公共承载, 并通过确定 的所述公共承载发送所述第三数据。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述 PGW通过与第一基 站之间的公共承载接收所述第一基站采用 TCP/IP封装属于 UE的第一数据后 得到的第二数据之前, 还包括:
所述 PGW通过与所述第一基站之间的公共承载,在检测到来自所述第一 基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消息中的 代理 IP地址进行绑定; 或
所述 PGW在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代 理 IP地址,并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑 定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 PGW在收到来自所 述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地址,并将与所述第一基 站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 还包括:
所述 PGW在接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址, 将与所述第二 基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行绑定。
16、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 PGW将与所述第一 基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 还包括:
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代理 IP地址; 或 所述 PGW在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的绑定关系。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述 PGW在收到来自所 述第一基站的获取代理 IP地址的请求后选择代理 IP地址,并将与所述第一基 站之间的公共承载和选取的代理 IP地址进行绑定;一个代理 IP地址只能与一 个 UE绑定;
所述 PGW在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知 后, 还包括:
所述第一基站回收所述代理 IP地址,以使所述代理 IP地址能够绑定其他
UE。
18、 一种传输数据的第一基站, 其特征在于, 该第一基站包括: 第一传输模块, 用于通过与用户设备 UE之间的无线承载接收属于所述 UE的第一数据;
处理模块, 用于在所述第一传输模块收到所述 UE的第一数据后,将与所 述 UE绑定的代理互联网协议 IP地址作为 UE的 IP地址;
封装模块, 用于根据所述处理模块获得的 UE的 IP地址, 采用传输控制 协议 TCP/互联网协议 IP封装所述第一数据得到第二数据;
第一模块, 用于将所述处理模块封装后的所述第二数据通过与分组数据 网网关 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW, 其中所述公共承载用于传输 多个 UE的第二数据;
第二传输模块,用于通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所述 PGW 的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
解封装模块, 用于采用 TCP/IP协议解封装所述传输模块接收到所述第三 数据, 得到第四数据;
第二模块,用于将所述解封装模块得到的第四数据通过与所述 UE之间的 无线承载发送给所述 UE。
19、如权利要求 18所述的第一基站,其特征在于,所述第一基站还包括: 第一绑定模块,用于通过与所述 UE之间的无线承载首次收到所述 UE的 上行数据包后, 为所述 UE绑定代理 IP地址。
20、 如权利要求 19所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一绑定模块具 体用于:
从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代理 IP地址; 或向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所述 UE绑定收 到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
21、 如权利要求 20所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一绑定模块还 用于:
若无法从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 向所述 PGW发送获取 代理 IP地址的请求,并为所述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址。
22、 如权利要求 20所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一绑定模块还 用于:
将所述代理 IP地址与所述 UE绑定之后, 在确定需要释放与所述 UE之 间的无线承载后, 将与所述 UE 绑定的代理 IP 地址通过释放消息通知所述 PGW , 并释放所述 UE与所述代理 IP地址的绑定关系。
23、 如权利要求 22所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一绑定模块还 用于:
若从预留的代理 IP地址中选择代理 IP地址, 并为所述 UE绑定选择的代 理 IP地址; 一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在确定需要释放与所述 UE之间的无线承载后, 回收所述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑 定其他 UE。
24、 如权利要求 18~23任一所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一基 站还包括:
第一释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 将与所述 UE绑定的代 理 IP地址通过释放消息通知所述 PGW, 并释放所述 UE与所述代理 IP地址 的绑定关系。
25、 如权利要求 18~23任一所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一基 站还包括:
第二绑定模块, 用于向所述 PGW发送获取代理 IP地址的请求, 并为所 述 UE绑定收到的来自所述 PGW的代理 IP地址;
所述第一基站还包括:
第二释放模块, 用于若所述 UE切换到第二基站, 释放所述 UE与所述代 理 IP地址的绑定关系, 并将与所述 UE绑定的代理 IP地址发送给第二基站, 以使所述第二基站将所述代理 IP地址与所述 UE绑定。
26、 如权利要求 18~23任一所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一基 站还包括:
第一承载建立模块,用于若所述 UE切换到第二基站, 与所述第二基站建 立针对所述 UE的 X2承载;
所述第二传输模块还用于:通过与所述 PGW之间的公共承载接收来自所 述 PGW的包含与所述 UE绑定的代理 IP地址的第三数据;
所述解封装模块还用于: 采用传输 TCP/IP解封装所述第一传输模块收到 的所述第三数据得到第四数据;
所述第二模块还用于: 将所述解封装模块得到的所述第四数据通过所述 X2承载发送给所述第二基站;
所述第一传输模块还用于: 通过所述 X2承载接收收属于所述 UE的第一 数据;
所述处理模块,用于在通过所述 X2承载收到属于所述 UE的第一数据后 , 将与所述 UE绑定的代理 IP地址作为源 IP地址;
所述封装模块还用于: 根据所述处理模块获得的源 IP地址, 采用 TCP/IP 封装所述第一数据得到第二数据;
所述第一模块还用于: 将所述封装模块得到的所述第二数据通过与所述 PGW之间的公共承载发送给所述 PGW。
27、如权利要求 26所述的第一基站,其特征在于,所述第一基站还包括: 第三释放模块, 用于与所述第二基站建立针对所述 UE的 X2承载之后, 在收到来自所述第二基站的针对所述 UE承载释放请求后,释放与所述第二基 站建立的针对所述 UE的 X2承载,以及释放与所述 UE绑定的所述代理 IP地 址。
28、 如权利要求 26或 27所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一基站 还包括:
第三传输模块, 用于在所述第一承载建立模块与所述第二基站建立针对 所述 UE的 X2承载之后, 接收收来自所述第二基站的针对所述 UE的移动请 求;
所述第一承载建立模块还用于:
若所述 UE切换到第三基站, 与所述第三基站之间建立针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 与所述 UE建立无线承载;
所述第一基站还包括:
第四释放模块,用于若所述 UE切换到第三基站,释放与所述第二基站之 间的针对所述 UE的 X2承载, 若所述 UE切换到所述第一基站, 释放与所述 第二基站之间的针对所述 UE的 X2承载。
29、 如权利要求 18~28任一所述的第一基站, 其特征在于, 所述第一基 站还包括:
第二承载建立模块,用于在收到来自其他基站的针对新接入的 UE的承载 建立请求后, 与所述其他基站建立针对所述新接入的 UE的 X2承载;
所述第一基站还包括:
第三传输模块,用于通过与所述新接入的 UE之间的无线承载收到属于所 述新接入的 UE的第一数据后,将所述第一数据通过针对所述新接入的 UE的 X2承载发送给所述其他基站;
所述第一基站还包括:
第四传输模块, 用于: 通过针对所述新接入的 UE的 X2承载接收到属于 所述新接入的 UE的第四数据后,将所述第四数据通过与所述新接入的 UE之 间的无线承载发送送给所述新接入的 UE。
30、 一种传输数据的 PGW, 其特征在于, 该 PGW包括:
第一传输模块, 用于通过与第一基站之间的公共承载接收所述第一基站 采用传输控制协议 TCP/互联网协议 IP封装属于用户设备 UE的第一数据后得 到的第二数据;
第二传输模块, 用于将所述第一传输模块收到的所述第二数据向外网发 送所述第二数据,其中所述第一数据是所述第一基站通过与 UE之间的无线承 载收到的数据,所述公共承载用于传输多个 UE的第二数据,所述第二数据中 的源 IP地址是与所述 UE绑定的代理 IP地址;
第三传输模块, 用于接收来自所述外网的第三数据;
处理模块, 用于在所述第三传输模块接收到来自所述外网的第三数据后, 确定与所述第一基站之间的公共承载中与所述第三数据中的目的 IP地址绑定 第四传输模块, 用于通过所述处理模块确定的所述公共承载发送所述第 三传输模块收到的所述第三数据。
31、 如权利要求 30所述的 PGW, 其特征在于, 所述 PGW还包括: 绑定模块, 用于通过与所述第一基站之间的公共承载, 在检测到来自所 述第一基站的同步消息后, 将与所述第一基站之间的公共承载和所述同步消 息中的代理 IP地址进行绑定;或在收到来自所述第一基站的获取代理 IP地址 的请求后选择代理 IP地址, 并将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定, 以及将选取的代理 IP地址发送给所述第一基站。
32、 如权利要求 31所述的 PGW, 其特征在于, 所述 PGW还包括: 第五传输模块, 用于接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地址的修改 请求;
所述 PGW还包括:
第一释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站 的包含所述代理 IP地址的修改请求后, 释放与所述第一基站之间的公共承载 绑定的所述代理 IP地址;
所述绑定模块还用于:
在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP地址 进行绑定后, 在所述第五传输模块接收到来自第二基站的包含所述代理 IP地 址的修改请求后, 将与所述第二基站之间的公共承载和所述代理 IP地址进行 绑定。
33、 如权利要求 31所述的 PGW, 其特征在于, 所述 PGW还包括: 第二释放模块, 用于在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载 和选取的代理 IP地址进行绑定之后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代 理 IP地址的释放通知后, 释放与所述第一基站之间的公共承载绑定的所述代 理 IP地址; 或在所述绑定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代 理 IP地址进行绑定之后, 在所述第一基站和外网之间完成针对释放绑定关系 的握手后, 释放与所述第一基站之间的公共承载和需要释放的代理 IP地址的 绑定关系。
34、 如权利要求 33所述的 PGW, 其特征在于, 所述 PGW还包括: 第三释放模块, 用于若一个代理 IP地址只能与一个 UE绑定, 在所述绑 定模块将与所述第一基站之间的公共承载和选取的代理 IP 地址进行绑定之 后, 在收到来自所述第一基站的包含所述代理 IP地址的释放通知后, 回收所 述代理 IP地址, 以使所述代理 IP地址能够绑定其他 UE。
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