WO2016026151A1 - 一种通信系统、本地移动节点及基站 - Google Patents

一种通信系统、本地移动节点及基站 Download PDF

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WO2016026151A1
WO2016026151A1 PCT/CN2014/085045 CN2014085045W WO2016026151A1 WO 2016026151 A1 WO2016026151 A1 WO 2016026151A1 CN 2014085045 W CN2014085045 W CN 2014085045W WO 2016026151 A1 WO2016026151 A1 WO 2016026151A1
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enb
mobile node
local mobile
path
target
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戴明增
曾清海
郭轶
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华为技术有限公司
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    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a communication system, a local mobile node, and a base station. Background technique
  • the small cell Small Cell is a means for data distribution by mobile service operators because of its low cost, miniaturization, convenient site selection and simple deployment.
  • the deployment of small stations is becoming more and more dense.
  • the small station Since the small station has the characteristics of miniaturization, it can generally cover the range of 10 meters to 200 meters. Therefore, during the data communication process, the user equipment (User Equipment, UE) in the mobile state will switch the small station.
  • UE switching between stations includes three phases:
  • the source small station performs a handover decision according to the measurement result, and after the source small station determines the target small station to be handed over, transmits a handover request carrying the basic information of the UE to the target small station, and the target small station according to the UE Basic information, returning a handover request response to the source station;
  • the source station notifies the UE to the target station, so that the UE establishes a wireless link with the target station;
  • the target small station instructs the source base station to release the basic information of the UE, and sends a path switch request message to the Mobility Management Entity (MME), and the MME passes the Serving Gateway (S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the UE has the following problems in switching between stations: For a high-speed mobile UE, since the coverage area of the small station is small, the UE will leave the target small station after moving to the target small station, and the UE needs to spend a certain time to access during the handover execution phase and the handover completion phase. Go to the target station, and the target station needs to perform signaling interaction with the MME to complete the handover of the user data transmission path. Therefore, the time consumed by the handover process is usually greater than the time of the UE in the target cell. When the handover is completed, the UE has detached. The target cell obviously causes the handover to fail. In the handover preparation phase, the handover decision and the signaling interaction with the target cell also take a certain time, during which the UE may have left the source cell, which obviously leads to the establishment of the radio link. failure.
  • the target small station corresponding to each UE sends a path switch request message to the MME in the handover completion phase, and the MME passes the S-GW.
  • the control signaling is sent to complete the handover of the number of transmission paths between the S-GW and the small station.
  • the core network devices such as the MME and the S-GW need to receive and send multiple messages. Therefore, the signaling load on the MME and the S-GW is too large, and the working efficiency of the MME and the S-GW is lowered.
  • the embodiment of the invention provides a communication system, a local mobile node and a base station, which are used to solve the problem that the high-speed mobile UE in the prior art switches between small stations, and the signaling failure of the core network equipment is too large. Reduce the efficiency of the core network equipment.
  • a communication system includes: a mobility management entity MME, a plurality of eNBs, and a local mobile node;
  • the local mobile node is connected to the multiple eNBs, and is connected to the MME and connected to the service gateway;
  • the local mobile node is used to:
  • the first path eNB receives, by the first source eNB, the first path eNB, when the first user equipment UE is switched from the first source eNB to the first target eNB of the multiple eNBs, where There is a first established between the first source eNB and the local mobile node for the first UE a user data path, a second user data path established for the first UE between the local mobile node and the serving gateway, and transmission of user plane data between the first UE and the serving gateway Performing by the first user data path and the second user data path;
  • the local mobile node is configured to: save a tunnel endpoint identifier and an IP address that are allocated by the first target eNB in the first path switching request, so as to facilitate Transmitting the downlink data of the first UE to the first target eNB according to the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the first target eNB;
  • the uplink data of the first UE is described to the local mobile node.
  • the first path switching request is a local path switching request, where the local path switching request is used to indicate that The first UE establishes the third user data path.
  • the first path switching request is that the first target eNB sends the first source eNB to the first The first handover request of a target eNB is sent if the identifier of the local mobile node is carried.
  • the first path switching request carries a mobile node identifier
  • the local mobile node is further configured to determine that the mobile node carried by the first path switching request is identified as an identifier of the local mobile node.
  • the first path switching request carries an identifier of the first source eNB;
  • the local mobile node is further configured to determine that an identifier of the first source e B exists in an identifier of the multiple eNBs.
  • the local mobile node is further configured to:
  • the local mobile nodes are not connected to each other, and the transmission of user plane data between the second UE and the serving gateway is performed by using a user data path between the second source eNB and the serving gateway;
  • the local mobile node is further configured to:
  • the operation information includes at least one of the following information: measurement, interference information, load information, and coverage information;
  • the first target eNB selecting, by the at least one of the operation information, the moving speed and/or direction of the first UE, and the number of handovers of the first UE, the first target eNB as a target eNB for handover.
  • the moving speed and/or direction of the first UE is based on a historical movement trajectory and/or location of the first UE
  • the measurement report is determined.
  • the local mobile node is further configured to send a handover preparation preparation message to the first target eNB, so that The first target eNB prepares for handover in advance.
  • the local mobile node is further configured to send a handover command message to the first source eNB, where The target eNB information carried in the handover command message is information of the first target eNB.
  • the handover command message further carries a handover condition, so that the first source eNB sends the handover condition to the The first UE, the handover condition is used to indicate a condition that the first UE performs handover.
  • the local mobile node is further configured to send an eNB blacklist to the first source eNB, to The target eNB that causes the handover of the first source eNB to be selected is not included in the eNB blacklist.
  • the local mobile node is further configured to:
  • the local mobile node is further configured to establish the local mobile node for the third UE according to the request message. And a sixth user data path between the third eNB.
  • a local mobile node is applied to a system including a mobile management entity MME and a plurality of e Be Bs.
  • the local mobile node is connected to the multiple eNBs, and the MME is connected to the service gateway;
  • the local mobile node includes: a communication unit, configured to interact with the multiple eNBs, the MME, or the serving gateway;
  • Processing unit for:
  • the communication unit Receiving, by the communication unit, the first one sent by the first target eNB, when the first user equipment UE is handed over from the first source eNB of the multiple eNBs to the first target eNB of the plurality of e Bs a path switching request; wherein, the first source eNB and the local mobile node have a first user data path established for the first UE, where the local mobile node and the serving gateway have a location a second user data path established by the first UE, where the transmission of user plane data between the first UE and the serving gateway is performed by using the first user data path and the second user data path;
  • the processing unit is specifically configured to: save a tunnel endpoint identifier and an IP address that are allocated by the first target eNB in the first path switching request, to facilitate Transmitting the downlink data of the first UE to the first target eNB according to the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the first target eNB;
  • the first path switching request is a local path switching request, where the local path switching request is used to indicate that The first UE establishes the third user data path.
  • the first path switching request is that the first target eNB sends the first source eNB to the first In the case where the first handover request of a target eNB carries the identity of the local mobile node Sent.
  • the first path switching request carries a mobile node identifier
  • the processing unit is further configured to determine that the mobile node identifier carried by the first path switch request is an identifier of the local mobile node.
  • the first path switching request carries an identifier of the first source eNB
  • the processing unit is further configured to determine that an identifier of the first source eNB exists in an identifier of the multiple eNBs.
  • the processing unit is further configured to:
  • the processing unit is further configured to:
  • the operation information includes at least one of the following information: a measurement report, interference information, load information, and coverage information; according to the operation information, The moving speed and/or direction of the first UE, and the first UE At least one of the number of handovers selects the first target eNB as the target eNB for handover.
  • the moving speed and/or direction of the first UE is based on a historical movement trajectory and/or location of the first UE The measurement report is determined.
  • the processing unit is further configured to send, by using the communications unit, a handover preparation message to the first target eNB. So that the first target eNB prepares for handover in advance.
  • the processing unit is further configured to send, by using the communication unit, a handover command message to the first The source eNB, the target eNB information carried by the handover command message is information of the first target eNB.
  • the handover command message further carries a handover condition, so that the first source eNB sends the handover condition to the The first UE, the handover condition is used to indicate a condition that the first UE performs handover.
  • the processing unit is further configured to send an eNB blacklist to the first by using the communications unit The source eNB, so that the target eNB of the handover selected by the first source eNB is not included in the eNB blacklist.
  • the processing unit is further configured to:
  • the processing unit is further configured to establish, according to the request message, the local mobile node and the third UE a sixth user data path between the third eNBs.
  • a third aspect a base station eNB, wherein the eNB is connected to the local mobile node according to any one of claims 1-15;
  • the eNB includes:
  • a communication unit configured to interact with the first user equipment UE, the first source eNB, and the local mobile node;
  • a processing unit configured to: when the first UE switches from the first source eNB of the other eNBs to the eNB, send a first path switch request to the local mobile node, so that the local mobile node is configured according to the The first path switch request establishes, for the first UE, a third user data path between the local mobile node and the eNB.
  • the processing unit is specifically configured to: use, by the communication unit, the tunnel endpoint identifier and the IP address that are allocated by the eNB in the first path switching request Sending to the local mobile node, so that the local mobile node sends the downlink data of the first UE to the eNB according to the tunnel power-off identifier and the IP address allocated by the eNB; receiving and saving by the communication unit The tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node, so that the eNB sends the uplink data of the first UE to the local mobile node according to the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node.
  • the first path switching request is a local path switching request, where the local path switching request is used to indicate that The first UE establishes the third user data path.
  • the first path switching is performed by the eNB when the first source eNB sends the eNB to the eNB.
  • the first handover request is sent in the case of carrying the identity of the local mobile node.
  • the first path switching request carries a mobile node identifier.
  • the first path switching request in a fifth possible implementation manner, carries an identifier of the first source eNB.
  • the processing unit is further configured to:
  • the second user equipment UE When the second user equipment UE is handed over from the second source eNB to the eNB, sending, by the communication unit, a second path switching request to the local mobile node, so that the local mobile node performs a handover request according to the second path
  • the second source eNB is The local mobile nodes are not connected to each other, and the transmission of user plane data between the second UE and the serving gateway is performed by using a user data path between the second source eNB and the serving gateway.
  • the processing unit is further configured to:
  • Running information to the local mobile node by the communication unit wherein the operation information includes at least one of the following information: a measurement report, interference information, load information, and coverage information; so that the local mobile node is configured according to Selecting, by the at least one of the operation information, the moving speed and/or direction of the first UE, and the number of handovers of the first UE, the eNB as a target e muscle of the handover
  • the processing unit is further configured to receive a handover preparation message by using the communication unit, and prepare for handover in advance.
  • the processing unit is further configured to:
  • a request message to the local mobile node, so that the local mobile node establishes the local mobile node and the eNB for the third UE according to the request message.
  • the request message includes an identifier of the third UE, where the request message is sent in a radio resource control RRC connection re-establishment procedure of the third UE and the eNB;
  • a local mobile node in a communication system including an MME and multiple eNBs, a local mobile node is further included, where the local mobile node is connected to multiple eNBs, connected to the MME, and connected to the serving gateway; the local mobile node receives the target.
  • the path switching request sent by the eNB when determining that the local path switching needs to be performed according to the path switching request message, establish a user data path between the local mobile node and the target eNB according to the path switching request, so that the UE and the serving gateway are configured.
  • the transmission of user plane data is performed through the user data path.
  • the user data path between the MME and the S-GW and the local mobile node does not need to be changed, and only the user data path between the local mobile node and the target eNB is changed, thereby avoiding the MME.
  • the signaling load improves the working efficiency of the MME, and since the target eNB does not need to perform signaling interaction with the MME to complete the switching of the user data path, the entire switching process consumes less time and avoids the use of the traditional manner. The situation where the switch failed.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a local mobile node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an eNB according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a small station handover network architecture of a mobile terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a specific flowchart of a small station handover method of a mobile terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for determining a local path of a local mobile anchor point according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of a local mobile anchor point according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a specific flowchart of performing local handover preparation by a local mobility anchor according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a specific flowchart of re-establishing a radio link between a UE and a target small station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • a local mobile node is set between the base station side and the core network device, such as the MME and the S-GW, so that after the target base station establishes a radio link with the UE, the local mobile node receives the path switch request sent by the target base station.
  • the message when determining, according to the path switching request message, that the target base station and the source base station belong to the same base station cluster corresponding to the current local mobile node, the local mobile node allocates an identifier of the uplink data transmission tunnel to the target base station, and transmits the uplink data.
  • the identifier of the tunnel is sent to the target base station by using the path switch confirmation message, so that the local mobile node and the target base station establish an uplink data transmission tunnel by using the identifier of the uplink data transmission tunnel, and then transmit the user data through the uplink data transmission tunnel, so that After the UE successfully switches the base station, the data transmission path between the MME and the S-GW and the local mobile node does not need to be changed, and only the data transmission path between the local mobile node and the base station is changed, thereby avoiding the signaling load on the MME.
  • the local mobile node is set up between the base station side and the core network device, and is a data communication and control node.
  • the local mobile node is a local mobility anchor point.
  • the base station may be a base station, a home base station, a small station, a micro base station, and the like.
  • the base station may be a small station or a micro base station with a small coverage or used for indoor coverage.
  • the embodiment of the present invention provides a communication system.
  • the communication system includes: a mobility management entity MME 102, and a plurality of base stations eNB 101, further including a local mobile node 103;
  • the local mobile node 103 is connected to the plurality of eNBs 101, is connected to the MME 102, and is connected to the serving gateway 104.
  • the local mobile node 103 is used to:
  • the first source eNB 101 Receiving, by the first source eNB 101, the first source eNB 101 of the plurality of eNBs 101 to the first target eNB 101 of the plurality of eNBs 101, receiving a first path switching request sent by the first target eNB 101; Before the first UE switches to the first target eNB 101, or just switches to the first target eNB, the first target eNB does not establish a user data path with the local mobile node 103 for the first UE, and the first source eNB 101 and the local There is a first user data path established between the mobile node 103 for the first UE, and a second user data path established between the local mobile node 103 and the serving gateway 104 for the first UE, between the first UE and the serving gateway 104.
  • the transmission of the user plane data is performed by the first user data path and the second user data path;
  • the local mobile node 103 can be connected to multiple eNBs 101 through an S1 interface, connected to the MME 102 through an S1-C interface, and connected to the serving gateway 104 through an S1-U interface.
  • a local mobile node is set between the base station side of the communication system and the core network device (MME and serving gateway).
  • the target base station sends a first path switching request to the local mobile node (such as local a path switching request;)
  • the local mobile node establishes a user data path between the local mobile node and the target base station based on the first path switching request, and does not need to change the data transmission path between the MME and the S-GW and the local mobile node
  • the data transmission path between the local mobile node and the base station is changed, thereby avoiding the signaling load on the MME, improving the working efficiency of the MME, and the target base station does not need to perform signaling interaction with the MME to complete the switching of the user data path. Therefore, the entire switching process takes less time and avoids the failure of the traditional way of switching.
  • the local mobile node 103 is used to:
  • the local path switching between the local mobility anchor point and the target station is completed, that is, the third user data path is established, and the user data path includes an uplink data transmission tunnel for transmitting uplink data of the UE and a downlink data transmission tunnel for transmitting downlink data of the UE. .
  • the first path switching request is a local path switching request
  • the local path switching request is used to indicate that the third user data path is established for the first UE.
  • the first path switching request is sent by the first target eNB 101 when the first handover request sent by the first source eNB 101 to the first target eNB 101 carries the identity of the local mobile node 103.
  • the first path switching request carries the mobile node identifier
  • the local mobile node 103 is further configured to determine the identity of the mobile node identified by the first path switch request as the local mobile node 103.
  • the first path switching request carries the identifier of the first source eNB 101.
  • the local mobile node 103 is further configured to determine that the identity of the first source eNB 101 exists in the identity of the plurality of eNBs 101.
  • the local mobile node 103 is further configured to:
  • the second user equipment UE When the second user equipment UE is handed over from the second source eNB 101 to the second target eNB 101 of the plurality of eNBs 101, receiving a second path switching request sent by the second target eNB 101; wherein the second source eNB 101 and the local mobile station
  • the nodes 103 are not connected to each other, and the transmission of user plane data between the second UE and the serving gateway 104 is performed through a user data path between the second source eNB 101 and the serving gateway 104;
  • the second source eNB 101 of the second UE is not connected to the local mobile node 103.
  • the S1 interface does not exist between the second source eNB and the local mobile node 103 corresponding to the second UE.
  • the second source eNB 101 does not belong to the local mobile node control eNB. Therefore, the local mobile node establishes a global user data path between the second target eNB and the serving gateway, that is, a fourth user data path between the local mobile node and the serving gateway. And a fifth user data path between the local mobile node and the second target eNB.
  • the local mobile node determines that the source base station does not belong to the base station controlled by the local mobile node, and the local mobile node establishes a global path by using a second path switch request (such as a global path switch request) sent by the target base station, that is, the local mobile node and the serving gateway.
  • a second path switch request such as a global path switch request
  • the local mobile node 103 is further configured to:
  • the operation information includes at least one of the following information: a measurement report, interference information, load information, and coverage information;
  • the first target eNB 101 is selected as the target eNB 101 for handover according to at least one of the operation information, the moving speed and/or direction of the first UE, and the number of handovers of the first UE.
  • the moving speed and/or direction of the first UE is determined according to a historical movement trajectory and/or a measurement report of the first UE.
  • the local mobile node 103 is further configured to send a handover preparation preparation message to the first target eNB 101, so that the first target eNB 101 prepares for handover in advance.
  • the local mobile node 103 is further configured to send a handover command message to the first source eNB 101, where the target eNB 101 information carried by the handover command message is information of the first target eNB 101.
  • the information of the target eNB 101 is information such as the identification information of the target eNB, the corresponding identifier, and the information of the cell of the eNB 101.
  • the handover command message further carries a handover condition, so that the first source eNB 101 sends the handover.
  • the condition is to the first UE, and the handover condition is used to indicate a condition that the first UE performs handover.
  • the condition of the handover is that the UE detects that the operating parameter of the target eNB is greater than or equal to the first source eNB, or the UE receives some signaling indicating the handover.
  • the local mobile node 103 is further configured to send the eNB 101 blacklist to the first source eNB 101, so that the target eNB 101 of the handover selected by the first source eNB 101 is not included in the eNB 101 blacklist.
  • the local mobile node 103 is further configured to:
  • the local mobile node 103 is further configured to establish, according to the request message, a sixth user data path between the local mobile node 103 and the third eNB 101 for the third UE.
  • the present invention further provides a local mobile node, which can be implemented by a combination of various boards, such as a switching board and a service processing unit, which can be applied to the a communication system including an MME and a plurality of eNBs,
  • the local mobile node 103 can be connected to multiple eNBs 101 through the S1 interface, connected to the MME 102 through the S1-C interface, and connected to the serving gateway 104 through the S1-U interface;
  • the local mobile node includes:
  • the communication unit 201 is configured to interact with multiple eNBs, MMEs, or service gateways.
  • the processing unit 202 is configured to:
  • a first path switching request sent by the first target eNB when the first user equipment UE is handed over from the first source eNB of the plurality of eNBs to the first target eNB of the plurality of eNBs; wherein, the first source device There is a first user data path established between the eNB and the local mobile node for the first UE, and a second user data path established between the local mobile node and the serving gateway for the first UE, between the first UE and the serving gateway User plane data transmission through the first user data path and Two user data paths are performed;
  • the communication unit 201 in the local mobile node can be implemented by using a switching board or a transceiver circuit, and the processing unit 202 can be implemented by processing a board or a processor.
  • processing unit 202 is specifically configured to:
  • Mobile node Sending, by the communication unit 201, the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node to the first target eNB, so that the first target eNB sends the uplink data of the first UE to the local according to the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node.
  • the first path switching request is a local path switching request, where the local path switching request is used to indicate that the third user data path is established for the first UE;
  • the first path switching request is sent by the first target eNB in the case that the first handover request sent by the first source eNB to the first target eNB carries the identifier of the local mobile node.
  • the first path switching request carries the mobile node identifier
  • the processing unit 202 is further configured to determine that the mobile node identifier carried by the first path switch request is an identifier of the local mobile node.
  • the first path switching request carries the identifier of the first source eNB
  • the processing unit 202 is further configured to determine that an identifier of the first source eNB exists in the identifiers of the multiple eNBs.
  • the processing unit 202 is further configured to:
  • the second user equipment UE When the second user equipment UE is handed over from the second source eNB to the second target eNB of the plurality of eNBs, receiving, by the communication unit 201, the second path switching request sent by the second target eNB; wherein, the second source eNB and the local mobile node Disconnected, the transmission of user plane data between the second UE and the serving gateway is performed by a user data path between the second source eNB and the serving gateway; Transmitting, by the communication unit 201, the third path switching request to the MME according to the second path switching request, to establish a fourth user data path between the local mobile node and the serving gateway for the second UE, and according to the second path switching request, the second The UE establishes a fifth user data path between the local mobile node and the second target eNB, so that the transmission of the user plane data between the UE and the serving gateway is performed through the fourth user data path and the fifth user data path.
  • processing unit 202 is further configured to:
  • the operation information reported by the plurality of eNBs is received by the communication unit 201, where the operation information includes at least one of the following information: a measurement report, interference information, load information, and coverage information;
  • the first target eNB is selected as the target e B of the handover according to at least one of the operation information, the moving speed and/or direction of the first UE, and the number of handovers of the first UE.
  • the moving speed and/or direction of the first UE is determined according to a historical movement trajectory and/or a measurement report of the first UE.
  • the processing unit 202 is further configured to send, by using the communication unit 201, a handover preparation message to the first target eNB, so that the first target eNB prepares for handover in advance.
  • the processing unit 202 is further configured to send, by using the communication unit 201, a handover command message to the first source e B, where the target eNB information carried by the handover command message is information of the first target eNB.
  • the handover command message further carries a handover condition, so that the first source eNB sends a handover condition to the first UE, and the handover condition is used to indicate a condition that the first UE performs handover.
  • the processing unit 202 is further configured to send the eNB blacklist to the first source eNB by using the communication unit 201, so that the target eNB of the handover selected by the first source eNB is not included in the eNB blacklist.
  • processing unit 202 is further configured to:
  • the processing unit 202 is further configured to establish, according to the request message, a sixth user data path between the local mobile node and the third eNB for the third UE.
  • the embodiment of the present invention further provides an eNB, where the eNB can be connected to the local mobile node by using an S1 interface;
  • the eNB includes:
  • the communication unit 301 is configured to interact with the first user equipment UE, the first source eNB, and the local mobile node;
  • the processing unit 302 is configured to: when the first UE switches from the first source eNB to the eNB, send a first path switching request to the local mobile node, so that the local mobile node is the first UE according to the first path switching request. Establish a third user data path between the local mobile node and the eNB.
  • processing unit 302 is specifically configured to:
  • the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node are received and saved by the communication unit 301, so that the eNB sends the uplink data of the first UE to the local mobile node according to the tunnel endpoint identifier and the IP address allocated by the local mobile node.
  • the first path switching request is a local path switching request
  • the local path switching request is used to indicate that the third user data path is established for the first UE.
  • the first path switching request is sent by the eNB when the first handover request sent by the first source eNB to the eNB carries the identifier of the local mobile node.
  • the first path switching request carries the mobile node identifier.
  • the first path switch request carries an identifier of the first source eNB.
  • processing unit 302 is further configured to:
  • the second path switching request is sent to the local mobile node by the communication unit 301, so that the local mobile node establishes the local mobile node and the second UE according to the second path switching request.
  • the fourth user data path between the service gateways, and The second UE establishes a fifth user data path between the local mobile node and the second target eNB, so that the transmission of the user plane data between the UE and the serving gateway is performed through the fourth user data path and the fifth user data path;
  • the second source eNB is disconnected from the local mobile node, and the transmission of the user plane data between the second UE and the serving gateway is performed by using a user data path between the second source eNB and the serving gateway;
  • processing unit 302 is further configured to:
  • the operation information is reported to the local mobile node by the communication unit 301, where the operation information includes at least one of the following information: a measurement report, interference information, load information, and coverage information; so that the local mobile node moves according to the operation information, the first UE At least one of the speed and/or direction, and the number of handovers of the first UE, selects the eNB as the target eNB for handover.
  • the processing unit 302 is further configured to receive the handover preparation message by using the communication unit 301, and prepare for handover in advance.
  • processing unit 302 is further configured to:
  • the request message is sent in a radio resource control RRC connection re-establishment procedure of the third UE and the eNB;
  • the communication of the third UE sent by the local mobile node is received by the communication unit 301, and the RRC connection re-establishment procedure is completed according to the context of the third UE.
  • an embodiment of the present invention provides a base station handover method for a user terminal, where the local mobile node controls a plurality of base stations, and in this embodiment, the local mobile node is a local mobility anchor point, and the base station is For a small station, as shown in FIG. 4, a base station handover method for a user terminal according to an embodiment of the present invention may be, but is not limited to, a network architecture according to the figure.
  • a plurality of small stations are divided into different small station clusters according to a pre-configured or planned physical area or the like, wherein each of the small station clusters has at least one small station.
  • Each small station cluster corresponds to one local mobility anchor point, and corresponds to one MME and S-GW according to a preset configuration or a set number or a plurality of local mobility anchor points in the set area. Where the local mobility anchor is in the network
  • the architecture is deployed between the small station cluster and the MME/S-GW.
  • each of the local mobility anchor and the small station cluster is connected through the S1 interface
  • the local mobility anchor is connected to the MME through the S1-C interface, and is connected to the S-GW through the S1-U interface.
  • This example takes the S1 interface as an example, but is not limited to the S1 interface. It can also be other types of interfaces.
  • the MME belongs to the LTE system access network, and the key control node is responsible for signaling processing; the S-GW is responsible for user data management; the local mobility anchor can implement receiving and transmitting non-UE related signaling, such as the setup update signaling of the S1 interface.
  • the S-GW is responsible for user data management; the local mobility anchor can implement receiving and transmitting non-UE related signaling, such as the setup update signaling of the S1 interface.
  • the user data transmission channel between the small station and the S-GW can be divided into two segments, one of which is a local path between the small station and the local mobile anchor point, and the other is a local mobile anchor point and S. - The transmission path between GWs.
  • the local mobile anchor point in order to reflect the function of the local mobile anchor point, the local mobile anchor point is deployed as a separate device in the network architecture. In an actual application, the local mobile anchor point may be built according to a specific scenario. In the MME, or S-GW and other devices.
  • the local mobility anchor can receive and send user data
  • the UE moves within the small station cluster, and when switching from one small station to another, only local mobility between the local anchor point and the small station is required.
  • the switching of the path reduces the signaling of the core network.
  • an embodiment of the present invention provides a specific process for a small station handover method of a user terminal, including:
  • the source station and the local mobility anchor perform user data transmission through the local path 1, where the local path 1 is a user data transmission channel of the local mobility anchor and the source station. And an uplink data transmission tunnel for transmitting uplink user data reported by the source base station to the local mobility anchor and a downlink data transmission tunnel for transmitting downlink user data sent by the local mobility anchor to the source base station.
  • the UE sends a measurement report to the source d and the station, where the measurement report may include parameters such as a moving speed and direction of the UE, and a signal strength of the received small station;
  • the source station determines, according to the parameters in the measurement report of the UE, that the UE satisfies the small station handover condition, such as when the moving speed of the UE exceeds a set threshold, or the signal strength of the received source station is lower than the signal strength of other stations, Switching decision
  • the source station selects the target station and sends a handover request message to the target station;
  • the target small station After the target small station judges that it can switch, it returns a handover request response, and the handover preparation phase is completed;
  • the source station receiving the handover request response sends a RRC connection reconfiguration to the UE RRC Conn. Reconf. (RRC Connection Reconfiguration);
  • the UE accesses the target small station by means of random access or uplink synchronization, and returns to the RRC connection reconfiguration complete RRC Conn. Reconf. Complete (RRC Connection Reconfiguration Complete), at this time, the wireless between the UE and the target station The link is successfully established, and the handover execution phase is completed.
  • RRC connection reconfiguration Complete RRC Connection Reconfiguration Complete
  • the target station sends a path switch request message to the local mobility anchor point
  • the local mobility anchor point determines, according to the path switching request message, that the local path is switched (that is, the target station and the source station belong to the small station cluster corresponding to the local mobility anchor point), and returns a path switching response to the target station;
  • the source station forwards the data of the UE communication service to the target station.
  • the local mobility anchor and the target station perform user data transmission through the local path 2, that is, the local path is finally switched from the local path 1 to the local path 2.
  • the local path 2 is a user data transmission channel of the local mobility anchor and the target small station, and is the same as the local path 1, and also includes an uplink data transmission tunnel for transmitting the uplink user data reported by the source base station to the local mobility anchor point and used for A downlink data transmission tunnel for transmitting downlink user data that is sent by the local mobility anchor to the source base station.
  • a process of a small station switching method for a user terminal includes the following steps:
  • Step 601 After the UE establishes a radio link with the target station, the node receives the path switch request message sent by the target station, where the path switch request message carries the downlink data transmission tunnel identifier allocated by the target station for the node. .
  • the small station ie, the source station
  • the UE determines that the small station switching condition is met
  • the list of candidate small stations is obtained, and a target small station is determined in the list of the candidate small stations, or specified according to the local mobile anchor point.
  • the small station identifier determines the corresponding target small station; the source small station initiates a handover request to the target small station, and after the target small station determines that the handover is possible, returns a handover request response to the source small station, and the source small station sends a handover command message to the UE, A wireless link is then established between the UE and the target station.
  • the switching process of the UE may be, but is not limited to, adopting an existing X2 interface switching process.
  • the target station After the UE successfully establishes a radio link with the target station, that is, after the UE successfully switches, if the UE initiates random access and succeeds in the target station, the target station assigns a downlink data transmission tunnel identifier to the node, that is, the local mobility anchor point. And sending a path switch request message carrying the downlink data transmission tunnel identifier to the local mobility anchor point.
  • Step 602 When determining, according to the path switch request message, that the target small station and the source small station to which the UE belongs belong to the small station cluster corresponding to the node, allocate an uplink data transmission tunnel identifier for the target small station.
  • the local mobility anchor determines that the target small station and the source station belong to the current station cluster, and may determine that the local mobility anchor performs local path switching, that is, the path between the local mobility anchor and the small station in the small station cluster. Switch.
  • the following three methods may be used:
  • the path switch request message is a local path switch request message
  • the target station and the source station are both in the small station cluster corresponding to the node; Obtaining the identifier of the source station to which the UE belongs in the path switch request message, and determining the target station and the source in the identifier of the source station and the identifier of the target station in the list of the station identifiers corresponding to the node.
  • the small stations are all in the small station cluster corresponding to the node.
  • the path switch request message is a local path switch request, that is, after the target small station determines that the source station belongs to the same station cluster, and sends a local path switch request to the local mobility anchor point (ie, the path switch request message). ).
  • the source station may send a handover request message to the target station, where the handover request carries the identifier of the local mobility anchor corresponding to the small station cluster where the source station is located, and the target station receives the handover request message, based on The identifier of the local mobility anchor in the handover request message determines whether the identifier of the local mobility anchor to which the target station belongs is the same identifier. If yes, the target station sends a local path handover request to the local mobility anchor.
  • the path switching request message otherwise, the global path switching request is initiated.
  • the specific process of the global switching is the same as that in the prior art, and details are not described herein again.
  • the source small station may also send a handover request message to the target small station, where the handover request carries the identifier of the small station cluster where the source small station is located, and after the target small station receives the handover request message, based on the handover request message.
  • the identifier of the small station cluster in the medium station determines whether the identifier of the small station cluster to which the target station belongs is the same identifier. If yes, the target station sends a path switching request message indicating the local path switching request to the local mobility anchor point. Otherwise, The global path switching request is initiated, and the specific process of the global switching is the same as that in the prior art, and details are not described herein again.
  • the local mobility anchor assigns a unique user identifier to the UE in the corresponding small station cluster, for example, the UE S 1 AP ID, and the so-called UE S 1 AP ID is unique to the local mobility anchor.
  • UE logical identity As shown in FIG. 5, the source small station carries the user identifier assigned by the local mobility anchor in the handover request message sent to the target station, and the target station establishes the wireless link between the UE and the target station.
  • the local encapsulation into the path switch request message sends a local mobility anchor point, and the local mobility anchor determines whether to initiate the local path switch according to the user identifier: if the local mobility anchor retrieves the user in all user identifiers allocated by the local mobility anchor point If the identifier is used, the local path switch is performed. Otherwise, referring to FIG. 7, the global path switch is performed, that is, the MME and the S-GW and the MME and the local mobility anchor point are required to perform signaling interaction.
  • the local mobility anchor assigns corresponding identifiers to all the small stations in the corresponding small station cluster, and saves the identification list of the small station locally.
  • the source small station carries the identifier of the source station in the handover request message sent to the target station, and after the handover succeeds, the target station encapsulates the identifier of the source station and the identifier of the target station into the path.
  • the local mobility anchor point In the handover request, and sent to the local mobility anchor point, the local mobility anchor point carries the identifier of the destination small station and the identifier of the source small station according to the path switching request message, where the local mobility anchor point corresponds to the identifier of the small station, Retrieving the target station
  • the identity of the identity and the source station is that the target station belongs to the same station cluster as the source station.
  • Step 603 The node establishes a downlink data transmission tunnel with the target small station according to the downlink data transmission tunnel identifier.
  • the local mobility anchor After the local mobility anchor receives the path switching request message sent by the target small station, the local mobility anchor establishes a downlink data transmission tunnel with the target small station according to the downlink data transmission tunnel identifier allocated by the carried target small station.
  • Step 603 and step 602 are not chronological, wherein step 603 may be performed before or after step 602, or simultaneously, or, in the process of step 602, determining that the target station and the source station belong to the current station. After the cluster, the uplink data transmission tunnel identifier is assigned to the target station in step 602 and step 603 is performed.
  • step 602 is first performed, that is, first, determining that the target small station and the source small station belong to the current small station cluster, and then establishing downlink data transmission with the target small station according to the downlink data transmission tunnel identifier. tunnel.
  • the local mobility anchor node can perform downlink user data transmission with the target small station, that is, the local mobility anchor point receives the downlink user data sent by the S-GW, and forwards the downlink user data to the target small station through the downlink data transmission tunnel.
  • Step 604 Encapsulate the uplink data transmission tunnel identifier into the path switch response, and return the path switch response to the target station, so that the target station establishes an uplink data transmission tunnel with the node according to the uplink data transmission tunnel identifier.
  • the target small station establishes an uplink data transmission tunnel with the target small station according to the identifier of the uplink data transmission tunnel, that is, the local mobility anchor receives the uplink user data reported by the target small station through the uplink data transmission tunnel, and forwards the data to the S-GW.
  • the local path switching between the local mobility anchor point and the target small station is completed, and the local path includes an uplink data transmission tunnel and a downlink data transmission tunnel.
  • Step 605 The node forwards data exchanged between the target small station and the core network device by using the established downlink data transmission tunnel and the uplink data transmission tunnel.
  • the local mobility anchor receives the downlink user data sent by the S-GW, and passes The downlink data transmission tunnel is forwarded to the target station; and the local mobility anchor receives the uplink user data reported by the target station through the uplink data transmission tunnel, and forwards the data to the S-GW.
  • the following methods may be used before the node receives the path switch request message sent by the target station, that is, before the UE establishes a wireless link with the target station. , identify the target station:
  • an operation parameter reported by each small station included in the small station cluster corresponding to the node where the operation parameter is one or any combination of an interference parameter, a load parameter, and an overlay parameter;
  • the small station that is reported to report the running parameter with the running parameter less than the preset operating parameter threshold is selected as the candidate small.
  • the specific process for the local mobile anchor point to send the candidate small station to the source station includes: First, all the small stations in the small station cluster report the running parameters to the corresponding local mobile anchor point, and the running parameters can be independently reported.
  • the local mobility anchor point may also be reported to the local mobility anchor point by using the measurement report, where the operation parameter may be, but is not limited to, one or any combination of interference parameters, load parameters, coverage parameters, and signal strength parameters, where The operating parameter threshold corresponding to the reported running parameter setting;
  • a small station whose operating parameter is smaller than the corresponding operating parameter threshold is selected as a candidate small station in the small station except the source small station;
  • the local mobility anchor sends the filtered list of candidate stations to the source station
  • an operation parameter reported by each small station included in the small station cluster corresponding to the node where the operation parameter is one or any combination of an interference parameter, a load parameter, and an overlay parameter;
  • Reading a history switching record of the UE determining, according to at least one of a location of the small station and a received measurement message that the UE passes in the historical handover record, where the mobile information of the UE is mobile Speed status and/or direction of movement;
  • the small station that is reported to report the running parameter with the running parameter less than the preset operating parameter threshold is selected as the candidate small.
  • a small station that matches the mobile information of the UE is selected as the finally obtained candidate station;
  • the local mobility anchor point can perform operation information collection on the small station in the corresponding small station cluster, and select a small station that is more suitable for the communication service as the candidate small for the UE according to the operation parameter and the operation information of the UE.
  • the station sends the list of candidate stations to the source station, so that the source station can select the most suitable target station among the candidate stations, improving the mobile performance.
  • the local mobility anchor can send the preset small station blacklist to the source station.
  • the small stations in the blacklist are generally unable to complete the handover service, or the small station with abnormal operation parameters, or the designated special service small station, which avoids the handover failure caused by the source station selecting the small station in the blacklist as the target station.
  • the problem This can ensure the success rate of small station switching and improve mobile performance.
  • the target small station may be determined by using the foregoing three methods, so that the UE establishes a wireless link with the target small station selected by the UE in the candidate small station recommended by the local mobile anchor point for the UE, and generally, the UE And the target station can establish a radio link by using a signaling interaction.
  • the UE establishes a radio link with the target station, and the method further includes: the node controlling the UE to establish a radio link with the target station, specifically:
  • Reading a history switching record of the UE determining, according to at least one of a location of the small station and a received measurement message that the UE passes in the historical handover record, where the mobile information of the UE is mobile Speed status and/or direction of movement;
  • Determining a target small station according to the location of the source small station to which the UE belongs and the mobile information of the UE, and transmitting a handover preparation message to the target small station;
  • the source small station After receiving the handover preparation response returned by the target small station according to the handover preparation message, the source small station sends a handover command message to the UE, where the handover command message carries the identifier of the target small station and the handover timing, so that the UE meets at the handover timing.
  • the target station corresponding to the identity of the target station establishes a wireless link.
  • the target small station is determined according to the moving speed state and the moving direction of the UE, and the actual small station switching is performed, and the switching preparation is performed in advance, thereby avoiding excessive time consumed in the switching process, and the success rate of the small station switching of the UE can be guaranteed. , improve the user experience.
  • the switching opportunity is that the signal quality parameter of the target small station is greater than a preset signal quality threshold, or the UE receives the signaling indicating the handover.
  • the specific process for the local mobility anchor to perform early handover preparation includes:
  • the source station After the UE sends the measurement to the source station, the source station continues to send a measurement report to the local mobility anchor point;
  • the local mobility anchor determines the mobile information of the UE, such as the speed of the UE, according to the measurement report and the historical handover record of the UE, determines to perform the early handover preparation, and according to the location of the source small station and the UE Mobile information determines the target station;
  • the switching opportunity may be, but is not limited to, one of the following: the signal quality parameter of the target small station is greater than the preset signal quality threshold, and the UE receives the signaling of the L1/L2 indication handover;
  • the source station forwards the handover command message carrying the identifier of the target station and the handover opportunity to the UE; the UE does not perform the handover immediately after receiving the handover command message, but performs handover when the UE determines that the handover timing is satisfied, and the target is small
  • the station establishes a wireless link.
  • the signal quality parameter is greater than the preset signal quality threshold.
  • the UE switches itself, that is, when the UE detects that the signal quality parameter of the target station is greater than the signal quality threshold
  • the UE initiates access according to the identifier of the target small station in the handover command message, and then establishes a wireless link with the target small station.
  • the network layer triggers the UE to perform the handover by using the signaling, where the signaling indicating the handover may be, but not limited to, the layer 1/layer 2 L1 of the physical layer sent by the network side.
  • the /L2 signaling includes: the source station receives the handover command message of the local mobility anchor, and sends the message to the UE, where the handover command includes the identifier information of the handover target cell and the handover preparation identifier in advance; After the identified handover command, the UE waits for the L1/L2 signaling of the network; when the source small station determines that the handover condition is reached, for example, if the signal quality of the target cell reaches the mobility threshold, the network side sends L1/L2 signaling to the UE, and the UE receives After the L1/L2 signaling, the access is initiated in the target cell.
  • L1 signaling is layer-to-physical layer signaling, such as adding an indication in the Physical Layer Dedicated Control Channel (PDCCH) command;
  • L2 signaling is usually a media access control unit (Medium).
  • Access Control Element MAC CE
  • MAC CE in the actual application scenario, a new MAC CE format trigger switch can be designed.
  • the node after receiving the path switching request message sent by the target station, the node further includes:
  • the operating parameters reported by each small station included in the small station cluster corresponding to the receiving node where
  • the row parameter is one or any combination of an interference parameter, a load parameter, and an overlay parameter;
  • Reading the history switching record of the UE determining the mobile information of the UE according to at least one of the location of the small station and the received measurement report that the UE passes in the historical handover record, where the mobile information of the UE is the mobile speed status and / or moving direction;
  • the running parameters that are reported and reported are smaller than the preset operating parameter threshold. And at least one small station that conforms to the mobile information of the UE is used as a candidate station;
  • the candidate station By issuing the candidate station to the target station, it can be ensured that the next target station is used as the source station for the next handover when the next station is switched, and the target station for the next handover can be quickly obtained, and the target is reduced.
  • the station time has improved the efficiency of station switching.
  • the UE when the UE fails to successfully switch from the source station to the target station, or the UE establishes a radio link failure with the target station, for example, when the UE fails to establish a radio link with the target station, or the station switches Upon failure, the UE may attempt to establish a wireless link with the target station again, including:
  • the context of the UE When the context of the UE is retrieved, the context of the UE is encapsulated into a path switch confirmation message, and the path switch confirmation message is returned to the target station, so that the target station establishes a wireless link with the UE again according to the context of the UE.
  • the specific process of reestablishing the radio link between the UE and the target station is :
  • the UE sends an RRC connection re-establishment request to the target station.
  • RRC Connection Re-establishment Request
  • the target station determines the identity information of the UE that sends the RRC Connection Re-establishment Request, such as the information that uniquely identifies the UE, such as the short MAC-I, and the target station retrieves the context of the corresponding UE according to the identity identification information of the UE. If the context of the UE corresponding to the identity information of the UE is the same, the RRC re-establishment success message is directly responded. Otherwise, the second path switch request message is sent to the local mobility anchor, where the second path switch request message carries at least the UE. Identification information, such as short MAC-I;
  • the local mobility anchor retrieves the context of the UE according to the identity information of the UE, the context of the UE is encapsulated into a path switch confirmation message and returned to the target station;
  • the target station acquires the context of the UE, considers that the re-establishment is successful, and re-establishes the success message to the UE in response to the RRC connection, at which time the radio link is re-established between the UE and the target station.
  • the UE and the small station lose the wireless link, and initiate a RRC connection re-establishment request message to the re-establishment station, where the re-establishment station is a candidate station selected by the UE after the wireless link is lost, and the method further includes:
  • the context of the UE When the context of the UE is retrieved, the context of the UE is encapsulated into a path switch confirmation message, and the path switch confirmation message is returned to the re-establishment station, so that the re-establishment station establishes a radio link with the UE again according to the context of the UE.
  • the communication system includes an MME, multiple eNBs, and a local mobile node, where the e1 NB is connected to multiple eNBs through the S1 interface. Connected, connected to the MME through the S1-C interface, and served through the S1-U interface.
  • the local mobile node receives the path switching request sent by the target eNB, and determines that the user data path between the local mobile node and the target eNB is established for the UE according to the path switching request when determining that the local path switching needs to be performed according to the path switching request message. So that the transmission of user plane data between the UE and the serving gateway is performed through the user data path.
  • the user data path between the MME and the S-GW and the local mobile node does not need to be changed, and only the user data path between the local mobile node and the target eNB is changed, thereby avoiding the MME.
  • the signaling load improves the working efficiency of the MME, and since the target eNB does not need to perform signaling interaction with the MME to complete the switching of the user data path, the entire switching process consumes less time and avoids the use of the traditional manner. The situation where the switch failed.
  • the local mobile node further has a candidate e-eNB for the source eNB, a candidate e B for the next eNB for the target eNB, an early preparation handover operation for the high-speed mobile UE, and an RRC re-establishment mechanism for the UE and the target eNB.
  • the UE can successfully handover to the target eNB, improving the mobile handover performance.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the 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

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种通信系统、本地移动节点及基站,该通信系统包括MME、多个eNB,还包括本地移动节点,本地移动节点接收目标eNB发送的路径切换请求,在根据路径切换请求消息确定需要执行本地路径切换时,根据该路径切换请求为UE建立本地移动节点和目标eNB之间的用户数据路径,以使UE与服务网关之间的用户面数据的传输通过该用户数据路径进行。这样,就可以在UE切换eNB成功后,不需要改变MME以及服务网关与本地移动节点之间的用户数据路径,只改变本地移动节点和目标eNB之间的数据传输路径,进而可以避免对MME的信令负荷,且整个切换流程消耗的时间较短,避免了采用传统方式出现切换失败的情况。

Description

一种通信系统、 本地移动节点及基站
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 尤其涉及一种通信系统、 本地移动节点 及基站。 背景技术
随着移动业务的快速发展, 在一些人口密集的地区, 数据流量增加较快, 数据统计显示, 20%的移动业务密集地区承载了移动业务运营商的 80%的数 据流量, 因此, 对这些地区的数据进行分流是高效使用无线频谱资源迫在眉 睫, 而小站(Small Cell ) 以其低成本, 小型化, 站址选址方便, 部署简单等 特点, 而成为移动业务运营商进行数据分流的手段。 然而, 随着对业务量需 求的增加, 小站的部署越来越密集。
由于小站具有小型化的特点,一般可以覆盖 10米到 200米的范围, 因此, 处于移动状态的用户终端(User Equipment, UE )在进行数据通信过程中, 会 发生小站的切换。 在长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统中, UE在 小站间切换包括三个阶段:
( 1 )切换准备阶段, 源小站根据测量结果等做切换判决, 源小站确定切 换的目标小站后, 向目标小站发送携带 UE的基本信息的切换请求, 目标小站 根据该 UE的基本信息, 向源小站返回切换请求响应;
( 2 )切换执行阶段, 源小站将目标小站通知 UE, 令 UE与目标小站建 立无线链路;
( 3 )切换完成阶段, 目标小站指示源基站释放 UE的基本信息, 并向移 动管理实体 ( Mobility Management Entity, MME )发送路径切换请求消息, MME通过向服务网关( Serving Gateway, S-GW )发送控制信令, 完成 S-GW 与小站间的用户数据传输路径的切换。
釆用这种方式完成 UE在小站间切换存在以下问题: 针对高速移动的 UE, 由于小站的覆盖面积较小, 该 UE移动到目标小站 后, 会高速离开该目标小站, 而在切换执行阶段和切换完成阶段, UE需要消 耗一定的时间接入到目标小站,并且目标小站需要与 MME进行信令交互以完 成用户数据传输路径的切换, 因此, 切换的流程消耗的时间通常大于 UE在目 标小区内的时间,切换完成时, UE已经脱离目标小区,显然会导致切换失败; 在切换准备阶段, 由于切换判决以及和目标小区的信令交互同样需要花费一 定的时间, 在该时间内 UE可能已经脱离源小区, 显然会导致无线链路建立失 败。
由于部署的小站的数目较多, 且有多个 UE在小站间切换时, 每个 UE对 应的目标小站都要在切换完成阶段向 MME发送路径切换请求消息 , MME通 过向 S-GW发送控制信令完成 S-GW与小站间的用户数传输路径的切换, 显 然, 若完成每个 UE在小站间切换, 核心网设备如 MME以及 S-GW都需要接 收和发送多个信令,因此,会造成对 MME和 S-GW信令负荷过大,降低 MME 和 S-GW的工作效率。 发明内容
本发明实施例提供一种通信系统、 本地移动节点及基站, 用以解决现有 技术中高速移动的 UE在小站之间切换时会导致切换失败,以及对核心网设备 信令负荷过大, 降低核心网设备的工作效率的问题。
第一方面, 一种通信系统, 包括: 移动管理实体 MME, 多个 eNB, 还包 括本地移动节点;
所述本地移动节点与所述多个 eNB相连, 与所述 MME相连, 与服务网 关相连;
所述本地移动节点用于:
当第一用户设备 UE从所述多个 eNB 中的第一源 eNB切换至所述多个 eNB中的第一目标 eNB时,接收所述第一目标 eNB发送的第一路径切换请求; 其中, 所述第一源 eNB与所述本地移动节点之间有为所述第一 UE建立的第 一用户数据路径,所述本地移动节点与所述服务网关之间有为所述第一 UE建 立的第二用户数据路径,所述第一 UE与所述服务网关之间的用户面数据的传 输通过所述第一用户数据路径和所述第二用户数据路径进行;
根据所述第一路径切换请求为所述第一 UE 建立所述本地移动节点和所 述第一目标 eNB之间的第三用户数据路径, 以使所述第一 UE与所述服务网 关之间的用户面数据的传输通过所述第三用户数据路径和所述第二用户数据 路径进行。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述本地移动节点用于: 保存所述第一路径切换请求中的所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识 和 IP地址, 以便于根据所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发 送所述第一 UE的下行数据至所述第一目标 eNB;
将所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送至所述第一目标 eNB, 以使所述第一目标 eNB ^=艮据所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
结合第一方面或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, 所述第一路径切换请求为本地路径切换请求, 所述本地路径切换 请求用于指示为所述第一 UE建立所述第三用户数据路径。
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, 所述第一路径切换请求是所述第一目标 eNB在当所述第一源 eNB发送至所述 第一目标 eNB的第一切换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下发送 的。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带移动节点标识;
所述本地移动节点还用于确定所述第一路径切换请求携带的移动节点标 识为所述本地移动节点的标识。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第五种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带所述第一源 eNB的标识; 所述本地移动节点还用于确定所述多个 eNB 的标识中存在所述第一源 e B的标识。
结合第一方面或第一方面的以上任一种可能的实现方式, 在第六种可能 的实现方式中, 所述本地移动节点还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述多个 eNB 中的第二目标 eNB时, 接收所述第二目标 eNB发送的第二路径切换请求; 其中, 所述第二 源 eNB与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE与所述服务网关之间 的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网关之间的用户数据路 径进行;
根据所述第二路径切换请求发送第三路径切换请求至所述 MME, 用以为 所述第二 UE 建立所述本地移动节点和所述服务网关之间的第四用户数据路 径,并且根据所述第二路径切换请求为所述第二 UE建立所述本地移动节点和 所述第二目标 eNB之间的第五用户数据路径, 以使所述 UE与所述服务网关 之间的用户面数据的传输通过所述第四用户数据路径和所述第五用户数据路 径进行。
结合第一方面或第一方面以上任一种可能的实现方式, 在第七种可能的 实现方式中, 所述本地移动节点还用于:
接收所述多个 eNB上报的运行信息, 其中所述运行信息包括以下信息中 的至少一项: 测量 · ^告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息;
根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述第一目标 eNB为切换的目标 eNB。
结合第一方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所述第一 UE的移动速度和 /或方向是根据所述第一 UE的历史移动轨迹和 /或 所述测量报告确定的。
结合第一方面的第七种或第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现 方式中, 所述本地移动节点还用于发送切换准备准备消息至所述第一目标 eNB , 以使所述第一目标 eNB提前做好切换准备。 结合第一方面的第七至第九中任一种可能的实现方式, 在第十种可能的 实现方式中, 所述本地移动节点还用于发送切换命令消息至所述第一源 eNB, 所述切换命令消息携带的目标 eNB信息为所述第一目标 eNB的信息。
结合第一方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所述切换命令消息还携带切换条件, 以使所述第一源 eNB发送所述切换 条件至所述第一 UE, 所述切换条件用于指示所述第一 UE进行切换的条件。
结合第一方面或第一方面的以上任一种可能的实现方式, 在第十二种可 能的实现方式中, 所述本地移动节点还用于发送 eNB 黑名单至所述第一源 eNB,以使所述第一源 eNB选择的切换的目标 eNB不包括在所述 eNB黑名单 中。
结合第一方面或第一方面的以上任一种可能的实现方式, 在第十三种可 能的实现方式中, 所述本地移动节点还用于:
接收第三 eNB发送的请求消息, 所述请求消息包括第三 UE的标识, 所 述请求消息是在所述第三 UE与所述第三 eNB进行无线资源控制 R C连接重 建立流程中发送的;
根据所述请求消息,获取与所述第三 UE的标识对应的所述第三 UE的上 下文;
发送所述第三 UE的上下文至所述第三 eNB, 以使所述第三 eNB完成所 述 RRC连接重建立流程。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式, 在第十四种可能的实现方式 中,所述本地移动节点还用于根据所述请求消息为所述第三 UE建立所述本地 移动节点和所述第三 eNB之间的第六用户数据路径。
第二方面, 一种本地移动节点, 应用于包括移动管理实体 MME 和多个 e Be B的通4言系统,
所述本地移动节点与所述多个 eNB相连, 所述 MME相连, 与 良务网关 相连;
所述本地移动节点包括: 通信单元, 用于与所述多个 eNB、 所述 MME或者所述服务网关进行交 互;
处理单元, 用于:
当第一用户设备 UE从所述多个 eNB 中的第一源 eNB切换至所述多个 e B中的第一目标 eNB时,通过所述通信单元接收所述第一目标 eNB发送的 第一路径切换请求; 其中, 所述第一源 eNB与所述本地移动节点之间有为所 述第一 UE建立的第一用户数据路径,所述本地移动节点与所述服务网关之间 有为所述第一 UE建立的第二用户数据路径,所述第一 UE与所述服务网关之 间的用户面数据的传输通过所述第一用户数据路径和所述第二用户数据路径 进行;
根据所述第一路径切换请求为所述第一 UE 建立所述本地移动节点和所 述第一目标 eNB之间的第三用户数据路径, 以使所述第一 UE与所述服务网 关之间的用户面数据的传输通过所述第三用户数据路径和所述第二用户数据 路径进行。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理单元具体用于: 保存所述第一路径切换请求中的所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识 和 IP地址, 以便于根据所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发 送所述第一 UE的下行数据至所述第一目标 eNB;
通过所述通信单元将所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发 送至所述第一目标 eNB, 以使所述第一目标 eNB根据所述本地移动节点分配 的隧道端点标识和 IP地址发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求为本地路径切换请求, 所述本地路径切换 请求用于指示为所述第一 UE建立所述第三用户数据路径。
结合第二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, 所述第一路径切换请求是所述第一目标 eNB在当所述第一源 eNB发送至 所述第一目标 eNB的第一切换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下 发送的。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带移动节点标识;
所述处理单元还用于确定所述第一路径切换请求携带的移动节点标识为 所述本地移动节点的标识。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第五种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带所述第一源 eNB的标识;
所述处理单元还用于确定所述多个 eNB的标识中存在所述第一源 eNB的 标识。
结合第二方面或第二方面的以上任一种可能的实现方式, 在第六种可能 的实现方式中, 所述处理单元还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述多个 eNB 中的第二目标 eNB时,通过所述通信单元接收所述第二目标 eNB发送的第二路径切换请求; 其中, 所述第二源 eNB与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE与所 述服务网关之间的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网关之 间的用户数据路径进行;
根据所述第二路径切换请求通过所述通信单元发送第三路径切换请求至 所述 MME, 用以为所述第二 UE建立所述本地移动节点和所述月艮务网关之间 的第四用户数据路径,并且根据所述第二路径切换请求为所述第二 UE建立所 述本地移动节点和所述第二目标 eNB之间的第五用户数据路径,以使所述 UE 与所述服务网关之间的用户面数据的传输通过所述第四用户数据路径和所述 第五用户数据路径进行。
结合第二方面或第二方面以上任一种可能的实现方式, 在第七种可能的 实现方式中, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元接收所述多个 eNB上报的运行信息, 其中所述运行信 息包括以下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息; 根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述第一目标 eNB为切换的目标 eNB。
结合第二方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所述第一 UE的移动速度和 /或方向是根据所述第一 UE的历史移动轨迹和 /或 所述测量报告确定的。
结合第二方面的第七种或第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现 方式中, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送切换准备消息至所述第 一目标 eNB , 以使所述第一目标 eNB提前做好切换准备。
结合第二方面的第七至第九中任一种可能的实现方式, 在第十种可能的 实现方式中, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送切换命令消息至所 述第一源 eNB , 所述切换命令消息携带的目标 eNB信息为所述第一目标 eNB 的信息。
结合第二方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所述切换命令消息还携带切换条件, 以使所述第一源 eNB发送所述切换 条件至所述第一 UE, 所述切换条件用于指示所述第一 UE进行切换的条件。
结合第二方面或第二方面的以上任一种可能的实现方式, 在第十二种可 能的实现方式中, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送 eNB黑名单至 所述第一源 eNB, 以使所述第一源 eNB选择的切换的目标 eNB不包括在所述 eNB黑名单中。
结合第二方面或第二方面的以上任一种可能的实现方式, 在第十三种可 能的实现方式中, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元接收第三 eNB发送的请求消息, 所述请求消息包括第 三 UE的标识, 所述请求消息是在所述第三 UE与所述第三 eNB进行无线资 源控制 RRC连接重建立流程中发送的;
根据所述请求消息,获取与所述第三 UE的标识对应的所述第三 UE的上 下文;
通过所述通信单元发送所述第三 UE的上下文至所述第三 eNB, 以使所 述第三 eNB完成所述 RRC连接重建立流程。 结合第二方面的第十三种可能的实现方式, 在第十四种可能的实现方式 中,所述处理单元还用于根据所述请求消息为所述第三 UE建立所述本地移动 节点和所述第三 eNB之间的第六用户数据路径。
第三方面,一种基站 eNB , 所述 eNB与如权利要求 1-15任一项所述的本 地移动节点相连;
所述 eNB包括:
通信单元, 用于与第一用户设备 UE、 第一源 eNB 以及所述本地移动节 点进行交互;
处理单元, 用于当所述第一 UE从其它 eNB中的第一源 eNB切换至所述 eNB 时, 向所述本地移动节点发送第一路径切换请求, 以使所述本地移动节 点根据所述第一路径切换请求为所述第一 UE 建立所述本地移动节点和所述 eNB之间的第三用户数据路径。
结合第三方面, 在第一种可能的是实现方式中, 所述处理单元具体用于: 通过所述通信单元将所述第一路径切换请求中的所述 eNB分配的隧道端 点标识和 IP地址发送至所述本地移动节点, 以使所述本地移动节点根据所述 eNB分配的隧道断电标识和 IP地址发送所述第一 UE的下行数据至所述 eNB; 通过所述通信单元接收并保存所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址,以使所述 eNB根据所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址 发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
结合第三方面或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, 所述第一路径切换请求为本地路径切换请求, 所述本地路径切换 请求用于指示为所述第一 UE建立所述第三用户数据路径。
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, 所述第一路径切换 ϊ會求是所述 eNB在当所述第一源 eNB发送至所述 eNB的 第一切换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下发送的。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带移动节点标识。 结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第五种可能的实 现方式中, 所述第一路径切换请求携带所述第一源 eNB的标识。
结合第三方面或第三方面的以上任一种可能的实现方式, 在第六种可能 的实现方式中, 所述处理单元还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述 eNB时, 通过所述通信单 元向所述本地移动节点发送第二路径切换请求, 令所述本地移动节点根据所 述第二路径切换请求为所述第二 UE 建立所述本地移动节点和所述服务网关 之间的第四用户数据路径,以及为所述第二 UE建立所述本地移动节点和所述 第二目标 eNB之间的第五用户数据路径, 以使所述 UE与所述服务网关之间 的用户面数据的传输通过所述第四用户数据路径和所述第五用户数据路径进 行; 其中, 所述第二源 eNB 与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE 与所述服务网关之间的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网 关之间的用户数据路径进行。
结合第三方面或第三方面的以上任一种可能的实现方式, 在第七种可能 的实现方式中, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元向所述本地移动节点上^运行信息, 其中所述运行信 息包括以下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息; 以使所述本地移动节点根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方 向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述 eNB 为切换的目标 e肌
结合第三方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所述处理单元还用于通过所述通信单元接收切换准备消息, 并提前做好切换 准备。
结合第三方面或第三方面的以上任一种可能的实现方式, 在第九种可能 的实现方式中, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元向所述本地移动节点发送请求消息, 以使所述本地移 动节点根据所述请求消息为所述第三 UE建立所述本地移动节点和所述 eNB 之间的第六用户数据路径, 其中, 所述请求消息包括第三 UE的标识, 所述请 求消息是在所述第三 UE与所述 eNB进行无线资源控制 RRC连接重建立流程 中发送的;
通过通信单元接收所述本地移动节点发送的所述第三 UE的上下文,并根 据所述第三 UE的上下文完成所述 RRC连接重建立流程。
本发明实施例中, 在包括 MME、 多个 eNB的通信系统中, 还包括本地 移动节点, 其中, 该本地移动节点与多个 eNB相连, 与 MME相连, 与服务 网关相连; 本地移动节点接收目标 eNB发送的路径切换请求, 在根据路径切 换请求消息确定需要执行本地路径切换时,根据该路径切换请求为 UE建立本 地移动节点和目标 eNB之间的用户数据路径, 以使 UE与服务网关之间的用 户面数据的传输通过该用户数据路径进行。 这样, 就可以在 UE切换 eNB成 功后, 不需要改变 MME以及 S-GW与本地移动节点之间的用户数据路径, 只改变本地移动节点和目标 eNB之间的用户数据路径,进而可以避免对 MME 的信令负荷, 提高了 MME的工作效率, 且由于目标 eNB不需要与 MME进 行信令交互以完成用户数据路径的切换, 因此, 整个切换流程消耗的时间较 短, 避免了釆用传统方式出现切换失败的情况。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的一种通信系统架构示意图;
图 2为本发明实施例提供的一种本地移动节点的结构示意图;
图 3为本发明实施例提供的一种 eNB的结构示意图;
图 4为本发明实施例提供的一种移动终端的小站切换网络架构示意图; 图 5为本发明实施例提供的一种移动终端的小站切换方法的具体流程图; 图 6为本发明实施例提供的一种移动终端的小站切换方法的流程图; 图 7为本发明实施例提供的本地移动锚点确定本地路径切换的流程图; 图 8为本发明实施例提供的本地移动锚点向源小站发送候选小站的具体 流程图; 图 9为本发明实施例提供的本地移动锚点执行提前切换准备的具体流程 图;
图 10为本发明实施例提供的 UE与目标小站无线链路重建立的具体流程 图。 具体实施方式
采用本发明技术方案, 在基站侧和核心网设备如 MME以及 S-GW之间 设置本地移动节点, 这样, 在目标基站与 UE建立无线链路后, 本地移动节点 接收目标基站发送的路径切换请求消息, 在根据路径切换请求消息确定目标 基站与源基站归属于相同的即当前本地移动节点对应的基站簇时, 该本地移 动节点为目标基站分配上行数据传输隧道的标识, 并将该上行数据传输隧道 的标识通过路径切换确认消息发送至目标基站, 使本地移动节点和目标基站 通过上行数据传输隧道的标识建立上行数据传输隧道, 进而通过该上行数据 传输隧道进行用户数据的传输, 这样, 就可以在 UE切换基站成功后, 不需要 改变 MME以及 S-GW与本地移动节点之间的数据传输路径, 只改变本地移 动节点和基站之间的数据传输路径,进而可以避免对 MME的信令负荷,提高 了 MME的工作效率,且由于目标基站不需要与 MME进行信令交互以完成用 户数据传输路径的切换, 因此, 整个切换流程消耗的时间较短, 避免了釆用 传统方式出现切换失败的情况。
在基站侧和核心网设备之间设置的本地移动节点, 为数据通信和控制节 点, 优选的, 在本发明实施例中, 该本地移动节点为本地移动锚点。
在本发明实施例中, 基站可以为小区、 家庭基站、 小站、 微基站等各种 类型的基站, 优选的, 基站可以为覆盖范围较小或者用于室内覆盖的小站、 微基站。
本发明实施例提供了一种通信系统, 参阅图 1所示, 该通信系统包括: 移动管理实体 MME 102, 多个基站 eNB 101, 其特征在于, 还包括本地 移动节点 103 ; 本地移动节点 103与多个 eNB 101相连, 与 MME 102相连, 与服务网关 104相连;
本地移动节点 103用于:
当第一用户设备 UE从多个 eNB 101中的第一源 eNB 101切换至多个 eNB 101中的第一目标 eNB 101时, 接收第一目标 eNB 101发送的第一路径切换 请求; 其中, 在该第一 UE切换至第一目标 eNBlOl之前, 或刚切换至第一目 标 eNB时, 第一目标 eNB未与本地移动节点 103建立针对该第一 UE的用户 数据路径, 且第一源 eNB 101与本地移动节点 103之间有为第一 UE建立的 第一用户数据路径,本地移动节点 103与服务网关 104之间有为第一 UE建立 的第二用户数据路径,第一 UE与服务网关 104之间的用户面数据的传输通过 第一用户数据路径和第二用户数据路径进行;
根据第一路径切换请求为第一 UE建立本地移动节点 103和第一目标 eNB 101之间的第三用户数据路径, 以使第一 UE与服务网关 104之间的用户面数 据的传输通过第三用户数据路径和第二用户数据路径进行。
具体的, 本地移动节点 103可以通过 S1接口与多个 eNB 101相连, 通过 S1-C接口与 MME 102相连, 通过 S1-U接口与服务网关 104相连。
这样, 在通信系统基站侧与核心网设备 ( MME和服务网关)之间设置本 地移动节点, 在 UE从源基站切换至目标基站时, 目标基站向本地移动节点发 送第一路径切换请求(如本地路径切换请求;), 本地移动节点基于该第一路径 切换请求建立本地移动节点和目标基站之间的用户数据路径, 不需要改变 MME以及 S-GW与本地移动节点之间的数据传输路径,只改变本地移动节点 和基站之间的数据传输路径,进而可以避免对 MME的信令负荷,提高了 MME 的工作效率,且由于目标基站不需要与 MME进行信令交互以完成用户数据路 径的切换, 因此, 整个切换流程消耗的时间较短, 避免了采用传统方式出现 切换失败的情况。
可选的, 本地移动节点 103用于:
保存第一路径切换请求中的第一目标 eNB 101分配的隧道端点标识和 IP 地址, 以便于根据第一目标 eNB 101分配的隧道端点标识和 IP地址发送第一 UE的下行数据至第一目标 eNB 101 ;
将本地移动节点 103分配的隧道端点标识和 IP地址发送至第一目标 eNB 101 ,以使第一目标 eNB 101才艮据本地移动节点 103分配的隧道端点标识和 IP 地址发送第一 UE的上行数据至本地移动节点 103。
这样, 本地移动锚点和目标小站之间的本地路径切换完成, 即建立第三 用户数据路径,该用户数据路径包括传输 UE上行数据的上行数据传输隧道以 及传输 UE下行数据的下行数据传输隧道。
可选的, 第一路径切换请求为本地路径切换请求, 本地路径切换请求用 于指示为第一 UE建立第三用户数据路径。
其中, 该第一路径切换请求是第一目标 eNB 101在当第一源 eNB 101发 送至第一目标 eNB 101的第一切换请求中携带本地移动节点 103的标识的情 况下发送的。
可选的, 第一路径切换请求携带移动节点标识;
本地移动节点 103 还用于确定第一路径切换请求携带的移动节点标识为 本地移动节点 103的标识。
可选的, 第一路径切换请求携带第一源 eNB 101的标识;
本地移动节点 103还用于确定多个 eNB 101的标识中存在第一源 eNB 101 的标识。
可选的, 本地移动节点 103还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB 101切换至多个 eNB 101中的第二目 标 eNB 101时, 接收第二目标 eNB 101发送的第二路径切换请求; 其中, 第 二源 eNB 101与本地移动节点 103之间不相连, 第二 UE与服务网关 104之 间的用户面数据的传输通过第二源 eNB 101和服务网关 104之间的用户数据 路径进行;
根据第二路径切换请求发送第三路径切换请求至 MME 102, 用以为第二 UE建立本地移动节点 103和服务网关 104之间的第四用户数据路径, 并且根 据第二路径切换请求为第二 UE建立本地移动节点 103和第二目标 eNB 101 之间的第五用户数据路径,以使 UE与服务网关 104之间的用户面数据的传输 通过第四用户数据路径和第五用户数据路径进行。
其中, 第二 UE的对应的第二源 eNB 101与本地移动节点 103之间不相 连, 例如, 在第二 UE对应的第二源 eNB与本地移动节点 103之间不存在 S1 接口, 即说明该第二源 eNB 101不属于本地移动节点控制 eNB, 因此, 本地 移动节点建立第二目标 eNB与服务网关之间的全局用户数据路径, 即本地移 动节点和服务网关之间的第四用户数据路径, 以及本地移动节点和第二目标 eNB之间的第五用户数据路径。
本地移动节点在确定源基站不属于该本地移动节点控制的基站, 则本地 移动节点通过目标基站发送的第二路径切换请求 (如全局路径切换请求) 建 立全局路径, 即本地移动节点和服务网关之间的用户数据路径以及本地移动 节点和该目标基站之间的用户数据路径。
可选的, 本地移动节点 103还用于:
接收多个 eNB 101上报的运行信息, 其中运行信息包括以下信息中的至 少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息;
根据运行信息、 第一 UE的移动速度和 /或方向、 和第一 UE的切换次数 中的至少一项选择第一目标 eNB 101为切换的目标 eNB 101。
可选的, 第一 UE的移动速度和 /或方向是根据第一 UE的历史移动轨迹 和 /或测量报告确定的。
可选的,本地移动节点 103还用于发送切换准备准备消息至第一目标 eNB 101, 以使第一目标 eNB 101提前做好切换准备。
可选的, 本地移动节点 103还用于发送切换命令消息至第一源 eNB 101 , 切换命令消息携带的目标 eNB 101信息为第一目标 eNB 101的信息。
其中, 目标 eNB 101信息为该目标 eNB的识别信息、对应的标识等信息, 还可以是 eNB 101的小区的信息。
可选的, 切换命令消息还携带切换条件, 以使第一源 eNB 101发送切换 条件至第一 UE, 切换条件用于指示第一 UE进行切换的条件。
其中, 切换的条件为 UE监测到目标 eNB的运行参数大于或等于第一源 eNB时 , 或者 UE接收到某个指示切换的信令。
可选的,本地移动节点 103还用于发送 eNB 101黑名单至第一源 eNB 101 , 以使第一源 eNB 101选择的切换的目标 eNB 101不包括在 eNB 101黑名单中。
可选的, 本地移动节点 103还用于:
接收第三 eNB 101发送的请求消息, 请求消息包括第三 UE的标识, 请 求消息是在第三 UE与第三 eNB 101进行无线资源控制 RRC连接重建立流程 中发送的;
根据请求消息 , 获取与第三 UE的标识对应的第三 UE的上下文; 发送第三 UE的上下文至第三 eNB 101 , 以使第三 eNB 101完成 RRC连 接重建立流程。
可选的,本地移动节点 103还用于根据请求消息为第三 UE建立本地移动 节点 103和第三 eNB 101之间的第六用户数据路径。
基于上述实施例中的通信系统, 本发明还提供了一种本地移动节点, 该 本地移动节点可以通过各种单板組合实现, 例如交换单板和业务处理单元, 可以应用于图 1所示的包括 MME和多个 eNB的通信系统,
本地移动节点 103可以通过 S1接口与多个 eNBlOl相连, 通过 S1-C接 口与 MME102相连, 通过 S1-U接口与服务网关 104相连;
参阅图 2所示, 本地移动节点包括:
通信单元 201 , 用于与多个 eNB、 MME或者服务网关进行交互; 处理单元 202, 用于:
当第一用户设备 UE从多个 eNB中的第一源 eNB切换至多个 eNB中的第 一目标 eNB时,通过通信单元 201接收第一目标 eNB发送的第一路径切换请 求; 其中, 第一源 eNB与本地移动节点之间有为第一 UE建立的第一用户数 据路径, 本地移动节点与服务网关之间有为第一 UE 建立的第二用户数据路 径,第一 UE与服务网关之间的用户面数据的传输通过第一用户数据路径和第 二用户数据路径进行;
根据第一路径切换请求为第一 UE建立本地移动节点和第一目标 eNB之 间的第三用户数据路径,以使第一 UE与服务网关之间的用户面数据的传输通 过第三用户数据路径和第二用户数据路径进行。
在本实施例中, 本地移动节点中的通信单元 201 可以通过交换单板或者 收发电路实现, 而处理单元 202可以通过处理单板或者处理器实现。
可选的, 处理单元 202具体用于:
保存第一路径切换请求中的第一目标 e B分配的隧道端点标识和 IP地 址, 以便于根据第一目标 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发送第一 UE的 下行数据至第一目标 eNB;
通过通信单元 201将本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送至 第一目标 eNB, 以使第一目标 eNB根据本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送第一 UE的上行数据至本地移动节点。
可选的, 第一路径切换请求为本地路径切换请求, 本地路径切换请求用 于指示为第一 UE建立第三用户数据路径;
其中,第一路径切换情求是第一目标 eNB在当第一源 eNB发送至第一目 标 eNB的第一切换请求中携带本地移动节点的标识的情况下发送的。
或者, 第一路径切换请求携带移动节点标识;
处理单元 202还用于确定第一路径切换请求携带的移动节点标识为本地 移动节点的标识。
或者, 第一路径切换请求携带第一源 eNB的标识;
处理单元 202还用于确定多个 eNB的标识中存在第一源 eNB的标识。 可选的, 处理单元 202还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至多个 eNB中的第二目标 eNB时, 通过通信单元 201接收第二目标 eNB发送的第二路径切换请求; 其中, 第二 源 eNB与本地移动节点之间不相连, 第二 UE与服务网关之间的用户面数据 的传输通过第二源 eNB和服务网关之间的用户数据路径进行; 根据第二路径切换请求通过通信单元 201 发送第三路径切换请求至 MME, 用以为第二 UE建立本地移动节点和服务网关之间的第四用户数据路 径,并且根据第二路径切换请求为第二 UE建立本地移动节点和第二目标 eNB 之间的第五用户数据路径,以使 UE与服务网关之间的用户面数据的传输通过 第四用户数据路径和第五用户数据路径进行。
可选的, 处理单元 202还用于:
通过通信单元 201接收多个 eNB上报的运行信息, 其中运行信息包括以 下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息;
根据运行信息、 第一 UE的移动速度和 /或方向、 和第一 UE的切换次数 中的至少一项选择第一目标 eNB为切换的目标 e B。
可选的, 第一 UE的移动速度和 /或方向是根据第一 UE的历史移动轨迹 和 /或测量报告确定的。
可选的, 处理单元 202还用于通过通信单元 201发送切换准备消息至第 一目标 eNB , 以使第一目标 eNB提前做好切换准备。
可选的, 处理单元 202还用于通过通信单元 201发送切换命令消息至第 一源 e B, 切换命令消息携带的目标 eNB信息为第一目标 eNB的信息。
可选的, 切换命令消息还携带切换条件, 以使第一源 eNB发送切换条件 至第一 UE, 切换条件用于指示第一 UE进行切换的条件。
可选的, 处理单元 202还用于通过通信单元 201发送 eNB黑名单至第一 源 eNB , 以使第一源 eNB选择的切换的目标 eNB不包括在 eNB黑名单中。
可选的, 处理单元 202还用于:
通过通信单元 201接收第三 eNB发送的请求消息,请求消息包括第三 UE 的标识,请求消息是在第三 UE与第三 eNB进行无线资源控制 RRC连接重建 立流程中发送的;
根据请求消息, 获取与第三 UE的标识对应的第三 UE的上下文; 通过通信单元 201发送第三 UE的上下文至第三 eNB, 以使第三 eNB完 成 RRC连接重建立流程。 可选的,处理单元 202还用于根据请求消息为第三 UE建立本地移动节点 和第三 eNB之间的第六用户数据路径。
基于上述实施例中的通信系统,本发明实施例还提供了一种 eNB ,该 eNB 可以通过 S1接口与上述的本地移动节点相连;
参阅图 3所示, 该 eNB包括:
通信单元 301 , 用于与第一用户设备 UE、 第一源 eNB以及本地移动节点 进行交互;
处理单元 302 , 用于当第一 UE从其它 eNB中的第一源 eNB切换至 eNB 时, 向本地移动节点发送第一路径切换请求, 以使本地移动节点根据第一路 径切换请求为第一 UE建立本地移动节点和 eNB之间的第三用户数据路径。
可选的, 处理单元 302具体用于:
通过通信单元 301将第一路径切换请求中的 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发送至本地移动节点 , 以使本地移动节点根据 eNB分配的隧道断电标 识和 IP地址发送第一 UE的下行数据至 eNB;
通过通信单元 301接收并保存本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地 址, 以使 eNB根据本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送第一 UE 的上行数据至本地移动节点。
可选的, 第一路径切换请求为本地路径切换请求, 本地路径切换请求用 于指示为第一 UE建立第三用户数据路径。
可选的, 第一路径切换请求是 eNB在当第一源 eNB发送至 eNB的第一 切换请求中携带本地移动节点的标识的情况下发送的。
可选的, 第一路径切换请求携带移动节点标识。
可选的, 第一路径切换请求携带第一源 eNB的标识。
可选的, 处理单元 302还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至 eNB时, 通过通信单元 301向 本地移动节点发送第二路径切换请求, 令本地移动节点根据第二路径切换请 求为第二 UE建立本地移动节点和服务网关之间的第四用户数据路径,以及为 第二 UE建立本地移动节点和第二目标 eNB之间的第五用户数据路径, 以使 UE 与服务网关之间的用户面数据的传输通过第四用户数据路径和第五用户 数据路径进行; 其中, 第二源 eNB与本地移动节点之间不相连, 第二 UE与 服务网关之间的用户面数据的传输通过第二源 eNB和服务网关之间的用户数 据路径进行;
可选的, 处理单元 302还用于:
通过通信单元 301 向本地移动节点上报运行信息, 其中运行信息包括以 下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息; 以使本 地移动节点根据运行信息、 第一 UE的移动速度和 /或方向、 和第一 UE的切 换次数中的至少一项选择 eNB为切换的目标 eNB。
可选的, 处理单元 302还用于通过通信单元 301接收切换准备消息, 并 提前做好切换准备。
可选的, 处理单元 302还用于:
通过通信单元 301 向本地移动节点发送请求消息, 以使本地移动节点根 据请求消息为第三 UE建立本地移动节点和 eNB之间的第六用户数据路径, 其中, 请求消息包括第三 UE的标识, 请求消息是在第三 UE与 eNB进行无 线资源控制 RRC连接重建立流程中发送的;
通过通信单元 301接收本地移动节点发送的第三 UE的上下文,并根据第 三 UE的上下文完成 RRC连接重建立流程。
基于以上实施例, 本发明实施例提供一种用户终端的基站切换方法, 其 中, 首先本地移动节点控制若干个基站, 在本实施例中, 该本地移动节点为 可以为本地移动锚点, 该基站为小站, 参阅图 4 所示, 本发明实施例提供的 一种用户终端的基站切换方法可以但不局限于根据图中所示的网络架构。
在本发明实施例中, 按照预先配置或者规划的物理区域等将多个小站划 分为不同的小站簇, 其中, 每一个小站簇中至少有一个小站。 每个小站簇均 对应一个本地移动锚点, 且根据预先的配置或设定的个数或设定区域内的若 干个本地移动锚点对应一个 MME以及 S-GW。 其中, 本地移动锚点在该网络 架构中部署于小站簇和 MME/S-GW之间。 如图所示, 本地移动锚点和小站簇 中的每一个小站通过 S1接口连接,而该本地移动锚点通过 S1-C接口与 MME 连接, 通过 S1-U接口与 S-GW连接。 本实施例以 S1接口为例 , 但不限定为 S1接口, 还可以为其他类型的接口。
MME属于 LTE系统接入网络中的关键控制节点负责信令处理; S-GW负 责用户数据的管理; 本地移动锚点可以实现接收并发送非 UE相关信令, 如 S 1接口的建立更新信令等, 还可以实现接收并发送用户数据, 即接收 S-GW 发送的用户数据, 并将该用户数据转发至与本地移动锚点向对应的小站簇中 的小站。
根据协议栈的规定, 小站与 S-GW之间的用户数据传输通道可以分为两 段, 其中一段为小站和本地移动锚点之间的本地路径, 另一段为本地移动锚 点和 S-GW之间的传输路径。
在图 4 中, 为了体现本地移动锚点的功能, 将该本地移动锚点作为一个 独立的设备部署于该网絡架构中, 在实际应用中, 可以根据具体的场景, 将 该本地移动锚点内置于 MME, 或者 S-GW等设备中。
由于本地移动锚点可以实现接收并发送用户数据, 因此, UE在该小站簇 内移动, 从一个小站切换至另一个小站时, 只需要进行本地移动锚点与小站 之间的本地路径的切换, 从而减少了核心网的信令。
参阅图 5 所示, 本发明实施例提供了一种用户终端的小站切换方法的具 体流程具体包括:
首先, UE在通过源小站进行通信业务时, 该源小站与本地移动锚点通过 本地路径 1进行用户数据传输, 其中, 本地路径 1为本地移动锚点和源小站 的用户数据传输通道, 包括用于传输源基站上报给本地移动锚点的上行用户 数据的上行数据传输隧道和用于传输本地移动锚点下发给源基站的下行用户 数据的下行数据传输隧道。
UE向源 d、站发送测量报告, 其中, 该测量报告中可以包括 UE的移动速 度及方向、 接收到的小站的信号强度等参数; 源小站根据 UE 的测量报告中的参数, 确定 UE满足小站切换条件, 如 UE的移动速度超过设定阈值, 或者接收的源小站的信号强度低于其他小站的 信号强度时, 执行切换判决;
源小站选定目标小站, 并向该目标小站发送切换请求消息;
目标小站在判断可以进行切换后, 返回切换请求响应, 此时切换准备阶 段完成;
接收到切换请求响应的源小站向 UE发送无线资源控制协议连接重新配 置 RRC Conn. Reconf. ( RRC Connection Reconfiguration );
UE 通过随机接入或上行同步建立两种方式接入目标小站, 并返回 RRC 连接重新配置完成 RRC Conn. Reconf. Complete ( RRC Connection Reconfiguration Complete ), 此时, UE和目标小站之间的无线链路建立成功, 切换执行阶段完成;
目标小站向本地移动锚点发送路径切换请求消息;
本地移动锚点根据路径切换请求消息, 确定为本地路径切换时 (即目标 小站与源小站均归属于该本地移动锚点对应的小站簇), 向目标小站返回路径 切换响应;
源小站向目标小站转发 UE通信业务的数据, 此时, 本地移动锚点和目标 小站之间通过本地路径 2进行用户数据传输,即最终将本地路径从本地路径 1 切换至本地路径 2,本地路径 2为本地移动锚点和目标小站的用户数据传输通 道, 与本地路径 1 相同, 也包括用于传输源基站上报给本地移动锚点的上行 用户数据的上行数据传输隧道和用于传输本地移动锚点下发给源基站的下行 用户数据的下行数据传输隧道。
参阅图 6 所示, 本发明实施例提供的一种用户终端的小站切换方法的流 程包括以下步骤:
步骤 601 : 节点在 UE与目标小站建立无线链路后, 接收该目标小站发送 的路径切换请求消息, 其中, 该路径切换请求消息中携带目标小站为该节点 分配的下行数据传输隧道标识。 其中, UE当前使用的小站即源小站确定满足小站切换条件时, 获取候选 小站的列表, 并在该候选小站的列表中确定一个目标小站, 或者根据本地移 动锚点指定的小站标识确定对应的目标小站; 源小站向目标小站发起切换请 求, 在目标小站确定可以进行切换后, 返回切换请求响应至源小站, 源小站 发送切换命令消息至 UE, 然后该 UE与目标小站之间建立无线链路。 UE的 切换流程中可以但不局限于采用现有的 X2接口切换流程。
UE与目标小站之间成功建立无线链路后, 即 UE切换成功后, 如 UE在 目标小站发起随机接入并成功后, 目标小站为节点即本地移动锚点分配下行 数据传输隧道标识, 并向本地移动锚点发送携带了该下行数据传输隧道标识 的路径切换请求消息。
步骤 602: 当根据路径切换请求消息确定目标小站与 UE所属的源小站归 属于节点对应的小站簇中时, 为该目标小站分配上行数据传输隧道标识。 本 地移动锚点确定目标小站与源小站归属于当前的小站簇时可以确定本地移动 锚点执行本地路径切换, 即该本地移动锚点与小站簇中的小站之间的路径的 切换。
具体的, 在执行步骤 602 中根据路径切换请求消息确定目标小站与源小 站归属于该节点对应的小站簇时, 可以但不限于采用以下三种方式:
第一种方式, 在路径切换请求消息为本地路径切换请求消息时, 确定目 标小站与源小站均处于该节点对应的小站簇;
第二种方式, 在路径切换请求消息中携带的用户标识包含在该节点分配 的所有用户标识中时, 确定 目标小站与 源小站均处于该节点对应的小站簇; 第三种方式, 获取路径切换请求消息中携带的该 UE 所属的源小站的标 识, 在获取的源小站的标识和目标小站的标识均在该节点对应的小站标识列 表中, 确定 目标小站与源小站均处于该节点对应的小站簇。
在第一种方式中, 该路径切换请求消息为本地路径切换请求, 即目标小 站判定与源小站属于同一小站簇后, 向本地移动锚点发送本地路径切换请求 (即路径切换请求消息)。 具体的, 源小站可以在向目标小站发送切换请求消息, 其中该切换请求 中携带源小站所在小站簇对应的本地移动锚点的标识, 目标小站接收该切换 请求消息后, 基于该切换请求消息中的本地移动锚点的标识, 判断是否与目 标小站所属的本地移动锚点的标识是否为同一标识, 若是, 则目标小站向本 地移动锚点发送指示本地路径切换请求的路径切换请求消息, 否则, 发起全 局路径切换请求, 该全局切换的具体流程与现有技术相同, 在此不再赘述。
可选的, 源小站也可以在向目标小站发送切换请求消息, 其中该切换请 求中携带源小站所在小站簇的标识, 目标小站接收该切换请求消息后, 基于 该切换请求消息中的小站簇的标识, 判断是否与目标小站所属的小站簇的标 识是否为同一标识, 若是, 则目标小站向本地移动锚点发送指示本地路径切 换请求的路径切换请求消息, 否则, 发起全局路径切换请求, 该全局切换的 具体流程与现有技术相同, 在此不再赘述。
在第二种方式中,本地移动锚点预先为对应的小站簇内的 UE分配唯一的 用户标识, 例如, UE S 1 AP ID , 所谓 UE S 1 AP ID为本地移动锚点分配的独 一无二的 UE逻辑标识。 参阅图 5所示, 源小站在向目标小站发送的切换请求 消息中携带有本地移动锚点分配的用户标识, UE和目标小站之间建立无线链 路后, 目标小站将该用户标识封装到路径切换请求消息中发送本地移动锚点, 本地移动锚点根据该用户标识判断是否发起本地路径切换: 若本地移动锚点 在本地移动锚点分配的所有的用户标识中检索到该用户标识, 则进行本地路 径切换, 否则, 参阅图 7所示, 进行全局路径切换, 即还需要 MME与 S-GW 以及 MME与本地移动锚点进行信令交互。
在第三种方式中, 本地移动锚点预先为对应的小站簇内所有的小站分配 对应的标识, 并在本地保存小站的标识列表。 具体的, 源小站在向目标小站 发送的切换请求消息中携带有该源小站的标识, 在切换成功后, 目标小站将 源小站的标识以及该目标小站的标识封装到路径切换请求中, 并发送至本地 移动锚点, 本地移动锚点根据路径切换请求消息中的携带目标小站的标识和 源小站的标识, 该本地移动锚点对应的小站的标识列表中, 检索到目标小站 的标识和源小站的标识是, 确定目标小站与源小站属于同一小站簇。
步骤 603 :节点根据下行数据传输隧道标识建立与目标小站的下行数据传 输隧道。
具体的, 本地移动锚点根据接收到的目标小站发送的路径切换请求消息 后, 根据携带的目标小站分配的下行数据传输隧道标识建立与目标小站的下 行数据传输隧道。
步骤 603与步骤 602并无时间顺序, 其中, 步骤 603可以在步 602之 前或之后, 或者同时进行, 或者, 在步骤 602 的过程中, 在确定目标小站与 源小站归属于当前的小站簇后, 同时执行步骤 602 中的为目标小站分配上行 数据传输隧道标识和步骤 603。
优选的, 在本发明实施例中, 首先执行步骤 602 , 即首先确定目标小站的 与源小站归属于当前的小站簇, 再根据下行数据传输隧道标识建立与目标小 站的下行数据传输隧道。
根据该下行数据传输隧道, 本地移动锚点可以和目标小站进行下行用户 数据的传输, 即本地移动锚点接收 S-GW发送的下行用户数据, 并通过下行 数据传输隧道转发至目标小站。
步骤 604: 将上行数据传输隧道标识封装到路径切换响应中, 并将该路径 切换响应返回至目标小站, 令该目标小站根据上行数据传输隧道标识建立与 节点的上行数据传输隧道。
目标小站根据上行数据传输隧道的标识与目标小站建立上行数据传输隧 道, 即, 本地移动锚点通过上行数据传输隧道接收目标小站上报的上行用户 数据, 并转发至 S-GW。
此时, 本地移动锚点和目标小站之间的本地路径切换完成, 该本地路径 包括上行数据传输隧道以及下行数据传输隧道。
步骤 605: 节点通过建立的下行数据传输隧道和上行数据传输隧道, 对目 标小站和核心网设备之间交互的数据进行转发。
具体的, 例如, 本地移动锚点接收 S-GW发送的下行用户数据, 并通过 下行数据传输隧道转发至目标小站; 以及本地移动锚点通过上行数据传输隧 道接收目标小站上报的上行用户数据, 并转发至 S-GW。
较佳地, 在本发明实施例中, 可以但不局限于采用以下几种方法在节点 在接收所述目标小站发送的路径切换请求消息之前,即在 UE与目标小站建立 无线链路前, 确定目标小站:
第一种方法:
接收该节点对应的小站簇内包含的各小站分别上报的运行参数, 其中, 运行参数为干扰参数、 负载参数以及覆盖参数中的一种或任意组合;
根据各小站分别上报的运行参数,在各小站中除 UE所属的源小站外的小 站中, 筛选出上报的运行参数小于预设的运行参数阈值的至少一个小站, 作 为候选小站;
将候选小站的小站信息列表发送至源小站, 令源小站在该小站信息列表 中选择一个小站信息,并将选择的小站信息对应的小站作为 UE要切换到的目 标小站。
参阅图 8所示, 本地移动锚点向源小站发送候选小站的具体流程包括: 首先, 小站簇内的所有小站向对应的本地移动锚点上报运行参数, 该运 行参数可以独立上报至本地移动锚点, 也可以通过测量报告上报至本地移动 锚点, 其中, 运行参数可以但不限于干扰参数、 负载参数、 覆盖参数、 信号 强度参数中的其中一种或任意组合, 其中, 根据上报的运行参数设置对应的 运行参数阈值;
根据每个小站上报的运行参数, 在除源小站外的小站中筛选出运行参数 小于对应的运行参数阈值的小站作为候选小站;
本地移动锚点将筛选出的候选小站的列表发送至源小站;
源小站根据接收的候选小站的列表确定最合适的目标小站, 如选择距离 最近、 或符合 UE移动方向、 或信号质量最优的候选小站作为目标小站; 确定目标小站后, 源小站向该目标小站发送切换请求消息, 令该目标小 站与 UE建立无线链路。 这样, 通过在切换准备阶段, 本地移动锚点可以对对应的小站簇内的小 站进行运行信息釆集,根据运行参数为 UE选择较为适合通信业务的小站作为 候选小站, 并将候选小站的列表发送至源小站, 令源小站可以在候选小站中 选择最合适的目标小站, 提高了移动性能。
第二种方法:
接收该节点对应的小站簇内包含的各小站分别上报的运行参数, 其中, 运行参数为干扰参数、 负载参数以及覆盖参数中的一种或任意组合;
读取 UE的历史切换记录,根据历史切换记录中该 UE所经过的小站的位 置和接收到的测量 ^艮告中的至少一项, 确定 UE的移动信息, 其中, UE的 移动信息为移动速度状态和 /或移动方向;
根据各小站分别上报的运行参数,在各小站中除 UE所属的源小站外的小 站中, 筛选出上报的运行参数小于预设的运行参数阈值的至少一个小站, 作 为候选小站;
在筛选出的候选小站中,筛选符合 UE的移动信息的小站作为最终得到的 候选小站;
将最终得到的候选小站的小站信息列表发送至源小站, 令源小站在该小 站信息列表中选择一个小站信息,并将选择的小站信息对应的小站作为 UE要 切换到的目标小站。
这样, 通过在切换准备阶段, 本地移动锚点可以对对应的小站簇内的小 站进行运行信息采集,根据运行参数以及 UE的运行信息为 UE选择较为更适 合通信业务的小站作为候选小站, 并将候选小站的列表发送至源小站, 令源 小站可以在候选小站中选择最合适的目标小站, 提高了移动性能。
第三种方法:
获取 UE对应的小站黑名单,并将该小站黑名单发送至 UE所属的源小站, 令源小站在除小站黑名单外的所有小站中选择一个小站,作为 UE要切换到的 目标小站。
在切换准备阶段, 本地移动锚点可以将预设的小站黑名单发送给源小站, 黑名单中的小站一般为无法完成切换业务, 或运行参数异常的小站, 或指定 的特殊业务的小站, 避免了源小站选择黑名单内的小站作为目标小站导致的 切换失败的问题。 这样可以保证小站切换的成功率, 提高移动性能。
在本发明实施例中, 可以采用以上三种方法确定目标小站, 使 UE与 UE 在本地移动锚点为 UE推荐的候选小站中筛选的目标小站建立无线链路,一般 情况下, UE和目标小站可以通过信令交互, 建立无线链路, 较佳地, UE与 目标小站建立无线链路还包括: 节点控制 UE与目标小站建立无线链路, 具体 包括:
读取 UE的历史切换记录,根据历史切换记录中该 UE所经过的小站的位 置和接收到的测量 4艮告中的至少一项, 确定 UE的移动信息, 其中, UE的 移动信息为移动速度状态和 /或移动方向;
根据 UE所属的源小站的位置和 UE的移动信息确定目标小站, 并向目标 小站发送切换准备消息;
在接收到目标小站根据切换准备消息返回的切换准备响应后, 通过源小 站向 UE发送切换命令消息, 其中, 切换命令消息中携带目标小站的标识和切 换时机,令 UE在切换时机满足时, 与目标小站的标识对应的目标小站建立无 线链路。
根据 UE的移动速度状态和移动方向确定目标小站,并在指定实际进行小 站切换, 提前进行切换准备, 避免了在切换过程中消耗过多的时间, 可以保 证 UE的小站切换的成功率, 提高用户体验。
其中, 较佳的, 切换时机为目标小站的信号质量参数大于预设的信号质 量阈值, 或者 UE接收到指示切换的信令。
参阅图 9所示, 本地移动锚点执行提前切换准备的具体流程包括:
UE 向源小站发送测量^ ^告后, 源小站继续向本地移动锚点发送测量才艮 告;
本地移动锚点根据测量报告和该 UE的历史切换记录确定 UE 的速度等 UE的移动信息, 确定执行提前切换准备, 同时, 根据源小站的位置和 UE的 移动信息确定目标小站;
向目标小站发送切换准备消息通知目标小站进行切换准备, 并在接收到 目标小站返回的切换准备响应后, 向源小站发送携带该目标小站的标识和切 换时机的切换命令消息, 其中切换时机可以但不限于以下其中之一: 目标小 站的信号质量参数大于预设的信号质量阈值、 UE接收到 L1/L2指示切换的信 令;
源小站向 UE转发携带该目标小站的标识和切换时机的切换命令消息; UE在接收到该切换命令消息后不立即执行切换, 而是当 UE确定切换时 机满足时执行切换, 与目标小站建立无线链路。
当切换时机为目标小站的信号质量参数大于预设的信号质量阈值属于
UE自行切换,即当 UE检测到目标小站的信号质量参数大于信号质量阈值时,
UE根据切换命令消息中的目标小站的标识, 发起接入, 进而与目标小站建立 无线链路。
当切换时机为 UE接收到指示切换的信令时, 属于网絡层通过信令触发 UE进行切换, 其中, 该指示切换的信令可以但不限于网络侧发送的物理层的 层一 /层 2 L1/L2信令, 具体包括: 源小站接收到本地移动锚点的切换命令消 息后, 下发给 UE, 该切换命令里包含切换目标小区的标识信息及提前切换准 备标识;接收到包含提前准备标识的切换命令后, UE等待网络的 L1/L2信令; 当源小站判断达到切换条件, 如目标小区的信号质量达到移动的门限, 网络 侧下发 L1/L2信令给 UE, UE接收到该 L1/L2信令后则在目标小区发起接入。
其中, 所谓的 L1 信令为层一物理层信令, 如在物理层专用控制信道 (Physical Dedicated Control Channel, PDCCH)命令里增加一位指示; 所谓 L2 信令通常为媒体接入控制单元 (Medium Access Control Element, MAC CE ), 在实际应用场景中, 可以设计一种新的 MAC CE格式触发切换。
较佳的, 在本发明实施例中, 节点接收到所述目标小站发送的路径切换 请求消息后, 还包括:
接收节点对应的小站簇内包含的各小站分别上报的运行参数, 其中, 运 行参数为干扰参数、 负载参数以及覆盖参数中的一种或任意组合;
读取 UE的历史切换记录,根据历史切换记录中 UE所经过的小站的位置 和接收到的测量报告中的至少一项, 确定 UE的移动信息, 其中, UE的移动 信息为移动速度状态和 /或移动方向;
根据各小站分别上报的运行参数和确定的 UE的移动信息,在各小站中除 所述 UE所属的源小站外的小站中,筛选出上报的运行参数小于预设的运行参 数阈值, 且符合 UE的移动信息的至少一个小站作为候选小站;
将候选小站的小站信息列表发送至目标小站。
通过向目标小站下发候选小站, 可以保证在下一次小站切换时, 当前的 目标小站作为下次切换的源小站, 可以快速得到下次切换的目标小站, 减少 了确定目标小站的时间, 提高了小站切换效率。
较佳的, 节点在 UE未成功从源小站切换到目标小站、 或 UE与目标小站 建立无线链路失效时, 例如, UE与目标小站建立无线链路失败时, 或者小站 切换失败时, UE可尝试再次与目标小站建立无线链路, 还包括:
接收目标小站在未检索到与 UE 发送的无线资源控制连接重建立请求 RRC Connection Re-establishment Request向对应的 UE的上下文时发送的第二 路径切换请求消息, 其中第二路径切换请求消息中携带 UE的身份识别信息; 根据 UE的身份识别信息检索 UE的上下文;
当检索到 UE的上下文时, 将 UE的上下文封装到路径切换确认消息中, 并将路径切换确认消息返回至目标小站, 令目标小站根据 UE的上下文与 UE 再次建立无线链路。
通过这种方法, 保证在 RRC建立失败或切换失败等情况下, 提高 RRC 连接重建立的成功概率, 进而提高小站切换成功的概率。
具体的, 参阅图 10所示, UE在与目标小站的无线链路失败, 或者小站 切换失败, 或者 RRC重配失败等情况下, UE与目标小站无线链路重建立的 具体流程为:
UE 向 目 标小站发送 RRC 连接重建立请求 RRC Connection Re-establishment Request;
目标小站确定发送 RRC Connection Re-establishment Request的 UE的身份 识别信息, 如 short MAC-I等唯一识别 UE的信息 , 目标小站根据该 UE的身 份识别信息检索对应的 UE的上下文,若检索到相同的 UE的身份识别信息对 应的 UE的上下文, 则直接响应 RRC重建立成功消息, 否则, 发起第二路径 切换请求消息至本地移动锚点, 其中, 该第二路径切换请求消息中至少携带 UE的身份识别信息, 如 short MAC-I等;
在本地移动锚点根据 UE的身份识别信息检索到 UE的上下文时, 将 UE 的上下文封装到路径切换确认消息中返回给目标小站;
目标小站获取了 UE的上下文, 认为重建立成功, 并响应 RRC连接重建 立成功消息至 UE, 此时, UE和目标小站之间重新建立无线链路。
另外, 例如, UE与小站失去无线链接, 发起无线资源控制连接重建立请 求消息到重建立小站,所述重建立小站为 UE在失去无线链接后选择的一个候 选小站, 还包括:
接收重建立小站在未检索到与 UE发送的无线资源控制连接重建立请求 RRC Connection Re-establishment Request向对应的 UE的上下文时发送的第二 路径切换请求消息, 其中第二路径切换请求消息中携带 UE的身份识别信息; 根据 UE的身份识别信息检索 UE的上下文;
当检索到 UE的上下文时, 将 UE的上下文封装到路径切换确认消息中, 并将路径切换确认消息返回至重建立小站,令重建立小站根据 UE的上下文与 UE再次建立无线链路。
具体步骤和上述方法相同, 此处不在赘述。
通过这种方法, 保证在 RRC建立失败或切换失败等情况下, 提高 RRC 连接重建立的成功概率, 进而提高小站切换成功的概率。
综上所述, 通过本发明实施例中提供的一种通信系统、 本地移动节点及 基站, 该通信系统包括 MME、 多个 eNB, 还包括本地移动节点, 其中, 通过 S1接口与多个 eNB相连, 通过 S1-C接口与 MME相连, 通过 S1-U接口与服 务网关相连; 本地移动节点接收目标 eNB发送的路径切换请求, 在根据路径 切换请求消息确定需要执行本地路径切换时,根据该路径切换请求为 UE建立 本地移动节点和目标 eNB之间的用户数据路径, 以使 UE与服务网关之间的 用户面数据的传输通过该用户数据路径进行。 这样, 就可以在 UE切换 eNB 成功后, 不需要改变 MME以及 S-GW与本地移动节点之间的用户数据路径, 只改变本地移动节点和目标 eNB之间的用户数据路径,进而可以避免对 MME 的信令负荷, 提高了 MME的工作效率, 且由于目标 eNB不需要与 MME进 行信令交互以完成用户数据路径的切换, 因此, 整个切换流程消耗的时间较 短, 避免了釆用传统方式出现切换失败的情况。 另外, 本地移动节点还具有 为源 eNB推荐候选 eNB, 为目标 eNB推荐下一次切换的候选 e B, 为高速移 动的 UE执行提前准备切换操作, 以及确保 UE和目标 eNB的 RRC重建立机 制, 保证了 UE可以成功切换至目标 eNB, 提高了移动切换性能。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明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, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等) 上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 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 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些 改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种通信系统, 包括: 移动管理实体 MME, 多个基站 eNB, 其特征 在于, 还包括本地移动节点;
所述本地移动节点与所述多个 eNB相连, 与所述 MME相连, 与 ϋ良务网 关相连;
所述本地移动节点用于:
当第一用户设备 UE从所述多个 eNB 中的第一源 eNB切换至所述多个 eNB中的第一目标 eNB时,接收所述第一目标 eNB发送的第一路径切换请求; 其中, 所述第一源 eNB与所述本地移动节点之间有为所述第一 UE建立的第 一用户数据路径,所述本地移动节点与所述服务网关之间有为所述第一 UE建 立的第二用户数据路径,所述第一 UE与所述服务网关之间的用户面数据的传 输通过所述第一用户数据路径和所述第二用户数据路径进行;
根据所述第一路径切换请求为所述第一 UE 建立所述本地移动节点和所 述第一目标 eNB之间的第三用户数据路径, 以使所述第一 UE与所述服务网 关之间的用户面数据的传输通过所述第三用户数据路径和所述第二用户数据 路径进行。
2、 根据权利要求 1所述的系统, 其特征在于, 所述本地移动节点用于: 保存所述第一路径切换请求中的所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识 和 IP地址, 以便于根据所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发 送所述第一 UE的下行数据至所述第一目标 eNB;
将所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送至所述第一目标 eNB, 以使所述第一目标 eNB ^=艮据所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
3、 根据权利要求 1或 2所述的系统, 其特征在于, 所述第一路径切换请 求为本地路径切换奇求,所述本地路径切换请求用于指示为所述第一 UE建立 所述第三用户数据路径。
4、 根据权利要求 3所述的系统, 其特征在于, 所述第一路径切换请求是 所述第一目标 e B在当所述第一源 eNB发送至所述第一目标 e B的第一切 换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下发送的。
5、 根据权利要求 1或 2所述的系统, 其特征在于, 所述第一路径切换请 求携带移动节点标识;
所述本地移动节点还用于确定所述第一路径切换请求携带的移动节点标 识为所述本地移动节点的标识。
6、 根据权利要求 1或 2所述的系统, 其特征在于, 所述第一路径切换请 求携带所述第一源 eNB的标识;
所述本地移动节点还用于确定所述多个 eNB 的标识中存在所述第一源 eNB的标识。
7、 根据权利要求 1 -6任一项所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述多个 eNB 中的第二目标 eNB时, 接收所述第二目标 eNB发送的第二路径切换请求; 其中, 所述第二 源 eNB与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE与所述服务网关之间 的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网关之间的用户数据路 径进行;
根据所述第二路径切换请求发送第三路径切换请求至所述 MME, 用以为 所述第二 UE 建立所述本地移动节点和所述服务网关之间的第四用户数据路 径,并且根据所述第二路径切换请求为所述第二 UE建立所述本地移动节点和 所述第二目标 eNB之间的第五用户数据路径, 以使所述 UE与所述服务网关 之间的用户面数据的传输通过所述第四用户数据路径和所述第五用户数据路 径进行。
8、 根据权利要求 1-7任一项所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于:
接收所述多个 eNB上报的运行信息, 其中所述运行信息包括以下信息中 的至少一项: 测量 4艮告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息;
根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述第一目标 eNB为切换的目标 eNB。
9、 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于,
所述第一 UE的移动速度和 /或方向是根据所述第一 UE的历史移动轨迹 和 /或所述测量报告确定的。
10、 根据权利要求 8或 9所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于发送切换准备准备消息至所述第一目标 eNB , 以使所述第一目标 eNB提前做好切换准备。
11、 根据权利要求 8-10任一项所述的系统 , 其特征在于,
所述本地移动节点还用于发送切换命令消息至所述第一源 eNB , 所述切 换命令消息携带的目标 eNB信息为所述第一目标 eNB的信息。
12、 根据权利要求 11所述的系统, 其特征在于,
所述切换命令消息还携带切换条件, 以使所述第一源 eNB发送所述切换 条件至所述第一 UE, 所述切换条件用于指示所述第一 UE进行切换的条件。
13、 根据权利要求 1-12任一项所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于发送 eNB黑名单至所述第一源 eNB , 以使所述 第一源 eNB选择的切换的目标 eNB不包括在所述 eNB黑名单中。
14、 根据权利要求 1-13任一项所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于:
接收第三 eNB发送的请求消息, 所述请求消息包括第三 UE的标识, 所 述请求消息是在所述第三 UE与所述第三 eNB进行无线资源控制 RRC连接重 建立流程中发送的;
根据所述请求消息,获取与所述第三 UE的标识对应的所述第三 UE的上 下文;
发送所述第三 UE的上下文至所述第三 eNB, 以使所述第三 eNB完成所 述 RRC连接重建立流程。
15、 根据权利要求 14所述的系统, 其特征在于,
所述本地移动节点还用于根据所述请求消息为所述第三 UE 建立所述本 地移动节点和所述第三 eNB之间的第六用户数据路径。
16、 一种本地移动节点, 其特征在于, 应用于包括移动管理实体 MME 和多个基站 eNB的通信系统,
所述本地移动节点与所述多个 eNB相连, 与所述 MME相连, 与服务网 关相连;
所述本地移动节点包括:
通信单元, 用于与所述多个 eNB、 所述 MME或者所述服务网关进行交 互;
处理单元, 用于:
当第一用户设备 UE从所述多个 eNB 中的第一源 eNB切换至所述多个 eNB中的第一目标 eNB时,通过所述通信单元接收所述第一目标 eNB发送的 第一路径切换请求; 其中, 所述第一源 eNB与所述本地移动节点之间有为所 述第一 UE建立的第一用户数据路径,所述本地移动节点与所述服务网关之间 有为所述第一 UE建立的第二用户数据路径,所述第一 UE与所述服务网关之 间的用户面数据的传输通过所述第一用户数据路径和所述第二用户数据路径 进行;
根据所述第一路径切换请求为所述第一 UE 建立所述本地移动节点和所 述第一目标 eNB之间的第三用户数据路径, 以使所述第一 UE与所述服务网 关之间的用户面数据的传输通过所述第三用户数据路径和所述第二用户数据 路径进行。
17、 根据权利要求 16所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述处理单元具体用于:
保存所述第一路径切换请求中的所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识 和 IP地址, 以便于根据所述第一目标 eNB分配的隧道端点标识和 IP地址发 送所述第一 UE的下行数据至所述第一目标 eNB; 通过所述通信单元将所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址发 送至所述第一目标 eNB, 以使所述第一目标 eNB根据所述本地移动节点分配 的隧道端点标识和 IP地址发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
18、 根据权利要求 16或 17所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述第一路径切换请求为本地路径切换请求, 所述本地路径切换请求用 于指示为所述第一 UE建立所述第三用户数据路径。
19、 根据权利要求 18所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述第一路径切换请求是所述第一目标 eNB在当所述第一源 eNB发送至 所述第一目标 eNB的第一切换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下 发送的。
20、 根据权利要求 16或 17所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述第 一路径切换请求携带移动节点标识;
所述处理单元还用于确定所述第一路径切换请求携带的移动节点标识为 所述本地移动节点的标识。
21、 根据权利要求 16或 17所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述第 一路径切换请求携带所述第一源 eNB的标识;
所述处理单元还用于确定所述多个 eNB的标识中存在所述第一源 eNB的 标识
22、 根据权利要求 16-21任一项所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述多个 eNB 中的第二目标 eNB时,通过所述通信单元接收所述第二目标 eNB发送的第二路径切换请求; 其中, 所述第二源 eNB与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE与所 述服务网关之间的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网关之 间的用户数据路径进行;
根据所述第二路径切换请求通过所述通信单元发送第三路径切换请求至 所述 MME, 用以为所述第二 UE建立所述本地移动节点和所述 务网关之间 的第四用户数据路径,并且根据所述第二路径切换请求为所述第二 UE建立所 述本地移动节点和所述第二目标 eNB之间的第五用户数据路径,以使所述 UE 第五用户数据路径进行。
23、 根据权利要求 16-22任一项所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元接收所述多个 eNB上报的运行信息, 其中所述运行信 息包括以下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息; 根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述第一目标 eNB为切换的目标 eNB。
24、 根据权利要求 23所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述第一 UE的移动速度和 /或方向是根据所述第一 UE的历史移动轨迹 和 /或所述测量报告确定的。
25、 根据权利要求 23或 24所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送切换准备消息至所述第一目 标 eNB, 以使所述第一目标 eNB提前做好切换准备。
26、 根据权利要求 23-25任一项所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送切换命令消息至所述第一源 eNB, 所述切换命令消息携带的目标 eNB信息为所述第一目标 eNB的信息。
27、 根据权利要求 26所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述切换命令消息还携带切换条件, 以使所述第一源 eNB发送所述切换 条件至所述第一 UE, 所述切换条件用于指示所述第一 UE进行切换的条件。
28、 根据权利要求 16-27任一项所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于通过所述通信单元发送 eNB 黑名单至所述第一源 eNB,以使所述第一源 eNB选择的切换的目标 eNB不包括在所述 eNB黑名单 中。
29、 根据权利要求 16-28任一项所述的本地移动节点, 其特征在于, 所述处理单元还用于:
通过所述通信单元接收第三 eNB发送的请求消息, 所述请求消息包括第 三 UE的标识, 所述请求消息是在所述第三 UE与所述第三 eNB进行无线资 源控制 RRC连接重建立流程中发送的;
根据所述请求消息,获取与所述第三 UE的标识对应的所述第三 UE的上 下文;
通过所述通信单元发送所述第三 UE的上下文至所述第三 eNB, 以使所 述第三 eNB完成所述 RRC连接重建立流程。
30、 根据权利要求 29所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述处理单元还用于根据所述请求消息为所述第三 UE 建立所述本地移 动节点和所述第三 eNB之间的第六用户数据路径。
31、 一种基站 eNB, 其特征在于, 所述 eNB与如权利要求 1-15任一项所 述的本地移动节点相连;
所述 eNB包括:
通信单元, 用于与第一用户设备 UE、 第一源 eNB 以及所述本地移动节 点进行交互;
处理单元, 用于当所述第一 UE从第一源 eNB切换至所述 eNB时, 向所 述本地移动节点发送第一路径切换请求, 以使所述本地移动节点根据所述第 一路径切换请求为所述第一 UE建立所述本地移动节点和所述 eNB之间的第 三用户数据路径。
32、 根据权利要求 31所述的 eNB, 其特征在于,
所述处理单元具体用于:
通过所述通信单元将所述第一路径切换请求中的所述 eNB分配的隧道端 点标识和 IP地址发送至所述本地移动节点, 以使所述本地移动节点根据所述 eNB分配的隧道断电标识和 IP地址发送所述第一 UE的下行数据至所述 eNB; 通过所述通信单元接收并保存所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址,以使所述 eNB根据所述本地移动节点分配的隧道端点标识和 IP地址 发送所述第一 UE的上行数据至所述本地移动节点。
33、 根据权利要求 31或 32所述的 e B, 其特征在于,
所述第一路径切换请求为本地路径切换请求 , 所述本地路径切换请求用 于指示为所述第一 UE建立所述第三用户数据路径。
34、 根据权利要求 33所述的本地移动节点, 其特征在于,
所述第一路径切换请求是所述 eNB在当所述第一源 eNB发送至所述 eNB 的第一切换请求中携带所述本地移动节点的标识的情况下发送的。
35、 根据权利要求 31或 32所述的 eNB , 其特征在于, 所述第一路径切 换请求携带移动节点标识。
36、 根据权利要求 31或 32所述的 eNB , 其特征在于, 所述第一路径切 换请求携带所述第一源 eNB的标识。
37、 根据权利要求 31 -36任一项所述的 eNB, 其特征在于,
所述处理单元还用于:
当第二用户设备 UE从第二源 eNB切换至所述 eNB时, 通过所述通信单 元向所述本地移动节点发送第二路径切换请求, 以使所述本地移动节点根据 所述第二路径切换请求为所述第二 UE 建立所述本地移动节点和所述服务网 关之间的第四用户数据路径,以及为所述第二 UE建立所述本地移动节点和所 述第二目标 eNB之间的第五用户数据路径, 以使所述 UE与所述服务网关之 间的用户面数据的传输通过所述第四用户数据路径和所述第五用户数据路径 进行; 其中, 所述第二源 eNB与所述本地移动节点之间不相连, 所述第二 UE 与所述服务网关之间的用户面数据的传输通过所述第二源 eNB和所述服务网 关之间的用户数据路径进行。
38、 根据权利要求 31 -37任一项所述的 eNB, 其特征在于,
所述处理单元还用于:
通过所述通信单元向所述本地移动节点上 ^艮运行信息, 其中所述运行信 息包括以下信息中的至少一项: 测量报告、 干扰信息、 负载信息和覆盖信息; 以使所述本地移动节点根据所述运行信息、 所述第一 UE的移动速度和 /或方 向、 和所述第一 UE 的切换次数中的至少一项选择所述 eNB 为切换的目标 e肌
39、 根据权利要求 38所述的 eNB, 其特征在于,
所述处理单元还用于通过所述通信单元接收切换准备消息, 并提前做好 切换准备。
40、 根据权利要求 31 -39任一项所述的 eNB, 其特征在于,
所述处理单元还用于:
通过所述通信单元向所述本地移动节点发送请求消息, 以使所述本地移 动节点根据所述请求消息为所述第三 UE建立所述本地移动节点和所述 eNB 之间的第六用户数据路径, 其中, 所述请求消息包括第三 UE的标识, 所述请 求消息是在所述第三 UE与所述 eNB进行无线资源控制 RRC连接重建立流程 中发送的;
通过通信单元接收所述本地移动节点发送的所述第三 UE的上下文,并根 据所述第三 UE的上下文完成所述 RRC连接重建立流程。
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