WO2019011339A1 - 一种通信方法及设备 - Google Patents

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WO2019011339A1
WO2019011339A1 PCT/CN2018/095704 CN2018095704W WO2019011339A1 WO 2019011339 A1 WO2019011339 A1 WO 2019011339A1 CN 2018095704 W CN2018095704 W CN 2018095704W WO 2019011339 A1 WO2019011339 A1 WO 2019011339A1
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terminal device
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network device
protocol
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蔺波
郭小龙
谭仕勇
黄正磊
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华为技术有限公司
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present application relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a communication method and device.
  • the so-called Internet of Things refers to the interconnection of all items through the network to achieve intelligent identification, information exchange and management of any object, anyone, any time and any place.
  • the entire Internet of Things system includes an Internet of Things device, a network device, and an application server, wherein the network device is configured to upload data of the IoT device to the corresponding application server.
  • the entire IoT system includes IoT devices such as shared bicycles, smart sports shoes and bracelets. Then, the network equipment can upload relevant data of smart bicycles, smart sports shoes and bracelets to the shared bicycle server and intelligent sports. Shoe server and bracelet server.
  • the Internet of Things device needs to first establish a link connection with the network device, and then retransmit the related data of the IoT device to the network device, so that the power consumption of the IoT device is high.
  • the application provides a communication method and device to reduce power consumption of the first terminal device.
  • the present application provides a communication method, where the method is applied to a first terminal device, including: generating first data, where the first data includes second data, and the second data includes third data And the identifier of the first terminal device, where the second data is data that the first terminal device needs to report to the network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device; When the connection is established with the network device, the first data is sent to the second terminal device.
  • the first terminal device first generates the first data, and the first data includes the third data that the first terminal device needs to report to the network device; and then, if the connection is not established with the network device, the first terminal The data is sent to the second terminal device, and the second terminal device reports the third data in the first data to the network device when receiving the first data. It can be seen that, in the present application, the first terminal device can transmit the third data to be reported to the network device without establishing a connection with the network device, so that the power consumption of the first terminal device can be reduced.
  • the generating the first data includes: using the first protocol, encapsulating the third data, and generating the second data, where the first protocol is a transport management TML protocol or a non-access stratum NAS.
  • the second protocol is used to encapsulate the second data to generate first data, where the second protocol is at least one of an adaptation layer Adaptor protocol and an access layer protocol.
  • the first data further includes a first indication, where the first indication is used to indicate a manner in which the second terminal device sends the second data, where the manner is non-access At least one of a layer NAS signaling mode, a short message service SMS short message mode, and an IP packet mode.
  • the first terminal device may indicate the manner in which the second terminal device sends the related data, and the manner is the NAS signaling mode, the SMS short message mode, and the IP data packet, so that the first terminal device can be flexibly reported. Relevant data and control over how the data is reported.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data.
  • the first terminal device can also control the time of the second terminal device by using the second indication, so as to ensure timely reporting of the first data and reduce the delay of reporting the first data.
  • the first data is sent to the second terminal device without establishing a connection with the network device, including: by establishing a connection with the network device, by using a broadcast channel
  • the second terminal device sends the first data.
  • the first terminal device sends the first data in a broadcast manner, and the first terminal device does not need to establish a dedicated connection with the second terminal device, thereby reducing the signaling process and reducing the first terminal device and the second terminal device. Power consumption.
  • the first terminal device can help the first terminal device to transmit data to the network device, thereby increasing the success rate.
  • the power consumption can be greatly reduced compared to the cellular communication.
  • the identifier of the first terminal device is previously allocated by the core network device for the first terminal device.
  • the second data further includes an SN sequence number, where the SN sequence number is used to identify the second data.
  • the second data further includes a check value for verifying whether the second data is modified during transmission to the network device.
  • the first data further includes a public land mobile network PLMN identity of the first terminal device.
  • the present application provides a communication method, where the method is applied to a second terminal device, including: receiving first data sent by a first terminal device, where the first data includes second data, and the second The data includes the third data and the identifier of the first terminal device, where the second data is data that the first terminal device needs to report to the network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal Processing the first data to obtain second data; processing the second data to obtain fourth data, the fourth data including the second data and the third indication; Transmitting the fourth data to the first network device, where the first connection is a connection between the second terminal device and the first network device, and the third indication is used to indicate that the first network device uses the second data Sending to the second network device; or transmitting fourth data to the third network device by using the second connection, where the second connection is a connection between the second terminal device and the third network device, the third Shown for indicating the fourth data includes the second data.
  • the first data further includes a first indication, where the first indication is used to indicate a manner in which the second terminal device sends the second data, where the manner is NAS signaling mode, At least one of the SMS short message mode and the IP data packet mode; processing the second data to obtain the fourth data, including: when the first indication is the NAS signaling mode, according to the NAS protocol The second data is processed to generate fourth data, where the fourth data is NAS signaling; when the first indication is the SMS short message mode, the second data is processed according to the SMS protocol to generate fourth data.
  • the fourth data is an SMS short message; when the first indication is an IP data packet mode, the second data is processed according to an IP protocol to generate fourth data, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the first network device, and the control plane is connected to transmit at least at least one of NAS signaling and an SMS short message. Transmitting, by the first connection, the fourth data to the first network device, where the fourth data is sent to the first network device by using a control plane connection, where the fourth data is a NAS signaling or an SMS short message. .
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the first network device, and the user plane connection is used for transmitting an IP data packet;
  • the sending, by the network device, the fourth data includes: sending, by the first connection, the fourth data to the first network device, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data; Transmitting the fourth data to the first network device, including: sending, by the first connection, the fourth data including the second data to the first network device within a maximum allowed delay time indicated by the second indication data.
  • the second connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the third network device, and the control plane is connected to transmit at least at least one of NAS signaling and an SMS short message. Transmitting, by the second connection, the fourth data to the third network device, where the fourth data is sent to the third network device by using the control plane connection, where the fourth data is NAS signaling Or SMS short message.
  • the second connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the third network device, where the user plane connection is used for transmitting an IP data packet;
  • the sending, by the network device, the fourth data includes: sending, by the user plane connection, the fourth data to the third network device, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data; Transmitting the fourth data to the third network device, including: sending, by the second connection, the fourth data including the second data to the third network device within a maximum allowed delay time indicated by the second indication data.
  • the first data further includes a PLMN identifier of the first terminal device
  • the fourth data is sent to the third network device by using the second connection, including: the first included in the first data
  • the fourth data is sent to the third network device by using the second connection.
  • receiving the first data sent by the first terminal device includes: receiving, on a broadcast channel, first data sent by the first terminal device.
  • the present application provides a communication method, where the method is applied to a first network device, including: receiving, by using a first connection, fourth data sent by a second terminal device, where the first connection is the second terminal a connection between the device and the first network device; when determining that the fourth data includes the third indication, generating fifth data, where the fifth data includes the second data, and the second data includes a third
  • the data and the identifier of the second terminal device, where the second data is data that the first terminal device needs to report to the network device, and the identifier of the second terminal device is used to determine the first terminal device that reports the second data
  • the third indication is used to instruct the first network device to send the second data to the second network device; and send the fifth data to the second network device.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the first network device, and the control plane is connected to transmit at least one of NAS signaling and an SMS message.
  • Receiving the fourth data sent by the second terminal device by using the first connection including: receiving, by the control plane connection, the fourth data sent by the second terminal device, where the fourth data is short for NAS signaling or SMS Message.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the first network device, and the user plane connection is used for transmitting an IP data packet;
  • the fourth data sent by the second terminal device includes: receiving, by the user plane connection, the fourth data sent by the second terminal device, where the fourth data is an IP data packet.
  • the fifth data further carries location information of the second terminal device and/or an identifier of the second terminal device, where the location information includes a cell global of the second terminal device At least one of identification, latitude and longitude information, a route update area, and a tracking area.
  • the present application provides a communication method, where the method is applied to a second network device, including: receiving fifth data sent by a first network device, where the fifth data includes second data, the second The data includes the third data and the identifier of the first terminal device, where the second data is data that the first terminal device needs to report to the second network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the a terminal device; processing the fifth data to obtain the second data; processing the second data, acquiring the third data and an identifier of the first terminal device; according to the first terminal device The identifier determines a first terminal device that reports the second data.
  • processing the fifth data to obtain the second data includes: processing, by using a third protocol, the fifth data, acquiring second data, the second protocol It includes at least one of a GPRS tunneling protocol-user plane GTP-U protocol, a user datagram protocol UDP, and an IP protocol.
  • the processing the second data to obtain the identifier of the third data and the first terminal device comprises: processing the second data by using a first protocol, acquiring the The second data and the identifier of the first terminal device, where the first protocol is a TML protocol or a NAS protocol.
  • the fifth data further includes location information of the second terminal device and/or an identifier of the second terminal device, where the location information includes a cell global identifier, latitude and longitude of the second terminal device At least one of information, a routing update area, and a tracking area.
  • the method further includes: after determining the first terminal device that reports the second data, reporting the third data in the second data to the first terminal device Application server.
  • the second data further includes an SN sequence number, where the SN sequence number is used to identify the second data; after determining the first terminal device that reports the second data, The third data in the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device, and after determining the first terminal device that reports the second data, according to the SN serial number and the Determining, by the identifier of the second terminal device, whether the second data is a repeated reception; and when determining that the second data is not for repeated reception, reporting the third data to an application corresponding to the first terminal device a server; discarding the second data when determining that the second data is repeated reception.
  • the fifth data further includes a check value, where the check value is used to verify that the second data included in the fifth data is transmitted from the first terminal device to the second Whether the third terminal data of the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device after the first terminal device of the second data is reported,
  • the method includes: after determining, by the first terminal device that reports the second data, whether the second data is modified during the process of transmitting from the first terminal device to the second network device according to the check value When it is determined that the second data is not modified, the second data is reported to an application server corresponding to the first terminal device.
  • the present application provides a communication method, where the method is applied to a third network device, including: receiving, by using a second connection, fourth data sent by a second terminal device, where the second connection is the second terminal The device is connected to the third network device; the fourth data is processed, and when it is determined that the fourth data includes the third indication, the second data is acquired, where the second data is the first terminal device The data of the third network device is to be reported; the second data is processed to obtain the third data and the identifier of the first terminal device, where the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device And the third indication is used to indicate that the fourth data includes the second data; and determining, according to the identifier of the first terminal device, the first terminal device that reports the second data.
  • the fourth data is processed, and when it is determined that the fourth data includes the third indication, acquiring the second data includes: adopting a fourth protocol, using the fourth data Processing, determining whether the fourth data includes a third indication, where the fourth protocol includes at least one of a UDP protocol, an IP protocol, and a NAS protocol; when determining that the fourth data includes the third indication, In the fourth data, the second data is acquired.
  • processing the second data to obtain the third data and the identifier of the first terminal device including: processing the second data by using a first protocol, acquiring the third data and The identifier of the first terminal device, where the first protocol is a TML protocol or a NAS protocol.
  • the second connection is that the third network device is connected to a control plane of the second terminal device, and the control plane is connected to transmit at least at least one of NAS signaling and SMS short message. And receiving, by the second connection, the fourth data sent by the second terminal device, including: receiving, by using the control plane, the fourth data, where the fourth data is a NAS signaling or an SMS short message.
  • the second connection is that the third network device is connected to a user plane of the second terminal device, the user plane connection is used for transmitting an IP data packet; and the second connection is received by a second connection.
  • the fourth data sent by the second terminal device includes: receiving, by the user plane connection, the fourth data, where the fourth data is an IP data packet.
  • the method further includes: after determining the first terminal device that reports the second data, reporting the third data in the second data to the first terminal device Application server.
  • the second data further includes an SN sequence number, where the SN sequence number is used to identify the second data; after determining the first terminal device that reports the second data, The third data included in the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device, and after determining the first terminal device that reports the second data, according to the SN serial number and the first Determining, by the identifier of the second terminal device, whether the second data in the second data is repeated reception; and when determining that the second data in the second data is not repeatedly receiving, reporting the third data to the corresponding An application server; discarding the second data when determining that the second data is repeated reception.
  • the second data further includes a check value, where the check value is used to verify that the second data is transmitted from the first terminal device to the third network device, Whether it is modified; after determining the first terminal device that reports the second data, reporting the third data in the second data to the application server corresponding to the first terminal device, including: determining the reporting station After the first terminal device of the second data is used, verifying, according to the check value in the second data, whether the second data is transmitted from the first terminal device to the second network device, whether it is modified; When it is determined that the second data is not modified, the third data in the second data is reported to an application server corresponding to the first terminal device.
  • the application provides a communication device, which may be a terminal device or a chip in the terminal device.
  • the apparatus can include a processing unit and a transceiver unit.
  • the processing unit may be a processor
  • the transceiver unit may be a transceiver
  • the terminal device may further include a storage unit, the storage unit may be a memory; the storage unit is configured to store an instruction, the processing The unit executes the instructions stored by the storage unit to cause the terminal device to perform the method of the first aspect or the second aspect described above.
  • the processing unit may be a processor, the transceiver unit may be an input/output interface, a pin or a circuit, etc.; the processing unit executes instructions stored by the storage unit to make the terminal
  • the device performs the method according to the first aspect or the second aspect, wherein the storage unit may be a storage unit (for example, a register, a cache, etc.) in the chip, or may be a storage unit located outside the chip in the terminal device. (eg, read only memory, random access memory, etc.).
  • the application provides a communication device, which may be a network device or a chip in a network device.
  • the apparatus can include a processing unit and a transceiver unit.
  • the processing unit may be a processor, and the transceiver unit may be a transceiver;
  • the network device may further include a storage unit, the storage unit may be a memory; the storage unit is configured to store an instruction, the processing The unit executes the instructions stored by the storage unit to cause the network device to perform the method of any of the above third to fifth aspects.
  • the processing unit may be a processor, the transceiver unit may be an input/output interface, a pin or a circuit, etc.; the processing unit executes instructions stored by the storage unit to make the network
  • the device performs the method according to any one of the foregoing third to fifth aspects, wherein the storage unit may be a storage unit (for example, a register, a cache, etc.) in the chip, or may be located outside the chip in the network device. Storage unit (eg, read only memory, random access memory, etc.).
  • the present application provides a computer readable storage medium for storing a computer program for executing the instructions of the method of any of the above first to fifth aspects.
  • the present application provides a computer program, the computer program comprising computer instructions, when the computer instructions are executed by a computer, causing the computer to perform the method of any of the first to fifth aspects described above method.
  • the first terminal device first generates the first data, and the first data includes the third data that the first terminal device needs to report to the network device; and then, if the connection is not established with the network device, The first data is sent to the second terminal device, and the second terminal device reports the third data in the first data to the network device when receiving the first data. It can be seen that, in the present application, the first terminal device can transmit the third data to be reported to the network device without establishing a connection with the network device, so that the power consumption of the first terminal device can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system in the prior art provided by the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another communication system provided by the present application.
  • FIG. 3 is still another schematic diagram of a communication system provided by the present application.
  • FIG. 5 is a flowchart of a communication method provided by the present application.
  • Figure 7a is a system frame diagram provided by the present application.
  • Figure 7b is another system frame diagram provided by the present application.
  • FIG. 8 is a block diagram of still another system provided by the present application.
  • FIG. 9 is a block diagram of another system provided by the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a network device provided by the present application.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by the present application.
  • 12 to 16 are schematic structural diagrams of a communication apparatus provided by the present application.
  • the Internet of Things user equipment is a kind of user equipment (UE). It can be a mobile terminal device or a non-mobile terminal device. It is mainly located in the Internet of Things. Equipment such as sensors, shared bicycles, and smart watches.
  • a relay device is a user equipment (UE), which may be a mobile terminal device or a non-mobile terminal device.
  • the device is mainly used to receive or send business data.
  • User equipment can be distributed in the network.
  • User equipments have different names in different networks, such as: terminals, mobile stations, subscriber units, stations, cellular phones, personal digital assistants, wireless modems, wireless communication devices, handheld devices, knees.
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a radio access network (RAN) (access portion of the wireless communication network), such as exchanging voice and/or data with the radio access network.
  • RAN radio access network
  • a network device is a device located on the core network side of a wireless communication network, such as a Mobility Management Entity (MME), a Serving GPRS Support Node (SGSN), and a Short Message Center (SMC). ), Access and Mobility Management Function (AMF), Serving Gateway (SGW), Packet Data Network (PGW), and Internet of Things Gateway (IOT GW) ) and other network equipment.
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • SMC Short Message Center
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Data Network
  • IOT GW Internet of Things Gateway
  • the IoT device can transmit the data to be reported to the relay device, and then the related data is transmitted by the relay device to the core network through the access network, and the entire transmission process is: the Internet of Things device-relay Equipment - the access network of the relay equipment - the core network of the relay equipment - the Internet of Things gateway.
  • the relay device, the access network of the relay device, and the core network of the relay device are the existing network frames of the relay device.
  • the existing network architecture of the relay device can be used to place the relevant data of the IoT device on the non-access stratum (NAS) signaling of the relay device, and the short message (Short Messaging Service) , SMS and IP data packets are transmitted to the core network device and then to the IoT gateway;
  • the IoT gateway can be SGSN, MME, SMS center, AMF, SGW, PGW or dedicated gateway device.
  • Figure 2 shows a possible system network diagram of the present application.
  • the IoT device can transmit relevant data to be reported to the relay device, and then the related data is transmitted to the network device by the relay terminal, and finally the network device identifies the related data.
  • the IoT terminal that reports the relevant data is determined, and the related data is processed.
  • the network device can report the related data to the server corresponding to the Internet of Things device.
  • the Internet of Things device includes a sensor, a shared bicycle, a watch, etc.
  • the relay device is a smart phone
  • the sensor, the shared bicycle, and the watch may be reported.
  • the related data is transmitted to the relay device, and the relay device can transmit the relevant data to the network device.
  • the network device After receiving the related data reported by the relay device, the network device first determines which IoT device is reported by the related data, and if it is determined to be reported by the sensor, reports the relevant data to the sensor server, and similarly, if it is determined If the related data is reported by the shared bicycle, the relevant data is reported to the shared bicycle server.
  • the IoT device first establishes a direct connection with the relay device and then passes. The connection acquires an IP address assigned by the relay device to the IoT device, and finally transmits related data carrying the IP address to the relay device.
  • the relay device may have two operation modes: in the first operation mode, the relay device first converts the IP address of the related data, and converts the IP address in the related data into the relay device. The IP address, and finally the related data of the converted IP address is transmitted to the network device.
  • the IP address assigned by the relay device to the IoT device is an IP v6 address, and the IPV6 address includes 6 bytes, wherein the first 4 bytes are allocated by the network device to the relay device, and the last 2 The bytes are assigned to the IoT device by the relay device itself, so the network device cannot identify which IoT device it is.
  • the relay device after receiving the relevant data to be reported by the IoT device, the relay device directly transmits the relevant data to the network device.
  • the second solution is the L2 UE Relay.
  • the IoT device first establishes a direct connection with the relay device, establishes an RRC connection and a radio bearer with the radio access network, and establishes an Internet of Things with the core network through the relay device.
  • the NAS signaling and EPS bearer of the device and then use the IoT device's own bearer to transmit the relevant data to the network device, and the relay device establishes a dedicated connection with the network device before receiving the relevant data of the IoT device.
  • the dedicated connection also includes a user plane connection and a control plane connection that is dedicated to transmitting data for the IoT device.
  • the network device can distinguish the related data reported by the relay device and the Internet device, but under this solution, the IoT device needs to establish a dedicated RRC connection and radio bearer, NAS signaling, and EPS bearer, so that the relay device
  • the data overhead is relatively large.
  • the present application provides a communication method, the principle is: the core network device assigns an identifier to each IoT device in advance, and then the IoT device carries the identifier when reporting related data, and the specific process is as follows: First, the Internet of Things device Sending relevant data to be reported to the relay device, where the related data carries the identifier of the Internet of Things device, and the relay device uses the relay device and the network device when receiving the related data sent by the IoT device
  • the connection (such as NAS signaling and EPS bearer) reports the related data to the network device.
  • the network device may determine the IoT device that reports the related data according to the identifier of the Internet of Things device carried by the related data. It can be seen that, by using the communication method provided by the present application, the network device can identify the IoT device that reports the data, and the second solution does not need to establish a dedicated connection, thereby reducing signaling overhead.
  • FIG. 4a is a system framework diagram provided by the present application.
  • the application (APP) layer and the service management layer (Traffic Management Layer) may be sequentially applied to the data.
  • the encapsulation of the TML), the Adaptor layer, and the access layer, and finally the encapsulated data, which may be referred to as the first data, is transmitted to the relay device.
  • the relay device may perform decapsulation of the access layer and the Adaptor layer on the first data to obtain data of the TML layer.
  • the relay device may use NAS signaling mode to transmit data of the TML layer to the first network device through the access network.
  • the TML PDU may also be referred to as being placed in the NAS message and sent to the first network device through the access network.
  • the data that the relay device can transmit to the first network device is referred to as fourth data.
  • the first network device may acquire the TML layer data, and then sequentially perform the GPRS Tunneling Protocol-Control Plane (GTP-C) layer on the TML layer data.
  • GTP-C GPRS Tunneling Protocol-Control Plane
  • the underlying encapsulation obtains the fifth data and sends the fifth data to the second network device.
  • the second network device may perform decapsulation of the bottom layer and the GTP-C layer for the fifth data to obtain the TML layer data packet.
  • the TML protocol is used to decapsulate the TML layer data packet, and obtain the APP layer data and the identifier of the Internet of Things device.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol located at the NAS layer.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol respectively located at the NAS layer or the GTP-C layer.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol located at the GTP-C layer.
  • the underlying protocols may also be referred to as lower layers.
  • FIG. 4b is another system framework diagram provided by the present application.
  • the process of processing data is similar to that of FIG. 4a, except that the relay device adopts the SMS method and accesses the network.
  • the data of the TML layer is sent to the first network device.
  • the PDU of the TML may also be referred to as being placed in the short message content and sent to the first network device through the access network.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol located at the SMS layer.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol respectively located at the SMS layer or the GTP-C layer.
  • FIG. 4c is another system framework diagram provided by the present application, in which the IoT device can generate first data, and the process of generating the first data can be referred to the description in FIG. 4a, and the first data is sent to the relay. device.
  • the relay device can transmit the TML layer data through the access network by using an IP data packet.
  • the relay device may use an IP protocol to encapsulate the TML layer data to generate fourth data.
  • the first network device and the second network device process the fourth data and the fifth data by using a GPRS Tunneling Protocol (User Plane, GTP-U) protocol.
  • GPRS Tunneling Protocol User Plane, GTP-U
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol located at the IP layer.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol respectively located at the IP layer or the GTP-U layer.
  • the underlying protocol refers to a lower layer protocol located at the GTP-U layer.
  • FIG. 4d is another system framework diagram provided by the present application, in which the peer layer of the Internet of Things device and the second network device is a NAS layer, and the process of processing data is similar to the process of processing data in FIG. 4a. I will not repeat them here.
  • the first network device may be a Mobility Management Entity (ME), a Serving GPRS Support Node (SGSN), or a Short Message Center (short).
  • Message center SMC
  • Access and Mobility Management Function AMF
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Data Network
  • IOT GW Internet of Things Gateway
  • FIG. 4e is another system framework diagram provided by the present application, in which the first network device and the second device are merged into one entity of the third network device, and the process of processing data is similar to that of FIG. 4a. No longer.
  • FIG. 4f is another system framework diagram provided by the present application, in which the first network device and the second device are merged into one entity of the third network device, and the process of processing data is similar to that of FIG. 4b. No longer.
  • FIG. 4g is another system framework diagram provided by the present application, in which the first network device and the second device are merged into one entity of the third network device, and the process of processing data is similar to that of FIG. 4c. No longer.
  • FIG. 4h is another system framework diagram provided by the present application, in which the first network device and the second device are merged into one entity of the third network device, and the process of processing data is similar to that of FIG. 4d. No longer.
  • the present application provides a flow of a communication method, where the first terminal device in the flow may correspond to FIG. 4a, FIG. 4b, and FIG. 4c or the Internet of Things device of FIG. 4d, the second terminal device may correspond to the relay device of FIG. 4a, FIG. 4b, FIG. 4c or FIG. 4d, the first network device corresponding to FIG. 4a, FIG. 4b, FIG. 4c or FIG. 5.
  • the first network device, the second network device corresponding to the second network device in FIG. 4a, FIG. 4b, FIG. 4c or FIG. 4d, as shown in FIG. 5, includes:
  • Step S51 The first terminal device generates first data.
  • Step S52 The first terminal device sends the first data to the second terminal device without establishing a connection with the second network device.
  • the first terminal device may sequentially encapsulate the APP layer, the TML layer, the Adaptor layer and the access layer to generate first data, and may apply the APP.
  • the data generated by the layer is referred to as third data, and the data generated by the TML layer is referred to as second data.
  • the first terminal device may sequentially encapsulate the data layer, the NAS layer, the Adaptor layer, and the access layer to generate first data, and may generate data generated by the APP layer.
  • the third data the data generated by the NAS layer is referred to as the second data.
  • the first terminal device performs a TML layer or a NAS layer encapsulation on the third data
  • the process of generating the second data may be as follows: adding the third data
  • the identifier of the first terminal device where the identifier of the first terminal device is allocated by the core network in advance for the first terminal device, such as an HSS Home Subscriber Server (HSS) or an ID distribution server.
  • HSS Home Subscriber Server
  • Secure processing of the third data such as encryption and integrity protection.
  • adding an SN sequence number to the third data where the SN sequence number is used to distinguish the second data sent by the same first terminal.
  • a check value is added to the third data, and the check value is used to check whether the second data is modified during transmission to the network device.
  • the PLMN identity of the first terminal device is added to the third data.
  • Adding a RAT type to the third data which is used to indicate the manner in which the underlying access layer sends the first data.
  • the RAT type may be any one of Bluetooth, WiFi, Zigbee, RF ID, D2D, and V2V. Or other access technologies, and the underlying access layer may send the first data to the second terminal device in a corresponding manner according to the foregoing indication.
  • the first terminal device may perform all processing of the foregoing TML layer, or may perform only partial processing of the foregoing TML layer, for example, adding only the identifier of the first terminal device to the third data.
  • the TML layer can transmit the second data to the Adaptor layer, and the Adaptor layer receives the first data.
  • the data may be processed by the Adaptor layer, and the first indication may be added to the second data, where the first indication is used to indicate the manner in which the second terminal device sends the second data,
  • the mode is at least one of a NAS signaling mode, an SMS short message mode, and an IP packet mode.
  • the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data, or the second indication is further used to indicate that the second terminal device is in the acquiring
  • how to send the second data may be sent immediately, or may be delayed. If it is sent immediately, the second terminal device immediately sends the second data after receiving the second data, and if the second terminal device is in the RRC idle state at this time, immediately switches to the RRC connected state, and sends the second data. . If the transmission is allowed to be delayed, the second terminal device may transmit its own data together with the data of the first terminal device when it is to transmit data itself and is in the connected state.
  • Adding a PLMN identifier to the second data where the PLMN identifier may be specifically obtained from a PLMN identifier added by the TML layer, where the PLMN identifier may be specifically used for determining whether the second terminal device forwards the data, and the specific determining process It will be described in detail at the second terminal device.
  • Adding an air interface connection identifier of the first terminal device or a first terminal device identifier, such as a Bluetooth device ID to facilitate the second terminal device to transmit data to the first terminal device.
  • a filtering identifier is added to facilitate the second terminal device to filter the redundant data.
  • the filtering identifier may be specifically the first terminal device identifier and the data packet identifier, or may be specifically the first terminal device identifier and the random number, or may be specifically random number.
  • the second terminal device may determine, according to the filtering identifier, whether the data packet is the same data packet sent by the same first terminal device, and if the same data packet sent by the same first terminal device, discard the same data packet. Duplicate data packets are forwarded only once for the same identified data packets sent by the same terminal device, saving power. For the first terminal device at the transmitting end, since it is impossible to predict whether the second terminal device can receive the information sent by the first terminal device, the data packet with the same identifier can be repeatedly transmitted, so as to improve the possibility of being received.
  • the first terminal device may perform all processing of the above-mentioned Adaptor layer, or may only process part of the processing of the above Adaptor layer, for example, may only add a first indication to the second data.
  • the identifier of the first terminal device added by the TML layer may also be specifically a credential, and the credential may be generated by the IoT GW or generated by the HSS.
  • the Adaptor layer may send the data to the access layer, and the access layer may further process the data into the access layer to generate the first data. And the access layer may send the first data to the second terminal device according to the indication of the RAT type. For example, if the indication of the RAT type is Bluetooth, the access layer may send the first data to the second terminal device by means of Bluetooth.
  • the first terminal device can transmit the first data to the second terminal device by means of a broadcast, and the first terminal device does not need to establish a dedicated connection with the second terminal device, thereby reducing the signaling process.
  • the power consumption of the first terminal device and the second terminal device is reduced.
  • the first terminal device can help the first terminal device to transmit data to the network device, thereby increasing the success rate.
  • the power consumption can be greatly reduced compared to the cellular communication.
  • Step S53 The second terminal device generates fourth data.
  • Step S54 The second terminal device sends the fourth data to the first network device by using the first connection, where the first connection is a connection between the second terminal device and the first network device.
  • the second terminal device sends the fourth data through the connection of the second terminal device with the first network device, and fails to establish a dedicated connection for the first data, thereby reducing the signaling overhead of the second terminal device.
  • the second terminal device may first perform decapsulation of the access layer and the Adaptor layer for the first data, and obtain the second. data. And obtaining a first indication of the first terminal device at the Adaptor layer, if the first indication indicates that the second terminal device sends the second data by using the NAS signaling manner, as shown in FIG. 4a or 4d, the second terminal device may be configured according to the NAS protocol.
  • the second data is encapsulated to generate fourth data
  • the fourth data is NAS signaling
  • the fourth terminal device is connected to the control plane of the first core network device, and the fourth data is sent to the first
  • the second terminal device may encapsulate the second data by using the SMS protocol to generate the fourth data, as shown in FIG. 4b.
  • the fourth data is an SMS short message, and the fourth terminal device is connected to the control plane of the first core network device, and the fourth data is sent to the first core network device. As shown in FIG.
  • the second terminal device may process the second data by using an IP protocol to generate fourth data.
  • the fourth data is an IP data packet, and the fourth terminal device is connected to the user plane of the first core network device, and the fourth data is sent to the first core network device.
  • the third indication may be specifically added to the second data, where the third indication may be used to indicate the fourth data.
  • the second data is included, or the first network device is instructed to forward the fourth data to the second network device.
  • the second indication may be specifically used in an explicit manner, for example, the message carries the indication information, and may also adopt an implicit manner, for example, by means of a message name or the like.
  • the third indication is added, and the following three manners may be specifically provided, specifically: the first type, adding a dedicated field in the NAS protocol, for accommodating the third indication, and the sending and receiving parties pass the field.
  • the name knows the type of data transmitted by the field, such as the IoT UE Container.
  • the sender puts the data packet of the IoT UE in this field, and after receiving the packet, the IoT UE packet is solved.
  • two dedicated fields are added to the NAS protocol, one for representing data types such as IoT UE data and the other for receiving IoT UE data.
  • the sender puts the data packet of the IoT UE in this field, and after receiving the packet, the IoT UE packet is solved.
  • the IoT UE ID and IoT UE data can form an adaptor layer.
  • the Adaptor layer can record the correspondence between the IoT UE ID and the Relay UE ID.
  • the IoT UE ID field may be further added, so that the receiving end records the correspondence between the IoT UE ID and the Relay UE ID.
  • the second terminal device may further acquire a second indication when the first data is decapsulated by the Adaptor layer, and pass the location within the maximum allowed delay time indicated by the second indication.
  • the first connection transmits fourth data including the second data to the first network device.
  • the second terminal device may further acquire the PLMN identity set by the first terminal, and the PLMN identity of the first terminal device and the second terminal, when the first data is decapsulated by the Adaptor layer.
  • the PLMN identifier of the terminal device meets the preset condition, the fourth data is sent to the second network device by using the first connection.
  • the preset condition may be that the PLMN identity of the first terminal device is the same as the PLMN identity of the second terminal device, or the PLMN identity of the first terminal device and the PLMN identity of the second terminal device have roaming time. Associations and so on.
  • the second terminal device can enhance machine type communication (eMTC), Global System for Mobile Communication (UMTS) through a cellular-based Narrow Band Internet of Things (NB-IoT).
  • eMTC machine type communication
  • UMTS Global System for Mobile Communication
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • Step S55 The first network device generates fifth data when determining that the fourth data includes the third indication.
  • the data sent by the second terminal device to the first network device may be the data of the second terminal device itself, and may also be the data of the first terminal device. Therefore, in the present application, as shown in FIG. 4a, FIG. 4b, FIG. 4c or FIG. 4d, the first network device may determine the fourth data when decapsulating the fourth data by using the NAS protocol, the SMS protocol, or the IP protocol. Whether the third indication is included, if the third indication is included, determining that the data is reported by the first terminal device, and performing related processing on the data to generate fifth data, such as the fourth data in FIG. 4a for performing NAS layer Decapsulation, encapsulation of the GTP-C protocol and the underlying protocol, generates the fifth data.
  • the fifth data is then sent to the second network device.
  • the data may be determined to be reported by the second terminal device itself, and the data does not need to be reported to the second. Network equipment.
  • the identifier of the second terminal device may be added to the data.
  • the first terminal device is usually closer to the second terminal device. Therefore, when obtaining the location information of the second terminal device, the second network device can approximately obtain the location information of the first terminal device, thereby facilitating the second network device to control and manage the first terminal device, for example, the second The network device can report the location information of the first terminal device to the corresponding application server.
  • Step S56 The first network device sends the fifth data to the second network device.
  • the identifier of the relay device may also be acquired, where the relay device is The identifier is sent to the second network device along with the second data, and the second network device can learn which relay device specifically helps the IoT device to transmit data, thereby facilitating subsequent processing of the relay device, for example, After the device is billed, or refunded and encouraged, and so on.
  • Step S57 The second network device processes the fifth data to obtain the second data.
  • the second network device has a peer layer with the first terminal device
  • the peer layer may be a NAS layer or a TML layer. So the second network device can recognize and obtain the second data.
  • the bottom layer protocol and the GTP-C protocol may be specifically used to decapsulate the fifth data to obtain the second data, or, as shown in FIG. 4d, The underlying protocol and the GTP-U protocol decapsulate the fifth data to obtain the second data.
  • Step S58 The second network device processes the second data to obtain the third data and the identifier of the first terminal device.
  • the second data may be decapsulated by using the NAS protocol or the TML protocol to obtain the third data and the identifier of the first terminal device.
  • Step S59 The second network device determines, according to the identifier of the first terminal device, the first terminal device that reports the second data.
  • the second network device may report the third data in the second data to the application server corresponding to the first terminal device after determining the first terminal device that reports the second data, For example, when the first terminal device is a shared bicycle, the third data is reported to the shared bicycle server.
  • the first terminal device adds the SN sequence number, the check value, the security encryption value, and the like to the second data. Therefore, in the present application, after acquiring the second data, the second network device may process the second data according to the SN sequence number, the check value, and the security encryption value, for example, determining the second data according to the SN sequence number. Whether it is repeated reception, if yes, the second data is discarded, otherwise the third data corresponding to the second data is reported to the corresponding application server. For example, according to the check value, it is determined whether the second data is modified in the transport network, and if it is modified, the second data is discarded, otherwise the third data corresponding to the second data is reported to the corresponding application server.
  • the security encryption value is used to determine whether the second data is complete. If not, the data is discarded. If the third data in the second data is completely reported to the corresponding application server.
  • the present application further provides a flow of a communication method, where the first terminal device in the flow may correspond to FIG. 4e, FIG. 4f, 4g and FIG. 4h, the second terminal device may correspond to the relay device in FIG. 4e, FIG. 4f, FIG. 4g and FIG. 4h, and the third network device corresponds to FIG. 4e, FIG. 4f, FIG. 4g and
  • the third network device in FIG. 4h, as shown in FIG. 6, includes:
  • Step S61 The first terminal device generates first data.
  • Step S62 The first terminal device sends the first data to the second terminal device.
  • Step S63 The second terminal device generates fourth data.
  • Step S64 The second terminal device sends the fourth data to the third network device.
  • steps S61 to S64 similar to the implementation process of steps S51 to S54 in FIG. 5, reference may be made to the description of the related description in FIG. 5, and details are not described herein again.
  • Step S65 The third network device processes the fourth data, and when determining that the fourth data includes the third indication, acquiring second data, where the third indication is used to indicate that the fourth data packet is included. The second data.
  • the third network device may first process the fourth data by using a fourth protocol, to determine whether the fourth data includes a third indication, and if the third indication is included, from the fourth In the data, the second data is acquired, otherwise, the processing ends.
  • the fourth protocol may be the NAS protocol in FIG. 4e or FIG. 4h, the SMS protocol in FIG. 4f, or the IP protocol in FIG. 4g.
  • Step S66 The third network device processes the second data, and acquires the third data and the identifier of the first terminal device.
  • the first protocol may be specifically used to process the second data, and obtain the third data in the second data and the identifier of the first terminal device, where the first protocol may be specifically as shown in FIG. 4e and 4f or the TML protocol in Figure 4g can also be the NAS protocol in Figure 4h.
  • Step S67 The third network device determines, according to the identifier of the first terminal device, the first terminal device that reports the second data.
  • the third network device may report the third data in the second data to the application server corresponding to the first terminal device.
  • the first terminal device adds the SN sequence number, the check value, the security encryption value, and the like to the second data. Therefore, in the present application, after acquiring the second data, the third network device may further process the second data according to the SN sequence number, the check value, and the security encryption value, for example, according to the SN sequence number. Whether the second data is repeated reception, if yes, the second data is discarded, otherwise the third data corresponding to the second data is reported to the corresponding application server. For example, according to the check value, it is determined whether the second data is modified in the transport network, and if modified, the second data is discarded, otherwise the third data corresponding to the second data is reported to the corresponding application server. For example, the security encryption value is used to determine whether the second data is complete. If not, the data is discarded. If the third data in the second data is completely reported, the third data is reported to the corresponding application server.
  • the relay device transmits the fourth data to the network device through the access network.
  • the relay device transmits the fourth data to the first core network through the access network.
  • the present application provides a specific protocol framework.
  • the fourth data in the protocol frame is specifically NAS signaling, and the UE shown in FIG. 7a may correspond to FIG. 4a.
  • the MME corresponds to the first network device in FIG. 4a
  • the access network device is an eNodeB.
  • the protocol on the UE side may specifically be a NAS, RRC, PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols.
  • the protocols of the eNodeB side and the UE are RRC, PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols, and the protocols of the eNodeB side and the MME are S1-AP, SCTP, IP, L2, and L1 protocols.
  • the interface between the UE and the eNodeB may be specifically an LTE-Uu interface
  • the interface between the eNodeB and the MME may be specifically an S1-MME interface.
  • a specific protocol framework is provided, which may be specifically applied to communication between the first network device and the second network device, as shown in FIG. 7b
  • the first network device may be Specifically, the MME
  • the second network device may be specifically an IOT GW
  • the peer-to-peer protocols of the MME and the S-GW are L1, L2, IP, UDP, and GTP-C.
  • the interface between the MME and the S-GW is an S11 interface.
  • the underlying protocol of the NAS layer in the relay device may be specifically RRC, PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols
  • the underlying protocol of the NAS layer in the first network device may be specifically S1-AP
  • the underlying protocols of the GTP-C layer in the first network device may be specifically UDP, IP, L2, and L1 protocols.
  • the present application provides a specific protocol framework, where the fourth data is specifically an SMS short message, and the UE shown in FIG. 8 may correspond to FIG. 4b.
  • the SMC corresponds to the first network device in FIG. 4b
  • the eNodeB may correspond to the access network device.
  • the peer-to-peer protocol of the UE and the eNodeB, and the peer-to-peer protocol of the MME and the eNodeB are similar to the corresponding peer-to-peer protocol in FIG. 7a, and are not described herein again.
  • the underlying protocols of the relay device SMS may specifically be NAS, RRC, PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols.
  • the present application provides a specific protocol framework, where the fourth data is specifically an IP data packet.
  • the UE shown in FIG. 9 may correspond to the relay device in FIG. 4c, the PDN GW corresponds to the first network device in FIG. 4c, and the access network device is an eNodeB.
  • the peer-to-peer protocol of the UE and the eNodeB is the PDCP, the RLC, the MAC, and the L1 protocol
  • the peer-to-peer protocols of the eNodeB and the Serving GW are the GTP-U, UDP, IP, L2, and L1 protocols
  • the peer-to-peer protocols of Serving GW and PDN GW are GTP-U, UDP, IP, L2, and L1 protocols.
  • the underlying protocols of the relay device IP layer may be PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols.
  • the underlying protocols of the first network device IP layer may be GTP-U, UDP, IP, L2, and L1 protocols, and the underlying protocols of the first network device GTP-U layer may be UDP, IP, L2, and L1 protocols.
  • the interface between the UE and the eNodeB is LTE-Uu
  • the interface between the eNodeB and the Serving GW is S1-U
  • the interface between the Serving GW and the PDN GW is S5/S8.
  • the scenario in the embodiment of the present application is described by taking a scenario of a 4G network in a wireless communication network as an example. It should be noted that the solution in the embodiment of the present application may also be applied to other wireless communication networks, and corresponding names may also be used in other scenarios. The name of the corresponding function in the wireless communication network is replaced.
  • the application provides an application scenario, which is specifically as follows:
  • the core network device (for example, HSS) allocates an identifier segment for each vendor of the IoT device.
  • the IoT device manufacturer includes the vendor 1, the vendor 2, and the vendor 1, and the core network device can assign the identifier segment 000 to the vendor 1 110. Assign the identification segment 111-1110 to the manufacturer 2, and assign the identification segment 1111-11110 to the manufacturer 3.
  • each manufacturer can allocate an identifier for each IoT device from an address segment obtained in advance at the core network device when the IoT device is manufactured. For example, the manufacturer 1 pre-emptively from the core network device.
  • the obtained identification segment is 000-110, then it can assign the identification 000 to the produced IoT device A, assign the identification 001 to the IoT device B produced by it, and so on.
  • Each IoT device carries a pre-assigned identifier when it leaves the factory.
  • the identifier may be carried in the transmitted data, and the data may be transmitted by means of broadcast.
  • the relay device that receives the data in the vicinity may use the user equipment connection or the control plane connection of the network device to send data to the network device, and after receiving the data, the network device may, according to the identifier of the data,
  • the IoT vendor that reports the data is determined to send the data to the corresponding application server.
  • the data of the manufacturer 1 can be sent to the application server of the manufacturer 1.
  • the data of the manufacturer 1 can be sent to the application server of the manufacturer 2.
  • the IoT device since the IoT device transmits data through the relay device, it does not need to establish a user plane and a control plane connection with the network device, thereby saving power consumption of the IoT device.
  • the relay device when the data is received, the data is transmitted by using the connection with the network device without establishing a dedicated connection for the IoT device. From this point of view, the power consumption of the relay device is also saved.
  • the IoT device directly transmits the service data by means of broadcast without establishing a dedicated connection with the relay device, thereby saving the signaling overhead of both.
  • the service data is directly transmitted on the broadcast channel without establishing a dedicated connection, so that the IoT device can be accessed by the nearby medium. Following the device, the data is transferred to the network.
  • the IoT device can use the relay device to transmit data, thereby reducing the amount of base station deployment. , saving money.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a possible structure of a network device according to the foregoing embodiment of the present application.
  • the network device may be the first network device or the first device in FIG. 4a, FIG. 4b, FIG. 4c, FIG. 4d, and FIG.
  • the second network device may also be the third network device in FIG. 4e, FIG. 4f, FIG. 4g, FIG. 4h, and FIG.
  • the network device includes a transceiver 101 and a controller/processor 102.
  • the transceiver 101 can be used to support the transmission and reception of information between the network device and the terminal device in the foregoing embodiment, and to support radio communication between the base station and other network devices.
  • the controller/processor 102 is operative to perform various functions for communicating with terminal devices and network devices.
  • an uplink signal from the terminal device is received via an antenna, demodulated by the transceiver 101, and further processed by the controller/processor 102 to recover the service data and signaling information transmitted by the terminal device.
  • traffic data and signaling messages are processed by controller/processor 102 and mediated by transceiver 101 to generate downlink signals for transmission to the UE via the antenna.
  • the controller/processor 102 is further configured to perform the communication method as described in the foregoing embodiment, process the fourth data, and acquire the second data when determining that the fourth data includes the third indication;
  • the second data is processed to obtain the third data and the identifier of the first terminal device; and the first terminal device that reports the second data is determined according to the identifier of the first terminal device.
  • the controller/processor 102 is also operative to perform the processes involved in the network device of FIG. 5 or FIG. 6 and/or other processes for the techniques described herein.
  • the network device can also include a memory 103 that can be used to store program code and data for the network device.
  • the network device may further include a communication unit 104 for supporting the base station to communicate with other network entities, for example, for supporting the network device to communicate with the second terminal device shown in FIG. 5 or 6.
  • Figure 10 only shows a simplified design of the network device.
  • the network device may include any number of transmitters, receivers, processors, controllers, memories, communication units, etc., and all base stations that can implement the present application are within the scope of the present application.
  • FIG. 11 is a simplified schematic diagram showing a possible design structure of a terminal device according to an embodiment of the present application, and the terminal device may be one of the terminal devices shown in FIG. 1 to FIG.
  • the terminal device includes a transceiver 111, a controller/processor 112, and may further include a memory 113 and a modem processor 114.
  • the transceiver 111 conditions (e.g., analog conversion, filtering, amplifying, upconverting, etc.) the output samples and generates an uplink signal that is transmitted via an antenna to the network device described in the above embodiments.
  • the antenna receives the downlink signal transmitted by the network device in the above embodiment.
  • Transceiver 111 conditions (eg, filters, amplifies, downconverts, digitizes, etc.) the signals received from the antenna and provides input samples.
  • encoder 1141 receives the traffic data and signaling messages to be transmitted on the uplink and processes (e.g., formats, codes, and interleaves) the traffic data and signaling messages.
  • Modulator 1142 further processes (e.g., symbol maps and modulates) the encoded traffic data and signaling messages and provides output samples.
  • the decoder 1143 processes (e.g., deinterleaves and decodes) the symbol estimate and provides decoded data and signaling messages that are sent to the terminal device.
  • Demodulator 1144 processes (e.g., demodulates) the input samples and provides symbol estimates.
  • Encoder 1141, modulator 1142, decoder 1143, and demodulator 1144 may be implemented by a composite modem processor 114. These units are processed according to the wireless technology employed by the radio access network (eg, access technologies for LTE and other evolved systems).
  • the controller/processor 112 controls and manages the actions of the terminal device for performing the processing performed by the terminal device in the above embodiment.
  • the terminal device may be a first terminal device and the second terminal device, and the first terminal device may generate first data, and send a message to the second terminal device if the connection is not established with the network device.
  • the second terminal device may process the first data to obtain second data, process the second data, obtain fourth data, and send the fourth data to the first network device by using the first connection. data.
  • the controller/processor 112 can be used to support the terminal device to perform the content of the terminal device referred to in FIG. 5 or FIG.
  • the memory 113 is used to store program codes and data for the terminal device.
  • the present application further provides a communication device, which may be the first terminal device in FIG. 5 or FIG. 6.
  • the communication device 120 includes:
  • the processing unit 121 is configured to generate first data, where the first data includes second data, where the second data includes third data and an identifier of the first terminal device, where the second data is The first terminal device needs to report the data to the network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device;
  • the transceiver unit 122 is configured to send the first data to the second terminal device without establishing a connection with the network device.
  • the first terminal device generates the first data, including: the first terminal device encapsulates the third data by using a first protocol, and generates second data, where the first protocol is a transmission. Managing the TML protocol or the non-access stratum NAS protocol; the first terminal device adopts a second protocol, and encapsulates the second data to generate first data, where the second protocol is an Adaptor Layer protocol. And at least one of the access layer protocols.
  • the first data further includes a first indication, where the first indication is used to indicate a manner in which the second terminal device sends the second data, where the manner is a non-access layer NAS letter. At least one of a mode, a short message service, an SMS short message mode, and an IP packet mode.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data.
  • the first terminal device sends the first data to the second terminal device without establishing a connection with the network device, including: the first terminal device does not establish a connection with the network device.
  • the first data is sent to the second terminal device through a broadcast channel.
  • the identifier of the first terminal device is allocated by the core network device to the first terminal device in advance.
  • the second data further includes an SN sequence number, and the SN sequence number is used to identify the second data.
  • the second data further includes a check value, where the check value is used to check whether the second data is modified during transmission to the network device.
  • the first data further includes a public land mobile network PLMN identity of the first terminal device.
  • the communication device 130 may correspond to the second terminal device in FIG. 5 or FIG. 6, and includes:
  • the transceiver unit 131 is configured to receive first data sent by the first terminal device, where the first data includes second data, where the second data includes third data and an identifier of the first terminal device, where the second The data is the data that the first terminal device needs to report to the network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device;
  • the processing unit 132 is configured to process the first data to obtain second data, and process the second data to obtain fourth data, where the fourth data includes the second data and a third indication; Transmitting, by the first connection, the fourth data to the first network device, where the first connection is a connection between the second terminal device and the first network device, and the third indication is used to indicate the first network device Sending the second data to the second network device; or sending the fourth data to the third network device by using the second connection, where the second connection is a connection between the second terminal device and the third network device, The third indication is used to indicate that the second data is included in the fourth data.
  • the first data further includes a first indication, where the first indication is used to indicate a manner in which the second terminal device sends the second data, where the manner is a NAS signaling manner, an SMS short message.
  • the first indication is used to indicate a manner in which the second terminal device sends the second data, where the manner is a NAS signaling manner, an SMS short message.
  • the manner is a NAS signaling manner, an SMS short message.
  • the processing unit 132 when processing the second data to obtain the fourth data, is specifically configured to: when the first indication is the NAS signaling mode, process the second data according to the NAS protocol, Generating fourth data, where the fourth data is NAS signaling; when the first indication is an SMS short message mode, processing the second data according to an SMS protocol to generate fourth data, the fourth data The SMS is a short message.
  • the first indication is an IP data packet mode
  • the second data is processed according to an IP protocol to generate fourth data, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the first network device, and the control plane is connected to transmit at least one of NAS signaling and an SMS short message;
  • the sending and receiving unit 131 When the sending and receiving unit 131 sends the fourth data to the first network device by using the first connection, the sending and receiving unit 131 is specifically configured to: send the fourth data to the first network device by using a control plane connection, where the fourth data is NAS Signaling or SMS short message.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the first network device, and the user plane connection is used for transmitting an IP data packet; the transceiver unit 131 is passing the first
  • the connection is sent to the first network device, the fourth data is sent to the first network device by using the first connection, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data; the transceiver unit 131 is passing
  • the method is specifically configured to: send, by the first connection, the first network device, by using the first connection, within the maximum allowed delay time indicated by the second indication The fourth data of the second data.
  • the second connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the third network device, and the control plane is connected to transmit at least one of NAS signaling and an SMS short message;
  • the sending and receiving unit 131 sends the fourth data to the third network device by using the second connection
  • the sending and receiving unit 131 is specifically configured to: send, by using the control plane connection, the fourth data to the third network device, where the The four data is NAS signaling or SMS short message.
  • the second connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the third network device, the user plane connection is used for transmitting an IP data packet; and the transceiver unit 131 is passing the second
  • the connection is sent to the third network device, the fourth data is sent to the third network device by using the user plane connection, where the fourth data is an IP data packet.
  • the first data further includes a second indication, where the second indication is used to indicate that the second terminal device sends the maximum allowed delay time of the second data; the transceiver unit 131 is passing
  • the method is specifically configured to: send, by the second connection, the third network device, by using the second connection, in the maximum allowed delay time indicated by the second indication The fourth data of the second data.
  • the first data further includes a PLMN identifier of the first terminal device
  • the transceiver unit 131 is configured to: when the fourth data is sent to the third network device by using the second connection, When the PLMN identifier of the first terminal device included in the data and the PLMN identifier of the second terminal device meet the preset condition, the fourth data is sent to the third network device by using the second connection.
  • the transceiver unit 131 receives the first data sent by the first terminal device, and specifically includes: receiving, by using the broadcast channel, the first data sent by the first terminal device.
  • the present application further provides a communication device, as shown in FIG. 14, the communication device 140 may correspond to the first network device in FIG. 5, and includes:
  • the transceiver unit 141 is configured to receive fourth data sent by the second terminal device by using the first connection, where the first connection is a connection between the second terminal device and the first network device, and the first connection is sent to the second network device Five data;
  • the processing unit 142 is configured to generate, when the third data is included in the fourth data, the fifth data, where the second data includes the second data, where the second data includes the third data and the third data An identifier of the second terminal device, where the second data is data that the first terminal device needs to report to the network device, and the identifier of the second terminal device is used to determine the first terminal device that reports the second data, where the The third indication is used to instruct the first network device to send the second data to the second network device.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a control plane of the first network device, and the control plane is connected to transmit at least one of NAS signaling and an SMS message;
  • the transceiver unit 141 receives the fourth data sent by the second terminal device by using the first connection, and includes: receiving, by the control plane connection, the fourth data sent by the second terminal device, where the fourth data is NAS signaling Or SMS short message.
  • the first connection is that the second terminal device is connected to a user plane of the first network device, the user plane connection is used for transmitting an IP data packet; and the transceiver unit 141 is connected by the first connection.
  • Receiving the fourth data sent by the second terminal device including: receiving, by the user plane connection, the fourth data sent by the second terminal device, where the fourth data is an IP data packet.
  • the fifth data further carries location information of the second terminal device and/or an identifier of the second terminal device, where the location information includes a cell global identifier, latitude and longitude of the second terminal device. At least one of information, a routing update area, and a tracking area.
  • the present application further provides another communication device.
  • the communication device 150 can correspond to the second network device in FIG. 5, and includes:
  • the transceiver unit 151 is configured to receive fifth data sent by the first network device, where the fifth data includes second data, where the second data includes third data and an identifier of the first terminal device, where the second The data is the data that the first terminal device needs to report to the second network device, and the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device;
  • the processing unit 152 is configured to process the fifth data to obtain the second data, and process the second data to obtain the third data and an identifier of the first terminal device, according to the first And determining, by the identifier of the terminal device, the first terminal device that reports the second data.
  • the processing unit 152 processes the fifth data to obtain the second data, and is specifically configured to: process the fifth data to obtain the second data by using a third protocol.
  • the second protocol includes at least one of a GPRS tunneling protocol-user plane GTP-U protocol, a user datagram protocol UDP, and an IP protocol.
  • the processing unit 152 processes the second data to obtain the third data and the identifier of the first terminal device, including: processing the second data by using a first protocol, Obtaining the second data and the identifier of the first terminal device, where the first protocol is a TML protocol or a NAS protocol.
  • the fifth data further includes location information of the second terminal device and/or an identifier of the second terminal device, where the location information includes a cell global identifier, latitude and longitude information, and routing of the second terminal device. At least one of the update area and the tracking area.
  • the transceiver unit 151 is further configured to: after determining the first terminal device that reports the second data, report the third data in the second data to the application corresponding to the first terminal device server.
  • the second data further includes an SN sequence number, where the SN sequence number is used to identify the second data; after receiving the first terminal device that reports the second data, the transceiver unit 151
  • the method is specifically configured to: after determining the first terminal device that reports the second data, according to the SN serial number And determining, by the identifier of the second terminal device, whether the second data is a repeated reception; and when determining that the second data is not for repeated reception, reporting the third data to the first terminal device Corresponding application server; discarding the second data when determining that the second data is repeated reception.
  • the fifth data further includes a check value, where the check value is used to verify that the second data included in the fifth data is transmitted from the first terminal device to the second network device. Whether it was modified during the process;
  • the transceiver unit 151 is configured to: when the third data in the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device, after determining that the first terminal device of the second data is reported, specifically: After determining the first terminal device that reports the second data, verifying, according to the check value, whether the second data is modified during the process of transmitting from the first terminal device to the second network device; When it is determined that the second data is not modified, the second data is reported to an application server corresponding to the first terminal device.
  • the communication device 160 may correspond to the third network device in FIG.
  • the transceiver unit 161 is configured to receive fourth data sent by the second terminal device by using the second connection, where the second connection is a connection between the second terminal device and the third network device;
  • the processing unit 162 is configured to process the fourth data, and when determining that the third data includes the third indication, acquire the second data, where the second data is reported by the first terminal device to the Data of the third network device; processing the second data to obtain the third data and the identifier of the first terminal device, where the identifier of the first terminal device is used to determine the first terminal device, the third The indication is used to indicate that the fourth data includes the second data; and determining, according to the identifier of the first terminal device, the first terminal device that reports the second data.
  • the processing unit 162 is configured to process the fourth data, and when determining that the fourth data includes the third indication, when acquiring the second data, specifically, the fourth protocol is adopted. Processing, the fourth data, determining whether the fourth data includes a third indication, where the fourth protocol includes at least one of a UDP protocol, an IP protocol, and a NAS protocol; and including, in determining the fourth data In the third indication, the second data is acquired from the fourth data.
  • the processing unit 162 is configured to process the second data by using the first protocol when processing the second data to obtain the third data and the identifier of the first terminal device. Obtaining the third data and the identifier of the first terminal device, where the first protocol is a TML protocol or a NAS protocol.
  • the second connection is that the third network device is connected to a control plane of the second terminal device, and the control plane is connected to transmit at least one of NAS signaling and an SMS short message;
  • the transceiver unit 161 is specifically configured to: receive the fourth data by using the control plane connection, where the fourth data is NAS signaling or SMS short message.
  • the second connection is that the third network device is connected to a user plane of the second terminal device, the user plane connection is used for transmitting an IP data packet; and the transceiver unit 161 is passing the second
  • the connection receives the fourth data sent by the second terminal device
  • the method is specifically configured to: receive the fourth data by using the user plane connection, where the fourth data is an IP data packet.
  • the transceiver unit 161 is further configured to: after determining the first terminal device that reports the second data, report the third data in the second data to the first terminal device.
  • Application server is further configured to: after determining the first terminal device that reports the second data, report the third data in the second data to the first terminal device.
  • the second data further includes an SN sequence number, where the SN sequence number is used to identify the second data;
  • the transceiver unit 161 is specifically configured to report the third data included in the second data to the application server corresponding to the first terminal device after determining that the first terminal device that reports the second data is used, After determining the first terminal device that reports the second data, determining, according to the SN sequence number and the identifier of the second terminal device, whether the second data in the second data is repeated reception; When the second data in the second data is not repeatedly received, the third data is reported to the corresponding application server; when the second data is determined to be repeatedly received, the second data is discarded.
  • the second data further includes a check value, where the check value is used to check whether the second data is modified during the process of transmitting from the first terminal device to the third network device. ;
  • the transceiver unit 161 is configured to: when the third terminal data of the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device, after determining that the first terminal device of the second data is reported, specifically: After determining the first terminal device that reports the second data, verifying, according to the check value in the second data, whether the second data is transmitted from the first terminal device to the second network device, The third data in the second data is reported to the application server corresponding to the first terminal device when it is determined that the second data is not modified.
  • the present application also provides a computer readable storage medium for storing a computer program for executing instructions of any of the communication methods shown in the above embodiments.
  • the above embodiments it may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware, or any combination thereof.
  • software it may be implemented in whole or in part in the form of a computer program product.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer program instructions When the computer program instructions are loaded and executed on a computer, the processes or functions described in accordance with embodiments of the present invention are generated in whole or in part.
  • the computer can be a general purpose computer, a special purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions can be stored in a computer readable storage medium or transferred from one computer readable storage medium to another computer readable storage medium, for example, the computer instructions can be from a website site, computer, server or data center Transfer to another website site, computer, server, or data center via wired (eg, coaxial cable, fiber optic, data subscriber line) or wireless (eg, infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer readable storage medium can be any available media that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server, data center, or the like that includes one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium, such as a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape, an optical medium such as a DVD, or a semiconductor medium such as a solid state hard disk.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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Abstract

一种通信方法及设备,该方法包括:第一终端设备生成第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和所述第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;所述第一终端设备在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据;采用本申请的方法及设备,可降低第一终端设备的功耗。

Description

一种通信方法及设备
本申请要求在2017年7月14日提交中国专利局、申请号为201710576791.6、发明名称为“一种通信方法及设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及设备。
背景技术
随着互联网的飞速发展,物联网(Internet of Things,IoT)应运而生。所谓物联网是指把所有物品通过网络连接起来,实现任何物体、任何人、任何时间和任何地点的智能化识别、信息交换和管理。
目前,如图1所示,整个物联网系统包括物联网设备、网络设备和应用服务器,其中,网络设备用于将物联网设备的数据,上传至所对应的应用服务器。比如,整个物联网系统包括共享单车、智能运动鞋和手环等物联网设备,那么,网络设备,可将智能单车、智能运动鞋和手环的相关数据,分别上传至共享单车服务器、智能运动鞋服务器和手环服务器。
由上可见,在现有技术中,物联网设备需首先与网络设备建立链路连接,然后,将物联网设备的相关数据再传输至网络设备,从而使得物联网设备的功耗较高。
发明内容
本申请提供一种通信方法及设备,以降低第一终端设备的功耗。
第一方面,本申请提供一种通信方法,所述方法应用于第一终端设备,包括:生成第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和所述第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据。
在本申请中,第一终端设备首先生成第一数据,且第一数据中包括第一终端设备需上报至网络设备的第三数据;然后在未与网络设备建立连接的情况下,将第一数据发送至第二终端设备,而第二终端设备在接收到所述第一数据时,将第一数据中的第三数据上报至网络设备。由上可见,在本申请中,第一终端设备无需与网络设备建立连接,即可将待上报的第三数据,传输至网络设备,从而可降低第一终端设备的功耗。
在一种可能的设计中,生成第一数据,包括:采用第一协议,对所述第三数据进行封装,生成第二数据,所述第一协议为传输管理TML协议或非接入层NAS协议;采用第二协议,对所述第二数据进行封装,生成第一数据,所述第二协议为适配层Adaptor协议和接入层协议中的至少一种。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的方式,所述方式为非接入层NAS信令方式、短消息服 务SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种。
在本申请中,第一终端设备可指示第二终端设备发送相关数据的方式,且方式有NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包等方式,从而可使得第一终端设备可灵活上报相关数据,且可控制上报数据的方式。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间。
在本申请中,通过第二指示,第一终端设备也可掌控第二终端设备的时间,从而保证第一数据的及时上报,减少第一数据上报的时延。
在一种可能的设计中,在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据,包括:在未与网络设备建立连接的情况下,通过广播信道向所述第二终端设备发送所述第一数据。
在本申请中,第一终端设备采用广播的方式发送第一数据,第一终端设备并无需与第二终端设备建立专用连接,从而减少信令过程,降低第一终端设备与第二终端设备的功耗。同时,采用广播的方式,无论哪一个第二终端设备接收到第一数据,均能帮助第一终端设备把数据传输至网络设备,从而增大成功率。此外,由于第一终端设备借助低功耗空口和/或短距离空口发送第一数据,还可比蜂窝通信大大减少能耗。
在一种可能的设计中,所述第一终端设备的标识为核心网设备预先为所述第一终端设备所分配的。
在一种可能的设计中,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据。
在一种可能的设计中,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在传输至所述网络设备的过程中,是否被修改。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括所述第一终端设备的公共陆地移动网络PLMN标识。
第二方面,本申请提供一种通信方法,所述方法应用于第二终端设备,包括:接收第一终端设备发送的第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;对所述第一数据进行处理,获得第二数据;对所述第二数据进行处理,获得第四数据,所述第四数据包括所述第二数据和第三指示;通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的连接,所述第三指示用于指示第一网络设备将第二数据发送至第二网络设备;或者,通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送第二数据的方式,所述方式为NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种;对所述第二数据进行处理,获得第四数据,包括:在所述第一指示为NAS信令方式时,根据NAS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为NAS信令;在所述第一指示为SMS短消息方式时,根据SMS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为SMS短消息;在所述第一指示为IP数据 包方式时,根据IP协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在一种可能的设计中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,包括:通过控制面连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在一种可能的设计中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,包括:通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;通过第一连接向第一网络设备发送第四数据,包括:在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第一连接向所述第一网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
在一种可能的设计中,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据,包括:通过所述控制面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在一种可能的设计中,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据,包括:通过所述用户面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,包括:在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第二连接向所述第三网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
在一种可能的设计中,所述第一数据中还包括第一终端设备的PLMN标识;通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,包括:在所述第一数据中包括的第一终端设备的PLMN标识与所述第二终端设备的PLMN标识满足预设条件时,通过第二连接向所述第三网络设备发送所述第四数据。
在一种可能的设计中,接收第一终端设备发送的第一数据,包括:在广播信道上,接收第一终端设备发送的第一数据。
第三方面,本申请提供一种通信方法,所述方法应用于第一网络设备,包括:通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与第一网络设备的连接;在确定所述第四数据中包括第三指示时,生成第五数据,所述第五数据中包括所述第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第二终端设备的标识,所述第二数据为第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第二终端设备的标识用于确定上报所述第二数据的第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第一网络设备将所述第二数据发送至第二网络设备;向第二网络设备发送所述第五数据。
在一种可能的设计中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS消息中的至少一种;通过第一连接接 收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过控制面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在一种可能的设计中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过所述用户面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在一种可能的设计中,所述第五数据中还携带有所述第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
第四方面,本申请提供一种通信方法,所述方法应用于第二网络设备,包括:接收第一网络设备发送的第五数据,所述第五数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据以及第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至第二网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据;对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识;根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在一种可能的设计中,对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据,包括:采用第三协议,对所述第五数据进行处理,获取第二数据,所述第二协议包括GPRS隧道协议-用户面GTP-U协议、用户数据报协议UDP和IP协议中的至少一个。
在一种可能的设计中,对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识,包括:采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取所述第二数据以及第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或NAS协议。
在一种可能的设计中,所述第五数据中还包括第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述方法还包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
在一种可能的设计中,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和所述第二终端设备的标识,判断所述第二数据是否为重复接收;在确定所述第二数据为不为重复接收时,将所述第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器;在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
在一种可能的设计中,所述第五数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第五数据中包括的第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述校验值,校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
第五方面,本申请提供一种通信方法,所述方法应用于第三网络设备,包括:通过第 二连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接;对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,所述第二数据为第一终端设备需上报至所述第三网络设备的数据;对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据;根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在一种可能的设计中,对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,包括:采用第四协议,对所述第四数据进行处理,确定所述第四数据中是否包括第三指示,所述第四协议包括UDP协议、IP协议和NAS协议中的至少一个;在确定所述第四数据中包括第三指示时,从所述第四数据中,获取第二数据。
在一种可能的设计中,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,包括:采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或者NAS协议。
在一种可能的设计中,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过所述控制面连接接收所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在一种可能的设计中,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过所述用户面连接接收所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在一种可能的设计中,所述方法还包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
在一种可能的设计中,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中包括的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和第二终端设备的标识,判断所述第二数据中的第二数据是否为重复接收;在确定所述第二数据中的第二数据不为重复接收时,将所述第三数据上报至对应的应用服务器;在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
在一种可能的设计中,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第三网络设备的过程中,是否被修改;在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述第二数据中的校验值,校验所述第二数据从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据中的第三数据中上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
第六方面,本申请提供一种通信装置,该装置可以是终端设备,也可以是终端设备内的芯片。该装置可以包括处理单元和收发单元。当该装置是终端设备时,该处理单元可以是处理器,该收发单元可以是收发器;该终端设备还可以包括存储单元,该存储单元可以是存储器;该存储单元用于存储指令,该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该终端设备执行上述第一方面或第二方面所述的方法。当该装置是终端设备内的芯片时,该 处理单元可以是处理器,该收发单元可以是输入/输出接口、管脚或电路等;该处理单元执行存储单元所存储的指令,以使该终端设备执行上述第一方面或第二方面所述的方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该终端设备内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
第七方面,本申请提供一种通信装置,该装置可以是网络设备,也可以是网络设备内的芯片。该装置可以包括处理单元和收发单元。当该装置是网络设备时,该处理单元可以是处理器,该收发单元可以是收发器;该网络设备还可以包括存储单元,该存储单元可以是存储器;该存储单元用于存储指令,该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该网络设备执行上述第三方面至第五方面任一方面所述的方法。当该装置是网络设备内的芯片时,该处理单元可以是处理器,该收发单元可以是输入/输出接口、管脚或电路等;该处理单元执行存储单元所存储的指令,以使该网络设备执行上述第三方面至第五方面任一方面所述的方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该网络设备内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
第十一方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行上述第一方面至第五方面任一方面所述的方法的指令。
第十二方面,本申请提供一种计算机程序,所述计算机程序包括计算机指令,当所述计算机指令被计算机执行时,使得所述计算机执行上述第一方面至第五方面任一方面所述的方法。
由上可见,在本申请中,第一终端设备首先生成第一数据,且第一数据中包括第一终端设备需上报至网络设备的第三数据;然后在未与网络设备建立连接的情况下,将第一数据发送至第二终端设备,而第二终端设备在接收到所述第一数据时,将第一数据中的第三数据上报至网络设备。由上可见,在本申请中,第一终端设备无需与网络设备建立连接,即可将待上报的第三数据,传输至网络设备,从而可降低第一终端设备的功耗。
附图说明
图1为本申请提供的现有技术中的一通信系统示意图;
图2为本申请提供的另一通信系统示意图;
图3为本申请提供的通信系统的又一示意图;
图4a至图4h为本申请提供的的系统框架图;
图5为本申请提供的通信方法的一流程图;
图6为本申请提供的通信方法的另一流程图;
图7a为本申请提供的一系统框架图;
图7b为本申请提供的另一系统框架图;
图8为本申请提供的又一系统框架图;
图9为本申请提供的另一系统框架图;
图10为本申请提供的网络设备的一结构示意图;
图11为本申请提供的终端设备的一结构示意图;
图12至图16为本申请提供的通信装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解,示例的给出了与本申请相关概念的说明以供参考,如下所示:
物联网设备(Internet of Things user equipment,IOT UE),是一种用户设备(user equipment,UE),可以是可移动的终端设备,也可以是不可移动的终端设备,主要指位于物联网中的设备,比如传感器、共享单车以及智能手表等。
中继设备(Relay UE),是一种用户设备(user equipment,UE),可以是可移动的终端设备,也可以是不可移动的终端设备。该设备主要用于接收或者发送业务数据。用户设备可分布于网络中,在不同的网络中用户设备有不同的名称,例如:终端,移动台,用户单元,站台,蜂窝电话,个人数字助理,无线调制解调器,无线通信设备,手持设备,膝上型电脑,无绳电话,无线本地环路台,车载设备等。该用户设备可以经无线接入网(radio access network,RAN)(无线通信网络的接入部分)与一个或多个核心网进行通信,例如与无线接入网交换语音和/或数据。
网络设备,是指位于无线通信网络中核心网侧的设备,比如移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)、服务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node,SGSN)、短信中心(short message center,SMC)、接入和移动性管理实体(Access and Mobility Management Function,AMF)、业务网关(Serving Gateway,SGW)、分组数据网关(Packet Data Network,PGW)和物联网网关(Internet of Things Gateway,IOT GW)等网络设备。
在本申请中,物联网设备可将需上报的数据,传输至中继设备,然后由中继设备将相关数据通过接入网传输至核心网,整个传输过程为:物联网设备——中继设备——中继设备的接入网——中继设备的核心网——物联网网关。在本申请中,中继设备——中继设备的接入网——中继设备的核心网为中继设备现有的网络框架。在本申请中,可利用中继设备现有的网络架构,将物联网设备的相关数据放置于中继设备的非接入层(Non-Access Stratum,NAS)信令,短消息(Short Messaging Service,SMS)以及IP数据包等信息中传输至核心网设备,再传至物联网网关;物联网网关可以是SGSN,MME,短信中心,AMF,SGW,PGW或者专用网关设备。
下面结合附图,对本申请的技术方案进行介绍:
图2示出了本申请的一种可能的系统网络示意图。如图2所示,在本申请中,物联网设备可将需上报的相关数据,传输至中继设备,然后由中继终端将相关数据传输给网络设备,最后网络设备对相关数据进行识别,确定上报相关数据的物联网终端,并对相关数据进行处理,比如,网络设备可将相关数据上报至物联网设备所对应的服务器。
在本申请的一具体应用中,比如,如图3所示,物联网设备包括传感器、共享单车和手表等,中继设备为智能手机,那么,传感器、共享单车和手表等可将需上报的相关数据传输给中继设备,而中继设备可将相关数据传输给网络设备。而网络设备在接收中继设备上报的相关数据后,将首先确定该相关数据具体为哪一个物联网设备上报的,如果确定为传感器上报的,则上报相关数据至传感器服务器,同理,如果确定该相关数据为共享单车上报的,则上报相关数据至共享单车服务器。
关于中继设备将物联网设备的相关数据,传输至网络设备的方案,主要有两种:第一种是L3 UE Relay,物联网设备首先与中继设备建立设备之间的直接连接,然后通过该连接获取中继设备为物联网设备分配的IP地址,最后将携带该IP地址的相关数据传输至中继设备。而中继设备在接收到该相关数据后,可能有两种操作方式:第一种操作方式,中继设备首先对相关数据的IP地址进行转换,将相关数据中IP地址转换为中继设备的IP地 址,最后将转换IP地址的相关数据传输至网络设备。第二种操作方式,中继设备为物联网设备分配的IP地址为IP v6地址,该IPV6地址包括6个字节,其中,前4个字节为网络设备给中继设备分配的,后2个字节为中继设备自己分配给物联网设备的,因此网络设备无法识别是哪一个物联网设备。在第二种操作方式下,中继设备在接收到物联网设备需上报的相关数据后,直接将相关数据传输至网络设备。在第一种方案下,由于IP地址是中继设备为物联网设备分配的,因此网络设备在接收到该相关数据时,网络设备也无法确定该相关数据具体为物联网设备所上报的,还是中继设备所上报的,进一步更不能确定具体为哪一个物联网设备所上报的。因此,在第一种方案中,网络设备并不能确定上报相关数据的物联网设备。第二种方案是L2 UE Relay,物联网设备首先与中继设备建立设备之间的直接连接,通过中继设备,与无线接入网建立起RRC连接和无线承载、与核心网建立起物联网设备的NAS信令和EPS承载,然后利用物联网设备自己的承载,把相关数据传输至网络设备,而中继设备在接收到物联网设备的相关数据之前,也与网络设备建立一专用连接,该专用连接也包括用户面连接和控制面连接,该专用连接专门用于传输物联网设备的数据。在此方案下,网络设备可区分中继设备和互联网设备上报的相关数据,但是在此方案下,物联网设备需要建立专用的RRC连接和无线承载、NAS信令和EPS承载,使得中继设备的数据开销比较大。
基于上述,本申请提供一种通信方法,原理为:核心网设备预先给每个物联网设备分配一标识,然后物联网设备在上报相关数据时,携带该标识,具体过程如下:首先物联网设备将需上报的相关数据发送至中继设备,其中,所述相关数据中携带有物联网设备的标识,而中继设备在接收到物联网设备发送的相关数据时,利用中继设备与网络设备的连接(比如可为NAS信令和EPS承载),将相关数据上报至网络设备。而网络设备在接收到相关数据后,可根据该相关数据携带的物联网设备标识,确定上报该相关数据的物联网设备。可见,采用本申请所提供的通信方法,相对于第一种方案,网络设备可识别上报数据的物联网设备,相对于第二种方案,无需建立专用连接,减少信令开销。
图4a为本申请提供的一系统框架图,在该系统框架中,如果物联网设备需上报一数据时,可依次对该数据进行应用(Application,APP)层、业务管理层(Traffic Management Layer,TML)、适配(Adaptor)层和接入层的封装,最后将封装后的数据,可称为第一数据,传输至中继设备。在本申请中,物联网设备在TML层封装时,会对数据添加物联网设备的标识。而中继设备在接收到第一数据后,可对第一数据进行进行接入层和Adaptor层的解封装,获取TML层的数据。在本申请中,中继设备可采用NAS信令方式,通过接入网,将TML层的数据发送至第一网络设备。具体的,也可称为将TML PDU放在NAS消息里,通过接入网,发送至第一网络设备。在本申请中,可将中继设备发送至第一网络设备的数据,称为第四数据。在本申请中,第一网络设备在接收到第四数据后,可获取TML层数据,然后对TML层数据依次进行GPRS隧道协议—控制面(GPRS Tunneling Protocol–Control Plane,GTP-C)层和底层的封装,获得第五数据,且发送第五数据至第二网络设备。而第二网络设备在接收到第五数据后,可对第五数据依次进行底层和GTP-C层的解封装,获取TML层数据包。最后采用TML协议,对TML层数据包进行解封装,获得APP层数据,以及物联网设备的标识。
应当指出,如图4a所示,针对所述中继设备的协议栈,所述底层协议是指位于NAS 层的下层协议。同理,针对第一网络设备的协议栈,所述底层协议是指分别位于NAS层或GTP-C层的下层协议。针对第二网络设备的协议栈,所述底层协议是指位于GTP-C层的下层协议。在本申请中,所述底层协议也可称为较低层协议(lower layers)。
图4b为本申请提供的另一系统框架图,在图4b所示的框架图中,处理数据的过程与图4a相类似,不同之处在于,中继设备采用SMS方法,通过接入网,将TML层的数据发送至第一网络设备。在本申请中,也可称为将TML的PDU放在短消息内容里,通过接入网发送至第一网络设备。
应当指出,如图4b所示,针对所述中继设备的协议栈,所述底层协议是指位于SMS层的下层协议。同理,针对第一网络设备的协议栈,所述底层协议是指分别位于SMS层或GTP-C层的下层协议。
图4c为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,物联网设备可生成第一数据,生成第一数据的过程可参见图4a中的描述,且发送第一数据至中继设备。而在该框架图中,中继设备可采用IP数据包的方式,通过接入网,发送TML层数据。具体的,中继设备可采用IP协议,对TML层数据进行封装,生成第四数据。相应的,第一网络设备和第二网络设备采用GPRS隧道协议—用户面(GPRS Tunneling Protocol–User Plane,GTP-U)协议对第四数据和第五数据进行处理。
应当指出,如图4c所示,针对所述中继设备的协议栈,所述底层协议是指位于IP层的下层协议。同理,针对第一网络设备的协议栈,所述底层协议是指分别位于IP层或GTP-U层的下层协议。针对第二网络设备的协议栈,所述底层协议是指位于GTP-U层的下层协议。
图4d为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,物联网设备与第二网络设备的对等层为NAS层,其处理数据的过程与图4a处理数据的过程相似类,在此不再赘述。
在本申请中,图4a、图4b以及图4c中,第一网络设备可为移动性管理实体(Mobility Management Entity,ME)、服务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node,SGSN)、短信中心(short message center,SMC)、接入和移动性管理实体(Access and Mobility Management Function,AMF),业务网关(Serving Gateway,SGW),分组数据网关(Packet Data Network,PGW)等网络节点,第二网络设备可为物联网网关(Internet of Things Gateway,IOT GW)。
图4e为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,将第一网络设备与第二设备合并为第三网络设备一个实体,其处理数据的过程与图4a相类似,在此不再赘述。
图4f为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,将第一网络设备与第二设备合并为第三网络设备一个实体,其处理数据的过程与图4b相类似,在此不再赘述。图4g为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,将第一网络设备与第二设备合并为第三网络设备一个实体,其处理数据的过程与图4c相类似,在此不再赘述。
图4h为本申请提供的另一系统框架图,在该框架图中,将第一网络设备与第二设备合并为第三网络设备一个实体,其处理数据的过程与图4d相类似,在此不再赘述。
基于图4a、图4b、图4c以及图4d的系统框架,如图5所示,本申请提供一种通信方法的流程,该流程中的第一终端设备可对应于图4a、图4b、图4c或图4d的物联网设备,第二终端设备可对应于图4a、图4b、图4c或图4d的中继设备,第一网络设备对应于图4a、图4b图4c或图4d中的第一网络设备,第二网络设备对应于图4a、图4b、图4c或图4d中的第二网络设备,如图5所示,包括:
步骤S51:第一终端设备生成第一数据;
步骤S52:第一终端设备在未与第二网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据。
在本申请中,如图4a、图4b或图4c所示,第一终端设备可对数据依次进行APP层、TML层、Adaptor层和接入层的封装,生成第一数据,而可将APP层生成的数据称为第三数据,将TML层生成的数据称为第二数据。
或者,在本申请中,如图4d所示,第一终端设备可对数据依次进行APP层、NAS层、Adaptor层和接入层的封装,生成第一数据,而可将APP层生成的数据称为第三数据,将NAS层生成的数据称为第二数据。
在本申请中,在图4a、图4b、图4c或图4d中,第一终端设备对第三数据进行TML层或NAS层封装,生成第二数据的过程,可如下:对第三数据添加第一终端设备的标识,所述第一终端设备的标识为核心网预先为第一终端设备所分配的,比如HSS归属签约服务器(Home Subscriber Server,HSS)或ID分配服务器等。对第三数据过行安全处理,比如加密和完整性保护等。对第三数据添加SN序列号,所述SN序列号用于区分同一第一终端发送的第二数据。对第三数据添加校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在传输至所述网络设备的过程中,是否被修改。对第三数据添加第一终端设备的PLMN标识。对第三数据中添加RAT类型,用于指示底层的接入层采用何种方式将第一数据发送出去,比如,RAT类型可为蓝牙、WiFi、Zigbee、RF ID、D2D、V2V中的任一种或者其他接入技术,而底层的接入层可根据上述指示,采用相应的方式将第一数据发送至第二终端设备。
应当指出,在本申请中,第一终端设备可执行上述TML层的全部处理,也可仅执行上述TML层的部分处理,比如,仅为第三数据添加第一终端设备的标识。
在本申请中,图4a、图4b、图4c或图4d所示,TML层在对数据处理完,生成第二数据后,可将第二数据传输至Adaptor层,而Adaptor层在接收到第二数据后,可对数据进行Adaptor层的处理,可如下:对第二数据添加第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的方式,所述方式为NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种。对第二数据添加第二指示,该第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间,或者,第二指示还可用于指示第二终端设备在获取所述第二数据时,如何发送第二数据,比如,可为立即发送,也可为允许延迟发送。如果为立即发送,第二终端设备在接收到第二数据后,要立即发送第二数据,而如果此时第二终端设备处于RRC空闲态,那么要立即切换到RRC连接态,发送第二数据。如果为允许延迟发送,那么第二终端设备可当自己要发送数据,且处于连接态时,将自己的数据和第一终端设备的数据一并进行发送。对第二数据添加PLMN标识,该PLMN标识可具体为从TML层添加的PLMN标识处所获取的,该PLMN标识可具体用于第二终端设备是否转发该数据的具体判断条件,关于具体的判断过程,将在第二终端设备处详细介绍。添加第一终端设备的空口连接标识或者第一终端设备标识,比如蓝牙设备ID,以方便第二终端设备向第一终端设备传送数据。添加一个过滤标识,以方便第二终端设备过滤冗余数据,所述过滤标识可以具体为第一终端设备标识和数据包标识,或者可以具体为第一终端设备标识和随机数,或者可以具体为随机数。在本申请中,第二终端设备可根据过滤标识,确定数据包是否为同一个第一终端设备发送的同一个数据包,如果为同一个第一终端设备发送的同一个数据包,则丢弃该重复的数据包,对于同一个终端设备发送的相同标识的数 据包仅转发一次,节省功耗。对于发送端第一终端设备,因为无法预知是否有第二终端设备可以接收到第一终端设备发送的信息,所以可以重复发送具有相同标识的数据包,以便提高被接收的可能性。
应当指出,在本申请中,第一终端设备可执行上述Adaptor层的全部处理,也可仅处理上述Adaptor层的部分处理,比如,可仅为第二数据添加第一指示。
需要说明的是,在本申请中,TML层所添加的第一终端设备的标识,还可具体为凭证(Credential),该凭证可以是IoT GW生成的或者HSS生成的。
在本申请中,Adaptor层在对数据处理完成后,可将数据发送至接入层,而接入层可对数据进一步进行接入层的处理后,生成第一数据。且接入层可根据上述RAT类型的指示,将第一数据发送至第二终端设备。比如RAT类型的指示为蓝牙,那么接入层可通过蓝牙的方式,将第一数据发送至第二终端设备。
在本申请中,第一终端设备可通过广播的方式,将第一数据传输至第二终端设备,此时,第一终端设备并无需与第二终端设备建立专用连接,从而减少信令过程,降低第一终端设备与第二终端设备的功耗。同时,采用广播的方式,无论哪一个第二终端设备接收到第一数据,均能帮助第一终端设备把数据传输至网络设备,从而增大成功率。此外,由于第一终端设备借助低功耗空口和/或短距离空口发送第一数据,还可比蜂窝通信大大减少能耗。
步骤S53:第二终端设备生成第四数据;
步骤S54:第二终端设备通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的连接。
在本申请中,第二终端设备通过第二终端设备与第一网络设备的连接,发送第四数据,而并没能为第一数据建立专用连接,从而可减少第二终端设备的信令开销。
在本申请中,如图4a、4b、4c或图4d所示,第二终端设备在接收到第一数据后,可首先对第一数据进行接入层、Adaptor层的解封装,获取第二数据。且获取第一终端设备在Adaptor层的第一指示,如果第一指示指示第二终端设备采用NAS信令方式发送第二数据,如图4a或4d所示,第二终端设备可根据NAS协议对所述第二数据进行封装,生成第四数据,所述第四数据为NAS信令,且通过第二终端设备与第一核心网设备的控制面连接,将所述第四数据发送至第一核心网设备;而如果第一指示指示第二终端设备采用SMS短消息方式发送第二数据,如图4b所示第二终端设备可采用SMS协议对所述第二数据进行封装,生成第四数据,所述第四数据为SMS短消息,且通过第一终端设备与第一核心网设备的控制面连接,将所述第四数据发送至第一核心网设备。如图4c所示,而如果第一指示指示第二终端设备采用IP数据包方式发送第二数据,第二终端设备可采用IP协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为IP数据包,且通过第一终端设备与第一核心网设备的用户面连接,将所述第四数据发送至第一核心网设备。
在本申请中,第二终端设备在对第二数据进行NAS协议、SMS协议或IP协议的封装时,可具体在第二数据中添加第三指示,该第三指示可用于指示第四数据中包括第二数据,或者,指示第一网络设备将所述第四数据转发至第二网络设备。
在本申请中,具体的,所述第二指示可具体采用显式方式,比如,消息中携带指示信息,也可采用隐式方式,比如,通过消息名字等约定的方式。
在本申请中,针对采用NAS协议,添加第三指示,可具体提供以下三种方式,具体 为:第一种,在NAS协议中增加一个专用字段,用于容纳第三指示,收发双方通过字段的名字就知道该字段传输的数据的类型,比如IoT UE Container。发送端把IoT UE的数据包放在这个字段里,接收端收到后,把IoT UE的数据包解出来。第二种,在NAS协议中增加两个专用字段,一个字段用于表示数据类型比如IoT UE data,另一个字段用于容纳IoT UE data。发送端把IoT UE的数据包放在这个字段里,接收端收到后,把IoT UE的数据包解出来。第三种,IoT UE ID、IoT UE data,可以形成adaptor层。Adaptor层可以记录下IoT UE ID和Relay UE ID的对应关系。
需要说明的是,对于第一种和第二种,可进一步增加IoT UE ID字段,目的是让接收端收到后记录下IoT UE ID和Relay UE ID的对应关系。
在本申请中,进一步的,第二终端设备还可在对第一数据进行Adaptor层的解封时,获取第二指示,并且在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第一连接向所述第一网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
在本申请中,进一步的,第二终端设备还可在对第一数据进行Adaptor层的解封时,获取第一终端设的PLMN标识,且在第一终端设备的PLMN标识与所述第二终端设备的PLMN标识满足预设条件时,再通过第一连接向所述第二网络设备发送所述第四数据。在本申请中,所述预设条件可为第一终端设备的PLMN标识与第二终端设备的PLMN标识相同,或者,第一终端设备的PLMN标识与第二终端设备的PLMN标识具有漫游时的关联关系等等。
在本申请中,第二终端设备可通过基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT),增强机器类通信(eMTC),全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,UMTS),LTE(Long Term Evolution,长期演进)和新空口(New Radio,NR)等方式,通过无线接入网,接入第一网络设备,然后再发送所述第四数据。
步骤S55:第一网络设备在确定所述第四数据中包括第三指示时,生成第五数据。
在本申请中,由于第二终端设备发送至第一网络设备的数据,可能为第二终端设备自身的数据,也可能为第一终端设备的数据。因此,在本申请中,如图4a、图4b、图4c或图4d所示,第一网络设备在对第四数据进行NAS协议、SMS协议或IP协议的解封装时,可确定第四数据中是否包括第三指示,如果包括第三指示,可确定该数据为第一终端设备上报的,对该数据进行相关处理,生成第五数据,比如图4a中的,第四数据进行NAS层的解封装,GTP-C协议和底层协议的封装,生成第五数据。然后再将第五数据发送至第二网络设备。而在本申请中,如果第一网络设备确定所述第四数据中并不包括第三指示时,可确定该数据为第二终端设备自身上报的,此时并无需再将数据上报至第二网络设备。
在本申请中,如图4a、4b、4c或图4d所示,在第一网络设备对数据进行GTP-C协议或者GTP-U协议的封装时,可对数据添加第二终端设备的标识,比如,所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区等。在实际应用中,由于第一终端设备通常与第二终端设备的距离较近。因此,第二网络设备在获得第二终端设备的位置信息时,可近似认为获取到第一终端设备的位置信息,从而方便第二网络设备对第一终端设备进行控制和管理,比如,第二网络设备可将第一终端设备的位置信息上报至对应的应用服务器。
步骤S56:第一网络设备向第二网络设备发送所述第五数据。
在本申请中,第一网络设备在向第二网络设备转发第二数据(所述第二数据可具体为 TML数据或NAS数据)时,还可获取中继设备的标识,将中继设备的标识连同第二数据一起发送至第二网络设备,那么第二网络设备便可得知具体为哪一个中继设备帮助物联网设备传输了数据,从而方便对中继设备进行后续处理,比如为中继设备进行计费,或者进行资费返还和鼓励,等等。
步骤S57:第二网络设备对第五数据进行处理,获取第二数据。
在本申请中,如图4a、图4b、图4c或图4d所示,因为第二网络设备中,有与第一终端设备的对等层,所述对等层可为NAS层或TML层,所以第二网络设备可识别且获得第二数据。
在本申请中,如图4a、图4b或图4c所示,可具体采用底层协议和GTP-C协议,对第五数据进行解封装,获取第二数据,或者,如图4d所示,采用底层协议和GTP-U协议,对第五数据进行解封装,获取第二数据。
步骤S58:第二网络设备对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识。
在本申请中,可采用NAS协议或TML协议对第二数据进行解封装,获取第三数据和第一终端设备的标识。
步骤S59:所述第二网络设备根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在本申请中,第二网络设备在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,可将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,比如,当第一终端设备是共享单车时,将第三数据上报至共享单车服务器。
在本申请中,由于第一终端设备在第二数据中添加有SN序列号、校验值以及安全性加密值等。因此在本申请中,第二网络设备在获取到第二数据后,可具体根据SN序列号、校验值以及安全性加密值对第二数据进行处理,比如,根据SN序列号判断第二数据是否为重复接收,如果是,则丢弃第二数据,否则将第二数据所对应的第三数据上报至对应的应用服务器。再如,根据校验值,判断第二数据在传输网络中,是否被修改,如果被修改,则丢弃第二数据,否则将第二数据所对应的第三数据上报至对应的应用服务器。再如,安全性加密值,判断第二数据是否完整,如果不完整,则丢弃,如果完整再将第二数据中的第三数据上报至对应的应用服务器。相比现有技术,不需要提前建立承载和激活安全,而是直接把数据发送上来,认证和安全是在数据接收到的时候才执行的,从而节省了信令,从而节省时延和功耗。
基于图4e、图4f、图4g以及图4h的系统框架,如图6所示,本申请还提供一种通信方法的流程,该流程中的第一终端设备可对应于图4e、图4f、图4g以及图4h中的物联网设备,第二终端设备可对应于图4e、图4f、图4g以及图4h中的中继设备,第三网络设备对应于图4e、图4f、图4g以及图4h中的第三网络设备,如图6所示,包括:
步骤S61:第一终端设备生成第一数据;
步骤S62:第一终端设备发送第一数据至第二终端设备;
步骤S63:第二终端设备生成第四数据;
步骤S64:第二终端设备发送第四数据至第三网络设备。
关于上述步骤S61至S64,与图5中的步骤S51至S54的实现过程相类似,可参见上 述图5中相关记载的介绍,在此不再赘述。
步骤S65:第三网络设备对第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,所述第三指示用于指示所述第四数据包中包括所述第二数据。
在本申请中,第三网络设备可首先采用第四协议,对所述第四数据进行处理,确定所述第四数据中是否包括第三指示,如果包括第三指示,则从所述第四数据中,获取第二数据,否则,结束处理。
在本申请中,所述第四协议可为图4e或图4h中的NAS协议,图4f中的SMS协议,或者,图4g中的IP协议。
步骤S66:第三网络设备对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识。
在本申请中,可具体采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取第二数据中的第三数据以及第一终端设备的标识,所述第一协议可具体为图4e、图4f或者图4g中的TML协议,也可为图4h中的NAS协议。
步骤S67:第三网络设备根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在本申请中,第三网络设备在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,可将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
在本申请中,由于第一终端设备在第二数据中添加有SN序列号、校验值以及安全性加密值等。因此在本申请中,第三网络设备还可在获取到第二数据后,可具体根据SN序列号、校验值以及安全性加密值对第二数据进行处理,比如,根据SN序列号判断第二数据是否为重复接收,如果是,则丢弃第二数据,否则将上报第二数据所对应的第三数据至对应的应用服务器。再如,根据校验值,判断第二数据在传输网络中,是否被修改,如果被修改,则丢弃第二数据,否则上报第二数据所对应的第三数据至对应的应用服务器。再如,安全性加密值,判断第二数据是否完整,如果不完整,则丢弃,如果完整再将第二数据中的第三数据,上报至对应的应用服务器。
通过上述论述可知,中继设备通过接入网,将第四数据传输至网络设备,在本申请中,将详细论述,中继设备如何通过接入网将第四数据,传输至第一核心网设备。
基于图4a所示的系统框架,如图7a所示,本申请提供一种具体的协议框架,该协议框中第四数据具体为NAS信令,图7a中所示的UE可对应于图4a中的中继设备,MME对应于图4a中的第一网络设备,接入网设备为eNodeB。
具体的,参见图7a,UE侧的协议可具体为NAS、RRC、PDCP、RLC、MAC和L1协议。而eNodeB侧与UE对等的协议为RRC、PDCP、RLC、MAC和L1协议,eNodeB侧与MME对等的协议为S1-AP、SCTP、IP、L2和L1协议。在本申请中,UE与eNodeB的接口可具体为LTE-Uu接口,eNodeB与MME的接口可具体为S1-MME接口。
在本申请中,如图7b所示,提供一种具体的协议框架,该协议框架可具体应用于第一网络设备与第二网络设备间的通信,如图7b所示,第一网络设备可具体为MME,第二网络设备可具体为IOT GW,所述MME与S-GW的对等协议为L1、L2、IP、UDP以及GTP-C。MME与S-GW间的接口为S11接口。
在本申请中,针对图4a,中继设备中NAS层的底层协议可具体为RRC、PDCP、RLC、MAC和L1协议,对于第一网络设备中NAS层的底层协议可具体为S1-AP、SCTP、IP、 L2和L1协议,第一网络设备中GTP-C层的底层协议可具体为UDP、IP、L2以及L1协议。
基于图4b所示的系统框架,如图8所示,本申请提供一种具体的协议框架,该协议框架中第四数据具体为SMS短消息,图8中所示的UE可对应于图4b中的中继设备,SMC对应于图4b中的第一网络设备,eNodeB可对应于接入网设备。
在本申请中,UE与eNodeB的对等协议,以及MME与eNodeB的对等协议,与图7a中的相应对等协议相似类,在此不再赘述。
在本申请中,针对图4b,中继设备SMS的底层协议可具体为NAS、RRC、PDCP、RLC、MAC和L1协议。
基于图4c所示的系统框架,如图9所示,本申请提供一种具体的协议框架,该协议框架中第四数据具体为IP数据包。图9中所示的UE可对应于图4c中的中继设备,PDN GW对应于图4c中的第一网络设备,接入网设备为eNodeB。
在本申请中,UE与eNodeB的对等协议为PDCP、RLC、MAC以及L1协议,eNodeB与Serving GW的对等协议为GTP-U、UDP、IP、L2以及L1协议。Serving GW与PDN GW的对等协议为GTP-U、UDP、IP、L2以及L1协议。
在本申请中,对于图4c中,中继设备IP层的底层协议可为PDCP、RLC、MAC以及L1协议。第一网络设备IP层的底层协议可为GTP-U、UDP、IP、L2以及L1协议,第一网络设备GTP-U层的底层协议可为UDP、IP、L2以及L1协议。其中,UE与eNodeB的接口为LTE-Uu,eNodeB与Serving GW的接口为S1-U,Serving GW与PDN GW的接口为S5/S8。
应当指出,本申请中涉及的多个,是指两个或两个以上。本申请描述的第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述,而不用于指示或暗示相对重要性,也不用于指示或暗示顺序。
本申请实施例中部分场景以无线通信网络中4G网络的场景为例进行说明,应当指出的是,本申请实施例中的方案还可以应用于其他无线通信网络中,相应的名称也可以用其他无线通信网络中的对应功能的名称进行替代。
基于图4a、图4b、图4c、图4d、图4e、图4f、图4g以及图4h的系统框架,本申请提供一种应用场景,具体如下:
核心网设备(比如,HSS)为物联网设备的各个厂商分别分配一标识段,比如,物联网设备厂家包括厂商1、厂商2以及厂商1,那么核心网设备可为厂商1分配标识段000-110,为厂家2分配标识段111-1110,为厂家3分配标识段1111-11110。那么,在本申请中,各个厂商在生产物联网设备时,可从预先在核心网设备处获取的地址段中,为每个物联网设备分配一标识,比如,厂家1预先从核心网设备处获取的标识段为000-110,那么其可为生产的物联网设备A分配标识000,为其生产的物联网设备B分配标识001,依次类推。而每个物联网设备在出厂时,携带预先为其分配的标识。
在本申请中,当物联网设备在利用上述图5或图6流程所示的方法,进行通信时,可在发送的数据中携带上述标识,且通过广播的方式将上述数据发送出去。而附近接收到数据的中继设备,可利用中继设备与网络设备的用户面连接或控制面连接将数据发送至网络设备,而网络设备在接收到该数据后,可根据该数据的标识,确定上报该数据的物联网厂家,从而将该数据发送至对应的应用服务器。比如,厂家1的数据可发送至厂家1的应用服务器。厂家1的数据可发送至厂家2的应用服务器。
在本申请中,由于物联网设备通过中继设备发送数据,而自身无需与网络设备建立用户面和控制面连接,从而节省物联网设备的功耗。而对于中继设备,在接收到该数据时,利用自身与网络设备的连接,发送数据,而无需为物联网设备建立专用连接,从这个角度上,也节省了中继设备的功耗。同时,物联网设备通过广播方式直接发送业务数据,而无需与中继设备建立专用连接,从而节省了两者的信令开销。
在实际应用中,由于附近中继设备经过的时间可以比较短,因此,在本申请中,直接在广播信道上发送业务数据,而无需再建立专用连接,从而物联网设备可借助附近经过的中继设备,将数据传输至网络中。同时,由于随着物联网的发展,海量的物联网设备都需要联网,那么需要部署大量基站来支持,而采用本申请的方式,物联网设备可利用中继设备传输数据,那么可减少基站部署量,节约开销。
图10示出了本申请上述实施例所涉及的网络设备的一种可能的结构示意图,该网络设备可以为图4a、图4b、图4c、图4d以及图5中的第一网络设备或第二网络设备,也可为图4e、图4f、图4g、图4h以及图6中的第三网络设备。
在本申请中,所述网络设备包括收发器101和控制器/处理器102。所述收发器101可以用于支持网络设备与上述实施例中的终端设备之间收发信息,以及支持基站与其它网络设备之间进行无线电通信。
所述控制器/处理器102用于执行各种用于与终端设备和网络设备通信的功能。在上行链路,来自所述终端设备的上行链路信号经由天线接收,由收发器101进行解调,并进一步由控制器/处理器102处理来恢复终端设备所发送到业务数据和信令信息。在下行链路上,业务数据和信令消息由控制器/处理器102进行处理,并由收发器101进行调解来产生下行链路信号,并经由天线发射给UE。所述控制器/处理器102还用于执行如上述实施例描述的通信方法,对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据;对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识;根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。所述控制器/处理器102还用于执行图5或图6中涉及网络设备的处理过程和/或用于本申请描述的技术的其它过程。所述网络设备还可包括存储器103,可以用于存储网络设备的程序代码和数据。所述网络设备还可包括通信单元104,用于支持基站与其他网络实体进行通信,例如,用于支持网络设备与图5或图6中所示出的第二终端设备进行通信。
可以理解的是,图10仅仅示出了网络设备的简化设计。在实际应用中,网络设备可以包括任意数量的发射器,接收器,处理器,控制器,存储器,通信单元等,而所有可以实现本申请的基站都在本申请的保护范围内。
图11示出了本申请实施例所涉及的终端设备的一种可能的设计结构的简化示意图,所述终端设备可以是图1至图6中所示的终端设备中的一个。所述终端设备包括收发器111,控制器/处理器112,还可包括存储器113和调制解调处理器114。
收发器111调节(例如,模拟转换、滤波、放大和上变频等)该输出采样并生成上行链路信号,该上行链路信号经由天线发射给上述实施例中中所述的网络设备。在下行链路上,天线接收上述实施例中网络设备发射的下行链路信号。收发器111调节(例如,滤波,放大、下变频以及数字化等)从天线接收的信号并提供输入采样。在调制解调处理器114中,编码器1141接收要在上行链路上发送的业务数据和信令消息,并对业务数据和信令消 息进行处理(例如,格式化、编码和交织)。调制器1142进一步处理(例如,符号映射和调制)编码后的业务数据和信令消息并提供输出采样。解码器1143处理(例如,解交织和解码)该符号估计并提供发送给终端设备的已解码的数据和信令消息。解调器1144处理(例如解调)该输入采样并提供符号估计。编码器1141、调制器1142、解码器1143和解调器1144可以由合成的调制解调处理器114来实现。这些单元根据无线接入网采用的无线技术(例如,LTE及其他演进系统的接入技术)来进行处理。
控制器/处理器112对终端设备的动作进行控制管理,用于执行上述实施例中由终端设备进行的处理。比如,所述终端设备可为第一终端设备和所述第二终端设备,所述第一终端设备可生成第一数据,在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送第一数据。所述第二终端设备可对所述第一数据进行处理,获得第二数据;,对所述第二数据进行处理,获得第四数据,通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据。作为示例,控制器/处理器112可用于支持终端设备执行图5或图6中所涉及终端设备的内容。存储器113用于存储用于所述终端设备的程序代码和数据。
本申请还提供一种通信装置,该通信装置可以为图5或图6中的第一终端设备,如图12所示,该通信装置120,包括:
处理单元121,用于生成第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和所述第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
收发单元122,用于在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据。
在本申请中,所述第一终端设备生成第一数据,包括:所述第一终端设备采用第一协议,对所述第三数据进行封装,生成第二数据,所述第一协议为传输管理TML协议或非接入层NAS协议;所述第一终端设备采用第二协议,对所述第二数据进行封装,生成第一数据,所述第二协议为适配层(Adaptor Layer)协议和接入层协议中的至少一种。
在本申请中,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的方式,所述方式为非接入层NAS信令方式、短消息服务SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种。
在本申请中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间。
在本申请中,所述第一终端设备在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据,包括:所述第一终端设备在未与网络设备建立连接的情况下,通过广播信道向所述第二终端设备发送所述第一数据。
在本申请中,所述第一终端设备的标识为核心网设备预先为所述第一终端设备所分配的。所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据。所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在传输至所述网络设备的过程中,是否被修改。所述第一数据中还包括所述第一终端设备的公共陆地移动网络PLMN标识。
关于上述通信装置执行通信方法的介绍以及具体的有益效果,可参见上述实施例中图5或图6中第一终端设备以及相关文字记载的介绍,在此不再赘述。
在本申请,还提供另一种通信装置,如图13所示,该通信装置130可对应于图5或图6中的第二终端设备,包括:
收发单元131,用于接收第一终端设备发送的第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
处理单元132,用于对所述第一数据进行处理,获得第二数据;对所述第二数据进行处理,获得第四数据,所述第四数据包括所述第二数据和第三指示;通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的连接,所述第三指示用于指示第一网络设备将第二数据发送至第二网络设备;或者,通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据。
在本申请中,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送第二数据的方式,所述方式为NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种;
所述处理单元132在对所述第二数据进行处理,获得第四数据时,具体用于:在所述第一指示为NAS信令方式时,根据NAS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为NAS信令;在所述第一指示为SMS短消息方式时,根据SMS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为SMS短消息;在所述第一指示为IP数据包方式时,根据IP协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在本申请中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
所述收发单元131在通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据时,具体用于:通过控制面连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在本申请中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;所述收发单元131在通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据时,具体用于:通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在本申请中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;所述收发单元131在通过第一连接向第一网络设备发送第四数据时,具体用于:在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第一连接向所述第一网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
在本申请中,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;所述收发单元131在通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据时,具体用于:通过所述控制面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在本申请中,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;所述收发单元131在通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据时,具体用于:通过所述用户面连接向所述第三网络设备发送所述第四数 据,所述第四数据为IP数据包。
在本申请中,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;所述收发单元131在通过第二连接向第三网络设备发送第四数据时,具体用于:在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第二连接向所述第三网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
在本申请中,所述第一数据中还包括第一终端设备的PLMN标识;所述收发单元131在通过第二连接向第三网络设备发送第四数据时,具体用于:在所述第一数据中包括的第一终端设备的PLMN标识与所述第二终端设备的PLMN标识满足预设条件时,通过第二连接向所述第三网络设备发送所述第四数据。
在本申请中,所述收发单元131接收第一终端设备发送的第一数据,具体包括:在广播信道上,接收第一终端设备发送的第一数据。
关于上述通信装置执行通信方法的介绍及具体的有益效果,可参见上述实施例中图5或图6中第二终端设备以及相关文字记载的介绍,在此不再赘述。
本申请还提供一种通信装置,如图14所述,该通信装置140可对应于图5中的第一网络设备,包括:
收发单元141,用于通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与第一网络设备的连接;向第二网络设备发送所述第五数据;
处理单元142,用于在确定所述第四数据中包括第三指示时,生成第五数据,所述第五数据中包括所述第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第二终端设备的标识,所述第二数据为第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第二终端设备的标识用于确定上报所述第二数据的第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第一网络设备将所述第二数据发送至第二网络设备。
在本申请中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS消息中的至少一种;
所述收发单元141通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过控制面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在本申请中,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;所述收发单元141通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:通过所述用户面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在本申请中,所述第五数据中还携带有所述第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
关于上述通信装置执行通信方法的介绍以及具体的有益效果,可参见上述图5中关于第一网络设备以及相关文字记载的介绍,在此不再赘述。
本申请还提供另一种通信装置,如图15所示,该通信装置150可对应于图5中的第二网络设备,包括:
收发单元151,用于接收第一网络设备发送的第五数据,所述第五数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据以及第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终 端设备需上报至第二网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
处理单元152,用于对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据;对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识;根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在本申请中,所述处理单元152在对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据时,具体用于:采用第三协议,对所述第五数据进行处理,获取第二数据,所述第二协议包括GPRS隧道协议-用户面GTP-U协议、用户数据报协议UDP和IP协议中的至少一个。
在本申请中,所述处理单元152在对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识,包括:采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取所述第二数据以及第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或NAS协议。
在本申请中,所述第五数据中还包括第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
在本申请中,收发单元151还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
在本申请中,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;收发单元151在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和所述第二终端设备的标识,判断所述第二数据是否为重复接收;在确定所述第二数据为不为重复接收时,将所述第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器;在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
在本申请中,所述第五数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第五数据中包括的第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
所述收发单元151在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述校验值,校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
关于上述通信装置执行通信方法的介绍以及具体的有益效果,可参见上述图5中第二网络设备以及相关文字记载的介绍,在此不再赘述。
在本申请还提供另一种通信装置,如图16所示,通信装置160可对应于图6中的第三网络设备,包括:
收发单元161,用于通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接;
处理单元162,用于对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,所述第二数据为第一终端设备需上报至所述第三网络设备的数据;对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数 据;根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
在本申请中,所述处理单元162在对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据时,具体用于:采用第四协议,对所述第四数据进行处理,确定所述第四数据中是否包括第三指示,所述第四协议包括UDP协议、IP协议和NAS协议中的至少一个;在确定所述第四数据中包括第三指示时,从所述第四数据中,获取第二数据。
在本申请中,所述处理单元162在对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识时,具体用于:采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或者NAS协议。
在本申请中,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;所述收发单元161在通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据时,具体用于:通过所述控制面连接接收所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
在本申请中,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;所述收发单元161在通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据时,具体用于:通过所述用户面连接接收所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
在本申请中,所述收发单元161还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
在本申请中,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;
所述收发单元161在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中包括的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和第二终端设备的标识,判断所述第二数据中的第二数据是否为重复接收;在确定所述第二数据中的第二数据不为重复接收时,将所述第三数据上报至对应的应用服务器;在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
在本申请中,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第三网络设备的过程中,是否被修改;
所述收发单元161在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述第二数据中的校验值,校验所述第二数据从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据中的第三数据中上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
关于上述通信装置执行寻呼方法的介绍以及具体的有益效果,可参见上述实施例中图6中第三网络设备以及相关文字记载的介绍,在此不再赘述。
本申请还提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行上述实施例所示的任一种通信方法的指令。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品 包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其它可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数据用户线)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包括一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如DVD)或者半导体介质(例如固态硬盘)等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (77)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    生成第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
    在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备生成第一数据,包括:
    采用第一协议,对所述第三数据进行封装,生成第二数据,所述第一协议为传输管理TML协议或非接入层NAS协议;
    采用第二协议,对所述第二数据进行封装,生成第一数据,所述第二协议为适配层Adaptor协议和接入层协议中的至少一种。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的方式,所述方式为非接入层NAS信令方式、短消息服务SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种。
  4. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间。
  5. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据,包括:
    在未与网络设备建立连接的情况下,通过广播信道向所述第二终端设备发送所述第一数据。
  6. 根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述第一终端设备的标识为核心网设备预先为所述第一终端设备所分配的。
  7. 根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据。
  8. 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在传输至所述网络设备的过程中,是否被修改。
  9. 根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括所述第一终端设备的公共陆地移动网络PLMN标识。
  10. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    接收第一终端设备发送的第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
    对所述第一数据进行处理,获得第二数据;
    对所述第二数据进行处理,获得第四数据,所述第四数据包括所述第二数据和第三指示;
    通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第一连接为第二终端设备与所述第一网络设备的连接,所述第三指示用于指示第一网络设备将第二数据发送至第二网络 设备;
    或者,通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送第二数据的方式,所述方式为NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种;
    对所述第二数据进行处理,获得第四数据,包括:
    在所述第一指示为NAS信令方式时,根据NAS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为NAS信令;
    在所述第一指示为SMS短消息方式时,根据SMS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为SMS短消息;
    在所述第一指示为IP数据包方式时,根据IP协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,包括:
    通过控制面连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  13. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,包括:
    通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  14. 根据权利要求10至13任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;
    通过第一连接向第一网络设备发送第四数据,包括:
    在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第一连接向所述第一网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
  15. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据,包括:
    通过所述控制面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  16. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据,包括:
    通过所述用户面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据 包。
  17. 根据权利要求10、15或16所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;
    通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,包括:
    在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第二连接向所述第三网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
  18. 根据权利要求10至17任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据中还包括第一终端设备的PLMN标识;
    通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,包括:
    在所述第一数据中包括的第一终端设备的PLMN标识与所述第二终端设备的PLMN标识满足预设条件时,通过第二连接向所述第三网络设备发送所述第四数据。
  19. 根据权利要求10至18任一项所述的方法,其特征在于,接收第一终端设备发送的第一数据,包括:
    在广播信道上,接收第一终端设备发送的第一数据。
  20. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第一连接为所述第二终端设备与第一网络设备的连接;
    在确定所述第四数据中包括第三指示时,生成第五数据,所述第五数据中包括所述第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第二终端设备的标识,所述第二数据为第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第二终端设备的标识用于确定上报所述第二数据的第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第一网络设备将所述第二数据发送至第二网络设备;
    向第二网络设备发送所述第五数据。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS消息中的至少一种;
    通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:
    通过控制面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:
    通过所述用户面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  23. 根据权利要求20至22任一项所述的方法,其特征在于,所述第五数据中还携带有所述第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
  24. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    接收第一网络设备发送的第五数据,所述第五数据中包括第二数据,所述第二数据中 包括第三数据以及第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至第二网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
    对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据;
    对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识;
    根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据,包括:
    采用第三协议,对所述第五数据进行处理,获取第二数据,所述第二协议包括GPRS隧道协议-用户面GTP-U协议、用户数据报协议UDP和IP协议中的至少一个。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识,包括:
    采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取所述第二数据以及第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或NAS协议。
  27. 根据权利要求24至26任一项所述的方法,其特征在于,所述第五数据中还包括第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
  28. 根据权利要求24至27任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
  29. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和所述第二终端设备的标识,判断所述第二数据是否为重复接收;
    在确定所述第二数据为不为重复接收时,将所述第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器;
    在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述第五数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第五数据中包括的第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述校验值,校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
  31. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与第三网络设备的连接;
    对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,所述第二数据为第一终端设备需上报至所述第三网络设备的数据;
    对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据;
    根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,包括:
    采用第四协议,对所述第四数据进行处理,确定所述第四数据中是否包括第三指示,所述第四协议包括UDP协议、IP协议和NAS协议中的至少一个;
    在确定所述第四数据中包括第三指示时,从所述第四数据中,获取第二数据。
  33. 根据权利要求31或32所述的方法,其特征在于,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,包括:
    采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或者NAS协议。
  34. 根据权利要求31至33任一项所述的方法,其特征在于,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:
    通过所述控制面连接接收所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  35. 根据权利要求31至33任一项所述的方法,其特征在于,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,包括:
    通过所述用户面连接接收所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  36. 根据权利要求31至35任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中包括的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和第二终端设备的标识,判断所述第二数据中的第二数据是否为重复接收;
    在确定所述第二数据中的第二数据不为重复接收时,将所述第三数据上报至对应的应用服务器;
    在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃。
  38. 根据权利要求36或37所述的方法,其特征在于,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第三网络设备的过程中,是否被修改;
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所 述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述第二数据中的校验值,校验所述第二数据从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据中的第三数据中上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
  39. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    处理器,用于生成第一数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
    收发器,用于在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据。
  40. 根据权利要求39所述的装置,其特征在于,所述处理器在生成第一数据时,具体用于:
    采用第一协议,对所述第三数据进行封装,生成第二数据,所述第一协议为传输管理TML协议或非接入层NAS协议;
    采用第二协议,对所述第二数据进行封装,生成第一数据,所述第二协议为适配层Adaptor协议和接入层协议中的至少一种。
  41. 根据权利要求39或40所述的装置,其特征在于,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的方式,所述方式为非接入层NAS信令方式、短消息服务SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种。
  42. 根据权利要求39至41任一项所述的装置,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间。
  43. 根据权利要求39至42任一项所述的装置,其特征在于,所述收发器在未与网络设备建立连接的情况下,向第二终端设备发送所述第一数据,包括:
    所述收发器在未与网络设备建立连接的情况下,通过广播信道向所述第二终端设备发送所述第一数据。
  44. 根据权利要求39至42任一项所述的装置,其特征在于,所述第一终端设备的标识为核心网设备预先为所述第一终端设备所分配的。
  45. 根据权利要求39至44任一项所述的装置,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据。
  46. 根据权利要求39至45任一项所述的装置,其特征在于,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在传输至所述网络设备的过程中,是否被修改。
  47. 根据权利要求39至46任一项所述的装置,其特征在于,所述第一数据中还包括所述第一终端设备的公共陆地移动网络PLMN标识。
  48. 一种第二终端设备,其特征在于,包括:
    收发器,用于接收第一终端设备发送的第一数据,以及通过第一连接向第一网络设备发送第四数据,或者通过第二连接向第三网络设备发送第四数据,所述第一数据中包括第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的连接,所述第二连接为所述 第二终端设备与所述第三网络设备的连接,所述第三指示用于指示第一网络设备将第二数据发送至第二网络设备,或者,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据;
    处理器,用于对所述第一数据进行处理,获得第二数据,以及对所述第二数据进行处理,获得第四数据,所述第四数据包括所述第二数据和第三指示。
  49. 根据权利要求48所述的设备,其特征在于,所述第一数据中还包括第一指示,所述第一指示用于指示所述第二终端设备发送第二数据的方式,所述方式为NAS信令方式、SMS短消息方式和IP数据包方式中的至少一种;
    所述处理器在对所述第二数据进行处理,获得第四数据时,具体用于:
    在所述第一指示为NAS信令方式时,根据NAS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为NAS信令;
    在所述第一指示为SMS短消息方式时,根据SMS协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为SMS短消息;
    在所述第一指示为IP数据包方式时,根据IP协议对所述第二数据进行处理,生成第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  50. 根据权利要求49所述的设备,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    所述收发器在通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过控制面连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  51. 根据权利要求49所述的设备,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    所述收发器在通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过第一连接向第一网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  52. 根据权利要求48至51任一项所述的设备,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;
    所述收发器在通过第一连接向第一网络设备发送第四数据时,具体用于:
    所述收发器在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第一连接向所述第一网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
  53. 根据权利要求49所述的设备,其特征在于,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    所述收发器在通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过所述控制面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  54. 根据权利要求49所述的设备,其特征在于,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    所述收发器在通过第二连接向第三网络设备发送所述第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过所述用户面连接向所述第三网络设备发送所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  55. 根据权利要求48、53或54所述的设备,其特征在于,所述第一数据中还包括第二指示,所述第二指示用于指示所述第二终端设备发送所述第二数据的最大允许延迟时间;
    所述收发器在通过第二连接向第三网络设备发送第四数据时,具体用于:
    所述收发器在所述第二指示所指示的最大允许延迟时间内,通过所述第二连接向所述第三网络设备发送包括所述第二数据的第四数据。
  56. 根据权利要求48至55任一项所述的设备,其特征在于,所述第一数据中还包括第一终端设备的PLMN标识;
    所述收发器在通过第二连接向第三网络设备发送第四数据时,具体用于:
    所述收发器在所述第一数据中包括的第一终端设备的PLMN标识与所述第二终端设备的PLMN标识满足预设条件时,通过第二连接向所述第三网络设备发送所述第四数据。
  57. 根据权利要求48至56任一项所述的设备,其特征在于,所述收发器在接收第一终端设备发送的第一数据时,具体用于:
    所述收发器在广播信道上,接收第一终端设备发送的第一数据。
  58. 一种第一网络设备,其特征在于,包括:
    收发器,用于通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据和向第二网络设备发送第五数据,所述第一连接为所述第二终端设备与第一网络设备的连接;
    处理器,用于在确定所述第四数据中包括第三指示时,生成第五数据,所述第五数据中包括所述第二数据,所述第二数据中包括第三数据和第二终端设备的标识,所述第二数据为第一终端设备需上报至网络设备的数据,所述第二终端设备的标识用于确定上报所述第二数据的第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第一网络设备将所述第二数据发送至第二网络设备。
  59. 根据权利要求58所述的设备,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS消息中的至少一种;
    所述收发器在通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过控制面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  60. 根据权利要求58所述的设备,其特征在于,所述第一连接为所述第二终端设备与所述第一网络设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    所述收发器在通过第一连接接收第二终端设备发送的第四数据时,具体用于:
    所述收发器通过所述用户面连接接收所述第二终端设备发送的所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  61. 根据权利要求58至60任一项所述的设备,其特征在于,所述第五数据中还携带有所述第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
  62. 一种第二网络设备,其特征在于,包括:
    收发器,用于接收第一网络设备发送的第五数据,所述第五数据中包括第二数据,所 述第二数据中包括第三数据以及第一终端设备的标识,所述第二数据为所述第一终端设备需上报至第二网络设备的数据,所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备;
    处理器,用于对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据,对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识,以及根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备。
  63. 根据权利要求62所述的设备,其特征在于,所述处理器在对所述第五数据进行处理,获取所述第二数据时,具体用于:
    所述处理器采用第三协议,对所述第五数据进行处理,获取第二数据,所述第二协议包括GPRS隧道协议-用户面GTP-U协议、用户数据报协议UDP和IP协议中的至少一个。
  64. 根据权利要求62或63所述的设备,其特征在于,所述处理器在对所述第二数据进行处理,获取所述第三数据和第一终端设备的标识时,具体用于:
    所述处理器采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取所述第二数据以及第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或NAS协议。
  65. 根据权利要求62至64任一项所述的设备,其特征在于,所述第五数据中还包括第二终端设备的位置信息和/或第二终端设备的标识,所述位置信息包括所述第二终端设备的小区全球标识、经纬度信息、路由更新区和跟踪区中的至少一个。
  66. 根据权利要求62至65任一项所述的设备,其特征在于,所述收发器还用于:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
  67. 根据权利要求66所述的设备,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;
    所述处理器,还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和所述第二终端设备的标识,判断所述第二数据是否为重复接收;
    在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃;
    所述收发器在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,包括:
    所述收发器在确定所述第二数据为不为重复接收时,将所述第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
  68. 根据权利要求66或67所述的设备,其特征在于,所述第五数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第五数据中包括的第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    所述处理器,还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述校验值,校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    所述收发器在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器,具体用于:
    所述收发器在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
  69. 一种第三网络设备,其特征在于,包括:
    收发器,用于通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,所述第二连接为所述第二终端设备与所述第三网络设备的连接;
    处理器,用于对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,以及根据所述第一终端设备的标识,确定上报所述第二数据的第一终端设备;所述第二数据为第一终端设备需上报至所述第三网络设备的数据;所述第一终端设备的标识用于确定所述第一终端设备,所述第三指示用于指示所述第四数据中包括所述第二数据。
  70. 根据权利要求69所述的设备,其特征在于,所述处理器在对所述第四数据进行处理,且在确定所述第四数据中包括第三指示时,获取第二数据时,具体用于:
    所述处理器采用第四协议,对所述第四数据进行处理,确定所述第四数据中是否包括第三指示,所述第四协议包括UDP协议、IP协议和NAS协议中的至少一个;
    所述处理器在确定所述第四数据中包括第三指示时,从所述第四数据中,获取第二数据。
  71. 根据权利要求69或70所述的设备,其特征在于,所述处理器在对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识时,具体用于:
    所述处理器采用第一协议,对所述第二数据进行处理,获取第三数据和第一终端设备的标识,所述第一协议为TML协议或者NAS协议。
  72. 根据权利要求69至71任一项所述的设备,其特征在于,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的控制面连接,所述控制面连接用于传输NAS信令和SMS短消息中的至少一种;
    所述收发器通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,具体为:
    所述收发器通过所述控制面连接接收所述第四数据,所述第四数据为NAS信令或SMS短消息。
  73. 根据权利要求69至71任一项所述的设备,其特征在于,所述第二连接为所述第三网络设备与所述第二终端设备的用户面连接,所述用户面连接用于传输IP数据包;
    所述收发器通过第二连接接收第二终端设备发送的第四数据,具体为:
    所述收发器通过所述用户面连接接收所述第四数据,所述第四数据为IP数据包。
  74. 根据权利要求69至73任一项所述的设备,其特征在于,所述收发器还用于:
    在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器。
  75. 根据权利要求74所述的设备,其特征在于,所述第二数据中还包括SN序列号,所述SN序列号用于标识所述第二数据;
    所述处理器,还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述SN序列号和第二终端设备的标识,判断所述第二数据中的第二数据是否为重复接收;在确定所述第二数据为重复接收时,将所述第二数据丢弃;
    所述收发器在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中包括的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:
    所述收发器在确定所述第二数据中的第二数据不为重复接收时,将所述第三数据上报至对应的应用服务器。
  76. 根据权利要求74或75所述的设备,其特征在于,所述第二数据中还包括校验值,所述校验值用于校验所述第二数据在从第一终端设备传输至第三网络设备的过程中,是否被修改;
    所述处理器,还用于:在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,根据所述第二数据中的校验值,校验所述第二数据从第一终端设备传输至第二网络设备的过程中,是否被修改;
    所述收发器在确定上报所述第二数据的第一终端设备后,将所述第二数据中的第三数据上报至所述第一终端设备所对应的应用服务器时,具体用于:
    所述收发器在确定所述第二数据未被修改时,将所述第二数据中的第三数据中上报至第一终端设备所对应的应用服务器。
  77. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序用于执行权利要求1-38中任一项所述的方法的指令。
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