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CN101742578A - 一种lte网络中实现信息跟踪激活的方法、装置 - Google Patents

一种lte网络中实现信息跟踪激活的方法、装置 Download PDF

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CN101742578A CN200910003344A CN200910003344A CN101742578A CN 101742578 A CN101742578 A CN 101742578A CN 200910003344 A CN200910003344 A CN 200910003344A CN 200910003344 A CN200910003344 A CN 200910003344A CN 101742578 A CN101742578 A CN 101742578A
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Inventor
国炜
张戬
于琦
姜怡
权威
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Huawei Technologies Co Ltd
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Huawei Technologies Co Ltd
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Abstract

本发明实施例提供了一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法、装置包括:接收源MME发送的用户设备UE的上下文,该UE上下文携带踪迹Trace相关信息,根据所述UE上下文,激活Trace。通过采用本发明实施例提供的技术方案,可以实现踪迹Trace信息的连续性,有利于网络运营和维护。本发明实施例同时还公开了一种装置,可以实现Trace的激活。相似地,同时,本发明实施例还针对核心网实体和接入网实体会话建立过程提出了另外一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法及装置。

Description

一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法、装置
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术,尤其涉及LTE网络中的信息跟踪激活的方法及装置。
背景技术
LTE(Long Term Evolved,长期演进网络)是目前3gpp组织中各厂商积极研究的一种移动通信网络,是UMTS(Universal Mobile TelecommunicationSystem,通用移动通信系统)的演进网络。LTE的目的是提供一种能够降低时延、提高用户数据速率、增加系统容量及覆盖的低成本网络,使用PS域业务,承载IP数据包。
在网络运营管理中,非常有必要对用户设备和网络设备进行信息跟踪,因此,通信网络中引入踪迹Trace的概念,该Trace信息可以用于定位用户设备故障,或者其他高级故障的定位,还可以用于资源管理,实现资源最大化利用,并且该Trace信息对于射频覆盖控制和容量改进,掉话分析,以及实现核心网和接入网的端到端流程运营都发挥重要作用。
但是在现有的LTE网络中,利用Trace实现信息跟踪的技术中,由于Trace信息激活不畅,导致现有技术中存在Trace不连续的问题,无法实现Trace的有效利用。
发明内容
本发明实施例提供了LTE网络中现信息跟踪激活的方法、装置,本发明实施例是通过以下技术方案实现的:
接收源MME发送的用户设备UE的上下文,该UE上下文携带踪迹Trace相关信息,根据该UE上下文携带的踪迹Trace相关信息,激活Trace。
同时,本发明实施例针对核心网实体和接入网实体会话建立过程中存在的踪迹Trace信息不连续导致信息跟踪功能激活不畅的问题,提出了另外一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法,包括:接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息;根据所述Trace相关信息激活Trace。
另外本发明实施例还公开了一种移动管理实体MME,包括踪迹Trace相关信息保存模块,用于在MME保存的UE上下文中保存Trace相关信息;Trace激活模块,根据上述UE上下文中保存的Trace相关信息激活Trace。
对应本发明实施例提供的核心网实体和接入网实体会话建立过程中的信息跟踪的激活方法,本发明实施例提供了另外一种MME,包括会话建立请求接收模块,用于接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息;踪迹Trace激活模块,根据所述Trace相关信息激活Trace。
从本发明实施例提供的以上技术方案可以看出,通过采用上述实施例提供的方法,在MME保存的UE上下文中增加Trace相关信息,MME可通过发送Trace激活信息继续在相应的网络实体上激活UE的Trace,实现了Trace信息的连续性,有利于网络运营维护与管理。相似地,在核心网实体通知接入网实体建立承载的过程中踪迹Trace激活的方法,可以通过建立承载请求消息中的Trace相关信息,使得eNB进行Trace激活,实现Trace信息的连续性,有利于网络运营维护与管理。
附图说明
图1为本发明第一实施例的流程图;
图2为本发明第二实施例的流程图;
图3为本发明第三实施例的流程图;
图4为本发明第四实施例的流程图;
图5为本发明第七实施例的MME结构图;
图6核心网实体和接入网实体建立会话的实施例的流程图
图7核心网实体和接入网实体建立会话的另一实施例的流程图
图8对应核心网实体和接入网实体建立会话的实施例的MME实体结构图
具体实施方式
为了使本发明实施例的目的、技术方案、及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明实施例进一步详细说明。
发明人发现由于目前移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)上没有保存UE的Trace相关信息,即使源基站(Source eNB,S-eNB)在HandoverRequest消息里将UE的Trace相关信息携带给了目标基站(Target eNB,T-eNB),将UE的激活Trace在目前接入网侧得到了延续,但是基于X2接口的切换也存在MME为UE选择了一个新的核心网网关的情况,这种情况下MME没有继续触发UE在新的网关上的Trace的依据,导致Trace在核心网中断。
进一步地,发明人还发现对于基于S1接口的切换,由于更换了MME、基站(eNodeB,eNB)、以及核心网网关,由于源基站(Source eNB,S-eNB)没有在切换要求消息Handover Required消息里携带Trace相关信息,并且源MME为UE保存的UE的上下文中也没有Trace相关信息,这样就使得Trace激活在接入网节点eNB以及核心网节点(GW,Gate Way)上都中断。
为实现Trace的连续,本发明实施例提供了相应的方法和装置及系统,详述如下:
本发明实施例一:
如图1所示,步骤S101,接收源MME发送的UE上下文,所述UE上下文携带踪迹Trace相关信息。具体包括:目标MME接收源MME发送的UE上下文,该UE上下文包括Trace相关信息,例如踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID,用于激活Trace信息。
步骤S102,根据所述UE上下文,激活Trace。具体包括,目标MME根据上述UE上下文中的Trace相关信息,将Trace激活信息Trace activation发送给相应的网络实体如核心网网关和基站,以激活该相应网络实体上的Trace。
需要说明的是,上述目标MME和源MME仅是由于功能描述需要而概括的逻辑实体名称,事实上,目标MME和源MME可以是同一物理实体,对于不需要区分源MME和目标MME功能的MME实体,上述实施例一可直接描述为MME保存UE的上下文信息,所述UE上下文携带踪迹Trace相关信息,MME根据所述UE上下文激活相应网络实体的Trace信息。对于Trace相关信息需要说明的是,该Trace相关信息保存于UE上下文中用于指示后续流程中Trace激活信息的发送,激活Trace,该Trace相关信息可包括:踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID。
实施例二
针对基于X2接口的切换,即source eNB直接通过X2接口发切换请求消息给目标eNB,由目标eNB来准备承载资源进而实施切换过程。由于这种切换没有更换MME,源eNB在切换请求消息里会携带Trace激活信息,以便目标eNB继续激活Trace。
MME通过在UE上下文中携带Trace相关信息,如踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID等,MME根据该UE上下文激活核心网网关上的Trace信息。具体包括:基于X2接口的切换完成后,如果MME为UE选择了一个新的核心网网关,MME将会根据这个UE上下文信息中的Trace相关信息激活新网关上的Trace。该激活新网关上的Trace的步骤具体包括:
MME接收目标eNB发送的路径切换请求消息Path Switch Request,为UE建立核心网侧的承载,如果MME为UE选择了一个新的网关,则将UE上下文中的Trace相关信息携带于发送到网关的承载建立请求消息中,这样就在新的核心网网关上激活了UE的Trace。进一步地,MME也可以判断UE的上下文中是否有激活的Trace信息。
如图2所示,切换过程举例描述如下:
S201、S202在基于X2接口切换时,切换准备Handover Preparation及切换执行Handover Execution过程与现有技术相同,在此不再赘述;
S203、目标eNB在完成X2接口切换后,向MME发送路径切换请求PathSwitch Request消息;
S204、MME接收Path Switch Request,为UE建立核心网侧的承载,如果MME为UE选择了一个新的网关,则MME判断UE的上下文中是否有的Trace激活信息,如果有,则将此信息携带在到网关的承载建立请求消息里,这样就在网关上激活了UE的Trace。
S205、建立完网络侧的承载后,MME向eNB发送路径切换应答Path SwitchACK。
通过采用上述实施例提供的方法,在MME保存的UE上下文中增加Trace相关信息,在X2切换后,如果MME给UE选择了一个新的核心网网关,MME可通过发送Trace激活信息继续在新的网关上激活UE的Trace。实现了Trace信息的连续性,有利于网络运营维护与管理。
实施例三
在目标MME保存的UE的上下文中增加Trace的激活信息,这样在切换准备的过程中,源MME会将UE上下文传递给目标MME,目标MME在建立网络侧承载的时候同时也在新的核心网网关里激活了Trace。另外,源eNB在给源MME发送的切换要求消息Handover Required中也会将在源eNB的Trace激活信息通过核心网发送到目标eNB侧,以便目标eNB继续进行Trace激活。
下面以S1接口的切换为例描述实施例三的具体实现:
如图3所示,
S301、源eNB发起S1接口切换后,向源MME发送切换要求HandoverRequired消息,携带在源eNB上已经激活的Trace信息,具体可以包含以下两种携带方式:
将Trace激活信息放在源eNB到目标eNB的容器container中,该container是指包含在切换消息里的,从源接入网节点经过核心网节点透传到目标接入网节点,在传输过程中,核心网节点不会解析该IE,具体本实例,是指不需要MME解析,直接在核心网透传到目标eNB,目标eNB才会解析该容器container。
或者,
将Trace激活信息作为一个单独的消息IE,这个IE在核心网是要经过核心网实体解析,例如MME对其进行解析。
S302、源MME接收Handover Required消息,发送转发重定位请求ForwardRelocation Request消息给目标MME,该消息携带UE的上下文。由于UE的上下文中保存着UE的Trace相关信息,这样该Trace相关信息就被发送到目标MME处。
S303、目标MME收到Forward Relocation Request消息后,判断是否允许UE切换,如果允许切换并且为UE选择了一个核心网网关,则目标MME根据UE上下文中的Trace相关信息,通过核心网承载建立过程在网关上激活Trace。具体包括目标MME向核心网网关发送承载建立请求消息Bearer CreateRequest,该承载建立请求消息中携带Trace激活信息。
S304、目标MME接收承载建立响应Bearer Create Response消息。
S305、目标MME向目标eNB发送切换请求消息Handover Request,要求eNB准备无线侧承载,并且该Handover Request携带Trace激活信息。根据第<1>步的携带方式,该Handover Request携带Trace激活信息有下面两种方式:
如果在第<1>步中,Trace激活信息是携带container里,由于该container不被网络实体解析,则在第5步中,Trace激活信息携带于源eNB到目标eNB的container容器中,至目标eNB侧,该Trace激活信息中的一些记录参考标识是与源侧一致的。
如果在第<1>步中,Trace信息是单独的IE,由于该IE在核心网是需要解析的,如MME解析,因此在第5步中,Trace信息是经过核心网实体解析并修改之后的一个单独的IE。
S306-S308目标eNB准备完承载后,向源侧返回相应的应答,在此不再赘述。
S309、切换执行。
上述的Trace信息的携带过程同样也适合异系统切换。
实施例四
在MME上保存的UE上下文信息中增加Trace相关信息。如果源eNB没有将Trace激活信息携带在Handover Required信息中,目标MME也可以根据UE上下文中的Trace相关信息在无线接入网实体eNB和核心网网关中激活Trace,但是目标MME要重新分配Trace记录参考信息标识Trace recording sessionreference以及其他Trace相关参数给eNB。
下面以S1接口的切换中,切换要求Handover Required消息中没有携带Trace激活信息的情况为例描述实施例四的具体实现。需要说明的是该基于S1接口的切换流程与实施例三中的切换流程的描述区别在于Handover Required消息中没有携带Trace激活信息,如图4所示:
S401、源eNB在经过切换判决后,向源MME发起切换请求,但是在切换要求消息Handover Required中没有包含eNB上的Trace激活信息。
S402、源MME向目标MME发送转发重定位请求消息Forward RelocationRequest,该消息中携带源MME上保存的UE的上下文,该UE上下文中携带Trace相关信息。
S403、目标MME接收该转发重定位请求消息,同时为UE选择了一个新的核心网网关,向该网关发起建立承载请求,根据UE的上下文中的Trace相关信息,目标MME可在承载建立请求消息中携带Trace激活信息,以便在新网关上激活Trace。
S404、目标MME接收承载建立响应消息。
S405、目标MME向目标eNB发送切换请求Handover Request,请求目标eNB准备无线侧承载。目标MME可以根据UE上下文中的Trace信息在HandoverRequest消息中携带Trace激活信息,以便在目标eNB侧激活Trace。
S406-S408目标eNB准备完承载后,向源侧返回相应的应答,在此不再赘述。
S409、切换执行。
上述的携带过程同样也适合异系统切换过程。
上述实施例通过在MME保存的UE上下文中增加Trace相关信息,使得目标MME可根据Trace相关信息继续激活目标eNB和目标网关的Trace,此时的Trace里的相关的参数由目标MME来分配或定义。采用上述实施例实现了Trace的连续性,使得网络可以了解设备的运营情况。除此之外,源eNB也可以在切换请求中携带Trace激活信息给目标侧,根据两种不同的携带方式,目标侧的Trace里的相关参数可继续保持源MME的分配或者由目标MME来定义分配。
实施例五
进一步地,在上述基于X2接口或者S1接口的切换过程中,也会存在目标eNB不支持Trace功能的情况。针对现有技术中在S1接口和X2接口使用一条指示Trace失败的消息Trace Failure Indication,本实施例提供了在切换响应消息,如在切换请求应答Handover Request ACK或路径切换请求Path SwitchRequest消息中添加一个新的网元IE,用来指示目标节点不支持Trace或者Trace激活失败。
使用本实施例提供的技术方案就不需要在切换后发2个消息——一条消息指示切换成功、另外一条消息指示Trace失败——而仅用一条消息就能够携带2个信息,节省了信令开销,优化了系统资源的利用。
实施例六
针对目前的小区流量踪迹Cell Traffic Trace功能,该功能是对eNB下的一些小区Cell进行跟踪,一旦该Cell有激活事务,例如呼叫call激活或者会话session激活,eNB就会为该Trace分配记录会话标识,并将该标识与上述激活事务相关的UE的踪迹参考Trace reference以及相应的小区标识报告给核心网节点。目前标准中并没有考虑在切换过程中有关Cell Traffic Trace的信息如何传给核心网节点。本实施例提供的方案是在切换完成后,目标eNB节点通过切换完成指示消息,如路径切换请求Path Switch Request或切换指示Handover Notify消息将Cell Traffic Trace信息,例如该Cell TrafficTrace包括踪迹参考Trace reference、踪迹记录参考信息标识Trace recordingsession reference、全球小区标识global cell id,发送给核心网节点。
使用本实施例提供的技术方案考虑了在切换过程中Cell Traffic Trace的信息如何传给核心网节点,使得Trace信息得以连续,便于网络运营和维护管理。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括如下步骤:
接收源MME发送的用户设备UE的上下文,所述UE上下文携带踪迹Trace相关信息,
根据所述UE上下文,激活Trace。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
实施例七
本发明实施例还公开了一种移动管理实体MME,如图5所示,该MME包括:
踪迹Trace相关信息保存模块501,用于在MME保存的UE上下文中保存Trace相关信息;
Trace激活模块502,根据UE上下文Trace相关信息激活Trace。
进一步地,该Trace激活模块还包括Trace激活信息发送模块5021,用于当UE上下文中携带Trace相关信息时,将Trace激活信息发送给相应的网络实体。相应的网络实体是指需要激活Trace信息的网络实体,例如网关或基站,具体发送Trace激活信息的方法包括,将该Trace激活信息携带于创建承载建立请求中发送或者通过切换请求消息发送。
另外,本发明实施例也相应公开了包含上述MME的一种网络系统,该网络系统包括,MME,基站和网关,所述MME包括如下模块:踪迹Trace相关信息保存模块,用于在MME保存的UE上下文中保存Trace相关信息;
Trace激活模块,根据UE上下文Trace相关信息激活Trace。
进一步地,该Trace激活模块还包括Trace激活信息发送模块,用于当UE上下文中携带Trace相关信息时,将Trace激活信息发送给相应的网络实体。相应的网络实体是指需要激活Trace信息的网络实体,例如网关或基站,具体发送Trace激活信息的方法包括,将该Trace激活信息携带于创建承载建立请求中发送或者通过切换请求消息发送。
在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
另外,本发明实施例还提供核心网实体与接入网实体建立会话过程中激活踪迹Trace的方法,以核心网实体MME和接入网实体eNB的会话建立过程为例:MME向eNB发送会话建立请求消息如承载建立请求消息或承载修改请求消息,该会话建立请求消息中携带Trace相关信息。具体地,如在演进网络中承载建立请求消息是演进的无线接入承载建立请求消息E-RAB SETUP REQUEST,承载修改请求消息是演进的无线接入承载修改请求消息E-RAB MODIFY REQUEST,Trace相关信息包括。下面举例描述核心网实体与接入网实体建立会话过程中实现踪迹Trace激活的应用流程。如图6所示,图6描述了为UE建立会话的过程中,核心网实体和接入网实体建立承载实现为UE建立会话的过程,本领域技术人员可以理解,建立会话的过程中实现Trace激活仅是本发明实施例提供的Trace激活方法的一种应用场景,其他应用本实施例提供的方法通过建立会话实现Trace激活的技术方案也包含在本发明要求的保护范围内,对该具体举例描述如下:
步骤S601,PCRF实体向分组数据网网关PDN GW发起IP-CAN会话修改;
步骤S602,PDN GW向服务网关Serving GW(SGW)发送专用承载建立请求消息Create Dedicated Bearer Request;
步骤S603,SGW向移动管理实体MME发送专用承载建立请求消息CreateDedicated Bearer Request;
步骤S604,MME接收服务网关SGW发送的专用承载建立请求,向eNB发送承载建立请求消息Bearer Setup Request/Session Management Request,该承载建立请求消息携带踪迹Trace相关信息,eNB接收到该消息后将会激活踪迹Trace,在核心网实体和接入网实体建立会话过程中实现踪迹Trace激活,具体激活的方法为本领域技术人员公知,在此不再赘述。
步骤605,eNB向用户设备UE发送RRC重建连接;
本领域技术人员可以理解步骤606-612为对各请求的响应过程,在此不再赘述。
相似地,在核心网实体向接入网实体发送的承载修改请求消息中,可在该承载修改请求消息携带Trace相关信息,包括踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID,Trace配置信息等用于激活Trace的信息,实现Trace激活,如图7所示,具体的实现流程与图6描述的流程类似,区别在于,在步骤S704中,通过承载修改请求消息Bearer Modify Request/Session Management Request携带Trace相关信息。
上述实施例提供了在核心网实体通知接入网实体建立承载的过程中踪迹Trace激活的方法,可以通过建立承载请求消息中的Trace相关信息,使得eNB进行Trace激活,实现Trace信息的连续性,有利于网络运营维护与管理。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括如下步骤:
接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息;
根据所述Trace相关信息激活Trace。
相应地,如图8所示,本发明实施例还提供一种移动管理实体MME,包括:
801会话建立请求接收模块,用于接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息。该Trace相关信息包括踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID,Trace配置信息等用于激活Trace的信息,实现Trace激活。
802踪迹Trace激活模块,根据所述Trace相关信息激活Trace。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,可以理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (21)

1.一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法,其特征在于,包括:
接收源MME发送的用户设备UE的上下文,所述UE上下文携带踪迹Trace相关信息,
根据所述UE上下文携带的踪迹Trace相关信息,激活Trace。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于X2接口切换时,所述Trace相关信息包括踪迹参考Trace reference,踪迹类型Trace type,触发标识trigger ID。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,进一步包括,完成切换后,根据所述UE上下文激活为UE选择的核心网网关上的踪迹Trace。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述UE上下文激活为UE选择的核心网网关上的踪迹Trace包括,发送携带Trace激活信息的承载建立请求消息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于S1接口切换时,所述方法进一步包括,接收源MME转发的重定位请求Forward Relocation Request消息,判断是否允许UE切换,如果允许切换并且为UE选择了一个新的核心网网关,则目标MME根据所述UE上下文中的Trace相关信息,通过核心网承载建立过程在网关上激活Trace。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,进一步包括,所述源MME接收源eNB发送的切换要求消息Handover Required,所述切换要求消息携带Trace激活信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述切换要求消息携带Trace激活信息包括:所述切换要求消息Handover Required通过容器container携带Trace激活信息或者所述切换要求消息Handover Required通过独立的网元IE携带Trace激活信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,进一步包括,接收核心网建立承载的响应消息,向目标eNB发送切换请求消息Handover Request,所述切换请求消息携带Trace激活信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,进一步包括:当所述Trace激活信息通过container携带时,所述切换请求消息透传所述container;当所述Trace激活信息通过独立的网元IE携带时,解析所述网元IE。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括,根据所述UE上下文中的Trace相关信息,在切换请求消息中携带Trace激活信息,激活目标eNB的Trace。
11.根据权利要求2至10任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括,
所述切换过程中的切换响应消息携带网元IE,所述IE用于指示目标节点不支持Trace或者Trace激活失败。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述IE携带于切换请求应答Handover Request ACK或路径切换请求Path Switch Request中。
13.根据权利要求5至10任意一项所述的方法,其特征在于,在所述切换完成后,目标eNB向目标MME发送切换完成指示消息,所述切换完成指示消息携带小区流量踪迹信息Cell Traffic Trace。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述Cell Traffic Trace信息携带于路径切换请求Path Switch Request或切换指示Handover Notify。
15.一种移动管理实体MME,其特征在于,包括:
踪迹Trace相关信息保存模块,用于在MME保存的UE上下文中保存Trace相关信息;
Trace激活模块,根据所述UE上下文中保存的Trace相关信息激活Trace。
16.根据权利要求15所述的MME,其特征在于,所述Trace激活模块进一步包括,Trace激活信息发送模块,所述Trace激活信息发送模块用于向相应的网络实体发送Trace激活信息,所述相应的网络实体包括基站或网关。
17.一种LTE网络中实现信息跟踪激活的方法,其特征在于,包括:
接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息;
根据所述Trace相关信息激活Trace。
18.如权利要求17所述的的方法,其特征在于,所述会话建立请求包括:承载建立请求消息或承载修改请求消息。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述承载建立请求消息为演进的无线接入承载建立请求消息E-RAB SETUP REQUEST。
20.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述承载修改请求消息为演进的无线接入承载修改请求消息E-RAB MODIFY REQUEST。
21.一种移动管理实体MME,其特征在于,包括:
会话建立请求接收模块,用于接收会话建立请求,所述会话建立请求携带踪迹Trace相关信息;
踪迹Trace激活模块,根据所述Trace相关信息激活Trace。
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