一种小区切换的寻址方法以及寻址装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种小区切换的寻址方法以及寻址装置。
背景技术
在长期演进升级(Long Term Evolution-Advanced,LTE-A)系统,为了增加网络覆盖引入了中继节点(RN),RN以无线的方式与施主基站(Donor evolved Node B,DeNB)相连。目前,RN应用的一个重要方面是应用在铁路等高速移动环境中,通过在高速移动环境中部署RN,可以增强车体内的信号质量,也可以通过群切换来减少用户设备(User Equipment,UE)的切换次数,还可以减少UE进行位置更新的次数,一般将在高速移动环境中部署的RN称为移动RN。
为了更好的支持RN的移动性,可以引入一个提供移动锚点功能的节点,一般将该节点称为移动锚点(MobilityAnchor,MA),图1示出了部署了移动RN以及移动锚点后的网络节点关系示意图,其中,粗线标注的连接接口表示与移动RN相关的接口,细线标注的连接接口表示与UE相关的接口。在图1中,移动RN通过DeNB下的施主小区(donor cell)接入到核心网,和核心网没有直接的有线接口,每个移动RN可以控制一个或多个小区。在此架构下,UE和移动RN之间的接口称为Uu接口,移动RN和DeNB之间的接口称为Un接口,DeNB与移动锚点之间的接口称为S1-C接口,移动锚点与RN的移动性管理实体(Mobility ManagementEntity,MME)之间的接口称为S5接口,移动锚点与UE的服务网关(Serving Gateway,SGW)之间的接口称为S1-U接口,UE的SGW与UE的MME之间的接口为S11接口。在图1所示的网络节点关系示意图中,移动RN具有UE和基站(eNB)的双重身份。当移动RN作为UE时,移动RN与网络之间建立了演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)承载,有自己的控制面管理节点MME,以及网关节点SGW和分组数据域网关(Packet Data Domain Gateway,PGW)节点;当移动RN作为eNB时,移动RN为接入的UE提供无线回程链路,管理无线资源。
在无线通信系统中引入移动锚点后,能够带来如下优点:
一方面,移动锚点能够为移动RN提供SGW和PGW功能,并且能够为移动RN建立EPS承载。在移动锚点为移动RN提供SGW和PGW功能时,相当于将移动RN的SGW和PGW放置在独立的节点中(即移动锚点),从而避免移动RN在移动过程中更换SGW和PGW的处理过程。并且,引入移动锚点后,当移动RN需要切换到另一个DeNB时,移动RN只更换服务基站(即DeNB),该移动RN的MME与目标DeNB建立S1-C信令连接,移动锚点将移动RN的EPS承载的S1-U隧道从源DeNB转移到目标DeNB。
另一方面,移动锚点能够提供基于S1接口或X2接口的代理功能。基于此功能,对于从移动RN接入的UE来说,在上行方向,移动RN将UE相关的信令发到移动锚点,由移动锚点将UE相关的信令发往UE的MME;在下行方向,UE的MME将S1信令先发往移动锚点,再由移动锚点发往UE的服务基站(即移动RN)。对于UE的数据,在上行方向,由移动锚点发给UE的SGW;在下行方向,UE的SGW将UE的数据发给移动锚点,然后由移动锚点再发给UE的服务基站(即移动RN)。所以相对于UE的核心网设备(如MME或SGW),移动锚点的功能类似于UE的服务基站,在此情况下,当移动RN切换到不同的DeNB之后,UE的核心网设备不能感知到UE的移动,从而减少了整个切换过程对UE的核心网节点的影响。
图2示出了另一种部署移动RN以及移动锚点后的网络节点关系示意图,该图2与图1的区别在于:UE数据从DeNB直接发给UE的SGW,而不是经移动锚点再发给UE的SGW,从而减少了数据传输的路径,也减少了移动锚点的数据处理的负担。基于此架构,当移动RN切换到不同的DeNB之后,UE的核心网需要知道UE的移动,从而将数据转发路径转移到新的DeNB。在图2所示的架构中,DeNB可以为移动RN提供基于S1或X2接口的代理功能,即移动RN和DeNB建立基于S1接口或X2接口的连接,DeNB与移动锚点建立基于S1接口或X2接口的连接。除上述区别外,图2的情况与图1的情况基本相同,具体请参见针对图1的描述。
在通信系统中,一个eNB一般管理多个小区,eNB为UE服务前需要确定其管理的每个小区的小区标识,即确定每个小区在Uu接口使用的小区标识。具体地,小区标识主要包括跟踪区标识(Tracking Area Identity,TAI)和演进的通用陆地无线接入网(EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network,EUTRAN)小区全局标识符(E-UTRAN CellGlobal Identity,ECGI),其中,TAI代表该小区所属的位置区;ECGI一般由28比特数据组成,ECGI的前20比特是所标识的小区归属的基站的全球唯一标识,剩余的8比特由所标识的小区归属的基站分配,在分配该8比特数据时,需要保证每个小区的ECGI唯一。当有UE需要切换到另一个小区的时候,该UE的源eNB会将目标小区的小区标识携带在切换请求中发往确定出的目标eNB。目前,主要是由OAM进行小区标识配置,即由OAM将为eNB分配的TAI和ECGI配置到eNB,其中,OAM需要保证为每个小区配置的ECGI不同。
DeNB可以为从移动RN接入的UE提供S1接口或X2接口代理功能,基于此功能,当DeNB接入网络的时候,会与MME建立基于S1-C接口的连接,并与移动锚点建立连接,其中,DeNB与移动锚点建立连接有两种方式,一种是DeNB视移动锚点为MME,在此情况下,DeNB与移动锚点建立基于S1-C接口的连接;另一种是DeNB视移动锚点为邻基站,在此情况下,DeNB与移动锚点建立基于X2接口的连接。
在引入移动RN以及移动锚点的通信系统中,面临的一个重要的问题是在面临UE切换时如何进行小区寻址,继续沿用现有通信系统中UE切换时小区寻址的方法显然是不适用的,以下结合现有通信系统中UE切换时小区寻址的信令交互流程进行具体分析:
图3示出了现有通信系统中UE切换时小区寻址的信令交互流程的示意图,如图3所示,该交互过程主要包括如下步骤:
步骤301、UE在需要进行S1切换时,向其源基站(Source eNB)上报测量报告(Measurement Report);
步骤302、UE的源基站根据UE上报的测量报告中的测量结果进行切换判决,确定出适合切换的目标小区,并向UE的源MME发送切换请求消息(Handover Required),其中,切换请求消息中携带确定出的目标小区的TAI和全球基站标识(Global eNB ID);
步骤303、源MME根据切换请求消息携带的目标小区的TAI找到目标MME(TargetMME),并向确定出的目标MME发送前转重定位请求(Forward Relocation Request),该请求中携带目标小区的TAI和全球基站标识;其中,源MME可以根据目标小区的TAI去域名系统(Domain Name System,DNS)服务器查询服务该TAI的MME的IP地址信,DNS服务器返回的结果可能是多个MME,源MME可以从中选择一个作为目标MME;
步骤304、目标MME根据目标全球基站标识确定唯一的目标基站(Target eNB),并向该目标基站发送切换请求(Handover Request),该切换请求中携带目标小区的TAI和全球基站标识;
步骤305、目标基站从切换请求消息中获得源基站选择的目标小区信息,为UE预留资源后,向目标MME返回切换请求确认消息(Handover Request Acknowledge);
步骤306、目标MME向源MME发送前转重定位响应(Forward RelocationResponse);
步骤307、源MME向源基站发送目标基站生成的切换命令(Handover Command);
步骤308、源基站向UE发送RRC链接重配置消息(RRC ConnectionReconfiguration);
步骤309、UE与目标小区建立RRC连接,向目标基站返回RRC连接重配置完成消息(RRC Connection Reconfiguration Complete)进行确认;
步骤310、目标基站向目标MME发送切换通知消息(Handover Notify);
步骤311、目标MME更新UE的位置信息,并转换下行数据传输路径。最后,目标MME向源MME发送前转重定位完成通知(Forward Relocation Complete Notification);
步骤312、源MME向源eNB发送UE资源释放命令(UE Context Release Command),释放UE的资源。
至此,现有通信系统中UE切换时小区寻址的流程结束。
在通信系统引入移动锚点后,移动锚点一般会部署在DeNB与UE的MME之间(如图1或图2所示),DeNB不再与UE的MME直接相连,也即移动锚点屏蔽了DeNB与UE的MME之间的拓扑关系,从而在进行小区切换时,目标MME可能无法找到合适的移动锚点,移动锚点也可能无法准确地将切换相关的信令发往正确的移动RN,从而导致小区切换过程中寻址的准确性低。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种小区切换的寻址方法以及寻址装置,采用该技术方案,能够提高小区切换过程中寻址的准确性。
本发明实施例通过如下技术方案实现:
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种小区切换的寻址方法,包括:
移动锚点接收切换请求消息;
所述移动锚点根据所述切换请求消息携带的目标小区的演进的通用陆地无线接入网小区全局标识符ECGI以及确定的各移动中继节点RN对应的ECGI,确定出与所述目标小区的ECGI对应的移动RN;或
所述移动锚点根据所述切换请求消息中携带的目标小区的全球基站标识以及获取的各移动RN对应的全球基站标识,确定出与所述目标小区的全球基站标识对应的移动RN。
根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种小区切换的寻址方法,包括:
目标移动性管理实体MME接收切换请求消息;
所述目标MME根据所述切换请求消息携带的目标小区的全球基站标识,确定出与所述全球基站标识对应的移动锚点,其中,所述目标小区归属的移动中继节点RN对应的全球基站标识与所述移动锚点的全球基站标识相同;或
所述目标MME根据所述切换请求消息携带的目标小区的跟踪区标识TAI,从分别对应不同TAI的各移动锚点中,确定出与所述目标小区的TAI对应的移动锚点。
根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种小区切换的寻址装置,包括:
切换请求消息接收单元,用于接收切换请求消息;
移动RN确定单元,用于根据所述切换请求消息携带的目标小区的演进的通用陆地无线接入网小区全局标识符ECGI以及确定的各移动中继节点RN对应的ECGI,确定出与所述目标小区的ECGI对应的移动RN;或,根据所述切换请求消息中携带的目标小区的全球基站标识以及获取的各移动RN对应的全球基站标识,确定出与所述目标小区的全球基站标识对应的移动RN。
根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种移动锚点,包括上述的小区切换的寻址装置。
根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种小区切换的寻址装置,包括:
切换请求消息接收单元,用于接收切换请求消息;
移动锚点确定单元,用于根据所述切换请求消息携带的目标小区的全球基站标识,确定出与所述全球基站标识对应的移动锚点,其中,所述目标小区归属的移动中继节点RN对应的全球基站标识与所述移动锚点的全球基站标识相同;或,根据所述切换请求消息携带的目标小区的跟踪区标识TAI,从分别对应不同TAI的各移动锚点中,确定出与所述目标小区的TAI对应的移动锚点。
根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种移动性管理实体MME,包括上述的小区切换的寻址装置。
通过本发明实施例提供的上述至少一个技术方案,在进行小区切换的寻址过程中,即在移动锚点接收切换请求消息后,该移动锚点能够根据接收的切换请求消息携带的目标小区的ECGI确定出与要切换到的移动RN(即目标移动RN),或者该移动锚点根据接收的切换请求消息中携带的目标小区的全球基站标识确定出与要切换到的目标移动RN,并对该切换请求消息进行处理。根据该技术方案,在无线通信系统中引入移动锚点后,移动锚点能够准确地根据要切换到的目标小区的ECGI信息或全球基站标识信息确定出目标移动RN,并将切换相关的信令发往确定出的目标移动RN,从而提高了小区切换过程中寻址的准确性。
通过本发明实施例提供的上述至少一个技术方案,在进行小区切换的寻址过程中,即在目标MME接收切换请求消息后,该目标MME能够根据接收的切换请求消息携带的目标小区的全球基站标识,确定出与该全球基站标识对应的移动锚点,其中,目标小区归属的移动中继节点RN对应的全球基站标识与确定出的移动锚点的全球基站标识相同;或者,目标MME根据接收的切换请求消息携带的目标小区的TAI,从分别对应不同TAI的各移动锚点中,确定出与要切换到的目标小区的TAI对应的移动锚点。根据该技术方案,在无线通信系统中引入移动锚点后,目标MME能够准确地根据要切换到的目标小区的全球基站标识或TAI确定出目标移动锚点,并将切换相关的信令发往确定出的移动锚点,从而提高了小区切换过程中寻址的准确性。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为背景技术提供的部署移动RN以及移动锚点后的网络节点关系的一个示意图;
图2为背景技术提供的部署移动RN以及移动锚点后的网络节点关系的又一个示意图;
图3为背景技术提供的现有通信系统中UE切换时小区寻址的信令交互流程的示意图;
图4为本发明实施例二提供的具体实施例1中进行小区配置与寻址的流程示意图;
图5为本发明实施例二提供的具体实施例2中进行小区配置与寻址的流程示意图;
图6为本发明实施例二提供的具体实施例3中进行小区配置与寻址的流程示意图;
图7为本发明实施例二提供的具体实施例4中进行小区配置与寻址的流程示意图;
图8为本发明实施例三提供的小区切换的寻址装置的一个逻辑结构示意图;
图9为本发明实施例三提供的小区切换的寻址装置的又一个逻辑结构示意图。
具体实施方式
为了给出提高小区切换过程中寻址的准确性的实现方案,本发明实施例提供了一种小区切换的寻址方法以及寻址装置,以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
本发明实施例一提供了一种小区切换的寻址方法,该方法分别针对移动锚点对移动RN进行寻址的过程以及目标MME对移动锚点进行寻址的过程给出了具体实现过程,该两个实现过程基于的主要原理如下:
一、目标MME对移动锚点进行寻址的过程
目标MME对移动锚点进行寻址,即目标MME在接收到切换请求消息后,确定目标移动锚点。其中,该切换请求消息中携带UE要切换到的目标小区的小区标识信息,即该目标小区的TAI以及全球基站标识。其中,UE切换的目标MME的确定过程为现有流程,此处不再详细描述。
具体地,目标MME确定用于对该切换请求消息进行后续处理的移动锚点,主要通过两种方式:
确定移动锚点的方式一
目标MME在接收切换请求消息后,从接收的切换请求消息中获取该切换请求消息携带的目标小区的全球基站标识,并确定出与该全球基站标识对应的移动锚点为目标移动锚点。
为实现该确定移动锚点的方式一中的处理过程,系统会预先配置移动RN对应的全球基站标识与该移动RN归属的移动锚点的全球基站标识相同。具体地,该配置过程可以由操作与维护系统(Operation and Maintenance,OAM)系统进行配置。
确定移动锚点的方式二
目标MME在接收切换请求消息后,从接收的切换请求消息中获取该切换请求消息携带的目标小区的TAI,从分别对应不同TAI的各移动锚点中,确定出与该目标小区的TAI对应的移动锚点为目标移动锚点。
为实现该确定移动锚点的方式二中的处理过程,系统会预先为不同的移动锚点配置不同的TAI,即移动锚点不同,则对应的TAI也不同。具体地,该配置过程可以由OAM系统进行配置。
基于上述确定移动锚点的方式一或方式二,系统会配置移动RN与归属的移动锚点具有相同的全球基站标识,或者,系统配置各移动锚点分别对应不同的TAI,从而目标MME能够基于接收的切换请求消息携带的小区标识中包括的相应信息确定出对切换请求消息进行后续处理的移动锚点,完成对移动锚点的寻址过程。
二、移动锚点对移动RN进行寻址的过程
移动锚点对移动RN进行寻址,即移动锚点在接收到切换请求消息后,确定用于对该切换请求消息进行后续处理的移动RN。其中,移动锚点接收的切换请求消息为UE切换的目标MME发送的。
具体地,移动锚点确定用于对接收的切换请求消息进行后续处理的移动RN,主要通过两种方式:
确定移动RN的方式一
移动锚点从接收的切换请求消息中获取该切换请求消息携带的目标小区的ECGI,并根据目标小区的ECGI以及预先确定的各移动RN对应的ECGI,确定出与该目标小区的ECGI对应的移动RN为目标移动RN。
为实现该确定移动RN的方式一中的处理过程,移动锚点需要预先确定各移动RN对应的ECGI。其中,移动锚点确定移动RN对应的ECGI的方式将在后续实施例中详细说明,此处暂不描述。
确定移动RN的方式二
移动锚点从接收的切换请求消息中获取目标小区的全球基站标识以及预先获取的各移动RN对应的全球基站标识,确定出与该目标小区的全球基站标识对应的移动RN为目标移动RN。
为实现该确定移动RN的方式二中的处理过程,移动锚点需要预先获取各移动RN对应的全球基站标识。其中,移动锚点获取移动RN对应的全球基站标识,可以由移动RN或移动RN的施主基站上报,即移动锚点会接收移动RN或该移动RN的施主基站上报的该移动RN对应的全球基站标识。并且,根据本发明实施例一提供的优选实施方式,施主基站能够在检测到管理的移动RN变化后,更新移动锚点中保存的移动RN的信息,即移动锚点接收移动RN的施主基站上报的移动RN对应的全球基站标识之后,还可能会接收到该施主基站在检测到管理的移动RN变化后上报的变化后的移动RN对应的全球基站标识,从而提高移动锚点保存的每个施主基站下连接的移动RN的全球基站标识的准确性。
基于上述确定移动RN的方式一或方式二,移动锚点能够根据要切换的目标小区的ECGI信息或全球基站标识,确定出目标移动RN,完成对目标移动RN的寻址过程。
上述确定移动RN的方式一中,移动锚点需要预先确定各移动RN对应的ECGI,具体地,以下对移动锚点确定移动RN对应的ECGI的方式进行详细说明。
本实施例一提供了两种移动锚点确定移动RN对应的ECGI的优选实现方式,以下针对这两种优选实现方式分别进行说明:
移动锚点确定移动RN对应的ECGI的优选实现方式一
该优选实现方式一中,移动锚点确定移动RN对应的ECGI,即移动锚点接收移动RN上报的RN对应的ECGI的组成信息。
更优选地,移动RN在上报ECGI的组成信息时,可以基于与移动锚点之间的S1接口或X2接口上报,即移动锚点接收移动RN通过S1接口或X2接口上报的所述移动RN对应的ECGI的组成信息。
更优选地,移动RN可以在检测到UE需要切换后上报自身对应的ECGI的组成信息,即移动锚点接收移动RN在检测到管理的UE需要切换后上报的移动RN对应的ECGI的组成信息。
该优选实现方式一中,ECGI的组成信息可以为全部的ECGI信息,在此情况下,移动RN是直接向移动锚点上报对应的ECGI信息。
更优选地,ECGI的组成信息也可以为ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,在此情况下,移动RN是向移动锚点上报对应的ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,也即ECGI中最后8比特,通过该上报ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据的方式,能够有效减少上报的数据量,从而达到节省网络传输资源的目的。如果移动锚点接收到的是移动RN上报的ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,则移动锚点需要进一步根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识以及接收的比特位数据,确定出该移动RN对应的ECGI,即自身对应的与移动RN相同的全球基站标识与接收的比特位数据进行组合得到ECGI。
其中,如果移动RN上报的是完整的ECGI,则移动RN需要从OAM系统中获取其对应的ECGI。
通过上述的移动锚点确定移动RN对应的ECGI的优选实现方式一,主要由移动RN主动上报其对应的ECGI的全部或部分消息,以便移动锚点能够确定出其各移动RN分别对应的ECGI,便于根据接收的切换请求消息对移动RN进行寻址。
移动锚点确定移动RN对应的ECGI的优选实现方式二
该优选实现方式二中,移动锚点确定移动RN对应的ECGI,主要由移动锚点进行分配,即移动锚点根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识,确定出移动RN对应的ECGI。
具体地,移动锚点根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识,确定移动RN对应的ECGI之后,还需要进一步将确定出的ECGI分别分配给相应的移动RN,具体地,移动锚点向移动RN分配ECGI时,可以通过S1接口或X2接口,向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息。
更优选地,当移动锚点通过S1接口,向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息时,具体可以通过S1建立响应消息(S1 Setup Response消息)、移动性管理实体MME配置更新消息(MME Configuration Update消息)或专用ECGI分配消息,向该移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息。
更优选地,当移动锚点通过X2接口,向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI时,可以通过X2建立响应消息(X2 Setup Response消息)、基站配置更新消息(eNBConfiguration Update消息)或专用ECGI分配消息,向该移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息。
该优选实现方式二中,ECGI的组成信息可以为全部的ECGI信息,在此情况下,移动锚点通过S1接口或X2接口向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息,即移动锚点通过S1接口或X2接口向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI。
更优选地,ECGI的组成信息也可以为ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,在此情况下,移动锚点通过S1接口或X2接口向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI的组成信息,即移动锚点通过S1接口或X2接口向移动RN分配确定出的与该移动RN对应的ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,由该移动RN进一步根据自身对应的与该移动锚点相同的全球基站标识以及比特位数据确定出ECGI。
通过上述的移动锚点确定移动RN对应的ECGI的优选实现方式二,主要由移动锚点分配移动RN对应的ECGI,以便移动锚点能够确定出各移动RN分别对应的ECGI,便于根据接收的切换请求消息对移动RN进行寻址。
实施例二
本实施例二针对上述实施例一提供的小区切换过程中的寻址方法,给出了几个具体应用场景下该寻址方法的具体实现过程。
该实施例二提供的应用场景中,主要基于如下两种预配置:
1、配置移动RN的全球基站标识与归属的移动锚点的全球基站标识相同,在目标MME寻址移动锚点时,MME可以根据目标小区的全球基站标识寻址到唯一的移动锚点;或者
2、配置每个移动锚点的TAI互不相同,在目标MME寻址移动锚点时,MME可以根据目标小区的TAI寻址到唯一的移动锚点。
具体实施例1
该具体实施例1对应的应用场景,是基于移动RN和移动锚点之间直接建立S1接口的情况,且移动锚点基于ECGI寻址移动RN,移动RN对应的ECGI由OAM配置。
图4示出了该具体实施例1中进行小区配置与寻址的流程示意图,具体地,主要包括如下步骤:
步骤401、移动RN注册到网络之后,运营商(具体可以通过OAM系统)为移动RN配置的全球基站标识等于归属的移动锚点的全球基站标识。
具体地,移动RN对应的ECGI是指移动RN在Uu接口使用的ECGI,移动RN可以从OAM获取自己在Uu口使用的ECGI,OAM需要保证为每个移动RN分配的ECGI不同。
优选地,移动RN可以将归属的移动锚点的相关信息(如APN(Access Point Name,接入点名称))发给OAM,从而有助于OAM为移动RN分配的ECGI具备与移动锚点相同的全球基站标识。
步骤402、移动RN与移动锚点之间建立S1接口,移动RN将自己在Uu口使用的ECGI通过S1接口通知移动锚点;或者,移动RN与移动锚点之间建立X2接口,移动RN将自己在Uu口使用的ECGI通过X2接口通知移动锚点。
较优地,由于ECGI一般由20比特的全球基站标识与8比特的基站内部分配数据组成,因此,移动RN可以将自己的ECGI的后面8比特通知移动锚点即可,移动锚点可以基于与移动RN相同的全球基站标识,将该全球基站标识与移动RN上报的8比特数据组合确定出移动RN的ECGI,从而减少了传输的数据量,节省网络传输资源。
较优地,移动RN可以在可能有UE发生切换的场景才将自己的ECGI通知移动锚点,即检测到存在UE切换需求后上报自己的ECGI。
步骤403、UE需要经过S1切换到移动RN的时候,切换请求消息被发送到目标MME,目标MME根据目标小区的全球基站标识寻址到与该全球基站标识唯一对应的移动锚点,并向该移动锚点发送切换请求消息。
其中,切换请求消息中携带要切换到的目标小区的TAI以及全球基站标识。
其中,目标MME可以根据目标小区的全球基站标识,即该ECGI的前20比特。
步骤404、移动锚点解析收到的切换请求消息,获得目标小区的ECGI,根据目标小区的ECGI确定与该ECGI对应的目标RN,移动锚点对切换请求消息进行必要的代理操作,例如,将切换请求消息中的用于MME区分基于S1接口接入的UE的标识(MME UE S1 AP ID)替换为本地分配的值,然后将切换请求消息映射到目标RN的EPS承载上,发给目标移动RN。
步骤405、目标RN收到切换请求消息后的操作同现有技术,向移动锚点返回切换请求确认消息。
步骤406、移动锚点对切换请求确认消息进行必要的代理操作,例如,将切换请求确认消息中的用于基站区分基于S1接口接入的UE的标识(eNB UE S1 AP ID)替换为本地分配的值,然后将该消息发给目标MME。后续流程同现有技术。
至此,该具体实施例1提供的进行小区配置与寻址的流程结束。
具体实施例2
该具体实施例2对应的应用场景,是基于移动RN和移动锚点之间直接建立S1接口的情况,且移动锚点基于ECGI寻址移动RN,移动RN对应的ECGI由移动锚点配置。
图5示出了该具体实施例2中进行小区配置与寻址的流程示意图,具体地,主要包括如下步骤:
步骤501、移动RN注册到网络之后,运营商(具体可以通过OAM系统)为移动RN配置的全球基站标识等于归属的移动锚点的全球基站标识。
步骤502、移动锚点为管理的移动RN分配在Uu口使用的ECGI。
其中,移动锚点需要保证为每个移动RN分配的ECGI不同,移动锚点为移动RN分配在Uu口使用的ECGI(即该移动RN对应的ECGI)时,可以在与移动RN建立S1接口的时候,为移动RN分配ECGI,更具体地,在基于S1接口为移动RN分配ECGI时,可以在S1建立响应消息(S1Setup Response 消息)中携带分配的ECGI列表;或是移动锚点通过S1接口更新过程为移动RN分配ECGI,例如在MME配置更新消息(MME Configuration Update消息)中携带分配的ECGI列表;或是通过其他专用的ECGI分配消息来分配ECGI。
移动锚点还可以在与移动RN建立X2接口的时候,为移动RN分配ECGI,更具体地,在基于X2接口为移动RN分配ECGI时,可以在X2建立响应消息(X2 Setup Response消息)中携带分配的ECGI列表;或是移动锚点通过X2接口更新过程为移动RN分配ECGI,比如在基站配置更新消息(eNB Configuration Update消息)中携带分配的ECGI列表;或是移动锚点通过其他专用的ECGI分配消息来分配ECGI。
较优地,移动锚点可以只将为移动RN分配的ECGI的后面8比特发送给移动RN,以减少传输的数据量,节省网络传输资源。
步骤503、UE需要经过S1切换到移动RN的时候,切换请求消息被发送到目标MME,目标MME可以根据目标小区的全球基站标识寻址到与该全球基站标识唯一对应的移动锚点,并向该移动锚点发送切换请求消息。
其中,切换请求消息中携带要切换到的目标小区的TAI以及ECGI。
步骤504、移动锚点解析收到的切换请求消息,获得目标小区的ECGI,根据目标小区的ECGI确定与该ECGI对应的目标RN,移动锚点对切换请求消息进行必要的代理操作,例如,将切换请求消息中的MME UE S1AP ID替换为本地分配的值,然后将切换请求消息映射到目标RN的EPS承载上,发给目标移动RN。
步骤505、目标RN收到切换消息后的操作同现有技术,向移动锚点返回切换请求确认消息。
步骤506、移动锚点对切换请求确认消息进行必要的代理操作,例如,将切换请求确认消息中的eNB UE S1AP ID替换为本地分配的值,然后将该消息发给目标MME。后续流程同现有技术。
至此,该具体实施例2提供的进行小区配置与寻址的流程结束。
上述具体实施例2与具体实施例1的区别是,具体实施例2中由移动锚点为管理的每个移动RN分配ECGI,因此移动锚点知道管理的每个移动RN使用的ECGI,不需要移动RN主动通知移动锚点;具体实施例1中,由于移动RN使用的ECGI是由OAM分配的,移动锚点可能并不知道每个移动RN使用的ECGI(除非OAM与移动锚点之间互通这些分配信息),所以需要移动RN主动将自己支持的ECGI通知移动锚点。
上述具体实施例1和具体实施例2同样适用于基于X2接口的切换,在移动锚点和邻基站建立了X2接口的情况下,邻基站将移动RN小区视为移动锚点的小区,移动锚点可以通过X2接口获得移动RN支持的ECGI,主要处理流程与上述处理流程基本相同,此处不再详细描述。
具体实施例3
该具体实施例2对应的应用场景,是基于移动RN和移动锚点之间直接建立S1接口的情况、且目标MME基于TAI寻址移动锚点。
图6示出了该具体实施例3中进行小区配置与寻址的流程示意图,具体地,主要包括如下步骤:
步骤601、运营商(具体可以通过OAM系统)为每个移动锚点分别配置不同的TAI列表。
步骤602、移动RN和移动锚点之间建立S1-C接口,移动RN将自己支持的TAI和全球基站标识通知移动锚点。
其中,移动RN对应的全球基站标识可以与移动锚点的全球基站标识不同,但移动锚点需要支持管理的各移动RN支持的所有TAI。
步骤603、UE需要经过S1切换到移动RN的时候,切换请求消息被发送到目标MME,目标MME根据目标小区的TAI寻址到与该TAI对应的移动锚点,并向该移动锚点发送切换请求消息。
步骤604、移动锚点接收到切换请求消息后,从中获取目标小区的全球基站标识,根据目标小区的全球基站标识确定与该全球基站标识对应的目标RN,移动锚点对该切换请求消息进行必要的代理操作,例如,将该切换请求消息中的MME UE S1AP ID替换为本地分配的值,然后将切换请求消息映射到目标RN的EPS承载上,发给目标移动RN。
步骤605、目标RN收到切换消息后的操作同现有技术,向移动锚点返回切换请求确认消息。
步骤606、移动锚点对切换请求确认消息进行必要的代理操作,例如,将该切换请求确认消息中的eNB UE S1AP ID替换为本地分配的值,然后将该消息发给目标MME。后续流程同现有技术。
至此,该具体实施例3提供的进行小区配置与寻址的流程结束。
具体实施例4
该具体实施例2对应的应用场景,是基于移动RN和移动锚点之间间接建立S1接口的情况、且目标MME基于TAI寻址移动锚点。
图7示出了该具体实施例4中进行小区配置与寻址的流程示意图,具体地,主要包括如下步骤:
步骤701、运营商(具体可以为OAM系统)为每个移动锚点分别配置不同的TAI。
其中,每个移动锚点需要支持管理的各移动RN支持的所有TAI。
步骤702、当移动RN切换到一个新的施主基站(DeNB)之后,DeNB将该移动RN的全球基站标识通知移动锚点,即移动锚点保存每个DeNB下面连接的移动RN的全球基站标识。
具体地,移动RN可以与DeNB建立S1接口或是X2接口,从而将自己的全球基站标识通知DeNB。
具体地,DeNB可以通过S1配置更新过程或X2配置更新过程将当前与之相连的移动RN的全球基站标识通知移动锚点(包括有移动RN切换过来和有移动RN切换出该DeNB的场景)。具体地,DeNB可以在基于S1接口的基站配置更新消息(S1 AP eNB ConfigurationUpdate消息)或在基于X2接口的基站配置更新消息(X2 AP eNB Configuration Update消息)中增加一个携带移动RN的全球基站标识的IE列表。
较优地,DeNB可以在可能有UE切换到移动RN的场景才将移动RN的全球基站标识通知移动锚点。
步骤703、UE需要经过S1切换到移动RN的时候,切换请求消息被发送到目标MME,目标MME根据目标小区的TAI寻址到与该TAI对应的移动锚点,向该移动锚点发送切换请求消息。
步骤704、移动锚点收到切换请求消息后,获取目标小区的全球基站标识,根据目标小区的全球基站标识确定与该全球基站标识对应的DeNB,将切换请求消息发给确定出的DeNB。
步骤705、DeNB收到移动锚点发来的切换请求消息后,获取目标小区的全球基站标识,根据目标小区的全球基站标识确定目标RN,将切换请求消息发给目标RN。
步骤706、目标RN收到切换消息后的操作同现有技术,向DeNB返回切换请求确认消息。后续流程同现有技术。
至此,该具体实施例4提供的进行小区配置与寻址的流程结束。
通过本发明实施二中的技术方案,在UE经S1接口或X2接口切换到移动RN的时候,切换相关信令可以正确路由,从而避免了切换失败的问题,以及避免了信令错误路由而导致的通信安全问题。
实施例三
对应于上述实施例一以及实施例二提供的小区切换的寻址方法,本实施例三给出了相应的小区切换的寻址装置,通过该装置,能够提高小区切换时寻址的准确性。
图8示出了本实施例三提供的小区切换的寻址装置的一个逻辑结构示意图,如图8所示,该装置主要包括:
切换请求消息接收单元801以及移动RN确定单元802;
其中:
切换请求消息接收单元801,用于接收切换请求消息;
移动RN确定单元802,用于根据切换请求消息接收单元801接收的切换请求消息携带的目标小区的演进的通用陆地无线接入网小区全局标识符ECGI以及预先确定的各移动中继节点RN对应的ECGI,确定出与目标小区的ECGI对应的移动RN;或,根据切换请求消息中携带的目标小区的全球基站标识以及预先获取的各移动RN对应的全球基站标识,确定出与目标小区的全球基站标识对应的移动RN。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,图8所示装置包括的移动RN确定单元802可以具体包括一个ECGI确定模块(未在图中示出),用于接收移动RN上报的移动RN对应的ECGI的组成信息;或,根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识,确定移动RN对应的ECGI。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,上述的ECGI确定模块,具体用于接收移动RN上报的移动RN对应的ECGI;或,接收移动RN上报与移动RN对应的ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,并根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识以及移动RN上报的比特位数据确定移动RN对应的ECGI。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,上述的ECGI确定模块,具体用于接收移动RN通过S1接口或X2接口上报的移动RN对应的ECGI的组成信息。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,图8所示装置包括的移动RN确定单元802在包括ECGI确定模块的基础上,还可以进一步包括一个ECGI分配模块(未在图中示出),用于在ECGI确定模块根据自身对应的与移动RN相同的全球基站标识,确定移动RN对应的ECGI之后,通过S1接口或X2接口,向移动RN分配确定出的与移动RN对应的ECGI的组成信息。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,上述的ECGI分配模块,具体用于在通过S1接口分配ECGI的组成信息时,通过S1建立响应消息、移动性管理实体MME配置更新消息或专用ECGI分配消息,向移动RN分配确定出的与移动RN对应的ECGI的组成信息;在通过X2接口分配ECGI的组成信息时,通过X2建立响应消息、基站配置更新消息或专用ECGI分配消息,向移动RN分配确定出的与移动RN对应的ECGI的组成信息。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,上述的ECGI分配模块,具体用于通过S1接口或X2接口,向移动RN分配确定出的与移动RN对应的ECGI;或,通过S1接口或X2接口,向移动RN分配确定出的与移动RN对应的ECGI中除全球基站标识之外的比特位数据,由移动RN根据自身对应的与所归属的移动锚点相同的全球基站标识以及比特位数据确定出ECGI。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,图8所示装置包括的移动RN确定单元802可以具体包括一个全球基站标识获取模块(未在图中示出),用于接收移动RN或移动RN的施主基站上报的移动RN对应的全球基站标识。
本实施例三提供的一个优选实施方式中,上述的全球基站标识获取模块,还用于在接收移动RN的施主基站上报的移动RN对应的全球基站标识之后,接收施主基站在检测到管理的移动RN变化后上报的变化后的移动RN对应的全球基站标识。
应当理解,图8对应的小区切换的寻址装置包括的单元或模块仅为根据该装置实现的功能进行的逻辑划分,实际应用中,可以进行上述单元或模块的叠加或拆分。并且该实施例三提供的小区切换的寻址装置所实现的功能与上述实施例一以及实施例二提供的相应方法流程一一对应,具体与上述实施例一以及实施例二中移动锚点执行的流程对应,对于该装置所实现的更为详细的处理流程,在上述方法实施例中已做详细描述,此处不再详细描述。
并且,图8对应的小区切换的寻址装置还具有能够实现实施例一和实施例二中由移动锚点完成的相应步骤的对应功能模块,此处不再赘述。
具体地,图8所示的小区切换的寻址装置可以包括在移动锚点中。
图9示出了本实施例三提供的小区切换的寻址装置的一个逻辑结构示意图,如图9所示,该装置主要包括:
切换请求消息接收单元901以及移动锚点确定单元902;
其中:
切换请求消息接收单元901,用于接收切换请求消息;
移动锚点确定单元902,用于根据切换请求消息接收单元901接收的切换请求消息携带的目标小区的全球基站标识,确定出与全球基站标识对应的移动锚点,其中,目标小区归属的移动中继节点RN对应的全球基站标识与移动锚点的全球基站标识相同;或,根据切换请求消息携带的目标小区的跟踪区标识TAI,从分别对应不同TAI的各移动锚点中,确定出与目标小区的TAI对应的移动锚点。
应当理解,图9对应的小区切换的寻址装置包括的单元或模块仅为根据该装置实现的功能进行的逻辑划分,实际应用中,可以进行上述单元或模块的叠加或拆分。并且该实施例三提供的小区切换的寻址装置所实现的功能与上述实施例一以及实施例二提供的相应方法流程一一对应,具体与上述实施例一以及实施例二中目标MME执行的流程对应,对于该装置所实现的更为详细的处理流程,在上述方法实施例中已做详细描述,此处不再详细描述。
并且,图9对应的小区切换的寻址装置还具有能够实现实施例一和实施例二中由目标MME完成的相应步骤的对应功能模块,此处不再赘述。
具体地,图9所示的小区切换的寻址装置可以包括在MME中。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。