[go: up one dir, main page]

RU2480928C2 - Децентрализация функциональных возможностей базовой сети - Google Patents

Децентрализация функциональных возможностей базовой сети Download PDF

Info

Publication number
RU2480928C2
RU2480928C2 RU2010148321/07A RU2010148321A RU2480928C2 RU 2480928 C2 RU2480928 C2 RU 2480928C2 RU 2010148321/07 A RU2010148321/07 A RU 2010148321/07A RU 2010148321 A RU2010148321 A RU 2010148321A RU 2480928 C2 RU2480928 C2 RU 2480928C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gateway
core network
functionality
henb
connection
Prior art date
Application number
RU2010148321/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010148321A (ru
Inventor
Анджело ЧЕНТОНЦА
Алан ФОРД
Матти КИИСКИ
Матти ЛАЙТИЛА
Юрген Михель
Сеппо ВЕСТЕРИНЕН
Original Assignee
Нокиа Сименс Нетуоркс Ой
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа Сименс Нетуоркс Ой filed Critical Нокиа Сименс Нетуоркс Ой
Publication of RU2010148321A publication Critical patent/RU2010148321A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480928C2 publication Critical patent/RU2480928C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/09Management thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/2854Wide area networks, e.g. public data networks
    • H04L12/2856Access arrangements, e.g. Internet access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/09Mapping addresses
    • H04L61/25Mapping addresses of the same type
    • H04L61/2503Translation of Internet protocol [IP] addresses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/677Multiple interfaces, e.g. multihomed nodes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к предоставлению доступа к сети, при котором соединение с базовой сетью устанавливают через устройство (20) беспроводного доступа и шлюзовое устройство (42). Технический результат заключается в снижении нагрузки трафика, связанного с услугами Интернета. Сущность изобретения заключается в том, что возможность установления соединения упомянутого устройства (20) беспроводного доступа ограничена заранее заданной группой адресов базовой сети в пуле шлюзовых устройств (42), имеющих возможность установления соединения с множеством узлов базовой сети, при этом для установления соединения с одним из шлюзовых устройств (42) выбирают один адрес. Шлюзовое устройство (42) обеспечивают функцией ретранслятора для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети на основе информации о местоположении устройства (10) беспроводного доступа, а также обеспечивают по меньшей мере одной совмещенной децентрализованной функцией базовой сети. 10 н. и 26 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к способам и устройствам для сетевого доступа к беспроводной сети, такой как (не ограничиваясь приведенными примерами) сеть универсальной системы мобильной связи (Universal Mobile Communication Systems, UMTS) или долгосрочной эволюции (Long Term Evolution, LTE).
Уровень техники
Домашние базовые станции, домашние узлы В, эволюционированные фемто-узлы В (femto eNodeB) и другие типы домашних устройств доступа (в дальнейшем именуемых "HeNB") стали темой многочисленных обсуждений в консорциуме 3-го поколения (3rd Generation Partnership Project, 3GPP), a также в сообществе операторов связи и производителей оборудования связи. При развертывании в домах или офисах устройства HeNB позволяют абонентам в помещениях использовать уже имеющиеся у них телефонные трубки со значительно улучшенным покрытием и увеличенной пропускной способностью широкополосной беспроводной связи. Кроме того, архитектуры на базе протокола Интернета (Internet Protocol, IP), позволяют развертывать их и осуществлять управление ими практически в любом окружении, в котором доступна услуга широкополосного доступа к сети Интернет.
С внедрением технологии высокоскоростной пакетной передачи данных в нисходящей линии связи (High Speed Downlink Packet Access, HSDPA) в различные коммерческие сети операторы связи стали отмечать достаточно существенные объемы передачи данных у отдельных абонентов, то есть существенное потребление ими пропускной способности. Такими абонентами в большинстве случаев являлись находящиеся дома абоненты, использовавшие интерфейсные карты HSDPA или подобные им карты, для ресурсозатратного "серфинга" в Интернете, например для скачивания фильмов и т.п. Однако существующие системы мобильной связи (например, глобальная система мобильной связи, Global System for Mobile communications, GSM), широкополосный множественный доступ с кодовым разделением (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA/HSDPA) не являются оптимально приспособленными для подобных ориентированных на домашнее использование приложений, поскольку их разработка и определение осуществлялись с предположением координированного развертывания сети, в то время как устройства HeNB обычно связаны с некоординированным и крупномасштабным развертыванием.
В вариантах использования устройств HeNB, как правило, предполагается, что конечный пользователь покупает недорогой продукт (аналогичный продукту для доступа к беспроводной локальной вычислительной сети (Wireless Local Area Network, WLAN)), устанавливая при этом упомянутый физический объект в своем доме. После этого HeNB обеспечивает покрытие/обслуживание терминалов, зарегистрированных владельцем этого устройства HeNB. При этом устройство HeNB может использовать тот же спектр, находящийся во владении оператора связи, и, соответственно, по меньшей мере часть спектра, используемого для обеспечения оператором связи покрытия макросот в области, где располагается упомянутый HeNB.
Кроме того, для более простого управления, от устройства HeNB должны быть скрыты свойства базовой сети, связанные с ее совместным использованием и объединением базовых сетей в пул, в случае, когда базовые сети нескольких операторов связи подключены к одному узлу доступа, или когда посторонние терминальные устройства мобильной связи, или экземпляры абонентского оборудования (user equipments, UE) подключаются в режиме роуминга к HeNB, которым номинально "владеет" определенный оператор связи. В общем, стандартные устройства доступа, например узлы В (NodeB) или эволюционированные узлы В, будучи функционально аналогичны устройствам HeNB, дополнительно содержат множество функций узлов, не требующихся при обычной домашней эксплуатации.
В последнее время у операторов связи наметился интерес к так называемой локальной обработке (local break-out, LBO) основной части трафика. Под LBO понимается такая доставка Интернет-трафика (или другого массивного трафика), при которой он не проходит через ЕРС оператора связи, то есть Интернет-трафик пересылается и принимается из сети Интернет через локальный шлюз базовой станции, без необходимости передачи данных через узлы базовой сети оператора связи. LBO может также применяться для доставки голосового трафика между двумя экземплярами абонентского оборудования (UE) в одной локальной области обслуживания, при этом локальная область обслуживания представляет собой область, в которой могут быть развернуты локальные услуги с применением LBO.
Развертывание устройств HeNB в LTE окажет значительное влияние на масштабируемость в ЕРС вследствие очень большого объема развертывания, и, следовательно, большого количества интерфейсов, которые необходимо устанавливать между устройствами HeNB и ЕРС. Также, подобное развертывание приведет к увеличению стоимости работ по эксплуатации и техническому обслуживанию (operation and maintenance, О&М), так как от сети О&М потребуется обеспечение мониторинга и управления всеми устройствами HeNB.
Однако существующие спецификации стандарта LTE позволяют осуществлять обработку лишь трафика, направляемого в IP-сеть общего пользования через так называемый шлюз сети общего пользования (Public Domain Network Gateway, PDN GW). Такая конфигурация не позволяет снять нагрузку трафика, связанного с услугами Интернета, с централизованного ЕРС, что налагает ограничения на пропускную способность ЕРС и повышает стоимость передачи через него битов информации.
Сущность изобретения
Целью настоящего изобретения является обеспечение возможности использования локальной обработки (LBO) основной части трафика в архитектурах беспроводного доступа к сети.
Упомянутая цель достигается посредством способа предоставления доступа к сети, включающего:
- установление соединения с базовой сетью через устройство беспроводного доступа;
- ограничение возможности соединения упомянутого устройства беспроводного доступа заранее заданной группой адресов базовой сети в пуле шлюзовых устройств, имеющих возможность соединения с множеством узлов упомянутой базовой сети;
- выбор одного адреса для установления упомянутого соединения с одним из упомянутых шлюзовых устройств.
Также описанная выше цель достигается посредством способа предоставления доступа к сети, включающего:
- использование шлюзового устройства для установления соединения от устройства беспроводного доступа к базовой сети;
- обеспечение упомянутого шлюзового устройства функцией ретранслятора для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети на основе информации о местоположении упомянутого устройства беспроводного доступа; и
- децентрализацию по меньшей мере одной функциональной возможности базовой сети и совмещение ее с упомянутым шлюзовым устройством.
Дополнительно, описанная выше цель достигается посредством устройства для предоставления доступа к базовой сети, включающего:
- средство установления соединения, которое обеспечивает возможность соединения, ограниченную заранее заданной группой адресов базовой сети в пуле шлюзовых устройств, имеющих возможность соединения с множеством узлов упомянутой базовой сети; и
- средство выбора для выбора одного адреса из упомянутой группы адресов базовой сети для установления соединения с одним из упомянутых шлюзовых устройств.
Наконец, описанная выше цель достигается посредством устройства для установления соединения от устройства беспроводного доступа к базовой сети, включающего:
- средство ретрансляции для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети на основе информации о местоположении упомянутого устройства беспроводного доступа; и
- по меньшей мере одну совмещенную децентрализованную функцию базовой сети.
Соответственно, объединены принципы развертывания шлюзового устройства и децентрализованных функциональных возможностей базовой сети (обеспечивающих, например LBO), при этом предложены решения для вариантов, в которых упомянутое шлюзовое устройство и упомянутые функциональные возможности базовой сети (например, шлюз или шлюзовая функция LBO) могут быть объединены в одном узле.
Очевидным преимуществом предлагаемого решения является возможность локальной обработки основной части Интернет-трафика в локальной для устройств беспроводного доступа точке, то есть оно позволяет не маршрутизировать Интернет-трафик через центральную базовую сеть, а следовательно, снизить стоимость доставки бита информации абоненту (от абонента). Подобная дифференциация "основной части трафика" обеспечивает возможность локальной пиринговой маршрутизации, а также оптимизированной маршрутизации данных в сеть пакетной передачи данных (например, Интернет) без прохождения централизованных сотовых шлюзов базовой сети. При таком варианте локальный трафик остается в локальной области, при этом базовая сеть оператора разгружается от основной части трафика, который не тарифицируется (вследствие применения фиксированных ставок) и качество обслуживания (quality of service, QoS) которого не контролируется.
Предлагаемый пул шлюзовых устройств обеспечивает дополнительное преимущество, состоящее в том, что нагрузка может распределяться более равномерно среди заранее заданного пула соседних шлюзовых устройств, например среди вторичных шлюзов. Посредством этого может быть преодолена проблема, связанная с единственной точкой отказа при отказе шлюзовых устройств (независимо от совмещенных с ними функциональных возможностей базовой сети).
Вследствие ограниченной способности соединения устройства беспроводного доступа (например, HeNB) только с одним узлом функциональные возможности соединения с множеством узлов, например функция выбора сетевого узла (network node selection function, NNSF), a также возможность соединения с множеством узлов базовой сети, могут быть удалены и полностью выведены за пределы сети беспроводного доступа. Эти функции могут быть сосредоточены в шлюзовом узле между сетью беспроводного доступа и базовой сетью, например, эволюционированным пакетным ядром (evolved packet core, EPC). Таким образом, могут быть упрощены функции устройства доступа (например, функции S1 eNB LTE и им подобные).
Предлагаемое включение функциональных возможностей базовой сети в шлюзовое устройство, таким образом, позволяет осуществлять LBO без принудительного направления потока основной части Интернет-трафика через базовую сеть. Кроме того, обеспечивается возможность решения проблемы восстановления шлюзов в случае, когда эти узлы используются и для LBO.
В дополнение, могут быть снижены затраты на производство, развертывание, конфигурацию, эксплуатацию и техническое обслуживание устройств беспроводного доступа. Обеспечение части функций узла доступа во внешнем (по отношению к узлу беспроводного доступа) сетевом оборудовании позволяет избежать усложнения всех упомянутых аспектов. Кроме того, при массовом развертывании это является преимуществом вследствие пониженных затрат на производство, эксплуатацию и более простого управления связью с базовой сетью.
Трафик, которым обмениваются терминальные устройства, обслуживаемые в упомянутом шлюзовом домене, может маршрутизироваться без привлечения центральной базовой сети, то есть маршруты трафика плоскости пользователя в шлюзовом домене могут прокладываться от одной терминальной точки пиринговой сети до другой терминальной точки пиринговой сети с прохождением через упомянутое шлюзовое устройство.
Это позволяет уменьшить сложность упомянутого шлюзового устройства, что является важным вследствие относительно большого числа шлюзовых устройств, которые необходимо будет развернуть оператору для достижения возможности подключения очень большого количества устройств беспроводного доступа.
Соединение со шлюзовым устройством в плоскости пользователя может устанавливаться по одному адресу протокола Интернета. Дополнительно, с упомянутым шлюзовым устройством может устанавливаться соединение в плоскости управления посредством одной ассоциации протокола передачи (transmission protocol association), содержащей один поток протокола передачи и один адрес протокола Интернета. Сота упомянутого устройства беспроводного доступа может быть сформирована в виде соты для закрытой группы абонентов, идентифицируемых посредством идентификатора зоны слежения.
Шлюзовое устройство может обеспечивать соединения с базовой сетью посредством нескольких адресов протокола Интернета и нескольких потоков протокола передачи. Автоматическая настройка упомянутого шлюзового устройства может быть выполнена с помощью заранее заданных идентификационных данных. Упомянутые заранее заданные идентификационные данные могут включать зону слежения по меньшей мере с одним выделенным кодом зоны слежения.
В соответствии с первым вариантом, упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность базовой сети может включать по меньшей мере одно из следующего: функциональные возможности обслуживающего шлюза, функциональные возможности шлюза сети пакетной передачи данных, функциональные возможности управления мобильностью, так что по меньшей мере плоскость пользователя или плоскость управления упомянутого соединения может завершаться в упомянутом шлюзовом узле. В качестве частного примера, упомянутая функциональная возможность управления мобильностью может быть частью пула объектов управления мобильностью, локальных по отношению к упомянутому шлюзовому устройству. В соответствии с другим примером, может обеспечиваться назначаемый по умолчанию канал для трафика, завершающегося в упомянутом шлюзовом узле.
Это обеспечивает более синхронизированную и легко управляемую процедуру мониторинга и управления каналом, а также отображения трафика плоскости пользователя (U-plane) на радиоканалы. Очевидно, шлюзу HeNB при этом требуется поддерживать больше функций.
Предлагаемая упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность базовой сети может быть использована для обеспечения локальной маршрутизации без прохождения централизованного шлюзового устройства в базовой сети. В одном из примеров упомянутая локальная маршрутизация может включать локальную пиринговую маршрутизацию и/или локальную маршрутизацию во внешнюю сеть пакетной передачи данных (например, Интернет). Таким образом, LBO Интернет-трафика может выполняться в шлюзе HeNB без принудительного совмещения его с S-GW. Это делает шлюз HeNB экономически более эффективным, еще больше снижая стоимость прохождения одного бита информации через централизованное ЕРС.
В соответствии со вторым вариантом, упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность базовой сети включает функцию якоря плоскости управления для упомянутого устройства беспроводного доступа, так что плоскость пользователя упомянутого соединения завершается в упомянутом устройстве беспроводного доступа.
При таком подходе отсутствует необходимость размещения шлюза HeNB, которым владеет оператор связи, в частных помещениях, при этом у оператора связи сохраняется возможность управления узлами HeNB, а также полный контроль над потребляемыми услугами LBO. Также при этом трафик LBO в плоскости пользователя остается внутри локальной интрасети, например, под защитой брандмауэра.
Другие предпочтительные варианты определены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Далее, настоящее изобретение будет описано более подробно на основе вариантов его осуществления со ссылками на приложенные чертежи, среди которых:
На фиг.1 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB;
На фиг.2 показана блок-схема HeNB и шлюза HeNB в соответствии с различными вариантами осуществления изобретения.
На фиг.3 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающей различные функциональные возможности шлюза, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
На фиг.4 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающей различные функциональные возможности шлюза, в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения.
На фиг.5 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающей одну функциональную возможность шлюза PDN, в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения.
На фиг.6 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающей функциональную возможность якоря плоскости управления, в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения.
На фиг.7 показана схема сигнализации и обработки данных для процедуры перевыбора шлюза HeNB в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения; и
На фиг.8 показана блок-схема программной реализации в соответствии с шестым вариантом осуществления изобретения.
Описание вариантов осуществления изобретения
В дальнейшем варианты осуществления настоящего изобретения описываются на основе неограничивающих примеров сетевых архитектур LTE.
На фиг.1 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с шлюзом HeNB в случае, когда не применяется совместное использование сети, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
В соответствии с фиг.1, домашние узлы 20 eNodeB (HeNB) с ограниченными функциональными возможностями установлены в домашнем окружении абонента, например в здании, для обеспечения беспроводного доступа абонентского оборудования 10 (UE), и подключены к шлюзу (шлюзовому узлу) 40 HeNB. Шлюз 40 HeNB обеспечивает соединение через опорную точку S1-MME с объектом 50 управления мобильностью (ММЕ) или их пулом, а также, через опорную точку S1-U, с шлюзом 60 сигнализации (S-GW) или их пулом. Как ММЕ 50, так и S-GW 60 обеспечивают соединения с макро-eNB 30, обслуживающим макросоту, в которой (или под управлением которой) находится HeNB 20. В качестве протокола связи через опорную точку S1-MME может выступать усовершенствованное приложение сети радиодоступа (enchanced Radio Access Network Application, eRANAP), которое в качестве транспортного протокола может использовать протокол передачи с управлением потоком (Stream Control Transmission Protocol, SCTP). Опорная точка S1-U может использоваться для поканального туннелирования в плоскости пользователя и переключения маршрутов во время хэндовера. Транспортным протоколом по этому интерфейсу может быть протокол туннелирования услуг пакетной радиосвязи общего назначения (General Packet Radio Services, GPRS) для плоскости пользователя (GTP-U). Шлюз 60 S-GW обеспечивает интерфейс S5 к шлюзу 70 сети пакетной передачи данных (PDN GW), выполненному с возможностью установления IP-соединения с IP-сетью 80 общего пользования.
ММЕ 50 управляет мобильностью, идентификационными данными абонентского оборудования и параметрами безопасности. Функциональные возможности базовой сети в ММЕ 50 включают по меньшей мере часть из следующего: сигнализация уровня без доступа (non-access stratum, NAS) и связанные с ней аспекты безопасности, сигнализация между узлами базовой сети для обеспечения мобильности между сетями доступа, отслеживание режима бездействия абонентского оборудования и его доступности (включая осуществление повторных пейджинговых передач и управление ими), роуминг, аутентификация, а также функции управления каналом, включая установление выделенного канала.
Шлюз 60 S-GW представляет собой узел, завершающий интерфейс к сети беспроводного доступа (например, EUTRAN). Для каждого экземпляра 10 абонентского оборудования UE, связанного с эволюционированной пакетной услугой, в заданный момент времени может присутствовать один отдельный S-GW. Функциональные возможности базовой сети шлюза 60 S-GW включают по меньшей мере часть из следующего: функциональные возможности якорной точки для локальной мобильности при хэндовере между eNB, функциональные возможности якоря мобильности для мобильности между сетями 3GPP, функциональные возможности буферизации пакетов нисходящей линии связи в режиме бездействия EUTRAN и инициирование запускаемой сетью процедуры запроса обслуживания, функциональные возможности законного перехвата, а также функциональные возможности маршрутизации и пересылки пакетов.
Далее, шлюз 70 PDN GW представляет собой узел, завершающий интерфейс SGi к сети пакетной передачи данных (PDN), например IP-сети 80 общего пользования. Если абонентское оборудование 10 UE осуществляет доступ к нескольким сетям PDN, то для этого UE 10 может присутствовать более одного PDN GW. Функциональные возможности базовой сети PDN GW включают по меньшей мере часть из следующего списка: функциональные возможности якоря мобильности для мобильности между системами доступа стандарта 3GPP и других стандартов (в некоторых случаях это называют якорной функцией эволюции системной архитектуры (system architecture evolution, SAE)), функциональные возможности поддержки тарификации, функциональные возможности законного перехвата, функциональные возможности выделения IP-адресов абонентскому оборудованию, а также функциональные возможности фильтрации пакетов.
В соответствии с архитектурой, изображенной на фиг.1, стандартная функциональная возможность, такая, например, как NNSF и возможность соединения с множеством узлов базовой сети, размещена вне HeNB 20 и сосредоточена в шлюзе 40 HeNB, расположенном между HeNB 20 и базовой сетью (например, ЕРС (эволюционированным пакетным ядром)).
Благодаря предлагаемому введению шлюза 20 HeNB, в предлагаемой архитектуре HeNB возможны следующие упрощения.
Касательно функциональных возможностей HeNB в плоскости управления, возможность установления соединений HeNB 20 может быть ограничена соединением (по меньшей мере логически) с единственным узлом базовой сети, то есть свойство плоскости управления базовой сети, позволяющее формировать пул, должно быть прозрачным для HeNB 20. Это упрощает конфигурационную настройку HeNB 20 и управление соединениями с базовой сетью в HeNB 20. В качестве примера, HeNB 20 может соединяться с базовой сетью посредством одной ассоциации SCTP, содержащей один поток SCTP и один IP-адрес (то есть без множественной адресации IP). Это отличается от свойства S1-C макро-eNB 40, в котором общие процедуры S1AP управляются через отдельный поток SCTP, a специальные процедуры S1AP - через несколько потоков SCTP.
Следует отметить, что единственный поток SCTP, как правило, не используется для однозначного отображения (1:1) на выделенное абонентскому оборудованию соединение, при этом для установления зависимости сигнализации S1 между специальными контекстами абонентского оборудования, расположенными в (пуле) ММЕ 50 и eNB 30, необходимо использовать идентификаторы, генерируемые прикладной частью.
Следовательно, HeNB 20 осуществляет соединение, исключительно в плоскости управления, с одним сетевым узлом базовой сети, не имея при этом в своем составе функции NNSF (S1-flex). Эта функция перенесена в шлюз 40 HeNB.
Касательно функциональных возможностей плоскости пользователя, HeNB 20 соединяется с базовой сетью по одному IP-адресу. Управление идентификаторами оконечных точек тоннелей (tunnel endpoint identifiers, TEID) может осуществляться без особых требований к трафику в восходящей линии связи (например, TEID могут выделяться шлюзами S-GW 321-323 эволюционированного пакетного ядра (ЕРС)).
Дополнительно, HeNB 20 может логически соединяться с ММЕ 50, обслуживающим, в том числе, и макроуровень. Благодаря этому, необязательные функции мобильности (например, хэндовер (handover, НО) между пулами ММЕ в HeNB 120 или возможные варианты хэндовера в макро-eNB 30) в шлюзе 40 HeNB могут ограничиваться заданной географической областью, которая соответствует области (пула) ММЕ.
Шлюз 40 HeNB может быть выполнен с возможностью связывания местоположения HeNB 20 с ММЕ 50, обслуживающим eNB 30, образующим маросоту, в которой расположен соответствующий HeNB. Таким образом избегают хэндовера (НО) между ММЕ.
Касательно функциональных возможностей плоскости управления, шлюз 40 HeNB содержит информацию о возможности соединения с базовыми сетями различных операторов связи (например, пулами ММЕ). С целью обеспечения возможности связи по интерфейсу S1-flex для HeNB 20, без его развертывания и конфигурирования со специальными функциональными возможностями, шлюз 40 HeNB может обеспечивать функциональные возможности ретранслятора 1:n. Это может быть осуществлено посредством обеспечения глобальных идентификаторов узлов (global node-ID) на уровне протокола S1AP. Следовательно, работа шлюза 40 HeNB с базовой сетью, по существу, аналогична (макро-) eNB, то есть он выполняет автоматическую регистрацию в объектах ММЕ или пуле этих объектов. Конкретный идентификатор или идентификационные данные зоны слежения (которые могут состоять из кода зоны слежения (tracking area code, ТАС), находящегося вне заданного конкретного диапазона специальных ТАС, указывающих на закрытую группу абонентов (closed subscriber group, CSG) и/или домашний доступ), которые указываются во время автоматической настройки, могут указывать на специфические свойства шлюза 40 HeNB.
Шлюз 40 HeNB может быть соединен посредством нескольких IP-адресов (множественная IP-адресация) и по меньшей мере нескольких потоков SCTP (с выделенной или общей сигнализацией). Связь между HeNB 20 и шлюзом 40 HeNB может быть установлена по требованию и может быть изменена в зависимости от действий HeNB или выбора абонента. Подобное динамическое изменение связи, которое может быть более динамичным, чем в макро-eNB 30, может быть прозрачно для базовой сети.
Таким образом, шлюз 40 HeNB работает с HeNB 20 в качестве отдельного узла базовой сети, а с базовой сетью - как отдельный eNB. Как уже отмечалось, шлюз 40 HeNB, действующий в качестве eNB, по отношению к узлу базовой сети может требовать для себя автоматической настройки S1 со специальными идентификационными данными, например, зоны слежения со специальным кодом зоны слежения (отдельным конкретным или одним из множества выделенных "домашних" кодов зон слежения). Подобная информация может доставляться по широковещательному каналу HeNB.
Дополнительно, шлюз 40 HeNB может содержать (хранить) по меньшей мере одну таблицу отображения для преобразования информации о местоположении, предоставленной HeNB 20, в информацию о соединениях пула ММЕ, например, не только оператора-"владельца", но также и посторонних операторов. Посредством этого шлюз 40 HeNB способен ретранслировать сообщения хэндовера от/к HeNB 20 в макро-eNB 30, при необходимости с соответствующим преобразованием идентификаторов.
Касательно функциональных возможностей плоскости пользователя, шлюз 40 HeNB преобразует идентификаторы оконечных точек тоннелей (tunnel endpoint identifiers, TEID) (нисходящей линии связи), выделенные HeNB 20, так как шлюз 40 HeNB действует в качестве отдельного узла, при этом диапазоны, выбранные HeNB 20, могут накладываться друг на друга (в зависимости от специфики реализации). Другой альтернативой может быть координирование/управление назначением TEID базовой сетью, и сигнализация в HeNB 20 диапазона TEID (в нисходящей линии связи), которые ему разрешается выделять при настройке.
На фиг.2 показана блок-схема HeNB 20 и шлюза 42 HeNB в соответствии с различными вариантами осуществления изобретения.
HeNB 20 включает процессорный блок 102 узла В (NodeB processing unit, NBPU), предназначенный для обработки сигналов и управляющей информации, относящихся к узлу В, с ограничениями, в соответствии с вариантами осуществления изобретения, описываемыми в настоящем документе. NBPU 102 может быть реализован в виде программно-управляемого центрального процессорного блока (central processing unit, CPU) или в виде любого другого процессорного устройства. Также, HeNB 20 включает блок 104 с возможностью одного соединения (single-connectivity, SC), который управляется NBPU 102 и сконфигурирован для ограничения соединений HeNB 20 единственным соединением базовой сети со шлюзом 42 HeNB, который может быть выбран из группы адресов базовой сети для пула шлюзовых устройств HeNB, в соответствии с дальнейшим более подробным описанием. SC 104 может быть реализован в виде субпроцедуры, управляющей NBPU 102, или в виде отдельного программно-управляемого CPU, или любого другого процессорного устройства.
Дополнительно, в соответствии с фиг.2, шлюз 42 HeNB включает шлюзовый процессорный блок (gateway processing unit, GWPU) 202 для выполнения упомянутой выше обработки сигналов и управляющей информации, относящихся к функциональной возможности связи с множеством узлов, извлеченной из стандартных eNB. GWPU 202 может быть выполнен в виде программно-управляемого центрального процессорного блока (CPU) или любого другого процессорного устройства. Также, шлюз 42 HeNB включает блок 204 с возможностью множества соединений (multi-connectivity unit, MC) 204, который управляется GWPU 202 и сконфигурирован для обеспечения упомянутой выше функциональной возможности ретранслятора 1:n. Отображение адресов, местоположений или идентификаторов может достигаться посредством памяти или таблицы поиска (look-up table, LUT) (не показана на чертеже), в которой хранится соответствующая таблица (или таблицы) отображения. MC 204 может быть реализован в виде субпроцедуры, управляющей GWPU 202, или в виде отдельного программно-управляемого CPU, или другого процессорного устройства.
Дополнительно, в соответствии с фиг.2, шлюз 42 HeNB включает совмещенный децентрализованный компонент, блок или функциональную возможность 205 базовой сети, обеспечивающий возможность децентрализации функциональных возможностей базовой сети (например, ЕРС), так что шлюз 42 HeNB может также использоваться для обслуживания макро-eNB, или устройств доступа иных типов, в локальной области, обслуживаемой шлюзом 42 HeNB.
В дальнейших примерах вариантов осуществления изобретения, с первого по шестой, описаны несколько возможных вариантов архитектур, применимых для LBO в шлюзе HeNB.
На фиг.3 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающего часть шлюзовых функциональных возможностей, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения, в котором шлюз 42 HeNB также включает функциональные возможности S-GW и функциональные возможности PDN GW, в составе функциональных возможностей 205 базовой сети, изображенной на фиг.2. Плоскость пользователя в такой архитектуре завершается в шлюзе 42 HeNB, следовательно, каналы связи со шлюзом 42 HeNB могут устанавливаться без необходимости завершения в централизованном ЕРС 90, при этом функциональные возможности LBO при связи с IP-сетью 80 общего пользования могут быть реализованы в шлюзе 42 HeNB. Помимо LBO для Интернет-трафика, дополнительное преимущество состоит в том, что трафик, которым обмениваются экземпляры абонентского оборудования, обслуживаемые в домене шлюза HeNB, может маршрутизироваться без использования центрального ЕРС, то есть маршруты трафика плоскости пользователя (U-plane) внутри домена шлюза HeNB будут пролегать от одного экземпляра UE до другого равноправного экземпляра UE с прохождением через шлюз HeNB, в соответствии с фиг.3. В архитектуре, показанной на фиг.3, сигнализация плоскости управления (C-plane) по-прежнему пересылается в ММЕ 50 в централизованном ЕРС 90. Это позволяет уменьшить сложность шлюза 42 HeNB, что важно вследствие относительно большого числа шлюзов HeNB, которые придется развернуть оператору, если необходимо достичь большого количества HeNB. Плоскость пользователя и плоскость управления разъединены, при этом первая завершается в шлюзе 42 HeNB, а последняя в ЕРС 90. Таким образом, на фиг.4 маршрутизация пирингового трафика между экземплярами абонентского оборудования UE 12, 14 в одном домене шлюза HeNB достигается без задействования ЕРС 90.
На фиг.4 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающего часть шлюзовых функциональных возможностей в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения. В этой альтернативной архитектуре обеспечивается шлюз 44 HeNB, который включает также, в составе своих функциональных возможностей базовой сети, функциональные возможности ММЕ. В такой архитектуре плоскость пользователя и плоскость управления для экземпляров абонентского оборудования, подключенных к базовым станциям из пула шлюзов HeNB, завершаются локально, в шлюзе 44 HeNB. Это обеспечивает возможность более синхронизированной и легко управляемой процедуры мониторинга каналов и отображения трафика плоскостей пользователя и управления на радиоканалы.
Следует отметить, что упомянутые функциональные возможности ММЕ в шлюзе 44 HeNB могут быть частью пула. Подобный пул может состоять из локальных для шлюза 44 HeNB ММЕ, то есть либо отдельно стоящих ММЕ, либо ММЕ, включенных в другие шлюзы HeNB, которые являются локальными для рассматриваемого шлюза 44 HeNB. Следует также отметить, что функциональные возможности ММЕ, включенные в шлюз 44 HeNB, могут быть использованы при установлении интерфейса S1-MME с макро-eNB (например, макро-eNB 30) в упомянутой локальной области, а также при установлении интерфейса S1-MME со шлюзами HeNB, которые либо совмещены с упомянутыми функциональными возможностями ММЕ, либо находятся в той же локальной области. Другими словами, функциональные возможности ММЕ, совмещенные со шлюзом 44 HeNB, не устанавливают прямой интерфейс S1-MME с HeNB в локальной области. HeNB 20 способен лишь устанавливать упрощенный интерфейс S1 со шлюзом 44 HeNB. На фиг.4 маршрутизация пирингового трафика между экземплярами абонентского оборудования UE 12, 14 в одном домене шлюза HeNB достигается без задействования ЕРС 90.
На фиг.5 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающего функциональные возможности отдельного шлюза PDN в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения, в котором, в составе функциональных возможностей базовой сети, шлюз 46 HeNB включает только функциональные возможности шлюза PDN. Решение, рассматриваемое для такого варианта, предполагает завершение в шлюзе 46 HeNB каналов плоскости пользователя, используемых для доставки Интернет-трафика, так что S-GW 60 не используется для установления каналов плоскости пользователя. Это может достигаться, например, введением назначаемого по умолчанию канала для Интернет-трафика с фиксированным качеством обслуживания (QoS), который завершается в шлюзе 46 HeNB. При таком способе LBO для Интернет-трафика может выполняться в шлюзе 46 HeNB без принудительного совмещения в нем функциональных возможностей S-GW. Это позволяет сделать шлюз 46 HeNB более экономически выгодным, с дополнительным снижением стоимости передачи одного бита информации через централизованное ЕРС 90.
На фиг.6 показано схематическое изображение сетевой архитектуры с поддержкой шлюза HeNB, включающего функциональные возможности якоря плоскости управления в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения, в котором функциональные возможности базовой сети шлюза 48 HeNB включают только функциональные возможности якоря плоскости управления (например, преобразование адресов, связывание и т.п.) для HeNB 20 (или пико-, микро-eNB) с интегрированными функциональными возможностями шлюза PDN для обеспечения непосредственного LBO в частной локальной вычислительной сети (local area network, LAN) 100, например домашней LAN, корпоративной LAN, университетской или другой интрасети любого типа. Решение, рассматриваемое для такого варианта, предполагает завершение каналов плоскости пользователя для пиринга на уровне локальной интрасети, а также для доступа к Интернету с доставкой трафика по исходным IP-адресам в HeNB 20. Даже абонентское оборудование 10 UE может рассматривать это как нормальную, совместимую с 3GPP связь с PDN, которая соответствует имени точки доступа (access point name, АРМ) с соответствующим каналом (каналами). Таким образом, нет необходимости в размещении шлюза 48 HeNB, находящегося во владении оператора связи, в частных помещениях, при этом у оператора связи сохраняется возможность управления HeNB 10 и полный контроль за потреблением услуг LBO. Также, трафик LBO в плоскости пользователя удерживается в локальной интрасети, например, под защитой брандмауэра.
Во всех вариантах архитектуры, описанных в связи с вышеупомянутыми вариантами осуществления изобретения, с первого по четвертый, шлюз HeNB образует единую точку отказа. Следовательно, требуется решение для обеспечения непрерывного обслуживания абонентов в случае отказа шлюза HeNB. Решение этой проблемы состоит в конфигурации каждого HeNB для работы с пулом шлюзов HeNB, чтобы в случае отказа первичного шлюза HeNB узлы HeNB могли случайным образом выбирать один из вторичных сконфигурированных шлюзов HeNB, таким образом достигая более равномерного распределения нагрузки среди вторичных шлюзов HeNB. Также, перед соединением со вторичным шлюзом HeNB, между HeNB и вторичным шлюзом HeNB может производиться обмен сигнализирующими сообщениями для определения: текущей нагрузки этого шлюза HeNB, прироста нагрузки, который вызовет этот HeNB (измеряется объемом трафика), есть ли возможность соединения со вторичным шлюзом и удобно ли это делать в данный момент времени.
На фиг.7 продемонстрирована блок-схема сигнализации и обработки данных для процедуры перевыбора шлюза HeNB в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения, в котором HeNB 20 осуществляет попытку соединения со случайным шлюзом из множества вторичных шлюзов HeNB 43-1…43-n из имеющегося у него списка, и сообщает для этого общую нагрузку трафика (в восходящей линии связи (UL) и/или в нисходящей линии связи (DL)), которая была в последнем временном окне. Выбранный вторичный шлюз HeNB сначала оценивает, способен ли он поддержать дополнительное соединение по упрощенному интерфейсу S1, и затем способен ли он поддержать общий трафик, получаемый при добавлении к текущей нагрузке нагрузки трафика, передаваемого HeNB 20. Если оба критерия удовлетворены, соединение устанавливается, в противном случае, в соединении будет отказано, и HeNB 20 осуществит попытку соединиться с другим шлюзом HeNB из заранее сконфигурированного пула вторичных шлюзов 43-1…43-n.
В примере варианта, изображенного на фиг.7, если происходит отказ первичного шлюза HeNB, это обнаруживается в HeNB 20 (шаг 1). Затем, измеряется нагрузка трафика, которая была в последнем прошедшем временном окне (шаг 2), и сигнализируется в выбранный или назначаемый по умолчанию первый вторичный шлюз HeNB GW1 43-1, который на шаге 3 оценивает общий трафик в случае приема подключения HeNB. В данном примере предполагается, что первый вторичный шлюз HeNB GW1 43-1 отказывает в подключении на шаге 4. Далее, на шаге 5, нагрузка трафика, которая была в последнем прошедшем временном окне, сигнализируется во второй вторичный шлюз HeNB GW2 43-2, который также оценивает общий трафик в случае приема подключения HeNB (шаг 6). Подразумевается, что упомянутое подключение принимается вторым вторичным шлюзом HeNB GW2 43-2; при этом прием подключения сигнализируется в HeNB 20 на шаге 7, таким образом, соединение может быть установлено через второй вторичный шлюз HeNB GW2 43-2.
На фиг.8 продемонстрирована блок-схема альтернативной программной реализации в соответствии с шестым вариантом осуществления изобретения. Необходимые функциональные возможности могут быть реализованы в любом сетевом объекте (который может обеспечиваться в HeNB 20, или описанных выше шлюзах 41, 42, 43, 44, 46 или 48 HeNB) с процессорным блоком 410, который может быть любым процессорным или компьютерным устройством с блоком управления, выполняющим управление на базе программных процедур управляющей программы, хранимой в памяти 412. Управляющая программа может также храниться отдельно, на машиночитаемом носителе. Инструкции программного кода извлекаются из памяти 412 и загружаются в блок управления процессорного блока 410 для выполнения шагов по обработке, относящихся к описанным выше, зависящим от устройства, функциональным возможностям, которые могут быть реализованы в виде упомянутых выше программных процедур. Упомянутые шаги по обработке могут выполняться на основе входных даных (input data, DI) и генерировать выходные данные (output data, DO). В случае HeNB 20 входные данные DI могут соответствовать запросу соединения для запуска настройки соединения, а выходные данные DO могут соответствовать адресу выбранного шлюза. В случае шлюза 41, 42, 43, 44, 46, или 48 HeNB входные данные DI могут соответствовать запросу LBO или другой децентрализованной процедуры, относящейся к базовой сети, а выходные данные DO могут соответствовать сигнализации, необходимой для реализации запрошенных функциональных возможностей, относящихся к базовой сети.
В соответствии с этим, описанные выше варианты осуществления HeNB и шлюза HeNB могут быть реализованы в виде компьютерного программного продукта, включающего кодовые средства для генерации всех индивидуальных шагов процедур сигнализации соответствующего объекта, при исполнении в компьютерном устройстве или процессоре данных упомянутого соответствующего объекта в HeNB 20 или шлюзе 41, 42, 43, 44, 46 или 48 HeNB, или любом соответствующем сетевом объекте.
Таким образом, реализация описанных выше вариантов осуществления изобретения включает децентрализацию по меньшей мере части функциональных возможностей ЕРС и их совмещение со шлюзом HeNB. Это является новым подходом к децентрализованным архитектурам, так как децентрализация архитектур ЕРС и HeNB до сих пор рассматривалась как две отдельные задачи, при этом не предпринималось попыток поиска одновременного решения обоих вопросов. Также, преимущество представленных выше решений состоит в том, что усовершенствованный шлюз HeNB, включающий элементы ЕРС, может быть использован не только для обслуживания HeNB, но и для обслуживания макро-eNB, или любых других типов eNB в локальной области, обслуживаемой этим шлюзом HeNB.
Другим очевидным преимуществом вышеописанных вариантов осуществления изобретения является то, что они позволяют осуществлять локальную обработку основной части Интернет-трафика в точке, локальной для базовых станций (например, HeNB или eNB), то есть они позволяют не маршрутизировать Интернет-трафик через центральное пакетное ядро ЕРС, снижая, тем самым, стоимость доставки одного бита информации к абоненту (или от абонента).
Также, упомянутый пятый вариант осуществления изобретения может служить для преодоления затруднений, связанных с единственной точкой отказа в отношении отказов шлюзов HeNB (независимо от совмещенных с ними функциональными возможностями ЕРС). При этом обеспечивается равномерное распределение HeNB среди заранее заданного пула соседних шлюзов HeNB, подверженных отказам шлюза HeNB.
Таким образом, описаны способ, устройство и компьютерный программный продукт, в которых соединение с базовой сетью устанавливается через устройство беспроводного доступа и шлюзовое устройство. Соединения упомянутого устройства беспроводного доступа ограничены заранее заданной группой адресов базовой сети, соответствующих пулу шлюзовых устройств, имеющих возможность установления соединений с множеством узлов базовой сети, при этом для установления соединения с одним из упомянутых шлюзовых устройств выбирается один адрес. Шлюзовое устройство обеспечивается функцией ретранслятора для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети, на основе информации о местоположении устройства беспроводного доступа, а также по меньшей мере одной децентрализованной функцией базовой сети.
Очевидно, что настоящее изобретение может без затруднений быть расширено для любой услуги или сетевого окружения, и что оно не ограничено областью технологий LTE и, в частности, домашними eNB. Предложенные варианты осуществления изобретения могут быть реализованы в сочетании с любой базовой станцией с ограниченным покрытием (как правило, применяющейся для улучшения покрытия в помещении и улучшения обслуживания абонентов, находящихся дома), развертываемой в беспроводной сети. Варианты осуществления изобретения могут, следовательно, изменяться, оставаясь в рамках приложенной формулы изобретения.

Claims (36)

1. Способ предоставления доступа к сети, включающий:
a) установление соединения с базовой сетью через устройство (20) беспроводного доступа;
b) ограничение возможности соединения упомянутого устройства (20) беспроводного доступа заранее заданной группой адресов базовой сети в пуле шлюзовых устройств (41; 42; 43; 44; 46; 48), имеющих возможность соединения с множеством узлов упомянутой базовой сети; и
c) выбор одного адреса для установления упомянутого соединения с одним из упомянутых шлюзовых устройств (41; 42; 43; 44; 46; 48).
2. Способ по п.1, также включающий установление соединения в плоскости пользователя с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) по одному адресу протокола Интернета.
3. Способ по п.2, также включающий соединение упомянутого шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) с упомянутой базовой сетью по нескольким адресам протокола Интернета и нескольким потокам протокола передачи.
4. Способ по п.1 или 2, также включающий установление соединения в плоскости управления с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) посредством одной ассоциации протокола передачи, содержащей один поток протокола передачи и один адрес протокола Интернета.
5. Способ по п.1 или 2, также включающий выполнение автоматической настройки упомянутого шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) с заранее заданными идентификационными данными.
6. Способ по п.5, в котором упомянутые заранее заданные идентификационные данные включают данные о зоне слежения по меньшей мере с одним выделенным кодом зоны слежения.
7. Способ предоставления доступа к сети, включающий:
a) использование шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) для установления соединения от устройства (10) беспроводного доступа к базовой сети;
b) обеспечение упомянутого шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) функцией ретранслятора для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети на основе информации о местоположении упомянутого устройства (20) беспроводного доступа; и
c) децентрализацию по меньшей мере одной функциональной возможности (205) базовой сети и ее совмещение с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48).
8. Способ по п.7, также включающий установление соединения в плоскости пользователя с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) по одному адресу протокола Интернета.
9. Способ по п.7, также включающий соединение упомянутого шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) с упомянутой базовой сетью по нескольким адресам протокола Интернета и нескольким потокам протокола передачи.
10. Способ по п.7 или 8, также включающий установление соединения в плоскости управления с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) посредством одной ассоциации протокола передачи, содержащей один поток протокола передачи и один адрес протокола Интернета.
11. Способ по п.7 или 8, также включающий выполнение автоматической настройки упомянутого шлюзового устройства (41; 42; 43; 44; 46; 48) с заранее заданными идентификационными данными.
12. Способ по п.11, в котором упомянутые заранее заданные идентификационные данные включают данные о зоне слежения по меньшей мере с одним выделенным кодом зоны слежения.
13. Способ по п.7 или 8, в котором упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность (205) базовой сети включает по меньшей мере одно из следующего: функциональную возможность обслуживающего шлюза, функциональную возможность шлюза сети пакетной передачи данных, функциональную возможность управления мобильностью, так что плоскость пользователя и/или плоскость управления упомянутого соединения завершается в упомянутом шлюзовом устройстве (41; 42; 43; 44; 46; 48).
14. Способ по п.13, в котором упомянутая функциональная возможность управления мобильностью является частью пула объектов управления мобильностью, локальных для упомянутого шлюзового устройства (44).
15. Способ по п.13, также включающий назначаемый по умолчанию канал для трафика, завершающегося в упомянутом шлюзовом устройстве (41; 42; 43; 44; 46; 48).
16. Способ по п.7 или 8, в котором упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность (205) базовой сети включает функцию якоря в плоскости управления для упомянутого устройства (20) беспроводного доступа, так что плоскость управления упомянутого соединения завершается в упомянутом устройстве (20) беспроводного доступа.
17. Способ по п.7 или 8, также включающий использование упомянутой по меньшей мере одной функциональной возможности (205) базовой сети для обеспечения локальной маршрутизации без прохождения централизованного шлюзового устройства упомянутой базовой сети.
18. Способ по п.17, в котором упомянутая локальная маршрутизация включает локальную пиринговую маршрутизацию и/или локальную маршрутизацию во внешнюю сеть пакетной передачи данных.
19. Устройство для предоставления доступа к базовой сети, включающее:
a) средство (104), обеспечивающее возможность соединения, ограниченную заранее заданной группой адресов базовой сети в пуле шлюзовых устройств (41; 42; 43; 44; 46; 48), имеющих возможность соединения с множеством узлов упомянутой базовой сети; и
b) средство (104) для выбора одного адреса из упомянутой группы адресов базовой сети для установления упомянутого соединения с одним из упомянутых шлюзовых устройств (41; 42; 43; 44; 46; 48).
20. Устройство по п.19, в котором упомянутое средство (104), обеспечивающее возможность соединения, выполнено с возможностью установления соединения в плоскости управления с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) посредством одной ассоциации протокола передачи, содержащей один поток протокола передачи и один адрес протокола Интернета.
21. Устройство по п.19 или 20, в котором упомянутое средство (104), обеспечивающее возможность соединения, выполнено с возможностью установления соединения в плоскости пользователя с упомянутым шлюзовым устройством (41; 42; 43; 44; 46; 48) по одному адресу протокола Интернета.
22. Устройство беспроводного доступа, включающее устройство по п.19.
23. Устройство для установления соединения от устройства (20) беспроводного доступа к базовой сети, включающее:
a) средство (200) ретрансляции для отображения одного входного адреса на множество адресов базовой сети на основе информации о местоположении упомянутого устройства (20) беспроводного доступа; и
b) по меньшей мере одну совмещенную децентрализованную функциональную возможность (205) базовой сети.
24. Устройство по п.23, в котором упомянутое средство (204) ретрансляции сконфигурировано для обеспечения соединения с упомянутой базовой сетью посредством нескольких адресов протокола Интернета и нескольких потоков протокола передачи.
25. Устройство по п.23 или 24, в котором упомянутое средство (204) ретрансляции обеспечивает логический интерфейс сигнализации между упомянутым устройством (20) беспроводного доступа и другими устройствами беспроводного доступа или устройствами макродоступа, обеспечивающими макросоты.
26. Устройство по п.23 или 24, в котором упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность базовой сети включает по меньшей мере одно из следующего: функциональную возможность обслуживающего шлюза, функциональную возможность шлюза сети пакетной передачи данных, функциональную возможность управления мобильностью, так что плоскость пользователя и/или плоскость управления упомянутого соединения завершается в упомянутом шлюзовом устройстве (41; 42; 43; 44; 46; 48).
27. Устройство по п.26, в котором упомянутая функциональная возможность управления мобильностью является частью пула объектов управления мобильностью, локальных для упомянутого шлюзового устройства (44).
28. Устройство по п.26, в котором упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность (205) базовой сети сконфигурирована для использования назначаемого по умолчанию канала для трафика, завершающегося в упомянутом шлюзовом устройстве (41; 42; 43; 44; 46; 48).
29. Устройство по п.23 или 24, в котором упомянутая по меньшей мере одна функциональная возможность (205) базовой сети включает функцию якоря плоскости управления для упомянутого устройства (20) беспроводного доступа, так что плоскость управления упомянутого соединения завершается в упомянутом устройстве (20) беспроводного доступа.
30. Устройство по п.23 или 24, сконфигурированное для использования упомянутой по меньшей мере одной функциональной возможности (205) базовой сети для обеспечения локальной маршрутизации без прохождения централизованного шлюзового устройства упомянутой базовой сети.
31. Устройство по п.30, в котором упомянутая локальная маршрутизация включает локальную пиринговую маршрутизацию и/или локальную маршрутизацию во внешнюю сеть пакетной передачи данных.
32. Шлюзовое устройство, включающее устройство по п.23.
33. Микросхемный модуль, включающий устройство по п.19.
34. Микросхемный модуль, включающий устройство по п.23.
35. Читаемый компьютером носитель, включающий кодовое средство для выполнения шагов любого способа по пп.1-6 при выполнении в компьютерном устройстве.
36. Читаемый компьютером носитель, включающий кодовое средство для выполнения шагов любого способа по пп.7-18 при выполнении в компьютерном устройстве.
RU2010148321/07A 2008-04-29 2009-04-28 Децентрализация функциональных возможностей базовой сети RU2480928C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08008200.1 2008-04-29
EP08008200 2008-04-29
PCT/EP2009/003085 WO2009132824A2 (en) 2008-04-29 2009-04-28 Simplified local routing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010148321A RU2010148321A (ru) 2012-06-10
RU2480928C2 true RU2480928C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=41008922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148321/07A RU2480928C2 (ru) 2008-04-29 2009-04-28 Децентрализация функциональных возможностей базовой сети

Country Status (10)

Country Link
US (3) US8654709B2 (ru)
EP (3) EP2928121B1 (ru)
JP (1) JP5599781B2 (ru)
KR (1) KR101205432B1 (ru)
CN (1) CN102077516B (ru)
CA (2) CA2967461C (ru)
RU (1) RU2480928C2 (ru)
UA (2) UA101838C2 (ru)
WO (1) WO2009132824A2 (ru)
ZA (1) ZA201007638B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649298C1 (ru) * 2014-10-31 2018-03-30 Нек Корпорейшн Устройство шлюза и способ управления им
US10299309B2 (en) 2015-09-18 2019-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing local network, and related device
US10455546B2 (en) 2015-01-26 2019-10-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless communications—dynamic coverage class update and aligning coverage class paging groups
US10716098B2 (en) 2014-06-24 2020-07-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Management of wireless devices in limited radio coverage

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8018906B2 (en) * 2007-09-25 2011-09-13 Terrace Communications Corporation Symbol interleave for wireless communications
WO2009132824A2 (en) 2008-04-29 2009-11-05 Nokia Siemens Networks Oy Simplified local routing
US9161378B2 (en) 2008-06-23 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Concentrator for multiplexing access point to wireless network connections
US8837699B2 (en) 2008-10-01 2014-09-16 The Nielsen Company (Us), Llc Methods and apparatus to monitor subscriber activity
US8279852B2 (en) 2008-10-01 2012-10-02 The Nielsen Company (Us), Llc Method and system for measuring market share for voice over internet protocol carriers
KR101575223B1 (ko) * 2008-11-25 2015-12-09 삼성전자주식회사 사설기지국에서 로컬 브레이크 세션을 요청하는 방법 및 장치
AU2010210766A1 (en) 2009-02-03 2011-09-15 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
GB0916239D0 (en) * 2009-09-16 2009-10-28 Vodafone Plc Internet breakout in HNB/Femto, UMTS and LTE networks
JP5427958B2 (ja) * 2009-11-02 2014-02-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ローカルipアクセスのための相関id
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
CN102986288B (zh) * 2009-12-04 2016-12-07 交互数字专利控股公司 用于混合网络中的汇聚网关的扩展本地ip接入
US8588793B2 (en) 2009-12-04 2013-11-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Bandwidth management for a converged gateway in a hybrid network
CN102098726B (zh) * 2009-12-10 2015-03-25 财团法人工业技术研究院 无线通讯系统、分组交换的绕送方法及使用其的室内基站
US8307097B2 (en) * 2009-12-18 2012-11-06 Tektronix, Inc. System and method for automatic discovery of topology in an LTE/SAE network
EP2517525B1 (en) * 2009-12-23 2019-08-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement in a communications system
US9661564B2 (en) * 2010-01-08 2017-05-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for selected internet protocol traffic offload
WO2011088623A1 (zh) * 2010-01-22 2011-07-28 中兴通讯股份有限公司 基于家庭基站的接入模式处理方法
US9021072B2 (en) * 2010-01-28 2015-04-28 Verizon Patent And Licensing Inc. Localized media offload
CN102149172A (zh) * 2010-02-10 2011-08-10 华为终端有限公司 接入网关选择的方法、设备和系统
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
US8305900B2 (en) * 2010-03-16 2012-11-06 Genband Inc. Methods, systems, and computer readable media for providing non-access stratum (NAS) node selection function (NNSF) with core network (CN) node bearer circuit availability monitoring and availability-based load sharing
WO2011129070A1 (en) * 2010-04-16 2011-10-20 Panasonic Corporation Handover method, handover system, and apparatus for a ue attaching to a local ip network
CN102340772B (zh) * 2010-07-15 2014-04-16 华为技术有限公司 切换过程中的安全处理方法、装置和系统
US9295089B2 (en) * 2010-09-07 2016-03-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Bandwidth management, aggregation and internet protocol flow mobility across multiple-access technologies
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
EP2700195B1 (en) * 2011-03-28 2015-07-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Technique for controlling and handling probe tunnel set up
US9473986B2 (en) 2011-04-13 2016-10-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems and apparatus for managing and/or enforcing policies for managing internet protocol (“IP”) traffic among multiple accesses of a network
EP2702710A4 (en) 2011-04-29 2014-10-29 Corning Cable Sys Llc DETERMINING THE TRANSMISSION DELAY OF COMMUNICATIONS IN DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS AND CORRESPONDING COMPONENTS, SYSTEMS AND METHODS
WO2012148940A1 (en) 2011-04-29 2012-11-01 Corning Cable Systems Llc Systems, methods, and devices for increasing radio frequency (rf) power in distributed antenna systems
JP2014522601A (ja) * 2011-06-01 2014-09-04 株式会社Nttドコモ 移動通信における拡張ローカルアクセス
US9226206B2 (en) 2011-09-12 2015-12-29 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus at the physical and link layer for mobile communications
CN102355647B (zh) * 2011-10-28 2014-05-07 电信科学技术研究院 专用s1信令连接建立和进行定位的方法、系统及设备
US8867357B2 (en) * 2011-12-12 2014-10-21 Verizon Patent And Licensing Inc. Processing network traffic at a network edge
EP2795960B1 (en) * 2011-12-21 2020-02-26 Nokia Solutions and Networks Oy Providing mobility control for local area networks
US9807644B2 (en) 2012-02-17 2017-10-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Hierarchical traffic differentiation to handle congestion and/or manage user quality of experience
CN103313226B (zh) * 2012-03-16 2016-04-20 电信科学技术研究院 一种进行节点选择功能的方法、系统和设备
US20130258944A1 (en) * 2012-03-28 2013-10-03 Qualcomm Incorporated Method for configuring a home node with a secure address for an operator network node
EP2842245A1 (en) 2012-04-25 2015-03-04 Corning Optical Communications LLC Distributed antenna system architectures
US9585054B2 (en) 2012-07-19 2017-02-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for detecting and managing user plane congestion
US9596621B2 (en) 2012-08-10 2017-03-14 Ibasis, Inc. Signaling traffic reduction in mobile communication systems
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
US9788188B2 (en) 2012-12-14 2017-10-10 Ibasis, Inc. Method and system for hub breakout roaming
US9973966B2 (en) 2013-01-11 2018-05-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. User-plane congestion management
US9444745B2 (en) 2013-03-08 2016-09-13 Blackberry Limited Sending data rate information to a wireless access network node
US9578671B2 (en) * 2013-03-15 2017-02-21 Blackberry Limited Establishing multiple connections between a user equipment and wireless access network nodes
US9629025B2 (en) 2013-05-03 2017-04-18 Blackberry Limited Controlling data offload in response to feedback information
US9271197B2 (en) * 2013-05-22 2016-02-23 Futurewei Technologies, Inc. System and method for distributed evolved packet core architecture
US9131513B2 (en) 2013-08-16 2015-09-08 Blackberry Limited Coordinating allocation of resources for use by small cells
US9497673B2 (en) 2013-11-01 2016-11-15 Blackberry Limited Method and apparatus to enable multiple wireless connections
US9736868B2 (en) * 2013-11-22 2017-08-15 General Dynamics C4 Systems, Inc. Apparatus and methods for accessing a data network
US11234279B2 (en) 2014-04-17 2022-01-25 ;Microsofi Technolgy Licensing, Llc Method of and system for femtocell implementation in evolved packet core
EP3151527B1 (en) 2014-05-28 2022-06-01 Sony Group Corporation Apparatus and method
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9351207B2 (en) * 2014-06-30 2016-05-24 Cisco Technology, Inc. System and method for providing small cell gateway redundancy in a network environment
US9578567B1 (en) * 2014-08-26 2017-02-21 Luminate Wireless, Inc. Data center relocation methods and apparatus
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
CN106211274A (zh) * 2015-04-30 2016-12-07 中兴通讯股份有限公司 一种接入业务网络的方法及装置、基站
US10084728B2 (en) 2015-05-11 2018-09-25 Futurewei Technologies, Inc. Localized traffic flow management in a wireless network
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US9948548B2 (en) * 2015-08-27 2018-04-17 Cisco Technology, Inc. System and method for providing small cell gateway redundancy
CN108029003B (zh) * 2015-09-14 2022-03-04 日本电气株式会社 网关设备、无线电通信设备、计费控制方法、数据发送方法和非暂时性计算机可读介质
WO2017078702A1 (en) * 2015-11-04 2017-05-11 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for implementing localized routing
WO2017078776A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Intel IP Corporation User plane resource allocation
CN106686666A (zh) * 2015-11-09 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 一种网关信息更新的方法及装置
US10034149B2 (en) * 2016-03-02 2018-07-24 Cisco Technology, Inc. System and method for providing home node B gateway redundancy in a network environment
EP3443808A1 (en) * 2016-04-11 2019-02-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) A method and a first node for decoupling sctp and s1ap
US10470031B2 (en) 2016-05-20 2019-11-05 Ibasis, Inc. Voice over IMS roaming gateway
US9961527B2 (en) * 2016-06-30 2018-05-01 Verizon Patent And Licensing Inc. Access control and scheduling mechanism for MTC devices
CN109391954A (zh) * 2017-08-08 2019-02-26 成都鼎桥通信技术有限公司 工作模式动态设置方法和设备
US11077365B2 (en) * 2018-06-27 2021-08-03 Niantic, Inc. Low latency datagram-responsive computer network protocol
EP3918579B1 (en) 2019-02-25 2025-01-29 Niantic, Inc. Augmented reality mobile edge computing
CN111030864B (zh) * 2019-12-12 2022-07-08 西安邮电大学 一种分散式网络服务单元部署实现方法
AU2020409015A1 (en) 2019-12-20 2022-08-25 Niantic, Inc. Data hierarchy protocol for data transmission pathway selection
US11671818B1 (en) 2021-04-29 2023-06-06 T-Mobile Usa, Inc. Reliable local breakout for roaming devices
US11706607B1 (en) 2021-06-16 2023-07-18 T-Mobile Usa, Inc. Location based routing that bypasses circuit-based networks
US20230043668A1 (en) * 2021-08-03 2023-02-09 Celona, Inc. Single Node Home Deployment with Local Breakout

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003049490A1 (de) * 2001-12-04 2003-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum übertragen von informations- und signalisie-rungsdaten in einem kommunikationssystem bei optimierter verteilung von steuerdaten- un informationsdatenebene für hosts
JP2005020482A (ja) * 2003-06-27 2005-01-20 Mitsubishi Electric Corp 中継装置及びネットワーク多重化方式及び通信中継方法及び衛星回線端末
EP1546902A2 (en) * 2002-10-03 2005-06-29 Nokia Corporation Wv-ims relay and interoperability methods

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6295457B1 (en) 1997-06-27 2001-09-25 Lucent Technologies Inc. Integrated cellular telephone basestation with Internet gateway
US6205214B1 (en) 1997-07-09 2001-03-20 Sbc Technology Resources Inc. Local routing system and method
NO326260B1 (no) 1997-09-29 2008-10-27 Ericsson Telefon Ab L M Fremgangsmate for a rute anrop fra en terminal i et forste telekommunikasjonsnett til en terminal i et andre telekommunikasjonsnett
DE69823792T2 (de) 1998-01-16 2005-04-28 Nokia Corp. Verfahren und System zur Leitweglenkung einer Funkrufnachricht von einem öffentlichen mobilen Netz nach einer Mobilstation in einem lokalen Kommunikatonssystem
US6738382B1 (en) 1999-02-24 2004-05-18 Stsn General Holdings, Inc. Methods and apparatus for providing high speed connectivity to a hotel environment
EP1073244A1 (en) 1999-07-29 2001-01-31 International Business Machines Corporation Method and system for monitoring dynamic host configuration protocol (DHCP) service in an internet protocol network
US6931018B1 (en) 2001-03-16 2005-08-16 At&T Corp. Local network router and method of routing IP data packets
US6782464B2 (en) * 2001-07-17 2004-08-24 International Business Machines Corporation Mapping a logical address to a plurality on non-logical addresses
CN1491004A (zh) * 2002-10-18 2004-04-21 财团法人工业技术研究院 无线电网络的语音通信系统及方法
KR100569801B1 (ko) * 2002-12-23 2006-04-10 한국전자통신연구원 다중 패킷 관문 교환장치를 갖는 범용 패킷 무선 서비스 시스템, 및 패킷 관문 교환장치 선택 방법
CN1315282C (zh) * 2003-12-02 2007-05-09 华为技术有限公司 基于通用分组无线业务流量回补的计费方法
EP1548902B1 (de) 2003-12-22 2007-08-15 komax Holding AG Kabelbearbeitungseinrichtung
CN100536597C (zh) 2005-11-01 2009-09-02 华为技术有限公司 演进的移动通信网及3gpp和非3gpp接入网之间移动性管理方法
CN101052201B (zh) * 2006-04-03 2011-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种演进的移动通讯系统的策略协商方法
WO2007121787A1 (en) * 2006-04-25 2007-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Ip mobility within a communication system
EP1914930A1 (en) * 2006-10-17 2008-04-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. User plane entity selection in a mobile communication system having overlapping pool areas
FI20075297A0 (fi) * 2007-04-27 2007-04-27 Nokia Siemens Networks Oy Menetelmä, radiojärjestelmä ja tukiasema
US8179903B2 (en) * 2008-03-12 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Providing multiple levels of service for wireless communication devices communicating with a small coverage access point
US20090262683A1 (en) * 2008-04-18 2009-10-22 Amit Khetawat Method and Apparatus for Setup and Release of User Equipment Context Identifiers in a Home Node B System
WO2009132824A2 (en) * 2008-04-29 2009-11-05 Nokia Siemens Networks Oy Simplified local routing

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003049490A1 (de) * 2001-12-04 2003-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum übertragen von informations- und signalisie-rungsdaten in einem kommunikationssystem bei optimierter verteilung von steuerdaten- un informationsdatenebene für hosts
EP1546902A2 (en) * 2002-10-03 2005-06-29 Nokia Corporation Wv-ims relay and interoperability methods
JP2005020482A (ja) * 2003-06-27 2005-01-20 Mitsubishi Electric Corp 中継装置及びネットワーク多重化方式及び通信中継方法及び衛星回線端末

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Min Kyu Han et al, "A Framework for Seamless Information Retrieval between an EPC Network and a Mobile RFID Network", IEEE, 2006, http://rfidlab.iecs.fcu. edu.tw/RFID/ Papers/M9900179-1.pdf>. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10716098B2 (en) 2014-06-24 2020-07-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Management of wireless devices in limited radio coverage
RU2649298C1 (ru) * 2014-10-31 2018-03-30 Нек Корпорейшн Устройство шлюза и способ управления им
US10455546B2 (en) 2015-01-26 2019-10-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless communications—dynamic coverage class update and aligning coverage class paging groups
RU2708513C2 (ru) * 2015-01-26 2019-12-09 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Беспроводные коммуникации - динамическое обновление класса покрытия и выравнивание класса покрытия пейджинг-групп
US10299309B2 (en) 2015-09-18 2019-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing local network, and related device
RU2693326C1 (ru) * 2015-09-18 2019-07-02 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ для осуществления доступа к локальной сети и соответствующее устройство
US10743360B2 (en) 2015-09-18 2020-08-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing local network, and related device
US11051351B2 (en) 2015-09-18 2021-06-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing local network, and related device
US11838969B2 (en) 2015-09-18 2023-12-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing local network, and related device

Also Published As

Publication number Publication date
CA2967461C (en) 2020-01-28
EP2291951B1 (en) 2018-03-28
EP2362581B1 (en) 2018-03-28
EP2362581A2 (en) 2011-08-31
US20110158171A1 (en) 2011-06-30
JP2011524654A (ja) 2011-09-01
US20170013652A1 (en) 2017-01-12
US9794970B2 (en) 2017-10-17
EP2291951A2 (en) 2011-03-09
CA2725449C (en) 2018-12-18
UA104250C2 (ru) 2014-01-10
CA2725449A1 (en) 2009-11-05
JP5599781B2 (ja) 2014-10-01
ZA201007638B (en) 2011-08-31
CN102077516A (zh) 2011-05-25
EP2362581A3 (en) 2011-12-28
EP2928121A1 (en) 2015-10-07
WO2009132824A3 (en) 2010-02-25
KR101205432B1 (ko) 2012-11-27
CA2967461A1 (en) 2009-11-05
CN102077516B (zh) 2016-01-20
US9491789B2 (en) 2016-11-08
US20140098736A1 (en) 2014-04-10
WO2009132824A2 (en) 2009-11-05
EP2928121B1 (en) 2018-03-21
UA101838C2 (ru) 2013-05-13
RU2010148321A (ru) 2012-06-10
KR20100135328A (ko) 2010-12-24
US8654709B2 (en) 2014-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2480928C2 (ru) Децентрализация функциональных возможностей базовой сети
EP3114869B1 (en) Federated x2 gateway for managing mesh networks
US8676262B2 (en) Self-configuring cellular basestation
CN102918925B (zh) 汇聚传输系统、装置和数据分流汇聚方法
RU2628764C2 (ru) Система и способ связи в системах связи с ретрансляционными узлами
KR20170029589A (ko) 통합된 소형 셀 및 WiFi 게이트웨이를 통한 시스템 간 핸드오버 및 다중 연결성
KR20100119349A (ko) 펨토 셀을 포함하는 무선 통신 네트워크에서의 로컬 ip 액세스 지원 방법 및 장치
WO2013037233A1 (zh) 回程链路资源的预配置方法和设备、预配置信息提供方法
EP2326129B1 (en) Allocating an IP subnet address in a local network comprising a plurality of devices and connected to the internet
EP2205019A1 (en) Method and system for accessing a core network node
JP6064391B2 (ja) 無線通信システムおよび通信制御方法
US9642046B2 (en) Communication system
EP1845745B1 (en) A cell discovery method and related equipment
KR20140081497A (ko) 이종망간 이동성 제공 시스템 및 이동성 제공 방법
KR101665934B1 (ko) 다중 무선전송기술이 적용된 무선 백홀 시스템에서의 데이터 라우팅 방법
KR20160092388A (ko) 이동형 소형셀에서 로컬 서비스 제공을 위한 세션 제어 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner