确定用于业务卸载到wlan上的切换的方法和终端的制作方法

文档序号:9204608阅读:472来源:国知局
确定用于业务卸载到wlan上的切换的方法和终端的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及确定用于业务卸载(offload)到无线局域网(WLAN)的切换的方法和 终端。
【背景技术】
[0002] 在其中建立了移动通信系统的技术标准的3GPP中,为了处理第四代通信W及数 个有关论坛和新技术,对长期演进/系统架构演进(LTE/SA巧技术的研究已经从2004年末 作为优化和改进3GPP技术的性能的努力的一部分开始。
[000引 已经基于3GPPSAWG2执行的SAE是有关旨在确定网络的结构并且旨在与3GPP TSGRAN的LTE任务一致支持异构网络之间的移动性的网络技术的研究,并且是3GPP的最 近重要的标准化问题之一。SAE是用于将3GPP系统发展成支持基于IP的各种无线电接入 技术的系统的任务,并且已经出于W更为改进的数据传输能力使传输延迟最小化的优化的 基于分组的系统的目的执行了该任务。
[0004] 3GPPSAWG2中定义的演进型分组系统(EP巧校高层参考模型包括具有各种情景 的非漫游情况和漫游情况,并且为了得到其细节,能够参考3GPP标准文献TS23. 401和TS 23. 402。已经根据EPS校高层参考模型简要地重新配置了图1的网络配置。
[0005] 图1示出演进型移动通信网络的配置。
[0006] 演进型分组核屯、巧PC)可W包括各种元件。图1图示对应于各种元件中的一些的 服务网关(S-GW)52、分组数据网络网关(PDNGW)53、移动性管理实体(MME)51、服务通用分 组无线服务(GH?巧支持节点(SGSN)W及增强型分组数据网关(ePDG)。
[0007] S-GW52是在无线电接入网(RAN)与核屯、网之间的边界点处操作的元件并且具有 维护e节点B22与PDNGW53之间的数据路径的功能。此外,如果终端(或用户设备扣E)) 在其中服务由e节点B22提供的区域中移动,则S-GW52起本地移动性错点的作用。也就是 说,对于E-UTRAN(即,在3GPP版本8之后定义的通用移动电信系统(演进型-UMT巧陆地 无线电接入网)内的移动性,能够通过S-GW52路由分组。此外,S-GW52可W在另一 3GPP 网络(即,在3GPP版本8之前定义的RAN,例如,UTRAN或全球移动通信系统佑SM)KERAN) / 增强型数据速率全球演进巧DG巧无线电接入网)情况下起移动性的错点的作用。
[0008] PDNGW(或P-GW)53对应于朝向分组数据网络的数据接口的端点。PDNGW53能 够支持策略实施特征、分组过滤、计费支持等。此外,PDNGW(或P-GW)53能够在3GPP网络 和非3GPP网络(例如,不可靠网络,诸如互通无线局域网(I-WLAN)、码分多址(CDMA)网络, 或可靠网络,诸如WiMax)情况下起移动性管理的错点的作用。
[0009] 在图1的网络配置中,S-GW52和PDNGW53已作为单独的网关被图示,但是可W 根据单个网关配置选项实现两个网关。
[0010] MME51是用于执行终端到网络连接的接入W及用于支持网络资源的分配、跟踪、 寻呼、漫游、切换等的信令和控制功能的元件。MME51控制与订户和会话管理有关的控制面 功能。MME51管理许多e节点B22并且执行用于选择网关W便切换至另一 2G/3G网络的常 规信令。此外,MME51执行诸如安全过程、终端到网络会话处理W及空闲终端位置管理的 功能。
[0011] SGSN处理所有分组数据,诸如用户的移动性管理和针对不同接入3GPP网络(例 如,GPRS网络和UTRAN/GERAN)的认证。
[001引ePDG起用于不可靠非3GPP网络(例如,I-WLAN和Wi-Fi热点)的安全节点的作 用。
[0013] 如参考图1所描述的,具有IP能力的终端(或肥)能够经由基于非3GPP接入W 及基于3GPP接入的EPC内的各种元件来接入由服务提供商(例如,运营商)提供的IP服 务网络(例如,IMS)。
[0014] 此外,图1示出各种参考点(例如,S1-U和S1-MME)。在3GPP系统中,连接存在 于E-UTRAN和EPC的不同功能实体中的两个功能的概念链路被称作参考点。下表1定义了 图1中所示出的参考点。除表1的示例中所示出的参考点之外,还可W取决于网络配置存 在各种参考点。
[00巧][表U[0016]
[0017] 图2是示出公共E-UTRAN和公共EPC的架构的示例性图。
[001引如图2中所示,e节点B20能够执行诸如在RRC连接被激活的同时路由到网关、寻 呼消息的调度和传输、广播信道炬CH)的调度和传输、上行链路和下行链路中的资源到UE 的动态分配、针对e节点B20的测量的配置和提供、无线电承载的控制、无线电准入控制W 及连接移动性控制的功能。EPC能够执行诸如寻呼的生成、LTE_IDLE状态的管理、用户面的 加密、EPS承载的控制、NAS信令的加密W及完整性保护的功能。
[0019] 图3是示出肥与e节点B之间的控制面中的无线接口协议的结构的示例性图,并 且图4是示出肥与e节点B之间的控制面中的无线接口协议的结构的另一示例性图。
[0020] 无线接口协议基于3GPP无线电接入网标准。无线接口协议水平地包括物理层、数 据链路层和网络层,并且被划分成用于信息的传输的用户面和用于控制信号(或信令)的 传送的控制面。
[0021] 可W基于在通信系统中广泛知道的开放系统互连(OSI)参考模型的S个低层将 协议层分类成第一层(L1)、第二层(L2)W及第S层(L3)。
[0022] 在下面描述了图3中所示出的控制面的无线协议和图4的用户面中的无线协议的 层。
[0023] 物理层PHY,即,第一层,使用物理信道来提供信息传送服务。PHY层通过输送信道 连接至位于校高层的媒质访问控制(MAC)层,并且通过输送信道在MAC层与PHY层之间传 送数据。此外,通过PHY层在不同的PHY层(即,在发送器侧和接收器侧的PHY层)之间传 送数据。
[0024] 物理信道由时间轴上的多个子帖和频率轴上的多个子载波构成。该里,一个子帖 由时间轴上的多个符号和多个子载波构成。一个子帖由多个资源块构成,并且一个资源块 由多个符号和多个子载波构成。传输时间间隔(TTI),即,期间发送数据的单位时间,是与一 个子帖相对应的1ms。
[0025] 根据3GPPLTE,存在于发送器侧和接收器侧的物理层中的物理信道能够被划分成 物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理上行链路共享信道(PUSCH),即,数据信道,W及物 理下行链路控制信道(PDCCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合-ARQ指示符 信道(PHICH)和物理上行链路控制信道(PUCC田,即,控制信道。
[0026] 在子帖的第一OFDM符号中发送的PCFICH承载有关用来在子帖内发送控制信道的 OFDM符号的数目(即,控制区域的大小)的控制格式指示符(CFI)。无线设备首先在PCFICH 上接收CFI并且然后监测PDCCH。
[0027] 与PDCCH不同,PCFICH通过子帖的固定PCFICH资源来发送,而不使用盲解码。
[002引 PHICH承载上行链路扣L)混合自动重传请求(HAR曲的肯定应答(ACK)/否定应 答(NACK)信号。用于由无线设备在PUSCH上发送的化数据的ACK/NACK信号在PHICH上 被发送。
[0029] 物理广播信道(PBCH)在无线帖的第一子帖的第二时隙的前四个(FDM符号中发 送。PBCH承载无线设备与e节点B进行通信所必要的系统信息,并且通过PBCH发送的系统 信息被称作主信息块(MIB)。相比之下,在由PDCCH指示的PDSCH上发送的系统信息被称作 系统信息块(SIB)。
[0030]PDCCH能够承载下行链路共享信道0kSCH)的资源分配和输送格式、关于上行链 路共享信道扣kSCH)的资源分配的信息、PCH的寻呼信息、化-SCH的系统信息、在PDSCH 上发送的上层控制消息(诸如随机接入响应)的资源分配、针对特定肥组内的各件肥的 发送功率控制命令集合W及互联网协议语音(Vol巧的激活。能够在控制区域内发送多个 PDCCH,并且肥能够监测多个PDCCH。在一个控制信道元素(CC巧或多个连续CCE的聚合上 发送PDCCH。CCE是用来给PDCCH提供根据无线信道状态的编码速率的逻辑分配单元。CCE 对应于多个资源元素组。PDCCH的格式和可能的PDCCH的比特的数目由CCE的数目与由该 些CCE所提供的编码速率之间的关系来确定。
[0031] 通过PDCCH发送的控制信息被称作下行链路控制信息值CI)。DCI能够包括PDSCH 的资源分配(还被称作下行链路值L)许可))、PUSCH的资源分配(还被称作上行链路扣L) 许可)、针对特定肥组内的各件肥的发送功率控制命令集合和/或互联网协议语音(Vol巧 的激活。
[0032] 数个层存在于第二层中。首先,媒质访问控制(MAC)层用来将各种逻辑信道映射 到各种输送信道并且还起用于将多个逻辑信道映射到一个输送信道的逻辑逻辑信道复用 的作用。MAC层通过逻辑信道连接至无线链路控制巧LC)层,即,较高层。逻辑信道取决于 发送信息的类型而基本上被划分成通过其发送控制面的信息的控制信道W及通过其发送 用户面的信息的业务信道。
[0033] 第二层的化C层用来通过分割和级联数据来控制适合于通过低层在无线电部分 中发送从校高层接收到的数据的数据大小。此外,为了保证无线电承载所需要的各种类 型的QoS,化C层提供S种类型的操作模式;透明模式(TM)、非确认模式扣M)和确认模式 (AM)。具体地,AM化C通过自动重传请求(AR曲功能来执行重传功能W得到可靠的数据传 输。
[0034] 第二层的分组数据汇聚协议(PDCP)层执行报头压缩功能用于减小包含大小相对 较大并且不必要的控制信息的IP分组报头的大小,W便当发送IP分组时在具有小带宽的 无线电部分中高效地发送诸如IPv4或IPv6的IP分组。因此,能够增加无线电部分的传输 效率,因为仅在数据报头部分中发送必要信息。此外,在LTE系统中,PDCP层还执行安全功 能。安全功能包括用于防止数据被第=方拦截的加密W及用于防止数据被第=方操纵的完 整性保护。
[0035] 在第S层的最高位置的无线电资源控制(RRC)层仅在控制面中被定义并且负责 与无线电承载(RB)的配置、重新配置和释放有关的逻辑信道、输送信道和物理信道的控 审ij。该里,RB意指由第二层提供W便在肥与E-UTRAN之间传送数据的服务。
[0036] 如果RRC连接存在于肥的RRC层与无线网络的RRC层之间,则肥处于RRC_ CON肥CT邸状态。如果不是,则肥处于RRC_IDLE状态。
[0037] 在下面描述了肥的RRC状态和RRC连接方法。RRC状态意指肥的RRC层是否已 逻辑上连接至E-UTRAN的RRC层。如果肥的RRC层逻辑上连接至E-UTRAN的RRC层,则它 被称作RRC_C0N肥CT邸状态。如果肥的RRC层未逻辑上连接至E-UTRAN的RRC层,则它被 称作RRC_IDLE状态。因为处于RRC_C0N肥CT邸状态的肥具有RRC连接,所WE-UTRAN能 够检查肥存在于小区单元中,进而有效地控制该肥。相比之下,如果肥处于RRC_IDLE状 态,则E-UTRAN不能够检查肥的存在,并且W跟踪区域(TA)单元,即,大于小区的区域单 元,管理核屯、网。也就是说,仅在大于小区的区域单元中检查处于RRC_IDLE状态的肥的存 在。在该样的情况下,肥需要转移至RRC_C0N肥CT邸状态W便被提供有公共移动通信服务, 诸如语音或数据。通过跟踪区域标识(TAI)对每个TA进行分类。肥能够通过跟踪区域代 码(TAC),即由小区广播的信息,来配置TAI。
[003引当用户首次接通肥的电源时,肥首先捜索适当的小区,在对应的小区中建立RRC连接,并且向核屯、网注册关于肥的信息。其后,肥停留在RRC_IDLE状态下。处于RRC_IDLE 状态下的肥必要时(重新)选择小区,并且检查系统信息或寻呼信息。该个过程被称作驻 留。当处于RRC_IDLE状态的肥需要建立RRC连接时,肥通过RRC连接过程与E-UTRAN的RRC层建立RRC连接,并且转移至RRC_CON肥CT邸状态。处于RRC_IDLE状态的肥需要建立 RRC连接的情况包括多种情况。多种情况可W例如包括由于诸如由用户做出的呼叫尝试的 原因需要发送化数据的情况,W及响应于从E-UTRAN接收到的寻呼消息需要发送响应消息 的情况。
[0039] 位于RRC层之上的非接入层(NA巧层执行诸如会话管理和移动性管
当前第1页1 2 3 4 5 6 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1