一种建立邻近通信的方法及设备、系统
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种建立邻近通信的方法及设备、系统。
背景技术
目前3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)ProSe工作组正在研究设备与设备之间的邻近通信问题,其主要应用场景是若当通信的设备距离较近,希望设备与设备之间的数据传输可以在两个设备之间直接进行或者通过设备连接的服务基站转发,而不用通过核心网,从而可以提高用户体验的同时降低运营商的服务成本。3GPP希望提供完全在网络控制下的邻近通信服务。
现有技术中3GPP中定义的两个设备间的通信过程,其数据通道如图1所示:UE1(User Equipment,用户设备)将数据发送到服务的eNB(evolved Node B,演进型基站),而eNB会将数据传递到服务的核心网设备Serving GW(Serving GateWay,服务网关)和PGW(Packet GateWay,分组数据网关),PGW会根据路由表将数据路由到UE2的服务PGW和Serving GW,UE2服务的Serving GW将数据传递到UE2服务的eNB,再通过eNB传递给UE2。图1中所示的例子是当UE1和UE2服务的Serving GW和PGW相同时的场景,此时省略了为UE1服务的PGW将数据路由到为UE2服务的PGW的过程。
由图1可以看出,即使通信的两个终端之间的位置非常相近,通信数据也需要通过各自服务的eNB,核心网才能到达对端,通信延时非常大,而且还会占用网络的资源。因此3GPP现在正在研究关于邻近设备之间的通信技术,即若通信双方距离很近时,能够实现两个UE之间通信或者仅仅借助eNB的传递实现快速通信。
图2(a),图2(b)为实现邻近通信后终端之间的数据传输路径图。如图2(a)所示,UE1和UE2可以直接传输,不需要经过移动网络设备,或者如图2(b)所示,两个UE连接到同一eNB时可以通过服务的eNB转发数据,而不需要将数据路由过核心网。这种传输方式可以减少数据传输的延时,并且可以节省网络的资源,特别是核心网的网络资源。
目前在3GPP SA1中正在讨论邻近通信的需求,根据讨论结果,邻近通信大致可以分为两大类问题,一类问题是终端之间的邻近关系发现过程,第二类问题则是邻近UE如何实现直接通信的问题。
终端之间的邻近关系发现过程不仅仅是实现邻近通信的前提,同时还有很多的应用场景。例如商家可以通过检测邻近关系向路过的行人终端发送打折促销广告,用户可以通过邻近关系发现功能搜索当前位置附近的餐馆和超市等信息,公交站可以根据邻近关系发现功能预报公交到站信息等等。
关于终端之间的邻近通信,3GPP所关注的是在网络控制下的通信建立和维护过程,并且终端能够同时获得邻近通信服务和传统的EPS(Evolved Packet System,演进型分组系统)承载数据服务。邻近通信一举多得:运营商可以缓解核心网中的数据传输负载;用户可以获得时延更短的通信服务;公共安全和商业应用的邻近通信需求得到满足。SA2在邻近通信的立项文件中有如下描述:
邻近通信:两个邻近UE通过UE之间建立的通信路径的通信。领近通信可以分为两种:UE之间的直接通信,UE之间通过eNB路由的通信。英文原文如下:
ProSe Communication:a communication between two Ues in proximity bymeans of a communication path established between the Ues.
The path for discovery and communication could for example beestablished
-directly between the Ues
-network based,e.g.routed via local eNB(s).
下面对本发明涉及的其它背景技术进行介绍。
SDF(Service Data Flow,服务数据流)是指具有一定“特征”的IP包。人可以用名字来“标识”,或用身份证来“标识”,IP包是用IP包中IP头的数据域的组合来标识。对于TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)/UDP(User Datagram Protocol,用户数据协议)的IP数据包,是由如下五个IP头域(简称IP五元组)来表示:(前面三个位于IP头,后面2个位于UDP或TCP头中):源IP地址,目标IP地址,协议类型(UDP或TCP),源端口Port,目标Port。TFT(Traffic Flow Template,数据流模板)就是一个或多个IP五元组所组成。SDF就是由TFT来标识的IP包。即一个SDF所对应的IP包具有相同的TFT。
用户同时可以使用多个IP业务。每个IP业务对应一个或多个SDF。一些不同的SDFs具有相同的QoS(Quality of Service,服务质量),一些不同的SDFs不具有相同的QoS。在同一个PDN(Packet Data Network,分组数据网)连接下的,相同QoS的SDFs应当通过同一个EPS承载来传输。具有不同QCI(QoS Class Identifier,QoS级别标识符)或ARP(Allocationand Retention Priority,分配和保留优先级)的QoS的SDFs是不能通过同一个EPS Bearer来传输。
一个PDN连接对应于一个或多个EPS Bearer。每个EPS Bearer必须具有不同的QCI或ARP。一个EPS Bearer下可以有一个或多个SDF。当一个EPSBearer被建立时,这个EPSBearer就具有QCI+ARP,并且有UL_TFT(上行链路TFT)+DL_TFT(下行链路TFT)
当一个SDF所对应的SDF_TFT∈(某个)Bearer_TFT时,这个SDF则被这个Bearer来传输。因此,只有在同一个PDN连接下,才有可能不同的SDF被同一个Bearer传输。
当一个IP数据包到来时,提取其IP五元组,然后判断IP五元组∈(某个)Bearer_TFT时,则这个IP数据包被这个EPS Bearer来传输。
一个业务不是发送一个IP包,而是先后发送了很多数据包,这些不同时刻的IP数据包就组成了一个SDF。所有的IP包的IP五元组合集就组成了SDF的TFT。
将一个SDF映射到一个EPS Bearer来传输的过程称为BB(Bearer Binding,承载绑定),完成DL数据BB功能的实体为BBERF(Bearer binding and event reportingfunction,承载绑定和事件上报功能)或PCEF(Policy and Charging enforcementfunction,策略和计费执行功能实体),上行UL数据的BB在UE中完成。EPS承载绑定示意如图3所示。
目前LTE(Long Term Evolved,长期演进)系统中,UE之间的通信是通过PDN连接上的EPS承载实现的,倘若终端之间具有邻近关系,终端应该可以通过直接或本地的邻近通信路径进行通信。现有技术并未提供在3GPP网络提供邻近通信服务时终端之间的通信在EPS承载和邻近通信路径之间进行切换的方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种建立邻近通信的方法及设备、系统,用于在网络提供邻近通信服务时,将终端之间的通信从EPS承载切换至邻近通信路径,保证用户通信不中断进行。
本发明实施例提供的一种建立邻近通信的方法包括:
确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;
控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
本发明实施例提供的一种演进型基站eNB设备包括:
邻近通信确定单元,用于确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;
邻近通信控制单元,用于控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
本发明实施例提供的一种通信系统包括:
演进型基站eNB,用于确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
移动性管理实体MME,用于在所述eNB控制第一UE与第二UE建立邻近通信之后,与第一UE交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第二UE通信的数据流对应的数据流模板TFT;以及,与第二UE交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第一UE通信的数据流对应的数据流模板TFT。
通过以上技术方案可知,本发明提出了一种建立邻近通信的方法以及设备、系统,本发明通过确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;控制第一UE与第二UE建立邻近通信,实现了在网络提供邻近通信服务时,将终端之间的通信从EPS承载切换至邻近通信路径,保证了切换邻近通信时用户之间的通信不会中断。
附图说明
图1为现有技术UE间通信的数据通道示意图;
图2(a)为邻近通信UE间直接通信的数据通道示意图;
图2(b)为邻近通信UE间通过eNB路由的通信数据通道示意图;
图3为现有技术中EPS承载绑定示意图;
图4为本发明实施例提供的一种建立邻近通信的方法的流程示意图;
图5为本发明一实施例提供的网络中建立邻近通信的逻辑关系图;
图6为本发明另一实施例提供的网络中建立邻近通信的逻辑关系图;
图7为本发明一具体实施例提供的建立邻近通信的方法的流程示意图;
图8为本发明另一具体实施例提供的建立邻近通信的方法的流程示意图;
图9为本发明实施例提供的eNB的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的eNB的另一结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种建立邻近通信的方法及设备、系统,用于在网络提供邻近通信服务时,将终端之间的通信从EPS承载切换至邻近通信路径,保证用户通信不中断进行。
假设第一UE和第二UE正在利用3GPP网络的承载服务进行通信(话音,数据等),随着终端的移动,两终端具有了进行邻近通信的条件。当第一UE和第二UE具有邻近关系时,二者协商由第一UE请求网络侧建立邻近通信。
参见图4,本发明实施例提供的一种建立邻近通信的方法包括:
S401、确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;
S402、控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
较佳的,所述确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信,包括:根据本基站的无线资源、信道条件、本地配置策略或第一UE与第二UE通信的服务质量QoS需求,确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信。
较佳的,所述控制第一UE与第二UE建立邻近通信,包括:为第一UE和第二UE分配邻近通信所需资源;控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
较佳的,所述控制第一UE与第二UE建立邻近通信之后,该方法包括:第一UE与第一MME交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第二UE通信的数据流对应的数据流模板TFT;以及,第二UE与第二UE对应的MME交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第一UE通信的数据流对应的数据流模板TFT。
在具体实施时,有两种实施例,分别对应于接收第一UE的建立邻近通信的请求的不同实体。
实施例一,由基站接收第一UE的建立邻近通信的请求。
较佳的,所述确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信之前,该方法包括:接收第一用户设备UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息。
所述用于请求与第二UE建立邻近通信的消息,为接入层AS(Access Stratum,接入层)消息,其中包括第二UE的标识和与第二UE通信使用的演进型分组系统EPS承载标识。
在接收第一UE的建立邻近通信的请求之后,eNB需要从服务于第一UE的第一移动性管理实体MME处确定第一UE与第二UE已签约邻近通信。
较佳的,所述确定第一UE与第二UE已签约邻近通信,包括:向第一MME发送查询第一UE与第二UE是否已签约邻近通信的请求;接收第一MME发送的用于指示第一UE与第二UE已签约邻近通信的邻近通信指令。第一MME的处理过程为:第一MME接收所述eNB发送的查询第一UE与第二UE是否已签约邻近通信的请求;第一MME当确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时,向所述eNB发送用于指示第一UE与第二UE已签约邻近通信的邻近通信指令;第一MME当确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,向所述eNB发送消息,指示第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信。较佳的,当第二UE的服务MME不是第一MME时,第一MME确定第二UE已签约邻近通信,包括:第一MME查询服务于第二UE的第二MME或HSS(HomeSubscriber Servier,归属用户服务器),确定第二UE已签约邻近通信。
较佳的,该方法还包括:当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信,或者确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息,其中包括拒绝的原因值。即第一MME确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,会向本基站发送相应的指示,本基站再向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息;或者,根据本基站的无线资源、信道条件、本地配置策略或第一UE与第二UE通信的服务质量QoS需求,确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息。
较佳的,为本实施例提供的网络中建立邻近通信的逻辑关系图如图5所示;其中第一UE,第二UE分别对应于UE A,UE B,EPS承载标识即RB-ID,第一MME即图中的MME。
实施例二,由MME接收第一UE的建立邻近通信的请求。
MME在接收到建立邻近通信的请求之后,进行邻近通信签约判断,当确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时,向服务于第一UE的eNB发送邻近通信指令。
较佳的,所述确定第一UE与第二UE已签约邻近通信,包括:确定接收到第一移动性管理实体MME根据接收的第一UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息发送的建立邻近通信的邻近通信指令;其中,所述邻近通信指令是在当第一MME确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时发送的。
较佳的,所述用于请求与第二UE建立邻近通信的消息,为NAS(Non-AccessStratum,非接入层)消息,其中包括第二UE的标识和与第二UE通信使用的EPS承载标识。较佳的,所述NAS消息为邻近通信建立请求消息,或者为经过扩展的上行通用NAS传输Uplinkgeneric NAS transport消息,或者为经过扩展的承载资源修改bearer resourcemodification消息。
其中,所述邻近通信建立请求消息,即是UE请求网络(MME)为其建立邻近通信的请求消息,是新定义的NAS消息,消息IE(Information Element,信息单元)如下:
对于上行通用NAS传输Uplink generic NAS transport消息,具体扩展方式如下:
而承载资源修改bearer resource modification消息的扩展方式为:在消息中增加邻近设备标识Proximity device identity IE,提供第二UE的标识。
较佳的,当第二UE的服务MME不是第一MME时,第一MME确定第二UE已签约邻近通信,包括:第一MME查询服务于第二UE的第二MME或归属用户服务器HSS,确定第二UE已签约邻近通信。
较佳的,该方法还包括:当第一MME确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,或者,当第一MME接收基站发送的用于拒绝邻近通信指令的消息时,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息,其中包括拒绝的原因值。
较佳的,该方法还包括:当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信时,向第一MME发送用于拒绝邻近通信指令的消息,其中包括拒绝的原因值。
较佳的,本实施例提供的网络中建立邻近通信的逻辑关系图如图6所示;其中第一UE,第二UE分别对应于UE A,UE B,EPS承载标识即RB-ID,第一MME即图中的MME。
下面给出本发明的具体实施例:
具体实施例1:UE向eNB发送AS消息请求邻近通信。
本实施例中,UE A和UE B的服务MME分别为MME A和MME B。参见图7,是本实施例对应的流程示意图,具体包括以下步骤:
1、UE A接收到eNB的信息,发现自己与UE B具有邻近关系。UE A决定将正在与UE B通信的数据通过邻近通信路径传输。UE A向eNB发送AS消息,消息中携带邻近通信请求,UEB的标识,以及EPS承载标识。
eNB向UE A提供UE B的标识,和UE A向网络提供UE B的标识,可以按照标准规定或实现,即采用约定的标识格式(网络节点可以直接识别该标识,或者网络节点通过其他节点提供的标识映射功能可以获得识别的网络标识),如MSISND(Mobile subscriber ISNDnumber,移动签约用户综合业务数字网ISDN码)(现有标识),MME分配的S-TMSI(Shortened-Temporary Mobile Subscriber Identity,缩短的临时移动签约用户标识)(现有标识),或者采用新定义的标识形式,如运营商为UE分配的统一的外部标识(类似于机器通信中引入的外部标识),或者是网络可以识别的应用标识等。
2、eNB基于本地的无线资源,信道条件,本地配置策略或EPS承载标识对应的QoS判断可以建立邻近通信。
3、通过S1-AP消息向MME A请求邻近通信,消息中包括邻近通信请求,UE A的标识,UE B的标识,EPS承载标识。
4、MME A判断UE A和UE B都具有邻近通信的签约。MME A可以通过以下方法获得UEB的签约:
MME A与MME B进行交互,获取UE B的邻近通信签约信息(MME可以通过查询HSS,或者通过UE B的标识获得MME B的标识和地址);或者,MME A利用UE B的标识查询HSS获得UEB的邻近通信签约等信息。
5、MME A向eNB发送S1-AP消息,消息中包括邻近通信命令,UE A的标识,UE B的标识,EPS承载标识。
6、eNB依据本地配置和无线承载标识的QoS为UE A和UE B分配邻近通信所需资源。
7、eNB控制UE A和UE B建立邻近通信路径。
8、eNB通过S1-AP消息通知MME邻近通信建立完成。
9、对于UE A来说,只需要将承载上的部分TFT对应的数据流切换到邻近通信路径,UE A通过基于用户设备请求的承载资源修改UE requested bearer resourcemodification过程请求MME A进行承载的修改,关闭承载上与UE B通信的数据流对应的TFT。
10、对于UE B来说,只需要将承载上的部分TFT对应的数据流切换到邻近通信路径,UE B通过UE requested bearer resource modification过程请求MMEB进行承载的修改,关闭承载上与UE A通信的数据流对应的TFT。
具体实施例2:UE向MMA发送NAS消息请求邻近通信。
本实施例中,UE A和UE B的服务MME都是MME A。参见图8,是本实施例对应的流程示意图,具体包括以下步骤:
1、UE A接收到MME A的信息,发现自己与UE B具有邻近关系。UE A决定将正在与UEB通信的数据通过邻近通信路径传输。UE A向MME A发送NAS消息,消息中携带邻近通信请求,UE B的标识,以及EPS承载标识即RB-ID。
可以定义新的NAS消息,也可以扩展现有的上行通用NAS传输Uplinkgeneric NAStransport消息或承载资源修改bearer resource modification消息。
MME A向UE A提供UE B的标识,和UE A向网络提供UE B的标识,可以按照标准规定或实现,即采用约定的标识格式(网络节点可以直接识别该标识,或者网络节点通过其他节点提供的标识映射功能可以获得识别的网络标识),如MSISND号(现有标识),MME分配的S-TMSI(现有标识),或者采用新定义的标识形式,如运营商为UE分配的统一的外部标识(类似于机器通信中引入的外部标识),或者是网络可以识别的应用标识等。
2、在网络规定邻近通信需要签约才能提供时,MME判断UE A和UE B都具有邻近通信的签约。
3、MME A向eNB发送S1-AP消息,消息中包括邻近通信命令,UE A的标识S-TMSI A,UE B的标识S-TMSI B,EPS承载标识。
4、eNB基于本地的无线资源,信道条件,本地配置策略或EPS承载标识对应的QoS判断可以建立邻近通信,eNB依据本地配置和EPS承载标识的QoS为UE A和UE B分配邻近通信所需资源。
5、eNB控制UE A和UE B建立邻近通信路径。
6、eNB通过S1-AP消息通知MME A邻近通信建立完成。
7、对于UE A来说,只需要将承载上的部分TFT对应的数据流切换到邻近通信路径,UE A通过UE requested bearer resource modification过程请求MME A进行承载的修改,关闭承载上与UE B通信的数据流对应的TFT。
8、对于UE B来说,需要将承载上的所有TFT对应的数据流切换到邻近通信路径,UEB通过UE requested bearer resource modification过程请求MME A进行承载的删除。
参见图9,本发明实施例提供的一种eNB设备包括:
邻近通信确定单元901,用于确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;
邻近通信控制单元902,用于控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
较佳的,所述邻近通信确定单元901用于确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信时,具体用于:根据本基站的无线资源、信道条件、本地配置策略或第一UE与第二UE通信的服务质量QoS需求,确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信。
较佳的,所述邻近通信控制单元902具体用于:为第一UE和第二UE分配邻近通信所需资源;控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
根据是否接收第一UE发送的请求建立邻近通信的消息,本设备的结构有两种不同的实施例。
实施例一、参见图10,较佳的,该设备还包括:请求接收单元903,用于接收第一用户设备UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息,触发邻近通信确定单元901。
较佳的,所述用于请求与第二UE建立邻近通信的消息,为接入层AS消息,其中包括第二UE的标识和与第二UE通信使用的演进型分组系统EPS承载标识。
较佳的,所述邻近通信确定单元901用于确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时,具体用于:向第一MME发送查询第一UE与第二UE是否已签约邻近通信的请求;接收第一MME发送的用于指示第一UE与第二UE已签约邻近通信的邻近通信指令。
较佳的,该设备还包括:拒绝单元,用于当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信,或者确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息,其中包括拒绝的原因值。
实施例二、较佳的,所述邻近通信确定单元901用于确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时,具体用于:确定接收到第一移动性管理实体MME根据接收的第一UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息发送的建立邻近通信的邻近通信指令;其中,所述邻近通信指令是在当第一MME确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时发送的。
较佳的,该设备还包括:拒绝单元,用于当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信时,向第一MME发送用于拒绝邻近通信指令的消息,其中包括拒绝的原因值。
本发明实施例提供的一种通信系统包括:
演进型基站eNB,用于确定本基站能够为第一用户设备UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信;控制第一UE与第二UE建立邻近通信。
移动性管理实体MME,用于在所述eNB控制第一UE与第二UE建立邻近通信之后,与第一UE交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第二UE通信的数据流对应的数据流模板TFT;以及,与第二UE交互信息,以删除所述EPS承载或者关闭所述EPS承载上与第一UE通信的数据流对应的数据流模板TFT。
实施例一、由eNB接收建立邻近通信的请求。
较佳的,所述eNB确定本基站能够为第一UE与第二UE建立邻近通信,并且确定第一UE与第二UE已签约邻近通信之前,还用于接收第一用户设备UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息。
较佳的,所述MME还用于:接收所述eNB发送的查询第一UE与第二UE是否已签约邻近通信的请求;当确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时,向所述eNB发送用于指示第一UE与第二UE已签约邻近通信的邻近通信指令;当确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,向所述eNB发送消息,指示第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信。
较佳的,当所述MME不服务于第二UE时,所述MME用于确定第二UE已签约邻近通信时,具体用于:查询服务于第二UE的MME或归属用户服务器HSS,确定第二UE已签约邻近通信。
较佳的,所述eNB还用于:当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信,或者确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息,其中包括拒绝的原因值。
实施例二、由MME接收建立邻近通信的请求;较佳的,所述MME还用于根据接收的第一UE发送的用于请求与第二UE建立邻近通信的消息向所述eNB发送建立邻近通信的邻近通信指令;其中,所述邻近通信指令是在当所述MME确定第一UE与第二UE已签约邻近通信时发送的。
较佳的,所述用于请求与第二UE建立邻近通信的消息,为非接入层NAS消息,其中包括第二UE的标识和与第二UE通信使用的EPS承载标识。较佳的,所述NAS消息为邻近通信建立请求消息,或者为经过扩展的上行通用NAS传输Uplink generic NAS transport消息,或者为经过扩展的承载资源修改bearer resource modification消息。
较佳的,当所述MME不是服务于第二UE的MME时,所述MME用于确定第二UE已签约邻近通信时,具体用于:查询服务于第二UE的MME或归属用户服务器HSS,确定第二UE已签约邻近通信。
较佳的,所述MME还用于:当确定第一UE与第二UE至少有一个未签约邻近通信时,或者,当接收基站发送的用于拒绝邻近通信指令的消息时,向第一UE发送用于拒绝请求建立邻近通信的消息,其中包括拒绝的原因值。
较佳的,所述eNB还用于:当确定本基站不能为第一UE与第二UE建立邻近通信时,向所述MME发送用于拒绝邻近通信指令的消息,其中包括拒绝的原因值。
综上所述,本发明实施例提供了一种建立邻近通信的方法及设备、系统,解决了EPS承载与邻近通信路径之间的切换问题。用于在网络提供邻近通信服务时,将终端之间的通信从EPS承载切换至邻近通信路径,保证用户通信不中断进行。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本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。