通過蜂窩無線接入網絡接入Internet已經成為第三代移動通信系統的關鍵課題。蜂窩移動通信網絡的核心特性是終端移動性、個人移動性和業務移動性。這就給電信運營商提出這樣一個難題:構造一個什么樣的網絡來滿足上述要求。
IETF(Internet Engineering Task Force)的移動IP(Mobile IP)協議規定,在IP層實現大范圍移動的標準解決方案,但這并沒有解決全部問題,其中包括蜂窩移動用戶接入Internet的問題。
一、蜂窩CDMA網絡 移動IP分組數據網絡結構
以IS-95為基礎的第二代CDMA移動通信網絡被廣泛地用于話音業務。移動節點MN通過基站收發站BTS與選擇分布單元SDU連接提供低速13kbit/s或8kbit/s電路交換的話音業務。SDU組合來自多個BTS的信號并轉換成PSTN低速64kbit/s壓縮數據,負責在前向鏈路上選擇發射數據的BTS和管理MN的發射功率。
在蜂窩CDMA通信網上擴展分組數據業務必須與通信網原有的話音業務并存,這樣原通信網提供分組數據業務就不用增加過多的成本。也就是說,應盡可能不改變原有蜂窩CDMA通信網絡基礎設施。諸如,對于分組數據業務,當無線資源沒有被占用時,就實時釋放給其它站使用??罩薪涌?、BTS與SDU鏈路必須支持高速率分組數據業務。但是,基本信息流和流量路徑仍應與話音業務一樣。改變的關鍵單元僅是SDU,因為SDU是把數據流送至分組網而不是送至PSTN。
由于數據流業務在無線通信環境下有一定的誤碼率要求,SDU執行無線鏈路協議(RLP)和重傳協議。即當接收方要求重傳丟失數據幀時,發射方才重傳存在緩沖器中的該數據幀。RLP執行緩沖與重發會帶來1-2秒等待時間,若RLP采用幀長20ms作為重發基本單元,收發雙方之間有一個簡單的八位字節流接口。
欲與IP網接口,某些數據鏈路層協議,諸如IETF定義的具有豐富功能和在許多平臺廣泛使用的點對點協議(PPP--Point to Point Protocol),是把無線鏈路協議所用八位字節流分成IP組。事實上,PPP是一個非常復雜的協議,有些功能還與移動協議互相重疊。
分組數據業務節點(PDSN--Packet Data Serving Node)可作為FA,分組控制功能(PCF--Packet Control Function)可作為無線尋址網絡單元。PCF與PDSN連接,負責來自和送至PDSN的中繼數據,把PDSN從體系結構中的空中接口分離出來。PDSN實現網絡接入服務器(NAS)和移動IP FA的功能。圖1顯示了提供移動IP分組數據業務的PDSN、PCF、AAA及相應結構。
在移動IP協議中,發往MN的數據分組匯集在本地網絡靜態的本地代理(HA)。當MN附著到FA,并發出注冊申請消息時,通知HA有關MN信息,FA接收并中繼給HA,然后HA把數據分組送至MN的當前位置,反饋確認隧道建立的注冊消息并到達HA。由MN定義的數據分組被組裝在IP分組頭的外部,其分組頭含有反映MN現今位置的MN現今轉交地址。
有兩種數據分組組裝方式,第一種稱為搭配轉移地址,即被組裝數據分組直接發至MN,然后剝去外部分組頭,處理內部數據分組。第二種稱為定位FA轉移地址,即被組裝數據分組發至FA,然后剝去外部分組頭,把內部數據分組送至MN。在無線資源貧乏環境下,應采用第二種方式,不發射額外組裝數據分組頭,還節省地址空間,FA的轉移地址可以被所有連接的MN共享而不是每一個MN指定唯一轉移地址。
除現有用于無線話音業務基于本地/來訪位置寄存器鑒權外,在漫游環境中,為給無線載體提供Internet業務,PDSN需連接在AAA設施上。具有漫游用戶訪問的網絡可查詢本地網以絡獲取鑒權信息和提供業務的資費。采用移動IP協議,依據注冊要求可對用戶信任信息直接編碼,動態地把本地地址分配給MN,執行授權、網絡尋址控制、地址映射到IP層等功能,避免對網絡層協議依賴性,使整個系統在技術變更中具有魯棒性(robust)。
二、移動IP外地代理 與蜂窩CDMA網絡接口
?。校茫茖W絡的無線尋址接入部分包含BTS、SDU和其它承擔中繼數據給PDSN的單元。PCF經過IP網絡與PDSN連接起來,PDSN含有移動IP FA和PPP。從網絡結構分析,PDSN類似于現有的撥號接入Internet的網絡接入服務器(NAS)。
?。校模樱芜x擇PPP的原因部分來自有效性和移動IP采納時間進度表的不確定性。PPP位于PCF中,PCF的變化將刷新PPP,需要把額外消息送至空中接口。若把PPP集中在一起,可避免當PCF狀態發生變化時擾亂PPP狀態。若PPP狀態從一個PCF變換到下一個PCF,除了需要附加空中接口的復雜性外,還要把指定給舊地址的分組分配給新PCF。
在PDSN中,終端PPP的選擇會增加復雜性。這是因為:
★PPP所需的大量狀態影響PDSN的規模和在PCF中終端PPP分布式處理的運算量。
★QoS的實現經過集中型PPP處理。
★QoS另一解決方案是同時運行多個RLP。
在PCF和PDSN協議鏈接中有三個接口標準化選擇,該接口稱之R-P接口,即連接無線接入網絡與PDSN的接口。下面分別討論三個接口方案:
?。保F有特定無線接口
現有若干無線接口可用于蜂窩CDMA 網絡與移動IP FA的接口,這些接口來源于其它標準化或供應商采納的未完全標準化。
在給定連接層特定的接口中,L接口可用于第五類交換和交互工作功能(IWF--Interworking Function)之間,IWF主要用于數據網的網關。L接口把來自RLP 的八字節數據流送至在虛電路幀中繼交換上,把無線尋址信息送至IWF,這項工作由ANSI IS (Interim Standard)- 658負責。
另一種是3GPP2研究的SDU和PCF之間的先進接口,控制SDU與PDF間IP隧道?隧道本身是以開放IETF標準為基礎的?信令消息用于CDMA環境。在PCF和PDSN之間基于IP的接口應選擇IP作為PCF與PDSN間傳送網。以IETF作為這種接口的標準化可使接口更開放、完整、簡單。
?。玻畬樱菜淼绤f議(L2TP--Layer 2 Tunneling Protocol)
?。桑牛裕频模校校泄ぷ餍〗M正在研究層2隧道協議,并附加了RFC狀態信息。該協議主要從PPP終端點中分離出接入點。L2TP定義了L2TP接入集中器(LAC--L2TP Access Concentrator)和L2TP網絡服務器(LNS--L2TP Network Server)。終端連接到LAC,LAC采用申請響應信令簡單協議。
在運行中,LAC直接從終端接收數據,并配以特殊的L2TP幀頭組裝成PPP鏈接層幀,發送至LNS。在相反傳輸方向,LNS接收終端指定的分組數據,產生含有這些分組數據的PPP幀并配以特殊的L2TP幀頭,發送至LAC。所有PPP消息和狀態在LNS中處理,LAC需要來自LNS有關PPP選擇的信息,負責接收和發射PPP幀。
對于從PPP終端點分離的接入點,L2TP提供標準化PCF與PDSN接口方案。L2TP不支持從一個LAC到另一個LAC的越區鏈路移動性,這就要求系統結構把鏈接層終端點移近BTS,L2TP需要修改某些協議內容。
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?。常牵校校舱谘芯炕谝苿樱桑?、支持更通用Layer-2隧道協議。PCF可建立通向PDSN的隧道,用于給PDSN發送移動IP注冊申請,接收來自PDSN注冊響應,PDF與PDSN之間流量可以組裝成含有通用路由封裝頭(GRE--Generic Routing Encapsulation)分組。與標準移動IP不同的是,GRE隧道不攜帶IP分組數據,而是攜帶用于PPP鏈路層的數據。
在注冊申請上以附加國際移動站標識符(IMSI--International Mobile Station Identifier)來解決移動性。當PDSN接收來自新PCF具有相同IMSI的注冊申請時,PDSN就與來自舊PDF的注冊申請建立聯系。這樣,在R-P隧道運行的PPP狀態就不受越區的影響。 MN可以從一個PCF移至另一個PCF,而維持與PDSN的鏈接,這就需要提供透明移動層。這個透明移動層僅用于PCF和PDSN,位于一個專用網內,并有直接安全關系。假若MN遠離原歸屬區,PDSN就發生變化,這種變化在MN是可見的,需要HA進行移動IP注冊。
與L2TP方案相比,為了使接口簡單,不必把現今PPP選擇從PDSN送至PCF。發射至PDSN GRE分組數據及由PCF接收來自MN的GRE分組數據可按未加工格式組裝。發射至PCF GRE分組數據在分離出GRE報頭后可立即送至MN。除了攜帶用戶數據外,PCF必須發射無線特殊用途信息給PDSN,PDSN把有關信息數據送至計費系統。
三、移動IP的移動性管理
宏移動性是指MN頻繁地改變其在網絡中的位置,隨著基本移動IP隧道的建立而增加了網絡信令額外開銷,注冊申請在HA和FA新隧道間反饋而增加等待時間。宏移動性可分成兩類:
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分級隧道特性類似于FA的樹狀結構。來自HA的封裝信息流量送至FA的根底部,在那兒拆封裝并依據MN的