[发明专利]检测移动电信系统中的安全性错误的方法和移动电信设备有效
申请号: | 200880014193.9 | 申请日: | 2008-08-04 |
公开(公告)号: | CN101675618A | 公开(公告)日: | 2010-03-17 |
发明(设计)人: | 李英大;千成德;朴成埈;李承俊 | 申请(专利权)人: | LG电子株式会社 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 夏 凯;谢丽娜 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检测 移动 电信 系统 中的 安全性 错误 方法 电信设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种在LTE(长期演进)系统的PDCP层使用的用于检 测安全性算法中的安全性错误的方法和设备。
背景技术
图1是LTE(长期演进)系统、相关技术移动通信系统的网络结构。 对于从现有UMTS系统演进而来的LTE系统,在3GPP中正在进行基本标 准化。
LTE网络可以被分成E-UTRAN(演进UMTS地面无线接入网络) 和CN(核心网络)。E-UMTS包括终端(或UE(用户设备))、基站 (eNB(演进节点B))以及接入网关(aGW)。接入网关可以被分成 处理用户业务的部分以及处理控制业务的部分。在这种情况下,处理 用户业务的接入网关部分以及处理控制业务的接入网关部分可以通过 使用新的接口相互通信。一个或多个小区可以存在于单个eNB中。在 eNB之间可以使用用于传送用户业务或控制业务的接口。CN可以包括 用于UE的用户注册的接入网关和节点等。可以使用用于区分E-UTRAN 和CN的接口。
图2示出了基于3GPP无线接入网络标准在UE和E-UTRAN之间的 无线接口协议的控制平面(C-平面)的示例性结构。图3示出了基于3GPP 无线接入网络标准在UE和E-UTRAN之间的无线接口协议的用户平面 (U-平面)的示例性结构。
现在将参考图2和3描述在UE和E-UTRAN之间的无线接口协议的 结构。
无线接口协议具有包括物理层、数据链路层以及网络层的水平层, 并且具有垂直平面,该垂直平面包括用于传送数据信息的用户平面(U- 平面)和用于传送控制信号的控制平面(C-平面)。可以基于在通信 系统中广泛公知的开放式系统互联(OSI)标准模型的三个较低层将图 2和3中的协议层分类为第一层(L1)、第二层(L2)和第三层(L3)。 无线协议层在UE和E-UTRAN之间成对存在,并且处理在无线接口中的 数据传输。
现在将如下描述图2的无线协议控制平面的层以及图3的无线协议 用户平面的层。
物理层即第一层通过使用物理信道向上层提供信息传递服务。物 理层经由传输信道连接到被称为媒体接入控制(MAC)层的上层。经 由传输信道在MAC层和物理层之间传递数据。根据信道是否是共享的, 将传输信道分成专用传输信道和公共信道。在不同物理层之间,即在 传送侧(发送方)的物理层和在接收侧(接收方)的物理层之间,经 由物理信道传递数据。
第二层包括各种层。首先,媒体接入控制(MAC)层用于将各种 逻辑信道映射到各种传输信道,并且通过将若干逻辑信道映射到单个 传输信道而执行逻辑信道复用。MAC层通过逻辑信道连接到被称为无 线链路控制(RLC)层的上层。根据所传送的信息的类型将逻辑信道分 成用于传送控制平面的信息的控制信道和用于传送用户平面的信息的 业务信道。
RLC(无线资源控制)层即第二层将从上层接收到的数据分段或 接续(concatenate),以调节数据大小以便较低层适于将数据传送到无 线接口。另外,为了确保每个无线承载RB需要的各种QoS,RLC层提 供三种操作模式:TM(透明模式)、UM(未应答模式)和AM(应答 模式)。特别地,以AM操作的RLC层(下文中被称为“AMRLC层”) 通过用于可靠数据传送的自动重复和请求(ARQ)功能来执行重新传 送功能。
第二层的分组数据汇聚协议(PDCP)层执行用于减小IP分组的报 头的大小的被称为报头压缩的功能,以便在具有较窄带宽的无线接口 中有效地传送诸如IPv4或IPv6的IP分组,上述IP分组的报头相对大并且 包括不必要的控制信息。报头压缩通过允许数据的报头部分仅传送必 要信息而提高了无线接口的传送效率。
位于第三层的最下部分处的RRC层仅定义在控制平面中,并且与 无线承载(RB)的配置、重新配置和释放有关地控制逻辑信道、传送 信道和物理信道。这里,RB指的是由无线协议的第一和第二层提供的 用于在UE和UTRAN之间的数据传送的逻辑路径。通常,RB的配置指 的是规定用于提供特定数据服务所需要的无线协议层和信道的特性以 及设置各自的详细参数和操作方法的过程。
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