一种服务小区更新方法及装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种服务小区更新方法及装置。
背景技术
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)版本(Release)13中通过并启动了窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)工作阶段(Work Item,WI)。
NB-IoT WI阶段的目标是对蜂窝物联网(Cellular Internet of Things,CIoT)的无线接入进行技术标准化,基于长期演进(Long Term Evolution,LTE)/增强的长期演进(LTE-Advanced,LTE-A)进行技术扩展,以实现增强室内覆盖,支持大量低速设备接入、低时延敏感性、降低设备成本、降低设备功耗、优化网络架构等。
为了适用于小数据量的信息传输,3GPP Release 13中引入了控制面(ControlPlane,CP)方案和(User Plane,UP)方案。在CP方案中,小数据包通过非接入层(Non-accessstratum,NAS)消息传输。而在空口侧,则通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接建立完成消息、上行直传消息(UL Information Transfer)和下行直传消息(DLInformation Transfer)来传输这些小数据包。在UP方案中,为了节省信令开销以及网络侧相关的处理负荷,引入了挂起(suspend)RRC连接和恢复(resume)RRC连接的机制。挂起RRC连接时,UE和网络侧均存储UE的一些信息,待恢复RRC连接时,可以重用先前的信息用于RRC连接。基站决定挂起当前与UE的RRC连接时,会相UE发送RRC连接释放请求,其中包含挂起指示,并给UE分配一个恢复标识(Resume ID),用以后续恢复相关配置。UE收到RRC连接释放请求后,进入到空闲(IDLE)状态。此时虽然UE与基站之间的RRC处于挂起状态,但UE和基站存储UE的接入层(Access Stratum,AS)层的配置。当UE需要重新进入RRC连接态时,发起RRC连接恢复请求,其中携带之前接收的Resume ID,用于eNB获得之前存储的信息,进而恢复与UE的RRC连接。
目前因为NB-IoT中的UE的传输数据量小、发送数据时间短、且大部分UE可能是静止的,因此3GPP Release 13目前不支持UE连接态的移动性,当处于连接态的UE由于移动导致当前信号质量变差时,只有当UE判断发生无线链路失败(Radio Link Failure,RLF)后,才触发后续行为。比如在CP方案下,UE直接将RLF告知NAS层,由NAS层进行进一步处理,在UP方案下,UE发起RRC连接重建过程,恢复与网络侧的连接。
如图1所示,已有的LTE小区切换流程中,源基站通过RRC重配消息向UE发送测量配置信息。UE根据收到的测量配置信息执行测量,并在测量结果满足上报条件时,触发测量上报,辅助源基站进行切换判决。如果源基站确定需要进行小区切换,则进入切换准备阶段,源基站向目标基站发送切换请求消息,目标基站根据待接纳的承载服务质量(Quality ofService,QoS)进行接入判决。如果目标基站允许该UE接入,则向源基站发送切换请求响应。源基站将该消息通过RRC连接重配消息传输给UE,UE执行切换的相关操作。
但是,上述切换流程的测量机制比较复杂,多次测量结果上报也会给UE造成额外的功耗。
发明内容
本申请实施例提供一种服务小区更新方法及装置,用以实现支持UE移动过程中的服务连续性,并降低UE功耗。
本申请实施例提供一种服务小区更新方法,包括:
连接态用户设备UE选择目标小区;
所述UE基于选择的目标小区,发起服务小区更新。
可选地,所述UE选择目标小区,包括:
所述UE基于空闲态的小区重选规则和小区重选参数,选择目标小区。
可选地,所述UE根据以下步骤确定所述小区重选参数:
接收系统广播的小区重选参数;或者,
接收当前服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的小区重选参数。
可选地,所述小区重选参数包括:
用于增加服务小区更新的难度的偏移量;和/或,
用于增加接入低优先级小区的难度的门限。
可选地,在所述小区重选规则中,默认当前待选择的小区为允许接入的状态。
可选地,连接态用户设备UE选择目标小区,包括:
在进行多载波操作下的目标小区选择时,将non-anchor所属的anchor的信号测量结果作为该non-anchor的信号测量结果。这里,anchor即为主载波,non-anchor即为辅载波。
可选地,所述UE选择目标小区,包括:
接收服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的目标小区选择参数;
基于所述目标小区选择参数选择目标小区。
可选地,所述目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
可选地,所述UE基于选择的目标小区,发起服务小区更新,包括:
所述UE向服务小区发送小区更新请求,以使所述服务小区向所述UE选择的目标小区发起切换请求。
可选地,所述UE基于选择的目标小区,发起服务小区更新,包括:
若所述UE采用的为控制面CP方案,则
所述UE向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求。
可选地,向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求之前,还包括:
向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区。
可选地,所述UE基于选择的目标小区,发起服务小区更新,包括:
若所述UE采用的为用户面UP方案,则
所述UE向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区;
所述UE向所述目标小区发起RRC连接重建请求。
可选地,所述小区更新请求中包括所述目标小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述小区更新请求中还包含按照信号质量排序后的、除所述目标小区外的其它邻小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述UE发起服务小区更新的时间间隔不小于设定阈值。
本申请实施例提供一种服务小区更新方法,包括:
服务小区接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区信息;
所述服务小区根据所述UE选择的目标小区,为所述UE发起切换请求。
可选地,所述方法还包括:
所述服务小区通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,
所述服务小区通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
本申请实施例还提供一种服务小区更新方法,包括:
服务小区接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区的信息;
所述服务小区将所述UE的上下文信息传输给所述目标小区。
可选地,所述方法还包括:
所述服务小区通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,
所述服务小区通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
本申请实施例还提供一种服务小区更新方法,包括:
目标小区接收连接态UE发起的无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求;其中,所述目标小区为所述连接态UE选择的目标小区;
建立与所述UE的RRC连接。
可选地,所述方法还包括:
接收服务小区发送的所述UE的上下文信息;
所述建立与所述UE的RRC连接,包括:
基于所述UE的上下文信息,建立与所述UE的RRC连接。
本申请实施例提供一种服务小区更新装置,包括:
选择模块,用于选择连接态用户设备UE的目标小区;
小区更新模块,用于基于所述选择模块选择的目标小区,发起服务小区更新。
可选地,所述选择模块具体用于:
基于空闲态的小区重选规则和小区重选参数,选择目标小区。
可选地,所述选择模块具体用于根据以下步骤确定小区重选参数:
接收系统广播的小区重选参数;或者,
接收当前服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的小区重选参数。
可选地,所述选择模块具体用于:
在进行多载波操作下的目标小区选择时,将non-anchor所属的anchor的信号测量结果作为该non-anchor的信号测量结果。
可选地,所述选择模块具体用于:
接收UE当前的服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的目标小区选择参数;
基于所述目标小区选择参数选择目标小区。
可选地,所述目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
可选地,所述小区更新模块具体用于:
向UE当前的服务小区发送小区更新请求,以使所述服务小区向所述UE选择的目标小区发起切换请求。
可选地,所述小区更新模块具体用于:
若所述UE采用的为控制面CP方案,则向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求。
可选地,所述小区更新模块还用于:在向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求之前,向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区。
可选地,所述小区更新模块具体用于:
若所述UE采用的为用户面UP方案,则向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区;向所述目标小区发起RRC连接重建请求。
本申请实施例提供一种服务小区更新装置,包括:
接收模块,用于接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区信息;
小区更新模块,用于根据所述UE选择的目标小区,为所述UE发起切换请求。
可选地,所述装置还包括:
发送模块,用于通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
本申请实施例还提供一种服务小区更新装置,包括:
接收模块,用于接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区的信息;
发送模块,用于将所述UE的上下文信息传输给所述目标小区。
可选地,所述发送模块还用于:
通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,
通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
本申请实施例提供一种服务小区更新装置,包括:
接收模块,用于接收连接态UE发起的无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求;其中,所述目标小区为所述连接态UE选择的目标小区;
连接模块,用于建立与所述UE的RRC连接。
可选地,所述接收模块还用于:
接收服务小区发送的所述UE的上下文信息;
所述连接模块还用于:基于所述UE的上下文信息,建立与所述UE的RRC连接。
本申请实施例提供一种用户设备UE结构示意图,包括:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
选择目标小区;
基于选择的目标小区,通过收发机发起服务小区更新;
收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据。
本申请实施例提供一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
通过收发机接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区信息;
根据所述UE选择的目标小区,为所述UE发起切换请求;
收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据。
本申请实施例提供另一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
通过收发机接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区的信息;将所述UE的上下文信息传输给所述目标小区;
收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据。
本申请实施例还提供一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
通过收发机接收连接态UE发起的无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求;其中,所述目标小区为所述连接态UE选择的目标小区;建立与所述UE的RRC连接;
收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据。
本申请实施例由连接态UE选择目标小区,并基于选择的目标小区,发起服务小区更新。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
附图说明
图1已有的LTE小区切换流程;
图2为本申请实施例一提供的服务小区更新方法流程图;
图3为本申请实施例二提供的服务小区更新方法流程图;
图4为本申请实施例三提供的服务小区更新方法流程图;
图5为本申请实施例四提供的服务小区更新方法流程图;
图6为本申请实施例五提供的服务小区更新方法流程图;
图7为本申请实施例六提供的服务小区更新方法流程图;
图8为本申请实施例七提供的服务小区更新装置结构示意图;
图9为本申请实施例八提供的服务小区更新装置结构示意图;
图10为本申请实施例九提供的服务小区更新装置结构示意图;
图11为本申请实施例十提供的服务小区更新装置结构示意图;
图12为本申请实施例十一提供的用户设备结构示意图;
图13为本申请实施例十二提供的一种网络侧设备结构示意图;
图14为本申请实施例十三提供的另一种网络侧设备结构示意图;
图15为本申请实施例十四提供的另一种网络侧设备结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例可以应用于NB-IoT领域,当然,在其它任何无线通信领域,只要使用本申请方案实现服务小区更新均在本申请方案的保护范围内。本申请实施例由连接态UE选择目标小区,并基于选择的目标小区,发起服务小区更新。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
下面结合说明书附图对本申请实施例作进一步详细描述。
实施例一
如图2所示,为本申请实施例一提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S201:连接态用户设备(User Equipment,UE)选择目标小区。
这里,连接态UE可以沿用现有空闲态下的小区重选原则(方式一),也可以由服务小区为其专门配置目标小区选择参数(方式二)。
方式一:连接态UE基于小区重选规则和小区重选参数,选择目标小区。
这里,UE可以接收系统广播的小区重选参数(比如系统信息块SIB3广播公用的一些小区重选信息,SIB4广播同频小区重选信息,SIB5中广播异频小区重选信息等);或者,接收当前服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的小区重选参数。
优选地,小区重选参数可以包括:用于增加服务小区更新的难度的偏移量;和/或,用于增加接入低优先级小区的难度的门限。
在实际实施中,为了保证发生连接态的服务小区更新时UE可以仍在原服务小区接收和发送数据,UE在连接态发生服务小区更新时原服务小区的信号质量要求比空闲态时进行小区重选时高,因此基站可以在系统信息块(System Information Block,SIB)消息中额外广播一个偏移量Qconnecteddelta,用于小区重选R准则中服务小区的R值计算,此时服务小区的R值变为Rs=Qmeas,s+QHyst-Qoffsettemp+Qconnecteddelta,其中,Qmeas,s为服务小区的参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Power,RSRP),QHyst为服务小区重选迟滞值,Qoffsettemp为服务小区与邻小区之间的偏置值。另外,为了保证重选到低优先级小区(小区优先级顺序可以是系统广播的)时UE仍能在原服务小区发送数据,可以额外广播用于连接态UE重选到低优先级小区的ThreshServing,LowP和ThreshServing,LowQ(大于空闲态下的取值),其中服务小区满足小区选择质量值Squal<ThreshServing,LowP,服务小区选择接收电平值Srxlev<ThreshServing,LowQ时可重选到满足条件的低优先级小区。
另外,在现有的小区重选规则中,还需要读取SIB1中的参数确认待重选的小区是否处于禁止接入状态,如果处于禁止接入状态,则不考虑重选到该小区。而在本申请方案中,连接态UE在进行目标小区选择时,虽然是尽量重用现有的小区重选规则,但不需要读取系统信息确认当前选择的小区是否处于禁止接入状态,即默认当前待选择的小区为允许接入的状态。
方式二:UE接收服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的目标小区选择参数;基于所述目标小区选择参数选择目标小区。
这里,服务小区直接通过RRC专用信令将连接态的目标小区选择参数发送给UE。目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
比如,配置{测量对象标识1,测量对象为频点1;测量报告标识1,测量报告配置为A3事件及A3事件相关参数}、{测量对象标识2,测量对象为频点2;测量报告标识1,测量报告配置为A3事件及A3事件相关参数}。具体事件的定义及相关参数参见现有的连接态测量事件的定义,这里不再详述。
S202:UE基于选择的目标小区,发起服务小区更新。
在具体实施中,UE在选择目标小区后,可以向服务小区发送小区更新请求,之后由服务小区向目标小区发起切换请求。也可以由UE主动向目标小区发起服务小区更新。具体如下:
方式一:UE向服务小区发送小区更新请求,服务小区基于该小区更新请求向UE选择的目标小区发起切换请求。
这里,小区更新请求中包括目标小区的物理小区标识(Physical CellIdentifier,PCI)和频点信息。除此之外,还可以包含按照信号质量排序后的、除目标小区外的其它符合UE接入条件的邻小区的物理小区标识PCI和频点,这里的其它邻小区可以是符合小区选择规则的能够接入的邻小区,或者根据目标小区选择参数确定的符合UE接入条件的邻小区,用于辅助当前服务小区侧确定切换请求中的重建小区列表,以便在向UE选择的目标小区发起服务小区更新失败后,UE能在该重建小区列表中的其它邻小区成功进行RRC连接重建;或者,服务小区可以直接根据UE选择的目标小区以及重建小区列表中的其它邻小区,结合各邻小区通知的当前的负载情况及优先级顺序等,为UE确定发起服务小区更新的邻小区。
服务小区接收到UE的小区更新请求后,基于该小区更新请求向UE选择的目标小区发起切换请求,这里的服务小区更新过程可以与现有小区切换流程相似。
上述方式一适用于CP和UP方案。
方式二:在CP方案下,UE可以直接向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求(不考虑之前RRC连接的上下文信息)或RRC连接重建请求(考虑之前RRC连接的上下文信息)。
另外,在向目标小区发起RRC连接建立请求或RRC连接重建请求之前,UE可以向服务小区发送小区更新请求,服务小区基于该小区更新请求将所述UE的上下文信息传输给目标小区。这样,目标小区可以参考UE的上下文信息与UE建立RRC连接。
方式三:在UP方案下,UE首先向服务小区发送小区更新请求,服务小区在接收到UE的小区更新请求后,将UE的上下文信息传输给该小区更新请求中指示的目标小区。UE在发送小区更新请求后,再向目标小区发起RRC连接重建请求。
在具体实施中,为了避免UE频繁地发起服务小区更新,可以设置UE发起服务小区更新的时间间隔不小于设定阈值,比如2s,该设定阈值可以在协议中规定,也可以由网络侧通知。
为了减轻小区负荷,NB-IoT支持多载波操作。在多载波操作下,载波分为anchor和non-anchor,即主载波和辅载波。在上述方式一、方式二和方式三中,支持non-anchor的重选(比如当前驻留在某个anchor下的non-anchor,则目标小区为其它anchor或其它anchor下的non-anchor;再比如当前驻留在某个anchor,则目标小区可以为其它anchor或其它anchor下的non-anchor)。
在进行目标小区选择的过程中,可以将non-anchor所属的anchor的信号测量结果(信号强度或者信号质量)作为该non-anchor的信号测量结果。在选择目标小区时,UE可以随机选择anchor或其下的non-anchor作为目标小区;或者将在anchor及该anchor下的non-anchor中,UE接收寻呼的载波作为目标小区。
上述实施例中连接态UE自己选择目标小区,并基于选择的目标小区,发起服务小区更新。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
下面通过几个具体的实施例对本申请实施例的思想作进一步介绍。
实施例二
在该实施例下,UE采用小区重选相关信息选择目标小区。
如图3所示,为本申请实施例二提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S301:连接态UE获取空闲态的小区重选参数。
这里,当前服务小区通过系统广播小区重选参数,比如SIB3广播公用的一些小区重选信息,SIB4广播同频小区重选信息,SIB5中广播异频小区重选信息等。UE通过读取系统信息,获得小区重选参数。或者,当前服务小区通过专用信令方式,将小区重选相关信息发送给连接态UE。
S302:连接态UE基于小区重选规则和获取的小区重选参数,选择目标小区。
这里,UE根据所获得的小区重新参数,在连接态按照空闲态的小区重选规则进行目标小区选择过程。比如根据SIB中广播的参数,当UE当前服务小区信号质量大于系统信息广播的同频测量开启门限和异频测量开启门限时,则不进行同频和异频测量,否则开启同频和/或异频测量。待开启同频和/或异频测量后,再按照小区重选规则,判断是否需要重选到测量的小区,如果需要重选到该小区,则选择该小区为目标小区。
S303:UE向当前服务小区发送小区更新请求,其中携带有目标小区的物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)和频点信息。
除此之外,UE还可以根据测量得到的邻小区信号质量,将除目标小区外的其它符合小区重选规则的邻小区的物理小区标识PCI和频点信息按照信号质量排序(比如降序排列)后携带在小区更新请求发送给当前服务小区,用于辅助当前服务小区确定重建小区列表。
S304:服务小区根据小区更新请求,确定切换的目标小区,向确定的目标小区发起切换请求。
在具体实施中,服务小区可以根据UE上报的其它邻小区信息,确定重建小区列表,并触发后续的切换过程。具体地,服务小区向目标小区发送UE的切换请求,目标小区允许接入后返回允许接入的响应消息,UE收到响应消息后将目标小区更新为当前服务小区,后续操作与现有切换流程类似。
这里,服务小区向目标小区发送的服务小区更新请求可以传递小区重选参数的一些信息,用于目标小区进行小区重选参数的重配,同时目标小区发送给UE的响应消息中也包含重配的小区重选参数。
在具体实施中,UE发送小区更新请求后,如果后续根据小区重选规则又需要重选到其它目标小区,则需要在间隔设定时间阈值T后才可再次发送小区更新请求,从而避免UE频繁的进行小区更新。T可以是预定义的,比如在协议中规定2s,或者是网络侧将其与小区重选参数一起发送给UE的。
上述实施例中连接态UE基于连接态的小区重选原则选择目标小区,并基于选择的目标小区,发起服务小区更新。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
实施例三
在该实施例三下,UE采用服务小区通过RRC专用信令发送的连接态的目标小区选择参数选择目标小区。
如图4所示,为本申请实施例三提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S401:服务小区通过RRC专用信令向连接态UE发送目标小区选择参数。
这里,服务小区通过RRC专用信令向连接态UE发送测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限等。比如,配置{测量对象标识1,测量对象为频点1;测量报告标识1,测量报告配置为A3事件及A3事件相关参数}、{测量对象标识2,测量对象为频点2;测量报告标识1,测量报告配置为A3事件及A3事件相关参数}。具体事件的定义及相关参数参见现有的连接态测量事件的定义,这里不再详述。
S402:连接态UE基于目标小区选择参数,选择目标小区。
这里,UE侧根据所收到的目标小区选择参数,进行目标小区选择过程。比如,如果服务小区信号质量大于测量开启门限,则不进行同频、异频测量及目标小区选择过程,否则开启测量,在开启测量后,若测量到的小区满足对应的测量报告配置中的条件,则将该小区选择为目标小区。比如在频点1上的小区1满足A3事件,则将小区1选择为目标小区。
S403:UE向当前服务小区发送小区更新请求,其中携带有目标小区的PCI和频点信息。
除此之外,UE还可以根据测量得到的邻小区信号质量,将除目标小区外的其它符合UE接入条件的邻小区的物理小区标识PCI和频点信息按照信号质量排序(比如降序排列)后携带在小区更新请求发送给当前服务小区,用于辅助当前服务小区确定重建小区列表。
S404:服务小区根据小区更新请求,确定切换的目标小区,向确定的目标小区发起切换请求。
在具体实施中,服务小区可以根据UE上报的其它邻小区信息,确定重建小区列表,并触发后续的切换过程。具体地,服务小区向目标小区发送UE的切换请求,目标小区允许接入后返回允许接入的响应消息,UE收到响应消息后将目标小区更新为当前服务小区,后续操作与现有切换流程类似。这里,服务小区向目标小区发送的服务小区更新请求可以传递小区重选参数的一些信息,用于目标小区进行小区重选参数的重配,同时目标小区发送给UE的响应消息中也包含重配的小区重选参数。
在具体实施中,UE发送小区更新请求后,如果后续根据小区重选规则又需要重选到其它目标小区,则需要在间隔设定时间阈值T后才可再次发送小区更新请求,从而避免UE频繁的进行小区更新。T可以是预定义的,比如在协议中规定2s,或者是网络侧将其与小区重选参数一起发送给UE的。
上述实施例中连接态UE基于服务小区通知的目标小区选择参数选择目标小区,并基于选择的目标小区,发起服务小区更新。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
实施例四
在该实施例四下,当UE采用CP方案时,UE直接向目标小区发起服务小区更新,当UE采用UP方案时,通过服务小区发起更新。
如图5所示,为本申请实施例四提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S501:连接态UE获取空闲态的小区重选参数,基于小区重选规则和小区重选参数选择目标小区,或者获取服务小区通过RRC专用信令发送的目标小区选择参数,基于该目标小区选择参数选择目标小区。
S502:若UE采用的是UP方案,则UE向当前服务小区发送小区更新请求,促使服务小区向UE选择的目标小区发起切换请求。具体参照实施例二中的S303和实施例三中的S403。
S503:若UE采用的是CP方案,则UE确定目标小区后,向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立过程。
这里,具体RRC连接建立过程同现有的过程。只不过,UE可以不需要在发送RRC连接建立请求之前判断当前小区是否被禁止接入,即默认为允许发送RRC连接建立请求。
上述实施例中连接态UE自己选择目标小区,当UE采用CP方案时,UE直接向选择的目标小区发起服务小区更新,当UE采用UP方案时,通过服务小区发起接入目标小区的请求。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
实施例五
在该实施例五下,UE向当前服务小区发起小区更新请求,随后再主动向目标小区发起RRC连接建立或重建过程。
如图6所示,为本申请实施例五提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S601:连接态UE获取空闲态的小区重选参数,基于小区重选规则和小区重选参数选择目标小区,或者获取服务小区通过RRC专用信令发送的目标小区选择参数,基于该目标小区选择参数选择目标小区。
S602:UE向服务小区发送小区更新请求,其中携带有目标小区的PCI和频点。
S603:服务小区将UE的上下文信息传输给目标小区。
S604:UE向目标小区发起RRC连接重建过程;或者,若UE采用CP方案,则向目标小区发起RRC连接建立过程(默认目标小区不被禁止接入),若采用UP方案,则向目标小区发起RRC连接重建过程。
上述步骤中,S603和S604之间并无先后顺序,也即UE向服务小区发送小区更新请求后,可以向目标小区发起RRC连接重建过程,而不用等待确认服务小区将UE的上下文信息传输给了目标小区。
上述实施例中连接态UE自己选择目标小区,并向当前服务小区发起小区更新请求,随后再主动向目标小区发起RRC连接建立或重建过程。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
实施例六
在该实施例六中,UE若采用CP方案,则直接向目标小区发起RRC连接建立过程,若采用UP方案,则在向服务小区发送小区更新请求后,主动向目标小区发起RRC连接重建过程。
如图7所示,为本申请实施例六提供的服务小区更新方法流程图,包括以下步骤:
S701:连接态UE获取空闲态的小区重选参数,基于小区重选规则和小区重选参数选择目标小区,或者获取服务小区通过RRC专用信令发送的目标小区选择参数,基于该目标小区选择参数选择目标小区。
S702:若UE采用UP方案,则向服务小区发送小区更新请求,其中携带有目标小区的PCI和频点。服务小区将UE的上下文信息传输给目标小区。UE向目标小区发起RRC连接重建过程。
S703:若UE采用CP方案,则向目标小区发起RRC连接建立过程(默认目标小区不被禁止接入)。
上述实施例中连接态UE自己选择目标小区,若采用CP方案,则直接向目标小区发起RRC连接建立过程,若采用UP方案,则在向服务小区发送小区更新请求后,主动向目标小区发起RRC连接重建过程。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了一种与服务小区更新方法对应的服务小区更新装置,由于该装置解决问题的原理与本申请实施例服务小区更新方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
实施例七
如图8所示,为本申请实施例七提供的服务小区更新装置结构示意图,包括:
选择模块81,用于选择连接态用户设备UE的目标小区;
小区更新模块82,用于基于所述选择模块81选择的目标小区,发起服务小区更新。
可选地,选择模块81具体用于:
基于空闲态的小区重选规则和小区重选参数,选择目标小区。
可选地,选择模块81具体用于根据以下步骤确定小区重选参数:
接收系统广播的小区重选参数;或者,
接收当前服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的小区重选参数。
可选地,所述小区重选参数包括:
用于增加服务小区更新的难度的偏移量;和/或,
用于增加接入低优先级小区的难度的门限。
可选地,在所述小区重选规则中,默认当前待选择的小区为允许接入的状态。
可选地,选择模块81具体用于:
在进行多载波操作下的目标小区选择时,将non-anchor所属的anchor的信号测量结果作为该non-anchor的信号测量结果。
可选地,选择模块81具体用于:
接收UE当前的服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的目标小区选择参数;基于所述目标小区选择参数选择目标小区。
可选地,所述目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
可选地,所述目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
可选地,小区更新模块82具体用于:
向UE当前的服务小区发送小区更新请求,以使所述服务小区向所述UE选择的目标小区发起切换请求。
可选地,小区更新模块82具体用于:
若所述UE采用的为控制面CP方案,则向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求。
可选地,小区更新模块82还用于:在向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求之前,向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区。
可选地,小区更新模块82具体用于:
若所述UE采用的为用户面UP方案,则向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区;向所述目标小区发起RRC连接重建请求。
可选地,所述小区更新请求中包括所述目标小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述小区更新请求中还包含按照信号质量排序后的、除所述目标小区外的其它邻小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述UE发起服务小区更新的时间间隔不小于设定阈值。
基于上述装置,连接态UE可以自己选择目标小区,并向当前服务小区发起小区更新请求,随后再主动向目标小区发起RRC连接建立或重建过程。由于无需UE进行多次测量结果上报,因此可以在保持服务连续性的同时,降低UE的功耗。
实施例八
如图9所示,为本申请实施例八提供的服务小区更新装置结构示意图,包括:
接收模块91,用于接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区信息;
小区更新模块92,用于根据所述UE选择的目标小区,为所述UE发起切换请求。
可选地,所述装置还包括:
发送模块93,用于通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
实施例九
如图10所示,为本申请实施例九提供的服务小区更新装置结构示意图,包括:
接收模块101,用于接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区的信息;
发送模块102,用于将所述UE的上下文信息传输给所述目标小区。
可选地,所述发送模块102还用于:
通过广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,
通过无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
实施例十
如图11所示,为本申请实施例十提供的服务小区更新装置结构示意图,包括:
接收模块111,用于接收连接态UE发起的无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求;其中,所述目标小区为所述连接态UE选择的目标小区;
连接模块112,用于建立与所述UE的RRC连接。
可选地,所述接收模块112还用于:
接收服务小区发送的所述UE的上下文信息;
连接模块112还用于:基于所述UE的上下文信息,建立与所述UE的RRC连接。
实施例十一
如图12所示,为本申请实施例十一提供的用户设备UE结构示意图,包括:
处理器1201,用于读取存储器1204中的程序,执行下列过程:
选择目标小区;
基于选择的目标小区,通过收发机1202发起服务小区更新;
收发机1202,用于在处理器1201的控制下接收和发送数据。
可选地,处理器1201具体用于:
基于空闲态的小区重选规则和小区重选参数,选择目标小区。
可选地,处理器1201具体用于根据以下步骤确定所述小区重选参数:
通过收发机1202接收系统广播的小区重选参数;或者,
通过收发机1202接收当前服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的小区重选参数。
可选地,所述小区重选参数包括:
用于增加服务小区更新的难度的偏移量;和/或,
用于增加接入低优先级小区的难度的门限。
可选地,在所述小区重选规则中,默认当前待选择的小区为允许接入的状态。
可选地,处理器1201具体用于:
在进行多载波操作下的目标小区选择时,将non-anchor所属的anchor的信号测量结果作为该non-anchor的信号测量结果。
可选地,处理器1201具体用于:
通过收发机1202接收服务小区通过无线资源控制RRC专用信令发送的目标小区选择参数;基于所述目标小区选择参数选择目标小区。
可选地,所述目标小区选择参数包括测量对象信息、测量报告配置信息、和测量开启门限中的一种或多种。
可选地,处理器1201具体用于:通过收发机1202向服务小区发送小区更新请求,以使所述服务小区向所述UE选择的目标小区发起切换请求。
可选地,处理器1201具体用于:
若所述UE采用的为控制面CP方案,则通过收发机1202向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求。
可选地,处理器1201具体用于:通过收发机1202向目标小区发起无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求之前,向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区。
可选地,处理器1201具体用于:
若所述UE采用的为用户面UP方案,则向服务小区发送小区更新请求,用于指示服务小区将所述UE的上下文信息传输给目标小区;所述UE向所述目标小区发起RRC连接重建请求。
可选地,所述小区更新请求中包括所述目标小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述小区更新请求中还包含按照信号质量排序后的、除所述目标小区外的其它邻小区的物理小区标识PCI和频点信息。
可选地,所述UE发起服务小区更新的时间间隔不小于设定阈值。
在图12中,总线架构(用总线1200来代表),总线1200可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1200将包括由通用处理器1201代表的一个或多个处理器和存储器1204代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1200还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1203在总线1200和收发机1202之间提供接口。收发机1202可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。例如:收发机1202从其他设备接收外部数据。收发机1202用于将处理器1201处理后的数据发送给其他设备。取决于计算系统的性质,还可以提供用户接口1205,例如小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆。
处理器1201负责管理总线1200和通常的处理,如前述所述运行通用操作系统。而存储器1204可以被用于存储处理器1201在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器501可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
实施例十二
如图13所示,为本申请实施例十二提供的一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器1304,用于读取存储器1305中的程序,执行下列过程:
通过收发机1301接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区信息;
根据所述UE选择的目标小区,为所述UE发起切换请求;
收发机1301,用于在处理器1304的控制下接收和发送数据。
可选地,处理器1304还用于:
通过收发机1301采用广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,通过收发机1301采用无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
在图13中,总线架构(用总线1300来代表),总线1300可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1300将包括由处理器1304代表的一个或多个处理器和存储器1305代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1300还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1303在总线1300和收发机1301之间提供接口。收发机1301可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1304处理的数据通过天线1302在无线介质上进行传输,进一步,天线1302还接收数据并将数据传送给处理器1304。
处理器1304负责管理总线1300和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1305可以被用于存储处理器1304在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1304可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
实施例十三
如图14所示,为本申请实施例十三提供的另一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器1404,用于读取存储器1405中的程序,执行下列过程:
通过收发机1401接收连接态用户设备UE发送的小区更新请求,其中携带有所述UE选择的目标小区的信息;将所述UE的上下文信息传输给所述目标小区;
收发机1401,用于在处理器1404的控制下接收和发送数据。
可选地,处理器1404还用于通过收发机1401采用广播或者无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送小区重选参数,用于所述UE选择目标小区;或者,通过收发机1301采用无线资源控制RRC专用信令向所述UE发送目标小区选择参数,用于所述UE选择目标小区。
在图14中,总线架构(用总线1400来代表),总线1400可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1400将包括由处理器1404代表的一个或多个处理器和存储器1405代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1400还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1403在总线1400和收发机1401之间提供接口。收发机1401可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1404处理的数据通过天线1402在无线介质上进行传输,进一步,天线1402还接收数据并将数据传送给处理器1404。
处理器1404负责管理总线1400和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1405可以被用于存储处理器1404在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1404可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
实施例十四
如图15所示,为本申请实施例十四提供的另一种网络侧设备结构示意图,包括:
处理器1504,用于读取存储器1505中的程序,执行下列过程:
通过收发机1501接收连接态UE发起的无线资源控制RRC连接建立请求或RRC连接重建请求;其中,所述目标小区为所述连接态UE选择的目标小区;建立与所述UE的RRC连接;
收发机1501,用于在处理器1504的控制下接收和发送数据。
可选地,处理器1504还用于:
接收服务小区发送的所述UE的上下文信息;
处理器1504具体用于:
基于所述UE的上下文信息,建立与所述UE的RRC连接。
在图15中,总线架构(用总线1500来代表),总线1500可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1500将包括由处理器1504代表的一个或多个处理器和存储器1505代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1500还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1503在总线1500和收发机1501之间提供接口。收发机1501可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1504处理的数据通过天线1502在无线介质上进行传输,进一步,天线1502还接收数据并将数据传送给处理器1504。
处理器1504负责管理总线1500和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1505可以被用于存储处理器1504在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1504可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、装置(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。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。