CN110557792B - 一种小区管理方法、触发条件配置方法及相关设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种小区管理方法、触发条件配置方法及相关设备,该方法包括:接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。通过本发明提供的小区管理方法,规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件的配置。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种小区管理方法、触发条件配置方法及相关设备。
背景技术
在无线通信系统中,在用户设备(User Equipment,UE)和网络侧设备通信期间,由于移动性,连接态UE可能从一个基站(当前与该UE连接的基站)的覆盖区域移到另一个基站的覆盖区域,此时UE需要将原有无线信道转换至新的无线信道,即完成切换(Handover)。
第五代移动通信技术(5th-Generation,5G)正在研究条件切换(conditionalHandover)方式以提高切换概率。条件切换是指基站基于UE上报的测量结果为UE提前准备一个或多个候选目标小区,并向UE发送条件切换命令,其中条件切换命令包含候选目标小区列表,候选目标小区对应的切换触发条件,候选目标小区对应的资源配置等,UE接收到条件切换命令后不会立即执行小区切换,而是在确定候选小区满足预设切换触发条件后才执行小区切换。同样地,这种条件变换小区的方式也可应用于双连接(Dual Connectivity,DC)架构下的由UE移动性触发的SN(Secondary Node,辅节点)添加(Addition)或变更(Change)或释放(Release)或修改(Modification)等过程,进而提高辅小区组的管理灵活性。
在基于条件触发的小区管理(例如,小区切换或小区添加或小区删除等)过程中,网络侧需要为UE配置触发条件以便于UE自主发起小区管理过程。然而,目前通信系统中,对于如何配置触发条件,并没有相关的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种小区管理方法、触发条件配置方法及相关设备,以规范基于条件触发的小区管理过程中触发条件的配置。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种小区管理方法。该方法包括:
接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;
在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。
第二方面,本发明实施例还提供了一种触发条件配置方法。该方法包括:
获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;
向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
第三方面,本发明实施例还提供一种终端设备。该终端设备包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
判断模块,用于根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;
发起模块,用于在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。
第四方面,本发明实施例还提供一种网络侧设备。该网络侧设备包括:
获取模块,用于获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;
发送模块,用于向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
第五方面,本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述第一方面提供的小区管理方法的步骤。
第六方面,本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述第二方面提供的触发条件配置方法的步骤。
第七方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面提供的小区管理方法的步骤,或者实现上述第二方面提供的触发条件配置方法的步骤。
本发明实施例中,通过接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程,规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的条件切换过程的流程图;
图2是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图;
图3是本发明实施例提供的小区管理方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的触发条件配置方法的流程图;
图5是本发明又一实施例提供的小区管理方法的流程图;
图6是本发明实施例提供的终端设备的结构图;
图7是本发明实施例提供的网络侧设备的结构图;
图8是本发明又一实施例提供的终端设备的结构图;
图9是本发明又一实施例提供的网络侧设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合该实施方式中的附图,对该实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。
为了便于理解,以下对本发明实施例涉及的一些术语进行说明:
条件切换:
该实施方式中,条件切换过程可以包括如下步骤:
步骤a、源节点给一个目标节点或多个目标节点发送切换请求(HO Request)。
例如,图1中以源节点给目标节点a和目标节点b发送切换请求为例进行说明。
步骤b、目标节点给源节点反馈切换确认信息,也即切换请求响应(HO RequestACK)。
如图1所示,目标节点a和目标节点b分别向源节点发送切换请求响应。
步骤c、源节点给终端发送条件切换的配置信息。
步骤d、终端评估候选小区条件,并选择一个目标小区进行切换。
在该步骤中,终端评估是否满足候选小区的条件,并可以选择满足条件的一个目标小区进行切换。
如图1所示,终端可以评估是否满足目标节点a和目标节点b的条件,在终端满足目标节点a的条件时,可以向目标节点a发起随机接入过程。
步骤e、终端在选择的目标小区发起随机接入过程。
如图1所示,终端选择目标节点a发起随机接入。
步骤f、终端给选择的目标节点发送切换完成信息。
如图1所示,终端向目标节点a发起切换完成信息(也即HO Complete)。
步骤g、源节点给未被选择的其他目标节点发送条件切换取消命令。
如图1所示,源节点向目标节点b发送条件切换取消命令(也即Conditional HOCancellation)。
步骤h、未被选择的其他目标节点给源节点发送条件切换取消确认命令。
如图1所示,源节点向目标节点b发送条件切换取消命令(也即Conditional HOCancellation Confirmation)。
双连接:
在第五代(5th generation,5G)通信系统中,新引入了双连接(DualConnectivity,DC)架构,DC架构中可以包括两个小区组,分别为主小区组(Master CellGroup,MCG)和辅小区组(Secondary Cell Group,SCG),MCG对应于网络侧的主节点(MasterNode,MN),SCG对应于网络侧的辅节点(Secondary Node,SN)。另外,MCG可以包括一个主小区(Primary Cell,PCell),以及一个或多个辅小区(Secondary Cell,SCell),且辅小区组可以包括一个主辅小区(Primary Secondary Cell,PSCell),以及一个或多个SCell。
参见图2,图2是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图,如图2所示,包括终端设备11、源节点12和目标节点13。其中,终端设备11也可以称作用户终端(UserEquipment,UE),终端设备11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端设备11的具体类型。上述源节点12可以是终端设备11当前连接的网络节点中的其中一个,例如:终端设备11当前连接的网络节点包括MN和SN,则上述源节点12可以是MN和SN中的一个。而上述目标节点13可以是终端设备11当前连接的网络节点中的网络节点,也可以是终端设备11当前未连接的网络节点。因为,本发明实施例中,终端设备11进行小区管理可以包括但不限于小区切换、小区添加、小区删除和小区变更中的至少一项,那么,终端设备11在进行小区管理过程中,可能是删除与目标节点13之间的连接,或者与目标节点13建立连接。且本发明实施例中应用的网络结构中可以包括一个或者多个目标节点13,其中,附图以一个目标节点13进行举例。
另外,本发明实施例中,网络节点可以是5G及以后版本的基站(例如:5G NR NB),或者其他通信系统中的基站,或者称之为节点B,演进节点B,或者MN,或者SN,或者所述领域中其他词汇,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇。
另外,本发明实施例可以应用于条件切换过程,也即上述源节点12和目标节点13可以是条件切换过程中的源基站和目标基站,也可以应用于DC架构,也即上述源节点12和目标节点13可以是DC架构中的源SN和目标SN,或是DC架构中的源MN和目标SN。
需要说明的是,本发明实施例中的终端设备11、源节点12和目标节点13的具体功能将通过以下多个实施例进行具体描述。
本发明实施例提供一种小区管理方法,应用于终端设备。参见图3,图3是本发明实施例提供的小区管理方法的流程图,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
该实施方式中,网络侧设备可以通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)消息发送上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,当然,对此本发明实施例不作限定,例如:还可以是其他下行消息。
可以理解的是,网络侧设备可以通过不同的RRC消息分别向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,也可以是通过同一RRC消息向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
上述触发条件的配置信息可以包括一个或多个触发条件的配置信息,且每一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
上述触发条件的配置信息可以包括但不限于触发条件的有效时长。上述触发事件的配置信息可以包括但不限于触发事件类型(如基于目标小区的测量结果的触发事件、基于服务小区的测量结果的触发事件或基于服务小区的数据传输丢包率的触发事件等)、触发事件的测量参数(如RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)、RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量)、SINR(Signal toInterference Plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)、时延等)、触发事件的门限值等中的至少一项。
可选的,所述接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,可以包括:
接收源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
接收目标节点通过源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
在一实施方式中,可以通过源节点向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,源节点在发送上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之前,源节点可以与一个或者多个目标节点协商确定触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。其中,这里协商可以是源节点与目标节点进行信令交互以确定触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
例如:源节点在接收到一个或多个目标节点的目标小区的配置信息后,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,关联后可以通过RRC消息发送上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。需要说明的是,一个目标节点可以对应一个或者多个目标小区的配置信息。
本实施方式通过接收源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,从而终端设备通过源节点可以接收到一个或者多个目标节点对应的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,从而可以节约传输开销。
在另一实施方式中,可以通过目标节点通过源节点向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,上述目标节点在发送上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之前,可以与源节点协商确定上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
例如:目标节点可以在接收到源节点发送的一个或多个基于条件触发的小区管理的请求信息后,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,并将关联后的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息发送给源节点,并通过源节点将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息发送给终端设备。
本实施方式中由于接收目标节点通过源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,这样可以实现触发条件的配置信息和触发事件的配置信息是由目标节点下发的,上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息对于源节点来说可以是透明的,只需要进行转发或者透传,从而可以降低源节点的复杂度,节约其功耗。
需要说明的是,上述源节点和目标节点分别可以是小区切换过程中的源基站和目标基站,或DC中的源SN和目标SN;或DC中的源MN和目标SN等,本发明实施例对此不作限定。
步骤302、根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件。
该实施方式中,由于触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,因此终端设备可以根据网络侧的配置,评估触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,以判断是否满足该触发条件。
例如,可以在满足触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中任一触发事件的配置信息的情况下,确定满足该触发条件,或是在满足触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足该触发条件等。
例如,触发条件P的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息包括触发事件的配置信息a和触发事件的配置信息b,其中,触发事件的配置信息a中触发事件类型为目标小区的测量结果大于或等于门限值a,触发事件的测量参数为RSRP,触发事件的配置信息b中触发事件类型为服务小区的测量结果小于或等于门限值b,触发事件的测量参数为RSRP,则可以在满足触发事件的配置信息a和触发事件的配置信息b中的任一项的情况下,确定满足触发条件p,或者可以在满足触发事件的配置信息a和触发事件的配置信息b的情况下,确定满足触发条件p。
步骤303、在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。
该实施方式中,上述小区管理可以包括上述条件切换下的小区切换,或者DC架构下由MN触发的SN添加(Addition)、变更(Change)、释放(Release)或修改(Modification),或者DC架构下SN触发的SN添加(Addition)、变更(Change)、释放(Release)或修改(Modification),等等。
本发明实施例在满足触发条件的情况下,发起RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)过程,以进一步执行小区管理过程。
本发明实施例的小区管理方法,通过接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程,规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置。此外,基于触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息评估触发条件,可以使得决策结果更为准确。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
在一实施方式中,将触发条件的配置信息、触发事件的配置信息和这两者之间的关联关系分别存储于不同的列表中。上述触发条件信息列表的每一项可以分别包括一个触发条件的配置信息,上述触发事件信息列表的每一项可以分别包括一个触发事件的配置信息,上述关联关系列表中的每一项可以分别包括一个关联关系。
可以理解的是,由于在本发明实施例中一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,因此一个关联关系包括一个触发条件的配置信息和至少两个触发事件的配置信息之间的关联关系,也即上述关联关系列表中的每一项包括一个触发条件的配置信息和至少两个触发事件的配置信息之间的关联关系。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均可以包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均可以包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息。
该实施方式中,上述触发条件信息列表中每一项除了包括触发条件的配置信息之外,还可以包括标识信息,例如:上述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息(如,condition ID)。这样可以实现通过触发条件的配置信息对应的标识信息来识别触发条件的配置信息,或者通过该标识信息将触发条件的配置信息与触发事件的配置信息进行关联。
同样的,上述触发事件信息列表中每一项除了包括触发事件的配置信息之外,还可以包括标识信息,例如:上述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息(如,event ID)。这样可以实现通过触发事件的配置信息对应的标识信息来识别触发事件的配置信息,或者通过该标识信息将触发事件的配置信息与触发条件的配置信息进行关联。
可选的,所述关联关系可以包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系。
该实施方式中,表项标签可以是表示列表中的表项,例如:列表的第一项为标签1,列表的第二项为标签2等。
可以理解的是,由于本发明实施例中一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,因此,触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系至少包括一个触发条件的配置信息对应的标识信息和所述触发事件信息列表中至少两个表项标签的关联关系,所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系至少包括触发条件信息列表的一个表项标签与至少两个触发事件配置信息对应的标识信息的关联关系,所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系至少包括触发条件信息列表的一个表项标签和所述触发事件信息列表的至少两个表项标签的关联关系。
本发明实施例通过上述提供的多种关联关系可以实现灵活地将触发条件的配置信息与触发事件的配置信息进行关联,以提高灵活性。
在另一实施方式中,可以将上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息对应存储于同一列表中。上述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。这样可以实现通过一个列表就可以将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,可以实现更加灵活的触发条件的配置信息与触发事件的配置信息的关联配置,并可以节约信令传输开销。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
该实施方式中,上述触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长等均可以由源节点和目标节点协商确定。
可选的,所述触发事件类型可以包括但不限于如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
本实施方式中,上述基于目标小区的测量结果的触发事件(也即第一触发事件)可以是指目标小区的测量结果满足某一条件的触发时间,例如,目标小区的测量结果大于或等于第一门限值。
上述基于服务小区的测量结果的触发事件(也即第二触发事件)可以是指服务小区的测量结果满足某一条件的触发事件,例如,服务小区的测量结果小于或等于第二门限值。
上述基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的触发事件(也即第三触发事件)可以是指目标小区的测量结果与服务小区的测量结果满足某一条件的触发事件,例如,目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的差值大于或等于第三门限值,或者目标小区的测量结果大于或等于第四门限值且服务小区的测量结果小于或等于第五门限值。
上述基于服务小区的数据传输丢包率的触发事件(也即第四触发事件)可以是指服务小区的数据传输丢包率满足某一条件,例如,服务小区的数据传输丢包率大于或等于第六门限值。
上述基于服务小区的数据传输时延的触发事件(也即第五触发事件)可以是指服务小区的数据传输时延满足某一条件,例如,服务小区的数据传输时延大于或等于第七门限值。
可以理解的是,上述第一门限值、第二门限值、第三门限值、第四门限值、第五门限值、第六门限值和第七门限值即为上述触发事件的配置信息中所配置的触发事件的门限值。
上述触发事件的测量参数可以包括但不限于RSRP、RSRQ、SINR或时延等。上述触发类型可以包括事件触发或周期性触发等。上述触发时长用于指示满足某一触发事件的时长达到该触发时长后才认为该触发事件触发了,例如,在目标小区的测量结果大于或等于门限值的时长持续5ms的情况下才认为该触发事件触发了。
可以理解的是,上述触发事件的配置信息可以描述一个触发事件。例如,触发事件的配置信息中触发事件类型为目标小区的测量结果大于或等于门限值,上述触发事件的测量参数为RSRP,上述触发事件的门限值为a,则通过上述触发事件的配置信息所描述的触发事件可以为目标小区的RSRP的测量结果大于或等于a,从而可以在评估到目标小区的RSRP的测量结果大于或等于a的情况下,确认该触发事件触发了。
可选的,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
该实施方式中,上述触发条件的有效时长用于指示该触发条件在该有效时长内有效,若超出该有效时长则无效。
可选的,所述根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件,包括:
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中任一触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件。
该实施方式中,上述N的值可以为协议预定义或是网络侧设备配置。具体的,在N的值为网络侧配置时,网络侧设备可以将上述N的值同上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息一起发送给终端设备。
本发明实施例通过上述提供的多种根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件的方式,可以提高触发条件评估的灵活性,另一方面也可以提高决策结果的准确性。
本发明实施例还提供一种触发条件配置方法,应用于源节点或目标节点。参见图4,图4是本发明实施例提供的触发条件配置方法的流程图,如图4所示,包括以下步骤:
步骤401、获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
本发明实施例中,上述触发条件的配置信息可以包括但不限于触发条件的有效时长。上述触发事件的配置信息可以包括但不限于触发事件类型(如基于目标小区的测量结果的触发事件、基于服务小区的测量结果的触发事件或基于服务小区的数据传输丢包率的触发事件等)、触发事件的测量参数(如RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)、RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量)、SINR(Signal to Interference Plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)、时延等)、触发事件的门限值等中的至少一项。
可选的,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息可以由目标节点与源节点协商确定。
具体的,当该方法应用于源节点时,源节点可以与一个或者多个目标节点协商确定触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。当该方法应用于目标节点时,目标节点可以与源节点协商确定触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
步骤402、向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
该实施方式中,可以通过RRC消息发送上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,当然,对此本发明实施例不作限定,例如:还可以是其他下行消息。
可以理解的是,网络侧设备(如目标节点或源节点)可以通过不同的RRC消息分别向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,也可以是通过同一RRC消息向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
上述触发条件的配置信息可以包括一个或多个触发条件的配置信息,且每一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
可选的,当所述方法应用于源节点时,所述向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,包括:
在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
在接收到目标节点发送的所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
在该实施方式中,可以通过源节点向终端设备发送触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。例如,源节点在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,可以将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,并将关联后的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息发送给终端设备。此外,源节点也可以在接收到目标节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,向终端设备发送其所接收到的目标节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
可选的,当所述方法应用于目标节点时,所述向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,包括:
在接收到源节点发送的基于条件触发的小区管理的请求信息的情况下,通过源节点向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
在该实施方式中,可以通过目标节点通过源节点向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,例如,目标节点可以在接收到源节点发送的基于条件触发的小区管理的请求信息的情况下,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,并将关联后的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息发送给源节点,以通过源节点将上述关联后的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息发送给终端设备。
需要说明的是,上述源节点和目标节点分别可以是小区切换过程中的源基站和目标基站,或DC中的源SN和目标SN;或DC中的源MN和目标SN等,本发明实施例对此不作限定。
上述小区管理可以包括上述条件切换下的小区切换,或者DC架构下由MN触发的SN添加(Addition)、变更(Change)、释放(Release)或修改(Modification),或者DC架构下SN触发的SN添加(Addition)、变更(Change)、释放(Release)或修改(Modification),等等。
本发明实施例的触发条件配置方法,通过获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,并向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,从而终端设备可以根据触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息评估该触发条件,以决策是否发起用于小区管理的RRC过程,不仅规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置,还可以使得决策结果更为准确。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
在一实施方式中,将触发条件的配置信息、触发事件的配置信息和这两者之间的关联关系分别存储于不同的列表中。上述触发条件信息列表的每一项可以分别包括一个触发条件的配置信息,上述触发事件信息列表的每一项可以分别包括一个触发事件的配置信息,上述关联关系列表中的每一项可以分别包括一个关联关系。
可以理解的是,由于在本发明实施例中一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,因此一个关联关系包括一个触发条件的配置信息和至少两个触发事件的配置信息之间的关联关系,也即上述关联关系列表中的每一项包括一个触发条件的配置信息和至少两个触发事件的配置信息之间的关联关系。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息。
该实施方式中,上述触发条件信息列表中每一项除了包括触发条件的配置信息之外,还可以包括标识信息,例如:上述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息(如,condition ID)。这样可以实现通过触发条件的配置信息对应的标识信息来识别触发条件的配置信息,或者通过该标识信息将触发条件的配置信息与触发事件的配置信息进行关联。
同样的,上述触发事件信息列表中每一项除了包括触发事件的配置信息之外,还可以包括标识信息,例如:上述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息(如,event ID)。这样可以实现通过触发事件的配置信息对应的标识信息来识别触发事件的配置信息,或者通过该标识信息将触发事件的配置信息与触发条件的配置信息进行关联。
可选的,所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系。
该实施方式中,表项标签可以是表示列表中的表项,例如:列表的第一项为标签1,列表的第二项为标签2等。
本发明实施例通过上述提供的多种关联关系可以实现灵活地将触发条件的配置信息与触发事件的配置信息进行关联,以提高灵活性。
在另一实施方式中,可以将上述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息对应存储于同一列表中。上述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。这样可以实现通过一个列表就可以将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联,可以实现更加灵活的触发条件的配置信息与触发事件的配置信息的关联配置,并可以节约信令传输开销。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
该实施方式中,上述触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长等均可以由源节点和目标节点协商确定。
可选的,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
本实施方式中,上述基于目标小区的测量结果的触发事件(也即第一触发事件)可以是指目标小区的测量结果满足某一条件的触发时间,例如,目标小区的测量结果大于或等于第一门限值。
上述基于服务小区的测量结果的触发事件(也即第二触发事件)可以是指服务小区的测量结果满足某一条件的触发事件,例如,服务小区的测量结果小于或等于第二门限值。
上述基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的触发事件(也即第三触发事件)可以是指目标小区的测量结果与服务小区的测量结果满足某一条件的触发事件,例如,目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的差值大于或等于第三门限值,或者目标小区的测量结果大于或等于第四门限值且服务小区的测量结果小于或等于第五门限值。
上述基于服务小区的数据传输丢包率的触发事件(也即第四触发事件)可以是指服务小区的数据传输丢包率满足某一条件,例如,服务小区的数据传输丢包率大于或等于第六门限值。
上述基于服务小区的数据传输时延的触发事件(也即第五触发事件)可以是指服务小区的数据传输时延满足某一条件,例如,服务小区的数据传输时延大于或等于第七门限值。
可以理解的是,上述第一门限值、第二门限值、第三门限值、第四门限值、第五门限值、第六门限值和第七门限值即为上述触发事件的配置信息中所配置的触发事件的门限值。
上述触发事件的测量参数可以包括但不限于RSRP、RSRQ、SINR或时延等。上述触发类型可以包括事件触发或周期性触发等。上述触发时长用于指示满足某一触发事件的时长达到该触发时长后才认为该触发事件触发了,例如,在目标小区的测量结果大于或等于门限值的时长持续5ms的情况下才认为该触发事件触发了。
可以理解的是,上述触发事件的配置信息可以描述一个触发事件。例如,触发事件的配置信息中触发事件类型为目标小区的测量结果大于或等于门限值,上述触发事件的测量参数为RSRP,上述触发事件的门限值为a,则通过上述触发事件的配置信息所描述的触发事件可以为目标小区的RSRP的测量结果大于或等于a,从而可以在评估到目标小区的RSRP的测量结果大于或等于a的情况下,确认该触发事件触发了。
参见图5,图5是本发明又一实施例提供的小区管理方法的示意图,其中,图5中的源节点和目标节点可以是:切换过程中的源基站和目标基站,或DC中的源SN和目标SN;或DC中的源MN和目标SN。如图5所示,包括以下步骤:
步骤501、源节点和目标节点协商用于条件小区管理的触发条件的配置信息、触发事件的配置信息和目标小区的配置信息。
其中,上述触发事件的配置信息可以包括但不限于:
触发事件类型;
触发事件的测量参数,例如,RSRP、RSRQ、SINR、时延等;
触发事件的门限值;
触发类型,例如,事件触发、周期性触发等;
触发时长,例如,目标小区的测量结果达到或超过门限值的时长持续5ms才确认该触发事件真正触发;
上述触发事件类型可以包括但不限于以下任意一项:
目标小区的测量结果达到或超过门限值;
服务小区的测量结果达到或低于门限值;
目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的差值达到或超过门限值;
目标小区的测量结果达到或超过第一门限值,且服务小区的测量结果达到或低于第二门限值;
服务小区的数据传输丢包率达到或超过门限值;
服务小区的数据传输时延达到或超过门限值。
上述触发条件的配置信息可以包括触发条件的有效时长。
步骤502、源节点在接收到一个或多个目标节点的一个或多个基于条件触发的目标小区的配置信息后,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息和目标小区的配置信息进行关联后的RRC消息发送给终端。其中,该RRC消息配置的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息关联方法可以如下:
方法一:(多列表关联)
配置包括以下列表:
触发事件信息列表;
触发条件信息列表;
关联关系列表。
其中,上述触发事件信息列表的每一项包括用于条件小区管理的触发事件的配置信息,除此之外还可以包括该触发事件的配置信息对应的标识信息(如,event ID)。
上述触发条件信息列表的每一项包括用于条件小区管理的触发条件的配置信息,除此之外还可以包括该触发条件的配置信息对应的标识信息(如,condition ID)。
上述关联关系列表用于指示的触发事件的配置信息与触发条件的配置信息的关联关系,上述关联关系列表的每一项的关联关系可以包括以下内容:
触发事件信息列表的列表项标签(如,列表的第一项为“标签1”)和触发条件的配置信息对应的标识信息。
可选的,上述配置还可以包括目标小区配置列表,以及触发条件的配置信息和目标小区的配置信息之间的关联关系列表。上述目标小区配置列表的每一项包括用于条件小区管理的目标小区的配置信息,额外的还可以包括该目标小区的配置信息对应的标识信息(如,reconfiguration ID)。
上述触发条件的配置信息和目标小区的配置信息之间的关联关系列表中的每一项的关联关系包括以下至少一项:
触发条件的配置信息对应的标识信息和目标小区的配置信息对应的标识信息;
触发条件的配置信息对应的标识信息和目标小区配置列表的列表项标签(如,列表的第一项为“标签1”);
触发条件信息列表的列表项标签(如,列表的第一项为“标签1”)和目标小区的配置信息对应的标识信息;
触发条件信息列表的列表项标签(如,列表的第一项为“标签1”)和目标小区配置列表的列表项标签(如,列表的第一项为“标签1”)。
方法二:(单列表关联,触发事件和触发条件是多对一关系)
配置包括以下列表:
触发条件配置信息列表;
其中,上述触发条件配置信息列表的每一项包括用于条件小区管理的一个触发条件的配置信息和其对应的多个触发事件的配置信息。
可选的,上述配置还可以包括目标小区配置信息列表,该目标小区配置信息列表的每一项可以包括如下任意一项:
用于条件小区管理的一个触发条件的配置信息和一个目标小区的配置信息;
用于条件小区管理的一个触发条件的配置信息和多个目标小区的配置信息;
用于条件小区管理的多个触发条件的配置信息和一个目标小区的配置信息。
可选的,上述步骤502也可以替换为:目标节点在接收到源节点的一个或多个基于条件触发的小区管理的请求信息后,将触发事件的配置信息、触发条件的配置信息和目标小区的配置信息进行关联后的RRC消息发送给UE。其中,该RRC消息重配置的触发事件的配置信息和触发条件的配置信息的关联方法同前述方式,在此不做赘述。其中,该RRC消息可以由目标节点直接下发给UE,也可以经由源节点转发给UE。
步骤503、终端设备根据网络侧的配置,进行触发条件的评估。该评估方法包括以下任意一项:
方法一(对应上述步骤502中的方法一):UE评估关联关系列表指定的触发事件信息列表中对应的触发事件。
方法二(对应上述步骤502中的方法二):UE评估触发条件配置信息列表中触发条件对应的触发事件。
其中,可以基于以下评估方法评估触发条件是否满足:
触发条件对应的任意触发事件满足则认为触发条件满足;
触发条件对应的多个触发事件满足则认为触发条件满足,其中触发事件满足的具体个数可以基于协议约定或网络配置;
触发条件对应的所有触发条件均满足则认为触发条件满足。
步骤504、当触发条件满足时,终端设备评估是否应用某个目标小区配置。
该评估方法可以包括以下任意一项:
目标小区配置对应的任意触发条件满足则应用该目标小区配置;
目标小区配置对应的多个触发条件满足则应用该目标小区配置,其中,触发事件满足的具体个数可以基于协议约定或网络配置;
目标小区配置对应的所有触发条件均满足则应用该目标小区配置。
本发明实施例可以实现在采用条件触发后管理小区的方式的情况下,UE基于多个触发事件来评估触发条件进而决策是否执行小区变换或小区添加或小区删除或小区变更等过程,从而提高决策的正确率,例如基于多个触发事件来评估是否执行切换,可进一步提高切换成功率以及不必要的切换,最大化网络资源利用率。
参见图6,图6是本发明实施例提供的终端设备的结构图。如图6所示,终端设备600包括:接收模块601、判断模块602和发起模块603,其中:
接收模块601,用于接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
判断模块602,用于根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;
发起模块603,用于在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
可选的,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
可选的,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
可选的,所述判断模块具体用于:
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中任一触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件。
可选的,N的值为协议预定义或是网络侧设备配置。
可选的,所述接收模块具体用于:
接收源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
接收目标节点通过源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
本发明实施例提供的终端设备600能够实现图3和图5的方法实施例中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的终端设备600,接收模块601,用于接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;判断模块602,用于根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;发起模块603,用于在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程,不仅规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置,还可以使得决策结果更为准确。
参见图7,图7是本发明实施例提供的网络侧设备的结构图,所述网络侧设备为源节点或目标节点。如图7所示,网络侧设备700包括:获取模块701和发送模块702,其中:
获取模块701,用于获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;
发送模块702,用于向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
可选的,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
可选的,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
可选的,当所述网络侧设备为源节点时,所述发送模块具体用于:
在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
在接收到目标节点发送的所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
可选的,当所述网络侧设备为目标节点时,所述发送模块具体用于:
在接收到源节点发送的基于条件触发的小区管理的请求信息的情况下,通过源节点向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息由目标节点与源节点协商确定。
本发明实施例提供的网络侧设备700能够实现图4和图5的方法实施例中网络侧设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例提供的网络侧设备700,获取模块701,用于获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;发送模块702,用于向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息,从而终端设备可以根据触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息评估该触发条件,以决策是否发起用于小区管理的RRC过程,不仅规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置,还可以使得决策结果更为准确。
图8是本发明又一实施例提供的终端设备的结构图。参见图8,该终端设备800包括但不限于:射频单元801、网络模块802、音频输出单元803、输入单元804、传感器805、显示单元806、用户输入单元807、接口单元808、存储器809、处理器810、以及电源811等部件。本领域技术人员可以理解,图8中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,终端设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在该实施方式中,终端设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,射频单元801,用于接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
处理器810,用于根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程。
本发明实施例不仅规范了基于条件触发的小区管理过程中触发条件相关内容的配置,此外,基于触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息评估触发条件,还可以使得决策结果更为准确。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
可选的,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
可选的,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
可选的,所述处理器810还用于:
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中任一触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件。
可选的,N的值为协议预定义或是网络侧设备配置。
可选的,所述处理器810还用于:
接收源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
接收目标节点通过源节点发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
应理解的是,该实施方式中,射频单元801可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器810处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元801包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元801还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端设备通过网络模块802为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元803可以将射频单元801或网络模块802接收的或者在存储器809中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元803还可以提供与终端设备800执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元803包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元804用于接收音频或视频信号。输入单元804可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)8041和麦克风8042,图形处理器8041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元806上。经图形处理器8041处理后的图像帧可以存储在存储器809(或其它存储介质)中或者经由射频单元801或网络模块802进行发送。麦克风8042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元801发送到移动通信基站的格式输出。
终端设备800还包括至少一种传感器805,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板8061的亮度,接近传感器可在终端设备800移动到耳边时,关闭显示面板8061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端设备姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器805还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元806用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元806可包括显示面板8061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板8061。
用户输入单元807可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元807包括触控面板8071以及其他输入设备8072。触控面板8071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板8071上或在触控面板8071附近的操作)。触控面板8071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器810,接收处理器810发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板8071。除了触控面板8071,用户输入单元807还可以包括其他输入设备8072。具体地,其他输入设备8072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板8071可覆盖在显示面板8061上,当触控面板8071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器810以确定触摸事件的类型,随后处理器810根据触摸事件的类型在显示面板8061上提供相应的视觉输出。虽然在图8中,触控面板8071与显示面板8061是作为两个独立的部件来实现终端设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板8071与显示面板8061集成而实现终端设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元808为外部装置与终端设备800连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元808可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端设备800内的一个或多个元件或者可以用于在终端设备800和外部装置之间传输数据。
存储器809可用于存储软件程序以及各种数据。存储器809可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器809可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器810是终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器809内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器809内的数据,执行终端设备的各种功能和处理数据,从而对终端设备进行整体监控。处理器810可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器810可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器810中。
终端设备800还可以包括给各个部件供电的电源811(比如电池),优选的,电源811可以通过电源管理系统与处理器810逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端设备800包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器810,存储器809,存储在存储器809上并可在所述处理器810上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器810执行时实现上述小区管理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述小区管理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
参见图9,图9是本发明又一实施例提供的网络侧设备的结构图,该网络侧设备可以是源节点或目标节点。如图9所示,网络侧设备900包括:处理器901、存储器902、总线接口903和收发机904,其中,处理器901、存储器902和收发机904均连接至总线接口903。
其中,在本发明实施例中,网络侧设备900还包括:存储在存储器902上并可在处理器901上运行的计算机程序,计算机程序被处理器901执行时实现如下步骤:
获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;
向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系。
可选的,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
可选的,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
可选的,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
可选的,当所述方法应用于源节点时,所述计算机程序被处理器901执行时还可以实现如下步骤:
在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;或者
在接收到目标节点发送的所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息的情况下,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
可选的,当所述方法应用于目标节点时,所述计算机程序被处理器901执行时还可以实现如下步骤:
在接收到源节点发送的基于条件触发的小区管理的请求信息的情况下,通过源节点向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
可选的,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息由目标节点与源节点协商确定。
本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器901,存储器809,存储在存储器902上并可在所述处理器901上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器901执行时实现上述触发条件配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述触发条件配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (29)
1.一种小区管理方法,其特征在于,应用于终端设备,包括:
接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;
在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程;
所述根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件,包括:
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件;
所述接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,包括:
接收源节点在接收到一个或多个目标节点的目标小区的配置信息的情况下,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联后,发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
7.一种触发条件配置方法,其特征在于,应用于源节点,包括:
获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息;其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,以使得所述终端设备在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,并在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程;
所述向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,包括:
在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联后,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
12.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
13.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息由目标节点与源节点协商确定。
14.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
判断模块,用于根据所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息,判断是否满足所述触发条件;
发起模块,用于在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程;
所述判断模块具体用于:
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者
在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件;
所述接收模块具体用于:
接收源节点在接收到一个或多个目标节点的目标小区的配置信息的情况下,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联后,发送的触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
15.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,
所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
16.根据权利要求15所述的终端设备,其特征在于,
所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件信息列表的表项标签与所述触发事件信息列表的表项标签的关联关系。
17.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
18.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
19.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
20.一种网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备为源节点,包括:
获取模块,用于获取触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,其中,所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息之间存在关联关系,且一个触发条件的配置信息关联至少两个触发事件的配置信息;
发送模块,用于向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息,以使得所述终端设备在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中N个触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,其中,N为大于1的整数;或者在满足所述触发条件的配置信息关联的至少两个触发事件的配置信息中的全部触发事件的配置信息的情况下,确定满足所述触发条件,并在满足所述触发条件的情况下,发起用于小区管理的无线资源控制RRC过程;
所述发送模块具体用于:
在接收到目标节点发送的目标小区的配置信息的情况下,将触发条件的配置信息和触发事件的配置信息进行关联后,向终端设备发送所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息。
21.根据权利要求20所述的网络侧设备,其特征在于,
所述触发条件的配置信息存储于触发条件信息列表中,所述触发事件的配置信息存储于触发事件信息列表中,所述关联关系存储于关联关系列表中;或者
所述触发条件的配置信息和触发事件的配置信息存储于触发条件配置信息列表中,所述触发条件配置信息列表的每一项均包括触发条件的配置信息以及其对应的至少两个触发事件的配置信息。
22.根据权利要求21所述的网络侧设备,其特征在于,
所述触发条件信息列表中的每一项均包括触发条件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述触发事件信息列表中的每一项均包括触发事件的配置信息,以及其对应的标识信息;
所述关联关系包括:
触发条件的配置信息对应的标识信息与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与触发事件的配置信息对应的标识信息的关联关系;或者
所述触发条件的配置信息列表的表项标签与所述触发事件的配置信息列表的表项标签的关联关系。
23.根据权利要求20所述的网络侧设备,其特征在于,所述触发事件的配置信息包括如下至少一项:触发事件类型、触发事件的测量参数、触发事件的门限值、触发类型和触发时长。
24.根据权利要求23所述的网络侧设备,其特征在于,所述触发事件类型包括如下任意一项:
基于目标小区的测量结果的第一触发事件;
基于服务小区的测量结果的第二触发事件;
基于目标小区的测量结果与服务小区的测量结果的第三触发事件;
基于服务小区的数据传输丢包率的第四触发事件;
基于服务小区的数据传输时延的第五触发事件。
25.根据权利要求20所述的网络侧设备,其特征在于,所述触发条件的配置信息包括触发条件的有效时长。
26.根据权利要求20所述的网络侧设备,其特征在于,所述触发条件的配置信息和所述触发事件的配置信息由目标节点与源节点协商确定。
27.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的小区管理方法的步骤。
28.一种网络侧设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求7至13中任一项所述的触发条件配置方法的步骤。
29.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的小区管理方法的步骤,或者实现如权利要求7至13中任一项所述的触发条件配置方法的步骤。
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