CN101420763B - 一种获取ue实际接入能力信息的方法、系统和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种获取UE实际接入能力信息的方法,包括以下步骤:服务无线网络控制器SRNC接收UE的无线资源控制RRC连接建立请求消息;所述SRNC在RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;所述SRNC向漂移无线网络控制器DRNC发送无线链路RL重配置消息,所述RL重配置消息携带所述UE的实际接入能力信息。本发明实施例还公开了一种获取UE实际接入能力信息的系统和装置。本发明实施例能够由SRNC侧通过IUR接口RL重配置消息通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而使DRNC可根据UE的实际接收能力向UE发送下行数据。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其指一种获取UE实际接入能力信息的方法、系统和装置。
背景技术
随着移动通信和互联网的迅速发展,许多对流量和迟延要求较高的数据业务,如视频、流媒体和下载等,不断涌现。这些业务对移动通信系统提出了更高的需求,要求系统提供更高的传输速率和更小的传输时延。为了满足日益增长的分组业务需求,国际标准化组织3GPP提出了HSPA(High SpeedPacket Access,高速分组接入)技术,HSPA是WCDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,宽带码分多址)的自然升级,与现有的WCDMA技术相比,HSPA能在同一个无线载频上为更多的高速率用户提供服务。HSPA包括HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行链路分组接入)和HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行链路分组接入)。
HSDPA是通过建立一个高速的共享传输信道以提高数据传输速率,并利用从UE(User Equipment,用户设备)反馈回来的CQI(Channel QualityIndicator,信道质量指示)、ACK/NACK(Acknowledgement/NegativeAcknowledgement,确认/否认信息)消息,业务QoS(Quality of Service,服务质量)参数等给UE分配调度资源,从而为系统提供最大化的下行吞吐率。HSDPA包括两条额外的下行链路信道:HSSCCH(High Speed Shared ControlChannel,高速共享控制信道)和HSDSCH(High Speed Downlink SharedChannel,高速下行链路共享信道)。HSSCCH高速共享控制信道具有60kbps的固定速率,并包含调制方案、数据质量、各种代码、基站标识符等移动应用需要的信息。HSDSCH是数据信道,并能支持14.4Mbps理论最高速度。
HSUPA在上行链路引入的技术为:HARQ(Hybrid Automatic RepeatRequest,混合自动重传),基站的快速调度以及2ms,10ms短帧,并引入了SF=2的码字,提高了用户可用物理信道容量的极限能力。HSUPA新增了MAC-es和MAC-e实体,为了支持基站的快速调度,UTRAN(Universal MobileTelecommunication System Territorial Radio Access Network,通用移动通信系统陆地无线接入网络)侧的MAC-e实体下移到了基站;为了支持HSUPA的宏分集,MAC-es位于SRNC(Serving Radio Network Controller,服务无线网络控制器)。HSUPA在MAC层和物理层之间增加了E-DCH(Enhance DedicatedChannel,增强上行链路专用信道)传输信道来承载传输数据块。物理层上行增加了物理信道E-DPCCH(E-DCH Dedicated Physical Control Channel,E-DCH专用物理控制信道)和E-DPDCH(E-DCH Dedicated Physical Data Channel,E-DCH专用物理数据信道),下行增加了E-AGCH(E-DCH Absolute GrantChannel,E-DCH绝对授权信道)、E-RGCH(E-DCH Relative Grant Channel,E-DCH相对授权信道)、E-HICH(E-DCH Hybrid ARQ Indicator Channel,E-DCH快速重传指示信道)。上行E-DPDCH用于承载HSUPA用户上行的传输数据,上行E-DPCCH承载伴随信令。下行E-AGCH为公共信道,由用户服务E-DCH无线连接所在的小区指示UE(User Equipment,用户设备)最大可用传输速率(或者功率),通常为慢速调节;下行E-RGCH为专用信道,最快可按2ms时间快速调整UE的上行传输速率;下行E-HICH为专用信道,反馈用户接收进程数据是否正确的ACK/NACK信息。
在3G系统中,RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)完成的功能不再像二代中BSC(Base Station Controller,基站控制台)只是对无线资源和陆地资源的管理,它同时要涉及参与与QoS相关的高速网络呼叫允许控制算法;与用户和核心网之间网络资源的协商;完成Iu接口切换的监控等等。SRNC(Serving Radio Network Controller,服务无线网络控制器)是指为当前用户提供到核心网的Iu端口的RNC,DRNC(Drift Radio NetworkController,漂移无线网络控制器)是指用户选定的新的目标小区所在的RNC。从物理实体上,二者都是RNC,只是针对某特定用户来说的逻辑和功能上的不同概念。同一个RNC对UE1来说是SRNC,而对UE2来说可能是DRNC。SRNC向上终止与核心网联接的Iu接口,向下终止Uu接口的第二层。DRNC与SRNC对应,出借资源给SRNC,共同完成无线接入功能,DRNC与SRNC的通信通过IUR接口完成。
在UTRAN内任何两个RNC之间的逻辑连接都被称作为IUR接口,其信令协议称为RNSAP(Radio Network Subsystem Application Part,无线网络子系统应用部分)。IUR接口需要满足以下几点要求:1、IUR接口应当是开放的;2、IUR接口应能够支持两个RNC间信令信息的交换,另外IUR接口还能够支持一个或多个IUR数据流;3、从逻辑的观点来看,IUR是两个RNC之间的一个点到点的接口,即使当两个RNC之间缺少直接的物理连接时,这种点到点的逻辑接口也能实现。
在WCDMA系统引入HSPA后,处理能力大大加强,为了增强UE的移动性,需要支持HSPA over IUR接口的功能。如果IUR接口只支持DCH(Dedicated Channel,专用传输信道)over IUR功能而不支持HSPA over IUR功能的话,如果一个UE从一个基站移动到另一个基站,并且该UE在原有基站正处于HSPA状态,然而由于此时IUR接口不支持HSPA over IUR功能,因此在该UE进入另一个基站后必须先换回DCH信道,从而造成用户的使用不便,因此IUR接口信令协议需要增加相应的HSPA over IUR功能。
然而在实现本发明实施例过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:根据现有的IUR接口信令协议,当SRNC(Serving Radio NetworkController,服务无线网络控制器)收到UE的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接建立请求消息后,判决该UE的SRB(Signaling RadioBearer,信令无线承载)下行承载在HSDPA上,由于现有技术只有在RRC建立完成后SRNC才能够获知该UE的能力信息,此时SRNC无法知道该UE的接收能力信息,因此默认配置该UE的HS-DSCH Physical Layer Category为11;在RRC建立过程中,DRD(direct retry,直接重试)到DRNC(Drift RadioNetwork Controller,漂移无线网络控制器)小区,然后SRNC才能够在RRC建立完成消息中获得该UE实际的HS-DSCH Physical Layer Category,即SRNC获得该UE实际的HSDPA能力。其中DRD是在RRC建立申请失败后,并不向基站和UE返回失败消息,而是寻找其他邻居RNC小区,在新的DRNC小区接入重试。在SRNC收到CN(Core Network,核心网)的RAB ASSIGNMENTREQUEST(无线接入承载分配请求)消息要求建立该UE的第一个RAB(RadioAccess Bearer,无线接入承载),并且如果判决该RAB下行建立在HSDPA上,因此SRNC由于无法在IUR接口RL(无线链路)重配置消息中重新配置该UE的HS-DSCH Physical Layer Category信息,即无法通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而导致UE无法根据自己实际能力接收下行数据。DRNC会根据默认的配置(HS-DSCH Physical Layer Category为11)向该UE发送数据,然而该UE的实际能力却远远高于该默认配置,从而导致该UE无法充分利用自身资源;或者是该UE的实际接收能力远低于默认配置,造成基站资源的浪费。
发明内容
本发明实施例提供一种获取UE实际接入能力信息的方法、系统和装置,以解决现有技术中DRNC无法获取UE的实际接入能力的问题。
为达上述目的,本发明实施例提供了一种获取UE实际接入能力信息的方法,包括以下步骤:服务无线网络控制器SRNC接收UE的无线资源控制RRC连接建立请求消息;所述SRNC在RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;所述DRNC解析所述RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
所述SRNC向漂移无线网络控制器DRNC发送无线链路RL重配置消息,所述RL重配置消息携带所述UE的实际接入能力信息。
本发明实施例还提供了一种获取UE实际接入能力信息的系统,包括:SRNC,用于接收UE的RRC连接建立请求消息,从RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息,并将所述获取的UE的实际接入能力信息通过RL重配置消息发送给DRNC;DRNC用于解析所述SRNC发送的RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
本发明实施例还提供了一种服务无线网络控制器SRNC,包括:RRC消息接收模块,用于接收UE的RRC连接建立请求消息和RRC建立完成消息;接入能力信息获取模块,用于从所述RRC消息接收模块接收的RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;信令发送模块,用于向所述DRNC发送RL重配置消息;所述DRNC解析所述RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据;能力信息添加模块,用于在所述信令发送模块发送的RL重配置消息中添加所述接入能力信息获取模块获取的所述UE的实际接入能力信息。
本发明实施例还提供了一种漂移无线网络控制器DRNC,包括:信令接收模块,用于接收所述SRNC发送的RL重配置消息;能力信息解析模块,用于解析所述信令接收模块接收到的RL重配置消息,获取UE的实际接入能力信息;数据发送控制模块,用于根据所述能力信息解析模块获取的所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
与现有技术相比,本发明实施例能够由SRNC侧通过IUR接口RL重配置消息通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而使DRNC可根据UE的实际接收能力向UE发送下行数据。
附图说明
图1为本发明实施例获取UE实际接入能力信息的方法流程图;
图2为本发明实施例获取UE实际接入能力信息系统结构图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述:
本发明实施例提供了一种获取UE实际接入能力信息的方法、系统和装置,能够由SRNC通过IUR接口RL重配置消息通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而使DRNC可根据UE的实际接收能力发送下行数据。
如图1所示,为本发明实施例获取UE实际接入能力信息的方法流程图,主要包括以下步骤:
步骤S101,SRNC接收UE的RRC连接建立请求消息。此时该SRNC无法得知该UE的实际接入能力信息,因此通常SRNC将该UE的接入能力信息设置为默认值,例如将UE的HS-DSCH Physical Layer Category配置为11。
步骤S102,当RRC连接建立请求失败后,将UE DRD到DRNC小区。当UE与SRNC连接建立失败后,SRNC并不返回失败消息给基站和UE,而是寻找其他邻区进行接入重试,将UE接入到DRNC完成RRC的建立,并将该UE的默认接入能力信息发送给DRNC。
步骤S103,SRNC接收UE发送的RRC建立完成消息,该RRC建立完成消息中携带有该UE的实际接入能力信息。SRNC解析RRC建立完成消息,并获取该UE的实际接入能力信息。
步骤S104,SRNC接收CN的RAB ASSIGNMENT REQUEST消息要求建立UE的第一个RAB。
步骤S105,SRNC判断UE的下行是否建立在HSDPA上。
步骤S106,如果判断UE的下行建立在HSDPA上,则SRNC将UE的实际接入能力信息添加到向DRNC发送的RL重配置消息中,该RL重配置消息包括SRNC向DRNC转发的该UE的RAB建立请求和SRNC获取的该UE的实际接入能力信息。
SRNC将UE的实际接入能力信息添加到RL重配置消息中具体为:
新增信元HS-DSCH Physical Layer Category,通过新增信元反映UE的实际接入能力信息。新增信元HS-DSCH Physical Layer Category如下表所示:
IE/Group Name | Presence | Range | IE Type and Reference | Semantics Description |
HS-DSCH Physical Layer Category | INTEGER (1..64,...) |
将新增信元HS-DSCH Physical Layer Category添加到RL重配置消息中,其中作为一个实施例,将新增信元HS-DSCH Physical Layer Category添加到RL重配置消息中的HS-DSCH Information To Modify信元中,具体如下表所示,灰色部分为新增信元HS-DSCH Physical Layer Category。
IE/Group Name | Presence | Range | IE Type and Referenc e | Semantics Description | Criticalit y | Assigned Criticality |
HS-DSCH MAC-d Flow Specific Information | 0..<maxnoofMACdFlows> | - | ||||
>HS-DSCH MAC-d Flow ID | M | 9.2.1.30O | - | |||
>Allocation/Retention Priority | O | 9.2.1.1 | - | |||
>Transport Bearer Request Indicator | M | 9.2.1.61 | - | |||
>Traffic Class | O | 9.2.1.58A | - | |||
>Binding ID | O | 9.2.1.3 | Shall be ignored if bearer establishment with ALCAP. | - | ||
>Transport Layer Address | O | 9.2.1.62 | Shallbe ignored if bearer establishment with ALCAP. | - | ||
Priority Queue Information | 0..<maxnoofPrioQueues> | - | ||||
>CHOICE Priority Queue | M | - | ||||
>>Add Priority Queue | - | |||||
>>>Priority Queue ID | M | 9.2.1.45A | - | |||
>>>Associated HS-DSCH MAC-d Flow | M | HS-DSC H MAC-d Flow ID 9.2.1.30O | Shall only refer to a HS-DSCH MAC-d flow already existing in the old configuration. Multiple Priority Queues can be associated with the same HS-DSCH MAC-d Flow ID. | - | ||
>>>Scheduling Priority Indicator | M | 9.2.1.51A | - | |||
>>>T1 | M | 9.2.1.54A | - | |||
>>>Discard Timer | O | 9.2.1.19C | - | |||
>>>MAC-hs Window Size | M | 9.2.1.34C | - | |||
>>>MAC-hs Guaranteed BitRate | O | 9.2.1.34A a | - | |||
>>>MAC-d PDU Size | 1..<max | - |
IE/Group Name | Presence | Range | IE Type and Referenc e | Semantics Description | Criticalit y | Assigned Criticality |
Index | noofMA CdPDUi ndexes> | - | ||||
>>>>SID | M | 9.2.1.52D | - | |||
>>>>MAC-d PDU Size | M | 9.2.1.34A | - | |||
>>>RLC Mode | M | 9.2.1.48D | - | |||
>>Modify Priority Queue | - | |||||
>>>Priority Queue ID | M | 9.2.1.45A | Shall only refer to a Priority Queue already existing in the old configuration. | - | ||
>>>Scheduling Priority Indicator | O | 9.2.1.51A | - | |||
>>>T1 | O | 9.2.1.54A | - | |||
>>>Discard Timer | O | 9.2.1.19C | - | |||
>>>MAC-hs Window Size | O | 9.2.1.34C | - | |||
>>>MAC-hs Guaranteed BitRate | O | 9.2.1.34A a | - | |||
>>>MAC-d PDU Size Index | 0..<max noofMA CdPDUi ndexes> | - | ||||
>>>>SID | M | 9.2.1.52D | - |
IE/Group Name | Presence | Range | IE Type and Referenc e | Semantics Description | Criticalit y | Assigned Criticality |
>>>>MAC-d PDU Size | M | 9.2.1.34A | - | |||
>>Delete Priority Queue | - | |||||
>>>Priority Queue ID | M | 9.2.1.45A | Shall only refer to a Priority Queue already existing in the old configuration. | - | ||
MAC-hs Reordering Buffer Size for RLC-UM | O | 9.2.1.34A b | - | |||
CQI Feedback Cycle k | O | 9.2.2.24a | For FDD only | - | ||
CQI Repetition Factor | O | 9.2.2.24c | For FDD only | - | ||
ACK-NACK Repetition Factor | O | 9.2.2.a | For FDD only | - | ||
CQI Power Offset | O | 9.2.2.24b | For FDD only | - | ||
ACK Power Offset | O | 9.2.2.b | For FDD only | - |
步骤S107,DRNC为该UE建立HSDPA业务,解析RL重配置消息获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。解析RL重配置消息具体为解析RL重配置消息中的HS-DSCHInformation To Modify信元,根据新增信元HS-DSCH Physical Layer Category得到该UE的实际接入能力信息。
通过上述获取UE实际接入能力信息的方法,能够通过IUR接口RL重配置消息通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而使DRNC可根据UE的实际接收能力向UE发送下行数据。
如图2所示,为本发明实施例获取UE实际接入能力信息系统结构图,该系统包括SRNC1和DRNC2,SRNC1用于接收UE的RRC连接建立请求消息,从RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息,并将获取的UE的实际接入能力信息通过RL重配置消息发送给DRNC2;DRNC2用于解析SRNC1发送的RL重配置消息,获取UE的实际接入能力信息,并根据UE的实际接入能力信息为该UE发送下行数据。
其中,SRNC1包括RRC消息接收模块11、接入能力信息获取模块12、信令发送模块13和数据发送控制模块14。RRC消息接收模块11用于接收UE的RRC连接建立请求消息和RRC建立完成消息;接入能力信息获取模块12用于从RRC消息接收模块11接收的RRC建立完成消息中获取UE的实际接入能力信息;信令发送模块13用于向所述DRNC发送RL重配置消息;能力信息添加模块14用于在信令发送模块13发送的RL重配置消息中添加接入能力信息获取模块12获取的UE的实际接入能力信息。
其中,DRNC2包括信令接收模块21、能力信息解析模块22和数据发送控制模块23。信令接收模块21用于接收SRNC1发送的RL重配置消息;能力信息解析模块22用于解析信令接收模块21接收到的RL重配置消息,获取UE的实际接入能力信息;数据发送控制模块23用于根据能力信息解析模块22获取的UE的实际接入能力信息为UE发送下行数据。
通过上述获取UE实际接入能力信息系统,SRNC能够通过IUR接口RL重配置消息通知DRNC该UE的实际接入能力信息,从而使DRNC可根据UE的实际接收能力向UE发送下行数据。
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本发明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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种获取UE实际接入能力信息的方法,其特征在于,包括以下步骤:
服务无线网络控制器SRNC接收UE的无线资源控制RRC连接建立请求消息;
所述SRNC在RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;
所述SRNC向漂移无线网络控制器DRNC发送无线链路RL重配置消息,所述RL重配置消息携带所述UE的实际接入能力信息;所述DRNC解析所述RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
2.如权利要求1所述获取UE实际接入能力信息的方法,其特征在于,所述RL重配置消息携带所述UE的实际接入能力信息通过以下步骤得到:
所述SRNC将所述UE的实际接入能力信息添加入所述RL重配置消息中。
3.如权利要求2所述获取UE实际接入能力信息的方法,其特征在于,所述SRNC将所述UE的实际接入能力信息添加入所述RL重配置消息中具体包括:
在HS-DSCH Information To Modify中增加信元HS-DSCH Physical LayerCategory,所述信元HS-DSCH Physical Layer Category对应所述UE的实际接入能力信息。
4.如权利要求3所述获取UE实际接入能力信息的方法,其特征在于,所述增加的信元HS-DSCH Physical Layer Category为可选信元,在所述SRNC判决所述UE的下行建立在高速下行分组接入HSDPA上时,通过所述可选信元HS-DSCH Physical Layer Category发送所述UE的实际接入能力信息。
5.一种获取UE实际接入能力信息的系统,其特征在于,包括:
SRNC,用于接收UE的无线资源控制RRC连接建立请求消息,从RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息,并将所述获取的UE的实际接入能力信息通过无线链路RL重配置消息发送给漂移无线网络控制器DRNC;
DRNC,用于解析所述SRNC发送的RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
6.如权利要求5所述获取UE实际接入能力信息的系统,其特征在于,所述SRNC包括:
RRC消息接收模块,用于接收UE的RRC连接建立请求消息和RRC建立完成消息;
接入能力信息获取模块,用于从所述RRC消息接收模块接收的RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;
信令发送模块,用于向所述DRNC发送RL重配置消息;
能力信息添加模块,用于在所述信令发送模块发送的RL重配置消息中添加所述接入能力信息获取模块获取的所述UE的实际接入能力信息。
7.如权利要求5所述获取UE实际接入能力信息的系统,其特征在于,所述DRNC包括:
信令接收模块,用于接收所述SRNC发送的RL重配置消息;
数据发送控制模块,用于根据所述RL重配置消息中的UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
8.一种服务无线网络控制器SRNC,其特征在于,包括:
无线资源控制RRC消息接收模块,用于接收UE的RRC连接建立请求消息和RRC建立完成消息;
接入能力信息获取模块,用于从所述RRC消息接收模块接收的RRC建立完成消息中获取所述UE的实际接入能力信息;
信令发送模块,用于向漂移无线网络控制器DRNC发送无线链路RL重配置消息;所述DRNC解析所述RL重配置消息,获取所述UE的实际接入能力信息,并根据所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据;
能力信息添加模块,用于在所述信令发送模块发送的RL重配置消息中添加所述接入能力信息获取模块获取的所述UE的实际接入能力信息。
9.一种漂移无线网络控制器DRNC,其特征在于,包括:
信令接收模块,用于接收服务无线网络控制器SRNC发送的无线链路RL重配置消息;
能力信息解析模块,用于解析所述信令接收模块接收到的RL重配置消息,获取UE的实际接入能力信息;
数据发送控制模块,用于根据所述能力信息解析模块获取的所述UE的实际接入能力信息为所述UE发送下行数据。
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