CN101651883B - 第三代移动通信协议栈系统中防止rrc资源配置冲突的方法 - Google Patents

第三代移动通信协议栈系统中防止rrc资源配置冲突的方法 Download PDF

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本发明涉及一种第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,包括移动终端接收到无线承载消息、连接进入小区DCH状态、确认消息正确后设置系统全局变量为真、进行相应的无线资源配置操作、如果操作失败设置系统全局变量为假、进行小区更新处理过程、在小区更新成功后连接重新进入小区DCH状态、移动终端向无线网络发送无线承载失败消息。采用该种第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,从而有效避免了无线资源控制层进行资源配置过程中发生冲突的可能性,而且实现过程简化,操作快捷方便,系统执行效率较高,工作性能稳定可靠,适用范围较为广泛,为第三代移动通信技术的进一步发展奠定了坚实的基础。

Description

第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法
技术领域
本发明涉及第三代移动通信技术领域,特别涉及移动终端对无线网络侧配置的资源控制处理技术领域,具体是指一种第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法。
背景技术
3GPP协议栈系统中RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层担当了非常重要的角色,它好比人的大脑支配身体的四肢一样,支配着相关层的各种行为,使其协调工作。其中RRC有两个最重要的功能:
(1)建立、维持、释放UE(用户实体)与(UTRAN Universal Terrestrial Radio AccessNetwork,通用地面无线接入网)间RRC连接,这个功能主要由RRC连接建立过程,CELLUPDATE(小区更新)过程和RRC连接释放过程完成。
(2)分配、重配置、释放RRC连接的无线资源,所以要保证各层之间保持协调的工作,RRC必须要确保资源的使用的正确性,不能产生冲突。对于业务资源的维护主要是RB(RadioBearer,无线承载)过程来完成的。
如果用户想拨打一个电话,从待机状态开始到能够进行通话从RRC层次上来说要经过以下过程。
(1)UE处于一个待机状态意味着RRC驻留到了合适的小区上,是一个稳态,可以接受上层用户的建立连接请求和也可以接收UTRAN的寻呼。
(2)接受上层用户(MM)的建立连接请求(根本的原因是用户进行了MO呼叫),RRC开始和网侧的RRC进行沟通建立起一条可用的RRC连接,并且将MM要求传输的数据用初始直传消息传递给网侧。
(3)接收网侧通过RB消息进行分配用户呼叫使用的RB,传输信道,信道资源。并且配置给相应的下层。(包括PDCP、RLC、MAC、L1C)。
(4)用上行直传消息和下行直传消息传递上层的空口消息。(UE的上层和网侧的RRC上层间的交互)。
(5)至此RRC处在了一个连接的稳态,已经给用户提供了可用的语音通道。用户可以进行通话了。
以上过程中包含了上面提到的建立RRC连接的过程,也包含了对资源的分配和使用的功能。此外为了给用户提供一个稳定的通话环境,当UE检测到连接异常的情况下RRC会启动一个CELL UPDATE过程来试图维护这个连接。CELL UPDATE过程可以发生在连接的稳态下,即没有RB过程在进行。举例来说例如在CELL DCH状态下检测到了物理层失步,则需要发起CELL UPDAT E.也可能发生在RB过程中,例如当前处在CELL DCH状态,收到RB消息要求保持状态不变即目标状态也是CELL DCH状态,首先RRC释放当前的信道,然后建立此消息要求的目标信道,如果不能成功,则先试图恢复到旧配置上,即要再次建立原来的DPCH信道,此时如果还不成功,那么RRC会启动一个CELL UPDATE过程,等待CELLUPDATE成功结束后通知网侧RB过程失败。RB过是网络分配UE资源的过程,但在CELLUPDATE过程中网络也可以分配给UE资源,为了保持UE和UTRAN使用相同的配置,保证配置的一致性,UE侧的RRC要确保和网络层的RRC使用相同的配置。如果一旦使用的不是网侧认为的配置那么就会传输数据不成功,导致此次业务失败。所以为了保证资源分配不会冲突3GPP RRC协议中规定了一个全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”。协议(以下如果没有特别指出,“协议”一词均指3GPP TS 25.331 version 5.16.0 Release 5协议)规定在下面的情况下设置此变量为TRUE:
协议:8.2.2.3
如果UE接受到:
●a RADIO BEARER SETUP消息;或者
●a RADIO BEARER RECONFIGURATION消息;或者
●a RADIO BEARER RELEASE消息;或者
●a TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION消息;或者
●a PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION消息:
RRC将:
设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为TRUE;
协议:8.3.1.6
当UE接收到一个CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息,并且:该消息是发给本UE的;消息中
●包括“RB information elements”;并/或
●包括“Transport channel information elements”;并/或
●包括“Physical channel information elements”;
●并且变量ORDERED_RECONFIGURATION被设为FALSE;
●设变量ORDERED_RECONFIGURATION为TRUE;
在多种情况下会设置此变量为FALSE,具体情况可以参考协议。归纳一下可以分为三种情况。
(1)RB过程结束后。包括成功结束和异常结束。
(2)一次CELL UPDATE过程结束,并且是由于CELL UPDATE原因而设置的“ORDERED_RECONFIGURATION”为TRUE的时候设置为FALSE。
(3)在发起CELL UPDATE的时候,如果是在CELL DCH状态下发起的,那么将“ORDERED_RECONFIGURATION”设置为FALSE。
一旦一个过程检测到了冲突,即一个过程试图设置“ORDERED_RECONFIGURATION”为TRUE的时候,但此时“ORDERED_RECONFIGURATION”已经为TRUE了,那么认为资源冲突,根据过程不同采取不同的后续做法,例如RB过程将会发送一个对应的失败消息给UTRAN。而CELL UPDATE过程在某些条件下可能会重新发起一次CELL UPDATE消息给UTRAN。
对于上面提到的设置“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE的三种情况中的第三种,做具体的分析如下,如果是DCH状态下发起的CELL UPDATE可能有两种情况,一种是在RB过程中进行,另一种是没有RB过程进行的时候由于某些原因进行的CELL UPDATE,例如CELL DCH状态下,RRC检测到了物理层失步了,导致发生CELL UPDATE。
对于第二种情况我们可以确定的是:这个时候“ORDERED_RECONFIGURATION”肯定被设置为FALSE,因为此变量只能是RB过程和CELL UPDATE过程设置,那么既然当前没有RB过程存在,(更不会有CELL UPDATE过程存在,因为CELL UPDATE过程开始后将协议状态转移到了CELL FACH状态),所以此时“ORDERED_RECONFIGURATION”一定是FALSE,对于此情况CELL UPDATE过程开始的时候将“ORDERED_RECONFIGURATION”重新设置为FALSE是没有意义的,相当于从FALSE到FALSE。所以这个操作只能是对RB过程中发起CELL UPDATE的情况才起作用。这种情况对于“ORDERED_RECONFIGURATION”设置的时序关系请参阅图1所示,从图上可以看出:
“ORDERED_RECONFIGURATION”是在RB过程开始的时候被设置为TRUE的,当需要进行CELL UPDATE(例如RB过程配置目标信道失败,并且恢复旧信道也失败的情况)的时候,CELL UPDATE过程在开始的时候将“ORDERED_RECONFIGURATION”重新设置为了FALSE。也就是说由RB过程设置的TRUE,而由CELL UPDATE过程设置的FALSE,这样看起来不是很清晰。
发明内容
本发明的目的是克服了上述现有技术中的缺点,提供一种能够有效避免无线资源控制层进行资源配置过程中发生冲突、实现过程简化、操作快捷方便、系统执行效率较高、工作性能稳定可靠、适用范围较为广泛的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法。
为了实现上述的目的,本发明的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法如下:
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,所述的协议栈系统包括移动终端侧的无线资源控制层和和无线网络侧的无线资源控制层,其主要特点是,所述的方法包括以下步骤:
(1)移动终端侧的无线资源控制层接收到无线网络侧的无线资源控制层的无线承载消息;
(2)移动终端与无线网络的连接进入小区DCH状态;
(3)移动终端侧的无线资源控制层确认该无线承载消息正确后设置系统ORDERED RECONFIGURATION全局变量为真(TRUE);
(4)移动终端根据该无线承载消息进行相应的无线资源配置操作;
(5)如果该无线资源配置操作失败,则设置系统ORDERED_RECONFIGURATION全局变量为假(FALSE);
(6)移动终端进行小区更新处理过程;
(7)在所述的小区更新处理过程成功完成后移动终端与无线网络的连接重新进入小区DCH状态;
(8)移动终端侧的无线资源控制层向无线网络侧的无线资源控制层发送相应的无线承载失败消息。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的无线承载消息可以为无线承载建立消息。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的无线资源配置操作,包括以下步骤:
(11)释放移动终端与无线网络之间的旧的小区DCH信道;
(12)根据所述的无线承载建立消息中的指示信息在移动终端与无线网络之间建立新的小区DCH信道;
(13)如果新的小区DCH信道建立失败,则移动终端尝试恢复到旧的小区DCH信道;
(14)如果恢复到旧的小区DCH信道也失败,则返回无线资源配置操作失败的结果。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的新的小区DCH信道建立失败,具体为:
移动终端与无线网络通过新的小区DCH信道进行信道同步操作失败。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的恢复到旧的小区DCH信道失败,具体为:
移动终端与无线网络通过旧的小区DCH信道进行信道同步操作失败。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的无线承载失败消息可以为无线承载建立失败消息。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的无线承载消息也可以为无线承载重新配置消息、无线承载释放消息、传输信道重新配置消息或者物理信道重新配置消息。
该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中的无线承载失败消息也可以为无线承载重新配置失败消息、无线承载释放失败消息、传输信道重新配置失败消息或者物理信道重新配置失败消息。
采用了该发明的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,由于其中主要是在RB过程中利用无线承载模块来设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE,并且是当RB过程检测到需要进行CELL UPDATE并且条件成立时才会设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE。而且其判断条件为如果RB过程触发CELLUPDATE的原因为“radio link failure”,从而有效避免了无线资源控制层进行资源配置过程中发生冲突的可能性,而且实现过程简化,操作快捷方便,系统执行效率较高,工作性能稳定可靠,适用范围较为广泛,为第三代移动通信技术的进一步发展奠定了坚实的基础。
附图说明
图1为现有技术中无线承载RB过程在CELL DCH状态发生CELL UPDATE时RRC协议设置“ORDERED_RECONFIGURATION”全局变量的时序关系示意图。
图2为本发明的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法中无线承载RB过程在CELL DCH状态发生CELL UPDATE设置“ORDERED_RECONFIGURATION”全局变量的时序关系示意图。
图3为本发明的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法的整体工作流程图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的技术内容,特举以下实施例详细说明。
请参阅图2和图3所示,该第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,所述的协议栈系统包括移动终端侧的无线资源控制层和和无线网络侧的无线资源控制层,其主要特点是,所述的方法包括以下步骤:
(1)移动终端侧的无线资源控制层接收到无线网络侧的无线资源控制层的无线承载消息;该无线承载消息可以为无线承载建立消息,该无线资源配置操作,包括以下步骤:
(a)释放移动终端与无线网络之间的旧的小区DCH信道;
(b)根据所述的无线承载建立消息中的指示信息在移动终端与无线网络之间建立新的小区DCH信道;
(c)如果新的小区DCH信道建立失败,则移动终端尝试恢复到旧的小区DCH信道;该新的小区DCH信道建立失败,具体为:
移动终端与无线网络通过新的小区DCH信道进行信道同步操作失败;
(d)如果恢复到旧的小区DCH信道也失败,则返回无线资源配置操作失败的结果;该恢复到旧的小区DCH信道失败,具体为:
移动终端与无线网络通过旧的小区DCH信道进行信道同步操作失败;
(2)移动终端与无线网络的连接进入小区DCH状态;
(3)移动终端侧的无线资源控制层确认该无线承载消息正确后设置系统ORDERED_RECONFIGURATION全局变量为真(TRUE);
(4)移动终端根据该无线承载消息进行相应的无线资源配置操作;
(5)如果该无线资源配置操作失败,则设置系统ORDERED_RECONFIGURATION全局变量为假(FALSE);
(6)移动终端进行小区更新处理过程;
(7)在所述的小区更新处理过程成功完成后移动终端与无线网络的连接重新进入小区DCH状态;
(8)移动终端侧的无线资源控制层向无线网络侧的无线资源控制层发送相应的无线承载失败消息,该无线承载失败消息可以为无线承载建立失败消息;
同时,上述的无线承载消息也可以为无线承载重新配置消息、无线承载释放消息、传输信道重新配置消息或者物理信道重新配置消息;相应的该无线承载失败消息也可以为无线承载重新配置失败消息、无线承载释放失败消息、传输信道重新配置失败消息或者物理信道重新配置失败消息。
在实际实现过程当中,本发明的方法的基本思想是在RB模块来设置FALSE,当RB过程检测到需要进行CELL UPDATE并且条件成立(具体条件见下面的描述)设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE。具体的时序关系请参阅图2所示。此外对于图二中设置“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE的判断条件可以修改为如果RB过程触发CELL UPDATE的原因为“radio link failure”那么设置“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE,和判断是否是CELL DCH相比,它门的作用是等同的,因为RB过程中由CELL DCH状态发起的CELL UPDATE原因只能是“radio linkfailure”但这样修改后容易理解其含义,因为“ORDERED_RECONFIGURATION”这个全局变量设置的原意是防止配置资源冲突,而RB过程以原因“radio link failure”进行CELL UPDATE就说明RB过程将放弃本次RB消息配置的资源。故设置此变量为FALSE是理所当然的事,而以是否是CELL DCH状态来判断,难于理解真正的用途。
当RRC处在一个稳态的时候,可能会由于业务变化的需要,网络会发送消息给终端,要求调节各种资源以适应新的业务,例如RRC收到一个RADIO BEARER SETUP消息,消息要求进入DCH状态,那么RRC在确认完收到的消息的正确性后开始设置“ORDERED_RECONFIGURATION”变量为TRUE,之后开始释放原来存在的旧信道,然后再根据RADIO BEARER SETUP消息中的指示建立新的信道。由于建立DCH信道可能存在建立失败的可能性,当同网络进行同步失败的时候,我们认为配置失败。这种情况我们首先试图恢复到旧的配置中,因为旧的配置也是旧的DCH信道,此时也需要进行同步操作,可能因为网络已经释放了旧的信道等原因,有可能同样恢复旧的配置也失败,这时我的发明是先把“ORDERED_RECONFIGURATION”变量设置为FALSE,然后在进行CELL UPDATE过程,当CELL UPDATE过程正常结束后,RB过程发送给网络RADIO BEARER SETUP FAILURE即可。
采用了上述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,由于其中主要是在RB过程中利用无线承载模块来设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE,并且是当RB过程检测到需要进行CELL UPDATE并且条件成立时才会设置全局变量“ORDERED_RECONFIGURATION”为FALSE。而且其判断条件为如果RB过程触发CELLUPDATE的原因为“radio link failure”,从而有效避免了无线资源控制层进行资源配置过程中发生冲突的可能性,而且实现过程简化,操作快捷方便,系统执行效率较高,工作性能稳定可靠,适用范围较为广泛,为第三代移动通信技术的进一步发展奠定了坚实的基础。
在此说明书中,本发明已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以作出各种修改和变换而不背离本发明的精神和范围。因此,说明书和附图应被认为是说明性的而非限制性的。

Claims (8)

1.一种第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,所述的协议栈系统包括移动终端侧的无线资源控制层和无线网络侧的无线资源控制层,其特征在于,所述的方法包括以下步骤:
(1)移动终端侧的无线资源控制层接收到无线网络侧的无线资源控制层的无线承载消息;
(2)移动终端与无线网络的连接进入CELL DCH状态;
(3)移动终端侧的无线资源控制层确认该无线承载消息正确后设置系统ORDERED_RECONFIGURATION全局变量为真;
(4)移动终端根据该无线承载消息进行相应的无线资源配置操作;
(5)如果该无线资源配置操作失败,则设置系统ORDERED_RECONFIGURATION全局变量为假;
(6)移动终端进行小区更新处理过程;
(7)在所述的小区更新处理过程成功完成后移动终端与无线网络的连接重新进入CELLDCH状态;
(8)移动终端侧的无线资源控制层向无线网络侧的无线资源控制层发送相应的无线承载失败消息。
2.根据权利要求1所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的无线承载消息为无线承载建立消息。
3.根据权利要求2所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的无线资源配置操作,包括以下步骤:
(11)释放移动终端与无线网络之间的旧的小区DCH信道;
(12)根据所述的无线承载建立消息中的指示信息在移动终端与无线网络之间建立新的小区DCH信道;
(13)如果新的小区DCH信道建立失败,则移动终端尝试恢复到旧的小区DCH信道;
(14)如果恢复到旧的小区DCH信道也失败,则返回无线资源配置操作失败的结果。
4.根据权利要求3所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的新的小区DCH信道建立失败,具体为:
移动终端与无线网络通过新的小区DCH信道进行信道同步操作失败。
5.根据权利要求3所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的恢复到旧的小区DCH信道失败,具体为:
移动终端与无线网络通过旧的小区DCH信道进行信道同步操作失败。
6.根据权利要求2所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的无线承载失败消息为无线承载建立失败消息。
7.根据权利要求1所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的无线承载消息为无线承载重新配置消息、无线承载释放消息、传输信道重新配置消息或者物理信道重新配置消息。
8.根据权利要求7所述的第三代移动通信协议栈系统中防止RRC资源配置冲突的方法,其特征在于,所述的无线承载失败消息为无线承载重新配置失败消息、无线承载释放失败消息、传输信道重新配置失败消息或者物理信道重新配置失败消息。
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