CN103731839B - 一种信道复用方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种信道复用方法及装置,为不同的信道分配相同的信道化码,更改不同信道所对应的信道签名,在保持不同信道的信道化码完全相同时仍然能够在不发生冲突而进行正常的信息传输,有效节约了码资源。方法为:接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名,提取信道化码对应的信道签名;接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将第一信道化码分配至E‑RGCH/E‑HICH作为第二信道化码;在信道签名库中为E‑RGCH/E‑HICH随机分配第二信道签名;判定上述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。

Description

一种信道复用方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种信道复用方法及装置。
背景技术
随着移动通信技术的飞速发展,3G技术得到了广泛的应用。3G技术的标准协议为3GPP(Third Generation Partnership Project,第三代伙伴协作计划)协议。在3GPP协议中,NBAP(NodeB Application Part,NodeB应用部分)信令协议为NodeB与RNC(RadioNetwork Controller,无线网络控制器)之间进行通信的接口协议。
Common E-DCH(Common Enhanced UL Dedicated Channel,公共加强型上行专用信道)中的RGCH/HICH(Relative Grant Channel/Hybrid Automatic Repeat requestAcknowledgement Indicator Channel,相对授权信道/混合自动重传请求确认指示信道),E-DCH中的E-RGCH/E-HICH(Enhanced Relative Grant Channel/Hybrid AutomaticRepeat request Acknowledgement Indicator Channel,加强型相对授权信道混合自动重传请求确认指示信道)为3G通信业务中经常使用的两种信道。
当采用RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH传输信息时,RNC需要采用NBAP协议物理共享信道重配请求消息,将RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH的信息传输至NodeB,上述物理共享信道重配请求消息中携带RGCH/HICH的信道化码、信道签名,本地保存有E-RGCH/E-HICH的信道化码对应的信道签名库,即RGCH/HICH的信道化码和信道签名由RNC分配,根据物理共享信道重配请求即可确定RGCH/HICH的信道化码和信道签名。而E-RGCH/E-HICH的信道化码和信道签名由NodeB根据RNC发送的物理共享信道重配请求消息中携带的E-RGCH/E-HICH的信息分配。其中,信道签名是UE区分两种信道的标识。
当NodeB中包含RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH两种信道时,现有技术中,需要为上述两种信道分配不同的信道化码。此时,NodeB能够通过不同的信道化码区分两种信道,使RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH两种信道独立使用,但是存在浪费码资源的缺点。
发明内容
本发明实施例提供一种信道复用方法及装置,用以解决现有技术中NodeB中同时存在RGCH/HICH与E-RGCH/E-HICH两种信道时,分配不同的信道化码导致大量占用码资源的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
一种信道复用方法,包括:
接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;
提取本地保存的信道签名库;
接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将所述第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在所述信道签名库中随机选取第二信道签名,并将所述第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
一种信道复用装置,包括:
获取单元,用于接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;
提取单元,用于提取本地保存的信道签名库;
分配单元,用于接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将所述第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在所述信道签名库中随机选取第二信道签名,并将所述第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;
重置单元,用于判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
本发明实施例中,接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;提取本地保存的信道签名库;接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在上述信道签名库中随机选取第二信道签名,并将该第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;判定上述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。采用本发明技术方案,为不同的信道分配相同的信道化码,更改不同信道所对应的信道签名,在保持不同信道的信道化码完全相同时仍然能够在不发生冲突而进行正常的信息传输,有效节约了码资源。
附图说明
图1为本发明实施例中信道复用装置的结构示意图;
图2为本发明实施例中信道复用的详细流程图;
图3为本发明实施例中信道复用信息交互示意图;
图4为本发明实施例中重置第一信道签名时的信道复用流程图;
图5为本发明实施例中重置第二信道签名时的信道复用流程图;
图6为本发明实施例中信道签名重置过程中的信息交互示意图。
具体实施方式
为了解决在NodeB中同时包含RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH两种信道时,需要为两种信道分配不同的信道化码,造成码资源浪费的问题。本发明实施例中,接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名,提取信道化码对应的信道签名库;接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在信道签名库中为E-RGCH/E-HICH随机分配第二信道签名;判定上述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。采用本发明技术方案,为RGCH/HICH和E-RGCH/E-HICH两种信道分配相同的信道化码,更改不同信道所对应的信道签名,在保持不同信道的信道化码完全相同时仍然能够在不发生冲突而进行正常的信息传输,有效节约了码资源。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
参阅图1所示,本发明实施例中,信道复用装置包括获取单元10、提取单元11、分配单元12,重置单元13,其中,
获取单元10,用于接收无线网络控制器RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;
提取单元11,用于提取本地保存的信道化码对应的信道签名库;
分配单元12,用于接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将所述第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在所述信道签名库中随机选取第二信道签名,并将所述第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;
重置单元13,用于判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
基于上述技术方案,参阅图2所示,本发明实施例中,信道复用的详细流程如下:
步骤200:接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名。
具体为:
RNC向NodeB发送物理共享信道重配请求消息,该物理共享信道重配请求消息中包含RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码和第一信道签名,以及E-RGCH/E-HICH对应的信道化码集合。
本发明实施例中,RGCH/HICH的信道化码和信道签名由RNC分配,E-RGCH/E-HICH的信道化码和信道签名由NodeB分配。
步骤210:提取本地保存的信道签名库。
NodeB中保存有信道化码对应的信道签名库,在WCDMA系统中,一个信道化码对应固定的40个信道签名的信道签名库,E-RGCH/E-HICH和RGCH/HICH对应的信道签名库完全相同。NodeB提取本地保存的信道签名库,该信道签名库中包含NodeB需要为E-RGCH/E-HICH分配的信道签名。
较佳的,提取信道化码对应的信道签名库后,在信道签名库搜索第一信道签名,并将第一信道签名标记为已使用状态,更新所述信道签名库。上述第一信道签名为至少包括一个信道签名的信道签名集合,根据该信道签名集合更新信道签名库。
步骤220:接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码,在信道签名库中为E-RGCH/E-HICH随机分配未使用的第二信道签名。
在RNC向NodeB发送物理共享信道重配请求消息的同时,向NodeB发送无线链路建立请求消息。NodeB根据该无线链路建立请求消息,与RNC建立连接,为E-RGCH/E-HICH配置信道化码和信道签名。具体过程为:NodeB从物理共享信道重配请求消息中获取RNC发送的E-RGCH/E-HICH对应的信道化码集合,根据无线链路建立请求消息,从上述信道化码集合中选取一个信道化码作为E-RGCH/E-HICH对应的第二信道化码,其中,第二信道化码与RGCH/HICH对应的第一信道化码完全相同,或者,直接将RGCH/HICH对应的第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH,作为E-RGCH/E-HICH的第二信道化码。由于第一信道化码和第二信道化码完全相同,即使RGCH/HICH与E-RGCH/E-HICH两种信道可以进行信道复用,无须采用两个独立的信道传输信息,有效节约了码资源。根据无线链路建立请求消息,从NodeB本地保存的信道化码对应的信道签名库中选取一个未使用的信道签名作为E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名。本发明实施例中,将当信道签名库中的一个信道签名被使用时,即被标记为已使用,以方便NodeB从信道签名库中选取未被使用的第二信道签名。
较佳的,当在信道化码对应的信道签名库中将第一信道签名标记为已使用,更新信道签名库,则从更新后的信道签名库中未标记的信道签名中随机选取一个信道签名作为第二信道签名。这样,可以有效降低第一信道签名与第二信道签名发生冲突的概率,减少系统响应时间。但是,由于本发明技术方案中,可能存在信道签名库更新不及时的情况,或者NodeB内部为E-RGCH/E-HICH分配了第二信道签名而未通知至RNC的情况,因此,仍需要下面的判定步骤,进一步确保第一信道签名与第二信道签名的不冲突性。
步骤230:判定上述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
具体为:
由于在上述过程中,RGCH/HICH对应的第一信道化码和E-RGCH/E-HICH对应的第二信道化码完全相同,因此UE只能通过信道签名区分上述两种信道。RGCH/HICH对应的第一信道签名由RNC分配后发送至NodeB,而E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名是由NodeB在信道签名库中随机进行选取,或者当存在信道签名库更新不及时的情况,或者NodeB内部为E-RGCH/E-HICH分配了第二信道签名而未通知至RNC的情况时,NodeB再次接收到物理共享信道重配请求消息中携带的的第一信道签名,即第二次接收到了物理共享信道重配请求消息时,该消息为RNC通知NodeB的另一个RGCH/HICH的第一信道签名,此时,就有可能存在NodeB第一次分配的E-RGCH/E-HICH的第二信道签名和RNC第二次发送的RGCH/HICH的第一信道签名发生冲突,导致了第一信道签名和第二信道签名冲突。因此,当出现上述情况时,第一信道签名与第二信道签名可能存在冲突,即完全相同,此时,UE无法区分RGCH/HICH与E-RGCH/E-HICH发送的信息。本发明实施例中,对RGCH/HICH与E-RGCH/E-HICH两种信道配置相同的信道化码,通过设置不同信道对应的信道签名达到信道复用的目的。
判断上述RGCH/HICH对应的第一信道签名与E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名是否相同,若相同,则通知RNC复位UE或者重置第二信道签名;若不同,则向RNC发送物理共享信道重配响应消息及无线链路建立响应消息,通知RNC上述RGCH/HICH与E-RGCH/E-HICH两种信道可以进行复用。
当判定RGCH/HICH对应的第一信道签名与E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名相同时,首先,NodeB向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息,然后,NodeB向RNC发送复位请求消息,指示RNC复位冲突的UE。该方法NodeB通知RNC强制复位UE,对于NodeB侧来说方便快捷,但是该方法会使UE掉话。
或者,当判定RGCH/HICH对应的第一信道签名与E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名相同时,NodeB标记发生冲突的第二信道签名,向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息,并通过Iub口无线链路参数更新消息通知RNC信道签名发生冲突,RNC向NodeB发送无线链路重配请求消息,NodeB重新为E-RGCH/E-HICH分配第二信道签名,并将更新后的第二信道签名通过无线链路重配响应消息发送至RNC,由RNC通知UE更新后的E-RGCH/E-HICH对应的第二信道签名,使UE能够正常地使用码道。此外,在上述过程中NodeB保存信道化码对应的信道签名库,当第一信道签名与第二信道签名发生冲突时,则更新信道签名库,即在信道签名库中标记第二信道签名为使用状态。采用该方法,对于NodeB侧来说方法较为复杂,但是能够更好地保证UE的通信质量。
参阅图3所示为本发明实施例中信道复用信息交互示意图,具体为:
步骤300:RNC向NodeB发送物理共享信道重配请求消息。
上述物理共享信道重配请求消息中包含RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码和第一信道签名。
步骤310:RNC向NodeB发送无线链路建立请求消息。
上述步骤300与步骤310不分先后顺序,RNC几乎同时向NodeB发送物理共享信道重配请求消息和无线链路建立请求消息。但是,当该流程第一次实施信息交互时,则先执行步骤300。
步骤320:NodeB向RNC反馈无线链路建立响应消息。
步骤330:NodeB向RNC反馈物理共享信道重配响应消息。
上述步骤320与步骤330不分先后顺序,NodeB几乎同时向RNC反馈物理共享信道重配响应消息和无线链路建立响应消息。即可以先执行步骤320,然后执行步骤330;也可以先执行步骤330,然后执行步骤320。
下面结合具体应用场景一,参阅图4所示,详细介绍采用本发明技术方案实现信道复用的流程:
步骤400:NodeB接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道签名和第一信道化码。
上述物理共享信道重配请求消息中包含RNC为RGCH/HICH分配的第一信道签名,第一信道化码,以及E-RGCH/E-HICH对应信道化码集合。
步骤410:NodeB为E-RGCH/E-HICH配置第二信道化码和第二信道签名。
NodeB从信道化码集合中为E-RGCH/E-HICH配置第二信道化码,并且第二信道化码与第一信道化码完全相同,从与信道化码对应的信道签名库中为E-RGCH/E-HICH分配第二信道签名,
步骤420:判断第一信道签名与第二信道签名是否相同,若相同,则执行步骤430;否则,直接执行步骤440。
步骤430:NodeB向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息,并向RNC发送复位请求消息,复位冲突的UE。
步骤440:NodeB向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息。
下面结合具体应用场景二,参阅图5所示,详细介绍采用本发明技术方案实现信道复用的流程:
步骤500:NodeB接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道签名和第一信道化码。
上述物理共享信道重配请求消息中包含RNC为RGCH/HICH分配的第一信道签名,第一信道化码,以及E-RGCH/E-HICH对应和信道化码集合。
步骤510:NodeB为E-RGCH/E-HICH配置第二信道签名和第二信道化码。
NodeB从信道化码集合中为E-RGCH/E-HICH配置第二信道化码,并且第二信道化码与第一信道化码完全相同,从上述信道化码对应的信道签名库中为E-RGCH/E-HICH分配第二信道签名。
步骤520:判断第一信道签名与第二信道签名是否相同,若不相同,则执行步骤530;若相同,执行步骤540。
步骤530:NodeB向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息。
步骤540:标记发生冲突的第二信道签名,NodeB向RNC发送物理共享信道重配响应消息以及无线链路建立响应消息,并通过Iub口无线链路参数更新消息通知RNC信道签名发生冲突。
同时,根据已标记的发生冲突的第二信道签名,更新信道签名库。
步骤550:RNC向NodeB发送无线链路重配请求消息,NodeB重新为E-RGCH/E-HICH分配第二信道签名。
步骤560:NodeB向RNC发送无线链路重配置无线链路重配响应消息,将更新后的第二信道签名发送至RNC。
在上述应用场景二的信道复用过程中,参阅图6所示,RNC与NodeB之间的信息交互过程为:
步骤600:RNC向NodeB发送物理共享信道重配请求消息。
上述物理共享信道重配请求消息中包含RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码和第一信道签名。
步骤610:RNC向NodeB发送无线链路建立请求消息。
上述步骤600与步骤610不分先后顺序,RNC几乎同时向NodeB发送物理共享信道重配请求消息和无线链路建立请求消息。
NodeB为E-RGCH/E-HICH分配与第一信道的信道化码完全相同的第二信道信道化码,以及第二信道签名。
步骤620:NodeB向RNC反馈无线链路建立响应消息。
步骤630:NodeB向RNC反馈物理共享信道重配响应消息。
在上述过程中,判定第一信道签名与第二信道签名发生冲突时,执行步骤640。
步骤640:通过Iub口无线链路参数更新消息通知RNC第一信道签名和第二信道签名发生冲突。
步骤650:RNC向NodeB发送无线链路重配请求消息。
NodeB重新为E-RGCH/E-HICH分配签名,或者直接复位UE,该方法会造成用户掉话。
步骤660:NodeB将更新后的第二信道签名通过无线链路重配响应消息发送至RNC。
本发明实施例中,RGCH/HICH已经为两种信道的信道复用,E-RGCH/E-HICH也为两种信道的信道复用,现有技术中已经解决上述信道复用问题。本发明实施例中,使第一信道化码与第二信道化码相同,即为使RGCH、HICH、E-RGCH、E-HICH对应的信道化码均相同;使第一信道签名与第二信道签名不同,即为使RGCH、HICH、E-RGCH、E-HICH对应的信道签名均不相同。
综上所述,本发明实施例中,接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;从物理共享信道重配请求消息中提取信道化码对应的信道签名库;接收RNC发送的无线链路建立请求消息,在上述信道签名库中随机选取第二信道签名,并将该第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;将第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;判定上述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。采用本发明技术方案,使得不同信道的信道化码完全相同,而更改不同信道所对应的信道签名,在保持不同信道的信道化码完全相同时仍然能够在不发生冲突而进行正常的信息传输,有效节约了码资源。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明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,本发明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。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(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。
尽管已描述了本发明的优选实施例,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发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种信道复用方法,其特征在于,包括:
接收无线网络控制器RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为相对授权信道/混合自动重传请求确认指示信道RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;
提取本地保存的信道化码对应的信道签名库;
接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将所述第一信道化码分配至加强型相对授权信道/混合自动重传请求确认指示信道E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在所述信道签名库中随机选取未使用的第二信道签名,并将所述第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,提取本地保存的信道签名库之后,在信道签名库中随机选取第二信道签名之前,进一步包括:
在所述信道签名库中与所述第一信道签名相同的信道签名标记为已使用,更新所述信道签名库。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,包括:
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,向RNC发送复位请求消息;
指示RNC复位UE。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,重置所述第二信道签名,包括:
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,标记所述第二信道签名,更新所述信道签名库;
向RNC发送相应的无线参数更新消息;
接收RNC发送的无线链路重配请求消息,根据更新后的信道签名库重置所述第二信道签名。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述重置第二信道签名之后,进一步包括:
向RNC发送无线链路重配响应消息,通知RNC重置后的第二信道签名。
6.一种信道复用装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于接收RNC发送的物理共享信道重配请求消息,获取RNC为RGCH/HICH分配的第一信道化码与第一信道签名;
提取单元,用于提取本地保存的信道签名库;
分配单元,用于接收RNC发送的无线链路建立请求消息,将所述第一信道化码分配至E-RGCH/E-HICH作为第二信道化码;在所述信道签名库中随机选取未使用的第二信道签名,并将所述第二信道签名分配至E-RGCH/E-HICH;
重置单元,用于判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,指示RNC复位UE,或者重置第二信道签名。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述提取单元,进一步用于:
在所述信道签名库中与所述第一信道签名相同的信道签名标记为已使用,更新所述信道签名库。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述重置单元,具体用于:
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,向RNC发送复位请求消息;
指示RNC复位UE。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述重置单元,具体用于:
判定所述第一信道签名与第二信道签名冲突时,标记所述第二信道签名,更新所述信道签名库;
向RNC发送相应的响应消息;
接收RNC发送的无线链路重配请求消息,根据更新后的信道签名库重置所述第二信道签名。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述重置单元,进一步包括:
向RNC发送无线链路重配响应消息,通知RNC重置后的第二信道签名。
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