CN103813282B - 一种用于配置e‑dch的呼叫的方法、装置和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的是提供一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的方法、装置和设备。根据本发明的方法包括:获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数;分别判断所述各个小区的用户数是否满足预定连接条件,以根据判断结果来发送相应的连接配置请求。本发明的优点在于:通过先在RNC设备中预先判断呼叫所对应的各个小区能够支持E‑DCH连接的用户数是否饱和,以及预定类型的E‑DCH连接的用户数是否饱和,并根据饱和状况来发送相应的连接配置请求,从而减少了先发送连接配置请求并在被基站拒绝后重新发送新的连接配置请求的过程,减少NBAP消息的传输过程以及接口的信息传输负担。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的方法、装置和设备。
背景技术
在移动无线网络中,当多个增强型上行专用信道(Enhanced Dedicated Channel,E-DCH)呼叫在同一个小区中建立时,每个用户设备的上行链路数据吞吐量以及每个小区的吞吐量均会极大的降低,并且由于基站能够支持的采用传输时间间隔(Transmission TimeInterval,TTI)为2毫秒的用户的数量有限,所以当一个小区中的E-DCH呼叫增加时,该小区的呼叫掉线率也会增加。
现有的解决该种问题的方法有两个:
一种解决方法是在基站中执行E-DCH呼叫管理控制(Call Admission Control),例如,当基站不能支持更多的E-DCH呼叫时,其会返回反馈信息,由无线网络控制器(RadioNetwork Control,RNC)根据所获得的反馈信息来确定将E-DCH呼叫转为上行专用信道呼叫,或者将TTI为2ms的E-DCH呼叫转为TTI为10ms的E-DCH呼叫。这种方法增加了用户设备迁移时的网络节点(例如基站、RNC等)的E-DCH呼叫建立或重配置的时间,并且增加了位于基站与RNC之间的Iub接口的接口消息传输负担。
另一种解决方法是RNC对每个小区独立地执行E-DCH用户的CAC检测,如果在一个小区中的CAC检测成功,则通过Iub接口发送接口消息(亦即基站应用部分消息,NodeBApplication Part,NBAP)给该小区的基站,以配置E-DCH无线链路。该种方法的问题在于,若用户设备在宏分集的情况下触发重配置过程时,采用该种方式的情况下,RNC可能由于一个基站的CAC检测成功而向该基站发送了NBAP消息,而在另一个基站CAC检测失败时直接拒绝该基站的E-DCH,而这将导致不必要的NBAP消息:撤销已建立的与前一基站的配置,并重新向两个基站分别发送新的相应的连接请求。该种方式同样地会增加接口消息传输负担。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的方法、装置和设备。
根据本发明的一个方面,提供一种用于配置增强型上行专用信道呼叫的连接的方法,其中,所述方法包括以下步骤:
a获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数;
b分别判断所述各个小区的用户数是否满足预定连接条件,以根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
根据本发明的一个方面,还提供了一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的配置请求装置,其中,所述配置请求装置包括:
第一获取装置,用于获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数;
判断请求装置,用于分别判断所述各个小区的用户数是否满足预定连接条件,以根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
根据本发明的一个方面,还提供了一种无线网络控制设备,其中,所述无线网络控制设备包括根据权利要求8至权利要求14中至少任一项所述的配置请求装置。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:通过先在RNC设备中预先判断呼叫所对应的各个小区能够支持E-DCH连接的用户数是否饱和,以及预定类型的E-DCH连接的用户数是否饱和,并根据饱和状况来发送相应的连接配置请求,从而减少了先发送连接配置请求并在被基站拒绝后重新发送新的连接配置请求的过程,减少NBAP消息的传输过程以及接口的信息传输负担。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1示意出了根据本发明的一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的方法流程图;
图2示意出了根据本发明的一个优选实施例的用于配置增强型上行专用信道的呼叫的方法流程图;
图3示意出了根据本发明的一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的配置请求装置的结构示意图;
图4示意出了根据本发明的一个优选实施例的用于配置增强型上行专用信道的呼叫的配置请求装置的结构示意图。
附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
图1示意出了根据本发明的一种用于配置增强型上行专用信道(EnhancedDedicated Channel,E-DCH)的呼叫的方法流程图。根据本发明的方法由无线网络控制(Radio Network Control,RNC)设备实现,其中,所述RNC设备包括用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制的设备。
根据本发明所述的方法包括步骤S1和步骤S2。
参照图1,在步骤S1中,RNC设备获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数。
其中,所述小区用户数包括以下任一种:
1)用户总数;所述用户总数用于指示其所对应的小区可支持的使用E-DCH连接的用户数,优选地,所述用户总数包括使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数以及使用TTI为10ms的E-DCH连接的用户数之和。
2)第一连接类型的用户数。其中,所述第一连接类型可以为以下任一种类型的E-DCH连接:
a)传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)为2毫秒(ms)的E-DCH连接;
b)TTI为10ms的E-DCH连接。
且与所述第一连接类型对应的第二连接类型为该两种类型中与第一连接类型不同的另一种E-DCH连接。
优选地,根据本发明的第一连接类型包括TTI为2毫秒的连接,根据本发明的第二连接类型包括TTI为10毫秒的连接。
具体地,所述RNC设备获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数的方式包括但不限于以下任一种:
1)每当RNC设备为用户设备在一个小区中成功配置连接,所述RNC设备即累计该小区的小区用户数量。
其中,根据本发明所述的连接又被称为链路。优选地,根据本发明的方案采用无线链路(Radio Link)。
具体地,每当RNC设备为用户设备在一个小区中成功配置连接,所述RNC设备即累计该小区的用户总数,并当该连接为第一连接类型时,累计所述第一类型连接的用户数。
优选地,当RNC设备所配置的连接被撤销时,RNC设备相应地减少该被撤销的连接所对应的小区的小区用户数。更优选地,当连接被撤销时,RNC设备减少该被撤销的连接所对应的小区的用户总数,并当该连接为第一连接类型时,减少相应的所述第一类型连接的用户数。
2)当RNC设备与小区基站进行交互时实时获取所交互的小区的小区用户数。
接着,在步骤S2中,RNC设备分别判断所述各个小区的小区用户数是否满足预定连接条件,以根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
具体地,RNC设备根据各个小区的用户总数是否满足预定连接条件,或者,RNC设备根据各个小区中第一连接类型的用户数是否满足预定连接条件,或者,RNC设备根据各个小区中的用户总数以及第一连接类型的用户数是否满足相应的预定连接条件,并根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
优选地,结合图2,各个小区的小区用户数包括各自小区的用户总数,所述预定连接条件包括各自小区的第一预定阈值,其中,所述步骤S2进一步包括步骤S21和步骤S22(图未示)。
在步骤S21中,RNC设备判断各个小区的用户总数是否小于各自小区的第一预定阈值。
其中,RNC设备可分别为各个小区设置与本小区的用户总数相对应的第一预定阈值。
接着,在步骤S22中,当RNC设备判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值时,向各个小区发送增强型上行专用信道的连接配置请求。
其中,所述增强型上行专用信道的连接配置请求包括但不限于以下任一种类型:
1)与TTI为2ms的E-DCH对应的连接配置请求;
2)与TTI为10ms的E-DCH对应的连接配置请求。
接着,在步骤S24中,当RNC设备判断有一个或多个小区的用户总数大于或等于第一预定阈值时,RNC设备向各个小区发送上行专用信道(Dedicated Channel,DCH)的连接配置请求。
优选地,当RNC设备对各个小区进行判断的过程中,当发现存在小区的用户总数大于或等于第一预定阈值时,即确定向所述各个小区发送DCH的连接配置请求。
根据本发明的方法,由于可预先在RNC设备中判断各个小区能够支持的使用E-DCH的用户数量是否饱和,因此可以有效避免基站建立连接失败或发送额外的连接建立取消的过程,从而减少相应的基站应用部分消息(NodeB Application Part,NBAP)以及相应的接口消息传输负担。
更优选地,继续参照图2,其中,各个小区的小区用户数还包括该小区的第一连接类型的用户数,所述预定连接条件还包括第二预定阈值。根据本实施例的方法还包括步骤S23,所述步骤S22进一步包括步骤S221和步骤S222。
在步骤S221中,当RNC设备判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值时,判断各个小区的第一连接类型的用户数是否小于该小区自身的第二预定阈值。
其中,其中,RNC设备可分别为各个小区设置与本小区的用户总数相对应的第二预定阈值。
在步骤S222中,当所述各个小区的第一连接类型的用户数均小于各自小区的第二预定阈值时,向各个小区发送与所述第一连接类型对应的增强型上行专用信道的连接配置请求。
接着,在步骤S23中,当RNC设备判断有一个或多个小区的所述第一连接类型的用户数大于或等于相应的第二预定阈值时,RNC设备向各个小区发送第二连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求。
根据本发明的第一示例,当前呼叫与两个小区NB 1和NB2相对应,第一连接类型为TTI为2ms的E-DCH连接;第二连接类型包括TTI为10ms的E-DCH连接,RNC设备先在步骤S1中获取小区NB1中使用E-DCH连接的用户总数User_n1,以及使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数User_n1_type1,以及小区NB2中的用户总数User_n2,以及使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数User_n2_type1;接着,RNC设备在步骤S21中判断用户总数User_n1小于小区NB1的第一预定阈值TN1_1,并且User_n2小于小区NB2的第一预定阈值TN2_1,接着,RNC在步骤S221中继续判断小区NB1中使用TTI为2ms的E_DCH连接的用户数User_n1_type1小于该小区NB1的第二定阈值TN1_2,且小区NB2中使用TTI为2ms的E_DCH连接的用户数User_n2_type1大于该小区NB2的第二预定阈值TN2_2,则RNC设备在步骤S23中向小区NB1和小区NB2分别发送TTI为10ms的E-DCH连接配置请求。
根据本实施例的优选方案还包括步骤S3(图未示)和步骤S25(图未示)。
在步骤S3中,RNC设备获取所述当前呼叫的配置请求信息。
其中,本领域技术人员应可根据实际需求来确定获取所述当前呼叫的配置请求信息的方式,在此不再赘述。
其中,在根据本实施例中的步骤S221中,当RNC设备判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值,且所述当前呼叫对应的配置请求为第一连接类型时,判断各个小区的第一连接类型的用户数是否小于该小区自身的第二预定阈值。
在步骤S25中,当RNC设备判断所述当前呼叫对应的配置请求不为第一连接类型,向各个小区发送第二连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求。
例如,第一连接类型为TTI为2ms的E-DCH连接;第二连接类型包括TTI为10ms的E-DCH连接,且RNC设备在步骤S3中获得的当前呼叫的配置请求信息包括“TTI为10ms的E-DCH连接”,RNC设备在步骤S231中确定当前呼叫的配置请求信息不为第一连接类型,则RNC设备向与当前呼叫对应的各个小区发送TTI为10ms的E-DCH连接配置请求。
根据本发明的方法,通过先在RNC设备中预先判断呼叫所对应的各个小区能够支持E-DCH连接的用户数是否饱和,以及预定类型的E-DCH连接的用户数是否饱和,并根据饱和状况来发送相应的连接配置请求,从而减少了先发送连接配置请求并在被基站拒绝后重新发送新的连接配置请求的过程,减少NBAP消息的传输过程以及接口的信息传输负担。
图3示意出了根据本发明的一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的配置请求装置的结构示意图。根据本发明的配置请求装置包含于无线网络控制(Radio NetworkContro1,RNC)设备中,其中,所述RNC设备包括用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制的设备。
根据本发明所述的方法包括第一获取装置1和判断请求装置2。
参照图3,第一获取装置1获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数。
其中,所述小区用户数包括以下任一种:
1)用户总数;所述用户总数用于指示其所对应的小区可支持的使用E-DCH连接的用户数,优选地,所述用户总数包括使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数以及使用TTI为10ms的E-DCH连接的用户数之和。
2)第一连接类型的用户数。其中,所述第一连接类型可以为以下任一种类型的E-DCH连接:
a)传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)为2毫秒(ms)的E-DCH连接;
b)TTI为10ms的E-DCH连接。
且与所述第一连接类型对应的第二连接类型为该两种类型中与第一连接类型不同的另一种E-DCH连接。
优选地,根据本发明的第一连接类型包括TTI为2毫秒的连接,根据本发明的第二连接类型包括TTI为10毫秒的连接。
具体地,所述第一获取装置1获取当前呼叫所对应的各个小区的小区用户数的方式包括但不限于以下任一种:
1)每当RNC设备为用户设备在一个小区中成功配置连接,第一获取装置1即累计该小区的小区用户数量。
其中,根据本发明所述的连接又被称为链路。优选地,根据本发明的方案采用无线链路(Radio Link)。
具体地,每当RNC设备为用户设备在一个小区中成功配置连接,所述RNC设备即累计该小区的用户总数,并当该连接为第一连接类型时,累计所述第一类型连接的用户数。
优选地,当RNC设备所配置的连接被撤销时,RNC设备相应地减少该被撤销的连接所对应的小区的小区用户数。更优选地,当连接被撤销时,RNC设备减少该被撤销的连接所对应的小区的用户总数,并当该连接为第一连接类型时,减少相应的所述第一类型连接的用户数。
2)当RNC设备与小区进行交互时,第一获取装置1实时获取所交互的小区的小区用户数。
接着,判断请求装置2分别判断所述各个小区的小区用户数是否满足预定连接条件,以根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
具体地,判断请求装置2根据各个小区的用户总数是否满足预定连接条件,或者,判断请求装置2根据各个小区中第一连接类型的用户数是否满足预定连接条件,或者,判断请求装置2根据各个小区中的用户总数以及第一连接类型的用户数是否满足相应的预定连接条件,并根据判断结果来发送相应的连接配置请求。
优选地,结合图4,各个小区的小区用户数包括各自小区的用户总数,所述预定连接条件包括各自小区的第一预定阈值,其中,所述判断请求装置2进一步包括第一判断装置21和第一发送装置(图未示)。
第一判断装置21判断各个小区的用户总数是否小于各自小区的第一预定阈值。
其中,其中,RNC设备可分别为各个小区设置与本小区的用户总数相对应的第一预定阈值。
接着,当第一判断装置21判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值时,第一发送装置向各个小区发送增强型上行专用信道的连接配置请求。
其中,所述增强型上行专用信道的连接配置请求包括但不限于以下任一种类型:
1)与TTI为2ms的E-DCH对应的连接配置请求;
2)与TTI为10ms的E-DCH对应的连接配置请求。
接着,当第一判断装置21判断有一个或多个小区的用户总数大于或等于第一预定阈值时,判断请求装置2中的第二发送装置24向各个小区发送上行专用信道的连接配置请求。
优选地,当第一判断装置21在对各个小区进行判断的过程中,当发现存在小区的用户总数大于或等于第一预定阈值时,第二发送装置24即向所述各个小区发送DCH的连接配置请求。
根据本发明的方案,由于可预先在RNC设备中判断各个小区能够支持的使用E-DCH的用户数量是否饱和,因此可以有效减少需要将E-DCH呼叫转换为DCH呼叫的数量,从而减少相应的NBAP消息以及相应的接口的消息传输负担。
更优选地,继续参照图4,其中,各个小区的小区用户数还包括该小区的第一连接类型的用户数,所述预定连接条件还包括第二预定阈值。根据本实施例的方法还包括第三发送装置23,所述第一发送装置进一步包括第二判断装置221和子发送装置222。
当第一判断装置21判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值时,第二判断装置221判断各个小区的第一连接类型的用户数是否小于该小区自身的第二预定阈值。
其中,RNC设备可分别为各个小区设置与本小区的用户总数相对应的第二预定阈值。
当第二判断装置221判断所述各个小区的第一连接类型的用户数均小于各自小区的第二预定阈值时,子发送装置222向各个小区发送与所述第一连接类型对应的增强型上行专用信道的连接配置请求。
接着,当第二判断装置221判断有一个或多个小区的所述第一连接类型的用户数大于或等于相应的第二预定阈值时,第三发送装置23向各个小区发送第二连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求。
根据本发明的第一示例,当前呼叫与两个小区NB1和NB2相对应,第一连接类型为TTI为2ms的E-DCH连接;第二连接类型包括TTI为10ms的E-DCH连接,第一获取装置1获取小区NB1中使用E-DCH连接的用户总数User_n1,以及使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数User_n1_type1,以及小区NB2中的用户总数User_n2,以及使用TTI为2ms的E-DCH连接的用户数User_n2_type1;接着,第一判断装置21判断用户总数User_n1小于小区NB1的第一预定阈值TN1_1,并且User_n2小于小区NB2的第一预定阈值TN2_1,接着,第二判断装置221继续判断小区NB1中使用TTI为2ms的E_DCH连接的用户数User_n1_type1小于该小区NB1的第二定阈值TN1_2,且小区NB2中使用TTI为2ms的E_DCH连接的用户数User_n2_type1大于该小区NB2的第二预定阈值TN2_2,则第三发送装置23向小区NB1和小区NB2分别发送TTI为10ms的E-DCH连接配置请求。
根据本实施例的优选方案还包括获取判断装置(图未示)和第四发送装置(图未示)。
获取判断装置所述当前呼叫的配置请求信息,并判断所述配置请求信息是否为第一连接类型。
其中,本领域技术人员应可根据实际需求来确定获取所述当前呼叫的配置请求信息的方式,在此不再赘述。
其中,在根据本实施例中的第二判断装置221还用于当第一判断装置21判断各个小区的用户总数均小于各自小区的第一预定阈值,且获取判断装置判断当前呼叫对应的配置请求为第一连接类型时,判断各个小区的第一连接类型的用户数是否小于该小区自身的第二预定阈值。
当获取判断装置判断所述当前呼叫对应的配置请求不为第一连接类型,第四发送装置向各个小区发送第二连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求。
例如,第一连接类型为TTI为2ms的E-DCH连接;第二连接类型包括TTI为10ms的E-DCH连接,且获取判断装置获得的当前呼叫的配置请求信息包括“TTI为10ms的E-DCH连接”,并确定当前呼叫的配置请求信息不为第一连接类型,则第四发送装置向与当前呼叫对应的各个小区发送TTI为10ms的E-DCH连接配置请求。
根据本发明的方案,通过先在RNC设备中预先判断呼叫所对应的各个小区能够支持E-DCH连接的用户数是否饱和,以及预定类型的E-DCH连接的用户数是否饱和,并根据饱和状况来发送相应的连接配置请求,从而减少了先发送连接配置请求并在被基站拒绝后重新发送新的连接配置请求的过程,减少NBAP消息的传输过程以及接口的消息传输负担。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
Claims (11)
1.一种用于配置增强型上行专用信道呼叫的连接的方法,其中,所述方法包括以下步骤:
-获取当前呼叫所对应的各个小区的小区E-DCH用户数,其中每个小区的小区E-DCH用户数包括该小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数以及该小区中第一E-DCH连接类型的用户数;
-基于所述各个小区各自对应的第一预定阈值,对所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数进行判断,以根据判断结果向所述各个小区发送相应的连接配置请求,其中:
-当所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数均小于各自小区对应的第一预定阈值时,其中:
-当所述各个小区的第一E-DCH连接类型的用户数均小于各自小区对应的第二预定阈值时,向所述各个小区发送与所述第一E-DCH连接类型对应的增强型上行专用信道的连接配置请求。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述根据判断结果向所述各个小区发送相应的连接配置请求的步骤进一步包括:
-当其中一个或多个小区各自可支持的使用E-DCH连接的用户总数大于或等于其对应的第一预定阈值时,向所述各个小区发送上行专用信道的连接配置请求。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,当其中一个或多个小区中各自的第一E-DCH连接类型的用户数大于或等于其对应的第二预定阈值时,向所述各个小区发送第二E-DCH连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求;
其中,所述第一E-DCH连接类型包括传输时间间隔为2ms的E-DCH连接,所述第二E-DCH连接类型包括传输时间间隔为10ms的E-DCH连接。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,对所述各个小区的第一E-DCH连接类型的用户数的判断进一步于所述当前呼叫对应的配置请求为所述第一E-DCH连接类型时进行。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,当所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数均小于各自小区对应的第一预定阈值时,其中:
-如果所述当前呼叫对应的配置请求不为所述第一E-DCH连接类型,向所述各个小区发送第二E-DCH连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求;
其中,所述第一E-DCH连接类型包括传输时间间隔为2ms的E-DCH连接,所述第二E-DCH连接类型包括传输时间间隔为10ms的E-DCH连接。
6.一种用于配置增强型上行专用信道的呼叫的配置请求装置,其中,所述配置请求装置包括:
获取装置,用于获取当前呼叫所对应的各个小区的小区E-DCH用户数,其中每个小区的小区E-DCH用户数包括该小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数以及该小区中第一E-DCH连接类型的用户数;
判断请求装置,用于基于所述各个小区各自对应的第一预定阈值,对所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数进行判断,以根据判断结果向所述各个小区发送相应的连接配置请求,其中:
-当所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数均小于各自小区对应的第一预定阈值时,其中:
-当所述各个小区的第一E-DCH连接类型的用户数均小于各自小区对应的第二预定阈值时,向所述各个小区发送与所述第一E-DCH连接类型对应的增强型上行专用信道的连接配置请求。
7.根据权利要求6所述的配置请求装置,其中,所述根据判断结果向所述各个小区发送相应的连接配置请求的操作进一步包括:
-当其中一个或多个小区各自可支持的使用E-DCH连接的用户总数大于或等于其对应的第一预定阈值时,向所述各个小区发送上行专用信道的连接配置请求。
8.根据权利要求6所述的配置请求装置,其中,当其中一个或多个小区中各自的第一E-DCH连接类型的用户数大于或等于其对应的第二预定阈值时,向所述各个小区发送第二E-DCH连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求;
其中,所述第一E-DCH连接类型包括传输时间间隔为2ms的E-DCH连接,所述第二E-DCH连接类型包括传输时间间隔为10ms的E-DCH连接。
9.根据权利要求6所述的配置请求装置,其中,对所述各个小区的第一E-DCH连接类型的用户数的判断进一步于所述当前呼叫对应的配置请求为所述第一E-DCH连接类型时进行。
10.根据权利要求6所述的配置请求装置,其中,当所述各个小区可支持的使用E-DCH连接的用户总数均小于各自小区对应的第一预定阈值时,其中:
-如果所述当前呼叫对应的配置请求不为所述第一E-DCH连接类型,向所述各个小区发送第二E-DCH连接类型的增强型上行专用信道的连接配置请求;
其中,所述第一E-DCH连接类型包括传输时间间隔为2ms的E-DCH连接,所述第二E-DCH连接类型包括传输时间间隔为10ms的E-DCH连接。
11.一种无线网络控制设备,其中,所述无线网络控制设备包括根据权利要求6至权利要求10中任一项所述的配置请求装置。
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