CN104205924B - 负载平衡 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种在无线通信网络中的由基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的方法,以及适于实施该方法的计算机程序产品和网络接入节点。所述方法包括:确定所述至少两个蜂窝当中的至少一个的操作参数满足表明用户设备通信量超负载的标准;传送链路参数,其表明对于在没有已建立的专用通信链路的情况下操作在所述至少一个蜂窝内的用户设备,与所述至少一个蜂窝内的基站的专用通信链路建立不可用。各个方面允许超负载网络内的早期负载平衡。

Description

负载平衡
技术领域
本发明涉及一种在无线通信网络中的由基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的方法、适于实施该方法的网络节点以及适于实施所述方法的计算机程序产品。
背景技术
无线通信系统是已知的。在那些已知的系统中,依照地理区域为用户设备(移动电话之类)提供无线电覆盖。接入点(例如基站)位于每一个地理区域内以便提供所需的无线电覆盖。由基站服务的区域内的用户设备接收来自该基站的信息,并且向该基站传送信息和数据。
由基站向用户设备传送的信息和数据在被称作下行链路承载(carrier)的无线电承载信道上发生。由用户设备向基站传送的信息和数据在被称作上行链路承载的无线电承载信道上发生。
在已知的单载波无线通信系统中,用户设备可以在地理基站覆盖区域之间移动。移动性管理实体(MME)充当关键控制节点。MME负责对用户设备进行认证,并且还操作来选择用于用户设备的服务网关和分组网关。当用户设备最初附接到通信网络时以及当用户设备有数据通信量要发送到网络时,这些网关可以发挥作用。移动性管理实体还适于在发生基站之间的切换时重新选择服务网关。
用户设备在通信网络中可以操作在各种无线电状态下。一旦其与基站同步并且完全附接到基站就获得无线电资源控制(RRC)连接,并且被称作处于连接模式。处于空闲模式的用户设备不具有RRC连接。
当LTE或4G网络超负载时,其适于拒绝来自用户设备的新的RRC连接尝试。基站(例如eNodeB)还可以适于通过发起接入等级限制(access class barring)来尝试减轻超负载网络的压力。在全部两种情况下,驻留在当前蜂窝内的用户设备都保持驻留在该蜂窝内,并且不适于重新选择不同的承载和无线电接入技术(RAT),即使在对其可用的替换承载或RAT的负载更低的情况下也是如此。
希望改进超负载无线通信网络中的负载平衡。
发明内容
相应地,第一方面提供一种在无线通信网络中的由基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的方法,所述方法包括:确定所述至少两个蜂窝当中的至少一个的操作参数满足表明用户设备通信量超负载的标准;传送链路参数,其表明对于在没有已建立的专用通信链路的情况下操作在所述至少一个蜂窝内的用户设备,与所述至少一个蜂窝内的基站的专用通信链路建立不可用。
第一方面意识到LTE网络何时超负载;也就是说,在上行链路或下行链路上经历高数据通信量时,其可以适于拒绝来自用户设备的RRC连接尝试。或者,LTE网络可以适于发起接入等级限制方法。
这种情形的一个问题在于,用户设备保持驻留在当前蜂窝内并且不被允许重新选择另一承载或无线电接入技术,即使在所述另一承载或无线电接入技术的负载更低的情况下也是如此。应当认识到,在网络(例如LTE或4G网络)内,传统的无线电接入技术也可以是可用的。举例来说,用户设备和基站可以适于同时支持LTE网络和/或UMTS或其他3G系统。应当认识到,在超负载的LTE网络中,可能希望将用户设备移动到其他负载更低的承载或无线电接入技术,从而使其可以接收一些服务。
负载平衡技术是已知的。根据这样的已知技术,可以为操作在网络内的用户设备提供优先级列表。这样的列表通常在空闲模式期间被使用,这通常被称作空闲模式优先级分配。优先级列表是为承载或RAT指派数字优先级数值的显式列表。这样的优先级列表通常在发出RRC连接释放消息的同时向用户设备表明。应当认识到,包含在该消息(RRC释放)中的信息只有在用户设备与网络建立连接之后才能被发送,并且该建立处理可能涉及已经超负载的网络上的许多信令消息。
还可以通过在来自基站的系统信息广播中向用户设备表明优先级分配来平衡网络负载。这样的情形通常无法良好地工作,这是因为在系统信息广播中表明的任何优先级改变都会被蜂窝内的所有用户设备接收到,因此所有用户设备都适于移动到另一承载或无线电接入技术。
还可以通过使用包括去到另一无线电接入技术的重定向的释放消息来平衡负载。应当认识到,带有去到另一无线电接入技术的重定向的此类释放也涉及已经超负载的网络内的许多信令消息。之前没有考虑过简单RRC连接拒绝消息,这是因为网络(也就是说被称作eNodeB的基站、MME和相关联的核心网络(也被称作EUTRAN))通常不知晓给定用户设备的操作能力;也就是说其在给出简单RRC连接拒绝消息时不知晓其支持通过哪一种无线电接入技术或频率进行通信。作为比较,一旦建立了RRC连接,该信息可以对于网络可用。
第一方面意识到可以根据其他方法来平衡网络负载。具体来说,通过向没有操作在蜂窝内的专用连接(例如通过驻留在蜂窝内)的用户设备表明专用连接(例如RRC连接)可能不可用于该用户设备,可以由用户设备和基站采取改善行动,以便在当前操作于其中的蜂窝之外的其他蜂窝中请求专用连接。也就是说,用户设备可以发起去到蜂窝的连接,并且基站基于负载信息随后可以将用户切换到另一承载、蜂窝或RAT。
通过对于在超负载蜂窝内没有专用连接的情况下操作的用户设备进行通知,这些用户设备所进行的获得专用连接的后续尝试可能最低程度地干扰网络的操作,这是因为用户设备有可能操作来把对于专用连接的任何请求从其接收到与之相关的超负载指示的一个或多个蜂窝移开。
第一方面特别指出以下事实:可以在网络知晓用户设备能力之前发送表明蜂窝由于超负载而对于用户设备不可用的指示。在拒绝消息中对于超负载蜂窝指示较低优先级的好处在于,基站在这样做时不需要知道用户设备能力。用户设备随后适于根据其能力和优先级自动选择下一个最高优先级RAT或承载或蜂窝。
应当认识到,虽然提到蜂窝由单一基站支持,但是根据一些实施例,所述至少两个蜂窝可以由不同的基站控制,特别是LTE网络中的不同eNodeB或者UMTS网络中的不同基站或RNC。
在一个实施例中,所述传送包括针对来自用户设备的请求的响应,所述请求是针对与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路。相应地,在用于获得给定蜂窝内的专用连接的规程的早期,向用户设备被通知与该蜂窝的连接不大可能发生。
在一个实施例中,所述响应包括拒绝来自用户设备的针对专用通信链路的请求。相应地,通过在拒绝消息中包括表明所述蜂窝有可能不可用于支持针对专用通信链路的新请求的指示,而不是在相同蜂窝内重复针对专用链路的请求直到最终建立链路为止(每一项请求导致已经超负载的蜂窝中的更多通信量),用户设备可以采取行动来防止出现这种情形。其例如可以在重新请求专用链路之前等待一段时间。其可以在一旦接收到链路参数时采取单方面行动,从而找到新的蜂窝、承载或RAT以用来向网络传送数据通信量。
在一个实施例中,所述传送包括针对操作在所述至少一个蜂窝内的一定比例的用户设备的广播消息。相应地,取代向蜂窝中的所有用户设备通知该蜂窝正繁忙从而使得所有用户设备都尝试找到新的蜂窝以用于与网络通信,可以在系统信息广播消息中针对一定比例的用户设备。用户设备的这一比例可以包括蜂窝内的所有用户设备、蜂窝内的活跃用户设备或者蜂窝内的空闲用户设备的一定比例。
在一个实施例中,所述链路参数包括关于降低与所述至少一个蜂窝相关联的连接建立优先级参数的指令。相应地,通过降低蜂窝或承载优先级,用户设备更有可能选择替换的蜂窝或承载以用于去到网络的专用信令。与此相结合或者作为替换,可以提高与所有其他蜂窝相关联的优先级参数,从而提高用户设备将把替换的蜂窝或承载选择为用于专用信令的候选的可能性。
在一个实施例中,所述链路参数包括指示用户设备尝试与所述至少一个不可用蜂窝之外的其他蜂窝中的基站建立专用通信链路的指示。相应地,如果用户设备能够利用在超负载蜂窝中所使用的之外的其他承载、蜂窝或RAT与网络通信,则其可以适于一旦接收到链路参数就单方面实施这样的通信。在一些实施例中,所述链路参数可以包括关于优选的替换承载、蜂窝或RAT的指示。
在一个实施例中,所述由基站支持的至少两个蜂窝包括根据至少两种无线电接入技术操作的蜂窝。相应地,基站可以适于支持与根据较早前的无线技术操作的传统用户设备的通信。举例来说,单一物理基站可以支持能够根据LTE协议、UMTS协议和类似协议进行通信的天线。
在一个实施例中,所述链路参数包括指示用户设备在根据不同于所述至少一个蜂窝的无线电接入技术进行操作的所述至少两个蜂窝当中的一个蜂窝上请求专用通信链路。相应地,所述参数可以向用户设备表明优选的替换RAT,或者表明不利的或不合期望的RAT,以便减轻超负载蜂窝的压力。
在一个实施例中,所述链路参数包括关于与所述至少一个蜂窝内的基站的专用通信链路建立对于用户设备不可用的时间段的指示。相应地,通过实施等待定时器,所述方法适于防止用户设备以“乒乓”方式立即回到当前所分配的无线电链路承载、蜂窝或RAT。这样的等待定时器适于确保正常的操作(例如正常的或者先前指示的优先级、承载、蜂窝或RAT)在等待定时器到期之后适用。
第二方面提供一种计算机程序产品,当在计算机上执行时其适于实施第一方面的方法。
第三方面提供一种适于在无线通信网络中的由基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的网络接入节点,所述网络接入节点包括:
适于确定所述至少两个蜂窝当中的至少一个的操作参数满足表明用户设备通信量超负载的标准的确定逻辑;
适于传送链路参数的传送逻辑,所述链路参数表明对于在没有已建立的专用通信链路的情况下操作在所述至少一个蜂窝内的用户设备,与所述至少一个蜂窝内的基站的专用通信链路建立不可用。
根据一个实施例,所述传送逻辑适于传送针对来自用户设备的请求的响应,所述请求是针对与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路。
根据一个实施例,所述响应包括拒绝来自用户设备的针对专用通信链路的请求。
根据一个实施例,所述传送逻辑适于传送针对操作在所述至少一个蜂窝内的一定比例的用户设备的广播消息。
根据一个实施例,所述链路参数包括关于降低与所述至少一个蜂窝相关联的连接建立优先级参数的指令。
根据一个实施例,所述链路参数包括指示用户设备尝试与所述至少一个不可用蜂窝之外的其他蜂窝中的基站建立专用通信链路。
根据一个实施例,所述由基站支持的至少两个蜂窝包括根据至少两种无线电接入技术操作的蜂窝。
根据一个实施例,所述链路参数包括指示用户设备在根据不同于所述至少一个蜂窝的无线电接入技术进行操作的所述至少两个蜂窝当中的一个蜂窝上请求专用通信链路。
根据一个实施例,所述链路参数包括关于与所述至少一个蜂窝内的基站的专用通信链路建立对于用户设备不可用的时间段的指示。
在所附独立和从属权利要求中阐述了本发明的其他具体的优选方面。从属权利要求的特征可以与独立权利要求的特征适当地组合,并且可以与未在权利要求书中明确阐述的其他特征相组合。
附图说明
下面将参照附图进一步描述本发明的实施例,其中:
图1示出了根据一个实施例的通信网络的主要组件;
图2是示出了典型的RRC连接规程的信令图;
图3是示出了典型的释放规程的信令图;以及
图4是示出了根据一个实施例的RRC连接规程的信令图。
具体实施方式
图1示出了根据一个实施例的无线通信系统10。用户设备50在无线通信系统中漫游。提供支持无线电覆盖区域30的基站20。提供具有地理分布的一定数目的此类基站20,以便为用户设备50提供广阔的覆盖区域。当用户设备处在由基站20服务的区域内时,可以通过相关联的无线电链路在用户设备与基站之间建立通信。每一个基站通常支持地理服务区域30内的一定数目的扇区。
通常来说,基站内的不同天线支持每一个相关联的扇区。相应地,每一个基站20具有多个天线,并且通过不同天线发送的信号被电子加权以便提供分区化的方法。当然应当认识到,图1示出了可以存在于典型的通信系统中的用户设备和基站总数的一个很小的子集。
无线通信系统由移动性管理实体(MME)管理。MME 40通过与多个基站通信控制无线通信系统的操作。MME还经由每一个基站与用户设备50通信,从而有效地管理无线通信系统。
MME还连接到服务网关和分组网关。服务网关和分组网关确定哪一个基站适于为用户设备提供服务以及去到和来自用户设备的数据通信量的路由。
用户设备50通常向基站20传送信息和数据,从而可以在无线通信网络内被重新路由。用户设备例如可能需要向基站传送数据,以便中继文字消息、在使用所述设备的用户进行电话呼叫时中继语音信息或者中继其他数据。基站20结合由MME 40设定的参数,按照旨在优化无线通信网络10的操作的方式为用户设备分配资源。
无线电链路是用户设备50与基站的蜂窝之间的专用连接。这样的专用无线电链路在用户设备处于RRC已连接状态时形成。当用户设备未在向基站传送例如文字消息或语音信息之类的信息时,其处于所谓的RRC空闲状态。当用户设备有信息要传送到基站时,其选择将要操作在其中的已连接状态。当处于该RRC已连接状态时,用户设备能够使用高速上行链路分组接入无线电资源来获得高上行链路吞吐量。
用户设备具有上行链路和下行链路无线电链路。当下行链路(基站与用户设备之间的连接)无线电路发生故障时,用户设备可以声明无线电链路故障,并且可以从RRC已连接状态移开。更具体来说,用户设备可以从其中用户设备具有操作于高速上行链路分组接入模式的能力的状态移开。
当用户设备有数据和信息要传送到基站时,其发出移动到RRC已连接状态的请求。
当LTE网络超负载时;也就是说,在上行链路或下行链路上经历高数据通信量时,其可以适于拒绝来自用户设备的RRC连接尝试。或者,LTE网络可以适于发起接入等级限制方法。
这种情形的一个问题在于,用户设备保持驻留在当前蜂窝内并且不被允许重新选择另一承载或无线电接入技术,即使在所述另一承载或无线电接入技术的负载更低的情况下也是如此。应当认识到,在网络(例如LTE或4G网络)内,传统的无线电接入技术也可以是可用的。举例来说,用户设备和基站可以适于同时支持LTE网络和/或UMTS或其他3G系统。应当认识到,在超负载的LTE网络中,可能希望将用户设备移动到其他负载更低的承载或无线电接入技术,从而使其可以接收一些服务。
负载平衡技术是已知的。根据这样的已知技术,可以为操作在网络内的用户设备提供优先级列表。这样的列表通常在空闲模式期间被使用,这通常被称作空闲模式优先级分配。这样的优先级列表通常在发出RRC连接释放消息的同时向用户设备表明。应当认识到,包含在该消息(RRC释放)中的信息只有在用户设备与网络建立连接之后才能被发送,并且该建立处理可能涉及已经超负载的网络上的许多信令消息。
还可以通过在来自基站的系统信息广播中向用户设备表明优先级分配来平衡网络负载。这样的情形通常无法良好地工作,这是因为在系统信息广播中表明的任何优先级改变都会被蜂窝内的所有用户设备接收到,因此所有用户设备都适于移动到另一承载或无线电接入技术。
还可以通过使用包括去到另一无线电接入技术的重定向的释放消息来平衡负载。应当认识到,带有去到另一无线电接入技术的重定向的此类释放也涉及已经超负载的网络内的许多信令消息。之前没有考虑过简单RRC连接拒绝消息,这是因为网络(也就是说基站、MME和相关联的核心网络(也被称作EUTRAN))通常不知晓给定用户设备的操作能力;也就是说其在给出简单RRC连接拒绝消息时不知晓其支持通过哪一种无线电接入技术或频率进行通信。作为比较,一旦建立了RRC连接,该信息可以对于网络可用。
图2是示出了典型的RRC连接规程的信令图。如果用户设备50确定其有数据通信量要发送到网络,则其发出被标示为200的RRC连接请求。网络90适于确定其超负载,并且向用户设备50发送回RRC连接拒绝消息210。
图3是示出了典型的释放规程的信令图。如果用户设备50有数据通信量要发送到网络,则其向基站20传送RRC连接请求300。该基站在S1初始用户设备消息310中将接收自用户设备50的相关信息中继到移动性管理实体40。该MME 40译解包含在消息310中的信息,并且利用包括关于用户设备无线电能力的S1初始用户设备上下文消息(user equipmentcontext message)对基站20做出响应。该消息320被从MME 40中继到基站20。基站20适于向用户设备50发送RRC连接设立消息330,并且用户设备50利用RRC连接设立完成消息340做出响应。当基站确定用户设备的RRC连接将被终止时,其向用户设备50传送RRC连接释放消息350。
这里所描述的各个方面意识到可以根据其他方法来平衡网络负载。根据一个实施例,介绍了在RRC拒绝消息中用信号通知用户设备的选项。RRC拒绝消息中的此类信令可以包括指示用户设备降低正由该用户设备使用的当前承载的优先级。
在其他实施例中,可以使用广播参数把用户设备所使用的现有承载或当前承载的优先级暂时修改到较低优先级。根据一个实施例,可以相对于蜂窝内的一部分用户来使用这样的较低优先级广播消息。
在一个实施例中,可以向用户设备发送拒绝消息,并且可以在发送拒绝的同时请求用户设备根据其操作能力选择任何其他可用承载。根据一些实施例,在该请求消息中不提供任何明确的承载指示。
在一些实施例中,提供一个定时器,根据该定时器,对于预定时间段向用户设备表明降低某一承载的优先级或者关于选择另一种无线电接入技术的指示。
图4是示出了根据一个实施例的RRC连接规程的信令图。根据图4中所示的实施例,用户设备50适于向LTE网络90发送RRC连接请求200。网络90适于向用户设备传送RRC连接拒绝消息400,其中包括较低优先级指示以及该较低优先级指示所适用的定时器。
根据一个实施例,当用户设备接收到包括对应于当前蜂窝的较低优先级指示的RRC连接拒绝消息时,用户设备适于实施承载重新选择。根据该重新选择,用户设备适于选择不同的承载,这是因为当前承载已被网络指示为具有较低优先级。
根据其中还在RRC连接拒绝消息中向用户设备表明定时器的实施例,所述等待定时器适于防止用户设备以“乒乓”方式立即回到当前所分配的无线电链路承载。这样的等待定时器适于确保正常的操作在等待定时器到期之后适用。
应当认识到,根据一些实施例,网络在发送RRC连接拒绝消息时不需要知道用户设备能力。网络内的负载平衡可以受到控制,这是因为只有向其发送了RRC拒绝消息的用户设备才被移动到另一承载。
应当认识到,各个实施例只需要对于现有网络规范的最低程度改变,并且可以适于通过重复利用针对重新选择优先级的现有模型来实现负载平衡或负载分配。
所描述的包括定时器的实施例可以适于确保可用承载之间的较低乒乓风险。此外,所描述的实施例在连接建立阶段早期减少了网络负载而不会增加网络信令。
应当认识到,本领域技术人员将很容易意识到,前面描述的各种方法的各个步骤可以由已编程计算机来施行。在这里,一些实施例还意图涵盖程序存储设备,例如机器或计算机可读并且编码机器可执行或计算机可执行指令程序的数字数据存储介质,其中所述指令实施前面所描述的方法的其中一些或所有步骤。所述程序存储设备例如可以是数字存储器、磁盘或磁带之类的磁性存储介质、硬盘驱动器或者光学可读数字数据存储介质。各个实施例还意图涵盖被编程来实施前面描述的方法的所述步骤的计算机。
附图中所示出的各个元件的功能,包括被标记为“处理器”或“逻辑”的任何功能块,可以通过使用专用硬件以及与适当的软件相关联的能够执行软件的硬件来提供。当由处理器提供时,所述功能可以由单一专用处理器提供,由单一共享处理器提供,或者由其中一些处理器可以被共享的多个单独的处理器提供。此外,对于术语“处理器”或“控制器”或“逻辑”的明确使用不应当被解释成排他性地指代能够执行软件的硬件,而是可以隐含地包括而不限于数字信号处理器(DSP)硬件、网络处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、用于存储软件的只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)以及非易失性存储装置。还可以包括其他传统的和/或定制的硬件。类似地,附图中所示出的任何开关仅仅是概念性的。其功能可以通过程序逻辑的操作、通过专用逻辑、通过程序控制与专用逻辑的交互或者甚至通过人工方式来实施,特定技术可以由对于上下文具有更加具体的理解的实施者来选择。
本领域技术人员应当认识到,这里的任何方框图代表具体实现本发明的原理的说明性电路的概念视图。类似地将会认识到,任何流程图、程序框图、状态转变图、伪代码等等代表可以基本上被表示在计算机可读介质中并且从而由计算机或处理器执行的各种处理,而不管这样的计算机或处理器是否被明确示出。
前面的描述和附图仅仅是说明本发明的原理。因此应当认识到,本领域技术人员将能够设想到多种设置,其虽然没有在这里被明确地描述或示出,但是所述设置具体实现了本发明的原理并且被包括在如权利要求书所限定的范围之内。此外,这里所引述的所有实例主要意图是特别仅用于教育目的,以便帮助读者理解本发明的原理和发明人对于推进本领域所贡献的概念,并且应当被解释成不限于这样的具体引述的实例和条件。此外,这里引述本发明的各项原理、方面和实施例以及其具体实例的所有声明都意图涵盖其等同方案。

Claims (11)

1.一种在无线电信网络中的由至少一个基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的方法,所述方法包括:
在网络接入节点处确定所述至少两个蜂窝当中的至少一个的操作参数满足表明所述至少一个蜂窝内的用户设备通信量超负载的标准;
响应于来自用户设备的针对与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路的请求,从所述网络接入节点传送包括链路参数的拒绝,其表明与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路建立对于操作在所述至少一个蜂窝内的用户设备不可用,所述链路参数包括关于降低与所述至少一个蜂窝相关联的连接建立优先级参数的指令。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少两个蜂窝由单一基站支持。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述链路参数包括指示所述请求专用通信链路的用户设备尝试与所述至少一个不可用蜂窝之外的其他蜂窝中的基站建立专用通信链路的指示。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述由至少一个基站支持的至少两个蜂窝包括根据至少两种无线电接入技术操作的蜂窝。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述链路参数包括指示所述用户设备在根据不同于所述至少一个蜂窝的无线电接入技术进行操作的所述至少两个蜂窝当中的一个蜂窝上请求专用通信链路。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述链路参数包括关于与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路建立对于在所述至少一个蜂窝内请求专用通信链路的所述用户设备不可用的时间段的指示。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述链路参数包括:关于所述至少一个蜂窝具有较低连接建立优先级参数的时间段的指示。
8.一种计算机可读介质,其上存储有计算机可执行代码,所述计算机可执行代码在被计算机执行时适于实施权利要求1到7当中的任一项所述的方法。
9.一种适于在无线电信网络中的由至少一个基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的网络接入节点,所述网络接入节点包括:
确定模块,其用于确定所述至少两个蜂窝当中的至少一个的操作参数满足表明所述至少一个蜂窝内的用户设备通信量超负载的标准;
传送模块,其用于响应于来自用户设备的针对与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路的请求而传送包括链路参数的拒绝,其表明与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路建立对于操作在所述至少一个蜂窝内的用户设备不可用,所述链路参数包括关于降低与所述至少一个蜂窝相关联的连接建立优先级参数的指令。
10.根据权利要求9所述的网络接入节点,其中,所述至少两个蜂窝由单一基站支持。
11.适于帮助在无线电信网络中的由至少一个基站支持的至少两个蜂窝之间平衡用户设备通信量负载的用户设备,所述用户设备包括:
传送模块,其用于请求与所述至少一个蜂窝内的所述基站的专用通信链路;
接收模块,其用于接收包括链路参数的拒绝,其表明与所述至少一个蜂窝内的所述基站的所述专用通信链路建立对于操作在所述至少一个蜂窝内的所述用户设备不可用,所述链路参数包括关于降低与所述至少一个蜂窝相关联的连接建立优先级参数的指令。
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