CN107592645A - 进行基站切换的方法、装置和系统 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种进行基站切换的方法、装置和系统,属于无线通信技术领域。所述方法包括:广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。采用本公开,可以提高基站切换的效率。

Description

进行基站切换的方法、装置和系统
技术领域
本公开是关于无线通信技术领域,尤其是关于一种进行基站切换的方法、装置和系统。
背景技术
随着无线通信技术的发展,异构网络得到了广泛的应用,其中,异构网络是由宏基站(即大功率基站)产生的宏蜂窝组网和大量小基站(即小功率基站)产生的超密集组网(Ultra Dense Network,UDN)构成。在异构网络中,某些情况下,终端会进行基站切换,例如,从宏基站切换到小基站,或者从某小基站切换到另一小基站。
目前,终端进行基站切换的方法往往是:当终端确定出满足事件性上报条件的邻区后,可以向当前连接的基站(可称为源基站)发送邻区的小区信号强度和邻区的物理层小区标识(Physical Cell ID,PCI)。源基站可以在终端发送的多个邻区的PCI中,确定目标PCI,进而,可以在预先存储的基站的各邻区的PCI与全局小区标识的对应关系中,查找目标PCI对应的目标全局小区标识,如果查找到,则可以控制终端切换到目标全局小区标识对应的基站(可称为目标基站)。如果没有查找到,则源基站可以向终端发送对应目标PCI的全局小区标识上报请求,终端接收到对应目标PCI的全局小区标识上报请求后,可以读取目标PCI对应的小区的SIB2来获取目标PCI对应的目标全局小区标识,进而,可以向源基站发送该目标全局小区标识。源基站接收到目标全局小区标识后,可以控制终端切换到目标全局小区标识对应的目标基站。
在实现本公开的过程中,发明人发现至少存在以下问题:
基于上述处理过程,针对源基站中未存储有目标PCI对应的目标全局小区标识的情况,源基站需要指示终端上报目标PCI对应的目标全局小区标识,才能控制终端进行基站切换,这样,终端进行基站切换的时间比较多,从而,导致基站切换的效率较低。
发明内容
为了克服相关技术中存在的基站切换的效率较低的问题,本公开提供了一种进行基站切换的方法、装置和系统。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种进行基站切换的方法,应用于终端,所述方法包括:接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
对于所述各邻区中的每个邻区,如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
可选的,所述方法还包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
可选的,所述如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
可选的,所述如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述方法还包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种进行基站切换的方法,应用于源基站,所述方法包括:
广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端,所述终端包括:
接收模块,用于接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
获取模块,用于在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
存储模块,用于对于所述各邻区中的每个邻区,如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
确定模块,用于根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
发送模块,用于向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
切换模块,用于当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
可选的,所述存储模块,还用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
可选的,所述存储模块,用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
可选的,所述存储模块,用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述存储模块,还用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种源基站,所述源基站包括:
广播模块,用于广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收模块,用于接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
确定模块,用于在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
控制模块,用于如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种进行基站切换的系统,所述系统包括终端和源基站,其中:
所述终端,如第三方面所述的终端;
所述源基站,如第四方面所述的源基站。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种终端,所述终端包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如第一方面所述的进行基站切换的方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如第一方面所述的进行基站切换的方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种源基站,所述源基站包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如第二方面任一所述的进行基站切换的方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如第二方面所述的进行基站切换的方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开实施例中,接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。在附图中:
图1是根据一示例性实施例示出的一种进行基站切换的方法的流程图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种系统框架示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种源基站的结构示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种源基站的结构示意图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开一示例性实施例提供了一种进行基站切换的方法,该方法可以由终端和源基站共同实现,其中,源基站可以是终端当前连接的基站,即进行基站切换前的服务基站,源基站可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,简称为“BTS”),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,简称为“NB”),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,简称为“eNB或e-NodeB”)。终端也可称之为用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,该终端可以经无线接入网(Radio Access Network,简称为“RAN”)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。
终端中可以设置有处理器、存储器和收发器,处理器可以用于进行基站切换的相关处理,比如,可以用于确定各邻区的测量结果、确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区。存储器可以为RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、Flash(闪存)等,可以用于存储接收到的数据、处理过程所需的数据、处理过程中生成的数据等,例如,存储器可以用于存储测量到的各邻区的测量结果(比如小区信号强度和全局小区标识)。收发器可以用于与其他终端或基站进行数据传输,例如,向源基站发送至少一个邻区的测量结果,收发器可以包括天线、匹配电路、调制解调器等。
源基站中可以设置有处理器、存储器和收发器,处理器可以用于控制终端切换到目标基站的相关处理,例如,处理器可以用于确定目标邻区等。存储器可以为RAM、Flash等,可以用于存储接收到的数据、处理过程所需的数据、处理过程中生成的数据等,例如,存储器可以用于存储终端上报的各邻区的测量结果(比如小区信号强度和全局小区标识)。收发器可以用于与终端或其他基站进行数据传输,例如,向终端发送切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令,收发器可以包括天线、匹配电路、调制解调器等。
下面将结合实施方式,对图1所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
在步骤101中,源基站广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息。
其中,动态开关基站可以是在工作过程中随时开启和关闭的基站,比如小功率的小基站。
在实施中,各基站在工作过程中,可以周期性广播指示信息,其中,该指示信息可以用于指示自身是否为动态开关基站。其中,该指示信息可以在基站广播的系统消息中携带,该系统消息可以是SIB1(System Information Block Type1,系统消息块1),该指示信息可以占用1比特,可以用1或True表示自身是动态开关基站,用0或False表示自身不是动态开关基站。也就是说,此种情况下,基站周期性广播系统消息时,可以广播携带有该指示信息的系统消息。另外,该指示信息还可以在广播信号中携带,例如,基站可以将该指示信息编码在广播信道或者同步参考信号中。
终端当前连接的源基站在工作过程中,也可以进行上述处理,以便其他终端可以通过读取源基站广播的系统消息或者广播信号中,确定该源基站是否是动态开关基站。另外,本发明实施例中还可以只设置小基站周期性广播上述指示信息,宏基站不对上述指示信息进行广播,此种情况下,源基站可以是小基站。
在步骤102中,终端接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息。
在实施中,各基站广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息后,终端可以接收终端当前所在小区的邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息。
针对基站广播的指示信息携带在SIB1中的情况,相应的,终端接收到的指示信息也是携带在SIB中,即终端可以接收各邻区的基站广播的携带有该指示信息的SIB1,针对基站广播的指示信息携带在广播信号中的情况,相应的,终端接收到的指示信息也是携带在广播信号中,即终端可以接收各邻区的基站广播的携带有指示信息的广播信号。
在步骤103中,在对邻区测量的过程中,终端获取各邻区的小区信号强度。
在实施中,终端在工作过程中,可以根据源基站的测量配置进行邻区测量。在对邻区进行测量的过程中,当测量到某邻区时,终端可以读取该邻区的小区信号强度和PCI,并可以读取邻区的基站广播的指示信息。
在步骤104中,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则终端获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。
在实施中,对于各邻区中的每个邻区,如果终端读取到邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则终端可以进一步读取邻区的全局小区标识,其中,在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,该全局小区标识可以称为ECGI(EvolvedCell Global ID,演进的小区全局标识)。具体的,对于各邻区中的每个邻区,如果终端在邻区的SIB1或者广播信号中读取到上述指示信息为1或True,则可以终端可以进一步读取邻区的全局小区标识。获取到邻区的小区信号强度和全局小区标识后,终端可以将邻区的小区信号强度和获取到全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。除此之外,终端还可以读取邻区的PCI,此种情况下,终端同时可以将PCI作为邻区的测量结果进行存储。对于终端当前所在小区的各个邻区,终端均可以进行上述处理,得到每个邻区的测量结果。
另外,在邻区的基站为动态开关基站的情况下,终端在获取邻区的全局小区标识前,还可以先判断一下终端中存储的邻区的测量结果中是否已存储有邻区的全局小区标识,相应的,步骤104的处理过程可以如下:如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,且终端中当前未存储有邻区的全局小区标识,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。
在实施中,终端可以基于源基站的测量配置不断进行邻区测量,在当前对邻区进行测量的过程中,当测量到邻区时,即对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则终端可以进一步可以判断终端中是否存储有邻区的全局小区标识,如果未存储有邻区的全局小区标识,则终端可以获取邻区的全局小区标识,并可以将获取到的邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。如果终端已经存储有全局小区标识(即曾经获取过该邻区的全局小区标识,并将其存储为邻区的测量结果),则终端可以不再读取邻区的全局小区标识,只将已存储的邻区的小区信号强度更新为此次获取到的小区信号强度。也就是说,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,且终端中当前存储有邻区的全局小区标识,则可以将邻区的小区信号强度作为邻区的测量结果进行存储(即已存储的邻区的小区信号强度更新为此次获取到的小区信号强度)。
可选的,如果读取到邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站不是动态开关基站,终端可以进入如下处理:如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站不是动态开关基站,则将邻区的小区信号强度作为邻区的测量结果进行存储。
在实施中,如果读取到邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站不是动态开关基站(比如,终端在邻区的SIB1或者广播信号中读取到上述指示信息为0或False),则终端不再读取邻区的全局小区标识,只可以将获取到的邻区的小区信号强度和PCI作为邻区的测量结果进行存储。或者,如果终端没有读取到邻区的基站广播的指示信息,则终端可以将邻区的小区信号强度和PCI作为邻区的测量结果进行存储。
可选的,终端可以通过邻区的基站广播的SIB2(System Information BlockType2,系统消息块2),获取邻区的全局小区标识,相应的,步骤104的处理过程可以如下:如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则读取邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
在实施中,各基站在工作过程中,各基站还可以广播系统消息(比如该系统消息为SIB2),其中,系统消息中携带有对应的全局小区标识。此种情况下,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站时动态开关基站,则终端可以读取邻区的基站广播的SIB2,进而,从SIB2获取邻区的全局小区标识,进而,可以将获取到的邻区的小区信号强度、PCI和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。
可选的,终端还可以在邻区的小区信号强度比较强的时候,获取邻区的全局小区标识,相应的,步骤104的处理过程可以如下:在对邻区测量的过程中,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站、且邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取邻区的全局小区标识,其中,N为预设的正整数。相应的,终端还可以进行如下处理:如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站、且邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将邻区的小区信号强度作为邻区的测量结果进行存储。
在实施中,在对邻区进行测量的过程中,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则终端可以进一步判断邻区的小区信号强度是否高于已测量到的各邻区中的预设数目个邻区的小区信号强度,即终端可以获取已测量到的各邻区的小区信号强度,进而,可以将邻区的小区信号强度与各邻区的小区信号强度进行比较,如果邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则终端可以获取邻区的全局小区标识,进而,可以将小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储。如果邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则终端可以不再获取邻区的全局小区标识,直接将邻区的小区信号强度作为邻区的测量结果进行存储。例如,邻区的基站为动态开关基站,已测量到的各邻区的小区信号强度为10、7、9、6,N为3,如果邻区的小区信号强度为8,则可以看出,8在10、7、9、6排第三,属于最强的3个之一,此种情况下,终端可以获取邻区的全局小区标识;如果邻区的小区信号强度为5,则可以看出,8在10、7、9、6排第五,不属于最强的3个之一,此种情况下,终端可以不再获取邻区的全局小区标识。
在步骤105中,终端根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区。
在实施中,终端在工作过程中,还可以根据源基站的事件性测量配置对测量得到的邻区的测量结果进行上报,其中,事件性测量配置中可以包括事件性上报条件。终端可以在测量到的各邻区中,确定小区信号强度满足事件性上报条件的至少一个邻区,例如,可以将小区信号强度高于当前所在小区的小区信号强度的邻区,确定为满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区。
在步骤106中,终端向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果。
在实施中,终端确定出至少一个邻区后,可以获取已测量得到的至少一个邻区中的每个邻区的对应的测量结果,进而,可以向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果,如图2所示,其中,此次上报的至少一个邻区对应的测量结果可以用于触发源基站控制终端进行基站切换。
在步骤107中,源基站接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果。
在实施中,终端向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果后,源基站可以接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果。
在步骤108中,源基站在至少一个邻区中,确定终端待切换的目标邻区。
在实施中,源基站接收到终端发送的至少一个邻区对应的测量结果后,可以根据各测量结果,判决是否发起基站切换。如果确定发起基站切换,则源基站可以在终端上报的至少一个邻区中,确定终端待切换的目标邻区。例如,可以在至少一个邻区对应的测量结果中,选取小区信号强度最大的目标邻区。
在步骤109中,如果接收到的目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则源基站控制终端切换到全局小区标识对应的目标基站,向终端发送切换至目标基站的基站切换命令。
在实施中,确定出目标邻区后,源基站可以进一步确定终端发送的目标邻区对应的测量结果中是否包含全局小区标识,如果接收到的目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则源基站可以直接控制终端切换到该全局小区标识对应的目标基站(即源基站可以向目标基站发起X2或S1切换),向终端发送切换至目标基站的基站切换命令,其中,源基站可以按照现有的基站切换流程控制终端切换到目标基站。如果接收到的目标邻区的测量结果中不包含目标邻区的全局小区标识,则源基站可以在预先存储的邻区列表中,查找目标邻区对应的全局小区标识。具体的,邻区列表中可以记录有各邻区的PCI与全局小区标识的对应关系,如果接收到的目标邻区的测量结果中不包含目标邻区的全局小区标识,则可以根据测量结果中的PCI在邻区列表中确定PCI对应的全局小区标识,进而,源基站可以向终端发送切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令,控制终端切换到目标基站。
另外,对于终端发送的对应的测量结果中包含全局小区标识的邻区,源基站可以将测量结果中的PCI和全局小区标识对应添加到邻区列表中。
在步骤110中,终端当接收到源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。
在实施中,源基站向终端发送切换至目标基站的基站切换命令后,终端可以接收源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令,进而,可以切换至目标基站,即可以建立与目标基站的连接。
本方案中,源基站可以不对终端配置周期性测量配置,即不再通过自动邻区关系(Automatic Neighbor Relationship,ANR)机制来确定源基站对应的小区的各邻区,只对终端配置事件性测量配置(其中,事件性测量配置可以用于触发源基站控制终端进行基站切换),这样,源基站除了根据终端上报的测量结果,控制终端进行基站切换外,还可以确定源基站对应小区的各邻区。
本公开实施例中,接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
本公开又一示例性实施例提供了一种终端,如图3所示,该终端包括:
接收模块310,用于接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
获取模块320,用于在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
存储模块330,用于对于所述各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
确定模块340,用于根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
发送模块350,用于向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
切换模块360,用于当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
可选的,所述存储模块330,还用于:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
可选的,所述存储模块330,用于:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
可选的,所述存储模块330,用于:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述存储模块330,还用于:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
基于相同的技术构思,本公开又一示例性实施例提供了一种源基站,如图4所示,所述源基站包括:
广播模块410,用于广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收模块420,用于接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
确定模块430,用于在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
控制模块440,用于如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开实施例中,接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
需要说明的是:上述实施例提供的进行基站切换的装置在进行基站切换时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备(终端或源基站)的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的进行基站切换的装置与进行基站切换的方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
基于相同的技术构思,本公开又一示例性实施例提供了一种进行基站切换的系统,所述系统包括终端和源基站,其中:所述终端,如图3所示的终端;所述源基站,如图4所示的源基站。
本公开实施例中接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
本公开再一示例性实施例示出了一种终端的结构示意图。该终端可以是手机等。
参照图5,终端500可以包括以下一个或多个组件:处理组件502,存储器504,电源组件506,多媒体组件508,音频组件510,输入/输出(I/O)的接口512,传感器组件514,以及通信组件516。
处理组件502通常控制终端500的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件502可以包括一个或多个处理器520来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件502可以包括一个或多个模块,便于处理组件502和其他组件之间的交互。例如,处理部件502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件508和处理组件502之间的交互。
存储器504被配置为存储各种类型的数据以支持在终端500的操作。这些数据的示例包括用于在终端500上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器504可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件506为终端500的各种组件提供电力。电力组件506可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为音频输出设备500生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件508包括在所述终端500和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件508包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端500处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件510包括一个麦克风(MIC),当音频输出设备500处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器504或经由通信组件516发送。
I/O接口512为处理组件502和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件514包括一个或多个传感器,用于为终端500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件514可以检测到终端500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端500的显示器和小键盘,传感器组件514还可以检测终端500或终端500一个组件的位置改变,用户与终端500接触的存在或不存在,终端500方位或加速/减速和终端500的温度变化。传感器组件514可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件514还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件514还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件516被配置为便于终端500和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端500可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件516经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件516还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器504,上述指令可由终端500的处理器520执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行进行基站切换方法,该方法包括:
接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
对于所述各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
可选的,所述方法还包括:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
可选的,所述如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
可选的,所述如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述方法还包括:
如果邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
本公开实施例中,接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
图6是根据一示例性实施例示出的一种进行基站切换的装置1900的框图。例如,装置1900可以被提供为一源基站。参照图6,装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理部件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述进行基站切换的方法。
装置1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将装置1900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1958。装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows ServerTM,MacOS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
装置1900可以包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
可选的,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
本公开实施例中,接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度,对于各邻区中的每个邻区,如果邻区的基站广播的指示信息指示邻区的基站是动态开关基站,则获取邻区的全局小区标识,并将邻区的小区信号强度和全局小区标识作为邻区的测量结果进行存储;根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;向源基站发送至少一个邻区对应的测量结果;当接收到源基站发送的切换至全局小区标识对应的目标基站的基站切换命令时,切换至目标基站。这样,对于目标基站为动态开关基站的情况,源基站接收到终端发送的测量结果后,可以直接通过测量结果中的全局小区标识,控制终端切换至目标基站,无需再指示终端上报相应的全局小区标识,从而,可以提高基站切换的效率。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (19)

1.一种进行基站切换的方法,应用于终端,其特征在于,所述方法包括:
接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
对于所述各邻区中的每个邻区,如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的方法,其特征在于,所述如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
5.根据权利要求1-3任意一项所述的方法,其特征在于,所述如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述方法还包括:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
6.一种进行基站切换的方法,应用于源基站,其特征在于,所述方法包括:
广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
8.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
接收模块,用于接收各邻区的基站广播的用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
获取模块,用于在对邻区测量的过程中,获取各邻区的小区信号强度;
存储模块,用于对于所述各邻区中的每个邻区,如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则获取所述邻区的全局小区标识,并将所述邻区的小区信号强度和全局小区标识作为所述邻区的测量结果进行存储;
确定模块,用于根据获取到的各邻区的小区信号强度,确定小区信号强度满足源基站配置的事件性上报条件的至少一个邻区;
发送模块,用于向源基站发送所述至少一个邻区对应的测量结果;
切换模块,用于当接收到所述源基站发送的切换至目标基站的基站切换命令时,切换至所述目标基站。
9.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,所述存储模块,还用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站不是动态开关基站,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
10.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
11.根据权利要求8-10任意一项所述的终端,其特征在于,所述存储模块,用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站,则读取所述邻区的基站广播的系统消息SIB2来获取全局小区标识。
12.根据权利要求8-10任意一项所述的终端,其特征在于,所述存储模块,用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中属于最强的N个之一,则获取所述邻区的全局小区标识,其中,所述N为预设的正整数;
所述存储模块,还用于:
如果所述邻区的基站广播的指示信息指示所述邻区的基站是动态开关基站、且所述邻区的小区信号强度在已测量到的各邻区的小区信号强度中不属于最强的N个之一,则将所述邻区的小区信号强度作为所述邻区的测量结果进行存储。
13.一种源基站,其特征在于,所述源基站包括:
广播模块,用于广播用于指示是否为动态开关基站的指示信息;
接收模块,用于接收终端发送的至少一个邻区对应的测量结果;
确定模块,用于在所述至少一个邻区中,确定所述终端待切换的目标邻区;
控制模块,用于如果接收到的所述目标邻区的测量结果中包括全局小区标识,则控制所述终端切换到所述全局小区标识对应的目标基站,向所述终端发送切换至所述目标基站的基站切换命令。
14.根据权利要求13所述的源基站,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息SIB1或广播信号中。
15.一种进行基站切换的系统,其特征在于,所述系统包括终端和源基站,其中:
所述终端,如所述权利要求8-12中任一权利要求所述的终端;
所述源基站,如所述权利要求13-14中任一权利要求所述的源基站。
16.一种终端,其特征在于,所述终端包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至5任一所述的进行基站切换的方法。
17.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如权利要求1至5任一所述的进行基站切换的方法。
18.一种源基站,其特征在于,所述源基站包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如权利要求6至7任一所述的进行基站切换的方法。
19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如权利要求6至7任一所述的进行基站切换的方法。
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