CN107637129B - 信道测量与测量结果上报的方法和装置 - Google Patents

信道测量与测量结果上报的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种信道测量与测量结果上报的方法和装置。该方法包括:终端设备获取载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。

Description

信道测量与测量结果上报的方法和装置
技术领域
本发明涉及通信领域,并且更具体地,涉及信道测量与测量结果上报的方法和装置。
背景技术
现有无线蜂窝通信系统中,测量及上报流程对于连接态的终端切换具有非常重要的作用,并且相应测量也可以辅助终端侧在连接态无线链路产生问题时进行合理的链路重建。主要的测量量包括参考信号质量(Reference Signal Received Power,简称为“RSRP”)、(Reference Signal Received Quality,简称为“RSRQ”)和接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator,简称为“RSSI”)。在空闲状态下,终端在系统信息所给出的配置下,基于对于本小区及相邻小区的RSRP与RSRQ测量结果,判断是否继续驻留在本小区或者需要重选到同频或者异频的相邻小区上,在此过程中终端并不需要将测量结果上报至网络侧。在连接状态下,终端在专用信令配置下,进行事件触发或者周期性的测量结果上报,网络侧实体(如基站)根据上报结果进行移动状态下的终端切换或者载波聚合/双连接时的辅助载波/小区的添加或者删除。在连接态重建时,由于无线链路发生问题,导致无线链路中断,终端将会进入小区选择流程,尽快选择某一小区尝试恢复链路,在此过程中,终端按照小区选择准则进行RSRP/RSRQ测量,但并不将测量结果上报网络,而是由终端自主选择小区进行重建。
目前,无线蜂窝系统中开始考虑通过配置更多载波,如32个,增加单用户峰值速率,提高用户体验。其中单载波配置带宽为20MHz,因此单用户可以配置的载波带宽共为640MHz。与传统单载波或者R10载波聚合相比,单用户可以配置的带宽更大,用户体验到的峰值速率也更大,与此同时,用户一旦发生切换或者重建立,由于激活/去激活辅载波导致的数据速率损失也会更加明显。
采用传统方式时,若终端处于连接态,当终端进行切换或者产生重建时,终端上报,并由网络选取一个主载波进行接入,然后再由该主载波添加相应的辅载波。但是在此过程中,为终端服务的载波数将由最多时的32载波降低到1个或者少数几个载波,此时可能会造成传输控制协议(Transmission Control Protocol,简称为“TCP”)慢启动,影响终端用户部分业务的体验。
发明内容
本发明提供一种信道测量与测量结果上报的方法和装置,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
第一方面,提供了一种信道测量与测量结果上报的方法,包括:终端设备获取载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。
第二方面,提供了一种信道测量与测量结果上报的方法,包括:目标基站接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信。
第三方面,提供了一种信道测量与测量结果上报的方法,包括:源基站接收终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波;所述源基站向所述目标基站发送所述信道测量结果。
第四方面,提供了一种终端设备,包括:获取模块,用于终端设备获取载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;收发模块,用于在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。
第五方面,提供了一种基站,包括:收发模块,用于接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;通信模块,用于根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信。
第六方面,提供了一种基站,包括:接收模块,用于接收终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置成所述终端设备的辅载波;发送模块,用于向所述目标基站发送所述信道测量结果。
基于上述技术特征,本发明实施例提供的信道测量与测量结果上报的方法和装置。处于连接态的终端设备获取能够被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图;
图2是根据本发明实施例的信道测量与测量结果上报的方法的另一示意性流程图;
图3是根据本发明另一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图;
图4是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图;
图5是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图;
图6是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的另一示意性流程图;
图7是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图;
图8是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的另一示意性流程图;
图9是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的再一示意性流程图;
图10是根据本发明实施例的终端设备的示意性框图;
图11是根据本发明另一实施例的终端设备的示意性框图;
图12是根据本发明实施例的基站的示意性框图;
图13是根据本发明另一实施例的基站的示意性框图;
图14是根据本发明再一实施例的基站的示意性框图;
图15是根据本发明再一实施例的基站的另一示意性框图;
图16是根据本发明再一实施例的基站的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile Communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(CodeDivision Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,简称为“UMTS”),以及未来的5G通信系统等。
应理解,在本发明实施例中,终端设备(Terminal Equipment)也可称之为用户设备、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,所述用户设备可以经无线接入网(Radio Access Network,简称为“RAN”)与一个或多个核心网进行通信,例如,用户设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,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,以及未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN网络中的终端设备等。
还应理解,在本发明实施例中,基站可以是GSM系统或CDMA中的基站(BaseTransceiver Station,简称为“BTS”),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,简称为“NB”),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,简称为“eNB”或“eNodeB”)。
需要说明的是,在本发明实施例中,基站与终端设备均可能支持辅助授权频谱接入(License Assisted Access,简称为“LAA”)以及无线保真(wireless fidelity,简称为“WiFi”)辅载波的添加、修改及删除功能。
图1是根据本发明实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图。所述方法可以由终端设备执行,如图1所示,所述方法100包括:
S110,终端设备获取载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
S120,所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,处于连接态的终端设备获取能够被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
需要说明的是,在本发明实施例中,源小区与目标小区可以为同一个小区也可以为不同的小区,源基站与目标基站可以为同一个基站,也可以为不同的基站,本发明对此不作限定。
可选地,在S110中,所述载波可以为普通许可频段也可以为免许可频段,其中,普通许可频段是指排它地被一个特定系统或一个特定的运营商使用的频段,普通许可频段还可以被称作“许可频段”或“授权频段”。免许可频段是指免费开放给大众,并且允许不同系统共用的频段,免许可频段还可以被称作“免授权频段”(Unlicensed频段,例如2.4GHz频段、5.8GHz频段)。但本发明实施例的保护范围并不限于此名称。
可选地,在S110中,终端设备获取的所述信道测量结果,可以是终端设备根据自身具有的默认配置信息进行信道测量获得的,所述默认配置信息可以为终端设备自动记录的最后的配置。终端设备获取的所述信道测量结果还可以是在终端设备与基站建立无线资源控制(Radio Resource Control,简称为“RRC”)连接过程中,根据基站发送的配置信息在空闲态时进行信道测量获得的。终端设备获取的所述信道测量结果还可以是终端设备处于连接态时根据基站发送的配置信息进行信道测量获得的,但本发明并不限于此。
或者可以说,终端设备获取的所述信道测量结果可以是终端设备在进行小区切换或者连接态重建立之前对载波的信道进行测量后保存的信道测量结果,也可以是终端设备在进行小区切换或者连接态重建的过程中对载波的信道进行测量获得的信道测量结果。
可选地,如图2所示,方法100还包括:
S130,接收与所述源小区对应的源基站或所述目标基站发送的配置信息;
S140,根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
可选地,在终端设备进行小区切换时可以接收源基站发送的包括配置信息的RRC重配置消息或源基站转发的目标基站发送的包括配置信息的RRC重配置消息;在终端设备进行连接态重建立之前,终端设备可以接收源基站发送的包括配置信息的RRC重配置消息。但本发明并不限于此,终端设备还可以接收所述源基站或所述目标基站发送的包括所述配置信息的其他消息。
可选地,在S130中,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
具体来说,终端设备根据所述配置信息中的测量触发事件信息和/或测量周期在所述配置信息中指示的频点上在测量窗口内对测量参数进行相应的测量,并记录测量结果,终端设备在完成一次测量后,可以采用新的测量结果覆盖原有的测量结果。
可选地,所述测量周期信息指示的测量周期可以相同也可以不同,并且每次测量或者说每个测量周期对应的测量窗口可以相同也可以不同。也就是说,每个测量周期可以包含一个可变化的测量窗口,例如,测量周期可以根据业务的优先级或信道负载情况进行配置,若业务优先级较高或者负载较小,测量周期可以设置的小些;若业务优先级较低或者负载较大,则测量周期可以设置的大些。而测量窗口也可以按照类似的规则进行配置,若终端设备在之前的测量结果情况较明确,例如接收信号强度指示(Received SignalStrength Indicator,简称为“RSSI”)远高于或者低于门限值,终端设备可以使用较短的测量窗口;若终端设备在之前的测量结果情况不好,即信道较为复杂,例如RSSI接近门限值,则测量窗口可以进行相应扩展,例如,测量窗口可以按照线性或者指数形式进行扩展。
可选地,所述测量参数信息包括下列参数中的至少一种:参考信号功率(Reference Signal Receiving Power,简称为“RSRP”)、参考信号质量(Reference SignalReceiving Quality,简称为“RSRQ”)和接收信号强度指示RSSI。但本发明并不限于此。
在本发明实施例中,终端设备可以向所述目标基站发送指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息,例如,终端设备可以在向所述目标基站发送信道测量结果的同时向所述目标基站发送所述测量时间信息,也可以将所述测量结果和所述测量时间信息承载在不同的信息中进行发送,本发明对此不作限定。
可选地,S120具体可以为:所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向所述源基站发送所述信道测量结果,以便于所述源基站将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
换句话说,终端设备可以先将信道测量结果上报给源基站,源基站再将所述信道测量结果发送给所述目标基站。在终端设备进行小区切换时,所述源基站可以将所述信道测量结果承载在终端上下文信息中发送给所述目标基站,所述源基站也可以直接将接收到的所述信道测量结果作为独立的信息发送给所述目标基站。在终端设备进行连接态重建立时,源基站可以将所述信道测量结果存储为终端上下文信息,当终端设备重建立成功时,向目标基站发送所述终端上下文信息。
可选地,S120可以具体为:所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向所述目标基站发送RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
进一步的,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息中还可以包括所述测量时间信息。
或者,可选地,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息中可以不包括所述信道测量结果而是包括指示所述终端设备保存有所述信道测量结果的指示信息,在所述目标基站读取到所述指示信息后,向所述终端设备发送指示所述终端设备进行测量结果上报的测量结果上报指示信息,所述终端设备在接收到所述测量结果上报指示信息后,将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
可选地,S120可以具体为:所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向所述目标基站发送RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
进一步的,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息中还包括所述测量时间信息。
或者,可选地,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息中可以不包括所述信道测量结果而是包括指示所述终端设备保存有所述信道测量结果的指示信息,在所述目标基站读取到所述指示信息后,向所述终端设备发送指示所述终端设备进行测量结果上报的测量结果上报指示信息,所述终端设备在接收到所述测量结果上报指示信息后,将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
下面将结合具体的实施例详细描述根据本发明实施例的无线通信的方法,应注意,这些例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本发明实施例,而非限制本发明实施例的范围。
图3是根据本发明另一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图,如图3所示,所述方法200包括:
S201,源基站eNB或目标eNB向处于连接态的终端设备UE发送载波测量配置信息;
所述载波测量配置信息可以包括载波的信道的频点信息、测量触发事件信息,测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息等信息。
S202,UE根据所述载波测量配置信息对载波的信道进行测量获得信道测量结果,并判断是否具备上报条件;
S203,UE判断具备上报条件时,向源eNB发送所述信道测量结果;
S204,源eNB将所述测量结果发送给目标eNB;
具体地,在S204中,源基站可以将所述信道测量结果作为独立的信息直接转发给目标eNB,源基站也可以将所述信道测量结果携带在终端上下文信息中发送给目标eNB。源基站也可以将指示所述信道测量结果的测量时间信息发送给目标eNB。
或者,如果在S202中UE判断不具备上报条件时,进行以下步骤:
S205,UE保存所述信道测量结果;
S206,UE向目标eNB发送包括所述信道测量结果或者指示所述UE保存有所述信道测量结果的重配置完成消息(切换完成消息)。
图4是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图,如图4所示,所述方法300包括:
S301,源基站eNB向处于连接态的终端设备UE发送载波测量配置信息;
S302,UE根据所述载波测量配置信息对载波的信道进行测量获得信道测量结果,并判断是否具备上报条件;
S303,UE判断具备上报条件时,向源eNB发送所述信道测量结果;
S304,源eNB保存所述信道测量结果;
S305,在所述UE重建成功时,源eNB将所述测量结果发送给目标eNB;
具体地,在S305中,源基站可以将所述信道测量结果携带在终端上下文信息中发送给目标eNB。源基站也可以将指示所述信道测量结果的测量时间信息发送给目标eNB。
或者,如果在S302中UE判断不具备上报条件时,进行以下步骤:
S306,UE保存所述信道测量结果;
S307,UE向目标eNB发送包括所述信道测量结果或者指示所述UE保存有所述信道测量结果的重建立请求消息或重建立完成消息。
应理解,方法300中的消息中包括的信息可以与方法200中相关消息中包括的信息相同,为了简便,在此不再赘述。
因此,在本发明实施例中,处于连接态的终端设备获取能够被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
以上结合图1至图4从终端设备侧详细描述了根据本发明实施例的信道测量与测量结果上报的方法,下面将结合图5至图9从基站侧详细描述根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法,应理解,终端设备侧描述的基站与终端设备的交互及相关特性、功能等与基站侧的描述相应,为了简洁,适当省略重复的描述。
图5是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图,该方法可以由基站执行,如图5所示,所述方法400包括:
S410,目标基站接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
S420,根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信。
因此,在本发明实施例中,目标基站能够接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的可被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
可选地,如图6所示,该方法400还包括:
S430,向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
可选地,S430可以具体为:向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述重配置消息包括所述配置信息。
可选地,在S430中,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
在本发明实施例中,可选地,目标基站可以接收所述终端设备在服务小区由源小区转变为所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息。
可选地,S410具体为:接收所述终端设备发送的RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
可选地,S410具体为:接收所述终端设备发送的RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,目标基站能够接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的可被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
图7是根据本发明再一实施例的信道测量与测量结果上报的方法的示意性流程图,该方法可以由基站执行,如图7所示,所述方法500包括:
S510,源基站接收终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波;
S520,所述源基站向所述目标基站发送所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,源基站接收终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并将所述信道测量结果发送给所述目标基站。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
可选地,如图8所示,所述方法500还包括:
S530,向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
可选地,S530可以具体为:向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
可选地,在S530中,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
在本发明实施例中,可选地,如图9所示,所述方法500还包括:
S540,所述源基站获取用于指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;
相应地,S520具体为:向所述目标基站发送所述信道测量结果和所述测量时间信息。
可选地,在S540中,源基站可以根据接收到所述终端设备发送的所述信道测量结果的时间,确定用于指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息。也可以根据接收到的所述终端设备发送的测量时间信息,确定用于指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息。
可选地,S540具体为:接收所述终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的所述测量时间信息。
可选地,S520具体为:向所述目标基站发送终端上下文信息,所述终端上下文信息包括所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,源基站接收终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并将所述信道测量结果发送给所述目标基站。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
下面将结合图10详细描述本发明实施例的终端设备,如图10所示,该终端设备10包括:
获取模块11,用于终端设备获取载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
收发模块12,用于在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,处于连接态的终端设备获取能够被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
在本发明实施例中,可选地,所述获取模块11还用于:控制所述收发模块12接收所述源小区对应的源基站或所述目标基站发送的配置信息;根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述获取模块11具体用于:控制所述收发模块接收所述源基站或所述目标基站发送的无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息;根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块12还用于:在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向所述目标基站发送指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块12具体用于:向所述源基站发送所述信道测量结果,以便于所述源基站将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块12具体用于:向所述目标基站发送RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块12具体用于:向所述目标基站发送RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,处于连接态的终端设备获取能够被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
应理解,根据本发明实施例的终端设备10可对应于执行本发明实施例中的建立块确认通信机制的方法100,并且终端设备10中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1和图2中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述
应注意,本发明实施例中,获取模块11可以由处理器实现,收发模块12可以由接收器和发送器实现。如图11所示,终端设备100可以包括处理器101、接收器102、发送器103和存储器104。其中,存储器104可以用于存储处理器101执行的代码等。
终端设备100中的各个组件通过总线系统105耦合在一起,其中总线系统105除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
应理解,根据本发明实施例的终端设备100可对应于本发明实施例中的终端设备10,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法中的相应主体,并且终端设备100中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1和图2中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
下面将结合图12详细描述本发明实施例的基站,如图12所示,基站20包括:
收发模块21,用于接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
通信模块22,用于根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信。
因此,在本发明实施例中,基站能够接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的可被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块21还用于:向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块21具体用于:向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
在本发明实施例中,可选地,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块21具体用于:接收所述终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块21具体用于:接收所述终端设备发送的RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述收发模块21具体用于:接收所述终端设备发送的RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,基站能够接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的可被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
应理解,根据本发明实施例的基站20可对应于执行本发明实施例中的信道测量与测量结果上报的方法400,并且基站20中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图5和图6中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应注意,本发明实施例中,收发模块21可以由接收器和发送器实现。通信模块22可以由处理器实现,如图13所示,基站200可以包括处理器201、接收器202、发送器203和存储器204。其中,存储器204可以用于存储处理器201执行的代码等。
基站200中的各个组件通过总线系统205耦合在一起,其中总线系统205除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
应理解,根据本发明实施例的基站200可对应于本发明实施例中的基站20,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法中的相应主体,并且基站200中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图5和图6中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
下面将结合图14详细描述本发明实施例的基站,如图14所示,基站30包括:
接收模块31,用于接收终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波;
发送模块32,用于向所述目标基站发送所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,基站接收终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并将所述信道测量结果发送给所述目标基站。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
在本发明实施例中,可选地,所述发送模块32还用于:向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果。
在本发明实施例中,可选地,所述发送模块32具体用于:向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
在本发明实施例中,可选地,所述配置信息包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息、测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息。
在本发明实施例中,可选地,如图15所示,所述基站30还包括:
处理模块33,用于获取用于指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;
其中,发送模块32具体用于:向所述目标基站发送所述信道测量结果和所述测量时间信息。
在本发明实施例中,可选地,所述处理模块33具体用于:控制所述接收模块31接收所述终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的所述测量时间信息。
在本发明实施例中,可选地,所述发送模块32具体用于:向所述目标基站发送终端上下文信息,所述终端上下文信息包括所述信道测量结果。
因此,在本发明实施例中,基站接收终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波的载波的信道测量结果,并将所述信道测量结果发送给所述目标基站。由此,在支持载波聚合的无线网络中终端设备发生切换或重建时,能够提升终端的用户体验。
应注意,本发明实施例中,接收模块31可以由接收器实现,发送模块32可以由发送器实现,处理模块33可以由处理器实现,如图16所示,基站300可以包括处理器301、接收器302、发送器303和存储器304。其中,存储器304可以用于存储处理器301执行的代码等。
基站300中的各个组件通过总线系统305耦合在一起,其中总线系统305除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
应理解,根据本发明实施例的基站300可对应于本发明实施例中的基站30,并可以对应于执行根据本发明实施例的方法中的相应主体,并且基站300中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图7至图9中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本发明的各种实施例中,应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常可互换使用。应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为“ROM”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为“RAM”)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (34)

1.一种信道测量与测量结果上报的方法,其特征在于,包括:
终端设备接收与源小区对应的源基站或目标基站发送的配置信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;
根据所述配置信息对载波的信道进行测量,获取所述载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
所述终端设备在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;
其中,所述根据所述配置信息对载波的信道进行测量,获取所述载波的信道测量结果,包括:
根据所述配置信息中的所述测量周期信息,在所述配置信息中指示的频点上在所述测量窗口信息内对测量参数进行相应的测量,并记录测量结果;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收与所述源小区对应的源基站或所述目标基站发送的配置信息,包括:
接收所述源基站或所述目标基站发送的无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果,包括:
向所述源基站发送所述信道测量结果,以便于所述源基站将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果,包括:
向所述目标基站发送RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果,包括:
向所述目标基站发送RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
7.一种信道测量与测量结果上报的方法,其特征在于,包括:
目标基站接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信;
向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述向所述终端设备发送配置信息,包括:
向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
10.根据权利要求7至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,包括:
接收所述终端设备发送的RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
11.根据权利要求7至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述目标基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,包括:
接收所述终端设备发送的RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
12.一种信道测量与测量结果上报的方法,其特征在于,包括:
源基站接收终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波;
所述源基站向所述目标基站发送所述信道测量结果;
向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述向所述终端设备发送配置信息,包括:
向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
15.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述向所述目标基站发送所述信道测量结果,包括:
向所述目标基站发送所述信道测量结果和所述测量时间信息。
16.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其特征在于,获得所述指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息,包括:
接收所述终端设备在服务小区由与所述源基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的所述测量时间信息。
17.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述向所述目标基站发送所述信道测量结果,包括:
向所述目标基站发送终端上下文信息,所述终端上下文信息包括所述信道测量结果。
18.一种终端设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于终端设备接收与源小区对应的源基站或目标基站发送的配置信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;根据所述配置信息对载波的信道进行测量,获取所述载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;
收发模块,用于在服务小区由源小区转变为目标小区的过程中,向与所述目标小区对应的目标基站发送所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;
其中,所述根据所述配置信息对载波的信道进行测量,获取所述载波的信道测量结果,包括:
根据所述配置信息中的所述测量周期信息,在所述配置信息中指示的频点上在所述测量窗口信息内对测量参数进行相应的测量,并记录测量结果;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置。
19.根据权利要求18所述的终端设备,其特征在于,所述获取模块具体用于:
控制所述收发模块接收所述源基站或所述目标基站发送的无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
20.根据权利要求18所述的终端设备,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
21.根据权利要求18至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发模块具体用于:
向所述源基站发送所述信道测量结果,以便于所述源基站将所述信道测量结果发送给所述目标基站。
22.根据权利要求18至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发模块具体用于:
向所述目标基站发送RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
23.根据权利要求18至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发模块具体用于:
向所述目标基站发送RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
24.一种基站,其特征在于,包括:
收发模块,用于接收终端设备在服务小区由源小区转变为与所述基站相对应的目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可被配置为所述终端设备的辅载波;向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置;
通信模块,用于根据所述信道测量结果与所述终端设备进行通信。
25.根据权利要求24所述的基站,其特征在于,所述收发模块具体用于:
向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
26.根据权利要求24所述的基站,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
27.根据权利要求24至26中任一项所述的基站,其特征在于,所述收发模块具体用于:
接收所述终端设备发送的RRC重配置完成消息或RRC切换完成消息,所述RRC重配置完成消息或所述RRC切换完成消息包括所述信道测量结果。
28.根据权利要求24至26中任一项所述的基站,其特征在于,所述收发模块具体用于:
接收所述终端设备发送的RRC重建立请求消息或RRC重建立完成消息,所述RRC重建立请求消息或所述RRC重建立完成消息包括所述信道测量结果。
29.一种基站,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的载波的信道测量结果,所述载波可在与所述目标小区对应的目标基站侧被配置为所述终端设备的辅载波;
发送模块,用于向所述目标基站发送所述信道测量结果;向所述终端设备发送配置信息,以便于所述终端设备根据所述配置信息对所述载波的信道进行测量,获得所述信道测量结果和指示所述信道测量结果的测量时间的测量时间信息;所述配置信息包括:测量参数信息、测量周期信息和测量窗口信息;所述测量参数信息包括:接收信号强度指示RSSI;所述测量窗口信息根据所述RSSI与门限值的比较结果配置。
30.根据权利要求29所述的基站,其特征在于,所述发送模块具体用于:
向所述终端设备发送无线资源控制RRC重配置消息,所述RRC重配置消息包括所述配置信息。
31.根据权利要求29所述的基站,其特征在于,所述配置信息还包括下列信息中的至少一种:所述载波的信道的频点信息、测量触发事件信息。
32.根据权利要求29至31中任一项所述的基站,其特征在于,发送模块具体用于:
向所述目标基站发送所述信道测量结果和所述测量时间信息。
33.根据权利要求29至31中任一项所述的基站,其特征在于,还包括处理模块,所述处理模块具体用于:
控制所述接收模块接收所述终端设备在服务小区由与所述基站对应的源小区转变为目标小区的过程中发送的所述测量时间信息。
34.根据权利要求29至31中任一项所述的基站,其特征在于,所述发送模块具体用于:
向所述目标基站发送终端上下文信息,所述终端上下文信息包括所述信道测量结果。
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