CN108141794A - 发送优先服务的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
提供了一种用于终端在无线通信系统中发送优先服务的方法以及一种用于支持该方法的装置。所述终端向网络发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息,并且向所述网络发送包括由所述终端发送的服务类型的RRC连接建立完成消息,其中,所述优先服务访问信息能够是指示访问比其它服务更优先处理的服务的信息。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信系统,更具体地,涉及一种在无线通信系统中发送需要优先处理的服务的方法以及支持该方法的装置。
背景技术
3GPP(第3代合作伙伴计划)LTE(长期演进)作为UMTS(通用移动电信系统)的发展随3GPP版本8被引入。在3GPP LTE中,OFDMA(正交频分多址)用于下行链路,并且SC-FDMA(单载波-频分多址)用于上行链路。3GPP LTE采用具有最多四个天线的MIMO(多输入多输出)。近来,正在讨论作为3GPP LTE的演进的3GPP LTE-A(高级LTE)。
为了解决由多个用户设备(UE)的接入导致的过负荷问题,移动通信系统可执行新UE的接入禁止过程。例如,移动通信系统可向特定基站发送过负荷开始消息,因此禁止无线电接入控制(RRC)接入。针对3GPP中的UE接入禁止,提出了以下五种方法。
(1)用于除了紧急UE之外的所有UE的数据发送的RRC接入禁止
(2)用于信令的所有UE的RRC接入禁止
(3)仅允许用于紧急UE和网络的数据传输的RRC接入
(4)仅允许用于高优先级的UE和网络的数据传输的RRC接入
(5)允许延迟接入(延迟容差业务)的UE的RRC接入禁止
发明内容
技术问题
提供通信服务的运营商可期望使特定服务优先于其它服务。例如,运营商可期望使基于LTE的语音(VoLTE)呼叫优先于其它移动发起(MO)数据呼叫。另选地,运营商可期望使VoLTE呼叫总是具有比其它呼叫高的优先级。然而,当在无线电资源控制(RRC)连接请求消息中包括需要优先处理的服务的类型时,由于RRC连接请求消息的容量限制而导致可能难以扩展将来需要优先处理的服务的类型。因此,需要新提出一种提供运营商期望优先处理的服务的方法。
技术方案
根据一个实施方式,提供了一种在无线通信系统中由用户设备(UE)发送优先服务的方法。所述UE可向网络发送包括优先服务访问信息的无线电接入控制(RRC)连接请求消息,并且可以向所述网络发送包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。所述优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
所述UE可从所述网络接收由所述网络确定的要优先的服务类型。所述要优先的服务类型可包括基于LTE的语音(VoLTE)服务、视频服务或短消息服务(SMS)中的至少一种。如果所述要优先的服务类型被预定义,则所述要优先的服务类型可由所述网络通过使用位图来指示。
所述优先服务访问信息可被包括在EstablishmentCause中。
所述优先服务访问信息可作为对优先级比其它服务高的所述服务的类型的响应被发送到所述网络。
根据另一实施方式,提供了一种在无线通信系统中由基站接收优先服务的方法。所述基站可从移动性管理实体(MME)接收指示针对要优先的服务允许无线电接入控制(RRC)连接建立的RRC连接允许信息,可以从用户设备(UE)接收RRC连接请求消息,并且可确定是否建立RRC连接。
所述RRC连接允许信息可指示仅针对要优先的服务允许所述RRC连接建立。
如果所述RRC连接请求消息包括优先服务访问信息,则所述基站可确定建立RRC连接,并且可向所述UE发送RRC连接建立消息。所述优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的所述服务的信息。
所述优先服务访问信息可被包括在EstablishmentCause中。
所述基站可从所述UE接收包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。所述RRC连接建立完成消息可作为对所述RRC连接建立消息的响应被接收。
如果由所述UE发送的服务类型与由网络确定的要优先的服务类型不同,则所述基站可向所述UE发送RRC连接释放消息。
如果所述RRC连接请求消息不包括优先服务访问信息,则所述基站可确定不建立所述RRC连接,并且可向所述UE发送RRC连接拒绝消息。所述优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
所述RRC连接允许信息可以是经由过负荷开始消息来接收的。
根据另一实施方式,提供了一种用于在无线通信系统中发送优先服务的UE。所述UE可包括:存储器;收发器;以及处理器,所述处理器联接所述存储器和所述收发器。所述处理器可被配置为:控制所述收发器向网络发送包括优先服务访问信息的无线电接入控制RRC连接请求消息;并且控制所述收发器向所述网络发送包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。所述优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
有益效果
能够使运营商期望优先处理的一个或更多个服务优先进行。
附图说明
图1示出了LTE系统架构。
图2示出了LTE系统的无线电接口协议的控制平面。
图3示出了LTE系统的无线电接口协议的用户平面。
图4示出了RRC连接建立过程。
图5示出了由基站(BS)禁止用户设备(UE)的接入的方法。
图6示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法。
图7示出了根据本发明的实施方式的确定BS是否将接收优先服务的方法。
图8示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法的示例。
图9示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法的示例。
图10是示出根据本发明的实施方式的由UE发送优先服务的方法的框图。
图11是示出根据本发明的实施方式的由BS接收优先服务的方法的框图。
图12是示出根据本发明的实施方式的无线通信系统的框图。
具体实施方式
下面所描述的技术可用在诸如码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)等的各种无线通信系统中。CDMA可利用诸如通用地面无线电接入(UTRA)或CDMA2000的无线电技术来实现。TDMA可利用诸如全球移动通信系统(GSM)/通用分组无线电服务(GPRS)/增强数据速率GSM演进(EDGE)的无线电技术来实现。OFDMA可利用诸如电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802-20、演进UTRA(E-UTRA)等的无线电技术来实现。IEEE 802.16m从IEEE 802.16e演进,提供与基于IEEE 802.16e的系统的向后兼容。UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。第3代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用E-UTRA的演进UMTS(E-UMTS)的一部分。3GPP LTE在下行链路中使用OFDMA,在上行链路中使用SC-FDMA。高级LTE(LTE-A)是LTE的演进。
为了清晰,以下描述将专注于LTE-A。然而,本发明的技术特征不限于此。
图1示出了LTE系统架构。通信网络被广泛部署以通过IMS和分组数据来提供诸如互联网协议语音(VoIP)的各种通信服务。
参照图1,LTE系统架构包括一个或更多个用户设备(UE;10)、演进UMTS地面无线电接入网络(E-UTRAN)和演进分组核心(EPC)。UE 10表示用户所携带的通信设备。UE 10可为固定的或移动的,并且可被称作诸如移动站(MS)、用户终端(UT)、订户站(SS)、无线装置等的另一术语。
E-UTRAN包括一个或更多个演进节点B(eNB)20,多个UE可位于一个小区中。eNB 20向UE 10提供控制平面和用户平面的端点。eNB 20通常是与UE 10通信的固定站并且可被称作诸如基站(BS)、基站收发器系统(BTS)、接入点等的另一术语。可每小区部署一个eNB 20。在eNB 20的覆盖范围内存在一个或更多个小区。单个小区被配置为具有选自1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz和20MHz等中的一个带宽,并且向多个UE提供下行链路或上行链路传输服务。在这种情况下,不同的小区可被配置为提供不同的带宽。
以下,下行链路(DL)表示从eNB 20到UE 10的通信,上行链路(UL)表示从UE 10到eNB 20的通信。在DL中,发送机可以是eNB 20的一部分,接收机可以是UE 10的一部分。在UL中,发送机可以是UE 10的一部分,接收机可以是eNB 20的一部分。
EPC包括负责控制平面功能的移动性管理实体(MME)以及负责用户平面功能的系统架构演进(SAE)网关(S-GW)。MME/S-GW 30可位于网络的末端并且连接至外部网络。MME具有UE接入信息或UE能力信息,并且这些信息可主要用于UE移动性管理。S-GW是其终点为E-UTRAN的网关。MME/S-GW 30为UE 10提供会话的终点和移动性管理功能。EPS还可包括分组数据网络(PDN)网关(PDN-GW)。PDN-GW是其终点为PDN的网关。
MME提供各种功能,包括向eNB 20的非接入层(NAS)信令、NAS信令安全、接入层(AS)安全控制、用于3GPP接入网络之间的移动性的核心网络(CN)节点间信令、空闲模式UE可达性(包括寻呼重传的控制和执行)、跟踪区域列表管理(对于处于空闲模式和活动模式的UE)、P-GW和S-GW选择、用于利用MME变化的切换的MME选择、用于向2G或3G 3GPP接入网络的切换的服务GPRS支持节点(SGSN)选择、漫游、认证、包括专用承载建立的承载管理功能、对公共预警系统(PWS)(包括地震和海啸预警系统(ETWS)以及商用移动报警系统(CMAS))消息传输的支持。S-GW主机提供各种各样的功能,包括基于每用户的分组过滤(通过例如深度分组检查)、合法监听、UE互联网协议(IP)地址分配、DL中的传输级别分组标记、UL和DL服务级别收费、门限和速率增强、基于APN-AMBR的DL速率增强。为了清晰,MME/S-GW 30在本文中将被简称为“网关”,但是将理解,该实体包括MME和S-GW二者。
可使用用于发送用户业务或控制业务的接口。UE 10和eNB 20通过Uu接口连接。eNB 20通过X2接口互连。邻近eNB可具有网状网络结构,其具有X2接口。eNB 20通过S1接口连接至EPC。eNB 20通过S1-MME接口连接至MME,并且通过S1-U接口连接至S-GW。S1接口支持eNB 20与MME/S-GW之间的多对多关系。
eNB 20可执行网关30的选择、在无线电资源控制(RRC)启用期间朝着网关30路由、寻呼消息的调度和发送、广播信道(BCH)信息的调度和发送、向UL和DL二者中的UE 10的动态资源分配、eNB测量的配置和提供、无线电承载控制、无线电准入控制(RAC)以及LTE_ACTIVE状态下的连接移动性控制的功能。在EPC中,如上所述,网关30可执行寻呼发起、LTE_IDLE状态管理、用户平面的加密、SAE承载控制以及NAS信令的加密和完整性保护的功能。
图2示出了LTE系统的无线电接口协议的控制平面。图3示出了LTE系统的无线电接口协议的用户平面。
UE与E-UTRAN之间的无线电接口协议的层可基于通信系统中熟知的开放系统互连(OSI)模型的下面三层被分为第一层(L1)、第二层(L2)和第三层(L3)。UE与E-UTRAN之间的无线电接口协议可被水平划分为物理层、数据链路层和网络层,并且可被垂直划分为作为用于控制信号传输的协议栈的控制平面(C平面)以及作为用于数据信息传输的协议栈的用户平面(U平面)。无线电接口协议的层成对存在于UE和E-UTRAN处,并且负责Uu接口的数据传输。
物理(PHY)层属于L1。PHY层通过物理信道向高层提供信息传送服务。PHY层通过传输信道连接至介质访问控制(MAC)层(PHY层的高层)。物理信道被映射至传输信道。在MAC层与PHY层之间通过传输信道来传送数据。在不同PHY层(即,发送机的PHY层与接收机的PHY层)之间,利用无线电资源通过物理信道来传送数据。物理信道使用正交频分复用(OFDM)方案来调制,并且利用时间和频率作为无线电资源。
PHY层使用多个物理控制信道。物理下行链路控制信道(PDCCH)向UE报告寻呼信道(PCH)和下行链路共享信道(DL-SCH)的资源分配以及与DL-SCH有关的混合自动重传请求(HARQ)信息。PDCCH可承载用于向UE报告UL传输的资源分配的UL许可。物理控制格式指示符信道(PCFICH)向UE报告用于PDCCH的OFDM符号的数量,并且在每一个子帧中发送。物理混合ARQ指示符信道(PHICH)承载响应于UL传输的HARQ确认(ACK)/否定确认(NACK)信号。物理上行链路控制信道(PUCCH)承载诸如针对DL传输的HARQ ACK/NACK、调度请求和CQI的UL控制信息。物理上行链路共享信道(PUSCH)承载UL-上行链路共享信道(SCH)。
物理信道由时域中的多个子帧和频域中的多个子载波组成。一个子帧由时域中的多个符号组成。一个子帧由多个资源块(RB)组成。一个RB由多个符号和多个子载波组成。另外,各个子帧可将对应子帧的特定符号的特定子载波用于PDCCH。例如,子帧的第一符号可用于PDCCH。PDCCH承载诸如物理资源块(PRB)的动态分配的资源以及调制和编码方案(MCS)。作为用于数据传输的单位时间的传输时间间隔(TTI)可等于一个子帧的长度。一个子帧的长度可为1ms。
传输信道根据该信道是否被共享而被分为公共传输信道和专用传输信道。用于从网络向UE发送数据的DL传输信道包括用于发送系统信息的广播信道(BCH)、用于发送寻呼消息的寻呼信道(PCH)、用于发送用户业务或控制信号的DL-SCH等。DL-SCH支持HARQ、通过变化调制、编码和发送功率的动态链路自适应、以及动态资源分配和准静态资源分配二者。DL-SCH还可允许整个小区中的广播以及波束成形的使用。系统信息承载一个或更多个系统信息块。所有系统信息块可按照相同的周期性来发送。多媒体广播/多播服务(MBMS)的业务或控制信号可通过DL-SCH或多播信道(MCH)来发送。
用于从UE向网络发送数据的UL传输信道包括用于发送初始控制消息的随机接入信道(RACH)、用于发送用户业务或控制信号的UL-SCH等。UL-SCH支持HARQ以及通过变化发送功率和可能地调制和编码的动态链路自适应。UL-SCH还可允许波束成形的使用。RACH通常用于对小区的初始接入。
MAC层属于L2。MAC层经由逻辑信道向作为MAC层的高层的无线电链路控制(RLC)层提供服务。MAC层提供将多个逻辑信道映射至多个传输信道的功能。MAC层还通过将多个逻辑信道映射至单个传输信道来提供逻辑信道复用的功能。MAC子层提供逻辑信道上的数据传送服务。
逻辑信道根据所发送的信息的类型被分成用于传送控制平面信息的控制信道以及用于传送用户平面信息的业务信道。即,针对MAC层所提供的不同数据传送服务定义一组逻辑信道类型。逻辑信道位于传输信道上方,并且被映射至传输信道。
控制信道仅用于控制平面信息的传送。MAC层所提供的控制信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)以及专用控制信道(DCCH)。BCCH是用于广播系统控制信息的下行链路信道。PCCH是传送寻呼信息的下行链路信道并且在网络不知道UE的位置小区时使用。CCCH由不具有与网络的RRC连接的UE使用。MCCH是用于从网络向UE发送MBMS控制信息的点对多点下行链路信道。DCCH是由具有RRC连接的UE使用的在UE与网络之间发送专用控制信息的点对点双向信道。
业务信道仅用于用户平面信息的传送。MAC层所提供的业务信道包括专用业务信道(DTCH)和多播业务信道(MTCH)。DTCH是专用于一个UE传送用户信息的点对点信道,并且可存在于上行链路和下行链路二者中。MTCH是用于从网络向UE发送业务数据的点对多点下行链路信道。
逻辑信道与传输信道之间的上行链路连接包括可被映射至UL-SCH的DCCH、可被映射至UL-SCH的DTCH以及可被映射至UL-SCH的CCCH。逻辑信道与传输信道之间的下行链路连接包括可被映射至BCH或DL-SCH的BCCH、可被映射至PCH的PCCH、可被映射至DL-SCH的DCCH以及可被映射至DL-SCH的DTCH、可被映射至MCH的MCCH和可被映射至MCH的MTCH。
RLC层属于L2。RLC层提供这样的功能:通过对在无线电部分中从上层接收的数据进行级联和分段来调节数据的大小,以适合于低层发送该数据。另外,为了确保无线电承载(RB)所需的各种服务质量(QoS),RLC层提供三种操作模式,即,透明模式(TM)、未确认模式(UM)和确认模式(AM)。AM RLC通过自动重传请求(ARQ)来提供重传功能,以用于可靠的数据传输。此外,可利用MAC层内的功能块来实现RLC层的功能。在这种情况下,RLC层可能不存在。
分组数据会聚协议(PDCP)层属于L2。PDCP层提供头压缩功能,该功能减少不必要的控制信息,使得通过采用诸如IPv4或IPv6的IP分组发送的数据可在具有相对小的带宽的无线电接口上有效地发送。头压缩通过仅在数据的头中发送必要信息来增加无线电部分中的传输效率。另外,PDCP层提供安全功能。安全功能包括防止第三方检查的加密以及防止第三方数据操纵的完整性保护。
无线电资源控制(RRC)层属于L3。RLC层位于L3的最低部分,仅在控制平面中定义。RRC层起到控制UE与网络之间的无线电资源的作用。为此,UE和网络通过RRC层交换RRC消息。RRC层关于RB的配置、重新配置和释放而控制逻辑信道、传输信道和物理信道。RB是由L1和L2为UE与网络之间的数据传送提供的逻辑路径。即,RB表示为UE与E-UTRAN之间的数据传输提供L2的服务。RB的配置意指指定无线电协议层和信道性质以提供特定服务并确定各个详细参数和操作的处理。RB被分为两种类型,即,信令RB(SRB)和数据RB(DRB)。SRB用作在控制平面中发送RRC消息的路径。DRB用作在用户平面中发送用户数据的路径。
置于RRC层上方的非接入层(NAS)层执行诸如会话管理和移动性管理的功能。
参照图2,RLC层和MAC层(在网络侧终止于eNB中)可执行诸如调度、自动重传请求(ARQ)和混合自动重传请求(HARQ)的功能。RRC层(网络侧终止于eNB中)可执行诸如广播、寻呼、RRC连接管理、RB控制、移动性功能以及UE测量报告和控制的功能。NAS控制协议(在网络侧终止于网关的MME中)可执行诸如SAE承载管理、认证、LTE_IDLE移动性处理、LTE_IDLE下的寻呼发起以及用于网关与UE之间的信令的安全控制的功能。
参照图3,RLC层和MAC层(在网络侧终止于eNB中)可执行用于控制平面的相同功能。PDCP层(在网络侧终止于eNB中)可执行诸如头压缩、完整性保护和加密的用户平面功能。
以下,描述UE的RRC状态和RRC连接过程。
RRC状态指示UE的RRC层是否逻辑上连接至E-UTRAN的RRC层。RRC状态可被分成诸如RRC连接状态和RRC空闲状态的两种不同的状态。当在UE的RRC层与E-UTRAN的RRC层之间建立RRC连接时,UE处于RRC_CONNECTED,否则,UE处于RRC_IDLE。由于处于RRC_CONNECTED的UE与E-UTRAN建立了RRC连接,所以E-UTRAN可识别出处于RRC_CONNECTED的UE的存在并且可有效地控制UE。此外,处于RRC_IDLE的UE可能未被E-UTRAN识别,并且CN以作为比小区更大的区域的TA为单位管理UE。即,仅以大的区域为单位识别处于RRC_IDLE的UE的存在,并且UE必须转变为RRC_CONNECTED以接收诸如语音或数据通信的典型的移动通信服务。
在RRC_IDLE状态下,在UE指定通过NAS配置的不连续接收(DRX)并且UE被分配了在跟踪区域中唯一地标识UE的标识(ID)的同时UE可接收系统信息和寻呼信息的广播,并且可执行公共陆地移动网络(PLMN)选择和小区重选。另外,在RRC_IDLE状态下,eNB中没有存储RRC上下文。
在RRC_CONNECTED状态下,UE具有E-UTRAN RRC连接和E-UTRAN中的上下文,使得向eNB发送数据和/或从eNB接收数据变得可能。另外,UE可向eNB报告信道质量信息和反馈信息。在RRC_CONNECTED状态下,E-UTRAN知道UE所属的小区。因此,网络可向UE发送数据和/或从UE接收数据,网络可控制UE的移动性(利用网络辅助小区变更(NACC)对GSM EDGE无线电接入网络(GERAN)的切换和无线电接入技术(RAT)间小区变更命令),并且网络可对邻近小区执行小区测量。
在RRC_IDLE状态下,UE指定寻呼DRX循环。具体地讲,UE在每一个UE特定寻呼DRX循环的特定寻呼时刻监测寻呼信号。寻呼时刻是发送寻呼信号的时间间隔。UE具有它自己的寻呼时刻。
寻呼消息在属于同一跟踪区域的所有小区上发送。如果UE从一个TA移至另一TA,则UE将向网络发送跟踪区域更新(TAU)消息以更新其位置。
当用户初始将UE接通电源时,UE首先搜索恰当的小区,然后在该小区中保持在RRC_IDLE。当不需要建立RRC连接时,保持在RRC_IDLE的UE通过RRC连接过程与E-UTRAN的RRC建立RRC连接,然后可转变为RRC_CONNECTED。当由于用户的呼叫尝试等而需要上行链路数据传输时或者当需要在接收到来自E-UTRAN的寻呼消息时发送响应消息时,保持在RRC_IDLE的UE可能需要与E-UTRAN建立RRC连接。
为了在NAS层中管理UE的移动性,定义了两个状态,即,EPS移动性管理-REGISTERED(EMM-REGISTERED)状态和EMM-DEREGISTERED状态。这两个状态应用于UE和MME。最初,UE处于EMM-DEREGISTERED状态。为了接入网络,UE执行通过初始附接过程向网络注册的处理。如果附接过程成功执行,则UE和MME进入EMM-REGISTERED状态。
为了管理UE和EPC之间的信令连接,定义两个状态,即,EPS连接管理(ECM)-IDLE状态和ECM-CONNECTED状态。这两个状态应用于UE和MME。当处于ECM-IDLE状态的UE与E-UTRAN建立RRC连接时,UE进入ECM-CONNECTED状态。当处于ECM-IDLE状态的MME与E-UTRAN建立S1连接时,MME进入ECM-CONNECTED状态。当UE处于ECM-IDLE状态时,E-UTRAN没有UE的上下文信息。因此,处于ECM-IDLE状态的UE执行诸如小区选择或重选的基于UE的移动性相关过程,而不必接收网络的命令。另一方面,当UE处于ECM-CONNECTED状态时,通过网络的命令来管理UE的移动性。如果处于ECM-IDLE状态的UE的位置变得不同于网络已知的位置,则UE通过跟踪区域更新过程将UE的位置报告给网络。
图4示出了RRC连接建立过程。
UE将请求RRC连接的RRC连接请求消息发送给网络(S410)。网络发送RRC连接建立消息作为对该RRC连接请求的响应(S420)。在接收到RRC连接建立消息之后,UE进入RRC连接模式。
UE向网络发送用于检查RRC连接的成功完成的RRC连接建立完成消息(S430)。
图5示出了由BS禁止UE的接入的方法。
参照图5,多个UE同时建立RRC连接,从而导致移动通信网络中的过负荷。在这种情况下,在步骤S510中,核心网络(CN)的MME可向BS发送过负荷开始消息。
此外,在步骤S520中,UE可将NAS请求消息发送到UE的AS层(例如,RRC层)。此外,在步骤S530中,UE的AS层(例如,RRC层)可向BS发送RRC连接请求消息或RRC连接建立完成消息。
在这种情况下,BS可通过拒绝指示特定建立原因的所有RRC连接请求消息或者通过释放由特定建立原因导致的所有RRC连接来控制CN的过负荷。更具体地,在步骤S540中,BS可识别所接收到的RRC连接请求消息中包括的建立原因,并且因此可以当该建立原因是从CN接收到的特定建立原因时拒绝对应的RRC连接请求。此外,BS可释放当前建立的RRC连接当中的其建立原因是从CN接收到的特定连接原因的RRC连接。
因此,在步骤S550中,BS可向UE的RRC层发送RRC连接拒绝消息或RRC连接释放消息。RRC连接拒绝消息或RRC连接释放消息可包括关于限制连接的等待时间的信息(即,定时器)。
在步骤S560中,UE的AS层可向UE的NAS层发送包括定时器的停止消息。在步骤S570中,UE的NAS层可在等待时间期间转换到退避状态。此后,如果经过了等待时间,则在步骤S580中,UE的NAS层可向UE的AS层重新发送NAS请求消息。
提供通信服务的运营商可期望使特定服务优先于其它服务。例如,运营商可期望使基于LTE的语音(VoLTE)呼叫优先于其它移动发起(MO)数据呼叫。运营商可期望即使在由于其它数据服务而导致网络拥塞的时间期间也允许VoLTE呼叫。另选地,运营商可期望使VoLTE呼叫总是具有比其它呼叫高的优先级。VoLTE呼叫是运营商期望优先于其它服务处理的服务的示例。
根据常规机制,在针对MO呼叫建立RRC连接之后,特定服务能够优先于其它服务。在LTE的情况下,可存在两种类型的常规方法来处理优先级。这两种类型的方法是在Rel-9中引入的“具有SSAC的ACB”和在Rel-12中引入的“具有ACB跳过的ACB”。
在具有SSAC的ACB的情况下,SSAC可允许运营商在使用正常ACB参数处理另一呼叫期间尤其对VoLTE应用AC禁止。例如,运营商可通过将VoLTE呼叫的SSAC ACB设置为100%并且通过将其它呼叫的ACB设置为0%来提供优先级比其它呼叫高的VoLTE服务。
在具有ACB跳过的ACB的情况下,与SSAC类似,ACB跳过可允许UE跳过特定服务的ACB的识别。例如,运营商可通过将VoLTE呼叫的ACB跳过设置为“真”并且通过将其它呼叫的ACB设置为0%来提供优先级比其它呼叫高的VoLTE服务。
然而,不利的是,这两种类型的方法都依赖于系统信息并且需要改变系统信息。当运营商期望在拥塞环境中应用策略时,系统信息的改变可能对由小区正在服务的或正在驻留的所有UE产生较大影响。在下文中,根据本发明的实施方式,描述一种提供优先服务的方法以及支持该方法的设备。
图6示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法。
(1)参照图6,在步骤S610中,网络可确定要优先的服务类型。另选地,BS可确定要优先的服务类型。另选地,MME可确定要优先的服务类型。要优先的服务类型是被配置为优先于其它服务的服务类型。要优先的服务类型可包括VoLTE服务、视频服务和短消息服务(SMS)中的至少任何一种。
(2)在步骤S620中,MME可向BS发送RRC连接允许信息。RRC连接允许信息可以是指示针对要优先的服务是否允许RRC连接建立的信息。RRC连接允许信息可通过过负荷开始消息来发送。
(3)在步骤S630中,UE可从网络节点接收优先服务。优先服务可具有要优先的服务类型。另选地,可在UE中预先配置优先服务。
因此,UE可知晓要优先的服务类型。网络节点可以是MME。当UE接入EPC时,UE可知晓哪个服务是优先服务。另选地,当UE更新跟踪区域时,UE可知晓哪个服务是优先服务。
优先服务可固定。也就是说,优先服务可被预定义。例如,优先服务可以是VoLTE服务、视频服务和SMS中的至少任何一种。在这种情况下,网络可使用1比特指示符来指示预定义的优先服务当中的需要优先处理的服务。在这种情况下,可不向UE发信号通知服务类型。可通过RRC信令来广播1比特指示符。可通过系统信息来广播1比特指示符。例如,位图“1,1,1”可意指VoLTE服务、视频服务和SMS是优先服务。例如,位图“1,0,0”可意指VoLTE服务是优先服务。例如,位图“1,0,1”可意指VoLTE服务和SMS是优先服务。
(4)在步骤S640中,UE可向网络发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息。优先服务访问信息可以是指示需要优先于其它服务处理的服务将被访问的信息。优先服务访问信息可以不指示需要优先处理的服务的类型。优先服务访问信息可被包括在RRC连接请求消息的建立原因(即,EstablishmentCause)中。
例如,EstablishmentCause可包括emergency、highPriorityAccess、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data、delayTolerantAccess-v1020、mo-VoiceCall-v1280和PrioritizedServiceAccess。通过将RRC连接请求消息的建立原因设置为PrioritizedServiceAccess,UE可以向网络通知访问需要优先处理的服务。
可在UE建立RRC连接期间设置EstablishmentCause。仅当UE广播明确或隐含地支持建立原因(例如,PrioritizedServiceAccess)时,UE才可将建立原因设置为优先服务访问信息。
(5)在步骤S650中,BS可使用所指示的建立原因将过负荷动作应用于RRC连接请求消息。基于所指示的建立原因,BS可向UE发送RRC连接建立消息或RRC连接拒绝消息。BS可根据RRC连接请求消息中是否包括优先服务访问信息来确定将发送哪个消息。具体地,如果RRC连接请求消息中包括优先服务访问信息,则BS可向UE发送RRC连接建立消息。否则,如果RRC连接请求消息中不包括优先服务访问信息,则BS可向UE发送RRC连接拒绝消息。
例如,如果过负荷动作指示RRC连接建立仅被允许用于优先服务,则BS可拒绝包括除了PrioritizedServiceAccess之外的建立原因的所有RRC连接请求消息。BS可通过向UE发送RRC连接拒绝消息来拒绝RRC连接请求消息。
例如,为了使BS拒绝包括除了PrioritizedServiceAccess之外的建立原因的所有RRC连接请求消息,如表1中所示,可在过负荷开始信息中包括的过负荷响应IE中设置过负荷动作IE。
表1
[表1]
参照上面的表1,可仅针对优先服务建立RRC连接。也就是说,例如,如果如表1所示来设置过负荷动作IE,则BS可以发送作为对包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息的响应的RRC连接建立消息,并且BS可以发送作为对不包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息的响应的RRC连接拒绝消息。
在图6的实施方式中,假定RRC连接请求消息包括优先服务访问信息。因此,BS可向UE发送RRC连接建立消息。
与图6的实施方式不同,如果RRC连接请求消息不包括优先服务访问信息,则BS可发送RRC连接拒绝消息。在这种情况下,UE可以不发送RRC连接建立完成消息。
(6)在步骤S660中,UE可向网络发送包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。也就是说,在步骤S640中,UE可指示访问需要优先处理的服务,并且在步骤S660中,UE可指示需要优先处理的服务的服务类型。服务类型可以是用于触发到网络的RRC连接的服务的类型。服务类型可包括VoLTE服务、视频服务和SMS中的至少任何一种。
-第一选项:仅在发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息之后,UE可在RRC连接建立完成消息中指示服务类型。服务类型可仅在优先服务期间指示。
-第二选项:不论在RRC连接请求消息中是否存在优先服务访问信息,UE都可在RRC连接建立完成消息中指示服务类型。服务类型可在优先服务期间指示。另选地,可在非优先服务期间指示服务类型。UE可仅在UE正在驻留的小区广播明确或隐含地支持服务类型时指示该服务类型。
根据图6的实施方式,UE可通过RRC连接请求消息向BS通知存在需要优先处理的服务。此后,UE可通过RRC连接建立完成消息向BS通知需要优先处理的服务的类型。目前,在能够被包括在RRC连接请求消息的建立原因中的信息方面存在限制。因此,运营商可通过使用建立原因通知仅存在优先服务访问并且随后通过使用RRC连接建立完成消息通知优先服务的类型来不同地设置优先服务。此外,虽然具有SSAC的常规ACB和具有ACB跳过的ACB由于RRC连接过程的开始被控制而依赖于系统信息块来使特定服务优先,但是本发明可由于拥塞在RRC连接过程期间或者在RRC连接建立完成之后得到控制而不依赖于系统信息块来使特定服务优先。
图7示出了根据本发明的实施方式的确定BS是否将接收优先服务的方法。
(1)参照图7,在步骤S710中,UE可向网络发送包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。服务类型可以是需要优先处理的服务的类型。例如,服务类型可包括VoLTE服务、视频服务和SMS中的至少任何一种。
(2)在步骤S720中,BS可将由网络确定的要优先的服务类型和由UE发送的服务类型进行比较。在图6的步骤S610中描述了由网络确定的要优先的服务类型。
(3)在步骤S730中,如果网络期望优先处理的服务的类型与UE期望优先处理的服务的类型不一致,则BS可向UE发送RRC连接释放消息。如果网络期望优先处理的服务的类型与UE期望优先处理的服务的类型一致,则该服务可优先于其它服务处理。
图8示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法的示例。
(1)参照图8,在步骤S810中,网络可确定要优先的服务类型。在图8的实施方式中,假定所确定的要优先的服务类型是VoLTE服务和视频服务。也就是说,假定运营商期望使VoLTE服务和视频服务优先于其它服务处理。
(2)在步骤S820中,MME可向BS发送RRC连接允许信息。RRC连接允许信息可指示允许对要优先的服务建立RRC连接。
(3)在步骤S830中,UE可从MME接收要优先的服务类型。要优先的服务类型是VoLTE服务和视频类型。因此,UE可知晓运营商期望优先处理的服务的类型是VoLTE服务或视频服务。如果要优先的服务类型是固定的,则UE可通过接收1比特指示符的集合来知晓运营商期望优先处理的服务的类型。例如,如果要优先的服务类型被固定为“VoLTE服务、视频服务、SMS”,则1比特指示符的集合可以是“1,1,0”。
(4)在步骤S840中,UE可向网络发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息。
(5)在步骤S850中,在接收到优先服务访问信息时,BS可向UE发送RRC连接建立消息。
(6)在步骤S860中,UE可向网络发送包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。在图8的实施方式中假定UE所发送的服务类型包括视频服务。
(7)在步骤S870中,BS可以将由网络确定的要优先的服务类型和由UE发送的服务类型进行比较。在图8的实施方式中,由于由网络确定的要优先的服务类型为VoLTE服务和视频服务,而由UE发送的服务类型为视频服务,因此视频服务可优先于其它服务处理。
图9示出了根据本发明的实施方式的提供优先服务的方法的示例。
(1)参照图9,在步骤S910中,网络可确定要优先的服务类型。在图9的实施方式中,假定所确定的要优先的服务类型是VoLTE服务。也就是说,假定运营商期望使VoLTE服务优先于其它服务处理。
(2)在步骤S920中,MME可向BS发送RRC连接允许信息。RRC连接允许信息可指示允许针对要优先处理的服务建立RRC连接。
(3)在步骤S930中,UE可从MME接收要优先的服务类型。要优先的服务类型为VoLTE服务。因此,UE可知晓运营商期望优先处理的服务的类型是VoLTE服务。如果要优先的服务类型是固定的,则UE可通过接收1比特指示符的集合来知晓运营商期望优先处理的服务的类型。例如,如果要优先的服务类型被固定为“视频服务、VoLTE服务、SMS”,则1比特指示符的集合可以为“0,1,0”。
(4)在步骤S940中,UE可向网络发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息。
(5)在步骤S950中,在接收到优先服务访问信息时,BS可向UE发送RRC连接建立消息。
(6)在步骤S960中,UE可向网络发送包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。在图9的实施方式中假定由UE发送的服务类型包括视频服务。
(7)在步骤S970中,BS可以将由网络确定的要优先的服务类型和由UE发送的服务类型进行比较。在图9的实施方式中,由于由网络确定的要优先的服务类型为VoLTE服务,而由UE发送的服务类型为视频服务,因此视频服务不一定被优先处理。因此,BS可向UE发送RRC连接释放消息。此外,可释放RRC连接。
图10是示出根据本发明的实施方式的由UE发送优先服务的方法的框图。
参照图10,在步骤S1010中,UE可向网络发送包括优先服务访问信息的RRC连接请求消息。优先服务访问信息是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。优先服务访问信息可被包括在EstablishmentCause中。优先服务访问信息作为对优先级比其它服务高的服务的类型的响应被发送到网络。
在步骤S1020中,可将包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息发送到网络。
UE可从网络接收由网络确定的要优先的服务类型。要优先的服务类型可包括基于LTE的语音(VoLTE)服务、视频服务和短消息服务(SMS)中的至少任何一种。如果要优先的服务类型被预定义,则要优先的服务类型可由网络通过使用位图来指示。
图11是示出根据本发明的实施方式的由BS接收优先服务的方法的框图。
参照图11,在步骤S1110中,BS可从移动性管理实体(MME)接收指示针对要优先的服务建立RRC连接的RRC连接允许信息。RRC连接允许信息可指示仅针对要优先的服务允许RRC连接建立。RRC连接允许信息可通过过负荷开始消息来接收。
在步骤S1120中,BS可从UE接收RRC连接请求消息。
在步骤S1130中,BS可确定是否建立RRC连接。
如果RRC连接请求消息包括优先服务访问信息,则BS可确定建立RRC连接,并且BS可向UE发送RRC连接建立消息。优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。优先服务访问信息可被包括在EstablishmentCause中。BS可从UE接收包括由UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息。RRC连接建立完成消息可以作为对RRC连接建立消息的响应被接收。如果由UE发送的服务类型与由网络确定的要优先的服务类型不同,则BS可向UE发送RRC连接释放消息。
如果RRC连接请求消息不包括优先服务访问信息,则BS可确定不建立RRC连接,并且可向UE发送RRC连接拒绝消息。优先服务访问信息可以是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
图12是示出根据本发明的实施方式的无线通信系统的框图。
BS 1200包括处理器1201、存储器1202和收发器1203。存储器1202连接至处理器1201,并且存储用于驱动处理器1201的各种信息。收发器1203连接至处理器1201,并且发送和/或接收无线电信号。处理器1201实现所提出的功能、处理和/或方法。在上述实施方式中,基站的操作可由处理器1201实现。
UE 1210包括处理器1211、存储器1212和收发器1213。存储器1212连接至处理器1211,并且存储用于驱动处理器1211的各种信息。收发器1213连接至处理器1211,并且发送和/或接收无线电信号。处理器1211实现所提出的功能、处理和/或方法。在上述实施方式中,UE的操作可由处理器1211实现。
处理器可包括专用集成电路(ASIC)、单独的芯片组、逻辑电路和/或数据处理单元。存储器可包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其它等同的存储装置。收发器可包括用于处理无线信号的基带电路。当用软件实现实施方式时,可利用用于执行上述功能的模块(即,进程、函数等)来实现上述方法。该模块可被存储在存储器中并且可由处理器执行。存储器可位于处理器的内部或外部,并且可利用各种熟知手段联接至处理器。
基于上述实施方式参照附图以及附图中给出的参考标号描述了基于本说明书的各种方法。尽管为了说明方便,各种方法以特定顺序描述了多个步骤或块,但是权利要求书中所公开的本发明不限于步骤或块的所述顺序,各个步骤或块可按照不同的顺序来实现,或者可与其它步骤或块同时执行。另外,本领域普通技术人员可知道,本发明不限于各个步骤或块,而是可在不脱离本发明的范围和精神的情况下添加或删除至少一个不同的步骤。
上述实施方式包括各种示例。应该注意的是,本领域普通技术人员知道无法说明示例的所有可能的组合,并且还知道可从本说明书的技术推导出各种组合。因此,在不脱离所附的权利要求的范围的情况下,本发明的保护范围应该通过将详细说明中描述的各个示例组合来确定。
Claims (15)
1.一种用于在无线通信系统中由用户设备UE发送优先服务的方法,该方法包括以下步骤:
向网络发送包括优先服务访问信息的无线电接入控制RRC连接请求消息;以及
向所述网络发送包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息,
其中,所述优先服务访问信息是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤:
由所述UE从所述网络接收由所述网络确定的要优先的服务类型。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述要优先的服务类型包括基于LTE的语音VoLTE服务、视频服务或短消息服务SMS中的至少一种。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,如果所述要优先的服务类型被预定义,则所述要优先的服务类型由所述网络通过使用位图来指示。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述优先服务访问信息被包括在EstablishmentCause中。
6.根据权利要求2所述的方法,其中,所述优先服务访问信息作为对优先级比其它服务高的所述服务的类型的响应被发送到所述网络。
7.一种用于在无线通信系统中由基站接收优先服务的方法,该方法包括以下步骤:
从移动性管理实体MME接收指示针对要优先的服务允许无线电接入控制RRC连接建立的RRC连接允许信息;
从用户设备UE接收RRC连接请求消息;以及
确定是否建立RRC连接。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述RRC连接允许信息指示仅针对所述要优先的服务允许所述RRC连接建立。
9.根据权利要求7所述的方法,该方法还包括以下步骤:
如果所述RRC连接请求消息包括优先服务访问信息,则由所述基站确定建立所述RRC连接;以及
由所述基站向所述UE发送RRC连接建立消息,
其中,所述优先服务访问信息是指示访问优先级比其它服务高的所述服务的信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述优先服务访问信息被包括在EstablishmentCause中。
11.根据权利要求9所述的方法,该方法还包括以下步骤:
由所述基站从所述UE接收包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息,
其中,所述RRC连接建立完成消息作为对所述RRC连接建立消息的响应被接收。
12.根据权利要求11所述的方法,该方法还包括以下步骤:
如果由所述UE发送的服务类型与由网络确定的要优先的服务类型不同,则由所述基站向所述UE发送RRC连接释放消息。
13.根据权利要求7所述的方法,该方法还包括以下步骤:
如果所述RRC连接请求消息不包括优先服务访问信息,则由所述基站确定不建立所述RRC连接;以及
由所述基站向所述UE发送RRC连接拒绝消息,
其中,所述优先服务访问信息是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
14.根据权利要求7所述的方法,其中,所述RRC连接允许信息是经由过负荷开始消息来接收的。
15.一种用于在无线通信系统中发送优先服务的用户设备UE,该UE包括:
存储器;收发器;以及处理器,所述处理器联接所述存储器和所述收发器,其中,所述处理器被配置为:
控制所述收发器向网络发送包括优先服务访问信息的无线电接入控制RRC连接请求消息;并且
控制所述收发器向所述网络发送包括由所述UE发送的服务类型的RRC连接建立完成消息,
其中,所述优先服务访问信息是指示访问优先级比其它服务高的服务的信息。
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