CN109076447B - 用于执行驻留的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例总体涉及在无线通信网络中执行驻留。无线通信网络中的设备获得移动终端的操作状态。基于该操作状态,设备从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式。单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及多驻留模式指示主RAT和辅RAT被用于驻留。然后,设备基于目标驻留模式来配置移动终端。以这种方式,增加了移动终端接入更好的RAT的可能性。
Description
技术领域
本公开的实施例总体涉及通信领域,并且更具体地,涉及用于执行驻留的方法和设备。
背景技术
无线通信网络的发展趋势是用户的多种共存的无线接入技术(RAT)。举例来说,通信网络(例如,下一代无线电(NR)系统)可以与另一通信网络(例如,LTE系统)紧密地操作,并且两个系统的RAT之间的紧密互操作可以被广泛使用。在一些情况下,LTE系统可以帮助NR系统来广播系统信息,因为LTE系统以更好的覆盖范围更低的频率进行操作。
在LTE系统中,移动终端(也被称为“用户设备(UE)”)驻留在“小区”中。在驻留之前,UE基于测量来执行小区选择。然后,UE在执行驻留时调谐到小区的控制信道。特别地,驻留使UE能够从公共陆地移动网络(PLMN)接收系统信息。当被登记并且如果UE希望建立RRC连接时,它可以通过最初在其驻留的小区的控制信道上接入网络来实现这一点。另一方面,如果PLMN接收到针对所登记的UE的呼叫,则它可以知道UE驻留的一组跟踪区域。然后,PLMN可以在该组跟踪区域中的所有小区的控制信道上发送针对UE的“寻呼”消息。然后,UE将接收寻呼消息,因为它已经调谐到所登记的跟踪区域之一中的小区的控制信道,并且UE可以使用对应的控制信道进行响应。
在也被称为下一代(NX)系统的NR系统中,为了讨论的目的,不同的节点可以发送不同的信息。例如,一些节点可以发送系统签名索引(SSI)和/或接入信息表(AIT),而其他节点可以不发送SSI/AIT。类似地,一些节点可以发送跟踪区域信号(TRAS),而其他节点可以发送寻呼消息。因此,驻留在LTE中的小区可能不适合于NX。例如,统计性的传统驻留模式不适用。
发明内容
总体上,本公开的实施例提供用于在无线通信网络中执行驻留的解决方案。
在第一方面,提供了一种由无线通信网络中的设备实现的方法。无线通信网络中的设备获得移动终端的操作状态。基于所述操作状态,所述设备为移动终端从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式。单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。然后,设备基于目标驻留模式来配置移动终端。还提供了对应的计算机程序。所述设备可以是移动终端、服务于所述移动终端的节点,或其他合适的设备。
在一个实施例中,获得操作状态可以包括获得以下中的至少一项:移动终端的能量状态;移动终端的服务质量(QoS);移动终端的活动时间段或业务量;设备与移动终端之间的信道的质量;移动终端的RAT间切换频率;以及移动终端的移动速度。
在一个实施例中,获得RAT间切换的频率可以包括以下中的至少一项:从RAT间切换的历史记录中获得所述RAT间切换的频率;或确定服务于所述移动终端的第一节点的第一覆盖范围和所述第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围,所述第一节点与第一RAT相关联,并且所述第二节点与第二RAT相关联;以及基于所述第一覆盖范围和所述第二覆盖范围来确定所述RAT间切换的频率。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得所述移动终端的能量状态,将所述能量状态与阈值能量进行比较;响应于能量状态超过阈值能量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于能量状态小于阈值能量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得移动终端的QoS,将所述QoS与阈值QoS进行比较;响应于所述QoS超过阈值QoS,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述QoS小于阈值QoS,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得所述移动终端的活动时间段或业务量,将所述活动时间段与阈值时间进行比较,或将所述业务量与阈值量进行比较;响应于所述活动时间段超过阈值时间或者所述业务量超过阈值量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述活动时间段小于阈值时间或者所述业务量小于阈值量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得所述设备与所述移动终端之间的信道的质量,将所述质量与阈值质量进行比较;响应于所述质量超过阈值质量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述质量小于阈值质量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得所述移动终端的RAT间切换的频率,将所述频率与阈值频率进行比较;响应于所述频率超过阈值频率,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述频率小于阈值频率,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,确定目标驻留模式可以包括:响应于获得所述移动终端的移动速度,将所述移动速度与速度阈值进行比较;响应于所述移动速度小于速度阈值,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述移动速度超过速度阈值,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在一个实施例中,配置移动终端可以包括:向所述移动终端发送所述目标驻留模式的指示。
在第二方面,提供了一种由无线通信网络中的移动终端实现的方法。移动终端接收目标驻留模式的指示。基于移动终端的操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式。单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。之后,移动终端可以根据目标驻留模式来执行驻留。还提供了对应的计算机程序。
在一个实施例中,根据目标驻留模式来执行驻留可以包括:响应于所述目标驻留模式是所述多驻留模式,确定与所述多个RAT相关联的信道质量;基于所述信道质量从多个RAT中选择目标RAT;以及向与移动终端通信的设备发送目标RAT的驻留状态,以触发所述设备经由目标RAT来寻呼移动终端。
在一个实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且根据目标驻留模式来执行驻留可以包括:响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的信道质量;以及响应于信道质量小于主质量阈值,向与移动终端通信的设备发送辅RAT的驻留状态。
在一个实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且根据目标驻留模式来执行驻留可以包括:响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的工作负载;以及响应于工作负载超过主负载阈值,向与移动终端通信的设备发送辅RAT的驻留状态。
在一个实施例中,可以在经由主RAT建立无线连接期间发送辅RAT的驻留状态。
在一个实施例中,所述方法还可以包括向设备发送驻留指示,所述驻留指示对移动终端是否驻留在辅RAT上进行指示。
在第三方面,提供了一种无线通信网络中的设备。所述设备包括获得单元、确定单元和配置单元。所述获得单元被配置为获得移动终端的操作状态。所述确定单元被配置为基于移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。所述配置单元被配置为基于目标驻留模式来配置移动终端。
在第四方面,提供了一种无线通信网络中的移动终端。所述移动终端包括接收单元和执行单元。所述接收单元被配置为接收目标驻留模式的指示,所述目标驻留模式是基于所述移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定的,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。所述执行单元被配置为根据所述目标驻留模式来执行驻留。
在第五方面,提供了一种无线通信网络中的设备。所述设备包括:处理器和存储器,所述存储器包含可由处理器执行的指令,由此所述处理器适于使所述设备进行以下操作:获得移动终端的操作状态;基于移动终端的操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留;以及基于目标驻留模式来配置移动终端。
在第六方面,提供了一种无线通信网络中的移动终端。所述移动终端包括:处理器和存储器,所述存储器包含可由处理器执行的指令,由此处理器适于使所述移动终端进行以下操作:接收目标驻留模式的指示,所述目标驻留模式是基于所述移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定的,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留;以及根据所述目标驻留模式来执行驻留。
根据本公开的实施例,基于移动终端的操作状态来确定合适的驻留模式。以这种方式,可以以动态方式通过合适的驻留模式来配置移动终端。
附图说明
通过示例,根据以下参照附图的详细描述,本公开的各种实施例的上述和其他方面、特征和优点将变得更加全面地明显,在附图中,相似的附图标记或字母用于表示相似或等同的元件。附图被示出以便于更好地理解本公开的实施例,并且附图不一定按比例绘制,在附图中:
图1示出了其中可以实现本公开的实施例的无线通信网络100的环境;
图2示出了根据本公开的实施例的由设备实现的用于执行驻留的方法200的流程图;
图3示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法300的流程图;
图4示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法400的流程图;
图5示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法500的流程图;
图6示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法600的流程图;
图7示出了根据本公开的实施例的设备700的框图;
图8示出了根据本公开的实施例的移动终端800的框图;以及
图9示出了适用于实现本公开的实施例的设备的简化框图900。
具体实施方式
现在将参照若干示例实施例讨论本公开。应当理解,仅出于使本领域技术人员能够更好地理解本公开并因此实现本公开的目的而讨论这些实施例,而不是暗示对本公开的范围的任何限制。
如本文所使用的,术语“无线通信网络”指的是遵循任何合适的无线通信标准的网络,例如高级LTE(LTE-A)、LTE、宽带码分多址(WCDMA)、高速分组接入(HSPA)等。此外,无线通信网络中的设备之间的通信可以根据任何一代合适的通信协议来执行,包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、未来的第五代(5G)通信协议,和/或当前已知或将来开发的任何其他协议。
如本文所使用的,术语“设备”指的是无线通信网络中的设备,其中移动终端经由所述设备接入网络并从网络接收服务。作为示例,网络设备或终端设备。网络设备可以指基站(BS)或接入点(AP),例如,节点B(NodeB或NB)、演进型NodeB(eNodeB或eNB)、远程无线电单元(RRU)、无线电头端(RH)、远程无线电头端(RRH)、中继器、诸如毫微微、微微的低功率节点等。
术语“移动终端”指的是可以接入无线通信网络并从无线通信网络接收服务的任何端设备。作为示例而非限制,终端设备可以是用户设备(UE),其可以是订户站(SS)、便携式订户站、移动站(MS)或接入终端(AT)。移动终端可以包括但不限于移动电话、蜂窝电话、智能电话、平板计算机、可穿戴设备、个人数字助理(PDA)等。
如本文所使用的,术语“第一”和“第二”指的是不同的元件。除非上下文另有明确说明,否则单数形式“一”和“一个”也旨在包括复数形式。本文所使用的术语“包括”、“包含”、“具有”、“带有”、“含有”和/或“并入”表示所陈述的特征、元件和/或组件等的存在,但是不排除存在或添加一个或多个其他特征、元件、组件和/或其组合。术语“基于”应被解读为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“实施例”将被解读为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”应被解读为“至少一个其他实施例”。术语“超过”应被解读为“大于或等于”。可以在下文包括显式的和隐式的其他定义。
现在,下面将参照附图描述本公开的一些示例性实施例。首先参照图1,其示出了其中可以实现本公开的实施例的无线通信网络100的环境。如图1所示,无线通信网络100包括LTE系统111和两个NX系统121和131。LTE系统111由LTE BS 110管理。NX系统中的一个121由NX BS 120管理,并且另一个131由BS 130管理。在图1的示例中,移动终端(在下文也被称为“UE”)101位于LTE BS 110和NX BS 120的覆盖范围中。例如,移动终端101可以驻留在LTE系统111和NX系统121中的任一个或二者中,并且可以由LTE系统111和NX系统121中的任一个或二者来寻呼,或者可以接入LTE系统111和NX系统121中的任一个或二者。
在NX系统中,由处于休眠状态的移动终端监视以便进行接入或网络寻呼的信号可以包括被测量以便于移动终端接入网络的SSI、被测量和监视以使得移动终端报告它所位于的跟踪区域(TRA)的TRAS、寻呼消息等。特别地,寻呼消息可以包括允许系统分发通知消息并联系移动终端的寻呼指示信道/寻呼消息信道(PICH/PMCH)。因此,NX驻留与一组信号的接收有关。移动终端应当驻留在“最佳”SSI、TRAS和PICH/PMCH上。在图1的示例中,SSI_A和PICH/PMCH_A是与LTE系统111相关联的SSI和PICH/PMCH,SSI_C和PICH/PMCH_C是与NX系统121相关联的SSI和PICH/PMCH,并且SSI_B是与NX系统131相关联的SSI。在所述示例中,移动终端101可以驻留在以下项上:SSI_A、PICH/PMCH_A(如果网络配置移动终端以对其进行监视的话)和TRAS_C。当移动终端101移动到NX系统121的覆盖范围区域之外时,移动终端101可以开始监视PICH/PMCH_C,因为它将更强。
驻留可以通常分为单RAT驻留和多RAT驻留。单驻留模式指示单个无线电接入技术(RAT)被用于驻留,以及多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。单驻留可以降低移动终端的复杂性并节省能量。另一方面,多驻留具有以下优点:增强覆盖范围、最小化丢失寻呼消息的风险、减小RAT重选延迟、实现更快和更好的RAT选择、减少上行链路干扰、改进网络资源池等。应注意,出于讨论的目的而描述单驻留模式和多驻留模式的上述说明。在一些实施例中,可以通过双驻留模式来讨论多驻留模式,在所述双驻留模式中,两个RAT(例如,主RAT和辅RAT)被用于驻留。本领域技术人员将理解,双驻留模式被示为多驻留模式的示例,而不是限制。在一些其他实施例中,多驻留模式可以包括三个或更多个RAT。
在图1所讨论的场景中,移动终端101可以被配置为以单驻留模式(例如,使用LTE的RAT或NX的RAT)执行或者以多驻留模式执行(例如,同时使用LTE的RAT和NX的RAT)。然而,如果移动终端101被配置为单驻留模式,则移动终端仅监视和测量LTE信道或NX信道。虽然单驻留简化了移动终端的配置,但是移动终端由于第一RAT(在下文也被称为“RAT 1”)的非常差的信道质量或者由于第二RAT(在下文也被称为“RAT 2”)的非常好的信道质量而使用第二RAT所花费的时间很长。因此,如果需要在RAT重新选择期间发送数据,则对于移动终端将有长的延迟。并且,一旦移动终端驻留在RAT 1上,即使在UE移动时UE可以从RAT 2接收到更好的质量,移动终端也可能继续驻留在RAT 1上。此外,在单驻留模式的情况下,不太可能执行在不同的RAT之间协调寻呼的跨RAT寻呼。
另一方面,如果移动终端101被配置为多驻留模式,则移动终端同时监视和测量LTE信道和NX信道。利用多驻留,在某些情况下寻呼可能更快。并且,网络可以决定使用哪些资源(NX或LTE)来定位移动终端而不影响性能。多驻留还减少UL干扰并且改善无缝RAT使用。然而,多驻留增加了UE处的复杂性和功耗。对于移动终端,尤其当用于诸如3G/4G/5G的宽带系统时,多驻留可能具有大的功耗。
传统上,一旦移动终端101被配置为采用单驻留模式或多驻留模式中的一种,它就在一定时间段内以所配置的驻留模式来执行驻留。这样,即使网络条件或系统需求改变,移动终端101可能仍然以不再适合于当前的网络条件或系统需求的所配置的驻留模式工作。
为了解决上述问题和其他潜在问题,本公开的实施例提供了用于在单驻留模式和多驻留模式之间自适应地切换的解决方案。根据本公开的实施例,当满足预定条件时,可以将移动终端切换到多驻留模式。另一方面,当满足另一预定条件时,可以将移动终端切换回单驻留。用于在单驻留模式与多驻留模式之间切换的条件可以是网络预先配置并且经由信令向移动终端进行通知的,或者可以是移动终端自定义的。以这种方式,可以在移动终端的功耗与移动终端的体验之间获得折衷。
应该理解,仅出于说明的目的来描述图1的配置,而不暗示对本公开的范围的任何限制。本领域技术人员将理解,无线通信网络100可以包括任何合适数量的移动终端和BS,并且可以具有其他合适的配置。
现在参照图2,其示出了根据本公开的实施例的由设备实现的用于执行驻留的方法200的流程图。通过方法200,可以克服传统方法中的上述缺陷和其他潜在缺陷。本领域技术人员将理解,方法200可以由诸如BS 110、BS 120、移动终端101或其他合适设备等设备来实现。出于说明的目的,下面将参照无线通信系统100中的BS 110来描述方法200。
在框210中进入方法200,在框210中获得移动终端的操作状态。所述操作状态指示移动终端的操作的状态。在一些实施例中,在框210中,可以获得各种操作状态,所述操作状态可以是例如但不限于:移动终端的能量状态;移动终端的QoS;移动终端的活动时间段或业务量;设备与移动终端之间的信道的质量;移动终端的RAT间切换频率;以及移动终端的移动速度。能量状态指示移动终端的能量消耗的状况,并且可以由移动终端的电池水平来反映。例如,如果移动终端的电池剩余90%的电力,则可以确定移动终端具有较高的电池水平,因此可以确定能量状态为良好。应注意,仅为了描述而非限制来示出上述示例。本领域技术人员将理解,可能存在许多其他合适的操作状态。另外,本领域技术人员将理解,可以获得任何上述示例作为框210中的操作状态。
根据本发明的实施例,RAT间切换的频率可以指示在预定时间段内在不同的RAT之间切换的频率。可以以各种方式来获得RAT间切换的频率。在一些实施例中,可以从RAT间切换的历史记录中获得RAT间切换的频率。备选地,在一些实施例中,可以确定服务于移动终端的第一节点的第一覆盖范围和第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围,其中第一节点与第一RAT相关联,并且第二节点与第二次RAT相关联。然后,可以基于第一覆盖范围和第二覆盖范围来确定RAT间切换的频率。
应当理解,仅出于讨论的目的来示出操作状态的示例,而不暗示对本公开的范围的任何限制。本领域技术人员将理解,移动终端可以具有这里并未详述的许多其他合适的操作状态。
在框220中,基于移动终端的操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式。根据本公开的实施例,可以以各种方式将目标驻留模式确定为单驻留模式或多驻留模式。在一些实施例中,如果在框210中获得移动终端的能量状态,则可以将能量状态与阈值能量进行比较。阈值能量是移动终端的能量状态的阈值,并且可以根据移动终端的历史能量状态、系统需求或其他合适的因素来预先确定或预先定义。在示例中,阈值能量可以被设置为剩余60%的电力。如果移动终端的当前电力超过60%,则可以确定能量状态超过阈值能量,可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,能量状态小于阈值能量,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,支持RAT(NX或LTE)间测量。移动终端具有双接收机(RX)或针对被协调的两个RAT的一个RX。具有双RX并且能够同时监视LTE和NX的移动终端可以被配置为对于频繁发送的LTE信号和几乎不发送的NX信号两者使用单个测量周期。另一方面,单RX移动终端可以被配置为醒来以测量NX信号,并且保持醒来以切换到LTE接收,从而测量LTE信号。在两种情况下,多驻留模式需要比单驻留模式更多的能量。在该实施例中,如果移动终端的电池水平低于预先确定的阈值,即,移动终端的能量状态为高,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。如果移动终端的电池水平高于阈值,例如,超过更高的阈值,则可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在移动终端驻留在多驻留模式的情况下,可以关闭该多驻留模式。应该理解,为了说明而不是限制来描述上述实施例。例如,在另一实施例中,当在移动终端中启用省电模式时,也可以关闭多驻留模式。
备选地,在一些实施例中,如果在框210中获得移动终端的QoS,则可以将QoS与阈值QoS进行比较。QoS可以包括例如但不限于延迟、吞吐量等。阈值QoS是移动终端的QoS的阈值,并且可以根据网络条件、系统需求、移动终端的能力或其他合适的因素来预先确定或预先定义。如果QoS超过阈值QoS,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,如果移动终端的最后的会话对延迟敏感或具有高吞吐量,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。在另一实施例中,对于要求低时延的严格的机器型通信(MTC),可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。以这种方式,可以减小传输延迟并且可以保证可靠性。
备选地,在一些实施例中,如果在框210中获得移动终端的活动时间段,则可以在框220中例如通过将活动时间段与阈值时间进行比较来确定活动时间段是否超过阈值时间。活动时间段可以指在其期间移动终端是活动的(例如,执行与其他设备的通信)的时间间隔。如果是,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在实施例中,如果在一段时间内没有业务(可以使用计时器),则可以关闭多驻留模式,并且可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在另一实施例中,可以在白天期间将多驻留模式被确定为目标驻留模式,并且可以在几乎没有业务的夜间关闭多驻留模式。在这种情况下,可以在夜间将单驻留模式确定为目标驻留模式。
备选地,在一些实施例中,如果在框210中获得移动终端的业务量,则可以在框220中例如通过将业务量与阈值量进行比较来确定业务量是否超过阈值量。如果是,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在实施例中,可以基于移动终端的历史业务量来预测业务量。如果所预测的业务量为高,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。当业务开始时,移动终端可以快速地使用可以提供高数据速率的RAT,或者可以使用多连接性。
备选地,在一些实施例中,如果在框210中获得设备和移动终端之间的信道的质量(在下文中也被称为“信道质量”),则可以在框220中例如通过将该质量与阈值质量进行比较来确定该质量是否超过阈值质量。阈值质量可以是信道质量的阈值,并且可以根据网络条件、系统需求等来预先确定或预先定义。如果所获得的质量超过阈值质量,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在图1的示例中,如果移动终端101驻留在小区111中,则可以获得小区111的参考信号接收功率(RSRP)作为信道质量。如果RSRP低于阈值质量(例如,-90dBm),则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。然后,移动终端可以触发对另一RAT的测量。在多驻留模式中,如果与第一RAT相关联的信道质量足够好而与第二RAT相关联的信道质量太差,即,如果与不同的RAT相关联的信道质量之间的差异足够大,则可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。
备选地,在一些实施例中,响应于在框210中获得移动终端的RAT间切换的频率,可以在框220中例如通过将该频率与阈值频率进行比较来确定该频率是否超过阈值频率。如果频率超过阈值频率,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。在一些实施例中,可以根据覆盖范围状态来确定RAT间切换的频率。如果在多个RAT的覆盖范围之间存在失配,则RAT间切换可能具有高频率。如果一个RAT存在大的覆盖范围空洞,或者如果一个RAT仅被用于覆盖热点,则RAT间切换可能具有高频率。
在实施例中,如果存在频繁的RAT间切换,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。在图1的示例中,当移动终端101位于BS 120的覆盖范围中时,移动终端101可以使用NX系统的RAT来进行接入;而当移动终端101移动到位于BS 110的覆盖范围中并且在其他BS的覆盖范围之外的另一位置时,移动终端101可以使用LTE系统的RAT来进行接入。如果RAT的这种切换(也被称为“RAT间切换”)是频繁的,例如,其频率超过阈值频率,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式。
备选地,在一些实施例中,如果在框210中获得移动终端的移动速度,则可以在框220中例如通过将移动速度与速度阈值进行比较来确定移动速度是否小于速度阈值。如果是,则可以将多驻留模式确定为目标驻留模式;否则,可以将单驻留模式确定为目标驻留模式。移动终端的移动速度可以以若干种方式来确定,例如借助于诸如全球定位系统(GPS)的卫星系统,或者借助于由NX系统自包含的卫星系统。
在框230中,基于目标驻留模式来配置移动终端。在方法200由诸如BS 110或其他合适的服务器等设备来执行的一些实施例中,所述设备可以向移动终端101发送目标驻留模式的指示。在接收到指示时,移动终端101可以知道将采用目标驻留模式,并且因此可以根据目标驻留模式来执行驻留。根据本公开的实施例,可以经由专用信号、广播信号或以任何其他合适的格式来发送指示。
备选地,在由移动终端101执行方法200的一些实施例中,在框210和220中确定目标驻留模式之后,移动终端101可以配置其自身以便根据目标驻留模式来执行驻留。
应当理解,尽管关于NX的RAT和LTE的RAT讨论了上述实施例,但这仅仅是出于说明的目的,而不暗示对本公开的范围的任何限制。本领域技术人员将理解,诸如WCDMA-HSPA和TD-SCDMA、CDMA2000等其他系统的RAT也是适用的。
如上所述,可以基于移动终端的操作状态来确定合适的驻留模式。以这种方式,可以以动态方式通过合适的驻留模式来配置移动终端。结果,移动终端可以接入更好的RAT。因此,可以减少RAT重新选择期间用于服务发起的等待时间,并且可以在不需要多驻留模式时节省功率。
现在参照图3,其示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法300的流程图。通过方法300,可以克服传统方法中的上述缺陷和其他潜在缺陷。本领域技术人员将理解,方法300可以由移动终端或其他合适的设备来实现。出于说明的目的,下面将参考无线通信系统100中的移动终端101来描述方法300。
在框310中进入方法300,在该框310中接收目标驻留模式的指示。根据本公开的实施例,可以基于移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式。可以根据参照图2中的方法200描述的实施例来实现目标驻留模式的确定,并且因此这里不再详述。
在一些实施例中,移动终端可以经由传统信令或将在将来开发的其他合适的信令来接收目标驻留模式的指示。
在框320中,根据目标驻留模式来执行驻留。根据本公开的实施例,可以以各种方式来执行驻留。如上所述,单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,并且多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。在一些实施例中,在多驻留模式中,移动终端监视并测量多个RAT,但是在大部分时间仅向网络报告其关于一个RAT(在下文中被称为“主RAT”)的位置。当满足某些条件时,移动终端仅在另一个RAT(在下文中被称为“辅RAT”)中报告其位置。在实施例中,移动终端大部分时间报告其位置的RAT可以被确定为主RAT,并且由移动终端监控但是在报告移动终端的位置时被较少涉及的其他RAT可以被确定为辅RAT。
在一些实施例中,如果目标驻留模式是多驻留模式,则主RAT将被确定为与更好的覆盖范围相关联的RAT。因此,可以基于针对移动终端产生的信令负载、移动终端是否可以通过网络定位等来确定主RAT。在图1的示例中,只要LTE系统的信道质量不小于预定阈值,就可以将主RAT确定为LTE系统的RAT。
备选地或另外地,在一些实施例中,可以从多个RAT中确定目标RAT,并且还可以向设备报告目标RAT的驻留状态。图4示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法400的流程图。在图4的实施例中,响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与多个RAT相关联的信道质量。在框420中,基于信道质量从RAT中选择目标RAT。在框430中,向与移动终端通信的设备发送目标RAT的驻留状态,以触发所述设备经由目标RAT来寻呼移动终端。所述设备可以是服务于移动终端的BS、管理移动终端的通信的服务器或控制器,或网络中的任何其他合适的设备或节点。在一些实施例中,BS可以从移动终端接收目标RAT的驻留状态,并且然后BS可以经由目标RAT来寻呼移动终端。
在实施例中,设备(或网络)仅在主RAT中知道移动终端的位置,因此它将经由主RAT来寻呼移动终端。在接收到寻呼消息时,移动终端可以确定要响应的目标RAT,以便优化其性能。例如,如果主RAT的信道质量比辅RAT更好,则移动终端可以选择经由主RAT来建立连接。然而,如果辅RAT的信道质量比主RAT更好,例如,信道质量之间的差异超过预定阈值,则移动终端可以经由辅RAT来建立连接。在另一实施例中,对于终端发起的会话,移动终端可以自由选择所驻留的RAT中的一个来建立连接。以这种方式,实现了多驻留的优势。
在一些实施例中,在多驻留模式中,设备具有主RAT的驻留状态,但不知道辅RAT的驻留状态。根据本公开的实施例,诸如与主RAT相关联的信道质量或工作负载等一些因素可以触发辅RAT的驻留状态的报告。图5示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法500的流程图。在图5的实施例中,与主RAT相关联的信道质量可以触发辅RAT的驻留状态的报告。在框510中进入方法500,在框510中响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的信道质量。可以通过测量从与主RAT和移动终端相关联的小区发送的参考信号来获得信道质量。然后,在框520中,如果信道质量小于主要质量阈值,则移动终端可以向设备发送辅RAT的驻留状态。可以基于诸如历史信道质量、系统需求和网络条件等各种因素来预先确定主要质量阈值。
备选地,在一些实施例中,与主RAT相关联的工作负载也可以触发辅RAT的驻留状态的报告。图6示出了根据本公开的实施例的由移动终端实现的用于执行驻留的方法600的流程图。在方法600中,在框610中,响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的工作负载。可以以多种方式来确定工作负载。在实施例中,可以根据在过去的时间间隔中与主RAT相关联的小区中的吞吐量来确定工作负载。可以以若干种方式来预先确定过去的时间间隔,这是本领域技术人员所理解的,因此这里不再详述。在备选实施例中,可以例如通过广播的信息或一些其他指示符来获得主RAT的无线电资源利用率。然后,在框620中,响应于工作负载超过主要负载阈值,向与移动终端通信的设备发送辅RAT的驻留状态。可以基于诸如历史工作负载、系统需求和网络条件等各种因素来预先确定主要负载阈值。
可以在经由主RAT建立无线电连接期间发送辅RAT的驻留状态。在实施例中,可以在通过主RAT建立无线电连接期间根据来自主RAT的预先定义规则或配置来执行辅RAT的驻留状态的这种报告。可以预先定义报告的竞争。网络可以出于各种目的(例如,RAT之间的双连接和RAT之间的负载共享)来使用关于辅RAT的驻留状态。
根据本公开的实施例,驻留状态可以包括各种信息,包括但不限于与移动终端是否驻留在辅RAT上相关的信息、辅RAT的标识、移动终端所驻留的辅RAT的无线电质量等。
在一些实施例中,对于移动终端,可以改变主RAT。在实施例中,当主RAT的信道质量低于预定阈值时,可以触发主RAT的改变。该预定义阈值可以被设置为低于用于触发移动终端报告其关于辅RAT的位置的阈值。以这种方式,在主RAT改变的时段期间,移动终端的性能将不会恶化,这是因为在辅RAT中网络知道移动终端的位置,因此可以经由辅RAT来发送寻呼。
在实施例中,网络经由位置更新消息中的显式信令或经由计时器隐式地知道主RAT的改变。当该计时器到期时,如果网络没有接收到针对现有主RAT的位置更新,并且同时网络接收到针对另一个RAT的位置更新,则网络知道主RAT已经改变为新的RAT。
备选地,在实施例中,可以经由位置报告来触发主RAT的切换。具体地,如果移动终端报告关于第一RAT的位置,则可以将第一RAT确定为主RAT。另一方面,如果移动终端报告关于第二RAT的位置,则可以将第二RAT确定为主RAT。当网络收到针对两个RAT的位置更新报告时,主RAT不改变。
备选地,在实施例中,即使位置报告由关于主RAT的位置改变来触发,也可以要求移动终端在同一个消息中与关于主RAT的位置报告一起来报告关于辅RAT的位置。
在一些实施例中,BS可以从移动终端接收主RAT和辅RAT的驻留状态。然后,BS可以经由主RAT和辅RAT中的至少一个来寻呼移动终端。
在一些实施例中,在多驻留模式中,BS可以首先经由主RAT来寻呼移动终端。在从移动终端接收到对寻呼的否定响应时,BS可以经由辅RAT来寻呼移动终端。
在一个实施例中,无线通信网络中的BS或其他合适的网络节点可以根据位置报告来维持每个移动终端的驻留状态,包括每个移动终端的根据跟踪区域报告消息中的移动终端报告的主驻留RAT和辅驻留RAT。
作为一个另外的实施例,在BS或其他合适的网络节点针对这两个RAT接收到来自移动终端的位置更新的情况下,该BS或其他合适的网络节点可以进一步确定当存在移动终端的会话时使用哪个RAT来寻呼移动终端。BS可以首先经由主RAT来寻呼移动终端。如果没有从移动终端确定的响应,则即使网络可能没有获得驻留状态,BS也可以进一步经由辅RAT来寻呼移动终端。
在一些实施例中,BS或其他合适的网络节点可以向设备发送驻留指示。驻留指示可以指示移动终端是否驻留在辅RAT上。
根据参照图3至图6所示的实施例,移动终端所执行的操作对BS或网络是透明的。因此,在一定程度上,移动终端的行为是单RAT驻留和多RAT驻留的一种混合。移动终端仍然监视并测量来自两个RAT的信号,但它在大部分时间仅向BS或网络报告它的一个RAT的位置。只有当满足一些条件时,移动终端才将向BS或网络报告其关于多个RAT的位置。以这种方式,多RAT驻留模式的信令开销(例如,RAT更新和寻呼)可以被大量地降低,同时仍然可以维持多RAT驻留模式的大部分优点。
图7示出了根据本公开的实施例的设备700的框图。应当理解,设备700可以由BS110、BS 120、移动终端101或其他合适的设备来实现。
如图所示,设备700包括获得单元710、确定单元720和配置单元730。获得单元710被配置为获得移动终端的操作状态。确定单元720被配置为基于移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。配置单元730被配置为基于目标驻留模式来配置移动终端。
在实施例中,获得单元710还可以被配置为:获得以下中的至少一项:移动终端的能量状态;移动终端的QoS;移动终端的活动时间段或业务量;设备与移动终端之间的信道的质量;移动终端的RAT间切换频率;以及移动终端的移动速度。
在实施例中,获得单元710还可以被配置为从RAT间切换的历史记录中获取RAT间切换的频率;和/或还可以被配置为确定服务于移动终端的第一节点的第一覆盖范围和第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围,第一节点与第一RAT相关联,第二节点与第二RAT相关联,并且基于第一覆盖范围和第二覆盖范围来确定RAT间切换的频率。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得移动终端的能量状态,将能量状态与阈值能量进行比较;响应于能量状态超过阈值能量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于能量状态小于阈值能量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得移动终端的QoS,将QoS与阈值QoS进行比较;响应于QoS超过阈值QoS,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于QoS小于阈值QoS,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得移动终端的活动时间段或业务量,将活动时间段与阈值时间进行比较,或者将业务量与阈值量进行比较;响应于所述活动时间段超过阈值时间或者所述业务量超过阈值量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;并且响应于所述活动时间段小于阈值时间或者所述业务量小于阈值量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得所述设备与所述移动终端之间的信道的质量,将所述质量与阈值质量进行比较;响应于所述质量超过阈值质量,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述质量小于阈值质量,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得所述移动终端的RAT间切换的频率,将所述频率与阈值频率进行比较;响应于所述频率超过阈值频率,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述频率小于阈值频率,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,确定单元720还可以被配置为:响应于获得所述移动终端的移动速度,将所述移动速度与速度阈值进行比较;响应于所述移动速度小于速度阈值,将多驻留模式确定为目标驻留模式;以及响应于所述移动速度超过速度阈值,将单驻留模式确定为目标驻留模式。
在实施例中,配置单元730还可以被配置为:向所述移动终端发送所述目标驻留模式的指示。
图8示出了根据本公开的实施例的移动终端800的框图。应当理解,移动终端800可以由图1所示的移动终端101或其他合适的设备来实现。
如图所示,移动终端800包括接收单元810和执行单元820。接收单元810被配置为接收目标驻留模式的指示,所述目标驻留模式是基于所述移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定的,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留。执行单元820被配置为根据目标驻留模式来执行驻留。
在实施例中,执行单元820还可以被配置为:响应于所述目标驻留模式是所述多驻留模式,确定与所述多个RAT相关联的信道质量;基于所述信道质量从多个RAT中选择目标RAT;以及向与移动终端通信的设备发送目标RAT的驻留状态,以触发所述设备经由目标RAT来寻呼移动终端。
在实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且执行单元820还可以被配置为:响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的信道质量;以及响应于信道质量小于主要质量阈值,向与移动终端800通信的设备发送辅RAT的驻留状态。
在实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且执行单元820还可以被配置为:响应于目标驻留模式是多驻留模式,确定与主RAT相关联的工作负载;以及响应于工作负载超过主要负载阈值,向与移动终端800通信的设备发送辅RAT的驻留状态。
在一个实施例中,可以在经由主RAT建立无线连接期间发送辅RAT的驻留状态。
在实施例中,移动终端800还可以包括:发送单元,被配置为向所述设备发送驻留指示,所述驻留指示对所述移动终端是否驻留在所述辅RAT上进行指示。
应当理解,在设备700中包括的组件与方法200的框相对应,并且在移动终端800中包括的组件与方法300-600的框相对应。因此,以上参照图2所描述的所有操作和特征同样适用于在设备700中包括的组件并且具有类似的效果,并且以上参照图3至图6所描述的所有操作和特征同样适用于在移动终端800中包括的组件并且具有类似的效果。出于简化的目的,将省略细节。
在设备700和移动终端800中包括的组件可以以各种方式来实现,包括软件、硬件、固件或它们的任何组合。在一个实施例中,可以使用软件和/或固件(例如,存储在存储介质上的机器可执行指令)来实现一个或多个单元。除了机器可执行指令之外或代替机器可执行指令,设备700和移动终端800中包括的部分组件或全部组件可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件来实现。例如但不限于,可以使用的说明型的硬件逻辑组件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等。
根据本公开的实施例,提供了一种在无线通信网络中实现的装置。应当理解,该装置可以在BS 110、BS 120、移动终端101或其他合适的设备处实现。所述装置包括:用于获得移动终端的操作状态的装置;用于基于移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式的装置,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留;以及用于基于目标驻留模式来配置移动终端的装置。
在实施例中,用于获得操作状态的装置可以包括获得以下中的至少一项:移动终端的能量状态;移动终端的QoS;移动终端的活动时间段或业务量;设备与移动终端之间的信道的质量;移动终端的RAT间切换频率;以及移动终端的移动速度。
在实施例中,用于获得RAT间切换的频率的装置可以包括以下中的至少一个:用于从RAT间切换的历史记录中获得RAT间切换的频率的装置;以及用于确定服务于移动终端的第一节点的第一覆盖范围和第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围并且基于第一覆盖范围和第二覆盖范围来确定RAT间切换的频率的装置,其中第一节点与第一RAT相关联,并且第二节点与第二RAT相关联。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得移动终端的能量状态而将能量状态与阈值能量进行比较的装置;用于响应于能量状态超过阈值能量而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于能量状态小于阈值能量而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得移动终端的QoS而将QoS与阈值QoS进行比较的装置;用于响应于QoS超过阈值QoS而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于QoS小于阈值QoS而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得移动终端的活动时间段或业务量而将活动时间段与阈值时间进行比较或者将业务量与阈值量进行比较的装置;用于响应于活动时间段超过阈值时间或者业务量超过阈值量而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于活动时间段小于阈值时间或者业务量小于阈值量而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得设备与移动终端之间的信道的质量而将该质量与阈值质量进行比较的装置;用于响应于该质量超过阈值质量而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于该质量小于阈值质量而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得移动终端的RAT间切换的频率而将该频率与阈值频率进行比较的装置;用于响应于该频率超过阈值频率而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于该频率小于阈值频率而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于确定目标驻留模式的装置可以包括:用于响应于获得移动终端的移动速度而将移动速度与速度阈值进行比较的装置;用于响应于移动速度小于速度阈值而将多驻留模式确定为目标驻留模式的装置;以及用于响应于移动速度超过速度阈值而将单驻留模式确定为目标驻留模式的装置。
在实施例中,用于配置移动终端的装置可以包括:用于向移动终端发送目标驻留模式的指示的装置。
根据本公开的实施例,提供了一种在无线通信网络中实现的装置。应当理解,该装置可以在图1所示的移动终端101或其他合适的设备处实现。该装置包括:用于接收目标驻留模式的指示的装置,所述目标驻留模式是基于所述移动终端的操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定的,所述单驻留模式指示单个RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留;以及用于根据目标驻留模式来执行驻留的装置。
在实施例中,用于根据目标驻留模式来执行驻留的装置可以包括:用于响应于目标驻留模式是多驻留模式而确定与多个RAT相关联的信道质量的装置;用于基于信道质量从多个RAT中选择目标RAT的装置;以及用于向与移动终端通信的设备发送目标RAT的驻留状态以触发设备经由目标RAT来寻呼移动终端的装置。
在实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且用于根据目标驻留模式来执行驻留的装置可以包括:用于响应于目标驻留模式是多驻留模式而确定与主RAT相关联的信道质量的装置;以及用于响应于信道质量小于主要质量阈值而向与移动终端通信的设备发送辅RAT的驻留状态的装置。
在实施例中,多个RAT可以包括主RAT和辅RAT,并且用于根据目标驻留模式来执行驻留的装置可以包括:用于响应于目标驻留模式是多驻留模式而确定与主RAT相关联的工作负载的装置;以及用于响应于工作负载超过主要负载阈值而向与移动终端通信的设备发送辅RAT的驻留状态的装置。
在实施例中,可以在经由主RAT建立无线连接期间发送辅RAT的驻留状态。
在实施例中,该装置还可以包括:用于向设备发送驻留指示的装置,该驻留指示对移动终端是否驻留在辅RAT上进行指示。
图9示出了适合用于实现本发明的实施例的设备900的简化框图。应当理解,设备900可以由诸如BS 110、BS 120或移动终端101等设备来实现。
如图所示,设备900包括数据处理器(DP)910、耦合到DP 910的存储器(MEM)920、耦合到DP 910的合适的RF发射机TX和接收机RX 940,以及耦合到DP 910的通信接口950。MEM920存储程序(PROG)930。TX/RX 940用于双向无线通信。注意,TX/RX 940具有至少一个天线以便于通信,然而实际上在本申请中提到的接入节点可以具有多个天线。通信接口950可以表示与其他网络元件进行通信所必需的任何接口,例如用于eNB之间的双向通信的X2接口、用于移动性管理实体(MME)/服务网关(S-GW)与eNB之间的通信的S1接口、用于eNB与中继节点(RN)之间的通信的Un接口,或用于eNB与终端设备之间的通信的Un接口。
假设PROG 930包括程序指令,该程序指令在由相关联的DP 910执行时,使得设备900能够根据本公开的实施例进行操作,如本文中通过图2至图3中的方法200至300或图4中的方法400所讨论的。本文中的实施例可以由设备900的DP 910可执行的计算机软件来实现,或者由硬件来实现,或者由软件和硬件的组合来实现。数据处理器910和MEM 920的组合可以形成适于实现本公开的各种实施例的处理装置960。
MEM 920可以具有适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术,作为非限制性示例,例如基于半导体的存储器件,磁存储器件和系统,光学存储器件和系统,固定存储器和可拆卸存储器)来实现。虽然在设备900中仅示出了一个MEM,但是在设备900中可以存在几个物理上不同的存储器模块。DP 910可以具有适合本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括以下中的一个或多个:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器。设备900可以具有多个处理器,例如在时间上从动于与主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。
通常,本公开的各种实施例可以以硬件或专用电路、软件、逻辑或它们的任何组合来实现。一些方面可以以硬件来实现,而其他方面可以以可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现。虽然本公开的实施例的各个方面被示出和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,本文描述的框、装置、系统、技术或方法可以被实现为(作为非限制性示例)硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或它们的一些组合。
作为示例,本公开的实施例可以在在目标现实或虚拟处理器上的设备中执行的机器可执行指令(例如,包括在程序模块中的指令)的一般上下文中描述。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等。在各种实施例中,可以根据需要组合程序模块的功能或者可以在程序模块之间划分程序模块的功能。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地内执行或在分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地存储介质中和远程存储介质中。
用于实施本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写。可以向通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器提供这些程序代码,使得该程序代码在由处理器或控制器执行时使得实现在流程图和/或框图中指定的功能/操作。程序代码可以完全在机器上执行,部分在机器上执行,作为独立的软件包来执行,部分在机器上并且部分在远程机器上执行,或完全在远程机器或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是任何有形介质,其可以包含或存储由指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备相关的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电、磁、光、电磁、红外或半导体系统、装置或设备,或者前述的任何合适的组合。机器可读存储介质的更具体示例将包括:具有一个或多个电线的电连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式高密度盘只读存储器(CD-ROM)、光存储设备、磁存储设备,或前述各项的任何合适的组合。
在本公开的上下文中,可以在由计算机系统执行的计算机系统可执行指令(例如程序模块)的一般上下文中实现所述设备。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、逻辑、数据结构等。所述设备可以在分布式云计算环境中实施,其中,任务由通过通信网络链接的远程处理设备执行。在分布式云计算环境中,程序模块可以位于包括存储器存储设备的本地和远程计算机系统存储介质中。
此外,尽管以特定顺序描绘了操作,但是这不应该被理解为要求以所示的特定顺序或按顺序次序执行这些操作,或者执行所有示出的操作来实现期望的结果。在特定环境中,多任务处理和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面的讨论中包含若干具体实现细节,但是这些不应被解释为对本公开的范围的限制,而是作为专用于特定实施例的特征的描述。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中以组合来实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中分开地实现或以任何合适的子组合实现。
尽管已经用对结构特征和/或方法动作特定的语言描述了本公开,但是应该理解,所附权利要求中限定的本公开不必限于上述特定特征或动作。相反,上面描述的特定特征和动作是作为实现权利要求的示例形式而公开的。
Claims (34)
1.一种由设备实现的方法,包括:
获得移动终端的操作状态;
基于所述移动终端的操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个无线电接入技术RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留,其中确定所述目标驻留模式包括:
响应于获得所述移动终端的业务量,将所述业务量与阈值量进行比较;
响应于所述业务量超过所述阈值量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述业务量小于所述阈值量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
基于所述目标驻留模式来配置所述移动终端。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,获得所述操作状态包括获得以下中的至少一项:
所述移动终端的能量状态;
所述移动终端的服务质量QoS;
所述移动终端的活动时间段或业务量;
所述设备与所述移动终端之间的信道的质量;
所述移动终端的RAT间切换的频率;以及
所述移动终端的移动速度。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,获得所述RAT间切换的频率包括以下中的至少一项:
从RAT间切换的历史记录中获得所述RAT间切换的频率;或
确定服务于所述移动终端的第一节点的第一覆盖范围和所述第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围,所述第一节点与第一RAT相关联,并且所述第二节点与第二RAT相关联;以及基于所述第一覆盖范围和所述第二覆盖范围来确定所述RAT间切换的频率。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述移动终端的能量状态,将所述能量状态与阈值能量进行比较;
响应于所述能量状态超过所述阈值能量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述能量状态小于所述阈值能量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述移动终端的服务质量QoS,将所述QoS与阈值QoS进行比较;
响应于所述QoS超过所述阈值QoS,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述QoS小于所述阈值QoS,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述移动终端的活动时间段,将所述活动时间段与阈值时间进行比较;
响应于所述活动时间段超过所述阈值时间,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述活动时间段小于所述阈值时间,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述设备与所述移动终端之间的信道的质量,将所述质量与阈值质量进行比较;
响应于所述质量超过所述阈值质量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述质量小于所述阈值质量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述移动终端的RAT间切换的频率,将所述频率与阈值频率进行比较;
响应于所述频率超过所述阈值频率,将多所述驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述频率小于所述阈值频率,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述目标驻留模式进一步包括:
响应于获得所述移动终端的移动速度,将所述移动速度与速度阈值进行比较;
响应于所述移动速度小于所述速度阈值,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述移动速度超过所述速度阈值,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,配置所述移动终端包括:
向所述移动终端发送所述目标驻留模式的指示。
11.一种由移动终端实现的方法,包括:
获取所述移动终端的操作状态;
基于所述移动终端的所述操作状态从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个无线电接入技术RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留,其中确定所述目标驻留模式包括:
响应于获得所述移动终端的业务量,将所述业务量与阈值量进行比较;
响应于所述业务量超过所述阈值量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述业务量小于所述阈值量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
配置所述终端根据所述目标驻留模式来执行驻留。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,根据所述目标驻留模式来执行驻留包括:
响应于所述目标驻留模式是所述多驻留模式,确定与所述多个RAT相关联的信道质量;
基于所述信道质量从所述多个RAT中选择目标RAT;以及
向与所述移动终端通信的设备发送所述目标RAT的驻留状态,以触发所述设备经由所述目标RAT来寻呼所述移动终端。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述多个RAT包括主RAT和辅RAT,以及根据所述目标驻留模式来执行驻留包括:
响应于所述目标驻留模式是多驻留模式,确定与所述主RAT相关联的信道质量;以及
响应于所述信道质量小于主要质量阈值,向与所述移动终端通信的设备发送所述辅RAT的驻留状态。
14.根据权利要求11所述的方法,其中,所述多个RAT包括主RAT和辅RAT,以及根据所述目标驻留模式来执行驻留包括:
响应于所述目标驻留模式是多驻留模式,确定与所述主RAT相关联的工作负载;以及
响应于所述工作负载超过主要负载阈值,向与所述移动终端通信的设备发送所述辅RAT的驻留状态。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其中,在经由所述主RAT建立无线连接期间发送所述辅RAT的驻留状态。
16.根据权利要求13所述的方法,还包括:
向所述设备发送驻留指示,所述驻留指示对所述移动终端是否驻留在所述辅RAT上进行指示。
17.一种设备,包括:
获得单元,被配置为获得移动终端的操作状态;
确定单元,被配置为基于所述移动终端的操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个无线电接入技术RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留,所述确定单元被配置成通过以下方式确定所述目标驻留模式:
响应于获得所述移动终端的业务量,将所述业务量与阈值量进行比较;
响应于所述业务量超过所述阈值量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述业务量小于所述阈值量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
配置单元,被配置为基于所述目标驻留模式来配置所述移动终端。
18.根据权利要求17所述的设备,其中,所述获得单元还被配置为获得以下中的至少一个:
所述移动终端的能量状态;
所述移动终端的服务质量QoS;
所述移动终端的活动时间段或业务量;
所述设备与所述移动终端之间的信道的质量;
所述移动终端的RAT间切换的频率;以及
所述移动终端的移动速度。
19.根据权利要求18所述的设备,其中,所述获得单元还被配置为:从所述RAT间切换的历史记录中获得所述RAT间切换的频率;或
所述获得单元还被配置为:确定服务于所述移动终端的第一节点的第一覆盖范围和所述第一节点附近的第二节点的第二覆盖范围,所述第一节点与第一RAT相关联,并且所述第二节点与第二RAT相关联;以及基于所述第一覆盖范围和所述第二覆盖范围来确定所述RAT间切换的频率。
20.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述移动终端的能量状态,将所述能量状态与阈值能量进行比较;
响应于所述能量状态超过所述阈值能量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述能量状态小于所述阈值能量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
21.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述移动终端的服务质量QoS,将所述QoS与阈值QoS进行比较;
响应于所述QoS超过所述阈值QoS,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述QoS小于所述阈值QoS,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
22.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述移动终端的活动时间段,将所述活动时间段与阈值时间进行比较;
响应于所述活动时间段超过所述阈值时间,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述活动时间段小于所述阈值时间,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
23.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述设备与所述移动终端之间的信道的质量,将所述质量与阈值质量进行比较;
响应于所述质量超过所述阈值质量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述质量小于所述阈值质量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
24.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述移动终端的RAT间切换的频率,将所述频率与阈值频率进行比较;
响应于所述频率超过所述阈值频率,将多所述驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述频率小于所述阈值频率,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
25.根据权利要求17所述的设备,其中,所述确定单元还被配置为:
响应于获得所述移动终端的移动速度,将所述移动速度与速度阈值进行比较;
响应于所述移动速度小于所述速度阈值,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述移动速度超过所述速度阈值,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式。
26.据权利要求17所述的设备,其中,所述配置单元还被配置用于:
向所述移动终端发送所述目标驻留模式的指示。
27.一种移动终端,包括:
获得移动终端的操作状态;
基于所述移动终端的所述操作状态,从单驻留模式和多驻留模式中确定目标驻留模式,所述单驻留模式指示单个无线电接入技术RAT被用于驻留,以及所述多驻留模式指示多个RAT被用于驻留,其中确定所述目标驻留模式包括:
响应于获得所述移动终端的业务量,将所述业务量与阈值量进行比较;
响应于所述业务量超过所述阈值量,将所述多驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
响应于所述业务量小于所述阈值量,将所述单驻留模式确定为所述目标驻留模式;以及
配置所述移动终端根据所述目标驻留模式来执行驻留。
28.根据权利要求27所述的移动终端,其中,所述执行单元还被配置为:
响应于所述目标驻留模式是所述多驻留模式,确定与所述多个RAT相关联的信道质量;
基于所述信道质量从所述多个RAT中选择目标RAT;以及
向与所述移动终端通信的设备发送所述目标RAT的驻留状态,以触发所述设备经由所述目标RAT来寻呼所述移动终端。
29.根据权利要求27所述的移动终端,其中,所述多个RAT包括主RAT和辅RAT,以及所述执行单元还被配置为:
响应于所述目标驻留模式是多驻留模式,确定与所述主RAT相关联的信道质量;以及
响应于所述信道质量小于主要质量阈值,向与所述移动终端通信的设备发送所述辅RAT的驻留状态。
30.根据权利要求27所述的移动终端,其中,所述多个RAT包括主RAT和辅RAT,以及所述执行单元还被配置为:
响应于所述目标驻留模式是多驻留模式,确定与所述主RAT相关联的工作负载;以及
响应于所述工作负载超过主要负载阈值,向与所述移动终端通信的设备发送所述辅RAT的驻留状态。
31.根据权利要求29或30所述的移动终端,其中,在经由所述主RAT建立无线连接期间发送所述辅RAT的驻留状态。
32.根据权利要求29所述的移动终端,还包括:
发送单元,被配置为向所述设备发送驻留指示,所述驻留指示对所述移动终端是否驻留在所述辅RAT上进行指示。
33.一种包括指令的计算机可读存储介质,当所述指令在设备的处理器上执行时,使所述设备执行根据权利要求1-10中任一项所述的方法。
34.一种包括指令的计算机可读存储介质,当所述指令在设备的处理器上执行时,使所述设备执行根据权利要求11-16中任一项所述的方法。
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