CN113141658A - 一种基于5g nsa语音通话的载波配置方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法和装置,在VOLTE通话过程中,通过基站接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;若是,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,仅占用4G语音业务载波进行VOLTE通话,从而实现在上行干扰或上行弱覆盖等质差场景下,用户终端的载波发射功率能够集中在4G语音业务载波上,实现了VOLTE语音通话业务发射功率最大化,保障了语音通话业务感知,提升了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法和装置。
背景技术
5G有两种组网方式,一个是非独立组网(Non-Standalone,NSA),另一个则是独立组网(Standalone,SA)。非独立组网(NSA)指的是使用现有的4G基础设施,进行5G网络的部署,基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输。载波聚合(CarrierAggregation,CA)是5G通信中使用的传输带宽技术,载波聚合是将至少两个成员载波(Component Carrier,CC)聚合在一起,以达到更大传输带宽的技术。用户终端(UserEquipment,UE)向基站进行数据传输时,根据基站发送的参数计算上行聚合载波的实际发射总功率,UE根据计算出的实际发射总功率给上行聚合载波上所聚合的每个CC分配实际发射功率。
现有的技术方案,主要包括动态功率共享方案和固定功率共享方案。动态功率共享方案指的是在VOLTE(Voice over Long-Term Evolution,长期演进语音承载)通话过程中,终端根据4G语音业务载波和5G辅载波业务发送需求,动态分配功率。固定功率共享方案指的是在VOLTE通话过程中,针对4G语音业务载波和5G辅载波,终端按照固定的比例进行功率分配。然而,这两种功率共享方案在出现上行VOLTE通话质差时,终端功率受限,在语音载波上不能最大功率发射,在上行弱覆盖和高干扰区域会导致VOLTE感知损失。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法和装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法,适用于基站,包括以下步骤:
接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
若是,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法,适用于用户终端,包括以下步骤:
在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供所述基站根据所述发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
接收所述基站发送的所述连接重配置消息,根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于5G NSA语音通话的载波配置装置,适用于基站,包括:
第一接收模块,用于接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断模块,用于判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
配置模块,用于若符合连接重配置条件,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于5G NSA语音通话的载波配置装置,适用于用户终端,包括:
上报模块,用于在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供所述基站根据所述发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
第二接收模块,用于接收所述基站发送的所述连接重配置消息;
处理模块,用于根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
根据本发明的另一方面,提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行上述适用于基站的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
根据本发明的另一方面,提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如上述适用于基站的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
根据本发明的再一方面,提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行上述适用于用户终端的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
根据本发明的又一方面,提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如上述适用于用户终端的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
根据本发明的一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法和装置,在VOLTE通话过程中,通过基站接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;若是,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,仅占用4G语音业务载波进行VOLTE通话,从而实现在上行干扰或上行弱覆盖等质差场景下,用户终端的载波发射功率能够集中在4G语音业务载波上,实现了VOLTE语音通话业务发射功率最大化,保障了语音通话业务感知,提升了用户体验。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本发明实施例提供的一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法的流程图;
图2示出了本发明另一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法的流程图;
图3示出了本发明实施例提供的一种基站与用户终端的结构框图;
图4示出了本发明实施例提供的计算设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
实施例一
图1示出了本发明的一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法的流程图,如图1所示,该方法适用于基站,包括以下步骤:
S101:接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量。
在本步骤中,基站可实时地或周期性地接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量。发射功率余量是通过功率余量上报(power headroomreport,PHR)信息获得的,PHR信息携带有聚合载波组中每个CC的最大发射功率的功率余量上报,参考协议规定,PHR主要用于计算用户终端周期的向基站报告上行估算传输功率和用户终端UE的最大发射功率之间的差值,便于调整用户终端UE的发射功率,其中,上行估算传输功率具体可为5G上行共享信道(UL SCH)估算功率。发射功率余量的计算公式如下:
发射功率余量=最大发射功率-实际发射功率=PMax-(P0+*L+10+f(i));
其中:P0=P0_norminal+P0_ue;
PMax指的是用户终端UE的最大发射功率,由基站侧配置;P0在由UE侧计算,其中,P0_norminal指的是小区级参数,由系统信息块(SystemInformationBlock,SIB)下发;P0_ue指的是用户级参数,由无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)下发;a是功率补偿因子,小区级参数,由SIB下发,取值范围[0,1];PL由UE根据下行参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)计算估计;f(i)指的是功控调整量,由δpusch累加(累加类型)/δpusch(绝对类型)计算得到,其中,pusch(Physical Uplink SharedChannel)是指物理上行共享信道。
在一种可选的方式中,在步骤S101之前,该方法还包括:在用户终端和4G语音业务载波之间以及用户终端和5G辅载波之间建立连接,并在4G语音业务载波上为用户终端建立VOLTE语音业务。
具体地说,在接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量之前,首先用户终端需要同时与4G语音业务载波和5G辅载波建立连接,且在4G语音业务载波上需要为用户终端建立VOLTE语音业务。这样,用户终端在4G侧建立VOLTE语音通话之后,用户终端就可以周期性的上报PHR。
S102:判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件。
在5G NSA场景下,用户终端在4G语音业务载波上建立了VOLTE语音业务之后,基站会持续地监测用户终端上报的发射功率余量,判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件,其中,连接重配置条件可以是由基站进行设置的,连接重配置条件中可包含有对评估周期和发射功率余量的要求。具体地说,步骤S102进一步包括:判断在预设评估周期内用户终端上报的发射功率余量是否均小于预设余量门限。
若判断得到在预设评估周期内用户终端上报的发射功率余量一直小于预设余量门限,说明用户终端上报的发射功率余量符合连接重配置条件,那么由基站发起5G辅载波删除流程,则执行步骤S103;若判断得到在预设评估周期内用户终端上报的发射功率余量并不是一直小于预设余量门限,说明用户终端上报的发射功率余量不符合连接重配置条件,则执行步骤S101,持续接收并监测用户终端上报的发射功率余量。在本步骤中,预设评估周期和预设余量门限可以是由基站预先设置的,其中,该预设评估周期可以根据用户通话实际情况进行设置,该预设余量门限可以由本领域技术人员根据实际情况进行设置。
S103:生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
具体地说,在上行干扰或上行弱覆盖等质差场景时,基站监测到用户终端发射功率余量不足时,基站发起5G辅载波删除流程,生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以通知用户终端删除5G辅载波。通过将5G辅载波删除,实现用户终端发射功率集中在4G语音业务载波上,保障语音业务感知,可实现语音业务发射功率最大化。
进一步地,将步骤S103之后,该方法还包括:
S104:接收用户终端上报的连接重配置完成消息。
用户终端在接收到连接重配置消息之后,根据连接重配置消息,完成资源配置,删除5G辅载波,并向基站上报连接重配置完成消息。在5G辅载波删除流程完成之后,用户终端仅占用4G语音业务载波继续进行VOLTE通话。
S105:根据连接重配置完成消息,对RRC连接进行释放处理。
具体地,基站接收用户终端发过来的连接重配置完成消息即删除5G辅载波消息之后,对gNB(5G基站)发出RRC释放请求,对RRC连接进行释放处理之后,5G辅载波删除流程完成,用户终端仅占用4G继续VOLTE语音通话。
图2示出了本发明一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法另一个实施例的流程图,该方法适用于用户终端,其中,用户终端为可以进行语音通话的智能手机、pad等移动终端,如图2所示,该方法包括以下步骤:
S201:在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供基站根据发射功率余量确定是否生成连接重配置消息。
S202:接收基站发送的连接重配置消息,根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
采用本实施例提供的方法,在VOLTE通话过程中,通过基站接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;若是,则生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,仅占用4G语音业务载波进行VOLTE通话,从而实现在上行干扰或上行弱覆盖等质差场景下,用户终端的载波发射功率能够集中在4G语音业务载波上,实现了VOLTE语音通话业务发射功率最大化,而在一般场景时,可以兼容现有终端功率共享方案,兼顾5G数据业务,从而保障了语音通话业务感知,提升了用户体验。
实施例二
图3示出了本发明实施例提供的一种基站与用户终端的结构框图,如图3所示,基于5G NSA语音通话的载波配置装置310适用于基站,基于5G NSA语音通话的载波配置装置320适用于用户终端,基于5G NSA语音通话的载波配置装置310包括:第一接收模块301、判断模块302和配置模块303。基于5G NSA语音通话的载波配置装置320包括:上报模块304、第二接收模块305和处理模块306。
其中,第一接收模块301,用于接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量。
其中,发射功率余量是指上行估算传输功率和用户终端的最大发射功率之间的差值。
判断模块302,用于判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件。
在一种可选的方式中,判断模块302进一步用于:判断在预设评估周期内用户终端上报的发射功率余量是否均小于预设余量门限。
配置模块303,用于若符合连接重配置条件,则生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
在一种可选的方式中,基于5G NSA语音通话的载波配置装置310还可以包括连接模块,用于在用户终端和4G语音业务载波之间以及用户终端和5G辅载波之间建立连接,并在4G语音业务载波上为用户终端建立VOLTE语音业务。
在一种可选的方式中,第一接收模块301进一步用于:接收用户终端上报的连接重配置完成消息;基于5G NSA语音通话的载波配置装置310还可以包括处理模块,用于根据连接重配置完成消息,对RRC连接进行释放处理。
上报模块304,用于在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供基站根据发射功率余量确定是否生成连接重配置消息。
第二接收模块305,用于接收基站发送的连接重配置消息。
处理模块306,用于根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
采用本实施例提供的装置,在VOLTE通话过程中,通过基站接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;若是,则生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,仅占用4G语音业务载波进行VOLTE通话,从而实现在上行干扰或上行弱覆盖等质差场景下,用户终端的载波发射功率能够集中在4G语音业务载波上,实现了VOLTE语音通话业务发射功率最大化,而在一般场景时,可以兼容现有终端功率共享方案,兼顾5G数据业务,从而保障了语音通话业务感知,提升了用户体验。
实施例三
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,计算机存储介质存储有至少一可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的一种适用于基站的基于5G NSA语音通话的载波配置方法。
可执行指令具体可以用于使得处理器执行以下操作:
接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
若是,则生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
实施例四
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,计算机存储介质存储有至少一可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的一种适用于用户终端的基于5G NSA语音通话的载波配置方法。
可执行指令具体可以用于使得处理器执行以下操作:
在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供基站根据发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
接收基站发送的连接重配置消息,根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
实施例五
图4示出了本发明计算设备实施例的结构示意图,本发明具体实施例并不对计算设备的具体实现做限定。
如图4所示,该计算设备可以包括:
处理器(processor)、通信接口(Communications Interface)、存储器(memory)、以及通信总线。
其中:处理器、通信接口、以及存储器通过通信总线完成相互间的通信。通信接口,用于与其它设备比如客户端或其它服务器等的网元通信。处理器,用于执行程序,具体可以执行上述适用于基站的基于5G NSA语音通话的载波配置方法实施例中的相关步骤。
具体地,程序可以包括程序代码,该程序代码包括计算机操作指令。
处理器可能是中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。服务器包括的一个或多个处理器,可以是同一类型的处理器,如一个或多个CPU;也可以是不同类型的处理器,如一个或多个CPU以及一个或多个ASIC。
存储器,用于存放程序。存储器可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
程序具体可以用于使得处理器执行以下操作:
接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
若是,则生成连接重配置消息,将连接重配置消息发送至用户终端,以供用户终端根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
实施例六
本发明实施例还提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,处理器、存储器和通信接口通过通信总线完成相互间的通信;存储器用于存放至少一可执行指令,可执行指令使处理器执行上述的适用于用户终端的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。该计算设备的结构示意图与图4所示的计算设备的结构示意图相同,此处不再赘述。
程序具体可以用于使得处理器执行以下操作:
在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供基站根据发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
接收基站发送的连接重配置消息,根据连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
在此提供的算法或显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明实施例也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本发明并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明实施例的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。上述实施例中的步骤,除有特殊说明外,不应理解为对执行顺序的限定。
Claims (10)
1.一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法,适用于基站,其特征在于,包括以下步骤:
接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
若是,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件进一步包括:
判断在预设评估周期内所述用户终端上报的发射功率余量是否均小于预设余量门限。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量之前,所述方法还包括:
在所述用户终端和4G语音业务载波之间以及所述用户终端和5G辅载波之间建立连接,并在4G语音业务载波上为所述用户终端建立VOLTE语音业务。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将所述连接重配置消息发送至所述用户终端之后,所述方法还包括:
接收所述用户终端上报的连接重配置完成消息;
根据所述连接重配置完成消息,对RRC连接进行释放处理。
5.根据权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述发射功率余量是指上行估算传输功率和所述用户终端的最大发射功率之间的差值。
6.一种基于5G NSA语音通话的载波配置方法,适用于用户终端,其特征在于,包括以下步骤:
在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供所述基站根据所述发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
接收所述基站发送的所述连接重配置消息,根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
7.一种基于5G NSA语音通话的载波配置装置,适用于基站,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收用户终端在VOLTE通话过程中上报的发射功率余量;
判断模块,用于判断所述用户终端上报的发射功率余量是否符合连接重配置条件;
配置模块,用于若符合连接重配置条件,则生成连接重配置消息,将所述连接重配置消息发送至所述用户终端,以供所述用户终端根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
8.一种基于5G NSA语音通话的载波配置装置,适用于用户终端,其特征在于,包括:
上报模块,用于在VOLTE通话过程中,将发射功率余量上报至基站,以供所述基站根据所述发射功率余量确定是否生成连接重配置消息;
第二接收模块,用于接收所述基站发送的所述连接重配置消息;
处理模块,用于根据所述连接重配置消息,删除5G辅载波,占用4G语音业务载波进行VOLTE通话。
9.一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行如权利要求1-5中任一项所述的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
10.一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如权利要求1-5中任一项所述的基于5G NSA语音通话的载波配置方法对应的操作。
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