CN113316205A - 小区切换方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种小区切换方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,属于移动通信技术领域。所述方法包括:在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。本申请实施例提供的技术方案能够提高终端的数据传输速率。
Description
技术领域
本申请涉及移动通信技术领域,特别是涉及一种小区切换方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
在5G标准中定义了两种组网方式:SA(Standalone,独立组网)和NSA(Non-Standalone,非独立组网),在SA网络大规模商用之前,运营商会部署大量的NSA网络作为过渡。
目前,为了在终端的界面中显示5G信号图标以提升用户的感官体验,相关技术中,只要NSA网络的信号质量满足预设门限值,终端则会驻留在NSA小区。
然而,上述方式存在终端的数据传输的速率较慢的问题。
发明内容
基于此,本申请实施例提供了一种小区切换方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,可以提高终端的数据传输速率。
第一方面,提供了一种小区切换方法,该方法包括:
在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
第二方面,提供了一种小区切换装置,该装置包括:
检测模块,用于在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
第一切换模块,用于若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
第三方面,提供了一种电子设备,包括存储器和处理器,该存储器存储有计算机程序,该计算机程序被该处理器执行时实现如上述第一方面所述的小区切换方法。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的小区切换方法。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
通过在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,若存在第二通信制式的小区,则将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,并通过第二通信制式的小区传输业务数据包,由于第二通信制式的小区的信号质量优于第一通信制式的小区的信号质量,因此,在检测到待传输的业务数据包的情况下,将终端从信号质量较差的第一通信制式的小区切换至信号质量佳的第二通信制式的小区,并通过该第二通信制式的小区传输该业务数据包,故而提升了终端传输业务数据包的数据传输速率。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种小区切换方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的一种终端从第一通信制式的小区切换至信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的技术过程的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的流程图;
图4为本申请实施例提供的另一种小区切换方法的流程图;
图5为本申请实施例提供的一种终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区的技术过程的流程图;
图6为本申请实施例提供的另一种终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区的另一技术过程的流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种小区切换方法的流程图;
图8为本申请实施例提供的另一种小区切换方法的流程图;
图9为本申请实施例提供的一种小区切换装置的框图;
图10为本申请实施例提供的一种电子设备的框图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
传统技术中,为了在终端的界面中显示5G信号图标以提升用户的感官体验,终端一般驻留在NSA小区中,然而,在实际应用过程中,常常存在NSA小区的信号质量较差的情况,从而导致终端的数据传输速率较慢。
鉴于此,本申请实施例提出一种小区切换方法,在该方法中,通过在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,若存在第二通信制式的小区,则将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,并通过第二通信制式的小区传输业务数据包,以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,在检测到待传输的业务数据包的情况下,将终端从信号质量较差的目标NSA小区切换至信号质量佳的目标LTE小区,并通过该目标LTE小区传输该业务数据包,因此提升了终端传输业务数据包的数据传输速率。
需要说明的是,本申请实施例提供的小区切换方法,其执行主体可以是小区切换装置,该小区切换装置可以通过软件、硬件或者软硬件结合的方式实现成为终端的部分或者全部。下述方法实施例中,均以执行主体是终端为例来进行说明,其中,终端可以是个人计算机、笔记本电脑、媒体播放器、智能电视、智能手机、平板电脑、便携式可穿戴设备或者车载设备等,在此对终端的类型不做具体限制。
请参考图1,其示出了本申请实施例提供的一种小区切换方法的流程图。如图1所示,该小区切换方法可以包括以下步骤:
步骤101,在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,终端若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区。
第一通信制式和第二通信制式为移动通信网络中不同的通信制式,对应地,第一通信制式的小区和第二通信制式的小区为移动通信网络中不同的通信制式的小区,例如,第一通信制式为5G通信制式、第二通信制式为4G通信制式;第一通信制式为4G通信制式、第二通信制式为3G通信制式。
通常情况下,一个基站设置有至少一个天线,每个天线的覆盖区域称为一个小区,且移动通信网络中基站的数量和小区的数量非常多,不同小区的覆盖范围可能存在重叠区域。本申请实施例中,终端可以处于至少两个不同的通信制式的小区的重叠区域中,例如,终端处于第一通信制式的小区和第二通信制式的小区的重叠区域中。
本申请实施例中,第一通信制式的小区即为具有第一通信制式的基站的一个天线所覆盖的区域,第二通信制式的小区即为具有第二通信制式的基站的一个天线所覆盖的区域。以第一通信制式的小区为目标NSA(Non-Standalone,非独立组网)小区为例,目标NSA小区即为5G基站的一个天线所覆盖的区域,以第二通信制式的小区为目标LTE(Long TermEvolution,长期演进)小区为例,目标LTE小区即为4G基站的一个天线所覆盖的区域。
以下,为了便于描述,均以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,对本申请实施例的实施方式进行介绍。需要说明的是,在其他可能的实施方式中,第一通信制式的小区和第二通信制式的小区还可以是其他任意通信制式的小区,在此不做具体限制。
本申请实施例中,终端驻留于目标NSA小区的情况,可以是终端在开机、重启或移动等情况下进行小区选择后驻留的。在一种可能的实施方式中,终端若检测到多个NSA小区,则可以选择信号质量最好的NSA小区作为目标NSA小区进行驻留,这样,终端驻留于目标NSA小区则可以在终端的界面中显示5G信号图标来提升用户的感官体验。
终端驻留于目标NSA小区之后,可能会需要进行业务数据的传输,业务数据可以是语音数据或者网络数据,可以理解的是,由于网络的覆盖程度不同等问题,可能存在目标NSA小区的信号质量比终端所处的LTE小区的信号质量差的情况,因此,终端若检测到待传输的业务数据包,即需要进行业务数据的传输,终端则检测当前是否存在信号质量优于目标NSA小区的目标LTE小区。
在一种可能的实施方式中,终端可以获取其所处的各个LTE小区的信号质量以及目标NSA小区的信号质量,将目标NSA小区的信号质量与各LTE小区的信号质量进行比较,若某个LTE小区的信号质量优于目标NSA小区的信号质量,则将该LTE小区作为目标LTE小区。其中,终端获取任一小区的信号质量,可以通过接收该小区对应的基站发送的参考信号来获取。
步骤102,若存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,终端则将终端从第一通信制式的小区切换至该第二通信制式的小区,并通过该第二通信制式的小区传输业务数据包。
继续以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,终端若检测到存在目标LTE小区,终端则向目标NSA小区对应的基站发送TAU Request(Tracking Area Update Request,跟踪区域更新请求)消息,该TAU Request消息中的预设标记位(Active Flag)为“FALSE”,这样,目标NSA小区对应的基站收到该TAU Request消息后,识别到该TAU Request消息中的Active Flag标记位为“FALSE”,基站则向终端发送TAUAccept(Tracking Area Update Accept,跟踪区域更新接受)消息,基站通过该TAU Accept消息指示终端准备释放RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接。
终端收到该TAU Accept消息后,终端响应于该TAU Accept消息,向基站发送确认释放消息,基站收到该确认释放消息后,基站向终端发送RRC Connection Release消息,通过该RRC Connection Release消息指示终端释放RRC连接,且基站记录终端的RRC连接状态,与终端完成RRC状态同步,这样,则实现了终端与目标NSA小区对应的基站断开连接。
断开连接后,终端切换至目标LTE小区,由于目标LTE小区的信号质量优于目标NSA小区的信号质量,终端通过目标LTE小区传输业务数据包,相较于通过目标LTE小区传输业务数据包,可以提升业务数据传输速率。
需要说明的是,步骤101之后,若终端检测到不存在第二通信制式的小区,终端则通过第一通信制式的小区传输业务数据包,这样,在不存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的情况下,终端通过第一通信制式的小区传输业务数据包可以确保业务数据的正常传输。承接上述举例,若终端检测到不存在目标LTE小区,终端则通过目标NSA小区传输业务数据包,这样,在不存在信号质量优于目标NSA小区的目标LTE小区的情况下,通过目标NSA小区传输业务数据包可以确保业务数据的正常传输。
上述实施例通过在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,若存在第二通信制式的小区,则将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,并通过第二通信制式的小区传输业务数据包,由于第二通信制式的小区的信号质量优于第一通信制式的小区的信号质量,因此,在检测到待传输的业务数据包的情况下,将终端从信号质量较差的第一通信制式的小区切换至信号质量佳的第二通信制式的小区,并通过该第二通信制式的小区传输该业务数据包,故而提升了终端传输业务数据包的数据传输速率。以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,终端在驻留于目标NSA小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于目标NSA小区的目标LTE小区,若存在目标LTE小区,则将终端从目标NSA小区切换至目标LTE小区,并通过目标LTE小区传输业务数据包,这样,在检测到待传输的业务数据包的情况下,将终端从信号质量较差的目标NSA小区切换至信号质量佳的目标LTE小区,并通过该目标LTE小区传输该业务数据包,因此提升了终端传输业务数据包的数据传输速率。
在一个实施例中,基于图1所示的实施例,参见图2,本实施例涉及的是终端从第一通信制式的小区切换至信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的技术过程。如图2所示,该技术过程包括步骤201和步骤202:
步骤201,若存在第二通信制式的小区,终端则获取终端在目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测传输速率是否小于预设传输速率阈值。
其中,该目标时间段可以为当前时刻之前的时间段。
本申请实施例中,终端将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区之前,终端还获取终端在目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,在该传输速率小于预设传输速率阈值的情况下,才将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区。
以下,对终端获取终端在当前时刻之前的目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率的方式进行介绍。
在一种可能的实施方式中,待传输的业务数据包可以不是当前业务数据传输过程中的第一个数据包,这样,目标时间段即为当前业务数据传输过程开始时刻至该待传输的业务数据包的上一个业务数据包传输结束时刻之间的时间段,也即,在当前业务数据传输过程开始时,终端则在该时间段中记录传输的业务数据包的总数据大小,然后,采用该总数据大小除以该时间段则得到传输速率。
在另一种可能的实施方式中,待传输的业务数据包也可以是当前业务数据传输过程中的第一个数据包,目标时间段即为当前业务数据传输过程之前最近的一个历史业务数据传输过程对应的时间段,与上述方式类似,在该历史业务数据传输过程开始时,终端则在该时间段中记录传输的业务数据包的总数据大小,然后,采用该总数据大小除以该时间段则得到传输速率。
终端获取终端在当前时刻之前的目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率之后,检测该传输速率是否小于预设传输速率阈值,该预设传输速率阈值可以是预先设定的,传输速率低于该预设传输速率阈值,则会影响用户的业务体验。
步骤202,若传输速率小于预设传输速率阈值,终端则将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,并通过第二通信制式的小区传输业务数据包。
若传输速率小于预设传输速率阈值,则表征终端通过第一通信制式的小区传输业务数据的速率太慢,会影响用户的体验,因此,终端将终端从第一通信制式的小区切换至信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,再通过该第二通信制式的小区传输业务数据包。
上述实施例获取终端在目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测传输速率是否小于预设传输速率阈值;若传输速率大于或等于该预设传输速率阈值,则表征第一通信制式的小区能够满足业务数据的正常传输,终端则并不进行小区切换,而是继续通过第一通信制式的小区传输业务数据包;而只有在传输速率小于预设传输速率阈值的情况下,即第一通信制式的小区不能满足业务数据的正常传输的情况下,才将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,这就避免了终端不必要的小区切换,节约了终端的资源。
在一个实施例中,基于图1所示的实施例,参见图3,本实施例涉及的是终端如何检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的过程。如图3所示,该过程包括如下步骤301、步骤302、步骤303和步骤304:
步骤301,终端接收第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定第一参考信号的第一信号强度值。
移动通信网络中基站的数量和小区的数量非常多,不同小区的覆盖范围可能存在重叠区域,本申请实施例终端可以处于第一通信制式的小区与至少一个目标通信制式的小区的重叠区域中,目标通信制式可以是与第一通信制式不同的通信制式。
终端接收第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,参考信号(Reference Signal,RS)是由基站提供给终端用于信道估计或信道探测的一种已知信号,终端可以将第一参考信号的接收功率平均值作为第一参考信号的第一信号强度值。
步骤302,对于每个第二参考信号,终端确定第二参考信号的第二信号强度值。
步骤303,终端检测第二信号强度值与第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值。
同样地,终端可以将第二参考信号的接收功率平均值作为第二参考信号的第二信号强度值,终端确定第一参考信号的第一信号强度值以及第二参考信号的第二信号强度值之后,将第二信号强度值与第一信号强度值相减,得到差值,并检测该差值是否大于预设信号强度差值阈值,预设信号强度差值阈值在实施时可以自行设置。
步骤304,若差值大于预设信号强度差值阈值,终端则确定第二参考信号对应的目标通信制式的小区的信号质量优于第一通信制式的小区的信号质量,并将第二参考信号对应的目标通信制式的小区作为第二通信制式的小区。
若差值大于预设信号强度差值阈值,则表征第一通信制式的小区的信号质量与该目标通信制式的小区的信号质量相差较大,即该目标通信制式的小区的信号质量远优于第一通信制式的小区的信号质量,终端则将该第二参考信号对应的目标通信制式的小区作为第二通信制式的小区,并将终端从第一通信制式的小区切换至该第二通信制式的小区,并通过该第二通信制式的小区传输业务数据包。
上述实施例在第二参考信号的第二信号强度值与第一信号强度值之间的差值大于预设信号强度差值阈值的情况下,才将该第二参考信号对应的目标通信制式的小区作为第二通信制式的小区供终端进行小区切换,可以避免终端频繁切换小区造成的终端资源浪费。
在一个实施例中,基于图1所示的实施例,参见图4,本实施例小区切换方法中,通过第二通信制式的小区传输业务数据包之后还包括图4所示的步骤103:
步骤103,若业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,终端则将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区。
这样,终端处于第一通信制式的网络与第二通信制式的网络重叠覆盖区域的场景下,若有业务数据传输需求,且终端当前驻留的第一通信制式的小区无法保障更稳定的数据传输时,终端则切换至信号质量更好的第二通信制式的小区,以保障更好的业务数据传输速率;而在没有业务传输需求时,终端返回第一通信制式的小区驻留,以第一通信制式的小区为目标NSA小区为例,终端返回目标NSA小区驻留可以显示5G信号图标,给用户带来更好的感官体验,从而可以同时兼顾用户的感官体验与业务数据传输速率。
在一个实施例中,基于图4所示的实施例,参见图5,本实施例涉及的是终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区的一种技术过程。如图5所示,该技术过程可以包括步骤501和步骤502:
步骤501,若业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,终端则检测第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件。
继续以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,若终端通过目标LTE小区传输的该业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则表征当前业务数据传输结束,终端则可以返回目标NSA小区驻留以展示5G信号图标,但是,可以理解的是,若目标NSA小区的信号质量不稳定,终端在目标NSA小区的信号质量较差的情况下返回目标NSA小区驻留会对用户体验造成影响。
为了避免这一现象,终端在返回目标NSA小区之前,先获取目标NSA小区当前的信号质量,并检测目标NSA小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件,该信号质量门限条件可以是信号质量阈值。
步骤502,若第一通信制式的小区当前的信号质量满足信号质量门限条件,终端则将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区。
承接上述举例,若目标NSA小区当前的信号质量满足信号质量门限条件,即目标NSA小区当前的信号质量较佳,终端再将终端从目标LTE小区切换至目标NSA小区,从而可以在终端显示5G信号图标。这样,本申请实施例可以避免在目标NSA小区的信号质量不稳定的情况下,终端在目标NSA小区的信号质量较差的情况下返回目标NSA小区驻留对用户体验造成的影响。
在一个实施例中,基于图4所示的实施例,参见图6,本实施例涉及的是终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区的另一种技术过程。如图6所示,该技术过程可以包括步骤601和步骤602:
步骤601,若业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,终端在业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包。
步骤602,若不存在新增业务数据包,终端则将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区。
该预设时间段在实施时可以自行设置,例如可以是1分钟、2分钟,等等。在当前业务数据传输结束后,终端若在预设时间段内未检测到新的新增业务数据包,则表征终端目前处于传输空闲状态,终端再将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区,以第一通信制式的小区为目标NSA小区、第二通信制式的小区为目标LTE小区为例,若业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,且在业务数据包传输结束后的预设时间段内不存在新增业务数据包,终端再将终端从目标LTE小区切换至目标NSA小区,由此可以显示5G信号图标来提升用户的感官体验。
而终端若在业务数据包传输结束后的预设时间段内检测到存在新增业务数据包,终端则通过第二通信制式的小区传输新增业务数据包,而不会将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区。
上述实施例在业务数据包传输结束后的预设时间段内不存在新增业务数据包的情况下,再将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区,这就避免了终端频繁在第二通信制式的小区和第一通信制式的小区之间切换,在业务繁忙时期,终端保持驻留在第二通信制式的小区,而在长时间未检测到新的新增业务数据包,即终端空闲的情况下,再将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区,从而可以兼顾用户的感官体验和数据传输体验,提升了小区切换的灵活性和可靠性。
在一个实施例中,请参考图7,其示出了本申请实施例提供的一种示例性的小区切换方法的流程图,该方法可以包括以下步骤:
步骤701,在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,终端若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区。
其中,终端检测是否存在信号质量优于第一通信制式的小区的第二通信制式的小区的过程,包括:
终端接收第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定第一参考信号的第一信号强度值;终端对于每个第二参考信号,确定第二参考信号的第二信号强度值;终端检测第二信号强度值与第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值,若差值大于预设信号强度差值阈值,终端则确定第二参考信号对应的目标通信制式的小区的信号质量优于第一通信制式的小区的信号质量,并将第二参考信号对应的目标通信制式的小区作为第二通信制式的小区。
步骤702,若存在第二通信制式的小区,终端则获取终端在当前时刻之前的目标时间段内通过第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测传输速率是否小于预设传输速率阈值。
步骤703,若传输速率小于预设传输速率阈值,终端则将终端从第一通信制式的小区切换至第二通信制式的小区,并通过第二通信制式的小区传输业务数据包。
步骤704,若业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,终端则在业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包。
步骤705,若不存在新增业务数据包,终端则检测第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件。
步骤706,若第一通信制式的小区当前的信号质量满足信号质量门限条件,则将终端从第二通信制式的小区切换至第一通信制式的小区。
在一个实施例中,请参考图8,其示出了本申请实施例提供的一种示例性的小区切换方法的流程图,该方法可以包括以下步骤:
步骤801、终端进行NSA小区优先驻留判决。
终端可以检测NSA小区的信号质量是否优于一预设门限值,若优于该预设门限值,则终端确定满足NSA小区优先驻留条件,反之,若不优于该预设门限值,则终端确定不满足NSA小区优先驻留条件。
步骤802、若终端不满足NSA小区优先驻留条件,则终端选择LTE小区进行驻留,并结束流程。
步骤803、若终端满足NSA小区优先驻留条件,则终端选择NSA小区进行驻留。
步骤804、若检测到待传输的业务数据包,则终端检测在t1时间内通过NSA小区进行业务数据传输的传输速率,并检测传输速率是否小于预设传输速率阈值,若大于等于该预设传输速率,则继续在NSA小区驻留,并通过该NSA小区传输业务数据包,若小于该预设传输速率,则执行步骤805。
步骤805、终端检测是否存在信号质量优于当前驻留的NSA小区的LTE小区,若不存在信号质量优于当前驻留的小区的LTE小区,则继续在NSA小区驻留,并通过该NSA小区传输业务数据包,若存在信号质量优于当前驻留的小区的LTE小区,则执行步骤806。
其中,信号质量较优的LTE小区指的是:参考信号的强度与当前驻留的NSA小区的参考信号的强度的差值大于预设信号强度差值阈值的LTE小区。
步骤806、终端切换至该信号质量优于当前驻留的小区的LTE小区驻留。
其中,终端向当前驻留的NSA小区对应的基站发送TAU Request(Tracking AreaUpdate Request,跟踪区域更新请求)消息,该TAU Request消息中的预设标记位(ActiveFlag)为“FALSE”,这样,该NSA小区对应的基站收到该TAU Request消息后,识别到该TAURequest消息中的Active Flag标记位为“FALSE”,基站则向终端发送TAU Accept(TrackingArea Update Accept,跟踪区域更新接受)消息,基站通过该TAU Accept消息指示终端准备释放RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接。终端收到该TAU Accept消息后,终端响应于该TAU Accept消息,向基站发送确认释放消息,基站收到该确认释放消息后,基站向终端发送RRC Connection Release消息,通过该RRC Connection Release消息指示终端释放RRC连接,且基站记录终端的RRC连接状态,与终端完成RRC状态同步,这样,则实现了终端与当前驻留的NSA小区对应的基站断开连接。断开连接后,终端切换至信号质量更优的LTE小区。
步骤807、终端通过驻留的LTE小区传输业务数据包。
步骤808、终端检测业务数据包传输结束后的预设时间段内,是否存在待传输的新增业务数据包,若存在新增业务数据包,终端继续通过当前驻留的LTE小区传输新增业务数据包,若不存在新增业务数据包,终端返回执行步骤801,进行NSA小区优先驻留判决。
应该理解的是,虽然图1-8的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1-8中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
请参考图9,其示出了本申请实施例提供的一种小区切换装置的框图,该小区切换装置可以配置于终端中。如图9所示,该小区切换装置可以包括:
检测模块901,用于在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
第一切换模块902,用于若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
在一个实施例中,基于图9所示的实施例,第一切换模块902具体用于若存在所述第二通信制式的小区,则获取所述终端在当前时刻之前的目标时间段内通过所述第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测所述传输速率是否小于预设传输速率阈值;若所述传输速率小于所述预设传输速率阈值,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
在一个实施例中,基于图9所示的实施例,检测模块901具体用于接收所述第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定所述第一参考信号的第一信号强度值;对于每个所述第二参考信号,确定所述第二参考信号的第二信号强度值;检测所述第二信号强度值与所述第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值,若所述差值大于所述预设信号强度差值阈值,则确定所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区的信号质量优于所述第一通信制式的小区的信号质量,并将所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区作为所述第二通信制式的小区。
在一个实施例中,基于图9所示的实施例,所述装置还包括:
传输模块,用于若不存在所述第二通信制式的小区,则通过所述第一通信制式的小区传输所述业务数据包。
在一个实施例中,基于图9所示的实施例,所述装置还包括:
第二切换模块,用于若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
可选地,所述第二切换模块具体用于若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则检测所述第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件;若所述第一通信制式的小区当前的信号质量满足所述信号质量门限条件,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
可选地,所述第二切换模块具体用于若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则在所述业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包;若不存在所述新增业务数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区;存在所述新增业务数据包,则通过所述第二通信制式的小区传输所述新增业务数据包。
本申请实施例提供的小区切换装置,可以实现上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
关于小区切换装置的具体限定可以参见上文中对于小区切换方法的限定,在此不再赘述。上述小区切换装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于终端中的处理器中,也可以以软件形式存储于终端中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在本申请的一个实施例中,提供了一种电子设备,该电子设备可以是终端,其内部结构图可以如图10所示。该电子设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该电子设备的处理器用于提供计算和控制能力。该电子设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该电子设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种小区切换方法。该电子设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该电子设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是电子设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图10中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的电子设备的限定,具体的电子设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在本申请的一个实施例中,提供了一种电子设备,该电子设备包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
获取所述终端在当前时刻之前的目标时间段内通过所述第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测所述传输速率是否小于预设传输速率阈值;
若所述传输速率小于所述预设传输速率阈值,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
接收所述第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定所述第一参考信号的第一信号强度值;
对于每个所述第二参考信号,确定所述第二参考信号的第二信号强度值;
检测所述第二信号强度值与所述第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值,
若所述差值大于所述预设信号强度差值阈值,则确定所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区的信号质量优于所述第一通信制式的小区的信号质量,并将所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区作为所述第二通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若不存在所述第二通信制式的小区,则通过所述第一通信制式的小区传输所述业务数据包。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
检测所述第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件;
若所述第一通信制式的小区当前的信号质量满足所述信号质量门限条件,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
在所述业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包;
若不存在所述新增业务数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若存在所述新增业务数据包,则通过所述第二通信制式的小区传输所述新增业务数据包。
本申请实施例提供的电子设备,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。
在本申请的一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取所述终端在当前时刻之前的目标时间段内通过所述第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测所述传输速率是否小于预设传输速率阈值;
若所述传输速率小于所述预设传输速率阈值,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
接收所述第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定所述第一参考信号的第一信号强度值;
对于每个所述第二参考信号,确定所述第二参考信号的第二信号强度值;
检测所述第二信号强度值与所述第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值,
若所述差值大于所述预设信号强度差值阈值,则确定所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区的信号质量优于所述第一通信制式的小区的信号质量,并将所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区作为所述第二通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若不存在所述第二通信制式的小区,则通过所述第一通信制式的小区传输所述业务数据包。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
检测所述第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件;
若所述第一通信制式的小区当前的信号质量满足所述信号质量门限条件,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
在所述业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包;
若不存在所述新增业务数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
在本申请的一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若存在所述新增业务数据包,则通过所述第二通信制式的小区传输所述新增业务数据包。
本实施例提供的计算机可读存储介质,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Sy多chli多k)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(RAMbus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (11)
1.一种小区切换方法,其特征在于,所述方法包括:
在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,包括:
获取所述终端在目标时间段内通过所述第一通信制式的小区进行业务数据传输的传输速率,并检测所述传输速率是否小于预设传输速率阈值;
若所述传输速率小于所述预设传输速率阈值,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区,包括:
接收所述第一通信制式的小区对应的基站发送的第一参考信号以及至少一个目标通信制式的小区对应的基站发送的第二参考信号,并确定所述第一参考信号的第一信号强度值;
对于每个所述第二参考信号,确定所述第二参考信号的第二信号强度值;
检测所述第二信号强度值与所述第一信号强度值之间的差值是否大于预设信号强度差值阈值,
若所述差值大于所述预设信号强度差值阈值,则确定所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区的信号质量优于所述第一通信制式的小区的信号质量,并将所述第二参考信号对应的所述目标通信制式的小区作为所述第二通信制式的小区。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区之后,所述方法还包括:
若不存在所述第二通信制式的小区,则通过所述第一通信制式的小区传输所述业务数据包。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包之后,所述方法还包括:
若所述业务数据包为当前业务数据传输过程中的最后一个数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区之前,所述方法还包括:
检测所述第一通信制式的小区当前的信号质量是否满足预设的信号质量门限条件;
对应地,所述将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区,包括:
若所述第一通信制式的小区当前的信号质量满足所述信号质量门限条件,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区之前,所述方法还包括:
在所述业务数据包传输结束后的预设时间段内,检测是否存在待传输的新增业务数据包;
对应地,所述将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区,包括:
若不存在所述新增业务数据包,则将所述终端从所述第二通信制式的小区切换至所述第一通信制式的小区。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述检测是否存在待传输的新增业务数据包之后,所述方法还包括:
若存在所述新增业务数据包,则通过所述第二通信制式的小区传输所述新增业务数据包。
9.一种小区切换装置,其特征在于,所述装置包括:
检测模块,用于在终端驻留于第一通信制式的小区的情况下,若检测到待传输的业务数据包,则检测是否存在信号质量优于所述第一通信制式的小区的第二通信制式的小区;
第一切换模块,用于若存在所述第二通信制式的小区,则将所述终端从所述第一通信制式的小区切换至所述第二通信制式的小区,并通过所述第二通信制式的小区传输所述业务数据包。
10.一种电子设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8任一所述的小区切换方法。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一所述的小区切换方法。
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