CN114125975B - 切换接入网设备的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种切换接入网设备的方法、终端设备和网络设备,该方法包括:终端设备在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。本申请实施例的方法、终端设备和网络设备,有利于减少数据收发的中断时间同时增加切换的鲁棒性。
Description
本申请是申请日为2019年5月14日,国家申请号为201980090005.9的PCT国家阶段申请的分案申请。
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种切换接入网设备的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
现有长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的切换流程为:源接入网设备根据终端设备上报的测量报告向目标接入网设备发送切换请求,在接收到目标接入网设备对切换请求的响应之后,再向终端设备发送切换命令,终端设备会根据切换命令进行重配置并且会释放断开与源接入网设备的连接,而此时,终端设备还没有完全接入到目标接入网设备,从而导致数据交互的中断。
发明内容
本申请实施例提供一种切换接入网设备的方法、终端设备和网络设备,减少了数据收发的中断时间同时增加切换的鲁棒性。
第一方面,提供了一种切换接入网设备的方法,该方法包括:终端设备在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。
第二方面,提供了一种切换接入网设备的方法,该方法包括:在终端设备保持与源接入网设备的连接且成功接入到目标接入网设备后,网络设备接收辅助信息,所述网络设备为所述源接入网设备或所述目标接入网设备;所述网络设备发送所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其实现方式中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,终端设备在成功接入到目标接入网设备之后,可以基于源接入网设备的信道质量来释放与源接入网设备的连接,有利于减少数据收发的中断时间,并且同时增加了切换的鲁棒性。
本申请的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请实施例提供的一种切换流程的示意性图。
图3是本申请实施例提供的一种条件切换流程的示意性图。
图4是本申请实施例提供的一种切换接入网设备的方法的示意性框图。
图5是本申请实施例提供的一种切换接入网设备的方法的示意性流程图。
图6是本申请实施例提供的一种切换接入网设备的方法的示意性流程图。
图7是本申请实施例提供的一种切换接入网设备的方法的示意性流程图。
图8是本申请实施例提供的一种切换接入网设备的方法的示意性框图。
图9是本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图10是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图11是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图12是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图13是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应理解,本申请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,GSM)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进LTE系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(TimeDivision Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationSystem,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess,WiMAX)通信系统、新无线(New Radio,NR)或未来的5G系统等。
特别地,本申请实施例的技术方案可以应用于各种基于非正交多址接入技术的通信系统,例如稀疏码多址接入(Sparse Code Multiple Access,SCMA)系统、低密度签名(Low Density Signature,LDS)系统等,当然SCMA系统和LDS系统在通信领域也可以被称为其他名称;进一步地,本申请实施例的技术方案可以应用于采用非正交多址接入技术的多载波传输系统,例如采用非正交多址接入技术正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)、滤波器组多载波(Filter Bank Multi-Carrier,FBMC)、通用频分复用(Generalized Frequency Division Multiplexing,GFDM)、滤波正交频分复用(Filtered-OFDM,F-OFDM)系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(CloudRadio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络设备gNB或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(SessionInitiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本发明实施例并不限定。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME),服务网关(Serving Gateway,S-GW)或分组数据网关(PDN Gateway,P-GW)等,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。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。
为了便于理解,下面将结合图2详细描述一下现有LTE系统中的切换流程。如图2所示,该切换流程主要包括切换准备、执行切换以及切换完成这三个过程,具体包括以下部分或全部步骤:
S201,源eNB对UE进行测量配置,UE的测量结果将用于辅助源eNB进行切换判决。
S202,UE根据测量配置,进行测量上报。
S203,源eNB参考UE的测量上报结果,根据自身的切换算法,进行切换判决。
S204,源eNB向目标eNB发送切换请求消息,该消息包含切换准备的相关信息,主要有UE的X2和S1信令上下文参考、目标小区标识、安全秘钥、无线资源控制(Radio ResourceControl,RRC)上下文、接入层(Access Stratum,AS)配置、演进的通用移动通信系统陆地无线接入网(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access,E-UTRAN)无线接入承载(E-UTRAN Radio Access Bearer,E-RAB)上下文等。同时也包含源小区物理层标识和消息鉴权验证码,用于可能的切换失败后的恢复过程。UE的X2和S1信令上下文参考可以帮助目标eNB找到源eNB的位置。E-RAB上下文包括必要的无线网络层(Radio Network Layer,RLN)和传输层(Transport Network Layrer,TNL)寻址信息以及E-RAB的服务质量(Quality ofService,QoS)信息等。
S205:目标eNB根据收到的E-RAB QoS信息进行接纳控制,以提高切换的成功率。接纳控制要考虑预留相应的资源、小区无线网络临时标识(Cell Radio Network TemporaryIdentifier,C-RNTI)以及分配专用随机接入Preamble码等。目标小区所使用的AS配置可以是完全独立于源小区的完全配置,也可以是在源小区基础之上的增量配置(增量配置是指对相同的部分不进行配置,只通过信令重配不同的部分,UE对于没有收到的配置,将继续使用原配置)。
S206:目标eNB进行L1/L2的切换准备,同时向源eNB发送切换请求ACK消息。该消息中包含一个RRC容器,具体内容是触发UE进行切换的切换命令。源eNB切换命令采用透传的方式(不做任何修改),发送给UE。切换命令中包含新的C-RNTI、目标eNB的案例算法标识,有可能还携带随机接入专用Preamble码、接入参数、系统信息等。如果有必要,切换请求ACK消息中还有可能携带RNL/TNL信息,用于数据前转。当源eNB收到切换请求ACK消息或者是向UE转发了切换命令之后,就可以开始数据前转了。
S207:切换命令(携带了移动性控制信息的RRC连接重配置消息)是由目标eNB生成的,通过源eNB将其透传给UE。源eNB对这条消息进行必要的加密和完整性保护。当UE收到该消息之后,就会利用该消息中的相关参数发起切换过程。UE不需要等待低层向源eNB发送的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)/自动重传请求(AutomaticRepeat reQuest,ARQ)响应,就可以发起切换过程。
S208:源eNB发送序列号(Sequence Number,SN)状态传输消息到目标eNB,传送E-RAB的上行分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)SN接收状态和下行PDCP SN发送状态。上行PDCP SN接收状态至少包含了按序接收的最后一个上行SDU的PDCP SN,也可能包含以比特映射的形式表示的那些造成接收乱序的丢失的上行SDU的SN(如果有这样的SDU的话,这些SDU可能需要UE在目标小区进行重传)。下行PDCP SN发送状态指示了在目标eNB应该分配的下一个SDU序号。如果没有E-RAB需要传送PDCP的状态报告,源eNB可以省略这条消息。
S209:UE收到切换命令以后,执行与目标小区的同步,如果在切换命令中配置了随机接入专用Preamble码,则使用非竞争随机接入流程接入目标小区,如果没有配置专用Preamble码,则使用竞争随机接入流程接入目标小区。UE计算在目标eNB所需使用的密钥并配置网络选择好的在目标eNB使用的安全算法,用于切换成功之后与目标eNB进行通信。
S210:网络回复上行资源分配指示和定时提前。
S211:当UE成功接入目标小区后,UE发送RRC连接重配置完成消息,向目标eNB确认切换过程完成。如果资源允许,该消息也可能伴随着一个上行缓存状态报告(BufferStatus Report,BSR)的改善。目标eNB通过接收RRC连接重配置完成消息,确认切换成功。至此,目标eNB可以开始向UE发送数据。
S212:目标eNB向MME发送一个路径转换请求消息来告知UE更换了小区。此时空口的切换已经成功完成。
S213:MME向S-GW发送用户平面更新请求消息。
S214:S-GW将下行数据路径切换到目标eNB侧。S-GW在旧路径上发送一个或多个“结束标识(end marker)包”到源eNB,然后就可以释放源eNB的用户平面资源。
S215:S-GW向MME发送用户平面更新响应消息。
S216:MME向目标eNB发送路径转换请求ACK消息。步骤12~16就完成了路径转换过程,该过程的目的是将用户平面的数据路径从源eNB转到目标eNB。在S-GW转换了下行路径以后,前转路径和新路径的下行包在目标eNB可能会交替到达。目标eNB应该首先传递所有的前转数据包给UE,然后再传递从新路径接收的包。在目标eNB使用这一方法可以强制性保证正确的传输顺序。为了辅助在目标eNB的重排功能,S-GW在E-RAB转换路径以后,立即在旧路径发送一个或者多个“end marker包”。“end marker包”内不含用户数据,由通用数据传输平台(General Data Transfer Platform,GTP)头指示。在完成发送含有标志符的包以后,S-GW不应该在旧路径发送任何数据包。在收到“end marker包”以后,如果前转对这个承载是激活的,源eNB应该将此包发送给目标eNB。在察觉了“end marker包”以后,目标eNB应该丢弃“end marker包”并发起任何必要的流程来维持用户的按序递交,这些数据是通过X2口前转的或者路径转换以后从S-GW通过S1口接收的。
S217:目标eNB向源eNB发送UE上下文释放消息,通知源eNB切换的成功并触发源eNB的资源释放。目标eNB在收到从MME发回的路径转换ACK消息以后发送这条消息。
S218:收到UE上下文释放消息之后,源eNB可以释放无线承载和与UE上下文相关的控制平面资源。任何正在进行的数据前传(data forwarding)将继续进行。
然而,对于某些特殊场景,比如UE高速移动或者高频条件下,需要UE频繁的进行切换(handover,HO),因此,提出了一种新的切换流程,即条件切换(Conditional handover)。条件切换避免了切换准备时间过长,导致UE要切换的时候已经过晚的问题,可以为UE提前配置HO命令(command)。另一方面,对于高铁场景,UE的运行轨迹是特定的,所以源基站可以提前把目标基站配给UE,并且在HO command中包含用于触发UE进行切换的条件,当满足所配条件时,UE向目标基站发起接入请求。
具体地,3GPP RAN2#104次会议已经同意了这种条件切换,并且支持在条件切换的流程中的HO command中配置多个目标小区。例如,图3示出了部分条件切换过程的示意图。为了与上述图2中所示的切换区别,本申请中将上述图2对应的切换过程称为普通切换(normal HO)。
如图3所示,S301,测量报告,与普通切换过程类似,UE向源eNB上报测量报告,该S301可以对应上述图2示出的普通切换过程中的S201和S202,为了简洁,在此不再赘述。
S302,切换准备,与普通切换过程类似,源eNB与目标eNB之间执行切换准备。具体地,源eNB可以与一个或者多个目标eNB之间执行切换准备,例如,源eNB可以向一个或者多个目标eNB发送切换请求。其中,对于该S302中源eNB与任意一个目标eNB之间执行的切换准备步骤均可以对应上述图2示出的普通切换过程中的S203和S204,为了简洁,在此不再赘述。
S303,切换命令,源eNB向UE发送的切换命令中可以配置多个目标小区或多个目标eNB.可选的,还可以配置该UE执行切换的条件,例如该切换的条件可以包括小区或者波束的状态等信息,以便于UE基于所配置的条件(condition)判断接入哪个目标小区或目标eNB。
S304,满足切换条件时,随机接入。UE根据所配置的条件(condition),确定配置的多个目标小区或目标eNB是否满足切换条件,并在某个目标小区或者目标eNB满足条件的情况下,执行随机接入。
目前,UE在接收到切换命令之后就会断开与源eNB的连接,在UE向目标eNB发起随机接入到成功接入的这个过程,数据交互会出现中断。基于现有的切换流程,本申请实施例提出了终端设备在接收到切换命令之后继续保持和源接入网设备的连接,并向目标接入网设备发起随机接入,直到终端设备成功接入到目标接入网设备之后才释放与源接入网设备的连接。该方案可以有效地达到切换过程中中断时间减少的效果。
图4示出了本申请实施例的切换接入网设备的方法400的示意性框图。如图4所示,该方法200包括以下部分或全部内容:
S410,终端设备在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;
S420,在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。
具体地,终端设备在接收到切换命令之后可以继续保持与源接入网设备的连接,并向目标接入网设备发起随机接入,在终端设备成功接入到目标接入网设备之后,就可以释放与源接入网设备的连接。进一步地,可以在终端设备成功接入到目标接入网设备并且源接入网设备的信道质量满足预设条件时,释放与源接入网设备的连接。例如,可以是源接入网设备的信道质量差到满足预设条件时,终端设备释放与源接入网设备的连接。
在一种可实现的实施例中,终端设备可以监测源接入网设备的信道质量,当终端设备确定源接入网设备的信道质量满足预设条件时,终端设备主动释放与源接入网设备的连接。那么此时源接入网设备可以基于网络实现判断出终端设备已释放与源接入网设备的连接。
在另一种可替代的实施例中,终端设备也可以向网络设备(源接入网设备和/目标接入网设备)发送辅助信息,辅助信息用于指示源接入网设备的信道质量,而网络设备可以在确定源接入网设备的信道质量满足预设条件时,网络设备才向终端设备发送响应信息,从而使得终端设备释放与源接入网设备的连接。
在其他可替代的实施例中,终端设备也可以监测源接入网设备的信道质量,当终端设备确定源接入网设备的信道质量满足预设条件时,终端设备向网络设备发送辅助信息(源接入网设备和/目标接入网设备),辅助信息用于指示源接入网设备的信道质量满足预设条件,进而网络设备会向终端设备发送该辅助信息的响应信息,终端设备在接收到该响应信息之后,就可以释放与源接入网设备的连接。
需要说明的是,辅助信息指示源接入网设备的信道质量满足预设条件,可以是直接指示,也可以是间接指示。例如,该辅助信息为1比特,“0”表示源接入网设备的信道质量不满足预设条件,而“1”表示源接入网设备的信道质量满足预设条件。再例如,辅助信息可以通过指示源接入网设备的信道质量来间接指示源接入网设备的信道条件满足预设条件。比如,在辅助信息中携带源接入网设备的信道质量,或者比如,信道质量分为5个等级,等级低于3的信道质量表示源接入网设备的信道质量满足预设条件,而等级高于或等于3的信道质量则表示源接入网设备的信道质量不满足预设条件。
由上述各种实施例可知,可以由终端设备确定源接入网设备的信道质量满足预设条件,也可以由网络设备确定源接入网设备的信道质量满足预设条件。具体地,可以由网络设备配置一个门限值,可以存储在网络设备内部,也可以存储在终端设备内部。终端设备可以对源接入网设备的信道质量进行测量,并将测量结果与存储在内部的门限值进行比较,若低于该门限值,则终端设备可以认为源接入网设备的信道质量满足预设条件。或者终端设备也可以将对源接入网设备的信道质量进行测量得到的测量结果发送给网络设备,网络设备将该测量结果与存储在内部的门限值进行比较,若低于该门限,则网络设备可以认为源接入网设备的信道质量满足预设条件。终端设备还可以通过判断其与源接入网设备的链路发生了无线链路失败(Radio Link Failure,RLF),进而判断出源接入网设备的信道质量满足预设条件。
应理解,对源接入网设备的信道质量进行测量得到的测量结果可以是参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收质量(ReferenceSignal Received Quality,RSRQ)和信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plusNoise Ratio,SINR)等中的至少一种,而门限值则可以是RSRP、RSRQ和SINR中至少一种参数所对应的门限值,其单位可以是dB或者dBm。
还应理解,终端设备与源接入网设备的链路发生RLF可以包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制(Radio Link Control,RLC)自重重传请求(Automatic Repeat-reQuest,ARQ)重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和定时器T310/定时器T312超时等。
可选地,若终端设备或网络设备判断出源接入网设备的信道质量高于或等于预配置的门限值时,终端设备可以先不释放与源接入网设备的连接,直到判断出源接入网设备的信道质量低于预配置的门限值,终端设备才释放与源接入网设备的连接。或者在终端设备或网络设备判断出源接入网设备的信道质量高于或等于预配置的门限值时启动一个定时器,在定时器超时的情况下,终端设备才释放与源接入网设备的连接等。
可选地,终端设备在向目标接入网设备发起随机接入之前对源接入网设备进行的测量,与终端设备成功接入到目标接入网设备之后对源接入网设备进行的测量可以是基于上述相同或不同的参数,并且前后两次判断的信道质量的门限值可以是相同的,也可以是不同的,本申请实施例对此不构成限定。
可选地,在本申请实施例中,在终端设备向目标接入网设备发起随机接入之前,终端设备接收源接入网设备发送的切换命令,该切换命令中指示此次切换类型为同时连接切换(simultaneous connectivity HO),即指示终端设备在保持与源接入网设备的连接的情况下,从源接入网设备切换到目标接入网设备。同时,源接入网设备还可以向终端设备配置源接入网设备信道质量监测的测量事件,例如,可以在切换命令中携带该测量事件,该测量事件可以包括一个或多个目标接入网设备所对应的门限值。应理解,所谓切换类型可以包括上述条件切换、普通切换以及同时连接切换等,例如,该普通切换可以指没有任何增强的切换,例如,该普通切换可以为如图2所示的切换过程;条件切换可以为如图3所示的切换过程;而本申请实施例则主要针对于同时连接切换的场景。另外,该切换类型还可以包括其他类型,例如,还可以包括:无随机接入信道(Random Access Channel-LESS,RACH-LESS)的切换;还可以包括先接后断(make before break,MBB)切换。还可以包括conditionalhandover时UE执行HO execution(S304)的同时保持源基站连接的切换。
可选地,终端设备发起向切换命令中配置的一个目标接入网设备发起随机接入,同时保持与源接入网设备的连接,可以包括:保留源小区(对应本申请实施例中的源接入网设备)的协议栈,包括保留源小区的用户面无线承载(Data Radio Bearer,DRB)和/或信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB);建立目标小区(对应本申请实施例中的目标接入网设备)的协议栈,包括建立目标小区的DRB和/或SRB。
可选地,终端设备成功接入到目标接入网设备,对于非竞争随机接入(contention-free random access,CFRA),可以是终端设备成功接收RAR或者发送切换完成消息(RRC reconfiguration complete message);而对于竞争随机接入(contention-based random access,CBRA),可以是终端设备成功发送切换完成消息(RRCreconfiguration complete message)或者成功接收竞争解决消息(contentionresolution)。
下面将结合以下几个具体实施例详细描述本申请技术方案。
可选地,作为第一个实施例,如图5所示,终端设备可以在保持与源接入网设备的连接的同时向目标接入网设备发起随机接入,在终端设备成功接入到目标接入网设备之后,终端设备可以对源接入网设备的信道质量进行测量,例如进行无线链路监测(RadioLink Monitor,RLM)或无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)。在信道质量的测量值(例如RSRP)低于预配置的门限值时终端设备可以主动释放与源接入网设备的连接。
对于源接入网设备而言,一种可实现的方式为,源接入网设备可以基于实现判断终端设备已经释放了与源接入网设备的连接。另一种可实现的方式为,终端设备也可以向目标接入网设备发送分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)状态报告(status report),以告知目标接入网设备当前下行数据的接收情况,在目标接入网设备接收到PDCP status report之后,也可以通知源接入网设备终端设备已释放了与源接入网设备的连接,进而源接入网设备可以向目标接入网设备发送数据前传信息(dataforwarding),其中,该data forwarding可以包括未收到正确反馈的下行数据包和/或待传输的数据包等。
可选地,作为第二个实施例,如图6所示,终端设备可以在保持与源接入网设备的连接的同时向目标接入网设备发起随机接入,在终端设备成功接入到目标接入网设备之后,终端设备可以对源接入网设备的信道质量进行测量,例如进行RLM或RRM。在信道质量的测量值(例如RSRP)低于预配置的门限值时终端设备可以向源接入网设备发送辅助信息,以指示源接入网设备的信道质量满足预设条件。那么源接入网设备在接收到终端设备发送的辅助信息之后,可以停止向终端设备调度下行数据,还可以向终端设备发送辅助信息的响应信息,或者源接入网设备指示目标接入网设备向终端设备发送辅助信息的响应信息,以使得终端设备释放与源接入网设备的连接。源接入网设备在接收到终端设备发送的辅助信息之后,还可以向目标接入网设备发送data forwarding,其中,该data forwarding可以包括未收到正确反馈的下行数据包和/或待传输的数据包等。终端设备在接收到源接入网设备或目标接入网设备发送的响应信息之后,可以释放与源接入网设备的连接,还可以向目标接入网设备发送PDCP status report。
可选地,作为第三个实施例,如图7所示,终端设备可以在保持与源接入网设备的连接的同时向目标接入网设备发起随机接入,在终端设备成功接入到目标接入网设备之后,终端设备可以对源接入网设备的信道质量进行测量,例如进行RLM或RRM。在信道质量的测量值(例如RSRP)低于预配置的门限值时终端设备可以向目标接入网设备发送辅助信息,并由目标接入网设备向源接入网设备指示停止调度下行数据,目标接入网设备还可以向终端设备发送辅助信息的响应信息,或指示源接入网设备向终端设备发送辅助信息的响应信息,以使得终端设备释放与源接入网设备的连接,目标接入网设备还可以指示源接入网设备向目标接入网设备发送data forwarding,其中,该data forwarding可以包括未收到正确反馈的下行数据包以及待传输的数据包等。终端设备在接收到目标接入网设备或源接入网设备发送的响应信息之后,可以释放与源接入网设备的连接,还可以向目标接入网设备发送PDCP status report。
可选地,作为第四个实施例,终端设备可以在保持与源接入网设备的连接的同时向目标接入网设备发起随机接入,在终端设备成功接入到目标接入网设备之后,终端设备可以对源接入网设备的信道质量进行测量,例如进行RLM或RRM。在信道质量的测量值(例如RSRP)低于预配置的门限值时终端设备可以向目标接入网设备和源接入网设备都发送辅助信息,如果目标接入网设备和源接入网设备中只有一个接收到终端设备发送的辅助信息,则可以参照第二个实施例和第三个实施例执行。而如果目标接入网设备和源接入网设备均接收到终端设备发送的辅助信息,则二者之间可以进行交互,以使得其中之一向终端设备发送辅助信息的响应信息。其余步骤均可参见第二个实施例和第三个实施例。
可选地,本申请实施例中的辅助信息可以承载于无线资源控制(Radio ResourceControl,RRC)信令、媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制元素(ControlElement,CE)信令或上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)中。
可选地,在本申请实施例中,终端设备接收到辅助信息的响应信息并且释放与源接入网设备的连接可以在源接入网设备向目标接入网设备发送data forwarding之后执行。
因此,本申请实施例的切换接入网设备的方法,在成功接入目标接入网设备后基于源小区的信道质量来释放源接入网设备的连接,使得终端设备和源接入网设备在释放连接的时候保持同步,并且基于辅助信息使得源小区可以提前进行数据前传给目标接入网设备,减小了数据收发的中断时间同时增加了切换的鲁棒性。
图8示出了本申请实施例的切换接入网设备的方法500的示意性框图。如图8所示,该方法500可以包括以下部分或全部内容:
S510,在终端设备保持与源接入网设备的连接且成功接入到目标接入网设备后,网络设备接收辅助信息,所述网络设备为所述源接入网设备或所述目标接入网设备;
S520,所述网络设备发送所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。
在S510和S520中,可选地,源接入网设备可以直接接收终端设备发送的辅助信息,并且由源接入网设备发送辅助信息的响应信息,以指示终端设备释放与源接入网设备的连接。可选地,目标接入网设备可以直接接收终端设备发送的辅助信息,并且由目标接入网设备发送辅助信息的响应信息,以指示终端设备释放与源接入网设备的连接。可选地,源接入网设备可以接收终端设备发送的辅助信息,并且由源接入网设备指示目标接入网设备向终端设备发送辅助信息的响应信息,以指示终端设备释放与源接入网设备的连接。可选地,目标接入网设备可以接收终端设备发送的辅助信息,并且由目标接入网设备指示源接入网设备向终端设备发送辅助信息的响应信息,以指示终端设备释放与源接入网设备的连接。
在一种实施例中,所述网络设备接收辅助信息,包括:在所述终端设备确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件的情况下,所述网络设备接收所述辅助信息,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量满足预设条件。
在另一种实施例中,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量,所述网络设备可以在确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件的情况下,向所述终端设备发送所述辅助信息的响应信息。
可选地,在本申请实施例中,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量的测量值低于预配置的门限。
可选地,在本申请实施例中,所述预配置的门限包括以下参数中的至少一种参数对应的门限:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与干扰加噪声比SINR。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述辅助信息用于指示所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF。
可选地,在本申请实施例中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和T310/T312超时。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述源接入网设备,所述方法还包括:所述源接入网设备在接收到所述辅助信息的情况下,停止下行数据的调度和/或向所述目标接入网设备发送数据前传信息。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述方法还包括:所述目标接入网设备在接收到所述辅助信息的情况下,向所述源接入网设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述源接入网设备停止下行数据的调度和/或向所述目标接入网设备发送数据前传信息。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述方法还包括:在所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接的情况下,所述目标接入网设备接收所述终端设备发送的分组数据汇聚协议PDCP状态报告。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述源接入网设备,所述方法还包括:在所述终端设备向所述目标接入网设备发起随机接入之前,所述源接入网设备向所述终端设备发送切换命令,所述切换命令用于指示所述终端设备在保持与所述源接入网设备的连接的情况下,从所述源接入网设备切换到所述目标接入网设备。
可选地,在本申请实施例中,所述切换命令包括所述源接入网设备的信道质量监测的测量事件。
可选地,在本申请实施例中,所述辅助信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体接入控制MAC控制元素CE信令或上行控制信息UCI。
应理解,网络设备侧描述的源接入网设备和目标接入网设备与终端设备之间的交互及相关特性、功能等与终端设备的相关特性、功能相应。并且相关内容在上述方法400中已经作了详尽描述,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,在本申请的各种实施例中,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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中详细描述了根据本申请实施例的切换接入网设备的方法,下面将结合图9至图11,描述根据本申请实施例的切换接入网设备的装置,方法实施例所描述的技术特征适用于以下装置实施例。
图9示出了本申请实施例的终端设备600的示意性框图。如图9所示,该终端设备600包括:
收发单元610,用于在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;
处理单元620,用于在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,释放与所述源接入网设备的连接。
可选地,在本申请实施例中,所述处理单元还用于:在成功接入到所述目标接入网设备后,确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件;所述收发单元还用于:向所述源接入网设备和/或所述目标接入网设备发送辅助信息,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量满足预设条件;接收所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接;所述处理单元具体用于:根据所述响应信息,释放与所述源接入网设备的连接。
可选地,在本申请实施例中,所述处理单元具体用于:确定所述接入网设备的信道质量的测量值低于预配置的门限。
可选地,在本申请实施例中,所述预配置的门限包括以下参数中的至少一种参数对应的门限:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与干扰加噪声比SINR。
可选地,在本申请实施例中,所述处理单元具体用于:确定所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF。
可选地,在本申请实施例中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自重重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和定时器T310/定时器T312超时。
可选地,在本申请实施例中,所述收发单元还用于:在所述处理单元释放与所述源接入网设备的连接的情况下,向所述目标接入网设备发送分组数据汇聚协议PDCP状态报告。
可选地,在本申请实施例中,所述收发单元还用于:在向所述目标接入网设备发起随机接入之前,接收切换命令,所述切换命令用于指示所述终端设备在保持与所述源接入网设备的连接的情况下,从所述源接入网设备切换到所述目标接入网设备。
可选地,在本申请实施例中,所述切换命令包括所述源接入网设备的信道质量监测的测量事件。
可选地,在本申请实施例中,所述辅助信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体接入控制MAC控制元素CE信令或上行控制信息UCI。
因此,本申请实施例的终端设备,在成功接入目标接入网设备后基于源小区的信道质量来释放源接入网设备的连接,使得终端设备和源接入网设备在释放连接的时候保持同步,并且基于辅助信息使得源小区可以提前进行数据前传给目标接入网设备,减小了数据收发的中断时间同时增加了切换的鲁棒性。
应理解,根据本申请实施例的终端设备600可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备600中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4方法中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图10示出了本申请实施例的网络设备700的示意性框图。如图10所示,该网络设备700包括:
收发单元710,用于在终端设备保持与源接入网设备的连接且成功接入到目标接入网设备后,接收辅助信息,所述网络设备为所述源接入网设备或所述目标接入网设备;
所述收发单元710还用于:发送所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接。
可选地,在本申请实施例中,所述收发单元具体用于:在所述终端设备确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件的情况下,接收所述辅助信息,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量满足预设条件。
可选地,在本申请实施例中,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量的测量值低于预配置的门限。
可选地,在本申请实施例中,所述预配置的门限包括以下参数中的至少一种参数对应的门限:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ和信号与干扰加噪声比SINR。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述辅助信息用于指示所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF。
可选地,在本申请实施例中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和T310/T312超时。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述源接入网设备,所述网络设备还包括:处理单元,用于在所述收发单元接收到所述辅助信息的情况下,停止下行数据的调度,和/或所述收发单元还用于:在所述收发单元接收到所述辅助信息的情况下,向所述目标接入网设备发送数据前传信息。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述收发单元还用于:在接收到所述辅助信息的情况下,向所述源接入网设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述源接入网设备停止下行数据的调度和/或向所述目标接入网设备发送数据前传信息。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述收发单元还用于:在所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接的情况下,接收所述终端设备发送的分组数据汇聚协议PDCP状态报告。
可选地,在本申请实施例中,所述网络设备为所述源接入网设备,所述收发单元还用于:在所述终端设备向所述目标接入网设备发起随机接入之前,向所述终端设备发送切换命令,所述切换命令用于指示所述终端设备在保持与所述源接入网设备的连接的情况下,从所述源接入网设备切换到所述目标接入网设备。
可选地,在本申请实施例中,所述切换命令包括所述源接入网设备的信道质量监测的测量事件。
可选地,在本申请实施例中,所述辅助信息承载于无线资源控制RRC信令、媒体接入控制MAC控制元素CE信令或上行控制信息UCI。
应理解,根据本申请实施例的网络设备700可对应于本申请方法实施例中的源接入网设备或目标接入网设备,并且网络设备700中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图8方法中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例提供的一种通信设备800示意性结构图。图11所示的通信设备800包括处理器810,处理器810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,通信设备800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,如图11所示,通信设备800还可以包括收发器830,处理器810可以控制该收发器830与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器830可以包括发射机和接收机。收发器830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备800具体可为本申请实施例的网络设备(源接入网设备或目标接入网设备),并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备800具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图12所示的芯片900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,芯片900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,该芯片900还可以包括输入接口930。其中,处理器910可以控制该输入接口930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片900还可以包括输出接口940。其中,处理器910可以控制该输出接口940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图13是本申请实施例提供的一种通信系统1000的示意性框图。如图13所示,该通信系统1000包括终端设备1010和网络设备1020。
其中,该终端设备1010可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1020可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。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申请的范围。
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,在本申请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。
所述功能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,本申请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)执行本申请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,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,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,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种切换接入网设备的方法,其特征在于,包括:
终端设备在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;以及
在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接,
其中,所述终端设备确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件,包括:
所述终端设备确定所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF;并且
其中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和定时器T310/定时器T312超时。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在向所述目标接入网设备发起随机接入之前,接收切换命令,所述切换命令用于指示所述终端设备在保持与所述源接入网设备的连接的情况下,从所述源接入网设备切换到所述目标接入网设备。
3.一种切换接入网设备的方法,其特征在于,包括:
在终端设备保持与源接入网设备的连接且成功接入到目标接入网设备后,网络设备接收辅助信息,所述网络设备为所述源接入网设备或所述目标接入网设备;
所述网络设备发送所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接,
其中,所述网络设备接收辅助信息,包括:
所述网络设备接收所述辅助信息,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量满足预设条件;
其中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述辅助信息用于指示所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF;并且
其中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和T310/T312超时。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量的测量值低于预配置的门限。
5.根据权利要求3至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述方法还包括:
所述目标接入网设备在接收到所述辅助信息的情况下,向所述源接入网设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述源接入网设备停止下行数据的调度和/或向所述目标接入网设备发送数据前传信息。
6.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:
收发单元,用于在保持与源接入网设备的连接的情况下,向目标接入网设备发起随机接入;和
处理单元,用于在成功接入到所述目标接入网设备后并且在所述源接入网设备的信道质量满足预设条件时,释放与所述源接入网设备的连接,
其中,所述处理单元还用于:
在成功接入到所述目标接入网设备后,确定所述源接入网设备的信道质量满足预设条件;
其中,所述处理单元具体用于:
确定所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF;并且
其中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和定时器T310/定时器T312超时。
7.根据权利要求6所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
在向所述目标接入网设备发起随机接入之前,接收切换命令,所述切换命令用于指示所述终端设备在保持与所述源接入网设备的连接的情况下,从所述源接入网设备切换到所述目标接入网设备。
8.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:
收发单元,用于在终端设备保持与源接入网设备的连接且成功接入到目标接入网设备后,接收辅助信息,所述网络设备为所述源接入网设备或所述目标接入网设备;
所述收发单元还用于:
发送所述辅助信息的响应信息,所述响应信息用于指示所述终端设备释放与所述源接入网设备的连接,
其中,所述收发单元具体用于:
接收所述辅助信息,所述辅助信息用于指示所述源接入网设备的信道质量满足预设条件;
其中,所述网络设备为所述目标接入网设备,所述辅助信息用于指示所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF;并且
其中,所述终端设备与所述源接入网设备的链路发生无线链路失败RLF包括以下情况中的至少一种情况:无线链路控制RLC自动重传请求ARQ重传达到最大次数、所述终端设备连续收到多个失步指示和T310/T312超时。
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