CN115398970A - 无线通信系统中用于支持语音切换的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及5G或预5G通信系统,用于支持比诸如LTE的4G通信系统更高的数据传输速率。本发明涉及一种用于无线通信系统中支持语音切换并提高移动通信系统中的服务质量的方法和设备,更具体地,涉及一种用于连接到第一网络的UE与无线通信系统中的网络进行通信的方法,该方法包括以下步骤:将语音呼叫连接到第二网络;从第二网络的基站接收包括用于控制UE的无线接入的控制信息的消息;以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的PLMN,其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,并且语音呼叫通过电路交换(CS)连接到第二网络。
Description
技术领域
本公开涉及一种在移动通信系统中提高服务质量的方法,更具体地,涉及一种在语音呼叫切换期间向用户设备(UE)提供控制信息的方法。
背景技术
正在努力开发先进的第五代(5G)通信系统或预5G通信系统,以满足在第四代(4G)通信系统商业化之后对无线数据业务日益增长的需求。为此,5G通信系统或预5G通信系统被称为超越4G网络通信系统或后长期演进(LTE)系统。为了实现高数据速率,考虑在特高频(毫米波(mmWave))频带(例如,60GHz频带)中实现5G通信系统。为了减少无线电波的路径损耗并增加无线电波在特高频频带中的传播距离,正在为5G通信系统讨论波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形和大规模天线。此外,为了系统的网络改进,在5G通信系统中正在开发诸如演进的小小区、高级小小区、云无线电接入网络(云RAN)、超密集网络、设备对设备通信(D2D)、无线回程、移动网络、协作通信、协作多点(CoMP)和干扰消除的技术。此外,5G系统中正在开发高级编码调制(ACM)技术,诸如混合频移键控(FSK)和正交调幅(QAM)调制(FQAM)和滑动窗口叠加编码(SWSC),以及高级接入技术,诸如滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址(NOMA)和稀疏码多址(SCMA)。
互联网正在从以人为中心的连接网络(人类在其中创建和消费信息)演变为物联网(IoT),在IoT中,信息在分布式组件(诸如对象)之间进行交换和处理。通过与云服务器等的连接的IoT技术和大数据处理技术相结合的万物互联(Internet of Everything,IoE)也正在兴起。为了实现IoT,需要传感技术、有线和无线通信和网络基础设施、服务接口技术和安全技术等技术元素。因此,近年来已经研究了包括用于对象之间连接的传感器网络、机器对机器(M2M)和机器类型通信(MTC)的技术。在IoT环境中,可以提供智能互联网技术(IT)服务,以通过收集和分析从连接的对象生成的数据来创造人类生活的新价值。通过现有IT与各行业的融合,为了实现可能会在智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能家电、先进医疗服务等领域得到应用。
因此,已经进行了各种尝试来将5G通信系统应用于IoT网络。例如,诸如传感器网络、M2M和MTC的技术通过诸如波束成形、MIMO和阵列天线的5G通信技术来实现。可以说,作为上述大数据处理技术的云RAN的应用是5G技术和IoT技术之间融合的示例。
发明内容
技术问题
单无线电语音呼叫连续性(Single radio voice call continuity,SRVCC)是一种允许语音呼叫从分组数据切换到电路交换的数据以及无线电接入技术间(RAT间(inter-RAT))切换的系统。当用户设备(UE)离开第五代(5G)服务区时,需要切换到传统网络(例如,3G RAT)。因此,需要一种在通过在3G网络中发起或终止语音呼叫在语音呼叫的5G到3GSRVCC之后完成语音呼叫时,控制要由UE使用的RAT或要由UE接入的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)的方法。因为在3G网络中没有与5G网络相关的参数,并且SRVCC仅适用于连接模式移动性,所以仅在空闲模式移动性中传递给UE的RAT/频率选择优先级(RAT/frequency selection priority,RFSP)索引或服务简档标识(serviceprofiling identity,SPID)可能不会被发送给UE。
因此,需要一种在通过3G网络中语音呼叫的发起或终止在语音呼叫的5G到3GSRVCC之后完成语音呼叫时,控制要由UE使用的RAT或要由UE接入的PLMN的方法。
技术方案
根据本公开的实施例,一种在无线通信系统中由连接到第一网络的用户设备(UE)与网络通信的方法可以包括:将语音呼叫连接到第二网络;从第二网络的基站(BS)接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息;以及在完成语音呼叫之后,使用控制信息来确定要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
该方法还可以包括使用所确定的RAT与所确定的PLMN的网络进行通信。
该连接可以是单无线电语音呼叫连续性(SRVCC)切换,控制信息可以包括订户简档id(subscriber profile id,SPID)和PLMN ID中的至少一个,以及该消息可以是无线电资源控制(radio resource control,RRC)释放消息。
可以在UE的语音呼叫完成之后接收该消息。
第一网络可以是第五代(5G)网络,第二网络可以是第三代(3G)网络。
控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。
UE可以在连接之前使用第一RAT与第一网络进行通信,以及优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
根据本公开的实施例,一种用于在无线通信系统中与网络通信的连接到第一网络的UE可以包括:收发器,从第二网络的基站(BS)接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息;以及控制器,将语音呼叫连接到第二网络,以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以电路交换(circuit switched,CS)方式连接到第二网络。
根据本公开的实施例,一种在无线通信系统中由第二网络的BS与网络通信的方法可以包括:将语音呼叫从第一网络连接到第二网络;从第二网络的实体接收用于UE的控制信息;以及向UE发送包括控制信息的消息。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及UE和第二网络以CS方式连接语音呼叫。
根据本公开的实施例,一种用于在无线通信系统中与网络通信的第二网络的BS可以包括:收发器,从第二网络的实体接收用于UE的控制信息;以及控制器,控制收发器向UE发送包括控制信息的消息。控制信息可以是在语音呼叫从第一网络连接到第二网络之后被接收的,第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及UE和第二网络可以以CS方式连接语音呼叫。
根据本公开的实施例,一种无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络通信的方法可以包括:从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;将语音呼叫连接到第二网络;以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
该方法还可以包括使用所确定的RAT与所确定的PLMN的网络进行通信。
控制信息可以被包括在从实体接收的非接入层(NAS)消息中。
控制信息可以从实体发送到BS,然后被包括在从BS接收的消息中。
周期地或者在满足特定条件时从实体接收控制信息。
根据本公开的实施例,用于与无线通信系统中的网络通信的连接到第一网络的UE可以包括:收发器,从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;以及控制器,将语音呼叫连接到第二网络,以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
根据本公开的实施例,一种无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络通信的方法可以包括:从第一网络的第二实体接收用于UE的控制信息;向UE发送控制信息;以及将语音呼叫从第一网络连接到第二网络。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
周期地或当满足特定条件时,控制信息可被包括在来自第一网络的第二实体的第一消息中并在其中被接收,并且第一消息可从第一网络的第二实体接收。
根据本公开的实施例,用于在无线通信系统中与网络通信的第一网络的第一实体可以包括:收发器,从第一网络的第二实体接收用于UE的控制信息;以及控制器,控制收发器向UE发送控制信息,以及将语音呼叫从第一网络连接到第二网络。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
根据本公开的实施例,一种无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络通信的方法可以包括:具有被触发到第二网络的语音呼叫连接,从第一网络的BS接收用于UE的控制信息;以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
控制信息可以被包括在从BS接收的切换消息中。
根据本公开的实施例,无线通信系统中连接到第一网络的UE可以包括:收发器,从第一网络的BS接收用于UE的控制信息;以及控制器,使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN。控制信息可以是在语音呼叫连接从第一网络被触发到第二网络之后被接收的,第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
根据本公开的实施例,一种无线通信系统中由第一网络的BS与网络通信的方法可以包括:具有从第一网络被触发到第二网络的语音呼叫连接;从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;以及将控制信息发送给UE。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
控制信息可以被包括在来自实体的第一切换消息中并在其中被接收。
控制信息可以被包括在第二切换消息中并被发送到UE。
根据本公开的实施例,一种用于在无线通信系统中与网络通信的第一网络的BS可以包括:收发器,从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;以及控制器,将控制信息发送到UE。控制信息可以是在语音呼叫连接从第一网络被触发到第二网络之后被接收的,第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫以CS方式连接到第二网络。
根据本公开的实施例,一种无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络通信的方法可以包括:从第一网络的第二实体接收用于UE的控制信息;触发从第一网络到第二网络的语音呼叫连接;以及向第一网络的BS发送控制信息。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
控制信息可以在UE在第一网络中的注册期间被接收。
控制信息可以被包括在发送给BS的切换消息中。
根据本公开的实施例,一种用于无线通信系统中与网络通信的第一网络的第一实体可以包括:收发器,从第一网络的第二实体接收用于UE的控制信息;以及控制器,控制收发器向第一网络的BS发送控制信息。可以在触发从第一网络到第二网络的语音呼叫连接之前接收控制信息。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
有益效果
通过本公开的各种实施例,本公开有利地提高了无线通信系统中的语音服务质量。
根据本公开,在通过3G网络中语音呼叫的发起或终止语音呼叫的5G到3G单无线电语音呼叫连续性(SRVCC)之后完成语音呼叫时,可以控制将由用户设备(UE)使用的无线电接入技术(RAT)或者将由UE接入的公共陆地移动网络(PLMN)。
根据本公开,即使在除空闲模式移动性之外的UE的连接模式移动性中,也可以从网络接收RAT/频率选择优先级(RFSP)索引或服务简档标识(SPID)。
根据本公开,在通过3G网络中的语音呼叫的发起或终止语音呼叫的5G到3G SRVCC之后完成语音呼叫时,可以提供将由UE使用的RAT或者将由UE接入的公共陆地移动网络(PLMN),而无需对3G网络设备的现有第三代(3G)网络参数和标准进行任何修改。
附图说明
图1是示出根据本公开实施例的基于基于服务的架构(service-basedarchitecture,SBA)的第五代(5G)系统结构的图。
图2是示出根据本公开实施例的语音服务支持网络的结构的图。
图3是示出根据本公开的实施例的在UE的基于单个无线电语音呼叫连续性(SRVCC)的语音呼叫完成之后,向用户设备(UE)发送UE要使用的无线电接入技术(RAT)和公共陆地移动网络(PLMN)的方法的流程图。
图4是示出根据本公开实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络通信的方法的流程图。
图5是示出根据本公开实施例的无线通信系统中由第二网络的基站(BS)与网络通信的方法的流程图。
图6是示出了根据本公开的另一实施例的在UE的基于SRVCC的语音呼叫完成之后向UE发送将由UE使用的RAT和PLMN的方法的流程图。
图7是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络进行通信的方法的流程图。
图8是示出了根据本公开的另一实施例的由无线通信系统中的第一网络的第一实体与网络通信的方法的流程图。
图9是示出了根据本公开的另一实施例的在UE的基于SRVCC的语音呼叫完成之后向UE发送将由UE使用的RAT和PLMN的方法的流程图。
图10是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络通信的方法的流程图。
图11是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由第一网络的BS与网络通信的方法的流程图。
图12是示出了根据本公开的另一实施例的由无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络通信的方法的流程图。
图13是示出根据本公开的另一实施例的减少UE的语音呼叫建立时间的方法的图。
图14是示出根据本公开实施例的UE的配置的框图。
图15是示出根据本公开实施例的第二网络的BS的配置的框图。
图16是示出根据本公开实施例的第一网络中的实体(接入和移动性管理功能(AMF))的配置的框图。
图17是示出根据本公开实施例的第一网络中的BS的配置的框图。
具体实施方式
下面将参照附图详细描述本公开的操作原理。将避免对公知功能或结构的详细描述,以免混淆本公开的主题。尽管考虑到本公开中的功能定义了后面描述的术语,但是这些术语可以根据用户或操作者的意图或习惯而改变。因此,定义不应简单地根据实际使用的术语,而应根据每个术语的含义。
在下面的描述中,为了描述方便,通过示例的方式提供了识别接入节点的术语、指示网络实体或网络功能(NF)的术语、指示消息的术语、指示网络对象之间的接口的术语、指示各种类型的标识信息的术语等。因此,本公开不限于下面描述的术语,并且可以使用指示具有等同技术含义的对象的其他术语。
为了便于描述,在本公开中使用了在第三代合作伙伴计划长期演进(3GPP LTE)标准和5G标准中定义的术语和名称。然而,本公开不受术语和名称的限制,并且可以同样地应用于符合其他标准的系统。
虽然本公开的实施例的描述集中于在第五代(5G)系统和传统系统共存的环境中提高语音服务质量的方法,但是本公开的主要主题适用于任何类型的无线通信系统,并且适用于其他类型的服务(视频呼叫、游戏、聊天等)以及语音服务。
为了支持各种5G服务,需要新的系统结构和新的协议,并且3GPP已经决定引入一种被称为基于服务的架构(SBA)的新技术。SBA的关键特征在于,考虑到虚拟化技术、云环境的引入和基于网络的服务扩展,3GPP标准定义的NF的功能基于服务进行划分,并且使用超文本传输协议版本2(hypertext transfer protocol version 2,HTTP/2)来实现这些服务。
图1是示出根据本公开实施例的基于SBA的5G系统的结构的图。
参考图1,接入和移动性管理功能(access and mobility management function,AMF)是管理用户设备(UE)的无线网络接入和移动性的NF。会话管理功能(sessionmanagement function,SMF)是为UE管理会话的NF,并且会话信息包括服务质量(qualityof service,QoS)信息、计费信息和分组处理信息。用户面功能(user plane function,UPF)是处理用户面业务的NF,并且可以由SMF控制。虽然图1中未示出,但是5G系统可以包括非结构化数据存储网络功能(unstructured data storage network function,UDSF)。UDSF是存储非结构化数据的NF,并且根据除UDSF之外的NF(例如,AMF、SMF等)的请求,可以存储或检索任何类型的数据。
图2是示出根据本公开实施例的语音服务支持网络的结构的图。
当通过接入5G(和下一代RAN(NG-RAN))进行操作时,UE可以发起或终止语音呼叫。当UE移出5G服务区域,有更好的3G网络,或者满足其他切换到3G的条件时,在语音通话过程中,UE可以被网络切换到3G网络。为了支持5G网络(AMF)和3G网络(移动交换中心(mobileswitching center,MSC)服务器)之间的UE的信息传递和呼叫处理,可以实现第四代(4G)网络(MME_SRVCC)来支持5G网络和3G网络之间的单无线电语音呼叫连续性(SRVCC),使得4G网络的MME_SRVCC可以连接在5G网络的AMF和3G网络的MSC服务器之间。
在通过切换到3G进行的语音呼叫完成时,UE可以简单地留在3G网络中或者移动到其他网络(例如,UE选择5G网络)。如果通信服务提供商打算优先将UE移动到5G网络,则需要支持该操作的功能。此外,当5G网络和3G网络使用不同的公共陆地移动网络(PLMN)ID时,或者当UE要在语音完成之后转换到特定的PLMN时,需要用于向UE通知转换的功能。换句话说,当正在进行切换的3G网络的PLMN ID和切换后UE要移动到的5G网络的PLMN ID不同时,需要用于向UE通知UE要移动到的5G网络的PLMN ID的功能。可选地,当UE在切换语音呼叫完成之后要移动到特定的PLMN时,需要用于通知UE在切换语音呼叫完成之后要移动到的特定PLMN的ID的功能。
图3是示出根据本公开实施例的在UE的基于SRVCC的语音呼叫完成之后向UE发送关于UE要使用的无线电接入技术(RAT)和PLMN的信息的方法的流程图。
已经在5G网络中注册的UE 100可以在注册步骤或附加信息交换过程中与5G网络交换指示支持5G-3G SRVCC(以下被称为SRVCC)的信息。可以为UE(订户)开始(发起或终止)语音呼叫,并且通过根据UE 100的状态和位置以及网络配置为UE 100触发SRVCC来执行SRVCC过程(S310)。SRVCC过程基本上是将包括语音呼叫的UE信息从5G网络传送到3G网络的过程,具体地,执行语音呼叫从5G分组交换(packet switched,PS)网络(基于IP多媒体子系统(IMS))到电路交换(CS)网络的切换。UE 100从NG-RAN接收指示切换到3G网络的消息。
UE 100执行从5G网络到3G网络的切换。在该过程中,通过PS网络发送和接收的语音呼叫被转移到CS网络(S320)。
当需要时,UE 100执行用于接入3G PS网络的操作(S330)。该过程可以从UE 100通过3G基站(BS)120向3G PS网络的移动性管理设备(被称为服务GPRS支持节点(servingGPRS support node,SGSN))130发送注册请求(路由区域更新或附着请求)消息开始。
在向3G PS网络的注册过程期间,归属订户服务器(home subscriber server,HSS)/访问者位置寄存器(visitor location register,VLR)140可以向SGSN 130发送控制信息(S340),并且该信息可以包括指示在语音呼叫完成之后将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(例如,5G/4G/3G)的优先级的信息。控制信息还可以包括在UE的SRVCC操作之后完成语音呼叫时UE 100将优先选择的PLMN ID。
SGSN 130可以包括指示无线电接入频率或RAT(例如,5G/4G/3G)的优先级的信息,该无线电接入频率或RAT将由处于空闲状态的UE 100或者在用于数据传输的接入过程或上下文配置过程期间完成语音呼叫之后选择(S350)。该信息可以是指示特定频率或RAT的预设优先级的索引的形式。该信息可以是RAT/频率优先级的订户简档ID。此外,在SRVCC操作之后完成语音呼叫时由UE 100优先选择的PLMN ID可以被包括在该信息中。
语音呼叫完成(S360)。
UE 100通过使用在步骤S350中接收的信息(S370)来确定将被优先接入的频率、RAT和PLMN ID(S380)。当相应的信息被配置为将5G网络优先化为高接入优先级时,UE 100操作以优先接入5G网络。
图4是示出根据本公开实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE 100与网络通信的方法的流程图。
参考图4,在由连接到无线通信系统中的第一网络的UE 100与网络通信的方法中,语音呼叫可以连接到第二网络(S410)。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,第二网络可以是3G网络。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。
UE 100可以从第二网络的BS接收包括用于控制UE 100的无线电接入的控制信息的消息(S420)。控制信息可以包括订户简档身份(SPID)和PLMN ID中的至少一个,并且该消息可以是无线电资源控制(RRC)释放消息。可以在UE的语音呼叫完成之后接收该消息。
UE 100可使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN(S430)。控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
UE 100可以使用所确定的RAT与所确定的PLMN的网络进行通信(S440)。
图5是示出根据本公开实施例的无线通信系统中由第二网络的BS与网络通信的方法的流程图。
参照图5,在无线通信系统中由第二网络的BS 120与网络通信的方法中,语音呼叫可以从第一网络连接到第二网络(S510)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接在UE和第二网络之间。
第二网络的BS 120可以从第二网络的网络实体(SGSN)130接收用于UE的控制信息(S520)。控制信息可以包括SPID和PLMN ID中的至少一个。
第二网络的BS 120可以向UE 100发送包括接收到的用于控制无线电接入的控制信息的消息(S530)。该消息可以是RRC释放消息。该消息可以在UE 100的语音呼叫完成之后被发送到UE 100。控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
在接收到控制信息后,UE 100可以确定在语音呼叫完成后要使用的RAT和要接入的PLMN,并使用所确定的RAT与所确定的PLMN的网络通信。
图6是示出了根据本公开的另一实施例的在UE的基于SRVCC的语音呼叫完成之后向UE发送将由UE使用的RAT和PLMN的方法的流程图。
参照图6,已经在5G网络中注册的UE 100可以在注册步骤或附加信息交换过程中与5G网络交换指示支持5G-3G SRVCC(以下被称为SRVCC)的信息(S610)。
存储控制信息(订阅数据)的NF(以下被称为UDM)160可以向NF(以下被称为AMF)150发送指示将由UE选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息,以用于UE100的接入和移动性控制功能(S620)。该信息可以是RFSP ID(或索引)。此外,在SRVCC操作之后完成语音呼叫时由UE优先选择的PLMN ID可以被包括。信息在步骤S610的注册过程中或者在单独的过程中可以被发送。
在完成语音呼叫之后,AMF 150可以向UE 100发送包括指示将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息的消息(S630)。指示在语音呼叫完成之后将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT的优先级的信息可以是SPID。此外,此外,从AMF150发送到UE 100的消息可以包括在SRVCC操作之后语音呼叫完成时UE 100将优先选择的PLMN ID。AMF 150可使用在步骤S630从UDM 160接收的信息和AMF 150内的运营商配置来确定要选择和发送的信息。AMF 150可以指示UE 100优先选择当前无线网络(5G的频率作为当前RAT)和当前PLMN(注册的PLMN),并且在通过该消息完成语音呼叫之后返回到当前无线网络和PLMN。
由AMF 150发送给UE 100的消息可以是非接入层(NAS)消息。指示在语音呼叫完成之后将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息和关于在SRVCC操作之后语音呼叫完成时将由UE 100优先选择的PLMN ID的信息可以通过上述注册过程期间的注册接受消息或者通过UE配置更新消息或其他NAS消息被发送到UE 100。在接收到该信息时,UE 100可以存储相应的信息,并且即使在转移到其他网络(3G或4G网络)时也保持该信息,并且该信息可以应用于语音呼叫切换到3G之后的返回操作。换句话说,在完成语音呼叫之后,UE 100可以使用接收到的信息来选择要优先选择的无线电接入频率或RAT,以及要优先选择的PLMN ID。
开始语音呼叫,并且根据条件发生到3G网络的SRVCC(S640)。
在完成语音呼叫时,UE 100可以通过使用在步骤S630中接收的信息来确定要优先接入的频率、RAT和PLMN ID(S650)。当信息被配置为使得5G网络的接入优先级高时,UE 100操作以优先接入5G网络。当信息被配置为在SRVCC发生之前优先选择无线电网络和PLMN ID时,UE 100可以优先选择5G网络和在5G网络中使用的PLMN ID。
通过对实施例的步骤S630的修改,AMF 150可以向NG-RAN 110发送信息,并且NR-RAN 110可以向UE 100发送供UE 100在返回时使用的信息,而不是AMF 150向UE 100发送供UE 100在返回时使用的信息。AMF 150可以在发送到NG-RAN 110的消息(例如,UE上下文建立等)中包括关于UE 100在完成语音呼叫时要选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息。此外,该消息可以包括在SRVCC操作之后语音呼叫完成时UE 100将优先选择的PLMN ID。AMF 150可以使用从UDM 160接收的信息和AMF 150的运营商配置来确定要选择和发送的信息。NG-RAN 110然后可以在发送给UE的消息(例如,RRC释放)中包括关于UE 100在完成语音呼叫时要选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息。该信息可以是指示特定频率或RAT的预设优先级的索引的形式。该信息可以是RFSP索引(SPID)的订户简档ID。该信息还可以包括在SRVCC操作之后语音呼叫完成时由UE 100优先选择的PLMNID。可选地,该信息可以包括指示UE 100优先选择当前无线网络(5G的频率作为当前RAT)和当前连接的PLMN(注册的PLMN)并在语音呼叫完成后返回到当前无线网络和PLMN的信息。
图7是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络进行通信的方法的流程图。
参照图7,在无线通信系统中由连接到第一网络的UE 100与网络通信的方法中,UE100可以从第一网络的实体(AMF)150接收用于UE 100的控制信息(S710)。控制信息可以被包括在从第一网络的实体(AMF)150接收的NAS消息中。备选地,控制信息可以从第一网络的实体(AMF)150发送到第一网络的BS 110,然后被包括在由UE 100从BS 110接收的消息中。周期地或者当满足特定条件时,可以从第一网络的实体(AMF)150接收控制信息。
UE 100可以将语音呼叫连接到第二网络(S720)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,并且第二网络可以是3G网络。
在完成语音呼叫之后,UE 100可使用控制信息来确定在完成语音呼叫之后要使用的RAT和要接入的PLMN(S730)。控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
UE 100可以使用所确定的RAT与所确定的PLMN的网络通信(S740)。
图8是示出了根据本公开实施例的无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络进行通信的方法的流程图。
参照图8,在无线通信系统中由第一网络的第一实体(ANF)150与网络通信的方法中,第一网络的第一实体(AMF)150可以从第一网络的第二实体(UDM)160接收用于UE的控制信息(S810)。周期地或者当满足特定条件时可以在从第一RAT的实体接收的第一消息中接收控制信息,并且可以从第一RAT的实体接收第一消息。
第一实体(ANF)150可以发送控制信息(S820)。控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100可以使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
语音呼叫可以从第一网络连接到第二网络(S830)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,第二网络可以是3G网络。
图9是示出了根据本公开的另一实施例的在UE的基于SRVCC的语音呼叫完成之后向UE发送将由UE使用的RAT和PLMN的方法的流程图。
参照图9,UE 100已经在5G网络中注册,并且UE 100和5G网络可以在注册步骤或附加信息交换过程中彼此交换指示支持5G-3G SRVCC(以下被称为SRVCC)功能的信息(S910)。
存储控制信息(订阅数据)的NF(以下被称为UDM)160可以向NF(以下被称为AMF)150发送指示将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息,以用于UE 100的接入和移动性控制功能(S920)。该信息可以是RFSP ID(或索引)。此外,在SRVCC操作之后完成语音呼叫时由UE 100优先选择的PLMN ID可以被包括。信息在步骤S910的注册过程中或者在单独的过程中可以被发送。
为UE(订户)开始(发起或终止)语音呼叫,并且当根据UE的状态和位置以及网络配置为UE触发SRVCC时,执行SRVCC(S930)。SRVCC过程基本上是将包括语音呼叫的UE信息从5G网络传送到3G网络的过程,具体地,执行语音呼叫从5G PS网络(基于IMS)到CS网络的切换。
在SRVCC过程期间,当从NG-RAN(BS)110接收到切换请求(即,将UE 100从5G网络切换到3G网络的请求)时,AMF 150可以处理该切换请求,并向NG-RAN 110发送对该切换请求的响应(S940)。响应消息可以包括指示在语音呼叫完成之后将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息。此外,在SRVCC操作之后完成语音呼叫时由UE 100优先选择的PLMN ID可以被包括。该响应消息可以是切换要求的接受消息、第一切换命令消息或第一切换消息。AMF 150可以使用在步骤S920中从UDM 160接收的信息和AMF 150的运营商配置来确定选择和发送哪个信息。
NG-RAN 110在SRVCC过程期间向UE 100发送用于将UE 100转换到3G网络的消息(S950)。该消息可以是移动性命令消息、第二切换命令消息或第二切换消息。该消息可以包括指示要转换到的网络是3G的信息、关于要由UE 100选择的3G BS的信息、以及关于要由UE100选择的3G小区或频率的信息。此外,从NG-RAN发送到UE的消息可以包括指示在语音呼叫完成之后将由UE 100选择的无线电接入频率或RAT(5G/4G/3G)的优先级的信息。该信息可以是指示特定频率或RAT的预设优先级的索引的形式。该信息可以是SPID。此外,在SRVCC操作之后完成语音呼叫时由UE 100优先选择的PLMN ID可以被包括。或者,NG-RAN可以发送信息,指示UE在完成语音呼叫之后,优先选择当前无线网络(5G的频率作为当前RAT)和当前连接的PLMN(注册的PLMN),并返回到当前无线网络和PLMN。
UE 100根据该命令执行到3G网络的切换(S960)。然后,语音呼叫在3G网络中进行,然后结束(S960)。
在完成语音呼叫时,UE 100通过使用在步骤S950中接收的信息来确定将被优先接入的频率、RAT和PLMN ID(S970)。当信息被配置为使得5G网络的接入优先级高时,UE优先接入5G网络。
图10是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由连接到第一网络的UE与网络进行通信的方法的流程图。
参照图10,在无线通信系统中由连接到第一网络的UE 100与网络通信的方法中,到第二网络的语音呼叫连接可以被触发(S1010)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,第二网络可以是3G网络。
UE 100可以从第一网络的BS接收用于UE 100的控制信息(S1020)。可以在切换消息中接收控制信息。
UE 100可使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的RAT和要接入的PLMN(S1030)。
控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
图11是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中由第一网络的BS与网络通信的方法的流程图。
参照图11,在无线通信系统中由第一网络的BS 110与网络通信的方法中,从第一网络到第二网络的语音呼叫连接可以被触发(S1110)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,第二网络可以是3G网络。
第一网络的BS 110可以从第一网络的实体(AMF)150接收用于UE的控制信息(S1120)。可以在来自BS的第一切换消息中接收控制信息。
第一网络的BS 110可以向UE发送控制信息(S1130)。可以在第二切换消息中向UE100发送控制信息。控制信息可以包括关于RAT和PLMN的优先级信息。在语音呼叫连接之前,UE 100使用第一RAT与第一网络通信,并且优先级信息可以将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
图12是示出了根据本公开的另一实施例的由无线通信系统中的第一网络的第一实体与网络进行通信的方法的流程图。
参照图12,在无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络通信的方法中,UE100可以从第一网络的第二实体(UDM)160接收控制信息(S1210)。可以在第一网络中注册UE100的过程中或者在单独的过程中接收控制信息。
可以触发从第一网络到第二网络的语音呼叫连接(S1220)。第一网络和第二网络可以使用不同的RAT进行通信,以及语音呼叫可以以CS方式连接到第二网络。语音呼叫连接可以是SRVCC切换。第一网络可以是5G网络,第二网络可以是3G网络。
第一实体(AMF)150可将控制信息发送到第一网络的BS(S1230)。控制信息可以被包括在发送给BS的切换消息中。
图13是示出根据本公开的另一实施例的减少UE的语音呼叫建立时间的方法的图。
参照图13,UE 100已经注册在5G网络中,并且注册在IMS网络中用于语音服务。UE100发生语音呼叫(发起/终止)(S1305)。
在语音呼叫的处理期间,SMF 170创建用于发送和接收语音媒体的新的QoS流,并且向AMF 150发送用于将QoS流添加到会话的请求消息(S1310)。
AMF 150向SMF 170发送响应消息。该步骤可以在步骤S1320或步骤S1325之后执行。当在步骤S1325之后执行传输时,从AMF 150发送到SMF 170的响应消息可以包括指示回退(fallback)已经发生的指示。当在步骤S1325之后执行传输时,可以跳过步骤S1330和S1335。
AMF 150根据从SMF 170接收的请求,向NG-RAN 110发送用于将用于发送和接收语音媒体的QoS流添加到会话的会话修改请求消息(S1320)。
NG-RAN 110确定是否需要EPS回退或RAT间回退来提供语音服务。当回退发生时,NG-RAN 110可以向AMF 170发送会话修改响应消息,并且该消息可以包括指示应当发生回退的指示符(S1325)。
AMF 150向SMF 170发送指示回退发生的消息(S1330)。
SMF 170向AMF 150发送响应消息(S1335)。
AMF 150可以确定是否应用减少回退时间的功能。当AMF 150的配置和从SMF 170接收的支持的特征指示在AMF 150认识到已经为UE 100触发了回退之后,SMF 170也支持回退时间减少功能时,AMF 150可以确定该功能是适用的。
当应用回退时间减少功能时,AMF 150甚至可以在从MME接收到针对UE的上下文请求之前向SMF 170发送请求,以预先接收针对UE的SM上下文(在相同意义上可与PDU会话上下文互换使用)(S1345)。当AMF 150应用回退时间减少功能,向SMF 170发送针对UE的SM上下文传输的请求,然后从MME接收针对UE的上下文请求时,AMF 150不应再次向SMF 170发送SM上下文请求。当为UE配置了两个或更多个PDU会话时,AMF 150可以为每个PDU会话请求SM上下文传输。
当SMF 170需要在响应AMF 150请求接收的PDU会话之前执行与UPF的N4会话修改时,SMF 170与UPF交换N4消息(S1350)。
SMF 170可根据AMF 150的请求向AMF 150发送关于PDU会话的信息(S1355)。
AMF 150可以存储从SMF 170接收的SM上下文,并且在从MME接收到针对UE的上下文传输请求时,使用相应的信息向MME发送上下文响应,而无需与SMF 170交换附加的信息(S1360)。
图14是示出根据本公开实施例的UE的配置的框图。
参照图14,在无线通信系统中连接到第一网络并与网络通信的UE 100可以包括收发器101和控制器102。收发器101可以从第二网络的BS接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息,并且从第一网络的BS接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息。控制器102可将语音呼叫连接到第二网络,并使用控制信息来确定语音呼叫完成后要使用的RAT和要接入的PLMN。
图15是示出根据本公开实施例的网络的BS的配置的框图。
参照图15,与无线通信系统中的其他网络或其他实体通信的网络的BS 120可以包括收发器121和控制器122。收发器121可以从其他网络实体接收UE的控制信息。控制器122可以控制收发器发送包括接收到的控制信息的消息,用于控制对UE的无线电接入。
图16是示出根据本公开实施例的网络实体的配置的框图。
参考图16,网络实体可以包括例如AMF。网络实体150可以包括收发器151和控制器152,以与无线通信系统中的其他网络或其他实体通信。收发器151可以从第二实体(UDM)160接收例如用于UE的控制信息。控制器152可以控制收发器151向UE 100发送控制信息,并将语音呼叫从第一网络连接到第二网络。
图17是示出根据本公开实施例的网络的BS的配置的框图。
参照图17,与无线通信系统中的其他网络或其他实体通信的第一网络的BS 110可以包括收发器111和控制器112。收发器111可以从实体(AMF)150接收用于UE的控制信息。控制器112可以向UE 100发送控制信息。
本说明书中描述的控制信息可以由订阅信息代替。
应当注意,图1至图17中示出的配置图、示出控制/数据信号传输方法的示例性图、示出操作过程的示例性图、和配置图不旨在限制本公开的范围。也就是说,参照图1至图17描述的所有组件、实体或操作步骤不应被解释为实现本公开的必要组件,并且在本公开的主题内,本公开甚至可以仅利用一些组件来实现。
可以通过在BS或UE的任何组件中提供存储相应程序代码的存储设备来实现BS或UE的上述操作。也就是说,BS或UE的控制器可以通过由处理器或中央处理单元(CPU)读取和执行存储在存储器设备中的程序代码来执行上述操作。
本说明书中描述的实体、BS或UE的各种组件和模块可以使用嵌入在机器可读介质中的硬件电路(诸如基于互补金属氧化物半导体的逻辑电路)、固件、软件和/或硬件和固件和/或软件的组合来操作。例如,可以使用诸如晶体管、逻辑门和专用半导体的电路来实现各种电气结构和方法。
虽然在本公开的详细描述中已经描述了具体实施例,但是在不脱离本公开的范围的情况下,可以进行各种修改。因此,本公开的范围应该由下面描述的权利要求以及权利要求及其等同来限定,而不限于所描述的实施例。
Claims (15)
1.一种无线通信系统中由连接到第一网络的用户设备(UE)与网络通信的方法,所述方法包括:
将语音呼叫连接到第二网络;
从第二网络的基站(BS)接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息;和
使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述连接是单无线电语音呼叫连续性(SRVCC)切换,控制信息包括订户简档id(SPID)和PLMN ID中的至少一个,以及消息是无线电资源控制(RRC)释放消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,控制信息包括关于RAT和PLMN的优先级信息,
其中,UE在所述连接之前使用第一RAT与第一网络进行通信,以及
其中,优先级信息将第一网络的PLMN和第一RAT优先化为第一优先级。
4.一种连接到第一网络的用户设备(UE),用于在无线通信系统中与网络通信,所述UE包括:
收发器,从第二网络的基站(BS)接收包括用于控制UE的无线电接入的控制信息的消息;和
控制器,将语音呼叫连接到第二网络,以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
5.一种无线通信系统中由第二网络的基站(BS)与网络通信的方法,所述方法包括:
将语音呼叫从第一网络连接到第二网络;
从第二网络的实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;和
向UE发送包括控制信息的消息,
其中,第一网络和第二网络使用不同的无线电接入技术(RAT)进行通信,以及
其中,UE和第二网络以电路交换(CS)方式连接语音呼叫。
6.一种第二网络的基站(BS),用于在无线通信系统中与网络通信,所述BS包括:
收发器,从第二网络的实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;和
控制器,控制收发器向UE发送包括控制信息的消息,
其中,控制信息是在语音呼叫从第一网络连接到第二网络之后被接收的,
其中,第一网络和第二网络使用不同的无线电接入技术(RAT)进行通信,以及
其中,UE和第二网络以电路交换(CS)方式连接语音呼叫。
7.一种无线通信系统中由连接到第一网络的用户设备(UE)与网络通信的方法,所述方法包括:
从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;
将语音呼叫连接到第二网络;和
使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
8.一种连接到第一网络的用户设备(UE),用于在无线通信系统中与网络通信,所述UE包括:
收发器,从第一网络的实体接收用于UE的控制信息;和
控制器,将语音呼叫连接到第二网络,以及使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
9.一种无线通信系统中由第一网络的第一实体与网络通信的方法,所述方法包括:
从第一网络的第二实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;
向UE发送控制信息;和
将语音呼叫从第一网络连接到第二网络,
其中,第一网络和第二网络使用不同的无线电接入技术(RAT)进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
10.一种第一网络的第一实体,用于在无线通信系统中与网络通信,所述第一实体包括:
收发器,从第一网络的第二实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;和
控制器,控制收发器向UE发送控制信息,以及将语音呼叫从第一网络连接到第二网络,
其中,第一网络和第二网络使用不同的无线电接入技术(RAT)进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
11.一种无线通信系统中由连接到第一网络的用户设备(UE)与网络通信的方法,所述方法包括:
具有被触发到第二网络的语音呼叫连接;
从第一网络的基站(BS)接收用于UE的控制信息;和
使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
12.一种无线通信系统中连接到第一网络的用户设备(UE),所述UE包括:
收发器,从第一网络的基站(BS)接收用于UE的控制信息;和
控制器,使用控制信息来确定在语音呼叫完成之后要使用的无线电接入技术(RAT)和要接入的公共陆地移动网络(PLMN),
其中,控制信息是在语音呼叫连接从第一网络被触发到第二网络之后被接收的,
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
13.一种在无线通信系统中由第一网络的基站(BS)与网络通信的方法,所述方法包括:
具有从第一网络被触发到第二网络的语音呼叫连接;
从第一网络的实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;和
将控制信息发送给UE,
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,控制信息被包括在来自实体的第一切换消息中并在其中被接收,并且
其中,控制信息被包括在第二切换消息中并在其中被发送到UE。
15.一种第一网络的基站(BS),用于在无线通信系统中与网络通信,所述BS包括:
收发器,从第一网络的实体接收用于用户设备(UE)的控制信息;和
控制器,将控制信息发送到UE,
其中,控制信息是在语音呼叫连接从第一网络被触发到第二网络之后被接收的,
其中,第一网络和第二网络使用不同的RAT进行通信,以及
其中,语音呼叫以电路交换(CS)方式连接到第二网络。
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