CN116261188A - 基站切换方法、通信网络架构、控制器及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基站切换方法、通信网络架构、控制器及可读存储介质,基站切换方法包括:用户终端生成信道资源报告,并向源基站发送信道资源报告;源基站根据信道资源报告生成切换指令,并向目标基站发送所述切换指令,其中,切换指令携带有AMF标识符;目标基站根据切换指令中的AMF标识符,获取目标基站与AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;目标基站根据第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。可以显著增加Xn切换或NG切换成功率,从而避免用户终端在执行切换时发生掉线,提升用户使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及通讯领域,特别涉及一种基站切换方法、通信网络架构、控制器及可读存储介质。
背景技术
按照当前3GPP协议,源基站判决目标基站与源基站连接到同一个AMF(Access andMobility Management Function接入及移动性管理功能)区域则可以发起Xn切换并携带用户终端的服务AMF信息,目标基站选择原服务AMF执行切换流程。在当前协议下,源基站发起向目标基站的切换后,由于目标基站与第一AMF链路中断且Xn切换不能跨AMF,导致Xn切换失败,需要再次触发NG切换;而NG切换过程由于第一AMF与目标基站之间链路故障,也会失败;从而导致用户终端无法发起切换,可能掉线,影响用户体验,影响系统指标。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供了一种基站切换方法、通信网络架构、控制器及可读存储介质,通过部署互相备份的AMF,可以显著增加Xn切换或NG切换成功率,从而避免用户终端在执行切换时发生掉线,提升用户使用体验。
第一方面,本发明实施例提供了一种基站切换方法,应用于通信网络架构,所述通信网络架构包括用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;所述源基站与所述用户终端连接,所述第一AMF与所述源基站连接,所述第一AMF为所述用户终端的服务AMF,所述第二AMF与所述第一AMF互相备份,所述目标基站与所述第二AMF和所述源基站连接,所述目标基站与所述第一AMF断链;所述基站切换方法包括:
所述用户终端生成信道资源报告,并向所述源基站发送所述信道资源报告;
所述源基站根据所述信道资源报告生成切换指令,并向所述目标基站发送所述切换指令,其中,所述切换指令携带有AMF标识符;
所述目标基站根据所述切换指令中的所述AMF标识符,获取所述目标基站与所述AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
所述目标基站根据所述第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
第二方面,本发明实施例还提供了一种通信网络架构,包括:用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;所述源基站与所述用户终端连接,所述第一AMF与所述源基站连接,所述第一AMF为所述用户终端的服务AMF,所述第二AMF与所述第一AMF互相备份,所述目标基站与所述第二AMF和所述源基站连接,所述目标基站与所述第一AMF断链;
所述用户终端用于生成信道资源报告,并向所述源基站发送所述信道资源报告;
所述源基站用于根据所述信道资源报告生成切换指令,并向所述目标基站发送所述切换指令,其中,所述切换指令携带有AMF标识符;
所述目标基站用于根据所述切换指令中的所述AMF标识符,获取所述目标基站与所述AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
所述目标基站用于根据所述第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
第三方面,本发明实施例还提供了一种控制器,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上第一方面所述的基站切换方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如上第一方面所述的基站切换方法。
本发明实施例包括:基站切换方法应用于通信网络架构,通信网络架构包括用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;源基站与用户终端连接,第一AMF与源基站连接,第一AMF为用户终端的服务AMF,第二AMF与第一AMF互相备份,目标基站与第二AMF和源基站连接,目标基站与第一AMF断链。在执行切换前,用户终端生成信道资源报告,并向源基站发送信道资源报告;源基站根据信道资源报告生成切换指令,并向目标基站发送切换指令,其中,切换指令携带有AMF标识符;目标基站根据切换指令中的AMF标识符,获取目标基站与AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;目标基站根据所述第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。根据本发明实施例提供的方案,用户终端发现目标基站所处的小区信道条件更优并生成信道资源报告,向源基站发送信道资源报告以指示目标基站所处的小区信道条件更优。源基站接收来自用户终端的信道资源报告并生成切换指令,生成切换指令后,将该切换指令发送至目标基站,其中切换指令中携带有AMF标识符,目标基站会根据接收到的切换指令中的AMF标识符获取与对应AMF之间的第一连通状况,通过获取到的第一连通状况采用对应的预设切换方式进行基站切换,如果获取到与第一AMF为断链状态但是与第二AMF为连接状态,由于第一AMF与第二AMF互相备份,则可选择基于第二AMF进行Xn切换,这样即可确保切换成功,保证用户体验,同时又避免转为NG切换引起信令冲击;如果获取到与第一AMF为断链状态但未能获取与第二AMF的第一连通状况,则由源基站直接向第二AMF发送切换重请求信息以通知目标基站进行NG切换或由源基站经第一AMF中转向第二AMF发送切换重请求信息以通知目标基站进行NG切换,这样即可避免如果第一AMF与目标基站断链导致基站切换失败进而导致用户终端掉线,提高基站切换的成功率进而提高用户的使用体验。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1是本发明一个实施例提供的用于执行基站切换方法的系统架构平台的示意图;
图2是本发明一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图3是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图4是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图5是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图6是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图7是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图;
图8是本发明一个实施例提供的基站及AMF的模块示意图;
图9是本发明一个实施例提供的通信网络架构的示意图;
图10是本发明一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图;
图11是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图;
图12是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图;
图13是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明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用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在本发明的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。
按照当前3GPP协议,源基站判决目标基站与源基站连接到同一个AMF区域则可以发起Xn切换并携带用户终端的服务AMF信息,目标基站选择原服务AMF执行切换流程。在当前协议下,源基站发起向目标基站的切换后,由于目标基站与第一AMF链路中断且Xn切换不能跨AMF,导致Xn切换失败,需要再次触发NG切换;而NG切换过程由于第一AMF与目标基站之间链路故障,也会失败;从而导致用户终端无法发起切换,可能掉线,影响用户体验,影响系统指标。
针对目前基站切换过程中成功率较低,并且存在导致用户掉线进而导致用户使用体验低下的问题,本发明实施例提供了一种基站切换方法、通网网络架构、控制器及可读存储介质,基站切换方法应用于通信网络架构,通信网络架构包括用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;源基站与用户终端连接,第一AMF与源基站连接,第一AMF为用户终端的服务AMF,第二AMF与第一AMF互相备份,目标基站与第二AMF和源基站连接,目标基站与第一AMF断链。在执行切换前,用户终端发现目标基站所处的小区信道条件更优并生成信道资源报告,向源基站发送信道资源报告以指示目标基站所处的小区信道条件更优。源基站接收来自用户终端的信道资源报告并生成切换指令,生成切换指令后,将该切换指令发送至目标基站,其中切换指令中携带有AMF标识符,目标基站会根据接收到的切换指令中的AMF标识符获取与对应AMF之间的第一连通状况,通过获取到的第一连通状况采用对应的预设切换方式进行基站切换,如果获取到与第一AMF为断链状态但是与第二AMF为连接状态,由于第一AMF与第二AMF互相备份,则可选择基于第二AMF进行Xn切换,这样即可确保切换成功,保证用户体验,同时又避免转为NG切换引起信令冲击;如果获取到与第一AMF为断链状态但未能获取与第二AMF的第一连通状况,则由第二AMF通知目标基站进行NG切换,这样即可避免如果第一AMF与目标基站断链导致基站切换失败进而导致用户终端掉线,提高基站切换的成功率进而提高用户的使用体验。
下面结合附图,对本发明实施例作进一步的阐述。
如图1所示,图1是本发明一个实施例提供的用于执行基站切换方法的系统架构平台的示意图。
本发明实施例的系统架构平台100包括一个或多个处理器110和存储器120,图1中以一个处理器110及一个存储器120为例。
处理器110和存储器120可以通过总线或者其他方式连接,图1中以通过总线连接为例。
存储器120作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序以及非暂态性计算机可执行程序。此外,存储器120可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施方式中,存储器120可选包括相对于处理器110远程设置的存储器120,这些远程存储器可以通过网络连接至该系统架构平台100。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的装置结构并不构成对系统架构平台100的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图2所示,图2是本发明一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S200、步骤S210、步骤S220和步骤S230。
步骤S200,用户终端生成信道资源报告,并向源基站发送信道资源报告;
步骤S210,源基站根据信道资源报告生成切换指令,并向目标基站发送切换指令;
步骤S220,目标基站根据切换指令中的AMF标识符,获取目标基站与AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
步骤S230,目标基站根据第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
在本实施例中,用户终端发现目标基站所处的小区信道条件更优并生成信道资源报告,向源基站发送信道资源报告以指示目标基站所处的小区信道条件更优。源基站接收来自用户终端的信道资源报告并生成切换指令,生成切换指令后,将该切换指令发送至目标基站,其中切换指令中携带有AMF标识符,目标基站会根据接收到的切换指令中的AMF标识符获取与对应AMF之间的第一连通状况,通过获取到的第一连通状况采用对应的预设切换方式进行基站切换,提高基站切换的成功率进而提高用户的使用体验。
示例性地,如果获取到与第一AMF为断链状态但是与第二AMF为连接状态,由于第一AMF与第二AMF互相备份,则可选择基于第二AMF进行Xn切换,这样即可确保切换成功,保证用户体验,同时又避免转为NG切换引起信令冲击;如果获取到与第一AMF为断链状态但未能获取与第二AMF的第一连通状况,则由第二AMF通知目标基站进行NG切换,这样即可避免如果第一AMF与目标基站断链导致基站切换失败进而导致用户终端掉线,提高基站切换的成功率进而提高用户的使用体验。
需要说明的是,上述基站切换方法应用于通信网络架构包括:用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;源基站与用户终端连接,第一AMF与源基站连接,第一AMF为用户终端的服务AMF,第二AMF与第一AMF互相备份,目标基站与第二AMF和源基站连接,目标基站与第一AMF断链。
如图3所示,图3是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S300和步骤S310。
步骤S300,AMF标识符包括第一AMF标识符;
步骤S310,目标基站获取与第一AMF之间的第一连通状况。
在本实施例中,当AMF标识符包括第一AMF标识符,目标基站就会根据第一AMF标识符获取与第一AMF之间的第一连通状况,进而判断能否直接利用第一AMF进行Xn切换。
需要说明的是,上述第一AMF标识符即是全局唯一AMF标识符(GUAMI GloballyUnique AMF Identifier)。
如图4所示,图4是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S400和步骤S410。
步骤S400,AMF标识符包括第一AMF标识符和第二AMF标识符;
步骤S410,目标基站获取与第一AMF之间的第一连通状况,以及获取与第二AMF之间的第一连通状况。
在本实施例中,当AMF标识符包括第一AMF标识符和第二AMF标识符,目标基站就会根据第一AMF标识符获取与第一AMF之间的第一连通状况,以及根据第二AMF标识符获取与第二AMF之间的第一连通状况,进而判断能否直接利用第一AMF或第二AMF进行Xn切换。
需要说明的是,上述第一AMF标识符即是全局唯一AMF标识符(GUAMI GloballyUnique AMF Identifier),上述第二AMF标识符即是备份AMF标识符。
如图5所示,图5是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S500、步骤S510、步骤S520和步骤S530。
步骤S500,第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态,且目标基站与第二AMF之间为连接状态;
步骤S510,目标基站向源基站发送切换请求确认信息;
步骤S520,源基站基于切换请求确认信息发起Xn切换;
步骤S530,用户终端接入目标基站,以使第二AMF变换为用户终端的服务AMF。
在本实施例中,当获取到的第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态,且目标基站与第二AMF为连接状态,由于第一AMF和第二AMF互相备份,根据3GPP协议规定,互相备份的AMF之间是可以共享用户终端上下文的,表明互相备份AMF之间都可以处理同一个用户终端的信息。同时,3GPP协议又规定了,Xn切换是不能跨AMF,即同一个AMF内才可以进行Xn切换。结合这两部分信息,对于互相备份的AMF之间,由于共享了用户终端上下文,所以可以处理同一个用户终端的消息,意味着同一个用户终端在两个互相备份的AMF之间可以进行Xn切换。所以即便目标基站与第一AMF之间为断链状态,目标基站仍可利用第二AMF进行Xn切换。因此,目标基站会向源基站发送切换请求确认信息(HANDOVER REQUESTACKNOWLEDGE)以向源基站确定可以进行基站切换。源基站就会基于切换请求确认信息发起Xn切换,在完成Xn切换后,用户终端接入目标基站并且第二AMF变换为用户终端的服务AMF。这样即可确保切换成功,保证用户体验,同时又避免转为NG切换引起信令冲击。
需要说明的是,上述Xn切换包括:给用户终端发送RRC Reconfiguration(RadioResource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;用户终端向目标基站发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource ControlReconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;目标基站的向第二AMF发送Path switch(路径切换)请求路径切换;第二AMF的提取用户终端的上下文,并继续执行切换流程,给目标基站回复PATHSWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE(路径切换请求确认),切换完成。
如图6所示,图6是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S600、步骤S610、步骤S620、步骤S630、步骤S640和步骤S650。
步骤S600,第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态;
步骤S610,目标基站获取存储的AMF公共信息;
步骤S620,AMF公共信息包括有第二AMF信息,目标基站根据第二AMF信息获取与第二AMF之间的第二连通状况;
步骤S630,第二连通状况为目标基站与第二AMF之间为连接状态,目标基站向源基站发送切换请求确认信息;
步骤S640,源基站基于切换请求确认信息发起Xn切换;
步骤S650,用户终端接入目标基站,以使第二AMF变换为用户终端的服务AMF。
在本实施例中,当获取到的第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态,目标基站则会获取存储的AMF公共信息,若AMF公共信息包括有第二AMF信息,目标基站根据该第二AMF信息获取到与第二AMF之间的第二连通状况为目标基站与第二AMF之间为连接状态,由于第一AMF和第二AMF互相备份,根据3GPP协议规定,互相备份的AMF之间是可以共享用户终端上下文的,表明互相备份AMF之间都可以处理同一个用户终端的信息。同时,3GPP协议又规定了,Xn切换是不能跨AMF,即同一个AMF内才可以进行Xn切换。结合这两部分信息,对于互相备份的AMF之间,由于共享了用户终端上下文,所以可以处理同一个用户终端的消息,意味着同一个用户终端在两个互相备份的AMF之间可以进行Xn切换。所以即便目标基站与第一AMF之间为断链状态,目标基站仍可利用第二AMF进行Xn切换。因此,目标基站会向源基站发送切换请求确认信息(HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE)以向源基站确定可以进行基站切换。源基站就会基于切换请求确认信息发起Xn切换,在完成Xn切换后,用户终端接入目标基站并且第二AMF变换为用户终端的服务AMF。这样即可确保切换成功,保证用户体验,同时又避免转为NG切换引起信令冲击。
需要说明的是,上述Xn切换包括:给用户终端发送RRC Reconfiguration(RadioResource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;用户终端向目标基站发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource ControlReconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;目标基站的向第二AMF发送路径切换指令(Path switch)请求路径切换;第二AMF的提取用户终端的上下文,并继续执行切换流程,给目标基站回复路径切换请求确认指令(PATHSWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE),切换完成。
另外,需要说明的是,目标基站通过如下之一方式得到上述AMF公共信息:
源基站向所述目标基站发送切换指令,其中,切换指令携带有所述AMF公共信息;目标基站获取所述AMF公共信息并进行存储;
在用户终端生成信道资源报告,并向源基站发送信道资源报告之前,源基站向所述目标基站发送Xn链路建立请求指令,其中,Xn链路建立请求指令携带有AMF公共信息;目标基站获取AMF公共信息并进行存储。
如图7所示,图7是本发明另一个实施例提供的基站切换方法的流程图,本发明实施例的基站切换方法,包括但不限于步骤S700、步骤S710、步骤S720、步骤S730和步骤S740。
步骤S700,第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态;
步骤S710,目标基站获取存储的AMF公共信息;
步骤S720,AMF公共信息不包括有第二AMF信息,目标基站向源基站发送切换准备失败信息;
步骤S730,源基站基于切换准备失败信息发起NG切换;
步骤S740,用户终端接入目标基站,以使第二AMF变换为用户终端的服务AMF。
在本实施例中,当获取到的第一连通状况为目标基站与第一AMF之间为断链状态,目标基站则会获取存储的AMF公共信息,若AMF公共信息不包括有第二AMF信息,则目标基站无法获取与第二AMF之间的第二连通状况,目标基站就会向源基站发送切换准备失败信息(HANDOVER PREPARATION FAILURE),源基站在接收到上述切换准备失败信息后,就会发起NG切换,在完成NG切换后,用户终端接入目标基站并且第二AMF变换为用户终端的服务AMF,这样即可避免如果第一AMF与目标基站断链导致基站切换失败进而导致用户终端掉线,提高基站切换的成功率进而提高用户的使用体验。
需要说明的是,目标基站通过如下之一方式得到上述AMF公共信息:
源基站向所述目标基站发送切换指令,其中,切换指令携带有所述AMF公共信息;目标基站获取所述AMF公共信息并进行存储;
在用户终端生成信道资源报告,并向源基站发送信道资源报告之前,源基站向所述目标基站发送Xn链路建立请求指令,其中,Xn链路建立请求指令携带有AMF公共信息;目标基站获取AMF公共信息并进行存储。
另外,需要说明的是,在本实施例中,上述NG切换包括:源基站基于上述切换准备失败信息生成切换重请求消息(HANDOVER REQUIRED),并将切换重请求消息发送至第一AMF;第一AMF发现与目标基站之间为断链状态,第一AMF则通过创建用户终端上下文指令(Namf_Communication_Create UE Context Request)将切换重请求消息转发至第二AMF;第二AMF根据切换重请求消息,查询用户终端上下文并将切换请求信息发送至所述目标基站;目标基站正常进行NG切换处理,并向第二AMF回复切换请求确认信息(HANDOVERREQUEST ACKNOWLEDGE);第二AMF向第一AMF发送用户终端上下文答复指令(Namf_Communication_Create UE Context Response);第一AMF向源基站回复可切换命令(HANDOVER COMMAND);源基站给用户终端发送RRC Reconfiguration(Radio ResourceControl Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示用户终端进行切换;用户终端向目标基站发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource ControlReconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;目标基站向第二AMF发送切换通知信息(HANDOVER NOTIFY),切换完成。
另外,需要说明的是,在另一实施例中,上述NG切换包括:源基站基于切换准备失败信息生成切换重请求消息,并将切换重请求消息发送至第二AMF;第二AMF根据切换重请求消息,查询用户终端上下文并将切换请求信息发送至目标基站;目标基站正常进行NG切换处理,并向第二AMF回复切换请求确认信息(HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE);第二AMF向第一AMF发送用户终端上下文答复指令(Namf_Communication_Create UE ContextResponse);第一AMF向源基站回复可切换命令(HANDOVER COMMAND);源基站给用户终端发送RRC Reconfiguration(Radio Resource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示用户终端进行切换;用户终端向目标基站发送RRC ReconfigurationComplete(Radio Resource Control Reconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;目标基站向第二AMF发送切换通知信息(HANDOVER NOTIFY),切换完成。
如图8所示,图8是本发明一个实施例提供的基站及AMF的模块示意图,在本发明实施例中,第一AMF包括有备份处理模块811和NG公共信息交互模块812;第二AMF同样包括有备份处理模块811和NG公共信息交互模块812;源基站包括有NG公共信息交互模块812、Xn切换判决模块831、Xn公共信息交互模块832、Xn切换执行模块833;目标基站同样包括有NG公共信息交互模块812、Xn切换判决模块831、Xn公共信息交互模块832、Xn切换执行模块833。
需要说明的是,在本实施例中,第一AMF和第二AMF中的NG公共信息交互模块812负责与源基站或者目标基站交互公共信息,备份处理模块811负责进行备份AMF管理;源基站和目标基站中的Xn公共信息交互模块832负责通过Xn链路与相连的基站互相交互信息;NG公共信息交互模块812负责与AMF交互公共信息;Xn切换判决模块831负责判决是否可以执行Xn切换;Xn切换执行模块833负责执行Xn切换过程。第一AMF中的备份处理模块811和第二AMF中的备份处理模块811相互连接。第一AMF中的NG公共信息交互模块812、第二AMF中的NG公共信息交互模块812、源基站中的NG公共信息交互模块812和目标基站中的NG公共信息交互模块812两两相互连接。源基站中的Xn公共信息交互模块832和目标基站中的Xn公共信息交互模块832相互连接。
如图8和图9所示,图9是本发明一个实施例提供的通信网络架构的示意图。
本发明实施例的通信网络架构900包括一个或多个用户终端910、一个或多个源基站830、一个或多个第一AMF810、一个或多个第二AMF820和一个或多个目标基站840,图2以一个用户终端910、一个源基站830、一个第一AMF810、一个第二AMF820和一个目标基站840为例。
如图9所示,本发明实施例提供的通信网络架构900包括:用户终端910、源基站830、第一AMF810、目标基站840和第二AMF820;源基站830与用户终端910连接,第一AMF810与源基站830连接,第一AMF810为用户终端910的服务AMF,第二AMF820与第一AMF810互相备份,目标基站840与第二AMF820和源基站830连接,目标基站840与第一AMF810断链;
用户终端910用于生成信道资源报告,并向源基站830发送所述信道资源报告;
源基站830用于根据信道资源报告生成切换指令,并向目标基站840发送切换指令,其中,切换指令携带有AMF标识符;
目标基站840用于根据切换指令中的AMF标识符,获取目标基站840与AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
目标基站840用于根据第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
如图8、图9和图10所示,图10是本发明一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图,在本发明实施例中,AMF1、AMF2配置为互相备份,备份处理模块811正确维护Backup AMF(备份AMF)信息;gNB1的NG公共信息交互模块812向AMF1发起NG SETUP REQUEST(NG链路设置请求)消息,请求NG链路建立;AMF1的NG公共信息交互模块812保存gNB1的相关信息,并从备份处理模块811获取Backup AMF(备份AMF)信息,将Backup AMF信息通过NGSETUP RESPONSE(NG链路设置答复)消息的Backup AMF Name IE(备份AMF标识符)通知给gNB1;gNB1的NG公共信息交互模块812保存AMF1信息,包括AMF1的Backup AMF信息;UE在gNB1、AMF1中完成接入,AMF1为UE的服务AMF;gNB1收到UE上报的Measurement Report(信道资源报告),指示有其他小区信道条件更优;gNB1的Xn切换判决模块831决策进行Xn切换;gNB1的Xn切换执行模块833发起HANDOVER RQUESET(切换指令)消息,通过GUAMI IE(全局唯一AMF标识符)以及Backup AMF Name IE(备份AMF标识符)将AMF1及Backup AMF信息AMF2发给gNB2;gNB1的Xn切换判决模块831发现本站与备份AMF2有连接,则判决可以继续执行Xn切换;gNB1的Xn切换执行模块833回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认)消息;gNB1的Xn切换执行模块833收到HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE后,给UE发送RRCReconfiguration(Radio Resource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;UE向gNB2发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource ControlReconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;gNB1的Xn切换执行模块833向AMF2发送Path switch(路径切换指令)请求路径切换;AMF2的备份处理模块811提取UE的Context(上下文),并继续执行切换流程,给gNB1回复PATHSWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE(路径切换请求确认),切换完成。
需要说明的是,图10中的AMF1即为第一AMF810,AMF2即为第二AMF820,gNB1即为源基站830;gNB2即为目标基站840,UE即为用户终端910。
如图8、图9和图11所示,图11是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图,在本发明实施例中,AMF1、AM2配置为互相备份,备份处理模块811正确维护Backup AMF(备份AMF)信息;gNB1的NG公共信息交互模块812向AMF1发起NG SETUP REQUEST(NG链路设置请求)消息,请求NG链路建立AMF1的NG公共信息交互模块812保存gNB1的相关信息,并从备份处理模块811获取backup AMF信息,将Backup AMF信息通过NG SETUPRESPONSE(NG链路设置答复)消息的Backup AMF Name IE(备份AMF标识符)通知给gNB1;gNB1的NG公共信息交互模块812保存AMF1信息,包括AMF1的Backup AMF信息;gNB1的Xn公共信息交互模块832获取Backup AMF信息,并通过XN SETUP REQUEST(Xn链路建立请求)消息的Backup AMF Name IE将各个AMF对应的Backup AMF信息通知给gNB1;gNB1的Xn公共信息交互模块832保存gNB1的信息,并保存AMF1的Backup AMF信息为AMF2;UE在gNB1、AMF1中完成接入,AMF1为UE的服务AMF;gNB1收到UE上报的Measurement Report(信道资源报告),指示有其他小区信道条件更优;gNB1的Xn切换判决模块831决策进行Xn切换;gNB1的Xn切换执行模块833发起HANDOVER RQUESET(切换指令)消息,通过GUAMI IE(全局唯一AMF标识符)将AMF1发给gNB2;gNB2的Xn切换判决模块831从Xn公共信息交互模块832获取到Backup AMF信息,发现本站与GUAMI指示的AMF1没有链接,但是与备份AMF2有连接,则判决可以继续执行Xn切换;gNB2的Xn切换执行模块833回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认)消息;gNB1的Xn切换执行模块833收到HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE后,给UE发送RRCReconfiguration(Radio Resource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;UE向gNB2发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource ControlReconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;gNB2的Xn切换执行模块833向AMF2发送Path switch(路径切换指令)请求路径切换;AMF2的备份处理模块811提取UE的Context(上下文),并继续执行切换流程,给gNB2回复PATHSWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE(路径切换请求确认),切换完成。
需要说明的是,图11中的AMF1即为第一AMF810,AMF2即为第二AMF820,gNB1即为源基站830;gNB2即为目标基站840,UE即为用户终端910。
如图8、图9和图12所示,图12是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图,在本发明实施例中,AMF1、AMF2配置为互相备份,备份处理模块811正确维护Backup AMF(备份AMF)信息;gNB1的NG公共信息交互模块812向AMF1发起NG SETUP REQUEST(NG链路设置请求)消息,请求NG链路建立;AMF1的NG公共信息交互模块812保存gNB1的相关信息,并从备份处理模块811获取备份AMF信息,将Backup AMF信息通过NG SETUP RESPONSE(NG链路设置答复)消息的Backup AMF Name IE(备份AMF标识符)通知给gNB1;gNB1的NG公共信息交互模块812保存AMF1信息,包括AMF1的Backup AMF信息;UE在gNB1、AMF1中完成接入,AMF1为UE的服务AMF;gNB1收到UE上报的Measurement Report(信道资源报告),指示有其他小区信道条件更优;gNB1的Xn切换判决模块831决策进行Xn切换;gNB1的Xn切换执行模块833发起HANDOVER RQUESET(切换指令)消息,通过GUAMI IE(全局唯一AMF标识符)将AMF1发给gNB2;gNB2的Xn切换判决模块831发现与AMF1链路中断,则无法继续Xn切换;gNB2的Xn切换执行模块833回复Handover PREPARATION Failure(切换准备失败信息),并携带cause(原因)为Unknown GUAMI ID(未知的全局唯一AMF标识符);gNB1的Xn切换执行模块833收到Handover Prepartion Failure后,继续尝试向Backup AMF发起切换;gNB1向AMF2发起HANDOVER REQUEIRED(切换重请求信息);AMF2的备份处理模块811查找UE CONTEXT(用户终端上下文),并向gNB2发起HANDOVER REQUEST;gNB2正常进行NG切换处理,并向AMF2回复HANDOVER RQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认);AMF2向gNB1回复HANDOVER COMMAND(可切换指令);gNB1给UE发送RRC Reconfiguration(Radio Resource ControlReconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;UE向gNB2发送RRCReconfiguration Complete(Radio Resource Control Reconfiguration Complete无线资源控制重配置通过)消息;gNB2向AMF2发送HANDOVER NOTIFY(切换通知信息),切换完成。
需要说明的是,图12中的AMF1即为第一AMF810,AMF2即为第二AMF820,gNB1即为源基站830;gNB2即为目标基站840,UE即为用户终端910。
如图8、图9和图13所示,图13是本发明另一个实施例提供的基站切换方法提供的整体流程图,在本发明实施例中,AMF1、AMF2配置为互相备份,备份处理模块811正确维护Backup AMF(备份AMF)信息;gNB1的NG公共信息交互模块812向AMF1发起NG SETUP REQUEST(NG链路设置请求)消息,请求NG链路建立;AMF1的NG公共信息交互模块812保存gNB1的相关信息,并从备份处理模块811获取备份AMF信息,将Backup AMF信息通过NG SETUP RESPONSE(NG链路设置答复)消息的Backup AMF Name IE(备份AMF标识符)通知给gNB1;gNB1的NG公共信息交互模块812保存AMF1信息,包括AMF1的Backup AMF信息;UE在gNB1、AMF1中完成接入;AMF1为UE的服务AMF;gNB1收到UE上报的Measurement Report(信道资源报告),指示有其他小区信道条件更优;gNB1的Xn切换判决模块831决策进行Xn切换;gNB1的Xn切换执行模块833发起HANDOVER RQUESET(切换指令)消息,通过GUAMI IE(全局唯一AMF标识符)将AMF1发给gNB2;gNB2的Xn切换判决模块831发现与AMF1链路中断,则无法继续Xn切换;gNB2的Xn切换执行模块833回复Handover PREPARATION Failure(切换准备失败信息),并携带cause(原因)为Unknown GUAMI ID(未知的全局唯一AMF标识符);gNB1的Xn切换执行模块833收到Handover Preparation Failure后,继续尝试向AMF1发起NG切换,发送HANDOVER REQUIRED(切换重请求信息)消息;AMF1发现与gNB2的链路中断,则通过Namf_Communication_CreateUE Context Request(创建用户终端上下文指令)将切换消息转发至Backup AMF上;AMF2的备份处理模块811查找UE CONTEXT(用户终端上下文),并向gNB2发起HANDOVER REQUEST;gNB2正常进行NG切换处理,并向AMF2回复HANDOVER RQUEST ACKNOWLEDGE;AMF2向AMF1发送Namf_Communication_Create UE Context Response(用户终端上下文答复指令);AMF1向gNB1回复HANDOVER COMMAND(可切换指令);gNB1给UE发送RRC Reconfiguration(RadioResource Control Reconfiguration无线资源控制重配置)消息指示终端切换;UE向gNB2发送RRC Reconfiguration Complete(Radio Resource Control ReconfigurationComplete无线资源控制重配置通过)消息;gNB2向AMF2发送HANDOVER NOTIFY(切换通知信息),切换完成。
需要说明的是,图13中的AMF1即为第一AMF810,AMF2即为第二AMF820,gNB1即为源基站830;gNB2即为目标基站840,UE即为用户终端910。
基于上述的基站切换方法,下面分别提出本发明的控制器及计算机可读存储介质的各个实施例。
另外,本发明的一个实施例提供了一种控制器,该控制器包括:处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序。
处理器和存储器可以通过总线或者其他方式连接。
需要说明的是,本实施例中的控制器,可以包括如图1所示实施例中的处理器和存储器,两者属于相同的发明构思,因此两者具有相同的实现原理以及有益效果,此处不再详述。
实现上述实施例的基站切换方法所需的非暂态软件程序以及指令存储在存储器中,当被处理器执行时,执行上述实施例的基站切换方法。
值得注意的是,由于本发明实施例的控制器能够执行上述实施例的基站切换方法,因此,本发明实施例的控制器的具体实施方式和技术效果,可以参照上述任一实施例的基站切换方法的具体实施方式和技术效果。
此外,本发明的一个实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个处理器或控制器执行,例如,被上述控制器实施例中的一个处理器执行,可使得上述处理器执行上述实施例中的基站切换方法,例如,执行以上描述的图2中的方法步骤S200至步骤S230、图3中的方法步骤S300和步骤S310、图4中的方法步骤S400至步骤S410、图5中的方法步骤S500至步骤S530、图6中的方法步骤S600至步骤S640、图7中的方法步骤S700至步骤S740。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本发明权利要求所限定的范围内。
Claims (11)
1.一种基站切换方法,其特征在于,应用于通信网络架构,所述通信网络架构包括用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;所述源基站与所述用户终端连接,所述第一AMF与所述源基站连接,所述第一AMF为所述用户终端的服务AMF,所述第二AMF与所述第一AMF互相备份,所述目标基站与所述第二AMF和所述源基站连接,所述目标基站与所述第一AMF断链;所述基站切换方法包括:
所述用户终端生成信道资源报告,并向所述源基站发送所述信道资源报告;
所述源基站根据所述信道资源报告生成切换指令,并向所述目标基站发送所述切换指令,其中,所述切换指令携带有AMF标识符;
所述目标基站根据所述切换指令中的所述AMF标识符,获取所述目标基站与所述AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
所述目标基站根据所述第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
2.根据权利要求1所述的基站切换方法,其特征在于,所述AMF标识符包括第一AMF标识符或者包括第一AMF标识符和第二AMF标识符;对应地,所述目标基站根据所述切换指令中的所述AMF标识符,获取所述目标基站与所述AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况,包括:
当所述AMF标识符包括所述第一AMF标识符,所述目标基站获取与所述第一AMF之间的第一连通状况;
当所述AMF标识符包括所述第一AMF标识符和所述第二AMF标识符,所述目标基站获取与所述第一AMF之间的第一连通状况,以及获取与所述第二AMF之间的第一连通状况。
3.根据权利要求1所述的基站切换方法,其特征在于,当所述第一连通状况为所述目标基站与所述第一AMF之间为断链状态,且所述目标基站与所述第二AMF之间为连接状态;对应地,所述采用对应的预设切换方式执行切换处理,包括:
所述目标基站向所述源基站发送切换请求确认信息;
所述源基站基于所述切换请求确认信息发起Xn切换;
当所述Xn切换后,所述用户终端接入所述目标基站,以使所述第二AMF变换为所述用户终端的服务AMF。
4.根据权利要求1所述的基站切换方法,其特征在于,当所述第一连通状况为所述目标基站与所述第一AMF之间为断链状态;
对应地,所述采用对应的预设切换方式执行切换处理,包括:
所述目标基站获取存储的AMF公共信息;
当所述AMF公共信息包括有第二AMF信息,所述目标基站根据所述第二AMF信息获取与所述第二AMF之间的第二连通状况;
当所述第二连通状况为所述目标基站与所述第二AMF之间为连接状态,所述目标基站向所述源基站发送切换请求确认信息;
所述源基站基于所述切换请求确认信息发起Xn切换;
当所述Xn切换后,所述用户终端接入所述目标基站,以使所述第二AMF变换为所述用户终端的服务AMF。
5.根据权利要求1所述的基站切换方法,其特征在于,当所述第一连通状况为所述目标基站与所述第一AMF之间为断链状态;
对应地,所述采用对应的预设切换方式执行切换处理,包括:
所述目标基站获取存储的AMF公共信息;
当所述AMF公共信息不包括有第二AMF信息,所述目标基站向所述源基站发送切换准备失败信息;
所述源基站基于所述切换准备失败信息发起NG切换;
当所述NG切换后,所述用户终端接入所述目标基站,以使所述第二AMF变换为所述用户终端的服务AMF。
6.根据权利要求5所述的基站切换方法,其特征在于,所述NG切换包括:
所述源基站基于所述切换准备失败信息生成切换重请求消息,并将所述切换重请求消息发送至所述第一AMF;
所述第一AMF将所述切换重请求消息转发至所述第二AMF;
所述第二AMF根据所述切换重请求消息,查询用户终端上下文并将切换请求信息发送至所述目标基站。
7.根据权利要求5所述的基站切换方法,其特征在于,所述NG切换包括:
所述源基站基于所述切换准备失败信息生成切换重请求消息,并将所述切换重请求消息发送至所述第二AMF;
所述第二AMF根据所述切换重请求消息,查询用户终端上下文并将切换请求信息发送至所述目标基站。
8.根据权利要求4或5所述的基站切换方法,其特征在于,所述目标基站通过如下之一方式得到所述AMF公共信息:
所述源基站向所述目标基站发送所述切换指令,其中,所述切换指令携带有所述AMF公共信息;所述目标基站获取所述AMF公共信息并进行存储;
在所述用户终端生成信道资源报告,并向所述源基站发送所述信道资源报告之前,所述源基站向所述目标基站发送Xn链路建立请求指令,其中,所述Xn链路建立请求指令携带有所述AMF公共信息;所述目标基站获取所述AMF公共信息并进行存储。
9.一种通信网络架构,其特征在于,包括:用户终端、源基站、第一AMF、目标基站和第二AMF;所述源基站与所述用户终端连接,所述第一AMF与所述源基站连接,所述第一AMF为所述用户终端的服务AMF,所述第二AMF与所述第一AMF互相备份,所述目标基站与所述第二AMF和所述源基站连接,所述目标基站与所述第一AMF断链;
所述用户终端用于生成信道资源报告,并向所述源基站发送所述信道资源报告;
所述源基站用于根据所述信道资源报告生成切换指令,并向所述目标基站发送所述切换指令,其中,所述切换指令携带有AMF标识符;
所述目标基站用于根据所述切换指令中的所述AMF标识符,获取所述目标基站与所述AMF标识符对应的AMF之间的第一连通状况;
所述目标基站用于根据所述第一连通状况,采用对应的预设切换方式执行切换处理。
10.一种控制器,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8中任意一项所述的基站切换方法。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1至8任意一项所述的基站切换方法。
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