CN117098248A - 无线资源对齐方法、装置和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无线资源对齐方法、装置和系统。向终端发送配置信息;当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者,当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向目标基站指示存在对不齐风险,并通过目标基站向终端发送携带有资源对齐指令的信息。本发明方案当存在终端与基站资源对不齐的问题时,能通过向终端发送携带有资源对齐指令的信息,使终端和基站资源强制对齐。
Description
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种无线资源对齐方法、装置和系统。
背景技术
在移动过程中,终端会经常执行语音呼叫(语音承载的建立)或者语音挂机(语音承载的释放)等操作。在这些操作过程中,可能会由于无线网络覆盖不全等原因导致无线链路欠佳,出现无线链路失败,触发无线资源控制RRC重建立的情况。例如,基站已经把配置下发给终端,终端还未回复响应时,出现无线链路失败,触发了无线资源控制RRC重建立。
但目前,无线资源控制RRC重建立的过程中,会存在无线资源控制RRC重建立资源对不齐的问题。例如,当网络侧收到重建立请求,且携带的原因值为otherFailure时,网络侧无法确定正在建立或者释放的承载配置信息终端侧是否已经生效?无法和终端的真实承载状态对齐,资源存在对不齐风险。
当资源存在对不齐风险时,该风险可能会影响后续该终端下一次语音呼叫行为。例如,若本次是语音建立,终端生效了,而基站认为没生效,下一次的语音呼叫就会按照再一次新建触发流程,而对于终端该语音承载已经存在,会导致下一语音呼叫失败。再例如,若本次是语音释放,若终端没生效,而基站认为生效了,也会导致下一次的语音呼叫失败。
因此,基站需要严格对齐终端侧生效情况,防止下一次的语音呼叫失败或者数据承载建立失败。
发明内容
为解决无线资源对不齐的技术问题,本发明实施例提供一种无线资源对齐方法、装置和系统。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种无线资源对齐方法,应用于源基站,所述方法包括:
在重建立场景中,向终端发送配置信息;
当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
上述方案中,当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求之后,所述方法包括:
当检测到基站间的终端上下文获取请求的第一信元填充为第一数值时,判定所述基站间的终端上下文获取请求中携带所述第一重建立原因。
上述方案中,所述向终端发送配置信息包括:
在接收到终端承载建立、修改或删除请求时,向所述终端发送对应的承载建立、修改或删除的配置信息。
上述方案中,所述方法还包括:
在切换或者无线资源控制恢复场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
上述方案中,所述方法还包括:
在经由核心网AMF的切换场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,通过核心网AMF向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述核心网AMF指示所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
本发明实施例还提供了另一种无线资源对齐方法,应用于目标基站,所述方法包括:
在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
上述方案中,所述向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求包括:
在所述终端上下文获取请求的第一信元中填充第一数值后,发送给所述源基站。
本发明实施例还提供了一种无线资源对齐装置,应用于源基站,所述装置包括:
发送模块,用于在重建立场景中,向终端发送配置信息;
基站内发送模块,用于当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
基站间发送模块,用于当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
本发明实施例还提供了另一种无线资源对齐装置,应用于目标基站,所述装置包括:
接收模块,用于在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
发送模块,用于当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
本发明实施例还提供了一种无线资源对齐系统,所述系统包括源基站和目标基站;其中,所述源基站被配置为执行上述任意一项所述第一种方法的步骤;所述目标基站被配置为执行上述任意一项所述第二种方法的步骤。
本发明实施例提供的无线资源对齐方法、装置和系统,在重建立场景中,向终端发送配置信息;当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。本发明提供的方案当存在终端与基站资源对不齐的问题时,能通过向终端发送携带有资源对齐指令的信息,使终端和基站资源强制对齐。
附图说明
图1为本发明实施例一无线资源对齐方法的流程示意图;
图2为本发明实施例承载增加、删除或修改过程中重建立资源对不齐判定流程示意图;
图3为本发明实施例非承载增加、删除或修改过程中重建立资源对不齐判定流程示意图;
图4为本发明实施例基站内重建立资源对不齐时的处理流程示意图;
图5为本发明实施例精确判断时跨基站重建立资源对不齐时的处理流程示意图;
图6为本发明实施例粗放判断时跨基站重建立资源对不齐时的处理流程示意图;
图7为本发明实施例资源对不齐时逆向传递的不同应用场景流程示意图;
图8为本发明实施例另一无线资源对齐方法的流程示意图;
图9为本发明实施例一无线资源对齐装置的结构示意图;
图10为本发明实施例另一无线资源对齐装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步详细的描述。
本发明实施例提供了一种无线资源对齐方法,应用于源基站,如图1所示,该方法包括:
步骤101:在重建立场景中,向终端发送配置信息;
步骤102:当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
步骤103:当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
具体地,本实施例可应用于常用的通信应用场景。例如在接打电话或者上网夹杂用户自身在各小区间移动的过程中,当网络信号受遮挡或者覆盖,导致无线链路失败的应用场景。
本实施例中的资源对齐指令可以为fullcfg,当消息中携带fullcfg时,表征终端与基站之间存在资源对不齐风险,需要强制进行资源对齐。第一重建立原因可以为otherFailure。
本实施例中源基站主要通过识别终端是否存在资源对不齐风险,当存在资源对不齐风险时,在本次的重建立过程中(站间重建立或者站内重建立),传递重建立原因值,并使用逆向fullcfg通知方式传递资源对齐指令,最终基站和终端同时使用fullcfg这一资源对齐指令,在本次重建立过程中实现强制对齐。
具体地,在无线资源控制RRC重建立过程中,主要在以下4种情况下,判定终端存在基站资源对不齐风险:
第一种:当终端在承载增加、删除或修改过程中(即基站收到PDU SESSIONRESOURCE SETUP REQUEST或者PDU SESSION RESOURCE RELEASE COMMAND或者PDU SESSIONRESOURCE MODIFY REQUEST消息后),基站下发RRCReconfiguration给终端,若终端此时发生基站内重建立,即基站未收到终端返回的RRCReconfigurationComplete,而收到的终端返回的RRCReestablishmentRequest,且该请求中携带的重建立原因为otherFailure时,此时基站无法确定该终端的承载增加、删除或修改行为是否已经真实生效,则判定该终端此时存在和基站资源对不齐风险。
第二种:当终端在承载增加、删除或修改过程中,基站已经把承载信息通过RRCReconfiguration下发给终端,终端此时发生跨站重建立,即基站未收到RRCReconfigurationComplete,而收到了RetrieveUEContextRequest,且其携带的重建立原因为otherFailure时,此时基站无法确定该终端的PduSession增删改是否已经真实生效,则判定该终端此时存在和基站资源对不齐风险。
第三种:当终端在承载增加、删除或修改过程中,基站已经把承载信息通过RRCReconfiguration下发给终端,终端此时发生跨站重建立,即基站侧未收到RRCReconfigurationComplete,而收到了RetrieveUEContextRequest,则判定该终端此时存在和基站资源对不齐风险。
第四种:当终端在非承载增加、删除或修改过程中,基站已经下发RRCReconfiguration给终端,终端此时发生站内重建立或者跨站重建立,且重建立原因为otherFailure,则可以判定该终端此时存在和基站资源对不齐风险。
下面,将列举几个实施例说明上述4种情况下,判定终端是否存在基站资源对不齐风险的过程:
在第一个实例中,参见图2,该判断过程具体步骤为:
当基站收到PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST或者PDU SESSION RESOURCERELEASE COMMAND或者PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息时,根据标准协议描述,基站需要给终端下发对应的承载建立、修改、删除信息,基站通过RRCReconfiguration下发信息给终端;
基站未收到RRCReconfigurationComplete,而收到了如下信息:
若收到了RRCReestablishmentRequest,且其中携带ReestablishmentCause为“otherFailure”,基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险;
若收到了Retrieve UE Context Request,携带重建立原因为“otherFailure”。基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险;
若收到了Retrieve UE Context Request,基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险。
在第二个实例中,参见图3,该判断过程具体步骤为:
当基站由于非承载建立、修改或删除过程触发无线资源控制RRC重建立时,基站下发RRCReconfiguration给终端;
基站未收到RRCReconfigurationComplete,而收到了如下信息:
若收到了RRCReestablishmentRequest,且其中携带ReestablishmentCause为“otherFailure”,基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险;
若收到了Retrieve UE Context Request,携带重建立原因为“otherFailure”。基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险;
若收到了Retrieve UE Context Request,基站无法确定下发的RRCReconfiguration终端是否真实生效,则基站可以判定该终端此时存在终端和基站资源对不齐风险。
另外,除上述判定终端是否存在基站资源对不齐风险之外,本实施例涉及基站内的无线资源控制RRC重建立过程和基站间的无线资源控制RRC重建立过程。
这里,基站内的无线资源控制RRC重建立过程:
在基站内的无线资源控制RRC重建立过程中,基站会先判定终端是否存在基站资源对不齐风险,当判定终端存在资源对不齐风险时,使用资源对不齐的处理方法进行处理,使最终终端和基站资源对齐。
即当基站内重建立时,当基站判定终端存在和基站资源对不齐风险时,在本次重建立的reestablishment消息后第一个RRCReconfiguration中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
参见图4,基站内重建立资源对不齐时的处理流程为:
当基站收到终端发送的RRCReestablishRequest请求时,根据本基站正在处理的业务过程,判定该终端是否存在资源对不齐风险;若存在风险,在本次重建立的reestablishment消息后第一个RRCReconfiguration中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
同时,对应地,基站间的无线资源控制RRC重建立过程如下:
在跨站重建立流程时,拥有该终端上下文的源基站收到重建立请求的目标基站传递的重建立原因后;源基站根据携带过来的重建立原因值判定终端是否存在资源对不齐风险;若存在对不齐风险时,通知目标基站,使得目标基站通过资源对不齐的处理方法进行处理,使最终终端和基站资源对齐。
即当跨站重建立时,当基站判定终端存在和基站资源对不齐风险时,在RetrieveUEContextResponse中的通过携带fullcfg明确指示重建立的目标基站fullcfg,目标基站根据该指示在本次重建立的reestablishment消息后第一个RRCReconfiguration中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
这里,依然列举几个实施例说明基站间无线资源控制RRC重建立的处理流程:
在第一个实例中,参见图5,该基站间无线资源控制RRC重建立处理流程具体步骤为:
当目标基站收到RRCReestablishRequest,其中携带重建立原因为“otherFailure”,目标基站没有该终端的上下文信息,即根据协议目标基站会发起跨站重建立流程;
目标基站会向该终端上一次的服务的源基站发起上下文获取请求Retrieve UEContext Request,在该请求中携带重建立原因为“otherFailure”;
源基站接收到Retrieve UE Context Request,携带的重建立原因为“otherFailure”,根据本源基站正在处理的业务过程,判断该终端是否存在资源对不齐风险;
若存在风险,则源基站向目标基站发送的Retrieve UE Context Response中,逆向携带fullcfg指示目标基站该终端存在资源对不齐风险;
目标基站收到Retrieve UE Context Response,其中携带了“fullcfg”指示,认定该终端是逆向fullcfg通知方法,该终端在源基站存在资源对不齐风险,需要目标基站在本次重建立过程中,不管目标基站和源基站的高低协议版本情况,在本次重建立的reestablishment消息后第一个RRCReconfiguration中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
在第二个实例中,参见图6,该基站间无线资源控制RRC重建立处理流程具体步骤为:
当目标基站收到RRCReestablishRequest,目标基站内没有该终端的上下文信息,即根据协议目标基站会发起跨站重建立流程;
目标基站会向该终端上一次的服务的源基站发起上下文获取请求Retrieve UEContext Request;
源基站接收到Retrieve UE Context Request,再根据本基站正在处理的业务过程,判断该终端是否存在资源对不齐风险;
若存在风险,则源基站向目标基站发送的Retrieve UE Context Response中,逆向携带fullcfg指示目标基站该终端存在资源对不齐风险;
目标基站收到Retrieve UE Context Response,其中携带了“fullcfg”指示,认定该终端是逆向fullcfg通知方法,该终端在源基站存在资源对不齐风险,需要目标基站在本次重建立过程中,不管目标基站和源基站的高低协议版本情况,在本次重建立的reestablishment消息后第一个RRCReconfiguration中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
在一实施例中,当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求之后,所述方法包括:
当检测到基站间的终端上下文获取请求的第一信元填充为第一数值时,判定所述基站间的终端上下文获取请求中携带所述第一重建立原因。
这里,第一信元可以为RRC Resume Cause,第一数值可以为rna-Update。
在目前的现有技术中,在3gpp 38.423协议下,跨站重建立终端上下文获取请求RetrieveUEContextRequest中无法传递重建立的原因值,而本实施例采用复用该消息中的RRC Resume Cause来传递重建立的特定场景原因值。
即本实施例中,当RetrieveUEContextRequest中的UE Context ID信元携带为RRCReestablishment,RRC Resume Cause信元的取值等于rna-Update时,表示重建立的原因为otherFailure。
在一实施例中,所述向终端发送配置信息包括:
在接收到终端承载建立、修改或删除请求时,向所述终端发送对应的承载建立、修改或删除的配置信息。
这里,本实施例除了在接收到终端承载建立、修改或删除请求时,向所述终端发送配置信息,还可以在其他场景下,指示终端进行资源对齐。
在一实施例中,所述方法还包括:
在切换或者无线资源控制恢复场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
具体地,参见图7,当通过XN接口切换时的流程如下:
源基站若存在终端和资源对不齐风险时,在HANDOVER REQUEST中RRC Context-》HandoverPreparationInformation中携带“fullcfg”以指示目标基站存在资源对不齐风险;
目标基站收到HANDOVER REQUEST,其中携带了“fullcfg”,认定该终端是逆向fullcfg通知方法,且该终端在源基站侧存在资源对不齐风险,则无论目标基站和源基站的高低协议版本情况,目标基站给源基站发送的HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE中的HandoverCommand中强制携带“fullcfg”;
源基站收到HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDG,根据HandoverCommand透传下发RRCReconfiguration给终端(其中携带了fullcfg),即强制对齐终端和基站资源。
在一实施例中,所述方法还包括:
在经由核心网AMF的切换场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,通过核心网AMF向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述核心网AMF指示所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
这里,继续参见图7,当通过NG接口切换时的流程如下:
源基站若存在终端和资源对不齐风险时,在HANDOVER REQUIRED中的Source NG-RAN Node to Target NG-RAN Node Transparent Container-》HandoverPreparationInformation中携带“fullcfg”以指示目标基站存在资源对不齐风险,需要强制采用fullcfg;
网络侧收到HANDOVER REQUIRED,在HANDOVER REQUEST中透传Source NG-RANNode to Target NG-RAN Node Transparent Container到目标基站;
目标基站收到HANDOVER REQUEST,其中携带了“fullcfg”,认定该终端是逆向fullcfg通知方法,且该终端在源基站侧存在资源对不齐风险,则无论目标基站和源基站的高低协议版本情况,目标基站给网络侧发送的HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE中的TargetNG-RAN Node to Source NG-RAN Node Transparent Container-》HandoverCommand中强制携带“fullcfg”;
网络侧收到HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE,在HANDOVER COMMAND中透传TargetNG-RAN Node to Source NG-RAN Node Transparent Container-》HandoverCommand到源基站;
源基站收到HANDOVER COMMAND,根据HandoverCommand透传下发RRCReconfiguration给终端(其中携带了fullcfg),即强制对齐终端和基站资源。
综上,参见图7,本实施例中,源基站在存在终端和资源对不齐风险时,会在RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE中RRC Context-》HandoverPreparationInformation中携带“fullcfg”以指示目标基站存在资源对不齐风险;目标基站收到RETRIEVE UE CONTEXTRESPONSE,其中携带了“fullcfg”,认定该终端在源基站存在资源对不齐风险,则无论目标基站和源基站的高低协议版本情况,本次resume的RRCResume消息中强制给该终端下发fullcfg,以强制对齐终端和基站资源。
本实施例解决了在承载建立、修改、删除过程中发生重建立时终端和基站资源对不齐的问题,极大提升了后续的承载建立成功率和语音呼叫体验。
本发明实施例还提供了另一种无线资源对齐方法,应用于目标基站,如图8所示,该方法包括:
步骤801:在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
步骤802:当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
在一实施例中,所述向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求包括:
在所述终端上下文获取请求的第一信元中填充第一数值后,发送给所述源基站。
这里,本实施例方法的发明构思与上一方法实施例相同,因此,具体实施过程可参见上一方法实施例,在此不再重复赘述。
本发明提供的方案当存在终端与基站资源对不齐的问题时,能通过向终端发送携带有资源对齐指令的信息,使终端和基站资源强制对齐。
为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了一种无线资源对齐装置,应用于源基站,如图9所示,无线资源对齐装置900包括:发送模块901、基站内发送模块902和基站间发送模块903;其中,
发送模块901,用于在重建立场景中,向终端发送配置信息;
基站内发送模块902,用于当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
基站间发送模块903,用于当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
实际应用时,发送模块901、基站内发送模块902和基站间发送模块903可由无线资源对齐装置中的处理器实现。
需要说明的是:上述实施例提供的上述装置在执行时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用时,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将终端的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的上述装置与上述方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了另一种无线资源对齐装置,应用于目标基站,如图10所示,无线资源对齐装置1000包括:接收模块1001和发送模块1002;其中,
接收模块1001,用于在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
发送模块1002,用于当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
实际应用时,接收模块1001和发送模块1002可由无线资源对齐装置中的处理器实现。
需要说明的是:上述实施例提供的上述装置在执行时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用时,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将终端的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的上述装置与上述方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了一种无线资源对齐系统,所述系统包括源基站和目标基站;其中,所述源基站被配置为执行上述任意一项所述第一方法的步骤;所述目标基站被配置为执行上述任意一项所述第二方法的步骤。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种无线资源对齐方法,其特征在于,应用于源基站,所述方法包括:
在重建立场景中,向终端发送配置信息;
当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求之后,所述方法包括:
当检测到基站间的终端上下文获取请求的第一信元填充为第一数值时,判定所述基站间的终端上下文获取请求中携带所述第一重建立原因。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向终端发送配置信息包括:
在接收到终端承载建立、修改或删除请求时,向所述终端发送对应的承载建立、修改或删除的配置信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在切换或者无线资源控制恢复场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在经由核心网AMF的切换场景中,当检测到所述终端存在资源对不齐风险时,通过核心网AMF向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述核心网AMF指示所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息。
6.一种无线资源对齐方法,其特征在于,应用于如权利要求1至5中任意一项权利要求中的目标基站,所述方法包括:
在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求包括:
在所述终端上下文获取请求的第一信元中填充第一数值后,发送给所述源基站。
8.一种无线资源对齐装置,其特征在于,应用于源基站,所述装置包括:
发送模块,用于在重建立场景中,向终端发送配置信息;
基站内发送模块,用于当接收到终端发送的基站内的无线资源控制RRC重建立请求,且请求信息中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;或者;
基站间发送模块,用于当接收到目标基站发送的基站间的终端上下文获取请求,和/或终端上下文获取请求中携带第一重建立原因时,判断是否存在资源对不齐风险,当判断存在资源对不齐风险时,向所述目标基站指示存在对不齐风险,并通过所述目标基站向所述终端发送携带有资源对齐指令的信息;
其中,所述资源对齐指令用于指示终端进行强制资源对齐。
9.一种无线资源对齐装置,其特征在于,应用于如权利要求1至5中任意一项权利要求中的目标基站,所述装置包括:
接收模块,用于在重建立场景中,当接收到终端发送的无线资源控制RRC重建立请求时,向拥有所述终端上下文的源基站发送终端上下文获取请求;
发送模块,用于当收到所述源基站指示存在对不齐风险时,将携带有资源对齐指令的信息发送给所述终端。
10.一种无线资源对齐系统,其特征在于,所述系统包括源基站和目标基站;其中,所述源基站被配置为执行如权利要求1至5中任意一项权利要求所述方法的步骤;所述目标基站被配置为执行如权利要求6至7中任意一项权利要求所述方法的步骤。
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