JP7026144B2 - ハンドオーバー方法、アクセスネットワーク装置と端末装置 - Google Patents

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Description

本出願の実施例は、通信分野に関し、且つより具体的には、ハンドオーバー方法、アクセスネットワーク装置と端末装置に関する。
従来の長期進化型(LTE:Long Term Evolution)システムでのハンドオーバープロセスは、ソースアクセスネットワーク装置が端末装置から報告された測定レポートに基づいてターゲットアクセスネットワーク装置へハンドオーバーリクエストを送信し、ハンドオーバーリクエストに対するターゲットアクセスネットワーク装置の応答を受信した後、端末装置へハンドオーバー命令を送信し、端末装置がハンドオーバー命令に応じて再構成を行い且つソースセルから離れてターゲットセルと同期し、端末装置とソースアクセスネットワークの間のデータに対して、ソースアクセスネットワーク装置がキャッシュされたデータをターゲットアクセスネットワーク装置に伝送する必要があり、ターゲットアクセスネットワーク装置と端末装置が同期を完了するまでしか、これらのデータが処理されることができない。この部分のデータについては、端末装置のハンドオーバー過程において必須の待ち遅延は長い。
これに鑑みて、本出願の実施例は、ハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減することに有利なハンドオーバー方法、アクセスネットワーク装置と端末装置を提供する。
第一の態様によるハンドオーバー方法は、第一のアクセスネットワーク装置が第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガし、該第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することとを含む。
データパケットは一般的にヘッダーとデータ部分で構成され、ヘッダーが端末識別子を受信するためのフラグであり、データ部分が元のデータである。本出願の実施例におけるデータパケットはPDCPのプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)を含むことができるがこれに限定されなく、データ部分がPDCPのサービスデータユニット(SDU:Service Data Unit)を含むことができるがこれに限定されない。
選択可能に、第一のアクセスネットワーク装置は第一の端末装置のみをトリガすることができる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置が第二の端末装置に接続された第二のアクセスネットワーク装置のカバレッジに移動し、第一の端末装置がデバイスツーデバイス(D2D:Device-to-Device)で第二の端末装置に接続されてもよい場合、第一のネットワーク装置は第一の端末装置をトリガすることができ、第一の端末装置は新しいプロトコルスタックを確立するように第二のネットワーク装置を第二の端末装置によりトリガすることができる。
選択可能に、第一のアクセスネットワーク装置は第二のアクセスネットワーク装置のみをトリガすることもできる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置が第二の端末装置に接続された第二のアクセスネットワーク装置のカバレッジに移動し、第一の端末装置がD2Dで第二の端末装置に接続されてもよい場合、第一のネットワーク装置は第二のネットワーク装置をトリガすることができ、第二のネットワーク装置は新しいプロトコルスタックを確立するように第一の端末装置を第二の端末装置によりトリガすることができる。
選択可能に、該第一のアクセスネットワーク装置が、第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置と第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置へ第一のトリガ情報を送信し、該第一のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを配置するように該第二のアクセスネットワーク装置にリクエストすることに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置から送信された該第一のトリガ情報の応答情報を受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該応答情報に基づき、該端末装置へ第二のトリガ情報を送信し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを配置するように該端末装置に指示することに用いられることとを含む。
第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
一つの可能な実施形態では、該処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された該第一のデータパケットを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータパケット又は該第一のデータパケットのデータ部分を使用して復号することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第一のデータパケットを順次処理することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された該第二のデータパケットのデータ部分を受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケットを順次処理することとを含み、該方法はさらに、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を暗号化することを含む。
一つの可能な実施形態では、該処理待ちデータパケットが第三のデータパケットを含み、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第二のアクセスネットワーク装置から送信された、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して復号した第三のデータパケットを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が復号された該第三のデータパケットを順次処理することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該処理待ちデータパケットが第四のデータパケットを含み、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された該第四のデータパケットのデータ部分を受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第四のデータパケットを順次処理することとを含み、該方法はさらに、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を暗号化するように、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置へ順次処理された該第四のデータパケットを送信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように端末装置をトリガすることは、該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該端末装置へ第一の指示情報を送信し、該第一の指示情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置に指示することに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一の指示情報はさらに該第一のプロトコルスタックを解放するように該端末装置に指示することに用いられる。
一つの可能な実施形態では、該第一の指示情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることは、該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケットが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置へ第二の指示情報を送信し、該第二の指示情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該第二のアクセスネットワーク装置に指示することに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケットが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定することは、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された第三の指示情報を受信し、該第三の指示情報が、処理する必要がある該端末装置のデータパケットが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを示すことに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第三の指示情報に基づき、処理する必要がある該端末装置のデータパケット又はデータが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定することとを含む。
該第三の指示情報は終了マーカー(end marker)であってもよい。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第四の指示情報を受信し、該第四の指示情報が該第二のプロトコルスタックの配置を完了するように該端末装置に指示することに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第四の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信し、該ルート切替情報が該端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を該第一のアクセスネットワーク装置から該第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように該コアネットワーク装置に指示することに用いられることとを含む。
選択可能に、一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された第三の指示情報を受信することは、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置へルート切替情報を送信した後、該第一のアクセスネットワーク装置が該コアネットワーク装置から送信された該第三の指示情報を受信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
第二の態様によるハンドオーバー方法は、第二のアクセスネットワーク装置が第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報を受信し、該第一のトリガ情報が第二のプロトコルスタックを配置するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられ、該第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられることと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられることとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が順次処理及び暗号化された第一のデータパケットを該第一のアクセスネットワーク装置に送信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が順次処理及び暗号化された該第一のデータパケットを該端末装置に転送することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された、順次処理された第二のデータパケットを受信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を暗号化することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置へ暗号化された該第二のデータパケットを送信することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された第三のデータパケットを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第三のデータパケット又は該第三のデータパケットのデータ部分を復号及び順次処理することができるように、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置へ該第三のデータパケットを転送することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された第四のデータパケットを受信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該第四のデータパケット又は該第四のデータパケットのデータ部分を復号することと、該第一のアクセスネットワーク装置が復号された該第四のデータパケットを順次処理することができるように、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置へ復号された該第四のデータパケットを送信することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が端末装置から送信された第一の指示情報を受信し、該第一の指示情報が該第二のプロトコルスタックの配置を完了するように該端末装置に指示することに用いられることと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信すること、又は該第二のアクセスネットワーク装置が該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信するように該第一のアクセスネットワーク装置をトリガし、該ルート切替情報が該端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を該第一のアクセスネットワーク装置から該第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように該コアネットワーク装置に指示することに用いられることとを含む。
一つの可能な実施形態では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
第三の態様によるハンドオーバー方法は、端末装置が第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報に基づき、第二のプロトコルスタックを配置し、該第二のトリガ情報が該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられることと、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置をトリガすることに用いられることとを含む。
一つの可能な実施形態では、前記処理待ちデータが第一のデータを含み、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータを順次処理することを含み、前記方法はさらに前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第一のデータ又は前記第一のデータを含むデータパケットを暗号化することと、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置に、暗号化された、前記第一のデータを含むデータパケットを送信することとを含む。
一つの可能な実施形態では、前記処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置から送信された第一のデータパケットを受信することと、前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータパケット又は前記第一のデータパケットのデータ部分を復号することと、前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第一のデータを順次処理することとを含む。
一つの可能な実施形態では、前記処理待ちデータが第二のデータを含み、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータを順次処理することを含み、前記方法はさらに前記端末装置が前記第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第二のデータ又は前記第二のデータを含むデータパケットを暗号化することと、前記端末装置が前記第二のアクセスネットワーク装置に、暗号化された、前記第二のデータを含むデータパケットを送信することとを含む。
一つの可能な実施形態では、前記処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、前記端末装置が前記第二のネットワーク装置から送信された前記第二のデータパケットを受信することと、前記端末装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータパケット又は前記第二のデータパケットのデータ部分を復号することと、前記端末装置が前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第二のデータパケットを順次処理することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信することと、該端末装置が該第二のトリガ情報に基づき、該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該第二のトリガ情報はさらに該第一のプロトコルスタックを解放するように該端末装置に指示することに用いられ、該方法はさらに該端末装置が該第二のトリガ情報に基づき、該第一のプロトコルスタックを解放することを含む。
一つの可能な実施形態では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
一つの可能な実施形態では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
第四の態様によるアクセスネットワーク装置は、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該アクセスネットワーク装置は、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第五の態様によるアクセスネットワーク装置は、上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該アクセスネットワーク装置は、上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第六の態様による端末装置は上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該端末装置は、上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第七の態様によるアクセスネットワーク装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリは命令を記憶するように構成され、該プロセッサは該メモリに記憶された、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成される。
第八の態様によるアクセスネットワーク装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリは命令を記憶するように構成され、該プロセッサは該メモリに記憶された、上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成する。
第九の態様による端末装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェースと出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリは命令を記憶するように構成され、該プロセッサは該メモリに記憶された、上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成する。
第十の態様によるコンピュータ記憶媒体は、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法、又は上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法、又は上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための、上記態様を実行するために設計されたプログラムを含むコンピュータソフトウエア命令を記憶することに用いられる。
第十一の態様による命令を含むコンピュータプログラム製品は、コンピュータで実行される場合、コンピュータが上記第一の態様又は第一の態様の任意の選択可能な実施形態における方法、又は上記第二の態様又は第二の態様の任意の選択可能な実施形態における方法、又は上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの選択可能な実施形態における方法を実行する。
本出願のこれらの態様又は他の態様は以下の実施例の説明からより容易に明らかになる。
本出願の実施例の一つの応用シーンを示す概略図である。 本出願の実施例の別の応用シーンを示す概略図である。 LTEハンドオーバーを示す概略フローチャートである。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法のプロトコルスタックを示す実現ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法のプロトコルスタックを示す別の実現ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法の別のプロトコルスタックを示す別の実現ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法の別のプロトコルスタックを示す別の実現ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるハンドオーバー方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す別の概略ブロック図である。
以下に本出願の実施例における図面と組み合わせながら、本出願の実施例における技術的解決策を明確に、全面的に説明する。
理解すべきものとして、本出願の実施例の技術的解決策は様々な通信システム、例えばグローバルモバイル通信(GSM:Global System for Mobile Communication)システム、符号分割多元アクセス(CDMA:Code Division Multiple Access)システム、帯域符号分割多元接続(WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS:General Packet Radio Service)、LTEシステム、LTE周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割複信(TDD:Time Division Duplex)、汎用移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)、グローバル相互接続マイクロ波アクセス(WiMAX:Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム、新しい無線(NR:New Radio)又は将来の5Gシステムなどに応用されてもよい。
特に、本出願の実施例の技術的解決策は非直交マルチアクセス技術に基づく様々な通信システム、例えばスパースコードマルチアクセス(SCMA:Sparse Code Multiple Access)システム、低密度署名(LDS:Low Density Signature)システムなどに応用されてもよく、当然、SCMAシステムとLDSシステムが通信分野において他の名称と呼ばれてもよく、さらに、本出願の実施例の技術的解決策は非直交マルチアクセス技術を用いたマルチ搬送波伝送システム、例えば非直交マルチアクセス技術を用いた直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、フィルターバンクマルチ搬送波(FBMC:Filter Bank Multi-Carrier)、汎用周波数分割多重(GFDM:Generalized Frequency Division Multiplexing)、フィルタ直交周波数分割多重(F-OFDM:Filtered-OFDM)システムなどに応用されてもよい。
本出願の実施例における端末装置はユーザ装置(UE:User Equipment)、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動ステーション、遠隔局、遠隔端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント又はユーザ装置を指すことができる。アクセス端末はセルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP:Session Initiation Protocol)電話、無線ローカルループ(WLL:Wireless Local Loop)サイト、パーソナルデジタル処理(PDA:Persona1 Digita1 Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおける端末装置又は将来の進化した公衆陸上モバイルネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)における端末装置などであってもよく、本出願の実施例では限定されない。
本出願の実施例におけるネットワーク装置は端末装置と通信するための装置であってもよく、該ネットワーク装置はGSM又はCDMAにおける基地局(BTS:Base Transceiver Station)であってもよいし、WCDMAシステムにおける基地局(NB:NodeB)であってもよいし、LTEシステムにおける進化型基地局(eNB又はeNodeB:Evolutional NodeB)であってもよいし、クラウド無線アクセスネットワーク(CRAN:Cloud Radio Access Network)シーンにおける無線コントローラであってもよく、又は該ネットワーク装置は中継局、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス及び将来の5Gネットワークにおけるネットワーク装置又は将来の進化したPLMNネットワークにおけるネットワーク装置などであってもよく、本出願の実施例では限定されない。
図1は本出願の実施例の一つの応用シーンを示す概略図である。図1における通信システムは端末装置10とネットワーク装置20を備えることができる。ネットワーク装置20は端末装置10に通信サービスを提供することに用いられ且つコアネットワークにアクセスし、端末装置10はネットワーク装置20から送信された同期信号、ブロードキャスト信号などを検索してネットワークにアクセスし、それによってネットワークとの通信を行う。図1に示す矢印は端末装置10とネットワーク装置20の間のセルラーリンクによるアップリンク/ダウンリンク伝送を表すことができる。
図2は本出願の実施例の別の応用シーンを示す概略図である。図2における端末装置130の周りのアクセスネットワーク装置は、プライマリアクセスネットワーク装置110と少なくとも1つのセカンダリアクセスネットワーク装置120を備える。該少なくとも一つのセカンダリアクセス装置120はそれぞれプライマリアクセスネットワーク装置110と接続し、マルチコネクションを構成し、そしてそれぞれ端末装置130と接続してそれにサービスを提供する。該プライマリアクセスネットワーク装置110はLTEネットワークであってもよく、該セカンダリアクセスネットワーク装置120はNRネットワークであってもよい。又は該プライマリアクセスネットワーク装置110はNRネットワークであってもよく、該セカンダリアクセスネットワーク装置120はLTEネットワークであってもよい。又は該プライマリアクセスネットワーク装置110と該セカンダリアクセスネットワーク装置120は全てNRネットワークである。本出願は技術的解決策の応用シーンを限定しない。端末装置130はプライマリアクセスネットワーク110とセカンダリアクセスネットワーク装置120を介して同時に接続を確立することができる。端末装置130とプライマリアクセスネットワーク装置110によって確立された接続はプライマリ接続であり、端末装置130とセカンダリアクセスネットワーク装置120によって確立された接続はセカンダリ接続である。端末装置130の制御シグナリングはプライマリ接続によって伝送されてもよく、端末装置のデータはプライマリ接続とセカンダリ接続によって同時に伝送されてもよいし、セカンダリ接続のみによって伝送されてもよい。
本出願の実施例では、プライマリアクセスネットワーク装置は例えばマクロ基地局(Macrocell)であってもよく、セカンダリアクセスネットワーク装置は例えばマイクロセル基地局(Microcell)、ピコセル基地局(Picocell)、フェムトセル基地局(Femtocell)であってもよいが、本発明の実施例はこれに限定されない。
より具体的には、該プライマリアクセスネットワーク装置はLTEネットワーク装置であってもよく、該セカンダリアクセスネットワーク装置はNRネットワーク装置であり、理解すべきものとして、本発明の実施例はこれに限定されなく、該プライマリアクセスネットワーク装置はさらにGSMネットワーク装置、CDMAネットワーク装置などであってもよく、該セカンダリアクセスネットワーク装置はGSMネットワーク装置、CDMAネットワーク装置などであってもよく、本発明の実施例はこれに制限されない。
本出願の実施例では、コアネットワーク装置はモビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)であってもよく、またサービングゲートウェイ(S-GW:Serving Gateway)又はパケットデータゲートウェイ(P-GW:PDN Gateway)であってもよく、本出願はこれに限定されない。
理解を容易にするために、以下に図3を参照してLTEシステムにおけるハンドオーバープロセスを詳細に説明する。図3に示すように、該ハンドオーバープロセスは以下の一部又は全てのステップを含む。
ステップ1において、ソースeNBはUEに対して測定配置を行い、UEの測定結果がソースeNBによるハンドオーバー判決を支援するに用いられる。
ステップ2において、UEは測定配置に従って測定報告を行う。
ステップ3において、ソースeNBはUEの測定報告結果を参照し、それ自体のハンドオーバーアルゴリズムに基づき、ハンドオーバー判決を行う。
ステップ4において、ソースeNBはターゲットeNBへハンドオーバーリクエストメッセージを送信し、該メッセージがハンドオーバー準備の関連情報を含み、主にUEのX2とS1シグナリングコンテキストリファレンス、ターゲットセル識別子、セキュリティキー、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)コンテキスト、アクセス層(AS:Access Stratum)配置、進化した汎用移動通信システム地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN:Evolved-Universal Terrestrial Radio Access)無線アクセスベアラ(E-RAB:E-UTRAN Radio Access Bearer)コンテキストなどがある。同時に、ソースセル物理層識別子と可能なハンドオーバーが失敗した後の回復プロセスに用いられるメッセージ認証検証コードを含む。UEのX2とS1シグナリングコンテキストリファレンスはターゲットeNBがソースeNBの位置を見つけることに役立つことができる。E-RABコンテキストは必要な無線ネットワーク層(RLN:Radio Network Layer)と伝送層(TNL:Transport Network Layrer)アドレッシング情報及びE-RABのサービス品質(QoS:Quality of Service)情報などを含む。
ステップ5において、ターゲットeNBは受信されたE-RAB QoS情報に基づいてアドミッション制御を行い、ハンドオーバーの成功率を向上させる。アドミッション制御には対応するリソース、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI:Cell Radio Network Temporary Identifier)及び割り当て専用ランダムアクセスプリアンブル(Preamble)コードなどを予約する必要がある。ターゲットセルに用いられるAS配置はソースセルから完全に独立する完全配置であってもよいし、ソースセルに基づく増分配置(増分配置とは同じ部分を配置しなく、シグナリングによって異なる部分のみを再構成し、UEが受信されない配置に対して、元の配置を使用し続けることを指す)であってもよい。
ステップ6において、ターゲットeNBはL1/L2のハンドオーバー準備を行い、同時にソースeNBへハンドオーバーリクエストACKメッセージを送信する。該メッセージには一つのRRCコンテナーが含まれ、具体的な内容がハンドオーバーを行うようにUEをトリガするためのハンドオーバー命令である。ソースeNBハンドオーバー命令は透過的に(変更なしで)UEに送信される。ハンドオーバー命令には新しいC-RNTI、ターゲットeNBのケースアルゴリズム識別子が含まれ、ランダムアクセス専用プリアンブル(Preamble)コード、アクセスパラメータ、システム情報などが含まれる可能性がある。必要がある場合、ハンドオーバーリクエストACKメッセージにはデータフォワード伝送のためのRNL/TNL情報が含まれる可能性もある。ソースeNBがハンドオーバーリクエストACKメッセージを受信し又はUEへハンドオーバー命令を転送した場合、データ伝送を開始することができる。
ステップ7において、ハンドオーバー命令(モビリティ制御情報が含まれるRRCコネクション再構成メッセージ)はターゲットeNBによって生成され、ソースeNBによってUEに透過的に伝送される。ソースeNBはこのメッセージに対して必要な暗号化と完全性保護を行う。UEは、該メッセージを受信した後、該メッセージにおける関連パラメータを用いてハンドオーバープロセスを開始する。UEは下位層からソースeNBに送信されるハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)/自動再送リクエスト(ARQ:Automatic Repeat reQuest)応答を待たずに、ハンドオーバープロセスを開始できる。
ステップ8において、ソースeNBはシーケンス番号(SN:Sequence Number)状態伝送メッセージをターゲットeNBに送信し、E-RABのアップリンクパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)SN受信状態とダウンリンクPDCP SN送信状態を伝送する。アップリンクPDCP SN受信状態は順次受信された最後の一つのアップリンクSDUのPDCP SNを少なくとも含み、ビットマッピングの形態で表される、無秩序な受信を引き起こして失われたSDのSN(このようなSDUがある場合、これらのSDUはUEがターゲットセルで再送を行う必要がある可能性がある)を含む可能性がある。ダウンリンクPDCP SN送信状態はターゲットeNBで割り当てられるべき次のSDUシーケンス番号を示す。E-RABがPDCPの状態レポートを伝送する必要がない場合、ソースeNBはこのメッセージを省略することができる。
ステップ9において、UEはハンドオーバー命令を受信した後、ターゲットセルとの同期を実行し、ハンドオーバー命令にランダムアクセス専用プリアンブル(Preamble)コードが配置される場合、非競合ランダムアクセスプロセスによりターゲットセルにアクセスし、専用プリアンブル(Preamble)コードが配置されない場合、競合ランダムアクセスプロセスによりターゲットセルにアクセスする。UEは、ハンドオーバーが成功した後にターゲットeNBと通信を行うために、ターゲットeNBで使用される必要があるキーを計算し、ネットワークによって選択された、ターゲットeNBで使用される安全アルゴリズムを配置する。
ステップ10において、ネットワークはアップリンクリソース割り当て指示とタイミングアドバンスを返信する。
ステップ11において、ターゲットセルへのUEのアクセスが成功する場合、UEはRRC接続再構成完了メッセージを送信し、ハンドオーバープロセスが完了することをターゲットターゲットeNBに確認する。リソースが許可する場合、該メッセージが一つのアップリンクバッファー状態報告(BSR:Buffer Status Report)の改善に伴う可能性がある。ターゲットeNBはRRC接続再構成完了メッセージを受信することにより、ハンドオーバーが完了されたことを確定する。これにより、ターゲットeNBはUEへデータを送信することができる。
ステップ12において、ターゲットeNBはMMEへ一つの経路切替リクエストメッセージを送信し、セルが交換されたことをUEに通知する。この時にエアインタフェースのハンドオーバーの完了が成功した。
ステップ13において、MMEはS-GWへユーザプレーン更新リクエストメッセージを送信する。
ステップ14において、S-GWはダウンリンクデータ経路をターゲットeNB側にハンドオーバーする。S-GWは古い経路で一つ又は複数の「終了マーカー(「end marker)パケット」をソースeNBに送信し、その後ソースeNBのユーザプレーンリソースを解放できる。
ステップ15において、S-GWはMMEへユーザプレーン更新応答メッセージを送信する。
ステップ16において、MMEはターゲットeNBへ経路切替リクエストACKメッセージを送信する。ステップ12~16において経路切替プロセスが完了され、該プロセスの目的はユーザプレーンのデータ経路をソースeNBからターゲットeNBに切り替えることである。S-GWがダウンリンク経路を切り替えた後、フォワード伝送経路と新しい経路のダウンリンクパケットはターゲットeNBに交互に到着する可能性がある。ターゲットeNBはまず全てのフォワード伝送経路データパケットをUEに伝送し、さらに新しい経路から受信されたパケットを伝送する。ターゲットeNBはこの方法を用いて正確な伝送順序を強制的に保証することができる。ターゲットeNBでの再配置機能を支援するために、S-GWは、E-RABが経路を切り替えた後、古い経路で一つ又は複数の「終了マーカー(end marker)パケット」を直ちに送信する。「終了マーカー(end marker)パケット」内にユーザデータが含まれなく、汎用データ伝送プラットフォーム(GTP:General Data Transfer Platform)ヘッダーによって示される。識別子を含むパケットの送信が完了された後、S-GWは古い経路でいかなるデータパケットを送信するべきではない。「終了マーカー(end marker)パケット」を受信した後、フォワード伝送がこのベアラに対してアクティブになる場合、ソースeNBはこのパケットをターゲットeNBに送信するべきである。「終了マーカー(end marker)パケット」を認識した後、ターゲットeNBは「終了マーカー(end marker)パケット」を破棄し、いかなる必要なプロセスを開始してユーザの順次配信を維持するべきであり、これらのデータがX2ポートを介してフォワード伝送され又は経路が切り替えられた後にS-GWからS1ポートを介して受信される。
ステップ17において、ターゲットeNBはソースeNBへUEコンテキスト解放メッセージを送信し、ソースeNBハンドオーバーの成功を通知し且つソースeNBのリソース解放をトリガする。ターゲットeNBはMMEから返信された経路切替ACKメッセージを受信した後にこのメッセージを送信する。
ステップ18において、UEコンテキスト解放メッセージを受信した後、ソースeNBは無線ベアラとUEコンテキストに関連する制御プレーンリソースを解放することができる。行っているいかなるデータフォワード伝送が継続される。
図3から分かるように、ソースeNBがUEへRRCコネクション再構成メッセージを送信した後、UEはソースセルから離れてターゲットセルと同期し、即ちUEはソースeNBとのネットワーク接続を切断し、UEとソースeNBの間のデータに対して、ソースeNBがキャッシュされたデータをターゲットeNBに伝送する必要があり、ターゲットeNBとUEの間のベアラの確立が完了されるまで、これらのデータが処理されてもよい。この部分のデータに対して、UEのハンドオーバープロセスに待つ必要がある遅延は長い。UE自体にとって、UEがネットワークを切断する時間が長く、UEのサービスはタイムリーに処理されなく、そのためネットワークの伝送性能が悪い。
図4は本出願の実施例によるハンドオーバー方法300を示す概略ブロック図である。図4に示すように、該方法300は以下のステップの一部又は全部の内容を含む。
S310において、第一のアクセスネットワーク装置は第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガし、前記第二のプロトコルスタックが、前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットの順序及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
S320において、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置は第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のアクセスネットワーク装置と前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理する。
当業者であれば、データパケットが一般的にヘッダーとデータ部分で構成され、ヘッダーが端末識別子を受信するためのフラグであり、データ部分が元のデータであることを理解する。本出願の実施例におけるデータパケットはPDCP PDUを含むことができるがこれに限定されなく、以下に本出願の実施例におけるデータパケットとしてPDCP PDUを例とし、SDUを本出願の実施例におけるデータパケットにおけるデータ部分とし、本出願の実施例はこれに限定されないべきである。
選択可能に、本出願の実施例の技術的解決策は図1に示す単一接続におけるハンドオーバーシーンだけでなく、図2に示すマルチコネクションにおける役割ハンドオーバーシーンに適用することができる。説明を容易にするために、以下にまず単一接続におけるハンドオーバーシーンを例として方法100の技術的解決策を簡単に接続する。
具体的には、第一のアクセスネットワーク装置即ちソースアクセスネットワーク装置は図3のハンドオーバープロセスにおけるステップ1~7の部分又は全てのステップに従い、第二のプロトコルスタック(以下に新しいプロトコルと呼ばれる)を配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置即ちターゲットアクセスネットワーク装置をトリガすることができ、新しいプロトコルスタックがPDCP層/無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層/メディアアクセス制御(MAC:Medium Access Control)層/物理(PHY:Physical)層を含む。ここで、新しいプロトコルスタックのPDCP層がPDCP PDUの送信又は受信順序及びPDCP PDUを維持できるセキュリティキーを有する。即ち、端末装置が第二のアクセスネットワーク装置にハンドオーバーした場合、新しいプロトコルスタックを使用して端末装置と第二のアクセスネットワーク装置の間にデータパケットを伝送することができる。本出願の実施例では、第一のアクセスネットワーク装置は第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガするとともに、第一のプロトコルスタック(以下に古いプロトコルスタックと呼ばれる)を解放しないことを端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置に知らせることができ、即ち、端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置は新しいプロトコルスタックを確立するように第一のアクセスネットワーク装置によってトリガされる時に、端末装置と第一のアクセスネットワーク装置の間の接続を切断しない。本出願の実施例では、第一のアクセスネットワーク装置は新しいプロトコルスタックを使用してPDCP PDUの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置を後でトリガすることができ、即ち、第一のアクセスネットワーク装置は第二のアクセスネットワーク装置に完全にハンドオーバーするように端末装置をトリガし、又は第一のアクセスネットワーク装置はダウンリンク経路を完全にハンドオーバーすることをコアネットワークに通知するように第二のアクセスネットワーク装置をトリガする。第一のアクセスネットワークが前記新しいプロトコルスタックを使用してPDCP PDUの順序
を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、第一のアクセスネットワーク装置は第一のアクセスネットワーク装置にキャッシュされたコンテキストデータに対して古いプロトコルスタックを使用してPDCP PDUの順序を維持し続けることができる。
したがって、本出願の実施例のハンドオーバー方法では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、第一のアクセスネットワーク装置は第一の端末装置のみをトリガすることができる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置が第二の端末装置に接続された第二のアクセスネットワーク装置のカバレッジに移動し、第一の端末装置がデバイスツーデバイス(D2D:Device-to-Device)で第二の端末装置に接続されてもよい場合、第一のネットワーク装置は第一の端末装置をトリガすることができ、第一の端末装置は新しいプロトコルスタックを確立するように第二のネットワーク装置を第二の端末装置によりトリガすることができる。
選択可能に、本出願の実施例では、第一のアクセスネットワーク装置は第二のアクセスネットワーク装置のみをトリガすることができる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置が第二の端末装置に接続された第二のアクセスネットワーク装置のカバレッジに移動し、第一の端末装置がD2Dで第二の端末装置に接続されてもよい場合、第一のネットワーク装置は第二のネットワーク装置をトリガすることができ、第二のネットワーク装置は新しいプロトコルスタックを確立するように第一の端末装置を第二の端末装置によりトリガすることができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のアクセスネットワーク装置が、第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置と第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置へ第一のトリガ情報を送信し、該第一のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを配置するように該第二のアクセスネットワーク装置にリクエストすることに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置から送信された該第一のトリガ情報の応答情報を受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該応答情報に基づき、該端末装置へ第二のトリガ情報を送信し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを配置するように該端末装置に指示することに用いられることとを含む。
具体的には、図3に示すステップ4~ステップ7の通りであってもよい。例えば、第一のアクセスネットワーク装置は第二のアクセスネットワーク装置へハンドオーバーリクエストを送信することができ、第二のアクセスネットワーク装置は、該ハンドオーバーリクエストに応じて、端末装置が該第二のアクセスネットワーク装置にハンドオーバーすることを許可することを確定した後、第一のアクセスネットワーク装置へ該ハンドオーバーリクエストの応答を返信することができ、該返答には第二のアクセスネットワーク装置によって端末装置に配置された様々なパラメータが含まれてもよく、第一のアクセスネットワーク装置は第二のアクセスネットワーク装置によって配置された様々なパラメータを端末装置に直接透過的に伝送することができ、さらに端末装置はこれらのパラメータに基づき、第二のアクセスネットワーク装置と通信できるプロトコルスタックを配置することができる。
理解すべきものとして、第一のアクセスネットワーク装置は、新しいプロトコルスタックを配置するように端末装置をトリガするとともに、第一のアクセスネットワーク装置との接続を先に切断しないように端末装置に通知することができる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置から端末装置に送信されたハンドオーバー命令に一つの指示情報を含ませることができ、該指示情報が第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しないように端末装置に直接指示することができる。又は、第一のアクセスネットワーク装置は端末装置へ一つの指示情報を別個に送信し、第一のアクセスネットワーク装置から送信されたハンドオーバー命令を受信した後に第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しないように端末装置に通知することができる。
また、理解すべきものとして、第一のアクセスネットワーク装置は、新しいプロトコルスタックを使用するように端末装置をトリガするとともに、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断し、即ち古いプロトコルスタックを解放するように端末装置に通知することができる。例えば、第一のアクセスネットワーク装置は、端末装置へ一つの指示情報を別個に送信することができ、該指示情報が第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断するように端末装置に直接指示することができる。又は第一のアクセスネットワーク装置は端末装置に送信された最後のデータパケットにビットを含ませ、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断するように端末装置に指示することもできる。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された該第一のデータパケットを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータパケット又は該第一のデータパケットのデータ部分を使用して復号することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第一のデータパケットを順次処理することとを含む。
以下に図5と図6と組み合わせながら単一接続ハンドオーバーシーンとマルチコネクション役割ハンドオーバーシーンにおける2つの実施例を詳細に説明する。
図5は単一接続におけるハンドオーバーシーンである。図5に示すように、第一の段階(図3のステップ7の前として見なすことができる)では、第一のアクセスネットワーク装置が端末装置にネットワークサービスを提供し、即ち、第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層が集約層として端末装置のデータパケット送信/受信順序(LTEにおけるSN)を維持し、同時に第一のアクセスネットワーク装置のPDCPが端末装置のための統一されたセキュリティキーを維持する。アップリンクデータに対して、具体的なプロセスは以下のとおりであってもよい:端末装置は第一のアクセスネットワーク装置へPDCP PDUを送信する(端末装置はまず該PDCP PDUのSDUをソートし、即ちSNを追加する必要があり、さらに端末装置はソートされたPDCP PDU又はその中のSDUを暗号化することができる)。第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層は、RLC層から該PDCP PDUを受信した後、まず該PDCP PDUを復号し、又は該PDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、さらに、第一のアクセスネットワーク装置は復号されたSNに基づき、受信されたこれらのPDCP PDU又はSDUをソートすることができる。
第二の段階(図3のステップ7~ステップ11として見なすことができる)、即ち図3におけるハンドオーバー実行プロセスでは、端末装置はこの期間に、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しなく、即ち端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と同期するプロセスにソースセルから離れなく、この時に端末装置がデータを伝送する必要がある場合、端末装置は依然として第一のアクセスネットワーク装置へ該データを伝送することができる。即ち、第一のアクセスネットワーク装置は同様に端末装置から送信されたPDCP PDUを受信することができ(端末装置はまず該PDCP PDUのSDUをソートし、即ちSNを追加する必要があり、さらに端末装置はソートされたPDCP PDU又はその中のSDUを暗号化することができる)、第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層は、RLC層から該PDCP PDUを受信した後、まず該PDCP PDUを復号し、又は該PDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、さらに、第一のアクセスネットワーク装置は復号されたSNに基づき、受信されたこれらのPDCP PDU又はSDUをソートすることができる。言い換えれば、該段階では、データは端末装置と第一のアクセスネットワーク装置の間で伝送される。
第三の段階(図3のステップ11の後のプロセスとして見なすことができる)は即ち図3におけるハンドオーバー完了プロセスである。この期間中、端末装置が既に第二のアクセスネットワーク装置との再構成を完了し、言い換えれば、端末装置は既に第二のアクセスネットワーク装置と通信することができ、そのため端末装置は自然にPDCP PDUを第二のアクセスネットワーク装置に直接送信することができ、同様に、第二のアクセスネットワーク装置は、端末装置から送信されたPDCP PDUを受信した後、その新しい確立されたDPCP層を使用して該PDCP PDU又はPDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、これにより、取得されたSNに基づいてこれらのPDCP PDU又はSDUを上位層に順次送信することができる。
PDCPプロトコルの機能及びどのようにPDCPプロトコルのこれらの機能を使用するかについて、ここで詳細に説明しなく、LTEプロトコルを参照することができる。
図6はマルチコネクションにおける役割ハンドオーバーシーンである。図6に示すように、第一の段階(図3のステップ7の前として見なすことができる)では、第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置は端末装置にネットワークサービスを共同で提供し、ここで、第一のアクセスネットワーク装置がプライマリアクセスネットワーク装置であってもよく、第二のアクセスネットワーク装置がセカンダリアクセスネットワーク装置であってもよく、端末装置は第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置を介してネットワーク装置へPDCP PDUを送信することができ、ネットワーク装置側では第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層が集約層として端末装置のデータパケット送信/受信順序(LTEにおけるSN)を維持し、同時に第一のアクセスネットワーク装置のPDCPが端末装置のための統一されたキーを維持する。アップリンクデータに対して、具体的なプロセスは以下のとおりであってもよい:端末装置は第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置へPDCP PDUを送信する(端末装置はまず該PDCP PDUのSDUをソートし、即ちSNを追加する必要があり、さらに端末装置はソートされたPDCP PDU又はその中のSDUを暗号化することができ、端末装置はさらに暗号化されたPDCP PDUをそれぞれ第一のアクセスネットワーク装置のRLC層及び第二のアクセスネットワーク装置のRLC層を介してネットワーク装置側に送信することができる)。第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層は、第一のアクセスネットワーク装置のRLC層及び第二のアクセスネットワーク装置のRLC層から該PDCP PDUを受信した後、まず該PDCP PDUを復号し、又は該PDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、さらに、第一のアクセスネットワーク装置は復号されたSNに基づき、受信されたこれらのPDCP PDU又はSDUをソートすることができる。
第二の段階(図3のステップ7~ステップ11として見なすことができる)、即ち図3におけるハンドオーバー実行プロセスでは、端末装置はこの期間に、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しなく、即ち端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と同期するプロセスに第一のアクセスネットワーク装置のPDCPを依然として使用して端末装置のデータ送信/受信順序及びこれらのデータのキーを維持し、この時に端末装置がデータを伝送する必要がある場合、端末装置は依然として第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置へ該データを伝送することができる。しかし、最終、データは依然として第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層によって処理される。言い換えれば、この期間中、ネットワーク装置は依然として古いプロトコルスタックによってデータを処理する。
理解すべきものとして、第一の段階と第二の段階で伝送されるデータはデュアル接続における2つのリンクを介して伝送されてもよく、その中の一つのリンクを使用して伝送されてもよいが、1つのリンク又は2つのリンクで伝送されるかに関わらず、最終、データは第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層、即ちデュアル接続シーンにおけるプライマリアクセスネットワーク装置のPDCP層に集約される。
第三の段階(図3のステップ11の後のプロセスとして見なすことができる)は即ち図3におけるハンドオーバー完了プロセスである。この期間中、端末装置が既に第二のアクセスネットワーク装置との再構成を完了し、言い換えれば、第二のアクセスネットワーク装置が既にPDCP層の配置を完了し、そのため端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と直接通信することができ、即ちネットワーク装置側では第二のアクセスネットワーク装置のPDCP層を使用し、端末装置から送信されたPDCP PDU又はそのSDUを復号することができ、さらに第二のアクセスネットワーク装置のPDCP層が取得されたSNに基づいてこれらのPDCP PDU又はSDUに基づいて上位層へ順次送信することができる。
選択可能に、第三の段階において、即ちハンドオーバーが完了された後、第一のアクセスネットワーク装置はPDCP層の機能のみを解放することができ、即ちハンドオーバーした後、第一のアクセスネットワーク装置を第二のアクセスネットワーク装置の一つのセカンダリアクセスネットワーク装置とすることができ、端末装置は2つのリンクを介してネットワーク装置側へデータを送信することができるが、2つのリンクにおけるデータが最終的に第二のアクセスネットワーク装置によって新しく確立されたPDCP層に集約され、第二のアクセスネットワーク装置によって確立されたPDCP層によってデータを復号し、復号されたSNに基づいて上位層に順次送信する。
選択可能に、第三の段階において、即ちハンドオーバーが完了された後、第一のアクセスネットワーク装置は端末装置との接続の解放を完了することができ、端末装置は第二のアクセスネットワーク装置とのリンクのみによってデータを伝送することができる。そして第二のアクセスネットワーク装置によって確立されたPDCP層によってデータを復号し、復号されたSNに基づいて上位層に順次送信する。
本明細書に渡ってデュアル接続を例として説明するが、本出願の実施例はこれに限定されなく、マルチコネクションであってもよく、即ち一つのプライマリアクセスネットワーク装置と複数のセカンダリアクセスネットワーク装置は端末装置にネットワークサービスを共同で提供する。
上記はアップリンクデータを例として単一接続ハンドオーバーシーン及びマルチコネクション役割ハンドオーバーシーンにおける本出願の実施例の技術的解決策の応用を説明する。ダウンリンクデータが同様に適用する。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちPDCP PDUが第二のPDCP PDUを含む場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちPDCP PDUを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された該第二のPDCP PDUを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第二のPDCP PDUを順次処理することとを含み、該方法はさらに、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のPDCP PDU又は該第二のPDCP PDUのSDUを暗号化することを含む。
ダウンリンクデータの伝送についてアップリンクデータを参照することができる。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちPDCP PDUが第三のPDCP PDUを含む場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちPDCP PDUを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置から送信された、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して復号した第三のPDCP PDUを受信することと、第一のアクセスネットワーク装置が復号された該第三のPDCP PDUを順次処理することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちPDCP PDUが第四のPDCP PDUを含む場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して該第一のアクセスネットワーク装置と該端末装置の処理待ちPDCP PDUを順次処理することは、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のPDCP PDUの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、該第一のアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置から送信された該第四のPDCP PDUを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第四のPDCP PDUを順次処理することとを含み、該方法はさらに、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のPDCP PDU又は該第二のPDCP PDUのSDUを暗号化するように、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置に、順次処理された該第四のPDCP PDUを送信することを含む。
理解すべきものとして、本明細書に記載されるPDCP PDUはいくつかの箇所にデータパケットを指し、また、いくつかの箇所にデータパケットのデータ部分を指し、当業者が区分するべきである。例えば、アップリンクデータに対して、端末装置は、データパケットを直接処理することなく、データを順次処理し、データパケットを生成し、その後ネットワーク装置へ送信する。また、例えば、ダウンリンクデータに対して、アクセスネットワーク装置はコアネットワーク装置からデータを取得し、アクセスネットワーク装置は受信されたダウンリンクデータを順次処理し、データパケットを生成し、その後端末装置へ送信する。
以下に図7と図8と組み合わせながら単一接続ハンドオーバーシーンとマルチコネクション役割ハンドオーバーシーンにおける別の2つの実施例を詳細に説明する。
図7は単一接続におけるハンドオーバーシーンである。図5に示すように、第一の段階(図3のステップ7の前として見なすことができる)では、第一のアクセスネットワーク装置が端末装置にネットワークサービスを提供し、即ち、第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層が集約層として端末装置のデータパケット送信/受信順序(LTEにおけるSN)を維持し、同時に第一のアクセスネットワーク装置のPDCPが端末装置のための統一されたキーを維持する。アップリンクデータに対して、具体的なプロセスは以下のとおりであってもよい:端末装置は第一のアクセスネットワーク装置へPDCP PDUを送信する(端末装置はまず該PDCP PDUのSDUをソートし、即ちSNを追加する必要があり、さらに端末装置はソートされたPDCP PDU又はその中のSDUを暗号化することができる)。第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層は、RLC層から該PDCP PDUを受信した後、まず該PDCP PDUを復号し、又は該PDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、さらに、第一のアクセスネットワーク装置は復号されたSNに基づき、受信されたこれらのPDCP PDU又はSDUをソートすることができる。
第二の段階(図3のステップ7-ステップ11として見なすことができる)、即ち図3におけるハンドオーバー実行プロセスでは、端末装置はこの期間に、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しなく、即ち端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と同期するプロセスにソースセルから離れないが、ネットワーク装置のPDCP機能の一部が第二のプロトコルスタックに移転することができ、即ち第二のアクセスネットワーク装置によって確立されたPDCP層によって端末装置のキーを維持することができる。この時に端末装置がデータを伝送する必要がある場合、端末装置は第二のプロトコルスタックを使用して第二のアクセスネットワーク装置へ該データを伝送することができる。第二のアクセスネットワーク装置は受信されたデータをまず復号し、復号が完了された後にデータを第一のアクセスネットワーク装置に送信してソートして送信する。即ち、まず第二のアクセスネットワーク装置のPDCP層を使用し、受信されたPDCP PDUを復号するが、最終的に第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層を介してソートして送信する。言い換えれば、該段階では、新しいプロトコルスタックを使用してデータを復号し、また古いプロトコルスタックを使用してデータをソートすることができる。
第三の段階(図3のステップ11の後のプロセスとして見なすことができる)は即ち図3におけるハンドオーバー完了プロセスである。この期間中、端末装置が既に第二のアクセスネットワーク装置との再構成を完了し、言い換えれば、端末装置のデータを維持するためのソート送信機能を第一のアクセスネットワーク装置から第二のアクセスネットワーク装置に移転し、そのため端末装置は自然にPDCP PDUを第二のアクセスネットワーク装置に直接送信することができ、同様に、第二のアクセスネットワーク装置は、端末装置から送信されたPDCP PDUを受信した後、その新しい確立されたDPCP層において該PDCP PDU又はPDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、これにより、取得されたSNに基づいてこれらのPDCP PDU又はSDUを上位層に順次送信することができる。
図8はマルチコネクションにおける役割ハンドオーバーシーンである。図8に示すように、第一の段階(図3のステップ7の前として見なすことができる)では、第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置は端末装置にネットワークサービスを共同で提供し、ここで、第一のアクセスネットワーク装置がプライマリアクセスネットワーク装置であってもよく、第二のアクセスネットワーク装置がセカンダリアクセスネットワーク装置であってもよく、端末装置は第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置を介してネットワーク装置へPDCP PDUを送信することができ、ネットワーク装置側では第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層が集約層として端末装置のデータパケット送信/受信順序(LTEにおけるSN)を維持し、同時に第一のアクセスネットワーク装置のPDCPが端末装置のための統一されたキーを維持する。アップリンクデータに対して、具体的なプロセスは以下のとおりであってもよい:端末装置は第一のアクセスネットワーク装置と第二のアクセスネットワーク装置へPDCP PDUを送信する(端末装置はまず該PDCP PDUのSDUをソートし、即ちSNを追加する必要があり、さらに端末装置はソートされたPDCP PDU又はその中のSDUを暗号化することができ、端末装置はさらに暗号化されたPDCP PDUをそれぞれ第一のアクセスネットワーク装置のRLC層及び第二のアクセスネットワーク装置のRLC層を介してネットワーク装置側に送信することができる)。第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層は、第一のアクセスネットワーク装置のRLC層及び第二のアクセスネットワーク装置のRLC層から該PDCP PDUを受信した後、まず該PDCP PDUを復号し、又は該PDCP PDUにおけるSDUを復号することができ、さらに、第一のアクセスネットワーク装置は復号されたSNに基づき、受信されたこれらのPDCP PDU又はSDUをソートすることができる。
第二の段階(図3のステップ7~ステップ11として見なすことができる)、即ち図3におけるハンドオーバー実行プロセスでは、端末装置はこの期間に、第一のアクセスネットワーク装置との接続を切断しなく、即ち端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と同期するプロセスに第一のアクセスネットワーク装置のPDCPを依然として使用して端末装置のデータ送信/受信順序を維持するが、新しく確立されたPDCPプロトコルスタックを使用してこれらのデータのキーを維持し、この時に端末装置がデータを伝送する必要がある場合、端末装置は依然として第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置へ該データを伝送することができる。しかし、最終、データは第二のアクセスネットワーク装置によってて確立されたPDCP層を使用して解凍され、また第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層によってソートして処理される。言い換えれば、この期間中、ネットワーク装置は依然として古いプロトコルスタックと新しいプロトコルスタックによってデータを共同で処理する。
理解すべきものとして、第一の段階と第二の段階で伝送されるデータはデュアル接続における2つのリンクを介して送信されてもよく、その中の一つのリンクを使用して送信されてもよいが、1つのリンク又は2つのリンクで伝送されるかに関わらず、最終、データは第一のアクセスネットワーク装置のPDCP層、即ちデュアル接続シーンにおけるプライマリアクセスネットワーク装置のPDCP層に集約される。
第三の段階(図3のステップ11の後のプロセスとして見なすことができる)は即ち図3におけるハンドオーバー完了プロセスである。この期間中、端末装置が既に第二のアクセスネットワーク装置との再構成を完了し、言い換えれば、第二のアクセスネットワーク装置が既にPDCP層の配置を完了し、そのため端末装置は第二のアクセスネットワーク装置と直接通信することができ、即ちネットワーク装置側では第二のアクセスネットワーク装置のPDCP層を使用し、端末装置から送信されたPDCP PDU又はそのSDUを復号することができ、さらに第二のアクセスネットワーク装置のPDCP層が取得されたSNに基づいてこれらのPDCP PDU又はSDUに基づいて上位層へ順次送信することができる。
ダウンリンクデータの伝送についてアップリンクデータを参照することができる。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
理解すべきものとして、上記図5-図8の各実施例において、第二の段階で端末装置のPDCP PDUの順序を維持するためのPDCPは第一のアクセスネットワーク装置内のPDCPエンティティであってもよいし、PDCPエンティティ以外の一つの統一された集約層であってもよく、該統一された集約層がそれぞれ第一のアクセスネットワーク装置のPDCPエンティティ及び第二のアクセスネットワーク装置のPDCPエンティティに接続されてもよく、即ち第二の段階で第一のアクセスネットワーク装置のPDCPエンティティでなく、その外部の一つの集約層を使用することができる。本出願の実施例はこれに限定されない。
また、理解すべきものとして、上記第二の段階のデータ伝送には、データを2つの部分に分割することができ、一部が新しいプロトコルスタックを使用して復号され、別の部分が古いプロトコルスタックを使用して復号され、また、新しいプロトコルスタック又は古いプロトコルスタックを個別に使用して復号することもでき、本出願の実施例はこれに限定されない。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある該端末装置のデータ又はデータパケットが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることを含む。
具体的には、図3に示すプロセスにおいて、コアネットワーク装置はダウンリンク経路のハンドオーバーを行った後、第一のアクセスネットワーク装置へ一つの終了マーカーを送信し、後でデータが第一のアクセスネットワーク装置に送信されないことを第一のアクセスネットワーク装置に通知することができ、そのため第一のアクセスネットワーク装置はそれぞれ端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置へこの状況を伝えることができ、後で相互に直接通信できることを端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置に通知することができ、第一のアクセスネットワーク装置が伝送する必要がない。例えば、該終了マーカーは上記ステップ16における「終了マーカー(end marker)」であってもよいし、他の指示情報であってもよい。
即ち、端末装置は第一のアクセスネットワーク装置から送信された指示情報を受信する場合、第一のアクセスネットワーク装置との間でデータを伝送できないと判断することができ、端末装置は新しいプロトコルスタックを直接使用して後のデータの伝送を行うことができる。端末装置は該指示情報に基づき、古いプロトコルスタックを解放することもできる。
選択可能に、本出願の実施例では、第一のアクセスネットワーク装置から端末装置に送信される指示情報は無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI:Download Control Information)、データパケット内のビットのいずれかの一つであってもよい。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第一のアクセスネットワーク装置が該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第三の指示情報を受信し、該第三の指示情報が、該端末装置が該第二のプロトコルスタックの配置を完了したことを示すことに用いられることと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第三の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信し、該ルート切替情報が該端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を該第一のアクセスネットワーク装置から該第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように該コアネットワーク装置に指示することに用いられることとを含む。
即ち、第二のアクセスネットワーク装置は、端末装置が配置を完了したことを確定した後、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信し、即ちダウンリンク経路を切り替えるように第一のアクセスネットワーク装置をトリガすることができる。例えば、第二のアクセスネットワーク装置が図3における再構成完了メッセージを受信する場合、第二のアクセスネットワーク装置は第一のアクセスネットワーク装置へ一つの指示情報を送信し、即ち端末装置が既に新しいプロトコルスタンクの配置を完了したことを第一のアクセスネットワーク装置に通知することができ、そのため第一のアクセスネットワーク装置はダウンリンクルート切替を行うようにコアネットワーク装置に通知することができる。第二のアクセスネットワーク装置は、図3における再構成完了メッセージを受信した後、ダウンリンクルート切替を行うようにコアネットワーク装置に直接通知することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
図9は本出願の実施例によるハンドオーバー方法400を示す概略ブロック図である。図9に示すように、該方法400は以下を含む。
S410において、第二のアクセスネットワーク装置は第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報を受信し、該第一のトリガ情報が、第二のプロトコルスタックを配置するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられ、該第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
S420において、該第二のアクセスネットワーク装置は該第一のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信し、該第二のトリガ情報が、該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられる。
したがって、本出願の実施例のハンドオーバー方法では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が順次処理及び暗号化された第一のデータパケットを該第一のアクセスネットワーク装置に送信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が順次処理及び暗号化された該第一のデータパケットを該端末装置に転送することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された、順次処理された第二のデータパケットを受信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を暗号化することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置へ暗号化された該第二のデータパケットを送信することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された第三のデータパケットを受信することと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第三のデータパケット又は該第三のデータパケットのデータ部分を復号及び順次処理することができるように、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置へ該第三のデータパケットを転送することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第二のアクセスネットワーク装置が該端末装置から送信された第四のデータパケットを受信することと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該第四のデータパケット又は該第四のデータパケットのデータ部分を復号することと、該第一のアクセスネットワーク装置が復号された該第四のデータパケットを順次処理することができるように、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置へ復号された該第四のデータパケットを送信することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が端末装置から送信された第一の指示情報を受信し、該第一の指示情報が該第二のプロトコルスタックの配置を完了するように該端末装置に指示することに用いられることと、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信すること、又は該第二のアクセスネットワーク装置が該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信するように該第一のアクセスネットワーク装置をトリガし、該ルート切替情報が該端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を該第一のアクセスネットワーク装置から該第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように該コアネットワーク装置に指示することに用いられることとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該コアネットワーク装置へ該ルート切替情報を送信した後、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された第二の指示情報を受信し、該第二の指示情報が、該第一のアクセスネットワーク装置に処理する必要がある該端末装置のデータ又はデータパケットが存在しないことを示すことに用いられることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
理解すべきものとして、第二のアクセスネットワーク装置で説明される第二のアクセスネットワーク装置と第一のアクセスネットワーク装置及び端末装置のインタラクション及び関連特性、機能などが第一のアクセスネットワーク装置の関連特性、機能に対応する。そして、関連内容について上記方法300で詳細に説明され、簡潔にするために、説明を省略する。
図10は本出願の実施例によるハンドオーバー方法500を示す概略ブロック図である。図10に示すように、該方法500は以下を含む。
S510において、端末装置は、第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報に基づき、第二のプロトコルスタックを配置し、該第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
S520において、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置は、第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置をトリガすることに用いられる。
したがって、本出願の実施例のハンドオーバー方法では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータが第一のデータを含み、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータを順次処理することを含み、該方法はさらに該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第一のデータ又は該第一のデータを含むデータパケットを暗号化することと、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置に、暗号化された、該第一のデータを含むデータパケットを送信することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置から送信された第一のデータパケットを受信することと、該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータパケット又は該第一のデータパケットのデータ部分を復号することと、該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第一のデータを順次処理することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータが第二のデータを含み、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用して該第二のデータを順次処理することを含み、該方法はさらに該端末装置が該第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のデータ又は該第二のデータを含むデータパケットを暗号化することと、該端末装置が該第二のアクセスネットワーク装置に、暗号化された、該第二のデータを含むデータパケットを送信することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置が第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理することは、該端末装置が該第二のネットワーク装置から送信された該第二のデータパケットを受信することと、該端末装置が該第二のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を復号することと、該端末装置が該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第二のデータパケットを順次処理することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信することと、該端末装置が該第二のトリガ情報に基づき、該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報はさらに該第一のプロトコルスタックを解放するように該端末装置に指示することに用いられ、該方法はさらに該端末装置が該第二のトリガ情報に基づき、該第一のプロトコルスタックを解放することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
理解すべきものとして、本明細書で用語「システム」と「ネットワーク」は常に本明細書で互換的に使用される。本明細書では用語「及び/又は」は、関連するオブジェクトの関連関係を記述するためのものだけであり、3種類の関係が存在してもよいことを示し、A及び/又はBは、Aが単独で存在すること、AとBが同時に存在すること、Bが単独で存在することの3つの状況を示すことができる。また、本明細書では文字「/」は、一般的に前後にある関連オブジェクトが「又は」の関係であることを示す。
理解すべきものとして、端末装置から説明される端末装置とネットワーク装置とのインタラクション及び関連特性、機能などがネットワーク装置の関連特性、機能に対応する。そして、関連内容について上記方法300で詳細に説明され、簡潔にするために、説明を省略する。
以上に本出願の実施例によるハンドオーバー方法を詳細に説明し、以下に図11~図16と組み合わせて本出願の実施例による装置を説明し、方法の実施例で説明される技術的特徴が以下の装置の実施例に適用する。
図11は本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置600を示す概略ブロック図である。該アクセスネットワーク装置600は第一のアクセスネットワーク装置であり、図11に示すように、該アクセスネットワーク装置600は第一のトリガユニット610と順次処理ユニット620を備える。
第一のトリガユニット610は、第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガするように構成され、前記第二のプロトコルスタックが前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP) プロトコルデータユニット(PDU)の順序及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
順次処理ユニット620は、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のアクセスネットワーク装置と前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理するように構成される。
したがって、本出願の実施例のアクセスネットワーク装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、前記処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、前記順次処理ユニット620は、具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記端末装置から送信された前記第一のデータパケットを受信し、前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータパケット又は前記第一のデータパケットのデータ部分を復号し、前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第一のデータパケットを順次処理するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、前記順次処理ユニットは、具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、コアネットワーク装置から送信された前記第二のデータパケットを受信し、第一のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータパケットを使用して順次処理するように構成され、前記アクセスネットワーク装置はさらに前記第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第二のデータパケット又は前記第二のデータパケットのデータ部分を暗号化するように構成される第一の暗号化ユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、前記処理待ちデータパケットが第三のデータパケットを含み、前記順次処理ユニットは、具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された、前記第二のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して復号した第三のデータパケットを受信し、復号された前記第三のデータパケットを順次処理するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記処理待ちデータパケットが第四のデータパケットを含み、前記順次処理ユニットは、具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、コアネットワーク装置から送信された前記第四のデータパケットを受信し、前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第四のデータパケットを使用して順次処理するように構成され、前記アクセスネットワーク装置はさらに前記第二のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第二のデータパケット又は前記第二のデータパケットのデータ部分を暗号化するように、前記第二のアクセスネットワーク装置に、順次処理された前記第四のデータパケットを送信するように構成される第二の暗号化ユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、前記アクセスネットワーク装置はさらに前記第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガするように構成される第二のトリガユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第二のトリガユニットは具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、前記端末装置へ第一の指示情報を送信するように構成され、前記第一の指示情報が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置に指示することに用いられる。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第一の指示情報はさらに前記第一のプロトコルスタックを解放するように前記端末装置に指示することに用いられる。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第一の指示情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第二のトリガユニットは具体的に前記第一のアクセスネットワーク装置が処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のアクセスネットワーク装置へ第二の指示情報を送信するように構成され、前記第二の指示情報が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記第二のアクセスネットワーク装置に指示することに用いられる。
選択可能に、本出願の実施例では、前記アクセスネットワーク装置はさらに前記第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが存在しないことを確定するように構成される確定ユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニットは具体的にコアネットワーク装置から送信された第三の指示情報を受信し、前記第三の指示情報が処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを示すことに用いられ、前記第三の指示情報に基づき、処理する必要がある前記端末装置のデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記アクセスネットワーク装置はさらに前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第四の指示情報を受信するように構成され、前記第四の指示情報が前記第二のプロトコルスタックの配置を完了するように前記端末装置に指示することに用いられる受信ユニットと、前記第四の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信するように構成され、前記ルート切替情報が、前記端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を前記第一のアクセスネットワーク装置から前記第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように前記コアネットワーク装置に指示することに用いられる送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のトリガユニットは、具体的に前記第二のアクセスネットワーク装置へ第一のトリガ情報を送信し、前記第一のトリガ情報が、前記第二のプロトコルスタックを配置するように前記第二のアクセスネットワーク装置にリクエストすることに用いられ、前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された前記第一のトリガ情報の応答情報を受信し、前記応答情報に基づき、前記端末装置へ第二のトリガ情報を送信するように構成され、前記第二のトリガ情報が、前記第二のプロトコルスタックを配置するように前記端末装置に指示することに用いられる。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は前記第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置は、前記マルチコネクション場面におけるセカンダリアクセスネットワーク装置である。
理解すべきものとして、本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置600は本出願の方法の実施例における第一のアクセスネットワーク装置に対応してもよく、且つアクセスネットワーク装置600の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図4と図8の方法におけるネットワーク装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図12は本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置700を示す概略ブロック図である。該アクセスネットワーク装置700は第二のアクセスネットワーク装置であり、図12に示すように、該アクセスネットワーク装置700は第一の受信ユニット710と第二の受信ユニット720を備える。
第一の受信ユニット710は、第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報を受信するように構成され、該第一のトリガ情報が、第二のプロトコルスタックを配置するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられ、第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
第二の受信ユニット720は、該第一のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信するように構成され、該第二のトリガ情報が、該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることに用いられる。
したがって、本出願の実施例のアクセスネットワーク装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第一のアクセスネットワーク装置から送信された、順次処理及び暗号化された第一のデータパケットを受信するように構成される第三の受信ユニットと、順次処理及び暗号化された該第一のデータパケットを該端末装置に転送するように構成される第一の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該第一のアクセスネットワーク装置から送信された、順次処理された第二のデータパケットを受信するように構成される第四の受信ユニットと、該第二のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケット又は該第二のデータパケットのデータ部分を暗号化するように構成される第一の暗号化ユニットと、暗号化された該第二のデータパケットを該端末装置に送信するように構成される第二の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置から送信された第三のデータパケットを受信するように構成される第五の受信ユニットと、該第一のアクセスネットワーク装置が該第三のデータパケット又は該第三のデータパケットのデータ部分を復号及び順次処理することができるように、該第一のアクセスネットワーク装置へ該第三のデータパケットを転送するように構成される第三の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信する前に、該端末装置から送信された第四のデータパケットを受信するように構成される第六の受信ユニットと、該第二のプロトコルスタックを使用して該第四のデータパケット又は該第四のデータパケットのデータ部分を復号するように構成される第一の復号ユニットと、該第一のアクセスネットワーク装置が復号された該第四のデータパケットを順次処理することができるように、該第一のアクセスネットワーク装置へ復号された該第四のデータパケットを送信するように構成される第四の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに端末装置から送信された第一の指示情報を受信するように構成され、該第一の指示情報が、該端末装置が既に該第二のプロトコルスタックの配置を完了したことを示すことに用いられる第七の受信ユニットと、該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信し、又は該第一の指示情報に基づき、コアネットワーク装置へルート切替情報を送信するように該第一のアクセスネットワーク装置をトリガするように構成され、該ルート切替情報が該端末装置のデータパケットの順序の維持を担うアクセスネットワーク装置を該第一のアクセスネットワーク装置から該第二のアクセスネットワーク装置に切り替えるように該コアネットワーク装置に指示することに用いられる第五の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該アクセスネットワーク装置はさらに該第七の送信ユニットが該コアネットワーク装置へ該ルート切替情報を送信した後、該第二のアクセスネットワーク装置が該第一のアクセスネットワーク装置から送信された第二の指示情報を受信するように構成され、該第二の指示情報が、処理する必要がある該端末装置のデータ又はデータパケットが該第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを示すことに用いられる第八の受信ユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は該第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、該第二のアクセスネットワーク装置は該マルチコネクション場面のセカンダリアクセスネットワーク装置である。
理解すべきものとして、本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置700は本出願の方法の実施例における第二のアクセスネットワーク装置に対応してもよく、且つアクセスネットワーク装置700の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図5と図9の方法におけるネットワーク装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図13は本出願の実施例による端末装置800を示す概略ブロック図である。図13に示すように、該端末装置800は、配置ユニット810と、第一の順次処理ユニット820とを備える。
配置ユニット810は、第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報に基づき、第二のプロトコルスタックを配置するように構成され、該第二のプロトコルスタックが該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットの順序及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置と該端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる。
第一の順次処理ユニット820は、該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、第一のプロトコルスタックを使用して該端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理し、該第二のトリガ情報が該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように該端末装置をトリガすることに用いられる。
したがって、本出願の実施例の端末装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータが第一のデータを含み、該第一の順次処理ユニットは、具体的に該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータを順次処理するように構成され、該端末装置は、さらに該第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第一のデータパケット又は該第一のデータを含むデータパケットを暗号化するように構成される第一の暗号化ユニットと、暗号化された、該第一のデータを含むデータパケットを該第一のアクセスネットワーク装置に送信するように構成される第一の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、該第一の順次処理ユニットは具体的に該端末装置が該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、該第一のアクセスネットワーク装置から送信された該第一のデータパケットを受信し、該第一のプロトコルスタックを使用して該第一のデータパケット又は該第一のデータパケット内のデータ部分を復号し、該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第一のデータパケットを順次処理するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータが第二のデータを含み、該第一の順次処理ユニットは、具体的に該第一のプロトコルスタックを使用して該第二のデータを順次処理するように構成され、該端末装置は、さらに該第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された該第二のデータ又は該第二のデータを含むデータパケットを暗号化するように構成される第二の暗号化ユニットと、暗号化された、該第二のデータを含むデータパケットを該第二のネットワーク装置に送信するように構成される第二の送信ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、該第一の順次処理ユニットは該第二のネットワーク装置から送信された該第二のデータパケットを受信し、該第二のプロトコルスタックを使用して該第二のデータパケット又は該第二のデータパケット内のデータ部分を復号し、該第一のプロトコルスタックを使用し、復号された該第二のデータパケットを順次処理するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置はさらに該第一のアクセスネットワーク装置及び/又は該第二のアクセスネットワーク装置から送信された該第二のトリガ情報を受信するように構成される第一の受信ユニットと、該第二のトリガ情報に基づき、該第二のプロトコルスタックを使用して該端末装置のデータパケットの順序を維持するように構成される第二の順次処理ユニットとを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報はさらに該第一のプロトコルスタックを解放するように該端末装置に指示することに用いられ、該端末装置はさらに該第二のトリガ情報に基づき、該第一のプロトコルスタックを解放するように構成される解放ユニットを備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二のトリガ情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つである。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は前記第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置は、前記マルチコネクション場面におけるセカンダリアクセスネットワーク装置である。
理解すべきものとして、本出願の実施例による端末装置800は本出願の方法の実施例における端末装置に対応してもよく、且つ端末装置800の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図5~図8及び図10の方法における端末装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図14に示すように、本出願の実施例はさらに図4~図8の方法300に対応する第一のアクセスネットワーク装置のコンテンツを実行することに利用可能な図11のアクセスネットワーク装置600とすることができるアクセスネットワーク装置900を提供する。該アクセスネットワーク装置900は、入力インタフェース910、出力インタフェース920、プロセッサ930及びメモリ940を備え、該入力インタフェース910、出力インタフェース920、プロセッサ930とメモリ940がバスシステムを介して接続されてもよい。該メモリ940はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。該プロセッサ930は、該メモリ940におけるプログラム、命令又はコードを実行し、信号を受信するように入力インタフェース910を制御し、信号を送信するように出力インタフェース920を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するように構成される。
したがって、本出願の実施例のアクセスネットワーク装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ930は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ930はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、専用集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ940は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ930へ命令とデータを提供することができる。メモリ940の一部はさらに不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ940はさらに装置タイプの情報を記憶することができる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ930におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示される方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ940に位置し、プロセッサ930はメモリ940における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、アクセスネットワーク装置600における送信ユニットは図14における出力インタフェース920によって実現されてもよく、アクセスネットワーク装置600の受信ユニットは図14の入力インタフェース910によって実現されてもよい。アクセスネットワーク装置600の第一のトリガユニット、第二のトリガユニット、順次処理ユニット、確定ユニット、第一の暗号化ユニットと第二の復号ユニットは図14におけるプロセッサ930によって実現されてもよい。
図15に示すように、本出願の実施例はさらに図5~図9の方法400に対応する第二のアクセスネットワーク装置のコンテンツを実行することに利用可能な図12のアクセスネットワーク装置700とすることができるアクセスネットワーク装置1000を提供する。該アクセスネットワーク装置1000は、入力インタフェース1010、出力インタフェース1020、プロセッサ1030及びメモリ1040を備え、該入力インタフェース1010、出力インタフェース1020、プロセッサ1030とメモリ1040がバスシステムを介して接続されてもよい。該メモリ1040はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。該プロセッサ1030は該メモリ1040におけるプログラム、命令又はコードを実行し、信号を受信するように入力インタフェース1010を制御し、信号を送信するように出力インタフェース1020を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するように構成される。
したがって、本出願の実施例のアクセスネットワーク装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ1030は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ1030はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、専用集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ1040は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ1030へ命令とデータを提供することができる。メモリ1040の一部はさらに不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ1040はさらに装置タイプの情報を記憶することができる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ1030におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示される方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ1040に位置し、プロセッサ1030はメモリ1040における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、アクセスネットワーク装置700における第一の送信ユニット~第六の送信ユニットは図15における出力インタフェース1020によって実現されてもよく、アクセスネットワーク装置700の第一の受信ユニット~第六の受信ユニットは図15の入力インタフェース1010によって実現されてもよい。アクセスネットワーク装置700の第一の暗号化ユニットと第一の復号ユニットは図15におけるプロセッサ1030によって実現されてもよい。
図16に示すように、本出願の実施例はさらに図5~図8及び図10の方法500に対応する端末装置のコンテンツを実行することに利用可能な図13の端末装置800とすることができる端末装置2000を提供する。該端末装置2000は、入力インタフェース2010、出力インタフェース2020、プロセッサ2030及びメモリ2040を備え、該入力インタフェース2010、出力インタフェース2020、プロセッサ2030とメモリ2040がバスシステムを介して接続されてもよい。該メモリ2040はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。該プロセッサ2030は該メモリ2040におけるプログラム、命令又はコードを実行するように、信号を受信するように入力インタフェース2010を制御し、信号を送信するように出力インタフェース2020を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するように構成される。
したがって、本出願の実施例の端末装置では、第一のアクセスネットワーク装置が新しいプロトコルスタックを完全に使用する前に古いプロトコルスタックを引き続き使用してデータパケットの順序を維持するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることにより、端末装置のデータがタイムリーに処理されてもよく、それによってハンドオーバープロセスにおける端末装置のデータ伝送の遅延を低減する。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ2030は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ2030はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、専用集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ2040は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ2030へ命令とデータを提供することができる。メモリ2040の一部はさらに不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ2040はさらに装置タイプの情報を記憶することができる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ2030におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示される方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ2040に位置し、プロセッサ2030はメモリ2040における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、端末装置800における第一の送信ユニットと第二の送信ユニットは図16における出力インタフェース2020によって実現されてもよく、端末装置800における第一の受信ユニットは図16における入力インタフェース2010によって実現されてもよい。端末装置800の配置ユニット、第一の順次処理ユニット、第一の暗号化ユニット、第一の復号ユニット及び第二の順次処理ユニットは図16におけるプロセッサ2030によって実現されてもよい。
当業者であれば、本明細書で開示される実施例と組み合わせて説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。これらの機能がハードウエア又はソフトウエアで実行されるかは、技術的解決策の特定アプリケーションと設計制約条件に依存する。当業者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法を用いて記述される機能を実現することができるが、このような実現は本出願の範囲を超えると考えられるべきではない。
当業者は、便利及び簡潔に説明するために、上記のシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスについて、前記方法の実施例における対応するプロセスを参照でき、ここで説明を省略することを明確に理解することができる。
本出願が提供する、いくつかの実施例では、開示されるシステム、装置及び方法は、他の方式により実現されてもよいと理解すべきである。例えば、上記の装置の実施例は例示的なものだけであり、例えば、該ユニットの区分は、論理機能的区分だけであり、実際に実施する時に他の区分モードもあり得て、例えば複数のユニット又は構成要素は組み合わせられてもよく又は別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視されてもよく、又は実行されなくてもよい。また、示される又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続はいくつかのインターフェース、装置又はユニットを介する間接的結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
分離部材として説明される該ユニットは物理的に分離するものであってもよく又は物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理ユニットであってもよく又は物理ユニットでなくてもよく、即ち一つの箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてそのうちの一部又は全てのユニットを選択して本実施例の解決策の目的を達成することができる。
また、本出願の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されてもよく、個々のユニットは単独で物理的に存在してもよく、二つ又は二つ以上のユニットは一つのユニットに統合されてもよい。
該機能はソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売又は使用される時に、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。このような理解に基づき、本出願の技術的解決策は本質的に又は従来技術に寄与する部分又は該技術的解決策の部分がソフトウェア製品の形で実現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品がコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイス等であってもよい)に本出願の様々な実施例の全て又は一部のステップを実行させるためのいくつかの命令を含む、記憶媒体に記憶される。前記憶媒体はUディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM:Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
以上は、本出願の実施例の具体的な実施形態だけであるが、本出願の保護範囲はこれに制限されず、当業者が本出願で開示された技術範囲内で容易に想到し得る変化又は入れ替わりが全て本出願の保護範囲以内に含まれるべきである。従って、本出願の保護範囲は請求項の保護範囲に準拠するべきである。

Claims (13)

  1. ハンドオーバー方法であって、
    第一のアクセスネットワーク装置が、第二のプロトコルスタックを配置するように端末装置及び/又は第二のアクセスネットワーク装置をトリガし、前記第二のプロトコルスタックが、前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットの順序及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられることと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理し、
    前記処理待ちデータパケットが第三のデータパケットを含み、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された、前記第二のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して復号した前記第三のデータパケットを受信することと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、復号された前記第三のデータパケットを順次処理することとを含む、前記ハンドオーバー方法。
  2. 前記処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記端末装置から送信された前記第一のデータパケットを受信することと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータパケット又は前記第一のデータパケットのデータ部分を復号することと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第一のデータパケットを順次処理することとを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、コアネットワーク装置から送信された前記第二のデータパケットのデータ部分を受信することと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、第一のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータパケットを順次処理することとを含み、
    前記方法はさらに、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第二のデータパケット又は前記第二のデータパケットのデータ部分を暗号化することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記処理待ちデータパケットが第四のデータパケットを含み、前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のアクセスネットワーク装置と前記端末装置の処理待ちデータパケットを順次処理することは、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガする前に、前記第一のアクセスネットワーク装置が、コアネットワーク装置から送信された前記第四のデータパケットのデータ部分を受信することと、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第四のデータパケットを順次処理することとを含み、
    前記方法はさらに、
    前記第二のアクセスネットワーク装置が前記第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第四のデータパケット又は前記第四のデータパケットのデータ部分を暗号化することができるように、前記第一のアクセスネットワーク装置が、順次処理された前記第四のデータパケットを前記第二のアクセスネットワーク装置に送信することを含むことを特徴とする
    請求項1又は3に記載の方法。
  5. 前記方法はさらに、
    前記第一のアクセスネットワーク装置が、処理する必要がある前記端末装置のデータ又はデータパケットが前記第一のアクセスネットワーク装置に存在しないことを確定した場合、前記第一のアクセスネットワーク装置が、前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置をトリガすることを含むことを特徴とする
    請求項1-のいずれか一項に記載の方法。
  6. 端末装置であって、
    第一のアクセスネットワーク装置から送信された第一のトリガ情報に基づき、第二のプロトコルスタックを配置するように構成され、前記第二のプロトコルスタックが、前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットの順序及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置と前記端末装置のデータパケットのセキュリティキーを維持することに用いられる配置ユニットと、
    前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、第一のプロトコルスタックを使用して前記端末装置の処理待ちデータパケット又はデータを順次処理するように構成され、前記第二のトリガ情報が、前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように前記端末装置をトリガすることに用いられる第一の順次処理ユニットとを備え、
    前記処理待ちデータが第二のデータを含み、前記第一の順次処理ユニットは具体的に、
    前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータを順次処理するように構成され、
    前記端末装置はさらに、
    前記第二のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第二のデータ又は前記第二のデータを含むデータパケットを暗号化するように構成される第二の暗号化ユニットと、
    暗号化された、前記第二のデータを含むデータパケットを前記第二のアクセスネットワーク装置に送信するように構成される第二の送信ユニットとを備える前記端末装置。
  7. 前記処理待ちデータが第一のデータを含み、前記第一の順次処理ユニットは具体的に、
    前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータを順次処理するように構成され、
    前記端末装置はさらに、
    前記第一のプロトコルスタックを使用し、順次処理された前記第一のデータ又は前記第一のデータを含むデータパケットを暗号化するように構成される第一の暗号化ユニットと、
    暗号化された、前記第一のデータを含むデータパケットを前記第一のアクセスネットワーク装置に送信するように構成される第一の送信ユニットとを備えることを特徴とする
    請求項に記載の端末装置。
  8. 前記処理待ちデータパケットが第一のデータパケットを含み、前記第一の順次処理ユニットは具体的に、
    前記端末装置が前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された第二のトリガ情報を受信する前に、前記第一のアクセスネットワーク装置から送信された前記第のデータパケットを受信し、
    前記第一のプロトコルスタックを使用して前記第一のデータパケット又は前記第一のデータパケットのデータ部分を復号し、
    前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第一のデータパケットを順次処理するように構成されることを特徴とする
    請求項に記載の端末装置。
  9. 前記処理待ちデータパケットが第二のデータパケットを含み、前記第一の順次処理ユニットは具体的に、
    前記第二のネットワーク装置から送信された前記第二のデータパケットを受信し、
    前記第二のプロトコルスタックを使用して前記第二のデータパケット又は前記第二のデータパケットのデータ部分を復号し、
    前記第一のプロトコルスタックを使用し、復号された前記第二のデータパケットを順次処理するように構成されることを特徴とする
    請求項又はに記載の端末装置。
  10. 前記端末装置はさらに、
    前記第一のアクセスネットワーク装置及び/又は前記第二のアクセスネットワーク装置から送信された前記第二のトリガ情報を受信するように構成される第一の受信ユニットと、
    前記第二のトリガ情報に基づき、前記第二のプロトコルスタックを使用して前記端末装置のデータパケットの順序を維持するように構成される第二の順次処理ユニットとを備えることを特徴とする
    請求項のいずれか一項に記載の端末装置。
  11. 前記第二のトリガ情報はさらに前記第一のプロトコルスタックを解放するように前記端末装置に指示することに用いられ、前記端末装置はさらに、
    前記第二のトリガ情報に基づき、前記第一のプロトコルスタックを解放するように構成される解放ユニットを備えることを特徴とする
    請求項10に記載の端末装置。
  12. 前記第二のトリガ情報は無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、ダウンリンク制御情報(DCI)、データパケット内のビットのいずれかの一つであることを特徴とする請求項11のいずれか一項に記載の端末装置。
  13. 前記第一のアクセスネットワーク装置はソースアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置はターゲットアクセスネットワーク装置であり、又は前記第一のアクセスネットワーク装置は、マルチコネクション場面におけるプライマリアクセスネットワーク装置であり、前記第二のアクセスネットワーク装置は、前記マルチコネクション場面におけるセカンダリアクセスネットワーク装置であることを特徴とする請求項12のいずれか一項に記載の端末装置。
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