WO2007128205A1 - Procédé et dispositif pour établir un service dans une première fréquence - Google Patents

Procédé et dispositif pour établir un service dans une première fréquence Download PDF

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WO2007128205A1
WO2007128205A1 PCT/CN2007/001251 CN2007001251W WO2007128205A1 WO 2007128205 A1 WO2007128205 A1 WO 2007128205A1 CN 2007001251 W CN2007001251 W CN 2007001251W WO 2007128205 A1 WO2007128205 A1 WO 2007128205A1
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frequency
service
user equipment
cell
communication network
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PCT/CN2007/001251
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Pingping Xing
Zhongji Hu
Yu Chen
Hua Chao
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Alcatel Lucent
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W48/20Selecting an access point
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method and apparatus for establishing a service on a first frequency in a communication network, the first frequency not supporting or supporting the service in a limited manner.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MBMS Broadband-type service
  • the capacity of one frequency is very limited for other types of services, so if users on this frequency initiate other types of services, the system cannot support it, causing congestion. Therefore, in general, on the MBMS dedicated frequency, only MBMS services are supported, no non-MBMS services are supported, or non-MBMS services (such as data services, etc.) are supported only in a limited manner.
  • the Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network uses the frequency layer convergence technology to make the user equipment (UE) interested in the MBMS service. ) Reselect to the MBMS dedicated frequency.
  • UTRAN uses the frequency layer divergence technique to transmit the UE to other frequencies (ie, normal frequency, supporting any non-MBMS service) by issuing a frequency layer discrete indication information.
  • the UE cannot perform a calling or called non-MBMS service on the MBMS dedicated frequency.
  • the calling party refers to the non-MBMS service originating from the UE, and the called party refers to the non-MBMS service terminating in the UE. Summary of the invention
  • Another object of the present invention is to be able to establish a non-MBMS service on the MBMS dedicated frequency to perform non-MBMS services on normal frequencies.
  • a method for establishing a service on a first frequency in a communication network is proposed, the first frequency does not support or support the service in a limited manner, wherein the method includes the following Step: determining that the service needs to be established; and reselecting to a second frequency applicable to the service or redirecting to a second frequency applicable to the service to perform the service on the second frequency.
  • a user equipment for establishing a service on a first frequency in a communication network is proposed, the first frequency not supporting or supporting the service in a limited manner, wherein the user
  • the apparatus includes: means for determining that the service needs to be established, and means for reselecting to a second frequency applicable to the service to perform the service on the second frequency.
  • a network device for establishing a service on a first frequency in a communication network, wherein the first frequency does not support or supports the service in a limited manner, wherein the network
  • the device includes: means for determining that the user equipment needs to establish the service, and means for redirecting the user equipment from the first frequency to a second frequency applicable to the service, in the The service is performed on two frequencies.
  • a service can be established on the first frequency, and the first frequency does not support or support the service in a limited manner to perform the above service on the frequency supporting the service.
  • non-MBMS services can be established on the MBMS dedicated frequency to perform non-MBMS services on the normal frequency.
  • the user can have more choices, for example, if the non-MBMS service is more important than the MBMS service, he or she can switch from the MBMS service to the non-MBMS service.
  • Figure 1 shows a schematic diagram of a communication network in which the present invention may be implemented.
  • 2 illustrates a general call setup flow diagram for a call originating from a UE in idle mode, in accordance with one embodiment.
  • Figure 3 shows a call setup flow diagram for a UE originating in idle mode, corresponding to one embodiment.
  • Figure 4 illustrates a call setup procedure for a UE terminated in a UE in idle mode, in accordance with one embodiment.
  • Figure 5 shows a call setup flow diagram for a UE that terminates in a call in idle mode, corresponding to one embodiment.
  • Figure 6 shows a call setup flow diagram for a UE that terminates in a UE in idle mode, corresponding to another embodiment.
  • Figure 7 shows a call setup flow diagram for a UE that terminates in a UE in idle mode, corresponding to another embodiment.
  • Figure 8 illustrates a call setup flow diagram for a UE that terminates on a MBMS-specific frequency and in a CELL-DCH state, according to one embodiment.
  • Figure 9 illustrates a call setup flow diagram for a UE that terminates on a MBMS-specific frequency and in a CELL-FACH, CELL-PCH, or URA-PCH state, according to one embodiment.
  • Figure 10 shows a block diagram of a user equipment in accordance with one embodiment.
  • Figure 11 shows a block diagram of a network device in accordance with one embodiment.
  • the present invention proposes a scheme for establishing a service (non-MBMS service) on a first frequency (MBMS dedicated frequency) in a communication network, wherein the first frequency does not support or supports the said method in a limited manner business.
  • the basic idea of the invention is to determine that a service needs to be established; and to reselect to a second frequency (normal frequency) applicable to the service or to redirect to a second frequency applicable to the service, in the second The service is performed on the frequency.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of a communication network in which the present invention may be implemented.
  • communication network 100 includes three components, core network 110, UTRAN 120, and UE 130.
  • the UTRAN 120 includes one or more Radio Network Subsystems (RNS) 122a, 122b.
  • RNS Radio Network Subsystems
  • Each RNS in turn includes two entities, a corresponding Radio Network Controller (RNC) 124a, 124b and Node B (which may also be base stations) 126a, 126b, 126c, 126d.
  • RNC Radio Network Controller
  • the core network 1 10 handles the exchange and routing of voice calls or data connections within the communication network 100 with external networks, while the wireless network subsystems 122a, 122b handle all wireless related functions.
  • the RNCs 124a, 124b are connected to the core network 1 10 through an interface 1 (for example, an Iu interface).
  • Node B is connected to the RNC through interface 3 (for example, the Iub interface).
  • the RNCs are connected via interface 2 (eg Im' interface).
  • the UE 130 interacts with a network device (e.g., Node B 126a) over a wireless interface 4 (e.g., a Uu interface).
  • UEs have different Radio Resource Control (RRC) modes and states. Specifically, the UE has two modes: an idle mode and a UTRAN connection mode. The connection mode is divided into four states: URA-PCH, CELL-PCH, CELL-FACH, and CELL-DCH states. Since these modes and states are well known to those skilled in the art, they are not described excessively for the sake of brevity.
  • RRC Radio Resource Control
  • first frequency is a frequency dedicated to the MBMS service
  • the frequency only supports the MBMS service
  • the non-MBMS service in a limited manner (for example, only The data service or network resources are not occupied by a certain threshold
  • second frequency is a normal frequency, which supports any non-MBMS service.
  • the UE calls a non-MBMS service, such as a voice call, on the MBMS dedicated frequency.
  • the non-MBMS service originates from the UE.
  • the UE receives a corresponding command entered by its user (e.g., the user enters a phone number via a numeric button and presses a call key)
  • the UE can determine that a non-MBMS service originating from it needs to be made.
  • FIG 2 shows that a call originated from a UE in idle mode according to the 3GPP related standard General call setup flow chart.
  • the call setup process involves a core network (eg core network)
  • the call can be, for example, a voice call, a data call, or the like.
  • the call setup can be done on the MBMS dedicated frequency or on the normal frequency.
  • the call setup process shown in FIG. 2 includes: the UE transmitting an RRC connection request message to the serving RNC (step S1111); performing radio link establishment between the serving RNC and the Node B (step S1112); and the serving RNC transmitting the RRC connection establishment to the UE Message (step S1113); the UE sends an RRC Connection Request Complete message to the serving RNC (step S1114); the UE sends an initial direct transmission message to the serving RNC (step S1115); the serving RNC sends an initial UE message (CM service request) to the core network ( Step S1116); the core network sends a direct transmission message to the serving RNC (CM service acceptance) (step S1117); the serving RNC sends a downlink direct transmission message to the UE (step S1118); the UE sends an uplink direct transmission message to the serving RNC (step S1119) The serving RNC sends a direct transmission message (establishment) to the core network (step S1120); the core network sends an RAB allocation request
  • the UE Before the calling non-MBMS service, the UE initiates a cell reselection process.
  • FIG. 3 shows a call setup flow diagram for a UE corresponding to scenario 1 originating from a UE in idle mode. It will be understood by those skilled in the art that FIG. 3 only shows a partial call setup flow chart related to this embodiment of the present invention, and the remaining steps can be referred to FIG.
  • the UE can perform the priority order discrimination process of the service through the upper layer.
  • the UE initiates a cell reselection procedure to reselect the preferred frequency step for the non-MBMS service (S1110).
  • the UE initiates a non-MBMS service establishment procedure on the normal frequency, that is, the frequency supporting the non-MBMS service, for example, transmits an RRC Connection Request message to the UTRAN (step S1111).
  • the behavior of the UE depends on the implementation of the UE.
  • the UE may be connected via a point-to-point (P2P) radio bearer (RB)
  • P2P point-to-point
  • RB radio bearer
  • the UE's UE may first request the UTRAN to terminate these MBMS services (not shown) using the MBMS MODIFICATION REQUEST message. That is, the UE requests the UTRAN to terminate these MBMS services before initiating the cell reselection procedure to reselect to the preferred frequency for the non-MBMS service.
  • Scenario 2 :
  • the UTRAN When the UE requests to establish a non-MBMS service, for example, to send an RRC Connection Request message to the UTRAN, the UTRAN will initiate a redirection to redirect the UE to the normal frequency.
  • the UTRAN redirects the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency supporting the non-MBMS service (step S 1 1 12 and S) 1 1 13).
  • the UTRAN receives the RAB Assignment Request message from the core network (step S 1 121)
  • the UTRAN redirects the RB to the normal frequency in step S 1 122. That is, unlike Method 1, in Method 2, even if the call for the non-MBMS service originates from the UE, the UE first requests the UTRAN to establish a non-MBMS service on the MBMS dedicated frequency.
  • the following is a description of the above situation. in conclusion:
  • the non-MBMS service terminates at the UE on the MBMS dedicated frequency and in idle mode.
  • FIG. 4 shows a call setup procedure for a UE terminated in idle mode according to the 3GPP related standard.
  • the call setup procedure involves a core network (e.g., core network 1 10), a serving RNC (e.g., RNC 124a), a Node B (e.g., Node B 126a), and a UE (e.g., UE 130).
  • the call can be, for example, a voice call, a data call, or the like.
  • the call setup can be performed on the MBMS dedicated frequency or on the normal frequency.
  • the core network sends a paging message to the serving RNC (S11); the serving RNC sends a paging type 1 message to the UE (step S2112); the UE sends an RRC connection request message to the serving RNC ( Step S2113); performing radio link establishment between the serving RNC and the Node B (step S2114); the serving RNC sends an RRC Connection Setup message to the UE (step S2115); the UE sends an RRC Connection Request Complete message to the serving RNC (step S2116); The UE sends an initial direct transmission message to the serving RNC (step S2117); the serving RNC sends an initial UE message (paging response) to the core network (step S2118); the core network sends a direct transmission message (establishment) to the serving RNC (step S2119); The serving RNC sends a downlink direct transmission message to the UE (step S2120); the UE sends an uplink direct transmission message to the serving RNC (step S2121); the
  • plan 1 Since these steps as shown in FIG. 4 are well known to those skilled in the art, they are not described excessively for the sake of brevity. plan 1:
  • the UE When the UE receives the paging message, it initiates a cell reselection procedure to reselect to the preferred frequency for non-MBMS traffic.
  • FIG. 5 is a flow chart showing the call setup of the UE corresponding to the scheme 1 in the idle mode. It will be understood by those skilled in the art that FIG. 5 only shows a partial call setup flowchart related to this embodiment of the present invention, and the remaining steps can be referred to FIG.
  • the UE receives the paging type 1 from the UTRAN on the MBMS dedicated frequency (paging type 2 in the CELL-FACH and CELL-DCH states, and paging type 1 message in other cases) message (step S2112).
  • the paging type 1 is sent to the UE to cancel the paging type 1 message, and the UE determines that there will be a non-MBMS service (such as a voice call). ) End with it. Therefore, the UE may initiate a cell reselection procedure to reselect to the normal frequency for the non-MBMS service (step S2001).
  • the UE issues an RRC Connection Setup message at the normal frequency (step S2113).
  • step S2112 the UE works in MBMS dedicated mode.
  • the advantages of the scheme include: Because the UE performs the cell reselection process, it only affects the UE, but has no effect on the UTRAN. And this scheme avoids signaling overload, which is the most critical, because at the MBMS dedicated frequency, there are thousands of UEs receiving MBMS services. In addition, for this scenario, the call has a shorter delay.
  • the UTRAN When the UTRAN receives the response from the UE, the UTRAN redirects the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency supporting the non-MBMS service.
  • FIG. 6 is a flow chart showing the call setup of the UE corresponding to the scheme 2 in the idle mode. It will be understood by those skilled in the art that FIG. 6 only shows a partial call setup flowchart related to this embodiment of the present invention, and the remaining steps can be referred to FIG.
  • step S21 13 After the UE receives the Paging Type 1 message from the UTRAN on the MBMS dedicated frequency, the UE transmits an RRC Connection Request message to the serving RNC on the MBMS dedicated frequency (step S21 13). After receiving the RRC connection request message, the serving RNC redirects the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency supporting the non-MBMS service by using the RRC connection setup message (step S21 15'). The RRC connection setup message is sent on the MBMS dedicated frequency to notify the UE to establish a wireless link on the normal frequency. Of course, in step S21 14', a wireless link is established on the normal frequency between the corresponding Node B and the serving RNC. Wherein step S2114' is between step S21 13 and step S21 15'.
  • step S2115 the UE operates on the MBMS dedicated frequency
  • step S21 15' the UE operates on the normal frequency supporting the non-MBMS service.
  • the UE ends the non-MBMS service negotiation with the core network on the MBMS dedicated frequency, and the UTRAN can redirect the service radio bearer (RB) to the normal frequency.
  • RB service radio bearer
  • FIG. 7 is a flow chart showing the call setup of the UE corresponding to the scheme 3 in the idle mode. It will be understood by those skilled in the art that FIG. 7 only shows a partial call setup flowchart related to this embodiment of the present invention, and the remaining steps can be referred to FIG.
  • the UE ends the non-MBMS service negotiation with the core network on the MBMS dedicated frequency (steps S21 1 1-S2122). If the UE confirms the call, the core network may send a Radio Access Bearer (RAB) Assignment Request message to the UTRAN (step S2123). Then, the UTRAN can redirect the RB from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency (step S2124'). At this step (step S2124,), an RB is established on the normal frequency. However, if the UE refuses to terminate the call, the process ends and steps S2123 and S2124 do not occur again.
  • RAB Radio Access Bearer
  • step S2124' the UE works directly
  • the benefit of this scheme is that the UE can decide whether to accept the termination of the call. This can avoid MBMS data loss.
  • the non-MBMS service terminates at the UE on the MBMS dedicated frequency and in the CELL-DCH state.
  • FIG. 8 shows a call setup flow diagram for a UE that terminates on a non-MBMS service on an MBMS dedicated frequency and in a CELL-DCH state.
  • FIG. 8 shows only the parts related to the embodiment of the present invention a flowchart of call setup, and the remaining steps shown in a step similar to Figure 4, it is possible to refer to FIG. 4.
  • the UTRAN since the UE in the CELL-DCH state cannot perform the cell reselection procedure, when the UTRAN receives the paging message for the UE from the core network (step S21 1 1 ), the UTRAN initiates a cell handover procedure, To switch the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency (step S2002). Then, the UTRAN transmits a paging type 2 message to the UE on the normal frequency (step S21 12).
  • step S21 12 the UE operates directly on the normal dedicated frequency.
  • the cell handover procedure involves the interaction between the UE and the UTRAN.
  • the non-MBMS service terminates at the UE on the MBMS dedicated frequency and in the CELL-FACH, CELL-PCH or URA-PCH state.
  • FIG. 9 shows a call setup flow diagram for a UE that terminates on a MBMS dedicated frequency and in a CELL-FACH ELL-PCH or URA-PCH state. It will be understood by those skilled in the art that FIG. 9 only shows a partial call setup flow chart associated with this embodiment of the present invention, and the remaining steps are similar to those shown in FIG. 4, and thus reference may be made to FIG.
  • step S21 12 After the UE receives the Paging Type 1 or Paging Type 2 message for it on the MBMS dedicated frequency (step S21 12), a cell update procedure is initiated (step S20() to be heavy from the MBMS dedicated frequency. The normal frequency is selected. Next, the UE issues an RRC Connection Setup message at the normal frequency (step S21 13).
  • step S21 13 the UE operates directly on the normal dedicated frequency.
  • the cell update procedure involves the interaction between the UE and the UTRAN.
  • the UE If the UE is in the CELL-FACH, CELL-PCH, or URA-PCH state, after the UE receives the paging message for the UE on the MBMS dedicated frequency, the UE reselects to the normal frequency by the cell reselection process, where the cell weight
  • the selection process includes a cell update process, where the cell update process involves the UE and the UTRAN;
  • the UTRAN will initiate a redirection to redirect the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency, wherein the redirection includes the cell a handover procedure, where the cell handover procedure involves the UE and the UTRAN;
  • the non-MBMS service may originate or terminate at the UE), and the UTRAN will initiate a redirection to redirect the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency.
  • FIG. 10 shows a block diagram of a User Equipment UE that can implement the above method, in accordance with one embodiment.
  • the UE 1000 includes a transceiver module 1020 and a control module 1040.
  • the transceiver module 1020 can operate at a dedicated frequency of MBMS or a normal frequency. Specifically, if the control module 1040 determines that the non-MBMS service originated from the UE 1000, the control module 1040 may initiate reselection of the frequency applicable to the non-MBMS service to reselect from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency to establish on the normal frequency. And carry out non-MBMS business.
  • control module 1040 If the control module 1040 knows that the UE 1000 is in the CELL-FACH, CELL-PCH or URA-PCH state, after the transceiver module 1020 receives the paging message on the MBMS dedicated frequency, the control module 1040 initiates a cell reselection procedure to reselect to normal. Frequency, wherein the cell reselection process includes a cell update procedure. Thereafter, the transceiver module 1020 operates at a normal frequency.
  • Transceiver module 1020 and control module 1040 can be software, hardware, firmware, and/or a combination of software, hardware, and/or firmware. block diagram. As shown in FIG. 11, the network device 1 100 includes a transceiver module 1 120 and a control module 1 140.
  • the control module 1 140 determines that a non-MBMS service needs to be performed, and will initiate a heavy Orientation to redirect the UE from the MBMS dedicated frequency to the normal frequency to establish and proceed on the normal frequency Non-MBMS business.
  • control module 1140 If the control module 1140 knows that the UE is in the CELL-DCH state, after the transceiver module 1120 receives the paging message for the UE from the core network, the control module 1 140 will initiate a redirection to redirect the UE from the MBMS dedicated frequency to Normal frequency, where redirection includes a cell handover procedure.
  • Network device 1 100 can be included in the RNC.
  • Transceiver module 1 120 and control module 1 140 may be software, hardware, firmware, and/or a combination of software, hardware, and/or firmware.
  • the MBMS service-specific frequency does not support the non-MBMS service as an example.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the present invention is applicable as long as it involves establishing a service that is not supported by the dedicated frequency on a dedicated frequency to perform the service on another frequency. It should be understood that the above may also exist in a wired network.

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Description

在第一频率上建立一种业务的方法和设备 技术领域
本发明涉及通信领域, 更具体地, 本发明涉及用于在通信网络中在 第一频率上建立一种业务的方法和设备, 上述第一频率不支持或以有限 的方式支持上述业务。 背景技术
在支持例如多媒体广播多播业务 (Multimedia Broadcast Multicast Service , MBMS )等之类的业务的无线通信系统中, 由于 MBMS业务占 用很多无线资源, 为了节约无线资源, 给予 MBMS 业务专用频率是一 种通常的方法。
MBMS所提供的是一种广播性质的业务, 这种类型的业务可以在一 个频率上支持比其他诸如交互式业务多的多的用户。 但是一个频率的容 量对其他类型的业务而言却是十分有限的, 所以如果这个频率上的用户 发起其他类型的业务, 系统就无法支持, 从而造成拥塞。 因此一般地, 在 MBMS专用频率上, 只支持 MBMS业务, 不支持任何非 MBMS业务 或者仅以有限的方式支持非 MBMS业务 (例如数据业务等) 。
才艮据 3GPP相关标准, MBMS业务启动前, 全球移动通信系统陆地 无线接入网 ( Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network, UTRAN )使用频率层会聚技术使对该 MBMS业 务感兴趣的用户设备 (UE ) 重选到该 MBMS专用频率。
在 MBMS业务结束后, UTRAN又使用频率层发散技术, 通过发出 一条频率层离散指示信息, 使 UE发散到其他频率上 (即正常频率, 支 持任何非 MBMS业务) 。
在 MBMS业务进行中, 由于 MBMS专用频率不支持任何非 MBMS 业务(如语音呼叫), 因此 UE无法在 MBMS专用频率上进行一个主叫 或者被叫非 MBMS业务。 其中主叫指的是非 MBMS业务起源于 UE , 而被叫指的是非 MBMS业务终结于 UE。 发明内容
本发明的一个目的就是提供一种解决方案, 其能够克服现有技术中 存在的上述技术问题, 从而能够在第一频率上建立一种业务, 上述第一 频率不支持或以有限的方式支持上述业务, 以在支持上述业务的频率上 进行上述业务。
本发明的另一个目的是能够在 MBMS专用频率上建立非 MBMS业 务, 以在正常频率上进行非 MBMS业务。
根据本发明的一个方面, 提出了一种在通信网络中在第一频率上建 立一种业务的方法, 所述第一频率不支持或以有限的方式支持所述业 务, 其中所述方法包括如下步骤: 确定需要建立所述业务; 以及重选到 适用于所述业务的第二频率或者重定向到适用于所述业务的第二频率, 以在所述第二频率上进行所述业务。
根据本发明的另一个方面, 提出了一种在通信网络中在第一频率上 建立一种业务的用户设备, 所述第一频率不支持或以有限的方式支持所 述业务, 其中所述用户设备包括: 用于确定需要建立所述业务的装置, 以及用于重选到适用于所述业务的第二频率的装置, 以在所述第二频率 上进行所述业务。
根据本发明的再一个方面, 提出了一种在通信网络中在第一频率上 建立一种业务的网络设备, 所述第一频率不支持或以有限的方式支持所 述业务, 其中所述网络设备包括: 用于确定用户设备需要建立所述业务 的装置, 以及用于将所述用户设备从所述第一频率重定向到适用于所述 业务的第二频率的装置, 以在所述第二频率上进行所述业务。
根据本发明, 可以在第一频率上建立一种业务, 上述第一频率不支 持或以有限的方式支持上述业务, 以在支持上述业务的频率上进行上述 业务。
并且, 根据本发明, 可以在 MBMS专用频率上建立非 MBMS业务, 以在正常频率上进行非 MBMS业务。
由此,用户可以具有更多的选择,例如如果非 MBMS业务比 MBMS 业务重要, 他或她就可以从 MBMS业务转换到非 MBMS业务。 附图说明
通过以下结合附图的说明, 并且随着对本发明的更全面了解, 本发 明的其它目的和效果将变得更加清楚和易于理解, 其中:
图 1示出了本发明可以在其中实施的通信网络的示意图。 图 2示出了根据一个实施方式的呼叫起源于在空闲模式下的 UE的 一般呼叫建立流程图。
图 3 示出了对应于一个实施方式的呼叫起源于在空闲模式下的 UE 的呼叫建立流程图。
图 4示出了根据一个实施方式的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的 一^:呼叫建立流程图。
图 5 示出了对应于一个实施方式的呼叫终结于在空闲模式下的 UE 的呼叫建立流程图。
图 6 示出了对应于另一个实施方式的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的呼叫建立流程图。
图 7 示出了对应于另一个实施方式的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的呼叫建立流程图。
图 8示出了根据一个实施方式的非 MBMS业务终结于在 MBMS专 用频率上并且在 CELL-DCH状态下的 UE的呼叫建立流程图。
图 9示出了根据一个实施方式的非 MBMS业务终结于在 MBMS专 用频率上并且在 CELL-FACH、 CELL- PCH或 URA-PCH状态下的 UE的 呼叫建立流程图。
图 10示出了根据一个实施方式的用户设备的框图。
图 1 1示出了根据一个实施方式的网络设备的框图。
在所有的上述附图中, 相同的标号表示具有相同、 相似或相应的特 征或功能。 具体实施方式
本发明提出了一种用于在通信网絡中在第一频率 (MBMS 专用频 率) 上建立一种业务 (非 MBMS 业务) 的方案, 其中所述第一频率不 支持或以有限的方式支持所述业务。 本发明的基本思想是确定需要建立 一种业务; 以及重选到适用于所述业务的第二频率 (正常频率) 或者重 定向到适用于所述业务的第二频率, 以在所述第二频率上进行所述业 务。
下面以 MBMS业务为例, 详细描述根据本发明的具体实施方式。 图 1示出了本发明可以在其中实施的通信网络的示意图。 如图 1所 示,通信网络 100包括三部分,即核心网络 110、UTRAN 120以及 UE 130。 其中 UTRAN 120包括一个或多个无线网络子系统 (RNS ) 122a, 122b。 每个 RNS又包括相应的无线网絡控制器( RNC )124a、 124b和节点 B (也 可以是基站) 126a、 126b、 126c, 126d两个实体。
其中核心网络 1 10处理通信网络 100内语音呼叫或数据连接等与外 部网络的交换和路由, 而无线网络子系统 122a、 122b 处理所有与无线 有关的功能。
其中 RNC 124a, 124b通过接口 1 (例如 Iu接口) 与核心网络 1 10 相连。 节点 B通过接口 3 (例如 Iub接口) 与 RNC相连。 RNC之间通 过接口 2 (例如 Im'接口)相连。 UE 130通过无线接口 4 (例如 Uu接口) 与网络设备 (例如节点 B 126a ) 进行交互。
根据 3GPP相关标准, UE具有不同的无线资源控制(RRC )模式和 状态。 具体地, UE有空闲模式和 UTRAN连接模式两种模式。 而连接 模式又分为四种状态: URA-PCH、 CELL-PCH、 CELL-FACH 和 CELL- DCH状态。 由于上述这些模式和状态对于本领域的技术人员来说 是公知的, 因此为了简洁的目的, 这里不对它们进行过多的描述。
根据本发明的实施方式,针对不同情况, 例如非 MBMS业务是起源 于 UE还是终结于 UE、 UE的 RRC模式和状态, 有不同的解决方案。
以下将分别描述几种情况以及其解决方案。 其中假定在以下实施方 式中, 使用两种类型的频率, 一种频率 (第一频率) 是专用于 MBMS 业务的频率, 该频率只支持 MBMS 业务, 或者以有限的方式支持非 MBMS业务(例如只支持数据业务或者网络资源的占用不超过某个阈值 等) , 而另一种频率 (第二频率) 是正常频率, 其支持任何非 MBMS 业务。 情况 1 :
UE在 MBMS专用频率上主叫非 MBMS业务, 例如一个语音呼叫。 换句话说, 该非 MBMS业务起源于 UE。 当 UE接收到由其用户输入的 相应命令后(例如用户经由数字按钮输入一个电话号码并按压一个呼叫 键) , UE可以确定需要进行一个起源于它的非 MBMS业务。
对于这种情况,可以有两种方案用于在专用于 MBMS业务的频率上 建立非 MBMS业务。
图 2示出了根据 3GPP相关标准的呼叫起源于在空闲模式下的 UE 的一般呼叫建立流程图。 该呼叫建立流程涉及核心网络(例如核心网络
110) 、 服务 RNC (例如 RNC 124a) 、 节点 B (例如节点 B 126a ) 以及 UE (例如 UE 130) 。 该呼叫可以是例如语音呼叫、 数据呼叫等。 该呼 叫建立可以在 MBMS专用频率上进行, 也可以在正常频率上进行。
图 2所示的呼叫建立过程依次包括: UE向服务 RNC发送 RRC连 接请求消息 (步骤 S1111 ) ; 服务 RNC与节点 B之间进行无线链路建 立(步骤 S1112);服务 RNC向 UE发送 RRC连接建立消息(步骤 S1113 ); UE向服务 RNC发送 RRC连接请求完成消息 (步骤 S1114) ; UE向服 务 RNC发送初始直接传输消息 (步驟 S1115) ; 服务 RNC向核心网络 发送初始 UE消息 (CM服务请求) (步驟 S1116) ; 核心网络向服务 RNC发送直接传输消息 (CM服务接受) (步骤 S1117) ; 服务 RNC 向 UE发送下行直接传输消息 (步骤 S1118) ; UE向服务 RNC发送上 行直接传输消息(步骤 S1119); 服务 RNC向核心网络发送直接传输消 息 (建立) (步骤 S1120) ; 核心网络向服务 RNC发送 RAB分配请求 消息 (呼叫进行) (步骤 S1121 ) ; 以及在服务 RNC与 UE之间进行 RB建立过程(步骤 S1122)。 由于如图 2所示的这些步骤对于本领域的 技术人员来说是公知的, 因此为了筒洁的目的, 这里不对它们进行过多 的描述。 方案 1:
在主叫非 MBMS业务之前, UE发起小区重选过程。
图 3示出了对应于方案 1的呼叫起源于在空闲模式下的 UE的呼叫 建立流程图。 本领域的技术人员应当理解, 图 3只是示出了与本发明的 该实施方式相关的部分呼叫建立流程图, 其余的步骤可以参考图 2。
在这种情况下, UE可以通过上层进行业务的优先级次序区分过程。 当例如非 MBMS业务优先于 MBMS业务时, UE发起小区重选过程 以重选到用于非 MBMS业务的优选的频率步骤 (S1110) 。
然后, UE 在正常频率上, 即支持非 MBMS 业务的频率上发起非 MBMS业务建立过程, 例如向 UTRAN发送 RRC连接请求消息 (步骤 S1111 ) 。
在这种情况下, UE的行为取决于 UE的实现。
然而, 应该注意, 如果 UE经由点到点 (P2P) 无线承载 (RB) 接 收 MBMS业务时 ( UE可能在 CELL-DCH状态或 CELL-FACH状态) , 贝' J UE 可以首先使用 MBMS MODIFICATION REQUEST 消息请求 UTRAN终结这些 MBMS业务(未示出) 。 也就是说, 在发起小区重选 过程以重选到用于非 MBMS业务的优选的频率之前, UE请求 UTRAN 终结这些 MBMS业务。 方案 2:
当 UE请求建立非 MBMS业务, 例如向 UTRAN发送 RRC连接请 求消息时, UTRAN将发起重定向, 以将 UE重定向到正常频率。
具体地, 当 UE在 MBMS专用频率上请求建立非 MBMS业务 (步 驟 S 1 1 1 1 )时, UTRAN将 UE从 MBMS专用频率重定向到支持非 MBMS 业务的正常频率 (步骤 S 1 1 12和 S 1 1 13 ) 。 或者, 当 UTRAN从核心网 络接收到 RAB分配请求消息后 (步骤 S 1 121 ) , UTRAN在步骤 S 1 122 将 RB重定向到正常频率。 也就是说, 不同于方法 1 , 在方法 2中, 即 使关于非 MBMS业务的呼叫起源于 UE, UE首先也在 MBMS专用频率 上向 UTRAN请求建立非 MBMS业务。 下面有对上述情况的描述。 结论:
在情况 1下, 与方案 2相比, 方案 1更优选, 因为方案 1不会引起 信令过载等问题。但是, 当 MBMS专用频率以有限的方式支持非 MBMS 业务时, 方案 2可以作为一种补充解决方案。 情况 2:
非 MBMS 业务终结于在 MBMS 专用频率上并且在空闲模式下的 UE。
对于这种情况,可以有三种方案来在专用于 MBMS业务的频率上建 立非 MBMS业务。
图 4示出了根据 3GPP相关标准的呼叫终结于在空闲模式下的 UE 的一^:呼叫建立流程图。 该呼叫建立流程涉及核心网络(例如核心网络 1 10 ) 、 服务 RNC (例如 RNC 124a ) 、 节点 B (例如节点 B 126a ) 以及 UE (例如 UE 130 ) 。 该呼叫可以是例如语音呼叫、 数据呼叫等。 该呼 叫建立可以在 MBMS专用频率上进行, 也可以在正常频率上进行。 图 4所示的呼叫建立过程依次包括: 核心网络向服务 RNC发送寻 呼消息(S ll); 服务 RNC向 UE发送寻呼类型 1消息(步驟 S2112); UE向服务 RNC发送 RRC连接请求消息 (步骤 S2113 ) ; 服务 RNC与 节点 B之间进行无线链路建立 (步骤 S2114) ; 服务 RNC向 UE发送 RRC连接建立消息 (步骤 S2115 ) ; UE向服务 RNC发送 RRC连接请 求完成消息(步骤 S2116 ); UE向服务 RNC发送初始直接传输消息(步 骤 S2117) ; 服务 RNC向核心网络发送初始 UE消息 (寻呼响应) (步 骤 S2118) ; 核心网络向服务 RNC发送直接传输消息 (建立) (步骤 S2119) ; 服务 RNC向 UE发送下行直接传输消息 (步骤 S2120) ; UE 向服务 RNC发送上行直接传输消息 (步骤 S2121 ) ; 服务 RNC向核心 网络发送直接传输消息 (呼叫证实) (步骤 S2122) ; 核心网络向服务 RNC发送 RAB分配请求消息(建立) (步骤 S2123 ); 以及在服务 RNC 与 UE之间进行 RB建立过程 (步骤 S2124) 。
由于如图 4所示的这些步骤对于本领域的技术人员来说是公知的, 因此为了简洁的目的, 这里不对它们进行过多的描述。 方案 1:
当 UE 接收到寻呼消息后, 它发起小区重选过程以重选到用于非 MBMS业务的优选的频率。
图 5示出了对应于方案 1 的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的呼叫 建立流程图。 本领域的技术人员应当理解, 图 5只是示出了与本发明的 该实施方式相关的部分呼叫建立流程图, 其余的步骤可以参考图 4。
UE 在 MBMS 专用频率上接收来自 UTRAN 的寻呼类型 1 (在 CELL-FACH和 CELL-DCH状态下是寻呼类型 2, 其他情况下是寻呼类 型 1消息) 消息 (步骤 S2112) 。 其中 UTRAN接收到来自核心网络的 针对该 UE的寻呼消息后 (步骤 S2111 ) , 向 UE发送该寻呼类型 1 消 从这个寻呼类型 1消息, UE确定将有一个非 MBMS业务 (例如语 音呼叫) 终结于它。 因此, UE 可以发起小区重选过程以重选到用于非 MBMS业务的正常频率 (步骤 S2001 ) 。 接下来, UE在正常频率发出 RRC连接建立消息 (步骤 S2113 ) 。
从上面的讨论, 可以得出, 在步骤 S2112, UE工作在 MBMS专用 频率, 而在步骤 S21 13及其之后, UE工作在用于非 MBMS业务的正常 频率, 并且增加了发起小区重选过程以重选到用于非 MBMS 业务的正 常频率的步骤 S2001。
该方案具有的优点包括: 因为是由 UE进行小区重选过程, 所以只 对 UE有影响, 而对 UTRAN则没有影响。 并且该方案避免了信令过载, 而这是最关键的, 因为在 MBMS专用频率,有上千个 UE在接收 MBMS 业务。 另外, 对于该方案, 呼叫的时延较短。
然而, 该方法的缺点是当 UE 以后决定不接收非 MBMS 业务时, MBMS数据会丢失。 例如, 当 UE根据电话号码 (UE可以在图 4的步 骤 S2120 之后知道该电话号码) 拒绝该语音呼叫, 并又返回到 MBMS 专用频率时, 就会丢失 MBMS数据。 方案 2:
当 UTRAN接收到 UE的响应后, UTRAN将 UE从 MBMS专用频 率重定向到支持非 MBMS业务的正常频率。
图 6示出了对应于方案 2的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的呼叫 建立流程图。 本领域的技术人员应当理解, 图 6只是示出了与本发明的 该实施方式相关的部分呼叫建立流程图, 其余的步骤可以参考图 4。
当 UE在 MBMS专用频率上接收到来自 UTRAN的寻呼类型 1消息 后, UE在 MBMS专用频率上向服务 RNC发送 RRC连接请求消息 (步 驟 S21 13 )。 当服务 RNC接收到该 RRC连接请求消息后, 通过 RRC连 接建立消息, 将 UE从 MBMS专用频率重定向到支持非 MBMS业务的 正常频率 (步骤 S21 15' ) 。 其中该 RRC连接建立消息在 MBMS专用频 率上发送, 用来通知 UE 在正常频率上建立无线链路。 当然, 在步骤 S21 14' , 在相应节点 B和服务 RNC之间在正常频率上建立无线链路。 其中步骤 S2114'在步骤 S21 13和步骤 S21 15'之间。
从上面的讨论, 可以得出, 在步骤 S2115,及其之前, UE 工作在 MBMS 专用频率上, 而在步骤 S21 15'之后, UE 工作在支持非 MBMS 业务的正常频率上。
与方法 1相比较, 该方法的优点是同时影响 UE和 UTRAN。 然而, 与方法 1相比较, 该方法的缺点是容易引起信令过载、 增加呼叫时延以 及 MBMS专用频率必须配置物理随机存取信道 (PRACH ) , 以进行信 令传输。 方案 3 :
UE在 MBMS专用频率上结束与核心网络的非 MBMS业务协商,以 及 UTRAN可以将业务无线承载 (RB ) 重定向到正常频率。
图 7示出了对应于方案 3的呼叫终结于在空闲模式下的 UE的呼叫 建立流程图。 本领域的技术人员应当理解, 图 7只是示出了与本发明的 该实施方式相关的部分呼叫建立流程图, 其余的步骤可以参考图 4。
UE在 MBMS专用频率上结束与核心网络的非 MBMS业务协商(步 骤 S21 1 1-S2122 )。 如果 UE证实该呼叫, 核心网络可以向 UTRAN发送 无线接入承载 (RAB ) 分配请求消息 (步骤 S2123 ) 。 然后, UTRAN 可以将 RB从 MBMS专用频率重定向到正常频率(步骤 S2124' )。 在该 步骤 (步骤 S2124,) , 在正常频率上建立 RB。 然而, 如果 UE拒绝终 结该呼叫, 则过程结束, 不再发生步骤 S2123和 S2124,。
从上面的讨论, 可以得出, 在步骤 S2124'之前, UE —直工作在
MBMS专用频率上。
该方案的好处是 UE可以决定是否接受终结该呼叫。 而这可以避免 MBMS数据丢失。
然而该方案的缺点是由于 UE—直工作在 MBMS专用频率上, 容易 引起信令过载; MBMS专用频率必须配置 PRACH, 以进行信令传输; 以及增加了呼叫时延。 结论:
在上述三种方案中, 方案 1是优选的, 因为它比较简单并且稳定。 情况 3:
非 MBMS业务终结于在 MBMS专用频率上并且在 CELL-DCH状态 下的 UE。
图 8 示出了非 MBMS 业务终结于在 MBMS 专用频率上并且在 CELL-DCH状态下的 UE的呼叫建立流程图。 本领域的技术人员应当理 解,图 8只是示出了与本发明的该实施方式相关的部分呼叫建立流程图, 并且其余的步骤与图 4中所示的步骤类似, 因此可以参考图 4。 在该情况下, 由于在 CELL-DCH状态中的 UE不能进行小区重选过 程, 因此当 UTRAN从核心网络接收到针对该 UE的寻呼消息后 (步骤 S21 1 1 ) , UTRAN发起小区切换过程, 以将 UE从 MBMS专用频率切 换到正常频率(步驟 S2002 ) 。 然后, UTRAN在正常频率上向 UE发送 寻呼类型 2消息 (步骤 S21 12 ) 。
从上面的讨论, 可以得出, 在步骤 S21 12及其之后, UE —直工作 在正常专用频率上。
并且, 从图 8 中可以看出, 小区切换过程 (步骤 S2002 ) 涉及 UE 和 UTRAN之间的交互。
对于该情况 3 , 上面所描述的方案是优选的。 然而, 也可以采用在 情况 2中所描述的方案 2或方案 3。 情况 4:
非 MBMS业务终结于在 MBMS专用频率上并且在 CELL-FACH、 CELL-PCH或 URA-PCH状态下的 UE。
图 9 示出了非 MBMS 业务终结于在 MBMS 专用频率上并且在 CELL-FACH ELL-PCH或 URA-PCH状态下的 UE的呼叫建立流程图。 本领域的技术人员应当理解, 图 9只是示出了与本发明的该实施方式相 关的部分呼叫建立流程图, 并且其余的步骤与图 4中所示的步骤类似, 因此可以参考图 4。
在该情况下,在 UE在 MBMS专用频率上接收到针对其的寻呼类型 1或寻呼类型 2消息后(步骤 S21 12 ),发起小区更新过程(步骤 S20( ) , 以从 MBMS 专用频率重选到正常频率。 接下来, UE 在正常频率发出 RRC连接建立消息 (步骤 S21 13 ) 。
从上面的讨论, 可以得出, 在步骤 S21 13及其之后, UE —直工作 在正常专用频率上。
并且, 从图 9 中可以看出, 小区更新过程 (步骤 S2003 ) 涉及 UE 和 UTRAN之间的交互。
对于该情况 4 , 上面所描述的方案是优选的。 然而, 也可以采用在 情况 2中所描述的方案 1、 方案 2或方案 3。
以下对本发明的优选实施方式进行总结:
1 ) 如果非 MBMS业务起源于 UE , 则 UE主动发起小区重选过程, 以从 MBMS专用频率重选到正常频率;
2 ) 如果 UE处于 CELL-FACH、 CELL-PCH或者 URA-PCH状态, 在 UE在 MBMS专用频率上接收到针对其的寻呼消息后, UE通过小区 重选过程重选到正常频率, 其中小区重选过程包括小区更新过程, 其中 小区更新过程涉及 UE和 UTRAN;
3 )如果 UE处于 CELL-DCH状态, UTRAN在从核心网络接收到针 对该 UE的寻呼消息后, UTRAN将发起重定向, 以将 UE从 MBMS专 用频率重定向到正常频率, 其中重定向包括小区切换过程, 其中小区切 换过程涉及 UE和 UTRAN;
4 ) 除以上 3种情况外, 如果 UE在 MBMS专用频率上请求建立非
MBMS业务 (该非 MBMS业务可以起源于或者终结于 UE ) , UTRAN 将发起重定向, 以将 UE从 MBMS专用频率重定向到正常频率。
图 10示出了根据一个实施方式的可以实现上述方法的用户设备 UE 的框图。 如图 10所示, UE 1000包括一个收发模块 1020和一个控制模 块 1040。
其中收发模块 1020可以工作在 MBMS专用频率或者正常频率下。 具体地, 如果控制模块 1040确定非 MBMS业务起源于 UE 1000 , 控制模块 1040 可以发起到适用于非 MBMS 业务的频率的重选, 以从 MBMS专用频率重选到正常频率,以在正常频率上建立并进行非 MBMS 业务。
如果控制模块 1040知道 UE 1000处于 CELL-FACH、 CELL-PCH或 者 URA-PCH状态, 在收发模块 1020在 MBMS专用频率上接收到寻呼 消息后, 控制模块 1040发起小区重选过程以重选到正常频率, 其中小 区重选过程包括小区更新过程。 此后, 收发模块 1020工作在正常频率。
收发模块 1020和控制模块 1040可以是软件、 硬件、 固件和 /或软 件、 硬件和 /或固件的组合。 框图。如图 1 1所示,网络设备 1 100包括收发模块 1 120和控制模块 1 140。
具体地, 如果收发模块 1 120接收到 UE在 MBMS专用频率上请求 建立非 MBMS业务 (该非 MBMS业务可以起源于或者终结于 UE ) , 控制模块 1 140确定需要进行非 MBMS业务, 以及将发起重定向, 以将 UE从 MBMS专用频率重定向到正常频率, 以在正常频率上建立并进行 非 MBMS业务。
如果控制模块 1140知道 UE处于 CELL-DCH状态,在收发模块 1120 在从核心网络接收到针对该 UE的寻呼消息后,控制模块 1 140将发起重 定向, 以将 UE从 MBMS专用频率重定向到正常频率, 其中重定向包括 小区切换过程。
网络设备 1 100可以包括在 RNC中。
收发模块 1 120和控制模块 1 140可以是软件、 硬件、 固件和 /或软 件、 硬件和 /或固件的組合。
以上以 MBMS业务专用频率不支持非 MBMS业务为例对发明进行 了描述。 然而, 本领域的技术人员应当理解, 本发明不限于此。 只要涉 及在一种专用频率上建立该专用频率不支持的业务, 以在另一种频率上 进行该业务, 本发明就适用。 应当理解, 上述情况在有线网络中也可能 存在。
总之, 不脱离本发明的构思和范围可以做出许多其它改变和改型。 应当理解, 本发明不限于特定的实施方式, 本发明的范围由所附权利要 求限定。

Claims

权 利 要 求
1. 一种在通信网络中在第一频率上建立一种业务的方法,所述第一 频率不支持或以有限的方式支持所述业务, 其中所述方法包括如下步 骤:
确定需要建立所述业务; 以及
重选到适用于所述业务的第二频率或者重定向到适用于所述业务 的第二频率, 以在所述第二频率上进行所述业务。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中所述通信网络包括用户设备, 以及如果所述业务起源于所述用户设备, 由所述用户设备发起重选, 以 重选到适用于所述业务的第二频率。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中所述通信网络包括网络设备, 以及如果所述网络设备接收到用户设备在所述第一频率上发送的请求 建立所述业务的消息, 由所述网络设备发起重定向, 以将所述用户设备 从所述第一频率重定向到所述第二频率。
4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述通信网络包括无线蜂窝 通信网络, 所述无线蜂窝通信网络遵循 3GPP相关标准。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中所述通信网络包括用户设备, 以及如果所述用户设备处于空闲模式, 由所述用户设备发起小区重选过 程, 以从所述第一频率重选到所述第二频率。
6. 根据权利要求 4所述的方法, 其中所述通信网络包括用户设备, 以及如果所述用户设备处于 CELL-FACH、 CELL-PCH 或者 URA-PCH 状态, 由所述用户设备发起小区更新过程, 以从所述第一频率重选到所 述第二频率。
7. 根据权利要求 4所述的方法, 其中所述通信网络包括网络设备, 如果所述网络设备得知用户设备处于 CELL-DCH状态,由所述网络设备 发起小区切换过程, 以将所述用户设备从所述第一频率重定向到所述第 二频率。
8. 根据权利要求 1-7中任一项所述的方法, 其中所述第一频率支持 多媒体广播多播业务。
9. 一种在通信网络中在第一频率上建立一种业务的用户设备, 所 述第一频率不支持或以有限的方式支持所述业务, 其中所述用户设备包 括:
用于确定需要建立所述业务的装置, 以及 用于重选到适用于所述业务的第二频率的装置, 以在所述第二频率 上进行所述业务。
10. 根据权利要求 9所述的用户设备, 其中如果所述业务起源于所 述用户设备, 所述重选装置发起到适用于所述业务的第二频率的重选。
1 1. 根据权利要求 9所述的用户设备, 其中所述通信网络包括无线 蜂窝通信网络, 所述无线蜂窝通信网络遵循 3GPP相关标准。
12. 根据权利要求 1 1 所述的用户设备, 其中如果所述用户设备处 于空闲模式, 所述重选装置发起小区重选过程, 以从所述第一频率重选 到所述第二频率。
13. 根据权利要求 1 1 所述的用户设备, 其中如果所述用户设备处 于 CELL- FACH、 CELL-PCH或者 URA- PCH状态, 所述重选装置发起小 区更新过程, 以从所述第一频率重选到所述第二频率。
14. 根据权利要求 9-13中任一项所述的用户设备, 其中所述第一频 率支持多媒体广播多播业务。
15. 一种在通信网络中在第一频率上建立一种业务的网络设备, 所 述第一频率不支持或以有限的方式支持所述业务, 其中所述网络设备包 括:
用于确定用户设备需要建立所述业务的装置, 以及
用于将所述用户设备从所述第一频率重定向到适用于所述业务的 第二频率的装置, 以在所述第二频率上进行所述业务。
16. 根据权利要求 15 所述的网络设备, 其中如果所述网络设备从 用户设备接收到在所述第一频率上发送的请求建立所述业务的消息, 所 述重定向装置发起重定向, 以将所述用户设备从所述第一频率重定向到 适用于所述业务的第二频率, 以在所述第二频率上进行所述业务。
17. 根据权利要求 15 所述的网络设备, 其中所述通信网络包括无 线蜂窝通信网络, 所述无线蜂窝通信网络遵循 3GPP相关标准。
18. 根据权利要求 17 所述的网络设备, 其中如果所述网络设备得 知用户设备处于 CELL-DCH状态, 所述重定向装置发起小区切换过程, 以将所述用户设备从所述第一频率重定向到所述第二频率。
19. 根据权利要求 17 所述的网络设备, 其中所述网络设备包括在 无线资源控制器中。
20. 根据权利要求 15-19中任一项所述的网络设备, 其中所述第一 频率支持多媒体广播多播业务。
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