WO2015018262A1 - 一种信道状态的切换方法及网络控制器及基站及通信系统 - Google Patents

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WO2015018262A1
WO2015018262A1 PCT/CN2014/081796 CN2014081796W WO2015018262A1 WO 2015018262 A1 WO2015018262 A1 WO 2015018262A1 CN 2014081796 W CN2014081796 W CN 2014081796W WO 2015018262 A1 WO2015018262 A1 WO 2015018262A1
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孙小钧
周涵
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the difference between the DCH state and the FACH state is that the DCH state can occupy a dedicated physical channel for a large amount of data transmission for a long time, and the FACH state can only occupy a dedicated physical channel for a short time.
  • the channel used for uplink data transmission of the UE is an Enhanced Uplick DCH (E-DCH for short).
  • the radio network controller (Radio Network Controller, RNC for short) configures and manages the E-DCH resources of the base station.
  • the RNC configures a total E-DCH resource pool for the base station, and any E-DCH resource in the resource pool includes: an E-DCH channel and related control channel information (primary scrambling code, channel identification number), and the UE - Configuration information of the uplink transmission capability of the DCH channel, configuration information of the base station's transmission bearer capability for the E-DCH channel, and the like.
  • the E-DCH resource includes: a dedicated E-DCH resource and a common E-DCH resource, and the network controller allocates a corresponding E-DCH resource to the UE according to the RRC connection state of the UE.
  • the E-DCH resource allocated to the FACH state is a common E-DCH resource, and the E-DCH resource allocated to the DCH state is a dedicated E-DCH resource.
  • a corresponding E-DCH channel is established between the UE and the base station according to the allocated E-DCH resource to implement data transmission.
  • 0 is another schematic structural diagram of a network controller according to Embodiment 8 of the present invention
  • 1 is a schematic structural diagram of a base station according to Embodiment 9 of the present invention
  • the network controller may, but is not limited to, the end step, wait for the next operation, or send a new channel configuration message to the base station,
  • the terminal is configured with a new channel to meet the service requirements of the terminal. This step is a prior art and will not be described here.
  • the technical solution of the present invention switches the state of the channel resource by using the prior art control base station to allocate a new channel resource to the terminal.
  • the channel state of the channel currently used by the terminal is switched, thereby implementing the switching of the radio resource control connection state.
  • the network controller sends a first modification control message of the channel resource status to the base station, to indicate that the base station determines the channel resource to be modified according to the channel resource index number in the first modified control message, and the state of the channel resource to be modified is original
  • the resource status is modified to the target resource status.
  • the network controller confirms whether the current modification is performed according to the first response message fed back by the base station.
  • Step 601 Start a timer, determine whether the timer expires, and if yes, execute step 602.
  • the present embodiment further has the following beneficial effects:
  • the terminal After receiving the first radio resource control signaling, the terminal configures a transmission capability on the to-be-modified channel corresponding to the to-be-modified channel resource according to the first transmission capability configuration information, so as to implement switching the current radio resource control connection state, and The communication is described on the modified channel.
  • the network controller shown in FIG. 9 has the above beneficial effects, and is further configured to: before the sending and receiving unit 901 sends the first modification control message of the channel resource status, the network controller further sends the base station to send the quantity detection message, if When the number of channel resources in the original resource channel state exceeds the threshold, the transceiver unit 901 sends a modification control message of the channel resource status to the base station, and controls the base station to perform modification.
  • the number of channel resources in the same channel resource state in the base station is further controlled, and the rationality of channel resource management is further improved.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及通信领域,公开了一种信道状态的切换方法及网络控制器及基站及通信系统,该方法主要包括:网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息,以指示基站根据将待修改信道资源的状态,由原始资源状态修改为目标资源状态;接收基站发送的第一响应消息,并向基站发送第一无线资源控制信令,以供基站向终端发送该第一无线资源控制信令,以供终端根据该信令在该待修改信道上配置传输能力,从而实现切换RRC连接状态,并在该待修改信道上进行通信。采用本发明技术方案,在一定程度上精简网络控制器、基站、终端三者之间交换的信令,降低终端由于无可分配信道资源而无法提高传输速率的可能性,提高信道资源管理的合理性。

Description

一种信道状态的切换方法及网络控制器及基站及通信系统 技术领域 本发明涉及通信领域, 特别涉及一种信道状态的切换方法及网络控制器及基站 及通信系统。 背景技术 用户终端 (User Equipment, 简称 UE ) 通过陆地无线接入网接入各基站, 实现 无线通信。 用户终端的无线资源控制连接状态 (Radio Resource Control , 简称 RRC 连接状态)可细分为四种状态,本发明主要关于专用连接状态(CELL-DCH, Dedicated Channel ) 与公共信道数据状态 (CELL-FACH, Forward Access Channel ) , 简称 DCH 状态与 FACH状态。 DCH状态主要特征为: UE采用专用物理信道, 数据传输速度 高, 适用于连续、 大量数据传输, 如打电话、 下载。 FACH状态主要特征为: UE采 用公共或共享传输信道, 数据传输速率低, 适用于长期在线的小分组数据传输, 譬 如信令、 即时通信。
而在数据上行传输时, DCH状态与 FACH状态的区别在于: DCH状态可以长时 间占用专用物理信道进行大量数据传输, FACH状态只能短时占用专用物理信道。现 有技术中,用于 UE上行数据传输的信道为增强上行专用信道( Enhanced uplick DCH, 简称 E-DCH )。 无线网络控制器 (Radio Network Controller, 简称 RNC ) 对基站的 E-DCH资源进行配置管理。 RNC给基站配置一个总的 E-DCH资源池, 资源池中的 任一 E-DCH资源包含: 一 E-DCH信道以及相关控制信道的信息 (主扰码、 信道标 识号码)、 UE对该 E-DCH信道的上行发送能力的配置信息、 以及基站对该 E-DCH 信道的传输承载能力的配置信息等。 E-DCH 资源包括: 专用 E-DCH 资源与公共 E-DCH资源, 网络控制器根据 UE的 RRC连接状态给 UE分配相应的 E-DCH资源。 分配给 FACH状态的 E-DCH资源为公共 E-DCH资源,而分配给 DCH状态的 E-DCH 资源为专用 E-DCH资源。 UE与基站之间,根据分配的 E-DCH资源建立相应的 E-DCH 信道, 以实现数据传输。
随着智能终端的大规模应用, UE在 FACH状态下具有突发性的数据业务量增多。 这些突发性业务的数据通信量逐渐增大, 或突发性业务后续有大数据量业务时, UE 需要经常从 FACH状态转换到 DCH状态以获得更高的数据传输速率, 在数据传输结 束后, UE又需要从 DCH状态转换到 FACH状态以节省系统资源。 这时, UE占用公 共 E-DCH资源的时间较短, 而且在 FACH状态下的 UE不能进行大数据量的业务。 而在 DCH状态的 UE占用专用 E-DCH资源的时间较长, 也能进行大数据量的业务。 因此, 当 UE 的上行业务的数据量发生较大的变化时, UE需要 FACH状态与 DCH 状态之间进行切换。
在现有技术中, RNC采用分配的方式, 管理基站中 E-DCH资源池, 实现 UE状 态切换时, 基站与 UE之间的信道建立。 具体方法如下:
当 UE处于 FACH状态使用公共 E-DCH资源进行传输, 按照一定的时间间隔, UE进行传输业务量测量 (Traffic Volume Measurements, 简称 TVM测量)。 该测量 用于测量 UE正执行的业务数据传输量的大小, 并上报测量结果给 RNC。 当上行业 务数据量增大导致 RNC确定将 UE从 FACH状态切换到 DCH状态时, RNC下发 NBAP 消息 (Node-B Application Part, 简称 NBAP ) 给基站, 以指示基站为此 UE分配专用 E-DCH资源, 返回一 NBAP消息以响应 RNC。 RNC根据响应 NBAP消息中的分配 计划, 下发一个无线资源控制信令(Radio Resource Control, 简称 RRC信令)给 UE。 UE根据获得的专用 E-DCH资源的信息, 与基站实现同步。 具体为: 在该分配的专 用 E-DCH资源上上传数据。 基站在该专用 E-DCH信道上检测到 UE的上传数据后, 释放原来与 UE建立的公共 E-DCH资源。 UE与基站完成同步, 数据开始传输, UE 切换为 DCH状态, 向 RNC返回一 RRC信令以响应 RNC。
在进行本发明的研究过程中, 本发明人发现现有技术至少存在以下的缺陷: 在基站给 UE配置专用 E-DCH资源时, 如果连接的 UE较多, 基站没有可用的 专用 E-DCH资源,即无法为 UE配置上行专用物理信道, UE不能提高上行传输速度。 另外, 在上行专用物理信道的建立与同步中, 基站与 UE之间的信令交换较多, 容易 增加当前的网络负荷。 发明内容 本发明实施例提供一种信道状态的切换方法、 网络控制器、 基站以及通信系统, 用于一定程度上精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令, 降低终端由于 无可分配信道资源而无法提高传输速率的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
第一方面, 本发明提供了一种信道状态的切换方法, 包括: 网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以指示所述基站根 据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待 修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所述待修改信 道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
所述网络控制器接收所述基站发送的第一响应消息, 所述第一响应消息包括所 述基站根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确 认信息;
当所述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 所述 网络控制器向所述基站发送第一无线资源控制信令, 以便于所述基站向终端发送所 述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第一无线资源控制信令中的第 一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述目标资源状态 下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
结合第一方面, 在第一方面的第一种实现方式下, 在所述网络控制器向基站发 送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述网络控制器接收所述基站发送的数量检测消息, 如果所述数量检测消息中 的检测结果指示: 处于所述原始资源状态下的信道资源的数量超过预设的门限数量, 则执行向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息的步骤。
结合第一方面, 在第一方面的第二种实现方式下, 在所述网络控制器向所述基 站发送第一无线资源控制信令之后, 还包括:
所述网络控制器接收所述基站发送的超时恢复消息, 所述超时恢复消息为在所 述基站的定时器超时时, 所述基站向所述网络控制器发送的消息, 所述超时恢复消 息用于请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态;
所述网络控制器根据所述超时恢复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息, 以便于所述基站根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所 述目标资源状态恢复为所述原始资源状态;
所述网络控制器根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站发送第二无线 资源控制信令, 以便于所述基站向所述终端发送所述第二无线资源控制信令, 以便 于所述终端根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待 修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资 源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信;
所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
第二方面, 本发明实施例提供了一种信道状态的切换方法, 包括:
基站接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息,
所述基站根据所述修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所 述待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
所述基站向所述网络控制器发送第一响应消息, 所述第一响应消息包括: 所述 基站根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认 信息, 以便于所述网络控制器在所述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改 信道资源的状态时, 向所述基站发送第一无线资源控制信令;
所述基站向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第 一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待 修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所 述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置信息包括: 所述待修改信 道资源在所述目标资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
结合第二方面, 在第二方面的第一种实现方式下, 在所述基站接收网络控制器 发送的信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述基站检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果, 向所述网络控制器反馈包含所述检测结果的数量检测消息。
结合第二方面, 在第二方面的第二种实现方式下, 在所述基站接收网络控制器 发送的信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述基站根据网络控制器发送的检测请求消息, 检测处于所述原始资源状态下 的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果, 向所述网络控制器反馈包含 所述检测结果的数量检测消息。
结合第二方面, 在第二方面的第三种实现方式下, 在所述基站向终端发送所述 第一无线资源控制信令之后, 还包括:
所述基站启动定时器, 如果所述定时器超时, 则向所述网络控制器发送超时恢 复消息, 以请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态;
所述基站接收所述网络控制器发送的第二修改控制消息, 根据所述第二修改控 制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目标资源状态恢复为所述原始资源 状态;
所述基站向所述网络控制器反馈第二响应消息, 并接收所述网络控制器根据所 述第二响应消息而下发的第二无线资源控制信令, 向所述终端发送所述第二无线资 源控制信令, 以便于所述终端根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配 置信息, 在所述待修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现 切换当前的无线资源控制连接状态, 并在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述 第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道对应的信道资源在所述原始资源状态 下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
结合第而方面, 在第而方面的第四种实现方式下, 所述基站根据所述第一修改 控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将所述待修改信道资源的状 态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 具体包括:
基站根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 按照预设的修改成功概率, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为 目标资源状态。
第三方面, 本发明实施例提供了一种网络控制器, 包括:
收发单元, 用于向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以指示所述基 站根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所 述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所述信道 资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
以及用于接收所述基站反馈的第一响应消息, 所述第一响应消息包括: 所述基 站根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信 息;
修改确认确定单元, 用于根据所述修改确认信息, 确定所述基站是否确认修改 所述待修改信道资源的状态; 当所述修改确认确定单元确定所述修改确认信息为: 所述基站确认修改所述待 修改信道资源的状态时, 所述收发单元还用于向所述基站发送第一无线资源控制信 令, 以便于所述基站向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据 所述第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对 应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以 及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置信息为: 所述待修 改信道资源在所述目标资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信 息。
结合第三方面, 在第三方面的第一种实现方式下, 所述收发单元还用于: 在所 述向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 接收所述基站发送的数量检 测消息, 如果所述数量检测消息中的检测结果指示: 处于所述原始资源状态下的信 道数量超过预设的门限数量, 则向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息 的步骤。
结合第三方面, 在第三方面的第二种实现方式下, 在所述收发单元向所述基站 发送第一无线资源控制信令之后,
所述收发单元还用于: 接收所述基站发送的超时恢复消息, 所述超时恢复消息 为在所述基站的定时器超时时, 所述基站向所述网络器发送的;
以及根据所述超时恢复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息, 以指示所述 基站根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目标资源 状态恢复为所述原始资源状态;
以及根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站下发第二无线资源控制信 令, 以供所述基站向所述终端发送第二无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所 述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应 的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信,
所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
第四方面, 本发明实施例提供了一种基站, 包括:
收发单元, 用于接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息、 接 收第一无线资源控制信令;
资源状态修改单元, 用于所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待 修改信道资源, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状 态;
所述待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态; 所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送第一响应消息, 所述第一响应消 息包含: 所述资源修改单元根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修 改信道资源的修改确认信息, 以便于所述网络控制器在所述修改确认信息为所述基 站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 向所述基站发送所述第一无线资源控制 信令;
以及用于向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第 一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待 修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所 述待修改信道上进行通信,
其中, 所述第一传输能力配置信息为: 所述待修改信道资源在所述目标资源状 态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
结合第四方面, 在第四方面的第一种实现方式下, 所述基站还包括: 数量检测单元, 用于检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的 门限数量, 获得检测结果;
所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送包含所述检测结果的数量检测消 息。
结合第四方面, 在第四方面的第二种实现方式下, 所述基站还包括: 数量检测单元, 用于根据所述收发单元接收所述网络控制器发送的检测请求消 息, 检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测 结果;
所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送包含所述检测结果的数量检测消 息。
结合第四方面, 在第四方面的第三种实现方式下, 所述基站还包括: 定时器, 用于在所述资源状态修改单元修改所述待修改信道资源的状态后, 开 始计时;
所述收发单元还用于: 向网络控制器发送超时恢复消息, 以请求所述网络控制 器恢复所述待修改信道资源的状态。
结合第四方面的第三种实现方式, 在第四方面的第四种实现方式下, 所述收发 单元还用于: 接收所述网络控制器发送的第二修改控制消息,
以及向网络控制器反馈第二响应消息, 以便于所述网络控制器根据所述第二响 应消息, 向所述基站发送第二无线资源控制信令,
以及向所述终端发送所述第二无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第 二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的所 述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及 在所述待修改信道上进行通信,
所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道对应的信道资源在所述原始 资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息;
所述资源状态修改单元还用于: 根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信 道资源的状态, 由所述目标资源状态恢复为所述原始资源状态。
结合第四方面, 在第四方面的第五种实现方式下, 所述资源状态修改单元具体 用于: 根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 按 照预设的修改成功概率, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目 标资源状态。
第五方面, 本发明实施例提供了一种通信系统, 所述系统包括至少一个终端、 至少一个基站以及至少一个网络控制器;
所述网络控制器用于, 向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息; 以 及接收所述基站发送的第一响应消息, 所述第一响应消息包括所述基站根据所述信 道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信息, 以及当所 述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 向所述基站发 送第一无线资源控制信令;
所述基站用于, 根据所述网络控制器发送的所述第一修改控制消息中的信道资 源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状 态修改为目标资源状态, 其中, 所述待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态, 并向所述网络控制器发送所述第一响应消息; 以及向所述终端发 送所述网络控制器发送的所述第一无线资源控制信令;
所述终端用于, 根据所述第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无 线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能 力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述目标资源状态下, 所述终端对所述待 修改信道的传输能力配置信息。
结合第五方面, 在第五方面的第一种实现方式下, 所述网络控制器还用于接收 所述基站发送的数量检测消息, 如果所述数量检测消息中的检测结果指示: 处于所 述原始资源状态下的信道资源的数量超过预设的门限数量, 则执行向所述基站发送 信道资源状态的第一修改控制消息的步骤。
结合第五方面或第五方面的第一种实现方式, 在第五方面的第二种实现方式下, 所述基站还用于在所述基站的定时器超时时, 向所述网络控制器发送超时恢复消息, 所述超时恢复消息用于请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态;
所述网络控制器还用于接收所述基站发送的超时恢复消息; 以及根据所述超时 恢复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息;
所述基站还用于根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目标资源状态恢复为所述原始资源状态;
所述网络控制器还用于根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站发送第 二无线资源控制信令;
所述基站还用于向所述终端发送所述第二无线资源控制信令;
所述终端还用于根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前 的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信,
其中, 所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态 下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制终端切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给终端, 本发明技术方案通 过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线 资源控制连接状态的切换。 网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消 息, 以指示基站根据该第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资 源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。 然后网络 控制器根据基站反馈的第一响应消息, 确认是否进行本次修改。 如果该第一响应消 息中的修改确认信息为基站确认修改该待修改信道资源的状态, 则下发第一无线资 源控制信令给基站, 由基站将该信令发送给用户终端。 该信令包括: 第一传输能力 配置信息。 其中, 第一传输能力配置信息为: 该待修改信道资源在该目标资源状态 下, 该待修改信道资源对应信道的传输能力配置信息。 用户终端接收第一无线资源 控制信令后, 根据第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改信 道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修 改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或 现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图 仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动 性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例 1提供的一种信道状态的切换方法的流程示意图; 图 2为本发明实施例 2提供的一种信道状态的切换方法的可选流程示意图; 图 3为本发明实施例 3提供的一种信道状态的切换方法的可选流程示意图; 4为本发明实施例 4提供的一种信道状态的切换方法的流程示意图; 5为本发明实施例 5提供的一种信道状态的切换方法的可选流程示意图; 6为本发明实施例 6提供的一种信道状态的切换方法的可选流程示意图; 7为本发明实施例 7提供的一种信道状态的切换方法的可选流程示意图; 8为本发明实施例 8提供的一种网络控制器的结构示意图;
9为本发明实施例 8提供的网络控制器的另一种可选结构示意图;
0为本发明实施例 8提供的网络控制器的另一种可选结构示意图; 1为本发明实施例 9提供的一种基站的结构示意图;
2为本发明实施例 9提供的基站的另一种可选结构示意图;
3为本发明实施例 9提供的基站的另一种可选结构示意图;
4为本发明实施例 9提供的基站的另一种可选结构示意图;
5为本发明实施例 10提供的一种网络控制器的结构示意图;
6为本发明实施例 1 1提供的一种基站的结构示意图;
7为本发明实施例 12提供的一种通信系统的结构示意图;
8为本发明实施例 12提供的通信系统的信令交互流程示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实 施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
实施例 1 :
参见图 1, 本实施例提供了一种信道状态的切换方法, 适用于无线网络控制器 ( Radio Network Controller, 简称 RNC )。 当 RNC控制用户终端切换无线资源控制 连接状态时, RNC控制基站切换该用户终端当前使用信道的信道状态, 以满足用户 终端在切换无线资源控制连接状态后的数据传输需要。
其步骤及工作原理主要如下:
步骤 101 : 网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息。
在本实施例中, 该信道资源状态的修改控制消息用于: 指示基站根据该第一修 改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将待修改信道资源的状态 由原始资源状态修改为目标资源状态。 在 RNC确定需修改一用户终端的 RRC连接 状态后, RNC通过该修改控制消息告知基站进行修改。
在本实施例中, 信道资源包含: 一组信道以及该组信道相关的控制信息 (主扰 码、 信道标示号码)、 用户终端对该信道的传输能力配置信息, 以及基站对该信道的 传输承载能力的配置信息等。
在本实施例中, 信道资源的状态为: 专用资源状态或公共资源状态。 如果一信 道对应的信道资源处于专用资源状态, 该信道可承载大量的数据, 数据的传输速度 较快, 适用于数据下载等数据业务。 而用户终端与该信道的 RRC 连接状态为 DCH 状态。 如果一信道的信道资源处于公共资源状态, 该信道可承载小量的数据, 数据 传输速率较慢, 适用于即时通信等业务。 而用户终端与该信道的 RRC 连接状态为 FACH状态。
举例来说, 在发送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 网络控制器可通过 TVM测量, 确认用户终端是否需要切换当前的 RRC连接状态。 具体步骤为: 用户终 端按照一定的时间间隔, 进行传输业务量测量 ( Traffic Volume Measurements, 简称 TVM) , 以测量该用户终端在处理当前业务时, 需发送数据的大小。用户终端将 TVM 测量结果上报给 RNC, RNC根据 TVM测量结果, 决定是否控制用户终端切换 RRC 连接状态。
当某一业务需发送的数据较小时, RNC可以控制用户终端将当前的 RRC连接状 态切换为 CELL-FACH状态; 当某一业务需发送的数据较大时, RNC可控制用户终 端将当前的 RRC连接状态切换为 CELL-DCH状态。 在不同 RRC连接状态下的用户 终端需要具有不同传输性能的信道实现数据传输。 而信道的传输状态由基站进行管 理设置, 基站通过管理信道资源以达到管理信道状态, 故 RNC向基站发送信道资源 状态的修改控制消息, 以修改信道资源状态,使用户终端完成 RRC连接状态的切换。
步骤 102 : 网络控制器接收所述基站发送的第一响应消息。
在本实施例中, 该第一响应消息包含该基站根据该修改控制消息对该信道资源 状态的修改确认信息。 根据当前的网络环境, 如果基站可修改该待修改信道资源的 状态, 则基站向网络控制器发送的修改确认信息为基站确认该次修改。 如果当前网 络环境不允许基站修改该信道资源的状态, 则基站向网络控制器发送修改确认信息 为基站不允许该次修改。
步骤 103 : 判定该第一响应消息中的修改确认信息是否为基站确认修改该待修 改信道资源的状态, 如果是, 则执行步骤 104。
举例来说, 如果网络控制器根据该修改确认信息, 判定基站当前不可对该信道 资源的状态进行修改, 则可以但不限于结束步骤, 等待下一步操作、 或者向基站发 送新信道配置消息, 为终端配置新的信道, 以满足终端业务需要, 该步骤为现有技 术, 在此不再赘述。
步骤 104 : 网络控制器向基站发送第一无线资源控制信令, 以便于基站向用户 终端发送该第一无线资源控制信令。
在本实施例中, 该第一无线资源控制信令包括: 第一传输能力配置信息。 在现 有技术中, 一种类型的信道资源状态配置有一个传输能力配置信息, 由 RNC预先设 置好。 该传输能力配置信息作用在用户终端上, 用于配置用户终端在信道上的数据 传输能力, 譬如: 终端在该信道上的最大数据传输速率、 该信道的最大传输承载量 等。 该传输能力配置信息预存在 RNC中, 每个类型的信道资源状态与一传输能力配 置信息相匹配。
在本步骤中, 根据待修改信道资源的目标资源状态, RNC将该目标资源状态相 匹配的传输能力配置信息, 通过第一无线资源控制信令发送给基站, 由基站转发给 用户终端。
用户终端接收到该第一无线资源控制信令后, 根据第一传输能力配置信息, 在 该待修改信道资源对应的信道上配置传输能力, 以便于用户终端切换当前的 RRC连 接状态, 在该待修改信道上进行通信。 该第一传输能力配置信息为: 该待修改信道 资源在该目标资源状态下, 用户终端对该待修改信道的传输能力配置信息。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制终端切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给终端, 本发明技术方案通 过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线 资源控制连接状态的切换。 网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消 息, 以指示基站根据该第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资 源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。 然后网络 控制器根据基站反馈的第一响应消息, 确认是否进行本次修改。 如果该第一响应消 息中的修改确认信息为基站确认修改该待修改信道资源的状态, 则下发第一无线资 源控制信令给基站, 由基站将该信令发送给用户终端。 该信令包括: 第一传输能力 配置信息。 其中, 第一传输能力配置信息为: 该待修改信道资源在该目标资源状态 下, 该待修改信道资源对应信道的传输能力配置信息。 用户终端接收第一无线资源 控制信令后, 根据第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改信 道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修 改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
实施例 2
参见图 2, 图 2 为一种信道状态切换方法的另一种可选流程示意图, 适用于陆 地无线接入网中的网络控制器, 本实施与实施例 1 的区别在于, 在步骤 101 之前, 还包括以下的步骤。
步骤 201 : 网络控制器接收所述基站发送的数量检测消息。
在本实施例中, 当处于同一信道状态的信道数量过多时, 如果再任意修改信道 的信道状态, 会造成网络拥挤, 影响用户终端与基站之间的通信。 故网络控制器可 接收基站发送的数量检测消息, 通过判定处于原始资源状态下的信道资源的数量是 否过多, 从而判定在同一信道状态的信道数量是否过多。
步骤 202 : 判定该数量检测消息中的检测结果是否为: 处于原始资源状态下的 信道数量超过预设的门限数量, 如果是, 则执行实施例 1 中的步骤 101。
在本实施例中, 基站预先设置一个门限数量, 如果处于原始资源状态的信道资 源的数量超过该门限数量, 则说明该类型的信道资源数量过多, 可对该信道资源状 态进行修改, 执行步骤 101。
如果该信道资源的数量没有超过预设的门限数量, 说明该信道资源的数量较小, 不能在再修改该类型的信道状态标识。 作为一种举例, 可以但不限于结束, 等待下 一步操作, 或者执行步骤 203
步骤 203 : 向基站发送新信道配置消息, 为终端配置新的信道。
在本实施例中, 该步骤为现有技术, 在此不再赘述。
由上可见, 本实施例除了具备实施例 1 的有益效果外, 还进一步具有以下效果: 在网络控制器发送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 接收基站发送数量 检测消息, 判定在该原始资源信道状态下的信道资源的数量超过该门限数量。 在超 过门限数量后, 网络控制器才发送信道资源状态的第一修改控制消息, 控制基站进 行修改。 进一步控制基站中处于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进一步提高 信道资源管理的合理性。
实施例 3
参见图 3, 图 3 为该信道状态的切换方法的另一种流程示意图, 适用于陆地无 线接入网中的网络控制器, 本实施例与实施例 1 的区别在于, 在步骤 104之后还包 括以下步骤:
步骤 301 : 网络控制器根据基站发送的超时恢复消息, 向基站发送第二修改控 制消息。
在本实施例中, 由于信道总的数量是不变的, 相应的信道资源的总数也是不变 的, 为了避免在某一信道资源状态的信道资源的数量过多, 可基站中设置一个定时 器, 在一信道资源修改后, 在定时器计量的时间长度超过预设的时间长度后, 将该 信道资源状态由目标资源状态恢复为原始资源状态, 并发送超时恢复消息以告知网 络控制器。 该超时恢复消息用于向网络控制器请求将该待修改信道资源的状态恢复 到原始资源状态。 在收到该超时恢复消息后, 网络控制器向基站发送第二修改控制 信息, 以指示基站根据第二修改控制消息, 将该待修改信道资源的状态, 由目标资 源状态恢复为原始资源状态。
步骤 302 : 网络控制器根据基站反馈的第二响应消息, 向基站发送第二无线资 源控制信令。
在本实施例中, 该第二响应消息包含基站根据第二修改控制消息对该待修改信 道资源的修改确认信息。 当所述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道 资源的状态时, 网络控制器向基站发送第二无线资源控制信令, 以供基站将该第二 无线控制信令发送给用户终端。 该第二无线资源控制信令包括: 第二传输能力配置 信息。 用户终端在接收该第二无线信令后, 根据该第二传输能力配置信息, 在该信 道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的 RRC链接状态, 以 及在该待修改信道上进行通信。 该第二传输能力配置信息为: 该待修改信道资源在 原始资源状态下, 用户终端对该待修改信道的传输能力配置信息。
作为本实施例的一种举例, 在网络控制器收到基站的超时恢复消息时, 可以但 不限于不执行步骤 301与 302, 而是向基站发送新信道配置消息, 以供基站为终端配 置新的信道, 以满足终端业务需要。 该步骤为现有技术, 在此不在赘述。
由上可见, 本实施例除了具备了实施例 1 的有益效果外, 还进一步具备了以下 有益效果:
在该待修改信道资源修改一段时间后, 网络控制器接收基站发送的超时恢复消 息, 该超时恢复消息用于向请求网络控制器恢复该待修改资源的状态。 网络控制器 根据该超时恢复消息, 向基站发送第二修改控制消息, 以指示基站根据该第二修改 控制消息, 将待修改信道资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态。 然后 根据基站反馈的第二响应消息, 网络控制器向基站发送第二无线资源控制信令, 以 便于基站将该信令发送给用户终端, 以供用户终端根据该信令中的第二传输能力配 置信息, 在该待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换无线资源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。 可见, 本技术方案可以避免一信道资源长时间占 用某一状态, 进一步提高信道资源管理的合理性。
实施例 4
参见图 4, 本实施例提供的一种信道状态的切换方法, 适用于陆地无线接入网 中的基站, 其步骤主要如下:
步骤 401 : 基站接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息。 在本实施例中, 当网络控制器欲切换与用户终端之间的 RRC连接状态时, 网络 控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以改变一信道资源的状态, 从而改变信道的状态。 该信道为该用户终端与基站当前连接的信道。
在本实施例中, 信道资源包含: 一组信道以及该组信道相关的控制信息 (主扰 码、 信道标示号码)、 用户终端对该信道的传输能力配置信息, 以及基站对该信道的 传输承载能力的配置信息等。
步骤 402 : 基站根据该第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信 道资源, 将待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。
在本实施例中, 信道资源的状态为: 专用资源状态或公共资源状态。 如果一信 道对应的信道资源处于专用资源状态, 该信道可承载大量的数据, 数据的传输速度 较快, 适用于数据下载等数据业务。 而用户终端与该信道的 RRC 连接状态为 DCH 状态。 如果一信道的信道资源处于公共资源状态, 该信道可承载小量的数据, 数据 传输速率较慢, 适用于即时通信等业务。 而用户终端与该信道的 RRC 连接状态为 FACH状态。
在本实施例中, 基站可以但不限于根据该第一修改控制消息, 立即修改该待修 改信道资源的状态, 或则根据该第一修改控制消息, 在预设的时间到达时才进行修 改, 或与网络控制器进行通信, 在网络控制器下发修改生效消息时, 再进行修改。
步骤 403 : 基站向网络控制器发送第一响应消息。
在本实施例中, 该第一响应消息包括: 基站根据该信道资源状态的修改控制消 息对该待修改信道资源的修改确认信息。 网络控制器根据该修改确认信息, 判定是 否进行本次修改时, 如果该修改确认信息为基站确认修改该待修改信道资源的状态, 则向基站发送第一无线资源控制信令, 以便于基站将该第一无线资源控制信令发送 给用户终端。 否则, 网络控制器可以但不限于结束本次操作、 或向基站发送新信道 配置消息, 为终端配置新的信道, 以满足终端业务需要, 该配置新信道为现有技术, 在此不再赘述。
步骤 404 : 基站向用户终端发送第一无线资源控制信令。
在本实施例中, 该第一无线资源控制信令包括: 第一传输能力配置信息。 该第 一传输能力配置信息的详细内容可以但不限于参见于实施例 1 中相关的描述。 基站 接收该第一无线资源控制信令后, 将其转发给用户终端, 以供用户终端根据该信令 中的第一传输能力配置信息, 配置该终端在该信道上的传输能力, 从而实现切换当 前的 RRC连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制终端切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给终端, 本发明技术方案通 过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线 资源控制连接状态的切换。 基站接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控 制消息, 根据该修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将该待 修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。 基站向网络控制器反 馈的第一响应消息, 如果第一响应消息中的修改确认信息为基站确认修改该待修改 信道资源的状态, 则基站接收网络控制器下发第一无线资源控制信令, 将该信令发 送给用户终端。 该信令包括: 第一传输能力配置信息。 其中, 第一传输能力配置信 息为: 该待修改信道资源在该目标资源状态下, 该待修改信道资源对应信道的传输 能力配置信息。 用户终端接收第一无线资源控制信令后, 根据第一传输能力配置信 息, 在该待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的 无线资源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
实施例 5
参见图 5, 图 5 为信道状态的切换方法的另一种可选流程示意图, 适用于陆地 无线接入网中的基站。 本实施例与实施例 4 的区别在于, 在步骤 401 之前, 还包括 以下步骤:
步骤 501 : 基站检测处于原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果, 向网络控制器反馈包含检测结果的数量检测消息。
在本实施例中, 当处于同一信道状态的信道数量过多时, 如果再任意修改信道 的信道状态, 会造成网络拥挤, 影响用户终端与基站之间的通信。 故网络控制器可 接收基站发送的数量检测消息, 通过判定处于原始资源状态下的信道资源的数量是 否过多, 从而判定在同一信道状态的信道数量是否过多。 在本实施例中, 基站将检 测的结果反馈给网络控制器, 网络控制器根据该反馈的检测结果, 确定是否修改该 信道资源的状态。 如果在该原始资源状态的信道资源当前的数量少于预设的门限数 量, 则说明处于该类型信道状态的信道数量较少, 网络控制器可以但不限于根据该 检测结果, 结束步骤、 或向基站发送新信道配置消息, 为终端配置新的信道。 该配 置新信道为现有技术, 在此不再赘述。
作为本实施例的一种举例, 基站除了自行检测信道资源的数量外, 还可以根据 网络控制器发送的检测请求消息, 对基站中的信道资源数量进行检测。
由上可见, 本实施例除了具备实施例 4的有益效果外, 还进一步具有以下效果: 在基站修改信道资源的状态之前, 在基站中设置一门限数量, 在该原始资源状 态的信道资源当前的数量超过该门限数量之前, 基站不修改该类型的信道资源状态, 在超过之后才进行修改。 进一步控制处于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进 一步提高信道资源管理的合理性。
实施例 6
参见图 6, 图 6 为该信道状态切换方法的另一种可选流程示意图, 适用于陆地 无线接入网中的基站。 本实施例与实施例 4 的区别在于, 在步骤 404之后还包括以 下步骤:
步骤 601 : 启动定时器, 判定定时器是否超时, 如果是, 则执行步骤 602。
步骤 602 : 基站向网络控制器发送超时恢复消息。
在本实施例中, 由于信道总的数量是不变的, 相应的信道资源的总数也是不变 的, 为了避免在某一信道资源状态的信道资源的数量过多, 可基站中设置一个定时 器, 在一信道资源修改后, 在定时器计量的时间长度超过预设的时间长度后, 基站 可向网络控制器发送超时恢复消息, 以请求网络控制恢复该待修改信道资源的状态。
步骤 603 : 基站接收并根据第二修改控制消息, 将该待修改信道资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态。
在本步骤中, 网络控制器根据该超时恢复消息, 向基站下发第二修改控制消息, 以供基站根据该第二修改控制消息, 将该待修改信道资源的状态, 由目标资源状态 恢复为原始资源状态。
步骤 604 : 基站向网络控制器反馈第二响应消息, 并接收网络控制发送的第二 无线资源控制信令, 并将该信令发送给用户终端。
在本实施例中, 基站向网络控制器反馈包含修改确认的第二响应消息。 网络控 制器根据该第二响应消息中修改确认信息为: 基站确认修改该待修改信道资源的状 态, 向基站下发第二无线资源控制信令。 基站接收并将该第二无线资源控制信令转 发给终端。
在本步骤中, 该第二无线资源控制信令包括: 第二传输能力配置信息。 用户终 端根据该第二传输能力配置信息, 在该信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的 RRC链接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。 该第二传输 能力配置信息为: 该待修改信道资源在原始资源状态下, 用户终端对该待修改信道 的传输能力配置信息。
作为本实施例的一种举例, 在网络控制器收到超时恢复消息后, 可以但不限于 不发送第二修改控制消息, 而是向基站发送新信道配置消息。 这时, 基站不执行步 骤 603与 604, 而是根据该信道配置消息, 为终端配置新的信道, 以满足终端业务需 要。 该步骤为现有技术, 在此不在赘述。
由上可见, 本实施例除了具备实施例 4 的有益效果外, 还进一步具有以下的有 益效果:
在信道资源状态修改完成后, 基站与终端进行数据传输时, 基站开始计量时间 长度, 如果超时, 则基站向网络控制器发送超时恢复消息, 以请求网络控制器恢复 该待修改信道资源的状态。 基站根据接收网络控制器发送的第二修改控制消息, 将 该待修改信道资源由目标资源状态恢复为原始资源状态, 并向网络控制器反馈第二 响应消息。 然后基站接收网络控制器下发第二无线资源控制信令, 并将该第二无线 控制信令发送用户终端, 以便于用户终端配置传输能力, 切换无线资源控制连接状 态。 可见, 本技术方案可以避免一信道资源长时间占用某一状态, 进一步提高信道 资源管理的合理性。
实施例 7
参见图 7, 图 7 为该信道状态切换方法的另一种流程示意图, 适用于陆地无线 接入网中的基站。 本实施例与实施例 4 的区别在于: 在步骤 402 中, 在基站修改该 待修改信道的信道状态标识时, 基站按照预设的概率执行该步骤。 即将步骤 402 替 换为步骤 701 : 基站根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信 道资源, 按照预设的修改成功概率, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状 态修改为目标资源状态。
由上可见, 本实施例除了具备了实施例 4的有益效果外, 还具有以下有益效果: 基站在修改信道资源状态时, 根据预设的概率进行修改, 进一步控制基站中处 于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进一步提高信道资源管理的合理性。
实施例 8
参见图 8, 本实施例提供了一种网络控制器, 适用于陆地无线接入网, 其主要 包括: 收发单元 801、 修改确认确定单元 802。
其各部件的连接结构及工作原理如下:
收发单元 801, 用于向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息、 第一无线 资源控制信令、 以及接收基站反馈的第一响应消息。
在本实施例中, 该信道资源状态的第一修改控制消息用于指示基站根据该修改 控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。 该信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或 公共资源状态。 该第一响应消息包括: 基站根据该信道资源状态的第一修改控制消 息对该信道资源的修改确认信息。
修改确认确定单元 802, 与该收发单元 801 电连接, 用于根据该第一响应消息 中的修改确认信息, 确定该基站是否确认修改该待修改信道资源的状态。
在本实施例中, 如果修改确认确定单元 802确定该修改确认信息为: 基站确认 修改该待修改信道资源的状态, 则收发单元 801 还用于向基站发送第一无线资源控 制信令, 以便于基站将第一无线资源控制信令发送给用户终端, 以便于用户终端根 据第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在该待修改信道资源对应的 待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在 该待修改信道上进行通信。
在本实施例中, 第一无线资源控制信令包含: 第一传输能力信息。 第一传输能 力配置信息为: 该待修改信道资源在目标资源状态下, 用户终端对该待修改信道的 传输能力配置信息。
本实施例更详细的工作原理及内容可以但不限于参见实施例 1 的相关记载。 作为本实施例的一种举例, 参见图 9, 图 9 为本实施例的另一种可选连接结构 示意图, 收发单元 901 与修改确认确定单元 902 电连接。 收发单元 901 除了具备本 实施例的作用外, 还用于在发送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 接收基站 发送的数量检测消息。 如果该数量检测消息中的检测结果为: 处于原始资源状态下 的信道数量超过预设的门限数量, 则收发单元 901 还用于向基站发送信道状态的第 一修改控制消息。 如果该检测结果为不超过, 则可以但不限于结束, 等待下一步骤, 或者收发单元 901 向基站发送新信道配置信息, 为用户终端配置新信道。 本举例更 详细的工作原理及内容可以但不限于参见实施例 2的相应记载
作为本实施例的一种举例, 参见图 10, 图 10 为本实施例的另一种可选连接结 构示意图, 收发单元 1001与修改确认确定单元 1002电连接。 该收发单元 1001除了 具有本实施例的作用外, 还用于在发送第一无线资源控制信令之后, 接收基站发送 的超时恢复消息、 以及在接收基站发送的超时恢复消息之后, 根据该超时恢复消息, 向基站发送第二修改控制消息, 以指示基站根据第二修改控制消息, 将待修改信道 资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态、 以及根据所述基站反馈的第二 响应消息, 向基站发送第二无线资源控制信令, 以便于基站将第二无线资源控制信 令发送给用户终端, 以便于用户终端根据第二无线资源控制信令中的第二传输能力 配置信息, 在该待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换 当前的无线资源控制连接状态,在该待修改信道上进行通信。修改确认确定单元 1002 还用于根据第二响应消息中的修改确认, 确定基站是否确认本次修改。 本举例更详 细的工作原理及内容可以但不限于参见实施例 3的相应记载。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制终端切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给终端, 本发明技术方案通 过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线 资源控制连接状态的切换。 收发单元 801 向基站发送信道资源状态的第一修改控制 消息, 以指示基站根据该第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道 资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。 修改确 认确定单元 802 根据基站反馈的第一响应消息, 确认该第一响应消息中的修改确认 信息是否为基站确认修改该待修改信道资源的状态, 如果是, 则收发单元 801 下发 第一无线资源控制信令给基站, 由基站将该信令转发给终端。 该信令包括: 第一传 输能力配置信息。 其中, 第一传输能力配置信息为: 该待修改信道资源在该目标资 源状态下, 该待修改信道资源对应信道的传输能力配置信息。 终端接收第一无线资 源控制信令后, 根据第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改 信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待 修改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
进一步的, 图 9所示的网络控制器除了具备以上有益效果外, 还具备: 在收发 单元 901 发送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还用于接收基站发送数量检 测消息, 如果在该原始资源信道状态下的信道资源的数量超过该门限数量, 收发单 元 901 才向基站发送信道资源状态的修改控制消息, 控制基站进行修改。 进一步控 制基站中处于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进一步提高信道资源管理的合 理性。
进一步的, 图 10所示的网络控制器除了具备以上有益效果外, 还具备: 网络控 制器在该待修改信道资源的状态修改一段时间后, 收发单元 1001还用于接收基站发 送的超时恢复消息, 该超时恢复消息用于向请求网络控制器恢复该待修改资源的状 态。 网络控制器根据该超时恢复消息, 向基站发送第二修改控制消息, 以指示基站 根据该第二修改控制消息, 将待修改信道资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始 资源状态。 然后根据基站反馈的第二响应消息, 网络控制器向基站发送第二无线资 源控制信令, 以便于基站将该信令转发给终端, 以便于用户终端根据该信令中的第 二传输能力配置信息, 在该待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换无线资源控 制连接状态。 可见, 本技术方案可以避免一信道资源长时间占用某一状态, 进一步 提高信道资源管理的合理性。 实施例 9
参见图 1 1, 本实施例提供了一种基站, 适用于陆地无线接入网, 其主要包括: 收发单元 1 101、 资源状态修改单元 1 102。
其各部件连接关系及工作原理主要如下:
收发单元 1 101,用于接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息、 以及接收第一无线资源控制信令。 收发单元 1101还用于: 向网络控制器发送第一响 应消息, 以及将该第一无线资源控制信令发送给终端, 以便于用户终端根据第一无 线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在待修改信道资源对应的待修改信道 上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 在该待修改信道上 进行通。 其中, 该第一响应消息包含: 该资源状态修改单元 1 102对该待修改信道资 源的修改确认信息。 该第一无线资源控制信令包括第一传输能力配置信息。
资源状态修改单元 1 102, 与收发单元 1 101 电连接, 用于该第一修改控制消息中 的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资 源状态修改为目标资源状态;
本实施例更详细的工作原理及流程可以但不限于参见实施例 4的相应记载。 作为本实施例的一种举例, 参见图 12, 图 12 为本发明基站的另一种连接结构 示意图。相比与图 1 1,本举例中的基站还包括:数量检测单元 1203,与收发单元 1201 电连接, 用于检测所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得 检测结果; 或者用于在收发单元 1201接收网络控制器发送的检测请求消息后, 根据 该检测请求消息, 处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果。
在本举例中, 收发单元 1201还用于接收网络控制器发送数量检测消息、 以及向 网络控制器发送包含该检测结果的反馈消息。 本举例更详细的工作原理及内容可以 但不限于参见实施例 5的相关记载。
作为本实施例的一种举例, 参见图 13, 图 13 为本发明基站的另一种连接结构 示意图。 相比与图 1 1, 本举例中的基站还包括: 定时器 1303, 与收发单元 1301 电 连接,用于在资源状态修改单元 1302修改所述待修改信道资源的状态后,开始计时。 收发单元 1301 还用于在定时器 1303 超时时, 向网络控制器发送超时恢复消息, 以 请求网络控制器恢复该待修改信道资源的状态。 收发单元 1301还用于接收所述网络 控制器发送的第二修改控制消息, 以及向网络控制器反馈第二响应消息, 以便于网 络控制器根据第二响应消息, 向基站发送第二无线资源控制信令。 收发单元 1301还 用于在接收网络控制器发送的第二无线资源控制信令之后, 将该第二无线资源控制 信令发送给用户终端, 以便于用户终端根据第二无线资源控制信令中的第二传输能 力配置信息, 在该待修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实 现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。
资源状态修改单元 1302还用于: 根据该第二修改控制消息, 将待修改信道资源 的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态。
本举例更详细的工作原理及内容可以但不限于参见实例 6的相应记载。
作为本实施例的一种举例, 参见图 14, 图 14 为本发明基站的另一种连接结构 示意图。 本举例与实施例 1 1 的区别在于: 该资源状态修改单元 1402还用于根据该 修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 按照预设的修改成功概 率, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制终端切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给终端, 本发明技术方案通 过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线 资源控制连接状态的切换。 收发单元 1 101接收网络控制器发送的信道资源状态的第 一修改控制消息, 资源状态修改单元 1 102根据该第一修改控制消息中的信道资源索 引号, 确定待修改信道资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为 目标资源状态。 收发单元 1 101 向网络控制器反馈的第一响应消息, 如果第一响应消 息中的修改确认信息为基站确认修改该待修改信道资源的状态, 则收发单元 1 101接 收网络控制器下发第一无线资源控制信令, 将该信令转发给用户终端。 该信令包括: 第一传输能力配置信息。 其中, 第一传输能力配置信息为: 该待修改信道资源在该 目标资源状态下, 该待修改信道资源对应信道的传输能力配置信息。 用户终端接收 第一无线资源控制信令后, 根据第一传输能力配置信息, 在该待修改信道资源对应 的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及 在该待修改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
进一步的, 图 12所示的基站除了具备以上有益效果外, 还具备:
在基站修改信道资源的状态之前,在基站中设置一门限数量,数量检测单元 1203 自行检测或根据收发单元 1201接收数量检测请求, 检测该原始资源状态的信道资源 当前的数量是否超过该门限数量, 如果超过, 资源状态修改单元 1 102才进行修改。 进一步控制处于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进一步提高信道资源管理的 合理性。
进一步的, 图 13所示的基站除了具备以上有益效果外, 还具备:
在信道资源状态修改完成后,基站与终端进行数据传输时,定时器 1303开计时, 如果超过预设置的时间长度, 则收发单元 1301 向网络控制器发送超时恢复消息, 以 请求网络控制器恢复该待修改信道资源的状态。 资源状态修改单元 1302根据收发单 元 1301接收网络控制器发送的第二修改控制消息, 将该待修改信道资源由目标资源 状态恢复为原始资源状态, 并由收发单元 1301 向网络控制器反馈第二响应消息, 然 后接收网络控制器下发第二无线资源控制信令, 并转发给终端, 以供终端切换无线 资源控制连接状态。 可见, 本技术方案可以避免一信道资源长时间占用某一状态, 进一步提高信道资源管理的合理性。
进一步的, 图 14所示的基站除了具备以上有益效果外, 还具备:
资源状态修改单元 1402在修改信道资源状态时, 根据预设的概率进行修改, 进 一步控制基站中处于同一信道资源状态的信道资源的数量, 进一步提高信道资源管 理的合理性。
实施例 10
参见图 15, 本发明实施例还提供了一种网络控制器, 如图 15 所示, 该网络控 制器 1500包括: 总线 1540 ; 以及连接到总线 1540的处理器 1510、 存储器 1520和 通信接口 1530, 其中该通信接口 1530用于与基站或其他网络设备进行通信; 该存储 器 1520用于存储程序, 该处理器 15 10用于调用存储器中程序执行如下操作:
向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以指示基站根据该第一修改控 制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 待修改信道资源的状态包括: 专用资 源状态、 或公共资源状态; 接收基站发送的第一响应消息, 该第一响应消息包括: 基站根据信道资源状态的第一修改控制消息对待修改信道资源的修改确认信息; 当 修改确认信息为基站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 向基站发送第一无线 资源控制信令, 以便于基站向终端发送第一无线资源控制信令, 以便于终端根据第 一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在该待修改信道资源对应的待修 改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在该待 修改信道上进行通信, 其中, 第一传输能力配置信息包括: 该待修改信道资源在目 标资源状态下, 终端对该待修改信道的传输能力配置信息。
在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 15 10还用于: 接收基站发送的数量检测 消息, 如果数量检测消息中的检测结果指示: 处于原始资源状态下的信道资源的数 量超过预设的门限数量, 则执行向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息的步 骤。
在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 15 10还用于: 接收基站发送的超时恢复 消息, 该超时恢复消息为: 在基站的定时器超时时, 基站向网络控制器发送的消息, 用于请求网络控制器恢复该待修改信道资源的状态; 以及根据所述超时恢复消息, 向基站发送第二修改控制消息, 以便于基站根据第二修改控制消息, 将该待修改信 道资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态; 以及根据基站反馈的第二响 应消息, 向基站发送第二无线资源控制信令, 以供基站向终端发送该第二无线资源 控制信令, 以便于终端根据第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在 该待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资 源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信; 其中, 第二传输能力配置信息 包括: 该待修改信道资源在原始资源状态下, 终端对该待修改信道的传输能力配置 信息。
因此, 本发明实施例的网络控制器, 通过控制基站切换信道资源的状态, 使得 终端当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现切换无线资源控制连接状态。 与现 有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置新的信道时, 网 络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而且终端与基站之 间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信息以及信令, 也 不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者 之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
实施例 11
参见图 16, 本发明实施例还提供了一种基站, 如图 16所示, 该基站 1500包括: 总线 1640 ; 以及连接到总线 1640的处理器 1610、 存储器 1620和通信接口 1630, 其 中该通信接口 1630用于与外部网络控制器、 用户终端进行通信; 该存储器 1620用 于存储程序, 该处理器 1610用于调用存储器 1620中的程序执行如下操作:
接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息; 根据所述第一修改 控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 该待修改信道资源的状态包括: 专用 资源状态、 或公共资源状态; 向网络控制器发送第一响应消息, 该第一响应消息包 括: 基站根据该信道资源状态的第一修改控制消息对该待修改信道资源的修改确认 信息, 以便于网络控制器在该修改确认信息为基站确认修改该待修改信道资源的状 态时, 向基站发送第一无线资源控制信令; 向终端发送第一无线资源控制信令, 以 便于终端根据第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在该待修改信道 资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状 态, 以及在该待修改信道上进行通信, 其中, 第一传输能力配置信息包括: 该待修 改信道资源在目标资源状态下, 终端对该待修改信道的传输能力配置信息。
在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 1610还用于: 检测处于原始资源状态下 的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果, 向网络控制器反馈包含该检 测结果的数量检测消息。 在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 1610还用于: 根据网络控制器发送的检 测请求消息, 检测处于原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得 检测结果, 向网络控制器反馈包含该检测结果的数量检测消息。
在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 1610还用于: 启动定时器, 如果定时器 超时, 则向网络控制器发送超时恢复消息, 以请求所述网络控制器恢复该待修改信 道资源的状态; 以及用于接收网络控制器发送的第二修改控制消息, 根据第二修改 控制消息, 将该待修改信道资源的状态, 由目标资源状态恢复为原始资源状态; 以 及用于向网络控制器反馈第二响应消息, 并接收网络控制器根据第二响应消息而下 发的第二无线资源控制信令, 向所述终端发送所述第二无线资源控制信令, 以便于 终端根据第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在该待修改信道资源 对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状 态, 并在所述待修改信道上进行通信, 其中, 第二传输能力配置信息包括: 待修改 信道对应的信道资源在原始资源状态下, 终端对该待修改信道的传输能力配置信息。
在本发明实施例中, 可选地, 该处理器 1610用于根据第一修改控制消息中的信 道资源索引号, 确定待修改信道资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状 态修改为目标资源状态, 具体包括: 根据第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 按照预设的修改成功概率, 将该待修改信道资源的状态, 由 原始资源状态修改为目标资源状态。
因此, 本发明实施例的基站, 通过切换信道资源的状态, 使得终端当前使用信 道的信道状态被切换, 从而实现切换无线资源控制连接状态。 与现有技术相比, 由 于现有技术中基站为用户终端配置新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信 息 (如主扰码、 信道号码等), 而且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本 发明技术方案无需发送该部分的信息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采 用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
另外, 在网络通信繁忙时, 现有技术无法为终端分配新的信道, 从而造成终端 无法切换无线资源控制连接状态, 使传输速度无法提高。 而采用本发明技术方案, 当网络通信繁忙, 没有空闲的信道时, 切换终端当前使用信道的信道状态, 以满足 终端数据传输需求, 降低上述情况发生的可能性, 提高信道资源管理的合理性。
实施例 12 参见图 17, 本发明实施例还提供了一种通信系统, 如图 17 所示, 该系统包括 至少一个网络控制器 1701、 至少一个基站 1702 以及至少一个终端 1703 ; 其中, 网 络控制器 1701 与基站 1702通信连接, 用于与基站 1702进行通信; 基站 1702与终 端 1703通信连接。
在本实施例中, 网络控制器 1701用于: 向基站 1702发送信道资源状态的第一 修改控制消息; 以及接收基站 1702发送的第一响应消息, 该第一响应消息包括基站 1702 根据该信道资源状态的第一修改控制消息对该待修改信道资源的修改确认信 息, 以及当修改确认信息为基站 1702确认修改该待修改信道资源的状态时, 向基站 1702发送第一无线资源控制信令;
基站 17022用于: 根据网络控制器 1701发送的第一修改控制消息中的信道资源 索引号, 确定待修改信道资源, 并将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修 改为目标资源状态, 其中, 该待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共 资源状态, 并向网络控制器 1701 发送第一响应消息; 以及向终端 1703 发送网络控 制器 1701发送的第一无线资源控制信令;
终端 1703用于, 根据第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在该 待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源 控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信, 其中, 第一传输能力配置信息包 括: 待修改信道资源在所述目标资源状态下, 终端 1703对该待修改信道的传输能力 配置信息。
作为本实施例的一种举例, 该通信还包括: 网络控制器 1701接收基站 1702发 送的数量检测消息, 如果数量检测消息中的检测结果指示: 处于原始资源状态下的 信道资源的数量超过预设的门限数量, 则执行向基站发送信道资源状态的第一修改 控制消息的步骤。
作为本实施例的一种举例, 网络控制器 1701还用于接收基站 1702发送的数量 检测消息, 如果数量检测消息中的检测结果指示: 处于原始资源状态下的信道资源 的数量超过预设的门限数量, 则执行向基站 1702发送信道资源状态的第一修改控制 消息的步骤。
作为本实施的一种举例, 基站 1702还用于在基站 1702的定时器超时时, 向网 络控制器 1701发送超时恢复消息, 该超时恢复消息用于请求所述网络控制器恢复所 述待修改信道资源的状态; 网络控制器 1701 还用于接收基站 1702发送的超时恢复 消息; 以及根据该超时恢复消息, 向基站 1702 发送第二修改控制消息。 基站 1702 还用于根据第二修改控制消息, 将该待修改信道资源的状态, 由目标资源状态恢复 为原始资源状态。 网络控制器 1701 还用于根据基站 1701 反馈的第二响应消息, 向 基站 1701发送第二无线资源控制信令。 基站 1702还用于向终端 1703发送所述第二 无线资源控制信令。 终端 1703还用于根据该第二无线资源控制信令中的第二传输能 力配置信息, 在该待修改信道资源对应的该待修改信道上配置传输能力, 从而实现 切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信, 其中, 第二 传输能力配置信息包括: 该待修改信道资源在原始资源状态下, 终端 1703对该待修 改信道的传输能力配置信息。
为了便于理解本发明, 如图 18所示, 图 1 8为本通信系统的信令信息交互流程 示意图。 网络控制器 1701 向基站 1702发送信道资源状态的第一修改控制消息。 基 站 1702收到该消息后, 确认当前是否可以进行修改, 向网络控制器 1701 发送第一 响应消息。 基站 1702在网络环境允许可修改的情况下, 可以但不限于马上修改、 或 在预设的时间点上修改。 网络控制器 1701 根据该第一响应消息, 向基站 1702发送 第一无线资源控制信令, 基站 1702接收该信令后, 向终端 1703 发送该第一无线资 源控制信令, 以便于终端 1703配置该待修改信道的传输能力, 以及在该待修改信道 上进行通信。
由上可见, 应用本实施例技术方案, 在网络控制器控制 UE 切换无线资源控制 连接状态时, 相比于现有技术控制基站分配新信道资源给 UE, 本发明技术方案通过 切换信道资源的状态, 使得 UE当前使用信道的信道状态被切换, 从而实现无线资源 控制连接状态的切换。 网络控制器 RNC 1701 向基站 1702发送信道资源状态的第一 修改控制消息, 以指示基站 1702根据该第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确 定待修改信道资源, 将该待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源 状态。 然后网络控制器 1701 根据基站 1702反馈的第一响应消息, 确认是否进行本 次修改。 如果该第一响应消息中的修改确认信息为基站 1702确认修改该待修改信道 资源的状态, 则下发第一无线资源控制信令给基站 1702, 由基站 1702将该信令发送 给终端 1703。 该信令包括: 第一传输能力配置信息。 其中, 第一传输能力配置信息 为: 该待修改信道资源在该目标资源状态下, 该待修改信道资源对应信道的传输能 力配置信息。终端 1703接收第一无线资源控制信令后,根据第一传输能力配置信息, 在该待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线 资源控制连接状态, 以及在该待修改信道上进行通信。
可见, 与现有技术相比, 由于现有技术中网络控制器控制基站为用户终端配置 新的信道时, 网络控制器需下发新配置信道的信息 (如主扰码、 信道号码等), 而 且终端与基站之间需要进行功率控制过程, 而本发明技术方案无需发送该部分的信 息以及信令, 也不需要初始功率控制过程。 故采用本技术方案能精简网络控制器、 基站、 终端三者之间交换的信令。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 其中所述作为分离部件说明的单元 可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是 物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实 际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。 本领域普通技 术人员在不付出创造性的劳动的情况下, 即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式 可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可以通过硬件。 基于这样 的理解, 上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的 形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如 ROM/RAM、 磁碟、 光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务 器, 或者网络设备等) 执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所述的实施方式, 并不构成对该技术方案保护范围的限定。 任何在上述实 施方式的精神和原则之内所作的修改、 等同替换和改进等, 均应包含在该技术方案 的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道状态的切换方法, 其特征在于, 包括:
网络控制器向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以指示所述基站根据 所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待修改 信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所述待修改信道资源 的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
所述网络控制器接收所述基站发送的第一响应消息, 所述第一响应消息包括所述 基站根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信 息;
当所述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 所述网 络控制器向所述基站发送第一无线资源控制信令, 以便于所述基站向终端发送所述第 一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第一无线资源控制信令中的第一传输 能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现 切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述 第一传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述目标资源状态下, 所述终端 对所述待修改信道的传输能力配置信息。
2、 根据权利要求 1 所述的切换方法, 其特征在于, 在所述网络控制器向基站发 送信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述网络控制器接收所述基站发送的数量检测消息, 如果所述数量检测消息中的 检测结果指示: 处于所述原始资源状态下的信道资源的数量超过预设的门限数量, 则 执行向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息的步骤。
3、 根据权利要求 1 所述的切换方法, 其特征在于, 在所述网络控制器向所述基 站发送第一无线资源控制信令之后, 还包括:
所述网络控制器接收所述基站发送的超时恢复消息, 所述超时恢复消息为在所述 基站的定时器超时时, 所述基站向所述网络控制器发送的消息, 所述超时恢复消息用 于请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态;
所述网络控制器根据所述超时恢复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息, 以 便于所述基站根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目 标资源状态恢复为所述原始资源状态; 所述网络控制器根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站发送第二无线资 源控制信令, 以便于所述基站向所述终端发送所述第二无线资源控制信令, 以便于所 述终端根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信 道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连 接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力 配置信息。
4、 一种信道状态的切换方法, 其特征在于, 包括:
基站接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息,
所述基站根据所述修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所述待 修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
所述基站向所述网络控制器发送第一响应消息, 所述第一响应消息包括: 所述基 站根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信 息, 以便于所述网络控制器在所述修改确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道 资源的状态时, 向所述基站发送第一无线资源控制信令;
所述基站向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第一 无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改 信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修 改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在 所述目标资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
5、 根据权利要求 4 所述的切换方法, 其特征在于, 在所述基站接收网络控制器 发送的信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述基站检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获 得检测结果, 向所述网络控制器反馈包含所述检测结果的数量检测消息。
6、 根据权利要求 4 所述的切换方法, 其特征在于, 在所述基站接收网络控制器 发送的信道资源状态的第一修改控制消息之前, 还包括:
所述基站根据网络控制器发送的检测请求消息, 检测处于所述原始资源状态下的 信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结果, 向所述网络控制器反馈包含所述 检测结果的数量检测消息。
7、 根据权利要求 4 所述的切换方法, 其特征在于, 在所述基站向终端发送所述 第一无线资源控制信令之后, 还包括:
所述基站启动定时器, 如果所述定时器超时, 则向所述网络控制器发送超时恢复 消息, 以请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态;
所述基站接收所述网络控制器发送的第二修改控制消息, 根据所述第二修改控制 消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目标资源状态恢复为所述原始资源状态; 所述基站向所述网络控制器反馈第二响应消息, 并接收所述网络控制器根据所述 第二响应消息而下发的第二无线资源控制信令, 向所述终端发送所述第二无线资源控 制信令, 以便于所述终端根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的 无线资源控制连接状态, 并在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第二传输能力 配置信息包括: 所述待修改信道对应的信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对 所述待修改信道的传输能力配置信息。
8、 根据权利要求 4所述的切换方法, 其特征在于,
所述基站根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资 源, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 具体包括: 基站根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 按 照预设的修改成功概率, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标 资源状态。
9、 一种网络控制器, 其特征在于, 包括:
收发单元, 用于向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息, 以指示所述基站 根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待 修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态, 其中, 所述信道资源的 状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
以及用于接收所述基站反馈的第一响应消息, 所述第一响应消息包括: 所述基站 根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信息; 修改确认确定单元, 用于根据所述修改确认信息, 确定所述基站是否确认修改所 述待修改信道资源的状态; 当所述修改确认确定单元确定所述修改确认信息为: 所述基站确认修改所述待修 改信道资源的状态时, 所述收发单元还用于向所述基站发送第一无线资源控制信令, 以便于所述基站向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第 一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修 改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待 修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置信息为: 所述待修改信道资源在 所述目标资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
10、 根据权利要求 9所述的网络控制器, 其特征在于,
所述收发单元还用于: 在所述向基站发送信道资源状态的第一修改控制消息之 前, 接收所述基站发送的数量检测消息, 如果所述数量检测消息中的检测结果指示: 处于所述原始资源状态下的信道数量超过预设的门限数量, 则向所述基站发送信道资 源状态的第一修改控制消息的步骤。
11、 根据权利要求 9所述的网络控制器, 其特征在于,
在所述收发单元向所述基站发送第一无线资源控制信令之后,
所述收发单元还用于: 接收所述基站发送的超时恢复消息, 所述超时恢复消息为 在所述基站的定时器超时时, 所述基站向所述网络器发送的;
以及根据所述超时恢复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息, 以指示所述基 站根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由所述目标资源状态 恢复为所述原始资源状态;
以及根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站下发第二无线资源控制信 令, 以供所述基站向所述终端发送第二无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述 第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的所 述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在 所述待修改信道上进行通信,
所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
12、 一种基站, 其特征在于, 包括:
收发单元, 用于接收网络控制器发送的信道资源状态的第一修改控制消息、 接收 第一无线资源控制信令; 资源状态修改单元, 用于所述第一修改控制消息中的信道资源索引号, 确定待修 改信道资源, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态; 所述待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共资源状态;
所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送第一响应消息, 所述第一响应消息 包含: 所述资源修改单元根据所述信道资源状态的第一修改控制消息对所述待修改信 道资源的修改确认信息, 以便于所述网络控制器在所述修改确认信息为所述基站确认 修改所述待修改信道资源的状态时, 向所述基站发送所述第一无线资源控制信令; 以及用于向终端发送所述第一无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第一 无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的待修改 信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述待修 改信道上进行通信,
其中, 所述第一传输能力配置信息为: 所述待修改信道资源在所述目标资源状态 下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
13、 根据权利要求 12所述的基站, 其特征在于, 还包括:
数量检测单元, 用于检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门 限数量, 获得检测结果;
所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送包含所述检测结果的数量检测消 息。
14、 根据权利要求 12所述的基站, 其特征在于, 还包括:
数量检测单元, 用于根据所述收发单元接收所述网络控制器发送的检测请求消 息, 检测处于所述原始资源状态下的信道数量是否超过预设的门限数量, 获得检测结 果;
所述收发单元还用于: 向所述网络控制器发送包含所述检测结果的数量检测消 息。
15、 根据权利要求 12所述的基站, 其特征在于, 还包括:
定时器, 用于在所述资源状态修改单元修改所述待修改信道资源的状态后, 开始 计时;
所述收发单元还用于: 向网络控制器发送超时恢复消息, 以请求所述网络控制器 恢复所述待修改信道资源的状态。
16、 根据权利要求 15所述的基站, 其特征在于,
所述收发单元还用于: 接收所述网络控制器发送的第二修改控制消息,
以及向网络控制器反馈第二响应消息, 以便于所述网络控制器根据所述第二响应 消息, 向所述基站发送第二无线资源控制信令,
以及向所述终端发送所述第二无线资源控制信令, 以便于所述终端根据所述第二 无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在所述待修改信道资源对应的所述待 修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资源控制连接状态, 以及在所述 待修改信道上进行通信,
所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道对应的信道资源在所述原始资 源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息;
所述资源状态修改单元还用于: 根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道 资源的状态, 由所述目标资源状态恢复为所述原始资源状态。
17、 根据权利要求 12所述的基站, 其特征在于,
所述资源状态修改单元具体用于: 根据所述第一修改控制消息中的信道资源索引 号, 确定待修改信道资源, 按照预设的修改成功概率, 将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修改为目标资源状态。
18、 一种通信系统, 其特征在于, 所述系统包括至少一个终端、 至少一个基站以 及至少一个网络控制器; 所述网络控制器用于, 向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息; 以及 接收所述基站发送的第一响应消息, 所述第一响应消息包括所述基站根据所述信道资 源状态的第一修改控制消息对所述待修改信道资源的修改确认信息, 以及当所述修改 确认信息为所述基站确认修改所述待修改信道资源的状态时, 向所述基站发送第一无 线资源控制信令;
所述基站用于, 根据所述网络控制器发送的所述第一修改控制消息中的信道资源 索引号, 确定待修改信道资源, 并将所述待修改信道资源的状态, 由原始资源状态修 改为目标资源状态, 其中, 所述待修改信道资源的状态包括: 专用资源状态、 或公共 资源状态, 并向所述网络控制器发送所述第一响应消息; 以及向所述终端发送所述网 络控制器发送的所述第一无线资源控制信令;
所述终端用于, 根据所述第一无线资源控制信令中的第一传输能力配置信息, 在 所述待修改信道资源对应的待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无线资 源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信, 其中, 所述第一传输能力配置 信息包括: 所述待修改信道资源在所述目标资源状态下, 所述终端对所述待修改信道 的传输能力配置信息。
19、 根据权利要求 18所述的通信系统, 其特征在于,
所述网络控制器还用于接收所述基站发送的数量检测消息, 如果所述数量检测消 息中的检测结果指示: 处于所述原始资源状态下的信道资源的数量超过预设的门限数 量, 则执行向所述基站发送信道资源状态的第一修改控制消息的步骤。
20、 根据权利要求 18或 19任一所述的通信系统, 其特征在于,
所述基站还用于在所述基站的定时器超时时, 向所述网络控制器发送超时恢复消 息, 所述超时恢复消息用于请求所述网络控制器恢复所述待修改信道资源的状态; 所述网络控制器还用于接收所述基站发送的超时恢复消息; 以及根据所述超时恢 复消息, 向所述基站发送第二修改控制消息;
所述基站还用于根据所述第二修改控制消息, 将所述待修改信道资源的状态, 由 所述目标资源状态恢复为所述原始资源状态;
所述网络控制器还用于根据所述基站反馈的第二响应消息, 向所述基站发送第二 无线资源控制信令;
所述基站还用于向所述终端发送所述第二无线资源控制信令;
所述终端还用于根据所述第二无线资源控制信令中的第二传输能力配置信息, 在 所述待修改信道资源对应的所述待修改信道上配置传输能力, 从而实现切换当前的无 线资源控制连接状态, 以及在所述待修改信道上进行通信,
其中, 所述第二传输能力配置信息包括: 所述待修改信道资源在所述原始资源状态下, 所述终端对所述待修改信道的传输能力配置信息。
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