WO2026007804A1 - 通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品 - Google Patents
通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品Info
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- WO2026007804A1 WO2026007804A1 PCT/CN2025/103955 CN2025103955W WO2026007804A1 WO 2026007804 A1 WO2026007804 A1 WO 2026007804A1 CN 2025103955 W CN2025103955 W CN 2025103955W WO 2026007804 A1 WO2026007804 A1 WO 2026007804A1
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/1066—Session management
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
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- H04L65/75—Media network packet handling
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/80—Responding to QoS
Definitions
- This application belongs to the field of communication technology, specifically relating to a communication method, device, network-side equipment, medium, and computer program product.
- satellites can be used as relay stations to achieve mobile communication across regions and even globally. Users can move freely within the coverage area of a satellite beam, maintaining communication with terrestrial communication systems by transmitting signals via satellite.
- UE User Equipment
- the narrow bandwidth of the satellite network cannot support high transmission rates. Therefore, it is usually necessary to modify the voice codec to reduce the voice communication rate to 1.2 kilobits per second (kbps) or less to enable voice communication via the satellite communication network.
- IP Internet Protocol
- IMS Internet Multimedia Subsystem
- This application provides a communication method, apparatus, network-side device, medium, and computer program product that can reduce the transcoding burden of the IMS network and improve call quality.
- a communication device comprising: a receiving module and a transmitting module; the receiving module is configured to receive a second message, the second message being used by a first UE to request communication with a second UE, the second message including first encoding/decoding information and second encoding/decoding information; the transmitting module is configured to send a third message to the second UE when it is determined that the second UE accesses the network via satellite, the third message being generated by deleting the second encoding/decoding information from the second message; or, the transmitting module is configured to send a fourth message to the second UE when it is determined that the second UE does not access the network via satellite, the fourth message being generated by deleting the first encoding/decoding information from the second message.
- Figure 6 is a third schematic flowchart of a communication method provided in an embodiment of this application.
- Figure 10 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of this application.
- Figure 11 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of this application.
- Figure 12 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of this application.
- Figure 13 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of this application.
- Figure 14 is a schematic diagram of the hardware structure of a communication device provided in an embodiment of this application.
- Figure 15 is a schematic diagram of the hardware structure of a core network device provided in an embodiment of this application.
- first and second are used to distinguish similar objects and not to describe a specific order or sequence. It should be understood that such terms can be used interchangeably where appropriate so that embodiments of this application can be implemented in orders other than those illustrated or described herein, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of the same class, not limited in number; for example, the first object can be one or more.
- “or” in this application indicates at least one of the connected objects.
- the scope of protection for "A or B” covers at least three scenarios: Scenario 1: including A but not B; Scenario 2: including B but not A; Scenario 3: including both A and B.
- the terms “A and/or B,” “at least one of A and B,” and “at least one of A or B” also cover at least the above three scenarios.
- the character “/” generally indicates that the preceding and following objects are in an "or” relationship.
- instruction in this application can be either a direct instruction (or explicit instruction) or an indirect instruction (or implicit instruction).
- a direct instruction can be understood as one in which the sender explicitly informs the receiver of specific information, the operation to be performed, or the requested result, etc., in the instruction sent.
- An indirect instruction can be understood as one in which the receiver determines the corresponding information based on the instruction sent by the sender, or makes a judgment and determines the operation to be performed or the requested result, etc., based on the judgment result.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single-carrier Frequency-Division Multiple Access
- NR New Radio
- FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to an embodiment of this application.
- the wireless communication system includes a UE 11 and a network-side device 12.
- UE11 can be a mobile phone, tablet computer, laptop computer, notebook computer, personal digital assistant (PDA), handheld computer, netbook, ultra-mobile personal computer (UMPC), mobile internet device (MID), augmented reality (AR), virtual reality (VR) device, robot, wearable device, flight vehicle, vehicle user equipment (VUE), shipboard equipment, pedestrian user equipment (PUE), smart home (home devices with wireless communication capabilities, such as refrigerators, televisions, washing machines, or furniture), game console, personal computer (PC), ATM or self-service machine, etc.
- PDA personal digital assistant
- UMPC ultra-mobile personal computer
- MID mobile internet device
- AR augmented reality
- VR virtual reality
- robot wearable device
- flight vehicle vehicle user equipment
- VUE shipboard equipment
- smart home home devices with wireless communication capabilities, such as refrigerators, televisions,
- Wearable devices include: smartwatches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart chains, smart rings, smart necklaces, smart anklets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
- in-vehicle devices can also be referred to as in-vehicle UEs, in-vehicle controllers, in-vehicle modules, in-vehicle components, in-vehicle chips, or in-vehicle units, etc.
- UE11 can be any of the above-mentioned different types of devices, or it can be a chip within a device, such as a modem chip or a system-on-chip (SoC).
- SoC system-on-chip
- Network-side device 12 can include access network devices or core network devices, wherein access network devices can also be referred to as Radio Access Network (RAN) devices, radio access network functions, or radio access network units.
- Access network devices can include base stations, Wireless Local Area Network (WLAN) access points (AS), or Wireless Fidelity (WiFi) nodes, etc.
- WLAN Wireless Local Area Network
- WiFi Wireless Fidelity
- a base station may be referred to as a Node B (NB), Evolved Node B (eNB), Next Generation Node B (gNB), New Radio Node B (NR Node B), Access Point, Relay Base Station (RBS), Serving Base Station (SBS), Base Transceiver Station (BTS), Radio Base Station, Radio Transceiver, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), Home Node B (HNB), Home Evolved Node B, Transmit/Receive Point (TRP), or any other suitable term in the relevant field, as long as the same technical effect is achieved.
- the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in this application embodiment, only a base station in an NR system is used as an example for introduction, and the specific type of base station is not limited.
- Core network equipment also known as core network nodes, core network functions, or core network elements, includes, but is not limited to, at least one of the following: Mobility Management Entity (MME), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management Function (SMF), User Plane Function (UPF), Policy Control Function (PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), Edge Application Server Discovery Function (EASDF), Unified Data Management (UDM), and Unified Data Warehouse (UDM).
- MME Mobility Management Entity
- AMF Access and Mobility Management Function
- SMF Session Management Function
- UPF User Plane Function
- PCF Policy Control Function
- PCF Policy and Charging Rules Function
- EASDF Edge Application Server Discovery Function
- UDM Unified Data Management
- UDM Unified Data Management
- UDM Unified Data Warehouse
- the core network equipment includes: Data Repository (UDR), Home Subscriber Server (HSS), Centralized Network Configuration (CNC), Network Repository Function (NRF), Network Exposure Function (NEF), Local NEF (or L-NEF), Binding Support Function (BSF), Application Function (AF), Location Management Function (LMF), Gateway Mobile Location Centre (GMLC), and Network Data Analytics Function (NWDAF).
- UDR Data Repository
- HSS Home Subscriber Server
- CNC Centralized Network Configuration
- NEF Network Exposure Function
- L-NEF Local NEF
- BSF Binding Support Function
- AF Application Function
- LMF Location Management Function
- GMLC Gateway Mobile Location Centre
- NWDAF Network Data Analytics Function
- the core network equipment can be implemented by one or more functional modules in a single device, or by multiple devices working together; this application does not specifically limit this. It is understood that the aforementioned functional modules can be network elements in hardware devices, software functional modules running on dedicated hardware, or virtualized functional modules instantiated on a platform (e.g., a cloud platform).
- a platform e.g., a cloud platform
- the satellite communication system consists of three parts: a satellite terminal, a ground terminal, and a user terminal.
- the satellite terminal acts as a relay station in the air, amplifying the electromagnetic waves transmitted from the ground station and sending them back to the ground station.
- Satellite communication systems are generally categorized by their operating orbits into three types: Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), and Geostationary Earth Orbit (GEO).
- LEO satellites orbit at altitudes of 500-2000 km, offering relatively low transmission latency and power consumption, but each satellite has a smaller coverage area.
- MEO satellites orbit at altitudes of 2000-20000 km, typically experiencing higher transmission latency than LEO satellites, but each satellite provides a larger coverage area.
- GEO satellites orbit at 35,800 km (geostationary orbit), and theoretically, global coverage can be achieved with just three GEO satellites. Due to their greater altitude, GEO satellites require a larger link budget if users transmit signals to them.
- Examples include Voice over Long-Term Evolution (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), and Vo6G. Understandably, the minimum communication rate for IMS voice is typically 4.75kbps, and when a UE communicates via GEO, it cannot support such a high transmission rate, thus preventing the establishment of a voice call.
- the voice codec can be modified to reduce the voice communication rate to 1.2kbps or 2.4kbps and below.
- NTN non-terrestrial network
- the NTN UE needs to support low-rate voice coding, such as 1.2kbps or 0.6kbps.
- those UEs also need to support this low-rate voice coding; that is, the NTN UE can only communicate with UEs that support low-rate voice coding. This limits the communication range of the NTN UE and hinders the expansion of satellite communication services.
- NTN UE Terrestrial Network
- NTN Terrestrial Network
- Figure 2 illustrates the process of voice codec conversion performed by network-side equipment to achieve communication between NTN UEs.
- the Session Border Controller (SBC)/Proxy Call Session Control Function (P-CSCF)-1, Serving Call Session Control Function (S-CSCF)-1, and Application Server (AS)-1 can be IMS network elements providing services to UE-1
- P-CSCF-2, S-CSCF-2, and AS-2 can be IMS network elements providing services to UE-2.
- the SBC is an important network node in the IMS network, located at the IMS network boundary, playing a crucial role in connecting the UE to the IMS core network.
- An SBC can include both control plane and user plane network elements, or the control plane and user plane network elements can be separate; for example, SBC-C is a control plane network element, and SBC-U is a user plane network element.
- the SBC/P-CSCF in Figure 2 can represent an IMS network element that includes both SBC and P-CSCF functions, such as an SBC with P-CSCF functionality, or an IMS network element that combines SBC and P-CSCF. This process can include steps S101 to S115 as described below.
- UE-1 sends an invitation message to initiate a call request to UE-2.
- the call request may include a Session Description Protocol (SDP) offer, which may contain the voice codecs supported by the UE-1.
- SDP Session Description Protocol
- codec A can represent narrowband speech coding or low-rate speech coding, and codec A can be one or more speech codes.
- codec A can be at least one of codec 2 and Adaptive Multi-Rate (AMR) 0.6kbps.
- AMR Adaptive Multi-Rate
- codec 2 is a low-rate speech coding method
- AMR 0.6kbps represents AMR speech coding with a coding rate of 0.6kbps.
- 97 can represent that the UE supports codec 2.
- mode-set indicates the encoding methods supported by the UE.
- the encoding methods corresponding to the mode-set of AMR are shown in Table 1 below:
- S102 and SBC/P-CSCF-1 convert codec A in the SDP to codec B and send the modified SDP offer to S-CSCF-1.
- codec B is the codec obtained by SBC after transcoding codec A.
- SBC can transcode codec 2 0.6kbps to AMR 4.75kbps, meaning codec B can be AMR 4.75kbps. It can be understood that codec B is a codec supported by the TN UE.
- AS can also be called IMS AS.
- S104 and AS-1 After processing the invite message, S104 and AS-1 send it back to S-CSCF-1.
- AS-1 can also choose not to process Invite messages.
- S-CSCF-2 sends the invite message to AS-2, which provides services to UE-2.
- S107 and AS-2 process the invite message and send it back to S-CSCF-2.
- AS-2 can also choose not to process invite messages.
- S108 and S-CSCF-2 send the invite message to SBC/P-CSCF-2, which provides services to UE-2.
- S109 SBC/P-CSCF-2 sends the invite message to UE-2.
- the 183 message contains an SDP response (answer), which includes information about the voice services supported by UE-2, including codec B.
- UE-2 can select one or more codecs that it supports.
- UE-1 After receiving the 183 response message, UE-1 sends a provisional response ACK (PRACK) to UE-2 in response to the 183 response message.
- PRACK provisional response ACK
- the PRACK is sent via the same path as the Invite message.
- UE-2 sends a 180 ringing message to UE-1.
- the path of the 180 ringing message is the same as the path of the 183 response message.
- the IMS network still needs to transcode all voice messages from NTN UEs. Specifically, SBC/P-CSCF-1 first transcodes codec A to codec B, and then SBC/P-CSCF-2 transcodes codec B back to codec A to enable communication between NTN UEs. This can overload the IMS network, potentially affecting call quality.
- Figure 3 shows a flowchart of a communication method provided in an embodiment of this application. As shown in Figure 3, the communication method may include the following steps 201 and 202.
- Step 201 The first network-side device receives a first message from the first UE.
- the first message is used by the first UE to request communication with the second UE.
- the first message contains first encoding and decoding information.
- Step 202 When the first UE accesses the network via satellite, the first network-side device sends a second message, which is generated by adding second encoding/decoding information to the first message.
- the first network-side device is a P-CSCF that provides services to the first UE; or, the first network-side device is an AS that provides services to the first UE; or, the first network-side device is an SBC that provides services to the first UE.
- the first UE can be the calling UE that conducts communication
- the second UE can be the called UE that conducts communication
- the communication between the first UE and the second UE may include, but is not limited to: voice communication, data communication, holographic communication, augmented reality (AR) communication, and avatar communication.
- voice communication voice communication
- data communication data communication
- holographic communication holographic communication
- AR augmented reality
- the first encoding/decoding information may include at least one of the following: low-rate speech encoding information, narrowband speech encoding/decoding information, and speech encoding/decoding information that can be used under satellite access.
- the second codec information mentioned above includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information, speech coding information usable under non-satellite access, and speech coding information usable under terrestrial access.
- the first encoding/decoding information may be speech encoding information with an encoding/decoding rate of less than 2.4 kbps or less than 1.2 kbps; the second encoding/decoding information may be speech encoding information with an encoding/decoding rate of more than 2.4 kbps or more than 1.2 kbps.
- first UE accessing the network via satellite can be understood as the first UE accessing the IMS network via satellite, or the first UE accessing the 6G network via satellite, or the first UE accessing the 5G network via satellite, or the first UE accessing the 4G network via satellite; or the first UE initiating a call request via satellite.
- the embodiments of this application are not specifically limited.
- the first message mentioned above may be an invite message, which may contain an SDP offer, and the SDP offer may contain first encoding/decoding information.
- the first network-side device can receive an invite message from the first UE, in which the SDP offer includes codec A.
- the first network-side device can add codec B to the invite message and send an invite message whose SDP offer includes both codec A and codec B, i.e., a second message.
- the first network-side device may add second codec information to the original m lines of the SDP, or it may add a new m lines to add the second codec information.
- This application does not impose specific limitations on the embodiments.
- the first network-side device adds the second encoding/decoding information to the original m lines of the SDP as follows:
- the first network-side device adds a second codec information in m rows as follows:
- the first network-side device can provide two types of codec information to the second UE when the first UE accesses the network via satellite.
- the second network-side device providing services to the second UE can determine whether to perform transcoding based on the response message of the second UE.
- transcoding can be avoided, thereby reducing the transcoding burden of the IMS network.
- the communication method provided in this application embodiment allows the first network-side device to provide two types of encoding/decoding information based on the message to be sent during communication between the first UE and the satellite access network.
- the second network-side device can then directly determine which encoding/decoding information to use based on the second UE's network access method. Therefore, communication between the first and second UEs can be completed without transcoding by the network-side device, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the communication method provided in this application may further include the following steps 203 and 204.
- Step 203 The first network-side device obtains the first information.
- Step 204 If the first information satisfies the first condition, the first network-side device determines that the first UE accesses the network via satellite.
- the first information satisfying the first condition may include at least one of the following: the first information includes a message header of a first message, the message header of the first message containing satellite-related information; the first information includes the location information of a first UE, the location information of the first UE indicating that the first UE accesses the network via satellite; the first information includes access parameters of the first UE, the access parameters of the first UE indicating that the first UE accesses the network via satellite; the first information includes a first message, the first message containing first voice parameters, the first voice parameters indicating that the first UE accesses the network via satellite; the first information includes first indication information, the first indication information being pre-configured indication information in the first network-side device, the first indication information being used to indicate that UEs communicating through the first network-side device all access the network via satellite.
- the first network-side device may send a second message if it determines, through first information, that the first UE accesses the network via satellite.
- step 203 may include at least one of steps 203a, 203b and 203c described below.
- Step 203a The first network-side device obtains the first information from the first message.
- Step 203b The first network-side device obtains the first information from the third network-side device.
- Step 203c The first network-side device obtains the first information from the local machine.
- the first network-side device when the first information includes a first message or the message header of the first message, the first network-side device can obtain the first information from the first message;
- the first network-side device when the first information includes the location information of the first UE or the access parameters of the first UE, the first network-side device can obtain the first information from the third network-side device.
- the aforementioned third network-side device may include, but is not limited to: Policy Control Function (PCF) and Policy and Charging Rule Function (PCRF).
- PCF Policy Control Function
- PCF Policy and Charging Rule Function
- the first network-side device when the first information includes first indication information, the first network-side device can obtain the first information locally.
- the first network-side device can obtain the first information through multiple means, which improves the flexibility of determining whether the first UE accesses the network via satellite.
- the aforementioned satellite-related information may include at least one of the following: 3rd Generation Partnership Project (3GPP)-GEO-Satellite (SAT) information; 3GPP-MEO-SAT information; 3GPP-LEO-SAT information; 3GPP-Narrow Band Non-Terrestrial (NBNTN)-SAT information; 3GPP-NB Internet of Things (NBBIOT)-SAT information; Cell document (ID); Cell Global Identity (CGI); Satellite ID.
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- SAT 3rd Generation Partnership Project
- 3GPP-MEO-SAT information 3GPP-LEO-SAT information
- NBBIOT 3GPP-NB Internet of Things
- Cell document ID
- CGI Cell Global Identity
- Satellite ID may be a first value or fall within a first range.
- the CGI described above may be a second value or fall within a second range.
- the first network-side device can determine that the first UE accesses the network via the satellite based on the cell ID or CGI.
- the aforementioned satellite-related information may indicate the satellites of the network accessed by the first UE.
- the 3GPP-GEO-SAT information can instruct the first UE to access the network via GEO;
- - MEO-SAT information can instruct the first UE to access the network via MEO;
- 3GPP-LEO-SAT information can instruct the first UE to access the network via LEO;
- 3GPP-NBNTN-SAT information can instruct the first UE to access the network via NBNTN satellite;
- 3GPP-NBBIOT-SAT information can instruct the first UE to access the network via NBBIOT satellite;
- a cell ID that is a first value or belongs to a first range can instruct the first UE to access the network via the satellite corresponding to the cell ID;
- a CGI that is a second value or belongs to a second range can instruct the first UE to access the network via the satellite corresponding to the CGI;
- a satellite ID can instruct the first UE to access the network via the satellite corresponding to that satellite ID.
- the first value, second value, first range, and second range described above can be default values of the first network-side device or user-defined values. This application does not impose specific limitations on these embodiments.
- the aforementioned satellite ID may be the ID of the satellite accessed by UE-1.
- the aforementioned satellite ID can be carried through the access-type or access-class parameter of the P-Access-Network-Info header.
- the location information of the first UE may include at least one of the following: cell ID, which is a first value or belongs to a first range; CGI, which is a second value or belongs to a second range; and satellite ID.
- the above access parameters can be the access type parameter RAT-type of the first UE.
- the access parameters include at least one of the following: 3GPP-GEO-SAT information; 3GPP-MEO-SAT information; 3GPP-LEO-SAT information; 3GPP-NBNTN-SAT information; 3GPP-NBNTN-SAT information.
- the first voice parameter can be a specific voice parameter, thereby instructing the first UE to access the network via satellite.
- the first speech parameter can be a specific speech codec.
- the first voice parameter can be a specific ptime value.
- the first voice parameter can be a specific mode-set.
- the first indication information is the indication information pre-configured in the first network-side device.
- the first indication information can be used to indicate that UEs communicating through the first network-side device access the network via satellite, thereby determining that UEs capable of sending messages to the network element access the network via satellite.
- the first UE can be determined based on a variety of information, the accuracy of the first network-side device in determining whether the first UE is accessing the network via satellite is improved.
- Figure 4 shows a flowchart of a communication method provided in an embodiment of this application.
- the communication method may include the following steps 301 and 302, or may include the following steps 301 and 303.
- the second network-side device is a P-CSCF that provides services to the second UE; or, the second network-side device is an AS that provides services to the second UE; or, the second network-side device is an SBC that provides services to the second UE.
- the second codec information mentioned above includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information, speech coding information usable under non-satellite access, and speech coding information usable under terrestrial access.
- Step 303 If it is determined that the second UE does not access the network through the satellite, the second network-side device sends a fourth message to the second UE.
- the fourth message is generated by deleting the first encoding and decoding information in the second message.
- the second network-side device determines that the second UE accesses the network via satellite, please refer to the detailed descriptions in steps 401 to 407 below. To avoid repetition, they will not be repeated here.
- the second network-side device may delete the second encoding/decoding information in the second message, generate a third message, and send the third message.
- the second network-side device when the second network-side device deletes the second codec information in the second message, it can delete the second codec information in the original m lines of the SDP in the second message, or it can set the port of the m lines corresponding to the second codec information to zero or delete it directly.
- the second network-side device deletes the second codec information from the original m lines of the SDP in the second message as follows:
- the second network-side device sets the ports of the m rows corresponding to the second encoding/decoding information to zero as follows:
- the second network-side device deletes m lines corresponding to the second codec information as follows:
- strikethrough lines mentioned above are only used to indicate that the corresponding rows have been deleted; in actual implementation, only rows that have not been deleted may be included.
- the call quality is poor due to the low encoding rate of the first codec information. Therefore, when the second UE does not access the network via satellite, the first codec information should be avoided as much as possible, and the second codec information should be selected instead to ensure call quality.
- the second network-side device may also directly send a second message to the second UE.
- the second UE can select the encoding/decoding information to use based on whether it accesses the network via satellite. That is, after the second UE simultaneously receives the first and second encoding/decoding information, the second UE can choose to use the second encoding/decoding information based on whether it accesses the network via TN or not, and include the content of the second encoding/decoding information in the SDP answer of the message replied to the second network-side device, while deleting the content of the first encoding/decoding information; or, the second UE can choose to use the first encoding/decoding information based on whether it accesses the network via NTN or not, and include the content of the first encoding/decoding information in the SDP answer of the message replied to the second network-side device, while deleting the content of the second encoding/decoding information.
- steps 301 to 303 please refer to the relevant descriptions of steps 201 to 204 above. To avoid repetition, they will not be repeated here.
- the communication method provided in this application embodiment allows the first network-side device to provide two types of encoding/decoding information based on the message to be sent during communication between the first UE and the satellite access network.
- the second network-side device can then directly determine which encoding/decoding information to use based on the second UE's network access method. Therefore, communication between the first and second UEs can be completed without transcoding by the network-side device, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the following example illustrates the communication method provided in this application embodiment, with the first UE being UE-1, the second UE being UE-2, both UE-1 and UE-2 being NTN UEs, the first network-side device being SBC/P-CSCF-1, the second network-side device being SBC/P-CSCF-2, the first encoding/decoding information being codec A, and the second encoding/decoding information being codec B.
- Example 1 As shown in Figure 5, the communication method provided in this embodiment includes the following steps:
- UE-1 sends an invitation message to initiate a call request to UE-2.
- the call request may include an SDP offer, which may contain the voice codec A supported by UE-1.
- S202 and SBC/P-CSCF-1 add codec B information to the SDP.
- SBC/P-CSCF-1 can determine whether UE-1 accesses the network via satellite based on the message header (P-Access-Network-Info header) of the Invite message sent by UE-1.
- P-Access-Network-Info header contains at least one of the following, it is determined that UE-1 accesses the network via satellite: 3GPP-GEO-SAT, 3GPP-MEO-SAT, 3GPP-LEO-SAT, 3GPP-NBNTN-SAT, 3GPP-NBIOT-SAT, a first value or a Cell ID belonging to a first range; a second value or a CGI belonging to a second range; and a satellite ID.
- the SBC/P-CSCF-1 can also obtain the UE's location information or RAT-type from the PCF or PCRF. If the CGI contained in the location information is a second value or falls within a second range, or if the location information contains a Satellite ID, the SBC/P-CSCF-1 can determine that the UE-1 accesses the network via satellite based on this location information. If the RAT-type contains at least one of the following, it is determined that the UE-1 accesses the network via satellite: 3GPP-GEO-SAT, 3GPP-MEO-SAT, 3GPP-LEO-SAT, 3GPP-NBNTN-SAT, 3GPP-NBNTN-SAT.
- SBC/P-CSCF-1 can also determine if UE-1 accesses the network via satellite if specific voice parameters are included in the Invite message.
- specific voice parameters can be the voice encoding method.
- SBC/P-CSCF-1 can determine that UE-1 accesses the network via satellite.
- specific voice parameters can also be specific values for packetization time (ptime), which can be used to indicate how many voice frames are merged into one data packet. For instance, when ptime is 80ms, SBC/P-CSCF-1 can determine that UE-1 accesses the network via satellite; or when ptime is 320ms, SBC/P-CSCF-1 can determine that UE-1 accesses the network via satellite.
- ptime packetization time
- specific voice parameters can also be specific voice coding modes (mode-set), which can refer to the voice coding rate.
- mode-set can refer to the voice coding rate.
- the SBC/P-CSCF-1 can determine that the UE-1 accesses the network via satellite.
- the SBC/P-CSCF-1 can determine that UE-1 accesses the network via satellite. It is understandable that this SBC/P-CSCF-1 may be a network element dedicated to satellite services, and UEs capable of sending messages to this network element are accessing the network via satellite.
- S203 and SBC/P-CSCF-1 send the modified SDP offer to S-CSCF-1.
- the modified SDP offer mentioned above contains information about both codec A and codec B.
- S204 and S-CSCF-1 send the invite message to AS-1, which provides services to UE-1.
- S205 and AS-1 After processing the invite message, S205 and AS-1 send it back to S-CSCF-1.
- AS-1 can also choose not to process Invite messages.
- S206 and S-CSCF-1 send the invite message to S-CSCF-2.
- S207 and S-CSCF-2 send the invite message to AS-2, which provides services to UE-2.
- S208 and AS-2 After processing the invite message, S208 and AS-2 send it back to S-CSCF-2.
- AS-2 can also choose not to process invite messages.
- S-CSCF-2 sends the invite message to SBC/P-CSCF-2, which provides services to UE-2.
- S210 and SBC/P-CSCF-2 delete codec B if it is determined that UE-2 accesses the network via satellite.
- SBC/P-CSCF-2 can determine whether UE-2 accesses the network via satellite based on the P-Access-Network-Info header carried during UE-2 registration.
- the SBC/P-CSCF-2 can determine that UE-2 initiated a call request via satellite access network or via satellite: 3GPP-GEO-SAT, 3GPP-MEO-SAT, 3GPP-LEO-SAT, 3GPP-NBNTN-SAT, 3GPP-NBIOT-SAT, a first value or a Cell ID belonging to a first range, a second value or a CGI belonging to a second range, and a satellite ID.
- SBC/P-CSCF-2 can also obtain UE-2's location information or RAT-type from PCF or PCRF to determine whether UE-2 accesses the network via satellite.
- SBC/P-CSCF-2 determines that UE-2 does not access the network via satellite
- SBC/P-CSCF-2 can delete codec A and retain only codec B.
- S211 and SBC/P-CSCF-2 send the invite message to UE-2.
- the 183 message contains an SDP response (answer), which includes information about the voice services supported by UE-2, including codec A.
- S213, SBC/P-CSCF-1 sends a 183 response message to UE-1.
- UE-1 After receiving the 183 response message, UE-1 sends a provisional response ACK (PRACK) to UE-2 in response to the 183 response message.
- PRACK provisional response ACK
- the PRACK is sent through the same path as the Invite message.
- UE-2 After receiving the PRACK, UE-2 sends a 200 OK message to UE-1 in response to the PRACK.
- the path of this 200 OK message is the same as that of the 183 response message.
- UE-2 sends a 180 ringing message to UE-1.
- the path of the 180 ringing message is the same as that of the 183 response message.
- UE-2 sends a 200 OK confirmation message to UE-1.
- the 200 OK message is sent to UE-1, and at this time UE-1 and UE-2 start the call.
- codec A can be used for communication within the IMS network, avoiding transcoding by network-side equipment and saving network resources. Furthermore, even when UE-2 does not access the network via satellite, network-side equipment can perform transcoding, thus ensuring normal communication between NTN and TN UEs.
- Figure 6 shows a flowchart of a communication method provided in an embodiment of this application. As shown in Figure 6, the communication method may include the following steps 401 and 402.
- Step 401 The second network-side device receives the fifth message, which is a response message from the second UE to the request message sent by the first UE.
- the fifth message is used to indicate communication based on the first encoding and decoding information.
- Step 402 If it is determined that the second UE accesses the network via satellite, the second network-side device sends a fifth message or a sixth message.
- the sixth message is generated by adding the second information to the fifth message.
- the aforementioned second information may include at least one of the following: information for instructing the second UE to access the network via satellite; second encoding/decoding information.
- the aforementioned fifth message may be a 183 response message of the request message sent by the second UE to the first UE.
- the first network-side device after receiving a message from the first UE requesting communication with the second UE, can normally transcode the first codec information in the message to generate second codec information.
- the second network-side device After the second network-side device receives a response message from the second UE to the request message sent by the first UE, if the second network-side device determines that the second UE also accesses the network via satellite, it can modify the second codec information to the first codec information through the SDP update process, thereby avoiding transcoding by the first network-side device.
- the first network-side device may initiate SDP renegotiation in the case that the second UE accesses the network via satellite, or that both the first UE and the second UE access the network via satellite, so as to communicate based on the first codec information.
- the first network-side device can determine that the second UE accesses the network via satellite by using the P-Access-Network-Info header containing a specific value in the fifth message.
- the aforementioned second information may be a first message header, which may instruct the second UE to access the network via satellite.
- the first message header includes at least one of the following: 3GPP-GEO-SAT information; 3GPP-MEO-SAT information; 3GPP-LEO-SAT information; 3GPP-NBNTN-SAT information; 3GPP-NBBIOT-SAT information; cell ID; CGI; satellite ID.
- the aforementioned cell ID may be a first value or belong to a first range.
- the CGI described above may be a second value or fall within a second range.
- step 402 may include step 402a as described below.
- Step 402a If it is determined that both the second UE and the first UE access the network via satellite, the second network-side device sends a fifth message or a sixth message.
- the second network-side device can determine that the first UE accesses the network via satellite based on the P-Access-Network-Info header contained in the message in which the first UE requests to communicate with the second UE.
- the communication method provided in this application embodiment allows the second network-side device to avoid transcoding the first codec information when both the first UE and the second UE access the network via satellite. This enables the first UE and the second UE to communicate based on the first codec information, saving network resource usage, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the communication method provided in this application may further include the following steps 403 to 405.
- Step 403 The second network-side device sends a seventh message to the second UE.
- the seventh message includes the first encoding and decoding information.
- Step 404 The second network-side device receives the eighth message from the second UE, the eighth message containing the first encoding and decoding information.
- Step 405 The second network-side device sends the fifth message based on the eighth message.
- the seventh message mentioned above may be a PRACK message.
- the PRACK message described above may not carry the SDP offer.
- the fifth message mentioned above may be a 200 OK response from the second network-side device to PRACK.
- the communication method provided in this application may further include the following steps 406 and 407.
- the second condition includes at least one of the following: the third information includes a first message header containing satellite-related information; the third information includes a ninth message containing satellite-related information, which is used to register the second UE with the network; the third information includes the location information of the second UE, which indicates that the second UE accesses the network via satellite; the third information includes the access parameters of the second UE, which indicate that the second UE accesses the network via satellite.
- the aforementioned first message header may be the message header of the sixth message.
- the aforementioned ninth message may be a message carried in the message when the second UE registers, and the message header P-Access-Network-Info of the ninth message may contain satellite-related information.
- the above-mentioned satellite-related information may include at least one of the following: 3GPP-GEO-SAT, 3GPP-MEO-SAT, 3GPP-LEO-SAT, 3GPP-NBNTN-SAT, 3GPP-NBIOT-SAT, a cell ID that is a first value or belongs to a first range, a CGI that is a second value or belongs to a second range, and a satellite ID.
- the second network-side device can determine that the second UE does not access the network via satellite.
- the second network-side device can obtain the first information through multiple means, which improves the flexibility of determining whether the second UE accesses the network via satellite.
- step 406 may include at least one of steps 406a, 406b and 406c.
- Step 406a The second network-side device obtains the third information from the sixth message.
- Step 406b The second network-side device obtains third information from the third network-side device.
- Step 406c The second network-side device obtains the third information from the local machine.
- the first UE can be determined based on a variety of information, the accuracy of the first network-side device in determining whether the first UE is accessing the network via satellite is improved.
- Figure 7 shows a flowchart of a communication method provided in an embodiment of this application. As shown in Figure 7, the communication method may include the following steps 501 and 502.
- Step 501 The first network-side device receives the sixth message, which is a response message from the second UE to the request message sent by the first UE.
- Step 502 If the sixth message satisfies the third condition, the first network-side device sends a tenth message, which is used to indicate communication based on the first encoding and decoding information.
- the sixth message satisfies at least one of the following third conditions: the sixth message contains information for instructing the second UE to access the network via satellite; the sixth message contains first coded information and second coded information.
- the first encoding/decoding information may include at least one of the following: low-rate speech encoding information, narrowband speech encoding/decoding information, and speech encoding/decoding information that can be used under satellite access.
- the second codec information mentioned above includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information; speech coding information that can be used under non-satellite access; and speech coding information that can be used under terrestrial access.
- the sixth message mentioned above includes a first message header, which indicates that the second UE accesses the network via satellite.
- the first message header includes at least one of the following: 3GPP-GEO-SAT information; 3GPP-MEO-SAT information; 3GPP-LEO-SAT information; 3GPP-NBNTN-SAT information; 3GPP-NBNTN-SAT information; Cell ID, which is a first value or belongs to a first range; CGI, which is a second value or belongs to a second range; Satellite ID.
- steps 501 and 502 please refer to the relevant descriptions in steps 401 to 407 above. To avoid repetition, they will not be repeated here.
- the communication method provided in this application embodiment allows the second network-side device to avoid transcoding the first codec information when both the first UE and the second UE access the network via satellite. This enables the first UE and the second UE to communicate based on the first codec information, saving network resource usage, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the following example illustrates the communication method provided in this application embodiment, with the first UE being UE-1, the second UE being UE-2, both UE-1 and UE-2 being NTN UEs, the first network-side device being SBC/P-CSCF-1, the second network-side device being SBC/P-CSCF-2, the first encoding/decoding information being codec A, and the second encoding/decoding information being codec B.
- Example 2 As shown in Figure 8, the communication method provided in this embodiment includes the following steps:
- UE-1 sends an invitation message to initiate a call request to UE-2.
- the call request may include a Session Description Protocol (SDP) offer, which may include the voice codec A supported by UE-1.
- SDP Session Description Protocol
- S302 and SBC/P-CSCF-1 convert codec A in the SDP to codec B and send the modified SDP offer to S-CSCF-1.
- SBC/P-CSCF-1 may include a P-Access-Network-Info header in the invite message, which is used to instruct UE-1 to access the network via satellite; or, if UE-1 carries the P-Access-Network-Info header in step S301, SBC/P-CSCF-1 can directly obtain the header from the invite message sent by the UE to determine that UE-1 accesses the network via satellite.
- S303 and S-CSCF-1 send the invite message to AS-1, which provides services to UE-1.
- AS can also be called IMS AS.
- S304 and AS-1 After processing the invite message, S304 and AS-1 send it back to S-CSCF-1.
- AS-1 can also choose not to process Invite messages.
- S305 and S-CSCF-1 send the invite message to S-CSCF-2.
- S306 and S-CSCF-2 send the invite message to AS-2, which provides services to UE-2.
- S307 and AS-2 After processing the invite message, S307 and AS-2 send it back to S-CSCF-2.
- AS-2 can also choose not to process invite messages.
- S308 and S-CSCF-2 send the invite message to SBC/P-CSCF-2, which provides services for UE-2.
- S309 and SBC/P-CSCF-2 change codec B to codec A and send it to UE-2.
- S310 and UE-2 reply with a 183 response message, which carries an SDP answer.
- S311 and SBC/P-CSCF-2 when determining that UE-2 accesses the network via satellite, or when determining that both UE-1 and UE-2 access the network via satellite, include indication information that UE-2 accesses the network via satellite in the 183 response message.
- SBC/P-CSCF-2 can determine that UE-1 accesses the network via satellite based on the P-Access-Network-Info header contained in the Invite message.
- S312 and SBC/P-CSCF-2 send the modified 183 response message.
- S313 and SBC/P-CSCF-1 initiate SDP renegotiation when they determine that UE-2 accesses the network via satellite, or when they determine that both UE-1 and UE-2 access the network via satellite.
- S314 and SBC/P-CSCF-1 carry the SDP offer via the PRACK message, which contains information about codec A.
- step S314 can be used to change codec B to codec A.
- S315 and SBC/P-CSCF-2 After receiving the PRACK message, S315 and SBC/P-CSCF-2 send a PRACK message to UE-2 without carrying the SDP offer.
- S316 and UE-2 respond with a 200 OK response to PRACK, without carrying SDP information.
- S317 and SBC/P-CSCF-2 responses to PRACK's 200 OK include an SDP answer, which contains information about codec A.
- step S317 could indicate that SBC/P-CSCF-2 agrees to change codec B to codec A.
- S318 and SBC/P-CSCF-1 send an SDP answer to UE-1, which includes codec A.
- S320 SBC/P-CSCF-1 responds with 200 OK for PRACK.
- UE-2 sends a 180 ringing message to UE-1.
- the path of this 180 response message is the same as that of the 183 ringing message.
- UE-2 sends a 200 OK confirmation message to UE-1.
- the 200 OK message is sent to UE-1, and at this time UE-1 and UE-2 start the call.
- codec A is used between UE-1 and SBC/P-CSCF-1, between SBC/P-CSCF-1 and SBC/P-CSCF-2, and between SBC/P-CSCF-1 and UE-2, thus eliminating the need for transcoding, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and improving call quality.
- Example 3 As shown in Figure 9, the communication method provided in this embodiment includes the following steps:
- UE-1 sends an invitation message to initiate a call request to UE-2.
- the call request may include a Session Description Protocol (SDP) offer, which may include the voice codec A supported by UE-1.
- SDP Session Description Protocol
- S402 and SBC/P-CSCF-1 convert codec A in the SDP to codec B and send the modified SDP offer to S-CSCF-1.
- SBC/P-CSCF-1 may include a P-Access-Network-Info header in the invite message, which is used to instruct UE-1 to access the network via satellite; or, if UE-1 carries the P-Access-Network-Info header in step S301, SBC/P-CSCF-1 can directly obtain the header from the invite message sent by the UE to determine that UE-1 accesses the network via satellite.
- S403 and S-CSCF-1 send the invite message to AS-1, which provides services to UE-1.
- AS can also be called IMS AS.
- S404 and AS-1 After processing the invite message, S404 and AS-1 send it back to S-CSCF-1.
- AS-1 can also choose not to process Invite messages.
- S405 and S-CSCF-1 send the invite message to S-CSCF-2.
- S406 and S-CSCF-2 send the invite message to AS-2, which provides services to UE-2.
- S407 and AS-2 After processing the invite message, S407 and AS-2 send it back to S-CSCF-2.
- AS-2 can also choose not to process invite messages.
- S408 and S-CSCF-2 send the invite message to SBC/P-CSCF-2, which provides services for UE-2.
- S409 and SBC/P-CSCF-2 change codec B to codec A and send it to UE-2.
- S411 and SBC/P-CSCF-2 when determining that UE-2 accesses the network via satellite, or that both UE-1 and UE-2 access the network via satellite, add codec B to the SDP answer, or do not process the SDP answer.
- S412 and SBC/P-CSCF-2 send the modified SDP to SBC/P-CSCF-1.
- SBC/P-CSCF-1 receives both codec A and codec B simultaneously, it determines that codec renegotiation is required.
- S414 and SBC/P-CSCF-1 carry the SDP offer via the PRACK message, which contains information about codec A.
- step S314 can be used to change codec B to codec A.
- S415 and SBC/P-CSCF-2 After receiving the PRACK message, S415 and SBC/P-CSCF-2 send a PRACK message to UE-2 without carrying the SDP offer.
- S416 and UE-2 respond with a 200 OK for PRACK, without carrying SDP information.
- S417 and SBC/P-CSCF-2 responses to PRACK's 200 OK include an SDP answer, which contains information about codec A.
- step S317 could indicate that SBC/P-CSCF-2 agrees to change codec B to codec A.
- S418 and SBC/P-CSCF-1 send an SDP answer to UE-1, which includes codec A.
- S420 SBC/P-CSCF-1 responds with 200 OK for PRACK.
- UE-2 sends a 180 ringing message to UE-1.
- the path of this 180 response message is the same as that of the 183 ringing message.
- UE-2 sends a 200 OK confirmation message to UE-1. This 200 OK message is then sent to UE-1, and UE-1 and UE-2 begin their call.
- codec A is used between UE-1 and SBC/P-CSCF-1, between SBC/P-CSCF-1 and SBC/P-CSCF-2, and between SBC/P-CSCF-1 and UE-2, thus eliminating the need for transcoding, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and improving call quality.
- the communication method provided in this application can be executed by a communication device.
- This application uses the example of a communication device executing the communication method to illustrate the communication device provided in this application.
- the communication device may be a communication equipment or a component within a communication equipment, such as a chip.
- the communication equipment may be a terminal, a network-side device, or a server, etc.
- the terminal may include, but is not limited to, the type of terminal 11 listed above
- the network-side device may include, but is not limited to, the type of network-side device 12 listed above. This application does not impose specific limitations.
- the communication device includes a receiving module, a transmitting module, and a processing module. These modules can be implemented in software or hardware.
- the processing module can be implemented by a processor.
- the processor can include general-purpose processors, special-purpose processors, such as a Central Processing Unit (CPU), microprocessor, Digital Signal Processor (DSP), Artificial Intelligence (AI) processor, Graphics Processing Unit (GPU), Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Network Processor (NP), Field Programmable Gate Array (FPGA), or other programmable logic devices, gate circuits, transistors, discrete hardware components, etc.
- the receiving and transmitting modules can be implemented by a communication interface, which can include one or more of the following: transceiver, pins, circuits, bus, radio frequency unit, etc.
- the communication device 100 when the communication device is a network-side device or a component of a network-side device, the communication device 100 includes a receiving module 101, used to receive a first message from a first UE, the first message being used by the first UE to request communication with a second UE, the first message containing first encoding and decoding information; and a sending module 102, used to send a second message when the first UE accesses the network via satellite, the second message being generated by adding second encoding and decoding information to the first message received by the receiving module 101.
- a receiving module 101 used to receive a first message from a first UE, the first message being used by the first UE to request communication with a second UE, the first message containing first encoding and decoding information
- a sending module 102 used to send a second message when the first UE accesses the network via satellite, the second message being generated by adding second encoding and decoding information to the first message received by the receiving module 101.
- the aforementioned first codec information includes at least one of the following: low-bitrate speech coding information, narrowband speech coding information, and speech coding information usable under satellite access; or,
- the second codec information includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information, speech coding information usable under non-satellite access, and speech coding information usable under terrestrial access.
- the above-mentioned device further includes: a processing module
- the aforementioned processing module is used to acquire first information; and, when the first information satisfies a first condition, to determine that the first UE accesses the network via satellite.
- the first information satisfies at least one of the following conditions:
- the first information includes the message header of the first message, which contains satellite-related information.
- the first information includes the location information of the first UE, which indicates that the first UE accesses the network via satellite.
- the first information includes the access parameters of the first UE, which indicate that the first UE accesses the network via satellite;
- the first information includes a first message, which contains a first voice parameter, and the first voice parameter instructs the first UE to access the network via satellite.
- the first information includes first indication information, which is pre-configured indication information in the first network-side device.
- the first indication information is used to indicate that UEs communicating through the first network-side device access the network via satellite.
- the aforementioned satellite-related information includes at least one of the following:
- Cell ID where the cell ID is the first value or belongs to the first range
- CGI is the second value or belongs to the second range
- the location information of the first UE mentioned above includes at least one of the following:
- Cell ID where the cell ID is the first value or belongs to the first range
- CGI is the second value or belongs to the second range
- the above access parameters include at least one of the following:
- the above processing module is specifically used to perform at least one of the following:
- This application provides a communication device.
- the device can provide two encoding/decoding information for the message to be sent.
- a second network-side device can directly determine which encoding/decoding information to use based on the second UE's network access method. Therefore, communication between the first and second UEs can be completed without transcoding by the network-side device, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the communication device 110 when the communication device is a network-side device or a component within a network-side device, the communication device 110 includes a receiving module 111 for receiving a second message, which is used by the first UE to request communication with the second UE, and includes first encoding/decoding information and second encoding/decoding information; a sending module 112 for sending a third message to the second UE when it is determined that the second UE accesses the network via satellite, and the third message is generated by deleting the second encoding/decoding information from the second message; or, the sending module 112 for sending a fourth message to the second UE when it is determined that the second UE does not access the network via satellite, and the fourth message is generated by deleting the first encoding/decoding information from the second message.
- a receiving module 111 for receiving a second message, which is used by the first UE to request communication with the second UE, and includes first encoding/decoding information and second encoding/decoding information
- the first codec information includes at least one of the following: low-rate speech coding information, narrowband speech coding information, and speech coding information usable under satellite access; or, the second codec information includes at least one of the following: non-low-rate speech coding information, non-narrowband speech coding information, speech coding information usable under non-satellite access, and speech coding information usable under terrestrial access.
- This application provides a communication device.
- the first network-side device can provide two types of encoding/decoding information based on the message to be sent.
- This communication device can directly determine which encoding/decoding information to use based on the second UE's network access method. Therefore, communication between the first and second UEs can be completed without transcoding by the network-side device, saving network resources, reducing the transcoding burden on the IMS network, and thus improving call quality.
- the communication device 120 when the communication device is a network-side device or a component within a network-side device, the communication device 120 includes a receiving module 121 for receiving a fifth message, which is a response message from the second UE to a request message sent by the first UE, and the fifth message is used to indicate communication based on the first encoding and decoding information; and a sending module 122 for sending either a fifth message or a sixth message when it is determined that the second UE accesses the network via satellite, the sixth message being generated by adding second information to the fifth message, the second information including at least one of the following: information indicating that the second UE accesses the network via satellite; and second encoding and decoding information.
- the aforementioned sending module 122 is specifically used to send a fifth message or a sixth message when it is determined that both the second UE and the first UE access the network via satellite.
- the aforementioned first codec information includes at least one of the following: low-bitrate speech coding information, narrowband speech coding information, and speech coding information usable under satellite access; or,
- the second codec information includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information; speech coding information usable under non-satellite access; and speech coding information usable under terrestrial access.
- the aforementioned second information is a first message header, which instructs the second UE to access the network via satellite;
- the first message header includes at least one of the following:
- Cell ID where the cell ID is the first value or belongs to the first range
- CGI is the second value or belongs to the second range
- the sending module 122 is further configured to send a seventh message to the second UE, the seventh message including the first encoding/decoding information;
- the receiving module 121 described above is also used to receive an eighth message from the second UE, the eighth message containing first encoding and decoding information;
- the aforementioned sending module 122 is also used to send a fifth message based on the eighth message.
- the above-mentioned device further includes: a processing module
- the aforementioned processing module is used to acquire third information; and to determine, when the third information satisfies the second condition, that the second UE accesses the network via satellite.
- the second condition includes at least one of the following:
- the third information includes the first message header, which contains satellite-related information
- the third information includes the ninth message, which contains satellite-related information and is used to register the network for the second UE.
- the third information includes the location information of the second UE, which indicates that the second UE accesses the network via satellite.
- the third piece of information includes the access parameters of the second UE, which indicate that the second UE accesses the network via satellite.
- the above processing module is specifically used to perform at least one of the following:
- This application provides a communication device that, when both a first UE and a second UE access the network via satellite, allows the communication device to communicate without transcoding the first codec information, enabling the first UE and the second UE to communicate based on the first codec information. This saves network resources, reduces the transcoding burden on the IMS network, and thus improves call quality.
- the communication device 130 when the communication device is a network-side device or a component in a network-side device, the communication device 130 includes a receiving module 131 for receiving a sixth message, which is a response message of the second UE to the request message sent by the first UE; and a sending module 132 for sending a tenth message when the sixth message satisfies a third condition, which is used to indicate communication based on the first encoding and decoding information.
- the sixth message satisfies at least one of the following conditions:
- the sixth message contains information instructing the second UE to access the network via satellite;
- the sixth message contains the first coded information and the second coded information.
- the aforementioned first codec information includes at least one of the following: low-bitrate speech coding information, narrowband speech coding information, and speech coding information usable under satellite access; or,
- the second codec information includes at least one of the following: non-low bitrate speech coding information, non-narrowband speech coding information; speech coding information usable under non-satellite access; and speech coding information usable under terrestrial access.
- the sixth message mentioned above includes a first message header that indicates the second UE to access the network via satellite;
- the first message header includes at least one of the following:
- Cell ID where the cell ID is the first value or belongs to the first range
- CGI is the second value or belongs to the second range
- This application provides a communication device in which, when both the first UE and the second UE access the network via satellite, the second network-side device does not need to transcode the first codec information, allowing the first UE and the second UE to communicate based on the first codec information. This saves network resources, reduces the transcoding burden on the IMS network, and thus improves call quality.
- the communication device provided in this application embodiment can implement the various processes implemented in the method embodiments of Figures 3 to 9 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
- this application embodiment also provides a communication device 1400, including a processor 1401 and a memory 1402.
- the memory 1402 stores a program or instructions that can be executed on the processor 1401.
- the communication device 1400 is a network-side device
- the program or instructions are executed by the processor 1401, they implement the various steps of the above-described communication method embodiment and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
- the network-side device 1500 includes a processor 1501, a network interface 1502, and a memory 1503.
- the network-side device may be the communication device shown in FIGS. 10 to 13.
- the network interface 1502 is, for example, a common public radio interface (CPRI).
- CPRI common public radio interface
- the network-side device 1500 in this application embodiment further includes: instructions or programs stored in memory 1503 and executable on processor 1501.
- Processor 1501 calls the instructions or programs in memory 1503 to execute the methods executed by the modules shown in Figures 10 to 13 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described in detail here.
- This application also provides a readable storage medium storing a program or instructions.
- the program or instructions When the program or instructions are executed by a processor, they implement the various processes of the above-described communication method embodiments and achieve the same technical effects. To avoid repetition, they will not be described again here.
- the processor mentioned above is the processor in the network-side device described in the above embodiments.
- the readable storage medium includes computer-readable storage media, such as computer read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk, or optical disk.
- ROM computer read-only memory
- RAM random access memory
- magnetic disk magnetic disk
- optical disk optical disk
- the readable storage medium may be a non-transient readable storage medium.
- This application embodiment also provides a chip, which includes a processor and a communication interface.
- the communication interface is coupled to the processor.
- the processor is used to run programs or instructions to implement the various processes of the above-described communication method embodiments and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
- chip mentioned in the embodiments of this application may also be referred to as a system-on-a-chip, system chip, chip system, or system-on-a-chip, etc.
- This application also provides a computer program/program product, which is stored in a storage medium and executed by at least one processor to implement the various processes of the above-described communication method embodiments, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
- This application also provides a communication system, including: a first network-side device and a second network-side device.
- the first network-side device can be used to perform the steps of the communication method described above on the first network-side device side
- the second network-side device can be used to perform the steps of the communication method described above on the second network-side device side.
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Abstract
本申请公开了一种通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品,属于通信技术领域,本申请实施例的通信方法包括:第一网络侧设备接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息;在第一UE通过卫星接入网络的情况下,第一网络侧设备发送第二消息,第二消息是通过在第一消息中添加第二编解码信息生成的。
Description
相关申请的交叉引用
本申请主张在2024年07月03日在中国提交的申请号为No.202410886888.7的中国专利的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品。
随着通信技术的发展,利用卫星作为中继站,可以实现区域乃至全球范围的移动通信。用户可以在卫星波束的覆盖范围内自由移动,通过卫星传递信号,保持与地面通信系统的通信。其中,在进行语音通信的过程中,若用户设备(User Equipment,UE)通过卫星通信网络发起呼叫请求,则由于卫星通信网络的带宽较窄,无法支持较高的传输速率,因此,通常需要修改语音编解码方式,将语音通信速率降低到1.2每秒千比特(Kilobits per second,kbps)及以下,才可以实现通过卫星通信网络进行语音通信。
然而,在UE通过卫星通信网络与其他UE进行语音通信的过程中,无论该其他UE是否也是通过卫星通信网络与第一UE进行语音通信,网际互连协议(Internet Protocol,IP)多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)网络均需要将UE的所有语音都进行转码。如此,导致IMS网络负担过重,从而可能使得通话质量下降。
本申请实施例提供一种通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品,能够减轻IMS网络转码负担,提升通话质量。
第一方面,提供了一种通信方法,该方法包括:第一网络侧设备接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息;在第一UE通过卫星接入网络的情况下,第一网络侧设备发送第二消息,第二消息是通过在第一消息中添加第二编解码信息生成的。
第二方面,提供了一种通信方法,该方法包括:第二网络侧设备接收第二消息,第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息;在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备向第二UE发送第三消息,第三消息是通过删除第二消息中第二编解码信息生成的;或者,在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备向第二UE发送第四消息,第四消息是通过删除第二消息中第一编解码信息生成的。
第三方面,提供了一种通信方法,该方法包括:第二网络侧设备接收第五消息,第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备发送第五消息或第六消息,第六消息是通过在第五消息中添加第二信息生成的,第二信息包括以下至少之一:用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
第四方面,提供了一种通信方法,该方法包括:第一网络侧设备接收第六消息,第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息;在第六消息满足第三条件的情况下,第一网络侧设备发送第十消息,第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;其中,第六消息满足第三条件包括以下至少之一:第六消息包含用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
第五方面,提供了一种通信装置,该装置包括:接收模块和发送模块;接收模块,用于接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息;发送模块,用于在第一UE通过卫星接入网络的情况下,发送第二消息,第二消息是通过在接收模块接收的第一消息中添加第二编解码信息生成的。
第六方面,提供了一种通信装置,该装置包括:接收模块和发送模块;接收模块,用于接收第二消息,第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息;发送模块,用于在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,向第二UE发送第三消息,第三消息是通过删除第二消息中第二编解码信息生成的;或者,发送模块,用于在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,向第二UE发送第四消息,第四消息是通过删除第二消息中第一编解码信息生成的。
第七方面,提供了一种通信装置,该装置包括:接收模块和发送模块;接收模块,用于接收第五消息,第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;发送模块,用于在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息,第六消息是通过在第五消息中添加第二信息生成的,第二信息包括以下至少之一:用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
第八方面,提供了一种通信装置,该装置包括:接收模块和发送模块;接收模块,用于接收第六消息,第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息;发送模块,用于在第六消息满足第三条件的情况下,发送第十消息,第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;其中,第六消息满足第三条件包括以下至少之一:第六消息包含用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
第九方面,提供了一种通信装置,所述装置被配置为执行如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法,或者实现如第三方面所述的方法,或者实现如第四方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法,或者实现如第二方面所述的方法,或者实现如第三方面所述的方法,或者实现如第四方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于接收来自第一用户设备UE的第一消息,并在第一UE通过卫星接入网络的情况下,发送第二消息;或者所述通信接口用于设备接收第二消息,并在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,向第二UE发送第三消息;或者所述通信接口用于接收第五消息,并在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息;或者所述通信接口用于接收第六消息,并发送第十消息。
第十二方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法,或者实现如第三方面所述的方法,或者实现如第四方面所述的方法的步骤。
第十三方面,提供了一种无线通信系统,包括:第一网络侧设备和第二网络侧设备,所述第一网络侧设备可用于执行如第一方面或第四方面所述的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第二方面或第三方面所述的方法的步骤。
第十四方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法,或者实现如第三方面所述的方法,或者实现如第四方面所述的方法。
第十五方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法,或者实现如第三方面所述的方法,或者实现如第四方面所述的方法。
在本申请实施例中,第一网络侧设备接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息;在第一UE通过卫星接入网络的情况下,第一网络侧设备发送第二消息,第二消息是通过在第一消息中添加第二编解码信息生成的。通过该方案,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,第一网络侧设备可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,第二网络侧设备可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
图1是本申请实施例所涉及的通信系统的一种可能的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种IMS通话的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图之一;
图4是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图之二;
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的实例示意图之一;
图6是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图之三;
图7是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图之四;
图8是本申请实施例提供的一种通信方法的实例示意图之二;
图9是本申请实施例提供的一种通信方法的实例示意图之三;
图10是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图12是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图13是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图14是本申请实施例提供的一种通信设备的硬件结构示意图;
图15是本申请实施例提供的一种核心网设备的硬件结构示意图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本申请中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A或B”的保护范围至少涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。此外,术语“A和/或B”、“A和B中的至少一项”、“A或B中的至少一项”也分别至少涵盖上述三种方案。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括UE11和网络侧设备12。其中,UE11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载用户设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人用户设备(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等UE侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载UE、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。UE11除了可以是上述不同类型的设备,也可以是设备内的芯片,例如调制解调器(Modem)芯片,系统级芯片(System on Chip,SoC)。需要说明的是,在本申请实施例并不限定UE11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AS)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmit/Receive Point,TRP)或所属领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
核心网设备也可以称为核心网节点、核心网功能或核心网网元等,其包含但不限于如下至少一项:移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF)、网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)、位置管理功能(Location Management Function,LMF)、网关的移动位置中心(Gateway Mobile Location Centre,GMLC)、网络数据分析功能(Network Data Analytics Function,NWDAF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型,如果在后续协议版本(例如6G)中本申请实施例提到的核心网设备的名称发生变化,也在本申请的保护范围内。
可选的,核心网设备可以由一个设备中的一个或多个功能模块实现,也可以由多个设备共同实现,本申请实施例对此不作具体限定。可以理解的是,上述功能模块既可以是硬件设备中的网络元件,也可以是在专用硬件上运行的软件功能模块,或者是平台(例如,云平台)上实例化的虚拟化功能模块。
目前,UE可以通过卫星通信系统与其他UE进行多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)业务时,如语音通话业务或视频通话业务。其中,卫星通信系统由卫星端、地面端、用户端三部分组成。卫星端在空中起中继站的作用,即把地面站发上来的电磁波放大后再返送回地面站。
通常,卫星端可以按照工作轨道区分,卫星通信系统一般分为以下3类:低轨道卫星通信系统(Low Earth Orbit Satellite,LEO),中轨道卫星通信系统(Middle Earth Orbit Satellite,MEO)以及高轨道卫星通信系统(Geostationary Earth Orbit Satellite,GEO)。其中,LEO距地面500-2000Km,其传输时延和功耗都比较小,但每颗卫星的覆盖范围也比较小;MEO距地面2000-20000Km,其传输时延通常大于低轨道卫星,但每颗卫星的覆盖范围也更大;GEO距地面35800km,即同步静止轨道,理论上,用三颗高轨道卫星即可以实现全球覆盖。对于GEO卫星,由于距离地面较远,因此若用户端将信号发送给GEO卫星,则需要较大的链路预算。
相关技术中,第四代移动通信技术(Fourth Generation Mobile Communication Technology,4G)、第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)以及第六代移动通信技术(6th Generation Mobile Communications Technology,6G)都是采用IMS语音的方式进行语音通信。例如,长期演进语音承载(Voice over Long-Term Evolution,VoLTE)、新空口承载语音(Voice over New Radio,VoNR)或Vo6G。可以理解的是,通常IMS语音最低通信速率是4.75kbps,而UE通过GEO进行语音通信时,无法支持这么高的传输速率,因此无法建立语音通话。
因此,为了使UE可以通过卫星进行语音通信,可以通过修改语音编解码方式,将语音通信速率降低到1.2kbps或2.4kbps及以下,来实现语音信号的传输。也就是说,若UE通过非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)接入网络(简称为NTN UE),则该NTN UE需要支持低速率语音编码方式,例如速率为1.2kbps或0.6kbps的语音编码方式。当该NTN UE与其他UE进行语音通话时,需要其他UE也支持该低速率语音编码方式,即NTN UE只能和支持低速率语音编码方式的UE进行通信。因此,会导致NTN UE的通信范围的限制,不利于卫星通信业务的拓展。
为了解决上述问题,可以通过网络侧设备进行语音编解码的转换的方式来进行NTN UE与地面网络(Terrestrial Network,NTN)UE间的通信。
以UE-1为NTN UE,UE-2为TN UE为例。如图2所示,图2为网络侧设备进行语音编解码的转换,以实现NTN UE与NTN UE间的通信的流程示意图。图2中的会话边界控制器(Session Border Controller,SBC)/代理呼叫会话控制功能(Proxy Call Session Control Function,P-CSCF)-1、服务呼叫会话控制功能(Serving CSCF,S-CSCF)-1以及应用服务器(application server,AS)-1可以是为UE-1提供服务的IMS网元,P-CSCF-2、S-CSCF-2、AS-2可以是为UE-2提供服务的IMS网元。其中,SBC是IMS网络中一个重要的网络节点,其位于IMS网络的边界,起着将UE接入到IMS核心网的重要作用。它的主要功能包括接入许可控制,网络拓扑隐藏,网络地址转换(Network Address Translation,NAT)以及NAT穿越,服务质量(Quality of Service,QoS)及带宽策略调整等。SBC可以既包括控制面网元也包括用户面网元,也可以,控制面网元和用户面网元分离,例如,SBC-C为控制面网元,SBC-U为用户面网元。图2中的SBC/P-CSCF可以代表既包含SBC功能也包含P-CSCF功能的IMS网元,例如,包含P-CSCF功能的SBC,或者,SBC和P-CSCF合设的IMS网元。该流程可以包括下述的步骤S101至步骤S115。
S101、UE-1发送邀请(invite)消息,向UE-2发起呼叫请求。
其中,该呼叫请求中可以包含会话描述协议(Session Description Protocol,SDP)提议(offer),该SDP offer中可以包含UE-1支持的语音编解码(codec)。
需要说明的是,可以使用codec A代表窄带语音编码方式或低速率语音编码方式,Codec A可以是一种或多种语音编码。例如,codec A可以为codec 2和自适应多速率(Adaptive Multi-Rate,AMR)0.6kbps中的至少一项。其中,codec 2是一种低速率语音编码方式;AMR 0.6kbps代表编码速率为0.6kbps的AMR语音编码。
SDP offer中携带codec 2的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
其中,97可以代表UE支持codec 2。
SDP offer中携带AMR 0.6kbps的举例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 AMR/8000/1
a=fmtp:97 mode-set=8
其中,97可以代表UE支持AMR,且支持的速率包括0.6kbps;mode-set可以用于指示UE支持的编码方式。例如,AMR的mode-set对应的编码方式如下表1所示:
表1
S102、SBC/P-CSCF-1将SDP中的codec A转成codec B,并将修改后的SDP offer发送给S-CSCF-1。
其中,codec B是SBC将codec A转码后得到的codec。例如,SBC可将codec 2 0.6kbps,转码为AMR 4.75kbps,即,codec B可以为AMR 4.75kbps。可以理解的是,codec B为TN UE支持的codec。
需要说明的是,Codec B可以是一种或多种语音编码。例如,AMR 4.75kbps,AMR 12.2kbps,增强的语音服务(Enhanced Voice Services,EVS)等。
S103、S-CSCF-1将invite消息发送给为UE-1提供服务的AS-1。
需要说明的是,AS也可称为IMS AS。
S104、AS-1对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-1。
需要说明的是,AS-1也可以对Invite消息不处理。
S105、S-CSCF-1将invite消息发送给S-CSCF-2。
S106、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的AS-2。
S107、AS-2对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-2。
需要说明的是,AS-2也可以对invite消息不处理。
S108、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的SBC/P-CSCF-2。
S109、SBC/P-CSCF-2将invite消息发送给UE-2。
S110、UE-2回复183响应消息。
其中,在该183消息中包含SDP响应(answer),在SDP answer中包含UE-2支持的语音业务的信息,该语音业务的信息包括codec B。
可以理解的是,若codec B中包含多种语音codec,则UE-2可以从中选出自己支持的一种或多种codec。
S111、SBC/P-CSCF-1向UE-1发送183响应消息。
该183响应消息中的SDP包含codec A。
S112、UE-1收到183响应消息后,向UE-2发送针对183响应消息的临时响应确认(Provisional Response ACKnowledgement,PRACK),该PRACK的发送路径与Invite消息的路径相同。
S113、UE-2收到PRACK后,向UE-1发送针对PRACK的200OK消息,该200OK消息的路径与183响应消息的路径相同。
S114、UE-2向UE-1发送180振铃消息,该180振铃消息的路径与183响应消息的路径相同。
S115、当UE-2的用户接听电话,UE-2向UE-1发送200OK确认消息,该200OK消息被发送到UE-1,此时UE-1和UE-2开始通话。
由上述步骤可知,UE-1与SBC/P-CSCF-1间使用codec A进行通话,SBC/P-CSCF-1将codec A转码成codec B,并发送给UE-2,从而保证NTN UE可以和TN UE通信。
然而,UE-2也为NTN UE的情况下,IMS网络仍需要将所有NTN UE的语音都进行转码。即,SBC/P-CSCF-1会先将codec A转码成codec B,SBC/P-CSCF-2再将codec B转码成codec A,以实现NTN UE与NTN UE间的通信。如此,会导致IMS网络负担过重,从而可能影响通话质量。
本申请实施例提供的通信方法,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,第一网络侧设备可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,第二网络侧设备可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的通信方法、装置、网络侧设备、介质及计算机程序产品进行详细地说明。
图3示出了本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图3所示,该通信方法可以包括如下步骤201和步骤202。
步骤201、第一网络侧设备接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息。
步骤202、在第一UE通过卫星接入网络的情况下,第一网络侧设备发送第二消息,第二消息是通过在第一消息中添加第二编解码信息生成的。
在本申请的一些实施例中,上述第一网络侧设备是为第一UE提供服务的P-CSCF;或者,第一网络侧设备是为第一UE提供服务的AS;或者,第一网络侧设备是为第一UE提供服务的SBC。
在本申请的一些实施例中,上述第一UE可以为进行通信的主叫UE,上述第二UE可以进行通信的被叫UE。
在本申请的一些实施例中,上述第一UE与第二UE间的通信可以包括但不限于:语音通信,数据通信,全息通信,增强现实(Augmented Reality,AR)通信,虚拟化身(avatar)通信。
在本申请的一些实施例中,上述第一编解码信息可以包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第一编解码信息可以为编解码速率低于2.4kbps或低于1.2kbps的语音编码的信息;上述第二编解码信息可以为编解码速率高于2.4kbps或高于1.2kbps的语音编码的信息。
在本申请的一些实施例中,上述第一UE通过卫星接入网络可以理解为第一UE通过卫星接入IMS网络,或第一UE通过卫星接入6G网络,或第一UE通过卫星接入5G网络,或第一UE通过卫星接入4G网络;或第一UE通过卫星发起呼叫请求。本申请实施例不作具体限定。
在本申请的一些实施例中,上述第一消息可以为invite消息,该invite消息可以包含SDP offer,SDP offer中可以包含第一编解码信息。
示例性地,在第一UE的用户想要与第二UE的用户通话的情况下,第一网络侧设备可以接收来自第一UE的invite消息,该invite消息中的SDP offer中包含codec A。在第一UE通过卫星接入网络的情况下,第一网络侧设备可以在该invite消息中添加codec B,并发送SDP offer中同时包含codec A和codec B的invite消息,即第二消息。
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备可以在SDP的原m行(line)中添加第二编解码信息,也可以新增一个m行添加第二编解码信息。本申请实施例不作具体限定。
示例性地,第一网络侧设备在SDP的原m行中添加第二编解码信息的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97,98
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
a=rtpmap:98 AMR/8000/1
a=fmtp:98 mode-set=0,1,
示例性地,第一网络侧设备新增一个m行添加第二编解码信息的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
m=audio 49153 RTP/AVP 98
a=rtpmap:98 AMR/8000/1
a=fmtp:98 mode-set=0,1,
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备可以在第一UE通过卫星接入网络的情况下,向第二UE提供2种编解码信息(codec),为第二UE提供服务的第二网络侧设备可以根据第二UE的响应消息确定是否进行转码,从而在第二UE也通过卫星接入网络时,可以不进行转码,进而减轻了IMS网络转码负担。
本申请实施例提供的通信方法,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,第一网络侧设备可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,第二网络侧设备可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
在本申请的一些实施例中,本申请实施例提供的通信方法还可以包括下述的步骤203和步骤204。
步骤203、第一网络侧设备获取第一信息。
步骤204、在第一信息满足第一条件的情况下,第一网络侧设备确定第一UE通过卫星接入网络。
其中,上述第一信息满足第一条件可以包括以下至少之一:第一信息包括第一消息的消息头,第一消息的消息头包含卫星相关信息;第一信息包括第一UE的位置信息,第一UE的位置信息指示第一UE通过卫星接入网络;第一信息包括第一UE的接入参数,第一UE的接入参数指示第一UE通过卫星接入网络;第一信息包括第一消息,第一消息中包含第一语音参数,第一语音参数指示第一UE通过卫星接入网络;第一信息包括第一指示信息,第一指示信息为第一网络侧设备中预配置的指示信息,第一指示信息用于指示通过第一网络侧设备进行通信的UE都是通过卫星接入网络的。
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备可以通过第一信息确定第一UE通过卫星接入网络的情况下,发送第二消息。
在本申请的一些实施例中,上述步骤203可以包括下述的步骤203a、步骤203b和步骤203c中的至少之一。
步骤203a、第一网络侧设备从第一消息获取第一信息。
步骤203b、第一网络侧设备从第三网络侧设备获取第一信息。
步骤203c、第一网络侧设备从本地获取第一信息。
在本申请的一些实施例中,在第一信息包括第一消息或第一消息的消息头的情况下,第一网络侧设备可以从第一消息获取第一信息;
在本申请的一些实施例中,在第一信息包括第一UE的位置信息或第一UE的接入参数的情况下,第一网络侧设备可以从第三网络侧设备获取第一信息。
在本申请的一些实施例中,上述第三网络侧设备可以包括但不限于:策略控制功能(Policy Control Function,PCF),策略和计费规则功能(Policy and Charging Rule Function,PCRF)。
在本申请的一些实施例中,在第一信息包括第一指示信息的情况下,第一网络侧设备可以从本地获取第一信息。
如此,第一网络侧设备可以通过多种途径获取第一信息,提高了判断第一UE是否通过卫星接入网络的灵活性。
在本申请的一些实施例中,上述卫星相关信息可以包括以下至少之一:第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)-GEO-卫星(Satellite,SAT)信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-窄带非地面(Narrow Band NTN,NBNTN)-SAT信息;3GPP-窄带物联网(NB Internet of Things,NBIOT)-SAT信息;小区识别码(Identity document,ID);小区全球识别码(Cell Global Identity,CGI);卫星(Satellite)ID。在本申请的一些实施例中,上述小区ID可以为第一值或属于第一范围。
在本申请的一些实施例中,上述CGI可以为第二值或属于第二范围。
可以理解的是,由于卫星提供的小区ID或CGI有特殊取值,因此第一网络侧设备可以根据该小区ID或CGI可确定第一UE通过卫星接入网络。
在本申请的一些实施例中,上述卫星相关信息可以指示第一UE接入网络的卫星。
可以理解的是,3GPP-GEO-SAT信息可以指示第一UE通过GEO接入网络;3GPP
-MEO-SAT信息可以指示第一UE通过MEO接入网络;3GPP-LEO-SAT信息可以指示第一UE通过LEO接入网络;3GPP-NBNTN-SAT信息可以指示第一UE通过NBNTN卫星接入网络;3GPP-NBIOT-SAT信息可以指示第一UE通过NBIOT卫星接入网络;为第一值或属于第一范围的小区ID可以指示第一UE通过小区ID对应的卫星接入网络;为第二值或属于第二范围的CGI可以指示第一UE通过CGI对应的卫星接入网络;卫星ID可以指示第一UE通过该卫星ID对应的卫星接入网络。
在本申请的一些实施例中,上述第一值、第二值、第一范围以及第二范围可以为第一网络侧设备默认的,也可以为用户设置的。本申请实施例不作具体限定。
在本申请的一些实施例中,上述卫星ID可以是UE-1接入的卫星的ID。
在本申请的一种实施例中,上述卫星ID可以通过消息头P-Access-Network-Info header的access-type或access-class参数携带。
在本申请的一些实施例中,上述第一UE的位置信息可以包括以下至少之一:小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
在本申请的一些实施例中,上述接入参数可以为第一UE的接入类型参数RAT-type。
在本申请的一些实施例中,上述接入参数包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息。
在本申请的一些实施例中,上述第一语音参数可以为特定的语音参数,从而该第一语音参数可以指示第一UE通过卫星接入网络。
示例性地,第一语音参数可以为特定的语音编解码codec。
示例性地,第一语音参数可以为特定的ptime取值。
示例性地,第一语音参数可以为特定的mode-set。
在本申请的一些实施例中,在第一网络侧设备为卫星业务专用的网元的情况下,第一指示信息为第一网络侧设备中预配置的指示信息,该第一指示信息可以用于指示通过第一网络侧设备进行通信的UE都是通过卫星接入网络的,从而可以确定能够向该网元发送消息的UE都是通过卫星接入的。
如此,由于可以根据多种信息,判断第一UE是否通过卫星接入网络,因此,提高了第一网络侧设备判断第一UE是否通过卫星接入网络的准确性。
图4示出了本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图4所示,该通信方法可以包括如下步骤301和步骤302,或者可以包括下述的步骤301和步骤303。
步骤301、第二网络侧设备接收第二消息,第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第二网络侧设备是为第二UE提供服务的P-CSCF;或者,第二网络侧设备是为第二UE提供服务的AS;或者,第二网络侧设备是为第二UE提供服务的SBC。
在本申请的一些实施例中,上述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
步骤302、在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备向第二UE发送第三消息,第三消息是通过删除第二消息中第二编解码信息生成的。
步骤303、在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备向第二UE发送第四消息,第四消息是通过删除第二消息中第一编解码信息生成的。
在本申请的一些实施例中,上述第二UE通过卫星接入网络可以理解为第二UE通过卫星接入IMS网络,或第二UE通过卫星接入6G网络,或第二UE通过卫星接入5G网络,或第二UE通过卫星接入4G网络;或第二UE通过卫星接收呼叫请求。本申请实施例不作具体限定。
关于第二网络侧设备确定第二UE通过卫星接入网络的详细描述可以参见下述步骤401至步骤407中的详细描述。为避免重复,此处不予赘述。
在本申请的一些实施例中,在确定第二UE通过卫星接入网络之后,第二网络侧设备可以删除第二消息中的第二编解码信息,生成第三消息,并发送该第三消息。
在本申请的一些实施例中,第二网络侧设备在删除第二消息中的第二编解码信息时,可以在第二消息中的SDP的原m行(line)中删除第二编解码信息,也可以将第二编解码信息对应的m行的端口置零或直接删除。
例如,第二网络侧设备在第二消息中的SDP的原m行删除第二编解码信息的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
例如,第二网络侧设备将第二编解码信息对应的m行的端口置零的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
m=audio 0RTP/AVP 98
a=rtpmap:98 AMR/8000/1
a=fmtp:98 mode-set=0,1,
例如,第二网络侧设备将第二编解码信息对应的m行删除的示例如下:
m=audio 49152 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 codec 2/8000/1
需要说明的是,上述删除线仅用于示意对应行被删除,实际实现中可以仅包括未被删除的行。
在本申请的一些实施例中,在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备可以将第二消息中的第一编解码信息删除,仅保留第二编解码信息。
可以理解的是,由于第一编解码信息的编码速率较低,通话质量不好。因此,当第二UE不是通过卫星接入网络时,可以尽量不使用第一编解码信息,而是选择第二编解码信息,从而保证通话质量。
需要说明的是,关于删除第一编解码信息的详细描述可以参见上述关于删除第二编解码信息的相关描述。为避免重复,此处不再赘述。
在本申请的一些实施例中,在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备还可以直接向第二UE发送第二消息。
在本申请的一些实施例中,在第二UE接收到第二消息之后,第二UE可以根据其自身是否通过卫星接入网络,来选择所要使用的编解码信息。也就是说,在第二UE同时接收到第一编解码信息和第二编解码信息之后,第二UE可以根据其通过TN接入网络,或未通过NTN接入网络,选择使用第二编解码信息,并在向第二网络侧设备回复的消息中的SDP answer中包含第二编解码信息的内容,而删除第一编解码信息的内容;或者,第二UE可以根据其通过NTN接入网络,或未通过TN接入网络,选择使用第一编解码信息,并在向第二网络侧设备回复的消息中的SDP answer中包含第一编解码信息的内容,而删除第二编解码信息的内容。
需要说明的是,关于第二UE删除第一编解码信息以及第二UE删除第二编解码信息的详细描述可以参见上述关于删除第二编解码信息的相关描述。为避免重复,此处不再赘述。
需要说明的是,关于步骤301至步骤303的其他描述,可以参见上述步骤201至步骤204的相关描述。为避免重复,此处不再赘述。
本申请实施例提供的通信方法,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,第一网络侧设备可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,第二网络侧设备可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
以下以第一UE为UE-1,第二UE为UE-2,UE-1和UE-2均为NTN UE,第一网络侧设备为SBC/P-CSCF-1,第二网络侧设备为SBC/P-CSCF-2,第一编解码信息为codec A,第二编解码信息为codec B为例对本申请实施例提供的通信方法进行示例性说明。
实施例1:如图5所示,本申请实施例提供的通信方法包括如下步骤:
S201、UE-1发送邀请(invite)消息,向UE-2发起呼叫请求。
其中,该呼叫请求中可以包含SDP offer,该SDP offer中可以包含UE-1支持的语音编解码(codec A)。
S202、SBC/P-CSCF-1在UE-1通过卫星接入网络的情况下,在SDP中添加codec B的信息。
SBC/P-CSCF-1可以根据UE-1发送的Invite消息的消息头(P-Access-Network-Info header)确定,当P-Access-Network-Info header包含以下至少一项时,确定UE-1通过卫星接入网络:3GPP-GEO-SAT,3GPP-MEO-SAT,3GPP-LEO-SAT,3GPP-NBNTN-SAT,3GPP-NBIOT-SAT,为第一值或属于第一范围的Cell ID;为第二值或属于第二范围的CGI;卫星ID。
SBC/P-CSCF-1还可以从PCF或PCRF获得UE的位置信息或RAT-type。在位置信息中包含的CGI为第二值或属于第二范围,或位置信息包含Satellite ID的情况下,SBC/P-CSCF-1根据该位置信息可以确定UE-1通过卫星接入网络;在RAT-type包含以下至少一项时,确定UE-1通过卫星接入网络:3GPP-GEO-SAT,3GPP-MEO-SAT,3GPP-LEO-SAT,3GPP-NBNTN-SAT,3GPP-NBIOT-SAT。
SBC/P-CSCF-1还可以在Invite消息中包含特定的语音参数的情况下,确定UE-1通过卫星接入网络。
示例性地,特定的语音参数可以为语音的编码方式,如在编码方式为窄带语音编码方式或低速率语音编码方式时,SBC/P-CSCF-1可以确定UE-1通过卫星接入网络。
示例性地,特定的语音参数还可以为特定的分包时间(packetization time,ptime)的取值,该ptime取值可以用于指示有多少个语音帧合并为一个数据包。例如,在ptime取值为80ms时,SBC/P-CSCF-1可以确定UE-1通过卫星接入网络;或者在ptime取值为320ms时,SBC/P-CSCF-1可以确定UE-1通过卫星接入网络。
示例性地,特定的语音参数还可以为特定的语音编码模式(mode-set),该语音编码模式可以指语音编码速率,如在语音编码速率为1.2kbps、0.8kbps或0.6kbps时,SBC/P-CSCF-1可以确定UE-1通过卫星接入网络。
在SBC/P-CSCF-1中预配UE通过卫星接入的信息的情况下,SBC/P-CSCF-1可以确定UE-1通过卫星接入网络。可以理解的是,该SBC/P-CSCF-1可能是为卫星业务专用的网元,能够向该网元发送消息的UE都是通过卫星接入的。
S203、SBC/P-CSCF-1将修改后的SDP offer发送给S-CSCF-1。
可以理解的是,上述修改后的SDP offer中同时包含codec A和codec B的信息。
S204、S-CSCF-1将invite消息发送给为UE-1提供服务的AS-1。
S205、AS-1对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-1。
需要说明的是,AS-1也可以对Invite消息不处理。
S206、S-CSCF-1将invite消息发送给S-CSCF-2。
S207、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的AS-2。
S208、AS-2对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-2。
需要说明的是,AS-2也可以对invite消息不处理。
S209、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的SBC/P-CSCF-2。
S210、SBC/P-CSCF-2在确定UE-2通过卫星接入网络的情况下,删除codec B。
SBC/P-CSCF-2可以根据UE-2注册时携带的P-Access-Network-Info header确定UE-2是否通过卫星接入网络。
当P-Access-Network-Info header包含以下至少一项时,SBC/P-CSCF-2可以确定UE-2通过卫星接入网络或UE-2通过卫星发起呼叫请求:3GPP-GEO-SAT,3GPP-MEO-SAT,3GPP-LEO-SAT,3GPP-NBNTN-SAT,3GPP-NBIOT-SAT,为第一值或属于第一范围的Cell ID,为第二值或属于第二范围的CGI,卫星ID。
SBC/P-CSCF-2还可以从PCF或PCRF获得UE-2的位置信息或RAT-type,以确定UE-2通过卫星接入网络。
可选地,当SBC/P-CSCF-2确定UE-2不通过卫星接入网络时,SBC/P-CSCF-2可以删除codec A,仅保留codec B。
S211、SBC/P-CSCF-2将invite消息发送给UE-2。
S212、UE-2回复183响应消息。
其中,在该183消息中包含SDP响应(answer),在SDP answer中包含UE-2支持的语音业务的信息,该语音业务的信息包括codec A。
S213、SBC/P-CSCF-1向UE-1发送183响应消息。
S214、UE-1收到183响应消息后,向UE-2发送针对183响应消息的临时响应确认(Provisional Response ACKnowledgement,PRACK),该PRACK的发送路径与Invite消息的路径相同。
S215、UE-2收到PRACK后,向UE-1发送针对PRACK的200OK消息,该200OK消息的路径与183响应消息的路径相同。
S216、UE-2向UE-1发送180振铃消息,该180振铃消息的路径与183响应消息的路径相同。
S217、当UE-2的用户接听电话,UE-2向UE-1发送200OK确认消息,该200OK消息被发送到UE-1,此时UE-1和UE-2开始通话。
如此,可以在UE-2是通过卫星接入网络的情况下,在IMS网络中都使用codec A进行通信,避免了网络侧设备进行转码,节省了网络资源。并且在UE-2不通过卫星接入网络的情况下,网络侧设备可以进行转码,从而保证了NTN UE和TN UE间的正常通信。
图6示出了本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图6所示,该通信方法可以包括如下步骤401和步骤402。
步骤401、第二网络侧设备接收第五消息,第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信。
步骤402、在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备发送第五消息或第六消息,第六消息是通过在第五消息中添加第二信息生成的。
其中,上述第二信息可以包括以下至少之一:用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第五消息可以为第二UE对第一UE发送的请求消息的183响应消息。
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备在接收到第一UE请求与第二UE进行通信的消息之后,可以正常对该消息中的第一编解码信息进行转码,生成第二编解码信息。在第二网络侧设备接收到第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息之后,若第二网络侧设备确定第二UE也通过卫星接入网络,则可以通过SDP更新过程将第二编解码信息修改为第一编解码信息,从而避免第一网络侧设备进行转码。
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备在接收到第五消息或第六消息之后,可以在第二UE通过卫星接入网络,或第一UE和第二UE均通过卫星接入网络的情况下发起SDP重协商,以基于第一编解码信息进行通信。
在本申请的一些实施例中,第一网络侧设备可以通过第五消息中包含特定取值的消息头P-Access-Network-Info header,来确定第二UE是通过卫星接入网络的。
在本申请的一些实施例中,上述第二信息可以为第一消息头,该第一消息头可以指示第二UE通过卫星接入网络。
其中,第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID;CGI;卫星ID。
在本申请的一些实施例中,上述小区ID可以为第一值或属于第一范围。
在本申请的一些实施例中,上述CGI可以为第二值或属于第二范围。
在本申请的一些实施例中,上述步骤402可以包括下述的步骤402a。
步骤402a、在确定第二UE和第一UE均通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备发送第五消息或第六消息。
在本申请的一些实施例中,第二网络侧设备可以根据第一UE请求与第二UE进行通信的消息中包含的消息头P-Access-Network-Info header确定第一UE通过卫星接入网络。
本申请实施例提供的通信方法,可以在第一UE与第二UE均通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备可以不对第一编解码信息进行转码,使得第一UE与第二UE可以基于第一编解码信息进行通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
在本申请的一些实施例中,本申请实施例提供的通信方法还可以包括下述的步骤403至步骤405。
步骤403、第二网络侧设备向第二UE发送第七消息,第七消息包括第一编解码信息。
步骤404、第二网络侧设备接收来自第二UE的第八消息,第八消息包含第一编解码信息。
步骤405、第二网络侧设备基于第八消息发送第五消息。
在本申请的一些实施例中,上述第七消息可以为PRACK消息。
在本申请的一些实施例中,上述PRACK消息可以不携带SDP offer。
在本申请的一些实施例中,上述第八消息可以为第二UE针对PRACK消息回复的200OK,该200OK不携带SDP信息。
在本申请的一些实施例中,上述第五消息可以为第二网络侧设备针对PRACK回复的200OK。
可以理解的是,上述第五消息可以包含SDP answer,在该SDP answer中可以包含第一编解码信息。通过该第五消息,可以知晓第二网络侧设备同意将第二编解码信息修改为第一编解码信息。也就是说,通过该第五消息,可以知晓第二网络侧设备接受基于第一编解码信息进行通信。
如此,第二网络侧设备可以在第二UE确认接受基于第一编解码信息进行通信之后,发送包含第一编解码信息的第五消息。因此,可以保证第一UE与第二UE间的正常通信。
在本申请的一些实施例中,本申请实施例提供的通信方法还可以包括下述的步骤406和步骤407。
步骤406、第二网络侧设备获取第三信息。
步骤407、在第三信息满足第二条件的情况下,第二网络侧设备确定第二UE通过卫星接入网络。
其中,第二条件包括以下至少之一:第三信息包括第一消息头,第一消息头包含卫星相关信息;第三信息包括第九消息,第九消息包含卫星相关信息,第九消息用于为第二UE注册网络;第三信息包括第二UE的位置信息,第二UE的位置信息指示第二UE通过卫星接入网络;第三信息包括第二UE的接入参数,第二UE的接入参数指示第二UE通过卫星接入网络。
在本申请的一些实施例中,上述第一消息头可以第六消息的消息头。
在本申请的一些实施例中,上述第九消息可以为第二UE注册时的消息中携带的消息,该第九消息的消息头P-Access-Network-Info header可以包含卫星相关信息。
在本申请的一些实施例中,上述卫星相关信息可以包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT,3GPP-MEO-SAT,3GPP-LEO-SAT,3GPP-NBNTN-SAT,3GPP-NBIOT-SAT,为第一值或属于第一范围的小区ID,为第二值或属于第二范围的CGI,卫星ID。
可以理解的是,在第三消息不满足第二条件的情况下,第二网络侧设备可以确定第二UE不通过卫星接入网络。
如此,第二网络侧设备可以通过多种途径获取第一信息,提高了判断第二UE是否通过卫星接入网络的灵活性。
在本申请的一些实施例中,上述步骤406可以包括步骤406a、步骤406b和步骤406c中的至少之一。
步骤406a、第二网络侧设备从第六消息获取第三信息。
步骤406b、第二网络侧设备从第三网络侧设备获取第三信息。
步骤406c、第二网络侧设备从本地获取第三信息。
需要说明的是,关于第二网络侧设备获取第三信息以及第二网络侧设备确定第二UE通过卫星接入网络的其他描述,可以参见上述步骤203和步骤204中的相关描述。为避免重复,此处不再赘述。
如此,由于可以根据多种信息,判断第一UE是否通过卫星接入网络,因此,提高了第一网络侧设备判断第一UE是否通过卫星接入网络的准确性。
图7示出了本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图7所示,该通信方法可以包括如下步骤501和步骤502。
步骤501、第一网络侧设备接收第六消息,第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息。
步骤502、在第六消息满足第三条件的情况下,第一网络侧设备发送第十消息,第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信。
其中,第六消息满足第三条件包括以下至少之一:第六消息包含用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第一编解码信息可以包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
在本申请的一些实施例中,上述第六消息包含第一消息头,第一消息头指示第二UE通过卫星接入网络。
其中,第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
关于上述步骤501和步骤502的详细描述,可以参见上述步骤401至步骤407中的相关描述。为避免重复,此处不再赘述。
本申请实施例提供的通信方法,可以在第一UE与第二UE均通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备可以不对第一编解码信息进行转码,使得第一UE与第二UE可以基于第一编解码信息进行通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
以下以第一UE为UE-1,第二UE为UE-2,UE-1和UE-2均为NTN UE,第一网络侧设备为SBC/P-CSCF-1,第二网络侧设备为SBC/P-CSCF-2,第一编解码信息为codec A,第二编解码信息为codec B为例对本申请实施例提供的通信方法进行示例性说明。
实施例2:如图8所示,本申请实施例提供的通信方法包括如下步骤:
S301、UE-1发送邀请(invite)消息,向UE-2发起呼叫请求。
其中,该呼叫请求中可以包含会话描述协议(Session Description Protocol,SDP)提议(offer),该SDP offer中可以包含UE-1支持的语音编解码(codec A)。
S302、SBC/P-CSCF-1将SDP中的codec A转成codec B,并将修改后的SDP offer发送给S-CSCF-1。
其中,SBC/P-CSCF-1可以在invite消息中包含消息头P-Access-Network-Info header,该header用于指示UE-1通过卫星接入网络;或者,若UE-1在步骤S301携带了消息头P-Access-Network-Info header,则SBC/P-CSCF-1可以从UE发送的invite消息中直接获得该消息头,以确定UE-1通过卫星接入网络。
S303、S-CSCF-1将invite消息发送给为UE-1提供服务的AS-1。
需要说明的是,AS也可称为IMS AS。
S304、AS-1对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-1。
需要说明的是,AS-1也可以对Invite消息不处理。
S305、S-CSCF-1将invite消息发送给S-CSCF-2。
S306、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的AS-2。
S307、AS-2对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-2。
需要说明的是,AS-2也可以对invite消息不处理。
S308、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的SBC/P-CSCF-2。
S309、SBC/P-CSCF-2将codec B修改为codec A,并发送给UE-2。
S310、UE-2回复183响应消息,该183响应消息携带SDP answer。
S311、SBC/P-CSCF-2在确定UE-2通过卫星接入网络,或者确定UE-1和UE-2均通过卫星接入网络的情况下,在183响应消息中包含UE-2通过卫星接入的指示信息。
其中,SBC/P-CSCF-2可以根据Invite消息中包含的消息头P-Access-Network-Info header确定UE-1通过卫星接入网络。
S312、SBC/P-CSCF-2发送修改后的该183响应消息。
S313、SBC/P-CSCF-1在确定UE-2通过卫星接入网络,或者确定UE-1和UE-2均通过卫星接入网络的情况下,发起SDP重协商。
S314、SBC/P-CSCF-1通过PRACK消息携带SDP offer,在SDP offer中包含codec A的信息。
可以理解的是,步骤S314可以用于将codec B修改为codec A。
S315、SBC/P-CSCF-2接收到PRACK消息后,向UE-2发送PRACK消息,不携带SDP offer。
S316、UE-2回复针对PRACK的200OK,不携带SDP信息。
S317、SBC/P-CSCF-2回复针对PRACK的200OK,包含SDP answer,在SDP answer中包含codec A的信息。
可以理解的是,步骤S317可以表示SBC/P-CSCF-2同意将codec B修改为codec A。
S318、SBC/P-CSCF-1向UE-1发送SDP answer,包含codec A。
S319、UE-1回复PRACK消息。
S320、SBC/P-CSCF-1回复针对PRACK的200OK。
S321、UE-2向UE-1发送180振铃消息,该180响应消息的路径与183振铃消息的路径相同。
S322、当UE-2的用户接听电话,UE-2向UE-1发送200OK确认消息,该200OK消息被发送到UE-1,此时UE-1和UE-2开始通话。
如此,UE-1与SBC/P-CSCF-1间,SBC/P-CSCF-1与SBC/P-CSCF-2间,SBC/P-CSCF-1与UE-2间均使用codec A,从而不需要再进行转码,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
实施例3:如图9所示,本申请实施例提供的通信方法包括如下步骤:
S401、UE-1发送邀请(invite)消息,向UE-2发起呼叫请求。
其中,该呼叫请求中可以包含会话描述协议(Session Description Protocol,SDP)提议(offer),该SDP offer中可以包含UE-1支持的语音编解码(codec A)。
S402、SBC/P-CSCF-1将SDP中的codec A转成codec B,并将修改后的SDP offer发送给S-CSCF-1。
其中,SBC/P-CSCF-1可以在invite消息中包含消息头P-Access-Network-Info header,该header用于指示UE-1通过卫星接入网络;或者,若UE-1在步骤S301携带了消息头P-Access-Network-Info header,则SBC/P-CSCF-1可以从UE发送的invite消息中直接获得该消息头,以确定UE-1通过卫星接入网络。
S403、S-CSCF-1将invite消息发送给为UE-1提供服务的AS-1。
需要说明的是,AS也可称为IMS AS。
S404、AS-1对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-1。
需要说明的是,AS-1也可以对Invite消息不处理。
S405、S-CSCF-1将invite消息发送给S-CSCF-2。
S406、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的AS-2。
S407、AS-2对invite消息进行处理后发回给S-CSCF-2。
需要说明的是,AS-2也可以对invite消息不处理。
S408、S-CSCF-2将invite消息发送给为UE-2提供服务的SBC/P-CSCF-2。
S409、SBC/P-CSCF-2将codec B修改为codec A,并发送给UE-2。
S410、UE-2回复183响应消息,该183响应消息携带SDP answer。
S411、SBC/P-CSCF-2在确定UE-2通过卫星接入网络,或者,UE-1和UE-2均通过卫星接入网络的情况下,在SDP answer中添加codec B,或者不对SDP answer进行处理。
S412、SBC/P-CSCF-2将修改后的SDP发送给SBC/P-CSCF-1。
S413、若SBC/P-CSCF-1在同时收到codec A和codec B的情况下,确定需要进行codec重协商。
S414、SBC/P-CSCF-1通过PRACK消息携带SDP offer,在SDP offer中包含codec A的信息。
可以理解的是,步骤S314可以用于将codec B修改为codec A。
S415、SBC/P-CSCF-2接收到PRACK消息后,向UE-2发送PRACK消息,不携带SDP offer。
S416、UE-2回复针对PRACK的200OK,不携带SDP信息。
S417、SBC/P-CSCF-2回复针对PRACK的200OK,包含SDP answer,在SDP answer中包含codec A的信息。
可以理解的是,步骤S317可以表示SBC/P-CSCF-2同意将codec B修改为codec A。
S418、SBC/P-CSCF-1向UE-1发送SDP answer,包含codec A。
S319、UE-1回复PRACK消息。
S420、SBC/P-CSCF-1回复针对PRACK的200OK。
S421、UE-2向UE-1发送180振铃消息,该180响应消息的路径与183振铃消息的路径相同。
S422、当UE-2的用户接听电话,UE-2向UE-1发送200OK确认消息,该200OK消息被发送到UE-1,此时UE-1和UE-2开始通话。,
如此,UE-1与SBC/P-CSCF-1间,SBC/P-CSCF-1与SBC/P-CSCF-2间,SBC/P-CSCF-1与UE-2间均使用codec A,从而不需要再进行转码,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
上述各个方法实施例,或者各个方法实施例中的各种可能的实现方式均可以单独执行,也可以任意两个或两个以上相互结合执行,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例对此不做限制。
本申请实施例提供的通信方法,执行主体可以为通信装置。本申请实施例中以通信装置执行通信方法为例,说明本申请实施例提供的通信装置。
本申请实施例提供一种通信装置,作为一种示例,通信装置可以是通信设备或通信设备中的部件,例如芯片。该通信设备可以是终端、网络侧设备或服务器等。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,网络侧设备可以包括但不限于上述所列举的网络侧设备12的类型,本申请实施例不作具体限定。
通信装置包括接收模块、发送模块和处理模块。其中,接收模块、发送模块和处理模块可以是通过软件实现,也可以通过硬件实现。当通过硬件实现时,处理模块可以由处理器实现,示例性的,处理器可以包括通用处理器、专用处理器等,例如包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、人工智能(Artificial Intelligent,AI)处理器、图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、网络处理器(Network Processor,NP)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、门电路、晶体管、分立硬件组件等。接收模块和发送模块可以由通信接口实现,通信接口可以包括收发器、管脚、电路、总线、射频单元等其中一种或多种。
具体的,参见图10,当通信装置为网络侧设备或网络侧设备中的部件时,通信装置100包括接收模块101,用于接收来自第一UE的第一消息,第一消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第一消息包含第一编解码信息;发送模块102,用于在第一UE通过卫星接入网络的情况下,发送第二消息,第二消息是通过在接收模块101接收的第一消息中添加第二编解码信息生成的。
在一种可能的实现方式中,上述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,
第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
在一种可能的实现方式中,上述装置还包括:处理模块;
上述处理模块,用于获取第一信息;以及,用于在第一信息满足第一条件的情况下,确定第一UE通过卫星接入网络;
其中,第一信息满足第一条件包括以下至少之一:
第一信息包括第一消息的消息头,第一消息的消息头包含卫星相关信息;
第一信息包括第一UE的位置信息,第一UE的位置信息指示第一UE通过卫星接入网络;
第一信息包括第一UE的接入参数,第一UE的接入参数指示第一UE通过卫星接入网络;
第一信息包括第一消息,第一消息中包含第一语音参数,第一语音参数指示第一UE通过卫星接入网络;
第一信息包括第一指示信息,第一指示信息为第一网络侧设备中预配置的指示信息,第一指示信息用于指示通过第一网络侧设备进行通信的UE都是通过卫星接入网络的。
在一种可能的实现方式中,上述卫星相关信息包括以下至少之一:
3GPP-GEO-SAT信息;
3GPP-MEO-SAT信息;
3GPP-LEO-SAT信息;
3GPP-NBNTN-SAT信息;
3GPP-NBIOT-SAT信息;
小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;
CGI,CGI为第二值或属于第二范围;
卫星ID。
在一种可能的实现方式中,上述第一UE的位置信息包括以下至少之一:
小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;
CGI,CGI为第二值或属于第二范围;
卫星ID。
在一种可能的实现方式中,上述接入参数包括以下至少之一:
3GPP-GEO-SAT信息;
3GPP-MEO-SAT信息;
3GPP-LEO-SAT信息;
3GPP-NBNTN-SAT信息;
3GPP-NBIOT-SAT信息。
在一种可能的实现方式中,上述处理模块,具体用于执行以下至少之一:
从第一消息获取第一信息;
从第三网络侧设备获取第一信息;
从本地获取第一信息。
本申请实施例提供一种通信装置,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,该通信装置可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,第二网络侧设备可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
具体的,参见图11,当通信装置为网络侧设备或网络侧设备中的部件时,通信装置110包括接收模块111,用于接收第二消息,第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息;发送模块112,用于在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,向第二UE发送第三消息,第三消息是通过删除第二消息中第二编解码信息生成的;或者,发送模块112,用于在确定第二UE不通过卫星接入网络的情况下,向第二UE发送第四消息,第四消息是通过删除第二消息中第一编解码信息生成的。
在一种可能的实现方式中,上述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
本申请实施例提供一种通信装置,由于在通过卫星接入网络的第一UE进行通信的过程中,第一网络侧设备可以通过所要发送的消息提供两种编解码信息,该通信装置可以直接根据第二UE接入网络的方式判断采用何种编解码信息。因此,无需网络侧设备进行转码,就可以完成第一UE与第二UE间的通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
具体的,参见图12,当通信装置为网络侧设备或网络侧设备中的部件时,通信装置120包括接收模块121,用于接收第五消息,第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;发送模块122,用于在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息,第六消息是通过在第五消息中添加第二信息生成的,第二信息包括以下至少之一:用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
在一种可能的实现方式中,上述发送模块122,具体用于在确定第二UE和第一UE均通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息。
在一种可能的实现方式中,上述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,
第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
在一种可能的实现方式中,上述第二信息为第一消息头,第一消息头指示第二UE通过卫星接入网络;
其中,第一消息头包括以下至少之一:
3GPP-GEO-SAT信息;
3GPP-MEO-SAT信息;
3GPP-LEO-SAT信息;
3GPP-NBNTN-SAT信息;
3GPP-NBIOT-SAT信息;
小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;
CGI,CGI为第二值或属于第二范围;
卫星ID。
在一种可能的实现方式中,上述发送模块122,还用于向第二UE发送第七消息,第七消息包括第一编解码信息;
上述接收模块121,还用于接收来自第二UE的第八消息,第八消息包含第一编解码信息;
上述发送模块122,还用于基于第八消息发送第五消息。
在一种可能的实现方式中,上述装置还包括:处理模块;
上述处理模块,用于获取第三信息;以及,用于在第三信息满足第二条件的情况下,确定第二UE通过卫星接入网络;
其中,第二条件包括以下至少之一:
第三信息包括第一消息头,第一消息头包含卫星相关信息;
第三信息包括第九消息,第九消息包含卫星相关信息,第九消息用于为第二UE注册网络;
第三信息包括第二UE的位置信息,第二UE的位置信息指示第二UE通过卫星接入网络;
第三信息包括第二UE的接入参数,第二UE的接入参数指示第二UE通过卫星接入网络。
在一种可能的实现方式中,上述处理模块,具体用于执行以下至少之一:
从第六消息获取第三信息;
从第三网络侧设备获取第三信息;
从本地获取第三信息。
本申请实施例提供一种通信装置,可以在第一UE与第二UE均通过卫星接入网络的情况下,通信装置可以不对第一编解码信息进行转码,使得第一UE与第二UE可以基于第一编解码信息进行通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
具体的,参见图13,当通信装置为网络侧设备或网络侧设备中的部件时,通信装置130包括接收模块131,用于接收第六消息,第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息;发送模块132,用于在第六消息满足第三条件的情况下,发送第十消息,第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;
其中,第六消息满足第三条件包括以下至少之一:
第六消息包含用于指示第二UE通过卫星接入网络的信息;
第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
在一种可能的实现方式中,上述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,
第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
在一种可能的实现方式中,上述第六消息包含第一消息头,第一消息头指示第二UE通过卫星接入网络;
其中,第一消息头包括以下至少之一:
3GPP-GEO-SAT信息;
3GPP-MEO-SAT信息;
3GPP-LEO-SAT信息;
3GPP-NBNTN-SAT信息;
3GPP-NBIOT-SAT信息;
小区ID,小区ID为第一值或属于第一范围;
CGI,CGI为第二值或属于第二范围;
卫星ID。
本申请实施例提供一种通信装置,可以在第一UE与第二UE均通过卫星接入网络的情况下,第二网络侧设备可以不对第一编解码信息进行转码,使得第一UE与第二UE可以基于第一编解码信息进行通信,节省了网络资源的占用,减轻了IMS网络的转码负担,从而提升了通话质量。
本申请实施例提供的通信装置能够实现图3至图9的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图14所示,本申请实施例还提供一种通信设备1400,包括处理器1401和存储器1402,存储器1402上存储有可在所述处理器1401上运行的程序或指令,例如,该通信设备1400为网络侧设备时,该程序或指令被处理器1401执行时实现上述通信方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图15所示,该网络侧设备1500包括:处理器1501、网络接口1502和存储器1503。该网络侧设备可以是图10至图13所示的通信装置。其中,网络接口1502例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备1500还包括:存储在存储器1503上并可在处理器1501上运行的指令或程序,处理器1501调用存储器1503中的指令或程序执行图10至图13所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的网络侧设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。在一些示例中,可读存储介质可以是非瞬态的可读存储介质。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:第一网络侧设备和第二网络侧设备,所述第一网络侧设备可用于执行如上所述的通信方法第一网络侧设备侧的步骤,所述第二网络侧设备可用于执行如上所述的通信方法第二网络侧设备侧的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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上述实施例方法可借助计算机软件产品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。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。
Claims (46)
- 一种通信方法,包括:第一网络侧设备接收来自第一用户设备UE的第一消息,所述第一消息用于所述第一UE请求与第二UE进行通信,所述第一消息包含第一编解码信息;在所述第一UE通过卫星接入网络的情况下,所述第一网络侧设备发送第二消息,所述第二消息是通过在所述第一消息中添加第二编解码信息生成的。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第一网络侧设备获取第一信息;在所述第一信息满足第一条件的情况下,所述第一网络侧设备确定所述第一UE通过卫星接入网络;其中,所述第一信息满足第一条件包括以下至少之一:所述第一信息包括所述第一消息的消息头,所述第一消息的消息头包含卫星相关信息;所述第一信息包括所述第一UE的位置信息,所述第一UE的位置信息指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括所述第一UE的接入参数,所述第一UE的接入参数指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括所述第一消息,所述第一消息中包含第一语音参数,所述第一语音参数指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息为所述第一网络侧设备中预配置的指示信息,所述第一指示信息用于指示通过所述第一网络侧设备进行通信的UE都是通过卫星接入网络的。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述卫星相关信息包括以下至少之一:高轨道卫星3GPP-GEO-SAT信息;中轨道卫星3GPP-MEO-SAT信息;低轨道卫星3GPP-LEO-SAT信息;窄带非地面网络3GPP-NBNTN-SAT信息;窄带物联网3GPP-NBIOT-SAT信息;小区识别码ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;小区全球识别码CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其中,所述第一UE的位置信息包括以下至少之一:小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求3至5任一项所述的方法,其中,所述接入参数包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息。
- 根据权利要求3至6任一项所述的方法,其中,所述第一网络侧设备获取第一信息,包括以下至少之一:所述第一网络侧设备从所述第一消息获取所述第一信息;所述第一网络侧设备从第三网络侧设备获取所述第一信息;所述第一网络侧设备从本地获取所述第一信息。
- 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的代理呼叫会话控制功能P-CSCF;或者,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的应用服务器AS;或者,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的会话边界控制器SBC。
- 一种通信方法,其中,所述方法包括:第二网络侧设备接收第二消息,所述第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,所述第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息;在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,所述第二网络侧设备向所述第二UE发送第三消息,所述第三消息是通过删除所述第二消息中所述第二编解码信息生成的;或者,在确定所述第二UE不通过卫星接入网络的情况下,所述第二网络侧设备向所述第二UE发送第四消息,所述第四消息是通过删除所述第二消息中所述第一编解码信息生成的。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求9或10所述的方法,其中,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的P-CSCF;或者,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的AS;或者,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的SBC。
- 一种通信方法,所述方法包括:第二网络侧设备接收第五消息,所述第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,所述第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;在确定所述第二UE通过卫星接入网络的情况下,所述第二网络侧设备发送第五消息或第六消息,所述第六消息是通过在所述第五消息中添加第二信息生成的,所述第二信息包括以下至少之一:用于指示所述第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述在确定所述第二UE通过卫星接入网络的情况下,所述第二网络侧设备发送第五消息或第六消息,包括:在确定所述第二UE和所述第一UE均通过卫星接入网络的情况下,所述第二网络侧设备发送第五消息或第六消息。
- 根据权利要求12或13所述的方法,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第二信息为第一消息头,所述第一消息头指示所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第二网络侧设备向所述第二UE发送第七消息,所述第七消息包括所述第一编解码信息;所述第二网络侧设备接收来自所述第二UE的第八消息,所述第八消息包含所述第一编解码信息;所述第二网络侧设备基于所述第八消息发送所述第五消息。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:所述第二网络侧设备获取第三信息;在所述第三信息满足第二条件的情况下,所述第二网络侧设备确定所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第二条件包括以下至少之一:所述第三信息包括第一消息头,所述第一消息头包含卫星相关信息;所述第三信息包括第九消息,所述第九消息包含卫星相关信息,所述第九消息用于为所述第二UE注册网络;所述第三信息包括所述第二UE的位置信息,所述第二UE的位置信息指示所述第二UE通过卫星接入网络;所述第三信息包括所述第二UE的接入参数,所述第二UE的接入参数指示所述第二UE通过卫星接入网络。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第二网络侧设备获取第三信息,包括以下至少之一:所述第二网络侧设备从所述第六消息获取所述第三信息;所述第二网络侧设备从第三网络侧设备获取所述第三信息;所述第二网络侧设备从本地获取所述第三信息。
- 根据权利要求12至18任一项所述的方法,其中,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的P-CSCF;或者,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的AS;或者,所述第二网络侧设备是为所述第二UE提供服务的SBC。
- 一种通信方法,所述方法包括:第一网络侧设备接收第六消息,所述第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息;在所述第六消息满足第三条件的情况下,所述第一网络侧设备发送第十消息,所述第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;其中,所述第六消息满足第三条件包括以下至少之一:所述第六消息包含用于指示所述第二UE通过卫星接入网络的信息;所述第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第六消息包含第一消息头,所述第一消息头指示所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求20至22任一项所述的方法,其中,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的P-CSCF;或者,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的AS;或者,所述第一网络侧设备是为所述第一UE提供服务的SBC。
- 一种通信装置,包括:接收模块和发送模块;所述接收模块,用于接收来自第一UE的第一消息,所述第一消息用于所述第一UE请求与第二UE进行通信,所述第一消息包含第一编解码信息;所述发送模块,用于在所述第一UE通过卫星接入网络的情况下,发送第二消息,所述第二消息是通过在所述接收模块接收的所述第一消息中添加第二编解码信息生成的。
- 根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求24或25所述的装置,其中,所述装置还包括:处理模块;所述处理模块,用于获取第一信息;所述处理模块,还用于在所述第一信息满足第一条件的情况下,确定所述第一UE通过卫星接入网络;其中,所述第一信息满足第一条件包括以下至少之一:所述第一信息包括所述第一消息的消息头,所述第一消息的消息头包含卫星相关信息;所述第一信息包括所述第一UE的位置信息,所述第一UE的位置信息指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括所述第一UE的接入参数,所述第一UE的接入参数指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括所述第一消息,所述第一消息中包含第一语音参数,所述第一语音参数指示所述第一UE通过卫星接入网络;所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息为第一网络侧设备中预配置的指示信息,所述第一指示信息用于指示通过所述第一网络侧设备进行通信的UE都是通过卫星接入网络的。
- 根据权利要求26所述的装置,其中,所述卫星相关信息包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求26或27所述的装置,其中,所述第一UE的位置信息包括以下至少之一:小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求26至28任一项所述的装置,其中,所述接入参数包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息。
- 根据权利要求26至29任一项所述的装置,其中,所述处理模块,具体用于执行以下至少之一:从所述第一消息获取所述第一信息;从第三网络侧设备获取所述第一信息;从本地获取所述第一信息。
- 一种通信装置,所述装置包括:接收模块和发送模块;所述接收模块,用于接收第二消息,所述第二消息用于第一UE请求与第二UE进行通信,所述第二消息包括第一编解码信息和第二编解码信息;所述发送模块,用于在确定第二UE通过卫星接入网络的情况下,向所述第二UE发送第三消息,所述第三消息是通过删除所述第二消息中所述第二编解码信息生成的;或者,所述发送模块,用于在确定所述第二UE不通过卫星接入网络的情况下,向所述第二UE发送第四消息,所述第四消息是通过删除所述第二消息中所述第一编解码信息生成的。
- 根据权利要求31所述的装置,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息,在非卫星接入下可使用的语音编解码信息,在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 一种通信装置,其中,所述装置包括:接收模块和发送模块;所述接收模块,用于接收第五消息,所述第五消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息,所述第五消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;所述发送模块,用于在确定所述第二UE通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息,所述第六消息是通过在所述第五消息中添加第二信息生成的,所述第二信息包括以下至少之一:用于指示所述第二UE通过卫星接入网络的信息;第二编解码信息。
- 根据权利要求33所述的装置,其中,所述发送模块,具体用于在确定所述第二UE和所述第一UE均通过卫星接入网络的情况下,发送第五消息或第六消息。
- 根据权利要求33或34所述的装置,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求33所述的装置,其中,所述第二信息为第一消息头,所述第一消息头指示所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 根据权利要求33所述的装置,其中,所述发送模块,还用于向所述第二UE发送第七消息,所述第七消息包括所述第一编解码信息;所述接收模块,还用于接收来自所述第二UE的第八消息,所述第八消息包含所述第一编解码信息;所述发送模块,还用于基于所述第八消息发送所述第五消息。
- 根据权利要求33所述的装置,其中,所述装置还包括:处理模块;所述处理模块,用于获取第三信息;所述处理模块,还用于在所述第三信息满足第二条件的情况下,确定所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第二条件包括以下至少之一:所述第三信息包括第一消息头,所述第一消息头包含卫星相关信息;所述第三信息包括第九消息,所述第九消息包含卫星相关信息,所述第九消息用于为所述第二UE注册网络;所述第三信息包括所述第二UE的位置信息,所述第二UE的位置信息指示所述第二UE通过卫星接入网络;所述第三信息包括所述第二UE的接入参数,所述第二UE的接入参数指示所述第二UE通过卫星接入网络。
- 根据权利要求38所述的装置,其中,所述处理模块,具体用于执行以下至少之一:从所述第六消息获取所述第三信息;从第三网络侧设备获取所述第三信息;从本地获取所述第三信息。
- 一种通信装置,所述装置包括:接收模块和发送模块;所述接收模块,用于接收第六消息,所述第六消息是第二UE对第一UE发送的请求消息的响应消息;所述发送模块,用于在所述第六消息满足第三条件的情况下,发送第十消息,所述第十消息用于指示基于第一编解码信息进行通信;其中,所述第六消息满足第三条件包括以下至少之一:所述第六消息包含用于指示所述第二UE通过卫星接入网络的信息;所述第六消息包含第一编码信息和第二编码信息。
- 根据权利要求40所述的装置,其中,所述第一编解码信息包括以下至少之一:低速率语音编码信息,窄带语音编解码信息,在卫星接入下可使用的语音编解码信息;或者,所述第二编解码信息包括以下至少之一:非低速率语音编码信息,非窄带语音编解码信息;在非卫星接入下可使用的语音编解码信息;在陆地接入下可使用的语音编解码信息。
- 根据权利要求40所述的装置,其中,所述第六消息包含第一消息头,所述第一消息头指示所述第二UE通过卫星接入网络;其中,所述第一消息头包括以下至少之一:3GPP-GEO-SAT信息;3GPP-MEO-SAT信息;3GPP-LEO-SAT信息;3GPP-NBNTN-SAT信息;3GPP-NBIOT-SAT信息;小区ID,所述小区ID为第一值或属于第一范围;CGI,所述CGI为第二值或属于第二范围;卫星ID。
- 一种网络侧设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的通信方法的步骤,或实现如权利要求9至11任一项所述的通信方法,或实现如权利要求12至19任一项所述的通信方法,或实现如权利要求20至23任一项所述的通信方法的步骤。
- 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的通信方法的步骤,或实现如权利要求9至11任一项所述的通信方法,或实现如权利要求12至19任一项所述的通信方法,或实现如权利要求20至23任一项所述的通信方法的步骤。
- 一种计算机程序产品,所述计算机程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序产品被至少一个处理器执行以实现如权利要求1至8任一项所述的通信方法的步骤,或实现如权利要求9至11任一项所述的通信方法,或实现如权利要求12至19任一项所述的通信方法,或实现如权利要求20至23任一项所述的通信方法的步骤。
- 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如权利要求1至8任一项所述的通信方法的步骤,或实现如权利要求9至11任一项所述的通信方法,或实现如权利要求12至19任一项所述的通信方法,或实现如权利要求20至23任一项所述的通信方法的步骤。
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