无线链路重建方法、装置和设备与流程

文档序号:13097750阅读:354来源:国知局
无线链路重建方法、装置和设备与流程

本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种无线链路重建方法、装置和设备。



背景技术:

在长期演进(longtermevolution,lte)系统中,当无线链路出现异常,如:无线链路失败、切换失败、从进化的umts陆地无线接入(evolved-umtsterrestrialradioaccess,e-utra)切换失败、完整性检查失败、无线资源控制(radioresourcecontrol,rrc)重配失败等都会触发终端设备发起rrc连接重建立,用以恢复rrc连接,即恢复无线链路。

然而,在一些在弱覆盖区域,也就是信号比较弱的区域,终端设备会上报链路的测量报告,如果终端上报了测量报告多次,仍然收不到基站下发的切换命令,且又达不到上述几个中的任一个无线链路重建的触发条件,则终端不会发起rrc连接重建立,会导致终端一直处于弱覆盖小区又不能切换,如果是语音用户,语音接收可能会丢字或丢句。

综上所述,在终端设备处于弱覆盖区域时,终端设备上报了多次切换的测量报告,由于下行链路差的原因,一直收不到基站的切换命令,导致用户感知很差。



技术实现要素:

本发明实施例提供一种无线链路重建方法、装置和设备,用于解决在终端设备处于弱覆盖区域时,终端设备上报了多次切换的测量报告,由于下行链路差的原因,一直收不到基站的切换命令,导致用户感知很差的问题。

本发明第一方面提供一种无线链路重建方法,包括:

若终端设备向第一基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述第一基站返回的切换指示时,所述终端设备向第二基站发送无线资源控制rrc连接重建请求;n为正整数;

所述终端设备接收所述第二基站返回的rrc重建立消息;

所述终端设备根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

可选的,所述若终端设备向第一基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述第一基站返回的切换指示时,所述终端设备向所述第一基站发送无线资源控制rrc连接重建请求之前,所述方法还包括:

所述终端设备接收所述第一基站发送的rrc重建场景消息;所述rrc重建场景消息指示终端设备向所述第一基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述第一基站返回的切换指示时发起rrc重建;

或者,

所述终端设备配置rrc重建场景,所述rrc重建场景包括:所述终端设备向基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述第二基站为所述第一基站。

可选的,所述终端设备向第一基站发送n次切换测量报告之前,所述方法还包括:

所述终端设备检测到处于可切换区域且满足小区切换条件,则生成所述切换测量报告。

本发明第二方面提供一种无线链路重建装置,包括:用于发送消息的发送模块、用于控制指令执行的处理模块以及用于接收消息的接收模块;

所述发送模块,用于若向第一基站发送n次切换测量报告,且所述接收模块未收到所述第一基站返回的切换指示时,向第二基站发送无线资源控制rrc连接重建请求;n为正整数;

所述接收模块还用于接收所述第二基站返回的rrc重建立消息;

所述发送模块还用于根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

可选的,所述接收模块还用于接收所述第一基站发送的rrc重建场景消息;所述rrc重建场景消息指示所述无线链路重建装置向所述第一基站发送n次切换测量报告,且未收到所述第一基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理模块还用于配置rrc重建场景,所述rrc重建场景包括:所述无线链路重建装置向基站发送n次切换测量报告,且未收到所述基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理模块还用于检测到所述无线链路重建装置处于可切换区域且满足小区切换条件,则生成所述切换测量报告;

其中,所述第二基站为所述第一基站。

本发明第三方面提供一种终端设备,包括:存储有程序指令的存储器、用于控制程序指令执行的处理器、用于接收消息的接收器以及用于发送消息的接收器;

所述发送器用于若向第一基站发送n次切换测量报告,且所述接收器未收到所述第一基站返回的切换指示时,向第二基站发送无线资源控制rrc连接重建请求;n为正整数;

所述接收器还用于接收所述第二基站返回的rrc重建立消息;

所述发送器还用于根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

本发明提供的无线链路重建方法、装置和设备,通过增加一种新的触发rrc重建的场景,终端设备检测到满足切换条件时向基站发送测量报告,终端设备在多次发送测量报告没有收到基站返回的切换指示后,主动触发rrc重建,向原来的基站或者选择的其他基站发送rrc重建,有效避免由于下行链路的原因收不到基站的切换命令,导致终端设备一直处于弱覆盖区的问题,有效提高通信质量。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明无线链路重建方法实施例一的流程图;

图2为本发明无线链路重建方法具体实现的交互示意图;

图3为本发明无线链路重建装置实施例一的结构示意图;

图4为本发明终端设备实施例一的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

图1为本发明无线链路重建方法实施例一的流程图,如图1所示,无线链路重建方法应用在终端设备中,例如:手机,通话平板等,具体的该无线链路重建方法的具体步骤包括:

s101:若终端设备向第一基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述第一基站返回的切换指示时,所述终端设备向第二基站发送rrc连接重建请求。

在本实施例中,终端设备移动至弱覆盖区,且是可以切换的切换带区域时,测量到满足切换事件时,可以向连接着的基站上报测量报告,但是由于是弱覆盖区,信号质量较差,但是也没有达到目前规定的无线链路失败、切换失败、从e-utra切换失败、完整性检查失败、rrc重配失败rrc中的任何一种能够触发rrc重建的条件,因此终端设备只能处于该弱覆盖区,在本方案中,提出一种新的场景,即在终端设备向基站上报多次测量报告,且一直没有收到基站返回的切换指示后,终端设备主动触发rrc重建,向第二基站发送rrc重建立请求,这里的第二基站可以是终端设备原来接入的第一基站,也可以是终端设备自身选择的信号质量较好的新的基站,对此本方案不做限制。

终端设备向第二基站发送rrc连接重建请求,该rrc连接重建请求中至少包括该终端设备的标识以及连接重建原因。也可以包括之前的物理小区标识等信息。

可选的,具体实现方式中,所述终端设备向第一基站发送n次切换测量报告之前,终端设备检测到处于可切换区域且满足小区切换条件,则生成所述切换测量报告。

在该步骤s101执行之前,终端设备需要获取该触发条件才可以进行判断确定发起rrc重建的过程,具体实现方式至少包括以下两种:

第一种实现方式,所述终端设备接收所述第一基站发送的rrc重建场景消息;所述rrc重建场景消息指示终端设备向所述第一基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述第一基站返回的切换指示时发起rrc重建。

该方案的含义是该出发场景可以是基站确定的,并且通过空口由基站发送给终端设备,作为一种标准化的过程,基站通知终端设备可以在该场景下出发rrc重建过程,并且确定该n的具体取值。

第二种实现方式,所述终端设备配置rrc重建场景,所述rrc重建场景包括:所述终端设备向基站发送n次切换测量报告,且所述终端设备未收到所述基站返回的切换指示时发起rrc重建。

该方案的含义是可以直接在设计阶段将该场景预先配置在终端设备侧,可以将n的取值直接预先配置好,终端设备检测到上述场景时直接触发rrc重建即可。

s102:所述终端设备接收所述第二基站返回的rrc重建立消息。

在本步骤中,第二基站根据上述rrc连接重建请求中的信息确定是否允许该ue进行rrc连接重建,并返回相应的信息,即无线资源配置信息,即该终端设备接收第二基站返回的rrc重建立消息。

s103:所述终端设备根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

该终端设备在接收到第二基站返回的rrc重建立消息之后,根据其中携带的无线资源配置信息进行无线资源配置过程,对底层的算法和密钥等进行配置,可选的,还可以在配置完成之后进行相关的测量。

在配置完成后终端设备通过底层向第二基站发送rrc重建立完成消息,完成整个rrc链路的重建。该rrc重建立完成消息中可以携带域rlf-infoavailable,该域用来指示rlf相关测量的可能性。

本实施例提供的无线链路重建方法,通过增加一种新的触发rrc重建的场景,终端设备检测到满足切换条件时向基站发送测量报告,终端设备在多次发送测量报告没有收到基站返回的切换指示后,主动触发rrc重建,向原来的基站或者选择的其他基站发送rrc重建,有效避免由于下行链路的原因收不到基站的切换命令,导致终端设备一直处于弱覆盖区的问题,有效提高通信质量。

图2为本发明无线链路重建方法具体实现的交互示意图,如图2所示,在上述实施例的基础上,下面提供该无线链路重建方法的具体实现过程:

s201:ue向接入网发送测量报告。

s202:ue向接入网发送测量报告。

s203:ue向接入网发送测量报告。

s204:ue向接入网发送测量报告。

s205:ue向接入网发送测量报告。

s206:若ue发送5次测量报告且未收到接入网返回的切换指示时,则向接入网发送rrc连接重建请求。

s207:ue接收接入网返回的rrc重建立消息。

s208:ue向接入网发送rrc重建立完成消息。

在本方案中,除了前述的无线链路失败、切换失败等几种触发终端设备,也就是上述步骤中的ue发起rrc连接重建立的场景,新增如下场景作为触发重建的条件:

ue移动到切换带,测量到满足切换的切换事件时,会上报测量报告给基站;当ue发起测量报告n次后,例如上述的五次,还没收到接入网返回的切换命令,则ue触发发起rrc连接重建立;其中,n可通过空口由基站发给ue,作为一种标准化的过程,也可以作为ue私有的过程在ue中进行配置。

在当前产品的实现中,n固定为5,在ue进行配置。如附图2所示,ue上报5次测量上报仍然没有收到基站的切换命令,则ue发起rrc连接重建请求。

在该场景下,终端设备通过检测发送n次测量报告后,发起rrc连接重建立,由于重建时会进行小区选择,可以选择到一个可驻留的小区快速建立空口连接,进而恢复无线链路,提高用户的感知。本方案可以解决终端设备在本小区满足切换而又没收到切换命令导致终端设备一直挂在信号较差的小区,rrc连接重建立会重新进行小区选择,终端设备可以选择信号更好的小区重新接入。

图3为本发明无线链路重建装置实施例一的结构示意图,如图3所示,该无线链路重建装置10具体包括:用于发送消息的发送模块11、用于控制指令执行的处理模块12以及用于接收消息的接收模块13;

所述发送模块11用于若向第一基站发送n次切换测量报告,且所述接收模块未收到所述第一基站返回的切换指示时,向第二基站发送无线资源控制rrc连接重建请求;n为正整数;

所述接收模块13还用于接收所述第二基站返回的rrc重建立消息;

所述发送模块12还用于根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

可选的,所述接收模块13还用于接收所述第一基站发送的rrc重建场景消息;所述rrc重建场景消息指示所述无线链路重建装置向所述第一基站发送n次切换测量报告,且未收到所述第一基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理模块12还用于配置rrc重建场景,所述rrc重建场景包括:所述无线链路重建装置向基站发送n次切换测量报告,且未收到所述基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理模块12还用于检测到所述无线链路重建装置处于可切换区域且满足小区切换条件,则生成所述切换测量报告;

其中,所述第二基站为所述第一基站。

本实施例提供的无线链路重建装置,用于执行前述方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。

图4为本发明终端设备实施例一的结构示意图。如图4所示,本实施例提供的终端设备20包括:存储有程序指令的存储器21、用于控制程序指令执行的处理器22、用于接收消息的接收器24以及用于发送消息的发送器23;

所述发送器23用于若向第一基站发送n次切换测量报告,且所述接收器24未收到所述第一基站返回的切换指示时,向第二基站发送无线资源控制rrc连接重建请求;n为正整数;

所述接收器24还用于接收所述第二基站返回的rrc重建立消息;

所述发送器23还用于根据所述rrc重建立消息完成rrc重建,并向所述第二基站发送rrc重建立完成消息。

可选的,所述接收器24还用于接收所述第一基站发送的rrc重建场景消息;所述rrc重建场景消息指示所述无线链路重建装置向所述第一基站发送n次切换测量报告,且未收到所述第一基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理器22还用于配置rrc重建场景,所述rrc重建场景包括:所述无线链路重建装置向基站发送n次切换测量报告,且未收到所述基站返回的切换指示时发起rrc重建。

可选的,所述处理器22还用于检测到所述无线链路重建装置处于可切换区域且满足小区切换条件,则生成所述切换测量报告;

其中,所述第二基站为所述第一基站。

本实施例提供的终端设备,用于执行前述方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。

在上述终端设备的实施例中,应理解,处理器可以是中央处理单元(英文:centralprocessingunit,简称:cpu),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(英文:digitalsignalprocessor,简称:dsp)、专用集成电路(英文:applicationspecificintegratedcircuit,简称:asic)等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。

本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储器中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储器(存储介质)包括:只读存储器(英文:read-onlymemory,缩写:rom)、ram、快闪存储器、硬盘、固态硬盘、磁带(英文:magnetictape)、软盘(英文:floppydisk)、光盘(英文:opticaldisc)及其任意组合。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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