切换控制系统和方法、移动通信系统和无线电基站的制作方法

文档序号:7666263阅读:107来源:国知局
专利名称:切换控制系统和方法、移动通信系统和无线电基站的制作方法
技术领域
本发明涉及切换(handover)控制系统及其方法,以及使用其的移动 通信系统和无线电基站,更具体的,涉及移动通信系统的切换控制方案。
背景技术
研究和确定移动通信系统的具体标准的3GPP (第三代合作伙伴项 目)已经在研究下一代移动通信系统中使用的无线电接入网络技术,其关 键特征是大容量、短延时和优化的分组通信。该技术被称为UTRAN LTE (Universal Terrestrial Radio Access Network Long Term Evolution, 通用卩击 地无线电接入网长期演进)。同时正在研究被称为SAE (System Architecture Evolution,系统架构演进)的核心网一侧的框架。UTRAN LTE的研究假设在某个节点处实现传统无线电基站(节点 B)和传统RNC (无线电网络控制器)的功能,该节点被称为eNB (evolvedNode B,进化节点B)。3GPP的技术文档TR3.018 VO.2.0讨论了用于在eNB之间进行切换的 方案,其中执行了硬切换,并且为了防止数据丢失,执行了从移动终端 (UE (用户设备))移动之前所属的eNB (源eNB)到移动后UE所属的 另一个eNB (目标eNB)的用户数据的数据转发。该用户数据转发的硬切 换方案是基于不会发生数据丢失或时延的假设,这是因为与从源eNB向移 动终端输出切换命令到目标eNB与移动终端同步之间的时间相比,数据转 发所需的时间足够短。然而,在某些情况下,数据转发可能需要一些时间。对于VoIP (IP 语音)等实时服务,可能会由于数据转发延时所造成的数据丢失和传输时 延,导致服务质量的降低。在以仅由分组通信构建网络的前提下的UTRAN LTE中,使能良好的 QoS (服务质量)控制极大地促进了稳定QoS的实现。因此在切换过程中,最好基于所需QoS,选择不太可能造成数据丢失和的传输延时的切换方案。现在参考日本专利特许公开No. 2002-159036 (专利文献1 ),公开了 判断QoS信息并根据QoS选择切换控制方案的技术。也就是说,源基站 判断移动终端呼叫的QoS信息,并且如果是实时呼叫,则选择所谓的锚 (anchor)式切换控制方案,如果是非实时呼叫,则选择所谓的非锚式切 换控制方案。如上所述,3GPP的UTRANLTE中eNB之间的切换过程是在硬切换 方案的假设下进行研究的,在这种方案中,当接收环境随着UE的移动而 改变时,持续执行到最佳接收环境中的小区的即时切换。同样如上所述 的,在此研究的从源eNB到目标eNB的用户数据转发是为了防止小区转 换时的数据丢失。这是基于与从源eNB向移动终端输出切换命令到目标 eNB和移动终端同步之间的时间相比,数据转发所需的时间足够短的假 设。虽然切换方案在其信令流程中非常简单并从而可以减小设备上的负 载,但是在保障用户数据传输方面有缺陷。例如,如果从源eNB转发到目 标eNB的用户数据量很大,或者eNB之间的有线部分中提供的中继设备 受到其他流量的影响并暂时拥塞,则有可能目标eNB和移动终端之间已经 建立了同歩时用户数据转发还没结束。即使完成了切换过程,用户数据继续从上层节点传输到源eNB,直到 目标eNB请求上层节点把用户数据传输的目的地从源eNB转换到它自身 的节点,即目标eNB。从而源eNB需要继续把用户数据传输到目标 eNB。而且,因为用户数据从源eNB和上层节点aGW (接入网关)两者传 输到目标eNB,目标eNB需要控制用户数据的顺序并需要时间来处理。从 而可能造成应到达移动终端的用户数据的丢失或延时,造成服务质量的降 低。质量降低是一个重要问题,尤其是在VoIP等实时服务的使用中。上述专利文献1的技术中,基于各个呼叫的QoS选择锚式或非锚式切
换控制方案。在移动通信系统的核心网中,锚式切换控制方案包括在转换 (切换)之前,在路径上设置一点(特定节点)作为锚点,然后转换线路 离开路径上的锚点。另一方面,在核心网中,非锚式切换控制方案包括断 开所有设置到源基站的线路,然后在再次设置到目标基站的最佳路径之后 转换线路。锚式和非锚式切换控制方案之间的选择在UTRAN LTE系统之前的几 代移动通信系统中是有效的。在UTRAN LTE系统中,如上所述,切换时 源eNB把用户数据转发到目标eNB,然后上层节点aGW传输用户数据。 基本上,不能显著改变该切换控制方案。因此,专利文献1中所述的锚式 和非锚式切换控制方案之间的选择不能用于UTRAN LTE系统。发明内容本发明的示例性目的是提供一种切换控制系统及其方法,以及使用该 系统的移动通信系统和无线电基站,从而可以基本上保持在3GPP的 UTRAN LTE标准化中进行研究的切换过程,而对于要求更高QoS的服务 和用户,保持具有较少的数据丢失和较小数据时延的通信质量。本发明示例性方面的系统是移动通信系统中的切换控制系统,包括第一切换处理单元,用于在移动通信终端的移动所导致的切换处理中 控制用户数据从源无线电基站到目标无线电基站的转发;第二切换处理单元,用于在切换处理中控制用户数据从上层节点传输 到源无线电基站和目标无线电基站;和控制单元,用于根据针对用户数据的预先所请求的通信质量,选择性 地激活第一切换处理方法或第二切换处理方法。本发明示例性方面的方法是移动通信系统中的切换控制方法,包括根据预先请求的用户数据的通信质量,有选择地激活第一切换过程或 第二切换过程,其中第一切换过程是由移动台的移动所导致的切换过程中用户数据从 源无线电基站转发到目标无线电基站的步骤,第二切换过程是切换过程中 用户数据从上层节点传输到源无线电基站和目标无线电基站的步骤。
本发明示例性方面的基站是执行移动通信系统中的移动通信终端移动 所涉及的切换控制的源无线电基站,包括第一切换处理单元,用于在移动通信终端的切换处理中控制用户数据 到目标无线电基站的转发。第二切换处理单元,用于在切换处理中指示上层节点把用户数据传输 到源无线电基站和目标无线电基站;和选择控制单元,用于根据用户数据的预先请求的通信质量有选择地激 活第一切换处理单元和第二切换处理单元。


图1是应用了本发明示例性实施例的示意性系统图;图2是本发明示例性实施例中的eNB的功能框图; 图3是本发明示例性实施例中的UE (移动通信终端)的功能框图; 图4是本发明示例性实施例中的aGW (接入网关)的功能框图; 图5是描述本发明示例性实施例中一般QoS模式下的操作的系统图; 图6是本发明示例性实施例中一般QoS模式下的操作序列图; 图7是描述本发明示例性实施例中一般QoS模式下的UE把事件报告给源eNB的时间(点)的图;图8是描述本发明示例性实施例中优质QoS模式下的操作的系统图; 图9是描述本发明示例性实施例中的优质QoS模式下的UE把事件报告给源eNB的时间(点)的图;禾口图10是本发明示例性实施例中的优质QoS模式下的操作序列图。
具体实施方式
以下使用附图来说明本发明的示例性实施例。图1是应用了本发明示 例性实施例的示意性系统图。参考图l, UTRANLTE系统中的eNB2和3 分别具有作为它们的覆盖区域的小区4和5。 eNB 2和3中的每一个实现 一个节点中的传统移动通信系统中的无线电基站(节点B)和无线电网络 控制器(RNC)的功能,eNB2和3在本文中被称为无线电基站。 eNB 2和3通过Sl接口连接到核心网节点aGW 1。将eNB彼此连接 的接口被称为X2接口,经由该接口在切换时转发UE信息和用户数据。 本发明是当eNB 2的小区4中的UE (移动终端)6在箭头a的方向移动并 进入到相邻的eNB 3小区5时的切换过程的改进。因此,在以下说明中, eNB 2是源eNB , eNB 3是目标eNB 。图2是eNB 2的示意性功能框图。该图仅表示了 eNB 2,因为eNB 2 与eNB3是相同的。参考图2,无线电单元21与UE 6通信。aGW的通信 单元22与上层节点aGW 1通信,并连接到图1中的Sl接口 。 eNB的通信 单元23与另一个eNB 3通信,并连接到图1中的X2接口 。 QoS确定单元 24通过在呼叫连接时从上层节点aGW 1获得QoS等级,确定连接到通信 服务时UE 6所请求的QoS等级或用户自身预订的QoS等级。如果QoS确定单元24确定QoS为一般QoS,则第一切换处理单元25 被激活,并根据3GPP的LTE系统中所研究的一般QoS模式切换过程执行 切换处理。相反的,如果QoS确定单元24确定QoS为要求高质量的优质 QoS,则第二切换处理单元26被激活,并根据本发明的优质QoS模式切 换过程执行切换处理。当UE 6连接到通信服务时,呼叫处理单元27控制 呼叫连接。CPU 28作为控制单元控制上述单元21至27的工作,并具有根据存储 器29中存储的程序步骤执行控制操作的功能。存储器29具有存储程序的 ROM功能,以及作为CPU 28的工作存储器的RAM功能。图3是UE 6的示意性功能框图。参考图3,无线电单元61与eNB 2 和3通信。切换时在eNB的指示下,CPICH功率测量单元62测量小区4 和5中每个小区的CPICH (公共导频信道)的接收功率。如果切换时 CPICH功率测量单元62的接收功率测量结果满足源eNB 2指定的条件, 则事件报告单元63把事件报告给源eNB 2。切换处理单元64根据与源 eNB2和目标eNB3协作的切换过程,执行处理。呼叫处理单元65控制呼 叫连接。CPU 67作为控制单元控制上述单元61至65的工作,并根据存储在存 储器68的程序步骤执行控制。存储器68存储程序,并具有暂时数据存储
的功能。图4是aGW 1的示意性功能框图。参考图4,上层的通信单元11连 接到核心网的更上层。eNB的通信单元12与eNB 2和3通信,并连接到 图1中的S1接口。在优质QoS模式下的切换处理中,多播处理单元13经 由S1接口把UE 6的用户数据多播到eNB 2和3两者。响应于UE 6切换 的完成,路径转换控制单元14把UE 6的通信路径从eNB 2转换到eNB 3。呼叫处理单元15控制UE的呼叫连接。CPU 16作为控制单元控制上述单元11至15,并根据存储在存储器17 的程序步骤执行控制。存储器17存储程序并具有暂时数据存储功能。下面将说明本发明的示例性实施例的操作。首先假设UE6目前通话 的通信质量是一般QoS等级。当呼叫连接时通过aGWl,源eNB2可以知 道连接到通信服务时UE 6所请求的QoS等级或用户预订的QoS等级。这 是通过QoS确定单元24完成的(参见图2)。作为一般QoS的切换过 程,将会执行一般QoS模式切换过程。图5表示了这种情况下的操作概图,其中与图1中等同的元素用类似 的符号表示。在这种模式下,如图5所示,当UE6沿着箭头a移动并进入 切换状态时,经由源eNB 2和目标eNB 3之间的X2接口执行数据转发 (b)。这是UTRAN LTE中所研究的切换过程。这种一般QoS模式切换 过程将参考图6进行说明。源eNB 2向UE 6产生"测量控制"消息,其是CPICH功率测量指令 (步骤Sl),以指示UE 6测量无线电波环境。当小区4和5中的CPICH 测得功率的差值达到阈值〃时,该消息包括用于报告事件"的指令。UE6 中的CPICH功率测量单元62测量源小区4和目标小区5中的CPICH的功" 图7示意性地表示了这种情况下的功率测量值和时间t之间的关系。 当源小区4和目标小区5中CPICH的功率测量值之间的差别达到预定的阈 值p时,UE 6中的切换处理单元64判断出UE 6达到HO决定点(步骤 S2)并报告作为事件/ 的"测量报告"给源eNB2 (步骤S3)。当接收到该报告,源eNB2确定进行切换过程(步骤S4),并把包括UE 6信息等的"切换请求"消息经由X2接口传送给目标eNB 3 (步骤 S5),以促使目标eNB 3开始为切换做准备,例如确保资源。目标eNB3 中的QoS确定单元24根据来自源eNB 2的"切换请求"消息中包括的关 于UE 6信息,确定这种情况下UE 6的QoS等级是一般QoS等级。因 此,有选择地激活执行一般QoS模式切换过程的第一切换处理单元25。从而,完成了目标eNB3的切换准备(步骤S6),并且"切换响应" 消息从目标eNB3传送到源eNB2 (步骤S7)。作为响应,源eNB 2把用 户数据(数据是还没有从UE 6接收到ACK (确认)的数据)转发给目标 eNB 3 (表示为图5中的数据转发b)(步骤S8),并把"切换命令"消 息传送到UE6 (步骤S9)。在UE 6和目标eNB 3之间的"同步"(步骤S10)过程被执行并且 UE6完成到目标小区5的转换之后,目标eNB 3从UE6接收到"切换完 成"报告(步骤Sll)。然后,目标eNB 3把"路径转换请求"消息传送 给aGW 1 ,以请求aGW 1把UE 6的路径从源eNB 2转换到目标eNB 3 (步骤S12)。然后,aGW 1把用户数据的目的地转换到目标eNB 3,在目标eNB 3 处完成一系列切换过程的处理。如上所述,该切换过程正是在LTE系统中 所研究的切换过程,本文中被称为一般QoS模式切换过程。现在说明为UE 6提供更高QoS等级服务的情形。也就是说,UE 6目 前呼叫的通信质量是优质QoS等级。如上所述,在呼叫连接时通过aGW 1 ,源eNB 2可以知道连接到服务时UE 6所请求的QoS等级或用户预订的 QoS等级。作为这种优质QoS的切换过程,将执行优质QoS模式切换过 程。图8表示这种情况下的操作概图,其中与图1中等同的元素用相似的 符号表示。在这种模式下,除了一般QoS模式中的事件/ ,事件"定义为 另一种事件类型,即UE 6在如图8所示沿着箭头a移动时在"测量报告" 消息中报告给源eNB 2的事件。如图9所示,报告事件"的时间是它可以 从功率测量确定出UE 6正从小区4向小区5移动的时间。该时间(点) 被称为"预切换决定点"。事件"意味着通知"切换决定点"即将到达。
图10是这种情况下的操作序列图。在这种优质QoS模式下,首先,源eNB2把"测量控制"消息传送给UE6 (步骤Sll)。该消息是CPICH 功率测量指令,并且还包括作为"预切换(HO)决定点"的事件报告点 的指定。也就是说,当测量的功率之间的差别达到阈值a时,它指示报告 事件"。因此,当小区4和小区5中的测量的功率之间的差别达到相应于"预 切换(HO)决定点"的阈值"时(步骤S12) , UE6把事件a作为"测量 报告"报告给源eNB2 (步骤S13)。当接收到这个事件a的报告,源eNB 2把"切换请求"消息传送给目 标eNB 3以促使目标eNB 3开始为切换做准备,例如确保资源(步骤514) 。此时,也传送关于UE6的消息。当目标eNB3的切换准备(步骤515) 完成时,其报告被发送给源eNB2 (步骤S16)。作为响应,源eNB 2请求节点aGW 1把用户数据多播到源eNB 2禾Q目标eNB 3两者(步骤 S17)。aGW l把用户数据多播到eNB2和3两者(步骤S18)。源eNB2再 次把"测量控制"消息传送给UE 6 (步骤S19)。该消息包括报告事件/ 的请求。当小区4和小区5中的测量的功率之间的差别达到"HO决定点" (步骤20)时,UE 6把事件〃报告到源eNB 2 (步骤S21)。当接收到事 件P的报告,源eNB 2确定进行切换过程(步骤S22),并把"切换命 令"消息传送给UE6 (步骤S23)。当完成切换(步骤S24和S25)时,源eNB 2把"路径转换请求"消 息传送给aGW 1 (步骤S26)。 一旦接收到该消息,aGW 1转换路径,从 而从用户数据被传送到源eNB 2和目标eNB 3两者(多播状态)的状态转 移到用户数据仅传送到目标eNB 3的状态。以这种方式,在基本上保持了 3GPP LTE标准化中所研究的一般切换 过程的同时,对需要更高QoS的服务或用户提供了优质模式切换过程,其 实现了比一般切换过程更高的质量。这减小了用户数据的丢失和延时的可 能,从而可以获得提供给用户的服务质量的提高。
更具体的,由于优质模式切换过程的使用消除了在eNB之间转发用户 数据的处理的需要,因此不会存在eNB之间(X2接口)的传输路径中的 传输延时的风险。因为目标eNB总是仅从aGW接收用户数据,所以目标 eNB上控制用户数据顺序所需的处理负担显著减小了。从而在很大程度上 减小了传送到UE的数据丢失和延时的风险。在上述优质QoS模式下,"测量控制"消息用于指定小区4和小区5 之间的用于设定"预切换点"和"切换点"的功率差别的阈值"和p。然 而,当UE高速移动时,可能要求UE能够及时检测这两个点。因此,在 这种情况下,在优质QoS模式中,除了指定阈值a和/ 用于小区4和小区 5之间的功率差别,在"测量控制"消息中把UE中的功率测量时间间隔 设置得更短也是有效的。在优质QoS模式下,"测量控制"消息被用于分别首先指定"预切换 点",然后指定"切换点"。但是当然可能在第一 "测量控制"消息中指 定两个"点"。在这种情况下,需要在"测量控制"消息中包括指示模式 是优质QoS模式的标志等。很明显,上述示例性实施例中的操作序列可以以如下方式配置操作 流程作为程序被存储在移动通信终端、eNB和aGW中每一个中的诸如 ROM之类的记录介质中,从而可以让计算机(CPU)读取和执行程序。根据本发明的示例性优点是,通过为需要更高QoS的服务或用户提供 优质的QoS模式切换过程,而同时基本保持根据UTRAN LTE标准化的切 换过程,减少了数据丢失和数据延时的可能,从而使得有可能为用户提供 更高的服务质量。虽然本发明通过本文中的示例性实施例进行描述和说明的,本发明并 不限于这些实施例。本领域的一般技术人员应该认识到可以进行形式和细 节上的各种改变而不会偏离本发明的精神和范围。本发明的精神和范围由 权力要求所定义。本申请基于并要求2006年10月18日提交的日本专利申请No. 2006-283214的优先权,该申请的公开以引用的方式并入本文中。
权利要求
1.一种移动通信系统中的切换控制系统,包括第一切换处理单元,用于在由移动通信终端的移动所引起的切换处理中,控制用户数据从源无线电基站到目标无线电基站的转发;第二切换处理单元,用于在所述切换处理中,控制所述用户数据从上层节点到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者的传送;和控制单元,用于根据针对所述用户数据的预先要求的通信质量,选择激活所述第一切换处理单元或所述第二切换处理单元。
2. 根据权利要求1所述的切换控制系统,其中,如果所述通信质量是 第一等级,则所述控制单元有选择地激活所述第一切换处理单元,并且如 果所述通信质量高于第一等级,则所述控制单元有选择地激活所述第二切 换处理单元。
3. 根据权利要求1所述的切换控制系统,其中,所述第二切换处理单 元包括用于在从所述移动通信终端报告的第一时间点处,控制所述用户数据从主机到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者的传送的单元;和 用于在来自所述移动通信终端的所述第一时间点之后报告的第二时间 点处,将所述移动通信终端的路径转换所述到目标无线电基站的单元。
4. 根据权利要求3所述的切换控制系统,其中,所述第一和第二时间 点是根据从所述源无线电基站和所述目标无线电基站传送的信息的接收功 率测量值之间的差别而确定的。
5. 根据权利要求4所述的切换控制系统,其中,所述第一和第二时间点分别是所述差别达到第一和第二阈值的时间。
6. 根据权利要求5所述的切换控制系统,其中,所述第一和第二阈值由所述源无线电基站设定给所述移动通信终端的。
7. 根据权利要求4所述的切换控制系统,其中,在所述移动通信终端中测量所述接收功率的时间间隔是由所述源无线电基站设定给所述移动通 信终端的。
8. —种包括根据权利要求l所述的切换控制系统的移动通信系统。
9. 一种移动通信系统中的切换控制方法,包括根据针对用户数据的预先要求的通信质量,有选择地激活第一切换过 程或第二切换过程,其中,所述第一切换过程是在由移动台的移动所引起的切换处理中, 将用户数据从源无线电基站向目标无线电基站转发的步骤,并且所述第二 切换过程是在所述切换处理中,将用户数据从上层节点向所述源无线电基 站和所述目标无线电基站两者传送的步骤。
10. 根据权利要求9所述的切换控制方法,其中,如果所述通信质量 是第一等级,则所述第一切换过程被有选择地激活,并且如果所述通信质 量高于第一等级,则所述第二切换过程被有选择地激活。
11. 根据权利要求9所述的切换控制方法,其中,所述第二切换过程包括在从所述移动通信终端报告的第一时间点处,控制用户数据从所述上层节点到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者的传送;和在来自所述移动通信终端的所述第一时间点之后报告的第二时间点 处,将所述移动通信终端的路径转换到所述目标无线电基站。
12. 根据权利要求11所述的切换控制方法,其中,所述第一和第二时间点是根据从所述源无线电基站和所述目标无线电基站传送的信息的接收 功率测量值之间的差别而确定的。
13. 根据权利要求12所述的切换控制方法,其中,所述第一和第二时间点分别是所述差别达到第一和第二阈值的时间。
14. 根据权利要求13所述的切换控制方法,其中,所述第一和第二阈值是由所述源无线电基站设定给所述移动通信终端的。
15. 根据权利要求12所述的切换控制方法,其中,在所述移动通信终端中测量所述接收功率的时间间隔是由所述源无线电基站设定给所述移动 通信终端的。
16. —种源无线电基站,所述源无线电基站执行在移动通信系统中移 动通信终端的移动所涉及的切换控制,所述源无线电基站包括第一切换处理单元,用于在所述移动通信终端的切换处理中,控制用 户数据到目标无线电基站的转发;第二切换处理单元,用于在所述切换处理中,指示上层节点将所述用 户数据传送到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者;和选择控制单元,用于针对所述用户数据的预先要求的通信质量,有选择地激活所述第一切换处理单元或所述第二切换处理单元。
17. 根据权利要求16所述的无线电基站,其中,如果所述通信质量是 第一等级,则所述选择控制单元有选择地激活所述第一切换处理单元,并 且如果所述通信质量高于第一等级,则所述选择控制单元有选择地激活所 述第二切换处理单元。
18. 根据权利要求16所述的无线电基站,其中,所述第二切换处理单 元包括用于在从所述移动通信终端报告的第一时间点处,指示上层节点将所述用户数据传送到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者的单元;和用于在来自所述移动通信终端的所述第一时间点之后报告的第二时间 点处,将所述移动通信终端的路径转换到所述目标无线电基站的单元。
19. 根据权利要求18所述的无线电基站,其中,所述第一和第二时间点是根据从所述源无线电基站和所述目标无线电基站传送的信息的接收功 率测量值之间的差别而确定的。
20. 根据权利要求19所述的无线电基站,其中,所述第一和第二时间点分别是所述差别达到第一和第二阈值的时间。
21. 根据权利要求20所述的无线电基站,其中,所述无线电基站为所述移动通信终端设定所述第一和第二阈值。
22. 根据权利要求18所述的无线电基站,其中,所述无线电基站为所 述移动通信终端设定在所述移动通信终端中测量所述接收功率的时间间 隔。
23. —种移动通信系统中的切换控制系统,包括第一切换处理装置,用于在由移动通信终端的移动所引起的切换处理中,控制用户数据从源无线电基站到目标无线电基站的转发;第二切换处理装置,用于在所述切换处理中,控制所述用户数据从上层节点到所述源无线电基站和所述目标无线电基站两者的传送;和控制装置,用于根据针对用户数据的预先要求的通信质量,选择激活 所述第一切换处理装置或所述第二切换处理装置。
24. —种源无线电基站,所述源无线电基站执行在移动通信系统中移 动通信终端的移动所涉及的切换控制,所述源无线电基站包括第一切换处理装置,用于在移动通信终端的切换处理中,控制用户数 据到目标无线电基站的转发;第二切换处理装置,用于在所述切换处理中,指示上层节点将所述用 户数据传送到所述源无线电基站和所述目标无线电基站;和选择控制装置,用于根据针对用户数据的预先要求的通信质量,有选 择地激活所述第一切换处理装置或所述第二切换处理装置。
全文摘要
一种切换控制系统和方法、移动通信系统和无线电基站。移动通信系统中的切换控制系统包括第一切换处理单元,用于在移动通信终端的移动所导致的切换处理中控制用户数据从源无线电基站转发到目标无线电基站;第二切换处理单元,用于在切换处理中控制用户数据从上层节点传输到源无线电基站和目标无线电基站;和控制单元,用于根据针对用户数据的预先要求的通信质量,有选择地激活第一切换处理方法或第二切换处理方法。
文档编号H04L12/56GK101166369SQ20071018154
公开日2008年4月23日 申请日期2007年10月18日 优先权日2006年10月18日
发明者秋田裕也 申请人:日本电气株式会社
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