增强随机接入信道承载的建立方法及无线网络控制器的制作方法

文档序号:7920886阅读:83来源:国知局

专利名称::增强随机接入信道承载的建立方法及无线网络控制器的制作方法
技术领域
:本发明涉及无线通信技术,尤其涉及增强随机接入信道(E-RACH,EnhancedRandomAccessChannel)承载的建立技术。
背景技术
:在通用移动通信系统(UMTS,UniversalMobileTelecommunicationsSystem)中,处于小区前向接入信道(CELL—FACH,CELL—ForwardAccessChannel)状态的用户设备(UE,UserEquipment)通过随机接入信道(RACH,RandomAccessChannel)发送上行随机数据,RACH属于共享传输信道。另外,在现有的高速上行链路分组接入(HSUPA,HighSpeedUplinkPacketAccess)技术中,处于小区专用信道(CELL_DCH,CELL—DedicatedChannel)状态的用户设备通过增强专用信道(E-DCH,Enhanced—DedicatedChannel)发送上行数据,E-DCH属于专用传输信道。随着通信技术的发展,第三代移动通信伙伴计划(3GPP,3rdGenerationPartnershipProject)引入了E-RACH的特性,其思想是处于CELL—FACH状态的用户设备通过E-DCH发送上行随机数据,而不是通过传统的RACH发送上行随机数据。为描述方便,这里用E-RACH承载表示FP帧的传输层承载,FP帧是上行随机数据的格式。有时,两个无线网络控制器之间的Iur接口上需要建立E-RACH承载,例如,当用户设备从一个无线网络控制器下的小区(Cell)移动到另一个无线网络控制器下的小区时,就可以在这两个无线网络控制器之间的Iur接口上建立E-RACH承载。但是,发明人经过仔细分析、认真研究后发现,目前,还没有一种可行的方案能够实现在两个无线网络控制器之间的Iur接口上建立E隱RACH承载。
发明内容本发明实施例要解决的技术问题在于提供一种增强随机接入信道承载的建立方法及无线网络控制器,用以实现在两个无线网络控制器之间的Iur接口上建立E-RACH承载。为解决上述技术问题,本发明提供一种增强随机接入信道承载的建立方法,包括获得源无线网络控制器或源小区的增强随才几接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH7fc载的i青求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。本发明还提供一种在Iur接口上发送上行随机数据的方法,包括将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;将所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。本发明还提供一种用户设备重定位的实现方法,包括获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户设备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进4亍重定位过程。本发明还提供一种上行随机数据的发送方法,在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,正在通过E-RACH发送上行随机数据,包括在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当发送完上行随机数据时,切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。本发明还提供一种是否使用E-RACH能力的确定方法,包括获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力信息;如果目标小区支持E-RACH能力,则使用E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。本发明还提供一种E-RACH能力的指示方法,包括判断目标小区是否支持E-RACH能力;如果目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,如果是,则指示用户设备使用E-RACH能力。本发明还提供一种目标无线网络控制器,包括信息获得单元,用于获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区是否都支持E-RACH能力;E-RACH承载建立单元,用于如果所述判断单元判断出源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且所述信息获得单元获得了源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。本发明还提供一种目标无线网络控制器,包括数据封装单元,用于将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;数据发送单元,用于将数据封装单元封装的所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。本发明还提供一种目标无线网络控制器,包括信息获得单元,用于获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断目标小区、用户设备及源无线网络控制器是否支持E-RACH能力;重定位单元,用于如果所述判断单元判断出目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户设备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程。本发明还提供一种用户设备,包括数据发送单元,用于发送上行随机数据,其中,当所述用户设备在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,如果所述数据发送单元正在通过E-RACH发送上行随机数据,则在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据,当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;切换单元,用于当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当所述数据发送单元已经发送完上行随机数据时,切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。9本发明还提供一种用户设备,包括信息获得单元,用于获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力信息;是否使用E-RACH能力判断单元,用于根据信息获得单元获得的信息,判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果目标小区支持E-RACH能力,则使用E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。本发明还提供一种基站,包括判断单元,用于判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果判断出目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据;指示单元,用于如果判断单元判断出目标小区支持E-RACH能力,且判断出有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,则指示用户设备使用E-RACH能力。在本发明的实施例中,目标无线网络控制器需要获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息,这样,目标无线网络控制器可以判断出源无线网络控制器或源小区是否支持E-RACH能力,用户设备是否支持E-RACH能力,如果源无线网络控制器或源小区支持E-RACH能力,用户设备是否支持E-RACH能力,而且目标小区也支持E-RACH能力,则目标无线网络控制器就可以与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载,从而完成了在Iur接口上建立E-RACH承载的任务。图1为支持E-RACH能力的用户设备从一个支持E-RACH能力的小区移动到另一个支持E-RACH能力的小区的示意图2为支持E-RACH能力的用户设备从一个不支持E-RACH能力的小区移动到一个支持E-RACH能力的小区的示意图3为判断是否建立E-RACH承载的第一流程图4为判断是否建立E-RACH承载的第二流程图5为建立E-RACH承载的流程图6为将用户设备重定位的流程图。具体实施例方式首先介绍本发明的增强随机接入信道承载的建立方法实施例,包括获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。这个方法实施例的执行主体可以是目标无线网络控制器。其中,源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息可以携带于用户设备发出的小区更新请求消息中。目标无线网络控制器获得源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息之后、源无线网络控制器请求在Iur接口上建立E-RACH承载之前,目标无线网络控制器可以向源无线网络控制器提供目标小区和/或目标无线网络控制器的E-RACH能力信息。所述目标小区和/或目标无线网络控制器的E-RACH能力信息可以携带于发送给源无线网络控制器的上行信令传输指示消息中。目标无线网络控制器获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求具体为获得源无线网络控制器发出的公共传输信道资源初始化请求消息。目标无线网络控制器获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求之后,与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载之前,可以向源无线网络控制器发出公共传输信道资源初始化响应消息。目标无线网络控制器与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载之后,可以向用户设备发出小区更新确认消息。目标无线网络控制器向用户设备发出小区更新确认消息之后,可以获得用户设备发出的无线接入网移动性信息确认消息。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种目标无线网络控制器包括信息获得单元,用于获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区是否都支持E-RACH能力;E-RACH承载建立单元,用于如果所述判断单元判断出源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且所述信息获得单元获得了源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH岸义载。下面介绍一种在Iur接口上发送上行随机数据的方法,包括将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;将所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种目标无线网络控制器包括数据封装单元,用于将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;数据发送单元,用于将数据封装单元封装的所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。下面介绍一种用户设备重定位的实现方法,包括获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户i殳备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程。这个方法的执行主体仍然可以是目标无线网络控制器。获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息之前,目标无线网络控制器可以获得源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息,所述信息可以携带于用户设备向目标无线网络控制器发出的小区更新请求消息中。目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息可以携带于获得的上行信令传输指示消息中。源无线网络控制器与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程之后,目标无线网络控制器可以向用户设备发出小区更新确认消息。目标无线网络控制器向用户设备发出小区更新确认消息之后,可以获得用户设备发出的无线接入网移动性信息确认。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种目标无线网络控制器包括信息获得单元,用于获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断目标小区、用户设备及源无线网络控制器是否支12持E-RACH能力;重定位单元,用于如果所述判断单元判断出目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户设备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程。下面介绍一种上行随机数据的发送方法,在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,正在通过E-RACH发送上行随机数据,包括在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当发送完上行随机数据时,切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。这个方法的执行主体可以是用户设备。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种用户设备包括数据发送单元,用于发送上行随机数据,其中,当所述用户设备在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,如果所述数据发送单元正在通过E-RACH发送上行随机数据,则在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据,当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;切换单元,用于当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当所述数据发送单元已经发送完上行随机数据时,切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。本发明还提供了一种是否使用E-RACH能力的确定方法,包括获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力信息;如果目标小区支持E-RACH能力,则使用E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。这个方法的执行主体可以是用户设备。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种用户设备包括信息获得单元,用于获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力信息;是否使用E-RACH能力判断单元,用于根据信息获得单元获得的信息,判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果目标小区支持E-RACH能为,则使用13E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。本发明还提供了一种E-RACH能力的指示方法,包括判断目标小区是否支持E-RACH能力;如果目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,如果是,则指示用户设备使用E-RACH能力。如果没有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,则指示用户设备不使用E-RACH能力。如果目标小区不支持E-RACH能力,则指示用户设备不使用E-RACH能力。这个方法的执行主体可以是基站。上述方法可以由多种形式的装置实现,其中的一种基站包括判断单元,用于判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果判断出目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据;指示单元,用于如果判断单元判断出目标小区支持E-RACH能力,且判断出有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,则指示用户设备使用E-RACH能力。下面再结合附图,介绍本发明的几个应用实施例。在实际应用中,一个无线网络控制器下的小区有可能支持E-RACH能力,也有可能不支持E-RACH能力,即使小区支持E-RACH能力,E-RACH资源也可能不足以发送上行随机数据。这样,当一个用户设备从一个无线网络控制器下的小区移动到另一个无线网络控制器下的小区时,网络侧需要给用户设备指示,例如,小区是否支持E-RACH能力、网络侧是否能够在Iur接口上建立E-RACH承载、是否允许用户设备使用E-RACH能力接入网络等。以图1和图2为例。如图1所示,支持E-RACH能力的用户设备从源无线网络控制器(SRNC)下的小区3移动到目标无线网络控制器(DRNC,也可以称为漂移无线网络控制器)下的小区4,小区3和4都支持E-RACH能力,源无线网络控制器与目的无线网络控制器之间的Iur接口上能够建立E-RACH承载。如果小区4的E-RACH资源能够满足用户设备发送上行随机数据,则目标无线网络控制器允许用户设备使用E-RACH承载发送上行随机数据。请再参照图2,支持E-RACH能力的用户设备从源无线网络控制器下的小区3移动到目标无线网络控制器下的小区4,小区3不支持E-RACH能力,但小区4支持E-RACH能力,源无线网络控制器与目标无线网络控制器之间的Iur接口上无法建立E-RACH承载。显然,用户设备只能通过RACH发送上行随机数据。图3和图4分别为判断是否建立E-RACH承载的流程图。如图3所示,包括步骤S301:目标无线网络控制器下的基站(NodeB)向用户设备发出E-RACH能力指示。E-RACH能力指示用于说明目标无线网络控制器或用户设备移动到的目标小区是否支持E-RACH能力。E-RACH能力指示可以携带于基站向用户设备发出的任何一种消息中,例如广播消息、RRC消息或小区更新确认(CellUpdateConfirm)消息、物理层的与高速下行共享信道(HS-DSCH,HighspeedDownlinkSharedChannel)相关的共享控制信道(HS-SCCH,HS-DSCH-rdatedSharedControlChannel)消息、物理层的捕获指示信道(AICH,AcquisitionIndicatorChannel)消息、物理层的高速物理下行共享信道(HS-PDSCH,HighSpeedPhysicalDownlinkSharedChannel)消息等。基站可以根据无线网络控制器发出的E-RACH能力指示,向用户设备发出E-RACH能力指示。例如,如果无线网络控制器发出的E-RACH能力指示的内容是支持E-RACH能力,则基站向用户设备发出的E-RACH能力指示的内容就可以是支持E-RACH能力。有时,基站也可以自行决定E-RACH能力指示的内容。例如,如果无线网络控制器发出的E-RACH能力指示的内容是支持E-RACH能力,但基站确定没有足够的E-RACH资源支持用户设备发送上行随机数据,则基站向用户设备发出的E-RACH能力指示的内容可以是不支持E-RACH能力,或者是虽然支持E-RACH能力但没有足够的E-RACH资源。步骤S301之后,进行步骤S302:用户设备根据基站发出的E-RACH能力指示,确定是否通过E-RACH发送上行随机数据。如果用户设备支持E-RACH能力,则当用户设备收到基站发出的支持E-RACH能力的E-RACH能力指示时,用户设备可以确定通过E-RACH发送上行随机数据,但是,当用户设备收到基站发出的不支持E-RACH能力的E-RACH能力指示时,用户设备就不能通过E-RACH发送上行随,几数据,而只能通过传统的信道发送上行随机数据。另夕卜,如果用户设备不支持E-RACH能力,则无论基站发出的E-RACH能力指示的内容是支持E-RACH能力还是不支持E-RACH能力,用户设备都不能通过E-RACH发送上行随机数据。图3的流程说明了基站可以给用户设备发出E-RACH能力指示。在实际应用中,如果基站收到无线网络控制器发出的E-RACH能力指示的内容是支持E-RACH能力,基站还可以进一步确定是否有足够的E-RACH资源支持用户设备发送上行随机数据。具体的,如图4所示,包括步骤S401:无线网络控制器向基站发出支持E-RACH能力的E-RACH能力指示。步骤S402:基站确定是否有足够的E-RACH资源支持用户设备发送上行随机数据。步骤S403:基站向用户设备发出是否使用E-RACH方式的指示。具体的,如果基站确定有足够的E-RACH资源支持用户设备发送上行随机数据,则向用户设备发出可以使用E-RACH方式的指示,否则,向用户设备发出不能使用E-RACH方式的指示。需要说明的是,如果用户设备因为收到不能使用E-RACH方式的指示而使用传统的方式发送上行随机数据,则当基站确定已经有足够的E-RACH资源支持用户设备发送上行随机数据时,基站可以再次向用户设备发出一个指示,允许用户设备使用E-RACH方式,此时,用户设备可以将发送上行随机数据的方式调整为E-RACH方式。需要说明的是,图3及图4只是优选的实施方式,在实际应用中,还有很多种替代的实施方式。例如,基站可以先向用户设备发出E-RACH能力指示,如果目标小区及源无线网络控制器都支持E-RACH能力,则再向用户设备发出E-RACH资源是否足够的指示。再例如,如果目标小区及源无线网络控制器都支持E-RACH能力,而且E-RACH资源足够,则基站可以只向用户设备发出E-RACH资源是否足够的指示。再例如,如果目标小区及源无线网络控制器都支持E-RACH能力,则基站可以只向用户设备发出E-RACH能力指示,而不再向用户设备发出E-RACH资源是否足够的指示。当源无线网络控制器、目标无线网络控制器及用户设备都支持E-RACH能力时,就可以在Iur接口上建立E-RACH承载。具体的,如图5所示,包括步骤S501:用户设备向目标无线网络控制器发出小区更新(CellUpdate)消息。所述消息携带源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息,例如SRNCE-RACHcapableindicator=true表示源无线网络控制器支持E-RACH能力。所述消息传输在CCCH上。步骤S502:目标无线网络控制器向源无线网络控制器发出上行信令传输指示(UplinkSignallingTransferIndication)消息。所述消息携带目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息,例如SRNCE-RACHcapableindicator=true表示目标无线网络控制器支持E-RACH能力。UplinkSignallingTransferIndication消息的才各式如表1所示。IE/GroupNamePresenceRangeIETypeandReferenceSemanticsDescriptionCriticalityAssignedCriticalityMessage"TypeM9.2.1.40YESignoreTransactionIDM9.2.1.59—UC-IDM9.2丄71YESignoreSAIM9.2丄52YESignoreCellGAIO9.2.1.5AYESignoreC-RNTIM9.2.1.14YESignoreS-RNTIM9.2丄53YESignoreD-RNTI09.2丄24YESignorePropagationDelayM9.2.2.33YESignoreSTTDSupportIndicatorM9.2.2.45YESignoreClosedLoopModelSupportIndicatorM9.2.2.2YESignoreL3InformationM9.2丄32YESignoreCNPSDomainIdentifier09.2丄12YESignoreCNCSDomainIdentifier09.2丄11YESignoreURAInformation09.2丄70BYESignoreCellGAAdditionalShapeso9.2丄5BYESignoreDPCModeChangeSupportIndicatoro9.2.2.56YESignoreCommonTransportChannelResourcesInitialisationNotRequired09.2.1.12FYESIgnore17<table>tableseeoriginaldocumentpage18</column></row><table>表1步骤S503:源无线网络控制器向目标无线网络控制器发出公共传输信道资源初始化请求(CommonTransp.ChannelResourcesInitializationRequest)消息。所述消息携带源无线网络控制器的E-RACH能力信息,目的是请求建立E-RACH岸义载。CommonTransp.ChannelResourcesInitializa<table>tableseeoriginaldocumentpage18</column></row><table>tionRequest的才各式如表2所示。<table>tableseeoriginaldocumentpage19</column></row><table>表2步骤S504:目标无线网络控制器向源无线网络控制器发出公共传输信道;斧源^刀4会4b响应(CommonTransp.ChannelResourcesInitializationResponse)消息。所述消息携带目标无线网络控制器的E-RACH能力信息,目的是确认可以建立E-RACH7f义载。CommonTransp.ChannelResourcesInitializationResponse的才各式》口表3声斤示。<table>tableseeoriginaldocumentpage20</column></row><table>表3步骤S505:目标无线网络控制器与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。步骤S506:源无线网络控制器向用户设备发出小区更新确认(CellUpdateConfirm)消息。所述消息传输在DCCH上。另外,所述消息需要通过目标无线网络控制器透传。步骤S507:用户设备向源无线网络控制器发出无线接入网移动性信息确认(UTRANMobilityInformationConfirm)消息。所述消息仍然需要通过目标无线网络控制器透传。E-RACH承载上传输的数据可以是FP帧格式的,而且FP帧格式也是多种形式的,例如,一种形式可以是没有使用复杂无线链路控制分组数据单元类型(flexibleRLCPDUsize)的格式,具体如表4所示;一种形式可以是使用复杂无线链路控制分组数据单元类型(flexibleRLCPDUsize)的格式,具体如表5所示。无论哪种格式,都同时适用于Iub接口和Iur接口。FP帧格式的数据包都携带有用户设备的标识,在传输数据时,多个用户设备的数据可以在一个FP帧格式的数据包中传输。HeadercrcF丁HeaderCRCcontFSNSpareNumbersofsubframeCFNUEidlUEidlUeid2Ueid2UeidnUeidnUe1NofHARQRetransm1stsubframeNo-NofMAC-esPDUsFirstDDIFirstDDIFirstNLastDDILastLastNcontPAdNofHARQRetransmLastsubframeNo.NofMAC-esPDUsFirstDDIFirstDDIFirstNLastDDILastLastNcontPAdUenNofHARQRetransmLastsubframeNo.NofMAC-esPDUsFirstDDIFirstDDIFirstNLastDDILastLastNcontPAdNewIEflagFirstMAC-esPDUof1stsubframeof"LastMAC-esPDlP^tLassubframeof_1JEJ_LastMAC-esPDUofLasisubframeoi_UEn_PayloadCRCPayloadCRCcont表422<table>tableseeoriginaldocumentpage23</column></row><table>表5需要说明的是,在现有技术中,E-DCH对应的Iub接口、Iur接口的数据传输使用的是专用承载。但是,上行随机数据的特点是数据量较小、频发,另外,考虑到可能有很多用户设备会发出上行随机数据,所以,每个上行随机数据都采用单独的承载就没必要了,相反,采用公共的承载来传输上行随机数据却比较合适,即,一个E-RACH承载可以用于传输多个用户设备的E-RACHFP。同时,为了提高传输效率,应该允许一个Iub接口或者Iur接口的E-RACHFP能够同时传送多个用户设备的上行随机数据。所以,上述实施例中Iur接口上建立的E-RACH承载可以是公用承载,即,可以承载多个用户设备发出的上行随机数据。上面提到过,在Iur接口上建立E-RACH承载的前提是源无线网络控制器、目标无线网络控制器及用户设备都支持E-RACH能力。但在实际应用中,源无线网络控制器、目标无线网络控制器及用户设备中的至少一方可能不支持E-RACH能力,例如,用户设备和目标无线网络控制器都支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,此时,源无线网络控制器、目标无线网络控制器及用户设备还需要进行不同于图5所示的流程的处理方式。图6为当用户设备和目标无线网络控制器都支持E-RACH能力、但源无线网络控制器不支持E-RACH能力时、将用户设备重定位的流程图。具体的,如图6所示,包括步骤S601:用户设备向目标无线网络控制器发出小区更新(CellUpdate)消息。所述消息携带源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息,例如SRNCE-RACHcapableindicator=false表示源无线网络控制器不支持E-RACH能力。所述消息传输在CCCH上。步骤S602:目标无线网络控制器向源无线网络控制器发出上行信令传输指示(UplinkSignallingTransferIndication)消息。所述消息携带目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息,例如SRNCE-RACHcapableindicator=true表示目标无线网络控制器支持E-RACH能力。UplinkSignallingTransferIndication消息的4各式如表1所示。步骤S603:如果源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则源无线网络控制器确定需要将用户设备重定位。步骤S604:源无线网络控制器、目标无线网络控制器与核心网三方之间24进行重定位处理。步骤S605:目标无线网络控制器向用户设备发出小区更新确认(CellUpdateConfirm)消息。步骤S606:用户设备向目标无线网络控制器发出无线接入网移动性信息确认(UTRANMobilityInformationConfirm)消息。需要说明的是,为了更好的表达重定位的原因,在重定位过程中,SRNC发出的重定位请求(relocationrequire或relocationrequest)可以携带一个原因值,用于表示由于源无线网络控制器不支持E-RACH能力但目标无线网络控制器或目标小区支持E-RACH承载而引发的重定位。在实际应用中,处于CELL一FACH状态的用户设备在从一个无线网络控制器下的小区移动到另一个无线网络控制器下的小区的过程中,可能正在发送上行随机数据。如果按照现有技术的标准,一旦满足小区重选准则,则用户设备将要切换到目标小区,或者说,现有技术的小区重选准则只有一个,即,质量评价标准只有一个,无论用户设备处于哪种状态,小区重选的判断标准都是一样的。这里所述的质量评价标准例如为Ec/No信噪比、RSCP接受信号码功率,不同的状态的补偿值不一样,例如Qhyst2s,pcH、Qhyst2s,FACH,相同的状态的补偿值可以是一致的。但是,如果用户设备和源小区都支持E-RACH能力,而且用户设备还没有发送完在E-RACH承载上传输的上行随机数据,则用户设备在切换到目标小区后,上行随机数据的发送将要中断。对此,本发明的实施例要求用户设备不必在满足现有的小区重选准则后就切换到目标小区,而是尽量先将上行随机数据发送完,再切换到目标小区。这是因为,由于上行随机数据的数据量很小,发送这些数据的时间很短,一般都会具备发送完上行随机数据再切换的条件。本发明的实施例除保留现有技术的小区重选准则,还可以再设置一个小区重选准则,这个准则可以保证用户设备在从一个无线网络控制器下的小区移动到另一个无线网络控制器下的小区的过程中,如果正在发送上行随机数据,则先将上行随机数据发送完,再切换到目标小区。本发明实施例的小区重选准则仍然可以是以信号质量作为切换的判断标准,例如,仍然设置一个信号质量门限,当用户设备的信号质量低于这个信号质量门限,则为了保证正常使用,即使用户设备正在发送上行随机数据,也需要进行小区切换。当25然,本发明实施例的信号质量门限可以低于现有技术的信号质量门限,这样,即使用户设备的信号质量低于现有技术的信号质量门限,也不必进行小区切换,这就为用户设备发送上行随机数据提供了更多的时间。在目前的UMTS技术中,小区重选准则需要考虑的参数S为信噪比(Ec/No)或接受信号码功率(RSCP)。具体的,网络会给用户设备下发一个Offset,这个Offset对用户设备的测量结果起作用,即,源小区的需要加上Offset,目标小区的需要减去Offset。源小区和目标小区处理后的结果,都需要满足一个驻留要求的门限S_demand。此外,还需要考虑持续时间T。总之,小区切换时需要满足如下三个条件1、S—source+Offset<S—demand2、S—denst-Offset>S—demand3、持续时间T上述小区重选准则的设置可以扩展到其他应用场景。例如,当宏基站(HNB)与宏小区共同覆盖时,优先选择HNB;HSPA+与宏小区共同覆盖时,优先选择HSPA+;用户设备在E-FACH增强小区与普通小区之间移动时,如果有业务还在使用,则优先选择增强的小区。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本
技术领域
的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。权利要求1.一种增强随机接入信道承载的建立方法,其特征在于,包括获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。2.如权利要求1所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息携带于用户设备发出的小区更新请求消息中。3.如权利要求1所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,获得源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息之后、源无线网络控制器请求在Iur接口上建立E-RACH承载之前,还包括向源无线网络控制器提供目标小区和/或目标无线网络控制器的E-RACH能力信息。4.如权利要求3所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,所述目标小区和/或目标无线网络控制器的E-RACH能力信息携带于发送给源无线网络控制器的上行信令传输指示消息中。5.如权利要求1所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求具体为获得源无线网络控制器发出的公共传输信道资源初始化请求消息。6.如权利要求1所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求之后,与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载之前,还包括向源无线网络控制器发出公共传输信道资源初始化响应消息。7.如权利要求1所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载之后,还包括向用户设备发出小区更新确认消息。8.如权利要求7所述的建立增强随机接入信道承载的判断方法,其特征在于,向用户设备发出小区更新确认消息之后,还包括获得用户设备发出的无线接入网移动性信息确认消息。9.一种在Iur接口上发送上行随机数据的方法,其特征在于,包括将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;将所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。10.—种用户设备重定位的实现方法,其特征在于,包括获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户设备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程。11.如权利要求IO所述的用户设备重定位的实现方法,其特征在于,获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息之前,还包括目标无线网络控制器获得源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息。12.如权利要求11所述的用户设备重定位的实现方法,其特征在于,源无线网络控制器或源小区的E-RACH能力信息以及所述用户设备的E-RACH能力信息携带于用户设备发出的小区更新请求消息中。13.如权利要求IO所述的用户设备重定位的实现方法,其特征在于,目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息携带于获得的上行信令传输指示消息中。14.如权利要求IO所述的用户设备重定位的实现方法,其特征在于,与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程之后,还包括目标无线网络控制器向用户设备发出小区更新确认消息。15.如权利要求14所述的用户设备重定位的实现方法,其特征在于,目标无线网络控制器或目标小区向用户设备发出小区更新确认消息之后,还包括目标无线网络控制器获得用户设备发出的无线接入网移动性信息确认。16.—种上行随才几^t据的发送方法,其特征在于,在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,正在通过E-RACH发送上行随机数据,包括在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当发送完上行随机数据时,则切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。17.—种是否使用E-RACH能力的确定方法,其特征在于,包括获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力信息;如果目标小区支持E-RACH能力,则使用E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。18.—种E-RACH能力的指示方法,其特征在于,包括判断目标小区是否支持E-RACH能力;如果目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,如果是,则指示用户设备使用E-RACH能力。19.如权利要求18所述的E-RACH能力的指示方法,其特征在于,如果没有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,则指示用户设备不使用E-RACH能力。20.—种目标无线网络控制器,其特征在于,包括信息获得单元,用于获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区是否都支持E-RACH能力;E-RACH承载建立单元,用于如果所述判断单元判断出源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且所述信息获得单元获得了源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。21.—种目标无线网络控制器,其特征在于,包括数据封装单元,用于将上行随机数据封装为FP格式,所述FP格式的数据包携带至少一个用户设备发出的上行随机数据;数据发送单元,用于将数据封装单元封装的所述FP格式的数据包发送到接收数据包的无线网络控制器。22.—种目标无线网络控制器,其特征在于,包括信息获得单元,用于获得目标无线网络控制器或目标小区的E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;判断单元,用于根据所述信息获得单元获得的信息,判断目标小区、用户设备及源无线网络控制器是否支持E-RACH能力;重定位单元,用于如果所述判断单元判断出目标小区及用户设备支持E-RACH能力,但源无线网络控制器不支持E-RACH能力,则确定将用户设备重定位,并与目标无线网络控制器及核心网之间进行重定位过程。23.—种用户设备,其特征在于,包括数据发送单元,用于发送上行随机数据,其中,当所述用户设备在由一个无线网络控制器下的小区向另一个无线网络控制器下的小区移动的过程中,如果所述数据发送单元正在通过E-RACH发送上行随机数据,则在信号质量没有达到或低于预先设置的信号质量门限之前,继续发送上行随机数据,当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,但与邻小区的信号质量的差值在预设范围内,则继续发送上行随机数据;切换单元,用于当信号质量达到或低于预先设置的信号质量门限时,并且与邻小区的信号质量的差值在预设范围外,或者当所述数据发送单元已经发送完上行随机数据时,切换到所述另一个无线网络控制器下的小区。24.—种用户设备,其特征在于,包括信息获得单元,用于获得目标小区基站提供的目标小区的E-RACH能力掉自.是否使用E-RACH能力判断单元,用于根据信息获得单元获得的信息,判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果目标小区支持E-RACH能力,则使用E-RACH能力,否则,不使用E-RACH能力。25.—种基站,其特征在于,包括判断单元,用于判断目标小区是否支持E-RACH能力,如果判断出目标小区支持E-RACH能力,则判断是否有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据;指示单元,用于如果判断单元判断出目标小区支持E-RACH能力,且判断出有足够的E-RACH资源支持用户设备通过E-RACH发送上行随机数据,则指示用户i殳^使用E-RACH能力。全文摘要本发明提供一种增强随机接入信道承载的建立方法,包括获得源无线网络控制器或源小区的增强随机接入信道E-RACH能力信息以及用户设备的E-RACH能力信息;如果源无线网络控制器或源小区、用户设备以及目标小区都支持E-RACH能力,并且获得源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载的请求,则与源无线网络控制器在Iur接口上建立E-RACH承载。文档编号H04W88/02GK101500318SQ200810172939公开日2009年8月5日申请日期2008年10月25日优先权日2008年2月2日发明者丽柴,波蔺,洁马申请人:华为技术有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1