E-RAB建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法与流程

文档序号:17042193发布日期:2019-03-05 19:19阅读:1502来源:国知局
E-RAB建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法与流程

本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法及基站。



背景技术:

在lte(longtermevolution,长期演进)网络维护过程中,可能存在e-rab(evolvedradioaccessbearer,演进的无线接入承载)建立过程和跨基站切换过程并发的场景:基站进行e-rab建立的过程中,基站在发送用于e-rab建立的rrc连接重配置(rrcconnectionreconfiguration)消息以后且在收到rrc连接重配置完成(rrcconnectionreconfigurationcomplete)消息以前,基站如果收到了用于跨基站切换的测量报告,会触发跨基站切换过程,产生e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景。及时触发跨基站切换过程可防止测量报告对应的用户设备的信号变差引起的用户掉线问题。

现有技术中,e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景,基站终止e-rab建立过程进而执行跨基站切换过程,因为如果不终止e-rab建立过程而是缓存测量报告,等收到rrc连接重配置完成消息把基站与用户设备之间的drb(dataradiobearer,数据无线承载)建立成功后,还需要启动延迟切换定时器等待一条上行直传消息(activededicatedepsbearercontextaccept)用于建立eps(evolvedpacketsystem,演进的分组系统)承载,进一步延误了跨基站切换的时机,导致由于切换不及时引起的rrc连接重配置失败、e-rab建立失败等kpi(keyperformanceindicator,关键绩效指标)恶化的问题。因此,如图1所示,现有技术e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略是优先处理跨基站切换,终止e-rab建立过程,具体流程说明如下步骤101至117,流程中涉及的源基站为执行e-rab建立过程以及触发跨基站切换过程的基站,目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站。

101、mme(mobilitymanagemententity,移动性管理实体)给源基站发送e-rab建立请求(s1e-rabsetuprequest)消息,该消息中携带有e-rab的标识(e-rab-id),假定e-rab-id为7。e-rab建立请求消息的发送也即e-rab建立过程的开始。

102、源基站给ue(userequipment,用户设备)发送rrc连接重配置消息,该消息中携带有e-rab-id为7对应的相关信息,所述相关信息包括:eps-bearer-id(演进的分组核心系统承载的标识)以及drb-id(数据无线承载的标识),其中,eps-bearer-id为7,drb-id为6。

103、源基站在收到携带有e-rab-id为7对应的相关信息的rrc连接重配置完成消息前,收到ue上报的测量报告。

104、源基站参考ue上报的测量报告,根据预设的切换算法,进行切换判决,若判决切换,则给mme发送e-rab建立响应(s1e-rabsetupresponse)消息,该消息里携带切换原因值(cause),如果是x2切换,则cause=“x2handovertriggered”;如果是s1切换,则cause=“s1intrasystemhandovertriggered”。mme收到cause=“x2handovertriggered”的e-rab建立响应消息后,在x2切换成功后(即步骤113之后),向目标基站发送e-rab建立请求消息(即步骤115),该消息携带的e-rab-id为7。

105、源基站向mme发送x2切换请求(x2handoverrequest)消息,该消息中不携带e-rab-id为7对应的相关信息。

106、mme向目标基站转发x2切换请求消息,该消息中不携带e-rab-id为7对应的相关信息。

107、目标基站向mme发送x2切换请求确认(x2handoverrequestacknowledge)消息,该x2切换请求确认消息中的targetenbtosource-enbtransparentcontainer字段携带发给ue的用于执行切换的rrc连接重配置消息(即rrc连接重配置消息携带mobilitycontrolinfo信息,mobilitycontrolinfo表示切换命令),该rrc连接重配置消息中没有携带e-rab-id为7的相关信息。

108、mme向源基站转发x2切换请求确认消息。

109、源基站收到x2切换请求确认消息后,将该消息中携带的用于执行切换的rrc连接重配置消息发送给ue。

110、源基站向目标基站发送x2snstaustransfer消息,该消息的具体功能参见协议描述,本实施例不再赘述。

111、ue执行切换后,向目标基站反馈rrc连接重配置完成(rrcconnectionreconfigurationcomplete)消息,ue接入目标基站对应的小区。

112、目标基站向mme发送路径切换请求(s1pathswichrequest)消息。

113、mme向目标基站反馈路径切换请求确认(s1pathswichrequestacknowledge)消息。

114、目标基站向原基站发送ue上下文释放(x2uecontextrelease)消息。

步骤114后,完成了跨基站切换过程,也即步骤105至114为跨基站切换过程。

115、完成跨基站切换过程后,mme向目标基站重新发起e-rab建立过程,也即mme向目标基站发送e-rab建立请求(s1erabsetuprequest)消息,该消息中携带的e-rab-id为7。

116、目标基站给ue发送rrc连接重配置消息建立e-rab-id=7的业务,具体地,目标基站给ue发送rrc连接重配置消息,该消息中携带有e-rab-id为7对应的相关信息,所述相关信息包括:eps-bearer-id为7,drb-id为5。

117、由于ue仍存有源基站建立的e-rab=id=7的业务对应的drb信息(即drb-id为6),因此ue向目标基站反馈rrc连接重建立请求(rrcconnectionreestablishmentrequest)消息,该消息中携带重建立原因(reestablishmentcause)为:重配置失败(reconfigurationfailure)。

至步骤117,e-rab建立失败,kpi指标变差,因此亟需一种针对e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略。

目前针对e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略为:在步骤107中,目标基站向mme发送的x2切换请求确认消息中的targetenbtosource-enbtransparentcontainer字段携带的rrc连接重配置消息中只保留已经成功建立的drb的标识并携带fullconfig(全配置)信息。则步骤109中ue会将rrc连接重配置消息中未出现的drb(即冗余drb)的标识主动删除,具体见3gppts36.331协议5.3.5.8章节,因此在步骤117中就不会出现rrc连接重建立的情况(也即ue不会向目标基站反馈rrc连接重建立请求消息),因为冗余drb的标识被ue删除。

可见,目前针对e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略,如果不采用fullconfig方式,会导致ue在信令面发生rrc连接重建立。但如果采用fullconfig方式,会导致ue其它drb上的业务面数据包reset(清零或重置)掉,导致丢包率指标提升和用户感知变差,丢包相关描述参见3gppts36.300协议10.1.2.1.2章节“datalossmayhappen”,且所述处理策略的协议版本兼容性也有问题。

因此,亟需一种针对e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略,解决由于非接入层(non-accessstratum,nas)eps承载未成功建立,drb承载已经成功建立,导致信令面rrc链接重建立和业务面丢包引起的用户感知和kpi指标变差的问题。



技术实现要素:

鉴于上述问题,本发明实施例提出了克服上述问题的一种e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法及基站。

第一方面,本发明实施例提出一种e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,包括:

源基站在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认消息;所述源基站为触发跨基站切换过程的基站,所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站;

所述源基站在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识;

所述源基站将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

可选的,所述待释放的drb为所述e-rab建立过程中未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb。

可选的,所述源基站在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息,包括:

所述源基站对所述x2切换请求确认消息的目标基站到源基站透明容器中的rrc容器进行asn.1解码,得到下行专用控制信道信息对应的rrc连接重配置消息;

所述源基站在所述rrc连接重配置消息的专用无线资源配置信息元素中增加子信息元素,该子信息元素用于携带所述指示信息。

可选的,所述源基站将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,包括:

所述源基站对所述目标rrc连接重配置消息进行asn.1编码,形成rrc协议数据单元;

所述源基站将所述rrc协议数据单元发送给所述目标ue。

第二方面,本发明实施例还提出一种基站,包括:

接收单元,用于在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认消息;所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站;

增加单元,用于在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识;

发送单元,用于将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

可选的,所述待释放的drb为所述e-rab建立过程中未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb。

可选的,所述增加单元,具体用于:

对所述x2切换请求确认消息的目标基站到源基站透明容器中的rrc容器进行asn.1解码,得到下行专用控制信道信息对应的rrc连接重配置消息;

在所述rrc连接重配置消息的专用无线资源配置信息元素中增加子信息元素,该子信息元素用于携带所述指示信息。

可选的,所述发送单元,具体用于:

对所述目标rrc连接重配置消息进行asn.1编码,形成rrc协议数据单元;

将所述rrc协议数据单元发送给所述目标ue。

第三方面,本发明实施例还提出一种基站,包括:处理器、存储器、通信接口和总线;

其中,所述处理器、存储器、通信接口通过所述总线完成相互间的通信;

所述通信接口用于外部设备之间的信息传输;

所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令,以执行如第一方面所述方法的步骤。

第四方面,本发明实施例还提出一种非暂态存储介质,所述非暂态存储介质存储程序指令,所述程序指令被执行时实现如第一方面所述方法的步骤。

本发明实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法及基站,触发跨基站切换过程后,通过在x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息来指示ue需要释放的drb,使得在跨基站切换完成后重新进行e-rab建立过程时,ue不会向目标基站反馈rrc连接重建立请求消息,从而完成e-rab建立,可见,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,可提升用户感知和kpi指标。

附图说明

图1为背景技术中e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理策略流程图;

图2为本发明第一实施例提供的一种e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法流程图;

图3为本发明第二实施例提供的一种基站框图;

图4为本发明第三实施例提供的一种基站结构示意图。

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3gppts36.322协议,lte网络的srb1(信令无线承载1)上的信令是按序递交,不存在乱序递交的情况。因此,用于建立eps承载和drb承载的rrc连接重配置消息比用于执行切换的rrc连接重配置消息先到达ue,如果ue无法收到用于建立eps承载和drb承载的rrc连接重配置消息或者ue收到用于建立eps承载和drb承载的rrc连接重配置消息但是执行rrc连接重配置失败,则ue会上报rrc连接重建立请求消息而不会执行后续的切换流程。

基于3gppts24.301协议,nas层的eps承载相同,则再次进行建立时,ue自动删除之前的eps承载。因此,即使ue存在未删除的eps承载时,也无需额外信令流程指示ue删除eps承载。

在图1的步骤107中,3gppts36.413协议9.2.1.8章节规定x2切换请求确认消息中目标基站到源基站透明容器(targetenbtosource-enbtransparentcontainer)携带的信息由目标基站传递到源基站,目标基站到源基站透明容器中的rrccontainer(rrc容器)中携带切换命令。

基于3gppts36.331协议10.2.2章节,rrccontainer中携带的切换命令由源基站透明的传递给ue(thismessageisusedtotransferthehandovercommandgeneratedbythetargetenb,whichistransparentlytransferredbythesourcerantotheue)。

因此,如图2所示,本实施例公开一种e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,所述方法可包括以下步骤201至203:

201、源基站在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认(x2handoverrequestacknowledge)消息;所述源基站为触发跨基站切换过程的基站,所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站。

202、所述源基站在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识。

本实施例中,所述待释放的drb为所述e-rab建立过程中未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb。

本实施例中,源基站在接收目标基站生成的x2切换请求确认后,可以先判断是否存在待释放的drb,若存在,则执行步骤202,否则,执行图1中步骤109。

203、所述源基站将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

可见,本实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,无需修改图1中的流程,只需要在图1中步骤108时,执行图2所示步骤即可。

可见,本实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,触发跨基站切换过程后,通过在x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息来指示ue需要释放的drb,使得在跨基站切换完成后重新进行e-rab建立过程时,ue不会向目标基站反馈rrc连接重建立请求消息,从而完成e-rab建立,可见,本实施例提出的方法可及时释放冗余drb,避免rrc连接重建立引起的业务中断。

进一步地,本实施例提出的方法避免fullconfig方式对现有业务的影响,即避免高丢包率引起的用户感知问题。

进一步地,本实施例提出的方法,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,提升了切换成功率和e-rab建立成功率。

在一个具体的例子中,步骤202所述源基站在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息,具体包括图2中未示出的如下步骤2021和2022:

2021、所述源基站对所述x2切换请求确认消息的目标基站到源基站透明容器(targetenbtosource-enbtransparentcontainer)中的rrc容器(rrccontainer)进行asn.1解码,得到下行专用控制信道信息对应的rrc连接重配置消息;

2022、所述源基站在所述rrc连接重配置消息的专用无线资源配置(radioresourceconfigdedicated)信息元素中增加子信息元素,该子信息元素用于携带所述指示信息。

本实施例中,步骤2021中通过rrc容器进行asn.1解码,实现了对切换命令(handovercommand)的解码,asn.1解码如下。

其中,dl-dcch-message(下行专用控制信道信息)对应的rrcconnectionreconfiguration消息如下。

其中,radioresourceconfigdedicated(专用无线资源配置信息)说明如下。

在dl-dcch-message对应的rrcconnectionreconfiguration消息中的信息元素radioresourceconfigdedicated中的子信息元素drb-toaddmodlist中携带已存在的e-rab的标识。

本实施例中,步骤2022中在所述rrc连接重配置消息的专用无线资源配置信息元素中增加子信息元素,具体可以为:

在radioresourceconfigdedicated中增加子信息元素drb-toreleaselist,具体说明如下:

本实施中,drb-toreleaselist中drb-identity设置为e-rab-id对应的drb-id,本实施例中e-rab-id=7,drb-id=6。即drb-identity设置为未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb的标识。

在一个具体的例子中,步骤203所述源基站将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,具体包括图2中未示出的如下步骤2031和2032:

2031、所述源基站对所述目标rrc连接重配置消息进行asn.1编码,形成rrc协议数据单元;

2032、所述源基站将所述rrc协议数据单元发送给所述目标ue。

本实施中,源基站对携带信息元素drb-toreleaselist的rrcconnectionreconfiguration消息进行asn.1编码,形成rrcpdu(protocoldataunit,协议数据单元),并发送给ue。ue在收到携带drb-toreleaselist的rrcconnectionreconfiguration消息后,释放掉未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb承载,同时执行切换,从而接入到目标基站。完成跨基站切换过程后,mme向目标基站重新发送s1erabsetuprequest消息,目标基站给ue发送rrcconnectionreconfiguration消息建立e-rab-id=7的业务。ue返回rrcconnectionreestablishmentcomplete。ue成功建立e-rab。

基于以上描述,总的来说,本发明实施例e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法是:源基站对目标基站发送的切换命令消息进行asn.1解码,在解码后的asn.1消息中添加信息元素(informationelement,ie):drb-toreleaselist(drb待释放列表),用于指示ue释放掉drb-toreleaselist中各drb的标识对应的drb承载,即指示ue释放掉未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb承载,3gppts24.301协议中说明eps承载可以重复建立而无需特别释放。

可见,本发明实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,触发跨基站切换过程后,通过在x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息来指示ue需要释放的drb,使得在跨基站切换完成后重新进行e-rab建立过程时,ue不会向目标基站反馈rrc连接重建立请求消息,从而完成e-rab建立,可见,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,可提升用户感知和kpi指标。

进一步地,本发明实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,避免fullconfig方式对现有业务的影响,即避免高丢包率引起的用户感知问题。

进一步地,本发明实施例提出的e-rab建立过程和跨基站切换过程并发的场景的处理方法,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,提升了切换成功率和e-rab建立成功率。

如图3所示,本实施公开一种基站,可包括以下单元:接收单元31、增加单元32以及发送单元33,各单元具体说明如下:

接收单元31,用于在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认消息;所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站;

增加单元32,用于在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识;

发送单元33,用于将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

本实施例可实现图2所示的方法实施例,因此,具体说明及效果参加图2所示的方法实施例,本实施例不再赘述,本实施例公开的基站可理解为源基站。

在一个具体的例子中,所述待释放的drb为所述e-rab建立过程中未成功建立的eps承载对应的已成功建立的drb。

在一个具体的例子中,所述增加单元32,具体用于:

对所述x2切换请求确认消息的目标基站到源基站透明容器中的rrc容器进行asn.1解码,得到下行专用控制信道信息对应的rrc连接重配置消息;

在所述rrc连接重配置消息的专用无线资源配置信息元素中增加子信息元素,该子信息元素用于携带所述指示信息。

在一个具体的例子中,所述发送单元33,具体用于:

对所述目标rrc连接重配置消息进行asn.1编码,形成rrc协议数据单元;

将所述rrc协议数据单元发送给所述目标ue。

相比现有技术,本发明实施例提出的基站,触发跨基站切换过程后,通过在x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息来指示ue需要释放的drb,使得在跨基站切换完成后重新进行e-rab建立过程时,ue不会向目标基站反馈rrc连接重建立请求消息,从而完成e-rab建立,可见,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,可提升用户感知和kpi指标。

进一步地,本发明实施例提出的基站,避免fullconfig方式对现有业务的影响,即避免高丢包率引起的用户感知问题。

进一步地,本发明实施例提出的基站,在及时触发跨基站切换的同时保证切换完成后e-rab成功建立,提升了切换成功率和e-rab建立成功率。

如图4所示,本实施例公开一种基站,包括:处理器401、存储器402、通信接口403和总线404;

其中,所述处理器401、存储器402、通信接口403通过所述总线404完成相互间的通信;

所述通信接口403用于外部设备之间的信息传输;所述外部设备例如为ue、mme、基站;

所述处理器401用于调用所述存储器402中的程序指令,以执行图2相关的各方法实施例所提供的方法,例如包括:

在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认消息;所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站;

在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识;

将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

本发明实施例还提供一种非暂态存储介质,所述非暂态存储介质存储程序指令,所述程序指令被执行时实现图2相关的各方法实施例所提供的方法,例如包括:

在e-rab建立过程中触发跨基站切换过程后,接收目标基站生成的x2切换请求确认消息;所述目标基站为跨基站切换过程中负责切换接纳的基站;

在所述x2切换请求确认消息携带的rrc连接重配置消息中增加指示信息,得到目标rrc连接重配置消息;其中,所述指示信息用于指示待释放的drb的标识;

将所述目标rrc连接重配置消息发送给目标ue,以使所述目标ue释放基于所述指示信息释放drb;所述目标ue为所述跨基站切换过程对应的ue。

本领域普通技术人员可以理解:实现图2相关的各方法实施例所提供的方法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介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:rom、ram、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如rom/ram、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明的实施例进行了详细的说明,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的实施例各实施例技术方案的范围。

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