Базовая станция, пользовательское оборудование и способ, реализуемый с их помощью

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ, реализуемый базовой станцией, включает в себя: широковещательную передачу UE сообщения о том, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью, причем интерфейс связи между первой опорной сетью и базовой станцией и интерфейс связи между второй опорной сетью и базовой станцией отличаются; прием сделанного UE варианта выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и инициирование установки соединения с опорной сетью, выбранной UE, в соответствии с принятым вариантом выбора, сделанного UE. Технический результат заключается в обеспечении выбора опорной сети для базовой станции, одновременно поддерживающей две разные опорные сети, для определения сетевого интерфейса, используемого для связи с выбранной опорной сетью, тем самым обеспечивая нормальную связь между UE и опорной сетью. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к области техники беспроводной связи и, более конкретно, к базовой станции, пользовательскому оборудованию и способам, реализуемым с их помощью.

Предпосылки создания изобретения

Благодаря быстрому росту мобильной связи и серьезному прогрессу технологии мир будет двигаться в направлении общества с полностью взаимосвязанными сетями, где любой человек или любое устройство может получать информацию и делиться данными когда угодно и где угодно. Согласно оценкам, к 2020 г. количество взаимосвязанных устройств составит 50 миллиардов, из которых только около 10 миллиардов могут представлять собой мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Остальные будут представлять собой машины, которые взаимодействуют не с людьми, а друг с другом.

На пленарном заседании RAN №64 Партнерского проекта по системам третьего поколения (3GPP), прошедшем в марте 2016, была предложена тематика исследований в области новой технологии радиодоступа 5G (см. непатентную литературу: RP–160671 New SID Proposal: Study on New Radio Access Technology). Согласно описанию работ, полоса рабочих частот будущих новых систем связи может быть расширена до 100 ГГц, что позволит удовлетворить требования по обслуживанию усовершенствованной широкополосной мобильной связи, обеспечить потребности в коммуникациях между огромным количеством терминалов Интернета физических объектов, выполнить требования к обслуживанию с высокой степенью надежности и так далее. Окончание исследовательских работ по данной тематике ожидается к концу 2018 г.

При исследовании технологий беспроводного доступа 5G, также одновременно проводят исследования технологий опорных сетей, поддерживающих доступ 5G. Такие опорные сети можно назвать ядрами следующего поколения. В отличие от существующей опорной сети EPC (развитое ядро пакетной коммутации), подключенной к существующему стандарту LTE (стандарт долгосрочного развития сетей связи), рассмотрение NextGen Core будет основано на различных архитектурах QoS (качество обслуживания). Таким образом, интерфейс NG–2 между технологиями беспроводного доступа NextGen Core и 5G также будет отличаться от интерфейса S1 между LTE и EPC.

При изучении сетевых технологий доступа 5G, чтобы избежать повторных затрат со стороны компаний–операторов, операторам разрешено модернизировать размещенные базовые станции LTE таким образом, чтобы они могли подключаться к сети NextGen Core. Этот новый тип базовой станции называется развитым eNB LTE (развитие eNB LTE). В соответствии с определением технического отчета TR 38.804, узел eNB eLTE может поддерживать соединения с сетями EPC и NextGen Core, то есть поддерживать интерфейс S1 и интерфейс NG–2.

Существующая базовая станция eNB LTE поддерживает функцию выбора узла NAS (NNSF), которая позволяет eNB выбирать соответствующий шлюз MME/S–GW для пользовательского оборудования (UE), если архитектура EPC содержит несколько MME (объектов управления мобильностью)/S–GW (обслуживающих шлюзов). В частности, UE предоставляет eNB свои данные типа GUMMEI (GUMMEI: глобальный уникальный идентификатор MME), который может содержаться непосредственно в S–TMSI (обслуживающий временный идентификатор мобильного абонента) UE или в информационном элементе типа GUMMEI. Если тип GUMMEI является собственным, это означает, что UE зарегистрировано в MME. Если тип GUMMEI является сопоставленным, это означает, что UE не зарегистрировано в MME, но переходит в зону покрытия текущего eNB LTE из–за изменения местоположения, и необходимо снова обновить область отслеживания. В соответствии с приведенной выше информацией eNB может выбирать различные MME для UE. Независимо от того, какой MME выбран, взаимодействие между eNB и MME осуществляется через интерфейс S1, то есть тип GUMMEI не влияет на стек форматов/протоколов сигнального взаимодействия между eNB и MME.

Однако для eNB eLTE вышеупомянутая функция NSF является недостаточной. Когда eNB eLTE подключается к EPC и NGNC одновременно, в процессе выбора опорной сети eNB eLTE должен определить, какой интерфейс связи использовать для обмена данными с выбранной опорной сетью. В противном случае UE не может нормально обмениваться данными с опорной сетью.

Поэтому для решения вышеупомянутой проблемы необходима новая технология выбора опорной сети.

Изложение сущности изобретения

Для решения вышеупомянутой проблемы в вариантах осуществления настоящего изобретения предложены базовая станция, пользовательское оборудование и способы, осуществляемые с их помощью.

В соответствии с одним решением вариантов осуществления настоящего изобретения в настоящем изобретении предложен способ, реализуемый базовой станцией, включающий в себя:

широковещательную передачу пользовательскому оборудованию сообщения о том, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью, причем интерфейс связи между первой опорной сетью и базовой станцией и интерфейс связи между второй опорной сетью и базовой станцией отличаются;

прием сделанного пользовательским оборудованием варианта выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и

инициирование установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, в соответствии с полученным вариантом выбора, сделанного пользовательским оборудованием.

В соответствии с другим решением настоящего изобретения предложена базовая станция, содержащая:

блок отправки, выполненный с возможностью широковещательной передачи пользовательскому оборудованию сообщения о том, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью, причем интерфейс связи между первой опорной сетью и базовой станцией и интерфейс связи между второй опорной сетью и базовой станцией отличаются;

блок приема, выполненный с возможностью приема сделанного пользовательским оборудованием варианта выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и

блок установки соединения, выполненный с возможностью инициирования установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, в соответствии с полученным вариантом выбора, сделанного пользовательским оборудованием.

В соответствии с другим решением вариантов осуществления настоящего изобретения предложен способ, реализуемый пользовательским оборудованием, включающий в себя:

прием информации, широковещательно передаваемой базовой станцией и указывающей, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью;

выбор одной из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети для доступа; и

отправку на базовую станцию варианта выбора опорной сети, к которой осуществляется доступ.

В соответствии с еще одним решением вариантов осуществления настоящего изобретения предложено пользовательское оборудование, содержащее:

блок приема, выполненный с возможностью приема информации, широковещательно передаваемой базовой станцией и указывающей, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью;

блок выбора сети доступа, выполненный с возможностью выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети для доступа; и

блок отправки, выполненный с возможностью отправки на базовую станцию варианта выбора опорной сети, к которой осуществляется доступ.

Вышеуказанные технические решения настоящего изобретения обеспечивают способ связи для базовой станции (например, eNB eLTE), поддерживающей две разные опорные сети одновременно, для выбора опорной сети и, соответственно, для дополнительного определения сетевого интерфейса, который будет использован для связи с выбранной опорной сетью, с обеспечением нормальной связи между UE и опорной сетью.

Краткое описание графических материалов

Вышеперечисленные и другие признаки настоящего описания будут более понятны из представленного ниже подробного описания в сочетании с прилагаемыми чертежами.

На ФИГ. 1 представлена краткая структурная схема способа, реализуемого базовой станцией согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 2 представлена краткая блок–схема системы базовой станции согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 3 представлена краткая структурная схема способа, реализуемого пользовательским оборудованием согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 4 представлена краткая блок–схема пользовательского оборудования согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание вариантов осуществления

Ниже приведено подробное настоящее описание со ссылкой на прилагаемые чертежи и конкретные варианты осуществления. Следует отметить, что настоящее описание не ограничивается описанными ниже конкретными вариантами осуществления. Кроме того, в целях упрощения подробное описание известного уровня техники, не связанного непосредственно с настоящим описанием, опускается во избежание путаницы в понимании настоящего описания.

В варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ, реализуемый базовой станцией. На ФИГ. 1 представлена краткая структурная схема этого способа. Как показано на ФИГ. 1, способ включает в себя следующие этапы.

Этап S110. Широковещательная передача пользовательскому оборудованию информации о том, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью.

Этап S120. Прием варианта выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети, сделанного пользовательским оборудованием.

Этап S130. Инициирование установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, в соответствии с полученным вариантом выбора, сделанного пользовательским оборудованием.

В некоторых примерах, если установлено, что опорная сеть, выбранная пользовательским оборудованием, не подходит для предоставления услуг пользовательскому оборудованию, способ может дополнительно включать в себя:

отказ от соединения пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью; и/или

выдачу пользовательскому оборудованию команды понижения приоритета соединения с выбранной опорной сетью в течение некоторого периода времени для предотвращения соединения пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью в течение этого периода времени.

В некоторых примерах после установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, если установлено, что опорная сеть, выбранная пользовательским оборудованием, не подходит для продолжения предоставления услуг пользовательскому оборудованию, способ может дополнительно включать в себя:

направление запроса на переключение на опорную сеть, выбранную пользовательским оборудованием, для запроса на переключение пользовательского оборудования на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети; и

прием первой команды на хэндовер от опорной сети, выбранной пользовательским оборудованием, и отправку второй команды на хэндовер в пользовательское оборудование для инструктирования пользовательского оборудования переключиться на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети. Первая команда на хэндовер и вторая команда на хэндовер в данном документе могут быть одинаковыми, и в этом случае базовая станция должна пересылать только команду на хэндовер, принимаемую из опорной сети, или же они могут отличаться, и в этом случае базовая станция может также генерировать новую команду на хэндовер в соответствии с командой на хэндовер, принятой из опорной сети. Настоящее изобретение не ограничено этим.

В некоторых примерах информация, передаваемая пользовательскому оборудованию, представляет собой явное или неявное указание на опорную сеть, поддерживаемую базовой станцией.

Например, явное указание может представлять собой конкретное битовое значение. Например, это означает, что опорная сеть NextGen Core (или EPC) поддерживается, когда бит для NextGen Core (или EPC) имеет значение 1; в противном случае, это означает, что NextGen Core (или EPC) не поддерживается; а когда и бит для NextGen Core, и бит для EPC имеют значение 1, это явным образом указывает, что базовая станция текущей соты поддерживает соединение с двумя типами опорных сетей. Например, неявное указание может быть соответствующей информацией о широковещательной передаче по опорной сети, поддерживаемой в соте. Например, если информация о месте расположения NextGen Core и информация об области отслеживания EPC передаются в широковещательном режиме, это неявно указывает, что базовая станция текущей соты поддерживает соединение с двумя типами опорных сетей. Несомненно, приведенные выше примеры являются лишь некоторыми примерами указаний, применимых к настоящему изобретению. Настоящее изобретение не ограничено этим, но может заимствовать любые средства, которые могут быть использованы в качестве указаний на практике.

В некоторых примерах вариант выбора опорной сети, сделанного пользовательским оборудованием, может напрямую приниматься базовой станцией из одного из сообщения RRC с запросом на соединение, сообщения RRC о повторной установке соединения, сообщения общего канала управления восходящей линии связи и сообщения RRC о завершении установки соединения.

В других примерах выбор опорной сети, сделанный пользовательским оборудованием, может содержаться в регистрационной информации, или типе регистрационной информации, или идентификаторе опорной сети пользовательского оборудования, полученном от пользовательского оборудования. В этой ситуации способ, показанный на ФИГ. 1, может дополнительно включать в себя: установление опорной сети, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, из регистрационной информации, или типа регистрационной информации, или идентификатора опорной сети пользовательского оборудования, причем опорная сеть, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, является одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и определение опорной сети, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, в качестве опорной сети, выбранной пользовательским оборудованием.

В вышеуказанном способе первая опорная сеть может представлять собой одну из опорной сети следующего поколения (NextGen Core) и развитой опорной сети пакетной коммутации (EPC), а вторая опорная сеть может представлять собой другую из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации. Однако специалисту в данной области будет понятно, что техническое решение настоящего изобретения может также применяться к выбору опорных сетей с помощью любых других базовых станций, поддерживающих одновременно два разных типа опорных сетей, а не ограничиваться eNB eLTE, поддерживающим NextGen Core и EPC, как упомянуто ниже в конкретном варианте осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 2 представлена базовая станция, соответствующая способу, представленному на ФИГ. 1. Как показано на ФИГ. 2, базовая станция содержит:

блок 210 отправки, выполненный с возможностью широковещательной передачи пользовательскому оборудованию информации о том, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью;

блок 220 приема, выполненный с возможностью приема сделанного пользовательским оборудованием варианта выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и

блок 230 установки соединения, выполненный с возможностью инициирования установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, в соответствии с полученным вариантом выбора, сделанного пользовательским оборудованием.

В некоторых примерах базовая станция может дополнительно содержать блок 240 оценки, выполненный с возможностью определения того, подходит ли опорная сеть, выбранная пользовательским оборудованием, для предоставления услуг пользовательскому оборудованию, и если установлено, что опорная сеть, выбранная пользовательским оборудованием, не подходит для предоставления услуг пользовательскому оборудованию, выполнения посредством блока 210 отправки следующих операций:

отказ от соединения пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью; и/или

выдачу пользовательскому оборудованию команды понижения приоритета соединения с выбранной опорной сетью в течение некоторого периода времени для предотвращения соединения пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью в течение этого периода времени.

В некоторых примерах базовая станция может дополнительно содержать блок 250 хэндовера, выполненный с возможностью: после установки соединения с опорной сетью, выбранной пользовательским оборудованием, если блок 240 оценки определяет, что опорная сеть, выбранная пользовательским оборудованием, не подходит для продолжения предоставления услуг пользовательскому оборудованию, выполнения посредством блока 210 отправки следующих операций:

направление запроса на хэндовер в опорную сеть, выбранную пользовательским оборудованием, для запрашивания переключения пользовательского оборудования на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети; и

после приема первой команды на хэндовер от опорной сети, выбранной пользовательским оборудованием, отправку второй команды на хэндовер в пользовательское оборудование для инструктирования пользовательского оборудования переключиться на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети.

Как описано выше, первая команда на хэндовер и вторая команда на хэндовер в данном случае могут быть одинаковыми или различными.

В некоторых примерах информация, передаваемая пользовательскому оборудованию, представляет собой явное или неявное указание на опорную сеть, поддерживаемую базовой станцией.

В некоторых примерах вариант выбора опорной сети, сделанного пользовательским оборудованием, может быть напрямую принят из одного из сообщения RRC с запросом на соединение, сообщения RRC о повторной установке соединения, сообщения общего канала управления восходящей линии связи и сообщения RRC о завершении установки соединения.

В некоторых примерах выбор опорной сети, сделанный пользовательским оборудованием, может содержаться в регистрационной информации, или типе регистрационной информации, или идентификаторе опорной сети пользовательского оборудования, полученном от пользовательского оборудования. В этой ситуации базовая станция может дополнительно содержать блок 260 обработки информации, выполненный с возможностью установления опорной сети, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, из регистрационной информации, или типа регистрационной информации, или идентификатора опорной сети пользовательского оборудования, причем опорная сеть, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, является одной из первой опорной сети и второй опорной сети; и блок 270 определения опорной сети, выполненный с возможностью определения опорной сети, в которой зарегистрировано пользовательское оборудование, в качестве опорной сети, выбранной пользовательским оборудованием.

В некоторых примерах первая опорная сеть может представлять собой одну из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации, а вторая опорная сеть может представлять собой другую из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации. Как описано выше, первая опорная сеть и вторая опорная сеть могут также представлять собой любые другие типы опорных сетей, которые могут одновременно поддерживаться одной и той же базовой станцией.

На ФИГ. 3 представлена краткая структурная схема способа, реализуемого пользовательским оборудованием. Как показано на ФИГ. 3, способ включает в себя следующие этапы.

Этап 310. Прием информации, широковещательно передаваемой базовой станцией и указывающей, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью.

Этап 320. Выбор одной из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети для доступа.

Этап 330. Отправка на базовую станцию варианта выбора опорной сети, к которой осуществляется доступ.

В некоторых примерах способ может дополнительно включать в себя:

прием от базовой станции инструкции об отказе в соединении пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью и/или инструктирование пользовательского оборудования о понижении приоритета соединения с выбранной опорной сетью в течение некоторого периода времени;

повторный выбор в соответствии с инструкцией невыбранной опорной сети из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети, к которой осуществляется доступ; и

понижение приоритета соединения с ранее выбранной опорной сетью в течение этого периода времени.

В некоторых примерах способ может дополнительно включать в себя:

прием команды на хэндовер, отправленной базовой станцией; и

переключение на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети в соответствии с командой на хэндовер.

В некоторых примерах информация, принятая от базовой станции, может представлять собой явное или неявное указание на опорную сеть, поддерживаемую базовой станцией.

В некоторых примерах вариант выбора опорной сети может быть напрямую отправлен в одном из сообщения RRC с запросом на соединение, сообщения RRC о повторной установке соединения, сообщения общего канала управления восходящей линии связи и сообщения RRC о завершении установки соединения.

В других примерах выбор опорной сети может содержаться в регистрационной информации, или типе регистрационной информации, или идентификаторе опорной сети пользовательского оборудования, отправленном на базовую станцию, так что базовая станция определяет в соответствии с регистрационной информацией, или типом регистрационной информации, или идентификатором опорной сети опорную сеть, выбранную пользовательским оборудованием.

В некоторых примерах первая опорная сеть может представлять собой одну из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации, а вторая опорная сеть может представлять собой другую из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации.

На ФИГ. 4 представлена краткая схема пользовательского оборудования для реализации способа, показанного на ФИГ. 3. Как показано на ФИГ. 4, пользовательское оборудование содержит:

блок 410 приема, выполненный с возможностью приема информации, широковещательно передаваемой базовой станцией и указывающей, что базовая станция поддерживает соединение с первой опорной сетью и второй опорной сетью;

блок 420 выбора сети доступа, выполненный с возможностью выбора одной из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети для доступа; и

блок 430 отправки, выполненный с возможностью отправки на базовую станцию варианта выбора опорной сети, к которой осуществляется доступ.

В некоторых примерах блок 410 приема может быть дополнительно выполнен с возможностью приема от базовой станции инструкции об отказе в соединении пользовательского оборудования с выбранной опорной сетью и/или инструктирования пользовательского оборудования о понижении приоритета соединения с выбранной опорной сетью в течение некоторого периода времени. Блок 420 выбора сети доступа может быть дополнительно выполнен с возможностью повторного выбора в соответствии с инструкцией невыбранной опорной сети из первой опорной сети и второй опорной сети в качестве опорной сети, к которой осуществляется доступ, и понижения приоритета соединения с ранее выбранной опорной сетью в течение этого периода времени.

В некоторых примерах блок 410 приема дополнительно выполнен с возможностью приема команды на хэндовер, отправленной базовой станцией. В этой ситуации пользовательское оборудование дополнительно содержит блок 440 переключения, выполненный с возможностью переключения на невыбранную опорную сеть из первой опорной сети и второй опорной сети в соответствии с командой на хэндовер.

В некоторых примерах информация, принятая от базовой станции, может представлять собой явное или неявное указание на опорную сеть, поддерживаемую базовой станцией.

В некоторых примерах вариант выбора опорной сети может быть напрямую отправлен в одном из сообщения RRC с запросом на соединение, сообщения RRC о повторной установке соединения, сообщения общего канала управления восходящей линии связи и сообщения RRC о завершении установки соединения; или же выбор базовой сети может содержаться в регистрационной информации, или типе регистрационной информации, или идентификаторе опорной сети пользовательского оборудования, отправленном на базовую станцию, так что базовая станция определяет в соответствии с регистрационной информацией, или типом регистрационной информации, или идентификатором опорной сети, опорную сеть, выбранную пользовательским оборудованием.

В некоторых примерах первая опорная сеть может представлять собой одну из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации, а вторая опорная сеть может представлять собой другую из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации.

Следует отметить, что, хотя примеры упрощенных блок–схем базовой станции и пользовательского оборудования согласно вариантам осуществления настоящего изобретения показаны на ФИГ. 2 и ФИГ. 4 в виде модулей/блоков, способы, описанные в настоящем изобретении, могут быть также реализованы в устройстве обработки (например, центральном процессоре (ЦП) или любых других подходящих устройствах обработки данных). Например, программные инструкции для выполнения способа настоящего изобретения, могут храниться в памяти и выполняться устройством обработки данных.

Технические решения конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи. Необходимо снова отметить, что первая опорная сеть может представлять собой одну из опорной сети следующего поколения (NextGen Core) и развитой опорной сети пакетной коммутации (EPC), а вторая опорная сеть может представлять собой другую из опорной сети следующего поколения и развитой опорной сети пакетной коммутации. Однако специалисту в данной области будет понятно, что техническое решение настоящего изобретения может также применяться к выбору опорных сетей с помощью любых других базовых станций, поддерживающих одновременно два разных типа опорных сетей, а не ограничиваться eNB eLTE, поддерживающим NextGen Core и EPC, как упомянуто ниже в конкретном варианте осуществления настоящего изобретения.

Вариант осуществления 1

Блок 210 отправки базовой станции широковещательно передает системную информацию в покрываемой им соте, указывая, что текущая сота LTE поддерживает соединение с NextGen Core и соединение с EPC. Это указание на соединение может представлять собой явное указание, например при использовании определенного бита, если бит имеет значение 1, это указывает, что опорная сеть поддерживается; в противном случае это указывает, что опорная сеть не поддерживается; или может использоваться неявное указание, например соответствующая информация о NextGen Core, такая как зона расположения NextGen Core или конфигурация таймера NextGen Core широковещательно передается в текущей соте, косвенно указывая на то, что соединение с NextGen Core поддерживается; в противном случае, если такая соответствующая информация о NextGen Core отсутствует, это означает, что соединение с NextGen Core не поддерживается. Аналогичным образом вышеописанный способ также может быть использован для указания на соединение с сетью EPC.

Когда блок 410 приема UE принимает системную информацию, если необходимо установить соединение, на базовую станцию при помощи блока 430 отправки отправляется запрос на установку соединения или запрос на повторную установку соединения (поскольку оба сообщения являются третьим сообщением в процессах установки и повторной установки соединения RRC (управление радиоресурсом) LTE, они могут быть в совокупности названы сообщением 3, сообщ. 3). Сообщ. 3 содержит информацию, инструктирующую об установке соединения с сетью NextGen Core.

Инструктирующая информация может представлять собой новый тип сообщения, добавляемый к сообщению, передаваемому через общий канал управления восходящей линии связи (сообщение UL CCCH), которое предписывает установить соединение с NextGen Core. Когда пользовательский терминал инициирует запрос на установку соединения при помощи такого сообщения, оно указывает, что пользовательский терминал выбирает сеть NextGen Core для установки соединения.

В альтернативном варианте UE может инструктировать базовую станцию об установке соединения с сетью NextGen Core в сообщении RRCConnectionSetupComplete (которое является пятым сообщением в процессе установки соединения RRC LTE, называемым сообщ. 5). Инструктирующая информация может содержаться в новом информационном элементе с инструкциями по установке соединения с сетью NextGen Core. Если информационный элемент не используется, это означает, что не нужно устанавливать соединение с NextGen Core или соединение с EPC.

В альтернативном варианте осуществления идентификатор UE в опорной сети может содержаться в сообщ. 5, называемом идентификатором опорной сети, например S–TMSI. В соответствии с идентификатором опорной сети UE можно установить, к какой опорной сети принадлежит UE, тем самым, указывающее на опорную сеть, с которой должно быть установлено соединение.

В соответствии с этим указанием базовая станция использует интерфейс опорной сети (NG–2 или S1), соответствующий указанию для маршрутизации информации об уровне без доступа, отправленной UE, к соответствующей опорной сети (NextGen Core или EPC) для завершения выбора опорной сети. Например, если UE дает указание установить соединение с NextGen Core, базовая станция отправит информацию об уровне без доступа, полученную от UE, к опорной сети NextGen Core через интерфейс NG–2. Если UE не дает указания установить соединение с NextGen Core, базовая станция может отправлять информацию об уровне без доступа, полученную от UE, к опорной сети EPC через интерфейс S1. В некоторых вариантах осуществления, если UE не дает указания установить соединение с NextGen Core, базовая станция может также определить перед отправкой информации к опорной сети, дает ли UE указание установить соединение с EPC.

Вариант осуществления 2

На основании варианта осуществления 1 UE может помочь базовой станции завершить выбор опорной сети путем предоставления базовой станции информации об опорной сети, в которой зарегистрировано UE, или о типе регистрационной информации. Например, существующий тип GUMMEI расширяется до 2 бит, причем

00: включенный GUMMEI является собственным (т. е. NextGen), что указывает на то, что UE зарегистрировано в сети NextGen Core;

01: включенный GUMMEI является сопоставленным (по идентификаторам 2G/3G), что указывает на то, что UE зарегистрировано в сети 2G/3G;

10: включенный GUMMEI является сопоставленным (по идентификаторам EPC), что указывает на то, что UE зарегистрировано в EPC;

11: зарезервировано.

В ситуации 1 базовая станция может отправить запрос UE в сеть NextGen Core.

В ситуации 2 базовая станция может вынести решение в соответствии с условиями нагрузки NGNC и EPC или другими соответствующими условиями и отправить запрос UE в сеть NextGen Core или EPC.

В ситуации 3 базовая станция может отправить запрос UE в сеть EPC.

Вариант осуществления 3

На основании варианта осуществления 1, когда UE запрашивает соединение с NextGen Core, если NextGen Core не подходит для предоставления услуг UE из–за чрезмерной сетевой нагрузки или других причин, базовая станция может отправить сообщение об отказе в соединении UE. Таким образом, способ включает в себя:

прием базовой станцией запроса UE на установку соединения с сетью NextGen Core в сообщ. 3; и

отклонение базовой станцией запроса UE на установку соединения в сообщ. 4. В альтернативном варианте осуществления в сообщении об отказе в соединении базовая станция может дать UE указание понизить приоритет выбранной опорной сети (например, NextGen Core) в течение некоторого периода времени, чтобы предотвратить постоянный запрос со стороны UE на соединение с выбранной опорной сетью в течение этого периода времени.

Вышеупомянутое решение может также применяться в случае отказа в соединении с сетью EPC. Например, как показано в следующем примере.

Базовая станция принимает запрос UE на установку соединения в сообщ. 3, который не указывает на соединение с сетью NextGen Core. В случае неявного указания запрос означает указание на соединение с сетью EPC;

базовая станция отклоняет запрос UE на установку соединения в сообщ. 4. В альтернативном варианте осуществления в сообщении об отказе в соединении базовая станция может дать UE указание понизить приоритет выбранной опорной сети, т. е. EPC, в течение некоторого периода времени, чтобы предотвратить запрос UE на доступ к опорной сети.

Получив сообщение об отказе в соединении от базовой станции, UE может запросить соединение с другой невыбранной опорной сетью, например запросить соединение с сетью EPC после отклонения запроса на подключение к NextGen Core, или наоборот.

Вариант осуществления 4

На основе вариантов осуществления 1–3, после соединения UE с сетью NextGen Core, когда NextGen Core не подходит для предоставления услуг UE, например, из–за переполнения или перегрузки сети, базовая станция может переключить опорную сеть, с которой соединено UE, что может, в частности, включать в себя:

инициирование базовой станцией запроса на хэндовер к NextGen Core для запрашивания хэндовера UE на EPC;

прием базовой станции команды на хэндовер от NextGen Core, которая предписывает выполнить хэндовер UE на EPC;

переадресация базовой станцией команды на хэндовер UE, что указывает на то, что UE было переключено между опорными сетями в целевой соте, т.е. в текущей соте. В соответствии с инструкцией UE устанавливает соединение с целевой опорной сетью по текущему соединению через радиоинтерфейс. В частности, UE не нуждается в повторном инициировании запроса доступа, но отправляет данные и сигнализацию сети EPC по радиоканалу, который был установлен. В альтернативном варианте осуществления команда на хэндовер может представлять собой сообщение RRC о реконфигурации, и UE может отправлять и принимать данные и сигнализацию к/от целевой опорной сети EPC по переконфигурированному радиоканалу.

Программа, выполняемая на устройстве в соответствии с настоящим изобретением, может быть программой, которая позволяет компьютеру реализовать функции вариантов осуществления настоящего изобретения путем управления центральным процессором (ЦП). Программа или информация, обрабатываемая программой, может временно храниться на энергозависимом запоминающем устройстве (например, на оперативном запоминающем устройстве, ОЗУ), накопителе на жестких магнитных дисках (HDD), энергонезависимом ЗУ (например, во флэш–памяти) или иных запоминающих устройствах.

Программа для реализации функций вариантов осуществления настоящего изобретения может быть записана на машиночитаемый носитель информации. Соответствующие функции могут быть обеспечены путем считывания программ, записанных на носителе записи, и выполнения их компьютерной системой. Так называемая «компьютерная система» может быть компьютерной системой, внедренной в устройство, которая может содержать операционные системы или оборудование (например, периферийные устройства). «машиночитаемый носитель информации» может быть полупроводниковым носителем информации, оптическим носителем информации, магнитным носителем информации, программой кратковременной динамической памяти или любым иным носителем информации, выполненным с возможностью считывания компьютером.

Различные особенности или функциональные модули устройства, используемого в вышеупомянутых вариантах осуществления, могут быть реализованы или выполнены электрическими схемами (например, монолитными или многокристальными интегральными схемами). Электрические схемы, выполненные с возможностью осуществления функций, описанных в настоящем изобретении, могут содержать процессоры общего назначения, процессоры цифровых сигналов (DSP), специализированные интегральные схемы (ASIC), программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) или другие программируемые логические устройства, схемы на дискретных компонентах или транзисторные логические схемы, или дискретные аппаратные компоненты, или любую комбинацию вышеперечисленного. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор или может представлять собой любой существующий процессор, контроллер, микроконтроллер или конечную машину. Схема может быть цифровой или аналоговой схемой. При появлении новых технологий интегральных схем, которые заменяют существующие интегральные схемы благодаря достижениям в полупроводниковой технологии, один или более вариантов осуществления настоящего изобретения также могут быть реализованы с использованием этих новых технологий интегральных схем.

Кроме того, настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами осуществления. Хотя были описаны различные примеры вариантов осуществления, настоящее изобретение не ограничивается ими. В качестве конечных устройств или устройств связи можно использовать устройства фиксированного типа или стационарного типа, установленные в помещении или за его пределами, например аудио–видеоустройство (AV), кухонное устройство, моечную машину, устройство кондиционирования воздуха, офисное оборудование, торговый автомат и другие бытовые устройства.

Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны выше со ссылкой на прилагаемые чертежи. Однако конкретные конструкции не ограничиваются описанными выше вариантами осуществления. Настоящее изобретение также включает любые модификации конструкции, которые не отступают от основной идеи настоящего изобретения. Кроме того, к настоящему изобретению могут быть применены различные модификации, входящие в объем формулы изобретения. Варианты осуществления, являющиеся результатом соответствующих комбинаций технических средств, описанных в различных вариантах осуществления, также включены в технический объем настоящего изобретения. Кроме того, компоненты, действующие точно так же, как описано в приведенных выше вариантах осуществления, можно заменять друг другом.

1. Способ, осуществляемый пользовательским оборудованием, причем способ содержит этапы, на которых:

принимают системную информацию, широковещательная передача которой осуществляется базовой станцией и которая указывает, поддерживает ли базовая станция соединение с ядром следующего поколения (Next Generation Core) и развитым ядром пакетной коммутации (EPC); и

в случае, когда системная информация указывает, что базовая станция поддерживает соединение как с ядром следующего поколения, так и с EPC,

в случае, когда пользовательское оборудование выбирает ядро следующего поколения, передают информационный элемент в сообщении управления радиоресурсами (RRC) с запросом на соединение, каковой информационный элемент указывает ядро следующего поколения в качестве опорной сети для доступа и идентификатор пользовательского оборудования в ядре следующего поколения; и

в случае, когда пользовательское оборудование выбирает EPC, не передают упомянутый информационный элемент в сообщении RRC с запросом на соединение.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от базовой станции сообщение RRC о реконфигурации с указанием, которым указывается переключение опорной сети с ядра следующего поколения на ЕРС для хэндовера.

3. Пользовательское оборудование, содержащее:

блок приема, выполненный с возможностью принимать системную информацию, широковещательная передача которой осуществляется базовой станцией и которая указывает, поддерживает ли базовая станция соединение с ядром следующего поколения (Next Generation Core) и развитым ядром пакетной коммутации (EPC); и

в случае, когда системная информация указывает, что базовая станция поддерживает соединение как с ядром следующего поколения, так и с EPC,

в случае, когда пользовательское оборудование выбирает ядро следующего поколения,

блок передачи, выполненный с возможностью передавать информационный элемент в сообщении управления радиоресурсами (RRC) с запросом на соединение, каковой информационный элемент указывает ядро следующего поколения в качестве опорной сети для доступа и идентификатор пользовательского оборудования в ядре следующего поколения,

при этом в случае, когда пользовательское оборудование выбирает EPC, блок передачи выполнен с возможностью не передавать упомянутый информационный элемент в сообщении RRC с запросом на соединение.

4. Пользовательское оборудование по п.3, в котором блок приема выполнен с возможностью принимать от базовой станции сообщение RRC о реконфигурации с указанием, которым указывается переключение опорной сети с ядра следующего поколения на ЕРС для хэндовера.

5. Способ, осуществляемый базовой станцией, причем способ содержит этапы, на которых:

передают системную информацию, указывающую, поддерживает ли базовая станция соединение с ядром следующего поколения (Next Generation Core) и развитым ядром пакетной коммутации (EPC); и

принимают информационный элемент в сообщении управления радиоресурсами (RRC) с запросом на соединение,

при этом в случае, когда системная информация указывает, что базовая станция поддерживает соединение как с ядром следующего поколения, так и с EPC,

в случае приема информационного элемента в сообщении RRC с запросом на соединение, где информационный элемент указывает ядро следующего поколения в качестве опорной сети для доступа и идентификатор пользовательского оборудования в ядре следующего поколения соединяются, посредством блока установки соединения, с ядром следующего поколения; и

в случае неприема упомянутого информационного элемента в сообщении RRC с запросом на соединение, соединяются, посредством блока установки соединения, с EPC.

6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этап, на котором передают сообщение RRC о реконфигурации с указанием, которым указывается переключение опорной сети с ядра следующего поколения на ЕРС для хэндовера.

7. Базовая станция, содержащая:

блок передачи, выполненный с возможностью передавать системную информацию, указывающую, поддерживает ли базовая станция соединение с ядром следующего поколения (Next Generation Core) и развитым ядром пакетной коммутации (EPC); и

блок приема, выполненный с возможностью принимать информационный элемент в сообщении управления радиоресурсами (RRC) с запросом на соединение,

при этом в случае, когда системная информация указывает, что базовая станция поддерживает соединение как с ядром следующего поколения, так и с EPC,

в случае, когда блок приема принимает информационный элемент в сообщении RRC с запросом на соединение, где информационный элемент указывает ядро следующего поколения в качестве опорной сети для доступа и идентификатор пользовательского оборудования в ядре следующего поколения, блок установки соединения соединяется с ядром следующего поколения,

в случае, когда блок приема не принимает упомянутый информационный элемент в сообщении RRC с запросом на соединение, блок установки соединения соединяется с EPC.

8. Базовая станция по п.7, в которой блок передачи выполнен с возможностью передавать сообщение RRC о реконфигурации с указанием, которым указывается переключение опорной сети с ядра следующего поколения на ЕРС для хэндовера.

9. Пользовательское оборудование по п.3, при этом ядро следующего поколения включает в себя 5GC.

10. Базовая станция по п.7, при этом ядро следующего поколения включает в себя 5GC.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области связи. Технический результат - создание механизма выделения логическому каналу UE такого гранта восходящей линии связи, который будет удовлетворять требованию к QoS логического канала.

Изобретение относится к области связи и, более конкретно, к конфигурации ресурса, оконечному устройству и сетевому устройству. Технический результат - улучшение эффективности передачи данных в системе 5G NR и достижение более высокой гибкости передачи данных за счет поддержания передачи агрегированных данных оконечного устройства на смешанной несущей (ресурсе несущей PC5 + ресурсе несущей Uu) и несущей PC5.

Изобретение относится к области связи, в частности к способу и устройству беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение характеристики связи при передаче блоков сигналов синхронизации.

Группа изобретений относится к способу для устройства беспроводной связи, и такого устройства, сконфигурированного для использования сигнала активации (WUS), передаваемого для активации основного приемника устройства беспроводной связи в ответ на обнаружение WUS приемником для активации (WUR) из состава устройства беспроводной связи.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является защита аспектов безопасности и аутентификации, связанных с потребителем услуги и/или с поставщиком услуги.

Изобретение относится к способу и устройству защиты от перегрева пользовательского оборудования, пользовательскому оборудованию и базовой станции. Технический результат изобретения заключается в возможности избежать проблему, связанную с большой нагрузкой сигнализации, вызванной частой передачей сигналов в любой момент времени.

Изобретение относится к способу для обработки данных и терминальному устройству. Технический результат – улучшение гибкости передачи данных за счет облегчения балансировки нагрузки между группами сот.

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении гибкости передачи канала.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности передачи.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является снижение затрат на передачу сигнальной информации.
Наверх