一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910090214.1

申请日:

2009.08.05

公开号:

CN101616388A

公开日:

2009.12.30

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效|||公开

IPC分类号:

H04W4/16(2009.01)I; H04W36/10(2009.01)I; H04W76/02(2009.01)I; H04W76/06(2009.01)I; H04W92/22(2009.01)I

主分类号:

H04W4/16

申请人:

中国联合网络通信集团有限公司; 中讯邮电咨询设计院有限公司

发明人:

张忠平; 王常玲; 王靖宇; 蔡庆宇; 谷金山; 马红兵; 陈国利; 杨剑键; 冯建民; 龙青良; 郭省力; 史文祥; 蔡子龙; 魏 群; 陈婉珺

地址:

100140北京市西城区金融大街21号

优先权:

专利代理机构:

北京律诚同业知识产权代理有限公司

代理人:

祁建国;梁 挥

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内容摘要

本发明涉及一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统。该方法包括:将业务分为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务以及HSPA与R99实时并发业务;对于R99实时业务,SRNC通过Iur接口切换将R99实时业务由SRNC迁移到DRNC;对于R99非实时业务以及R99实时与R99非实时并发业务,SRNC按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务由SRNC迁移到DRNC;对于HSPA业务以及HSPA与R99实时并发业务,SRNC将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,然后进行重定位,从而将HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务由SRNC迁移到DRNC。本发明避免出现不同厂家RNC间HSPA业务迁移的问题,在充分考虑实时业务的连续性和迁移性能的同时,让终端用户最大限度使用HSPA业务。

权利要求书

1、  一种实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,包括:
步骤1,将业务分为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务以及HSPA与R99实时并发业务;
步骤2,对于R99实时业务,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将R99实时业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
对于R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务,服务无线网络控制器按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
对于HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务,服务无线网络控制器将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,然后进行重定位,从而将HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
其中,服务无线网络控制器和漂移无线网络控制器分别属于不同厂家。

2、
  如权利要求1所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,对于R99非实时业务,步骤2具体包括:
步骤211,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤212,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤213,启动重定位定时器;
步骤214,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

3、
  如权利要求1所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,对于HSPA业务,步骤2具体包括:
步骤221,服务无线网络控制器进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;
步骤222,服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务,UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤223,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤224,启动重定位定时器;
步骤225,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

4、
  如权利要求1所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,对于R99实时与R99非实时并发业务,步骤2具体包括:
步骤231,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤232,UE断开R99实时业务后,服务无线网络控制器释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤233,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

5、
  如权利要求1所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法统,其特征在于,对于HSPA与R99实时并发业务,步骤2具体包括:
步骤241,服务无线网络控制器进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;
步骤242,服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务;
步骤243,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤244,UE断开R99实时业务后,服务无线网络控制器释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤245,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

6、
  如权利要求2或4所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区具体包括:
步骤251,服务无线网络控制器发起Iur接口和漂移无线网络子系统中的Iub接口无线链路的建立;
步骤252,漂移无线网络子系统中的Node B开始接收;
步骤253,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,漂移无线网络子系统中的Node B开始接收开始发射;
步骤254,服务无线网络控制器要求UE增加漂移无线网络子系统中的Node B的无线链路;
步骤255,服务无线网络控制器将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区。

7、
  如权利要求6所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法统,其特征在于,步骤251之前还包括步骤250,UE触发服务无线网络控制器将漂移无线网络子系统中的Node B加入UE的激活集。

8、
  如权利要求2、3、4、5或7所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位具体包括:
步骤261,服务无线网络控制器向核心网发送重定位请求;
步骤262,核心网向漂移无线网络控制器发送重定位请求,漂移无线网络控制器回复重定位应答;
步骤263,核心网向服务无线网络控制器发送重定位命令;
步骤264,服务无线网络控制器收到核心网发来的重定位命令后执行重定位命令并向漂移无线网络控制器发送重定位提交消息;
步骤265,漂移无线网络控制器检测到重定位提交消息之后向核心网发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,并在执行完成后,向核心网发送重定位完成消息。

9、
  如权利要求3或5所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,其特征在于,服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务具体包括:
步骤291,服务无线网络控制器通过无线链路重配置过程完成Iub接口HSPA承载向R99承载的回落;
步骤292,服务无线网络控制器通过无线承载重配置过程完成Uu接口HSPA承载向R99承载的回落。

10、
  一种实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,包括UE,服务无线网络子系统中的Node B,服务无线网络控制器,漂移无线网络子系统中的Node B,漂移无线网络控制器以及核心网,其特征在于,
所述业务为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务或HSPA与R99实时并发业务;
服务无线网络控制器,用于在所述业务为R99实时业务时,通过Iur接口切换将R99实时业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;在所述业务为R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务时,按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;在所述业务为HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务时,将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,然后进行重定位,从而将HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
其中,服务无线网络控制器和漂移无线网络控制器分别属于不同厂家。

11、
  如权利要求10所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,其特征在于,服务无线网络控制器包括重定位定时器。

12、
  如权利要求11所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,其特征在于,在所述业务为R99非实时业务时:
服务无线网络控制器,用于通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;启动重定位定时器;在重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

13、
  如权利要求11所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,其特征在于,在所述业务为HSPA业务时:
服务无线网络控制器,用于进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;控制HSPA业务回落至R99非实时业务,UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

14、
  如权利要求11所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,其特征在于,在所述业务为R99实时与R99非实时并发业务时:
服务无线网络控制器,用于通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;UE断开R99实时业务后,释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

15、
  如权利要求11所述的实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,其特征在于,在所述业务为HSPA与R99实时并发业务时:
服务无线网络控制器,用于进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;控制HSPA业务回落至R99非实时业务;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;UE断开R99实时业务后,释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。

说明书

一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统。
背景技术
宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称“WCDMA”)是目前全球第三代移动通信(The Third Generation,简称“3G”)体制之一。如图1所示,WCDMA系统由三部分组成,即核心网(Core Network,简称“CN”)、通用移动通信系统地面无线接入网(UMTS Terrestrial Radio AccessNetwork,简称“UTRAN”)和用户设备(User Equipment,简称“UE”)组成。CN与UTRAN的接口定义为Iu接口,UTRAN与UE的接口定义为Uu接口。
UTRAN中又包括许多通过Iu接口连接到CN的无线网络子系统(RadioNetwork Subsystem,简称“RNS”)。一个RNS包括一个无线网络控制器(RadioNetwork Controller,简称“RNC”)和一个或多个基站(Node B)。Node B通过Iub接口连接到RNC上。每个Node B包括一个或多个小区。在UTRAN内部,各RNS中的RNC能通过Iur接口交互信息,Iur接口可以是RNC之间物理的直接相连或通过适当的传输网络实现。UTRAN结构图如图1所示。
UTRAN中的RNC按照逻辑功能又可划分为控制无线网络控制器(Controlling Radio Network Controller,简称“CRNC”)、服务无线网络控制器(Serving Radio Network Controller,简称“SRNC”)和漂移无线网络控制器(Drifting Radio Network Controller,简称“DRNC”)。
第三代合作伙伴项目(3rd Generation Partnership Project,简称“3GPP”)的协议中描述了3种主要的RNC间业务迁移的方法,分别为Iur接口切换、直接信令重建(Directed Signaling Connection Re-establishment,简称“DSCR”)和重定位。Iur接口切换方法定义了各种业务在RNC之间的迁移方法,可以保证实时业务和非实时业务的连续性,提升用户的业务体验。DSCR方法需要断开SRNC下的业务连接,重新在DRNC下建立业务连接,业务迁移过程中有间断,仅适合用于非实时业务的迁移。重定位方法涉及到Iu接口的信令交互,流程较复杂,在无线环境快速变化时成功率偏低。
Iur接口切换方法的流程如图6,具体步骤说明如下:
步骤601,UE通过测量报告向SRNC上报1A事件,触发将DRNS的NodeB加入到用户设备激活集;
步骤602,SRNC发起Iur接口和漂移无线网络子系统中的Iub接口无线链路的建立,完成后,DRNS的Node B开始接收,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,DRNS的Node B开始发射;
步骤603a-步骤603b,DRNS的Node B接收和发射就绪后,SRNC通过激活集更新命令要求UE增加DRNS的Node B下的无线链路,UE执行完成后通过激活集更新消息答复;
步骤604a-步骤604b,UE通过测量报告向SRNC上报1D事件,SRNC通过向UE发送测量控制消息将最佳服务小区变更为DRNS的Node B下的小区,对于HSPA业务,SRNC会发起无线链路重配置流程将Iur接口无线链路由DCH配置为HS-DSCH或E-DCH;
步骤605,UE通过测量报告向SRNC上报1B事件,删除SRNS的Node B下的无线链路;
步骤606a-步骤606c,SRNC向UE发送激活集更新命令,将SRNS的NodeB的无线链路从激活集中删除,激活集更新完成后,SRNC发起Iub接口的无线链路删除流程。
RNC间的重定位方法流程如图7,具体步骤说明如下:
步骤701,重定位定时器超时后,SRNC向CN发送重定位请求;
步骤702a-步骤702b,CN向DRNC发送重定位请求消息,DRNC回复重定位应答;
步骤703,CN向SRNC发送重定位命令;
步骤704,SRNC收到CN发来的重定位命令后执行重定位命令并向DRNC发送重定位提交消息;
步骤705a-步骤705b,DRNC检测到重定位提交消息之后向CN发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,完成后,向CN发送重定位完成消息。
DSCR方式流程如图8,具体步骤说明如下:
步骤801,SRNC向UE发送无线资源控制连接释放消息,原因值为DSCR;
步骤802,UE回复无线资源控制连接释放完成;
步骤803,SRNS相关资源释放;
步骤804,UE在DRNS下重新建立业务。
3GPP协议在版本6(Release 6,简称“R6”)引入了高速下行分组接入(High Speed Downlink Packet Access,简称“HSDPA”)和高速上行分组接入(High Speed Uplink Packet Access,简称“HSUPA”)无线承载。现有技术实现不同厂家RNC间的业务迁移仍存在一些问题,主要有以下几点:
1、不同厂家的HSUPA信令承载方式存在不同,部分厂家采用专用信道(Dedicated Channel,简称“DCH”)承载,部分厂家采用增强专用信道(Enhanced Dedicated Channel,简称“E-DCH”)承载,导致HSUPA业务在Iur接口切换失败;
2、HSUPA信令采用调度方式还是非调度方式,不同厂家存在差异,导致HSUPA业务在Iur接口切换失败;
3、部分厂家R6版本的设备Iur接口不支持HSPA功能;
4、HSUPA业务时,无线链路建立请求消息中是否携带传输格式合并集,不同厂家在这一问题上对3GPP规范理解不一致,造成Iur接口HSUPA切换失败;
5、HSUPA业务时,不同厂家存在空口调度策略不同,导致HSUPA业务在Iur切换完成后速率非常低;
6、HSDPA业务完成Iur接口切换后,在DRNC下不同小区之间进行切换时,Iur接口传输信道是否重建,部分厂家之间策略不同,导致HSDPA业务在DRNC下不同小区之间切换时失败;
7、并发业务时,包括R99实时业务与R99非实时业务并发、R99实时业务与HSPA业务并发,重定位和DSCR无法保证UE的R99实时业务的连续性和业务质量;
8、采用Iur接口切换方式,切换完成后UE无法进行HSPA业务,严重影响网络运行效率和用户业务体验。
目前,设备厂家的RNC设备无法针对HSPA业务和R99非实时业务分别采取不同的RNC间业务迁移方式,只能针对实时业务和非实时业务分别采取不同的RNC间业务迁移方式。针对非实时业务,一旦设置了采用其中一种业务迁移方式,那么在满足下述条件时,则触发相应的业务迁移流程:
1、UE中不存在正在进行的实时业务;
2、SRNS中没有该UE的无线链路。
全球多家移动通信运营商引入了R6版本的设备,但现有技术中,由不同厂家提供的RNC间的业务迁移是必须解决的问题之一。
发明内容
为了解决上述的技术问题,提供了一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统,其目的在于,当发生由用户在不同厂家RNC间移动引起的或由无线环境变化引起的不同厂家RNC间的业务迁移时,能够保证实时业务的连续性和非实时业务的迁移,并在优先保证实时业务的前提下,让用户最大限度体验高速分组业务。
本发明提供了一种实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的方法,包括:
步骤1,将业务分为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务以及HSPA与R99实时并发业务;
步骤2,对于R99实时业务,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将R99实时业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
对于R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务,服务无线网络控制器按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
对于HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务,服务无线网络控制器将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,然后进行重定位,从而将HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
其中,服务无线网络控制器和漂移无线网络控制器分别属于不同厂家。
对于R99非实时业务,步骤2具体包括:
步骤211,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤212,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤213,启动重定位定时器;
步骤214,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
对于HSPA业务,步骤2具体包括:
步骤221,服务无线网络控制器进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;
步骤222,服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务,UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤223,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤224,启动重定位定时器;
步骤225,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
对于R99实时与R99非实时并发业务,步骤2具体包括:
步骤231,服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;
步骤232,UE断开R99实时业务后,服务无线网络控制器释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤233,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
对于HSPA与R99实时并发业务,步骤2具体包括:
步骤241,服务无线网络控制器进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;
步骤242,服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务;
步骤243,服务无线网络控制器通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;
步骤244,UE断开R99实时业务后,服务无线网络控制器释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤245,重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
服务无线网络控制器通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区具体包括:
步骤251,服务无线网络控制器发起Iur接口和漂移无线网络子系统中的Iub接口无线链路的建立;
步骤252,漂移无线网络子系统中的Node B开始接收;
步骤253,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,漂移无线网络子系统中的Node B开始接收开始发射;
步骤254,服务无线网络控制器要求UE增加漂移无线网络子系统中的Node B的无线链路;
步骤255,服务无线网络控制器将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区。
步骤251之前还包括步骤250,UE触发服务无线网络控制器将漂移无线网络子系统中的Node B加入UE的激活集。
服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位具体包括:
步骤261,服务无线网络控制器向核心网发送重定位请求;
步骤262,核心网向漂移无线网络控制器发送重定位请求,漂移无线网络控制器回复重定位应答;
步骤263,核心网向服务无线网络控制器发送重定位命令;
步骤264,服务无线网络控制器收到核心网发来的重定位命令后执行重定位命令并向漂移无线网络控制器发送重定位提交消息;
步骤265,漂移无线网络控制器检测到重定位提交消息之后向核心网发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,并在执行完成后,向核心网发送重定位完成消息。
服务无线网络控制器控制HSPA业务回落至R99非实时业务具体包括:
步骤291,服务无线网络控制器通过无线链路重配置过程完成Iub接口HSPA承载向R99承载的回落;
步骤292,服务无线网络控制器通过无线承载重配置过程完成Uu接口HSPA承载向R99承载的回落。
本发明提供了一种实现不同厂家的无线网络控制器间业务迁移的系统,包括UE,服务无线网络子系统中的Node B,服务无线网络控制器,漂移无线网络子系统中的Node B,漂移无线网络控制器以及核心网,
所述业务为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务或HSPA与R99实时并发业务;
服务无线网络控制器,用于在所述业务为R99实时业务时,通过Iur接口切换将R99实时业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;在所述业务为R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务时,按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务或R99实时与R99非实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;在所述业务为HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务时,将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,然后进行重定位,从而将HSPA业务或HSPA与R99实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器;
其中,服务无线网络控制器和漂移无线网络控制器分别属于不同厂家。
服务无线网络控制器包括重定位定时器。
在所述业务为R99非实时业务时:
服务无线网络控制器,用于通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
在所述业务为HSPA业务时:
服务无线网络控制器,用于进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;控制HSPA业务回落至R99非实时业务,UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
在所述业务为R99实时与R99非实时并发业务时:
服务无线网络控制器,用于通过Iur接口切换将UE的最佳服务小区变更为漂移无线网络子系统中Node B下的小区;UE断开R99实时业务后,释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
在所述业务为HSPA与R99实时并发业务时:
服务无线网络控制器,用于进行Iur接口切换,并通知UE将漂移无线网络子系统中的Node B加入激活集中;控制HSPA业务回落至R99非实时业务;通知UE更新激活集,从而删除服务无线网络子系统中的Node B;UE断开R99实时业务后,释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;重定位定时器超时后,服务无线网络控制器、漂移无线网络控制器和核心网之间进行交互从而完成重定位。
本发明避免出现不同厂家RNC间HSPA业务迁移的问题,在充分考虑实时业务的连续性和迁移性能的同时,让终端用户最大限度使用HSPA业务,从而提升网络质量和用户体验。
附图说明
图1是现有技术中WCDA结构示意图;
图2是本发明提供的R99非实时业务迁移流程图;
图3是本发明提供的HSPA业务迁移流程图;
图4是本发明提供的R99实时与R99非实时并发业务迁移流程图;
图5是本发明提供的HSPA与R99实时业务迁移流程图;
图6是现有技术中Iur接口切换流程;
图7是现有技术中重定位流程图;
图8是现有技术中DSCR流程图。
具体实施方式
本发明中,将Iur接口切换和UE不涉及的重定位(UE Not InvolvedRelocation,这里简称“重定位”)两种业务迁移方法有机结合,在SRNC中对不同业务配置相应的业务迁移方法。
将WCDMA R6的业务分为以下5种:R99实时业务、R99非实时业务、高速分组接入(High Speed Packet Acess,HSPA)业务(包括HSDPA业务和HSUPA业务)、R99实时与R99非实时并发业务、HSPA与R99实时并发业务。
在SRNC中对上述业务配置如下的业务迁移方法,所有消息传送通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)、NBAP(Node B application part,节点B应用部分)、RNSAP(Radio Network Subsystem Application Part,无线网络子系统应用部分)以及RANAP(Radio Access Network Application Part,无线接入网络应用部分)实现:
一、R99实时业务
对于R99实时业务,在SRNC中配置其通过Iur接口切换的方法实现不同厂家RNC间的业务迁移。
二、R99非实时业务
对于R99非实时业务,在SRNC中配置其通过Iur接口和重定位相结合的方法实现不同厂家RNC间的业务迁移,当SRNS下的无线链路数目为0时,启动重定位定时器,定时器超时触发R99非实时业务的重定位流程。具体实现流程如图2所示,步骤说明如下:
步骤201,UE通过测量报告向SRNC上报1A事件,触发将DRNS Node B加入到UE激活集;
步骤202,SRNC发起Iur接口和DRNS中的Iub接口无线链路的建立,完成后,DRNS Node B开始接收,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,DRNS Node B开始发射;
步骤203a-步骤203b,DRNS Node B接收和发射就绪后,SRNC通过激活集更新命令要求UE增加DRNS Node B下的无线链路,UE执行完成后通过激活集更新消息答复;
步骤204a-步骤204b,UE通过测量报告向SRNC上报1D事件,SRNC通过向UE发送测量控制消息将最佳服务小区变更为DRNS Node B下的小区;
步骤205,UE通过测量报告向SRNC上报1B事件,删除SRNS Node B下的无线链路;
步骤206a-步骤206c,SRNC向UE发送激活集更新命令,将SRNS Node B的无线链路从激活集中删除,激活集更新完成后,SRNC发起Iub接口的无线链路删除流程,并启动重定位定时器;
步骤207,重定位定时器超时后,SRNC向CN发送重定位请求;
步骤208a-步骤208b,CN向DRNC发送重定位请求消息,DRNC回复重定位应答;
步骤209,CN向SRNC发送重定位命令;
步骤210,SRNC收到CN发来的重定位命令后执行重定位命令并向DRNC发送重定位提交消息;
步骤211a-步骤211b,DRNC检测到重定位提交消息之后向CN发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,完成后,向CN发送重定位完成消息。
目前部分设备厂家的RNC无法根据UE的R99业务或HSPA业务采取不同的业务迁移方式,如果R99非实时业务采用Iur接口切换方式,那么HSPA业务同样也要采用Iur接口切换方式,这样就会导致前面提到的HSPA业务采用Iur接口切换时存在的一系列问题。
通过上述流程,R99非实时业务采用重定位迁移方式,UE在DRNS下可以自由地在R99非实时业务和HSPA业务间转换,从而解决了UE在采用Iur接口切换方式完成切换后无法使用HSPA业务的问题。
三、HSPA业务
对于HSPA业务,在SRNC中配置其通过回落到R99非实时业务、Iur接口和重定位相结合的方法实现不同厂家RNC间的业务迁移,通过UE上报1D事件触发HSPA业务向R99非实时业务的回落过程。当SRNS下的无线链路数目为0时,启动重定位定时器,定时器超时触发R99非实时业务的重定位流程。具体实现流程如图3所示,步骤说明如下:
步骤301,UE通过测量报告向SRNC上报1A事件,触发将DRNS Node B加入到UE激活集;
步骤302,SRNC发起Iur接口和DRNS中的Iub接口无线链路的建立,完成后,DRNS Node B开始接收,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,DRNS Node B开始发射;
步骤303a-步骤303b,DRNS Node B接收和发射就绪后,SRNC通过激活集更新命令要求UE增加DRNS Node B下的R99无线链路,UE执行完成后通过激活集更新完成消息答复,激活集更新仅增加了DRNS Node B下的R99小区,HSPA业务仍然承载在SRNS中,未进行切换;
步骤304,UE通过测量报告向SRNC上报1D事件,触发HSPA业务向R99非实时业务的回落过程;
步骤305a-步骤305b,SRNC通过无线链路重配置过程完成Iub接口HSPA承载向R99承载的回落;
步骤306a-步骤306b,SRNC通过无线承载重配置过程完成Uu接口HSPA承载向R99承载的回落,最佳服务小区变更为DRNS Node B下的小区;
步骤307,UE通过测量报告向SRNC上报1B事件,删除SRNS Node B下的无线链路;
步骤308a-步骤308c,SRNC通过激活集更新命令要求UE删除SRNS NodeB下的无线链路,UE执行完成后通过激活集更新完成消息答复,SRNC发起无线链路删除以释放Iub接口资源,同时启动重定位定时器;
步骤309,重定位定时器超时后,SRNC向CN发送重定位请求;
步骤310a-步骤310b,CN向DRNC发送重定位请求消息,DRNC回复重定位应答;
步骤311,CN向SRNC发送重定位命令;
步骤312,SRNC收到CN发来的重定位命令后执行重定位命令并向DRNC发送重定位提交消息;
步骤313a-步骤313b,DRNC检测到重定位提交消息之后向CN发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,完成后,向CN发送重定位完成消息。
通过上述流程,异厂家RNC间的HSPA业务迁移能够顺利完成,避免了前面提到的HSPA业务采用Iur接口切换时存在的一系列问题。避免了采用DSCR方式出现的业务连接中断后重建。
这样做相当于在HSPA业务进行Iur接口切换之前将HSPA业务回落到R99非实时业务,避免了HSPA业务直接进行Iur接口切换,从而避免了HSPA业务在进行Iur接口切换时存在的问题;在完成重定位流程以后,UE在DRNS下可重新回到HSPA业务,从而解决了UE在采用Iur接口切换方式完成切换后无法使用HSPA业务的问题;
四、R99实时与R99非实时并发业务
对于R99实时与R99非实时并发业务,在SRNC中配置其通过Iur接口切换和重定位相结合的方法实现不同厂家RNC间的业务迁移。当R99实时业务存在时,采用Iur接口切换的方式保证用户业务的连续性和迁移性能;R99实时业务释放后,当SRNS下的无线链路数目为0时,启动重定位定时器,定时器超时触发R99非实时业务的重定位流程。具体实现流程如图4所示,步骤说明如下:
步骤401,UE通过测量报告向SRNC上报1A事件,触发将DRNS Node B加入到UE激活集;
步骤402,SRNC发起Iur接口和漂移无线网络子系统中的Iub接口无线链路的建立,完成后,DRNS Node B开始接收,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,DRNS Node B开始发射;
步骤403a-步骤403b,DRNS Node B接收和发射就绪后,SRNC通过激活集更新命令要求UE增加DRNS Node B下的无线链路,UE执行完成后通过激活集更新消息答复;
步骤404a-步骤404b,UE通过测量报告向SRNC上报1D事件,SRNC通过向UE发送测量控制消息将最佳服务小区变更为DRNS Node B下的小区;
步骤405,UE通过测量报告向SRNC上报1B事件,删除SRNS Node B下的无线链路;
步骤406a-步骤406c,SRNC向UE发送激活集更新命令,将SRNS Node B的无线链路从激活集中删除,激活集更新完成后,SRNC发起Iub接口的无线链路删除流程;
步骤407,UE断开R99实时业务后,SRNC释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤408,重定位定时器超时后,SRNC向CN发送重定位请求;
步骤409a-步骤409b,CN向DRNC发送重定位请求消息,DRNC回复重定位应答;
步骤410,CN向SRNC发送重定位命令;
步骤411,SRNC收到CN发来的重定位命令后执行重定位命令并向DRNC发送重定位提交消息;
步骤412a-步骤412b,DRNC检测到重定位提交消息之后向CN发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,完成后,向CN发送重定位完成消息。
通过上述流程,首先保证了R99实时业务与R99非实时业务并发时,R99实时业务在迁移过程中的连续性和业务质量。
目前部分设备厂家的RNC无法根据UE的R99业务或HSPA业务采取不同的业务迁移方式,如果R99非实时业务采用Iur接口切换方式,那么HSPA业务同样也要采用Iur接口切换方式,这样就会导致前面提到的HSPA业务采用Iur接口切换时存在的一系列问题。
通过上述流程,在R99实时业务挂断后,R99非实时业务采用重定位迁移方式,从而解决解决了UE在采用Iur接口切换方式完成切换后无法使用HSPA业务的问题。
五、HSPA与R99实时并发业务
对于HSPA与R99实时并发业务,在SRNC中配置其通过HSPA回落到R99、Iur接口切换和重定位相结合的方法实现不同厂家RNC间的业务迁移。当R99实时业务存在时,为了采用Iur接口切换的方式保证用户业务的连续性和迁移性能,首先将HSPA回落到R99;R99实时业务释放后,当SRNS下的无线链路数目为0时,启动重定位定时器,定时器超时触发R99非实时业务的重定位流程。具体实现流程如图5所示,步骤说明如下:
步骤501,UE通过测量报告向SRNC上报1A事件,触发将DRNS Node B加入到UE激活集;
步骤502,SRNC发起Iur接口和漂移无线网络子系统中的Iub接口无线链路的建立,完成后,DRNS Node B开始接收,传输承载建立和专用信道上下行帧同步完成后,DRNS Node B开始发射;
步骤503a-步骤503b,DRNS Node B接收和发射就绪后,SRNC通过激活集更新命令要求UE增加DRNS Node B下的R99无线链路,UE执行完成后通过激活集更新消息答复,激活集更新仅增加了DRNS Node B下的R99小区,HSPA业务仍然承载在SRNS中,未进行切换;
步骤504,UE通过测量报告向SRNC上报1D事件,触发HSPA业务回落到R99业务;
步骤505a-步骤505b,SRNC发起Iub接口的无线链路重配置流程,实现Iub接口由HSPA向R99接入的回落;
步骤506a-步骤506b,SRNC向UE发送无线承载重配置,UE回复无线承载重配置完成消息,完成Uu接口由HSPA向R99接入的回落;
步骤507,UE通过测量报告向SRNC上报1B事件,删除SRNS Node B下的无线链路;
步骤508a-步骤508c,SRNC向UE发送激活集更新命令,将SRNS Node B的无线链路从激活集中删除,激活集更新完成后,SRNC发起Iub接口的无线链路删除流程;
步骤509,UE断开R99实时业务后,SRNC释放R99实时业务相关的资源,并启动重定位定时器;
步骤510,重定位定时器超时后,SRNC向CN发送重定位请求;
步骤511a-步骤511b,CN向DRNC发送重定位请求消息,DRNC回复重定位应答;
步骤512,CN向SRNC发送重定位命令;
步骤513,SRNC收到CN发来的重定位命令后执行重定位命令并向DRNC发送重定位提交消息;
步骤514a-步骤514b,DRNC检测到重定位提交消息之后向CN发送重定位检测消息,并执行重定位相关操作,完成后,向CN发送重定位完成消息。
上述流程中,为了保证R99实时业务的迁移连续性和业务质量,在R99实时业务存在时,采用Iur接口切换方式;为了避免HSPA在迁移过程中出现前面提到的HSPA业务采用Iur接口切换时存在的一系列问题,在切换发生之前,将HSPA业务回落到R99非实时业务,R99实时与回落后的R99非实时并发业务进行Iur接口切换,而不是HSPA业务直接进行Iur接口切换。
通过上述流程,在R99实时业务挂断后,R99非实时业务采用重定位迁移方式,从而解决了UE在采用Iur接口切换方式完成切换后无法使用HSPA业务的问题。
对于HSPA与R99实时并发业务,服务无线网络控制器根据UE上报1D事件将HSPA业务回落至R99并进行Iur接口切换,由于UE中存在R99实时业务,SRNC会一直维持该UE在Iur接口的无线链路,直到UE挂断R99实时业务,此时,SRNC启动重定位定时器,定时器超时后进行重定位,从而将HSPA与R99实时并发业务由服务无线网络控制器迁移到漂移无线网络控制器,这样做相当于在HSPA业务进行Iur接口切换之前将HSPA业务回落到R99,避免了HSPA业务直接进行Iur接口切换,从而避免了HSPA业务直接进行Iur接口切换存在的问题;在完成重定位流程以后,UE在DRNS下可重新回到HSPA业务,从而解决了UE在采用Iur接口切换方式完成切换后无法使用HSPA业务的问题。
SRNC区分R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务、HSPA与R99实时并发业务,并根据业务组合的变化及时更新。设置重定位定时器T,其超时时长可根据需要进行调整。
当UE从SRNS向DRNS移动时会根据无线环境变化上报1A、1D、1B事件;在SRNC根据下表设置对1A、1D、1B及R99实时业务断开事件的处理流程。下表中每一行的设置均相互独立,没有先后顺序。


本领域的技术人员在不脱离权利要求书确定的本发明的精神和范围的条件下,还可以对以上内容进行各种各样的修改。因此本发明的范围并不仅限于以上的说明,而是由权利要求书的范围来确定的。

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本发明涉及一种实现不同厂家的RNC间业务迁移的方法及系统。该方法包括:将业务分为R99实时业务、R99非实时业务、HSPA业务、R99实时与R99非实时并发业务以及HSPA与R99实时并发业务;对于R99实时业务,SRNC通过Iur接口切换将R99实时业务由SRNC迁移到DRNC;对于R99非实时业务以及R99实时与R99非实时并发业务,SRNC按照顺序进行Iur接口切换和重定位将R99非实时业务。

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