具体实施方式
下面将结合本申请中的附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
为了能更好的理解本申请,首先对终端的空闲态、连接态以及休眠态进行简要说明,如下:
现有的标准协议中,根据终端是否与网络侧接入设备建立无线资源控制(RadioResource Control,RRC)连接,将终端的运行模式划分为空闲态模式(简称空闲态)和连接态模式(简称连接态)。当终端没有与网络侧接入设备建立RRC连接时,则终端处于空闲态,此时不能进行数据传输。当终端与网络侧接入设备建立RRC连接后,终端处于连接态,此时可随时进行数据传输。当终端与网络侧接入设备建立RRC连接后,还有一种休眠态模式,简称休眠态,此时没有数据传输。通常有一个休眠态定时器来控制终端进入休眠态。在休眠态定时器确定的时长内,若终端始终没有进行数据传输,则终端进入休眠态。
本申请提供一种网络切换的方法,如图1所示,包括:
101、当终端进入休眠态后,所述终端关闭数据业务的传输功能并启动定时器。
其中,所述定时器用于控制关闭所述数据业务的传输功能的时长。
作为一种具体的实施例,当终端进入休眠态后,终端可以进行LTE邻区测量,确定该终端是否存在LTE邻区。若存在LTE邻区时,终端可直接向LTE邻区发起重选流程,以重选至LTE网络。
然而,在实际应用中,在数据量较小、数据量突发的业务场景中,如QQ、微信、网页浏览等业务,终端有足够时间完成重选至LTE网络。但在数据量较大的业务场景中,如视频等,由于数据持续、频繁传输,终端可能还未完成LTE邻区测量就需要离开休眠态,进而无法完成重选至LTE网络。因此,为了延长终端休眠态的时间,终端需关闭数据业务的传输功能并启动定时器,强制终端在定时器设置的定时时长内保持住休眠状态,以便终端有足够的时间进行LTE邻区测量并重选至LTE网络。
102、在所述定时器的定时时长达到预设时长之前,所述终端进行长期演进LTE邻区测量。
其中,预设时长的设置可根据终端的特征、网络的配置或者业务的需求进行设置,使得既能保证终端有足够时间能够重选至LTE网络,又能保证数据业务的中断不会给用户带来较大的影响和不便。
作为一种具体实施例,在定时器的定时时长达到预设时长之前,终端进行LTE邻区测量。具体的,终端会周期性搜索附近的LTE网络信号。当搜索到LTE网络信号后,需进一步判断该信号强度是否达到预设门限值时。如果达到,表明搜索到的LTE网络信号为有效信号,确定该LTE网络信号所在的小区为所述终端的LTE邻区。其中,预设门限值的设置可根据系统配置,在此不做限定。
103、当所述终端存在LTE邻区时,所述终端重选至LTE网络。
作为一种具体实施例,在终端进行LTE邻区测量后,确定了LTE邻区,表明终端重选至LTE网络后,能够保证数据业务的正常传输。因此,终端终端向LTE邻区发起重选流程,以重选至LTE网络。
本申请提供的一种网络切换的方法,在终端进入休眠态后,关闭数据业务的传输功能并启动定时器。在定时器的定时时长达到预设时长之前,进行LTE邻区测量。当该终端存在LTE邻区时,重选至LTE邻区。相比较于现有技术中,由于大部分终端并不支持标准协议里连接态下的切换流程,甚至不支持在连接态下的LTE邻区测量功能,导致终端在连接态下无法完成从eHRPD网络到LTE网络的切换。而本申请通过在终端的连接态下,进入休眠态后,关闭终端的数据业务的传输功能,延长了终端的休眠态的时间,从而延长了终端检测LTE邻区的时间,为终端重选至LTE网络预留了足够的时间,使得终端在连接态下也可以通过重选的方式从eHRPD网络返回到LTE网络,提升了用户体验。
进一步,为了保证数据业务的连续性,在图1所示的基础上,如图2所示,本申请还包括步骤201,如下:
201、当所述定时器达到的定时时长达到预设时长后,所述终端开启所述数据业务的传输功能。
作为一种具体的实施例,当定时器的定时时长达到预设时长后,仍然没有检测到终端的LTE邻区,终端没有成功重选至LTE网络。为了不影响数据业务的连续性,终端需要开启数据业务的传输功能,继续在原网络进行数据业务的传输。
进一步,为了保证终端重选至LTE网络的成功率,如图3所示,在步骤101中“所述终端关闭数据业务的传输功能并启动定时器”之前,本申请还包括对终端原驻留网络的判断步骤,故步骤101的实现可替换为步骤301-302:
301、当终端进入休眠态后,确定所述终端是否驻留在演进的高速分组数据eHRPD网络中。
需要说明的是,目前我国采用的是三种不同的3G通信标准,包括中国移动采用的时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA),中国联通采用的宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,W-CDMA),而中国电信采用的码分多址2000(Code Division Multiple Access 2000,CDMA2000)。不同的3G通信标准对从3G到LTE的切换流程定义也不同,本实施例能够适应于CDMA 2000,故先确定终端是否驻留在eHRPD网络中能够提高终端重选至LTE网络的成功率。
可选的,在终端进入休眠态后,在确定终端是否驻留在eHRPD网络中之前,终端也可以进行LTE邻区测量,当终端存在LTE邻区时,重选至LTE网络,不再需要执行后面的步骤;当终端不存在LTE邻区时,判断终端是否驻留在eHRPD网络中。
302、当确定所述终端驻留在eHRPD网络中时,暂停所述终端的数据业务并启动定时器。
可选的,若确定该终端没有驻留在eHRPD网络中时,不再需要执行后面的步骤。
本申请还提供一种网络切换的装置40,如图4所示,所述装置包括:
控制单元41,用于当终端进入休眠态后,关闭数据业务的传输功能并启动定时器,所述定时器用于控制关闭所述数据业务的传输功能的时长。
测量单元42,用于在所述定时器的定时时长达到预设时长之前,进行长期演进LTE邻区测量。
处理单元43,用于当所述测量单元42确定所述终端存在LTE邻区时,重选至LTE网络。
本申请提供的一种网络切换的装置,在终端进入休眠态后,关闭数据业务的传输功能并启动定时器。在定时器的定时时长达到预设时长之前,进行LTE邻区测量。当该终端存在LTE邻区时,重选至LTE邻区。相比较于现有技术中,由于大部分终端并不支持标准协议里连接态下的切换流程,甚至不支持在连接态下的LTE邻区测量功能,导致终端在连接态下无法完成从eHRPD网络到LTE网络的切换。而本申请通过在终端的连接态下,进入休眠态后,关闭终端的数据业务的传输功能,延长了终端的休眠态的时间,从而延长了终端检测LTE邻区的时间,为终端重选至LTE网络预留了足够的时间,使得终端在连接态下也可以通过重选的方式从eHRPD网络返回到LTE网络,提升了用户体验。
进一步的,所述控制单元41,还用于当所述定时器的定时时长达到预设时长后,开启所述数据业务的传输功能。
进一步的,如图5所示,所述装置40还包括:判断单元51,用于当所述终端进入休眠态后,在所述控制单元41关闭数据业务的传输功能并启动定时器之前,判断所述终端是否驻留在演进的高速分组数据eHRPD网络中。
所述控制单元41,还用于当所述判断单元51判断所述终端驻留在eHRPD网络中时,关闭所述数据业务的传输功能并启动定时器。
进一步的,所述测量单元42,还用于当所述终端进入休眠态后,在所述判断单元51判断所述终端是否驻留在演进的高速分组数据eHRPD网络中之前,进行LTE邻区测量。
所述处理单元43,还用于当所述测量单元42确定所述终端存在LTE邻区时,重选至LTE网络。
所述判断单元51,还用于当所述测量单元42确定所述终端不存在LTE邻区时,判断所述终端是否驻留在eHRPD网络中。
进一步的,所述测量单元42,还用于周期性搜索LTE网络信号,并测量所述LTE网络信号的强度;当所述LTE网络信号的强度达到预设门限值时,确定所述LTE网络信号所在的小区为所述终端的LTE邻区。
所述判断单元,还用于当所述测量单元确定所述终端不存在LTE邻区时,判断所述终端是否驻留在eHRPD网络中。
如图6所示,本申请提供一种终端,包括:处理器601、存储器602、收发器603以及总线604,所述处理器601、存储器602和收发器603通过所述总线604互相通信。其中,所述存储器602用于存储多个指令以实现本申请提供的网络切换的方法,所述处理器601执行所述多个指令以实现当终端进入休眠态后,关闭数据业务的传输功能并启动定时器;在所述定时器的定时时长达到预设时长之前,进行长期演进LTE邻区测量;当所述终端存在LTE邻区时,重选至LTE网络。其中,所述定时器用于控制关闭所述数据业务的传输功能的时长。
进一步的,所述处理器601还用于当所述定时器的定时时长达到预设时长后,开启所述数据业务的传输功能。
进一步的,所述处理器601还用于当所述终端进入休眠态后,在所述终端关闭数据业务的传输功能并启动定时器之前,判断所述终端是否驻留在演进的高速分组数据eHRPD网络中;当所述终端驻留在eHRPD网络中时,关闭所述数据业务的传输功能并启动定时器。
进一步的,所述处理器601还用于当所述终端进入休眠态后,在所述判断所述终端是否驻留在演进的高速分组数据eHRPD网络中之前,进行LTE邻区测量;当所述终端存在LTE邻区时,重选至LTE网络;当所述终端不存在LTE邻区时,判断所述终端是否驻留在eHRPD网络中。
进一步的,所述处理器601还用于周期性搜索LTE网络信号,并测量所述LTE网络信号的强度;当所述LTE网络信号的强度达到预设门限值时,确定所述LTE网络信号所在的小区为所述终端的LTE邻区。
其中,本申请所述的处理器601可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,该处理器601可以是中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),也可以是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC),或者是被配置成实施本申请的一个或多个集成电路,例如:一个或多个微处理器(digital signalprocessor,简称DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,简称FPGA)。
存储器602可以是一个存储装置,也可以是多个存储元件的统称,且用于存储可执行程序代码等。且存储器602可以包括随机存储器(RAM),也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器,闪存(Flash)等。
总线604可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,ISA)总线、外部设备互连(Peripheral Component,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(ExtendedIndustry Standard Architecture,EISA)总线等。该总线604可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图6中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于设备实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。