[go: up one dir, main page]

CN109076416B - 用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置 - Google Patents

用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN109076416B
CN109076416B CN201780022286.5A CN201780022286A CN109076416B CN 109076416 B CN109076416 B CN 109076416B CN 201780022286 A CN201780022286 A CN 201780022286A CN 109076416 B CN109076416 B CN 109076416B
Authority
CN
China
Prior art keywords
terminal
base station
csfb
message
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201780022286.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109076416A (zh
Inventor
金成勳
元盛焕
车和珍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN109076416A publication Critical patent/CN109076416A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109076416B publication Critical patent/CN109076416B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0022Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies
    • H04W36/00224Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies between packet switched [PS] and circuit switched [CS] network technologies, e.g. circuit switched fallback [CSFB]
    • H04W36/00226Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies between packet switched [PS] and circuit switched [CS] network technologies, e.g. circuit switched fallback [CSFB] wherein the core network technologies comprise IP multimedia system [IMS], e.g. single radio voice call continuity [SRVCC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

公开了一种通信技术以及一种用于所述通信技术的系统,其中,所述通信技术用于利用IoT技术合并用于支持数据传输速率高于4G系统的数据传输速率的5G通信系统。本公开可以基于5G通信技术和IoT相关技术应用于智能服务(例如,智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、医疗保健、数字教育、零售业务、安保和安全相关服务等)。本公开涉及一种终端接收电路交换(CS)服务所使用的方法,并且根据本公开,终端接收CS服务所使用的所述方法包括以下步骤:通过第一基站向移动性管理实体(MME)发送CS回退(CSFB)请求以使用所述CS服务;检测与所述第一基站的无线电资源连接的故障;以及向第二基站发送包括用于识别所述CSFB请求的CSFB指示符的无线电资源重建相关消息。

Description

用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置
技术领域
各种实施方式涉及一种无线通信系统,并且更具体地,涉及一种用于为终端的语音呼叫服务提供电路交换(在下文中,称为CS)服务的方法和设备。
背景技术
为了满足自部署4G通信系统以来已增加的无线数据流量的需求,已经致力于开发改进的5G或准5G(pre-5G)通信系统。因此,5G或准5G通信系统也被称为“超4G网络”或“后LTE系统”。考虑将5G通信系统实现于更高频率(毫米波)频带、例如60GHz频带中,以便实现更高的数据速率。为了减少无线电波的传播损耗并增加传输距离,在5G通信系统中探讨了波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形、大规模天线技术。此外,在5G通信系统中,基于先进的小型小区、云无线电接入网络(RAN)、超密集网络、设备到设备(D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、多点协调(CoMP)、接收端干扰消除等的系统网络改进的开发正在进行当中。在5G系统中,已开发了作为高级编码调制(ACM)的混合FSK和QAM调制(FQAM)以及滑动窗叠加编码(SWSC),以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址(NOMA)和稀疏码多址(SCMA)。
互联网,作为人类产生和消费信息的、以人类为中心的连接网络,现在正向物联网(IoT)演化,IoT中的分布式实体(诸如物体)在没有人为干预的情况下交换和处理信息。已出现了作为IoT技术和通过与云服务器的连接实现的大数据处理技术的组合的万物联网(IoE)。作为技术元素,IoT实施需要例如“感测技术”、“有线/无线通信和网络基础设施”、“服务接口技术”以及“安全技术”,最近,传感器网络、机器到机器(M2M)通信、机器型通信(MTC)等等已在研究当中。这种IoT环境可以提供智能互联网技术服务,其通过收集和分析在所连接的物体之间产生的数据来为人类生活创造新的价值。IoT可通过现有信息技术(IT)与各种工业应用的会聚和组合,应用于多种领域,包括智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能网格、医疗保健、智能电器和先进医疗服务。
与此一致的是,为了将5G通信系统应用于IoT网络,已进行了各种尝试。举例来说,例如传感器网络、机器型通信(MTC)和机器到机器(M2M)通信的技术可通过波束成形、MIMO和阵列天线来实施。作为如上文所述的大数据处理技术,云无线电接入网络(RAN)的应用也可被视为5G技术与IoT技术间的会聚的示例。
大致上,已开发了移动通信系统以便在保证用户的活动性的同时提供语音服务。然而,移动通信系统正在将其领域从语音服务扩展到数据服务。目前,移动通信系统已发展至提供高速数据服务。然而,由于当前提供服务的移动通信系统中存在资源短缺现象并且无法满足用户对更高速服务的需求,因此需要更加先进的移动通信系统。为了满足上述要求,作为正在开发为下一代移动通信系统的一个系统,第三代合作伙伴计划(3GPP)中的长期演进(LTE)的标准化正在进行当中。LTE是实现基于快速分组的通信的技术,其传输速率高达100Mbps左右。
此时,LTE支持基于分组交换(在下文中,称为PS)的通信,并且不支持基于CS的通信。基于CS的通信是用于通过在始发地与目的地之间建立通信线路来交换语音信号的方案,并且可以用于语音通信。因此,当终端需要执行语音通信时,LTE系统可以使用这样一种方法:其用于将终端连接到支持CS方案的系统(UTRAN、GERAN),以便通过CS方案提供语音服务(在下文中,可以将其表达为提供CS服务)。这被称为CS回退(在下文中,称为CSFB)。
然而,如果在终端请求CSFB之后连接到支持CS方案的系统之前断开与基站的无线电资源连接,则可能出现以下问题:终端新连接的基站无法识别是否进行了CSFB请求,且因此终端请求的CSFB程序会发生延迟。
发明内容
技术问题
本公开的目的涉及提供一种用于在接收到对CSFB请求的响应之前由于无线电资源连接故障而需要将终端连接到新基站时快速执行CSFB的方法。
问题的解决方案
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于终端接收电路交换(CS)服务的方法,所述方法包括:通过第一基站向移动性管理实体(MME)发送CS回退(CSFB)请求以使用CS服务;检测与第一基站的无线电资源连接的故障;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的无线电资源重建相关消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于第一基站提供电路交换(CS)服务的方法,所述方法包括:通过移动性管理实体(MME)接收从终端发送以使用CS服务的CS回退(CSFB)请求;检测与终端的无线电资源连接的故障;从第二基站接收RLF指示;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的切换请求消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于移动性管理实体(MME)的提供电路交换(CS)服务的方法,所述方法包括:通过第一基站接收从终端发送以使用CS服务的CS回退(CSFB)请求;根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,从第二基站接收路径转换请求消息;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的路径转换ACK消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于第二基站的提供电路交换(CS)服务的方法,所述方法包括:根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,从终端接收无线电资源重建请求消息;从第一基站接收切换请求消息;以及根据切换请求消息中所包含的信息,发送针对无线电资源重建请求消息的拒绝消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于接收电路交换(CS)服务的终端,所述终端包括:收发器,其配置成执行与另一网络实体的通信;以及控制器,其配置成执行控制使得:通过第一基站向移动性管理实体(MME)发送CS回退(CSFB)请求以使用CS服务;检测与第一基站的无线电资源连接的故障;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的无线电资源重建相关消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于提供第一基站的电路交换(CS)服务的基站,所述基站包括:收发器,其配置成执行与另一网络实体的通信;以及控制器,其配置成执行控制使得:通过移动性管理实体(MME)接收从终端发送以使用CS服务的CS回退(CSFB)请求;检测与终端的无线电资源连接的故障;从第二基站接收RLF指示;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的切换请求消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于提供电路交换(CS)服务的移动性管理实体(MME),所述移动性管理实体(MME)包括:收发器,其配置成执行与另一网络实体的通信;以及控制器,其配置成执行控制使得:通过第一基站接收从终端发送以使用CS服务的CS回退(CSFB)请求;根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,从第二基站接收路径切换请求消息;以及向第二基站发送包括用于识别CSFB请求的CSFB指示符的路径切换ACK消息。
本公开的各种实施方式涉及提供一种用于提供第二基站的电路交换(CS)服务的基站,所述基站包括:收发器,其配置成执行与另一网络实体的通信;以及控制器,其配置成执行控制使得:根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,从终端接收无线电资源重建请求消息;从第一基站接收切换请求消息;以及根据切换请求消息中包括的信息,发送针对无线电资源重建请求消息的拒绝消息。
本发明的有利效果
根据本公开的实施方式,当终端意图在LTE覆盖较弱的区域中使用CS服务时,尽管由于LTE覆盖而遭受无线电资源连接故障,但是仍可以快速恢复CS服务建立程序(CSFB程序)。因此,用户在发起或接收呼叫时不会经历建立电话连接过程中的时间延迟,从而可以提高用户质量。
附图说明
图1是示出应用本公开的LTE系统结构的图。
图2是示出应用本公开的LTE系统中的无线电协议结构的图。
图3a和3b是示出根据本公开第一实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
图4a和4b是示出根据本公开第二实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
图5a和5b是示出根据本公开第三实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
图6a和6b是示出根据本公开第四实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
图7a和7b是示出根据本公开第五实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
图8a和8b是示出根据本公开第六实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
图9a和9b是示出根据本公开第七实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
图10a和10b是示出根据本公开第八实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
图11是示出根据本公开的终端的配置的图。
图12是示出根据本公开的第一基站的配置的图。
图13是示出根据本公开的第二基站的配置的图。
图14是示出根据本公开的MME的配置的图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图对本公开的实施方式进行详细描述。
在描述本公开的实施方式时,将省略对本公开所属领域熟知的并且与本公开不直接相关的技术内容的描述。这是为了通过省略不必要的描述来更清楚地传达本公开的主旨。
出于相同的原因,在附图中夸大、省略或概略地示出了一些组件。此外,每个组件的大小并不完全反映其实际大小。在每个附图中,相同或对应的组件用相同的附图标记表示。
在本说明书中描述本公开的示例性实施方式时,将省略对本公开所属领域熟知的并且与本公开不直接相关的技术内容的描述。这是为了通过省略不必要的描述来更清楚地传达本公开的主旨。
出于相同的原因,在附图中夸大、省略或概率地示出了一些组件。此外,每个组件的大小并不完全反映其实际大小。在每个附图中,相同或对应的组件用相同的附图标记表示。
通过以下参考附图对实施方式的详细描述,本公开的各种优点和特征以及实现所述优点和特征的方法将变得明显。然而,本公开不限于本文所公开的实施方式,而是将以不同的形式实现。各实施方式使得本公开的公开内容完整并且被提供以使得本领域技术人员能够容易地理解本公开的范围。因此,本公开将由所附权利要求书的范围限定。在整个描述中,相同的附图标记表示相同的元件。
在这种情况下,可以理解,处理流程图的每个方框以及流程图的组合可以由计算机程序指令执行。由于这些计算机程序指令可以安装在用于通用计算机、特殊计算机或其他可编程数据处理设备的处理器中,因此由计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的这些指令创建执行流程图的方框中描述的功能的装置。由于这些计算机程序指令也可以存储在计算机或其他可编程数据处理设备的计算机可用或计算机可读存储器中以便以特定的方案实现功能,因此存储在计算机可用或计算机可读存储器中的计算机程序指令还可以产生制造成品,该制造成品包括执行流程图的方框中描述的功能的指令装置。由于计算机程序指令也可以安装在计算机或其他可编程数据处理设备上,因此在计算机或其他可编程数据处理设备上执行一系列操作步骤以创建由计算机执行的过程、从而执行计算机或者其他可编程数据处理设备的计算机程序指令还可以提供用于执行流程图的方框中描述的功能的步骤。
另外,每个方框可以指示模块、区段和/或代码中的一些,包括用于执行特定逻辑功能的一个或多个可执行指令。此外,应当指出的是,在一些替代实施方式中,无论顺序如何,方框中提及的功能都会发生。例如,连续示出的两个方框实际上可以基本上同时执行,或者有时根据对应的功能以相反的顺序执行。
这里,在本实施方式中使用的术语“
Figure GDA0002842269210000078
单元”表示诸如FPGA和ASIC的软件或硬件组件,并且“
Figure GDA0002842269210000072
单元”执行任何角色。然而,“
Figure GDA0002842269210000071
单元”的含义不限于软件或硬件。“
Figure GDA0002842269210000073
单元”可以配置成处于可以被寻址的存储介质中,并且还可以配置成再现一个或多个处理器。因此,例如,“
Figure GDA0002842269210000074
单元”包括以下组件:诸如软件组件、面向对象的软件组件、类组件、任务组件和处理器、功能、属性、程序、子例程、程序代码段、驱动程序、固件、微代码、电路、数据、数据库、数据结构、表、数组和变量。组件和“
Figure GDA0002842269210000079
单元”中提供的功能可以与较少数量的组件和“
Figure GDA0002842269210000076
单元”组合,或者可以进一步划分为附加的组件和“
Figure GDA0002842269210000075
单元”。另外,还可以实现组件和“
Figure GDA0002842269210000077
单元”以再现装置或安全多媒体卡中的一个或多个CPU。
图1是示出应用本公开的LTE系统结构的图。
如图1所示,LTE系统的无线电接入网络100包括:演进节点B(在下文中,称为RAN节点、ENB、节点B或基站)105、110、115和120;被称为核心网络节点的移动性管理实体125(在下文中,被称为MME);以及服务网关(在下文中,称为S-GW)130。用户设备(在下文中,UE或终端)135经由ENB 105、110、115和120以及S-GW 130连接到外部网络。
另外,尽管图1中未示出,但是无线电接入网络可以包括应用功能以及策略控制和计费规则功能(PCRF)。此外,无线电接入网络还可以包括或联接到通用地面无线电接入网络(UTRAN)、GSM EDGE无线电接入网络(GERAN)、服务GPRS支持节点(SGSN)和归属订户服务器(HSS),或者可以连接至实体/系统。
在图1中,ENB 105、110、115和120对应于通用移动通信系统(UMTS)的现有节点B。ENB在无线电信道上与UE 135连接并且执行比现有节点B更复杂的角色。在LTE系统中,除了通过互联网协议实现的如互联网协议语音(VoIP)的实时服务之外,所有用户流量都在共享信道上被服务,且因此需要用于收集和调度状态信息(诸如缓冲器状态、可用传输功率状态和UE的信道状态)的设备。这里,ENB 105、110、115和120负责收集和调度。一个ENB通常控制多个小区。
例如,为了实现100Mbps的传输速率,作为无线电接入技术的LTE系统例如在20MHz的带宽中使用正交频分复用(在下文中,称为OFDM)。此外,LTE系统可以使用自适应调制和编码(在下文中,称为AMC)方案,其根据终端的信道状态来确定调制方案和信道编码速率。
S-GW 130是用于提供数据承载并在MME 125的控制下生成或移除数据承载的设备。
MME 125是用于执行针对终端的移动性管理功能以及各种控制功能的设备,并且连接到多个基站。具体地,ENB和MME可以连接以管理终端的移动性,并且MME与ENB之间的连接可以被称为S1连接。MME是用于管理终端的移动性的核心,并且用于中继ENB与S-GW/P-GW之间的连接。终端的控制信号经由ENB被发送到MME。MME在必要时与S-GW/P-GW协商并且处理控制信号。终端的数据信号经由ENB被发送到S-GW/P-GW。
图2是示出应用本公开的LTE系统中的无线电协议结构的图。
参考图2,LTE系统的无线电协议包括分别位于终端和ENB中的分组数据会聚协议205和240、无线电链路控制(在下文中,RLC)210和235、媒体访问控制(在下文中,MAC)215和230、以及物理层(PHY)220和225。
PDCP 205和240负责诸如IP头部压缩/解压缩的操作。
RLC 210和235将从PDCP层接收的PDCP分组数据单元(PDCP PDU)重新配置成适当大小,从而执行ARQ操作等。
MAC 215和230连接到配置在一个终端中的若干RLC层装置,并且执行将RLC PDU复用到MAC PDU中以及将从自RLC层接收的MAC PDU中解复用RLC PDU的操作。
物理层220和225执行信道编码和调制更高层数据、使更高层数据作为OFDM符号以及在无线电信道上发送更高层数据的操作,或者执行解调在无线电信道上接收的OFDM符号、对OFDM符号进行信道解码以及将OFDM符号发送到更高层的操作。此外,物理层使用混合ARQ(HARQ)进行附加的误差校正,并且接收端以1比特位发送是否接收从发送端发送的分组。这被称为HARQ应答(ACK)/否定应答(NACK)信息。
可以在物理混合ARQ指示符信道(PHICH)上发送关于上行链路传输的下行链路HARQ ACK/NACK信息,并且可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)或PUSCH物理信道上发送关于下行链路传输的上行链路HARQ ACK/NACK信息。
另一方面,当终端想要使用CS服务或者从基站接收到用于使用CS服务的寻呼时,终端可以向LTE系统请求CSFB。在终端使用CS服务的情况下,可以描述使用语音呼叫的情况作为示例。
当终端请求CSFB时,LTE系统可以发送和接收用于将终端的系统改变到支持CS方案的系统(在下文中,称为目标系统)的信息。另外,LTE系统可以连同能够连接到目标系统的信息一起指示终端执行切换,从而将终端连接到目标系统。
然而,如果在请求CSFB的终端接收到切换命令之前,与所连接的基站(在下文中,称为第一基站)的无线电资源连接被断开(或者如果无线电资源连接失败,即无线电链路故障(RLF)),则终端可以通过搜索信号最强的小区再次尝试无线电资源连接。例如,终端与基站之间的无线电资源连接断开的情况可以包括以下情况:由于终端与基站之间的长距离或终端与基站之间的障碍物而发生无线电干扰;基站接收到的无线电资源传播信号较弱;终端的调制解调器中出现问题等。当终端正在尝试无线电资源连接时,LTE系统能够执行用于执行终端所请求的CSFB程序的准备。
如果终端新搜索的小区是与第一基站不同的基站(在下文中,终端新连接到的基站可以被称为第二基站)的小区,则第二基站无法知道所连接的终端是否是接收CSFB的终端。因此,尽管通过重建与第二基站的无线电资源连接来将终端连接到第二基站,但是第二基站不会执行CSFB程序。因此,终端在预定的时间段内等待对CSFB的响应。也就是说,可以描述用户在请求CS服务之后在预定的时间段内不进行呼叫的情况作为示例。因此,终端可以在预定的时间段内操作定时器,且然后进行等待,以在定时器到期时确定CSFB请求已失败。如果确定CSFB请求已失败,则终端可以与LTE系统断开并尝试连接到支持CS服务的系统。
因此,如果终端在接收到切换命令之前未能与基站建立无线电资源连接,则终端不方便地等待预定的时间(例如,预定的定时器时间)直到使用CS服务,这可能是降低用户体验质量的一个因素。
本公开提出了一种用于在请求CSFB的终端在接收到切换命令之前未能与基站建立无线电资源连接时快速恢复CSFB程序的方法。
图3a和3b是示出根据本公开的第一实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
已在使用LTE系统的终端可以请求CS服务以使用语音呼叫,并且执行用于请求CS服务的程序可以被称为CS回退(在下文中,称为CSFB)程序。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S310中,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S315中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包含CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出相应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN),以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S320中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包含特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待转发到所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。
另外,在步骤S325中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S330中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包含eNB所转发的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S335中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包含eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S340中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包含第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)的无线电接入相关信息。
在步骤S345中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包含第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的一些信息来识别目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S350中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果第一基站的无线电资源和终端是连接的,则第一基站可以基于从MME接收到的切换命令消息向终端发送切换命令,并且同时转发第二容器信息(目标到源容器)中所包含的用于接入目标系统(目标RAT)的基站的无线电接入信息。
如果终端完成了针对提供CS服务的目标系统(RAT)的切换且然后向提供CS服务的系统(RAT)的基站(目标RAT的基站,即RNC)发送了CM服务请求消息,则基站(RNC)可以将CM服务请求消息转发到作为管理CS服务的网络实体的移动交换中心(MSC),以便向终端提供CS服务。
另一方面,在终端为使用CS服务而通过扩展服务请求消息启动CSFB程序之后,当终端在从基站接收到切换命令消息之前断开与基站的无线电资源连接以执行针对提供CS服务的目标系统(RAT)的切换时,终端可能无法接收切换命令并且不能执行针对提供CS服务的系统的切换。如上所述,由于终端与连接到终端的现有服务基站(服务eNB,即本公开中的第一基站)之间的较长距离或终端与服务基站之间的障碍物,终端可能遭受无线电干扰,使得终端可能无法保持与服务基站(服务eNB)的无线电资源控制(RRC)连接。此时,终端可以确定其处于无线电链路故障(RLF)状态。在这种状态下,终端通过RRC重建程序重新建立与信号最强的eNB的RRC连接。
在终端执行了CSFB程序且之后从服务基站(服务eNB)接收切换命令之前,如上所述的RLF发生时在新eNB(本公开中的第二基站)上执行RRC重建程序,但是新eNB不知道对应的终端正在执行CSFB程序。基于RRC重建程序恢复RRC连接的终端持续等待对先前发送的CSFB请求的响应,并且新eNB由于不知道终端是否处于CSFB中而不会恢复CSFB程序。因此,如果终端在预定的时间段内等待对CSFB请求的响应且然后定时器在预定的时间内到期,则终端释放与新eNB的RRC连接并且尝试连接到能够接收CS服务的目标系统(目标RAT),从而请求CS服务。因此,终端不能在定时器中预设的时间内使用服务(例如,电话呼叫),从而对用户体验质量产生不利影响。因此,本公开提出了一种通过在启动CSFB程序的终端遭受RLF时提出终端操作、eNB操作和MME操作来快速提供CS服务或快速恢复CSFB程序的方法。
RLF发生的时间可与eNB、MME、SGSN和RNC之间发送和接收的信令程序无关地发生。
作为根据本公开的结果,即使发生RLF,意图使用CS服务的终端也能够在短时间内使用CS服务。
因此,终端可以确定由于与服务基站(服务eNB)的无线电资源连接故障而发生RLF,并且在步骤S355中,在发生RLF的情况下,终端可以识别出是否正在执行根据CSFB请求的CSFB程序。
终端的控制平面协议控制器(NAS层)可以确定终端是否执行CSFB程序并且可以向终端的RRC协议控制器(RRC层)发送是否执行CSFB程序。因此,当发生RLF时,终端可以由终端的控制平面协议控制器识别出是否正在执行CSFB程序。
在步骤S360中,识别到终端请求了CSFB的状态的终端可以做出决定以尝试连接到用于使用CS服务的目标系统(目标RAT)(UE移动到目标RAT并建立无线电信令连接)而不执行针对作为新eNB的第二基站的RRC重建程序。
也就是说,当发生RLF时,终端使用终端的控制平面控制器来识别终端是否正在执行CSFB程序,并且如果终端请求CSFB程序(即,发送针对CSFB的扩展服务请求),则由于RLF的结果,终端可以直接连接到提供CS服务的目标系统(目标RAT)而不执行RRC重建程序。在另一个实施方式中,当终端发送针对CSFB的扩展服务请求消息时,终端的RRC协议控制器存储指示终端请求了CSFB的指示符,然后可以做出如下决定:当在从eNB接收到对CSFB请求的响应之前发生RLF时,尝试连接到提供CS服务的目标系统(目标RAT),而不执行RRC重建程序。
在终端连接到提供CS服务的目标系统(目标RAT)之后,在步骤S365中,终端将CM服务请求消息发送到提供CS服务的目标系统(RAT)的基站(目标RAT的基站,即RNC)。
在步骤S370中,目标系统的基站(RNC)可以将CM服务请求消息发送到MSC。
通过执行上述过程,在步骤S380中,终端可以执行CS呼叫建立程序,并且目标系统可以向终端提供CS服务。
图4a和4b是示出根据本公开第二实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S410,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S415中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包含CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到一系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S420中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端所移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送到所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S425中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S430中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包含eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S435中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包含eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S440中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包含第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)的无线电接入相关信息。
在步骤S445中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S450中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行相对于第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。此时,终端可以通过在RRC重建消息中包含指示终端请求CSFB的指示符来将所述指示符发送到第二基站。
例如,终端的特定控制器(即,RRC协议控制器(RRC层))可以存储能够识别终端是否请求了CSFB的信息。用于允许终端使用能够识别终端是否请求了CSFB的信息的方法是这样一种方法:其允许终端识别出与所述信息相关的比特位是否被触发(toggle),并且在所述比特位被触发换的情况下确定终端请求了CSFB的状态。可替代地,如下一种方法也是可能的,即,终端可以将与所述信息相关的比特位设置为特定值,并且允许终端在所述比特位是特定值时确定终端请求了CSFB的状态。为此,终端可以在执行CSFB请求的过程期间该过程中的启动操作或请求传输之后触发信息或将信息设置为特定值,从而管理信息。可替代地,终端可以根据对已发生RLF的认识来识别出是否向终端的控制平面协议控制器(NAS层)请求了CSFB程序,使得终端还可以识别到终端是否请求了CSFB。这可以通过以下方法来实现:其允许另一特定控制器(即控制平面协议控制器,NAS层)存储识别出终端是否请求了CSFB的信息并且响应于来自控制器的请求而发送所述信息,以及用于允许另一控制器识别和认识所述信息。
终端可以将在各种方法中描述的终端的CSFB请求状态相关信息管理为在预设时间内有效。预设时间可以被设置为存储在终端中的值或者从网络接收的值。例如,终端可以基于对CSFB请求状态相关信息的修改而启动预设时间相关定时器,并且可以管理定时器在预设时间之后到期。在这种情况下,终端可以通过在需要识别CSFB请求状态相关信息时识别定时器是否到期来确定信息是否是有效值。
另外,信息可以返回到特定控制器且因此不会存储在特定控制器中,但是可以存储在CSFB操作期间终端可访问的集成存储器等中。
在步骤S455中,确定终端请求CSFB的状态的终端可以向第二基站发送包括与终端请求CSFB的状态相关的指示符或与CSFB程序的执行相关的指示符的RRC重建请求消息。
接收到RRC重建请求消息的第二基站可以基于RRC重建请求消息来执行与终端的RRC重建程序。作为RRC重建程序的一部分,第二基站可以向第一基站发送指示终端中发生RLF的消息,并且第一基站可以执行基站间切换程序以便将终端连接到第二基站。
具体地,在步骤S460中,第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息。
在步骤S465中,接收RLF指示消息的第一基站可以向第二基站发送切换请求消息。在步骤S470中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。
在步骤S475中,完成基站间切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,使得终端可以发送用于接入终端的信息。
在步骤S480中,终端向第二基站发送RRC重建完成消息,以完成与第二基站的RRC连接的建立。
第二基站成为终端的服务基站,且因此在步骤S485中,第二基站向MME发送路径转换请求消息以通知服务对应终端的基站已经改变为第二基站。
在步骤S490中,接收路径改变消息的MME向S-GW发送修改承载请求消息,以通知服务终端的新的第二基站的信息。
在步骤S491中,作为对修改承载请求消息的响应,接收修改承载请求消息的S-GW可以向MME发送修改承载响应消息。
当修改承载程序完成时,在步骤S492中,MME可以向第二基站发送路径转换请求ACK消息以通知路径转换请求完成。
在步骤S493中,接收路径转换ACK消息的第二基站可以向第一基站发送UE上下文释放消息以通知释放UE上下文。
当执行基站间切换并完成与MME的路径转换程序的第二基站从终端接收到RRC重建请求消息时,第二基站可以基于所接收的CSFB指示符来恢复针对终端的CSFB程序。
第二基站配置包括连接到第二基站的终端的无线电接入信息的第一容器信息(源到目标容器),并且在步骤S494中,可以向MME发送用于CSFB的切换要求消息。接下来,接收切换要求消息的MME针对第二基站执行CSFB程序。此后的CSFB程序类似于上述内容,且因此将省略其详细描述。
也就是说,在本实施方式中,终端通过在RRC重建请求消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符,使得第二基站可以识别出终端请求CSFB的状态或者终端正在执行CSFB程序。因此,在与MME的路径转换程序完成之后,第二基站可以发送用于将终端移动到目标系统的切换要求消息,以恢复终端的CSFB程序。因此,即使在终端与现有的第一基站断开连接时,终端也可通过第二基站连接到用于提供CS服务的系统,因此能够无缝地使用CS服务。
在MME接收到切换要求消息之后的CSFB程序类似于上述内容。
然而,MME可以省略转发重定位程序。
具体地,如果MME存储先前接收的第二容器信息(目标到源容器),则不必通过再次执行转发重定位程序来接收第二容器信息。
另外,由于目标系统的基站(RNC)响应于终端的CSFB请求而通过MME接收到第一容器信息(源到目标容器),因此基站知道关于终端的信息,且因此不需要执行转发重定位程序。
然而,当第一容器信息或第二容器信息改变时,可以执行转发重定位程序以便将第一容器信息发送到RNC并且从RNC接收第二容器信息。
图5a和5b是示出根据本公开第三实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S510,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S515中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收到UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S520中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S525中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S530中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S535中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S540中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S545中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S550中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。此时,终端可以通过在RRC重建消息中包括指示终端请求了CSFB的指示符来将所述指示符发送到第二基站。
在本实施方式中,不同于图4a和4b的实施方式,终端并不通过在RRC重建请求消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符,而是通过在完成RRC重建程序的RRC重建完成消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符。
例如,终端的特定控制器(即,RRC协议控制器(RRC层))可以存储能够识别出终端是否请求CSFB的信息。用于允许终端使用能够识别出终端是否请求CSFB的信息的方法是如下一种方法:其允许终端识别出与所述信息相关的比特位是否被触发,并且在所述比特位被触发的情况下确定终端请求CSFB的状态。可替代地,如下一种方法也是可能的,即,终端可以将与所述信息相关的比特位设置为特定值,并且允许终端在所述比特位是特定值的情况下确定终端请求CSFB的状态。为此,终端可以在执行CSFB请求的过程的启动操作或所述过程期间的请求传输之后触发所述信息或将所述信息设置为特定值,从而管理所述信息。可替代地,终端可以根据对已发生RLF的认识来识别出是否向终端的控制平面协议控制器(NAS层)请求CSFB程序,由此终端还可以识别出终端是否请求了CSFB。这可以通过以下方法来实现:其允许另一特定控制器(即控制平面协议控制器,NAS层)存储识别出终端是否请求CSFB的信息并且响应于来自其他控制器的请求而发送所述信息,以及允许上述其他控制器识别和认识所述信息。
终端可以将在各种方法中描述的终端的CSFB请求状态相关信息管理为在预设时间内有效。预设时间可以被设置为存储在终端中的值或者从网络接收的值。例如,终端可以基于对CSFB请求状态相关信息的修改而启动预设时间相关定时器,并且可以管理定时器以在预设时间之后到期。在这种情况下,终端可以通过在需要识别CSFB请求状态相关信息时识别定时器是否到期来确定信息是否是有效值。
另外,信息可以返回到特定控制器且因此不存储在特定控制器中,但是可以存储到在CSFB操作期间终端能够访问的集成存储器等中。
在步骤S555中,确定终端请求CSFB的状态的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息。
接收RRC重建请求消息的第二基站可以基于RRC重建请求消息来执行与终端的RRC重建程序。作为RRC重建程序的一部分,第二基站可以向第一基站发送指示终端中发生RLF的消息,并且第一基站可以执行基站间切换程序以便将终端连接到第二基站。
具体地,在步骤S560中,第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息。
在步骤S565中,接收RLF指示消息的第一基站可以向第二基站发送切换请求消息。在步骤S570中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。
在步骤S575中,完成基站间切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,使得终端可以发送用于接入终端的信息。
在步骤S580中,终端向第二基站发送包括CSFB指示符的RRC重建完成消息(所述CSFB指示符是与CSFB请求或CSFB程序有关的指示符),从而完成与第二基站的RRC连接建立。
第二基站成为终端的服务基站,且因此在步骤S585中,第二基站向MME发送路径转换请求消息以通知服务对应终端的基站已经改变为其本身。
在步骤S590中,接收路径改变消息的MME向S-GW发送修改承载请求消息,以通知新近服务终端的第二基站的信息。
在步骤S591中,作为对修改承载请求消息的响应,接收修改承载请求消息的S-GW可以向MME发送修改承载响应消息。
当修改承载程序完成时,在步骤S592中,MME可以向第二基站发送路径转换请求ACK消息以通知路径转换请求完成。
在步骤S593中,接收路径转换ACK消息的第二基站可以向第一基站发送UE上下文释放消息以通知释放UE上下文。
第二基站可以基于在执行基站间切换并完成与MME的路径转换程序的第二基站从终端接收到RRC重建请求消息时接收到的CSFB指示符来恢复终端的CSFB程序。
第二基站配置包括连接到第二基站的终端的无线电接入信息的第一容器信息(源到目标容器),并且在步骤S594中,可以向MME发送用于CSFB的切换要求消息。接下来,接收切换要求消息的MME针对第二基站执行CSFB程序。此后的CSFB程序类似于上述内容,且因此将省略其详细描述。
也就是说,在本实施方式中,终端通过在RRC重建完成消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符,使得第二基站能够在第二基站完成与终端的重建程序时识别出终端请求了CSFB或者终端正在执行CSFB程序。因此,在与MME的路径转换程序完成之后,第二基站可以发送用于将终端移动到目标系统的切换要求消息,以恢复终端的CSFB程序。因此,即使在终端与现有的第一基站断开连接时,终端也可通过第二基站连接到用于提供CS服务的系统,因此可以无缝地使用CS服务。
在MME接收到切换要求消息之后的CSFB程序类似于上述内容。
然而,MME可以省略转发重定位程序。
具体地,如果MME存储先前接收的第二容器信息(目标到源容器),则不必通过再次执行转发重定位程序来接收第二容器信息。
另外,由于目标系统的基站(RNC)响应于终端的CSFB请求而通过MME接收到第一容器信息(源到目标容器),因此基站知道关于终端的信息,且因此不需要执行转发重定位程序。
然而,当第一容器信息或第二容器信息改变时,可以执行转发重定位程序以便将第一容器信息发送到RNC并且从RNC接收第二容器信息。
图6a和6b是示出根据本公开第四实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
在这个实施方式中,提供了以下方法:其中当终端启动与第二基站的RRC重建程序时,在发生RLF之前与终端连接的第一基站通知第二基站正在执行CSFB,并且第二基站恢复CSFB程序。如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S610中,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S615中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S620中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S625中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S630中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S635中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S640中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S645中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S650中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。
此时,不同于图4a和4b及图5a和5b,在发生RLF之前与终端连接的第一基站可以向第二基站发送CSFB指示符,从而通知终端请求了CSFB或正在执行CSFB程序的状态。
具体地,在步骤S655中,发生了RLF的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息。
接收到RRC重建请求消息的第二基站可以执行与终端的RRC重建程序。作为RRC重建程序的一部分,第二基站可以通知第一基站在终端中发生了RLF,并且第一基站可以发送基站间切换程序以便将终端连接到第二基站。
具体地,在步骤S660中,第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息。
接收到RLF指示消息的第一基站可以识别出终端中发生了RLF。另外,接收到RLF指示消息的第一基站可以确定终端是否请求了CSFB程序或者是否正在执行CSFB程序。此时,第一基站可以基于从MME接收的S1 UE上下文修改消息或切换命令消息来识别出终端正在执行CSFB程序。
因此,在步骤S665中,识别出终端正在执行CSFB程序的第一基站可以向第二基站发送包括指示终端请求了CSFB或正在执行CSFB程序的状态的CSFB指示符的切换请求消息。在步骤S670中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。
通过基站间切换程序,第一基站可以向第二基站发送UE上下文。
在步骤S675中,完成基站间切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,使得终端可以发送用于接入终端的信息。
在步骤S680中,终端向第二基站发送RRC重建完成消息,以完成与第二基站的RRC连接的建立。
第二基站成为终端的服务基站,且因此在步骤S685中,第二基站向MME发送路径转换请求消息以通知服务对应终端的基站已经改变为其本身。
在步骤S690中,接收路径改变消息的MME向S-GW发送修改承载请求消息,以通知新近服务终端的第二基站的信息。
在步骤S691中,作为对修改承载请求消息的响应,接收修改承载请求消息的S-GW可以向MME发送修改承载响应消息。
当修改承载程序完成时,在步骤S692中,MME可以向第二基站发送路径转换请求ACK消息以通知路径转换请求完成。
在步骤S693中,接收路径转换ACK消息的第二基站可以向第一基站发送UE上下文释放消息以通知释放UE上下文。
第二基站可以基于在执行基站间切换并完成与MME的路径转换程序的第二基站从终端接收到RRC重建请求消息时接收的CSFB指示符来恢复终端的CSFB程序。
第二基站配置包括连接到第二基站的终端的无线电接入信息的第一容器信息(源到目标容器),并且在步骤S694中,可以向MME发送用于CSFB的切换要求消息。接下来,接收切换要求消息的MME针对第二基站执行CSFB程序。
换句话说,在本实施方式中,识别出终端的RLF状态的第一基站通过在切换请求消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符,并且第二基站可以基于CSFB指示符识别出终端请求了CSFB或正在执行CSFB程序的状态。因此,在与MME的路径转换程序完成之后,第二基站可以发送用于将终端移动到目标系统的切换要求消息,以恢复终端的CSFB程序。因此,即使在终端与现有的第一基站断开连接时,终端也可通过第二基站连接到用于提供CS服务的系统,因此可以无缝地使用CS服务。
在MME接收到切换要求消息之后的CSFB程序类似于上述内容。然而,MME可以省略转发重定位程序。
具体地,如果MME存储先前接收的第二容器信息(目标到源容器),则不必通过再次执行转发重定位程序来接收第二容器信息。
另外,由于目标系统的基站(RNC)响应于终端的CSFB请求而通过MME接收到第一容器信息(源到目标容器),因此基站知道关于终端的信息,且因此不需要执行转发重定位程序。
然而,当第一容器信息或第二容器信息改变时,可以执行转发重定位程序以便将第一容器信息发送到RNC并且从RNC接收第二容器信息。
图7a和7b是示出根据本公开的第五实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
在图7a和7b中,提供了以下方法:其中当终端启动与第二基站的RRC重建程序时,在发生RLF之前与终端连接的第一基站通知第二基站正在执行CSFB,并且第二基站通过拒绝用于接收CS服务的RRC重建程序来允许终端接入目标系统(目标RAT)以获得CS服务。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S710,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S715中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S720中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S725中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S730中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S735中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S740中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S745中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S750中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。
因此,在步骤S755中,发生了RLF的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息以请求RRC连接恢复。第二基站可以识别所接收的RRC重建请求消息,以便识别出在发生RLF之前与终端连接的第一基站。
在步骤S760中,识别到第一基站的第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息以通知终端中发生了RLF。
接收RLF指示消息的第一基站可以确定终端正在执行CSFB程序。第一基站可以基于从MME接收的S1 UE上下文修改消息或切换命令消息而识别出终端正在执行CSFB程序。
在步骤S765中,识别出终端正在执行CSFB程序的第一基站可以向第二基站发送切换请求消息。
然而,在本实施方式中,第一基站可以发送用于允许第二基站拒绝RRC重建程序的指示符。具体地,第一基站可以使用以下方法。
1)第一基站可以通过在发送到第二基站的切换请求消息中包括指示其不执行切换请求的消息来发送所述消息。其可以是指示不执行用于在第一基站与第二基站之间发送UE上下文的上下文获取操作的消息。
1-1)为了指示不执行切换请求的消息,第一基站可以发送不包括UE上下文信息的切换请求消息。
1-2)替代地,可以在作为对RLF指示消息的响应而发送的切换请求消息中包括指示不执行UE上下文获取的信息。
可替代地,在步骤S765中,作为对RLF指示消息的响应消息,第一基站可以发送用于拒绝UE上下文获取的新消息而不是切换请求消息。
2)替代地,当第一基站可以向第二基站发送切换请求消息并向第二基站发送UE上下文时,可以包括指示是否执行终端的CSFB程序的CSFB指示符。接收CSFB指示符的第二基站可以确定终端正在执行CSFB程序。
因此,当接收到指示不执行UE上下文获取操作的消息或者识别出终端正在执行CSFB程序时,作为对切换请求消息的响应,第二基站在步骤S770中向第一基站发送切换请求ACK消息,并且在步骤S775中发送RRC重建拒绝消息,所述RRC重建拒绝消息是针对RRC重建请求的拒绝消息。
在接收到RRC重建拒绝消息时,在步骤S780中,终端可以识别出RRC连接未能恢复并且确定请求了CSFB,从而尝试接入可使用CS服务的目标系统(目标RAT)的基站。也就是说,终端可以检测出较低层故障并且尝试接入目标系统以获得CS服务。
因此,在步骤S785中,终端可以与目标系统的基站执行位置更新程序。此时,当终端脱离RRC_connected状态时,第一基站、第二基站和MME可以释放UE上下文,并且RNC和SGSN可以针对终端执行剩余位置更新程序。以这种方式,接入目标系统(目标RAT)的终端可以请求CS服务以使用语音呼叫服务。
图8a和8b是示出根据本公开第六实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
在图8a和8b中,当在终端请求CSFB并且终端启动与第二基站的RRC重建程序之后发生RLF时,提供了以下方法:其允许第二基站从第一基站一并接收终端是否执行CSFB程序和目标系统(目标RAT)的接入信息,然后向终端发送用于CS服务的切换命令以提供CS服务。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S810,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S815中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S820中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S825中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S830中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S835中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S840中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S845中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S850中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。
因此,在步骤S855中,发生了RLF的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息以请求RRC连接恢复。第二基站可以识别所接收的RRC重建请求消息,以便识别出在发生RLF之前与终端连接的第一基站。
在步骤S860中,识别出第一基站的第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息以通知终端中发生了RLF。
接收RLF指示消息的第一基站可以确定终端正在执行CSFB程序。第一基站可以基于从MME接收的S1 UE上下文修改消息或切换命令消息而识别出终端正在执行CSFB程序。
在步骤S865中,确定终端正在执行CSFB程序的第一基站可以向第二基站发送切换请求消息,所述切换请求消息包括从MME接收的切换命令消息中所包含的第二容器(目标到源容器)信息。此时,第二容器信息(目标到源容器)可以包括终端用来接入目标系统(目标RAT)的小区的无线电接入信息。
在步骤S870中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。可替代地,第二基站获得用于切换终端的信息,并且由于第二基站需要执行终端到目标系统的切换,因此第二基站可以向第一基站发送切换准备失败消息以确定切换程序已失败,然后将切换命令与用于切换到目标系统的信息一起发送到终端。
在步骤S875中,已通过发送切换请求ACK消息完成基站之间的切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,并且在步骤S880中,终端可以向第二基站发送RRC重建完成消息以完成与第二基站的RRC连接重建。
由于第二基站通过第二容器信息(目标到源容器)知道了终端正在执行CSFB以及关于终端将被切换过去的目标小区的信息,因此第二基站完成与终端的RRC重建程序之后,在步骤S885中,可以向第一基站发送UE上下文释放消息,并且在步骤S890,可以发送切换命令消息,使得终端连接到目标系统(目标RAT)的小区。
切换命令消息可以包括指示其是基于CSFB的CSFB指示符,并且可以包括第二容器信息(目标到源容器)中所包括的可以接入目标系统(目标RAT)的小区的无线电接入信息。
在步骤S895中,接收切换命令消息的终端可以重新接入目标系统(目标RAT)小区并且请求和使用语音呼叫服务。
在本实施方式中,在RRC重建程序完成之后,可以省略MME的路径转换程序和转发重定位请求程序。MME的路径转换程序和转发重定位请求程序是获取用于将终端切换到目标系统的第二容器信息的过程。然而,在本实施方式中,由于第二容器信息是从第一基站获取的,因此可以省略以上程序并且可以直接将切换命令消息发送到终端。
图9a和9b是示出根据本公开第七实施方式的用于由终端接收CS服务的方法的图。
本实施方式提出了以下方法:其中在终端请求CSFB之后发生RLF,并且终端完成与第二基站的RRC重建程序之后,第二基站从MME接收终端是否执行CSFB程序与恢复CSFB程序。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S910,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S915中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S920中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S925中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S930中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S935中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S940中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S945中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S950中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。
因此,在步骤S955中,发生了RLF的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息以请求RRC连接恢复。
第二基站可以识别所接收的RRC重建请求消息,以便识别出在发生RLF之前与终端连接的第一基站。
在步骤S960中,识别出第一基站的第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息以通知在终端中发生了RLF。
接收RLF指示消息的第一基站可以识别出在终端中发生了RLF。因此,在步骤S965中,第一基站可以向第二基站发送切换请求消息。在步骤S970中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。
通过基站间切换程序,第一基站可以向第二基站发送UE上下文。
在步骤S975中,完成基站间切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,使得终端可以发送用于接入终端的信息。
在步骤S980中,终端向第二基站发送RRC重建完成消息,以完成与第二基站的RRC连接的建立。
第二基站成为终端的服务基站,且因此在步骤S985中,第二基站向MME发送路径转换请求消息以通知服务对应终端的基站已经改变为其本身。
在步骤S990中,接收路径改变消息的MME向S-GW发送修改承载请求消息,以通知新近服务终端的第二基站的信息。
在步骤S991中,作为对修改承载请求消息的响应,接收修改承载请求消息的S-GW可以向MME发送修改承载响应消息。
当修改承载程序完成时,在步骤S992中,MME可以向第二基站发送路径转换请求ACK消息以通知路径转换请求完成。
MME可以识别在步骤S985中接收的路径转换请求消息中包括的终端的指示符(IMSI、GUTI),以便识别出终端是否正在执行CSFB程序。另外,如果确定终端正在执行CSFB程序,则在步骤S992中,MME可以通过在路径转换请求ACK消息中包括CSFB指示符来发送CSFB指示符,所述CSFB指示符是指示终端正在执行CSFB程序的标识符,所述路径转换请求ACK消息是对路径转换请求消息的响应消息。
在步骤S993中,接收路径转换ACK消息的第二基站可以向第一基站发送UE上下文释放消息以通知释放UE上下文。
另外,第二基站可以基于路径转换ACK消息中所包括的CSFB指示符来恢复终端的CSFB程序。
在步骤S994中,第二基站配置包括连接到第二基站的终端的无线电接入信息的第一容器信息(源到目标容器)以恢复CSFB程序,并且可以向MME发送用于CSFB的切换要求消息。接下来,接收切换要求消息的MME针对第二基站执行CSFB程序。
也就是说,在本实施方式中,通过在路径转换ACK消息中包括CSFB指示符来发送MME,使得第二基站可以识别出终端请求CSFB的状态或者终端正在执行CSFB程序。因此,在与MME的路径转换程序完成之后,第二基站可以发送用于将终端移动到目标系统的切换要求消息,以恢复终端的CSFB程序。因此,即使在终端与现有的第一基站断开连接时,终端也可通过第二基站连接到用于提供CS服务的系统,因此可以无缝地使用CS服务。
在MME接收到切换要求消息之后的CSFB程序类似于上述内容。然而,MME可以省略转发重定位程序。
具体地,如果MME存储先前接收的第二容器信息(目标到源容器),则不必通过再次执行转发重定位程序来接收第二容器信息。
另外,由于目标系统的基站(RNC)响应于终端的CSFB请求而通过MME接收到第一容器信息(源到目标容器),因此基站知道关于终端的信息,且因此不需要执行转发重定位程序。
然而,当第一容器信息或第二容器信息改变时,可以执行转发重定位程序以便将第一容器信息发送到RNC并且从RNC接收第二容器信息。
图10a和10b是示出根据本公开第八实施方式的用于由终端接收CS服务的另一种方法的图。
本实施方式提出了以下方法:其中在终端请求CSFB之后发生RLF,并且终端完成与第二基站的RRC重建程序,然后第二基站从MME接收用于接收CS服务的、目标系统(目标RAT)的信息,并且第二基站使用所述信息向终端发送切换命令以接入用于CS服务的目标系统(目标RAT),以便接收CS服务。
如果终端启动CS服务或接收到对CS服务的寻呼,则在步骤S1010,终端可以向MME发送扩展服务请求消息以启动CSFB程序。
当终端通知MME利用扩展服务请求消息来执行CSFB程序时,在步骤S1015中,MME可以向eNB发送UE上下文修改请求(S1AP UE上下文修改请求)消息。MME可以通过在UE上下文修改请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到eNB。
接收UE上下文修改请求消息的eNB可以基于所接收的上下文修改请求消息的特定字段或信息来识别出对应的终端需要移动到系统(例如,UTRAN或GERAN)以接收CS服务。在本公开中,终端所移动到以接收CS服务的系统可以被称为目标系统。在步骤S1020中,作为对UE上下文修改请求消息的响应,eNB可以向MME发送包括特定信息的UE上下文修改响应(S1AP UE上下文修改响应)消息。
另外,eNB可以从终端接收测量报告以确定终端移动到的目标系统(目标RAT,例如UTRAN或GERAN)的小区。此外,eNB可以在第一容器信息(源到目标容器)中包含待发送至所确定目标系统(目标RAT)的基站的、终端的上下文信息。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息。另外,在步骤S1025中,终端可以通过在切换要求消息中包含第一容器信息来将第一容器信息(源到目标容器)发送到MME。
在步骤S1030中,接收切换要求消息的MME可以将转发重定位请求消息发送到目标系统(目标RAT)的核心网络实体,即SGSN。转发重定位请求消息可以包括eNB发送的第一容器信息(源到目标容器信息)的全部或一部分。
接收转发重定位请求消息的SGSN可以基于转发重定位请求消息的特定信息来识别由MME管理的终端移动到SGSN的管理区域。因此,在步骤S1035中,SGSN可以将重定位请求消息发送到SGSN所属的RAT的基站(无线电网络控制器,RNC),以通知RNC终端将接入RNC。重定位请求消息可以包括eNB转发的第一容器信息(源到目标容器)的全部或一部分,并且提供CS服务的RAT的基站(RNC)可以识别出第一容器信息(源到目标容器)的特定字段或信息以获取与切换到基站的终端有关的无线电接入相关信息。
在步骤S1040中,成功接收重定位请求消息的基站(RNC)可以向SGSN发送重定位请求ACK消息以提供响应。重定位请求ACK消息可以包括第二容器信息(目标到源容器信息)。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含与终端用来接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)有关的无线电接入相关信息。
在步骤S1045中,接收重定位请求ACK的SGSN可以向MME发送包括第二容器信息(目标到源容器)的全部或一部分的转发重定位响应消息。
MME可以接收转发重定位响应消息并且基于转发重定位响应消息中的某些信息识别出目标系统(目标RAT)已准备好进行切换。因此,在步骤S1050中,MME可以将包含第二容器信息(目标到源容器信息)的切换命令消息发送到第一基站以便对终端进行切换。
如果在请求CSFB的终端接收到对CSFB的响应(来自基站的切换命令消息)之前发生RLF,则认识到发生RLF的终端可以执行与第二基站的RRC重建程序以恢复RRC连接。
因此,在步骤S1055中,发生了RLF的终端可以向第二基站发送RRC重建请求消息以请求RRC连接恢复。
第二基站可以识别所接收的RRC重建请求消息,以便识别出在发生RLF之前与终端连接的第一基站。
在步骤S1060中,识别出第一基站的第二基站可以向第一基站发送RLF指示消息以通知终端中发生了RLF。
接收RLF指示消息的第一基站可以识别出在终端中发生了RLF。因此,在步骤S1065中,第一基站可以向第二基站发送切换请求消息。在步骤S1070中,作为对切换请求消息的响应,接收切换请求消息的第二基站可以向第一基站发送切换请求ACK消息。
通过基站间切换程序,第一基站可以向第二基站发送UE上下文。
在步骤S1075中,完成基站间切换的第二基站可以向终端发送RRC重建消息,使得终端可以发送用于接入终端的信息。
在步骤S1080中,终端向第二基站发送RRC重建完成消息,以完成与第二基站的RRC连接的建立。
第二基站成为终端的服务基站,且因此在步骤S1085中,第二基站向MME发送路径转换请求消息以通知服务对应终端的基站已经改变为其本身。
在步骤S1090中,接收路径改变消息的MME向S-GW发送修改承载请求消息,以通知新近服务终端的第二基站的信息。
在步骤S1091中,作为对修改承载请求消息的响应,接收修改承载请求消息的S-GW可以向MME发送修改承载响应消息。
当修改承载程序完成时,在步骤S1092中,MME可以向第二基站发送路径转换请求ACK消息以通知路径转换请求完成。
MME可以识别在步骤S1085中接收的路径转换请求消息中所包括的终端的指示符(IMSI、GUTI),以便识别出终端是否正在执行CSFB程序。另外,执行CSFB程序的MME可以从目标系统(目标RAT)接收包括目标系统(目标RAT)的基站的无线电接入信息的第二容器信息(目标到源容器)。因此,如果MME认识到终端是CSFB终端并且存储有从目标系统(目标RAT)接收的第二容器信息(目标到源容器),则在步骤S1092中,MME可以通过在路径转换请求ACK消息中包含第二容器信息来将第二容器信息(目标到源容器)发送到第二基站,所述路径转换请求ACK消息是对路径转换请求消息的响应消息。另外,路径转换请求消息可以包括指示终端正在执行CSFB程序的CSFB指示符。
在步骤S1093中,接收路径转换ACK消息的第二基站可以向第一基站发送UE上下文释放消息以通知释放UE上下文。
另外,在步骤S1094中,第二基站可以向终端发送切换命令消息以便恢复CSFB程序,所述切换命令消息包括第二容器信息中所包括的目标系统的基站的无线电接入信息。终端可以根据切换命令消息切换到目标RAT,并且可以请求CS服务以使用语音呼叫。
在本实施方式中,在RRC重建程序完成之后,可以省略MME的路径转换程序和转发重定位请求程序。MME的路径转换程序和转发重定位请求程序是获取用于将终端切换到目标系统的第二容器信息的过程。然而,在本实施方式中,由于第二容器信息是从MME获取的,因此可以省略以上程序并且可以直接将切换命令消息发送到终端。
图11是示出根据本公开的终端的配置的图。
参考图11,终端可以配置成包括收发器1110、控制器1120和存储单元1130。例如,控制器可以被定义为“电路、专用集成电路或至少一个处理器”。
收发器1110可以执行与其他网络实体的通信。收发器1110可以向MME发送消息以请求CSFB,并且可以接收用于在发生RLF时与第二基站进行无线电资源连接的消息。
控制器1120可以控制终端的操作。控制器1120可以向MME发送扩展服务请求消息以请求CSFB。
另外,控制器1120可以检测与第一基站的无线电链路故障(RLF)。如果在终端中发生RLF,则控制器可以识别出是否正在执行CSFB程序。
具体地,控制器1120可以包括控制平面协议控制器和RRC协议控制器,并且控制平面协议控制器可以确定是否正在执行CSFB程序并且可以将所确定的结果发送到RRC协议控制器。另外,控制器可以存储指示终端已经请求CSFB程序的指示符,并且可以确定正在执行CSFB程序。
识别出正在执行CSFB程序的控制器1120可以尝试连接到目标系统以使用CS服务,而无需执行与第二基站的RRC重建程序。当连接到目标系统时,终端可通过向目标系统的基站发送CM服务请求消息来接收CS服务。
可替代地,识别出在终端中发生RLF的控制器1120可以发送RRC重建请求消息以执行与第二基站的RRC重建程序。控制器1120可以接收RRC重建消息,所述RRC重建消息是对RRC重建请求消息的响应,并且通过发送RRC重建完成消息来完成RRC重建程序。
此时,控制器1120可以通过在RRC重建请求消息或RRC重建完成消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到第二基站。因此,第二基站可以基于所接收的CSFB指示符来识别终端请求了CSFB或终端正在执行CSFB程序。
在完成与MME的路径转换程序之后,第二基站可以基于CSFB指示符向MME发送切换要求消息,以便将终端切换到目标系统。
控制器1120可以从第二基站接收用于切换到目标系统的切换命令消息。也就是说,控制器1120可以将CSFB指示符发送到第二基站,且因此即使终端与现有的第一基站断开,也可通过第二基站将终端切换到提供CS服务的系统,使得终端可以无缝地使用CS服务。
另外,当第二基站从MME接收到第二容器信息(目标到源容器)时,控制器1120可以省略MME的路径转换程序和转发重定位请求程序,并且从第二基站接收切换命令消息。
同时,响应于RRC重建请求消息,控制器1120可以接收RRC重建拒绝消息。接收RRC重建拒绝消息的控制器1120识别出RRC连接恢复已失败并且识别到请求了CSFB以尝试连接到可以使用CS服务的目标系统的基站。另外,控制器1120可以与目标系统的基站执行位置更新程序。
此外,控制器1120可以根据基站的测量请求消息来发送测量报告消息。测量报告消息可以用于确定终端将移动到的目标系统。
存储单元1130可以存储终端接收CS服务所必需的信息。存储单元1130可以根据终端的CSFB请求来存储CSFB指示符。另外,存储单元1130可以存储确定控制器1120的控制平面协议控制器是否正在执行CSFB程序的结果。另外,存储单元1130可以存储控制器1120的测量报告。
图12是示出根据本公开的第一基站的配置的图。
参考图12,第一基站可以配置成包括收发器1210、控制器1220和存储单元1230。例如,控制器可以被定义为“电路、专用集成电路或至少一个处理器”。
收发器1210可以执行与其他网络实体的通信。收发器1210可以向MME发送以及从MME接收用于将终端切换到目标系统的消息。另外,当在与终端的连接中发生RLF时,收发器1210可以向第二基站发送以及从第二基站接收用于将终端切换到第二基站的消息。
控制器1220可以从MME接收UE上下文修改请求消息以便将终端切换到目标系统。控制器1220可以基于UE上下文修改请求消息中所包括的CSFB指示符来识别终端请求了CSFB。另外,控制器1220可以向MME发送响应于UE上下文修改请求消息的响应消息。
此外,控制器1220可以使用从终端接收的测量报告来确定终端要移动到的目标系统,并且通过在第一容器信息(源到目标容器)中包含UE上下文信息来将待发送至目标系统的基站的UE上下文信息发送到MME。第一容器信息可以包括关于终端的无线电接入相关信息,并且控制器可以通过在第一容器信息中包括切换要求消息来将切换要求消息发送到MME。
另外,控制器1220可以接收用于终端切换的切换命令消息。第二容器信息(目标到源容器信息)可以包含在切换命令消息中,并且第二容器信息可以包括无线电接入相关信息以便终端接入目标系统(目标RAT)的基站(RNC)。因此,控制器1220可以向终端发送切换命令以便将终端切换到目标系统。
然而,如果在控制器1220控制终端接收切换命令消息之前终端与第一基站之间的无线电资源连接断开,则控制器1220可以检测出终端中发生了RLF。另外,控制器1220可以基于从第二基站接收的RLF指示消息而识别出在终端中发生了RLF。因此,控制器1220可以向第二基站发送切换请求消息并且接收切换请求ACK消息,所述切换请求ACK消息是切换请求消息的响应。控制器1220可以通过从第二基站接收UE上下文释放消息来终止与终端的连接。
另一方面,确认在终端中发生了RLF的控制器1220可以确定终端是否正在执行CSFB程序并将所确定的结果发送到第二基站。控制器1220可以基于从MME接收的S1 UE上下文修改消息或切换命令消息来识别出终端正在执行CSFB程序。
如果终端正在执行CSFB程序,则控制器1220可以通过在切换请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到第二基站。因此,在完成路径转换程序之后,第二基站可以根据CSFB指示符将终端切换到第二系统的基站。
可替代地,控制器1220可以通过在切换请求消息中包括用于拒绝RRC重建程序的信息来发送所述信息。这是为了允许第二基站拒绝RRC重建程序,以便直接将终端切换到目标系统。
具体地,控制器1220可以通过在切换请求消息中包括用于不执行切换的消息来发送所述消息。例如,控制器1220可以在切换请求消息中不包括UE上下文信息的情况下发送UE上下文信息,或者控制器1220可以通过在切换请求消息中包括指示不执行上下文获取操作的信息来将所述信息发送到第二基站。可替代地,控制器1220可以通过在切换请求消息中包括CSFB指示符来将CSFB指示符发送到第二基站。因此,接收包括以上信息的切换请求消息的第二基站可以拒绝RRC重建程序,并且终端可以直接通过切换到目标系统而使用CS服务。
控制器1220可以根据第一基站的设置来确定发送哪些信息(通过包括在切换请求消息中)。
存储单元1230可以存储用于向终端提供CS服务的信息。存储单元1230可以存储UE上下文信息。另外,存储单元1230可以存储包括关于终端的无线电接入相关信息的第一容器信息。另外,存储单元1230可以存储从MME接收的CSFB指示符。此外,存储单元1230可以存储根据终端的CSFB程序而被包括在切换请求消息中的信息。另外,存储单元1230可以存储从MME接收的第二容器信息(目标到源容器)。
图13是示出根据本公开的第二基站的配置的图。
参考图13,第二基站可以包括收发器1310、控制器1320和存储单元1330。例如,控制器可以被定义为“电路、专用集成电路或至少一个处理器”。
收发器1310可以执行与其他网络实体的通信。如果在终端中发生RLF,则收发器1310可以发送和接收用于重建与终端的RRC连接的消息。另外,收发器1310可以发送和接收用于将终端切换到另一系统的基站的消息。
控制器1320可以从发生了RLF的终端接收用于重建RRC连接的RRC重建请求消息。接收所述消息的控制器1320可以向第一基站发送指示在终端中发生RLF的RLF指示消息。另外,控制器1320可以从第一站接收切换请求消息并且发送切换请求ACK消息,所述切换请求ACK消息是切换请求消息的响应。
此外,控制器1320可以向终端发送RRC重建消息以重建RRC连接,并且接收RRC连接重建完成消息以完成RRC连接重建,所述RRC连接重建完成消息是RRC重建消息的响应。可替代地,控制器1320可以向终端发送RRC重建拒绝消息以便不重建RRC连接。
完成RRC连接重建的控制器1320可以向MME发送路径转换请求消息,以便通知服务终端的基站已经改变为第二基站。另外,控制器1320可以接收路径转换请求ACK消息以便识别出路径转换请求已完成。
此外,控制器1320可以通过向第一基站发送UE上下文释放消息来释放第一基站的UE上下文。
同时,控制器1320可以基于从终端接收的RRC重建请求消息中所包括的CSFB指示符而识别出终端正在执行CSFB程序。可替代地,控制器1320可以基于从终端接收的RRC重建完成消息中包括的CSFB指示符来识别出终端正在执行CSFB程序。可替代地,控制器1320可以基于从第一基站接收的切换请求消息中包括的CSFB指示符来识别出终端正在执行CSFB程序。可替代地,控制器1320可以基于从MME接收的路径转换请求ACK消息中包括的CSFB指示符来识别出终端正在执行CSFB程序。
基于所述消息中的任何一个而识别出正在执行CSFB程序的控制器1320可以配置包括终端的无线电接入信息的第一容器信息(源到目标容器)并且将用于CSFB的切换要求消息发送到MME。后续步骤与上文所述的步骤类似。控制器1320可以从MME接收第二容器信息(目标到源容器),并且向终端发送切换命令消息以控制终端切换到目标系统。因此,即使当终端与第一基站断开连接时,控制器1320也可以控制终端连接到提供CS服务的系统。
同时,控制器1320可以使用从第一基站接收的切换请求消息中所包括的信息,向终端发送拒绝RRC连接的RRC重建拒绝消息。如果切换请求消息中不包括UE上下文信息,或者切换请求消息中包括指示不执行获取UE上下文的信息,则控制器1320可以向终端发送RRC重建拒绝消息。可替代地,如果切换请求消息中包括CSFB指示符,则控制器1320可以向终端发送RRC重建拒绝消息。接收RRC重建拒绝消息的终端可以直接接入目标系统的基站以使用CS服务。
如果切换请求消息中包括CSFB指示符,则RRC重建完成,并且可以根据第二基站的设置来确定是将终端切换到第二系统的基站还是通过发送RRC重建拒绝消息而使终端直接连接到第二系统。
同时,如果所接收的信息包括第二容器信息,则控制器1320可以省略路径转换程序并且向终端发送切换命令消息。
控制器1320可以通过从第一基站接收的切换请求消息或从MME接收的切换请求消息来接收第二容器信息。MME的路径转换程序和转发重定位请求程序是获取用于将终端切换到目标系统的第二容器信息的过程。然而,由于控制器1320从第一基站或MME获取第二容器信息,因此可以省略以上程序,并且可以将切换命令消息直接发送到终端。
存储单元1330可以存储用于向终端提供CS服务的信息。存储单元1330可以存储从终端、第一基站或MME接收的CSFB指示符。另外,存储单元1330可以存储发送到MME的切换要求消息中所包括的第一容器信息(源到目标)。此外,存储单元1330可以在从第一基站或MME接收第二容器信息(目标到源容器)时存储所接收的第二容器信息(目标到源容器)。
图14是示出根据本公开的MME的配置的图。
参考图14,MME可以包括收发器1410、控制器1420和存储单元1430。例如,控制器可以被定义为“电路、专用集成电路或至少一个处理器”。
收发器1410可以执行与其他网络实体的通信。收发器1410可以执行与第一基站或第二基站的通信以便将终端切换到目标系统。
控制器1420可以控制MME的操作。控制器1420可以在从终端接收用于请求CSFB的扩展服务请求消息时,向第一基站发送UE上下文修改请求消息。在这种情况下,控制器1420可以发送包括CSFB指示符的UE上下文修改请求消息,以通知第一基站请求CSFB。另外,控制器1420可以接收UE上下文修改响应消息,所述UE上下文修改响应消息是对UE上下文修改请求消息的响应。此外,控制器1420可以接收包括第一容器信息(源到目标容器)的切换要求消息,所述第一容器信息包括关于终端的无线电接入相关信息。
控制器1420可以向SGSN发送包括第一容器信息(源到目标容器)的转发重定位请求消息,并且接收包括第二容器信息(目标到源容器)的转发重定位响应消息。因此,控制器1420可以向基站发送包括第二容器信息(目标到源容器)的切换命令消息,并且基站可以通过向终端发送切换命令消息来执行切换。
然而,如果在终端中发生RLF,则终端重建与第二基站的RRC连接,并且控制器1420可以从第二基站接收路径转换请求消息。相应地,控制器1420可以向SGW发送承载修改请求消息,并且接收承载修改响应消息以便修改承载,所述承载修改响应消息是对承载修改请求消息的响应。控制器1420可以向第二基站发送路径转换ACK消息。
在这种情况下,控制器1420可以通过在路径转换ACK消息中包括CSFB指示符来向第二基站发送指示终端请求了CSFB程序或终端正在执行CSFB程序的CSFB指示符。因此,在与MME的路径转换程序完成之后,第二基站可以发送用于将终端移动到目标系统的切换要求消息,以恢复终端的CSFB程序。
可替代地,控制器1420可以通过在路径转换ACK消息中包括第二容器信息来发送第二容器信息(目标到源容器)。因此,第二基站可以使用第二容器信息来向终端发送切换命令消息,以便将终端切换到目标系统。
存储单元1430可以存储用于向终端提供CS服务的信息。存储单元1430可以存储从SGSN接收的第二容器信息。另外,存储单元1430可以存储从终端接收的CSFB指示符。
同时,尽管已经在本说明书和附图中示出了本公开的示例性实施方式,并且使用了特定术语,但是它们以一般含义使用以帮助理解本公开而不是限制本公开的范围。对于本公开所属领域的技术人员显而易见的是,除了本文公开的示例性实施方式之外,在不脱离本公开的范围的情况下可以进行各种修改。

Claims (10)

1.一种由终端执行的用于接收电路交换CS服务的方法,所述方法包括:
由所述终端通过第一基站向移动性管理实体MME发送用于使用所述CS服务的电路交换回退CSFB请求;
检测与所述第一基站的无线电资源连接的故障;以及
在与是否请求了CSFB有关的信息被设置为预定值的情况下,向第二基站发送无线电资源控制RRC重建请求消息,所述RRC重建请求消息包括指示被请求的CSFB的CSFB指示符。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
从所述第二基站接收RRC重建消息。
3.如权利要求1所述的方法,其中,当定时器在运行时,所述信息是有效的。
4.一种用于接收电路交换CS服务的终端,所述终端包括:
收发器;以及
控制器,所述控制器配置成执行控制使得:
经由所述收发器通过第一基站向移动性管理实体MME发送用于使用所述CS服务的电路交换回退CSFB请求;
检测与所述第一基站的无线电资源连接的故障;以及
在与是否请求了CSFB有关的信息被设置为预定值的情况下,向第二基站发送无线电资源控制RRC重建请求消息,所述RRC重建请求消息包括指示被请求的CSFB的CSFB指示符。
5.如权利要求4所述的终端,其中,所述控制器被配置为从所述第二基站接收RRC重建消息。
6.如权利要求4所述的终端,其中,当定时器在运行时,所述信息是有效的。
7.一种由第二基站执行的用于提供电路交换CS服务的方法,所述方法包括:
根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,在与是否请求了CSFB有关的信息被设置为预定值的情况下,从所述终端接收无线电资源控制RRC重建请求消息,所述RRC重建请求消息包括指示被请求的CSFB的CSFB指示符;
向所述第一基站发送指示所述无线电资源连接的故障的指示符;
从所述第一基站接收切换请求消息;以及
响应于所述RRC重建请求消息,向所述终端发送RRC重建消息。
8.如权利要求7所述的方法,其中,当定时器在运行时,所述信息是有效的。
9.一种用于提供电路交换CS服务的第二基站,所述第二基站包括:
收发器;以及
控制器,所述控制器配置成执行控制使得:
根据第一基站与终端之间的无线电资源连接的故障,在与是否请求了CSFB有关的信息被设置为预定值的情况下,从所述终端接收无线电资源控制RRC重建请求消息,所述RRC重建请求消息包括指示被请求的CSFB的CSFB指示符;
向所述第一基站发送指示所述无线电资源连接的故障的指示符;
从所述第一基站接收切换请求消息;以及
响应于所述RRC重建请求消息,向所述终端发送RRC重建消息。
10.如权利要求9所述的第二基站,其中,当定时器在运行时,所述信息是有效的。
CN201780022286.5A 2016-04-08 2017-04-07 用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置 Active CN109076416B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160043679A KR102456331B1 (ko) 2016-04-08 2016-04-08 무선 통신 시스템에서 회선 교환 서비스 제공 방법 및 장치
KR10-2016-0043679 2016-04-08
PCT/KR2017/003838 WO2017176094A1 (ko) 2016-04-08 2017-04-07 무선 통신 시스템에서 회선 교환 서비스 제공 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109076416A CN109076416A (zh) 2018-12-21
CN109076416B true CN109076416B (zh) 2021-06-11

Family

ID=60001343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780022286.5A Active CN109076416B (zh) 2016-04-08 2017-04-07 用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10736012B2 (zh)
EP (1) EP3429268B1 (zh)
KR (1) KR102456331B1 (zh)
CN (1) CN109076416B (zh)
WO (1) WO2017176094A1 (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109788511B (zh) * 2017-11-10 2021-05-18 华为技术有限公司 终端的网络变更方法及核心网设备
CN111641987B (zh) * 2018-01-11 2022-11-04 Oppo广东移动通信有限公司 基于业务进行处理的方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质
KR102452958B1 (ko) * 2018-04-23 2022-10-11 삼성전자 주식회사 X2 핸드오버 동안 베어러 관리 방법 및 장치
CN110831083B (zh) * 2018-08-10 2021-03-23 华为技术有限公司 数据传输的方法和设备
CN111093232B (zh) * 2018-10-23 2021-03-30 电信科学技术研究院有限公司 一种切换方法、切换装置及计算机可读存储介质
KR102902049B1 (ko) * 2019-02-14 2025-12-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 컨텍스트를 제어하는 방법 및 장치
AU2020247208B2 (en) * 2019-03-28 2023-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transferring monitoring event information during a mobility procedure
CN110474855B (zh) * 2019-08-26 2021-07-20 深圳市三旺通信股份有限公司 一种本安型8口万兆双频大功率无线交换机
CN113329521B (zh) * 2020-02-28 2025-08-08 华为技术有限公司 通信方法、通信装置及通信系统
US12238148B2 (en) * 2020-12-22 2025-02-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Terminal, wireless communication system including terminal, and method of operating terminal

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5042939B2 (ja) * 2008-08-08 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動局
CN101959262B (zh) * 2009-07-15 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 切换失败指示信息的通知方法与装置
US8934331B2 (en) * 2009-10-30 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Circuit switched fallback procedure
CA2779492C (en) * 2009-10-30 2016-03-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for efficient signaling and usage of resources for wireless communications supporting circuit switched and packet switched sessions
US8615241B2 (en) * 2010-04-09 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems
WO2012065010A1 (en) 2010-11-11 2012-05-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improving circuit switched fallback performance
CN102158919B (zh) * 2011-03-10 2013-10-09 华为技术有限公司 语音回落的切换方法及装置
TWI450545B (zh) * 2011-03-31 2014-08-21 Mediatek Inc 通過相關資訊報告並處理失敗事件的方法和用戶設備
US8914034B2 (en) * 2011-05-26 2014-12-16 At&T Mobility Ii Llc Long-term evolution circuit switched fall back enhancements
GB2497090B (en) * 2011-11-29 2014-12-03 Broadcom Corp Mobile communication networks
US9055560B2 (en) * 2012-01-18 2015-06-09 Mediatek Inc. Method of enhanced connection recovery and loss-less data recovery
EP2820883A2 (en) * 2012-02-29 2015-01-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Methods and apparatus for enhancing circuit-switched call fallback (csfb) service for a shared network node
US9210632B2 (en) 2012-03-30 2015-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for setting up call in mobile communication system
CN103391568A (zh) * 2012-05-11 2013-11-13 北京三星通信技术研究有限公司 支持检测rlf或者切换失败原因的方法
CN103906152B (zh) * 2012-12-24 2022-02-25 北京三星通信技术研究有限公司 支持ue快速恢复的方法
CN114449603B (zh) 2012-12-24 2024-06-07 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中的基站及由其执行的方法
WO2014117390A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Qualcomm Incorporated Single radio tune-away for lte voice without csfb
GB2512659A (en) * 2013-04-05 2014-10-08 Nec Corp Communication system
GB2514806A (en) * 2013-06-04 2014-12-10 Nec Corp Communications system
US9420556B2 (en) * 2013-10-09 2016-08-16 Blackberry Limited Method and apparatus for handling circuit switched calls at a user equipment
US9572171B2 (en) * 2013-10-31 2017-02-14 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for efficient device-to-device channel contention
US20150133122A1 (en) * 2013-11-08 2015-05-14 Industrial Technology Research Institute Method of Handling Radio Link Failure
RU2631863C1 (ru) * 2013-12-20 2017-09-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Восстановление управления пользовательским оборудованием при наличии отказа линии связи между узлами управления с коммутацией пакетов и с коммутацией каналов
KR20150131902A (ko) * 2014-05-16 2015-11-25 삼성전자주식회사 음성 호 서비스 품질을 높이는 방법 및 장치
US9743330B2 (en) * 2015-08-21 2017-08-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing handover signaling during wireless communication procedures
CN107277868B (zh) * 2016-04-08 2022-04-05 北京三星通信技术研究有限公司 一种电路域回退方法和设备
CN110995773B (zh) * 2016-05-24 2021-01-05 华为技术有限公司 QoS控制方法及设备
US10757615B2 (en) * 2017-09-13 2020-08-25 Comcast Cable Communications, Llc Radio link failure information for PDCP duplication

Also Published As

Publication number Publication date
US20190132782A1 (en) 2019-05-02
KR20170115888A (ko) 2017-10-18
EP3429268A1 (en) 2019-01-16
US10736012B2 (en) 2020-08-04
CN109076416A (zh) 2018-12-21
EP3429268A4 (en) 2019-01-16
KR102456331B1 (ko) 2022-10-19
WO2017176094A1 (ko) 2017-10-12
EP3429268B1 (en) 2021-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109076416B (zh) 用于在无线通信系统中提供电路交换服务的方法和装置
US11240699B2 (en) Insufficient resources in the UE during PDU session establishment procedure
US11212720B2 (en) 5GSM handling on invalid PDU session
CN109152089B (zh) 处理在长期演进网络端及网络端间的移动性的通信装置及网络端
CN111149419B (zh) 用于rrc恢复/暂停时的nr pdcp保留的方法和设备
CN108713327B (zh) 用于实现通信网络中的通信的网络节点和在网络节点中执行的方法
JP7413553B2 (ja) 再確立方法および通信機器
JP5964442B2 (ja) Iratハンドオーバ中ipコンテキストのロスを最小化するためのシステムおよび方法
KR102484223B1 (ko) Pdu 세션 활성화 방법, 페이징 방법 및 그의 장치
JP2020074587A (ja) データスケジューリング方法、基地局およびシステム
JP7742506B2 (ja) ランダムアクセスチャネルレス層1/層2トリガモビリティの実現
CN112637963A (zh) 多址接入协议数据单元会话释放的方法及其用户设备
CN114071788A (zh) Ue和网络之间的多接入pdu会话状态同步方法及相关用户设备
CN107251611B (zh) 一种业务处理方法、相关装置和系统
TW201914280A (zh) 與長期演進網路及新無線網路通訊的裝置及方法
WO2017214975A1 (zh) 获取终端无线能力信息的方法、核心网实体、基站和终端
WO2013086949A1 (zh) 一种通信方法及设备
CN110100476B (zh) 用于信号传输的方法及设备、网络设备
WO2018014154A1 (zh) 一种rrc连接重建方法和装置
CN109429366B (zh) 一种pdu会话处理方法及设备
CN116074911B (zh) 用于无线通信的方法及用户设备
CN111629406B (zh) 一种切换处理的方法、相关设备、程序产品以及存储介质
TWI783731B (zh) Ma pdu會話和使用者平面資源建立方法及使用者設備
US20150055475A1 (en) Load control method for wireless communication system and wireless communication system
US20240275520A1 (en) Communication method and apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant