一种切换方法及基站
技术领域
本申请涉及电子信息领域,尤其涉及一种切换方法及基站。
背景技术
当前通过卫星实现无线互联网全球覆盖是热点研究领域。低轨卫星通信网络具有覆盖范围广、传输时延低、链路功耗少和较强的抗毁性等优点,所以在卫星通信领域拥有广阔的发展前景。
由于低轨卫星与地球运动之间是相对运动的,相对运动速度高达8km/s,也就是说低轨卫星的无线小区是快速移动的,所以,终端在通信的过程中需要频繁的从一颗低轨卫星的无线小区切换到另一颗低轨卫星的无线小区。
现有的5G通信针对低轨卫星通信的切换方法中,采用的是硬切换的方式,即终端先与原通信的第一基站中断连接后,再与即将通信的第二基站建立连接,导致终端在通信的过程中很有可能会出现信号中断的问题,从而降低了用户的通信质量。
发明内容
本申请提供了一种方法及装置,目的在于解决如何在利用低轨卫星进行通信的场景下,提高用户的通信质量的问题。
为了实现上述目的,本申请提供了以下技术方案:
一种切换方法,包括:
在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,第一基站向第二基站发送为所述终端建立空口SRB(Signaling Radio Bearers,信令无线承载)信道的指令;所述第一基站是为所述终端提供所述主小区的基站,所述第二基站是为所述终端提供辅小区的基站;
所述第一基站接收到所述第二基站反馈的空口SRB信道建立完成的信息后,向所述终端发送切换指令,所述切换指令中携带所述第二基站的所述空口SRB信道的信息,以使所述终端依据所述空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换。
上述的方法,可选的,所述第一基站在向所述终端发送切换指令之前,还包括:
所述第一基站接收到所述第二基站发送的获取所述终端的用户面上行数据的请求后,向所述第二基站发送所述终端的用户面上行数据。
上述的方法,可选的,还包括:
所述第一基站接收到核心网发送的链路中断报文后,释放与所述核心网之间的链路。
上述的方法,可选的,还包括,所述第一基站在确定所述终端不在所述第一基站的小区的覆盖范围后,释放与所述终端的SRB信道。
上述的方法,可选的,所述第一基站向第二基站发送为所述终端建立空口SRB信道的指令之前,还包括:
所述第一基站通过基站链路向所述第二基站发送所述终端的用户面下行数据,以使所述第二基站通过DRB(Date Radio Bearers,数据无线承载)信道向所述终端发送所述用户面下行数据。
一种切换方法,包括:
第二基站接收到第一基站发送的为终端建立空口SRB信道的指令后,为所述终端建立所述空口SRB信道;所述第一基站是为所述终端提供主小区的基站,所述第二基站是为所述终端提供辅小区的基站,所述第一基站在所述终端所述主小区的信号强度低于阈值的情况下,向所述第二基站发送所述指令;
所述第二基站在所述空口SRB信道建立完成后,向所述第一基站反馈所述空口SRB信道建立完成的信息,以使所述第一基站向所述终端发送切换指令,所述切换指令中携带所述空口SRB信道的信息,以使所述终端依据所述空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换;
所述第二基站向核心网发送核心网链路切换请求,使所述核心网将与所述第一基站之间的链路切换至所述第二基站。
上述的方法,可选的,还包括,
所述第二基站向所述第一基站发送获取所述终端的用户面上行数据的请求,以使所述第一基站向所述第二基站发送所述终端的用户面上行数据。
上述的方法,可选的,所述第二基站在接收到第一基站发送的为终端建立空口SRB信道的指令之前,还包括:
所述第二基站通过基站链路接收所述第二基站发送的所述终端的用户面下行数据,并通过DRB信道将所述用户面下行数据发送至所述终端。
一种基站,包括:存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于运行所述程序,以实现上述的切换方法。
本实施例提供的技术方案,第一基站在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令,在第二基站完成空口SRB信道的建立后,向终端发送切换指令,使终端将第一基站的主小区切换为辅小区,将第二基站的辅小区切换为主小区。可见,本申请提供的技术方案,第一基站的主小区信号强度低于阈值的情况下,终端将第一基站的主小区切换为辅小区,将第二基站的辅小区切换为主小区,也就是说在主辅小区切换的过程中,终端与两个基站之间始终保存通信连接,从而避免了信号中断的问题,提高了用户的通信质量。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例公开的一种切换方法的流程图;
图2为本申请实施例公开的又一种切换方法的流程图;
图3为本申请实施例公开的一种切换装置的结构示意图;
图4为本申请实施例公开的又一种切换装置的结构示意图;
图5为本申请实施例公开的一种基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例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他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供的方法,适用于利用低轨卫星,实现5G通信的场景。图1为本申请实施例提供的一种切换方法,可以包括以下步骤:
S101、在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,第一基站向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令。
第一基站是为终端提供主小区的基站,第二基站是为终端提供辅小区的基站,第一基站和第二基站之间通过基站间链路连接。在终端接入主小区和辅小区的情况下,第一基站通过检测与终端之间的数据传输状态,可确定终端的主小区信号强度,并在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,通过基站间链路向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令,或第一基站接收到终端上报的主小区信号低于阈值的信号后,通过基站间链路向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令。
S102、第二基站为终端建立空口SRB信道。
空口SRB信道用于传输基站与终端之间的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息和NAS(Non-Access Stratum,非接入层)消息,本实施例中,基站建立空口SRB信道的具体过程可以参考现有技术。
S103、第二基站向第一基站反馈空口SRB信道建立完成的信息。
第二基站在完成空口SRB信道的建立完成后,通过基站间链路向第一基站反馈空口SRB信道建立完成的信息。
S104、第一基站向终端发送切换指令。
第一基站接收到第二基站反馈的空口SRB信道建立完成的信息后,向终端发送切换指令,其中,切换指令中携带空口SRB信道的信息。切换指令可以通过主小区的空口SRB信道的SRB1信道下发至终端,也可以通过主小区的空口SRB信道的SRB1信道以及辅小区的空口SRB信道的SRB2信道同时下发至终端。其中,SRB1、和SRB2是不同类型的空口SRB信道。
S105、终端依据空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换。
具体的,终端接收到切换指令后,释放与第一基站的主小区的空口SRB信道资源,并根据切换指令中携带的第二基站的辅小区的空口SRB信道的信息,与第二基站建立SRB1信道和SRB2信道连接,完成主小区和辅小区间的切换,即将第一基站的小区作为辅小区,第二基站的小区作为主小区,并采用第二基站的空口SRB信道向第二基站发送切换完成的信息。
本实施例提供的方法,第一基站在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令,在第二基站完成空口SRB信道的建立后,向终端发送切换指令,使终端将第一基站的主小区切换为辅小区,将第二基站的辅小区切换为主小区。可见,本申请提供的技术方案,第一基站的主小区信号强度低于阈值的情况下,终端将第一基站的主小区切换为辅小区,也就是说在主辅小区切换的过程中,终端与两个基站之间始终保存通信连接,从而避免了信号中断的问题,提高了用户的通信质量。
图2为本申请实施例提供的另一种切换方法,可以包括以下步骤:
S201、终端接入第一基站的主小区以及第二基站的辅小区。
终端在已经接入第一基站的主小区的情况下,检测到第二基站的辅小区的信号后,接入第二基站的辅小区,进入双连接状态。其中,终端接入小区的过程可以参考现有技术。
S202、第一基站通过基站链路向第二基站发送终端的用户面下行数据。
终端进入双连接状态后,第一基站通过与第二基站之间的基站间链路,向第二基站发送终端的用户面下行数据,以使第二基站通过DRB(Date Radio Bearers,数据无线承载)信道,同时与第一基站向终端发送用户面下行数据。
S203、在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,第一基站向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令。
随着终端逐渐的移动出主小区的覆盖范围,终端的主小区信号强度会逐渐的变弱,当第一基站检测到终端的主小区信号强度低于阈值,或接收到终端上报的主小区信号强度低于阈值的信息后,向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令。
S204、第二基站为终端建立空口SRB信道。
第二基站接收到第一基站发送的建立空口SRB信道的指令后,按照预设的空口SRB信道建立规则,为终端建立空口SRB信道。
S205、第二基站向第一基站发送空口SRB信道建立完成,以及获取终端的用户面上行数据的信号。
终端在执行主小区和辅小区间的切换之前,用户面上行数据只通过第一基站的主小区发送至第一基站,所以,第二基站在完成空口SRB信道的建立后,向第一基站发送空口SRB信道建立完成,以及获取终端的用户面上行数据的信号。
S206、第一基站向第二基站发送用户面上行数据。
第一基站基于接收到第二基站的获取终端的用户面上行数据的信号,将获取的用户面上行数据转发到第二基站。
S207、第二基站向核心网发送核心网链路切换请求,使核心网将与第一基站之间的链路切换至第二基站。
本实施例中,第二基站可以在接收到第一基站发送的用户面上行数据后,向核心网发送核心网链路切换请求,以使核心网将与第一基站之间的链路切换至第二基站,使第二基站和核心网之间建立核心网链路。其中,核心网将与第一基站之间的链路切换至第二基站的具体过程为:核心网向第一基站发送链路中断报文,链路中断报文可以是Endmarker报文,使第一基站接收到End marker报文后,释放与核心网之间的链路,同时,核心网与第一基站建立核心网链路。
S208、第一基站向终端发送切换指令。
需要说明的是,第一基站可以在释放与核心网之间的链路后,向终端发送切换指令,也可以在完成向第二基站发送用户面上行数据后,向终端发送切换指令,这两种发送切换指令的顺序不影响本实施例的实施。其中,第一基站向终端发送切换指令的具体实施方式可以参考上述实施例的S104,此处不再赘述。
S209、终端依据空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换。
终端接收到第一基站发送的切换指令后,执行主小区和辅小区间的切换。本步骤的具体实施方式可以参考上述实施例的S104,此处不再赘述。
S210、第一基站释放与终端的SRB信道。
随之终端移动出第一基站的小区的覆盖区域,第一基站根据空口链路状态确定终端不在小区的覆盖区域后,释放与终端的SRB信道,避免SRB信道资源的浪费。
本实施例提供的方法,在终端处于双连接的状态下,第一基站将用户面下行数据发送至第二基站,使第二基站能够与第一基站同时向终端发送用户面下行数据,第一基站在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,第二基站为终端建立空口SRB信道的指令,并从第一基站获取用户面上行数据,所以在终端没有完成主小区和辅小区的切换前,第二基站已经获取了终端的用户面数据,且在终端完成主小区和辅下区的切换后,第一基站才释放与终端的SRB信道,所以在主辅小区切换的过程中,终端与两个基站之间始终保存通信连接,从而避免了信号中断的问题,提高了用户的通信质量。
图3为本申请实施例提供的一种切换装置300的结构示意图,应用于第一基站,包括:
第一发送单元301,用于在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令,第一基站是为终端提供所述主小区的基站,第二基站是为终端提供辅小区的基站。
第二发送单元302,用于接收到第二基站反馈的空口SRB信道建立完成的信息后,向终端发送切换指令,切换指令中携带第二基站的空口SRB信道的信息,以使终端依据空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换。
可选的,上述的切换装置300,还包括,释放单元303,用于接收到核心网发送的链路中断报文后,释放与所述核心网之间的链路,以及确定所述终端不在所述第一基站的小区的覆盖范围后,释放与所述终端的SRB信道。
可选的,第一发送单元301,还用于,接收到第二基站发送的获取终端的用户面上行数据的请求后,向第二基站发送终端的用户面上行数据。
可选的,第一发送单元301,还用于,通过基站链路向第二基站发送终端的用户面下行数据,以使所述第二基站通过DRB信道向终端发送用户面下行数据。
本实施例提供装置,在终端的主小区信号强度低于阈值的情况下,向第二基站发送为终端建立空口SRB信道的指令,在第二基站完成空口SRB信道的建立后,向终端发送切换指令,使终端将第一基站的主小区切换为辅小区,将第二基站的辅小区切换为主小区。可见,本申请提供的技术方案,第一基站的主小区信号强度低于阈值的情况下,终端将第一基站的主小区切换为辅小区,也就是说在主辅小区切换的过程中,终端与两个基站之间始终保存通信连接,从而避免了信号中断的问题,提高了用户的通信质量。
图4为本申请实施例提供的一种切换装置300的结构示意图,应用于第二基站,包括:
建立单元401,用于接收到第一基站发送的为终端建立空口SRB信道的指令后,为终端建立所述空口SRB信道,第一基站是为终端提供主小区的基站,第一基站在终端所述主小区的信号强度低于阈值的情况下,向第二基站发送所述指令,第二基站是为终端提供辅小区的基站。
反馈单元402,用于在空口SRB信道建立完成后,向第一基站反馈空口SRB信道建立完成的信息,以使第一基站向终端发送切换指令,切换指令中携带空口SRB信道的信息,以使终端依据空口SRB信道的信息,执行主小区和辅小区间的切换。
发送单元403,用于向核心网发送核心网链路切换请求,使核心网将与第一基站之间的链路切换至第二基站。
可选的,上述的切换装置400,还包括接收单元404,用于接收第一基站发送终端的用户面上行数据,以及通过基站链路接收第一基站发送的终端的用户面下行数据。
可选的,发送单元403,还用于向第一基站发送获取终端的用户面上行数据的请求,以使第一基站向第二基站发送终端的用户面上行数据,以及通过DRB信道将用户面下行数据发送至终端。
本实施例提供装置,接收到第一基站发送的为终端建立空口SRB信道的指令后,为终端建立空口SRB信道,完成空口SRB信道的建立后,向终端发送切换指令,使终端将第一基站的主小区切换为辅小区,将第二基站的辅小区切换为主小区。可见,本申请提供的技术方案,第一基站的主小区信号强度低于阈值的情况下,终端将第一基站的主小区切换为辅小区,也就是说在主辅小区切换的过程中,终端与两个基站之间始终保存通信连接,从而避免了信号中断的问题,提高了用户的通信质量。
本申请还提供一种基站500,其结构示意图如图5所示,包括:存储器501和处理器502,存储器501用于存储程序,处理器502用于运行程序,以实现上述的切换方法。
本申请实施例方法所述的功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算设备可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算设备(可以是个人计算机,服务器,移动计算设备或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。