Способ и система для поддержки быстрого восстановления пользовательского оборудования

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к способу поддержки быстрого восстановления пользовательского оборудования. Технический результат заключается в обеспечении непрерывности обслуживания. Способ поддержки быстрого восстановления терминала первой базовой станцией в системе беспроводной связи содержит прием сообщения указания об отказе линии радиосвязи (RLF), относящегося к RLF терминала, от второй базовой станции; сравнение первого короткого идентификатора управления доступом к среде (MAC) (ShortMAC-I), полученного первой базовой станцией, и второго ShortMAC-I, включенного в сообщение указания RLF, определение, осуществлять ли инициирование процедуры подготовки хэндовера ко второй базовой станции на основе индикатора, относящегося к установлению соединения управления радиоресурсами (RRC), первому ShortMAC-I и второму ShortMAC-I, и передачу сообщения запроса хэндовера, содержащего список ограничения хэндовера, включающий в себя идентификатор наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN) ко второй базовой станции, если инициирована процедура подготовки хэндовера. При этом процедура подготовки хэндовера не инициирована, если сообщение указания RLF включает в себя индикатор, относящийся к установлению соединения управления радиоресурсами (RRС), и при этом процедура подготовки хэндовера инициирована, если сообщение указания RLF не включает в себя индикатор, относящийся к установлению соединения управления радиоресурсами (RRС), и первый ShortMAC-I соответствует второму ShortMAC-I. 6 н. и 10 з.п. ф-лы, 16 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее раскрытие относится к технологии беспроводной связи, и в частности, к способу поддержки быстрого восстановления UE.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Современной мобильной связи свойственно обеспечивать мультимедийные услуги с высокоскоростной передачей. На Фиг. 1 показана схема, демонстрирующая структуру системы эволюции системной архитектуры (SAE).

Пользовательское оборудование (UE) 101 представляет собой оконечное устройство, используемое для приема данных. Усовершенствованная универсальная сеть наземного радиодоступа (E-UTRAN) 102 представляет собой сеть беспроводного доступа, которая включает в себя базовую станцию макроуровня (eNodeB/NodeB), обеспечивающую интерфейс для UE для осуществления доступа к беспроводной сети. Субъект управления мобильностью (MME) 103 отвечает за управление контекстом мобильности, контекстом сеанса и информацией безопасности UE. Обслуживающий шлюз (SGW) в основном обеспечивает функцию плоскости пользователя. MME 103 и SGW 104 могут быть установлены в одном и том же физическом субъекте. Шлюз 105 сети пакетной передачи данных (PGW) отвечает за такие функции, как тарификация, законный контроль и т.д., также могут быть установлены в одном физическом субъекте с SGW 104. Субъект функции политики и правил тарификации (PCRF) 106 обеспечивает принцип качества обслуживания (QoS) и правило тарификации. Обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN) 108 представляет собой устройство узла сети, которое обеспечивает маршрутизацию для передачи данных в универсальной системе мобильной связи (UMTS). Сервер 109 домашних абонентов (HSS) является домашней подсистемой UE, который отвечает за защиту пользовательской информации, например текущей позиции, адреса обслуживающего узла, информации безопасности пользователя, контекста пакетных данных пользовательского оборудования и т.д.

Требование улучшения малой соты предусмотрено в 3GPP выпуск 12 (Rel-12). Как показано на фиг. 2, целевые сценарии улучшения малой соты включают в себя сценарий с покрытием макросоты и сценарий без покрытия макросоты, сценарий в помещении и сценарий вне помещения, сценарий с идеальной магистралью и сценарий с неидеальной магистралью.

В состоянии с покрытием макросоты, предусмотрена технология агрегации несущих, которая применяется между разными базовыми станциями. Макросота и малая сота могут работать на разных полосах частот. В состоянии без покрытия макросоты, не существует конкретного решения для повышения производительности малой соты.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Для устранения вышеописанных недостатков, основной задачей является обеспечение способа поддержки быстрого восстановления UE. Когда UE перемещается в сценарии малой соты, UE можно быстро восстанавливать в случае отказа, чтобы UE не возвращалось в режим ожидания, во избежание потери данных, для обеспечения непрерывности обслуживания, и улучшения ощущения пользования UE.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Настоящее раскрытие предусматривает способ поддержки быстрого восстановления UE, который включает в себя: A) осуществление, посредством обслуживающей базовой станции, синхронизации контекста UE для одной или более других базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции, когда UE осуществляет доступ к обслуживающей базовой станции; B) осуществление, посредством базовой станции, когда UE осуществляет повторное установление соединения управления радиоресурсами (RRC), повторного установления соединения RRC для UE согласно контексту UE, сохраненному в процессе синхронизации.

Предпочтительно, осуществление UE доступа к обслуживающей базовой станции включает в себя: переход UE из режима ожидания в активный режим в соте обслуживающей базовой станции; и осуществление, посредством обслуживающей базовой станции, синхронизации контекста UE для одной или более базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции содержит передачу, посредством обслуживающей базовой станции, контекста UE для UE на одну или более базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции, сохранение, посредством одной или более базовых станций, контекста UE.

Предпочтительно, способ дополнительно включает в себя: передачу, посредством обслуживающей базовой станции, обновленного контекста UE на одну или более базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции, сохранение, посредством одной или более базовых станций, обновленного контекста UE, когда контекст UE нуждается в обновлении; передачу, посредством обслуживающей базовой станции, сообщения освобождения контекста UE на соответствующую базовую станцию в кластере малых сот обслуживающей базовой станции, освобождение, посредством соответствующей базовой станции, соответствующего контекста UE, когда UE возвращается в режим ожидания из активного режима в соте обслуживающей базовой станции, или когда UE перемещается из соты обслуживающей базовой станции, или когда UE перемещается из соты обслуживающей базовой станции, и целевая сота не находится в кластере малых сот обслуживающей базовой станции.

Предпочтительно, осуществление UE доступа к обслуживающей базовой станции содержит осуществление UE доступа к соте обслуживающей базовой станции посредством хэндовера; и осуществление, посредством обслуживающей базовой станции, синхронизации контекста UE для одной или более других базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции содержит синхронизацию контекста UE с базовой станцией в целевом кластере малых сот, и освобождение контекста UE на базовой станции в исходном кластере малых сот; причем исходный кластер малых сот означает кластер малых сот исходной базовой станции; целевой кластер малых сот означает кластер малых сот целевой базовой станции.

Предпочтительно, до A, способ дополнительно включает в себя: осуществление обмена, посредством первой базовой станции и второй базовой станции, информацией кластеров малых сот в процессе установления X2; или осуществление обмена, посредством первой базовой станции и второй базовой станции, информацией кластеров малых сот по базовой сети через интерфейс S1; или широковещание, посредством первой базовой станции, информации кластера малых сот первой базовой станции, получение, посредством UE, информации кластера малых сот первой базовой станции из широковещательной информации первой базовой станции, и передачу информации кластера малых сот первой базовой станции на вторую базовую станцию; или осуществление обмена, посредством первой базовой станции и второй базовой станции, информацией кластеров малых сот в процессе хэндовера X2; или осуществление обмена, посредством первой базовой станции и второй базовой станции, информацией кластеров малых сот в процессе хэндовера S1; причем информация кластера малых сот означает идентификатор кластера малых сот одной или более базовых станций или список одной или более базовых станций в кластере малых сот одной или более базовых станций, список одной или более базовых станций означает список одного или более идентификаторов базовых станций, или список одного или более IP-адресов базовых станций, или список информации, который может идентифицировать одну или более базовых станций.

Предпочтительно, синхронизация контекста UE с базовой станцией в целевом кластере малых сот, и освобождение контекста UE на базовой станции в исходном кластере малых сот включает в себя три пути: первым путем является: передача, посредством целевой базовой станции, контекста UE на одну или более других базовых станций в целевом кластере малых сот, сохранение, посредством одной или более других базовых станций, контекста UE; передача, посредством исходной базовой станции, сообщения освобождения контекста UE на базовую станцию в исходном кластере малых сот, освобождение, посредством одной или более других базовых станций, соответствующего контекста UE; вторым путем является: обновление, посредством целевой базовой станции, контекста UE для базовой станции, как в исходном кластере малых сот, так и в целевом кластере малых сот; передача, посредством целевой базовой станции, контекста UE на базовую станцию в целевом кластере малых сот, но не в исходном кластере малых сот; передача, посредством исходной базовой станции, сообщения освобождения контекста UE на базовую станцию в исходном кластере малых сот, но не в целевом кластере малых сот; третьим путем является: обновление, посредством целевой базовой станции, контекста UE для базовой станции, как в кластере малых сот, так и в целевом кластере малых сот; передача, посредством целевой базовой станции, контекста UE на базовую станцию в целевом кластере малых сот, но не в исходном кластере малых сот; передача, посредством целевой базовой станции, сообщения освобождения контекста UE на базовую станцию в исходном кластере малых сот, но не в целевом кластере малых сот.

Предпочтительно, получение, посредством исходной базовой станции UE, одной или более других базовых станций в кластере малых сот исходной базовой станции включает в себя: получение, посредством исходной базовой станции, одной или более других базовых станций в кластере малых сот исходной базовой станции согласно конфигурационной информации; или рассмотрение, посредством исходной базовой станции, одной или более базовых станций вокруг соты, к которой UE в данный момент осуществляет доступ, в качестве одной или более базовых станций в кластере малых сот исходной базовой станции согласно соте, к которой UE в данный момент осуществляет доступ; или определение, посредством исходной базовой станции, одной или более базовых станций вокруг одной или более малых сот согласно отчету об измерении UE, рассмотрение одной или более других базовых станций в качестве одной или более базовых станций в кластере малых сот исходной базовой станции согласно отчету об измерении UE; получение, посредством исходной базовой станции, группы малых сот согласно конфигурационной информации, фильтруют сконфигурированную группу малых сот согласно отчету об измерении UE, получают одну или более других базовых станций в кластере малых сот исходной базовой станции.

Предпочтительно, контекст UE включает в себя идентификатор соты для соты, к которой UE осуществляет доступ на исходной базовой станции, и идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ; контекст UE дополнительно включает в себя один или более из следующих видов информации: контекста безопасности UE, информации ERAB, информации исходного MME, идентификатора UE на исходном MME, возможностей UE, списка ограничения хэндовера, информации истории UE.

Настоящее раскрытие предусматривает другой способ поддержки быстрого восстановления UE, который включает в себя: передачу, посредством UE, сообщения запроса на повторное установление RRC на вторую базовую станцию; запрашивание, посредством второй базовой станции, контекста UE для первой базовой станции, причем первая базовая станция является обслуживающей базовой станцией для UE до возникновения отказа; передачу, посредством первой базовой станции, контекста UE для UE на вторую базовую станцию; и осуществление, посредством второй базовой станции, повторного установления соединения RRC согласно принятому контексту UE.

Предпочтительно, контекст UE включает в себя идентификатор соты для соты, где произошел отказ для UE, и идентификатор UE в соте, где произошел отказ для UE; контекст UE дополнительно включает в себя один или более из следующих видов информации: контекста безопасности UE, информации ERAB, информации исходного MME, идентификатора UE на исходном MME, возможностей UE, списка ограничения хэндовера, информации истории UE.

Предпочтительно, способ дополнительно включает в себя: осуществление, посредством первой базовой станции или второй базовой станции, проверки безопасности.

Предпочтительно, способ дополнительно включает в себя: осуществление, посредством первой базовой станции или второй базовой станции, контроля доступа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Из вышеприведенного технического решения следует, что когда UE перемещается в сценарии малой соты, способ поддержки быстрого восстановления UE, предусмотренный настоящим раскрытием, позволяет базовой станции в соответствующем кластере малых сот получать контекст UE разными способами. Таким образом, при возникновении отказа для UE, и когда UE осуществляет повторное установление соединения RRC, базовая станция, когда UE осуществляет повторное установление соединения RRC, может получать контекст UE, что позволяет успешно осуществлять повторное установление RRC и препятствовать возвращению UE в режим ожидания, потере данных, и гарантирует непрерывность обслуживания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1 – схема, демонстрирующая современную структуру системы эволюции системной архитектуры (SAE);

фиг. 2 – сценарий развертывания улучшения малой соты;

фиг. 3 – схема, демонстрирующая первый способ поддержки быстрого восстановления UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 4 – схема, демонстрирующая процесс, в котором UE осуществляет доступ к малой соте в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 5 – схема, демонстрирующая процесс синхронизации контекста UE в кластере малых сот в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 6 – схема, демонстрирующая процесс обновления контекста UE в одной или более других базовых станций в кластере малых сот в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 7 – схема, демонстрирующая процесс освобождения контекста UE в одной или более других базовых станций в кластере малых сот в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 8 – схема, демонстрирующая способ, согласно которому базовая станция в кластере малых сот использует сохраненный контекст UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 9 – схема, демонстрирующая процесс обмена информацией кластеров малых сот между двумя базовыми станциями в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 10 – схема, демонстрирующая процесс обмена информацией кластеров малых сот между двумя базовыми станциями в процессе хэндовера X2 в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 11 – схема, демонстрирующая процесс обмена информацией кластеров малых сот между двумя базовыми станциями в процессе хэндовера S1 в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 12 – схема, демонстрирующая второй способ поддержки быстрого восстановления UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 13 – схема, демонстрирующая первый способ, согласно которому базовая станция получает контекст UE от другой базовой станции;

фиг. 14 – схема, демонстрирующая второй способ, согласно которому базовая станция получает контекст UE от другой базовой станции;

фиг. 15 – схема, демонстрирующая третий способ, согласно которому базовая станция получает контекст UE от другой базовой станции;

фиг. 16 – схема, демонстрирующая четвертый способ, согласно которому базовая станция получает контекст UE от другой базовой станции.

ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Прежде, чем перейти к рассмотрению нижеследующего подробного описания, предпочтительно дать определения некоторых слов и выражений, используемых на протяжении этого патентного документа: термины “включают в себя” и “содержат”, а также их производные, означают включение без ограничения; термин “или” является включительным, означая и/или; выражения “связанный с” и “в связи с этим”, а также их производные, может означать "включающий в себя", "включенный в", "связанный с", "содержащий", "содержащийся в", "подключенный к", "соединенный с", "присоединенный к", "имеющий возможность осуществлять связь с", "взаимодействующий с", "перемежающийся", "примыкающий к", "находящийся вблизи", "привязанный к", "имеющий", "обладающий свойством" и т.п.; и термин “контроллер” означает любое устройство, систему или ее часть, которое/ый управляет, по меньшей мере, одной операцией, такое устройство может быть реализовано в оборудовании, программно-аппаратном обеспечении или программном обеспечении, или некоторой комбинации, по меньшей мере, двух из них. Следует отметить, что функциональные возможности, связанные с любым конкретным контроллером, могут быть централизованными или распределенными, локально или дистанционно. Определения для некоторых слов и выражений обеспечены на протяжении этого патентного документа, специалисты в данной области техники должны понимать, что во многих, если не в большинстве случаев, такие определения применимы к предыдущим, а также будущим вариантам использования определенных таким образом слов и выражений.

Фиг. 3-16, и различные варианты осуществления, используемые для описания принципов настоящего раскрытия в этом патентном документе, служат только для иллюстрации и не призваны никоим образом ограничивать объем раскрытия. Специалистам в данной области техники очевидно, что принципы настоящего раскрытия можно реализовать в любых технологиях связи подходящего исполнения.

Для пояснения технической схемы и преимуществ настоящего раскрытия, настоящее раскрытие более подробно описано ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи и примеры.

Когда UE перемещается в сценарии малой соты, может произойти отказ. Чтобы UE могло быстро восстанавливаться в состоянии отказа, настоящее раскрытие предусматривает два способа поддержки быстрого восстановления UE во избежание возвращения UE в режим ожидания, во избежание потери данных и для обеспечения непрерывности обслуживания.

Основная идея первого способа состоит в том, что: когда UE осуществляет доступ к обслуживающей базовой станции, обслуживающая базовая станция, к которой UE осуществляет доступ, осуществляет синхронизацию контекста UE с одной или более других базовых станций в кластере малых сот обслуживающей базовой станции. Таким образом, при возникновении отказа для UE, и когда UE требуется переустановить соединение RRC, поскольку базовая станция, которая принимает сообщение запроса на повторное установление соединения RRC, сохраняет информацию контекста UE, повторное установление RRC может проходить успешно.

Основная идея второго способа состоит в том, что: при возникновении отказа для UE, и когда UE требуется переустановить соединение RRC, базовая станция, которая принимает сообщение запроса на повторное установление соединения RRC, запрашивает контекст UE у базовой станции, в последний раз обслуживавшей UE до отказа, что позволяет успешно осуществлять повторное установление RRC.

Общим моментом двух вышеописанных способов является: базовая станция, которая принимает сообщение запроса на повторное установление соединения RRC, получает контекст UE разными способами. Таким образом, повторное установление RRC может проходить успешно. Это препятствует возвращению UE в режим ожидания и потере данных. Также гарантируется непрерывность обслуживания.

Два способа, предусмотренные настоящим раскрытием, подробно описаны ниже.

На Фиг. 3 показана схема, демонстрирующая первый способ поддержки быстрого восстановления UE.

Кластер малых сот образован некоторыми базовыми станциями малой соты. Сеть может конфигурировать некоторые базовые станции малой соты для формирования кластера малых сот согласно географической области. Альтернативно, согласно отличию малой соты, к которой UE осуществляет доступ, кластер малых сот может быть образован некоторыми базовыми станциями вокруг базовой станции малой соты. Когда UE осуществляет доступ к базовой станции кластера малых сот, обслуживающая базовая станция, к которой UE осуществляет доступ, передает контекст UE на одну или более других базовых станций в кластере малых сот. Затем, когда происходит обновление контекста UE, или контекст UE необходимо освободить, базовая станция, к которой UE осуществляет доступ, уведомляет одну или более других базовых станций в кластере малых сот для осуществления обновления или освобождения контекста UE. Например, согласно фиг. 3, базовая станция 1 синхронизирует контекст UE с базовой станцией 2 и базовой станцией 3.

В вышеописанном первом способе, процесс, в котором UE осуществляет доступ к малой соте, показан на фиг. 4 и включает в себя следующие этапы:

На этапе 401, UE осуществляет доступ к базовой станции 1. В данном случае, предполагается, что базовая станция 1 является базовой станцией малой соты, и базовая станция 1 включена в кластер малых сот.

Процесс, в котором UE осуществляет доступ к базовой станции 1, может состоять в следующем: UE переходит из режима ожидания в активный режим в соте базовой станции 1. Альтернативно, UE осуществляет доступ к соте базовой станции 1 посредством хэндовера (в этом состоянии, базовая станция 1 является целевой базовой станцией хэндовера).

На этапе 402, базовая станция 1 передает контекст UE на одну или более других базовых станций в кластере малых сот, например, eNB2 и eNB3 как показано на фиг. 3.

Контекст UE включает в себя один или более из следующих видов информации: контекста безопасности UE, информации ERAB, информации исходного MME, идентификатора UE на исходном MME, возможностей UE, списка ограничения хэндовера и информации истории UE.

Контекст UE также может включать в себя идентификатор соты для соты, к которой UE осуществляет доступ, посредством базовой станции 1 (то есть, соты, к которой UE осуществляет доступ, посредством базовой станции 1). Контекст UE также может включать в себя частотную информацию соты, к которой UE осуществляет доступ, посредством базовой станции 1. Альтернативно, идентификатором соты может быть глобальный идентификатор сота e-UTRAN (ECGI). Контекст UE также включает в себя идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ, посредством базовой станции 1. Идентификатором UE может быть CRNTI. Контекст UE также может включать в себя другую информацию контекста UE, которая не ограничивается в настоящем раскрытии.

На этапе 403, базовая станция, принимающая контекст UE, сохраняет информацию контекста UE.

Согласно варианту осуществления на фиг. 8, конкретно описано, как базовая станция использует сохраненный контекст UE.

Процесс, в котором базовая станция 1 передает контекст UE на базовую станцию 2, приведен в порядке примера, для иллюстрации процесса, в котором базовая станция 1 передает контекст UE на одну или более других базовых станций в кластере малых сот базовой станции 1. Как показано на фиг. 5, процесс включает в себя следующие этапы:

Процесс, показанный на фиг. 5, может происходить в ходе процесса, когда UE переходит из режима ожидания в активный режим, альтернативно, может происходить в ходе процесса, в котором UE осуществляет доступ к базовой станции 1 посредством хэндовера.

На этапе 501, базовая станция 1 передает информацию контекста UE на базовую станцию 2.

Базовая станция 2 и базовая станция 1 находятся в одном и том же кластере малых сот. Базовая станция 1 может получать, находится ли базовая станция 2 в кластере малых сот базовой станции 1, согласно операторской конфигурации (т.е. конфигурационной информации). Альтернативно, базовая станция 1 может определять базовые станции нескольких малых сот вокруг соты согласно отличию соты, к которой UE осуществляет доступ. И эти базовые станции рассматриваются в качестве базовой станции 2. Контекст UE передается на базовую станцию 2. Альтернативно, базовая станция 1 может определять базовые станции в кластере малых сот вокруг базовой станции 1 согласно отчету об измерении UE, которая рассматриваются в качестве базовой станции 2. Информация контекста UE передается на базовую станцию 2. Следует отметить, что базовая станция 1 определяет базовые станции, включенные в кластер малых сот, согласно отчету об измерении текущего UE. Альтернативно, базовая станция 1 определяет базовые станции, включенные в кластер малых сот согласно отчетам об измерении нескольких UE в текущей соте. Альтернативно, базовая станция 1 может определять базовые станции, включенные в кластер малых сот базовой станции 1 согласно операторской конфигурации (т.е. конфигурационной информации). Затем базовые станции фильтруются согласно отчету об измерении UE или отчетам об измерении группы UE. Таким образом, окончательно определяются базовые станции в кластере малых сот. В практическом применении, базовые станции в кластере малых сот определяются согласно другим факторам, которые не ограничивается в настоящем раскрытии.

Контент, включенный в сообщение передачи информации контекста UE такой же, как на этапе 402, который здесь повторно не описан.

На этапе 502, базовая станция 2 сохраняет информацию контекста UE в сообщении передачи информации контекста UE.

На этапе 503, базовая станция 2 передает сообщение подтверждения информации контекста UE на базовую станцию 1.

Настоящее раскрытие предусматривает два способа, которыми базовая станция 2 отвечает базовой станции 1, согласно которым базовая станция 2 передает сообщение ответа, и базовая станция 2 не передает сообщение ответа. Таким образом, этап 503 на фиг. 5 показан пунктирной линией.

Базовая станция 1 может передавать информацию контекста UE на базовую станцию 2 через интерфейс X2. Альтернативно, базовая станция 1 может передавать информацию контекста UE на базовую станцию 2 по базовой сети через интерфейс S1.

В случае приема сообщение модификации контекста UE от MME, или приема сообщения установления ERAB/сообщения модификации ERAB / сообщение освобождения ERAB и т.д. для UE от MME, которые указывают, что контекст UE необходимо обновить, базовая станция 1 инициирует процесс обновления контекста UE на одну или более других базовых станций в кластере малых сот, как показано на фиг. 6.

На этапе 601, базовая станция 1 передает сообщение обновления информации контекста UE на базовую станцию 2.

Сообщение обновления информации контекста UE включает в себя обновленную информацию контекста UE, также включает в себя идентификатор соты для соты, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1, и идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1. Идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1, может быть CRNTI. Обновленная информация контекста UE может включать в себя один или более видов информации контекста UE, описанных на этапе 402.

На этапе 602, базовая станция 2 сохраняет обновленную информацию контекста UE.

На этапе 603, базовая станция 2 передает подтверждение обновления информации контекста UE на базовую станцию 1.

Настоящее раскрытие также предусматривает два способа, которыми базовая станция 2 отвечает базовой станции 1, согласно которым базовая станция 2, передает сообщение ответа, и базовая станция 2 не передает сообщение ответа. Таким образом, этап 603 на фиг. 6 показан пунктирной линией.

Базовая станция 1 может передавать информацию контекста UE на базовую станцию 2 через интерфейс X2. Альтернативно, базовая станция 1 может передавать информацию контекста UE на базовую станцию 2 по базовой сети через интерфейс S1.

Когда UE переходит из активного режима в режим ожидания в соте базовой станции 1, или UE перемещается из соты базовой станции 1, или UE перемещается из соты базовой станции 1, и целевая сота не находится в кластере малых сот базовой станции 1, базовая станция 1 инициирует процесс освобождения информации контекста UE на одну или более других базовых станций в кластере малых сот базовой станции 1, как показано на фиг. 7.

На этапе 701, базовая станция 1 передает сообщение запроса освобождения контекста UE на базовую станцию 2. Сообщение включает в себя идентификатор соты для соты, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1, и идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1. Идентификатор UE в соте, к которой UE осуществляет доступ, на базовой станции 1 может быть CRNTI.

После приема сообщения запроса освобождения контекста UE, базовая станция 2 освобождает контекст UE соответствующего UE.

На этапе 702, базовая станция 2 передает сообщение ответа освобождения контекста UE на базовую станцию 1. При этом настоящее раскрытие также предусматривает два способа, которыми базовая станция 2 отвечает базовой станции 1, согласно которым базовая станция 2 передает сообщение ответа, и базовая станция 2 не передает сообщение ответа. Таким образом, этап 702 на фиг. 7 показан пунктирной линией.

Базовая станция 1 может передавать сообщение освобождения контекста UE на базовую станцию 2 через интерфейс X2. Альтернативно, базовая станция 1 может передавать сообщение освобождения контекста UE по базовой сети на базовую станцию 2 через интерфейс S1.

Как описано выше, базовая станция в кластере малых сот может сохранять контекст UE, передаваемый одной или более другими базовыми станциями. Процесс, в котором базовая станция, сохраняющая контекст UE, использует сохраненный контекст UE, проиллюстрирован в связи с фиг. 8. Как показано на фиг. 8, процесс включает в себя следующие этапы.

На этапе 801, при возникновении отказа для UE на базовой станции 1, UE передает сообщение запроса на повторное установление соединения RRC на базовую станцию 2.

Сообщение запроса на повторное установление соединения RRC включает в себя идентификатор соты для соты, где произошел отказ для UE. Идентификатором соты может быть PCI. Сообщение запроса на повторное установление соединения RRC также может включать в себя частотную информацию соты, где произошел отказ. Альтернативно, идентификатором соты может быть ECGI. Сообщение также может включать в себя идентификатор UE в соте, где произошел отказ для UE. Идентификатор UE в соте, где произошел отказ для UE, может представлять собой CRNTI.

На этапе 802, поскольку базовая станция 2 сохраняет контекст безопасности информация UE, повторное установление соединения RRC выполняется успешно. Базовая станция 2 передает сообщение повторного установления RRC на UE.

На этапе 803, UE передает на базовую станцию 2 сообщение завершения повторного установления RRC.

На этапе 804, базовая станция 2 передает сообщение запроса на переключение канала на MME, обслуживающий UE. При этом базовая станция 2 знает MME, обслуживающий UE, согласно информации контекста UE.

При этом базовая станция 2 отправляет сообщения на этапах 802 и 804. Для этих двух сообщений не существует безусловного порядка.

На этапе 805, MME передает на базовую станцию 2 сообщение подтверждения запроса на переключение канала.

Выше описан процесс плоскости управления. Поведение плоскости пользователя не ограничено. Ниже проиллюстрированы некоторые режимы работы для плоскости пользователя, которые позволяют дополнительно снизить потерю данных, гарантировать непрерывность бизнеса.

Первый режим: в случае приема сообщения запроса на повторное установление RRC этапа 801, базовая станция 2 назначает TEID и адрес транспортного уровня для ретрансляции данных восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи и передает TEID и адрес транспортного уровня на базовую станцию 1.

Для ретрансляции данных нисходящей линии связи, при определении ретрансляции данных нисходящей линии связи, базовая станция 2 назначает TEID и адрес транспортного уровня для ретрансляции данных нисходящей линии связи и передает их на базовую станцию 1. Для ретрансляции данных восходящей линии связи, при запрашивании ретрансляции данных восходящей линии связи, базовая станция 2 назначает TEID и адрес транспортного уровня для ретрансляции данных восходящей линии связи и передает их на базовую станцию 1. Базовая станция 1 определяет, принять ли ретрансляцию данных восходящей линии связи. Базовая станция 2 передает идентификатор соты исходной соты UE (обслуживающей соты, когда UE находится на базовой станции 1), идентификатор UE в исходной соте на базовую станцию 1. Базовая станция 1 начинает ретранслировать данные UE на базовую станцию 2 согласно идентификатору соты и идентификатору UE в соте, которые принимаются от базовой станции 2, и плоскости пользователя ретрансляции данных, назначенной базовой станцией 2. Базовая станция 1 передает контекст передачи данных на базовую станцию 2. Контекст передачи данных включает в себя SN PDCP и HFN. SN PDCP нисходящей линии связи указывает SN, который необходимо использовать для следующего SDU PDCP. SN PDCP восходящей линии связи указывает SN первого потерянного SDU PDCP. Контекст передачи данных также может включать в себя состояние приема SDU PDCP восходящей линии связи. Базовая станция 2 может запрашивать только ретрансляцию данных, переносимую режимом квитирования (AM) протокола управления линией радиосвязи (RLC). Чтобы гарантировать упорядоченную передачу данных, базовая станция 2 может передавать данные, принятые от базовой станции 1, в первую очередь, и затем передавать данные, принятые из базовой сети для UE.

Второй режим: согласно отчету об измерении UE, одновременно с передачей данных нисходящей линии связи на UE, данные также передаются на соседнюю базовую станцию с хорошим качеством сигнала в кластере малых сот. И также передается соответствующий контекст передачи данных. После повторного установления UE на базовой станции 2, базовая станция 2 начинает передавать данные нисходящей линии связи на UE согласно контексту передачи данных, принятому от базовой станции 1, и передавать в базовую сеть соответствующий пакет данных восходящей линии связи.

Третий режим: базовая сеть передает данные на некоторые базовые станции в кластере малых сот одновременно. Таким образом, базовая станция 2 принимает данные из базовой сети, синхронно с базовой станцией 1.

Согласно процессу, показанному на фиг. 8, это гарантирует успешное выполнение повторного установления соединения RRC UE и, таким образом, что UE не возвращается в режим ожидания, снижение потери данных, улучшение ощущений пользователя.

Настоящее раскрытие предусматривает некоторые способы, позволяющие двум базовым станциям обмениваться информацией кластера малых сот двух базовых станций соответственно. Способы, соответственно, подробно проиллюстрированы ниже.

На Фиг. 9 показана схема, демонстрирующая первый способ обмена информацией кластера малых сот между двумя базовыми станциями. Способ включает в себя:

на этапе 901, базовая станция 1 передает сообщение запроса на установление X2 на базовую станцию 2. Сообщение запроса на установление X2 включает в себя информацию кластера малых сот базовой станции 1.

Информация кластера малых сот включает в себя список базовых станций в кластере малых сот базовой станции 1. Список базовых станций может представлять собой список идентификаторов базовых станций или список IP-адресов базовых станций или список другой информации, которая позволяет идентифицировать базовые станции. Информация кластера малых сот может представлять собой идентификатор кластера малых сот. Базовая станция 2 сохраняет принятую информацию.

На этапе 902, базовая станция 2 передает сообщение ответа установления X2 на базовую станцию 1. Сообщение ответа установления 1001

X2 включает в себя информацию кластера малых сот базовой станции 2.

Информация кластера малых сот включает в себя список базовых станций в кластере малых сот базовой станции 2. Список базовых станций может представлять собой список идентификаторов базовых станций или список IP-адресов базовых станций или список другой информации, которая позволяет идентифицировать базовые станции. Информация кластера малых сот может представлять собой идентификатор кластера малых сот. Базовая станция 1 сохраняет принятую информацию.

Второй способ обмена информацией кластера малых сот между двумя базовыми станциями предусматривает, что:

В отсутствие интерфейса X2 между базовой станцией 1 и базовой станцией 2, информация кластера малых сот, согласно способу, показанному на фиг. 9, передается по базовой сети между базовой станцией 1 и базовой станцией 2, т.е. через интерфейс S1.

Третий способ обмена информацией кластера малых сот между двумя базовыми станциями описан ниже.

Сота на базовой станции 2 рассылает информацию кластера малых сот. Информация кластера малых сот идентична описанной на этапе 902. UE осуществляет доступ к соте на базовой станции 1, считывает широковещательную информацию соты на базовой станции 2, получае