WO2020063845A1 - 链路切换方法、网络实体及终端 - Google Patents

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WO2020063845A1
WO2020063845A1 PCT/CN2019/108504 CN2019108504W WO2020063845A1 WO 2020063845 A1 WO2020063845 A1 WO 2020063845A1 CN 2019108504 W CN2019108504 W CN 2019108504W WO 2020063845 A1 WO2020063845 A1 WO 2020063845A1
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link
terminal
link switching
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张大钧
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China Academy of Telecommunications Technology CATT
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    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular, to a link switching method, a network entity, and a terminal.
  • Solution one The data transmission on the original side is interrupted first, and the service transmission is continued after accessing the target node, which will cause a large data interruption.
  • Solution 2 After receiving the handover command, the UE still receives data transmission from the source main network entity. When the UE performs the uplink access process, it will interrupt the data transmission with the source side, and at the same time, start applying the target side wireless configuration and Data transmission to the target side, although this process will reduce a certain interrupt delay, but still cannot meet the 0ms interrupt delay requirement.
  • Multi-connection UE can connect more than two network entities (each network entity contains at least one independent media access control (MAC) entity), of which there is only one master network entity and one or more slave network entities .
  • the main network entity is the network entity where the PDCP functional entities (including logical entities of security / compression / ordering functions) of the packet data convergence protocol PDCP (including security / compression / ordering functions) are located and / or connected to the core network signaling and / or data.
  • the end point of the data connection is a PDCP functional entity without signaling bearer and the termination point of the core network signaling connection. It mainly participates in data transmission. For each bearer, it has at least similar Radio Link Layer Control Protocol (RLC) and MAC and physical layer. Functional entities (segmentation / concatenation / multiplexing / scheduling / coding / modulation).
  • RLC Radio Link Layer Control Protocol
  • the UE can only keep data transmission and reception with a certain network entity. In this way, when the switching process from one network entity to another network entity is performed, the data of the air interface will be interrupted, and the 0ms delay requirement cannot be met. In addition, even with the above-mentioned multi-connection operation, the UE can cause no service interruption in the mobility event, but for multi-connected UEs, once the anchor point is changed, the problem of data transmission interruption still occurs.
  • the present disclosure provides a link switching method, a network entity, and a terminal to solve the problem that a 0ms interruption cannot be achieved when a mobility event is triggered in the prior art.
  • An embodiment of the present disclosure provides a link switching method, which is applied to a first network entity.
  • the method includes:
  • An embodiment of the present disclosure further provides a link switching method, which is applied to a second network entity.
  • the method includes:
  • An embodiment of the present disclosure further provides a link switching method, which is applied to a terminal and includes:
  • An embodiment of the present disclosure further provides a network entity, where the network entity is a first network entity and includes:
  • a first sending module configured to send a first link switching instruction to a second network entity, and maintain a first data transmission link with the terminal;
  • a first receiving module configured to receive a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction
  • a second sending module configured to send a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response; wherein the second link switching instruction carries radio resource control RRC reconfiguration information and is used for the A second data transmission link is established between the terminal and the second network entity.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a network entity, where the network entity is a second network entity and includes:
  • a third receiving module configured to receive a first link switching instruction sent by a first network entity while maintaining a first data transmission link with a terminal;
  • a third sending module is configured to feed back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction, and establish a second data transmission link with the terminal.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a terminal, including:
  • a fifth receiving module configured to receive a second link switching instruction sent by the first network entity
  • a link establishment module is configured to establish a second data transmission link with a second network entity according to the radio resource control RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction, and maintain the second data transmission link with the first network.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a network entity.
  • the network entity is a first network entity, including a first transceiver, a first memory, a first processor, and stored on the first memory and can be processed in the first process.
  • a program running on a transmitter, the first transceiver is configured to:
  • An embodiment of the present disclosure further provides a network entity.
  • the network entity is a second network entity, and includes a second transceiver, a second memory, a second processor, and a second processor.
  • a program running on a transmitter, the second transceiver is configured to:
  • An embodiment of the present disclosure further provides a terminal, including: a third transceiver, a third memory, a third processor, and a program stored on the third memory and executable on the third processor, the third The transceiver is configured to receive a second link switching instruction sent by the first network entity;
  • the third processor is configured to establish a second data transmission link with the second network entity according to the radio resource control RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction, and maintain a second data transmission link with the first network entity. Between the first data transmission links.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium on which a computer program is stored, and when the computer program is executed by a processor, the steps of the foregoing link switching method are implemented.
  • a new data transmission link with the second network entity is established and used.
  • the new data link transmits data between the second network entity and the terminal.
  • the first network entity and the second network entity transmit data to the terminal at the same time, so that no data interruption occurs during the switching process, thereby solving the inability to trigger a mobility event in the prior art. Realize the problem of 0ms interrupt.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a scenario where a mobility event occurs in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a link switching method according to a first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a link switching method according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a link switching method according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 shows one of the flowcharts of a specific implementation manner of interaction between a first network entity, a second network entity, and a terminal of the present disclosure
  • FIG. 6 shows a second flowchart of a specific implementation manner of interaction between a first network entity, a second network entity, and a terminal of the present disclosure
  • FIG. 7 is a third flowchart of a specific implementation manner of interaction between a first network entity, a second network entity, and a terminal of the present disclosure
  • FIG. 8 shows a fourth flowchart of a specific implementation manner of interaction between a first network entity, a second network entity, and a terminal of the present disclosure
  • FIG. 9 shows a block diagram of a network entity according to a fourth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a network entity according to a fifth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a terminal according to a sixth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a network entity according to a seventh embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a structural block diagram of a network entity according to an eighth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a terminal according to a ninth embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment or “an embodiment” mentioned throughout the specification means that a particular feature, structure, or characteristic related to the embodiment is included in at least one embodiment of the present disclosure.
  • the appearances of "in one embodiment” or “in an embodiment” appearing throughout the specification are not necessarily referring to the same embodiment.
  • the particular features, structures, or characteristics may be combined in any suitable manner in one or more embodiments.
  • sequence numbers of the following processes do not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be implemented in the present disclosure.
  • the implementation process of the example constitutes any limitation.
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
  • determining B based on A does not mean determining B based on A alone, but also determining B based on A and / or other information.
  • the form of the access network is not limited, and may include a macro base station (Macro Base Station), a micro base station (Pico base station), a Node B (a name of a 3G mobile base station), an enhanced base station (eNB), Home enhanced base station (Femto eNB or Home NodeB or Home eNB or HeNB), relay station, access point, RRU (Remote Radio Unit, remote radio module), RRH (Remote Radio Head) Go online.
  • a macro base station Micro Base Station
  • a micro base station Pico base station
  • Node B a name of a 3G mobile base station
  • eNB enhanced base station
  • emto eNB or Home NodeB or Home eNB or HeNB HeNB
  • relay station access point
  • RRU Remote Radio Unit
  • RRH Remote Radio Head
  • User terminals can be mobile phones (or cell phones), or other devices capable of sending or receiving wireless signals, including user equipment, personal digital assistants (PDAs), wireless modems, wireless communication devices, handheld devices, laptop computers, cordless phones , Wireless Local Loop (WLL) station, CPE (Customer, Equipment, Customer Terminal) or mobile smart hotspot, smart home appliance, or other mobile smart network that can convert mobile signals to WiFi signals Equipment, etc.
  • PDAs personal digital assistants
  • WLL Wireless Local Loop
  • CPE Customer, Equipment, Customer Terminal
  • smart hotspot smart home appliance
  • smart home appliance smart network that can convert mobile signals to WiFi signals Equipment, etc.
  • the embodiments of the present disclosure provide a link switching method, a network entity, and a terminal, which solves the problem that the 0ms interruption cannot be achieved when a mobility event is triggered in the prior art.
  • an embodiment of the present disclosure provides a link switching method, which is applied to a first network entity and specifically includes the following steps: 21 to 23.
  • Step 21 Send a first link switching instruction to the second network entity, and maintain a first data transmission link with the terminal.
  • the first network entity is a source network entity that has established a first data transmission link with the terminal.
  • the second network entity is a target network entity to which the terminal needs to switch.
  • a first data transmission link is always maintained between the first network entity and the terminal.
  • the data packet sent by the first network entity over the first data transmission link is encrypted using the old security context, and the old security context is used to decrypt the data packet received from the first data transmission link.
  • Step 22 Receive a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction.
  • Step 23 Send a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response.
  • the second link switching instruction carries radio resource control RRC reconfiguration information and is used to establish a second data transmission link between the terminal and the second network entity. After the establishment of the second data transmission link between the second network entity and the terminal is completed, the second network entity performs data transmission with the terminal through the second data transmission link.
  • the first data transmission link between the first network entity and the terminal always maintains data transmission, and after the second data link between the second network entity and the terminal is established, then The first network entity and the second network entity transmit data to the terminal at the same time, so that no data interruption occurs during the link switching process.
  • the data packet sent by the second network entity through the second data transmission link is encrypted with the new security context, and the new security context is used to decrypt the data packet received from the second data transmission link.
  • the link handover method in the embodiment of the present disclosure can be applied to handover between 4G base stations, and between 5G base stations.
  • the source 5G base station (NR, gNB) or Under the handover of a 4G base station (ng-eNB) connected to a 5G core network to a target NR, gNB or ng-eNB, and a 4G dual connection (LTE DC) or multi-RAT dual connection (EN-DC or MR-DC) architecture Change process of the secondary base station (SeNB) / secondary node (SN) in the primary 4G base station (Intra-MeNB) or the primary node (Intra-MN).
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the link switching The response carries the 0ms handover instruction information for notifying the terminal and the first radio resource configuration parameter generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal; the RRC reconfiguration information includes information for notifying the terminal 0ms handover instruction information and the first radio resource configuration parameter.
  • the main network entity here may be an eNB, NR, gNB, or ng-eNB.
  • the first network entity when the first network entity and the second network entity are both primary network entities, when link switching is required, the first network entity sends a first link switching instruction to the second network entity.
  • a link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a first radio resource configuration parameter, and then feeds back the first network entity according to the first link switching instruction.
  • a link switching response where the link switching response carries first radio resource configuration information and instruction information used to notify the terminal of 0ms switching; after receiving the link switching response, the first network entity sends a second link to the terminal
  • a handover instruction where the second link handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the terminal.
  • the process includes: the first network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms switching), and / or wireless channel conditions and its own load status 2.
  • RRM Radio Resource Management
  • the link switching response further includes a first data transfer address; after the step of receiving the link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction, the method further includes: The method includes: sending a part of data to be sent to the terminal to the second network entity by using the first data transfer address.
  • the second network entity After receiving the first link switching instruction sent by the first network entity, the second network entity also needs to provide the first data for a data radio bearer (DRB) bearer that needs to forward data.
  • DRB data radio bearer
  • the transit address is given to the second network entity.
  • the first data relay address may be carried in the link switching response and sent to the first network entity.
  • the first network entity After receiving the first data transfer address, the first network entity may forward part of the data to be sent to the terminal to the second network entity at any time.
  • the data sent to the second network entity through the first data transfer address includes a packet data convergence protocol sequence number (PDCP) and a corresponding service data unit (PDCP) of the packet data convergence protocol (PDCP, SDU).
  • PDCP packet data convergence protocol sequence number
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDU packet data convergence protocol
  • the PDCP SN number is the sequence number of the first network entity to the data packet, and this number needs to be sent to the second network entity, otherwise the data sent by the first network entity will be renumbered by the second network entity and then sent to the terminal. This causes the terminal to cause confusion in the numbering of the received data.
  • the step of sending a first link switching instruction to the second network entity includes: :
  • the central unit of the first network entity sends a first link switching instruction to the central unit of the second network entity, and the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • step of receiving a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction includes:
  • the central unit of the first network entity receives a link switching response fed back by the central unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the link switching response carries a 0ms switching for notifying the terminal.
  • Indication information and second radio resource configuration parameters
  • the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity receives the first user context modification message sent by the central unit of the second network entity after configuring the radio resource for the terminal. , After the distribution unit of the second network entity generates the second radio resource configuration parameter, the second radio resource configuration parameter is forwarded to a central unit of the second network entity, and the first user context modification message It carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • step of sending a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response includes:
  • the central unit of the first network entity sends a second user equipment context modification message to the distribution unit of the first network entity, and the second user equipment context modification message carries the second radio resource configuration parameter and the user's 0ms switching instruction information for notifying the terminal;
  • the distribution unit of the first network entity sends a second link switching instruction to the terminal, and the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes the second radio resource configuration parameter and is used to notify the terminal 0ms switching instruction information.
  • the first network entity and the second network entity are both primary network entities including a distribution unit and a centralized unit
  • the first network entity and the second network entity are NR, gNB, or ng-eNB including a centralized unit and a distribution unit.
  • the centralized unit of the first network entity sends a first link switching instruction to the distribution unit of the second network entity, where the first link switching instruction carries a notification for notifying the network.
  • the second network entity concentration unit sends a first user equipment context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link handover instruction, where the first user equipment context modification message carries a message for notifying the network 0ms handover instruction information; after the distribution unit of the second network entity receives the first user equipment context modification message, it performs resource configuration for the terminal, generates a second radio resource configuration parameter, and uses the second radio resource configuration parameter and the notification
  • the 0ms configuration information of the terminal is sent to the centralized unit of the second network entity; the CU of the second network entity sends the link carrying the second radio resource configuration parameter and the 0ms handover instruction information to the terminal to the centralized unit of the first network entity.
  • the central unit of the first network entity configures the second radio resource And the 0ms handover instruction information used to notify the terminal is carried in the second user equipment context modification message and sent to the distribution unit of the first network entity; the distribution unit of the first network entity sends to the terminal a second chain carrying RRC reconfiguration information Channel switching instruction, where the RRC reconfiguration information includes the second radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information notified by the user to the terminal.
  • the distribution unit of the first network entity after receiving the second user equipment context modification message, the distribution unit of the first network entity also sends a confirmation message of the second user equipment context modification message to the central unit of the first network entity.
  • the process includes: the centralized unit of the first network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms switching), and / Or wireless channel conditions, its own load status, and RRM policy, decide whether to perform 0ms handover to the second network entity.
  • the link switching response also carries a second data transit address
  • the central unit of the first network entity receives the chain that the central unit of the second network entity feedbacks according to the first link switching instruction.
  • the method further includes: the central unit of the first network entity sends a part of the data that needs to be sent to the terminal to the central network entity through the second data relay address. unit.
  • the centralized unit of the second network entity after receiving the first link switching instruction sent by the centralized unit of the first network entity, the centralized unit of the second network entity also needs to provide the DRB level of the flow mapping for the data flow that needs to forward data.
  • the data relay address is sent to the centralized unit of the first network entity.
  • the second data relay address may be carried in a centralized unit that is sent to the first network entity in a link switching response.
  • the centralized unit of the first network entity may forward part of the data to be sent to the terminal to the centralized unit of the second network entity at any time.
  • the centralized unit data sent to the second network entity through the second data transfer address includes a PDCP SN and a corresponding PDCP SDU.
  • the PDCP SN number is the sequence number of the first network entity for the data packet, and this number needs to be sent to the second network entity, otherwise the data will be renumbered by the second network entity before being sent to the terminal This causes the terminal to cause confusion in the numbering of the received data.
  • the step of sending a first link switching indication to the second network entity includes:
  • a primary network entity corresponding to the first network entity sends a first link switching instruction to a second network entity, and the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying a network.
  • step of receiving a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction includes:
  • the link switching response carries a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • step of sending a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response includes:
  • a primary network entity corresponding to the first network entity sends a second link switching instruction to a terminal according to the link switching response, and the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes the The third radio resource configuration parameter and the 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the first network entity and the second network entity are both slave network entities
  • the first network entity and the second network entity are under the LTE DC or EN-DC (MR-DC) architecture, SeNB or SN.
  • the main network entity corresponding to the first network entity is MeNB or MN.
  • the main network entity sends a first link switching instruction to the second network entity; wherein the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second After receiving the first link switching instruction, the network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a third radio resource configuration parameter, and then carries the third radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information for notifying the terminal to the link switching.
  • the response is sent to the main network entity; the main network entity sends a second link switching instruction to the terminal, where the second link switching instruction carries RRC reconfiguration information, and the RRC reconfiguration information includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the method further includes:
  • the first network entity sends part of the data that needs to be sent to the terminal to the second network entity through the third data transfer address.
  • the second network entity after receiving the first link switching instruction sent by the main network entity, the second network entity also needs to provide a third data transfer address to the second network entity for the DRB bearer that needs to forward data. Then, the third data relay address may be carried in the link switching response and sent to the main network entity. Then, it is forwarded by the main network entity to the first network entity. After receiving the first data transfer address, the first network entity may forward part of the data that needs to be sent to the terminal to the second network entity at any time.
  • the data sent to the second network entity through the third data transfer address includes a PDCP SN and a corresponding PDCP SDU.
  • the PDCP SN number is the sequence number of the first network entity to the data packet, and this number needs to be sent to the second network entity, otherwise the data sent by the first network entity will be renumbered by the second network entity and then sent to the terminal. This causes the terminal to cause confusion in the numbering of the received data.
  • embodiments of the present disclosure further include:
  • data can be transmitted between the second network entity and the terminal through the second data transmission link, and then the first data transmission link between the first network entity and the terminal can be performed. Release it.
  • the receiving the second network entity establishes the second data transmission link.
  • the steps of the link release indication sent later include:
  • the central unit of the first network entity receives a link release instruction sent by the central unit of the second network entity after the second data transmission link is established.
  • Steps including:
  • the method before or after the step of receiving a link release indication sent by the second network entity after the second data transmission link is established, the method further includes:
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the release of the first data transmission link may be triggered by the first network entity, or the release of the first data transmission link may be triggered by the second network entity.
  • the step of sending an SN status report to the second network entity occurs when receiving the primary network entity corresponding to the first network entity in the second network entity.
  • the step of sending an SN status report to the second network entity occurs upon receiving and After the step of a link release indication sent by the primary network entity corresponding to the first network entity after the second data transmission link is established.
  • the step of sending an SN status report to the second network entity includes:
  • the distribution unit of the first network entity When the data transmission between the distribution unit of the first network entity and the terminal stops, the distribution unit of the first network entity sends uplink data transmission status information to the centralized unit of the first network entity;
  • the central unit of the first network entity sends an SN status report to the central unit of the second network entity according to the uplink data transmission status information.
  • the step of sending an SN status report to the second network entity includes:
  • the first network entity When data transmission between the first network entity and the terminal is stopped, the first network entity sends an SN status report to a main network entity corresponding to the first network entity, and the The main network entity corresponding to the network entity forwards the SN status report to the second network entity.
  • a second embodiment of the present disclosure provides a link switching method, which is applied to a second network entity and specifically includes the following steps: 31 and 32.
  • Step 31 Receive a first link switching instruction sent by a first network entity while maintaining a first data transmission link with a terminal.
  • the first network entity is a source network entity that has established a first data transmission link with the terminal.
  • the second network entity is a target network entity to which the terminal needs to switch.
  • a first data transmission link is always maintained between the first network entity and the terminal.
  • the data packet sent by the first network entity over the first data transmission link is encrypted using the old security context, and the old security context is used to decrypt the data packet received from the first data transmission link.
  • Step 32 According to the first link switching instruction, feedback a link switching response to the first network entity, and establish a second data transmission link with the terminal.
  • the second network entity After the establishment of the second data transmission link between the second network entity and the terminal is completed, the second network entity performs data transmission with the terminal through the second data transmission link.
  • the first data transmission link between the first network entity and the terminal always maintains data transmission, and after the second data link between the second network entity and the terminal is established, then The first network entity and the second network entity transmit data to the terminal at the same time, so that no data interruption occurs during the link switching process.
  • the data packet sent by the second network entity through the second data transmission link is encrypted with the new security context, and the new security context is used to decrypt the data packet received from the second data transmission link.
  • the link switching method in the embodiment of the present disclosure can be applied to handover between 4G base stations and 5G base stations.
  • MR-DC EN-DC
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network
  • the step of feeding back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction includes:
  • the main network entity here may be an eNB, NR, gNB, or ng-eNB.
  • the first network entity when the first network entity and the second network entity are both primary network entities, when link switching is required, the first network entity sends a first link switching instruction to the second network entity.
  • a link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a first radio resource configuration parameter, and then feeds back the first network entity according to the first link switching instruction.
  • a link switching response where the link switching response carries first radio resource configuration information and instruction information used to notify the terminal of 0ms switching; after receiving the link switching response, the first network entity sends a second link to the terminal
  • a handover instruction where the second link handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the terminal.
  • the link switching response further includes a first data transfer address
  • the method further includes: The method includes: receiving first data sent by the first network entity through the first data transfer address, where the first data is part of data that the first network entity needs to send to the terminal.
  • the second network entity after receiving the first link switching instruction sent by the first network entity, the second network entity also needs to provide the first data transfer address to the second network entity for the DRB bearer that needs to forward data. Then, the first data relay address may be carried in the link switching response and sent to the first network entity. After receiving the first data transfer address, the first network entity may forward part of the data to be sent to the terminal to the second network entity at any time.
  • the data sent by the first network entity and received through the first data transfer address includes a PDCP SN and a corresponding PDCP SDU.
  • the PDCP SN number is the sequence number of the first network entity to the data packet, and this number needs to be sent to the second network entity, otherwise the data sent by the first network entity will be renumbered by the second network entity and then sent to the terminal. This causes the terminal to cause confusion in the numbering of the received data.
  • the first network entity and the second network entity are both primary network entities including a distribution unit and a centralized unit
  • receiving the first data transmission between the first network entity and the terminal includes:
  • the first link switching instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the step of feeding back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction includes:
  • the central unit of the second network entity sends a first user context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the first user context modification message carries a notification for notification 0ms handover instruction information of the network;
  • the distribution unit of the second network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a second radio resource configuration parameter, and feeds back the second radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal to the terminal.
  • the centralized unit of the second network entity feeds back a link switching response to the centralized unit of the first network entity, and the link switching response carries 0ms switching instruction information for notifying the terminal and the second radio resource configuration. parameter.
  • the first network entity and the second network entity are both primary network entities including a distribution unit and a centralized unit
  • the first network entity and the second network entity are NR, gNB, or ng-eNB including a centralized unit and a distribution unit.
  • the centralized unit of the first network entity sends a first link switching instruction to the distribution unit of the second network entity, where the first link switching instruction carries a notification for notifying the network.
  • the second network entity concentration unit sends a first user equipment context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link handover instruction, where the first user equipment context modification message carries a message for notifying the network 0ms handover instruction information; after the distribution unit of the second network entity receives the first user equipment context modification message, it performs resource configuration for the terminal, generates a second radio resource configuration parameter, and uses the second radio resource configuration parameter and the notification
  • the 0ms configuration information of the terminal is sent to the centralized unit of the second network entity; the CU of the second network entity sends the link carrying the second radio resource configuration parameter and the 0ms handover instruction information to the terminal to the centralized unit of the first network entity.
  • the central unit of the first network entity configures the second radio resource And the 0ms handover instruction information used to notify the terminal is carried in the second user equipment context modification message and sent to the distribution unit of the first network entity; the distribution unit of the first network entity sends to the terminal a second chain carrying RRC reconfiguration information Channel switching instruction, where the RRC reconfiguration information includes the second radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information notified by the user to the terminal.
  • the distribution unit of the first network entity after receiving the second user equipment context modification message, the distribution unit of the first network entity also sends a confirmation message of the second user equipment context modification message to the central unit of the first network entity.
  • the link switching response also carries a second data transit address
  • the method further includes: the concentration unit of the second network entity receives second data sent by the concentration unit of the first network entity through the second data transfer address, and the first data is a concentration of the first network entity The unit needs part of the data sent to the terminal.
  • the centralized unit of the second network entity after receiving the first link switching instruction sent by the centralized unit of the first network entity, the centralized unit of the second network entity also needs to provide the DRB level of the flow mapping for the data flow that needs to forward data.
  • the data relay address is sent to the centralized unit of the first network entity.
  • the second data relay address may be carried in a centralized unit that is sent to the first network entity in a link switching response.
  • the centralized unit of the first network entity may forward part of the data to be sent to the terminal to the centralized unit of the second network entity at any time.
  • the data sent by the central unit of the second network entity and received by the central unit of the second network entity through the second data relay address includes the PDCP SN and the corresponding PDCP and SDU.
  • the PDCP SN number is the sequence number of the CU unit of the first network entity to the data packet, and this number needs to be sent to the centralized unit of the second network entity, otherwise the first network entity will be concentrated in the centralized unit of the second network entity
  • the terminal causes confusion to the number of the received data.
  • the receiving the first network entity sends in the process of maintaining the first data transmission link with the terminal.
  • the step of the first link switching instruction includes:
  • the first link Receiving a first link switching instruction sent by a primary network entity corresponding to the first network entity while the first network entity maintains a first data transmission link with a terminal, the first link
  • the handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the step of feeding back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction includes:
  • the first network entity and the second network entity are both slave network entities
  • the first network entity and the second network entity are under the LTE DC or EN-DC (MR-DC) architecture, SeNB or SN.
  • the main network entity corresponding to the first network entity is MeNB or MN.
  • the main network entity sends a first link switching instruction to the second network entity; wherein the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second After receiving the first link switching instruction, the network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a third radio resource configuration parameter, and then carries the third radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information for notifying the terminal to the link switching.
  • the response is sent to the main network entity; the main network entity sends a second link switching instruction to the terminal, where the second link switching instruction carries RRC reconfiguration information, and the RRC reconfiguration information includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the method further includes:
  • the main network entity corresponding to the first network entity after receiving the link switching response, the main network entity corresponding to the first network entity sends the third data relay address and the 0ms switching instruction information used to notify the network to the first network. entity.
  • the second network entity after receiving the first link switching instruction sent by the main network entity, the second network entity also needs to provide a third data transfer address to the second network entity for the DRB bearer that needs to forward data. Then, the third data relay address may be carried in the link switching response and sent to the main network entity. Then, it is forwarded by the main network entity to the first network entity. After receiving the first data transfer address, the first network entity may forward part of the data that needs to be sent to the terminal to the second network entity at any time.
  • the data sent by the first network entity received by the second network entity through the third data transfer address includes a PDCP SN and a corresponding PDCP SDU.
  • the PDCP SN number is the sequence number of the first network entity to the data packet, and this number needs to be sent to the second network entity, otherwise the data sent by the first network entity will be renumbered by the second network entity and then sent to the terminal. This causes the terminal to cause confusion in the numbering of the received data.
  • the method further includes:
  • data can be transmitted between the second network entity and the terminal through the second data transmission link, and then the first data transmission link between the first network entity and the terminal can be performed. Release it.
  • step of sending a link release indication to the first network entity includes:
  • the preset conditions include one or more of successfully sending the first data packet to the terminal, preset timer arrival timing, and successfully sending release instruction information to the terminal.
  • the link release is sent to the first network entity when a preset condition is established. Instruction steps, including:
  • the central unit of the second network entity sends a link release instruction to the central unit of the first network entity.
  • the step of sending a link release instruction to the first network entity when a preset condition is established includes:
  • the method before or after the step of sending a link release indication to the first network entity, the method further includes:
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the release of the first data transmission link may be triggered by the first network entity, or the release of the first data transmission link may be triggered by the second network entity.
  • the step of receiving the SN status report sent by the first network entity occurs before the step of sending a link release indication to the first network entity;
  • the step of receiving the SN status report sent by the first network entity occurs after the step of sending a link release indication to the first network entity.
  • the step of receiving an SN status report sent by the first network entity includes:
  • the central unit of the second network entity receives the SN status report sent by the central unit of the first network entity according to the received uplink data transmission status information, wherein the central unit of the first network entity receives the SN status report
  • the uplink data transmission status information is sent by the distribution unit of the first network entity when data transmission to the terminal is stopped.
  • the step of receiving an SN status report sent by the first network entity includes:
  • the first network entity receives, by the second network entity, an SN status report sent by a primary network entity corresponding to the first network entity, wherein the SN status report sent by the primary network entity corresponding to the first network entity is the first
  • the first network entity sends the data to the primary network entity corresponding to the first network entity.
  • a second embodiment of the present disclosure provides a link switching method, which specifically includes the following steps:
  • Step 41 Receive a second link switching instruction sent by the first network entity
  • Step 42 Establish a second data transmission link with the second network entity according to the radio resource control RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction, and maintain the second data transmission link with the first network entity. First data transmission link.
  • the first network entity is a source network entity that has established a first data transmission link with the terminal.
  • the second network entity is a target network entity to which the terminal needs to switch.
  • a first data transmission link is always maintained between the first network entity and the terminal.
  • the data packet sent by the terminal through the first data transmission link is encrypted using the old security context, and the old security context is used to decrypt the data packet received from the first data transmission link.
  • the second network entity After the establishment of the second data transmission link between the second network entity and the terminal is completed, the second network entity performs data transmission with the terminal through the second data transmission link.
  • the first data transmission link between the first network entity and the terminal always maintains data transmission, and after the second data link between the second network entity and the terminal is established, then The first network entity and the second network entity transmit data to the terminal at the same time, so that no data interruption occurs during the link switching process.
  • the data packet sent by the terminal through the second data transmission link is encrypted using the new security context, and the new security context is used to decrypt the data packet received from the second data transmission link.
  • the link switching method in the embodiment of the present disclosure can be applied to handover between 4G base stations and 5G base stations.
  • MR-DC EN-DC
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a 0ms switching instruction for notifying the terminal Information and a first radio resource configuration parameter, wherein the first radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • the main network entity here may be an eNB, NR, gNB, or ng-eNB.
  • the first network entity when the first network entity and the second network entity are both primary network entities, when link switching is required, the first network entity sends a first link switching instruction to the second network entity.
  • a link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a first radio resource configuration parameter, and then feeds back the first network entity according to the first link switching instruction.
  • a link switching response where the link switching response carries first radio resource configuration information and instruction information used to notify the terminal of 0ms switching; after receiving the link switching response, the first network entity sends a second link to the terminal
  • a handover instruction where the second link handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the terminal.
  • the step of receiving a second link switching instruction sent by the first network entity includes: receiving a second link switching instruction sent by a distribution unit of the first network entity, and the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a second radio resource configuration parameter and 0 ms for notifying a terminal.
  • Handover instruction information wherein the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the first network entity and the second network entity are both main network entities including a distribution unit and a centralized unit
  • the first network entity and the second network entity are NR gNB or ng-eNB including a centralized unit and a distribution unit.
  • the centralized unit of the first network entity sends a first link switching instruction to the distribution unit of the second network entity, where the first link switching instruction carries a notification for notifying the network.
  • the second network entity concentration unit sends a first user equipment context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link handover instruction, where the first user equipment context modification message carries a notification message for the network 0ms handover instruction information; after the distribution unit of the second network entity receives the first user equipment context modification message, it performs resource configuration for the terminal, generates a second radio resource configuration parameter, and uses the second radio resource configuration parameter and the notification
  • the 0ms configuration information of the terminal is sent to the centralized unit of the second network entity; the CU of the second network entity sends the link carrying the second radio resource configuration parameter and the 0ms handover instruction information to the terminal to the centralized unit of the first network entity.
  • the central unit of the first network entity configures the second radio resource And the 0ms handover instruction information used to notify the terminal is carried in the second user equipment context modification message and sent to the distribution unit of the first network entity; the distribution unit of the first network entity sends to the terminal a second chain carrying RRC reconfiguration information Channel switching instruction, where the RRC reconfiguration information includes the second radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information notified by the user to the terminal.
  • the distribution unit of the first network entity after receiving the second user equipment context modification message, the distribution unit of the first network entity also sends a confirmation message of the second user equipment context modification message to the central unit of the first network entity.
  • the step of receiving a second link switching instruction sent by the first network entity includes:
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information, wherein the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the first network entity and the second network entity are both slave network entities
  • the first network entity and the second network entity are under the LTE DC or EN-DC (MR-DC) architecture, SeNB or SN.
  • the main network entity corresponding to the first network entity is MeNB or MN.
  • the main network entity sends a first link switching instruction to the second network entity; wherein the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network; the second After receiving the first link switching instruction, the network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a third radio resource configuration parameter, and then carries the third radio resource configuration parameter and the 0ms switching instruction information for notifying the terminal to the link switching.
  • the response is sent to the main network entity; the main network entity sends a second link switching instruction to the terminal, where the second link switching instruction carries RRC reconfiguration information, and the RRC reconfiguration information includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the interaction process between the first network entity, the second network entity, and the terminal may be shown in the following implementation manner.
  • Embodiment 1 If the first network entity and the second network entity are both eNBs in a 4G network, the first network entity is the source main network entity and the second network entity is the target main network entity.
  • the specific interaction process is shown in Figure 5:
  • Step 501 The source main network entity determines whether to perform a 0ms handover to the target main network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms handover) and / or wireless channel conditions, its own load status, and RRM policy.
  • the source master network entity decides to perform a 0ms handover, it sends a handover request message (that is, a first link switch instruction) to the target master network entity.
  • the handover request message (that is, the first link handover instruction) carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • Step 502 The target primary network entity performs admission control, performs wireless resource configuration for the terminal, generates wireless resource configuration parameters, and then transmits the wireless resource configuration parameters and the 0ms handover instruction information used to notify the terminal to the source primary network entity .
  • the target main network entity will provide a data forwarding address to the source main network entity for the DRB bearer that needs to forward the data. That is, the target master network entity sends an RRC reconfiguration message (that is, a link switching response) to the source master network entity, where the RRC reconfiguration message (that is, a link switching response) carries radio resource configuration parameters and is used to notify the terminal of 0 ms. Switch instruction information and data transfer address.
  • Step 503 The source primary network entity transmits the received RRC reconfiguration message to the terminal (that is, sends a second link switching instruction to the terminal). At the same time, the source main network entity continues to use the old security context for encryption / decryption processing of uplink and downlink data packets transmitted between the source main network entity and the terminal.
  • Step 504 After the source main network entity receives the data transfer address, it can forward some data to be sent to the terminal to the target main network entity at any time. Among them, each forwarded data must include the PDCP SN number and the corresponding PDCP CPSDU.
  • Step 505 The terminal performs uplink access to the target primary network entity according to the radio resource configuration parameters carried in the received RRC reconfiguration message, and simultaneously sends an RRC reconfiguration complete message to the target primary network entity.
  • the target main network entity after receiving the RRC reconfiguration complete message from the terminal, interacts with the upper-layer core network to perform a path conversion operation.
  • the specific path switching operation is similar to the traditional path switching operation after X2 switching. For example, steps 508 to 510.
  • the target main network entity uses the new security context to perform encryption / decryption processing on the uplink and downlink data packets transmitted between the target main network entity and the terminal.
  • Step 506 Once the source master network entity decides to stop data transmission, it sends a SN status report to the target master network entity to inform the target master network entity which data was not successfully sent to the terminal.
  • Step 507 The target master network entity sends a user equipment context release message to the source master network entity when the preset condition is established, so that the source master network entity releases the original data transmission link and the corresponding resource configuration with the terminal.
  • the preset conditions include one or more of the target master network entity successfully sending the first data packet to the terminal, a preset timer arrival timing, and the target master network entity successfully sending the release indication information to the terminal.
  • step 507 occurs after step 506; when triggered by the target master network entity, step 506 occurs after step 507.
  • steps 508 to 510 of the path switching operation are as follows:
  • Step 508 The target primary network entity sends a path switching request to a mobility management entity (MME).
  • MME mobility management entity
  • Step 509 The MME interacts with a serving gateway (Serving Gateway, S-GW for short) to perform bearer modification.
  • a serving gateway Serving Gateway, S-GW for short
  • Step 510 After the bearer modification is completed, the MME returns a path switching request response message to the target primary network entity.
  • the source master network entity and the target master network entity simultaneously transmit data to the terminal.
  • the data packets sent by the source main network entity are encrypted / decrypted with the old security context, while the data packets transmitted by the target main network entity are encrypted / decrypted with the new security context.
  • Embodiment 2 If the first network entity and the second network entity are both NR gNB or ng-eNB in a 5G network, the first network entity is the source main network entity and the second network entity is the target main network entity.
  • the specific interaction process is shown in Figure 6:
  • Step 601 The source main network entity determines whether to perform 0ms handover to the target main network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms handover) and / or wireless channel conditions, its own load status, and RRM policy.
  • the source master network entity decides to perform a 0ms handover, it sends a handover request message (that is, a first link switch instruction) to the target master network entity.
  • the handover request message (that is, the first link handover instruction) carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • Step 602 The target primary network entity performs admission control, performs wireless resource configuration for the terminal, generates wireless resource configuration parameters, and then transmits the wireless resource configuration parameters and the 0ms handover instruction information used to notify the terminal to the source primary network entity in the form of an RRC container.
  • the target main network entity provides a forwarding address of the DRB-level data of the flow mapping to the source host for the data flow (flow) that needs to forward data (optionally, it should be ensured that the mapping of the flow to DRB does not change after the switch) Network entity).
  • the target master network entity sends an RRC reconfiguration message (that is, a link switching response) to the source master network entity, where the RRC reconfiguration message (that is, a link switching response) carries radio resource configuration parameters and is used to notify the terminal of 0 ms. Switch instruction information and data transfer address.
  • Step 603 The source primary network entity transmits the received RRC reconfiguration message to the terminal (that is, sends a second link switching instruction to the terminal). At the same time, the source main network entity continues to use the old security context for encryption / decryption processing of uplink and downlink data packets transmitted between the source main network entity and the terminal.
  • Step 604 After the source main network entity receives the data transfer address, it can forward some data to be sent to the terminal to the target main network entity at any time. Among them, each forwarded data must include the PDCP SN and the corresponding PDCP SDU.
  • Step 605 The terminal performs uplink access to the target primary network entity according to the radio resource configuration parameters carried in the received RRC reconfiguration message, and simultaneously sends an RRC reconfiguration complete message to the target primary network entity.
  • the target main network entity after receiving the RRC reconfiguration completion message from the terminal, the target main network entity will interact with the upper-layer core network to perform a path conversion operation.
  • the specific path switching operation is similar to the traditional path switching operation after X2 switching. For example, steps 609 to 611.
  • the target main network entity uses the new security context to perform encryption / decryption processing on the uplink and downlink data packets transmitted between the target main network entity and the terminal.
  • Step 606 Once the source master network entity decides to stop data transmission, it sends a SN status report to the target master network entity to inform the target master network entity which data was not successfully sent to the terminal.
  • Step 607 The target master network entity sends a user equipment context release message to the source master network entity when the preset condition is established, so that the source master network entity releases the original data transmission link and the corresponding resource configuration with the terminal.
  • the preset conditions include one or more of the target master network entity successfully sending the first data packet to the terminal, a preset timer arrival timing, and the target master network entity successfully sending the release indication information to the terminal.
  • step 607 occurs after step 606; when triggered by the target master network entity, step 606 occurs after step 607.
  • steps 608 to 610 of the path switching operation are as follows:
  • Step 608 The target primary network entity sends a path switching request to the MME.
  • Step 609 The MME interacts with the S-GW to perform bearer modification.
  • Step 610 After the bearer modification is completed, the MME returns a path switching request response message to the S-GW.
  • the source master network entity and the target master network entity simultaneously transmit data to the terminal.
  • the data packets sent by the source main network entity are encrypted / decrypted with the old security context, while the data packets transmitted by the target main network entity are encrypted / decrypted with the new security context.
  • Embodiment 3 If the first network entity and the second network entity are both NR, gNB or ng-eNB under the CU / DU architecture, the first network entity is the source main network entity, and the second network entity is the target main network entity.
  • the specific interaction process is shown in Figure 7:
  • Step 701 The centralized unit of the source main network entity decides whether to perform the 0ms switching to the centralized unit of the target main network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms switching) and / or wireless channel conditions, its own load status, and RRM policy.
  • the centralized unit of the source main network entity decides to perform a 0ms handover, it sends a handover request message (that is, the first link switching instruction) to the centralized unit of the target main network entity.
  • the handover request message (that is, the first link handover instruction) carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • Step 702 The centralized unit of the target master network entity sends a user equipment context modification request message to the distribution unit of the target master network entity.
  • the message optionally carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • Step 703 After receiving the user equipment context modification message, the distribution unit of the target main network entity performs admission control, configures wireless resources for the terminal, and transmits the wireless resource configuration parameters to the centralized unit of the target main network entity through the RRC container.
  • the RRC container may further include 0ms handover instruction information for notifying the terminal.
  • Step 704 The centralized unit of the target primary network entity generates a corresponding RRC reconfiguration message (that is, a link switching response), and feeds it back to the centralized unit of the source primary network entity.
  • the RRC reconfiguration message (that is, the link switching response) includes 0ms switching instruction information, wireless configuration parameters, and a data transfer address for notifying the terminal.
  • the data transfer address is the centralized unit of the target main network entity for the flow that needs to forward the data (optionally, it should be ensured that the flow-to-DRB mapping does not change after the switchover), and the DRB-level data transfer provided by the flow mapping is provided address.
  • Step 705 The centralized unit of the source main network entity includes the received RRC reconfiguration message in the form of a container in a user equipment context modification message, and sends it to the distribution unit of the source main network entity.
  • the central unit of the source main network entity continues to use the old security context for encryption / decryption processing of the uplink and downlink data packets transmitted between the central unit of the source main network entity and the terminal.
  • Step 706 After the centralized unit of the source main network entity receives the data transfer address, it can forward some data to be sent to the terminal to the centralized unit of the target main network entity at any time. Among them, each forwarded data must include the PDCP SN number and the corresponding PDCP CPSDU.
  • Step 707 The distribution unit of the source main network entity transmits the received RRC reconfiguration message (that is, the second link switching instruction) to the terminal. At the same time, the distribution unit of the source main network entity continues to maintain data transmission with the terminal.
  • Step 708 The distribution unit of the source main network entity returns a user equipment context modification confirmation message to the central unit of the source main network entity.
  • Step 709 The terminal performs uplink access to the distribution unit of the target primary network entity according to the radio resource configuration parameters carried in the received RRC reconfiguration message, and simultaneously transmits an RRC reconfiguration complete message to the distribution unit of the target primary network entity.
  • Step 710 The distribution unit of the target primary network entity transmits a message through the uplink RRC, and transmits the RRC reconfiguration completion message to the centralized unit of the target primary network entity.
  • the centralized unit of the target main network entity after receiving the RRC reconfiguration completion message from the terminal, will interact with the upper-layer core network to perform a path conversion operation.
  • the specific path switching operation is similar to the traditional path switching operation after Xn switching. For example, steps 716-718.
  • the centralized unit of the target primary network entity (by using the new security context) performs encryption / decryption processing on the uplink and downlink data packets transmitted between the centralized unit of the target primary network entity and the terminal.
  • Step 711 Once the distribution unit of the source master network entity decides to stop data transmission, it will send an uplink data transmission status (DDDS) message to the centralized unit of the source master network entity.
  • DDDS uplink data transmission status
  • Step 712 The centralized unit of the source master network entity sends an SN status report to the centralized unit of the target master network entity to inform the centralized unit of the target master network entity which data was not successfully sent to the terminal.
  • Step 713 The central unit of the target main network entity sends a user device context release message to the central unit of the source main network entity when a preset condition is established, so that the central unit of the source main network entity releases the original data transmission between the central unit and the terminal.
  • the preset conditions include one or more of the target master network entity successfully sending the first data packet to the terminal, a preset timer arrival timing, and the target master network entity successfully sending the release indication information to the terminal.
  • Step 714 The centralized unit of the source master network entity sends a user equipment context release message to the DU unit of the source master network entity, so that the distribution unit of the source master network entity releases the original data transmission link and the corresponding resources with the terminal. Configuration.
  • Step 715 The distribution unit of the source main network entity returns a user device table context release response message to the central unit of the target main network entity.
  • the release of the original data link can be triggered by the source master network entity or by the target master network entity.
  • the execution order of steps 711 to 715 is: steps 711, 712, 713, 714, 715; when triggered by the target main network entity, the execution order of steps 711 to 715 is: steps 713, 714, 715, 711, 712.
  • steps 716 to 718 of the path switching operation are as follows:
  • Step 716 The centralized unit of the target master network entity sends a path switching request to the AMF.
  • Step 717 The access and mobility management entity (Access, Mobility Management Function, referred to as AMF) interacts with the user plane management entity (User, Plane Function, referred to as UPF) to modify the bearer.
  • AMF Access, Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • Step 718 After the bearer modification is completed, the AMF returns a path switching request response message to the centralized unit of the target primary network entity.
  • the source master network entity and the target master network entity simultaneously transmit data to the terminal.
  • the data packets sent by the source main network entity are encrypted / decrypted with the old security context, while the data packets transmitted by the target main network entity are encrypted / decrypted with the new security context.
  • Embodiment 4 In the LTE DC or EN-DC (MR-DC) architecture, the SeNB / SN change process of the Intra-MeNB or Intra-MN.
  • the source-slave network entity ie, the first network entity
  • the target-slave network entity ie, the second network entity
  • the master network entity is (MeNB or MN).
  • the specific interaction process is shown in Figure 8:
  • Step 801 The master network entity decides whether to perform a 0ms handover to the target slave network entity according to the terminal capability (whether it supports 0ms handover) and / or wireless channel conditions, its own load status, and RRM policy.
  • the master network entity decides to perform a 0ms handover, it sends an SeNB add message (that is, a first link handover instruction) to the target slave network entity, and the message carries the 0ms handover instruction information used to notify the network.
  • Step 802 The target performs admission control from the network entity, performs resource configuration for the terminal, generates corresponding radio resource configuration parameters, and then transmits the radio resource configuration parameters and the 0ms handover instruction information used to notify the terminal to the main network in the form of an RRC container entity.
  • the target slave network entity will provide the data transfer address to the master network entity for the DRB bearer that needs to forward the data. That is, the target sends a SeNB add message response message (that is, a link switching response) from the network entity to the main network entity, where the SeNB add message response message (that is, a link switching response) carries radio resource configuration parameters and is used to notify the terminal. 0ms switch instruction information and data transfer address.
  • Step 803 The master network entity sends a SeNB release message to the source and slave network entities, and the message includes the 0ms handover instruction information and the data transfer address for notifying the network.
  • the source and slave network entities continue to use the old security context for encryption / decryption processing of uplink and downlink data packets transmitted between the source master network entity and the terminal.
  • Step 804 After the source receives the transit address from the network entity, it can forward some data to be sent to the terminal to the target secondary network entity at any time. Among them, each forwarded data must include the PDCP SN number and the corresponding PDCP CPSDU.
  • Step 805 The main network entity sends an RRC reconfiguration message to the terminal, where the RRC reconfiguration message carries radio resource configuration and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • Step 806 The terminal performs uplink access to the target secondary network entity according to the radio resource configuration parameters carried in the received RRC reconfiguration message, and simultaneously transmits an RRC reconfiguration complete message to the primary network entity.
  • Step 807 The master network entity sends an RRC reconfiguration complete message to the target slave network entity, and at the same time, it interacts with the upper core network to perform a path conversion operation.
  • the specific path switching operation is similar to the traditional path switching operation after X2 switching. For example, steps 812 to 814.
  • the target slave network entity uses the new security context to perform encryption / decryption processing on the uplink and downlink data packets transmitted between the target master network entity and the UE.
  • Steps 808 to 809 Once the source slave network entity decides to stop data transmission, it will send the SN status report to the master network entity, and the master network entity will forward it to the target slave network entity to inform the target master network entity which data was not successfully sent to the terminal .
  • Step 810 when the preset condition is established, the target slave network entity sends prompt information to the master network entity for prompting it to send a user device context release message.
  • the preset conditions include one or more of the target master network entity successfully sending the first data packet to the terminal, a preset timer arrival timing, and the target master network entity successfully sending the release indication information to the terminal.
  • Step 811 The master network entity sends a user equipment context release message to the source and slave network entities, so that the source releases the original data transmission link with the terminal and its corresponding resource configuration from the network entity.
  • the release of the original data link can be triggered by the source from the network entity, or by the target from the network entity.
  • the execution sequence of steps 808-811 is: steps 808, 809, 810, 811; when triggered by a target from a network entity, the execution sequence of steps 808-811 is: steps 810, 811, 808, 809.
  • steps 812 to 814 of the path switching operation are as follows:
  • Step 812 The primary network entity sends a path switching request to the MME.
  • Step 813 The MME interacts with the S-GW to perform bearer modification.
  • Step 814 After the bearer modification is completed, the MME returns a path switching request response message to the primary network entity.
  • the source and the target send data from the network entity to the terminal at the same time.
  • the data packets sent by the source from the network entity are encrypted / decrypted with the old security context, while the data packets transmitted by the destination from the network entity are encrypted / decrypted with the new security context.
  • the network entity 900 is a first network entity and includes the following function modules:
  • a first sending module 901 configured to send a first link switching instruction to a second network entity, and maintain a first data transmission link with a terminal;
  • a first receiving module 902 configured to receive a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction
  • a second sending module 903, configured to send a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response; wherein the second link switching instruction carries radio resource control RRC reconfiguration information for all Establishing a second data transmission link between the terminal and the second network entity.
  • it further includes:
  • a second receiving module configured to receive a link release indication sent by the second network entity after the second data transmission link is established
  • a release module configured to release the first data transmission link and the radio resource configuration on the first network entity side according to the link release instruction.
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network;
  • the link switching The response carries the 0ms handover instruction information for notifying the terminal and the first radio resource configuration parameter generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal;
  • the RRC reconfiguration information includes information for notifying the terminal 0ms handover instruction information and the first radio resource configuration parameter.
  • the link switching response further includes a first data transfer address;
  • the network entity further includes:
  • a first relay module configured to send a part of data that needs to be sent to the terminal to the second network entity through the first data relay address.
  • the first sending module 901 sends a first link to the second network entity
  • switching instructions it is specifically used to:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends a first link switching instruction to the centralized unit of the second network entity, where the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • the first receiving module 902 is specifically configured to:
  • the central unit controlling the first network entity receives a link switching response fed back by the central unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the link switching response carries 0ms for notifying the terminal.
  • Handover instruction information and second radio resource configuration parameters
  • the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity receives the first user context modification message sent by the central unit of the second network entity after configuring the radio resource for the terminal. , After the distribution unit of the second network entity generates the second radio resource configuration parameter, the second radio resource configuration parameter is forwarded to a central unit of the second network entity, and the first user context modification message It carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the second sending module 903 is specifically configured to:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends a second user equipment context modification message to the distribution unit of the first network entity, where the second user equipment context modification message carries the second radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal;
  • the distribution unit of the first network entity sends a second link switching instruction to the terminal, and the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes the second radio resource configuration parameter and is used to notify the terminal 0ms switching instruction information.
  • the link switching response also carries a second data forwarding address
  • the network entity further includes:
  • a second transfer module is configured to control the centralized unit of the first network entity to send a part of data that needs to be sent to the terminal to the centralized unit of the second network entity through the second data transfer address.
  • the first sending module 901 is specifically configured to send a first link switching instruction to the second network entity.
  • the first receiving module 902 is specifically configured to:
  • the link switching response carries a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • the second sending module 903 is specifically configured to:
  • a third data transfer address is also carried in the link switching response, and the network entity further includes:
  • a relay address receiving module configured to receive the third data relay address and the 0ms handover instruction information used to notify the network, which are sent by the primary network entity corresponding to the first network entity;
  • a third relay module configured to send a part of data that needs to be sent to the terminal to the second network entity through the third data relay address.
  • the second receiving module is specifically configured to:
  • the central unit that controls the first network entity receives a link release instruction sent by the central unit of the second network entity after the second data transmission link is established.
  • the second receiving module is specifically configured to:
  • it further includes:
  • a report sending module configured to send an SN status report to the second network entity
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the report sending module is specifically configured to:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends an SN status report to the centralized unit of the second network entity according to the uplink data transmission status information.
  • the report sending module is specifically configured to:
  • an SN status report is sent to a master network entity corresponding to the first network entity, and the master network corresponding to the first network entity is sent The entity forwards the SN status report to the second network entity.
  • the embodiment of the network entity of the present disclosure corresponds to the embodiment of the method described above. All implementation methods in the embodiment of the method are applicable to the embodiment of the network entity, and the same technical effect can also be achieved.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network entity 100, which is a second network entity and includes the following functional modules:
  • a third receiving module 1001 configured to receive a first link switching instruction sent by a first network entity while maintaining a first data transmission link with a terminal;
  • a third sending module 1002 is configured to feedback a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction, and establish a second data transmission link with the terminal.
  • it further includes:
  • a fourth sending module is configured to send a link release instruction to the first network entity, so that the first network entity releases the first data transmission link and the radio resource configuration on the first network entity side.
  • it further includes:
  • a fourth receiving module configured to receive an SN status report sent by the first network entity
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network
  • the third sending module 1002 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction
  • the third sending module 1002 is specifically configured to:
  • the link switching response further includes a first data transfer address
  • the network entity further includes:
  • a first transit data receiving module configured to receive first data sent by the first network entity through the first data transit address, where the first data is data that the first network entity needs to send to the terminal Part of the data.
  • the third receiving module 1001 is specifically configured to:
  • the central unit that controls the second network entity receives the first link switching instruction sent by the central unit of the first network entity while maintaining the first data transmission link with the terminal, the first chain
  • the channel switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • the third sending module 1002 when the third sending module 1002 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction, the third sending module 1002 is specifically configured to:
  • the centralized unit that controls the second network entity sends a first user context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the first user context modification message carries a Notify the network of 0ms handover instruction information;
  • the centralized unit of the second network entity
  • the centralized unit that controls the second network entity feeds back a link switching response to the centralized unit of the first network entity, where the link switching response carries 0ms switching instruction information for notifying the terminal and the second wireless resource Configuration parameters.
  • the link switching response also carries a second data forwarding address
  • the network entity further includes:
  • a second transit data receiving module configured to control the centralized unit of the second network entity to receive second data sent by the centralized unit of the first network entity through the second data transfer address, where the first data is The central unit of the first network entity needs to send part of the data to the terminal.
  • the third receiving module 1001 is specifically configured to:
  • the first link Receiving a first link switching instruction sent by a primary network entity corresponding to the first network entity while the first network entity maintains a first data transmission link with a terminal, the first link
  • the handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the third sending module 1002 when the third sending module 1002 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction, the third sending module 1002 is specifically configured to:
  • a third data transfer address is also carried in the link switching response, and the network entity further includes:
  • a third transit data receiving module configured to receive third data sent by the first network entity through the received third data transit address, where the third data is sent by the first network entity to the first network entity Part of the data in the terminal;
  • the main network entity corresponding to the first network entity after receiving the link switching response, the main network entity corresponding to the first network entity sends the third data relay address and the 0ms switching instruction information used to notify the network to the first network. entity.
  • the fourth sending module includes:
  • a release instruction sending unit configured to send a link release instruction to the first network entity when a preset condition is established
  • the preset conditions include one or more of successfully sending the first data packet to the terminal, preset timer arrival timing, and successfully sending release instruction information to the terminal.
  • the release instruction sending unit is specifically configured to:
  • the centralized unit that controls the second network entity sends a link release instruction to the centralized unit of the first network entity.
  • the release instruction sending unit is specifically configured to:
  • the preset indication information is used to instruct a primary network entity corresponding to the first network entity to send a link release indication to the first network entity.
  • the fourth receiving module is specifically configured to:
  • the uplink data transmission status information is sent by the distribution unit of the first network entity when data transmission to the terminal is stopped.
  • the fourth receiving module is specifically configured to:
  • the SN status report sent by the primary network entity corresponding to the first network entity is the first network entity and the terminal When the data transmission between them is stopped, it is sent by the first network entity to the main network entity corresponding to the first network entity.
  • the embodiment of the network entity of the present disclosure corresponds to the embodiment of the method described above. All implementation methods in the embodiment of the method are applicable to the embodiment of the network entity, and the same technical effect can also be achieved.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal 110 including the following functional modules:
  • a fifth receiving module 1101, configured to receive a second link switching instruction sent by a first network entity
  • a link establishment module 1102 is configured to establish a second data transmission link with a second network entity according to the radio resource control RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction, and maintain the second data transmission link with the first network entity.
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a 0ms switching instruction for notifying the terminal Information and a first radio resource configuration parameter, wherein the first radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • the fifth receiving module 1101 is specifically configured to:
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a second radio resource configuration parameter and a 0ms switching instruction used to notify the terminal Information, wherein the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the fifth receiving module specifically 1101 is configured to:
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information, wherein the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the embodiment of the network entity of the present disclosure corresponds to the embodiment of the method described above. All implementation methods in the embodiment of the method are applicable to the embodiment of the network entity, and the same technical effect can also be achieved.
  • this embodiment provides a network entity, where the network entity is a first network entity and includes:
  • a first processor 1200 a first memory 1220 connected to the first processor 1200 through a bus interface; and a first transceiver 1210 connected to the first processor 1200 through a bus interface; the first memory 1220 Configured to store programs and data used by the first processor 1200 when performing operations; send data information or pilots through the first transceiver 1210, and also receive uplink control channels through the first transceiver 1210;
  • the first transceiver 1210 is configured to:
  • the first transceiver 1210 is further configured to:
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network;
  • the link switching response is Carrying 0ms handover instruction information for notifying the terminal and first radio resource configuration parameters generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal;
  • the RRC reconfiguration information includes 0ms handover for notifying the terminal The indication information and the first radio resource configuration parameter.
  • the link switching response further includes a first data transfer address; the first transceiver 1210 is further configured to:
  • the first transceiver 1210 sends a first link switching instruction to the second network entity. , Specifically for:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends a first link switching instruction to the centralized unit of the second network entity, where the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • the first transceiver 1210 is specifically configured to: when receiving a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction:
  • the central unit controlling the first network entity receives a link switching response fed back by the central unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the link switching response carries 0ms for notifying the terminal.
  • Handover instruction information and second radio resource configuration parameters
  • the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity receives the first user context modification message sent by the central unit of the second network entity after configuring the radio resource for the terminal. , After the distribution unit of the second network entity generates the second radio resource configuration parameter, the second radio resource configuration parameter is forwarded to a central unit of the second network entity, and the first user context modification message It carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the first transceiver 1210 is specifically configured to: when sending the second link switching instruction to the terminal according to the link switching response:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends a second user equipment context modification message to the distribution unit of the first network entity, where the second user equipment context modification message carries the second radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal;
  • the link switching response also carries a second data transfer address
  • the first transceiver 1210 is further configured to:
  • the centralized unit that controls the first network entity sends part of the data that needs to be sent to the terminal to the centralized unit of the second network entity through the second data transfer address.
  • the first transceiver 1210 is specifically configured to: when sending the first link switching instruction to the second network entity:
  • the primary network entity corresponding to the first network entity sends a first link switching instruction to the second network entity, and the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • the first transceiver 1210 is specifically configured to: when receiving a link switching response fed back by the second network entity according to the first link switching instruction:
  • the link switching response carries a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • the first transceiver 1210 When the first transceiver 1210 sends a second link switching instruction to the terminal according to the link switching response, the first transceiver 1210 is specifically configured to:
  • a primary network entity corresponding to the first network entity sends a second link switching instruction to a terminal according to the link switching response, and the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes the The third radio resource configuration parameter and the 0ms handover instruction information used to notify the terminal.
  • the link switching response also carries a third data transfer address, and the first transceiver 1210 is further configured to:
  • the first transceiver 1210 is receiving the second network entity in the second network entity.
  • a link release indication is sent after a data transmission link is established, it is specifically used to:
  • the central unit of the first network entity receives a link release indication sent by the central unit of the second network entity after the second data transmission link is established.
  • the first transceiver 1210 receives the data sent by the second network entity after the second data transmission link is established.
  • link release instruction it is specifically used to:
  • the first transceiver 1210 is further configured to:
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the first transceiver 1210 sends an SN status report to the second network entity. For:
  • the distribution unit of the first network entity When the data transmission between the distribution unit of the first network entity and the terminal is stopped, the distribution unit of the first network entity sends uplink data transmission status information to the centralized unit of the first network entity;
  • the centralized unit that controls the first network entity sends an SN status report to the centralized unit of the second network entity according to the uplink data transmission status information.
  • the first transceiver 1210 When the first network entity and the second network entity are from a network entity, when the first transceiver 1210 sends an SN status report to the second network entity, the first transceiver 1210 is specifically configured to:
  • an SN status report is sent to a master network entity corresponding to the first network entity, and the master network corresponding to the first network entity is sent The entity forwards the SN status report to the second network entity.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the first processor 1200 and various circuits of the memory represented by the first memory 1220 are linked together. .
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the first transceiver 1210 may be a plurality of elements, including a transmitter and a transceiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the first processor 1200 is responsible for managing the bus architecture and general processing.
  • the first memory 1220 can store data used by the first processor 1200 when performing operations.
  • this embodiment provides a network entity, where the network entity is a second network entity, including:
  • the second transceiver 1310 is configured to:
  • the second transceiver 1310 is further configured to:
  • the second transceiver 1310 is further configured to:
  • the SN status report includes information about data that was not successfully sent to the terminal.
  • the first link switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network
  • the second transceiver 1310 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction
  • the second transceiver 1310 is specifically configured to:
  • the link switching response further includes a first data forwarding address
  • the second transceiver 1310 is further configured to:
  • the second transceiver 1310 receives
  • the first link switching instruction sent during the first data transmission link is specifically used to:
  • the central unit that controls the second network entity receives the first link switching instruction sent by the central unit of the first network entity while maintaining the first data transmission link with the terminal, the first chain
  • the channel switching instruction carries 0ms switching instruction information for notifying the network.
  • the second transceiver 1310 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction
  • the second transceiver 1310 is specifically configured to:
  • the central unit of the second network entity sends a first user context modification message to the distribution unit of the second network entity according to the first link switching instruction, and the first user context modification message carries a notification for notification 0ms handover instruction information of the network;
  • the distribution unit of the second network entity performs radio resource configuration for the terminal, generates a second radio resource configuration parameter, and feeds back the second radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information used to notify the terminal to the terminal.
  • the centralized unit of the second network entity feeds back a link switching response to the centralized unit of the first network entity, and the link switching response carries 0ms switching instruction information for notifying the terminal and the second radio resource configuration. parameter.
  • the link switching response also carries a second data forwarding address
  • the second transceiver 1310 is further configured to:
  • the central unit that controls the second network entity receives second data sent by the central unit of the first network entity through the second data transfer address, where the first data is required by the central unit of the first network entity Part of the data sent to the terminal.
  • the second transceiver 1310 receives the first data transmission link between the first network entity and the terminal.
  • the first link switching instruction sent in the process is specifically used for:
  • the first link Receiving a first link switching instruction sent by a primary network entity corresponding to the first network entity while the first network entity maintains a first data transmission link with a terminal, the first link
  • the handover instruction carries 0ms handover instruction information for notifying the network.
  • the second transceiver 1310 feeds back a link switching response to the first network entity according to the first link switching instruction
  • the second transceiver 1310 is specifically configured to:
  • the link switching response also carries a third data transfer address
  • the second transceiver 1310 is further configured to:
  • the main network entity corresponding to the first network entity after receiving the link switching response, the main network entity corresponding to the first network entity sends the third data relay address and the 0ms switching instruction information used to notify the network to the first network. entity.
  • the second transceiver 1310 is specifically configured to: when sending a link release indication to the first network entity:
  • the preset conditions include one or more of successfully sending the first data packet to the terminal, preset timer reaching the fixed time, and successfully sending the release indication information to the terminal.
  • the second transceiver 1310 sends a request to the first network when a preset condition is established.
  • an entity sends a link release indication it is specifically used to:
  • the central unit of the second network entity sends a link release instruction to the central unit of the first network entity.
  • the second transceiver 1310 sends a link release instruction to the first network entity when a preset condition is established. For:
  • the preset indication information is used to instruct a primary network entity corresponding to the first network entity to send a link release indication to the first network entity.
  • the second transceiver 1310 receives an SN status report sent by the first network entity For:
  • the central unit of the second network entity receives the SN status report sent by the central unit of the first network entity according to the received uplink data transmission status information, wherein the central unit of the first network entity receives the SN status report
  • the uplink data transmission status information is sent by the distribution unit of the first network entity when data transmission to the terminal is stopped.
  • the second transceiver 1310 When the first network entity and the second network entity are both slave network entities, when the second transceiver 1310 receives the SN status report sent by the first network entity, the second transceiver 1310 is specifically configured to:
  • the first network entity receives, by the second network entity, an SN status report sent by a primary network entity corresponding to the first network entity, wherein the SN status report sent by the primary network entity corresponding to the first network entity is the first
  • the first network entity sends the data to the primary network entity corresponding to the first network entity.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the second processor 1300 and various circuits of the memory represented by the second memory 1320 are linked together. .
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the second transceiver 1310 may be a plurality of elements, including a transmitter and a first transceiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the second processor 1300 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the second memory 1220 may store data used by the second processor 1300 when performing operations.
  • this embodiment provides a terminal, including:
  • a third processor 141 and a third memory 143 connected to the third processor 141 through a bus interface 142, where the third memory 143 is configured to store data used by the third processor 141 when performing operations Programs and data.
  • the third processor 141 calls and executes the programs and data stored in the third memory 143, the following processes are performed.
  • the third transceiver 144 is connected to the bus interface 142 and is used to receive and send data under the control of the third processor 141. Specifically, the third transceiver 144 is used to receive the second link sent by the first network entity. Handover instruction; the third processor 141 is configured to establish a second data transmission link with the second network entity according to the radio resource control RRC reconfiguration information carried in the second link handover instruction, and maintain A first data transmission link between a first network entity.
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes 0ms switching instruction information for notifying the terminal and the first A radio resource configuration parameter, wherein the first radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs radio resource configuration for the terminal.
  • the third transceiver 144 receives a second link switching instruction sent by the first network entity. , Specifically for:
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a second radio resource configuration parameter and a 0ms switching instruction used to notify the terminal Information, wherein the second radio resource configuration parameter is generated after the distribution unit of the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the third transceiver 144 receives the second link switching instruction sent by the first network entity, the third transceiver 144 is specifically configured to:
  • the RRC reconfiguration information carried in the second link switching instruction includes a third radio resource configuration parameter and 0ms handover instruction information, wherein the third radio resource configuration parameter is generated after the second network entity performs resource configuration for the terminal.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the third processor 141 and various circuits of the memory represented by the third memory 143. Linked together. The bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, so they are not described further herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the third transceiver 144 may be a plurality of elements, including a transmitter and a first transceiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 145 may also be an interface capable of externally connecting internally required devices.
  • the connected devices include, but are not limited to, a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, etc.
  • the third processor 141 is responsible for managing the bus architecture and general processing.
  • the third memory 143 may store data used by the third processor 141 when performing operations.
  • each component or each step can be disassembled and / or recombined.
  • These decompositions and / or recombinations should be regarded as equivalent solutions of the present disclosure.
  • the steps for performing the series of processes described above can be performed naturally in chronological order in accordance with the described order, but need not necessarily be performed in chronological order, and certain steps can be performed in parallel or independently of each other.
  • it is able to understand all or any steps or components of the methods and devices of the present disclosure and may be implemented in hardware, firmware in any computing device (including a processor, a storage medium, etc.) or a network of computing devices.
  • Software, or a combination thereof which can be achieved by a person of ordinary skill in the art using their basic programming skills after reading the description of the present disclosure.
  • the purpose of the present disclosure can also be achieved by running a program or a group of programs on any computing device.
  • the computing device may be a well-known general-purpose device. Therefore, the object of the present disclosure can also be achieved only by providing a program product including a program code that implements the method or device. That is, such a program product also constitutes the present disclosure, and a storage medium storing such a program product also constitutes the present disclosure.
  • the storage medium may be any known storage medium or any storage medium developed in the future. It should also be noted that, in the apparatus and method of the present disclosure, it is obvious that each component or each step can be disassembled and / or recombined.

Landscapes

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

Abstract

提供了一种链路切换方法、网络实体及终端,该方法包括:向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。

Description

链路切换方法、网络实体及终端
相关申请的交叉引用
本申请主张在2018年9月28日在中国提交的中国专利申请No.201811142462.1优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种链路切换方法、网络实体及终端。
背景技术
随着网络的不断演进,传统网络架构下的节点间移动事件无法满足针对移动性能提出的更高需求。如图1所示,当用户设备(User Equipment,简称UE)移动到两个网络实体的信号覆盖交叠处后,网络将触发移动性事件。其中,在现有技术中,在触发移动性事件时,进行切换过程采用的方案如下:
方案一:先中断原侧的数据传输,接入到目标节点后再继续业务传输,因此会导致较大的数据中断。
方案二:UE接收到切换命令后,仍然接收来自源主网络实体的数据传输,随后在UE进行上行接入过程时,将中断与源侧的数据传输,同时,开始应用目标侧的无线配置并进行到目标侧的数据传输,这个过程虽然会减少一定的中断时延,但仍无法达到0ms中断时延的要求。
方案三:多连接UE可以同时连接两个以上网络实体(每个网络实体至少包含一个独立的媒体接入控制(MAC)实体),其中仅有一个主网络实体和1个或多个从网络实体。其中,主网络实体为信令承载和/或数据承载的分组数据汇聚协议PDCP功能实体(包括安全/压缩/排序等功能的逻辑实体)所在的网络实体,以及与核心网信令连接和/或数据连接的终止点。从网络实体为没有信令承载的PDCP功能实体以及核心网信令连接的终止点,主要参与数据传输,针对每个承载至少具有类似无线链路层控制协议(RLC)和MAC以及物理层等的功能实体(分段/串接/复用/调度/编码/调制等功能)。
然而,按照上述现有技术实现,在切换的某一瞬间,UE仅能与某一个网络实体保持数据的发送及接收。这样,当进行从一个网络实体到另一个网络实体的切换过程时将会导致空口的数据中断,无法满足0ms时延要求。此外,即使有上述的多连接操作,可以使得UE在移动性事件中没有业务中断发生,但对于多连接UE,一旦锚点发生改变,仍然会产生数据传输中断的问题。
发明内容
本公开提供一种链路切换方法、网络实体及终端,以解决现有技术中触发移动性事件时,无法实现0ms中断的问题。
本公开的实施例提供一种链路切换方法,应用于第一网络实体,所述方法包括:
向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种链路切换方法,应用于第二网络实体,所述方法包括:
接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种链路切换方法,应用于终端,包括:
接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种网络实体,所述网络实体为第一网络实体, 包括:
第一发送模块,用于向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
第一接收模块,用于接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
第二发送模块,用于根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种网络实体,所述网络实体为第二网络实体,包括:
第三接收模块,用于接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
第三发送模块,用于根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种终端,包括:
第五接收模块,用于接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
链路建立模块,用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种网络实体,所述网络实体为第一网络实体,包括第一收发机、第一存储器、第一处理器及存储在第一存储器上并可在第一处理器上运行的程序,所述第一收发机用于:
向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种网络实体,所述网络实体为第二网络实体, 包括第二收发机、第二存储器、第二处理器及存储在第二存储器上并可在第二处理器上运行的程序,所述第二收发机用于:
接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种终端,包括:第三收发机、第三存储器、第三处理器及存储在第三存储器上并可在第三处理器上运行的程序,所述第三收发机用于:接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
第三处理器用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
本公开的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述链路切换方法的步骤。
本公开的上述技术方案的有益效果是:
本公开的实施例,在需要进行链路切换时,保持终端与第一网络实体之间的原始数据传输链路的同时,建立与第二网络实体之间的新的数据传输链路,并利用新的数据链路传输第二网络实体与终端之间的数据。其中,由于在链路切换过程中,第一网络实体和第二网络实体同时传递数据给终端,使得在切换过程中不会发生数据中断,从而解决了现有技术中触发移动性事件时,无法实现0ms中断的问题。
附图说明
图1表示现有技术中发生移动性事件的场景示意图;
图2表示本公开第一实施例的链路切换方法的流程示意图;
图3表示本公开第二实施例的链路切换方法的流程示意图;
图4表示本公开第三实施例的链路切换方法的流程示意图;
图5表示本公开第一网络实体、第二网络实体和终端之间交互的具体实施方式的流程图之一;
图6表示本公开第一网络实体、第二网络实体和终端之间交互的具体实施方式的流程图之二;
图7表示本公开第一网络实体、第二网络实体和终端之间交互的具体实施方式的流程图之三;
图8表示本公开第一网络实体、第二网络实体和终端之间交互的具体实施方式的流程图之四;
图9表示本公开第四实施例的网络实体的模块示意图;
图10表示本公开第五实施例的网络实体的模块示意图;
图11表示本公开第六实施例的终端的模块示意图;
图12表示本公开第七实施例的网络实体的结构框图;
图13表示本公开第八实施例的网络实体的结构框图;
图14表示本公开第九实施例的终端的结构框图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本公开的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本公开的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,省略了对已知功能和构造的描述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本公开的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本公开实施例的实施过程构成任何限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常可互换使用。
在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本公开实施例中,接入网的形式不限,可以是包括宏基站(Macro Base Station)、微基站(Pico Base Station)、Node B(3G移动基站的称呼)、增强型基站(eNB)、家庭增强型基站(Femto eNB或Home eNode B或Home eNB或HeNB)、中继站、接入点、RRU(Remote Radio Unit,远端射频模块)、RRH(Remote Radio Head,射频拉远头)等的接入网。用户终端可以是移动电话(或手机),或者其他能够发送或接收无线信号的设备,包括用户设备、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信装置、手持装置、膝上型计算机、无绳电话、无线本地回路(WLL)站、能够将移动信号转换为WiFi信号的CPE(Customer Premise Equipment,客户终端)或移动智能热点、智能家电、或其他不通过人的操作就能自发与移动通信网络通信的设备等。
具体地,本公开的实施例提供了一种链路切换方法、网络实体及终端,解决了现有技术中触发移动性事件时,无法实现0ms中断的问题。
第一实施例
如图2所示,本公开的实施例提供了一种链路切换方法,应用于第一网络实体,具体包括以下步骤:21至23。
步骤21:向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路。
其中,第一网络实体为与终端建立有第一数据传输链路的源网络实体。第二网络实体为终端需要切换到的目标网络实体。在进行链路切换的过程中,第一网络实体与终端之间一直保持第一数据传输链路。其中,第一网络实体通过第一数据传输链路发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密,并采用旧的安全上下文对从第一数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
步骤22:接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答。
步骤23:根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示。
所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所 述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。当第二网络实体与终端之间的第二数据传输链路建立完成后,第二网络实体则通过第二数据传输链路与终端之间进行数据传输。
其中,链路切换过程中,第一网络实体与终端之间的第一数据传输链路一直保持着数据传输,而当第二网络实体与终端之间的第二数据链路建立完成之后,则第一网络实体和第二网络实体同时传递数据给终端,使得在链路切换过程中不会发生数据中断。
另外,第二网络实体通过第二数据传输链路发送的数据包采用新的安全上下文进行加密,并采用新的安全上下文对从第二数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
此外,本公开实施例的链路切换方法可应用于4G基站之间的切换、5G基站之间的切换,集中单元(CU)/分布单元(DU)架构下,源5G基站(NR gNB)或连接5G核心网的4G基站(ng-eNB))到目标NR gNB或ng-eNB的切换,以及4G双连接(LTE DC)或多RAT双连接(EN-DC或MR-DC))架构下,主4G基站内(Intra-MeNB)或主节点内(Intra-MN)的辅基站(SeNB)/辅节点(SN)改变过程。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的第一无线资源配置参数;所述RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。其中,此处的主网络实体可以为eNB或NR gNB或ng-eNB。
即当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,在需要进行链路切换时,第一网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示,其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体为终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数,然后根据第一链路切换指示向第一网络实体反馈链路切换应答,其中,链路切换应答中携带有第一无线资源配置信息和用于通知终端0ms切换的指示信息;第一网络实体接收到链路切换应答后,向终端发送第二链路切换指示,其中,第二 链路切换指示中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息。
其中,第一网络实体在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具过程包括:第一网络实体根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、无线资源管理(Radio Resource Management,简称RRM)策略,决定是否执行0ms切换到第二网络实体。
进一步地,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址;所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:通过所述第一数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
其中,第二网络实体在接收到第一网络实体发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要传递(forwarding)数据的数据无线承载(Data Radio Bearer,简称DRB)承载,提供第一数据中转地址给第二网络实体。则该第一数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给第一网络实体。第一网络实体在接收到第一数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体。
进一步地,通过所述第一数据中转地址发送给所述第二网络实体的数据中包括分组数据汇聚协议序列号(PDCP SN)以及对应的分组数据汇聚协议的服务数据单元(PDCP SDU)。其中,PDCP SN号是第一网络实体对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体,否则会在第二网络实体对第一网络实体发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述向第二网络实体发送第一链路切换指示的步骤,包括:
所述第一网络实体的集中单元向所述第二网络实体的集中单元发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
进一步地,所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤包括:
所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和第二无线资源配置参数;
其中,所述第二无线资源配置参数是所述第二网络实体的分布单元接收到所述第二网络实体的集中单元发送的第一用户上下文修改消息后为所述终端配置无线资源后生成的,所述第二网络实体的分布单元生成所述第二无线资源配置参数后,将所述第二无线资源配置参数转发给所述第二网络实体的集中单元,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
进一步地,所述根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示的步骤,包括:
所述第一网络实体的集中单元向所述第一网络实体的分布单元发送第二用户设备上下文修改消息,所述第二用户设备上下文修改消息中携带有所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息;
所述第一网络实体的分布单元向所述终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
当第一网络实体和第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为包括集中单元和分布单元的NR gNB或ng-eNB。
由上述可知,在需要进行链路切换时,第一网络实体的集中单元向第二网络实体的分布单元发送第一链路切换指示,其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体集中单元根据第一链路切换指示向第二网络实体的分布单元发送第一用户设备上下文修改消息,其中,第一用户设备上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体的分布单元接收到第一用户设备上下文修改消息后,为终端进行资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms配置信息发送给第二网络实体的集中单元;第二网络实体的CU向第一网络实体的集中单元发送携带第二无线资源配置参数和 用于通知终端的0ms切换指示信息的链路切换应答;第一网络实体的集中单元将第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在第二用户设备上下文修改消息中发送给第一网络实体的分布单元;第一网络实体的分布单元向终端发送携带RRC重配置信息的第二链路切换指示,其中,RRC重配置信息中包括第二无线资源配置参数和用户通知终端的0ms切换指示信息。其中,第一网络实体的分布单元在接收到第二用户设备上下文修改消息后,还向第一网络实体的集中单元发送第二用户设备上下文修改消息的确认消息。
其中,第一网络实体的集中单元在向第二网络实体的集中单元发送第一链路切换指示时,具过程包括:第一网络实体的集中单元根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、RRM策略,决定是否执行0ms切换到第二网络实体。
进一步地,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体的集中单元。
其中,第二网络实体的集中单元在接收到第一网络实体的集中单元发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要传递forwarding数据的数据流(flow),提供该flow映射的DRB级别数据中转地址给第一网络实体的集中单元。则该第二数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给第一网络实体的集中单元。第一网络实体的集中单元在接收到第二数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体的集中单元。
进一步地,通过所述第二数据中转地址发送给所述第二网络实体的集中单元数据中包括PDCP SN以及对应的PDCP SDU。其中,PDCP SN号是第一网络实体对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体,否则会在第二网络实体对第一网络实体发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时, 所述向第二网络实体发送第一链路切换指示的步骤,包括:
由与所述第一网络实体对应的主网络实体,向第二网络实体发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
进一步地,所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤,包括:
由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,所述第三无线资源配置参数是所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
进一步地,所述根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示的步骤,包括:
由与所述第一网络实体对应的主网络实体,根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
其中,当第一网络实体和第二网络实体均为从网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下的,SeNB或SN。与第一网络实体对应的主网络实体为MeNB或MN。
由上述可知,在需要进行链路切换时,主网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示;其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体接收到第一链路切换指示后,为终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数,然后将第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在链路切换应答中发送给主网络实体;主网络实体向终端发送第二链路切换指示,其中,第二链路切换指示中携带有RRC重配置信息,RRC重配置信息中包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
进一步地,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一 链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
所述第一网络实体接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述第一网络实体通过所述第三数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
其中,第二网络实体在接收到主网络实体发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要forwarding数据的DRB承载,提供第三数据中转地址给第二网络实体。则该第三数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给主网络实体。然后,由主网络实体转发给第一网络实体。其中,第一网络实体在接收到第一数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体。
进一步地,通过所述第三数据中转地址发送给所述第二网络实体的数据中包括PDCP SN以及对应的PDCP SDU。其中,PDCP SN号是第一网络实体对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体,否则会在第二网络实体对第一网络实体发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,本公开的实施例还包括:
接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示;
根据所述链路释放指示释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
即当第二数据传输链路建立完成后,第二网络实体与终端之间可以通过第二数据传输链路进行数据传输,则可将第一网络实体与终端之间的第一数据传输链路释放掉。
进一步地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤,包括:
所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元在所述 第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
进一步地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤,包括:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
可选地,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤之前,或者之后,所述方法还包括:
向所述第二网络实体发送分组数据汇聚协议序列号(SN)状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
可以由第一网络实体触发释放第一数据传输链路,也可以由第二网络实体触发释放第一数据传输链路。当由第一网络实体触发释放第一数据传输链路时,向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,发生在接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤之前;当由第二网络实体触发释放第一数据传输链路时,向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,发生在接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤之后。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,包括:
所述第一网络实体的分布单元与所述终端之间的数据传输停止时,所述第一网络实体的分布单元向所述第一网络实体的集中单元发送上行数据传输状态信息;
所述第一网络实体的集中单元根据所述上行数据传输状态信息,向所述第二网络实体的集中单元发送SN状态报告。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体从网络实体时,所述向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,包括:
当所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,所述第一网络 实体向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送SN状态报告,并由与所述第一网络实体对应的主网络实体将所述SN状态报告转发给所述第二网络实体。
第二实施例
如图3所示,本公开的第二实施例提供了一种链路切换方法,应用于第二网络实体,具体包括以下步骤:31和32。
步骤31:接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示。
其中,第一网络实体为与终端建立有第一数据传输链路的源网络实体。第二网络实体为终端需要切换到的目标网络实体。在进行链路切换的过程中,第一网络实体与终端之间一直保持第一数据传输链路。其中,第一网络实体通过第一数据传输链路发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密,并采用旧的安全上下文对从第一数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
步骤32:根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
当第二网络实体与终端之间的第二数据传输链路建立完成后,第二网络实体则通过第二数据传输链路与终端之间进行数据传输。
其中,链路切换过程中,第一网络实体与终端之间的第一数据传输链路一直保持着数据传输,而当第二网络实体与终端之间的第二数据链路建立完成之后,则第一网络实体和第二网络实体同时传递数据给终端,使得在链路切换过程中不会发生数据中断。
另外,第二网络实体通过第二数据传输链路发送的数据包采用新的安全上下文进行加密,并采用新的安全上下文对从第二数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
此外,本公开实施例的链路切换方法可应用于4G基站之间的切换、5G基站之间的切换,CU/DU架构下,源NR gNB或ng-eNB到目标NR gNB或ng-eNB的切换,以及LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下,Intra-MeNB或Intra-MN的SeNB/SN改变过程。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时, 所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
为所述终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,其中,所述链路切换应答中携带用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。其中,此处的主网络实体可以为eNB或NR gNB或ng-eNB。
即当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,在需要进行链路切换时,第一网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示,其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体为终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数,然后根据第一链路切换指示向第一网络实体反馈链路切换应答,其中,链路切换应答中携带有第一无线资源配置信息和用于通知终端0ms切换的指示信息;第一网络实体接收到链路切换应答后,向终端发送第二链路切换指示,其中,第二链路切换指示中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息。
进一步地,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:接收所述第一网络实体通过所述第一数据中转地址发送的第一数据,所述第一数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
其中,第二网络实体在接收到第一网络实体发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要forwarding数据的DRB承载,提供第一数据中转地址给第二网络实体。则该第一数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给第一网络实体。第一网络实体在接收到第一数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体。
进一步地,通过所述第一数据中转地址接收到的所述第一网络实体发送的数据中包括PDCP SN以及对应的PDCP SDU。其中,PDCP SN号是第一网络实体对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体,否则会在第 二网络实体对第一网络实体发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示的步骤,包括:
所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
进一步地,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示,向所述第二网络实体的分布单元发送第一用户上下文修改消息,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行无线资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息反馈给所述第二网络实体的集中单元;
所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二无线资源配置参数。
当第一网络实体和第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为包括集中单元和分布单元的NR gNB或ng-eNB。
由上述可知,在需要进行链路切换时,第一网络实体的集中单元向第二网络实体的分布单元发送第一链路切换指示,其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体集中单元根据第一链路切换指示向第二网络实体的分布单元发送第一用户设备上下文修改消息,其中,第一用户设备上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体的分布单元接收到第一用户设备上下文修改消息后,为终端进行资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将第二无线资源配置参 数和用于通知终端的0ms配置信息发送给第二网络实体的集中单元;第二网络实体的CU向第一网络实体的集中单元发送携带第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息的链路切换应答;第一网络实体的集中单元将第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在第二用户设备上下文修改消息中发送给第一网络实体的分布单元;第一网络实体的分布单元向终端发送携带RRC重配置信息的第二链路切换指示,其中,RRC重配置信息中包括第二无线资源配置参数和用户通知终端的0ms切换指示信息。其中,第一网络实体的分布单元在接收到第二用户设备上下文修改消息后,还向第一网络实体的集中单元发送第二用户设备上下文修改消息的确认消息。
进一步地,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址发送的第二数据,所述第一数据为所述第一网络实体的集中单元需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
其中,第二网络实体的集中单元在接收到第一网络实体的集中单元发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要传递forwarding数据的数据流(flow),提供该flow映射的DRB级别数据中转地址给第一网络实体的集中单元。则该第二数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给第一网络实体的集中单元。第一网络实体的集中单元在接收到第二数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体的集中单元。
进一步地,所述第二网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址接收到的所述第二网络实体的集中单元发送的数据中包括PDCP SN以及对应的PDCP SDU。其中,PDCP SN号是第一网络实体的CU单元对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体的集中单元,否则会在第二网络实体的集中单元对第一网络实体的集中单元发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送 的第一链路切换指示的步骤,包括:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第一网络实体保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
进一步地,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
为所述终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第三无线资源配置参数。
其中,当第一网络实体和第二网络实体均为从网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下的,SeNB或SN。与第一网络实体对应的主网络实体为MeNB或MN。
由上述可知,在需要进行链路切换时,主网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示;其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体接收到第一链路切换指示后,为终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数,然后将第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在链路切换应答中发送给主网络实体;主网络实体向终端发送第二链路切换指示,其中,第二链路切换指示中携带有RRC重配置信息,RRC重配置信息中包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
进一步地,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
接收所述第一网络实体通过接收到的所述第三数据中转地址发送的第三数据,所述第三数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据;
其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体接收到所述链路切换应答后,将所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息发送给了 所述第一网络实体。
其中,第二网络实体在接收到主网络实体发送的第一链路切换指示后,还需要针对需要forwarding数据的DRB承载,提供第三数据中转地址给第二网络实体。则该第三数据中转地址可以携带在链路切换应答中发送给主网络实体。然后,由主网络实体转发给第一网络实体。其中,第一网络实体在接收到第一数据中转地址后,则可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给第二网络实体。
进一步地,第二网络实体通过所述第三数据中转地址接收到的第一网络实体发送的数据中包括PDCP SN以及对应的PDCP SDU。其中,PDCP SN号是第一网络实体对数据包的排序号,该号码需要发送给第二网络实体,否则会在第二网络实体对第一网络实体发送的数据重新编号后,再发给终端时,使得终端对接收到的数据的编号造成混乱。
可选地,所述方法还包括:
向所述第一网络实体发送链路释放指示,使得所述第一网络实体释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
即当第二数据传输链路建立完成后,第二网络实体与终端之间可以通过第二数据传输链路进行数据传输,则可将第一网络实体与终端之间的第一数据传输链路释放掉。
进一步地,所述向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示;
所述预设条件包括:向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
在预设条件成立时,所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元发送链路释放指示。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
在预设条件成立时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送预设指示信息;其中,所述预设指示信息用于指示与所述第一网络实体对应的主网络实体向所述第一网络实体发送链路释放指示。
可选地,所述向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤之前,或者之后,所述方法还包括:
接收所述第一网络实体发送的SN状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
可以由第一网络实体触发释放第一数据传输链路,也可以由第二网络实体触发释放第一数据传输链路。当由第一网络实体触发释放第一数据传输链路时,接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,发生在向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤之前;当由第二网络实体触发释放第一数据传输链路时,接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,发生在向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤之后。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,包括:
所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元根据接收到的上行数据传输状态信息发送的SN状态报告,其中,所述第一网络实体的集中单元接收到的所述上行数据传输状态信息,是所述第一网络实体的分布单元在与终端之间的数据传输停止时发送的。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,包括:
所述第二网络实体接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,是所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,由所述第一网络实体发送给与所述第一网络实体对应的主网络实体的。
第三实施例
如图4所示,本公开的第二实施例提供了一种链路切换方法,具体包括以下步骤:
步骤41:接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
步骤42:根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
其中,第一网络实体为与终端建立有第一数据传输链路的源网络实体。第二网络实体为终端需要切换到的目标网络实体。在进行链路切换的过程中,第一网络实体与终端之间一直保持第一数据传输链路。其中,终端通过第一数据传输链路发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密,并采用旧的安全上下文对从第一数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
当第二网络实体与终端之间的第二数据传输链路建立完成后,第二网络实体则通过第二数据传输链路与终端之间进行数据传输。
其中,链路切换过程中,第一网络实体与终端之间的第一数据传输链路一直保持着数据传输,而当第二网络实体与终端之间的第二数据链路建立完成之后,则第一网络实体和第二网络实体同时传递数据给终端,使得在链路切换过程中不会发生数据中断。
另外,终端通过第二数据传输链路发送的数据包采用新的安全上下文进行加密,并采用新的安全上下文对从第二数据传输链路中接收到的数据包进行解密。
此外,本公开实施例的链路切换方法可应用于4G基站之间的切换、5G基站之间的切换,CU/DU架构下,源NR gNB或ng-eNB到目标NR gNB或ng-eNB的切换,以及LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下,Intra-MeNB或Intra-MN的SeNB/SN改变过程。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和第一无线资源配置参数,其中,所述第一无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。其中,此处的主网络实体可以为eNB或NR gNB或ng-eNB。
即当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,在需要进行链路切换时,第一网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示,其 中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体为终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数,然后根据第一链路切换指示向第一网络实体反馈链路切换应答,其中,链路切换应答中携带有第一无线资源配置信息和用于通知终端0ms切换的指示信息;第一网络实体接收到链路切换应答后,向终端发送第二链路切换指示,其中,第二链路切换指示中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收第一网络实体发送的第二链路切换指示的步骤,包括:接收所述第一网络实体的分布单元发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第二无线资源配置参数为所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行资源配置后生成的。
其中,当第一网络实体和第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为包括集中单元和分布单元的NR gNB或ng-eNB。
由上述可知,在需要进行链路切换时,第一网络实体的集中单元向第二网络实体的分布单元发送第一链路切换指示,其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体集中单元根据第一链路切换指示向第二网络实体的分布单元发送第一用户设备上下文修改消息,其中,第一用户设备上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体的分布单元接收到第一用户设备上下文修改消息后,为终端进行资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms配置信息发送给第二网络实体的集中单元;第二网络实体的CU向第一网络实体的集中单元发送携带第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息的链路切换应答;第一网络实体的集中单元将第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在第二用户设备上下文修改消息中发送给第一网络实体的分布单元;第一网络实体的分布单元向终端发送携带RRC重配置信息的第二链路切换指示,其中,RRC重配置信息中包括第二无线资源配置参数和用户通知终端的0ms切换指 示信息。其中,第一网络实体的分布单元在接收到第二用户设备上下文修改消息后,还向第一网络实体的集中单元发送第二用户设备上下文修改消息的确认消息。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收第一网络实体发送的第二链路切换指示的步骤,包括:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第三无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行资源配置后生成的。
其中,当第一网络实体和第二网络实体均为从网络实体时,第一网络实体和第二网络实体为LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下的,SeNB或SN。与第一网络实体对应的主网络实体为MeNB或MN。
由上述可知,在需要进行链路切换时,主网络实体向第二网络实体发送第一链路切换指示;其中,第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;第二网络实体接收到第一链路切换指示后,为终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数,然后将第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息携带在链路切换应答中发送给主网络实体;主网络实体向终端发送第二链路切换指示,其中,第二链路切换指示中携带有RRC重配置信息,RRC重配置信息中包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
综上所述,本公开实施例的链路切换方法在具体实施时,在第一网络实体、第二网络实体以及终端之间的交互过程可如下实施方式所示。
实施方式一:第一网络实体和第二网络实体均为4G网络中的eNB,则第一网络实体为源主网络实体,第二网络实体为目标主网络实体。具体交互过程如图5所示:
步骤501:源主网络实体根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、RRM策略,决定是否执行0ms切换到目标主网络实体。当源主网络实体决定进行0ms切换时,发送切换请求消息(即第一链路切换指示)给目标主网络实体。其中,切换请求消息(即第一链路切换指 示)中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
步骤502:目标主网络实体进行接纳控制,为终端进行无线资源配置,生成无线资源配置参数,随后将无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息以RRC容器形式传给源主网络实体。此外,目标主网络实体针对需要forwarding数据的DRB承载,将提供数据中转地址给源主网络实体。即目标主网络实体向源主网络实体发送RRC重配置消息(即链路切换应答),其中,RRC重配置消息(即链路切换应答)中携带有无线资源配置参数、用于通知终端的0ms切换指示信息和数据中转地址。
步骤503:源主网络实体将收到的RRC重配置消息传送给终端(即向终端发送第二链路切换指示)。同时,源主网络实体继续采用旧的安全上下文进行加密/解密处理源主网络实体和终端之间传输的上下行数据包。
步骤504:源主网络实体收到数据中转地址后,可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给目标主网络实体。其中,每个转发的数据,必须包含PDCP SN号以及对应的PDCP SDU。
步骤505:终端根据接收到的RRC重配置消息中携带的无线资源配置参数进行上行接入目标主网络实体,同时传送RRC重配完成消息给目标主网络实体。
其中,目标主网络实体,在接收到来自终端的RRC重配置完成消息后,与上层核心网进行交互,执行路径转换操作。具体路径转换操作与传统的X2切换后路径转换操作类似。例如步骤508~510。
同时,目标主网络实体采用新的安全上下文进行加密/解密处理目标主网络实体和终端之间传输的上下行数据包。
步骤506:一旦源主网络实体决定停止数据传输,将发送SN状态报告给目标主网络实体,以告知目标主网络实体,哪些数据未成功发送给终端。
步骤507:目标主网络实体在预设条件成立时向源主网络实体,发送用户设备上下文释放消息,以使得源主网络实体释放与终端之间的原始数据传输链路及其对应的资源配置。其中,预设条件包括目标主网络实体向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、目标主网络实体向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
其中,需要注意的是,原始数据链路的释放可以由源主网络实体触发,也可由目标主网络实体触发。当由源主网络实体触发时,步骤507发生在步骤506之后;当由目标主网络实体触发时,步骤506发生在步骤507之后。
另外,路径转换操作的步骤508~510如下:
步骤508:目标主网络实体向移动管理实体(Mobility Management Entity,简称MME)发送路径切换请求。
步骤509:MME与服务网关(Serving GateWay,简称S-GW)进行交互,进行承载修改。
步骤510:承载修改完毕后,MME向目标主网络实体返回路径切换请求应答消息。
由上述可知,在切换期间,源主网络实体和目标主网络实体同时传送数据给终端。而源主网络实体发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密/解密,而目标主网络实体传输的数据包采用新的安全上下文进行加密/解密。
实施方式二:第一网络实体和第二网络实体均为5G网络中的NR gNB或ng-eNB,则第一网络实体为源主网络实体,第二网络实体为目标主网络实体。具体交互过程如图6所示:
步骤601:源主网络实体根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、RRM策略,决定是否执行0ms切换到目标主网络实体。当源主网络实体决定进行0ms切换时,发送切换请求消息(即第一链路切换指示)给目标主网络实体。其中,切换请求消息(即第一链路切换指示)中携有用于通知网络的0ms切换指示信息。
步骤602:目标主网络实体进行接纳控制,为终端进行无线资源配置,生成无线资源配置参数,随后将无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息以RRC容器形式传给源主网络实体。此外,目标主网络实体针对需要forwarding数据的数据流(flow),(可选地,应确保该flow到DRB的映射在切换后不改变),提供该flow映射的DRB级别数据中转地址给源主网络实体)。即目标主网络实体向源主网络实体发送RRC重配置消息(即链路切换应答),其中,RRC重配置消息(即链路切换应答)中携带有无线资源配置参数、用于通知终端的0ms切换指示信息和数据中转地址。
步骤603:源主网络实体将收到的RRC重配置消息传送给终端(即向终端发送第二链路切换指示)。同时,源主网络实体继续采用旧的安全上下文进行加密/解密处理源主网络实体和终端之间传输的上下行数据包。
步骤604:源主网络实体收到数据中转地址后,可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给目标主网络实体。其中,每个转发的数据,必须包含PDCP SN以及对应的PDCP SDU。
步骤605:终端根据接收到的RRC重配置消息中携带的无线资源配置参数进行上行接入目标主网络实体,同时传送RRC重配完成消息给目标主网络实体。
其中,目标主网络实体,在接收到来自终端的RRC重配置完成消息后,将与上层核心网进行交互,执行路径转换操作。具体路径转换操作与传统的X2切换后路径转换操作类似。例如步骤609~611。
同时,目标主网络实体采用新的安全上下文进行加密/解密处理目标主网络实体和终端之间传输的上下行数据包。
步骤606:一旦源主网络实体决定停止数据传输,将发送SN状态报告给目标主网络实体,以告知目标主网络实体,哪些数据未成功发送给终端。
步骤607:目标主网络实体在预设条件成立时向源主网络实体,发送用户设备上下文释放消息,以使得源主网络实体释放与终端之间的原始数据传输链路及其对应的资源配置。其中,预设条件包括目标主网络实体向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、目标主网络实体向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
其中,需要注意的是,原始数据链路的释放可以由源主网络实体触发,也可由目标主网络实体触发。当由源主网络实体触发时,步骤607发生在步骤606之后;当由目标主网络实体触发时,步骤606发生在步骤607之后。
另外,路径转换操作的步骤608~610如下:
步骤608:目标主网络实体向MME发送路径切换请求。
步骤609:MME与S-GW进行交互,进行承载修改。
步骤610:承载修改完毕后,MME向S-GW返回路径切换请求应答消息。
由上述可知,在切换期间,源主网络实体和目标主网络实体同时传送数据给终端。而源主网络实体发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密/解密,而目标主网络实体传输的数据包采用新的安全上下文进行加密/解密。
实施方式三:第一网络实体和第二网络实体均为CU/DU架构下的NR gNB或ng-eNB,则第一网络实体为源主网络实体,第二网络实体为目标主网络实体。具体交互过程如图7所示:
步骤701:源主网络实体的集中单元根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、RRM策略,决定是否执行0ms切换到目标主网络实体的集中单元。当源主网络实体的集中单元决定进行0ms切换时,发送切换请求消息(即第一链路切换指示)给目标主网络实体的集中单元。其中,切换请求消息(即第一链路切换指示)中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
步骤702:目标主网络实体的集中单元发送用户设备上下文修改请求消息给目标主网络实体的分布单元,消息中可选地,携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
步骤703:目标主网络实体的分布单元收到用户设备上下文修改消息后,进行接纳控制,并为终端进行配置无线资源,再将无线资源配置参数通过RRC容器传送给目标主网络实体的集中单元,可选地,RRC容器中还可包含用于通知终端的0ms切换指示信息。
步骤704:目标主网络实体的集中单元,生成相应的RRC重配置消息(即链路切换应答),并反馈给源主网络实体的集中单元。其中RRC重配置消息(即链路切换应答)中包括用于通知终端的0ms切换指示信息、无线配置参数以及数据中转地址。其中,数据中转地址是目标主网络实体的集中单元针对需要forwarding数据的flow,(可选地,应确保该flow到DRB的映射在切换后不改变),提供的该flow映射的DRB级别数据中转地址。
步骤705:源主网络实体的集中单元,将收到的RRC重配置消息,以容器形式包含在用户设备上下文修改消息里,发送给源主网络实体的分布单元。同时,源主网络实体的集中单元继续采用旧的安全上下文进行加密/解密处理源主网络实体的集中单元和终端之间传输的上下行数据包。
步骤706:源主网络实体的集中单元收到数据中转地址后,可以随时将需要发送给终端的部分数据进行数据转发给目标主网络实体的集中单元。其中,每个转发的数据,必须包含PDCP SN号以及对应的PDCP SDU。
步骤707:源主网络实体的分布单元将收到的RRC重配置消息(即第二链路切换指示)传送给终端。同时,源主网络实体的分布单元继续维持与终端的数据传输。
步骤708:源主网络实体的分布单元返回用户设备上下文修改确认消息给源主网络实体的集中单元。
步骤709:终端根据接收到的RRC重配置消息中携带的无线资源配置参数进行上行接入目标主网络实体的分布单元,同时传送RRC重配完成消息给目标主网络实体的分布单元。
步骤710:目标主网络实体的分布单元通过上行RRC传输消息,将RRC重配完成消息传给目标主网络实体的集中单元。
其中,目标主网络实体的集中单元,在接收到来自终端的RRC重配置完成消息后,将与上层核心网进行交互,执行路径转换操作。具体路径转换操作与传统的Xn切换后路径转换操作类似。例如步骤716~718。
同时,目标主网络实体(的集中单元采用新的安全上下文进行加密/解密处理目标主网络实体的集中单元和终端之间传输的上下行数据包。
步骤711:一旦源主网络实体的分布单元决定停止数据传输,将发送上行数据传输状态(DDDS)消息给源主网络实体的集中单元。
步骤712:源主网络实体的集中单元发送SN状态报告给目标主网络实体的集中单元,以告知目标主网络实体的集中单元,哪些数据未成功发送给终端。
步骤713:目标主网络实体的集中单元在预设条件成立时向源主网络实体的集中单元,发送用户设备上下文释放消息,以使得源主网络实体的集中单元释放与终端之间的原始数据传输链路及其对应的资源配置。其中,预设条件包括目标主网络实体向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、目标主网络实体向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
步骤714:源主网络实体的集中单元发送用户设备上下文释放消息给源 网络主实体的DU单元,以使得源主网络实体的分布单元释放与终端之间的原始数据传输链路及其对应的资源配置。
步骤715:源主网络实体的分布单元返回用户设备表上下文释放响应消息给目标主网络实体的集中单元。
其中,需要注意的是,原始数据链路的释放可以由源主网络实体触发,也可由目标主网络实体触发。当由源主网络实体触发时,步骤711~715的执行顺序为:步骤711、712、713、714、715;当由目标主网络实体触发时,步骤711~715的执行顺序为:步骤713、714、715、711、712。
另外,路径转换操作的步骤716~718如下:
步骤716:目标主网络实体的集中单元向AMF发送路径切换请求。
步骤717:访问与移动管理实体(Access and Mobility Management Function,简称AMF)与用户面管理实体(User Plane Function,简称UPF)进行交互,进行承载修改。
步骤718:承载修改完毕后,AMF向目标主网络实体的集中单元返回路径切换请求应答消息。
由上述可知,在切换期间,源主网络实体和目标主网络实体同时传送数据给终端。而源主网络实体发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密/解密,而目标主网络实体传输的数据包采用新的安全上下文进行加密/解密。
实施方式四:在LTE DC或EN-DC(MR-DC)架构下,Intra-MeNB或Intra-MN的SeNB/SN改变过程。其中,源从网络实体(即第一网络实体)为SeNB或SN,目标从网络实体(即第二网络实体)为SeNB或SN,主网络实体为(MeNB或MN)。具体交互过程如图8所示:
步骤801:主网络实体根据终端能力(是否支持0ms切换),和/或无线信道条件、自身的负荷状况、RRM策略,决定是否执行0ms切换到目标从网络实体。当主网络实体决定进行0ms切换时,发送SeNB添加消息(即第一链路切换指示)给目标从网络实体,消息中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
步骤802:目标从网络实体进行接纳控制,为终端进行资源配置,生成相应的无线资源配置参数,随后将无线资源配置参数和从用于通知终端的0ms 切换指示信息以RRC容器形式传给主网络实体。此外,目标从网络实体针对需要forwarding数据的DRB承载,将提供数据中转地址给主网络实体。即目标从网络实体向主网络实体发送SeNB添加消息响应消息(即链路切换应答),其中,SeNB添加消息响应消息(即链路切换应答)中携带有无线资源配置参数、用于通知终端的0ms切换指示信息和数据中转地址。
步骤803:主网络实体向源从网络实体发送SeNB释放消息,消息中包含用于通知网络的0ms切换指示信息和数据中转地址转。同时,源从网络实体继续采用旧的安全上下文进行加密/解密处理源主网络实体和终端之间传输的上下行数据包。
步骤804:源从网络实体收到中转地址后,可以随时将需要发送给终端的部分数据转发给目标从网络实体。其中,每个转发的数据,必须包含PDCP SN号以及对应的PDCP SDU。
步骤805:主网络实体发送RRC重配消息给终端,其中,RRC重配置消息中携带有无线资源配置和用于通知终端的0ms切换指示信息。
步骤806:终端根据接收到的RRC重配置消息中携带的无线资源配置参数进行上行接入目标从网络实体,同时传送RRC重配完成消息给主网络实体。
步骤807:主网络实体向目标从网络实体发送RRC重配置完成消息,同时,与上层核心网进行交互,执行路径转换操作。具体路径转换操作与传统的X2切换后路径转换操作类似。例如步骤812~814。
此外,目标从网络实体采用新的安全上下文进行加密/解密处理目标主网络实体和UE之间传输的上下行数据包。
步骤808~809:一旦源从网络实体决定停止数据传输,将发送SN状态报告给主网络实体,由主网络实体转发给目标从网络实体,以告知目标主网络实体,哪些数据未成功发送给终端。
步骤810:目标从网络实体在预设条件成立时,向主网络实体发送用于提示其发送用户设备上下文释放消息的提示信息。其中,预设条件包括目标主网络实体向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、目标主网络实体向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
步骤811:主网络实体向源从网络实体发送用户设备上下文释放消息,以 使得源从网络实体释放与终端之间的原始数据传输链路及其对应的资源配置。
其中,需要注意的是,原始数据链路的释放可以由源从网络实体触发,也可由目标从网络实体触发。当由源从网络实体触发时,步骤808~811的执行顺序为:步骤808、809、810、811;当由目标从网络实体触发时,步骤808~811的执行顺序为:步骤810、811、808、809。
另外,路径转换操作的步骤812~814如下:
步骤812:主网络实体向MME发送路径切换请求。
步骤813:MME与S-GW进行交互,进行承载修改。
步骤814:承载修改完毕后,MME向主网络实体返回路径切换请求应答消息。
由上述可知,在切换期间,源从网络实体和目标从网络实体同时传送数据给终端。而源从网络实体发送的数据包采用旧的安全上下文进行加密/解密,而目标从网络实体传输的数据包采用新的安全上下文进行加密/解密。第四实施例
如图9所示,本公开实施例提供了一种网络实体900,该网络实体900为第一网络实体,包括以下功能模块:
第一发送模块901,用于向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
第一接收模块902,用于接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
第二发送模块903,用于根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
可选地,还包括:
第二接收模块,用于接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示;
释放模块,用于根据所述链路释放指示释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时, 所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的第一无线资源配置参数;所述RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
可选地,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址;所述网络实体还包括:
第一中转模块,用于通过所述第一数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第一发送模块901在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元向所述第二网络实体的集中单元发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
可选地,所述第一接收模块902具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和第二无线资源配置参数;
其中,所述第二无线资源配置参数是所述第二网络实体的分布单元接收到所述第二网络实体的集中单元发送的第一用户上下文修改消息后为所述终端配置无线资源后生成的,所述第二网络实体的分布单元生成所述第二无线资源配置参数后,将所述第二无线资源配置参数转发给所述第二网络实体的集中单元,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
可选地,所述第二发送模块903具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元向所述第一网络实体的分布单元发送第二用户设备上下文修改消息,所述第二用户设备上下文修改消息中携带有所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息;
所述第一网络实体的分布单元向所述终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
可选地,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述网络实体还包括:
第二中转模块,用于控制所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体的集中单元。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第一发送模块901在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
控制与所述第一网络实体对应的主网络实体,向第二网络实体发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
可选地,所述第一接收模块902具体用于:
控制与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,所述第三无线资源配置参数是所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
可选地,所述第二发送模块903具体用于:
控制与所述第一网络实体对应的主网络实体,根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
可选地,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述网络实体还包括:
中转地址接收模块,用于接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息;
第三中转模块,用于通过所述第三数据中转地址将部分需要发送给所述 终端的数据发送给所述第二网络实体。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第二接收模块具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第二接收模块具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
可选地,还包括:
报告发送模块,用于向所述第二网络实体发送SN状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述报告发送模块具体用于:
在所述第一网络实体的分布单元与所述终端之间的数据传输停止时,控制所述第一网络实体的分布单元向所述第一网络实体的集中单元发送上行数据传输状态信息;
控制所述第一网络实体的集中单元根据所述上行数据传输状态信息,向所述第二网络实体的集中单元发送SN状态报告。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体从网络实体时,所述报告发送模块具体用于:
当所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送SN状态报告,并由与所述第一网络实体对应的主网络实体将所述SN状态报告转发给所述第二网络实体。
本公开网络实体实施例是与上述方法的实施例对应的,上述方法实施例中的所有实现手段均适用于该网络实体的实施例中,也能达到相同的技术效果。
第五实施例
如图10所示,本公开实施例提供了一种网络实体100,该网络实体100 为第二网络实体,包括以下功能模块:
第三接收模块1001,用于接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
第三发送模块1002,用于根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
可选地,还包括:
第四发送模块,用于向所述第一网络实体发送链路释放指示,使得所述第一网络实体释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
可选地,还包括:
第四接收模块,用于接收所述第一网络实体发送的SN状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述第三发送模块1002在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
为所述终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,其中,所述链路切换应答中携带用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
可选地,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址,所述网络实体还包括:
第一中转数据接收模块,用于接收所述第一网络实体通过所述第一数据中转地址发送的第一数据,所述第一数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第三接收模块1001具体用于:
控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所 述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
可选地,所述第三发送模块1002在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
控制所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示,向所述第二网络实体的分布单元发送第一用户上下文修改消息,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
控制所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行无线资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息反馈给所述第二网络实体的集中单元;
控制所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二无线资源配置参数。
可选地,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述网络实体还包括:
第二中转数据接收模块,用于控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址发送的第二数据,所述第一数据为所述第一网络实体的集中单元需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第三接收模块1001具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第一网络实体保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
可选地,所述第三发送模块1002在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
为所述终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第三无线资源配置参数。
可选地,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述网络实体还包括:
第三中转数据接收模块,用于接收所述第一网络实体通过接收到的所述第三数据中转地址发送的第三数据,所述第三数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据;
其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体接收到所述链路切换应答后,将所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息发送给了所述第一网络实体。
可选地,所述第四发送模块包括:
释放指示发送单元,用于在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示;
所述预设条件包括:向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述释放指示发送单元具体用于:
在预设条件成立时,控制所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元发送链路释放指示。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述释放指示发送单元具体用于:
在预设条件成立时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送预设指示信息;
其中,所述预设指示信息用于指示与所述第一网络实体对应的主网络实体向所述第一网络实体发送链路释放指示。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第四接收模块具体用于:
控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元根据接收到的上行数据传输状态信息发送的SN状态报告,其中,所述第一网络实体的集中单元接收到的所述上行数据传输状态信息,是所述第一网络实体的分布单元在与终端之间的数据传输停止时发送的。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第四接收模块具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,是所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,由所述第一网络实体发送给与所述第一网络实体对应的主网络实体的。
本公开网络实体实施例是与上述方法的实施例对应的,上述方法实施例中的所有实现手段均适用于该网络实体的实施例中,也能达到相同的技术效果。
第六实施例
如图11所示,本公开实施例提供了一种终端110,包括以下功能模块:
第五接收模块1101,用于接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
链路建立模块1102,用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和第一无线资源配置参数,其中,所述第一无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第五接收模块1101具体用于:
接收所述第一网络实体的分布单元发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第二无线资源配置参数为所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行资源配置后生成的。
可选地,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第五接收模块具体1101用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第三无线资源配置参 数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第三无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行资源配置后生成的。
本公开网络实体实施例是与上述方法的实施例对应的,上述方法实施例中的所有实现手段均适用于该网络实体的实施例中,也能达到相同的技术效果。
第七实施例
为了更好的实现上述目的,如图12所示,本实施例提供一种网络实体,该网络实体为第一网络实体,包括:
第一处理器1200;通过总线接口与所述第一处理器1200相连接的第一存储器1220,以及通过总线接口与第一处理器1200相连接的第一收发机1210;所述第一存储器1220用于存储所述第一处理器1200在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述第一收发机1210发送数据信息或者导频,还通过所述第一收发机1210接收上行控制信道;当第一处理器1200调用并执行所述第一存储器1220中所存储的程序和数据时,第一收发机1210用于:
向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
其中,所述第一收发机1210还用于:
接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示;
根据所述链路释放指示释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的第一无线资源配置参数;所述RRC重配 置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址;所述第一收发机1210还用于:
通过所述第一数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第一收发机1210在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元向所述第二网络实体的集中单元发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
其中,所述第一收发机1210在接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答时,具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和第二无线资源配置参数;
其中,所述第二无线资源配置参数是所述第二网络实体的分布单元接收到所述第二网络实体的集中单元发送的第一用户上下文修改消息后为所述终端配置无线资源后生成的,所述第二网络实体的分布单元生成所述第二无线资源配置参数后,将所述第二无线资源配置参数转发给所述第二网络实体的集中单元,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
其中,所述第一收发机1210在根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示时具体用于:
控制所述第一网络实体的集中单元向所述第一网络实体的分布单元发送第二用户设备上下文修改消息,所述第二用户设备上下文修改消息中携带有所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息;
控制所述第一网络实体的分布单元向所述终端发送第二链路切换指示, 所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第一收发机1210还用于:
控制所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体的集中单元。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第一收发机1210在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
控制由与所述第一网络实体对应的主网络实体,向第二网络实体发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
其中,所述第一收发机1210在接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答时,具体用于:
由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,所述第三无线资源配置参数是所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
其中,所述第一收发机1210在根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示时,具体用于:
由与所述第一网络实体对应的主网络实体,根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述第一收发机1210还用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息;
通过所述第三数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第一收发机1210在接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示时,具体用于:
所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第一收发机1210接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示时,具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
其中,所述第一收发机1210还用于:
向所述第二网络实体发送SN状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第一收发机1210在向所述第二网络实体发送SN状态报告时,具体用于:
控制所述第一网络实体的分布单元与所述终端之间的数据传输停止时,所述第一网络实体的分布单元向所述第一网络实体的集中单元发送上行数据传输状态信息;
控制所述第一网络实体的集中单元根据所述上行数据传输状态信息,向所述第二网络实体的集中单元发送SN状态报告。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体从网络实体时,所述第一收发机1210在向所述第二网络实体发送SN状态报告时,具体用于:
当所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送SN状态报告,并由与所述第一网络实体对应的主网络实体将所述SN状态报告转发给所述第二网络实体。
其中,在图12中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由第一处理器1200代表的一个或多个处理器和第一存储器1220代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率 管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。第一收发机1210可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。第一处理器1200负责管理总线架构和通常的处理,第一存储器1220可以存储第一处理器1200在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
第八实施例
为了更好的实现上述目的,如图13所示,本实施例提供一种网络实体,该网络实体为第二网络实体,包括:
第二处理器1300;通过总线接口与所述第二处理器1300相连接的第二存储器1320,以及通过总线接口与第二处理器1300相连接的第二收发机1310;所述第二存储器1320用于存储所述第二处理器1300在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述第二收发机1310发送数据信息或者导频,还通过所述第二收发机1310接收上行控制信道;当第二处理器1300调用并执行所述第二存储器1320中所存储的程序和数据时,第二收发机1310用于:
接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
其中,所述第二收发机1310还用于:
向所述第一网络实体发送链路释放指示,使得所述第一网络实体释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
其中,所述第二收发机1310还用于:
接收所述第一网络实体发送的SN状态报告;
其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所 述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述第二收发机1310在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
为所述终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,其中,所述链路切换应答中携带用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址,所述第二收发机1310还用于:
接收所述第一网络实体通过所述第一数据中转地址发送的第一数据,所述第一数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第二收发机1310在接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示时,具体用于:
控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
其中,所述第二收发机1310在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示,向所述第二网络实体的分布单元发送第一用户上下文修改消息,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行无线资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息反馈给所述第二网络实体的集中单元;
所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二无线资源配置参数。
其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第二收发机1310还用于:
控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址发送的第二数据,所述第一数据为所述第一网络实体的集中单元需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第二收发机1310在接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示时,具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第一网络实体保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
其中,所述第二收发机1310在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
为所述终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数;
根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第三无线资源配置参数。
其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述第二收发机1310还用于:
接收所述第一网络实体通过接收到的所述第三数据中转地址发送的第三数据,所述第三数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据;
其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体接收到所述链路切换应答后,将所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息发送给了所述第一网络实体。
其中,所述第二收发机1310在向所述第一网络实体发送链路释放指示时,具体用于:
在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示;
所述预设条件包括:向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定 时时间、向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第二收发机1310在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示时,具体用于:
在预设条件成立时,所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元发送链路释放指示。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第二收发机1310在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示时,具体用于:
在预设条件成立时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送预设指示信息;
其中,所述预设指示信息用于指示与所述第一网络实体对应的主网络实体向所述第一网络实体发送链路释放指示。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第二收发机1310接收所述第一网络实体发送的SN状态报告时,具体用于:
所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元根据接收到的上行数据传输状态信息发送的SN状态报告,其中,所述第一网络实体的集中单元接收到的所述上行数据传输状态信息,是所述第一网络实体的分布单元在与终端之间的数据传输停止时发送的。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第二收发机1310接收所述第一网络实体发送的SN状态报告时,具体用于:
所述第二网络实体接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,是所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,由所述第一网络实体发送给与所述第一网络实体对应的主网络实体的。
其中,在图13中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由第二处理器1300代表的一个或多个处理器和第二存储器1320代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率 管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。第二收发机1310可以是多个元件,即包括发送机和第一收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。第二处理器1300负责管理总线架构和通常的处理,第二存储器1220可以存储第二处理器1300在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
第九实施例
如图14所示,本实施例提供一种终端,包括:
第三处理器141;以及通过总线接口142与所述第三处理器141相连接的第三存储器143,所述第三存储器143用于存储所述第三处理器141在执行操作时所使用的程序和数据,当第三处理器141调用并执行所述第三存储器143中所存储的程序和数据时,执行下列过程。
其中,第三收发机144与总线接口142连接,用于在第三处理器141的控制下接收和发送数据,具体地第三收发机144用于:接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;第三处理器141用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和第一无线资源配置参数,其中,所述第一无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第三收发机144接收第一网络实体发送的第二链路切换指示时,具体用于:
接收所述第一网络实体的分布单元发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第二无线资源配置参数和用于 通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第二无线资源配置参数为所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行资源配置后生成的。
其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第三收发机144接收第一网络实体发送的第二链路切换指示时,具体用于:
接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第三无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行资源配置后生成的。
需要说明的是,在图14中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由第三处理器141代表的一个或多个处理器和第三存储器143代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。第三收发机144可以是多个元件,即包括发送机和第一收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的终端,用户接口145还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。第三处理器141负责管理总线架构和通常的处理,第三存储器143可以存储第三处理器141在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是 本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
因此,本公开的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本公开的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本公开,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本公开。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
以上所述是本公开的可选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (68)

  1. 一种链路切换方法,应用于第一网络实体,包括:
    向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
    接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
    根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
  2. 根据权利要求1所述的方法,还包括:
    接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示;
    根据所述链路释放指示释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的第一无线资源配置参数;所述RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址;所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    通过所述第一数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述向第二网络实体发送第一链路切换指示的步骤,包括:
    所述第一网络实体的集中单元向所述第二网络实体的集中单元发送第一 链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤包括:
    所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和第二无线资源配置参数;
    其中,所述第二无线资源配置参数是所述第二网络实体的分布单元接收到所述第二网络实体的集中单元发送的第一用户上下文修改消息后为所述终端配置无线资源后生成的,所述第二网络实体的分布单元生成所述第二无线资源配置参数后,将所述第二无线资源配置参数转发给所述第二网络实体的集中单元,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示的步骤,包括:
    所述第一网络实体的集中单元向所述第一网络实体的分布单元发送第二用户设备上下文修改消息,所述第二用户设备上下文修改消息中携带有所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息;
    所述第一网络实体的分布单元向所述终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体的集中单元。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述向第二网络实体发送第一链路切换指示的步 骤,包括:
    由与所述第一网络实体对应的主网络实体,向第二网络实体发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答的步骤,包括:
    由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,所述第三无线资源配置参数是所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示的步骤,包括:
    由与所述第一网络实体对应的主网络实体,根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
  12. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    所述第一网络实体接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息;
    所述第一网络实体通过所述第三数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
  13. 根据权利要求2所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤,包括:
    所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
  14. 根据权利要求2所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤,包括:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示。
  15. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示的步骤之前,或者之后,所述方法还包括:
    向所述第二网络实体发送分组数据汇聚协议序列号SN状态报告;
    其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,包括:
    所述第一网络实体的分布单元与所述终端之间的数据传输停止时,所述第一网络实体的分布单元向所述第一网络实体的集中单元发送上行数据传输状态信息;
    所述第一网络实体的集中单元根据所述上行数据传输状态信息,向所述第二网络实体的集中单元发送SN状态报告。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体从网络实体时,所述向所述第二网络实体发送SN状态报告的步骤,包括:
    当所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,所述第一网络实体向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送SN状态报告,并由与所述第一网络实体对应的主网络实体将所述SN状态报告转发给所述第二网络实体。
  18. 一种链路切换方法,应用于第二网络实体,包括:
    接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
    根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答, 并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述方法还包括:
    向所述第一网络实体发送链路释放指示,使得所述第一网络实体释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤之前,或者之后,所述方法还包括:
    接收所述第一网络实体发送的分组数据汇聚协议序列号SN状态报告;
    其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
  21. 根据权利要求18所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
    所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
    为所述终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数;
    根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,其中,所述链路切换应答中携带用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    接收所述第一网络实体通过所述第一数据中转地址发送的第一数据,所述第一数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
  23. 根据权利要求18所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示的步骤,包括:
    所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
    所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示,向所述第二网络实体的分布单元发送第一用户上下文修改消息,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
    所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行无线资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息反馈给所述第二网络实体的集中单元;
    所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二无线资源配置参数。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址发送的第二数据,所述第一数据为所述第一网络实体的集中单元需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
  26. 根据权利要求18所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示的步骤,包括:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第一网络实体保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答的步骤,包括:
    为所述终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数;
    根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第三无线资源配置参数。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答的步骤之后,所述方法还包括:
    接收所述第一网络实体通过接收到的所述第三数据中转地址发送的第三数据,所述第三数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据;
    其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体接收到所述链路切换应答后,将所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息发送给了所述第一网络实体。
  29. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
    在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示;
    所述预设条件包括:向终端成功发送第一个数据包、预设定时器到达定时时间、向终端成功发送释放指示信息中的一个或多个。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
    在预设条件成立时,所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元发送链路释放指示。
  31. 根据权利要求29所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述在预设条件成立时,向所述第一网络实体发送链路释放指示的步骤,包括:
    在预设条件成立时,向与所述第一网络实体对应的主网络实体发送预设指示信息;
    其中,所述预设指示信息用于指示与所述第一网络实体对应的主网络实体向所述第一网络实体发送链路释放指示。
  32. 根据权利要求20所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,包括:
    所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元根据接收到的上行数据传输状态信息发送的SN状态报告,其中,所述第一网络实体的集中单元接收到的所述上行数据传输状态信息,是所述第一网络实体的分布单元在与终端之间的数据传输停止时发送的。
  33. 根据权利要求20所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述接收所述第一网络实体发送的SN状态报告的步骤,包括:
    所述第二网络实体接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的SN状态报告,是所述第一网络实体与所述终端之间的数据传输停止时,由所述第一网络实体发送给与所述第一网络实体对应的主网络实体的。
  34. 一种链路切换方法,应用于终端,包括:
    接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
    根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和第一无线资源配置参数,其中,所述第一无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
  36. 根据权利要求34所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述接收第一网络实体发送的第二链路切换指示的步骤,包括:
    接收所述第一网络实体的分布单元发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第二无线资源配置参数为所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行资源配置后生成的。
  37. 根据权利要求34所述的方法,其中,当所述第一网络实体和所述第二 网络实体均为从网络实体时,所述接收第一网络实体发送的第二链路切换指示的步骤,包括:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第三无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行资源配置后生成的。
  38. 一种网络实体,其中,所述网络实体为第一网络实体,包括:
    第一发送模块,用于向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
    第一接收模块,用于接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
    第二发送模块,用于根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
  39. 一种网络实体,其中,所述网络实体为第二网络实体,包括:
    第三接收模块,用于接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
    第三发送模块,用于根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
  40. 一种终端,包括:
    第五接收模块,用于接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
    链路建立模块,用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
  41. 一种网络实体,所述网络实体为第一网络实体,包括第一收发机、第一存储器、第一处理器及存储在第一存储器上并可在第一处理器上运行的程序,其中,所述第一收发机用于:
    向第二网络实体发送第一链路切换指示,并保持与终端之间的第一数据传输链路;
    接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答;
    根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示;其中,所述第二链路切换指示中携带有无线资源控制RRC重配置信息,用于所述终端与所述第二网络实体之间建立第二数据传输链路。
  42. 根据权利要求41所述的网络实体,其中,所述第一收发机还用于:
    接收所述第二网络实体在所述第二数据传输链路建立后发送的链路释放指示;
    根据所述链路释放指示释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
  43. 根据权利要求41所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的第一无线资源配置参数;所述RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
  44. 根据权利要求43所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址;所述第一收发机还用于:
    通过所述第一数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
  45. 根据权利要求41所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第一收发机在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
    控制所述第一网络实体的集中单元向所述第二网络实体的集中单元发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  46. 根据权利要求45所述的网络实体,其中,所述第一收发机在接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答时,具体用于:
    控制所述第一网络实体的集中单元接收所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答,所述链路切换应答中携带有 用于通知终端的0ms切换指示信息和第二无线资源配置参数;
    其中,所述第二无线资源配置参数是所述第二网络实体的分布单元接收到所述第二网络实体的集中单元发送的第一用户上下文修改消息后为所述终端配置无线资源后生成的,所述第二网络实体的分布单元生成所述第二无线资源配置参数后,将所述第二无线资源配置参数转发给所述第二网络实体的集中单元,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  47. 根据权利要求46所述的网络实体,其中,所述第一收发机在根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示时具体用于:
    控制所述第一网络实体的集中单元向所述第一网络实体的分布单元发送第二用户设备上下文修改消息,所述第二用户设备上下文修改消息中携带有所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息;
    控制所述第一网络实体的分布单元向所述终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
  48. 根据权利要求46所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第一收发机还用于:
    控制所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体的集中单元。
  49. 根据权利要求41所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第一收发机在向第二网络实体发送第一链路切换指示时,具体用于:
    控制由与所述第一网络实体对应的主网络实体,向第二网络实体发送第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带用于通知网络的0ms切换指示信息。
  50. 根据权利要求49所述的网络实体,其中,所述第一收发机在接收所述第二网络实体根据所述第一链路切换指示反馈的链路切换应答时,具体用于:
    由与所述第一网络实体对应的主网络实体,接收所述第二网络实体收到所述第一链路切换指示后为所述终端进行无线资源配置后发送的链路切换应 答,所述链路切换应答中携带有第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,所述第三无线资源配置参数是所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
  51. 根据权利要求50所述的网络实体,其中,所述第一收发机在根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示时,具体用于:
    由与所述第一网络实体对应的主网络实体,根据所述链路切换应答,向终端发送第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括所述第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息。
  52. 根据权利要求50所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述第一收发机还用于:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息;
    通过所述第三数据中转地址将部分需要发送给所述终端的数据发送给所述第二网络实体。
  53. 一种网络实体,所述网络实体为第二网络实体,包括第二收发机、第二存储器、第二处理器及存储在第二存储器上并可在第二处理器上运行的程序,其中,所述第二收发机用于:
    接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示;
    根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,并与所述终端之间建立第二数据传输链路。
  54. 根据权利要求53所述的网络实体,其中,所述第二收发机还用于:
    向所述第一网络实体发送链路释放指示,使得所述第一网络实体释放所述第一数据传输链路以及所述第一网络实体侧的无线资源配置。
  55. 根据权利要求54所述的网络实体,其中,所述第二收发机还用于:
    接收所述第一网络实体发送的分组数据汇聚协议序列号SN状态报告;
    其中,所述SN状态报告中包括未成功发送给所述终端的数据的信息。
  56. 根据权利要求53所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第一链路切换指示中携带有用于通知 网络的0ms切换指示信息;
    所述第二收发机在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
    为所述终端进行无线资源配置,生成第一无线资源配置参数;
    根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答,其中,所述链路切换应答中携带用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第一无线资源配置参数。
  57. 根据权利要求56所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还包括第一数据中转地址,所述第二收发机还用于:
    接收所述第一网络实体通过所述第一数据中转地址发送的第一数据,所述第一数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
  58. 根据权利要求53所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第二收发机在接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示时,具体用于:
    控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  59. 根据权利要求58所述的网络实体,其中,所述第二收发机在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
    所述第二网络实体的集中单元根据所述第一链路切换指示,向所述第二网络实体的分布单元发送第一用户上下文修改消息,所述第一用户上下文修改消息中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息;
    所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行无线资源配置,生成第二无线资源配置参数,并将所述第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息反馈给所述第二网络实体的集中单元;
    所述第二网络实体的集中单元向所述第一网络实体的集中单元反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第二无线资源配置参数。
  60. 根据权利要求59所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还携带有第二数据中转地址,所述第二收发机还用于:
    控制所述第二网络实体的集中单元接收所述第一网络实体的集中单元通过所述第二数据中转地址发送的第二数据,所述第一数据为所述第一网络实体的集中单元需要发送给所述终端的数据中的部分数据。
  61. 根据权利要求53所述的网络实体,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第二收发机在接收第一网络实体在保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示时,具体用于:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体在所述第一网络实体保持与终端之间的第一数据传输链路的过程中发送的第一链路切换指示,所述第一链路切换指示中携带有用于通知网络的0ms切换指示信息。
  62. 根据权利要求61所述的网络实体,其中,所述第二收发机在根据所述第一链路切换指示,向所述第一网络实体反馈链路切换应答时,具体用于:
    为所述终端进行无线资源配置,生成第三无线资源配置参数;
    根据所述第一链路切换指示,向与所述第一网络实体对应的主网络实体反馈链路切换应答,所述链路切换应答中携带有用于通知终端的0ms切换指示信息和所述第三无线资源配置参数。
  63. 根据权利要求62所述的网络实体,其中,所述链路切换应答中还携带有第三数据中转地址,所述第二收发机还用于:
    接收所述第一网络实体通过接收到的所述第三数据中转地址发送的第三数据,所述第三数据为所述第一网络实体需要发送给所述终端的数据中的部分数据;
    其中,与所述第一网络实体对应的主网络实体接收到所述链路切换应答后,将所述第三数据中转地址和用于通知网络的0ms切换指示信息发送给了所述第一网络实体。
  64. 一种终端,包括:第三收发机、第三存储器、第三处理器及存储在第三存储器上并可在第三处理器上运行的程序,其中,
    所述第三收发机用于:接收第一网络实体发送的第二链路切换指示;
    第三处理器用于根据所述第二链路切换指示中携带的无线资源控制RRC重配置信息,与第二网络实体之间建立第二数据传输链路,并保持与所述第一网络实体之间的第一数据传输链路。
  65. 根据权利要求64所述的终端,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为主网络实体时,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息中包括用于通知终端的0ms切换指示信息和第一无线资源配置参数,其中,所述第一无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行无线资源配置后生成的。
  66. 根据权利要求64所述的终端,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为包括分布单元和集中单元的主网络实体时,所述第三收发机接收第一网络实体发送的第二链路切换指示时,具体用于:
    接收所述第一网络实体的分布单元发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第二无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第二无线资源配置参数为所述第二网络实体的分布单元为所述终端进行资源配置后生成的。
  67. 根据权利要求64所述的终端,其中,当所述第一网络实体和所述第二网络实体均为从网络实体时,所述第三收发机接收第一网络实体发送的第二链路切换指示时,具体用于:
    接收与所述第一网络实体对应的主网络实体发送的第二链路切换指示,所述第二链路切换指示中携带的RRC重配置信息包括第三无线资源配置参数和用于通知终端的0ms切换指示信息,其中,所述第三无线资源配置参数为所述第二网络实体为所述终端进行资源配置后生成的。
  68. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至17、18至33、34至37中任一项所述链路切换方法的步骤。
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