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CN114828290A - 辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质 - Google Patents

辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质 Download PDF

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CN114828290A
CN114828290A CN202110068786.0A CN202110068786A CN114828290A CN 114828290 A CN114828290 A CN 114828290A CN 202110068786 A CN202110068786 A CN 202110068786A CN 114828290 A CN114828290 A CN 114828290A
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China
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rrc
cell
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吴兆礼
王茂吉
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本申请公开了一种辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质,涉及通信技术领域。具体实现方案为:获取用户设备待接入的辅助小区,其中,辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量;获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,根据RRC重配置消息将用户设备接入至辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。由此,通过业务信道质量的性能和实际传输RRC消息的大小,判断是否将用户设备接入至辅助小区,进而提升业务吞吐能力,更好的实现用户设备上传和下载速率。

Description

辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质。
背景技术
在无线通信信息系统中,为了提升用户感知,使得用户设备获取尽可能高的上传和下载速率,需要在用户设备源有通信链路的基础上增加一个通信链路,以便增加业务吞吐能力,其中,增加一个通信链路可理解为增加一个辅助小区。
相关技术中,在增加辅助小区时,由于用户设备在边缘带会受同频邻区的干扰,其中,同频邻区为用户设备所接入小区的相邻小区,且与用户设备所接入的小区的频率相同,导致信道质量差,进而增加用户设备上行和下行通信失败概率。因此,如何更好地实现辅助小区的添加成为亟待解决的问题。
发明内容
本公开提供了一种辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质。根据本公开的一方面,提供了一种辅助小区的添加方法,所述方法包括:获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
可选地,在所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,还包括:
停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;
或者,
对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
可选地,所述用户设备待接入的辅助小区,包括:
获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
可选地,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量,包括:
获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取RRC命令的属性信息;
根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
可选地,所述根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度,包括:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量包括:
判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
根据本申请的另一方面,提供了一种第一网络制式下的第一基站,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便用户设备与所述第二基站建立连接。
可选地,在所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,所述处理器执行以下操作:
停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;
或者,
对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
可选地,所述用户设备待接入的辅助小区,包括:
获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
可选地,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间无线资源控制RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量,包括:
获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取RRC命令的属性信息;
根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
可选地,所述根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度,包括:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选地,所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量,包括:
判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
根据本申请的另一方面,提供了一种辅助小区的添加装置,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
第二获取单元,用于获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
第三获取单元,用于获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
第一处理单元,用于在所述RRC重配置消息的传输长度满足述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
本申请的另一方面,提供了一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行辅助小区的添加的方法。
本申请具有以下技术效果:
通过获取待处理的用户设备以及用户设备待接入的辅助小区,其中,辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区,用户设备为接入第一基站对应的小区的用户设备,然后获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量,获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,根据RRC重配置消息将用户设备接入至所述辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。由此,通过业务信道质量的性能和实际传输RRC消息的大小,判断是否将用户设备接入至辅助小区,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,添加辅助小区,提高辅助小区添加的成功率,尽量避免辅助小区添加失败带来的资源浪费,以及对用户设备的正常功能使用的影响,进而提升业务吞吐能力,更好的实现用户设备上传和下载速率。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本申请的限定。其中:
图1是现有技术中辅助小区的添加方法的示意图;
图2是根据本申请实施例提供的一种辅助小区的添加方法的流程示意图;
图3是根据本申请实施例提供的一种具体的辅助小区的添加方法的流程示意图;
图4是根据本申请实施例提供的一种第一网络制式下的第一基站的结构示意图;
图5是根据本申请实施例提供的一种辅助小区的添加装置的结构示意图;
图6是根据本申请实施例提供的另一种辅助小区的添加装置的结构示意图;
图7是根据本申请实施例提供的又一种辅助小区的添加装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
相关技术中,在无线通信信息系统中,为了提升用户感知,使得用户设备获取尽可能高的上传和下载速率,需要在用户设备源有通信链路的基础上增加一个通信链路,以便增加业务吞吐能力,其中,增加一个通信链路可理解为增加一个辅助小区。
相关技术中,在增加辅助小区时,由于用户设备在边缘带会受同频邻区的干扰,其中,同频邻区为用户设备所接入小区的相邻小区,且与用户设备所接入的小区的频率相同,导致信道质量差,
举例而言,如图1所示,现有技术中增加辅助小区的具体实现过程可如下:步骤11,用户设备所接入的源基站向目标基站发送添加请求,以请求用户设备接入目标基站;步骤12,目标基站接收到源基站发送的请求,并将添加请求确认返给源基站;步骤13,源基站接收到目标基站返回的添加请求确认后,可向用户设备发送RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接重配置;步骤14,用户设备接收到RRC重配置消息,进行重配置,重配置完成后,可将重配置完成消息发送给源基站;步骤15:源基站接收到用户设备发送的重配置完成消息,可将重配置消息发送给目标基站;步骤16:目标基站接收到源基站发送的重配置消息,进而用户设备可实现与目标基站的通信连接,进而实现目标基站与用户设备之间的通信。
上述实施例的实现过程中时,由于用户设备处在小区边缘,小区边缘通信质量本身可能不如小区中心用户的通信质量好,外加邻区信号干扰,通信质量可能进一步恶化,在信道质量较差的情况下,若添加辅助小区,由于信道质量差,RRC的长度较大,占用较多的空口资源,导致资源浪费,而且通信质量不理想,通信失败的概率较大。
其中,由于信道质量较差本身就使用很低的MCS(Modulation and CodingScheme,调制与编码策略)等级,相同空口信令消息大小占用更多的PRB(PhysicalResource Block,物理资源块)。例如以长期演进(long term evolution,LTE)系统为例,一个600字节的空口信令消息在MCS等级为1时候需要占用接近120个物理资源块PRB,在MCS为0时候需要占用接近160个物理资源块PRB,给空口资源带来极大负荷,且RRC命令中每多携带一个SCELL(Secondary Cell,辅服务小区)会增加大概60%的RRC命令大小,进一步增加了空口资源的负荷。
进一步的,如果一个SLOT(时隙)当前剩余的物理资源块PRB资源无法承载一条RRC命令消息,那么基站会将RRC命令消息分成多个分片,在空口多个SLOT(时隙)进行传输,从而引起空口时延增加;此外,分片越多,在较差的信道质量下消息发送失败的概率越大。
由此,如果用户设备的信道质量较差,那么较大的RRC命令消息会导致源LTE小区较多的空口资源占用;较大的RRC命令消息可能会进行分片,进而导致时延增加,终端接收RRC命令消息失败的概率增大,进而导致失败概率增加。
为了解决上述问题,本申请实施例提供一种辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质。通过获取用户设备待接入的辅助小区,其中,辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区,用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备,之后获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,将用户设备接入至辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。通过业务信道质量的性能和实际传输RRC消息的大小,判断是否将用户设备接入至辅助小区,能够提高辅助小区添加的成功率,尽量避免辅助小区添加失败带来的资源浪费,以及对用户设备的正常功能使用的影响,进而提升业务吞吐能力,更好的实现用户设备上传和下载速率。
其中,第一网络制式和第二网络制式可理解为两种不同的网络类型,例如,网络类型包括但不仅限于2G(2-Generation wireless telephone technology,第二代手机通信技术规格)、3G(3rd-Generation,第三代移动通信技术)、4G(the 4th generation mobilecommunication technology,第四代的移动信息系统)、5G(the 5th generation mobilecommunication technology,第五代的移动信息系统)等,其中,第一基站和第二基站可理解为两种不同的公用移动通信基站。
下面参考附图描述本实施例的辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质。
其中,需要说明的是,本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobilecommunication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time divisionduplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(NewRadio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络侧设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evloved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
图2是根据本申请实施例提供的一种辅助小区的添加方法的流程示意图,该信息处理方法应用于第一网络制式下的第一基站。
如图2所示,方法包括:
步骤21,获取用户设备待接入的辅助小区。
其中,辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区。
其中,用户设备为接入第一基站对应的小区的用户设备。
其中,上述实施例提供的用户设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
其中,上述实施例提供的基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code DivisionMultiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
需要说明的是,上述用户设备和基站之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(SingleUser MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
在本申请的一个实施例中,可通过获取接入第一基站对应的小区的各个用户设备的业务量,将对应的业务量满足预设业务量条件的用户设备,确定为待处理的用户设备,获取待处理的用户设备的当前所在位置的所属辅助小区,将所属辅助小区确定为待处理的用户设备待接入的辅助小区。
其中,用户设备的业务量包括但不仅限于视频业务量、语音业务量、网上冲浪业务量、音乐业务量等。
举例而言,基于第一基站与用户设备的通信连接,第一基站可获取对应的小区的各个用户设备的业务量,并判断该用户设备对应的业务量是否满足预设业务量,将满足预设业务量条件的用户设备确定为待处理的用户设备,并将待处理的用户设备的当前所在位置的所属的辅助小区,确定为待接入的辅助小区。
步骤22,获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量。
在本申请的实施例中,获取到待处理的用户设备以及用户设备待接入的辅助小区,基于第一基站与用户设备之间的通信连接,可获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量。
其中,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
在本申请的一个实施例中,可通过获取用户设备在第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级,然后获取RRC命令的属性信息,之后根据用户设备在第一基站对应的小区的MCS等级,以及RRC命令的属性信息,确定用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度。具体的实现过程可参考后续实施例。
其中,RRC命令的属性信息包括但不仅限于:RRC命令固定使用的MIMO(MultiInput Multi Output,多输入多输出)层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数等。
步骤23,获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息。
步骤24,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,根据RRC重配置消息将用户设备接入至辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。
在本申请的实施例中,获取到用户设备与第一基站之间的业务信道质量,以及RRC重配置消息后,可判断RRC重配置消息长度是否满足业务信道质量,在满足业务信道质量时,可结合RRC重配置消息将用户设备接入至辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。
本申请实施例提供一种辅助小区的添加方法,通过获取用户设备待接入的辅助小区,其中,辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;获取用户设备与第一基站之间的业务信道质量;获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,根据RRC重配置消息将用户设备接入至所述辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。由此,通过业务信道质量的性能和实际传输RRC消息的大小,判断是否将用户设备接入至辅助小区,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,添加辅助小区,提高辅助小区添加的成功率,尽量避免辅助小区添加失败带来的资源浪费,以及对用户设备的正常功能使用的影响,进而提升业务吞吐能力,更好的实现用户设备上传和下载速率。
为了更准确的判断业务信道质量,基于业务信道质量的性能确定用户设备是否接入辅助小区,图3是根据本申请一个具体实施例的辅助小区的添加方法的流程示意图,该辅助小区的添加方法应用于第一网络制式下的第一基站。
如图3所示,方法包括:
步骤31,获取用户设备待接入的辅助小区。
其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区。
其中,所述用户设备为接入所述第一基站对应的小区的用户设备。
其中,用户设备为接入第一基站对应的小区的用户设备。
在本申请的一个实施例中,可通过获取待处理的用户设备的当前所在位置的所属辅助小区,将所属辅助小区确定为待处理的用户设备待接入的辅助小区。
步骤32,获取用户设备在第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级。
作为一种可能实现的实施方式,用户设备可周期性地将SRS(Sounding ReferenceSignal,探测参考信息)信号通过SRS信道发送给第一基站,第一基站通过SRS信道获取到SRS信号,可根据SRS信号检测CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指标),并将检测到的CQI转换成SRS信道探测宽带的MCS等级,例如,CQI越高,MCS等级越高,CQI越低,MCS等级越低。进而可确定SRS信道在当前时刻所对应的MCS等级,并将SRS信道在当前时刻所对应的MCS等级作为用户设备在第一基站对应小区的调制与编码策略MCS等级。
步骤33,获取RRC命令的属性信息。
其中,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多进多出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
其中,RRC命令的属性信息可预先存储至第一基站的存储器中,例如,可通过调用接口调用RRC命令的属性信息,进而可获取RRC命令的属性信息。
步骤34,根据用户设备在第一基站对应的小区的MCS等级,以及RRC命令的属性信息,确定用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
在本申请的一个实施例中,可通过根据RRC命令固定使用的多进多出MIMO层数,获取与MIMO层数匹配的传输长度表,然后根据MCS等级、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询传输长度表,获取用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
其中,根据38.214通信规范,传输长度表是有多个的,与不同的MIMO层数对应的,根据层数从多个表中去选择匹配的表。其中,传输长度表中有MCS等级、PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数与RRC命令传输最大长度的对应关系;其中,不同的MCS等级、不同的PRB个数、或者RRC命令在单子帧使用的符号数不同,对应的RRC命令传输最大长度不同,对应地,作为一种可能实现的实施方式,可根据当前的参数去查表,进而可获取对应的传输最大长度。
举例而言,假设RRC命令固定使用的多进多出MIMO层数1,即单流传输,RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数为50个,RRC命令在单子帧使用的符号数为12个。
在同时满足上述假设条件下,例如,当CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指标)为14时,可确定用户设备处于好点,则使用较高的MCS等级(例如26)可以让用户设备有很高概率(99%)成功接收到RRC命令消息,那么根据MCS等级(26)、RRC命令固定使用的多进多出MIMO层数(单流)、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数(50)、RRC命令在单子帧使用的符号数(12),可确定RRC命令消息的最大长度为30576bit,此时设置在CQI为14时,用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度30576bit。
又如,当CQI为3时,可确定用户设备处于差点,则需要使用较低的MCS等级(例如4)才能让用户设备有很高的概率(99%)成功接收到RRC命令消息,那么根据MCS等级(4)、RRC命令固定使用的多进多出MIMO层数(单流)、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数(50)、RRC命令在单子帧使用的符号数(12),可确定RRC命令消息的最大长度为3624bit,此时设置在CQI为3时,用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度为3624bit。
步骤35,获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息。
步骤36,判断RRC重配置消息的传输长度是否满足业务信道质量。
在本申请的一个实施例中,获取到RRC命令的传输最大长度,以及RRC重配置消息的传输长度后,可通过判断RRC重配置消息的传输长度是否小于或等于RRC命令的传输最大长度,确定RRC重配置消息的传输长度是否满足业务信道质量。
步骤37,确定RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量,根据RRC重配置消息将用户设备接入至辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。
其中,在本申请的实施例中,在判断RRC重配置消息的传输长度小于或者等于RRC命令的传输最大长度时,则表征RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量,进而根据RRC重配置消息,将用户设备接入至辅助小区。
举例来说,比如用户设备与第一基站之间的CQI为14,RRC重配置消息的传输长度为28976bit,而CQI为14,用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度30576bit,所以,此时可以传输RRC重配置消息,即有足够的资源来传输RRC重配置消息。
需要说明的是,RRC重配置消息的传输长度小于或者等于RRC命令的传输最大长度时,则表征RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量,可理解为RRC命令的发送成功率较高,辅助小区的接入成功率较高,因此用户设备可以接入辅助小区。
在本申请的实施例中,在判断业务信道质量满足预设质量条件时,可理解为第一基站确定将用户设备接入辅助小区。
具体而言,第一基站确定将用户设备接入辅助小区时,将用户设备接入至辅助小区的方式为,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,将RRC重配置消息发送给用户设备,在接收到用户设备返回的RRC重配置完成消息后,向第二基站返回小区配置完成消息,以便用户设备基于RRC重配置消息与第二基站建立连接。
也就是说,在RRC重配置消息的传输长度满足业务信道质量时,将RRC重配置消息发送给用户设备,用户设备接收到该RRC重配置消息,并进行重配置,重配置完成后向第一基站发送RRC重配置完成消息,进而第一基站接收用户设备返回的RRC重配置完成消息,并将RRC重配置完成消息返给第二基站,进而实现用户设备基于RRC重配置消息与第二基站建立连接。
步骤38,确定RRC重配置消息的传输长度不满足业务信道质量,停止对用户设备进行辅助小区接入处理,或,对RRC重配置消息进行分割处理,根据分割后的RRC重配置消息将所述用户设备接入至辅助小区。
其中,在本申请的实施例中,RRC重配置消息的传输长度大于RRC命令的传输最大长度时,可确定RRC重配置消息的传输长度不满足业务信道质量。
需要说明的是,RRC重配置消息的传输长度大于RRC命令的传输最大长度时,可理解为辅助小区的接入成功率较低,因此用户设备禁止接入辅助小区。
也就是说,为了避免业务信道质量性能较差,导致时延增加,且导致较多的空口资源占用,在本申请的实施例中,判断RRC重配置消息的传输长度不满足业务信道质量时,可停止对用户设备进行辅助小区接入处理。
举例来说,比如用户设备与第一基站之间的CQI为3,用户设备处于差点,而RRC重配置消息的传输长度35000bit,而CQI为3,用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度3624bit,所以,此时没有足够的资源来传输RRC重配置消息,基站可以选择不向用户发送该重配置消息,停止对用户设备进行辅助小区接入处理。
在本申请的一个实施例中,在RRC重配置消息的传输长度不满足业务信道质量时,可以对RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分的RRC重配置消息,比如在空口传输之前将完整的RRC重配置消息分割成A消息、B消息和C消息(可以依据38.331协议规范对RRC重配置消息进行分割,A、B、C部分仅作为示例说明),将分割后的RRC重配置消息发送给用户设备,在接收到所述用户设备返回的RRC重配置完成消息后,向第二基站返回小区配置完成消息,以便用户设备基于分割后的RRC重配置消息与所述第二基站建立连接。
其中,将RRC重配置消息进行分割处理,可以理解的是,向终端用户发送分割后的RRC重配置消息时,可以是在分割后得到的多个部分消息(比如A消息、B消息、C消息)中的多个部分(比如A消息和B消息)满足总长度小于RRC命令的传输最大长度的条件下,先发送给用户终端,用户终端根据接收到的消息进行接入配置,即将收到的消息中的命令生效。除分割后得到的多个部分消息(比如A消息、B消息、C消息)中的多个部分之外的消息(比如C消息)再发送给用户终端,或者不发送C消息。
也就是说,在RRC重配置消息的传输长度不满足业务信道质量时,可对RRC重配置消息进行分割处理,将分割后的RRC重配置消息发送给用户设备,用户设备根据接收到的分割后的RRC重配置消息,并进行重配置,重配置完成后向第一基站发送RRC重配置完成消息,进而第一基站接收用户设备返回的RRC重配置完成消息,并将RRC重配置完成消息返给第二基站,进而实现用户设备基于分割后的RRC重配置消息与第二基站建立连接。
本申请实施例提供辅助小区的添加方法,通过获取待处理的用户设备以及用户设备待接入的辅助小区,获取用户设备在第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级,获取RRC命令的属性信息,根据用户设备在第一基站对应的小区的MCS等级,以及RRC命令的属性信息,确定用户设备与第一基站之间RRC命令的传输最大长度,获取携带有辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息,进而通过判断RRC重配置消息的传输长度是否满足业务信道质量,若是,根据RRC重配置消息将用户设备接入至辅助小区,若否,停止对用户设备进行辅助小区接入处理,或,对RRC重配置消息进行分割处理,根据分割后的RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便用户设备与第二基站建立连接。由此,通过业务信道质量的性能和实际传输RRC消息的大小,判断是否将用户设备接入至辅助小区,进而提升业务吞吐能力,更好的实现用户设备上传和下载速率。避免了因用户设备所在第一基站信道质量较差的情况下时,导致第一基站对应的小区较多的空口资源占用时延增加,以及用户设备接收RRC命令消息的失败率较大的技术问题。
图4是根据本申请实施例提供的一种基站的结构示意图。如图4所示,该基站可以包括收发机400,处理器410,存储器420,其中:
收发机400,用于在处理器410的控制下接收和发送数据。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器410代表的一个或多个处理器和存储器420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。收发机400可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器410负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器410在执行操作时所使用的数据。
处理器410可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器410通过调用存储器存储的计算机程序,并执行以下操作:
获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
具体的,所述用户设备通过所述RRC重配置消息与所述第二基站建立连接。
可选的,作为另一种实施例,在所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,处理器410还用于:
停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;
或者,
对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
可选的,作为另一种实施例,处理器410还用于:获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
可选的,作为另一种实施例,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选的,作为另一种实施例,处理器410还用于:获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取RRC命令的属性信息;
根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选的,作为另一种实施例,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
可选的,作为另一种实施例,处理器410还用于:所述根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度,包括:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
可选的,作为另一种实施例,处理器410还用于:判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述第一网络制式下的第一基站,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图5是根据本申请实施例提供的一种辅助小区的添加装置的结构示意图。
如图5所示,该装置500包括:
第一获取单元501,用于获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
第二获取单元502,用于获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
第三获取单元503,用于获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
第一处理单元504,用于在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备通过所述RRC重配置消息与所述第二基站建立连接。
进一步地,如图6所示,所述装置还包括:
停止处理单元505,用于在所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;或者,
所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
进一步地,所述第一获取单元501,具体用于:
获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
进一步地,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
进一步地,如图7所示,所述第二获取单元502,包括:
获取MCS等级子单元5021,用于获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取属性信息子单元5022,用于获取RRC命令的属性信息;
第一确定子单元5023,用于根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
进一步地,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
进一步地,所述第一确定子单元5023,具体用于:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
进一步地,所述第一处理单元504,具体用于:
判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络侧设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
另一方面,本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,处理器可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序用于使处理器执行本本申请上述任一实施例所述的辅助小区的添加方法。
其中,上述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (18)

1.一种辅助小区的添加方法,其特征在于,所述方法包括:
获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
2.根据权利要求1所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,在所述RRC重配置消息的传输长度不满足所述业务信道质量时,还包括:
停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;
或,
对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
3.根据权利要求1所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述用户设备待接入的辅助小区,包括:
获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
4.根据权利要求1所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
5.根据权利要求1或4所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量,包括:
获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取RRC命令的属性信息;
根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
6.根据权利要求5所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
7.根据权利要求6所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度,包括:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
8.根据权利要求4所述的辅助小区的添加方法,其特征在于,所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量,包括:
判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
9.一种第一网络制式下的第一基站,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
10.根据权利要求9所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,在所述RRC重配置消息不满足业务信道质量时,所述处理器执行以下操作:
停止对所述用户设备进行辅助小区接入处理;
或,
对所述RRC重配置消息进行分割处理,得到多个部分RRC重配置消息;根据所述多个部分RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
11.根据权利要求9所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,所述用户设备待接入的辅助小区,包括:
获取用户设备当前所在位置的所属辅助小区;
将所述所属辅助小区确定为所述用户设备待接入的辅助小区。
12.根据权利要求9所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,所述业务信道质量,表征所述用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
13.根据权利要求9或12所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,所述获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量,包括:
获取所述用户设备在所述第一基站对应的小区的调制与编码策略MCS等级;
获取RRC命令的属性信息;
根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
14.根据权利要求13所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,所述RRC命令的属性信息包括以下参数中的至少一种:RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数、RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、RRC命令在下行单子帧使用的符号数。
15.根据权利要求14所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,所述根据所述用户设备在所述第一基站对应的小区的MCS等级,以及所述RRC命令的属性信息,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度,包括:
根据所述RRC命令固定使用的多输入多输出MIMO层数,获取与所述MIMO层数匹配的传输长度表;
根据所述MCS等级、所述RRC命令使用的最大物理资源块PRB个数、以及所述RRC命令在下行单子帧使用的符号数查询所述传输长度表,确定用户设备与所述第一基站之间RRC命令的传输最大长度。
16.根据权利要求12所述的第一网络制式下的第一基站,其特征在于,RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量,包括:
判断所述RRC重配置消息的传输长度是否小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度;
若所述RRC重配置消息的传输长度小于或者等于所述RRC命令的传输最大长度,则表征所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量。
17.一种辅助小区的添加装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取用户设备待接入的辅助小区,其中,所述辅助小区为第二网络制式下的第二基站对应的小区;所述用户设备为接入第一网络制式下的第一基站对应的小区的用户设备;
第二获取单元,用于获取所述用户设备与所述第一基站之间的业务信道质量;
第三获取单元,用于获取携带有所述辅助小区的小区配置信息的无线资源控制RRC重配置消息;
第一处理单元,用于在所述RRC重配置消息的传输长度满足所述业务信道质量时,根据所述RRC重配置消息将所述用户设备接入至所述辅助小区,以便所述用户设备与所述第二基站建立连接。
18.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至9任一项所述的方法。
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