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无线接入网络间的移动性管理方法、核心网设备及基站

摘要

本发明提供了一种无线接入网络间的移动性管理方法、核心网设备及基站。本发明在非激活状态的终端发生异系统间的移动时,仍然保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,直至满足某些条件,才删除上述用户上下文信息。本发明可以实现对非激活状态的终端的inter‑RAT移动性管理,解决异系统之间的移动性问题,使终端可以正常工作。

著录项

  • 公开/公告号CN108616950A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-10-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电信科学技术研究院;

    申请/专利号CN201611235422.2

  • 发明设计人 梁靖;

    申请日2016-12-28

  • 分类号H04W36/14(20090101);H04W76/27(20180101);

  • 代理机构11243 北京银龙知识产权代理有限公司;

  • 代理人许静;刘伟

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路40号

  • 入库时间 2023-06-19 06:41:45

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-20

    授权

    授权

  • 2018-10-30

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04W36/14 申请日:20161228

    实质审查的生效

  • 2018-10-02

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种无线接入网络间的移动性管理方法、核心网设备及基站。

背景技术

随着无线通信系统的发展,终端类型和业务类型多样化,终端省电、节约网络资源和满足各种业务类型的需求并存。为了同时保证终端省电和快速数据传输,在5G的新空口(NR)系统的新无线接入技术(New RAT)中引入一种新的移动性状态:RRC_INACTIVE(本文中又称作非激活态或inactive态)。

inactive态下终端保持核心网连接,但不进行空口连接态的常规操作(如切换、上行定时更新、无线链路监控等),不分配直接用于空口传输的终端标识(如C-RNTI),因此不能直接进行空口调度传输。在inactive(非激活)状态下,终端需要监听寻呼消息,以保证可以收到来自网络侧的呼叫。

图1为下一代(NextGen)网络的网络架构中的接口,其中,gNB是New RAT(NR)系统中的基站。NG2表示无线接入网络(RAN,Radio Access Network)和核心网的控制面接口,NG3表示RAN和核心网的用户面接口。NR基站gNB通过用户面接口NG3连接至5G核心网(NGC,NextGen Core)的用户面功能(UP functions)单元,通过控制面接口NG2连接至NGC的控制面功能(CP functions)单元。终端(UE)在非激活态下,RAN节点虽然释放了该UE的无线资源控制(RRC)连接,但仍然保留UE的NG2和NG3接口的连接。UE在该状态对核心网透明,即核心网仍然认为UE一直处于连接态,因此下行信令或数据将会到达RAN节点,此时RAN需要寻呼UE。

下面介绍核心网级别(CN level)和无线接入网级别(RAN level)的位置区域的概念。

CN level位置区域,即核心网控制的UE位置区域,通常称为跟踪区(TA,TrackingArea)。现有技术中,核心网总是通过非接入层(NAS,Non Access Stratum)消息为UE配置TA列表(TAI list)。UE存储核心网配置的TAI List,当驻留(终端为空闲态)或接入(终端为连接态)一个小区的时候,读取小区空口广播的系统消息,从中获取信息得到TAI,如果该TAI未存储在TAI list中,则UE发起跟踪区更新(TAU,Tracking Area Update)过程,通过与核心网的NAS信令交互获取新的TAI List。

在未引入inactive态之前,UE只有空闲态和连接态,UE在空闲态的位置区域是TA,在连接态的位置区域是小区。引入inactive态后,为UE引入了一个RAN level位置区域,即RAN通知区域(RNA,RAN Notification Area)。RNA可以包含多个小区。RAN网络侧节点NR基站(gNB)可以在RNA区域内的多个小区下发送通知消息寻找UE。当UE移出一个RNA后,需要进行RNA更新,以使RAN网络侧节点可以找到该UE。

TA和RNA是分别由核心网节点和RAN节点维护的UE位置区域,其作用分别是使核心网节点和RAN节点可以对UE进行位置区域跟踪。UE处于空闲态时,核心网通过在UE的TAIlist区域下的所有小区内发送寻呼(paging)消息查找UE;UE处于inactive态下,RAN节点gNB通过在RNA区域下的所有小区内发送通知消息(notification)查找UE。

下面介绍NR与eLTE/LTE的跨无线接入技术(inter-RAT)网络架构。

请参照图2所示的eLTE和NR的inter-RAT网络架构,NR基站gNB和eLTE基站eLTEeNB都连接到5G核心网(NGC,NextGen Core)。可以看出,gNB与eNB都通过用户面(UP)接口和控制面(CP)接口连接至NGC。

请参照图3所示的LTE和NR的inter-RAT网络架构。其中,NR基站gNB连接到5G核心网NGC,而LTE基站LTE eNB连接到4G核心网演进分组核心网(EPC,Evolved Packet Core)。

图2和图3提供的上述两种架构都是inter-RAT架构。当inactive态终端从NR移动到LTE/eLTE网络时,就是在上述两种网络架构下进行的移动行为。由于目前对此还没有相关标准化内容,因此UE的行为是不确定的。

从以上分析可以看出,现有技术仅定义了NR系统的inactive状态,当处于inactive状态的UE从NR系统移动到其他通信系统时(如LTE/eLTE系统),由于其他通信系统没有inactive状态,终端将无法继续保持inactive态,此时终端的行为是不确定的,无法正常进行工作。

发明内容

本发明实施例要解决的技术问题是提供一种无线接入网络间的移动性管理方法、核心网设备及基站,用以实现inactive态的UE从NR网络进入eLTE/LTE网络后的移动性管理。

为解决上述技术问题,本发明实施例提供的无线接入网络间的移动性管理方法,所述无线接入网络包括第一无线接入网络RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,其特征在于,所述方法包括:

处于非激活态的终端,检测到本终端从第一RAN接入至第二RAN;

所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态,并继续在本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,所述方法还包括:

若所述终端检测到本终端重新接入回第一RAN,则将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若所述终端在第二RAN中发起上行信令过程,则所述方法还包括:

在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;

在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若所述终端在第二RAN中发起上行业务过程,则所述方法还包括:

在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;

在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为LTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,所述方法还包括:

若所述终端发起RRC连接建立过程,则所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

以上方法中,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,所述方法还包括:

所述终端启动一由NR系统预先配置的计时器;

在所述计时器超时前,若所述终端检测到本终端重新接入回第一RAN,则停止所述计时器,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息;

在所述计时器超时后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若在所述计时器超时前,所述终端在第二RAN中发起上行信令过程,则所述方法还包括:

在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;

在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若在所述计时器超时前,所述终端在第二RAN中发起上行业务过程,则所述方法还包括:

在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;

在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,所述第二RAN为LTE系统的RAN,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,所述方法还包括:

若在所述计时器超时前,所述终端发起RRC连接建立过程,则所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

以上方法中,在所述将自身状态切换回非激活态的步骤之后,所述方法还包括:

所述终端发起RAN级别的位置区域RNA更新过程,进行RNA更新。

本发明实施例还提供了一种无线接入网络间的移动性管理方法,所述无线接入网络包括第一无线接入网络RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述方法包括:

所述NR系统的第一核心网接收第一RAN中的第一基站在RAN级别的位置区域RNA内无法寻呼到处于非激活态的第一终端时发送的寻呼失败消息,所述第一基站为保存有所述第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站;

所述第一核心网在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

以上方法中,若所述NR系统的第一核心网接收第二RAN中的第二终端在上行信令过程触发的RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第二基站,所述第二基站为保存有所述第二终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站;则所述方法还包括:

第一核心网根据所述提示信息,继续保持所述第二终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站继续保持所述第二终端的连接的通知消息。

以上方法中,在所述第二终端的上行信令过程结束后,所述方法还包括:

所述第一核心网释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接。

以上方法中,在释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接的步骤之后,所述方法还包括:

第一核心网在所述第二终端的下行业务到达时,直接在eLTE系统的第二RAN中进行寻呼,并在接收到所述第二终端的寻呼响应消息后,将所述第二终端在NR系统中NG2连接和GN3连接,从第一基站转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上方法中,若所述NR系统的第一核心网接收到第二RAN中的第三终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第三基站,所述第三基站为保存有所述第三终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,则所述方法还包括:

第一核心网根据所述提示信息,将所述第三终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第三基站发送一用于通知所述第三基站释放所述第三终端的连接以及删除所述第三终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上方法中,所述RRC连接建立过程为第三终端在发起上行信令过程时触发的,或者在发起上行业务过程时触发的。

本发明实施例还提供了另一种无线接入网络间的移动性管理方法,所述无线接入网络包括第一无线接入网络RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述方法包括:

所述NR系统的第一核心网接收第二RAN中的终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第一基站,所述第一基站为保存有所述终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站;

第一核心网根据所述提示信息,向第一基站发送一用于通知所述第一基站释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上方法中,所述第一核心网进一步通过与所述LTE系统的EPC之间的接口,接收所述EPC转发的所述提示消息。

本发明实施例还提供了又一种无线接入网络间的移动性管理方法,所述无线接入网络包括第一无线接入网络RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述方法包括:

第一RAN中的第一基站,在RAN级别的位置区域RNA内发起对处于非激活态的第一终端的寻呼,所述第一基站保存有所述第二终端在所述NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息;

若第一RAN在所述RNA内无法寻呼到所述第一终端,则向所述NR系统的第一核心网发送一表示在RNA内无法寻呼到第一终端时发送的寻呼失败消息。

以上方法中,若第一基站接收到第一核心网发送的一用于通知所述第一基站继续保持第二终端的连接的通知消息,则所述方法包括:

第一基站根据所述通知消息,启动一计时器,并在所述计时器超时前,保持所述第二终端在NR系统中的连接,保留所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,在所述计时器超时后,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上方法中,若第一基站接收到第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息,则所述方法包括:

第一基站根据所述通知消息,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

本发明实施例还提供了再一种无线接入网络间的移动性管理方法,所述无线接入网络包括第一无线接入网络RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述方法包括:

所述NR系统的第一基站,接收所述NR系统的第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

第一基站根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

本发明实施例还提供了一种终端,所述终端包括:

第一检测单元,用于在本终端处于非激活态时,检测到本终端从第一RAN接入至第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN;

第一切换单元,用于所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态,并继续在本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端还包括:

第二检测单元,用于检测到本终端重新接入回第一RAN;

第二切换单元,用于在第二检测单元检测到本终端重新接入回第一RAN时,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一信令发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在第二RAN中发起上行信令过程,并在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一业务发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在第二RAN中发起上行业务过程,并在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一连接建立单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若发起RRC连接建立过程,则删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

以上终端中,还包括:

计时处理单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,启动一由NR系统预先配置的计时器;以及,在所述计时器超时前,若所述终端检测到本终端重新接入回第一RAN,则停止所述计时器,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息;在所述计时器超时后,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二信令发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若在所述计时器超时前,在第二RAN中发起上行信令过程,则在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二业务发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在所述计时器超时前,在第二RAN中发起上行业务过程,则在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上终端中,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二连接建立单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在所述计时器超时前,发起RRC连接建立过程,则删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

以上终端中,所述终端还包括:

更新单元,用于在将终端状态切换回非激活态之后,发起RAN级别的位置区域RNA更新过程,进行RNA更新。

本发明实施例还提供了一种新空口NR系统的第一核心网,包括:

第一接收单元,用于接收第一RAN中的第一基站在RAN级别的位置区域RNA内无法寻呼到处于非激活态的第一终端时发送的寻呼失败消息,所述第一基站为保存有所述第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,第一RAN为新空口NR系统的RAN;

第一寻呼单元,用于在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

以上第一核心网还包括:

第二接收单元,用于接收第二RAN中的第二终端在上行信令过程触发的RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第二基站,所述第二基站为保存有所述第二终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,所述第二RAN为eLTE系统的RAN;

第一处理单元,用于根据所述提示信息,继续保持所述第二终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站继续保持所述第二终端的连接的通知消息。

以上第一核心网还包括:

连接释放单元,用于在所述第二终端的上行信令过程结束后,释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接。

以上第一核心网还包括:

第一寻呼单元,用于在所述连接释放单元释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接之后,若所述第二终端的下行业务到达,则直接在eLTE系统的第二RAN中进行寻呼,并在接收到所述第二终端的寻呼响应消息后,将所述第二终端在NR系统中NG2连接和GN3连接,从第一基站转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上第一核心网还包括:

第三接收单元,用于接收第二RAN中的第三终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第三基站,所述第三基站为保存有所述第三终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,则所述第一核心网还包括:

第二处理单元,用于根据所述提示信息,将所述第三终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第三基站发送一用于通知所述第三基站释放所述第三终端的连接以及删除所述第三终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上第一核心网所述RRC连接建立过程为第三终端在发起上行信令过程时触发的,或者在发起上行业务过程时触发的。

本发明实施例还提供了一种新空口NR系统的第一核心网,包括:

第一接收单元,用于接收第二RAN中的终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第一基站,所述第一基站为保存有所述终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,所述第二RAN为LTE系统的RAN;

第一发送单元,用于向第一基站发送一用于通知所述第一基站释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

以上第一核心网中,所述第一接收单元,进一步通过与所述LTE系统的EPC之间的接口,接收所述EPC转发的所述提示消息。

本发明实施例还提供了一种新空口NR系统的无线接入网络的第一基站,包括:

寻呼单元,用于在第一RAN内的RAN级别的位置区域RNA内发起对处于非激活态的第一终端的寻呼,所述第一基站保存有所述第二终端在所述NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,第一RAN为新空口NR系统的RAN;

第一发送单元,用于若第一RAN在所述RNA内无法寻呼到所述第一终端,则向所述NR系统的第一核心网发送一表示在RNA内无法寻呼到第一终端时发送的寻呼失败消息。

以上第一基站还包括:

第一接收单元,用于接收第一核心网发送的一用于通知所述第一基站继续保持第二终端的连接的通知消息;

第一处理单元,用于根据所述通知消息,启动一计时器,并在所述计时器超时前,保持所述第二终端在NR系统中的连接,保留所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,在所述计时器超时后,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上第一基站还包括:

第二接收单元,用于接收第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

第二处理单元,用于根据所述通知消息,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

本发明实施例还提供了一种新空口NR系统的无线接入网络的第一基站,包括:

接收单元,用于接收所述NR系统的第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

释放单元,用于根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

与现有技术相比,本发明实施例提供的无线接入网络间的移动性管理方法、核心网设备及基站,在非激活状态的终端发生异系统间的移动时,仍然保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,直至满足某些条件,才删除上述用户上下文信息。本发明可以实现对非激活状态的终端的inter-RAT移动性管理,解决异系统之间的移动性问题,使终端可以正常工作。

附图说明

图1为现有技术的下一代(NextGen)网络的网络架构示意图;

图2为现有技术的eLTE和NR的inter-RAT网络架构示意图;

图3为现有技术的LTE和NR的inter-RAT网络架构示意图;

图4为本发明实施例的移动性管理方法应用于终端时的流程示意图;

图5为本发明实施例的移动性管理方法应用于NR核心网时的一种流程示意图;

图6为本发明实施例的移动性管理方法应用于NR核心网时的另一种流程示意图;

图7为本发明实施例的移动性管理方法应用于NR核心网时的又一种流程示意图;

图8为本发明实施例的移动性管理方法应用于NR基站时的一种流程示意图;

图9为本发明实施例的终端的一种结构示意图;

图10为本发明实施例的终端的另一种结构示意图;

图11为本发明实施例的NR系统的核心网的一种结构示意图;

图12为本发明实施例的NR系统的核心网的另一种结构示意图;

图13为本发明实施例的NR系统的核心网的又一种结构示意图;

图14为本发明实施例的NR系统的核心网的再一种结构示意图;

图15为本发明实施例的NR系统的基站的一种结构示意图;

图16为本发明实施例的NR系统的基站的另一种结构示意图;

图17为本发明实施例的NR系统的基站的又一种结构示意图;

图18为本发明实施例的NR系统的基站的再一种结构示意图;

图19为本发明实施例提供的示例1的场景示意图;

图20为本发明实施例提供的示例5的场景示意图。

具体实施方式

为使本发明要解决的技术问题、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发明的实施例。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发明的范围和精神。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发明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。在本发明的各种实施例中,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,而不应对本发明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。

<实施例一>

本实施例针对图2和图3所示的应用场景说明终端侧的行为。

本发明实施例提供了一种RAN间的移动性管理方法,其应用在基于不同RAT的RAN之间,具体的,上述RAN包括第一RAN和第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN,第二RAN可以是3G系统或4G系统的RAN,也可以是LTE系统或eLTE系统的RAN。本文的后续实施例将主要以LTE系统和eLTE系统为例进行说明。需要指出的是,本发明实施例的第二RAN并不局限于LTE系统和eLTE系统的RAN。

请参照图4,本发明实施例提供的移动性管理方法,在应用于终端侧时,包括以下步骤:

步骤41,处于非激活态的终端,检测到本终端从第一RAN接入至第二RAN。

这里,第一RAN为NR系统的RAN,终端在第一RAN下进入了非激活态,后续该终端可能发生了移动,进入了基于不同RAT的第二RAN。第二RAN可以是3G/4G/LTE/eLTE系统的RAN。终端移动至并接入第二RAN时,可以通过读取小区空口广播的系统消息等方式,确定当前已经离开了第一RAN并接入了基于不同RAT的第二RAN。

步骤42,所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态,并继续在本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,终端在进入第二RAN之后,由于非激活态将不再适用于该第二RAN,因此终端将自身状态切换为空闲态(RRC-IDLE),并继续在终端本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。具体的,上述上下文信息可能包括以下信息的一种或多种:无线资源配置参数、安全参数、UE能力参数等。

通过以上步骤,本发明实施例对非激活态的终端离开NR系统的第一RAN并进入基于不同RAT的第二RAN后的行为进行了定义,由此终端可以采用第二RAN下能够工作的空闲态,使得终端后续可以正常工作。

本发明实施例在上述步骤42中,终端将保留其在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以便于后续返回NR系统时快速恢复为非激活态。例如,当终端检测到本终端重新接入回第一RAN,可以将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。由于终端重新接入第一RAN时的基站可能发生了变化,不再是之前离开第一RAN时的第一基站,此时,终端还可以在将自身状态切换回非激活态之后,发起RAN级别的位置区域RNA更新过程,进行RNA更新,以使RAN网络侧节点可以找到该UE。

在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中。后续终端可能在第二RAN中有不同的行为。例如,终端可能会发起上行信令过程或上行业务过程,在上述过程中,终端可能需要与网络建立RRC连接。下面对本发明实施例的终端在上述过程中的行为进行说明。

1)在第二RAN为eLTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中如果终端在第二RAN中发起上行信令过程,则在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端可以将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息可以是所述终端的当前终端标识,或者是与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识,或者是第一基站的标识。上述提示信息提供给网络侧,可以使得网络侧基于提示信息确定第一基站,并通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。具体的,eLTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息直接发送给NGC,由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

另外,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端还可以删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

2)在第二RAN为eLTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中。后续如果终端在第二RAN中发起上行业务过程,则在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端可以将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。上述提示信息提供给网络侧,可以使得网络侧基于提示信息确定第一基站,并通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。具体的,eLTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息直接发送给NGC,由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

另外,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端还可以删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

3)在第二RAN为LTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中。后续如果终端发起RRC连接建立过程,则所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。上述提示信息提供给网络侧,可以使得网络侧基于提示信息确定第一基站,并通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。具体的,LTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息发送给EPC,由EPC转发给NGC,进而由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

作为另一种实现方式,本发明实施例中,还可以进一步设置一个针对用户上下文信息的有效时间计时器,该计时器基于一个预定的超时时间,在达到或超过该超时时间后,将触发终端以及网络侧删除该终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

下面对本发明实施例采用了计时器时的终端的行为进行说明。

在上述步骤42之后,在所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,终端启动一由NR系统预先配置的计时器。在所述计时器超时前,若所述终端检测到本终端重新接入回第一RAN,则停止所述计时器,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。在所述计时器超时后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

在启动所述计时器并以空闲态驻留在第二RAN中时,在所述计时器超时前,所述终端可能在第二RAN中有不同的行为。例如,终端可能会发起上行信令过程或上行业务过程,在上述过程中,终端可能需要与网络建立RRC连接。下面对本发明实施例的终端在上述过程中的行为进行说明。

1)在第二RAN为eLTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中,在所述计时器超时前,如果终端在第二RAN中发起上行信令过程,则在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。上述提示信息提供给网络侧,可以使得网络侧基于提示信息确定第一基站,并通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。具体的,eLTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息直接发送给NGC,由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

另外,在所述计时器超时前,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

2)在第二RAN为eLTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中,在所述计时器超时前,如果所述终端在第二RAN中发起上行业务过程,则在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。具体的,eLTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息直接发送给NGC,由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

另外,在所述计时器超时前,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

3)在第二RAN为LTE系统的RAN时,在上述步骤42之后,终端以空闲态驻留在第二RAN中,在所述计时器超时前,后续如果终端发起RRC连接建立过程,则所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。具体的,LTE的基站eNB可以将用户发送的上述提示信息发送给EPC,由EPC转发给NGC,进而由NGC通知第一基站删除该终端的上述上下文信息。

以上对非激活态的终端进入到其他RAN后的移动性管理方法进行了说明。下文中将进一步从NR系统的核心网侧说明上述移动性管理方法。

<实施例二>

本实施例针对图2所示的应用场景说明NR侧的核心网行为。

请参照图5,本发明实施例提供的无线接入网络RAN间的移动性管理方法,这里的RAN包括第一RAN和第二RAN。这里第一RAN为NR系统的RAN,第二RAN为eLTE的RAN。该移动性管理方法应用于NR系统的第一核心网侧,包括以下步骤:

步骤51,所述NR系统的第一核心网接收第一RAN中的第一基站在RAN级别的位置区域RNA内无法寻呼到处于非激活态的第一终端时发送的寻呼失败消息,所述第一基站为保存有所述第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站。

步骤52,所述第一核心网在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

以上步骤51中,在针对非激活态终端进行寻呼时,由保存有第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的第一基站,在该第一终端的RNA区域下的所有小区内发送通知消息(notification)查找UE。若寻呼失败,则表示第一终端可能离开了第一RAN,则在步骤52中,第一核心网进一步在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

通过以上步骤,可以在处于非激活态的第一终端离开第一RAN后实行对该第一终端的寻呼。

如前文所述的,处于非激活态的终端(这里,假设该终端为第二终端)在离开第一RAN并接入至第二RAN后,该第二终端可能发起上行信令过程,在此上行信令过程触发的RRC连接建立过程中,该第二终端可能会向网络侧发送提示信息,用于指示网络侧保存有该终端在NR系统的用户上下文信息的基站。下面对上述过程中的第一核心网的行为进行说明。

本发明实施例的所述NR系统的第一核心网,还可能接收第二RAN中的第二终端在上行信令过程触发的RRC连接建立过程中发送的提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第二基站,所述第二基站为保存有所述第二终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站。

第一核心网接收到上述提示消息后,即可获知第二终端已经离开第一RAN并进入第二RAN,此时第一核心网根据所述提示信息,继续保持所述第二终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站继续保持所述第二终端的连接的通知消息。后续,在所述第二终端的上行信令过程结束后,所述第一核心网可以释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接。

后续,第一核心网在所述第二终端的下行业务到达时,可以直接在eLTE系统的第二RAN中进行寻呼,并在接收到所述第二终端的寻呼响应消息后,将所述第二终端在NR系统中NG2连接和GN3连接,从第一基站转移至第二RAN中的对应基站(Pathswitch),以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

本发明实施例中,作为另一种实现方式,第一核心网在上述第二终端发起的上行信令过程中,若接收到上述提示信息,获知第二终端已经离开第一RAN并进入第二RAN,此时第一核心网可以直接切换第二终端的接口路径(Pathswitch),而不需要等待所述第二终端的下行业务到达时才进行切换,即第一核心网收到上述提示信息后,将所述第二终端在NR系统中NG2连接和GN3连接,从第一基站转移至第二RAN中的对应基站(Pathswitch),以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

如前文所述的,处于非激活态的终端(这里,假设该终端为第三终端)在离开第一RAN并接入至第二RAN后,该第三终端可能发起上行业务过程,在此上行业务过程触发的RRC连接建立过程中,该第三终端可能会向网络侧发送提示信息,用于指示网络侧保存有该终端在NR系统的用户上下文信息的基站。下面对上述过程中的第一核心网的行为进行说明。

本发明实施例的所述NR系统的第一核心网,还可能接收第二RAN中的第三终端在在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第三基站,所述第三基站为保存有所述第三终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站。这里,所述RRC连接建立过程为第三终端在发起上行信令过程时触发的,或者在发起上行业务过程时触发的。

第一核心网在收到上述提示信息后,可以将所述第三终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第三基站发送一用于通知所述第三基站释放所述第三终端的连接以及删除所述第三终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

<实施例三>

本实施例针对图3所示的应用场景说明NR侧的核心网行为。

请参照图6,本发明实施例提供的无线接入网络RAN间的移动性管理方法,这里的RAN包括第一RAN和第二RAN。这里第一RAN为NR系统的RAN,第二RAN为LTE的RAN。该移动性管理方法应用于NR系统的第一核心网侧,包括以下步骤:

步骤61,所述NR系统的第一核心网接收第二RAN中的终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第一基站,所述第一基站为保存有所述终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站。

这里,所述RRC连接建立过程可以是第一终端在发起上行信令过程时触发的,或者在发起上行业务过程时触发的,也可能是网络侧发现下行信令/业务过程触发的。所述第一核心网可以通过与所述LTE系统的EPC之间的接口,接收所述EPC转发的所述提示消息。

步骤62,第一核心网根据所述提示信息,向第一基站发送一用于通知所述第一基站释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

通过以上步骤中,第一核心网在收到LTE系统的EPC转发的上述提示消息后,可以指示第一基站释放所述终端的连接并删除该第一终端的用户上下文信息,实现了对非激活态的终端进入LTE的RAN后的移动性管理。

以上实施例二和实施例三是对NR系统的核心网的行为进行了说明。接下来将进一步说明本发明实施例在NR系统的无线接入网RAN侧的处理。

<实施例四>

请参照图7,本发明实施例提供的无线接入网络RAN间的移动性管理方法,这里的RAN包括第一RAN和第二RAN。这里第一RAN为NR系统的RAN,第二RAN为eLTE的RAN。该移动性管理方法应用于NR系统的第一RAN侧,包括以下步骤:

步骤71,第一RAN中的第一基站,在RAN级别的位置区域RNA内发起对处于非激活态的第一终端的寻呼,所述第一基站保存有所述第一终端在所述NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

步骤72,若第一RAN在所述RNA内无法寻呼到所述第一终端,则向所述NR系统的第一核心网发送一表示在RNA内无法寻呼到第一终端时发送的寻呼失败消息。

以上步骤中,第一RAN在RNA内未能寻呼到第一终端,则表示第一终端可能离开了第一RAN。此时,第一基站向核心网发送寻呼失败消息,以使核心网可以在TA内对该第一终端进行寻呼,实现了非激活终端在进入e.LTE的RAN后的移动性管理。

本发明实施例中,若第一基站接收第一核心网发送的一用于通知所述第一基站继续保持第二终端的连接的通知消息。

第一基站根据所述通知消息,启动一计时器,并在所述计时器超时前,保持所述第二终端在NR系统中的连接,保留所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,在所述计时器超时后,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

<实施例五>

请参照图8,本发明实施例提供的无线接入网络RAN间的移动性管理方法,这里的RAN包括第一RAN和第二RAN。这里第一RAN为NR系统的RAN,第二RAN为LTE的RAN。该移动性管理方法应用于NR系统的第一RAN侧,包括以下步骤:

步骤81,所述NR系统的第一基站,接收所述NR系统的第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

步骤82,第一基站根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

以上步骤中,第一基站直接根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,实现了非激活终端在进入LTE的RAN后的移动性管理。

<实施例六>

基于以上实施例提供的移动性管理方法,本实施例提供了实施上述方法的终端。请参照图9,本实施例提供了一种终端,包括:

第一检测单元91,用于在本终端处于非激活态时,检测到本终端从第一RAN接入至第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN;

第一切换单元92,用于所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态,并继续在本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述终端还可以包括:

第二检测单元,用于检测到本终端重新接入回第一RAN;

第二切换单元,用于在第二检测单元检测到本终端重新接入回第一RAN时,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一信令发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在第二RAN中发起上行信令过程,并在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一业务发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在第二RAN中发起上行业务过程,并在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,所述终端删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述终端还包括:

第一连接建立单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若发起RRC连接建立过程,则删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

这里,所述终端还包括:

计时处理单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,启动一由NR系统预先配置的计时器;以及,在所述计时器超时前,若所述终端检测到本终端重新接入回第一RAN,则停止所述计时器,将自身状态切换回非激活态,并恢复所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息;在所述计时器超时后,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二信令发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态的步骤之后,若在所述计时器超时前,在第二RAN中发起上行信令过程,则在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行信令过程触发建立RRC连接过程中,或者在所述上行信令过程结束后接收到网络侧发送的寻呼消息后,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为eLTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二业务发起单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在所述计时器超时前,在第二RAN中发起上行业务过程,则在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识;以及,在所述上行业务过程触发建立RRC连接过程中,删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第二RAN为LTE系统的RAN,所述终端还包括:

第二连接建立单元,用于在将终端状态从所述非激活态切换为空闲态之后,若在所述计时器超时前,发起RRC连接建立过程,则删除本地保留的所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,将保存有所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的第一基站的提示信息发送给网络侧,所述提示信息为所述终端的当前终端标识、或与所述用户上下文信息关联的非激活态终端标识、或第一基站的标识。

这里,所述终端还包括:

更新单元,用于在将终端状态切换回非激活态之后,发起RAN级别的位置区域RNA更新过程,进行RNA更新。

请参照图10,本实施例提供了另一种终端,包括:处理器101;通过总线接口与所述处理器101相连接的存储器103,以及通过总线接口与处理器101相连接的收发机102;所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机102发送控制命令等;当处理器调用并执行所述存储器中所存储的程序和数据时,实现如下的功能单元:

第一检测单元,用于在本终端处于非激活态时,检测到本终端从第一RAN接入至第二RAN,其中,第一RAN为新空口NR系统的RAN;

第一切换单元,用于所述终端将自身状态从所述非激活态切换为空闲态,并继续在本地保留所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

其中,在图10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101代表的一个或多个处理器和存储器103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102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。处理器101负责管理总线架构和通常的处理,存储器103可以存储处理器101在执行操作时所使用的数据。

处理器101负责管理总线架构和通常的处理,存储器103可以存储处理器101在执行操作时所使用的数据。

<实施例七>

基于以上实施例提供的移动性管理方法,本实施例提供了实施上述方法的NR系统的核心网设备。请参照图11,本实施例提供了一种新空口NR系统的第一核心网,包括:

第一接收单元111,用于接收第一RAN中的第一基站在RAN级别的位置区域RNA内无法寻呼到处于非激活态的第一终端时发送的寻呼失败消息,所述第一基站为保存有所述第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,第一RAN为新空口NR系统的RAN。

第一寻呼单元112,用于在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

这里,所述第一核心网还包括:

第二接收单元,用于接收第二RAN中的第二终端在上行信令过程触发的RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第二基站,所述第二基站为保存有所述第二终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,所述第二RAN为eLTE系统的RAN;

第一处理单元,用于根据所述提示信息,继续保持所述第二终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站继续保持所述第二终端的连接的通知消息。

这里,所述第一核心网还包括:

连接释放单元,用于在所述第二终端的上行信令过程结束后,释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接。

这里,所述第一核心网还包括:

第一寻呼单元,用于在所述连接释放单元释放所述第二终端与所述eLTE系统之间的连接之后,若所述第二终端的下行业务到达,则直接在eLTE系统的第二RAN中进行寻呼,并在接收到所述第二终端的寻呼响应消息后,将所述第二终端在NR系统中NG2连接和GN3连接,从第一基站转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第二基站发送一用于通知所述第二基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

这里,所述第一核心网还包括:

第三接收单元,用于接收第二RAN中的第三终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第三基站,所述第三基站为保存有所述第三终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,则所述第一核心网还包括:

第二处理单元,用于根据所述提示信息,将所述第三终端在NR系统中的控制面接口NG2连接和用户面接口GN3连接,转移至第二RAN中的对应基站,以及,向第三基站发送一用于通知所述第三基站释放所述第三终端的连接以及删除所述第三终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

这里,所述RRC连接建立过程为第三终端在发起上行信令过程时触发的,或者在发起上行业务过程时触发的。

请参照图12,本实施例提供了新空口NR系统的第一核心网的另一种实现,包括:处理器121;通过总线接口与所述处理器121相连接的存储器123,以及通过总线接口与处理器121相连接的收发机122;所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机122发送控制命令等;当处理器调用并执行所述存储器中所存储的程序和数据时,实现如下的功能单元:

第一接收单元,用于接收第一RAN中的第一基站在RAN级别的位置区域RNA内无法寻呼到处于非激活态的第一终端时发送的寻呼失败消息,所述第一基站为保存有所述第一终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,第一RAN为新空口NR系统的RAN。

第一寻呼单元,用于在核心网级别的位置区域TA内对所述第一终端发起寻呼。

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,具体由处理器121代表的一个或多个处理器和存储器123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122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。处理器121负责管理总线架构和通常的处理,存储器123可以存储处理器121在执行操作时所使用的数据。

处理器121负责管理总线架构和通常的处理,存储器123可以存储处理器121在执行操作时所使用的数据。

请参照图13,本实施例提供了另一种新空口NR系统的第一核心网,包括:

第一接收单元131,用于接收第二RAN中的终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示第一RAN中的第一基站,所述第一基站为保存有所述终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,,所述第一RAN为NR系统的RAN,所述第二RAN为LTE系统的RAN。

第一发送单元132,用于向第一基站发送一用于通知所述第一基站释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

这里,所述第一接收单元131,进一步通过与所述LTE系统的EPC之间的接口,接收所述EPC转发的所述提示消息。

请参照图14,本实施例提供了新空口NR系统的第一核心网的另一种实现,包括:处理器141;通过总线接口与所述处理器141相连接的存储器143,以及通过总线接口与处理器141相连接的收发机142;所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机142发送控制命令等;当处理器调用并执行所述存储器中所存储的程序和数据时,实现如下的功能单元:

第一接收单元,用于接收第二RAN中的终端在RRC连接建立过程中发送的一提示信息,所述提示信息用于提示所述第一RAN中的第一基站,所述第一基站为保存有所述终端在所述NR系统中的用户上下文信息的基站,所述第二RAN为LTE系统的RAN。

第一发送单元,用于向第一基站发送一用于通知所述第一基站释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息。

其中,在图14中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器141代表的一个或多个处理器和存储器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。收发机142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。处理器141负责管理总线架构和通常的处理,存储器143可以存储处理器141在执行操作时所使用的数据。

处理器141负责管理总线架构和通常的处理,存储器143可以存储处理器141在执行操作时所使用的数据。

<实施例八>

基于以上实施例提供的移动性管理方法,本实施例提供了实施上述方法的NR系统的基站。请参照图15,本实施例提供了一种新空口NR系统的第一基站,包括:

寻呼单元151,用于在第一RAN内的RAN级别的位置区域RNA内发起对处于非激活态的第一终端的寻呼,所述第一基站保存有所述第一终端在所述NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,第一RAN为新空口NR系统的RAN。

第一发送单元152,用于若第一RAN在所述RNA内无法寻呼到所述第一终端,则向所述NR系统的第一核心网发送一表示在RNA内无法寻呼到第一终端时发送的寻呼失败消息。

这里,所述第一基站还包括:

第一接收单元,用于接收第一核心网发送的一用于通知所述第一基站继续保持第二终端的连接的通知消息;

第一处理单元,用于根据所述通知消息,启动一计时器,并在所述计时器超时前,保持所述第二终端在NR系统中的连接,保留所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,以及,在所述计时器超时后,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

这里,所述第一基站还包括:

第二接收单元,用于接收第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

第二处理单元,用于根据所述通知消息,释放所述第二终端的连接以及删除所述第二终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

请参照图16,本实施例提供了新空口NR系统的第一核心网的另一种实现,包括:处理器161;通过总线接口与所述处理器161相连接的存储器163,以及通过总线接口与处理器161相连接的收发机162;所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机162发送控制命令等;当处理器调用并执行所述存储器中所存储的程序和数据时,实现如下的功能单元:

寻呼单元,用于在第一RAN内的RAN级别的位置区域RNA内发起对处于非激活态的第一终端的寻呼,所述第一基站保存有所述第二终端在所述NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息,第一RAN为新空口NR系统的RAN。

第一发送单元,用于若第一RAN在所述RNA内无法寻呼到所述第一终端,则向所述NR系统的第一核心网发送一表示在RNA内无法寻呼到第一终端时发送的寻呼失败消息。

其中,在图16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161代表的一个或多个处理器和存储器163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162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。处理器161负责管理总线架构和通常的处理,存储器163可以存储处理器161在执行操作时所使用的数据。

处理器161负责管理总线架构和通常的处理,存储器163可以存储处理器151在执行操作时所使用的数据。

请参照图17,本发明实施例另一种新空口NR系统的第一基站,包括:

接收单元171,用于接收所述NR系统的第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

释放单元172,用于根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

请参照图18,本发明实施例另一种新空口NR系统的第一基站的又一种实现,包括:处理器181;通过总线接口与所述处理器181相连接的存储器183,以及通过总线接口与处理器181相连接的收发机182;所述存储器用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机182发送控制命令等;当处理器调用并执行所述存储器中所存储的程序和数据时,实现如下的功能单元:

接收单元,用于接收所述NR系统的第一核心网发送的一用于通知所述第一基站释放终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息的通知消息;

释放单元,用于根据所述通知消息,释放所述终端的连接以及删除所述终端在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息。

其中,在图18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181代表的一个或多个处理器和存储器183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182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。处理器181负责管理总线架构和通常的处理,存储器183可以存储处理器181在执行操作时所使用的数据。

处理器181负责管理总线架构和通常的处理,存储器183可以存储处理器181在执行操作时所使用的数据。

以上介绍了本发明实施例的移动性管理方法及实施上述方法的核心网及基站。接下来将进一步通过若干完整流程的示例,对本发明作进一步的描述。

<示例1>

示例1的场景为:inactive态的终端(UE)从NR的RAN进入eLTE网络的RAN,且UE在eLTE网络发起上行信令。

示例1的网络架构如背景技术中的图2所示,具体场景如图19所示,该UE在NR进入inactive状态,gNB和UE侧都保留一套该UE在NR系统中处于非激活态时的用户上下文信息(NR UE context)。同时gNB可以给UE配置一个NR UE context的有效时间计时器(timer)。之后,UE从NR网络进入eLTE网络。一旦UE进入eLTE,则启动该timer。如果gNB没有配置该timer或者把该timer配置成无限大,则UE一直保存NR UE context。

UE进入eLTE网络后,进入idle态,仍然保留NR的UE context,并启动有效timer(如果有)。在有效timer(如果有)超时之前,如果UE回到NR,则直接恢复inactive状态,并且恢复NR UE context。可选的,UE在NR做一次RNA更新。在timer超时后,UE删除NR UE context。

在timer(如果有)运行期间,UE发起TAU过程,触发了RRC连接建立过程,在连接建立过程中,UE将当前的UE标识(比如S-TMSI),或者与NRUE context关联的inactive UE ID或者保存着NR UE context的gNB标识通知给网络,使NGC获知UE已经进入eLTE网络。

NGC获知UE已经进入eLTE网络后,NGC可以继续保持gNB和NGC的连接,并通知gNB也保持连接(NGC基于UE标识,或者inactive UE ID,或者保存着NR UE context的gNB标识找到该gNB),NR基站启动NR UE context的有效时间定时器(timer),在timer运行期间保持NRUE context,timer超时后删除NR UE context。当信令过程结束后,NGC释放UE在eLTE的连接。如果后续有下行业务要发送给UE,且NGC知道UE并未回到NR,则NGC直接在eLTE中进行寻呼,在UE响应寻呼之后,将该UE的NG2和NG3接口从gNB转移到eLTE基站(比如在eLTE建立相关接口,并通知gNB释放之前的接口并删除NR UE context)。UE收到寻呼后,停止NR UEcontext定时器(如果有),并删除NR UE context。

NGC获知UE已经进入eLTE网络后,另一种实现方式为:NGC直接将该UE的NG2和NG3接口从gNB转移到eLTE基站(比如在eLTE建立相关接口,并通知gNB释放之前的接口和NR UEcontext)。而UE在发起RRC连接建立时,就停止NR UE context定时器(如果有),并删除NRUE context。

<示例2>

示例2的场景为:inactive态UE从NR的RAN进入eLTE网络的RAN,且UE在eLTE网络发起上行业务。

示例2的网络架构和具体场景均与示例1相同。该UE在NR进入inactive状态,gNB和UE侧都保留一套NR UE context。同时gNB可以给UE配置一个NR UE context的有效时间计时器(timer),一旦UE进入eLTE,则启动该timer。如果gNB没有配置该timer或者把该timer配置成无限大,则UE一直保存NR UE context。

inactive状态的UE从NR网络进入eLTE网络后,进入idle态,仍然保留NR的UEcontext,并启动有效timer(如果有)。在有效timer(如果有)超时之前,如果UE回到NR,则直接恢复inactive状态,并且恢复NR UE context,可选的,UE在NR做一次RNA更新。在timer超时后,UE删除NR UE context。

在timer(如果有)运行期间,UE发起上行数据传输过程,触发了RRC连接建立过程,eLTE基站接受该UE的RRC连接建立请求,并与NGC建立该UE的连接,之后NGC将该UE的NG2和NG3接口从gNB转移到eLTE基站。UE在发起RRC连接建立时,就停止NR UE context定时器(如果有),并删除NR UE context。

<示例3>

示例3的场景为:inactive态UE从NR的RAN进入eLTE网络RAN,且网络发起下行信令或下行业务

示例3的网络架构和具体场景均与示例1相同。该UE在NR进入inactive状态,gNB和UE侧都保留一套NR UE context。同时gNB可以给UE配置一个NR UE context的有效时间计时器(timer),一旦UE进入eLTE,则启动该timer。如果gNB没有配置该timer或者把该timer配置成无限大,则UE一直保存NR UE context。

inactive状态的UE从NR网络进入eLTE网络,UE进入eLTE网络后,进入idle态,仍然保留NR的UE context,并启动有效timer(如果有)。在有效timer(如果有)超时之前,如果UE回到NR,则直接恢复inactive状态,并且恢复NR UE context,可选的,UE在NR做一次RNA更新。在timer超时后,UE删除NR UE context。

在timer(如果有)运行期间,UE在eLTE网络没有发起任何上行传输,则NGC仍认为UE在NR网络中,此时在NR网络中如果有下行业务或者信令到达gNB,则会触发gNB进行RAN侧的寻呼,当gNB无法在RAN范围内寻呼到UE时,gNB会通知NGC(可选的,gNB删除NR UEcontext),由NGC进行核心网寻呼(在TA范围内寻呼),后续UE从eLTE响应寻呼,发起上行过程,上行过程可以采用示例1或示例2中的方式。

<示例4>

示例4的场景为:inactive态UE从NR进入eLTE网络,没有上下行业务/信令。

示例4的网络架构和具体场景均与示例1相同。该UE在NR进入inactive状态,gNB和UE侧都保留一套NR UE context。同时gNB可以给UE配置一个NR UE context的有效时间计时器(timer),一旦UE进入eLTE,则启动该timer。如果gNB没有配置该timer或者把该timer配置成无限大,则UE一直保存NR UE context。

inactive状态的UE从NR网络进入eLTE网络,UE进入eLTE网络后,进入idle态,仍然保留NR的UE context,并启动有效timer(如果有)。在有效timer(如果有)运行期间,UE在eLTE网络一直没有上下行业务/信令发起,后续UE又回到NR网络,则直接进入inactive状态,并且恢复NR UE context,停止timer。可选的,UE在NR做一次RNA更新。

如果UE在eLTE网络时,timer运行超时,则UE删除NR UE context。

<示例5>

示例5的场景为:inactive态UE从NR进入LTE网络

示例5的如背景技术中的图3所示,具体场景如图20所示。该UE在NR进入inactive状态,gNB和UE侧都保留一套NR UE context。同时gNB可以给UE配置一个NR UE context的有效时间定时器(timer),一旦UE进入LTE,则启动该timer。如果gNB没有配置该timer或者把该timer配置成无限大,则UE一直保存NR UE context。

inactive状态的UE从NR网络进入LTE网络。UE进入LTE网络后,进入idle态,仍然保留NR的UE context,并启动有效timer(如果有)。后续UE发起RRC连接建立,UE将当前的UE标识(比如S-TMSI),或者与NR UE context关联的inactive UE ID或者保存着NR UE context的gNB标识通知给网络,同时UE停止NR UE context定时器(如果有),并删除NR UEcontext。LTE的EPC将UE进入LTE网络的信息通知NGC,NGC基于UE标识,或者inactive UEID,或者保存着NR UE context的gNB标识找到保存着NR UE context的gNB,通知该gNB释放NR UE context,并且释放UE在NR网络中的连接(包括NG2和NG3接口)。

综上,本发明实施例提供的移动性管理方法、核心网及基站,其中,inactive态的UE从NR网络进入eLTE/LTE网络后,仍然保留NR UE context,直到满足某些条件,才删除NRUE context,具体条件可以包括UE在eLTE/LTE网络中发起RRC连接建立,收到寻呼或者NRUE context有效计时器超时。通过以上处理,本发明实施例实现了对inactive态的UE的inter-RAT移动性管理,可以解决异系统之间的移动性问题,使终端可以正常工作。

以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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