CN112074016B - 一种频段调度方法、装置、***及存储介质 - Google Patents

一种频段调度方法、装置、***及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种频段调度方法、装置、***及存储介质,所述方法包括:将下行消息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。

Description

一种频段调度方法、装置、***及存储介质
技术领域
本申请实施例涉及电子通信技术,涉及但不限于一种频段调度方法、装置、***及存储介质。
背景技术
相关技术中,***移动通信***(Fourth Generation CommunicationsSystem,4G)和第五代移动通信***(Fifth Generation Communications System,5G)可以通过共模设备,在各自带宽内对4G业务和5G业务分别进行独立调度。
比如,4G和5G在同一个共模设备上共同使用2515-2615MHz的频段,5G占用2515-2595MHz,即共80M频段带宽,4G占用2595-2615MHz,即共20M频段带宽,4G和5G可以在各自的带宽内进行业务调度、资源分配等。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例为解决现有技术中存在的至少一个问题而提供一种频段调度方法、装置、***及存储介质,以解决用户设备仅在各自所在频段和带宽内进行业务调度和资源分配,而导致空余频段资源浪费的问题。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种频段调度方法,所述方法包括:将下行消息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
第二方面,本申请实施例提供了一种频段调度方法,所述方法包括:从网络设备接收下行消息;根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
第三方面,本申请实施例提供了一种频段调度装置,所述装置包括:第一发送单元,用于将下行消息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
第四方面,本申请实施例提供了一种频段调度装置,所述装置包括:第二接收单元,用于从网络设备接收下行消息;切换单元,用于根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
第五方面,本申请实施例提供了一种频段调度***,所述***包括:
网络设备,用于将下行消息发送至用户设备;
用户设备,从网络设备接收下行消息;根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
第六方面,本申请实施例提供了一种频段调度装置,所述频段调度装置至少包括:处理器和用于存储能够在所述处理器上运行的可执行指令的存储器,其中:处理器用于运行所述可执行指令时,所述可执行指令执行上述实施例提供的频段调度方法。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述实施例提供的频段调度方法。
本申请实施例所提供的一种频段调度方法、装置、***及存储介质,网络设备根据用户设备(User Equipment,UE)的当前配置参数和UE当前的业务调度情况,控制UE从当前频段切换至目标频段,不仅能够实现动态切换UE进行业务调度的频段,还能充分利用空余的频段资源、避免频段资源浪费。
附图说明
图1为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图一;
图2为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图二;
图3为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图三;
图4为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图四;
图5为本申请实施例提供的一种频段调度装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的另一种频段调度装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种频段调度装置的具体硬件结构;
图8为本申请实施例提供的另一种频段调度装置的具体硬件结构。
具体实施方式
相关技术中,5G业务较4G业务更为丰富,仅基于4G的频段和带宽无法满足部分业务的调度,需要利用5G特有的高速率、低时延和高可靠性能等特点来实现;而部分5G业务要求较低,基于4G的频段和带宽即可满足。且随着5G技术的逐步成熟,部分4G用户将逐渐转入使用5G,4G的频段和带宽占用率将逐渐下降,空余的频段和带宽资源存在浪费问题。
针对相关技术中所存在的问题,本申请实施例提出一种动态频段调度方法,若5G用户当前业务可以由4G频段和带宽提供,且4G频段和带宽资源利用率较低,网络设备可以将业务从5G频段和带宽动态转移至4G频段和带宽内进行调度,但仍保持5G核心网、传输、网管的连接,采用5G帧结构和子载波间隔,收发5G消息,且不影响现有4G用户的使用性能;或同时利用5G和4G的频段和带宽资源共同调度相同的业务,这里,网络设备可以通过物理资源块(Physical Resource Block,PRB)的调度实现5G和4G的频段和带宽资源共同调度相同的业务,也就是说,可以实现同一用户既使用5G的PRB资源,同时也使用4G的PRB资源,具体可以通过网络设备进行配置。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
本申请实施例提供一种频段调度方法,图1为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图一,如图1所示,该方法主要包括以下步骤:
步骤101,网络设备将下行消息发送至用户设备,以使用户设备根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
这里,以网络设备是基站为例,基站发送的下行消息可以为无线资源控制(RadioResource Control,RRC)消息、经由媒介访问控制(Medium Access Control,MAC)控制实体或控制单元传输的消息、下行控制消息中的至少一种,用于指示UE进行工作频段和带宽切换、更新UE的一部分带宽(Bandwidth Part,BWP)等配置参数。其中,下行消息可以包括:UE在目标频段工作的频点、带宽、子载波间隔、资源位置、资源大小、功率大小、帧结构、时隙配比、BWP配置参数等。
需要说明的是,目标频段为不同于当前频段的另一频段;或者,目标频段为当前频段与至少一个不同于当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
这里,以当前频段为2515-2595MHz、带宽为80M,另一频段为2595-2615MHz、带宽为20M为例:如果目标频段可以为另一频段、即2595-2615MHz,这时,可以将工作频段由2515-2595MHz切换至2595-2615MHz、将带宽由80M切换至20M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发;如果目标频段为前频段与另一频段共同组合的共用频段,这时,UE可以按照上述网络设备的下行消息,将工作频段由2515-2595MHz切换至2515-2615MHz、将带宽由80M切换至100M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发。
需要说明的是,该方法还包括:根据用户设备的当前配置参数,确定用户设备的目标配置参数;根据目标配置参数和控制指令,生成下行消息,其中,控制指令用于指示用户设备进行频段切换。
这里,当前配置参数可以包括UE当前的工作频段、当前工作带宽、UE自身的数据缓存量、传输数据的速率等。例如,如果确定UE自身的数据缓存量超过设定值,则表示UE当前的带宽资源不能满足当前的业务需求,这时,就需要UE主动向网络设备请求进行频段切换,以确定目标配置参数,获取新的带宽资源,对业务进行调度。在其他的实施例中,也可以通过网络设备检测UE的当前配置参数,以确定是否需要进行频段切换。
需要说明的是,根据用户设备的当前配置参数,确定用户设备的目标配置参数,包括:如果确定用户设备的当前配置参数满足设定条件,则根据用户设备的当前配置参数,确定用户设备的目标配置参数,其中,目标配置参数用于确定用户设备需要切换至的目标频段。
这里,设定条件可以为UE的当前配置参数表征当前频段不足以承载UE的业务调度或者当前频段存在资源浪费的情况,可以根据频段资源的利用率来确定。网络设备在获取到UE的当前配置参数之后,可以根据UE的当前配置参数与其它频段的资源利用情况(如资源利用率),确定出目标配置参数,以将UE上的业务切换至目标频段进行调度。例如,如果UE属于5G用户,则UE的当前配置参数可以包括数据传输速率、数据传输时延、IP地址等,如果数据传输速率低于设定值、或时延高于设定值、或IP地址为已知4G业务种类(如微信、语音业务),则判断该业务可由4G网络调度,就可以根据4G网络的资源利用情况,确定UE的目标配置参数(切换至4G网络所需要的配置参数),以将UE上的业务从5G频段切换至4G频段进行调度。在其他的实施例中,也可以将UE上的业务从4G频段切换至5G频段进行调度。
需要说明的是,该方法还包括:接收用户设备发送的上行消息;从上行消息中解析出用户设备的当前配置参数,其中,当前配置参数用于确定用户设备是否需要进行频段切换。
图2为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图二,如图2所示,以网络设备是基站为例,该方法主要包括以下步骤:
步骤201,基站根据UE的当前配置参数,确定UE的目标配置参数。
这里,当前配置参数可以包括UE当前的工作频段、当前工作带宽、UE自身的数据缓存量、传输数据的速率等。例如,如果确定UE自身的数据缓存量超过设定值,则表示UE当前的带宽资源不能满足当前的业务需求,这时,就需要UE主动向基站请求进行频段切换,以确定目标配置参数,获取新的带宽资源,对业务进行调度。在其他的实施例中,也可以通过基站检测UE的当前配置参数,以确定是否需要进行频段切换。
需要说明的是,根据UE的当前配置参数,确定UE的目标配置参数,包括:如果确定UE的当前配置参数满足设定条件,则根据UE的当前配置参数,确定UE的目标配置参数,其中,目标配置参数用于确定UE需要切换至的目标频段。
这里,设定条件可以为UE的当前配置参数表征当前频段不足以承载UE的业务调度或者当前频段存在资源浪费的情况,可以根据频段资源的利用率来确定。基站在获取到UE的当前配置参数之后,可以根据UE的当前配置参数与其它频段的资源利用情况(如资源利用率),确定出目标配置参数,以将UE上的业务切换至目标频段进行调度。例如,如果UE属于5G用户,则UE的当前配置参数可以包括数据传输速率、数据传输时延、IP地址等,如果数据传输速率低于设定值、或时延高于设定值、或IP地址为已知4G业务种类(如微信、语音业务),则判断该业务可由4G网络调度,就可以根据4G网络的资源利用情况,确定UE的目标配置参数(切换至4G网络所需要的配置参数),以将UE上的业务从5G频段切换至4G频段进行调度。在其他的实施例中,也可以将UE上的业务从4G频段切换至5G频段进行调度。
步骤202,基站根据目标配置参数和控制指令,生成下行消息,以使UE根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段,其中,控制指令用于指示UE进行频段切换。需要说明的是,目标频段为不同于当前频段的另一频段;或者,目标频段为当前频段与至少一个不同于当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
这里,以当前频段为2515-2595MHz、带宽为80M,另一频段为2595-2615MHz、带宽为20M为例:如果目标频段可以为另一频段、即2595-2615MHz,这时,可以将工作频段由2515-2595MHz切换至2595-2615MHz、将带宽由80M切换至20M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发;如果目标频段为前频段与另一频段共同组合的共用频段,这时,UE可以按照上述基站的下行消息,将工作频段由2515-2595MHz切换至2515-2615MHz、将带宽由80M切换至100M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发。
需要说明的是,在根据UE的当前配置参数,确定UE的目标配置参数之前,方法还包括:接收UE发送的上行消息;从上行消息中解析出UE的当前配置参数,其中,当前配置参数用于确定UE是否需要进行频段切换。
这里,UE可以向基站发送上行消息,其中,上行消息包括UE的当前配置参数;接收基站发送的响应于上行消息的下行消息;从下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;根据目标配置参数和控制指令,将业务从当前频段切换至目标频段。
图3为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图三,如图3所示,该方法主要包括如下步骤:
步骤301,UE从网络设备接收下行消息。
步骤302,UE根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
需要说明的是,根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段,包括:从下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;根据目标配置参数确定需要切换至的目标频段;根据控制指令用于将业务从当前频段切换至目标频段。
这里,UE可以根据控制指令,从当前频段切换至目标频段,并根据下行消息中的目标配置参数进行数据收发。
需要说明的是,目标频段为不同于当前频段的另一频段;或者,目标频段为当前频段与至少一个不同于当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
需要说明的是,该方法还包括:向网络设备发送上行消息,其中,上行消息包括用户设备的当前配置参数,当前配置参数用于确定用户设备是否需要进行频段切换。
这里,UE可以根据自身的当前配置参数来确定是否需要进行频段切换,其中,当前配置参数可以包括UE当前的工作频段、当前工作带宽、UE自身的数据缓存量、传输数据的速率等。例如,如果确定UE自身的数据缓存量超过设定值,则表示UE当前的带宽资源不能满足当前的业务需求,这时,就需要UE主动向网络设备请求进行频段切换,以获取新的带宽资源,对业务进行调度。在其他的实施例中,也可以通过网络设备检测UE的当前配置参数,以确定是否需要进行频段切换。
图4为本申请实施例提供的频段调度方法的实现流程示意图四,如图4所示,以网络设备是基站为例,该方法主要包括如下步骤:
步骤401,UE向基站发送上行消息,该上行消息用于向基站请求将业务从当前频段切换至目标频段,其中,上行消息包括UE的当前配置参数。
这里,UE可以根据自身的当前配置参数来确定是否需要进行频段切换,其中,当前配置参数可以包括UE当前的工作频段、当前工作带宽、UE自身的数据缓存量、传输数据的速率等。例如,如果确定UE自身的数据缓存量超过设定值,则表示UE当前的带宽资源不能满足当前的业务需求,这时,就需要UE主动向基站请求进行频段切换,以获取新的带宽资源,对业务进行调度。在其他的实施例中,也可以通过基站检测UE的当前配置参数,以确定是否需要进行频段切换。
其中,上行消息可为RRC消息、经由MAC实体或控制单元传输的消息中至少一种,且该上行消息可以在物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)或物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)上进行传输。当前频段和目标频段可以为授权频段、非授权频段、移动通信分配频段、非移动通信分配频段、运营商分配频段、非运营商分配频段、同一运营商2G/3G/4G/5G频段、运营商无线局域网(Wireless Local AreaNetwork,WLAN)频段中至少一种。
步骤402,基站接收UE发送的上行消息,从该上行消息中解析出UE的当前配置参数。
步骤403,基站根据UE的当前配置参数,确定UE的目标配置参数。
这里,基站在获取到UE的当前配置参数之后,可以根据UE的当前配置参数与其它频段的资源利用情况(如资源利用率),确定出目标配置参数,以将UE上的业务切换至目标频段进行调度。例如,如果UE属于5G用户,则UE的当前配置参数可以包括数据传输速率、数据传输时延、IP地址等,如果数据传输速率低于设定值、或时延高于设定值、或IP地址为已知4G业务种类(如微信、语音业务),则判断该业务可由4G网络调度,就可以根据4G网络的资源利用情况,确定UE的目标配置参数(切换至4G网络所需要的配置参数),以将UE上的业务从5G频段切换至4G频段进行调度。
步骤404,基站根据该目标配置参数和控制指令,生成响应于上行消息的下行消息,其中,控制指令用于指示UE进行频段切换。
步骤405,基站将该下行消息发送给UE。
这里,基站发送的下行消息可以为RRC消息、经由MAC实体或控制单元传输的消息、下行控制消息中的至少一种,用于指示UE进行工作频段和带宽切换、更新UE的BWP等配置参数。其中,下行消息包括:UE在目标频段工作的频点、带宽、子载波间隔、资源位置、资源大小、功率大小、帧结构、时隙配比、BWP配置参数等。
步骤406,UE接收基站发送的下行消息,从该下行消息中解析出目标配置参数和控制指令。
步骤407,UE根据该目标配置参数和控制指令,将业务从当前频段切换至目标频段。
这里,UE可以根据控制指令,从当前频段切换至目标频段,并根据下行消息中的目标配置参数进行数据收发。
本申请实施例中,以基站控制UE由5G频段切换至4G频段为例,如果基站检测到UE的数据传输速率低于设定值,基站向UE发送RRC消息,指示UE的业务将由5G频段切换至4G频段。该RRC消息可包含:
SourceFrequency=2515,2615;表示当前频段为2515-2615MHz。
SourceBandwith=100;表示当前带宽为100M。
TargetFrequency=2615,2635;表示目标频段为2615-2635MHz。
TargetBandwith=20;表示目标带宽为20M。
SubCarrier=15;表示目标频段上的下行子载波间隔为15KHz。
K=3;表示目标带宽上可使用资源的频域起始位置为每个时隙的第三个资源块(Resource Block,RB)。
L=3;表示目标带宽上可使用资源的时域起始位置为每个时隙每个RB的第三个符号。
RB=20;表示给UE使用的资源为连续的20个RB。
Power=23dBm;表示UE的发射功率为23dBm。
Frame=defalt;帧结构为默认值(即保持5G帧结构不变)。
本申请实施例中,UE可以按照上述基站发送的下行消息,将工作频段和带宽由5G切换至4G,即将工作频段由2515-2615MHz切换至2615-2635MHz;将带宽由100M切换至20M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发。
如果基站检测到UE数据传输速率大于等于设定值、且数据传输时延低于设定值,基站向UE发送RRC消息,指示UE的业务调度资源将由5G频段和4G频段共同提供。本申请实施例中,基站通过对BWP参数进行重新配置,并将重新配置的BWP发送至UE,UE收到重新配置的BWP配置参数后,可以基于重新配置的BWP配置参数使用4G频段和5G频段上的资源进行业务调度,以达到共用4G和5G频段资源的目的,这里,以UE当前频段为2515-2595MHz,带宽80M,目标频段为2515-2615MHz,带宽100M为例,该RRC消息可包含:
Figure BDA0002090271510000101
表示BWP起始为RB0,BWP大小为275个RB。
subcarrierSpacing=30;表示目标工作频段上下行子载波间隔均为30KHz。
cyclicPrefix=normal;表示循环前缀为普通格式。
BWP-Downlink-Bwp-Id=1;表示为UE激活BWP ID为1的下行BWP,UE按照该配置进行工作,可为:
BWP-Downlink-Dedicated={pdcch-Config=Aggregation level 8;pdsch-Config=Modulation scheme/Antenna port mapping/……};表示下行PDCCH聚合等级为8、PDSCH的调制方式、天线端口映射方案。
BWP-Uplink-Bwp-Id=1;表示为UE激活BWP ID为1的上行BWP,UE按照该配置进行工作,可为:
BWP-Uplink-Dedicated={pdcch-Config=format 0;pdsch-Config=Scrambling/Modulation scheme/……};表示上行PUCCH配置为format0、PDSCH的加扰方式和调制方式。
本申请实施例中,UE可以按照上述基站下行消息,将工作频段和带宽切换至5G和4G组合频段和带宽内,即将工作频段由2515-2595MHz切换至2515-2615MHz;将带宽由80M切换至100M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发。
如果UE检测到自身的数据传输速率低于设定值,UE向基站发送上行消息,请求基站将自身资源调度的频段和/或带宽切换至目标频段和/或带宽。基站向UE发送RRC消息,告知UE的业务调度资源将由5G频段资源和4G频段资源共同提供。该RRC重配消息通过对BWP参数重新配置达到共用4G和5G频段资源的目的,以UE原工作频段为2515-2595MHz,带宽80M,目标工作频段为2515-2615MHz,带宽100M为例,该RRC消息可包含:
Figure BDA0002090271510000111
表示BWP起始为RB0,BWP大小为275个RB。
cyclicPrefix=normal;表示循环前缀为普通格式。
BWP-Downlink-Bwp-Id=1;表示为UE激活BWP ID为1的下行BWP,UE按照该配置进行工作,可为:
BWP-Downlink-Dedicated={pdcch-Config=Aggregation level 8;pdsch-Config=Modulation scheme/Antenna port mapping/……;subcarrierSpacing=30};下行PDCCH聚合等级为8,PDSCH调制方式,天线端口映射方案,子载波间隔30KHz。
BWP-Uplink-Bwp-Id=1;表示为UE激活BWP ID为1的上行BWP,UE按照该配置进行工作,可为:
BWP-Uplink-Dedicated={pdcch-Config=format 0;pdsch-Config=Scrambling/Modulation scheme/……;subcarrierSpacing=15};上行PUCCH配置为format0,PDSCH加扰方式,调制方式,子载波间隔15KHz。
本申请实施例中,UE可以按照上述基站下行消息,将工作频段和带宽切换至5G和4G组合频段和带宽内,即将工作频段由2515-2595MHz切换至2515-2615MHz;将带宽由80M切换至100M,并根据下行消息中的资源配置内容进行数据收发。
本申请实施例中,根据UE当前频段资源的利用情况,将调度业务的频段从当前频段切换至目标频段,以充分利用空余频段资源、避免频段资源浪费。例如,当5G频段资源不足以承担其业务调度时,能够将5G所在的频段切换至4G所在的频段,能够充分利用4G剩余资源为5G用户服务,且不影响4G现网用户性能。
基于上述实施例的同一发明构思,本申请实施例提供一种频段调度装置,图5为本申请实施例提供的一种频段调度装置的结构示意图,如图5所示,频段调度装置500包括:
第一发送单元501,用于将下行消息发送至用户设备,以使用户设备根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
需要说明的是,目标频段为不同于当前频段的另一频段;或者,目标频段为当前频段与至少一个不同于当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
需要说明的是,该装置还包括:确定单元,用于根据用户设备的当前配置参数,确定用户设备的目标配置参数;生成单元,用于根据目标配置参数和控制指令,生成下行消息,其中,控制指令用于指示用户设备进行频段切换。
需要说明的是,确定单元,包括:第一确定模块,用于如果确定用户设备的当前配置参数满足设定条件,则根据用户设备的当前配置参数,确定用户设备的目标配置参数,其中,目标配置参数用于确定用户设备需要切换至的目标频段。
需要说明的是,该装置还包括:第一接收单元,用于接收用户设备发送的上行消息;解析单元,用于从上行消息中解析出用户设备的当前配置参数,其中,当前配置参数用于确定用户设备是否需要进行频段切换。
基于上述实施例的同一发明构思,本申请实施例提供另一种频段调度装置,图6为本申请实施例提供的另一种频段调度装置的结构示意图,如图6所示,频段调度装置600包括:
第二接收单元601,用于从网络设备接收下行消息;
切换单元602,用于根据下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
需要说明的是,目标频段为不同于当前频段的另一频段;或者,目标频段为当前频段与至少一个不同于当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
需要说明的是,该装置还包括:第二发送单元,用于向网络设备发送上行消息,其中,上行消息包括用户设备的当前配置参数,当前配置参数用于确定用户设备是否需要进行频段切换。
需要说明的是,切换单元,包括:解析模块,用于从下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;第二确定模块,用于根据目标配置参数确定需要切换至的目标频段;切换模块,用于根据控制指令用于将业务从当前频段切换至目标频段。
在本申请实施例中的各组成部分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模块的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并非作为独立的产品进行销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本申请实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
因此,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被至少一个处理器执行时实现上述实施例所述的步骤。
本申请实施例提供了一种频段调度***,所述***包括:
网络设备,用于将下行消息发送至用户设备;
用户设备,从网络设备接收下行消息;根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
参见图7,示出了本申请实施例提供的一种频段调度装置700的具体硬件结构,包括:网络接口701、存储器702和处理器703;各个组件通过总线***704耦合在一起。可理解,总线***704用于实现这些组件之间的连接通信。总线***704除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图7中将各种总线都标为总线***704。其中,
其中,所述网络接口701,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
存储器702,用于存储能够在处理器703上运行的计算机程序;
处理器703,用于在运行所述计算机程序时,执行:
将下行消息发送至用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
所述处理器703还用于运行所述计算机程序时,执行:
根据所述用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数;
根据所述目标配置参数和控制指令,生成下行消息,其中,所述控制指令用于指示所述用户设备进行频段切换。
所述处理器703还用于运行所述计算机程序时,执行:
如果确定所述用户设备的当前配置参数满足设定条件,则根据所述用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数,其中,所述目标配置参数用于确定所述用户设备需要切换至的目标频段。
所述处理器703还用于运行所述计算机程序时,执行:
接收用户设备发送的上行消息;
从所述上行消息中解析出所述用户设备的当前配置参数,其中,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
参见图8,示出了本申请实施例提供的另一种频段调度装置800的具体硬件结构,包括:网络接口801、存储器802和处理器803;各个组件通过总线***804耦合在一起。可理解,总线***804用于实现这些组件之间的连接通信。总线***804除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线***804。其中,
其中,所述网络接口801,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
存储器802,用于存储能够在处理器803上运行的计算机程序;
处理器803,用于在运行所述计算机程序时,执行:
从网络设备接收下行消息;
根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
所述处理器803还用于运行所述计算机程序时,执行:
向所述网络设备发送上行消息,其中,所述上行消息包括用户设备的当前配置参数,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
所述处理器803还用于运行所述计算机程序时,执行:
从所述下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;
根据所述目标配置参数确定需要切换至的目标频段;
根据所述控制指令用于将业务从当前频段切换至目标频段。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Sync Link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本文描述的方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
而处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块、即计算机可执行指令可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器、光盘等本领域成熟的存储介质中,计算机可执行指令被处理器执行时实现上述频段调度方法的步骤。该存储介质可以位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
本申请装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请装置实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
当然,本申请实施例中的装置还可有其他类似的协议交互实现案例,在不背离本申请精神及其实质的情况下,本领域的技术人员当可根据本申请实施例做出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本申请方法所附的权利要求的保护范围。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/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。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、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设备。
这些计算机程序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计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令设备的制造品,该指令设备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。
这些计算机程序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。
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申请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。应理解,在本申请的各种实施例中,上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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个在涵”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,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,如:多个模块或组件可以结合,或可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的模块可以是、或也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是、或也可以不是物理模块;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络模块上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各实施例中的各功能模块可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各模块分别单独作为一个模块,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中;上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本申请上述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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服务器执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

1.一种频段调度方法,其特征在于,所述方法包括:
根据用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数;所述目标配置参数用于确定所述用户设备需要切换至的目标频段;
根据所述目标配置参数和控制指令,生成下行消息;其中,所述控制指令用于指示所述用户设备进行频段切换;
将所述下行消息发送至所述用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标频段为不同于所述当前频段的另一频段;或者,
所述目标频段为所述当前频段与至少一个不同于所述当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数,包括:
如果确定所述用户设备的当前配置参数满足设定条件,则根据所述用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收用户设备发送的上行消息;
从所述上行消息中解析出所述用户设备的当前配置参数,其中,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
5.一种频段调度方法,其特征在于,所述方法包括:
从网络设备接收下行消息;
从所述下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;其中,所述控制指令用于指示用户设备进行频段切换;所述目标配置参数根据用户设备的当前配置参数确定;
根据所述目标配置参数确定需要切换至的目标频段;
根据所述控制指令将业务从当前频段切换至目标频段。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述目标频段为不同于所述当前频段的另一频段;或者,
所述目标频段为所述当前频段与至少一个不同于所述当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述网络设备发送上行消息,其中,所述上行消息包括用户设备的当前配置参数,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
8.一种频段调度装置,其特征在于,所述装置包括:
确定单元,用于根据用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数;所述目标配置参数用于确定所述用户设备需要切换至的目标频段;
生成单元,用于根据所述目标配置参数和控制指令,生成下行消息;其中,所述控制指令用于指示所述用户设备进行频段切换;
第一发送单元,用于将所述下行消息发送至所述用户设备,以使所述用户设备根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述目标频段为不同于所述当前频段的另一频段;或者,
所述目标频段为所述当前频段与至少一个不同于所述当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定单元,包括:
第一确定模块,用于如果确定所述用户设备的当前配置参数满足设定条件,则根据所述用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数,其中,所述目标配置参数用于确定所述用户设备需要切换至的目标频段。
11.根据权利要求8至10任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一接收单元,用于接收所述用户设备发送的上行消息;
解析单元,用于从所述上行消息中解析出所述用户设备的当前配置参数,其中,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
12.一种频段调度装置,其特征在于,所述装置包括:
第二接收单元,用于从网络设备接收下行消息;
解析模块,用于从所述下行消息中解析出目标配置参数和控制指令;其中,所述控制指令用于指示用户设备进行频段切换;所述目标配置参数根据用户设备的当前配置参数确定;
第二确定模块,用于根据所述目标配置参数确定需要切换至的目标频段;
切换模块,用于根据所述控制指令将业务从当前频段切换至目标频段。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述目标频段为不同于所述当前频段的另一频段;或者,
所述目标频段为所述当前频段与至少一个不同于所述当前频段的另一频段共同组合的共用频段。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二发送单元,用于向所述网络设备发送上行消息,其中,所述上行消息包括用户设备的当前配置参数,所述当前配置参数用于确定所述用户设备是否需要进行频段切换。
15.一种频段调度***,其特征在于,所述***包括:
网络设备,用于根据用户设备的当前配置参数,确定所述用户设备的目标配置参数;所述目标配置参数用于确定所述用户设备需要切换至的目标频段;根据所述目标配置参数和控制指令,生成下行消息;其中,所述控制指令用于指示所述用户设备进行频段切换;将所述下行消息发送至所述用户设备;
用户设备,从网络设备接收下行消息;根据所述下行消息,将业务从当前频段切换至目标频段。
16.一种频段调度装置,其特征在于,所述频段调度装置至少包括:处理器和用于存储能够在所述处理器上运行的可执行指令的存储器,其中:
处理器用于运行所述可执行指令时,所述可执行指令执行上述权利要求1至4任一项提供的频段调度方法。
17.一种频段调度装置,其特征在于,所述频段调度装置至少包括:处理器和用于存储能够在所述处理器上运行的可执行指令的存储器,其中:
处理器用于运行所述可执行指令时,所述可执行指令执行上述权利要求5至7任一项提供的频段调度方法。
18.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述权利要求1至7任一项提供的频段调度方法。
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