CN116405926B - 一种从空口获取5g基站标识的方法及*** - Google Patents

一种从空口获取5g基站标识的方法及*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种从空口获取5G基站标识的方法及***,该方法包括以下步骤:配置基站标识长度;组装最后服务基站标识;解析最后服务基站标识;基站标识比较;根据最后服务基站标识寻找最后服务基站。本发明提供的从空口获取5G基站标识的方法及***,针对不同组网场景,能够灵活配置基站标识长度,让目标基站快速的根据空口消息中携带的最后服务基站标识快速寻找到最后服务基站。

Description

一种从空口获取5G基站标识的方法及***
技术领域
本发明属于通信技术领域,具体涉及一种从空口获取5G基站标识的方法及***。
背景技术
随着全球无线通信技术从2G、3G、4G发展到当前5G,网络速度越来越快、数据时延越来越低、体验越来越好,同时,对5G设备的性能要求越来越高,带来的耗电量也大幅增加。为减少UE的耗电量和接入时延,3GPP的5G协议在4G基础上增加了UE的Inactive态。该状态是在特定时间内,空口没有上行和下行数据传输情况下释放空口资源让UE进入Inactive状态,达到UE节能的目的。在UE进入Inactive状态时,最后服务基站保留了UE的上下文。当有上行或下行数据传输时,5GUE在最后服务基站或相邻基站发起RRCResumeRequest1流程,消息中I-RNTI包含了最后服务基站身份,基站请求最后服务基站提供UE上下文数据,减少UE上下文建立流程,达到UE快速恢复数传的目的。RRCResumeRequest1消息中I-RNTI类型的resumeIdentity字段只有40比特位长度。3GPP 38300中R17版本协议规定基站标识在I-RNTI中固定占有16比特位或20比特位,而协议又规定基站标识占有比特位长度为22比特位到32比特位,占用的比特位长度远大于I-RNTI规定的基站标识占用的比特位长度。当基站标识长度大于20比特位时,在目标基站比较基站标识时只能比较基站标识的低比特部分。因此,在复杂的组网情况下,有可能导致多个基站标识的低比特内容重合,目标基站无法唯一确认UE的最后服务基站,此时,目标基站需要向多个邻基站查询UE上下文,导致UE无法快速在目标基站进行Resume流程。因此,对I-RNTI类型信元,亟需开发一种灵活划分基站标识的分配方法,让目标基站根据空口获取到能唯一确定相邻基站的基站标识进行快速寻找最后服务基站。
发明内容
为解决现有技术中存在的技术问题,本发明的目的在于提供一种从空口获取5G基站标识的方法及***。
为实现上述目的,达到上述技术效果,本发明采用的技术方案为:
一种从空口获取5G基站标识的方法,包括以下步骤:
步骤101、配置基站标识长度;
步骤102、组装最后服务基站标识;
步骤103、解析最后服务基站标识;
步骤104、基站标识比较;
步骤105、根据最后服务基站标识寻找最后服务基站。
进一步的,步骤101中,配置基站标识长度包括:配置基站标识在空口中基站标识占用的比特位长度,要保证配置长度限定的基站标识低有效位在周边邻基站中唯一。
进一步的,配置基站标识长度为设置I-RNTI类型信元中的基站标识的长度,取值范围为0~32,用于表示最后服务基站标识在I-RNTI类型信元中占用的比特位长度。
进一步的,步骤102中,组装最后服务基站标识为最后服务基站组装RRCRelease消息中I-RNTI类型信元fullI-RNTI的I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引。
进一步的,组装最后服务基站标识时,当配置的基站标识长度为实际最后服务基站标识长度时,组装的基站标识即为最后服务基站标识;当配置的基站标识长度小于实际最后服务基站标识长度时,需要根据基站标识长度对最后服务基站标识进行高位截断,只保留最后服务基站标识的低位有效部分内容;当配置的基站标识长度大于实际最后服务基站标识时,基站标识的前部分使用0填充,后部分为最后服务基站标识。
进一步的,步骤103中,解析最后服务基站标识包括:目标基站从空口RRCResumeRequest1消息中的resumeIdentity信元获取I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引。
进一步的,所述目标基站为收到空口消息RRCResumeRequest1的基站,该目标基站可为UE上下文所在的最后服务基站或为最后服务基站的邻基站。
进一步的,步骤104中,基站标识比较包括:目标基站从空口获取基站标识长度和基站标识后,根据基站标识长度限定的基站标识低位与待比较的基站标识低位进行比较,如果比较结果相同,则认为是相同的基站标识,否则为不相同的基站标识。
进一步的,步骤105中,根据最后服务基站标识寻找最后服务基站包括:将最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站标识进行比较。如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识比较结果相同,则目标基站为最后服务基站;如果最后服务基站标识与目标基站中已建XN接口的邻基站的基站标识比较结果相同,则最后服务基站为目标基站的邻基站;如果存在多个相同的基站标识,则寻找最后服务基站失败;如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站的基站标识比较结果都不相同,则寻找最后服务基站失败。
本发明还公开了一种从空口获取5G基站标识的***,包括:
配置模块,用于配置基站标识长度;
组装模块,用于最后服务基站设置I-RNTI类型信元中的I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
解析模块,用于目标基站从I-RNTI类型信元获取I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
比较模块,用于从I-RNTI类型信元获取基站标识长度和基站标识,根据基站标识长度限定的基站标识低位与待比较的基站标识低位进行比较;
查找模块,用于根据最后服务基站标识寻找最后服务基站。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明公开了一种从空口获取5G基站标识的方法及***,该方法包括以下步骤:配置基站标识长度;组装最后服务基站标识;解析最后服务基站标识;基站标识比较;根据最后服务基站标识寻找最后服务基站。本发明提供的从空口获取5G基站标识的方法及***,针对不同组网场景,能够灵活配置基站标识长度,让目标基站快速的根据空口消息中携带的最后服务基站标识快速寻找到最后服务基站。
附图说明
图1为本发明的流程图;
图2为本发明实施例1的I-RNTI类型信元组装结构示意图;
图3为本发明判断目标基站为最后服务基站时的流程示意图;
图4为本发明判断目标基站为邻基站时的流程示意图。
具体实施方式
下面对本发明进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览,并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。
如图1-4所示,一种从空口获取5G基站标识的方法,包括以下步骤:
步骤101、配置基站标识长度
配置基站标识长度为预配置,即为设置I-RNTI类型信元中的基站标识的比特位长度,范围为0~32,用于表示基站标识在I-RNTI类型信元中占用的长度。协议规定I-RNTI长度固定为40比特位;如图2所示,除去前7比特位内容后,剩余的基站标识和UE索引总占用的比特位不能超过33比特位;为了在目标基站能根据I-RNTI唯一寻找到最后服务基站,因此配置基站标识长度需要满足如下配置规则:
规则1:需要保证配置的基站标识长度限定的基站标识低位部分在邻基站标识列表中唯一;
规则2:需要保证如图2中剩余的UE索引表示的最大范围值大于等于基站的UE索引值范围;
配置基站标识长度参数也可以通过如上规则根据邻基站标识和UE索引支持的最大范围自动计算获取。
步骤102、组装最后服务基站(last serving gNB)标识
组装最后服务基站标识为UE进入Inactive态时,基站发起RRC Release消息中I-RNTI类型信元fullI-RNTI的组装,此步骤中,最后服务基站需要设置I-RNTI profilevalue、基站标识长度、基站标识和UE索引;组装结构示意图如图2所示:
40~39比特位内容为I-RNTI profile value,比特位固定为00,表示灵活分配基站标识和UE索引;
38~34比特位内容为基站标识长度;当基站标识长度为实际基站标识长度时,基站标识即为最后服务基站标识;当基站标识长度小于实际最后服务基站标识长度时,需要根据基站标识长度对最后服务基站标识进行高位截断,只保留最后服务基站标识的低位有效部分内容;当基站标识长度大于实际最后服务基站标识时,基站标识的前部分使用0填充,后部分为最后服务基站标识;
33~1比特位内容为基站标识和UE索引,前部分为基站标识,剩余部分为UE索引,需要保证预留的UE索引范围大于等于最后服务基站内的UE索引范围。
步骤103、解析最后服务基站标识
解析最后服务基站标识包括:目标基站从空口RRCResumeRequest1消息的I-RNTI类型信元resumeIdentity中获取I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引。其中,目标基站为收到UE发起RRCResumeRequest1消息的基站;目标基站可为UE上下文所在的最后服务基站或最后服务基站的邻基站;解析方法为:
40~39比特位内容为I-RNTI profile value,值为非00时,根据3GPPR17中的38300中“Table C-1:I-RNTI reference profiles”定义进行解析;如果I-RNTI profilevalue为00,则按照如下方法解析:
38~34比特位内容为基站标识长度,根据基站标识长度表示的比特位位数依次读取38~1比特位中的基站标识,基站标识读取完毕后,剩余部分比特位内容为UE索引。
例如,目标基站对RRCResumeRequest1消息中的I-RNTI类型信元resumeIdentity进行解析,如图2所示:
40~39比特为00时,根据本发明进行解析;
取38~34比特位值,二进制值为0B10100,转换为十进制为20,既获取到基站标识长度为20比特位。
根据基站标识长度解析比特位33~14比特位内容,该20比特位的二进制值为0B00000000000000001111,转换为十进制为16,既获取到最后服务基站标识低位为16。
解析剩余比特位13~1比特位内容,该二进制值为0B0000000000001,转换为十进制为1,既获取到UE索引值为1。该UE索引值在最后服务基站中能唯一标识一个UE索引。
步骤104、基站标识比较
基站标识比较包括:目标基站先从I-RNTI类型信元获取基站标识长度和基站标识,随后根据基站标识长度限定的基站标识低位与待比较的基站标识低位进行比较,如果比较结果相同,则认为是相同的基站标识,否则为不相同的基站标识。
例如,待比较的基站标识为0B111100000000000000001111,十进制值为3145743,该基站比特位长度为24;目标基站从空口获取到的基站标识长度为20,最后服务基站标识低位20比特位为0B00000000000000001111,十进制值为16。对基站标识进行比较时,按照基站标识长度取低20比特位内容进行比较,两个基站标识低20比特位都为0B00000000000000001111,认为两个基站标识相等。
步骤105、根据最后服务基站标识寻找最后服务基站
根据最后服务基站标识寻找最后服务基站包括:将最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站的基站标识进行比较。
如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识比较结果相同,则目标基站为最后服务基站,并发起rrcResume流程,如图3所示;
如果最后服务基站标识与目标基站中已建XN接口的邻基站的基站标识比较结果相同,则最后服务基站为目标基站的邻基站,则向该邻基站发起RetrieveUEContextRequest流程,获取UE上下文内容,如图4所示;
如果基站标识比较后存在多个相同基站标识,认为配置基站标识长度配置不合理或者邻基站标识规划不合理导致最后服务基站不唯一,则寻找最后服务基站失败,目标基站需要向多个相同基站标识的邻基站发起RetrieveUEContextRequest流程来获取UE上下文。
如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站的基站标识比较结果都不相同,则寻找最后服务基站失败,目标基站需要进行RRC建立或RRC拒绝流程。
本发明未具体描述的部分或结构采用现有技术或现有产品即可,在此不做赘述。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种从空口获取5G基站标识的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤101、配置基站标识长度;
步骤102、组装最后服务基站标识;
步骤103、解析最后服务基站标识;
步骤104、基站标识比较;
步骤105、根据最后服务基站标识寻找最后服务基站;
步骤101中,配置基站标识长度包括:配置基站标识在空口中基站标识占用的比特位长度,要保证配置的基站标识长度限定的基站标识低位部分在邻基站标识列表中唯一;
步骤102中,组装最后服务基站标识为最后服务基站设置RRCRelease消息中I-RNTI类型信元fullI-RNTI的I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
步骤103中,解析最后服务基站标识为目标基站从空口接收到I-RNTI类型信元后获取I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
步骤105中,根据最后服务基站标识寻找最后服务基站包括:将从空口获取的最后服务基站标识与目标基站本地的基站标识和目标基站的邻基站标识进行比较;如果最后服务基站标识与目标基站本地的基站标识比较结果相同,则目标基站为最后服务基站;如果最后服务基站标识与目标基站中已建XN接口的邻基站的基站标识比较结果相同,则最后服务基站为目标基站的邻基站;如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站的基站标识比较结果都不相同,则寻找最后服务基站失败。
2.根据权利要求1所述的一种从空口获取5G基站标识的方法,其特征在于,配置基站标识长度为设置I-RNTI类型信元中的基站标识的长度,取值范围为0~32,用于表示最后服务基站标识在I-RNTI类型信元中占用的比特位长度。
3.根据权利要求1所述的一种从空口获取5G基站标识的方法,其特征在于,组装最后服务基站标识时,当基站标识长度为实际基站标识长度时,组装的基站标识即为完整的最后服务基站标识;当基站标识长度小于实际基站标识长度时,需要根据基站标识长度对最后服务基站标识进行高位截断,只保留最后服务基站标识中基站长度限制的低位部分内容;当基站标识长度大于最后服务基站标识时,基站标识的前部分使用0填充,后部分为最后服务基站标识。
4.根据权利要求1所述的一种从空口获取5G基站标识的方法,其特征在于,所述目标基站为收到UE发起RRCResumeRequest1消息的基站,该目标基站可为UE上下文所在的最后服务基站或最后服务基站的邻基站。
5.根据权利要求1所述的一种从空口获取5G基站标识的方法,其特征在于,步骤104中,基站标识比较包括:目标基站先从I-RNTI类型信元获取基站标识长度和基站标识,随后根据基站标识长度限定的低位基站标识与待比较的基站标识进行比较,如果比较结果相同,则认为是相同的基站标识,否则为不相同的基站标识。
6.一种从空口获取5G基站标识的***,其特征在于,包括:
配置模块,用于配置基站标识长度;所述配置基站标识长度包括:配置基站标识在空口中基站标识占用的比特位长度,要保证配置的基站标识长度限定的基站标识低位部分在邻基站标识列表中唯一;
组装模块,用于最后服务基站组装I-RNTI类型信元中的I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
解析模块,用于目标基站从I-RNTI类型信元中获取I-RNTI profile value、基站标识长度、基站标识和UE索引;
比较模块,用于从I-RNTI类型信元获取基站标识长度和基站标识,根据基站标识长度限定的低有效位基站标识与待比较的基站标识进行比较;
查找模块,用于目标基站根据获取的最后服务基站标识寻找最后服务基站,包括:将从空口获取的最后服务基站标识与目标基站本地的基站标识和目标基站的邻基站标识进行比较;如果最后服务基站标识与目标基站本地的基站标识比较结果相同,则目标基站为最后服务基站;如果最后服务基站标识与目标基站中已建XN接口的邻基站的基站标识比较结果相同,则最后服务基站为目标基站的邻基站;如果最后服务基站标识与目标基站的本地基站标识和目标基站的邻基站的基站标识比较结果都不相同,则寻找最后服务基站失败。
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