本公开涉及无线通信,特别涉及一种非陆地网络双连接方法、主节点设备和通信系统。
背景技术:
1、非陆地网络(non-terrestrial networks,ntn)双连接,是通过非陆地网络(如卫星网络)进行双连接。双连接所对应的网络侧控制设备分别称为主节点(master node,mn)设备和辅节点(secondary node,sn)设备。
2、相比于陆地网络双连接场景,在非陆地网络双连接场景下,即使卫星采用地面固定波束,即在一定时间内卫星通过波束方向的调整对地面固定位置进行覆盖,由于卫星的高速移动也会导致频繁的辅节点设备的添加、更改或删除。举例来说,对于轨道高度600km且以7.56km/s的速度运动的leo(low earth orbit,低地球轨道)卫星,其波束覆盖直径大约为700km,若该卫星支持的波束数量为6,则其覆盖小区内的终端不到一分钟需要进行一次sn切换。
技术实现思路
1、本公开实施例,根据各个卫星的星历信息,预测未来辅节点设备对应的卫星,并向预测卫星对应的辅节点设备发送辅节点设备添加请求消息,其中包括主节点设备的服务时间以及对辅节点设备的服务质量要求,用于辅助辅节点设备做出非陆地网络双连接决策,从而为主节点设备合理匹配满足其服务时间的辅节点设备,改善辅节点设备频繁添加、更改或删除的状况。此外,一次性地将基于时序的多个辅节点设备的配置信息发送给终端,使得终端能够自主地在不同时间与该时间相应的辅节点设备建立非陆地网络连接,有效减小辅节点设备添加、更改或删除过程中的空口信令和时延开销,提升双连接服务的鲁棒性。
2、本公开一些实施例提出一种非陆地网络双连接方法,应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
3、获取各个卫星的星历信息;
4、根据各个卫星的星历信息,预测未来辅节点设备对应的卫星;
5、向预测卫星对应的辅节点设备发送辅节点设备添加请求消息,其中包括主节点设备的服务时间以及对辅节点设备的服务质量要求,用于辅助辅节点设备做出非陆地网络双连接决策。
6、在一些实施例中,预测未来辅节点设备对应的卫星包括:根据各个卫星的星历信息,确定可用连接时间相对较长的一个或多个卫星,作为未来辅节点设备对应的卫星。
7、在一些实施例中,还包括:
8、接收终端在当前辅节点设备不满足服务质量要求下发送的附近小区卫星信号质量测量结果;
9、根据各个卫星的星历信息和附近小区卫星信号质量测量结果,重新预测未来辅节点设备对应的卫星;
10、向重新预测卫星对应的辅节点设备发送辅节点设备添加请求消息,其中包括主节点设备的服务时间以及对辅节点设备的服务质量要求,用于辅助辅节点设备做出非陆地网络双连接决策。
11、在一些实施例中,还包括:接收辅节点设备发送的辅节点设备添加确认消息,其中包括辅节点设备的可服务时间信息。
12、在一些实施例中,还包括:
13、如果接收到多个辅节点设备发送的辅节点设备添加确认消息,根据每个辅节点设备的可服务时间信息,将多个辅节点设备的服务时间整合到主节点设备的服务时间内,以得到基于时序的辅节点设备序列;
14、将基于时序的辅节点设备序列的配置信息发送给终端,用于指示终端在不同时间与该时间相应的辅节点设备建立非陆地网络连接。
15、在一些实施例中,还包括:
16、如果终端在不同时间与该时间相应的辅节点设备在接入时间超时前成功建立非陆地网络连接,接收该时间相应的辅节点设备发送的终端连接成功的消息,将终端的上下文信息发送给该时间相应的辅节点设备;或者,
17、如果终端在不同时间与该时间相应的辅节点设备在接入时间超时后没有接入该时间相应的辅节点设备,向该时间相应的辅节点设备发送连接释放消息,并向终端发送双连接重建立消息。
18、在一些实施例中,还包括:
19、如果终端所连接的辅节点设备的服务时间到期,向该辅节点设备发送连接释放消息。
20、在一些实施例中,辅节点设备的可服务时间信息包括服务开始时间和最长连接时间。
21、在一些实施例中,将多个辅节点设备的服务时间整合到主节点设备的服务时间内包括:
22、按照辅节点设备的服务开始时间由早到晚的顺序,前一辅节点设备的服务时间到期后,接续下一辅节点设备,直至各辅节点设备的整体服务时间覆盖主节点设备的服务时间,其中,如果相邻辅节点设备的服务时间重叠,选择服务质量更好的辅节点设备在重叠的时间段内提供服务。
23、在一些实施例中,非陆地网络的主节点设备或辅节点设备是卫星、卫星对应的基站中的一项或多项。
24、本公开一些实施例提出一种应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
25、存储器;以及,
26、耦接至所述存储器的处理器,所述处理器被配置为基于存储在所述存储器中的指令,执行非陆地网络双连接方法。
27、本公开一些实施例提出一种应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
28、获取单元,被配置为获取各个卫星的星历信息;
29、预测单元,被配置为根据各个卫星的星历信息,预测未来辅节点设备对应的卫星;以及,
30、发送单元,被配置为向预测卫星对应的辅节点设备发送辅节点设备添加请求消息,其中包括主节点设备的服务时间以及对辅节点设备的服务质量要求,用于辅助辅节点设备做出非陆地网络双连接决策。
31、在一些实施例中,还包括:
32、整合单元,被配置为如果接收到多个辅节点设备发送的辅节点设备添加确认消息,根据每个辅节点设备的可服务时间信息,将多个辅节点设备的服务时间整合到主节点设备的服务时间内,以得到基于时序的辅节点设备序列;
33、所述发送单元,被配置为将基于时序的辅节点设备序列的配置信息发送给终端,用于指示终端在不同时间与该时间相应的辅节点设备建立非陆地网络连接。
34、本公开一些实施例提出一种应用于非陆地网络的通信系统,包括:主节点设备,被配置为执行非陆地网络双连接方法;以及,至少一个辅节点设备。
35、本公开一些实施例提出一种非瞬时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现非陆地网络双连接方法的步骤。
1.一种非陆地网络双连接方法,应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,预测未来辅节点设备对应的卫星包括:
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,还包括:
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:
6.根据权利要求5所述的方法,还包括:
7.根据权利要求5所述的方法,还包括:
8.根据权利要求4所述的方法,辅节点设备的可服务时间信息包括服务开始时间和最长连接时间。
9.根据权利要求5所述的方法,将多个辅节点设备的服务时间整合到主节点设备的服务时间内包括:
10.根据权利要求1-9任一项所述的方法,非陆地网络的主节点设备或辅节点设备是卫星、卫星对应的基站中的一项或多项。
11.一种应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
12.一种应用于非陆地网络的主节点设备,包括:
13.根据权利要求12所述的主节点设备,还包括:
14.一种应用于非陆地网络的通信系统,包括:
15.一种非瞬时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现权利要求1-10中任一项所述的非陆地网络双连接方法的步骤。