CN108112055A - Apn获取方法、移动终端、网络端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种APN获取方法、移动终端、网络端及存储介质,所述APN获取方法包括:在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果;在搜索结果中确定目标小区;获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息;从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数。通过本发明,无需预先建立漫游所在地PLMN与APN的对应表,也无需用户手动配置APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及APN获取方法、移动终端、网络端及存储介质。
背景技术
现有的移动通信网络中,手机上网需要在移动网络上完成PS(Packet Switch)域注册或路由更新,然后建立PDP(Packet Data Protocol分组数据协议)连接。建立PDP连接需要APN参数(APN指一种网络接入技术,是通过手机上网时必须配置的一个参数,它决定了手机通过哪种接入方式来访问网络),在归属地,手机的手机卡上存储有归属地的APN参数,但若漫游到其他地区的网络,则需要对APN参数进行更改。目前,对APN参数进行更改的方式主要有两种:
(1)建立漫游所在地PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)与APN对应表,通过查表来获取APN。这种方式,前期要做大量的工作,首先漫游网络较多,设置比较麻烦;其次对于非定制手机,无法了解该用户归属地运营商与哪些网络签署了漫游协议,无法设置PLMN与APN的对应关系。
(2)用户手动配置APN。这种方式,通过用户手动配置,不方便。而且,用户必须了解漫游地的APN,如用户不懂漫游地语言,要做到这一点比较麻烦。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种APN获取方法、移动终端、网络端及存储介质,旨在解决现有技术中为手机配置APN参数不够便捷的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种APN获取方法,所述APN获取方法应用于移动终端,所述APN获取方法包括:
在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果;
在搜索结果中确定目标小区;
获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息;
从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数。
可选的,所述在搜索结果中确定目标小区包括:
在搜索结果包含的小区信号中,按照小区信号强度由强至弱的顺序,依次对小区信号进行解码,若能解码成功,则确定所述小区信号对应的小区为目标小区。
可选的,所述获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息包括:
根据所述目标小区的主同步序列及辅同步序列,确定所述目标小区的物理小区标识;
根据所述物理小区标识在物理广播信道中获取所述目标小区的系统信息。
可选的,所述从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数包括:
对所述系统信息进行解码,得到移动终端接入所述目标小区所必需的信息以及所述目标小区归属地的APN参数。
可选的,所述对所述系统信息进行解码,得到移动终端接入所述目标小区所必需的信息以及所述目标小区归属地的APN参数之后包括:
基于所述移动终端接入所述目标小区所必需的信息,完成网络注册;
基于所述目标小区归属地的APN参数,与网络建立PDP连接。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种APN获取方法,所述APN获取方法应用于网络端,所述APN获取方法包括:
生成各个小区的系统信息,所述系统信息中包括移动终端接入各个小区所必需的信息以及各个小区归属地的APN参数;
在物理广播信道中广播所述各个小区的系统信息。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种网络端,所述网络端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有APN获取程序,所述APN获取程序被处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
本发明中,在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果,在搜索结果中确定待接入的目标小区,进一步获取目标小区的物理小区标识,并根据该物理小区标识获取目标小区的系统信息,从系统信息中提取目标小区归属地的APN参数。通过本发明,无需预先建立漫游所在地PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)与APN的对应表,也无需用户手动配置APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
附图说明
图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图;
图2为本发明APN获取方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明APN获取方法一实施例中5G帧结构示意图;
图4为本发明APN获取方法第二实施例的流程示意图;
图5为本发明APN获取方法一实施例的场景示意图;
图6为本发明APN获取方法一实施例中同步信号块的帧结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
本发明实施例方案中,APN获取方法应用于移动终端,该终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中涉及的移动终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等移动终端。
后续描述中将以平板电脑为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于其它类型的移动终端。
请参阅图1,图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图,该终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于终端还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对主屏页面显示终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
基于上述移动终端硬件结构,提出本发明APN获取方法各个实施例。
参照图2,图2为本发明APN获取方法第一实施例的流程示意图。
在一实施例中,APN获取方法应用于移动终端,APN获取方法包括:
步骤S10,在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果;
本实施例中,小区,也称蜂窝小区,是指在蜂窝移动通信系统中,其中的一个基站或基站的一部分(扇形天线)所覆盖的区域,在这个区域内移动终端可以通过无线信道可靠地与基站进行通信。
本实施例中,移动终端通信模块启动后,例如开机启动后或取消飞行模式后,会自动进行连接通信网络的动作。首先是进行小区搜索,在移动通信系统应用中,终端开机后必须尽快搜索到一个合适的小区(如从射频连接器端测得的功率最大的小区),然后与这个小区达到时隙和频率上的同步,才能获取本小区的详细信息。终端只有在登录到小区后才能使用网络的服务。通常把从开机搜索到登录到合适小区的过程定义为小区初始搜索(initial cell search)过程,简称小区初搜。同步是小区初搜中的一个关键步骤,指的是从开机到与小区达到时间同步和频率同步的过程。
步骤S20,在搜索结果中确定目标小区;
本实施例中,移动终端在开机后,进行小区搜索时,可能会接收到多个小区的信号,首先,按照小区信号由强至弱的顺序,对小区信号进行排列,然后按照排列的顺序,依次对小区信号进行解码,将解码成功的小区作为目标小区。
步骤S30,获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息;
本实施例中,已对目标小区的小区信号成功解码,得到了目标小区的详细信息。移动终端利用得到的目标小区的详细信息中包含的PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)二者相结合来确定具体的小区ID,即确定小区的物理小区标识(PCI全称Physical Cell Identifier)。通过物理小区标识,确定包含目标小区的系统信息的数据帧在PBCH(物理广播信道)中的起始位置,从而在系统广播中获取这一数据帧,即获取到目标小区的系统信息。例如,移动终端利用PSS和SSS,完成下行同步过程,通过PSS获取物理层小区ID和时隙同步;通过SSS获取CP(Cyclic Prefix,循环前缀)长度,物理层小区组ID、帧同步,然后通过通过DL RS(Reference Signal,参考信号)进一步实现时间、频率同步,信道估计,从而确定包含目标小区的系统信息的数据帧在PBCH(Physical Broadcasting Channel,物理广播信道)中的起始位置,从而在系统广播中获取这一数据帧,即获取到目标小区的系统信息。
步骤S40,从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数。
现有技术中,移动终端开机启动后,会自动进行连接通信网络的动作。移动终端上网需要在移动网络上完成网络注册,例如PS域注册或路由更新(attach或RAU),然后建立PDP(Packet Data Protocol分组数据协议)连接。建立PDP连接需要设置APN参数(APN指一种网络接入技术,是通过移动终端上网时必须配置的一个参数,它决定了移动终端通过哪种接入方式来访问网络),在归属地,移动终端的手机卡上存储有归属地的APN参数,可通过这个预置的APN参数,与移动网络建立PDP连接。但当移动网络的归属地更改时,例如漫游到其他地区的网络,则需要相应的对APN参数进行更改。例如,建立漫游所在地PLMN(PublicLand Mobile Network,公共陆地移动网络)与APN对应表,通过查表来获取APN;或是,用户手动配置APN。
本实施例中,系统信息中除了包含移动终端接入该目标小区所必需的信息,例如,下行系统带宽、无线电帧内的定时信息、同步信号脉冲发送的周期信息、系统帧号等,还包括目标小区归属地的APN参数。移动终端通过对系统信息解码,得到移动终端接入该目标小区所必需的信息以及目标小区归属地的APN参数。移动终端通过接入该目标小区所必需的信息完成网络注册,例如PS域注册或路由更新(TAU/attach/RAU),网络注册成功后,进一步向网络(即目标小区对应的移动网络)发送PDP连接请求,PDP连接请求中使用该目标小区归属地的APN参数。
本实施例中,系统信息中除了包含移动终端接入该目标小区所必需的信息还包括目标小区归属地的APN参数,而在目前的2/3/4G网络系统中,移动终端接收到的目标小区的系统信息中是不包括目标小区APN参数的,由于2/3/4G网络标准已经制定完成,修改标准比较困难。而5G标准正处于制定中,因此,本实施例APN获取方法可应用于5G网络系统中。5G网络,具有灵活的自载波间隔,因为5G要支持更多的应用场景,其中,超高可靠低时延(URLLC)是未来5G的关键服务,需要比LTE(Long Term Evolution,长期演进)时隙更短的帧结构。5G的一大新特点是多个参数集(Numerology:包括子载波间隔,符号长度,CP长度等),其可混合和同时使用。Numerology由子载波间隔(subcarrier spacing)和循环前缀(cyclicprefix)定义。在LTE/LTE-A中,子载波间隔是固定的15kHz,5G NR(New Radio)定义的最基本的子载波间隔也是15kHz,但可灵活可扩展。所谓可灵活扩展,即5G NR(New Radio)的子载波间隔设为15*(2^m)kHz,m∈{-2,0,1,...,5},也就是说子载波间隔可以设为3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz......
参照图3,图3为本发明APN获取方法一实施例中5G帧结构示意图。如图3所示,5G的信号帧中,与LTE相同,无线帧和子帧的长度固定,从而允许更好的保持LTE与NR间共存。这样的固定结构,利于LTE和NR共同部署模式下时隙与帧结构同步,简化小区搜索和频率测量。不同的是,5G NR定义了灵活的子构架,时隙和字符长度可根据子载波间隔灵活定义。因此,可在子构架中添加各个小区归属地的APN参数。从而使得移动终端在接收到的系统信息中获取当前待加入小区归属地的APN参数。
本实施例中,在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,在搜索结果中确定待接入的目标小区,进一步获取目标小区的物理小区标识,并根据该物理小区标识获取目标小区的系统信息,从系统信息中提取目标小区归属地的APN参数。通过本实施例,无需预先建立漫游所在地PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)与APN的对应表,也无需用户手动配置APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
进一步的,本发明应用显示方法一实施例中,步骤S20包括:
在搜索结果包含的小区信号中,按照小区信号强度由强至弱的顺序,依次对小区信号进行解码,若能解码成功,则确定所述小区信号对应的小区为目标小区。
本实施例中,移动终端在开机后,进行小区搜索时,可能会接收到多个小区的信号,首先,按照小区信号由强至弱的顺序,对小区信号进行排列,然后按照排列的顺序,依次对小区信号进行解码,将解码成功的小区作为目标小区。
本实施例中,例如,对接收到的小区的信号,按照由强至弱的顺序排列,依次为A、B、C,首先对信号A进行解码,若能对信号A进行解码,则将信号A对应的小区作为目标小区,若不能,则对信号B进行解码,若能对信号B进行解码,则将信号B对应的小区作为目标小区,依次类推。通过本实施例,对接收到的小区的信号,按照由强至弱的顺序排列,然后按照排列的顺序,依次对小区信号进行解码,将解码成功的小区作为目标小区,最大限度保证了通信质量。
进一步的,本发明应用显示方法一实施例中,步骤S30包括:
根据所述目标小区的主同步序列及辅同步序列,确定所述目标小区的物理小区标识;
根据所述物理小区标识在物理广播信道中获取所述目标小区的系统信息。
本实施例中,已对目标小区的小区信号成功解码,得到了目标小区的详细信息。移动终端利用得到的目标小区的详细信息中包含的PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)二者相结合来确定具体的小区ID,即确定小区的物理小区标识(PCI全称Physical Cell Identifier)。通过物理小区标识,确定包含目标小区的系统信息的数据帧在PBCH(物理广播信道)中的起始位置,从而在系统广播中获取这一数据帧,即获取到目标小区的系统信息。例如,移动终端利用PSS和SSS,完成下行同步过程,通过PSS获取物理层小区ID和时隙同步;通过SSS获取CP(Cyclic Prefix,循环前缀)长度,物理层小区组ID、帧同步,然后通过通过DL RS(Reference Signal,参考信号)进一步实现时间、频率同步,信道估计,从而确定包含目标小区的系统信息的数据帧在PBCH(Physical Broadcasting Channel,物理广播信道)中的起始位置,从而在系统广播中获取这一数据帧,即获取到目标小区的系统信息。
本实施例中,根据小区信号中包含的PSS和SSS,确定目标小区的物理小区标识,从而可根据该物理小区标识从PBCH中获取该目标小区的系统信息。
进一步的,本发明应用显示方法一实施例中,步骤S40包括:
步骤S50,对所述系统信息进行解码,得到移动终端接入所述目标小区所必需的信息以及所述目标小区归属地的APN参数。
参照图4,图4为本发明应用显示方法第二实施例的流程示意图。本实施例中,系统信息中除了包含移动终端接入该目标小区所必需的信息,例如,下行系统带宽、无线电帧内的定时信息、同步信号脉冲发送的周期信息、系统帧号等,还包括目标小区归属地的APN参数。移动终端通过对系统信息解码,得到移动终端接入该目标小区所必需的信息以及目标小区归属地的APN参数。移动终端通过接入该目标小区所必需的信息完成网络注册,例如PS域注册或路由更新(TAU/attach/RAU),网络注册成功后,进一步向网络(即目标小区对应的移动网络)发送PDP连接请求,PDP连接请求中使用该目标小区归属地的APN参数。
本实施例中,由于系统信息中不仅包含了移动终端接入目标小区必需的信息还包括该目标小区归属地的APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
进一步的,本发明应用显示方法一实施例中,步骤S50之后包括:
基于所述移动终端接入所述目标小区所必需的信息,完成网络注册;
基于所述目标小区归属地的APN参数,与网络建立PDP连接。
本实施例中,移动终端通过对系统信息解码,得到移动终端接入该目标小区所必需的信息以及目标小区归属地的APN参数。移动终端通过接入该目标小区所必需的信息完成网络注册,例如PS域注册或路由更新(TAU/attach/RAU),网络注册成功后,进一步向网络(即目标小区对应的移动网络)发送PDP连接请求,PDP连接请求中使用该目标小区归属地的APN参数。
本实施例中,由于系统信息中不仅包含了移动终端接入目标小区必需的信息还包括该目标小区归属地的APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
在一实施例中,APN获取方法应用于网络端,APN获取方法包括:
生成各个小区的系统信息,所述系统信息中包括移动终端接入各个小区所必需的信息以及各个小区归属地的APN参数;
在物理广播信道中广播所述各个小区的系统信息。
本实施例中,系统信息中除了包含移动终端接入该目标小区所必需的信息还包括目标小区归属地的APN参数,而在目前的2/3/4G网络系统中,移动终端接收到的目标小区的系统信息中是不包括目标小区APN参数的,由于2/3/4G网络标准已经制定完成,修改标准比较困难。而5G标准正处于制定中,因此,本实施例APN获取方法可应用于5G网络系统中。5G网络,具有灵活的自载波间隔,因为5G要支持更多的应用场景,其中,超高可靠低时延(URLLC)是未来5G的关键服务,需要比LTE(Long Term Evolution,长期演进)时隙更短的帧结构。5G的一大新特点是多个参数集(Numerology:包括子载波间隔,符号长度,CP长度等),其可混合和同时使用。Numerology由子载波间隔(subcarrier spacing)和循环前缀(cyclicprefix)定义。在LTE/LTE-A中,子载波间隔是固定的15kHz,5G NR(New Radio)定义的最基本的子载波间隔也是15kHz,但可灵活可扩展。所谓可灵活扩展,即5G NR(New Radio)的子载波间隔设为15*(2^m)kHz,m∈{-2,0,1,...,5},也就是说子载波间隔可以设为3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz......
参照图3,图3为本发明APN获取方法一实施例中5G帧结构示意图。如图3所示,5G的信号帧中,与LTE相同,无线帧和子帧的长度固定,从而允许更好的保持LTE与NR间共存。这样的固定结构,利于LTE和NR共同部署模式下时隙与帧结构同步,简化小区搜索和频率测量。不同的是,5G NR定义了灵活的子构架,时隙和字符长度可根据子载波间隔灵活定义。因此,可在子构架中添加各个小区归属地的APN参数。从而使得移动终端在接收到的系统信息中获取当前待加入小区归属地的APN参数。5G定义了一种子时隙构架,叫Mini-Slot。Mini-slots主要用于超高可靠低时延(URLLC)应用场景。如上图3所示,Mini-Slot由两个或多个符号组成,第一个符号包含控制信息。对于低时延的HARQ可配置于Mini-Slot上,Mini-Slot也可用于快速灵活的服务调度。
参照图5,图5为本发明APN获取方法一实施例的场景示意图。本实施例中,网络端02(例如通讯基站)通过在PBCH中广播各个小区的系统信息。移动终端01开机后,进行小区搜索,并确定目标小区,根据目标小区的物理小区标识,在PBCH(Physical BroadcastingChannel,物理广播信道)中获取该目标小区的系统信息,该系统信息中包含了移动终端接入目标小区必需的信息及该目标小区归属地的APN参数。为了连接网络,支持5G的移动终端需执行初始小区搜索,其主要目的:寻找信号最强的小区来连接、获取系统帧timing,即帧的起始位置、确定小区的PCI、解调参考信号。为了支持小区搜索,需用到PSS(PrimarySynchronization Signal,主同步信号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)。PSS和SSS在同步信号块(Synchronisation Signal Block)里传输,与PBCH(物理广播信道)一起,配置于固定的时隙位置。参照图6,图6为本发明APN获取方法一实施例中同步信号块的帧结构示意图。在初始小区搜索期间,UE通过匹配滤波器对接收信号和同步信号序列进行相关,并执行以下步骤:1)发现主同步序列,获得符号和5ms帧timing。2)发现辅同步序列,检测CP长度和FDD/TDD双工模式,并从匹配滤波器结果中获得准确的帧timing,从参考信号序列索引获取CI。3)解码PBCH并获得基本的系统信息。为了支持波束扫描,同步信号块被组织成一系列脉冲串(burst),并周期性发送。
本实施例中,PBCH(物理广播信道):PBCH向UE提供基本的系统信息,任何UE必须解码PBCH上的信息后才能接入小区。例如,PBCH提供的信息包括:下行系统带宽、无线电帧内的定时信息、同步信号脉冲发送的周期性、系统帧号、其他较高层信息(包含目标小区APN参数),其他广播信息被映射到共享信道上。
本实施例中,网络端(例如通信基站)在PBCH上广播的小区系统信息中不仅包括移动终端接入小区所必需的信息还包括小区归属地的APN参数,使得移动终端可直接从系统信息中提取目标小区归属地的APN参数。通过本实施例,无需预先建立漫游所在地PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)与APN的对应表,也无需用户手动配置APN参数,实现了从网络上获取当前待接入网络归属地的APN参数,使得用户使用移动终端连接网络更加方便、高效。
此外,本发明实施例还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
本发明移动终端的具体实施例与上述APN获取方法的各个实施例基本相同,在此不做赘述。
此外,本发明实施例还提供一种网络端,所述网络端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
本发明移动终端的具体实施例与上述APN获取方法的各个实施例基本相同,在此不做赘述。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有APN获取程序,所述APN获取程序被处理器执行时实现如上所述的APN获取方法的步骤。
本发明存储介质的具体实施例与上述APN获取方法的各个实施例基本相同,在此不做赘述。本实施例中,存储介质即计算机可读存储介质。
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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明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如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图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 (10)
1.一种APN获取方法,其特征在于,所述APN获取方法应用于移动终端,所述APN获取方法包括:
在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果;
在搜索结果中确定目标小区;
获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息;
从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数。
2.如权利要求1所述的APN获取方法,其特征在于,所述在搜索结果中确定目标小区包括:
在搜索结果包含的小区信号中,按照小区信号强度由强至弱的顺序,依次对小区信号进行解码,若能解码成功,则确定所述小区信号对应的小区为目标小区。
3.如权利要求1所述的APN获取方法,其特征在于,所述获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息包括:
根据所述目标小区的主同步序列及辅同步序列,确定所述目标小区的物理小区标识;
根据所述物理小区标识在物理广播信道中获取所述目标小区的系统信息。
4.如权利要求1所述的APN获取方法,其特征在于,所述从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数包括:
对所述系统信息进行解码,得到移动终端接入所述目标小区所必需的信息以及所述目标小区归属地的APN参数。
5.如权利要求4所述的APN获取方法,其特征在于,所述对所述系统信息进行解码,得到移动终端接入所述目标小区所必需的信息以及所述目标小区归属地的APN参数之后包括:
基于所述移动终端接入所述目标小区所必需的信息,完成网络注册;
基于所述目标小区归属地的APN参数,与网络建立PDP连接。
6.一种APN获取方法,其特征在于,所述APN获取方法应用于网络端,所述APN获取方法包括:
生成各个小区的系统信息,所述系统信息中包括移动终端接入各个小区所必需的信息以及各个小区归属地的APN参数;
在物理广播信道中广播所述各个小区的系统信息。
7.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
在移动终端通信模块启动后,进行小区搜索,形成搜索结果;
在搜索结果中确定目标小区;
获取所述目标小区的物理小区标识,根据所述物理小区标识获取所述目标小区的系统信息;
从所述系统信息中,获取所述目标小区归属地的APN参数。
8.如权利要求7所述移动终端,其特征在于,所述APN获取程序被所述处理器执行时还实现如权利要求2至5中任一项所述的APN获取方法的步骤。
9.一种网络端,其特征在于,所述网络端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的APN获取程序,所述APN获取程序被所述处理器执行时实现如权利要求6中所述的APN获取方法的步骤。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有APN获取程序,所述APN获取程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的APN获取方法的步骤。
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