BR112020019997A2 - método e aparelho de transmissão de pacote - Google Patents

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Abstract

MÉTODO E APARELHO DE TRANSMISSÃO DE PACOTE. Este pedido fornece um método de transmissão de pacote, incluindo: receber (601), por um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço; e enviar (602) uma regra de encaminhamento de enlace descendente para um elemento de rede de função de plano de usuário, em que a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Esta solução pode aperfeiçoar confiabilidade de transmissão de pacote.

Description

“MÉTODO E APARELHO DE TRANSMISSÃO DE PACOTE” CAMPO TÉCNICO
[0001] A presente invenção refere-se ao campo das tecnologias de comunicações e, em particular, a um método, aparelho e sistema de transmissão de pacote.
FUNDAMENTOS
[0002] Um mecanismo de conectividade dual (dual connection, DC) é proposto em um sistema de comunicações da 5a geração (the 5th-Generation, 5G). Um sistema de comunicações no mecanismo de conectividade dual inclui dois dispositivos de rede de acesso de rádio (radio access network, RAN): um dispositivo de rede de acesso mestre (master RAN, M-RAN) e um dispositivo de rede de acesso secundário (secondary RAN, S-RAN).
[0003] Como mostrado na FIG. 1, no mecanismo de conectividade dual, existem duas trajetórias para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente, e uma das trajetórias passa por: (1) equipamento de usuário (user equipment, UE), uma M-RAN, um elemento de rede da função de plano de usuário (user plane function, UPF) e uma rede de dados (data network, DN); e a outra trajetória passa por: (2) o UE, uma S-RAN, a UPF e a DN.
[0004] A trajetória de transmissão é descrita usando-se um pacote de enlace descendente como um exemplo. Ao receber um pacote de enlace descendente enviado pela DN, o elemento de rede UPF envia o pacote de enlace descendente com base em uma característica do pacote. Por exemplo, um pacote que atende a uma característica específica é enviado para o UE através de M-RAN, e um pacote que atende a outra característica é enviado para o UE através de S-RAN. Isto é, pacotes diferentes são enviados através de duas trajetórias de transmissão.
[0005] Com o desenvolvimento do 5G, os cenários de comunicação de baixa latência ultraconfiável (ultra-reliable low latency communication, URLLC), incluindo principalmente serviços, tais como direção não tripulada e automação industrial, que exigem uma conexão de baixa latência e alta confiabilidade são definidos em uma arquitetura de rede 5G. Pelo fato de que a maioria dos cenários URLLC anteriores são serviços relacionados à segurança de vida ou segurança de produção, nenhum erro é permitido. Em um cenário URLLC, como melhorar a confiabilidade da transmissão de pacote através das trajetórias de transmissão dual em um mecanismo de conectividade dual torna- se um problema que precisa ser resolvido urgentemente.
SUMÁRIO
[0006] As modalidades da presente invenção fornecem um método, aparelho e sistema de transmissão de pacote.
[0007] De acordo com um primeiro aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de controle de transmissão. O método inclui: receber, por um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço; e enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace descendente para um elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, e indica o elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Por exemplo, em um cenário de conectividade dual, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base mestre, e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base secundária. Em um cenário de conectividade única, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base.
[0008] De acordo com o método anterior, para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade da transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0009] Em um projeto possível, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, para serviços em granularidades diferentes, as regras de encaminhamento de enlace descendente para granularidades correspondentes podem ser fornecidas, de modo que o elemento de rede de função de plano de usuário possa implementar uma transmissão de pacote mais precisa e eficaz.
[0010] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, informações de indicação para uma estação de base, onde as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outras palavras, depois de receber as informações de indicação, a estação de base aprende que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser determinadas. Por exemplo, as informações de indicação podem incluir pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro da qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
[0011] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para a estação de base, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a estação de base para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar o pacote de enlace ascendentes do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. A estação de base neste relatório é uma estação de base em um cenário de conectividade única.
[0012] Similarmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0013] Em um projeto possível, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço que são enviados através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso incluem um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm um mesmo número de sequência, o primeiro pacote de enlace descendente inclui adicionalmente um primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente inclui adicionalmente um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0014] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: alocar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço para o primeiro serviço; e enviar o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço para o equipamento de usuário.
[0015] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para o elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço.
[0016] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de estrato de não acesso NAS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência. Por exemplo, o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço.
[0017] De acordo com um segundo aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: determinar, por uma estação de base, primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço; e enviar, pela estação de base, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são utilizáveis para a determinação de uma regra de encaminhamento de enlace descendente; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica um elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Por exemplo, em um cenário de conectividade dual, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base mestre, e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base secundária. A estação de base é a estação de base mestre. Em um cenário de conectividade única, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e a estação de base.
[0018] De acordo com o método anterior, a estação de base envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade da transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0019] Em um projeto possível, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, para serviços em granularidades diferentes, as regras de encaminhamento de enlace descendente para as granularidades correspondentes podem ser fornecidas, de modo que o elemento de rede de função de plano de usuário possa implementar a transmissão de pacote mais precisa e eficaz.
[0020] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, informações de indicação a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Correspondentemente, a determinação, por uma estação de base, de primeiras informações de túnel de rede de acesso e de segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço inclui: determinar, pela estação de base, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso com base nas informações de indicação. Por exemplo, as informações de indicação podem incluir pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro de qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
[0021] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e replicar, pela estação de base, um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. A estação de base neste relatório é uma estação de base em um cenário de conectividade única.
[0022] Similarmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0023] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço a um primeiro pacote de enlace ascendente.
[0024] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: quando a estação de base determina transmitir um pacote em uma maneira de conectividade dual, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para gerar dois segundos pacotes de enlace ascendente, onde os dois segundos pacotes de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0025] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade dual (ou estação de base dual), a estação de base indica o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0026] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso; e deduplicar os pacotes de enlace descendente que têm o mesmo número de sequência e o mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade única (ou estação de base única), a estação de base deduplica os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0027] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pela estação de base, informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de estrato de acesso AS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente; e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio.
[0028] De acordo com um terceiro aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: obter, por uma estação de base, uma primeira indicação; e indicar, de acordo com a primeira indicação, o equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço para um primeiro pacote de enlace ascendente, onde a primeira indicação inclui informações de capacidade ou informações de indicação que são de um elemento de rede de gerenciamento de sessão. Portanto, para o UE, um mesmo formato de pilha de protocolos é usado para uma maneira de conectividade única e uma maneira de conectividade dual. Depois do UE ser subsequentemente comutado para a maneira de conectividade dual, o UE pode realizar diretamente o processamento com base no formato de pilha de protocolos, para evitar operações complexas e trocas de sinalização, e reduzir uma latência, aperfeiçoando, desse modo, a experiência do usuário.
[0029] Em um projeto possível, as informações de indicação indicam a estação de base para indicar o equipamento de usuário para adicionar o identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente de uma primeira sessão ou um pacote de enlace ascendente de um primeiro fluxo de serviço de uma primeira sessão.
[0030] Em um projeto possível, quando a primeira indicação inclui as informações de capacidade, a indicação, pela estação de base, de acordo com a primeira indicação, do equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço a um primeiro pacote de enlace ascendente inclui: quando as informações de capacidade atendem uma primeira condição, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente, onde a primeira condição inclui pelo menos um dentre os seguintes: as informações de capacidade indicam que a estação de base tem uma capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; as informações de capacidade indicam que uma estação de base vizinha da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e as informações de capacidade indicam que outra estação de base tendo a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada em uma fatia associada à estação de base.
[0031] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: quando a estação de base determina a transmissão de um pacote na maneira de conectividade dual, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para gerar dois segundos pacotes de enlace ascendente, onde os dois segundos pacotes de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0032] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade dual (ou estação de base dual), a estação de base indica o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0033] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, pacotes de enlace descendente de um primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso; e deduplicar os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade única (ou estação de base única), a estação de base deduplica os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0034] De acordo com um quarto aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: gerar, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com uma indicação obtida a partir de uma primeira estação de base, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo primeiro identificador de fluxo de serviço e um mesmo primeiro número de sequência; e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente para a primeira estação de base, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base. Portanto, para uma maneira de conectividade dual, o UE adiciona o identificador de fluxo de serviço e o número de sequência ao pacote de enlace ascendente, de acordo com a indicação da estação de base. Para um pacote de um serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que exige alta confiabilidade), o UE replica um pacote. Desta maneira, a confiabilidade da transmissão de pacote do serviço específico é aperfeiçoada.
[0035] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e da segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente incluem um mesmo segundo identificador de fluxo de serviço e um mesmo segundo número de sequência; e deduplicar, pelo equipamento de usuário, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a indicação da estação de base.
[0036] De acordo com um quinto aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: iniciar, por uma primeira estação de base, o estabelecimento de um primeiro portador de rádio entre a primeira estação de base e equipamento de usuário; e em um processo de estabelecimento de um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, enviar, pela primeira estação de base ou pela segunda estação de base, informações de indicação para o equipamento de usuário, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio a uma mesma entidade de protocolo de convergência de dados em pacote PDCP no equipamento de usuário.
[0037] Em um projeto possível, o envio, pela primeira estação de base ou pela segunda estação de base, de informações de indicação para o equipamento de usuário inclui: enviar, pela primeira estação de base ou pela segunda estação de base, as informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de camada RRC de controle de recurso de rádio.
[0038] De acordo com um sexto aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: interagir, pelo equipamento de usuário, com uma primeira estação de base, para estabelecer um primeiro portador de rádio entre a primeira estação de base e o equipamento de usuário; em um processo de estabelecimento um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, receber, pelo equipamento de usuário, informações de indicação a partir da primeira estação de base ou a segunda estação de base, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio a uma mesma entidade de protocolo de convergência de dados em pacote PDCP no equipamento de usuário; gerar, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação, onde o primeiro pacote e o segundo pacote têm um mesmo número de sequência; e enviar, pelo equipamento de usuário, o primeiro pacote para a primeira estação de base através do primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote para a segunda estação de base através do segundo portador de rádio.
[0039] Em um projeto possível, a geração, pelo equipamento de usuário, de um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação incluem: replicar, pelo equipamento de usuário, um pacote em uma camada PDCP com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote e o segundo pacote.
[0040] De acordo com um sétimo aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: obter, por equipamento de usuário, informações de indicação a partir de um dispositivo de lado de rede; e gerar, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, enviar o primeiro pacote de enlace ascendente para uma primeira estação de base através de um primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base através de um segundo portador de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência.
[0041] Em um projeto possível, o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde a um primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde a um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0042] Em um projeto possível, a geração, pelo equipamento de usuário, de um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação incluem: replicar, pelo equipamento de usuário, um pacote em uma primeira camada de protocolo com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente. Por exemplo, a primeira camada de protocolo inclui uma camada HRP do protocolo de alta confiabilidade; e o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão usando-se uma mensagem de estrato de não acesso NAS; ou a primeira camada de protocolo inclui um camada SDAP do protocolo de adaptação de dados de serviço; e o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir da primeira estação de base usando-se uma mensagem AS.
[0043] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e da segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem um segundo número de sequência e corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo número de sequência e corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço; e deduplicar, pelo equipamento de usuário, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base nas informações de indicação.
[0044] De acordo com um oitavo aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. O método inclui: receber, por um elemento de rede de função de plano de usuário, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; receber, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, onde o primeiro pacote de enlace ascendente tem um primeiro identificador de fluxo de serviço e um primeiro número de sequência, e o segundo pacote de enlace ascendente tem um segundo identificador de fluxo de serviço e o primeiro número de sequência; e deduplicar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente.
[0045] Em um projeto possível, a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar os dois pacotes de enlace ascendente que têm o mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço.
[0046] Em um projeto possível, o método inclui adicionalmente: receber, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, uma regra de encaminhamento de enlace descendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; e gerar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, enviar o primeiro pacote de enlace descendente para uma primeira estação de base, e enviar o segundo pacote de enlace descendente para uma segunda estação de base, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo número de sequência, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o segundo número de sequência.
[0047] Em um projeto possível, a geração, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, de um primeiro pacote de enlace descendente e de um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui: replicar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um pacote em uma primeira camada de protocolo, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, para obter o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, onde a primeira camada de protocolo inclui uma camada HRP do protocolo de alta confiabilidade ou uma camada GTP-U do plano de usuário de protocolo de túnel de sistema de rádio de pacote geral.
[0048] De acordo com um nono aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um aparelho de transmissão de pacote. O aparelho pode ser um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão ou um chip. O aparelho tem uma função de implementação de comportamento do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, de acordo com o primeiro aspecto ou os possíveis projetos do primeiro aspecto. A função pode ser implementada por hardware, ou pode ser implementada por hardware executando o software correspondente. O hardware ou o software inclui um ou mais módulos correspondentes à função anterior. Em um projeto possível, uma estrutura do aparelho inclui um processador e um transceptor. O processador é configurado para realizar uma função correspondente, de acordo com o primeiro aspecto ou os possíveis projetos do primeiro aspecto. O transceptor é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e um elemento de rede de função de plano de usuário e entre o aparelho e uma estação de base. O aparelho pode incluir adicionalmente uma memória. A memória é configurada para: acoplar ao processador, e armazenar uma instrução de programa e dados que são necessários para o aparelho.
[0049] De acordo com um décimo aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um aparelho de transmissão de pacote. O aparelho pode ser uma estação de base ou pode ser um chip. O aparelho tem uma função de implementar o comportamento da estação de base, de acordo com o segundo aspecto ou os possíveis projetos do segundo aspecto, ou tem uma função de implementar o comportamento da estação de base, de acordo com o terceiro aspecto ou os possíveis projetos do terceiro aspecto, ou tem uma função de implementar o comportamento da estação de base, de acordo com o quinto aspecto ou os possíveis projetos do quinto aspecto. A função pode ser implementada por hardware, ou pode ser implementada por hardware executando o software correspondente. O hardware ou software inclui um ou mais módulos correspondentes à função anterior. Em um projeto possível, uma estrutura do aparelho inclui um processador e um transceptor. O processador é configurado para realizar uma função correspondente, de acordo com o segundo aspecto ou os possíveis projetos do segundo aspecto, ou realizar uma função correspondente, de acordo com o terceiro aspecto ou os possíveis projetos do terceiro aspecto, ou realizar uma função correspondente, de acordo com o quinto aspecto ou os possíveis projetos do quinto aspecto. O transceptor é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão e entre o aparelho e um elemento de rede de função de plano de usuário. O aparelho pode incluir adicionalmente uma memória. A memória é configurada para: acoplar ao processador, e armazenar uma instrução de programa e dados que são necessários para o aparelho.
[0050] De acordo com um décimo primeiro aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um aparelho de transmissão de pacote. O aparelho pode ser o equipamento de usuário ou pode ser um chip. O aparelho tem uma função de implementar o comportamento do equipamento de usuário, de acordo com o quarto aspecto ou os possíveis projetos do quarto aspecto, ou tem uma função de implementar o comportamento do equipamento de usuário, de acordo com o sexto aspecto ou os possíveis projetos do sexto aspecto, ou tem uma função de implementar o comportamento da estação de base, de acordo com o sétimo aspecto ou os possíveis projetos do sétimo aspecto. A função pode ser implementada por hardware, ou pode ser implementada por hardware executando o software correspondente. O hardware ou software inclui um ou mais módulos correspondentes à função anterior. Em um projeto possível, uma estrutura do aparelho inclui um processador e um transceptor. O processador é configurado para realizar uma função correspondente, de acordo com o quarto aspecto ou os possíveis projetos do quarto aspecto, ou realizar uma função correspondente, de acordo com o sexto aspecto ou os possíveis projetos do sexto aspecto, ou realizar uma função correspondente, de acordo com o sétimo aspecto ou os possíveis projetos do sétimo aspecto. O transceptor é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e uma estação de base e entre o aparelho e um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. O aparelho pode incluir adicionalmente uma memória. A memória é configurada para: acoplar ao processador, e armazenar uma instrução de programa e dados que são necessários para o aparelho.
[0051] De acordo com um décimo segundo aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um aparelho de transmissão de pacote. O aparelho pode ser um elemento de rede de função de plano de usuário ou um chip. O aparelho tem uma função de implementar o comportamento do elemento de rede de função de plano de usuário, de acordo com o oitavo aspecto ou os possíveis projetos do oitavo aspecto. A função pode ser implementada por hardware, ou pode ser implementada por hardware executando o software correspondente. O hardware ou software inclui um ou mais módulos correspondentes à função anterior. Em um projeto possível, uma estrutura do aparelho inclui um processador e um transceptor. O processador é configurado para realizar uma função correspondente, de acordo com o oitavo aspecto ou os possíveis projetos do oitavo aspecto. O transceptor é configurado para implementar comunicação entre o aparelho e um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão e entre o aparelho e uma estação de base. O aparelho pode incluir adicionalmente uma memória. A memória é configurada para: acoplar ao processador, e armazenar uma instrução de programa e dados que são necessários para o aparelho.
[0052] De acordo com um décimo terceiro aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um sistema de transmissão de pacote. O sistema inclui um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão configurado para realizar o método, de acordo com o primeiro aspecto ou os possíveis projetos do primeiro aspecto, e uma estação de base configurada para realizar o método, de acordo com o segundo aspecto ou os possíveis projetos do segundo aspecto. Em um cenário de conectividade dual, a estação de base que realiza o método, de acordo com o segundo aspecto ou os possíveis projetos do segundo aspecto é uma estação de base mestre. Opcionalmente, o sistema pode incluir adicionalmente uma estação de base secundária configurada para implementar conectividades duais.
[0053] De acordo com um décimo quarto aspecto, uma modalidade deste pedido fornece adicionalmente uma mídia de armazenamento legível por computador. A mídia de armazenamento legível por computador armazena uma instrução, e quando a instrução é rodada em um computador, o computador é habilitado a realizar os métodos, de acordo com os aspectos anteriores.
[0054] De acordo com um décimo quinto aspecto, uma modalidade deste pedido fornece um produto de programa de computador incluindo uma instrução. Quando o produto de programa de computador é rodado em um computador, o computador é habilitado a realizar os métodos, de acordo com os aspectos anteriores.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0055] A FIG. 1 é um diagrama esquemático de trajetórias de transmissão dual em um mecanismo 5G de conectividade dual;
[0056] A FIG. 2 é um diagrama esquemático de conectividades duais em um sistema de comunicações 5G;
[0057] A FIG. 3A e FIG. 3B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0058] A FIG. 4 é um diagrama esquemático de uma única conectividade em um sistema de comunicações 5G;
[0059] A FIG. 5 é um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0060] A FIG. 6 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0061] A FIG. 7 é outro fluxograma de um método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0062] A FIG. 8 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0063] A FIG. 9 é um diagrama estrutural esquemático de outro aparelho de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0064] A FIG. 10 é outro diagrama estrutural esquemático de um aparelho de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0065] A FIG. 11A e FIG. 11B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0066] A FIG. 12A e FIG. 12B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0067] A FIG. 13 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0068] A FIG. 14 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0069] A FIG. 15A e FIG. 15B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido, onde o método é aplicável a uma solução para melhorar uma camada PDCP;
[0070] A FIG. 16 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote em um lado da estação de base, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0071] A FIG. 17 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote em um lado do UE, de acordo com outra modalidade deste pedido;
[0072] A FIG. 18A e FIG. 18B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido, onde o método é aplicável a uma solução para uma camada HRP;
[0073] A FIG. 19A e FIG. 19B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido, onde o método é aplicável a uma solução para uma camada SDAP;
[0074] A FIG. 20 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote em um lado do UE, de acordo com outra modalidade deste pedido; e
[0075] A FIG. 21 é um fluxograma de um método de transmissão de pacote em um lado da UPF, de acordo com outra modalidade deste pedido.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES
[0076] A seguir, são descritas separadamente as soluções técnicas nas modalidades deste pedido com referência aos desenhos anexos nas modalidades deste pedido.
[0077] Em uma arquitetura de rede móvel 5G, uma rede principal inclui um elemento de rede de plano de controle (control plane) e um elemento de rede de plano de usuário (user plane). O elemento de rede de plano de controle é um plano de controle unificado que integra uma entidade de gerenciamento de mobilidade do elemento de rede de controle (mobility management entity, MME) do projeto de parceria da 3a geração convencional (third generation partnership project, 3GPP), uma função do plano de controle de um gateway de serviço (serving gateway, SGW), uma função do plano de controle de um gateway de rede de pacote de dados (packet data network gateway, PGW) e semelhantes. O elemento de rede de função de plano de usuário pode implementar uma função do plano de usuário (um SGW-U) do SGW e uma função do plano de usuário (um PGW-U) do PGW. Além disso, o elemento de rede de plano de controle unificado pode ser decomposto em um elemento de rede da função de gerenciamento de mobilidade e acesso (access and mobility management function, AMF) e um elemento de rede da função de gerenciamento de sessão (session management function, SMF).
[0078] A FIG. 2 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações 5G, de acordo com uma modalidade deste pedido. Como mostrado na FIG. 2, o sistema de comunicações inclui pelo menos UE 201, um dispositivo RAN (por exemplo, um dispositivo M-RAN 202 e um dispositivo S- RAN 203), um elemento de rede AMF 204, um elemento de rede SMF 205 e um elemento de rede UPF 206.
[0079] O UE 201 neste sistema não está limitado a estar em uma rede 5G, e inclui um telefone móvel, um dispositivo de internet das coisas, um dispositivo de casa inteligente, um dispositivo de controle industrial, um dispositivo de veículo e semelhantes. O equipamento de usuário também pode ser referido como um terminal (terminal), um dispositivo terminal (terminal device), uma estação móvel (Mobile Station), uma estação móvel (Mobile), uma estação remota (Remote Station), um terminal remoto (Remote Terminal), um terminal de acesso (Access Terminal), um terminal de usuário (User Terminal) ou um agente de usuário (User Agent). Isto não é limitado neste relatório. O equipamento de usuário pode ser, alternativamente, um veículo na comunicação veículo a veículo (Vehicle-to-vehicle, V2V), uma máquina na comunicação tipo máquina ou semelhantes.
[0080] O dispositivo RAN é um aparelho configurado para fornecer uma função de comunicação sem fio para o UE 201. O dispositivo M-RAN 202 é usado como um exemplo. O dispositivo M-RAN 202 pode incluir a estação de bases em várias formas, por exemplo, uma estação de base macro, uma estação de base micro (também referida como uma célula pequena), uma estação de retransmissão ou um ponto de acesso. Em sistemas usando diferentes tecnologias de acesso de rádio, os nomes de dispositivos tendo uma função de estação de base podem ser diferentes. Por exemplo, em um sistema da 3a (3rd generation, 3G), o dispositivo é referido como um nó B (Node B). Em um sistema de evolução a longo prazo (long term evolution, LTE), o dispositivo é referido como um nó B evoluído (evolved NodeB, eNB ou eNodeB). Em um sistema da 5a geração, o dispositivo é referido como um gNB (gNodeB). O dispositivo M- RAN 202 é referido como um M-RAN 202 para abreviação abaixo. O dispositivo S-RAN 203 é similar ao dispositivo M-RAN 202 e os detalhes não são descritos novamente.
[0081] O elemento de rede AMF 204 pode ser responsável pelo registro, gerenciamento de mobilidade, um procedimento de atualização de área de rastreamento e semelhantes do UE 201. O elemento de rede AMF 204 é referido como uma AMF 204 para abreviação abaixo.
[0082] O elemento de rede SMF 205 pode ser responsável pelo gerenciamento de sessão do UE 201. Por exemplo, o gerenciamento de sessão inclui o estabelecimento, modificação e liberação de uma sessão, seleção e resseleção do elemento de rede UPF e a atribuição de endereço de protocolo de internet (internet protocol, IP). O elemento de rede SMF 205 é referido como uma SMF 205 para abreviação abaixo.
[0083] O elemento de rede UPF 206 pode ser conectado a uma rede de dados (data network, DN) 207, e é configurado para transmitir um pacote de dados de um serviço. O elemento de rede UPF 206 é referido como uma UPF 206 para abreviação abaixo.
[0084] Em um mecanismo de conectividade dual, existem duas trajetórias para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente: uma trajetória passa através de (1) o UE 201, a M-RAN 202, a UPF 206 e a DN 207; e a outra trajetória passa através de (2) o UE 201, a S- RAN 203, a UPF 206 e a DN 207. Existe uma conexão de sinalização entre a M-
RAN 202 e a S-RAN 203, e existe uma conexão de sinalização entre a M-RAN 202 e um elemento de rede de plano de controle (control plane, CP), tal como a AMF 204 ou a SMF 205. Opcionalmente, não existe a conexão de sinalização entre a S-RAN e o CP.
[0085] Os elementos de rede anteriores também podem ser referidos como dispositivos ou entidades. Por exemplo, o elemento de rede AMF também pode ser referido como um dispositivo AMF ou uma entidade AMF.
[0086] Os elementos de rede anteriores podem ser implementados por hardware especificado, ou podem ser implementados por um exemplo de software em hardware especificado, ou podem ser implementados por uma função virtual instanciada em uma plataforma apropriada. Isto não é limitado na presente invenção.
[0087] Opcionalmente, o sistema de comunicações é aplicável a uma estrutura de serviço (service framework). Na estrutura de serviço, uma interface com base em serviço (service-based interfacear) é usada em um plano de controle. Por exemplo, o elemento de rede AMF 204 e o elemento de rede SMF 204 têm, respectivamente, uma interface com base em serviço Namf e uma interface com base em serviço Nsmf. Um elemento de rede de função pode expor sua capacidade a outro elemento de rede de função autorizado através de uma interface com base em serviço, para fornecer um serviço de função de rede (network function, NF). Em outras palavras, o serviço NF refere-se a várias capacidades que podem ser aperfeiçoadas.
[0088] Além disso, esta modalidade deste pedido é aplicável adicionalmente a outra tecnologia de comunicações orientada para o futuro. A arquitetura de rede e o cenário de serviço descritos nesta aplicação têm como objetivo descrever as soluções técnicas neste pedido mais claramente, e não constituem uma limitação nas soluções técnicas fornecidas nesta aplicação. Um técnico no assunto pode saber que: Com a evolução da arquitetura de rede e a emergência de um novo cenário de serviço, as soluções técnicas fornecidas neste pedido também são aplicáveis a problemas técnicos similares.
[0089] O projeto de parceria da 3a geração (Third Generation Partnership Project, 3GPP) define três cenários 5G principais: banda larga móvel aprimorada (enhanced Mobile Broadband, eMBB), comunicações massivas do tipo máquina (massive Machine Type Communications, mMTC) e URLLC. Os recursos do URLLC incluem alta confiabilidade e uma baixa latência, e o URLLC pode ser aplicado à direção não tripulada, automação industrial, manufatura remota, treinamento remoto, cirurgia remota e semelhantes. Por exemplo, para o URLLC, uma latência do plano de usuário de enlace ascendente desejada é de 0,5 ms, e uma latência do plano de usuário de enlace descendente desejada é de 0,5 ms. Um objetivo de confiabilidade é que uma taxa de perda de pacote para um pacote de 32 bytes não excede 1 a 10^(-5) dentro de uma latência do plano de usuário de 1 ms.
[0090] Esta aplicação tem como objetivo fornecer uma solução de transmissão de pacote tendo alta confiabilidade. Por exemplo, a solução de transmissão de pacote pode ser aplica a um cenário URLLC.
[0091] A FIG. 3A e FIG. 3B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido. A FIG. 3A e FIG. 3B referem-se à interação entre UE, uma estação de base mestre, uma estação de base secundária, uma AMF, uma SMF e uma UPF. Por exemplo, o UE, a estação de base mestre, a estação de base secundária, a AMF, a SMF e a UPF podem ser, respectivamente, o UE 201, a M-RAN 202, a S-RAN 203, a AMF 204, a SMF 205 e a UPF 206 na FIG. 2.
[0092] Como mostrado na FIG. 3A e FIG. 3B, o método inclui as seguintes etapas.
[0093] Etapa 301: O UE envia, para a AMF através da estação de base mestre, uma mensagem de estrato de não acesso (non-access stratum, NAS) que porta uma solicitação de estabelecimento de sessão, para solicitar o estabelecimento de uma sessão da unidade de pacote de dados (packet data unit, PDU) para o UE.
[0094] A mensagem NAS pode incluir adicionalmente um identificador de sessão PDU (PDU session ID), informações de assistência de seleção de fatia de rede única (Single Network Slice Selection Assistance Infomation, S- NSSAI), e um nome de rede de dados (data network name, DNN) que são alocados pelo UE para a sessão. A S-NSSAI indica um tipo de fatia correspondente à sessão. O DNN indica uma DN correspondente à sessão.
[0095] Etapa 302: Outras etapas de um procedimento de estabelecimento de sessão são realizadas.
[0096] Por exemplo, as outras etapas anteriores incluem pelo menos: A AMF seleciona a SMF, e a SMF seleciona a UPF. Os detalhes não são descritos neste relatório.
[0097] Etapa 303: A SMF transmite informações de gerenciamento de sessão N2 (N2 session management information, N2 SM information) para a AMF.
[0098] Por exemplo, a SMF envia as informações N2 SM para a AMF para invocar um serviço de transferência de mensagem N1N2 (Namf_Communication_N1N2MessageTransfer) da AMF. As informações N2 SM incluem pelo menos o identificador de sessão PDU e as informações de túnel da rede principal (CN tunnel info). As informações N2 SM podem incluir adicionalmente um parâmetro de qualidade de serviço (quality of service, QoS), um identificador de fluxo QoS (QoS flow identifier, QFI), informações de identificação de fatia (por exemplo, as S-NSSAI), uma taxa de bits máxima agregada à sessão (session-aggregate maximum bit rate, session-AMBR), e um tipo de sessão PDU. Opcionalmente, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente o nome de rede de dados (data network name, DNN). Além disso, um recipiente (container) N1 SM incluindo uma mensagem de aceitação de sessão pode ser enviada adicionalmente para a AMF chamando o serviço.
[0099] Etapa 304: A AMF envia as informações N2 SM para a estação de base mestre.
[0100] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação de sessão N2 para a estação de base mestre, e a solicitação de sessão N2 inclui as informações N2
SM e uma mensagem NAS. A mensagem NAS inclui o identificador de sessão PDU e o recipiente N1 SM.
[0101] As informações de túnel da rede principal incluem primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal. As primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal podem ser alocadas pelo SMF e enviadas para a estação de base mestre sendo encaminhadas pela AMF, ou podem ser alocadas pela UPF e enviadas para a SMF e, em seguida, enviadas pela SMF para a estação de base mestre sendo encaminhadas pela AMF.
[0102] Por exemplo, as primeiras informações de túnel de rede principal incluem um primeiro endereço de protocolo de internet (internet protocol, IP) da UPF e um primeiro identificador de ponto final de túnel (tunnel endpoint identifier, TEID) da UPF. As segundas informações de túnel de rede principal incluem um segundo endereço IP da UPF e um segundo TEID da UPF. O primeiro endereço IP e o segundo endereço IP podem ser os mesmos ou podem ser diferentes. O primeiro TEID e o segundo TEID são diferentes.
[0103] Quando o primeiro endereço IP e o segundo endereço IP são diferentes, o primeiro endereço IP e o segundo endereço IP podem identificar duas trajetórias que são independentes uma da outra. As duas trajetórias que são independentes uma da outra são duas trajetórias que passam através de diferentes entidades de transmissão (tais como um comutador e um roteador). Os detalhes não são descritos abaixo novamente.
[0104] Quando o primeiro endereço IP e o segundo endereço IP são os mesmos, as informações N2 SM incluem adicionalmente as primeiras informações de identificação de rede correspondentes ao primeiro TEID e segundas informações de identificação de rede correspondentes ao segundo TEID. As primeiras informações de identificação de rede e as segundas informações de identificação de rede identificam duas trajetórias que são independentes uma da outra. As primeiras informações de identificação de rede são como um exemplo. O primeiro TEID e as primeiras informações de identificação de rede podem ser alocados por diferentes elementos de rede. As primeiras informações de identificação de rede podem incluir um identificador (identifier, ID) de rede de área local virtual (virtual local area network, VLAN) ou um rótulo de comutação de rótulo de múltiplos protocolos (multi-protocol label switching, MPLS). Por exemplo, as informações de identificação de rede correspondentes ao primeiro TEID é um VLAN ID 1, e as informações de identificação de rede correspondentes ao segundo TEID é um VLAN ID 2. Desta maneira, quando o primeiro endereço IP e o segundo endereço IP são os mesmos, quando as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal são enviadas subsequentemente, as primeiras informações de identificação de rede correspondentes ao primeiro TEID e as segundas informações de identificação de rede correspondentes ao segundo TEID também são enviadas. Os detalhes não são descritos abaixo novamente. Por exemplo, as primeiras informações de túnel de rede principal e as primeiras informações de identificação de rede podem ser enviadas usando-se um primeiro recipiente, e as segundas informações de túnel de rede principal e as segundas informações de identificação de rede podem ser enviadas usando-se um segundo recipiente.
[0105] Etapa 305: A estação de base mestre inicia o estabelecimento de um recurso de rede de acesso entre a estação de base mestre e o UE.
[0106] Etapa 306: A estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária, e envia uma estação de base secundária que adiciona a solicitação à estação de base secundária.
[0107] A estação de base mestre pode determinar, com base em informações de indicação, para transmitir um pacote de enlace ascendente de um primeiro serviço através de duas trajetórias, para determinar que a estação de base secundária precisa ser adicionada. O primeiro serviço inclui um serviço URLLC. Por exemplo, qualquer uma ou uma combinação do parâmetro QoS; as informações de identificação de fatia; o DNN; e as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM podem ser usadas como as informações de indicação. O parâmetro QoS inclui pelo menos um de um identificador 5G QoS (5G QoS identifier, 5QI) e um identificador de fluxo QoS (QoS flow identifier, QFI). Por exemplo, se a estação de base mestre determinar, com base no parâmetro QoS nas informações N2 SM, que a sessão requer alta confiabilidade, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre determinar, com base nas informações de identificação de fatia nas informações N2 SM, que a sessão é associada a um fatia em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre determinar, com base no DNN nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma rede de dados em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre diretamente determinar, com base nas primeiras informações de túnel de rede principal e nas segundas informações de túnel de rede principal nas informações N2 SM, para transmitir o pacote de enlace ascendente através das duas trajetórias, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária. Pelo fato de que primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser usadas para transmissão do pacote de enlace descendente através das duas trajetórias, também pode ser considerado que as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso. As primeiras informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base mestre, e as segundas informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base secundária e enviadas para a estação de base mestre.
[0108] Por exemplo, as primeiras informações de túnel de rede de acesso incluem um terceiro endereço IP da estação de base mestre e um terceiro TEID da estação de base mestre; e as segundas informações de túnel de rede de acesso incluem um quarto endereço IP da estação de base secundária e um quarto TEID da estação de base secundária.
[0109] Opcionalmente, se a estação de base mestre descobrir que o pacote de enlace descendente do primeiro serviço não pode ser transmitido através das duas trajetórias em um ambiente atual (como descrito em um relatório de medição relatado pelo UE), a estação de base mestre retorna informações de indicação para a AMF, e a AMF envia as informações de indicação para a SMF, onde as informações de indicação indicam que o pacote de enlace descendente do primeiro serviço não pode ser transmitido através das duas trajetórias. Depois de receber as informações de indicação, a SMF rejeita o procedimento de estabelecimento de sessão ou realiza uma etapa subsequente em um procedimento de estabelecimento de sessão no estado da técnica.
[0110] Etapa 307: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona a confirmação de solicitação à estação de base mestre.
[0111] Por exemplo, a estação de base secundária que adiciona a confirmação de solicitação inclui as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária.
[0112] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a estação de base secundária que adiciona a solicitação enviada na etapa 306 inclui um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária também estão na granularidade de sessão e corresponde ao identificador de sessão. Se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a estação de base secundária que adiciona a solicitação enviada na etapa 306 inclui um QFI de um fluxo de serviço do primeiro serviço. Portanto, as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária também estão na granularidade de fluxo de serviço e corresponde ao QFI. A partir de uma perspectiva de uma pilha de protocolos, se a estação de base mestre determinar para adicionar a estação de base secundária, a estação de base mestre gera uma entidade (entity) de protocolo de convergência de dados em pacote (Packet Data Convergence Protocol, PDCP) para o QFI; e depois de receber a estação de base secundária que adiciona a solicitação, a estação de base secundária gera uma entidade PDCP para o QFI. Desta maneira, o QFI é associado a duas entidades PDCP. Portanto, pelo fato de que a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária, para ser específico, transmite um pacote em uma maneira de conectividade dual, também pode ser entendido como o QFI estando associado a duas entidades PDCP.
[0113] Como descrito acima, as primeiras informações de túnel de rede de acesso incluem o terceiro endereço IP da estação de base mestre e o terceiro TEID da estação de base mestre; e as segundas informações de túnel de rede de acesso incluem o quarto endereço IP da estação de base secundária e o quarto TEID da estação de base secundária. O terceiro endereço IP e o quarto endereço IP podem ser os mesmos ou podem ser diferentes. O terceiro TEID e o quarto TEID são diferentes.
[0114] Quando o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP são diferentes, o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP identificam duas trajetórias que são independentes umas das outras.
[0115] Quando o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP são os mesmos, depois de receber as segundas informações de túnel de rede de acesso, a estação de base mestre aloca terceiras informações de identificação de rede correspondentes ao terceiro TEID e quartas informações de identificação de rede correspondentes ao quarto TEID. As terceiras informações de identificação de rede e as quartas informações de identificação de rede identificam duas trajetórias que são independentes umas das outras. Para as terceiras/quartas informações de identificação de rede, consultar as descrições das primeiras informações de identificação de rede. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Desta maneira, quando o terceiro endereço
IP e o quarto endereço IP são os mesmos, ao enviar subsequentemente as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, a estação de base mestre envia adicionalmente as terceiras informações de identificação de rede correspondentes ao terceiro TEID, e envia as quartas informações de identificação de rede correspondentes ao quarto TEID. Os detalhes não são descritos abaixo novamente. Por exemplo, a estação de base mestre pode enviar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as terceiras informações de identificação de rede usando-se um terceiro recipiente, e enviar as segundas informações de túnel de rede de acesso e as quartas informações de identificação de rede usando-se um quarto recipiente.
[0116] Etapa 308: A estação de base mestre inicia a reconfiguração de conexão de controle de recurso de rádio (radio resource control, RRC) para o UE.
[0117] Etapa 309: A estação de base mestre retorna a conclusão de reconfiguração de estação de base secundária para a estação de base secundária, para notificar a estação de base secundária que o UE conclui com êxito a reconfiguração de conexão RRC.
[0118] Opcionalmente, se a estação de base secundária tiver uma função RRC, a etapa 307 à etapa 309 anteriores podem ser substituídas com as seguintes etapas:
[0119] 307’: A estação de base secundária inicia um processo de estabelecimento de conexão RRC para o UE.
[0120] 308’: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre. Para os detalhes, consultar as descrições da etapa 307. Os detalhes não são descritos novamente.
[0121] Etapa 310: O procedimento de acesso aleatório é realizado.
[0122] Deve ser observado que, uma sequência da etapa 308, etapa 309 e etapa 310, não é limitada neste relatório, ou o procedimento de acesso aleatório pode ser realizado primeiro e, em seguida, a etapa 308 e a etapa 309 são realizadas.
[0123] Opcionalmente, em outra modalidade, a estação de base mestre pode determinar, antes da etapa 305, se a estação de base secundária precisa ser adicionada. Para saber como a estação de base mestre determina se a estação de base secundária precisa ser adicionada, consultar as descrições da etapa 306. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Se a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária (para ser específico, transmite um pacote na maneira de conectividade dual), a estação de base mestre pode indicar, através da etapa 305 ou da etapa 308, o UE para adicionar um identificador de fluxo de serviço e um número de sequência para um pacote de enlace ascendente (replicar o pacote de enlace ascendente, onde os pacotes de enlace ascendente replicados têm o mesmo identificador de fluxo de serviço e o mesmo número de sequência). Se a estação de base mestre determinar não adicionar a estação de base secundária (para ser específico, transmitir um pacote em uma maneira de conectividade única), a estação de base mestre determina adicionalmente se as informações de capacidade obtidas atendem uma primeira condição. Quando as informações de capacidade atendem a primeira condição, a estação de base mestre pode indicar, através da etapa 305 ou da etapa 308, o UE para adicionar um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente.
[0124] Por exemplo, as informações de capacidade indicam pelo menos um dentre os seguintes: se a estação de base (isto é, a estação de base mestre) tem uma capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; se uma estação de base vizinha (isto é, uma estação de base, por exemplo, a estação de base secundária, tendo uma interface Xn com a estação de base) da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e se outra estação de base (por exemplo, a estação de base secundária) que tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada em uma fatia associada à estação de base.
[0125] Por exemplo, a estação de base mestre pode obter as informações de capacidade através de configuração, em um processo de estabelecimento de conexão Xn entre a estação de base mestre e a estação de base vizinha, ou em um processo de estabelecimento de sessão N2. Por exemplo, no processo de estabelecimento de conexão Xn entre a estação de base e a estação de base vizinha, a estação de base vizinha envia informações de capacidade da estação de base vizinha para a estação de base. No processo de estabelecimento de sessão N2 entre a estação de base e a AMF, a SMF envia um estado de implantação na fatia para a estação de base no processo de estabelecimento de sessão N2.
[0126] Além disso, a estação de base pode determinar, usando-se informações de assistência de seleção de fatia de rede (allowed Network Slice Selection Assistance Information, NSSAI permitida) retornadas pela AMF em um procedimento de registro, a fatia associada à estação de base; ou a estação de base pode determinar, com base em S-NSSAI que corresponde a uma sessão e que é retornada pela SMF no processo de estabelecimento de sessão, a fatia associada à estação de base. Portanto, a estação de base pode determinar, com referência ao estado de implantação da estação de base obtida na fatia, se outra estação de base tendo a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada na fatia associada à estação de base.
[0127] A primeira condição inclui pelo menos um dentre os seguintes: A estação de base (isto é, a estação de base mestre) tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; a estação de base vizinha (isto é, a estação de base secundária) da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e a outra estação de base (por exemplo, a estação de base secundária) que tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada na fatia associada à estação de base mestre.
[0128] Em outras palavras, as informações de capacidade atendem a primeira condição quando as informações de capacidade indicam pelo menos um dentre os seguintes: indicar que a estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; indicar que a estação de base vizinha (por exemplo, a estação de base secundária) da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e indicar que a outra estação de base (por exemplo, a estação de base secundária) que tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada na fatia associada à estação de base. Pode ser entendido que quando as informações de capacidade atendem a primeira condição, indica que o UE tem uma possibilidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual. Mesmo se o UE usar constantemente a maneira de conectividade única, o UE pode ser comutado subsequentemente para a maneira de conectividade dual.
[0129] Portanto, quando a maneira de conectividade dual é usada ou a maneira de conectividade dual pode ser usada subsequentemente, a estação de base indica o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. Por exemplo, a estação de base pode indicar o UE para permitir o protocolo de adaptação de dados de serviço (Service Data Adaptation Protocol, SDAP), para indicar o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. O identificador de fluxo de serviço pode ser incluído em um cabeçalho (header) SDAP. Pelo fato de que o UE permite o SDAP significa que o UE adiciona o cabeçalho SDAP ao pacote de enlace ascendente.
[0130] O identificador de fluxo de serviço pode incluir pelo menos um de um identificador de sessão, um QFI e uma tupla de 5.
[0131] Portanto, se a maneira de conectividade dual puder ser usada subsequentemente, mesmo se a conectividade única for usada constantemente, a estação de base também indica o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço. Desta maneira, para o UE, um mesmo formato de pilha de protocolos é usado para a maneira de conectividade única e a maneira de conectividade dual. Depois do UE ser comutado subsequentemente para a maneira de conectividade dual, o UE pode realizar diretamente o processamento com base no formato de pilha de protocolos, para evitar operações complexas e trocas de sinalização, e reduzir uma latência, aperfeiçoando, desse modo, a experiência do usuário.
[0132] Entretanto, na maneira de conectividade dual, pelo fato de que o UE precisa replicar o pacote de enlace ascendente, a estação de base mestre indica o UE para adicionar o número de sequência. Pode ser entendido que o UE pode processar o pacote de enlace ascendente de várias maneiras, e uma pluralidade de pacotes de enlace ascendente processados têm um mesmo número de sequência. Por exemplo, o UE pode adicionar primeiro um número de sequência para um primeiro pacote de enlace ascendente e, em seguida, replicar o primeiro pacote de enlace ascendente ao qual o número de sequência é adicionado, para obter um segundo pacote de enlace ascendente tendo o mesmo número de sequência; ou o UE pode replica primeiro um primeiro pacote de enlace ascendente para obter um segundo pacote de enlace ascendente e, em seguida, adicionar um mesmo número de sequência ao primeiro pacote de enlace ascendente e ao segundo pacote de enlace ascendente. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0133] Opcionalmente, a estação de base indica adicionalmente o UE para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0134] Opcionalmente, em outra modalidade, a estação de base (isto é, a estação de base mestre) pode determinar, antes da etapa 305, se as informações de capacidade obtidas atendem a primeira condição. Quando as informações de capacidade atendem a primeira condição, o UE pode ser indicado, através da etapa 305, para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. Se a estação de base mestre determinar, na etapa 306, que a estação de base secundária precisa ser adicionada, a estação de base mestre pode indicar, através da etapa 308, o UE para adicionar o número de sequência ao pacote de enlace ascendente. Para saber como determinar se as informações de capacidade atendem a primeira condição, como determinar se a estação de base secundária precisa ser adicionada, como indicar o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente, e como indicar o UE para adicionar o número de sequência ao pacote de enlace ascendente, consultar as descrições anteriores. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0135] Opcionalmente, a estação de base indica adicionalmente o UE para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0136] Opcionalmente, ainda em outra modalidade, as informações N2 SM transmitidas na etapa 303 e na etapa 304 incluem adicionalmente informações de indicação, e as informações de indicação indicam a estação de base (isto é, a estação de base mestre) para indicar o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente de uma primeira sessão ou um pacote de enlace ascendente de um primeiro fluxo de serviço de uma primeira sessão. Isto é, a SMF pode determinar se o UE precisa adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. Por exemplo, quando a SMF determina, com base no QFI nas informações N2 SM enviadas pelo UE para a SMF, que a sessão requer alta confiabilidade, e/ou determina, com base nas informações de identificação de fatia nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma fatia em comunicação de baixa latência ultraconfiável, e/ou determina, com base no DNN nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma rede de dados em comunicação de baixa latência ultraconfiável, e/ou determina, com base em dados de assinatura do UE, que o UE é UE em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a SMF determina que o UE precisa adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente e, portanto, envia as informações de indicação para a estação de base, e depois que a estação de base recebe as informações de indicação, a estação de base indica o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. Desta maneira, a estação de base não pode realizar a determinação, simplificando, desse modo, uma operação em um lado da estação de base.
[0137] Opcionalmente, a estação de base indica adicionalmente o UE para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0138] Etapa 311: A estação de base mestre envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para a AMF.
[0139] Por exemplo, a estação de base mestre retorna uma resposta de sessão N2 para a AMF. A resposta de sessão N2 inclui o identificador de sessão PDU e as informações N2 SM. As informações N2 SM incluem as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. Opcionalmente, quando o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço; ou quando o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente o identificador de sessão e o QFI que correspondem ao primeiro serviço.
[0140] Etapa 312: A AMF envia uma solicitação de atualização de contexto para a SMF.
[0141] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext para chamar um serviço de atualização de contexto SM (Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext) da SMF. A AMF encaminha, para a SMF usando-se a solicitação, as informações N2 SM recebidas na etapa 311.
[0142] Etapa 313: A SMF envia uma regra de encaminhamento de enlace descendente para a UPF.
[0143] Por exemplo, a SMF envia uma solicitação de modificação de sessão N4 para a UPF, e a solicitação de modificação de sessão inclui a regra de encaminhamento de enlace descendente. A UPF retorna uma resposta de modificação de sessão N4.
[0144] Deve ser observado que, em outra implementação, as informações de túnel da rede principal na etapa 303 podem incluir apenas as primeiras informações de túnel de rede principal, mas as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são incluídas na etapa 311. Depois de receber as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, a SMF aloca as segundas informações de túnel de rede principal, envia as segundas informações de túnel de rede principal para a UPF na etapa 313, e envia as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base mestre através da AMF; ou depois de receber as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso a partir da SMF, a UPF aloca as segundas informações de túnel de rede principal, e retorna as segundas informações de túnel de rede principal para a SMF usando-se a resposta de modificação de sessão N4. A SMF envia as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base mestre através da AMF. A estação de base mestre envia as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base secundária.
[0145] A regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. A regra de encaminhamento de enlace descendente indica a UPF para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço (adicionar um fluxo identificador e um número de sequência ao pacote de enlace descendente), e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso, separadamente, para ser específico, enviar um pacote de enlace descendente do primeiro serviço para a estação de base mestre através de uma primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e enviar outro pacote de enlace descendente do primeiro serviço para a estação de base secundária através de uma segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. A regra de encaminhamento de enlace descendente indica adicionalmente a UPF para deduplicar pacote de enlace ascendente recebidos que têm um mesmo fluxo identificador e um mesmo número de sequência.
[0146] Opcionalmente, quando o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, as informações N2 SM recebidas pela SMF na etapa 312 incluem adicionalmente o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço. Portanto, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço. Quando o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, as informações N2 SM recebidas pela SMF na etapa 312 incluem adicionalmente o identificador de sessão e o QFI que correspondem ao primeiro serviço. Portanto, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente o identificador de sessão e o QFI que correspondem ao primeiro serviço.
[0147] Opcionalmente, o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço nas informações N2 SM recebidas na etapa 312 e o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço na regra de encaminhamento de enlace descendente podem ser diferentes, mas são associados entre si. Por exemplo, o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço nas informações N2 SM recebidas na etapa 312 é o identificador de sessão PDU. A SMF converte o identificador de sessão PDU em um identificador de sessão N4, usa o identificador de sessão N4 como o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço na regra de encaminhamento de enlace descendente e envia o identificador de sessão N4 para a UPF.
[0148] Além disso, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente informações sobre o primeiro serviço.
[0149] Por exemplo, as informações sobre o primeiro serviço incluem pelo menos uma tupla de 5 do primeiro serviço. Por exemplo, as informações sobre o primeiro serviço podem indicar endereços IP cujos pacotes correspondem ao pacote do primeiro serviço. Em outras palavras, as informações sobre as funções do primeiro serviço como um filtro de pacotes, configurado para obter o pacote do primeiro serviço através de filtragem. Por exemplo, a SMF pode obter as informações sobre o primeiro serviço a partir de um elemento de rede de função de controle de política (policy control function, PCF) ou configurar localmente configurar as informações sobre o primeiro serviço.
[0150] Etapa 314: A SMF envia uma resposta de atualização de contexto para a AMF.
[0151] Em seguida, depois de receber o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, a UPF envia os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço para a estação de base mestre e a estação de base secundária, de acordo com a regra de encaminhamento através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso e a segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso separadamente. Pelo fato de que os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço são transmitidos através das duas trajetórias, também significa que os pacotes de enlace descendente enviados através das duas trajetórias são os mesmos.
[0152] Por exemplo, depois de receber um pacote de enlace descendente, a UPF combina uma característica de cabeçalho de pacote do pacote de enlace descendente com as informações sobre o primeiro serviço na regra de encaminhamento, para determinar que o pacote de enlace descendente é um pacote do primeiro serviço.
[0153] Depois de determinar que o pacote de enlace descendente é o pacote do primeiro serviço, a UPF pode replicar o pacote. Em uma implementação possível, a UPF envia um pacote original para o UE através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base mestre e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote replicado para o UE através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base secundária e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outra implementação possível, a UPF envia um pacote replicado para o UE através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base mestre e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote original para o UE através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base secundária e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso. Ainda em outra implementação possível, a UPF realiza a replicação de pacotes para obter dois pacotes, e envia os pacotes replicados para o UE através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base mestre e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso e através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base secundária e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso, respectivamente. Nas várias maneiras anteriores, os pacotes de enlace descendente transmitidos através das duas trajetórias são os mesmos.
[0154] Além disso, em uma direção de enlace ascendente, depois de receber as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM na etapa 304, a estação de base mestre aprende que o UE pode transmitir subsequentemente um pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. Por exemplo, a estação de base mestre corresponde a uma primeira trajetória correspondente as primeiras informações de túnel de rede principal, e a estação de base secundária corresponde a uma segunda trajetória correspondente as segundas informações de túnel de rede principal. Portanto, a estação de base mestre pode enviar as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base secundária usando-se a estação de base secundária que adiciona solicitação na etapa 306. Na etapa 308, depois de receber as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária, a estação de base mestre envia uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para o UE no processo de reconfiguração de conexão RRC. A regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso; e a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o UE para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para a estação de base mestre através da trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia as informações para a estação de base secundária através da trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0155] Similarmente, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente as informações sobre o primeiro serviço. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Depois de determinar, com base nas informações sobre o primeiro serviço, que um pacote de enlace ascendente é um pacote do primeiro serviço, o UE pode replicar o pacote. Em uma implementação possível, o UE envia um pacote original para a estação de base mestre através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote replicado para a estação de base secundária através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outra implementação possível, o UE envia um pacote replicado para a estação de base mestre através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote original para a estação de base secundária através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Ainda em outra implementação possível, o UE realiza a replicação de pacotes para obter dois pacotes, envia um dos pacotes replicados para a estação de base mestre através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um dos outros pacotes replicados para a estação de base secundária através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Nas várias maneiras anteriores, os pacotes de enlace ascendente transmitidos através das duas trajetórias são os mesmos. Depois de receber o pacote de enlace ascendente, a estação de base mestre envia o pacote de enlace ascendente para a UPF com base nas primeiras informações de túnel de rede principal. Depois de receber o pacote de enlace ascendente, a estação de base secundária envia o pacote de enlace ascendente para a UPF com base nas segundas informações de túnel de rede principal.
[0156] Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, os pacotes de enlace ascendente/enlace descendente do primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC) pode ser transmitido através das duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0157] Além disso, a solução de transmissão de pacote nesta aplicação também é aplicável a um cenário de conectividade única (ou referido como estação de base única), como mostrado na FIG. 4. Neste cenário, existem pelo menos duas trajetórias de transmissão entre a RAN 202’ e a UPF 206.
[0158] A FIG. 5 é um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido. A FIG. 5 refere-se à interação entre UE, uma estação de base, uma AMF, uma SMF e uma UPF. Por exemplo, o UE, a estação de base, a AMF, a SMF e a UPF pode ser, respectivamente, o UE 201, a RAN 202’, a AMF 204, a SMF 205 e a UPF 206 na FIG. 4.
[0159] Como mostrado na FIG. 5, o método inclui as seguintes etapas.
[0160] Etapa 501: O UE envia, para a AMF através da estação de base, uma mensagem NAS que porta uma solicitação de estabelecimento de sessão, para solicitar o estabelecimento de uma sessão PDU para o UE.
[0161] Etapa 502: Outras etapas de um procedimento de estabelecimento de sessão são realizadas.
[0162] Etapa 503: A SMF transmite informações N2 SM para a AMF.
[0163] Etapa 504: A AMF envia as informações N2 SM para a estação de base.
[0164] Etapa 505: A estação de base inicia o estabelecimento de um recurso de rede de acesso entre a estação de base e o UE.
[0165] Para a etapa 501 à etapa 505, consultar as descrições da etapa 301 à etapa 305 na FIG. 3A e na FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. A estação de base na FIG. 5 pode realizar as etapas do método realizado pela estação de base mestre na FIG. 3A e na FIG. 3B.
[0166] Similarmente, quando a estação de base recebe informações de indicação a partir da SMF, ou determina que as informações de capacidade atendem uma primeira condição, a estação de base pode indicar, através da etapa 505, o UE para adicionar um identificador de fluxo de serviço. Consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B neste relatório, e os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0167] Etapa 506: A estação de base determina primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0168] A estação de base pode determinar, com base nas informações de indicação, para transmitir um pacote de enlace ascendente de um primeiro serviço através de duas trajetórias, para determinar que as duas partes de informações de túnel de rede de acesso precisam ser determinadas. O primeiro serviço inclui um serviço URLLC. Por exemplo, qualquer um ou uma combinação do parâmetro QoS; as informações de identificação de fatia; o DNN; e as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM transmitidas na etapa 503 e na etapa 504 anteriores podem ser usados como as informações de indicação. O parâmetro QoS inclui pelo menos um de um 5QI e um QFI. Por exemplo, se a estação de base determina, com base no parâmetro QoS nas informações N2 SM, que a sessão requer alta confiabilidade; ou determina, com base nas informações de identificação de fatia nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma fatia em comunicação de baixa latência ultraconfiável; ou se a estação de base determina, com base no DNN nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma rede de dados em comunicação de baixa latência ultraconfiável; ou determina diretamente, com base nas primeiras informações de túnel de rede principal e nas segundas informações de túnel de rede principal nas informações N2 SM, para transmitir o pacote de enlace ascendente através das duas trajetórias, a estação de base determina que duas partes de informações de túnel de rede de acesso precisam ser determinadas. Pelo fato de que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser usadas para transmissão do pacote de enlace descendente através das duas trajetórias, pode ser considerado adicionalmente que as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0169] Opcionalmente, se a estação de base descobrir que o pacote de enlace descendente do primeiro serviço não pode ser transmitido através das duas trajetórias em um ambiente atual, a estação de base retorna informações de indicação para a AMF, e a AMF envia as informações de indicação para a SMF, onde as informações de indicação indicam que o pacote de enlace descendente do primeiro serviço não pode ser transmitido através das duas trajetórias. Depois de receber as informações de indicação, a SMF rejeita o procedimento de estabelecimento de sessão ou realiza uma etapa subsequente em um procedimento de estabelecimento de sessão no estado da técnica.
[0170] Similarmente, as primeiras informações de túnel de rede de acesso incluem um terceiro endereço IP e um terceiro TEID que são da estação de base, e identificam uma primeira trajetória entre a estação de base e a UPF. As segundas informações de túnel de rede de acesso incluem um quarto endereço IP e um quarto TEID que são da estação de base, e identificam uma segunda trajetória entre a estação de base e a UPF. O terceiro TEID e o quarto TEID são diferentes. O terceiro endereço IP e o quarto endereço IP podem ser os mesmos ou podem ser diferentes.
[0171] Quando o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP são diferentes, o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP identificam duas trajetórias que são independentes umas das outras.
[0172] Quando o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP são os mesmos, a estação de base aloca adicionalmente terceiras informações de identificação de rede correspondentes ao terceiro TEID e quartas informações de identificação de rede correspondentes ao quarto TEID. As terceiras informações de identificação de rede e as quartas informações de identificação de rede identificam duas trajetórias que são independentes umas das outras. Para as terceiras/quartas informações de identificação de rede, consultar as descrições das primeiras informações de identificação de rede. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Desta maneira, quando o terceiro endereço IP e o quarto endereço IP são os mesmos, ao enviar subsequentemente as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, a estação de base envia adicionalmente as terceiras informações de identificação de rede correspondentes ao terceiro TEID e as quartas informações de identificação de rede correspondentes ao quarto TEID. Os detalhes não são descritos abaixo novamente. Por exemplo, a estação de base pode enviar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as terceiras informações de identificação de rede usando-se um terceiro recipiente, e enviar as segundas informações de túnel de rede de acesso e as quartas informações de identificação de rede usando-se um quarto recipiente.
[0173] Etapa 507: A estação de base envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para a AMF.
[0174] Por exemplo, a estação de base retorna uma resposta de sessão N2 para a AMF. A resposta de sessão N2 inclui o identificador de sessão PDU e as informações N2 SM. As informações N2 SM incluem as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0175] Opcionalmente, quando o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente um identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço; ou quando o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente um identificador de sessão e um QFI que correspondem ao primeiro serviço.
[0176] Etapa 508: A AMF envia uma solicitação de atualização de contexto para a SMF.
[0177] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext para chamar um serviço de atualização de contexto SM Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext da SMF. A AMF encaminha para a SMF usando-se a solicitação, as informações N2 SM recebidas na etapa 507.
[0178] Etapa 509: A SMF envia uma regra de encaminhamento de enlace descendente para a UPF.
[0179] Por exemplo, a SMF envia uma solicitação de modificação de sessão N4 para a UPF, e a solicitação de modificação de sessão inclui a regra de encaminhamento de enlace descendente. A UPF retorna uma resposta de modificação de sessão N4.
[0180] Deve ser observado que, em outra implementação, as informações de túnel da rede principal na etapa 503 podem incluir apenas as primeiras informações de túnel de rede principal, entretanto, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são incluídas na etapa 506. Depois de receber as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, a SMF aloca segundas informações de túnel de rede principal, envia as segundas informações de túnel de rede principal para a UPF na etapa 509, e envia as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base através da AMF; ou depois de receber as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso a partir da SMF, a UPF aloca segundas informações de túnel de rede principal, e retorna as segundas informações de túnel de rede principal para a SMF usando- se a resposta de modificação de sessão N4. A SMF envia as segundas informações de túnel de rede principal para a estação de base através da AMF.
[0181] A regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. A regra de encaminhamento de enlace descendente indica a UPF para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso, para ser específico, enviar um dos pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e enviar os outros pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0182] Opcionalmente, quando o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, as informações N2 SM recebidas pela SMF na etapa 508 inclui adicionalmente o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço. Portanto, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço.
Quando o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, as informações N2 SM recebidas pela SMF na etapa 508 incluem adicionalmente o identificador de sessão e o QFI que correspondem ao primeiro serviço. Portanto, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente o identificador de sessão e o QFI que correspondem ao primeiro serviço.
[0183] Opcionalmente, o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço nas informações N2 SM recebidas na etapa 508 e o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço na regra de encaminhamento de enlace descendente podem ser diferentes, mas são associados entre si. Por exemplo, o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço nas informações N2 SM recebidas na etapa 508 é o identificador de sessão PDU. O SMF converte o identificador de sessão PDU em um identificador de sessão N4, usa o identificador de sessão N4 como o identificador de sessão correspondente ao primeiro serviço na regra de encaminhamento de enlace descendente, e envia o identificador de sessão N4 para a UPF.
[0184] Além disso, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente informações sobre o primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC). Consultar as descrições da etapa 313 na FIG. 3A e FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0185] Etapa 510: A SMF envia uma resposta de atualização de contexto para a AMF.
[0186] Em seguida, depois de receber o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, a UPF envia os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço, de acordo com a regra de encaminhamento através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e a segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso, separadamente. Pelo fato de que os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço são transmitidos através das duas trajetórias também significa que os pacotes de enlace descendente enviados através das duas trajetórias são os mesmos.
[0187] Por exemplo, depois de receber um pacote de enlace descendente, a UPF combina uma característica de cabeçalho de pacote do pacote de enlace descendente com as informações sobre o primeiro serviço na regra de encaminhamento, para determinar que o pacote de enlace descendente é um pacote do primeiro serviço. Depois de determinar que o pacote de enlace descendente é o pacote do primeiro serviço, a UPF pode replicar o pacote. Em uma implementação possível, a UPF envia um pacote original para o UE através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote replicado para o UE através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outra implementação possível, a UPF envia um pacote replicado para o UE através da primeira trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia um pacote original para o UE através da segunda trajetória que está entre a UPF e a estação de base e que corresponde às segundas informações de túnel de rede de acesso. Ainda em outra implementação possível, a UPF realiza replicação de pacotes para obter dois pacotes, e envia os pacotes replicados para o UE através da primeira trajetória e a segunda trajetória que estão entre a UPF e a estação de base e que correspondem, respectivamente, às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Nas várias maneiras anteriores, os pacotes de enlace descendente transmitidos através das duas trajetórias são os mesmos.
[0188] Além disso, em uma direção de enlace ascendente, depois de receber as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM na etapa 504, a estação de base aprende que o UE pode transmitir subsequentemente um pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. As primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal podem ser consideradas como informações incluídas em uma regra de encaminhamento de enlace ascendente. A regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a estação de base para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para a UPF através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso e a segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0189] Similarmente, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente as informações sobre o primeiro serviço. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Depois de determinar, com base nas informações sobre o primeiro serviço, que um pacote de enlace ascendente é um pacote do primeiro serviço, a estação de base pode replicar o pacote. Em uma implementação possível, a estação de base envia um pacote original para a UPF através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso; e envia um pacote replicado para a UPF através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outra implementação possível, a estação de base envia um pacote replicado para a UPF através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso; e envia um pacote original para a UPF através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Ainda em outra implementação possível, a estação de base realiza a replicação de pacotes para obter dois pacotes, envia um dos pacotes replicados para a UPF através da primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e envia os outros pacotes replicados para a UPF através da segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Nas várias maneiras anteriores, os pacotes de enlace ascendente transmitidos através das duas trajetórias são os mesmos.
[0190] Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, os pacotes de enlace ascendente/enlace descendente do primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC) podem ser transmitidos através das duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0191] A FIG. 11A e a FIG. 11B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido. A FIG. 11A e a FIG. 11B são aplicáveis a um cenário de conectividade dual (estação de base dual). Neste cenário, a transmissão de pacote de alta confiabilidade é implementada através de duas trajetórias entre uma estação de base mestre e uma UPF e entre uma estação de base secundária e a UPF. Como mostrado na FIG. 11A e na FIG. 11B, o método inclui a etapa 1101 à etapa 1103 em uma direção de enlace ascendente e/ou a etapa 1111 à etapa 1113 em uma direção de enlace descendente. O seguinte é um exemplo:
[0192] Etapa 1101: Para a direção de enlace ascendente de conectividades duais, o UE gera um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente.
[0193] O primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, o UE gera o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com a indicação recebida a partir da estação de base mestre na etapa 305 ou 308.
[0194] Por exemplo, o UE pode primeiro replicar um pacote de enlace ascendente e, em seguida, adicionar um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço; ou o UE pode primeiro adicionar um número de sequência e um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente e, em seguida, replicar o pacote de enlace ascendente. Independente de qualquer maneira, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que são gerados pelo UE têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0195] Em seguida, o UE envia o primeiro pacote de enlace ascendente para a estação de base mestre, e envia o segundo pacote de enlace ascendente para a estação de base secundária.
[0196] Etapa 1102: Depois de receber o primeiro pacote de enlace ascendente, a estação de base mestre determina que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde às estações de base duais, e processa o primeiro pacote de enlace ascendente. Similarmente, depois de receber o segundo pacote de enlace ascendente, a estação de base secundária determina que o segundo pacote de enlace ascendente corresponde às estações de base duais, e processa o segundo pacote de enlace ascendente.
[0197] Por exemplo, pelo fato de que a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária na etapa S306, depois de receber o primeiro pacote de enlace ascendente, a estação de base mestre pode aprender que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde às estações de base duais, e realizar adicionalmente o processamento convencional no primeiro pacote de enlace ascendente. Depois de receber o segundo pacote de enlace ascendente, a estação de base secundária como uma segunda estação de base nas conectividades duais pode aprender que o segundo pacote de enlace ascendente corresponde às estações de base duais, e realizar adicionalmente o processamento convencional no segundo pacote de enlace ascendente.
[0198] O processamento convencional neste relatório inclui, mas não é limitado a: desencapsulamento em uma camada física, uma camada 2 e semelhantes; encapsulamento em uma camada GTP-U (usuário de protocolo de tunelamento GPRS, General Packet Radio Service (GPRS) tunneling protocol user), uma camada UDP (protocolo de datagrama de usuário, User Datagram Protocol)/uma camada IP (protocolo de internet, Internet Protocol) e semelhantes; e gerenciamento de QoS.
[0199] Em seguida, a estação de base mestre envia o primeiro pacote de enlace ascendente processado para a UPF através de um primeiro túnel em túneis duais. A estação de base secundária envia o segundo pacote de enlace ascendente processado para a UPF através de um segundo túnel nos túneis duais.
[0200] Etapa 1103: Depois de receber o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, a UPF deduplica o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com uma regra de encaminhamento e com base no identificador de fluxo de serviço e no número de sequência que estão no primeiro pacote de enlace ascendente e no segundo pacote de enlace ascendente.
[0201] Por exemplo, a UPF deduplica, de acordo com a regra de encaminhamento, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que têm o mesmo identificador de fluxo de serviço e o mesmo número de sequência.
[0202] Deve ser observado que, quando não há números de sequência repetidos de diferentes fluxos de serviço, por exemplo, o UE adiciona sequencialmente um número de sequência a um pacote em uma sequência de pacotes, a UPF pode deduplicar adicionalmente, de acordo com a regra de encaminhamento, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que têm o mesmo número de sequência.
[0203] Etapa 1111: Para a direção de enlace descendente das conectividades duais, a UPF gera um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento.
[0204] Por exemplo, a UPF adiciona um número de sequência e um identificador de fluxo de serviço aos pacotes de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento. Em outras palavras, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente que são gerados pela UPF têm o mesmo número de sequência e o mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0205] Por exemplo, a UPF pode primeiro replicar um pacote de enlace descendente e, em seguida, adicionar um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço aos pacotes de enlace descendente; ou a UPF pode primeiro adicionar um número de sequência e um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace descendente e, em seguida, replicar o pacote de enlace descendente.
[0206] Em seguida, a UPF envia o primeiro pacote de enlace descendente para a estação de base mestre, e envia o segundo pacote de enlace descendente para a estação de base secundária.
[0207] Etapa 1112: Depois de receber o primeiro pacote de enlace descendente, a estação de base mestre determina que o primeiro pacote de enlace descendente corresponde às estações de base duais, e processa o primeiro pacote de enlace descendente. Similarmente, depois de receber o segundo pacote de enlace descendente, a estação de base secundária determina que o segundo pacote de enlace descendente corresponde às estações de base duais, e processa o segundo pacote de enlace descendente.
[0208] Como a estação de base mestre determina que o primeiro pacote de enlace descendente corresponde às estações de base duais e como a estação de base secundária determina que o segundo pacote de enlace descendente corresponde às estações de base duais não são descritos em detalhes novamente.
[0209] O processamento na etapa 1112 inclui, mas não é limitado a: desencapsulamento na camada UDP/IP, na camada GTP-U e semelhantes; encapsulamento na camada 2, na camada física e semelhantes; e gerenciamento de QoS.
[0210] Em seguida, a estação de base mestre envia o primeiro pacote de enlace descendente processado para o UE. A estação de base secundária envia o segundo pacote de enlace descendente processado para o UE. O primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente incluem um mesmo segundo identificador de fluxo de serviço e um mesmo segundo número de sequência.
[0211] Etapa 1113: Depois de receber o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente a partir da estação de base mestre e da estação de base secundária, respectivamente, o UE deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a indicação a partir da estação de base mestre e com base no identificador de fluxo de serviço e no número de sequência que estão no primeiro pacote de enlace descendente e no segundo pacote de enlace descendente. Por exemplo, o UE deduplica, de acordo com a indicação recebida a partir da estação de base mestre na etapa 305 ou 308, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente que têm o mesmo identificador de fluxo de serviço e o mesmo número de sequência.
[0212] Deve ser observado que, quando não há números de sequência repetidos de diferentes fluxos de serviço, por exemplo, a UPF adiciona sequencialmente um número de sequência a um pacote em uma sequência de pacote, o UE pode deduplicar adicionalmente, de acordo com a indicação recebida a partir da estação de base mestre, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente que têm o mesmo número de sequência.
[0213] Em seguida, o UE realiza o desencapsulamento na camada física, na camada 2 e semelhantes, e transmite um pacote desencapsulado para uma camada superior.
[0214] A FIG. 12A e a FIG. 12B são um diagrama de troca de sinalização de um método de transmissão de pacote, de acordo com outra modalidade deste pedido. A FIG. 12A e a FIG. 12B são aplicáveis a um cenário de conectividade única (estação de base única). Neste cenário, a transmissão de pacote de alta confiabilidade é implementada através de duas trajetórias entre a estação de base única e uma UPF. Como mostrado na FIG. 12A e na FIG. 12B, o método inclui a etapa 1201 à etapa 1203 em uma direção de enlace ascendente e/ou a etapa 1211 à etapa 1213 em uma direção de enlace descendente. O seguinte é um exemplo:
[0215] Etapa 1201: Para a direção de enlace ascendente de uma conectividade única, o UE adiciona um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente.
[0216] Em seguida, o UE envia o pacote de enlace ascendente para a estação de base.
[0217] Etapa 1202: Depois de receber o pacote de enlace ascendente, a estação de base determina que o pacote de enlace ascendente corresponde à estação de base única, gera um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e processa o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente.
[0218] Por exemplo, se a estação de base determinar, no procedimento da etapa, para não adicionar uma estação de base secundária, a estação de base pode aprender, depois de receber o pacote de enlace ascendente, que o pacote de enlace ascendente corresponde à estação de base única, gerar adicionalmente o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, e processar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente.
[0219] Por exemplo, a estação de base pode primeiro replicar um pacote de enlace ascendente e, em seguida, adicionar um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço aos pacotes de enlace ascendente; ou a estação de base pode primeiro adicionar um número de sequência e um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente e, em seguida, replicar o pacote de enlace ascendente. Independente de qualquer maneira, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que são gerados pela estação de base têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0220] O processamento neste relatório inclui, mas não é limitado ao: desencapsulamento em uma camada física, uma camada 2 e semelhantes; encapsulamento em uma camada GTP-U, uma camada UDP/uma camada IP e semelhantes; e gerenciamento de QoS.
[0221] Em seguida, a estação de base envia o primeiro pacote de enlace ascendente processado para a UPF através de um primeiro túnel em túneis duais, e envia o segundo pacote de enlace ascendente processado para a UPF através de um segundo túnel nos túneis duais.
[0222] Etapa 1203: Depois de receber o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, a UPF deduplica o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com uma regra de encaminhamento e com base no identificador de fluxo de serviço e no número de sequência que estão no primeiro pacote de enlace ascendente e no segundo pacote de enlace ascendente.
[0223] Por exemplo, a UPF deduplica, de acordo com a regra de encaminhamento, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que têm o mesmo identificador de fluxo de serviço e o mesmo número de sequência.
[0224] Deve ser observado que, quando não há números de sequência repetidos de diferentes fluxos de serviço, por exemplo, a estação de base adiciona sequencialmente um número de sequência a um pacote em uma sequência de pacotes, a UPF pode deduplicar adicionalmente, de acordo com a regra de encaminhamento, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que têm o mesmo número de sequência.
[0225] Etapa 1211: Para a direção de enlace descendente da conectividade única, a UPF gera um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento.
[0226] Para a etapa 1211, consultar as descrições da etapa 1111. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0227] Em seguida, a UPF envia o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente para a estação de base através do primeiro túnel e do segundo túnel, respectivamente.
[0228] Etapa 1212: Depois de receber o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, a estação de base determina que o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente correspondem à estação de base única, deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com uma indicação da estação de base e com base no identificador de fluxo de serviço e no número de sequência que estão no primeiro pacote de enlace descendente e no segundo pacote de enlace descendente, e processa o pacote de enlace descendente deduplicado.
[0229] Como a estação de base determina que o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente correspondem à estação de base única não é descrito em detalhes novamente.
[0230] Por exemplo, a estação de base deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base no identificador de fluxo de serviço e no número de sequência que estão no primeiro pacote de enlace descendente e no segundo pacote de enlace descendente. Por exemplo, a estação de base deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente que têm o mesmo identificador de fluxo de serviço e o mesmo número de sequência.
[0231] Deve ser observado que, quando não há números de sequência repetidos de diferentes fluxos de serviço, por exemplo, a UPF adiciona sequencialmente um número de sequência a um pacote em uma sequência de pacotes, a estação de base deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente que têm o mesmo número de sequência.
[0232] O processamento subsequente inclui, mas não é limitado ao: desencapsulamento na camada UDP/IP, na camada GTP-U e semelhantes; encapsulamento na camada 2, na camada física e semelhantes; e gerenciamento de QoS.
[0233] Em seguida, a estação de base envia o pacote de enlace descendente processado para o UE.
[0234] Etapa 1213: Depois de receber o pacote de enlace descendente a partir da estação de base, o UE realiza o desencapsulamento na camada física, na camada 2 e semelhantes, e transmite um pacote desencapsulado para uma camada superior.
[0235] A FIG. 15A e a FIG. 15B são um diagrama de troca de sinalização de outro método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido. A FIG. 15A e a FIG. 15B referem-se à interação entre o UE, uma estação de base mestre, uma estação de base secundária, uma AMF, uma SMF e uma UPF. Por exemplo, o UE, a estação de base mestre, a estação de base secundária, a AMF, a SMF e a UPF podem ser, respectivamente, o UE 201, a M-RAN 202, a S-RAN 203, a AMF 204, a SMF 205 e a UPF 206 na FIG.
2. A FIG. 15A e a FIG. 15B são descritas com referência à FIG. 3A e à FIG. 3B.
[0236] Por exemplo, a FIG. 15A e a FIG. 15B são aplicáveis a um caso em que em uma direção de enlace ascendente, uma camada PDCP do UE é aprimorada, e um pacote pode ser replicado na camada PDCP aprimorada; em uma direção de enlace descendente, a UPF pode replicar um pacote em uma camada GTP-U, de modo que a transmissão de pacote de trajetória dual seja implementada e a confiabilidade de transmissão de pacote seja aperfeiçoada.
[0237] Como mostrado na FIG. 15A e FIG. 15B, o método inclui as seguintes etapas.
[0238] Etapa 1501: O UE envia, para a AMF através da estação de base mestre, uma mensagem NAS que porta uma solicitação de estabelecimento de sessão, para solicitar o estabelecimento de uma sessão
PDU para o UE.
[0239] Etapa 1502: Outras etapas de um procedimento de estabelecimento de sessão são realizadas.
[0240] Por exemplo, as outras etapas anteriores incluem pelo menos: A AMF seleciona a SMF, e a SMF seleciona a UPF. Os detalhes não são descritos neste relatório.
[0241] Etapa 1503: A SMF transmite informações N2 SM para a AMF.
[0242] Etapa 1504: A AMF envia as informações N2 SM para a estação de base mestre.
[0243] Para a etapa 1501 à etapa 1504, consultar as descrições da etapa 301 à etapa 304 na FIG. 3A e na FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0244] Etapa 1505: A estação de base mestre inicia o estabelecimento de um recurso de rede de acesso entre a estação de base mestre e o UE.
[0245] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia estabelecimento de um primeiro portador de rádio entre a estação de base mestre e o UE. Por exemplo, o primeiro portador de rádio é um primeiro portador de rádio de dados (data radio bearer, DRB), que é referido como um DRB 1 para abreviação abaixo. Nesta etapa, a estação de base mestre envia informações de identificação do DRB 1 para o UE. O DRB 1 entre a estação de base mestre e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0246] Etapa 1506: A estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária, e envia uma estação de base secundária que adiciona solicitação para a estação de base secundária.
[0247] A estação de base mestre pode determinar, com base em informações de indicação, para transmitir um pacote de enlace ascendente de um primeiro serviço através de duas trajetórias, para determinar que a estação de base secundária precisa ser adicionada. O primeiro serviço inclui um serviço URLLC. Por exemplo, qualquer um ou uma combinação de um parâmetro QoS; informações de identificação de fatia; um DNN; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM podem ser usados como as informações de indicação. O parâmetro QoS inclui pelo menos um de um 5QI e um QFI. Por exemplo, se a estação de base mestre determinar, com base no parâmetro QoS nas informações N2 SM, que a sessão requer alta confiabilidade, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre determinar, com base nas informações de identificação de fatia nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma fatia em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre determinar, com base no DNN nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma rede de dados em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária; ou se a estação de base mestre diretamente determinar, com base nas primeiras informações de túnel de rede principal e nas segundas informações de túnel de rede principal nas informações N2 SM, para transmitir o pacote de enlace ascendente através das duas trajetórias, a estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária. Pelo fato de que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser usadas para transmissão do pacote de enlace descendente através das duas trajetórias, pode ser considerado adicionalmente que as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso. As primeiras informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base mestre, e as segundas informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base secundária e enviadas para a estação de base mestre.
[0248] Para os detalhes sobre as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0249] Etapa 1507: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre.
[0250] Por exemplo, a estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação inclui as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária.
[0251] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a estação de base secundária que adiciona solicitação enviada na etapa 1506 inclui um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária também são a granularidade de sessão e correspondem ao identificador de sessão. Se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a estação de base secundária que adiciona solicitação enviada na etapa 1506 inclui um identificador de fluxo de serviço (por exemplo, um QFI) de um fluxo de serviço do primeiro serviço. Portanto, as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária também são a granularidade de fluxo de serviço e correspondem ao identificador de fluxo de serviço. A partir de uma perspectiva de uma pilha de protocolos, a estação de base mestre gera uma entidade PDCP para o fluxo de serviço. Portanto, o fluxo de serviço é associado à entidade PDCP. Se a estação de base mestre determinar para adicionar a estação de base secundária, a estação de base secundária também gera uma entidade PDCP para o fluxo de serviço.
[0252] Etapa 1508: A estação de base mestre inicia a reconfiguração de conexão RRC para o UE.
[0253] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia o estabelecimento de um segundo portador de rádio entre a estação de base secundária e o UE. Por exemplo, o segundo portador de rádio é um DRB 2. Nesta etapa, a estação de base mestre envia informações de identificação do DRB 2 para o UE. O DRB 2 entre a estação de base secundária e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0254] Na etapa 1508, a estação de base mestre envia informações de indicação para o UE, e as informações de indicação indicam o UE para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade PDCP no UE. Isto é, o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio são associados entre si. Em outras palavras, a estação de base mestre envia as informações de indicação para o UE usando-se uma mensagem RRC. Especificamente, as informações de indicação podem ser um novo elemento de informações, ou podem ser um identificador do DRB 1, ou podem ser outro elemento de informações. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0255] As informações de indicação indicam o UE para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com a mesma entidade PDCP no UE. Também pode ser entendido que depois de receber as informações de indicação, o UE replica um pacote de enlace ascendente em uma camada PDCP (para ser específico, adiciona um mesmo número de sequência na camada PDCP), para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente e, em seguida, envia o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de dois diferentes portadores de rádio (por exemplo, o DRB 1 e o DRB 2) associados à entidade PDCP, respectivamente.
[0256] Etapa 1509: A estação de base mestre retorna a conclusão de reconfiguração de estação de base secundária para a estação de base secundária, para notificar a estação de base secundária que o UE complete com êxito a reconfiguração de conexão RRC.
[0257] Opcionalmente, se a estação de base secundária tiver uma função RRC, a etapa 1507 anterior à etapa 1509 pode ser substituída com as seguintes etapas:
[0258] 1507’: A estação de base secundária inicia um processo de estabelecimento de conexão RRC para o UE.
[0259] Em outras palavras, a estação de base secundária inicia o estabelecimento de um segundo portador de rádio entre a estação de base secundária e o UE. Por exemplo, o segundo portador de rádio é um DRB 2. O DRB 2 entre a estação de base secundária e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0260] Na etapa 1507’, a estação de base secundária envia informações de indicação para o UE, e as informações de indicação indicam o UE para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade PDCP no UE. Isto é, o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio são associados entre si. Em outras palavras, a estação de base secundária envia as informações de indicação para o UE usando-se uma mensagem RRC. Especificamente, as informações de indicação podem ser um elemento de informações recentemente adicionado, ou podem ser um identificador do DRB 1, ou podem ser outro elemento de informações. Isto não é limitado nesta aplicação. Portanto, as informações de indicação indicam o UE para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com a mesma entidade PDCP no UE podem ser enviados pela estação de base mestre para o UE, ou podem ser enviados pela estação de base secundária para o UE. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0261] 1508’: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre. Para os detalhes, consultar as descrições da etapa 1507. Os detalhes não são descritos novamente.
[0262] Etapa 1510: O procedimento de acesso aleatório é realizado.
[0263] Opcionalmente, em outra modalidade, a estação de base mestre pode determinar, antes da etapa 1505, se a estação de base secundária precisa ser adicionada. Para saber como a estação de base mestre determina se uma estação de base secundária precisa ser adicionada, consultar as descrições da etapa 1506. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. Se a estação de base mestre determinar para adicionar a estação de base secundária (para ser específico, transmitir um pacote em uma maneira de conectividade dual), a estação de base mestre pode enviar, para o UE através da etapa 1508 ou da etapa 1507’, as informações de indicação para associar os dois DRBs com uma entidade PDCP.
[0264] Pode ser entendido que o UE pode processar o pacote de enlace ascendente de várias maneiras, e uma pluralidade de pacotes de enlace ascendente processados têm um mesmo número de sequência. Por exemplo, o UE pode primeiro adicionar um número de sequência para um primeiro pacote de enlace ascendente e, em seguida, replicar o primeiro pacote de enlace ascendente ao qual o número de sequência é adicionado, para obter um segundo pacote de enlace ascendente tendo o mesmo número de sequência; ou o UE pode primeiro replicar um primeiro pacote de enlace ascendente para obter um segundo pacote de enlace ascendente e, em seguida, adicionar um mesmo número de sequência ao primeiro pacote de enlace ascendente e ao segundo pacote de enlace ascendente. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0265] Opcionalmente, a estação de base mestre indica adicionalmente o UE para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e correspondem a um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0266] Opcionalmente, ainda em outra modalidade, as informações N2 SM transmitidas na etapa 1503 anterior e etapa 1504 incluem adicionalmente informações de indicação, e as informações de indicação indicam a estação de base (isto é, a estação de base mestre) para enviar, para o UE, as informações de indicação para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com a mesma entidade PDCP no UE. Por exemplo, quando a SMF determina, com base no QFI nas informações N2 SM enviadas pelo UE para a SMF, que a sessão requer alta confiabilidade, e/ou determina, com base nas informações de identificação de fatia nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma fatia em comunicação de baixa latência ultraconfiável, e/ou determina, com base no DNN nas informações N2 SM, que a sessão é associada a uma rede de dados em comunicação de baixa latência ultraconfiável, e/ou determina, com base em dados de assinatura do UE, que o UE é o UE em comunicação de baixa latência ultraconfiável, a SMF envia as informações de indicação para a estação de base, e depois que a estação de base recebe as informações de indicação, a estação de base envia, para o UE, as informações de indicação para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio a mesma entidade PDCP no UE. Desta maneira, a estação de base não pode realizar a determinação, desse modo, simplificando uma operação em um lado da estação de base.
[0267] Etapa 1511: A estação de base mestre envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para a AMF.
[0268] Etapa 1512: A AMF envia uma solicitação de atualização de contexto para a SMF.
[0269] Etapa 1513: A SMF envia uma regra de encaminhamento de enlace descendente para a UPF.
[0270] Etapa 1514: A SMF envia uma resposta de atualização de contexto para a AMF.
[0271] Para a etapa 1511 à etapa 1514, consultar as descrições da etapa 311 à etapa 314 na FIG. 3A e na FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0272] Em seguida, o UE pode gerar um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação, onde o primeiro pacote e o segundo pacote têm um mesmo número de sequência. O UE envia o primeiro pacote para a estação de base mestre através do primeiro portador de rádio, e envia o segundo pacote para a estação de base secundária através do segundo portador de rádio. Por exemplo, o UE replica um pacote na camada PDCP com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote e o segundo pacote. Além disso, o UE pode deduplicar, com base nas informações de indicação, os pacotes de enlace descendente que são do primeiro portador de rádio e do segundo portador de rádio e que têm o mesmo número de sequência.
[0273] Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, o pacote de enlace ascendente do primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC) pode ser transmitido através das duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir o pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0274] Com referência às descrições da FIG. 15A e da FIG. 15B, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 16, o método inclui as seguintes etapas.
[0275] Etapa 1601: Uma primeira estação de base inicia o estabelecimento de um primeiro portador de rádio entre a primeira estação de base e o equipamento de usuário.
[0276] Por exemplo, a primeira estação de base pode ser a estação de base mestre na FIG. 15A e na FIG. 15B, e o primeiro portador de rádio pode ser o DRB 1. Para a etapa 1601, consultar as descrições da etapa 1505 na FIG. 15A e na FIG. 15B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0277] Etapa 1602: Em um processo de estabelecimento de um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, a primeira estação de base ou a segunda estação de base envia informações de indicação para o equipamento de usuário, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade PDCP no equipamento de usuário.
[0278] Por exemplo, a primeira estação de base ou a segunda estação de base envia as informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de camada RRC.
[0279] Por exemplo, a segunda estação de base pode ser a estação de base secundária na FIG. 15A e na FIG. 15B, e o segundo portador de rádio pode ser o DRB 2. Para a etapa 1602, consultar as descrições da etapa 1508 ou 1507’ na FIG. 15A e na FIG. 15B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0280] De acordo com o método anterior, depois de receber as informações de indicação, o UE replica um pacote em uma camada PDCP (para ser específico, adiciona um mesmo número de sequência na camada PDCP), para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente e, em seguida, envia o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de dois diferentes portadores de rádio (por exemplo, o DRB 1 e o DRB 2) associados à entidade PDCP, respectivamente. Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, um pacote de enlace ascendente de um primeiro serviço (por exemplo, um serviço URLLC) pode ser transmitido através de duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir o pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0281] Com referência às descrições da FIG. 15A e da FIG. 15B, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 17, o método inclui as seguintes etapas.
[0282] Etapa 1701: O equipamento de usuário interage com uma primeira estação de base, para estabelecer um primeiro portador de rádio entre a primeira estação de base e o equipamento de usuário.
[0283] Por exemplo, a primeira estação de base pode ser a estação de base mestre na FIG. 15A e na FIG. 15B, e o primeiro portador de rádio pode ser o DRB 1. Para a etapa 1701, consultar as descrições da etapa 1505 na FIG. 15A e na FIG. 15B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0284] Etapa 1702: Em um processo de estabelecimento de um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, o equipamento de usuário recebe informações de indicação a partir da primeira estação de base ou da segunda estação de base, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade PDCP no equipamento de usuário.
[0285] Por exemplo, a segunda estação de base pode ser a estação de base secundária na FIG. 15A e na FIG. 15B, e o segundo portador de rádio pode ser o DRB 2. Para a etapa 1702, consultar as descrições da etapa 1508 ou 11507’ na FIG. 15A e na FIG. 15B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0286] Isto é, o equipamento de usuário recebe as informações de indicação a partir da primeira estação de base ou da segunda estação de base usando-se uma mensagem de camada RRC.
[0287] Etapa 1703: O equipamento de usuário gera um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação, onde o primeiro pacote e o segundo pacote têm um mesmo número de sequência.
[0288] Por exemplo, o equipamento de usuário replica um pacote em uma camada PDCP com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote e o segundo pacote.
[0289] Etapa 1704: O equipamento de usuário envia o primeiro pacote para a primeira estação de base através do primeiro portador de rádio, e envia o segundo pacote para a segunda estação de base através do segundo portador de rádio.
[0290] De acordo com o método anterior, depois de receber as informações de indicação, o UE replica um pacote de enlace ascendente na camada PDCP (para ser específico, adiciona um mesmo número de sequência na camada PDCP), para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente; envia o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio (por exemplo, o DRB 1 e o DRB 2) associados à entidade PDCP, respectivamente; e deduplica, na camada PDCP, pacotes de enlace descendente que são do DRB 1 e do DRB 2 e que têm um mesmo número de sequência. Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, um pacote de enlace ascendente de um primeiro serviço (por exemplo, um serviço URLLC) pode ser transmitido através de duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir o pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetória. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0291] A FIG. 18A e a FIG. 18B são um diagrama de troca de sinalização de outro método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido. A FIG. 18A e a FIG. 18B refere-se à interação entre UE, uma estação de base mestre, uma estação de base secundária, uma AMF, uma SMF e uma UPF. Por exemplo, o UE, a estação de base mestre, a estação de base secundária, a AMF, a SMF e a UPF podem ser, respectivamente, o UE 201, a M-RAN 202, a S-RAN 203, a AMF 204, a SMF 205 e a UPF 206 na FIG.
2. A FIG. 18A e a FIG. 18B são descritas com referência à FIG. 3A e à FIG. 3B.
[0292] Por exemplo, a FIG. 18A e a FIG. 18B são aplicáveis a um caso em que em uma direção de enlace ascendente, o UE replica um pacote em uma nova camada de protocolo acima de uma camada SDAP; em uma direção de enlace descendente, a UPF replica um pacote em uma nova camada de protocolo em uma camada GTP-U, de modo que a transmissão de pacote de trajetória dual seja implementada e a confiabilidade de transmissão de pacote seja aperfeiçoada. Por exemplo, a nova camada de protocolo pode ser referida como uma camada de protocolo de alta confiabilidade (high reliable protocol, HRP).
[0293] Como mostrado na FIG. 18A e na FIG. 18B, o método inclui as seguintes etapas.
[0294] Etapa 1801: O UE envia, para a AMF através da estação de base mestre, uma mensagem NAS que porta uma solicitação de estabelecimento de sessão, para solicitar o estabelecimento de uma sessão PDU para o UE.
[0295] Etapa 1802: Outras etapas de um procedimento de estabelecimento de sessão são realizadas.
[0296] Por exemplo, as outras etapas anteriores incluem pelo menos: A AMF seleciona a SMF e a SMF seleciona a UPF. Os detalhes não são descritos neste relatório.
[0297] Para a etapa 1801 e a etapa 1802, consultar as descrições da etapa 301 e da etapa 302 na FIG. 3A e na FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0298] Etapa 1803: A SMF aloca, para um primeiro serviço, os identificadores de fluxo de serviço, isto é, um primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo identificador de fluxo de serviço. O primeiro serviço inclui um serviço URLLC. O identificador de fluxo de serviço pode incluir pelo menos um de um identificador de sessão, um QFI e uma tupla de 5. Por exemplo, os dois identificadores de fluxo de serviço são, respectivamente, um QFI-a e um QFI-b.
[0299] Etapa 1804: A SMF transmite informações N2 SM e um recipiente N1 SM para a AMF.
[0300] Por exemplo, a SMF envia as informações N2 SM para a AMF para chamar um serviço de transferência de mensagem N1N2 da AMF. Além disso, a SMF pode enviar adicionalmente, para a AMF para chamar o serviço, o recipiente N1 SM incluindo uma mensagem de aceitação de sessão.
[0301] Etapa 1805: A AMF envia as informações N2 SM recebidas e o recipiente N1 SM recebido para a estação de base mestre.
[0302] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação de sessão N2 para a estação de base mestre, e a solicitação de sessão N2 inclui as informações N2 SM e uma mensagem NAS. A mensagem NAS inclui o identificador de sessão PDU e o recipiente N1 SM. A estação de base mestre envia a mensagem NAS para o UE em um processo de estabelecimento de um recurso de rede de acesso.
[0303] O recipiente N1 SM inclui a mensagem de aceitação de sessão para ser enviada para o UE. A mensagem de aceitação de sessão inclui uma regra (rule) QoS. Por exemplo, a regra QoS inclui um identificador de regra QoS, o primeiro identificador de fluxo de serviço, o segundo identificador de fluxo de serviço, um filtro de pacotes (packet filter) e informações de indicação.
[0304] As informações N2 SM incluem pelo menos o identificador de sessão PDU e informações de túnel da rede principal (CN tunnel info). As informações de túnel da rede principal incluem primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal. Para os detalhes, consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. As informações N2 SM podem incluir adicionalmente um parâmetro QoS, o QFI-a, o QFI-b, informações de identificação de fatia (por exemplo, S-NSSAI), uma sessão AMBR e um tipo de sessão PDU. Opcionalmente, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente um DNN.
[0305] O UE pode receber as informações de indicação usando-se o recipiente N1 SM. Na direção de enlace ascendente, o UE pode gerar um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, enviar o primeiro pacote de enlace ascendente através de um primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente através de um segundo portador de rádio. Além disso, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo primeiro número de sequência. O primeiro portador de rádio corresponde ao QFI-a, e o segundo portador de rádio corresponde ao QFI-b. Pelo fato de que o UE envia o primeiro pacote de enlace ascendente através do primeiro portador de rádio também pode ser descrito que o UE envia o primeiro pacote de enlace ascendente através de um portador de rádio correspondente ao QFI-a. Pelo fato de que o UE envia o segundo pacote de enlace ascendente através do segundo portador de rádio também pode ser descrito que o UE envia o segundo pacote de enlace ascendente através de um portador de rádio correspondente ao QFI-b. Por exemplo, as informações de indicação indicam o UE para replicar um pacote de enlace ascendente para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio. Além disso, na direção de enlace descendente, o UE pode deduplicar, com base nas informações de indicação, pacotes de enlace descendente que são do primeiro portador de rádio e do segundo portador de rádio e que têm um mesmo número de sequência. Pode ser descrito, alternativamente, como a seguir: O UE realiza a seguinte operação no pacote de enlace descendente a partir do portador de rádio correspondente ao QFI-a e o pacote de enlace descendente a partir do portador de rádio correspondente ao QFI-b: se os pacotes de enlace descendente tiverem um mesmo número de sequência, deduplicar os pacotes de enlace descendente.
[0306] Por exemplo, o UE determina, usando-se o filtro de pacotes, pacotes correspondentes ao QFI-a e o QFI-b, e replica os pacotes na camada HRP com base nas informações de indicação. O pacote replicado de enlace ascendentes têm um mesmo número de sequência e, respectivamente, corresponde ao QFI-a e o QFI-b, de modo que o primeiro pacote de enlace ascendente correspondente ao QFI-a e o segundo pacote de enlace ascendente correspondente ao QFI-b sejam obtidos. Em seguida, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente são transmitidos para a camada SDAP. O UE envia, na camada SDAP com base em uma correspondência entre um QFI e uma entidade PDCP, o primeiro pacote de enlace ascendente para uma entidade PDCP 1, e envia o segundo pacote de enlace ascendente para uma entidade PDCP 2, onde a entidade PDCP 1 corresponde ao QFI-a, e a entidade PDCP 2 corresponde ao QFI-b. Similarmente, depois que o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente são processados em outra camada protocolo, tal como uma camada RLC ou uma camada física, o UE envia o primeiro pacote de enlace ascendente para a M-RAN através do DRB 1, e envia o segundo pacote de enlace ascendente para a S-RAN através do DRB 2. O DRB 1 corresponde à entidade PDCP 1, e o DRB 2 corresponde à entidade PDCP 2. Depois de receber os dois pacotes de enlace ascendente através do DRB 1 e do DRB 2, respectivamente, a estação de base mestre e a estação de base secundária adiciona QFIs aos pacotes de enlace ascendente com base em uma correspondência entre um DRB e um QFI ou com base em QFIs portados em cabeçalhos dos pacotes de enlace ascendente. Especificamente, a estação de base mestre adiciona o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente, a estação de base secundária adiciona o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente, e a estação de base mestre e a estação de base secundária enviam os pacotes de enlace ascendente para a UPF. Portanto, a UPF recebe o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm, respectivamente, o QFI-a e o QFI-b e têm o mesmo número de sequência.
[0307] Deve ser observado que, outra implementação de determinação, pelo UE usando-se o filtro de pacotes, de pacotes correspondentes ao QFI-a e ao QFI-b é que o UE determina, usando-se o filtro de pacotes, um QFI (que pode ser o QFI-a ou o QFI-b) correspondente a um pacote. Pelo fato de que o QFI-a e o QFI-b são dois identificadores de fluxo de serviço alocados pela SMF a um mesmo serviço, pode ser entendido que o QFI- a e o QFI-b são associados, de modo que o UE replica um pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, onde um pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-a, e o outro pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-b.
[0308] Em outras palavras, o primeiro pacote de enlace ascendente enviado pelo UE corresponde ao QFI-a, o segundo pacote de enlace ascendente enviado pelo UE corresponde ao QFI-b, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm o mesmo número de sequência. O primeiro pacote de enlace ascendente recebido pela UPF inclui o
QFI-a, o segundo pacote de enlace ascendente recebido pela UPF inclui o QFI- b, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm o mesmo número de sequência. Os números de sequência e os identificadores de fluxo de serviço do primeiro pacote de enlace ascendente e do segundo pacote de enlace ascendente que são recebidos pela UPF podem estar em diferentes protocolos de camada. Por exemplo, o número de sequência está na camada HRP, e o identificador de fluxo de serviço está na camada GTP-U.
[0309] Em uma implementação possível, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-a, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-b. Em outra implementação possível, o UE pode ainda adicionar o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente na camada HRP. Além disso, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar o UE para adicionar o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente.
[0310] Também pode ser entendido que o UE associa o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente que são obtidos depois da replicação com diferentes DRBs, entidades PDCP ou configurações (config) SDAP. Uma entidade PDCP ou configuração SDAP corresponde a um DRB (por exemplo, o DRB 1), e a outra entidade PDCP ou configuração SDAP corresponde ao outro DRB (por exemplo, the DRB 2). A configuração SDAP é um parâmetro em uma granularidade de portador de rádio (isto é, uma granularidade DRB), e é alocada por um lado de rede de acesso com base na granularidade de portador e enviada para o UE em um processo de reconfiguração RRC.
[0311] Além disso, na direção de enlace descendente, quando o UE recebe um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da estação de base mestre e da estação de base secundária, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm um mesmo número de sequência e, respectivamente, correspondem ao QFI-a e o QFI-b, o UE deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base nas informações de indicação. Portanto, além disso, opcionalmente, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar adicionalmente o UE para deduplicar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente. O primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm o mesmo número de sequência e são, respectivamente, associados ao QFI-a e ao QFI-b.
[0312] Etapa 1806: A estação de base mestre inicia o estabelecimento do recurso de rede de acesso entre a estação de base mestre e o UE.
[0313] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia o estabelecimento do primeiro portador de rádio entre a estação de base mestre e o UE. Por exemplo, o primeiro portador de rádio é o DRB 1. Nesta etapa, a estação de base mestre envia informações de identificação do DRB 1 para o UE. O DRB 1 entre a estação de base mestre e o UE é estabelecido através desta etapa. Além disso, nesta etapa, a estação de base mestre encaminha a mensagem NAS na etapa 1805 para o UE.
[0314] Etapa 1807: A estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária, e envia uma estação de base secundária que adiciona solicitação para a estação de base secundária.
[0315] A estação de base mestre pode determinar, com base nas informações de indicação, para transmitir o pacote de enlace ascendente do primeiro serviço através de duas trajetórias, para determinar que a estação de base secundária precisa ser adicionada. O primeiro serviço inclui o serviço URLLC. Por exemplo, qualquer um ou uma combinação do parâmetro QoS; as informações de identificação de fatia; o DNN; e as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal que são incluídas nas informações N2 SM podem ser usados como as informações de indicação. O parâmetro QoS inclui pelo menos um de um 5QI e um QFI. Pelo fato de que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser usadas para a transmissão do pacote de enlace descendente através das duas trajetórias, pode ser considerado adicionalmente que as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. As primeiras informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base mestre, e as segundas informações de túnel de rede de acesso podem ser determinadas pela estação de base secundária e enviadas para a estação de base mestre.
[0316] Para os detalhes sobre as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0317] Nesta etapa, a estação de base secundária que adiciona solicitação porta o QFI-b e as segundas informações de túnel de rede principal.
[0318] Etapa 1808: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre.
[0319] Por exemplo, a estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação inclui as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária.
[0320] Em outras palavras, a estação de base secundária que adiciona solicitação enviada na etapa 1807 inclui o identificador de fluxo de serviço QFI-b do primeiro serviço. Portanto, as segundas informações de túnel de rede de acesso determinadas pela estação de base secundária também está em uma granularidade de fluxo de serviço e corresponde ao QFI-b. A partir de uma perspectiva de uma pilha de protocolos, se a estação de base mestre determinar para adicionar a estação de base secundária, a estação de base mestre gera uma entidade PDCP para o QFI-a, e depois de receber a estação de base secundária que adiciona solicitação, a estação de base secundária gera uma entidade PDCP para o QFI-b. Portanto, as duas entidades PDCP são, respectivamente, associadas ao QFI-a e o QFI-b.
[0321] Etapa 1809: A estação de base mestre inicia a reconfiguração de conexão RRC para o UE.
[0322] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia o estabelecimento do segundo portador de rádio entre a estação de base secundária e o UE. Por exemplo, o segundo portador de rádio é o DRB 2. Nesta etapa, a estação de base mestre envia informações de identificação do DRB 2 para o UE. O DRB 2 entre a estação de base secundária e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0323] Etapa 1810: A estação de base mestre retorna conclusão de reconfiguração de estação de base secundária para a estação de base secundária, para notificar a estação de base secundária que o UE conclui com êxito a reconfiguração de conexão RRC.
[0324] Opcionalmente, se a estação de base secundária tiver uma função RRC, a etapa 1808 anterior à etapa 1810 pode ser substituída com as seguintes etapas:
[0325] 1808’: A estação de base secundária inicia um processo de estabelecimento de conexão RRC para o UE.
[0326] Em outras palavras, a estação de base secundária inicia o estabelecimento do segundo portador de rádio entre a estação de base secundária e o UE. Por exemplo, o segundo portador de rádio é o DRB 2. Nesta etapa, a estação de base secundária envia informações de identificação do DRB 2 para o UE. O DRB 2 entre a estação de base secundária e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0327] 1809’: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre. Para os detalhes, consultar as descrições da etapa 1808. Os detalhes não são descritos novamente.
[0328] Etapa 1811: O procedimento de acesso aleatório é realizado.
[0329] Etapa 1812: A estação de base mestre envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para a AMF. As primeiras informações de túnel de rede de acesso correspondem ao QFI-a, e as segundas informações de túnel de rede de acesso correspondem ao QFI-b. Opcionalmente, a estação de base mestre envia adicionalmente, para a AMF, uma correspondência entre o QFI-a e as primeiras informações de túnel de rede de acesso e uma correspondência entre o QFI-b e as segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0330] Por exemplo, a estação de base mestre retorna uma resposta de sessão N2 para a AMF. A resposta de sessão N2 inclui o identificador de sessão PDU e as informações N2 SM. As informações N2 SM incluem as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. Opcionalmente, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente a correspondência entre o QFI-a e as primeiras informações de túnel de rede de acesso e a correspondência entre o QFI-b e as segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0331] Etapa 1813: A AMF envia uma solicitação de atualização de contexto para a SMF, para encaminhar as informações N2 SM recebidas para a SMF.
[0332] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext para chamar um serviço de atualização de contexto SM da SMF. A AMF encaminha, para a SMF usando-se a solicitação, as informações N2 SM recebidas na etapa 1812.
[0333] Etapa 1814: A SMF envia uma regra de encaminhamento para a UPF.
[0334] Por exemplo, a SMF envia uma solicitação de modificação de sessão N4 para a UPF, e a solicitação de modificação de sessão inclui a regra de encaminhamento. AUPF retorna uma resposta de modificação de sessão N4. A regra de encaminhamento pode incluir uma regra de encaminhamento de enlace ascendente e uma regra de encaminhamento de enlace descendente.
[0335] A regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a UPF para deduplicar os dois pacotes de enlace ascendente recebidos que têm, respectivamente, o QFI-a e o QFI-b e têm o mesmo número de sequência. Portanto, na direção de enlace ascendente, quando a UPF recebe o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, o primeiro pacote de enlace ascendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e o primeiro número de sequência, e o segundo pacote de enlace ascendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o primeiro número de sequência. A UPF deduplica o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente.
[0336] A regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. A regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente o QFI-a correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso e o QFI-b correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. A regra de encaminhamento de enlace descendente indica a UPF para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço (adicionar o QFI-a e o número de sequência ao primeiro pacote de enlace descendente, e adicionar o QFI-b e o mesmo número de sequência ao segundo pacote de enlace descendente), e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso, para ser específico, enviar o primeiro pacote de enlace descendente para a estação de base mestre através de uma primeira trajetória correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso, e enviar o segundo pacote de enlace descendente para a estação de base secundária através de uma segunda trajetória correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso. Portanto, na direção de enlace descendente, a UPF gera o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente (por exemplo, replica um pacote na camada HRP, adiciona o QFI-a e um número de sequência ao primeiro pacote de enlace descendente, e adiciona o QFI-b e o mesmo número de sequência ao segundo pacote de enlace descendente), de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, envia o primeiro pacote de enlace descendente para uma primeira estação de base, e envia o segundo pacote de enlace descendente para uma segunda estação de base, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo número de sequência, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o segundo número de sequência.
[0337] Etapa 1815: A SMF envia uma resposta de atualização de contexto para a AMF.
[0338] Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, os pacotes de enlace ascendente/enlace descendente do primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC) podem ser transmitidos através das duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0339] Além disso, quando um lado do UE não inclui a nova camada de protocolo da camada HRP, a operação anterior na camada HRP pode ser, alternativamente, realizada em uma camada PDU acima da camada SDAP. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0340] A FIG. 19A e FIG. 19B são um diagrama de troca de sinalização de outro método de transmissão de pacote, de acordo com uma modalidade deste pedido. A FIG. 19A e a FIG. 19B refere-se à interação entre o UE, uma estação de base mestre, uma estação de base secundária, uma AMF, uma SMF e uma UPF. Por exemplo, o UE, a estação de base mestre, a estação de base secundária, a AMF, a SMF e a UPF podem ser, respectivamente, o UE 201, a M-RAN 202, a S-RAN 203, a AMF 204, a SMF 205 e a UPF 206 na FIG.
2. A FIG. 19A e a FIG. 19B são descritas com referência à FIG. 18A e FIG. 18B.
[0341] Por exemplo, a FIG. 19A e a FIG. 19B são aplicáveis a um caso em que em uma direção de enlace ascendente, uma camada SDAP do UE é aprimorada, e um pacote pode ser replicado na camada SDAP aprimorada; em uma direção de enlace descendente, a UPF pode replicar um pacote em uma camada GTP-U, de modo que a transmissão de pacote de trajetória dual seja implementada e a confiabilidade de transmissão de pacote seja aperfeiçoada.
[0342] Uma diferença entre FIG. 19A, FIG. 19B, FIG. 18A e FIG. 18B é mostrada na FIG. 18A e FIG. 18B, pelo fato de que uma rede de acesso não tem conhecimento da camada HRP, a SMF indica, usando-se a mensagem NAS, o UE para processar o pacote do serviço URLLC; enquanto que na FIG. 19A e FIG. 19B, pelo fato de que a camada SDAP é aprimorada, a estação de base mestre pode indicar, usando-se uma mensagem de camada AS, o UE para processar o pacote do serviço URLLC.
[0343] Como mostrado na FIG. 19A e na FIG. 19B, o método inclui as seguintes etapas.
[0344] Etapa 1901: O UE envia, para a AMF através da estação de base mestre, uma mensagem NAS que porta uma solicitação de estabelecimento de sessão, para solicitar o estabelecimento de uma sessão PDU para o UE.
[0345] Etapa 1902: Outras etapas de um procedimento de estabelecimento de sessão são realizadas.
[0346] Por exemplo, as outras etapas anteriores incluem pelo menos: A AMF seleciona a SMF, e a SMF seleciona a UPF. Os detalhes não são descritos neste relatório.
[0347] Etapa 1903: A SMF aloca, para um primeiro serviço, dois identificadores de fluxo de serviço, isto é, um primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0348] Para a etapa 1901 à etapa 1903, consultar as descrições da etapa 1801 à etapa 1803 na FIG. 18A e na FIG. 18B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0349] Etapa 1904: A SMF transmite informações N2 SM e um recipiente N1 SM para a AMF.
[0350] Por exemplo, a SMF envia as informações N2 SM para a AMF para chamar um serviço de transferência de mensagem N1N2 da AMF. Além disso, o recipiente N1 SM incluindo uma mensagem de aceitação de sessão pode ser enviado adicionalmente para a AMF para chamar o serviço.
[0351] Etapa 1905: A AMF envia as informações N2 SM recebidas e o recipiente N1 SM recebido para a estação de base mestre.
[0352] Por exemplo, a AMF envia uma solicitação de sessão N2 para a estação de base mestre, e a solicitação de sessão N2 inclui as informações N2 SM e uma mensagem NAS. A mensagem NAS inclui o identificador de sessão PDU e o recipiente N1 SM.
[0353] O recipiente N1 SM inclui a mensagem de aceitação de sessão a ser enviada para o UE. A mensagem de aceitação de sessão inclui uma regra QoS. Por exemplo, a QoS regra inclui um identificador de regra QoS, o primeiro identificador de fluxo de serviço, o segundo identificador de fluxo de serviço e um filtro de pacotes.
[0354] As informações N2 SM incluem pelo menos o identificador de sessão PDU e informações de túnel da rede principal. As informações de túnel da rede principal incluem primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal. Para os detalhes, consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente. As informações N2 SM podem incluir adicionalmente um parâmetro QoS, um QFI-a, um QFI-b, informações de identificação de fatia (por exemplo, S-NSSAI), uma sessão AMBR e um tipo de sessão PDU. Opcionalmente, as informações N2 SM podem incluir adicionalmente um DNN.
[0355] Etapa 1906: A estação de base mestre inicia o estabelecimento de um recurso de rede de acesso entre a estação de base mestre e o UE.
[0356] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia o estabelecimento de um primeiro portador de rádio entre a estação de base mestre e o UE. Por exemplo, o primeiro portador de rádio é um DRB 1. Nesta etapa, a estação de base mestre envia informações de identificação do DRB 1 para o UE. O DRB 1 entre a estação de base mestre e o UE é estabelecido através desta etapa. Além disso, em uma modalidade, a estação de base mestre envia adicionalmente informações de indicação para o UE usando-se a mensagem de camada AS.
[0357] O UE pode receber as informações de indicação usando-se a mensagem de camada AS. Na direção de enlace ascendente, o UE pode gerar um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, enviar o primeiro pacote de enlace ascendente para a estação de base mestre através do primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente para a estação de base secundária através de um segundo portador de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo primeiro número de sequência. Por exemplo, as informações de indicação indicam o UE para replicar um pacote de enlace ascendente para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio.
[0358] Por exemplo, o UE determina, usando-se o filtro de pacotes, pacotes correspondentes ao QFI-a e ao QFI-b, replica os pacotes com base nas informações de indicação, e adiciona um mesmo número de sequência na camada SDAP, para obter o primeiro pacote de enlace ascendente correspondente ao QFI-a e o segundo pacote de enlace ascendente correspondente ao QFI-b, e o UE envia, na camada SDAP com base em uma correspondência entre um QFI e uma entidade PDCP, o primeiro pacote de enlace ascendente para uma entidade PDCP 1 e envia o segundo pacote de enlace ascendente para uma entidade PDCP 2, onde a entidade PDCP 1 corresponde ao QFI-a, e a entidade PDCP 2 corresponde ao QFI-b. Similarmente, depois que o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente são processados em outra camada de protocolo, tal como uma camada RLC ou uma camada física, o primeiro pacote de enlace ascendente é enviado para a M-RAN através do DRB 1, e o segundo pacote de enlace ascendente é enviado para a S-RAN através do DRB 2. O DRB 1 corresponde à entidade PDCP 1, e o DRB 2 corresponde à entidade PDCP 2. Depois de receber os dois pacotes de enlace ascendente através do DRB 1 e do DRB 2, respectivamente, a estação de base mestre e a estação de base secundária adiciona QFIs aos pacotes de enlace ascendente com base em uma correspondência entre um DRB e um QFI ou com base em QFIs portados em cabeçalhos dos pacotes de enlace ascendente. Especificamente, a estação de base mestre adiciona o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente, a estação de base secundária adiciona o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente, e a estação de base mestre e a estação de base secundária enviam os pacotes de enlace ascendente para a UPF. Portanto, a UPF recebe o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm, respectivamente, o QFI-a e o QFI-b e têm o mesmo número de sequência.
[0359] Em outras palavras, o primeiro pacote de enlace ascendente enviado pelo UE corresponde ao QFI-a, o segundo pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-b, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm o mesmo número de sequência. O primeiro pacote de enlace ascendente recebido pela UPF inclui o QFI-a, o segundo pacote de enlace ascendente inclui o QFI-b, e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm o mesmo número de sequência.
[0360] Em uma implementação possível, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-a, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde ao QFI-b. Em outra implementação possível, o UE pode ainda adicionar o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente na camada SDAP. Além disso, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar o UE para adicionar o QFI-a ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o QFI-b ao segundo pacote de enlace ascendente.
[0361] Além disso, na direção de enlace descendente, quando o UE recebe um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da estação de base mestre e da estação de base secundária, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm um mesmo número de sequência e correspondem, respectivamente, ao QFI-a e o QFI-b, o UE deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base nas informações de indicação. Portanto, além disso, opcionalmente, as informações de indicação enviadas pela SMF para o UE podem indicar adicionalmente o UE para deduplicar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente. O primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm o mesmo número de sequência e são, respectivamente, associados ao QFI-a e ao QFI-b.
[0362] Em outra modalidade, as informações de indicação podem ser portadas na etapa 1906, e as informações de indicação podem ser enviadas para o UE na seguinte etapa 1909. Ainda em outra modalidade, quando a estação de base secundária tem uma função RRC, as informações de indicação podem ser, alternativamente, enviadas para o UE através da seguinte etapa 1908’. Isto não é limitado nesta aplicação.
[0363] Etapa 1907: A estação de base mestre determina para adicionar a estação de base secundária, e envia uma estação de base secundária que adiciona solicitação para a estação de base secundária.
[0364] Etapa 1908: A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre.
[0365] Etapa 1909: A estação de base mestre inicia a reconfiguração de conexão RRC para o UE.
[0366] Em outras palavras, a estação de base mestre inicia o estabelecimento do segundo portador de rádio entre a estação de base secundária e o UE. Por exemplo, o segundo portador de rádio é o DRB 2. Nesta etapa, a estação de base secundária envia informações de identificação do DRB 2 para o UE. O DRB 2 entre a estação de base secundária e o UE é estabelecido através desta etapa.
[0367] Etapa 1910: A estação de base mestre retorna a conclusão de reconfiguração de estação de base secundária para a estação de base secundária, para notificar a estação de base secundária que o UE conclui com êxito a reconfiguração de conexão RRC.
[0368] Para a etapa 1907 à etapa 1910, consultar as descrições da etapa 1807 à etapa 1810 na FIG. 18A e na FIG. 18B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0369] Opcionalmente, se a estação de base secundária tiver a função RRC, a etapa 1908 anterior à etapa 1910 pode ser substituído com as seguintes etapas:
[0370] 1908’: A estação de base secundária inicia um processo de estabelecimento de conexão RRC para o UE. Para os detalhes, consultar as descrições de 1808’. Os detalhes não são descritos novamente.
[0371] 1909’. A estação de base secundária retorna uma estação de base secundária que adiciona confirmação de solicitação para a estação de base mestre. Para os detalhes, consultar as descrições da etapa 1808. Os detalhes não são descritos novamente.
[0372] Etapa 1911: O procedimento de acesso aleatório.
[0373] Etapa 1912: A estação de base mestre envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para a AMF. Opcionalmente, a estação de base mestre envia adicionalmente, para a AMF, uma correspondência entre o QFI-a e as primeiras informações de túnel de rede de acesso e uma correspondência entre o QFI-b e as segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0374] Etapa 1913: A AMF envia uma solicitação de atualização de contexto para a SMF, para encaminhar as informações N2 SM recebidas para a SMF.
[0375] Etapa 1914: A SMF envia uma regra de encaminhamento para a UPF.
[0376] Etapa 1915: A SMF envia uma resposta de atualização de contexto para a AMF.
[0377] Para a etapa 1912 à etapa 1915, consultar as descrições da etapa 1812 à etapa 1815 na FIG. 18A e na FIG. 18B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0378] Portanto, de acordo com o método de transmissão de pacote nesta modalidade da presente invenção, os pacotes de enlace ascendente/enlace descendente do primeiro serviço (por exemplo, o serviço URLLC) podem ser transmitidos através das duas trajetórias. Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0379] Com referência às descrições da FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A e FIG. 19B, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 20, o método inclui as seguintes etapas.
[0380] Etapa 2001: O equipamento de usuário obtém informações de indicação a partir de um dispositivo de lado de rede.
[0381] Por exemplo, se o dispositivo de lado de rede for uma SMF, o UE pode obter as informações de indicação a partir da SMF. Consultar a etapa
1804 à etapa 1806 na FIG. 18A e na FIG. 18B. Alternativamente, se o dispositivo de lado de rede for uma estação de base, o UE pode obter as informações de indicação a partir da estação de base mestre. Para os detalhes, consultar a etapa 1906 na FIG. 19A e na FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente. Por exemplo, as informações de indicação indicam o UE para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio. O primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência.
[0382] Etapa 2002: O equipamento de usuário gera o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, envia o primeiro pacote de enlace ascendente para uma primeira estação de base através de um primeiro portador de rádio, e envia o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base através de um segundo portador de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm o mesmo número de sequência; e o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde a um primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde a um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0383] Por exemplo, a primeira estação de base pode ser a estação de base mestre na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, a segunda estação de base pode ser a estação de base secundária na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, o primeiro portador de rádio pode ser o DRB 1 na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, e o segundo portador de rádio pode ser o DRB 2 na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B.
[0384] Por exemplo, o equipamento de usuário replica um pacote em uma primeira camada de protocolo com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente. Por exemplo, se a primeira camada de protocolo incluir uma camada HRP, o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir da SMF usando-se uma mensagem NAS. Consultar as descrições da FIG. 18A e da FIG. 18B. Alternativamente, se a primeira camada de protocolo incluir uma camada SDAP, o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir da estação de base usando-se uma mensagem AS. Consultar as descrições da FIG. 19A e da FIG. 19B.
[0385] Opcionalmente, o UE pode adicionar o primeiro identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente, e adicionar o segundo identificador de fluxo de serviço ao segundo pacote de enlace ascendente. Em outras palavras, o primeiro pacote de enlace ascendente inclui o primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente inclui o segundo identificador de fluxo de serviço. Além disso, opcionalmente, as informações de indicação indicam adicionalmente o equipamento de usuário para adicionar o primeiro identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o segundo identificador de fluxo de serviço ao segundo pacote de enlace ascendente.
[0386] Além disso, em um direção de enlace descendente, o equipamento de usuário recebe um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e a segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem um segundo número de sequência e corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo número de sequência e corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço. O equipamento de usuário deduplica o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base nas informações de indicação.
[0387] Opcionalmente, as informações de indicação indicam adicionalmente o equipamento de usuário para deduplicar os dois pacotes de enlace descendente que têm o mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço.
[0388] Deve ser observado que, uma operação na direção de enlace descendente não depende de uma solução de enlace ascendente. Em outras palavras, uma operação em um lado de enlace descendente do UE pode constituir também uma solução independente.
[0389] Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente de um primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote de um serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0390] Com referência às descrições da FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A e FIG. 19B, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 21, o método inclui as seguintes etapas.
[0391] Etapa 2101: Um elemento de rede de função de plano de usuário recebe uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Por exemplo, a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, um primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0392] Por exemplo, o elemento de rede de função de plano de usuário pode ser a UPF na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, e o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão pode ser a SMF na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B. Para a etapa 2101, consultar as descrições da etapa 1814 na FIG. 18A e FIG. 18B ou da etapa 1914 na FIG. 19A e FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0393] Etapa 2102: O elemento de rede de função de plano de usuário recebe um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, onde o primeiro pacote de enlace ascendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e um primeiro número de sequência, e o segundo pacote de enlace ascendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o primeiro número de sequência.
[0394] Etapa 2103: O elemento de rede de função de plano de usuário deduplica o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente.
[0395] Além disso, em uma direção de enlace descendente, o elemento de rede de função de plano de usuário recebe uma regra de encaminhamento de enlace descendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, gera um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, envia o primeiro pacote de enlace descendente para uma primeira estação de base, e envia o segundo pacote de enlace descendente para uma segunda estação de base, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo número de sequência, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o segundo número de sequência.
[0396] Opcionalmente, a geração, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, de um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui: replicar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um pacote em uma primeira camada de protocolo, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, para obter o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, onde a primeira camada de protocolo inclui uma camada HRP ou uma camada GTP-U.
[0397] Deve ser observado que, uma operação na direção de enlace descendente não depende de uma solução de enlace ascendente. Em outras palavras, uma operação em um lado de enlace descendente da UPF pode constituir também uma solução independente.
[0398] Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente de um primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote de um serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0399] Com referência às descrições da FIG. 3A, FIG. 3B e FIG. 5, uma modalidade deste pedido fornece um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 6, o método inclui as seguintes etapas.
[0400] Etapa 601: Um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão recebe primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço.
[0401] Por exemplo, o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão pode ser a SMF na FIG. 3A, FIG. 3B ou FIG. 5.
[0402] Por exemplo, depois de receber informações N2 SM incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, um elemento de rede de mobilidade de gerenciamento e acesso encaminha as informações N2 SM para o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Especificamente, para a etapa 601, consultar as descrições da etapa 311 e da etapa 312 na FIG. 3A e FIG. 3B ou as descrições da etapa 507 e da etapa 508 na FIG. 5. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0403] Etapa 602: O elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia uma regra de encaminhamento de enlace descendente para um elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0404] Por exemplo, o elemento de rede de função de plano de usuário pode ser a UPF na FIG. 3A, FIG. 3B ou FIG. 5. Por exemplo, em um cenário de conectividade dual, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base mestre, e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base secundária. Em um cenário de conectividade única, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base.
[0405] Para a etapa 602, consultar as descrições da etapa 313 na FIG. 3A e FIG. 3B ou da etapa 509 na FIG. 5. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0406] De acordo com o método anterior, para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0407] Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0408] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, para serviços em granularidades diferentes, as regras de encaminhamento de enlace descendente para granularidades correspondentes podem ser fornecidas, de modo que o elemento de rede de função de plano de usuário possa implementar a transmissão de pacote mais precisa e eficaz.
[0409] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, informações de indicação para uma estação de base, onde as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso. Em outras palavras, depois de receber as informações de indicação, a estação de base aprende que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser determinadas. Por exemplo, as informações de indicação podem incluir pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro de qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal. O parâmetro de qualidade de serviço inclui pelo menos um de um 5QI e um QFI. A estação de base que recebe as informações de indicação neste relatório pode ser a estação de base mestre no cenário de conectividade dual ou a estação de base no cenário de conectividade única.
[0410] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para a estação de base, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a estação de base para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. A estação de base neste relatório é a estação de base no cenário de conectividade única.
[0411] Similarmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0412] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: alocar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, um primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo identificador de fluxo de serviço ao primeiro serviço, e enviar o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço para o equipamento de usuário. Consultar as descrições da etapa 1803 na FIG. 18A e FIG. 18B ou da etapa 1903 na FIG. 19A e FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0413] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente para o elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço. Consultar as descrições da etapa 1814 na FIG. 18A e FIG. 18B ou da etapa 1914 na FIG. 19A e FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0414] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem NAS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência. Além disso, opcionalmente, as informações de indicação indicam adicionalmente que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde a um QFI-a, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde a um QFI-b. Para os detalhes, consultar as descrições da etapa 1804 à etapa 1806 na FIG. 18A e FIG. 18B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0415] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: adicionar, pelo equipamento de usuário, o primeiro identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente (por exemplo, em uma camada HRP), e adicionar o segundo identificador de fluxo de serviço ao segundo pacote de enlace ascendente. Por exemplo, as informações de indicação indicam adicionalmente o equipamento de usuário para adicionar o primeiro identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente e adicionar o segundo identificador de fluxo de serviço ao segundo pacote de enlace ascendente.
[0416] Opcionalmente, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço que são enviados através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso incluem um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente incluem um mesmo primeiro número de sequência. O primeiro pacote de enlace descendente corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço. Opcionalmente, o primeiro pacote de enlace descendente enviado pelo UE inclui o primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente inclui o segundo identificador de fluxo de serviço. Consultar as descrições da FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0417] Opcionalmente, as informações de indicação indicam adicionalmente o equipamento de usuário para deduplicar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente. O primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm o mesmo número de sequência e são, respectivamente, associados ao primeiro identificador de fluxo de serviço e ao segundo identificador de fluxo de serviço.
[0418] Uma modalidade deste pedido fornece adicionalmente um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 7, o método inclui as seguintes etapas.
[0419] Etapa 701: Uma estação de base determina primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço.
[0420] Por exemplo, a estação de base pode ser a estação de base mestre na FIG. 3A e FIG. 3B ou a estação de base na FIG. 5.
[0421] Para a etapa 701, consultar as descrições da etapa 306 e da etapa 307 na FIG. 3A e FIG. 3B ou da etapa 506 na FIG. 5. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0422] Etapa 702: A estação de base envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são usadas para a determinação de uma regra de encaminhamento de enlace descendente; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica um elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0423] Por exemplo, o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão pode ser a SMF na FIG. 3A, FIG. 3B ou FIG. 5. Em um cenário de conectividade dual, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base mestre, e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e uma estação de base secundária. Em um cenário de conectividade única, as duas trajetórias podem ser uma primeira trajetória e uma segunda trajetória entre o elemento de rede de função de plano de usuário e a estação de base.
[0424] Para a etapa 702, consultar as descrições da etapa 311 e da etapa 312 na FIG. 3A e FIG. 3B ou da etapa 507 e da etapa 508 na FIG. 5. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0425] De acordo com o método anterior, a estação de base envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0426] Similarmente, o método nesta modalidade deste pedido pode ser usado adicionalmente para transmitir um pacote de enlace ascendente/um pacote de enlace descendente do primeiro serviço através de uma pluralidade de (mais do que duas) trajetórias. Os detalhes não são descritos novamente. Portanto, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço URLLC é aperfeiçoada.
[0427] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço. Portanto, para serviços em granularidades diferentes, as regras de encaminhamento de enlace descendente para granularidades correspondentes podem ser fornecidas, de modo que o elemento de rede de função de plano de usuário pode implementar a transmissão de pacote mais precisa e eficaz.
[0428] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, informações de indicação a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso. A etapa 701 inclui: determinar, pela estação de base, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso com base nas informações de indicação. Em outras palavras, depois de receber as informações de indicação, a estação de base aprende que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso precisam ser determinadas. Por exemplo, as informações de indicação podem incluir pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro de qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal. O parâmetro de qualidade de serviço inclui pelo menos um de um 5QI e um QFI.
[0429] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e replicar, pela estação de base, um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. A estação de base neste relatório é a estação de base no cenário de conectividade única.
[0430] Similarmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0431] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pela estação de base, informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem AS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio; e o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência. Além disso, opcionalmente, as informações de indicação indicam adicionalmente que o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde a um QFI-a, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde a um QFI-b. Consultar as descrições da etapa 1906 na FIG. 19A e FIG. 19B. Os detalhes não são descritos novamente.
[0432] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: enviar, pela estação de base para o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, um primeiro identificador de fluxo de serviço correspondente às primeiras informações de túnel de rede de acesso e um segundo identificador de fluxo de serviço correspondente às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0433] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente.
[0434] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: quando a estação de base determina para transmitir um pacote em uma maneira de conectividade dual, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para gerar dois segundos pacotes de enlace ascendente, onde os dois segundos pacotes de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0435] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade dual (ou estação de base dual), a estação de base indica o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0436] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso; e deduplicar os pacotes de enlace descendente que têm o mesmo número de sequência e identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade única (ou estação de base única), a estação de base deduplica os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0437] Com referência às descrições da FIG. 3A, FIG. 3B, FIG. 5, FIG. 12A e FIG. 12B, uma modalidade deste pedido fornece adicionalmente um método de transmissão de pacote. Como mostrado na FIG. 13, o método inclui as seguintes etapas.
[0438] Etapa 1301: Uma estação de base obtém uma primeira indicação.
[0439] A primeira indicação inclui informações de capacidade ou informações de indicação que são de um elemento de rede de gerenciamento de sessão.
[0440] Por exemplo, as informações de indicação indicam a estação de base para indicar o equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço a um pacote de enlace ascendente de uma primeira sessão ou um pacote de enlace ascendente de um primeiro fluxo de serviço de uma primeira sessão.
[0441] As informações de capacidade indicam pelo menos um dentre os seguintes: se a estação de base (isto é, a estação de base mestre) tem uma capacidade de transmitir ou receber um pacote em uma maneira de conectividade dual; se uma estação de base vizinha (isto é, uma estação de base, por exemplo, a estação de base secundária, tendo uma interface Xn com a estação de base) da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e se outra estação de base (por exemplo, a estação de base secundária) que tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada em uma fatia associada à estação de base.
[0442] Etapa 1302: A estação de base indica, de acordo com a primeira indicação, o equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço para um primeiro pacote de enlace ascendente.
[0443] O identificador de fluxo de serviço pode incluir pelo menos um de um identificador de sessão, um QFI e uma tupla de 5.
[0444] Por exemplo, quando a primeira indicação inclui as informações de indicação, a estação de base indica, com base nas informações de indicação recebidas, o equipamento de usuário para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente.
[0445] Quando a primeira indicação inclui as informações de capacidade, a indicação, pela estação de base, de acordo com a primeira indicação, do equipamento de usuário para adicionar um identificador de fluxo de serviço para um primeiro pacote de enlace ascendente inclui: quando as informações de capacidade atendem uma primeira condição, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao primeiro pacote de enlace ascendente, onde a primeira condição inclui pelo menos um dentre os seguintes: as informações de capacidade indicam que a estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; as informações de capacidade indicam que a estação de base vizinha da estação de base tem a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual; e as informações de capacidade indicam que a outra estação de base tendo a capacidade de transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual é implantada na fatia associada à estação de base.
[0446] Por exemplo, para a etapa 1301 e a etapa 1302, consultar as descrições da FIG. 3A e da FIG. 3B. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0447] Portanto, quando a maneira de conectividade dual é usada ou a maneira de conectividade dual pode ser usada subsequentemente, a estação de base indica o UE para adicionar o identificador de fluxo de serviço ao pacote de enlace ascendente. Desta maneira, para o UE, um mesmo formato de pilha de protocolos é usado para a maneira de conectividade única e a maneira de conectividade dual. Depois do UE ser comutado subsequentemente para a maneira de conectividade dual, o UE pode realizar diretamente o processamento com base no formato de pilha de protocolos, para evitar operações complexas e trocas de sinalização, e reduzir uma latência, aperfeiçoando, desse modo, a experiência do usuário.
[0448] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: quando a estação de base determina para transmitir ou receber um pacote na maneira de conectividade dual, indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para gerar dois segundos pacotes de enlace ascendente, onde os dois segundos pacotes de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0449] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: indicar, pela estação de base, o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade dual (ou estação de base dual), a estação de base indica o equipamento de usuário para deduplicar os pacotes de enlace descendente recebidos que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
[0450] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: receber, pela estação de base, pacotes de enlace descendente de um primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso; e deduplicar os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Por exemplo, em um cenário de enlace descendente de conectividade única (ou estação de base única), a estação de base deduplica os pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço. Para esta etapa, consultar as descrições da etapa 1212 na FIG. 12A e na FIG. 12B.
[0451] Com referência às descrições da FIG. 3A, FIG. 3B, FIG. 11A e FIG. 11B, uma modalidade deste pedido fornece adicionalmente um método de transmissão de pacote. Este método é aplicável a um cenário de conectividade dual. Como mostrado na FIG. 14, o método inclui as seguintes etapas.
[0452] Etapa 1401: O equipamento de usuário gera um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com uma indicação obtida a partir de uma primeira estação de base, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo primeiro identificador de fluxo de serviço e um mesmo primeiro número de sequência.
[0453] Etapa 1402: O equipamento de usuário envia o primeiro pacote de enlace ascendente para a primeira estação de base, e envia o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base.
[0454] Para a etapa 1401 e a etapa 1402, consultar as descrições da etapa 1101 na FIG. 3A, FIG. 3B, FIG. 11A e FIG. 11B.
[0455] Portanto, para uma maneira de conectividade dual, o UE adiciona o identificador de fluxo de serviço e o número de sequência ao pacote de enlace ascendente, de acordo com a indicação da estação de base. Para um pacote de um serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC requer alta confiabilidade), o UE replica um pacote. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço específico é aperfeiçoada.
[0456] Opcionalmente, o método inclui adicionalmente: receber, pelo equipamento de usuário, um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e da segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente incluem um mesmo segundo identificador de fluxo de serviço e um mesmo segundo número de sequência; e deduplicar, pelo equipamento de usuário, o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a indicação da estação de base. Para esta etapa, consultar as descrições da etapa 1113 na FIG. 11A e na FIG. 11B.
[0457] Nas modalidades anteriores fornecidas neste pedido, as soluções dos métodos de comunicação fornecidos nas modalidades deste pedido são separadamente descritas a partir de uma perspectiva de cada elemento de rede e a partir de uma perspectiva de interação entre os elementos de rede. Pode ser entendido que, para implementar as funções anteriores, cada um dentre os elementos de rede, por exemplo, o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão e a estação de base anteriores, incluem uma estrutura de hardware e/ou módulo de software correspondentes para realizar cada função. Um técnico no assunto deve estar ciente que, em combinação com unidades e etapas de algoritmo dos exemplos descritos nas modalidades divulgadas nesta especificação, esta aplicação pode ser implementada por hardware ou uma combinação de hardware e software de computador. Mesmo se uma função for realizada por hardware ou hardware executado por software de computador depende em particular de aplicações e restrições de projeto das soluções técnicas. Um técnico no assunto pode usar diferentes métodos para implementar as funções descritas para cada aplicação particular, mas não deve ser considerado que a implementação vá além do escopo desta aplicação.
[0458] Por exemplo, quando o elemento de rede implementa uma função correspondente usando-se um módulo de software, um aparelho de transmissão de pacote pode incluir um módulo de recebimento 801 e um módulo de envio 802, como mostrado na FIG. 8. O aparelho pode ser um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão ou um chip.
[0459] O aparelho pode ser configurado para realizar uma operação da SMF na FIG. 3A, FIG. 3B, FIG. 5, FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, ou o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão na FIG. 6. Por exemplo, o módulo de recebimento 801 é configurado para receber primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço. O módulo de envio é configurado para enviar uma regra de encaminhamento de enlace descendente para um elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0460] Portanto, para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0461] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço.
[0462] Opcionalmente, o módulo de envio 802 é configurado adicionalmente para enviar informações de indicação para uma estação de base, onde as informações de indicação acionam a determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso. Por exemplo, as informações de indicação incluem pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro de qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
[0463] Opcionalmente, o módulo de envio 802 é configurado para enviar uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para a estação de base, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a estação de base para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. Além disso, opcionalmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0464] Opcionalmente, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço que são enviados através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso incluem um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm um mesmo número de sequência, o primeiro pacote de enlace descendente inclui adicionalmente um primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente inclui adicionalmente um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0465] Opcionalmente, o módulo de envio 802 é configurado adicionalmente para enviar uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para o elemento de rede de função de plano de usuário, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço.
[0466] Opcionalmente, o módulo de envio 802 é configurado adicionalmente para enviar informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de estrato de não acesso NAS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência. Por exemplo, o primeiro pacote de enlace ascendente corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço.
[0467] O aparelho pode incluir adicionalmente um módulo de processamento 803. Por exemplo, o módulo de processamento 803 é configurado para: alocar o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço ao primeiro serviço, e enviar o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço para o equipamento de usuário. O módulo de recebimento 801, o módulo de envio 802 e o módulo de processamento 803 no aparelho, podem implementar adicionalmente outra operação ou função da SMF ou o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão no método anterior. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0468] Como mostrado na FIG. 9, outro aparelho de transmissão de pacote pode incluir um módulo de processamento 901 e um módulo de envio
902. Opcionalmente, o aparelho inclui adicionalmente um módulo de recebimento 903.
[0469] Em uma modalidade, o aparelho pode ser uma estação de base ou um chip. O aparelho pode ser configurado para realizar uma operação da estação de base mestre na FIG. 3A, FIG. 3B, FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A ou FIG. 19B, ou a estação de base na FIG. 5 ou FIG. 7. Por exemplo, o módulo de processamento 901 é configurado para determinar primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço. O módulo de envio 902 é configurado para enviar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são utilizáveis para a determinação de uma regra de encaminhamento de enlace descendente; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica um elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
[0470] Portanto, a estação de base envia as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão. Para um primeiro serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o elemento de rede de função de gerenciamento de sessão envia, para o elemento de rede de função de plano de usuário, a regra de encaminhamento de enlace descendente incluindo as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso, de modo que depois de receber subsequentemente um pacote de enlace descendente do primeiro serviço, o elemento de rede de função de plano de usuário replica o pacote de enlace descendente do primeiro serviço, e envia pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do primeiro serviço é aperfeiçoada.
[0471] Opcionalmente, se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver em uma granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace descendente inclui adicionalmente um identificador de sessão do primeiro serviço.
[0472] Opcionalmente, o módulo de recebimento 903 é configurado para: antes do módulo de processamento 901 determinar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem ao primeiro serviço, receber informações de indicação a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde as informações de indicação acionam a estação de base para determinar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso. O módulo de processamento 901 é configurado para determinar as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso com base nas informações de indicação. Por exemplo, as informações de indicação incluem pelo menos um dentre os seguintes: um parâmetro de qualidade de serviço; informações de identificação de fatia; um nome de rede de dados; e primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
[0473] Opcionalmente, o módulo de recebimento 903 é configurado para receber uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, onde a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal. O módulo de processamento 901 é configurado para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente, e o módulo de envio 902 é configurado para enviar os pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal. Além disso, opcionalmente, se o primeiro serviço estiver na granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e o identificador de sessão; ou se o primeiro serviço estiver na granularidade de sessão, a regra de encaminhamento de enlace ascendente inclui adicionalmente o identificador de sessão do primeiro serviço.
[0474] Opcionalmente, o módulo de envio 902 é configurado adicionalmente para: enviar informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de estrato de acesso AS, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para replicar um pacote de enlace ascendente para obter um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, e enviar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente através de diferentes portadores de rádio.
[0475] Em outra modalidade, o módulo de processamento 901 é configurado para controlar o módulo de envio 902 para iniciar o estabelecimento de um primeiro portador de rádio entre uma primeira estação de base e o equipamento de usuário. Em um processo de estabelecimento de um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, o módulo de envio 902 ou um módulo de envio na segunda estação de base envia informações de indicação para o equipamento de usuário, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade de protocolo de convergência de dados em pacote PDCP no equipamento de usuário. Por exemplo, a primeira estação de base ou a segunda estação de base envia as informações de indicação para o equipamento de usuário usando-se uma mensagem de camada RRC de controle de recurso de rádio.
[0476] Além disso, o módulo de processamento 901, o módulo de envio 902 e o módulo de recebimento 903 no aparelho podem implementar adicionalmente outra operação ou função da estação de base ou da estação de base mestre (por exemplo, na FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 12A, FIG. 12B ou FIG. 13) no método anterior. Os detalhes não são descritos neste relatório novamente.
[0477] Em outra modalidade, o aparelho pode ser o UE ou um chip. O aparelho pode ser configurado para realizar uma operação do UE na FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 15A, FIG. 15B, FIG. 17, FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A, FIG. 19B ou FIG. 20. Por exemplo, o módulo de processamento 901 é configurado para gerar um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com uma indicação obtida a partir de uma primeira estação de base, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo primeiro identificador de fluxo de serviço e um mesmo primeiro número de sequência. O módulo de envio 902 é configurado para enviar o primeiro pacote de enlace ascendente para a primeira estação de base, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base.
[0478] Portanto, para uma maneira de conectividade dual, o UE adiciona o identificador de fluxo de serviço e o número de sequência ao pacote de enlace ascendente, de acordo com a indicação da estação de base. Para um pacote de um serviço específico (por exemplo, um serviço URLLC que requer alta confiabilidade), o UE replica um pacote. Desta maneira, a confiabilidade de transmissão de pacote do serviço específico é aperfeiçoada.
[0479] Opcionalmente, o módulo de recebimento 903 é configurado para receber um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e a segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente incluem um mesmo segundo identificador de fluxo de serviço e um mesmo segundo número de sequência. O módulo de processamento 901 é configurado adicionalmente para deduplicar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a indicação da estação de base.
[0480] Para outro exemplo, o módulo de envio 902 e/ou o módulo de recebimento 903 são/é configurado para interagir com uma primeira estação de base, para estabelecer um primeiro portador de rádio entre a primeira estação de base e equipamento de usuário. Em um processo de estabelecimento um segundo portador de rádio entre uma segunda estação de base e o equipamento de usuário, o módulo de recebimento 903 é configurado para receber informações de indicação a partir da primeira estação de base ou da segunda estação de base, onde as informações de indicação indicam o equipamento de usuário para associar o primeiro portador de rádio e o segundo portador de rádio com uma mesma entidade de protocolo de convergência de dados em pacote
PDCP no equipamento de usuário. O módulo de processamento 901 é configurado para gerar um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação, onde o primeiro pacote e o segundo pacote têm um mesmo número de sequência. O módulo de envio 902 é configurado para enviar o primeiro pacote para a primeira estação de base através do primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote para a segunda estação de base através do segundo portador de rádio. Por exemplo, a geração, pelo equipamento de usuário, de um primeiro pacote e um segundo pacote com base nas informações de indicação incluem: replicar, pelo equipamento de usuário, um pacote em uma camada PDCP com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote e o segundo pacote.
[0481] Alternativamente, para outro exemplo, o módulo de recebimento 903 é configurado para obter informações de indicação a partir de um dispositivo de lado de rede; e o módulo de processamento 901 é configurado para: gerar um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação, enviar o primeiro pacote de enlace ascendente para uma primeira estação de base através de um primeiro portador de rádio, e enviar o segundo pacote de enlace ascendente para uma segunda estação de base através de um segundo portador de rádio, onde o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo número de sequência. O primeiro pacote de enlace ascendente corresponde para um primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace ascendente corresponde a um segundo identificador de fluxo de serviço.
[0482] Opcionalmente, a geração, pelo equipamento de usuário, de um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente com base nas informações de indicação incluem: replicar, pelo equipamento de usuário, um pacote em uma primeira camada de protocolo com base nas informações de indicação, para obter o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente. Por exemplo, a primeira camada de protocolo inclui uma camada HRP do protocolo de alta confiabilidade; e o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão usando-se uma mensagem de estrato de não acesso NAS; ou a primeira camada de protocolo inclui uma camada SDAP do protocolo de adaptação de dados de serviço; e o equipamento de usuário obtém as informações de indicação a partir da primeira estação de base usando-se uma mensagem AS.
[0483] Opcionalmente, o módulo de recebimento 903 é configurado adicionalmente para receber um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente a partir da primeira estação de base e a segunda estação de base, respectivamente, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem um segundo número de sequência e corresponde ao primeiro identificador de fluxo de serviço, e o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo número de sequência e corresponde ao segundo identificador de fluxo de serviço; e o módulo de processamento 901 é configurado adicionalmente para deduplicar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente com base nas informações de indicação.
[0484] Em outra modalidade, o aparelho pode ser uma UPF ou um chip. O aparelho pode ser configurado para realizar uma operação da UPF na FIG. 18A, FIG. 18B, FIG. 19A, FIG. 19B, FIG. 20 ou FIG. 21. Por exemplo, o módulo de recebimento 903 é configurado para: receber uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; e receber um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, onde o primeiro pacote de enlace ascendente tem um primeiro identificador de fluxo de serviço e um primeiro número de sequência, e o segundo pacote de enlace ascendente tem um segundo identificador de fluxo de serviço e o primeiro número de sequência; e o módulo de processamento 901 é configurado para deduplicar o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente.
[0485] Opcionalmente, a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica um elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar os dois pacotes de enlace ascendente que têm o mesmo número de sequência e que têm, respectivamente, o primeiro identificador de fluxo de serviço e o segundo identificador de fluxo de serviço.
[0486] Opcionalmente, o módulo de recebimento 903 é configurado adicionalmente para receber uma regra de encaminhamento de enlace descendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; o módulo de processamento 901 é configurado adicionalmente para gerar um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente; e o módulo de envio 902 é configurado para enviar o primeiro pacote de enlace descendente para uma primeira estação de base, e enviar o segundo pacote de enlace descendente para uma segunda estação de base, onde o primeiro pacote de enlace descendente tem o primeiro identificador de fluxo de serviço e um segundo número de sequência, o segundo pacote de enlace descendente tem o segundo identificador de fluxo de serviço e o segundo número de sequência. Por exemplo, para gerar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, o módulo de processamento 901 é configurado para replicar um pacote em uma primeira camada de protocolo, de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, para obter o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, onde a primeira camada de protocolo inclui uma camada HRP do protocolo de alta confiabilidade ou uma camada GTP-U do plano de usuário de protocolo de túnel de sistema de rádio de pacote geral.
[0487] A FIG. 10 é outro diagrama estrutural esquemático possível do aparelho de transmissão de pacote na modalidade anterior. O aparelho inclui um transceptor 1001 e um processador 1002, como mostrado na FIG. 10.
[0488] Por exemplo, o processador 1002 pode ser um microprocessador de uso geral, um circuito de processamento de dados, um circuito integrado específico da aplicação (application specific integrated circuit, ASIC), ou um circuito de arranjo de portas programáveis em campo (field- programmable gate arrays, FPGA). O aparelho pode incluir adicionalmente uma memória 1003. Por exemplo, a memória é uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM). A memória é configurada para: acoplar ao processador 1002 e armazenar um programa de computador 10031 necessário para o aparelho.
[0489] Além disso, o método de comunicação na modalidade anterior fornece adicionalmente uma mídia de armazenamento legível por computador 1004 (por exemplo, um disco rígido). A mídia de armazenamento legível por computador armazena um programa de computador 10041 no aparelho anterior, e o programa de computador 10041 pode ser carregado no processador 1002.
[0490] Quando o programa de computador 10031 ou 10041 é rodado em um computador (por exemplo, o processador 1002), o computador pode ser habilitado a realizar o método anterior.
[0491] Por exemplo, em uma modalidade, o processador 1002 é configurado para realizar uma operação ou uma função do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão (por exemplo, uma SMF). O transceptor 1004 é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e um elemento de rede de função de plano de usuário, uma estação de base (ou uma estação de base mestre), ou outro elemento de rede de plano de controle (por exemplo, uma AMF).
[0492] Em outra modalidade, o processador 1002 é configurado para realizar uma operação ou uma função da estação de base (ou a estação de base mestre). O transceptor 1004 é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e um elemento de rede de função de plano de usuário e entre o aparelho e um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão (por exemplo, uma SMF).
[0493] Ainda em outra modalidade, o processador 1002 é configurado para realizar uma operação ou uma função do UE. O transceptor 1004 é configurado para implementar a comunicação entre o aparelho e uma estação de base e entre o aparelho e um elemento de rede de função de plano de usuário.
[0494] Ainda em outra modalidade, o processador 1002 é configurado para realizar uma operação ou uma função da UPF. O transceptor 1004 é configurado para implementar comunicação entre o aparelho e uma estação de base e entre o aparelho e um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão.
[0495] O processador que é do aparelho de transmissão de pacote e que é configurado para realizar esta aplicação pode ser uma unidade de processamento central (CPU), um processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado específico da aplicação (ASIC), um arranjo de portas programáveis em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, um dispositivo lógico transistor, um componente de hardware ou qualquer combinação dos mesmos. O processador pode implementar ou executar vários blocos lógicos, módulos e circuitos do exemplo descritos com referência ao conteúdo divulgado neste pedido. O processador pode ser uma combinação de um ou mais processadores implementando uma função computacional, por exemplo, uma combinação de um ou mais microprocessadores, ou uma combinação de um DSP e um microprocessador.
[0496] O método ou etapas de algoritmo descrito em combinação com o conteúdo divulgado neste pedido pode ser implementado por hardware, ou pode ser implementado pelo processador executando uma instrução de software. A instrução de software pode ser formada por um módulo de software correspondente. O módulo de software pode ser armazenado em uma memória RAM, uma memória flash, uma memória ROM, uma memória EPROM, uma memória EEPROM, um registro, um disco rígido, um disco magnético removível, um CD-ROM ou uma mídia de armazenamento de qualquer outra forma bem conhecida na técnica. Por exemplo, uma mídia de armazenamento é acoplada ao processador, de modo que o processador possa ler informações a partir da mídia de armazenamento e escrever informações na mídia de armazenamento. Certamente, a mídia de armazenamento pode ser, alternativamente, um componente do processador. O processador e a mídia de armazenamento podem ser localizados em um ASIC. Além disso, o ASIC pode ser localizado em um aparelho de comunicações. Certamente, o processador e a mídia de armazenamento podem existir no aparelho de comunicações como componentes discretos.
[0497] Todas ou algumas das modalidades anteriores podem ser implementadas por software, hardware, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o software é usado para implementar as modalidades, as modalidades podem ser implementadas completamente ou parcialmente em uma forma de um produto de programa de computador. O produto de programa de computador inclui uma ou mais instruções de computador. Quando a instrução de programa de computador é executada e executada em um computador, os procedimentos ou funções, de acordo com as modalidades da presente invenção são todos ou parcialmente gerados. O computador pode ser um computador de uso geral, um computador de uso especial, uma rede de computadores ou outro aparelho programável. As instruções de computador podem ser armazenadas em uma mídia de armazenamento legível por computador ou podem ser transmitidas a partir de uma mídia de armazenamento legível por computador para outra mídia de armazenamento legível por computador. Por exemplo, as instruções de computador podem ser transmitidas a partir de um website, computador, servidor ou centro de dados centro para outro website, computador, servidor ou centro de dados em uma maneira com fio (por exemplo, um cabo coaxial, uma fibra óptica ou uma linha de assinante digital (DSL)) ou sem fio (por exemplo, infravermelho, rádio ou micro-ondas). A mídia de armazenamento legível por computador pode ser qualquer mídia acessível utilizável por um computador, ou um dispositivo de armazenamento de dados, tal como um servidor ou um centro de dados, integrando uma ou mais mídias utilizáveis. A mídia utilizável pode ser uma mídia magnética (por exemplo,
um disquete, um disco rígido ou uma fita magnética), uma mídia óptica (por exemplo, um DVD), uma mídia semicondutora (por exemplo, uma unidade de estado sólido (Solid State Disk, SSD)) ou semelhantes.
[0498] As descrições anteriores são meramente implementações específicas da presente invenção, mas não destinam-se a limitar o escopo de proteção da presente invenção. Qualquer variação ou substituição prontamente percebida por um técnico no assunto dentro do escopo técnico divulgado na presente invenção deve estar dentro do escopo de proteção da presente invenção. Portanto, o escopo de proteção da presente invenção deve estar sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (15)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de transmissão de pacote, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende: receber (601), por um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço; e enviar (602), pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace descendente para um elemento de rede de função de plano de usuário, em que a regra de encaminhamento de enlace descendente compreende as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
2. Método, de acordo com reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro serviço está em uma granularidade de fluxo de serviço, a regra de encaminhamento de enlace descendente compreende adicionalmente um identificador de fluxo de serviço do primeiro serviço e um identificador de sessão.
3. Método, de acordo com reivindicação 1 ou 2, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, informações de indicação para uma estação de base, em que as informações de indicação acionam determinação das primeiras informações de túnel de rede de acesso e das segundas informações de túnel de rede de acesso, em que as informações de indicação compreendem primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para a estação de base, em que a regra de encaminhamento de enlace ascendente compreende as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica a estação de base para replicar um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço, e enviar pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço que são enviados através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
6. Método, de acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente: enviar, pelo elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente para o elemento de rede de função de plano de usuário, em que a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
7. Método de transmissão de pacote, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende: determinar (701), por uma estação de base, primeiras informações de túnel de rede de acesso e segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço; e enviar (702), pela estação de base, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso para um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, em que as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso são utilizáveis para determinação de uma regra de encaminhamento de enlace descendente; e a regra de encaminhamento de enlace descendente indica um elemento de rede de função de plano de usuário para replicar um pacote de enlace descendente recebido do primeiro serviço, e enviar pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende: receber, pela estação de base, informações de indicação a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; e a determinação, por uma estação de base, de primeiras informações de túnel de rede de acesso e de segundas informações de túnel de rede de acesso que correspondem a um primeiro serviço compreende: determinar, pela estação de base, as primeiras informações de túnel de rede de acesso e as segundas informações de túnel de rede de acesso com base nas informações de indicação, em que as informações de indicação compreendem primeiras informações de túnel de rede principal e segundas informações de túnel de rede principal.
9. Método, de acordo com a reivindicação 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende: receber, pela estação de base, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão, em que a regra de encaminhamento de enlace ascendente compreende as primeiras informações de túnel de rede principal e as segundas informações de túnel de rede principal; e replicar, pela estação de base, um pacote de enlace ascendente recebido do primeiro serviço de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente, e enviar pacotes de enlace ascendente do primeiro serviço para o elemento de rede de função de plano de usuário através de duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede principal e às segundas informações de túnel de rede principal.
10. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 7 a 9, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente: receber, pela estação de base, os pacotes de enlace descendente do primeiro serviço através das duas trajetórias respectivamente correspondentes às primeiras informações de túnel de rede de acesso e às segundas informações de túnel de rede de acesso; e deduplicar, pela estação de base, pacotes de enlace descendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
11. Método de transmissão de pacote, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende: receber (2101), por um elemento de rede de função de plano de usuário, uma regra de encaminhamento de enlace ascendente a partir de um elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; receber (2102), pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um primeiro pacote de enlace ascendente e um segundo pacote de enlace ascendente, em que o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente têm um mesmo identificador de fluxo de serviço e um mesmo número de sequência; e deduplicar (2103), pelo elemento de rede de função de plano de usuário, o primeiro pacote de enlace ascendente e o segundo pacote de enlace ascendente de acordo com a regra de encaminhamento de enlace ascendente.
12. Método, de acordo com a reivindicação 11, CARACTERIZADO pelo fato de que a regra de encaminhamento de enlace ascendente indica o elemento de rede de função de plano de usuário para deduplicar os dois pacotes de enlace ascendente que têm um mesmo número de sequência e um mesmo identificador de fluxo de serviço.
13. Método, de acordo com a reivindicação 11 ou 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente: receber, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, uma regra de encaminhamento de enlace descendente a partir do elemento de rede de função de gerenciamento de sessão; e gerar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um primeiro pacote de enlace descendente e um segundo pacote de enlace descendente de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, enviar o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente para uma estação de base, em que o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente têm um mesmo identificador de fluxo de serviço e um mesmo número de sequência.
14. Método, de acordo com a reivindicação 13, CARACTERIZADO pelo fato de que a geração, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, de um primeiro pacote de enlace descendente e de um segundo pacote de enlace descendente de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente compreende: replicar, pelo elemento de rede de função de plano de usuário, um pacote em uma primeira camada de protocolo de acordo com a regra de encaminhamento de enlace descendente, para obter o primeiro pacote de enlace descendente e o segundo pacote de enlace descendente, em que a primeira camada de protocolo compreende uma camada de plano de usuário de protocolo de túnel de sistema de rádio de pacote geral, GTP-U.
15. Aparelho de transmissão de pacote, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende meios configurados para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14.
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