具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细阐述。应当注意,本发明不应局限于下文所述的具体实施方式。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
下文以NR移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,以支持NR DC的基站和UE设备为例,具体描述了根据本发明的多个实施方式。然而,需要指出的是,本发明不限于以下实施方式,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如eLTE通信系统,而且可以适用于其他基站和UE设备,例如支持eLTE的基站和UE设备。
NR DC场景包括但不限于下述组合:
MCG相关基站为NR基站,SCG相关基站为NR基站
MCG相关基站为NR基站,SCG相关基站为LTE或者eLTE基站
MCG相关基站为LTE或者eLTE基站,SCG相关基站为NR基站。
在具体描述之前,先对本发明中提到的若干术语做如下说明。除非另有指出,本发明中涉及的术语都具有下文的含义。
此外,下文中描述的SRB是指无线信令承载,用来传输基站和UE之间的信令,特别是控制信令,也可以用来传输非接入层的信令消息。
MCG分裂Bearer是指MCG基站和UE之间建立的无线承载,该承载同时使用了MCG和SCG的资源。其协议架构实现方式之一可以如图1所示,其中,用于传输控制信令的MCG分裂Bearer被称为MCG分裂SRB.
SCG Bearer是指该SCG基站和UE建立的无线承载,仅使用SCG的资源,其协议架构实现方式之一可以如图1所示,其中,用于传输控制信令的SCG bearer被称为SCG SRB,
图2示出了根据本公开实施例的用户设备UE中的方法200的流程图。所述用户设备配置有一个或多个信令无线承载SRB,包括主小区群MCG分裂SRB和/或一个或多个辅小区群SCG SRB。方法200包括以下步骤。
在步骤S210,检测UE与MCG基站之间的无线链路失败。
导致UE与MCG基站之间无线链路失败RLF的原因有多种,包括但是不限于以下情况:连续的MCG物理层无线链路检测失步;MCG MAC的随机接入失败;MCG SRB/DRB或者MCG分裂SRB/DRB在MCG中的RLC层指示达到/超过最大重传次数等等。当终端检测到上述情况中的一种或者多种,即可认为检测到UE与MCG基站之间无线链路发生失败,即MCG RLF。
在步骤S220,在所配置的一个或多个SRB中确定用于发送与所述无线链路失败相关的消息的一个或多个SRB。
在步骤S230,通过所确定的一个或多个SRB来发送所述消息。
在一个示例中,UE可以总是通过MCG分裂SRB发送携带MCG RLF信息的消息。或者,UE可以总是通过SCG SRB发送携带MCG RLF信息的消息。
在另一示例中,方法200还包括:从MCG基站或SCG基站接收指示,所述指示用于直接或间接确定通过MCG分裂SRB和/或所述一个或多个SCG SRB中的一个或多个来发送所述消息。在步骤S220中,所述确定至少部分基于所接收的指示。
例如,UE在发送携带MCG RLF信息的消息之前,收到基站发来的信息,其中携带了指示,指示UE需要在哪类SRB上发送(或者优先发送)携带MCG RLF信息的消息。具体的可以是用1bit指示,0表示MCG分裂SRB,1表示SCG SRB,或者反之。
在一个示例中,在步骤S220中,所述确定包括:检测所配置的一个或多个SRB是否正常工作,其中,仅从正常工作的SRB中确定用于发送所述消息的一个或多个SRB。
在一个示例中,在步骤S220中,所述确定还包括:检测正常工作的SRB的链路质量,其中,基于所检测的链路质量来确定用于发送所述消息的一个或多个SRB。
例如,UE在检测到MCG RLF之后(或者同时),UE可以进行如下之一或多的操作方式。
方式一:UE判断MCG分裂SRB是否正常工作,可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:判断UE是否建立了MCG分裂SRB,或者基站是否给UE配置了MCG分裂SRB,又或者MCG分裂SRB是否处于非暂停的状态(即工作状态,no suspend)。
如果判断MCG分裂SRB正常工作,所述正常工作的依据可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:例如,UE建立了MCG分裂SRB,或者是基站给UE配置了MCG分裂SRB,又或者是MCG分裂SRB处于非暂停的状态(即工作态,no suspend),则UE在MCG分裂SRB上发送携带MCG RLF信息的消息。可选的,UE发送携带MCG RLF信息的消息的流程结束。
如果判断MCG分裂SRB非正常工作,所述非正常工作的依据可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:例如UE没有建立MCG分裂SRB,或者是基站没有给UE配置MCG分裂SRB,又或者是MCG分裂SRB在SCG侧的传输或者是SCG bearer处于暂停的状态(即suspend),则UE可选的操作包括但不限于下述方面:
方面一,继续判断SCG SRB是否正常工作。当SCG SRB正常工作,则UE在SCG SRB上传输带MCG RLF信息的消息;当SCG SRB非正常工作,则UE取消发送携带MCG RLF信息的消息或者结束发送携带MCG RLF信息的消息的流程,以及可选的,向基站发起重新建立连接的请求或者触发重新建立连接的流程。
或者
方面二,取消发送携带MCG RLF信息的消息或者结束发送携带MCG RLF信息的消息的流程,以及可选的,向基站发起重新建立连接的请求或者触发重新建立连接的流程。
方式二:UE判断SCG SRB是否正常工作,可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:判断UE是否建立了SCG SRB,或者基站是否给UE配置了SCG SRB,又或者SCG SRB是否处于非暂停的状态(即工作态,no suspend)。
如果判断SCG SRB正常工作,所述正常工作的依据可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:例如UE建立了SCG SRB,或者是基站给UE配置了SCG SRB,又或者是SCG SRB处于非暂停的状态(即工作态,nosuspend),则UE确定在SCG SRB上发送带MCG RLF信息的消息。
如果判断SCG SRB非正常工作,所述正常工作的依据可以包括但不限于以下之一方面或者多方面:例如UE没有建立SCG SRB,或者是基站没有给UE配置SCG SRB,又或者是SCG SRB或者是SCG bearer处于暂停的状态(即suspend),则UE可选的操作包括但不限于下述方面:
方面一,继续判断MCG分裂SRB是否正常工作:当MCG分裂SRB正常工作,则UE在MCG分裂SRB上传输带MCG RLF信息的消息;当MCG分裂SRB非正常工作,则UE取消发送携带MCGRLF信息的消息或者结束发送携带MCG RLF信息的消息的流程,以及可选的,向基站发起重新建立连接的请求或者触发重新建立连接的流程。
或者
方面二,取消发送携带MCG RLF信息的消息或者结束发送携带MCGRLF信息的消息的流程,以及可选的,向基站发起重新建立连接的请求或者触发重新建立连接的流程。
方式三:UE判断SCG SRB和MCG分裂SRB是否正常工作。具体判断过程如前所述。
当UE判断MCG分裂SRB和SCG SRB中只有一类SRB是正常工作的,则UE只在正常工作的SRB上发送携带MCG RLF信息的消息;
当UE判断MCG分裂SRB和SCG SRB都正常工作(非暂停,no suspend)时,UE可以
-在基站指示的SRB类型上发送携带MCG RLF信息的消息;
-或者在MCG分裂SRB和SCG SRB中随机选择一个SRB发送携带MCG RLF信息的消息;
-又或者在MCG分裂SRB和SCG SRB上都发送携带MCG RLF信息的消息;
-又或者当MCG分裂SRB和SCG SRB分别属于不同的SCG时,UE可以比较这两个SCG的无线链路质量,UE可以选择对应无线链路质量好的那个SCG所拥有的SRB进行传输,例如,MCG分裂SRB所属的那个SCG的无线链路质量比SCG SRB所属的那个SCG的无线链路质量好,则选择MCG分裂SRB进行传输,反之,则选择SCG SRB进行传输。
当UE判断SCG SRB和MCG分裂SRB都非正常工作,则UE取消发送携带MCG RLF信息的消息或者结束发送携带MCG RLF信息的消息的流程,以及可选的,向基站发起重新建立连接的请求或者触发重新建立连接的流程。
方式四:UE根据基站指示的SRB类型进行判断,具体判断过程如前所述。例如,基站指示在SCG SRB上发送(或者优先发送)携带MCG RLF信息的消息,则UE首先判断SCG SRB是否正常工作,接下来的处理流程和方式二相同。
本方式中还可以例如基站指示在MCG分裂SRB上发送(或者优先发送)携带MCG RLF信息的消息,UE可首先判断MCG分裂SRB是否正常工作,接下来的处理流程和方式一相同。
UE可以被配置多个SCG,进而被配置多个SCG SRB,每个SCG SRB由不同的SCG基站与UE之间的通信。
在这种情况下,基站除了指示在哪一类SRB上传输外,还可以指示在哪些SCG的SCGSRB上传递携带MCG RLF信息的消息。具体的实现包括但不限于以下方式:
基站给UE配置了SCG1和SCG2,以及SCG1 SRB、SCG2 SRB和MCG分裂SRB。
方式一:基站指示UE可以通过(或者优先通过)MCG分裂SRB发送携带MCG RLF信息的消息。
当UE检测到MCG RLF之后,UE判断MCG分裂SRB是否正常工作(具体判断过程如前所述),如果正常工作,则UE在MCG分裂SRB上发送消息。
如果非正常工作(具体判断过程如前所述),则UE进而判断SCG SRB是否正常工作。
方式二:基站指示UE可以通过(或者优先通过)SCG SRB发送携带MCG RLF信息的消息。
当UE检测到MCG RLF之后,UE判断SCG1 SRB以及SCG2 SRB是否正常工作(具体判断过程如前所述),
如果只有一个工作正常,则在工作正常的SCG SRB上发送消息;
如果两个都工作正常,则
-UE随机选择一个SCG SRB发送,
-或者UE比较两个SCG的链路质量,选择无线链路质量好的那个SCG的SCG SRB进行发送,
-或者在两个SCG SRB上都发送。
方式三:基站指示UE可以通过(或者优先通过)SCG SRB发送携带MCG RLF信息的消息,以及基站还指示了可以通过(或者优先通过)SCG1 SRB发送携带MCG RLF信息的消息。
当UE检测到MCG RLF之后,UE判断SCG1 SRB是否正常工作,(具体判断过程如前所述)),如果正常工作,则UE在SCG1 SRB上发送消息。
如果SCG1 SRB非正常工作,则UE进而判断SCG2 SRB是否正常工作,如果正常工作,则UE在SCG2 SRB上发送消息
如果SCG2 SRB非正常工作,则UE进而判断MCG分裂SRB是否正常工作,如果正常工作,则UE在MCG分裂SRB上发送消息。
方式四:基站指示UE可以通过MCG分裂SRB和SCG SRB发送携带MCG RLF信息的消息,或者基站不进行任何指示:
当UE检测到MCG RLF之后,UE判断MCG分裂SRB,SCG1 SRB,SCG2 SRB是否工作正常(具体判断过程如前所述),
如果只有一个工作正常,则在工作正常的SRB上发送消息;
如果至少有两个都工作正常,则
-UE随机选择一个SRB发送,
-或者UE比较SCG的链路质量,选择无线链路质量最好的那个SCG的SRB进行发送,
-或者在工作正常的SRB上都发送。
在一个示例中,方法200还包括:在检测到MCG基站的无线链路失败之后以及发送所述消息之前:暂停所有MCG数据无线承载DRB,并暂停MCG分裂SRB在MCG处的传输。
图3示出了根据本公开另一实施例的用户设备中的方法300的流程图。方法300包括以下步骤。
在步骤S310,检测UE与主小区群MCG基站之间的无线链路失败。
在步骤S320,通过辅小区群SCG的物理上行控制信道PUCCH或媒体接入控制MAC控制单元CE,向SCG基站发送与所述UE与MCG基站的无线链路失败相关的消息。
具体地,UE检测到MCG发生RLF,UE检测/判断是否有配置/建立SCG,如果有配置/建立SCG,则UE的RRC层通知SCG的MAC层,由MAC层生成MAC CE指示MCG发生了RLF,以及可选的,MAC层指示/通知PHY层,通过PUCCH发送信息指示MCG RLF。
与上述方法200或方法300相对应,本公开提供了一种用户设备UE。图4示出了根据本公开实施例的UE 400的框图。如图所示,UE 400包括:收发机410、处理器420和存储器430,所述处理器430存储所述处理器420可执行的指令,使得所述用户设备400执行以上结合图2描述的方法200。
具体地,UE 400检测UE与MCG基站之间的无线链路失败。
进一步,UE 400在所配置的一个或多个SRB中确定用于发送与所述无线链路失败相关的消息的一个或多个SRB。
进一步,UE 400通过所确定的一个或多个SRB来发送所述消息。
在一个示例中,UE 400从MCG基站或SCG基站接收指示,所述指示用于确定通过MCG分裂SRB和/或所述一个或多个SCG SRB中的一个或多个来发送所述消息,其中,所述确定至少部分基于所接收的指示。
在一个示例中,所述确定包括:检测所配置的一个或多个SRB是否正常工作,其中,仅从正常工作的SRB中确定用于发送所述消息的一个或多个SRB。
在一个示例中,所述确定还包括:检测正常工作的SRB的链路质量,其中,基于所检测的链路质量来确定用于发送所述消息的一个或多个SRB。
在一个示例中,UE 400在检测到MCG基站的无线链路失败之后以及发送所述消息之前:暂停所有MCG数据无线承载DRB,并暂停MCG分裂SRB在MCG处的传输。
备选地,所述处理器430可以存储所述处理器420可执行的指令,使得所述用户设备400执行以上结合图3描述的方法300。
具体地,UE 400检测UE与主小区群MCG基站之间的无线链路失败。
进一步,UE 400通过辅小区群SCG的物理上行控制信道PUCCH或媒体接入控制MAC控制单元CE,向SCG基站发送与所述UE与MCG基站的无线链路失败相关的消息。
以上关于方法200或300描述的各个方面、特征和示例也适用于UE 400。
本公开还提供了一种基站中的方法。图5是示出了根据本公开实施例的基站中的方法500的流程图。如图所示,方法500包括以下步骤。
在步骤S510,向用户设备UE发送指示,所述指示用于所述UE确定通过主小区群MCG分裂信令无线承载SRB和/或一个或多个辅小区群SCG SRB中的一个或多个来发送与所述UE与MCG基站之间的无线链路失败相关的消息。
在一个示例中,所述基站是SCG基站,所述方法500还包括:从所述UE接收所述消息;通过读取所述消息,确定MCG基站的无线链路失败;以及向MCG基站发送与所述无线链路失败相关的通知。
与上述方法500相对应,本公开提供了一种基站。图6示出了根据本公开实施例的基站600的框图。如图所示,基站600包括:收发机610、处理器620和存储器630,所述处理器630存储所述处理器620可执行的指令,使得基站600执行以上结合图5描述的方法500。
具体地,基站600向用户设备UE发送指示,所述指示用于所述UE确定通过主小区群MCG分裂信令无线承载SRB和/或一个或多个辅小区群SCG SRB中的一个或多个来发送与所述UE与MCG基站之间的无线链路失败相关的消息。
以上关于方法500描述的各个方面、特征和示例也适用于基站600。
运行在根据本发明的设备上的程序可以是通过控制中央处理单元(CPU)来使计算机实现本发明的实施例功能的程序。该程序或由该程序处理的信息可以临时存储在易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器系统中。
用于实现本发明各实施例功能的程序可以记录在计算机可读记录介质上。可以通过使计算机系统读取记录在所述记录介质上的程序并执行这些程序来实现相应的功能。此处的所谓“计算机系统”可以是嵌入在该设备中的计算机系统,可以包括操作系统或硬件(如外围设备)。“计算机可读记录介质”可以是半导体记录介质、光学记录介质、磁性记录介质、短时动态存储程序的记录介质、或计算机可读的任何其他记录介质。
用在上述实施例中的设备的各种特征或功能模块可以通过电路(例如,单片或多片集成电路)来实现或执行。设计用于执行本说明书所描述的功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或上述器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,也可以是任何现有的处理器、控制器、微控制器、或状态机。上述电路可以是数字电路,也可以是模拟电路。因半导体技术的进步而出现了替代现有集成电路的新的集成电路技术的情况下,本发明的一个或多个实施例也可以使用这些新的集成电路技术来实现。
此外,本发明并不局限于上述实施例。尽管已经描述了所述实施例的各种示例,但本发明并不局限于此。安装在室内或室外的固定或非移动电子设备可以用作UE设备或通信设备,如AV设备、厨房设备、清洁设备、空调、办公设备、自动贩售机、以及其他家用电器等。
如上,已经参考附图对本发明的实施例进行了详细描述。但是,具体的结构并不局限于上述实施例,本发明也包括不偏离本发明主旨的任何设计改动。另外,可以在权利要求的范围内对本发明进行多种改动,通过适当地组合不同实施例所公开的技术手段所得到的实施例也包含在本发明的技术范围内。此外,上述实施例中所描述的具有相同效果的组件可以相互替代。