CN109076496B - 用于改变终端连接状态的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本实施例涉及旨在减少由用户设备的连接状态转变产生的信令的用于执行控制平面信令传递的方法和装置。更具体地,本实施例涉及一种用于由用户设备在轻连接状态下使用寻呼消息来改变连接状态的方法和装置。根据一实施例,提供一种用户设备改变连接状态的方法,该方法包括:从基站接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;基于指示信息将用户设备的连接状态配置为轻连接状态;接收针对用户设备的寻呼消息;以及基于在寻呼消息中包括的用户设备标识符来确定改变用户设备的连接状态。

Description

用于改变终端连接状态的方法和装置
技术领域
本公开涉及旨在减少由用户设备的连接状态转变产生的信令的用于执行控制平面信令传递的方法和装置。更具体地,本公开涉及一种用于由用户设备在轻连接状态下使用寻呼消息来改变连接状态的方法和装置。
背景技术
随着通信系统的发展,已经向诸如公司和个人的消费者引入各种类型的无线终端。基于第三代合作伙伴计划(3GPP)(诸如长期演进(LTE)、LTE-高级等)的移动通信系统需要被开发为除了面向语音的服务之外,还能够高速发送和接收大量的各种数据(诸如视频数据、无线电数据等)并且能够传输与有线通信系统一样多的数据的通信系统。
另外,随着使用机器型通信(下文中,称为“MTC”)的用户设备的数量增加,通过移动通信系统的数据发送和/或接收正快速增加。同时,在MTC的情况下,需要周期性地发送和/或接收少量数据,因此可以使用低功率和/或低成本的用户设备。
因此,越来越需要用于由多个用户设备发送和/或接收数据以及降低功耗的技术。
具体地,在用户设备周期性地或非周期性地传输少量数据的情况下,需要改变无线资源控制(RRC)连接状态以传输少量数据。然而,为了通过典型方法改变连接(RRC连接)状态,复杂地执行用户设备和基站之间以及基站和核心网络之间的数据发送和接收过程。
与用户设备传输的少量数据相比,这种发送/接收过程导致相对显著较高的数据负载。也就是说,存在在用于传输少量数据的RRC连接状态改变过程中导致不必要的数据过载的问题。
随着周期性地传输少量数据的用户设备的数量增加,该问题可能导致整个通信系统的数据负载增加。
因此,需要具体研究出可以发送和/或接收少量数据而不会随着无线通信环境的改变而严重增加整个通信系统的数据负载的用于改变用户设备连接状态的方法和过程。另外,需要一种在数据负载减少的用户设备连接状态下处理寻呼消息的具体方法。
发明内容
技术问题
本公开旨在提供用于通过对包括无线资源控制(RRC)连接状态和RRC空闲状态的用户设备连接状态附加地定义轻连接状态来减少通信系统的整体负载并快速执行数据发送和/或接收的方法和装置,从而解决上述需求以及其他需求。
另外,本公开旨在提供用户设备在当用户设备处于轻连接状态时从基站接收寻呼消息的情况下的具体操作。
技术方案
根据本公开的一方面,提供一种用户设备改变连接状态的方法,该方法包括:从基站接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;基于指示信息将用户设备的连接状态配置为轻连接状态;接收针对用户设备的寻呼消息;以及基于在寻呼消息中包括的用户设备标识符来确定改变用户设备的连接状态。
根据本公开的另一方面,提供一种用于由基站控制用户设备的连接状态的方法,该方法包括:向用户设备发送包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;将用户设备的连接状态改变为轻连接状态;以及通过发送包括用户设备标识符的寻呼消息来触发用户设备的连接状态改变,将用户设备的连接状态改变为轻连接状态包括挂起(suspend)用户设备的所有信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB),同时存储用户设备上下文。
根据本公开的又一方面,提供一种改变连接状态的用户设备,该用户设备包括:接收部,配置为从基站接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息,该接收部还接收针对用户设备的寻呼消息;和控制部,基于指示信息将用户设备的连接状态配置为轻连接状态,该控制部基于在寻呼消息中包括的用户设备标识符来确定改变用户设备的连接状态。
根据本公开的又一方面,提供一种用于控制用户设备的连接状态的基站,该基站包括:发送部,配置为向用户设备发送包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息,该发送部通过发送包括用户设备标识符的寻呼消息来触发用户设备的连接状态改变;和控制部,配置为通过挂起用户设备的所有信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB)并存储用户设备上下文来将用户设备的连接状态改变为轻连接状态。
技术效果
根据本公开的一些实施例,针对执行频繁的连接状态转变的用户设备提供了简化的信令过程,从而可以减少通信系统的整个数据负载。
另外,根据本公开的一些实施例,提供用户设备在处于轻连接状态时处理寻呼消息的具体方法,从而可以防止用户设备的寻呼消息处理操作的不确定性。
附图说明
图1是示出根据现有方法的用于改变用户设备连接状态的具体过程的示例的示图。
图2是示出根据本公开的一些实施例的用户设备的操作的流程图。
图3是示出根据本公开的一些实施例的基站的操作的流程图。
图4是示出根据本公开的一些实施例的用于在用户设备移动时处理寻呼消息的过程的示例的示图。
图5是示出根据本公开的一些实施例的用户设备的配置的示图。
图6是示出根据本公开的一些实施例的基站的配置的示图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图详细描述本公开的当前优选实施例。在通过附图标记表示附图中的元件时,对于相同的元件,尽管在不同的附图中示出,但是这些元件尽可能将由相同的附图标记表示。在本公开的以下描述中,当对本文中所包含的已知功能和配置的详细描述可能使本公开的主题反而不清楚时,可将其省略。
本公开的机器型通信(MTC)设备可以指代支持低成本(或低复杂度)的设备、支持覆盖范围增强的设备等。本公开的MTC设备可以指代支持低成本(或低复杂度)以及覆盖范围增强的设备等。本公开的MTC设备可以指代被定义为用于支持低成本(或低复杂度)和/或覆盖范围增强的预定类别的设备。
换言之,本公开的MTC设备可以指代在3GPP Release-13中新定义的执行基于LTE的MTC相关操作的低成本(或低复杂度)用户设备(UE)类别/类型。本公开的MTC设备可以指代在3GPP Release-12中或之前定义的支持与通常的LTE覆盖范围相比增强的覆盖范围或支持低功耗的UE类别/类型,或者可以指代Release-13中新定义的低成本(或者低复杂度)UE类别/类型。
广泛建立本公开中的无线通信系统以提供各种通信服务,诸如语音通信、分组数据服务等。无线通信系统包括用户设备(UE)和基站(BS或eNB)。本公开的UE被定义为包括在无线通信中使用的设备的通用术语,因此包括宽带码分多址(WCDMA)、长期演进(LTE)、高速分组接入(HSPA)等中的UE、全球移动通信系统(GSM)中的移动站(MS)、用户终端(UT)、订户站(SS)、无线设备等。
BS或小区通常指代与UE通信的站。本公开的BS或小区可以被称为节点B、演进节点B(eNB)、扇区、站点、基站收发机系统(BTS)、接入点、中继节点、远程无线电头(RRH)、无线电单元(RU)、小小区等。
也就是说,本公开的BS或小区被定义为通用术语,包括由CDMA中的基站控制部(BSC)、WCDMA中的节点B、LTE中的演进节点B(eNB)或扇区(站点)等覆盖的一些区域或功能,还包括所有各种覆盖区域(诸如巨型小区、宏小区、微小区、微微小区、毫微微小区和中继节点、RRH、RU、小小区通信范围等)。
由于上述各种小区中的每一个都由BS控制,因此BS可以分为两类。也就是说,BS可以指代i)为无线覆盖区域提供巨型小区、宏小区、微小区、微微小区、毫微微小区或小小区的装置本身,或ii)无线覆盖区域本身。在i)中,BS可以指代提供任何无线覆盖区域的任何或所有装置,其由一个相同实体控制,或者彼此交互以协作地配置无线覆盖区域。根据建立无线覆盖区域的方法,BS的示例可以是eNB、RRH、天线、RU、低功率节点(LPN)、点、发送/接收点、发送点、接收点等。在ii)中,BS可以是无线覆盖区域本身,用于从UE角度或相邻BS角度发送或接收信号。
相应地,巨型小区、宏小区、微小区、微微小区、毫微微小区、小小区、RRH、天线、RU、LPN、点、eNB、发送/接收点、发送点或接收点统称为BS。
本公开的UE和BS是执行用于体现本公开中描述的技术和技术精神的发送或接收操作的实体。UE和BS被定义为通用术语,并且不限于具体术语或词语。本公开的UE和BS是执行用于体现本公开中描述的技术和技术精神的上行链路或下行链路操作的实体。UE和BS被定义为通用术语,并且不限于具体术语或词语。上行链路(UL)是指UE向BS发送数据/BS从UE接收数据的方式,并且下行链路(DL)是指BS向UE发送数据/UE从BS接收数据的方式。
多种接入技术中的任何一种都可以应用于根据本公开的无线通信系统,因此不对它们施加限制。各种多址技术,诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、OFDM-TDMA、OFDM-FDMA、OFDM-CDMA等,可以在根据本公开的无线通信系统中使用。本公开的至少一个实施例可以应用于经过GSM、WCDMA和HSPA演进为LTE/LTE-高级的异步无线通信以及演进为CDMA、CDMA-2000和UMB的同步无线通信中的资源分配。本公开不被解释为限制性的或限于特定无线通信领域,并且被解释为包括可以应用本公开的精神的所有技术领域。
可以基于通过不同时隙执行传输的时分双工(TDD)技术或通过不同频率执行传输的频分双工(FDD)技术来执行上行链路传输和下行链路传输。
此外,在一些系统中,诸如LTE或LTE-高级,相关标准规范定义基于单个载波或载波对建立的UL和DL。UL和/或DL可以由用于传输控制信息的一个或多个控制信道建立,诸如物理DL控制信道(PDCCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)、物理UP控制信道(PUCCH)、增强物理DL控制信道(EPDCCH)等,并且可以由用于传输数据的一个或多个数据信道建立,诸如物理DL共享信道(PDSCH)、物理UL共享信道(PUSCH)等。
同时,可以通过增强PDCCH(EPDCCH)或扩展PDCCH(EPDCCH)来传输控制信息。
本公开的小区可以指从发送点或发送/接收点传输的信号的覆盖范围、具有从发送点或发送/接收点传输的信号的覆盖范围的分量载波、或发送/接收点本身。
根据本公开的一些实施例的无线通信系统可以是i)多点协作发送/接收系统(CoMP系统),其中两个或更多个发送/接收点协作以传输信号,ii)多天线协作传输系统,或ⅲ)多小区协作通信系统。CoMP系统可以包括多个发送/接收点和UE中的至少两个。
多个发送/接收点可以是通过光缆或光纤连接到BS或宏小区(下文中,称为“eNB”)、从而以有线方式被控制并且具有高传输功率或在宏小区区域中具有低传输功率的至少一个RRH。
在下文中,DL可以表示从多个发送/接收点到UE的通信或通信路径,或者UL可以指代从UE到多个发送/接收点的通信或通信路径。在DL中,发送部可以是多个发送/接收点的一部分,并且接收部可以是UE的一部分。在UL中,发送部可以是UE的一部分,并且接收部可以是多个发送/接收点的一部分。
在下文中,通过诸如PUCCH、PUSCH、PDCCH、EPDCCH或PDSCH的信道发送和接收信号可以被描述为PUCCH、PUSCH、PDCCH、EPDCCH或PDSCH的发送和接收。
另外,在下文中,发送或接收PDCCH的描述或通过PDCCH发送或接收信号的描述包括发送或接收EPDCCH或通过EPDCCH发送或接收信号。
也就是说,本文使用的物理DL控制信道可以表示PDCCH或EPDCCH,并且可以表示PDCCH和EPDCCH两者。
而且,为了便于描述,根据本公开的实施例中的至少一个的EPDCCH可以应用于包括PDCCH的描述或实施例,并且PDCCH可以应用于包括EPDCCH的描述或实施例。
同时,下面描述的高层信令包括传输包含RRC参数的RRC信息的无线资源控制(RRC)信令。
eNB执行到UE的DL传输。eNB可以传输作为用于单播传输的主物理信道的PDSCH以及用于传输i)DL控制信息(诸如接收PDSCH所需的调度)和ii)用于通过UL数据信道(例如,PUSCH)进行传输的调度授权信息的PDCCH。在下文中,通过每个信道发送和接收信号将被描述为发送和接收对应信道。
UE的连接状态转变过程
在现有的移动通信技术中,UE在网络中的可能操作状态包括UE空闲状态或UE连接状态。UE的状态匹配网络的等效状态。例如,无线网络(E-UTRAN)中的状态匹配核心网络中的等效状态(例如,无线资源控制(RRC)状态和ECM状态)。也就是说,当对应的UE转变为RRC空闲状态时,UE进入ECM空闲状态,并且当转变为RRC连接状态时,UE进入ECM连接状态。需要执行图1中所示的复杂信令过程,以便处于空闲状态的UE根据对应的UE状态来传输数据。具体地,当UE传输少量数据时,出现较大开销。
图1是示出根据现有方法的用于改变UE连接状态的具体过程的示例的示图。
参考图1,UE 100将随机接入前导码发送到BS 110,以便UE 100从RRC空闲状态转变为RRC连接状态以传输数据(步骤S100)。此后,UE 100从BS 110接收随机接入响应(步骤S101)。接下来,UE 100向BS 110请求RRC连接重新配置(步骤S102)。
BS 110为UE 100设置RRC连接建立(步骤S103)。然后,UE 100报告RRC连接建立的完成(步骤S104)。
当UE 100完成RRC连接建立时,BS 110将初始UE消息发送到MME 120以请求服务(步骤S105)。MME 120向BS 110请求初始上下文建立(步骤S107)。在步骤S105和步骤S107之间,BS 110可以向UE 100发送RRC连接重新配置消息并设置测量配置(步骤S106)。当完成测量配置时,UE 100将RRC连接重新配置完成消息发送到BS 110(步骤S108)。
BS 110将安全模式命令发送到UE 100(步骤S109),并且BS 110接收对其的响应(步骤S110)。
接下来,BS 110将用于无线承载建立的RRC连接重新配置消息发送到UE 100(步骤S111),并且BS 110接收对其的响应(步骤S112)。BS 110将对初始上下文建立的响应发送到MME 120(步骤S113),并且MME 120将承载修改请求传送到网关130(步骤S114)。
UE 100将UDP/IP数据包发送到BS 110(步骤S115),并且BS 110将对应数据包传送到网关130(步骤S116)。网关130将对承载修改请求的响应传送到MME 120(步骤S117),并且网关130将对UDP/IP数据包的响应传送到BS 110(步骤S118)。BS 110将对应数据包传送到UE 100(步骤S119)。
通过这些过程,UE 100将数据包发送到核心网络。
接下来,UE 100周期性地或在事件发生时根据测量配置向BS 120发送测量报告(步骤S120)。BS 120基于测量报告或去激活定时器来确定是否释放UE 100的RRC连接状态(步骤S121)。当确定释放UE 100的RRC连接状态时,BS 100向MME 120请求UE上下文释放(步骤S122)。MME 120向BS 110指示UE上下文释放(步骤S123),从而BS 110向UE 100指示RRC连接释放(步骤S124)。
BS 110释放UE 100的RRC连接状态,然后,BS 110向MME 120发送响应(步骤S125)。
通过这些过程,处于RRC连接状态的UE可以转变为RRC空闲状态。
如上所述,在相关技术中,需要UE与BS之间以及BS与核心网络之间的多个信令过程,以便UE从RRC空闲状态转变为RRC连接状态或从RRC连接状态转变为RRC空闲状态。在这样的过程中,当UE周期性地传输少量数据时,持续产生开销。同时,UE可以维持其连接状态以减少由状态转变产生的开销。然而,在这种情况下,即使没有数据传输,也需要根据测量配置周期性地测量网络状态并报告测量结果,从而会不必要地消耗UE的功率。另外,在维持RRC连接状态的情况下,存在由于UE的移动而导致切换信令开销增加的问题。
NB-IoT UE的连接状态转变过程
窄带(NB)物联网(IoT)UE可以在固定状态下操作,并且NB IoT UE可以安装在具体位置或位于具体范围内。该特性使NB-IoT UE和BS支持挂起/恢复过程。通过RRC连接释放消息,BS可以请求UE在RRC空闲状态下维持接入层(AS)上下文。当UE通过接收包括RRC挂起信息的RRC连接释放消息转变为RRC空闲状态时(或在BS向UE发送上述消息之前),BS向核心网络发送请求转变对应UE的状态的S1消息并进入ECM空闲状态。
RRC连接恢复过程用于从RRC空闲到RRC连接的转变,并且此时,先前存储在UE和BS中的信息用于恢复RRC连接。当UE通过发起RRC连接恢复过程来转变为RRC连接状态时(在BS向UE发送RRC连接恢复消息之后),BS将请求转变对应UE的状态的S1消息发送到核心网络并进入ECM连接状态。
然而,同样地,由于RRC连接状态和ECM连接状态以相同的方式实现。因此,存在BS和核心网络之间出现不必要的开销的问题。也就是说,如上所述,在现有的移动通信技术中,存在由状态转变导致的信令开销问题,并且可以针对对于固定位置的UE减少信令开销的挂起/恢复过程仅适用于NB-IoT UE。因此,如果UE远离提供先前存储在UE中的AS上下文的小区(或BS)移动,则需要如图1所示的服务请求过程以便由UE传输UL数据。另外,由于UE在挂起状态和恢复状态之间的转变与在空闲状态和连接状态之间的转变相同,所以存在持续产生核心网络信令(S1信令)的问题。
为了解决该问题,提出一种用于仅改变无线网络连接状态而不需要核心网络信令的具体过程。
在相关技术中,由于基于在接入层(AS)的高层(例如,非接入层、IP、GTP等)中出现的信令和用户数据来执行无线网络连接状态转变,因此UE和BS需要执行具体操作过程,以便仅改变无线网络连接状态而不需要核心网络信令。
另外,在仅改变无线网络连接状态而不需要核心网络信令的情况下,不能适当地接收关于对应UE的到来数据。作为解决该问题的方法,可以应用通过无线网络本身触发寻呼的方法,但是也没有提出具体的方法。具体地,相关技术中的寻呼由核心网络触发。因此,可能存在的问题在于:在无线网络中触发寻呼的方法不能充分地提供通过核心网络触发的寻呼功能。
现有的移动通信技术具有由状态转变导致的信令开销的问题。即使通过可以减少信令开销的挂起/恢复过程,也不能减少核心网络信令(S1信令)。为了解决该问题,可以应用仅改变无线网络连接状态而不需要核心网络信令的方法,但是尚未引入对此的具体方法。具体地,在仅改变无线网络连接状态而不需要核心网络信令的情况下,不能适当地接收关于对应UE的到来数据。为了解决该问题,还没有引入通过无线网络触发寻呼的方法。具体地,存在使用在无线网络中触发寻呼的方法不能充分提供由核心网络触发的寻呼功能的问题。
为了解决上述问题,提出一种由UE和BS执行无线网络状态转变而不需要其他核心网络信令的具体方法来减少核心网络的信令开销。另外,提出用于使执行无线网络状态转变而不需要其他核心网络信令的UE有效地处理到来数据的方法和装置。另外,根据本公开的一些实施例,提出在UE收到寻呼消息时考虑UE的情况有效地进行操作的方法。
以下描述的实施例可以应用于使用所有移动通信技术的UE。例如,本公开的一些实施例不仅可以应用于应用LTE技术的移动通信UE,还可以应用于下一代移动通信(例如,5G移动通信)UE。为了便于描述,BS可以表示LTE/E-UTRAN的eNode-B,或者在中央单元(CU)与分布单元(DU)分离而成的5G无线网络中,表示CU、DU以及CU和DU被实现为一个逻辑对象的实体中的至少一个。
执行无线网络状态转变而不需要其他核心网络信令的方法
为了减少由UE的状态转变导致的信令,在维持UE的BS与核心网络之间的连接(例如,LTE中的S1连接或5G中的BS与核心网络之间的接口连接)的状态下,BS可以指示UE执行RRC空闲状态的一些或所有操作(例如,小区重选、寻呼、无线资源释放/停用/挂起和一些无线资源维持/备用的一个或多个操作),使得UE可以消耗与在RRC空闲状态下消耗的功率量类似的功率。
为了便于描述,根据本公开的一些实施例,当对于UE通过BS和核心网络的接口维持控制平面或用户平面连接时,执行RRC空闲状态的一些或所有操作的状态被称为轻连接状态。轻连接状态可以被称为各种术语,但不限于诸如新RRC状态、RRC连接的子状态、UE移动性提供连接状态、无线网络寻呼状态、连接待机状态、维持S1连接的RRC空闲状态、维持核心网络连接的RRC空闲状态、S1连接待机状态、轻连接状态等。
另外,在RRC连接状态下,当BS指示处于RRC连接状态的UE转变为轻连接状态时,BS可以不向核心网络发送UE上下文释放请求消息。也就是说,不执行用于释放核心网络和BS之间的接口上的连接的信令。活着,维持核心网络和BS之间的接口上的(S1)连接。作为参考,在相关技术中,当释放UE的RRC连接状态时,BS将UE上下文释放请求消息发送到MME,以请求从与UE相关联的逻辑S1连接释放。
因此,在本公开中,使用针对UE的连接状态新定义的轻连接状态进行描述,但是如上所述,因为轻连接状态仅仅是表示在针对UE维持BS和核心网络之间的连接的情况下UE执行在RRC空闲状态下的一些操作的状态的示例性名称,因此本公开不限于对应的名称。
在下文中,根据本公开的一些实施例,参考相关附图,描述UE向轻连接状态进行状态转变的方法和处于轻连接状态下的UE进行寻呼消息处理的方法。
图2是示出根据本公开的一些实施例的UE的操作的流程图。
参考图2,改变其连接状态的UE执行用于从BS接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息的操作(步骤S210)。用于指示UE向轻连接状态进行状态转换的指示信息可以由BS传输。在示例中,可以在RRC连接释放消息中包括指示信息。在另一示例中,可以在RRC连接重新配置消息中包括指示信息。如果接收到指示信息,则UE需要执行用于将与BS的连接状态改变为轻连接状态的操作。
同时,BS需要识别到对应UE支持轻连接状态。为此,UE可以在步骤S210之前向BS发送UE能力信息,并且使BS识别UE是否支持轻连接状态。
另外,UE基于指示信息执行用于将其连接状态配置为轻连接状态的操作(步骤S220)。例如,当从BS接收到用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息时,UE挂起与BS相关的所有SRB和DRB。此时,与RRC空闲状态不同,UE可以存储UE上下文。在这种情况下,BS也可以存储对应UE的UE上下文。结果,当UE在轻连接状态下转变为RRC连接状态时,UE和BS可以再次使用所存储的UE上下文来执行快速数据发送/接收。另外,当在轻连接状态下移动时,UE可以不行执行切换操作,而是执行小区重选操作。也就是说,由于UE的RRC连接类似于释放与BS的连接的状态,所以当UE移动时,可以执行小区重选过程。
UE执行用于接收与UE相关的寻呼消息的操作(步骤S230)。
处于轻连接状态的UE的寻呼消息可以是由核心网络触发的寻呼消息或RAN发起的寻呼消息。RAN发起的寻呼消息表示在BS或BS的RRC层中触发的寻呼消息,而不是由核心网络或核心网络的高层(例如,非接入层)触发的寻呼消息。
同时,寻呼消息可以包括UE标识符。UE标识符可以是由UE的高层(例如,非接入层)所分配的第一UE标识符和由BS所分配的第二UE标识符之一。
UE基于在寻呼消息中所包括的UE标识符来执行用于确定改变UE的连接状态的操作(步骤S240)。例如,当接收到寻呼消息时,UE从寻呼消息中提取UE标识符,将提取的UE标识符与存储在其存储器中的UE标识符进行比较以识别这些UE标识符是否相同,并根据比较结果来确定改变UE的连接状态。
在示例中,当在寻呼消息中所包括的UE标识符与由UE的高层所分配的第一UE标识符相同时,UE可以确定将UE的连接状态改变为RRC空闲状态。在另一示例中,当在寻呼消息中所包括的UE标识符与由BS所分配的第二UE标识符相同时,UE可以确定将UE的连接状态改变为RRC连接状态。
此外,第一UE标识符可以是国际移动订户标识(IMSI)或SAE-临时移动订户标识(S-TMSI)。第二UE标识符可以包括BS标识信息和用于标识由BS所分配的UE上下文的信息。
以这种方式,当接收到寻呼消息时,处于轻连接状态的UE可以根据所接收的寻呼消息的UE标识符与哪个标识符匹配来将其连接状态改变为空闲状态或连接状态。
图3是示出根据本公开的一些实施例的BS的操作的流程图。
参考图3,控制UE的连接状态的BS执行用于向UE发送包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息的操作(步骤S310)。例如,可以发送在RRC连接释放消息中所包括的指示信息。在这种情况下,BS需要识别对应UE是否支持轻连接状态。为此,BS在步骤S310之前从UE接收UE能力信息,由此可以识别UE是否支持轻连接状态。
BS执行用于将UE的连接状态改变为轻连接状态的操作(步骤S320)。例如,当UE转变为轻连接状态时,BS挂起与UE相关的所有SRB和DRB。在这种情况下,与RRC空闲状态不同,BS可以存储对应UE的UE上下文。结果,当UE在轻连接状态下转变为RRC连接状态时,UE和BS可以再次使用所存储的UE上下文来执行快速的数据发送/接收。
BS通过向UE发送包括UE标识符的寻呼消息来执行用于触发UE的连接状态改变的操作(步骤S330)。BS可以向处于轻连接状态下的UE发送寻呼消息。例如,寻呼消息可以是由核心网络触发的寻呼消息,或者是RAN发起的寻呼消息。
在寻呼消息中所包括的UE标识符可以是由UE的高层(例如,非接入层)所分配的第一UE标识符和由BS所分配的第二UE标识符之一。例如,第一UE标识符可以是国际移动订户标识(IMSI)或SAE临时移动订户标识(S-TMSI)。第二UE标识符可以包括BS标识信息和用于标识由BS所分配的UE上下文的信息。
如上所述,在寻呼消息包括第一UE标识符的情况下,UE的连接状态可以转变为RRC空闲状态。相反,在寻呼消息包括第二UE标识符的情况下,UE的连接状态可以转变为RRC连接状态。
同时,BS可以执行用于从核心网络控制平面实体接收用于发送寻呼消息的寻呼信息的进一步操作(步骤S300)。虽然图3示出在步骤S310之前执行步骤S300,但是如果需要,则可以在发送寻呼消息之前在不同时间点执行步骤S300。也就是说,在向UE发送寻呼消息之前,BS可以从核心网络控制平面实体接收寻呼信息。
例如,核心网络控制平面实体可以是MME。MME可以将BS向UE发送寻呼消息所需的寻呼信息发送到BS。在示例中,可以接收在初始上下文建立请求消息中包括的寻呼信息。在另一示例中,寻呼信息可以包括寻呼DRX(不连续接收)、UE标识信息索引和小区区域信息中的一个或多个。
BS可以使用寻呼信息向处于轻连接状态下的UE发送寻呼消息。
如上所述,具体讨论了通过BS的指示将UE的连接状态改变为轻连接状态的具体方法、用于向处于轻连接状态下的UE发送寻呼消息的过程以及通过接收寻呼消息来改变UE的连接状态的方法。
在下文中,根据本公开的一些实施例,将对于UE将状态转变为轻连接状态以及在轻连接状态下接收和处理寻呼消息的具体过程进一步详细说明每个阶段。
用于传输UE是否支持轻连接的实施例
为了向UE提供合适的配置,需要BS正确识别UE(在本公开中,为了便于描述,称为UE或设备,但是它可以指代5G设备以及LTE设备)能力。RRC信令具有AS能力,NAS信令具有NAS能力。核心网络控制平面实体(例如,MME,以下称为MME)存储UE能力(或包括UE无线接入能力和UE核心网络能力的UE能力)。
作为其示例,UE核心网络能力可以由UE通过NAS信令(附着过程等)来指示。在另一示例中,UE无线接入能力可以使用UE能力传送过程从UE发送到BS并且经由S1接口发送。在又一示例中,UE无线接入能力可以由UE通过NAS信令(附着过程等)指示给MME,并经由S1接口发送到BS。
如果可行,则每当UE进入RRC连接时,MME将UE无线接入能力发送到BS。例如,MME可以通过S1初始上下文建立请求消息向BS发送UE无线能力。
如果需要,BS可以向UE请求UE能力信息。例如,在完成切换过程之后,BS可以使用UE能力传送过程从UE获取UE能力信息,并将获取的信息传送到MME。
在示例中,可以在UE能力信息(例如,UE无线能力信息)中定义用于指示支持轻连接的信息。在另一示例中,可以通过修改/扩展用于NB-IoT挂起/恢复(或AS上下文缓存)的UE能力信息来定义用于指示支持轻连接的信息。
BS可以使用上述方法接收用于指示UE支持轻连接的信息。
用于将连接状态改变为轻连接状态的实施例
如上所述,BS可以使用UE能力信息识别对应UE是否支持轻连接。如果需要,BS可以发送用于将UE的连接状态改变为轻连接状态的指示信息。
在下文中,根据本公开的一些实施例,将对于用于由BS发送指示信息以及用于由UE配置轻连接状态的方法和装置说明各自的实施例。可以单独或组合执行相应实施例。
1)在RRC连接释放消息中定义新释放原因并指示
当识别到UE支持轻连接时,BS可以向UE发送指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息。
接收到指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息的UE可以执行用于轻连接状态的操作。
UE的用于轻连接状态的操作可以表示执行以下操作中的一个或多个操作。
-存储UE上下文
-存储轻连接状态的UE标识信息
-执行RRC空闲UE的一些或所有操作(例如,小区重选、寻呼、无线资源释放/停用/挂起中的一个或多个操作)。
1-1)用于处理轻连接状态而不将其指示给高层的实施例
接收到指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息的UE可以不将轻连接状态指示给高层(非接入层(NAS)和/或用户平面无线承载高层)以向高层隐藏状态转变。在这种情况下,高层不能识别轻连接状态。
在示例中,当在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据)时,视为处于RRC连接状态,对应UE将传输数据传送至映射到对应承载的PDCP缓冲区。在由于向轻连接状态的转变而执行了无线资源挂起操作并由此挂起了PDCP实体的情况下,不能执行数据传输。因此,如果接收到指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息的UE不将轻连接状态指示给高层,则需要在轻连接状态维持PDCP(或者需要与连接状态相同地维持PDCP)。当在PDCP缓冲区中接收数据时,需要发起向RRC连接状态的转变。在示例中,当处于轻连接状态的UE从PDCP实体接收PDCP SDU时,UE可以向RRC请求从轻连接状态转变为连接状态。
在另一示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输信令(例如,MO信令或NAS信令),则视为处于RRC连接状态,并可以将UL信息传送RRC消息发送到BS。由于UE RRC实体可以识别到UE处于轻连接状态,所以如果生成要发送的传输信令(例如,MO信令或NAS信令),则可以发起向RRC连接状态的转变。
1-2)用于将轻连接状态指示给高层并且仅改变RRC连接状态的实施例
接收到指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息的UE可以向高层指示轻连接状态。在这种情况下,高层可以识别轻连接状态。
在示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据),则UE的高层(例如,NAS)可以不触发服务请求过程。如果在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据),则UE的高层(例如,NAS)可以指示低层(例如,RRC)执行从轻连接状态转变为RRC连接状态。如果从高层接收从轻连接状态到RRC连接状态的转变指示,则RRC可以发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。即使高层没有指示从轻连接状态到RRC连接状态的状态转变,RRC也可以检测在高层中生成的要发送的传输数据,并且发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。
在另一示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输信令(例如,MO信令或NAS信令),则UE的高层(例如,NAS)可以不触发服务请求过程。如果在轻连接状态下生成要发送的传输信令,则UE的高层(例如,NAS)可以指示低层(例如,RRC)执行从轻连接状态转变为RRC连接状态。如果从高层接收从轻连接状态到RRC连接状态的转变指示,则RRC可以发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。也就是说,如果通过RRC从高层接收从轻连接状态到RRC连接状态的转变指示,则RRC可以发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。
在从高层接收到从轻连接状态到连接状态的转变指令并且发起向RRC连接状态的转变的情况下,UE不需要经由BS向核心网络发送对应NAS信令信息(例如,向轻连接状态的转变指令)。
1-3)用于将轻连接状态指示给高层并执行高层过程的实施例
接收到指示轻连接作为释放原因的RRC连接释放消息的UE可以向高层指示轻连接状态。在这种情况下,高层可以识别轻连接状态。
在示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据),则UE的高层(例如,NAS)可以触发服务请求过程。
在另一示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据),则UE的高层(例如,NAS)可以触发NAS过程(例如,附着过程或TAU过程)。
在又一示例中,如果在轻连接状态下生成要发送的传输数据(例如,MO数据),则UE的高层(例如,NAS)也可以触发用于从轻连接状态转变为RRC连接状态的新NAS过程。
当从高层发起NAS过程(服务请求过程、附着过程、TAU过程和新NAS过程之一)时,由于UE的RRC可以识别到UE处于轻连接状态,因此UE可以执行从轻连接状态到RRC连接状态的转变。在示例中,可以在UE与核心网络实体之间执行NAS过程。在另一示例中,可以不在UE与核心网络实体之间执行NAS过程,并且可以仅执行向RRC连接状态的转变。此后,RRC可以响应NAS。例如,UE可以仅执行到RRC连接状态的转变,并且不需要经由BS向核心网络发送对应NAS信令信息(例如,到轻连接状态的转变指令)。
2)定义用于在RRC连接重新配置消息中指示轻连接的信息并指示所定义的信息的 方法
当识别到UE支持轻连接时,BS可以定义用于在RRC连接重新配置消息中指示轻连接的信息,并且向UE指示所定义的信息。
接收到指示轻连接的RRC连接重新配置消息的UE可以执行用于轻连接状态的操作。
UE的用于轻连接状态的操作可以表示执行以下操作中的一个或多个操作。
-存储UE上下文
-存储轻连接状态的UE标识信息
-执行RRC空闲UE的一些或所有操作(例如,小区重选、寻呼、无线资源挂起中的一个或多个操作)。
同时,BS可以包括用于向UE指示在轻连接状态中的附加详细操作的附加配置信息。
在UE接收到指示轻连接状态的RRC连接重新配置消息并根据指令信息挂起无线资源的情况下,UE不能向BS发送RRC连接重新配置完成消息。例如,在挂起用于传输RRC消息的SRB的情况下,不能传输RRC信令。替代地,在重置介质接入控制(MAC)的情况下或者在挂起对应小区的无线配置信息的情况下,不能将RRC连接重新配置确认消息发送到BS。
2-1)不传输针对指示轻连接的RRC连接重新配置消息的重新配置确认消息的实施
在示例中,接收到包括指示轻连接的信息的RRC连接重新配置消息的UE可以不向BS发送RRC连接重新配置确认消息。
2-2)当接收到指示轻连接的RRC连接重新配置消息时,传输重新配置确认消息并 转变为轻连接的实施例
在示例中,接收到包括指示轻连接的信息的RRC连接重新配置消息的UE可以首先传输RRC连接重新配置确认消息作为响应,然后应用轻连接。
2-3)通过与RRC连接重新配置消息区分开的新RRC连接配置消息转变为轻连接的 实施例
在示例中,可以通过与RRC连接重新配置消息区分开的DL RRC消息来接收指示轻连接的信息。该DL RRC消息可以被定义为不需要成功或确认消息的消息。UE可以接收DL消息并进入轻连接状态。
UE不需要将DL RRC消息的确认或失败消息发送到BS。
2-4)当接收到指示轻连接的RRC连接重新配置消息后应用所指示的操作时支持一 些通信功能的实施例
在示例中,当接收到包括指示轻连接的信息的RRC连接重新配置消息的UE转变为轻连接状态时,用于执行向BS指示RRC连接重新配置确认消息的操作的功能(例如,L2实体、MAC维持)可以维持预定时间或者直到满足预定标准。
2-5)当UE接收到指示轻连接的RRC连接重新配置消息后应用所指示的操作时,如 果定时器期满则转变为轻连接的实施例
在示例中,接收到包括用于指示轻连接的信息的RRC连接重新配置消息的UE可以操作用于转变为轻连接的定时器。当接收到包括指示轻连接的信息的RRC连接重新配置消息时,UE启动定时器。如果定时器期满,则UE转变为轻连接状态。UE可以向BS发送RRC连接重新配置确认消息,直到定时器期满。
如上所述,BS可以通过RRC消息传输指示信息,并且UE可以基于指示信息来配置轻连接。
UE寻呼的实施例
如上所述,UE可以接收寻呼消息并改变其连接状态。例如,处于轻连接状态的UE可以根据寻呼消息的UE标识符的类型来向RRC连接状态或RRC空闲状态进行状态转变。因此,提出一种用于处于轻连接状态的UE的UE寻呼方法。
图4是示出根据本公开的一些实施例的用于在UE移动时处理寻呼消息的过程的示例的示图。
参考图4,UE 400和锚BS 420可以配置轻连接状态(步骤S410)。例如,如上所述,锚BS 420可以向UE 400指示向轻连接状态进行状态转变。在这种情况下,UE 400与锚BE 420一起配置轻连接状态。在本公开中,描述时,指示UE将连接状态转变为轻连接状态的BS被称为锚BS或BS(在没有UE移动的情况下,通常将其描述为BS),并且当UE移动时,通过小区重选操作选择并且在UE移动之后与UE建立连接的BS被称为服务BS。
当UE移动时,处于轻连接状态的UE 400可以执行小区重选操作(步骤S420)。由于UE 400通过不执行切换而是执行小区重选来执行移动性操作,所以需要更新关于小区重选的信息。因此,UE 400可以根据小区重选与服务BS 410一起执行更新处理。
服务BS 410与锚BS 420共享在UE 400的更新处理中获取的信息(例如,寻呼信息)(步骤S440)。因此,锚BS 420可以识别UE 400位于哪个小区,然后处理寻呼消息。
当UE 400处于轻连接状态时,维持核心网络(CN)和无线网络(RAN)之间的连接(例如,S1连接)。因此,如果有DL数据到达,则核心网络将数据传送到锚BS 420(步骤S450)。
如果从核心网络接收到DL数据,则锚BS 420执行寻呼过程。例如,锚BS 420将寻呼消息传送到UE 400根据小区重选而所在的服务BS 410(步骤S460),并且服务BS 410将寻呼消息传送到UE 400。
在UE 400接收到寻呼消息并将其连接状态改变为RRC连接状态的情况下,UE 400将RRC连接恢复消息发送到服务BS 410(步骤S480)。结果,UE 400的连接状态可以从轻连接状态转变为RRC连接状态。
因此,当处于轻连接状态的UE移动时,如果UE不使BS更新UE的位置,则BS无法识别UE位于哪个小区中。
因此,当在锚BS中接收到DL数据时,在将传送到对UE指示向轻连接状态进行状态转变的锚BS的数据发送之前,需要锚BS对UE执行寻呼,然后UE转变为RRC连接状态。
BS可以通过独立地或组合地使用以下具体实施例来执行寻呼。
1)通过核心网络请求寻呼的实施例
处于轻连接状态的核心网络无法识别到UE处于轻连接状态,因此核心网络基于S1连接的维持视为UE处于连接状态。因此,在核心网络实体具有要发送到UE的信令消息的情况下,核心网络实体将DL数据发送到锚BS。
在示例中,如果锚BS从控制平面核心网络实体(例如,MME)接收到DL NAS消息(例如,DL NAS传输消息),则锚BS可以向MME请求寻呼。
MME发起寻呼过程并对UE执行寻呼。
如果处于轻连接状态的UE接收到寻呼,则UE执行RRC连接恢复操作(例如,传输RRC连接恢复消息)以从轻连接状态转变为RRC连接状态。
如果使UE已经执行RRC连接恢复操作以从轻连接状态转变为RRC连接状态的BS(在本公开中,为了便于描述而被称为服务BS)不是锚BS,则服务BS可以通过从锚BS查找、获取、询问或接收UE上下文来转变为RRC连接状态。服务BS可以配置与锚BS的连接。如果建立锚BS与服务BS之间的连接,则锚BS将DL NAS消息发送到服务BS。服务BS将DL NAS消息发送到UE。
已经通过寻呼执行RRC连接恢复操作以从轻连接状态转变为RRC连接状态的服务BS可以向核心网络实体发送寻呼成功的确认消息。
在另一示例中,如果从用户平面核心网络实体(例如,服务GW)接收到DL数据,则锚BS可以向MME请求寻呼。
MME发起寻呼过程并对UE执行寻呼。
如果处于轻连接状态的UE接收到寻呼,则UE执行RRC连接恢复操作(例如,传输RRC连接恢复消息)以从轻连接状态转变为RRC连接状态。
如果使UE已经执行RRC连接恢复操作以从轻连接状态转变为RRC连接状态的服务BS不是锚BS,则服务BS可以通过从锚BS查找、获取、询问或接收UE上下文来转变为RRC连接状态。服务BS可以配置与锚BS的连接。如果建立锚BS与服务BS之间的连接,则锚BS将DL数据发送到服务BS。服务BS将DL数据发送到UE。
已经通过寻呼使得执行RRC连接恢复操作以从轻连接状态转变为RRC连接状态的服务BS可以向核心网络实体发送寻呼成功的确认消息。
在另一示例中,锚BS可以直接对BS的对应小区或预期对应UE所在的区域执行寻呼。如果锚BS达到特定标准(例如,达到最大寻呼失败次数或寻呼定时器期满等),则它可以向核心网络实体请求寻呼。
锚BS可以释放存储的UE上下文。
锚BS可以将UE的连接状态视为RRC空闲状态。
2)从核心网络接收用于寻呼的信息的实施例
处于轻连接状态的核心网络无法识别到UE处于轻连接状态,因此核心网络基于S1连接的维持视为UE处于连接状态。因此,在核心网络实体具有要发送到UE的信令消息的情况下,核心网络实体将DL数据发送到锚BS。
在示例中,如果锚BS从控制平面核心网络实体(例如,MME)接收到DL NAS消息(例如,DL NAS传输消息),则锚BS可以向与锚BS相关联的小区或可以供锚BS发起寻呼的小区发起寻呼。
需要存储用于寻呼的信息,使得锚BS可以直接向UE发起寻呼,因为锚BS不从控制平面核心网络实体接收寻呼消息。也就是说,由于在RAN层中发起寻呼,所以需要将用于RAN发起的寻呼的信息存储在锚BS中。在下文中,用于RAN发起的寻呼的信息将被描述为用于寻呼的信息或用于RAN发起的寻呼的配置信息。
在下文中,将描述锚BS获得用于发起寻呼的信息的各种实施例。
2-1)当锚BS向UE指示轻连接模式时通过核心网络进行查找的方法
在示例中,当锚BS将指示轻连接状态的信息发送到UE并由此UE转变为轻连接状态时,锚BS可以请求以接收由核心网络实体生成的用于寻呼的信息。例如,锚BS通过核心网络实体接收的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。
在下文中,通过向核心网络实体请求由核心网络生成的用于寻呼的信息而接收的信息表示在作为MME与BS之间的接口规范的3GPP TS 36.413中定义的由核心网络生成的用于寻呼的信息(9.1.6寻呼信息)。例如,核心网络生成的用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。这里,UE标识信息表示用于计算寻呼帧的UE标识信息(UE标识信息索引),并且表示IMSI mod 1024。这里,UE特定DRX表示在核心网络过程(例如,网络注册过程(附着过程))期间,UE已经向核心网络实体(MME)发信号通知的DRX信息或由核心网络实体在UE中配置的寻呼DRX信息。UE特定DRX可以由BS来修改,并且在这种情况下,BS可以向MME通知UE特定DRX。在另一示例中,其可以通过对于MME进行透明地修改来使用。这里,寻呼的源cn域是表示从CS或PS域发生寻呼的信息。这里,包括轻连接的指示/配置的小区区域信息表示用于识别由核心网络实体构成的跟踪区域的小区区域信息(跟踪区域标识)。
2-2)当在轻连接状态下从核心网络实体接收到DL数据时通过核心网络进行查找 的方法
作为示例,对于配置为轻连接状态的UE,当通过对应UE的连接(例如,控制平面核心网络实体与BS之间的连接,例如,S1-C连接)接收到DL数据(例如,DL NAS传输消息)时,锚BS可以请求以接收用于通过控制平面核心网络实体(例如,MME)进行寻呼的信息。例如,锚BS通过核心网络实体请求以接收的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。
在另一示例中,对于配置为轻连接状态的UE,当通过对应UE的连接(例如,用户平面核心网络实体与BS之间的连接,例如,S1-U连接)接收到DL数据(例如,用户平面数据)时,锚BS可以请求以接收用于通过控制平面核心网络实体(例如,MME)进行寻呼的信息。锚BS通过核心网络实体请求以接收的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。
同时,BS可以缓冲DL数据,直到查找、获取、询问或请求以接收到寻呼信息。当将UE配置为轻连接状态时,BS可以监测与对应UE相关联的S1连接上的数据接收。
2-3)对于支持轻连接的UE,在向BS发送初始接入上下文时接收用于寻呼的信息的 方法
如上所述,BS可以通过UE能力信息识别UE是否支持轻连接。当用于支持轻连接的对应UE的UE上下文被发送到BS时,可以在其中包括用于寻呼的信息,从而可以传输包括用于寻呼的信息的UE上下文。
在示例中,控制平面核心网络实体可以向BS发送包括用于寻呼的信息的初始上下文建立请求消息。在初始上下文建立请求消息中包括的用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。如上所述,通过核心网络接收的用于寻呼的信息表示在作为MME与BS之间的接口规范的3GPP TS 36.413中定义的由核心网络生成的用于寻呼的信息(9.1.6寻呼信息)。例如,核心网络生成的用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。这里,UE标识信息表示用于计算寻呼帧的UE标识信息(UE标识信息索引),并且表示IMSI mod 1024。这里,UE特定DRX表示在核心网络过程(例如,网络注册过程(附着过程))期间,UE已经向核心网络实体(MME)发信号通知的DRX信息或由核心网络实体在UE中配置的寻呼DRX信息。UE特定DRX可以由BS来修改,并且在这种情况下,BS可以向MME通知UE特定DRX。在另一示例中,其可以通过对于MME进行透明地修改来使用。这里,寻呼的源cn域是表示从CS或PS域发生寻呼的信息。这里,包括轻连接的指示/配置的小区区域信息表示用于识别由核心网络实体构成的跟踪区域的小区区域信息(跟踪区域标识)。
3)从UE接收和更新寻呼相关信息以进行寻呼的实施例
3-1)在针对指示轻连接的RRC消息的确认消息中包括的方法
在示例中,如果UE从BS接收指示轻连接的RRC消息,则UE可以传输包括用于寻呼的信息的响应消息。
例如,用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。为此,UE的NAS层可以执行用于接收由核心网络预先生成的用于寻呼的信息的步骤。
3-2)在针对用于转变为轻连接的RRC消息的确认消息中包括的方法
在示例中,当请求RRC连接恢复以从轻连接状态转变为RRC连接状态时,配置为轻连接状态的UE可以将包括用于寻呼的信息的RRC连接恢复发送到BS。例如,用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域和UE特定的DRX信息中的至少一个或多个。
在另一示例中,配置为轻连接状态的UE可以请求RRC连接恢复以从轻连接状态转变为RRC连接状态,并且接收响应于该请求的确认或响应消息。UE可以向BS发送用于转变为轻连接状态的RRC消息,其包括用于寻呼的信息。用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域和UE特定的DRX信息中的至少一个或多个。
作为又一示例,配置为轻连接状态的UE请求RRC连接恢复以从轻连接状态转变为RRC连接状态。接下来,可以通过RRC连接恢复请求的确认/响应消息来接收请求用于寻呼的信息的指示信息。响应于此,UE可以将包括用于寻呼的信息的RRC消息(或用于转变为轻连接状态的RRC消息)发送到BS。用于寻呼的信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。
3-3)当通过在轻连接状态下执行小区重选来更新UE信息时,传输包括寻呼相关信 息的UE信息的方法
配置为轻连接状态的UE可以在UE移动时执行小区重选。
在示例中,如果UE在轻连接状态下执行小区重选,则UE可以将用于对应UE的RAN发起的寻呼的配置信息发送到锚BS。BS可以配置用于在UE中指示这种操作的信息。用于RAN发起的寻呼的配置信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。
在另一示例中,当UE转变为轻连接状态时,BS可以将用于处于轻连接状态的对应UE的由RAN发起的寻呼的配置信息发送到锚BS。用于RAN发起的寻呼的配置信息可以包括UE标识信息、寻呼的源cn域、UE特定的DRX信息和包括轻连接的指示/配置的小区区域信息中的至少一个或多个。BS可以配置用于在UE中指示这种操作的附加信息。在示例中,可以在UE中配置用于触发更新的时段/定时器信息、关于用于触发更新的小区重选次数的信息以及用于触发更新的小区区域信息(如果UE移出对应小区区域信息则触发)。如果UE满足触发条件,则UE可以将用于寻呼的信息发送到锚BS。
根据寻呼消息的接收的UE操作的实施例
在下文中,将描述在BS如上所述执行寻呼过程后UE接收到寻呼消息时的用于UE的操作的实施例。
1)执行从轻连接状态到RRC连接状态的转变的方法
BS可以发起寻呼,然后UE可以接收寻呼消息,以从轻连接状态转变为连接状态。
在示例中,如果UE处于轻连接状态,则在高层针对寻呼消息中包括的寻呼记录(或寻呼信息)而识别到轻连接状态的情况下,当在寻呼记录中包括的UE标识符与对应UE的标识符匹配时,可以向高层指示UE标识符。例如,UE可以识别在寻呼消息中包括的UE标识符是否与由UE的高层所分配的UE标识符匹配。
如果在寻呼记录中包括的UE标识符与UE的UE标识符匹配,并且寻呼原因用于指示从轻连接状态到连接状态的转变(或指示轻连接状态的寻呼),则UE可以向高层指示UE标识符。
此时,UE可以向高层还指示寻呼原因。
在高层接收指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变作为寻呼原因的寻呼指示的情况下,高层可以向低层(例如,RRC层)指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变。
在另一示例中,在高层不能识别轻连接状态的情况下,如果在寻呼记录中包括的UE标识符与对应UE的UE标识符匹配,则UE可以发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。例如,UE可以执行RRC连接恢复,而不通知高层从轻连接状态到RRC连接状态的转变。由于在没有与高层的交互的情况下执行RRC连接恢复,所以由BS所分配的UE标识符可以用作在寻呼记录中包括的UE标识符。
作为另一示例,如果在寻呼记录中包括的UE标识符与对应UE的UE标识符匹配,并且寻呼原因用于指示从轻连接状态到连接状态的转变(或指示轻连接状态的寻呼),则UE可以发起从轻连接状态到RRC连接状态的转变。
因此,UE可以使用在寻呼消息中包括的UE标识符来确定改变其连接状态。
2)当UE在轻连接状态下执行连接转变期间接收寻呼消息时进行处理的方法
在配置为轻连接状态的UE请求RRC连接恢复以从轻连接状态转变为RRC连接状态的状态下,如果接收到寻呼消息,则UE(例如,RRC层)可以忽略或删除寻呼消息。也就是说,不在RRC层上处理寻呼消息。
服务BS可以连续执行RRC连接恢复过程,以用于从轻连接状态转变为RRC连接状态。
当锚BS已经发起寻呼过程并且从服务BS接收用于从轻连接状态转变为RRC连接状态的信令时,锚BS可以连续执行用于转变为RRC连接状态的信令过程。锚BS可以删除、释放、中止、丢弃或挂起寻呼过程。
3)当在轻连接状态下执行连接转变期间服务BS接收寻呼消息时进行处理的方法
接收已经被配置为轻连接状态的UE请求以便从轻连接状态转变为RRC连接状态的RRC连接恢复请求的服务BS可以接收寻呼消息,同时将其发送到锚BS。
在示例中,服务BS可以忽略、丢弃、删除或释放寻呼消息。因此,对于在服务BS的RRC层上从锚BS接收的寻呼消息,不向UE发送寻呼。
服务BS可以将相关原因信息发送到锚BS。
服务BS可以继续执行RRC连接恢复过程,以从轻连接状态转变为RRC连接状态。
在锚BS已经发起寻呼过程并且从服务BS接收用于从轻连接状态转变为RRC连接状态的信令的情况下,锚BS可以继续执行用于转变为RRC连接状态的信令过程。在这种情况下,锚BS可以删除、释放、中止、丢弃或挂起寻呼过程。
4)根据寻呼失败执行状态转变的方法
出现配置为轻连接状态的UE的DL数据,由此可以传输寻呼消息以从轻连接状态转变为RRC连接状态。此时,寻呼可能由于任意原因(例如,UE的断电、脱离覆盖范围等)而失败。
在示例中,如果根据预定标准(诸如,达到预设最大寻呼失败数、寻呼定时器期满等)而寻呼失败,则BS可以向对应UE指示释放与核心网络之间的连接状态。为此,UE可以向控制平面核心网络实体(例如,MME)发送UE上下文去激活或释放消息。锚BS可以丢弃缓冲的用户数据。
5)当接收到使用核心网络UE标识信息(IMSI或S-TMSI)的寻呼时进行处理的方法
使用作为核心网络UE标识符之一的IMSI的寻呼可以是用于弥补网络中的错误的异常过程。如果由于网络故障而无法使用作为核心网络UE标识符之一的S-IMSI,则网络可以使用IMSI发起对EPS服务的寻呼。例如,寻呼可以由包括IMSI的UE标识符发起。
锚BS可以将使用IMSI的寻呼发送到UE。例如,可以将包括IMSI作为UE标识符的寻呼消息发送到UE。
如果接收到使用IMSI的寻呼,则UE将其指示给高层。
在示例中,UE可以接收寻呼消息以使配置为轻连接状态的UE从轻连接状态转变为RRC连接状态。UE可以向高层指示寻呼消息或相关原因信息。
UE可以转变为RRC空闲状态。
也就是说,在对于处于轻连接状态的UE,由核心网络发起转变之后,接收到包括高层的UE标识符作为UE标识符的寻呼消息的UE可以转变为RRC空闲状态并将其指示给高层。根据从RRC连接状态转变为RRC空闲状态,释放所有无线资源,包括从所有配置的无线承载的实体释放MAC。此外,根据向高层指示UE标识符和相关原因信息,高层可以发起NAS过程。
在另一示例中,可以将包括S-IMSI作为UE标识符的寻呼消息发送到UE。
如果接收到使用S-IMSI的寻呼,则UE将其指示给高层。
在示例中,UE可以接收寻呼消息以使配置为轻连接状态的UE从轻连接状态转变为RRC连接状态。UE可以向高层指示寻呼消息或相关原因信息。
UE可以转变为RRC空闲状态。
也就是说,在对于处于轻连接状态的UE,由核心网络发起转变之后,接收到包括高层的UE标识符作为UE标识符的寻呼消息的UE可以转变为RRC空闲状态并将其指示给高层。根据从RRC连接状态转变为RRC空闲状态,释放所有无线资源,包括从所有配置的无线承载的实体释放MAC。此外,根据向高层指示UE标识符和相关原因信息,高层可以发起NAS过程。
也就是说,在处于轻连接状态的UE接收到寻呼消息并且在寻呼消息中包括的信息具有核心网络UE标识符(诸如IMSI或S-TMSI)的情况下,UE可以从轻连接状态转变为RRC空闲状态。
高层可以去激活本地EPS承载上下文并与EPS分离。UE可以在UE被本地分离之后执行附着过程。在另一示例中,UE可以执行服务请求过程。
从轻连接状态转变为RRC空闲状态的方法
BS可以指示UE从轻连接状态转变为RRC空闲状态。
在示例中,UE可以通过接收RRC连接释放消息来转变为RRC空闲状态。如果UE从轻连接状态转变为RRC空闲状态,则UE释放所有无线资源,包括释放RLC实体、MAC配置和所有配置的无线承载的相关联PDCP实体。另外,UE释放或删除所存储的由BS提供的UE上下文。
在示例中,如果高层识别到轻连接状态,则UE可以指示包括相关释放原因的RRC连接的释放。
在另一示例中,如果轻连接状态透明地提供给高层(高层没有识别到轻连接状态),则UE不向高层指示RRC连接的释放。
轻连接状态的UE标识信息
同时,由于处于轻连接状态的UE不处于RRC连接状态,所以不需要切换操作。因此,处于轻连接状态的UE可以在UE移动时执行小区重选操作。
为此,即使处于轻连接状态的UE移动,网络也需要识别UE。因此,BS可以对对应UE执行RAN发起的寻呼。另外,当UE移动时,为了通过查找、获取或询问所识别的UE上下文,根据RAN发起的寻呼和处理来识别对应UE的UE上下文,将UE配置为轻连接状态的BS可能需要BS的UE标识信息和/或小区的UE标识信息,以对其进行识别。
为了有效地执行对应UE的状态转变和数据传输,可以独立地或组合地使用以下信息作为轻连接状态的UE标识信息。
1)存储核心网络的UE标识信息作为UE标识信息
核心网络的UE标识信息(S-TMSI)包括核心网络实体代码(MMEC)和由核心网络实体暂时分配的标识信息(M-TMSI)。因此,可以在核心网络实体中唯一地识别UE。为了在RAN发起的寻呼中使用核心网络的UE标识信息作为UE标识信息,需要MME在RAN发起的寻呼之前将其发送到BS。
2)存储小区标识信息、无线网络临时标识信息作为UE标识信息
如果可以通过小区标识信息唯一地识别网络中的小区,则可以通过将小区标识信息与分配用于由覆盖对应小区的BS识别UE上下文的无线网络分配标识信息组合来唯一地识别UE。
作为UE标识信息,使用通过将小区标识信息与分配用于由对应BS识别UE上下文的信息组合而获得的标识符,可以执行RAN发起的寻呼。
3)存储BS标识信息、无线网络临时标识信息作为UE标识信息
如果可以通过BS标识信息唯一地识别网络中的BS,则可以通过将BS标识信息与分配用于由对应BS识别UE上下文的无线网络分配标识信息组合来唯一地识别UE。作为UE标识信息,使用通过将BS标识信息与分配用于由对应BS识别UE上下文的信息组合而获得的标识符,可以执行RAN发起的寻呼。
4)存储CU标识信息、无线网络临时标识信息作为UE标识信息
如果可以通过CU标识信息唯一地识别网络中的CU,则可以通过将CU标识信息与由对应CU暂时分配的无线网络临时标识信息组合来唯一地识别UE。
作为UE标识信息,使用通过将CU标识信息与分配用于由对应BS识别UE上下文的信息组合而获得的标识符,可以执行RAN发起的寻呼。
UE在轻连接状态下传输UL数据或信令的方法
处于轻连接状态的UE可以通过转变为轻连接状态来发送或接收数据。为此,如果触发到轻连接状态的转变,则UE执行到RRC连接状态的转变。
例如,在处于轻连接状态的UE中存在UL数据或信令(MO数据或MO信令)或者处于轻连接状态的UE接收寻呼消息的情况下,在对应小区中,UE可以转变为RRC连接状态(或者恢复RRC连接或者发起到RRC连接状态的转变,为了便于描述,在下文中,使用从轻连接状态到RRC连接状态的转变或到RRC连接状态的转变)。
在下文中,将根据一些实施例描述UE转变为RRC连接状态的具体过程。
1)使用RRC连接请求消息的实施例
UE可以通过公共控制信道(例如,CCCH)向BS发送RRC连接请求消息。
如果由高层触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,并且高层已经提供S-TMSI,则可以将从高层接收的值设定为UE标识符。
如果在接入层(AS)中触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以将通过从BS接收而存储的值设定为UE标识符。之后将给出对此的描述。
如果由高层触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以设定与从高层接收的信息对应的建立原因值。建立原因值可以表示关于执行到RRC连接状态的转变的触发原因的信息。在示例中,UE可以添加指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息。在另一示例中,UE可以将指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息添加到RRC连接建立完成消息。
如果在AS中触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以将指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的值设定为建立原因值。
2)使用RRC连接重新建立请求消息的实施例
UE可以通过公共控制信道(例如,CCCH)向BS发送RRC连接重新建立请求消息。
UE将指示轻连接状态的小区中使用的C-RNTI设定为c-RNTI。
UE将示轻连接状态的小区中的物理小区标识符设定为phyCell Id。
UE将MAC-1设定为所计算的MAC-I 16最低有效比特。
UE将重新建立原因设定为指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的值。
在另一示例中,如果在AS中触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以将通过从BS接收而存储的值设定为UE标识符。之后将给出对此的描述。
3)使用RRC连接恢复请求消息的实施例
UE可以通过公共控制信道(例如,CCCH)向BS发送RRC连接恢复请求消息。
通过从BS接收而存储的值可以被设定为UE标识符。之后将给出对此的描述。
如果由高层触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以设定与从高层接收的信息对应的建立原因值。建立原因值可以包括触发向RRC连接状态的转变的原因信息。例如,建立原因值可以包括用于指示寻呼消息接收、传输数据触发和传输信令触发中的任何一个的信息。在示例中,UE可以添加指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息。在另一示例中,UE可以将指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息添加到RRC连接恢复完成消息。
如果在AS中触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以将指示从轻连接状态到连接状态的转变的值设定为建立原因值。
UE将MAC-1设定为所计算的MAC-I 16最低有效比特。
4)利用使用公共信道的新RRC连接请求消息的实施例
UE可以通过公共控制信道(例如,CCCH)向BS发送新RRC连接请求消息。
通过从BS接收而存储的值可以被设定为UE标识符。
如果由高层触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以设定与从高层接收的信息对应的建立原因值。在示例中,UE可以添加指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息。在另一示例中,UE可以将指示从轻连接状态到RRC连接状态的转变的信息添加到RRC连接恢复完成消息。
如果在AS中触发从轻连接状态到RRC连接状态的转变,则可以将指示轻连接状态的转变的值设定为建立原因值。
UE将MAC-1设定为所计算的MAC-I 16最低有效比特。
如上所述,为执行频繁连接状态转变的UE提供以较少处理工作在网络节点上使用更多容量的效果。另外,存在的效果在于,通过在UE在轻连接状态下接收寻呼消息的情况下处理寻呼消息,提供改变UE连接状态的具体方法。因此,可以防止支持轻连接状态的UE的操作的不确定性。
在下文中,将参考附图讨论能够执行参考图1至图4描述的部分或全部实施例的UE和BS的配置。
图5是示出根据本公开的一些实施例的UE的配置的示图。
参考图5,改变连接状态的UE 500可以包括:接收部530,配置为从BS接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;和控制部510,基于指示信息将UE的连接状态配置为轻连接状态。
另外,接收部530还可以配置为接收针对UE的寻呼消息,并且控制部510可以配置为基于在寻呼消息中包括的UE标识符来确定改变UE的连接状态。另外,控制部510可以配置为挂起UE的所有信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB),并且通过存储UE上下文来配置轻连接状态。如果在寻呼消息中包括的UE标识符与由UE的高层所分配的第一UE标识符匹配,则控制部510可以配置为确定将UE的连接状态改变为RRC空闲状态。如果在寻呼消息中包括的UE标识符与由BS所分配的第二UE标识符匹配,则控制部510可以配置为确定将UE的连接状态改变为RRC连接状态。例如,第一UE标识符可以是国际移动订户标识(IMSI)或SAE临时移动订户标识(S-TMSI),并且第二UE标识符可以是由用于在BS标识信息和由BS所分配的UE上下文之间进行识别的信息所配置的信息。
同时,UE 500还可以包括发送部520。例如,发送部520可以配置为将指示支持轻连接的UE能力信息发送到BS。另外,发送部520可以配置为将RRC连接恢复消息发送到BS,该RRC连接恢复消息请求UE的连接状态从轻连接状态转变为RRC连接状态。
另外,当UE在轻连接状态下移动时,控制部510可以配置为不执行切换操作,而是执行小区重选操作。
另外,接收部530配置为通过对应的信道从BS接收DL控制信息以及数据、消息。另外,控制部510配置为根据寻呼消息处理来控制用于如上所述向轻连接状态进行状态转变的操作以及UE 500的整体操作。另外,发送部520配置为通过对应的信道向BS发送UL控制信息以及数据、消息。
图6是示出根据本公开的一些实施例的BS的配置的示图。
参考图6,BS 600可以包括:发送部620,配置为将包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息发送到UE;和控制部610,配置为将UE的连接状态改变为轻连接状态。
发送部620配置为向UE发送包括UE标识符的寻呼消息,并且触发UE的连接状态改变,控制部610配置为挂起UE的所有信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB),并且通过存储UE上下文来将UE的连接状态改变为轻连接状态。
同时,UE标识符可以是由UE的高层(例如,非接入层)所分配的第一UE标识符和由BS所分配的第二UE标识符之一。例如,如果寻呼消息包括第一UE标识符,则UE的连接状态可以转变为RRC空闲状态,并且如果寻呼消息包括第二UE标识符,则UE的连接状态可以转变为RRC连接状态。
BS 600还可以包括接收部630,其配置为从核心网络控制平面实体接收用于发送寻呼消息的寻呼信息。接收部630配置为通过初始上下文建立请求消息来接收寻呼信息。寻呼信息可以包括寻呼DRX、UE标识信息索引和小区区域信息中的一个或多个。控制部610可以配置为使用所接收的寻呼消息生成寻呼消息并将其发送到UE。
另外,控制部610配置为控制执行上述实施例所需的用于向轻连接状态进行状态转变的操作、以及与寻呼消息处理相关的BS 600的整体操作。
另外,发送部620和接收部630分别配置为向UE发送和从UE接收执行上述实施例所需的信号、消息、数据。
与上述实施例相关的标准化规范或标准文档构成本公开的一部分。因此,应当理解,将标准化规范的内容和标准文档的一部分并入详细描述和权利要求中包括在本公开的范围内。
尽管为了说明的目的描述了本公开的优选实施例,但是本领域的技术人员将理解,在不脱离所附权利要求中公开的本发明的范围和精神的情况下,各种变型、添加和替换都是可能的。因此,没有出于限制目的,而是为了描述实施例来描述本公开的示例性方面,因此,本公开的范围不应限于这些实施例。本公开的范围应以所附权利要求为基础以使得包括在与权利要求等同的范围内的所有技术构思属于本公开的方式来解释。
相关申请的交叉引用
在适用的情况下,本申请根据35 U.S.C§119(a)要求在韩国于2016年5月3日提交的第10-2016-0054937号专利申请、于2016年5月3日提交的第10-2016-0054936号专利申请以及于2017年4月26日提交的第10-2017-0053295号专利申请的优先权,其全部内容通过引用并入本文。另外,以基于上述韩国专利申请的相同理由,该非临时申请在美国以外的国家要求优先权,其全部内容通过引用并入本文。

Claims (10)

1.一种改变用户设备的连接状态的方法,所述方法包括:
从基站接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;
基于所述指示信息将所述用户设备的连接状态配置为所述轻连接状态;
接收针对所述用户设备的寻呼消息;以及
基于在所述寻呼消息中包括的UE标识符来确定改变所述用户设备的连接状态,
其中,所述配置为所述轻连接状态包括:挂起所述用户设备的信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB)并且存储UE上下文,
其中,当在所述寻呼消息中包括的UE标识符与由所述用户设备的高层所分配的第一UE标识符匹配时,确定改变所述连接状态包括:确定将所述连接状态改变为RRC空闲状态,以及
其中,当在所述寻呼消息中包括的UE标识符与由所述基站所分配的第二UE标识符匹配时,确定改变所述连接状态包括:确定将所述连接状态改变为RRC连接状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一UE标识符是国际移动订户标识(IMSI)或SAE-临时移动订户标识(S-TMSI)。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二UE标识符包括BS标识信息和用于识别由所述基站所分配的UE上下文的信息。
4.一种由基站控制用户设备的连接状态的方法,所述方法包括:
向所述用户设备发送包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;
将所述用户设备的连接状态改变为所述轻连接状态;以及
将包括UE标识符的寻呼消息发送到所述用户设备以触发所述用户设备的连接状态改变,
其中,改变为所述轻连接状态包括:挂起所述用户设备的所有信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB)并且存储UE上下文,
其中,所述UE标识符是由所述用户设备的高层所分配的第一UE标识符和由所述基站所分配的第二UE标识符中的任何一个,以及
其中,当所述寻呼消息包括所述第一UE标识符时,所述用户设备的连接状态转变为RRC空闲状态,并且当所述寻呼消息包括所述第二UE标识符时,所述用户设备的连接状态转变为RRC连接状态。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:在发送所述RRC消息之前,从核心网络控制平面实体接收用于发送所述寻呼消息的寻呼信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,在初始上下文建立请求消息中包括所述寻呼信息。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述寻呼信息包括寻呼DRX、UE标识信息索引和小区区域信息中的一个或多个。
8.一种改变连接状态的用户设备,所述用户设备包括:
接收部,其配置为从基站接收包括用于指示向轻连接状态进行状态转变的指示信息的无线资源控制(RRC)消息;和
控制部,其基于所述指示信息将所述用户设备的连接状态配置为所述轻连接状态,
其中,所述接收部配置为还接收针对所述用户设备的寻呼消息,并且
其中,所述控制部配置为基于在所述寻呼消息中包括的UE标识符来确定改变所述用户设备的连接状态,
其中,所述控制部配置为挂起所述用户设备的信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB),并且存储UE上下文,
其中,当在所述寻呼消息中包括的UE标识符与由所述用户设备的高层所分配的第一UE标识符匹配时,所述控制部配置为确定将所述连接状态改变为RRC空闲状态,以及
其中,当在所述寻呼消息中包括的UE标识符与由所述基站所分配的第二UE标识符匹配时,所述控制部配置为确定将所述连接状态改变为RRC连接状态。
9.根据权利要求8所述的用户设备,其中,所述第一UE标识符是国际移动订户标识(IMSI)或SAE-临时移动订户标识(S-TMSI)。
10.根据权利要求8所述的用户设备,其中,所述第二UE标识符包括BS标识信息和用于识别由所述基站所分配的UE上下文的信息。
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