CN109661834B - 重配置方法及相关产品 - Google Patents

重配置方法及相关产品 Download PDF

Info

Publication number
CN109661834B
CN109661834B CN201780053572.8A CN201780053572A CN109661834B CN 109661834 B CN109661834 B CN 109661834B CN 201780053572 A CN201780053572 A CN 201780053572A CN 109661834 B CN109661834 B CN 109661834B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pdcp
user equipment
lte
reconfiguration
pdu
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201780053572.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109661834A (zh
Inventor
唐海
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Publication of CN109661834A publication Critical patent/CN109661834A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109661834B publication Critical patent/CN109661834B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/22Manipulation of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00698Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using different RATs
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0027Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for a plurality of data sessions of end-to-end connections, e.g. multi-call or multi-bearer end-to-end data connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Abstract

本发明实施例提供了一种重配置方法及相关产品,方法包括:用户设备接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;所述用户设备对PDCP层进行重配置,以及发送EM。采用本发明实施例可避免由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。

Description

重配置方法及相关产品
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种重配置方法及相关产品。
背景技术
在长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)和双连接(Dual connectivity,DC)的系统构架中,用户设备(User Equipment,UE)可以同时保持与LTE和与新空口(NewRadio,NR)系统的连接。在LTE和DC系统的协议栈结构中,在LTE侧对于分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层可能既可以使用LTE PDCP又可以使用NRPDCP。为了实现LTE PDCP和NR PDCP的可配置性,目前可用的方案是基于切换流程,重置所有承载。
发明内容
本发明实施例提供了一种重配置方法及相关产品,可以避免由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
第一方面,本发明实施例提供一种重配置方法,包括:
用户设备接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对 PDCP层进行重配置;
所述用户设备对PDCP层进行重配置,以及发送结束标志(EM)。
第二方面,本发明实施例提供一种重配置方法,包括:
网络设备发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;
所述网络设备接收来自所述用户设备的EM。
第三方面,本发明实施例提供一种重配置方法,包括:
用户设备接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对 PDCP层进行重配置;
所述用户设备对PDCP层进行重配置,以及接收来自所述网络设备的EM。
第四方面,本发明实施例提供一种重配置方法,包括:
网络设备发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;
网络设备发送EM。
第五方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元发送EM。
第六方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;通过所述通信单元接收来自所述用户设备的EM。
第七方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元接收来自所述网络设备的EM。
第八方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;通过所述通信单元发送EM。
第九方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行如本发明实施例第一方面所描述的方法中的步骤的指令。
第十方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行如本发明实施例第二方面所描述的方法中的步骤的指令。
第十一方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行如本发明实施例第三方面所描述的方法中的步骤的指令。
第十二方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行如本发明实施例第四方面所描述的方法中的步骤的指令。
第十三方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本发明实施例第一方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括用户设备。
第十四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本发明实施例第二方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括网络设备。
第十五方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本发明实施例第三方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括用户设备。
第十六方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本发明实施例第四方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括网络设备。
第十七方面,本发明实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本发明实施例第一方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括用户设备。
第十八方面,本发明实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本发明实施例第二方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括网络设备。
第十九方面,本发明实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本发明实施例第三方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括用户设备。
第二十方面,本发明实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本发明实施例第四方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括网络设备。
本申请的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种协议栈结构的示意图;
图2是本发明实施例提供的一种网络构架的示意图;
图3是本发明实施例提供的一种重配置方法的流程示意图;
图4是本发明实施例提供的一种现有的LTE定义的EM格式示意图;
图5是本发明实施例提供的一种LTE的status report格式示意图;
图6是本发明实施例提供的一种NR的status report格式示意图;
图7是本发明实施例提供的另一种重配置方法的流程示意图;
图8是本发明实施例提供的一种用户设备的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图10是本发明实施例提供的另一种用户设备的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的另一种用户设备的结构示意图;
图13是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构示意图;
图14是本发明实施例提供的另一种用户设备的结构示意图;
图15是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构示意图;
图16是本发明实施例提供的另一种用户设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
以下分别进行详细说明。
本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
下面结合附图对本申请的实施例进行描述。
在LTE和DC的系统架构中,用户设备可以同时保持与LTE和与NR系统的连接,其协议栈结构如图1所示,其中主节点(master node,MN)和副节点 (slave node,SN)分别为LTE和NR。在LTE一侧,其物理(Physical , PHY)层、媒体介入控制(Media Access Control,MAC)层 和无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层均为LTE版本。但是对于PDCP层,是否直接使用LTE版本的PDCP协议需要进一步考虑。LTE PDCP不能承载在NR RLC之上,所以有使用NR PDCP的需求,但考虑到LTE PDCP对于话音业务的适配性,以及初始接入时LTE PDCP适宜作为初始配置的原因,LTE PDCP也有其必要性。为了实现LTE PDCP和NR PDCP的可配置性,目前可用的方案是基于切换流程,重置所有承载。但考虑到PDCP的重配置可能只涉及到个别承载,如果因重置PDCP层而导致所有承载中断,会影响所有业务的数据连续性。其中,图1中,MCG (Master Cell Group)承载为主小区组承载、MCG分叉承载为主小区组分叉承载、SCG (Secondary Cell Group)承载为辅小区组承载、 SCG分叉承载为辅小区组分叉承载。
请参阅图2,图2是本申请实施例公开的一种网络构架的示意图。图2所示的网络构架包括用户设备110和网络设备120。为了解决上述问题,在一示例中,网络设备120发送重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;用户设备110接收来自网络设备120的重配置指令,然后用户设备110对 PDCP层进行重配置,最后用户设备110发送结束标志(End-marker,EM)。可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置 RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
另外,为了解决上述问题,在另一示例中,网络设备120发送重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;用户设备110接收来自网络设备120的重配置指令,然后用户设备110对PDCP层进行重配置,最后用户设备110接收来自网络设备120的EM。可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC 层保持现有传输),只需重配置PDCP层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
其中,用户设备是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。常见的用户设备例如包括:手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device, MID)、可穿戴设备,例如智能手表、智能手环、计步器等。
其中,网络设备是指网络侧的节点设备,例如,网络设备可以是蜂窝网络中接入网侧的无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备,所谓RAN设备即是一种将用户设备接入到无线网络的设备,包括但不限于:演进型节点B (evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(Base StationController,BSC)、基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)、家庭基站(例如,Homeevolved NodeB,或 Home Node B,HNB)、基带单元(BaseBand Unit,BBU)、管理实体(Mobility Management Entity,MME);再如,网络设备也可以是无线局域网(WirelessLocal Area Network,WLAN)中的节点设备,例如接入控制器(access controller,AC),网关,或WIFI接入点(Access Point,AP)等。
下面结合图1所示的网络构架对本申请实施例提供的重配置方法进行详细说明。
请参见图3,图3为本申请实施例提供的一种重配置方法的流程示意图,包括以下步骤:
步骤S301:网络设备发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置。
其中,网络设备发送重配置指令可以是网络设备直接向用户设备发送重配置指令,也可以是网络设备通过其他设备向用户设备发送重配置指令,在此不作限定。
其中,重配置指令可包括以下至少一种:密钥、完整性校验信息参数,LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数等等。完整性校验是指为保证数据的完整性,用一种指定的算法对数据完整性进行校验的方法。完整性校验信息参数是指校验算法中的变量和设定值。当PDCP层从LTE PDCP变化到NR PDCP时, LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数是NRPDCP的相关参数。当PDCP 层从NR PDCP变化到LTE PDCP时,LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数是LTE PDCP的相关参数。
步骤S302:用户设备接收来自网络设备的重配置指令;用户设备对PDCP层进行重配置。
具体地,当所述重配置指令包括NR PDCP的相关参数时,用户设备对PDCP 层进行重配置具体有:当用户设备当前的PDCP层是LTE PDCP时,用户设备根据NR PDCP的相关参数将PDCP层从LTE PDCP切换至NR PDCP。或者,当所述重配置指令包括LTE PDCP的相关参数时,用户设备对PDCP层进行重配置具体有:当用户设备当前的PDCP层是NR PDCP时,用户设备根据LTE PDCP的相关参数将PDCP层从NR PDCP切换至LTE PDCP。
步骤S303:用户设备发送EM;网络设备接收来自用户设备的EM。
其中,EM是一个特殊的数据包,EM用于表示发送源侧(本方案中指的是用户设备侧)的数据结束。假如用户设备将PDCP层从LTE PDCP切换至NR PDCP后,用户设备发送EM表示用户设备的LTE PDCP PDU结束。又假如用户设备将PDCP层从NR PDCP切换至LTE PDCP后,用户设备发送EM表示用户设备的NR PDCP PDU结束。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备发送EM之前,所述方法还包括:
所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(RObust HeaderCompression,ROHC),重置协议数据单元(PDU)序列号(SN)和重置超帧号(Hyper FrameNumber,HFN)中的至少一种。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,所述用户设备发送EM之后,所述方法还包括:
所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置PDU序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
其中,重置压缩算法(ROHC)指的是将压缩算法恢复至初始状态。用户设备将压缩算法恢复至初始状态的具体实施方式可参照现有做法,在此不作说明。
其中,重置PDU序列号指的是将PDU序列号恢复至初始状态。比如,当前用户设备从PDU序列号0发送到PDU序列号10,那么将PDU序列号恢复至初始状态也就是说把用户设备的PDU序列号恢复至PDU序列号0。
其中,重置超帧号指的是将超帧号恢复至初始状态。超帧号是指为了限制通过无线接口发送的序列号比特数的一种计数器溢出机制。这个超帧号就是一个足够大的计数器,用户设备和网络设备之间在发送和无线接口发送的序列号时,通过超帧号限制无线接口发送的序列号的比特数,将超帧号恢复至初始状态指的是把计数器清零。
在一示例中,所述用户设备进行重置处理之后,所述方法还包括:
网络设备发送状态报告(status report);用户设备接收来自所述网络设备的status report;所述用户设备根据所述status report发送PDU。
具体地,所述status report用于表示接收端侧(本方案中指的是网络设备侧) 已接收到发送端侧(本方案中指的是用户设备侧)发送的EM。用户设备接收到来自网络设备的status report后,用户设备知道网络设备已经接收到EM后,用户设备才给网络设备发送PDU,可使得用户设备发送的PDU与用户设备的模式同步。比如,用户设备从LTE PDCP切换至NR PDCP,那么用户设备接收到status report后,用户设备向网络设备发送NR PDCP PDU。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述方法还包括:
所述用户设备根据所述密钥对需要发送的PDU进行加密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理;所述用户设备发送处理后的PDU;网络设备接收来自用户设备发送的PDU;网络设备根据所述密钥对接收到的PDU进行解密处理;和/或,网络设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验处理。
具体地,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理,具体有:用户设备使用上层提供的密钥计算出完整性校验码,然后将完整性校验码附着在PDCP PDU中,一起进行发送。
在一示例中,所述方法还包括:
所述用户设备将LTE PDCP PDU从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE侧RLC层。
具体地,用户设备在步骤S301之前或是在步骤S303之后均会发送PDU。在本方案中,对于LTE PDCP PDU用户设备仅仅从用户设备的PDCP层发送至用户设备的LTE侧RLC层,用户设备的LTE侧RLC层将LTE PDCP PDU往下发,以使得将LTE PDCP PDU发送至网络设备侧。对于NR PDCP PDU用户设备可以从用户设备的PDCP层发送到用户设备的LTE侧RLC层,也可以从用户设备的PDCP层发送到用户设备的NR侧RLC层,在此不作限定。
由于LTE系统和5G/NR系统都是用不同的PDCP PDU格式,考虑到PDCP 的版本从LTE系统更换到5G/NR系统,下面的错误事例应该被避免。错误1: 5G/NR的PDCP PDU在EM前到达收端PDCP实体;错误2:LTE的PDCP PDU 在EM后到达收端PDCP实体。考虑到LTE侧的RLC层可以实现按序递交,只把EM和LTE的PDCP PDU提交给LTE RLC层,这种操作能够解决错误2的问题。对于错误1,考虑到NR侧的RLC层不能实现按序递交,因此,发送的PDCP 实体,只需要确保LTE PDCP PDU不会传输到NR侧RLC中。接收的PDCP实体,对于来自于NR侧RLC层的PDCPPDU只会作为NR PDCP PDU进行处理。通过这种方式,由于PDCP的版本从LTE变更为NR,即使任何NR PDCP PDU 在EM前到达了PDCP实体,NR PDCP PDU也不会被当成是LTE PDCP PDU然后进行错误的处理。
在一示例中,所述用户设备发送EM具体有:
所述用户设备将EM从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE 侧RLC层。
具体地,用户设备发送EM和用户设备发送LTE PDCP PDU一样,用户设备仅仅从用户设备的PDCP层发送至用户设备的LTE侧RLC层,用户设备的 LTE侧RLC层将EM往下发,以使得将EM发送至网络设备侧。
在一示例中,所述EM不包含日志序列号(log sequence number,LSN)域,所述EM包含的PDU类型(type)不同于LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述EM包括的LSN域均置设定值。
具体地,现有的LTE定义的EM格式如图4所示。其中LSN为发送EM之前的最后一个PDU的序列号。在本方案中,由于LTE侧RLC可以提供按序传输,并且由于PDCP重置导致的SN长度变化导致无法实现无损重配,LSN变得不需要了。因此本方案中的EM可以不包括LSN域,以节省数据开销,在这种方式下,为了和带LSN域的EM共存,本方案中的EM需要重新定义一个PDU type以区别现有LTE协议中定义的EM中包括的PDU type,比如,现有LTE协议中定义的EM的PDU type为PDU type1,本方案中的EM中包括的PDU type 为PDU type2,PDU type1不同于PDU type2。
另一种方式,本方案中的EM可以继续使用LSN域,当时该LSN域全部置为设定值。比如均置为0或均置为1,在这种方式下,由于LSN域全部置为设定值,已经跟现有LTE协议中定义的EM区分开,因此不需要重新定义一个PDU type来区分现有LTE协议中定义的EM。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
具体地,对于status report,LTE的格式如图5所示。对于status report,NR 的格式如图6所示。对于non-split bearer来说,由于只有一个LTE RLC实体,可以保证下层的按序递交,因此不需要status report。对于split bearer来说,由于存在NR RLC实体,不能保证下层的按序递交,因此需要status report。当从LTE PDCP转换到NR PDCP时,使用NRPDCP status report的格式,其中NR PDCP status report包含的计数值(COUNT)。该COUNT可以由LTE PDCP传输的数据包COUNT值得到,或者置零,或者不包含其中的COUNT(这需要另外定义PDU type)。当从NR PDCP转换到LTE PDCP时,使用LTE PDCP status report的格式;其中LTE PDCP status report包含的SN值,其中SN值由NR PDCP 传输的数据包SN值得到,或者置零,或者不包含其中的SN值(这需要另外定义PDU type)。其中,COUNT由HFN和PDCPSN组成。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
其中,LTE PDCP EM包括了LSN域,NR PDCP EM不包括LSN域,或者 NR PDCP EM包括COUNT值。
请参见图7,图7为本申请实施例提供的一种重配置方法的流程示意图,包括以下步骤:
步骤S701:网络设备发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置。
其中,网络设备发送重配置指令可以是网络设备直接向用户设备发送重配置指令,也可以是网络设备通过其他设备向用户设备发送重配置指令,在此不作限定。
其中,重配置指令可包括以下至少一种:密钥、完整性校验信息参数,LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数等等。完整性校验是指为保证数据的完整性,用一种指定的算法对数据完整性进行校验的方法。完整性校验信息参数是指校验算法中的变量和设定值。当PDCP层从LTE PDCP变化到NR PDCP时, LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数是NRPDCP的相关参数。当PDCP 层从NR PDCP变化到LTE PDCP时,LTE PDCP和NR PDCP之间转换的相关参数是LTE PDCP的相关参数。
步骤S702:用户设备接收来自网络设备的重配置指令;所述用户设备对PDCP 层进行重配置。
具体地,当所述重配置指令包括NR PDCP的相关参数时,用户设备对PDCP 层进行重配置具体有:当用户设备当前的PDCP层是LTE PDCP时,用户设备根据NR PDCP的相关参数将PDCP层从LTE PDCP切换至NR PDCP。或者,当所述重配置指令包括LTE PDCP的相关参数时,用户设备对PDCP层进行重配置具体有:当用户设备当前的PDCP层是NR PDCP时,用户设备根据LTE PDCP的相关参数将PDCP层从NR PDCP切换至LTE PDCP。
步骤S703:所述网络设备发送EM;所述用户设备接收来自所述网络设备的EM。
其中,EM是一个特殊的数据包,EM用于表示发送源侧(本方案中指的是网络设备侧)的数据结束。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
在一示例中,当所述EM仅在新空口(NR)PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之前,所述方法还包括:
所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置协议数据单元(PDU)序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之后,所述方法还包括:
所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置PDU序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
其中,重置压缩算法(ROHC)指的是将压缩算法恢复至初始状态。用户设备将压缩算法恢复至初始状态的具体实施方式可参照现有做法,在此不作说明。
其中,重置PDU序列号指的是将PDU序列号恢复至初始状态。比如,当前用户设备从PDU序列号0发送到PDU序列号10,那么将PDU序列号恢复至初始状态也就是说把用户设备的PDU序列号恢复至PDU序列号0。
其中,重置超帧号指的是将超帧号恢复至初始状态。超帧号是指为了限制通过无线接口发送的序列号比特数的一种计数器溢出机制。这个超帧号就是一个足够大的计数器,用户设备和网络设备之间在发送和无线接口发送的序列号时,通过超帧号限制无线接口发送的序列号的比特数,将超帧号恢复至初始状态指的是把计数器清零。
在一示例中,所述用户设备进行重置处理之后,所述方法还包括:
所述用户设备向所述网络设备发送状态报告(status report),所述statusreport用于所述网络设备确定向所述用户设备发送的PDU;网络设备接收来自用户设备的status report;网络设备根据所述status report发送PDU。
具体地,所述status report用于表示接收端侧(本方案中指的是用户设备侧) 已接收到发送端侧(本方案中指的是网络设备侧)发送的EM。网络设备接收到来自用户设备的status report后,网络设备知道用户设备已经接收到EM后,网络设备才给用户设备发送PDU,可使得网络设备发送的PDU与网络设备的模式同步。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述方法还包括:
网络设备根据所述密钥对需要发送的PDU进行加密处理;和/或,所述网络设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验信息处理;
网络设备发送处理后的PDU;
所述用户设备接收来自所述网络设备的PDU;
所述用户设备根据所述密钥对接收到的PDU进行解密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验处理。
具体地,所述网络设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理,具体有:网络设备使用上层提供的密钥计算出完整性校验码,然后根据完整性校验码对接收到的PDCP PDU进行完整性校验码比对,如果完整性校验码相对应,则完成完整性校验成功。
在一示例中,所述EM不包含LSN域,所述EM包含的PDU type不同于 LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述 EM包括的LSN域均置设定值。
具体地,现有的LTE定义的EM格式如图4所示。其中LSN为发送EM之前的最后一个PDU的序列号。在本方案中,由于LTE侧RLC可以提供按序传输,并且由于PDCP重置导致的SN长度变化导致无法实现无损重配,LSN变得不需要了。因此本方案中的EM可以不包括LSN域,以节省数据开销,在这种方式下,为了和带LSN域的EM共存,本方案中的EM需要重新定义一个PDU type以区别现有LTE协议中定义的EM中包括的PDU type,比如,现有LTE协议中定义的EM的PDU type为PDU type1,本方案中的EM中包括的PDU type 为PDU type2,PDU type1不同于PDU type2。
另一种方式,本方案中的EM可以继续使用LSN域,当时该LSN域全部置为设定值。比如均置为0或均置为1,在这种方式下,由于LSN域全部置为设定值,已经跟现有LTE协议中定义的EM区分开,因此不需要重新定义一个PDU type来区分现有LTE协议中定义的EM。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
具体地,对于status report,LTE的格式如图5所示。对于status report,NR 的格式如图6所示。对于非分叉承载(non-split bearer)来说,由于只有一个LTE RLC实体,可以保证下层的按序递交,因此不需要status report。对于分叉承载 (split bearer)来说,由于存在NR RLC实体,不能保证下层的按序递交,因此需要status report。当从LTE PDCP转换到NR PDCP时,使用NR PDCP status report的格式,其中NR PDCP status report包含的计数值(COUNT)。该COUNT 可以由LTE PDCP传输的数据包COUNT值得到,或者置零,或者不包含其中的COUNT(这需要另外定义PDU type)。当从NR PDCP转换到LTE PDCP时,使用LTEPDCP status report的格式;其中LTE PDCP status report包含的SN值,其中SN值由NRPDCP传输的数据包SN值得到,或者置零,或者不包含其中的SN值(这需要另外定义PDUtype)。其中,COUNT由HFN和PDCP SN组成。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
其中,LTE PDCP EM包括了LSN域,NR PDCP EM不包括LSN域,或者 NR PDCP EM包括COUNT值。
请参见图8,图8是本发明实施例提供的一种用户设备,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器、一个或多个收发器,以及一个或多个程序;
所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述一个或多个处理器执行;
所述程序包括用于执行以下步骤的指令:
接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对分组数据汇聚协议(PDCP)层进行重配置;
对PDCP层进行重配置,以及发送结束标志(EM)。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,在发送EM之前,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置协议数据单元(PDU)序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,在发送EM之后,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置PDU序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
在一示例中,在进行重置处理之后,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
接收来自所述网络设备的状态报告(status report);
根据所述status report发送PDU。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
根据所述密钥对需要发送的PDU进行加密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理;
发送处理后的PDU。
在一示例中,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
将LTE PDCP PDU从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE 侧RLC层。
在一示例中,在发送EM方面,所述程序包括具体用于执行以下步骤的指令:将EM从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE侧RLC层。
在一示例中,所述EM不包含LSN域,所述EM包含的PDU类型(type) 不同于LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述EM包括的LSN域均置设定值。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
请参见图9,图9是本发明实施例提供的一种网络设备,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器、一个或多个收发器,以及一个或多个程序;
所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述一个或多个处理器执行;
所述程序包括用于执行以下步骤的指令:
发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;
接收来自所述用户设备的EM。
在一示例中,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
发送status report,所述status report用于所述用户设备确定向所述网络设备发送的PDU。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
接收来自所述用户设备的PDU;
根据所述密钥对需要发送的PDU进行解密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理。
在一示例中,所述EM不包含LSN域,所述EM包含的PDU类型(type) 不同于LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述EM包括的LSN域均置设定值。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
请参见图10,图10是本发明实施例提供的一种用户设备,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器、一个或多个收发器,以及一个或多个程序;
所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述一个或多个处理器执行;
所述程序包括用于执行以下步骤的指令:
接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;
对PDCP层进行重配置,以及接收来自所述网络设备的EM。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,在接收来自所述网络设备的EM 之前,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置协议数据单元(PDU)序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
在一示例中,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP 层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,在接收来自所述网络设备的EM之后,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法(ROHC),重置PDU序列号(SN)和重置超帧号(HFN)中的至少一种。
在一示例中,在进行重置处理之后,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
向所述网络设备发送status report,所述status report用于所述网络设备确定向所述用户设备发送的PDU。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
接收来自所述网络设备的PDU;
根据所述密钥对接收到的PDU进行解密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验处理。
在一示例中,所述EM不包含LSN域,所述EM包含的PDU type不同于 LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述 EM包括的LSN域均置设定值。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
请参见图11,图11是本发明实施例提供的一种网络设备,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器、一个或多个收发器,以及一个或多个程序;
所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述一个或多个处理器执行;
所述程序包括用于执行以下步骤的指令:
发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;
向所述用户设备发送EM。
在一示例中,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
接收来自用户设备的status report;
根据所述status report向所述用户设备发送PDU。
在一示例中,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述程序包括还用于执行以下步骤的指令:
根据所述密钥对接收到的PDU进行解密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验处理;
向所述用户设备发送处理后的PDU。
在一示例中,所述EM不包含LSN域,所述EM包含的PDU type不同于 LTE协议中定义的EM中包括的PDU type;或者,所述EM包含LSN域,所述 EM包括的LSN域均置设定值。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 statusreport使用的格式是NR PDCP status report的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述status report使用的格式是LTE PDCP status report的格式。
在一示例中,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述 EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP 变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
可见,在本方案中,在重配置PDCP层时,无需重置所有承载(比如无需重配置RLC层和MAC层,RLC层和MAC层保持现有传输),只需重配置PDCP 层即可,避免了由于PDCP层的变化影响其他承载,进而保证了其他业务的数据连续性。
请参阅图12,图12是本申请实施例提供的一种用户设备的结构示意图。该用户设备包括处理单元1201、通信单元1202和存储单元1203,其中:
所述处理单元1201,用于通过所述通信单元1202接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元1202发送EM。
其中,处理单元1201可以是处理器或控制器,(例如可以是中央处理器 (CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等)。通信单元1202可以是收发器、收发电路、射频芯片、通信接口等,存储单元1203可以是存储器。
当处理单元1201为处理器,通信单元1202为通信接口,存储单元1203为存储器时,本发明实施例所涉及的用户设备可以为图8所示的用户设备。
请参阅图13,图13是本实施例提供的一种网络设备的结构示意图。该网络设备包括处理单元1301、通信单元1302和存储单元1303,其中:
所述处理单元1301,用于通过所述通信单元1302发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;通过所述通信单元1302接收来自所述用户设备的EM。
其中,处理单元1301可以是处理器或控制器,(例如可以是中央处理器 (CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等)。通信单元1302可以是收发器、收发电路、射频芯片、通信接口等,存储单元1303可以是存储器。
当处理单元1301为处理器,通信单元1302为通信接口,存储单元1303为存储器时,本发明实施例所涉及的用户设备可以为图9所示的网络设备。
请参阅图14,图14是本实施例提供的一种用户设备的结构示意图。该用户设备包括处理单元1401、通信单元1402和存储单元1403,其中:
所述处理单元1401,用于通过所述通信单元1402接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元1402接收来自所述网络设备的EM。
其中,处理单元1401可以是处理器或控制器,(例如可以是中央处理器 (CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等)。通信单元1402可以是收发器、收发电路、射频芯片、通信接口等,存储单元1403可以是存储器。
当处理单元1401为处理器,通信单元1402为通信接口,存储单元1403为存储器时,本发明实施例所涉及的用户设备可以为图10所示的用户设备。
请参阅图15,图15是本实施例提供的一种网络设备的结构示意图。该网络设备包括处理单元1501、通信单元1502和存储单元1503,其中:
所述处理单元1501,用于通过所述通信单元1502发送重配置指令,所述重配置指令用于指示用户设备对PDCP层进行重配置;通过所述通信单元1502发送EM。
其中,处理单元1501可以是处理器或控制器,(例如可以是中央处理器 (CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等)。通信单元1502可以是收发器、收发电路、射频芯片、通信接口等,存储单元1503可以是存储器。
当处理单元1501为处理器,通信单元1502为通信接口,存储单元1503为存储器时,本发明实施例所涉及的用户设备可以为图11所示的网络设备。
本发明实施例还提供了另一种用户设备,如图16所示,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。该用户设备可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、POS(Point of Sales,销售终端)、车载电脑等任意用户设备,以用户设备为手机为例:
图16示出的是与本发明实施例提供的用户设备相关的手机的部分结构的框图。参考图16,手机包括:射频(Radio Frequency,RF)电路910、存储器920、输入单元930、显示单元940、传感器950、音频电路960、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)模块970、处理器980、以及电源990等部件。本领域技术人员可以理解,图16中示出的手机结构并不构成对手机的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图16对手机的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路910可用于信息的接收和发送。通常,RF电路910包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)、双工器等。此外,RF电路910还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System of Mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务 (General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband Code DivisionMultiple Access, WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(Short Messaging Service,SMS)等。
存储器920可用于存储软件程序以及模块,处理器980通过运行存储在存储器920的软件程序以及模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器920可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据等。此外,存储器920可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
输入单元930可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元930可包括指纹识别模组931以及其他输入设备932。指纹识别模组931,可采集用户在其上的指纹数据。除了指纹识别模组931,输入单元930还可以包括其他输入设备932。具体地,其他输入设备932可以包括但不限于触控屏、物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元940可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元940可包括显示屏941,在一个实施例中,可以采用液晶显示器(LiquidCrystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示屏941。虽然在图16中,指纹识别模组931 与显示屏941是作为两个独立的部件来实现手机的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将指纹识别模组931与显示屏941集成而实现手机的输入和播放功能。
手机还可包括至少一种传感器950,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏941的亮度,接近传感器可在手机移动到耳边时,关闭显示屏941和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路960、扬声器961,传声器962可提供用户与手机之间的音频接口。音频电路960可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器961,由扬声器961转换为声音信号播放;另一方面,传声器962将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路960接收后转换为音频数据,再将音频数据播放处理器 980处理后,经RF电路910以发送给比如另一手机,或者将音频数据存储至存储器920以便进一步处理。
WiFi属于短距离无线传输技术,手机通过WiFi模块970可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图16示出了WiFi模块970,但是可以理解的是,其并不属于手机的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器980是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器920内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器920内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器980可包括一个或多个处理单元;在一个实施例中,处理器980可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器980中。
手机还包括给各个部件供电的电源990(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器980逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管未示出,手机还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
前述图3和图7所示的实施例中,各步骤方法中用户设备侧的流程可以基于该手机的结构实现。
前述图12和图14所示的实施例中,各单元功能可以基于该手机的结构实现。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中用户设备所描述的部分或全部步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中网络设备所描述的部分或全部步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法中用户设备所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本发明实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中网络设备所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本发明实施例所描述的方法或者算法的步骤可以以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器 (Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC 中。另外,该ASIC可以位于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本发明实施例所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DigitalSubscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(DigitalVideo Disc, DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上所述的具体实施方式,对本发明实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本发明实施例的保护范围,凡在本发明实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (20)

1.一种重配置方法,其特征在于,包括:
用户设备接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对分组数据汇聚协议PDCP层进行重配置;以及
所述用户设备对PDCP层进行重配置,以及发送结束标志EM;
当所述EM仅在新空口NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是从长期演进技术LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备发送EM之前,所述方法还包括:所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置协议数据单元PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种;或者,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,所述用户设备发送EM之后,所述方法还包括:所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备进行重置处理之后,所述方法还包括:
所述用户设备接收来自所述网络设备的状态报告;
所述用户设备根据所述状态报告发送PDU。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述方法还包括:
所述用户设备根据所述密钥对需要发送的PDU进行加密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对需要发送的PDU进行完整性校验处理;
所述用户设备发送处理后的PDU。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述用户设备将LTE PDCP PDU从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE侧RLC层。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备发送EM,包括:
所述用户设备将所述EM从所述用户设备的PDCP层发送至所述用户设备的LTE侧RLC层。
6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述EM不包含日志序列号LSN域,所述EM包含的PDU类型不同于LTE协议中定义的EM中包括的PDU类型;或者,所述EM包含LSN域,所述EM包括的LSN域均置设定值。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NRPDCP时,所述状态报告使用的格式是NR PDCP状态报告的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述状态报告使用的格式是LTE PDCP状态报告的格式。
8.根据权利要求1、3-5任一项所述的方法,其特征在于,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NRPDCP变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
9.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
用户设备接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对分组数据汇聚协议PDCP层进行重配置;以及
所述用户设备对PDCP层进行重配置,以及接收来自所述网络设备的结束标志EM;
当所述EM仅在新空口NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是从长期演进技术LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之前,所述方法还包括:所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置协议数据单元PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种;或者,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之后,所述方法还包括:所述用户设备进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述用户设备进行重置处理之后,所述方法还包括:
所述用户设备向所述网络设备发送状态报告,所述状态报告用于所述网络设备确定向所述用户设备发送的PDU。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述重配置指令包括密钥和/或完整性校验信息参数,所述方法还包括:
所述用户设备接收来自所述网络设备的PDU;
所述用户设备根据所述密钥对接收到的PDU进行解密处理;和/或,所述用户设备根据所述完整性校验信息参数对接收到的PDU进行完整性校验处理。
12.根据权利要求9-11任一项所述的方法,其特征在于,所述EM不包含日志序列号LSN域,所述EM包含的PDU类型不同于LTE协议中定义的EM中包括的PDU类型;或者,所述EM包含LSN域,所述EM包括的LSN域均置设定值。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NRPDCP时,所述状态报告使用的格式是NR PDCP状态报告的格式;或者,当PDCP层重配置是从NR PDCP变化到LTE PDCP时,所述状态报告使用的格式是LTE PDCP状态报告的格式。
14.根据权利要求9或11所述的方法,其特征在于,当PDCP层重配置是从LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述EM使用的格式是LTE PDCP EM的格式;或者,当PDCP层重配置是从NRPDCP变化到LTE PDCP时,所述EM使用的格式是NR PDCP EM的格式。
15.一种用户设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对分组数据汇聚协议PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元发送结束标志EM;
当所述EM仅在新空口NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是从长期演进技术LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备发送EM之前,所述处理单元还用于进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置协议数据单元PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种;或者,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTE PDCP协议中均定义时,所述用户设备发送EM之后,所述处理单元还用于进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种。
16.一种用户设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元,其中:
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收来自网络设备的重配置指令,所述重配置指令用于指示对分组数据汇聚协议PDCP层进行重配置;对PDCP层进行重配置,以及通过所述通信单元接收来自所述网络设备的结束标志EM;
当所述EM仅在新空口NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是从长期演进技术LTE PDCP变化到NR PDCP时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之前,所述处理单元还用于进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置协议数据单元PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种;或者,当所述EM仅在NR PDCP协议中定义,且所述用户设备PDCP层重配置是NR PDCP变化到LTE PDCP时,或者当所述EM在NR PDCP协议和LTEPDCP协议中均定义时,所述用户设备接收来自所述网络设备的EM之后,所述处理单元还用于进行重置处理,所述重置处理包括重置压缩算法ROHC,重置PDU序列号SN和重置超帧号HFN中的至少一种。
17.一种用户设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1-8任一项所述的方法中的步骤的指令。
18.一种用户设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求9-14任一项所述的方法中的步骤的指令。
19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-8任一项所述的方法,所述计算机包括用户设备。
20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求9-14任一项所述的方法,所述计算机包括用户设备。
CN201780053572.8A 2017-07-27 2017-07-27 重配置方法及相关产品 Active CN109661834B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/094775 WO2019019123A1 (zh) 2017-07-27 2017-07-27 重配置方法及相关产品

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109661834A CN109661834A (zh) 2019-04-19
CN109661834B true CN109661834B (zh) 2020-05-12

Family

ID=65039916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780053572.8A Active CN109661834B (zh) 2017-07-27 2017-07-27 重配置方法及相关产品

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10856180B2 (zh)
EP (1) EP3493594B1 (zh)
CN (1) CN109661834B (zh)
WO (1) WO2019019123A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117098122A (zh) 2017-08-11 2023-11-21 三星电子株式会社 对为用户设备配置的多个承载执行承载类型改变的方法
EP3499804B1 (en) * 2017-09-26 2020-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Network switching method and terminal device
JP2021503194A (ja) * 2017-09-28 2021-02-04 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. パスハンドオーバー方法及び端末装置
US11044632B2 (en) 2019-05-13 2021-06-22 Qualcomm Incorporated Header compression handling during handover
WO2021223056A1 (en) * 2020-05-05 2021-11-11 Qualcomm Incorporated Data stall recovery in wireless communications systems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101810031A (zh) * 2007-09-28 2010-08-18 高通股份有限公司 优化基站内切换的方法
CN105230077A (zh) * 2013-04-12 2016-01-06 诺基亚通信公司 用于双重连接的pdcp操作
GB2528913A (en) * 2014-08-04 2016-02-10 Samsung Electronics Co Ltd Signalling in dual connectivity mobile communication networks

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8411619B2 (en) * 2007-09-21 2013-04-02 Lg Electronics Inc. Method of packet reordering and packet retransmission
DE602009000944D1 (de) * 2008-04-11 2011-05-05 Innovative Sonic Ltd Verfahren und Vorrichtung zur Handhabung des Weiterleitungsverfahrens
CN103517356B (zh) * 2012-06-28 2017-04-05 电信科学技术研究院 一种进行切换的方法、系统和设备
WO2015161787A1 (en) * 2014-04-21 2015-10-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for servicing one or more user equipments through one or more streams
KR20170041658A (ko) * 2014-08-07 2017-04-17 엘지전자 주식회사 단말이 이중 연결 시스템에서의 pdcp pdu를 처리하는 방법 및 그 장치
WO2016021820A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 Lg Electronics Inc. Method for processing a packet data convergence protocol re-ordering function at a user equipment in a dual connectivity system and device therefor
CN104684031B (zh) * 2015-02-12 2018-12-14 大唐移动通信设备有限公司 一种协调基站和终端序列号的方法和装置
US10244444B2 (en) * 2015-03-04 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Dual link handover
CN112437491A (zh) * 2015-05-15 2021-03-02 夏普株式会社 用户设备和由用户设备执行的方法
CN106304398B (zh) * 2015-05-15 2021-08-27 夏普株式会社 用于重配置数据承载的方法和用户设备
CN107426776A (zh) * 2016-05-24 2017-12-01 华为技术有限公司 QoS控制方法及设备
DK3498037T3 (da) * 2016-08-08 2022-12-19 Nokia Technologies Oy Håndtering af endemærker for mobilitet mellem 5g og lte
WO2018079998A1 (ko) * 2016-10-27 2018-05-03 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN110476446B (zh) * 2017-03-30 2023-10-20 康维达无线有限责任公司 无线远程通信装置和方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101810031A (zh) * 2007-09-28 2010-08-18 高通股份有限公司 优化基站内切换的方法
CN105230077A (zh) * 2013-04-12 2016-01-06 诺基亚通信公司 用于双重连接的pdcp操作
GB2528913A (en) * 2014-08-04 2016-02-10 Samsung Electronics Co Ltd Signalling in dual connectivity mobile communication networks

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Further details of PDCP key change mechanism using LWA End-Marker with last SN;Intel Corporation等;《3GPP TSG RAN WG2 Meeting #97 R2-1701939》;20170217;第1-7页 *
Remaining issues for PDCP key change for HO when LWA configuration is kept;Ericsson;《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #97 R2-1701621》;20170217;第1-4页 *
Security key change without L2 reset;Huawei等;《3GPP TSG-RAN WG2 Ad Hoc NR #2 R2-1706713》;20170629;第2节 *
SgNB to MgNB reconfiguration for 0ms interruption handover;Huawei等;《3GPP TSG-RAN WG2 Ad Hoc NR #2 R2-1706709》;20170629;第2.1节 *
Support of NR Intra-cell handover;Huawei等;《3GPP TSG-RAN WG2 #98 R2-1704846》;20170519;第2.1节 *

Also Published As

Publication number Publication date
US10856180B2 (en) 2020-12-01
EP3493594B1 (en) 2020-10-07
WO2019019123A1 (zh) 2019-01-31
EP3493594A1 (en) 2019-06-05
EP3493594A4 (en) 2019-10-23
US20190215721A1 (en) 2019-07-11
CN109661834A (zh) 2019-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109661834B (zh) 重配置方法及相关产品
US10959124B2 (en) Uplink data transmission method, terminal, network side device and system
CN110574485B (zh) 网络连接配置方法及相关产品
AU2017424814B2 (en) Data transmission method and related product
WO2019014892A1 (zh) 测量配置方法及相关产品
KR20200033803A (ko) 데이터 스케줄링 방법 및 관련 장치
IL270633B2 (en) Method to control measurement reporting and related product
WO2018227511A1 (zh) 数据传输方法及相关产品
WO2019019124A1 (zh) 重配置方法及相关产品
JP6935516B2 (ja) 情報の伝送方法及び関連製品
CN109644377B (zh) 一种上行数据传输方法、终端、网络侧设备及系统
CN113114326B (zh) 一种通信方法及装置
CN111149418B (zh) 数据处理方法及相关设备
CN109644205B (zh) 数据处理方法及相关设备
CN109716814B (zh) 数据传输方法及相关设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant