CN110972143B - 传输信息的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种传输信息的方法和装置,该传输信息的方法包括:终端设备向网络设备发送第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括表示该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种;网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化。本申请实施例的传输信息的方法,有助于网络设备及时准确地进行移动鲁棒性优化MRO。

Description

传输信息的方法和装置
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种传输信息的方法和装置。
背景技术
不合适的切换(handover,HO)参数设置会对用户体验产生负面影响,同时也会因为乒乓切换、切换失败及无线链路失败导致网络资源的浪费。而由于不合适的切换参数引起的无线链路失败对用户体验及网络资源都有影响。
长期演进(long term evolution,LTE)系统中提到在当前系统中手动设置系统的切换参数非常耗时,且在网络初始部署之后再对移动参数进行更新相当耗费成本。同时某些情况下,网络设备中的无线资源管理(radio resource management,RRM)可以检测问题并调整移动性参数,但有些情况下RRM也不能解决问题,因此提出移动性鲁棒性优化(mobility robust optimization,MRO)。
在LTE系统下,MRO优化主要是用于优化移动性参数,如A3切换事件的偏执等参数。具体的,网络设备基于终端设备上报的无线链路失败(radio link failure,RLF)报告,以及接口交互的无线链路失败指示(RLF indication)以及切换报告(HO report)来判断是否需要优化移动性参数。
目前在新无线(new radio,NR)系统下,尚没有好的机制来及时准确进行MRO。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种传输信息的方法,有助于网络设备及时准确地进行MRO。
第一方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:第一网络设备接收来自终端设备的第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种;该第一网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化。
在一些可能的实现方式中,该资源的信息包括如下的任一种或者几种:波束的标识、上行载波的标识或者带宽部分的标识。
NR系统中引入了波束(beam)、上行载波(常规上行载波/补充上行载波)以及带宽部分(bandwidth part,BWP),终端设备选择不同的波束、上行载波或者宽带部分可能会引起无线链路失败(RLF)或者波束失败(beam failure,BF)。
在一些可能的实现方式中,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,该第一信息为RLF report。
在一些可能的实现方式中,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息,该第一信息为BFR report。
在一些可能的实现方式中,该波束包括同步信号块SSB和/或信道状态信息参考信号CSI-RS。
在一些可能的实现方式中,该上行载波包括常规上行载波和补充上行载波。
本申请实施例的传输信息的方法,终端设备在发生RLF或者BF时,可以向网络设备上报无线链路失败报告(RLF report)或者波束失败恢复报告(BFR report),其中,RLFreport或者BFR report携带波束的信息、上行载波的信息或者宽带部分的信息中的一种或者多种,有助于网络设备及时准确地进行MRO。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一小区为该第一网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化,包括:该第一网络设备调整该资源的配置,或者,该第一网络设备向第二网络设备发送第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数。
示例性地,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,该第一小区为目标网络设备下的小区,该终端设备成功从第二网络设备切换至该第一网络设备,在一段时间内,在第一网络设备下的第一小区发生BF但是BFR成功后,该终端设备向该第一网络设备发送该第一信息,并由该第一网络设备确定BF的原因,如果是资源配置的问题,则该第一网络设备调整资源的配置,如果是下行移动性参数的问题,则该第一网络设备可以指示该第二网络设备调整下行移动性参数。
在一些可能的实现方式中,该终端设备上报的资源的信息中包括波束(SSB和/或CSI-RS)的信息(例如,标识信息),该第一网络设备确定是因为该波束的门限值配置不合理导致BF,该第一网络设备调整资源的配置,包括:该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;和/或,该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值。
在一些可能的实现方式中,该终端设备的资源的信息中包括波束的信息(例如,标识信息)和上行载波的信息(例如,上行载波的标识),该第一网络设备确定是因为该波束的门限值和上行载波的门限值配置不合理导致BF,该第一网络设备调整资源的配置,包括:第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;和/或,该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;和/或,该第一网络设备调整补充上行载波对应的第三门限值。
在一些可能的实现方式中,该第一网络设备还可以调整随机接入信道RACH资源。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一小区为该第一网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息的情况下,该第一网络设备接收来自终端设备的第一信息,包括:该第一网络设备接收第二网络设备发送的该第一信息;其中,该第一网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化,包括:该第一网络设备调整该资源的配置,或者,该第一网络设备向该第二网络设备发送第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数。
示例性地,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,该第一小区为目标网络设备下的小区,该终端设备从第二网络设备在切换至该第一网络设备的过程中发生RLF,或者,该终端设备在成功切换至该第一网络设备后发生RLF,该终端设备重新连接到该第二网络设备后,向该第二网络设备发送该第一信息,并由该第二网络设备将该第一信息转发给该第一网络设备,由该第一网络设备确定RLF的原因,如果是资源配置的问题,则该第一网络设备调整资源的配置,如果是下行移动性参数的问题,则该第一网络设备可以指示该第二网络设备调整下行移动性参数。
在一些可能的实现方式中,该终端设备上报的资源的信息中包括波束(SSB和/或CSI-RS)的信息(例如,标识信息),该第一网络设备确定是因为该波束的门限值配置不合理导致RLF,该第一网络设备调整资源的配置,包括:该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;和/或,该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值。
在一些可能的实现方式中,该终端设备的资源的信息中包括波束的信息(例如,标识信息)和上行载波的信息(例如,上行载波的标识),该第一网络设备确定是因为该波束的门限值和上行载波的门限值配置不合理导致RLF,该第一网络设备调整资源的配置,包括:第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;和/或,该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;和/或,该第一网络设备调整补充上行载波对应的第三门限值。
在一些可能的实现方式中,该第一网络设备还可以调整随机接入信道RACH资源。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,该波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,该上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,该上行载波的标识包括上行载波的频率信息,该上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一网络设备调整该资源的配置,包括如下中的任一种或者任几种:该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;该第一网络设备调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,所述第一网络设备调整随机接入信道RACH资源。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种;和/或,该第二网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一小区为第二网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一网络设备接收来自于终端设备的第一信息,包括:该第一网络设备接收该第二网络设备发送的该第一信息;其中,该第一网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化,包括:该第一网络设备调整移动性参数,或者,该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息用于指示该第二网络设备调整该资源的配置。
示例性地,该第一网络设备可以为源网络设备,该第二网络设备可以为目标网络设备,该第一小区为目标网络设备下的小区,该终端设备成功从第一网络设备切换至该第二网络设备,在一段时间内,在第二网络设备下的第一小区发生BF但是BFR成功后,该终端设备向该第二网络设备发送该第一信息,并由该第二网络设备将该第一信息转发给该第一网络设备,由该第一网络设备确定BF的原因,如果是资源配置的问题,则该第一网络设备指示该第二网络设备调整资源的配置,如果是下行移动性参数的问题,则该第一网络设备调整下行移动性参数。
在一些可能的实现方式中,该第一网络设备调整移动性参数,包括:该第一网络设备调整A3事件的相关参数。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一小区为第二网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生无线链路失败的信息的情况下,该第一网络设备根据该第一信息,进行移动性鲁棒性优化,包括:该第一网络设备调整移动性参数,或者,该第一网络设备向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息用于指示该第二网络设备调整该资源的配置。
示例性地,该第一网络设备可以为源网络设备,该第二网络设备可以为目标网络设备,该第一小区为目标网络设备下的小区,该终端设备在从第一网络设备切换至该第二网络设备的过程中发生RLF,或者,该终端设备成功从第一网络设备切换至该第二网络设备后的一段时间发生RLF,该终端设备重新连接到该第一网络设备后,向该第一网络设备发送该第一信息,由该第一网络设备确定RLF的原因,如果是资源配置的问题,则该第一网络设备指示该第二网络设备调整资源的配置,如果是下行移动性参数的问题,则该第一网络设备调整下行移动性参数。
在一些可能的实现方式中,该第一网络设备调整移动性参数,包括:该第一网络设备调整A3事件的相关参数。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该方法还包括:该第一网络设备接收该第二网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示调整后的该资源的配置。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种;和/或,该第二网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种。
第二方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:第一网络设备接收终端设备发送的第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发生波束失败恢复的信息。
在一些可能的实现方式中,该第一信息为BFR report。
第三方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:第一网络设备向第二网络设备发送第一信息,该第一信息包括终端设备与第一小区发生波束失败恢复的信息。
在一些可能的实现方式中,该第一信息为BFR report。
第四方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:第一网络设备向第二网络设备发送指示信息,该指示信息用于指示该第二网络设备调整资源的配置。
在一些可能的实现方式中,该资源包括波束,上行载波、BWP或者RACH资源中的一种或者多种。
第五方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:第二网络设备接收第一网络设备发送的指示信息,该指示信息用于指示该第二网络设备调整资源的配置;
该第二网络设备调整该资源的配置。
在一些可能的实现方式中,该资源包括波束,上行载波、BWP或者RACH资源中的一种或者多种。
在一些可能的实现方式中,该第二网络设备调整资源的配置,包括如下的任一种或者任几种:该第二网络设备调整该SSB对应的第一门限值;该第二网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;该第二网络设备调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,所述第二网络设备调整随机接入信道RACH资源。
第六方面,提供了一种传输信息的方法,该方法包括:终端设备发送第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种。
结合第六方面,在第六方面的某些可能的实现方式中,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种。
在一些可能的实现方式中,该终端设备发送该第一信息之前,该方法还包括:该终端设备确定波束失败的次数大于或者等于第一数值;和/或,该终端设备确定波束失败恢复的次数大于或者等于第二数值;和/或,该终端设备确定定时器到时。
在一些可能的实现方式中,该第一数值和该第二数值由网络设备配置。
结合第六方面,在第六方面的某些可能的实现方式中,该波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,该波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,该上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,该上行载波的标识包括上行载波的频率信息,该上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
本申请实施例的传输信息的方法,终端设备在发生RLF或者BF时,可以向网络设备上报无线链路失败报告(RLF report)或者波束失败恢复报告(BFR report),其中,RLFreport或者BFR report携带波束的信息、上行载波的信息或者宽带部分的信息中的一种或者多种,有助于网络设备及时准确地进行MRO。
第七方面,提供了一种传输信息的装置,用于执行上述第一方面至第五方面以及第一方面至第五方面中任一可能的实现方式中的方法。示例性地,该传输信号的装置可以包括用于执行第一方面至第五方面以及第一方面至第五方面中任一可能的实现方式中的方法的单元。
第八方面,提供了一种传输信息的装置,用于执行上述第六方面或其任一可能的实现方式中的方法。示例性地,该传输信号的装置可以包括用于执行第六方面或其任一可能的实现方式中的方法的单元。
第九方面,提供一种传输信号的装置,该装置可以为上述方法设计中的网络设备(第一网络设备,或者,第二网络设备)或者为设置在网络设备中的芯片。该装置包括:处理器,与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第一方面至第五方面以及第一方面至第五方面中任一可能的实现方式中的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
当该装置为第一网络设备时,该通信接口可以是收发器,或,输入/输出接口。
当该装置为配置于第一网络设备中的芯片时,该通信接口可以是输入/输出接口。
可选地,该收发器可以为收发电路。可选地,该输入/输出接口可以为输入/输出电路。
第十方面,提供了一种传输信号的装置,该装置可以为上述方法设计中的终端设备,或者为设置在终端设备中的芯片。该装置包括:处理器,与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第六方面或其任意一种可能的实现方式中终端设备所执行的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
当该装置为终端设备时,该通信接口可以是收发器,或,输入/输出接口。
当该装置为配置于终端设备中的芯片时,该通信接口可以是输入/输出接口。
可选地,该收发器可以为收发电路。可选地,该输入/输出接口可以为输入/输出电路。
第十一方面,提供了一种程序,该程序在被处理器执行时,用于执行第一方面至第六方面提供的方法。
第十二方面,提供了一种程序产品,所述程序产品包括:程序代码,当所述程序代码被装置(例如,网络设备或者终端设备)的通信单元、处理单元或收发器、处理器运行时,使得该装置执行上述第一方面至第六方面及其可能的实施方式中的任一方法。
第十三方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有程序,所述程序使得装置(例如,网络设备或者终端设备)执行上述第一方面至第六方面及其可能的实施方式中的任一方法。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的示意图。
图2是本申请实施例提供的技术方案的应用场景的示意图。
图3是本申请实施例提供的技术方案的应用场景的另一示意图。
图4是本申请实施例提供的一种网络架构的示意图。
图5是本申请实施例提供的一种网络架构的另一示意图。
图6是本申请实施例提供的传输信息的方法的示意性流程图。
图7是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图8是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图9是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图10是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图11是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图12是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图13是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图14是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图15是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图16是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图17是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图18是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图19是本申请实施例提供的传输信息的方法的另一示意性流程图。
图20是本申请实施例提供的传输信息的装置的示意性框图。
图21是本申请实施例提供的传输信息的装置的另一示意性框图。
图22是本申请实施例提供的网络设备的示意性结构图。
图23是本申请实施例提供的网络设备的另一示意性结构图。
图24是本申请实施例提供的终端设备的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通信(globalsystem for mobile communications,GSM)系统、码分多址(code division multipleaccess,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long termevolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)等。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、接入终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、用户终端设备、终端设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(sessioninitiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是全球移动通信(global system for mobile communications,GSM)系统或码分多址(code division multiple access,CDMA)中的基站(base transceiver station,BTS),也可以是宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(evoled NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等,本申请实施例并不限定。
在本申请实施例中,终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(centralprocessing unit,CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本申请实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本申请实施例提供的方法进行通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
另外,本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatile disc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasable programmableread-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
图1是本申请实施例提供的一种通信系统100的示意图,如图1所示,终端设备130接入到无线网络,以通过无线网络获取外网(例如因特网)的服务,或者通过无线网络与其它终端设备通信。该无线网络包括RAN110和核心网(CN)120,其中RAN110用于将终端设备130接入到无线网络,CN120用于对终端设备进行管理并提供与外网通信的网关。
应理解,本申请提供的通信方法可适用于无线通信系统,例如,图1中所示的无线通信系统100。处于无线通信系统中的两个通信装置间具有无线通信连接,该两个通信装置中的一个通信装置可对应于图1中所示的终端设备130,例如,可以为图1中的终端设备130,也可以为配置于终端设备130中的芯片;该两个通信装置中的另一个通信装置可对应于图1中所示的RAN110,例如,可以为图1中的RAN110,也可以为配置于RAN110中的芯片。
以下,不失一般性,以终端设备与网络设备之间的交互过程为例详细说明本申请实施例。可以理解,处于无线通信系统中的任意一个终端设备可以基于相同的方法与具有无线通信连接的一个或多个网络设备通信。本申请对此不做限定。
图2是本申请实施例提供的技术方案的应用场景的示意图,如图2所示,例如,终端设备131在RAN111下的小区A,某一时刻终端设备131收到RAN111的切换命令(HO command),指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,在切换完成之前发生了RLF,终端设备131执行小区选择,选择到了小区A并尝试进行无线资源控制(radio resource control,RRC)重建立,终端设备131重新建立到了小区A,在重建立成功之后,RAN111可以识别出这是一个切换过早的场景。
又例如,如图2所示,终端设备131在RAN111下的小区A,某一时刻终端设备131收到RAN111的HO command,指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,终端设备131成功切换到了RAN112下的小区B,RAN112向RAN111发送上下文释放信息并启动定时器timer,切换完成后一段时间内发生了RLF,终端设备131进行小区重选,选择到了源小区A然后尝试进行RRC连接,在RRC重建立完成后,RAN111向RAN112发送RLF indication,如果RAN112在收到RLF indication时timer还在运行,那么RAN112会向RAN111发送切换报告(HO report),从而指示RAN111该切换为一种切换过早。
再例如,端设备131在RAN111下的小区A,某一时刻终端设备131收到RAN111的HOcommand,指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,在切换完成之前发生了RLF,终端设备131执行小区选择,选择到了小区B并执行RRC重建立,在重建立到小区B后,RAN112向RAN111发送RLF indication,该RLF indication包括RLF报告等信息,RAN111可以识别出这是一个切换过晚的场景。
再例如,终端设备131在RAN111下的小区A,某一时刻终端设备131收到RAN111的HOcommand,指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,终端设备131成功切换到了RAN112下的小区B,切换完成之后的一段时间该终端设备在小区B发生了波束失败(BF),或者波束失败恢复(BFR),此时由于该终端设备131与小区B的RRC连接还存在,终端设备131可以向RAN112上报波束失败恢复报告(BFR report),RAN112可以确定波束失败的原因,如果确定是切换过早导致的,那么RAN112会向RAN111发送切换报告(HO report),从而指示RAN111该切换为一种切换过早,或者如果确定不是切换过早导致的,则可以定义是其它场景,具体的其他场景的名字本申请实施例在此不限定。
图3是本申请实施例提供的技术方案的应用场景的另一示意图,如图3所示,例如,某一时刻终端设备131收到RAN111的HO command,指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,在切换完成之前发生了RLF,终端设备131执行小区选择,选择到了RAN113下的小区C并执行RRC重建立,在重建立到小区C后,RAN113识别出源小区A然后向RAN111发送RLFindication,RAN111可以识别出这是一个切换到错误小区的场景。
又例如,终端设备131在RAN111下的小区A,某一时刻终端设备131收到RAN111的HOcommand,指示该终端设备131向RAN112下的小区B进行切换,终端设备131成功切换到了RAN112下的小区B,RAN112向RAN111发送上下文释放信息并启动定时器timer,切换完成后一段时间内发生了RLF,终端设备131进行小区重选,选择到了RAN113下的小区C并进行RRC重建立,在RRC重建立完成后,RAN111向RAN112发送RLF indication,如果RAN112在收到RLFindication时timer还在运行,那么RAN112会向RAN111发送HO report,从而指示RAN111切换到错误小区。
图4是本申请实施例提供的一种网络架构的示意图,如图4所示,该网络架构包括CN设备和RAN设备。其中RAN设备包括基带装置和射频装置,其中基带装置可以由一个节点实现,也可以由多个节点实现,射频装置可以从基带装置拉远独立实现,也可以集成基带装置中,或者部分拉远部分集成在基带装置中。例如,在LTE通信系统中,RAN设备(eNB)包括基带装置和射频装置,其中射频装置可以相对于基带装置拉远布置,例如射频拉远单元(remote radio unit,RRU)相对于BBU拉远布置。
RAN设备和终端设备之间的通信遵循一定的协议层结构。例如,控制面协议层结构可以包括无线资源控制(radio resource control,RRC)层、分组数据汇聚层协议(packetdata convergence protocol,PDCP)层、无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体接入控制(media access control,MAC)层和物理层等协议层的功能。用户面协议层结构可以包括PDCP层、RLC层、MAC层和物理层等协议层的功能;在一种实现中,PDCP层之上还可以包括业务数据适配(service data adaptation protocol,SDAP)层。
这些协议层的功能可以由一个节点实现,或者可以由多个节点实现;例如,在一种演进结构中,RAN设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)和分布单元(distributedunit,DU),多个DU(例如,DU1和DU2)可以由一个CU集中控制。如图2所示,CU和DU可以根据无线网络的协议层划分,例如PDCP层及以上协议层的功能设置在CU,PDCP以下的协议层,例如RLC层和MAC层等的功能设置在DU。
RAN设备可以由一个节点实现RRC、PDCP、RLC、和MAC等协议层的功能;或者可以由多个节点实现这些协议层的功能;例如,在一种演进结构中,RAN设备可以包括CU和DU,多个DU可以由一个CU集中控制。如图4所示,CU和DU可以根据无线网络的协议层划分,例如PDCP层及以上协议层的功能设置在CU,如,CU具有PDCP层和RRC协议层的功能;PDCP以下的协议层,例如RLC层,MAC层和物理层的功能可以设置在DU。
这种协议层的划分仅仅是一种举例,还可以在其它协议层划分,例如在RLC层划分,将RLC层及以上协议层的功能设置在CU,RLC层以下协议层的功能设置在DU;或者,在某个协议层中划分,例如将RLC层的部分功能和RLC层以上的协议层的功能设置在CU,将RLC层的剩余功能和RLC层以下的协议层的功能设置在DU。此外,也可以按其它方式划分,例如按时延划分,将处理时间需要满足时延要求的功能设置在DU,不需要满足该时延要求的功能设置在CU。
此外,射频装置可以拉远,不放在DU中,也可以集成在DU中,或者部分拉远部分集成在DU中,在此不作任何限制。
请继续参考图5,图5示出了本申请实施例提供的另一种网络架构的示意图,相对于图4所示的架构,还可以将CU的控制面(CP)和用户面(UP)分离,分成不同实体来实现,分别为控制面CU实体(CU-CP实体)和用户面CU实体(CU-UP实体)。
在以上网络架构中,CU产生的信令可以通过DU(例如,DU1或者DU2)发送给终端设备,或者终端设备产生的信令可以通过DU发送给CU。DU可以不对该信令进行解析而直接通过协议层封装而透传给终端设备或CU。以下实施例中如果涉及这种信令在DU和终端设备之间的传输,此时,DU对信令的发送或接收包括这种场景。例如,RRC或PDCP层的信令最终会处理为PHY层的信令发送给终端设备,或者,由接收到的PHY层的信令转变而来。在这种架构下,该RRC或PDCP层的信令,即也可以认为是由DU发送的,或者,由DU和射频发送的。
在以上实施例中CU划分为RAN侧的网络设备,此外,也可以将CU划分为CN侧的网络设备,在此不做限制。
本申请以下实施例中的装置,根据其实现的功能,可以位于终端设备。当采用以上CU-DU的结构时,网络设备可以为CU节点、或DU节点、或包括CU节点和DU节点的RAN设备。
NR系统由于引入了波束的概念,那么移动性切换过程中的随机接入过程就涉及到如何选择波束。目前波束可以包括同步信号块(synchronization signal block,SSB)和/或信道状态信息参考信号(channel state information RS,CSI-RS),其中CSI-RS可以用在非竞争场景下的随机接入。波束的配置可以是通过RRC来配置的,SSB是通过广播消息发送给终端设备的,CSI-RS可以通过RRC专有信令配置给终端设备。示例性的,在切换过程中,目标基站接收到源基站发送的切换请求消息后,返回切换请求响应,该切换请求响应中包括了发送给终端设备的波束配置。其中,SSB和CSI-RS分别会配置两个门限(rsrp-ThresholdSSB,csirs-Threshold),该门限是用于终端设备选择波束,网络设备可以为终端设备配置基于SSB或者CSI-RS的测量信息,终端设备测量SSB的参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)或者CSI-RS的RSRP,如当终端设备测量SSB得到的RSRP超过SSB的RSRP门限就选择对应的SSB下的preamble进行随机接入。
除此之外,NR系统还引入了补充上行载波(supplementary uplink,SUL),即一个下行支持有两个上行载波。那么相应的一个SUL的门限(sul-RSRP-Threshold)也引入了,即当终端设备初始随机接入的时候,终端设备根据所测量到的信号强度与SUL的门限相比,从而决定选择常规上行载波(normal uplink,UL)还是SUL。当终端设备在切换场景下,该终端设备使用UL还是SUL还是同时UL和SUL都使用可以通过RRC专有信令指示。
在LTE系统下,MRO优化主要是用于优化移动性参数,如A3切换事件的偏执等参数。示例性地,网络设备基于终端设备上报的无线链路失败(RLF)报告,以及接口交互的RLFindication以及HO report来判断是否需要优化移动性参数。
在NR系统下,暂时没有引入MRO优化,如果继承LTE的方案,但由于NR系统引入了beam相关的波束选择、UL/SUL以及宽带部分,而且beam、SUL或者带宽部分都会引起无线链路失败,现有技术无法区分并解决,本申请实施例中提供了一种传输信息的方法,终端设备在发生RLF或者BF时,可以向网络设备上报无线链路失败报告(RLF report)或者波束失败恢复报告(BFR report),其中,RLF report或者BFR report携带波束的信息、上行载波的信息或者宽带部分的信息中的一种或者多种,有助于网络设备及时准确地进行MRO。
图6示出了本申请实施例提供的传输信息的方法200的示意性流程图,如图6所示,该方法200的执行主体可以为网络设备,也可以是位于网络设备中的芯片(下面以执行主体为网络设备为例进行说明),该方法200包括:
S210,网络设备接收来自终端设备的第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种。
可选地,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之前发生无线链路失败的信息。
可选地,该第一信息为无线链路失败报告(RLF report)。
应理解,该资源的信息是该终端设备发生无线链路失败时所使用的资源的信息。
还应理解,该无线链路失败报告包括无线链路失败的信息和无线链路失败时所使用的资源的信息中的至少一种。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于切换的场景下,例如图2和图3所示的切换过早、切换过晚以及切换到错误小区的情况下,例如,如图2所示,终端设备131可以向RAN111发送RLF report,或者,向RAN112发送RLF report并由RAN112向RAN111发送RLFindication,从而使得RAN111识别出这是一个切换过早或者切换过晚的场景;又如图3所示,终端设备131可以向RAN113发送RLF report,RAN113向RAN111发送RLF indication,从而使得RAN111识别出这是一个切换到错误小区的场景。
本申请实施例的技术方案也可以应用于单网络设备的场景下,例如,该第一小区为该第一网络设备下的小区,该终端设备在第一小区发生无线链路失败后的一段时间内重新与该第一小区建立了RRC连接,该终端设备可以向该第一网络设备发送RLF report,该RLF report包括无线链路失败的信息和资源的信息。
可选地,该终端设备记录的资源的信息包括该终端设备发生RLF时使用的资源的信息,或者,也可以是发生RLF时使用过的(或者曾经使用的)资源的信息,或者,也可以是发生RLF时最后一次服务的资源的信息,或者,也可以是发生RLF之前该终端设备所使用的资源的信息。
可选地,该资源的信息包括波束的信息,该波束的信息包括但不限于以下一种或者多种:波束的标识,该终端设备在该波束的随机接入信息,该波束所属的小区信息(物理小区标识(physical cell identifier,PCI)、全球小区识别码(cell global identifier,CGI)、小区的频率信息(frequency)等),该终端设备在该波束的测量信息(包括相邻波束的测量以及服务波束的测量),可选地,该波束的信息还包括波束所在的小区的测量信息,以及相邻波束所在的小区测量信息。
可选地,波束的标识可以是波束的组号(例如SSB-index和CSI-RS-index等)。
可选的,该无线链路失败的信息包括但不限于以下一种或者多种:
(1)该终端设备从发生切换到连接失败的时间段,和/或该终端设备从发生切换到RLF report上报的时间段。
(2)该终端设备发生RLF的原因,示例性地,可以包括定时器超时、随机接入问题、波束恢复失败问题、RLC达到最大重传次数等中的至少一种。
(3)该终端设备发生连接失败的指示,示例性地,可以包括切换失败,波束恢复失败或者无线链路失败。
(4)该终端设备在最后一次服务小区分配的小区无线网络临时标识(cell radionetwork temporary identifier,C-RNTI)。
(5)该终端设备发生重建立小区的信息(例如,CGI和PCI)以及所重建波束的信息(例如SSB-index,CSI-RS-index等)。
(6)该终端设备从发生波束失败到无线链路失败的时间段,和/或波束失败的次数。
可选地,该随机接入信息包括但不限于以下一种或者多种:前导码尝试次数(number of preambles sent),前导码尝试时使用的前导码信息,冲突指示信息(contention detected),随机接入信道的负载信息、物理上行共享信道的负载信息,最大功率到达指示信息,失败持续时间信息,接入时延信息,路径损耗估计信息,退避时间信息(backoff time),可用数据传输信息(data available for transmission),以及随机接入的类型。
其中,前导码尝试次数可以为终端设备从发起前导码传输到成功随机接入到网络过程中所尝试发送前导码接入的次数的信息;
冲突指示信息可以为冲突解决是否没有成功,或者是否检测到前导码的冲突的信息;
最大功率到达指示信息可以为传输的前导码是否达到最大的功率等级的信息;
失败持续时间信息可以为终端设备进行随机接入尝试的时间的信息;
接入时延信息可以为终端设备从发起前导码传输到随机接入成功过程中的时间的信息;
路径损耗估计信息可以为终端设备进行随机接入尝试时的路径损耗的信息;
退避时间信息可以为网络退避控制机制在随机接入过程中的延迟时间的信息。
随机接入的类型可以包括系统信息请求(on demand system information),RRC连接建立,波束失败恢复(BFR中的至少一种,其中,对于系统信息请求的随机接入类型还可以包括随机接入过程消息一(message 1,Msg1)请求和随机接入过程消息三(message 3,Msg3)请求的类型中的至少一种。
可选地,当该终端设备发生RLF的原因是随机接入问题或者是波束恢复失败问题的时候,所述资源信息包括随机接入信息,所述随机接入信息包括随机接入失败时使用过的波束的信息和/或随机接入成功时使用过的波束的信息。
可选地,该资源的信息包括上行载波的信息,和波束信息类似的描述,可以将波束的标识替换为上行载波的标识,其中上行载波的标识可以是上行载波频率信息,上行载波标识等的任一种或任几种,其中上行载波可以是SUL或UL。
可选地,该上行载波的信息为该终端设备发生RLF时使用的上行载波的信息,也可以是该终端设备发生RLF之前使用的上行载波的信息。
可选地,该资源的信息包括带宽部分的信息,和波束信息类似的描述,波束的标识替换为BWP的标识,其中BWP的信息还可以包括以下任一种或任几种:位置和带宽(locationand bandwidth),子带宽空域(subcarrier spacing),BWP上行使用的信息,BWP下行使用的信息,其中,BWP上行或者下行使用的信息可以包括以下中任一种或者任几种:公共配置,专用配置等。
可选地,该带宽部分的信息为该终端设备发生RLF时使用的上行载波的信息,也可以是该终端设备发生RLF之前使用的带宽部分的信息。
应理解,本申请实施例中,该第一信息可以通过现有的RLF report发送给网络设备,或者,也可以通过重建立请求消息发送给网络设备,或者,还可以通过其他现有的消息或报告发送,或者也可以通过新的报告或者消息发送,本申请对此并不作任何限定。
需要说明的是,当第一信息通过重建立请求消息发送给网络设备时,重建立请求消息中可以包括第一信息中的至少一种或多种组合,本申请对此不作任何限定。
可选地,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败的信息。
可选地,该第一信息为波束失败恢复报告(BFR report),该BFR report包括波束失败的信息和资源的信息。
例如,如图2所示,终端设备131可以向RAN112发送BFR report,RAN112确定BF的原因后进行MRO。
又例如,该第一小区为该第一网络设备下的小区,该终端设备在第一小区发生BF且BFR成功,该终端设备可以向该第一网络设备发送BFR report,该BFR report包括波束失败的信息和资源的信息。
可选地,该终端设备记录的资源的信息包括该终端设备发生BFR/BF时使用的资源的信息,或者,也可以是发生BFR/BF时使用过的(或者曾经使用的)资源的信息,或者,也可以是发生BFR/BF时最后一次服务的资源的信息,或者,也可以是发生BFR/BF之前该终端设备所使用的资源的信息。
可选地,该资源的信息包括的波束的信息、上行载波的信息以及宽带部分的信息的描述与上述描述的类似,为了简洁,在此不再赘述。
可选的,该波束失败的信息包括但不限于以下一种或者多种:
(1)该终端设备从发生波束失败到波束失败恢复成功的时间段,和/或该终端设备从发生波束失败到BFR report上报的时间段。
(2)该终端设备发生波束失败的原因,示例性地,可以包括定时器超时、随机接入问题、RLC达到最大重传次数等中的至少一种。
(3)该终端设备在最后一次服务小区分配的小区无线网络临时标识(cell radionetwork temporary identifier,C-RNTI)。
(4)该终端设备发生重建立小区的信息(例如,CGI和PCI)和/或所重建波束的信息(例如SSB-index,CSI-RS-index等)。
可选地,该第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种。
可选的,所述波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种也可以直接包括在BFR report中。
S220,该网络设备根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化。
具体而言,本申请实施例中网络设备在收到该第一信息后,可以进行移动鲁棒性优化,在切换过程中该第一网络设备可以为目标网络设备,也可以为源网络设备,下面结合图7至图19详细得描述在切换的场景下,网络设备具体的优化过程。
图7示出了本申请实施例的传输信息的方法300的示意性流程图,如图7所示,该方法300包括:
S310,终端设备向第一网络设备发送第一信息,该第一网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息。
可选地,该终端设备向该第一网络设备发送该第一信息之前,该方法300还包括:
第二网络设备向终端设备发送切换命令,该终端设备接收该第二网络设备发送的该切换命令,该切换命令用于指示该终端设备从该第二网络设备下的第二小区切换至该第一网络设备下的第一小区;
该终端设备从该第二网络设备下的第二小区切换至该第一网络设备下的第一小区;
该终端设备在该第一小区发生波束失败且波束失败恢复成功。
具体而言,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,该第一小区为目标网络设备下的目标小区,该第二小区为该第一网络设备下的源小区,该终端设备在切换到目标网络设备下的第一小区后发生了BF且BFR成功,那么该终端设备可以向该第一网络设备上报该第一信息。
例如,如图2所示,终端设备131收到源小区A发送的切换命令,终端设备131向目标小区B进行随机接入(RACH)并成功接入到小区B,但在目标小区B成功接入很短的一段时间(例如,小于3s)内发生了多次BFR并恢复成功,虽然恢复成功了但可能该终端设备在小区B的信号质量等并不是很好,此时,终端设备131触发上报BFR report。
可选地,该终端设备向该第一网络设备发送第一信息之前,该方法还包括:
该终端设备确定BF的次数大于或者等于第一数值;和/或,
该终端设备确定BFR的次数大于或者等于第二数值;和/或,
该终端设备确定定时器到时。
所述第一数值,第二数值和所述定时器可以是由网络设备配置给终端设备,或者是协议规定,或者是其他方式确定,本申请对此并不作任何限定。
具体而言,该终端设备触发上报该第一信息可以是事件触发,例如,BF或者BFR的次数大于或者等于某个数值,还可以是定时器(timer)触发,其中,事件触发中的第一数值和第二数值以及定时器可以由网络设备(例如,目标网络设备)配置给终端设备。
可选地,该第一信息为BFR report。
应理解,该第一信息的描述与上述方法200中对该第一信息的描述相同,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,BFR report可以通过终端设备与第一网络设备的RRC连接上报,或者,也可以是通过其他现有的消息上报,或者还可以是通过一个新定义的消息上报,本申请实施例对此并不作任何限定。
S320,该第一网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第一网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第一网络设备确定该波束失败是由该资源的配置不合理造成的。
其中,该方法300还包括:
S331,该第一网络设备调整该资源的配置。
可选地,该资源包括波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种,该第一网络设备调整该资源的配置,包括如下的任一种或者任几种:
该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;
该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;
该第一网络设备调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,
该第一网络设备调整随机接入信道(random access channel,RACH)资源,例如每一个SSB或者CSI-RS对应的时频资源,或者,每一个SSB或者CSI-RS包括的前导码分组,或者,合理的调整前导码的初始发射/接收功率及步长等参数等。
可选地,该方法300还包括:
该第一网络设备向该第二网络设备发送第四信息,该第二网络设备接收该第一网络设备发送的该第四信息,该第四信息用于指示调整后的该资源的配置。
可选地,该第一网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第一网络设备确定该波束失败是由移动性参数配置不合理造成的。
可选的,该第一网络设备直接确定该波束失败是切换过早或者切换过晚等场景造成的。
其中,该方法300还包括:
S332,该第一网络设备向第二网络设备发送第二信息,该第二网络设备接收该第一网络设备发送的该第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数;
S333,该第二网络设备调整移动性参数。
可选地,该第二网络设备调整移动性参数,包括:
该第二网络设备调整A3事件的相关参数。
可选的,该第二网络设备根据第二信息判断是否是移动性参数配置不合理造成的,即判断是否是切换过早、切换过晚等场景,从而调整移动性参数。
可选地,该第二信息为一个切换过早的指示,该第二网络设备在接收到该第二信息后,调整移动性参数。
本申请实施例中,若第一网络设备判断出是资源配置问题,那么该第一网络设备调整资源配置,例如调整beam、SUL相关门限的配置等,用于后续的切换配置;否则,第一网络设备判断不是资源配置问题,那么就发送一个指示给第二网络设备,该第二网络设备收到后判断是切换过早场景,或者是其他新定义的一个场景,从而调整相关移动性参数。
应理解,方法200中S210该网络设备进行移动鲁棒性优化的过程可以包括S320和S331,也可以包括S320、S332和S333。
图8示出了本申请实施例的传输信息的方法300的另一示意性流程图,与图7所示的方法相比,图7所示的方法中波束失败的原因可以是目标网络设备(第一网络设备)确定,图8所示的方法中波束失败的原因可以是源网络设备(第二网络设备)确定,该方法700包括:
S311,终端设备向第一网络设备发送第一信息,该第一网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息。
应理解,S311与S310相同,为了简洁,在此不再赘述。
S312,该第一网络设备向第二网络设备发送该第一信息,该第二网络设备接收该第一网络设备发送的该第一信息。
具体而言,该第一网络设备在接收到该第一信息后,将该第一信息转发给该第二网络设备,并由该第二网络设备判断波束失败的原因。
S321,该第二网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第二网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第二网络设备确定该波束失败是由该资源的配置不合理造成的。
其中,该方法300还包括:
S334,该第二网络设备向该第一网络设备发送第三信息,该第一设备接收该第二网络设备发送的该第三信息,该第三信息用于指示该第一网络设备调整该资源的配置;
S335,该第一网络设备调整该资源的配置。
可选地,该资源包括波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种,该第一网络设备调整该资源的配置,包括如下的任一种或者任几种:
该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;
该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;
该第一网络设备调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,
该第一网络设备调整RACH资源,例如,每一个SSB或者CSI-RS对应的时频资源,或者,每一个SSB或者CSI-RS包括的前导码分组,或者,合理的调整前导码的初始发射/接收功率及步长等参数等。
可选的,该第三信息用于指示该第一网络设备调整的特定的资源的配置,该特定的资源的配置为波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种。
可选地,该第二网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第二网络设备确定该波束失败是由移动性参数配置不合理造成的。
可选的,该第二网络设备直接确定该波束失败是切换过早或者切换过晚等场景造成的。
其中,该方法300还包括:
S336,该第二网络设备调整移动性参数。
应理解,当第二网络设备确定该波束失败是由移动性参数配置不合理造成的,则第二网络设备确定切换问题(例如,切换过早或者切换过晚)并调整移动性参数。
本申请实施例中,若第二网络设备判断出是资源配置问题,那么该第二网络设备指示该第一网络设备调整资源配置,例如调整beam、SUL相关门限的配置等,用于后续的切换配置;否则,第二网络设备判断不是资源配置问题,而是移动性参数问题,那么该第二网络设备判断是切换过早场景,或者是其他新定义的一个场景,从而调整相关移动性参数。
本申请实施例的传输信息的方法,在发生波束失败时,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
图9示出了本申请实施例的传输信息的方法400的示意性流程图,如图9所示,该方法400包括:
S410,终端设备向第二网络设备发送第一信息,该第二网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生无线链路失败的信息;
S411,该第二网络设备向该第一网络设备发送该第一信息,该第一网络设备接收该第二网络设备发送的该第一信息。
可选地,该终端设备向该第二网络设备发送该第一信息之前,该方法300还包括:
第二网络设备向终端设备发送切换命令,该终端设备接收该第二网络设备发送的该切换命令,该切换命令用于指示该终端设备从该第二网络设备下的第二小区切换至该第一网络设备下的第一小区;
该终端设备确定在切换至该第一网络设备下的第一小区之前发生无线链路失败,或者,该终端设备确定在切换至该第一网络设备下的第一小区之后发生无线链路失败;
该终端设备重新连接到该第二网络设备下的第二小区。
具体而言,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,该第一小区为目标网络设备下的目标小区,该第二小区为源网络设备下的源小区,该终端设备在切换到第一小区的过程中发生无线链路失败,该终端设备重新连接到该第二小区后可以向该第二网络设备上报该第一信息,或者,该终端设备在切换到第一小区成功后的一段时间发生无线链路失败,该终端设备重新连接到该第二小区后可以向该第二网络设备上报该第一信息。
例如,如图2所示,终端设备131收到源小区A发送的切换命令,终端设备131向目标小区B进行随机接入(RACH),在随机接入过程中发生了RLF,终端设备131重新连接到源小区A,此时,终端设备131触发上报RLF report给RAN111,或者,可选的,终端设备131不发送RLFreport给RAN111,终端设备131直接发送重建请求到RAN111。
又例如,如图2所示,终端设备131收到源小区A发送的切换命令,终端设备131向目标小区B进行随机接入(RACH)并成功接入到小区B,但在目标小区B成功接入很短的一段时间(例如,小于3s)内发生了RLF,此时,终端设备131触发上报RLF report给RAN111,该RAN111向RAN112转发该RLF report。
应理解,上述两种场景下所述RLF可以是BFR恢复没有成功导致的,或者也可以是UL和SUL配置不合理导致的,或者也可以是RACH资源配置不合理导致的,再或者也可以是其他现有原因导致的,本申请对此并不作任何限定。
例如,终端设备在目标小区B发生BFR,但没有恢复成功,从而导致RLF,并重建到了源小区A;或者,目标小区B的UL/SUL配置或者RACH资源配置不合理,导致终端设备无法成功接入到目标小区B,从而导致RLF,并重建到了源小区A。
可选地,该第一信息为RLF report。
应理解,该第一信息的描述与上述方法200中对该第一信息的描述相同,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,RLF report可以通过终端设备与第一网络设备的RRC连接上报,或者,也可以是通过其他现有的消息上报,或者还可以是通过一个新定义的消息上报,本申请实施例对此并不作任何限定。
S420,该第一网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第一网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第一网络设备确定该无线链路失败是由该资源的配置不合理造成的。
其中,该方法300还包括:
S431,该第一网络设备调整该资源的配置。
可选地,该资源包括波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种,该第一网络设备调整该资源的配置,包括如下的任一种或者任几种:
该第一网络设备调整该SSB对应的第一门限值;
该第一网络设备调整该CSI-RS对应的第二门限值;
该第一网络设备调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,
该第一网络设备调整RACH资源,例如,每一个SSB或者CSI-RS对应的时频资源,或者,每一个SSB或者CSI-RS包括的前导码分组,或者,合理的调整前导码的初始发射/接收功率及步长等参数等。
可选地,该第一网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第一网络设备确定该波束失败是由移动性参数配置不合理造成的。
其中,该方法400还包括:
S432,该第一网络设备向第二网络设备发送第二信息,该第二网络设备接收该第一网络设备发送的该第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数;
S433,该第二网络设备调整移动性参数。
应理解,上述S420至S433与图6方法300中S320至S333过程类似,为了简洁,在此不再赘述。
图10示出了本申请实施例的传输信息的方法400的另一示意性流程图,与图9所示的方法相比,图9所示的方法中无线链路失败的原因可以是目标网络设备(第一网络设备)确定,图10所示的方法中无线链路失败的原因可以是源网络设备(第二网络设备)确定,该方法400包括:
S412,终端设备向第二网络设备发送第一信息,该第二网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生无线链路失败的信息。
应理解,此时,该第二网络设备可以不向该第一网络设备转发该第一信息。
S421,该第二网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第二网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第二网络设备确定该无线链路失败是由该资源的配置不合理造成的。
其中,该方法400还包括:
S434,该第二网络设备向该第一网络设备发送第三信息,该第一网络设备接收该第二网络设备发送的该第三信息,该第三信息用于指示该第一网络设备调整该资源的配置;
S435,该第一网络设备调整该资源的配置。
可选的,该第三信息用于指示该第一网络设备调整的特定的资源的配置,该特定的资源的配置为波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种。
应理解,方法400中该第一网络设备调整资源的配置的过程与上述方法300中该第一网络设备调整资源的配置的过程相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第二网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第二网络设备确定该波束失败是由移动性参数配置不合理造成的。
其中,该方法400还包括:
S436,该第二网络设备调整移动性参数。
以上,结合图6至图10详细得描述了在切换过早的场景下,当终端设备发生BF或者RLF时,网络设备进行MRO的机制,下面结合图11和图12,详细的描述在切换过晚的场景下,当终端设备发生BF或者RLF时,网络设备进行MRO的机制。
图11示出了本申请实施例的传输信息的方法500的示意性流程图,如图11所示,该方法500包括:
S510,终端设备向第一网络设备发送第一信息,该第一网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生无线链路失败的信息。
具体而言,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,第一小区为目标网络设备下的小区,第二小区为源网络设备下的小区,该终端设备还没有接收到切换命令就在第二小区发生无线链路失败,该终端设备重新建立连接到第一小区,该终端设备可以向该第一网络设备上报该第一信息。
例如,如图2所示,终端设备131还没有收到源小区A发送的切换命令就在小区A发生了RLF,终端设备131重选到RAN112下目标小区B,此时,终端设备131触发上报RLFreport。
可选地,该第一信息为RLF report。
应理解,该第一信息的描述与上述方法200中对该第一信息的描述相同,为了简洁,在此不再赘述。
S520,该第一网络设备确定无线链路失败的原因。
应理解,S520与图8中S420-S433类似,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,也可以由该第二网络设备确定无线链路失败的原因。
该方法500还包括:
S521,该第一网络设备将该第一信息转发给该第二网络设备;
S522,该第二网络设备确定无线链路失败的原因。
应理解,S521-S522与图9中S421-S436类似,为了简洁,在此不再赘述。
图12示出了本申请实施例的传输信息的方法600的示意性流程图,如图12所示,该方法600包括:
S610,终端设备向第二网络设备发送第一信息,该第二网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与该第二小区之间发生波束失败的信息。
具体而言,该第一网络设备可以为目标网络设备,该第二网络设备可以为源网络设备,第二小区为源网络设备下的小区,该终端设备在第二小区发生波束失败且波束失败恢复成功,例如,该终端设备还没有接收到切换命令就在第二小区频繁的发生波束失败且波束失败恢复成功,该终端设备可以向该第二网络设备上报该第一信息。
例如,如图2所示,该终端设备131还没有接收该RAN111发送的切换命令(指示该终端设备131从小区A切换至小区B),就在小区A发生了BF但是BFR成功,此时,该终端设备131可以向RAN111上报BFR report。
应理解,这里的BFR report与上述实施例中的内容相同,为了简洁,在此不再赘述。
S620,该第二网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第二网络设备确定波束失败是由资源的配置不合理造成的;
其中,该方法600还包括:
S631,该第二网络设备调整该资源的配置。
应理解,该第二网络设备调整资源的配置的过程与上述实施例中的过程类似,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第二网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第二网络设备确定波束失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法600还包括:
S632,该第二网络设备调整该移动性参数。
具体而言,该第二网络设备可以判断是否是资源配置的问题,如果判断是资源配置问题,则该第二网络设备调整所述资源配置,例如调整beam、SUL相关门限的配置等;可选地,该第二网络设备还可以根据所述报告中的邻区的测量质量,如果邻区的信号强度较好(如邻区的信号强度好于服务小区,但没有满足切换事件)判断是一类切换过晚场景,或者是其他新定义的一个场景,从而调整相关下行移动性参数。
本申请实施例的传输信息的方法,在发生波束失败时,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
以上,结合图11和图12详细得描述了在切换过晚的场景下,当终端设备发生BF或者RLF时,网络设备进行MRO的机制,下面结合图13和图14,详细的描述在切换到错误小区的场景下,当终端设备发生BF或者RLF时,网络设备进行MRO的机制。
图13示出了本申请实施例的传输信息的方法700的示意性流程图,如图13所示,该方法700包括:
S710,终端设备向第三网络设备发送第一信息,该第三网络设备接收该终端设备发送该第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发生无线链路失败的信息;
S711,该第三网络设备向第二网络设备发送该第一信息,该第二网络设备接收该第三网络设备发送该第一信息。
应理解,该第二网络设备可以为图3中的RAN111,该第三网络设备可以为图3中的RAN113。
例如,如图3所示,终端设备131接收RAN111发送的切换命令,指示该终端设备131从小区A切换至小区B,在切换完成之前发生了RLF,终端设备执行小区重选,并重选到RAN113下的小区C,当重建成功后,终端设备131向RAN113上报RLF report,RAN113识别出是终端设备131在小区A发生的RLF,此时,该发送RLF indication给RAN111,从而RAN111记录发生切换到错误小区一次。
S720,该第二网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第二网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第一网络设备确定无线链路失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法700还包括:
S731,该第二网络设备向该第一网络设备发送第三信息,该第一网络设备接收该第二网络设备发送的该第三信息,该第三信息用于指示该第一网络设备调整该资源的配置;
S732,该第一网络设备调整该资源的配置。
应理解,该第一网络设备调整该资源的配置的方法可以与上述方法300中的方法相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第二网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第二网络设备确定无线链路失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法700还包括:
S733,该第二网络设备调整该移动性参数。
本申请实施例的传输信息的方法,终端设备在发生波束失败后切换至错误小区,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
图14示出了本申请实施例的传输信息的方法800的示意性流程图,如图14所示,该方法800包括:
S810,终端设备向第三网络设备发送第一信息,该第三网络设备接收该终端设备发送该第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发生波束失败的信息;
S811,该第三网络设备向第一网络设备发送该第一信息,该第一网络设备接收该第三网络设备发送该第一信息。
应理解,该第一网络设备可以为图3中的RAN112,该第三网络设备可以为图3中的RAN113。
例如,如图3所示,终端设备131接收RAN111发送的切换命令,指示该终端设备131从小区A切换至小区B,终端设备131成功切换至小区B,但是在切换成功后的一段时间内发生RLF,终端设备执行小区重选,并重选到RAN113下的小区C,当重建成功后,终端设备131向RAN113上报RLF report,RAN113识别出是终端设备131在小区B发生的RLF,此时,该发送RLFindication给RAN112,从而RAN112记录发生切换到错误小区一次。
S820,该第一网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第一网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第一网络设备确定无线链路失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法800还包括:
S831,该第一网络设备调整该资源的配置。
应理解,该第一网络设备调整该资源的配置的方法可以与上述方法300中的方法相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第一网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第一网络设备确定无线链路失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法800还包括:
S832,该第一网络设备向该第二网络设备发送第二信息,该第二网络设备接收该第一网络设备发送的该第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数;
S833,该第二网络设备调整该移动性参数。
本申请实施例的传输信息的方法,终端设备在发生波束失败后切换至错误小区,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
以上,结合图6至图14详细得描述了在切换过早、切换过晚和切换到错误小区的场景下,当终端设备发生BF或者RLF时,网络设备进行MRO的机制,以下结合附图描述本申请实施例的传输信息的方法900至方法1100,方法900至方法1100中描述了当网络设备在划分为CU和DU的情况下进行MRO的机制。
图15示出了本申请实施例的传输信息的方法900的示意性流程图,如图15所示,该方法900包括:
S910,终端设备通过第五网络设备向第四网络设备发送第一信息,该第四网络设备接收来自该终端设备的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发生无线链路失败的信息。
可选地,该终端设备向该第四网络设备发送第一信息之前,该方法还包括:
S901,该第四网络设备触发切换,该切换为从第五网络设备至第六网络设备的切换;
S902,该第四网络设备与该第六网络设备建立终端设备的上下文信息;
S903,该第四网络设备通过该第五网络设备向终端设备发送切换命令。
可选地,该切换命令为RRC重配置信息。
S904,该终端设备向该第六网络设备发起随机接入过程失败;
S905,该终端设备向该第五网络设备发送重建立请求信息,并重建立到该第五网络设备。
可选地,该第一信息承载在该重建立请求信息中。
应理解,S901-S904与现有的做法类似,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,方法900的也可以适用于该终端设备在向该第六网络设备发起随机接入过程中也可以成功,但是在该第六网络设备发生RLF,该终端设备重选到该第五网络设备(重建立消息中可以携带该第一小区的PCI为该第六网络设备)。
还应理解,S901中该第四网络设备确定触发切换可以是基于A3测量事件。
可选地,该第一小区为该第六网络设备下的小区。
可选地,该第四网络设备具备无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种;和/或,
该第五网络设备具备无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种;和/或,
该第六网络设备具备无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种。
可选地,该第一信息为RLF report。
应理解,该第四网络设备可以为图4中的CU,也可以为图5中的CU-CP或者CU-UP,该第五网络设备可以为图4中的DU1,或者图5中的DU1,该第六网络设备可以为图4中的DU2,或者图5中的DU2。
例如,如图4或者图5所示,一个CU可以与多个DU通信,CU可以触发更改DU,CU之前可以通过DU1与终端设备进行通信,CU可以更改DU使得CU通过DU2与终端设备进行通信,终端设备在与目标DU2的随机接入过程中发生了RLF,终端设备重选到源DU1并接入CU,终端设备可以在上报给CU的消息中携带失败小区的PCI为DU2的小区。
可选地,该RLF report可以是终端设备与DU1重建立到CU的时候发送给CU的,也可以是直接发送给CU的,RLF report的内容与上述实施例中的描述相同,为了简洁,在此不再赘述。
S920,该第四网络设备向该第六网络设备发送该第一信息,该第六网络设备接收该第四网络设备发送的该第一信息。
可选地,该第四网络设备将该第一信息携带在新消息(例如,通过F1AP无线链路失败指示(RLF indication)信息)或者现有消息发送给该第六网络设备。
可选地,现有消息可以是F1AP消息,包括但不限于以下几种消息:
终端设备上下文建立请求/响应(UE context setup request/response)消息、终端设备上下文修改请求/响应/确认(UE context modification request/response/required)消息、终端设备上下文释放请求/响应(UE context release request/response/required)消息或者F1接口建立请求/响应(F1setup request/response)消息。
S930,该第六网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第六网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第六网络设备确定无线链路失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法900还包括:
S931,该第六网络设备调整该资源的配置。
例如,DU2根据RLF report的内容确认问题如RACH资源配置、波束配置、SUL/UL配置等,如果是资源的配置问题,则DU2直接修改配置。
应理解,该第六网络设备调整该资源的配置的方法可以与上述方法300中的方法相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第六网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第六网络设备确定无线链路失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法900还包括:
S932,该第六网络设备向该第四网络设备发送第二信息,该第四网络设备接收该第六网络设备发送的该第二信息,该第二信息用于指示该第四网络设备调整移动性参数;
可选的,第二信息还可以用于指示第六网络设备完成了资源配置修改,或者用于指示移动性问题,例如切换过早或者切换过晚等问题。
S933,该第四网络设备调整该移动性参数。
例如,DU2可以发送DU change报告给CU,所述报告中包括是否是配置问题、或修改配置完成信息或切换过早问题等,即如果不是DU2的资源配置问题,则DU2发送DU change报告中指出是切换过早,使得CU优化下行移动性参数,或者,如果是DU2的资源配置问题,则DU2发送DU change报告中指出DU2的资源配置已经修改完成。可选地,DU change报告发送通过新定义的F1AP消息或者现有F1AP消息发送。
在一个实施例中,图16示出了本申请实施例的传输信息的方法900的另一示意性流程图,如图16所示,该方法900包括:
S911,终端设备通过第五网络设备向第四网络设备发送第一信息,该第四网络设备接收该终端设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发生无线链路失败的信息。
应理解,S911与S910相同,为了简洁,在此不再赘述。
S934,该第四网络设备确定无线链路失败的原因。
可选地,该第四网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第四网络设备确定无线链路失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法900还包括:
S935,该第四网络设备向该第六网络设备发送第三信息,该第六网络设备接收该第四网络设备发送的该第三信息,该第三信息用于指示该第六网络设备调整该资源的配置;
S936,该第六网络设备调整该资源的配置。
可选的,该第三信息用于指示该第六网络设备调整的特定的资源的配置,该特定的资源的配置为波束、上行载波或者带宽部分中的一种或者多种。
例如,DU2根据第三信息的指示,修改相应的资源的配置。
应理解,该资源的配置与上述方法300中的资源的配置相同,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,该第六网络设备调整该资源的配置的方法可以与上述方法300中的方法相同,为了简洁,在此不再赘述。
例如,CU根据RLF report确定问题,如确定是DU2切换过早问题,或是DU2的配置问题,配置问题可以包括RACH资源配置、波束配置、带宽部分BWP配置或者SUL/UL配置等的至少一种,如果是资源的配置问题,则CU发送问题指示给DU2,所述问题指示可以是RACH资源配置问题指示、波束问题指示、BWP配置、SUL/UL配置问题指示等,使得DU2来修改相应的资源配置。
DU2可以发送DU change报告给CU,所述报告中包括是否是配置问题、修改配置完成信息等。
可选地,该第四网络设备确定无线链路失败的原因,包括:
该第四网络设备确定无线链路失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法900还包括:
S937,该第四网络设备调整该下行移动性参数。
例如,如果CU确定RLF是由于DU切换过早造成的,则CU直接优化下行移动性参数,可选地,优化的下行移动性参数包括A3事件的相关参数。
以上,结合图15和图16详细得描述了DU切换过早,终端设备发生RLF时,网络设备进行MRO的机制,下面结合图17和图18描述DU切换过早,终端设备发生BF时,网络设备进行MRO的机制。
图17示出了本申请实施例提供的传输信息的方法1000的示意性流程图,如图17所示,该方法1000包括:
S1010,终端设备向第四网络设备发送第一信息,该第四网络设备接收该第六网络设备发送的该第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发送波束失败的信息。
可选地,该终端设备向该第四网络设备发送第一信息,包括:
该终端设备直接向该第四网络设备发送第一信息;或者,
该终端设备通过该第六网络设备向该第四网络设备发送该第一信息。
可选地,该第一信息包括BFR report。
应理解,BFR report的描述与上述实施例中的相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该终端设备向该第四网络设备发送第一信息之前,该方法还包括:
S1001,该第四网络设备触发切换,该切换为从第五网络设备至第六网络设备的切换;
S1002,该第四网络设备与该第六网络设备建立终端设备的上下文信息;
S1003,该第四网络设备通过该第五网络设备向终端设备发送切换命令。
可选地,该切换命令为RRC重配置信息。
S1004,该终端设备向该第六网络设备发起随机接入过程成功,但是该终端设备在该第一小区多次发生BFR且没有发生RLF。
应理解,S1001-S1004与现有做法类似,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该终端设备向该第四网络设备发送第一信息之前,该方法还包括:
该终端设备确定BF的次数大于或者等于第一数值;和/或,
该终端设备确定BFR的次数大于或者等于第一数值;和/或,
该终端设备确定定时器到时。
具体而言,该终端设备触发上报该第一信息可以是事件触发,例如,BF或者BFR的次数大于或者等于某个数值,还可以是定时器(timer)触发,其中,事件触发中的第一数值和第二数值以及定时器可以由网络设备(例如,CU)配置给终端设备。
可选地,该第一小区为该第六网络设备下的小区。
可选地,该第四网络设备具备无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种;和/或,
该第五网络设备具备无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种;和/或,
该第六网络设备具备无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种。
应理解,该第四网络设备可以为图4中的CU,也可以为图5中的CU-CP或者CU-UP,该第五网络设备可以为图4中的DU1,或者图5中的DU1,该第六网络设备可以为图4中的DU2,或者图5中的DU2。
例如,如图4或者图5所示,CU触发切换DU,随后CU与目标DU2建立终端设备的上下文,CU通过源DU1给终端设备发送切换命令(例如,RRC重配置信息),使得终端设备随机接入到目标DU2,终端设备随机接入到DU2成功,但成功后很短的一段时间内(timer)频繁的发生BF但是BFR成功,未发生RLF。
终端设备记录并发送BFR report给CU,示例性地,终端设备的BFR report是直接上报给CU的(例如,通过RRC消息),或者先上报给DU2(例如,通过层1或者层2消息),然后通过DU2再发送给CU。
S1020,该第四网络设备向该第六网络设备发送该第一信息,该第六网络设备接收该第四网络设备发送的该第一信息。
可选地,该第四网络设备将该第一信息携带在新消息(例如,在新定义的F1AP无线链路失败指示(BFR indication)消息)或者现有F1AP消息发送给该第六网络设备。
可选地,现有F1AP消息包括但不限于以下几种消息:
终端设备上下文建立请求/响应(UE context setup request/response)消息、终端设备上下文修改请求/响应/确认(UE context modification request/response/required)消息、终端设备上下文释放请求/响应(UE context release request/response/required)消息或者F1接口建立请求/响应(F1setup request/response)消息。
S1030,该第六网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第六网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第六网络设备确定波束失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法1000还包括:
S1031,该第六网络设备调整该资源的配置。
例如,DU2根据BFR report的内容确认问题,如RACH资源配置、波束配置、SUL/UL配置等,如果是资源的配置问题,则DU2直接修改配置。
应理解,该第六网络设备调整该资源的配置的方法可以与上述方法300中的方法相同,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该第一网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第六网络设备确定波束失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法1000还包括:
S1032,该第六网络设备向该第四网络设备发送第二信息,该第四网络设备接收该第六网络设备发送的该第二信息,该第二信息用于指示该第四网络设备调整移动性参数;
S1033,该第四网络设备调整该移动性参数。
例如,DU2可以发送DU change报告给CU,所述报告中包括是否是配置问题、修改配置完成信息或切换过早问题等,即如果不是DU2的资源配置问题,则DU2发送DU change报告中指出是切换过早,使得CU优化下行移动性参数,或者,如果是DU2的资源配置问题,则DU2发送DU change报告中指出DU2的资源配置已经修改完成。可选地,DU change报告发送可以通过新定义的F1AP消息或者现有的F1AP消息发送。
一个实施例中,图18示出了本申请实施例提供的传输信息的方法1000的另一示意性流程图,如图18所示,该方法1000包括:
S1011,终端设备向第四网络设备发送第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区发送波束失败的信息。
可选地,该终端设备向该第四网络设备发送第一信息,包括:
该终端设备直接向该第四网络设备发送第一信息;或者,
该终端设备通过该第六网络设备向该第四网络设备发送该第一信息。
可选地,该第一信息为BFR report。
应理解,该BFR report的内容与上述实施例中BFR report的内容相同,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,S1011与S1010过程相同,为了简洁,在此不再赘述。
S1034,该第四网络设备确定波束失败的原因。
可选地,该第四网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第四网络设备确定波束失败是资源的配置不合理造成的;
其中,该方法1000还包括:
S1035,该第四网络设备向该第六网络设备发送第三信息,该第六网络设备接收该第四网络设备发送的该第三信息,该第三信息用于指示该第六网络设备调整该资源的配置;
S1036,该第六网络设备调整资源的配置。
例如,CU根据BFR report确定问题,如确定是DU2切换过早问题,或是DU2的配置问题,配置问题可以包括RACH资源配置、波束配置或者SUL/UL配置等的至少一种,如果是资源的配置问题,则CU发送问题指示给DU2,所述问题指示可以是RACH资源配置问题指示、波束问题指示、SUL/UL配置问题指示等,使得DU2来修改相应的配置。
DU2可以发送DU change报告给CU,所述报告中包括是否是配置问题、修改配置完成信息等。
可选地,该方法还包括:
该第六网络设备向该第四网络设备发送第四信息,该第四网络设备接收该第六网络设备发送的该第四信息,该第四信息用于指示该修改后的资源的配置。
可选地,该第四网络设备确定波束失败的原因,包括:
该第四网络设备确定波束失败是移动性参数配置不合理造成的;
其中,该方法1000还包括:
S1037,该第四网络设备调整该下行移动性参数。
例如,如果CU确定RLF是由于DU切换过早造成的,则CU直接优化下行移动性参数,可选地,优化的下行移动性参数包括A3事件的相关参数。
本申请实施例的传输信息的方法,在CU-DU架构下DU切换过程中发生BF或者RLF时,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
以上结合图15至图18,详细得描述了DU切换过早,终端设备发生RLF或者BF时,网络设备进行MRO的机制,下面结合图19图20描述DU切换过晚,终端设备发送RLF或者BF时,网络设备进行MRO的机制。
图19示出了本申请实施例提供的传输信息的方法1100的示意性流程图,如图19所示,该方法1100包括:
S1110,终端设备在第五网络设备发生RLF;
S1120,该终端设备通过第六网络设备向第四网络设备发送重建立请求信息,该重建立请求信息中包括该第五网络设备的标识信息;
S1130,该终端设备重选到第六网络设备并重建立成功;
S1140,该第四网络设备收到该重建立请求消息后,可以确定重建的小区为该第六网络设备下的小区,与当前服务小区的标识信息不同,该第六网络设备可以直接判断切换过晚。
例如,如图4或者图5所示,终端设备在DU1下发生RLF,然后重选到目标DU2并重建立成功,终端设备的RRC重建立请求消息中包括了失败的DU1的小区标识,此时CU收到重建立请求后可以知道重建的小区是在DU2,与当前服务小区的标识不同,因此CU可以直接判断DU切换过晚一次。
应理解,切换过晚的场景中还可以包括:终端设备在DU1下发生BF但是BFR成功,终端设备通过DU1发送BFR report给CU,同时BFR report中包括邻区的测量结果,CU收到后判断问题(资源的配置问题,或者,DU切换过晚的问题),如果是配置问题,则CU发送问题指示给DU1,使得DU1进行重新配置,否则CU统计一次切换过晚,该过程与上述方法1000中的过程类似,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例的传输信息的方法,在CU-DU架构下DU切换过程中发生BF或者RLF时,终端设备上报的信息中携带资源的信息,有助于网络设备及时准确得进行移动鲁棒性优化,从而有助于避免切换失败,提高切换的成功率。
以上结合图6至图19,详细得描述了本申请实施例的传输信息的方法,下面结合附图,详细描述本申请实施例的传输信息的装置。
本申请实施例还提供用于实现以上任一种方法的装置。例如,提供一种装置,包括用以实现以上任一种方法中网络设备所执行的各个步骤的单元(或手段)。再如,还提供另一种装置,包括用以实现以上任一种方法中终端设备所执行的各个步骤的单元(或手段)。
图20示出了本申请实施例提供的传输信息的装置1200的示意性框图,如图20所示,该传输信息的装置1200可以包括收发单元1210和处理单元1220。
在一种可能的设计中,该传输信息的装置可以为上述方法300至方法1100中的第一网络设备、第二网络设备、第四网络设备或者第六网络设备,或者配置于相应网络设备中的芯片。
具体地,收发单元1210,用于接收来自终端设备的第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;
该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种;
处理单元1220,用于根据该第一信息,进行移动鲁棒性优化。
可选地,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种。
可选地,该第一小区为该第一网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该处理单元1220具体用于:
调整该资源的配置;或者,
该收发单元1210还用于向第二网络设备发送第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数。
可选地,该第一小区为该第一网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息的情况下,该收发单元1210具体用于:
接收第二网络设备发送的该第一信息;
其中,该处理单元1220具体用于:
调整该资源的配置;或者,
该收发单元1210还用于向该第二网络设备发送第二信息,该第二信息用于指示该第二网络设备调整移动性参数。
可选地,该波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,该波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,该上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,该上行载波的标识包括上行载波的频率信息,该上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
可选地,该处理单元1220具体用于执行以下的任一种或者任几种:
调整该SSB对应的第一门限值;
调整该CSI-RS对应的第二门限值;
调整该补充上行载波对应的第三门限值;或者,
调整RACH资源,例如,每一个SSB或者CSI-RS对应的时频资源,或者,每一个SSB或者CSI-RS包括的前导码分组,或者,合理的调整前导码的初始发射/接收功率及步长等参数等。
可选地,该装置具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种;和/或,
该第二网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种。
可选地,该第一小区为第二网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该收发单元1210具体用于:
接收该第二网络设备发送的该第一信息;
其中,该处理单元1220:
调整移动性参数;或者,
该收发单元1210还用于向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息用于指示该第二网络设备调整该资源的配置。
可选地,该第一小区为第二网络设备下的小区,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生无线链路失败的信息的情况下,该处理单元1220具体用于:
调整移动性参数;或者,
该收发单元1210还用于向该第二网络设备发送第三信息,该第三信息用于指示该第二网络设备调整该资源的配置。
可选地,该收发单元1210还用于接收该第二网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示调整后的该资源的配置。
可选地,该第一网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的至少一种;和/或,
该第二网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的至少一种。
应理解,传输信息的装置1200可对应于根据上述方法实施例中的网络设备,该传输信息的装置1200可以包括用于执行传输信息的方法200至方法1100中的网络设备执行的方法的单元。并且,该传输信息的装置1200中的各单元和上述其他操作和/或功能分别为了实现传输信息的方法200至方法1100的相应流程。各单元执行上述相应步骤的具体过程请参照前文中结合图6至图19的方法实施例的描述,为了简洁,这里不再赘述。
图21示出了本申请实施例提供的传输信息的装置1300的示意性框图,如图21所示,该传输信息的装置1300可以包括处理单元1310和收发单元1320。
在一种可能的设计中,该传输信息的装置可以为上述方法300至方法1100中的终端设备,或者配置于终端设备中的芯片。
具体地,处理单元1310,用于确定第一信息,该第一信息包括该终端设备与第一小区之间发生无线链路失败的信息,或者,该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息;
该第一信息还包括资源的信息,该资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息的至少一种;
收发单元1320,用于发送该第一信息。
可选地,在该第一信息包括该终端设备与该第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,该第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的至少一种。
可选地,该波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,该波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,该上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,该上行载波的标识包括上行载波的频率信息,该上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
应理解,传输信息的装置1300可对应于根据本申请实施例的传输信息的方法200至方法1100中的终端设备,该传输信息的装置1300可以包括用于执行传输信息的方法200至方法1100中的终端设备执行的方法的单元。并且,该传输信息的装置1300中的各单元和上述其他操作和/或功能分别为了实现传输信息的方法200至方法1100的相应流程。各单元执行上述相应步骤的具体过程请参照前文中结合图6至图19的方法实施例的描述,为了简洁,这里不再赘述。
图22示出了本申请实施例提供的网络设备的结构示意图,其可以为上述实施例中的网络设备(第一网络设备至第六网络设备中的任一网络设备),用于实现以上实施例中网络设备(第一网络设备至第六网络设备中的任一网络设备)的操作。如图22所示,该网络设备包括:天线1401、射频装置1402、基带装置1403。天线1401与射频装置1402连接。在上行方向上,射频装置1402通过天线1401接收终端设备发送的信息,将终端设备发送的信息发送给基带装置1403进行处理。在下行方向上,基带装置1403对终端设备的信息进行处理,并发送给射频装置1402,射频装置1402对终端设备的信息进行处理后经过天线1401发送给终端设备。
基带装置1403可以包括一个或多个处理元件14031,例如,包括一个主控CPU和其它集成电路。此外,该基带装置1403还可以包括存储元件14032和接口14033,存储元件14032用于存储程序和数据;接口14033用于与射频装置1402交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。以上用于网络设备的装置可以位于基带装置1403,例如,以上用于网络设备的装置可以为基带装置1403上的芯片,该芯片包括至少一个处理元件和接口电路,其中处理元件用于执行以上网络设备执行的任一种方法的各个步骤,接口电路用于与其它装置通信。在一种实现中,网络设备实现以上方法中各个步骤的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现,例如用于网络设备的装置包括处理元件和存储元件,处理元件调用存储元件存储的程序,以执行以上方法实施例中网络设备执行的方法。存储元件可以为处理元件处于同一芯片上的存储元件,即片内存储元件,也可以为与处理元件处于不同芯片上的存储元件,即片外存储元件。
在另一种实现中,网络设备实现以上方法中各个步骤的单元可以是被配置成一个或多个处理元件,这些处理元件设置于基带装置上,这里的处理元件可以为集成电路,例如:一个或多个专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC),或,一个或多个数字信号处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA),或者这些类集成电路的组合。这些集成电路可以集成在一起,构成芯片。
网络设备实现以上方法中各个步骤的单元可以集成在一起,以SOC的形式实现,例如,基带装置包括该SOC芯片,用于实现以上方法。该芯片内可以集成至少一个处理元件和存储元件,由处理元件调用存储元件的存储的程序的形式实现以上网络设备执行的方法;或者,该芯片内可以集成至少一个集成电路,用于实现以上网络设备执行的方法;或者,可以结合以上实现方式,部分单元的功能通过处理元件调用程序的形式实现,部分单元的功能通过集成电路的形式实现。
可见,以上用于网络设备的装置可以包括至少一个处理元件和接口电路,其中至少一个处理元件用于执行以上方法实施例所提供的任一种网络设备执行的方法。处理元件可以以第一种方式:即调用存储元件存储的程序的方式执行网络设备执行的部分或全部步骤;也可以以第二种方式:即通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路结合指令的方式执行网络设备执行的部分或全部步骤;当然,也可以结合第一种方式和第二种方式执行以上网络设备执行的部分或全部步骤。
这里的处理元件同以上描述,可以是通用处理器,例如CPU,还可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个ASIC,或,一个或多个微处理器DSP,或,一个或者多个FPGA等,或这些集成电路形式中至少两种的组合。
存储元件可以是一个存储器,也可以是多个存储元件的统称。
可选地,图22所示的网络设备可以为上述方法实施例中的第五网络设备或者第六网络设备。
图23示出了本申请实施例提供的网络设备的另一结构示意图,其可以为上述实施例中的网络设备,用于实现以上实施例中网络设备的操作。
如图23所示,该网络设备包括:处理器1510,存储器1520,和接口1530,处理器1510、存储器1520和接口1530信号连接。
以上传输信息的装置1200可以位于该网络设备中,且各个单元的功能可以通过处理器1510调用存储器1520中存储的程序来实现。即,以上传输信息的装置1200包括存储器和处理器,存储器用于存储程序,该程序被处理器调用,以执行以上方法实施例中的方法。这里的处理器可以是一种具有信号的处理能力的集成电路,例如CPU。或者以上各个单元的功能可以通过配置成实施以上方法的一个或多个集成电路来实现。例如:一个或多个ASIC,或,一个或多个微处理器DSP,或,一个或者多个FPGA等,或这些集成电路形式中至少两种的组合。或者,可以结合以上实现方式。
可选地,图23所示的网络设备可以为上述方法实施例中的第一网络设备、第二网络设备、第三网络设备或者第四网络设备。
图24示出了本申请实施例提供的终端设备的结构示意图,其可以为以上实施例中的终端设备,用于实现以上实施例中终端设备的操作。如图24所示,该终端设备包括:天线1610、射频部分1620、信号处理部分1630。天线1610与射频部分1620连接。在下行方向上,射频部分1620通过天线1610接收网络设备发送的信息,将网络设备发送的信息发送给信号处理部分1630进行处理。在上行方向上,信号处理部分1630对终端设备的信息进行处理,并发送给射频部分1620,射频部分1620对终端设备的信息进行处理后经过天线1610发送给网络设备。
信号处理部分1630可以包括调制解调子系统,用于实现对数据各通信协议层的处理;还可以包括中央处理子系统,用于实现对终端设备的操作系统以及应用层的处理;此外,还可以包括其它子系统,例如多媒体子系统,周边子系统等,其中多媒体子系统用于实现对终端设备的相机,屏幕显示等的控制,周边子系统用于实现与其它设备的连接。调制解调子系统可以为单独设置的芯片。可选的,以上用于终端设备的装置可以位于该调制解调子系统。
调制解调子系统可以包括一个或多个处理元件1631,例如,包括一个主控CPU和其它集成电路。此外,该调制解调子系统还可以包括存储元件1632和接口电路1633。存储元件1632用于存储数据和程序,但用于执行以上方法中终端设备所执行的方法的程序可能不存储于该存储元件1632中,而是存储于调制解调子系统之外的存储器中,使用时调制解调子系统加载使用。接口电路1633用于与其它子系统通信。以上用于终端设备的装置可以位于调制解调子系统,该调制解调子系统可以通过芯片实现,该芯片包括至少一个处理元件和接口电路,其中处理元件用于执行以上终端设备执行的任一种方法的各个步骤,接口电路用于与其它装置通信。在一种实现中,终端设备实现以上方法中各个步骤的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现,例如用于终端设备的装置包括处理元件和存储元件,处理元件调用存储元件存储的程序,以执行以上方法实施例中终端设备执行的方法。存储元件可以为处理元件处于同一芯片上的存储元件,即片内存储元件。
在另一种实现中,用于执行以上方法中终端设备所执行的方法的程序可以在与处理元件处于不同芯片上的存储元件,即片外存储元件。此时,处理元件从片外存储元件调用或加载程序于片内存储元件上,以调用并执行以上方法实施例中终端设备执行的方法。
在又一种实现中,终端设备实现以上方法中各个步骤的单元可以是被配置成一个或多个处理元件,这些处理元件设置于调制解调子系统上,这里的处理元件可以为集成电路,例如:一个或多个ASIC,或,一个或多个DSP,或,一个或者多个FPGA,或者这些类集成电路的组合。这些集成电路可以集成在一起,构成芯片。
终端设备实现以上方法中各个步骤的单元可以集成在一起,以SOC的形式实现,该SOC芯片,用于实现以上方法。该芯片内可以集成至少一个处理元件和存储元件,由处理元件调用存储元件的存储的程序的形式实现以上终端设备执行的方法;或者,该芯片内可以集成至少一个集成电路,用于实现以上终端设备执行的方法;或者,可以结合以上实现方式,部分单元的功能通过处理元件调用程序的形式实现,部分单元的功能通过集成电路的形式实现。
可见,以上用于终端设备的装置可以包括至少一个处理元件和接口电路,其中至少一个处理元件用于执行以上方法实施例所提供的任一种终端设备执行的方法。处理元件可以以第一种方式:即调用存储元件存储的程序的方式执行终端设备执行的部分或全部步骤;也可以以第二种方式:即通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路结合指令的方式执行终端设备执行的部分或全部步骤;当然,也可以结合第一种方式和第二种方式执行终端设备执行的部分或全部步骤。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中的方法。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有程序代码,当该程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中的方法。
上述各个装置实施例中的终端设备与网络设备可以与方法实施例中的终端设备或者网络设备完全对应,由相应的模块或者单元执行相应的步骤,例如,当该装置以芯片的方式实现时,该接收单元可以是该芯片用于从其他芯片或者装置接收信号的接口电路。以上用于发送的单元是一种该装置的接口电路,用于向其他装置发送信号,例如,当该装置以芯片的方式实现时,该发送单元是该芯片用于向其他芯片或者装置发送信号的接口电路。
本申请实施例还提供了一种通信系统,该通信系统包括:上述终端设备,和/或,上述网络设备。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

1.一种传输信息的方法,其特征在于,包括:
第一网络设备接收来自终端设备的第一信息,所述第一信息包括所述终端设备与第一小区之间发生波束失败恢复的信息;
所述第一信息还包括资源的信息,所述资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息中的任一种或几种;
所述第一网络设备根据所述第一信息,调整移动性参数或者向第二网络设备发送第二信息,或者,向所述第二网络设备发送第三信息,所述第二信息用于指示所述第二网络设备调整移动性参数,所述第三信息用于指示所述第二网络设备调整所述资源的配置,其中,所述第一网络设备为目标网络设备,所述第二网络设备为源网络设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的任一种或几种。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一小区为所述第一网络设备下的小区,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述第一网络设备根据所述第一信息,进行移动鲁棒性优化,包括:
所述第一网络设备向第二网络设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述第二网络设备调整移动性参数,其中,所述第一网络设备为目标网络设备,所述第二网络设备为源网络设备。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,所述波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,所述上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,所述上行载波的标识包括上行载波的频率信息,所述上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的任一种或几种;和/或,
所述第二网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的任一种或几种。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一小区为第二网络设备下的小区,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述第一网络设备接收来自于终端设备的第一信息,包括:
所述第一网络设备接收所述第二网络设备发送的所述第一信息;
其中,所述第一网络设备根据所述第一信息,进行移动鲁棒性优化,包括:
所述第一网络设备调整移动性参数,或者,所述第一网络设备向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第二网络设备调整所述资源的配置。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一网络设备接收所述第二网络设备发送的第四指示信息,所述第四指示信息用于指示调整后的所述资源的配置。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的任一种或几种;和/或,
所述第二网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的任一种或几种。
9.一种传输信息的装置,其特征在于,包括:
收发单元,用于接收来自终端设备的第一信息,所述第一信息包括所述终端设备与第一小区之间发生波束失败恢复的信息;
所述第一信息还包括资源的信息,所述资源的信息包括波束的信息,上行载波的信息或者带宽部分的信息中的任一种或几种;
处理单元,用于根据所述第一信息,调整移动性参数或者向第二网络设备发送第二信息,或者,向所述第二网络设备发送第三信息,所述第二信息用于指示所述第二网络设备调整移动性参数,所述第三信息用于指示所述第二网络设备调整所述资源的配置,其中,所述装置为目标网络设备,所述第二网络设备为源网络设备。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述第一信息还包括波束失败的次数、波束失败恢复的次数或者波束失败恢复的持续时间中的任一种或几种。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述第一小区为装置下的小区,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述处理单元具体用于:
控制所述收发单元向第二网络设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述第二网络设备调整移动性参数,其中,所述装置为目标网络设备,所述第二网络设备为源网络设备。
12.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述波束的信息包括波束的标识和/或波束的测量信息,所述波束的标识包括同步信号块SSB组号和/或信道状态信息参考信号CSI-RS组号,所述上行载波的信息包括上行载波的标识和/或上行载波的测量信息,所述上行载波的标识包括上行载波的频率信息,所述上行载波包括常规上行载波和/或补充上行载波。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述装置具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的任一种或几种;和/或,
所述第二网络设备具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的任一种或几种。
14.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述第一小区为第二网络设备下的小区,在所述第一信息包括所述终端设备与所述第一小区之间发生波束失败恢复的信息的情况下,所述收发单元具体用于:
接收所述第二网络设备发送的所述第一信息;
其中,所述处理单元具体用于:
调整移动性参数;或者,
控制所述收发单元向所述第二网络设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第二网络设备调整所述资源的配置。
15.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述收发单元还用于接收所述第二网络设备发送的第四指示信息,所述第四指示信息用于指示调整后的所述资源的配置。
16.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述装置具有的协议层功能为无线资源控制协议层、业务数据适配层和分组数据汇聚协议层功能中的任一种或几种;和/或,
所述第二网络设备具有的协议层功能为无线链路控制协议层、媒体接入控制层和物理层功能中的任一种或几种。
17.一种计算机程序存储介质,其特征在于,所述计算机程序存储介质具有程序指令,当所述程序指令被直接或者间接执行时,使得如权利要求1-8中任一所述的方法在如下任一设备上的功能得以实现:所述第一网络设备和所述终端设备。
18.一种芯片系统,其特征在于,所述芯片系统包括至少一个处理器,当程序指令在所述至少一个处理器中执行时,使得如权利要求1-8中任一所述的方法在如下任一设备上的功能得以实现:所述第一网络设备和所述终端设备。
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