CN110999513B - 建立中性主机网络与一个或多个虚拟无线电接入网络之间的连接的方法 - Google Patents

建立中性主机网络与一个或多个虚拟无线电接入网络之间的连接的方法 Download PDF

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Abstract

提供一种用于在中立主机(NH)网络与一个或多个虚拟无线电接入网络(vRAN)之间根据服务级别协议(SLA)建立连接的方法。该方法包括:向该一个或多个vRAN发送消息,该消息包括NH网络的标识和至少第一无线电参数;响应于该消息,接收该一个或多个vRAN的标识和至少第二无线电参数;以及基于该一个或多个vRAN的标识,NH网络的标识以及该至少第一无线电参数和该至少第二无线电参数中的一个,在NH网络与该一个或多个vRAN之间建立连接。该方法在诸如gNB的分布式单元的网络节点中实现。

Description

建立中性主机网络与一个或多个虚拟无线电接入网络之间的 连接的方法
相关申请
本申请要求享有于2017年6月6日在美国专利商标局提交的,名称为“NeutralHost support in vRAN(vRAN中的中性主机支持)”的申请号为No.62/515838的美国临时专利申请的优先权的权益,其通过引用并入在此。
技术领域
本说明书总体上涉及无线通信网络,并且更具体地涉及虚拟无线电接入网络(vRAN)。
背景技术
对于网络运营商而言,部署小型小区时的重大成本是站点接入和站点因特网连接的成本。研究表明,这些成本是部署许多小型基站的主要障碍。一种解决方案是在多个网络运营商之间分摊这些成本。这是分布式天线系统(DAS)的方法。但是,对于非DAS系统,支持许多小型小区部署的方法目前是复杂且昂贵的。非常需要一种允许在许多网络和服务提供者之间进行具有成本效益的无线电接入网络(RAN)基础架构共享的解决方案。
虚拟无线电接入网络(vRAN)是用于长期演进(LTE)的网络架构,它允许LTE协议栈的功能和物理隔离。这样,在eNodeB或基站内,传输和控制功能被分成两个不同的物理实体。例如,在专利号为9,131,526 B2的美国专利中引入并描述了vRAN。
为3GPP和第5代(5G)新无线电(NR)定义了类似的协议堆栈拆分(split)。它也适用于Multefire网络。定义了一个新接口,它是无线电控制功能(RCF)实体和基带处理功能(BPF)实体之间的接口。该接口已由3GPP在版本15(Rel.15)中标准化,并被称为“F1”接口。值得注意的是,3GPP当前还在确定F1接口是否也可用于4G LTE和5G NR。
带有定义的接口的上、下LTE或5NR协议栈的分离允许无线电接入点的所有权,运营和管理域的分离(例如BPF,无线电单元)和vRAN功能(例如,分组处理功能(PPF),RCF)。这意味着一个实体可提供和管理BPF或无线电单元设备和资源,通过连接多个不同的服务提供者的vRAN RCF和PPF功能,其可由多个不同的服务提供者(例如,移动网络运营商(MNO))使用。这被称为“中性主机”(NH)。
中立主机(NH)提供者是规划,安装和运行RAN但没有自己的订户并且(通常)没有他们自己的无线电频谱授权证的实体。相反,他们将他们的网络功能租借给其他无线服务提供者。例如,体育馆中立主机提供者可将其网络租借给一个或多个无线服务提供者,例如现有的MNO(例如罗杰斯TM(RogersTM))或BoingoTM,或甚至非传统MNO(例如谷歌TM(GoogleTM))。
发明内容
至少可设想以下问题:
-当前,vRAN不支持NH或多运营商网络。
-当前没有针对在F1接口上进行NH或多运营商信息交换的规范。
同样的问题适用于Multefire网络。
本公开的某些方面及其实施例可提供对这些或其他问题的解决方案。
本公开的实施例允许用vRAN支持NH网络。
根据第一方面,提供了一种用于建立中立主机(NH)网络和一个或多个虚拟无线电接入网络(vRAN)之间的连接的方法。该连接根据它们之间的服务级别协议SLA来建立。该方法包括:向该一个或多个vRAN发送消息,该消息包括NH网络的标识和至少第一无线电参数;响应于该消息,接收该一个或多个vRAN的标识和至少第二无线电参数;以及基于该一个或多个vRAN的标识、NH网络的标识以及该至少第一无线电参数和该至少第二无线电参数中的一个,在NH网络与该一个或多个vRAN之间建立连接。
在一些实施例中,该至少第一参数包括NH网络的无线电能力,并且该至少第二参数包括该一个或多个vRAN的无线电能力。
在一些实施例中,该一个或多个vRAN的无线电能力包括以下中的一个或多个:一个或多个载波频率;载波带宽;天线端口的数量;多个信道编号;误块率(BLER)目标;物理小区标识(PCI);以及随机接入信道(RACH)前导码。
在一些实施例中,NH网络的无线电能力包括以下中的一个或多个:载波频率范围;载波带宽;载波数量;占用带宽(OBW);无线电链路控制(RLC)模式;瞬时带宽(IBW);和最大输出功率(OP)。
根据第二方面,一些实施例包括网络节点,该网络节点被配置为或可操作为执行网络节点的一个或多个功能(例如,动作,操作,步骤等),诸如:向该一个或多个vRAN发送消息,该消息包括NH网络的标识和至少第一无线电参数;响应于该消息,接收该一个或多个vRAN的标识和至少第二无线电参数;以及基于如在此所述的该一个或多个vRAN的标识,NH网络的标识以及该至少第一无线电参数和该至少第二无线电参数中的一个,在NH网络与该一个或多个vRAN之间建立连接。
在一些实施例中,网络节点可包括可操作地连接到通信接口的处理电路,该处理电路被配置为执行本文所述的一个或多个功能。在一些实施例中,处理电路可包括至少一个处理器和至少一个存储器,该至少一个存储器存储指令,该指令在由处理器执行时配置该至少一个处理器以执行本文所述的一个或多个功能。
在一些实施例中,网络节点可包括一个或多个功能模块,其被配置为执行如本文所述的一个或多个功能。
根据另一方面,一些实施例包括存储计算机程序产品的非暂时性计算机可读介质,该计算机程序产品包括指令,该指令在由网络节点的处理电路(例如,至少一个处理器)执行时,配置该处理电路以执行如本文所述的一个或多个功能。
一些实施例可启用或提供一个或多个技术优势,包括:
-允许在接口F1上将NH和多运营商(MO)信息包括在控制和用户平面信令中。例如,在控制平面中,NH和MO信息在cRBU和RCF之间以及在RCF和PPF之间共享;在用户平面中,NH和MO信息在cRBU和PPF之间共享。
-共享相同的信息(其可采用不同的物理格式)适用于Multefire,4G LTE和5G NR网络。
-该解决方案适用于授权和非授权以及共享频谱。
要注意的是,在适当的情况下,本文公开的任何实施例的任何特征可应用于任何其它实施例。同样,任何实施例的任何优点可应用于其它实施例,反之亦然。某些实施例可具有上述优点中的一些或没有上述优点。其它优点对于本领域普通技术人员将是显而易见的。通过下面的描述,所附实施例的其它目的,特征和优点将是显而易见的。
通常,除非本文另外明确定义,否则本文中使用的所有术语将根据其在技术领域中的普通含义来解释。除非另外明确指出,否则对“一/一个/该元件,装置,组件,部件,步骤等”的所有提及应被宽泛地解释为是指元件,装置,组件,部件,步骤等的至少一个实例。除非明确说明,否则本文公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。
本发明内容不是所有预期实施例的详尽概述,并且不旨在标识任何或所有实施例的主要或关键方面或特征,或描绘任何或所有实施例的范围。在该意义上,在结合附图阅读以下对具体实施例的描述之后,其它方面和特征对于本领域普通技术人员将变得显而易见。
附图说明
将参考以下附图更详细地描述示例性实施例,其附图中:
图1是中立主机核心网络的示意图。
图2是具有功能和物理分隔的gNB的图示。
图3示出根据实施例的具有连接到多个运营商网络的NH的通信网络的示意图。
图4示出根据实施例的具有连接到多个运营商网络的NH的通信网络的另一示意图。
图5说明了NR的拆分架构。
图6示出了根据实施例的网络节点中的方法的流程图。
图7示出了根据实施例的网络节点中的方法的另一流程图。
图8示出了图6和图7的方法的实现示例的流程图。
图9示出了根据实施例的网络节点的示意图。
图10示出了根据另一实施例的网络节点的示意图。
图11示出了根据另一实施例的网络节点的示意图。
图12示出了用于执行图6和图7的方法的云计算环境。
具体实施方式
下面阐述的实施例描绘使本领域技术人员能够实践实施例的信息。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本说明书的概念,并且将认识到本文中未特别提出的这些概念的应用。应当理解,这些概念和应用落入本说明书的范围内。
在下面的描述中,阐述了许多具体细节。然而,应当理解,可以在没有这些具体细节的情况下实践实施例。在其它实例中,未详细示出公知的电路,结构和技术,以免混淆对说明书的理解。用所包括的描述,本领域普通技术人员将能够实现适当的功能而无需过度的实验。
说明书中对“一个实施例”,“实施例”,“示例实施例”等的引用指示所描述的实施例可包括特定的特征、结构或特性,但是每个实施例不一定都包括该特定的特征、结构或特性。而且,这样的短语不一定指代相同的实施例。此外,当结合实施例描述特定的特征,结构或特性时,可以认为结合无论是否被明确描述的其它实施例来实现这样的特征,结构或特性是在本领域技术人员的知识范围内的。
如上所述,当前的vRAN系统不支持NH。一种解决方案是部署NH或多运营商网络,这需要NH提供者也部署完整的3GPP演进分组核心(EPC)。如图1所示,示出了NH网络100。NH网络100具有EPC的许多功能,例如,移动性管理实体(MME)102,NH网关(NH GW)104,本地认证授权和计费(AAA)代理106等。NH网络100可通过本领域公知的不同接口连接到用户设备(UE)108,外部IP网络110,PDN网关112和不同的AAA 114。尽管这对于某些大型NH提供者来说是可行的,但在许多情况下,从技术上或经济上都不可行,即许多NH提供者都不从事网络运营商的业务。因此,需要为当前的vRAN系统提供一种以简单的方式支持NH的解决方案。
通过在F1接口上提供新的信令消息,本公开的实施例允许当前的vRAN系统支持NH网络和多运营商网络。例如,可以在RCF和BPF的功能之间交换特定信息。
在详细介绍本实施例之前,提供了对NR网络的拆分架构的描述。
图2示出了实现5G或NR协议栈的功能和物理分离的分离的gNB 200。gNB 200由集中单元(CU)202和多个分散单元(DU)204表示。CU 202可包括PPF的功能,其可包括分组数据汇聚协议(PDCP)功能。例如,CU 202还可包括无线电资源控制(RRC)和/或RCF的功能。DU204可包括层1和层2的功能,例如无线电链路控制(RLC),媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)。CU和DU之间定义的接口是F1接口。可以通过X2接口将gNB 200连接到另一个gNB。它还可以通过接口S1连接到网络节点,例如MME。NG接口和Xn接口分别是4G接口S1和X2的5G等效接口。应当注意,使用拆分架构,gNB 200的CU 202和DU 204可属于不同的网络所有者。
应当注意,在本公开中,以下术语BPU(基带处理单元),cRBU(云连接的RBU)和RBU(远程基带单元)等同于DU,并且因此这些术语可以互换地使用。另外,RCF(无线电控制功能)可以与vRC(虚拟无线电控制)互换使用。PPF(分组处理功能)可以与vPP(虚拟分组处理)互换使用。
例如,图3示出了根据实施例的使用NR的拆分架构的通信网络300的架构,其允许属于NH网络的单个cRBU(例如,gNB的DU)被多个运营商的网络共享,和/或连接到多个运营商的网络。如图3所示,包括层1和2的功能的cRBU 304连接到运营商A,运营商B和运营商X的网络。例如,每个运营商都有vRAN。cRBU 304使用与接口F1等效的接口C5连接到每个运营商的vRAN。cRBU 304也可连接到NH网络的OSS节点306。
图4显示了与图3相同的架构,但具有有关运营商网络的更多详细信息。例如,DU204(例如,cRBU)连接到运营商A和B(或服务提供者A和B)的网络。更具体地说,DU 204通过接口F1分别连接到每个运营商网络的PPF 402和RCF 404。此外,PPF 402经由接口E6连接到RCF 404。应当注意,运营商网络的其它元件,例如SGW 406,MME 408,PGW 410,HSS/AAA412,CSCF 414,IMS 416,PCRF 418等,在本领域中是众所周知的,并且将不再赘述。
图5示出了根据实施例的具有不同功能的NR的拆分架构。核心网络连接到CU 202,例如虚拟分组处理(vPP)和虚拟无线电控制(vRC),它们与无线电基带单元(cRBU)分开。vPP可包括PPF,而vRC可包括RCF。vRC/vPP和cRBU之间的接口是F1接口,其等效于如图3所示的C5接口。应当注意,cRBU可连接到相同或不同运营商的许多PPF/RCF实例。此外,核心网络可连接到不具有拆分架构的无线电基带单元(RBU)和/或基带处理单元(BPU)。在这种情况下,RBU和BPU是传统gNB或eNB的一部分。
如上所述,本公开允许vRAN系统支持如图3-5所示的NH和MO,其中相同或不同运营商的许多PPF/RCF实例共享一个或多个cRBU的资源。为此,在连接建立阶段期间,在F1接口和E6接口上在图5的不同节点之间传送多个新消息(或信号)。备选地,现有消息中的新信息元素在F1接口上进行通信,以允许vRANs系统支持NH和MO。
例如,在F1接口上,在cRBU 304(或DU 204)与RCF 404之间以及经由E6接口在RCF404与PPF 402之间的控制平面中,以及在cRBU 304(或DU 204)与PPF 402之间的用户位置上指示新消息。更具体地,NH和MO信息/参数将被包括在这些消息中。
1)例如,在控制平面中,可以在连接建立阶段,在F1接口上传输以下参数:
从cRBU 304→RCF 404:
-NH标识符(NH-ID),用于独立模式(Multefire和独立NR);
-无线电能力(频率范围,数量,载波带宽(BW),占用带宽(OBW),瞬时带宽(IBW),射频最大输出功率(最大OP),无线电链路控制(RLC)模式等);
-其它被检测小区列表(由物理小区标识(PCI)或下行链路参考信号(DRS)识别)和频率BW;
-所支持信道列表(用于5GHz和3.5GHz);
-共享频谱的信道负载(用于5GHz和3.5GHz),信道扫描配置;
-统计信息:冲突次数,混合自动重传请求(HARQ)统计信息,误块率(BLER);
-支持的可选特征列表;
-本底噪声(NF)测量,能量检测(ED)电平,接收信号强度指示(RSSI)直方图;
-选择的载波频率,BW信道编号,信道负载等。
从RCF 404→cRBU 304:
-无线电能力:期望的载波频率,载波BW,天线端口的数量,多个信道编号,HARQ重传的数量,BLER目标,期望的PCI,随机接入信道(RACH)前导码,等;
-最大传输机会(Max TXOP),发送(TX)功率,DRS配置;
-其它系统信息块(SIB)参数;
-PDCP流ID映射。
通过E6接口(3GPP E6接口)在RCF 404←→PPF 402之间:
-分组转发服务质量(QoS)参数,例如为了满足网络运营商与中立主机之间的任何服务级别协议(SLA),有关由PPF 402转发到cRBU 304(或DU 204)(并从cRBU 304发送到PPF402)的分组的优先级和调度要求的信息。这样的调度要求可包括(但不限于):
i.最大分组延迟或分组缓冲限制;
ii.以太网帧和/或IP分组报头的服务质量(QoS)(优先级)设置;
iii.最大传输单位(MTU):发送所需要求以便符合SLA的以太网帧或IP分组的最大大小。
-PDCP流ID映射。
2)例如,在用户平面中,可通过以下方式在F1接口用户平面上发送以下参数:
从cRBU 304→PPF 402
-有关分组接收的统计信息和报告,例如传入分组缓冲状态(用于流控制),分组延迟和抖动,丢失分组的数量(分组错误率),分片的(fragmented)分组数量等;
-用户平面容量超过指示(超过/未超过)。
从PPF 402→cRBU 304
-服务级别协议(SLA)用户平面参数列表,例如关于cRBU 304转发给PPF 402的分组的优先级和调度要求的信息;
-运营商ID,例如公共陆地移动网络标识(PLMN-ID);
-PDCP流ID映射。
应当注意,某些参数的交换对于某些动作或阈值是可选的或有条件的。例如,下面的表(表1)示出可由vRAN的服务提供者(例如,MNO)或NH提供者的cRBU 304设置的一些参数。
表1
现在转到图6,示出了根据实施例的一种方法600,该方法600用于支持和建立中立主机网络与一个或多个虚拟无线电接入网络(vRAN)之间的连接。该方法可在gNB的CU 202(或RCF/PPF)中实现。应当指出,在一个或多个网络运营商的虚拟无线电接入网络可建立与中立主机网络的连接之前,在它们之间共享并相互确认服务级别协议(SLA)。方法600开始于向该一个或多个vRAN发送消息,该消息包括NH网络的标识和至少第一无线电参数(方框610)。应当指出,NH是指可提供和管理BPF或无线电单元设备和资源的任何实体。
方法600继续:响应于该消息,接收该一个或多个vRAN的标识和至少第二无线电参数(方框620)。方法600继续:基于该一个或多个vRAN的标识,NH网络的标识以及该至少第一无线电参数和该至少第二无线电参数中的一个来建立NH网络与该一个或多个vRAN之间的连接(方框630)。
换句话说,gNB的CU 202部分可发起与该一个或多个vRAN的连接建立过程。在连接建立过程期间,NH网络和该一个或多个vRAN可交换它们各自的标识和一个或多个无线电参数。无线电参数可包括无线电能力,例如,期望的载波频率,所选小区,载波带宽等。然后,NH网络和该一个或多个vRAN可协商该一个或多个无线电参数。例如,DU或cRBU可决定使用哪个载波频率,然后可请求该期望的载波频率。响应于该请求,RCF或vRAN可向cRBU发送期望的载波频率。作为另一个示例,cRBU可决定使用哪个小区。然后,它可向vRAN指示要使用的小区。vRAN将响应该指示发送PCI。
在协商了该一个或多个无线电参数之后,可基于各自的标识和该一个或多个无线电参数,在NH网络与该一个或多个vRAN之间建立连接。应当注意,可使用一个或多个消息来完成无线电参数和标识的交换。
在一些实施例中,该至少第一参数可包括NH网络的无线电能力,并且该至少第二参数可包括该一个或多个vRAN的无线电能力。
在一些实施例中,该一个或多个vRAN的无线电能力可包括以下中的一个或多个:一个或多个载波频率,载波带宽;天线端口的数量;多个信道编号;误块率(BLER)目标;物理小区标识(PCI);以及随机接入信道(RACH)前导码。
在一些实施例中,NH网络的无线电能力可包括以下中的一个或多个:载波频率范围;载波带宽;载波数量;占用带宽(OBW);无线电链路控制(RLC)模式;瞬时带宽(IBW);以及最大输出功率(OP)。
在一些实施例中,消息可进一步包括以下中的一个或多个:被检测小区列表;所支持信道列表;共享频谱的信道负载;信道状况的统计列表;本底噪声(NF)测量;能量检测(ED)级别;以及接收信号强度指示(RSSI)直方图。
在一些实施例中,该方法可进一步包括:接收最大传输机会(TXOP);发射功率;下行链路参考信号(DRS)配置;以及分组数据汇聚协议(PDCP)流标识映射。
在一些实施例中,在NH网络与该一个或多个vRAN之间的F1接口上执行发送和接收。
在一些实施例中,该至少第一无线电参数可以是NH网络想要使用的载波频率,并且其中,接收该至少第二无线电参数可包括接收载波频率。
在一些实施例中,该至少第一无线电参数是NH网络想要使用的物理小区标识(PCI),并且其中,接收该至少第二无线电参数可包括接收PCI。
在一些实施例中,向该一个或多个vRAN发送消息可包括对该至少第一参数的请求,并且接收该至少第二无线电参数可以是响应于对该至少第一参数的请求。
图7示出了根据实施例的用于支持和建立中立主机网络与虚拟无线电接入网络之间的连接的方法700的流程图。该方法可在gNB的DU 204(或cRBU)中实现。应当注意,在网络运营商的虚拟无线电接入网络可建立与中立主机网络的连接之前,必须在它们之间共享并彼此确认服务级别协议(SLA)。方法700开始于从NH网络接收消息,该消息包括NH网络的标识和至少第一无线电参数(方框710)。方法700继续:响应于该消息,发送该一个或多个vRAN的标识和至少第二无线电参数(方框720)。方法700继续:基于NH网络的标识,该一个或多个vRAN的标识,以及该至少第一无线电参数和第二无线电参数之一来建立NH网络与该一个或多个vRAN之间的连接(方框730)。
应当理解,用相应的信息交换,方法600可替代地由CU执行,方法700可由DU执行。
在图8中以流程图示出了方法600和700的示例性实施方式800。应当注意,cRBU304可与多个vRAN共享或连接到多个vRAN。
首先,可将其NH网络提供给运营商使用的NH提供者801与移动服务提供者协商服务级别协议(步骤802和804)。在达到并同意SLA之后,服务提供者将SLA参数添加到其网络的vRAN操作运营和管理(OAM)803中(步骤806)。NH提供者801执行相同的事情,即,其将SLA参数添加到NH网络的OAM 805(步骤808)。在vRAN的OAM 803已经接收到SLA参数之后,它将相应的配置发送到vRAN的网络节点,例如RCF 404和PPF 402(步骤810和811)。在OAM 805已经接收到SLA参数之后,它将相应的配置发送到NH网络的网络节点,例如cRBU 304(步骤812)。
然后,cRBU 304通过向RCF 404发送第一消息来发起连接到vRAN的网络节点(例如,RCF 404)的过程,该第一消息至少包括NH网络的标识和一些安全信息(步骤814)。RCF404通过发送第二消息来响应第一消息,该第二消息可包括vRAN的标识,一些安全信息,协议版本和vRAN能力以及SLA要求(步骤816)。在该过程期间,RCF 404和cRBU 304还可协商在cRBU 304和RCF 404之间使用的一组公共的协议版本和能力(步骤818)。他们还可确认SLA要求。应当注意,根据另一实施例,RCF 404可发起与cRBU 304的连接过程,然后cRBU 304将响应该消息。
例如,在与第二消息相同的消息中或在不同的消息中,RCF 404还可向cRBU 304发送无线电参数。无线电参数可在SIB2或SIB中发送。另外,RCF 404还可在SIB2中向cRBU 304发送一些服务提供者特定的参数,和/或它可发送其它SIB参数(步骤820)。无线电参数可以是所需的载波频率,载波带宽,天线端口数量,所需的物理小区标识(PCI),RACH前导码等。
在与第一消息相同的消息中或在不同的消息中,cRBU 304还可向RCF 404发送无线电参数。例如,作为示例,cRBU 304可选择特定的小区来服务并且使用主信息块(MIB)和SIB1将所选择的小区的标识与第一消息一起发送给RCF 404(步骤822)。它还可发送其它参数,例如要使用的载波频率或要求使用载波频率。备选地,cRBU 304可决定服务于在期望的PCI中由RCF 404指示的小区。这样,cRBU 304将PCI发送到RCF 404。无线电参数可进一步包括cRBU的无线电能力,被检测小区,所支持信道等。
然后,可基于cRBU 304的标识和RCF 404(或vRAN)的标识以及来自RCF 404或cRBU304的至少一个无线电参数,在cRBU 304和特定RCF 404之间建立连接。cRBU 304和RCF 404可使用相同的协议版本和能力以及SLA要求来相互通信。在NH网络连接到特定vRAN之后,可将UE 108连接到cRBU 304以进行通信服务。为此,UE 108请求与cRBU 304的连接(步骤824)。在接收到请求之后,cRBU 304确定UE 108附接到哪个小区以及UE 108想要从哪个运营商接收服务(步骤826)。然后,可在UE 108,cRBU 304和来自期望运营商的vRAN之间建立正常呼叫(步骤828)。
对于移动网络运营商的每个vRAN或共享同一cRBU的不同运营商,上述过程用于与NH网络和每个vRAN建立连接。
应当注意,附加的vRAN运营商或服务提供者可在同一cRBU上创建新的小区。例如,它们可共享无线电资源(例如,载波频率)或使用他们自己的专用频谱或使用单独的未授权频谱。服务提供者可控制小区上的一些动作,例如,锁定小区,解锁小区,修改配置,从cRBU304中删除所有服务提供者特定的配置和数据(包括安全密钥等),只要它不影响可能正在共享该小区的其它服务提供者的操作状态。
现在,转向图9,示出了网络节点900的示意图。网络节点900可以是例如根据某些实施例的DU 204(例如BPU或cRBU 304)或CU 202(例如RCF/PPF)。网络节点900包括处理电路910和网络接口930。电路910可包括一个或多个处理器940和存储器950。一个或多个处理器940执行指令以提供由cRBU/BPU或RCF/PPF提供的上述功能中的一些或全部,存储器950存储指令以由该一个或多个处理器940执行,并且网络接口930将信号传送到后端网络组件,例如网关,交换机,路由器,因特网,公用交换电话网(PSTN),核心网络节点或无线电网络控制器等。
该一个或多个处理器940可包括在一个或多个模块中实现的硬件和软件的任何合适的组合,该硬件和软件用于执行指令和操纵数据以执行所描述的cRBU/BPU或RCF/PPF的功能(例如上述的功能)中的一些或全部。在一些实施例中,该一个或多个处理器940可包括例如一个或多个计算机,一个或多个中央处理单元(CPU),一个或多个微处理器,一个或多个应用,一个或多个专用集成电路(ASIC),一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)和/或其它逻辑。在某些实施例中,该一个或多个处理器940可包括以下关于图10和图11讨论的模块中的一个或多个。
存储器950通常可操作为存储指令,例如计算机程序,软件,包括逻辑,规则,算法,代码,表等中的一个或多个的应用和/或能够由一个或多个处理器940执行的其它指令。存储器950的示例包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM)),大容量存储介质(例如,硬盘),可移动存储介质(例如,光盘(CD)或数字视频光盘(DVD))和/或存储信息的任何其它易失性或非易失性,非暂时性计算机可读和/或计算机可执行的存储设备。
在一些实施例中,网络接口930通信地耦接到该一个或多个处理器940,并且可以指可操作以接收用于cRBU或RCF的输入,发送来自cRBU或RCF的输出,对输入或输出或两者执行合适的处理,与其它设备进行通信,或上述任何组合的任何合适的设备。网络接口930可包括适当的硬件(例如,端口,调制解调器,网络接口卡等)和软件,包括协议转换和数据处理能力,以通过网络进行通信。
网络节点900的其它实施例可包括图9所示组件之外的附加组件,这些组件可负责提供网络节点功能的某些方面,包括上述任何功能和/或任何附加功能(包括支持上述解决方案所需的任何功能)。各种不同类型的网络节点可包括具有相同物理硬件但是被配置为(例如,通过编程)支持不同的无线电接入技术的组件,或者可表示部分或完全不同的物理组件。
所描述的功能可驻留在同一无线电节点或网络节点内,或者可分布在多个无线电节点和网络节点上。
图10示出了根据某些实施例的诸如DU(例如,BPU或cRBU)的网络节点1000的示例。网络节点1000可包括发送模块1010,接收模块1020和建立模块1030。
在某些实施例中,发送模块1010可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图6中的步骤610的步骤。
在某些实施例中,接收模块1020可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图6中的步骤620的步骤。
在某些实施例中,建立模块1030可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图6中的步骤630的步骤。
在某些实施例中,发送模块1010,接收模块1020和建立模块1030可使用一个或多个处理器来实现,例如关于图9所描述的。可以以适合于执行所描述的功能的任何方式来集成或分离模块。
图11示出了根据某些实施例的诸如CU 202(例如,RCF和/或PPF)的另一网络节点1100的示例。网络节点1100可包括接收模块1110,发送模块1120和建立模块1030。
在某些实施例中,接收模块1110可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图7中的步骤710的步骤。
在某些实施例中,发送模块1120可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图7中的步骤720的步骤。
在某些实施例中,建立模块1130可执行步骤的组合,该步骤可包括诸如图7中的步骤730的步骤。
在某些实施例中,可使用一个或多个处理器来实现接收模块1110,发送模块1120和建立模块1130,例如关于图9所描述的。可以以适合于执行所描述的功能的任何方式来集成或分离模块。
应当注意,根据一些实施例,DU 204或BPU的虚拟化实现是可能的,诸如cRBU 304,其是云连接的RBU。RCF 404和PPF 402也可以被虚拟化。如本文所用,“虚拟化的”网络节点(例如,虚拟化的基站或虚拟化的无线电接入节点)是网络节点的实现,其中网络的功能的至少一部分被实现为虚拟组件(例如,经由在网络中的物理处理节点上执行的虚拟机)。cRBU 304和RCF 404以及PPF 402的功能在该一个或多个处理器940处实现或分布在云计算系统上。在一些特定实施例中,cRBU 304和RCF 404以及PPF 402的功能中的一些或全部功能被实现为由在由处理节点托管的虚拟环境中实现的一个或多个虚拟机执行的虚拟组件。
例如,转到图12,提供了实现一些实施例的方法或方法的部分的实例或虚拟装置1220。该实例在提供处理电路1260和存储器1290的云计算环境1200中运行。存储器包含可由处理电路1260执行的指令1295,由此实例1220可操作为执行先前关于一些实施例描述的方法或方法的一部分。
这包括通用网络设备,该通用网络设备包括硬件1230,硬件1230包括一组一个或多个处理器或处理电路1260,该处理器或处理电路1260可以是商用现货(COTS)处理器,专门的专用集成电路(ASIC),或任何其它类型的处理电路,包括数字或模拟硬件组件或专用处理器,以及网络接口控制器1270(NIC),也称为网络接口卡,其包括物理网络接口1280。通用网络设备还包括其中存储有可由处理器1260执行的软件和/或指令1295的非暂时性机器可读存储介质1290-2。在操作期间,处理器1260执行软件/指令1295以实例化管理程序1250(有时称为虚拟机监视器(VMM))以及由管理程序1250运行的一个或多个虚拟机1240。
虚拟机1240是物理机的软件实现,该物理机运行程序,如同它们在物理的非虚拟机上执行一样;应用通常不知道它们在虚拟机上运行,而不是在“裸金属”主机电子设备上运行,尽管某些系统提供半虚拟化,这允许操作系统或应用了解存在出于优化目的的虚拟化。每个虚拟机1240,以及硬件1230中执行该虚拟机的那部分(其是专用于该虚拟机的硬件和/或该虚拟机在时间上与其它虚拟机1240共享的硬件的时间片)形成单独的虚拟网络元件(VNE)。
管理程序1250可向虚拟机1240呈现看起来像联网硬件的虚拟操作平台,并且虚拟机1240可用于实现诸如控制通信和配置模块以及转发表的功能,该硬件的虚拟化有时被称为网络功能虚拟化(NFV)。因此,NFV可用于将许多网络设备类型整合到行业标准的大容量服务器硬件,物理交换机和物理存储中,这些设备可位于数据中心和客户场所设备(CPE)中。实例或虚拟装置1220的不同实施例可在一个或多个虚拟机1240上实现,并且可不同地实现。
一些实施例可被表示为存储在机器可读介质(也称为计算机可读介质,处理器可读介质或其中体现有计算机可读程序代码的计算机可用介质)中的非暂时性软件产品。机器可读介质可以是任何合适的有形介质,包括磁,光或电存储介质,包括磁盘,光盘只读存储器(CD-ROM),数字多功能磁盘只读存储器(DVD-ROM)存储器设备(易失性或非易失性)或类似的存储机制。机器可读介质可包含指令,代码序列,配置信息或其它数据的各种集合,这些指令,代码序列,配置信息或其它数据在被执行时使处理器执行根据所描述的一个或多个实施例的方法中的步骤。本领域普通技术人员将了解实现所描述的实施例所必需的其它指令和操作也可存储在机器可读介质上。从机器可读介质运行的软件可与电路交互以执行所描述的任务。
上述实施例仅旨在作为示例。在不脱离说明书的范围的情况下,本领域技术人员可对特定实施例进行改变,修改和变化,该范围仅由所附权利要求书限定。
本说明书可包括以下缩写中的一个或多个:
ARQ 自动重传请求
AWGN 加性高斯白噪声
BCCH 广播控制信道
BCH 广播信道
CA 载波聚合
CCCH SDU 公共控制信道SDU
CDMA 码分多址
CGI 小区全局标识符
CP 循环前缀
CPICH 公共导频信道
CPICH Ec/No 每个芯片上CPICH接收的能量除以频带中的功率密度
CQI 信道质量信息
C-RNTI 小区RNTI
CSI 信道状态信息
DCCH 专用控制信道
DL 下行链路
DRX 不连续接收
DTX 不连续传输
DTCH 专用业务信道
DUT 被测设备
E-CID 增强型小区-ID(定位方法)
ECGI 演变的CGI
ED 能量检测
eNB E-UTRAN节点B
ePDCCH 增强型物理下行链路控制信道
E-SMLC 演进的服务移动定位中心
E-UTRA 演进的UTRA
E-UTRAN 演进的UTRAN
FDD 频分双工
GERAN GSM EDGE无线电接入网
GSM 全球移动通信系统
HARQ 混合自动重传请求
HO 切换
HSPA 高速分组访问
HRPD 高速率分组数据
LPP LTE定位协议
MAC 媒体访问控制
MBMS 多媒体广播多播服务
MBSFN 多媒体广播多播服务单频网络
MBSFN ABS MBSFN几乎空白子帧
MDT 最小化路测
MIB 主信息块
MME 移动管理实体
MO 多运营商
NF 本底噪声
NH 中立主机
NPDCCH 窄带物理下行链路控制信道
NR 新无线电
OCNG OFDMA信道噪声发生器
OFDM 正交频分复用
OFDMA 正交频分多址
OSS 运营支持系统
O&M 运维
PBCH 物理广播信道
P-CCPCH 主要公共控制物理信道
PCell 主小区
PCFICH 物理控制格式指示信道
PDCCH 物理下行链路控制信道
PDSCH 物理下行链路共享信道
PGW 分组网关
PHICH 物理混合-ARQ指示信道
PLMN 公共陆地移动网络
PMI 预编码器矩阵指示符
PRACH 物理随机接入信道
PRS 定位参考信号
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
RLM 无线电链路管理
RRC 无线电资源控制
RSCP 接收信号码功率
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
RSSI 接收信号强度指示
RSTD 参考信号时差
QAM 正交幅度调制
RACH 随机接入信道
RAT 无线电接入技术
RNC 无线电网络控制器
RNTI 无线电网络临时标识
RRC 无线电资源控制
RRM 无线电资源管理
SCH 同步信道
SCell 辅小区
SDU 服务数据单元
SFN 系统帧号
SGW 服务网关
SI 系统信息
SIB 系统信息块
SNR 信号噪声比
SON 自优化网络
TDD 时分双工
TTI 传输时间间隔
UE 用户设备
UL 上行链路
UMTS 通用移动电信系统
UTRA 通用陆地无线电接入
UTRAN 通用陆地无线电接入网
WCDMA 宽CDMA
WLAN 无线局域网

Claims (44)

1.一种用于建立中立主机NH网络与一个或多个虚拟无线电接入网络vRAN之间的连接的方法,所述连接根据它们之间的服务级别协议SLA来建立,所述方法包括:
-通过所述NH网络的分散单元DU向所述一个或多个vRAN的集中单元CU的无线电控制功能RCF发送消息,所述消息包括所述NH网络的标识和所述NH网络的至少第一无线电参数;
-响应于所述消息,通过所述DU从所述RCF接收所述一个或多个vRAN的标识和所述一个或多个vRAN的至少第二无线电参数;以及
-基于所述一个或多个vRAN的所述标识、所述NH网络的所述标识、以及所述至少第一无线电参数和所述至少第二无线电参数中的一个,通过在所述RCF与所述DU之间建立连接,在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间建立所述连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数包括:所述NH网络的无线电能力。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述至少第二无线电参数包括:所述一个或多个vRAN的无线电能力。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述一个或多个vRAN的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-一个或多个载波频率;
-载波带宽;
-天线端口的数量;
-多个信道编号;
-误块率BLER目标;
-物理小区标识PCI;以及
-随机接入信道RACH前导码。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述NH网络的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-载波频率范围;
-载波带宽;
-载波数量;
-占用带宽OBW;
-无线电链路控制RLC模式;
-瞬时带宽IBW;以及
-最大输出功率OP。
6.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述消息还包括以下中的一个或多个:
-被检测小区的列表;
-所支持信道的列表;
-共享频谱的信道负载;
-信道状况的统计列表;
-本底噪声NF测量;
-能量检测ED级别;以及
-接收信号强度指示RSSI直方图。
7.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,还包括:接收以下中的一个或多个:
-最大传输机会TXOP;
-发射功率;
-下行链路参考信号DRS配置;以及
-分组数据汇聚协议PDCP流标识图。
8.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述发送和接收是在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间的F1接口上执行的。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的载波频率,并且其中,接收所述至少第二无线电参数包括:接收所述载波频率。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的物理小区标识PCI,并且其中,接收所述至少第二无线电参数包括:接收所述PCI。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,向所述一个或多个vRAN发送消息包括对所述至少第一无线电参数的请求,并且接收所述至少第二无线电参数是响应于对所述至少第一无线电参数的所述请求。
12.一种包括处理电路的网络节点,所述处理电路包括处理器和存储器,所述存储器包含由所述处理器可执行的指令,由此所述网络节点可操作以:
-通过NH网络的分散单元DU向一个或多个vRAN的集中单元CU的无线电控制功能RCF发送消息,所述消息包括所述NH网络的标识和所述NH网络的至少第一无线电参数;
-响应于所述消息,通过所述DU从所述RCF接收所述一个或多个vRAN的标识和所述一个或多个vRAN的至少第二无线电参数;以及
-基于所述一个或多个vRAN的所述标识、所述NH网络的所述标识、以及所述至少第一无线电参数和所述至少第二无线电参数中的一个,通过在所述RCF与所述DU之间建立连接,在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间建立连接。
13.根据权利要求12所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数包括:所述NH网络的无线电能力。
14.根据权利要求12或13所述的网络节点,其中,所述至少第二无线电参数包括:所述一个或多个vRAN的无线电能力。
15.根据权利要求14所述的网络节点,其中,所述一个或多个vRAN的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-一个或多个载波频率;
-载波带宽;
-天线端口的数量;
-多个信道编号;
-误块率BLER目标;
-物理小区标识PCI;以及
-随机接入信道RACH前导码。
16.根据权利要求13所述的网络节点,其中,所述NH网络的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-载波频率范围;
-载波带宽;
-载波数量;
-占用带宽OBW;
-无线电链路控制RLC模式;
-瞬时带宽IBW;以及
-最大输出功率OP。
17.根据权利要求12至13中任一项所述的网络节点,其中,所述消息还包括以下中的一个或多个:
-被检测小区的列表;
-所支持信道的列表;
-共享频谱的信道负载;
-信道状况的统计列表;
-本底噪声NF测量;
-能量检测ED级别;以及
-接收信号强度指示RSSI直方图。
18.根据权利要求12至13中任一项所述的网络节点,其中,所述处理器被配置为接收以下中的一个或多个:
-最大传输机会TXOP;
-发射功率;
-下行链路参考信号DRS配置;以及
-分组数据汇聚协议PDCP流标识图。
19.根据权利要求12至13中的任一项所述的网络节点,其中,所述处理器被配置为在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间的F1接口上进行发送和接收。
20.根据权利要求12所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的载波频率,并且其中,所述处理器被配置为接收所述载波频率。
21.根据权利要求12所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的物理小区标识PCI,并且其中,所述处理器被配置为接收所述PCI。
22.一种非暂时性计算机可读存储器,其被配置为存储用于网络节点的可执行指令,所述可执行指令在由一个或多个处理器执行时使所述网络节点执行权利要求1至11中的任一项。
23.一种用于建立中立主机NH网络与一个或多个虚拟无线电接入网络vRAN之间的连接的方法,所述连接根据它们之间的服务级别协议SLA来建立,所述方法包括:
-通过所述一个或多个vRAN的集中单元CU的无线电控制功能RCF从所述NH网络的分散单元DU接收消息,所述消息包括所述NH网络的标识和所述NH网络的至少第一无线电参数;
-响应于所述消息,通过所述RCF向所述DU发送所述一个或多个vRAN的标识和所述一个或多个vRAN的至少第二无线电参数;以及
-基于所述NH网络的所述标识、所述一个或多个vRAN的所述标识、以及所述至少第一无线电参数和第二无线电参数中的一个,通过在所述RCF与所述DU之间建立连接,在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间建立所述连接。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数包括:所述NH网络的无线电能力。
25.根据权利要求23或24所述的方法,其中,所述至少第二无线电参数包括:所述一个或多个vRAN的无线电能力。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述一个或多个vRAN的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-一个或多个载波频率;
-载波带宽;
-天线端口的数量;
-多个信道编号;
-误块率BLER目标;
-物理小区标识PCI;以及
-随机接入信道RACH前导码。
27.根据权利要求24所述的方法,其中,所述NH网络的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-载波频率范围;
-载波带宽;
-载波数量;
-占用带宽OBW;
-无线电链路控制RLC模式;
-瞬时带宽IBW;以及
-最大输出功率OP。
28.根据权利要求23至24中任一项所述的方法,其中,所述消息还包括以下中的一个或多个:
-被检测小区的列表;
-所支持信道的列表;
-共享频谱的信道负载;
-信道状况的统计列表;
-本底噪声NF测量;
-能量检测ED级别;以及
-接收信号强度指示RSSI直方图。
29.根据权利要求23至24中的任一项所述的方法,还包括:发送以下中的一个或多个:
-最大传输机会TXOP;
-发射功率;
-下行链路参考信号DRS配置;以及
-分组数据汇聚协议PDCP流标识图。
30.根据权利要求23至24中任一项所述的方法,其中,所述发送和接收是在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间的F1接口上执行的。
31.根据权利要求23所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的载波频率,并且其中,发送所述至少第二无线电参数包括:发送所述NH网络想要使用的所述载波频率。
32.根据权利要求23所述的方法,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的第一物理小区标识PCI,并且其中,发送所述至少第二无线电参数包括:向所述NH网络发送所述第一PCI。
33.根据权利要求23所述的方法,其中,所接收的消息包括对所述至少第一无线电参数的请求,并且其中,发送所述至少第二无线电参数是响应于对所述至少第一无线电参数的所述请求。
34.一种包括处理电路的网络节点,所述处理电路包括处理器和存储器,所述存储器包含由所述处理器可执行的指令,由此所述网络节点可操作为:
-通过一个或多个vRAN的集中单元CU的无线电控制功能RCF从NH网络的分散单元DU接收消息,所述消息包括所述NH网络的标识和所述NH网络的至少第一无线电参数;
-响应于所述消息,通过所述RCF向所述DU发送所述一个或多个vRAN的标识和所述一个或多个vRAN的至少第二无线电参数;以及
-基于所述NH网络的所述标识、所述一个或多个vRAN的所述标识、以及所述至少第一无线电参数和第二无线电参数中的一个,通过在所述RCF与所述DU之间建立连接,在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间建立连接。
35.根据权利要求34所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数包括:所述NH网络的无线电能力。
36.根据权利要求34或35所述的网络节点,其中,所述至少第二无线电参数包括:所述一个或多个vRAN的无线电能力。
37.根据权利要求36所述的网络节点,其中,所述一个或多个vRAN的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-一个或多个载波频率;
-载波带宽;
-天线端口的数量;
-多个信道编号;
-误块率BLER目标;
-物理小区标识PCI;以及
-随机接入信道RACH前导码。
38.根据权利要求35所述的网络节点,其中,所述NH网络的所述无线电能力包括以下中的一个或多个:
-载波频率范围;
-载波带宽;
-载波数量;
-占用带宽OBW;
-无线电链路控制RLC模式;
-瞬时带宽IBW;以及
-最大输出功率OP。
39.根据权利要求34至35中任一项所述的网络节点,其中,所述消息还包括以下中的一个或多个:
-被检测小区的列表;
-所支持信道的列表;
-共享频谱的信道负载;
-信道状况的统计列表;
-本底噪声NF测量;
-能量检测ED级别;以及
-接收信号强度指示RSSI直方图。
40.根据权利要求34至35中任一项所述的网络节点,其中,所述处理器被配置为进一步发送以下中的一个或多个:
-最大传输机会TXOP;
-发射功率;
-下行链路参考信号DRS配置;以及
-分组数据汇聚协议PDCP流标识图。
41.根据权利要求34至35中任一项所述的网络节点,其中,所述处理器被配置为在所述NH网络与所述一个或多个vRAN之间的F1接口上进行发送和接收。
42.根据权利要求34所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的载波频率,并且其中,所述处理器被配置为发送所述NH网络想要使用的所述载波频率。
43.根据权利要求34所述的网络节点,其中,所述至少第一无线电参数是所述NH网络想要使用的第一物理小区标识PCI,并且其中,所述处理器被配置为向所述NH网络发送所述第一PCI。
44.一种非暂时性计算机可读存储器,其被配置为存储用于网络节点的可执行指令,所述可执行指令在由一个或多个处理器执行时使所述网络节点执行权利要求23-33中的任一项。
CN201880050318.7A 2017-06-06 2018-06-06 建立中性主机网络与一个或多个虚拟无线电接入网络之间的连接的方法 Active CN110999513B (zh)

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