CN111034348B - 用户设备、下一代无线接入网节点及其无线通信方法 - Google Patents
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Abstract
用户设备包括接收器电路和耦合到接收器电路的控制电路。接收器电路配置为从第一下一代节点B(gNB)接收第一系统信息块,该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI)。控制电路配置为根据关于第一gNB标识长度的第一指示符从第一NCI区分出第一gNB标识。关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数。
Description
本公开的背景
1.本公开的领域
本公开涉及通信系统领域,更具体地,涉及用户设备、下一代无线接入网节点及其无线通信方法。
2.相关技术的说明
在长期演进(LTE)无线接入技术中,演进的UMTS陆地无线接入网(E-UTRAN)小区全局标识(E-CGI)为28比特长,且最高的20比特是演进的节点B(eNB)标识,剩余的8比特是一个eNB内的小区索引。由于eNB标识和小区索引之间的分配是固定的,因此当用户设备从系统信息或其他信令消息中接收到E-CGI时,用户设备可以知晓哪些比特是eNB标识。
3GPP TSG-RAN WG3会议#97,R3-173643的“NR小区标识的长度的LS”是该领域的相关现有技术。更具体地,R3-173643公开了在新无线(NR)中,根据无线接入网3(RAN3)的当前协议,NR小区标识(NCI)根据以下内容被改变:
1)NCI具有36比特的固定长度;
2)NCI最左侧的多个比特对应于下一代节点B(gNB)标识;以及
3)gNB标识具有灵活的多种长度,以适应不同的部署场景。
因此,当用户设备从新无线系统信息块(NR-SIB)接收到NCI时,用户设备如何从NCI区分出gNB ID是需要解决的问题。
发明内容
本公开的目的是提出一种用户设备(UE)、下一代无线接入网(NG-RAN)节点及其无线通信方法,用于通过引入关于第一下一代节点B(gNB)标识长度的第一指示符来解决现有技术中的所描述的问题。
在本公开的第一方面,用户设备包括接收器电路和耦合到接收器电路的控制电路。接收器电路配置为从第一下一代节点B(gNB)接收第一系统信息块(SIB),该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI)。控制电路配置为根据关于第一gNB标识长度的第一指示符从第一NCI区分出第一gNB标识。关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数。
在本公开的第二方面,一种处理用户设备的新无线小区标识的方法包括从第一下一代节点B(gNB)接收第一系统信息块(SIB),该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI);以及根据关于第一gNB标识长度的第一指示符从第一NCI区分出第一gNB标识。关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数。
在本公开的第三方面,用于无线通信的下一代无线接入网(NG-RAN)节点包括:第一下一代节点B(gNB),其包括耦合到第一控制电路的第一接收器电路和第一发射器电路。第一控制电路配置为生成第一系统信息块(SIB),该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI),以及关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数,以及第一发射器电路配置为向用户设备发送包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一NCI的第一SIB。
在本公开的第四方面,一种处理下一代无线接入网(NG-RAN)节点的新无线小区标识的方法包括:利用第一下一代节点B(gNB)生成包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI)的第一系统信息块(SIB),其中,关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数,以及向用户设备发送将包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一NCI的第一SIB。
在本公开的实施例中,提供了非瞬时机器可读存储介质,其上存储有指令,所述指令当由计算机执行时,使得计算机执行上述方法。
在本公开的实施例中,用户设备、下一代无线接入网节点及其无线通信方法通过引入关于第一gNB标识长度的第一指示符来解决现有技术中所描述的问题,关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数,使得第一gNB标识可以从第一NCI被区分出来。
附图说明
为了更清楚地说明本公开的实施例或相关技术,简要介绍将在实施例中说明的以下附图。显然,附图仅仅是本公开的一些实施例,本领域普通技术人员在不需要付出的前提下,可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是根据本公开实施例的与第五代(5G)系统相关的下一代无线接入网(NG-RAN)的结构图。
图2是根据本公开实施例的UMTS陆地无线接入网(E-UTRAN)的结构图。
图3是根据本公开实施例的用于无线通信的用户设备的框图。
图4是根据本公开实施例的自动邻区关系(ANR)的结构图。
图5是示出了根据本公开实施例的处理用户设备的新无线小区标识的方法的流程图。
图6是根据本公开实施例的用于无线通信的第一下一代节点B(gNB)的框图。
图7是根据本公开实施例的用于无线通信的第二gNB的框图。
图8是示出了根据本公开实施例的处理NG-RAN节点的新无线小区标识的方法的流程图。
图9是根据本公开实施例的无线通信系统的框图。
实施例的详细描述
下文参考附图,通过技术主题、结构特征、实现的目的和效果来详细描述本公开的实施例。具体地,本公开实施例中的术语仅用于描述特定实施例的目的,而不是用于限制本公开。
图1示出了在一些实施例中,与第五代(5G)系统相关的下一代无线接入网(NG-RAN)10。该NG-RAN 10提供了新无线(NR)接入和长期演进(LTE)无线接入。诸如基站的NG-RAN节点或者是提供NR用户平面和控制平面服务的下一代节点B(gNB)12(例如5G基站),或者是向用户设备(UE)提供LTE/演进的UMTS陆地无线接入网(E-UTRAN)服务的演进节点B(eNB)14。gNB 12和eNB 14使用Xn接口彼此相互连接。gNB 12和eNB 14还利用NG接口连接到5G核心(5GC)20,例如,接入和移动性管理功能(AMF)/用户平面功能(UPF)22,更具体地,利用NG控制平面(NG-C)接口连接到接入和移动性管理功能(AMF),以及利用NG用户平面(NG-U)接口连接到用户平面功能(UPF)。在另一实施例中,NG-RAN节点是指被增强为支持LTE NR互操作的任一基站,例如,能够连接到5GC或者能够在LTE/NR双连接(EN-DC)模式下运行。
图2示出了在一些实施例中E-UTRAN 30的结构。E-UTRAN 30包括多个eNB 32。多个eNB 32利用X2接口互连,该多个eNB 32和演进分组核心(EPC)40利用S1接口连接,以及该多个eNB 32利用LTE空中(Uu)接口与用户设备(UE)50互连。
图3示出了根据各种实施例的用户设备50。在实施例中,用户设备50可以包括耦合到控制电路56的发射器电路52和接收器电路54。发射器电路52和接收器电路54可以耦合到用于空中传输的一个或多个天线58。如本文所使用的,“电路”可以指执行一个或多个软件或固件程序的专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享的、专用的或成组的处理器)和/或存储器(共享的、专用的或成组的存储器)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件组件,或者是上述硬件组件的一部分或包括上述硬件组件。在一些实施例中,用户设备50可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者执行与一个或多个软件或固件模块相关联的功能。
图4示出了根据各种实施例的自动邻区关系(ANR)。在实施例中,用户设备50向gNB16(例如服务gNB)报告测量报告,例如报告所有检测到的小区。gNB 16向诸如目标gNB的gNB18请求X2接口建立。eNB 18将gNB 16加入到gNB 18的邻区关系表(NRT)中,gNB 18向gNB 16发送相应的数据,而gNB 16反过来又将gNB 18加入到gNB 16的邻区关系表(NRT)中。
在一些实施例中,接收器电路54配置为从第一下一代节点B(gNB),例如图1的一个gNB 12或图4中的gNB 16,接收第一系统信息块(SIB),该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI)。控制电路56配置为根据关于第一gNB标识长度的第一指示符从第一NCI区分出第一gNB标识。关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数。
在一些实施例中,接收器电路54配置为从第二gNB,例如图1的另一个gNB 12或图4中的gNB 18,接收包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB,以及控制电路54配置为根据关于第二gNB标识长度的第二指示符从第二NCI区分出第二gNB标识,其中,关于第二gNB标识长度的第二指示符限定第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特。
在本实施例中,关于第一gNB标识长度的第一指示符被引入到最小系统信息(MSI)、剩余最小系统信息(RMSI)或其他系统信息(OSI)中的NR系统信息块(SIB)中。在一些实施例中,关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一NCI在MSI中以减少比特数。当第一gNB广播NCI时,也可以提供关于第一gNB标识长度的第一指示符,以及信息单元(IE)可以作为例子被定义为如下整数(INTEGER)类型。
gNBIDLength INTEGER(22…32)
在本公开的实施例中,用户设备50通过引入关于第一gNB标识长度的第一指示符来解决现有技术中的所描述的问题。
在本实施例中,关于第二gNB标识长度的第二指示符被引入到最小系统信息(MSI)、剩余最小系统信息(RMSI)或其他系统信息(OSI)中的NR系统信息块(SIB)中。在一些实施例中,关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI在MSI中以减少比特数。当第二gNB广播NCI时,也可以提供关于第二gNB标识长度的第二指示符,以及信息单元(IE)可以作为例子被定义为如下整数(INTEGER)类型。
gNBIDLength INTEGER(22…32)
在另一实施例中,关于第一gNB标识长度的第一指示符进一步限定第一gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。信息单元可以作为例子被定义为如下的枚举(ENUMERTATED)类型。
gNBIDLength ENUMERATED{22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32}
在另一实施例中,关于第二gNB标识长度的第二指示符进一步限定第二gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。信息单元可以作为例子被定义为如下的枚举(ENUMERTATED)类型。
gNBIDLength ENUMERATED{22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32}
在另一实施例中,关于第一gNB标识长度的第一指示符进一步限定第一gNB标识长度为包括M比特的比特串,并且M等于N。信息单元(IE)可以作为例子被定义为如下的比特串(bit string)类型。
gNBIDLength BIT STRING(SIZE(22..32))
在另一实施例中,关于第二gNB标识长度的第二指示符进一步限定第二gNB标识长度为包括M比特的比特串,并且M等于N。信息单元(IE)可以作为例子被定义为如下比特串(bit string)类型。
gNBIDLength BIT STRING(SIZE(22..32))
此外,控制电路54配置为确定第一gNB和第二gNB是相邻的新无线小区。接收器电路52配置为从第一gNB接收指示控制电路56报告第二gNB的第二NCI和/或关于第二gNB标识长度的第二指示符的第一请求,以及控制电路52配置为向第一gNB报告第二gNB的第二NCI和/或关于所述第二gNB标识长度的第二指示符。
在另一实施例中,控制电路54配置为确定第一gNB和第二gNB是相邻的新无线小区,接收器电路52配置为,当第一gNB知晓第二gNB标识长度时,从第一gNB接收指示控制电路56报告第二NCI的第一请求,而不请求第二gNB的关于第二gNB标识长度的第二指示符,以及控制电路54配置为向第一gNB报告第二gNB的第二NCI。第一gNB通过所有相邻的新无线小区具有与第一gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓第二gNB标识长度。第一gNB是服务小区,以及第二gNB是目标小区。
具体地,第一gNB配置为,当控制电路54向第一gNB报告第二NCI时,将第二NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较。第一gNB配置为,当切换(HO)发生时,将HO消息适当地路由到第二NCI。控制电路54配置为在长期演进-新无线(LTE-NR)双连接(DC)下执行,使得eNB 14利用关于第一gNB标识长度的第一指示符将X2/Xn消息路由到第一gNB。
在一些实施例中,控制电路54配置为确定第一gNB和第二gNB是相邻的新无线小区,接收器电路52配置为从第二gNB接收指示控制电路54报告第一gNB的第一NCI和/或关于第一gNB标识长度的第一指示符的第二请求,以及控制电路54配置为向第二gNB报告第一gNB的第一NCI和/或关于第一gNB标识长度的第一指示符。
在一些实施例中,控制电路54配置为确定第一gNB和第二gNB是相邻的新无线小区,接收器电路52配置为,当第二gNB知晓第一gNB标识长度时,从第二gNB接收指示控制电路54报告第一NCI的第二请求,而不请求第一gNB的关于第一gNB标识长度的第一指示符,以及控制电路54配置为向第二gNB报告第一gNB的第一NCI。第二gNB通过所有相邻的新无线小区具有与第二gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓第一gNB标识长度。第一gNB是目标小区,以及第二gNB是服务小区。
具体地,第二gNB配置为,当控制电路54向第二gNB报告第一NCI时,将第一NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较。
在实施例中,图3和图4的用户设备50可以被配置为执行一个或多个过程,例如在图5中示出的方法500。在实施例中,方法500包括:在框502,从第一下一代节点B(gNB)接收第一系统信息块,该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI);在框504,根据关于第一gNB标识长度的第一指示符从第一NCI区分出第一gNB标识,其中关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数;在框506,从第二gNB接收第二SIB,该第二SIB包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI,以及根据关于第二gNB标识长度的第二指示符从第二NCI区分出第二gNB标识,其中关于第二gNB标识长度的第二指示符限定第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特;在框508,确定第一gNB和第二gNB是相邻的新无线小区;在框510,从第一gNB接收指示用户设备报告第二gNB的第二NCI和/或关于第二gNB标识长度的第二指示符的第一请求;以及在框512,向第一gNB报告第二gNB的第二NCI和/或关于第二gNB标识长度的第二指示符。在这些实施例中,用户设备50可以被配置为执行一个或多个附加的或可选的过程单元,如本说明书中的其它地方所描述的。
图6示出了根据各种实施例的第一gNB。在实施例中,第一gNB可以包括耦合到第一控制电路66的第一发射器电路62和第一接收器电路64。第一发射器电路62和第一接收器电路64可以耦合到用于空中传输的一个或多个第一天线68。如本文所使用的,“电路”可以指执行一个或多个软件或固件程序的专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享的、专用的或成组的处理器)和/或存储器(共享的、专用的或成组的存储器)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件组件,或者是上述硬件组件的一部分或包括上述硬件组件。在一些实施例中,第一gNB可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者执行与一个或多个软件或固件模块相关联的功能。
图7示出了根据各种实施例的第二gNB。在实施例中,第二gNB可以包括耦合到第二控制电路76的第二发射器电路72和第二接收器电路74。第二发射器电路72和第二接收器电路74可以耦合到用于空中传输的一个或多个第二天线78。如本文所使用的,“电路”可以指执行一个或多个软件或固件程序的专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享的、专用的或成组的处理器)和/或存储器(共享的、专用的或成组的存储器)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件组件,或者是上述硬件组件的一部分或包括上述硬件组件。在一些实施例中,第二gNB可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者执行与一个或多个软件或固件模块相关联的功能。
在一些实施例中,NG-RAN节点包括第一下一代节点B(gNB)。第一控制电路66配置为生成第一系统信息块(SIB),该第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI),以及关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数,以及第一发射器电路62配置为向用户设备50发送包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一NCI的第一SIB。
在一些实施例中,NG-RAN节点还包括第二gNB。第二控制电路76配置为生成包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB,关于第二gNB标识长度的第二指示符限定第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特,以及第二发射器电路72配置为向用户设备发送包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB。
在这些实施例中,图1、6和7的NG-RAN节点可以被配置为执行一个或多个过程,例如在图8中示出的方法800。在实施例中,方法800包括:在框802,利用第一下一代节点B(gNB)生成包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识(NCI)的第一系统信息块,其中关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数;在框804,向用户设备发送包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一NCI的第一SIB;在框806,利用第二gNB生成包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB,其中关于第二gNB标识长度的第二指示符限定第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特;以及在块808,向用户设备发送包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB。在这些实施例中,NG-RAN节点可以被配置为执行一个或多个附加的或可选的过程单元,如本说明书中的其它地方所描述的。
在一些实施例中,实际上,发射器电路52、第一发射器电路62、第二发射器电路72、接收器电路54、第一接收器电路64和第二接收器电路74可以包括一个或多个天线、一个或多个调制器/解调器、一个或多个模拟信号处理电路和/或一个或多个用于与其他设备通信的数字处理电路。控制电路56、第一控制电路66和第二控制电路76可以用一个或多个微处理器、一个或多个网络处理器、一个或多个数字信号处理电路、和/或其他合适的处理电路来实现。
在一些实施例中,除了第一gNB和/或第二gNB向用户设备广播系统信息之外,该实施例还在诸如用于ANR目的的测量报告的其他信令消息中公开了关于第一gNB标识长度的第一指示符和/或关于第二gNB标识长度的第二指示符的使用,这表示了诸如第一gNB或第二gNB的gNB是否请求用户设备报告相邻小区的NCI和/或关于gNB标识长度的指示符。如果gNB通过其他的方式,例如通过所有相邻的NR小区具有与服务小区相同的gNB标识长度的预配置,知晓网络配置统一的gNB标识长度,则gNB可以仅请求用户设备50报告NCI,而不请求关于gNB标识长度的指示符。
当gNB标识长度的报告对于服务gNB来讲不紧急时,该实施例可以起作用。在该实施例中,服务gNB可以首先请求用户设备50报告相邻小区的NCI,并与ANR表中的现有表项进行比较。在ANR表中,假设已经提供了相邻小区的gNB标识。然后,如果报告的NCI的最左边的多个比特与一个gNB标识匹配,那么gNB可以解决模糊性。gNB标识是唯一的,并且服务gNB需要请求用户设备50报告关于gNB标识长度的指示符,在维护的ANR表中没有匹配的表项。
在一些实施例中,当切换(HO)发生时,服务gNB可以将HO消息适当地路由到相邻的gNB。一些实施例可以通过由LTE eNB或NR gNB执行的测量配置来实现。
在一些实施例中,在LTE-NR双连接的情况下,如果LTE eNB需要知晓gNB标识来路由X2/Xn消息,则LTE eNB需要知晓来自NCI的gNB标识。当NR gNB是用于DC操作的主节点或者NR gNB工作在单连接(SC)模式时,NR gNB需要利用所述实施例来解析gNB标识。
本公开的实施例将指示符引入到用户设备50,使得用户设备50可以从NCI区分出gNB标识。此外,在ANR操作期间,所述实施例还使得用户设备50能够向服务gNB报告相邻小区gNB标识长度,使得当HO发生时,服务gNB能够将HO消息适当地路由到相邻的gNB。这些实施例也有助于在EN-DC情况下的LTE NR互操作,在这种情况下,使LTE eNB能够利用正确地解析出的gNB标识将X2/Xn消息正确地路由到gNB。
图9是根据本公开实施例的无线通信系统的框图。本文描述的实施例可以使用任何适当配置的硬件和/或软件被实现为系统。图9示出了针对一个实施例的示例系统,该系统包括至少如图所示的彼此耦合的射频(RF)电路、基带电路、应用电路、存储器/存储、显示器、相机、传感器和输入/输出(I/O)接口。
应用电路可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。处理器可以包括通用处理器和专用处理器(例如图形处理器、应用处理器)的任意组合。处理器可以与存储器/储存器耦合以及被配置为执行存储在存储器/储存器中的指令,以实现运行在系统上的各种应用和/或操作系统。
基带电路可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。处理器可以包括基带处理器。基带电路可以处理通过射频电路实现与一个或多个无线网络的通信的各种无线控制功能。无线控制功能可以包括但不限于信号调制、编码、解码、射频移位等。在一些实施例中,基带电路可以提供与一种或多种无线技术兼容的通信。例如,在一些实施例中,基带电路可以支持与演进的通用陆地无线接入网(EUTRAN)和/或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个人区域网(WPAN)的通信。基带电路配置为支持多于一种无线协议的无线通信的实施例可以被称为多模基带电路。
在各种实施例中,基带电路可以包括利用严格来讲不认为在基带频率内的信号工作的电路。例如,在一些实施例中,基带电路可以包括利用具有中频的信号工作的电路,其中,中频位于基带频率和射频之间。
射频电路可以通过非固态介质使用调制的电磁辐射实现与无线网络的通信。在各种实施例中,射频电路可以包括开关、滤波器、放大器等,以便于与无线网络的通信。
在各种实施例中,射频电路可以包括利用严格来讲不认为在射频内的信号工作的电路。例如,在一些实施例中,射频电路可以包括利用具有中频的信号工作的电路,其中中频位于基带频率和射频之间。
在各种实施例中,上述讨论的针对用户设备或eNB的发射器电路、控制电路或接收器电路可以全部或部分地体现为射频电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个。如本文所使用的,“电路”可以指执行一个或多个软件或固件程序的专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享的、专用的或成组的处理器)和/或存储器(共享的、专用的或成组的存储器)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件组件,或者是上述硬件组件的一部分,或者包括上述硬件组件。在一些实施例中,电子设备电路可以在一个或多个软件或固件模块中被实现,或者与电路相关联的功能可以由一个或多个软件或固件模块实现。
在一些实施例中,基带电路、应用电路和/或存储器/储存器中的部分或全部的组成组件可以一起在片上系统(SOC)上实现。
存储器/储存器可用于加载和存储例如用于系统的数据和/或指令。一个实施例的存储器/储存器可以包括合适的易失性存储器(例如动态随机存取存储器(DRAM))和/或非易失性存储器(例如闪存)的任意组合。
在各种实施例中,输入/输出接口可以包括被设计成能够与系统进行用户交互的一个或多个用户接口和/或被设计成能够与系统进行外围组件交互的外围组件接口。用户接口可以包括但不限于物理键盘或小型键盘、触摸板、扬声器、麦克风等。外围组件接口可以包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔和电源接口。
在各种实施例中,传感器可以包括一个或多个感测设备,以确定与系统相关联的环境条件和/或位置信息。在一些实施例中,传感器可以包括但不限于陀螺仪传感器、加速度计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。定位单元也可以是基带电路和/或射频电路的一部分,或者与基带电路和/或射频电路交互,以与定位网络(例如全球定位系统(GPS)卫星)的组件进行通信。
在各种实施例中,显示器可以包括例如液晶显示器和触摸屏显示器的显示器。
在各种实施例中,系统可以是移动计算设备,例如但不限于膝上型计算设备、平板计算设备、上网本、超级本、智能手机等。在各种实施例中,系统可以具有或多或少的组件和/或不同的架构。
在适当的情况下,本文描述的方法可以实现为计算机程序。计算机程序可以存储在存储介质上,例如非瞬态存储介质。
综上,在本公开的实施例中,用户设备、下一代无线接入网节点及其无线通信方法通过引入关于第一gNB标识长度的第一指示符来解决现有技术中所描述的问题,关于第一gNB标识长度的第一指示符限定第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数,使得第一gNB标识可以从第一NCI被区分出来。
本领域普通技术人员理解,在本公开的实施例中描述和公开的每个单元、算法和步骤是使用电子硬件或用于计算机的软件和电子硬件的组合来实现的。这些功能是在硬件中运行还是在软件中运行取决于技术方案的应用的条件和设计要求。本领域普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个特定应用的功能,而这些实现不应超出本公开的范围。
本领域普通技术人员可以理解,他/她可以参考上述实施例中的系统、设备和单元的工作过程,因为上述系统、设备和单元的工作过程基本是相同的。为便于描述和简洁,将不再详细描述这些工作过程。
应理解,本公开的实施例中公开的系统、设备和方法可以采用其他方式来实现。上述实施例仅是示例性的。单元的划分仅基于逻辑功能,而在实现中存在其他的划分。多个单元或组件可以组合或集成在另外的系统中。省略或跳过某些特征也是可能的。另一方面,所显示或讨论的相互耦合、直接耦合或通信耦合通过一些端口、设备或单元采用无论电地、机械或其他类型的形式间接地或通信地都能实现。
作为用于说明的分离部件的单元在物理上是分离的或者不是分离的。用于显示的单元是物理单元或不是物理单元,即,位于一个地方或分布在多个网络单元上。根据实施例的目的使用部分或所有的单元。
此外,每个实施例中的每个功能单元可以集成在一个处理单元中,可以是物理上独立的,或者集成在具有两个或两个以上单元的一个处理单元中。
如果软件功能单元作为产品实现、使用和销售,其可以被存储在计算机的可读存储介质中。基于这种理解,本公开提出的技术方案可以基本上或部分地实现为软件产品的形式。或者,对传统技术有益的技术方案的一部分可以实现为软件产品的形式。计算机中的软件产品被存储在存储介质中,该存储介质包括用于计算设备(例如个人计算机、服务器或网络设备)运行本公开的实施例所公开的所有或部分步骤的多个命令。存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或其他能够存储程序代码的介质。
尽管已经结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本公开,但应当理解,本公开不限于所公开的实施例,而是旨在覆盖在不脱离所附权利要求的最广泛解释的范围的情况下做出的各种布置。
Claims (42)
1.一种用于无线通信的用户设备,包括:
接收器电路,配置为从第一下一代节点B gNB接收第一系统信息块SIB,所述第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识NCI;和
控制电路,其耦合到所述接收器电路,并配置为根据所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符从所述第一NCI区分出第一gNB标识,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符限定所述第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数;其中,所述接收器电路配置为从第二gNB接收第二SIB,所述第二SIB包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI,以及所述控制电路配置为根据所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符从所述第二NCI中区分出第二gNB标识,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符限定所述第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特;其中,所述控制电路配置为确定所述第一gNB和所述第二gNB是相邻的新无线小区,所述接收器电路配置为,当所述第一gNB通过所有相邻的新无线小区具有与所述第一gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓所述第二gNB标识长度时,从所述第一gNB接收指示所述控制电路报告所述第二NCI的第一请求,而不请求所述第二gNB的所述关于所述第二gNB标识长度的所述第二指示符,以及所述控制电路配置为向所述第一gNB报告所述第二gNB的所述第二NCI;其中,所述第一gNB被配置为,当所述控制电路向所述第一gNB报告所述第二NCI时,将所述第二NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较,获得与所述第二NCI相匹配的所述第二gNB标识,其中,所述第一gNB被配置为,当切换发生时,所述第一gNB基于所述ANR表获得的所述第二gNB标识,将切换消息路由到所述第二gNB;
其中,所述第一gNB是服务小区,以及所述第二gNB是目标小区。
2.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
3.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的用户设备,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的用户设备,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI在最小系统信息中。
6.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
7.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
8.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
9.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI在最小系统信息中。
10.根据权利要求1至3中任一项所述的用户设备,其中,所述控制电路配置为在长期演进-新无线LTE-NR双连接DC下执行,使得演进节点B eNB利用所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符将X2/Xn消息路由到所述第一gNB。
11.一种处理用户设备的新无线小区标识的方法,包括:
从第一下一代节点B gNB接收第一系统信息块SIB,所述第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识NCI;和
根据所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符从所述第一NCI区分出第一gNB标识,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符限定所述第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中N是大于或等于22且小于或等于32的整数;所述方法还包括:从第二gNB接收第二SIB,所述第二SIB包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI,以及根据所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符从所述第二NCI区分出第二gNB标识,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符限定所述第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特;
其中所述方法还包括:确定所述第一gNB和所述第二gNB是相邻的新无线小区,所述第一gNB通过所有相邻的新无线小区具有与所述第一gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓所述第二gNB标识长度时,从所述第一gNB接收指示所述用户设备报告所述第二NCI的第一请求,而不请求所述第二gNB的所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符,以及向所述第一gNB报告所述第二gNB的所述第二NCI;其中,所述第一gNB被配置为,当用户设备向所述第一gNB报告所述第二NCI时,将所述第二NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较;获得与所述第二NCI相匹配的所述第二gNB标识,其中,所述第一gNB被配置为,当切换发生时,所述第一gNB基于所述ANR表获得的所述第二gNB标识,将切换消息路由到所述第二gNB;
所述第一gNB是服务小区,以及所述第二gNB是目标小区。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
15.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI在最小系统信息中。
16.根据权利要求11所述的方法,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
17.根据权利要求11所述的方法,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
18.根据权利要求11所述的方法,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
19.根据权利要求11所述的方法,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI在最小系统信息中。
20.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,还包括:在长期演进-新无线LTE-NR双连接DC下执行,使得演进节点B eNB利用所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符将X2/Xn消息路由到所述第一gNB。
21.一种用于无线通信的下一代无线接入网NG-RAN节点,包括:
第一下一代节点B gNB,其包括耦合到第一控制电路的第一接收器电路和第一发射器电路,其中所述第一控制电路配置为生成第一系统信息块SIB,所述第一系统信息块包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线小区标识NCI,并且所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符限定所述第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数,以及所述第一发射器电路配置为向用户设备发送所述第一SIB,所述第一SIB包括所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI,所述节点还包括:第二gNB,所述第二gNB包括耦合到第二控制电路的第二接收器电路和第二发射器电路,其中所述第二控制电路配置为生成第二SIB,所述第二SIB包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符限定所述第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特,以及所述第二发射器电路配置为向用户设备发送所述第二SIB,所述第二SIB包括所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI;其中,其中所述第一gNB和所述第二gNB是相邻的新无线小区,所述第二gNB配置为,当所述第一gNB通过所有相邻的新无线小区具有与所述第一gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓所述第二gNB标识长度时,指示所述用户设备报告所述第二NCI,而不请求所述第二gNB的所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符;其中,所述第一gNB配置为,当所述用户设备向所述第一gNB报告所述第二NCI时,将所述第二NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较;获得与所述第二NCI相匹配的所述第二gNB标识,其中,所述第一gNB被配置为,当切换发生时,所述第一gNB基于所述ANR表获得的所述第二gNB标识,将切换消息路由到所述第二gNB;
其中所述第一gNB是服务小区,以及所述第二gNB是目标小区。
22.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
23.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
24.根据权利要求21至23中任一项所述的NG-RAN节点,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
25.根据权利要求21至23中任一项所述的NG-RAN节点,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI在最小系统信息中。
26.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
27.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
28.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
29.根据权利要求21所述的NG-RAN节点,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI在最小系统信息中。
30.根据权利要求21至23中任一项所述的NG-RAN节点,其中,所述NG-RAN节点配置为在长期演进-新无线LTE-NR双连接DC下执行,使得演进节点B eNB利用所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符将X2/Xn消息路由到所述第一gNB。
31.一种处理下一代无线接入网NG-RAN节点的新无线小区标识的方法,包括:
利用第一下一代节点B gNB生成包括关于第一gNB标识长度的第一指示符和第一新无线电小区标识NCI的第一系统信息块SIB,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符限定所述第一gNB标识长度为固定值并且等于N比特,其中,N是大于或等于22且小于或等于32的整数;以及
向用户设备发送包括所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI的所述第一SIB;其中,所述方法还包括:利用第二gNB生成包括关于第二gNB标识长度的第二指示符和第二NCI的第二SIB,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符限定所述第二gNB标识长度为固定值并且等于N比特,向所述用户设备发送包括所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI的所述第二SIB;其中所述第一gNB和所述第二gNB是相邻的新无线小区,所述第二gNB配置为,所述第一gNB通过所有相邻的新无线小区具有与所述第一gNB相同的gNB标识长度的预配置知晓所述第二gNB标识长度时,指示所述用户设备报告所述第二NCI,而不请求所述第二gNB的所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符;其中,所述第一gNB配置为,当所述用户设备向所述第一gNB报告所述第二NCI时,将所述第二NCI与自动邻区关系ANR表中的现有表项进行比较;获得与所述第二NCI相匹配的所述第二gNB标识,其中,所述第一gNB被配置为,当切换发生时,所述第一gNB基于所述ANR表获得的所述第二gNB标识,将切换消息路由到所述第二gNB;
其中,所述第一gNB是服务小区,以及所述第二gNB是目标小区。
32.根据权利要求31所述的方法,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
33.根据权利要求31所述的方法,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符还限定所述第一gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
34.根据权利要求31至33中任一项所述的方法,其中所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
35.根据权利要求31至33中任一项所述的方法,其中,所述关于所述第一gNB标识长度的第一指示符和所述第一NCI在最小系统信息中。
36.根据权利要求31所述的方法,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为22比特、23比特、24比特、25比特、26比特、27比特、28比特、29比特、30比特、31比特或32比特。
37.根据权利要求31所述的方法,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符还限定所述第二gNB标识长度为包括M比特的比特串,其中M等于N。
38.根据权利要求31所述的方法,其中所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符在最小系统信息、剩余最小系统信息或其他系统信息中。
39.根据权利要求34所述的方法,其中,所述关于所述第二gNB标识长度的第二指示符和所述第二NCI在最小系统信息中。
40.一种非瞬态机器可读存储介质,其上存储有指令,所述指令当由计算机执行时,使得所述计算机执行权利要求11至20和31至39中任一项的所述方法。
41.一种终端设备,包括:处理器和配置为存储计算机程序的存储器,所述处理器配置为执行存储在所述存储器中的所述计算机程序,以执行权利要求11至20中任一项的所述方法。
42.一种下一代节点B gNB,包括:处理器和配置为存储计算机程序的存储器,所述处理器配置为执行存储在所述存储器中的所述计算机程序,以执行权利要求31至39中任一项的所述方法。
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