CN111757398B - 一种通信方法与装置 - Google Patents

一种通信方法与装置 Download PDF

Info

Publication number
CN111757398B
CN111757398B CN201910245346.0A CN201910245346A CN111757398B CN 111757398 B CN111757398 B CN 111757398B CN 201910245346 A CN201910245346 A CN 201910245346A CN 111757398 B CN111757398 B CN 111757398B
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
iab
path
indication information
host
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
CN201910245346.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111757398A (zh
Inventor
刘菁
戴明增
朱元萍
曹振臻
卓义斌
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co 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 Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201910245346.0A priority Critical patent/CN111757398B/zh
Priority to BR112021019146A priority patent/BR112021019146A2/pt
Priority to PCT/CN2020/081866 priority patent/WO2020192775A1/zh
Priority to EP20776933.2A priority patent/EP3941115A4/en
Publication of CN111757398A publication Critical patent/CN111757398A/zh
Priority to US17/487,708 priority patent/US20220015011A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN111757398B publication Critical patent/CN111757398B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • H04W40/36Modification of an existing route due to handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

本发明提供了一种通信方法与装置。该方法包括:当一体化接入回传IAB节点检测到第一回传BH链路发生无线链路失败RLF,IAB节点触发向IAB宿主节点反馈IAB节点的下行数据发送状态DDDS信息,和/或,IAB节点向IAB节点的子节点发送第一指示信息,第一指示信息用于指示IAB节点的子节点触发向IAB宿主节点反馈子节点的DDDS信息;其中,第一BH链路为IAB节点与该IAB节点的父节点之间的通信链路;IAB节点的DDDS信息用于指示该IAB节点向UE发送数据的情况,子节点的DDDS信息用于指示该子节点向UE发送数据的情况。该方案可以使得IAB宿主及时获知回传链路发生RLF,以及如何获知经过发生RLF回传链路进行数据传输的UE的下行发送状态,便于IAB宿主控制这些UE的下行传输。

Description

一种通信方法与装置
技术领域
本发明涉及终端技术领域,尤其涉及一种通信方法与装置。
背景技术
为满足第五代(the 5thgeneration,5G)移动通信系统的超高容量需求,高频小站组网成 为主流。高频载波传播特性较差,受遮挡衰减严重,覆盖范围不广,故而需要大量、密集 部署小站。相应地,为这些大量密集部署的小站提供光纤回传的代价很高,施工难度大, 因此需要经济便捷的回传方案。另外,从广覆盖需求的角度出发,在一些偏远地区提供网 络覆盖,光纤的部署难度大,成本高,也需要设计灵活便利的接入和回传方案。接入回传一体化(integrated access and backhaul,IAB)技术为解决上述问题提供了思路。IAB网络的 接入链路(access Link)和回传链路(backhaul link)皆采用无线传输方案,可以避免光纤部 署。
在上述接入回传一体化网络中,涉及到多跳传输且网络拓扑较为复杂,IAB宿主节点 可能无法准确地掌握IAB网络中的数据传输情况,从而无法及时控制IAB网络中的数据传 输,导致用户体验下降。
发明内容
本发明提供了一种通信方法和装置,可以使得IAB宿主节点较为准确的掌握IAB网络 中的数据传输情况,从而及时控制IAB网络中的数据传输。
第一方面,本申请实施例提供一种通信方法。该方法可以由IAB节点或者IAB节点中 的芯片执行。该方法包括:当一体化接入回传IAB节点检测到第一回传BH链路发生无线链路失败RLF,该IAB节点触发向IAB宿主节点反馈该IAB节点的下行数据发送状态DDDS 信息,和/或,该IAB节点向该IAB节点的子节点发送第一指示信息,第一指示信息用于指 示该IAB节点的子节点触发向IAB宿主反馈该子节点的DDDS信息;其中,第一BH链路 为该IAB节点与该IAB节点的父节点之间的通信链路;IAB节点的DDDS信息用于指示 该IAB节点向UE发送数据的情况,子节点的DDDS信息用于指示该子节点向UE发送数 据的情况。
在本申请实施例中,IAB节点检测到BH链路发生RLF时,可以触发向IAB宿主发送DDDS信息,或者,IAB节点通知子节点,由子节点触发向IAB宿主发送DDDS。这样的 话,IAB宿主可以及时的掌握下行数据的传输情况,以便IAB宿主及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,IAB节点触发向IAB宿主节点反馈DDDS信息之前,该IAB节点从IAB宿主接收请求信息,请求信息用于请求该IAB节点触发该IAB节点的DDDS信 息的反馈;IAB节点根据请求信息触发该IAB节点的DDDS信息的反馈。
在本申请实施例中,IAB节点从IAB宿主接收请求信息后,根据该请求信息触发向IAB 宿主反馈DDDS信息。这样的话,IAB宿主能够及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,IAB节点从IAB宿主接收请求信息之前,包括:该IAB节点向IAB宿主发送第二指示信息,第二指示信息用于指示第一BH链路发生RLF。
在本申请实施例中,IAB宿主向IAB节点下发请求信息之前,接收到IAB节点发送的用于指示第一BH链路发生RLF的指示信息。这样的话,IAB宿主能够及时的知晓传输路 径上的回传链路的状态,并及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,第二指示信息携带在RRC重建立请求消息中;或者,第二指示 信息携带在RRC重建立完成消息中。
在本申请实施例中,IAB节点可以在RRC重建立过程中,通知IAB宿主第一BH链路发生RLF,比如,将第二指示信息携带于RRC重建立请求信息中;或者,IAB节点也可以 在RRC重建立完成之后,通知IAB宿主第一BH链路发生RLF,比如,将第二指示信息携 带于RRC重建立完成消息中。这样的话,IAB节点可以及时的知晓传输路径上的回传链路 的状态,以便IAB宿主及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,第二指示信息包括以下至少一项:IAB节点的标识、该IAB节点的父节点的标识、第一BH链路的链路标识。
应理解,上述几种仅是第二指示信息的举例,并不是限定。
在一种可能的设计中,第一指示信息包括以下至少一项:第二IAB节点、该第二IAB节点的父节点的节点标识和第一BH链路的链路标识。
应理解,上述几种仅是第一指示信息的举例,并不是限定。
第二方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB节点或者IAB节点中的芯片执行。 该方法包括:IAB节点从该IAB节点的父节点接收第一指示信息,第一指示信息用于指示 该IAB节点触发向IAB宿主节点反馈DDDS信息;该IAB节点触发向IAB宿主节点反馈 该IAB节点的下行数据发送状态DDDS信息,IAB节点的DDDS信息用于指示该IAB节点 向UE发送数据的情况。
在本申请实施例中,子节点接收到父节点发送的第一指示信息,触发该子节点向IAB 宿主上报DDDS信息。这样的话,IAB宿主可以及时的掌握下行数据的传输情况,以便IAB宿主及时的控制下行传输。
第三方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB节点或者IAB节点中的芯片执行。 该方法包括:第一IAB节点从第二IAB节点接收无线链路失败指示信息;第二IAB节点是该第一IAB节点的父节点;该第一IAB节点向IAB宿主节点发送第二指示信息,第二指示 信息用于指示第一回传BH链路发生RLF;或者,第一IAB节点接收到无线无线链路失败 指示信息,触发向IAB宿主反馈DDDS信息,其中,第一BH链路指的是该第一IAB节点 和IAB宿主节点之间发生RLF的链路。
在本申请实施例中,子节点接收到父节点发送的RLF指示信息之后,可以上报IAB宿 主RLF指示信息,或者向IAB宿主发送DDDS信息。这样的话,IAB宿主可以及时的知 晓传输路径上的回传链路的状态,以便及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,第一IAB节点从第二IAB节点接收无线链路失败指示信息,包 括:无线链路失败指示信息是第一BH链路发生无线链路失败RLF后,从第二IAB节点接收到的,第一BH链路为该第二IAB节点与该第二IAB节点的父节点之间的通信链路。
在本申请实施例中,第二IAB节点与该第二IAB节点之间的通信链路发生RLF后,第一IAB节点从第二IAB节点接收RLF指示信息。因此,父节点和该父节点的父节点之间的 BH链路发生RLF后,该父节点可以通知该父节点的子节点,以使子节点可以采取相应的 措施,比如以使子节点向IAB宿主上报DDDS信息等等。
在一种可能的设计中,第一IAB节点从第二IAB节点接收无线链路失败指示信息,包 括:无线链路失败指示信息是第二IAB节点接收到该第二IAB节点的父节点发送的无线链 路失败指示后再发送给第一IAB节点。
在本申请实施例中,第二IAB节点接收父节点发送的RLF指示信息后,可以转发给第 一IAB节点。该RLF指示信息可以用于指示第二IAB节点的父节点与该父节点的上一个IAB 节点之间的BH链路发生RLF。
在一种可能的设计中,第二指示信息携带在RRC重建立请求消息中;或者,第二指示 信息携带在RRC重建立完成消息中。
在一种可能的设计中,第二指示信息包括以下至少一项:第一BH链路的链路标识、第 一BH链路上的至少一个IAB节点的标识。
第四方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB宿主节点或者IAB宿主节点中的 芯片执行。该方法包括:当IAB节点与该IAB节点的父节点之间的第一BH链路发生RLF时,IAB宿主从该IAB节点接收该IAB节点的DDDS信息,和/或IAB宿主从该IAB节点 的子节点接收该子节点的DDDS信息;其中,IAB节点的DDDS信息用于指示该IAB节点 向UE发送数据的情况,子节点的DDDS信息用于指示该子节点向UE发送数据的情况。
在本申请实施例中,当IAB节点和父节点之间的BH链路发生RLF时,IAB宿主可以从IAB节点接收DDDS或者从IAB节点的子节点接收DDDS。这样的话,IAB宿主可以及 时的掌握下行数据的传输情况,以便及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,IAB宿主从IAB节点接收该IAB节点的DDDS消息,和/或IAB宿主从该IAB节点的子节点接收该子节点的DDDS消息之前,IAB宿主可以确定IAB节点 与父节点之间的第一BH链路发生RLF;然后向该IAB节点发送请求信息,请求信息用于 请求IAB节点触发该IAB节点向IAB宿主反馈DDDS信息;和/或向子节点发送请求信息, 请求信息用于请求子节点触发该子节点向IAB宿主反馈DDDS信息。
在本申请实施例中,当IAB宿主确定IAB节点和父节点之间的第一BH链路发生RLF时,可以向IAB节点或者该IAB节点的子节点发送请求信息,以请求该IAB节点或者该IAB 节点的子节点反馈DDDS信息。这样的话,IAB宿主可以及时的掌握下行数据的传输情况, 以便及时的控制下行传输。
在一种可能的设计中,IAB宿主确定IAB节点与该IAB节点的父节点之间的第一BH链路发生RLF,包括:IAB宿主确定该IAB节点和/或该子节点重建立到IAB宿主;或者 IAB宿主更新该IAB节点相关的路由配置;或者IAB宿主接收到该IAB节点或者该IAB节 点的子节点发送的RLF指示信息,RLF指示信息用于指示该IAB节点和父节点之间的第一 BH链路发生RLF。
在本申请实施例中,IAB宿主确定一个IAB节点与父节点之间的第一BH链路有多种方式,以上几种仅是举例,不是限定。
在一种可能的设计中,RLF指示信息携带在RRC重建立请求中,或者,RLF指示信息携带在RRC重建立完成消息中。
在一种可能的设计中,RLF指示信息包括以下至少一项:IAB节点、该IAB节点的父节点的节点标识和第一BH链路的链路标识。
在一种可能的设计中,IAB宿主向IAB节点的子节点发送请求信息,请求信息用于请 求所述子节点触发所述子节点向所述IAB宿主反馈DDDS之前,该IAB宿主还可以根据网络拓扑,确定该IAB节点的所有子节点。
在本申请实施例中,IAB宿主中可以存储网络拓扑,该网络拓扑中包括每个IAB节点 的父节点、子节点等,即IAB宿主通过该网络拓扑可以查询到每个IAB节点的子节点。这样的话,IAB宿主可以及时的触发子节点上报DDDS信息,有助于IAB宿主及时的掌握下 行数据的传输情况,以便及时的控制下行传输。
第五方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB节点或者IAB节点中的芯片执行。 该方法包括:IAB节点检测到该IAB节点与该IAB节点的子节点之间的BH链路发生RLF;该IAB节点向IAB宿主发送以下至少一种信息:RLF指示信息、所述BH链路的链路标识 和所述BH链路的RLC channel的标识。
在本申请实施例中,IAB节点检测到其与子节点之间的BH链路发生RLF时,可以通知IAB宿主。因此,IAB宿主可以及时的掌握下行数据的传输情况,以便IAB宿主及时的 控制下行传输。
在一种可能的设计中,BH链路的链路标识包括:IAB节点的标识和/或该IAB节点的子节点的标识;
应理解,上述几种仅是BH链路的链路标识的举例,不是限定。
在一种可能的设计中,BH链路的RLC channel的标识包括:BH链路的RLC channel对应的逻辑信道标识LCID。
应理解,上述几种仅是RLC channel的标识的举例,不是限定。
第六方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB宿主节点或者IAB宿主节点中的 芯片执行。该方法包括:IAB宿主从IAB节点接收以下至少一种信息:RLF指示信息、发 生RLF的BH链路的链路标识、BH链路的RLC channel的标识;其中,RLF指示信息用于 指示IAB节点与该IAB节点的子节点之间的BH链路发生RLF。
在本申请实施例中,IAB节点检测到其与子节点之间的BH链路发生RLF时,可以通知IAB宿主。因此,IAB宿主可以及时的掌握下行数据的传输情况,以便IAB宿主及时的 控制下行传输。
在一种可能的设计中,IAB宿主确定BH链路上传输数据对应的UE或者UE的无线承载,或者,确定通过BH链路的RLC channel上传输数据对应的UE或者UE的无线承载; IAB宿主根据UE或者UE的无线承载对应的DDDS信息,控制所述UE下行数据的传输。
在一种可能的设计中,IAB宿主确定BH链路上传输数据对应的UE或者UE的无线承载,包括:IAB宿主根据BH链路与UE之间的映射关系确定UE,或者,IAB宿主根据BH 链路与UE的无线承载之间的映射关系确定UE的无线承载。
在一种可能的设计中,IAB宿主确定BH链路的RLC channel上传输数据对应的UE或者UE的无线承载,包括:IAB宿主根据RLC信道和UE的无线承载之间的映射关系,确 定UE的无线承载;或者,IAB宿主根据RLC信道和UE之间的映射关系确定UE。
在一种可能的设计中,IAB宿主根据UE或者UE的无线承载对应的DDDS信息,控制UE下行数据的传输,包括:IAB宿主根据从UE的接入IAB节点最近一次接收的该UE或 者该UE的无线承载对应的DDDS信息,控制该UE下行数据的传输;或者IAB宿主向UE 的接入IAB节点发送请求信息,请求信息用于请求该接入IAB节点触发向IAB宿主反馈IAB 节点的DDDS信息;IAB宿主从接入IAB节点接收IAB宿主的DDDS;IAB宿主根据IAB 节点的DDDS,控制UE下行数据的传输。
在一种可能的设计中,RLF指示信息包括如下至少一项;IAB节点的标识、该IAB节点的子节点的标识、无线链路失败的指示。
第七方面,还提供一种通信方法,该方法可以由第一节点(IAB节点或UE)或者第一节点中的芯片执行。该方法包括:第一节点从第二IAB节点接收第一指示信息,第一指示 信息用于指示第一路径上的BH链路发生RLF,第二IAB节点为第一路径中的一个IAB节 点;若第一节点工作于单连接模式,第一节点触发RRC重建立;或者若第一节点工作于多 连接模式,第一节点通过第二路径上报第二指示信息,第二指示信息用于指示第一路径上 的BH链路发生RLF;或者,第一节点触发RRC重建立;其中,当第一节点工作于单连接 模式,第一节点通过第一路径与IAB宿主通信;当第一节点工作于多连接模式,第一节点 通过第一路径与主节点通信,第一节点通过第二路径与辅节点通信;或者,第一节点通过 第二路径与主节点通信,第一节点通过第一路径与辅节点通信。
在本申请实施例中,一个IAB节点或UE可以工作在单链接模式(SA mode),或者多链接模式,IAB节点或UE接收到父节点发送的RLF指示时,可以根据工作在单链接模式 或者多链接模式采取不同的策略。
在一种可能的设计中,第一节点是UE或者IAB节点。
在一种可能的设计中,若第一节点工作于单连接模式,第一节点触发RRC重建立,包 括:第一节点发送RRC重建立请求消息,RRC重建立请求消息中携带原因指示信息,该原因指示信息用于指示触发RRC重建立的原因是BH链路发生RLF。
在一种可能的设计中,当第一节点通过第一路径与主节点通信,第一节点通过第二路 径与辅节点通信,第一路径为MCG路径,第二路径为SCG路径,第二指示信息为MCG RLF指示信息。
在一种可能的设计中,当第一节点通过第一路径与辅节点通信,第一节点通过第二路 径与主节点通信,第一路径为SCG路径,第二路径为MCG路径,第二指示信息为SCG RLF指示信息。
第八方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB宿主或者IAB宿主中的芯片执行。 该方法包括:IAB宿主通过第一路径接收第一节点上报的第一指示信息,第一指示信息用 于指示第二路径上的BH链路发生RLF;其中,第一节点工作于多连接模式;其中,IAB 宿主为主节点时,第一路径为IAB宿主与第一节点的通信路径MCG,第二路径为辅节点与 第一节点的通信路径SCG,或者,IAB宿主为辅节点时,第一路径为IAB宿主与第一节点 的通信路径SCG,第二路径为主节点与第一节点的通信路径MCG。
在本申请实施例中,当第一节点和辅节点之后的BH链路发生RLF时,主节点可以掌握第一节点和辅节点的数据传输情况,或者,当第一节点与主节点之间的BH链路发生RLF时,辅节点也可以掌握第一节点和主节点之间的数据传输情况。
在一种可能的设计中,第一节点是UE或者IAB节点。
在一种可能的设计中,IAB宿主为主节点时,第一路径为IAB宿主与第一节点的通信 路径MCG,第二路径为辅基站与第一节点的通信路径SCG,包括:IAB宿主通过MCG接 收第一节点发送的SCG RLF上报,该SCG RLF上报中携带第二指示信息。
在一种可能的设计中,IAB宿主为辅基站时,第一路径为IAB宿主与第一节点的通信 路径SCG,第二路径为主基站与第一节点的通信路径MCG,包括:IAB宿主通过SCG接 收第一节点发送的MCG RLF上报,该MCG RLF上报中携带第二指示信息。
在一种可能的设计中,第二指示信息为失败类型指示信息,用于指示BH链路发生RLF。
第九方面,还提供一种通信方法,该方法可以由第一接入IAB节点或者第一接入IAB 节点中的芯片执行。该方法包括:当第一接入IAB节点确定UE从第一接入IAB节点切换至第二接入IAB节点时,第一接入IAB节点向第一接入IAB节点的父节点发送指示信息, 指示信息用于指示UE从第一接入IAB节点切换至第二接入IAB节点,或者,用于指示第 一IAB节点的父节点停止向第一接入IAB节点进行UE的数据传输,或者,指示第一IAB 节点的父节点删除UE的上下文信息。
在本申请实施例中,当第一接入IAB节点检测到UR切换到其它接入IAB节点时,第一接入IAB节点通知父节点,以便父节点采取相应的措施,比如,停止向UE传输数据, 或者删除UE的上下文等,避免资源浪费。
在一种可能的设计中,指示信息中携带UE的标识。
在一种可能的设计中,UE的标识包括第一接入IAB节点的小区标识和C-RNTI。
应理解,上述仅是对UE的标识的举例,不是限定。
第十方面,还提供一种通信方法,该方法可以由第二IAB节点或者第二IAB节点中的 芯片执行。该方法包括:第二IAB节点接收第一接入IAB节点或者IAB宿主发送的指示信息,指示信息用于指示UE从第一接入IAB节点切换至第二接入IAB节点,或者,指示停 止向第一接入IAB节点进行UE的数据传输,或者,指示删除UE的上下文信息;第二IAB 节点是第一接入IAB节点的父节点。
在本申请实施例中,IAB宿主或第一接入IAB节点确定UE从第一接入IAB节点切换到第二接入IAB节点之后,可以通知第一接入IAB节点的父节点,以便父节点采取相应的 措施,比如停止向UE传输数据,或者删除UE的上下文信息等,以免浪费资源。
在一种可能的设计中,指示信息中携带所述UE的标识。
在一种可能的设计中,UE的标识包括第一接入IAB节点的小区标识和C-RNTI。
第十一方面,还提供一种通信方法,该方法可以由IAB宿主节点或IAB宿主节点中的 芯片执行。该方法包括:IAB宿主确定UE从第一接入IAB节点切换到第二接入IAB节点;IAB宿主向第一接入IAB节点或者第一接入IAB节点的父节点发送指示信息,指示信息用 于指示UE从第一接入IAB节点切换至第二接入IAB节点,或者,指示第一接入IAB节点 停止向UE进行该UE的数据传输,或者,指示第一接入IAB节点的父节点停止向第一接入 IAB节点进行该UE的数据传输,或者,指示第一接入IAB节点或者第一接入IAB节点的 父节点删除该UE的上下文信息。
在本申请实施例中,IAB宿主确定UE从第一接入IAB节点切换到第二接入IAB节点之后,可以通知第一接入IAB节点或者第一IAB节点的父节点,以便第一接入IAB节点或 者第二IAB节点及时采取相应的措施(比如停止向UE传输数据或者删除UE的上下文等), 避免资源浪费。
在一种可能的设计中,指示信息中携带所述UE的标识。
在一种可能的设计中,UE的标识包括第一接入IAB节点的小区标识和C-RNTI。
第十二方面,本申请实施例提供了一种通信装置。该通信装置可以是IAB节点、IAB节点中的芯片、IAB宿主或者IAB宿主中的芯片。该通信装置包括处理器,处理器与存储 器耦合,该存储器用于存储计算机程序或指令,该处理器运行该计算机程序或者指令,使 得上述第一方面至第十一方面中的任一方面的方法被执行,该通信装置还可以包括该存储器。
第十三方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置可以是IAB节点、IAB节点中的芯片、IAB宿主或者IAB宿主中的芯片。该通信装置包括一个或者多个模块,用 于实现上述第一方面至第十一方面中的任一方面的方法的方法,该一个或者多个模块可以与上述第一方面至第十一方面中的任一方面的方法的步骤相对应。
第十四方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括处理器和接口电路,该接口 电路和该处理器耦合,该处理器用于运行计算机程序或指令,以实现如第一方面至第十一 方面中任一方面的方法,该接口电路用于与该芯片之外的其它模块进行通信。
第十五方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,存储有用于实现上述第一方 面至第八方面中任一方面的方法的程序。当该程序在无线通信装置中运行时,使得该无线 通信装置执行第一方面至第十一方面中任一方面的方法。
第十六方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,该程序产品包括程序,当该 程序被运行时,使得上述第一方面至第十一方面中任一方面的方法被执行。
附图说明
图1为本发明实施例中一种IAB场景的架构示意图;
图2为本发明实施例中一种IAB场景的架构示意图;
图3为本发明实施例中一种IAB场景的架构示意图;
图4为本发明实施例中一种通信方法的流程示意图;
图5为本发明实施例中一种通信方法的流程示意图;
图6为本发明实施例中一种通信方法的流程示意图;
图7为本发明实施例中一种单链接模式和双链接模式的示意图;
图8为本发明实施例中一种通信方法的流程示意图;
图9为本发明实施例中一种双链接场景的示意图;
图10为本发明实施例中另一种双链接场景的示意图;
图11为本发明实施例中另一种UE切换接入IAB节点的示意图;
图12为本发明实施例中一种IAB节点或IAB宿主的结构示意图;
图13为本发明实施例中一种UE的结构示意图;
图14为本发明实施例中一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本 发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本申请实施例可以应用于各种移动通信系统,例如:新无线(new radio,NR)系统、全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(codedivision multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code divisionmultiple access, WCDMA)系统、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、先进的长期演进(advanced long termevolution,LTE-A)系统、 通用移动通信系统(universal mobile telecommunicationsystem,UMTS)、演进的长期演进 (evolved long term evolution,eLTE)系统、未来通信系统等其它通信系统,具体的,在此 不做限制。
本实施例中,网络侧设备可以为各种制式下无线接入设备,例如演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)或节点B(NodeB,NB)、 基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiverstation,BTS)、 家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(baseband unit, BBU),无线保真(wireless fidelity,WIFI)系统中的接入点(accesspoint,AP)、无线中 继节点、无线回传节点、传输点(transmission and reception point,TRP或者transmission point, TP)等,还可以为5G(NR)系统中的gNB或传输点(TRP或TP),5G系统中的基站的一 个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点, 如基带单元(BBU),或在集中式-分布式(central unit-distributed,CU-DU)架构下的CU 等。
为便于理解本申请实施例,首先以图1中示出的通信系统为例详细说明适用于本申请 实施例的通信系统。图1示出了适用于本申请实施例的通信方法的通信系统的示意图。如 图1所示,该通信系统包括5G核心网(5G Core Network,5GC)设备、IAB宿主节点、IAB节点(IAB node1、IAB node2)以及终端设备。可选的,IAB node1可以为IAB node1覆盖 范围内的终端提供接入服务,IAB node2可以为IAB node2覆盖范围内的终端提供接入服务。其中,5GC设备与IAB宿主节点相连,例如可以通过有线或者无线的方式相连,IAB node1 与IAB donor之间通过无线的方式相连,IAB node2和IAB node1之间通过无线的方式相连,UE与IAB node1之间通过无线的方式相连。需要说明的是,图1中的各个网元的个数、以 及各个网元之间的连接关系仅仅是一种示例,实现中各个网元的个数可以为其他数量,例 如IAB节点的个数可以是1个、3个或者3个以上,以及各个网元之间的连接关系可以是 其他连接关系,本申请实施例对此不作限定。
IAB宿主节点(IAB donor node)可以是一个具有完整基站功能的接入网网元,也可以 是集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU)分离形态的接 入网网元。为便于表述,本申请实施例中,将IAB宿主的集中式单元简称为IAB宿主CU (donor CU),将IAB宿主的分布式单元简称为IAB宿主DU(donor DU),其中,IAB 宿主由一个CU和至少一个DU组成。IAB宿主CU还有可能是控制面(control plane,CP) 和用户面(user plane,UP)分离的形态,例如,一个IAB宿主CU由一个CU-CP和至少一 个CU-UP组成,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,本文中将IAB宿主节点称为IAB宿主或者IAB donor。
本申请实施例将支持一体化的接入和回传的节点称为IAB节点,该IAB节点又可以称 为中继节点(relay node,RN),为了描述方便,以下均称为IAB节点。IAB节点可以包括至少一个移动终端(mobile terminal,MT)单元以及至少一个分布式单元(distributedunit, DU),图1中,仅以IAB节点包括一个MT单元和DU单元为例进行描述。IAB节点的MT 作为终端侧模块,负责与IAB节点的父节点进行通信。IAB节点的DU作为DU模块,为 其下附着的终端或者其他IAB节点提供接入服务。为描述方便,IAB节点中的MT均简称 为“IAB节点MT”,IAB节点中的DU均简称为“IAB节点DU”。
IAB节点可以为终端提供无线接入服务,该终端的业务数据由IAB节点通过无线回传 链路连接到IAB宿主。
IAB节点可以包括IAB接入节点和IAB中间节点,IAB接入节点可以称为IAB服务节点,IAB接入节点是为UE提供接入服务的IAB节点,例如图1中的IAB node2是IAB接 入节点;IAB中间节点为IAB接入节点和IAB宿主节点之间的IAB节点,例如图1中的IAB node1是IAB中间节点。
终端与接入IAB节点之间的链路称为接入链路,中间IAB节点之间的链路以及中间IAB 节点和IAB宿主之间的链路称为回传链路。
值得注意的是,上述IAB节点的称呼以及链路的名称只是示例,并不代表对IAB节点 的称呼和链路名称的限定,当通信系统版本变更时,相应的名称也可以用其他无线通信网 络中的对应功能的名称进行替代。
在本申请实施例中,终端设备,为具有无线收发功能的设备或可设置于该设备的芯片。 其中,所述具有无线收发功能的设备也可以称为终端(terminal)、用户设备(userequipment, UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、 用户代理或用户装置。在实际应用中,本申请的实施例中的终端可以是手机(mobilephone)、 平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现 实(augmented reality,AR)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶 (self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city) 中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等等。本申请的实施例对应用场景不 做限定。本申请中将前述具有无线收发功能的设备及可设置于该设备中的芯片统称为终端。 图2为图1所示的通信系统的另一种形式,实质表达的含义一致,在此不再赘述。
在图2中,还示出了设备之间的接口名称,以NR系统为例,例如5GC设备与IAB宿 主之间的NG接口,IAB节点与IAB宿主之间的Uu接口或Un接口,这些接口的名称只 是示例,并不代表对接口的限定,当通信系统版本变更时,相应的名称也可以用其他无线 通信网络中的对应功能的名称进行替代。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技 术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知, 随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术 问题,同样适用。
本申请实施例中部分场景以无线通信网络中IAB的场景为例进行说明,应当指出的是, 本申请实施例中的方案还可以应用于其他无线通信网络中,相应的名称也可以用其他无线 通信网络中的对应功能的名称进行替代。
本申请实施例提供了多种方案,可以使得IAB宿主节点及时获知IAB网络的传输状态, 例如无线链路失败、信道拥塞、或者下行数传的情况等,从而可以使得IAB宿主节点准确 地掌握IAB网络中的数据传输情况,从而及时控制IAB网络中的数据传输,保证用户体验。
下面首先对本申请中涉及到的术语进行解释和说明:
链路:是指一条路径中的两个相邻节点之间的路径。
接入链路:终端与基站之间,或者终端与IAB节点之间,或者终端与宿主节点之间,或者终端与宿主DU之间的链路。或者,接入链路包括某个IAB节点作为普通终端设备角 色时和它的父节点进行通信时所使用的无线链路。IAB节点作为普通终端设备角色时,不 为任何子节点提供回传服务。接入链路包括上行接入链路和下行接入链路。本申请中,终 端设备的接入链路为无线链路,故接入链路也可被称为无线接入链路。
回传链路:IAB节点作为无线回传节点时与父节点之间的链路。IAB节点作为无线回 传节点时,为子节点提供无线回传服务。回传链路包括上行回传链路,以及下行回传链路。 本申请中,IAB节点与父节点之间的回传链路为无线链路,故回传链路也可被称为无线回 传链路。
父节点与子节点:每个IAB节点将为其提供无线接入服务和/或无线回传服务的相邻节 点视为父节点(parent node)。相应地,每个IAB节点可视为其父节点的子节点(childnode)。
可替换地,子节点也可以称为下级节点,父节点也可以称为上级节点。
节点的上一跳节点:是指在包含该节点的路径中的、在该节点之前最后一个接收到数 据包的节点。可以理解为,节点的上一跳节点可以包括上行传输中该节点的上一跳节点, 和下行传输中该节点的上一跳节点。
节点的下一跳节点:是指在包含该节点的路径中的、在该节点之后第一个接收到数据 包的节点。可以理解为,节点的下一跳节点可以包括上行传输中该节点的下一跳节点,和 下行传输中该节点的下一跳节点。
接入IAB节点:是指终端接入的IAB节点,或者说为终端设备提供接入服务的IAB节点。
中间IAB节点:是指为其它IAB节点(例如,接入IAB节点或其它中间IAB节点)提 供无线回传服务的IAB节点。
下面通过图3和图4介绍本申请的实施例。在该实施例中,IAB节点检测到回传链路发生无线链路失败(radio link failure,RLF)RLF时,可以触发向IAB宿主上报DDDS信 息,以便IAB宿主基于DDDS信息,控制下行数据的传输,下面以多跳回传链路为例进行 详细描述。
参见图3所示,UE通过第一路径接入到IAB宿主,第一路径上包括IAB node1、IABnode2和IAB node3,其中,IAB node1是IAB node2的子字节的,是UE的接入IAB节点, IABnode2是IAB node3的子字节,是IAB node1的父节点,IAB node3是IAB宿主的子节 点。当node2和node3之间的回传链路发生RLF时,第一路径上的IAB节点可以向IAB宿 主上报DDDS信息,可选的还可以上报RLF指示信息,以便IAB宿主获知回传链路发生 RLF,并获知最新的下行发送状态,便于IAB宿主控制下行传输。
需要说明的是,第一路径上的IAB node1、IAB node2和IAB node3都可以上报RLF指 示或DDDS信息。下面介绍几种示例。
示例1:以IAB node2为例。
参见图4所示,为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。图4所示的流程 方法可以适用于图1或图2所示的通信系统。该流程包括:
步骤401:IAB node2检测IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF。
示例性的,IAB node2可以通过多种方式检测IAB node2和IAB node3之间的链路发生 RLF。
方式1:T310超时
IAB node2检测下行链路的参考信号,当从物理层收到N310个连续out-of-sync指示, 则认为物理层链路存在问题,启动T310定时器。在该定时器超时之前,如果从物理层收到 N311个连续in-sync指示,则认为物理层链路恢复,并停止该定时器。如果该定时器超时, 则认为发生RLF。
方式2:收到随机接入问题指示:
当IAB node2发送的UL preamble次数达到网络配置的最大次数时,则IAB node2的
媒体介入控制层(media access control,MAC)层会向上层(例如:无线资源控制(radio link failure,RRC)层)发送一个随机接入问题指示。
方式3:收到RLC层发送的达到最大重传次数指示:
当IAB node2的RLC层达到网络配置的最大重传次数时,则IAB node2的RLC层会向上层(例如:RRC层)发送一个达到最大重传次数的指示。
也就是说,上述三个条件中有一个或者多个条件满足,则确定IAB node2和IABnode3 之间的回传链路发生RLF。具体的,可以是IAB node2MT通过上述其中一种方式检测IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF。
步骤402:IAB node2向IAB宿主发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示IABnode2和node3之间的回传链路发生RLF。
作为一些示例,IAB node2可以在RRC重建立的过程,向IAB宿主发送第一指示信息。 比如,IAB node2向IAB宿主发送RRC重建立请求消息,在该请求消息中携带所述第一指示信息;或者,IAB node2向IAB宿主发送RRC重建立完成消息,在该完成消息中携带所 述第一指示信息。
作为另一些示例,IAB node2还可以在完成RRC重建立后,即IAB node2成功RRC重建立到IAB宿主后,向IAB宿主发送第一指示信息,该第一指示信息可以携带在现有的消 息中,也可以携带在新定义的消息中,本申请实施例不限定。
可选的,IAB node2可以通过其他节点与IAB宿主节点进行RRC重建立,举例来说,以图3为例,假设IAB node2通过IAB node5重建立到IAB宿主节点,可以理解为IAB node2与IAB宿主节点之间的RRC重建立过程中的消息可以通过IAB node5转发,例如IAB node2可以重选到IAB node5中的小区,然后通过该小区发送重建立请求至IAB宿主节点。在该 示例中,,IAB node2可以通过IAB node5向IAB宿主发送第一指示信息。需要说明的是, 为了方便理解,图4中,所以步骤402可以包括步骤402a和步骤402b,其中步骤402a,IAB node2向IAB node5发送第一指示信息,步骤402b,IAB node5将收到的第一指示信息进一 步转发给IAB宿主。
示例性的,第一指示信息中可以携带发生RLF的链路的链路标识,和/或,第一指示信 息中携带发生RLF的链路上的所有IAB节点至少一个IAB节点的节点标识,和/或,第一指示信息中携带RLF指示信息。
示例性的,接收到该第一指示信息后,IAB宿主可以停止通过IAB node3向IABnode2 发送的下行数据。
以图3和图4为例,IAB node2向IAB宿主发送的第一指示信息中可以携带RLF指示信息,以及IAB node3的节点标识;或者,携带RLF指示信息,以及IAB node2和IAB node3 的节点标识;或者,携带RLF指示信息,以及IAB node2和IAB node3之间的链路的链路 标识。
可选的,步骤402中,可以IAB node2可以不发送第一指示信息,IAB node2可以通过 IAB node5进行RRC重建立到IAB宿主,,即通过IAB node5接入IAB宿主,当IAB宿主收 到IAB node2的RRC重建立请求后,根据之前维护的网络拓扑,就可以隐式的获知IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF。
步骤403:IAB宿主向IAB node2发送第二指示信息,该第二指示信息用于触发IABnode2向IAB donor反馈DDDS信息。
示例性的,第二指示信息可以是polling信息。
需要说明的是,由于图4中以IAB node2通过IAB node5重建立到IAB宿主节点,,步骤403可以包括步骤403a和步骤403b,其中,步骤403a,IAB宿主向IAB node5发送第 二指示信息,步骤403b,IAB node5将收到的第二指示信息进一步转发给IAB node2。
需要说明的是,在示例1中,若IAB node1和UE之间还有其它IAB node,IAB宿主根据网络拓扑,可以确定IAB node2的所有子节点,并分别向IAB node2的所有子节点发送第二指示信息,该指示信息用于触发这些子节点分别向IAB donor反馈DDDS信息。
步骤404:IAB node2向IAB宿主发送DDDS信息,所述DDDS信息用于指示IAB node2向UE进行下行数据的发送情况。
示例性的,DDDS信息是per UE承载的,指示IAB node2成功向UE发送的指定承载上的下行数据,或者,指示IAB node2未成功向UE发送的指定用户面承载的下行数据,等。
需要说明的是,由于图4中以IAB node2通过IAB node5重建立到IAB宿主节点,所以步骤404可以包括步骤404a和步骤404b,其中,步骤404a,IAB node2向IAB node5发 送DDDS信息,步骤404b,IAB node5将收到的DDDS信息进一步转发给IAB宿主。
步骤405:IAB宿主通过IAB node5向IAB node2发送UE的下行数据。示例性的,所述UE的下行数据包括UE的下行重传数据以及UE的下行新传数据。
例如,IAB宿主节点可以根据IAB node2反馈的DDDS,获知IAB node2已经成功向UE发送的数据,结合IAB宿主节点从核心网设备接收的该UE的数据,IAB宿主节点可以 通过IAB node5继续向UE发送数据;或者,IAB宿主节点可以根据IAB node2反馈的DDDS, 获知IAB node2未成功向UE发送的数据,IAB宿主节点可以通过IAB node5向UE重新传 输IABnode2未成功向UE发送的数据。
步骤406:IAB node2向UE发送下行数据。
可选的,步骤405和步骤406是可选的。
需要说明的是,图4所示的流程中,步骤401至步骤404中有些步骤是可选步骤(图4中以虚线表示),存在以下几种方案。
方案1:
可以存在步骤401和402,不存在步骤403和步骤404,IAB node2通过向IAB宿主节点发送第一指示信息,IAB node2以显示的方式通知IAB宿主节点,以便IAB宿主获知IABnode2和node3之间的回传链路发生RLF。
方案2:
可以存在步骤401,403,404,不存在步骤402时,即IAB node2在检测到IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF时,IAB node2通过隐式方式通知IAB宿主,例如, 当IAB宿主收到IAB node2的RRC重建立请求消息后,根据之前维护的网络拓扑,就可以 隐式的获知IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF。然后,IAB node2根据IAB 宿主发送的指示信息再触发DDDS信息的反馈。
方案3:
可以存在步骤401,402,404,不存在步骤403,即IAB node2在检测到IAB node2和IAB node3之间的回传链路发生RLF时,显示方式通知IAB donor,以便IAB donor获知IABnode2和node3之间的回传链路发生RLF,并无需等待IAB宿主发送第二指示信息,而直接 向IAB donor上报DDDS信息,从而减少信令的开销。
方案4:
可以存在步骤401,404,不存在步骤402和403时,,即IAB node2在检测到IABnode2 和IAB node3之间的回传链路发生RLF时,IAB node2通过隐式方式通知IAB宿主(例如 RRC重建立请求消息,可以参考方案2中的内容),并且,不需要IAB宿主发送第二指示 信息,直接主动向IAB donor上报DDDS信息,从而减少信令的开销。
方案5:
当步骤401至步骤404所有步骤都执行时,即IAB node2在检测到IAB node2和IABnode3之间的回传链路发生RLF时,显示方式通知IAB donor,以便IAB donor获知IAB node2和node3之间的回传链路发生RLF,并根据IAB宿主发送的指示信息再触发DDDS 信息的反馈。
可选的,上述方案1至方案5中,还可以包括步骤405和406,或者可以不包括步骤S405和406。
在示例1中,当IAB节点检测到其与父节点之间的回传链路发生RLF,可以向IAB宿主发送RLF指示信息或者DDDS信息(主动触发,或者被动触发,例如基于IAB宿主节点 的指示信息再触发),因此,在IAB场景中,IAB宿主能够及时的知晓传输路径上的回传 链路的状态,从而及时地控制下行传输。
示例2:以IAB node1为例。
参见图5所示,为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。图5所示的流程 方法可以适用于图1或图2所示的通信系统。该流程包括:
步骤501:IAB node2检测到IAB node2和IAB node3之间的链路发生RLF。
可以参考步骤401中的相关内容。
步骤502:IAB node2向IAB node1发送第一指示信息,该第一指示信息用于显示的或 者隐式地指示IAB node2和IAB node3之间的链路发生RLF。
示例性的,如果第一指示信息用于显示的指示IAB node2和IAB node3之间的链路发生 RLF,则第一指示信息中可以携带IAB node3的节点标识,或者,携带IAB node2和IABnode3 的节点标识;或者携带IAB node2和IAB node3之间的链路的链路标识,和/或者RLF指示 信息。
示例性的,如果第一指示信息用于指示所述IAB node1触发向IAB宿主节点进行DDDS 信息的反馈,所述IAB node1根据所述第一指示信息,就可以隐式的获知IAB node2和IAB node3之间的链路发生RLF。
步骤503:IAB node1向IAB宿主发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示IABnode2和IAB node3之间的链路发生RLF。
作为一些示例,IAB node1可以在重建立的过程,向IAB宿主发送第二指示信息。比如, IAB node1向IAB宿主发送RRC重建立请求消息,在该请求消息中携带所述第一指示信息; 或者,IAB node1向IAB宿主发送RRC重建立完成消息,在该完成消息中携带所述第一指示信息。
作为另一些示例,IAB node1还可以在完成RRC重建立后,即IAB node1成功RRC重建立到IAB宿主后,向IAB宿主发送第一指示信息,该第一指示信息可以携带在现有的消 息中,也可以携带在新定义的消息中,本申请实施例不限定。
1可以通过其他节点与IAB宿主节点进行RRC重建立,举例来说,以图5为例,假设IAB node1通过IAB node5重建立到IAB宿主节点,可以理解为IAB node1与IAB宿主节点 之间的RRC重建立过程中的消息可以通过IAB node5转发,例如IAB node1可以重选到IABnode5中的小区,然后通过该小区发送重建立请求至IAB宿主节点。需要说明的是步骤503包括步骤503a和步骤503b。其中,步骤503a包括IAB node1向IAB node5发送第二指示 信息。步骤503b包括IAB node5将收到的第二指示信息进一步转发给IAB宿主。
示例性的,第二指示信息中可以携带发生RLF的链路的链路标识,和/或,第一指示信 息中携带发生RLF的链路上的所有IAB节点至少一个IAB节点的节点标识,和/或,第一指示信息中携带RLF指示信息。
以图5为例,第二指示信息中可以携带RLF指示信息,以及IAB node3的节点标识;或者,携带RLF指示信息,以及IAB node2和IAB node3的节点标识;或者携带RLF指示 信息,以及IAB node2和IAB node3之间的链路的链路标识。
示例性的,接收到该第一指示信息后,IAB宿主将停止通过IAB node3向IAB node2发 送的下行数据。
步骤504:IAB宿主向IAB node1发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示IABnode1触发向IAB宿主进行DDDS信息的反馈。
示例性的,第三指示信息可以是polling信息。
需要说明的是,由于图5中以设IAB node1通过IAB node5重建立到IAB宿主节点为例,所以步骤504可以包括步骤504a和步骤504b,其中,步骤504a,IAB宿主向IAB node5 发送第三指示信息,步骤504b,IAB node5将收到的第三指示信息进一步转发给IAB node1。
步骤505:IAB node1向IAB宿主发送DDDS信息,该DDDS信息用于指示IAB node1 向UE进行下行数据的发送情况。
示例性的,DDDS信息是per UE承载的,指示IAB node1向UE成功发送的指定承载上的下行数据,或者,指示IAB node1向UE未成功发送的指定用户面承载的下行数据,等。应理解,步骤505可以包括步骤505a和步骤505b,其中,步骤505a,IAB node1向IAB node5发送DDDS信息,步骤505b,IAB node5将收到的DDDS信息进一步转发给IAB宿主。
步骤506:IAB宿主通过IAB node5向IAB node1发送UE的下行数据。
步骤507:IAB node1向UE发送下行数据。
示例性的,所述UE的下行数据包括UE的下行重传数据以及UE的下行新传数据。
需要说明的是,图5所示的流程中,步骤501至步骤505中有些步骤是是可选步骤(图 5中以虚线表示),存在以下几种方案。
方案1:
当存在步骤501和502和503,不存在步骤504和步骤505时,IAB node1通过显示的方式通知IAB宿主,以便IAB宿主获知IAB node2和node3之间的回传链路发生RLF。
方案2:
当存在步骤501,502,503和505,不存在步骤504时,即IAB node1通过显示方式通知IAB donor,以便IAB donor获知IAB node2和node3之间的回传链路发生RLF,并无需 等待IAB宿主发送指示信息,而直接向IAB donor上报DDDS信息,从而减少信令的开销。
方案3:
当存在步骤501,502,503,504和505时,即IAB node1通过显示方式通知IABdonor, 以便IAB donor获知IAB node2和node3之间的回传链路发生RLF,并根据IAB宿主发送 的指示信息再触发DDDS信息的反馈。
需要说明的是,在示例2中,以IAB node1为例,若IAB node1和UE之间还有其它IABnode,则IAB node1还可以指示其他IAB node主动向IAB宿主触发DDDS信息,该其他IABnode也可以根据IAB宿主发送的指示信息来触发DDDS信息的上报。假设IAB node1和 UE之间还有IAB node6,则IAB node1接收到IAB node2发送的第一指示信息后,可以将 第一指示信息下发给IAB node6,或者,IAB node1接收到IAB node2发送的第一指示信息, 并触发RRC重建立过程失败后,可以将第一指示信息下发给IAB node6,然后IAB node6 通知IAB宿主IAB node2与父节点之间的回传链路发生RLF,或者,IAB node6通知IAB 宿主IAB node2与父节点之间的回传链路发生RLF,并向IAB宿主发送DDDS信息。
需要说明的是,IAB node检测到其与父节点之间的链路发生RLF时,向其子节点发送 第一指示信息。该子节点收到该第一指示信息后,则直接向IAB宿主发送DDDS信息,然后接收IAB宿主发送的UE的下行数据。可选的,该子节点可以通过RRC重建立请求消息 或者RRC重建立完成消息中携带指示信息来通知IAB宿主,所述指示信息用于指示该子节 点的父节点与该子节点的父节点的父节点之间的回传链路发生RLF。可选的,该子节点还 可以在收到IAB宿主发送的指示信息后再触发向IAB宿主发送DDDS信息。
可选的,在上述方案1至方案3中,还可以包括步骤506和步骤507,或者可以不包括步骤506和步骤507。
示例3:以node3为例
参见图6所示,为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。图6所示的流程 方法可以适用于图1或图2所示的通信系统。该流程包括:
步骤601:IAB node3检测IAB node2和IAB node3之间的链路发生RLF。
步骤602:IAB node3向IAB宿主发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示IABnode2和IAB node3之间的链路发生RLF。
应理解,第一指示信息中可以携带IAB node2的节点标识,或者,携带IAB node2和IAB node3的节点标识;或者携带IAB node2和IAB node3之间的链路的链路标识,和/或RLF指示信息。
步骤603:IAB宿主根据网络拓扑,确定IAB node2的IAB子节点。
例如,IAB宿主可以根据网络拓扑,确定IAB node2的所有IAB子节点。
在本申请实施例中,IAB宿主中可以存储网络拓扑,因此,IAB宿主可以知道网络中每 个IAB节点的父节点和子节点的信息。因此,一旦IAB宿主获知IAB node2和IAB node3之间的链路发生RLF,则根据网络拓扑,IAB宿主可以获知IAB node2的所有IAB子节点 信息。
需要说明的是,本文中对“网络拓扑”一词不作限定,还可以是其它名称,比如“路由表或者路由信息”等。
步骤604:IAB宿主分别向IAB node2的子节点发送第三指示信息,所述第三指示信息 用于指示IAB node2的子节点分别向IAB宿主发送DDDS信息。
例如,IAB宿主分别向IAB node2的所有子节点发送第三指示信息,所述第三指示信息 用于指示IAB node2的所有子节点分别向IAB宿主发送DDDS信息
示例性的,第三指示信息可以是polling信息。
步骤605:IAB宿主从IAB node2的子节点接收DDDS信息。
步骤6:IAB宿主通过IAB node5向IAB node1发送UE的下行数据。
需要说明,图6中以IAB宿主确定IAB node2的子节点是IABnode1为例。
步骤607:IAB node1向UE发送下行数据。
需要说明的是,图6所示的流程中,步骤604是可选步骤。如果步骤604执行,则IAB宿主根据IAB node2的所有子节点反馈的DDDS信息,控制下行数据的传输。如果步骤604 不执行,则IAB宿主查找IAB node2的所有子节点最近一次反馈的DDDS信息,控制下行 数据的传输。
需要说明的是,与步骤602和603和604存在另一种可替代的方案,其他步骤不变,具体如下:
步骤602包括步骤602a:IAB node3向IAB宿主发送第一指示信息,该第一指示信息包含以下至少一种信息:RLF指示信息、IAB node2和IAB node3之间链路的链路标识、IABnode2和IAB node3之间链路的RLC channel的标识。
示例性的,IAB node2和IAB node3之间链路的链路标识包括IAB node2的节点标识, 或者,IAB node2和node3的节点标识。IAB node2和IAB node3之间链路的RLC channel的标识可以是RLC channel对应的逻辑信道标识LCID。
步骤603包括步骤603a:IAB宿主根据网络拓扑或者路由信息或者承载映射规则,确 定经过IAB node2和IAB node3之间链路上传输数据所对应的所有UE或者UE bearer,或者,确定经过IAB node2和IAB node3之间链路的RLC channel上传输数据所对应的所有 UE或者UE bearer。
IAB宿主根据确定的UE或者UE bearer,查找这些UE或者UE bearer所对应的DDDS信息。可选的,IAB宿主根据确定的UE或者UE bearer,可以获知这些UE或者UE bearer 所对应的接入IAB节点信息,然后再查找这些接入IAB节点最近一次反馈的DDDS信息。
步骤604包括步骤604a:IAB宿主分别向UE或者UE bearer所对应的接入IAB节点发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示这些接入IAB节点分别向IAB宿主发送DDDS信息。
示例性的,第三指示信息可以是polling信息。
实施例二
在IAB场景中,一个IAB节点或UE可以工作在单链接模式(SA mode),或者多链 接模式,在该实施例中,IAB节点或UE接收到父节点发送的RLF指示时,可以根据工作 在单链接模式或者多链接模式采取不同的策略。
参见图7所示,IAB node5工作于单链接模式,即IAB node5通过一条路径接入IAB宿 主。IAB node6工作于双链接模式,IAB node6通过两条路径可以接入两个节点,即主节点 和辅节点,IAB node6和主节点之间的路径称为主路径,主路径上的所有IAB节点组成主小 区组(Master Cell Group,MCG),IAB node6和辅节点之间的路径为辅路径,辅路径上的所有IAB节点组成辅小区组(Secondary Cell Group,SCG)。如果两条路径采用不同的接 入制式,例如:主路径采用LTE制式,辅路径采用NR制式,则主节点为eNB,辅节点为 IAB宿主。如果两条路径采用相同的接入制式,例如:都采用NR制式,则主节点和辅节点 均为IAB宿主,其中,主节点和辅节点对应的IAB宿主可以是同一个IAB宿主,也可以是 不同的IAB宿主。本申请实施例不作限定。
下面介绍一个节点工作于单链接模式或双链接模式时,接收到父节点发送的RLF指示 时的处理方式。
单连接模式:
第一节点(IAB节点或UE)工作于单连接模式,若第一节点接收到父节点发送的RLF指示(指示父节点和所述父节点的父节点之间的回传链路发生RLF),第一节点触发RRC 重建立。具体的,第一节点小区选择或者重选到新的父节点,通过该新的父节点向IAB宿 主发送RRC重建立消息。由于第一节点工作于单链接模式,所以第一节点和IAB宿主之间 包括一条路径,称为第一路径。
举例来说,第一节点是图7中IAB节点为例,IAB node5接收到IAB node2发送的指示信息,用于指示IAB node2和IAB node1之间的回传链路发生RLF,则IAB node5触发 RRC重建立。
多连接模式:
第一节点(IAB节点或UE)工作于多连接模式,比如第一节点通过第一路径与IAB宿主1通信,通过第二路径与IAB宿主2通信。当第一节点接收到父节点发送的用于指示第 一路径上的BH链路发生RLF时,通过第二路径上报用于指示所述第一路径上的所述BH 链路发生RLF的指示信息。
举例来说,以图7所示的IAB node6为例,IAB node6接收到IAB node2发送的指示信 息,用于指示IAB node2和IAB node1之间的回传链路发生RLF。IAB node6收到该指示信息后,通过IAB node3和IAB node4向IAB宿主2发送指示信息,用于指示第一路径上的 BH链路发生RLF。
需要说明的是,IAB宿主1可以是主节点,IAB宿主2可以是辅节点;或者,IAB宿主 2可以是主节点,IAB宿主1可以是辅节点。
需要说明的是,主节点和辅节点可以相同,比如,主节点、辅节点可能都是NR(IAB宿 主)。主节点与辅节点可能是一个节点或者是不同节点,比如,主节点可以是eNB,辅节点可以是NR(IAB宿主);或者,辅节点可以是eNB,主节点可以是NR(IAB宿主), 本申请实施例不作限定。
需要说明的是,图7中,以IAB node6通过两条路径接入同一个IAB宿主为例,当IABnode6通过两条路径接入到不同的IAB宿主的场景,也可以采用类似的方法,本申请实施例不作限定。
以图8中的IAB node6为例,参见图8所示,IAB node6的处理流程包括:
步骤801:IAB node2检测与IAB node1之间的回传链路发生RLF。
步骤802:IAB node2向IAB node6发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示IAB node2与IAB node1之间的回传链路发生RLF。
应理解,第一指示信息中可以包括IAB node1的节点标识,或者IAB node2和IABnode1 的节点标识,或者IAB node2与IAB node1之间的回传链路的链路标识,和/或RLF指示信 息。
步骤803:IAB node6向IAB node4发送第一指示信息。
步骤804:IAB node4将收到的第一指示信息转发给IAB node3。
步骤805:IAB node3将收到的第一指示信息转发给IAB宿主。
需要说明的是,图7和图8中,以第一路径为例,如果IAB node2和IAB node6之间还存在IAB node7,则IAB node2向IAB node7发送第一指示信息,由IAB node7将收到的该 第一指示信息进一步转发给IAB node6,所述第一指示信息用于指示IAB node2与IAB node1之间的回传链路发生RLF。
参见图9所示,IAB node6工作在多连接模式,如果IAB node1和IAB node2属于主路 径上的IAB节点,而IAB node3和IAB node4属于辅路径上的IAB节点。该场景下,IABnode6 接收到IAB node2发送的RLF指示信息后,IAB node6将忽略收到的该RLF指示信息,不 触发RRC重建立过程,而是通过SCG上的IAB node3和IAB node4向IAB宿主发送MCG RLF消息,该MCG RLF消息中携带第一原因值,该第一原因值用于指示MCG上的BH链 路发生RLF,无需指出是哪一条BH发生RLF。或者,该第一原因值用于指示IAB node2 与IAB node1之间的BH链路发生RLF,这种情况下,第一原因值需要指出MCG上的哪一 条BH链路发生RLF,所以第一原因值中可以携带发生RLF的链路的链路标识或者至少一 个IAB节点的标识。
参见图10所示,如果IAB node1和IAB node2属于辅路径上的IAB节点,而IABnode3 和IAB node4属于主路径上的IAB节点。该场景下,IAB node6接收到IAB node2发送的 RLF指示信息后,IAB node6也不会触发RRC重建立过程,而是通过MCG上的IAB node3 和IAB node4向IAB宿主发送SCG RLF消息,该SCG RLF消息中携带第一原因值,该第 一原因值用于指示SCG上的BH链路发生RLF,无需指出是哪一条BH发生RLF。或者, 该第一原因值用于指示IAB node2与IAB node1之间的BH链路发生RLF,这种情况下,第 一原因值需要指出SCG上的哪一条BH链路发生RLF,所以第一原因值中可以携带发生RLF 的链路的链路标识或者至少一个IAB节点的标识。
需要说明的是,图9和图10以UE工作于双链接模式为例,对于工作于其它的双链接模式的场景,也可以采用类似的方式。
需要说明的是,在实际应用中,SCG或者MCG中可能包含多条路径。当MCG中的某 一条路径发生RLF时,可以通过SCG向IAB宿主进行MCG RLF消息的上报;或者,当 SCG中的某一条路径发生RLF时,可以通过MCG向IAB宿主进行SCG RLF消息的上报, 并在MCG RLF中携带一个指示信息,用于指示触发MCG RLF消息上报的原因是因为BH 链路发生RLF,或者在SCGRLF中携带一个指示信息,用于指示触发SCG RLF上报的原 因是因为BH链路发生RLF。本申请实施例不作限定。
实施例三
在IAB场景中,UE可以从原接入IAB节点切换到目标接入IAB节点,对于原路径上原接入IAB节点的父节点并不清楚UE发生切换,所以仍然会继续向原接入IAB节点发送 该切换UE的业务数据。因此,在该实施例中,UE切换之后,可以采用一定的策略通知原 路径上的原接入IAB节点的父节点停止向UE重传数据。下面详细介绍。
示例1:
IAB宿主确定UE从原接入IAB节点切换到目标接入IAB节点时,通知原路径上原接入IAB节点的父节点停止向原接入IAB节点进行该UE的数据传输。
参见图11所示,IAB宿主判断UE从IAB node1切换到IAB node4后,IAB宿主向UE 的原路径上的接入IAB节点即IAB node2发送指示信息,所述指示信息用于指示接入IAB 节点删除该UE的上下文,接入IAB节点收到该指示信息后,将停止向UE发送数据。其中, 该指示信息可以通过F1AP发送给接入IAB节点。
需要说明的是,所述指示信息中包括UE的标识。
需要说明的是,UE可以向IAB宿主发送RRM测量报告,该RRM测量报告中包括UE 的可接入IAB节点之间的质量参数,比如信号强度,拥塞程度等。以图11为例,UE包括 1个可接入IAB节点,即IAB node4,所以UE向IAB宿主上报的RRM测量报告中包括当 前的接入IAB节点IAB node2和邻居可接入的IAB节点IAB node4的质量参数。IAB宿主 接收到RRM测量报告后,若测量报告中表征IAB node4的质量优于IAB node2的质量,则 确定UE从IAB node2切换到IAB node4。
当IAB宿主确定UE从IAB node2切换到IAB node4时,可以向UE的原路径上的接入IAB节点即IAB node2发送用于指示原接入IAB节点删除该UE上下文的指示信息。
需要说明的是,当IAB宿主确定UE从IAB node2切换到IAB node4时,可以根据路由表或者网络拓扑查询该UE和IAB宿主之间的所有IAB节点,这样的话,IAB宿主可以确 定UE原路径上的所有IAB节点,然后向这些IAB节点发送指示信息,用于指示这些IAB 节点删除该UE的上下文,或者指示这些IAB节点停止传输UE的下行数据。
继续以图11为例,假设IAB node1和IAB宿主之间还包括其它IAB节点,当IAB宿 主确定UE从IAB node2切换到IAB node4时,可以向IAB node1和IAB宿主之间的每个IAB 节点发送指示信息,用于指示删除该UE的上下文,或者指示停止传输该UE的下行数据。
在这种示例中,IAB宿主确定UE原接入IAB节点切换到目标接入IAB节点后,可以向原路径上的每个IAB节点下发删除该UE的上下文或者停止传输该UE的下行数据的指示。
示例2:
IAB宿主确定UE从原接入IAB节点切换到目标接入IAB节点时,原接入IAB节点通知其父节点删除该UE的上下文或者停止该传输该UE的下行数据。
参见图11所示,IAB宿主判断UE从IAB node2切换到IAB node4。IAB宿主向IABnode2 发送上下文释放消息。IAB node2向IAB node1发送指示信息,用于指示IAB node1删除该 UE的上下文,或者停止传输该UE的下行数据。所述指示信息包括UE的标识。
在示例2中,IAB宿主确定UE切换到其它IAB node之后,向UE的原接入IAB节点 发送上下文释放消息,原接入IAB节点向其父节点上报删除该UE的上下文,或者停止传 输该UE的下行数据的指示。
本申请的各个实施方式可以任意进行组合,以实现不同的技术效果。
图12为一种接入网设备的结构示意图。IAB节点和IAB宿主节点可以参考图12所示的结构。
接入网设备包括至少一个处理器1211、至少一个存储器1212、至少一个收发器1213、 至少一个网络接口1214和一个或多个天线1215。处理器1211、存储器1212、收发器1213 和网络接口1214相连,例如通过总线相连。天线1215与收发器1213相连。网络接口1214 用于使得接入网设备通过通信链路,与其它通信设备相连,例如接入网设备通过S1接口, 与核心网网元相连。在本申请实施例中,所述连接可包括各类接口、传输线或总线等,本 实施例对此不做限定。
存储器1212可以是独立存在,与处理器1211相连。可选的,存储器1212也可以和处理器1211集成在一起,例如集成在一个芯片之内。其中,存储器1212能够存储执行本申 请实施例的技术方案的程序代码,并由处理器1211来控制执行,被执行的各类计算机程序 代码也可被视为是处理器1211的驱动程序。例如,处理器1211用于执行存储器1212中存 储的计算机程序代码,从而实现本申请实施例中的技术方案。
收发器1213可以用于支持接入网设备与终端之间射频信号的接收或者发送,收发器 1213可以与天线1215相连。收发器1213包括发射机Tx和接收机Rx。具体地,一个或多 个天线1215可以接收射频信号,该收发器1213的接收机Rx用于从天线接收所述射频信号, 并将射频信号转换为数字基带信号或数字中频信号,并将该数字基带信号或数字中频信号提供给所述处理器1211,以便处理器1211对该数字基带信号或数字中频信号做进一步的处理,例如解调处理和译码处理。此外,收发器1213中的发射机Tx还用于从处理器1211接 收经过调制的数字基带信号或数字中频信号,并将该经过调制的数字基带信号或数字中频信号转换为射频信号,并通过一个或多个天线1215发送所述射频信号。具体地,接收机Rx可以选择性地对射频信号进行一级或多级下混频处理和模数转换处理以得到数字基带信号 或数字中频信号,所述下混频处理和模数转换处理的先后顺序是可调整的。发射机Tx可以 选择性地对经过调制的数字基带信号或数字中频信号时进行一级或多级上混频处理和数模 转换处理以得到射频信号,所述上混频处理和数模转换处理的先后顺序是可调整的。数字 基带信号和数字中频信号可以统称为数字信号。
可选的,IAB节点(或者IAB宿主节点)和其他IAB节点之间消息(例如子节点或者父节点)的发送和接收可以通过收发器1213和天线1215完成。
可选的,IAB节点(或者IAB宿主节点)和该IAB节点(或者IAB宿主节点)下接入 的终端之间的消息的发送和接收可以通过收发器1213和天线1215完成。
可选的,上述方法中由IAB节点确定、生成等动作可以有处理器1211执行,存储器可 以包括上述方法中涉及到的各个指示信息或者DDDS信息等。
图13为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。UE的结构可以参考图13所示的 结构。
终端包括至少一个处理器1311、至少一个收发器1312和至少一个存储器1313。处理 器1311、存储器1313和收发器1312相连。可选的,UE还可以包括输出设备1314、输入 设备1315和一个或多个天线1316。天线1316与收发器1312相连,输出设备1314、输入 设备1315与处理器1311相连。
收发器1312、存储器1313以及天线1316可以参考图11中的相关描述,实现类似功能。
处理器1311可以是基带处理器,也可以是CPU,基带处理器和CPU可以集成在一起,或者分开。
处理器1311可以用于为终端实现各种功能,例如用于对通信协议以及通信数据进行处 理,或者用于对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据;或者用于 协助完成计算处理任务,例如对图形图像处理或者音频处理等等;或者处理器1311用于实 现上述功能中的一种或者多种
输出设备1314和处理器1311通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备1314 可以是液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、发光二级管(Light EmittingDiode,LED) 显示设备、阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)显示设备、或投影仪(projector)等。输 入设备1315和处理器1311通信,可以以多种方式接受用户的输入。例如,输入设备1315 可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
可选的,终端和接入的IAB节点之间消息的发送和接收可以通过收发器1213和天线 1215完成。
如图14所示,为本申请实施例提供的一种装置1400的结构示意图。
通信装置1400包括处理单元1401和通信单元1402。可选的,通信装置1400还包括存 储单元1403。处理单元1401、通信单元1402和存储单元1403通过通信总线相连。
通信单元1402可以是具有收发功能的装置,用于与其他网络设备或者终端进行通信。
存储单元1403可以包括一个或者多个存储器。
存储单元1403可以独立存在,通过通信总线与处理单元1401相连。存储单元1403也 可以与处理单元1401集成在一起。
通信装置1400可以用于通信设备、电路、硬件组件或者芯片中。
通信装置1400可以是本申请实施例中的IAB节点或者IAB宿主节点。IAB节点或者IAB宿主节点的示意图可以如图12所示。可选的,装置1400的通信单元1402可以包括接 入网设备的天线和收发机,例如图12中的天线1215和收发机1213。通信单元1402还可以 包括接入网设备的网络接口,例如图12中的网络接口1214。
通信装置1400可以是本申请实施例中的IAB节点或者IAB宿主中的芯片。通信单元1402可以是输入或者输出接口、管脚或者电路等。可选的,存储单元1403可以存储接入网设备侧的方法的计算机执行指令,以使处理单元1401执行上述实施例中接入网设备侧的方法。存储单元1403可以是寄存器、缓存或者RAM等,存储单元1403可以和处理单元1601 集成在一起;存储单元1603可以是ROM或者可存储静态信息和指令的其他类型的静态存 储设备,存储单元1403可以与处理单元1401相独立。可选的,随着无线通信技术的发展, 收发机可以被集成在通信装置1400上,例如通信单元1402集成了收发机1213和网络接口 1214。
通信装置1400可以是本申请实施例中的终端。可选的,装置1400的通信单元1402可 以包括终端的天线和收发机,例如图13中的天线1316和收发机1312。可选的,通信单元1302还可以包括输出设备和输入设备,例如图13中的输出设备1314和输入设备1315。
通信装置1400可以是本申请实施例中的终端中的芯片。通信单元1402可以是输入或 者输出接口、管脚或者电路等。可选的,存储单元1403可以存储终端侧的方法的计算机执 行指令,以使处理单元1401执行上述实施例中终端的方法。存储单元1403可以是寄存器、 缓存或者RAM等,存储单元1403可以和处理单元1401集成在一起;存储单元1403可以是ROM或者可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,存储单元1403可以与处 理单元1401相独立。可选的,随着无线通信技术的发展,收发机可以被集成在通信装置1600上,例如通信单元1402集成了收发机1412。
当通信装置1400是IAB节点中的芯片时,处理单元1401可以完成上述方法中IAB节点处理的动作,存储单元1403可以完成上述方法中存储的动作,通信单元1402可以完成 上述方法中与IAB宿主或者其他IAB节点交互的动作,下面进行示例性的说明:
当IAB节点检测到第一回传BH链路发生无线链路失败RLF,通信单元1602可以向IAB 宿主节点反馈所述IAB节点的下行数据发送状态DDDS信息,和/或,向所述IAB节点的子节点发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述IAB节点的子节点触发向IAB宿主节点反馈所述子节点的DDDS信息;其中,所述第一BH链路为所述IAB节点与所述IAB 节点的父节点之间的通信链路;所述IAB节点的DDDS信息用于指示所述IAB节点向UE 发送数据的情况,所述子节点的DDDS信息用于指示所述子节点向UE发送数据的情况。
可选的,通信单元1402还可以从所述IAB donor接收请求信息,所述请求信息用于请 求所述IAB节点触发所述IAB节点的DDDS信息的反馈,然后向所述IAB节点反馈DDDS 信息。
可选的,通信单元1402还可以向所述IAB donor发送第二指示信息,所述第二指示信 息用于指示所述第一BH链路发生RLF。
可选的,所述第二指示信息携带在RRC重建立请求消息中;或者,所述第二指示信息 携带在RRC重建立完成消息中。
可选的,所述第二指示信息包括以下至少一项:
所述IAB节点的标识、所述IAB节点的父节点的标识、所述第一BH链路的链路标识。
当通信装置1400是IAB节点中的芯片时,处理单元1401可以完成上述方法中IAB节点处理的动作,存储单元1403可以完成上述方法中存储的动作,通信单元1602可以完成 上述方法中与IAB宿主或者其他IAB节点交互的动作,下面进行示例性的说明:
通信单元1402可以从所述IAB节点的父节点接收第一指示信息,所述第一指示信息用 于指示所述IAB节点触发向IAB宿主节点反馈DDDS信息;
通信单元1402还可以向所述IAB宿主节点反馈所述IAB节点的下行数据发送状态DDDS信息,所述IAB节点的DDDS信息用于指示所述IAB节点向UE发送数据的情况。
当通信装置1400是IAB宿主中的芯片时,处理单元1401可以完成上述方法中IAB节点处理的动作,存储单元1403可以完成上述方法中存储的动作,通信单元1402可以完成 上述方法中与IAB宿主或者其他IAB节点交互的动作,下面进行示例性的说明:
当IAB节点与所述IAB节点的父节点之间的第一BH链路发生RLF时,通信单元1402从所述IAB节点接收所述IAB节点的DDDS信息,和/或所述IAB donor从所述IAB节点 的子节点接收所述子节点的DDDS信息;其中,所述IAB节点的DDDS信息用于指示所述 IAB节点向UE发送数据的情况,所述子节点的DDDS信息用于指示所述子节点向UE发送 数据的情况。
可选的,处理单元1601还可以确定IAB节点与父节点之间的第一BH链路发生RLF;
通信单元1402还可以向所述IAB节点发送请求信息,所述请求信息用于请求所述IAB 节点触发所述IAB节点向所述IAB donor反馈DDDS信息;和/或向所述子节点发送请求信 息,所述请求信息用于请求所述子节点触发所述子节点向所述IAB donor反馈DDDS。
可选的,处理单元1401在确定IAB节点与所述IAB节点的父节点之间的第一BH链路发生RLF时,具体可以用于确定所述IAB节点和/或所述子节点重建立到所述IAB donor; 或者更新所述IAB节点相关的路由配置;或者当通信单元1402从所述IAB节点或者所述 IAB节点的子节点接收到RLF指示信息时,处理单元1401在确定IAB节点与所述IAB节 点的父节点之间的第一BH链路发生RLF,所述RLF指示用于指示所述IAB节点和父节点 之间的第一BH链路发生RLF。
可选的,所述RLF指示信息携带在RRC重建立请求中,或者,所述RLF指示信息携 带在RRC重建立完成消息中。
可选的,,所述RLF指示信息包括以下至少一项:所述IAB节点、所述IAB节点的父节点的节点标识和所述第一BH链路的链路标识。
可选的,处理单元1401还可以根据网络拓扑,确定所述IAB节点的所有子节点。
当通信装置1400是IAB节点中的芯片时,处理单元1401可以完成上述方法中IAB节点处理的动作,存储单元1403可以完成上述方法中存储的动作,通信单元1402可以完成 上述方法中与IAB宿主或者其他IAB节点交互的动作,下面进行示例性的说明:
通信单元1402从第二IAB节点接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一路 径上的BH链路发生RLF,所述第二IAB节点为所述第一路径中的一个IAB节点;
若所述第一节点工作于单连接模式,所述第一节点触发RRC重建立;或者
若所述第一节点工作于多连接模式,通信单元1402通过第二路径上报第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述第一路径上的BH链路发生RLF;或者,所述第一节点触发RRC重建立;其中,当所述第一节点工作于单连接模式,所述第一节点通过第一路径与IAB donor节点通信;当所述第一节点工作于多连接模式,所述第一节点通过所述第一路径与主节点通信,所述第一节点通过所述第二路径与辅节点通信;或者,所述第一节点通过所述第二路径与主节点通信,所述第一节点通过所述第一路径与辅节点通信;所述第一节点是UE或者IAB节点。
可选的,通信单元1402具体可以发送RRC重建立请求消息,所述RRC重建立请求消息中携带原因指示信息,所述原因指示信息用于指示触发RRC重建立的原因是所述BH链 路发生RLF。
可选的,当所述第一节点通过所述第一路径与所述主节点通信,所述第一节点通过所 述第二路径与所述辅节点通信,所述第一路径为MCG路径,所述第二路径为SCG路径,所述第二指示信息为MCG RLF指示信息;或者
当所述第一节点通过所述第一路径与辅节点通信,所述第一节点通过所述第二路径与 所述主节点通信,所述第一路径为SCG路径,所述第二路径为MCG路径,所述第二指示信息为SCG RLF指示信息。
当通信装置1400是IAB宿主中的芯片时,处理单元1401可以完成上述方法中IAB节点处理的动作,存储单元1403可以完成上述方法中存储的动作,通信单元1402可以完成 上述方法中与IAB宿主或者其他IAB节点交互的动作,下面进行示例性的说明:
通信单元1402通过第一路径接收第一节点上报的第一指示信息,所述第一指示信息用 于指示第二路径上的BH链路发生RLF;其中,所述第一节点工作于多连接模式;其中,所述IAB donor为主节点时,第一路径为所述IAB donor与第一节点的通信路径MCG,所 述第二路径为辅节点与所述第一节点的通信路径SCG,或者,所述IAB donor为辅节点时, 第一路径为所述IAB donor与第一节点的通信路径SCG,所述第二路径为主节点与所述第 一节点的通信路径MCG;所述第一节点是UE或者IAB节点。
可选的,通信单元1402具体可以通过MCG接收第一节点发送的SCG RLF上报,所述SCG RLF上报中携带第二指示信息;或者通过SCG接收第一节点发送的MCG RLF上报, 所述MCG RLF上报中携带第二指示信息。
可选的,所述第二指示信息为失败类型指示信息,用于指示BH链路发生RLF。
以上模块或单元的一个或多个可以软件、硬件或二者结合来实现。
当以上任一模块或单元以软件实现的时候,所述软件以计算机程序指令的方式存在, 并被存储在存储器中,处理器可以用于执行所述程序指令以实现以上方法流程。
本申请中的处理器可以包括但不限于以下至少一种:中央处理单元(centralprocessing unit,CPU)、微处理器、数字信号处理器(DSP)、微控制器(microcontrollerunit,MCU)、 或人工智能处理器等各类运行软件的计算设备,每种计算设备可包括一个或多个用于执行 软件指令以进行运算或处理的核。该处理器可以是个单独的半导体芯片,也可以跟其他电 路一起集成为一个半导体芯片,例如,可以跟其他电路(如编解码电路、硬件加速电路或 各种总线和接口电路)构成一个SoC(片上系统),或者也可以作为一个ASIC的内置处理 器集成在所述ASIC当中,该集成了处理器的ASIC可以单独封装或者也可以跟其他电路封 装在一起。该处理器除了包括用于执行软件指令以进行运算或处理的核外,还可进一步包 括必要的硬件加速器,如现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、PLD (可编程逻辑器件)、或者实现专用逻辑运算的逻辑电路。
本申请实施例中的存储器,可以包括如下至少一种类型:只读存储器(read-onlymemory, ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可 擦可编程只读存储器(Electrically erasable programmabler-only memory,EEPROM)。在某 些场景下,存储器还可以是只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光 盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘 存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望 的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
本申请中“的(英文:of)”,相应的“(英文corresponding,relevant)”和“对应的(英 文:corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含 义是一致的。
需要说明的是,本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或 说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释 为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词 旨在以具体方式呈现相关概念。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个。“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述 关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示 前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的 任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个), 可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。 另外,为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、 “第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解 “第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不 限定一定不同。
本申请实施例描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技 术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知, 随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术 问题,同样适用。

Claims (24)

1.一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
第一节点从第二节点接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一路径上的回传BH链路发生无线链路失败RLF,所述第二节点为所述第一路径中的接入回传一体化IAB节点;
所述第一节点通过第二路径上报第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一路径上的BH链路发生RLF,或者,所述第一节点触发无线资源控制RRC重建立;
其中,所述第一节点通过所述第一路径与主节点通信,所述第一节点通过所述第二路径与辅节点通信;或者,所述第一节点通过所述第二路径与主节点通信,所述第一节点通过所述第一路径与辅节点通信;且
所述第一节点包括终端或者IAB节点。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一节点通过所述第一路径与所述主节点通信,所述第一节点通过所述第二路径与所述辅节点通信,所述第二指示信息携带在主小区组无线链路失败MCG RLF上报中。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一节点通过所述第一路径与所述辅节点通信,所述第一节点通过所述第二路径与所述主节点通信,所述第二指示信息携带在辅小区组无线链路失败SCG RLF上报中。
4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息为失败类型指示信息。
5.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点对应同一个IAB宿主。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点对应同一个IAB宿主。
7.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点为不同的节点。
8.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点为不同的节点。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述主节点为演进型节点,所述辅节点为IAB宿主节点;或者所述主节点为IAB宿主节点,所述辅节点为演进型节点。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述主节点为演进型节点,所述辅节点为IAB宿主节点;或者所述主节点为IAB宿主节点,所述辅节点为演进型节点。
11.一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
网络设备通过第二路径从第一节点接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一路径上的回传BH链路发生无线链路失败RLF;
其中,所述网络设备为主节点,所述第一路径为所述第一节点与辅节点之间的路径,所述第二路径为所述第一节点与所述主节点之间的路径,或者,所述网络设备为辅节点,所述第一路径为所述第一节点与所述主节点的路径,所述第二路径为所述第一节点与所述辅节点之间的路径;且
所述第一节点包括终端或者接入回传一体化IAB节点。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络设备为主节点,所述第一路径为所述第一节点与所述辅节点之间的路径,所述第二路径为所述第一节点与所述主节点之间的路径,所述第一指示信息携带在辅小区组无线链路失败SCG RLF上报中。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络设备为辅节点,所述第一路径为所述第一节点与主节点之间的路径,所述第二路径为所述第一节点与所述辅节点之间的路径,所述第一指示信息携带在主小区组无线链路失败MCG RLF上报中。
14.如权利要求11至13任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息为失败类型指示信息。
15.如权利要求11至13任一项所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点对应同一个IAB宿主。
16.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点对应同一个IAB宿主。
17.如权利要求11至13任一项所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点为不同的节点。
18.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述主节点与所述辅节点为不同的节点。
19.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述主节点为演进型节点,所述辅节点为IAB宿主节点;或者所述主节点为IAB宿主节点,所述辅节点为演进型节点。
20.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述主节点为演进型节点,所述辅节点为IAB宿主节点;或者所述主节点为IAB宿主节点,所述辅节点为演进型节点。
21.一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储计算机程序或指令,所述处理器用于执行所述计算机程序或指令,使得权利要求1至10任一所述的方法被执行。
22.一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储计算机程序或指令,所述处理器用于执行所述计算机程序或指令,使得权利要求11至20任一所述的方法被执行。
23.一种计算机存储介质,其特征在于,存储有用于实现权利要求1至20任一项所述的方法的程序或者指令。
24.一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括用于执行权利要求1至10任一项所述的方法的第一节点和用于执行权利要求11至20任一项所述的方法的网络设备。
CN201910245346.0A 2019-03-28 2019-03-28 一种通信方法与装置 Active CN111757398B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910245346.0A CN111757398B (zh) 2019-03-28 2019-03-28 一种通信方法与装置
BR112021019146A BR112021019146A2 (pt) 2019-03-28 2020-03-27 Método de comunicações, aparelho, chip, mídia legível por computador e sistema de comunicações
PCT/CN2020/081866 WO2020192775A1 (zh) 2019-03-28 2020-03-27 一种通信方法与装置
EP20776933.2A EP3941115A4 (en) 2019-03-28 2020-03-27 METHOD AND COMMUNICATION DEVICE
US17/487,708 US20220015011A1 (en) 2019-03-28 2021-09-28 Communications Method And Apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910245346.0A CN111757398B (zh) 2019-03-28 2019-03-28 一种通信方法与装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111757398A CN111757398A (zh) 2020-10-09
CN111757398B true CN111757398B (zh) 2022-04-12

Family

ID=72608847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910245346.0A Active CN111757398B (zh) 2019-03-28 2019-03-28 一种通信方法与装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220015011A1 (zh)
EP (1) EP3941115A4 (zh)
CN (1) CN111757398B (zh)
BR (1) BR112021019146A2 (zh)
WO (1) WO2020192775A1 (zh)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3830977B1 (en) * 2018-08-10 2023-06-14 Ofinno Technologies, LLC Wireless backhaul link information
JP7301976B2 (ja) * 2019-08-08 2023-07-03 京セラ株式会社 通信制御方法
KR20220159381A (ko) * 2020-03-27 2022-12-02 레노보(베이징)리미티드 통신 시스템에서 고장 정보를 보고하기 위한 방법 및 장치
WO2021194322A1 (ko) * 2020-03-27 2021-09-30 삼성전자 주식회사 액세스 백홀 결합 시스템에서 마스터 셀 그룹의 실패 리커버리를 위한 장치 및 방법
WO2022082544A1 (zh) * 2020-10-21 2022-04-28 富士通株式会社 Iab节点的移植方法及装置
EP4236449A4 (en) * 2020-10-21 2024-03-13 Fujitsu Ltd IAB NODE MIGRATION METHOD AND APPARATUS
CN116686335A (zh) * 2021-01-13 2023-09-01 富士通株式会社 集成的接入和回传的通信方法以及装置
US11722912B2 (en) * 2021-01-25 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Radio link failure handling in an integrated access backhaul network
CN115134865A (zh) * 2021-03-25 2022-09-30 维沃移动通信有限公司 上行传输的控制方法、装置及终端
WO2023010298A1 (zh) * 2021-08-03 2023-02-09 富士通株式会社 信息发送方法,信息处理方法以及装置
CN116456374A (zh) * 2022-01-06 2023-07-18 大唐移动通信设备有限公司 一种节点间无线链路状态的通知方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102075576A (zh) * 2011-01-10 2011-05-25 华中科技大学 嵌入式环境中的分布式协作传输方法
CN102215545A (zh) * 2010-04-09 2011-10-12 中国移动通信集团公司 一种中继网络中重建回传链路的方法及其装置
CN102892131A (zh) * 2011-07-21 2013-01-23 中兴通讯股份有限公司 一种回传链路中断时中继节点管理用户设备的方法和系统
WO2013111601A1 (en) * 2012-01-26 2013-08-01 Sharp Kabushiki Kaisha Control channel design for relay node backhaul

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019216717A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing communication in wireless communication system
WO2020051588A1 (en) * 2018-09-08 2020-03-12 Kyungmin Park Backhaul link connection information

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102215545A (zh) * 2010-04-09 2011-10-12 中国移动通信集团公司 一种中继网络中重建回传链路的方法及其装置
CN102075576A (zh) * 2011-01-10 2011-05-25 华中科技大学 嵌入式环境中的分布式协作传输方法
CN102892131A (zh) * 2011-07-21 2013-01-23 中兴通讯股份有限公司 一种回传链路中断时中继节点管理用户设备的方法和系统
WO2013111601A1 (en) * 2012-01-26 2013-08-01 Sharp Kabushiki Kaisha Control channel design for relay node backhaul

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Backhaul link RLF handling;Nokia, Nokia Shanghai Bell;《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #105 R2-1900627》;20190214;全文 *
Backhaul RLF Recovery;Huawei;《3GPP TSG-RAN WG3 Meeting #103 R3-190497》;20190215;全文 *
Downstream notification of BH RLF in architecture 1a;Sharp;《3GPP TSG RAN WG2 Meeting #105 R2-1901717》;20190215;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020192775A1 (zh) 2020-10-01
EP3941115A4 (en) 2022-05-04
BR112021019146A2 (pt) 2021-11-30
EP3941115A1 (en) 2022-01-19
CN111757398A (zh) 2020-10-09
US20220015011A1 (en) 2022-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111757398B (zh) 一种通信方法与装置
US20180160411A1 (en) Method, base station, and user equipment for implementing carrier aggregation
US11582830B2 (en) Methods and apparatus for performing link switching
US20230156848A1 (en) Communication method applied to integrated access and backhaul iab system and communication apparatus
CN113412632B (zh) 链路失败处理方法、装置、终端设备和存储介质
US20210274513A1 (en) Uplink determining method and apparatus
US20220279391A1 (en) Device and method for supporting conditional handover in wireless communication system
CN109548107B (zh) 基于通信网络双连接切换的方法、系统、介质及设备
WO2020164178A1 (zh) 一种数据传输方法及装置
JP2019531007A (ja) 基地局、ユーザ機器、およびモバイル通信システム方法
US20230371110A1 (en) Communication method applied to integrated access and backhaul iab system and communication apparatus
US11006478B2 (en) Enhanced procedure transaction ID handling
CN110447257A (zh) 通信方法、辅网络节点和终端
US10595353B2 (en) Improving communication efficiency
WO2021032007A1 (zh) 链路失败报告传输的方法和装置
WO2020164620A1 (zh) 一种终端信息的通信处理方法和相关设备
US20230180073A1 (en) Information transmission method, communication apparatus, and storage medium
CN112153757B (zh) 通信方法、装置和系统
WO2022178893A1 (zh) 通信方法及装置
KR102661693B1 (ko) 데이터를 포워딩하기 위한 방법 및 장치
US20240015098A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving signal and communication system
WO2021228240A1 (zh) 一种数据业务切换方法及装置
WO2022027543A1 (zh) 通信方法及装置
US20220225194A1 (en) Communication method and apparatus
US20230098982A1 (en) Handover method and apparatus

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