CN111937461A - 分割基站中的rrc版本处理 - Google Patents
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Abstract
一种操作无线电接入网的分布式单元DU的方法,包括:向中心单元CU发送(8001)第一消息,该第一消息包括DU节点支持的RRC版本的指示;以及从CU节点接收第二消息,该第二消息包括CU节点支持的RRC版本的指示;还从CU节点接收针对无线设备(UE)的上下文建立请求消息,该上下文建立请求消息包括要使用的RRC版本;CU节点的操作包括从DU接收包括DU节点支持的RRC版本的消息,以及向DU节点发送包括CU支持的RRC版本的指示的第二消息;本发明还涉及一种操作CU的方法,包括:向要使用的RRC版本的DU节点发送针对UE的上下文建立请求消息;该上下文建立请求消息包括要使用的RRC版本的指示;本发明还涉及对应的DU节点和CU节点。
Description
技术领域
本公开涉及无线通信以及相关的无线设备和网络节点,并且更具体地涉及具有分离的中心单元和分布式单元的功能上分割的基站。
背景技术
如图1的总体架构所示,当前的5G无线电接入网(NG-RAN)架构在TS 38.401中进行了描绘和描述。
下一代(NG)架构还可以被描述如下。NG-RAN包括一组通过NG连接到5G核心网络(5GC)的5G/NG基站(gNB)。gNB可以支持频分双工(FDD)模式、时分双工(TDD)模式或双模式操作。gNB可以通过逻辑接口Xn互连。gNB可以包括gNB-CU和gNB-DU(其中CU是中心单元的缩写,而DU是分布式单元的缩写)。gNB-CU和gNB-DU经由F1逻辑接口连接。一个gNB-DU可以仅连接到一个gNB-CU。
NG、Xn和F1是逻辑接口。对于NG-RAN,gNB的NG和Xn-C接口可以包括gNB-CU和gNB-DU,并且NG和Xn-C接口端接在gNB-CU中。对于EN-DC,包括gNB-CU和gNB-DU的gNB的S1-U和X2-C接口可以端接在gNB-CU中。gNB-CU和所连接的gNB-DU可以作为gNB仅对其他gNB和的5GC可见。NG-RAN分层为无线电网络层(RNL)和传输网络层(TNL)。NG-RAN架构(包括NG-RAN逻辑节点和它们之间的接口)可以被定义为RNL的一部分。对于每个NG-RAN接口(NG、Xn、F1),指定了相关的TNL协议和功能。TNL可以为用户面传输和信令传输提供服务。在NG-Flex配置中,每个gNB可以连接到AMF区域内的所有AMF。AMF区域可以在3GPP TS 23.501中被定义。
F1接口可以是开放的,并且可以支持端点之间的信令信息交换。F1接口可以支持到各个端点的数据传输。F1接口可以是端点之间的点对点接口。在一些示例中,在端点之间不存在物理直接连接的情况下,点对点逻辑接口可以是可行的。F1接口可以支持控制面和用户面分离。F1接口可以将RNL和TNL分离。F1接口可以使得能够交换UE相关联信息和非UE相关联信息。F1接口被定义为满足不同的新需求、支持新服务并提供新功能的未来凭证。一个gNB-CU和gNB-DU组可以作为gNB对其他逻辑节点可见。gNB可以端接X2、Xn、NG和S1-U接口。CU可以分离在控制面(CP)和用户面(UP)中。
对于使用分离的中心单元和分布式单元实现的基站,中心单元和分布式单元之间的附加协调可以是有用的。
发明内容
本发明的目的是改进功能上分割的基站的操作。
该目的通过独立权利要求来实现。在从属权利要求中并通过以下描述描述了有利的实施例。
根据一些实施例,提供了一种操作无线电接入网的分布式单元(DU)节点的方法。该方法包括向中心单元(CU)节点发送第一消息,该第一消息包括DU节点支持的无线电资源控制(RRC)版本的指示。该方法还包括从CU节点接收第二消息,该第二消息包括CU节点支持的RRC版本的指示。
根据其他实施例,提供了一种操作无线电接入网的中心单元(CU)节点的方法。该方法包括从分布式单元(DU)节点接收第一消息,该第一消息包括DU节点支持的无线电资源控制(RRC)版本的指示。此外,第二消息被发送到DU节点,其中第二消息包括CU节点支持的RRC版本的指示。
根据其他实施例,提供了一种操作无线电接入网的CU的方法。该方法包括向要用于UE和无线电接入网的DU节点之间的RRC连接的RRC版本的DU节点发送针对无线设备(UE)的上下文建立请求消息。该上下文建立请求消息包括要用于无线设备(UE)和DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
根据其他实施例,提供了一种操作无线电接入网的分布式单元(DU)节点的方法。该方法包括从无线电接入网的中心单元(CU)节点接收针对无线设备(UE)的上下文建立请求消息。该上下文建立请求消息包括要用于无线设备(UE)和DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
根据其他实施例,提供了一种分布式单元(DU)节点,该分布式单元(DU)节点包括:网络接口,被配置为通过网络提供通信;收发机,被配置为通过无线电接口提供无线通信;以及处理器,与该网络接口和该收发机耦接,其中,该处理器被配置为通过网络接口提供与中心单元CU节点的通信。DU的处理器被配置为通过收发机提供与多个无线通信设备的通信。
在一些实施例中,DU的处理器还被配置为执行或控制向CU节点发送包括DU节点支持的RRC版本的指示的第一消息,并从CU节点接收包括CU节点支持的RRC版本的指示的第二消息。附加地或备选地,DU的处理器被配置为执行或控制从无线电接入网的CU节点接收针对UE的上下文建立请求消息,其中,该上下文建立请求消息包括要用于UE和DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
根据其他实施例,提供了一种中心单元(CU)节点,该中心单元(CU)节点包括:网络接口,被配置为通过网络提供通信;以及处理器,与网络接口耦接,其中该处理器被配置为通过该网络接口提供与至少一个分布式单元DU节点的通信。
在一些实施例中,CU的处理器还被配置为执行或控制从DU节点接收第一消息,其中该第一消息包括DU节点支持的RRC版本的指示;以及向DU节点发送第二消息,该第二消息包括CU节点支持的RRC版本的指示。附加地或备选地,CU的处理器被配置为执行或控制向要用于UE和无线电接入网的DU节点之间的RRC连接的RRC版本的DU节点发送针对UE的上下文建立请求消息。该上下文建立请求消息包括要用于UE和DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
作为上述实施例的优点,可以降低RRC错误配置的风险,尤其是当中心单元gNB核心)和分布式节点支持不同的RRC版本时。
附图说明
附图示出了本发明构思的某些非限制性实施例,该附图被包括以提供对本公开的进一步理解,并且被并入构成本申请的一部分。在附图中:
图1是示出了5G无线电接入网的示例的框图;
图2是示出了根据本公开的一些实施例的生成RRC配置并将其发送给UE的示例的信号流程图;
图3A至图3B提供了示出根据本公开的一些实施例的从gNB-DU到gNB-CU的F1建立请求消息的示例的表;
图4是示出根据本公开的一些实施例的从gNB-CU到gNB-DU的F1建立响应消息的示例的表;
图5A至图5C提供了示出根据本公开的一些实施例的具有RRC版本信息的UE上下文建立请求消息的示例的表;
图6是示出了根据本公开的一些实施例的无线设备(UE)的示例的框图;
图7是示出了根据本公开的一些实施例的分布式单元(DU)的示例的框图;
图8是示出了根据本公开的一些实施例的中心单元(CU)的示例的框图;
图9是示出了根据本公开的一些实施例的DU的操作的示例的流程图;
图10是示出了根据本公开的一些实施例的CU的操作的示例的流程图;
图11是示出了根据本公开的一些实施例的CU的操作的另一示例的流程图;
图12是示出了根据本公开的一些实施例的DU的操作的另一示例的流程图;
图13是示出了根据本公开的一些实施例的CU的操作的另一示例的流程图;
图14是示出了根据本公开的一些实施例的DU的操作的另一示例的流程图;
图15是示出了根据本公开的一些实施例的UE-EUTRA-Capability的表;
图16示意性地示出了经由中间网络连接到主机计算机的电信网络;
图17是通过部分无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机的概括框图;
图18至图21是示出了在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的流程图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图更全面地描述本发明构思,在附图中示出了本发明构思的实施例的示例。然而,本发明构思可以以许多不同形式来体现,并且不应当被解释为限于本文中所阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将全面和完整,并且将本发明构思的范围充分传达给本领域技术人员。还应注意,这些实施例并不互相排斥。来自一个实施例的组成部分可以默认为存在于/用于另一实施例中。
以下描述呈现了所公开主题的各种实施例。这些实施例被呈现为教导示例,并且不被解释为限制所公开主题的范围。例如,在不脱离所描述的主题的范围的情况下,可以修改、省略或扩展所述实施例的某些细节。
图6是示出了根据发明构思的实施例的被配置为提供通信的无线设备UE(也称为无线终端、无线通信设备、无线通信终端、用户设备、UE、用户设备节点/终端/设备等)的元件的框图。如图所示,无线设备UE可以包括天线4007和收发机电路4001(也称为收发机),该收发机电路4001包括发射机和接收机,其被配置为提供与无线通信网络(也称为无线电接入网RAN)的基站eNB的上行链路和下行链路无线电通信。无线设备UE还可以包括耦接到收发机电路的处理器电路4003(也称为处理器),以及耦接到该处理器电路的存储器电路4005(也称为存储器)。存储器电路4005可以包括计算机可读程序代码,该计算机可读程序代码在由处理器电路4003执行时使处理器电路执行根据本文所公开的实施例的操作。根据其他实施例,处理器电路4003可以被定义为包括存储器,使得不需要分离的存储器电路。无线设备UE还可以包括与处理器4003耦接的接口(例如用户接口),和/或无线设备UE可以是IoT和/或MTC设备。
如本文所讨论的,无线设备UE的操作可以由处理器4003和/或收发机4001执行。例如,处理器4003可以控制收发机4001通过收发机4001在无线电接口上向无线通信网络的基站(例如,包括gNB-CU和一个或多个gNB-DU的gNB基站)发送上行链路通信,和/或通过收发机4001在无线电接口上从无线通信网络的基站(例如,包括gNB-CU和一个或多个gNB-DU的gNB基站)接收下行链路通信。此外,模块可被存储在存储器4005中,并且这些模块可以提供指令,使得当处理器4003执行模块的指令时,处理器4003执行相应的操作(例如,以下讨论的关于示例实施例的操作)。
图7是示出了根据本文公开的一些实施例的gNB分布式单元DU节点6000(例如,DU节点、gNB-DU等)的框图。如图所示,DU节点6000可以包括与收发机6001、网络接口6005和存储器6007耦接的处理器6003。收发机6001可以包括蜂窝无线电接入网(RAN)接口(也称为RAN收发机)和/或另一无线网络通信接口中的一个或多个。因此,DU节点6000可以通过一个或多个无线电链路提供与一个或多个移动通信设备的无线通信。网络接口6005可以例如通过F1接口提供与其他网络节点/设备(例如gNB中心单元CU节点(例如,CU节点、gNB-CU等))的通信。处理器6003(也称作处理器电路或处理电路系统)可以包括一个或多个数据处理电路,例如通用和/或专用处理器(例如,微处理器和/或数字信号处理器)。处理器6003可以被配置为执行来自以下描述为计算机可读介质的存储器6007(也称为存储器电路(circuit)或存储器电路(circuitrv))中的功能模块的计算机程序指令,以执行本文中针对一个或多个实施例描述的操作和方法中的一些或全部。此外,处理器6003可以被定义为包括存储器,使得可以不需要分离的存储器6007。
如本文中所讨论的,DU节点6000的操作可以由处理器6003、网络接口6005和/或收发机6001执行。例如,处理器6003可以控制收发机6001,以通过收发机6001在无线电接口上向一个或多个UE发送下行链路通信,和/或通过收发机6001在无线电接口上从一个或多个UE接收上行链路通信。类似地,处理器6003可以控制网络接口6005以通过网络接口6005向一个或多个其他网络节点(例如,CU节点)发送通信和/或通过网络接口6005从一个或多个其他网络节点(例如,CU节点)接收通信。此外,模块可被存储在存储器6005中,并且这些模块可以提供指令,使得当处理器6003执行模块的指令时,处理器6003执行相应的操作(例如,以下讨论的关于示例实施例的操作)。
图8是示出了根据本文公开的一些实施例的gNB中心单元CU节点7000的框图。如图所示,CU节点7000可以包括与网络接口7001和存储器7005耦接的处理器7003。网络接口7001可以例如通过相应的F1接口提供与其他网络节点/设备(例如,多个DU节点)的通信。处理器7003(也称作处理器电路(circuit)或处理电路(circuitry))可以包括一个或多个数据处理电路,例如通用和/或专用处理器(例如,微处理器和/或数字信号处理器)。处理器7003可以被配置为执行来自以下描述为计算机可读介质的存储器7005(也称为存储器电路(circuit)或存储器电路(circuitry))中的功能模块的计算机程序指令,以执行本文中针对一个或多个实施例描述的操作和方法中的一些或全部。此外,处理器7003可以被定义为包括存储器,使得可以不需要分离的存储器7005。
如本文中所讨论的,CU节点7000的操作可以由处理器7003和/或网络接口7001执行。例如,处理器7003可以控制网络接口7001以通过网络接口7001向一个或多个其他网络节点(例如,向一个或多个DU节点)发送通信和/或通过网络接口7001从一个或多个其他网络节点(例如,一个或多个DU节点)接收通信。此外,模块可被存储在存储器7005中,并且这些模块可以提供指令,使得当处理器7003执行模块的指令时,处理器7003执行相应的操作(例如,以下讨论的关于示例实施例的操作)。
在RRC配置中,gNB-CU和gNB-DU可以共同负责生成RRC配置并将其发送给UE。例如,图2描绘了在NR独立组网(NSA)中用于在创建UE上下文时生成RRC配置并将其发送给UE的过程。
传输1可以从gNB-CU发送到gNB-DU。传输1可以包括具有CG-ConfigInfo RRC容器的F1 UE上下文建立请求消息。CG-ConfigInfo RRC容器可以包括在gNB-CU处可用的RRC参数(例如,测量频率、UE无线电能力和无线电承载配置)。
在框2中,gNB-DU可以基于CG-ConfigInfo RRC容器中的信息,选择针对UE的L1-L2配置(例如,phy-config和mac-config)以及测量间隙偏移。
传输3可以从gNB-DU发送到gNB-CU。传输3可以包括F1 UE上下文建立响应消息,该消息可以包括CellGroupConfig RRC容器(具有所选择的L1-L2配置)和Gap-Offset RRC容器(具有针对gNB-CU选择的频率的测量间隙偏移)。
在框4中,gNB-CU可以通过组合由gNB-CU接收的RRC参数(CellGroupConfig和Gap-Offset)和本地RRC参数(例如,MeasConfig和RB-Config)来生成RRC重新配置消息。
传输5可以从gNB-CU发送到gNB-DU,并且可以包括DL RRC传输消息(包括RRC重新配置(RRC-Reconfiguration)消息)。传输6可以从gNB-DU发送到UE,并且可以包括RRC重新配置(RRC-Reconfiguration)消息。
在框7中,UE可以应用在RRC重新配置(RRC-Reconfiguration)消息中指示的RRC配置。
如果UE中的配置成功,则可以将传输8从UE发送到gNB-DU。传输8可以包括RRC重新配置完成(RRC-Reconfiguration-Complete)消息,该消息可以被包括在从gNB-DU发送到gNB-CU的传输9(UL RRC传输消息)中。
在一些示例中,可以在UE与RAN之间的连接的寿命期间中的任何时间对UE执行RRC重新配置。gNB-DU和gNB-CU可以交换关于要广播或以专用方式发信号通知UE的系统信息的信息。系统信息也可以是RRC协议的一部分。
gNB-CU和gNB-DU可以支持不同的RRC版本。这可能发生在多供应商部署中,其中gNB-CU和gNB-DU来自在不同的时间发布软件升级的不同的供应商。如果gNB-CU和gNB-DU支持不同的RRC版本,则图2中描述的过程(或在gNB-DU和gNB-CU针对向UE发信号通知或广播RRC消息/信息(该RRC消息/信息是组合来自gNB-DU的参数和来自gNB-CU的参数的结果)的目的而交换RRC参数的一般过程中)可能会失败。在图2中描绘的过程的框4中,gNB-CU可以生成不一致的RRC重新配置(RRC-Reconfiguration)消息,包含来自一个RRC版本的一些RRC参数和来自不同RRC版本的一些其他RRC参数的RRC消息。当UE接收到该不一致的RRC重新配置(RRC-Reconfiguration)消息时,框7中的UE配置可能失败或导致UE中的误配置。在一些示例中,UE可能认为存在网络配置错误并触发重新配置失败并因此重新建立。因此,在配置UE时,让gNB-CU和gNB-DU二者使用相同的RRC版本可能是有价值的。
当通过合并来自gNB-DU和gNB-CU的信息创建系统信息时,可能会发生这种情况。在这种情况下,UE可能不会立即报告错误,而是假设某种可能不一致的配置。结果,UE的行为可能变得不可预测并且可能是错误的。
本公开提出了用于在生成信息以形成去往UE的RRC消息的过程中涉及的节点之间交换支持的RRC版本的方法和设备。在一些示例中,这样的节点可以是gNB-CU和gNB-DU,并且RRC信息的交换可以在F1接口上发生。
在一些实施例中,gNB-CU和gNB-DU可以在F1建立过程期间交换支持的RRC版本。例如,gNB-DU可以在F1建立请求消息中发送支持的RRC版本(或每个支持的发布的最高版本)的列表,而gNB-CU可以在F1建立响应消息中回复支持的RRC版本的列表。然后,gNB-CU和gNB-DU可以采用两个节点(以及UE)都支持的RRC版本。在附加或备选实施例中,gNB-CU和gNB-DU可以仅交换最新支持的RRC版本,意味着也支持所有先前的RRC版本。在附加或备选实施例中,gNB-CU和gNB-DU可以通过O&M接口交换支持的RRC版本。
在一些实施例中,gNB-CU和gNB-DU可以寻求采用UE支持的RRC版本。为了确保RRC版本被UE支持,gNB-CU可以选择RRC版本(例如,基于UE无线电能力)。然后,gNB-CU可以在UE上下文建立请求中向gNB-DU发送针对UE选择的RRC版本。针对UE选择的RRC版本可以在由gNB-CU和gNB-DU二者支持的RRC版本之中。gNB-DU可以采用UE上下文建立请求中指示的RRC版本来生成UE的配置。在附加或备选实施例中,即使gNB-CU和gNB-DU支持相同的RRC版本,它们也可能不支持相同的特征。接收到对其不支持的特征的请求的节点可以读取RRC容器的内容,并且可以忽略请求的特征或触发去往发送节点的具有适合的原因值的失败。
在一些实施例中,gNB-DU或gNB-CU可以从另一节点接收包含RRC参数的F1消息,并且如果这样的参数不被支持,例如,因为它们对应于比接收节点支持的RRC版本更新的RRC版本,则接收到这样的参数的节点可以生成去往发送节点的失败或错误消息,其包括强调发送节点使用的RRC版本在接收节点处不被支持的原因值。当接收到这样的错误或失败消息时,接收节点可以决定将较低的RRC版本用于下一信令交换,在该信令交换中RRC参数将被发信号通知给另一节点。该机制可以被迭代,直到不再接收到具有指向不支持的RRC版本的原因值的错误或失败消息为止。后者将自动指示两个节点都使用它们二者都支持的RRC版本中的RRC参数。
提出的机制可以降低由于gNB-DU和gNB-CU支持不同的RRC版本而导致RRC误配置的风险。
在一些实施例中,可以在F1建立过程中交换支持的RRC版本。gNB-DU可以在F1建立请求消息中包括支持的RRC版本的列表,而gNB-CU可以在F1建立响应消息中包括支持的RRC版本的列表。支持的RRC版本可以例如通过发布号来标识,如图3A至图3B和图4描绘的表中所示。图3A至图3B描绘了第一表,其示出了从gNB-DU到gNB-CU的F1建立请求消息。图4描绘了第二表,其示出了从gNB-CU到gNB-DU的F1建立响应消息。
在一些实施例中,可以在UE上下文建立过程中交换支持的RRC版本。gNB-CU可以在图2的UE上下文建立请求消息中发送针对UE选择的RRC版本。在图2的框2,gNB-DU可以使用由gNB-CU指示的RRC版本来执行UE配置(例如,用于生成CellGroupConfig和Gap-OffsetRRC容器)。这可以提供/确保gNB-CU和gNB-DU采用相同的RRC版本来配置给定的UE。在附加或备选实施例中,gNB-CU可以基于要被配置的UE功能并根据UE专用特征能力来选择要使用的RRC版本。图15提供了根据一些实施例可以使用的UE-EUTRA-Capability信息。通过示例的方式示出了图15的EUTRA能力,但是可以使用其他UE无线电能力来提供发明构思的实施例。
图5A至图5C提供了示出了具有用于交换针对UE选择的RRC版本的所建议的添加项的UE上下文建立请求消息。
在一些实施例中,可以经由失败或错误消息给出不支持版本的指示。在F1的情况下:UE上下文建立过程,如果UE上下文建立请求消息包含接收节点不支持的RRC参数,则可以生成UE上下文建立失败。新的原因值可以包括在F1 UE上下文建立失败中的原因信元IE中,并且该原因值可以被定义为“RRC版本不支持”,或者传达相同原因的任何等效编码。在附加或备选实施例中,可以将这种原因添加到由于不支持的RRC版本而导致的任何失败消息中。在F1的情况下:UE上下文建立过程,如果gNB-CU生成并接收到UE上下文建立响应,则可能无法生成UE上下文建立失败。在这种情况下,如果gNB-CU接收到与支持的RRC版本不兼容的RRC参数,则gNB-CU可以向gNB-DU生成错误指示消息。该消息可以指示与上述相似的原因值。在接收到不兼容的RRC参数的任何情况下,接收节点都可以发出错误指示消息作为响应。
根据本公开的一些实施例,可以在gNB-CU和gNB-DU节点之间交换支持的RRC版本,以减少无线设备UE中的错误和/或错误配置。
根据本公开的一些实施例,通过图9、12和14中的流程图示出了DU节点6000的操作。例如,模块可以存储在图7的存储器6007中,并且这些模块可以提供指令,使得当模块的指令由处理器6003执行时,处理器6003执行图9、12和14的流程图的相应操作。此外,DU节点6000可以是gNB的节点,该gNB还包括与DU节点6000通信的中心单元CU节点。
图9示出了根据一些实施例的DU节点操作的示例。在框8001,处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送第一消息。该消息可以包括DU节点支持的RRC版本的指示。在框8003,处理器6003可以通过网络接口6005从CU节点接收第二消息。第二消息可以包括CU节点支持的RRC版本的指示。
在附加或备选实施例中,DU节点支持的RRC版本的指示可以包括DU节点支持的RRC版本的列表,和/或DU节点支持的RRC版本的指示可以包括DU节点支持的最新的RRC版本。
在附加或备选实施例中,CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的RRC版本的列表,和/或CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的最新的RRC版本。
在附加或备选实施例中,DU节点支持的RRC版本的指示可以包括DU节点支持的RRC版本的至少一个发布号,以及CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的RRC版本的至少一个发布号。
在附加或备选实施例中,第一消息可以是建立请求消息,以及第二消息可以是建立响应消息。
在附加或备选实施例中,DU节点和CU节点可以通过F1接口耦接。第一消息和第二消息可以是F1建立过程的第一建立消息和第二建立消息。可以通过F1接口将第一建立消息发送给CU节点。可以通过F1接口从CU节点接收第二建立消息。
在附加或备选实施例中,DU节点和CU节点可以通过F1接口并通过运营和维护O&M接口耦接。可以通过O&M接口将第一消息发送给CU节点。可以通过O&M接口从CU节点接收第二消息。
图12示出了根据一些实施例的DU节点操作的示例。在框8041,处理器6003可以通过网络接口6005从无线电接入网的CU节点7000接收针对UE的上下文建立请求消息。该上下文建立请求消息可以包括要用于UE和DU节点之间的RRC连接的RRC版本的指示。在框8043,处理器6003可以基于该上下文建立请求消息来确定UE的配置,该上下文建立请求消息包括要用于UE与DU节点之间的RRC连接的RRC版本的指示。在框8045,处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送针对UE的上下文建立响应消息。该上下文建立响应消息可以包括关于UE的配置的信息。在框8047,处理器6003可以通过网络接口6005从CU节点接收传输消息。该传输消息可以包括针对UE的RRC重新配置消息。在框8049,处理器6003可以通过收发机6001向UE发送该RRC重新配置消息。在框8051,处理器6003可以在发送RRC重新配置消息之后通过收发机6001从UE接收RRC重新配置完成消息。在框8053,处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送上行链路传输消息。该上行链路传输消息可以包括RRC重新配置完成消息。
在附加或备选实施例中,该上下文建立响应消息可以包括用于无线设备UE与DU节点之间的RRC连接的测量间隙偏移信息和/或小区组配置信息。
在附加或备选实施例中,该上下文建立响应消息可以包括小区组配置信息,该小区组配置信息包括物理层和/或媒体接入控制层信息中的至少一个。
图14示出了用于实施例的DU节点操作的示例。图14包括与以上关于图12讨论的那些相似的操作/框,但是图14还包括框8042a-d。在框8041,处理器6003可以通过网络接口6005从无线电接入网的中心单元CU节点接收针对无线设备(UE)的第一上下文建立请求消息,并且第一上下文建立请求消息可以包括要用于无线设备(UE)与DU节点之间的RRC连接的第一RRC版本的指示。在框8042a,处理器6003可以确定不支持第一RRC版本(根据框8041的第一上下文建立请求消息)。在框8042b,处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送上下文建立失败消息。在框8042c,处理器6003可以通过网络接口6005从CU节点接收针对无线设备UE的第二上下文建立请求消息。该第二上下文建立请求消息可以包括要用于无线设备(UE)和DU节点之间的RRC连接的第二RRC版本的指示。第一RRC版本和第二RRC版本可以不同。在框8042d,处理器6003可以确定支持第RRC版本。
响应于在框8042d确定支持第二RRC版本,在框8043,处理器6003可以基于第二上下文建立请求消息来确定无线设备(UE)的配置,该第二上下文建立请求消息包括要用于无线设备(UE)和DU节点之间的RRC连接的第二RRC版本的指示。在框8045,处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送针对无线设备(UE)的上下文建立响应消息。该上下文建立响应消息可以包括关于用于无线设备的配置的信息。处理器6003可以通过网络接口6005从CU节点接收传输消息。该传输消息可以包括针对无线设备的RRC重新配置消息。处理器6003可以通过收发机6001向无线设备(UE)发送RRC重新配置消息。在发送RRC重新配置消息之后,处理器6003可以通过收发机6001从无线设备(UE)接收RRC重新配置完成消息。处理器6003可以通过网络接口6005向CU节点发送上行链路传输消息。该上行链路传输消息可以包括RRC重新配置完成消息。
对于一些实施例,图9、12和14的各种操作可以是可选的。关于示例实施例1的方法,例如,图12的框8041、8043、8045、8047,8049、8051和8053和/或图14的框8041、8042a-d、8043、8045、8047、8049、8051和8053的操作可以是可选的。关于示例实施例25的方法,例如,图9的框8001和8003和/或图12的框8043、8045、8047、8049、8051和8053和/或图14的框8042a-d、8043、8045、8047、8049、8051和8053的操作可以是可选的。
根据本公开的一些实施例,通过图10、11和13中的流程图示出了CU节点7000的操作。例如,模块可以存储在图8的存储器7005中,并且这些模块可以提供指令,使得当模块的指令由处理器7003执行时,处理器7003执行图10、11和13的流程图的相应操作。此外,CU节点7000可以是gNB的节点,该gNB还包括与DU节点7000通信的中心单元DU节点。
图10示出了用于一些实施例的CU节点操作的示例。图10的CU节点操作可以对应于以上关于图9讨论的DU节点操作。在框8011,处理器7003可以通过网络接口7001向DU节点发送第一消息。该消息可以包括CU节点支持的RRC版本的指示。在框8013,处理器7003可以通过网络接口7001从DU节点接收第二消息。第二消息可以包括DU节点支持的RRC版本的指示。
在附加或备选实施例中,DU节点支持的RRC版本的指示可以包括DU节点支持的RRC版本的列表,和/或DU节点支持的RRC版本的指示可以包括DU节点支持的最新的RRC版本。
在附加或备选实施例中,CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的RRC版本的列表,和/或CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的最新的RRC版本。
在附加或备选实施例中,DU节点支持的RRC版本的指示包括DU节点支持的RRC版本的至少一个发布号。CU节点支持的RRC版本的指示可以包括CU节点支持的RRC版本的至少一个发布号。
在附加或备选实施例中,第一消息可以是建立请求消息。第二消息可以是建立响应消息。
在附加或备选实施例中,DU节点和CU节点可以通过F1接口耦接。第一消息和第二消息可以是F1建立过程的第一建立消息和第二建立消息。可以通过F1接口从DU节点接收第一建立消息。可以通过F1接口将第二建立消息发送给DU节点。
在附加或备选实施例中,DU节点和CU节点可以通过F1接口并通过运营和维护O&M接口耦接。可以通过O&M接口从DU节点接收第一消息。可以通过O&M接口将第二消息发送给DU节点。
图11示出了用于一些实施例(例如,下面的示例实施例15-22)的CU节点操作的示例。图11的CU节点操作可以对应于以上关于图12讨论的DU节点操作。在框8021,处理器7003可以通过网络接口7001向无线电接入网的DU节点6000发送针对UE的上下文建立请求消息。该上下文建立请求消息可以包括要用于UE和DU节点之间的RRC连接的RRC版本的指示。在框8023,处理器7003可以在发送上下文建立请求之后,通过网络接口7001从DU节点6000接收针对UE的上下文建立响应消息。在框8025,处理器7003可以基于要用于RRC连接的RRC版本并且基于上下文建立响应消息来生成RRC重新配置消息。在框8027,处理器7003可以响应于接收到针对UE的上下文建立响应消息,通过网络接口7001向DU节点发送下行链路传输消息。该下行链路传输消息可以包括针对UE的RRC重新配置消息。在框8029,处理器7003可以在发送下行链路传输消息之后通过网络接口7001从DU节点接收上行链路传输消息。该上行链路传输消息可以包括RRC重新配置完成消息。
该上下文建立响应消息可以包括用于无线设备UE和DU节点之间的RRC连接的测量间隙偏移信息和/或小区组配置信息。
在附加或备选实施例中,该上下文建立响应消息可以包括小区组配置信息,该小区组配置信息包括物理层和/或媒体接入控制层信息中的至少一个。
在附加或备选实施例中,例如,如以上关于图10讨论的,在发送上下文建立请求消息之前,处理器7003可以从DU节点接收建立过程的建立消息。第一建立消息可以包括DU节点支持的RRC版本的指示。可以用于无线设备(UE)和DU节点之间的RRC连接的RRC版本的指示可以由CU节点基于DU节点支持的RRC版本的指示来选择。
在附加或备选实施例中,CU节点可以基于无线设备(UE)的RRC能力和/或CU节点的RRC能力中的至少一个来选择要用于无线设备(UE)和DU节点之间的RRC连接的RRC版本的指示。图13示出了用于实施例(例如,示例实施例23-24)的DU节点操作的示例。图13的CU节点操作可以对应于以上关于图14讨论的DU节点操作。图13与图11相似,但是包括框8022a-b。在框8021,处理器7003可以通过网络接口7001向无线电接入网的分布式单元DU节点发送针对无线设备(UE)的第一上下文建立请求消息,其中该上下文建立请求消息包括要用于无线设备(UE)和DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。在框8022a,在发送第一上下文建立请求消息之后,处理器7003可以通过网络接口7001从DU节点接收上下文建立失败消息。在框8022b,响应于从DU节点接收到上下文建立失败消息,处理器7003可以通过网络接口7001向DU节点发送针对无线设备(UE)的第二上下文建立请求消息。该第二上下文建立请求消息可以包括用于无线设备(UE)和DU节点之间的RRC连接的第二RRC版本的指示。第一RRC版本和第二RRC版本可以不同。
在框8023,处理器7003可以在发送第二上下文建立请求之后,通过网络接口7001从DU节点接收针对无线设备(UE)的上下文建立响应消息。在框8025,处理器7003可以基于要用于RRC连接的第二RRC版本并且基于上下文建立响应消息来生成RRC重新配置消息。在框8027,处理器7003可以响应于接收到针对无线设备(UE)的上下文建立响应消息,通过网络接口7001向DU节点发送下行链路传输消息,其中,该下行链路传输消息包括针对无线设备(UE)的RRC重新配置消息。在框8029,处理器7003可以在发送下行链路传输消息之后通过网络接口7001从DU节点接收上行链路传输消息,其中,该上行链路传输消息包括RRC重新配置完成消息。
对于一些实施例,图10、11和13的各种操作可以是可选的。关于示例实施例8的方法,例如,图11的框8021、8023、8025、8027和8029和/或图13的框8021、8022a-b、8023、8025、8027和8029的操作可以是可选的。关于示例实施例15的方法,例如,图10的框8011和8013和/或图11的框8023、8025、8027和8029和/或图13的框8022a-b、8023、8025、8027和8029的操作可以是可选的。
参照图16,根据实施例,通信系统包括电信网络3210(例如,3GPP类型的蜂窝网络),电信网络3210包括接入网3211(例如,无线电接入网)和核心网络3214。接入网3211包括多个基站3212a、3212b、3212c(例如,NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点),每个基站定义对应覆盖区域3213a、3213b、3213c。每个基站3212a、3212b、3212c通过有线或无线连接3215可连接到核心网络3214。位于覆盖区域3213c中的第一用户设备(UE)3291被配置为以无线方式连接到对应基站3212c或被对应基站3212c寻呼。覆盖区域3213a中的第二UE 3292以无线方式可连接到对应基站3212a。虽然在该示例中示出了多个UE 3291、3292,但所公开的实施例同等地适用于唯一的UE处于覆盖区域中或者唯一的UE正连接到对应基站3212的情形。
电信网络3210自身连接到主机计算机3230,主机计算机3230可以以独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件来实现,或者被实现为服务器集群中的处理资源。主机计算机3230可以处于服务提供商的所有或控制之下,或者可以由服务提供商或代表服务提供商来操作。电信网络3210与主机计算机3230之间的连接3221、3222可以直接从核心网络3214延伸到主机计算机3230,或者可以经由可选的中间网络3220进行。中间网络3220可以是公共、私有或承载网络中的一个或多于一个的组合;中间网络3220(若存在)可以是骨干网或互联网;具体地,中间网络3220可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
图16的通信系统作为整体实现了所连接的UE 3291、3292之一与主机计算机3230之间的连接。该连接可被描述为过顶(over-the-top,OTT)连接3250。主机计算机3230和所连接的UE 3291、3292被配置为使用接入网3211、核心网络3214、任何中间网络3220和可能的其他基础设施(未示出)作为中介,经由OTT连接3250来传送数据和/或信令。在OTT连接3250所经过的参与通信设备未意识到上行链路和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接3250可以是透明的。例如,可以不向基站3212通知或者可以无需向基站3212通知具有源自主机计算机3230的要向所连接的UE 3291转发(例如,移交)的数据的输入下行链路通信的过去的路由。类似地,基站3212无需意识到源自UE 3291向主机计算机3230的输出上行链路通信的未来的路由。
现将参照图17来描述根据实施例的在先前段落中所讨论的UE、基站和主机计算机的示例实现方式。在通信系统3300中,主机计算机3310包括硬件3315,硬件3315包括通信接口3316,通信接口3316被配置为建立和维护与通信系统3300的不同通信设备的接口的有线或无线连接。主机计算机3310还包括处理电路3318,其可以具有存储和/或处理能力。具体地,处理电路3318可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。主机计算机3310还包括软件3311,其被存储在主机计算机3310中或可由主机计算机3310接入并且可由处理电路3318来执行。软件3311包括主机应用3312。主机应用3312可操作为向远程用户(例如,UE 3330)提供服务,UE 3330经由在UE 3330和主机计算机3310处端接的OTT连接3350来连接。在向远程用户提供服务时,主机应用3312可以提供使用OTT连接3350来发送的用户数据。
通信系统3300还包括在电信系统中提供的基站3320,基站3320包括使其能够与主机计算机3310和与UE 3330进行通信的硬件3325。硬件3325可以包括:通信接口3326,其用于建立和维护与通信系统3300的不同通信设备的接口的有线或无线连接;以及无线电接口3327,其用于至少建立和维护与位于基站3320所服务的覆盖区域(图17中未示出)中的UE3330的无线连接3370。通信接口3326可以被配置为促进到主机计算机3310的连接3360。连接3360可以是直接的,或者它可以经过电信系统的核心网络(图17中未示出)和/或经过电信系统外部的一个或多个中间网络。在所示实施例中,基站3320的硬件3325还包括处理电路3328,处理电路3328可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。基站3320还具有内部存储的或经由外部连接可接入的软件3321。
通信系统3300还包括已经提及的UE 3330。其硬件3335可以包括无线电接口3337,其被配置为建立和维护与服务于UE 3330当前所在的覆盖区域的基站的无线连接3370。UE3330的硬件3335还包括处理电路3338,其可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。UE 3330还包括软件3331,其被存储在UE 3330中或可由UE 3330接入并可由处理电路3338执行。软件3331包括客户端应用3332。客户端应用3332可操作为在主机计算机3310的支持下经由UE 3330向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机3310中,执行的主机应用3312可以经由端接在UE 3330和主机计算机3310处的OTT连接3350与执行客户端应用3332进行通信。在向用户提供服务时,客户端应用3332可以从主机应用3312接收请求数据,并响应于请求数据来提供用户数据。OTT连接3350可以传送请求数据和用户数据二者。客户端应用3332可以与用户进行交互,以生成其提供的用户数据。
注意,图17所示的主机计算机3310、基站3320和UE 3330可以分别与图16的主机计算机3230、基站3212a、3212b、3212c之一和UE 3291、3292之一相同。也就是说,这些实体的内部工作可以如图17所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图16的网络拓扑。
在图17中,已经抽象地绘制OTT连接3350,以示出经由基站3320在主机计算机3310与用户设备3330之间的通信,而没有明确地提到任何中间设备以及经由这些设备的消息的精确路由。网络基础设施可以确定该路由,该路由可以被配置为向UE 3330隐藏或向操作主机计算机3310的服务提供商隐藏或向这二者隐藏。在OTT连接3350活动时,网络基础设施还可以(例如,基于负载均衡考虑或网络的重新配置)做出其动态地改变路由的决策。
UE 3330与基站3320之间的无线连接3370根据贯穿本公开所描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个实施例改进了使用OTT连接3350向UE 3330提供的OTT服务的性能,其中无线连接3370形成OTT连接3350中的最后一段。
出于监视一个或多个实施例改进的数据速率、时延和其他因素的目的,可以提供测量过程。还可以存在用于响应于测量结果的变化而重新配置主机计算机3310与UE 3330之间的OTT连接3350的可选网络功能。用于重新配置OTT连接3350的测量过程和/或网络功能可以以主机计算机3310的软件3311或以UE 3330的软件3331或以这二者来实现。在实施例中,传感器(未示出)可被部署在OTT连接3350经过的通信设备中或与OTT连接3350经过的通信设备相关联地来部署;传感器可以通过提供以上例示的监视量的值或提供软件3311、3331可以用来计算或估计监视量的其他物理量的值来参与测量过程。对OTT连接3350的重新配置可以包括消息格式、重传建立、优选路由等;该重新配置不需要影响基站3320,并且其对于基站3320来说可以是未知的或不可感知的。这种过程和功能在本领域中可以是已知的和已被实践的。在特定实施例中,测量可以涉及促进主机计算机3310对吞吐量、传播时间、时延等的测量的专有UE信令。该测量可以如下实现:软件3311、3331在其监视传播时间、错误等的同时使得能够使用OTT连接3350来发送消息(具体地,空消息或“假”消息)。
图18是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参照图16和图17描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图18的图引用。在方法的第一步骤3410中,主机计算机提供用户数据。在第一步骤3410的可选子步骤3411中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在第二步骤3420中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。在可选第三步骤3430中,根据贯穿本公开所描述的实施例的教导,基站向UE发送在主机计算机发起的传输中所携带的用户数据。在可选第四步骤3440中,UE执行与主机计算机所执行的主机应用相关联的客户端应用。
图19是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是先前描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图19的图引用。在方法的第一步骤3510中,主机计算机提供用户数据。在可选子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在第二步骤3520中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。根据贯穿本公开描述的实施例的教导,该传输可以经由基站。在可选第三步骤3530中,UE接收传输中所携带的用户数据。
图20是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是先前描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图20的图引用。在方法的可选第一步骤3610中,UE接收由主机计算机所提供的输入数据。附加地或备选地,在可选第二步骤3620中,UE提供用户数据。在第二步骤3620的可选子步骤3621中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在第一步骤3610的另一可选子步骤3611中,UE执行客户端应用,该客户端应用回应于接收到的主机计算机提供的输入数据来提供用户数据。在提供用户数据时,所执行的客户端应用还可以考虑从用户接收的用户输入。无论提供用户数据的具体方式如何,UE在可选第三子步骤3630中都发起用户数据向主机计算机的传输。在方法的第四步骤3640中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,主机计算机接收从UE发送的用户数据。
图21是示出了根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是先前描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图21的图引用。在方法的可选第一步骤3710中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,基站从UE接收用户数据。在可选第二步骤3720中,基站发起接收到的用户数据向主机计算机的传输。在第三步骤3730中,主机计算机接收由基站所发起的传输中所携带的用户数据。
Claims (36)
1.一种操作无线电接入网的分布式单元DU节点(6000)的方法,所述方法包括:
向中心单元CU节点发送(8001)第一消息,其中,所述第一消息包括所述DU节点支持的无线电资源控制RRC版本的指示;以及
从所述CU节点接收(8003)第二消息,其中,所述第二消息包括所述CU节点支持的RRC版本的指示。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的RRC版本的列表,和/或其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的最新的RRC版本。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的RRC版本的列表,和/或其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的最新的RRC版本。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的RRC版本的至少一个发布号,并且其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的RRC版本的至少一个发布号。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,所述第一消息是建立请求消息,并且其中,所述第二消息是建立响应消息。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,所述DU节点和所述CU节点通过F1接口耦接,其中,所述第一消息和所述第二消息是F1建立过程的第一建立消息和第二建立消息,其中,通过所述F1接口向所述CU节点发送所述第一建立消息,并且其中,通过所述F1接口从所述CU节点接收所述第二建立消息。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,所述DU节点和所述CU节点通过F1接口以及通过运营和维护O&M接口耦接,其中,通过所述O&M接口向所述CU节点发送所述第一消息,并且其中,通过所述O&M接口从所述CU节点接收所述第二消息。
8.一种操作无线电接入网的中心单元CU节点(7000)的方法,所述方法包括:
从分布式单元DU节点接收(8011)第一消息,其中,所述第一消息包括所述DU节点支持的无线电资源控制RRC版本的指示;以及
向所述DU节点发送(8013)第二消息,其中,所述第二消息包括所述CU节点支持的RRC版本的指示。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的RRC版本的列表,和/或其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的最新的RRC版本。
10.根据权利要求8至9中任一项所述的方法,其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的RRC版本的列表,和/或其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的最新的RRC版本。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其中,所述DU节点支持的RRC版本的指示包括所述DU节点支持的RRC版本的至少一个发布号,并且其中,所述CU节点支持的RRC版本的指示包括所述CU节点支持的RRC版本的至少一个发布号。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的方法,所述第一消息是建立请求消息,并且其中,所述第二消息是建立响应消息。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的方法,其中,所述DU节点和所述CU节点通过F1接口耦接,其中,所述第一消息和所述第二消息是F1建立过程的第一建立消息和第二建立消息,其中,通过所述F1接口从所述DU节点接收所述第一建立消息,并且其中,通过所述F1接口向所述DU节点发送所述第二建立消息。
14.根据权利要求8至12中任一项所述的方法,其中,所述DU节点和所述CU节点通过F1接口以及通过运营和维护O&M接口耦接,其中,通过所述O&M接口从所述DU节点接收所述第一消息,并且其中,通过所述O&M接口向所述DU节点发送所述第二消息。
15.一种操作无线电接入网的中心单元CU节点(7000)的方法,所述方法包括:
向无线电接入网的分布式单元DU节点(6000)发送(8021)针对无线设备UE的上下文建立请求消息,其中,所述上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE和所述DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
16.根据权利要求15所述的方法,还包括:
在发送所述上下文建立请求之后,从所述DU节点接收(8023)针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息;以及
响应于接收到针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息,向所述DU节点发送(8027)下行链路传输消息,其中,所述下行链路传输消息包括针对所述无线设备UE的RRC重新配置消息。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:
在发送所述下行链路传输消息之后,从所述DU节点接收(8029)上行链路传输消息,其中,所述上行链路传输消息包括RRC重新配置完成消息。
18.根据权利要求16至17中任一项所述的方法,还包括:
基于要用于所述RRC连接的所述RRC版本并且基于所述上下文建立响应消息,生成(8025)所述RRC重新配置消息。
19.根据权利要求16至18中任一项所述的方法,其中,所述上下文建立响应消息包括用于所述无线设备无线设备UE与所述DU节点之间的所述RRC连接的测量间隙偏移信息和/或小区组配置信息。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述上下文建立响应消息包括小区组配置信息,所述小区组配置信息包括物理层和/或媒体接入控制层信息中的至少一个。
21.根据权利要求15至20中任一项所述的方法,还包括:
在发送所述上下文建立请求消息之前,从所述分布式单元DU节点接收(8011)建立过程的建立消息,其中,所述第一建立消息包括所述DU节点支持的无线电资源控制RRC版本的指示;
其中,要用于所述无线设备UE与所述DU节点之间的所述RRC连接的RRC版本的指示是由所述CU节点基于所述DU节点支持的RRC版本的指示来选择的。
22.根据权利要求15至21中任一项所述的方法,其中,要用于所述无线设备UE与所述DU节点之间的所述RRC连接的RRC版本的指示是由所述CU节点基于所述无线设备UE的RRC能力和/或所述CU节点的RRC能力中的至少一个来选择的。
23.根据权利要求15所述的方法,其中,所述上下文建立请求消息是第一上下文建立请求消息,并且其中,所述指示是第一RRC版本的指示,所述方法还包括:
在发送所述第一上下文建立请求消息之后,从所述DU节点接收(8022a)上下文建立失败消息;以及
响应于从所述DU节点接收到所述上下文建立失败消息,向所述DU节点发送(8022b)针对所述无线设备UE的第二上下文建立请求消息,其中,所述第二上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE和所述DU节点之间的所述RRC连接的第二RRC版本的指示,其中,所述第一RRC版本和所述第二RRC版本不同。
24.根据权利要求23所述的方法,还包括:
在发送所述第二上下文建立请求之后,从所述DU节点接收(8023)针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息;
基于要用于所述RRC连接的所述第二RRC版本并且基于所述上下文建立响应消息,生成(8025)所述RRC重新配置消息;
响应于接收到针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息,向所述DU节点发送(8027)下行链路传输消息,其中,所述下行链路传输消息包括针对所述无线设备UE的RRC重新配置消息;以及
在发送所述下行链路传输消息之后,从所述DU节点接收(8029)上行链路传输消息,其中,所述上行链路传输消息包括RRC重新配置完成消息。
25.一种操作无线电接入网的分布式单元DU节点(6000)的方法,所述方法包括:
从无线电接入网的中心单元CU节点(7000)接收(8041)针对无线设备UE的上下文建立请求消息,其中,所述上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE和所述DU节点之间的无线电资源控制RRC连接的RRC版本的指示。
26.根据权利要求25所述的方法,还包括:
基于所述上下文建立请求消息,确定(8043)所述无线设备UE的配置,所述上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE与所述DU节点之间的所述RRC连接的RRC版本的指示;以及
向所述CU节点发送(8045)针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息,其中,所述上下文建立响应消息包括关于所述无线设备的配置的信息。
27.根据权利要求26所述的方法,还包括:
从所述CU节点接收(8047)传输消息,其中,所述传输消息包括针对所述无线设备的RRC重新配置消息;以及
从所述DU节点向所述无线设备UE发送(8049)所述RRC重新配置消息。
28.根据权利要求27所述的方法,还包括:
在发送所述RRC重新配置消息之后,从所述无线设备UE接收(8051)RRC重新配置完成消息;以及
向所述CU节点发送(8053)上行链路传输消息,其中,所述上行链路传输消息包括所述RRC重新配置完成消息。
29.根据权利要求26至28中任一项所述的方法,其中,所述上下文建立响应消息包括用于所述无线设备无线设备UE与所述DU节点之间的所述RRC连接的测量间隙偏移信息和/或小区组配置信息。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,所述上下文建立响应消息包括小区组配置信息,所述小区组配置信息包括物理层和/或媒体接入控制层信息中的至少一个。
31.根据权利要求25所述的方法,其中,所述上下文建立请求消息是第一上下文建立请求消息,并且其中,所述指示是第一RRC版本的指示,所述方法还包括:
响应于确定不支持所述第一RRC版本,向所述CU节点发送(8042b)上下文建立失败消息;以及
在发送所述上下文建立失败消息之后,从所述CU节点接收(8042c)针对所述无线设备UE的第二上下文建立请求消息,其中,所述第二上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE和所述DU节点之间的所述RRC连接的第二RRC版本的指示,其中,所述第一RRC版本和所述第二RRC版本不同。
32.根据权利要求31所述的方法,还包括:
响应于确定支持所述第二RRC版本,基于所述第二上下文建立请求消息,确定(8043)所述无线设备UE的配置,所述第二上下文建立请求消息包括要用于所述无线设备UE和所述DU节点之间的所述RRC连接的第二RRC版本的指示;
向所述CU节点发送(8045)针对所述无线设备UE的上下文建立响应消息,其中,所述上下文建立响应消息包括关于所述无线设备的配置的信息;
从所述CU节点接收(8047)传输消息,其中,所述传输消息包括针对所述无线设备的RRC重新配置消息;
从所述DU节点向所述无线设备UE发送(8049)所述RRC重新配置消息;
在发送所述RRC重新配置消息之后,从所述无线设备UE接收(8051)RRC重新配置完成消息;以及
向所述CU节点发送(8053)上行链路传输消息,其中,所述上行链路传输消息包括所述RRC重新配置完成消息。
33.一种无线电接入网的分布式单元DU节点(6000),第一DU节点包括:
网络接口(6005),被配置为通过网络提供通信;
收发机(6001),被配置为通过无线电接口提供无线通信;以及
处理器(6003),与所述网络接口和所述收发机耦接,其中,所述处理器被配置为通过所述网络接口提供与中心单元CU的通信,其中,所述处理器被配置为通过所述收发机提供与多个无线通信设备的通信,并且其中,所述处理器被配置为执行根据权利要求1至7和/或25至32中任一项所述的操作。
34.一种分布式单元DU节点(6000),其中,第一DU节点适于执行根据权利要求1至7和25至32中任一项所述的步骤。
35.一种无线电接入网的中心单元CU节点(7000),所述CU节点包括:
网络接口(7001),被配置为通过网络提供通信;以及
处理器(7003),与所述网络接口耦接,其中,所述处理器被配置为通过所述网络接口提供与至少一个分布式单元DU节点的通信,并且其中,所述处理器被配置为执行根据权利要求8至24中任一项所述的操作。
36.一种中心单元CU节点(7000),其中,所述CU节点适于执行根据权利要求8至24中任一项所述的步骤。
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