CN113438693A - 信号传输的方法和装置 - Google Patents

信号传输的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113438693A
CN113438693A CN202110536187.7A CN202110536187A CN113438693A CN 113438693 A CN113438693 A CN 113438693A CN 202110536187 A CN202110536187 A CN 202110536187A CN 113438693 A CN113438693 A CN 113438693A
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
link
notification information
backhaul link
link recovery
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.)
Pending
Application number
CN202110536187.7A
Other languages
English (en)
Inventor
刘凤威
陈磊
向高
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 CN202110536187.7A priority Critical patent/CN113438693A/zh
Publication of CN113438693A publication Critical patent/CN113438693A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/06Generation of reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L51/00User-to-user messaging in packet-switching networks, transmitted according to store-and-forward or real-time protocols, e.g. e-mail
    • H04L51/21Monitoring or handling of messages
    • H04L51/224Monitoring or handling of messages providing notification on incoming messages, e.g. pushed notifications of received messages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/50Network services
    • H04L67/54Presence management, e.g. monitoring or registration for receipt of user log-on information, or the connection status of the users
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0659Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities
    • H04L41/0661Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities by reconfiguring faulty entities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0668Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by dynamic selection of recovery network elements, e.g. replacement by the most appropriate element after failure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供了信号传输的方法和装置,所述方法应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述方法包括:所述第一节点确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路状态;所述第一节点在确定所述第一节点与所述第二节点的链路异常的情况下,向所述第三节点发送第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。本申请实施例能够提高通信效率。

Description

信号传输的方法和装置
技术领域
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及一种信号传输的方法和装置。
背景技术
新无线(New Radio,NR)中限于部署成本问题,运营商难以仅依赖于有限传输接收点(Transmission and Reception Point,TRP)解决覆盖盲区问题,因此引入了具有无线回传链路的中继传输接收点(Relaying TRP,rTRP)的通信系统。
该通信系统中设备之间的链路会存在波束失败的可能性,若波束失败不能被快速恢复,则可能进一步发生链路失败,或者其他原因也会造成链路失败。不论哪种原因导致的链路异常,当前节点在一定时间内无法与上级节点或下级节点进行通信,也会造成该上级节点无法对下级节点提供服务。在通信系统中的设备之间的链路出现链路异常后,如何进行后续处理以提高通信质量或通信效率亟待解决。
发明内容
本申请提供一种信号传输的方法和装置,该方法能够提高通信质量或通信效率。
第一方面,提供了一种信号传输的方法,该方法应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述方法包括:所述第一节点确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路状态;所述第一节点在确定所述第一节点与所述第二节点的链路异常的情况下,向所述第三节点发送第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
第一节点确定该第一节点与第二节点之间的链路状态,并在该链路状态异常的情况下,向第三节点发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的第一通知信息,使得第三节点根据该第一通知信息进行相应地信号处理,从而提高了通信效率。
在一些可能的实现方式中,所述第一节点在确定所述第一节点与所述第二节点的链路异常的情况下,向所述第三节点发送第一通知信息包括:所述第一节点在确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的情况下,对所述链路进行恢复;所述第一节点在达到第一预设时间阈值时,若所述链路恢复失败的情况下,向所述第三节点发送所述第一通知信息。
这样第一节点可以避免短暂的链路异常发送第一通知信息造成信令开销的浪费。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第一节点在第二预设时间阈值内,若所述链路恢复成功的情况下,向所述第三节点发送第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常。
第一节点向第三节点发送该第二通知信息,这样第三节点可以快速恢复与第二节点之间的链路,避免重新建立链路,从而节省通信时延。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述第一通知信息还包括所述链路异常的类型、所述第一节点缓存的用于发送到所述第三节点的数据量中的至少一项。
若缓存的数据量比较多,则第三节点可以快速进行链路切换;若缓存的数据量比较少,则第三节点可以进行链路恢复等待,从而提高通信效率。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第一通知信息还包括等待链路恢复时长和等待链路恢复的时频资源位置中的至少一项。
第一节点可以设定等待链路恢复时长,并通过第一通知信息告知第三节点,这样第三节点在不超过该等待链路恢复时长的情况下进行链路恢复的等待,在超出该等待链路恢复时长才进行链路切换作,避免一直等待链路恢复或者不进行链路恢复等待造成的通信效率低。
第一节点还可以设定等待链路恢复的时频资源位置,并通过第一通知信息告知第三节点,这样第三节点可以在该时频资源位置上检测第二通知信息,该第二通知信息用于指示链路恢复成功,避免第三节点切换到其他链路,从而节省与其他链路建立链路连接的时延。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述第一节点确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路状态包括:所述第一节点若在第三预设时间阈值内没有接收到所述第二节点发送的上行调度信息的响应消息或下行信号是否成功接收的反馈信息,则确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述方法还包括:所述第一节点确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路质量;其中,所述第一节点确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路状态包括:所述第一节点在所述链路质量小于预设质量阈值的情况下,确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
第二方面,提供了一种信号传输的方法,该方法应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述方法包括:所述第三节点接收第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常;所述第三节点根据所述第一通知信息,进行信号处理。
在第二节点为第一节点的上一级节点,第一节点为第三节点的上一级节点的情况下,则第三节点测量其他可用链路,链路切换,或者等待链路恢复;在第二节点为第一节点的下一级节点,第一节点为第三节点的下一级节点的情况下,则第三节点停止通过第一节点发送属于第二节点的数据,从而提高信号处理效率。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述第一通知信息还包括所述链路异常的类型、所述第一节点缓存的用于发送到所述第三节点的数据量中的至少一项。
在一些可能的实现方式中,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第一通知信息还包括等待链路恢复时长和等待链路恢复的第一时频资源位置中的至少一项。
在一些可能的实现方式中,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复时长的情况下,所述第三节点根据所述第一通知信息,进行信号处理包括:所述第三节点在所述等待链路恢复时长内,检测第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常;所述第三节点在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第二节点之间的链路连接。
这样第三节点能够通过第一节点快速恢复与该第二节点的连接,节省了链路重新建立的时延。
在一些可能的实现方式中,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复的时频资源位置的情况下,所述第三节点根据所述第一通知信息,进行信号处理包括:所述第三节点在所述等待链路恢复的第一时频资源位置,检测第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常;所述第三节点在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第二节点之间的链路连接。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第三节点在到达所述等待链路恢复时长时没有接收到所述第二通知信息的情况下,切换到所述第三节点与第四节点的链路,所述第四节点用于所述第三节点与所述第二节点进行通信,且所述第四节点与所述第一节点不同。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第三节点向第五节点发送所述第二通知信息,所述第五节点能够通过所述第三节点与所述第一节点进行通信。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第三节点向第五节点发送所述第一通知信息,所述第五节点能够通过所述第三节点与所述第一节点进行通信。
第三方面,提供了一种信号传输的装置,该信号传输的装置可以是接入网设备,也可以是接入网设备内的芯片。该装置具有实现上述第一方面的各实施例的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
在一种可能的设计中,当该装置为接入网设备时,接入网设备包括:处理单元和收发单元,所述处理单元例如可以是处理器,所述收发单元例如可以是收发器,所述收发器包括射频电路。可选地,所述接入网设备还包括存储单元,该存储单元例如可以是存储器。当接入网设备包括存储单元时,该存储单元用于存储计算机执行指令,该处理单元与该存储单元连接,该处理单元执行该存储单元存储的计算机执行指令,以使该接入网设备执行上述第一方面任意一项的信号传输的方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为接入网设备内的芯片时,该芯片包括:处理单元和收发单元,所述处理单元例如可以是处理器,所述收发单元例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元可执行存储单元存储的计算机执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第一方面任意一项的信号传输的方法。可选地,所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述接入网设备内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,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)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制上述第一方面信号传输的方法的程序执行的集成电路。
第四方面,本申请提供一种信号传输的装置,该装置可以是接入网设备,也可以是终端设备,也可以是该接入网设备内的芯片,也可以是该终端设备内的芯片。该信号传输的装置具有实现上述第二方面的各实施例的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
在一种可能的设计中,当该信号传输的装置为接入网设备或终端设备时,接入网设备或终端设备包括:处理单元和收发单元,所述处理单元例如可以是处理器,所述收发单元例如可以是收发器,所述收发器包括射频电路,可选地,所述终端设备还包括存储单元,该存储单元例如可以是存储器。当终端设备包括存储单元时,该存储单元用于存储计算机执行指令,该处理单元与该存储单元连接,该处理单元执行该存储单元存储的计算机执行指令,以使该终端设备执行上述第二方面任意一项的信号传输的方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为接入网设备内的芯片,或终端设备内的芯片时,该芯片包括:处理单元和收发单元,所述处理单元例如可以是处理器,所述收发单元例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元可执行存储单元存储的计算机执行指令,以使该终端设备内的芯片执行上述第二方面任意一项的信号传输的方法。可选地,所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端设备内的位于所述芯片外部的存储单元,如ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个CPU,微处理器,ASIC,或一个或多个用于控制上述第二方面信号传输的方法的程序执行的集成电路。
第五方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第一方面和第二方面中的任一方面或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第六方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面和第二方面中的任一方面或其任意可能的实现方式中的方法。
基于上述方案,本申请实施例的第一节点确定该第一节点与第二节点之间的链路状态,并在该链路状态异常的情况下,向第三节点发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的第一通知信息,使得第三节点根据该第一通知信息进行相应地信号处理,从而提高了通信效率。
附图说明
图1是本申请实施例的一种应用场景的示意图;
图2是本申请实施例的另一种应用场景的示意图;
图3是波束失败与链路失败的示意图;
图4是本申请一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图5是本申请另一个实施例的信号处理的方法的示意图;
图6是本申请又一个实施例的信号处理的方法的示意图;
图7是本申请一个实施例的信号处理的装置的示意性框图;
图8是本申请一个实施例的信号处理的装置的示意性结构图;
图9是本申请另一个实施例的信号处理的装置的示意性框图;
图10是本申请另一个实施例的信号处理的装置的示意性结构图;
图11是本申请信号处理的通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th Generation,5G)系统或新无线(New Radio,NR)等。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的接入网设备可以是用于与终端设备通信的接入网络设备,该接入网络设备可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base TransceiverStation,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该接入网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的接入网络设备或者未来演进的PLMN网络中的接入网络设备等,本申请实施例并不限定。
新无线(New Radio,NR)限于部署成本问题,运营商难以仅依赖于有限传输接收点(Transmission and Reception Point,TRP)解决覆盖盲区问题,因此引入了具有无线回传链路的中继传输接收点(Relaying TRP,rTRP)。
图1示出了本申请实施例的一种应用场景的示意图。在如图1所示的通信系统中,存在接入网络设备、中继设备和终端设备三类节点。其中,接入网络设备和中继设备之间的链路可以称为“回传(backhaul,BH)链路”,中继设备和终端设备之间的链路可以称为“接入(access,AC)链路”。
图2示出了本申请实施例的另一种应用场景的示意图。图2所示的通信系统包括接入网络设备、多跳中继节点和终端设备,即接入网络设备可以经过多个中继节点(例如,图2中的中继节点2和中继节点3)与终端设备进行通信。其中,两个中继节点之间的链路也可以称为“回传链路”。
应理解,本申请实施例的通信系统对中继设备的个数不进行限定,例如,通信系统可以包括4个,或5个中继设备。
还应理解,本申请对接入网络设备和中继设备、两个中继设备之间的链路、以及中继设备和终端设备之间的链路名称不进行限定。
例如,在高频段,设备之间的链路会存在波束失败的可能性,如图3所示,若波束失败不能被快速恢复,则可能进一步发生链路失败。或者其他原因也会造成设备之间的链路失败。不论哪种原因导致的链路异常,当前节点在一定时间内无法与上级节点或下级节点进行通信,也会造成该上级节点无法对下级节点提供服务。例如,如图2所示,回传链路1和回传链路2均可能发生链路异常。当其中一条回传链路发生链路异常,例如,回传链路2发生链路异常,则中继节点2与中继节点3之间无法进行通信,同时中继节点2与终端设备2之间的通信也会中断。
其中,上级节点可以是上述任一种接入网络设备,也可以是中继节点(RelayingNode,RN),或者是rTRP;当前节点可以是RN或rTRP;下级节点可以是RN或rTRP,还可以是上述任一种终端设备。
在通信系统中的设备之间的链路出现链路异常后,如何进行后续处理以提高通信质量或通信效率亟待解决。
图4示出了本申请实施例的信号传输的方法的示意性流程图。
本申请实施例应用于包括至少三个节点的通信系统中,例如,该通信系统包括第一节点、第二节点和第三节点,且第二节点通过第一节点与第三节点通信,即第二节点需要通过第一节点的中继与第三节点进行通信。
需要说明的是,该第一节点可以是该第二节点的上一级节点,且该第三节点是该第一节点的上一级节点。此时,第三节点可以上述任一种接入网络设备,也可以是中继节点(Relaying Node,RN),或者是rTRP;第一节点可以是RN或rTRP;第二节点可以是RN或rTRP,还可以是上述任一种终端设备。
或者该第一节点是该第三节点的上一级节点,且该第二节点是该第一节点的上一级节点。本申请对此不进行限定。此时,第二节点可以是上述任一种接入网络设备,也可以是中继节点(Relaying Node,RN),或者是rTRP;第一节点可以是RN或rTRP;第三节点可以是RN或rTRP,还可以是上述任一种终端设备。
401,该第一节点确定所述第一节点与该第二节点之间的链路状态。
具体地,链路状态至少包括正常和异常两个状态。两个节点之间的链路异常可以是波束失败,也可以是链路失败,或者通过另外准则确定的链路异常。其中,波束失败会进一步导致链路失败。应该注意到,只有当第一节点为第二节点的下级节点时,才可以由第一节点确定波束失败,链路失败等。当第一节点为第二节点的上级节点时,第一节点可通过其余方式判断链路质量问题,但不会明确定义波束失败,链路失败等状态。
需要说明的是,该波束失败可以是只要检测到波束失败就可以确定该链路异常,或者是波束失败后进行的波束恢复也失败时才确定该链路异常。同样地,链路失败也可以是只要检测到失败就确定该链路异常,或者是在链路恢复失败时才确定为该链路异常。
应注意,本申请中的波束失败及对应的恢复流程也可被称为链路重配置过程(Link reconfiguration procedures)。其中,波束失败在链路重配置过程中可以被定义为若干参考信号的链路质量低于指定门限;同样地,波束恢复失败也可被称为链路重配置失败。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,即第二节点是下级节点,第一节点为上级节点,则上级节点可以通过与该下级节点之间的链路质量确定链路状态。
具体地,第一节点可以通过与第二节点之间的传输信号确定链路质量,若该链路质量小于预设质量阈值,则第一节点将此时第一节点与第二节点之间的链路状态确定为链路异常。相应地,若该链路质量大于或等于该预设质量阈值,则第一节点将与第二节点之间的链路状态确定为链路正常。
可选地,该链路质量可以是物理上行链路控制信道(Physical Uplink ControlChannel,PUCCH)的信道质量。
可选地,控制信道质量由控制信道的解调参考信号(Demodulation ReferenceSignal,DMRS)决定,也可以是下级节点发送的参考信号(如探测参考信号(soundingreference signal,SRS),DMRS等)处的信道质量。
需要说明的是,不论是链路失败或波束失败都可以根据控制信道的信道质量与预设质量阈值的关系确定,但是判断链路失败与波束失败的预设质量阈值可以不同。
应理解,上述上级节点根据链路质量判断与下级节点之间的链路状态的方式,也可以应用于下级节点判断与上级节点之间的链路状态,本申请对此不进行限定。可选地,该链路质量可以是物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的信道质量,可选地,控制信道质量由控制信道的DMRS决定,也可以是上级节点发送的参考信号(如信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS),同步信号(synchronized signal,SS)/物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)块等)处的信道质量。
可选地,若第二节点为第一节点的下一级节点,由于第二节点需要通过第一节点与第三节点进行通信,则第一节点为第三节点的下一级节点。第一节点可以根据在第三预设时间阈值内是否接收到所述第二节点发送的上行调度信息的响应消息或下行信号是否成功接收的反馈信息,确定所述第一节点与该第二节点之间的链路状态。
具体地,第一节点确定所述第一节点与第二节点之间的链路状态,即上级节点需要确定与下级节点之间的链路状态。第一节点可以向第二节点发送上行调度信息,第二节点在收到上行调度信息后会在该上行调度信息指示的调度资源上进行上行信号传输。若第一节点收到该响应消息或在上行调度信息指示的调度资源上接收到上行信号,则第一节点将该第一节点与该第二节点之间的链路状态确定为链路正常,否则确定该链路状态为链路异常。
第一节点也可以向第二节点发送下行信号,第二节点在收到该下行信号时可以向第一节点发送反馈信息(例如,命令正确应答(acknowledgement,ACK)或否定回答(Negative Acknowledgment,NACK)以告知第一节点该下行信号是否成功接收。若该第一节点连续收到K次NACK,或第一节点连续K次为收到ACK/NACK信息,则第一节点将与该第二节点之间的链路状态确定为链路异常。
402,该第一节点在确定所述第一节点与第二节点的链路异常的情况下,向第三节点发送第一通知信息,该第一通知信息用于指示该第一节点与该第二节点的链路异常。
可选地,该第一通知信息可以通过专用信令进行发送,也可以携带在其他信令中。
例如,该第一通知信息可以携带在物理层信令(L1)(例如,下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)或上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)信令)、数据链路层信令(L2)(例如,媒体接入控制-控制元素(Medium accesscontrol-control element,MAC CE)信令)或网络层信令(L3)(例如,无线资源控制(radioresource control,RRC))中,本申请对此不进行限定。
可选地,该第一通知信息可以在随机接入信道(random access channel,RACH)中传输。
可选地,在第二节点为第一节点的上一级节点,第一节点为第三节点的上一级节点的情况下,第一通知信息还可以包括所述链路异常的类型、等待链路恢复时长、等待链路恢复的时频资源位置、第一节点缓存的数据量、指示是否需要所述第三节点立即进行小区搜索的指示信息、指示是否需要所述第三节点反馈小区搜索结果的指示信息、指示是否需要将所述第一通知信息转发给所述第三节点的下一级节点的指示信息中的至少一项。
具体地,链路异常的类型可以是波束失败导致的链路异常,或者是其他原因导致的链路失败,或者是链路质量低于预设质量阈值。第三节点可以根据该链路异常的类型确定如何进行后续处理。例如,等待链路恢复,还是切换到其他链路等。
例如,第一节点可以设定等待链路恢复时长,并通过第一通知信息告知第三节点,这样第三节点在不超过该等待链路恢复时长的情况下进行链路恢复的等待,在超出该等待链路恢复时长才进行链路切换作,避免一直等待链路恢复或者不进行链路恢复等待造成的通信效率低。
第一节点还可以设定等待链路恢复的时频资源位置,并通过第一通知信息告知第三节点,这样第三节点可以在该时频资源位置上检测第二通知信息,该第二通知信息用于指示链路恢复成功,避免第三节点切换到其他链路,从而节省与其他链路建立链路连接的时延。
第一通知信息可以包括第一节点缓存的数据量,使得第三节点根据该数据量确定链路处理。例如,若缓存的数据量比较多,则第三节点可以快速进行链路切换;若缓存的数据量比较少,则第三节点可以进行链路恢复等待。
第一通知信息可以包括指示是否需要该第三节点立即进行小区搜索的指示信息,也就是说,第一通知信息直接指示第三节点是否需要进行链路切换。
第一通知信息可以包括指示是否需要该第三节点将该第一通知信息转发该第三节点的下一级节点的指示信息,使得后续节点也能够根据该第一通知信息进行相应处理。
可选地,在第二节点为第一节点的下一级节点,第一节点为第三节点的下一级节点的情况下,第一通知信息还可以包括所述第一通知信息还包括所述链路异常的类型、所述第一节点缓存的用于发送到所述第三节点的数据量的大小中的至少一项。
具体地,该第一节点缓存的用于发送到该第三节点的数据量的源节点可以是该第一节点。或者该数据量的源节点为第二节点,即第二节点的数据量需要通过第一节点的转发发送到该第三节点。
可选地,第一节点在只要检测到链路失败就确定该链路异常的情况下,第一节点还可以对与第二节点之间的链路进行恢复,并设置第一预设时间阈值,若在达到该第一预设时间阈值时该链路恢复失败,则第一节点向第二节点发送该第一通知信息。若在达到该第一预设时间阈值时或达到该第一预设时间阈值之前该链路恢复成功,则第一节点不需要向第二节点发送该第一通知信息。
应理解,若第一节点与第二节点的链路状态是根据在第三预设时间阈值内第一节点是否接收到该第二节点发送的上行调度信息的响应消息或下行信号是否成功接收的反馈信息确定的,则该第一预设时间阈值大于该第三预设时间阈值。
例如,如图5所示,第一节点在确定所述第一节点与第二节点之间的链路异常的时刻起,在T1时间段内,第一节点对链路进行链路恢复,若在达到T1时,链路恢复仍然没有成功,则第一节点向第三节点发送第一通知信息。
可选地,在第二节点为第一节点的下一级节点时,所述第一通知信息可解释为第二节点丢失信息。
可选地,第一节点在发送第一通知信息后还可以继续进行链路恢复,若该链路恢复成功,则第一节点向该第三节点发送第二通知信息,该第二通知信息用于指示该链路恢复正常。
可选地,第一节点也可以设置第二时间阈值,在该达到该第二时间阈值之前链路恢复成功,则第一节点向该第三节点发送该第二通知信息。若超过该第二时间阈值之后即使链路恢复成功也可以不向第三节点发送该第二通知信息。
应理解,第二预设时间阈值大于前述第一预设时间阈值。
在一种可能的实现中,第二通知信息为隐式信息,即虽然第二通知信息没有明确的链路恢复指示指令,但第三节点在收到第二通知信息后,可明确知道链路已恢复。
例如,当第三节点为下级节点时,在第一节点在发送第一通知信息后将不再调度第三节点发送PUSCH,即不再发送包含上行调度的DCI,而链路恢复后,第一节点将恢复在PUSCH中包含上行调度DCI的发送,因此,若第三节点接收到的PUSCH中包含上行调度DCI,则第三节点可以确定链路已经恢复。在此例中,上行调度DCI可作为一个隐式的第二通知信息。
可选地,链路状态还可以包括链路中断状态。
具体地,当发生链路异常时,处理流程如前文所述。当在预设的时间内,第一节点未恢复链路,则进入链路中断状态。并通过第三通知信息通知第三节点该链路中断状态。
403,该第三节点根据该第一通知信息进行信号处理。
具体地,第三节点接收第一通知信息确定第一节点与第二节点之间的链路异常,则第三节点可以进行相应地信号处理。
例如,在第二节点为第一节点的上一级节点,第一节点为第三节点的上一级节点的情况下,则第三节点测量其他可用链路,链路切换,或者等待链路恢复。
在第二节点为第一节点的下一级节点,第一节点为第三节点的下一级节点的情况下,则第三节点停止通过第一节点发送属于第二节点的数据。
可选地,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复时长的情况下,所述第三节点在所述等待链路恢复时长内,检测用于指示所述链路恢复正常的第二通知信息,所述第三节点在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第一节点之间的链路连接,这样第三节点能够通过第一节点快速恢复与该第二节点的连接,节省了链路重新建立的时延。
例如,如图6所示,若等待链路恢复时长为T2,第三节点检测到第二通知信息,则恢复第三节点与第一节点之间的链路连接。
可选地,该等待链路恢复时长可以为无限大,即第三节点需要一直检测第二通知信息。
可选地,第一节点也可以向第三节点发送链路连接中断指示信息,这样第三节点可以停止检测该第二通知信息,避免资源浪费。
相应地,若第三节点所述等待链路恢复时长到达时没有接收到第二通知信息,则第三节点可以进行其他链路检测,进而进行链路切换,例如第三节点可以切换到与其他中继节点(例如,第四节点,该第四节点可以是第二节点和第三节点的中继节点,且该第四节点不同于第一节点)连接的链路上。
可选地,第三节点可以在等待链路恢复的时段内,进行其他链路检测,寻找合适的链路连接,以便能够在等待链路恢复时长到达时仍没有收到第二通知信息的情况下,已经找到合适的链路连接,进而可以直接进行链路切换,从而更进一步提高通信效率。
可选地,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复的时频资源位置的情况下,所述第三节点在所述等待链路恢复的第一时频资源位置上,检测用于指示所述链路恢复正常的第二通知信息,并在接收到所述第二通知信息的情况下,能够通过第一节点快速恢复与所述第二节点之间的链路连接,节省了链路建立的时延。
相应地,若第三节点所述等待链路恢复的时频资源上没有接收到第二通知信息,则第三节点可以进行其他链路检测,进而进行链路切换。
可选地,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复时长和所述等待链路恢复的时频资源位置的情况下,所述第三节点在所述等待链路恢复的第一时频资源位置,以及在所述等待链路恢复时长内,检测用于指示所述链路恢复正常的第二通知信息,并在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第一节点之间的链路连接,这样第三节点能够更进一步地快速恢复与该第二节点的通信,节省了链路重新建立的时延。
相应地,若第三节点所述等待链路恢复的时频资源上,以及在所述等待链路恢复时长内,没有接收到第二通知信息,则第三节点可以进行其他链路检测,进而进行链路切换。
可选地,第三节点可以向第五节点发送该第一通知信息,该第五节点是第三节点的下一级节点。
具体地,第三节点可以自己确定向第五节点发送该第一通知信息,也可以是根据第一通知信息中包括的指示需要将第一通知信息转发给第五节点的指示信息,确定向第五节点发送该第一通知信息。
可选的,第三节点可以在收到第一节点的第一通知信息后,自行决策向第五节点发送第一通知信息。
可选地,若等待链路恢复时长为T3,第三节点在到达T3时间段时没有检测到第二通知信息,则第三节点将该第一通知信息发送给第五节点。
可选地,若第三节点检测到第二通知信息,则第三节点也可以将该第二通知信息发送给第五节点。
例如,如图6所示,第三节点接收第一通知信息,并根据第一通知信息确定第一节点与第二节点之间的链路异常,第三节点在T2时间段内等待链路恢复通知,若达到T2时间段时没有收到第二通知信息,则第三节点向第五节点发送第一通知信息,第五节点根据该第一通知信息确定第一节点与第二节点之间的链路异常,若第三节点接收到第二通知信息,并检测到链路恢复成功,则第三节点向第五节点发送第二通知信息。
需要注意,第三节点向第五节点的第一通知信息和第二通知信息分别指示了链路异常与恢复。所述第一通知信息与第二通知信息可以携带在不同的信令中,也可以携带在专用信令中。因此,第三节点向第五节点发送携带第一通知信息的信令可以与第一节点发往第三节点的携带第一通知信息的信令相同。或者经过第三节点处理后的携带第一通知信息的信令与第一节点处理后的携带的第一通知信息的信令不同。
可选的,第三节点发往第五节点的信息明确指示了第一节点与第二节点之间的链路异常与恢复。
可选的,第三节点发往第五节点的信息指示了第三节点与第一节点之间链路的异常与恢复。在这种情况下,第五节点仅知道第三节点以上链路发生问题,而不知道具体发生问题的链路。
可选地,在预设时间内,若第三节点未收到第二通知信息,则可以默认第一节点和第二节点之间的链路为链路中断状态。
因此,本申请实施例的信号传输的方法,第一节点确定该第一节点与第二节点之间的链路状态,并在该链路状态异常的情况下,向第三节点发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的第一通知信息,使得第三节点根据该第一通知信息进行相应地信号处理,从而提高了通信效率。
应理解,本申请实施例中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施例,而非限制本申请实施例的范围。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中详细描述了本申请实施例的信号传输的方法,下面将描述本申请实施例的信号传输的装置。
图7是本申请实施例的信号传输的装置700。该信号传输的装置700可以为上述第一节点。
应理解,该信号传输的装置700可以对应于上述方法实施例中的第一节点,可以具有方法中的第一节点的任意功能。
所述装置700应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述装置700包括:
处理模块710,用于确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路状态;
收发模块720,用于在确定所述第一节点与所述第二节点的链路异常的情况下,向所述第三节点发送第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
可选地,所述收发模块720具体用于:
在确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的情况下,对所述链路进行恢复;
在达到第一预设时间阈值时,若所述链路恢复失败的情况下,向所述第三节点发送所述第一通知信息。
可选地,所述收发模块720,还用于在第二预设时间阈值内,若所述链路恢复成功的情况下,向所述第三节点发送第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述第一通知信息还包括所述链路异常的类型、所述第一节点缓存的用于发送到所述第三节点的数据量中的至少一项。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第一通知信息还包括等待链路恢复时长和等待链路恢复的时频资源位置中的至少一项。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述处理模块710具体用于:
若在第三预设时间阈值内没有接收到所述第二节点发送的上行调度信息的响应消息或下行信号是否成功接收的反馈信息,则确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述处理模块710,还用于确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路质量;
所述处理模块710具体用于:
在所述链路质量小于预设质量阈值的情况下,确定所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常。
因此,本申请实施例的信号传输的装置,第一节点确定该第一节点与第二节点之间的链路状态,并在该链路状态异常的情况下,向第三节点发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的第一通知信息,使得第三节点根据该第一通知信息进行相应地信号处理,从而提高了通信效率。
可选地,本申请实施例的信号传输的装置700可以是接入网设备,也可以是接入网设备内的芯片。
应理解,根据本申请实施例的信号传输的装置700可对应于图4-图6的实施例的信号传输的方法中的第一节点,并且信号传输的装置700中的各个模块的上述和其它管理操作和/或功能分别为了实现前述各个方法的相应步骤,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,若该信号传输的装置700为接入网设备,则本申请实施例中的收发模块720可以由收发器810实现,处理模块710可以由处理器820实现。如图8所示,信号传输的装置800可以包括收发器810,处理器820和存储器830。其中,存储器830可以用于存储指示信息,还可以用于存储处理器820执行的代码、指令等。所述收发器810可以包括射频电路。可选地,所述接入网设备还包括存储单元。
该存储单元例如可以是存储器。当接入网设备包括存储单元时,该存储单元用于存储计算机执行指令,该处理单元与该存储单元连接,该处理单元执行该存储单元存储的计算机执行指令,以使该接入网设备执行上述信号传输的方法。
可选地,若该信号传输的装置700为接入网设备内的芯片,则该芯片包括处理模块710和收发模块720。收发模块720可以由收发器810实现,处理模块710可以由处理器820实现。所述收发模块例如可以是输入/输出接口、管脚或电路等。该处理模块可执行存储单元存储的计算机执行指令。所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(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)等。
图9是本申请实施例的信号传输的装置900。该信号传输的装置900可以为上述第三节点。
应理解,该信号传输的装置900可以对应于各方法实施例中的第三节点,可以具有方法中的第三节点的任意功能。
所述装置应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述装置包括:
收发模块910,用于接收第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常;
处理模块920,用于根据所述第一通知信息,进行信号处理。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的下一级节点,所述第一通知信息还包括所述链路异常的类型、所述第一节点缓存的用于发送到所述第三节点的数据量中的至少一项。
可选地,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第一通知信息还包括等待链路恢复时长和等待链路恢复的第一时频资源位置中的至少一项。
可选地,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复时长的情况下,所述处理模块920具体用于:在所述等待链路恢复时长内,检测第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常;在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第二节点之间的链路连接。
可选地,在所述第一通知信息包括所述等待链路恢复的时频资源位置的情况下,所述处理模块920具体用于:在所述等待链路恢复的第一时频资源位置,检测第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述链路恢复正常;在接收到所述第二通知信息的情况下,恢复与所述第二节点之间的链路连接。
可选地,所述处理模块920,还用于在到达所述等待链路恢复时长时没有接收到所述第二通知信息的情况下,切换到所述第三节点与第四节点的链路,所述第四节点用于所述第三节点与所述第二节点进行通信,且所述第四节点与所述第一节点不同。
可选地,所述收发模块910,还用于向第五节点发送所述第二通知信息,所述第五节点能够通过所述第三节点与所述第一节点进行通信。
可选地,所述收发模块910,还用于向第五节点发送所述第一通知信息,所述第五节点能够通过所述第三节点与所述第一节点进行通信。
因此,本申请实施例的信号传输的装置,第三节点接收在第一节点与第二节点之间的链路状态异常的情况下发送的用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的链路异常的第一通知信息,并根据该第一通知信息进行相应地信号处理,从而提高了通信效率。
可选地,本申请实施例的信号传输的装置900可以是接入网设备,也可以是接入网设备内的芯片。
应理解,根据本申请实施例的信号传输的装置900可对应于图4-图6的实施例的信号传输的方法中的第二设备,并且信号传输的装置900中的各个模块的上述和其它管理操作和/或功能分别为了实现前述各个方法的相应步骤,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,若该信号传输的装置900为接入网设备,则本申请实施例中的收发模块920可以由收发器1010实现,处理模块910可以由处理器1020实现。如图10所示,信号传输的装置1000可以包括收发器1010,处理器1020和存储器1030。其中,存储器1030可以用于存储指示信息,还可以用于存储处理器1020执行的代码、指令等。所述收发器1010可以包括射频电路,可选地,所述接入网设备还包括存储单元。
该存储单元例如可以是存储器。当接入网设备包括存储单元时,该存储单元用于存储计算机执行指令,该处理单元与该存储单元连接,该处理单元执行该存储单元存储的计算机执行指令,以使该接入网设备执行上述信号传输的方法。
可选地,若该信号传输的装置900为接入网设备内的芯片,则该芯片包括处理模块910和收发模块920。收发模块920可以由收发器1010实现,处理模块910可以由处理器1020实现。所述收发模块例如可以是输入/输出接口、管脚或电路等。该处理模块可执行存储单元存储的计算机执行指令。所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,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)等。
可选地,所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(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)等。所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,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)等。
图11示出了本申请实施例的通信系统1100,该通信系统1100包括:
如图7所示的实施例中的信号传输的装置700和如图9所示的实施例中的信号传输的装置900。
本申请实施例还提供一种计算机存储介质,该计算机存储介质可以存储用于指示上述任一种方法的程序指令。
可选地,该存储介质具体可以为存储器830或1030。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (15)

1.一种信号传输的方法,其特征在于,所述方法应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第三节点为所述第一节点的下一级节点,所述方法包括:
所述第一节点检测所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路状态;
所述第一节点在检测到所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路异常的情况下,对所述回传链路进行恢复;
所述第一节点发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述回传链路恢复失败的情况下,所述第一节点向所述第三节点发送所述第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复失败。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从第一节点在确定所述第一节点与第二节点之间的链路异常的时刻起,在第一预设时间阈值内,所述第一节点对所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路进行链路恢复。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述回传链路恢复成功的情况下,所述第一节点向所述第三节点发送所述第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复正常。
5.一种信号传输的方法,其特征在于,所述方法应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第三节点为所述第一节点的下一级节点,所述方法包括:
所述第三节点接收用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息;
所述第三节点根据所述用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息,进行信号处理。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息包括:第一通知信息或所述第一节点向所述第三节点发送所述第二通知信息;
所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复失败;
所述第二通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复正常。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一通知信息还包括等待回传链路恢复时长和等待回传链路恢复的第一时频资源位置中的至少一项。
8.一种信号传输的装置,其特征在于,所述装置应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第三节点为所述第一节点的下一级节点,所述装置包括:
处理模块,用于检测所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路状态;
收发模块,用于在检测到所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路异常的情况下,对所述回传链路进行恢复;以及,
所述收发模块还用于发送用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述收发模块,还用于当所述回传链路恢复失败的情况下,所述第一节点向所述第三节点发送所述第一通知信息,所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复失败。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述收发模块,还用于从第一节点在确定所述第一节点与第二节点之间的链路异常的时刻起,在第一预设时间阈值内,所述第一节点对所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路进行链路恢复。
11.根据权利要求8-10任一项所述的装置,其特征在于,所述收发模块,还用于当所述回传链路恢复成功的情况下,所述第一节点向所述第三节点发送所述第二通知信息,所述第二通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复正常。
12.一种信号传输的装置,其特征在于,所述装置应用于包括至少三个节点的通信系统中,且所述至少三个节点中的第二节点通过第一节点与第三节点进行通信,所述第二节点为所述第一节点的上一级节点,所述第三节点为所述第一节点的下一级节点,所述装置包括:
收发模块,用于接收用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息;
处理模块,用于根据所述用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息,进行信号处理。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复结果的信息包括:第一通知信息或所述第一节点向所述第三节点发送所述第二通知信息;
所述第一通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复失败;
所述第二通知信息用于指示所述第一节点与所述第二节点之间的回传链路恢复正常。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述第一通知信息还包括等待回传链路恢复时长和等待回传链路恢复的第一时频资源位置中的至少一项。
15.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有程序代码,所述程序代码用于指示执行权利要求1-4和权利要求5-7任一项方法的指令。
CN202110536187.7A 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置 Pending CN113438693A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110536187.7A CN113438693A (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711147924.4A CN109803296B (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置
CN202110536187.7A CN113438693A (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711147924.4A Division CN109803296B (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113438693A true CN113438693A (zh) 2021-09-24

Family

ID=66538930

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711147924.4A Active CN109803296B (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置
CN202110536187.7A Pending CN113438693A (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711147924.4A Active CN109803296B (zh) 2017-11-17 2017-11-17 信号传输的方法和装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) US11503501B2 (zh)
EP (1) EP3709572B1 (zh)
CN (2) CN109803296B (zh)
BR (1) BR112020009788A2 (zh)
WO (1) WO2019096274A1 (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020033965A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Kyungmin Park Wireless backhaul link information
US11582676B2 (en) * 2018-09-07 2023-02-14 Lg Electronics Inc. Method for relay terminal to transmit and receive signals in wireless communication system, and device for same
US11304116B2 (en) * 2019-08-13 2022-04-12 Qualcomm Incorporated Connectivity graph for wireless network routing
EP4199580A4 (en) * 2020-09-11 2023-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD FOR DISPLAYING PACKAGE LOSS AND ASSOCIATED DEVICE
CN113541886B (zh) * 2021-06-30 2024-04-16 浙江中控技术股份有限公司 数据处理方法和系统
US20230018433A1 (en) * 2021-07-13 2023-01-19 Vmware, Inc. Accessing corporate resources through an enrolled user device
CN114448771B (zh) * 2021-12-29 2024-06-25 华为技术有限公司 故障检测的方法及其装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102196496A (zh) * 2010-03-19 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 一种处理回程链路错误的方法和中继节点
CN102223658A (zh) * 2010-04-19 2011-10-19 中兴通讯股份有限公司 一种处理无线链路失败的方法和中继节点
US20120327801A1 (en) * 2010-03-11 2012-12-27 Lg Electronics Inc. Method for processing degradation of radio link quality in a wireless communication system supporting relays
CN102907165A (zh) * 2010-04-05 2013-01-30 高通股份有限公司 便于实现中继启动和无线链路失败(rlf)处理的方法和装置

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0314161A (ja) * 1989-06-13 1991-01-22 Toshiba Corp プロセッサ監視処理方式
US6594232B1 (en) * 1999-06-02 2003-07-15 Marconi Communications, Inc. Transmitter-based path protection switching in a ring network
US7327683B2 (en) * 2000-03-16 2008-02-05 Sri International Method and apparatus for disseminating topology information and for discovering new neighboring nodes
US20010040895A1 (en) * 2000-03-16 2001-11-15 Templin Fred Lambert An IPv6-IPv4 compatibility aggregatable global unicast address format for incremental deployment of IPv6 nodes within IPv4
US8086738B2 (en) * 2007-05-24 2011-12-27 Russell Fish Distributed means of organizing an arbitrarily large number of computers
EP2273830A1 (en) * 2001-10-15 2011-01-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing imbalance in a communication system
US20030117950A1 (en) * 2001-12-26 2003-06-26 Huang Gail G Link redial for mesh protection
US6894232B2 (en) 2002-08-12 2005-05-17 Mettler-Toledo Bagger scale
US7124249B1 (en) * 2003-06-26 2006-10-17 Emc Corporation Method and apparatus for implementing a software cache
US7325097B1 (en) * 2003-06-26 2008-01-29 Emc Corporation Method and apparatus for distributing a logical volume of storage for shared access by multiple host computers
KR100584968B1 (ko) * 2004-09-10 2006-05-29 한국정보통신대학교 산학협력단 광 레이블 통합과 망 부하에 따른 동적 자원 공유방식을이용한 링크 장애 보호/복구 방법
ITMI20050243A1 (it) * 2005-02-18 2006-08-19 Alcatel Italia Propagazione e rilevamento di guasti in una rete per telecomunicazioni
US7848224B2 (en) * 2005-07-05 2010-12-07 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for constructing a repair path for multicast data
JP4758259B2 (ja) * 2006-01-31 2011-08-24 株式会社クラウド・スコープ・テクノロジーズ ネットワーク監視装置及び方法
EP2050251B1 (fr) * 2006-08-10 2018-10-10 Thomson Licensing Procede de diffusion d'informations dans un reseau distribue
JP4316593B2 (ja) * 2006-09-04 2009-08-19 日本電気通信システム株式会社 無線装置およびそれを備えた無線通信ネットワーク
US20080130503A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Gideon Kaempfer Method and system for forwarding ethernet frames over redundant networks with all links enabled
JP4869057B2 (ja) * 2006-12-27 2012-02-01 富士通株式会社 ネットワーク接続復旧方法及びaaaサーバ及び無線アクセス網ゲートウェイ装置
WO2008080717A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Nokia Corporation Direct tunnel error handling
CN101232427A (zh) * 2007-01-23 2008-07-30 华为技术有限公司 一种以太网环保护方法及装置
CN101232428B (zh) * 2007-01-23 2012-05-23 华为技术有限公司 一种以太网环保护方法及装置
KR100902873B1 (ko) * 2007-01-29 2009-06-16 강릉원주대학교산학협력단 양방향 데이터 통신이 가능한 선형 구조를 갖는 무선 센서네트워크 및 그 방법
KR20080084163A (ko) * 2007-03-15 2008-09-19 삼성전자주식회사 시스템 이중화된 네트워크상에서 Nonstop 패킷포워딩 방법 및 라우터
US8223660B2 (en) * 2007-04-18 2012-07-17 Rockstar Bidco Lp Failure notification in a network having serially connected nodes
US20090016214A1 (en) * 2007-07-12 2009-01-15 Allied Telesis Holdings K.K. Method and system for network recovery from multiple link failures
JP2009112007A (ja) * 2007-10-30 2009-05-21 Asustek Computer Inc ランダムアクセスプロセス障害を処理する方法及び関連通信装置
KR100982015B1 (ko) * 2007-12-10 2010-09-14 한국전자통신연구원 폐쇄형 네트워크에서의 보호 절체 방법 및 그 장치
CN101459549B (zh) * 2007-12-14 2011-09-21 华为技术有限公司 链路故障处理方法及数据转发装置
KR101478621B1 (ko) * 2008-01-15 2015-01-02 삼성전자주식회사 UPnP 네트워크에 다중으로 원격 접속 서비스를제공하는 UPnP 장치 및 그 방법
CN101997767B (zh) * 2009-08-31 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 一种环网节点获取协议报文的方法及装置
CN102035711B (zh) * 2009-09-24 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种以太环网保护中防止地址表重复刷新的方法及系统
CN101702663B (zh) * 2009-11-11 2012-09-05 华为技术有限公司 一种环网拓扑信息的更新方法和装置
US8861332B2 (en) 2010-02-11 2014-10-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of recovering backhaul link failure between base station and relay node
EP2387270A1 (en) * 2010-05-12 2011-11-16 Nokia Siemens Networks Oy Radio link failure recovery control in communication network having relay nodes
US8406126B1 (en) * 2010-08-31 2013-03-26 Siklu Communication ltd. Ring-like communication architecture
CN102572905A (zh) * 2012-01-09 2012-07-11 中兴通讯股份有限公司 一种双归保护倒换方法和系统
US10251209B2 (en) * 2012-02-14 2019-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Smart 3GDT
CN102833109B (zh) * 2012-08-30 2015-01-07 华为技术有限公司 故障点位置信息处理方法及设备
CN102857379B (zh) * 2012-09-18 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 保护以太环网节点间连通性的控制方法、装置及第一节点
US9247528B2 (en) * 2012-10-12 2016-01-26 Cisco Technology, Inc. System and method for reducing paging in UTRAN/GERAN/E-UTRAN networks when idle signaling reduction is active
EP3462681B1 (en) 2012-12-28 2020-12-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting multicast service
US9680948B2 (en) * 2013-03-14 2017-06-13 Arista Networks, Inc. System and method for device failure notification
US9146820B2 (en) * 2013-04-29 2015-09-29 King Fahd University Of Petroleum And Minerals WSAN simultaneous failures recovery method
US9398625B2 (en) * 2013-05-16 2016-07-19 Vasona Networks Inc. Triggering a signaling event from the data plane
US9654418B2 (en) * 2013-11-05 2017-05-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system of supporting operator commands in link aggregation group
US9992692B2 (en) * 2014-10-03 2018-06-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, a mobility management node and methods therein for handling GTP tunnel failures in a radio communications network
EP3216306B1 (en) * 2014-11-07 2020-09-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and gateway node for suspending and resuming ran-cn connections
US10785100B2 (en) * 2015-05-28 2020-09-22 Ciena Corporation Interconnecting networks
US20210336839A1 (en) * 2017-05-24 2021-10-28 3S International, Llc. Method of scaling reliability of computing network
JPWO2019065353A1 (ja) * 2017-09-28 2020-10-22 日本電気株式会社 制御装置、通信システム、通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120327801A1 (en) * 2010-03-11 2012-12-27 Lg Electronics Inc. Method for processing degradation of radio link quality in a wireless communication system supporting relays
CN102196496A (zh) * 2010-03-19 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 一种处理回程链路错误的方法和中继节点
CN102907165A (zh) * 2010-04-05 2013-01-30 高通股份有限公司 便于实现中继启动和无线链路失败(rlf)处理的方法和装置
CN102223658A (zh) * 2010-04-19 2011-10-19 中兴通讯股份有限公司 一种处理无线链路失败的方法和中继节点

Also Published As

Publication number Publication date
BR112020009788A2 (pt) 2020-10-13
EP3709572A4 (en) 2020-12-30
WO2019096274A1 (zh) 2019-05-23
CN109803296B (zh) 2021-05-14
EP3709572A1 (en) 2020-09-16
US11503501B2 (en) 2022-11-15
CN109803296A (zh) 2019-05-24
EP3709572B1 (en) 2024-04-10
US20200280879A1 (en) 2020-09-03
US20230075717A1 (en) 2023-03-09
US12063548B2 (en) 2024-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109803296B (zh) 信号传输的方法和装置
CN108029054B (zh) 锚点更换的方法及设备
US9723647B2 (en) Handling a radio link failure in communications
CN110771076B (zh) 命令指示方法及装置、信息交互方法及装置
CN112867073B (zh) 一种传输策略的方法、pcf网元及计算机存储介质
US11540251B2 (en) Method and apparatus for monitoring paging messages
EP2695426B1 (en) A method for managing handover of a user equipment
US10892855B2 (en) Terminal and communication system
CN111373809B (zh) 上行信号发送方法、上行信号接收方法、装置和系统
EP3637866B1 (en) Paging method, terminal device, and network device
EP3592034A1 (en) Switching method, terminal equipment and network equipment
WO2016092425A2 (en) Systems and methods providing improved success rate for rrc connection reestablishments
CN107371275B (zh) 处理无线资源控制连接恢复程序的装置及方法
KR102034401B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 디바이스와 서비스 노드 간의 무선 링크 문제 관리
JP7306474B2 (ja) ビーム失敗回復方法、装置及び通信システム
JP2019527503A (ja) データ再送の方法及び装置
CN107615809B (zh) 用户装置、基站以及通信方法
US11350385B2 (en) Paging failure processing method, access network device, and core network device
CN112789879B (zh) 一种无线链路失败处理方法、网络设备、终端设备
CN115516918A (zh) 切换失败的处理方法、装置、通信设备及存储介质
CN114402650A (zh) 链路状态的处理方法和装置
WO2017051333A1 (en) Mci transmission for mac handshake

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