CN114430916A - 用于集成接入和回程能力指示的技术 - Google Patents
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Abstract
本公开的各个方面通常涉及无线通信。在一些方面,第一节点可以向第二节点发送提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示的第一消息。响应于第一消息,第一节点可以从第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息。第一节点可以至少部分地基于第一消息和第二消息与第二节点建立具有IAB能力的连接。提供了许多其他方面。
Description
相关申请的交叉引用
本专利申请要求2019年9月25日提交的题为“用于集成接入和回程能力指示的技术”的美国临时专利申请第62/905,825号和2020年9月22日提交的题为“用于集成接入和回程能力指示的技术”的美国非临时专利申请第17/028,531号的优先权,其通过引用明确地结合于此。
技术领域
本公开的各方面一般涉及无线通信以及涉及用于集成接入和回程(IAB)能力的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛部署来提供各种电信服务,诸如电话、视频、数据、消息和广播。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发送功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。这种多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统和长期演进(LTE)。LTE/先进的LTE是由第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的一组增强。
无线通信网络可包括可支持用于多个用户设备(UE)通信的多个基站(BS)。用户设备(UE)可以经由下行链路和上行链路与基站(BS)通信。下行链路(或前向链路)指从BS到UE的通信链路,而上行链路(或后向链路)指从UE到BS的通信链路。如本文将更详细描述的,BS可被称为节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头、发送接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G节点B等。
上述多址接入技术已在各种电信标准中采用,以提供一种通用协议,该通信协议使不同的UE能够在市政、国家、区域甚至全球级别进行通信。新无线电(NR),也称为5G,是对第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的LTE移动标准的一组增强。NR被设计成通过以下方式来更好地支持移动宽带互联网接入:提高频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱以及更好地与其他开放标准集成(在下行链路(DL)上使用带循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM或SC-FDM(例如,也称为离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-s-OFDM)))、以及支持波束形成、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,需要进一步改进LTE和NR技术。优选地,这些改进应该适用于其他多址技术和采用这些技术的电信标准。
发明内容
在一些方面,一种由第一节点执行的无线通信方法可以包括:向第二节点发送第一消息,该第一消息提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示;响应于第一消息,从第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,第一节点和第二节点是IAB锚(donor)的节点。
在一些方面,第一消息或第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。在一些方面,一个或多个IAB能力包括空中接口容量或者所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
在一些方面,建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与第二节点通信。在一些方面,该方法还包括至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
在一些方面,第一节点是分布单元(distributed unit),而第二节点是控制平面集中单元(central unit)。在一些方面,第一节点是控制平面集中单元,而第二节点是分布单元。在一些方面,第一节点是用户平面集中单元,而第二节点是控制平面集中单元。在一些方面,第一节点是控制平面集中单元,而第二节点是用户平面集中单元。
在一些方面,第一消息或第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立(associations establishment)过程的消息中的至少一个。在一些方面,第一消息或第二消息是F1设置(setup)过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。在一些方面,第一消息或第二消息是E1设置过程的消息。
在一些方面,由第一节点执行的无线通信的方法可以包括:从第二节点接收提供IAB能力的第一指示的第一消息;响应于第一消息,向第二节点发送提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,第一节点和第二节点是IAB锚的节点。
在一些方面,第一消息或第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。在一些方面,一个或多个IAB能力包括空中接口容量或者所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
在一些方面,建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与第二节点通信。在一些方面,该方法还包括至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
在一些方面,第一节点是分布单元,第二节点是控制平面集中单元。在一些方面,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是分布单元。在一些方面,第一节点是用户平面集中单元,第二节点是控制平面集中单元。在一些方面,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是用户平面集中单元。
在一些方面,第一消息或第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立过程的消息中的至少一个。在一些方面,第一消息或第二消息是F1设置过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。在一些方面,第一消息或第二消息是E1设置过程的消息。
在一些方面,用于无线通信的第一节点可以包括存储器和可操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。存储器和一个或多个处理器可以被配置为向第二节点发送提供IAB能力的第一指示的第一消息;响应于第一消息,从第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,用于无线通信的第一节点可以包括存储器和可操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。存储器和一个或多个处理器可以被配置成从第二节点接收提供IAB能力的第一指示的第一消息;响应于第一消息,向第二节点发送提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。当由第一节点的一个或多个处理器执行时,一个或多个指令可以使一个或多个处理器:向第二节点发送提供IAB能力的第一指示的第一消息;响应于第一消息,从第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。当由第一节点的一个或多个处理器执行时,一个或多个指令可以使一个或多个处理器:从第二节点接收提供IAB能力的第一指示的第一消息;响应于第一消息,向第二节点发送提供IAB能力的第二指示的第二消息;以及至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与第二节点的具有IAB能力的连接。
在一些方面,一种用于无线通信的装置可以包括:用于向节点发送提供IAB能力的第一指示的第一消息的部件;用于响应于第一消息从节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息的部件;以及用于至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与节点的具有IAB能力的连接的部件。
在一些方面,一种用于无线通信的装置可以包括:用于从节点接收提供IAB能力的第一指示的第一消息的部件;用于响应于第一消息向节点发送提供IAB能力的第二指示的第二消息的部件;以及用于至少部分地基于第一消息和第二消息来建立与节点的具有IAB能力的连接的部件。
各方面通常包括本文参考附图和说明书基本描述并由附图和说明书示出的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
前面已经相当宽泛地概述了根据本公开的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解下面的详细描述。下文将描述附加的特征和优点。所公开的概念和具体示例可以容易地用作修改或设计用于实现本公开的相同目的的其他结构的基础。这种等同的构造不脱离所附权利要求的范围。当结合附图考虑时,从下面的描述中将更好地理解这里公开的概念的特征、它们的组织和操作方法以及相关的优点。每个附图都是为了说明和描述的目的而提供的,而不是作为对权利要求的限制的定义。
附图说明
为了能够详细理解本公开的上述特征,可以参考一些方面进行以上简要概述的更具体的描述,其中一些方面在附图中示出。然而,要注意的是,附图仅示出了本公开的某些典型方面,因此不应被认为是对其范围的限制,因为该描述可以承认其他同等有效的方面。不同附图中的相同附图标记可以表示相同或相似的元件。
图1是示出了根据本公开的各个方面的无线通信网络的示例的图。
图2是示出了根据本公开的各个方面的在无线通信网络中与UE进行通信的基站的示例的图。
图3是示出根据本公开的各个方面的无线电接入网络的示例的图。
图4是示出了根据本公开的各个方面的集成接入和回程(IAB)网络架构的示例的图。
图5示出了根据本公开的各个方面的分布式无线电接入网络(RAN)的示例逻辑架构。
图6示出了根据本公开的各个方面的分布式RAN的示例物理架构。
图7A-7D是示出根据本公开的各个方面的IAB能力指示的示例的图。
图8和图9是示出根据本公开的各个方面的例如由基站的节点执行的示例过程的图。
图10和11是示出根据本公开的各个方面的示例装置中不同模块/部件/组件之间的数据流的图。
具体实施方式
下文将参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可以以许多不同的形式实施,并且不应被解释为限于贯穿本公开呈现的任何特定结构或功能。相反,提供这些方面是为了使本公开彻底和完整,并将本公开的范围完全传达给本领域技术人员。基于本文的教导,本领域技术人员应该理解,本公开的范围旨在覆盖本文公开的任何方面,无论是独立于本公开的任何其他方面实施还是与本公开的任何其他方面组合实施。例如,可以使用本文阐述的任意数量的方面来实施装置或实践方法。此外,本公开的范围旨在覆盖这样的装置或方法,该装置或方法使用除了或不同于本文阐述的本公开的各个方面的其他结构、功能或结构和功能来实践。应当理解,本文公开的公开内容的任何方面可以由权利要求的一个或多个元素来体现。
现在将参考各种装置和技术来介绍电信系统的几个方面。这些装置和技术将在以下详细描述中描述,并在附图中由各种方框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元件”)示出。这些元件可以使用硬件、软件或其组合来实施。这些元件实施为硬件还是软件取决于特定的应用和对整个系统的设计约束。
应当注意,虽然本文中可以使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述各方面,但是本公开的各方面可以应用于其他基于代的通信系统,诸如5G和以后的通信系统,包括NR技术。
图1是示出了无线网络100的示意图,在该无线网络100中可以实践本公开的各个方面。无线网络100可以是LTE网络或一些其他无线网络,诸如5G或NR网络。无线网络100可以包括多个BS 110(示为BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他网络实体。BS是与用户设备(UE)通信的实体,并且也可以被称为基站、NR BS、节点B、gNB、5G节点B(NB)、接入点、发送接收点(TRP)等。每个BS可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“小区”可以指BS的覆盖区域和/或服务于该覆盖区域的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。
BS可以为宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径几公里),并且可以允许具有服务订阅的UE不受限制地接入。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,并且可以允许具有服务订阅的UE不受限制地接入。毫微微小区可以覆盖相对较小的地理区域(例如,家庭),并且可以允许与该毫微微小区相关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)进行受限接入。宏小区的BS可以被称为宏BS。微微小区的BS可以被称为微微BS。毫微微小区的BS可以被称为毫微微BS或家庭BS。在图1所示的示例中,BS 110a可以是宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是微微小区102b的微微BS,BS 110c可以是毫微微小区102c的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“节点B”、“5G NB”和“小区”在本文中可以互换使用。
在一些方面,小区不一定是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动BS的位置而移动。在一些方面,BS可以使用任何合适的传输网络,通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络等)彼此互连和/或与无线网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)互连。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或UE)接收数据的传输并向下游站(例如,UE或BS)发送数据的传输的实体。中继站也可以是能够为其他UE中继传输的UE。在图1所示的示例中,中继基站110d可以与宏BS 110a和UE 120d通信,以促进BS 110a和UE 120d之间的通信。中继基站也可以被称为中继BS、中继站、中继等。
无线网络100可以是异构网络,其包括不同类型的BS,例如宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等。这些不同类型的BS可能具有不同的发送功率水平、不同的覆盖区域以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有高发送功率水平(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发送功率水平(例如,0.1到2瓦)。
网络控制器130可以耦合到一组BS,并且可以为这些BS提供协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS通信。BS也可以例如直接或间接地经由无线或有线回程来彼此通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以分散在无线网络100中,并且每个UE可以是固定的或移动的。UE也可以被称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板、照相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能手镯))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或被配置成经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适的设备。
一些UE可以被认为是机器类型通信(MTC)或演进的或增强的机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人驾驶飞机、远程设备、传感器、仪表、监视器、位置标签等,它们可以与基站、另一设备(例如,远程设备)或一些其他实体进行通信。例如,无线节点可以经由有线或无线通信链路为网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络的广域网)提供连接或经由有线或无线通信链路提供到网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络的广域网)的连接。一些UE可以被认为是物联网(IoT)设备,和/或可以被实施为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以被认为是客户终端设备(CPE)。UE 120可以被包括在容纳UE 120的组件(诸如处理器组件、存储器组件等)的外壳内。
通常,在给定的地理区域中可以部署任意数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的RAT,并且可以在一个或多个频率上工作。RAT也可以被称为无线电技术、空中接口等。频率也可以被称为载波、频率信道等。每个频率可以支持给定地理区域中的单个RAT,以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在某些情况下,可以部署NR或5G RAT网络。
在一些方面,两个或更多个UE 120(例如,示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧链路信道直接通信(例如,不使用基站110作为彼此通信的媒介)。例如,UE 120可以使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车辆到一切(V2X)协议(例如,其可以包括车辆到车辆(V2V)协议、车辆到基础设施(V2I)协议等)、网状网络等进行通信。在这种情况下,UE120可以执行调度操作、资源选择操作和/或本文别处描述的由基站110执行的其他操作。
如上所述,图1是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图1所描述的。
图2示出了基站110和UE 120的设计200的框图,该基站110和UE120可以是图1中的基站之一和UE之一。基站110可以配备T个天线234a到234t,UE 120可以配备R个天线252a到252r,其中通常T≥1且R≥1。
在基站110处,发送处理器220可以针对一个或多个UE从数据源212接收数据,至少部分地基于从UE接收的信道质量指示符(CQI)来为每个UE选择一个或多个调制和编码方案(MCS),至少部分地基于为每个UE选择的(多个)MCS来处理(例如,编码和调制)该UE的数据,并且为所有UE提供数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,用于半静态资源划分信息(SRPI)等)和控制信息(例如,CQI请求、授权、上层信令等),并提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以为参考信号(例如,小区特定参考信号(CRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS))生成参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号(如果适用的话)执行空间处理(例如,预编码),并且可以向T个调制器(MOD)232a至232t提供T个输出符号流。每个调制器232可以处理相应的输出符号流(例如,用于OFDM等)以获得输出样本流。每个调制器232可以进一步处理(例如,转换成模拟、放大、滤波和上变频)输出样本流,以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的T个下行链路信号可以分别经由T个天线234a到234t发送。根据下面更详细描述的各个方面,可以利用位置编码来生成同步信号,以传达附加信息。
在UE 120处,天线252a到252r可以从基站110和/或其他基站接收下行链路信号,并且可以将接收到的信号分别提供给解调器(DEMOD)254a到254r。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)接收信号以获得输入样本。每个解调器254可以进一步处理输入样本(例如,针对OFDM等)以获得接收符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a到254r获得接收到的符号,如果适用的话,对接收到的符号执行MIMO检测,并提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)检测到的符号,向数据宿260提供UE120的解码数据,并向控制器/处理器280提供解码的控制信息和系统信息。信道处理器可以确定参考信号接收功率(RSRP)、接收信号强度指示符(RSSI)、参考信号接收质量(RSRQ)、信道质量指示符(CQI)等。在一些方面,UE 120的一个或多个组件可以包括在外壳中。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可以接收和处理来自数据源262的数据以及来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的报告)。发送处理器264还可以为一个或多个参考信号生成参考符号。如果适用,来自发送处理器264的符号可以由TX MIMO处理器266进行预编码,由调制器254a至254r进一步处理(例如,用于DFT-s-OFDM、CP-OFDM等),并发送到基站110。在基站110处,来自UE 120和其他UE的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,由MIMO检测器236检测(如果适用),并由接收处理器238进一步处理,以获得由UE 120发送的解码数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供解码后的数据,并向控制器/处理器240提供解码后的控制信息。基站110可以包括通信单元244,并经由通信单元244与网络控制器130通信。网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其他(多个)组件可以执行与IAB能力指示相关联的一种或多种技术,如本文别处更详细描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其他(多个)组件可以执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900和/或本文所述的其他过程的操作。存储器242和282可以分别存储基站110和UE 120的数据和程序代码。在一些方面,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质。例如,当由基站110和/或UE 120的一个或多个处理器执行时,一个或多个指令可以执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900和/或本文所述的其他过程的操作。调度器246可以调度UE以在下行链路和/或上行链路上进行数据传输。
在一些方面,第一节点(例如,基站110)可以包括用于向第二节点发送提供IAB能力的第一指示的第一消息的部件、用于响应于第一消息从第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息的部件、用于至少部分地基于第一消息和第二消息与第二节点建立具有IAB能力的连接的部件等。在一些方面,第一节点(例如,基站110)可以包括用于从第二节点接收提供IAB能力的第一指示的第一消息的部件、用于响应于第一消息向第二节点发送提供IAB能力的第二指示的第二消息的部件、用于至少部分地基于第一消息和第二消息与第二节点建立具有IAB能力的连接的部件等。在一些方面,这些部件可以包括结合图2描述的基站110的一个或多个组件,诸如天线234、DEMOD(解调器)232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发送处理器220、TX MIMO处理器230、MOD(调制器)232、天线234等。
如上所述,图2是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图2所描述的。
图3是示出了根据本公开的各个方面的无线电接入网络的示例300的图。
如参考标记305所示,传统的(例如,3G、4G、LTE等)无线电接入网络可以包括多个基站310(例如,接入节点(AN)),其中每个基站310经由有线回程链路315(诸如,光纤连接)与核心网络通信。基站310可以经由接入链路325与UE 320通信,接入链路325可以是无线链路。在一些方面,图3所示的基站310可以是图1所示的基站110。在一些方面,图3所示的UE320可以是图1所示的UE 120。
如参考标记330所示,无线电接入网络可以包括无线回程网络,有时被称为集成接入和回程(IAB)网络。在IAB网络中,至少一个基站是锚基站335,其经由有线回程链路340(诸如光纤连接)与核心网络通信。锚基站335也可以被称为IAB锚(或IAB-锚)。IAB网络可以包括一个或多个非锚基站345,有时称为中继基站或IAB节点(例如,IAB-节点)。非锚基站345可以经由一个或多个回程链路350(例如,经由一个或多个非锚基站345)直接或间接地与锚基站335通信,以形成到核心网络的回程路径,用于携带回程业务。回程链路350可以是无线链路。(多个)锚基站335和/或(多个)非锚基站345可以经由接入链路360与一个或多个UE 355通信,接入链路360可以是用于携带接入业务的无线链路。在一些方面,图3所示的锚基站335和/或非锚基站345可以是图1所示的基站110。在一些方面,图3所示的UE 355可以是图1所示的UE 120。
如参考标记365所示,在一些方面,包括IAB网络的无线电接入网可以利用毫米波技术和/或定向通信(例如,波束成形等)来用于进行基站和/或UE之间(例如,两个基站之间、两个UE之间、和/或基站和UE之间)的通信。例如,基站之间的无线回程链路370可以使用毫米波信号来携带信息,和/或可以使用波束成形等来指向目标基站。类似地,UE和基站之间的无线接入链路375可以使用毫米波信号和/或可以指向目标无线节点(例如,UE和/或基站)。这样,可以减少链路间干扰。
图3中的基站和UE的配置是作为示例示出的,并且可以想到其他示例。例如,图3中所示的一个或多个基站可以由经由UE到UE接入网络(例如,对等网络、设备到设备网络等)进行通信的一个或多个UE来代替。在这种情况下,“锚节点”可以指直接与基站(例如,锚基站或非锚基站)通信的UE。
如上所述,图3是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图3所描述的。
图4是示出根据本公开的各个方面的IAB网络架构的示例400的图。
如图4所示,IAB网络可以包括锚节点405或IAB锚(示为IAB-锚),它们经由有线连接(示为线缆)连接到核心网络。例如,锚节点405的Ng接口可以终止于核心网络。附加地或替代地,锚节点405可以连接到提供核心接入和移动性管理功能(AMF)的核心网络的一个或多个设备。在一些方面,锚节点405可以包括基站110,诸如锚基站,如上文结合图3所述。在一些方面,锚节点405可以与集中单元(CU)相关联,该集中单元可以执行接入节点控制器(ANC)功能、AMF功能等。
如图4中进一步示出的,IAB网络可以包括非锚节点410或IAB节点(示为IAB-节点)。非锚节点410可以提供IAB功能,并且可以包括移动终端(MT)功能415(有时也称为UE功能(UEF))和分布单元(DU)功能420(有时也称为接入节点功能(ANF))。MT功能415可以由另一个非锚节点410和/或锚节点405控制和/或调度。DU功能420可以控制和/或调度其他非锚节点410和/或UE 425(例如,其可以对应于UE 120)。在一些方面,锚节点405可以仅包括DU功能420,而不包括MT功能415。也就是说,锚节点405可以控制和调度与非锚节点410和/或UE 425的通信。附加地或替代地,UE 425可以仅包括MT功能415,而不包括DU功能420。也就是说,UE 425的通信可以由锚节点405和/或非锚节点410来控制和/或调度。
当第一节点控制和/或调度第二节点的通信时(例如,当第一节点为第二节点的MT功能提供DU功能时),第一节点可以被称为第二节点的父节点(parent node),而第二节点可以被称为第一节点的子节点(child node)。第二节点的子节点可以被称为第一节点的孙节点(grandchild node)。因此,父节点的DU功能420可以控制和/或调度父节点的子节点的通信。父节点可以是锚节点405或非锚节点410,而子节点可以是非锚节点410或UE 425。子节点的MT功能415的通信可以由该子节点的父节点控制和/或调度。
如图4中进一步示出的,UE 425(例如,其仅具有MT功能415,而没有DU功能420)和锚节点405之间或者UE 425和非锚节点410之间的链路可以被称为接入链路430。接入链路430可以是无线接入链路,其经由锚节点405并且可选地经由一个或多个非锚节点410向UE425提供对核心网络的无线电接入。因此,图4所示的网络可以被称为多跳IAB网络。
如图4中进一步示出的,锚节点405和非锚节点410之间或者两个非锚节点410之间的链路可以被称为回程链路435。回程链路435可以是无线回程链路,其经由锚节点405并且可选地经由一个或多个其他非锚节点410向非锚节点410提供对核心网络的无线电接入。在一些方面,回程链路435可以是主回程链路(示出为回程链路435)或辅回程链路440(例如,备用回程链路)。在一些方面,如果主回程链路故障、变得拥塞、变得过载等,则可以使用辅回程链路445。节点之间可能存在一些传播延迟,这可以使用定时提前(TA)值来减轻。此外,一些节点可能与切换限制、处理限制等相关联,这可以使用诸如增量值(delta value)等定时辅助值来减轻。
如上所述,图4是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图4所描述的。
图5示出了根据本公开的各个方面的分布式RAN 500的示例逻辑架构。5G接入节点506可以包括接入节点控制器(ANC)502。ANC可以是分布式RAN 500的集中单元(CU)。到下一代核心网络(NG-CN)504的回程接口可以在ANC处终止。到相邻下一代接入节点(NG-AN)的回程接口可以在ANC处终止。ANC可以包括一个或多个TRP 508(也可以称为BS、NR BS、节点B、5G NB、AP、gNB或一些其他术语)。如上所述,“TRP”可以与“小区”互换使用。
TRP 508可以是分布单元(DU)。TRP可以连接到一个ANC(ANC 502)或一个以上的ANC(未示出)。例如,对于RAN共享、无线电即服务(RaaS)以及服务特定AND部署,TRP可以连接到多于一个ANC。TRP可以包括一个或多个天线端口。TRP可以被配置为单独地(例如,动态选择)或联合地(例如,联合传输)向UE提供业务。
RAN 500的本地架构可用于说明前传(fronthaul)通信。该架构可以被定义为支持跨不同部署类型的前传解决方案。例如,该架构可以至少部分基于发送网络能力(例如,带宽、延迟和/或抖动)。
该架构可以与LTE共享特征和/或组件。根据各方面,下一代AN(NG-AN)510可以支持与NR的双连接。NG-AN可以共享LTE和NR的公共前传。
该架构可以实现TRP 508之间的合作。例如,可以经由ANC 502在TRP内和/或跨TRP预设合作。根据各方面,可能不需要/不存在TRP间接口。
根据各方面,在RAN 500的架构内可以存在分离逻辑功能的动态配置。分组数据汇聚协议(PDCP)、无线电链路控制(RLC)或媒体接入控制(MAC)协议可以自适应地放置在ANC或TRP处。
根据各个方面,BS可以包括集中单元(CU)(例如,ANC 502)和/或一个或多个分布单元(例如,一个或多个TRP 508)。
如上所述,图5是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图5所描述的。
图6示出了根据本公开的各个方面的分布式RAN 600的示例物理架构。集中式核心网络单元(C-CU)602可以托管核心网络功能。C-CU可以集中部署。可以卸载C-CU功能(例如,卸载到高级无线服务(AWS)),以努力处理峰值容量。
集中式RAN单元(C-RU)604可以托管一个或多个ANC功能。可选地,C-RU可以本地托管核心网络功能。C-RU可以具有分布式部署。C-RU可能更靠近网络边缘。
分布单元(DU)606可以托管一个或多个TRP。DU可以位于具有射频(RF)功能的网络的边缘。
如上所述,图6是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图6所描述的。
在一些无线通信系统中,诸如gNB的基站的功能可以在CU和一个或多个DU之间划分。此外,CU的功能可以在控制平面CU(CU-CP)和用户平面CU(CU-UP)之间进一步划分。在某些情况下,IAB锚的CU-CP、一个或多个CU-UP以及一个或多个DU可以执行IAB操作。例如,一个或多个IAB节点可以经由支持IAB的DU连接到网络,从而扩展网络的覆盖区域。
然而,在当前的无线通信系统中,CU-CP可能缺少关于DU的IAB能力和/或已经与CU-CP建立连接的CU-UP的信息。类似地,DU和/或CU-UP可能缺少关于DU和/或CU-UP已经与之建立连接的CU-CP的IAB能力的信息。例如,某些DU、CU-UP和/或CU-CP可能不支持IAB,因此无法假定IAB能力。结果,即使当DU和/或CU-UP支持IAB时,也可能不利用DU和/或CU-UP的IAB操作(例如,有助于覆盖区域扩展的IAB操作)。
本文描述的一些方面提供了用于在基站的节点(例如,逻辑节点)之间指示IAB能力的技术和装置。例如,DU和CU-CP可以向彼此提供IAB能力的指示,从而建立具有IAB能力的连接。类似地,CU-UP和CU-CP可以向彼此提供IAB能力的指示,从而建立具有IAB能力的连接。以这种方式,可以至少部分地基于具有IAB能力的连接的建立来利用DU和/或CU-UP的IAB操作(例如,经由IAB节点来扩展覆盖范围)。
图7A是示出根据本公开的各个方面的IAB能力指示的示例700的图。如图7A所示,基站(例如,BS 110)的节点(例如,逻辑节点)可以进行通信以建立具有IAB能力的连接。在一些方面,第一节点可以是DU,第二节点可以是CU-CP。基站可以是gNB。在一些方面,诸如gNB的基站可以是IAB网络的IAB锚。
如图7A所示,通过参考标号702,DU可以发送IAB能力的指示,并且CU-CP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以被包括在从DU发送到CU-CP的第一消息中。该DU可以至少部分地基于对该DU被配置成支持IAB的确定来发送第一消息。
在一些方面,第一消息可以被包括在用于在DU和CU-CP之间建立连接的过程中。例如,DU可以发起用于建立与CU-CP的连接的设置(setup)过程,并且第一消息可以是设置过程的消息。在一些方面,设置过程可以是F1设置过程或F1启动和小区激活过程。在这种情况下,第一消息可以是F1设置请求消息等。
在一些方面,第一消息可以被包括在用于更新DU的配置的过程中。例如,DU可以发起配置更新过程,并且第一消息可以是配置更新过程的消息。在一些方面,配置更新过程可以是DU配置更新过程,并且第一消息可以是DU配置更新消息。附加地或替代地,第一消息可以被包括在用于指示DU的状态的过程中。例如,DU可以发起状态指示过程,并且第一消息可以是状态指示消息。
在一些方面,DU可以发送IAB能力的重复指示。也就是说,DU可以在先前与CU-CP建立有IAB能力的连接之后发送IAB能力的重复指示。因此,可以更新或重建具有IAB能力的连接,诸如当DU和/或CU-CP被重新配置或替换时。在一些方面,第一消息可以包括IAB能力的重复指示。在这种情况下,第一消息可以是传输网络层关联(TNLA)建立过程的消息。例如,第一消息可以是F1设置请求消息等。
除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第一消息可以指示DU的一个或多个IAB能力。例如,第一消息可以指示DU的空中接口容量、DU的所支持的回程无线电链路控制信道的数量等中的至少一个。
如参考标号704所示,CU-CP可以发送IAB能力的指示,并且DU可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以被包括在从CU-CP发送到DU的第二消息中。CU-CP可以响应于由DU发送的第一消息,并且至少部分地基于对CU-CP被配置成支持IAB的确定来发送第二消息。
CU-CP可以发送第二消息,作为其中DU发送第一消息的过程的一部分。也就是说,CU-CP可以在第一消息之后发送第二消息,并且作为包括第一消息的相同过程的一部分。例如,如果该过程是F1设置过程或F1启动和小区激活过程,则第二消息可以是F1设置响应消息、CU配置更新消息等。作为另一示例,如果该过程是DU配置更新过程,则第二消息可以是DU配置更新确认(ACK)消息。作为另外的示例,如果该过程是TNLA建立过程,则第二消息可以是F1设置响应消息、CU配置更新消息等。
除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第二消息可以指示CU-CP的一个或多个IAB能力。例如,第二消息可以指示CU-CP的空中接口容量、CU-CP的所支持的回程无线电链路控制信道数量等中的至少一个。
如参考标号706所示,DU可以与CU-CP建立具有IAB能力的连接。例如,DU可以至少部分地基于指示IAB能力的第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接。在一些方面,DU可以通过激活DU的IAB功能来建立具有IAB能力的连接以与CU-CP通信。类似地,CU-CP可以激活CU-CP的IAB功能以与DU通信。
在一些方面,在建立具有IAB能力的连接之后,或者作为建立具有IAB能力的连接的一部分,CU-CP可以发送IAB配置,并且DU可以接收IAB配置,以实现DU和CU-CP之间的IAB通信。
如上所述,图7A是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图7A所描述的。
图7B是示出根据本公开的各个方面的IAB能力指示的示例710的图。如图7B所示,基站(例如,BS 110)的节点(例如,逻辑节点)可以进行通信以建立具有IAB能力的连接。在一些方面,第一节点可以是CU-CP,第二节点可以是DU。基站可以是gNB。在一些方面,诸如gNB的基站可以是IAB网络的IAB锚。
如图7B所示,通过参考标号712,CU-CP可以发送IAB能力的指示,并且DU可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以被包括在从CU-CP发送到DU的第一消息中。在一些方面,第一消息可以是如上所述的F1设置过程、F1启动和小区激活过程或者TNLA建立过程的消息。例如,第一消息可以是F1设置响应消息、CU配置更新消息等。在一些方面,第一消息可以是由CU-CP发起的CU配置更新过程的消息。例如,第一消息可以是CU配置更新消息。
CU-CP可以至少部分地基于对CU-CP被配置成支持IAB的确定来发送第一消息。在一些方面,响应于DU发起用于在DU和CU-CP之间建立连接的过程,CU-CP可以发送第一消息。在一些方面,响应于DU或CU-CP发起用于更新DU或CU的配置的过程或者用于TNLA建立的过程,CU-CP可以发送第一消息。除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第一消息可以指示CU-CP的一个或多个IAB能力,如上文结合图7A所述。
如参考标号714所示,DU可以发送IAB能力的指示,并且CU-CP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以被包括在从DU发送到CU-CP的第二消息中。DU可以响应于由CU-CP发送的第一消息,并且至少部分地基于对DU被配置成支持IAB的确定,来发送第二消息。
DU可以发送第二消息,作为其中CU-CP发送第一消息的过程的一部分。也就是说,DU可以在第一消息之后发送第二消息,并且作为包括第一消息的相同过程的一部分。例如,如果该过程是F1设置过程、F1启动和小区激活过程或TNLA建立过程,则第二消息可以是CU配置更新ACK消息等。作为另一示例,如果该过程是CU配置更新过程,则第二消息可以是CU配置更新ACK消息等。
如参考标号716所示,CU-CP可以与DU建立具有IAB能力的连接。例如,CU-CP可以至少部分地基于指示IAB能力的第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接,如上文结合图7A所述。此外,在建立具有IAB能力的连接之后,或者作为建立具有IAB能力的连接的一部分,CU-CP可以发送IAB配置,并且DU可以接收IAB配置,以实现DU和CU-CP之间的IAB通信。
如上所述,图7B是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图7B所描述的。
图7C是示出根据本公开的各个方面的IAB能力指示的示例720的图。如图7C所示,基站(例如,BS 110)的节点(例如,逻辑节点)可以进行通信以建立具有IAB能力的连接。在一些方面,第一节点可以是CU-UP,第二节点可以是CU-CP。基站可以是gNB。在一些方面,诸如gNB的基站可以是IAB网络的IAB锚。
如图7C所示,通过参考标号722,CU-UP可以发送IAB能力的指示,并且CU-CP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以包括在从CU-UP发送到CU-CP的第一消息中。CU-UP可以至少部分地基于对CU-UP被配置成支持IAB的确定来发送第一消息。
在一些方面,第一消息可以被包括在用于在CU-UP和CU-CP之间建立连接的过程中。例如,CU-UP或CU-CP可以发起用于CU-UP和CU-CP之间的连接的设置过程,并且第一消息可以是设置过程的消息。在一些方面,设置过程可以是E1设置过程,并且第一消息可以是E1设置请求消息(例如,如果E1设置过程是由CU-UP发起的)、E1设置响应消息(例如,如果E1设置过程是由CU-CP发起的)、CU配置更新消息(例如,如果E1设置过程是由CU-CP发起的)等。
除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第一消息可以指示CU-UP的一个或多个IAB能力。例如,第一消息可以指示CU-UP的空中接口容量、CU-UP的所支持的回程无线电链路控制信道的数量等中的至少一个。
如参考标号724所示,CU-CP可以发送IAB能力的指示,并且CU-UP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以包括在从CU-CP发送到CU-UP的第二消息中。CU-CP可以响应于由CU-UP发送的第一消息,并且至少部分地基于对CU-UP被配置成支持IAB的确定来发送第二消息。
CU-CP可以发送第二消息,作为其中CU-UP发送第一消息的过程的一部分。也就是说,CU-CP可以在第一消息之后发送第二消息,作为包括第一消息的相同过程的一部分。例如,如果该过程是由CU-UP发起的E1设置过程,则第二消息可以是E1设置响应消息、CU配置更新消息等。作为另一示例,如果该过程是由CU-CP发起的E1设置过程,则第二消息可以是CU配置ACK消息。
除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第二消息可以指示以上结合图7A描述的CU-CP的一个或多个IAB能力。
如参考标号726所示,CU-UP可以与CU-CP建立具有IAB能力的连接。例如,CU-UP可以至少部分地基于指示IAB能力的第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接。在一些方面,CU-UP可以通过激活CU-UP的IAB功能来建立具有IAB能力的连接以与CU-CP通信。类似地,CU-CP可以激活CU-CP的IAB功能以与CU-UP通信。
在一些方面,在建立有IAB能力的连接之后,或者作为建立有IAB能力的连接的一部分,CU-CP可以发送IAB配置,并且CU-UP可以接收IAB配置,以实现CU-UP和CU-CP之间的IAB通信。
如上所述,图7C是作为示例提供的。其他示例可能不同于参考图7C所描述的。
图7D是示出根据本公开的各个方面的IAB能力指示的示例730的图。如图7D所示,基站(例如,BS 110)的节点(例如,逻辑节点)可以进行通信以建立具有IAB能力的连接。在一些方面,第一节点可以是CU-CP,第二节点可以是CU-UP。基站可以是gNB。在一些方面,诸如gNB的基站可以是IAB网络的IAB锚。
如图7D所示,通过参考标号732,CU-CP可以发送IAB能力的指示,并且CU-UP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以包括在从CU-CP发送到CU-UP的第一消息中。CU-CP可以至少部分地基于对CU-CP被配置成支持IAB的确定来发送第一消息。在一些方面,CU-UP或CU-CP可以发起用于CU-UP和CU-CP之间的连接的设置过程,并且第一消息可以是E1设置请求消息(例如,如果E1设置过程是由CU-CP发起的)、E1设置响应消息(例如,如果E1设置过程是由CU-UP发起的)、CU配置更新消息(例如,如果E1设置过程是由CU-UP发起的)等。除了IAB能力的指示之外,在一些方面,第一消息可以指示CU-CP的一个或多个IAB能力,如上文结合图7A所述。
如参考标记734所示,CU-UP可以发送IAB能力的指示,并且CU-CP可以接收IAB能力的指示。IAB能力的指示可以包括在从CU-UP发送到CU-CP的第二消息中。响应于由CU-CP发送的第一消息,并且至少部分地基于对CU-UP被配置为支持IAB的确定,CU-UP可以发送第二消息。CU-CP可以发送第二消息,作为CU-UP发送第一消息的过程的一部分。例如,如果该过程是由CU-CP发起的E1设置过程,则第二消息可以是E1设置响应消息、CU配置更新消息等。作为另一示例,如果该过程是由CU-UP发起的E1设置过程,则第二消息可以是CU配置ACK消息。
如参考标记736所示,CU-CP可以与CU-UP建立具有IAB能力的连接。例如,CU-CP可以至少部分地基于指示IAB能力的第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接,如上文结合图7C所述。此外,在建立具有IAB能力的连接之后,或者作为建立具有IAB能力的连接的一部分,CU-CP可以发送并且CU-UP可以接收IAB配置,以实现CU-UP和CU-CP之间的IAB通信。
如上所述,图7D是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图7D所描述的。
图8是示出根据本公开的各个方面的例如由节点执行的示例过程800的图。示例过程800是节点(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)执行与IAB能力指示相关联的操作的示例。
如图8所示,在一些方面,过程800可以包括发送提供IAB能力的第一指示的第一消息(方框810)。例如,如上所述,节点(例如,使用控制器/处理器240、发送处理器220、TXMIMO处理器230、MOD 232、天线234、发送组件1004等)可以发送提供IAB能力的第一指示的第一消息。
如图8中进一步示出的,在一些方面,过程800可以包括响应于第一消息,接收提供IAB能力的第二指示的第二消息(方框820)。例如,如上所述,响应于第一消息,节点(例如,使用天线234、DEMOD 232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、接收组件1006等)可以接收提供IAB能力的第二指示的第二消息。
如图8中进一步示出的,在一些方面,过程800可以包括至少部分地基于第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接(方框830)。例如,如上所述,节点(例如,使用控制器/处理器240、IAB建立组件1008等)可以至少部分地基于第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接。
过程800可包括额外的方面,诸如以下描述的任何单个方面或方面的任何组合,和/或结合本文别处描述的一个或多个其他过程。
在第一方面,该节点是IAB锚的节点。
在第二方面,单独或与第一方面相结合,第一消息或第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一个或多个相结合,一个或多个IAB能力包括空中接口容量或所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
在第四方面,单独或与第一至第三方面中的一个或多个相结合,建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与第二节点通信。在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一个或多个相结合,过程800还包括至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
在第六方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,第一节点是分布单元,第二节点是控制平面集中单元。在第七方面,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是分布单元。在第八方面,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,第一节点是用户平面集中单元,第二节点是控制平面集中单元。在第九方面,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是用户平面集中单元。
在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立过程的消息中的至少一个。在第十一方面,单独地或与第一至第十方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是F1设置过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是E1设置过程的消息。
尽管图8示出了过程800的示例方框,但是在一些方面,过程800可以包括比图8中描绘的那些方框更多的方框、更少的方框、不同的方框或不同排列的方框。附加地或替代地,过程800的两个或更多个方框可以并行执行。
图9是示出根据本公开的各个方面的例如由节点执行的示例过程900的图。示例过程900是节点(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)执行与IAB能力指示相关联的操作的示例。
如图9所示,在一些方面,过程900可以包括接收提供IAB能力的第一指示的第一消息(方框910)。例如,如上所述,该节点(例如,使用天线234、DEMOD 232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、接收组件1104等)可以接收提供IAB能力的第一指示的第一消息。
如图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可以包括响应于第一消息,发送提供IAB能力的第二指示的第二消息(方框920)。例如,如上所述,响应于第一消息,节点(例如,使用控制器/处理器240、发送处理器220、TX MIMO处理器230、MOD 232、天线234、发送组件1106等)可以发送提供IAB能力的第二指示的第二消息。
如图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可以包括至少部分地基于第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接(方框930)。例如,如上所述,节点(例如,使用控制器/处理器240、IAB建立组件1108等)可以至少部分地基于第一消息和第二消息来建立具有IAB能力的连接。
过程900可包括额外的方面,诸如以下描述的任何单个方面或方面的任何组合,和/或结合本文别处描述的一个或多个其他过程。
在第一方面,该节点是IAB锚的节点。
在第二方面,单独或与第一方面相结合,第一消息或第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一个或多个相结合,一个或多个IAB能力包括空中接口容量或所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
在第四方面,单独或与第一至第三方面中的一个或多个相结合,建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与第二节点通信。在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
在第六方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,第一节点是分布单元,第二节点是控制平面集中单元。在第七方面,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是分布单元。在第八方面,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,第一节点是用户平面集中单元,第二节点是控制平面集中单元。在第九方面,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,第一节点是控制平面集中单元,第二节点是用户平面集中单元。
在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立过程的消息中的至少一个。在第十一方面,单独地或与第一至第十方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是F1设置过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,第一消息或第二消息是E1设置过程的消息。
尽管图9示出了过程900的示例方框,但是在一些方面,过程900可以包括比图9中描绘的那些方框更多的方框、更少的方框、不同的方框或不同排列的方框。附加地或替代地,过程900的两个或更多个方框可以并行执行。
图10是示出了示例装置1002中不同模块/部件/组件之间的数据流的图1000。装置1002可以是节点(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)。在一些方面,装置1002包括发送组件1004、接收组件1006和/或IAB建立组件1008。
发送组件1004可以向节点1050(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)发送提供IAB能力的第一指示的第一消息作为数据1010。例如,至少部分地基于对IAB能力的确定,发送组件1004可以发送提供IAB能力的第一指示的第一消息。
接收组件1006可以从节点1050接收作为数据1012的第二消息,该第二消息提供IAB能力的第二指示。例如,至少部分地基于节点1050对IAB能力的确定,接收组件1006可以接收提供IAB能力的第二指示的第二消息。接收组件1006可以接收第二消息作为对第一消息的响应。
IAB建立组件1008可以从发送组件1004接收与第一消息相关联的信息作为数据1014。例如,至少部分地基于提供IAB能力的第一指示的第一消息,IAB建立组件1008可以从发送组件1004接收信息,该信息识别第一消息提供IAB能力的第一指示。另外,IAB建立组件1008可以从接收组件1006接收与第二消息相关联的信息作为数据1016。例如,至少部分地基于提供IAB能力的第二指示的第二消息,IAB建立组件1008可以从接收组件1006接收信息,该信息识别第二消息提供IAB能力的第二指示。IAB建立组件1008可以至少部分地基于与第一消息相关联的信息和与第二消息相关联的信息来与节点1050建立具有IAB能力的连接。
装置1002可以包括执行前述图8的过程800等中的算法的方框中的每一个的附加组件。图8的前述过程800等中的每个框可以由一个组件来执行,并且该装置可以包括这些组件中的一个或多个。这些组件可以是被专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件,由被配置成执行所述过程/算法的处理器来实施,存储在计算机可读介质中以便由处理器来实施,或者它们的某种组合。
图10中所示的组件的数量和布置是作为示例提供的。实际上,与图10中所示的相比,可以有额外的组件、更少的组件、不同的组件或不同排列的组件。此外,图10中所示的两个或更多个组件可以在单个组件内实施,或者图10中所示的单个组件可以实施为多个分布式组件。附加地或替代地,图10中所示的一组组件(例如,一个或多个组件)可以执行被描述为由图10中所示的另一组组件执行的一个或多个功能。
图11是示出了示例装置1102中不同模块/部件/组件之间的数据流的图1100。装置1102可以是节点(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)。在一些方面,装置1102包括接收组件1104、发送组件1106和/或IAB建立组件1108。
接收组件1104可以从节点1150(例如,DU、CU-CP、CU-UP等)接收提供IAB能力的第一指示的第一消息作为数据1110。例如,至少部分地基于节点1150对IAB能力的确定,接收组件1104可以接收提供IAB能力的第一指示的第一消息。
发送组件1106可以向节点1150发送提供IAB能力的第二指示的第二消息作为数据1112。例如,至少部分地基于对IAB能力的确定,发送组件1106可以发送提供IAB能力的第二指示的第二消息。发送组件1106可以发送第二消息作为对接收第一消息的响应。
IAB建立组件1108可以从接收组件1104接收与第一消息相关联的信息作为数据1114。例如,至少部分地基于提供IAB能力的第一指示的第一消息,IAB建立组件1108可以从接收组件1104接收信息,该信息识别第一消息提供IAB能力的第一指示。此外,IAB建立组件1108可以从发送组件1106接收与第二消息相关联的信息作为数据1116。例如,至少部分地基于提供IAB能力的第二指示的第二消息,IAB建立组件1108可以从发送组件1106接收信息,该信息识别第二消息提供IAB能力的第二指示。IAB建立组件1108可以至少部分地基于与第一消息相关联的信息和与第二消息相关联的信息来与节点1050建立具有IAB能力的连接。
装置1102可以包括执行前述图9的过程900等中的算法的方框中的每一个的附加组件。图9的前述过程900等中的每个框可以由一个组件来执行,并且该装置可以包括这些组件中的一个或多个。这些组件可以是被专门配置成执行所述过程/算法一个或多个硬件组件,由被配置成执行所述过程/算法的处理器来实施,存储在计算机可读介质中以便由处理器来实施,或者它们的某种组合。
图11中所示的组件的数量和布置是作为示例提供的。实际上,与图11中所示的相比,可以有额外的组件、更少的组件、不同的组件或不同排列的组件。此外,图11中所示的两个或更多个组件可以在单个组件内实施,或者图11中所示的单个组件可以实施为多个分布式组件。附加地或替代地,图11所示的一组组件(例如,一个或多个组件)可以执行被描述为由图11所示的另一组组件执行的一个或多个功能。
前述公开内容提供了说明和描述,但并不旨在穷举或将这些方面限制为所公开的精确形式。可以根据以上公开进行修改和变化,或者可以从这些方面的实践中获得修改和变化。
如此处所使用的,术语“组件”旨在被广义地解释为硬件、固件和/或硬件和软件的组合。如此处所使用的,处理器以硬件、固件和/或硬件和软件的组合来实施。
如本文所使用的,取决于上下文,满足阈值可以指大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值等的值。
很明显,这里描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件、固件和/或硬件和软件的组合来实施。用于实施这些系统和/或方法的实际专用控制硬件或软件代码并不限制这些方面。因此,本文描述了系统和/或方法的操作和行为,而没有参考具体的软件代码,应当理解,可以至少部分基于本文的描述来设计软件和硬件以实施系统和/或方法。
即使特征的特定组合在权利要求中陈述和/或在说明书中公开,这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,这些特征中的许多可以以权利要求中未具体陈述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管本文列出的每个从属权利要求可能直接引用仅一个权利要求,但是各个方面的公开包括每个从属权利要求与权利要求集中的每个其他权利要求的组合。提及一系列项目中“至少一个”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。例如,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及具有相同元素中的多个的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或a、b和c的任何其他顺序。
除非明确描述,否则本文中使用的任何元素、动作或指令都不应被解释为关键或必要的。此外,如本文所用,冠词“一”和“一个”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所用,术语“集合”和“组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、不相关项目、相关和不相关项目的组合等),并且可以与“一个或多个”互换使用。在意图仅指一个项目的情况下,则使用短语“仅一个”或类似的语言。此外,如在此使用的,术语“具有”、“有”、“具备”等术语旨在是开放式术语。此外,短语“基于”意在表示“至少部分基于”,除非另有明确说明。
Claims (30)
1.一种由第一节点执行的无线通信的方法,包括:
向第二节点发送提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示的第一消息;
响应于所述第一消息,从所述第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;和
至少部分地基于所述第一消息和所述第二消息与所述第二节点建立具有IAB能力的连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一节点和所述第二节点是IAB锚的节点。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息或所述第二消息还识别一个或多个IAB能力。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述一个或多个IAB能力包括空中接口容量,或者所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
5.根据权利要求1所述的方法,其中建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与所述第二节点通信。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一节点是分布单元,并且所述第二节点是控制平面集中单元。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一节点是控制平面集中单元,并且所述第二节点是分布单元。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一节点是用户平面集中单元,并且所述第二节点是控制平面集中单元。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一节点是控制平面集中单元,并且所述第二节点是用户平面集中单元。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息或所述第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立过程的消息中的至少一个。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息或所述第二消息是F1设置过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息或所述第二消息是E1设置过程的消息。
14.一种用于无线通信的第一节点,包括:
存储器;和
一个或多个处理器,可操作地耦合到所述存储器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:
向第二节点发送提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示的第一消息;
响应于所述第一消息,从所述第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;和
至少部分地基于所述第一消息和所述第二消息与所述第二节点建立具有IAB能力的连接。
15.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一节点和所述第二节点是IAB锚的节点。
16.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一消息或所述第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。
17.根据权利要求16所述的第一节点,其中,所述一个或多个IAB能力包括空中接口容量,或者所支持的回程无线电链路控制信道的数量中的一个或多个。
18.根据权利要求14所述的第一节点,其中建立具有IAB能力的连接包括激活IAB功能以与第二节点通信。
19.根据权利要求14所述的第一节点,其中,所述存储器和所述一个或多个处理器还被配置成至少部分地基于建立具有IAB能力的连接来发送IAB配置。
20.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一节点是分布单元,并且所述第二节点是控制平面集中单元。
21.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一节点是控制平面集中单元,并且所述第二节点是分布单元。
22.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一节点是用户平面集中单元,并且所述第二节点是控制平面集中单元。
23.根据权利要求14所述的第一节点,其中所述第一节点是控制平面集中单元,并且所述第二节点是用户平面集中单元。
24.根据权利要求14所述的第一节点,其中,所述第一消息或所述第二消息是F1启动和小区激活过程的消息或传输网络层关联建立过程的消息中的至少一个。
25.根据权利要求14所述的第一节点,其中,所述第一消息或所述第二消息是F1设置过程的消息、F1配置更新过程的消息或F1状态指示过程的消息中的至少一个。
26.根据权利要求14所述的第一节点,其中,所述第一消息或所述第二消息是E1设置过程的消息。
27.一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个指令包括:
一个或多个指令,当由第一节点的一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器:
向第二节点发送提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示的第一消息;
响应于所述第一消息,从所述第二节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息;和
至少部分地基于所述第一消息和所述第二消息与所述第二节点建立具有IAB能力的连接。
28.根据权利要求27所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述第一消息或所述第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。
29.一种用于无线通信的装置,包括:
用于向节点发送提供集成接入和回程(IAB)能力的第一指示的第一消息的部件;
用于响应于所述第一消息从所述节点接收提供IAB能力的第二指示的第二消息的部件;和
用于至少部分地基于所述第一消息和所述第二消息与所述节点建立具有IAB能力的连接的部件。
30.根据权利要求29所述的装置,其中所述第一消息或所述第二消息进一步识别一个或多个IAB能力。
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