CN115226172A - 自配置自优化的方法和设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了自配置自优化的方法和设备,其中公开了一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:第一节点从第二节点接收与非授权频段的信息有关的第一消息;第一节点根据所述与非授权频段的信息进行自优化。

Description

自配置自优化的方法和设备
技术领域
本申请涉及无线通信技术,特别涉及一种自配置自优化的方法和设备。
背景技术
为了满足自4G通信系统的部署以来增加的对无线数据通信业务的需求,已经努力开发改进的5G或准5G通信系统。因此,5G或准5G通信系统也被称为“超4G网络”或“后LTE系统”。
无线通信是现代历史上最成功的创新之一。最近,无线通信服务的订户数量超过了50亿,并且还在继续快速增长。由于智能电话和其他移动数据设备(例如,平板计算机、笔记本计算机、上网本、电子书阅读器和机器类型设备)在消费者和企业中的日益普及,对无线数据业务的需求正在迅速增长。为了满足移动数据业务的高速增长并支持新的应用和部署,提高无线接口效率和覆盖范围至关重要。
随着无线通信业务的不断增长,授权频段(licensed spectrum)资源的短缺逐渐成为无线通信网络需要解决的问题之一。为了解决这个问题,5G移动通信网络开始考虑在非授权频段(unlicensed spectrum)部署。这样使用3GPP通信协议在非授权频段提供服务,作为授权频段服务的补充和扩展。
由于非授权频段具有无需许可的共享特性,这样与同样使用这一频段的其他通信技术如WLAN等产生了竞争。为了实现与其他技术的公平共存,LBT(Listen Before Talk,先听后说)机制被支持,即在进行通信前监听信道占用情况,满足条件方可使用该信道。当所请求的信道长期被占用,导致需要进行通信的节点无法发送数据,产生LBT失败(LBTfailure)。
发明内容
技术问题
在NR中,由于NR-U(NR非授权)的特性,需要获得与非授权频段有关信息,以避免无线通信失败的问题。
解决方案
根据本发明的一方面,提供了一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:第一节点从第二节点接收与非授权频段的信息有关的第一消息;第一节点根据所述与授权频段和/或非授权频段的信息进行自优化。
根据本公开的实施例,所述第一消息包括信道的配置信息,以及其中,所述信道的配置信息包括以下信息中的至少一个:信道ID、中心频率、带宽、起始频率、结束频率、指示信道是否被用于初始随机接入的标志、能量检测阈值、最大能量检测阈值、能量检测阈值偏移量、或指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
根据本公开的实施例,所述第一消息包括与非授权频段相关的指示信息,所述指示信息至少包括用于第二节点的一个或多个需要改变配置的小区信息。
根据本公开的实施例,还包括:基于所述第一消息,向第二节点发送第二消息,其中,所述第二消息包括以下信息中的至少一个:一个或多个配置成功的小区信息、一个或多个配置失败的小区信息、或用于初始随机接入的信道的配置信息。
根据本公开的实施例,第一节点向第二节点发送包括请求信息的第二消息,所述请求信息请求第二节点报告包括一个或多个小区的授权频段和/或非授权频段的负载信息的第一消息,其中,所述请求信息包括以下信息中的至少一个:小区标识、一个或多个波束使用的信道的负载信息的配置信息、一个或多个切片的负载信息的配置信息、一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息的配置信息、一个或多个非公开网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息、或信道的负载信息的配置信息。
根据本公开的实施例,所述第一消息包括以下信息中的至少一个:小区标识、一个或多个波束使用的信道的负载信息、一个或多个切的负载信息、一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息、一个或多个非公开网络NPN使用的信道的负载信息、或信道的负载信息,其中,所述信道的负载信息包括以下信息中的至少一个:信道的配置信息中的至少一个信息、接收信号强度指示RSSI、信道占用率CO、先听后说LBT失败的次数、LBT的成功率或失败率、LBT成功后平均发送时长、发射功率、最大发射功率、指示是否启用上下行共享信道占用的标志、用于上下行共享信道占用的时隙的个数、用于上下行共享信道占用的时隙的位置、用于上下行共享信道占用的能量检测ED阈值、用于上下行共享信道占用的信道接入优先级、连续LBT失败的次数、用于检测连续LBT失败的检测时长、用于检测连续LBT失败的最大次数、或可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
根据本公开的实施例,所述第一消息包括至少一个小区的所使用的至少一组物理随机接入信道PRACH配置参数,所述第一消息还包括:用于指示当前用于初始随机接入的PRACH配置参数的信息。
根据本公开的实施例,还包括:从第三节点接收非授权频段的无线连接相关的报告,其中,所述无线连接相关的报告包括以下信息中的至少一个:随机接入所使用的频段的中心频率;随机接入中的接收信号强度指示RSSI、随机接入中的信道占用率CO、指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、信道接入优先级、与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率、与源接入节点间连接的RSSI、与源接入节点间连接的CO、源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、与源接入节点间连接的信道接入优先级、与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率、与目标接入节点间连接的RSSI、与目标接入节点间连接的CO、目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或与目标接入节点间连接的信道接入优先级。
根据本公开的实施例,还包括:向第二节点发送包括信道的最小化路测MDT配置信息的第二消息,其中,所述MDT配置信息包括以下信息中的至少一个:指示针对非授权频段的MDT测量的类别标志、指示针对非授权频段在UE侧的MDT测量的标志、针对非授权频段在UE侧的MDT测量相关信息、指示针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量的标志、或针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量相关信息,其中,所述MDT测量相关信息包括以下信息中的至少一个:指示是定时报告,还是由事件触发报告的标志、定时报告的时间间隔、定时报告的时间长度、触发报告的事件的标志、触发报告的RSSI的阈值、RSSI超过所述阈值的持续时长、停止报告的RSSI的阈值、触发或停止报告的RSSI的迟滞参数、触发报告的信道占用率CO的阈值、CO超过所述阈值的持续时长、停止报告的CO的阈值、触发或停止报告的CO的迟滞参数、指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或信道接入优先级。
根据本公开的实施例,基于所述MDT配置信息产生包括MDT测量报告的第一消息,以及其中,所述MDT测量报告包括以下信息中的至少一个:测量的频段的中心频率、测量的频段的带宽、接收信号强度指示RSSI、信道占用率CO、指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、信道接入优先级、指示本次测量发生在UE侧的标志、或指示本次测量发生在接入节点侧的标志。
根据本公开的实施例,所述第一消息包括非授权频段的测量报告消息,其中,所述测量报告消息包括以下信息中的至少一个:随机接入所使用的频段的中心频率、随机接入中的接收信号强度指示RSSI、随机接入中的信道占用率CO、指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、信道接入优先级、与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率、与源接入节点间连接的RSSI、与源接入节点间连接的CO、源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、与源接入节点间连接的信道接入优先级、与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率、与目标接入节点间连接的RSSI、与目标接入节点间连接的CO、目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或与目标接入节点间连接的信道接入优先级。
根据本公开的实施例,所述测量报告消息包括在节点间接口消息包括的容器信息中,或者包括在节点间接口消息包括的容器信息之外。
根据本公开的实施例,所述第一节点与第二节点之间的接口是Xn接口、或X2接口、或F1接口、或Ng接口、或S1接口、或两个gNB-DU间的接口。
根据本公开的实施例,所述第一节点和所述第二节点是不同的gNB,或不同的eNB、或一个接入节点的不同单元、或接入节点和核心网节点。
根据本发明的另一方面,提供了一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:第一节点向第二节点发送切换请求消息;以及第一节点从第二节点接收对切换请求的消息的响应消息,其中,所述响应消息包括以下信息中的至少一个:指示是否能接受提前转发数据的标志;最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
根据本公开的实施例,还包括:向第三节点发送包括非授权频段相关信息的消息,其中,所述非授权频段相关信息包括以下信息中的至少一个:信道的配置信息中的至少一个信息、所述小区在所述信道上测量得到的接收信号强度指示RSSI、所述小区在所述信道上测量得到的信道占用率CO、RSSI的阈值、或CO的阈值。
根据本公开的实施例,所述第一节点与第二节点之间的接口是Xn接口、或X2接口,其中,所述第一节点和所述第二节点是不同的gNB,或不同的eNB。
根据本发明的另一方面,提供了一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:第二节点向第一节点发送与非授权频段的信息有关的第一消息,使得第一节点根据所述与非授权频段的信息进行自优化。
根据本发明的另一方面,提供了一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:第二节点从第一节点接收切换请求消息;以及第二节点向第一节点发送对切换请求的消息的响应消息,其中,所述响应消息包括以下信息中的至少一个:指示是否能接受提前转发数据的标志;最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
根据本发明的另一方面,提供了一种无线通信网络中的第一节点,包括:收发器,配置为接收和发送信号;以及控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行本发明实施例所述的方法。
根据本发明的另一方面,提供了一种无线通信网络中的第二节点,包括:收发器,配置为接收和发送信号;以及控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行本发明实施例所述的方法。
技术效果
本发明提出了一种自配置自优化的方法。通过该方法,可以在非授权频段的部署场景中,获得非授权频有关的信息进行自配置自优化,避免产生通信失败的问题,提高用户的体验。
附图说明
图1为系统架构演进(SAE)的系统架构图;
图2为5G的初始整体架构示意图;
图3为根据本发明实施例的实施例一的示意图;
图4为根据本发明实施例的实施例二的示意图;
图5为根据本发明实施例的实施例三的示意图;
图6为根据本发明实施例的实施例四的示意图;
图7为根据本发明实施例的实施例五的示意图;
图8为根据本发明实施例的实施例六的示意图;
图9为根据本发明实施例的实施例七的示意图;
图10为根据本发明实施例的实施例八的示意图;
图11为根据本发明实施例的实施例九的示意图;
图12为根据本发明实施例的实施例十的示意图;
图13为根据本发明实施例的实施例十一的示意图;以及
图14为根据本发明实施例的网络节点设备的框图。
具体实施方式
在本文中,接入节点可以在所使用的非授权频段上配置一个或多个信道(channel),这些用于在非授权频段提供服务。不同的接入节点可以配置不同的信道。例如,一个基站可以配置有具有适当的频带的非授权频段,非授权频段可以被配置成任意数量的信道,每个信道可以配置成相同或不相同的带宽。
在本文中,RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示),若无特别说明,均指用于非授权频段的RSSI,后续不再赘述。
由于NR-U的特性,LBT失败可能导致一些无线通信问题。对于发现这些问题、识别这些问题的原因、以及更好的优化以避免继续产生这些问题,目前还没有整体的技术方案。
本发明提出了一种自配置自优化的方法。通过该方法,可以在非授权频段的部署场景中,汇报所述无线通信问题的信息给相关基站、识别这些问题的原因、进行合理的自优化,从而避免继续产生这些问题,提高用户的体验。
以下讨论的图1至图14以及用于描述本专利文档中的本公开的原理的各种实施例仅作为说明,并且不应以任何方式解释为限制本公开的范围。本领域技术人员将理解,本公开的原理可以在任何适当布置的系统或设备中实施。
图1是系统架构演进(SAE)的示例性系统架构100。用户设备(UE)101是用来接收数据的终端设备。演进通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)102是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的宏基站(eNodeB/NodeB)。移动管理实体(MME)103负责管理UE的移动上下文、会话上下文和安全信息。服务网关(SGW)104主要提供用户平面的功能,MME 103和SGW 104可能处于同一物理实体。分组数据网络网关(PGW)105负责计费、合法监听等功能,也可以与SGW 104处于同一物理实体。策略和计费规则功能实体(PCRF)106提供服务质量(QoS)策略和计费准则。通用分组无线业务支持节点(SGSN)108是通用移动通信系统(UMTS)中为数据的传输提供路由的网络节点设备。归属用户服务器(HSS)109是UE的家乡归属子系统,负责保护包括用户设备的当前位置、服务节点的地址、用户安全信息、用户设备的分组数据上下文等用户信息。
图2是根据本公开的各种实施例的示例性系统架构200。能够使用系统架构200的其他实施例而不脱离本公开的范围。
用户设备(UE)201是用来接收数据的终端设备。下一代无线接入网络(NG-RAN)202是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的基站(gNB或连接到5G核心网5GC的eNB,连接到5GC的eNB也叫ng-gNB)。接入控制和移动管理功能实体(AMF)203负责管理UE的移动上下文、和安全信息。用户平面功能实体(UPF)204主要提供用户平面的功能。会话管理功能实体SMF205负责会话管理。数据网络(DN)206包含如运营商的服务、互联网的接入和第三方的业务等。
问题一:
目前在相邻接入节点或分布单元部署了非授权频段的场景中,不同的接入节点或分布单元之间不知道对方的信道信息。在一些场景中,例如负载均衡或UE移动性场景中,需要考虑候选目标小区的信道的状态。如果相邻接入节点或分布单元不知道对方的信道信息,无法做出最优的选择,例如选择的目标小区不是最优的,这样可能造成网络问题,例如无线连接失败,从而影响用户体验。
一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送一个或多个小区的信道信息。所述信道信息可以包括一个或多个信道的配置信息。所述信道的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道ID;
中心频率;
带宽;
起始频率;
结束频率;
一个指示此信道是否被用于初始随机接入(initial random access)的标志;
ED阈值(Energy Detection threshold,能量检测阈值);
最大ED阈值(Maximum energy detection threshold,最大能量检测阈值);
ED阈值偏移量(energyDetectionThresholdOffset,指示与最大ED阈值的默认值之间的偏移量);
一个指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志(absenceOfAnyOtherTechnology)。
其中ED阈值,和/或最大ED阈值,和/或ED阈值偏移量,和/或一个指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志也可以是单独的配置信息,用于全部或部分信道。
其中频率相关参数和带宽用来标识一个信道。ED阈值相关参数用来产生所述信道的测量结果,例如RSSI或CO。指示此信道是否被用于初始随机接入的标志用来避免相邻节点之间使用相同的信道进行初始随机接入,从而降低初始随机接入失败的可能性,例如因为lbt失败造成的初始随机接入失败。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-DU和gNB-CU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:XN SETUP REQUEST(XN建立请求),XN SETUP RESPONSE(XN建立响应),NG-RAN NODECONFIGURATION UPDATE(NG-RAN节点配置更新),NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),S-NODE ADDITION REQUEST(辅节点增加请求),S-NODE ADDITION REQUESTACKNOWLEDGE(辅节点增加请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUEST(辅节点修改请求),S-NODE MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点修改请求确认),S-NODEMODIFICATION REQUIRED(辅节点修改需求),S-NODE MODIFICATION CONFIRM(辅节点修改确定),S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求),S-NODE CHANGE CONFIRM(辅节点增加确定),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:X2 SETUP REQUEST(X2建立请求),X2 SETUP RESPONSE(X2建立响应),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENBCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),EN-DC X2 SETUP REQUEST(EN-DC X2建立请求),EN-DC X2 SETUP RESPONSE(EN-DC X2建立响应),EN-DC CONFIGURATIONUPDATE(EN-DC配置更新),EN-DC CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(EN-DC配置更新确认),EN-DC CELL ACTIVATION REQUEST(EN-DC小区激活请求),EN-DC CELL ACTIVATIONRESPONSE(EN-DC小区激活响应),EN-DC CONFIGURATION TRANSFER(EN-DC配置传输),SGNBADDITION REQUEST(SGNB增加请求),SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB增加请求确认),SGNB MODIFICATION REQUEST(SGNB修改请求),SGNB MODIFICATION REQUESTACKNOWLEDGE(SGNB修改请求确认),SGNB MODIFICATION REQUIRED(SGNB修改需求),SGNBMODIFICATION CONFIRM(SGNB修改确定),SGNB CHANGE REQUIRED(SGNB改变需求),SGNBCHANGE CONFIRM(SGNB改变确定),SENB ADDITION REQUEST(SENB增加请求),SENBADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB增加请求确认),SENB MODIFICATION REQUEST(SENB修改请求),SENB MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB修改请求确认),SENBMODIFICATION REQUIRED(SENB修改需求),SENB MODIFICATION CONFIRM(SENB修改确定),一个新定义的X2消息。
当节点间接口是F1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:F1 SETUP REQUEST(F1建立请求),F1 SETUP RESPONSE(F1建立响应),RESET(复位),RESET ACKNOWLEDGE(复位确认),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-DU配置更新确认),GNB-CU CONFIGURATIONUPDATE(GNB-CU配置更新),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),一个新定义的F1消息。
当节点间接口是Ng接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:NG SETUP REQUEST(NG建立请求),NG SETUP RESPONSE(NG建立响应),RANCONFIGURATION UPDATE(RAN配置更新),RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(RAN配置更新确认),AMF CONFIGURATION UPDATE(AMF配置更新),AMF CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(AMF配置更新确认),NG RESET(NG复位),NG RESET ACKNOWLEDGE(NG复位确认),UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),DOWNLINK RANCONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),一个新定义的Ng消息。
当节点间接口是S1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:S1 SETUP REQUEST(S1建立请求),S1 SETUP RESPONSE(S1建立响应),RESET(复位),RESET ACKNOWLEDGE(复位确认),ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENBCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),MME CONFIGURATION UPDATE(MME配置更新),MME CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(MME配置更新确认),eNBDIRECT INFORMATION TRANSFER(eNB直接信息传输),MME DIRECT INFORMATION TRANSFER(MME直接信息传输),eNB CONFIGURATION TRANSFER(eNB配置传输),MME CONFIGURATIONTRANSFER(MME配置传输),一个新定义的S1消息。
当节点间接口是两个gNB-DU间的接口时,所述节点间接口消息例如可以包括但不限于以下消息的至少一个:与设置接口或重置接口相关的消息,与节点配置更新相关的消息。
当节点二收到来自节点一的信道的配置信息之后,所述节点可以将这些信息用于自配置或自优化,例如,负载均衡或初始随机接入优化。所述接入节点在自配置或自优化后,避免了网络中负载失衡的问题或降低了初始随机接入失败的可能性,改进了网络性能,提升了用户体验。
问题二:
对于不同节点之间,例如中央单元和分布单元,或不同的gNB或eNB,或双连接或多连接场景中的主节点和辅节点,或不同的分布单元,节点可以自己决定为每个信道配置不同的参数,例如发射功率、ED阈值、是否等。但是在有些场景中,例如中央单元和分布单元,由中央单元对不同的分布单元进行统一管理和配置,能够避免不同分布单元之间配置的参数不佳,从而消除由此导致的问题,例如LBT失败。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送指示信息,所述指示信息包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个需要改变配置的小区信息。
其中所述需要改变配置的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个需要改变配置的信道信息;
一个指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志。
其中小区标识可以是小区全球ID(CGI),和/或NR物理小区ID(PCI)。其中CGI可以是NR CGI或E-UTRA CGI。
其中所述需要改变配置的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
一个指示此信道是否被用于初始随机接入的标志;
发射功率;
最大发射功率。
一个指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数。
其中指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志,可以用于通知节点二改变用于初始随机接入的信道。节点二可以自行选择合适的信道作为新的用于初始随机接入的信道。
节点二可以向节点一发送响应消息。所述响应消息包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个配置成功的小区信息;
一个或多个配置失败的小区信息;
用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息,例如包括但不限于信道ID中心频点、带宽中的至少一个。
所述配置成功的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个配置成功的信道信息;
一个或多个配置失败的信道信息。
其中所述配置成功的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
所述配置失败的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息;
原因(Cause)。
其中所述配置失败的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识。
对于所述需要改变配置的信道信息中至少一个信息,节点二可以配置不同的值,或产生不同的建议值。所配置的值或所产生的建议值可以被所述更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息包括。
如果在所述指示消息中指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志被设置,节点二可以选择一个信道作为新的用于初始随机接入的信道。所述新的信道的信息被所述用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息包括。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:XN SETUP REQUEST(XN建立请求),XN SETUP RESPONSE(XN建立响应),XN SETUPFAILURE(XN建立失败),NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE(NG-RAN节点配置更新),NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认),NG-RAN NODECONFIGURATION UPDATE FAILURE(NG-RAN节点配置更新失败),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),CELL ACTIVATION FAILURE(小区激活失败),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),S-NODEADDITION REQUEST(辅节点增加请求),S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点增加请求确认),S-NODE ADDITION REQUEST REJECT(辅节点增加请求拒绝),S-NODEMODIFICATION REQUEST(辅节点修改请求),S-NODE MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点修改请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUEST REJECT(辅节点修改请求拒绝),S-NODE MODIFICATION REQUIRED(辅节点修改需求),S-NODE MODIFICATION CONFIRM(辅节点修改确定),S-NODE MODIFICATION REFUSE(辅节点修改拒绝),S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求),S-NODE CHANGE CONFIRM(辅节点改变确定),S-NODE CHANGE REFUSE(辅节点改变拒绝),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:X2 SETUP REQUEST(X2建立请求),X2 SETUP RESPONSE(X2建立响应),X2 SETUPFAILURE(X2建立失败),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),ENBCONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),ENB CONFIGURATION UPDATE FAILURE(ENB配置更新失败),CELL ACTIVATIONREQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),CELL ACTIVATIONFAILURE(小区激活失败),EN-DC X2 SETUP REQUEST(EN-DC X2建立请求),EN-DC X2 SETUPRESPONSE(EN-DC X2建立响应),EN-DC X2 SETUP FAILURE(EN-DC X2建立失败),EN-DCCONFIGURATION UPDATE(EN-DC配置更新),EN-DC CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(EN-DC配置更新确认),EN-DC CONFIGURATION UPDATE FAILURE(EN-DC配置更新失败),EN-DC CELL ACTIVATION REQUEST(EN-DC小区激活请求),EN-DC CELL ACTIVATION RESPONSE(EN-DC小区激活响应),EN-DC CELL ACTIVATION FAILURE(EN-DC小区激活失败),EN-DCCONFIGURATION TRANSFER(EN-DC配置传输),SGNB ADDITION REQUEST(SGNB增加请求),SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB增加请求确认),SGNB ADDITION REQUESTREJECT(SGNB增加请求拒绝),SGNB MODIFICATION REQUEST(SGNB修改请求),SGNBMODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB修改请求确认),SGNB MODIFICATION REQUESTREJECT(SGNB修改请求拒绝),SGNB MODIFICATION REQUIRED(SGNB修改需求),SGNBMODIFICATION CONFIRM(SGNB修改确定),SGNB MODIFICATION REFUSE(SGNB修改拒绝),SGNB CHANGE REQUIRED(SGNB改变需求),SGNB CHANGE CONFIRM(SGNB改变确定),SGNBCHANGE REFUSE(SGNB改变拒绝),SENB ADDITION REQUEST(SENB增加请求),SENB ADDITIONREQUEST ACKNOWLEDGE(SENB增加请求确认),SENB ADDITION REQUEST REJECT(SENB增加请求拒绝),SENB MODIFICATION REQUEST(SENB修改请求),SENB MODIFICATION REQUESTACKNOWLEDGE(SENB修改请求确认),SENB MODIFICATION REQUEST REJECT(SENB修改请求拒绝),SENB MODIFICATION REQUIRED(SENB修改需求),SENB MODIFICATION CONFIRM(SENB修改确定),SENB MODIFICATION REFUSE(SENB修改拒绝),一个新定义的X2消息。
当节点间接口是F1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:F1 SETUP REQUEST(F1建立请求),F1 SETUP RESPONSE(F1建立响应),F1 SETUPFAILURE(F1建立失败),RESET(复位),RESET ACKNOWLEDGE(复位确认),GNB-DUCONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-DU配置更新确认),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE FAILURE(GNB-DU配置更新失败),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE(GNB-CU配置更新),GNB-CU CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE FAILURE(GNB-CU配置更新失败),一个新定义的F1消息。
当节点间接口是Ng接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:RAN CONFIGURATION UPDATE(RAN配置更新),RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(RAN配置更新确认),AMF CONFIGURATION UPDATE(AMF配置更新),AMF CONFIGURATIONUPDATE ACKNOWLEDGE(AMF配置更新确认),NG RESET(NG复位),NG RESET ACKNOWLEDGE(NG复位确认),UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),DOWNLINK RANCONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),一个新定义的Ng消息。
当节点间接口是S1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),MME CONFIGURATION UPDATE(MME配置更新),MME CONFIGURATIONUPDATE ACKNOWLEDGE(MME配置更新确认),eNB DIRECT INFORMATION TRANSFER(eNB直接信息传输),MME DIRECT INFORMATION TRANSFER(MME直接信息传输),eNB CONFIGURATIONTRANSFER(eNB配置传输),MME CONFIGURATION TRANSFER(MME配置传输),一个新定义的S1消息。
当节点间接口是两个gNB-DU间的接口时,所述节点间接口消息例如可以包括但不限于以下消息的至少一个:与设置接口或重置接口相关的消息,与节点配置更新相关的消息。
通过所述的过程,节点一可以向节点二指示为信道配置的参数。节点二可以按照节点一的指示配置,也可以自行决定为信道配置的参数,和/或产生为信道配置的参数的建议值。这样能够避免不同节点之间配置的参数不佳,从而消除由此导致的问题,例如LBT失败。
问题三:
目前在UE的移动性场景中,例如切换或辅节点(SN)改变的过程中,选择目标小区时,主要考虑的是UE接收候选小区的信号质量和/或负载状态。但是在非授权频段的部署场景中,还需要考虑与非授权频段有关的参数,例如候选小区在非授权频段上的负载状态。否则如果所选择的目标小区在所部署的非授权频段上负载过重,例如所述目标小区在所部署的非授权频段上的测量结果如RSSI或CO较高,所述目标小区容易发生LBT失败,造成发生无线连接失败,例如在切换中或切换后或SN改变过程中或SN改变过程后,从而影响用户体验。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送请求信息,所述请求信息要求节点二报告一个或多个小区的授权频段和/或非授权频段的负载信息。所述请求信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个切片(slice)的负载信息的配置信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息;
信道的负载信息的配置信息。
所述波束使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
波束的标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息的配置信息。
所述切片使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
信道的负载信息的配置信息。
所述PLMN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
PLMN标识ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述NPN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN标识ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述信道的负载信息的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
测量区间长度;
指示是否是周期性测量的标志;
测量周期长度。
其中所要求报告的小区可以属于节点二以外的其他节点,例如节点二的相邻节点。
节点二通过节点间接口消息向节点一发送所请求的授权频段和/或非授权频段的负载信息。所述授权频段和/或非授权频段的负载信息包括以下信息的一个或多个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息;
一个或多个切片(slice)的负载信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息;
信道的负载信息。
所述波束使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
波束标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息。
所述切片的负载信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
切片使用的信道的负载信息;
所述切片最少可以使用的物理资源占所有物理资源的比例;
所述切片最多可以使用的物理资源占所有物理资源的比例。
所述PLMN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
PLMN标识ID;
信道的负载信息。
所述NPN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN标识ID;
信道的负载信息。
所述信道的负载信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示);
CO(channel occupancy,信道占用率);
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
发射功率;
最大发射功率。
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
其中不可用的物理资源包括以下信息的至少一个:
被其他节点占用的物理资源;
被本节点占用的物理资源;
以上两者之和。
其中可用的物理资源包括以下信息的至少一个:
未被其他节点占用并且本节点还未占用的物理资源;
未被其他节点占用但本节点已经占用的物理资源;
以上两者之和。
其中所有物理资源包括以下信息的至少一个:
所有配置的物理资源中未被其他节点占用的物理资源;
所有配置的物理资源。
所述物理资源可以是PRB数量。
例如,可用的物理资源占所有物理资源的比例可以是未被其他节点占用并且本节点还未占用的物理资源占所有配置的物理资源的比例;不可用的物理资源占所有物理资源的比例可以是被本节点占用的物理资源占所有配置的物理资源的比例,或被本节点占用的物理资源与被其他节点占用的物理资源之和占所有配置的物理资源的比例。
其中CO可以是以下信息的一个或多个:
表示所述信道被其他节点占用的CO;
表示所述信道被本节点占用的CO;
表示所述信道被其他节点和本节点占用总和的CO。
其中CO可以是对RSSI的采样值中超过预定阈值的个数占总采样值个数的比例。此外,也可以采用其他参数,例如时间比例,来代替CO,例如,单位时间内所述信道被其他节点占用的时间长度或所述时间长度占单位时间的比例。以下不再赘述。
其中检测连续LBT失败相关参数用于决定是否出现连续LBT失败,上下行共享信道占用相关参数和/或连续LBT失败的次数可以用来评估相应的信道的状态,例如信道的忙闲状态,所述状态可以用于自配置自优化,例如决定负载均衡的策略。
所述信道的负载信息可以反映一个信道的负载状态。例如,RSSI较低,或CO较低,或LBT失败的次数较少,或LBT成功率较高或失败率较低,说明这个信道的负载较轻,能够接受更多的负载,例如更多的UE。
节点二也可以主动向节点一发送所持有的非授权频段的负载信息,该负载信息可以来自其他节点。
所述节点一、节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-DU和gNB-CU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU;也可以是UE和接入节点。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口,或UE和接入节点之间的接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:XN SETUP REQUEST(XN建立请求),XN SETUP RESPONSE(XN建立响应),NG-RAN NODECONFIGURATION UPDATE(NG-RAN节点配置更新),NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认),S-NODE ADDITION REQUEST(辅节点增加请求),S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点增加请求确认),S-NODE MODIFICATIONREQUEST(辅节点修改请求),S-NODE MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点修改请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUIRED(辅节点增加需求),S-NODE MODIFICATIONCONFIRM(辅节点修改确定),S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求),S-NODE CHANGECONFIRM(辅节点改变确定),RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求),RESOURCE STATUSUPDATE(资源状态更新),HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:X2 SETUP REQUEST(X2建立请求),X2 SETUP RESPONSE(X2建立响应),ENBCONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),EN-DC X2 SETUP REQUEST(EN-DC X2建立请求),EN-DC X2 SETUP RESPONSE(EN-DC X2建立响应),EN-DC CONFIGURATION UPDATE(EN-DC配置更新),EN-DCCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(EN-DC配置更新确认),EN-DC CONFIGURATIONTRANSFER(EN-DC配置传输),SGNB ADDITION REQUEST(SGNB增加请求),SGNB ADDITIONREQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB增加请求确认),SGNB MODIFICATION REQUEST(SGNB修改请求),SGNB MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB修改请求确认),SGNB MODIFICATIONREQUIRED(SGNB修改需求),SGNB MODIFICATION CONFIRM(SGNB修改确定),SGNB CHANGEREQUIRED(SGNB改变需求),SGNB CHANGE CONFIRM(SGNB改变确定),SENB ADDITIONREQUEST(SENB增加请求),SENB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB增加请求确认),SENB MODIFICATION REQUEST(SENB修改请求),SENB MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB修改请求确认),SENB MODIFICATION REQUIRED(SENB修改需求),SENB MODIFICATIONCONFIRM(SENB修改确定),RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求),RESOURCE STATUSUPDATE(资源状态更新),EN-DC RESOURCE STATUS REQUEST(EN-DC资源状态请求),EN-DCRESOURCE STATUS UPDATE(EN-DC资源状态更新),HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVERREQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),一个新定义的X2消息。
当节点间接口是F1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:F1 SETUP REQUEST(F1建立请求),F1 SETUP RESPONSE(F1建立响应),GNB-DUCONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-DU配置更新确认),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE(GNB-CU配置更新),GNB-CUCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求),RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新),一个新定义的F1消息。
当节点间接口是Ng接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:NG SETUP REQUEST(NG建立请求),NG SETUP RESPONSE(NG建立响应),RANCONFIGURATION UPDATE(RAN配置更新),RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(RAN配置更新确认),AMF CONFIGURATION UPDATE(AMF配置更新),AMF CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(AMF配置更新确认),UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),HANDOVERREQUIRED(切换需求),HANDOVER COMMAND(切换命令),HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),一个新定义的Ng消息。
当节点间接口是S1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:S1 SETUP REQUEST(S1建立请求),S1 SETUP RESPONSE(S1建立响应),ENBCONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),MME CONFIGURATION UPDATE(MME配置更新),MME CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(MME配置更新确认),eNB DIRECT INFORMATION TRANSFER(eNB直接信息传输),MME DIRECT INFORMATION TRANSFER(MME直接信息传输),eNB CONFIGURATIONTRANSFER(eNB配置传输),MME CONFIGURATION TRANSFER(MME配置传输),HANDOVERREQUIRED(切换需求),HANDOVER COMMAND(切换命令),HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),一个新定义的S1消息。
当节点间接口是UE和接入节点之间接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:RRCReconfiguration(RRC重配置),一个新定义的消息。
当节点间接口是两个gNB-DU间的接口时,所述节点间接口消息例如可以包括但不限于以下消息的至少一个:与设置接口或重置接口相关的消息,与节点配置更新相关的消息。
所述节点收到所述非授权频段的负载信息之后,例如接入节点或CU收到其他接入节点或DU的非授权频段的负载信息之后,所述节点可以将这些信息用于自配置或自优化,例如,将非授权频段的负载信息作为切换中选择目标小区的依据。所述接入节点在自配置或自优化后,避免了之后的切换过程中不合适的目标小区被选择,提升了用户体验。
问题四:
UE在初始接入一个小区的时候,这个小区会广播初始随机接入使用的无线资源,所述资源被提供给所有需要作初始随机接入的UE使用。在非授权频段的部署场景中,如果相邻小区使用相同的无线资源,例如相同的信道,可能会对其他小区产生干扰,例如发生LBT失败,造成其他小区的初始随机接入失败。由于初始随机接入是UE连接到一个接入节点的第一步,如果初始随机接入失败,UE无法连接到接入节点,极大的降低了用户体验。
相邻小区可以交换各自的初始随机接入所使用的无线资源,例如所使用的信道信息,来避免彼此使用相同的初始随机接入所使用的无线资源,避免不必要的初始随机接入失败。
另外,UE在随机接入过程后,可以产生随机接入相关报告。对于使用非授权频段的随机接入过程,与非授权频段相关的信息可以被记录在所述报告中,为接入节点自配置自优化随机接入提供依据。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送一个或多个小区的初始随机接入使用的无线资源所对应的信道信息。这可以有两种方法实现:
方法一:如第一种自配置自优化的方法中所述,节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送一个或多个小区的信道信息,所述信息包括用于指示当前用于初始随机接入的PRACH配置参数的信息,例如,在初始随机接入所使用的无线资源所对应的信道信息中设置一个标志为真,所述标志是一个指示此信道是否被用于初始随机接入(initial randomaccess)的标志。
方法二:现有机制中,节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送至少一个小区的所使用的至少一组物理随机接入信道配置(PRACH Configuration)参数,所述参数中包括标识PRACH所使用的频段的参数。本方法在PRACH配置参数中加入一个指示此PRACH配置参数是否被用于初始随机接入(initial random access)的标志。这样节点二可以根据所述被用于初始随机接入的PRACH配置参数中PRACH所使用的频段,再根据第一种自配置自优化的方法中所述节点一所发送的相应小区的信道信息,来推断出哪个信道被用于初始随机接入。
一个节点知道相邻节点使用哪个信道进行初始随机接入后,可以选择不同的信道用于初始随机接入,这样可以避免相邻节点之间使用相同的信道进行初始随机接入,从而减少初始随机接入失败的可能性,例如因为lbt失败造成的初始随机接入失败。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-DU和gNB-CU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:XN SETUP REQUEST(XN建立请求),XN SETUP RESPONSE(XN建立响应),NG-RAN NODECONFIGURATION UPDATE(NG-RAN节点配置更新),NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),S-NODE ADDITION REQUEST(辅节点增加请求),S-NODE ADDITION REQUESTACKNOWLEDGE(辅节点增加请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUEST(辅节点修改请求),S-NODE MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点修改请求确认),S-NODEMODIFICATION REQUIRED(辅节点修改需求),S-NODE MODIFICATION CONFIRM(辅节点修改确定),S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求),S-NODE CHANGE CONFIRM(辅节点改变确定),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:X2 SETUP REQUEST(X2建立请求),X2 SETUP RESPONSE(X2建立响应),RESET REQUEST(复位请求),RESET RESPONSE(复位响应),ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENBCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),EN-DC X2 SETUP REQUEST(EN-DC X2建立请求),EN-DC X2 SETUP RESPONSE(EN-DC X2建立响应),EN-DC CONFIGURATIONUPDATE(EN-DC配置传输),EN-DC CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(EN-DC配置更新),EN-DC CELL ACTIVATION REQUEST(EN-DC小区激活请求),EN-DC CELL ACTIVATIONRESPONSE(EN-DC小区激活响应),EN-DC CONFIGURATION TRANSFER(EN-DC配置更新确认),SGNB ADDITION REQUEST(SGNB增加请求),SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB增加请求确认),SGNB MODIFICATION REQUEST(SGNB修改请求),SGNB MODIFICATION REQUESTACKNOWLEDGE(SGNB修改请求确认),SGNB MODIFICATION REQUIRED(SGNB修改需求),SGNBMODIFICATION CONFIRM(SGNB修改确定),SGNB CHANGE REQUIRED(SGNB改变需求),SGNBCHANGE CONFIRM(SGNB改变确定),SENB ADDITION REQUEST(SENB增加请求),SENBADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB增加请求确认),SENB MODIFICATION REQUEST(SENB修改请求),SENB MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB修改请求确认),SENBMODIFICATION REQUIRED(SENB修改需求),SENB MODIFICATION CONFIRM(SENB修改确定),一个新定义的X2消息。
当节点间接口是F1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:F1 SETUP REQUEST(F1建立请求),F1 SETUP RESPONSE(F1建立响应),RESET(复位),RESET ACKNOWLEDGE(复位确认),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),GNB-DU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-DU配置更新确认),GNB-CU CONFIGURATIONUPDATE(GNB-CU配置更新),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),一个新定义的F1消息。
当节点间接口是Ng接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:NG SETUP REQUEST(NG建立请求),NG SETUP RESPONSE(NG建立响应),RANCONFIGURATION UPDATE(RAN配置更新),RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(RAN配置更新确认),AMF CONFIGURATION UPDATE(AMF配置更新),AMF CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(AMF配置更新确认),NG RESET(NG复位),NG RESET ACKNOWLEDGE(NG复位确认),UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),DOWNLINK RANCONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),一个新定义的Ng消息。
当节点间接口是S1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:S1 SETUP REQUEST(S1建立请求),S1 SETUP RESPONSE(S1建立响应),RESET(复位),RESET ACKNOWLEDGE(复位确认),ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENBCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),MME CONFIGURATION UPDATE(MME配置更新),MME CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(MME配置更新确认),eNBDIRECT INFORMATION TRANSFER(eNB直接信息传输),MME DIRECT INFORMATION TRANSFER(MME直接信息传输),eNB CONFIGURATION TRANSFER(eNB配置传输),MME CONFIGURATIONTRANSFER(MME配置传输),一个新定义的S1消息。
当节点间接口是两个gNB-DU间的接口时,所述节点间接口消息例如可以包括但不限于以下消息的至少一个:与设置接口或重置接口相关的消息,与节点配置更新相关的消息。
UE在随机接入过程之后,可以产生随机接入相关报告。例如,当UE发生随机接入失败的时候,可以产生所述失败的报告,所述报告可以是连接建立失败(ConnectionEstablishment Failure,CEF)报告;当UE发生随机接入成功的时候,可以产生所述随机接入的报告,所述报告可以是随机接入(Random Access)报告。
所述随机接入相关报告中可以包括以下信息中的至少一个:
随机接入所使用的频段的中心频率;
随机接入所使用的频段的带宽;
随机接入所使用的频段的起始频率;
随机接入所使用的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道接入优先级(channelAccessPriority);
原因,例如lbt-failure(先听后说失败)。
频段相关参数可以标识一个信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现当前信道的忙闲状态,ED阈值相关参数用来产生所述测量结果。
所述随机接入相关报告可以根据现有机制发送到发生所述随机接入的接入节点。所述接入节点可以将所述报告用于自配置或自优化,例如根据这些报告判断是否当前使用的随机接入资源是否适当。所述接入节点在自配置或自优化后,避免了以后发生类似的失败,提升了用户体验。
问题五:
在非授权频段部署的场景中,UE在切换,或建立双连接或多连接的过程中,可能因为LBT失败而造成切换失败,或建立双连接或多连接失败。
UE在切换过程,或建立双连接或多连接的过程之后,可以产生移动性相关报告,与非授权频段相关的信息可以被记录在所述报告中,为接入节点自配置自优化切换过程提供依据。
另一种自配置自优化的方法,包括:
UE在切换过程,或建立双连接或多连接的过程之后,可以产生移动性相关报告。例如,当UE发生切换失败,或建立双连接或多连接失败的时候,可以产生所述失败的报告,所述报告可以是无线连接失败(Radio Link Failure,RLF)报告,或辅小区组失败信息(SCGFailureInformation);当UE发生切换成功的时候,可以产生所述切换的报告,所述报告可以是成功切换(Successful Handover)报告。
所述切换相关报告中可以包括以下信息中的至少一个:
与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与源接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与源接入节点间连接的RSSI;
与源接入节点间连接的CO;
与源接入节点间连接的LBT失败的次数;
与源接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与源接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与源接入节点间连接的ED阈值;
与源接入节点间连接的最大ED阈值;
与源接入节点间连接的ED阈值偏移量;
源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与源接入节点间连接的信道接入优先级(channelAccessPriority);
与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与目标接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与目标接入节点间连接的RSSI;
与目标接入节点间连接的CO;
与目标接入节点间连接的LBT失败的次数;
与目标接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与目标接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与目标接入节点间连接的ED阈值;
与目标接入节点间连接的最大ED阈值;
与目标接入节点间连接的ED阈值偏移量;
目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与目标接入节点间连接的信道接入优先级(channelAccessPriority);
原因,例如lbt-failure(先听后说失败)。
频段相关参数可以标识一个信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现当前信道的忙闲状态,ED阈值相关参数用来产生所述测量结果。
所述移动性相关报告可以根据现有机制发送到切换的源接入节点或RLF发生的接入节点,或发起建立双连接或多连接的节点或发起改变双连接或多连接的节点。所述接入节点可以将所述报告用于自配置或自优化,例如根据这些报告判断是否目标小区的选择机制是否适当(例如,如果所述与目标接入节点间连接的RSSI或CO较高,说明目标小区不是适合的目标小区),或目标小区用于切换的资源配置是否适当(例如,如果所述与目标接入节点间连接的ED阈值相关参数偏高或偏低,这样不能产生正确的测量结果),或切换的时机是否合适(例如,如果所述与源接入节点间连接的RSSI或CO较高,说明切换的时机可能过晚),或源节点关于非授权频段的测量设置是否适当(例如,如果所述与源接入节点间连接的ED阈值相关参数偏高或偏低,这样不能产生正确的测量结果)。所述接入节点在自配置或自优化后,避免了以后发生类似的失败,提升了用户体验。
问题六:
现有机制中,网络可以配置MDT(minimization of drive test,最小化路测),要求接入节点和UE上报MDT配置中所指定的参数的测量结果,接入节点负责收集测量结果,并把测量结果发到网络指定的地址。
目前MDT配置中不包括和非授权判断相关的参数,这也意味着,在非授权频段的部署场景中,网络无法判断网络当前的状态,也无法发现可能的问题。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送一个配置信息,所述配置信息可以是MDT配置信息。所述MDT配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
指示针对非授权频段的MDT测量的类别标志,例如RSSI测量,或CO测量,或LBT失败次数测量,或LBT成功/失败率事件测量;
指示针对非授权频段在UE侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在UE侧的MDT测量相关信息;
指示针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量相关信息。
所述MDT测量相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是立即MDT测量(Immediate MDT)还是记录MDT(Logged MDT)测量的标志;
记录MDT测量的时间间隔;
记录MDT测量的时间长度;
所述测量相关的非授权频段的信息;测量报告相关信息。
所述测量报告相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是定时报告,还是由事件触发报告的标志;
定时报告的时间间隔;
定时报告的时间长度;
要求报告的测量结果相关的参数,包括但不限于以下至少一种:RSSI,CO,LBT失败次数,LBT成功/失败率,可用或不可用的物理资源,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
触发报告的事件的标志,例如RSSI事件,或CO事件,或LBT失败次数,或LBT成功/失败率事件,可用或不可用的物理资源事件,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例事件,所述事件可以是测量结果相关的参数低于或超过一个阈值;
触发报告的RSSI的阈值;
RSSI超过所述阈值的持续时长;
停止报告的RSSI的阈值;
触发或停止报告的RSSI的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的CO的阈值;
CO超过所述阈值的持续时长;
停止报告的CO的阈值;
触发或停止报告的CO的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT失败次数的阈值;
LBT失败次数超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT失败次数的阈值;
触发或停止报告的LBT失败次数的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT成功/失败率的阈值;
LBT成功/失败率低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT成功/失败率的阈值;
触发或停止报告的LBT成功/失败率的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
可用或不可用的物理资源低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源的迟滞参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的迟滞参数;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
其中所述测量相关的非授权频段的信息包括但不限于以下至少一种:信道ID,中心频率,带宽,起始频率,结束频率,信道接入优先级。
所述阈值,和/或持续时长,和/或迟滞参数也可以只有一个值,用于所有事件。
节点二根据所述MDT配置信息,产生MDT测量报告。所述MDT测量报告包括但不限于以下信息中的至少一个:
所测量的频段的中心频率;
所测量的频段的带宽;
所测量的频段的起始频率;
所测量的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道ID;
信道接入优先级;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
指示本次测量发生在UE侧的标志;
指示本次测量发生在接入节点侧的标志;
小区标识;
小区所在节点标识;
波束标识;
切片标识;
公共陆地移动网络PLMN标识。
节点二根据现有机制向网络发送MDT测量报告。
所述节点一、节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-CU和gNB-DU;也可以是核心网节点和接入节点,例如AMF和gNB,或MME和eNB;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
所述节点间接口消息与现有机制相同。
过程中,接入节点可能向UE发送测量配置,所述测量配置可以包括以下信息的至少一个:
信道ID;
中心频率;
带宽;
起始频率;
结束频率;
指示进行LBT失败次数测量的标志;
指示进行LBT成功/失败率测量的标志;
指示进行平均LBT成功发送时间测量的标志;
指示进行可用或不可用的物理资源测量的标志;
指示进行可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例测量的标志。
UE根据测量配置产生测量报告,所述测量报告可以包括以下信息的至少一个:
LBT失败次数;
LBT成功/失败率;
平均LBT成功发送时间;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数;
信道ID;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
网络接受这些MDT测量报告,并可以根据MDT测量报告判断网络当前的状态,发现可能的问题。
问题七:
现有机制中支持两种切换(handover),CHO(Conditional Handover,条件切换)和DAPS HO(Dual Active Protocol Stack handover,双激活协议栈切换)。
CHO:网络给UE配置切换的候选小区列表和切换条件,UE在满足切换条件的小区中选择一个作为目标小区。目的是提高切换的可靠性。
DAPS HO:切换的过程中UE同时与源接入节点和目标接入节点保持连接。如果切换成功,UE与源目标接入节点的连接被释放,否则UE回退到切换之前的状态。目的是减少切换过程中的业务中断时间。
对于CHO,在UE开始执行切换之前,源接入节点可以提前向所有可能的目标接入节点转发数据。这给目标接入节点带来缓存数据的压力。
对于DAPS HO,目前网络缺乏手段来判断DAPS HO过程中是否达到了减少业务中断时间的目的。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一通过节点间接口消息向节点二发送消息一,请求切换。节点二通过节点间接口消息向节点一发送消息二,指示对所述请求的响应,例如接收或拒绝这次切换。所述消息中可以包括以下信息中的至少一个:
指示是否能接受提前转发数据的标志;
最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
节点一可以根据所收到的信息,判断提前向节点二转发数据是否合适,以避免节点二负载过重。
此外,节点一还可以向节点三发送消息三,所述消息包括一个非授权频段相关信息,所述信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识,例如PCI;
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
所述小区在所述信道上测量得到的RSSI;
所述小区在所述信道上测量得到的CO;
所述小区在所述信道上测量得到的LBT失败的次数;
所述小区在所述信道上测量得到的LBT的成功率或失败率;
所述小区在所述信道上测量得到的LBT成功后平均发送时长;
所述小区在所述信道上测量得到的可用或不可用的物理资源;
所述小区在所述信道上测量得到的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
RSSI的阈值;
CO的阈值;
LBT失败的次数的阈值;
LBT的成功率或失败率的阈值;
LBT成功后平均发送时长的阈值;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
其中所述小区在所述信道上测量得到的结果,例如RSSI或CO,可以被节点三用于判断所述小区和/或所述小区的所述信道的非授权频段的负载情况。阈值相关信息指的是节点三在所述小区的所述信道上测量得到的结果的阈值,所述阈值可以被节点三用于判断所述小区的所述信道是否适合为节点三提供服务。ED阈值相关信息用于在节点三侧产生测量结果。
节点三可以根据以上信息选择合适的小区去连接。
另一种自配置自优化的方法,包括:
当UE在切换的时候,可以记录和业务质量相关的信息。所述信息包括但不限于以下信息的至少一个:
在源接入节点的连接上所接收的最后一个业务数据包(例如SDAP数据包)的时间,与在目标接入节点的连接上所接收的第一个业务数据包的时间,的间隔;
在一个期间内,业务数据包的丢包数,和/或丢包率;
在一个期间内,业务数据包的平均时延;
在一个期间内,业务数据包的平均抖动;
所述期间的开始时间,和/或结束时间,和/或时间长度。
所述期间也可以是从切换开始时间,到切换结束的时间。
UE可以使用UE与接入节点间的报告信息向接入节点报告所述和业务质量相关的信息。所述报告信息可以是成功切换(Successful Handover)报告,或失败信息(FailureInformation)。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),HANDOVER PREPARATION FAILURE(切换准备失败),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:HANDOVER REQUEST(切换请求),HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),HANDOVER PREPARATION FAILURE(切换准备失败),一个新定义的X2消息。
接入节点可以根据所述和业务质量相关的信息做出自配置和自优化,例如之后在类似的情况下选择更合适的目标小区,提高用户体验。
问题八:
当UE被配置为双连接(Dual connectivity)的时候,UE的主辅小区(PSCell)是哪一个小区由辅节点(SN)决定。在主节点(MN)为UE配置辅节点的时候,MN可以产生一个辅小区组无线配置相关的信息,例如CG-ConfigInfo。相似的,在SN发起的SN改变过程中,源SN可以产生一个辅小区组无线配置相关的信息,例如CG-Config。所述辅小区组无线配置相关的信息可以包括目标SN上小区的测量信息,目标SN可以根据所述信息决定选择哪一个小区作为UE的PSCell。但是现有机制中所述测量信息不包括非授权频段的测量信息。这样,在非授权频段部署场景中,目标SN无法根据非授权频段的测量信息来选择UE的PSCell。结果可能是目标SN选择了不合适的PSCell,增大了失败的可能性,例如LBT失败,影响用户体验。
另一种自配置自优化的方法,包括:
节点一可以通过节点间接口消息向节点二发送一个测量报告信息,所述测量报告信息包括的信息如步骤601中所述。这可以有两种方法实现:
方法一:所述测量报告信息包括在节点间接口消息包括的容器(container)信息中,例如所述容器信息可以包括一个或多个RRC信息如CG-ConfigInfo或CG-Config,所述RRC信息中可以包括测量结果信息,所述测量结果信息可以是MeasResult2NR和/或MeasResultNR,所诉测量结果信息可以包括所述测量报告信息。
方法二:节点间接口消息包括所述测量报告信息,而不是被一个容器信息包括。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-DU和gNB-CU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
所述节点间接口可以是Xn接口,或X2接口,或F1接口,或Ng接口,或S1接口。所述节点间接口还可以是两个gNB-DU间的接口。
当节点间接口是Xn接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE(NG-RAN节点配置更新),NG-RAN NODECONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认),CELL ACTIVATIONREQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATION RESPONSE(小区激活响应),S-NODE ADDITIONREQUEST(辅节点增加请求),S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(辅节点增加请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUEST(辅节点修改请求),S-NODE MODIFICATION REQUESTACKNOWLEDGE(辅节点修改请求确认),S-NODE MODIFICATION REQUIRED(辅节点修改需求),S-NODE MODIFICATION CONFIRM(辅节点修改确定),S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求),S-NODE CHANGE CONFIRM(辅节点改变确定),ACCESS AND MOBILITY INDICATION(接入和移动性指示),一个新定义的Xn消息。
当节点间接口是X2接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),CELL ACTIVATION REQUEST(小区激活请求),CELL ACTIVATIONRESPONSE(小区激活响应),EN-DC CONFIGURATION UPDATE(EN-DC配置更新),EN-DCCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(EN-DC配置更新确认),EN-DC CELL ACTIVATIONREQUEST(EN-DC小区激活请求),EN-DC CELL ACTIVATION RESPONSE(EN-DC小区激活响应),EN-DC CONFIGURATION TRANSFER(EN-DC配置传输),SGNB ADDITION REQUEST(SGNB增加请求),SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB增加请求确认),SGNB MODIFICATIONREQUEST(SGNB修改请求),SGNB MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE(SGNB修改请求确认),SGNB MODIFICATION REQUIRED(SGNB修改需求),SGNB MODIFICATION CONFIRM(SGNB修改确定),SGNB CHANGE REQUIRED(SGNB改变需求),SGNB CHANGE CONFIRM(SGNB改变确定),SENB ADDITION REQUEST(SENB增加请求),SENB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE(SENB增加请求确认),SENB MODIFICATION REQUEST(SENB修改请求),SENB MODIFICATION REQUESTACKNOWLEDGE(SENB修改请求确认),SENB MODIFICATION REQUIRED(SENB修改需求),SENBMODIFICATION CONFIRM(SENB修改确定),一个新定义的X2消息。
当节点间接口是F1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:GNB-DU CONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),GNB-DU CONFIGURATION UPDATEACKNOWLEDGE(GNB-DU配置更新确认),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE(GNB-CU配置更新),GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),ACCESS ANDMOBILITY INDICATION(接入和移动性指示),一个新定义的F1消息。
当节点间接口是Ng接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:RAN CONFIGURATION UPDATE(RAN配置更新),RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(RAN配置更新确认),AMF CONFIGURATION UPDATE(AMF配置更新),AMF CONFIGURATIONUPDATE ACKNOWLEDGE(AMF配置更新确认),UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),一个新定义的Ng消息。
当节点间接口是S1接口时,所述节点间接口消息包括但不限于以下消息的至少一个:ENB CONFIGURATION UPDATE(ENB配置更新),ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(ENB配置更新确认),MME CONFIGURATION UPDATE(MME配置更新),MME CONFIGURATIONUPDATE ACKNOWLEDGE(MME配置更新确认),eNB DIRECT INFORMATION TRANSFER(eNB直接信息传输),MME DIRECT INFORMATION TRANSFER(MME直接信息传输),eNB CONFIGURATIONTRANSFER(eNB配置传输),MME CONFIGURATION TRANSFER(MME配置传输),一个新定义的S1消息。
当节点间接口是两个gNB-DU间的接口时,所述节点间接口消息例如可以包括但不限于以下消息的至少一个:与设置接口或重置接口相关的消息,与节点配置更新相关的消息。
节点二可以根据所收到的信息进行自配置或自优化,例如节点二作为目标SN根据所述测量报告信息选择合适的PSCell,例如所属信道的测量结果如RSSI或CO更低的小区更适合被选择作为PSCell。
下面结合附图进一步描述本公开的示例性实施例。
文本和附图仅作为示例提供,以帮助理解本公开。它们不应被解释为以任何方式限制本公开的范围。尽管已经提供了某些实施例和示例,但是基于本文所公开的内容,对于本领域技术人员而言显而易见的是,在不脱离本公开的范围的情况下,可以对所示的实施例和示例进行改变。
本申请提供了一种自配置自优化的方法。为使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本申请作进一步详细说明。这里省略了与本申请无关的步骤的详细说明。
实施例一
实施例一描述了无线通信系统中的节点一向节点二发送一个或多个小区的信道信息的情形。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-DU和gNB-CU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
图3为实施例一的示意图,包括如下步骤:
步骤301:节点一向节点二发送消息一。所述消息一中携带一个或多个小区的信道信息。所述信道信息可以包括一个或多个信道的配置信息。所述信道的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道ID;
中心频率;
带宽;
起始频率;
结束频率;
指示此信道是否被用于初始随机接入的标志;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
其中ED阈值,和/或最大ED阈值,和/或ED阈值偏移量,和/或一个指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志也可以是单独的配置信息,用于全部或部分信道。
其中频率相关参数和带宽用来标识一个信道。ED阈值相关参数用来产生所述信道的测量结果,例如RSSI或CO。指示此信道是否被用于初始随机接入的标志用来避免相邻节点之间使用相同的信道进行初始随机接入,从而降低初始随机接入失败的可能性,例如因为lbt-failure造成的初始随机接入失败。
实施例二
实施例二描述了无线通信系统中的节点一向节点二指示在一个小区上为信道配置参数的情形。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-CU和gNB-DU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
图4为实施例二的示意图,包括如下步骤:
步骤401:节点一向节点二发送消息一。所述节点一和节点二可以是UE和接入节点,并且所述消息一中携带一个指示信息。所述指示信息包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个需要改变配置的小区信息;
UE产生的无线连接相关报告。
其中所述报告可以是CEF报告,或RA报告,或成功切换(Successful Handover)报告,或RLF报告,或测量报告,或其他和无线连接相关的报告。
其中所述需要改变配置的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个需要改变配置的信道信息;
指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志。
其中小区标识可以是小区全球ID(CGI),和/或NR物理小区ID(PCI)。其中CGI可以是NR CGI或E-UTRA CGI。
其中所述需要改变配置的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
指示此信道是否被用于初始随机接入的标志;
发射功率;
最大发射功率。
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数。
其中指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志,可以用于通知节点二改变用于初始随机接入的信道。节点二可以自行选择合适的信道作为新的用于初始随机接入的信道。
步骤402:节点二可以向节点一发送消息二。所述消息二中包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个配置成功的小区信息;
一个或多个配置失败的小区信息;
用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
其中所述配置成功的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个配置成功的信道信息;
一个或多个配置失败的信道信息。
其中所述配置成功的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
所述配置失败的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息;
原因(Cause)。
其中所述配置失败的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识。
节点二可以分析步骤401中收到的所述无线连接相关报告,例如,频段相关参数可以标识产生所述无线连接相关报告时UE使用的信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现所述信道的忙闲状态,ED阈值相关参数和/或检测连续LBT失败用来产生所述测量结果。
对于所述需要改变配置的信道信息中至少一个信息,节点二可以根据分析结果配置不同的值,或产生不同的建议值。例如,选择不同的信道用于初始随机接入,或建议使用哪个信道用于初始随机接入。
所配置的值或所产生的建议值可以被所述更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息包括。
如果在上一步骤中指示需要改变用于初始随机接入的信道的标志被设置,节点二可以选择一个信道作为新的用于初始随机接入的信道。所述新的信道的信息被所述用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息包括。
通过所述的过程,节点一可以向节点二指示为信道配置的参数,例如配置哪个信道的资源用于初始随机接入。节点二可以按照节点一的指示配置,也可以自行决定为信道配置的参数,和/或产生为信道配置的参数的建议值。这样能够避免不同节点之间配置的参数不佳,从而消除由此导致的问题,例如LBT失败。
实施例三
实施例三描述了无线通信系统中的节点一向节点二请求报告一个或多个小区的非授权频段的负载信息的情形。
所述节点一和节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-CU和gNB-DU;也可以是接入节点和核心网节点,例如gNB和AMF,或eNB和MME;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点;也可以是属于一个或多个接入节点的不同单元,例如不同的gNB-DU。
图5为实施例三的示意图,包括如下步骤:
步骤501:节点一向节点二发送消息一。所述消息一中携带一个请求信息,所述请求信息要求节点二报告一个或多个小区的非授权频段的负载信息。所述请求信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个切片(slice)使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息;
信道的负载信息的配置信息。
所述波束使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
波束的标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息的配置信息。
所述切片使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
信道的负载信息的配置信息。
所述PLMN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
PLMN ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述NPN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN标识ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述信道的负载信息的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
测量区间长度;
指示是否是周期性测量的标志;
测量周期长度。
步骤502:节点二向节点一发送消息二。所述消息二中携带所请求的非授权频段的负载信息。
所述非授权频段的负载信息包括以下信息的一个或多个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息;
一个或多个切片(slice)使用的信道的负载信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息;
信道的负载信息。
所述切片使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
波束的标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息。
所述切片使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
信道的负载信息。
所述PLMN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
PLMN标识ID;
信道的负载信息。
所述NPN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN标识ID;
信道的负载信息。
所述信道的负载信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示);
CO(channel occupancy,信道占用率);
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
发射功率;
最大发射功率;
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
其中CO可以是以下信息的一个或多个:
表示所述信道被其他节点占用的CO;
表示所述信道被本节点占用的CO;
表示所述信道被其他节点和本节点占用总和的CO。
其中检测连续LBT失败相关参数用于决定是否出现连续LBT失败,上下行共享信道占用相关参数和/或连续LBT失败的次数可以用来评估相应的信道的状态,例如信道的忙闲状态,所述状态可以用于自配置自优化,例如决定负载均衡的策略。
所述信道的负载信息可以反映一个信道的负载状态。例如,RSSI较低,或CO较低,或LBT失败的次数较少,或LBT成功率较高或失败率较低,说明这个信道的负载较轻,能够接受更多的负载,例如更多的UE。
所述负载信息可以包括节点二测量的结果,也可以包括节点二收到的其他节点测量的结果。
节点二也可以主动向节点一发送所述非授权频段的负载信息。
实施例四
实施例四描述了无线通信系统中的节点一向节点二发送无线连接相关报告的情形。
所述节点一和节点二可以是UE和接入节点。
图6为实施例四的示意图,包括如下步骤:
步骤600:节点二向节点一发送消息零。所述消息零中可以携带一个配置信息,所述配置信息可以包括以下信息的至少一个:
信道ID;
中心频率;
带宽;
起始频率;
结束频率;指示进行LBT失败次数测量的标志;
指示进行LBT成功/失败率测量的标志;
指示进行平均LBT成功发送时间测量的标志;
指示进行可用或不可用的物理资源测量的标志;
指示进行可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例测量的标志。
步骤600不是必需的。
步骤601:节点一向节点二发送消息一。所述消息一中携带一个无线连接相关报告。
所述报告可以是CEF报告,或RA报告,或成功切换(Successful Handover)报告,或RLF报告,或测量报告,或辅节点失败信息(SCGFailureInformation),或其他和无线连接相关的报告。
所述报告包括但不限于以下信息的至少一个:
随机接入所使用的频段的中心频率;
随机接入所使用的频段的带宽;
随机接入所使用的频段的起始频率;
随机接入所使用的频段的结束频率;
被测量的频段的中心频率;
被测量的频段的带宽;
被测量的频段的起始频率;
被测量的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道接入优先级(channelAccessPriority);
原因,例如lbt-failure(先听后说失败);
与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与源接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与源接入节点间连接的RSSI;
与源接入节点间连接的CO;
与源接入节点间连接的LBT失败的次数;
与源接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与源接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与源接入节点间连接的ED阈值;
与源接入节点间连接的最大ED阈值;
与源接入节点间连接的ED阈值偏移量;
源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与源接入节点间连接的信道接入优先级(channelAccessPriority);
与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与目标接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与目标接入节点间连接的RSSI;
与目标接入节点间连接的CO;
与目标接入节点间连接的LBT失败的次数;
与目标接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与目标接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与目标接入节点间连接的ED阈值;
与目标接入节点间连接的最大ED阈值;
与目标接入节点间连接的ED阈值偏移量;
目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与目标接入节点间连接的信道接入优先级(channelAccessPriority);
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数;
小区标识;
小区所在节点标识;
波束标识;
切片标识;
PLMN标识。
频段相关参数可以标识一个信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现当前信道的忙闲状态,ED阈值相关参数和/或检测连续LBT失败用来产生所述测量结果。
所述报告可以被发送到发生所述随机接入的接入节点,或切换的源接入节点或RLF发生的接入节点,或发起建立双连接或多连接的节点或发起改变双连接或多连接的节点,或发起测量的接入节点。所述接入节点可以将所述报告用于自配置或自优化,例如根据这些报告判断是否当前使用的随机接入资源或其他无线资源是否适当,或根据这些报告判断是否目标小区的选择机制是否适当,或目标小区用于切换的资源配置是否适当。所述接入节点在自配置或自优化后,避免了以后发生失败,提升了用户体验。
实施例五
实施例五描述了无线通信系统中的节点一向节点二发送MDT配置信息的情形。
所述节点一、节点二可以是不同的接入节点,例如不同的gNB,或不同的eNB;也可以是属于一个接入节点的不同单元,例如gNB-CU和gNB-DU;也可以是核心网节点和接入节点,例如AMF和gNB,或MME和eNB;也可以是双连接或多连接场景中的辅节点和主节点。
图7为实施例五的示意图,包括如下步骤:
步骤701:节点一向节点二发送消息一。所述消息一中携带一个配置信息,所述配置信息可以是MDT配置信息。所述MDT配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
指示针对非授权频段的MDT测量的类别标志,例如RSSI测量,或CO测量,或LBT失败次数测量,或LBT成功/失败率事件测量;
指示针对非授权频段在UE侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在UE侧的MDT测量相关信息;
指示针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量相关信息。
所述MDT测量相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是立即MDT测量(Immediate MDT)还是记录MDT(Logged MDT)测量的标志;
记录MDT测量的时间间隔;
记录MDT测量的时间长度;
所述测量相关的非授权频段的信息;
测量报告相关信息。
其中所述测量相关的非授权频段的信息包括但不限于以下至少一种:信道ID,中心频率,带宽,起始频率,结束频率,信道接入优先级。
所述测量报告相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是定时报告,还是由事件触发报告的标志;
定时报告的时间间隔;
定时报告的时间长度;
要求报告的测量结果相关的参数,包括但不限于以下至少一种:RSSI,CO,LBT失败次数,LBT成功/失败率,可用或不可用的物理资源,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
触发报告的事件的标志,例如RSSI事件,或CO事件,或LBT失败次数,或LBT成功/失败率事件,可用或不可用的物理资源事件,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例事件,所述事件可以是测量结果相关的参数低于或超过一个阈值;
触发报告的RSSI的阈值;
RSSI超过所述阈值的持续时长;
停止报告的RSSI的阈值;
触发或停止报告的RSSI的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的CO的阈值;
CO超过所述阈值的持续时长;
停止报告的CO的阈值;
触发或停止报告的CO的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT失败次数的阈值;
LBT失败次数超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT失败次数的阈值;
触发或停止报告的LBT失败次数的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT成功/失败率的阈值;
LBT成功/失败率低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT成功/失败率的阈值;
触发或停止报告的LBT成功/失败率的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
可用或不可用的物理资源低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源的迟滞参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的迟滞参数。
所述阈值,和/或持续时长,和/或迟滞参数也可以只有一个值,用于所有事件。
节点二根据所述MDT配置信息,产生MDT测量报告。所述MDT测量报告包括但不限于以下信息中的至少一个:
所测量的频段的中心频率;
所测量的频段的带宽;
所测量的频段的起始频率;
所测量的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道接入优先级;
信道ID;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
指示本次测量发生在UE侧的标志;
指示本次测量发生在接入节点侧的标志;
小区标识;
小区所在节点标识;
波束标识;
切片标识;
PLMN标识。
节点二利用现有机制将所述MDT测量报告发送给运营商指定的地址。
运营商可以根据MDT测量报告判断网络当前的状态,发现可能的问题,例如接入节点侧或UE侧频繁发生LBT失败的原因可能是接入节点的位置部署不当,从而能够采取针对性的网络优化措施,最终解决问题,改进网络性能,提高用户体验。
实施例六
实施例六描述了5G网络中相邻接入节点交换信道的配置信息,以及根据UE报告选择不同的信道用于初始随机接入的情形。
其中CU1和DU1组成接入节点一,CU2和DU2组成接入节点二。DU1的小区是DU2的小区的邻小区。
图8为实施例六的示意图,包括如下步骤:
步骤801:DU1向CU1发送F1 SETUP REQUEST(F1建立请求)。
所述消息中携带一个或多个小区的信道信息。所述信道信息可以包括一个或多个信道的配置信息。所述信道的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道ID;
中心频率;
带宽;
起始频率;
结束频率;
指示此信道是否被用于初始随机接入的标志;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
CU1收到后保存所收到的信息,然后如步骤802中响应此消息。
接入节点一决定向接入节点二发送所属小区的信道信息。有两种方法。
方法一:使用Xn接口,如步骤803-804。
步骤803:如果CU1还没有与CU2建立Xn连接,CU1向CU2发送XN SETUP REQUEST(XN建立请求)。所述消息中包括在步骤801中收到的所属小区的信道信息。
CU2收到后保存所收到的信息,然后如步骤804中向CU1发送XN SETUP RESPONSE(XN建立响应)。所述消息中包括所属小区的信道信息。
如果CU1已经与CU2建立Xn连接,CU1向CU2发送NG-RAN NODE CONFIGURATIONUPDATE(NG-RAN节点配置更新),所述消息中包括在步骤801中收到的所属小区的信道信息。
CU2收到后保存所收到的信息,然后向CU1发送NG-RAN NODE CONFIGURATIONUPDATE ACKNOWLEDGE(NG-RAN节点配置更新确认)。所述消息中包括所属小区的信道信息。
方法二:使用Ng接口,如步骤805-808中所述。
步骤805-806:CU1向AMF发送UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),所述消息中包括在步骤801中收到的所属小区的信道信息。AMF向CU2发送DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),所述消息中包括在步骤805中收到的所述小区的信道信息。
步骤807-808:CU2收到后保存所收到的信息,然后AMF发送UPLINK RANCONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),所述消息中包括所属小区的信道信息。AMF向CU1发送DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),所述消息中包括在步骤807中收到的所述小区的信道信息。
通过所述方法,接入节点一和接入节点二交换并保存了各自所属小区的信道信息,以备以后使用,例如产生负载均衡的策略,或为UE切换选择目标小区。
步骤809-810:CU2向DU2发送GNB-CU CONFIGURATION UPDATE,所述消息中包括从CU1收到的所属小区的信道信息。
DU2保存所收到的信息,然后如步骤804中响应此消息。
步骤811-812:与步骤809-810类似,CU1把从CU2收到的所属小区的信道信息发送到DU1。
这样DU1和DU2交换并保存了各自所属小区的信道信息,以备以后使用,例如DU1或DU2可以选择不同的信道用于初始随机接入。
步骤813:UE在向DU1的小区发起的初始随机接入过程中可以产生和随机接入相关的报告,例如CEF报告,或RA报告。
所述报告中可以包括以下信息中的至少一个:
随机接入所使用的频段的中心频率;
随机接入所使用的频段的带宽;
随机接入所使用的频段的起始频率;
随机接入所使用的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道接入优先级;
原因,例如lbt-failure(先听后说失败)。
频段相关参数可以标识一个信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现当前信道的忙闲状态,ED阈值相关参数用来产生所述测量结果。
CU1收到所述报告后,可以根据报告携带的信息判断所述小区当前所使用的用于初始随机接入的信道是否适当,例如可以根据频段相关参数知道所述随机接入使用的信道;可以根据RSSI、CO和LBT相关的测量结果判断所述信道在UE侧的状态,所述UE是否适合在所述信道上进行随机接入;可以根据ED阈值相关参数判断RSSI、CO和LBT相关的测量结果是否合理,是否有必要调整所述ED阈值相关参数;可以根据指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志判断所述随机接入发生时是否存在使用相同频段资源的其他接入技术,从而对所述随机接入过程形成干扰。
步骤814:CU1根据所述报告,判断所述小区当前所使用的用于初始随机接入的信道不是最佳选择。CU1可以决定修改所述小区的信道的配置信息。
CU1向DU1发送GNB-CU CONFIGURATION UPDATE(GNB-CU配置更新),所述消息可以携带一个指示信息。所述指示信息包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个需要改变配置的小区信息;
UE产生的无线连接相关报告。
其中所述报告可以是CEF报告,或RA报告,或成功切换(Successful Handover)报告,或RLF报告,或测量报告,或其他和无线连接相关的报告。
其中所述需要改变配置的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个需要改变配置的信道信息;
一个指示分布单元需要改变用于初始随机接入的标志。
其中小区标识可以是小区全球ID(CGI),和/或NR物理小区ID(PCI)。其中CGI可以是NR CGI或E-UTRA CGI。
其中所述需要改变配置的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
指示此信道是否被用于初始随机接入的标志;
发射功率;
最大发射功率。
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数。
步骤815:如果配置成功或部分配置成功,DU1可以向CU1发送GNB-CUCONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认),否则发送GNB-CUCONFIGURATION UPDATE FAILURE(GNB-CU配置更新失败)。
GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认)中包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个配置成功的小区信息;
一个或多个配置失败的小区信息;
其中所述配置成功的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个配置成功的信道信息;
一个或多个配置失败的信道信息;
用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
其中所述配置成功的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
所述配置失败的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息;
原因(Cause)。
GNB-CU CONFIGURATION UPDATE FAILURE(GNB-CU配置更新失败)中包括但不限于以下信息的至少一个:
一个或多个配置失败的小区的小区标识;
原因(Cause)。
其中DU2可以分析上一步骤中收到的所述无线连接相关报告,例如,频段相关参数可以标识产生所述无线连接相关报告时UE使用的信道,RSSI、CO和LBT相关的测量结果可以用来体现所述信道的忙闲状态,ED阈值相关参数和/或检测连续LBT失败用来产生所述测量结果。
对于所述需要改变配置的信道信息中至少一个信息,DU2可以根据分析结果配置不同的值,或产生不同的建议值。例如DU2根据分析结果决定改变一个小区的用于初始随机接入的信道。
这样GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE(GNB-CU配置更新确认)中所述用于初始随机接入的信道的配置信息,包括新选择的信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID或中心频率。
所述无线连接相关报告也可以使用其他的F1接口消息单独发送,例如ACCESS ANDMOBILITY INDICATION,或一个新定义的F1接口消息。
DU1收到所述无线连接相关报告可以修改所述需要改变配置的信道信息,例如决定改变一个小区的用于初始随机接入的信道。此时DU1可以向CU1发送GNB-DUCONFIGURATION UPDATE(GNB-DU配置更新),所述消息包括以下信息的至少一个:
一个或多个更新配置的小区信息;
用于初始随机接入的信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID。
其中所述更新配置的小区信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个更新配置的信道信息;
其中所述更新配置的信道信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
更新的所述需要改变配置的信道信息中的至少一个信息。
CU1保存收到的所述更新配置的小区信息,并通过步骤803-804或步骤805-808通知CU2更新CU1所属小区的信道信息。
根据本实施例中所述过程,接入节点之间或DU之间交换了所属小区的信道信息,所述信息可以用于,例如产生负载均衡的策略。此外,不同的接入节点和不同的DU可以避免使用相同的信道用于初始随机接入,避免了之间的干扰和由之产生的随机接入失败,提升了用户体验。
实施例七
实施例七描述了5G网络中一个接入节点请求另一个接入节点报告一个或多个小区的信道的负载信息的情形。
其中CU2和DU2组成接入节点2。
图9为实施例七的示意图,包括如下步骤:
根据两个接入节点之间是否建立Xn连接,有两种方法。
方法一:使用Xn接口,如步骤901-906。
步骤901:接入节点1向CU2发送RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求)。所述消息中携带一个请求信息,所述请求信息要求CU2报告一个或多个小区的非授权频段的负载信息。所述请求信息包括但不限于以下信息的至少一个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个切片(slice)使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息的配置信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息;
信道的负载信息的配置信息。
所述波束使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
波束的标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息的配置信息。
所述切片使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
信道的负载信息的配置信息。
所述PLMN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
PLMN ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述NPN使用的信道的负载信息的配置信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN ID;
信道的负载信息的配置信息。
所述信道的负载信息的配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
测量区间长度;
指示是否是周期性测量的标志;
测量周期长度。
步骤902-903:CU2保存所收到的请求信息。CU2向DU2发送RESOURCE STATUSREQUEST(资源状态请求)。所述消息中包括上一步骤携带的请求信息。
DU2保存所收到的请求信息,如步骤903中响应此消息。
步骤904:CU2向接入节点1发送RESOURCE STATUS RESPONSE(资源状态响应)。
步骤905:DU2按照CU2的请求开始周期性或非周期性测量所指定小区的非授权频段的负载信息,并向CU2发送RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新),所述消息包括所请求的非授权频段的负载信息。所述非授权频段的负载信息包括以下信息的一个或多个:
小区标识;
一个或多个波束(beam)使用的信道的负载信息;
一个或多个切片(slice)使用的信道的负载信息;
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息;
一个或多个非公共网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息;
信道的负载信息。
所述波束使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
波束的标识,例如SSB索引(index);
信道的负载信息。
所述切片使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
切片的标识,例如S-NSSAI;
信道的负载信息。
所述PLMN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
PLMN ID;
信道的负载信息。
所述NPN使用的信道的负载信息包括以下信息的至少一个:
NPN的标识,例如NID或CAG ID;
PLMN ID;
信道的负载信息。
所述信道的负载信息包括但不限于以下信息的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息,例如信道ID;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
发射功率;
最大发射功率;
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
其中CO可以是以下信息的一个或多个:
表示所述信道被其他节点占用的CO;
表示所述信道被本节点占用的CO;
表示所述信道被其他节点和本节点占用总和的CO。
步骤906:CU2向接入节点1发送RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新),所述消息包括所请求的非授权频段的负载信息。
方法二:使用Ng接口,如步骤907-915。
步骤907-908:接入节点1向AMF发送UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),所述消息中携带一个请求信息,所述请求信息要求接入节点2报告一个或多个小区的非授权频段的负载信息。所述请求信息与步骤901中所述相同。
AMF向CU2发送DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),所述消息中携带上一步骤收到的请求信息。
步骤909-910:与步骤902-903相同。
步骤911-912:CU2向AMF发送UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),所述消息中携带对步骤908中所携带的请求信息的响应信息。所述响应消息包括以下信息中的至少一个:
接受请求;
拒绝请求;
原因(Cause)。
AMF向接入节点1发送DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),所述消息中携带上一步骤收到的所述响应信息。
步骤913:与步骤905相同。
步骤914-915:CU2向AMF发送UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(上行链路RAN配置传输),所述消息中携带所请求的非授权频段的负载信息。
AMF向接入节点1发送DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER(下行链路RAN配置传输),所述消息中携带上一步骤收到的所请求的负载信息。
这样接入节点1通过方法一或方法二获得接入节点2的非授权频段的负载信息。接入节点1可以根据所述负载信息判断接入节点2在非授权频段上的负载状态,例如,所述负载信息中检测连续LBT失败相关参数用于决定是否出现连续LBT失败,上下行共享信道占用相关参数和/或连续LBT失败的次数可以用来评估相应的信道的状态,例如信道的忙闲状态,RSSI、CO和/或LBT相关测量结果可以反映一个信道的负载状态。例如,RSSI较低,或CO较低,或LBT失败的次数较少,或LBT成功率较高或失败率较低,说明这个信道的负载较轻,能够接受更多的负载,例如更多的UE。
步骤916-917:接入节点1配置UE进行非授权频段相关测量。接入节点1向UE发送RRC消息RRCReconfiguration(RRC重配置)。所述消息中包括UE的测量配置,所述测量配置可以包括以下信息的至少一个:
信道的中心频率;
信道ID;
带宽;
起始频率;
结束频率;
指示进行LBT失败次数测量的标志;
指示进行LBT成功/失败率测量的标志;
指示进行平均LBT成功发送时间测量的标志。
UE根据测量配置产生测量报告,所述测量报告可以包括以下信息的至少一个:
RSSI;
CO;
LBT失败次数;
LBT成功/失败率;
平均LBT成功发送时间;
指示是否启用上下行共享信道占用(COT sharing)的标志;
用于上下行共享信道占用的时隙的个数;
用于上下行共享信道占用的时隙的位置;
用于上下行共享信道占用的ED阈值;
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级;
连续LBT失败的次数;
用于检测连续LBT失败的检测时长;
用于检测连续LBT失败的最大次数。
接入节点1可以根据在步骤917UE发送的测量报告(MeasurementReport)判断UE在非授权频段上的负载状态,例如,所述负载信息中检测连续LBT失败相关参数用于决定是否出现连续LBT失败,上下行共享信道占用相关参数和/或连续LBT失败的次数可以用来评估相应的信道的状态,例如信道的忙闲状态,RSSI、CO和/或LBT相关测量结果可以反映一个信道的负载状态。例如,RSSI较低,或CO较低,或LBT失败的次数较少,或LBT成功率较高或失败率较低,说明这个信道的负载较轻,适合配置给UE使用,否则应该考虑更换当前UE使用的配置,或把UE切换到合适的小区。
接入节点1可以将以上信息用于自配置自优化,例如更换当前UE使用的配置,产生负载均衡的策略,决定把UE切换到别的小区,为UE选择合适目标小区,这样UE可以使用适当的信道来传输数据,提高用户体验。
实施例八
实施例八描述了5G网络中在非授权频段部署场景中一次切换后UE产生切换相关报告并发送给接入节点的情形。
图10为实施例八的示意图,包括如下步骤:
接入节点1把UE切换到接入节点2,所述切换过程中UE可以产生切换相关报告,例如在切换过程完成后的很短时间内,UE在接入节点2上发生RLF,UE产生RLF报告;或切换成功,UE产生成功切换(Successful Handover)报告。
步骤1001:UE连接到接入接入节点3。UE把所述报告发送给接入节点3,所述报告中可以包括以下信息中的至少一个:
与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与源接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与源接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与源接入节点间连接的RSSI;
与源接入节点间连接的CO;
与源接入节点间连接的LBT失败的次数;
与源接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与源接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与源接入节点间连接的ED阈值;
与源接入节点间连接的最大ED阈值;
与源接入节点间连接的ED阈值偏移量;
源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与源接入节点间连接的信道接入优先级;
与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的带宽;
与目标接入节点间连接所使用的频段的起始频率;
与目标接入节点间连接所使用的频段的结束频率;
与目标接入节点间连接的RSSI;
与目标接入节点间连接的CO;
与目标接入节点间连接的LBT失败的次数;
与目标接入节点间连接的LBT的成功率或失败率;
与目标接入节点间连接的LBT成功后平均发送时长;
与目标接入节点间连接的ED阈值;
与目标接入节点间连接的最大ED阈值;
与目标接入节点间连接的ED阈值偏移量;
目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
与目标接入节点间连接的信道接入优先级;
原因,例如lbt-failure(先听后说失败)。
根据现有机制,所述报告被发送到接入节点1。
接入节点1可以根据所述报告中的信息判断发起切换的时机是否恰当,目标小区的选择是否适当,例如,可以根据频段相关参数知道所述随机接入使用的信道;可以根据RSSI、CO和LBT相关的测量结果判断所述信道在UE侧的状态,以及所述信道是否适合为UE提供服务;可以根据ED阈值相关参数判断RSSI、CO和LBT相关的测量结果是否合理,是否有必要调整所述ED阈值相关参数;可以根据指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志判断UE连接所述接入节点时是否存在使用相同频段资源的其他接入技术,从而对UE传输数据形成干扰。接入节点1可以根据以上信息中和源接入节点相关的部分判断源接入节点是否仍适合为UE提供服务,切换的时机是否适当;根据以上信息中和目标接入节点相关的部分判断目标节点或目标小区是否适合。
接入节点1可以将以上信息用于自配置或自优化,例如如果切换的时机不当,或目标节点或目标小区的选择不当,接入节点1可以修改自身配置以优化切换的策略,最终避免了以后发生类似的失败,提升了用户体验。
实施例九
实施例九描述了5G网络中在非授权频段部署场景中配置MDT测量的情形。
图11为实施例九的示意图,包括如下步骤:
步骤1101:在UE的注册过程中,AMF向CU发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST(初始上下文建立请求)消息,所述消息携带MDT配置信息。所述MDT配置信息包括但不限于以下信息的至少一个:
指示针对非授权频段的MDT测量的类别标志,例如RSSI测量,或CO测量,或LBT失败次数测量,或LBT成功/失败率事件测量;
指示针对非授权频段在UE侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在UE侧的MDT测量相关信息;
指示针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量的标志;
针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量相关信息。
所述MDT测量相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是立即MDT测量(Immediate MDT)还是记录MDT(Logged MDT)测量的标志;
记录MDT测量的时间间隔;
记录MDT测量的时间长度;
所述测量相关的非授权频段的信息;
测量报告相关信息。
所述测量报告相关信息,包括以下信息的至少一个:
指示是定时报告,还是由事件触发报告的标志;
定时报告的时间间隔;
定时报告的时间长度;
要求报告的测量结果相关的参数,包括但不限于以下至少一种:RSSI,CO,LBT失败次数,LBT成功/失败率,可用或不可用的物理资源,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
触发报告的事件的标志,例如RSSI事件,或CO事件,或LBT失败次数,或LBT成功/失败率事件,可用或不可用的物理资源事件,可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例事件,所述事件可以是测量结果相关的参数低于或超过一个阈值;
触发报告的RSSI的阈值;
RSSI超过所述阈值的持续时长;
停止报告的RSSI的阈值;
触发或停止报告的RSSI的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的CO的阈值;
CO超过所述阈值的持续时长;
停止报告的CO的阈值;
触发或停止报告的CO的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT失败次数的阈值;
LBT失败次数超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT失败次数的阈值;
触发或停止报告的LBT失败次数的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的LBT成功/失败率的阈值;
LBT成功/失败率低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的LBT成功/失败率的阈值;
触发或停止报告的LBT成功/失败率的迟滞(Hysteresis)参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
可用或不可用的物理资源低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源的迟滞参数;
触发报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例低于或超过所述阈值的持续时长;
停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的阈值;
触发或停止报告的可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例的迟滞参数。
所述阈值,和/或持续时长,和/或迟滞参数也可以只有一个值,用于所有事件。
步骤1102-1103:CU保存所收到的MDT配置信息。
如果MDT配置信息中,要求报告针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量结果,CU要求DU报告非授权频段的负载信息。步骤1102-1103和前述实施例中步骤902-903相似。
步骤1104:DU按照CU的请求开始周期性或非周期性测量所指定非授权频段的负载信息,并向CU发送RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新),所述消息包括所请求的非授权频段的负载信息。步骤1104与前述实施例中步骤905相似。
步骤1105-1106:如果MDT配置信息中,要求报告针对非授权频段在UE侧的MDT测量结果,CU向UE发送RRC信令配置测量。步骤1105-1106与前述实施例中步骤916-917相似。
CU根据所收到的信息,产生MDT测量报告。所述MDT测量报告包括但不限于以下信息中的至少一个:
所测量的频段的中心频率;
所测量的频段的带宽;
所测量的频段的起始频率;
所测量的频段的结束频率;
RSSI;
CO;
LBT失败的次数;
LBT的成功率或失败率;
LBT成功后平均发送时长;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志;
信道接入优先级;
信道ID;
可用或不可用的物理资源;
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例;
指示本次测量发生在UE侧的标志;
指示本次测量发生在接入节点侧的标志;
小区标识;
小区所在节点标识;
波束标识;
切片标识;
公共陆地移动网络PLMN标识。
CU根据现有机制向运营商指定的地址发送MDT测量报告。
所述MDT测量报告用于判断网络当前的状态,以发现网络中可能的问题,例如错误的配置参数,或不恰当的网络部署。运营商可以根据这些信息优化自己的网络,改进网络性能,最终提升用户体验。
实施例十
实施例十描述了5G网络中在非授权频段部署场景中发生CHO或DAPS切换的情形。
其中CU-CP1和CU-UP1属于接入节点1,CU-CP2和CU-UP2属于接入节点1。
图12为实施例十的示意图,包括如下步骤:
步骤1201:CU-CP1向CU-CP2发送HANDOVER REQUEST(切换请求)。如果这次切换属于CHO,所述消息应携带条件切换信息请求(Conditional Handover InformationRequest)信息。
步骤1202:CU-CP2向CU-UP2发送E1接口消息BEARER CONTEXT SETUP REQUEST(承载上下文建立请求)。
步骤1203:CU-UP2向CU-CP2发送BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE(承载上下文建立响应)。如果这次切换属于CHO,CU-UP2根据自身状态,例如负载状态,判断本次切换能否接受提前转发数据。CU-UP2可以在所述消息中包括以下信息中的至少一个:
指示是否能接受提前转发数据的标志;
最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
步骤1204:CU-CP2向CU-CP1发送HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(切换请求确认),所述消息中包括上述信息。
此外,CU-CP2可以在所述消息中包括目标小区对应的非授权频段的负载信息,这里负载信息可以包括本发明的其他部分中定义的信息。
步骤1205-1206:CU-CP1保存收到的信息。CU-CP1向CU-UP1发送BEARER CONTEXTMODIFICATION REQUEST(承载上下文修改请求),所述消息中包括上述信息。
这样接入节点1根据所收到的信息,得知接入节点2不接受提前转发数据,或接受提前转发数据但是可以缓存的数据受所述最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量限制。
接入节点1可以根据所收到的信息,判断提前向接入节点2转发数据是否合适,或者最多提前转发多少数据,以避免接入节点2负载过重,造成超载问题。
步骤1207:CU-CP1发送RRC消息RRCReconfiguration(RRC重配置),所述消息中可以包括候选目标小区对应的非授权频段相关信息,例如在现有信息ConditionalReconfiguration(条件切换重配置信息)中。
所述非授权频段相关信息包括以下信息的至少一个:
非授权频段的负载信息;
非授权频段的测量配置。
其中所述非授权频段的测量配置包括以下信息的至少一个:
RSSI的阈值;
CO的阈值;
LBT失败的次数的阈值;
LBT的成功率或失败率的阈值;
LBT成功后平均发送时长的阈值;
ED阈值;
最大ED阈值;
ED阈值偏移量;
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
UE收到所述信息后,可以根据所述非授权频段的负载信息判断所述小区的非授权频段的负载情况,例如选择所有候选目标小区中非授权频段的负载较轻的一个小区可能是合适的目标小区。阈值相关信息指的是UE在所述小区中非授权频段测量得到的结果的阈值,所述阈值可以被UE用于判断所述小区是否适合为UE提供服务。
UE可以根据以上信息选择合适的小区作为CHO的目标小区,例如选择所有候选目标小区中非授权频段的负载较轻的并且适合为UE服务的小区作为目标小区,这样减少了切换之后出现LBT失败的可能性,提升了用户体验。
步骤1208a-1208b:如果这次切换属于DAPS切换,并且切换成功,UE产生成功切换(Successful Handover)报告。所述报告中包括以下和业务质量相关的信息中的至少一个:
在源接入节点的连接上所接收的最后一个业务数据包(例如SDAP数据包)的时间,与在目标接入节点的连接上所接收的第一个业务数据包的时间,的间隔;
在一个期间内,业务数据包的丢包数,和/或丢包率;
在一个期间内,业务数据包的平均时延;
在一个期间内,业务数据包的平均抖动;
所述期间的开始时间,和/或结束时间,和/或时间长度。
根据现有机制,所述报告被发送到接入节点1。
步骤1209:如果这次切换属于DAPS切换,但切换失败,UE重新连接到接入节点1,UE产生失败信息(FailureInformation)。所述报告中包括以下和业务质量相关的信息中的至少一个:
在源接入节点的连接上所接收的最后一个业务数据包(例如SDAP数据包)的时间,与在目标接入节点的连接上所接收的第一个业务数据包的时间,的间隔;
在一个期间内,业务数据包的丢包数,和/或丢包率;
在一个期间内,业务数据包的平均时延;
在一个期间内,业务数据包的平均抖动;
所述期间的开始时间,和/或结束时间,和/或时间长度。
根据现有机制,所述报告被发送到接入节点1。
接入节点可以根据以上信息判断在DAPS切换的过程中,UE所传输的数据被影响的程度,例如业务中断的时间,业务运行是否稳定。如果UE所传输的数据被影响的程度较大,例如业务中断的时间过长,或者业务运行极不稳定,接入节点1可以做出自配置和自优化,例如修改关于DAPS切换的策略,之后在类似的情况下选择更合适的目标小区,从而保证UE传输数据在切换过程中受到的影响较小,最终提高用户体验。
实施例十一
实施例十一描述了5G网络中在非授权频段部署场景中为UE配置双连接的情形。
图13为实施例十一的示意图,包括如下步骤:
步骤1301:源SN可以选择一个目标SN,例如根据UE的测量报告。源SN如步骤901中所述向MN发送RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求)消息。所述消息中携带一个请求信息,所述请求信息请求MN报告一个或多个小区的非授权频段的负载信息。其中所述小区属于目标SN。
步骤1302-1303:MN如步骤901中所述向目标SN发送RESOURCE STATUS REQUEST(资源状态请求)。目标SN如步骤904中向MN发送RESOURCE STATUS RESPONSE(资源状态响应)。此处不再赘述。
步骤1304:MN向源SN发送RESOURCE STATUS RESPONSE(资源状态响应)。
步骤1305:目标SN如步骤905中向MN发送RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新)消息,所述消息包括所请求的非授权频段的负载信息。
步骤1306:MN向源SN发送RESOURCE STATUS UPDATE(资源状态更新)消息,所述消息包括所请求的非授权频段的负载信息。
源SN可能根据所收到的信息判断目标SN是否是适合的目标SN,例如,源SN可以根据上一步骤中收到的信息判断目标SN是否适合在所述非授权频段上工作,还可以根据收到的如步骤601中所述UE的测量报告判断UE是否适合在所述非授权频段上工作,还可以结合以上信息并根据UE报告的目标SN上小区的信号质量相关参数判断目标SN是否适合在所述非授权频段上作为UE的SN。
步骤1307:源SN发起SN改变过程,向MN发送S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求)。所述消息中可以包括一个测量报告信息,所述测量报告信息可以包括UE对目标节点所属小区的所属信道的测量结果。所述测量报告信息包括的信息如步骤601中所述。这可以有两种方法实现:
方法一:所述测量报告信息包括在S-NODE CHANGE REQUIRED(辅节点改变需求)所包括的信息“S-NG-RAN node to M-NG-RAN node Container”中,所述信息是一个容器信息。所述容器信息包括RRC信息CG-Config,所述RRC信息中可以包括测量结果信息,所述测量结果信息可以是MeasResult2NR和/或MeasResultNR,所诉测量结果信息可以包括所述测量报告信息。
方法二:所述消息包括所述测量报告信息,而不是被一个容器信息包括。
步骤1301-1307可以用于SN发起SN改变的场景。
步骤1308:MN向目标SN发送S-NODE ADDITION REQUEST(辅节点增加请求)。所述消息中可以包括一个测量报告信息,所述测量报告信息可以包括UE对目标节点所属小区的所属信道的测量结果。所述测量报告信息包括的信息如步骤601中所述。这可以有两种方法实现:
方法一:所述测量报告信息包括在所述消息中所包括的信息“M-NG-RAN node toS-NG-RAN node Container”中,所述信息是一个容器信息。所述容器信息包括RRC信息CG-ConfigInfo,所述RRC信息中可以包括测量结果信息,所述测量结果信息可以是MeasResult2NR和/或MeasResultNR,所诉测量结果信息可以包括所述测量报告信息。
方法二:所述消息包括所述测量报告信息,而不是被一个容器信息包括。
这样目标SN获得了所述测量报告信息,所述测量报告信息可以包括UE对目标节点所属小区的所属信道的测量结果。
目标SN可以根据收到的信息为UE选择合适的PSCell,例如,目标SN可以根据自身在所使用的非授权频段上的测量结果所属小区是否适合在所述非授权频段上工作,还可以根据收到的所述测量报告信息判断UE是否适合在所述非授权频段上工作,还可以结合以上信息并根据UE报告的所述小区的信号质量相关参数判断所述小区是否适合被配置为UE的PSCell。
根据以上过程,目标SN能够选择合适的PSCell,降低了发生失败的可能性,例如LBT失败,提升了用户体验。
图14为根据本发明的网络中的节点设备的框图。
网络中的节点设备可以用于实现本发明的DU、CU-UP、CU-CP、gNB、eNB源基站、目的基站、源DU、源CU-UP、源CU-CP、目的DU、目的CU-UP、目的CU-CP等。参考图10,根据本发明的网络设备包括收发器1410、控制器1420和存储器1430。收发器1410、控制器1420和存储器1430被配置为执行本发明的实施例一到实施例十一的操作。尽管收发器1410、控制器1420和存储器1430被示出位单独的实体,但是其可以被实现位单个实体,如单个芯片。收发器1410、控制器1420和存储器1430可以彼此电连接或耦合。收发器1410可以向其他网络设备发送信号和从其他网络实体接收信号,其他网络节点设备例如UE、基站或核心网节点。控制器1420可以包括一个或多个处理单元,并且可以控制网络设备执行根据上述实施例之一的操作和/或功能。存储器1430可以存储用于实现上述实施例之一的操作和/或功能的指令。

Claims (20)

1.一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:
第一节点从第二节点接收与授权频段和/或非授权频段的信息有关的第一消息;
第一节点根据所述与授权频段和/或非授权频段的信息进行自优化。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括信道的配置信息,以及
其中,所述信道的配置信息包括以下信息中的至少一个:
信道ID、
中心频率、
带宽、
起始频率、
结束频率、
指示信道是否被用于初始随机接入的标志、
能量检测阈值、
最大能量检测阈值、
能量检测阈值偏移量、或
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括与非授权频段相关的指示信息,所述指示信息至少包括用于第二节点的一个或多个需要改变配置的小区信息。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
基于所述第一消息,向第二节点发送第二消息,
其中,所述第二消息包括以下信息中的至少一个:
一个或多个配置成功的小区信息、
一个或多个配置失败的小区信息、或
用于初始随机接入的信道的配置信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,第一节点向第二节点发送包括请求信息的第二消息,所述请求信息请求第二节点报告包括一个或多个小区的授权频段和/或非授权频段的负载信息的第一消息,
其中,所述请求信息包括以下信息中的至少一个:
小区标识、
一个或多个波束使用的信道的负载信息的配置信息、
一个或多个切片负载信息的配置信息、
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息的配置信息、
一个或多个非公开网络NPN使用的信道的负载信息的配置信息、或
信道的负载信息的配置信息。
6.根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述第一消息包括以下信息中的至少一个:
小区标识、
一个或多个波束使用的信道的负载信息、
一个或多个切片的负载信息、
一个或多个公共陆地移动网络PLMN使用的信道的负载信息、
一个或多个非公开网络NPN使用的信道的负载信息、或
信道的负载信息,
其中,所述信道的负载信息包括以下信息中的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息、
接收信号强度指示RSSI、
信道占用率CO、
先听后说LBT失败的次数、
LBT的成功率或失败率、
LBT成功后平均发送时长、
发射功率、
最大发射功率、
指示是否启用上下行共享信道占用的标志、
用于上下行共享信道占用的时隙的个数、
用于上下行共享信道占用的时隙的位置、
用于上下行共享信道占用的能量检测ED阈值、
用于上下行共享信道占用的信道接入优先级、
连续LBT失败的次数、
用于检测连续LBT失败的检测时长、
用于检测连续LBT失败的最大次数、或
可用或不可用的物理资源占所有物理资源的比例。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括至少一个小区的所使用的至少一组物理随机接入信道PRACH配置参数,所述第一消息还包括:用于指示当前用于初始随机接入的PRACH配置参数的信息。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从第三节点接收非授权频段的无线连接相关的报告,
其中,所述无线连接相关的报告包括以下信息中的至少一个:
随机接入所使用的频段的中心频率;
随机接入中的接收信号强度指示RSSI、
随机接入中的信道占用率CO、
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、
信道接入优先级、
与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率、
与源接入节点间连接的RSSI、
与源接入节点间连接的CO、
源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、
与源接入节点间连接的信道接入优先级、
与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率、
与目标接入节点间连接的RSSI、
与目标接入节点间连接的CO、
目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或
与目标接入节点间连接的信道接入优先级。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:向第二节点发送包括信道的最小化路测MDT配置信息的第二消息,
其中,所述MDT配置信息包括以下信息中的至少一个:
指示针对非授权频段的MDT测量的类别标志、
指示针对非授权频段在UE侧的MDT测量的标志、
针对非授权频段在UE侧的MDT测量相关信息、
指示针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量的标志、或
针对非授权频段在接入节点侧的MDT测量相关信息,
其中,所述MDT测量相关信息包括以下信息中的至少一个:
指示是定时报告,还是由事件触发报告的标志、
定时报告的时间间隔、
定时报告的时间长度、
触发报告的事件的标志、
触发报告的RSSI的阈值、
RSSI超过所述阈值的持续时长、
停止报告的RSSI的阈值、
触发或停止报告的RSSI的迟滞参数、
触发报告的信道占用率CO的阈值、
CO超过所述阈值的持续时长、
停止报告的CO的阈值、
触发或停止报告的CO的迟滞参数、
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或
信道接入优先级。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,基于所述MDT配置信息产生包括MDT测量报告的第一消息,以及
其中,所述MDT测量报告包括以下信息中的至少一个:
测量的频段的中心频率、
测量的频段的带宽、
接收信号强度指示RSSI、
信道占用率CO、
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、
信道接入优先级、
指示本次测量发生在UE侧的标志、或
指示本次测量发生在接入节点侧的标志。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括非授权频段的测量报告消息,
其中,所述测量报告消息包括以下信息中的至少一个:
随机接入所使用的频段的中心频率、
随机接入中的接收信号强度指示RSSI、
随机接入中的信道占用率CO、
指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、
信道接入优先级、
与源接入节点间连接所使用的频段的中心频率、
与源接入节点间连接的RSSI、
与源接入节点间连接的CO、
源接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、
与源接入节点间连接的信道接入优先级、
与目标接入节点间连接所使用的频段的中心频率、
与目标接入节点间连接的RSSI、
与目标接入节点间连接的CO、
目标接入节点配置的指示是否存在使用相同频段资源的其他接入技术的标志、或
与目标接入节点间连接的信道接入优先级。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述测量报告消息包括在节点间接口消息包括的容器信息中,或者包括在节点间接口消息包括的容器信息之外。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一节点与第二节点之间的接口是Xn接口、或X2接口、或F1接口、或Ng接口、或S1接口、或两个gNB-DU间的接口。
14.一种由无线通信网络中的第一节点执行的方法,包括:
第一节点向第二节点发送切换请求消息;以及
第一节点从第二节点接收对切换请求的消息的响应消息,
其中,所述响应消息包括以下信息中的至少一个:
指示是否能接受提前转发数据的标志;
最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
15.根据权利要求14所述的方法,还包括:
向第三节点发送包括非授权频段相关信息的消息,
其中,所述非授权频段相关信息包括以下信息中的至少一个:
信道的配置信息中的至少一个信息、
所述小区在所述信道上测量得到的接收信号强度指示RSSI、
所述小区在所述信道上测量得到的信道占用率CO、
RSSI的阈值、或
CO的阈值。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,所述第一节点与第二节点之间的接口是Xn接口、或X2接口,
其中,所述第一节点和所述第二节点是不同的gNB,或不同的eNB。
17.一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:
第二节点向第一节点发送与非授权频段的信息有关的第一消息,使得第一节点根据所述与非授权频段的信息进行自优化。
18.一种由无线通信网络中的第二节点执行的方法,包括:
第二节点从第一节点接收切换请求消息;以及
第二节点向第一节点发送对切换请求的消息的响应消息,
其中,所述响应消息包括以下信息中的至少一个:
指示是否能接受提前转发数据的标志;
最大能接受的需要缓存的提前转发的数据量。
19.一种无线通信网络中的第一节点,包括:
收发器,配置为接收和发送信号;以及
控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行权利要求1-17中的任一所述的方法。
20.一种无线通信网络中的第二节点,包括:
收发器,配置为接收和发送信号;以及
控制器,与所述收发器耦合,并配置为控制以执行权利要求18-19中的任一所述的方法。
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