CN115669076A - 第一无线设备、网络节点和由它们执行的用于处理对无线通信网络的接入的方法 - Google Patents

第一无线设备、网络节点和由它们执行的用于处理对无线通信网络的接入的方法 Download PDF

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CN115669076A CN202180035132.6A CN202180035132A CN115669076A CN 115669076 A CN115669076 A CN 115669076A CN 202180035132 A CN202180035132 A CN 202180035132A CN 115669076 A CN115669076 A CN 115669076A
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Abstract

一种由第一无线设备(131)执行的方法。该方法用于处理对无线通信网络(100)的接入。第一无线设备(131)向网络节点(110)发送(403)第一消息,作为用于接入无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分。第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。根据一个或多个第一参数执行发送(403)。一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备(132)在无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。

Description

第一无线设备、网络节点和由它们执行的用于处理对无线通 信网络的接入的方法
技术领域
本公开总体上涉及一种第一无线设备和由其执行的用于处理对无线通信网络的接入的方法。本公开总体上还涉及一种网络节点和由其执行的用于处理对无线通信网络的接入的方法。
背景技术
无线通信网络内的无线设备可以是例如用户设备(UE)、站(STA)、移动终端、无线终端、终端和/或移动站(MS)。无线设备被使能在蜂窝通信网络或无线通信系统(有时也被称为蜂窝无线电系统、蜂窝系统或蜂窝网络)中进行无线通信。可以经由无线电接入网络(RAN)并且可能经由被包括在无线通信网络内的一个或多个核心网络,例如在两个无线设备之间、在无线设备与普通电话之间和/或在无线设备与服务器之间执行通信。无线设备还可以被称为(仅提及一些其他示例)移动电话、蜂窝电话、传感器、相机、物联网(IoT)设备、膝上型计算机或具有无线能力的平板电脑。当前上下文中的无线设备可以是例如便携式、口袋可存放、手持式、包括计算机的或车载的移动设备,这些无线设备能够经由RAN与另一个实体(例如另一个终端或服务器)传送语音和/或数据。
无线通信网络覆盖可以被分成小区区域的地理区域,每个小区区域由网络节点服务,网络节点可以是接入节点,例如无线电网络节点、无线电节点或基站(例如无线电基站(RBS)),基站有时可以被称为例如gNB(其是5G节点B)、演进型节点B(“eNB”)、“eNodeB”、“NodeB”、“B节点”、发送点(TP)或BTS(基站收发台),具体取决于所使用的技术和术语。基于发射功率并且从而还基于小区大小,基站可以具有不同的类,例如广域基站、中程基站、局域基站、家庭基站、微微基站等。小区是可以分别由基站站点或无线电节点站点处的基站或无线电节点提供无线电覆盖的地理区域。位于基站站点上的一个基站可以服务一个或多个小区。此外,每个基站可以支持一种或多种通信技术。基站通过以射频操作的空中接口与基站范围内的终端通信。无线通信网络还可以是非蜂窝系统,包括可以使用服务波束来服务接收节点(例如无线设备)的网络节点。在第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)中,基站(其可以被称为eNodeB或甚至eNB)可以被直接连接到一个或多个核心网络。在本公开的上下文中,表达“下行链路(DL)”可以被用于从基站到无线设备的传输路径。表达“上行链路(UL)”可以被用于相反方向(即,从无线设备到基站)的传输路径。
标准化组织3GPP当前正在规定新无线电接口(被称为NR或5G-UTRA)以及第五代(5G)分组核心网络(其可以被称为下一代(NG)核心网络,简称为NG-CN、NGC或5G核心网络(CN))。
物联网(IoT)
物联网(IoT)可以被理解为通信设备(例如物理设备、车辆,其也可以被称为“连接设备”和“智能设备”)、被嵌入有电子设备、软件、传感器、致动器的建筑物和其他物品的互联,以及可以使这些对象能够收集和交换数据的网络连接。IoT可以允许跨越现有网络基础设施来远程感测和/或控制对象。
IoT意义上的“事物”可以指各种设备,例如心脏监测植入体、农场动物的生物芯片应答器、沿海水域的电动钳(clam)、具有内置传感器的汽车、用于环境/食品/病原体监测的DNA分析设备、或者可以协助消防员进行搜索和救援行动的现场操作设备、家庭自动化设备(例如照明、供暖的控制和自动化,例如“智能”恒温器、通风、空调)、以及可以使用电信进行远程监视的设备(例如洗衣机、烘干机、烤箱、冰箱或冰柜)。这些设备可以借助于各种现有技术来收集数据,然后使数据在其他设备之间自主地流动。
预计在不久的将来,IoT设备的数量将非常庞大。存在各种预测,其中一种预测假设每平方公里将具有超过60000个设备,另一种预测假设每平方公里将具有1000000个设备。预计这些设备中的大部分是固定的,例如煤气表和电表、自动售货机等。
机器型通信(MTC)
近年来,尤其是在物联网(IoT)的环境中,机器型通信(MTC)已显示出对于蜂窝技术而言是一个不断增长的市场细分。MTC设备可以是通信设备,通常是无线通信设备或简称用户设备,其是自我和/或自动控制的无人值守机器,并且通常不与活动个人用户相关联以便生成数据业务。与常规移动电话或智能电话相比,MTC设备通常可以更简单,并且通常与更具体的应用或目的相关联。MTC涉及无线通信网络中去往和/或来自MTC设备的通信,不同于例如与常规移动电话和智能电话相关联的通信,该通信通常可以具有完全不同的性质并且具有其他要求。在IoT的环境和发展中,显然MTC业务将增加,并且因此需要在无线通信系统中越来越多地受支持。
降低能力NR设备
5G是第五代蜂窝技术,并且在3GPP标准的版本15中被引入。5G可以被理解为旨在提高速度,减少延迟并且提高无线服务的灵活性。5G系统(5GS)可以被理解为包括新无线电接入网络(所谓的下一代无线电接入网络(NG-RAN),其使用被称为新无线电(NR)的新空中接口)和新核心网络(5G核心(5GC))两者。
版本15中的5G初始版本可以被理解为针对移动宽带(MBB)以及超可靠和低延迟通信(URLLC)进行了优化。这些服务可能需要非常高的数据速率和/或低延迟,并且因此可能对UE提出了很高的要求。为了使5G能够被用于具有更宽松性能要求的其他服务,在版本17中引入了一种新的低复杂度UE类型,参见[1]。降低能力(RedCap)UE类型可以被理解为特别适合于机器型通信(MTC)服务(例如无线传感器或视频监控),但还可以被用于具有更低性能要求的MBB服务(例如可穿戴设备)。低复杂度UE可以被理解为与版本15NR UE相比具有降低能力,例如:减小的UE带宽、减少的UE接收/发送(RX/TX)天线数量、半双工频分双工(FDD)、放宽的UE处理时间和/或放宽的UE处理能力。
因为能力降低,所以低复杂度UE有时也可以被称为NR RedCap UE。NR RedCap UE可以具有上述部分或全部降低能力。
从运营商一侧来看,低复杂度UE仅被用于它们的预期用例可能很重要。为了实施这一要求,网络可能需要能够识别低复杂度UE,并且能够在必要时限制它们的接入。这在针对低复杂度UE的3GPP研究项目描述[1]中被捕获作为研究标准化框架和原则,以用于如何定义和约束这种降低能力,其中考虑到有限的一组一种或多种设备类型的定义,以及考虑到如何确保这些设备类型仅被用于预期用例。这也在针对低复杂度UE的3GPP研究项目描述中被捕获为研究功能,其可以允许网络和网络运营商可显式识别具有降低能力的设备,并且允许运营商在需要时限制设备的接入。
在某些情况下,还可能需要网络能够限制可能被授权使用降低能力的UE的接入。例如,在过载情况下(例如无线电资源拥塞或处理能力不足),网络可能希望通过拒绝低复杂度UE接入小区来减少过载。在过载情况下,网络还可能需要在正常复杂度与低复杂度UE之间进行优先排序。为此,网络可以采用3GPP中所称的接入控制。
NR中的接入控制机制
接入控制可以被用于防止无线网络中的过载,并且确保高优先级服务(例如紧急呼叫)在拥塞时也可以接入系统。在NR中,可以存在多种接入控制机制,使用哪种机制可以取决于特定负载情况的严重程度,如图1所示。
在正常操作和轻负载期间,可以使用常规调度来确保针对小区中的UE可以满足服务质量(QoS)目标。在更高负载下,网络可以决定应用随机接入(RA)退避或使用等待定时器来释放/拒绝UE。在先前机制可能不足以降低负载时,通常可以应用接入禁止作为最后手段。尽管调度可以被理解为在连接模式下执行,但是在空闲、不活动和/或连接模式下可以应用随机接入退避、UE的释放/拒绝以及UE接入禁止(UAC)。
随机接入
图2是示出根据现有方法的以下随机接入过程的非限制性示例的示意图:a)具有4步RA类型的CBRA,b)具有2步RA类型的CBRA,c)具有4步RA类型的CFRA,以及d)具有2步RA类型的CFRA。图2对应于技术规范(TS)38.300v16.1.0中的图9.2.6-1。CBRA可以被理解为指基于竞争的随机接入,CFRA可以被理解为指无竞争随机接入。后者可以被理解为涵盖已向UE提供唯一前导码/RA资源的情况,这可以被理解为不需要通常仅在CONNECTED下使用的竞争解决过程。当数据到达UE数据缓冲区中时,如果UE处于RRC IDLE或RRC INACTIVE状态,或者处于RRC CONNECTED但如果UE没有物理上行链路控制信道(PUCCH)资源来发送调度请求,则随机接入过程可以被触发。然后,UE可以随机地选择即将到来的物理随机接入信道(PRACH)资源中的前导码(Msg1)(通常是第一个前导码)以最小化延迟。这可以被理解为对应于图2a)中的步骤1和图2b)中的步骤A中的第一个箭头。然后,gNB可以在Msg2中响应前导码传输,提供用于Msg3传输的UL许可、要被使用的临时小区无线电网络临时标识符(C-RNTI)值以及要应用于UE以获得上行链路同步的定时提前值。这可以被理解为对应于图2a)中的步骤2。Msg2可以在物理下行链路共享信道(PDSCH)上被携带,并且由gNB动态调度;UE可以在随机接入响应(RAR)窗口期间监视用随机接入无线电网络临时标识符(RA-RNTI)加扰的物理下行链路控制信道(PDCCH)。如果Msg2由UE成功接收,则UE接下来可以发送Msg3,Msg3可以被理解为包含无线电资源控制(RRC)消息(该消息可以取决于接入尝试的原因),但是例如,如果UE可能希望建立连接以发送数据,则包含RRCSetupRequest,以及包含用于识别UE的UE_ID,或随机值(如果是UE到网络的初始附接)。这可以被理解为对应于图2a)中的步骤3。在Msg4中,网络可以向UE提供RRC消息响应(在上面的示例中为RRCSetup),并且向UE提供其他指示。这可以被理解为对应于图2a)中的步骤4。此外,作为竞争解决的一部分,可以向UE重复返回(echo)Msg3中的UE_ID。也就是说,两个或更多个UE可能已选择了同一个PRACH资源中的同一个前导码,已成功地接收了Msg2并且还发送了Msg3,但是只有在Msg4中接收回它的UE_ID的UE才可以断定它已赢得了竞争解决并且继续建立专用连接。在图2中示出了这些消息,图2对应于TS 38.300v16.1.0中的图9.2.6-1。在面板b)所示的具有2步RA类型的CBRA中,有效载荷可以由UE在步骤A中与RA前导码一起被发送。然后,可以在步骤B中执行竞争解决,以使得整个过程分两步执行。在图2c)和d)中,由gNB在步骤0中分配给UE的前导码可以由UE分别在步骤1和A中发送回gNB。在面板d)所示的具有2步RA类型的CFRA中,有效载荷可以由UE在步骤A中与RA前导码一起被发送。然后,随机接入响应可以由gNB分别在步骤2和步骤B中发送。
失败时的UE行为可以取决于UE可能在哪个步骤中失败。如果没有接收到Msg2,则UE可以假设gNB无法对Msg1进行成功解码,并且可以以增大的功率执行重新尝试,例如,开环功率控制。UE可以对尝试次数进行计数,并且在已达到可配置的最大尝试次数之后,UE可以断定随机接入过程已失败并且将这一点传达给UE中的更高层。如果没有接收到Msg4,则UE可以尝试Msg3混合自动重传请求(HARQ)重传。最后,如果接收到Msg4但Msg4不包含UE自己的UE_ID,则可以断定UE失去了竞争解决,并且可以从Msg1前导码传输重新开始。
用于执行对网络的随机接入的现有方法可能导致不必要的延迟、信令开销、处理和能源浪费,从而导致网络性能低下和用户体验不佳。
发明内容
作为本文的实施例的开发的一部分,将首先识别和讨论现有技术的一个或多个挑战。
对于一些接入限制机制,无法单独区分和处理降低能力UE。
本文的实施例的一个目的是改进对无线通信网络的接入的处理。具体地,本文的实施例的一个目的可以被理解为改进具有受限特性的无线设备对无线通信网络的接入的处理。
根据本文的实施例的第一方面,通过一种由第一无线设备执行的方法来实现该目的。所述方法用于处理对无线通信网络的接入。所述第一无线设备向网络节点发送第一消息,作为用于接入所述无线通信网络的随机接入过程的一部分。所述第一无线设备具有相对于一个或多个第二无线设备的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。根据一个或多个第一参数执行所述发送。所述一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备在所述无线通信网络中使用的一个或多个第二参数不同。
根据本文的实施例的第二方面,通过一种由网络节点执行的方法来实现该目的。所述方法用于处理对无线通信网络的接入。所述网络节点从第一无线设备接收第一消息,作为用于接入所述无线通信网络的随机接入过程的一部分。所述第一无线设备具有相对于一个或多个第二无线设备的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。根据一个或多个第一参数执行所述接收。所述一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备在所述无线通信网络中使用的一个或多个第二参数不同。
根据本文的实施例的第三方面,通过用于处理对无线通信网络的接入的第一无线设备来实现该目的。所述第一无线设备被配置为向网络节点发送第一消息,作为用于接入所述无线通信网络的随机接入过程的一部分。所述第一无线设备被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。所述发送被配置为根据一个或多个第一参数来执行。所述一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备在所述无线通信网络中使用的一个或多个第二参数不同。
根据本文的实施例的第四方面,通过用于处理对无线通信网络的接入的网络节点来实现该目的。所述网络节点被配置为从第一无线设备接收第一消息,作为用于接入所述无线通信网络的随机接入过程的一部分。所述第一无线设备被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。所述接收被配置为根据一个或多个第一参数来执行。所述一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备在所述无线通信网络中使用的一个或多个第二参数不同。
通过根据一个或多个第一参数向网络节点发送第一消息,与可以是非受限的一个或多个第二无线设备相比,可以使得用于接入无线通信网络100的随机接入过程能够针对第一无线设备(例如RedCap UE)更具限制性。这可以被理解为能够保护或优先化传统或正常能力无线设备的性能。因此,这可以使得在过载情况下(例如无线电资源拥塞或处理能力不足),网络节点能够通过拒绝低复杂度UE(例如第一无线设备)接入小区来减少过载。因此,无线通信网络的性能能够被优化,从而确保向高优先级无线设备提供服务。
附图说明
根据以下描述,参考附图更详细地描述本文的实施例的示例。
图1是示出根据现有方法的NR中的接入控制机制的概述的示意图;
图2是示出根据现有方法的以下随机接入过程的非限制性示例的示意图:a)具有4步RA类型的CBRA,b)具有2步RA类型的CBRA,c)具有4步RA类型的CFRA,以及d)具有2步RA类型的CFRA;
图3是根据本文的实施例的无线通信网络的示例的示意图;
图4是示出根据本文的实施例的在第一无线设备中的方法的流程图;
图5是示出根据本文的实施例的在网络节点中的方法的流程图;
图6是在面板a)和面板b)中示出根据本文的实施例的第一无线设备的两个实施例的示意性框图;
图7是在面板a)和面板b)中示出根据本文的实施例的网络节点的两个实施例的示意性框图;
图8是示出根据本文的实施例的经由中间网络被连接到主机计算机的电信网络的示意性框图;
图9是根据本文的实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机的通用框图;
图10是示出根据本文的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图;
图11是示出根据本文的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图;
图12是示出根据本文的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图;
图13是示出根据本文的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图。
具体实施方式
本公开的特定方面及其实施例可以提供针对在本文的“背景技术”和“发明内容”部分中描述的挑战或其他挑战的解决方案。本文的特定实施例总体上可以被理解为涉及针对降低能力NR设备提供受限随机接入的不同方面。本文的实施例可以被理解为能够在随机接入过程中区分降低能力(RedCap)UE,并且与传统/正常能力UE相比,可以针对RedCap UE应用更严格的接入。也就是说,用于随机接入的配置参数(例如,随机退避时间或最大尝试次数)可以被配置为针对RedCap UE更具限制性,以在随机接入过程中给予RedCap UE更低的优先级。
现在将在以下参考附图更全面地描述所设想的一些实施例,在附图中示出了示例。在本节中,将通过多个示例性实施例更详细地示出本文的实施例。但是,其他实施例包含在本文所公开的主题的范围内。所公开的主题不应解释为仅限于本文所阐述的实施例;而是,这些实施例作为示例提供,以将主题的范围传达给本领域技术人员。应当注意,本文的示例性实施例不相互排斥。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。
图1示出了其中可以实现本文的实施例的无线网络或无线通信网络100(有时也被称为无线通信系统、蜂窝无线电系统或蜂窝网络)的两个非限制性示例。无线通信网络100通常可以支持MTC、eMTC、IoT和/或NB-IoT。无线通信网络100可以是5G系统、5G网络或下一代系统或网络。在其他示例中,无线通信网络100可以替代地或附加地支持其他技术,例如长期演进(LTE),例如LTE-M、LTE频分双工(FDD)、LTE时分双工(TDD)、LDE半双工频分双工(HD-FDD)、在非授权频带中操作的LTE(例如LTE LAA、eLAA、feLAA和/或MulteFire)。然而,在其他示例中,无线通信网络100可以支持其他技术,例如宽带码分多址(WCDMA)、通用陆地无线电接入(UTRA)TDD、全球移动通信系统(GSM)网络、GSM/增强型数据速率GSM演进(EDGE)无线电接入网络(GERAN)网络、超移动宽带(UMB)、EDGE网络、包括无线电接入技术(RAT)的任何组合的网络(例如多标准无线电(MSR)基站、多RAT基站等)、任何第三代合作伙伴计划(3GPP)蜂窝网络、WiFi网络、全球微波访问互操作性(WiMax)或者任何蜂窝网络或系统。因此,尽管在本公开中可以使用来自5G/NR和LTE的术语来例示本文的实施例,但这不应被视为将本文的实施例的范围仅限于上述系统。
无线通信网络100可以包括多个网络节点,其中在图1的非限制性示例中示出了网络节点110。网络节点110是无线电网络节点。也就是说,传输点(例如无线电基站,例如gNB、eNB、eNodeB或家庭节点B、家庭eNode B),或者具有能够服务无线通信网络100中的用户设备(例如无线设备或机器型通信设备)的类似特性的任何其他网络节点。在一些示例(例如图1b所示的示例)中,网络节点110可以是分布式节点,并且可以协同云115中的虚拟节点116部分地执行它的功能。
无线通信网络100可以覆盖地理区域,在一些实施例中,地理区域可以被分成小区区域,其中每个小区区域可以由无线电网络节点服务,但是一个无线电网络节点可以服务一个或多个小区。在图1的示例中,网络节点110服务小区120。基于发射功率并且从而还基于小区大小,网络节点110可以属于不同的类,例如宏eNodeB、家庭eNodeB或微微基站。在一些示例中,网络节点110可以使用服务波束来服务接收节点。无线电网络节点可以支持一种或多种通信技术,并且其名称可以取决于所使用的技术和术语。可以被包括在通信网络100中的任何无线电网络节点可以被直接连接到一个或多个核心网络。
多个无线设备可以位于无线通信网络100中,其中在图1的非限制性示例中示出了第一无线设备131和一个或多个第二无线设备132。被包括在无线通信网络100中的第一无线设备131和一个或多个第二无线设备132中的任一个可以是诸如5G UE或UE之类的无线通信设备,其也可以被称为例如移动终端、无线终端和/或移动站、移动电话、蜂窝电话、传感器、IoT设备、NB-IoT设备、配备有无线接口的设备(例如打印机或文件存储设备)或具有无线能力的膝上型计算机,仅提及一些其他示例。被包括在无线通信网络100中的任何无线设备可以是例如便携式、口袋可存放、手持式、包括计算机的或车载移动设备,这些无线设备能够经由RAN与另一个实体传送语音和/或数据,另一个实体例如是服务器、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)或平板电脑、机器对机器(M2M)设备、调制解调器或能够通过通信系统中的无线电链路进行通信的任何其他无线电网络单元。可以使得被包括在无线通信网络100中的第一无线设备131和一个或多个第二无线设备132中的任一个能够在无线通信网络100中进行无线通信。可以例如经由RAN以及可能经由可以被包括在无线通信网络100内的一个或多个核心网络来执行通信。
第一无线设备131可以具有一个或多个第一特性,一个或多个第一特性可以被理解为相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性是受限的。在特定实施例中,第一无线设备131可以是RedCap UE。一个或多个第二无线设备132在本文中可以被称为传统或完整能力UE、非降低能力UE。
第一无线设备131可以属于第一无线设备组、类型或类别,而一个或多个第二无线设备132可以属于第二无线设备组、类型或类别。
可以理解,尽管在图3中一个或多个无线设备132被示为被包括在小区120中,但是这可以被理解为仅出于示例目的,并且可能不一定是这种情况。
第一无线设备131可以被配置为在无线通信网络100内通过第一链路141(例如无线电链路)与网络节点110通信。网络节点110可以被配置为在无线通信网络100内通过第二链路142(例如无线电链路或有线链路)与虚拟网络节点116通信。一个或多个第二无线设备132可以被配置为在无线通信网络100内通过相应的链路(例如无线电链路)与网络节点110通信,相应的链路在图3中未被示出以简化附图。
通常,除非清楚地给出了不同的含义和/或在使用术语的上下文中隐含了不同的含义,否则本文中使用的所有术语将根据其在相关技术领域中的普通含义来解释。除非明确说明,否则对一/一个/该元件、装置、组件、部件、步骤等的所有引用应公开地解释为是指该元件、装置、组件、部件、步骤等的至少一个实例。除非明确地将一个步骤描述为在另一个步骤之后或之前和/或隐含地一个步骤必须在另一个步骤之后或之前,否则本文所公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。在适当的情况下,本文公开的任何实施例的任何特征可以应用于任何其他实施例。同样,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之亦然。通过下面的描述,所附实施例的其他目的、特征和优点将显而易见。
一般而言,本文的“第一”、“第二”、“第三”、“第四”和/或“第五”的使用可以被理解为表示不同元件或实体的任意方式,并且可以被理解为不赋予它们所修饰的名词以累积或按时间顺序排列的特征,除非基于上下文另有说明。
本文包括多个实施例。应当注意,本文的示例不相互排斥。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。
更具体地,以下是涉及无线设备(例如第一无线设备131,如5G UE或UE)的实施例以及涉及网络节点(例如网络节点110,如gNB或eNB)的实施例。
可以使用一些非限制性示例进一步描述本文的一些实施例。
在以下描述中,对一个/该UE、多个UE、多个RedCap UE、RedCap UE(或简称为“UE”)的任何引用可以被理解为同等地指第一无线设备131,除非对一个/传统UE进行了引用;对一个/该gNB、一个/该NW和/或一个/该网络的任何引用可以被理解为同等地指网络节点110;对一个/该传统或完整能力UE、非降低能力UE的任何应用可以被理解为同等地指一个或多个第二无线设备132。
现在将参考图4所示的流程图来描述由第一无线设备131执行的方法的实施例。该方法可以被理解为用于处理对无线通信网络的接入。第一无线设备131可以被理解为在无线通信网络100中操作。
在一些示例中,无线通信网络100可以支持以下中的至少一项:新无线电(NR),长期演进(LTE),用于机器的LTE(LTE-M),增强型机器型通信(eMTC),以及窄带物联网(NB-IoT)。
该方法可以被理解为是计算机实现的方法。
本文包括多个实施例。该方法可以包括以下动作中的一个或多个。在一些实施例中,可以执行所有动作。在一些实施例中,可以执行一个或多个动作。应当注意,本文的示例不相互排斥。在适用的情况下,可以组合一个或多个实施例。为了简化描述,未描述所有可能的组合。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。在图4中示出了由第一无线设备131执行的方法的非限制性示例。
在图4中,可选动作使用虚线表示。
动作401
为了使网络节点110能够执行受限设备的接入控制,网络节点110可能需要首先知道哪些设备可能受限或不受限。
根据以上所述,在该动作401中,第一无线设备131可以向网络节点110发送第一指示。第一指示可以指示第一无线设备131具有相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
一个或多个第二无线设备132可以被理解为是传统的非受限设备。在一些特定实施例中,第一无线设备131可以是降低能力的无线设备,例如RedCap UE。一个或多个特性可以是例如减小的UE带宽、减少的UE接收/发送(RX/TX)天线数量、半双工频分双工(FDD)、放宽的UE处理时间和/或放宽的UE处理能力。
该动作403中的发送可以例如经由第一链路141被执行。
第一指示可以是例如能力指示。
通过在该动作401中发送第一指示,第一无线设备131可以使网络节点110能够知道第一无线设备131是受限设备,并且因此,第一无线设备131可以使网络结点110能够对第一无线设备131应用随机接入控制。
动作402
在该动作402中,第一无线设备131可以从网络节点110和第一无线设备131的存储器中的至少一个获得第二指示。第二指示可以指示以下中的至少一项:一个或多个第一参数,以及一个或多个条件。
一个或多个第一参数可以在动作403中要由第一无线设备131用于发送第一消息,作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。一个或多个参数可以与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备132在无线通信网络100中使用的一个或多个第二参数不同。一个或多个第一参数可以被理解为涵盖了其中可以使得随机接入过程对于RedCap UE更具限制性的不同方式。
在本文的实施例的第一示例中,随机接入过程可以针对RedCap UE和其他UE(例如传统或完整能力UE、非降低能力UE)进行区分。例如,用于随机接入的单独RedCap配置可以经由RRC信令被提供给UE,可能需要由RedCap UE应用该单独RedCap配置。也就是说,可以例如在RACH或PRACH配置中针对RedCap提供替代配置参数,并且RedCap UE可能需要应用这些参数而不是传统参数。
相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数可以包括以下选项中的至少一个。
i.更少的前导码
根据第一选项,一个或多个第二参数可以包括从中选择以发送到网络节点110例如以用于Msg1传输的更小的前导码组。在一个示例中,与其他UE相比,RedCap UE可以被限制为使用更少的前导码。这可以是针对RedCap UE的人为限制,从而使一些前导码未被RedCap UE使用,并且因此针对传统/其他UE提供更低的冲突率。
ii.用于Msg1传输的更小的前导码空间
根据第二选项,类似于第一选项,一个或多个第二参数可以包括用于向网络节点110的Msg1传输的更短的前导码空间。前导码空间可以被理解为指可用于Msgl传输的一组前导码或前导码索引。
iii.更不频繁的PRACH资源
根据第三选项,一个或多个第二参数可以包括更不频繁的PRACH资源。在一个示例中,与其他UE相比,RedCap UE可以被限制为使用减少数量的PRACH资源。这可以是针对RedCap UE的人为限制,例如将RedCap UE限于只能在时间上每隔一个地使用PRACH资源,从而使一些PRACH资源未被RedCap UE使用,并且因此针对传统/其他UE提供更低的冲突率。
iv.更长的退避时间
根据第四选项,一个或多个第二参数可以包括更长的退避时间。在一个示例中,与其他UE相比,在随机接入尝试失败时可以针对RedCap UE应用更长的退避定时器。也就是说,可能需要经过更长的时间,然后才可以进行重新尝试。该参数可能不像许多其他参数那样经由RRC来配置,而是可以改为在TS 38.321v.16.0.0的过程文本中通过参数PREAMBLE_BACKOFF来定义。原则可以是:该值最初可以被设置为0ms,但然后可以随着前导码冲突数量而增加,以使网络能够更好地处理拥塞情况。针对RedCap UE的区分可以例如通过对过程文本进行以下修改来实现,添加内容使用下划线字体标记:
1>将PREAMBLE_BACKOFF设置为0ms,或者对于RedCapUE,将PREAMBLE_BACKOFF设置 为10ms
与LTE不同,可以理解在NR中已经具有缩放因子以在特定情况下(例如在2步RACH、波束恢复等中)对随机接入进行优先排序,以及在一个示例中,在此可以应用相反的逻辑以改为对RedCap UE的随机接入去优先排序。
2>如果随机接入响应包含具有退避指示符的MAC子PDU:
3>使用表7.2-1将PREAMBLE_BACKOFF设置为MAC子PDU的BI字段的值乘以
SCALING_FACTOR_BI。
其中
5>将SCALING_FACTOR_BI设置为scalingFactorBI。
添加内容可以是针对RedCap引入更长的缩放因子以保护传统UE:
RA-Prioritization信息元素
Figure BDA0003941248200000161
Figure BDA0003941248200000171
Figure BDA0003941248200000172
scalingFactorBIredcap的使用可以可选地与用于RedCap的新接入标识或接入类别的使用联系起来。
v.更低的最大RA尝试数量
根据第五选项,一个或多个第二参数可以包括更低的最大RA尝试数量。
在一个示例中,可以例如使用参数preambleTransMax的差异化,针对RedCap UE配置更低的RA尝试数量,参见下面第5.3节“配置方面”中的示例实现。在拥塞情况下,这能够降低由RedCap UE导致的其他/传统UE的干扰和冲突率。
替代地,对于RedCap UE,通过参数msgA-TransMax所配置的使用2步RACH的最大RA尝试数量可以更低。
vi.降低的功率控制
根据第六选项,一个或多个第二参数可以包括降低的功率控制。
在本文的实施例的一个示例中,可以配置随机接入功率控制以使得RedCap UE可以在比其他UE相对更低的功率下进行有效发送。这可以例如通过RedCap UE在更低的初始发送功率下开始来实现,也就是说,参数preambleReceivedTargetPower的设置更低。替代地,功率攀升的步长大小可以小于其他UE,针对4步RACH应用单独的powerRampingStep,或者针对2步RACH应用msgA-PreamblePowerRampingStep,或者在时间上更不频繁地攀升。
配置的第一示例可以是针对RedCap使用例如被添加到通用RRC配置的单独的RRC配置,参见本文标题为“配置方面”的一节下的示例中的所添加的参数,其中可以针对RedCap配置不同的目标功率和步长大小。可以在新的RACH-ConfigCommonRedcap配置中进行类似的添加。替代地,功率攀升步长或其他参数可以被配置为RA-Prioritization的扩展,如下所示,其中添加内容使用下划线文本标记:
RA-Prioritization信息元素
Figure BDA0003941248200000181
vii.更低优先级的指示
根据第七选项,一个或多个第二参数可以包括针对被许可接入的更低优先级(例如Msg3中的“RedCap UE”指示),以能够对其他UE进行优先排序。
在一个示例中,RedCap UE可能需要在Msg3中包括RedCap指示。使用该新指示,gNB可以进行优先排序并且决定如何/是否用Msg4进行响应。例如,如果RedCap UE和传统UE都已选择了同一个PRACH资源中的同一个前导码,并且根据在Msg2中接收的UL许可,还发送了Msg3,则gNB可以在竞争解决中对传统UE进行优先化。也就是说,如果gNB成功地对两个Msg3传输进行解码,则gNB可以选择对来自传统UE的传输进行优先化和响应,并且因此RedCapUE可能失去竞争解决。
例如,RRCSetupRequest中的备用位可以被用于该目的,其中添加内容使用下划线文本标记:
RRCSetupRequest消息
Figure BDA0003941248200000191
viii.更低的最大Msg3传输数量
根据第八选项,一个或多个第二参数可以包括更低的最大Msg3传输数量,例如更低的最大Msg3 HARQ重传数量。
在一个示例中,可以针对RedCap UE配置或应用更低的HARQ重传数量。这也可以通过网络实现来解决。
在以上内容的一个替代示例中,一个或多个第一参数(例如用于随机接入的差异化RedCap参数)可以改为被定义为传统参数值的偏移或因子。这可以经由RRC被配置,或者被硬编码在规范中。在后者的一个示例中,与其他UE相比,RedCap UE可以应用退避时间的双倍值或退避时间的任何其他因子/偏移。在拥塞情况下,这可以使RedCap UE远离更长时间,并且因此确保传统/其他UE可以被优先化。该原理可以被理解为对于其他参数也是如此。
根据以上所述,在一些实施例中,一个或多个第一参数可以被指示为以下中的一项:一个或多个绝对值,其他一个或多个值的一个或多个偏移(例如,相对于传统参数值的偏移),以及要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。因子可以是例如缩放因子,例如相对于传统参数值的硬编码缩放因子。
配置方面
第二指示可以被理解为配置,第二指示可以被预先配置在第一无线设备131中并从第一无线设备133的存储器中取得,或者由网络节点110信令发送。
在第二种情况下,所获得的第二指示可以被包括在RRC配置消息中。第二指示可以被包括在以下中的一项中:RACH-ConfigCommonRedcap信息元素(IE),RA-PrioritizationIE,RACH-ConfigGeneric IE,以及RRCSetupRequest消息。
作为一个特定示例,新的差异化和单独的RedCap配置参数可以以不同的方式被提供给第一无线设备131,例如采取以下方式:a)相对于传统参数值的硬编码缩放或偏移,b)在新的RRC配置RACH-ConfigCommonRedcap中,例如包括PRACH配置、配置索引或配置限制,以指示资源将被用于RedCap,c)作为RA-Prioritization的扩展,参见上文的功率控制和退避时间下的示例,以及d)在RACH-ConfigGeneric的扩展中,参见下面的示例,其中添加内容使用下划线文本标记。
RACH-ConfigGeneric信息元素
Figure BDA0003941248200000211
一个或多个条件可以是随后在动作403中可以发送第一消息所基于的条件,并且可以包括在执行随机接入过程时网络节点110或无线通信网络100的负载。例如,仅当在执行随机接入时网络节点110或无线通信网络100的负载可能很高(即,可能超过特定阈值)时才可以应用接入控制,否则不应用。
通过在该动作402中获得第二指示,可以使得第一无线设备131然后能够在下一个动作403中使用一个或多个参数来发送第一消息,这转而可以实现以下控制:与针对一个或多个第二无线设备132(其可以是非受限的)相比,使得随机接入过程能够针对第一无线设备131(例如RedCap UE)更具限制性。
操作403
在该动作403中,第一无线设备131可以发起执行或执行操作(例如第一操作),作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。作为一个示例,该动作可以包括第一无线设备131向网络节点110发送第一消息,作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。第一无线设备131具有相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。根据一个或多个第一参数执行该动作403中的发送。如前所述,一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备132在无线通信网络100中使用的一个或多个第二参数不同。一个或多个第二参数在本文中可以被称为传统参数。
RA过程中的第一消息可以是例如Msg1、MsgA和/或Msg3中的任一个。
例如,一个或多个第一参数可以不同于一个或多个第二参数,以使得一个或多个第二无线设备132的RA可以被配置为优先于(例如,始终优先于)第一无线设备131的RA。例如,可以基于第二指示执行该动作403中的发送,第二指示指明一个或多个第二无线设备132的RA被配置为优先于(例如,始终优先于)第一无线设备131的RA。
在一些实施例中,可以基于一个或多个条件执行该动作403中的发送。一个或多个条件可以包括在执行随机接入过程时网络节点110或无线通信网络100的负载。
可以基于一个或多个条件,根据一个或多个第一参数来执行该动作403中的发送。这可以被理解为意味着仅当满足一个或多个条件时(例如,当其中第一网络设备131由网络节点110服务的小区中的负载高(即,高于特定阈值)时)才可以执行使用一个或多个第一参数的发送。如果不满足这样的一个或多个条件(例如,如果负载低),则可以使得第一无线设备131能够使用一个或多个第二参数(例如,传统参数或用于非受限无线设备的参数),以使得可以仅当需要时才应用受限接入参数。
该动作403中的发送可以例如经由第一链路141被执行。
通过根据一个或多个第一参数向网络节点110发送第一消息,与可以是非受限的一个或多个第二无线设备132相比,可以使得用于接入无线通信网络100的随机接入过程能够针对第一无线设备131(例如RedCap UE)更具限制性。这可以被理解为使得能够保护或优先化传统或正常能力无线设备的性能。因此,这可以实现在过载情况下(例如无线电资源拥塞或处理能力不足),可以使得网络节点110能够通过拒绝低复杂度UE(例如第一无线设备131)接入小区来减少过载。因此,无线通信网络100的性能能够被优化,从而确保向高优先级无线设备提供服务。
现在将参考图5所示的流程图来描述由网络节点110执行的方法的实施例。该方法可以被理解为用于处理对无线通信网络100的接入。网络节点110可以被理解为在无线通信网络100中操作。
在一些示例中,无线通信网络100可以支持以下中的至少一项:新无线电(NR),长期演进(LTE),用于机器的LTE(LTE-M),增强型机器型通信(eMTC),以及窄带物联网(NB-IoT)。
该方法可以被理解为是计算机实现的方法。
该方法可以包括以下动作中的一个或多个。本文包括多个实施例。在一些实施例中,可以执行所有动作。应当注意,本文的示例不相互排斥。在适用情况下,可以组合一个或多个实施例。为了简化描述,未描述所有可能的组合。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。在图5中示出了由网络节点110执行的方法的非限制性示例。
以下某些部分的详细描述对应于上面提供的关于针对第一无线设备131描述的动作的相同参考,并且因此在此不再重复以简化描述。例如,在一些示例中,第一无线设备131可以是具有降低能力的无线设备,例如RedCap UE。
动作501
在该动作501中,网络节点110可以从第一无线设备131接收第一指示。第一指示可以指示第一无线设备131具有相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
该动作501中的接收可以例如经由第一链路141被执行。
动作502
在该动作502中,网络节点110可以向第一无线设备131发送第二指示。第二指示可以指示以下中的至少一项:i)一个或多个第一参数,以及ii)一个或多个条件。
在该动作502中发送第二指示可以是去往第一无线设备131。
相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数可以包括以下中的至少一项:i)要从中选择以发送到网络节点110的更小的前导码组,ii)用于向网络节点110的Msg1传输的更短的前导码空间,iii)更不频繁的PRACH资源,iv)更长的退避时间,v)更低的最大RA尝试数量,vi)降低的功率控制,vii)更低的被许可接入的优先级,以及viii)更低的最大Msg3传输数量。
在一些实施例中,一个或多个第一参数可以被指示为以下中的一项:一个或多个绝对值,其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。
在一些实施例中,所发送的第二指示可以被包括在RRC配置消息中。
在一些这样的实施例中,第二指示可以被包括在以下中的一项中:RACH-ConfigCommonRedcap IE,RA-Prioritization IE,RACH-ConfigGeneric IE,以及RRCSetupRequest消息。
动作503
在该动作503中,网络节点110可以发起执行或执行操作(例如第一操作或另一个操作),作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。作为一个示例,该动作可以包括网络节点110从第一无线设备131接收第一消息,作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。第一无线设备131具有相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。根据一个或多个第一参数执行该动作503中的接收。一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备132在无线通信网络100中使用的一个或多个第二参数不同。
该动作503中的接收可以例如经由第一链路141被执行。
在一些实施例中,可以基于一个或多个条件来执行该动作503中的接收。一个或多个条件可以包括在执行随机接入过程时网络节点110或无线通信网络100的负载。
可以基于一个或多个条件,根据一个或多个第一参数来执行该动作503中的接收。
作为以上内容的概述,本文的实施例可以被理解为使得具有受限特性的UE(例如降低能力(RedCap)UE)的单独配置成为可能,以用于随机接入过程。以这种方式,能够实现差异化,并且与通常优先级更高的传统/完整能力UE相比,可以使得接入针对RedCap UE更具限制性。
本文公开的特定实施例可以提供以下一个或多个技术优点,其可以被概括如下。本文的实施例可以被理解为引入一种用于在可能引入RedCap UE时保护系统中的传统/正常能力UE的性能的机制。
图6分别在面板a)和b)中示出了第一无线设备131可以包括以执行上面针对图4描述的方法动作的布置的两个不同示例。在一些实施例中,第一无线设备131可以包括图6a所示的以下布置。第一无线设备131可以被理解为用于处理对无线通信网络100的接入。第一无线设备131可以被理解为被配置为在无线通信网络100中操作。
本文包括多个实施例。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。以下某些部分的详细描述对应于上面提供的关于针对第一无线设备131描述的动作的相同参考,并且因此在此不再重复。例如,无线设备130可以被配置为RedCap UE。
在图6中,可选单元使用虚线框指示。
第一无线设备131被配置为例如借助于第一无线设备131内的发送单元601来执行动作403的发送,发送单元601被配置为向网络节点110发送第一消息,作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。第一无线设备131被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。发送被配置为根据一个或多个第一参数被执行。一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备132在无线通信网络100中使用的一个或多个第二参数不同。
在一些实施例中,发送可以被配置为基于一个或多个条件来执行。一个或多个条件可以被配置为包括在执行随机接入过程时网络节点110或无线通信网络100的负载。
相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数可以被配置为包括以下中的至少一项:i)从中选择以发送到网络节点110的更小的前导码组,ii)用于向网络节点110的Msg1传输的更短的前导码空间,iii)更不频繁的PRACH资源,iv)更长的退避时间,v)更低的最大RA尝试数量,vi)降低的功率控制,vii)更低的被许可接入的优先级,以及viii)更低的最大Msg3传输数量。
第一无线设备131可以被配置为例如借助于第一无线设备131内的发送单元601来执行动作401的发送,发送单元601被配置为向网络节点110发送第一指示。第一指示可以被配置为指示第一无线设备131具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
第一无线设备131可以被配置为例如借助于获得单元602来执行动作402的获得,获得单元602被配置为从网络节点110和第一无线设备131的存储器中的至少一个获得第二指示。第二指示可以被配置为指示以下中的至少一项:i)一个或多个第一参数,以及ii)一个或多个条件。
在一些实施例中,一个或多个第一参数可以被配置为指示为以下中的一项:一个或多个绝对值,其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。
在一些实施例中,被配置为要被获得的第二指示可以被配置为被包括在RRC配置消息中。
第二指示可以被配置为被包括在以下中的一项中:RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,RA-Prioritization IE,RACH-ConfigGeneric IE,以及RRCSetupRequest消息。
第一无线设备131中可以包括其他单元603。
可以通过一个或多个处理器(例如图6a所示的第一无线设备131中的处理器604)以及用于执行本文的实施例的功能和动作的计算机程序代码来实现本文的第一无线设备131中的实施例。如本文所使用的,处理器可以被理解为是硬件组件。上述程序代码还可以被提供为计算机程序产品,例如采取携带计算机程序代码的数据载体的形式,当被加载到第一无线设备131中时,该计算机程序代码用于执行本文的实施例。一种此类载体可以采取CD ROM盘的形式。但是,诸如记忆棒之类的其他数据载体是可行的。此外,计算机程序代码可以被提供为服务器上的纯程序代码,并且被下载到第一无线设备131。
第一无线设备131还可以包括存储器605,其包括一个或多个存储单元。存储器605被布置为用于存储获得的信息,存储数据、配置、调度和应用等,这些数据、配置、调度和应用当在第一无线设备131中被执行时执行本文的方法。
在一些实施例中,第一无线设备131可以通过接收端口606例如从网络节点110接收信息。在一些实施例中,接收端口606可以例如被连接到第一无线设备131中的一个或多个天线。在其他实施例中,第一无线设备131可以通过接收端口606从无线通信网络100中的另一个结构接收信息。因为接收端口606可以与处理器604通信,所以接收端口606然后可以将所接收的信息发送到处理器604。接收端口606还可以被配置为接收其他信息。
第一无线设备131中的处理器604还可以被配置为通过发送端口607将信息例如发送到网络节点110或无线通信网络100中的另一个结构,发送端口607可以与处理器604和存储器605通信。
本领域技术人员还将理解,上述不同单元601-603可以指模拟和数字模块的组合和/或一个或多个处理器,这些处理器被配置有例如存储在存储器中的软件和/或固件,当由一个或多个处理器(例如处理器604)执行时,软件和/或固件如上所述地执行。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以被包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或者多个处理器和各种数字硬件可以分布在多个单独组件(无论是单独包装还是组装成片上系统(SoC))中。
此外,在一些实施例中,上述不同单元601-603可以被实现为在一个或多个处理器(例如处理器604)上运行的一个或多个应用。
因此,根据本文描述的实施例的用于第一无线设备131的方法可以分别借助于包括指令(即软件代码部分)的计算机程序608产品来实现,该指令当在至少一个处理器604上被执行时使得至少一个处理器604执行本文描述的由第一无线设备131执行的动作。计算机程序608产品可以被存储在计算机可读存储介质609上。已在其上存储计算机程序608的计算机可读存储介质609可以包括指令,该指令当在至少一个处理器604上被执行时使得至少一个处理器604执行本文描述的由第一无线设备131执行的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质609可以是非暂时性计算机可读存储介质,例如CD ROM盘或记忆棒。在其他实施例中,计算机程序608产品可以被存储在包含刚才描述的计算机程序608的载体上,其中载体是电子信号、光信号、无线电信号或如上所述的计算机可读存储介质609中的一个。
第一无线设备131可以包括通信接口,其被配置为促进第一无线设备131和其他节点或设备(例如网络节点110)之间的通信。该接口可以例如包括被配置为根据适当标准通过空中接口来发送和接收无线电信号的收发机。
在其他实施例中,第一无线设备131可以包括图6b所示的以下布置。第一无线设备131可以包括处理电路604(例如一个或多个处理器,如第一无线设备131中的处理器604)和存储器605。第一无线设备131还可以包括无线电电路610,其可以包括例如接收端口606和发送端口607。处理电路604可以被配置为或可操作以便以与针对图6a所述的方式类似的方式来执行根据图4的方法动作。无线电电路610可以被配置为建立和维持与网络节点110的至少无线连接。在本文中,电路可以被理解为硬件组件。
因此,本文的实施例还涉及第一无线设备131,其包括处理电路604和存储器605,所述存储器605包含可由所述处理电路604执行的指令,由此第一无线设备131可操作以执行本文例如在图4中针对第一无线设备131描述的动作。
图7分别在面板a)和b)中示出了网络节点110可以包括以执行上面针对图5描述的方法动作的布置的两个不同示例。在一些实施例中,网络节点110可以包括图7a所示的以下布置。网络节点110可以被理解为用于处理对无线通信网络100的接入。网络节点110可以被理解为被配置为在无线通信网络100中操作。
本文包括多个实施例。来自一个实施例的组件可以默认为在另一个实施例中存在,并且对于本领域技术人员来说,可如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。以下某些部分的详细描述对应于上面提供的关于针对第一网络节点111描述的动作的相同参考,并且因此在此不再重复。例如,无线设备130可以被配置为RedCap UE。
在图7中,可选单元使用虚线框指示。
网络节点110可以被配置为例如借助于网络节点110内的接收单元701来执行动作503的接收,接收单元701被配置为从第一无线设备131接收第一消息,作为用于接入无线通信网络100的随机接入过程的一部分。第一无线设备131被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。接收被配置为根据一个或多个第一参数来执行。一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备132在无线通信网络100中使用的一个或多个第二参数不同。
在一些实施例中,接收可以被配置为基于一个或多个条件来执行。一个或多个条件可以被配置为包括在执行随机接入过程时网络节点110或无线通信网络100的负载。
相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数可以被配置为包括以下中的至少一项:i)从中选择以发送到网络节点110的更小的前导码组,ii)用于向网络节点110的Msg1传输的更短的前导码空间,iii)更不频繁的PRACH资源,iv)更长的退避时间,v)更低的最大RA尝试数量,vi)降低的功率控制,vii)更低的被许可接入的优先级,以及viii)更低的最大Msg3传输数量。
网络节点110可以被配置为例如借助于网络节点110内的接收单元601来执行动作501的接收,接收单元601被配置为从第一无线设备131接收第一指示。第一指示可以被配置为指示第一无线设备131具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备132的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
网络节点110可以被配置为例如借助于发送单元602来执行动作502的发送,发送单元602被配置为向第一无线设备131发送第二指示。第二指示可以被配置为指示以下中的至少一项:i)一个或多个第一参数,以及ii)一个或多个条件。
在一些实施例中,一个或多个第一参数可以被配置为指示为以下中的一项:一个或多个绝对值,其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。
在一些实施例中,被配置为被发送的第二指示可以被配置为被包括在RRC配置消息中。
第二指示可以被配置为被包括在以下中的一项中:RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,RA-Prioritization IE,RACH-ConfigGeneric IE,以及RRCSetupRequest消息。
网络节点110中可以包括其他单元703。
可以通过一个或多个处理器(例如图7a所示的网络节点110中的处理器704)以及用于执行本文的实施例的功能和动作的计算机程序代码来实现本文的网络节点110中的实施例。如本文所使用的,处理器可以被理解为是硬件组件。上述程序代码还可以被提供为计算机程序产品,例如采取携带计算机程序代码的数据载体的形式,当被加载到网络节点110中时,该计算机程序代码用于执行本文的实施例。一种此类载体可以采取CD ROM盘的形式。但是,诸如记忆棒之类的其他数据载体是可行的。此外,计算机程序代码可以被提供为服务器上的纯程序代码,并且被下载到网络节点110。
网络节点110还可以包括存储器705,其包括一个或多个存储单元。存储器705被布置为用于存储获得的信息,存储数据、配置、调度和应用等,这些数据、配置、调度和应用当在网络节点110中被执行时执行本文的方法。
在一些实施例中,网络节点110可以通过接收端口706例如从第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132接收信息。在一些实施例中,接收端口706可以例如被连接到网络节点110中的一个或多个天线。在其他实施例中,网络节点110可以通过接收端口706从无线通信网络100中的另一个结构接收信息。因为接收端口706可以与处理器704通信,所以接收端口706然后可以将所接收的信息发送到处理器704。接收端口706还可以被配置为接收其他信息。
网络节点110中的处理器704还可以被配置为通过发送端口707将信息例如发送到第一无线设备131、一个或多个第二无线设备132和/或无线通信网络100中的另一个结构,发送端口707可以与处理器704和存储器705通信。
本领域技术人员还将理解,上述不同单元701-703可以指模拟和数字模块的组合和/或一个或多个处理器,这些处理器被配置有例如存储在存储器中的软件和/或固件,当由一个或多个处理器(例如处理器704)执行时,软件和/或固件如上所述地执行。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以被包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或者多个处理器和各种数字硬件可以分布在多个单独组件(无论是单独包装还是组装成片上系统(SoC))中。
此外,在一些实施例中,上述不同单元701-703可以被实现为在一个或多个处理器(例如处理器704)上运行的一个或多个应用。
因此,根据本文描述的实施例的用于网络节点110的方法可以分别借助于包括指令(即软件代码部分)的计算机程序708产品来实现,该指令当在至少一个处理器704上被执行时使得至少一个处理器704执行本文描述的由网络节点110执行的动作。计算机程序708产品可以被存储在计算机可读存储介质709上。已在其上存储计算机程序708的计算机可读存储介质709可以包括指令,该指令当在至少一个处理器704上被执行时使得至少一个处理器704执行本文描述的由网络节点110执行的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质709可以是非暂时性计算机可读存储介质,例如CD ROM盘或记忆棒。在其他实施例中,计算机程序708产品可以被存储在包含刚才描述的计算机程序708的载体上,其中载体是电子信号、光信号、无线电信号或如上所述的计算机可读存储介质709中的一个。
网络节点110可以包括通信接口,其被配置为促进网络节点110和其他节点或设备(例如第一无线设备131)之间的通信。该接口可以例如包括被配置为根据适当标准通过空中接口来发送和接收无线电信号的收发机。
在其他实施例中,网络节点110可以包括图7b所示的以下布置。网络节点110可以包括处理电路704(例如一个或多个处理器,如网络节点110中的处理器704)和存储器705。网络节点110还可以包括无线电电路710,其可以包括例如接收端口706和发送端口707。处理电路704可以被配置为或可操作以便以与针对图7a所述的方式类似的方式来执行根据图5的方法动作。无线电电路710可以被配置为建立和维持与第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132的至少无线连接。在本文中,电路可以被理解为硬件组件。
因此,本文的实施例还涉及网络节点110,其包括处理电路704和存储器705,所述存储器705包含可由所述处理电路704执行的指令,由此网络节点110可操作以执行本文例如在图5中针对网络节点110描述的动作。
通常,除非清楚地给出了不同的含义和/或在使用术语的上下文中隐含了不同的含义,否则本文中使用的所有术语将根据其在相关技术领域中的普通含义来解释。除非明确说明,否则对一/一个/该元件、装置、组件、部件、步骤等的所有引用应公开地解释为是指该元件、装置、组件、部件、步骤等的至少一个实例。除非明确地将一个步骤描述为在另一个步骤之后或之前和/或隐含地一个步骤必须在另一个步骤之后或之前,否则本文所公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。在适当的情况下,本文公开的任何实施例的任何特征可以应用于任何其他实施例。同样,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之亦然。通过下面的描述,所附实施例的其他目的、特征和优点将显而易见。
如本文所使用的,表达“至少一个:”后跟由逗号分隔的替代项列表,并且其中最后一个替代项的前面是术语“和”可以被理解为意味着仅可以应用替代项列表中的一个,可以应用替代项列表中的多个,或者可以应用替代项列表的全部替代项。这种表达可以被理解为等同于表达“至少一个:”后跟由逗号分隔的替代项列表,并且其中最后一个替代项的前面是术语“或”。
涉及本文的实施例的示例
示例1.一种由第一无线设备(131)执行的方法,该方法用于处理对无线通信网络(100)的接入,该方法包括:
-向网络节点(110)发送(403)第一消息,作为用于接入无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.基于一个或多个条件,根据一个或多个第一参数来执行发送(403),一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备(132)在无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
示例2.根据示例1所述的方法,其中,一个或多个条件包括在执行随机接入过程时网络节点(110)或无线通信网络(100)的负载。
示例3.根据示例1-2中任一项所述的方法,其中,相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
示例4.根据示例1-3中任一项所述的方法,还包括:
-向网络节点(110)发送(401)第一指示,第一指示指明第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
示例5.根据示例1-4中任一项所述的方法,还包括:
-从网络节点(110)和第一无线设备(131)的存储器中的至少一个获得(402)第二指示,第二指示指明以下中的至少一项:
i.一个或多个第一参数,以及
ii.一个或多个条件。
示例6.根据示例5所述的方法,其中,一个或多个第一参数被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。
示例7.根据示例5-6中任一项所述的方法,其中,所获得的第二指示被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
示例8.根据示例7所述的方法,其中,第二指示被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
示例9.根据示例1-8中任一项所述的方法,其中,无线设备(130)是RedCap UE。
示例10.一种由网络节点(110)执行的方法,该方法用于处理对无线通信网络(100)的接入,该方法包括:
-从第一无线设备(131)接收(503)第一消息,作为用于接入无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.基于一个或多个条件,根据一个或多个第一参数来执行接收(503),一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由一个或多个第二无线设备(132)在无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
示例11.根据示例10所述的方法,其中,一个或多个条件包括在执行随机接入过程时网络节点(110)或无线通信网络(100)的负载。
示例12.根据示例10-11中任一项所述的方法,其中,相对于一个或多个第二参数,一个或多个第一参数包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
示例13.根据示例10-12中任一项所述的方法,还包括:
-从第一无线设备(131)接收(501)第一指示,第一指示指明第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性。
示例14.根据示例10-13中任一项所述的方法,还包括:
-向第一无线设备(131)发送(502)第二指示,第二指示指明以下中的至少一项:
i.一个或多个第一参数,以及
ii.一个或多个条件。
示例15.根据示例14所述的方法,其中,一个或多个第一参数被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于其他一个或多个值的一个或多个因子。
示例16.根据示例14-15中任一项所述的方法,其中,所发送的第二指示被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
示例17.根据示例16所述的方法,其中,第二指示被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
示例18.根据示例10-17中任一项所述的方法,其中,无线设备(130)是RedCap UE。
其他扩展和变型
图8:根据一些实施例的经由中间网络被连接到主机计算机的电信网络
参考图8,根据实施例,一种通信系统包括诸如无线通信网络100(例如3GPP型蜂窝网络)之类的电信网络810,电信网络810包括诸如无线电接入网络之类的接入网络811和核心网络814。接入网络811包括多个网络节点,例如网络节点110。例如,基站812a、812b、812c(例如NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点)均限定对应的覆盖区域813a、813b、813c。每个基站812a、812b、812c可通过有线或无线连接815连接到核心网络814。无线通信网络100中包括多个用户设备,例如第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132。在图8中,位于覆盖区域813c中的第一UE 891被配置为无线连接到对应的基站812c或被其寻呼。覆盖区域813a中的第二UE 892可无线连接到对应的基站812a。尽管在该示例中示出了多个UE891、892,但是所公开的实施例同样适用于唯一UE在覆盖区域中或唯一UE连接到对应的基站812的情况。UE 891、892中的任一个是第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132的示例。
电信网络810本身连接到主机计算机830,主机计算机830可以体现在独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件中或作为服务器场中的处理资源。主机计算机830可以在服务提供商的所有权或控制之下,或者可以由服务提供商或代表服务提供商来操作。电信网络810与主机计算机830之间的连接821和822可以直接从核心网络814延伸到主机计算机830,或者可以经由可选的中间网络820。中间网络820可以是公共、私有或托管网络之一,也可以是其中多个的组合;中间网络820(如果有)可以是骨干网或互联网;特别地,中间网络820可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
整体上,图8的通信系统实现了连接的UE 891、892与主机计算机830之间的连接。该连接可以被描述为过顶(OTT)连接850。主机计算机830和所连接的UE 891、892被配置为使用接入网络811、核心网络814、任何中间网络820以及可能的其他基础设施(未示出)作为中介经由OTT连接850来传送数据和/或信令。因为OTT连接850通过的参与通信设备不知道上行链路和下行链路通信的路由,所以OTT连接850可以是透明的。例如,可以不向或者不需要向基站812通知传入(incoming)下行链路通信的过去路由,该传入下行链路通信具有源自主机计算机830的将向所连接的UE 891转发(例如移交)的数据。类似地,基站812不需要知道源自UE 891的朝向主机计算机830的传出(outgoing)上行链路通信的未来路由。
关于接下来描述的图9、10、11、12和13,可以理解,UE是第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132的示例,并且针对UE提供的任何描述同样适用于第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132。还可以理解,基站是网络节点110的示例,并且针对基站提供的任何描述同样适用于网络节点110。
图9:根据一些实施例的通过部分无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机。
根据实施例,现在将参考图9描述在前面的段落中讨论的第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132(例如UE)、网络节点110(例如基站)和主机计算机的示例实现。在通信系统900(例如无线通信网络100)中,主机计算机910包括硬件915,硬件915包括被配置为建立和维持与通信系统900的不同通信设备的接口的有线或无线连接的通信接口916。主机计算机910还包括处理电路918,处理电路918可以具有存储和/或处理能力。特别地,处理电路918可以包括一个或多个适于执行指令的可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。主机计算机910还包括软件911,软件911被存储在主机计算机910中或可由主机计算机910访问并且可由处理电路918执行。软件911包括主机应用912。主机应用912可操作以向经由终止于UE 930和主机计算机910的OTT连接950连接的远程用户(诸如UE 930)提供服务。在向远程用户提供服务时,主机应用912可以提供使用OTT连接950发送的用户数据。
通信系统900还包括网络节点110(在图9中被例示为基站920),基站920被设置在电信系统中并且包括使它能够与主机计算机910以及与UE930通信的硬件925。硬件925可以包括用于建立和维持与通信系统900的不同通信设备的接口的有线或无线连接的通信接口926,以及用于建立和维持与位于由基站920服务的覆盖区域(图9中未示出)中的第一无线设备131和/或一个或多个第二无线设备132(在图9中被例示为UE 930)的至少无线连接970的无线电接口927。通信接口926可被配置为促进与主机计算机910的连接960。连接960可以是直接的,或者可以经过电信系统的核心网络(图9中未示出)和/或通过电信系统外部的一个或多个中间网络。在所示的实施例中,基站920的硬件925还包括处理电路928,处理电路928可以包括一个或多个适于执行指令的可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。基站920还具有被内部地存储或可通过外部连接访问的软件921。
通信系统900还包括已经提到的UE 930。UE 930的硬件935可以包括无线电接口937,无线电接口937被配置为建立并维持与服务UE 930当前所在的覆盖区域的基站的无线连接970。UE 930的硬件935还包括处理电路938,处理电路938可以包括一个或多个适于执行指令的可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些项的组合(未示出)。UE930还包括被存储在UE 930中或可由UE 930访问并且可由处理电路938执行的软件931。软件931包括客户端应用932。客户端应用932可操作以在主机计算机910的支持下经由UE 930向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机910中,正在执行的主机应用912可以经由终止于UE 930和主机计算机910的OTT连接950与正在执行的客户端应用932通信。在向用户提供服务中,客户端应用932可以从主机应用912接收请求数据,并响应于该请求数据而提供用户数据。OTT连接950可以传送请求数据和用户数据两者。客户端应用932可以与用户交互以生成用户提供的用户数据。
注意,图9所示的主机计算机910、基站920和UE 930可以分别与图8的主机计算机830、基站812a、812b、812c之一和UE 891、892之一相似或相同。也就是说,这些实体的内部工作原理可以如图9所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图8的周围网络拓扑。
在图9中,已经抽象地绘制了OTT连接950,以示出主机计算机910与UE 930之间经由基站920的通信,而没有明确地参考任何中间设备以及经由这些设备的消息的精确路由。网络基础设施可以确定路由,网络基础设施可被配置为将该路由对UE 930或对操作主机计算机910的服务提供商或两者隐藏。当OTT连接950是活动的时,网络基础设施可以进一步做出决定,通过该决定,它动态地改变路由(例如基于负载平衡考虑或网络的重新配置)。
UE 930和基站920之间的无线连接970是根据贯穿本公开描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个实施例改进了使用OTT连接950(其中无线连接970形成最后的段)提供给UE 930的OTT服务的性能。更准确地,这些实施例的教导可以改进延迟、信令开销和服务中断,从而提供诸如减少的用户等待时间、更好的响应性以及扩展的电池寿命之类的益处。
可以出于监视数据速率、延迟和一个或多个实施例在其上改进的其他因素的目的而提供测量过程。可能还存在可选的网络功能,用于响应于测量结果的变化来重新配置主机计算机910与UE 930之间的OTT连接950。用于重新配置OTT连接950的测量过程和/或网络功能可以在主机计算机910的软件911和硬件915中或在UE 930的软件931和硬件935中或两者中实现。在实施例中,可以将传感器(未示出)部署在OTT连接950所经过的通信设备中或与之相关联。传感器可以通过提供以上例示的监视量的值或提供软件911、931可以从中计算或估计监视量的其他物理量的值来参与测量过程。OTT连接950的重新配置可以包括消息格式、重传设置、优选的路由等;重新配置不必影响基站920,并且它可能对于基站920是未知的或不可感知的。这种过程和功能在本领域中是已知的和经实践的。在某些实施例中,测量可以涉及专有UE信令,其促进主机计算机910对吞吐量、传播时间、延迟等的测量。可以实现测量,因为软件911和931在其监视消息传播时间、错误等期间导致使用OTT连接950来发送消息,特别是空消息或“假(dummy)”消息。
第一无线设备131实施例涉及图4、图6和图8-13。
第一无线设备131可以包括接口单元以促进第一无线设备131与其他节点或设备(例如网络节点110、主机计算机910或任何其他节点)之间的通信。在一些特定示例中,该接口可以例如包括被配置为根据适当标准通过空中接口来发送和接收无线电信号的收发机。
第一无线设备131可以包括如图6或图9所示的布置。
第一无线设备131还可以被配置为例如经由另一个链路(例如960)与主机计算机910中的主机应用单元传送用户数据。
网络节点110实施例涉及图5、图7和图8-13。
网络节点110可以包括接口单元以促进网络节点110与其他节点或设备(例如第一无线设备131、一个或多个第二无线设备132、主机计算机910或任何其他节点)之间的通信。在一些特定示例中,该接口可以例如包括被配置为根据适当标准通过空中接口来发送和接收无线电信号的收发机。
网络节点110可以包括如图7或图9所示的布置。
网络节点110还可以被配置为例如经由另一个链路(例如960)与主机计算机910中的主机应用单元传送用户数据。
图10:根据一些实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法
图10是示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开简单起见,本节仅包括对图10的附图参考。在步骤1010中,主机计算机提供用户数据。在步骤1010的子步骤1011(可以是可选的)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤1020中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。在步骤1030(可以是可选的)中,根据贯穿本公开所描述的实施例的教导,基站向UE发送在主机计算机发起的传输中携带的用户数据。在步骤1040(也可以是可选的)中,UE执行与由主机计算机执行的主机应用相关联的客户端应用。
图11:根据一些实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法
图11是示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开简单起见,本节仅包括对图11的附图参考。在该方法的步骤1110中,主机计算机提供用户数据。在可选的子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤1120中,主机计算机发起到UE的携带用户数据的传输。根据贯穿本公开所描述的实施例的教导,传输可以通过基站。在步骤1130(可以是可选的)中,UE接收在传输中携带的用户数据。
图12:根据一些实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法
图12是示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开简单起见,本节仅包括对图12的附图参考。在步骤1210(可以是可选的)中,UE接收由主机计算机提供的输入数据。附加地或替代地,在步骤1220中,UE提供用户数据。在步骤1220的子步骤1221(可以是可选的)中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在步骤1210的子步骤1211(可以是可选的)中,UE执行客户端应用,该客户端应用响应于所接收的由主机计算机提供的输入数据来提供用户数据。在提供用户数据时,所执行的客户端应用可以进一步考虑从用户接收的用户输入。不管提供用户数据的特定方式如何,UE在子步骤1230(可以是可选的)中发起用户数据向主机计算机的传输。在该方法的步骤1240中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,主机计算机接收从UE发送的用户数据。
图13:根据一些实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法
图13是示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。该通信系统包括主机计算机、基站和UE,它们可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开简单起见,在本节中仅包括对图13的附图参考。在步骤1310(可以是可选的)中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,基站从UE接收用户数据。在步骤1320(可以是可选的)中,基站发起所接收的用户数据向主机计算机的传输。在步骤1330(可以是可选的)中,主机计算机接收在由基站发起的传输中携带的用户数据。
可以通过一个或多个虚拟装置的一个或多个功能单元或模块来执行本文公开的任何适当的步骤、方法、特征、功能或益处。每个虚拟装置可以包括多个这些功能单元。这些功能单元可以经由可以包括一个或多个微处理器或微控制器的处理电路以及可以包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等的其他数字硬件来实现。处理电路可以被配置为执行被存储在存储器中的程序代码,该存储器可以包括一种或数种类型的存储器,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、高速缓冲存储器、闪存设备、光学存储设备等。被存储在存储器中的程序代码包括用于执行一种或多种电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于执行本文所述的一种或多种技术的指令。在一些实现中,根据本公开的一个或多个实施例,处理电路可以用于使相应的功能单元执行对应的功能。
术语“单元”可以具有在电子、电气设备和/或电子设备领域中的常规含义,并且可以包括例如用于执行如本文所述的相应任务、过程、计算、输出和/或显示功能等的电气和/或电子电路、设备、模块、处理器、存储器、逻辑固态和/或分立器件、计算机程序或指令。
其他编号实施例
1.一种被配置为与用户设备(UE)通信的基站,该基站包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置为执行本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
5.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:
处理电路,其被配置为提供用户数据;以及
通信接口,其被配置为将用户数据转发给蜂窝网络以传输到用户设备(UE),
其中,蜂窝网络包括具有无线电接口和处理电路的基站,基站的处理电路被配置为执行本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
6.根据实施例5所述的通信系统,还包括基站。
7.根据实施例6所述的通信系统,还包括UE,其中,UE被配置为与基站通信。
8.根据实施例7所述的通信系统,其中:
主机计算机的处理电路被配置为执行主机应用,从而提供用户数据;以及
UE包括被配置为执行与主机应用相关联的客户端应用的处理电路。
11.一种在基站中实现的方法,包括本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
15.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:
在主机计算机处,提供用户数据;以及
在主机计算机处,经由包括基站的蜂窝网络发起向UE的携带用户数据的传输,其中,基站执行本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
16.根据实施例15所述的方法,还包括:
在基站处,发送用户数据。
17.根据实施例16所述的方法,其中,通过执行主机应用而在主机计算机处提供用户数据,该方法还包括:
在UE处,执行与主机应用相关联的客户端应用。
21.一种被配置为与基站通信的用户设备(UE),该UE包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置为执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
25.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:
处理电路,其被配置为提供用户数据;以及
通信接口,其被配置为将用户数据转发给蜂窝网络以传输到用户设备(UE),
其中,UE包括无线电接口和处理电路,UE的处理电路被配置为执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
26.根据实施例25所述的通信系统,还包括UE。
27.根据实施例26所述的通信系统,其中,蜂窝网络还包括被配置为与UE通信的基站。
28.根据实施例26或27所述的通信系统,其中:
主机计算机的处理电路被配置为执行主机应用,从而提供用户数据;以及
UE的处理电路被配置为执行与主机应用相关联的客户端应用。
31.一种在用户设备(UE)中实现的方法,包括本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
35.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:
在主机计算机处,提供用户数据;以及
在主机计算机处,经由包括基站的蜂窝网络发起向UE的携带用户数据的传输,其中,UE执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
36.根据实施例35所述的方法,还包括:
在UE处,从基站接收用户数据。
41.一种被配置为与基站通信的用户设备(UE),该UE包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置为执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
45.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:
通信接口,其被配置为接收源自从用户设备(UE)到基站的传输的用户数据,
其中,UE包括无线电接口和处理电路,UE的处理电路被配置为执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
46.根据实施例45所述的通信系统,还包括UE。
47.根据实施例46所述的通信系统,还包括基站,其中,基站包括被配置为与UE通信的无线电接口和被配置为将由从UE到基站的传输所携带的用户数据转发给主机计算机的通信接口。
48.根据实施例46或47所述的通信系统,其中:
主机计算机的处理电路被配置为执行主机应用;以及
UE的处理电路被配置为执行与主机应用相关联的客户端应用,从而提供用户数据。
49.根据实施例46或47所述的通信系统,其中:
主机计算机的处理电路被配置为执行主机应用,从而提供请求数据;以及
UE的处理电路被配置为执行与主机应用相关联的客户端应用,从而响应于请求数据而提供用户数据。
51.一种在用户设备(UE)中实现的方法,包括本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
52.根据实施例51所述的方法,还包括:
提供用户数据;以及
经由向基站的传输将用户数据转发给主机计算机。
55.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:
在主机计算机处,从UE接收被发送给基站的用户数据,其中,UE执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
56.根据实施例55所述的方法,还包括:
在UE处,将用户数据提供给基站。
57.根据实施例56所述的方法,还包括:
在UE处,执行客户端应用,从而提供要被发送的用户数据;以及
在主机计算机处,执行与客户端应用相关联的主机应用。
58.根据实施例56所述的方法,还包括:
在UE处,执行客户端应用;以及
在UE处,接收向客户端应用的输入数据,该输入数据是通过执行与客户端应用相关联的主机应用而在主机计算机处提供的,
其中,客户端应用响应于输入数据而提供要被发送的用户数据。
61.一种被配置为与用户设备(UE)通信的基站,该基站包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置为执行本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
65.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括通信接口,其被配置为接收源自从用户设备(UE)到基站的传输的用户数据,其中,基站包括无线电接口和处理电路,基站的处理电路被配置为执行本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
66.根据实施例65所述的通信系统,还包括基站。
67.根据实施例66所述的通信系统,还包括UE,其中,UE被配置为与基站通信。
68.根据实施例67所述的通信系统,其中:
主机计算机的处理电路被配置为执行主机应用;
UE被配置为执行与主机应用相关联的客户端应用,从而提供要由主机计算机接收的用户数据。
71.一种在基站中实现的方法,包括本文描述为由网络节点110执行的一个或多个动作。
75.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:
在主机计算机处,从基站接收源自基站已经从UE接收到的传输的用户数据,其中,UE执行本文描述为由第一无线设备131执行的一个或多个动作。
76.根据实施例75所述的方法,还包括:
在基站处,从UE接收用户数据。
77.根据实施例76所述的方法,还包括:
在基站处,发起所接收的用户数据向主机计算机的传输。
参考文献
1.TS 38.331,NR RRC协议规范v15.8.0
2.TS 38.321,NR;媒体接入控制(MAC)协议规范v16.0.0

Claims (36)

1.一种由第一无线设备(131)执行的方法,所述方法用于处理对无线通信网络(100)的接入,所述方法包括:
-向网络节点(110)发送(403)第一消息,作为用于接入所述无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.所述第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.根据一个或多个第一参数执行所述发送(403),所述一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备(132)在所述无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,基于一个或多个条件执行所述发送(403),其中,所述一个或多个条件包括在执行所述随机接入过程时所述网络节点(110)或所述无线通信网络(100)的负载。
3.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其中,相对于所述一个或多个第二参数,所述一个或多个第一参数包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到所述网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向所述网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,还包括:
-向所述网络节点(110)发送(401)第一指示,所述第一指示指明所述第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的所述一个或多个第一特性。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,还包括:
-从所述网络节点(110)和所述第一无线设备(131)的存储器中的至少一个获得(402)第二指示,所述第二指示指明以下中的至少一项:
i.所述一个或多个第一参数,以及
ii.所述一个或多个条件。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述一个或多个第一参数被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于所述其他一个或多个值的一个或多个因子。
7.根据权利要求5-6中任一项所述的方法,其中,所获得的第二指示被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述第二指示被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其中,所述无线设备(130)是RedCap UE。
10.一种由网络节点(110)执行的方法,所述方法用于处理对无线通信网络(100)的接入,所述方法包括:
-从第一无线设备(131)接收(503)第一消息,作为用于接入所述无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.所述第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.根据一个或多个第一参数执行所述接收(503),所述一个或多个第一参数与在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备(132)在所述无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,基于一个或多个条件执行所述接收(503),其中,所述一个或多个条件包括在执行所述随机接入过程时所述网络节点(110)或所述无线通信网络(100)的负载。
12.根据权利要求10-11中任一项所述的方法,其中,相对于所述一个或多个第二参数,所述一个或多个第一参数包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到所述网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向所述网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
13.根据权利要求10-12中任一项所述的方法,还包括:
-从所述第一无线设备(131)接收(501)第一指示,所述第一指示指明所述第一无线设备(131)具有相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的所述一个或多个第一特性。
14.根据权利要求10-13中任一项所述的方法,还包括:
-向所述第一无线设备(131)发送(502)第二指示,所述第二指示指明以下中的至少一项:
i.所述一个或多个第一参数,以及
ii.所述一个或多个条件。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述一个或多个第一参数被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于所述其他一个或多个值的一个或多个因子。
16.根据权利要求14-15中任一项所述的方法,其中,所发送的第二指示被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述第二指示被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
18.根据权利要求10-17中任一项所述的方法,其中,所述无线设备(130)是RedCap UE。
19.一种用于处理对无线通信网络(100)的接入的第一无线设备(131),所述第一无线设备(131)被配置为:
-向网络节点(110)发送第一消息,作为用于接入所述无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.所述第一无线设备(131)被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.所述发送被配置为根据一个或多个第一参数来执行,所述一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备(132)在所述无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
20.根据权利要求19所述的第一无线设备(131),其中,所述发送被配置为基于一个或多个条件来执行,其中,所述一个或多个条件被配置为包括在执行所述随机接入过程时所述网络节点(110)或所述无线通信网络(100)的负载。
21.根据权利要求19-20中任一项所述的第一无线设备(131),其中,相对于所述一个或多个第二参数,所述一个或多个第一参数被配置为包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到所述网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向所述网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
22.根据权利要求19-21中任一项所述的第一无线设备(131),还被配置为:
-向所述网络节点(110)发送第一指示,所述第一指示被配置为指明所述第一无线设备(131)具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的所述一个或多个第一特性。
23.根据权利要求19-22中任一项所述的第一无线设备(131),还被配置为:
-从所述网络节点(110)和所述第一无线设备(131)的存储器中的至少一个获得第二指示,所述第二指示被配置为指明以下中的至少一项:
i.所述一个或多个第一参数,以及
ii.所述一个或多个条件。
24.根据权利要求23所述的第一无线设备(131),其中,所述一个或多个第一参数被配置为被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于所述其他一个或多个值的一个或多个因子。
25.根据权利要求23-24中任一项所述的第一无线设备(131),其中,被配置为被获得的所述第二指示被配置为被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
26.根据权利要求25所述的第一无线设备(131),其中,所述第二指示被配置为被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
27.根据权利要求19-26中任一项所述的第一无线设备(131),其中,所述无线设备(130)被配置为RedCap UE。
28.一种用于处理对无线通信网络(100)的接入的网络节点(110),所述网络节点(110)被配置为:
-从第一无线设备(131)接收第一消息,作为用于接入所述无线通信网络(100)的随机接入过程的一部分,其中:
i.所述第一无线设备(131)被配置为具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的一个或多个第一特性,以及
ii.所述接收被配置为根据一个或多个第一参数来执行,所述一个或多个第一参数被配置为与被配置为在执行随机接入时被允许由所述一个或多个第二无线设备(132)在所述无线通信网络(100)中使用的一个或多个第二参数不同。
29.根据权利要求28所述的网络节点(110),其中,所述接收被配置为基于一个或多个条件来执行,其中,所述一个或多个条件被配置为包括在执行所述随机接入过程时所述网络节点(110)或所述无线通信网络(100)的负载。
30.根据权利要求28-29中任一项所述的网络节点(110),其中,相对于所述一个或多个第二参数,所述一个或多个第一参数被配置为包括以下中的至少一项:
i.从中选择以发送到所述网络节点(110)的更小的前导码组,
ii.用于向所述网络节点(110)的Msg1传输的更短的前导码空间,
iii.更不频繁的物理随机接入信道PRACH资源,
iv.更长的退避时间,
v.更低的最大随机接入RA尝试数量,
vi.降低的功率控制,
vii.更低的被许可接入的优先级,以及
viii.更低的最大Msg3传输数量。
31.根据权利要求28-30中任一项所述的网络节点(110),还被配置为:
-从所述第一无线设备(131)接收第一指示,所述第一指示被配置为指明所述第一无线设备(131)具有被配置为相对于一个或多个第二无线设备(132)的一个或多个第二特性受限的所述一个或多个第一特性。
32.根据权利要求28-31中任一项所述的网络节点(110),还被配置为:
-向所述第一无线设备(131)发送第二指示,所述第二指示被配置为指明以下中的至少一项:
i.所述一个或多个第一参数,以及
ii.所述一个或多个条件。
33.根据权利要求32所述的网络节点,其中,所述一个或多个第一参数被配置为被指示为以下中的一项:
-一个或多个绝对值,
-其他一个或多个值的一个或多个偏移,以及
-要应用于所述其他一个或多个值的一个或多个因子。
34.根据权利要求32-33中任一项所述的网络节点(110),其中,被配置为被发送的所述第二指示被配置为被包括在无线电资源控制RRC配置消息中。
35.根据权利要求34所述的网络节点(110),其中,所述第二指示被配置为被包括在以下中的一项中:
-RACH-ConfigCommonRedcap信息元素IE,
-RA-Prioritization IE,
-RACH-ConfigGeneric IE,以及
-RRCSetupRequest消息。
36.根据权利要求28-35中任一项所述的网络节点(110),其中,所述无线设备(130)被配置为RedCap UE。
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