CN116235560A - 用于无线通信中的基站处的使用预配置授权的非活动状态初始上行链路传输的方法和装置 - Google Patents

用于无线通信中的基站处的使用预配置授权的非活动状态初始上行链路传输的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN116235560A
CN116235560A CN202080105457.2A CN202080105457A CN116235560A CN 116235560 A CN116235560 A CN 116235560A CN 202080105457 A CN202080105457 A CN 202080105457A CN 116235560 A CN116235560 A CN 116235560A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rrc
configurations
inactive state
resources
data transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202080105457.2A
Other languages
English (en)
Inventor
许芳丽
姚春海
张大伟
胡海静
M·A·施卡里
S·V·万格拉
S·尼姆玛拉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Apple Inc
Original Assignee
Apple Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Apple Inc filed Critical Apple Inc
Publication of CN116235560A publication Critical patent/CN116235560A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

本文描述了一种包括被配置为执行操作的处理器的基站(BS)。在一个示例性实施方案中,这些操作包括生成一个或多个预配置授权(预CG)配置。这些操作还包括将该一个或多个预CG配置传输到用户装备(UE),以使得该UE能够基于所传输的一个或多个预CG配置,在该UE处于RRC_INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始传输。该一个或多个预CG配置中的每一个预CG配置包括该预CG资源的配置和使用该预CG资源的一个或多个条件。使用该预CG资源的该一个或多个条件包括接入类型、传输优先级、映射的逻辑信道(LCH)/专用无线电承载(DRB)/服务质量(QoS)流以及有效定时超前(TA)中的一者或多者。

Description

用于无线通信中的基站处的使用预配置授权的非活动状态初 始上行链路传输的方法和装置
技术领域
本发明整体涉及无线技术,并且更具体地涉及针对处于非活动状态的用户装备(UE)的使用预配置授权的数据传输的方法和装置。
背景技术
在无线通信网络中,5G新空口(NR)提供具有较高容量的较快网络,这可有利于在实时网络性能至关重要的应用中对诸如远程设备的物联网(IoT)的控制。随着对更快速的数据交换和无缝通信的日益增长的需求,减少延迟和电池消耗已成为支持这种维持5G NR技术的性能的需求的关键因素。
5G NR支持三种RRC状态,包括RRC_CONNECTED、RRC_INACTIVE和RRC_IDLE。具有小规模且不频繁的数据传输的UE通常由网络维持在RRC_INACTIVE状态。诸如来自即时消息传送服务的业务和来自移动应用程序的推送通知的智能电话应用程序是小规模且不频繁的数据业务的一些示例。
包括控制平面和用户平面的5G NR协议栈提供UE与gNB或核心网络(CN)之间的连接性。就用于INACTIVE状态的控制平面而言,UE具有到CN的非接入层(NAS)连接。另外,UE没有专用接入层(AS)资源,UE在UE进入INACTIVE状态之前维持RRC配置。就用于INACTIVE状态的用户平面而言,UE不能执行任何专用数据传输/接收。如果UE具有专用数据传输/接收,则UE应进入CONNECTED状态。具体地,对于DL数据传输,gNodeB经由RAN寻呼机制寻呼UE以触发UE进入CONNECTED状态。对于上行链路(UL)数据传输,UE将触发RACH过程以进入CONNECTED状态。就针对INACTIVE状态的移动性而言,处于INACTIVE状态的UE可在RNA(即,RAN通知区域)内移动,而无需通知NG-RAN。小区选择/重选过程与RRC_IDLE状态下相同。
INACTIVE状态和CONNECTED状态之间存在三种常见的状态转换场景。首先,从CONNECTED状态到INACTIVE状态的状态转换包括包含挂起信息的RRC释放。从INACTIVE状态到CONNECTED状态的状态转换包括RRC恢复过程。从INACTIVE状态到IDLE状态的状态转换包括(1)RRC释放和(2)异常情况(不能找到用于预占的小区)。
在传统网络中,当UE处于CONNECTED状态时,配置授权传输仅用于数据传输。此外,在传统网络中,配置授权资源是UE特定的并且不支持针对共享资源情况的争用解决。此外,在传统网络中,当处于INACTIVE状态的UE触发用于RRC恢复过程的初始传输时,UE与网络(gNB)之间的初始接入过程仅经由RACH过程。
因此,需要一种用于预配置上行链路(UL)授权的增强机制,该增强机制可用于在处于INACTIVE状态UE的UE处的初始传输,从而减少在状态转换期间发生的数据传输延迟和信令开销量。因此,该增强机制可支持处于INACTIVE状态的UE的小规模数据传输,而无需转换到RRC_CONNECTED状态。
发明内容
描述了从基站角度来看的方法和装置。所描述的实施方案涉及用于使得装置能够基于接收到的一个或多个预CG配置来执行使用预CG资源的初始数据传输的方法和装置。
在一个示例性实施方案中,基站(BS)具有被配置为执行生成一个或多个预配置授权(预CG)配置的操作的处理器。这些操作还包括将该一个或多个预CG配置传输到用户装备(UE),以使得该UE能够基于所传输的一个或多个预CG配置,在该UE处于RRC_INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始传输。
在一些实施方案中,一个或多个预CG配置中的每一个预CG配置包括预CG资源的配置和使用预CG资源的一个或多个条件。在这些实施方案中,使用预CG资源的一个或多个条件包括接入类型、传输优先级、映射的逻辑信道(LCH)/专用无线电承载(DRB)/服务质量(QoS)流以及有效定时超前(TA)中的一者或多者。
在一些实施方案中,操作包括传输具有用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置的专用RRC消息。操作还包括将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态。
在一些实施方案中,操作包括传输具有关于发送广播消息的小区是否支持使用预CG资源的初始数据传输的指示的广播消息。
在一些实施方案中,传输一个或多个预CG配置的操作包括传输专用RRC消息,该专用RRC消息包括用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置以及一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表;以及将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态。
在一些实施方案中,传输一个或多个预CG配置的操作包括:将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态;传输包括用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置的系统信息块(SIB);以及接收使用预CG资源的初始数据传输。
在一些实施方案中,操作包括:在用于初始数据传输的MAC协议数据单元(PDU)中接收UE标识符(ID);以及在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈。
在一些实施方案中,UE ID是非活动RNTI(I-RNTI)。
在一些实施方案中,一个或多个预CG配置中的CG配置包括CG-RNTI,所传输的网络反馈包括具有UE ID的下行链路MAC PDU,下行链路MAC PDU是使用CG配置的用于初始数据传输的CG-RNTI进行调度的。
在一些实施方案中,操作包括在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈,其中网络反馈包括层1确认(ACK)反馈、针对具有对应CG-RNTI的上行链路(UL)授权或下行链路(DL)指派的下行链路控制信息(DCI)、或针对具有UE I-RNTI的UL授权指派的DCI。
在本公开的另一方面,本公开的实施方案还提供了用于执行上述过程的方法。
附图说明
本发明以举例的方式进行说明,并且不仅限于各个附图的图形,在附图中类似的标号指示类似的元件。
图1示出了根据一些实施方案的示例性无线通信系统。
图2示出了根据一些实施方案的与用户装备(UE)设备通信的基站(BS)。
图3示出了根据一些实施方案的UE的示例性框图。
图4示出了根据一些实施方案的BS的示例性框图。
图5示出了根据一些实施方案的蜂窝通信电路的示例性框图。
图6是根据一些实施方案的UE触发的从RRC_INACTIVE状态到RRC_CONNECTED状态的转换的一些实施方案的图示。
图7A是根据一些实施方案的传统过程的一些实施方案的图示。
图7B是根据一些实施方案的当UE处于RRC_INACTIVE状态时的小规模数据传输的一些实施方案的图示。
图8A是根据一些实施方案的UE处的小规模数据过程的一些实施方案的图示。
图8B是根据一些实施方案的基站处的小规模数据过程的一些实施方案的图示。
图8C是根据一些实施方案的一个或多个预配置授权配置的一些实施方案的图示。
图9A至图9C是根据一些实施方案的在UE与基站之间进行信令以能够使用预CG配置进行初始数据传输的一些实施方案的通信流。
图10是示出根据一些实施方案的经由预CG配置发起初始传输的UE操作的流程图。
图11是根据一些实施方案的针对经由预CG配置的初始传输的争用解决机制的一些实施方案的图示。
图12至图13是根据一些实施方案的用于在处于INACTIVE状态的UE处的初始传输的预配置上行链路(UL)授权的过程的一些实施方案的流程图。
具体实施方式
本文描述了使得设备的装置能够在设备的装置处于RRC_INACTIVE状态时来执行使用一个或多个预配置授权(预CG)配置的初始数据传输的方法和装置。一个或多个预CG配置是指预配置的物理上行链路共享信道(PUSCH)资源配置。方法和装置的实施方案从网络节点接收用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置,其中一个或多个预CG配置用于当设备的装置处于RRC_INACTIVE状态时的初始数据传输。术语网络节点还可指基站,并且通常这两个术语可互换地使用。此后,当设备的装置处于RRC_INACTIVE状态时,该方法和装置执行。初始数据传输基于接收到的一个或多个预CG配置来使用预CG资源。因此,方法和装置的实施方案可支持处于RRC_INACTIVE状态的设备的装置的小规模数据传输,而无需到RRC_CONNECTED状态的状态转换。
在以下说明中,阐述了许多具体细节,以提供对本发明的实施方案的彻底解释。然而,对于本领域的技术人员显而易见的是,本发明的实施方案可在不具有这些具体细节的情况下被实施。在其他情况下,尚未详细示出熟知的组件、结构和技术,以免模糊对本说明的理解。
在本说明书中提及“一些实施方案”或“实施方案”是指结合该实施方案描述的特定特征、结构或特性可被包括在本发明的至少一个实施方案中。在本说明书中的各个位置出现短语“在一些实施方案中”不一定都是指同一个实施方案。
在以下描述和权利要求中,可以使用术语“耦接”和“连接”及其派生词。应当理解,这些术语并非意在彼此同义。“耦接”被用于表示可能或可能不彼此直接物理或电接触的两个或更多个元件彼此合作或交互。“连接”被用于表示彼此耦接的两个或更多元件之间通信的建立。
以下附图中所示的过程由处理逻辑执行,该处理逻辑包括硬件(例如,电路、专用逻辑等)、软件(诸如在通用计算机系统或专用机器上运行的软件)或两者的组合。虽然下文按照某些顺序操作来描述这些过程,但应当理解,所述的某些操作可以不同的顺序来执行。此外,某些操作也可并行执行而非按顺序执行。
术语“服务器”、“客户端”和“设备”旨在一般性地指代数据处理系统,而不是具体地指代服务器、客户端和/或设备的特定形状要素。
图1示出了根据一些实施方案的简化的示例性无线通信系统。需注意,图1的系统仅是可能的系统的一个示例,并且可根据需要在各种系统中的任何一个中实施本公开的特征。
如图所示,示例性无线通信系统包括基站102A,该基站通过传输介质与一个或多个用户设备106A、用户设备106B至用户设备106N等通信。每一个用户设备在本文中可称为“用户装备”(UE)。因此,用户设备106称为UE或UE设备。
基站(BS)102A可以是收发器基站(BTS)或小区站点(“蜂窝基站”),并且可包括使得能够实现与UE 106A到UE 106N的无线通信的硬件。
基站的通信区域(或覆盖区域)可称为“小区”。基站102A和UE 106可被配置为利用各种无线电接入技术(RAT)中的任一者通过传输介质进行通信,该无线电接入技术也被称为无线通信技术或电信标准,诸如GSM、UMTS(与例如WCDMA或TD-SCDMA空中接口相关联)、LTE、高级LTE(LTE-A)、5G新空口(5G-NR)、HSPA、3GPP2CDMA2000(例如,1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)等等。需注意,如果在LTE的环境中实施基站102A,则其另选地可被称为“eNodeB”或“eNB”。需注意,如果在5G NR的环境中实施基站102A,则其另选地可被称为“gNodeB”或“gNB”。
如图所示,基站102A也可被配备为与网络100(例如,在各种可能性中,蜂窝式服务提供商的核心网、电信网络诸如公共交换电话网(PSTN)和/或互联网)进行通信。因此,基站102A可促进用户设备之间和/或用户设备与网络100之间的通信。特别地,蜂窝基站102A可提供具有各种通信能力诸如语音、SMS和/或数据服务的UE 106。
根据相同或不同的蜂窝通信标准进行操作的基站102A和其他类似的基站(诸如基站102B...102N)可因此提供作为小区的网络,该小区的网络可经由一个或多个蜂窝通信标准在地理区域上向UE 106A到UE 106N和类似的设备提供连续的或近似连续的重叠服务。
因此,尽管基站102A可充当如图1中所示的UE 106A到UE 106N的“服务小区”,但是每个UE 106还可能够从一个或多个其他小区(可由基站102B-N和/或任何其他基站提供)接收信号(并可能在其通信范围内),该一个或多个其他小区可被称为“相邻小区”。此类小区也可能够促进用户设备之间和/或用户设备和网络100之间的通信。此类小区可包括“宏”小区、“微”小区、“微微”小区和/或提供服务区域大小的任何各种其他粒度的小区。例如,在图1中示出的基站102A到102B可为宏小区,而基站102N可为微小区。其他配置也是可能的。
在一些实施方案中,基站102A可为下一代基站,例如,5G新空口(5G NR)基站或“gNB”。在一些实施方案中,gNB可连接到传统演进分组核心(EPC)网络和/或连接到NR核心(NRC)网络。此外,gNB小区可包括一个或多个过渡和接收点(TRP)。此外,能够根据5G NR操作的UE可连接到一个或多个gNB内的一个或多个TRP。
需注意,UE 106能够使用多个无线通信标准进行通信。例如,除至少一种蜂窝通信协议(例如,GSM、UMTS(与例如WCDMA或TD-SCDMA空中接口相关联)、LTE、LTE-A、5G NR、HSPA、3GPP2CDMA2000(例如,1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)等)之外,UE 106可被配置为使用无线联网(例如,Wi-Fi)和/或对等无线通信协议(例如,蓝牙、Wi-Fi对等,等)进行通信。如果需要的话,UE 106还可以或另选地被配置为使用一个或多个全球导航卫星系统(GNSS,例如GPS或GLONASS)、一个或多个移动电视广播标准(例如,ATSC-M/H或DVB-H)和/或任何其他无线通信协议进行通信。无线通信标准的其他组合(包括多于两种无线通信标准)也是可能的。
图2示出了可彼此直接通信(也称为设备到设备或侧链路)的用户装备106A和106B。侧链路通信可利用专用侧链路信道和侧链路协议以促进直接在设备之间的通信。例如,物理侧链路控制信道(PSCCH)可用于设备之间的实际数据传输,物理侧链路共享信道(PSSCH)可用于传送侧链路控制信息(SCI),物理侧链路反馈信道(PSFCH)可用于HARQ反馈信息,并且物理侧链路广播信道(PSBCH)可用于同步。附加的细节在其他部分中论述。
另外,侧链路通信可用于车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与人(V2P)、车辆与网络(V2N)之间的通信,以及其他类型的直接通信。
根据一些实施方案,UE 106A还可通过上行链路和下行链路通信与基站102通信。UE可各自是具有蜂窝通信能力的设备,诸如移动电话、手持式设备、计算机或平板计算机或事实上任何类型的无线设备。UE 106A-B可包括被配置为执行存储在存储器中的程序指令的处理器。UE 106A-B可通过执行此类所存储的指令来执行本文所述的方法实施方案中的任一个。另选地或此外,UE 106A-B可包括可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),其被配置为执行本文所述的方法实施方案中的任一个,或本文所述的方法实施方案的任一个的任何部分。
UE 106A-B可包括用于使用一个或多个无线通信协议或技术进行通信的一个或多个天线。在一些实施方案中,UE 106A-B可被配置为使用例如使用单个共享无线电部件的CDMA2000(1xRTT/1xEV-DO/HRPD/eHRPD)或LTE和/或使用单个共享无线电部件的GSM或LTE进行通信。共享无线电可耦接到单根天线,或者可耦接到多根天线(例如,对于MIMO),以用于执行无线通信。通常,无线电部件可包括基带处理器、模拟射频(RF)信号处理电路(例如,包括滤波器、混频器、振荡器、放大器等)或数字处理电路(例如,用于数字调制以及其他数字处理)的任何组合。类似地,该无线电部件可使用前述硬件来实现一个或多个接收链和发射链。例如,UE 106A-B可在多种无线通信技术诸如上面论述的那些之间共享接收和/或发射链的一个或多个部分。
在一些实施方案中,UE 106A-B针对其被配置为用以进行通信的每个无线通信协议可包括分开的发射和/或接收链(例如,包括分开的天线和其他无线电部件)。作为另一种可能性,UE 106A-B可包括在多个无线通信协议之间共享的一个或多个无线电部件,以及仅由单个无线通信协议使用的一个或多个无线电部件。例如,UE 106A-B可包括用于使用LTE或5GNR(或者LTE或1xRTT、或者LTE或GSM)中的任一者进行通信的共享无线电部件、以及用于使用Wi-Fi和蓝牙中的每一者进行通信的分开的无线电部件。其他配置也是可能的。
图3—UE的框图
图3示出了根据一些实施方案的通信设备106的示例性简化框图。需注意,图3的通信设备的框图仅为可能的通信设备的一个示例。根据实施方案,除了其他设备之外,通信设备106可以是用户装备(UE)设备、移动设备或移动站、无线设备或无线站、台式计算机或计算设备、移动计算设备(例如膝上型计算机、笔记本或便携式计算设备)、平板计算机和/或设备的组合。如图所示,通信设备106可包括被配置为执行核心功能的一组部件300。例如,该组部件可被实施为片上系统(SOC),其可包括用于各种目的的部分。另选地,该组部件300可被实施为用于各种目的的单独部件或部件组。这组部件300可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到通信设备106的各种其他电路。
例如,通信设备106可包括各种类型的存储器(例如,包括与非门(NAND)闪存310)、输入/输出接口诸如连接器I/F 320(例如,用于连接到计算机系统;坞站;充电站;输入设备,诸如麦克风、相机、键盘;输出设备,诸如扬声器;等)、可与通信设备106集成的或在通信设备106外部的显示器360、以及诸如用于5G NR、LTE、GSM等的蜂窝通信电路330、以及短程至中程无线通信电路329(例如,BluetoothTM和WLAN电路)。在一些实施方案中,通信设备106可包括有线通信电路(未示出),诸如例如用于以太网的网络接口卡。
蜂窝通信电路330可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到一个或多个天线,诸如所示的天线335和336。短程至中程无线通信电路329也可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到一个或多个天线,诸如所示的天线337和338。另选地,短程至中程无线通信电路329除了(例如,通信地;直接或间接地)耦接到天线337和338之外或作为替代,可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到天线335和336。短程至中程无线通信电路329和/或蜂窝通信电路330可包括多个接收链和/或多个发射链,用于接收和/或发射多个空间流,诸如在多输入-多输出(MIMO)配置中。
在一些实施方案中,如下文进一步所述,蜂窝通信电路330可包括多个RAT的专用接收链(包括和/或耦接到(例如通信地;直接或间接地)专用处理器和/或无线电部件)(例如,用于LTE的第一接收链以及用于5G-NR的第二接收链)。此外,在一些实施方案中,蜂窝通信电路330可包括可在专用于特定RAT的无线电部件之间切换的单个发射链。例如,第一无线电部件可专用于第一RAT,例如LTE,并且可与专用接收链以及与附加无线电部件共享的发射链通信,附加无线电部件例如是可专用于第二RAT(例如,5G NR)并且可与专用接收链以及共享发射链通信的第二无线电部件。
通信设备106也可包括一个或多个用户界面元素和/或被配置为与一个或多个用户界面元素一起使用。用户界面元素可包括各种元件诸如显示器360(其可为触摸屏显示器)、键盘(该键盘可为分立的键盘或者可实施为触摸屏显示器的一部分)、鼠标、麦克风和/或扬声器、一个或多个相机、一个或多个按钮,和/或能够向用户提供信息和/或接收或解释用户输入的各种其他元件中的任何一个。
通信设备106还可包括具有SIM(用户身份识别模块)功能的一个或多个智能卡345,诸如一个或多个UICC卡(一个或多个通用集成电路卡)345。
如图所示,SOC 300可包括处理器302和显示电路304,该处理器可执行用于通信设备106的程序指令,该显示电路可执行图形处理并向显示器360提供显示信号。处理器302也可耦接到存储器管理单元(MMU)340(该MMU可被配置为从处理器302接收地址,并将那些地址转换成存储器(例如,存储器306、只读存储器(ROM)350、NAND闪存存储器310)中的位置)和/或耦接到其他电路或设备(诸如,显示电路304、短程无线通信电路229、蜂窝通信电路330、连接器I/F 320和/或显示器360)。MMU 340可被配置为执行存储器保护和页表转换或设置。在一些实施方案中,MMU 340可以被包括作为处理器302的一部分。
如上所述,通信设备106可被配置为使用无线和/或有线通信电路来进行通信。通信设备106还可被配置为确定用于用户装备设备和基站的物理下行链路共享信道调度资源。此外,通信设备106可被配置为从无线链路中选择CC并对其进行分组,并且从选定CC组中确定虚拟CC。无线设备还可被配置为基于CC组的聚合资源匹配模式来执行物理下行链路资源映射。
如本文所述,通信设备106可包括用于实施用于确定用于通信设备106和基站的物理下行链路共享信道调度资源的上述特征的硬件和软件组件。例如通过执行被存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令,通信设备106的处理器302可被配置为实施本发明所述的特征的部分或全部。另选地(或除此之外),处理器302可被配置为可编程硬件元件,诸如FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路)。另选地(或除此之外),结合其他部件300、304、306、310、320、329、330、340、345、350、360中的一个或多个部件,通信设备106的处理器302可被配置为实施本发明所述的特征的部分或全部。
此外,如本发明所述,处理器302可包括一个或多个处理元件。因此,处理器302可包括被配置为执行处理器302的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路都可包括被配置为执行一个或多个处理器302的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
此外,如本文所述,蜂窝通信电路330和短程无线通信电路329均可包括一个或多个处理元件。换言之,一个或多个处理元件可包括在蜂窝通信电路330中,并且类似地,一个或多个处理元件可包括在短程无线通信电路329中。因此,蜂窝通信电路330可包括被配置为执行蜂窝通信电路330的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行蜂窝通信电路230的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。类似地,短程无线通信电路329可包括被配置为执行短程无线通信电路32的功能的一个或多个IC。此外,每个集成电路可包括被配置为执行短程无线通信电路329的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
图4—基站的框图
图4示出了根据一些实施方案的基站102的示例性框图。需注意,图4的基站仅为可能的基站的一个示例。如图所示,基站102可包括可执行针对基站102的程序指令的处理器404。处理器404还可以耦接到存储器管理单元(MMU)440或其他电路或设备,该MMU可以被配置为接收来自处理器404的地址并将这些地址转换为存储器(例如,存储器460和只读存储器(ROM)450)中的位置。
基站102可包括至少一个网络端口470。网络端口470可被配置为耦接到电话网,并提供有权访问如上文在图1和图2中所述的电话网的多个设备诸如UE设备106。
网络端口470(或附加的网络端口)还可被配置为或另选地被配置为耦接到蜂窝网络,例如蜂窝服务提供方的核心网络。核心网络可向多个设备诸如UE设备106提供与移动性相关的服务和/或其他服务。在一些情况下,网络端口470可经由核心网络耦接到电话网络,并且/或者核心网络可提供电话网络(例如,在蜂窝服务提供方所服务的其他UE设备中)。
在一些实施方案中,基站102可以是下一代基站,例如,5G新空口(5G NR)基站或“gNB”。在此类实施方案中,基站102可连接到传统演进分组核心(EPC)网络和/或连接到NR核心(NRC)网络。此外,基站102可被视为5G NR小区并且可包括一个或多个过渡和接收点(TRP)。此外,能够根据5G NR操作的UE可连接到一个或多个gNB内的一个或多个TRP。
基站102可包括至少一个天线434以及可能的多个天线。该至少一个天线434可以被配置为用作无线收发器并可被进一步配置为经由无线电部件430与UE设备106进行通信。天线434经由通信链432来与无线电部件430进行通信。通信链432可为接收链、发射链或两者。无线电部件430可被配置为经由各种无线通信标准来进行通信,该无线通信标准包括但不限于5G NR、LTE、LTE-A、GSM、UMTS、CDMA2000、Wi-Fi等。
基站102可被配置为使用多个无线通信标准来进行无线通信。在一些情况下,基站102可包括可使得基站102能够根据多种无线通信技术来进行通信的多个无线电。例如,作为一种可能性,基站102可包括用于根据LTE来执行通信的LTE无线电部件以及用于根据5GNR来执行通信的5GNR无线电部件。在这种情况下,基站102可能够作为LTE基站和5G NR基站两者来操作。作为另一种可能性,基站102可包括能够根据多种无线通信技术(例如,5G NR和Wi-Fi、LTE和Wi-Fi、LTE和UMTS、LTE和CDMA2000、UMTS和GSM等)中的任一个来执行通信的多模无线电部件。
如本文随后进一步描述的,BS 102可包括用于实施或支持本文所述的特征的具体实施的硬件和软件组件。基站102的处理器404可被配置为例如通过执行存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令来实施或支持本文所述的方法的一部分或全部的具体实施。另选地,处理器404可被配置作为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),或作为ASIC(专用集成电路)或它们的组合。另选地(或除此之外),结合其他部件430、部件432、部件434、部件440、部件450、部件460、部件470中的一个或多个部件,基站102的处理器404可被配置为实施或支持本文所述的特征的一部分或全部的具体实施。
此外,如本文所述,处理器404可由一个或多个处理元件组成。换句话讲,一个或多个处理元件可包括在处理器404中。因此,处理器404可包括被配置为执行处理器404的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路都可包括被配置为执行一个或多个处理器404的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
另外,如本文所述,无线电部件430可由一个或多个处理元件组成。换句话讲,一个或多个处理元件可包括在无线电部件430中。因此,无线电部件430可包括被配置为执行无线电部件430的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行无线电部件430的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
图5:蜂窝通信电路的框图
图5示出了根据一些实施方案的蜂窝通信电路的示例性简化框图。需注意,图5的蜂窝通信电路的框图仅仅是可能的蜂窝通信电路的一个示例。根据实施方案,蜂窝通信电路330可包括在通信设备诸如上述通信设备106中。如上所述,除了其他设备之外,通信设备106可以是用户装备(UE)设备、移动设备或移动站、无线设备或无线站、台式计算机或计算设备、移动计算设备(例如膝上型计算机、笔记本或便携式计算设备)、平板计算机和/或设备的组合。
蜂窝通信电路330可(例如,通信地;直接或间接地)耦接到一个或多个天线,诸如(图3中)所示的天线335a-b和336。在一些实施方案中,蜂窝通信电路330可包括多个RAT的专用接收链(包括和/或耦接到(例如通信地;直接或间接地)专用处理器和/或无线电部件)(例如,用于LTE的第一接收链以及用于5G-NR的第二接收链)。例如,如图5所示,蜂窝通信电路330可包括调制解调器510和调制解调器520。调制解调器510可被配置用于根据第一RAT(例如诸如LTE或LTE-A)的通信,并且调制解调器520可被配置用于根据第二RAT(例如诸如5G NR)的通信。
如图所示,调制解调器510可包括一个或多个处理器512和与处理器512通信的存储器516。调制解调器510可与射频(RF)前端530通信。RF前端530可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端530可包括接收电路(RX)532和发射电路(TX)534。在一些实施方案中,接收电路532可与下行链路(DL)前端550通信,该下行链路前端可包括用于经由天线335a接收无线电信号的电路。
类似地,调制解调器520可包括一个或多个处理器522和与处理器522通信的存储器526。调制解调器520可与RF前端540通信。RF前端540可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端540可包括接收电路542和发射电路544。在一些实施方案中,接收电路542可与DL前端560通信,该DL前端可包括用于经由天线335b接收无线电信号的电路。
在一些实施方案中,开关570可将发射电路534耦接到上行链路(UL)前端572。此外,开关570可将发射电路544耦接到UL前端572。UL前端572可包括用于经由天线336发射无线电信号的电路。因此,当蜂窝通信电路330接收根据(例如,经由调制解调器510支持的)第一RAT进行发射的指令时,开关570可被切换到允许调制解调器510根据第一RAT(例如,经由包括发射电路534和UL前端572的发射链)发射信号的第一状态。类似地,当蜂窝通信电路330接收根据(例如,经由调制解调器520支持的)第二RAT进行发射的指令时,开关570可被切换到允许调制解调器520根据第二RAT(例如,经由包括发射电路544和UL前端572的发射链)发射信号的第二状态。
如本文所述,调制解调器510可包括用于实施上述特征或用于选择用于用户装备设备和基站的周期性资源部分以及用于本文所述各种其他技术的硬件和软件组件。例如通过执行被存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令,处理器512可被配置为实施本文所述的特征的一部分或全部。另选地(或除此之外),处理器512可被配置作为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),或者作为ASIC(专用集成电路)。另选地(或除此之外),结合其他部件530、532、534、550、570、572、335和336中的一个或多个部件,处理器512可被配置为实施本文所述的特征部的部分或全部。
此外,如本文所述,处理器512可包括一个或多个处理元件。因此,处理器512可包括被配置为执行处理器512的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行处理器512的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
如本文所述,调制解调器520可包括用于实施上述特征或用于选择UE和基站之间的无线链路上的周期性资源部分以及用于本文所述各种其他技术的硬件和软件组件。例如通过执行被存储在存储器介质(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令,处理器522可被配置为实施本文所述的特征部的一部分或全部。另选地(或除此之外),处理器522可被配置作为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),或者作为ASIC(专用集成电路)。另选地(或另外地),结合其他部件540、542、544、550、570、572、335和336中的一个或多个部件,处理器522可被配置为实施本文所述的特征部的部分或全部。
此外,如本文所述,处理器522可以包括一个或多个处理元件。因此,处理器522可以包括被配置为执行处理器522的功能的一个或多个集成电路(IC)。此外,每个集成电路可包括被配置为执行处理器522的功能的电路(例如,第一电路、第二电路等)。
图6示出了由UE(例如,602)触发的从RRC_INACTIVE状态610到RRC_CONNECTED状态620的状态转换。RRC_INACTIVE状态610向核心网络隐藏无线电连接状态以减少信令开销,并且在无线电网络与核心网络之间建立隧道。例如,在智能电话中,即使智能电话的屏幕关闭,诸如即时通讯工具的后台应用程序也继续与网络交换数据以保持频繁的连接。
网络(例如,604)可利用包含“suspendConfig”的RRC释放消息来指示UE 602转换到RRC_INACTIVE状态610。当UE需要从RRC_INACTIVE状态610转换到RRC_CONNECTED状态620时,挂起的RRC连接的恢复可由用以执行RNA更新的上层或RRC层发起或者由来自NG-RAN的RAN寻呼发起。RRC连接恢复过程重新激活AS安全性并且重新建立SRB和DRB。
例如,当UE 602具有上行链路数据时,响应于寻呼,由UE触发从RRC_INACTIVE状态610转换到RRC_CONNECTED状态620的过程。当UE 602处于RRC_INACTIVE状态时,UE通过向网络(例如,基站或gNB 604)发送RRCResumeRequest来触发RRC连接重新激活过程。在RRC_INACTIVE状态期间,UE 602保持CM-CONNECTED。在接收到RRCResumeRequest 612后,网络604基于UE上下文ID检索UE上下文请求616,执行必要的移动性动作,并且用UE上下文响应618作出响应。在接收到RRCResume 614时,UE 602通过使用AM模式在SRB1上发送RRCResumeComplete(DCCH)消息622来确认成功完成RRC连接恢复过程。
图7B示出了针对UE 702处于RRC_INACTIVE 706状态时的初始数据传输708,本公开内容中描述的实施方案700相比于传统过程(例如,图7A)的增强。与传统过程(例如,图7A)相反,本公开所述的实施方案700可用于UE 702处于RRC_INACTIVE状态706时的初始传输708,而无需转换到RRC_CONNECTED状态,从而减少了在状态转换期间发生的数据传输延迟和信令开销量。所述的实施方案700允许在RRC_INACTIVE状态706下进行数据(例如,小规模数据)传输,而无需到RRC_CONNECTED状态的状态转换。以此方式,在RRC_INACTIVE状态706下传输小规模数据时,可提高UE 702的能量效率。
图8A示出了根据一些实施方案的流程图800。在一些实施方案中,在框802处,UE从网络节点接收用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预配置授权(预CG)配置。一个或多个预CG配置在UE处于RRC_INACTIVE状态时启用初始数据传输,而无需转换到CONNECTED状态。在UE接收到一个或多个预CG配置之后,在框804处,当UE处于RRC_INACTIVE状态时,UE基于接收到的一个或多个预CG配置执行使用预CG资源的初始数据传输。
图8B示出了根据一些实施方案的流程图810。在一些实施方案中,在框802处,基站生成一个或多个预配置授权(预CG)配置。基站还将一个或多个预CG配置传输到用户装备(UE),以使得UE能够基于所传输的一个或多个预CG配置,在UE处于RRC_INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始传输。
用于第一传输的预CG配置的内容
图8C示出了根据一些实施方案的一个或多个预配置授权配置820的一些实施方案。如图8C所示,在一些实施方案中,例如,基站(例如,704)可提供多个预CG配置820(例如,预CG配置#1 822、预CG配置#2824、……、预CG配置#n 826)。不同的预CG配置可服务于不同的目的,包括不同的接入类型(例如,寻呼触发、UE触发、信令触发)、不同的传输优先级(优先级可基于LCH优先级导出)、不同的映射的LCH/DRB/QoS流以及有效TA。任选地,基站可针对每个预CG配置来配置适用小区列表。
在一些实施方案中,一个或多个预CG配置810包括预CG资源的配置和使用预CG资源的一个或多个条件。在一些实施方案中,使用预CG资源的一个或多个条件包括接入类型、传输优先级、映射的逻辑信道(LCH)/专用无线电承载(DRB)/服务质量(QoS)流以及有效定时超前(TA)中的一者或多者。使用预CG资源的一个或多个条件还包括无线电质量、允许的接入类型和数据量。
问题2:如何为第一传输提供预CG配置?
根据各种实施方案,可提供用于初始数据传输的一个或多个预CG配置。在一些实施方案中,可经由专用信令和广播信令提供用于初始传输的预配置。
图9A示出了UE(例如,902)与基站(例如,904)之间的通信流900的示例性实施方案。在这些实施方案中,通信流900包括UE 902和基站904,其中UE 902可在UE处于INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始数据传输。
在这些实施方案中,基站904传输包括用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置的专用RRC消息。基站还将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态。
在一些实施方案中,基站904传输包括关于发送广播消息的小区是否支持使用预CG资源的初始数据传输的指示的广播消息。
在这些实施方案中,UE 902从基站(例如,小区1 904)接收包括用于RRC_INACTIVE状态的预CG配置的专用RRC消息906。RRC消息906还可包括包含suspendConfig的RRCRelease消息,以将UE从CONNECTED状态转换到INACTIVE状态。以此方式,用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置可由基站经由专用信令来提供。UE可存储接收到的预CG配置。在UE接收到RRC消息和预CG配置之后,UE进入RRC_INACTIVE状态908。然后,UE接收包括关于发送广播消息的小区是否支持使用预CG资源的初始数据传输的指示的广播消息910。如果发送广播消息的小区912支持使用预CG资源的初始数据传输,则UE 902基于广播消息中的指示,基于接收到的一个或多个预CG配置,触发到小区的使用配置授权(预CG)资源的初始数据传输914。注意,UE处于INACTIVE状态时,初始数据传输是小规模数据传输。与传统过程相反,由UE接收的预CG配置可用于UE处于RRC_INACTIVE状态时使用预CG资源的初始传输,而无需转换到RRC_CONNECTED状态,从而减少了在状态转换期间发生的数据传输延迟和信令开销量。以此方式,在RRC_INACTIVE状态传输数据(例如,小规模数据)时,可提高UE能量效率。
图9B示出了UE(例如,902)与基站(例如,904)之间的通信流900的示例性实施方案。在一些实施方案中,基站904传输专用RRC消息,该专用RRC消息包括用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置以及一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表。基站904还将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态。
在一些其他实施方案中,基站904将UE配置为进入RRC_INACTIVE状态。基站还传输包括用于RRC_INACTIVE状态的一个或多个预CG配置的系统信息块(SIB)。另外,基站接收使用预CG资源的初始数据传输。
在一些实施方案中,UE 902从基站接收专用RRC消息906。RRC消息906包括用于RRC_INACTIVE状态的预CG配置以及一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表。在UE902接收到专用RRC消息906之后,UE 902进入RRC_INACTIVE状态908。然后,UE确定当前预占小区是否包括在一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表中。如果当前预占小区包括在一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表中,则UE基于该确定来触发到当前预占小区的使用预CG资源的初始数据传输904。
图9C示出了UE(例如,902)与基站(例如,904)之间的通信流900的示例性实施方案。在一些其他实施方案中,UE进入RRC_INACTIVE状态908。UE从当前预占小区912接收包括用于RRC_INACTIVE状态的预CG配置的系统信息块(SIB)。UE 902触发使用配置授权(CG)资源的初始数据传输914。
图10示出了根据一些实施方案的经由预CG配置发起初始传输的UE操作1000的流程图。在框1002处,UE确定当UE处于RRC_INACTIVE状态时UE是否有要传输的数据。在框1004处,UE确定是否已配置一个或多个预CG配置以及是否满足使用预CG资源的一个或多个条件。如果满足使用预CG资源的一个或多个条件,则在框1006处,UE执行使用接收到的一个或多个预CG配置的初始数据传输。与传统过程相反,由UE接收的预CG配置可用于UE处于INACTIVE状态时使用预CG资源的初始传输,而无需转换到CONNECTED状态,从而减少了在状态转换期间发生的数据传输延迟和信令开销量。以此方式,在RRC_INACTIVE状态传输数据(例如,小规模数据)时,可提高UE能量效率。
如果不满足使用预CG资源的一个或多个条件,则在框1008处,UE确定是否允许UE在当前预占小区中执行经由随机接入信道(RACH)过程的初始数据传输。如果允许UE执行经由RACH过程的初始数据传输,则在框1012处,UE执行经由RACH过程的初始数据传输。如果不允许UE执行经由RACH过程的初始数据传输,则在框1010处,UE执行经由RRC连接恢复过程的第一传输。
图11示出了根据一些实施方案的UE与基站之间的通信流。在一些实施方案中,UE包括在用于初始数据传输的MAC协议数据单元(PDU)中的UE标识符(ID)。UE在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口1102内监测网络反馈。UE确定初始数据传输是否成功。在这些实施方案中,UE ID是非活动RNTI(I-RNTI)(例如,1106和1108)。
在一些实施方案中,基站在用于初始数据传输的MAC协议数据单元(PDU)中接收UE标识符(ID)。基站在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈。
在一些实施方案中,一个或多个预CG配置中的CG配置包括CG-RNTI,所传输的网络反馈包括具有UE ID的下行链路MAC PDU,该下行链路MAC PDU使用CG配置的用于初始数据传输的CG-RNTI进行调度。
在一些其他实施方案中,如果UE在预定义时间窗口内经由UE的I-RNTI接收到网络调度,则UE可认为争用解决成功并且初始传输成功。
在一些实施方案中,成功的初始数据传输的确定基于接收到包括UE的非活动RNTI(I-RNTI)的网络反馈。
在一些实施方案中,一个或多个预CG配置中的预CG配置包括CG-RNTI,并且成功的初始数据传输的确定基于接收到包括具有UE ID的下行链路MAC PDU的网络反馈,该下行链路MAC PDU使用CG配置的用于初始数据传输的CG-RNTI进行调度。
在一些实施方案中,当UE在预定义时间窗口1102内没有接收到网络反馈时,UE确定初始数据传输不成功。因此,UE可触发传统恢复过程1104。
在传统过程中,上行链路数据传输不向UE提供反馈,因此,UE不能确定数据传输是否成功。
在执行使用预CG资源的数据传输之后,UE在预定义窗口内监测网络反馈。在一些实施方案中,如果UE在预定义窗口内经由UE的I-RNTI接收到网络调度,则UE可认为争用解决成功并且初始数据传输成功。
在一些其他实施方案中,如果UE经由CG-RNTI(根据预CG配置来配置)接收到网络下行链路调度,并且UE ID包括在经调度的下行链路MAC PDU中,则UE可认为初始数据传输成功。在一些其他实施方案中,如果UE接收到层1ACK反馈,则UE可假设初始数据传输成功。
在一些其他实施方案中,如果UE不能在窗口中接收其反馈,则UE可认为传输不成功并且UE可触发传统恢复过程。
在一些实施方案中,基站在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈。网络反馈包括层1确认(ACK)反馈、针对具有对应CG-RNTI的上行链路(UL)授权或下行链路(DL)指派的下行链路控制信息(DCI)、或针对具有UE I-RNTI的UL授权指派的DCI。
图12示出了根据一些实施方案的流程图1200。在一些实施方案中,在框1202处,UE在使用预CG资源的初始数据传输之后的预定义时间窗口内监测网络反馈。在框1204处,当UE接收到包括层1确认(ACK)反馈、针对具有对应CG-RNTI的上行链路(UL)授权或下行链路(DL)指派的下行链路控制信息(DCI)、或针对具有UE I-RNTI的UL授权指派的DCI的网络反馈时,UE确定初始数据传输成功。
使用预CG资源的数据传输可基于针对上行链路数据传输的有效TA。有效TA可基于先前的TA值或等于0的TA值。
图13示出了根据一些实施方案的流程图1300。在一些实施方案中,在框1302处,UE确定UE是否具有有效TA以触发使用预CG资源的初始数据传输。在这些实施方案中,在框1304处,当由于UE进入RRC_INACTIVE模式而限制UE移动性时,UE确定UE具有有效TA。有效TA可以是在先前的RRC_CONNECTED状态下使用的TA。在框1306处,在当前预占小区指示允许预CG资源时,UE确定UE具有有效TA。有效TA的值等于0。
在一些实施方案中,UE停留在同一小区内并且触发直接传输。在这些实施方案中,如果UE是静态的,则UE可使用先前存储的TA(其在先前的CONNECTED状态下使用)来执行预CG传输。
如果UE正在小区内移动,则在一些实施方案中,UE可基于下行链路定时变化来计算TA,并且使用更新的TA来执行使用预CG资源的初始数据传输。在一些其他实施方案中,如果UE没有有效TA,则UE可触发传统恢复过程或触发经由RACH过程的数据传输。在一些实施方案中,当CONNECTED状态下的定时器设置到期时,UE没有有效TA。
在一些实施方案中,如果UE移动到新小区并且该小区指示允许使用预CG资源的数据传输,则UE可使用等于0的TA值来发起使用预CG资源的初始传输。
在一些其他实施方案中,在先前图中描绘的过程或方法可由基带处理器执行。
上文所述内容的部分可以利用诸如专用逻辑电路之类的逻辑电路或者利用微控制器或者其他形式的执行程序代码指令的处理核来实现。从而,可利用程序代码诸如机器可执行指令来执行上述讨论所教导的过程,该机器可执行指令使得机器执行这些指令以执行某些函数。在该上下文中,“机器”可为将中间形式(或“抽象”)指令转换为特定于处理器的指令(例如,抽象执行环境诸如“虚拟机”(例如,Java虚拟机)、解译器、公共语言运行时、高级语言虚拟机等)的机器,和/或被设置在半导体芯片(例如,利用晶体管实现的“逻辑电路”)上的电子电路,该电子电路被设计用于执行指令,该处理器诸如通用处理器和/或专用处理器。上述讨论所教导的过程也可通过(作为机器的替代或与机器结合)电子电路来执行,该电子电路被设计用于执行过程(或其一部分)而不执行程序代码。
本发明还涉及一种用于执行本文所述的操作的装置。该装置可专门构造用于所需的目的,或者可包括由存储在计算机中的计算机程序选择性地激活或重新配置的通用计算机。此类计算机程序可被存储在计算机可读存储介质中,例如但不限于任何类型的盘,包括软盘、光盘、CD-ROM和磁光盘,只读存储器(ROM)、RAM、EPROM、EEPROM、磁卡或光卡、或适用于存储电子指令的任何类型的介质,并且每一者均耦接到计算机系统总线。
机器可读介质包括以机器(例如,计算机)可读形式存储或传输信息的任何机构。例如,机器可读介质包括只读存储器(“ROM”);随机存取存储器(“RAM”);磁盘存储介质;光学存储介质;闪存设备;等。
制品可用于存储程序代码。存储程序代码的制品可被实施为但不限于一个或多个存储器(例如,一个或多个闪存存储器、随机存取存储器(静态、动态或其他))、光盘、CD-ROM、DVD ROM、EPROM、EEPROM、磁卡或光卡、或适用于存储电子指令的其他类型的机器可读介质。也可借助被包含在传播介质(例如,经由通信链路(例如网络连接))中的数据信号来将程序代码从远程计算机(例如,服务器)下载到请求计算机(例如,客户端)。
已按照对计算机存储器内的数据位进行操作的算法和符号表示来呈现前面的详细描述。这些算法描述和表示是数据处理领域的技术人员所使用的工具,而这些工具也能最有效地将其工作实质传达给该领域的其他技术人员。算法在这里并通常是指导致所希望的结果的操作的自相一致的序列。这些操作是需要对物理量进行物理操纵的那些操作。通常但非必要地,这些量采用的形式为能够被存储、传递、组合、比较以及以其他方式操纵的电或磁信号。已被证明其在主要出于通用原因而将这些信号指代为位、数值、元素、符号、字符、术语、数字等时是方便的。
然而,应当牢记的是,所有这些以及类似的术语都与适当的物理量相关联,并且其只是应用于这些量的方便标签。除非另外特别说明,否则从上述讨论中显而易见的是,可以理解,在整个说明书中,使用术语诸如“选择”、“确定”、“接收”、“形成”、“分组”、“聚合”、“生成”、“移除”等的讨论是指对计算机系统或类似的电子计算设备的行动和处理,这些设备可对计算机系统的寄存器和存储器中表示为物理(电子)量的数据进行操纵,并将其转换成在计算机系统存储器或寄存器或其他此类信息存储、传输或显示设备中相似地表示为物理量的其他数据。
本文中所呈现的过程和显示并不固有地与任何特定计算机或其他装置相关。根据本文的教导内容,各种通用系统可与程序一起使用,或者可证明其便于构造用于执行所述操作的更专用的装置。根据下文的描述,用于各种这些系统的所需结构将是显而易见的。此外,本发明未参照任何特定的编程语言进行描述。应当理解,多种编程语言可用于实现如本文所述的本发明的教导内容。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
前面的讨论仅描述了本发明的一些示例性实施方案。本领域的技术人员将易于从这些讨论、附图和权利要求书中认识到,可在不脱离本发明的实质和范围的情况下进行各种修改。

Claims (22)

1.一种基站BS,所述BS包括处理器,所述处理器被配置为执行包括以下项的操作:
生成一个或多个预配置授权(预CG)配置;以及
将所述一个或多个预CG配置传输到用户装备UE,以使得所述UE能够基于所传输的一个或多个预CG配置,在所述UE处于RRC_INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始传输。
2.根据权利要求1所述的BS,其中所述一个或多个预CG配置中的每一个预CG配置包括所述预CG资源的配置和使用所述预CG资源的一个或多个条件。
3.根据权利要求2所述的BS,其中使用所述预CG资源的所述一个或多个条件包括接入类型、传输优先级、映射的逻辑信道LCH/专用无线电承载DRB/服务质量QoS流以及有效定时超前TA中的一者或多者。
4.根据权利要求1所述的BS,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
传输包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置的专用RRC消息;以及
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态。
5.根据权利要求4所述的BS,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
传输广播消息,所述广播消息包括关于发送所述广播消息的小区是否支持使用所述预CG资源的所述初始数据传输的指示。
6.根据权利要求1所述的BS,其中传输所述一个或多个预CG配置包括:
传输专用RRC消息,所述专用RRC消息包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置以及所述一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表;以及
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态。
7.根据权利要求1所述的BS,其中传输所述一个或多个预CG配置包括:
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态;
传输包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置的系统信息块SIB;以及
接收使用所述预CG资源的所述初始数据传输。
8.根据权利要求1所述的BS,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
在用于所述初始数据传输的MAC协议数据单元PDU中接收UE标识符ID;以及
在使用所述预CG资源的所述初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈。
9.根据权利要求8所述的BS,其中所述UE ID是非活动RNTI(I-RNTI)。
10.根据权利要求8所述的BS,其中所述一个或多个预CG配置中的CG配置包括CG-RNTI,所传输的网络反馈包括包含所述UE ID的下行链路MAC PDU,所述下行链路MAC PDU是使用所述CG配置的用于所述初始数据传输的所述CG-RNTI进行调度的。
11.根据权利要求1所述的BS,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
在使用所述预CG资源的所述初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈,其中所述网络反馈包括层1确认ACK反馈、针对具有对应CG-RNTI的上行链路UL授权或下行链路DL指派的下行链路控制信息DCI、或针对具有UE I-RNTI的UL授权指派的DCI。
12.一种方法,包括:
生成一个或多个预配置授权(预CG)配置;以及
将所述一个或多个预CG配置传输到用户装备UE,以使得所述UE能够基于所传输的一个或多个预CG配置,在所述UE处于RRC_INACTIVE状态时执行使用预CG资源的初始传输。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述一个或多个预CG配置中的每一个预CG配置包括所述预CG资源的配置和使用所述预CG资源的一个或多个条件。
14.根据权利要求13所述的方法,其中使用所述预CG资源的所述一个或多个条件包括接入类型、传输优先级、映射的逻辑信道LCH/专用无线电承载DRB/服务质量QoS流以及有效定时超前TA中的一者或多者。
15.根据权利要求12所述的方法,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
传输包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置的专用RRC消息;以及
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
传输广播消息,所述广播消息包括关于发送所述广播消息的小区是否支持使用所述预CG资源的所述初始数据传输的指示。
17.根据权利要求12所述的方法,其中传输所述一个或多个预CG配置包括:
传输专用RRC消息,所述专用RRC消息包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置以及所述一个或多个预CG配置有效作用于的小区的列表;以及
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态。
18.根据权利要求12所述的方法,其中传输所述一个或多个预CG配置包括:
将所述UE配置为进入所述RRC_INACTIVE状态;
传输包括用于所述RRC_INACTIVE状态的所述一个或多个预CG配置的系统信息块SIB;以及
接收使用所述预CG资源的所述初始数据传输。
19.根据权利要求12所述的方法,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
在用于所述初始数据传输的MAC协议数据单元PDU中接收UE标识符ID;以及
在使用所述预CG资源的所述初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈。
20.根据权利要求19所述的方法,其中所述UE ID是非活动RNTI(I-RNTI)。
21.根据权利要求19所述的方法,其中所述一个或多个预CG配置中的CG配置包括CG-RNTI,所传输的网络反馈包括包含所述UE ID的下行链路MAC PDU,所述下行链路MAC PDU是使用所述CG配置的用于所述初始数据传输的所述CG-RNTI进行调度的。
22.根据权利要求12所述的方法,其中所述处理器被进一步配置为执行包括以下项的操作:
在使用所述预CG资源的所述初始数据传输之后的预定义时间窗口内传输网络反馈,其中所述网络反馈包括层1确认ACK反馈、针对具有对应CG-RNTI的上行链路UL授权或下行链路DL指派的下行链路控制信息DCI、或针对具有UE I-RNTI的UL授权指派的DCI。
CN202080105457.2A 2020-09-28 2020-09-28 用于无线通信中的基站处的使用预配置授权的非活动状态初始上行链路传输的方法和装置 Pending CN116235560A (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2020/118225 WO2022061845A1 (en) 2020-09-28 2020-09-28 Methods and apparatus for inactive state initial uplink transmission using pre-configured grant at a base station in wireless communication

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN116235560A true CN116235560A (zh) 2023-06-06

Family

ID=80844889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080105457.2A Pending CN116235560A (zh) 2020-09-28 2020-09-28 用于无线通信中的基站处的使用预配置授权的非活动状态初始上行链路传输的方法和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230217531A1 (zh)
EP (1) EP4190012A4 (zh)
CN (1) CN116235560A (zh)
WO (1) WO2022061845A1 (zh)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11533742B2 (en) * 2018-05-10 2022-12-20 Ipla Holdings Inc. Small data transmission with non-orthogonal multiple access
US11129041B2 (en) * 2018-07-20 2021-09-21 FG Innovation Company Limited Reporting early measurement results in the next generation wireless networks
EP3934346A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-05 Nokia Technologies Oy User equipment operation during an inactive state

Also Published As

Publication number Publication date
US20230217531A1 (en) 2023-07-06
EP4190012A1 (en) 2023-06-07
EP4190012A4 (en) 2024-04-03
WO2022061845A1 (en) 2022-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200260353A1 (en) V2X Network Assisted Side-link Configuration and Data Transmission
EP3841827B1 (en) Bidirectional sidelink radio link control bearers
US11910263B2 (en) V2X network assisted side-link configuration and data transmission
WO2022082556A1 (en) Multi-subscriber identity module capability signaling framework
CN116868673A (zh) 非sdt drb处理
US20220264506A1 (en) Systems and Methods for Multiple Universal Subscriber Identity Module (MUSIM) Capability Signaling and Enhanced Features
WO2022077332A1 (en) Methods and apparatus for inter-ue coordinated resource allocation in wireless communication
WO2022016388A1 (en) Providing paging for a remote wireless device to a relay wireless device
WO2022061845A1 (en) Methods and apparatus for inactive state initial uplink transmission using pre-configured grant at a base station in wireless communication
WO2022061844A1 (en) Methods and apparatus for inactive state initial uplink transmission using pre-configured grant at a user equipment in wireless communication
CN116171590A (zh) 用于增强的无线电链路故障恢复的方法
WO2022061853A1 (en) Methods and apparatus of a user equipment for subsequent transmission in inactive state in wireless communication
WO2022061849A1 (en) Methods and apparatus of base station for subsequent transmission in inactive state in wireless communication
CN116250290A (zh) 无线通信方法、终端设备、第一接入网设备以及网元
WO2022205070A1 (en) Radio link failure handling in sidelink relay
CN113079712B (zh) 双向侧链路无线电链路控制承载
WO2022257733A1 (zh) 一种网络共享场景下的通信处理方法及装置
CN114424637B (zh) 寻呼的方法和装置
WO2022016381A1 (en) Paging forwarding for a remote wireless device
TW202337257A (zh) 無線通信網路中的使用者設備、網路節點及方法
CN116349325A (zh) 寻呼方法和网络节点
CN116830779A (zh) 资源处理方法、装置、设备及存储介质
CN116669062A (zh) 算力能力感知方法和装置
CN114747291A (zh) 恢复请求消息的保护

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination