CN116634606A - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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CN116634606A
CN116634606A CN202210131779.5A CN202210131779A CN116634606A CN 116634606 A CN116634606 A CN 116634606A CN 202210131779 A CN202210131779 A CN 202210131779A CN 116634606 A CN116634606 A CN 116634606A
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于巧玲
张晓博
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。

Description

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及小数据包的传输方法和装置。
背景技术
NR(New Radio,新空口)支持RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)不活跃(RRC_INACTIVE)状态(State),直到3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)Release16(R16)版本,RRC不活跃状态不支持发送数据。当用户设备(User Equipment,UE)在RRC_INACTIVE状态下有周期性或非周期性的不频繁的小数据包需要发送时,需要先恢复(Resume)连接,即转换到RRC连接(RRC_CONNECTED)状态,数据发送完毕,再转换到RRC不活跃状态。3GPP RAN#86次会议决定开展“NR RRC不活跃状态小数据包传输(Small Data Transmission,SDT)”工作项目(Work Item,WI),研究在RRC不活跃状态中的小数据包传输技术,包括在预配置的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)资源上发送上行数据,或者利用随机接入(Random Access,RA)过程中的消息3(Message 3,Msg3)或消息B(Message B,MsgB)携带数据。
发明内容
Release 17(R17)之前,UE在RRC不活跃状态时,如果有数据需要传输,UE发起RRC恢复过程,给基站发送RRC恢复请求(RRCResumeRequest,或者,RRCResumeRequest1)消息,接收到基站响应的RRC恢复(RRCResume)消息后,重新激活接入层(Access Stratum,AS)安全;R17引入了SDT,UE在RRC不活跃状态时,如果有数据需要传输,UE发起RRC恢复过程,在给基站发送RRC恢复请求(RRCResumeRequest,或者,RRCResumeRequest1)消息之前,重新激活AS安全,恢复DRB((user)Data Radio Bearer,用户数据无线承载)或者SRB2(SignallingRadio Bearer 2,信令无线承载2)中的至少前者。在SDT传输期间,如果检测到链路问题,比如发生随机接入问题,或者RLC(Radio Link Control,无线链路控制)重传次数达到最大值,或者发生连续上行链路LBT(Listen Before Talk,先听后说)失败等,由于UE安全已经激活并且DRB或者SRB2被建立,根据现有协议,UE会执行RRC连接重建立过程。由于SDT是在RRC不活跃状态的传输,执行RRC连接重建立过程不适用于SDT,如何避免在SDT期间检测到链路问题时执行RRC连接重建立需要进行增强。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用NR SDT场景作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE或者NB-IoT(Narrow Band Internet ofThings,窄带物联网)的场景,取得类似NR SDT场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS 38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考IEEE(Institute of Electricaland Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;
其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG(Master Cell Group,主小区组)MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)的随机接入问题指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何对标准协议进行优化。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何避免RRC连接重建立。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如果在AS安全被激活并且至少一个DRB被建立,检测到无线链路问题时如何避免RRC连接重建立。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:SDT传输期间,如何避免RRC连接重建立。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:SDT传输期间,检测到无线链路问题时如何避免RRC连接重建立。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当检测到无线链路问题时,根据是否正在执行SDT过程确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当检测到无线链路问题时,根据被用于监测SDT失败的计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为目标条件被满足的响应,仅当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一条件集合中的每个条件被用于确定发生无线链路问题。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为接收来自MCG MAC的随机接入问题指示的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收来自MCG MAC的随机接入问题指示被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了SDT传输期间触发RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:不免了在SDT期间检测到无线链路问题时触发RRC连接重建立过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:计时器T310过期被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为计时器T310过期的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为确定执行RRC连接重建立过程的响应,发送第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;
其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器不在运行。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送所述第一消息;伴随所述第一消息,启动所述第一计时器;
在进入RRC空闲状态之前,重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放;
其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行;所述行为不执行所述RRC连接重建立过程包括进入所述RRC空闲状态。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,或者,接收第一消息;
其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述短语所述RRC连接重建立过程不被执行包括进入RRC空闲状态;在进入所述RRC空闲状态之前,MAC被重置,并且RRC连接释放被指示给更高层。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;
其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一信令,或者,接收第一消息;
其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.避免了SDT传输期间触发RRC连接重建立过程;
-.不免了在SDT期间检测到无线链路问题时触发RRC连接重建立过程;
-.降低标准协议优化难度。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示出了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中,作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的任一条件被满足被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的至少一个条件被满足被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述短语作为目标条件被满足的响应包括:当确定所述目标条件被满足时。
作为一个实施例,所述短语作为目标条件被满足的响应包括:作为确定目标条件被满足的响应。
作为一个实施例,所述短语作为目标条件被满足的响应包括:当所述目标条件被满足时。
作为一个实施例,所述短语作为目标条件被满足的响应包括:如果所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述过期值通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述过期值通过RRC消息中的一个RRC IE(Information Element,信息元素)配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述过期值通过RRC消息中的一个RRC域(Field)配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述过期值通过RRCRelease消息配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述过期值通过RRCRelease消息配置。
作为一个实施例,所述第一计时器不是T319。
作为一个实施例,所述第一计时器不是T300。
作为一个实施例,所述第一计时器不是T300、T301、T304、T311和T319中的任意之一。
作为一个实施例,所述第一计时器的名字中包括T319。
作为一个实施例,所述第一计时器的名字中不包括T319。
作为一个实施例,所述第一计时器的名字中包括T319,并且所述第一计时器的名字不是T319。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319-r18。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319a。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319b。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319s。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319或者sdt或者mo中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一计时器属于MCG。
作为一个实施例,所述第一计时器属于主小区(Primary Cell,PCell)。
作为一个实施例,所述行为根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:仅根据所述第一计时器的所述状态确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述行为根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:根据所述第一计时器的所述状态和另一个计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述行为根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:根据所述第一计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述行为根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:根据所述第一计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述状态是指所述第一计时器正在运行或者所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述状态包括所述第一计时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一计时器的所述状态包括所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一计时器不在运行包括所述第一计时器未被启动。
作为一个实施例,所述第一计时器不在运行包括所述第一计时器过期。
作为一个实施例,所述第一计时器不在运行不包括所述第一计时器过期。
作为一个实施例,所述第一计时器不在运行是指:所述第一计时器不在计时。
作为一个实施例,所述第一计时器不在运行是指:所述第一计时器的计时不随时间改变。
作为一个实施例,所述第一计时器正在运行是指:所述第一计时器正在计时。
作为一个实施例,所述第一计时器正在运行是指:所述第一计时器的计时随时间改变。
作为一个实施例,所述第一计时器正在运行是指:所述第一计时器被启动,并且所述第一计时器未被停止,并且所述第一计时器未达到所述第一计时器的过期值。
作为一个实施例,所述RRC连接重建立过程被用于重新建立RRC连接。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,如果计时器T310正在运行,停止计时器T310。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,如果计时器T312正在运行,停止计时器T312。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,如果计时器T304正在运行,停止计时器T304。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,如果计时器T316正在运行,停止计时器T316。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,停止计时器T311。
作为一个实施例,作为发起所述RRC连接重建立过程的响应,根据3GPP TS 38.304执行小区选择。
作为一个实施例,所述行为执行小区选择被用于选择目标小区。
作为一个实施例,所述行为不执行所述RRC连接重建立过程是指所述RRC连接重建立过程不被发起。
作为一个实施例,所述行为不执行所述RRC连接重建立过程包括:进入RRC空闲(RRC_IDLE)状态。
作为一个实施例,所述行为不执行所述RRC连接重建立过程是指:进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述RRC不活跃状态是RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,所述RRC不活跃状态不是RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:发送所述第一消息被用于确定启动所述第一计时器。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:准备发送所述第一消息被用于确定启动所述第一计时器。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:在发起所述第一消息的发送过程之前,所述第一计时器被启动。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:在所述第一消息中的resumeIdentity被设置之前,所述第一计时器被启动。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:在设置所述第一消息的内容过程中,所述第一计时器被启动。
作为一个实施例,所述短语所述第一计时器的启动条件与第一消息有关包括:在设置所述第一消息的内容之前,所述第一计时器被启动。
作为一个实施例,所述DRB被DRB-Identity标识。
作为一个实施例,所述短语在RRC不活跃状态通过DRB传输数据是指SDT。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据是指:所述第一消息被用于SDT。
作为一个实施例,给定条件集合中的所有条件被满足被用于确定发送所述第一消息。
作为一个实施例,所述给定条件集合中的一个条件包括:更上层请求恢复RRC连接。
作为一个实施例,所述给定条件集合中的一个条件包括:所述第一节点支持SDT。
作为一个实施例,所述给定条件集合中的一个条件包括:SIB1(SystemInformation Block 1,系统信息块1)包括sdt-ConfigCommon。
作为一个实施例,所述给定条件集合中的一个条件包括:所有的未决数据(pending data)都被映射到被用于SDT的DRB。
作为一个实施例,所述给定条件集合中的一个条件包括:更低层指示发起SDT的条件被满足。
作为一个实施例,所述给定条件集合包括:更上层请求恢复RRC连接,并且所述第一节点支持SDT,并且SIB1包括sdt-ConfigCommon,并且所有的未决数据都被映射到被用于SDT的DRB,并且更低层指示发起SDT的条件被满足。
作为一个实施例,所述第一消息被用于RRC连接恢复过程,所述RRC连接恢复过程被用于SDT。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个上行信令。
作为一个实施例,所述第一消息的信令无线承载是SRB0(Signalling RadioBearer 0,信令无线承载0)。
作为一个实施例,所述第一消息的逻辑信道是CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)。
作为一个实施例,所述第一消息包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息是RRCResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第一消息是RRCResumeRequest1消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括I-RNTI-Value。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeMAC-I。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeIdentity。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeCause。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括ResumeCause。
作为一个实施例,目标消息被接收被用于确定停止所述第一计时器;所述目标消息是针对所述第一消息的响应,所述目标消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCRelease消息,所述RRCRelease消息中包括suspendConfig。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCReject消息。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCSetup消息。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第一节点执行小区重选被用于确定停止所述第一计时器。
作为一个实施例,所述第一节点被更上层终止连接建立(abortion ofconnection establishment by upper layers)被用于确定停止所述第一计时器。
作为一个实施例,所述句子“伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复”包括:当所述第一消息的内容被设置完成之后,恢复所述至少一个DRB。
作为一个实施例,所述至少一个DRB针对SDT被配置。
作为一个实施例,所述至少一个DRB是针对SDT配置的所有DRB。
作为一个实施例,所述至少一个DRB被sdt-DRB-List指示。
作为一个实施例,所述至少一个DRB中的每个DRB被DRB-Identity标识。
作为一个实施例,所述至少一个DRB在一个RRCRelease消息中被指示。
作为一个实施例,所述至少一个DRB在SDT-Config中被指示。
作为一个实施例,所述至少一个DRB在一个名字中包括SDT-Config的RRC域中被指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中仅包括一个条件,所述一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合至少两个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的任一条件不包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的任一条件不包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的任一条件不包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的任一条件不包括计时器T310过期。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行,并且,所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的上行传输不携带包括所述第一消息的CCCH SDU(ServiceData Unit,服务数据单元)。
作为一个实施例,当接收来自MCG MAC的随机接入问题指示时,所述目标条件被满足。
作为一个实施例,当接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且,T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行时,所述目标条件被满足。
作为一个实施例,当接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且,T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行,并且,所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的上行传输不携带包括所述第一消息的CCCH SDU时,所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述随机接入问题指示关联的所述随机接入过程的意思是指:在所述随机接入过程中所述随机接入问题指示被发送。
作为一个实施例,所述随机接入问题指示关联的所述随机接入过程的意思是指:所述随机接入问题指示针对所述随机接入过程。
作为一个实施例,所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的上行传输不携带包括所述第一消息的CCCH SDU是指:所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的Msg3不携带包括所述第一消息的CCCH SDU。
作为一个实施例,所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的上行传输不携带包括所述第一消息的CCCH SDU是指:所述随机接入问题关联指示的随机接入过程的MSGB不携带包括所述第一消息的CCCH SDU。
作为一个实施例,所述句子“作为目标条件被满足的响应,根据第一计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程”包括:仅当所述目标条件被满足并且所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述句子“作为目标条件被满足的响应,根据第一计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程”包括:当所述目标条件被满足时,如果所述第一计时器不在运行,执行所述RRC连接重建立过程;如果所述第一计时器正在运行,不执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述句子“作为目标条件被满足的响应,根据第一计时器是否正在运行确定是否执行RRC连接重建立过程”包括:当所述目标条件被满足时,如果所述第一计时器不在运行,执行所述RRC连接重建立过程;如果所述第一计时器正在运行,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述句子“当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程”可替换为:仅当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,所述句子“当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程”可替换为:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCGMAC的随机接入问题指示包括:所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示,并且T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCGMAC的随机接入问题指示包括:所述第一条件集合中的一个条件包括T300、T301、T304、T311和T319中的任一计时器都不在运行时接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述T300、所述T301、所述T304、所述T311和所述T319参照3GPPTS 38.331。
作为一个实施例,当所述目标条件被满足时,如果所述第一计时器不在运行,执行所述RRC连接重建立过程;如果所述第一计时器正在运行,进入RRC空闲状态;其中,所述第一节点的接入层安全被激活,并且,至少所述目标承载被建立。
作为一个实施例,所述第一节点的接入层安全被激活;所述接入层安全包括RRC信令和用户数据的完整性保护和加密。
作为一个实施例,所述第一节点的至少一个DRB被建立。
作为一个实施例,所述第一节点的SRB2被建立。
作为一个实施例,SRB2和至少一个DRB被建立。
作为一个实施例,所述至少一个DRB和SRB2被关联到MCG。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置载波聚合(Carrier Aggregation,CA)。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置CA是指:所述第一节点的MCG仅包括PCell。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置CA是指:所述第一节点的MCG包括PCell和至少一个SCell。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置CA复制(duplication)。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG未被激活。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道包括PCell。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制(duplication)。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道仅包括SCell。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道仅包括PCell。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道包括SCell和PCell。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置T316;所述目标条件被满足,并且所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一节点被配置SCG(Secondary Cell Group,辅小区组),并且SCG被挂起;所述目标条件被满足,并且所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一节点被配置SCG,并且正在进行PSCell(Primary SCGCell,SCG主小区)更改或者PSCell添加(即,对于NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)的NRPSCell的计时器T304或者对于NE-DC(NR E-UTRA Dual Connectivity)的E-UTRA PSCell的计时器T307不在运行);所述目标条件被满足,并且所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置SCG;所述目标条件被满足,并且所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置T316,或者SCG被挂起,或者正在进行PSCell更改或者PSCell添加(即,对于NR-DC的NR PSCell的计时器T304或者对于NE-DC的E-UTRA PSCell的计时器T307不在运行);所述目标条件被满足,并且所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的所述任一条件被满足时,所述第一计时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的所述任一条件被满足时,所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的所述任一条件被满足时,所述第一节点处于RRC连接状态。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的所述任一条件被满足时,所述第一节点处于RRC不活跃状态。
作为一个实施例,所述T300、所述T301、所述T304、所述T311和所述T319属于MCG。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified DataManagement,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。节点203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述节点203是一个节点B(NodeB,NB)。
作为一个实施例,所述节点203是一个gNB。
作为一个实施例,所述节点203是一个eNB。
作为一个实施例,所述节点203是一个ng-eNB。
作为一个实施例,所述节点203是一个en-gNB。
作为一个实施例,所述节点203是用户设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个中继。
作为一个实施例,所述节点203是网关(Gateway)。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU(Centralized Unit,集中单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU(Distributed Unit,分布单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB(Integrated Access and Backhaul)-node。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继包括relay。
作为一个实施例,所述中继包括L3 relay。
作为一个实施例,所述中继包括L2 relay。
作为一个实施例,所述中继包括路由器。
作为一个实施例,所述中继包括交换机。
作为一个实施例,所述中继包括用户设备。
作为一个实施例,所述中继包括基站设备。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data RadioBearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述目标消息生成于所述RRC306。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450至少:作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:接收第一信令,或者,接收第一消息;其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令,或者,接收第一消息;其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一信令;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于监听或者接收目标消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送目标消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于监听或者接收目标信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送目标信令。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S5101中,确定目标条件被满足;在步骤S5102(a)中,确定所述第一计时器不在运行;在步骤S5103(a)中,作为目标条件被满足的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;在步骤S5102(b)中,确定所述第一计时器正在运行;在步骤S5103(b)中,作为目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程。
在实施例5中,所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,虚线方框F5.1是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F5.1存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F5.2存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1和所述虚线方框F5.2不同时存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1和所述虚线方框F5.2的之一存在。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S6101中,确定目标条件被满足并且所述第一计时器不在运行;在步骤S6102中,认为针对MCG无线链路失败被检测到;在步骤S6103中,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段;在步骤S6104中,在VarRLF_Report中存储无线链路失败信息;在步骤S6105中,作为目标条件被满足的响应,当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;在步骤S6106中,作为确定执行RRC连接重建立过程的响应,发送第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立。
对于第二节点N02,在步骤S6201中,接收所述第一信令。
在实施例6中,所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示;所述目标条件被满足时,所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述目标小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点N02被所述第一节点U01通过小区选择确定。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令中包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一信令中包括至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第一信令的SRB是SRB0。
作为一个实施例,所述第一信令的逻辑信道是CCCH。
作为一个实施例,所述第一信令是RRCReestablishmentRequest消息。
作为一个实施例,所述第一信令中包括ReestabUE-Identity。
作为一个实施例,所述第一信令中包括ReestablishmentCause。
作为一个实施例,所述第一信令被发送的响应,监听目标信令,所述目标信令是RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令被发送的响应,接收目标信令,所述目标信令是RRC消息。
作为一个实施例,所述目标信令包括RRCReestablishment消息。
作为一个实施例,所述目标信令包括RRCSetup消息。
作为一个实施例,所述第一计时器未被启动。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器不在运行,在执行所述RRC连接重建立之前,认为针对MCG无线链路失败(Radio Link Failure,RLF)被检测到(consider radio link failure to be detected for the MCG,i.e.MCGRLF)。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器不在运行,在执行所述RRC连接重建立之前,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段(discard anysegments of segmented RRC messages stored)。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器不在运行,在执行所述RRC连接重建立之前,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息(radiolink failure information)(store the radio link failure information in theVarRLF-Report)。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器不在运行,认为针对MCG无线链路失败被检测到,并且,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段,并且,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息,并且,执行所述RRC连接重建立过程。
作为一个实施例,根据TS 38.331的5.7.6.3节,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为一个实施例,根据TS 38.331的5.3.10.5节,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为一个实施例,所述步骤S6106属于所述步骤S6105。
作为一个实施例,所述步骤S6105包括所述步骤S6106。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01,在步骤S7101中,伴随第一消息,启动所述第一计时器;在步骤S7102中,发送所述第一消息;在步骤S7103中,确定目标条件被满足并且所述第一计时器正在运行;在步骤S7104中,认为针对MCG无线链路失败被检测到;在步骤S7105中,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段;在步骤S7106中,在VarRLF_Report中存储无线链路失败信息;在步骤S7107中,在进入RRC空闲状态之前,重置MAC;在步骤S7108中,在进入RRC空闲状态之前,给更高层指示RRC连接释放;在步骤S7109中,进入所述RRC空闲状态;
对于第二节点N03,在步骤S7301中,接收所述第一信令。
在实施例7中,所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示;所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行。
作为一个实施例,作为所述第一消息被发送的响应,监听目标消息。
作为一个实施例,所述目标条件被满足时,所述目标消息未被接收。
作为一个实施例,本申请中的所述行为不执行所述RRC连接重建立过程是进入所述RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述第二节点N03是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N03是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N03是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N03是所述第一节点U01的RNA(RAN(Radio AccessNetwork,无线接入网)-based Notification Area,基于无线接入网的通知区域)中的一个小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点N03是所述第一节点U01进入RRC不活跃状态时的维持基站。
作为一个实施例,所述RNA包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述RNA通过一个RRC消息配置。
作为一个实施例,所述RNA通过一个RRCRelease消息配置。
作为一个实施例,所述RNA包括一个小区列表,所述第一小区是所述一个小区列表中的一个小区。
作为一个实施例,所述RNA包括一个RAN区域列表(List of RAN areas),所述第一小区属于所述一个RAN区域列表中的一个RAN区域。
作为一个实施例,作为给定条件集合中的所有条件被满足的响应,启动所述第一计时器。
作为一个实施例,作为给定条件集合中的所有条件被满足的响应,发送所述第一消息。
作为一个实施例,作为给定条件集合中的所有条件被满足的响应,启动所述第一计时器并发送所述第一消息。
作为一个实施例,所述第一消息的接收者是所述目标小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一消息在RRC不活跃状态被发送。
作为一个实施例,所述第一消息在随机接入过程中被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息在Msg3(Message 3,消息3)中被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息在MSGA(Message A,消息A)中被发送。
作为一个实施例,所述第一消息通过预配置的上行链路资源发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述预配置的所述上行链路资通过cg-SDT-Config配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述预配置的所述上行链路资是CG-SDT资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述预配置的所述上行链路资是PUSCH资源。
作为一个实施例,所述行为启动所述第一计时器是指:开始所述第一计时器。
作为一个实施例,所述行为启动所述第一计时器是指:使所述第一计时器开始计时。
作为一个实施例,在进入RRC空闲状态之前,如果有UE不活跃AS上下文(UEInactive AS context),丢弃所述UE不活跃AS上下文。
作为一个实施例,在进入RRC空闲状态之前,如果配置了suspendConfig,释放suspendConfig。
作为一个实施例,所述行为给更高层指示RRC连接释放和释放原因(indicate therelease of the RRC connection to upper layers together with the releasecause)。
作为一个实施例,所述更高层是RRC之上的协议层。
作为一个实施例,所述更高层是AS层。
作为一个实施例,所述释放原因被用于指示SDT失败。
作为一个实施例,所述释放原因被用于指示在RRC不活跃状态发生无线链路失败。
作为一个实施例,所述释放原因是other。
作为一个实施例,所述释放原因是RRC connection failure。
作为一个实施例,所述释放原因是SDT failure。
作为一个实施例,所述释放原因是SDT failure。
作为一个实施例,所述释放原因是small data transmission failure。
作为一个实施例,所述行为重置MAC是指:仅重置MCG的MAC。
作为一个实施例,所述行为重置MAC是指:重置MCG和SCG的MAC。
作为一个实施例,所述行为重置MAC包括:停止MCG的MAC层的所有的计时器。
作为一个实施例,所述行为重置MAC包括:将所有的上行链路的HARQ进程(Process)的NDI(New Data Indicator,新数据指示符)都设置为0。
作为一个实施例,所述行为重置MAC包括:情况所有下行链路HARQ进程的软缓存器(soft buffers)。
作为一个实施例,所述句子“所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行”是指:所述第一计时器被启动的时刻到所述目标条件被满足的时刻之间的时间间隔小于所述第一计时器的过期值。
作为一个实施例,所述句子“所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行”是指:所述第一计时器被启动的时刻到所述目标条件被满足的时刻之间的时间间隔不大于所述第一计时器的过期值。
作为一个实施例,所述句子“所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行”是指:所述目标条件被满足时,所述第一计时器的计时小于所述第一计时器的过期值。
作为一个实施例,所述句子“所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行”是指:所述目标条件被满足时,所述第一计时器的计时不大于所述第一计时器的过期值。
作为一个实施例,所述行为不执行所述RRC连接重建立过程是进入所述RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述行为“在进入RRC空闲状态之前,重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放”包括:作为目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,先重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放,再进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述第一计时器被启动。
作为一个实施例,如果目标条件被满足并且所述第一计时器正在运行,所述第一节点U01重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放,并进入RRC空闲状态。作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间确定是否认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为该实施例的一个子实施例,如果正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为该实施例的一个子实施例,如果不在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,不认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间确定是否丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为该实施例的一个子实施例,如果正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为该实施例的一个子实施例,如果不在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,不丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间确定是否在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为该实施例的一个子实施例,如果正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为该实施例的一个子实施例,如果不在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间,不在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间是sdt-CG-SearchSpace。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间是sdt-SearchSpace。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间是一个USS。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间是一个CSS。
作为一个实施例,所述第一节点在所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间上监听PDCCH,并检测CRC被C-RNTI或者CS-RNTI加扰的DCI格式0_0,或者CRC被C-RNTI加扰的DCI格式1_0。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间包括Type1-PDCCHCSS set。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间包括Type1A-PDCCHCSS set。
作为一个实施例,所述给定搜索空间集合中的一个搜索空间包括被PDCCH-Config中的SearchSpace配置的USS,其中,searchSpaceType=ue-Specific。
作为一个实施例,是否认为针对MCG无线链路失败被检测到与是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间无关。
作为一个实施例,是否丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段与是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间无关。
作为一个实施例,是否在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息与是否正在监听给定搜索空间集合中的任一搜索空间无关。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据所述目标条件是否属于第一条件子集确定是否认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件属于所述第一条件子集,认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件不属于所述第一条件子集,不认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据所述目标条件是否属于第一条件子集确定是否丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件属于所述第一条件子集,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件不属于所述第一条件子集,不丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,根据所述目标条件是否属于第一条件子集确定是否在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件属于所述第一条件子集,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述目标条件不属于所述第一条件子集,不在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为一个实施例,是否认为针对MCG无线链路失败被检测到与所述目标条件是否属于第一条件子集无关。
作为一个实施例,是否丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段与所述目标条件是否属于第一条件子集无关。
作为一个实施例,是否在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息与所述目标条件是否属于第一条件子集无关。
作为一个实施例,所述第一条件子集中包括所述第一条件集合中的至少一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件子集和所述第一条件集合相同。
作为一个实施例,所述第一条件子集是所述第一条件集合中的一个真子集。
作为一个实施例,所述步骤S7101在所述步骤S7102之前。
作为一个实施例,所述步骤S7101在所述步骤S7102之后。
作为一个实施例,步骤S7104是可选的。
作为一个实施例,步骤S7105是可选的。
作为一个实施例,步骤S7106是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S7104存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7104存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为一个实施例,所述步骤S7104不存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7104不存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,不认为针对MCG无线链路失败被检测到。
作为一个实施例,所述步骤S7105存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7105存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为一个实施例,所述步骤S7105不存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7105不存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,不丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段。
作为一个实施例,所述步骤S7106存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7106存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为一个实施例,所述步骤S7106不存在。
作为一个实施例,如果所述步骤S7106不存在,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,在进入RRC空闲状态之前,不在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息。
作为一个实施例,所述步骤S7104,或者所述步骤S7105,或者所述步骤S7106中的至少之一不存在。
作为一个实施例,所述步骤S7104,或者所述步骤S7105,或者所述步骤S7106中的至少之一都存在。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,当所述第一计时器正在运行时,直接进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,认为针对MCG无线链路失败被检测到,并且,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,认为针对MCG无线链路失败被检测到,并且,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息,并且,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,认为针对MCG无线链路失败被检测到,并且,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段,并且,在VarRLF-Report中存储无线链路失败信息,并且,进入RRC空闲状态。
作为一个实施例,作为所述目标条件被满足的响应,如果所述第一计时器正在运行,认为针对MCG无线链路失败被检测到,并且,丢弃存储的分段的RRC消息的所有分段,并且,进入RRC空闲状态。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示的示意图。
在实施例8中,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置CA。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA。
作为一个实施例,所述第一节点未被配置CA复制(duplication)。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG未被激活。
作为一个实施例,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道包括PCell。
作为一个实施例,所述第一节点的未被配置CA;所述第一节点未被配置CA复制;或者,CA复制被配置,并且针对MCG未被激活;或者,所述第一节点被配置CA复制,并且针对MCG被激活,并且allowedServingCells对应的逻辑信道包括PCell。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述目标条件是接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,接收到来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述RLC重传次数达到最大值是指:一个RLC SDU或者一个RLCSDU分段的重传次数达到第一阈值。
作为一个实施例,第一计数器被用于统计所述一个RLC SDU或者所述一个RLC SDU分段的重传次数。
作为一个实施例,所述第一计数器是RLC层计数器。
作为一个实施例,所述第一计数器是RETX_COUNT。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一阈值被用于确定发送所述RLC重传次数达到最大值的所述指示。
作为一个实施例,当所述第一计数器达到所述第一阈值时,确定RLC重传次数达到最大值。
作为一个实施例,当所述第一计数器达到所述第一阈值时,MCG RLC给RRC层发送RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述RLC重传次数达到最大值是指:所述RLC重传次数达到所述第一阈值。
作为一个实施例,所述RLC重传次数达到最大值是指:RETX_COUNT达到maxRetxThreshold。
作为一个实施例,所述RLC重传次数达到最大值是指:MCG RLC实体的RETX_COUNT达到maxRetxThreshold。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第一阈值是默认配置。
作为一个实施例,所述第一阈值是最大值。
作为一个实施例,所述第一阈值是RLC重传次数最大值。
作为一个实施例,所述第一阈值被用于限制RLC SDU被重传的最大次数。
作为一个实施例,所述第一阈值被AM(Acknowledged Mode,确认模式)RLC实体的发送端用于限制一个RLC SDU被重传的次数。
作为一个实施例,所述第一阈值是maxRetxThreshold的值。
作为一个实施例,所述第一阈值通过maxRetxThreshold配置。
作为一个实施例,所述第一阈值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一阈值等于1,或者所述第一阈值等于2,或者所述第一阈值等于3,或者所述第一阈值等于4,或者所述第一阈值等于6,或者所述第一阈值等于8,或者所述第一阈值等于16,或者所述第一阈值等于32。
作为一个实施例,所述RLC重传是指RLC SDU的重传。
作为一个实施例,所述RLC重传是指RLC SDU分段(segment)的重传。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示,并且计时器T304不在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示是指:所述第一条件集合中的一个条件是计时器T304不在运行时接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述计时器T304属于MCG。
作为一个实施例,当接收到来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示时,所述目标条件被满足。
作为一个实施例,接收到来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述连续上行链路LBT失败。
作为一个实施例,第二计数器不小于第二阈值被用于确定发送所述连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,当第二计数器不小于第二阈值,并且所有配置了PRACH时机的ULBWP上都触发了连续LBT失败时,给更上层指示连续LBT失败。
作为一个实施例,所述第二计数器是MAC层计数器。
作为一个实施例,所述第二计数器是LBT_COUNTER。
作为一个实施例,所述第二阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第二阈值通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第二阈值是lbt-FailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第二阈值通过lbt-FailureInstanceMaxCount配置。
作为一个实施例,所述第二阈值是正整数。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期是指:所述第一条件集合中的一个条件是所述计时器T310过期。
作为一个实施例,所述计时器T310过期被用于确定所述目标条件被满足。
作为一个实施例,当所述计时器T310过期时,所述目标条件被满足。
作为一个实施例,所述目标条件是所述计时器T310过期。
作为一个实施例,所述计时器T310过期是指所述主小区的所述计时器T310过期。
作为一个实施例,所述计时器T310关联到主小区组。
作为一个实施例,所述计时器T310关联到主小区。
作为一个实施例,所述计时器T310是PCell的T310。
作为一个实施例,所述计时器T310被用于无线链路监测(Radio Link Monitor)。
作为一个实施例,所述计时器T310被用于检测物理层问题。
作为一个实施例,当检测到物理层问题时,所述计时器T310被启动。
作为一个实施例,当接收到来自更低层的连续N310个失步指示(out-of-syncindication)时,所述计时器T310被启动。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果接收到连续N311个同步指示(in-sync indication),所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果接收到携带reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration消息,所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果接收到MobilityFromNRCommand消息,所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果接收到rlf-TimersAndConstant消息,所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果发起RRC连接重建立过程,所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果条件重配置被执行,所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310运行期间,如果发起MCG失败信息过程(MCGfailure information procedure),所述计时器T310被停止。
作为一个实施例,所述计时器T310达到所述计时器T310的过期值被用于确定所述计时器T310过期。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过一个RRC消息配置。
作为一个实施例,所述一个RRC消息是SIB1消息。
作为一个实施例,所述一个RRC消息是RRCReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述一个RRC消息是RRCResume消息。
作为一个实施例,所述一个RRC消息是RRCSetup消息。
作为一个实施例,所述一个RRC消息是RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的一个RRC IE配置。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的一个RRC域配置。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的UE-TimersAndConstants IE配置。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的RLF-TimersAndConstants IE配置。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的SuspendConfig域配置。
作为一个实施例,所述计时器T310的所述过期值通过所述一个RRC消息中的t310域配置。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图11所示。在附图11中,第一节点中的处理装置1100包括第一接收机1101和第一发射机1102。
第一接收机1101,作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;
实施例11中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
作为一个实施例,第一发射机1102,作为确定执行RRC连接重建立过程的响应,发送第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器不在运行。
作为一个实施例,所述第一发射机1102,发送所述第一消息;伴随所述第一消息,启动所述第一计时器;所述第一接收机1101,在进入RRC空闲状态之前,重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放;其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行;所述行为不执行所述RRC连接重建立过程包括进入所述RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述第一接收机1101,作为所述第一消息被发送的响应,监听目标消息。
作为一个实施例,所述第一接收机1101,作为所述第一信令被发送的响应,监听目标信令。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第二节点中的处理装置1200包括第二发射机1201和第二接收机1202。
第二接收机1202,接收第一信令,或者,接收第一消息;
实施例12中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
作为一个实施例,所述短语所述RRC连接重建立过程不被执行包括进入RRC空闲状态;在进入所述RRC空闲状态之前,MAC被重置,并且RRC连接释放被指示给更高层。
作为一个实施例,所述第二发射机1201,作为所述第一消息被接收的响应,发送目标消息。
作为一个实施例,所述第二发射机1201,作为所述第一信令被接收的响应,发送目标信令。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;
其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG RLC的RLC重传次数达到最大值的指示。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的连续上行链路LBT失败指示。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一条件集合中的一个条件包括计时器T310过期。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,作为确定执行RRC连接重建立过程的响应,发送第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;
其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器不在运行。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一发射机,发送所述第一消息;伴随所述第一消息,启动所述第一计时器;
所述第一接收机,在进入RRC空闲状态之前,重置MAC,并给更高层指示RRC连接释放;
其中,所述目标条件被满足时,所述第一计时器正在运行;所述行为不执行所述RRC连接重建立过程包括进入所述RRC空闲状态。
7.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一信令,或者,接收第一消息;
其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
8.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
作为目标条件被满足的响应,根据至少第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程;
其中,所述行为根据第一计时器的状态确定是否执行RRC连接重建立过程包括:当所述第一计时器不在运行时,执行所述RRC连接重建立过程;当所述第一计时器正在运行时,不执行所述RRC连接重建立过程;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
9.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,或者,接收第一消息;
其中,作为目标条件被满足的响应,至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行;所述短语至少第一计时器的状态被用于确定RRC连接重建立过程是否被执行包括:当所述第一计时器不在运行时,所述RRC连接重建立过程被执行;当所述第一计时器正在运行时,所述RRC连接重建立过程不被执行;所述RRC连接重建立过程被确定执行被用于触发所述第一信令,所述第一信令被用于请求RRC连接重建立;伴随所述第一消息被发送,所述第一计时器被启动;所述第一计时器的启动条件与第一消息有关,所述第一消息被用于请求在RRC不活跃状态通过DRB传输数据,伴随所述第一消息,至少一个DRB被恢复;所述目标条件是第一条件集合中的任一条件,所述第一条件集合包括至少一个条件;所述第一条件集合中的一个条件包括接收来自MCG MAC的随机接入问题指示。
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