CN117062013A - 由用户设备执行的方法及用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种由用户设备执行的方法及用户设备,该方法包括如下步骤:远端UE的上层请求传输PC5‑S消息或者请求用于传输PC5‑S消息的侧行链路通信SRB,该上层为RRC层以上,该PC5‑S消息是基于PC5信令协议栈的消息;基于该请求,远端UE的RRC层建立相应的PDCP实体、RLC实体、侧行链路通信逻辑信道用于该PC5‑S消息的传输;以及远端UE判断该SRB是否是用于侧行链路通信层二中继架构的远端UE,或者是用于中继场景下端到端的远端UE之间的PC5‑S消息,如果判断为是,那么远端UE应用SRAP配置,其中,应用SRAP配置至少包括建立SRAP实体。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,更具体地,本发明涉及由用户设备执行的方法以及相应的用户设备。
背景技术
一个用户设备(User equipment,UE)可以通过中继用户设备(relay UE)与另外一个用户设备进行通信。经由relay UE进行通信的UE被称为远端UE(remote UE)。根据它们在通信中的角色,可以称其中一个为initiating UE(启动UE),另外一个为target UE(目标UE),又或者是其中一个为source UE(源UE),另外一个为destination UE(目的地UE)。
Initiating UE和target UE之间可以基于PC5接口进行通信,那么在连接建立之前,需要进行PC5-S消息的交互,如何实现relay UE对这些PC5-S消息的正确路由,是需要解决的问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种由用户设备执行的方法以及用户设备。
根据本发明的一个方面,提供了一种由用户设备执行的方法,是一个用户设备UE通过中继UE与另外一个UE进行侧行链路通信的过程中执行的方法,其中,经由中继UE进行通信的两个UE为远端UE,上述方法包括如下步骤:
远端UE的上层请求传输PC5-S消息或者请求用于传输PC5-S消息的侧行链路通信SRB,该上层为RRC层以上,该PC5-S消息是基于PC5信令协议栈的消息;
基于该请求,远端UE的RRC层建立相应的PDCP实体、RLC实体、侧行链路通信逻辑信道用于该PC5-S消息的传输;以及
远端UE判断该SRB是否是用于侧行链路通信层二中继架构的远端UE,或者是用于中继场景下端到端的远端UE之间的PC5-S消息,
如果判断为该SRB是用于侧行链路通信层二中继架构的远端UE,或者是用于中继场景下端到端的远端UE之间的PC5-S消息,那么远端UE应用SRAP配置,其中,应用SRAP配置至少包括建立SRAP实体。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
根据PC5-S消息的类型,RRC层建立不同的SRB,
SRB0用于传输在PC5-S安全机制建立之前要传输的PC5-S消息;
SRB1用于传输用于建立安全机制的PC5-S消息;
SRB2用于传输在PC5-S安全机制建立之后要传输的PC5-S消息。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
SRAP配置是事先规定的。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
SRAP配置包括下述信息中的至少一者:
端到端的承载标识取值;
PC5接口处的RLC信道;
承载标识和RLC信道的映射列表。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
列表中的映射关系是:
SRB0映射到逻辑信道标识为X的PC5 RLC信道;
SRB1映射到逻辑信道标识为Y的PC5 RLC信道;
SRB2映射到逻辑信道标识为Z的PC5 RLC信道。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
X、Y、Z的取值是三者相同、或者是三者不同、或者是其中两者相同。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,还包括如下步骤:
远端UE进一步判断该SRB是SRB0、SRB1、SRB2中的哪一个SRB。
在上述的由用户设备执行的方法中,优选地,
当远端UE的上层中止传输PC5-S消息时,
远端UE释放相应的PDCP实体、RLC实体以及逻辑信道,
如果SRAP已经建立了,那么远端UE还释放相应的SRAP实体。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用户设备,包括:
处理器;以及
存储器,上述存储器上存储有指令,
上述指令在由上述处理器运行时,使上述用户设备执行根据上文所描述的方法。
根据本发明所涉及的由用户设备执行的方法以及相应的用户设备,通过进行PC5-S消息的交互,从而能够实现relay UE对这些PC5-S消息的正确路由。
附图说明
图1是表示UE-to-UE中继的示意图。
图2是表示PC5连接建立的示意图。
图3是表示UE-to-UEL2架构控制面协议栈的示意图。
图4是表示本发明的一实施例涉及的用户设备UE执行的方法。
图5是本发明涉及的用户设备UE的简要结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细阐述。应当注意,本发明不应局限于下文所述的具体实施方式。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
下面描述本发明涉及的部分术语,术语的具体含义见3GPP最新标准规范。
UE:User Equipment用户设备
NR:New Radio新一代无线技术
MAC:Medium Access Control多媒体接入控制
MAC CE:MAC control element MAC控制元素
RLC:Radio Link Control无线链路控制
SDAP:Service Data Adaptation Protocol服务数据适配协议
PDCP:Packet Data Convergence Protocol分组数据汇聚协议
SRAP:Sidelink Relay Adaptation Protocol侧行链路中继适配协议
RRC:Radio Resource Control无线资源控制
RRC_CONNECTED:RRC连接态
RRC_INACTIVE:RRC非激活态
RRC_IDLE:RRC空闲态
RAN:Radio Access Network,无线接入网络
Sidelink:侧行链路通信
SCI:Sidelink Control Information,侧行链路通信控制信息
AS:Access Stratum,接入层
IE:Information Element,信息元素
CE:Control Element,控制元素
MIB:Master Information Block,主信息块
SIB:System Information Block,系统信息块
NG-RAN:NG Radio Access Network,新一代无线接入网络
DCI:Downlink Control Information,下行控制信息
ADAPT:Adaptation layer,侧行链路通信适配层
PHY:physicallayer,物理层
RB:radiobearer,无线承载
DRB:Data Radio Bearer,数据无线承载
SRB:Signalling Radio Bearer,信令无线承载
PDU:Protocol Data Unit协议数据单元
SDU:Service Data Unit服务数据单元
V2X:Vehicle-to-Everything车联网
CCCH:Common Control Channel公共控制信道
DCCH:Dedicated Control Channel专有控制信道
本发明中,用户设备UE可以是支持NR Sidelink中继功能的NR设备,也可以指支持NR sidelink中继架构的NR设备,也可以指其他类型的NR设备或者LTE设备。
本发明中,sidelink和PC5可以互换使用,RLC信道(channel)、RLC实体和RLC承载(bearer)可以互换使用。
以下,对本发明的相关技术给出说明。
UE-to-UE中继如图1所示,左侧为远端UE UE-1,中间为中继UE(Relay UE),右侧为远端UE UE-2;UE-1和中继UE之间通过PC5接口连接,中继UE和UE-2之间通过PC5接口连接。由于UE-1和UE-2之间距离较远或者通信环境不佳,需要中继UE对两者间的信令和数据进行中继转发。根据它们在通信中的角色,可以称其中一个为启动UE(initiating UE),另外一个为目标UE(target UE),又或者是其中一个为源UE(source UE),另外一个为目的地UE(destination UE)。
PC5连接(PC5 connection/link)的建立
如图2所示,为了建立PC5连接,UE-1通过SRB0向UE-2发送消息(1)直接连接建立请求(Direct link establishment request),
UE-2接收到消息(1)后启动安全模式,通过SRB1向UE-1发送消息(2)直接安全模式命令(Direct security mode command)。
UE-1通过SRB1向UE-2回复消息(3)直接安全命令模式完成(Direct securitymode complete)。
通过消息(2)和消息(3),UE-1和UE-2之间建立了安全机制。如果UE-2接受了UE-1的连接建立请求,那么UE-2可以通过SRB2向UE-1回复消息(4)直接连接建立接受(Directlink establishment accept)。如果UE-2不接受UE-1的建立请求,那么可以通过SRB2回复消息(5)直接连接建立拒绝(Direct link establishment reject)。
当UE-1接收到了UE-2回复的消息(4)时,那么UE-1和UE-2之间的PC5连接就成功建立,相应地,UE(UE-1以及UE-2)会指示UE的下层建立PC5 RRC连接建立,然后UE会建立相应的PDCP实体、RLC实体以及用于PC5 RRC消息传输的SRB3,然后认定PC5 RRC连接建立完成。
这里所述的消息(1)-(5)是基于PC5信令(PC5 signalling)协议栈的消息,可以被称为PC5-S消息(PC5-S message)
PC5 SRB的建立
UE建立SRB用于PC5-S消息的传输,不同的PC5-S消息在不同类型的SRB上传。
当UE需要传递PC5-S消息时,如果相应的SRB没有建立,那么在UE的上层请求传输该PC5-S消息时或者请求用于传输PC5-S消息的sidelink SRB时,UE的RRC层会建立相应的PDCP实体、RLC实体、sidelink逻辑信道用于该PC5-S消息的传输。根据PC5-S消息的类型,RRC层建立不同的SRB。例如,
SRB0用于传输在PC5-S安全机制建立之前需要进行传输的PC5-S消息,例如消息(1);SRB1用于传输用于建立安全机制的PC5-S消息,例如消息(2)和消息(3);SRB2用于传输在PC5-S安全机制建立之后需要进行传输的PC5-S消息,例如消息(4)和消息(5)。
L2 U2U(UE to UE)remote UE and relay UE
基于侧行链路通信层二(L2)中继架构的remote UE、relay UE的控制面协议栈如图3所示。图中左侧的source UE(源UE)和右侧的destination UE(目的地UE)都是remoteUE,中间为relay UE(中继UE)。
Remote UE中的source UE选定了一个relay UE为自已提供中继服务后,会和relay UE建立PC5连接(PC5 link),以便通过relay UE和destination UE进行通信。类似的,destination UE也需要和relayUE建立PC5的连接。
然后通过relay UE,source UE和destination UE之间建立PC5的连接。
PC5接口
PC5接口是Remote UE和relay UE之间的无线通信接口。Remote UE和relay UE之间通过侧行链路(sidelink)通信,侧行链路的通信接口为PC5接口,因此在本文中sidelink与PC5的描述可以相互替换。
PC5 RLC实体是指用于PC5接口通信的RLC实体。在UE通过relay UE与基站进行连接时,PC5 RLC实体承载了来自Uu PDCP实体的信息,因此这样的PC5 RLC实体又可以称为PC5 RLC承载(bearer)。
PC5 SRAP实体指用于PC5接口通信的SRAP实体,在远端UE通过relay UE与对端UE进行连接时,远端UE侧的PC5 SRAP根据配置的承载到PC5 RLC的映射关系,确定将initiatingUE发送给destination UE的数据递交给哪一个或者哪一些的PC5 RLC信道。
相应的,在destination UE侧,PC5 SRAP根据配置的PC5 RLC信道到承载的映射关系,确定将接收到的initiatingUE发送给destination UE的数据递交给哪一个或者哪一些承载。
在relay UE中也存在对应于remote UE侧的PC5 SRAP实体。
以下,详细描述本发明对于上述问题的若干实施例。
实施例1
该实施例给出了一种由用户设备UE执行的方法,是一个UE通过中继UE与另外一个UE进行sidelink通信的过程中执行的方法,其中,经由中继UE进行通信的两个UE称为远端UE。
实施例1提供了在remote UE侧实施的方法。
如图4所示,上述方法包括如下步骤:
步骤S401:远端UE的上层(upperlayers)请求传输PC5-S消息,或者请求用于传输PC5-S消息的sidelink SRB。这里的上层,通常是指RRC层以上。这里的PC5-S消息是基于PC5信令(PC5 signalling)协议栈的消息。
其中,根据PC5-S消息的类型,RRC层建立不同的SRB。例如,
SRB0用于传输在PC5-S安全机制建立之前要传输的PC5-S消息;
SRB1用于传输用于建立安全机制的PC5-S消息;
SRB2用于传输在PC5-S安全机制建立之后要传输的PC5-S消息。
步骤S402:基于该请求,远端UE的RRC层会建立相应的PDCP实体、RLC实体、sidelink逻辑信道用于该PC5-S消息的传输。
步骤S403:远端UE进一步判断该SRB是否是用于L2 U2U remote UE,或者是用于relay场景下端到端(endtoend)的remoteUE之间的PC5-S消息,
如果是,那么远端UE应用(apply)SRAP配置,其中应用SRAP配置至少包括了建立SRAP实体,其中的SRAP配置可以是事先规定的(specified),还可以包括如下信息之一或者多:
-端到端的承载标识取值,优选的,包含了信令承载标识的取值,例如取值为0的信令承载,即SRB0或者是取值为1或2的信令承载,即SRB1或者SRB2;
-PC5接口处的RLC信道,例如信道标识,优选的,可以是PC5接口处的输出RLC信道(Egress RLC channel),该输出RLC信道是remote UE向relay UE发送数据包(datapacket)的PC5 RLC信道;或者是PC5接口处的输入RLC信道(Ingress RLC channel),该输入RLC信道是remote UE用于接收来自relay UE的数据包的PC5 RLC信道;
-承载标识和RLC信道的映射列表,列表中的映射关系可以是:
SRB0映射到逻辑信道标识为X的PC5 RLC信道;
SRB1映射到逻辑信道标识为Y的PC5 RLC信道;
SRB2映射到逻辑信道标识为Z的PC5 RLC信道。
特别地,X、Y、Z的取值可以是三者相同的,又或者是各自取不同的值,又或者是其中两者相同,与另外一个不同,例如Y和Z的取值相同,X和Y/Z的取值不同等。
优选的,远端UE还可以进一步判断该SRB是哪一个SRB,例如,当SRB是SRB0时,执行上述操作,或者是当SRB是SRB1时执行上述操作,或者是当SRB是SRB2时执行上述操作。具体的实施方式可以是:
基于该请求,远端UE的RRC层会建立相应的PDCP实体、RLC实体、sidelink逻辑信道用于该PC5-S消息的传输。以及当该SRB是用于L2 U2Uremote UE,或者是用于relay场景下端到端(endtoend)的remoteUE之间的PC5-S消息,且是SRB1时,应用SRAP配置。
实施例1可以用于L2 U2U两端的remote UE,包括initiating UE和destinationUE。
在initiating UE侧,在UE应用了SRAP配置之后,来自SRAP层之上的数据包(datapacket)会被送往SRAP实体,根据与该数据包关联的目的地信息,UE可以为该数据包添加SRAP包头(SRAP Header),形成SRAP PDU(packet data unit)。在SRAP包头中携带目的地信息、以及端到端的承载信息,然后根据SRAP配置中的映射关系,SRAP PDU被递交给SRAP层之下对应的PC5 RLC信道进行传输。
在destination UE侧,在UE应用了SRAP配置之后,接收到的SRAP PDU将被去除SRAP包头,并且根据包头中的承载信息送往对应的PDCP实体/端到端承载。
实施例2
实施例2提供了在relay UE侧实施的方法。
当relay UE和remote UE之间的PC5 RRC连接建立时,在relay UE侧应用SRAP配置。其中应用SRAP配置至少包括了建立SRAP实体,其中的SRAP配置可以是事先规定的(specified),还可以包括如下信息之一或者多:
-端到端的承载标识取值,优选的,包含了信令承载标识的取值,例如取值为0的信令承载,即SRB0或者是取值为1或2的信令承载,即SRB1或者SRB2;
-PC5接口处的输入RLC信道(Ingress RLC channel),例如信道标识,这里的输入RLC信道可以是relay UE用于接收来自remote UE的数据包的RLC信道;
-PC5接口处的输出RLC信道(Egress RLC channel),例如信道标识,这里的输出RLC信道可以是relay UE向remote UE发送数据包的RLC信道;
-输入RLC信道和输出RLC信道的映射关系,例如承载标识为0且来自输入RLC信道标识为M的数据包将被传递到信道标识取值为N的输出RLC信道。
实施例3
作为实施例1的补充,当UE的上层(upperlayers)中止传输PC5-S消息时,UE将释放相应的PDCP实体、RLC实体以及逻辑信道,如果SRAP已经建立了,那么还需要释放相应的SRAP实体。
图5是本发明涉及的用户设备UE的简要结构框图。如图5所示,该用户设备UE500包括处理器501和存储器502。处理器501例如可以包括微处理器、微控制器、嵌入式处理器等。存储器502例如可以包括易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器等。存储器502上存储有程序指令。该指令在由处理器501运行时,可以执行本发明详细描述的由用户设备执行的上述方法。
运行在根据本发明的设备上的程序可以是通过控制中央处理单元(CPU)来使计算机实现本发明的实施例功能的程序。该程序或由该程序处理的信息可以临时存储在易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器系统中。
用于实现本发明各实施例功能的程序可以记录在计算机可读记录介质上。可以通过使计算机系统读取记录在所述记录介质上的程序并执行这些程序来实现相应的功能。此处的所谓“计算机系统”可以是嵌入在该设备中的计算机系统,可以包括操作系统或硬件(如外围设备)。“计算机可读记录介质”可以是半导体记录介质、光学记录介质、磁性记录介质、短时动态存储程序的记录介质、或计算机可读的任何其他记录介质。
用在上述实施例中的设备的各种特征或功能模块可以通过电路(例如,单片或多片集成电路)来实现或执行。设计用于执行本说明书所描述的功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或上述器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,也可以是任何现有的处理器、控制器、微控制器、或状态机。上述电路可以是数字电路,也可以是模拟电路。因半导体技术的进步而出现了替代现有集成电路的新的集成电路技术的情况下,本发明的一个或多个实施例也可以使用这些新的集成电路技术来实现。
此外,本发明并不局限于上述实施例。尽管已经描述了所述实施例的各种示例,但本发明并不局限于此。安装在室内或室外的固定或非移动电子设备可以用作终端设备或通信设备,如AV设备、厨房设备、清洁设备、空调、办公设备、自动贩售机、以及其他家用电器等。
如上,已经参考附图对本发明的实施例进行了详细描述。但是,具体的结构并不局限于上述实施例,本发明也包括不偏离本发明主旨的任何设计改动。另外,可以在权利要求的范围内对本发明进行多种改动,通过适当地组合不同实施例所公开的技术手段所得到的实施例也包含在本发明的技术范围内。此外,上述实施例中所描述的具有相同效果的组件可以相互替代。
Claims (9)
1.一种由用户设备执行的方法,是一个用户设备UE通过中继UE与另外一个UE进行侧行链路通信的过程中执行的方法,其中,经由中继UE进行通信的两个UE为远端UE,上述方法包括如下步骤:
远端UE的上层请求传输PC5-S消息或者请求用于传输PC5-S消息的侧行链路通信SRB,该上层为RRC层以上,该PC5-S消息是基于PC5信令协议栈的消息;
基于该请求,远端UE的RRC层建立相应的PDCP实体、RLC实体、侧行链路通信逻辑信道用于该PC5-S消息的传输;以及
远端UE判断该SRB是否是用于侧行链路通信层二中继架构的远端UE,或者是用于中继场景下端到端的远端UE之间的PC5-S消息,
如果判断为该SRB是用于侧行链路通信层二中继架构的远端UE,或者是用于中继场景下端到端的远端UE之间的PC5-S消息,那么远端UE应用SRAP配置,其中,应用SRAP配置至少包括建立SRAP实体。
2.根据权利要求1所述的由用户设备执行的方法,其中,
根据PC5-S消息的类型,RRC层建立不同的SRB,
SRB0用于传输在PC5-S安全机制建立之前要传输的PC5-S消息;
SRB1用于传输用于建立安全机制的PC5-S消息;
SRB2用于传输在PC5-S安全机制建立之后要传输的PC5-S消息。
3.根据权利要求2所述的由用户设备执行的方法,其中,
SRAP配置是事先规定的。
4.根据权利要求2所述的由用户设备执行的方法,其中,
SRAP配置包括下述信息中的至少一者:
端到端的承载标识取值;
PC5接口处的RLC信道;
承载标识和RLC信道的映射列表。
5.根据权利要求4所述的由用户设备执行的方法,其中,
列表中的映射关系是:
SRB0映射到逻辑信道标识为X的PC5 RLC信道;
SRB1映射到逻辑信道标识为Y的PC5 RLC信道;
SRB2映射到逻辑信道标识为Z的PC5 RLC信道。
6.根据权利要求5所述的由用户设备执行的方法,其中,
X、Y、Z的取值是三者相同、或者是三者不同、或者是其中两者相同。
7.根据权利要求2所述的由用户设备执行的方法,其中,还包括如下步骤:
远端UE进一步判断该SRB是SRB0、SRB1、SRB2中的哪一个SRB。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的由用户设备执行的方法,其中,
当远端UE的上层中止传输PC5-S消息时,
远端UE释放相应的PDCP实体、RLC实体以及逻辑信道,
如果SRAP已经建立了,那么远端UE还释放相应的SRAP实体。
9.一种用户设备,包括:
处理器;以及
存储器,上述存储器上存储有指令,
上述指令在由上述处理器运行时,使上述用户设备执行根据权利要求1-8中任一项所述的方法。
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PB01 | Publication | ||
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