CN118020332A - 无线电网络节点、用户设备和其中执行的方法 - Google Patents

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安东尼奥·奥尔西诺
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Abstract

本文的实施例涉及一种例如由UE(10)执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法。UE(10)向无线电网络节点(12)发送SHR,其中,SHR包括指示UE在HO过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。

Description

无线电网络节点、用户设备和其中执行的方法
技术领域
本文的实施例涉及关于无线通信的无线电网络节点、用户设备(UE)和其中执行的方法。此外,本文还提供了计算机程序和计算机可读存储介质。具体地,本文的实施例涉及处理无线通信网络中的通信,例如处理UE的切换(HO)。
背景技术
在典型的无线通信网络中,UE(也称作无线通信设备、移动站、站点(STA)和/或无线设备)经由无线电接入网(RAN)与一个或多个核心网络(CN)进行通信。RAN覆盖被划分为服务区域或小区的地理区域,其中每个服务区域或小区由无线电网络节点来提供服务,无线电网络节点例如是接入节点(例如,Wi-Fi接入点或无线电基站(RBS)),在一些网络中,无线电网络节点还可以被称为例如NodeB、gNodeB或eNodeB。服务区域或小区是其中无线电覆盖由无线电网络节点提供的地理区域。无线电网络节点在无线电频率上操作,以通过空中接口与无线电网络节点范围内的UE通信。无线电网络节点通过下行链路(DL)与UE通信,并且UE通过上行链路(UL)与无线电网络节点通信。
通用移动电信系统(UMTS)是由第二代(2G)全球移动通信系统(GSM)演进而来的第三代(3G)电信网络。UMTS陆地无线电接入网(UTRAN)本质上是使用宽带码分多址(WCDMA)和/或高速分组接入(HSPA)以与用户设备进行通信的RAN。在被称为第三代合作伙伴计划(3GPP)的论坛中,电信供应商提出并就用于当前网络和下一代网络的标准达成一致,并调研例如增强的数据速率和无线电容量。在例如UMTS中的一些RAN中,若干无线电网络节点可以连接(例如,通过陆地线路或微波)到控制器节点(例如,无线电网络控制器(RNC)或基站控制器(BSC)),控制器节点监视并协调与其连接的多个无线电网络节点的各种活动。RNC通常连接到一个或多个核心网络。
已经在3GPP内完成演进分组系统(EPS)的规范,并且在未来的3GPP版本(例如新无线电(NR))中继续该工作。EPS包括演进通用陆地无线电接入网(E-UTRAN)(又被称为长期演进(LTE)无线电接入网)以及演进分组核心(EPC)(又被称为系统架构演进(SAE)核心网络)。E-UTRAN/LTE是3GPP无线电接入技术,其中,无线电网络节点与EPC核心网络直接相连。这样,EPS的无线电接入网(RAN)具有基本上“扁平”的架构,该架构包括与一个或多个核心网络直接相连的无线电网络节点。
随着新兴的5G技术(例如新无线电(NR))的出现,使用非常多的发送天线元件和接收天线元件可以是非常令人感兴趣的,这是因为它可以利用波束成形,例如发送侧和接收侧波束成形。发送侧波束成形意味着发射机可以放大一个或多个所选方向上的发送信号,同时抑制其他方向上的发送信号。类似地,在接收侧,接收机可以放大来自一个或多个所选方向的信号,同时抑制来自其他方向的不想要的信号。
自组织网络(SON)是被设计为使移动无线电接入网的规划、配置、管理、优化和修复变得更简单且更快速的自动化技术。已经在由诸如第三代合作伙伴计划(3GPP)和下一代移动网络(NGMN)之类的组织制定的普遍接受的移动行业建议中定义和指定SON功能和行为。
在3GPP中,SON区域内的过程被分类为自配置过程和自优化过程。自配置过程是通过自动安装过程对新部署的节点进行配置以获得系统操作所需的基本配置的过程。
该过程在预操作状态下工作。预操作状态被理解为从eNB通电并具有主干连接直到射频(RF)发射机被打开的状态。
如图1所示,自配置过程涵盖了在预操作状态下处理的诸如基本设置和初始无线电配置之类的功能。
自优化过程被定义为使用UE和接入节点测量以及性能测量来自动调整网络的过程。
该过程在操作状态下工作。操作状态被理解为RF接口被附加地打开的状态。
如图1中所描述的,自优化过程涵盖了在操作状态下处理的功能(如优化/适配)。
图1示出了来自3GPP TS 36.300v.16.0.0图22.1-1的自配置/自优化功能的分支。
在LTE中,指定了对自配置和自优化的支持,如3GPP TS 36.300v.16.0.0第22.2节中所描述的,包括诸如动态配置、自动邻居关系(ANR)、移动负载平衡、移动鲁棒性优化(MRO)、随机接入信道(RACH)优化、以及对节能的支持之类的特征。
在NR中,也指定了对自配置和自优化的支持,从自配置特征(例如,Rel-15中的动态配置、ANR)开始,如3GPP TS 38.300v.15.0.0第15节中所描述的。在NR Rel-16中,指定了更多SON特征,包括诸如MRO之类的自优化特征。
3GPP中的MRO、无缝切换(HO)是3GPP技术的关键特征。成功的切换确保UE在不同小区的覆盖范围内四处移动,而不会造成过多的数据传输中的中断。然而,将存在网络节点未能及时将UE切换到“正确”相邻小区的场景,并且在这种场景中,UE将声明无线电链路失败(RLF)或切换失败(HOF)。
在HOF和RLF时,UE可以采取自主动作,即,尝试选择小区并发起重建过程,使得确保UE正在尝试尽快返回,从而可以再次可达。RLF将导致不良的用户体验,因为仅当UE意识到自己与网络之间没有可用的可靠通信信道(无线电链路)时,才声明RLF。此外,重建连接需要与新选择的小区的信令(例如,需要随机接入过程、无线电资源控制(RRC)重建请求、RRC重建、RRC重建完成、RRC重新配置和RRC重新配置完成),并且增加一些时延,直到UE可以再次与网络交换数据。
根据规范(例如,TS 36.331v.16.0.0),无线电链路失败的可能原因可以是以下各项之一:
1)无线电链路监视相关的定时器T310的到期;
2)测量报告关联的定时器T312的到期,当T310正在运行时,尽管发送了测量报告,但在该定时器的持续时间内未从网络接收到切换命令;
3)在达到无线电链路控制(RLC)重传的最大次数时;
4)在从媒体接入控制(MAC)实体接收到随机接入问题指示时。
由于RLF会导致连接重建(这降低了性能和用户体验),因此网络有兴趣了解RLF的原因并尝试优化移动性相关参数(例如,测量报告的触发条件)以避免以后的RLF。在网络中的MRO相关报告处理的标准化之前,仅UE知道与RLF时的无线电质量如何、声明RLF的实际原因是什么等相关联的一些信息。为了让网络识别RLF的原因,网络需要来自UE和相邻基站两者的更多信息。
作为LTE中MRO解决方案的一部分,在Rel-9RAN2工作中的RRC规范中引入了RLF报告过程。在UE将在RLF时刻记录相关信息,然后向在例如重建之后UE成功连接的目标小区报告的标准化的意义上,这影响了RRC规范TS 36.331v.16.0.0。这也影响了gNodeB间接口,即X2AP规范(3GPP TS 36.423v.16.0.0),因为接收RLF报告的eNodeB可以转发到发生失败的eNodeB。
对于UE生成的RLF报告,其内容在后续版本中进行了更详细的增强。基于最新LTERRC规范的测量报告中包括的测量是:
1)最后服务小区(例如,主小区(PCell))的测量量(参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ))。
2)不同RAT(E-UTRA、UTRA、GSM EDGE无线电接入网(GERAN)、码分多址2000(CDMA2000))的不同频率下的相邻小区的测量量。
3)与无线局域网(WLAN)接入点相关联的测量量,例如接收信号强度指示符(RSSI)。
4)与蓝牙信标相关联的测量量,例如RSSI。
5)位置信息(如果可用),包括位置坐标和速度。
6)最后服务小区的全球唯一标识(如果可用,否则为最后服务小区的物理小区标识符(PCI)和载波频率)。
7)PCell的跟踪区域代码。
8)自最后一次接收到“切换命令”消息以来经过的时间。
9)在前一服务小区中使用的小区无线电网络临时标识符(C-RNTI)。
10)UE是否配置有服务质量类别指示符(QCI)值为1的数据无线电承载(DRB)。
在声明RLF之后,RLF报告被记录并被包括在VarRLF-Report中,并且一旦UE选择小区并成功进行重建,它就在RRC重建完成消息中包括它具有可用RLF报告的指示,以使目标小区知道该可用性。然后,在接收到具有标志“rlf-ReportReq-r9”的UEInformationRequest消息时,UE应将如上所述存储在UE变量VarRLF-Report中的RLF报告包括在UEInformationResponse消息中,并且将其发送给网络。
基于来自UE的RLF报告以及关于UE在哪个小区重建自身的知识,原始源小区可以推断出RLF是由于覆盖盲区还是由于切换关联参数配置引起的。如果RLF被认为是由于切换关联参数配置引起的,则原始服务小区可以进一步将切换相关失败分类为过早、过晚或切换到错误小区类别。下面简要说明这些切换失败类别。
1)切换失败是否是因为“过晚切换”而发生的情况
a.当原始服务小区未能向UE(该UE与向特定目标小区的切换相关联)发送切换命令时,并且如果UE在RLF后在该目标小区中重建自身,原始服务小区可以将切换失败分类为“过晚切换”。
b.来自原始服务小区的示例纠正动作可以是通过减少朝向目标小区的小区个体偏移(CIO)来早一点发起朝向该目标小区的切换过程,该CIO控制UE何时发送导致做出切换决定的事件触发的测量报告。
2)切换失败是否是因为“过早切换”而发生的情况
a.当原始服务小区成功地向与切换相关联的UE发送切换命令,但该UE未能执行朝向该目标小区的随机接入时,原始服务小区可以将切换失败分类为“过早切换”。
b.来自原始服务小区的示例纠正动作可以是通过增加朝向目标小区的CIO来晚一点发起朝向该目标小区的切换过程,该CIO控制UE何时发送导致做出切换决定的事件触发的测量报告。
3)切换失败是否是因为“切换到错误小区”而发生的情况
a.当原始服务小区旨在针对该UE执行朝向特定目标小区的切换但UE声明RLF并在第三小区中重建自身时,原始服务小区可以将切换失败分类为“切换到错误小区”。
b.来自原始服务小区的纠正动作可以是通过以下方式来发起导致晚一点朝向目标小区的切换的测量报告过程:减少朝向目标小区的CIO,或增加朝向重建小区的CIO来早一点发起朝向UE重建的小区的切换。
成功切换报告(SHR)
SHR已经在Rel-16 SON系统信息(SI)中进行了讨论,并且在Rel-17中进行了标准化。在TS 37.816v16.0.0中的SI末尾处捕获以下结果。
可以增强NR中的MRO功能,以经由报告在成功切换期间观察到的失败事件来提供更鲁棒的移动性。该问题的解决方案是将UE配置为编译与成功切换相关联的报告,该报告包括在切换阶段期间收集的一组测量,即切换触发时的测量、切换执行结束时的测量或切换执行之后的测量。UE可以被配置有用于对成功切换报告进行编译的触发条件,因此仅当满足条件时才会触发该报告。这将UE报告限制为相关情况,例如无线电链路监视(RLM)检测到的潜在问题,或在成功切换事件时检测到的波束失败检测(BFD)。
成功切换报告的可用性可以由通过RRC从UE发送给目标NG-RAN节点的切换完成消息(RRCReconfigurationComplete)来指示。目标NG-RAN节点可以经由UE信息请求/响应机制获取成功切换报告的信息。此外,目标NG-RAN节点然后可以向源NR-RAN节点转发成功切换报告,以指示在成功切换事件期间经历的失败。
包含在成功切换报告中的信息可以包括:
-RLM相关信息
-RLM相关定时器,例如T310、T312
-用于RLM的参考信号的关于RSRP、RSRQ、信号与干扰加噪声比(SINR)的测量
-RLC重传计数器
-波束失败检测(BFD)相关信息
-检测指示符和计数器,例如Qin和Qout指示
-用于BFD的参考信号的关于RSRP、RSRQ、SINR的测量
-切换相关信息
-成功切换时配置的参考信号的测量
-同步信号块(SSB)波束测量
-信道状态信息-参考信号(CSI-RS)测量
-切换相关定时器,例如定时器T304
-测量周期指示,即在切换触发时、切换执行结束时或紧接在切换执行之后收集测量
在接收到SHR时,接收节点能够分析其移动性配置是否需要调整。这种调整可以导致移动性配置的改变,例如RLM配置的改变或源与目标之间的移动性阈值的改变。此外,在执行的切换中,目标NGRAN节点还可以基于在成功切换时报告的波束测量来优化专用RACH波束资源。
发明内容
作为本文开发实施例的一部分,首先识别一个或多个问题。注意,在R2-2105503中,陈述了当MCG T304正在运行时,UE不应在MCG RACH/先听后说(LBT)失败检测时声明主小区组(MCG)RLF。
基于上述协议,当T304正在UE处运行时,当UE的下层指示RACH问题时,UE不声明MCG RLF。如果尽管具有LBT问题,但UE成功地完成切换(即,如果UE在T304到期之前完成HO),则目标小区不会知道:对于UE接入小区,为什么UE具有较长延迟。这可能是由于不良UL覆盖或LBT问题,因此目标小区无法以适当的方式改进切换中断时间。
本文的目的是提供一种在无线通信网络中以有效方式处理UE的通信的机制。
根据一方面,根据本文的实施例,通过提供一种由UE执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法来实现该目的。UE向无线电网络节点发送SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
根据另一方面,根据本文的实施例,通过提供一种由无线电网络节点执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法来实现该目的。无线电网络节点从UE接收SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。然后,无线电网络节点可以将该指示符提供给网络节点或功能以用于处理无线电优化。
根据另一方面,通过提供一种分别被配置为执行本文的方法的UE和无线电网络节点来实现该目的。
因此,根据又一方面,根据本文的实施例,通过提供一种用于处理无线通信网络中的通信的UE来实现该目的。UE被配置为向无线电网络节点发送SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
根据又一方面,根据本文的实施例,通过提供一种用于处理无线通信网络中的通信的无线电网络节点来实现该目的。无线电网络节点被配置为从UE接收SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
本文还提供了一种包括指令的计算机程序产品,所述指令当在至少一个处理器上执行时,使得所述至少一个处理器执行如分别由UE或无线电网络节点执行的本文的方法。本文还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有包括指令的计算机程序产品,所述指令当在至少一个处理器上执行时,使得所述至少一个处理器执行如分别由UE或无线电网络节点执行的本文的方法。
本文的实施例公开了一种解决方案,其中,无线电网络节点或另一网络节点可以区分UE的切换中的时延是由于UE经历的LBT问题或随机接入(RA)问题还是由于UL覆盖问题而引起的。例如,如果目标节点接收到其中UE指示它具有LBT问题的SHR,则目标节点可以不需要调整其UL覆盖相关参数,而如果目标节点接收到其中UE指示它不具有LBT问题并且中断时间太长的SHR,则目标节点需要调整其UL覆盖相关参数。因此,通过使用SHR中的指示符,可以在无线通信网络中以有效的方式处理UE的通信。
附图说明
现在将结合附图来更详细地描述实施例,在附图中:
图1示出了根据现有技术的自配置/自优化功能的分支;
图2示出了描绘根据本文实施例的无线通信网络的概览;
图3示出了描绘本文实施例的组合信令方案和流程图;
图4示出了描绘根据本文实施例的由UE执行的方法的流程图;
图5示出了描绘根据本文实施例的由无线电网络节点执行的方法的流程图;
图6示出了描绘根据本文实施例的UE的实施例的框图;
图7示出了描绘根据本文实施例的无线电网络节点的实施例的框图;
图8示意性地示出了经由中间网络连接到主机计算机的电信网络;
图9是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概括框图;以及
图10、图11、图12和图13是示出了在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法的流程图。
具体实施方式
本文的实施例总体上涉及无线通信网络。图2是描绘了无线通信网络1的示意性概览。无线通信网络1包括一个或多个接入网(例如,RAN)和一个或多个CN。无线通信网络1可以使用一种或多种不同的技术。本文的实施例涉及最近在新无线电(NR)的上下文中特别引起兴趣的技术趋势,然而,实施例也适用于现有无线通信系统(例如,LTE或宽带码分多址(WCDMA))的进一步发展。
在无线通信网络1中,在本文中被例示为无线设备(例如,移动站、非接入点(非AP)站(STA)、STA和/或无线终端)的用户设备(UE)10被包括,经由一个或多个接入网(AN)(例如,无线电接入网(RAN))与一个或多个核心网络(CN)进行通信。本领域技术人员应该理解的是,“UE”是非限制性术语,其表示任意终端、无线通信终端、用户设备、窄带物联网(NB-IoT)设备、机器类型通信(MTC)设备、设备到设备(D2D)终端、或节点(例如,智能电话、膝上型计算机、移动电话、传感器、中继、移动平板电脑或者甚至能够在由无线电网络节点服务的区域内使用无线电通信与无线电网络节点进行通信的小型基站)。
无线通信网络1包括第一无线电网络节点12,其在第一无线电接入技术(RAT)(例如,NR、LTE等)的地理区域(第一服务区域11或第一小区)上提供无线电覆盖。第一无线电网络节点12可以是发送和接收点,例如,接入节点、接入控制器、基站(例如无线电基站,诸如gNodeB(gNB)、演进型节点B(eNB,eNodeB)、NodeB、基站收发机站、无线电远程单元、接入点基站、基站路由器、无线区域网(WLAN)接入点或接入点站(AP STA)、无线电基站的传输装置、独立接入点、或者能够取决于例如第一无线电接入技术和所使用的术语而在无线电网络节点服务的区域内与无线设备进行通信的任何其他网络单元或节点)。第一无线电网络节点12可以被称为服务或源无线电网络节点,其中,服务区域可以被称为服务小区,并且服务网络节点以到无线设备的DL传输和来自无线设备的UL传输的形式与无线设备进行通信。应当注意,服务区域可以表示为小区、波束、波束组等以定义无线电覆盖的区域。第一无线电网络节点可以被称为第一公共陆地移动网络(PLMN)无线电网络节点,其中,服务区域可以被称为第一PLMN小区。
无线通信网络1包括第二无线电网络节点13,其在第二无线电接入技术(RAT)(例如,NR、LTE等)的地理区域(第二服务区域14或第二小区)上提供无线电覆盖。第二无线电网络节点13可以是发送和接收点,例如,接入节点、接入控制器、基站(例如无线电基站,诸如gNodeB(gNB)、演进型节点B(eNB,eNodeB)、NodeB、基站收发机站、无线电远程单元、接入点基站、基站路由器、无线区域网(WLAN)接入点或接入点站(AP STA)、无线电基站的传输装置、独立接入点、或者能够取决于例如第二无线电接入技术和所使用的术语而在无线电网络节点服务的区域内与无线设备进行通信的任何其他网络单元或节点)。第二无线电网络节点可以被称为第二PLMN无线电网络节点,其中,服务区域可以被称为第二PLMN小区。
在免许可频谱中操作时,世界上许多地区都需要UE在发送之前感测到介质是空闲的。该操作通常被称为先听后说(LBT)。LBT在免许可频谱中至关重要,以确保与在相同频谱中操作的其他RAT公平共存。在该机制中,UE在任何传输之前应用空闲信道评估(CCA)检查(也被称为信道感测)。存在许多不同风格的LBT,具体取决于UE使用的无线电技术以及当前想要发送的数据类型。所有风格的共同点是:该感测是在与定义的载波频率相对应的特定信道中和在预定义带宽上进行的。例如,在5GHz频带中,该感测是在20MHz信道上进行的。许多UE能够在包括多个子带/信道(例如LBT子带(即带宽等于LBT带宽的频率部分))的宽带宽上发送和接收。仅允许UE在介质被感测为空闲的子带上进行发送。每当无线电网络节点和UE打算在免许可频谱上发送某些内容时,这种LBT过程必须由无线电网络节点和UE两者来执行,并且这也适用于任何UL/DL传输,即数据、层1/2/3控制信令两者。
更具体地,LBT过程意味着发射机在一时间段上执行能量检测(ED)与特定阈值(ED阈值)相比较,以便确定信道是否空闲。在确定信道被占用的情况下,发射机在下一次CCA尝试之前在竞争窗口内执行随机回退。为了保护应答(ACK)传输,发射机必须在恢复回退之前在每个忙的CCA时隙之后延迟一段时间。一旦发射机已经掌握了对信道的接入,就仅允许发射机执行高达最长持续时间(例如,最大信道占用时间(MCOT))的传输。
为了区分服务质量(QoS),已经定义了基于服务类型的信道接入优先级。例如,定义了四个LBT优先级类别,用于区分服务之间的竞争窗口大小(CWS)和MCOT。因此,针对传输选择的LBT类别取决于要发送的数据的优先级或要发送的信号的类型,例如,如果是物理随机接入信道(PRACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或RRC信号。
根据本文的实施例,UE 10被配置(预先配置或由无线电网络节点12配置)为在SHR中报告到第二小区的成功HO是否受LBT问题影响和/或是否受随机接入问题影响。因此,SHR可以仅包括LBT失败相关信息,或者仅包括随机接入问题相关信息,或者包括它们两者。因此,实施例确保可以基于相关信息来执行无线电优化,例如确定移动性相关参数(例如,测量报告的触发条件)。这将导致无线通信网络中资源的有效利用。
应当注意,本文的实施例是结合NR相关示例来描述的,但本文的实施例也适用于其他无线电接入技术。
此外,本文所公开的场景是当UE 10正在执行切换并且启动定时器T304时,然而,相同的方法和解决方案也可以应用于当在接收到包括reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration消息时或者在条件重新配置执行时(即,当应用所存储的包括reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration消息时)启动定时器(例如,定时器T304)时的所有那些情况。此外,本文的实施例不具体限于定时器T304的处理,而是可以应用于可以具有具备定时器T304的启动、停止和到期的类似条件的定时器的任何其他无线电接入技术中的任何其他定时器。
图3是根据本文实施例的组合信令方案和流程图。
动作301.第一无线电网络节点12可以向UE 10发送配置数据以用于将UE配置为执行本文的方法。
动作302.UE 10或第一无线电网络节点12发起UE从第一无线电网络节点12到第二无线电网络节点13的HO。
动作303.在到第二网络节点13的HO期间,UE 10可以检测以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器(例如,T304定时器)正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL带宽部分(BWP)中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-当切换相关定时器(T304)正在运行时的MAC层中的随机接入问题,例如由于msg1传输时的ra-ResponseWindow或msgA传输时的msgB-ResponseWindow、或msg3传输时的ra-ContentionResolutionTimer的到期。
动作304.然后,UE 10可以在切换相关定时器到期之前成功地完成朝向第二无线电网络节点13的切换。
动作305.然后,UE 10可以存储与以下项中的至少一项相关联的第一信息:
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
-所检测到的配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的ULLBT失败;以及
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
动作306.UE 10向无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13或另一无线电网络节点)发送SHR,其中,SHR包括指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。
动作307.然后,从UE 10接收SHR的无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13)可以执行无线电优化,例如考虑SHR中的指示符来确定无线电参数。
因此,网络可以区分切换中的时延是由于由UE 10经历的LBT问题还是由于UL覆盖问题而引起的。例如,如果源无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12)接收到其中UE10指示它具有LBT问题的SHR,则源无线电网络节点不需要调整其UL覆盖相关参数,而如果源无线电网络节点接收到其中UE 10指示它没有任何LBT问题并且中断时间太长的SHR,则目标无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13)可能需要调整其UL覆盖相关参数。
现在将参考图4中描绘的流程图来描述根据实施例的由UE 10执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法动作。这些动作不必按照下文声明的顺序进行,而是可以按照任何合适顺序进行。虚线框指示可选特征。
动作400.UE 10可以由无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12)配置以执行本文的方法。
动作401.UE 10可以发起或触发UE 10从第一无线电网络节点12到第二无线电网络节点13的HO。
动作402.在从第一无线电网络节点12到第二网络节点13的HO过程期间,UE 10可以检测一个或多个LBT失败和/或随机接入问题。例如,UE 10可以检测以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器(例如,T304定时器)正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL BWP)中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-当切换相关定时器(T304)正在运行时的MAC层中的随机接入问题,例如由于msg1传输时的ra-ResponseWindow或msgA传输时的msgB-ResponseWindow、或msg3传输时的ra-ContentionResolutionTimer的到期。
动作403.然后,UE 10可以在切换相关定时器到期之前成功地完成朝向第二无线电网络节点13的切换。
动作404.在切换相关定时器到期之前成功地完成切换过程时,UE 10然后可以存储指示UE是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的第一信息。例如,UE 10可以存储与一个或多个LBT失败和/或随机接入问题相关联的第一信息。
例如,UE 10可以存储第一信息,该第一信息指示以下项中的至少一项:
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
-所检测到的配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的ULLBT失败;以及
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
动作405.UE 10可以将该指示符包括在SHR报告中,该指示符指示在定时器T304正在运行时UE已经经历一个或多个UL LBT失败和/或在定时器T304正在运行时UE已经经历随机接入问题,并且其中,所述一个或多个LBT失败是针对随机接入(RA)相关消息的传输经历的,即在尝试发送PRACH msg1/msgA、或msg3时经历的LBT失败。
动作406.然后,UE 10向无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13或其他无线电网络节点)发送SHR,其中,SHR包括指示UE 10在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。UE 10可以例如向无线电网络节点发送作为指示符的第一信息。
在UE被配置有双活动协议栈(DAPS)的情况下,UE 10可以包括指示UE 10在启动定时器T304之后在向源小区发送物理上行链路共享信道(PUSCH)传输时经历一个或多个LBT失败的单独指示,或者可以避免将与在启动定时器T304之后到源小区的PUSCH传输相关联的该信息包括在SHR中。指示符可以是实际值、索引值等。
在一些实施例中,仅当UE 10在配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中已经经历持续的UL LBT失败(例如,UL LBT失败的次数大于特定阈值)时,UE 10才可以将该指示符包括在SHR中。
在一些实施例中,UE 10可以将该指示符包括在SHR中,该指示符指示UE在尝试执行随机接入过程(即,PRACH msg1/msgA、或msg3的传输)时已经接收到LBT失败的次数。在一些实施例中,用指示符来指示例如LBT失败相对于尝试的PRACH传输或msg3传输的总量的百分比,而不是LBT失败的次数。
在一些实施例中,UE 10可以在SHR中包括持续时间指示,其指示UE在执行切换过程时经历LBT问题的持续时间。
UE 10还可以指示其中UE 10在执行随机接入时检测到LBT失败的带宽,例如BWPID或与BWP相关联的PRACH配置。
对于在定时器T304正在运行时执行的每次RA尝试,UE 10可以将当尝试发送msg1/msgA或msg3时是否经历LBT失败的指示符包括在SHR中。可以通过将RA-InformationCommon信息元素(IE)包括在SHR中来传送该指示符,该RA-InformationCommon IE包括perRAInfoList IE,即与在定时器T304正在运行时针对该随机接入过程的每次RA尝试相关联的信息。该信息可以是与在定时器T304正在运行时针对该随机接入过程的每次RA尝试相关联的信息,例如,UE是否经历竞争以及与RA资源相关联的DL SSB/CSI RSRP是否高于阈值。
仅当LBT失败的量高于特定阈值时(例如,仅当UE在一个UL BWP中经历至少一个持续的UL LBT失败时),才可以将与LBT失败相关联的指示符包括在SHR中。仅当HO完成时的定时器T304的值高于特定阈值时,才可包括指示符,从而指示HO被延迟。在一些实施例中,仅当HO完成时的定时器T304的值高于特定阈值并且LBT失败的量高于特定阈值时,才可以将指示符包括在SHR中。该特定阈值可以是可配置的。
现在将参考图5中描绘的流程图来描述根据实施例的由无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点或第二无线电网络节点13)执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法动作。这些动作不必按照下文声明的顺序进行,而是可以按照任何合适顺序进行。虚线框指示可选特征。
动作501.无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12)可以向UE 10发送配置数据以用于将UE 10配置为执行本文的方法。
动作502.无线电网络节点可以发起UE从第一无线电网络节点12到第二无线电网络节点13的HO。
动作503.无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12或第二无线电网络节点13)从UE 10接收SHR,其中,SHR包括指示UE 10在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。该指示符可以指示以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器(例如,T304定时器)正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-当切换相关定时器(T304)正在运行时的MAC层中的随机接入问题,例如由于msg1传输时的ra-ResponseWindow或msgA传输时的msgB-ResponseWindow、或msg3传输时的ra-ContentionResolutionTimer的到期。
动作504.然后,从UE 10接收SHR的无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13)可以执行无线电优化,例如考虑SHR中的指示符来确定无线电参数。备选地或附加地,无线电网络节点可以将诸如指示符之类的信息提供或转发给另一无线电网络节点以用于基于该指示符来执行无线电优化。因此,执行无线电优化的无线电网络节点可以区分切换中的时延是由于UE经历的LBT问题还是由于UL覆盖问题而引起的。
图6是描绘了包括用于处理通信的UE 10的实施例的无线通信网络1的框图。
UE 10可以包括被配置为执行本文的方法的处理电路601,例如一个或多个处理器。
UE 10可以包括接收单元602,例如接收机或收发机。UE 10、处理电路601和/或接收单元602可以被配置为从无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12)接收配置数据以被配置为执行本文的方法。
UE 10可以包括执行单元603,例如测量单元。UE 10、处理电路601和/或执行单元603可以被配置为发起或触发UE 10从第一无线电网络节点12到第二无线电网络节点13的HO。UE 10、处理电路601和/或执行单元603可以被配置为在切换相关定时器到期之前成功地完成朝向第二无线电网络节点13的切换。
UE 10可以包括检测单元604。UE 10、处理电路601和/或检测单元604可以被配置为在从第一无线电网络节点12到第二网络节点13的HO过程期间,检测一个或多个LBT失败和/或随机接入问题。
例如,检测以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器(例如,T304定时器)正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL带宽部分(BWP)中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-当切换相关定时器(T304)正在运行时的MAC层中的随机接入问题,例如由于msg1传输时的ra-ResponseWindow或msgA传输时的msgB-ResponseWindow、或msg3传输时的ra-ContentionResolutionTimer的到期。
UE 10可以包括存储单元605。UE 10、处理电路601和/或存储单元605可以被配置为在切换相关定时器到期之前成功地完成切换过程时,存储指示UE是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的第一信息。第一信息因此可以与一个或多个LBT失败和/或随机接入问题相关联。例如,存储第一信息,该第一信息指示以下项中的至少一项:
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
-所检测到的配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的ULLBT失败;以及
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
UE 10可以包括发送单元606,例如发射机或收发机。UE 10、处理电路601和/或发送单元606被配置为向无线电网络节点(例如,第二无线电网络节点13或其他无线电网络节点)发送SHR,其中,SHR包括指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。UE 10、处理电路601和/或发送单元606被配置为向无线电网络节点发送例如作为指示符的第一信息。因此,UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为将该指示符包括在SHR报告中,该指示符指示在定时器T304正在运行时UE 10已经经历一个或多个UL LBT失败和/或在定时器T304正在运行时UE已经经历随机接入问题,并且其中,所述一个或多个LBT失败是针对RA相关消息的传输经历的,即在尝试发送PRACH msg1/msgA、或msg3时经历的LBT失败。在UE被配置有双活动协议栈DAPS的情况下,UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为包括指示UE 10在启动定时器T304之后在向源小区发送PUSCH传输时经历一个或多个LBT失败的单独指示,或者可以避免将与在启动定时器T304之后到源小区的PUSCH传输相关联的该信息包括在SHR中。指示符可以是实际值、索引值等。UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为:仅当UE 10在配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中已经经历持续的UL LBT失败(即,UL LBT失败的次数大于特定阈值)时,才将该指示符包括在SHR中。
UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为将指示符包括在SHR中,该指示符指示UE在尝试执行随机接入过程(即,PRACH msg1/msgA、或msg3的传输)时已经接收到LBT失败的次数。在一些实施例中,用指示符来指示LBT失败相对于尝试的PRACH传输或msg3传输的总量的百分比,而不是LBT失败的次数。UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为将持续时间指示包括在SHR中,该持续时间指示对UE在执行切换过程时经历LBT问题的持续时间进行指示。
UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为指示其中UE 10在执行随机接入时检测到LBT失败的带宽,例如BWP ID或与BWP相关联的PRACH配置。UE 10、处理电路601和/或发送单元606可以被配置为:对于在定时器T304正在运行时执行的每次RA尝试,将在尝试发送msg1/msgA或msg3时是否经历LBT失败的指示符包括在SHR中。可以通过将RA-InformationCommon信息元素(IE)包括在SHR中来传送该指示符,该RA-InformationCommonIE包括perRAInfoList IE,即与在定时器T304正在运行时针对该随机接入过程的每次RA尝试相关联的信息。仅当LBT失败的量高于特定阈值时(例如,仅当UE在一个UL BWP中经历至少一个持续的UL LBT失败时),才可以将与LBT失败相关联的指示符包括在SHR中。仅当HO完成时的定时器T304的值高于特定阈值时,才可包括指示符。在一些实施例中,仅当HO完成时的定时器T304的值高于特定阈值并且LBT失败的量高于特定阈值时,才可以将指示符包括在SHR中。
UE可以包括存储器610。存储器610可以包括用于存储数据的一个或多个单元,该数据关于例如数据分组、SHR、指示符、一个或多个条件、移动性事件、测量、事件、以及当被执行时执行本文公开的方法的应用等。此外,UE 10可以包括通信接口609,该通信接口609例如包括发射机、接收机、收发机和/或一个或多个天线。
根据本文针对UE 10描述的实施例的方法分别借助例如计算机程序产品607或计算机程序实现,该计算机程序产品607或计算机程序包括指令,即软件代码部分,该指令当在至少一个处理器上执行时使得该至少一个处理器执行由UE 10所执行的本文所描述的动作。计算机程序产品607可以被存储在计算机可读存储介质608(例如,磁盘、通用串行总线(USB)盘等)上。其上存储有计算机程序产品的计算机可读存储介质608可以包括指令,该指令当在至少一个处理器上执行时使该至少一个处理器执行由UE 10所执行的本文所描述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质可以是暂时的或非暂时性的计算机可读存储介质。因此,本文的实施例可以公开一种用于处理无线通信网络中的通信的UE,其中,UE包括处理电路和存储器,所述存储器包括由所述处理电路可执行的指令,由此所述UE可操作以执行本文中的任何方法。
图7是描绘了根据本文实施例的用于处理无线通信网络1中的通信的无线电网络节点(例如,第一无线电网络节点12或第二无线电网络节点13)的框图。
无线电网络节点可以包括被配置为执行本文的方法的处理电路701,例如一个或多个处理器。
无线电网络节点可以包括配置单元702,例如发射机或收发机。无线电网络节点、处理电路701和/或配置单元702可以被配置为:例如当作为第一无线电网络节点12时,通过向UE 10发送配置数据以用于将UE 10配置为执行本文的方法来配置UE。
无线电网络节点可以包括发起单元703。无线电网络节点、处理电路701和/或发起单元703可以被配置为:例如当作为第一无线电网络节点12时,发起UE从第一无线电网络节点12到第二无线电网络节点13的HO。
无线电网络节点12可以包括接收单元704,例如发射机或收发机。无线电网络节点12、处理电路701和/或接收单元704被配置为:例如当作为第二无线电网络节点13时,从UE10接收SHR,其中,SHR包括指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题的指示符。该指示符可以指示以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器(例如,T304定时器)正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL带宽部分(BWP)中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-当切换相关定时器(T304)正在运行时的MAC层中的随机接入问题,例如由于msg1传输时的ra-ResponseWindow或msgA传输时的msgB-ResponseWindow、或msg3传输时的ra-ContentionResolutionTimer的到期。
无线电网络节点可以包括处理单元705。无线电网络节点、处理电路701和/或处理单元705可以被配置为执行无线电优化,例如考虑SHR中的指示符来确定无线电参数。备选地或附加地,无线电网络节点、处理电路701和/或处理单元705可以被配置为将诸如指示符之类的信息提供或转发给另一无线电网络节点以用于基于该指示符来执行无线电优化。
无线电网络节点可以包括存储器706。存储器706包括用于存储数据的一个或多个单元,该数据关于例如指示符、SHR、移动性事件、配置、事件、以及当被执行时执行本文公开的方法的应用等。此外,无线电网络节点可以包括通信接口707,该通信接口707例如包括发射机、接收机、收发机和/或一个或多个天线。根据本文针对无线电网络节点描述的实施例的方法分别借助例如计算机程序产品708或计算机程序实现,该计算机程序产品708或计算机程序包括指令,即软件代码部分,该指令当在至少一个处理器上执行时使得至少一个处理器执行由无线电网络节点所执行的本文描述的动作。计算机程序产品708可以被存储在计算机可读存储介质709(例如,磁盘、通用串行总线(USB)盘等)上。其上存储有计算机程序产品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上执行时使得该至少一个处理器执行由无线电网络节点所执行的本文描述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质可以是暂时的或非暂时性的计算机可读存储介质。因此,本文的实施例可以公开一种用于处理无线通信网络中的通信的无线电网络节点,其中,无线电网络节点包括处理电路和存储器,所述存储器包括由所述处理电路可执行的指令,由此所述无线电网络节点可操作以执行本文中的任何方法。
在一些实施例中,使用更通用的术语“无线电网络节点”,其可以对应于与无线设备和/或与另一网络节点通信的任何类型的无线电网络节点或任何网络节点。网络节点的示例是NodeB、MeNB、SeNB、属于主小区组(MCG)或辅小区组(SCG)的网络节点、基站(BS)、诸如MSR BS之类的多标准无线电(MSR)无线电节点、eNodeB、gNodeB、网络控制器、无线电网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继、施主节点控制中继、基站收发机站(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线电单元(RRU)、远程无线电头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
在一些实施例中,使用非限制性术语无线设备或用户设备(UE),且其指代与蜂窝或移动通信系统中的网络节点和/或与另一无线设备通信的任何类型的无线设备。UE的示例是目标设备、设备到设备(D2D)UE、具有接近能力的UE(又名ProSe UE)、机器型UE或能够进行机器到机器(M2M)通信的UE、平板电脑、移动终端、智能电话、膝上型嵌入式设备(LEE)、膝上型安装式设备(LME)、USB软件狗等。
实施例适用于任何RAT或多RAT系统,其中无线设备接收和/或发送信号(例如数据),例如,新无线电(NR)、Wi-Fi、长期演进(LTE)、高级LTE、5G、宽带码分多址(WCDMA)、全球移动通信系统/增强型数据速率GSM演进(GSM/EDGE)、全球微波互通接入(WiMax)或超移动宽带(UMB),以上仅为一些可能的实现。
熟悉通信设计的本领域技术人员将容易理解:可以使用数字逻辑和/或一个或多个微控制器、微处理器或其他数字硬件来实现功能装置或电路。在一些实施例中,各个功能中的若干或全部可一起被实现,诸如实现在单个专用集成电路(ASIC)中或实现在两个或更多个分离的设备(其间具有适合硬件和/或软件接口)中。例如,若干功能可实现在与无线设备或网络节点的其他功能组件共享的处理器上。
备选地,所讨论的处理装置中的若干功能元素可通过使用专用硬件来提供,而其他功能元素使用用于执行软件的硬件结合适合的软件或固件来提供。因此,本文中使用的术语“处理器”或“控制器”不排他性地指代能够执行软件的硬件,而且可以隐式地包括(而不限于)数字信号处理器(DSP)硬件和/程序或应用数据。还可以包括常规和/或定制的其他硬件。通信设备的设计者将理解在这些设计选择之间进行成本、性能和维护的折中。
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合的步骤、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。这些功能单元可以通过处理电路实现,处理电路可以包括一个或多个微处理器或微控制器以及其他数字硬件(可以包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等)。处理电路可以被配置为执行存储在存储器中的程序代码,该存储器可以包括一种或多种类型的存储器,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、光存储设备等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一个或多个电信和/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,处理电路可用于使相应功能单元根据本公开的一个或一个实施例执行对应功能。
本文的实施例涉及:
实施例1:
一种由UE执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法,该方法包括:
向无线电网络节点发送SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
实施例2:
根据实施例1所述的方法,还包括:
在从第一无线电网络节点到第二网络节点的HO过程期间,检测一个或多个LBT失败和/或随机接入问题。
实施例3:
根据实施例1至2中任一实施例所述的方法,还包括:在切换相关定时器到期之前成功地完成切换过程时,存储第一信息,该第一信息指示UE是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题,并且所发送的指示符指示该第一信息。
实施例4:
根据实施例3所述的方法,其中,第一信息包括以下项中的至少一项:
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
-所检测到的配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的ULLBT失败;以及
-所检测到的在切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
实施例5:
根据实施例1至4中任一实施例所述的方法,包括:
将该指示符包括在SHR报告中,该指示符指示在定时器T304正在运行时UE已经经历一个或多个UL LBT失败或者在定时器T304正在运行时UE已经经历随机接入问题,并且其中,所述一个或多个LBT失败是针对RA相关消息的传输经历的。
实施例6:
根据实施例1至5中任一实施例所述的方法,其中,仅当UE在配置有PRACH资源的ULBWP中的一个或多个UL BWP中已经经历次数大于特定阈值的UL LBT失败时,才在SHR中发送该指示符。
实施例7:
实施例1至6中任一实施例所述的方法,其中,该指示符指示UE在尝试执行随机接入过程时已经接收到LBT失败的次数。
实施例8:
实施例1至7中任一实施例所述的方法,其中,该指示符指示LBT失败相对于尝试的PRACH传输或msg3传输的总量的百分比。
实施例9:
根据实施例1至8中任一实施例所述的方法,其中,SHR还包括持续时间指示,该持续时间指示对UE在执行切换过程时经历LBT问题的持续时间进行指示。
实施例10:
一种由无线电网络节点执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法,该方法包括:
从UE接收SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
实施例11:
根据实施例10所述的方法,其中,该指示符指示以下项中的至少一项:
-在切换相关定时器正在运行时的一个或多个LBT失败;
-配置有PRACH资源的UL BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
-在切换相关定时器正在运行时的MAC层中的随机接入问题。
实施例12:
根据实施例10至11中任一实施例所述的方法,还包括:
-考虑SHR中的指示符来执行无线电优化。
实施例13:
根据实施例10至11中任一实施例所述的方法,还包括:
-向另一无线电网络节点提供信息以用于基于指示执行无线电优化。
实施例14:
一种用于处理无线通信网络中的通信的UE,其中,该UE被配置为:
向无线电网络节点发送SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
实施例15:
一种用于处理无线通信网络中的通信的无线电网络节点,其中,该无线电网络节点被配置为:
从UE接收SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
实施例16:
一种用于处理无线通信网络中的通信的UE,其中,该UE包括处理电路和存储器,所述存储器包括可由所述处理电路执行的指令,由此所述UE可操作以:
向无线电网络节点发送SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
实施例17:
一种用于处理无线通信网络中的通信的无线电网络节点,其中,该无线电网络节点包括处理电路和存储器,所述存储器包括可由所述处理电路执行的指令,由此所述无线电网络节点可操作以:
从UE接收SHR,其中,SHR包括指示符,该指示符指示UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题。
参考图8,根据实施例,通信系统包括电信网络3210(例如,3GPP类型的蜂窝网络),电信网络3210包括接入网3211(例如,无线电接入网)和核心网络3214。接入网3211包括作为本文的无线电网络节点12的示例的多个基站3212a、3212b、3212c(例如,NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点),每个基站定义对应覆盖区域3213a、3213b、3213c。每个基站3212a、3212b、3212c通过有线或无线连接3215可连接到核心网络3214。位于覆盖区域413c中的作为UE 10和中继UE 13的示例的第一用户设备(UE)3291被配置为以无线方式连接到对应基站3212c或被对应基站3212c寻呼。覆盖区域3213a中的第二UE 3292以无线方式可连接到对应基站3212a。虽然在该示例中示出了多个UE 3291、3292,但所公开的实施例同等地适用于唯一的UE处于覆盖区域中或者唯一的UE正连接到对应基站3212的情形。
电信网络3210自身连接到主机计算机3230,主机计算机3230可以以独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件来实现,或者被实现为服务器集群中的处理资源。主机计算机3230可以处于服务提供商的所有或控制之下,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3210与主机计算机3230之间的连接3221、3222可以直接从核心网络3214延伸到主机计算机3230,或者可以经由可选的中间网络3220进行。中间网络3220可以是公共、私有或承载网络中的一个或多于一个的组合;中间网络3220(若存在)可以是骨干网或互联网;具体地,中间网络3220可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
图8的通信系统作为整体实现了所连接的UE 3291、3292之一与主机计算机3230之间的连接。该连接可被描述为过顶(over-the-top,OTT)连接3250。主机计算机3230和所连接的UE 3291、3292被配置为使用接入网3211、核心网络3214、任何中间网络3220和可能的其他基础设施(未示出)作为中介,经由OTT连接3250来传送数据和/或信令。在OTT连接3250所经过的参与通信设备未意识到上行链路和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接3250可以是透明的。例如,可以不向基站3212通知或者可以无需向基站3212通知具有源自主机计算机3230的要向所连接的UE 3291转发(例如,移交)的数据的输入下行链路通信的过去的路由。类似地,基站3212无需意识到源自UE 3291向主机计算机3230的输出上行链路通信的未来的路由。
现在将参考图9描述根据实施例的在先前段落中所讨论的UE、基站和主机计算机的示例实现方式。在通信系统3300中,主机计算机3310包括硬件3315,硬件3315包括通信接口3316,通信接口3316被配置为建立和维护与通信系统3300的不同通信设备的接口的有线或无线连接。主机计算机3310还包括处理电路3318,其可以具有存储和/或处理能力。具体地,处理电路3318可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。主机计算机3310还包括软件3311,其被存储在主机计算机3310中或可由主机计算机3310访问并且可由处理电路3318来执行。软件3311包括主机应用3312。主机应用3312可操作为向远程用户(例如,UE 3330)提供服务,UE 3330经由在UE 3330和主机计算机3310处端接的OTT连接3350来连接。在向远程用户提供服务时,主机应用3312可以提供使用OTT连接3350来发送的用户数据。
通信系统3300还包括在电信系统中提供的基站3320,基站3320包括使其能够与主机计算机3310和与UE 3330进行通信的硬件3325。硬件3325可以包括:通信接口3326,其用于建立和维护与通信系统3300的不同通信设备的接口的有线或无线连接;以及无线电接口3327,其用于至少建立和维护与位于基站3320所服务的覆盖区域(图9中未示出)中的UE3330的无线连接3370。通信接口3326可以被配置为促进到主机计算机3310的连接3360。连接3360可以是直接的,或者它可以经过电信系统的核心网络(图9中未示出)和/或经过电信系统外部的一个或多个中间网络。在所示实施例中,基站3320的硬件3325还包括处理电路3328,处理电路3328可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。基站3320还具有内部存储的或经由外部连接可访问的软件3321。
通信系统3300还包括已经提及的UE 3330。其硬件3335可以包括无线电接口3337,其被配置为建立和维护与服务于UE 3330当前所在的覆盖区域的基站的无线连接3370。UE3330的硬件3335还包括处理电路3338,其可以包括适用于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或它们的组合(未示出)。UE 3330还包括软件3331,其被存储在UE 3330中或可由UE 3330访问并可由处理电路3338执行。软件3331包括客户端应用3332。客户端应用3332可操作为在主机计算机3310的支持下经由UE 3330向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机3310中,执行的主机应用3312可以经由端接在UE 3330和主机计算机3310处的OTT连接3350与执行客户端应用3332进行通信。在向用户提供服务时,客户端应用3332可以从主机应用3312接收请求数据,并响应于请求数据来提供用户数据。OTT连接3350可以传送请求数据和用户数据二者。客户端应用3332可以与用户进行交互,以生成其提供的用户数据。
注意,图9所示的主机计算机3310、基站3320和UE 3330可以分别与图8的主机计算机3230、基站3212a、3212b、3212c之一和UE 3291、3292之一相同。也就是说,这些实体的内部工作可以如图9所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图8的网络拓扑。
在图9中,已经抽象地绘制OTT连接3350,以示出经由基站3320在主机计算机3310与用户设备3330之间的通信,而没有明确地提到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该路由,该路由可以被配置为向UE 3330隐藏或向操作主机计算机3310的服务提供商隐藏或向这二者隐藏。在OTT连接3350活动时,网络基础设施还可以(例如,基于负载均衡考虑或网络的重新配置)做出其动态地改变路由的决策。
UE 3330与基站3320之间的无线连接3370根据贯穿本公开所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3350向UE 3330提供的OTT服务的性能,其中无线连接3370形成OTT连接3350中的最后一段。更确切地,这些实施例的教导由于可以更准确地执行无线电优化而可以改进性能,从而提供诸如减少用户等待时间和更好的响应性之类的益处。
出于监视一个或多个实施例改进的数据速率、时延和其他因素的目的,可以提供测量过程。还可以存在用于响应于测量结果的变化而重新配置主机计算机3310与UE 3330之间的OTT连接3350的可选网络功能。用于重新配置OTT连接3350的测量过程和/或网络功能可以以主机计算机3310的软件3311或以UE 3330的软件3331或以这二者来实现。在实施例中,传感器(未示出)可被部署在OTT连接3350经过的通信设备中或与OTT连接3350经过的通信设备相关联地来部署;传感器可以通过提供以上例示的监视量的值或提供软件3311、3331可以用来计算或估计监视量的其他物理量的值来参与测量过程。对OTT连接3350的重新配置可以包括消息格式、重传设置、优选路由等;该重新配置不需要影响基站3320,并且其对于基站3320来说可以是未知的或不可感知的。这种过程和功能在本领域中可以是已知的和已被实践的。在特定实施例中,测量可以涉及促进主机计算机3310对吞吐量、传播时间、时延等的测量的专有UE信令。该测量可以如下实现:软件3311、3331在其监视传播时间、差错等的同时使得能够使用OTT连接3350来发送消息(具体地,空消息或“假”消息)。
图10是示出了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,其可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图10的图引用。在方法的第一步骤3410中,主机计算机提供用户数据。在第一步骤3410的可选子步骤3411中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在第二步骤3420中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。在可选的第三步骤3430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所携带的用户数据。在可选的第四步骤3440中,UE执行与主机计算机所执行的主机应用相关联的客户端应用。
图11是示出了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,其可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图11的图引用。在方法的第一步骤3510中,主机计算机提供用户数据。在可选子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在第二步骤3520中,主机计算机发起向UE的携带用户数据的传输。根据贯穿本公开描述的实施例的教导,该传输可以经由基站。在可选的第三步骤3530中,UE接收传输中所携带的用户数据。
图12是示出了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,其可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图12的图引用。在方法的可选第一步骤3610中,UE接收由主机计算机所提供的输入数据。附加地或备选地,在可选的第二步骤3620中,UE提供用户数据。在第二步骤3620的可选子步骤3621中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在第一步骤3610的另一可选子步骤3611中,UE执行客户端应用,该客户端应用回应于接收到的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还可以考虑从用户接收的用户输入。无论提供用户数据的具体方式如何,UE在可选的第三子步骤3630中都发起用户数据向主机计算机的传输。在方法的第四步骤3640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是示出了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,其可以是参考图8和图9描述的主机计算机、基站和UE。为了本公开的简明,在本部分中将仅包括对图13的图引用。在该方法的可选第一步骤3710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。在可选的第二步骤3720中,基站发起接收到的用户数据向主机计算机的传输。在第三步骤3730中,主机计算机接收由基站所发起的传输中所携带的用户数据。
将理解的是:前面的描述和附图表示本文所教导的方法和装置的非限制性示例。因此,本文所教导的装置和技术不受前述描述和附图的限制。相反地,本文的实施例仅被所附权利要求及其法律等同物限制。

Claims (28)

1.一种由用户设备UE(10)执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法,所述方法包括:
-向无线电网络节点(12)发送(406)成功切换报告SHR,其中,所述SHR包括指示符,所述指示符指示所述UE在切换HO过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历先听后说LBT失败和/或随机接入问题。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
-在从第一无线电网络节点到第二网络节点的HO过程期间,检测(402)一个或多个LBT失败和/或随机接入问题。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,还包括:
-在切换相关定时器到期之前成功地完成切换过程时,存储(404)第一信息,所述第一信息指示所述UE是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题,并且发送的所述指示符指示所述第一信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一信息包括以下项中的至少一项:
o所检测到的在所述切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
o所检测到的配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个UL BWP的持续的UL LBT失败;以及
o所检测到的在所述切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,还包括:
-将所述指示符包括(405)在所述SHR报告中,所述指示符指示在定时器T304正在运行时所述UE已经经历一个或多个上行链路UL LBT失败和/或在所述定时器T304正在运行时所述UE已经经历随机接入问题,并且其中,所述一个或多个LBT失败是针对随机接入RA相关消息的传输经历的。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,仅当所述UE在配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个UL BWP中已经经历次数比特定阈值大的UL LBT失败时,才在所述SHR中发送所述指示符。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,所述指示符指示所述UE在尝试执行随机接入过程时已经接收到LBT失败的次数。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,所述指示符指示LBT失败相对于尝试的物理随机接入信道PRACH传输或msg3传输的总量的百分比。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述SHR还包括持续时间指示,所述持续时间指示对所述UE在执行所述切换过程时经历LBT问题的持续时间进行指示。
10.一种由无线电网络节点(12)执行的用于处理无线通信网络中的通信的方法,所述方法包括:
-从用户设备UE(10)接收(503)成功切换报告SHR,其中,所述SHR包括指示符,所述指示符指示所述UE(10)在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历先听后说LBT失败和/或随机接入问题。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述指示符指示以下项中的至少一项:
o在切换相关定时器正在运行时的一个或多个LBT失败;
o配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个ULBWP中的持续的UL LBT失败;以及
o在切换相关定时器正在运行时的媒体接入控制MAC层中的随机接入问题。
12.根据权利要求10至11中任一项所述的方法,还包括:
-考虑所述SHR中的所述指示符来执行(504)无线电优化。
13.根据权利要求中10至12中任一项所述的方法,还包括:
-向另一无线电网络节点提供(504)信息以用于基于所述指示符执行所述无线电优化。
14.一种用于处理无线通信网络中的通信的用户设备UE(10),其中,所述UE被配置为:
向无线电网络节点发送成功切换报告SHR,其中,所述SHR包括指示符,所述指示符指示所述UE在切换HO过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历先听后说LBT失败和/或随机接入问题。
15.根据权利要求14所述的UE,其中,所述UE(10)还被配置为:
在从第一无线电网络节点到第二网络节点的HO过程期间,检测一个或多个LBT失败和/或随机接入问题。
16.根据权利要求14至15中任一项所述的UE,其中,所述UE(10)被配置为,
在切换相关定时器到期之前成功地完成切换过程时,存储第一信息,所述第一信息指示所述UE是否已经经历LBT失败和/或随机接入问题,并且发送的所述指示符指示所述第一信息。
17.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一信息包括以下项中的至少一项:
o所检测到的在所述切换相关定时器正在运行时经历的一个或多个上行链路LBT失败;
o所检测到的配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个UL BWP中的持续的UL LBT失败;以及
o所检测到的在所述切换相关定时器正在运行时经历的随机接入问题。
18.根据权利要求14至17中任一项所述的UE,其中,所述UE被配置为:
将所述指示符包括在所述SHR报告中,所述指示符指示在定时器T304正在运行时所述UE已经经历一个或多个上行链路UL LBT失败或在所述定时器T304正在运行时所述UE已经经历随机接入问题,并且其中,所述一个或多个LBT失败是针对随机接入RA相关消息的传输经历的。
19.根据权利要求14至18中任一项所述的UE,其中,仅当所述UE在配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个UL BWP中已经经历次数比特定阈值大的UL LBT失败时,才在所述SHR中发送所述指示符。
20.根据权利要求14至19中任一项所述的UE,其中,所述指示符指示所述UE在尝试执行随机接入过程时已经接收到LBT失败的次数。
21.根据权利要求14至20中任一项所述的UE,其中,所述指示符指示LBT失败相对于尝试的物理随机接入信道PRACH传输或msg3传输的总量的百分比。
22.根据权利要求14至21中任一项所述的UE,其中,所述SHR还包括持续时间指示,所述持续时间指示对所述UE在执行所述切换过程时经历LBT问题的持续时间进行指示。
23.一种用于处理无线通信网络中的通信的无线电网络节点(12),其中,所述无线电网络节点(12)被配置为:
从UE接收成功切换报告SHR,其中,所述SHR包括指示符,所述指示符指示所述UE在切换过程中成功地接入目标小区之前是否已经经历先听后说LBT失败和/或随机接入问题。
24.根据权利要求23所述的无线电网络节点,其中,所述指示符指示以下项中的至少一项:
o在切换相关定时器正在运行时的一个或多个LBT失败;
o配置有物理随机接入信道PRACH资源的上行链路UL带宽部分BWP中的一个或多个ULBWP中的持续的UL LBT失败;以及
o在切换相关定时器正在运行时的媒体接入控制MAC层中的随机接入问题。
25.根据权利要求23至24中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述无线电网络节点被配置为:
考虑所述SHR中的所述指示符来执行无线电优化。
26.根据权利要求23至25中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述无线电网络节点被配置为:
向另一无线电网络节点提供信息以用于基于所述指示符执行所述无线电优化。
27.一种包括指令的计算机程序产品,所述指令当在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行分别由UE或无线电网络节点执行的根据权利要求1至13中任一项所述的方法。
28.一种存储有计算机程序产品的计算机可读存储介质,所述计算机程序产品包括指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行分别由UE或无线电网络节点执行的根据权利要求1至13中任一项所述的方法。
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