CN118489263A - 一种确定配置信息的方法及装置、终端设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种确定配置信息的方法及装置、终端设备,该方法包括:终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标多媒体广播服务MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
Description
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种确定配置信息的方法及装置、终端设备。
在新无线(New Radio,NR)系统中,很多场景需要支持组播类型和广播类型的业务需求,例如车联网中,工业互联网中等。所以在NR中引入组播类型和广播类型的多媒体广播服务(Multimedia Broadcast Service,MBS)业务是有必要的。
目前,终端设备只能在无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接状态下接收组播的MBS业务。为了终端设备的节能,终端设备可以在RRC非激活状态下接收组播的MBS业务,终端设备如何在RRC非激活状态下接收组播的MBS业务需要完善。
发明内容
本申请实施例提供一种确定配置信息的方法及装置、终端设备、芯片、计算机可读存储介质、计算机程序产品、计算机程序。
本申请实施例提供的确定配置信息的方法,包括:
终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
本申请实施例提供的确定配置信息的装置,应用于终端设备,所述装置包括:
获取单元,用于在终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息;
通信单元,用于基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
本申请实施例提供的终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的确定配置信息的方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的确定配置信息的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的确定配置信息的方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的确定配置信息的方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的确定配置信息的方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的确定配置信息的方法。
通过上述技术方案,终端设备可以在RRC非激活状态下执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务,如此,终端设备可以实现在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务。
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图;
图2是本申请实施例的PTM方式和PTP方式对应的协议栈的示意图;
图3是本申请实施例提供的确定配置信息的方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的RRC恢复过程中获取更新的MBS配置信息的流程图;
图5是本申请实施例提供的确定配置信息的装置的结构组成示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图8是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统),或未来的通信系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110(例如UE)进行通信。
网络设备120可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110可以是任意终端设备,其包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的终端设备。
例如,所述终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路 (Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
无线通信系统100还可以包括与基站进行通信的核心网设备130,该核心网设备130可以是5G核心网(5G Core,5GC)设备,例如,接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF),又例如,认证服务器功能(Authentication Server Function,AUSF),又例如,用户面功能(User Plane Function,UPF),又例如,会话管理功能(Session Management Function,SMF)。可选地,核心网络设备130也可以是LTE网络的分组核心演进(Evolved Packet Core,EPC)设备,例如,会话管理功能+核心网络的数据网关(Session Management Function+Core Packet Gateway,SMF+PGW-C)设备。应理解,SMF+PGW-C可以同时实现SMF和PGW-C所能实现的功能。在网络演进过程中,上述核心网设备也有可能叫其它名字,或者通过对核心网的功能进行划分形成新的网络实体,对此本申请实施例不做限制。
通信系统100中的各个功能单元之间还可以通过下一代网络(next generation,NG)接口建立连接实现通信。
例如,终端设备通过NR接口与接入网设备建立空口连接,用于传输用户面数据和控制面信令;终端设备可以通过NG接口1(简称N1)与AMF建立控制面信令连接;接入网设备例如下一代无线接入基站(gNB),可以通过NG接口3(简称N3)与UPF建立用户面数据连接;接入网设备可以通过NG接口2(简称N2)与AMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口4(简称N4)与SMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口6(简称N6)与数据网络交互用户面数据;AMF可以通过NG接口11(简称N11)与SMF建立控制面信令连接;SMF可以通过NG接口7(简称N7)与PCF建立控制面信令连接。
图1示例性地示出了一个基站、一个核心网设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个基站设备并且每个基站的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
需要说明的是,图1只是以示例的形式示意本申请所适用的系统,当然,本申请实施例所示的方法还可以适用于其它系统。此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“预定义”或“预定义规则”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。还应理解,本申请实施例中,所述"协议"可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明, 以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
随着人们对速率、延迟、高速移动性、能效的追求以及未来生活中业务的多样性、复杂性,为此第三代合作伙伴计划(3
rd Generation Partnership Project,3GPP)国际标准组织开始研发5G。5G的主要应用场景为:增强移动超宽带(enhanced Mobile Broadband,eMBB)、低时延高可靠通信(Ultra-Reliable Low-Latency Communications,URLLC)、大规模机器类通信(massive Machine-Type Communications,mMTC)。
一方面,eMBB仍然以用户获得多媒体内容、服务和数据为目标,其需求增长十分迅速。另一方面,由于eMBB可能部署在不同的场景中,例如室内,市区,农村等,其能力和需求的差别也比较大,所以不能一概而论,必须结合具体的部署场景详细分析。URLLC的典型应用包括:工业自动化,电力自动化,远程医疗操作(手术),交通安全保障等。mMTC的典型特点包括:高连接密度,小数据量,时延不敏感业务,模块的低成本和长使用寿命等。
多媒体广播多播服务(Multimedia Broadcast Multicast Service,MBMS)是一种通过共享网络资源从一个数据源向多个终端设备传送数据的技术,该技术在提供多媒体业务的同时能有效地利用网络资源,实现较高速率(如256kbps)的多媒体业务的广播和组播。
由于MBMS频谱效率较低,不足以有效地承载和支撑手机电视类型业务的运营。因此在LTE中,3GPP明确提出增强对下行高速MBMS业务的支持能力,并确定了对物理层和空中接口的设计要求。
3GPP R9将演进的MBMS(evolved MBMS,eMBMS)引入到LTE中。eMBMS提出了单频率网络(Single Frequency Network,SFN)的概念,即多媒体广播多播服务单频率网络(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network,MBSFN),MBSFN采用统一频率在所有小区同时发送业务数据,但是要保证小区间的同步。这种方式可以极大的提高小区整体信噪比分布,频谱效率也会相应的大幅提高。eMBMS基于IP多播协议实现业务的广播和多播。
在LTE或增强的LTE(LTE-Advanced,LTE-A)中,MBMS只有广播承载模式,没有多播承载模式。
需要说明的是,虽然上述方案是以MBMS为例进行说明的,但“MBMS”的描述也可以替换为“MBS”。本申请实施例以MBS为例进行说明,“MBS”的描述也可以被替换为“MBMS”。
在NR系统中,很多场景需要支持组播类型和广播类型的业务需求,例如车联网中,工业互联网中等。所以在NR中引入组播类型和广播类型的MBS业务是有必要的。需要说明的是,组播类型的MBS业务是指通过组播方式传输的MBS业务。广播类型的MBS业务是指通过广播方式传输的MBS业务。
对于组播类型的MBS业务来说,网络侧通过RRC专用信令配置MBS业务接收的配置信息(简称为MBS配置信息),可选地,MBS配置信息包括以下至少之一:MBS的标识信息、组-无线网络临时标识(Group-RNTI,G-RNTI)、MBS承载(MBS Radio Bearer,MRB)配置、物理信道配置、反馈资源配置等。针对服务质量(Quality of Service,QoS)要求比较高的MBS业务(例如可靠性要求比较高的MBS业务),终端设备需要在RRC连接状态下接收组播的MBS业务。对于广播类型的MBS业务来说,网络侧通过系统消息(如MBS SIB)配置多播控制信道(Multicast Control Channel,MCCH),通过MCCH信令配置多播传输信道(Multicast Transport Channel,MTCH),终端设备在RRC连接状态,RRC空闲状态,RRC非激活态下都可以接收广播的MBS业务。
对于组播类型的MBS业务来说,MBS业务是发给某个组中的所有终端设备。终端设备在RRC连接状态下接收组播类型的MBS业务,终端设备可以通过点对多点(Point-To-Multipoint,PTM)方式或者点对点(Point-To-Point,PTP)方式接收组播类型的MBS业务数据。其中,参照图2,PTM方式的MBS业务数据通过网络侧配置的G-RNTI来加扰对应的调度信息,PTP方式的MBS业务数据通过C-RNTI来加扰对应的调度信息,可选地,在MBS业务传输过程中,存在PTP用于PTM重传的场景。
对于组播类型的MBS业务来说,基站从共享隧道(tunnel)接收核心网下发的MBS业务后,可以将该MBS业务通过空口下发给一个组中的所有终端设备。这里,基站可以通过PTP方式和/或PTM方式将MBS业务下发给一个组中的所有终端设备。例如:一个组包括终端设备1、终端设备2和终端设备3,基站可以通过PTP方式将MBS业务下发给终端设备1,通过PTP方式将MBS业务下发给终端设备2,通过PTP方式将MBS业务下发给终端设备3;或者,基站可以通过PTP方式将MBS业务下发给终端设备1,通过PTM方式将MBS业务下发给终端设备2和终端设备3;或者,基站可以通过PTM方式将MBS业务下发给终端设备1,终端设备2以及终端设备3。在核心网到基站之间采用一个共享的GTP隧道(Shared GTP tunnel)来传输MBS业务,即无论是PTM方式的MBS业务还是PTP方式的MBS业务都是共享这个GTP隧道的。基站按照PTM方式下发MBS业务数据给UE1和UE2,以及按照PTP方式下发MBS业务数据给UE3。
对于组播类型的MBS业务(简称为MBS组播业务)来说,为了终端设备节能引入了DRX机制。为便于区别,将用于MBS组播业务接收的DRX称为MBS DRX(或者多播DRX(multicast DRX)),将用于传统的单播业务接收的DRX称为单播DRX,MBS DRX和单播DRX是相互独立的。作为示例,MBS DRX相关的参数可以参照以下表1所示,网络侧可以通过RRC信令配置表1所示的参数,从而通过这些参数控制MBS DRX操作,需要说明的是,MBS DRX是per G-RNTI或per G-CS-RNTI配置的。对于终端设备来说,DRX激活时间包括以下定时器运行的时间:drx-onDurationTimerPTM、drx-InactivityTimerPTM、drx-RetransmissionTimer-DL-PTM。
表1
5G为了降低空口信令和快速恢复无线连接,快速恢复数据业务的目的,定义了一个新的RRC状态,即RRC非激活(RRC_INACTIVE)状态。这种状态有别于RRC空闲(RRC_IDLE)状态和RRC激活(RRC_ACTIVE)状态。其中,
1)RRC_IDLE状态(简称为空闲(idle)态):移动性为基于终端设备的小区选择重选,寻呼由核心网(Core Network,CN)发起,寻呼区域由CN配置。基站侧不存在UE上下文,不存在RRC连接。
2)RRC_CONNECTED状态(简称为连接(connected)态):存在RRC连接,基 站侧和终端设备侧存在UE上下文。网络侧知道终端设备的位置是具体小区级别的。移动性是网络侧控制的移动性。终端设备和基站之间可以传输单播数据。
3)RRC_INACTIVE状态(简称为非激活(inactive)态):移动性为基于终端设备的小区选择重选,存在CN-NR之间的连接,UE AS上下文存在某个基站上,寻呼由RAN触发,基于RAN的寻呼区域由RAN管理,网络侧知道终端设备的位置是基于RAN的寻呼区域级别的。
当终端设备处于RRC非激活状态,网络侧(RAN)会通过RRC专用信令给终端设备配置RAN的寻呼区域,该RAN的寻呼区域可以是一个小区或者多个小区。当终端设备在该区域内移动时不用通知网络侧,遵循RRC空闲状态下的移动性行为,即小区选择重选原则。当终端设备移动出RAN的寻呼区域时,会触发终端设备恢复RRC连接并重新获取RAN的寻呼区域。当终端设备有下行数据到达时,为终端设备保持RAN和CN之间连接的基站会触发RAN的寻呼区域内的所有小区发送寻呼消息给终端设备,使得在RRC非激活状态下的终端设备能够恢复RRC连接,进行数据接收。
所以终端设备从RRC非激活状态进入RRC连接状态,有如下三种情况:
一是,终端设备有下行数据到达,网络侧发起RAN初始的寻呼,促使终端设备进入RRC连接状态。
二是,终端设备自身发起RAN位置区域更新,例如周期性RAN位置更新或者跨区域位置更新。
三是,终端设备有上行数据发送需求,促使终端设备进入RRC连接状态。
RRC恢复过程的流程如下:
1、终端设备向当前服务基站发送前导码。
2、当前服务基站向终端设备发送随机接入响应(RAR)。
3、终端设备向当前服务基站发送RRC恢复请求消息。
4、当前服务基站与存储终端设备的UE上下文的基站进行交互,索要UE上下文。
5、当前服务基站向终端设备发送RRC恢复消息。
6、终端设备向当前服务基站发送RRC恢复完成消息。
目前,终端设备只能在RRC连接状态下接收组播的MBS业务。为了终端设备的节能,终端设备可以在RRC非激活状态下接收组播的MBS业务。然而,MBS业务接收的配置信息(简称为MBS配置信息)是通过RRC专用信令配置给终端设备的,所以终端设备在RRC非激活状态下接收组播的MBS业务过程中发生小区选择重选,如何获取目标小区的MBS配置信息是个需要解决的问题。为此,提出了本申请实施例的以下技术方案。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图3是本申请实施例提供的确定配置信息的方法的流程示意图,如图3所示,所述确定配置信息的方法包括以下步骤:
步骤301:终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
在一些可选实施方式中,网络侧可以通过第一信令配置至少一个指示信息,所述指示信息用于指示终端设备是否能够在RRC非激活状态下继续接收MBS业务,这里,可选地,所述指示信息可以是per G-RNTI配置的,也就是每个G-RNTI关联一个指示信息。对于终端设备来说,所述终端设备接收第一信令,所述第一信令用于配置至少一个指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备是否能够在RRC非激活状态下继续接 收组播的MBS业务。这里,可选地,所述第一信令为RRC专用信令,例如所述第一信令为RRC重配置(RRCReconfiguration)消息或者RRC释放(RRCRelease)消息。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息中的每个指示信息与一个G-RNTI关联。换句话说,所述指示信息是per G-RNTI配置的。例如:指示信息1(关联G-RNTI 1)用于指示终端设备能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务,这里的MBS业务的G-RNTI为指示信息1关联的G-RNTI 1。指示信息2(关联G-RNTI 2)用于指示终端设备不能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务,这里的MBS业务的G-RNTI为指示信息2关联的G-RNTI 2。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息包括第一指示信息,所述第一指示信息与第一G-RNTI关联,所述第一指示信息用于指示所述终端设备能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:
保持所述第一G-RNTI关联的MBS承载(MRB)不悬挂;
进行部分MAC重置;
保持所述第一G-RNTI关联的DRX操作继续执行。
这里,保持所述第一G-RNTI关联的DRX操作继续执行,也可以理解为,保持所述第一G-RNTI关联的DRX定时器(这里是指除RTT定时器和重传定时器以外的其他DRX定时器)不受影响。若所述第一G-RNTI关联的DRX配置包括往返时间RTT定时器和/或重传定时器的配置,则所述终端设备忽略所述RTT定时器和/或重传定时器的配置;或者,若所述第一G-RNTI关联的RTT定时器和/或重传定时器正在运行,则所述终端设备停止所述RTT定时器和/或重传定时器。
需要说明的是,MAC重置是指:MAC实体被上层实体请求重置的情况下,MAC实体执行以下表2所示的条目。
表2
如果针对PC5-RRC连接,MAC实体被上层请求侧行专用重置,则MAC实体执行以下表3所示的条目。
表3
本申请实施例中,部分MAC重置是指:MAC重置(reset),但部分条目不执行。作为示例:MAC重置,但如下关于下行混合自动重传请求(DL HARQ)的动作不执行:
1>刷新所有DL HARQ进程的软缓冲区(flush the soft buffers for all DL HARQ processes);
1>对于每个DL HARQ进程,考虑下一次接收到的TB传输作为第一次传输(for each DL HARQ process,consider the next received transmission for a TB as the very first transmission)。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息包括第二指示信息,所述第二指示信息与第二G-RNTI关联,所述第二指示信息用于指示所述终端设备不能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:
悬挂所述第二G-RNTI关联的MBS承载;
停止执行所述第二G-RNTI关联的DRX操作。
作为示例:指示信息1(关联G-RNTI 1)用于指示终端设备能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务,这里的MBS业务的G-RNTI为指示信息1关联的G-RNTI 1,终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:保持G-RNTI 1关联的MBS承载(MRB)不悬挂;进行部分MAC重置;保持G-RNTI 1关联的DRX操作(也即MBS业务对应的DRX操作)继续执行。指示信息2(关联G-RNTI 2)用于指示终端设备不能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务,这里的MBS业务的G-RNTI为指示信息2关联的G-RNTI 2,终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:悬挂G-RNTI 2关联的MBS承载;停止执行G-RNTI 2关联的DRX操作。
在一些可选实施方式中,所述终端设备从RRC非激活状态进入RRC空闲状态后,释放UE上下文,并自主进入RRC连接状态;所述终端设备在RRC连接状态下获取MBS配置信息,并基于所述MBS配置信息接收组播的MBS业务。这里,终端设备从RRC非激活状态进入RRC空闲状态的原因有多种,例如终端设备由于异常而从RRC非激活状态进入RRC空闲状态,这种情况下,终端设备释放UE AS上下文,包括MBS业务数据的上下文,并自主进入RRC连接状态继续获取MBS配置信息以及根据MBS配置信息继续接收MBS业务。
通过上述方案,终端设备可以通过第一信令获知哪些MBS业务可以在RRC非激活状态下继续接收。
本申请实施例中,终端设备在RRC非激活状态下,其移动性行为遵循小区选择重选。终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。以下对终端设备如何确定MBS配置信息进行说明。需要说明的是,本申请实施例中的“目标MBS配置信息”也可以理解为更新的MBS配置信息。
方案一:网络配置区域粒度(per area)的MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述终端设备接收第二信令,所述第二信令用于配置至少一个MBS配置信息;所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息。具体地,所述第二信令用于配置第一MBS配置信息,所述第二信令还用于配置第一区域信息,所述第一区域信息用于指示所述第一MBS配置信息有效的第一区域。
这里,可选地,所述MBS配置信息包括以下至少之一:MBS的标识信息、G-RNTI、MRB承载配置、接收MBS组播业务时的频域资源信息、物理信道配置、反馈资源配置等。
这里,可选地,所述第一区域信息包括以下至少之一:小区标识列表、RNA列表、系统广播区域标识。
这里,可选地,所述第二信令为RRC专用信令,所述第二信令和前述方案中的第一信令可以相同,也可以不同。例如所述第二信令为RRC重配置(RRCReconfiguration)消息或者RRC释放(RRCRelease)消息。
作为示例:终端设备在RRC连接状态下通过RRC专用信令接收网络侧发送的关于组播MBS业务接收的配置信息(即第一MBS配置信息),同时所述RRC专用信令还配置一个区域信息(即第一区域信息),所述第一区域信息用于指示所述MBS配置信息有效的第一区域,终端设备在所述第一区域内进行小区选择重选时,不需要重新获取MBS配置信息,之前的MBS配置信息(即通过RRC专用信令获得的MBS配置信息)依然有效。
在一些可选实施方式中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若所述目标小区位于所述第一区域内,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,若所述目标小区位于所述第一区域外,则所述终端设备发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
方案二:网络配置小区粒度(per cell)的MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述终端设备接收第二信令,所述第二信令用于配置至少一个MBS配置信息;所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息。具体地,所述至少一个MBS配置信息中的每个MBS配置信息关联一个小区标识信息,所述MBS配置信息在其关联的小区标识信息对应小区内有效。
这里,可选地,所述MBS配置信息包括以下至少之一:MBS的标识信息、G-RNTI、MRB承载配置、接收MBS组播业务时的频域资源信息、物理信道配置、反馈资源配置等。
这里,可选地,所述小区标识信息包括以下至少之一:小区标识、频率、物理小区标识(PCI)。
在一些可选实施方式中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若 所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的第一MBS配置信息关联的小区标识信息匹配,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,若所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的任意MBS配置信息关联的小区标识信息均不匹配,则所述终端设备发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
作为示例:终端设备在RRC连接状态下通过RRC专用信令接收关于组播MBS业务接收的配置信息,这里所述RRC专用信令配置多个MBS配置信息,每个配置信息关联一个小区标识信息。终端设备执行小区选择重选到目标小区时,如果目标小区的小区标识信息和其中一个MBS配置信息关联的小区标识信息匹配,则终端设备启用所述小区标识信息关联的MBS配置信息,如果不匹配,则终端设备发起RRC恢复过程,通过RRC恢复过程获取更新的MBS配置信息。
方案三:通过2步RRC恢复(2step RRC resume)过程更新MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,网络侧通过RRC释放消息来配置更新的MBS配置信息,终端设备通过RRC释放消息获取目标MBS配置信息。
作为示例:终端设备执行小区选择重选到目标小区时,发起RRC恢复过程,通过RRC恢复过程获取更新的MBS配置信息。
上述方案中的任意方案来说,终端设备通过RRC恢复过程或者说通过RRC释放消息获取目标MBS配置信息,包括:所述终端设备向第一基站发送RRC恢复请求消息,所述第一基站为所述目标小区对应的基站;所述终端设备接收所述第一基站发送的RRC释放消息,所述RRC释放消息携带更新的MBS配置信息,所述终端设备将所述更新的MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
这里,可选地,所述终端设备向第一基站发送RRC恢复请求消息后,所述第一基站向第二基站发送索要UE上下文请求消息;所述第二基站为存储所述终端设备的UE上下文的基站;所述第一基站接收所述第二基站发送的索要UE上下文响应消息,所述索要UE上下文响应消息携带所述终端设备的UE上下文;所述第一基站基于所述终端设备的UE上下文,更新MBS配置信息。
上述方案中,可选地,所述RRC恢复请求消息携带恢复原因,所述恢复原因的值为第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
上述方案中,可选地,所述索要UE上下文请求消息携带第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
图4示意出了RRC恢复过程中获取更新的MBS配置信息的流程,如图4所示,包括以下步骤:
1、终端设备处于RRC非激活状态,执行小区选择重选到目标小区,需要获取更新的MBS配置信息(也即组播MBS业务接收的配置信息)。
2、终端设备向第一基站发送前导码。
这里,第一基站为终端设备当前服务的基站,也即目标小区对应的基站。
3、第一基站向终端设备发送RAR。
4、终端设备向第一基站发送RRC恢复请求消息,携带恢复原因为:MBSconfigupdate。
这里,MBSconfigupdate也即第一原因值,用于指示终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
5、第一基站接收接收到RRC恢复请求消息后,通过恢复原因知道终端设备发起 RRC恢复的目的是为了更新由于小区选择重选导致的更新MBS配置信息,从而根据I-RNTI向存储终端设备的UE上下文的第二基站发送索要UE上下文请求消息,携带恢复原因为:MBSconfigupdate。
6、第二基站向第一基站发送索要UE上下文响应消息,携带UE上下文。
7、第一基站根据UE上下文中组播MBS业务的配置信息,更新MBS配置信息,并将更新的MBS配置信息通过RRC释放消息配置给终端设备。
8、终端设备保持RRC非激活状态,将RRC释放消息中的更新的MBS配置信息替换之前的MBS配置信息,采用更新的MBS配置信息继续接收组播的MBS业务。
本申请实施例中,为了满足业务的连续性,也就是尽可能使终端设备重选到存在终端设备正在接收的MBS业务的小区上,从而保证MBS业务接收的连续性,终端设备进行小区选择重选时参考的频率优先级,具体地,对于进入RRC非激活状态的终端设备接收MBS业务,终端设备在小区重选过程中认为当前小区对应的频率的优先级最高或者基于网络侧配置的针对MBS业务接收的频率优先级配置信息确定最高优先级的频率,进而根据最高优先级的频率进行小区选择重选。
在一些可选实施方式中,对于上述方案一、方案二、方案三中的任意一种方案来说,所述RRC释放消息还携带频率优先级配置信息,所述频率优先级配置信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。进一步,若所述MBS业务结束,则所述终端设备释放所述频率优先级配置信息。
这里,RRC释放消息中携带了终端设备为了保证MBS业务连续性而设置的频率优先级专用配置(即频率优先级配置信息),终端设备使用该配置进行小区选择重选,从而保障优先重选到有MBS业务的小区。如果MBS业务结束,则终端设备释放频率优先级配置信息。
在一些可选实施方式中,对于上述方案一、方案二、方案三中的任意一种方案来说,所述RRC释放消息还携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端设备在RRC非激活状态下能够继续接收组播的MBS业务和/或当前小区的频率优先级最高,所述第三指示信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。
这里,RRC释放消息中携带了一个指示信息,用于指示终端设备回到RRC非激活状态下能够继续接收组播的MBS业务,终端设备接收到RRC释放消息进入RRC非激活状态后,根据该指示信息可以认为当前小区所在的频率优先级最高,并据此进行小区选择重选。
在一些可选实施方式中,对于上述方案三来说,所述RRC释放消息还携带存在MBS业务的第一邻区列表;若所述终端设备基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区不存在所述MBS业务,则所述终端设备进入RRC连接状态并在RRC连接状态下接收MBS业务;若所述终端设备基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区存在所述MBS业务,则所述终端设备进行小区重选并在小区重选到的邻区中继续接收MBS业务。
这里,网络侧在RRC释放消息中配置存在MBS业务的邻区列表(称为第一邻区列表),如果终端设备在小区选择重选前根据该邻区列表判断小区重选的邻区没有存在MBS业务,则终端设备进入RRC连接状态接收MBS业务,然后通过切换的方式继续接收MBS业务。如果小区重选的邻区存在MBS业务,则终端设备通过小区重选的方式继续接收MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述终端设备确定MBS业务结束的情况下,执行以下至少一种行为:
停止监听G-RNTI加扰的MBS业务的调度信息;
释放所述G-RNTI关联的承载配置;
释放所述G-RNTI关联的MBS配置信息。
上述方案中,所述终端设备确定MBS业务结束,可以通过以下方式来实现:
方式一)所述终端设备基于网络侧发送的MAC CE确定MBS业务结束,所述所述MAC CE用于通知MBS业务结束。
选项1)所述MAC CE携带MBS业务的标识信息;所述终端设备基于所述MAC CE中携带MBS业务的标识信息,确定结束的MBS业务。
选项2)所述终端设备基于调度所述MAC CE对应的PDCCH的G-RNTI,确定结束的MBS业务。这里,可选地,所述MAC CE仅包括MAC CE子头。
作为示例:如果MBS业务结束,则网络通过MAC CE通知MBS业务结束,终端设备获知MBS业务结束后,停止监听G-RNTI加扰的MBS业务,和/或自主释放所述G-RNTI关联的承载配置以及所有关联的MBS配置。作为一种实现方式,所述MAC CE包含释放(也即停止)的MBS业务的标识信息,例如TMGI或者G-RNTI。作为另一种实现方式,所述MAC CE对应的PDCCH基于哪个G-RNTI调度(或者说加扰)就隐式指示释放(也即停止)该G-RNTI对应的MBS业务,此时所述MAC CE可以是一个只有MAC CE子头没有MAC CE内容的MAC CE,即通过MAC CE的子头确定网络侧结束了某个MBS业务。
方式二)所述终端设备基于网络侧配置的定时器,确定MBS业务结束。这里,可选地,所述定时器为针对G-RNTI配置的;或者,所述定时器为针对多个MBS业务配置的。
具体地,所述终端设备接收到了调度MBS业务的PDCCH,则启动或重启所述定时器,若所述定时器超时,则确定MBS业务结束。
作为示例:网络侧配置一个定时器,如果终端设备接收到了MBS业务调度数据(即G-RNTI加扰的PDCCH),则终端设备重启定时器,如果定时器超时,则表示MBS业务结束。这里的定时器可以per G-RNTI来配置,或者所有MBS业务配置一个定时器。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。又例如,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以和现有技术任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
还应理解,在本申请的各种方法实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。此外,在本申请实施例中,术语“下行”、“上行”和“侧行”用于表示信号或数据的传输方向,其中,“下行”用于表示信号或数据的传输方向为从站点发送至小区的用户设备的第一方向,“上行”用于表示信号或数据的传输方向为从小区的用户设备发送至站点的第二方向,“侧行”用于表示信号或数据的传输方向为从用户设备1发送至用户设备2的第三方向。例如,“下行信号”表示该信号的传输方向为第一方向。另外,本申请实施例中,术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。具体地,A和/或B可以表示:单独存在A,同时存在A 和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图5是本申请实施例提供的确定配置信息的装置的结构组成示意图,应用于终端设备,如图5所示,所述确定配置信息的装置包括:
获取单元501,用于在终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息;
通信单元502,用于基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述通信单元502,还用于接收第一信令,所述第一信令用于配置至少一个指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备是否能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息中的每个指示信息与一个G-RNTI关联。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息包括第一指示信息,所述第一指示信息与第一G-RNTI关联,所述第一指示信息用于指示所述终端设备能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;
所述装置还包括:处理单元503,用于在所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:
保持所述第一G-RNTI关联的MBS承载不悬挂;
进行部分MAC重置;
保持所述第一G-RNTI关联的DRX操作继续执行。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,还用于若所述第一G-RNTI关联的DRX配置包括往返时间RTT定时器和/或重传定时器的配置,则忽略所述RTT定时器和/或重传定时器的配置;若所述第一G-RNTI关联的RTT定时器和/或重传定时器正在运行,则停止所述RTT定时器和/或重传定时器。
在一些可选实施方式中,所述至少一个指示信息包括第二指示信息,所述第二指示信息与第二G-RNTI关联,所述第二指示信息用于指示所述终端设备不能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;
所述装置还包括:处理单元503,用于在所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:
悬挂所述第二G-RNTI关联的MBS承载;
停止执行所述第二G-RNTI关联的DRX操作。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,还用于在所述终端设备从RRC非激活状态进入RRC空闲状态后,释放UE上下文,并自主进入RRC连接状态;
所述获取单元501,还用于在所述终端设备在RRC连接状态下获取MBS配置信息,所述通信单元502,还用于基于所述MBS配置信息接收组播的MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述第一信令为RRC专用信令。
在一些可选实施方式中,所述通信单元502,还用于接收第二信令,所述第二信令用于配置至少一个MBS配置信息;所述获取单元501,用于在所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述第二信令用于配置第一MBS配置信息,所述第二信令还用于配置第一区域信息,所述第一区域信息用于指示所述第一MBS配置信息有效的第一区域。
在一些可选实施方式中,所述第一区域信息包括以下至少之一:小区标识列表、RNA列表、系统广播区域标识。
在一些可选实施方式中,所述获取单元501,用于在所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若所述目标小区位于所述第一区域内,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述获取单元501,还用于若所述目标小区位于所述第一区域外,则发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述至少一个MBS配置信息中的每个MBS配置信息关联一个小区标识信息,所述MBS配置信息在其关联的小区标识信息对应小区内有效。
在一些可选实施方式中,所述小区标识信息包括以下至少之一:小区标识、频率、PCI。
在一些可选实施方式中,所述获取单元501,用于在所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的第一MBS配置信息关联的小区标识信息匹配,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述获取单元501,还用于若所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的任意MBS配置信息关联的小区标识信息均不匹配,则发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述获取单元501,用于在所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述通信单元502,还用于向第一基站发送RRC恢复请求消息,所述第一基站为所述目标小区对应的基站;接收所述第一基站发送的RRC释放消息,所述RRC释放消息携带更新的MBS配置信息,所述获取单元501将所述更新的MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述RRC恢复请求消息携带恢复原因,所述恢复原因的值为第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述第一基站向第二基站发送索要UE上下文请求消息;所述第二基站为存储所述终端设备的UE上下文的基站;所述第一基站接收所述第二基站发送的索要UE上下文响应消息,所述索要UE上下文响应消息携带所述终端设备的UE上下文;所述第一基站基于所述终端设备的UE上下文,更新MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述索要UE上下文请求消息携带第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述RRC释放消息还携带频率优先级配置信息,所述频率优先级配置信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,还用于若所述MBS业务结束,则释放所述频率优先级配置信息。
在一些可选实施方式中,所述RRC释放消息还携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端设备在RRC非激活状态下能够继续接收组播的MBS业务和/或当前小区的频率优先级最高,所述第三指示信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。
在一些可选实施方式中,所述RRC释放消息还携带存在MBS业务的第一邻区列表;所述通信单元502,还用于若基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区不存在所述MBS业务,则进入RRC连接状态并在RRC连接状态下接收MBS业务;若基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区存在所述MBS业务,则进行小区重选并在小区重选到 的邻区中继续接收MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,还用于在确定MBS业务结束的情况下,执行以下至少一种行为:
停止监听G-RNTI加扰的MBS业务的调度信息;
释放所述G-RNTI关联的承载配置;
释放所述G-RNTI关联的MBS配置信息。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,用于基于网络侧发送的MAC CE确定MBS业务结束,所述所述MAC CE用于通知MBS业务结束。
在一些可选实施方式中,所述MAC CE携带MBS业务的标识信息;所述处理单元503,用于基于所述MAC CE中携带MBS业务的标识信息,确定结束的MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,用于基于调度所述MAC CE对应的PDCCH的G-RNTI,确定结束的MBS业务。
在一些可选实施方式中,所述MAC CE仅包括MAC CE子头。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,用于基于网络侧配置的定时器,确定MBS业务结束。
在一些可选实施方式中,所述处理单元503,用于在所述通信单元501接收到了调度MBS业务的PDCCH,则启动或重启所述定时器,若所述定时器超时,则确定MBS业务结束。
在一些可选实施方式中,所述定时器为针对G-RNTI配置的;或者,所述定时器为针对多个MBS业务配置的。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述确定配置信息的装置的相关描述可以参照本申请实施例的确定配置信息的方法的相关描述进行理解。
图6是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。该通信设备可以终端设备,也可以是网络设备。图6所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图6所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图6所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图7所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图7所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图8是本申请实施例提供的一种通信系统800的示意性框图。如图8所示,该通信系统800包括终端设备810和网络设备820。
其中,该终端设备810可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备820可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个 网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (40)
- 一种确定配置信息的方法,所述方法包括:终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标多媒体广播服务MBS配置信息,并基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备接收第一信令,所述第一信令用于配置至少一个指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备是否能够在无线资源控制RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述至少一个指示信息中的每个指示信息与一个组-无线网络临时标识G-RNTI关联。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述至少一个指示信息包括第一指示信息,所述第一指示信息与第一G-RNTI关联,所述第一指示信息用于指示所述终端设备能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;所述方法还包括:所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:保持所述第一G-RNTI关联的MBS承载不悬挂;进行部分媒体接入控制MAC重置;保持所述第一G-RNTI关联的非连续接收DRX操作继续执行。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,若所述第一G-RNTI关联的DRX配置包括往返时间RTT定时器和/或重传定时器的配置,则所述终端设备忽略所述RTT定时器和/或重传定时器的配置;若所述第一G-RNTI关联的RTT定时器和/或重传定时器正在运行,则所述终端设备停止所述RTT定时器和/或重传定时器。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述至少一个指示信息包括第二指示信息,所述第二指示信息与第二G-RNTI关联,所述第二指示信息用于指示所述终端设备不能够在RRC非激活状态下继续接收组播的MBS业务;所述方法还包括:所述终端设备进入RRC非激活状态后,执行以下至少一种行为:悬挂所述第二G-RNTI关联的MBS承载;停止执行所述第二G-RNTI关联的DRX操作。
- 根据权利要求4至6中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备从RRC非激活状态进入RRC空闲状态后,释放UE上下文,并自主进入RRC连接状态;所述终端设备在RRC连接状态下获取MBS配置信息,并基于所述MBS配置信息接收组播的MBS业务。
- 根据权利要求2至7中任一项所述的方法,其中,所述第一信令为RRC专用信令。
- 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,包括:所述终端设备接收第二信令,所述第二信令用于配置至少一个MBS配置信息;所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二信令用于配置第一MBS配置信息,所述第二信令还用于配置第一区域信息,所述第一区域信息用于指示所述第一MBS配置信息有效的第一区域。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第一区域信息包括以下至少之一:小区标识列表、无线接入网通知区域RNA列表、系统广播区域标识。
- 根据权利要求10或11所述的方法,其中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息,包括:所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若所述目标小区位于所述第一区域内,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:若所述目标小区位于所述第一区域外,则所述终端设备发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述至少一个MBS配置信息中的每个MBS配置信息关联一个小区标识信息,所述MBS配置信息在其关联的小区标识信息对应小区内有效。
- 根据权利要求14所述的方法,其中,所述小区标识信息包括以下至少之一:小区标识、频率、物理小区标识PCI。
- 根据权利要求14或15所述的方法,其中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,基于所述第二信令获取目标MBS配置信息,包括:所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,若所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的第一MBS配置信息关联的小区标识信息匹配,则将所述第一MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
- 根据权利要求16所述的方法,其中,所述方法还包括:若所述目标小区的小区标识信息与所述至少一个MBS配置信息中的任意MBS配置信息关联的小区标识信息均不匹配,则所述终端设备发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取所述目标MBS配置信息。
- 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息,包括:所述终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,发起RRC恢复过程,通过所述RRC恢复过程获取目标MBS配置信息。
- 根据权利要求1至18中任一项所述的方法,其中,所述确定目标MBS配置信息,包括:所述终端设备向第一基站发送RRC恢复请求消息,所述第一基站为所述目标小区对应的基站;所述终端设备接收所述第一基站发送的RRC释放消息,所述RRC释放消息携带更新的MBS配置信息,所述终端设备将所述更新的MBS配置信息确定为所述目标MBS配置信息。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述RRC恢复请求消息携带恢复原因,所述恢复原因的值为第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
- 根据权利要求19或20所述的方法,其中,所述终端设备向第一基站发送RRC恢复请求消息后,所述方法还包括:所述第一基站向第二基站发送索要UE上下文请求消息;所述第二基站为存储所述终端设备的UE上下文的基站;所述第一基站接收所述第二基站发送的索要UE上下文响应消息,所述索要UE上下文响应消息携带所述终端设备的UE上下文;所述第一基站基于所述终端设备的UE上下文,更新MBS配置信息。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述索要UE上下文请求消息携带第一原因值,所述第一原因值用于指示所述终端设备发起RRC恢复的目的是为了更新MBS配置信息。
- 根据权利要求19至22中任一项所述的方法,其中,所述RRC释放消息还携带频率优先级配置信息,所述频率优先级配置信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。
- 根据权利要求23所述的方法,其中,所述方法还包括:若所述MBS业务结束,则所述终端设备释放所述频率优先级配置信息。
- 根据权利要求19至22中任一项所述的方法,其中,所述RRC释放消息还携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端设备在RRC非激活状态下能够继续接收组播的MBS业务和/或当前小区的频率优先级最高,所述第三指示信息用于所述终端设备进行针对所述MBS业务的小区选择重选。
- 根据权利要求19至22中任一项所述的方法,其中,所述RRC释放消息还携带存在MBS业务的第一邻区列表;所述方法还包括:若所述终端设备基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区不存在所述MBS业务,则所述终端设备进入RRC连接状态并在RRC连接状态下接收MBS业务;若所述终端设备基于所述第一邻区列表判断小区重选的邻区存在所述MBS业务,则所述终端设备进行小区重选并在小区重选到的邻区中继续接收MBS业务。
- 根据权利要求1至26中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备确定MBS业务结束的情况下,执行以下至少一种行为:停止监听G-RNTI加扰的MBS业务的调度信息;释放所述G-RNTI关联的承载配置;释放所述G-RNTI关联的MBS配置信息。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述终端设备确定MBS业务结束,包括:所述终端设备基于网络侧发送的媒体接入控制MAC控制单元CE确定MBS业务结束,所述所述MAC CE用于通知MBS业务结束。
- 根据权利要求28所述的方法,其中,所述MAC CE携带MBS业务的标识信息;所述终端设备基于网络侧发送的MAC CE确定MBS业务结束,包括:所述终端设备基于所述MAC CE中携带MBS业务的标识信息,确定结束的MBS业务。
- 根据权利要求28所述的方法,其中,所述终端设备基于网络侧发送的MAC CE确定MBS业务结束,包括:所述终端设备基于调度所述MAC CE对应的PDCCH的G-RNTI,确定结束的MBS业务。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,所述MAC CE仅包括MAC CE子头。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述终端设备确定MBS业务结束,包括:所述终端设备基于网络侧配置的定时器,确定MBS业务结束。
- 根据权利要求32所述的方法,其中,所述终端设备基于网络侧配置的定时器,确定MBS业务结束,包括:所述终端设备接收到了调度MBS业务的PDCCH,则启动或重启所述定时器,若所述定时器超时,则确定MBS业务结束。
- 根据权利要求32或33所述的方法,其中,所述定时器为针对G-RNTI配置的;或者,所述定时器为针对多个MBS业务配置的。
- 一种确定配置信息的装置,应用于终端设备,所述装置包括:获取单元,用于在终端设备执行小区选择重选到目标小区的情况下,确定目标MBS配置信息;通信单元,用于基于所述目标MBS配置信息接收组播的MBS业务。
- 一种终端设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至34中任一项所述的方法。
- 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至34中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至34中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至34中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至34中任一项所述的方法。
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