ES2901695T3 - Método de transmisión y dispositivo de red - Google Patents

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Xiaoying Xu
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Abstract

Un método de transmisión, aplicado a un primer nodo de red y que comprende: enviar (121), por parte del primer nodo de red, un primer mensaje, a un segundo nodo de red, en donde el primer mensaje es de un dispositivo terminal y en donde el primer mensaje comprende un identificador temporal de la red de radio celular original asignado por el primer nodo de red para el dispositivo terminal; recibir (132), por parte del primer nodo de red, un segundo mensaje, del segundo nodo de red, en donde el segundo mensaje comprende la información de identificación del dispositivo terminal, y en donde la información de identificación del dispositivo terminal está asociada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red; recuperar (142), por parte del primer nodo de red, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal almacenada en el primer nodo de red; y, reemplazar (142), por parte del primer nodo de red, el identificador temporal de la red de radio celular original con un nuevo identificador temporal de la red de radio celular asignado por el primer nodo de red para la información de contexto del dispositivo terminal.

Description

DESCRIPCIÓN
Método de transmisión y dispositivo de red
Sector técnico
Esta solicitud se refiere al sector de las comunicaciones, y más específicamente, a un método de transmisión realizado por un primer nodo de red, a un sistema de comunicación que comprende un primer nodo de red y un segundo nodo de red, a un primer aparato de nodo de red y a un medio de almacenamiento legible por ordenador de un primer nodo de red, y a un programa informático.
Antecedentes
En un sistema de comunicaciones móviles de quinta generación (la tecnología de comunicaciones móviles de quinta generación, 5G), una estación base puede incluir una unidad centralizada (Centralized Unit, CU, en inglés) y una unidad distribuida (Distributed Unit, DU, en inglés). Específicamente, las funciones de una estación base en una red de acceso original están divididas, algunas funciones de la estación base se despliegan en una CU y las funciones restantes se despliegan en una pluralidad de DU. La pluralidad de DU comparten la CU, lo que reduce los costes y facilita la expansión de la red.
Una CU y una DU pueden estar divididas basándose en una pila de protocolos. Un modo posible es: desplegar una capa de control de los recursos de radio (Radio Resource Control, RRC, en inglés) y una capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes (Packet Data Convergence Protocol, PDCP, en inglés) en la CU; e implementar una capa restante de control del enlace de radio (Radio Link Control, RLC, en inglés), una capa de control de acceso a medios (Media Access Control, MAC, en inglés) y una capa física en la DU.
Después de que un dispositivo terminal accede a una celda, se establece un contexto correspondiente del dispositivo terminal en un dispositivo de red. Después de que cambia el estado del dispositivo terminal, el dispositivo de red procesa el contexto del dispositivo terminal en consecuencia. Por ejemplo, cuando el dispositivo terminal entra en un modo de reposo desde un modo conectado, el dispositivo de red libera el contexto del dispositivo terminal. Además, en 5G, se introduce un nuevo estado de RRC / subestado de RRC denominado modo inactivo (también denominado tercer modo) para un dispositivo terminal. Cuando cambia un estado de RRC del dispositivo terminal, una CU necesita indicar a una DU que realice un procesamiento de contexto conjunto. Actualmente, no existe una solución correspondiente para proporcionar un método para gestionar, mediante una CU y una DU, un contexto de un dispositivo terminal cuando las funciones de un dispositivo de red están divididas.
Además, no existe una solución correspondiente para proporcionar un método para gestionar, por parte de una CU y una DU, un contexto de un dispositivo terminal en un escenario de traspaso (HandOver, HO, en inglés) o cuando un dispositivo de red encuentra que el dispositivo terminal encuentra un fallo del enlace de radio (Radio Link Failure, RLF, en inglés).
El documento R3-172342 se refiere a un esquema de transmisión de C-RNTI entre la gNB-CU y la gNB-DU durante el acceso inicial del UE, en el que se establece: Propuesta 1: el C-RNTI debe ser transmitido desde la gNB-DU a la gNB-CU cuando el UE intenta establecer una conexión de RRC; Propuesta 2: la información para establecer un SRB debe ser enviada desde la gNB-CU a la gNB-DU cuando la gNB-CU acepta la solicitud de conexión de RRC del UE; Propuesta 3: el C-RNTI debe ser transmitido desde la gNB-CU a la gNB-DU cuando la gNB-CU rechaza la solicitud de conexión de RRC del UE; Propuesta 4: el C-RNTI debe ser transmitido desde / hacia la gNB-DU hacia / desde la gNB-CU cuando el UE intente restablecer la conexión de RRC; y Propuesta 5: se propone acordar el TP [2] y [3] para TS 38.401 y TS 38.473 respectivamente.
El documento R3-172552 se refiere a un esquema de flujo de llamadas para la transición del estado de REPOSO a CONECTADO. El flujo de llamadas se basa en el flujo de llamadas E-UTRAN / EPC actual.
El documento R3-172266 se refiere a la explicación sobre un asunto abierto relacionado con la asignación de C-RNTI durante la reanudación de la conexión de RRC, en particular, se sugieren las siguientes propuestas a la RAN3: Propuesta 1: se debe proporcionar el C-RNTI almacenado en la gNB-CU a la gNB-DU cuando la reanudación de la conexión de RRC tiene éxito; Propuesta 2: el mensaje TRANSPORTE DE RRC DE ENLACE DESCENDENTE puede incluir el valor de C-RNTI almacenado en la gNB-CU cuando la reanudación de la conexión de RRC tiene éxito; Propuesta 3: cuando el C-RNTI asignado para el UE es diferente al recibido, la gNB-DU debe eliminarlo y utilizar el C-RNTI recibido; y Propuesta 4: se propone aprobar el texto de la propuesta [3] en el apéndice de esta contribución.
Compendio
La presente invención está definida por las reivindicaciones independientes y por las características adicionales presentadas en las reivindicaciones dependientes. A continuación, las partes de la descripción y el dibujo que se refieren a realizaciones, que no están cubiertas por las reivindicaciones, no se presentan como realizaciones de la invención, sino como ejemplos útiles para comprender la invención.
Una realización de la invención proporciona un método de transmisión, aplicado a un primer nodo de red, y que comprende: el primer nodo de red envía un primer mensaje a un segundo nodo de red, en donde el primer mensaje es de un dispositivo terminal, y en donde el primer mensaje comprende un identificador temporal original de la red de radio celular asignado por el primer nodo de red para el dispositivo terminal; el primer nodo de red recibe un segundo mensaje del segundo nodo de red, en donde el segundo mensaje comprende información de identificación del dispositivo terminal, y en donde la información de identificación del dispositivo terminal está asociada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red; el primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal almacenada en el primer nodo de red; y el primer nodo de red reemplaza el identificador temporal original de la red de radio celular con un nuevo identificador temporal de la red de radio celular asignado por el primer nodo de red para la información de contexto del dispositivo terminal.
Una realización de la invención da a conocer un aparato, aplicado a una primera red en la que el aparato está configurado para realizar el método descrito anteriormente.
Una realización de la invención da a conocer un medio de almacenamiento legible por ordenador, aplicado a un primer nodo de red, en donde el medio de almacenamiento legible por ordenador comprende una instrucción que, cuando es ejecutada, realiza el método tal como se explicó anteriormente.
DESCRIPCION DE DIBUJOS
La figura 1 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud;
la figura 2 es otro diagrama esquemático de un escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud;
la figura 3 es otro diagrama esquemático más de un escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud;
la figura 4 es otro diagrama esquemático más de un escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud;
la figura 5 es otro diagrama esquemático más de un escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud;
la figura 6 es un diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud; la figura 7 es otro diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud; la figura 8 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 9 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 10 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 11 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 12 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 13 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 14 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 15 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 16 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 17 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 18 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión según una realización de esta solicitud;
la figura 19 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 20 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 21 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 22 es otro diagrama de flujo esquemático más de un método de transmisión, según una realización de esta solicitud;
la figura 23 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; la figura 24 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; la figura 25 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 26 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; la figura 27 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 28 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 29 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 30 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red según, una realización de esta solicitud; la figura 31 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; la figura 32 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 33 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; la figura 34 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud;
la figura 35 es otro diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud; y
la figura 36 es otro diagrama de bloques esquemático más de un dispositivo de red, según una realización de esta solicitud.
DESCRIPCIÓN DE REALIZACIONES
A continuación, se describen las soluciones técnicas de esta solicitud haciendo referencia a los dibujos adjuntos. Las realizaciones de esta solicitud son aplicables a diversas formas de sistemas en los que algunas funciones de un dispositivo de red están divididas. La figura 1 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación de una solución técnica según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 1, algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en un primer nodo de red y en un segundo nodo de red. Específicamente, la figura 2 es un diagrama esquemático de otro escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 2, la división de CU-DU está introducida en una arquitectura CRAN. Una DU puede ser correspondiente al primer nodo de red de la figura 1, y una CU es correspondiente al segundo nodo de red en la figura 1.
Se debe comprender que el primer nodo de red y el segundo nodo de red pueden ser dos módulos separados de manera física o lógica en una arquitectura de red completa, o pueden ser dos elementos de red lógicos completamente independientes.
Se debe comprender, además, que la división de plano de control / plano de usuario puede ser realizada en el segundo nodo de red, para formar un plano de usuario del segundo nodo de red y un plano de control del segundo nodo de red.
La CU tiene funciones de control de los recursos de radio (Radio Resource Control, RRC) o algunas de las funciones de RRC, e incluye todas o algunas funciones de capa de protocolo de una estación base existente, por ejemplo, que incluyen solo las funciones de RRC o algunas de las funciones de RRC; o que incluyen las funciones de RRC o las funciones de capa del Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio (Service Data Adaptation Protocol, SDAP, en inglés); o que incluyen funciones de capa de RRC / Protocolo de convergencia de datos en paquetes (Packet Data Convergence Protocol, PDCP); o que incluyen funciones de capa de RRC / PDCP y algunas funciones de capa de protocolo de control del enlace de radio (Radio Link Control, RLC); o que incluyen funciones de capa de RRC / PDCP / Media Access Control (Media Access Control, MAC) e incluso algunas o todas las funciones de capa física, PHY. Puede haber otras posibilidades.
La DU tiene todas o algunas de las funciones de capa de protocolo de una estación base existente, a saber, algunas unidades de función de la capa de protocolo RRC / SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY, por ejemplo, que incluyen algunas funciones de RRC y funciones de capa de protocolo PDCP / RLC / MAC / PHY; o que incluyen funciones de capa de protocolo PDCP / RLC / MAC / PHY; o que incluyen funciones de capa de protocolo RLC / MAC / PHY, o que incluyen algunas funciones RLC / MAC / PHY; o que incluyen solo todas o algunas de las funciones de PHY. Cabe señalar que las funciones de las capas de protocolo mencionadas en este documento pueden cambiar, y todos los cambios caen dentro del alcance de protección de esta solicitud.
Se debe comprender que, en esta realización de esta solicitud, se pueden implementar diferentes capas de protocolo de manera separada en el primer nodo de red y en el segundo nodo de red. Una posible implementación es: desplegar al menos una primera capa de protocolo en el segundo nodo de red, y desplegar al menos una segunda capa de protocolo y una tercera capa de protocolo en el primer nodo de red. Por ejemplo, la primera capa de protocolo puede ser una capa de RRC, la segunda capa de protocolo puede ser una capa de MAC y la tercera capa de protocolo puede ser una capa PHY.
Se debe comprender que los ejemplos de la primera capa de protocolo, la segunda capa de protocolo y la tercera capa de protocolo son simplemente descripciones a modo de ejemplo, y no deben constituir ninguna limitación para esta solicitud. La primera capa de protocolo y la segunda capa de protocolo pueden ser, alternativamente, otras capas de protocolo definidas en un protocolo existente (por ejemplo, el protocolo LTE) o un protocolo futuro. Esto no está especialmente limitado en esta solicitud.
Como ejemplo adicional, en una red 5G, también se logran nuevos avances técnicos para un nuevo nodo de retransmisión. Por ejemplo, una arquitectura de pila de protocolos que incluye solo una capa 2 (por ejemplo, que incluye una capa de Control del enlace de radio (Radio Link Control, RLC) y una capa de MAC) y una capa 1 (por ejemplo, que incluye una capa PHY) está implementada en un nodo de retransmisión, y ninguna de las funciones de la pila de protocolos por encima de la capa 2, por ejemplo, las funciones de la capa de RRC, está implementada. Por lo tanto, los datos o la señalización generados por una estación base anfitriona deben ser enviados a un dispositivo terminal a través de un nodo de retransmisión.
Se debe comprender que, en esta realización de esta solicitud, el primer nodo de red puede corresponder a una DU en una arquitectura de CU-DU, o puede corresponder al nodo de retransmisión anterior; y el segundo nodo de red puede corresponder a una CU en la arquitectura de CU-DU, o puede corresponder a la anterior estación base anfitriona.
La figura 3 es un diagrama esquemático de otro escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 3, una capa de RRC está dispuesta en una CU y una capa de MAC en una DU. Para un mensaje de RRC de enlace ascendente, la DU recibe, a través de una interfaz aérea, el mensaje enviado por un dispositivo terminal, y la DU procesa el mensaje y, a continuación, envía el mensaje de RRC a la CU a través de una interfaz entre la CU y la DU. Para un mensaje de RRC de enlace descendente, después de generar el mensaje, la CU envía el mensaje a la DU a través de la interfaz entre la CU y la DU, y la DU procesa el mensaje y, a continuación, envía el mensaje de RRC al dispositivo terminal a través de la interfaz aérea.
La figura 4 es un diagrama esquemático de otro escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 4, una DU tiene algunas funciones de RRC, por ejemplo, procesamiento de señalización de portador de radio SRB0. Por tanto, el mensaje de RRC puede ser procesado por la DU.
Se debe comprender que el Proyecto de asociación de tercera generación (3rd Generation Partnership Project, 3GPP, en inglés) actualmente designa una interfaz entre una CU y una DU como F1. La interfaz F1 incluye un plano de control (Control Plane, CP, en inglés) y un plano de usuario (User Plane, UP, en inglés). Un protocolo de capa de transporte del plano de control es el Protocolo de transmisión de control del flujo (Stream Control Transmission Protocol, SCTP, en inglés), y un mensaje de la capa de aplicación transmitido es un mensaje F1AP (Protocolo de aplicación, Application Protocol, en inglés). Un protocolo de capa de transporte del plano de usuario es el protocolo de túnel de GPRS del plano de usuario (GPRS Tunneling Protocol - User Plane, GTP-U, en inglés).
La figura 5 es un diagrama esquemático de otro escenario de aplicación de una solución técnica, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 5, cuando se realiza la división en plano de control / plano de usuario en una CU, el CU-CP (Plano de Control de la Unidad Centralizada) es responsable de las funciones del plano de control, por ejemplo, el procesamiento de SRB, y puede tener una capa de RRC y una capa de PDCP que es responsable del procesamiento de SRB; y el CU-UP (Plano de Usuario de la Unidad Centralizada) es responsable de las funciones del plano de usuario, por ejemplo, la gestión de DRB, está interconectada a un elemento de red del plano de usuario de una red central y puede tener una capa de SDAP y una capa de PDCP que son responsables del procesamiento de DRB.
Una interfaz E1 es una interfaz entre el CU-CP y el CU-UP. Existe una conexión de F1 -U entre el CU-UP y una DU, y existe una conexión de F1-C entre el CU-CP y la DU. Existe una conexión Ng-U entre el CU-UP y la red central, y existe una conexión Ng-C entre el CU-CP y la red central.
Se debe comprender que las soluciones técnicas en las realizaciones de esta solicitud pueden ser aplicadas a diversos sistemas de comunicaciones, por ejemplo, un Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System of Mobile Communication, GSM, en inglés), un sistema de Acceso Múltiple por División de Código (Code Division Multiple Access, CDMA, en inglés), un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA, en inglés), un sistema de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE, en inglés), un sistema bidireccional por división de la frecuencia LTE (Frequency Division Duplex, FDD, en inglés) de LTE, un sistema bidireccional por división del tiempo (Time Division Duplex, TDD, en inglés) de LTE, un sistema universal de telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunication System, UMTS, en inglés), un sistema futuro de comunicaciones de 5a generación (5th Generation, 5G, en inglés) y un sistema de comunicaciones tal como una CRAN (Cloud Radio Access NetWork, en inglés, Red de acceso por radio en la nube).
Se debe comprender, además, que un dispositivo de red en las realizaciones de esta solicitud puede ser un dispositivo configurado para comunicarse con un dispositivo terminal. Por ejemplo, el dispositivo de red puede ser una combinación de una estación base (Estación base transceptora, Base Transceiver Station, BTS, en inglés) y un controlador de estación base (Base Station Controller, BSC, en inglés) en un sistema GSM o un sistema CDMA, puede ser una combinación de un NodoB (NodeB, NB, en inglés) y un controlador de la red de radio (Radio NetWork Controller, RNC, en inglés) en un sistema WCDMA, o puede ser un NodoB evolucionado (Evolved Node B, eNB o eNodeB, en inglés) en un sistema LTE. Alternativamente, el dispositivo de red puede ser una estación de retransmisión, un punto de acceso, un dispositivo en un vehículo, un dispositivo ponible, un dispositivo de red de acceso en una red 5G futura, tal como una estación base de próxima generación, un dispositivo de red de acceso en una red móvil terrestre pública evolucionada (Public Land Mobile NetWork, PLMN) futura, o similar.
Específicamente, en el sistema UMTS en una tecnología de comunicaciones móviles de tercera generación (3rd Generation, 3G, en inglés), existe un escenario en el que un nodo de control de la red de radio está separado de una estación base. En el sistema LTE, existe: un escenario en el que un módulo de banda base está separado de un módulo de radiofrecuencia, es decir, un escenario de radio remoto; un escenario de centro de datos (Data Center, DC, en inglés), en el que se requiere la interconexión entre dos redes diferentes; un escenario de macrocélula pequeña, en el que existe una interfaz para la interconexión entre una macrocélula y una célula pequeña; y un escenario de agregación de LTE y Wi-Fi (LTE-Wi-Fi Aggregation, LWA, en inglés). En un sistema 5G, existen: diversos escenarios que no son de celda (no de celda) (se puede realizar un traspaso entre celdas a un terminal de manera aleatoria, y no hay un límite explícito entre las celdas), en los que un nodo de control está conectado a todas las celdas, o los nodos de transmisión están conectados a una celda; un escenario de virtualización de CRAN, incluido un escenario de división de BBU; un escenario de virtualización de CRAN, en el que algunas funciones de una BBU están implementadas y virtualizadas de manera centralizada, otras funciones están implementadas de manera separada y las dos partes pueden estar implementadas de una manera físicamente separada. Se debe comprender que los escenarios en los que coexisten diferentes sistemas / estándares caen dentro del alcance aplicable de esta solicitud.
Esta solicitud describe las realizaciones haciendo referencia a un dispositivo terminal. El dispositivo terminal también se puede denominar equipo de usuario (User Equipment, UE, en inglés), un terminal de acceso, una unidad de abonado, una estación de abonado, una estación móvil, una consola móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un agente de usuario o un aparato de usuario. El terminal de acceso puede ser un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono con Protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol, SIP, en inglés), una estación de bucle local inalámbrico (Wireless Local Loop, WLL, en inglés), un asistente digital personal (Personal Digital Assistant, PDA, en inglés), un dispositivo portátil que tiene una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático u otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico, un dispositivo en el vehículo, un dispositivo ponible, un dispositivo terminal en una red 5G futura, un dispositivo terminal en una PLMN, o similares.
La figura 6 es un diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 6, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S110. Un primer nodo de red recibe un primer mensaje enviado por un dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
S120. El primer nodo de red envía el primer mensaje a un primer sistema.
S130. El primer nodo de red recibe un segundo mensaje enviado por el primer sistema basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por el primer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, o el segundo mensaje incluye información de contexto del dispositivo terminal, y la información de contexto del dispositivo terminal es información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro de portador de radio de datos, la información de identificación del dispositivo terminal, la información de identificación de celda y la información de conexión de una primera interfaz. La primera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema.
S140. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el segundo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, o restablece la información de contexto del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer mensaje es un mensaje de solicitud de reanudación de conexión de RRC o un mensaje de solicitud de restablecimiento de conexión de RRC.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Específicamente, el dispositivo terminal envía el primer mensaje al primer nodo de red. El primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de la conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal. Debido a que el primer nodo de red no tiene algunas funciones de RRC, el primer nodo de red reenvía el primer mensaje al primer sistema. Después de recibir el primer mensaje y de procesar el primer mensaje, el primer sistema envía el segundo mensaje al primer nodo de red. El primer nodo de red recibe el segundo mensaje enviado por el primer sistema basándose en el primer mensaje. El segundo mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal, y el primer nodo de red utiliza la información de identificación del dispositivo terminal para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red. Alternativamente, el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal. Por ejemplo, el primer nodo de red es una DU y el primer sistema es una CU. El dispositivo terminal envía un mensaje de solicitud de reanudación de la conexión RRC a la DU. La DU reenvía el mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC a la CU a través de una interfaz F1. Después de que la CU recibe el mensaje, si la CU puede reanudar una conexión de RRC del dispositivo terminal, la CU envía un mensaje de plano de control de la interfaz F1 a la DU, para indicar a la DU que busque información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, o para indicar a la DU que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal. Después de recibir el mensaje del plano de control, la DU encuentra la información de contexto almacenada del dispositivo terminal o restablece la información de contexto del dispositivo terminal. La CU envía un mensaje de RRC al dispositivo terminal (donde el mensaje de RRC es enviado a la DU a través de la interfaz F1 y es reenviado por la DU al dispositivo terminal), para indicar que el establecimiento de la conexión de RRC tiene éxito o falla.
La figura 7 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 7, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S101. Un primer sistema envía un primer comando a un dispositivo terminal, donde el primer comando se utiliza para indicar al dispositivo terminal que entre en un modo inactivo.
Específicamente, el primer sistema envía el primer comando a un primer nodo de red. El primer comando se utiliza para indicar al dispositivo terminal que ente en el modo inactivo. El primer nodo de red no analiza sintácticamente ni cambia el contenido del primer comando, sino que realiza el procesamiento correspondiente sobre el primer comando mediante una capa de protocolo desplegada en el primer nodo de red, y envía el primer comando al dispositivo terminal.
Por ejemplo, el primer comando puede ser un mensaje de RRC. Una CU indica, a través del mensaje de RRC, al dispositivo terminal, que entre en el modo inactivo. El mensaje de RRC contiene un ID de reanudación del dispositivo terminal y una instrucción de entrada en el modo inactivo. El primer comando puede incluir, alternativamente, una instrucción sobre si suspender uno o más portadores de radio de señalización (Signaling Radio Bearer, SRB, en inglés) / portadores de radio de datos (Data Radio Bearer, DRB, en inglés) y/o la información de identificación del portador de radio correspondiente. La CU envía el mensaje de RRC a una DU a través de una interfaz F1. La DU procesa el mensaje de RRC y envía el mensaje de RRC al dispositivo terminal.
Opcionalmente, el mensaje es un mensaje de liberación de la conexión de RRC (RRC Connection Release message, en inglés), o el mensaje es un mensaje de suspensión de conexión de RRC (RRC Connection Suspend message, en inglés).
Cabe señalar que la etapa S102 puede ser realizada alternativamente antes de la etapa S101.
S102. El primer sistema envía un tercer mensaje al primer nodo de red, donde el tercer mensaje es utilizado por el primer nodo de red para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Específicamente, el dispositivo terminal accede a una celda gestionada por el primer nodo de red y el primer sistema, y establece una conexión de RRC. El primer sistema determina configurar el dispositivo terminal en modo inactivo (modo inactivo) y envía el tercer mensaje al primer nodo de red. El tercer mensaje lo utiliza el primer nodo de red para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Por ejemplo, la CU envía un mensaje de instrucción a la DU a través de la interfaz F1, para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo. La instrucción es enviada a través de un mensaje de plano de control de la interfaz F1. El mensaje de instrucción incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal de un lado de la CU de F1AP, información de identificación del dispositivo terminal de un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz); una instrucción de entrada en el modo inactivo; un identificador de reanudación, ID de reanudación (un identificador asignado para un UE cuando una red indica al UE que entre en el modo inactivo, donde el identificador está contenido cuando el UE solicita a la red que reanude una conexión de RRC, de modo que la red acceda a un contexto almacenado); un identificador temporal de la red de radio celular C-RNTI (Cell - Radio Network Temporary Identifier, en inglés) para el dispositivo terminal, información de identificación de contexto del dispositivo terminal (que se utiliza para correlacionarse con un contexto del dispositivo terminal que está almacenado en la DU; por ejemplo, la información de identificación de contexto del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto del dispositivo terminal o un ID en otro formato); y una instrucción sobre si suspender uno o más portadores de radio de señalización (SRB) / portadores de radio de datos (DRB), y/o la información de identificación de portador de radio correspondiente.
Además, opcionalmente, cuando la CU envía el primer comando a la DU a través de la interfaz F1, el primer comando se utiliza como un contenedor de RRC y, junto con el tercer mensaje en S102, está incluido en un mismo mensaje de F1AP para su envío.
Se debe comprender que, para la transmisión de datos de enlace descendente del dispositivo terminal, el primer sistema envía, al primer nodo de red, datos que pertenecen al dispositivo terminal y que provienen de una red central, y el primer nodo de red es responsable de programar una recurso de transmisión de interfaz aérea para el dispositivo terminal, y envía, además, los datos de enlace descendente al dispositivo terminal; de manera similar, para los datos de enlace ascendente, el dispositivo terminal solicita primero un recurso de transmisión de datos de enlace ascendente desde el primer nodo de red y, además, envía los datos de enlace ascendente al primer nodo de red en un recurso de enlace ascendente concedido, y, a continuación, el primer nodo de red envía los datos de enlace ascendente al primer sistema.
Se puede aprender que el primer sistema no sabe necesariamente si la transmisión de datos de enlace ascendente / descendente del dispositivo terminal se está realizando en una interfaz aérea, por ejemplo, si a una memoria intermedia de datos de enlace descendente de un segundo nodo de red todavía se le tienen que enviar datos, y si al dispositivo terminal se le tienen que enviar datos de enlace ascendente. Por ejemplo, el primer sistema ha enviado, al segundo nodo de red, todos los datos que pertenecen a un dispositivo terminal específico y que provienen de la red central, y se prepara para indicarle al dispositivo terminal que entre en un modo inactivo. Por lo tanto, el primer sistema envía un primer comando al dispositivo terminal y envía un tercer mensaje al primer nodo de red. En este caso, todavía se envían datos de enlace ascendente y/o datos de enlace descendente entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal. Si el dispositivo terminal entra inmediatamente en el modo inactivo después de recibir el primer comando, los datos de enlace descendente se pueden perder; y/o si el primer nodo de red suspende el envío / recepción de datos del dispositivo terminal después de recibir el tercer mensaje, los datos de enlace ascendente se pueden perder.
Opcionalmente, antes de que el primer sistema envíe el primer comando al dispositivo terminal, el método 100 incluye, además: determinar, mediante el primer sistema, que se completa la transmisión de datos de enlace ascendente o descendente en el primer nodo de red.
Específicamente, antes de enviar el tercer mensaje y el primer comando, el primer sistema negocia con el primer nodo de red y envía el primer comando y el tercer mensaje después de que el primer nodo de red esté listo (por ejemplo, después de que la transmisión de datos de enlace ascendente o descendente se haya completado). Específicamente, el primer sistema puede enviar un mensaje de consulta de estado del envío de datos al primer nodo de red, donde el mensaje de consulta de estado del envío de datos se utiliza para consultar si el primer nodo de red ha completado la transmisión de datos entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal; y el primer nodo de red envía un mensaje de respuesta al primer sistema, donde el mensaje de respuesta se utiliza para indicar al primer sistema si se ha completado la transmisión de datos entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer sistema envía el primer comando al dispositivo terminal, y el método 100 incluye, además: enviar, por parte del primer sistema, el primer comando, al primer nodo de red; y
cuando el primer nodo de red determina que la transmisión de datos de enlace ascendente o descendente en el primer nodo de red se ha completado, enviar, por parte del primer nodo de red, el primer comando, al dispositivo terminal. Específicamente, el primer nodo de red determina el contenido del primer comando, es decir, el primer nodo de red determina que el primer sistema debe indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo y, por lo tanto, realiza el procesamiento correspondiente. Una vez que el primer nodo de red está listo (por ejemplo, después de que se completa la transmisión de datos de enlace ascendente o descendente), el primer nodo de red envía el primer comando al dispositivo terminal y procesa la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el contenido específico del tercer mensaje. Los modos en que el primer nodo de red puede obtener el contenido del primer comando pueden ser los siguientes:
(1) El primer nodo de red puede leer el contenido del primer comando, por ejemplo, es capaz de descodificar un mensaje de RRC.
(2) Un mensaje de interfaz F1 que contiene el primer comando contiene una indicación utilizada para indicar el contenido del primer comando, por ejemplo, el contenido del primer comando indica al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
(3) El contenido del primer comando se obtiene mediante deducción basándose en un tipo de mensaje de F1AP que contiene el primer comando. Por ejemplo, el primer comando y el tercer mensaje están contenidos en un mismo mensaje de F1AP. Se puede obtener, mediante deducción basada en el contenido del tercer mensaje, que el contenido del primer comando indica al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Opcionalmente, antes de que el primer sistema envíe el primer comando al dispositivo terminal, el método 100 incluye, además:
determinar, por parte del primer sistema, basándose en la información de la primera interfaz, que la transmisión los datos entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal se ha completado.
Por ejemplo, el primer sistema puede aprender, basándose en la información de control del flujo de una interfaz del plano de usuario F1, que la transmisión de datos entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal se ha completado. Opcionalmente, el primer nodo de red informa de un estado de la memoria intermedia de datos, correlacionado con el dispositivo terminal, del primer nodo de red. Cuando una memoria intermedia de datos de enlace descendente es 0, indica que la transmisión de datos de enlace descendente se ha completado.
Opcionalmente, el primer sistema configura que el primer nodo de red notifica un estado de la memoria intermedia de datos cuando el estado de la memoria intermedia de datos del primer nodo de red es 0.
Opcionalmente, el primer nodo de red notifica periódicamente al primer sistema el estado de una memoria intermedia de datos del primer nodo de red.
Opcionalmente, el primer nodo de red configura los informes periódicos.
Opcionalmente, el primer sistema envía el primer comando al dispositivo terminal, y el método 100 incluye, además: enviar, por parte del primer sistema, el primer comando y el tercer mensaje al primer nodo de red a través de un mensaje F1; y si se están transmitiendo datos / señalización entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal en este caso, enviar, por parte del primer nodo de red al primer sistema, un mensaje F1 que indica un fallo en el procedimiento de instrucción; o
si la transmisión de datos / señalización entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal se ha completado en este caso, enviar al primer sistema un mensaje F1 que indica un procedimiento de instrucción con éxito y enviar el primer comando al dispositivo terminal. Una secuencia de envío, por parte del primer nodo de red al primer sistema, del mensaje F1 que indica el éxito del procedimiento de instrucción, y de envío, por parte del primer nodo de red, del primer comando al dispositivo terminal, no está limitada.
S103. El primer sistema almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
Específicamente, la información de contexto del dispositivo terminal que se almacena en el primer sistema incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información de configuración de RRC, un contexto de seguridad actual, un estado de PDCP, un C-RNTI, un identificador global de celda, ECGI (Cell Global Identifier, en inglés, un identificador de celda físico, PCI (Physical Cell Identifier, en inglés), un ID de reanudación, información relacionada con la conexión de una interfaz S1 / NG (por ejemplo, la información relacionada con la conexión de la interfaz S1/NG puede ser un identificador de UE en un plano de control de la interfaz, información de túnel TEID en un plano de usuario de la interfaz y una dirección de IP) e información relacionada con la conexión de una interfaz F1 (por ejemplo, la información relacionada con la conexión de la interfaz F1 puede ser un identificador de UE en un plano de control de la interfaz, información del túnel, TEID, en un plano de usuario de la interfaz y una dirección de IP).
5104. El primer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
Por ejemplo, la información de contexto del dispositivo terminal que se almacena en la DU incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información de configuración de RRC, un parámetro de DRB (por ejemplo, información de identificación y QoS información de parámetros de una DRB), un ID de reanudación (si la CU proporciona el ID de reanudación, la información de contexto del dispositivo terminal que se almacena en la DU incluye el ID de reanudación; de lo contrario, la DU puede correlacionar la información de identificación del dispositivo terminal en una interfaz con la información de identificación interna del dispositivo terminal de la DU), información relacionada con la conexión de una interfaz F1 (por ejemplo, la información relacionada con la conexión de la interfaz F1 puede ser un identificador de UE en un plano de control de la interfaz, información de túnel, TEID, en un plano de usuario de la interfaz y una dirección de IP) e información de configuración de MAC (por ejemplo, información de identificación de canal lógico e información de prioridad de programación (tal como una velocidad de bits priorizada, PBR (Prioritized Bit Rate, en inglés) y una duración del tamaño del depósito, BSD (Bucket Size Duration, en inglés)).
Opcionalmente, la DU restablece la MAC configurada para el dispositivo terminal.
Además, opcionalmente, la DU restablece el RLC correspondiente a un portador de radio (Radio Bear, RB, en inglés) suspendido para el dispositivo terminal.
5105. El dispositivo terminal almacena la información de contexto del dispositivo terminal según el primer comando.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de RRC, el dispositivo terminal almacena la información de contexto del dispositivo terminal. La información de contexto del dispositivo terminal incluye, específicamente, una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: una configuración de RRC, un contexto de seguridad actual, un estado de PDCP, un C-RNTI, un identificador de celda de una celda de servicio principal original y un PCI correspondiente, y un ID de reanudación.
Opcionalmente, el dispositivo terminal restablece la MAC.
Además, opcionalmente, el dispositivo terminal suspende un DRB y un SRB distinto de un SRB0. Alternativamente, el dispositivo terminal suspende uno o más SRB / DRB y retiene los RB restantes según una instrucción en el primer comando. En consecuencia, el dispositivo terminal restablece el RLC para un RB suspendido.
Se debe comprender que las etapas S101 a S105 describen el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo.
S111. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
Por ejemplo, el dispositivo terminal inicia un procedimiento de reanudación de la conexión de RRC y envía un mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC para reanudar la conexión de RRC del dispositivo terminal. El mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC contiene el ID de reanudación del dispositivo terminal.
Se debe comprender que si un eNB que el UE solicita reanudar no es un eNB original, una estación base de destino (TeNB) puede encontrar una estación base de origen (SeNB) basada en un identificador de celda (por ejemplo, un PCI) incluido en un mensaje de reanudación de UE, y, a continuación, solicitar, desde el SeNB, un contexto de UE correspondiente a un C-RNTI o un ID de reanudación.
S121. El primer nodo de red envía el primer mensaje al primer sistema.
Específicamente, debido a que el primer nodo de red no tiene algunas funciones de RRC, después de recibir el primer mensaje, el primer nodo de red no analiza sintácticamente ni cambia el contenido del primer mensaje, sino que realiza el procesamiento correspondiente en el primer mensaje mediante una capa de protocolo desplegada en el primer nodo de red y envía el primer mensaje al primer sistema a través de la interfaz F1.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC, la DU procesa el mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC y envía el mensaje a la CU a través de la interfaz F1. Por ejemplo, el mensaje es transportado en un contenedor de RRC en un mensaje de F1AP (por ejemplo, un mensaje del UE inicial o un mensaje de RRC de UL inicial).
S131. El primer sistema envía un segundo mensaje al primer nodo de red, basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, y el segundo mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Por ejemplo, después de recibir el primer mensaje transmitido en un mensaje de interfaz F1, la CU analiza sintácticamente el contenido del mensaje para determinar que el primer mensaje es un mensaje utilizado por el dispositivo terminal para solicitar la reanudación de una conexión de RRC, y reanuda aún más la conexión de RRC para el dispositivo terminal. Si la conexión de RRC del dispositivo terminal se puede reanudar con éxito, se envía un mensaje de plano de control de la interfaz F1 a la DU, para indicar a la DU que busque y utilice la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, y reanude la conexión de r Rc del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el mensaje del plano de control contiene una o una combinación de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP, e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), un ID de reanudación de UE e información de identificación de SRB / DRB y/o información de configuración correspondiente.
S141. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el segundo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
Específicamente, después de recibir el segundo mensaje, el primer nodo de red recupera la información de contexto almacenada en el primer nodo de red y reanuda una configuración correspondiente y un recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
Por ejemplo, la DU encuentra, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 o en el ID de reanudación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, y reanuda la configuración correspondiente y el recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
Opcionalmente, si el segundo mensaje contiene la información de identificación de SRB / DRB y/o la información de configuración correspondiente, el primer nodo de red utiliza la información de identificación de SRB / DRB y/o la información de configuración correspondiente que está contenida en el segundo mensaje.
Además, opcionalmente, el primer nodo de red genera información de configuración de la pila de protocolos (por ejemplo, la información de configuración de la pila de protocolos puede ser una configuración de capa de RLC, una configuración de capa de MAC o una configuración de capa PHY) del dispositivo terminal, basándose en el segundo mensaje, y envía la información de configuración de la pila de protocolos al primer sistema a través de la interfaz F1. El primer sistema encapsula la información de configuración de la pila de protocolos en la primera información de indicación y envía la primera información de indicación al dispositivo terminal.
S150. El primer sistema envía la primera información de indicación al dispositivo terminal, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Por ejemplo, la primera información de indicación puede ser un mensaje de RRC. La CU envía el mensaje de RRC al dispositivo terminal, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda. El mensaje de RRC es enviado a la DU a través de la interfaz F1. La DU procesa el mensaje de RRC y reenvía el mensaje de RRC al dispositivo terminal.
Opcionalmente, si el primer nodo de red no puede reanudar la información de contexto del dispositivo terminal, el primer nodo de red envía un mensaje de respuesta al primer sistema, para indicar al primer sistema que un contexto del dispositivo terminal no puede ser correlacionado. Además, opcionalmente, el primer sistema envía la primera información de indicación al UE, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Opcionalmente, cuando la primera información de indicación indica que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito, la primera información de indicación puede incluir, además, una o una combinación de la siguiente información: la información de identificación SRB / DRB y la información de configuración correspondiente, y la información de configuración de la pila de protocolos.
Se debe comprender que S111, S121, S131, S141 y S150 describen el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo.
La figura 8 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 8, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
5161. Un segundo nodo de red envía la primera información de instrucción de suspensión a un tercer nodo de red, donde la primera información de instrucción de suspensión se utiliza para indicar a un dispositivo terminal que entre en un modo inactivo.
Opcionalmente, el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema anterior. El primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, el segundo nodo de red incluye una capa de RRC y una capa de PDCP que se utiliza para procesar un mensaje de RRC. El tercer nodo de red incluye una capa de SDAP y una capa de PDCP que se utiliza para procesar datos del plano del usuario.
Se debe comprender que el segundo nodo de red y el tercer nodo de red corresponden al nodo del plano de control y al nodo del plano de usuario del primer sistema, respectivamente.
Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es una CU-UP.
Específicamente, el dispositivo terminal accede a una celda gestionada por un primer nodo de red y el segundo nodo de red, y establece una conexión de RRC. El segundo nodo de red determina configurar el dispositivo terminal en modo inactivo (modo inactivo). El segundo nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal y envía la información de instrucción de suspensión al tercer nodo de red. El tercer nodo de red utiliza la información de la instrucción de suspensión para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Por ejemplo, el UE accede a una celda gestionada por una CU-DU y establece una conexión de RRC. La CU determina establecer el UE en modo inactivo.
El CU-CP almacena un contexto de AS del UE. El contexto de AS del UE incluye uno o más de los siguientes: una configuración de RRC, un contexto de seguridad actual, un estado de PDCP, un C-RNTI, un identificador de celda de una celda de servicio principal y un PCI correspondiente, un ID de reanudación, información relacionada con la conexión de una interfaz S1 (LTE) / NG (donde una interfaz entre una estación base y una red central en 5G se denomina interfaz NG), información relacionada con la conexión de una interfaz F1 e información relacionada con una interfaz E1.
El CU-CP envía una instrucción de suspensión a la CU-UP a través de la interfaz E1, lo que indica que el UE entra en modo inactivo. La instrucción se envía a través de un mensaje de plano de control de la interfaz E1. El mensaje incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz E1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de E1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de E1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), una instrucción de entrada en modo inactivo o una instrucción de suspensión, un ID de UE (utilizado para correlacionarse con un contexto del UE que está almacenado en la DU, por ejemplo, el ID del UE puede ser un ID de contexto o un C-RNTI del UE, o un ID en otro formato, tal como información de identificación del dispositivo terminal en un lado de una DU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de una CU de F1AP; alternativamente, la interfaz F1 tiene solo un ID de UE de interfaz) (la CU-UP debe ser capaz de correlacionar un ID de UE en la interfaz E1 con un ID de UE interno, o buscar además un ID de UE en la interfaz F1 basándose en el ID de UE en la interfaz E1 o en el ID de UE interno), una instrucción sobre si suspender uno o más SRB / DRB, un ID de reanudación y similares.
Se debe comprender que la configuración de RRC puede ser todo el contenido de un mensaje de reconfiguración de la conexión de RRC.
5162. El tercer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el tercer nodo de red es el nodo del plano de usuario del primer sistema.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de la información de conexión de una segunda interfaz, la información de conexión de una tercera interfaz, la información de conexión de una cuarta interfaz, una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro de portador de radio de datos, la información del contexto de seguridad actual, un estado del Protocolo de convergencia de datos en paquetes, la información de identificación de celda y la información de identificación utilizada para identificar el dispositivo terminal. Se utiliza una primera interfaz para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema. La segunda interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y una red central. La tercera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y el segundo nodo de red. La cuarta interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y el primer nodo de red.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red incluye información de conexión de la primera interfaz, la información de conexión de la segunda interfaz, la información de contexto de seguridad actual, el estado del Protocolo de convergencia de datos de paquetes y la información de identificación utilizada para identificar el dispositivo terminal.
Específicamente, después de que el tercer nodo de red recibe la información de instrucción de suspensión enviada por el segundo nodo de red, el tercer nodo de red almacena, para el dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal.
Por ejemplo, la CU-UP almacena un contexto de AS del UE. El contexto de AS del UE incluye, específicamente: una configuración de RRC, un contexto de seguridad actual, un estado de PDCP, un parámetro de DRB (por ejemplo, información de identificación e información de los parámetros de QoS de un DRB y una correspondencia entre un DRB y un flujo de QoS), información relacionada con la conexión S1 / NG (por ejemplo, direcciones de punto extremo del túnel en un lado de la red central y un lado del CU-UP, un ID de UE de interfaz y un parámetro de sesión de PDU), información relacionada con la conexión de F1 (por ejemplo, direcciones de punto extremo del túnel en el lado de una DU y el lado de un CU-UP, un ID de UE de interfaz, un parámetro de flujo de datos y un parámetro de DRB), información relacionada con la conexión de E1 (por ejemplo, direcciones de punto final de túnel en un lado del CU-CP y un lado del CU-UP y un ID de UE de interfaz), un ID de reanudación (si el CU-CP proporciona el ID de reanudación, el contexto de AS del UE incluye el ID de reanudación; o si el CU-CP no proporciona un ID de reanudación, la CU-UP puede identificar el propio UE, es decir, puede correlacionar el UE con el contexto de AS del UE basándose en el ID de UE en la interfaz de E1) y similares. El parámetro de sesión de la PDU incluye información del parámetro de flujo de QoS.
Se debe comprender que para la CU-UP, un posible caso es retener una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información relacionada con la conexión (plano de usuario) de la interfaz S1 / NG entre la CU-UP y la red central, un ID de reanudación (u otro ID interno utilizado para identificar al UE), un contexto de seguridad actual y un estado de PDCP. Se libera un segundo contexto, a saber, la información relacionada con la conexión (plano de usuario) de la interfaz F1, por ejemplo, información relacionada con la cuarta interfaz. La presente invención no está limitada a otro caso en el que se retiene cierta información y se libera alguna información.
Se debe comprender, además, que, para el CU-CP, un posible caso es retener una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información relacionada con la conexión (información del plano de control) de la interfaz S1 / NG entre el CU-CP y la red central, información de configuración de RRC, un C-RNTI, un identificador global de celda, ECGI, un identificador de celda físico, PCI, y un ID de reanudación.
5163. El segundo nodo de red envía la segunda información de instrucción de suspensión a un primer nodo de red, donde la segunda información de instrucción de suspensión se utiliza para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo y/o indicar al primer nodo de red que elimine un contexto del dispositivo terminal.
Por ejemplo, el CU-CP envía una instrucción de suspensión a la DU a través de la interfaz F1, lo que indica que el UE entra en el modo inactivo. La instrucción se envía a través de un mensaje de plano de control de la interfaz F1. El mensaje incluye una de las siguientes informaciones o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: un ID del UE en un lado de la CU de F1AP y un ID del UE en un lado de la DU de F1AP (o la interfaz F1 tiene solo un ID del UE de la interfaz ), una instrucción de entrada en modo inactivo, un ID del UE (utilizado para correlacionarse con un contexto del UE que está almacenado en la DU, por ejemplo, el ID del UE puede ser un ID de contexto o un C-RNTI del UE, o un ID en otro formato) y una instrucción sobre si suspender uno o más SRB / DRB. El mensaje puede incluir, además, un mensaje de suspensión de la conexión de RRC (en forma de contenedor de RRC) enviado al UE en S165.
5164. El primer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
Por ejemplo, la DU almacena un contexto de AS del UE. El contexto de AS del UE incluye específicamente: una configuración de RRC, un parámetro de DRB, información relacionada con la conexión de F1 / E1 (por ejemplo, una dirección de punto extremo de túnel, un ID del UE de interfaz y un parámetro de DRB), un ID de reanudación y similares. La DU restablece la MAC configurada para el UE.
Además, opcionalmente, la DU restablece el RLC correspondiente a un RB suspendido para el UE.
5165. El segundo nodo de red envía un primer comando al dispositivo terminal, donde el primer comando se utiliza para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Por ejemplo, el CU-CP envía un mensaje de RRC a través de la interfaz F1, para indicar al UE que ente en el modo inactivo (donde el mensaje de RRC puede ser enviado junto con la información de instrucción en S163). El mensaje de RRC contiene un ID de reanudación del UE y una instrucción de entrada en modo inactivo. El CU-CP envía el mensaje de RRC a la DU a través de la interfaz F1. La DU procesa el mensaje de RRC y reenvía el mensaje de RRC al UE. Por ejemplo, el mensaje es un mensaje de suspensión de la conexión de RRC (mensaje de suspensión de la conexión de RRC).
Además, opcionalmente, cuando la CU envía el mensaje de RRC a la DU a través de la interfaz F1, el mensaje de RRC se utiliza como un contenedor de RRC y, junto con la información de instrucción en S163, es transportado en un mismo mensaje de F1AP para su envío.
S166. El dispositivo terminal almacena la información de contexto del dispositivo terminal según el primer comando.
Opcionalmente, antes de que el segundo nodo de red envíe el primer comando al dispositivo terminal, el método 100 incluye:
enviar, por parte del segundo nodo de red, un temporizador de inactividad, al tercer nodo de red, donde el tercer nodo de red utiliza el temporizador de inactividad para determinar si el dispositivo terminal está en el modo inactivo;
cuando expira el temporizador de inactividad, determinar, por parte del tercer nodo de red, que no se reciben datos de enlace ascendente enviados por el dispositivo terminal, y/o determinar, por parte del tercer nodo de red, que no se reciben datos de enlace descendente enviados por la red central; y
enviar, por parte del tercer nodo de red, una instrucción de modo inactivo del dispositivo terminal, al segundo nodo de red, donde el segundo nodo de red utiliza la instrucción de modo inactivo del dispositivo terminal para determinar si indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
Por ejemplo, El CU-CP envía un temporizador T inactivo a la CU-UP. El CU-CP transporta, en una solicitud de establecimiento de contexto de UE, un temporizador inactivo correspondiente al UE; o puede transportar un temporizador inactivo correspondiente a una celda durante la configuración de la celda, o transportar un temporizador inactivo correspondiente a un gNB durante la configuración de E1. En otras palabras, el temporizador inactivo puede estar basado en una granularidad de UE, o puede estar basado en una granularidad de una celda o un gNB.
Cuando el CU-UP no encuentra datos de enlace ascendente del UE después de que ha transcurrido un tiempo de T y/o no encuentra datos de enlace descendente del UE después de transcurrido un tiempo de T, el CU-UP notifica al CU-CP que el temporizador expira.
Por ejemplo, el CU-UP inicia un temporizador de enlace descendente y un temporizador de enlace ascendente para datos de enlace descendente y datos de enlace ascendente, respectivamente. Cuando no se reciben datos de la red central, el temporizador de enlace descendente comienza la cuenta atrás. Una vez que se reciben los datos de la red central, se reinicia el temporizador de enlace descendente. El caso para los datos de enlace ascendente es similar. Cuando no se reciben datos de la DU, el temporizador de enlace ascendente comienza a contar hacia atrás. Una vez que se reciben los datos de la DU, se reinicia el temporizador de enlace ascendente. Solo cuando expiran tanto el temporizador de enlace descendente como el temporizador de enlace ascendente, el CU-UP considera que el UE satisface la condición de inactivo y envía una instrucción al CU-CP.
Si el CU-CP determina hacer que el UE entre en el modo inactivo, el CU-CP notifica por separado al CU-UP y a la DU. Tanto el CU-UP como la DU pueden mantener o no mantener un contexto de UE. Esto puede estar estipulado en un protocolo, o el CU-CP puede dar una instrucción de retener o no retener el contexto de UE.
Se debe comprender que el CU-CP puede considerar exhaustivamente, basándose en una indicación del CU-UP que indica la expiración del temporizador o en una indicación enviada por la DU y que indica que no hay datos disponibles, si debe hacer que el UE entre en el modo inactivo.
Se debe comprender que S161 a S166 describen el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo.
Se debe comprender, además, que S163 y S164 pueden ser realizadas antes que S161 y S162. Esta solicitud no está limitada a ello.
S171. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal. Opcionalmente, el envío, por parte del dispositivo terminal, de un primer mensaje al primer nodo de red incluye:
determinar, por parte del tercer nodo de red, que se reciben los datos de enlace descendente enviados por la red central;
enviar, por parte del tercer nodo de red, un mensaje de notificación al segundo nodo de red, donde el segundo nodo de red utiliza el mensaje de notificación para enviar un mensaje de localización al dispositivo terminal; y
enviar, por parte del dispositivo terminal, el primer mensaje al primer nodo de red basándose en el mensaje de localización.
Por ejemplo, cuando el CU-UP encuentra que se reciben datos de la red central, el CU-UP lo notifica al CU-CP. El CU-CP inicia la localización de la RAN en un área de notificación de RAN para notificarlo al UE (por ejemplo, el CU-CP envía mensajes de localización de RAN a todos los gNB en el área de notificación de RAN). El UE recibe un mensaje de localización de RAN e inicia un procedimiento de reanudación de la conexión de RRC.
5172. El primer nodo de red envía el primer mensaje al segundo nodo de red.
Opcionalmente, después de que el primer nodo de red envía el primer mensaje al segundo nodo de red, el método 100 incluye, además:
recuperar, por parte del segundo nodo de red, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de reanudación de la conexión de RRC reenviado por la DU, el CU-CP determina primero si el CU-CP tiene un contexto de UE. Si el CU-CP no tiene contexto UE, el CU-CP encuentra un gNB de origen correspondiente basado en un ID de celda de origen (que puede ser proporcionado directamente o puede estar implícito en un ID de reanudación) proporcionado en el mensaje de reanudación de la conexión de RRC, y solicita un contexto UE del gNB de origen. Si el CU-CP obtiene con éxito el contexto de UE, el CU-CP envía de manera separada un mensaje al CU-UP y a la DU.
Si el UE realiza el acceso a través de una DU de origen, el CU-CP tiene un contexto de UE. Si tanto el CU-UP como la DU retienen un contexto de UE, un mensaje enviado por el CU-CP a través de la interfaz F1/E1 puede ser un mensaje de reanudación de contexto de UE, que incluye un ID de UE / ID de reanudación utilizado por la DU y el CU-UP para encontrar el contexto de UE. De lo contrario, un mensaje enviado a través de la interfaz F1 puede ser un mensaje de configuración de contexto de UE, que incluye un contexto de UE (una configuración de RRC, como configuraciones de la pila de protocolos de SRB y DRB), información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado del CU-CP y un identificador de punto extremo de túnel (TEID) de GTP-U necesaria para establecer un túnel de plano de usuario de una conexión de interfaz F1, y similares; y un mensaje enviado a través de la interfaz E1 puede ser un mensaje de configuración de contexto de UE, que incluye un contexto de UE (una configuración de RRC, tal como una configuración de pila de protocolos de DRB), información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la red central y un identificador de punto extremo de túnel, TEID, correspondiente a una sesión de PDU en el lado de la red central) necesario para establecer un canal de transmisión del plano de usuario DRB de una conexión de interfaz S1, información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la DU y un identificador de punto extremo de túnel, TEID, correspondiente a un DRB del lado de la DU) necesarios para establecer un canal de transmisión del plano de usuario DRB de una conexión de interfaz F1, y similares.
Si el UE realiza el acceso a través de otra DU pero el CU-CP es el mismo, y el CU-UP puede ser el mismo o diferente, si un mensaje enviado por el CU-CP a través de la interfaz E1 es un mensaje de configuración de contexto del UE o un mensaje de reanudación de contexto del UE depende de si el CU-UP tiene un contexto de UE; y un mensaje enviado por el CU-CP a través de la interfaz F1 es un mensaje de configuración de contexto del UE.
Si el UE realiza el acceso a través de una DU gestionada por otra CU, y un CU-CP originalmente no tiene contexto de UE, pero ha obtenido un contexto de UE de un eNB de origen, un CU-UP correspondiente y una DU correspondiente definitivamente no tienen contexto de UE. De manera similar, un mensaje enviado por el CU-CP a través de la interfaz F1 puede ser un mensaje de configuración de contexto de UE, que incluye un contexto de UE (una configuración de RRC, tal como configuraciones de la pila de protocolos de SRB y DRB), información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado del CU-CP y un identificador de punto extremo de túnel GTP-U (TEID) necesarios para establecer un túnel de plano de usuario de una conexión de interfaz F1, y similares; y un mensaje enviado a través de la interfaz E1 puede ser un mensaje de configuración de contexto de UE, que incluye un contexto de UE (una configuración de RRC, tal como una configuración de la pila de protocolos de DRB), información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la red central y un identificador de punto extremo de túnel, TEID, correspondiente a una sesión de PDU en el lado de la red central) requerido para establecer un canal de transmisión del plano de usuario de la sesión de PDU de una conexión de interfaz S1, información (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la DU y un identificador de punto extremo de túnel, TEID, correspondiente a un DRB del lado de la DU) requerido para establecer un canal de transmisión del plano de usuario de la sesión de PDU de una conexión de interfaz F1, y similares.
5173. El segundo nodo de red envía un cuarto mensaje al tercer nodo de red basado en el primer mensaje, donde el cuarto mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, y el cuarto mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de la interfaz F1, si el CU-CP determina que la conexión de RRC del UE se puede reanudar con éxito, el CU-CP envía una instrucción de reanudación al CU-UP a través de un mensaje del plano de control de la interfaz E1, para indicar al CU-UP que reanude la conexión de RRC del UE. El mensaje de interfaz contiene una o una combinación de la siguiente información: un ID del UE en un lado de la CU del E1AP, un ID del UE en un lado de la DU del E1AP y un ID de reanudación del UE.
5174. El tercer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el cuarto mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red.
Por ejemplo, el CU-UP encuentra el contexto de AS del UE basándose en el ID del UE de interfaz o el ID de reanudación del UE, y reanuda una configuración del UE.
Opcionalmente, el CU-UP devuelve un mensaje de confirmación de reanudación al CU-CP.
5175. El segundo nodo de red envía un segundo mensaje al primer nodo de red basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, y el segundo mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de la interfaz F1, si el CU-CP determina que la conexión de RRC del UE se puede reanudar con éxito, el CU-CP envía una instrucción de reanudación a la DU a través de un mensaje del plano de control de la interfaz F1, para indicar a la DU que reanude la conexión de RRC del UE. El mensaje de interfaz contiene una o una combinación de la siguiente información: un ID del UE en un lado de la CU del F1AP, un ID del UE en un lado de la DU del F1AP y un ID de reanudación del UE.
5176. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el segundo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
5177. El segundo nodo de red envía la primera información de indicación al dispositivo terminal, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Se debe comprender que S171 a S177 describen un procedimiento de procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo.
Se debe comprender, además, que S175 y S176 pueden ser realizadas antes que S173 y S174. Esta solicitud no está limitada a ello.
Según el método de transmisión, en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal puede ser gestionado de manera efectiva cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 9 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión según una realización de esta solicitud. Una diferencia con el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en la figura 7 radica en el procesamiento realizado por el primer nodo de red sobre la información de contexto del dispositivo terminal. El método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S101. Un primer sistema envía un tercer mensaje a un primer nodo de red, donde el tercer mensaje es utilizado por el primer nodo de red para indicar a un dispositivo terminal que entre en un modo inactivo, y/o se utiliza para indicar al primer nodo de red que elimine un contexto del dispositivo terminal.
Se debe comprender que una manera de procesar un primer comando y el tercer mensaje por parte del primer nodo de red es la misma que la de la figura 7, excepto por que el contenido del mensaje puede ser diferente del de S102 en la figura 7. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
S106. El primer nodo de red libera información de contexto del dispositivo terminal.
Se debe comprender que otras etapas de procesamiento realizadas cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo son las mismas, excepto por una posible diferencia con S104 en la figura 7. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Se debe comprender, además, que una diferencia con el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo en la figura 7 radica en el procesamiento realizado por el primer nodo de red sobre la información de contexto del dispositivo terminal. El método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S132. El primer sistema envía un segundo mensaje al primer nodo de red basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal, y el segundo mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Por ejemplo, después de recibir un primer mensaje transportado en el mensaje de la interfaz F1, una CU analiza sintácticamente el contenido del mensaje, para determinar que el primer mensaje es un mensaje utilizado por el dispositivo terminal para solicitar la reanudación de una conexión de RRC, y además reanudar la conexión de RRC para el dispositivo terminal. Si la conexión de RRC del dispositivo terminal se puede reanudar con éxito, se envía un mensaje de plano de control de la interfaz F1 a una DU, para indicar a la DU que reanude una configuración de contexto para el dispositivo terminal, donde la configuración de contexto incluye configuraciones de la pila de protocolos de SRB y DRB y establecer el plano de control de SRB y DRB y los canales de transmisión del plano de usuario de una conexión de interfaz F1.
Opcionalmente, el mensaje del plano de control de la interfaz contiene una o una combinación de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en una interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), información de identificación del dispositivo terminal (correlacionada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, por ejemplo, la información de identificación del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto o un C-RNTI del dispositivo terminal o un ID en otro formato), una lista de portadores de radio de señalización (lista de SRB) y/o una lista de portadores de radio de datos (lista de DRB) del dispositivo terminal y las configuraciones de la pila de protocolos correspondientes, y la información de configuración del túnel del plano de usuario de la interfaz F1 (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la CU y un identificador de punto extremo del túnel GTP-U, TEID) corresponden a la lista del DRB.
S142. El primer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el segundo mensaje. Específicamente, después de recibir el segundo mensaje, el primer nodo de red establece la información de contexto para el dispositivo terminal, realiza la configuración correspondiente y asigna un recurso de transmisión.
Opcionalmente, el primer nodo de red genera información de configuración de la pila de protocolos (por ejemplo, la información de configuración de la pila de protocolos puede ser una configuración de capa de RLC, una configuración de capa de MAC o una configuración de capa PHY) del dispositivo terminal basada en el segundo mensaje, y envía la información de configuración de la pila de protocolos al primer sistema a través de la interfaz F1. El primer sistema encapsula la información de configuración de la pila de protocolos en la primera información de indicación y envía la primera información de indicación al dispositivo terminal.
Se debe comprender que todas las S111, S121 y S150 son los mismos que las etapas mostradas en la figura 6, excepto por que S132 y S142 son diferentes del procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo en la figura 6. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 10 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 10, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S167. Un primer nodo de red libera información de contexto de un dispositivo terminal.
Se debe comprender que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo es el mismo que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 8, excepto por una diferencia con S164. Después de que un tercer nodo de red y el primer nodo de red reciben información de instrucción de suspensión enviada por un segundo nodo de red, el tercer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal y el primer nodo de red libera la información de contexto del dispositivo terminal.
En consecuencia, una diferencia entre un procedimiento de procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo y el procedimiento mostrado en la figura 8 radica en lo siguiente:
5178. Un segundo nodo de red envía un segundo mensaje a un primer nodo de red basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal, y el segundo mensaje incluye al menos uno de una lista de portadores de radio de datos, una lista de portadores de radio de señalización, una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro del portador de radio de datos, información de identificación del dispositivo terminal, información de identificación de celda e información de conexión de una primera interfaz.
5179. El primer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en al menos una de la lista de portadores de radio de datos, la lista de portadores de radio de señalización, la configuración de control de los recursos de radio, el parámetro del portador de radio de datos, la información de identificación del dispositivo terminal, la información del identificador de celda y la información de conexión de la primera interfaz.
Por ejemplo, al recibir un mensaje de reanudación de la conexión de RRC del UE, una CU inicia la configuración de la conexión DRB SRB a una DU. Finalmente, la DU reenvía, al UE, el mensaje de reanudación de la conexión de RRC enviado por la CU.
Se debe comprender que el segundo nodo de red es un nodo de plano de control de un primer sistema, el tercer nodo de red es un nodo de plano de usuario del primer sistema, y el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es un CU-UP.
La figura 11 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 11, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S168. Un tercer nodo de red libera una parte de la información de contexto de un dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de la información de conexión de una segunda interfaz, la información de conexión de una tercera interfaz, la información de conexión de una cuarta interfaz, una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro del portador de radio de datos, la información de contexto de seguridad actual, un estado del protocolo de convergencia de datos en paquetes, la información de identificación de celda y la información de identificación utilizada para identificar el dispositivo terminal. La segunda interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y una red central. La tercera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y un segundo nodo de red. La cuarta interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y un primer nodo de red.
Se debe comprender que la información de conexión de una primera interfaz incluye la información de conexión de la cuarta interfaz.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal que es liberada por el tercer nodo de red incluye al menos uno del estado del protocolo de convergencia de datos en paquetes y la información de conexión de la cuarta interfaz.
Se debe comprender que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo es el mismo que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 8, excepto una diferencia con S162 y S164. Después de que el tercer nodo de red y el primer nodo de red reciben información de instrucción de suspensión enviada por el segundo nodo de red, el tercer nodo de red libera una parte de la información de contexto del dispositivo terminal, y el primer nodo de red libera información de contexto del dispositivo terminal.
En consecuencia, una diferencia entre un procedimiento de procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo y el procedimiento mostrado en la figura 8, se encuentra en lo siguiente:
5180. El segundo nodo de red envía un cuarto mensaje al tercer nodo de red basado en el segundo mensaje, donde el cuarto mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal, y el cuarto mensaje incluye al menos uno de la información de identificación del dispositivo terminal, una lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal, una configuración de control de los recursos de radio, la información utilizada para establecer una conexión de interfaz F1 y la información utilizada para establecer una conexión de interfaz E1.
5181. El tercer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, en la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal, en la configuración de control de los recursos de radio, la información utilizada para establecer la conexión de interfaz F1, y la información utilizada para establecer la conexión de la interfaz E1.
Por ejemplo, cuando se recibe un mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC desde el UE, un CU-CP inicia, en un CU-UP, una conexión de interfaz F1 para el UE, inicia una conexión de interfaz E1 para el UE. Por ejemplo, un mensaje de la conexión de interfaz F1 para el UE incluye un identificador de UE en una interfaz F1, un ID del DRB, una dirección de IP en un lado de la DU, un identificador de punto extremo de túnel, TEID, correspondiente a un DRB del lado de DU, y una correspondencia entre un DRB y un flujo de QoS. Por ejemplo, la conexión de interfaz E1 para el UE incluye un identificador de UE en una interfaz E1 y un ID de reanudación. El CU-CP inicia una configuración de conexión de la DU, DRB SRB y una conexión de interfaz F1 para el UE.
Finalmente, la DU reenvía, al UE, el mensaje de reanudación de la conexión de RRC enviado por la CU.
Se debe comprender que S180 y S181 pueden ser realizadas antes de S178 y S179, o pueden ser realizadas después de S178 y S179. Esta solicitud no está limitada a ello.
Se debe comprender, además, que el segundo nodo de red es un nodo de plano de control del primer sistema, el tercer nodo de red es un nodo de plano de usuario del primer sistema, y el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos de paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio. En particular, el segundo nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes y una función de la capa de control de los recursos de radio, y el tercer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos de paquetes y una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio. Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es un CU-UP.
La figura 12 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 100 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Una diferencia principal entre el método de transmisión mostrado en la figura 12 y los métodos de transmisión mostrados en la figura 7 a la figura 11 se encuentra en: en la figura 7 a la figura 11, tanto el primer nodo de red como el primer sistema (o el segundo nodo de red) detectan que el dispositivo terminal entra en modo inactivo, asignan un ID de reanudación para el dispositivo terminal y realizan la coincidencia con un contexto del dispositivo terminal.
En el método de transmisión mostrado en la figura 12, un dispositivo terminal encuentra un problema, tal como un fallo de HO, un RLF, un fallo de comprobación de integridad subyacente o un fallo de reconfiguración de la conexión de RRC. Como resultado, durante el acceso aleatorio y la configuración de la conexión de RRC que se desencadenan por el restablecimiento de la conexión de RRC, una DU no detecta que el dispositivo terminal accedió a una celda antes, y considera el dispositivo terminal como un nuevo dispositivo terminal. Sin embargo, una CU identifica, basándose en un C-RNTI contenido en un mensaje de restablecimiento de la conexión de RRC, que el dispositivo terminal accedió a la celda antes, y que la DU ha almacenado información de contexto del dispositivo terminal.
Tal como se muestra en la figura 12, el método 100 de transmisión incluye las siguientes etapas.
5107. Un dispositivo terminal accede a una celda gestionada por un primer nodo de red y un primer sistema, y obtiene un primer identificador temporal de red de radio de celda para el dispositivo terminal.
Específicamente, el dispositivo terminal accede a la celda gestionada por el primer nodo de red y el primer sistema. Un C-RNTI asignado por el primer nodo de red o el primer sistema para el dispositivo terminal es un C-RNTI 1. El primer nodo de red y el primer sistema almacenan, para el dispositivo terminal, información de contexto del dispositivo terminal.
5108. El dispositivo terminal envía una secuencia de preámbulo de acceso aleatorio al primer nodo de red, donde el dispositivo terminal utiliza la secuencia de preámbulo de acceso aleatorio para iniciar el acceso aleatorio.
5109. El primer nodo de red envía un mensaje de respuesta de acceso aleatorio al dispositivo terminal, donde el mensaje de respuesta de acceso aleatorio incluye un segundo identificador temporal de red de radio celular para el dispositivo terminal.
5112. Opcionalmente, el primer nodo de red envía una segunda información de indicación al primer sistema, donde la segunda información de indicación incluye el segundo identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal.
Opcionalmente, la segunda información de indicación incluye la información del identificador de celda, tal como un PCI o un identificador global de celda de E-UTRAN (E-UTRAN Cell Global Identifier, en inglés), de la celda a la que accede el dispositivo terminal.
Opcionalmente, la segunda información de indicación se envía a través de un mensaje del plano de control F1 (por ejemplo, un mensaje de F1AP). El mensaje del plano de control F1 incluye al menos una de la siguiente información: información de identificación para el dispositivo terminal en una interfaz F1 (por ejemplo, la información de identificación puede ser información de identificación para el dispositivo terminal de un lado de la DU del F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), el segundo identificador temporal de la red de radio celular (C-RNTI2) y la información del identificador de la celda.
5113. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de identificación para el dispositivo terminal es al menos una de entre la información de identificación temporal de la primera red de radio celular y la información de identificación física de la celda correspondiente. Por ejemplo, el primer mensaje es un mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC. El dispositivo terminal envía el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC y contiene un PCI de una estación base original y un C-RNTI1 original en el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC. Una DU envía el mensaje de RRC a una CU a través de la interfaz F1. Además, opcionalmente, la DU encapsula el primer mensaje en un contenedor de RRC y agrega el primer mensaje y la segunda información de indicación en S112 a un mismo mensaje de F1AP. Por ejemplo, el mensaje de F1A p es un mensaje de UE inicial utilizado para indicar el acceso de un nuevo dispositivo terminal.
S121. El primer nodo de red envía el primer mensaje al primer sistema.
Específicamente, debido a que el primer nodo de red no tiene algunas funciones de RRC, al recibir el primer mensaje, el primer nodo de red no analiza sintácticamente ni cambia el contenido del primer mensaje y realiza el procesamiento correspondiente en el primer mensaje mediante una capa de protocolo implementada en el primer nodo de red, y envía el primer mensaje al primer sistema a través de la interfaz F1.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC, la DU procesa el mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC y envía el mensaje a la CU a través de la interfaz F1. Por ejemplo, el mensaje es transportado en un contenedor de r Rc en un mensaje del UE inicial del F1AP
S132. El primer sistema envía un segundo mensaje al primer nodo de red basado en el primer mensaje, donde el segundo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, y el segundo mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Por ejemplo, si la CU puede restablecer una conexión de RRC para el dispositivo terminal, la CU envía el segundo mensaje a la DU a través de la interfaz F1, para indicar a la DU que busque la información de contexto original del dispositivo terminal que está almacenada en la DU y realice una configuración delta incremental basada en la información de contexto original. Una vez realizada la configuración delta, la DU ha establecido un contexto para el dispositivo terminal. Por ejemplo, la configuración delta incluye: reemplazar el C-RNTI1 original con el C-RNTI2 y/o actualizar la información de identificación del F1AP para el dispositivo terminal.
El segundo mensaje incluye una de la siguiente información o una combinación de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal de un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal de un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), el C-RNTI1 original, el nuevo C-RNTI2, un identificador de celda e información de identificación para el contexto del dispositivo terminal (utilizado para correlacionarse con el contexto del terminal dispositivo que está almacenado en la DU, y puede ser un ID de contexto o un ID con otro formato del dispositivo terminal).
S142. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que es transportada en el segundo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
Específicamente, tras la recepción del segundo mensaje, el primer nodo de red recupera la información de contexto almacenada en el primer nodo de red y realiza una configuración delta basada en la información de contexto original. Por ejemplo, la configuración delta incluye específicamente: reemplazar el C-RNTI1 original con el C-RNTI2 y/o actualizar la información de identificación para el dispositivo terminal de F1AP.
S151. El primer sistema envía la primera información de indicación al dispositivo terminal, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar que una conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Por ejemplo, la primera información de indicación puede ser un mensaje de RRC. El mensaje de RRC se utiliza para indicar que el restablecimiento de la conexión de RRC del dispositivo terminal tiene éxito o falla. La CU envía el mensaje de RRC a la DU a través de la interfaz F1. La DU procesa el mensaje de RRC y envía el mensaje de RRC al dispositivo terminal. Además, opcionalmente, cuando la CU envía el mensaje de RRC a la DU a través de un plano de control de la interfaz F1, el mensaje de RRC y el segundo mensaje en S132 pueden ser transportados en un mismo mensaje de F1AP para su envío.
Opcionalmente, si el restablecimiento de RRC tiene éxito, la primera información de indicación es un mensaje de restablecimiento de RRC, y el mensaje de F1AP es un mensaje de configuración de contexto inicial (initial context setup message) que se utiliza para indicar a la DU que establezca un contexto para los UE que acaban de acceder. De lo contrario, la CU envía un mensaje de fallo de restablecimiento de RRC al dispositivo terminal.
S160. El dispositivo terminal envía un mensaje completo de restablecimiento de la conexión de RRC al primer sistema basándose en la primera información de indicación.
Específicamente, si la primera información de indicación indica que el restablecimiento de la conexión de RRC tiene éxito, el dispositivo terminal envía un mensaje completo de restablecimiento de la conexión de RRC al segundo nodo de red. El primer nodo de red envía el mensaje de restablecimiento completo de la conexión de RRC al primer sistema.
Lo anterior describe en detalle el método 100 de transmisión en las realizaciones de esta solicitud haciendo referencia a la figura 6 a la figura 12. En el método 100 de transmisión, debido a que el primer nodo de red no tiene algunas funciones de RRC, el primer nodo de red no puede analizar sintácticamente un mensaje enviado por el dispositivo terminal, sino que solo puede enviar, a través de una interfaz, el mensaje, al primer sistema (o al segundo nodo de red) para su análisis sintáctico. Lo siguiente describe en detalle un método 200 de transmisión en las realizaciones de esta solicitud, haciendo referencia a la figura 13 a la figura 19. En el método 200 de transmisión, el primer nodo de red tiene algunas funciones de RRC y puede analizar sintácticamente y/o responder a algunos mensajes de RRC, por ejemplo, un mensaje de RRC en un SRB0.
La figura 13 es un diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 13, el método 200 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S210. Un primer nodo de red recibe un primer mensaje enviado por un dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
S220. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
S230. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
Alternativamente, el primer nodo de red recibe, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, un segundo mensaje enviado por un primer sistema, donde el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal. Opcionalmente, el primer nodo de red envía un mensaje de respuesta al dispositivo terminal, para notificar al dispositivo terminal un fallo en el establecimiento de la conexión de RRC. Opcionalmente, el mensaje de respuesta incluye un valor de causa utilizado para indicar una causa del fallo del establecimiento de la conexión de RRC, por ejemplo, el primer nodo de red no puede recuperar un contexto. Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos algunas funciones de la capa de control de los recursos de radio y al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, que el primer nodo de red reciba, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, el segundo mensaje enviado por el primer sistema, incluye:
recibir, por parte del primer nodo de red, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, el segundo mensaje enviado por un segundo nodo de red, donde el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema.
Se debe comprender que una secuencia de S230 y S240 no está limitada.
Específicamente, el primer nodo de red recibe el primer mensaje enviado por el dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de la conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal; y el primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
Si el primer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal, el primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red; y el primer nodo de red envía un cuarto mensaje al primer sistema, donde el cuarto mensaje se utiliza para indicar al primer sistema que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red.
Si el primer nodo de red no almacena la información de contexto del dispositivo terminal, el primer nodo de red recupera un quinto mensaje enviado por el primer sistema, donde el quinto mensaje incluye una lista de portadores de radio de señalización y/o una lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal; y el primer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la lista de portadores de radio de señalización del dispositivo terminal y la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal.
Según el método de transmisión en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera efectiva cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 14 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 14, el método 200 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S201. Un primer nodo de red recibe un tercer mensaje enviado por un primer sistema, donde el tercer mensaje es utilizado por el primer nodo de red para indicar a un dispositivo terminal que entre en un modo inactivo.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
5202. El primer sistema almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
5203. El primer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal.
5204. El primer sistema envía un primer comando al dispositivo terminal, donde el primer comando se utiliza para indicar al dispositivo terminal que entre en el modo inactivo.
5205. El dispositivo terminal almacena la información de contexto del dispositivo terminal según el primer comando.
Se debe comprender que, siempre que el primer nodo de red sea una DU, si la DU almacena la información de contexto del dispositivo terminal, se puede enviar un mensaje de reanudación de la conexión de RRC a través de un mensaje de transferencia de mensajes de RRC UL; o bien, si la DU no almacena la información de contexto del dispositivo terminal, el mensaje de reanudación de la conexión de RRC debe ser transferido a través de un mensaje de RRC UL inicial.
Se debe comprender que las etapas S201 a S205 anteriores son las mismas que las etapas S101 a S105 de la figura 7, y ambas describen el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en modo inactivo. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
S211. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
Por ejemplo, el dispositivo terminal inicia un procedimiento de reanudación de la conexión de RRC y envía un mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC para reanudar la conexión de RRC del dispositivo terminal. El mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC contiene un ID de reanudación del dispositivo terminal.
S221. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
Específicamente, debido a que el primer nodo de red tiene algunas funciones de RRC, después de recibir el primer mensaje, el primer nodo de red puede analizar sintácticamente el primer mensaje y determinar la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de identificación es un ID de reanudación del dispositivo terminal.
S231. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red. Por ejemplo, después de determinar que el mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC contiene el ID de reanudación del dispositivo terminal, la DU puede encontrar, basándose en el ID de reanudación, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, y reanudar una correspondiente configuración y un recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
S241. El primer nodo de red envía un quinto mensaje al primer sistema basado en el primer mensaje, donde el quinto mensaje se utiliza para indicar al primer sistema que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer sistema.
Por ejemplo, la DU envía el quinto mensaje a una CU a través de una interfaz F1. Después de que la CU recibe el quinto mensaje de la interfaz F1, si la CU puede encontrar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la CU y puede reanudar con éxito la conexión de RRC del dispositivo terminal según la información de contexto y la información transportada en el quinto mensaje, la CU reanuda la configuración correspondiente y el recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el quinto mensaje puede contener información de indicación utilizada para indicar que el primer nodo de red no ha recuperado completamente un contexto del dispositivo terminal. Además, opcionalmente, el primer sistema transporta la información de configuración del dispositivo terminal en la primera información de indicación basada en la información de indicación. La información de configuración es utilizada por el primer nodo de red para restablecer un contexto del dispositivo terminal.
S250. El primer sistema recupera, basándose en el quinto mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer sistema.
S260. El primer sistema envía la primera información de indicación al primer nodo de red, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Opcionalmente, si la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito, la primera información de indicación puede contener, además, la información de configuración del dispositivo terminal (por ejemplo, incluida una lista de SRB y/o una lista de DRB del dispositivo terminal, una configuración dela pila de protocolos correspondiente y la información de configuración del túnel del plano de usuario de la interfaz F1 (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la CU y un identificador de punto extremo del túnel, TEID de la GTP-U) correspondiente a la lista de DRB).
Opcionalmente, si la conexión de RRC del dispositivo terminal no se puede reanudar, la primera información de indicación ordena al primer nodo de red que elimine un contexto del dispositivo terminal o suspenda un contexto del dispositivo terminal.
5270. El primer nodo de red envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Alternativamente, el primer sistema envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Por ejemplo, la segunda información de indicación puede ser un mensaje de RRC. La CU envía el mensaje de RRC al dispositivo terminal, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda. El mensaje de RRC es enviado a la DU a través de la interfaz F1. La DU procesa el mensaje de RRC y reenvía el mensaje de RRC al dispositivo terminal. Alternativamente, la DU genera la segunda información de indicación basándose en la primera información de indicación, y envía la segunda información de indicación al dispositivo terminal.
La figura 15 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 15, el método 200 de transmisión incluye las siguientes etapas.
5271. Un dispositivo terminal envía un primer mensaje a un primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
Se debe comprender que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 15 es el mismo que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 8. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
5272. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
5273. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
5274. El primer nodo de red envía un quinto mensaje a un segundo nodo de red basado en el primer mensaje, donde el quinto mensaje se utiliza para indicar al segundo nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red, y el quinto mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema. El primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
5275. El segundo nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el quinto mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red.
5276. El segundo nodo de red envía un séptimo mensaje al tercer nodo de red, donde el séptimo mensaje se utiliza para indicar a un tercer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, y el séptimo mensaje incluye la identificación información del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es un CU-UP.
5277. El tercer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el séptimo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red.
Se debe comprender que el segundo nodo de red envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal. La segunda información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
La figura 16 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 16, el método 200 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S206. Un primer nodo de red libera la información de contexto de un dispositivo terminal.
Se debe comprender que otras etapas del procesamiento realizadas cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo son las mismas, excepto por una diferencia con S203 en la figura 14. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Se debe comprender, además, que una diferencia con el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo en la figura 14 radica en el procesamiento realizado por el primer nodo de red sobre la información de contexto del dispositivo terminal. El método 200 de transmisión incluye, además, las siguientes etapas.
S212. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
Por ejemplo, el dispositivo terminal inicia un procedimiento de reanudación de la conexión de RRC y envía un mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC para reanudar la conexión de RRC del dispositivo terminal. El mensaje de solicitud de reanudación de la conexión de RRC contiene un ID de reanudación del dispositivo terminal.
S222. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
Específicamente, debido a que el primer nodo de red tiene algunas funciones de RRC, después de recibir el primer mensaje, el primer nodo de red puede analizar sintácticamente el primer mensaje y determinar la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de identificación es un ID de reanudación del dispositivo terminal.
S242. El primer nodo de red envía un cuarto mensaje a un primer sistema, donde el cuarto mensaje se utiliza para indicar al primer sistema que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red.
Opcionalmente, el cuarto mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de identificación es un ID de reanudación del dispositivo terminal. Por ejemplo, una DU envía el cuarto mensaje a una CU a través de una interfaz F1. Después de que la CU recibe el cuarto mensaje de la interfaz F1, si la CU puede encontrar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la CU y puede reanudar con éxito la conexión de RRC del dispositivo terminal, según la información de contexto y la información contenida en el cuarto mensaje, la CU reanuda una configuración correspondiente y un recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
Se debe comprender que, debido a que el primer nodo de red libera la información de contexto del dispositivo terminal en S206, el primer nodo de red no puede recuperar la información de contexto del dispositivo terminal después de S222.
5251. El primer sistema recupera, basándose en el cuarto mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer sistema, y reanuda con éxito o no reanuda la conexión de RRC del dispositivo terminal.
5252. El primer sistema envía un quinto mensaje al primer nodo de red, donde el quinto mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito. Opcionalmente, el quinto mensaje incluye una lista de portadores de radio de señalización y/o una lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal.
Alternativamente, el quinto mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que la conexión de RRC del dispositivo terminal no se puede reanudar. Opcionalmente, el quinto mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que elimine o suspenda la información de contexto del dispositivo terminal.
Específicamente, después de encontrar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer sistema, el primer sistema envía el quinto mensaje al primer nodo de red, donde el quinto mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal, y el quinto mensaje incluye la lista de portadores de radio de señalización y/o la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal; y después de recibir el quinto mensaje, el primer nodo de red puede restablecer la información de contexto del dispositivo terminal basándose en al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la lista de portadores de radio de señalización del dispositivo terminal y la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal.
Por ejemplo, después de que la CU recibe el mensaje de la interfaz F1, si la conexión de RRC del dispositivo terminal se puede reanudar con éxito, la CU envía un mensaje del plano de control de la interfaz F1 a la DU, para indicar a la DU que reanude un contexto para el dispositivo terminal, configure las pilas de protocolos de SRB y DRB, y establezca los canales de transmisión del plano de control y del plano de usuario de una conexión de interfaz F1.
Opcionalmente, el mensaje del plano de control de la interfaz contiene una o una combinación de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), un C-RNTI, información de identificación de contexto del dispositivo terminal (correlacionada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, por ejemplo, la información de la identificación de contexto del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto del dispositivo terminal o un ID en otro formato), una lista de portadores de radio de señalización (lista de SRB) y/o una lista de portadores de radio de datos (lista de DRB) del dispositivo terminal y las configuraciones de la pila de protocolos correspondientes, y la información de configuración de la interfaz F1 (por ejemplo, una dirección de IP en un lado de la CU y un TEID de GTP-U) correspondiente a la lista de DRB.
S261. El primer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la lista de portadores de radio de señalización del dispositivo terminal y la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal.
S270. El primer sistema envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal, donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Alternativamente, el primer nodo de red envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal, donde la segunda primera información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
La figura 17 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 17, el método 200 incluye las siguientes etapas.
5278. Un dispositivo terminal envía un primer mensaje a un primer nodo de red, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar la reanudación de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal.
Se debe comprender que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 17 es el mismo que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 10. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
5279. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
5280. El primer nodo de red envía un quinto mensaje a un segundo nodo de red, basado en el primer mensaje, donde el quinto mensaje se utiliza para indicar al segundo nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red, y el quinto mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el segundo nodo de red es un nodo del plano de control de un primer sistema. El primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
5281. El segundo nodo de red recupera, basándose en el quinto mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el segundo nodo de red.
5282. El segundo nodo de red envía un séptimo mensaje a un tercer nodo de red, donde el séptimo mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que recupere la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, y el séptimo mensaje incluye la identificación información del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es un CU-UP.
5283. El tercer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el séptimo mensaje, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red.
5284. El segundo nodo de red envía un sexto mensaje al primer nodo de red, donde el sexto mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal y al menos uno de una lista de portadores de radio de señalización y una lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal, y el sexto mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que restablezca la información de contexto del dispositivo terminal.
S285. El primer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en la información de identificación del dispositivo terminal y al menos uno de la lista de portadores de radio de señalización y la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal que está contenida en el sexto mensaje. Se debe comprender que, si el segundo nodo de red puede reanudar la conexión de RRC del dispositivo terminal, el segundo nodo de red envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal. La segunda información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Se debe comprender, además, que S282 y S283 pueden ser realizadas antes de S284 y S285, o pueden ser realizadas después de S284 y S285. Esta solicitud no está limitada a ello.
La figura 18 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 18, el método 200 incluye las siguientes etapas.
5287. Un segundo nodo de red envía un séptimo mensaje a un tercer nodo de red, donde el séptimo mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que restablezca la información de contexto de un dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, y el séptimo mensaje incluye una lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal y la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el segundo nodo de red es un nodo del plano de control de un primer sistema, y el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Por ejemplo, el primer sistema es una CU, el segundo nodo de red es un CU-CP y el tercer nodo de red es un CU-UP.
5288. El tercer nodo de red restablece la información de contexto del dispositivo terminal basándose en la lista de portadores de radio de datos del dispositivo terminal y en la información de identificación del dispositivo terminal que está contenida en el séptimo mensaje.
Se debe comprender que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en un modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 18 es el mismo que el procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal entra en el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 11. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Se debe comprender, además, que un procedimiento de procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 18 es el mismo que el procedimiento de procesamiento realizado cuando el dispositivo terminal se reanuda desde el modo inactivo en el método de transmisión mostrado en la figura 17, excepto por una diferencia con S283 y S284. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Se debe comprender, además, que, si el segundo nodo de red puede reanudar una conexión de RRC del dispositivo terminal, el segundo nodo de red envía una segunda información de indicación al dispositivo terminal. La segunda información de indicación se utiliza para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se reanuda con éxito o no se reanuda.
Se debe comprender, además, que S287 y S288 pueden ser realizadas antes de S284 y S285, o pueden ser realizadas después de S284 y S285. Esta solicitud no está limitada a ello.
La figura 19 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 200 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Se debe comprender que un escenario de aplicación del método de transmisión mostrado en la figura 19 es el mismo que el del método de transmisión mostrado en la figura 12. La diferencia radica en: un primer nodo de red en la figura 19 tiene algunas funciones de RRC, pero el primer nodo de red de la figura 12 no tiene ninguna función de RRC.
Tal como se muestra en la figura 19, el método 200 de transmisión incluye las siguientes etapas.
5207. Un dispositivo terminal accede a una celda gestionada por el primer nodo de red y un primer sistema, y recupera un primer identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal.
5208. El dispositivo terminal envía una secuencia de preámbulo de acceso aleatorio al primer nodo de red, donde el dispositivo terminal utiliza la secuencia de preámbulo de acceso aleatorio para iniciar el acceso aleatorio.
5209. El primer nodo de red envía un mensaje de respuesta de acceso aleatorio al dispositivo terminal, donde el mensaje de respuesta de acceso aleatorio incluye un segundo identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal.
5213. El primer nodo de red envía una segunda información de indicación al primer sistema, donde la segunda información de indicación incluye el identificador temporal de la segunda red de radio celular para el dispositivo terminal.
Se debe comprender que las etapas anteriores son las mismas que las de S107, S108, S109 y S112 en la figura 8. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
5214. El dispositivo terminal envía un primer mensaje al primer nodo de red, donde el primer mensaje incluye información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, la información de identificación del dispositivo terminal es al menos una de entre la información del identificador temporal de la primera red de radio celular y la información del identificador de la celda física.
Por ejemplo, el primer mensaje es un mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC. El dispositivo terminal envía el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC y transporta un PCI de una estación base original y un C-RNTI1 original en el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC. Una DU reenvía el mensaje de RRC a una CU a través de una interfaz F1. Además, opcionalmente, cuando la DU reenvía el mensaje a través de la interfaz F1, el mensaje y la segunda información de indicación en S112 son transportados en un mismo mensaje de F1AP. El mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC es un contenedor de RRC. Por ejemplo, el mensaje de F1AP es un mensaje de UE inicial.
S223. El primer nodo de red determina la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
Específicamente, debido a que el primer nodo de red tiene algunas funciones de RRC, después de recibir el primer mensaje, el primer nodo de red puede analizar sintácticamente el primer mensaje y determinar la información de identificación del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer mensaje es un mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de RRC. Opcionalmente, la información de identificación es al menos una de entre la información de identificación temporal de la red de radio celular del dispositivo terminal y la información del identificador de la celda física.
5232. El primer nodo de red recupera, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red.
Por ejemplo, después de determinar que el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión RRC transporta el PCI y/o el C-RNTI1 del dispositivo terminal, la DU puede encontrar, basándose en el PCI y/o en el C-RNTI 1 del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, y reanudar una configuración correspondiente y un recurso de transmisión correspondiente del dispositivo terminal.
5233. El primer nodo de red envía una tercera información de indicación al dispositivo terminal, donde la tercera información de indicación se utiliza para indicar que el restablecimiento de la conexión RRC tiene éxito o falla.
Por ejemplo, después de que la DU recibe el mensaje de RRC, si la DU puede restablecer una conexión de RRC para el dispositivo terminal, la DU envía un mensaje de RRC al dispositivo terminal, para indicar que la conexión de RRC del dispositivo terminal se ha restablecido con éxito. De lo contrario, la DU envía un mensaje de fallo de restablecimiento del RRC, al dispositivo terminal.
S243. El primer nodo de red envía la cuarta información de indicación al primer sistema basándose en el primer mensaje, donde la cuarta información de indicación se utiliza para indicar que un identificador temporal de la red de radio celular cambia para el dispositivo terminal.
Por ejemplo, la DU envía información de configuración a la CU a través de la interfaz F1, para indicar que el C-RNTI del dispositivo terminal cambia. La información de configuración incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), el C-RNTI1 original, un nuevo C-RNTI2, un identificador de celda e información de identificación de contexto del dispositivo terminal (solía estar correlacionado con un contexto del dispositivo terminal que está almacenado en la DU, donde la información de identificación de contexto del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto del dispositivo terminal o un ID en otro formato).
Opcionalmente, el primer sistema genera una configuración de RRC y/o configuración de RB correspondiente para el dispositivo terminal basándose en la cuarta información de indicación, y envía la configuración de RRC y/o la configuración de RB correspondiente al primer nodo de red. El primer nodo de red genera una tercera información de indicación. En este caso, S233 se realiza después de S243.
S253. El dispositivo terminal envía un mensaje completo de restablecimiento de la conexión de RRC al primer sistema basándose en la tercera información de indicación.
Específicamente, si la tercera información de indicación indica que el restablecimiento de la conexión de RRC tiene éxito, el dispositivo terminal envía el mensaje completo de restablecimiento de la conexión de RRC al primer sistema. El primer nodo de red envía el mensaje de restablecimiento completo de la conexión de RRC al primer sistema.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios, una función de la capa física y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
La figura 20 es un diagrama de flujo esquemático de un método 300 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 20, el método 300 incluye las siguientes etapas.
5310. Un primer nodo de red determina que se produce un fallo en el enlace de radio entre el primer nodo de red y un dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física.
Por ejemplo, una DU detecta que se produce un RLF en un enlace entre la DU y el dispositivo terminal. Una causa puede ser una causa de la capa física (por ejemplo, una cantidad de tiempos de desincronización en un período de tiempo específico excede un umbral), una cantidad excesiva de retransmisiones en una capa de RLC, o similares.
S320. El primer nodo de red envía un octavo mensaje a un segundo nodo de red, donde el octavo mensaje se utiliza para indicar al segundo nodo de red que se produce el fallo del enlace de radio entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal.
Opcionalmente, el segundo nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, el octavo mensaje incluye al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la información de indicación de fallo de enlace de radio y un identificador temporal de la red de radio celular.
Por ejemplo, la DU envía un mensaje de notificación a una CU a través de una interfaz F1, para notificar a la CU que el dispositivo terminal encuentra el RLF. El mensaje incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: la información de identificación del dispositivo terminal en la interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), un C-RNTI, la información de identificación de contexto del dispositivo terminal (que se utiliza para correlacionar con un contexto del dispositivo terminal que está almacenado en la DU, donde la información de identificación de contexto del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto del dispositivo terminal o un ID en otro formato), una indicación de RLF y una causa de RLF (por ejemplo, una causa de la capa física o una causa de la capa de RLC).
S330. El segundo nodo de red establece un temporizador basándose en el octavo mensaje.
S340. Si el temporizador expira, el segundo nodo de red envía un noveno mensaje al primer nodo de red, donde el noveno mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que libere un contexto del dispositivo terminal.
Por ejemplo, si el temporizador expira, la CU ordena, a través de la interfaz F1, a la DU que libere la información de contexto del dispositivo terminal y libere una conexión de interfaz F1.
Además, opcionalmente, la CU libera una interfaz NG.
Se debe comprender que, si el segundo nodo de red recibe un mensaje de conexión de control de los recursos de radio antes de que expire el temporizador, el segundo nodo de red detiene el temporizador.
La figura 21 es otro diagrama de flujo esquemático de un método 300 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 21, el método 300 incluye las siguientes etapas.
5311. Un primer nodo de red determina que se produce un fallo en el enlace de radio entre el primer nodo de red y un dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física.
S321. El primer nodo de red envía un octavo mensaje a un segundo nodo de red, donde el octavo mensaje se utiliza para indicar al segundo nodo de red que se produce el fallo del enlace de radio entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal.
Opcionalmente, el segundo nodo de red es un nodo del plano de control de un primer sistema. El primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio. Opcionalmente, el octavo mensaje incluye al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la información de indicación de fallo de enlace de radio y un identificador temporal de la red de radio celular.
Por ejemplo, una DU envía un mensaje de notificación a un CU-CP a través de una interfaz F1, para notificar al CU-CP que el UE encuentra un RLF. El mensaje incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: un ID del UE de la interfaz F1 (un ID del UE en un lado de la DU de F1AP y un ID del UE en un lado de la CU de F1AP, o un ID del UE de interfaz), un C-RNTI, un ID del UE (utilizado para correlacionarse con un contexto del UE que está almacenado en la DU, donde el ID del UE puede ser un ID de contexto del UE o un ID en otro formato), una indicación de RLF, y una causa de RLF (una causa de la capa física o una causa de la capa de RLC).
S331. El segundo nodo de red establece un temporizador basándose en el octavo mensaje.
5341. Si el temporizador expira, el segundo nodo de red envía un noveno mensaje al primer nodo de red, donde el noveno mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que libere información de contexto del dispositivo terminal.
5342. Si el temporizador expira, el segundo nodo de red envía un décimo mensaje a un tercer nodo de red, donde el décimo mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que libere información de contexto del dispositivo terminal. Opcionalmente, el tercer nodo de red es un nodo de plano de usuario del primer sistema.
Por ejemplo, si el temporizador expira, el CU-CP indica, a través de la interfaz F1, a la DU que libere un contexto de UE y libere una conexión de F1. El CU-CP indica, a través de una interfaz E1, un CU-UP para liberar un contexto del UE y liberar una conexión de la interfaz Ng-U, una conexión de la interfaz F1 y una conexión de la interfaz E1. Además, opcionalmente, la CU libera una interfaz NG.
Se debe comprender que no existe ninguna secuencia entre S341 y S342.
Se debe comprender, además, que, si el segundo nodo de red recibe un mensaje de conexión de control de los recursos de radio antes de que expire el temporizador, el segundo nodo de red detiene el temporizador. Según el método de transmisión en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera efectiva cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red. La figura 22 es un diagrama de flujo esquemático de un método 400 de transmisión, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 22, el método 400 de transmisión incluye las siguientes etapas.
S410. Un dispositivo terminal accede a una celda gestionada por un primer nodo de red y un primer sistema, y establece una conexión de RRC.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física.
Opcionalmente, el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Se debe comprender que el primer nodo de red y el primer sistema son nodos de red diferentes obtenidos al dividir algunas funciones de un dispositivo de red. El dispositivo de red incluye el primer nodo de red y el primer sistema. Se debe comprender, además, que el primer nodo de red puede ser una DU de origen y el primer sistema puede ser una CU de origen. El método de transmisión de la figura 22 se utiliza para realizar un traspaso del dispositivo terminal desde la DU de origen gestionada por la CU de origen a una DU de destino gestionada por una CU de destino. Por ejemplo, el dispositivo terminal accede a una celda gestionada por una CU - DU y establece una conexión de RRC. Un C-RNTI del dispositivo terminal es un C-RNTI1. Tanto la CU como la DU almacenan información de contexto del dispositivo terminal.
S420. El primer sistema determina realizar un traspaso del dispositivo terminal a un quinto nodo de red, y envía un mensaje de solicitud de transferencia al quinto nodo de red.
Por ejemplo, la CU de origen determina realizar un traspaso del dispositivo terminal a la CU de destino y envía un mensaje de solicitud de transferencia a la CU de destino a través de una interfaz entre estaciones base o una interfaz entre una estación base y una entidad de la red central, a saber, una interfaz RAN - CN.
S430. El quinto nodo de red envía un mensaje de preparación de traspaso a un cuarto nodo de red, donde el mensaje de preparación de traspaso se utiliza para solicitar al cuarto nodo de red que realice la configuración del dispositivo terminal.
Se debe comprender que el cuarto nodo de red puede ser la DU de destino y el quinto nodo de red puede ser la CU de destino.
Opcionalmente, el cuarto nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física.
Opcionalmente, el quinto nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Por ejemplo, después de que la CU de destino realiza el control de admisión, si se permite el acceso al dispositivo terminal, la CU de destino envía el mensaje de preparación de traspaso a la DU de destino, para solicitar a la DU de destino que realice la configuración del dispositivo terminal. El mensaje incluye una de la siguiente información o una combinación de una pluralidad de fragmentos de la siguiente información: la información de identificación del dispositivo terminal en una interfaz F1 (información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la CU de F1AP e información de identificación del dispositivo terminal en un lado de la DU de F1AP, o información de identificación independiente para el dispositivo terminal en la interfaz), información de identificación de contexto del dispositivo terminal (correlacionada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en la DU, por ejemplo, la información de identificación de contexto del dispositivo terminal puede ser un ID de contexto del dispositivo terminal o un ID en otro formato), una lista de SRB y/o una lista de DRB del dispositivo terminal, información de configuración de la interfaz F1 (por ejemplo, una dirección de túnel en un lado de la CU y un TEID de GTP-U) correspondiente a un DRB y a un ID de celda (por ejemplo, un PCI o un ECGI).
S440. El cuarto nodo de red envía un identificador temporal de la red de radio celular y/o un recurso de acceso aleatorio dedicado al quinto nodo de red basándose en el mensaje de preparación de traspaso.
Por ejemplo, después de recibir el mensaje, la DU asigna un C-RNTI2 y/o un recurso de RACH dedicado para el dispositivo terminal, y envía el C-RNTI2 y/o el recurso de RACH dedicado a la CU a través de la interfaz F1. Por ejemplo, la información relacionada con el recurso de RACH incluye específicamente información de identificación de haz, ID de haz y una indicación de recurso físico.
S450. El quinto nodo de red envía un comando de traspaso al primer sistema, donde el comando de traspaso incluye el identificador temporal de la red de radio celular y/o el recurso de acceso aleatorio dedicado.
Por ejemplo, la CU de destino envía el comando de traspaso a la CU de origen por medio del reenvío por parte de la interfaz entre estaciones base o la interfaz RAN - CN. El comando de transferencia contiene la configuración que realiza la CU de destino para el dispositivo terminal. La configuración incluye el C-RNTI2 y el recurso de RACH dedicado.
S460. El primer sistema envía información de configuración al dispositivo terminal, donde la información de configuración incluye el identificador temporal de la red de radio celular y/o el recurso de acceso aleatorio dedicado.
S470. El dispositivo terminal accede al quinto nodo de red utilizando el identificador temporal de la red de radio celular y/o el recurso de acceso aleatorio dedicado.
Según el método de transmisión en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera efectiva cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
Lo anterior describe en detalle los métodos de transmisión en las realizaciones de esta solicitud haciendo referencia a la figura 6 a la figura 22. Lo siguiente describe en detalle los dispositivos de red en las realizaciones de esta solicitud haciendo referencia a la figura 23 a la figura 36.
La figura 23 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 500 según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 23, el dispositivo de red 500 incluye:
un módulo transceptor 510, configurado para recibir un primer mensaje enviado por un dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal; y
un módulo de procesamiento 520, configurado para controlar el módulo transceptor para enviar el primer mensaje a un primer sistema, donde el módulo transceptor está configurado, además, para recibir un segundo mensaje enviado por el primer sistema basado en el primer mensaje; el segundo mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por un primer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red; o el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y la información de contexto del dispositivo terminal es la información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, el módulo transceptor 510 está configurado, además, para recibir un tercer mensaje enviado por el primer sistema; y el primer nodo de red almacena la información de contexto del dispositivo terminal o libera la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el tercer mensaje.
Opcionalmente, el módulo transceptor 510 está configurado, además, para recibir un mensaje de instrucción enviado por el primer sistema, donde el mensaje de instrucción es utilizado por el primer nodo de red para indicar al dispositivo terminal que entre en un modo inactivo; y el primer nodo de red envía el mensaje de instrucción al dispositivo terminal.
Opcionalmente, el módulo transceptor 510 está configurado, específicamente, para enviar el primer mensaje a un segundo nodo de red y recibir el segundo mensaje enviado por el segundo nodo de red basándose en el primer mensaje, donde el segundo nodo de red es un nodo de plano de control del primer sistema. Opcionalmente, la información de identificación del dispositivo terminal es al menos una de entre la información de identificación de reanudación del dispositivo terminal, la información de identificación del dispositivo terminal en una primera interfaz, la información del identificador temporal de la red de radio celular y la información del identificador de la celda física. La primera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y para el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro de portador de radio de datos, la información de identificación del dispositivo terminal, la información de identificación de celda y la información de conexión de una primera interfaz. La primera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están en diferentes nodos de red.
La figura 24 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 600, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 24, el dispositivo de red 600 incluye:
un módulo transceptor 610, configurado para recibir un primer mensaje desde un dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal; y
un módulo de procesamiento 620, configurado para enviar un segundo mensaje a un primer nodo de red basándose en el primer mensaje, donde el segundo mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por el primer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, o el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y la información de contexto del dispositivo terminal es la información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, el módulo transceptor 610 es un módulo transceptor de un segundo nodo de red, el módulo de procesamiento 620 es un módulo de procesamiento del segundo nodo de red y el segundo nodo de red es un nodo del plano de control de un primer sistema.
Opcionalmente, el módulo transceptor 610 está configurado, además, para enviar un cuarto mensaje a un tercer nodo de red, donde el cuarto mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por el tercer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, o el cuarto mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y el tercer nodo de red es un nodo de plano de usuario del primer sistema.
Opcionalmente, el módulo transceptor 610 está configurado, además, para enviar un mensaje de instrucción al primer nodo de red, donde el primer nodo de red utiliza el mensaje de instrucción para indicar al dispositivo terminal que entre en un modo inactivo; y el primer nodo de red envía el mensaje de instrucción al dispositivo terminal.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 25 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 700, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 25, el dispositivo de red 700 incluye:
un módulo transceptor 710, configurado para recibir un cuarto mensaje enviado por un segundo nodo de red, donde el cuarto mensaje incluye la información de identificación de un dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por un tercer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red, o el cuarto mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal; y
un módulo de procesamiento 720, configurado para establecer la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el cuarto mensaje, donde el segundo nodo de red es un nodo del plano de control de un primer sistema, y el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Opcionalmente, el módulo transceptor 710 está configurado, además, para recibir un quinto mensaje enviado por el segundo nodo de red; y el módulo de procesamiento está configurado, además, para almacenar la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el quinto mensaje, o liberar una parte de la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el quinto mensaje. La información de contexto del dispositivo terminal es la información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de la información de conexión de una segunda interfaz, la información de conexión de una tercera interfaz, la información de conexión de una cuarta interfaz, una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro de portador de radio de datos, la información del contexto de seguridad actual, un estado del Protocolo de convergencia de datos en paquetes, la información de identificación de celda y la información de identificación utilizada para identificar el dispositivo terminal. La segunda interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y una red central. La tercera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y el segundo nodo de red. La cuarta interfaz se utiliza para la transmisión de datos y/o el intercambio de información entre el tercer nodo de red y el primer nodo de red.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de control de los recursos de radio.
Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 26 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 800, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 26, el dispositivo de red 800 incluye:
un módulo transceptor 810, configurado para recibir un primer mensaje enviado por un dispositivo terminal, donde el primer mensaje se utiliza para solicitar el establecimiento de una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal; y
un módulo de procesamiento 820, configurado para determinar la información de identificación del dispositivo terminal basándose en el primer mensaje.
El módulo de procesamiento 820 está configurado, además, para recuperar, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en un primer nodo de red; o el módulo de procesamiento 820 está configurado, además, para recibir, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, un segundo mensaje enviado por un primer sistema, donde el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y la información de contexto del dispositivo terminal es la información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, el módulo transceptor 810 está configurado, además, para recibir un tercer mensaje enviado por el primer sistema; y el módulo de procesamiento está configurado, además, para almacenar la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el tercer mensaje, o liberar la información de contexto del dispositivo terminal basándose en el tercer mensaje.
Opcionalmente, el módulo transceptor 810 está configurado, además, para recibir un mensaje de instrucción enviado por el primer sistema, donde el mensaje de instrucción es utilizado por el primer nodo de red para indicar al dispositivo terminal que entre en un modo inactivo; y el primer nodo de red envía el mensaje de instrucción al dispositivo terminal.
Opcionalmente, el módulo transceptor 810 es un módulo transceptor de un segundo nodo de red, el módulo de procesamiento 820 es un módulo de procesamiento del segundo nodo de red y el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema.
Opcionalmente, la información de identificación del dispositivo terminal es al menos una de entre información de identificación de reanudación del dispositivo terminal, la información de identificación del dispositivo terminal en una primera interfaz, la información del identificador temporal de la red de radio celular y la información del identificador de la celda física. La primera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema.
Opcionalmente, la información de contexto del dispositivo terminal incluye al menos uno de una configuración de control de los recursos de radio, un parámetro de portador de radio de datos y la información de conexión de una primera interfaz. La primera interfaz se utiliza para la transmisión de datos y para el intercambio de información entre el primer nodo de red y el primer sistema.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios, una función de la capa física y una función de la capa de control de los recursos de radio; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 27 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 900, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 27, el dispositivo de red 900 incluye:
un módulo transceptor 910, configurado para recibir un sexto mensaje enviado por un primer nodo de red, donde el sexto mensaje incluye la información de identificación de un dispositivo terminal, y el sexto mensaje es utilizado por un primer sistema para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer sistema; y
un módulo de procesamiento 920, configurado para enviar un segundo mensaje al primer nodo de red basado en el sexto mensaje, donde el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y la información de contexto del dispositivo terminal es la información de contexto del estrato de acceso.
Opcionalmente, el módulo transceptor 910 es un módulo transceptor de un segundo nodo de red, el módulo de procesamiento 920 es un módulo de procesamiento del segundo nodo de red y el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema.
Opcionalmente, el módulo transceptor 910 está configurado, además, para enviar un séptimo mensaje a un tercer nodo de red, donde el séptimo mensaje incluye la información de identificación del dispositivo terminal, y la información de identificación del dispositivo terminal es utilizada por el tercer nodo de red para recuperar la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el tercer nodo de red, o el segundo mensaje incluye la información de contexto del dispositivo terminal, y el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios, una función de la capa física y una función de la capa de control de los recursos de radio; y/o el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de la red.
La figura 28 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 1000, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 28, el dispositivo de red 1000 incluye:
un módulo de procesamiento 1010, configurado para determinar que se produce un fallo en el enlace de radio entre un primer nodo de red y un dispositivo terminal, donde el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios, y una función de la capa física; y
un módulo transceptor 1020, configurado para enviar un sexto mensaje a un primer sistema, donde el sexto mensaje se utiliza para indicar al segundo nodo de red que el fallo del enlace de radio ocurre entre el primer nodo de red y el dispositivo terminal, y el segundo nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, el módulo transceptor 1020 está configurado, además, para recibir un séptimo mensaje enviado por el primer sistema, donde el séptimo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que libere un contexto del dispositivo terminal.
Opcionalmente, el módulo transceptor 1020 es un módulo transceptor del segundo nodo de red, el módulo de procesamiento es un módulo de procesamiento del segundo nodo de red y el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema.
Opcionalmente, el sexto mensaje incluye al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la información de indicación de fallo del enlace de radio y un identificador temporal de la red de radio celular. Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 29 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red 1100, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 29, el dispositivo de red 1100 incluye:
un módulo transceptor 1110, configurado para recibir un sexto mensaje enviado por un primer nodo de red, donde el sexto mensaje se utiliza para indicar a un primer sistema que se produce un fallo del enlace de radio entre el primer nodo de red y un dispositivo terminal; y
un módulo de procesamiento 1120, configurado para establecer un temporizador basándose en el sexto mensaje.
Si el temporizador expira, el primer sistema envía un séptimo mensaje al primer nodo de red, donde el séptimo mensaje se utiliza para indicar al primer nodo de red que libere un contexto del dispositivo terminal; o si el primer sistema recibe un mensaje de conexión de control de los recursos de radio antes de que expire el temporizador, el primer sistema detiene el temporizador.
Opcionalmente, el primer nodo de red incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de control de acceso a medios y una función de la capa física; y el primer sistema incluye al menos una de una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, una función de la capa de protocolo de adaptación de datos de servicio y una función de la capa de control de los recursos de radio.
Opcionalmente, el módulo transceptor 1110 es un módulo transceptor de un segundo nodo de red, el módulo de procesamiento 1120 es un módulo de procesamiento del segundo nodo de red y el segundo nodo de red es un nodo del plano de control del primer sistema.
Opcionalmente, el módulo transceptor 1110 está configurado, además, para: si el temporizador expira, enviar un octavo mensaje a un tercer nodo de red, donde el octavo mensaje se utiliza para indicar al tercer nodo de red que libere la información de contexto del dispositivo terminal, y el tercer nodo de red es un nodo del plano de usuario del primer sistema.
Opcionalmente, el sexto mensaje incluye al menos una de la información de identificación del dispositivo terminal, la información de indicación de fallo del enlace de radio y un identificador temporal de la red de radio celular. Según el dispositivo de red en esta realización de esta solicitud, un contexto del dispositivo terminal se puede gestionar de manera eficaz cuando algunas funciones de un dispositivo de red están divididas en diferentes nodos de red.
La figura 30 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo 1200 de red, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 30, el dispositivo de red 1200 incluye un procesador 1201, una memoria 1202, un receptor 1203 y un transmisor 1204. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1202 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1201 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1202, controlar el receptor 1203 para recibir información y controlar el transmisor 1204 para enviar información.
El procesador 1201 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1202. El procesador 1201 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 520 en el dispositivo de red 500. El receptor 1203 y el transmisor 1204 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 510 en el dispositivo de red 500. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 31 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red 1300, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 31, el dispositivo de red 1300 incluye un procesador 1301, una memoria 1302, un receptor 1303 y un transmisor 1304. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1302 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1301 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1302, controlar el receptor 1303 para recibir información y controlar el transmisor 1304 para enviar información.
El procesador 1301 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1302. El procesador 1301 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 620 en el dispositivo de red 600. El receptor 1303 y el transmisor 1304 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 610 en el dispositivo de red 600. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 32 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red 1400, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 32, el dispositivo de red 1400 incluye un procesador 1401, una memoria 1402, un receptor 1403 y un transmisor 1404. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1402 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1401 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1402, controlar el receptor 1403 para recibir información y controlar el transmisor 1404 para enviar información.
El procesador 1401 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1402. El procesador 1401 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 720 en el dispositivo de red 700. El receptor 1403 y el transmisor 1404 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 710 en el dispositivo de red 700. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 33 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red 1500, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 33, el dispositivo de red 1500 incluye un procesador 1501, una memoria 1502, un receptor 1503 y un transmisor 1504. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1502 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1501 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1502, controlar el receptor 1503 para recibir información y controlar el transmisor 1504 para enviar información.
El procesador 1501 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1502. El procesador 1501 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 820 en el dispositivo de red 800. El receptor 1503 y el transmisor 1504 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 810 en el dispositivo de red 800. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 34 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red 1600, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 34, el dispositivo de red 1600 incluye un procesador 1601, una memoria 1602, un receptor 1603 y un transmisor 1604. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1602 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1601 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1602, controlar el receptor 1603 para recibir información y controlar el transmisor 1604 para enviar información.
El procesador 1601 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1602. El procesador 1601 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 920 en el dispositivo de red 900. El receptor 1603 y el transmisor 1604 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 910 en el dispositivo de red 900. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 35 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red 1700, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 35, el dispositivo de red 1700 incluye un procesador 1701, una memoria 1702, un receptor 1703 y un transmisor 1704. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1702 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1701 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1702, controlar el receptor 1703 para recibir información y controlar el transmisor 1704 para enviar información.
El procesador 1701 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1702. El procesador 1701 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 1010 en el dispositivo de red 1000. El receptor 1703 y el transmisor 1704 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 1020 en el dispositivo de red 1000. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La figura 36 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo 1800 de red, según una realización de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 36, el dispositivo de red 1800 incluye un procesador 1801, una memoria 1802, un receptor 1803 y un transmisor 1804. Estos componentes están en una conexión de comunicaciones. La memoria 1802 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 1801 está configurado para: ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1802, controlar el receptor 1803 para recibir información y controlar el transmisor 1804 para enviar información.
El procesador 1801 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 1802. El procesador 1801 puede estar configurado para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo de procesamiento 1120 en el dispositivo de red 1100. El receptor 1803 y el transmisor 1804 pueden estar configurados para realizar operaciones y/o funciones correspondientes al módulo transceptor 1110 en el dispositivo de red 1100. Para mayor brevedad, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Una realización de esta solicitud da a conocer, además, un sistema de chip. El sistema de chip se aplica a un dispositivo de red y el sistema de chip incluye: al menos un procesador, al menos una memoria y un circuito de interfaz. El circuito de interfaz es responsable del intercambio de información entre el sistema de chip y un entorno externo. La al menos una memoria, el circuito de interfaz y el al menos un procesador están conectados entre sí a través de una línea. La al menos una memoria almacena una instrucción. La instrucción es ejecutada por el al menos un procesador, para realizar operaciones del dispositivo de red en los métodos según los aspectos anteriores.
Una realización de esta solicitud da a conocer, además, un sistema de comunicaciones, que incluye un dispositivo de red y/o un dispositivo terminal. El dispositivo de red es el dispositivo de red según los aspectos anteriores.
Una realización de esta solicitud da a conocer, además, un producto de programa informático. El producto de programa informático se aplica a un dispositivo de red y el producto de programa informático incluye una serie de instrucciones. Cuando se ejecutan las instrucciones, se realizan las operaciones del dispositivo de red en los métodos según los aspectos anteriores.
En las realizaciones de esta solicitud, cabe señalar que las realizaciones del método de esta solicitud citadas anteriormente pueden ser aplicadas a un procesador, o pueden ser implementadas por un procesador. El procesador puede ser un chip de circuito integrado y tener una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas de las realizaciones anteriores del método pueden ser implementadas utilizando un circuito lógico integrado de hardware en el procesador, o utilizando instrucciones en forma de software. El procesador puede ser un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (Digital Signal Processor, DSP, en inglés), un circuito integrado específico de la aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC, en inglés), una matriz de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA, en inglés) u otro dispositivo lógico programable, una puerta discreta o un dispositivo lógico de transistor, o un componente de hardware discreto. El procesador puede implementar o realizar los métodos, las etapas y los diagramas de bloques lógicos que se describen en las realizaciones de esta solicitud. El procesador de propósito general puede ser un microprocesador, o el procesador puede ser cualquier procesador convencional o similar. Las etapas de los métodos descritos haciendo referencia a las realizaciones de esta solicitud pueden ser realizadas y completadas directamente utilizando un procesador de descodificación de hardware, o pueden ser realizadas y completadas utilizando una combinación de hardware y un módulo de software en un procesador de descodificación. El módulo de software puede estar situado en un medio de almacenamiento consolidado en la técnica, tal como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de solo lectura, una memoria programable de solo lectura, una memoria programable borrable eléctricamente o un registro. El medio de almacenamiento está situado en una memoria, y un procesador lee información de la memoria y realiza las etapas de los métodos anteriores haciendo referencia al hardware del procesador.
Se puede comprender que la memoria en las realizaciones de esta solicitud puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir una memoria volátil y una memoria no volátil. La memoria no volátil puede ser una memoria de solo lectura (Read Only Memory, ROM, en inglés), una memoria de solo lectura programable (Programmable ROM programable, PROM, en inglés), una memoria de solo lectura programable borrable (Erasable PROM, EPROM, en inglés), una memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente (Electrically EPROM, EEPROM, en inglés) o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM, en inglés), utilizada como memoria caché externa. Como ejemplo, pero no como descripción limitativa, se pueden utilizar muchas formas de RAM, por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio estática (Static RAM, SRAM, en inglés), una memoria de acceso aleatorio dinámica (Dynamic RAM, DRAM, en inglés), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona (Synchronous DRAM, SDRAM, en inglés), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona de doble velocidad de datos (Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM, en inglés), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona mejorada (Enhanced SDRAM, ESDRAM, en inglés), una memoria de acceso aleatorio dinámica de enlace síncrono (Synchlink DRAM, SLDRAM, en inglés) y una memoria de acceso aleatorio Rambus directa (Direct Rambus RAM, DR RAM, en inglés). Cabe señalar que la memoria en los sistemas y métodos descritos en esta memoria descriptiva incluye, pero no está limitada a estas memorias y a cualquier memoria de otro tipo adecuado.
Se debe comprender que “una realización” mencionada en toda la memoria descriptiva significa que las características, estructuras o características particulares relacionadas con la realización están incluidas en al menos una realización de esta solicitud. Por lo tanto, “en una realización” que aparece a lo largo de esta memoria descriptiva no se refiere necesariamente a una misma realización. Además, estas características, estructuras o características particulares pueden ser combinadas en una o más realizaciones de cualquier manera apropiada. Se debe comprender que los números de secuencia de los procesos anteriores no significan secuencias de ejecución en diversas realizaciones de esta solicitud. Las secuencias de ejecución de los procesos deben ser determinadas basándose en las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben ser interpretadas como una limitación a los procesos de implementación de las realizaciones de esta solicitud.
Además, los términos “sistema” y “red” pueden ser utilizados indistintamente en esta memoria descriptiva. El término “y/o” en esta memoria descriptiva describe solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: solo A existe, tanto A como B existen y solo B existe. Además, el carácter “/” en esta memoria descriptiva indica, en general, una relación “o” entre los objetos asociados.
Se debe comprender que, en las realizaciones de esta solicitud, “B correspondiente a A” indica que B está asociado con A, y B puede ser determinado basándose en A. No obstante, se debe comprender, además, que la determinación de B basándose en A no significa que B se determina basándose únicamente en A; es decir, B también se puede determinar basándose en A y/o en otra información.
Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden ser implementadas utilizando software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se utiliza software para implementar las realizaciones, todas o algunas de las realizaciones pueden ser implementadas en forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático puede incluir una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones del programa informático son cargadas y ejecutadas en un ordenador, se generan todos o algunos de los procedimientos o funciones según las realizaciones de esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador dedicado, una red informática u otro aparato programable. Las instrucciones informáticas pueden estar almacenadas en un medio de almacenamiento legible por ordenador o pueden ser transmitidas desde un medio de almacenamiento legible por ordenador a otro medio de almacenamiento legible por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden ser transmitidas desde un sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a través de un cable (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica o una línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line, en inglés) o inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio o microondas). El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio utilizable accesible para un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor o un centro de datos, que integra uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro o un disco magnético), un medio óptico (por ejemplo, un DVD), un medio semiconductor (por ejemplo, un disco de estado sólido (Solid State Disk, SSD, en inglés), o similar.
Un experto de nivel medio en la materia puede saber que, haciendo referencia a los ejemplos descritos en las realizaciones dadas a conocer en esta memoria descriptiva, las unidades y las etapas del algoritmo pueden ser implementadas mediante hardware electrónico o mediante una combinación de software y hardware electrónico. El hecho de que las funciones sean realizadas mediante hardware o software depende de aplicaciones particulares y de limitaciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la materia puede utilizar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no se debe considerar que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
Una persona experta en la técnica puede comprender claramente que, por conveniencia y brevedad de la descripción, para un proceso de trabajo detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, se puede hacer referencia a un proceso correspondiente en las realizaciones del método citadas anteriormente y los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
En las diversas realizaciones dadas a conocer en esta solicitud, se debe comprender que el sistema, aparato y método dados a conocer pueden ser implementados de otras maneras. Por ejemplo, las realizaciones del aparato descritas son simplemente ejemplos. Por ejemplo, la división unitaria es simplemente una división de función lógica y puede ser otra división en la implementación real. Por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes pueden ser combinadas o estar integradas en otro sistema, o algunas características pueden ser ignoradas o no ser realizadas. Además, los acoplamientos mutuos mostrados o explicados, o los acoplamientos directos o conexiones de comunicación pueden ser implementados a través de algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación entre los aparatos o unidades pueden ser implementados de manera eléctrica, mecánica o de otra manera.
Las unidades descritas como partes separadas pueden estar o no físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar situadas en una posición o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden ser seleccionadas según los requisitos reales para conseguir los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
Además, las unidades funcionales en las realizaciones de esta solicitud pueden estar integradas en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o pueden estar integradas dos o más unidades en una unidad.
Cuando las funciones se implementan en forma de unidad funcional de software y se venden o utilizan como un producto independiente, las funciones pueden ser almacenadas en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Sobre la base de dicha comprensión, las soluciones técnicas de esta solicitud esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica anterior, o algunas de las soluciones técnicas, pueden ser implementadas en forma de un producto de software. El producto de software informático está almacenado en un medio de almacenamiento, e incluye varias instrucciones para indicar a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor, un dispositivo de red o similar) que realice todas o algunas de las etapas de los métodos descritos en las realizaciones de esta solicitud. El medio de almacenamiento incluye cualquier medio que pueda almacenar código de programa, tal como una unidad flash USB, un disco duro extraíble, una memoria de solo lectura, una memoria de acceso aleatorio, un disco magnético o un disco óptico.
Las descripciones anteriores son simplemente implementaciones específicas de esta solicitud, pero no pretenden limitar el alcance de protección de esta solicitud. Cualquier variación o reemplazo fácilmente imaginado por una persona experta en la técnica dentro del alcance técnico dado a conocer en esta solicitud caerá dentro del alcance de protección de esta solicitud. Por lo tanto, el alcance de protección de esta solicitud estará sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método de transmisión, aplicado a un primer nodo de red y que comprende:
enviar (121), por parte del primer nodo de red, un primer mensaje, a un segundo nodo de red, en donde el primer mensaje es de un dispositivo terminal y en donde el primer mensaje comprende un identificador temporal de la red de radio celular original asignado por el primer nodo de red para el dispositivo terminal;
recibir (132), por parte del primer nodo de red, un segundo mensaje, del segundo nodo de red, en donde el segundo mensaje comprende la información de identificación del dispositivo terminal, y en donde la información de identificación del dispositivo terminal está asociada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red;
recuperar (142), por parte del primer nodo de red, basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal almacenada en el primer nodo de red; y,
reemplazar (142), por parte del primer nodo de red, el identificador temporal de la red de radio celular original con un nuevo identificador temporal de la red de radio celular asignado por el primer nodo de red para la información de contexto del dispositivo terminal.
2. El método según la reivindicación 1, antes de que el primer nodo de red envíe el primer mensaje al segundo nodo de red, comprendiendo el método:
recibir (108), por parte del primer nodo de red, una secuencia de preámbulo de acceso aleatorio desde el dispositivo terminal; y,
enviar (109), por parte del primer nodo de red, un mensaje de respuesta de acceso aleatorio al dispositivo terminal, en donde el mensaje de respuesta de acceso aleatorio comprende el nuevo identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal.
3. El método según las reivindicaciones 1 o 2, en el que el primer mensaje es un mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de control de los recursos de radio, y el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de control de los recursos de radio está contenido en un mensaje de la capa de aplicación de la interfaz F1.
4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende:
enviar (112), por parte del primer nodo de red, una segunda información de indicación, al segundo nodo de red, en donde la segunda información de indicación comprende el nuevo identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal, y la segunda información de indicación está contenida en un mensaje de la capa de aplicación de la interfaz F1.
5. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que
el primer nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de protocolo de control de acceso a medios y una función de protocolo de capa física, y el segundo nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control de los recursos de radio y una función de la capa de protocolo de convergencia de paquetes de datos; o
el primer nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de protocolo de control de acceso a medios y una función de protocolo de capa física, el segundo nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control de los recursos de radio y una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, y el primer nodo de red y el segundo nodo de red pertenecen a una estación base.
6. Un sistema de comunicación, que comprende:
un primer nodo de red y un segundo nodo de red, en donde: el primer nodo de red está configurado para enviar (121) un primer mensaje al segundo nodo de red, en donde el primer mensaje es de un dispositivo terminal y el primer mensaje comprende un identificador temporal de la red de radio celular original que es asignado por el primer nodo de red para el dispositivo terminal;
el segundo nodo de red está configurado para enviar (132) un segundo mensaje al primer nodo de red basándose en el primer mensaje, en donde el segundo mensaje comprende información de identificación del dispositivo terminal, y en donde la información de identificación del dispositivo terminal está asociada con la información de contexto del dispositivo terminal que está almacenada en el primer nodo de red;
el primer nodo de red está configurado para recuperar (142), basándose en la información de identificación del dispositivo terminal, la información de contexto del dispositivo terminal almacenada en el primer nodo de red; y, el primer nodo de red está configurado para reemplazar (142) el identificador temporal de la red de radio celular original con un nuevo identificador temporal de la red de radio celular asignado por el primer nodo de red para la información de contexto del dispositivo terminal.
7. El sistema de comunicación según la reivindicación 6, en el que:
el segundo nodo de red está configurado para enviar (151) la primera información de indicación al dispositivo terminal, en donde la información de indicación indica que una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal se reanuda con éxito o que una conexión de control de los recursos de radio del dispositivo terminal no se pudo reanudar y
el segundo nodo de red está configurado para recibir (160) un mensaje completo de restablecimiento de la conexión de control de los recursos de radio desde el dispositivo terminal.
8. El sistema de comunicación según las reivindicaciones 6 o 7, en el que el primer mensaje es un mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de control de los recursos de radio, y el mensaje de solicitud de restablecimiento de la conexión de control de los recursos de radio está contenido en un mensaje de la capa de aplicación de la interfaz F1.
9. El sistema de comunicación según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en el que el segundo nodo de red está configurado para recibir (112) una segunda información de indicación desde el primer nodo de red, en donde la segunda información de indicación comprende un nuevo identificador temporal de la red de radio celular para el dispositivo terminal, y la segunda información de indicación está contenida en un mensaje de la capa de aplicación de la interfaz F1.
10. El sistema de comunicación según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, en el que
el segundo nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control de los recursos de radio y una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, y el primer nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de protocolo de control de acceso a medios y una función de protocolo de capa física; o
el segundo nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control de los recursos de radio y una función de la capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes, el primer nodo de red comprende una función de la capa de protocolo de control del enlace de radio, una función de la capa de protocolo de control de acceso a medios y una función de protocolo de capa física, y el segundo nodo de red y el primer nodo de red pertenecen a una estación base.
11. Un aparato, aplicado a un primer nodo de red, en donde el aparato está configurado para realizar el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
12. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que comprende instrucciones que, cuando son ejecutadas por un ordenador de un primer nodo de red, hacen que el ordenador lleve a cabo el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
13. Un producto de programa informático que comprende instrucciones que, cuando son ejecutadas por un ordenador de un primer nodo de red, hacen que el ordenador lleve a cabo el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
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