ES2970189T3 - Método de procesamiento y terminal - Google Patents
Método de procesamiento y terminal Download PDFInfo
- Publication number
- ES2970189T3 ES2970189T3 ES19879297T ES19879297T ES2970189T3 ES 2970189 T3 ES2970189 T3 ES 2970189T3 ES 19879297 T ES19879297 T ES 19879297T ES 19879297 T ES19879297 T ES 19879297T ES 2970189 T3 ES2970189 T3 ES 2970189T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- target
- transmission path
- indication information
- data
- failure indication
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 252
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 69
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 75
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 42
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 38
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 9
- 238000012913 prioritisation Methods 0.000 claims description 7
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 6
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 15
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 11
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 9
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 5
- 101001055444 Homo sapiens Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 20 Proteins 0.000 description 4
- 102100026165 Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 20 Human genes 0.000 description 4
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 4
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 4
- 101100150275 Caenorhabditis elegans srb-3 gene Proteins 0.000 description 3
- 108091005487 SCARB1 Proteins 0.000 description 3
- 102100037118 Scavenger receptor class B member 1 Human genes 0.000 description 3
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 2
- 101100150273 Caenorhabditis elegans srb-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000010897 surface acoustic wave method Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/12—Setup of transport tunnels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/04—Arrangements for maintaining operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/19—Connection re-establishment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/15—Setup of multiple wireless link connections
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/18—Management of setup rejection or failure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
La presente solicitud proporciona un método de procesamiento y un terminal. Un portador dividido de destino correspondiente al terminal está configurado con N rutas de transmisión, y M rutas de transmisión entre las N rutas de transmisión realizan la transmisión de datos por medio de una celda secundaria (SCell), en la que N es un número entero mayor o igual a dos, y M es un número entero positivo menor o igual a N. El método comprende realizar una operación objetivo en una circunstancia en la que falla la transmisión de datos de una ruta de transmisión objetivo entre las M rutas de transmisión, en donde la operación objetivo comprende al menos uno de: informar falla información de indicación; realizar una primera operación en una entidad de control de enlace de radio (RLC) objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; realizar una segunda operación en una entidad de control de acceso a medios (MAC) de destino correspondiente a la ruta de transmisión de destino; realizar una tercera operación en una SCell objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y realizar una cuarta operación sobre el portador dividido objetivo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método de procesamiento y terminal
Campo técnico
Las realizaciones de esta solicitud se refieren al campo de las tecnologías de las comunicaciones y, en particular, a un método de procesamiento y un terminal.
Antecedentes
Con el desarrollo de las tecnologías de comunicaciones móviles, se usa una arquitectura de conectividad dual (en inglés, Dual Connectivity, DC) en un sistema de comunicaciones móviles, por ejemplo, un sistema de comunicaciones móviles de 5a generación (en inglés, 5th-Generation, 5G), para la transmisión de datos. En la arquitectura DC, se incluyen dos grupos de celdas, es decir, un grupo de celdas maestro (en inglés, Master Cell Group, MCG) y un grupo de celdas secundario (en inglés, Secondary Cell Group, SCG). Además, un tipo de portadora puede incluir una portadora dividida (en inglés, Split Bearer).
Para la portadora dividida, se ubica una entidad de protocolo de convergencia de datos en paquetes (en inglés, Packet Data Convergence Protocol, PDCP) correspondiente a la portadora dividida en un grupo de celdas, pueden ubicarse entidades de control de enlace de radio (en inglés, Radio Link Control, RLC) correspondientes a la portadora dividida en diferentes grupos de celdas, y las entidades de control de acceso al medio (en inglés, Medium Access Control, MAC) correspondientes a la portadora dividida pueden estar ubicadas en diferentes grupos de celdas.
El documento D1 (US2018/278357A1) describe un método y un sistema de comunicación inalámbrica para realizar el restablecimiento de SCG en conectividad dual en un sistema de comunicación inalámbrica. El método comprende: detectar fallo en el enlace de radio en un nodo secundario, en donde el UE está configurado con un nodo maestro y el nodo secundario; y recibir señales de candidatos de un nuevo nodo secundario para obtener información sobre qué celda es la mejor candidata en el nuevo nodo secundario para prepararse para una fallo del enlace de radio en el nodo secundario; e iniciar el procedimiento de restablecimiento de conexión RRC para la recuperación del fallo de enlace de radio del nodo secundario si se selecciona en una lista de celdas una celda que va a ser una PSCelda en un nuevo nodo secundario.
El documento D2 (Ericsson: "SCell RLF discussion(TP to 38.331)") describe que una vez que se detecta un RLF en la SCelda usada para la duplicación a nivel de CA, el UE debe desactivar la duplicación de CA en la SCelda en cuestión y reportar el mensaje ReportarRLFSCelda al MN si la SCelda pertenece al M<n>y al SN si la SCelda pertenece al SN. Una vez que se detecta un RLF en la PSCelda usada para la duplicación a nivel CA, el UE envía un reporte a través de la SCelda a la red que puede tomar las acciones necesarias. El documento D2 es una contribución al estándar 3GPP, TS 38.331, D3, al que se hace referencia explícita en D2.
El documento D3 (estándar 3GPP) describe una especificación de protocolo de control de recursos de radio (PCR) para la red de acceso por radio del grupo de especificaciones técnicas del Proyecto de Asociación de 3a Generación. En el protocolo, la red configura el UE con un grupo de celdas secundario. Para EN-DC, el MCG se configura como se especifica en la TS 36. 331. La red proporciona los parámetros de configuración para un grupo de celdas en el IE ConfigGrupoCelda.
El documento D4 (Vivo: "UE layer-2 behaviors at SCell-failure") revela que el UE debería restablecer la entidad RLC fallida; el UE debería dejar de transmitir/recibir en la SCelda fallida; el UE debería desactivar la función de duplicación de PDCP. De lo contrario, la entidad PDCP seguirá indicando el paquete duplicado a la entidad RLC fallida.
El documento D5 (Qualcomm incorporó: "Duplicación de PDCP") revela que cuando se desactiva la duplicación, PDCP puede reutilizar el procedimiento de portadora dividida NR y el umbral es infinito. La duplicación de CA no es compatible con SRB. Para la duplicación de CA, en cualquier caso, de fallo de RLC donde el RLC está asociado solo con SCelda(s), el UE detiene la transmisión en la SCelda y transmite una indicación a NW sin activar RLF. RLF se activa solo si falla un RLC que involucra a la PCelda.
Sin embargo, actualmente, para un escenario en donde falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión correspondiente a la portadora dividida, no existe una definición sobre el comportamiento de procesamiento de un terminal. Se puede aprender que el rendimiento de la transmisión de datos de una portadora dividida en una tecnología relacionada es deficiente.
Compendio
Las realizaciones de esta solicitud proporcionan un método de procesamiento y un terminal para resolver un problema en una tecnología relacionada de que el rendimiento de transmisión de datos de un portadora dividida es deficiente.
Para resolver el problema técnico anterior, esta solicitud se implementa de la siguiente manera:
Según un primer aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de procesamiento, aplicado a un terminal, que se define en la reivindicación 1.
Según un segundo aspecto, una realización de esta solicitud proporciona además un terminal, que se define en la reivindicación 11.
Según un tercer aspecto, una realización de esta aplicación proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador, que se define en la reivindicación 15.
Descripción de los dibujos
Para describir más claramente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta solicitud, a continuación, se describen brevemente los dibujos adjuntos requeridos en las realizaciones de esta solicitud. Evidentemente, los dibujos adjuntos en las siguientes descripciones muestran simplemente algunas realizaciones de esta solicitud, y una persona con conocimientos habituales en la técnica aún puede derivar otros dibujos a partir de estos dibujos adjuntos sin grandes esfuerzos creativos.
La FIG. 1 es un diagrama estructural de un sistema de red al que se pueden aplicar realizaciones de esta solicitud;
la FIG. 2a es un primer diagrama esquemático de una portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 2b es un segundo diagrama esquemático de una portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 3a es un tercer diagrama esquemático de una portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 3b es un cuarto diagrama esquemático de una portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 4 es un primer diagrama de flujo de un método de control de portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 5 es un segundo diagrama de flujo de un método de control de portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 6 es un tercer diagrama de flujo de un método de control de portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 7 es un cuarto diagrama de flujo de un método de control de portadora según una realización de esta solicitud;
la FIG. 8 es un primer diagrama estructural de un terminal según una realización de esta solicitud; y
la FIG. 9 es un segundo diagrama estructural de un terminal según una realización de esta solicitud.
Descripción detallada de las realizaciones
Los términos "primero" y "segundo" en esta solicitud se usan para distinguir entre objetos similares y no es necesario usarlos para describir un orden o secuencia específicos. Además, los términos "incluyen", "tienen" y cualquier modificación de los mismos pretenden cubrir la inclusión no exclusiva, por ejemplo, procesos, métodos, sistemas, productos o dispositivos que contienen una serie de pasos o unidades no están necesariamente limitados. a aquellos pasos o unidades que están claramente enumerados, pero puede incluir otros pasos o unidades que no están claramente enumerados o son inherentes a estos procesos, métodos, productos o dispositivos. Además, "y/o" usado en esta solicitud significa al menos uno de los objetos conectados. Por ejemplo, A y/o B y/o C representan los siguientes siete casos: Sólo existe A, sólo existe B, sólo existe C, existen tanto A como B, existen ambos B y C, existen ambos A y C, o A, B y C existen.
La FIG. 1 es un diagrama estructural de un sistema de red al que se pueden aplicar las realizaciones de esta solicitud. Como se muestra en la FIG. 1, el sistema de red incluye un terminal 11 y un dispositivo 12 del lado de la red. El terminal 11 y el dispositivo 12 del lado de la red pueden comunicarse entre sí mediante el uso de una red.
En esta realización de esta aplicación, el terminal 11 puede denominarse alternativamente equipo de usuario (en inglés, User Equipment, UE). Durante la implementación específica, el terminal 11 puede ser un dispositivo del lado del terminal tal como un teléfono móvil, un ordenador personal tipo tableta (en inglés, Tablet Personal Computer), un ordenador portátil (en inglés, Laptop Computer), un asistente digital personal (en inglés, Personal Digital Assistant, PDA), un dispositivo de Internet móvil (en inglés, Mobile Internet Device, MID), un dispositivo portátil (en inglés, Wearable Device) o un dispositivo montado en un vehículo. Cabe señalar que un tipo específico de terminal 11 no está limitado en esta realización de esta solicitud.
El dispositivo 12 del lado de la red puede ser una estación base, un relé, un punto de acceso o similar. Por ejemplo, el dispositivo 12 del lado de la red puede ser una estación base de servicio en una arquitectura de conectividad única, un nodo maestro en una arquitectura de conectividad múltiple o un nodo secundario en una arquitectura de conectividad múltiple. La estación base puede ser una estación base (por ejemplo, un 5G NR NB) de 5G y una versión posterior, o una estación base (por ejemplo, un NodoB evolucionado (en inglés, Evolutional NodeB, eNB)) en otro sistema de comunicaciones. Cabe señalar que un tipo específico de dispositivo 12 del lado de red no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Para facilitar la descripción, a continuación, se describe parte del contenido de las realizaciones de esta solicitud:
1. Introducción a una función de duplicación PDCP (duplicación PDCP)
Un dispositivo del lado de la red puede configurar una función de duplicación de datos para un RB de UE, y una capa PDCP ejecuta la función. Si se activa una función de duplicación de datos de un RB, una capa PDCP correspondiente al RB duplica los datos que deben entregarse a una capa inferior y envía los datos originales y los datos duplicados respectivamente usando dos rutas de transmisión diferentes, por ejemplo, dos diferentes entidades de control de enlace de radio (en inglés, Radio Link Control, RLC), y diferentes entidades RLC corresponden a diferentes canales lógicos.
En una implementación, el dispositivo del lado de la red puede ordenar, con base en la señalización del elemento de control de control de acceso al medio (en inglés, Medium Access Control Control Element, MAC CE), que la función de duplicación de datos PDCP se inicie (es decir, se active) o se detenga (es decir, se desactive).
En otra implementación, al configurar una función de duplicación de datos de un RB, el dispositivo del lado de la red puede configurar si la función se inicia inmediatamente después de configurarse, de modo que no hay necesidad de indicar, mediante el uso de señalización MAC CE, que la función de duplicación PDCP deba activarse o desactivarse.
2. Tipo de portadora de una función de duplicación PDCP
Se usa una arquitectura DC en un sistema de comunicaciones móviles de quinta generación (en inglés, 5th-Generation, 5G). La arquitectura DC incluye dos grupos de celdas, es decir, un grupo de celdas maestro (en inglés, Master Cell Group, MCG) y un grupo de celdas secundario (en inglés, Secondary Cell Group, SCG).
El MCG corresponde a un nodo maestro (en inglés, Master Node, MN) del dispositivo del lado de la red, y el SCG corresponde a un nodo secundario (en inglés, secondary node, SN) del dispositivo del lado de la red. Una entidad MAC en el MCG puede denominarse entidad MAC MCG, y una entidad MAC en el SCG puede denominarse entidad MAC SCG. El dispositivo del lado de la red puede configurar múltiples portadoras de radio de señalización (en inglés, Signaling Radio Bearer, SRB) para UE, donde las múltiples portadoras de radio de señalización incluyen una SRB1 y una SRB2 configurados en el MCG y una SRB3 configurado en el SCG.
El tipo de portadora de la función de duplicación PDCP puede incluir al menos los dos portadoras siguientes:
Portadora dividida (en inglés, Split Bearer): para una misma portadora dividida, una entidad PDCP correspondiente a la portadora dividida está ubicada en un grupo de celdas, dos entidades RLC correspondientes a la portadora dividida están ubicadas en diferentes grupos de celdas y dos MAC correspondientes a la portadora dividida. portadora se encuentran en diferentes grupos de celdas.
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 2a, se usa una portadora a dividida como ejemplo para la descripción. Una ruta a1 de transmisión y una ruta a2 de transmisión están configuradas para la portadora a dividida. La ruta a1 de transmisión corresponde a una entidad PDCP en un MCG, una entidad 1 RLC en el MCG y una entidad MAC en el MCG. La ruta a2 de transmisión corresponde a la entidad PDCP en el MCG, una entidad 1 RLC en un SCG y una entidad MAC en el SCG.
Portadora duplicada (en inglés, Duplicate bearer): Para una misma portadora duplicada, una entidad PDCP, dos entidades RLC y una entidad MAC que corresponden a la portadora duplicada se ubican en un grupo de celdas.
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 2b, se usa una portadora a duplicada como ejemplo de descripción. Se configuran una ruta a1 de transmisión y una ruta a2 de transmisión para la portadora a duplicada. La ruta a1 de transmisión corresponde a una entidad PDCP en un MCG, una entidad 1 RLC en el MCG y una entidad MAC en el MCG. La ruta a2 de transmisión corresponde a la entidad PDCP en el MCG, una entidad 2 RLC en el MCG y la entidad MAC en el MCG.
Además, para la portadora duplicada, se pueden enviar datos de diferentes entidades RLC usando diferentes celdas, y una celda usada para transmitir datos puede ser una celda secundaria (en inglés, Secondary Cell, SCelda) o una celda primaria (en inglés, Primary Cell, PCelda).
Cabe señalar que, en esta realización de esta solicitud, si las entidades RLC correspondientes a un portadora están distribuidas en diferentes grupos de celdas, la portadora puede denominarse portadora dividida, y si las entidades RLC correspondientes a una portadora están distribuidas en un mismo celda, la portadora puede denominarse portadora duplicada. La organización de normalización podrá proporcionar otros nombres. Esta solicitud no se limita a los nombres.
3. Duplicación de datos PDCP de múltiples tramos (en inglés, Múltiple Leg PDCP Duplication)
Para una función de duplicación de datos PDCP, se pueden configurar más de dos rutas de transmisión para un RB. Debido a que una ruta de transmisión puede corresponder a una única entidad RLC, se puede entender que una entidad PDCP correspondiente al RB puede corresponder a más de dos entidades RLC.
Para facilitar la comprensión, consulte la FIG. 3a y FIG. 3b juntas. Como se muestra en la FIG. 3a, una entidad PDCP de una portadora duplicada de múltiples tramos (en inglés, Multiple Leg Duplicate Bearer) corresponde a cuatro entidades RLC. Puede entenderse que se configuran cuatro rutas de transmisión para la portadora duplicado de múltiples tramos. Como se muestra en la FIG. 3b, una entidad PDCP de un portadora dividida de múltiples tramos (en inglés, Multiple Leg Split Bearer) corresponde a seis entidades RLC. Puede entenderse que están configuradas seis rutas de transmisión para la portadora dividida de múltiples tramos.
Durante una implementación específica, el dispositivo del lado de la red puede optar por desactivar una o más rutas de transmisión. Por ejemplo, en un escenario en donde se configuran tres rutas de transmisión para un RB, una ruta puede estar desactivada y dos rutas aún pueden funcionar. En este escenario, la ruta de transmisión desactivada no se usa para la transmisión de datos (recepción o envío) y la función de duplicación PDCP aún puede transmitir datos usando las rutas activadas. En otras palabras, para la ruta desactivada, el UE no puede enviar datos usando un canal lógico correspondiente a la ruta de transmisión, y para la ruta de transmisión activada, el UE puede enviar datos usando un canal lógico correspondiente a la ruta de transmisión.
Para una arquitectura de portadora dividida, después de que el dispositivo del lado de la red configura una función de duplicación de datos PDCP para una portadora dividida, para múltiples rutas de transmisión de una entidad MAC, el dispositivo del lado de la red puede configurar esos datos en una o más rutas de transmisión correspondientes a la portadora dividida correspondiente a la entidad MAC se transmite únicamente usando una SCelda, de modo que se pueden transmitir datos duplicados en diferentes celdas. Cuando falla la transmisión de datos en la ruta de transmisión, la forma en que el UE realiza el procesamiento es un problema que debe resolverse. Por lo tanto, las realizaciones de esta aplicación proporcionan un método de procesamiento para configurar el comportamiento de procesamiento del UE en el escenario, para mejorar el rendimiento de la transmisión de datos.
A continuación, se describe el método de procesamiento en las realizaciones de esta solicitud.
La FIG. 4 es un primer diagrama de flujo de un método de procesamiento según una realización de esta solicitud. El método de procesamiento en esta realización se puede aplicar a un terminal. Se configuran N rutas de transmisión para una portadora dividida objetivo correspondiente al terminal, la transmisión de datos en M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando una celda SCelda secundaria, N es un número entero mayor o igual a 2, y M es un entero positivo menor o igual que N.
Como se muestra en la FIG. 4, el método de procesamiento en esta realización incluye los siguientes pasos.
Paso 401. Realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión.
En esta realización de esta aplicación, los datos en las M rutas de transmisión pueden transmitirse únicamente usando la SCelda. Durante la implementación, cuando las entidades MAC correspondientes respectivamente a las M rutas de transmisión ejecutan la priorización de canales lógicos (en inglés, Logical Channel Prioritization, LCP), a los canales lógicos correspondientes respectivamente a las M rutas de transmisión se les puede asignar un recurso de enlace ascendente de una concesión de enlace ascendente sólo cuando la concesión de enlace ascendente es una concesión de enlace ascendente de una SCelda especificada (por ejemplo, una SCelda de un dispositivo del lado de la red), de modo que los datos se transmitan en el recurso de enlace ascendente asignado.
Además, debe entenderse que la ruta de transmisión objetivo puede ser i rutas de transmisión en las M rutas de transmisión, donde i es un número entero positivo menor o igual a M.
La operación objetivo incluye al menos una de las siguientes:
Reportar la información de indicación de fallo;
realizar una primera operación en una entidad RLC de control de enlace de radio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una segunda operación en una entidad MAC de control de acceso al medio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una tercera operación en una SCelda objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
realizar una cuarta operación en la portadora dividido objetivo.
Para un escenario de reporte de la información de indicación de fallo, durante una implementación específica, el UE puede reportar la información de indicación de fallo usando una SRB. Si el UE reporta la información de indicación de fallo usando un SRB configurado para un MCG o una SRB de un SCG puede determinarse usando un grupo de celdas en donde está ubicada la entidad MAC correspondiente a la ruta de transmisión objetivo y con base en si una SRB está configurado para el grupo de celdas.
Opcionalmente, la información de indicación de fallo de reporte incluye:
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en el grupo de celdas maestras MCG, reportar la información de indicación de fallo usando una portadora de radio de señalización SRB configurada para el grupo MCG; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en el grupo SCG de celdas secundario y una SRB está configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para el grupo de celdas secundario; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en el SCG, pero no hay ninguna SRB configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para el MCG.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, reportar la información de indicación de fallo puede entenderse como reportar la información de indicación de fallo al dispositivo del lado de la red. El dispositivo del lado de la red puede ser un MN en una arquitectura de conectividad dual o un SN en una arquitectura de conectividad dual. Esto se determina específicamente con base en un estado real.
Cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a la entidad MAC en el grupo de celdas maestro MCG, el dispositivo del lado de la red es un MN en la arquitectura de conectividad dual. Por lo tanto, el UE necesita enviar la información de indicación de fallo al MN en la arquitectura de conectividad dual. En este escenario, el UE puede reportar la información de indicación de fallo usando la SRB (por ejemplo, una SRB1 o una SRB2) configurado para el MCG, y el MN recibe la información de indicación de fallo reportada.
Cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a la entidad MAC en el grupo de celdas secundario SCG, el dispositivo del lado de la red es un SN en la arquitectura de conectividad dual. Por lo tanto, el UE necesita enviar la información de indicación de fallo al SN en la arquitectura de conectividad dual. En este escenario, debido a que existe la posibilidad de que no esté configurado ninguna SRB para el SCG, es necesario determinar adicionalmente si un SRB está configurado para el SCG, y una SRB usado para informar la información de indicación de falla se determina con referencia a un resultado determinante.
Si un SRB (por ejemplo, un SRB3) está configurado para el SCG, el UE puede reportar la información de indicación de fallo usando la SRB configurada para el SCG, y el SN recibe la información de indicación de fallo reportado.
Si no se configura ninguna SRB para el SCG, el UE puede reportar la información de indicación de fallo usando la SRB configurada para el MCG, y el MN recibe la información de indicación de fallo reportado. Luego, el MN puede reenviar al SN la información de indicación de fallo notificada por el UE.
De esta manera, se puede mejorar la fiabilidad de la comunicación de la información de indicación de fallo, para mejorar el rendimiento de la transmisión de datos.
En esta realización de esta aplicación, opcionalmente, un evento desencadenante de un fallo de transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo incluye al menos una de las siguientes:
una cantidad de veces de retransmisión de la entidad RLC objetivo alcanza una cantidad mayor de veces de retransmisión;
se produce un fallo en una capa física de la SCelda objetivo;
falla un proceso de acceso aleatorio de la SCelda objetivo; y
Se produce un fallo del haz en la SCelda objetivo.
En otras palabras, si el UE detecta que la cantidad de veces de retransmisión de la entidad RLC objetivo alcanza la mayor cantidad de veces de retransmisión, se puede considerar que la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo falla; y/o si el UE detecta que se produce un fallo en la capa física de la SCelda objetivo, o que falla el proceso de acceso aleatorio, o que se produce un fallo del haz, se puede considerar que la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo falla.
Que el fallo se produzca en la capa física puede entenderse como que se produce un problema en la capa física o que la capa física no está sincronizada. Durante la implementación, el UE puede iniciar un temporizador después de detectar múltiples indicaciones consecutivas de desincronización de la capa física. Durante la ejecución del temporizador, si el UE detecta múltiples indicaciones síncronas consecutivas de la capa física, el UE puede detener el temporizador. Si el temporizador expira, el UE puede considerar que se produce un problema en la capa física o que la capa física no está sincronizada.
En un escenario en donde la operación objetivo incluye informar la información de indicación de fallo, opcionalmente, realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión incluye:
cuando la operación objetivo incluye reportar la información de indicación de fallo, reportar la información de indicación de fallo si la primera información de indicación da instrucciones al terminal para que reporte la información de indicación de fallo y la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión falla, donde
la primera información de indicación se usa para ordenar al terminal que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo.
En este escenario, si la primera información de indicación se usa para ordenar al terminal que no reporte la información de indicación de fallo, el UE no reporta la información de indicación de fallo.
Cabe señalar que la primera operación, la segunda operación, la tercera operación y la cuarta operación pueden no verse afectadas por la información de la primera indicación. Para la primera operación, la segunda operación, la tercera operación y la cuarta operación, independientemente de si la primera información de indicación ordena al terminal que reporte la información de indicación de fallo, el UE puede realizar la primera operación, la segunda operación, la tercera operación y/o la cuarta operación cuando falla la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo. Además, la primera información de indicación está configurada por el dispositivo del lado de la red o predefinida en un protocolo.
Para un escenario en donde la primera información de indicación está configurada por el dispositivo del lado de la red, el dispositivo del lado de la red puede preenviar la primera información de indicación al terminal, para indicarle al terminal que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo. De esta manera, el dispositivo del lado de la red puede determinar el contenido de indicación específico de la primera información de indicación con base en un requisito real, y luego entregar la primera información de indicación al terminal, para mejorar la flexibilidad de indicación de la primera información de indicación.
El dispositivo del lado de la red puede incluir un MN en una arquitectura de conectividad dual y/o un SN en una arquitectura de conectividad dual. Esto se determina específicamente basándose en un estado real. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
En un escenario en donde la primera información de indicación está predefinida en el protocolo, la primera información de indicación puede estar predefinida en un protocolo de comunicaciones. De esta manera, el UE puede extraer directamente la primera información de indicación del protocolo y no necesita determinar, basándose en una indicación del dispositivo del lado de la red, si se debe reportar la información de indicación de fallo, para reducir la sobrecarga del sistema.
El contenido específico incluido en la información de indicación de fallo en la operación objetivo y las formas de representación específicas de la primera operación, la segunda operación, la tercera operación y la cuarta operación se describen específicamente a continuación.
Opcionalmente, la información de indicación de fallo incluye al menos una de las siguientes:
un identificador de una celda correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de la portadora dividida objetivo;
un identificador de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un canal lógico de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC objetivo; un resultado de medición de una celda de la entidad RLC objetivo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia que no sirve.
El resultado de medición puede incluir al menos uno de los siguientes: un resultado de medición de una celda y un resultado de medición de un haz de una celda.
De esta manera, después de obtener la información de indicación de fallo, el dispositivo del lado de la red puede determinar información sobre la ruta de transmisión objetivo en donde falla la transmisión de datos, de modo que la ruta de transmisión objetivo puede no configurarse para la transmisión de datos, para mejorar la confiabilidad de la transmisión de datos.
Opcionalmente, la primera operación incluye al menos una de las siguientes:
restablecer la entidad RLC objetivo;
suspender una función de envío de datos de la entidad RLC objetivo;
suspender una función de recepción de datos de la entidad RLC objetivo;
restablecer todas las entidades RLC correspondientes a una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
suspender funciones de envío de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
suspender las funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
La entidad RLC objetivo puede corresponder a una o más SCeldas.
De esta manera, la entidad RLC objetivo y/o todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo se restablecen, y/o la función de envío de datos y/o la función de recepción de datos de la entidad RLC objetivo y/o las funciones de envío de datos y/o las funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo se suspenden, de modo que la transmisión de datos pueda reanudarse lo antes posible, para mejorar la confiabilidad de la transmisión de datos. Opcionalmente, la segunda operación incluye al menos una de las siguientes:
omitir el reporte de activación de un reporte de tamaño de memoria intermedia BSR de un canal lógico de la ruta de transmisión objetivo;
un BSR generado no incluye datos de la memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo; y
en un proceso de realizar LCP de priorización de canales lógicos, asignar una concesión de enlace ascendente recibida a otro canal lógico distinto del canal lógico de la ruta de transmisión objetivo.
Para un escenario en donde el reporte de tamaño de memoria intermedia generado (en inglés, Buffer Size Report, BSR) no incluye los datos de memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo, debe entenderse que una condición de activación de reportes del BSR no está limitada en esta realización de esta solicitud. En comparación con un caso en donde no se activa el reporte del tamaño de la memoria intermedia BSR del canal lógico de la ruta de transmisión de destino, los datos de la memoria intermedia correspondientes a un canal lógico de otra ruta de transmisión objetivo pueden informarse y no se realiza la transmisión en otra ruta de transmisión. afectados, para mejorar la fiabilidad de la transmisión de datos.
Para un escenario en donde en el proceso de realizar LCP de priorización de canal lógico, la concesión de enlace ascendente recibida se asigna a otro canal lógico distinto del canal lógico de la ruta de transmisión objetivo, se puede entender que en el proceso de realizar LCP de priorización de canal lógico, el UE no asigna la concesión de enlace ascendente recibida al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo, para reducir la pérdida de datos.
De esta manera, se puede mejorar el rendimiento de la transmisión de datos.
Opcionalmente, la tercera operación incluye al menos una de las siguientes:
desactivar una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
detener el envío de señales de enlace ascendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
detener la recepción de la señal de enlace descendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
De esta manera, la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo no se usa para la transmisión de datos, para evitar una pérdida de datos y mejorar el rendimiento de la transmisión de datos.
Opcionalmente, la cuarta operación incluye al menos una de las siguientes:
cuando se configura una función de duplicación de datos para la portadora dividida objetivo, desactivar una función de duplicación de datos de la ruta de transmisión objetivo;
cuando la función de duplicación de datos está configurada para la portadora dividida objetivo, si una ruta de transmisión inicial disponible de la portadora dividida objetivo incluye la ruta de transmisión objetivo, actualizar la ruta de transmisión disponible inicial a una ruta de transmisión que no incluye una ruta de transmisión correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
cuando la función de duplicación de datos está configurada para la portadora dividida objetivo, si falla la transmisión de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo, y todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo están configuradas para realizar el envío en la SCelda, realizar al menos una de las siguientes: suspender la portadora dividida objetivo; restablecer una entidad PDCP del protocolo de convergencia de datos en paquetes correspondiente a la portadora dividida objetivo; y restablecer la entidad MAC objetivo.
Actualizar la ruta de transmisión disponible inicial a la ruta de transmisión que no incluye la ruta de transmisión correspondiente a la entidad RLC objetivo puede entenderse como cambiar la ruta de transmisión disponible inicial a una ruta de transmisión correspondiente a una entidad RLC en donde no se produce ningún fallo en la transmisión de datos.
De esta manera, se puede evitar que los datos se sigan transmitiendo, usando la ruta de transmisión objetivo, para mejorar la confiabilidad de la transmisión de datos.
Cabe señalar que, en esta realización de esta solicitud, la ruta de transmisión puede identificarse usando al menos una de las siguientes: un identificador de grupo de celdas y/o un identificador de canal lógico.
En el método de procesamiento en esta realización, las N rutas de transmisión se configuran para la portadora dividida objetivo correspondiente al terminal, la transmisión de datos en las M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando la celda secundaria SCelda, N es un número entero mayor o igual a 2, y M es un número entero positivo menor o igual a N. Cuando falla la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión, el terminal puede realizar al menos una de las siguientes operaciones: informar reportar la información de indicación de fallo; realizar la primera operación en la entidad RLC objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; realizar la segunda operación en la entidad MAC objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; realizar la tercera operación en la SCelda objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y realizar la cuarta operación sobre la portadora dividida objetivo. Se puede aprender que, en esta solicitud, el comportamiento de procesamiento del UE está configurado para un escenario en donde falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión, en la cual la transmisión de datos se realiza usando la SCelda, en las N rutas de transmisión de la portadora dividida objetivo, para mejorar la confiabilidad de la transmisión de datos y mejorar el rendimiento de la transmisión de datos.
Cabe señalar que la pluralidad de implementaciones opcionales descritas en esta realización de esta solicitud puede implementarse en combinación entre sí o pueden implementarse por separado. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Para facilitar la comprensión, las descripciones de ejemplo son las siguientes:
Realización 1: falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión en un MCG.
Como se muestra en la FIG. 5, un método de procesamiento en esta realización puede incluir los siguientes pasos.
Paso 1. Un MN puede enviar un reporte de fallo de celda secundaria (en inglés, SCell Failure Report) al UE.
El reporte de fallo de celda secundaria se usa para ordenar a un terminal que reporte información de indicación de fallo cuando ocurre un fallo en una ruta en donde los datos pueden transmitirse solo usando una SCelda, y puede ser equivalente a la primera información de indicación en la realización del método anterior. Durante una implementación específica, un dispositivo del lado de la red puede configurar un reporte de fallo de celda secundaria usando un proceso de reconfiguración de conexión RRC (en inglés, RRC Connection Reconfiguration).
Durante la solicitud real, el siguiente contenido se configura en un lado de la red o se acuerda en un protocolo: Cuando una portadora dividida corresponde al menos a dos (es decir, una cantidad de entidades RLC o canales lógicos correspondientes) rutas de envío en al menos una entidad MAC, y las rutas de envío de la portadora dividida incluyen al menos una ruta en donde se pueden enviar datos sólo mediante el uso de una SCelda (por ejemplo, cuando una entidad MAC del UE realiza un proceso LCP, al canal lógico se le puede asignar un recurso de enlace ascendente de una concesión de enlace ascendente solo cuando la concesión de enlace ascendente es una concesión de enlace ascendente de una SCelda especificada (es decir, una SCelda configurada para la red), el UE reporte la información de indicación de falla cuando ocurre una falla en la ruta en donde los datos pueden enviarse solo usando la SCelda. Paso 2. Cuando la ruta en donde ocurre un fallo es una ruta de MAC en un MCG, el UE reporta la información de indicación de fallo usando una SRB (por ejemplo, una SRB 1 o una SRB2) del MCG, donde la información de indicación de fallo puede representarse como información de fallo de celda secundaria (en inglés, SCell Failure Information). Un evento desencadenante de fallo incluye una de o cualquier combinación de una pluralidad de las siguientes: una entidad RLC correspondiente al camino alcanza una mayor cantidad de tiempos de retransmisión; una capa física de una SCelda correspondiente a la ruta no está sincronizada;
falla un proceso de acceso aleatorio de la SCelda correspondiente a la ruta; y
se produce un fallo de haz en la SCelda correspondiente a la ruta.
El contenido de la "información de indicación de fallo" reportado incluye una de o cualquier combinación de una pluralidad de los siguientes:
un identificador de una celda en donde ocurre un fallo;
un identificador de un grupo de celdas en donde se produce un fall;
un identificador de una portadora en donde se produce un fallo;
un identificador de una entidad RLC en donde se produce un fallo;
un identificador de un canal lógico correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo; un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC en donde se produce un fallo;
un resultado de medición de una celda de la entidad RLC en donde se produce un fallo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas en donde se produce un fallo; un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas en donde se produce un fallo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de no servicio.
El contenido del " reporte de medición" reportado incluye uno o cualquier combinación de varios de los siguientes:
un resultado de medición de una celda; y
el resultado de medición de un haz de una celda.
Además, el comportamiento de procesamiento del UE incluye, además:
procesar la entidad RLC correspondiente al camino en donde se produce un fallo;
procesar la SCelda correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo;
procesar una entidad MAC correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo; y
procesar una portadora correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo.
El comportamiento de "procesar la entidad RLC correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo" incluye una de o cualquier combinación de una pluralidad de las siguientes:
restablecer la entidad RLC en donde se produce un fallo;
suspender una función de envío de datos de la entidad RLC en donde se produce un fallo; suspender una función de recepción de datos de la entidad RLC en donde ocurre un fallo; restablecer todas las entidades RLC correspondientes a una SCelda correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo;
suspender funciones de envío de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo; y
suspender funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo.
El comportamiento de "procesar la SCelda correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo" incluye uno o cualquier combinación de una pluralidad de los siguientes:
desactivar la SCelda correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo;
detener el envío de señales de enlace ascendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC; y detener la recepción de la señal de enlace descendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC. El comportamiento de "procesar la entidad MAC correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo" incluye uno o cualquier combinación de varios de los siguientes:
omitir la activación de reportes de una BSR en un canal lógico de la ruta en donde se produce un fallo; activar el reporte de un reporte de tamaño de memoria intermedia BSR (en inglés, Buffer Size Report, BSR) no incluye el reporte de datos de memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta en donde se produce un fallo; y
cuando la entidad MAC realiza un proceso LCP, omitir la asignación de una concesión de enlace ascendente recibida al canal lógico de la ruta en donde se produce un fallo.
El comportamiento de "procesar el portadora correspondiente a la ruta en donde se produce un fallo" incluye una de o cualquier combinación de una pluralidad de las siguiente:
cuando se configura la duplicación de PDCP, desactivar una función de duplicación de PDCP de la ruta en donde se produce un fallo (en otras palabras, la ruta en donde se produce un fallo no se usa para enviar datos duplicados);
cuando se configura la duplicación de PDCP, si hay una ruta de envío predeterminada (la ruta de envío predeterminada es una ruta de envío de enlace ascendente que utiliza el UE cuando no se configura ninguna duplicación de PDCP para el UE o después de que se desactiva la función de duplicación de PDCP de todo el portadora) de un portadora para el cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP es una ruta de envío correspondiente a la entidad RLC en donde se produce un fallo, cambiando la ruta de envío predeterminada a una ruta de envío correspondiente a una entidad RLC en donde no se produce ningún fallo; cuando se configura la duplicación de PDCP, si se produce un fallo en todas las entidades RLC de la portadora para la cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP, y todas las entidades RLC están configuradas para realizar el envío en la SCelda, suspender la portadora para la cual se configura la función de duplicación de datos PDCP (es decir, no se envían ni reciben datos);
cuando se configura la duplicación de PDCP, si se produce un fallo en todas las entidades RLC de la portadora para la cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP, y todas las entidades RLC están configuradas para realizar el envío en la SCelda, restablecer una entidad PDCP correspondiente a la portadora para la cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP; y
cuando se configura la duplicación de PDCP, si se produce un fallo en todas las entidades RLC de la portadora para la cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP, y todas las entidades RLC están configuradas para realizar el envío en la SCelda, restablecer una entidad MAC correspondiente a la portadora para la cual está configurada la función de duplicación de datos PDCP.
Realización 2: La transmisión de datos en una ruta de transmisión en un SCG falla y la información de indicación de falla se reporta usando una SRB del SCG.
Como se muestra en la FIG. 6, un método de procesamiento en esta realización puede incluir los siguientes pasos.
Paso 1. Igual que el paso 1 en la Realización 1, el siguiente contenido se configura en un lado de la red o se acuerda en un protocolo: el UE reporta información de indicación de fallo cuando se cumple una condición de activación. Como se muestra en la FIG. 6, el paso 1 puede incluir el paso 1.1 y/o el paso 1.2.
Paso 1.1. Un MN configura un reporte de fallo de celda secundaria mediante el uso de un proceso de reconfiguración de conexión RRC.
Paso 1.2. Un SN configura un reporte de fallo de celda secundaria mediante un proceso de reconfiguración de conexión RRC.
Paso 2: Igual que el paso 2 en la Realización 1.
Una diferencia radica en que cuando una ruta en donde ocurre un fallo es una ruta de MAC en el SCG, cuando se configura una SRB correspondiente para el SCG, la información de indicación de fallo se reporta usando la SRB (por ejemplo, un SRB3) del SCG.
Realización 3: La transmisión de datos en una ruta de transmisión en un SCG falla y la información de indicación de fallo se reporta usando una SRB de un MCG.
Como se muestra en la FIG. 7, un método de procesamiento en esta realización puede incluir los siguientes pasos. Paso 1. Igual que el paso 1 en la Realización 1, el siguiente contenido se configura en un lado de la red o se acuerda en un protocolo: el UE reporta información de indicación de fallo cuando se cumple una condición de activación. Como se muestra en la FIG. 7, el paso 1 puede incluir el paso 1.1 y/o el paso 1.2.
Paso 1.1. Un MN configura un reporte de fallo de celda secundaria mediante el uso de un proceso de reconfiguración de conexión RRC.
Paso 1.2. Un SN configura un reporte de fallo de celda secundaria mediante un proceso de reconfiguración de conexión RRC.
Paso 2: Igual que el paso 2 en la Realización 1.
Una diferencia radica en que cuando una ruta en donde se produce un fallo es una ruta de MAC en el SCG, cuando no se configura ninguna SRB correspondiente para el SCG, la información de indicación de fallo se reporta usando una SRB (por ejemplo, una SRB1 o una SRB2) de un MCG.
Paso 3. Además, el MN reenvía al SN la "información de indicación de fallo" notificada por el UE.
Como se muestra en la FIG. 7, el MN envía información SCG (Información SCG) al SN, y la información SCG incluye información de fallo de SCelda (en inglés, SCell Failure Information).
Según el método de esta solicitud, cuando una portadora dividida corresponde a múltiples rutas de envío en una entidad MAC, y las rutas incluyen al menos una ruta en donde se pueden enviar datos sólo usando la SCelda, el UE realiza el procesamiento relacionado cuando se produce un fallo en la ruta en donde se pueden enviar datos solo mediante el uso de SCelda, para reducir la pérdida de datos y reanudar el envío de datos lo antes posible.
La FIG. 8 es un primer diagrama estructural de un terminal según una realización de esta solicitud. Se configuran N rutas de transmisión para una portadora dividida objetivo correspondiente al terminal 800, la transmisión de datos en M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando una celda SCelda secundaria, N es un número entero mayor o igual a 2, y M es un número entero positivo menor o igual que N. Como se muestra en la FIG. 8, el terminal 800 incluye:
un módulo 801 de ejecución, configurado para realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión, donde
la operación objetivo incluye al menos una de las siguientes:
reportar la información de indicación de fallo;
realizar una primera operación en una entidad RLC de control de enlace de radio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una segunda operación en una entidad MAC de control de acceso al medio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una tercera operación en una SCelda objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y realizar una cuarta operación en la portadora dividida objetivo.
Opcionalmente, cuando se configura para reportar la información de indicación de fallo, la primera operación 801 de ejecución se configura específicamente para:
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas maestras MCG, reportar la información de indicación de fallo usando una portadora de radio de señalización SRB configurada para el grupo MCG; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas secundario SCG y una SRB está configurado para el SCG, informar la información de indicación de fallo utilizando el SRB configurado para el grupo de celdas secundario; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un SCG, pero no hay ninguna SRB configurado para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para un MCG.
Opcionalmente, un evento desencadenante de un fallo de transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo incluye al menos una de las siguientes:
una cantidad de veces de retransmisión de la entidad RLC objetivo alcanza una cantidad mayor de veces de retransmisión;
se produce un fallo en una capa física de la SCelda objetivo;
falla un proceso de acceso aleatorio de la SCelda objetivo; y
se produce un fallo del haz en la SCelda objetivo.
Opcionalmente, el módulo 801 de ejecución está configurado específicamente para:
cuando la operación objetivo incluye reportar la información de indicación de fallo, reportar la información de indicación de fallo si la primera información de indicación da instrucciones al terminal a reportar la información de indicación de fallo y la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión falla, donde
la primera información de indicación se usa para ordenar al terminal que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo.
Opcionalmente, la primera información de indicación está configurada por un dispositivo del lado de la red, o predefinida en un protocolo.
Opcionalmente, la información de indicación de fallo incluye al menos una de las siguientes:
un identificador de una celda correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador del portadora dividido objetivo;
un identificador de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un canal lógico de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC objetivo; un resultado de medición de una celda de la entidad RLC objetivo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de no servicio.
Opcionalmente, la primera operación incluye al menos una de las siguientes:
restablecer la entidad RLC objetivo;
suspender una función de envío de datos de la entidad RLC objetivo;
suspender una función de recepción de datos de la entidad RLC objetivo;
restablecer todas las entidades RLC correspondientes a una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
suspender funciones de envío de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
suspender las funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
Opcionalmente, la segunda operación incluye al menos una de las siguientes:
omitir el reporte de activación de un reporte de tamaño de memoria intermedia BSR de un canal lógico de la ruta de transmisión objetivo;
un BSR generado no incluye datos de la memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo; y
en un proceso de realizar LCP de priorización de canales lógicos, asignar una concesión de enlace ascendente recibida a otro canal lógico distinto del canal lógico de la ruta de transmisión objetivo.
Opcionalmente, la tercera operación incluye al menos una de las siguientes:
desactivar una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
detener el envío de señales de enlace ascendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
detener la recepción de la señal de enlace descendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
Opcionalmente, la cuarta operación incluye al menos una de las siguientes:
cuando se configura una función de duplicación de datos para la portadora dividida objetivo, desactivar una función de duplicación de datos de la ruta de transmisión objetivo;
cuando la función de duplicación de datos está configurada para la portadora dividida objetivo, si una ruta de transmisión inicial disponible de la portadora dividida objetivo incluye la ruta de transmisión objetivo, actualizar la ruta de transmisión disponible inicial a una ruta de transmisión que no incluye una ruta de transmisión correspondiente al entidad RLC objetivo; y
cuando la función de duplicación de datos está configurada para la portadora dividida objetivo, si falla la transmisión de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo, y todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo están configuradas para realizar el envío en la SCelda, realizar al menos una de las siguientes: suspender la portadora dividida objetivo; restablecer una entidad PDCP del protocolo de convergencia de datos en paquetes correspondiente a la portadora dividida objetivo; y restablecer la entidad MAC objetivo.
El terminal 800 puede implementar cada proceso en la realización del método anterior en esta aplicación y lograr los mismos efectos beneficiosos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen en el presente documento nuevamente.
La FIG. 9 es un segundo diagrama estructural de un terminal según una realización de esta solicitud. El terminal puede ser un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal que implementa las realizaciones de esta solicitud. Se configuran N rutas de transmisión para una portadora dividida objetivo correspondiente al terminal 900, la transmisión de datos en M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando una celda SCelda secundaria, N es un número entero mayor o igual a 2, y M es un número entero positivo menor o igual que N. Como se muestra en la FIG. 9, el terminal 900 incluye, entre otros: una unidad 901 de radiofrecuencia, un módulo 902 de red, una unidad 903 de salida de audio, una unidad 904 de entrada, un sensor 905, una unidad 906 de visualización, una unidad 907 de entrada de usuario, una unidad 908 de interfaz, una memoria 909, un procesador 910 y una fuente 911 de alimentación. Un experto en la técnica puede entender que la estructura del terminal mostrado en la FIG. 9 no constituye una limitación para el terminal. El terminal puede incluir más o menos componentes que los que se muestran en la figura, o algunos componentes pueden combinarse o puede haber una disposición de componentes diferente.
En esta realización de esta aplicación, el terminal incluye, entre otros, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, una terminal montado en un vehículo, un dispositivo portátil, un podómetro o similares.
El procesador 910 está configurado para:
realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión, donde
la operación objetivo incluye al menos una de las siguientes:
reportar la información de indicación de fallo;
realizar una primera operación en una entidad RLC de control de enlace de radio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una segunda operación en una entidad MAC de control de acceso al medio objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una tercera operación en una SCelda objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y realizar una cuarta operación en la portadora dividida objetivo.
Opcionalmente, la información de indicación de fallo de reporte incluye:
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas maestras MCG, reportar la información de indicación de fallo usando una portadora de radio de señalización SRB configurada para el grupo MCG; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas secundario SCG y una SRB está configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando la SRB configurada para el grupo de celdas secundario; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un SCG, pero no hay ninguna SRB configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para un MCG.
Opcionalmente, el procesador 910 está configurado además para:
una cantidad de veces de retransmisión de la entidad RLC objetivo alcanza una cantidad mayor de veces de retransmisión;
se produce un fallo en una capa física de la SCelda objetivo;
falla un proceso de acceso aleatorio de la SCelda objetivo; y
se produce un fallo de haz en la SCelda objetivo.
Opcionalmente, realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión incluye:
cuando la operación objetivo incluye reportar la información de indicación de fallo, reportar la información de indicación de fallo si la primera información de indicación da instrucciones al terminal para que reporte la información de indicación de fallo y la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión falla, donde
la primera información de indicación se usa para ordenar al terminal que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo.
Opcionalmente, la primera información de indicación está configurada por un dispositivo del lado de la red, o predefinida en un protocolo.
Opcionalmente, la información de indicación de fallo incluye al menos una de las siguientes:
un identificador de una celda correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de portadora dividida objetivo;
un identificador de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un canal lógico de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC objetivo; un resultado de medición de una celda de la entidad RLC objetivo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de no servicio.
Opcionalmente, la primera operación incluye al menos uno de lo siguiente:
restablecer la entidad RLC objetivo;
suspender una función de envío de datos de la entidad RLC objetivo;
suspender una función de recepción de datos de la entidad RLC objetivo;
restablecer todas las entidades RLC correspondientes a una SCelda correspondiente al RLC objetivo suspender funciones de envío de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
suspender las funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
Opcionalmente, la segunda operación incluye al menos una de las siguientes:
omitir el reporte de activación de un reporte de tamaño de memoria intermedia BSR de un canal lógico de la ruta de transmisión objetivo;
una BSR generada no incluye datos de la memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo; y
en un proceso de realizar LCP de priorización de canales lógicos LCP, asignar una concesión de enlace ascendente recibida a otro canal lógico distinto del canal lógico de la ruta de transmisión objetivo.
Opcionalmente, la tercera operación incluye al menos una de las siguiente:
desactivar una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
detener el envío de señales de enlace ascendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
detener la recepción de la señal de enlace descendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
Opcionalmente, la cuarta operación incluye al menos una de las siguiente:
cuando se configura una función de duplicación de datos para el portadora dividido objetivo, desactivar una función de duplicación de datos de la ruta de transmisión objetivo;
cuando la función de duplicación de datos está configurada para el portadora dividido objetivo, si una ruta de transmisión inicial disponible del portadora dividido objetivo incluye la ruta de transmisión objetivo, actualizar la ruta de transmisión disponible inicial a una ruta de transmisión que no incluye una ruta de transmisión correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
cuando la función de duplicación de datos está configurada para el portadora dividida objetivo, si falla la transmisión de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo, y todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo están configuradas para realizar el envío en la SCelda, realizar al menos una de las siguientes: suspender la portadora dividida objetivo; restablecer una entidad PDCP del protocolo de convergencia de datos en paquetes correspondiente a la portadora dividida objetivo; y restablecer la entidad MAC objetivo.
Cabe señalar que el terminal 900 en esta realización puede implementar cada proceso en las realizaciones del método anterior en las realizaciones de esta solicitud y lograr los mismos efectos beneficiosos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen aquí nuevamente.
Debe entenderse que, en esta realización de esta aplicación, la unidad 901 de radiofrecuencia puede configurarse para recibir y transmitir información, o recibir y transmitir señales durante una llamada. Específicamente, la unidad de radiofrecuencia recibe datos de enlace descendente desde una estación base y transmite los datos de enlace descendente al procesador 910 para su procesamiento; y, además, transmite datos de enlace ascendente a la estación base. Generalmente, la unidad 901 de radiofrecuencia incluye, entre otros, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 901 de radiofrecuencia puede comunicarse además con una red y otro dispositivo mediante el uso de un sistema de comunicaciones inalámbricas.
El terminal proporciona acceso inalámbrico a Internet de banda ancha a un usuario usando el módulo 902 de red, por ejemplo, ayudando al usuario a enviar y recibir un correo electrónico, navegar por una página web y acceder a medios de transmisión por secuencias.
La unidad 903 de salida de audio puede convertir datos de audio recibidos por la unidad 901 de radiofrecuencia o el módulo 902 de red o almacenados en la memoria 909 en una señal de audio y emitir la señal de audio como un sonido. Además, la unidad 903 de salida de audio puede proporcionar además una salida de audio (por ejemplo, una señal de llamada recibida de voz, o un mensaje de voz recibido) relacionada con una función específica ejecutada por el terminal 900. La unidad 903 de salida de audio incluye un altavoz, un zumbador, receptor y similares.
La unidad 904 de entrada está configurada para recibir señales de audio o vídeo. La unidad 904 de entrada puede incluir una unidad de procesamiento de gráficos (en inglés, Graphics Processing Unit, GPU) 9041 y un micrófono 9042. La unidad 9041 de procesamiento de gráficos procesa datos de imagen de una imagen estática o un vídeo obtenido por un aparato de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de video o modo de captura de imágenes. Un fotograma de imagen procesado puede visualizarse en la unidad 906 de visualización. El fotograma de imagen procesado por la unidad 9041 de procesamiento de gráficos puede almacenarse en la memoria 909 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse a través de la unidad 901 de radiofrecuencia o el módulo 902 de red. El micrófono 9042 puede recibir un sonido y procesar dicho sonido en datos de audio. Los datos de audio obtenidos mediante el procesamiento se pueden convertir, en un modo de llamada telefónica, a un formato que se puede enviar a una estación base de comunicaciones móviles a través de la unidad 901 de radiofrecuencia para su salida.
El terminal 900 incluye además al menos un sensor 905, tal como un sensor de luz, un sensor de movimiento y otro sensor. Específicamente, el sensor de luz incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad, donde el sensor de luz ambiental puede ajustar el brillo del panel 9061 de visualización según el brillo de la luz ambiental, y el sensor de proximidad puede apagar el panel 9061 de visualización y/o la luz de fondo cuando el terminal 900 se mueve hacia la oreja. Como sensor de movimiento, un sensor acelerómetro puede detectar la magnitud de la aceleración en varias direcciones (generalmente tres ejes), puede detectar la magnitud y la dirección de la gravedad cuando está estacionario, puede configurarse para implementar funciones relacionadas con la postura terminal (por ejemplo, cambiar entre un modo horizontal y modo retrato, juegos relacionados y calibración de postura del magnetómetro) identificación e identificación de vibraciones (por ejemplo, un podómetro y un golpe), y similares. El sensor 905 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos o similares. Los detalles no se describen en el presente documento.
La unidad 906 de visualización está configurada para mostrar información introducida por un usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad 906 de visualización puede incluir un panel 9061 de visualización, y el panel 9061 de visualización puede configurarse en forma de un elemento de visualización de cristal líquido (en inglés, Liquid Crystal Display, LCD), un diodo orgánico emisor de luz (en inglés, Organic Light-Emitting Diode, OLED), o similar.
La unidad 907 de entrada de usuario puede configurarse para recibir información de números o caracteres de entrada y generar una entrada de señal clave relacionada con la configuración del usuario y el control de funciones del terminal. Específicamente, la unidad 907 de entrada de usuario incluye un panel 9071 táctil y otro dispositivo 9072 de entrada. El panel 9071 táctil también se conoce como pantalla táctil, y puede recopilar una operación táctil realizada por un usuario en o cerca del panel 9071 táctil (por ejemplo, una operación realizada por un usuario en el panel 9071 táctil o cerca del panel 9071 táctil usando cualquier objeto o accesorio adecuado, como un dedo o un lápiz óptico). El panel 9071 táctil puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una posición táctil de un usuario, detecta una señal generada por una operación táctil y transmite la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil desde el aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de puntos táctiles, envía las coordenadas de puntos táctiles al procesador 910 y recibe y ejecuta una orden desde el procesador 910. Además, el panel 9071 táctil puede implementarse en varios tipos, como una resistencia, un condensador, un rayo infrarrojo o una onda acústica superficial. Además del panel 9071 táctil, la unidad 907 de entrada de usuario puede incluir otro dispositivo 9072 de entrada. Específicamente, el otro dispositivo 9072 de entrada puede incluir, entre otros, un teclado físico, teclas de función (por ejemplo, una tecla de control de volumen y una tecla de cambio), una bola de seguimiento, un ratón y una palanca de control. Los detalles no se describen en el presente documento.
Además, el panel 9071 táctil puede cubrir el panel 9061 de visualización. Cuando detecta una operación táctil en o cerca del panel 9071 táctil, el panel 9071 táctil transmite la operación táctil al procesador 910 para determinar un tipo de evento táctil. Luego, el procesador 910 proporciona la salida visual correspondiente en el panel 9061 de visualización según el tipo de evento táctil. Aunque en la FIG. 9, el panel 9071 táctil y el panel 9061 de visualización se usan como dos componentes independientes para implementar funciones de entrada y salida del terminal; en algunas realizaciones, el panel 9071 táctil y el panel 9061 de visualización pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida. del terminal móvil. Esto no está específicamente limitado en el presente documento.
La unidad 908 de interfaz es una interfaz para conectar un aparato externo al terminal 900. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un conector para auriculares con cable o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o un cargador de batería), un puerto de datos con cable o inalámbrico, un puerto de tarjeta de almacenamiento, un puerto para conectar un aparato que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (I/O) de audio, un puerto de I/O de vídeo, un conector para auriculares o similares. La unidad 908 de interfaz puede configurarse para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos y energía) desde el aparato externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el terminal 900, o transmitir datos entre el terminal 900 y el aparato externo.
La memoria 909 puede configurarse para almacenar programas de software y diversos datos. La memoria 909 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, una aplicación requerida por al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de sonido o una función de visualización de imágenes) y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio o una libreta de direcciones) o similares creados con base en el uso del teléfono móvil. Además, la memoria 909 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, y puede incluir además una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco magnético, un dispositivo de memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento de estado sólido volátil.
El procesador 910 es un centro de control del terminal y conecta todas las partes del terminal completo usando varias interfaces y líneas. Al ejecutar o ejecutar un programa de software y/o un módulo almacenado en la memoria 909 e invocar datos almacenados en la memoria 909, el procesador 910 realiza diversas funciones del terminal y procesamiento de datos, para realizar una monitorización general en el terminal. El procesador 910 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, el procesador 910 puede integrarse con un procesador de aplicaciones y un procesador de módem. El procesador de aplicaciones procesa principalmente el sistema operativo, la interfaz de usuario, aplicaciones y similares. El procesador del módem procesa principalmente la comunicación inalámbrica. Puede entenderse que el procesador del módem puede no estar integrado en el procesador 910.
El terminal 900 también puede incluir la fuente 911 de alimentación (por ejemplo, una batería) que suministra energía a varios componentes. Opcionalmente, la fuente 911 de alimentación puede conectarse lógicamente al procesador 910 mediante el uso de un sistema de gestión de la fuente de alimentación, para implementar funciones de gestión de carga, descarga y consumo de energía mediante el uso del sistema de gestión de la fuente de alimentación.
Además, el terminal 900 incluye algunos módulos funcionales no mostrados. Los detalles no se describen en el presente documento.
Opcionalmente, una realización de esta aplicación proporciona además un terminal, que incluye un procesador 910, una memoria 909 y un programa informático que se almacena en la memoria 909 y se puede ejecutar en el procesador 910. Cuando el programa informático se ejecuta mediante el procesador 910, Se implementan los procesos de la realización del método de procesamiento anterior y se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen en el presente documento nuevamente.
Una realización de esta solicitud proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático. Cuando el programa informático es ejecutado por un procesador, se implementan procesos de la realización del método de procesamiento anterior y se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen en el presente documento nuevamente. El medio de almacenamiento legible por ordenador es, por ejemplo, una memoria de sólo lectura (en inglés, Read-Only Memory, para abreviar ROM), una memoria de acceso aleatorio (en inglés, Random Access Memory, para abreviar RAM), un disco magnético o un disco óptico.
Cabe señalar que, en esta especificación, el término "incluir", "que incluye", o cualquier otra variante pretende abarcar la inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, método, artículo o aparato que incluye una serie de elementos incluye no sólo esos elementos sino también otros elementos que no están explícitamente enumerados, o que incluyen elementos inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. Sin estar sujeto a limitaciones adicionales, un elemento definido por una frase "incluido un..." no excluye la presencia de otros elementos idénticos en el proceso, método, artículo o aparato que incluye el elemento en sí.
Por medio de la descripción anterior de las implementaciones, un experto en la técnica puede comprender claramente que el método en las realizaciones anteriores se puede implementar mediante software con una plataforma de hardware general necesaria. Ciertamente, el método en las realizaciones anteriores también puede implementarse mediante hardware. Sin embargo, en muchos casos, la primera es la implementación preferida. Sobre la base de tal entendimiento, las soluciones técnicas de esta aplicación esencialmente, o la parte que contribuye a la tecnología relacionada, pueden implementarse en forma de producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (por ejemplo, una ROM/RAM, un disco magnético o un disco compacto) e incluye una pluralidad de instrucciones para dar instrucciones a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un aire acondicionado, un dispositivo de red, o similar) para realizar el método descrito en las realizaciones de esta solicitud.
Claims (15)
1. Un método de procesamiento, aplicado a un terminal (11), en donde se configuran N rutas de transmisión para una portadora dividida objetivo correspondiente al terminal (11), la transmisión de datos en M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando una celda secundaria, SCelda, N es un número entero mayor o igual a 2, M es un número entero positivo menor o igual a N, y el método comprende:
realizar (401) una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión, en donde
la operación objetivo comprende informar información de indicación de fallo, en donde
la información de indicación de fallo comprende un identificador de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo y un identificador de un canal lógico de una entidad RLC objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo.
2. El método según la reivindicación 1, en donde la operación objetivo comprende además al menos uno de:
realizar una primera operación en una entidad de control de enlace de radio objetivo, RLC, correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una segunda operación en una entidad de control de acceso al medio objetivo, MAC, correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
realizar una tercera operación en una SCelda objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y realizar una cuarta operación en la portadora dividida objetivo.
3. El método según la reivindicación 1, en donde la información de indicación de fallo de reporte comprende:
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas maestro, MCG, reportar la información de indicación de fallo usando un portadora de radio de señalización, SRB, configurado para el grupo MCG; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas secundario, SCG, y se configura una SRB para el SCG, informar la información de indicación de fallo usando la SRB configurada para el grupo de celdas secundario; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un SCG, pero no hay ninguna SRB configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para un MCG.
4. El método según la reivindicación 1, en donde un evento desencadenante de un fallo de transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo comprende al menos uno de:
una cantidad de veces de retransmisión de la entidad RLC objetivo alcanza una cantidad mayor de veces de retransmisión;
se produce un fallo en una capa física de la SCelda objetivo;
falla un proceso de acceso aleatorio de la SCelda objetivo; y
se produce un fallo del haz en la SCelda objetivo.
5. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde realizar (401) una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión comprende, además:
cuando la operación objetivo comprende reportar la información de indicación de fallo, reportar la información de indicación de fallo si la primera información de indicación da instrucciones al terminal (11) para que reporte la información de indicación de fallo y la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión falla, en donde
la primera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal (11) de que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo.
6. El método según la reivindicación 1, en donde la información de indicación de fallo comprende además al menos uno de:
un identificador de una celda correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador del portadora dividida objetivo;
un identificador de entidad RLC objetivo;
un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC objetivo; un resultado de medición de una celda de la entidad RLC objetivo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de no servicio.
7. El método según la reivindicación 2, en donde la primera operación comprende al menos uno de:
restablecer la entidad RLC objetivo;
suspender una función de envío de datos de la entidad RLC objetivo;
suspender una función de recepción de datos de la entidad RLC objetivo;
restablecer todas las entidades RLC correspondientes a una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
suspender funciones de envío de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
suspender las funciones de recepción de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
8. El método según la reivindicación 2, en donde la segunda operación comprende al menos uno de:
omitir el reporte de activación de un reporte del tamaño de la memoria intermedia, BSR, de un canal lógico de la ruta de transmisión objetivo;
un BSR generado no comprende datos de la memoria intermedia correspondientes al canal lógico de la ruta de transmisión objetivo; y
en un proceso de realización de priorización de canales lógicos, LCP, asignar una concesión de enlace ascendente recibida a otro canal lógico distinto del canal lógico de la ruta de transmisión objetivo.
9. El método según la reivindicación 2, en donde la tercera operación comprende además al menos uno de:
desactivar una SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo;
detener el envío de señales de enlace ascendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo; y
detener la recepción de la señal de enlace descendente en la SCelda correspondiente a la entidad RLC objetivo.
10. El método según la reivindicación 2, en donde la cuarta operación comprende al menos una de:
cuando se configura una función de duplicación de datos para la portadora dividida objetivo, desactivar una función de duplicación de datos de la ruta de transmisión objetivo;
cuando la función de duplicación de datos está configurada para el portadora dividido objetivo, si una ruta de transmisión inicial disponible del portadora dividido objetivo comprende la ruta de transmisión objetivo, actualizar la ruta de transmisión disponible inicial a una ruta de transmisión que no comprende una ruta de transmisión correspondiente al entidad RLC objetivo; y
cuando la función de duplicación de datos está configurada para la portadora dividida objetivo, si falla la transmisión de datos de todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo, y todas las entidades RLC correspondientes a la portadora dividida objetivo están configuradas para realizar el envío en la SCelda, realizar al menos uno de: suspender a la portadora dividida objetivo; restablecer una entidad de protocolo de convergencia de datos en paquetes, PDCP, correspondiente a la portadora dividida objetivo; y restablecer la entidad MAC objetivo.
11. Un terminal en donde N rutas de transmisión están configuradas para una portadora dividida objetivo correspondiente al terminal (800), la transmisión de datos en M rutas de transmisión en las N rutas de transmisión se realiza usando una celda secundaria, SCelda, N es un número entero mayor o igual a 2, M es un número entero positivo menor o igual a N, y el terminal (800) comprende:
un módulo (801) de ejecución, configurado para realizar una operación objetivo cuando falla la transmisión de datos en una ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión, en donde
la operación objetivo comprende reportar la información de indicación de fallo, en donde
la información de indicación de fallo comprende un identificador de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo y un identificador de un canal lógico de una entidad RLC objetivo correspondiente a la ruta de transmisión objetivo.
12. El terminal (800) según la reivindicación 11, en donde cuando se configura para reportar la información de indicación de fallo, la primera operación de ejecución se configura específicamente para:
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas maestro, MCG, reportar la información de indicación de fallo usando una portadora de radio de señalización, SRB configurada para el grupo MCG; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un grupo de celdas secundario, SCG, y se configura una SRB para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando la SRB configurado para el grupo de celdas secundario; o
cuando la ruta de transmisión objetivo corresponde a una entidad MAC en un SCG, pero no hay ninguna SRB configurada para el SCG, reportar la información de indicación de fallo usando una SRB configurada para un MCG.
13. El terminal (800) según la reivindicación 11 o 12, en donde el módulo (801) de ejecución está configurado específicamente para:
cuando la operación objetivo comprende reportar la información de indicación de fallo, reportar la información de indicación de fallo si la primera información de indicación da instrucciones al terminal (800) para que reporte la información de indicación de fallo y la transmisión de datos en la ruta de transmisión objetivo en las M rutas de transmisión falla, en donde
la primera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal (800) de que reporte la información de indicación de fallo o que no reporte la información de indicación de fallo.
14. El terminal (800) según la reivindicación 11, en donde la información de indicación de fallo comprende además al menos uno de:
un identificador de una celda correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un identificador de la portadora dividida objetivo;
un identificador de la entidad RLC objetivo;
un identificador de un grupo de canales lógicos al que pertenece el canal lógico de la entidad RLC objetivo; un resultado de medición de una celda de la entidad RLC objetivo;
resultados de medición de todas las celdas de servicio;
resultados de medición de celdas de todas las frecuencias de servicio;
un resultado de medición de una celda de servicio de un grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo;
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de servicio del grupo de celdas correspondiente a la ruta de transmisión objetivo; y
un resultado de medición de una celda de una frecuencia de no servicio.
15. Un medio de almacenamiento legible por ordenador, que comprende un programa informático, que hace que, cuando se ejecuta en un procesador (910) de un terminal (900), el terminal (900) lleve a cabo los pasos del método de procesamiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811286976.4A CN111132203B (zh) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 一种处理方法及终端 |
PCT/CN2019/108888 WO2020088178A1 (zh) | 2018-10-31 | 2019-09-29 | 处理方法及终端 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2970189T3 true ES2970189T3 (es) | 2024-05-27 |
Family
ID=70463450
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES19879297T Active ES2970189T3 (es) | 2018-10-31 | 2019-09-29 | Método de procesamiento y terminal |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20210250789A1 (es) |
EP (1) | EP3876583B1 (es) |
JP (1) | JP2022511644A (es) |
CN (1) | CN111132203B (es) |
ES (1) | ES2970189T3 (es) |
HU (1) | HUE065681T2 (es) |
PT (1) | PT3876583T (es) |
WO (1) | WO2020088178A1 (es) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113692069B (zh) * | 2018-10-31 | 2024-08-16 | 维沃移动通信有限公司 | 一种分离承载的控制方法及相关设备 |
CN111526536B (zh) * | 2019-02-01 | 2022-08-09 | 大唐移动通信设备有限公司 | 信息上报方法、装置、终端及网络侧设备 |
EP4258731A4 (en) * | 2020-12-10 | 2024-02-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | METHOD FOR DATA TRANSFER PROCESSING AND ASSOCIATED DEVICE |
WO2023063855A1 (en) * | 2021-10-12 | 2023-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless device and method in a wireless communications network |
Family Cites Families (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102148335B1 (ko) * | 2012-02-06 | 2020-08-26 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 |
US9730090B2 (en) * | 2012-11-15 | 2017-08-08 | Mediatek, Inc. | Radio link failure report extensions in mobile communication networks |
US9854495B2 (en) * | 2013-01-11 | 2017-12-26 | Lg Electronics Inc. | Radio link failure reporting in a system using multiple cells |
DK3217719T3 (da) * | 2013-01-18 | 2019-05-20 | Ericsson Telefon Ab L M | Tilpasning af et mobilnetværk |
CN105519167B (zh) * | 2013-07-04 | 2020-01-14 | 韩国电子通信研究院 | 移动通信系统中用于支持多连接的控制方法和用于支持多连接的设备 |
US20160057800A1 (en) * | 2013-08-27 | 2016-02-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for random access procedure and radio link failure in inter-enb carrier aggregation |
US9967784B2 (en) * | 2014-03-21 | 2018-05-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting/receiving signal in mobile communication system supporting a plurality of carriers |
CN103888222B (zh) * | 2014-03-21 | 2017-09-15 | 电信科学技术研究院 | 一种数据包处理方法及装置 |
US9838282B2 (en) * | 2014-05-09 | 2017-12-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | PDCP and flow control for split bearer |
CN105282767A (zh) * | 2014-07-16 | 2016-01-27 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 一种辅小区无线链路失败监测上报的方法、装置及系统 |
CN105519166A (zh) * | 2014-08-04 | 2016-04-20 | 华为技术有限公司 | 一种无线链路检测方法及相关装置 |
JP6353158B2 (ja) * | 2014-08-08 | 2018-07-04 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおける二重連結のためのサービス解除を通報する方法及び装置 |
JP6401390B2 (ja) * | 2014-10-20 | 2018-10-10 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | セカンダリセルグループ障害のための障害標識の禁止 |
CN105871519A (zh) * | 2015-01-23 | 2016-08-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据包的重传方法及装置 |
US9960895B2 (en) * | 2015-03-09 | 2018-05-01 | Ofinno Technologies, Llc | Updating secondary cell configuration in a wireless network |
JP6437159B2 (ja) * | 2015-05-12 | 2018-12-12 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 非免許帯域を支援する無線接続システムにおいてharq−ack情報に基づいて競争ウィンドウサイズを調整する方法及びこれを支援する装置 |
CN108352958B (zh) * | 2015-11-04 | 2020-12-11 | 北京小米移动软件有限公司 | 用户设备接收下行链路信号的方法及用户设备 |
KR20170123236A (ko) * | 2016-04-28 | 2017-11-07 | 엘지전자 주식회사 | 데이터 볼륨 정보를 전송하는 방법 및 사용자기기 |
CN107690162B (zh) * | 2016-08-03 | 2021-05-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 小区连接失败的处理方法及装置 |
CN108307538B (zh) * | 2016-09-30 | 2023-05-02 | 夏普株式会社 | 用于建立/重配置数据承载的方法和设备 |
CN108632869B (zh) * | 2017-03-22 | 2023-02-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种传输控制方法及装置 |
US10506659B2 (en) * | 2017-03-23 | 2019-12-10 | Kt Corporation | Method for processing radio link failure and apparatus therefor |
KR102077780B1 (ko) * | 2017-03-23 | 2020-02-17 | 주식회사 케이티 | 무선 링크 실패를 처리하는 방법 및 그 장치 |
US10601535B2 (en) * | 2017-03-24 | 2020-03-24 | Lg Electronics Inc. | Method for performing SCG re-establishment in dual connectivity in wireless communication system and a device therefor |
CN107241164B (zh) * | 2017-05-05 | 2021-10-22 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种无线承载重复传输的处理方法及装置 |
CN109429257B (zh) * | 2017-06-22 | 2022-11-04 | 夏普株式会社 | 用户设备和相关方法 |
EP3689099A1 (en) * | 2017-09-28 | 2020-08-05 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) | Wireless device, network node, and methods performed thereby for handling a failure in a secondary cell serving the wireless device |
KR102638708B1 (ko) * | 2018-06-21 | 2024-02-21 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 |
-
2018
- 2018-10-31 CN CN201811286976.4A patent/CN111132203B/zh active Active
-
2019
- 2019-09-29 PT PT198792970T patent/PT3876583T/pt unknown
- 2019-09-29 EP EP19879297.0A patent/EP3876583B1/en active Active
- 2019-09-29 JP JP2021522381A patent/JP2022511644A/ja active Pending
- 2019-09-29 ES ES19879297T patent/ES2970189T3/es active Active
- 2019-09-29 HU HUE19879297A patent/HUE065681T2/hu unknown
- 2019-09-29 WO PCT/CN2019/108888 patent/WO2020088178A1/zh unknown
-
2021
- 2021-04-27 US US17/241,597 patent/US20210250789A1/en active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PT3876583T (pt) | 2024-02-05 |
EP3876583A1 (en) | 2021-09-08 |
WO2020088178A1 (zh) | 2020-05-07 |
CN111132203A (zh) | 2020-05-08 |
US20210250789A1 (en) | 2021-08-12 |
EP3876583A4 (en) | 2021-12-22 |
CN111132203B (zh) | 2021-11-16 |
JP2022511644A (ja) | 2022-02-01 |
HUE065681T2 (hu) | 2024-06-28 |
EP3876583B1 (en) | 2024-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2963138T3 (es) | Método de procesamiento de comunicación y aparato de comunicaciones con modo de duplicación | |
ES2973333T3 (es) | Método para transmitir una solicitud de recuperación por fallo de haz, dispositivo terminal y dispositivo de red | |
ES2970189T3 (es) | Método de procesamiento y terminal | |
KR102454657B1 (ko) | 재구성 방법 및 단말 | |
ES2968698T3 (es) | Método y terminal de monitorización de instrucciones de cancelación de transmisión de enlace ascendente | |
WO2021008382A1 (zh) | 随机接入过程回退方法、设备及系统 | |
ES2966068T3 (es) | Método de configuración de portadora para el restablecimiento de conexión RRC, terminal, dispositivo de red, medios de almacenamiento legibles por ordenador y productos de programa informáticos | |
KR102591426B1 (ko) | 베어러의 제어 방법, 단말 및 네트워크측 기기 | |
ES2964167T3 (es) | Método de procesamiento de comandos y dispositivo terminal | |
KR102613334B1 (ko) | 정보 지시 방법, 정보 획득 방법, 단말 및 네트워크 노드 | |
ES2947338T3 (es) | Método de indicación de capacidad de terminal y terminal | |
KR20210008533A (ko) | 멀티 캐리어 시스템중의 빔 페일 회복 방법 및 장치 | |
WO2019154023A1 (zh) | 波束失败恢复请求发送方法及用户设备 | |
ES2980235T3 (es) | Método de procesamiento de datos y equipo de usuario | |
KR20220045174A (ko) | 보조 정보의 보고 방법, 구성 방법, 단말 및 네트워크측 기기 | |
KR20220043176A (ko) | 경로 변경 방법 및 장치 | |
WO2019137425A1 (zh) | 重配置方法、终端及基站 | |
KR20220028009A (ko) | 데이터 송신 방법 및 사용자 기기 |