RU2777434C1 - Equipment and method for synchronising using a wireless communication network in a wireless communication system - Google Patents

Equipment and method for synchronising using a wireless communication network in a wireless communication system Download PDF

Info

Publication number
RU2777434C1
RU2777434C1 RU2021107113A RU2021107113A RU2777434C1 RU 2777434 C1 RU2777434 C1 RU 2777434C1 RU 2021107113 A RU2021107113 A RU 2021107113A RU 2021107113 A RU2021107113 A RU 2021107113A RU 2777434 C1 RU2777434 C1 RU 2777434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base station
delay
packet
time
network
Prior art date
Application number
RU2021107113A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сангдзун МООН
Дзунгшин ПАРК
Беомсик БАЕ
Йоунгкио БАЕК
Дзичеол ЛИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2777434C1 publication Critical patent/RU2777434C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: wireless communication.
SUBSTANCE: invention relates to means of dispatching packets. A message including at least one quality of service (QoS) parameter associated with a time-sensitive network (TSN) is received from the Session Management Function (SMF). A packet is dispatched based on the message, wherein at least one QoS parameter includes a loss tolerance parameter, and wherein the loss tolerance parameter is associated with the maximum number of losses in consecutive packets.
EFFECT: provided clock synchronisation between terminals due to the interaction of a time-sensitive network and a supported wired network via a wireless communication network.
14 cl, 19 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеThe field of technology to which the invention belongs

[1] Раскрытие сущности относится к системе беспроводной связи. Более конкретно, раскрытие сущности относится к оборудованию и способу для синхронизации с использованием сети беспроводной связи в системе беспроводной связи.[1] The disclosure relates to a wireless communication system. More specifically, the disclosure relates to equipment and a method for synchronization using a wireless communication network in a wireless communication system.

Уровень техникиState of the art

[2] Чтобы удовлетворять требованию по увеличению трафика беспроводных данных с момента развертывания систем связи четвертого поколения (4G), прикладываются усилия для того, чтобы разрабатывать улучшенную систему связи пятого поколения (5G) или пред-5G-систему связи. Следовательно, 5G- или пред-5G-система связи также называется "выходящей за рамки 4G-сети" или "системой после стандарта долгосрочного развития (LTE)".[2] In order to meet the demand for increasing wireless data traffic since the deployment of fourth generation (4G) communication systems, efforts are being made to develop an improved fifth generation (5G) communication system or a pre-5G communication system. Therefore, the 5G or pre-5G communication system is also referred to as "out-of-4G network" or "post-Long Term Evolution (LTE) system".

[3] Считается, что 5G-система связи реализуется в верхних полосах миллиметровых частот (mmWave), к примеру, в полосах частот в 60 ГГц, с тем чтобы добиваться более высоких скоростей передачи данных. Чтобы снижать потери при распространении радиоволн и увеличивать расстояние передачи, формирование диаграммы направленности, массовая технология со многими входами и многими выходами (MIMO), полноразмерная MIMO-технология (FD-MIMO), решетчатая антенна, формирование аналоговой диаграммы направленности, крупномасштабные антенные технологии обсуждаются в 5G-системах связи.[3] It is believed that the 5G communication system is implemented in the upper millimeter frequency (mmWave) bands, for example, in the 60 GHz frequency bands, in order to achieve higher data rates. In order to reduce the propagation loss and increase the transmission distance, Beamforming, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), Full Size MIMO (FD-MIMO), Array Antenna, Analog Beamforming, Large Scale Antenna Technologies are discussed in 5G communication systems.

[4] Помимо этого, в 5G-системах связи, проводятся разработки для улучшения системной сети на основе усовершенствованных небольших сот, облачных сетей радиодоступа (RAN), сверхплотных сетей, связи между устройствами (D2D), беспроводного обратного транзитного соединения, перемещаемой сети, совместной связи, координированной многоточечной передачи (CoMP), подавления помех на приемном конце и т.п.[4] In addition, in 5G communication systems, developments are underway to improve the system network based on advanced small cells, cloud radio access networks (RAN), ultra-dense networks, device-to-device (D2D), wireless backhaul, roaming network, collaborative communication, coordinated multipoint transmission (CoMP), interference suppression at the receiving end, and the like.

[5] В 5G-системе, разработаны гибридная частотная манипуляция (FSK) и квадратурная амплитудная модуляция (FQAM), и кодирование с наложением окон переменной длительности (SWSC) в качестве усовершенствованной модуляции с кодированием (ACM), а также интерфейс беспроводного доступа на нескольких несущих с гребенками фильтров (FBMC), неортогональный множественный доступ (NOMA) и множественный доступ на основе разреженных кодов (SCMA) в качестве усовершенствованной технологии доступа.[5] In the 5G system, hybrid frequency shift keying (FSK) and quadrature amplitude modulation (FQAM) and variable duration windowing coding (SWSC) as advanced coded modulation (ACM) are developed, as well as a wireless access interface on several filterbank carriers (FBMC), non-orthogonal multiple access (NOMA), and sparse code multiple access (SCMA) as an advanced access technology.

[6] По мере того, как технология мобильной связи совершенствуется, потребность в тактовой синхронизации, которая предоставляется только в проводной сети, также возникает в беспроводной сети. Следовательно, требуется решение для обеспечения таковой синхронизации между терминалами за счет взаимодействия чувствительной ко времени сети (TSN) и поддерживаемой проводной сети (TSN) посредством сети беспроводной связи, т.е. 5G-системы на основе стандарта Партнерского проекта третьего поколения(3GPP) (5GS).[6] As mobile communication technology improves, the need for clock synchronization, which is only available in a wired network, also arises in a wireless network. Therefore, a solution is required to provide such synchronization between terminals through the interworking of a time sensitive network (TSN) and a supported wired network (TSN) via a wireless communication network, i.e. 5G systems based on the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (5GS) standard.

[7] Вышеуказанная информация представляется в качестве исходной информации только для того, чтобы помогать в понимании раскрытия сущности. Не выполняются определения и не выносятся суждения в отношении того, может или нет быть применимым что-либо из вышеуказанного в качестве предшествующего уровня техники относительно раскрытия сущности.[7] The above information is provided as background information only to assist in understanding the disclosure. No determination is made and no judgment is made as to whether or not any of the foregoing may or may not be applicable as prior art with respect to the disclosure.

Сущность изобретенияThe essence of the invention

Решение задачиThe solution of the problem

[8] Аспекты раскрытия сущности заключаются в том, чтобы разрешать, по меньшей мере, вышеуказанные проблемы и/или недостатки и предоставлять, по меньшей мере, преимущества, описанные ниже. Соответственно, аспект раскрытия сущности состоит в том, чтобы предоставлять оборудование и способ для синхронизации с использованием сети беспроводной связи в системе беспроводной связи.[8] Aspects of the disclosure are to address at least the above problems and/or disadvantages and provide at least the advantages described below. Accordingly, an aspect of the disclosure is to provide equipment and a method for synchronization using a wireless communication network in a wireless communication system.

[9] Другой аспект раскрытия сущности состоит в том, чтобы предоставлять оборудование и способ для разрешения проблемы асимметричной задержки на распространение восходящей линии связи (UL) и нисходящей линии связи (DL) линии радиосвязи, чтобы также поддерживать функцию тактовой синхронизации, которая поддерживается только в проводной сети, поддерживающей чувствительную ко времени сеть (TSN), в системе беспроводной связи, поддерживающей систему пятого поколения (5GS).[9] Another aspect of the disclosure is to provide equipment and a method for solving the problem of uplink (UL) and downlink (DL) asymmetric propagation delay of a radio link to also support a clock synchronization function, which is only supported in a wired network supporting a time sensitive network (TSN) in a wireless communication system supporting a fifth generation system (5GS).

[10] Дополнительные аспекты вариантов осуществления изложены частично в описании, которое приводится ниже, и частично являются очевидными из описания или могут распознаваться посредством практического использования представленных вариантов осуществления.[10] Additional aspects of the embodiments are set forth in part in the description which follows, and in part are obvious from the description or may be recognized through practice of the presented embodiments.

[11] В соответствии с аспектом раскрытия сущности, способ работы оборудования в системе беспроводной связи, при этом способ содержит. прием сообщения, включающего в себя, по меньшей мере, один параметр, указывающий бюджет задержек при передаче пакетов (PDB), допуск по потерям и приоритет; и диспетчеризацию пакета на основе сообщения и предварительно сохраненного значения времени задержки.[11] According to an aspect of the disclosure, a method of operating equipment in a wireless communication system, the method comprising. receiving a message including at least one parameter indicating a packet delay budget (PDB), a loss allowance, and a priority; and scheduling the packet based on the message and the previously stored delay time value.

[12] В соответствии с другим аспектом раскрытия сущности, оборудование в системе беспроводной связи, причем оборудование содержит: приемо-передающее устройство; и, по меньшей мере, один процессор, функционально соединенный с приемо-передающим устройством и выполненный с возможностью: принимать сообщение, включающее в себя, по меньшей мере, один параметр, указывающий бюджет задержек при передаче пакетов (PDB), допуск по потерям и приоритет, и диспетчеризовать пакет на основе сообщения и предварительно сохраненного значения времени задержки.[12] According to another aspect of the disclosure, equipment in a wireless communication system, the equipment comprising: a transceiver; and at least one processor operably coupled to the transceiver and configured to: receive a message including at least one parameter indicating a packet delay budget (PDB), a loss tolerance, and a priority , and dispatch the packet based on the message and the previously stored delay time value.

[13] В соответствии с аспектом раскрытия сущности, предусмотрен способ работы функции пользовательской плоскости (UPF) в системе беспроводной связи. Способ работы включает в себя прием первого параметра для тактовой синхронизации из базовой станции и выполнение тактовой синхронизации с соседней сетевой системой с использованием принимаемого первого параметра и второго параметра, при этом первый параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в линии связи между соседней сетевой системой и сетевой системой, содержащей UPF, и временем пребывания терминала, базовой станции и UPF сетевой системы, содержащей UPF, и второй параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в транзитном соединении между базовой станцией и UPF.[13] In accordance with an aspect of the disclosure, a method for operating a User Plane Function (UPF) in a wireless communication system is provided. The method of operation includes receiving a first parameter for clock synchronization from a base station and performing clock synchronization with a neighboring network system using the received first parameter and a second parameter, wherein the first parameter may include information related to delay time in a communication link between the neighboring the network system and the network system containing the UPF, and the residence time of the terminal, the base station and the UPF of the network system containing the UPF, and the second parameter may include information related to the backhaul time between the base station and the UPF.

[14] В соответствии с другим аспектом раскрытия сущности, предусмотрен способ работы терминала в системе беспроводной связи. Способ работы включает в себя прием третьего параметра для тактовой синхронизации из базовой станции и выполнение тактовой синхронизации с соседней сетевой системой с использованием принимаемого третьего параметра и четвертого параметра, при этом третий параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в линии связи между соседней сетевой системой и сетевой системой, содержащей UPF, и временем задержки в линии радиосвязи между терминалом и базовой станцией сетевой системы, содержащей UPF, и четвертый параметр предоставляется. Способ работы включает в себя информацию, связанную со временем пребывания терминала.[14] In accordance with another aspect of the disclosure, a method for operating a terminal in a wireless communication system is provided. The method of operation includes receiving a third parameter for clock synchronization from a base station and performing clock synchronization with a neighboring network system using the received third parameter and the fourth parameter, wherein the third parameter may include information related to the delay time in the communication link between the neighboring the network system and the network system including the UPF, and the radio link delay time between the terminal and the base station of the network system including the UPF, and a fourth parameter is provided. The method of operation includes information related to the residence time of the terminal.

[15] В соответствии с другим аспектом раскрытия сущности, предусмотрена UPF в системе беспроводной связи. UPF включает в себя приемо-передающее устройство для приема первого параметра для тактовой синхронизации из базовой станции и, по меньшей мере, один процессор для выполнения тактовой синхронизации с соседней сетевой системой с использованием принимаемого первого параметра и второго параметра, при этом первый параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в линии связи между соседней сетевой системой и сетевой системой, содержащей UPF, и временем пребывания терминала, базовой станции и UPF сетевой системы, содержащей UPF, и второй параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в транзитном соединении между базовой станцией и UPF.[15] In accordance with another aspect of the disclosure, a UPF is provided in a wireless communication system. The UPF includes a transceiver for receiving a first parameter for clock synchronization from a base station and at least one processor for performing clock synchronization with a neighboring network system using the received first parameter and a second parameter, the first parameter may include information related to the delay time in the communication link between the neighboring network system and the network system containing the UPF, and the residence time of the terminal, the base station and the UPF of the network system containing the UPF, and the second parameter may include information related to the delay time in backhaul between base station and UPF.

[16] В соответствии с другим аспектом раскрытия сущности, предусмотрен терминал в системе беспроводной связи. Терминал включает в себя приемо-передающее устройство для приема третьего параметра для тактовой синхронизации из базовой станции и, по меньшей мере, один процессор для выполнения тактовой синхронизации с соседней сетевой системой с использованием принимаемого третьего параметра и четвертого параметра, при этом третий параметр может включать в себя информацию, связанную со временем задержки в линии связи между соседней сетевой системой и сетевой системой, содержащей UPF, и временем задержки в линии радиосвязи между терминалом и базовой станцией сетевой системы, содержащей UPF, и четвертый параметр может включать в себя информацию, связанную со временем пребывания терминала.[16] In accordance with another aspect of the disclosure, a terminal is provided in a wireless communication system. The terminal includes a transceiver for receiving a third parameter for clock synchronization from a base station and at least one processor for performing clock synchronization with a neighboring network system using a received third parameter and a fourth parameter, the third parameter may include information related to the link delay time between the neighboring network system and the network system containing the UPF, and the delay time in the radio link between the terminal and the base station of the network system containing the UPF, and the fourth parameter may include information related to time stay of the terminal.

[17] Другие аспекты, преимущества и характерные признаки раскрытия сущности должны становиться очевидными специалистам в данной области техники из нижеприведенного подробного описания, которое, при рассмотрении вместе с прилагаемыми чертежами, раскрывает различные варианты осуществления раскрытия сущности.[17] Other aspects, advantages, and features of the disclosure will become apparent to those skilled in the art from the following detailed description, which, when considered in conjunction with the accompanying drawings, discloses various embodiments of the disclosure.

Краткое описание чертежейBrief description of the drawings

[18] Вышеуказанные и другие примерные аспекты, признаки и преимущества конкретных вариантов осуществления раскрытия сущности должны становиться более понятными из нижеприведенного описания, рассматриваемого вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:[18] The foregoing and other exemplary aspects, features, and advantages of specific embodiments of the disclosure should become more apparent from the description below, taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[19] Фиг. 1 иллюстрирует систему беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[19] FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[20] Фиг. 2 иллюстрирует конфигурацию базовой станции в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[20] FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[21] Фиг. 3 иллюстрирует конфигурацию терминала в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[21] FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[22] Фиг. 4 иллюстрирует конфигурацию базового сетевого объекта в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[22] FIG. 4 illustrates a configuration of a basic network entity in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[23] Фиг. 5 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа для функции пользовательской плоскости (UPF) в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[23] FIG. 5 illustrates a flowchart for a user plane function (UPF) in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[24] Фиг. 6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа для терминала в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[24] FIG. 6 illustrates a flowchart for a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[25] Фиг. 7 иллюстрирует способ для измерения времени задержки между соседними чувствительными ко времени сетевыми (TSN) системами в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[25] FIG. 7 illustrates a method for measuring delay time between neighboring time sensitive network (TSN) systems in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[26] Фиг. 8 иллюстрирует способ тактовой синхронизации между TSN-системами в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[26] FIG. 8 illustrates a method for timing synchronization between TSN systems in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure;

[27] Фиг. 9 иллюстрирует способ тактовой синхронизации сети, которая поддерживает первую сетевую систему согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[27] FIG. 9 illustrates a network clock synchronization method that supports a first network system according to an embodiment of the disclosure;

[28] Фиг. 10 иллюстрирует пример способа для поддержки TSN посредством межсетевого взаимодействия сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети, поддерживающей вторую сетевую систему согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[28] FIG. 10 illustrates an example of a method for supporting TSN by interworking a network supporting a first network system and a network supporting a second network system according to an embodiment of the disclosure;

[29] Фиг. 11 иллюстрирует пример тактовой синхронизации модели на основе линий связи, если вторая сетевая система представляет собой линию связи TSN согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[29] FIG. 11 illustrates an example of link-based model timing if the second network system is a TSN link according to an embodiment of the disclosure;

[30] Фиг. 12 иллюстрирует способ для предоставления класса качества обслуживания (QoS) во второй сетевой системе согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[30] FIG. 12 illustrates a method for providing a class of quality of service (QoS) in a second network system according to an embodiment of the disclosure;

[31] Фиг. 13 иллюстрирует способ трассировки задержки в транзитном соединении (BH) согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[31] FIG. 13 illustrates a backhaul (BH) delay tracing method according to an embodiment of the disclosure;

[32] Фиг. 14 иллюстрирует способ трассировки задержки при радиосвязи согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[32] FIG. 14 illustrates a radio delay tracing method according to an embodiment of the disclosure;

[33] Фиг. 15 иллюстрирует пример процесса тактовой синхронизации мостовой модели, если вторая сетевая система представляет собой мост TSN согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[33] FIG. 15 illustrates an example of a bridge model clock synchronization process if the second network system is a TSN bridge according to an embodiment of the disclosure;

[34] Фиг. 16 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием восходящих линий связи (UL) сети, поддерживающей первую сетевую систему и сеть на основе мостовой модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[34] FIG. 16 illustrates a clock synchronization method using uplinks (UL) of a network supporting a first network system and a bridged network according to an embodiment of the disclosure;

[35] Фиг. 17 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием нисходящих линий связи (DL) сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе мостовой модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности;[35] FIG. 17 illustrates a clock synchronization method using downlinks (DL) of a network supporting the first network system and a bridge model based network according to an embodiment of the disclosure;

[36] Фиг. 18 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием DL сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе интегрированной модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности; и[36] FIG. 18 illustrates a clock synchronization method using a DL network supporting the first network system and a network based on an integrated model according to an embodiment of the disclosure; and

[37] Фиг. 19 иллюстрирует пример тактовой синхронизации с использованием DL сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе интегрированной модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[37] FIG. 19 illustrates an example of clock synchronization using a DL network supporting the first network system and a network based on an integrated model according to an embodiment of the disclosure.

[38] На всех чертежах, аналогичные номера ссылок должны пониматься как ссылающиеся на аналогичные части, компоненты и структуры.[38] Throughout the drawings, like reference numerals are to be understood as referring to like parts, components and structures.

Оптимальный режим осуществления изобретенияOptimal Mode for Carrying Out the Invention

[39] Нижеприведенное описание со ссылкой на прилагаемые чертежи предоставляется для того, чтобы помогать в полном понимании различных вариантов осуществления раскрытия сущности, заданного посредством формулы изобретения и ее эквивалентов. Оно включает в себя различные сведения для того, чтобы помогать в этом понимании, но они должны рассматриваться просто как примерные. Соответственно, специалисты в данной области техники должны признавать, что различные изменения и модификации различных вариантов осуществления, описанных в данном документе, могут вноситься без отступления от сущности и объема раскрытия сущности. Помимо этого, описания хорошо известных функций и конструкций могут опускаться для ясности и краткости.[39] The following description with reference to the accompanying drawings is provided to assist in a full understanding of the various embodiments of the disclosure as defined by the claims and their equivalents. It includes various details to assist in this understanding, but they are to be regarded as merely exemplary. Accordingly, those skilled in the art will recognize that various changes and modifications to the various embodiments described herein may be made without departing from the spirit and scope of the disclosure. In addition, descriptions of well-known functions and constructions may be omitted for clarity and brevity.

[40] Термины и слова, используемые в нижеприведенном описании и в формуле изобретения, не ограничены библиографическими значениями, а используются автором изобретения просто для того, чтобы обеспечивать ясное и согласованное понимание раскрытия сущности. Соответственно, специалистам в данной области техники должно быть очевидным, что нижеприведенное описание различных вариантов осуществления раскрытия сущности предоставляется только в целях иллюстрации, а не в целях ограничения раскрытия сущности, заданного посредством прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.[40] The terms and words used in the following description and in the claims are not limited to bibliographical meanings, but are used by the inventor simply to provide a clear and consistent understanding of the disclosure. Accordingly, those skilled in the art will appreciate that the following description of various embodiments of the disclosure is provided for purposes of illustration only, and not for the purpose of limiting the disclosure as defined by the appended claims and their equivalents.

[41] Следует понимать, что формы единственного числа "a", "an" и "the" включают в себя несколько объектов ссылки, если контекст явно не предписывает иное. Таким образом, например, ссылка на "поверхность компонента" включает в себя ссылку на одну или более таких поверхностей.[41] It is to be understood that the singular forms "a", "an", and "the" include more than one reference object, unless the context clearly dictates otherwise. Thus, for example, a reference to a "component surface" includes a reference to one or more such surfaces.

[42] В различных вариантах осуществления раскрытия сущности, которые описываются ниже, в дальнейшем описывается аппаратный подход в качестве примера. Тем не менее, поскольку различные варианты осуществления раскрытия сущности включают в себя технологию с использованием как аппаратных средств, так и программного обеспечения, различные варианты осуществления раскрытия сущности не исключают программный подход.[42] In the various embodiments of the disclosure that are described below, the hardware approach is described below as an example. However, since the various embodiments of the disclosure include both hardware and software technology, the various embodiments of the disclosure do not preclude a software approach.

[43] Далее, раскрытие сущности относится к оборудованию и способу для синхронизации с использованием сети беспроводной связи в системе беспроводной связи. В частности, раскрытие сущности предоставляет технологию для поддержки тактовой синхронизации сети беспроводной связи, посредством определения времени пребывания объектов в сети беспроводной связи, задержки при радиосвязи между терминалом и базовой станцией и задержки в транзитном соединении (BH) между базовой станцией и базовым сетевым объектом в системе беспроводной связи.[43] Further, the disclosure relates to equipment and a method for synchronization using a wireless communication network in a wireless communication system. In particular, the disclosure provides a technology for supporting clock synchronization of a wireless communication network by determining the residence time of objects in a wireless communication network, radio delay between a terminal and a base station, and backhaul (BH) delay between a base station and a basic network entity in a system. wireless connection.

[44] Термины, идентифицирующие узлы доступа, термины, указывающие сетевые объекты, термины, указывающие сообщения, термины, указывающие интерфейсы между сетевыми объектами, и термины, указывающие различную идентификационную информацию, которые используются в нижеприведенном описании, служат для пояснения. Соответственно, раскрытие сущности не ограничено терминами, которые описываются, и может использовать другие термины, имеющие технически идентичный смысл.[44] Terms identifying access nodes, terms indicating network objects, terms indicating messages, terms indicating interfaces between network objects, and terms indicating various identification information, which are used in the description below, serve for explanation. Accordingly, the disclosure is not limited to the terms being described and may use other terms that have a technically identical meaning.

[45] Чтобы упрощать пояснения, раскрытие сущности приспосабливает термины и названия, заданные в системе пятого поколения (5GS) согласно последнему стандарту ив новом стандарте радиосвязи (NR), заданном посредством Партнерского проекта третьего поколения (3GPP), в числе текущих стандартов связи. В частности, раскрытие сущности не ограничено посредством терминов и названий и может в равной степени применяться к сети беспроводной связи согласно другому стандарту. В частности, раскрытие сущности может применяться к 3GPP 5GS/NR.[45] To simplify explanations, the disclosure accommodates the terms and names defined in the fifth generation system (5GS) according to the latest standard and the new radio standard (NR) defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) among the current communication standards. In particular, the disclosure is not limited by terms and names, and may equally apply to a wireless communication network according to another standard. In particular, the disclosure may apply to 3GPP 5GS/NR.

[46] Фиг. 1 иллюстрирует систему беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[46] FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure.

[47] Ссылаясь на фиг. 1, система беспроводной связи включает в себя сеть 102 радиодоступа (RAN) и базовую сеть 104 (CN).[47] Referring to FIG. 1, a wireless communication system includes a radio access network (RAN) 102 and a core network (CN) 104.

[48] RAN 102 представляет собой сеть, непосредственно соединенную с пользовательским устройством, например, терминалом 120 и представляет собой инфраструктуру для предоставления радиодоступа к терминалу 120. RAN 102 включает в себя набор базовых станций, включающих в себя базовую станцию 110, и базовые станции могут выполнять связь через интерфейсы, сформированные между ними По меньшей мере, некоторые интерфейсы между базовыми станциями могут быть проводными или беспроводными. Базовая станция 110 может разделяться на центральный модуль (CU) и распределенный модуль (DU) в структуре. В этом случае, один CU может управлять множеством DU. Базовая станция 110 может называться "точкой доступа (AP)", "сетевым узлом B поколения (gNB)", "узлом пятого поколения (5G-узлом)", "беспроводной точкой", "точкой передачи/приема (TRP)" либо согласно другому термину, имеющему технически эквивалентный смысл. Терминал 120 может осуществлять доступ к RAN 102 и обменивается данными с базовой станцией 110 по радиоканалу. Терминал 120 может называться "абонентским устройством (UE)", "мобильной станцией", "абонентской станцией", "удаленным терминалом", беспроводным терминалом" или "пользовательским устройством" либо согласно другому термину, имеющему технически эквивалентный смысл.[48] RAN 102 is a network directly connected to a user equipment, such as terminal 120, and is an infrastructure for providing radio access to terminal 120. RAN 102 includes a set of base stations including base station 110, and base stations can communicate through interfaces formed between them. At least some of the interfaces between base stations may be wired or wireless. The base station 110 may be divided into a central unit (CU) and a distributed unit (DU) in a structure. In this case, one CU may manage multiple DUs. Base station 110 may be referred to as an "access point (AP)", "Generation B network node (gNB)", "fifth generation node (5G node)", "wireless point", "transmit/receive point (TRP)", or according to another term that has a technically equivalent meaning. Terminal 120 may access RAN 102 and communicate with base station 110 over the air. Terminal 120 may be referred to as a "user equipment (UE)", "mobile station", "user station", "remote terminal", wireless terminal", or "user device", or any other term that is technically equivalent.

[49] Базовая сеть 104 может, в качестве сети для управления всей системой, управлять RAN 102 и обрабатывать данные и управляющие сигналы для терминала 120, которые передаются и принимаются по RAN 102. Базовая сеть104 выполняет различные функции, такие как управление пользовательской плоскостью и плоскостью управления, управление мобильностью, управление информацией абонентов, тарификация и оплата услуг, межсетевое взаимодействие с другим типом системы (например, с системой по стандарту долгосрочного развития (LTE)) Чтобы выполнять такие различные функции, базовая сеть 104 может включать в себя множество объектов, которые функционально разделяются с помощью различных сетевых функций (NF). Например, базовая сеть 104 может включать в себя функцию 130a управления доступом и мобильностью (AMF), функцию 130b управления сеансами (SMF), функцию 130c пользовательской плоскости (UPF), функцию 130d политик тарификации и оплаты услуг (PCF), функцию 130e сетевого репозитория (NRF), функцию 130f управления пользовательскими данными (UDM), функцию 130g обеспечения доступа к сети (NEF) и унифицированный репозиторий 130h данных (UDR).[49] The core network 104 may, as a network for managing the entire system, manage the RAN 102 and process data and control signals for the terminal 120 that are transmitted and received over the RAN 102. The core network 104 performs various functions such as managing the user plane and the plane management, mobility management, subscriber information management, billing and billing, interworking with another type of system (e.g., Long Term Evolution (LTE) system) In order to perform these various functions, the core network 104 may include a plurality of entities that are functionally separated by different network functions (NF). For example, the core network 104 may include an access and mobility management function (AMF) 130a, a session management function (SMF) 130b, a user plane function (UPF) 130c, a charging and charging policy function (PCF) 130d, a network repository function 130e (NRF), a user data management (UDM) function 130f, a network access function (NEF) 130g, and a unified data repository (UDR) 130h.

[50] Терминал 120 соединяется с RAN 102 и осуществляет доступ к AMF 130a, которая выполняет функцию управления мобильностью базовой сети 104. AMF 130a представляет собой функцию или устройство, которая управляет как доступом для RAN 102, так и управлением мобильностью для терминала 120. SMF 130b представляет собой NF, которая управляет сеансом AMF 130a соединяется с SMF 130b, и AMF 130a маршрутизирует связанное с сеансом сообщение терминала 120 в SMF 130b. SMF 130b выделяет ресурсы пользовательской плоскости, которые должны предоставляться в терминал 120, посредством соединения с UPF 130c и устанавливает туннель для передачи данных между базовой станцией 110 и UPF 130c. PCF 130d управляет информацией политик тарификации и оплаты услуг для сеанса, используемого посредством терминала 120. NRF 130e сохраняет информацию NF, установленных в сети поставщика услуг мобильной связи, и уведомляет сохраненную информацию. NRF 130e может соединяться со всеми NF. При работе в сети поставщика, NF регистрируются в NRF 130e и в силу этого образом уведомляют NRF 130e в отношении того, что соответствующая NF работает в сети. UDM 130f представляет собой NF, которая выполняет аналогичную роль с сервером собственных абонентов (HSS) 4G-сети и сохраняет информацию по подписке терминала 120 либо контекст, используемый посредством терминала 120 в сети.[50] Terminal 120 connects to RAN 102 and accesses AMF 130a, which performs the mobility management function of core network 104. AMF 130a is a function or device that manages both access for RAN 102 and mobility management for terminal 120. SMF 130b is an NF that manages the session AMF 130a connects to SMF 130b and AMF 130a routes the session-related message of terminal 120 to SMF 130b. SMF 130b allocates user plane resources to be provided to terminal 120 by connecting to UPF 130c and establishes a data tunnel between base station 110 and UPF 130c. PCF 130d manages billing and charging policy information for a session used by terminal 120. NRF 130e stores information of NFs set in the mobile service provider's network and notifies the stored information. NRF 130e can connect to all NFs. When operating on a provider network, NFs register with NRF 130e and thereby notify NRF 130e in a manner that the corresponding NF is operating on the network. UDM 130f is an NF that performs a similar role to a 4G home subscriber server (HSS) and stores terminal 120's subscription information or context used by terminal 120 in the network.

[51] NEF 130g соединяет сторонний сервер и NF 5G-системы мобильной связи. Помимо этого, NEF 130g предоставляет или обновляет данные в UDR 130h или получает данные. UDR 130h сохраняет информацию по подписке терминала 120, сохраняет информацию политик, сохраняет данные, доступные извне, или сохраняет необходимую информацию для стороннего приложения. Помимо этого, UDR 130h предоставляет сохраненные данные в другую NF.[51] NEF 130g connects a third-party server and NF 5G mobile communication systems. In addition, NEF 130g provides or updates data to UDR 130h or receives data. UDR 130h stores subscription information of terminal 120, stores policy information, stores externally accessible data, or stores necessary information for a third party application. In addition, the UDR 130h provides the stored data to another NF.

[52] Фиг. 2 иллюстрирует конфигурацию базовой станции в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности. Конфигурация по фиг. 2 может пониматься как конфигурация базовой станции 110. Такой термин, как "часть" или "~ er", используемый далее, указывает единицу для обработки, по меньшей мере, одной функции или операции и может реализовываться с использованием аппаратных средств, программного обеспечения либо комбинации аппаратных средств и программного обеспечения.[52] FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure. The configuration of Fig. 2 may be understood as the configuration of base station 110. A term such as "part" or "~er" as used hereinafter indicates a unit for processing at least one function or operation, and may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software.

[53] Ссылаясь на фиг. 2, базовая станция включает в себя модуль 210 беспроводной связи, модуль 220 транзитной связи, модуль 230 хранения данных и модуль 240 управления.[53] Referring to FIG. 2, the base station includes a wireless communication module 210, a backhaul module 220, a storage module 230, and a control module 240.

[54] Модуль 210 беспроводной связи может передавать и принимать сигналы по радиоканалу. Например, модуль 210 беспроводной связи выполняет функцию преобразования между сигналом в полосе модулирующих частот и битовой строкой согласно стандарту физического уровня системы. Например, при передаче данных, модуль 210 беспроводной связи формирует комплексные символы посредством кодирования и модуляции передаваемой битовой строки. Кроме того, при приеме данных модуль 210 беспроводной связи восстанавливает принимаемую битовую строку посредством демодуляции и декодирования сигнала в полосе модулирующих частот.[54] The wireless communication module 210 can transmit and receive signals over a radio channel. For example, the wireless communication module 210 performs a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the system physical layer standard. For example, when transmitting data, the wireless communication module 210 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit string. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 recovers the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal.

[55] Кроме того, модуль 210 беспроводной связи преобразует с повышением частоты сигнал в полосе модулирующих частот в сигнал в полосе радиочастот (RF), передает его через антенну и преобразует с понижением частоты сигнал в полосе RF-частот, принимаемый через антенну, в сигнал в полосе модулирующих частот. Для этого, модуль 210 беспроводной связи может включать в себя фильтр передачи, фильтр приема, усилитель, микшер, осциллятор, цифро-аналоговый преобразователь (DAC), аналого-цифровой преобразователь (ADC) и т.п. Помимо этого, модуль 210 беспроводной связи может включать в себя множество трактов передачи и приема. Дополнительно, модуль 210 беспроводной связи может включать в себя, по меньшей мере, одну антенную решетку, включающую в себя множество антенных элементов.[55] In addition, the wireless communication unit 210 upconverts the baseband signal into a radio frequency (RF) signal, transmits it through the antenna, and downconverts the RF signal received through the antenna into a signal in the band of modulating frequencies. For this, the wireless communication module 210 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital-to-analog converter (DAC), an analog-to-digital converter (ADC), and the like. In addition, the wireless communication module 210 may include a plurality of transmission and reception paths. Additionally, the wireless communication module 210 may include at least one antenna array including a plurality of antenna elements.

[56] С точки зрения аппаратных средств, модуль 210 беспроводной связи может включать в себя цифровой модуль и аналоговый модуль, и аналоговый модуль может включать в себя множество субмодулей согласно рабочей мощности и рабочей частоте. Цифровой модуль может включать в себя, по меньшей мере, один процессор (к примеру, процессор цифровых сигналов (DSP)).[56] In terms of hardware, the wireless communication module 210 may include a digital module and an analog module, and the analog module may include a plurality of submodules according to operating power and operating frequency. The digital module may include at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).

[57] В связи с этим, модуль 210 беспроводной связи передает и принимает сигналы. Следовательно, весь или часть модуля 210 беспроводной связи может называться "передающим устройством", "приемным устройством" или "приемо-передающим устройством". Ниже по тексту, передача и прием по радиоканалу охватывают вышеуказанную обработку модуля 210 беспроводной связи.[57] In this regard, the wireless module 210 transmits and receives signals. Therefore, all or part of the wireless communication module 210 may be referred to as a "transmitter", "receiver", or "transceiver". Hereinafter, radio transmission and reception cover the above processing of the wireless communication module 210.

[58] Модуль 220 транзитной связи предоставляет интерфейс для обмена данными с другими узлами в сети. Таким образом, модуль 220 транзитной связи преобразует битовую строку, передаваемую из базовой станции в другой узел, например, в другой узел доступа, другую базовую станцию, верхний узел или базовую сеть, в физический сигнал, и преобразует физический сигнал, принимаемый из другого узла, в битовую строку.[58] Backhaul module 220 provides an interface for exchanging data with other nodes in the network. Thus, the backhaul unit 220 converts the bit string transmitted from the base station to another node, such as another access node, another base station, an upper node, or a core network, into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node, to a bit string.

[59] Модуль 230 хранения данных сохраняет базовую программу для работы базовой станции, прикладную программу и данные, такие как информация настроек. Модуль 230 хранения данных может включать в себя энергозависимое запоминающее устройство, энергонезависимое запоминающее устройство либо комбинацию энергозависимого запоминающего устройства и энергонезависимого запоминающего устройства. Модуль 230 хранения данных предоставляет сохраненные данные в ответ на запрос модуля 240 управления.[59] The data storage unit 230 stores a base station operating program, an application program, and data such as setting information. The storage module 230 may include volatile storage, non-volatile storage, or a combination of volatile storage and non-volatile storage. The data storage module 230 provides the stored data in response to a request from the control module 240 .

[60] Модуль 240 управления управляет общими операциями мобильного терминала. Например, модуль 240 управления передает и принимает сигналы через модуль 210 беспроводной связи или модуль 220 транзитной связи. Кроме того, модуль 240 управления записывает и считывает данные в/из модуля 230 хранения данных. Модуль 240 управления может выполнять функции стека протоколов, запрашиваемые посредством стандарта связи. Согласно другому варианту осуществления, стек протоколов может включаться в модуль 210 беспроводной связи. Для достижения этого, модуль 240 управления может включать в себя, по меньшей мере, один процессор. Согласно различным вариантам осуществления, модуль 240 управления может управлять выполнением синхронизации с использованием сети беспроводной связи. Например, модуль 240 управления может управлять базовой станцией таким образом, чтобы проводить операции, которые поясняются согласно различным вариантам осуществления.[60] The control unit 240 manages the general operations of the mobile terminal. For example, control module 240 transmits and receives signals via wireless communication module 210 or backhaul module 220. In addition, the control unit 240 writes and reads data to/from the data storage unit 230. The control module 240 may perform the protocol stack functions requested by the communication standard. According to another embodiment, the protocol stack may be included in the wireless communication module 210. To achieve this, control module 240 may include at least one processor. According to various embodiments, control module 240 may control the execution of synchronization using a wireless communication network. For example, the control module 240 may control the base station so as to carry out the operations that are explained according to the various embodiments.

[61] Фиг. 3 иллюстрирует конфигурацию терминала в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности. Конфигурация по фиг. 3 может пониматься как конфигурация терминала 120. Такой термин, как "часть" или "~ er" указывает единицу для обработки, по меньшей мере, одной функции или операции и может реализовываться с использованием аппаратных средств, программного обеспечения либо комбинации аппаратных средств и программного обеспечения.[61] FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure. The configuration of Fig. 3 may be understood as the configuration of terminal 120. A term such as "part" or "~er" indicates a unit for processing at least one function or operation and may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. .

[62] Ссылаясь на фиг. 3, терминал включает в себя модуль 310 связи, модуль 320 хранения данных и модуль 330 управления.[62] Referring to FIG. 3, the terminal includes a communication module 310, a data storage module 320, and a control module 330.

[63] Модуль 310 связи может передавать и принимать сигналы по радиоканалу. Например, модуль 310 связи выполняет функцию преобразования между сигналом в полосе модулирующих частот и битовой строкой согласно стандарту физического уровня системы. Например, при передаче данных, модуль 310 связи формирует комплексные символы посредством кодирования и модуляции передаваемой битовой строки. Кроме того, при приеме данных, модуль 310 связи восстанавливает принимаемую битовую строку посредством демодуляции и декодирования сигнала в полосе модулирующих частот. Кроме того, модуль 310 связи преобразует с повышением частоты сигнал в полосе модулирующих частот в сигнал в полосе RF, передает его через антенну и преобразует с понижением частоты сигнал в полосе RF-частот, принимаемый через антенну, в сигнал в полосе модулирующих частот. Например, модуль 310 связи может включать в себя фильтр передачи, фильтр приема, усилитель, микшер, осциллятор, DAC, ADC и т.п.[63] The communication module 310 can transmit and receive signals over a radio channel. For example, the communication unit 310 performs a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the system physical layer standard. For example, when transmitting data, the communication module 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit string. In addition, when receiving data, the communication unit 310 recovers the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 310 upconverts the baseband signal into an RF signal, transmits it through an antenna, and downconverts the RF signal received through the antenna into a baseband signal. For example, the communication module 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.

[64] Помимо этого, модуль 310 связи может включать в себя множество трактов передачи и приема. Дополнительно, модуль 310 связи может включать в себя, по меньшей мере, одну антенную решетку, включающую в себя множество антенных элементов. С точки зрения аппаратных средств, модуль 310 связи может включать в себя цифровую схему и аналоговую схему (к примеру, интегрированную RF-схему (RFIC)). В данном документе, цифровая схема и аналоговая схема могут реализовываться как единый комплект. Кроме того, модуль 310 связи может включать в себя множество RF-цепочек. Дополнительно, модуль 310 связи может выполнять формирование диаграммы направленности.[64] In addition, the communication module 310 may include a plurality of transmission and reception paths. Additionally, communication module 310 may include at least one antenna array including a plurality of antenna elements. In terms of hardware, communication module 310 may include digital circuitry and analog circuitry (eg, an integrated RF circuit (RFIC)). Herein, the digital circuit and the analog circuit may be implemented as a single set. In addition, the communication module 310 may include a plurality of RF chains. Additionally, communication module 310 may perform beamforming.

[65] В связи с этим, модуль 310 связи передает и принимает сигналы. Следовательно, весь или часть модуля 310 связи может называться "передающим устройством", "приемным устройством или "приемо-передающим устройством". Далее, передача и прием по радиоканалу охватывают вышеуказанную обработку модуля 310 связи.[65] In this regard, the communication module 310 transmits and receives signals. Therefore, all or part of the communication module 310 may be referred to as a “transmitter”, “receiver, or transceiver.” Further, radio transmission and reception encompasses the above processing of the communication module 310.

[66] Модуль 320 хранения данных сохраняет базовую программу для работы терминала, прикладную программу и данные, такие как информация настроек. Модуль 320 хранения данных может включать в себя энергозависимое запоминающее устройство, энергонезависимое запоминающее устройство либо комбинацию энергозависимого запоминающего устройства и энергонезависимого запоминающего устройства. Модуль 320 хранения данных предоставляет сохраненные данные согласно запросу модуля 330 управления.[66] The data storage unit 320 stores the base program for operating the terminal, the application program, and data such as setting information. The storage module 320 may include volatile storage, non-volatile storage, or a combination of volatile storage and non-volatile storage. The data storage module 320 provides the stored data as requested by the control module 330 .

[67] Модуль 330 управления управляет общими операциями терминала. Например, модуль 330 управления передает и принимает сигналы через модуль 310 связи. Кроме того, модуль 330 управления записывает и считывает данные в/из модуля 320 хранения данных. Модуль 330 управления может выполнять функции стека протоколов, требуемые посредством стандарта связи. Для достижения этого, модуль 330 управления может включать в себя, по меньшей мере, один процессор или микропроцессор либо может представлять собой часть процессора. Часть модуля 310 связи и модуля управления 330 может называться "процессором связи (CP)". Согласно различным вариантам осуществления, модуль 330 управления может управлять выполнением синхронизации с использованием сети беспроводной связи. Например, модуль управления 330 может управлять терминалом таким образом, чтобы проводить операции, которые должны поясняться, согласно различным вариантам осуществления.[67] The control unit 330 controls the general operations of the terminal. For example, the control module 330 transmits and receives signals through the communication module 310. In addition, the control unit 330 writes and reads data to/from the data storage unit 320. The control module 330 may perform the protocol stack functions required by the communication standard. To achieve this, control module 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be part of a processor. Part of the communication module 310 and the control module 330 may be referred to as a "communication processor (CP)". According to various embodiments, the control module 330 may control the execution of the synchronization using a wireless communication network. For example, the control module 330 may control the terminal to carry out operations to be explained according to various embodiments.

[68] Фиг. 4 иллюстрирует конфигурацию 130 базового сетевого объекта в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности. Конфигурация по фиг. 4 может пониматься как конфигурация устройства, имеющего, по меньшей мере, одну функцию 130a-13h по фиг. 1. Такой термин, как "часть" или "~ er" указывает единицу для обработки, по меньшей мере, одной функции или операции и может реализовываться с использованием аппаратных средств, программного обеспечения либо комбинации аппаратных средств и программного обеспечения.[68] FIG. 4 illustrates a configuration 130 of a basic network entity in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure. The configuration of Fig. 4 can be understood as a configuration of a device having at least one function 130a-13h of FIG. 1. A term such as "part" or "~er" indicates a unit for processing at least one function or operation and may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software.

[69] Ссылаясь на фиг. 4, базовый сетевой объект включает в себя модуль 410 связи, модуль 420 хранения данных и модуль 430 управления.[69] Referring to FIG. 4, the basic network entity includes a communication module 410, a data storage module 420, and a control module 430.

[70] Модуль 410 связи предоставляет интерфейс для обмена данными с другими устройствами в сети. Таким образом, модуль 410 связи преобразует битовую строку, передаваемую из базового сетевого объекта в другое устройство, и преобразует физический сигнал, принимаемый из другого устройства, в битовую строку. Таким образом, модуль 410 связи может передавать и принимать сигналы. Следовательно, модуль 410 связи может называться "модемом", "передающим устройством", "приемным устройством" или "приемо-передающим устройством". Модуль 410 связи позволяет базовому сетевому объекту обмениваться данными с другими устройствами или системой через транзитное соединение (к примеру, проводное транзитное соединение или беспроводное транзитное соединение)[70] The communication module 410 provides an interface for exchanging data with other devices on the network. Thus, the communication unit 410 converts the bit string transmitted from the underlying network entity to the other device, and converts the physical signal received from the other device into a bit string. Thus, communication module 410 can transmit and receive signals. Therefore, communication module 410 may be referred to as a "modem", "transmitter", "receiver", or "transceiver". Communication module 410 allows the underlying network entity to communicate with other devices or a system through a backhaul (eg, wired backhaul or wireless backhaul)

[71] Модуль 420 хранения данных сохраняет базовую программу для работы базового сетевого объекта, прикладную программу и данные, такие как информация настроек. Модуль 420 хранения данных может включать в себя энергозависимое запоминающее устройство, энергонезависимое запоминающее устройство либо комбинацию энергозависимого запоминающего устройства и энергонезависимого запоминающего устройства. Модуль 420 хранения данных предоставляет сохраненные данные в ответ на запрос модуля 430 управления.[71] The data storage unit 420 stores a base program for operating the base network entity, an application program, and data such as setting information. The data storage module 420 may include volatile storage, non-volatile storage, or a combination of volatile storage and non-volatile storage. The data storage module 420 provides the stored data in response to a request from the control module 430 .

[72] Модуль 430 управления управляет общими операциями базового сетевого объекта. Например, модуль 430 управления передает и принимает сигналы через модуль 410 связи. Кроме того, модуль 430 управления записывает и считывает данные в/из модуля 420 хранения данных. Для достижения этого, модуль 430 управления может включать в себя, по меньшей мере, один процессор. Согласно различным вариантам осуществления, модуль 430 управления может управлять выполнением синхронизации с использованием сети беспроводной связи. Например, модуль 430 управления может управлять базовым сетевым объектом таким образом, чтобы проводить операции, которые поясняются согласно различным вариантам осуществления.[72] The control unit 430 controls the overall operations of the underlying network entity. For example, the control module 430 transmits and receives signals through the communication module 410. In addition, the control unit 430 writes and reads data to/from the data storage unit 420. To achieve this, control module 430 may include at least one processor. According to various embodiments, control module 430 may control the execution of synchronization using a wireless communication network. For example, the control module 430 may control the underlying network entity so as to perform the operations that are explained according to the various embodiments.

[73] Фиг. 5 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа для UPF в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности. Фиг. 5 иллюстрирует способ работы UPF 130c в восходящей линии связи.[73] FIG. 5 illustrates a flowchart for a UPF in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure. Fig. 5 illustrates how UPF 130c operates in the uplink.

[74] Ссылаясь на фиг. 5, на этапе 501, UPF может принимать первый параметр для тактовой синхронизации из базовой станции. Таким образом, первый параметр может включать в себя время задержки линии 1 связи (задержку в линии 1 связи, D_Link1) между ведущим узлом TSN-системы и сетью, включающей в себя терминал, базовую станцию и UPF, время пребывания кадра в UE (R_UE), задержку при радиосвязи (D_Air) между терминалом и базовой станцией и время пребывания кадра в gNB (R_gNB).[74] Referring to FIG. 5, at step 501, the UPF may receive a first parameter for clock synchronization from the base station. Thus, the first parameter may include link 1 delay time (link delay 1, D_Link1) between the master node of the TSN system and the network including the terminal, the base station and the UPF, the frame residence time in the UE (R_UE) , radio delay (D_Air) between terminal and base station, and frame dwell time in gNB (R_gNB).

[75] На этапе 503, UPF может выполнять тактовую синхронизацию с соседней сетевой системой с использованием принимаемого первого параметра и второго параметра. Таким образом, второй параметр может включать в себя BH-задержку (D_BH) между базовой станцией и UPF и время пребывания кадра в UPF (R_RPF). В данном документе, задержка в транзитном соединении может предварительно определяться и сохраняться в UPF. UPF может осуществлять тактовую синхронизацию с TSN-системой посредством применения первого параметра и второго параметра для поля коррекции для тактовой синхронизации.[75] At 503, the UPF may perform clock synchronization with the neighboring network system using the received first parameter and the second parameter. Thus, the second parameter may include the BH delay (D_BH) between the base station and the UPF and the frame residence time in the UPF (R_RPF). Herein, the backhaul delay may be predetermined and stored in the UPF. The UPF may perform clock synchronization with the TSN system by applying the first parameter and the second parameter to the correction field for clock synchronization.

[76] Фиг. 6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа для терминала в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности. Фиг. 6 иллюстрирует способ работы терминала 120 в нисходящей линии связи.[76] FIG. 6 illustrates a flowchart for a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure. Fig. 6 illustrates how terminal 120 operates in the downlink.

[77] Ссылаясь на фиг. 6, на этапе 601, терминал может принимать третий параметр для тактовой синхронизации из базовой станции. Таким образом, третий параметр может включать в себя время задержки линии 2 связи (задержку в линии 2 связи, D_Link2) между TSN-коммутатором и сетью, включающей в себя терминал, базовую станцию и UPF, время (R_CN) пребывания в базовой сети и время (R_RAN) пребывания в RAN.[77] Referring to FIG. 6, at 601, the terminal may receive a third parameter for clock synchronization from the base station. Thus, the third parameter may include link 2 delay time (link 2 delay, D_Link2) between the TSN switch and the network including the terminal, the base station, and the UPF, the residence time (R_CN) in the core network, and the time (R_RAN) stay in the RAN.

[78] На этапе 603, UPF может выполнять тактовую синхронизацию с соседней сетевой системой с использованием принимаемого третьего параметра и четвертого параметра. Таким образом, четвертый параметр может включать в себя время пребывания кадра в терминале и время задержки линии 3 связи (задержку в линии 3 связи, D_Link3) между ведомым узлом TSN-системы и сетью, включающей в себя терминал, базовую станцию и UPF. Терминал может выполнять тактовую синхронизацию с TSN-системой посредством применения третьего параметра и четвертого параметра для поля коррекции для тактовой синхронизации.[78] At 603, the UPF may perform clock synchronization with the neighboring network system using the received third parameter and the fourth parameter. Thus, the fourth parameter may include the frame residence time at the terminal and the delay time of the link 3 (link delay 3, D_Link3) between the slave node of the TSN system and the network including the terminal, the base station and the UPF. The terminal may perform clock synchronization with the TSN system by applying the third parameter and the fourth parameter to the correction field for clock synchronization.

[79] В общем, процесс тактовой синхронизации в сети (NW), поддерживающей 802.1AS, является идентичным процессу тактовой синхронизации по стандарту Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 1588 по базовым принципам, но отличается по процедуре. Например, процесс периодических измерений времени задержки в линии связи между двумя соседними TSN-системами (к примеру, конечной станцией или мостом) и процедура обновления поля коррекции, включающего в себя время пребывания моста, могут включаться в вышеуказанный отличающийся процесс. В различных вариантах осуществления, конечная станция может указывать узел, который может служить в качестве ведущего узла или ведомого узла. Далее, фиг. 7 и фиг. 8 предоставляют конкретный способ работы для вышеуказанных процессов.[79] In general, the clock synchronization process in a network (NW) supporting 802.1AS is identical to the clock synchronization process of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588 standard in basic principles, but differs in procedure. For example, a process of periodically measuring the link delay time between two neighboring TSN systems (eg, an end station or a bridge) and a procedure for updating a correction field including the bridge residence time may be included in the above different process. In various embodiments, an end station may indicate a node that may serve as a master node or a slave node. Next, Fig. 7 and FIG. 8 provide a specific way of working for the above processes.

[80] Фиг. 7 иллюстрирует способ для измерения времени задержки между соседними TSN-системами в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[80] FIG. 7 illustrates a method for measuring delay time between neighboring TSN systems in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure.

[81] Ссылаясь на фиг. 7, равноправный инициатор 702 измерения задержки запрашивает измерение времени задержки, и равноправный ответчик 704 по измерению задержки принимает запрос на измерения времени задержки. В различных вариантах осуществления, равноправный инициатор измерения задержки может указывать узел, который запрашивает измерение времени задержки, и равноправный ответчик по измерению задержки может указывать узел, который принимает запрос на измерения времени задержки. Равноправный инициатор измерения задержки и равноправный ответчик по измерению задержки могут указывать различные TSN-системы. Например, равноправный инициатор измерения задержки и равноправный ответчик по измерению задержки могут указывать мост и мост, мост и ведущий узел и мост и ведомый узел, соответственно.[81] Referring to FIG. 7, a delay measurement peer initiator 702 requests a delay measurement, and a delay measurement peer responder 704 receives a delay measurement request. In various embodiments, a delay measurement peer initiator may indicate a node that requests a delay measurement, and a delay measurement peer responder may indicate a node that receives a request for delay measurements. The delay measurement peer initiator and the delay measurement peer responder may indicate different TSN systems. For example, the delay measurement peer initiator and the delay measurement peer responder may indicate bridge and bridge, bridge and master, and bridge and slave, respectively.

[82] На этапе 701, равноправный инициатор 702 измерения задержки может передавать в равноправный ответчик 704 по измерению задержки во время t1 712, Ethernet-кадр Pdelay_Req для запроса измерения времени задержки из равноправного ответчика 704 по измерению задержки. Равноправный ответчик 704 по измерению задержки может принимать Ethernet-кадр Pdelay_Req во время t2 714 и сохранять время t2 714 приема кадров. В различных вариантах осуществления, время tir 720 может указывать разность времени t1 712 и времени t2 714.[82] In step 701, the delay measurement peer initiator 702 may send to the peer delay measurement responder 704 at time t 1 712 a Pdelay_Req Ethernet frame to request a delay measurement from the peer delay measurement responder 704. Delay measurement peer responder 704 may receive the Pdelay_Req Ethernet frame at time t 2 714 and store the frame reception time t 2 714 . In various embodiments, the time t ir 720 may indicate the difference between time t 1 712 and time t 2 714.

[83] На этапе 703, равноправный ответчик 704 по измерению задержки может передавать в равноправный инициатор 702 измерения задержки во время t3 716 Ethernet-кадр Pdelay_Resp, включающий в себя информацию сохраненного времени t2 714. Затем, равноправный ответчик 704 по измерению задержки может сохранять время t3 716 передачи Ethernet-кадра Pdelay_Resp.[83] In step 703, the delay measurement peer responder 704 may send to the delay measurement peer initiator 702 at time t 3 716 a Pdelay_Resp Ethernet frame including the stored time information t 2 714. Then, the delay measurement peer responder 704 may save the transmission time t 3 716 of the Ethernet frame Pdelay_Resp.

[84] На этапе 705, равноправный ответчик 704 по измерению задержки может передавать в равноправный инициатор 702 измерения задержки Ethernet-кадр Pdelay_Resp_Follow_Up, включающий в себя информацию сохраненного времени t3 716. Равноправный инициатор 702 измерения задержки может принимать Ethernet-кадр Pdelay_Resp во время t4 718. Затем, равноправный инициатор 702 измерения задержки может принимать Ethernet-кадр Pdelay_Resp_Follow_Up. Посредством идентификации Ethernet-кадра Pdelay_Resp и Ethernet-кадра Pdelay_Resp_Follow_Up, равноправный инициатор 702 измерения задержки может получать время t2 714 и время t3 716. Равноправный инициатор 702 измерения задержки может определять время D задержки между соседними TSN-системами, с использованием вышеупомянутого времени t1 712, времени t2 714, времени t3 716 и времени t4 718. Время D задержки между соседними TSN-системами может задаваться на основе уравнения 1.[84] In step 705, the peer delay measurement responder 704 may send to the peer delay measurement initiator 702 a Pdelay_Resp_Follow_Up Ethernet frame including the retained time t 3 716 information. The delay measurement peer initiator 702 may receive a Pdelay_Resp Ethernet frame at time t 4 718. Next, the delay measurement peer initiator 702 may receive the Pdelay_Resp_Follow_Up Ethernet frame. By identifying the Pdelay_Resp Ethernet frame and the Pdelay_Resp_Follow_Up Ethernet frame, the delay measurement peer initiator 702 can obtain the time t 2 714 and the time t 3 716. The delay measurement peer initiator 702 can determine the delay time D between adjacent TSN systems using the aforementioned time t 1 712, time t 2 714, time t 3 716 and time t 4 718. The delay time D between adjacent TSN systems can be given based on Equation 1.

[85] D = ((t2-t1) + (t4-t3))/2...уравнение 1[85] D = ((t 2 -t 1 ) + (t 4 -t 3 ))/2...equation 1

[86] В уравнении 1, D может обозначать время задержки между соседними TSN-системами, t1 может обозначать время, в которое равноправный инициатор 702 измерения задержки запрашивает измерение времени задержки из равноправного ответчика 704 по измерению задержки, t2 может обозначать время, в которое равноправный ответчик 704 по измерению задержки принимает Ethernet-кадр Pdelay_Req из равноправного инициатора 702 измерения задержки, t3 может обозначать время, в которое равноправный ответчик 704 по измерению задержки передает Ethernet-кадр Pdelay_Resp в равноправный инициатор 702 измерения задержки, и t4 может обозначать время, в которое равноправный инициатор 702 измерения задержки принимает Ethernet-кадр Pdelay_Resp из равноправного ответчика 704 по измерению задержки. В различных вариантах осуществления, время tri 722 может обозначать разность времени t3 716 и времени t4 718. В различных вариантах осуществления, время задержки между соседними TSN-системами может определяться как среднее значение времени tir 720 и времени tri 722, при этом среднее значение времени tir 720 и времени tri 722 может выражаться как средняя задержка meanPathDelay в тракте. В различных вариантах осуществления, если система 710 с привязкой по времени инициатора передает сигнал в систему 708 с привязкой по времени ответчика, может возникать задержка, соответствующая времени tir 720. Если система 708 с привязкой по времени ответчика передает сигнал в систему 710 с привязкой по времени инициатора, может возникать задержка, соответствующая времени tri 722. В различных вариантах осуществления, время tir 720 может определяться посредством разности средней задержки в тракте и значения асимметрии задержки (meanPathDelay - delayAsymmetry). Время tri 722 может определяться посредством суммы средней задержки в тракте и значения асимметрии задержки (meanPathDelay+delayAsymmetry). В различных вариантах осуществления, равноправный ответчик 704 по измерению задержки может сохранять временные метки 706, известные посредством равноправного инициатора 702 измерения задержки. Например, временные метки 706, известные посредством равноправного инициатора 702 измерения задержки, могут включать в себя t1, t1, t2 и t4 и t1, t2, t3 и t4. В различных вариантах осуществления, время задержки между соседними TSN-системами может периодически вычисляться с предварительно определенными интервалами. Периодическое вычисление времени задержки может проводиться с помощью neighborRateRatio между TSN-системами. Например, neighborRateRatio может определяться на основе отношения (локальная тактовая частота i/локальная тактовая частота r) локальной тактовой частоты i равноправного инициатора 702 измерения задержки и локальной тактовой частоты r равноправного ответчика 704 по измерению задержки. В различных вариантах осуществления, локальная тактовая частота может указывать собственную частоту колебаний соответствующей TSN-системы, обратное значение периода и так далее[86] In Equation 1, D may denote a delay time between adjacent TSN systems, t 1 may denote a time at which a peer delay measurement initiator 702 requests a delay measurement from a peer responder 704 on a delay measurement, t 2 may denote a time in that the peer delay measurement responder 704 receives the Pdelay_Req Ethernet frame from the peer delay measurement originator 702, t 3 may denote the time at which the peer delay measurement responder 704 transmits the Pdelay_Resp Ethernet frame to the peer delay measurement originator 702, and t 4 may denote the time at which the delay measurement peer initiator 702 receives the Pdelay_Resp Ethernet frame from the delay measurement peer responder 704. In various embodiments, time t ri 722 may denote the difference between time t 3 716 and time t 4 718. In various embodiments, the delay time between adjacent TSN systems may be defined as the average of time t ir 720 and time t ri 722, with In this case, the average of the time t ir 720 and the time t ri 722 can be expressed as the average path delay meanPathDelay. In various embodiments, if the initiator timed system 710 transmits a signal to the responder timed system 708, a delay corresponding to time t ir 720 may occur. initiator time, a delay corresponding to time t ri 722 may occur. In various embodiments, the time t ir 720 may be determined by the difference between the average path delay and the delay asymmetry value (meanPathDelay - delayAsymmetry). The time t ri 722 may be determined by the sum of the average path delay and the delay asymmetry value (meanPathDelay+delayAsymmetry). In various embodiments, the delay measurement peer responder 704 may store timestamps 706 known by the delay measurement peer initiator 702. For example, timestamps 706 known by peer delay measurement initiator 702 may include t 1 , t 1 , t 2 , and t 4 and t 1 , t 2 , t 3 , and t 4 . In various embodiments, the delay time between neighboring TSN systems may be periodically calculated at predetermined intervals. Periodic calculation of the delay time can be carried out using the neighborRateRatio between TSN systems. For example, the neighborRateRatio may be determined based on the ratio (local clock i/local clock r) of the local clock i of the peer delay measurement initiator 702 and the local clock r of the peer delay measurement responder 704. In various embodiments, the local clock may indicate the natural oscillation frequency of the corresponding TSN system, the reciprocal of the period, and so on.

[87] Фиг. 8 иллюстрирует способ тактовой синхронизации между TSN-системами в системе беспроводной связи согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[87] FIG. 8 illustrates a method for timing synchronization between TSN systems in a wireless communication system according to an embodiment of the disclosure.

[88] Ссылаясь на фиг. 8, система с привязкой по времени может указывать TSN-систему. На этапе 801, ведущий порт 802-1 системы i-1 802 с привязкой по времени может передавать синхрокадр в ведомый порт 808 системы i 804 с привязкой по времени во время ts, i-1 812. Ведомый порт 808 может принимать синхрокадр во время tr, i 816. Разность времени ts i-1 812 и времени tr, i 816 может указывать задержку i-1 на распространение 814 между TSN-системой i-1 802 и TSN-системой i 804.[88] Referring to FIG. 8, the time referenced system may indicate the TSN system. In step 801, master port 802-1 of system i-1 802 with time reference may transmit a sync frame to slave port 808 of system i 804 with time reference at time t s, i-1 812. Slave port 808 may receive a sync frame at time t r, i 816. The difference between time t s i-1 812 and time t r, i 816 may indicate propagation delay i-1 814 between TSN system i-1 802 and TSN system i 804.

[89] На этапе 803, ведущий порт 802-1 системы i-1 802 с привязкой по времени может передавать Follow_Up-кадр в ведомый порт 808 системы I 804 с привязкой по времени. Follow_Up-кадр может включать в себя параметры preciseOriginTimestamp, correctionFieldi-1 и rateRatioi-1. preciseOriginTimestamp может обозначать время, в которое главный ведущий узел TSN-области передает синхрокадр. correctionFieldi-1 может обозначать значение, отражающее разность preciseOriginTimestamp и времени передачи синхрокадров системы i-1 802 с привязкой по времени. rateRatioi-1 обозначает отношение тактовой частоты главного ведущего узла и тактовой частоты TSN-системы i-1 802 и может вычисляться как (тактовая частота главного ведущего узла)/(локальная тактовая частота i-1). В различных вариантах осуществления, главный ведущий узел может указывать ведущий узел, который первоначально передает синхрокадр для тактовой синхронизации в TSN-системе.[89] In step 803, the timed master port 802-1 of the timed system i-1 802 may transmit a Follow_Up frame to the slave port 808 of the timed system I 804. The follow_Up frame MAY include parameters preciseOriginTimestamp, correctionField i-1 and rateRatio i-1 . preciseOriginTimestamp may indicate the time at which the master master node of the TSN region transmits the sync frame. correctionField i-1 may denote a value reflecting the difference between the preciseOriginTimestamp and the transmission time of system sync frames i-1 802 with time reference. rateRatio i-1 denotes the ratio of the master host clock and the TSN system clock i-1 802, and may be calculated as (master host clock)/(local clock i-1). In various embodiments, the master node may indicate the master node that initially transmits the sync frame for clock synchronization in the TSN system.

[90] На этапе 805, ведущий порт 810 системы i 804 с привязкой по времени может передавать синхрокадр в ведомый порт 806-1 системы i+1 806 с привязкой по времени во время ts, i 820. Ведомый порт 806-1 может принимать синхрокадр во время tr, i+1 824. В это время, разность времени ts, i 820 и времени tr, i+1 824 может указывать задержку i 822 на распространение TSN-системы i 804 и TSN-системы i+1 806.[90] In step 805, master port 810 of system i 804 with time reference may transmit a sync frame to slave port 806-1 of system i+1 806 with time reference at time t s, i 820. Slave port 806-1 may receive sync frame at time t r, i+1 824. At this time, the difference between time t s, i 820 and time t r, i+1 824 may indicate propagation delay i 822 of TSN system i 804 and TSN system i+1 806.

[91] На этапе 807, ведущий порт 810 системы i 804 с привязкой по времени может передавать Follow_Up-кадр в ведомый порт 806-1 системы i+1 806 с привязкой по времени. Follow_Up-кадр может включать в себя параметры preciseOriginTimestamp, correctionFieldi and rateRatioi. correctionFieldi и rateRatioi могут вычисляться посредством системы i 804 с привязкой по времени. correctionFieldi может вычисляться как correctionFieldi=correctionFieldi-1+LinkDelayi-1+ResidenceTimei. LinkDelayi-1 обозначает время D задержки между TSN-системами, как описано на фиг. 7, и может периодически вычисляться с предварительно определенными интервалами и сохраняться в качестве среднего значения. LinkDelayi-1 может указывать задержку i-1 на распространение. В различных вариантах осуществления, время пребывания i 818 может указывать время пребывания в TSN-системе i 804 и может указывать разность времени tr, i 816, в которое TSN-система i 804 принимает синхрокадр, и времени ts, i 820, в которое TSN-система i 804 передает синхрокадр в TSN-систему i+1 806. rateRatioi указывает отношение локальных тактовых частот TSN-системы i 804 и TSN-системы i+1 806 и может вычисляться как rateRatioi = (локальная тактовая частота i-1) rateRatioi-1 x / (локальная тактовая частота i). (Локальная тактовая частота i-1) / (локальная тактовая частота i) может вычисляться как neighborRateRatio при периодическом измерении времени задержки по фиг. 7 и обновляться постоянно. В общем, при конструировании локальной вычислительной Ethernet-сети (LAN), значение задержки в линии связи составляет сотни нс, rateRatio составляет значение, близкое к 1, время пребывания разрешается вплоть до 10 мс, и, соответственно, точная транспортировка значения времени пребывания является наиболее важной для TSN-системы. В различных вариантах осуществления, rateRatio может быть значением, имеющим разность ниже 200 bpm на основе 1.[91] In step 807, master port 810 of system i 804 with time reference may transmit a Follow_Up frame to slave port 806-1 of system i+1 806 with time reference. The follow_Up frame may include parameters preciseOriginTimestamp, correctionField i and rateRatio i . correctionField i and rateRatio i can be calculated by system i 804 with time reference. correctionField i can be computed as correctionField i =correctionField i-1 +LinkDelay i-1 +ResidenceTime i . LinkDelay i-1 denotes the delay time D between TSN systems as described in FIG. 7 and may be periodically calculated at predetermined intervals and stored as an average. LinkDelay i-1 may indicate propagation delay i-1. In various embodiments, the residence time i 818 may indicate the residence time in the TSN system i 804 and may indicate the difference between the time t r, i 816 at which the TSN system i 804 receives the sync frame and the time t s, i 820 at which TSN system i 804 transmits a sync frame to TSN system i+1 806. rateRatio i indicates the ratio of local clock rates of TSN system i 804 and TSN system i+1 806 and can be calculated as rateRatio i = (local clock rate i-1 ) rateRatio i-1 x / (local clock frequency i). (local clock i-1) / (local clock i) may be calculated as neighborRateRatio by periodically measuring the delay time of FIG. 7 and updated constantly. In general, when constructing an Ethernet local area network (LAN), the link delay value is hundreds of ns, the rateRatio is close to 1, the residence time is allowed up to 10 ms, and accordingly, the accurate transport of the residence time value is the most important for the TSN system. In various embodiments, the rateRatio may be a value having a difference below 200 bpm based on 1.

[92] Фиг. 9 иллюстрирует способ тактовой синхронизации сети, которая поддерживает первую сетевую систему согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[92] FIG. 9 illustrates a network clocking method that supports the first network system according to an embodiment of the disclosure.

[93] Ссылаясь на фиг. 9, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS. На фиг. 9, ведущий узел 910 может передавать синхрокадр и затем передавать Follow_Up-кадр. Таким образом, время, в которое ведущий узел 910 передает синхрокадр, может задаваться равным T1 и может задаваться в качестве preciseOriginTimestamp во временных метках, и значение коррекции поля коррекции может задаваться равным 0. На фиг. 9, задержка D_Link1 901 линии 1 связи обозначает задержку на распространение линии 1 связи между ведущим узлом 910 и первым мостом 920, задержка D_Link2 905 линии 2 связи обозначает задержку на распространение линии 2 связи между первым мостом 920 и вторым мостом 930, и задержка D_Link3 909 линии 3 связи обозначает задержку на распространение линии 3 связи между вторым мостом 930 и ведомым узлом 940. D_Link1 901, D_Link2 905 и D_Link3 909 могут периодически измеряться между соседними узлами и сохраняться в качестве среднего значения. Время R_Bridge1 903 пребывания первого моста и время R_Bridge2 907 пребывания второго моста представляют собой время пребывания кадра в соответствующем мосту и могут вычисляться в реальном времени для каждого синхрокадра и сохраняться в Follow_Up-кадре.[93] Referring to FIG. 9, the first network system may include IEEE 802.1AS. In FIG. 9, the host 910 may transmit a sync frame and then transmit a Follow_Up frame. Thus, the time at which the host 910 transmits the sync frame may be set to T1 and may be set as preciseOriginTimestamp in timestamps, and the correction value of the correction field may be set to 0. FIG. 9, the link 1 delay D_Link1 901 indicates the link 1 propagation delay between the host 910 and the first bridge 920, the link 2 delay D_Link2 905 indicates the link 2 propagation delay between the first bridge 920 and the second bridge 930, and the delay D_Link3 909 link 3 denotes the propagation delay of the link 3 between the second bridge 930 and the slave node 940. D_Link1 901, D_Link2 905 and D_Link3 909 can be periodically measured between neighboring nodes and stored as an average value. The residence time R_Bridge1 903 of the first bridge and the residence time R_Bridge2 907 of the second bridge are the residence time of a frame in the corresponding bridge and may be computed in real time for each sync frame and stored in the Follow_Up frame.

[94] Фиг. 10 иллюстрирует пример способа для поддержки TSN посредством межсетевого взаимодействия сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети, поддерживающей вторую сетевую систему согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[94] FIG. 10 illustrates an example of a method for supporting TSN by interworking a network supporting a first network system and a network supporting a second network system according to an embodiment of the disclosure.

[95] Ссылаясь на фиг. 10, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS, и вторая сетевая система может включать в себя 3GPP. Таким образом, фиг. 10 классифицирует способы для поддержки TSN посредством межсетевого взаимодействия сети, поддетрживающей IEEE 802.1AS, и сети, поддерживающей 3GPP. Например, во-первых, модель 1010 на основе линий связи может задавать 5GS в качестве линии связи TSN. Во-вторых, мостовая модель 1020 может задавать 5GS в качестве моста TSN. В-третьих, интегрированная модель 1030 может задавать компоненты 5GS в качестве конечной станции или моста TSN-системы. 5GS может указывать сетевую систему, включающую в себя терминал, базовую станцию и UPF.[95] Referring to FIG. 10, the first network system may include IEEE 802.1AS and the second network system may include 3GPP. Thus, FIG. 10 classifies methods for supporting TSN through interworking between a network supporting IEEE 802.1AS and a network supporting 3GPP. For example, first, the link-based model 1010 may define 5GS as the TSN link. Secondly, bridge model 1020 can define 5GS as a TSN bridge. Third, the integrated model 1030 can define the 5GS components as an end station or bridge of the TSN system. 5GS may indicate a network system including a terminal, a base station, and a UPF.

[96] Фиг. 11 иллюстрирует пример тактовой синхронизации модели на основе линий связи, если вторая сетевая система представляет собой линию связи TSN согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[96] FIG. 11 illustrates an example of link-based model timing if the second network system is a TSN link according to an embodiment of the disclosure.

[97] Ссылаясь на фиг. 11, вторая сетевая система может включать в себя 5GS. Таким образом, фиг. 11 иллюстрирует пример тактовой синхронизации модели на основе линий связи, если 5GS задается в качестве линии связи TSN. На фиг. 11, 5GS, которая представляет собой сетевую систему, включающую в себя терминал 120, базовую станцию 110 и UPF 130c, может задаваться в качестве линии связи между ведущим узлом 1110 (или главным ведущим узлом) и вторым мостом 1120 двух соседних TSN-систем. В это время, 5GS может иметь время D_3GPP 1107 задержки. Ведущий узел 1110 и второй мост 1120, которые представляют собой две соседние TSN-системы, могут периодически измерять, сохранять и использовать время D_3GPP 1107 задержки в качестве среднего значения. В это время, точность времени D_3GPP 1107 задержки может увеличиваться, если дисперсия времени задержки меньше порогового значения, и нет различия по направлению. Помимо этого, если время пребывания в терминале 120, базовой станции 110 и UPF 130c 5GS-области является постоянным, и направление является симметричным, и задержка при радиосвязи и BH-задержка являются постоянными и симметричными в направлении, точность времени задержки может считаться высокой. Чтобы предоставлять постоянное и симметричное время задержки, специальный класс качества обслуживания (QoS) для 5GS требуется. На фиг. 11, задержка D_Link1 1101 из линии 1 связи может указывать задержка на распространение между ведущим узлом 1110 и 5GS, время пребывания R_5GS 1103 5GS может указывать время пребывания в 5GS, включающей в себя терминал 120, базовую станцию 110 и UPF 130c, задержка D_Link2 1105 линии 2 связи может указывать задержку на распространение между 5GS и вторым мостом 1120, время1109 R_Bridge2 пребывания второго моста может указывать время пребывания кадра во втором мосту 1120, и задержка D_Link3 1111 линии 3 связи может указывать задержку на распространение между вторым мостом 1120 и ведомым узлом 1130. Теперь, фиг. 12 иллюстрирует процесс для предоставления QoS-класса в 5GS, чтобы предоставлять симметричное и постоянное время задержки.[97] Referring to FIG. 11, the second network system may include 5GS. Thus, FIG. 11 illustrates an example of link-based model timing if 5GS is set as the TSN link. In FIG. 11, 5GS, which is a network system including a terminal 120, a base station 110, and a UPF 130c, may be defined as a link between the master node 1110 (or master host) and the second bridge 1120 of two neighboring TSN systems. At this time, the 5GS may have a delay time D_3GPP 1107 . The master node 1110 and the second bridge 1120, which are two neighboring TSN systems, may periodically measure, store, and use the delay time D_3GPP 1107 as an average value. At this time, the delay time accuracy D_3GPP 1107 may increase if the delay time variance is less than a threshold value and there is no difference in direction. In addition, if the residence time in the terminal 120, the base station 110, and the 5GS area UPF 130c is constant and the direction is symmetrical, and the radio delay and the BH delay are constant and symmetrical in the direction, the accuracy of the delay time can be considered high. In order to provide constant and symmetrical latency, a special Quality of Service (QoS) class for 5GS is required. In FIG. 11, delay D_Link1 1101 from link 1 may indicate propagation delay between host 1110 and 5GS, residence time R_5GS 1103 5GS may indicate residence time in 5GS including terminal 120, base station 110 and UPF 130c, delay D_Link2 1105 link 2 link may indicate propagation delay between 5GS and second bridge 1120, second bridge sojourn time 1109 R_Bridge2 may indicate frame sojourn in second bridge 1120, and link 3 delay D_Link3 1111 may indicate propagation delay between second bridge 1120 and slave node 1130. Now, fig. 12 illustrates a process for providing a QoS class in 5GS to provide symmetrical and constant latency.

[98] Фиг. 12 иллюстрирует способ для предоставления QoS-класса во второй сетевой системе согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[98] FIG. 12 illustrates a method for providing a QoS class in a second network system according to an embodiment of the disclosure.

[99] Ссылаясь на фиг. 12, QoS может применяться к Ethernet-кадру, связанному с измерением времени задержки и тактовой синхронизацией. На этапе 1201, базовая станция 110, UPF 130c, AMF/SMF 1210 и TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 могут определять значение BH_DELAY BH-задержки, которое является целевым значением времени задержки, с минимальным значением из значений, измеренных через трассировку BH-задержки.[99] Referring to FIG. 12, QoS may be applied to an Ethernet frame related to delay measurement and clock synchronization. In step 1201, base station 110, UPF 130c, AMF/SMF 1210 and TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 may determine a BH_DELAY BH-delay value, which is a target delay time value, with the minimum value of the values measured via the BH- delays.

[100] На этапе 1203, UPF 130c может сохранять определенное значение BH_DELAY BH-задержки. Хотя не проиллюстрировано на фиг. 12, UPF 130c может сообщать сохраненное значение BH-задержки BH_DELAY в систему управления (Mgmt_Sys) TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220.[100] At 1203, the UPF 130c may store the determined BH_DELAY BH delay value. Although not illustrated in FIG. 12, UPF 130c may report the stored BH delay value BH_DELAY to the control system (Mgmt_Sys) TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220.

[101] На этапе 1205, терминал 120, базовая станция 110, UPF 130c, AMF/SMF 1210 и TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 могут определять значение AIR_DELAY задержки при радиосвязи. Например, значение задержки при радиосвязи может определяться как большее значение из значения задержки при радиосвязи в восходящей линии связи и значения задержки при радиосвязи в нисходящей линии связи.[101] At 1205, terminal 120, base station 110, UPF 130c, AMF/SMF 1210, and TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 may determine a radio delay value AIR_DELAY. For example, the radio delay value may be determined as the greater of the uplink radio delay value and the downlink radio delay value.

[102] На этапе 1207, базовая станция 110 может сохранять определенное значение AIR_DELAY задержки при радиосвязи. Хотя на проиллюстрировано на фиг. 12, базовая станция 110 может сообщать сохраненное значение AIR_DELAY задержки при радиосвязи в систему управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220.[102] In step 1207, the base station 110 may maintain a certain radio delay value AIR_DELAY. Although not illustrated in FIG. 12, base station 110 may report the stored radio delay value AIR_DELAY to control system TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220.

[103] На этапе 1209, система управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 может запрашивать QoS-установление класса с фиксированной задержкой из SMF 130b AMF/SMF 1210 через PCF 130d. Сообщение с запросом на QoS-установление может включать в себя параметры, указывающие бюджет задержек при передаче пакетов (PDB), допуск по потерям и приоритет.[103] In step 1209, the TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1220 management system may request a fixed delay QoS class establishment from AMF/SMF 1210 SMF 130b via PCF 130d. The QoS setup request message may include parameters indicating a packet delay budget (PDB), a loss allowance, and a priority.

[104] На этапе 1211, SMF 130b AMF/SMF 1210 может передавать сообщение PDU_Session_Modification для запроса на модификацию сеанса на основе протокольных единиц данных (PDU) в UPF 130c. Сообщение с запросом на модификацию сеанса может включать в себя параметры, указывающие PDB, допуск по потерям и приоритет.[104] At 1211, AMF/SMF 1210 SMF 130b may send a PDU_Session_Modification message to request session modification based on Protocol Data Units (PDUs) to UPF 130c. The session modification request message may include parameters indicating PDB, loss tolerance, and priority.

[105] На этапе 1213, UPF 130c может диспетчеризовать пакет нисходящей линии связи (PKT). Например, при приеме сообщения модификации PDU-сеанса, UPF 130c может вычислять время пребывания пакета нисходящей линии связи в UPF 130c с учетом сохраненного значения BH-задержки и выполнять диспетчеризацию с учетом приоритета пакета нисходящей линии связи. Без диспетчеризации на основе сохраненного значения BH-задержки, UPF 130c может отбрасывать пакет нисходящей линии связи, что приводит к тому, что потери последовательного пакета нисходящей линии связи опускаются ниже допуска по потерям. Если потери последовательного пакета нисходящей линии связи превышают допуск по потерям, UPF 130c может повторно диспетчеризовать пакет нисходящей линии связи посредством увеличения приоритета. Такая диспетчеризация предотвращает худший результат, чем без транспортировки пакетов, если пакет нисходящей линии связи не поступает в течение времени задержки. Допуск по потерям может определяться на основе TSN-окружения. В различных вариантах осуществления, пакетная передача в восходящей линии связи может не удовлетворяться просто посредством предоставления QoS 5GS, и пакет восходящей линии связи может диспетчеризоваться на основе приоритета.[105] At 1213, UPF 130c may schedule a downlink packet (PKT). For example, upon receiving a PDU session modification message, UPF 130c may calculate the downlink packet residence time in UPF 130c based on the stored BH delay value and perform scheduling based on the downlink packet priority. Without scheduling based on the stored BH delay value, the UPF 130c may drop the downlink burst, which causes downlink serial burst loss to fall below the loss tolerance. If the downlink serial packet loss exceeds the loss tolerance, the UPF 130c may reschedule the downlink packet by increasing the priority. Such scheduling prevents a worse outcome than no packet transport if a downlink packet does not arrive within the delay time. The loss tolerance may be determined based on the TSN environment. In various embodiments, the uplink burst may not be satisfied simply by granting 5GS QoS, and the uplink burst may be scheduled based on priority.

[106] На этапе 1215, SMF 130b AMF/SMF 1210 может передавать N2-сообщение модификации сеанса (SM) в базовую станцию 110. N2 SM-сообщение служит для того, чтобы диспетчеризовать пакет восходящей линии связи.[106] In step 1215, AMF/SMF 1210 SMF 130b may send an N2 session modification (SM) message to base station 110. The N2 SM message is used to schedule an uplink burst.

[107] На этапе 1217, базовая станция 110, принимающая N2 SM-сообщение, может диспетчеризовать пакет восходящей линии связи с учетом значения BH-задержки. Без диспетчеризации пакета восходящей линии связи на основе сохраненного значения BH-задержки, базовая станция 110 может отбрасывать пакет восходящей линии связи, что приводит к тому, что потери последовательного пакета восходящей линии связи опускаются ниже допуска по потерям. Если потери последовательного пакета восходящей линии связи превышают допуск по потерям, базовая станция 110 может повторно диспетчеризовать пакет восходящей линии связи посредством увеличения приоритета. При диспетчеризации пакета нисходящей линии связи, базовая станция 110 может диспетчеризовать пакет нисходящей линии связи с учетом значения AIR_DELAY задержки при радиосвязи. Без диспетчеризации пакета нисходящей линии связи на основе сохраненного значения задержки при радиосвязи, базовая станция 110 может отбрасывать пакет нисходящей линии связи, что приводит к тому, что потери последовательного пакета нисходящей линии связи опускаются ниже допуска по потерям. Если потери последовательного пакета нисходящей линии связи превышают допуск по потерям, базовая станция 110 может повторно диспетчеризовать пакет нисходящей линии связи посредством увеличения приоритета. В различных вариантах осуществления, базовая станция 110, которая сохраняет значение задержки при радиосвязи, может вычислять значение BH-задержки с использованием разности PDB-AIR_DELAY PDB и значения задержки при радиосвязи.[107] In step 1217, the base station 110 receiving the N2 SM message may schedule an uplink burst considering the BH delay value. Without scheduling the uplink burst based on the stored BH delay value, the base station 110 may discard the uplink burst, which causes the serial uplink burst loss to fall below the loss tolerance. If the uplink serial burst loss exceeds the loss tolerance, the base station 110 may reschedule the uplink burst by increasing the priority. When scheduling a downlink burst, the base station 110 may schedule the downlink burst in consideration of the radio delay value AIR_DELAY. Without scheduling the downlink burst based on the stored radio delay value, the base station 110 may discard the downlink burst, which causes the downlink serial burst loss to fall below the loss tolerance. If the downlink serial burst loss exceeds the loss tolerance, the base station 110 may reschedule the downlink burst by increasing the priority. In various embodiments, the base station 110 that stores the radio delay value may calculate the BH delay value using the PDB-AIR_DELAY PDB difference and the radio delay value.

[108] На этапе 1219, базовая станция 110 может выполнять QoS-установление класса с фиксированной задержкой и затем передавать сообщение QoS-уведомления в SMF 130b AMF/SMF 1210. Сообщение QoS-уведомления может включать в себя параметр, связанный со значением задержки при радиосвязи. Значение задержки при радиосвязи в QoS-сообщении может передаваться в терминал 120 и использоваться для QoS-установления в восходящей линии связи терминала 120.[108] At step 1219, the base station 110 may perform QoS class establishment with a fixed delay and then send a QoS notification message to the AMF/SMF 1210 SMF 130b. The QoS notification message may include a parameter associated with a radio delay value . The radio delay value in the QoS message may be sent to terminal 120 and used for QoS establishment on the uplink of terminal 120.

[109] На этапе 1221, SMF 130b AMF/SMF 1210 может передавать сообщение модификации PDU-сеанса в терминал 120. Сообщение модификации PDU-сеанса может включать в себя параметры PDB, допуска по потерям и приоритета[109] At 1221, AMF/SMF 1210 SMF 130b may send a session PDU modification message to terminal 120. The session PDU modification message may include PDB, loss tolerance, and priority parameters.

[110] На этапе 1223, SMF 130b AMF/SMF 1210 может передавать сообщение модификации PDU-сеанса в терминал 120. Сообщение модификации PDU-сеанса может включать в себя параметр значения задержки при радиосвязи.[110] At 1223, AMF/SMF 1210 SMF 130b may send a session PDU modification message to terminal 120. The session PDU modification message may include a radio delay value parameter.

[111] На этапе 1225, терминал 120 может диспетчеризовать пакет восходящей линии связи с учетом значения задержки при радиосвязи сообщения модификации PDU-сеанса. Без диспетчеризации пакета восходящей линии связи на основе значения задержки при радиосвязи, терминал 120 может отбрасывать пакет восходящей линии связи, что приводит к тому, что потери последовательного пакета восходящей линии связи опускаются ниже допуска по потерям. Если потери последовательного пакета восходящей линии связи превышают допуск по потерям, терминал 120 может повторно диспетчеризовать пакет восходящей линии связи посредством увеличения приоритета. В различных вариантах осуществления, этапы 1211, 1215 и 1221 могут осуществляться независимо от порядка. Далее фиг. 13 и фиг. 14 иллюстрируют вычисление значения BH-задержки и значения задержки при радиосвязи, соответственно.[111] At 1225, terminal 120 may schedule an uplink burst based on the radio delay value of the session PDU modification message. Without scheduling an uplink burst based on the radio delay value, terminal 120 may discard the uplink burst, which causes the serial uplink burst loss to fall below the loss tolerance. If the uplink serial packet loss exceeds the loss tolerance, terminal 120 may reschedule the uplink packet by increasing the priority. In various embodiments, steps 1211, 1215, and 1221 may be performed regardless of order. Further fig. 13 and FIG. 14 illustrate the calculation of the BH delay value and the radio delay value, respectively.

[112] Фиг. 13 иллюстрирует способ трассировки BH-задержки согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[112] FIG. 13 illustrates a BH delay tracing method according to an embodiment of the disclosure.

[113] Ссылаясь на фиг. 13, на этапе 1301, система управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1310 может передавать сообщение активации сеанса трассировки в SMF 130b. Сообщение активации сеанса трассировки может включать в себя информацию, указывающую UPF 130c и базовую станцию 110.[113] Referring to FIG. 13, at step 1301, the TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF management system 1310 may send a trace session activation message to SMF 130b. The trace session activation message may include information indicating the UPF 130c and the base station 110.

[114] На этапе 1303, SMF 130b может запрашивать трассировку BH-задержки из UPF 130c посредством передачи сообщения с запросом на измерения, указывающего базовую станцию 110, которая требуется посредством UPF 130c.[114] At 1303, SMF 130b may request a BH delay trace from UPF 130c by transmitting a measurement request message indicating the base station 110 that is required by UPF 130c.

[115] На этапе 1305, UPF 130c может записывать время. Например, UPF 130c может записывать время Req_snd, в которое запрос на измерения передается из SMF 130b, в качестве T1. UPF 130c может измерять задержку с использованием сообщения пользовательской плоскости на основе протокола туннелирования по стандарту общей службы пакетной радиопередачи (GPRS) (GTP-U) с базовой станцией 110.[115] At 1305, UPF 130c may record the time. For example, UPF 130c may record the time Req_snd at which the measurement request is transmitted from SMF 130b as T1. UPF 130c may measure delay using a user plane message based on a General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol (GTP-U) with base station 110.

[116] На этапе 1307, UPF 130c может передавать GTP-U-сообщение в базовую станцию 110. Таким образом, GTP-U-сообщение, передаваемое посредством UPF 130c, может включать в себя параметр типов эхо-запросов и эхо-ответов для существующих типов GTP-U-сообщений. Эхо-запрос может передаваться посредством включения параметров команда=измерение, идентификатор=XX и Req_Snd=T1, с использованием поля частного расширения. Команда указывает цель текущего сообщения с эхо-запросом, идентификатор указывает значение для идентификации идентичной команды, и Req_Snd указывает время передачи запроса на измерения.[116] At 1307, UPF 130c may send a GTP-U message to base station 110. Thus, a GTP-U message sent by UPF 130c may include a parameter of echo request and echo reply types for existing types of GTP-U messages. The echo request may be sent by including the parameters command=measurement, identifier=XX and Req_Snd=T1, using the private extension field. The command indicates the target of the current echo request message, the identifier indicates a value for identifying an identical command, and Req_Snd indicates the transmission time of the measurement request.

[117] На этапе 1309, базовая станция 110 может записывать время. Таким образом, базовая станция 110 может задавать время Req_rcv приема GTP-U-сообщения в качестве T2.[117] At step 1309, the base station 110 may record the time. Thus, the base station 110 may set the GTP-U message reception time Req_rcv as T2.

[118] На этапе 1311, базовая станция 110 может записывать время. Таким образом, базовая станция 110 может время Req_snd передачи сообщения с эхо-ответом, которое представляет собой ответное сообщение для эхо-запроса, в качестве T3.[118] At step 1311, the base station 110 may record the time. Thus, the base station 110 may transmit the echo response message, which is a response message for the echo request, as T3.

[119] На этапе 1313, базовая станция 110 может передавать сообщение с эхо-ответом в UPF 130c. Сообщение с эхо-ответом может передаваться посредством включения параметров команда=измерение, идентификатор=XX, Req_Rcv=T2 и Rsp_Snd=T3, посредством использования поля частного расширения. Команда указывает цель текущего сообщения с эхо-ответом, и идентификатор указывает значение для идентификации идентичной команды. Идентификатор может указывать значение, идентичное значению идентификатора эхо-запроса, принимаемого ранее. Req_Rcv может указывать время приема эхо-запросов, и Rsp_Snd может указывать время передачи эхо-ответов.[119] At 1313, base station 110 may send an echo response message to UPF 130c. The echo reply message may be transmitted by including the parameters command=measurement, identifier=XX, Req_Rcv=T2, and Rsp_Snd=T3, through the use of a private extension field. The command indicates the target of the current echo reply message, and the identifier indicates a value to identify the identical command. The identifier may indicate a value identical to the value of the echo request identifier previously received. Req_Rcv may indicate the time of receipt of echo requests, and Rsp_Snd may indicate the time of transmission of echo responses.

[120] На этапе 1315, UPF 130c может записывать время. Таким образом, UPF 130c может задавать время Rsp_rcv приема эхо-ответов из базовой станции 110, в качестве T4.[120] At 1315, UPF 130c may record the time. Thus, UPF 130c may set the time Rsp_rcv for receiving echo responses from base station 110 as T4.

[121] На этапе 1317, UPF 130c может вычислять значение BH-задержки с использованием записанных значений времени. Например, UPF 130c может задавать уравнение 2.[121] At 1317, UPF 130c may calculate a BH delay value using the recorded times. For example, UPF 130c may define Equation 2.

[122] BH_delay = (T2+T4-T1-T3)/2... уравнение 2[122] BH_delay = (T2+T4-T1-T3)/2... equation 2

[123] В уравнении 2, BH_delay обозначает BH-задержку, T1 обозначает время передачи запроса на измерения из SMF 130b в UPF 130c, T2 обозначает время приема GTP-U-сообщения в базовой станции 110, T3 обозначает время передачи сообщения с эхо-ответом из базовой станции 110 в UPF 130c, и T4 обозначает время приема сообщения с эхо-ответом из базовой станции 110 в UPF 130c.[123] In equation 2, BH_delay denotes the BH delay, T1 denotes the transmission time of the measurement request from SMF 130b to UPF 130c, T2 denotes the time of receipt of the GTP-U message at the base station 110, T3 denotes the transmission time of the echo reply message from base station 110 to UPF 130c, and T4 denotes the time at which the echo reply message was received from base station 110 to UPF 130c.

[124] На этапе 1319, UPF 130c может передавать ответ по измерениям в SMF 130b. Таким образом, UPF 30c может передавать вычисленное значение BH-задержки в SMF 130b. Таким образом, сообщение с ответом по измерениям, передаваемое в SMF 130b, может включать в себя информацию, связанную с UPF 130c, базовой станцией 110 и BH-задержкой.[124] At 1319, UPF 130c may send a measurement response to SMF 130b. Thus, UPF 30c may send the calculated BH delay value to SMF 130b. Thus, the measurement response message sent to SMF 130b may include information related to UPF 130c, base station 110, and BH delay.

[125] На этапе 1321, SMF 130b может сообщать трассировочную запись в систему управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1310.[125] At 1321, SMF 130b may report the trace entry to the TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1310 management system.

[126] Фиг. 14 иллюстрирует способ трассировки задержки при радиосвязи согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[126] FIG. 14 illustrates a radio delay tracing method according to an embodiment of the disclosure.

[127] Ссылаясь на фиг. 14, на этапе 1401, система управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1420 может передавать сообщение активации сеанса трассировки в базовую станцию 110. Сообщение активации сеанса трассировки может проходить по AMF/SMF 1410 и UPF 130c[127] Referring to FIG. 14, in step 1401, TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1420 may send a trace session enable message to base station 110. The trace session enable message may pass through AMF/SMF 1410 and UPF 130c.

[128] На этапе 1403, базовая станция 110 может начинать сеанс трассировки и сохранять параметры для минимизации тестов в ходе вождения (MDT). Таким образом, базовая станция 110 может инициировать сеанс с соответствующим терминалом 120 и сохранять необходимые параметры.[128] At 1403, base station 110 may start a trace session and store parameters to minimize driving tests (MDT). Thus, the base station 110 can initiate a session with the corresponding terminal 120 and store the necessary parameters.

[129] На этапе 1405, базовая станция 110 может выполнять существующую MDT с соответствующим терминалом 120. Базовая станция 110 может сохранять результат. Таким образом, могут использоваться MDT-параметры, сохраненные на этапе 1403.[129] At 1405, base station 110 may perform an existing MDT with the corresponding terminal 120. Base station 110 may store the result. Thus, the MDT parameters stored in step 1403 can be used.

[130] На этапе 1407, базовая станция 110 может сообщать трассировочную запись. Таким образом, базовая станция 110 может передавать сообщение, включающее в себя MDT-результат, в систему управления TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1420. Сообщение с отчетом по трассировочным записям может проходить по UPF 130c и AMF/SMF 1410.[130] At 1407, base station 110 may report a trace entry. Thus, the base station 110 may send a message including the MDT result to the TCE/OAM/Mgmt_Sys/PCF 1420 management system. The trace entry report message may traverse the UPF 130c and AMF/SMF 1410.

[131] Фиг. 15 иллюстрирует пример процесса тактовой синхронизации мостовой модели, если вторая сетевая система представляет собой мост TSN согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[131] FIG. 15 illustrates an example of a bridge model clock synchronization process if the second network system is a TSN bridge according to an embodiment of the disclosure.

[132] Ссылаясь на фиг. 15, вторая сетевая система может включать в себя 5GS. Таким образом, фиг. 5 иллюстрирует тактовую синхронизацию мостовой модели, если 5GS задается в качестве моста TSN. Например, терминал 120 и UPF 130c могут выполнять периодическое измерение времени задержки для линии связи, совместно используемой с соседней TSN-системой. На фиг. 15, терминал 120 может периодически измерять задержку D_Link1 1501 в линии 1 связи и сохранять ее среднее значение, и UPF 130c может периодически измерять задержку D_Link2 1505 в линии 2 связи и сохранять ее среднее значение. На фиг. 15, при передаче синхрокадра и Follow_Up-кадра в соседний второй мост 1520, 5GS, включающая в себя терминал 120, базовую станцию 110 и UPF 130c, может обновлять задержку в линии связи и R_5GS 1503, которое представляет собой время пребывания в 5GS, в поле коррекции. Таким образом, можно предположить, что задержка при радиосвязи и BH-задержка имеют фиксированные и симметричные значения посредством применения QoS-класса с фиксированной задержкой по фиг. 12. В различных вариантах осуществления, R_5GS 1503 может вычисляться посредством суммирования времени пребывания в терминале 120, базовой станции 110 и UPF 130c 5GS-области, задержки при радиосвязи и BH-задержки. Например, 5GS может идентифицировать то, что значение поля коррекции становится равным T3-T1, путем обновления задержки в линии 1 связи и R_5GS 1503 в поле коррекции синхрокадра.[132] Referring to FIG. 15, the second network system may include 5GS. Thus, FIG. 5 illustrates the timing of the bridge model if 5GS is set as the TSN bridge. For example, terminal 120 and UPF 130c may perform a periodic delay measurement for a link shared with a neighboring TSN system. In FIG. 15, terminal 120 may periodically measure the delay of D_Link1 1501 on link 1 and store its average, and UPF 130c may periodically measure the delay of D_Link2 1505 on link 2 and store its average. In FIG. 15, when transmitting a sync frame and a Follow_Up frame to the adjacent second bridge 1520, the 5GS including terminal 120, base station 110, and UPF 130c can update the link delay and R_5GS 1503, which is the 5GS residence time, in the field corrections. Thus, it can be assumed that the radio delay and the BH delay have fixed and symmetrical values by applying the fixed delay QoS class of FIG. 12. In various embodiments, R_5GS 1503 may be calculated by summing the residence time at terminal 120, base station 110, and UPF 130c of the 5GS region, radio delay, and BH delay. For example, the 5GS can identify that the value of the correction field becomes T3-T1 by updating the delay in link 1 and R_5GS 1503 in the correction field of the sync frame.

[133] В различных вариантах осуществления, ведущий узел 1510 может передавать синхрокадр в терминал 120 5GS во время T1. Затем, ведущий узел 1510 может передавать Follow_Up-кадр. Таким образом, задержка D_Link1 в линии 1 связи может указывать разность времени T1, в которое ведущий узел 1510 передает синхрокадр, и времени T2, в которое терминал 120 принимает синхрокадр. Временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным 0. UPF 130c может передавать синхрокадр во второй мост 1520 во время T3. Второй мост 1520 может принимать синхрокадр в T4. Затем, UPF 130c может передавать Follow_Up-кадр. В это время, разность T2 и T3 может указывать R_5GS 1503. Разность T3 и T4 может указывать задержку D_Link2 в линии 2 связи, при этом временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным T3-T1. Второй мост 1520 может передавать синхрокадр в ведомый узел 1530 в T5. Ведомый узел 1530 может принимать синхрокадр в T6. Разность T4 и T5 может указывать время R_Bridge2 1507 пребывания второго моста 1520. Затем, второй мост 1520 может передавать Follow_Up-кадр. Таким образом, разность T5 и F6 может указывать задержку D_Link3 1509 в линии 3 связи, при этом временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным (T3-T1)+(T5-T3).[133] In various embodiments, the master node 1510 may transmit a sync frame to the 5GS terminal 120 at time T1. Then, the master node 1510 may send a Follow_Up frame. Thus, the delay D_Link1 on link 1 may indicate the difference between the time T1 at which the host 1510 transmits the sync frame and the time T2 at which the terminal 120 receives the sync frame. The timestamp may be set to T1 and the correction field may be set to 0. UPF 130c may transmit a sync frame to second bridge 1520 at time T3. The second bridge 1520 may receive the sync frame at T4. Then, the UPF 130c may transmit a Follow_Up frame. At this time, the difference between T2 and T3 may indicate R_5GS 1503. The difference between T3 and T4 may indicate the delay of D_Link2 in link 2, where the timestamp may be set to T1, and the correction field may be set to T3-T1. Second bridge 1520 may send a sync frame to slave node 1530 at T5. Slave node 1530 may receive a sync frame at T6. The difference between T4 and T5 may indicate the residence time R_Bridge2 1507 of the second bridge 1520. Then, the second bridge 1520 may transmit a Follow_Up frame. Thus, the difference between T5 and F6 may indicate the delay of D_Link3 1509 in link 3, where the timestamp may be set to T1, and the correction field may be set to (T3-T1)+(T5-T3).

[134] Фиг. 16 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием восходящей линии связи (UL) сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе мостовой модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[134] FIG. 16 illustrates a clock synchronization method using an uplink (UL) network supporting the first network system and a bridge model based network according to an embodiment of the disclosure.

[135] Ссылаясь на фиг. 16, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS. Таким образом, фиг. 16 иллюстрирует тактовую синхронизацию с использованием UL сети, поддерживающей IEEE 802.1AS, и 3GPP-сети на основе мостовой модели. На фиг. 16, R_UE может обозначать время пребывания в терминале 120, R_UPF может обозначать время пребывания в UPF 130c, и R_TSN может обозначать время пребывания в TSN SW 1620. D_Air может обозначать задержку при радиосвязи между терминалом 120 и базовой станцией 110, и D_BH может обозначать BH-задержку между базовой станцией 110 и UPF 130c. Задержка при радиосвязи может предварительно сохраняться в базовой станции 110. BH-задержка может предварительно сохраняться в UPF 130c. Ведущий узел 1610 может передавать синхрокадр в терминал 120 во время T1 1601 и затем передавать Follow_Up-кадр. В это время, временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным 0. Чтобы вычислять R_5GS, UPF 130c должна принимать значение задержки при радиосвязи, R_UE и R_gNB. Соответственно, терминал 120 может передавать по протоколу уровня приложений для адаптации данных по услугам (SDAP), включающему в себя D_Link1 и R_UE, в базовую станцию 110. Базовая станция 110 может заново задавать GTP-U-заголовок и передавать значение D_Link1+R_UE+AIR_DELAY+R_gNB в UPF 130c. UPF 130c, которая сохраняет значение BH-задержки, может вычислять R_UPF. Таким образом UPF 130c может вычислять R_5GS=R_UE+AIR_DELAY+R_gNB+BH_DELAY+R_UPF и применять вычисленное результирующее значение для поля коррекции Follow_Up-кадра синхрокадра. Поле коррекции может вычисляться путем суммирования задержки D_Link1 в линии 1 связи, которая представляет собой входную линию связи 5GS, и времени пребывания кадра R_5GS в 5GS со значением, передаваемым из соседней TSN-системы. Поскольку значение коррекции, передаваемое из соседней TSN-системы, равно 0 на фиг. 16, конечное значение поля коррекции может составлять D_Link1+R_5GS. В частности, UPF 130c может передавать синхрокадр и Follow_Up-кадр в TSN SW 1620, при этом временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным R_5GS+D_Link1. TSN SW 1620 может передавать синхрокадр и Follow_Up-кадр в ведомый узел 1630. Ведомый узел 1630 может принимать синхрокадр из TSN SW 1620 во время T2 1603, при этом временная метка может задаваться равной T1, и поле коррекции может задаваться равным D_Link2+R_TSN+R_5GS+D_Link1.[135] Referring to FIG. 16, the first network system may include IEEE 802.1AS. Thus, FIG. 16 illustrates clock synchronization using a UL network supporting IEEE 802.1AS and a 3GPP network based on a bridge model. In FIG. 16, R_UE may denote a residence time at terminal 120, R_UPF may denote a residence time at UPF 130c, and R_TSN may denote a residence time at TSN SW 1620. D_Air may denote a radio delay between terminal 120 and base station 110, and D_BH may denote BH. - the delay between base station 110 and UPF 130c. The radio delay may be pre-stored in the base station 110. The BH delay may be pre-stored in the UPF 130c. The host 1610 may transmit a sync frame to terminal 120 at time T1 1601 and then transmit a Follow_Up frame. At this time, the timestamp may be set to T1, and the correction field may be set to 0. In order to calculate R_5GS, UPF 130c must receive the radio delay value, R_UE, and R_gNB. Accordingly, the terminal 120 may transmit the Service Data Adaptation Application Layer Protocol (SDAP) including D_Link1 and R_UE to the base station 110. The base station 110 may re-set the GTP-U header and transmit the value D_Link1+R_UE+AIR_DELAY +R_gNB in UPF 130c. The UPF 130c that stores the BH delay value may calculate R_UPF. Thus, UPF 130c may calculate R_5GS=R_UE+AIR_DELAY+R_gNB+BH_DELAY+R_UPF and apply the calculated result value to the correction field of the Follow_Up frame of the sync frame. The correction field may be calculated by summing the delay D_Link1 on link 1, which is the 5GS ingress link, and the residence time of an R_5GS frame in 5GS with a value transmitted from a neighboring TSN system. Since the correction value transmitted from the neighboring TSN system is 0 in FIG. 16, the end value of the correction field may be D_Link1+R_5GS. In particular, the UPF 130c may send a sync frame and a Follow_Up frame to the TSN SW 1620, where the timestamp may be set to T1 and the correction field may be set to R_5GS+D_Link1. TSN SW 1620 may transmit a sync frame and a Follow_Up frame to a slave node 1630. Slave node 1630 may receive a sync frame from TSN SW 1620 at time T2 1603 where the timestamp may be set to T1 and the correction field may be set to D_Link2+R_TSN+R_5GS +D_Link1.

[136] Фиг. 17 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием нисходящих линий связи (DL) сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе мостовой модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[136] FIG. 17 illustrates a clock synchronization method using downlinks (DL) of a network supporting the first network system and a bridge model based network according to an embodiment of the disclosure.

[137] Ссылаясь на фиг. 17, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS. Таким образом, фиг. 17 иллюстрирует тактовую синхронизацию с использованием DL сети, поддерживающей IEEE 802.1AS, и 3GPP-сети на основе мостовой модели. На фиг. 17, R_UE может обозначать время пребывания в терминале 120, R_UPF может обозначать время пребывания в UPF 130c, и R_TSN может обозначать время пребывания в TSN SW 1720. D_Air может обозначать задержку при радиосвязи между терминалом 120 и базовой станцией 110, и D_BH может обозначать BH-задержку между базовой станцией 110 и UPF 130c. Задержка при радиосвязи может предварительно сохраняться в базовой станции 110. BH-задержка может предварительно сохраняться в UPF 130c. Ведущий узел 1730 может передавать синхрокадр в TSN SW 1720 во время T3 1701 и затем передавать Follow_Up-кадр. В это время, временная метка может задаваться равной T3, и поле коррекции может задаваться равным 0. Чтобы вычислять R_5GS, терминал 120 должен принимать время R_RAN пребывания в RAN и время R_CN пребывания в базовой сети, при этом R_RAN=D_Air+R_gNB и R_CN=D_BH+R_UPF. UPF 130c может заново задавать GTP-U-заголовок и передавать R_CN и D_Link2 в базовую станцию 110. При этом, поскольку QoS-класс с фиксированной задержкой применяется, он может указывать D_BH=BH_DELAY. Помимо этого, базовая станция 110 может передавать значение D_Link2+R_CN+R_RAN в терминал 120 с использованием SDAP. Поскольку QoS-класс с фиксированной задержкой применяется, он может указывать D_Air=AIR_DELAY. Терминал 120 может вычислять время пребывания кадра в терминале R_UE. Терминал 120 может вычислять R_5GS с использованием R_5GS=R_UE+R_RAN+R_CN и применять для поля коррекции Follow_Up-кадра синхрокадра. На фиг. 17, поскольку значение поля коррекции, передаваемое из существующей TSN-системы, составляет D_Link3+R_TSN, конечное значение поля коррекции может составлять D_Link3+R_TSN+D_Link2+R_5GS. В частности, TSN SW 1720 может передавать синхрокадр и Follow_Up-кадр, принимаемые из ведущего узла 1730, в UPF 130c, при этом временная метка может задаваться равной T3, и поле коррекции может задаваться равным D_Link3+R_TSN. UPF 130c может передавать синхрокадр и Follow_Up-кадр в терминал 120 через базовую станцию 110. Ведомый узел 1710 может принимать синхрокадр и Follow_Up-кадр из терминала 120 во время T4 1703, при этом временная метка может задаваться равной T3, и поле коррекции может задаваться равным D_Link3+R_TSN+D_Link2+R_5GS.[137] Referring to FIG. 17, the first network system may include IEEE 802.1AS. Thus, FIG. 17 illustrates clock synchronization using a DL network supporting IEEE 802.1AS and a 3GPP network based on a bridge model. In FIG. 17, R_UE may denote a residence time at terminal 120, R_UPF may denote a residence time at UPF 130c, and R_TSN may denote a residence time at TSN SW 1720. D_Air may denote a radio delay between terminal 120 and base station 110, and D_BH may denote BH. - the delay between base station 110 and UPF 130c. The radio delay may be pre-stored in the base station 110. The BH delay may be pre-stored in the UPF 130c. The master node 1730 may send a sync frame to the TSN SW 1720 at time T3 1701 and then send a Follow_Up frame. At this time, the timestamp may be set to T3, and the correction field may be set to 0. To calculate R_5GS, terminal 120 must receive RAN stay time R_RAN and core network stay time R_CN, with R_RAN=D_Air+R_gNB and R_CN= D_BH+R_UPF. The UPF 130c may reset the GTP-U header and send R_CN and D_Link2 to the base station 110. Here, since the fixed delay QoS class is applied, it may indicate D_BH=BH_DELAY. In addition, the base station 110 may transmit the D_Link2+R_CN+R_RAN value to the terminal 120 using SDAP. Since the fixed delay QoS class is applied, it may specify D_Air=AIR_DELAY. Terminal 120 may calculate the frame residence time at the R_UE. Terminal 120 may calculate R_5GS using R_5GS=R_UE+R_RAN+R_CN and apply for the correction field of the Follow_Up frame of the sync frame. In FIG. 17, since the value of the correction field transmitted from the existing TSN system is D_Link3+R_TSN, the final value of the correction field may be D_Link3+R_TSN+D_Link2+R_5GS. In particular, the TSN SW 1720 may transmit the sync frame and the Follow_Up frame received from the host 1730 to the UPF 130c, where the timestamp may be set to T3 and the correction field may be set to D_Link3+R_TSN. The UPF 130c may transmit the sync frame and the Follow_Up frame to the terminal 120 via the base station 110. The slave node 1710 may receive the sync frame and the Follow_Up frame from the terminal 120 at time T4 1703, where the timestamp may be set to T3 and the correction field may be set to D_Link3+R_TSN+D_Link2+R_5GS.

[138] Фиг. 18 иллюстрирует способ тактовой синхронизации с использованием DL сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе интегрированной модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[138] FIG. 18 illustrates a clock synchronization method using a DL network supporting the first network system and a network based on an integrated model according to an embodiment of the disclosure.

[139] Ссылаясь на фиг. 18, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS. Таким образом, фиг. 18 иллюстрирует тактовую синхронизацию с использованием DL сети, поддерживающей IEEE 802.1AS, и 3GPP-сети на основе интегрированной модели.. В этом варианте осуществления, можно предположить, что QoS-установление класса с фиксированной задержкой уже заканчивается. В варианте осуществления по фиг. 18, терминал 120, базовая станция 110 и UPF 130c могут синхронизироваться с TSN-системой. Терминал 120 и базовая станция 110 могут синхронизироваться через совмещение радиоинтерфейсных кадров. Значение задержки на распространение по радиоинтерфейсу может определяться как минимальное значение из трассировочных значений, которые инициируются из базовой станции 110 в терминал 120. Временная метка может передаваться через уровень управления доступом к среде (MAC)/физический уровень (PHY) согласно конфигурации главного ведущего узла, из терминала 120 в базовую станцию 110 или из базовой станции 110 в терминал 120. В интегрированной модели, терминал 120, базовая станция 110 и UPF 130c 3GPP 5GS могут участвовать в TSN-системе, и каждое из означенного может представлять собой мост или конечную станцию. В различных вариантах осуществления, конечная станция может указывать узел, который служит в качестве ведущего узла или ведомого узла. Поскольку соседняя TSN-система соединяется по проводам, линия радиосвязи между терминалом 120 и базовой станцией 110 может не соединяться по проводам на фиг. 18. Таким образом, TSN-область может разбиваться на две, чтобы поддерживать тактовую синхронизацию. Таким образом, каждая область может требовать главного ведущего узла. Помимо этого, базовая станция 110 и терминал 120 должны доставлять трафик 5G NR и синхронизироваться, с тем чтобы распознавать радиоинтерфейсный кадр. Таким образом, базовая станция 110 и терминал 120 могут синхронизироваться с использованием способа, отличного от TSN-способа. В данном документе, поскольку точность может увеличиваться только в том случае, если конкретное время задержки существует при транспортировке трафика между базовой станцией 110 и терминалом 120, можно предположить, что QoS-класс с фиксированной задержкой применяется в этом варианте осуществления. Такая тактовая синхронизация, которая не представляет собой синхронизацию с использованием синхро- и Follow_Up-Ethernet-кадров, может обрабатываться в качестве двух разбитых областей в силу TSN. В общем, поскольку терминал синхронизируется с широковещательным сигналом базовой станции, синхросигнал одной области может доставляться в терминал 120 другой области. В этом случае, тактовая синхронизация между двумя областями может достигаться посредством работы базовой станции 110 в качестве ведомого узла в своей соответствующей области и работы терминала 120 в качестве главного ведущего узла в своей соответствующей области. В частности, первая TSN-область 1800 может включать в себя терминал 120, ведомый узел 1802 и первый мост 1804. Вторая TSN-область 1850 может включать в себя базовую станцию 110, UPF 130c, ведущий узел 1852, второй мост 1854, третий мост 1856, четвертый мост 1858, пятый мост 1860 и шестой мост 1862. В этом случае, главный ведущий узел первой TSN-области 1800 может задаваться в качестве терминала 120, главный ведущий узел второй TSN-области 1850 может задаваться в качестве ведущего узла 1852, и ведомый узел второй TSN-области 1850 может задаваться в качестве базовой станции 110. Во взаимосвязи первой TSN-области 1800 и второй TSN-области 1850, базовая станция 110 может задаваться в качестве ведущего узла, и терминал 120 может задаваться в качестве ведомого узла.[139] Referring to FIG. 18, the first network system may include IEEE 802.1AS. Thus, FIG. 18 illustrates clock synchronization using a DL network supporting IEEE 802.1AS and a 3GPP network based on the integrated model. In this embodiment, it can be assumed that fixed delay QoS class establishment is already ending. In the embodiment of FIG. 18, terminal 120, base station 110, and UPF 130c may synchronize with the TSN system. Terminal 120 and base station 110 may synchronize via air interface frame aliasing. The air interface propagation delay value may be defined as the minimum value of trace values that are initiated from base station 110 to terminal 120. from terminal 120 to base station 110, or from base station 110 to terminal 120. In the integrated model, terminal 120, base station 110, and 3GPP 5GS UPF 130c may participate in a TSN system, and each of these may be a bridge or an end station. In various embodiments, an end station may indicate a node that serves as a master node or a slave node. Since the neighboring TSN system is wired, the radio link between terminal 120 and base station 110 may not be wired in FIG. 18. Thus, the TSN region can be split into two to maintain clock synchronization. Thus, each area may require a master host. In addition, the base station 110 and the terminal 120 must deliver 5G NR traffic and synchronize in order to recognize the air interface frame. Thus, the base station 110 and the terminal 120 may synchronize using a method other than the TSN method. In this document, since the accuracy can only be increased if a specific delay time exists in transporting traffic between the base station 110 and the terminal 120, it can be assumed that a fixed delay QoS class is applied in this embodiment. Such clock synchronization, which is not synchronization using sync and Follow_Up-Ethernet frames, may be treated as two split areas due to TSN. In general, since the terminal synchronizes with the broadcast signal of the base station, the clock signal of one area can be delivered to the terminal 120 of another area. In this case, clock synchronization between the two areas can be achieved by operating the base station 110 as a slave node in its respective area and operating the terminal 120 as a master node in its respective area. In particular, the first TSN region 1800 may include a terminal 120, a slave node 1802, and a first bridge 1804. The second TSN region 1850 may include a base station 110, a UPF 130c, a master node 1852, a second bridge 1854, a third bridge 1856 , the fourth bridge 1858, the fifth bridge 1860, and the sixth bridge 1862. In this case, the master master of the first TSN area 1800 may be set as the terminal 120, the master master of the second TSN area 1850 may be set as the master 1852, and the slave the node of the second TSN region 1850 may be defined as the base station 110. In association with the first TSN region 1800 and the second TSN region 1850, the base station 110 may be defined as a master node, and the terminal 120 may be defined as a slave node.

[140] Фиг. 19 иллюстрирует пример тактовой синхронизации с использованием DL сети, поддерживающей первую сетевую систему, и сети на основе интегрированной модели согласно варианту осуществления раскрытия сущности.[140] FIG. 19 illustrates an example of clock synchronization using a DL network supporting the first network system and a network based on an integrated model according to an embodiment of the disclosure.

[141] Ссылаясь на фиг. 19, первая сетевая система может включать в себя IEEE 802.1AS. Таким образом, фиг. 19 иллюстрирует тактовую синхронизацию с использованием DL сети, поддерживающей IEEE 802.1AS, и 3GPP-сети на основе интегрированной модели.. В этом варианте осуществления, можно предположить, что QoS-установление класса с фиксированной задержкой уже заканчивается. Можно предположить, что время пребывания вычисляется посредством терминала 120 или UPF 130c. Можно предположить, что значение задержки при радиосвязи является фиксированным заранее или фиксированным посредством QoS-установления. Синхросигнал базовой станции 110 должен доставляться в терминал 120. Время T6 1903 приема синхрокадров базовой станции 110 может корректироваться посредством радио-TSN на основе времени T5 1901 передачи синхрокадров главного ведущего узла на основе уравнения 3[141] Referring to FIG. 19, the first network system may include IEEE 802.1AS. Thus, FIG. 19 illustrates clock synchronization using a DL network supporting IEEE 802.1AS and a 3GPP network based on the integrated model. In this embodiment, it can be assumed that fixed delay QoS class establishment is already ending. It can be assumed that the residence time is calculated by terminal 120 or UPF 130c. It can be assumed that the radio delay value is fixed in advance or fixed by QoS establishment. The base station 110 sync signal is to be delivered to the terminal 120. The base station 110 sync receive time T6 1903 can be adjusted by the radio TSN based on the master host sync transmit time T5 1901 based on Equation 3

[142] T6=D_Link3+R_Bridge5+D_Link5+R_Bridge6+D_Link4+T5... уравнение 3[142] T6=D_Link3+R_Bridge5+D_Link5+R_Bridge6+D_Link4+T5... equation 3

[143] В уравнении 3, T6 обозначает время, в которое базовая станция 110 принимает синхрокадр из пятого моста 1950, D_Link3 обозначает время задержки линии 3 связи между ведущим узлом 1940 и пятым мостом 1950, R_Bridge5 обозначает время пребывания в пятом мосту 1950, D_Link5 обозначает время задержки линии 5 связи между пятым мостом 1950 и шестым мостом 1960, R_Bridge6 обозначает время пребывания в шестом мосту 1960, D_Link4 обозначает время задержки линии 4 связи между базовой станцией 110 и шестым мостом 1960, и T5 обозначает время, в которое ведущий узел 1940 передает синхрокадр. Базовая станция 110 может передавать SDAP и MAC-кадр, включающий в себя время T_DL' пакетной DL-передачи, в терминал 120 на основе скорректированного времени. Посредством коррекции AIR_DELAY задержки при радиосвязи, терминал 120 может синхронизировать свой синхросигнал с главным ведущим узлом второй TSN-области 1920 базовой станции 110. Таким образом, главный ведущий узел второй TSN-области 1920 может указывать ведущий узел 1940. Терминал 120 может использовать управляющее сообщение, такое как управляющий кадр для MAC и управляющее DCI-сообщение для PHY, для синхронизации при радиосвязи Терминал 120 может служить в качестве главного ведущего узла в своей области (к примеру, в первой TSN-области 1910), при этом другие TSN-системы соответствующей области (к примеру, первой TSN-области 1910) могут подвергаться тактовой синхронизации с терминалом 120. Главный ведущий узел во второй TSN-области 1920 может указывать ведущий узел 1940, и ведомый узел может указывать базовую станцию 110. В частности, во время T5 1901, ведущий узел 1940 может передавать синхрокадр и Follow_Up-кадр в пятый мост 1950, при этом временная метка может задаваться равной T5, и поле коррекции может задаваться равным 0. Если пятый мост 1950 передает синхрокадр и Follow_Up-кадр, при этом временная метка может задаваться равной T5, и поле коррекции может задаваться равным D_Link3+R_Bridge5. Если базовая станция 110 передает синхрокадр во время T6 1903 и затем принимает Follow_Up-кадр, временная метка может задаваться равной T5, и поле коррекции может задаваться равным D_Link3+R_Bridge5+D_Link5+R_Bridge6. Терминал 120 может принимать синхрокадр во время T7 1905. Если ведомый узел 1930 принимает синхрокадр из терминала 120 во время T8 1907, временная метка может задаваться равной T7, и поле коррекции может задаваться равным 0.[143] In Equation 3, T6 denotes the time at which the base station 110 receives a sync frame from the fifth bridge 1950, D_Link3 denotes the delay time of the link 3 between the master node 1940 and the fifth bridge 1950, R_Bridge5 denotes the residence time in the fifth bridge 1950, D_Link5 denotes the delay time of the link 5 between the fifth bridge 1950 and the sixth bridge 1960, R_Bridge6 denotes the residence time in the sixth bridge 1960, D_Link4 denotes the delay time of the link 4 between the base station 110 and the sixth bridge 1960, and T5 denotes the time at which the master node 1940 transmits sync frame The base station 110 may transmit the SDAP and the MAC frame including the DL burst time T_DL' to the terminal 120 based on the corrected time. By adjusting the radio delay AIR_DELAY, terminal 120 may synchronize its clock with the master master of second TSN area 1920 of base station 110. Thus, master master of second TSN area 1920 may indicate master 1940. Terminal 120 may use a control message, such as a control frame for the MAC and a DCI control message for the PHY, for radio synchronization. (eg, the first TSN area 1910) may be subject to clock synchronization with the terminal 120. The master master node in the second TSN area 1920 may indicate the master node 1940, and the slave node may indicate the base station 110. In particular, during T5 1901, the master node 1940 may send a sync frame and a Follow_Up frame to the fifth bridge 1950, and the timestamp may be set to T5 , and the correction field may be set to 0. If the fifth bridge 1950 transmits a sync frame and a Follow_Up frame, then the timestamp may be set to T5, and the correction field may be set to D_Link3+R_Bridge5. If the base station 110 transmits a sync frame at time T6 1903 and then receives the Follow_Up frame, the timestamp may be set to T5 and the correction field may be set to D_Link3+R_Bridge5+D_Link5+R_Bridge6. Terminal 120 may receive the sync frame at time T7 1905. If the slave node 1930 receives the sync frame from terminal 120 at time T8 1907, the timestamp may be set to T7 and the correction field may be set to 0.

[144] Оборудование и способ согласно различным вариантам осуществления раскрытия сущности позволяют достигать синхронизации с использованием сети беспроводной связи.[144] The equipment and method according to various embodiments of the disclosure allow synchronization to be achieved using a wireless communication network.

[145] Помимо этого, оборудование и способ согласно различным вариантам осуществления раскрытия сущности могут использовать сеть беспроводной связи в варианте применения, требующем тактовой синхронизации между узлами, таком как автоматизация работы предприятия.[145] In addition, the equipment and method according to various embodiments of the disclosure may use a wireless communication network in an application requiring clock synchronization between nodes, such as enterprise automation.

[146] Способы согласно вариантам осуществления, указанным в формуле изобретения и/или в подробном описании раскрытия сущности, могут реализовываться в аппаратных средствах, программном обеспечении либо в комбинации аппаратных средств и программного обеспечения.[146] The methods of the embodiments set forth in the claims and/or the detailed disclosure may be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software.

[147] Когда способы реализуются посредством программного обеспечения, может предоставляться машиночитаемый носитель хранения данных для сохранения одной или более программ (программных модулей). Одна или более программ, сохраненных на машиночитаемом носителе хранения данных, могут быть выполнены с возможностью выполнения посредством одного или более процессоров в электронном устройстве. По меньшей мере, одна программа может включать в себя инструкции, которые инструктируют электронному устройству осуществлять способы согласно различным вариантам осуществления раскрытия сущности, заданным посредством прилагаемой формулы изобретения и/или раскрытым в данном документе.[147] When the methods are implemented by software, a computer-readable storage medium may be provided for storing one or more programs (program modules). One or more programs stored on a computer-readable storage medium may be executable by one or more processors in an electronic device. The at least one program may include instructions that instruct the electronic device to carry out the methods of various embodiments of the disclosure as defined by the appended claims and/or disclosed herein.

[148] Программы (программные модули или программное обеспечение) могут сохраняться в энергонезависимых запоминающих устройствах, включающих в себя оперативное запоминающее устройство и флэш-память, постоянное запоминающее устройство (ROM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), устройство хранения данных на магнитных дисках, ROM на компакт-дисках (CD-ROM), универсальные цифровые диски (DVD) либо оптические устройства хранения данных другого типа или магнитную кассету. Альтернативно, любая комбинация части или всех из них может формировать запоминающее устройство, в котором сохраняется программа. Дополнительно, множество таких запоминающих устройств могут быть включены в электронное устройство.[148] Programs (program modules or software) may be stored in non-volatile memory devices, including random access memory and flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), data storage device on magnetic disks, ROM on compact discs (CD-ROMs), digital versatile discs (DVDs), or other types of optical storage devices, or a magnetic cassette. Alternatively, any combination of some or all of them may form a storage device in which the program is stored. Additionally, a plurality of such storage devices may be included in an electronic device.

[149] Помимо этого, программы могут сохраняться в присоединяемом устройстве хранения данных, которое является доступным через сети связи, к примеру, через Интернет, сеть intranet, локальную вычислительную сеть (LAN), глобальную вычислительную сеть (WAN) и сеть хранения данных (SAN) либо комбинацию вышеозначенного. Такое устройство хранения данных может осуществлять доступ к электронному устройству через внешний порт. Дополнительно, отдельное устройство хранения данных в сети связи может осуществлять доступ к портативному электронному устройству.[149] In addition, programs may be stored in an attachable storage device that is accessible via communication networks such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), and a storage area network (SAN). ) or a combination of the above. Such a storage device may access an electronic device through an external port. Additionally, a separate storage device in the communications network may access the portable electronic device.

[150] В вышеописанных подробных вариантах осуществления раскрытия сущности, компонент, включенный в раскрытие сущности, выражается в единственном или множественном числе согласно представленному подробному варианту осуществления. Тем не менее, форма единственного числа или форма множественного числа выбирается для удобства описания в соответствии с представленной ситуацией, и различные варианты осуществления раскрытия сущности не ограничены одним элементом или несколькими элементами означенного. Дополнительно, либо несколько элементов, выражаемых в описании, могут быть сконфигурированы как один элемент, либо один элемент в описании может быть сконфигурирован как несколько элементов. Время приема может называться "входным временем". Время передачи называется "выходным временем".[150] In the above detailed embodiments of the entity disclosure, the component included in the entity disclosure is expressed in the singular or plural according to the present detailed embodiment. However, the singular form or the plural form is chosen for the convenience of description according to the present situation, and various embodiments of the disclosure are not limited to one or more elements of the signified. Additionally, either multiple items expressed in the description may be configured as one item, or one item in the description may be configured as multiple items. The reception time may be referred to as "entrance time". The transmission time is called "off time".

[151] Хотя раскрытие сущности показано и описано со ссылкой на его различные варианты осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что различные изменения по форме и содержанию могут вноситься без отступления от сущности и объема раскрытия сущности, заданного посредством прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.[151] Although the disclosure has been shown and described with reference to various embodiments thereof, those skilled in the art should understand that various changes in form and content may be made without departing from the spirit and scope of the disclosure as defined by the appended claims and its equivalents.

Claims (43)

1. Способ, выполняемый базовой станцией, в системе беспроводной связи, для диспетчеризации пакетов, при этом способ содержит этапы, на которых:1. A method performed by a base station, in a wireless communication system, for scheduling packets, the method comprising the steps of: принимают, от функции управления сеансами (SMF), сообщение, включающее в себя по меньшей мере один параметр качества обслуживания (QoS), связанный с чувствительной ко времени сети (TSN); и receiving, from a session management function (SMF), a message including at least one quality of service (QoS) parameter associated with a time sensitive network (TSN); and диспетчеризуют пакет на основе сообщения,dispatch a packet based on a message, при этом по меньшей мере один параметр QoS включает в себя параметр допуска по потерям, иwherein at least one QoS parameter includes a loss tolerance parameter, and при этом параметр допуска по потерям связан с максимальным количеством потерь последовательных пакетов.in this case, the loss tolerance parameter is related to the maximum number of consecutive packet losses. 2. Способ по п. 1, в котором диспетчеризация пакета на основе сообщения содержит этапы, на которых:2. The method of claim 1, wherein scheduling a message-based packet comprises the steps of: вычисляют время пребывания пакета на основе предварительно сохраненного значения времени задержки; иcalculating the residence time of the packet based on the previously stored value of the delay time; and диспетчеризуют на основе приоритета пакета.dispatch based on the priority of the packet. 3. Способ по п. 1, в котором диспетчеризация пакета на основе сообщения содержит, на основе идентификации того, что диспетчеризация не может быть выполнена в течение предварительно сохраненного значения времени задержки, этап, на котором отбрасывают пакет.3. The method of claim 1, wherein scheduling the packet based on the message comprises, based on identifying that scheduling cannot be performed within the prestored delay time value, discarding the packet. 4. Способ по п. 1, в котором диспетчеризация пакета на основе сообщения содержит этапы, на которых:4. The method of claim 1, wherein scheduling a packet based on a message comprises the steps of: на основе идентификации того, что потери последовательных пакетов нисходящей линии связи превышают допуск по потерям; иbased on identifying that downlink successive packet loss exceeds a loss tolerance; and повторно диспетчеризуют пакет.reschedule the packet. 5. Способ по п. 1,5. The method according to claim 1, в котором диспетчеризация выполняется на основе предварительно сохраненного значения времени задержки,in which scheduling is performed based on a previously stored delay time value, в котором предварительно сохраненное значение времени задержки включает в себя значение времени задержки в транзитном соединении, иwherein the previously stored delay time value includes a backhaul delay time value, and при этом значение времени задержки в транзитном соединении включает в себя целевое значение времени задержки, с минимальным значением из значений, измеренных через трассировку задержки в транзитном соединении.wherein the backhaul delay time value includes the target delay time value, with the minimum value of the values measured via the backhaul delay trace. 6. Способ по п. 1,6. The method according to p. 1, в котором по меньшей мере один параметр QoS принимается от SMF посредством функции управления доступом и мобильностью (AMF) на основе процедуры модификации сеанса на основе протокольных единиц данных (PDU), и wherein at least one QoS parameter is received from the SMF by an access and mobility management function (AMF) based on a session modification procedure based on protocol data units (PDUs), and при этом по меньшей мере один параметр QoS включен в N2 информацию модификации сеанса (SM).wherein at least one QoS parameter is included in the N2 session modification (SM) information. 7. Способ по п. 1, в котором параметр допуска по потерям обеспечивается функцией политики и управления (PCF).7. The method of claim 1, wherein the loss tolerance parameter is provided by a policy and control function (PCF). 8. Базовая станция в системе беспроводной связи для диспетчеризации пакетов, при этом базовая станция содержит:8. A base station in a wireless communication system for packet scheduling, wherein the base station comprises: приемопередающее устройство; иtransceiver; and по меньшей мере один процессор, функционально соединенный с приемопередающим устройством и выполненный с возможностью:at least one processor operably connected to the transceiver and configured to: принимать, от функции управления сеансами (SMF), сообщение, включающее в себя по меньшей мере один параметр качества обслуживания (QoS), связанный с чувствительной ко времени сети (TSN), иreceive, from a session management function (SMF), a message including at least one quality of service (QoS) parameter associated with a time sensitive network (TSN), and диспетчеризовать пакет на основе сообщения,dispatch a packet based on a message, при этом по меньшей мере один параметр QoS включает в себя параметр допуска по потерям, иwherein at least one QoS parameter includes a loss tolerance parameter, and при этом параметр допуска по потерям связан с максимальным количеством потерь последовательных пакетов.in this case, the loss tolerance parameter is related to the maximum number of consecutive packet losses. 9. Базовая станция по п. 8, в которой по меньшей мере один процессор, дополнительно выполнен для диспетчеризации пакетов с возможностью:9. The base station according to claim 8, in which at least one processor is additionally configured for packet scheduling with the ability to: - вычислять время пребывания пакета на основе предварительно сохраненного значения времени задержки; и- calculate the residence time of the packet based on the previously stored value of the delay time; and - диспетчеризовать на основе приоритета пакета.- dispatch based on packet priority. 10. Базовая станция по п. 8, в которой по меньшей мере один процессор дополнительно выполнен для диспетчеризации пакетов с возможностью:10. The base station according to claim 8, in which at least one processor is additionally configured for packet scheduling with the ability to: на основе идентификации того, что диспетчеризация не может быть выполнена в течение предварительно сохраненного значения времени задержки, отбрасывать пакет.based on the identification that scheduling cannot be performed within the previously stored delay time value, discard the packet. 11. Базовая станция по п. 8, в которой по меньшей мере один процессор выполнен для диспетчеризации пакетов с возможностью:11. The base station according to claim 8, in which at least one processor is configured for packet scheduling with the ability to: на основе идентификации того, что потери последовательных пакетов нисходящей линии связи превышают допуск по потерям; иbased on identifying that downlink successive packet loss exceeds a loss tolerance; and повторно диспетчеризовать пакет.reschedule the package. 12. Базовая станция по п. 8,12. Base station according to claim 8, в которой диспетчеризация выполняется на основе предварительно сохраненного значения времени задержки,in which scheduling is performed based on a previously stored delay time value, при этом предварительно сохраненное значение времени задержки включает в себя значение времени задержки в транзитном соединении, иwherein the previously stored delay time value includes the backhaul delay time value, and при этом значение времени задержки в транзитном соединении включает в себя целевое значение времени задержки с минимальным значением из значений, измеренных через трассировку задержки в транзитном соединении.wherein the backhaul delay time value includes the target delay time value with the minimum value of the values measured through the backhaul delay trace. 13. Базовая станция по п. 8,13. Base station according to claim 8, в которой по меньшей мере один параметр QoS принимается от SMF посредством функции управления доступом и мобильностью (AMF) на основе процедуры модификации сеанса на основе протокольных единиц данных (PDU), и wherein at least one QoS parameter is received from the SMF by an access and mobility management function (AMF) based on a session modification procedure based on protocol data units (PDUs), and при этом по меньшей мере один параметр QoS включен в N2 информацию модификации сеанса (SM).wherein at least one QoS parameter is included in the N2 session modification (SM) information. 14. Базовая станция по п. 8, в которой параметр допуска по потерям обеспечивается функцией политики и управления (PCF).14. The base station of claim 8, wherein the loss tolerance parameter is provided by a policy and control function (PCF).
RU2021107113A 2018-10-05 2019-10-04 Equipment and method for synchronising using a wireless communication network in a wireless communication system RU2777434C1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2018-0118904 2018-10-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2777434C1 true RU2777434C1 (en) 2022-08-03

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070280260A1 (en) * 2004-09-01 2007-12-06 Electronics And Telecommunications Research Instit Method For Downlink Packet Scheduling Using Service Delay time And Channel State
US20080008203A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Compressed delay packet transmission scheduling
RU2636581C2 (en) * 2013-03-20 2017-11-24 Сан Пэтент Траст Deterministic behaviour of ue for csi/srs message during drx
WO2018066905A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 엘지전자 주식회사 Method and device for performing v2x communication

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070280260A1 (en) * 2004-09-01 2007-12-06 Electronics And Telecommunications Research Instit Method For Downlink Packet Scheduling Using Service Delay time And Channel State
US20080008203A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Compressed delay packet transmission scheduling
RU2636581C2 (en) * 2013-03-20 2017-11-24 Сан Пэтент Траст Deterministic behaviour of ue for csi/srs message during drx
WO2018066905A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 엘지전자 주식회사 Method and device for performing v2x communication

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11963210B2 (en) Apparatus and method for synchronization using wireless communication network in wireless communication system
US11792759B2 (en) Wireless communication network in wireless communication system
US11778575B2 (en) Apparatus and method for supporting burst arrival time reference clock based on time-sensitive communication assistance information in wireless communication network
US11943100B2 (en) Apparatus and method for supporting TSC
KR20150115015A (en) Interference measurements and management in directional mesh networks
KR20070026600A (en) Techniques for ad-hoc mesh networking
CN113746585B (en) Time service method and communication device
CN108736999B (en) Time synchronization method and device
US20220174636A1 (en) Timing Synchronization Method and Apparatus
KR20200127841A (en) Apparatus and method for supporting busrt arrival time reference clock based on time sensitive communication assistance information in wireless communication network
US20220400411A1 (en) Threshold-based reporting for efficient admission control support for wireless networks
KR102655526B1 (en) Apparatus and method for synchronization using wireless communication network in wireless communication system
CN114731520A (en) Dynamically controlling power states of mobile integrated access and backhaul nodes
RU2777434C1 (en) Equipment and method for synchronising using a wireless communication network in a wireless communication system
US20210297893A1 (en) Method and Network Nodes for Handling End-to-End Delays for Voice Calls in a Communication Network
JP7372951B2 (en) Device and method for handling reference signals in unlicensed bands
CN113796117A (en) Method, apparatus and system for time mapping in wireless communications
US9585090B1 (en) Apparatus and method for optimizing performance of a radio device
US8121059B2 (en) Wireless non-cellular network
US20230292359A1 (en) Method and apparatus for resource scheduling in multi-hop network
CN117939514A (en) User equipment auxiliary reporting method and user equipment
CN117528561A (en) Communication method and device