TW201342821A - 交叉連結建立方法及裝置 - Google Patents

交叉連結建立方法及裝置 Download PDF

Info

Publication number
TW201342821A
TW201342821A TW101146129A TW101146129A TW201342821A TW 201342821 A TW201342821 A TW 201342821A TW 101146129 A TW101146129 A TW 101146129A TW 101146129 A TW101146129 A TW 101146129A TW 201342821 A TW201342821 A TW 201342821A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
wtru
base station
rrc
backup
trl
Prior art date
Application number
TW101146129A
Other languages
English (en)
Inventor
Balaji Raghothaman
Ravikumar V Pragada
Zhuo-Rong Deng
Tao Deng
Gregory S Sternberg
Kiran K Vanganuru
Hong-San Sheng
Steven Ferrante
Original Assignee
Interdigital Patent Holdings
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 Interdigital Patent Holdings filed Critical Interdigital Patent Holdings
Publication of TW201342821A publication Critical patent/TW201342821A/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/25Maintenance of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Abstract

公開了一種用於交叉連結(XL)建立的方法和設備。在該方法和設備中,建立助手無線發射/接收單元(H-WTRU)與終端WTRU(T-WTRU)之間的XL。T-WTRU和H-WTRU可被配置為在多個RRC狀態和多個RRC子狀態中操作。為了建立XL,可執行鄰近發現、關聯資訊交換和H-WTRU選擇。還可執行T-WTRU和H-WTRU的無線電資源控制(RRC)配置。在所述方法和設備中,可在網路和H-WTRU之間或兩個H-WTRU之間切換T-WTRU的覆蓋。

Description

交叉連結建立方法及裝置
相關申請的交叉引用

本申請要求享有於2011年12月8日提交的美國臨時申請61/568, 533和於2012年7月27日提交的美國臨時申請61/676, 599的權益,其內容在這裏通過引用而被加入,如同被完整描述一樣。
隨著對無線資料服務的用戶需求不斷增長,對用來支援用戶需求的網路基礎結構的部署激增。網路基礎結構的增長已經瞄準了縮減無線通信胞元的大小這一方向,從而增加網路覆蓋和容量,以支援用戶數量的增長和用戶對資料使用的增加。網路大小增長的一個缺點是,由於大量的隨之而來移動性事件而帶來的開銷的增長。
爲了爲覆蓋外的裝置提供網路覆蓋,在網路覆蓋內的無線裝置可被用於從覆蓋外的無線裝置向網路中繼資料。交叉連結(XL)建立於覆蓋外裝置和具有網路覆蓋的裝置之間。XL促進與網路的資料流量。此外,當兩個裝置都位於網路覆蓋內時,XL可被用於向兩者中的每個裝置提供增加的容量。
期望能有一種用來控制無線裝置之間的XL建立的方法和設備,憑此,無線裝置可位於多個無線電資源控制(RRC)子狀態中的任意一個中。同樣,期望能有一種用來使得能夠在基礎結構覆蓋和無線裝置覆蓋之間觸發和執行切換的方法和設備。
提供了一種用於交叉連結(XL)建立的方法和設備。在該方法和設備中,助手無線發射/接收單元(H-WTRU)可與終端WTRU(T-WTRU)建立交叉連結(XL)。H-WTRU可從T-WTRU接收排程請求,並響應於接收所述排程請求,向基地台傳送無線電資源控制(RRC)連接請求。此外,H-WTRU可從基地台接收RRC連接設置消息並向T-WTRU傳送初始配置消息。初始配置消息包括用於在XL上使用的XL無線電網路臨時識別符(XL-RNTI)。
在一種實施方式中,RRC連接請求可包括原由代碼,其指示T-WTRU尋求建立所述XL。在另一實施方式中,RRC連接設置消息可包括用於T-WTRU的第一信令無線電承載(SRB1)的配置資訊。SRB1可被映射到H-WTRU的資料無線電承載(DRB)。此外,在H-WTRU處於RRC-空閒狀態的條件下,一旦接收到所述排程請求,H-WTRU可以轉變到RRC-連接狀態。
在又一實施方式中,H-WTRU從基地台接收上行連結許可,其中上行連結許可指示用於由T-WTRU在上行連結傳輸中使用的XL資源。在另一實施方式中,H-WTRU可向T-WTRU傳送上行連結許可。
100...通信系統
102,102a,102b,102c,102d...WTRU
104...RAN
106...核心網路
108...PSTN
110...網際網路
112...其他網路
114,114a,114b...基地台
116...空中介面
118...處理器
120...收發器
122...發射/接收元件
124...揚聲器/麥克風
126...數字鍵盤
128...顯示器/觸摸板
130...不可移動記憶體
132...可移動記憶體
134...電源
136...GPS晶片組
138...其他週邊設備
140a,140b,140c...e節點B
142...MME
144...服務閘道
146...PDN閘道
201...T-WTRU
202...H-WTRU
203...XL
204...TRL
205...直接TRL
206...後備H-WTRU
310,607...鄰近發現
320...交換關聯資訊
322...基本系統資訊
350...RRC重配置
352...保持活動消息
410...RRC-空閒狀態
420...RRC-連接狀態
510...XL-禁止子狀態
520...XL-末啟動子狀態
530...XL-空閒子狀態
540...XL-啟動子狀態
601...TRL 204
603...胞元重選
604,605...胞元
614...週期性胞元重選
2910...訊框
2915...子訊框
2916...區域
DRB...資料無線電承載
DZ...資料區域
GPS...全球定位系統
H-WTRU...助手WTRU
NCZ...一般控制區域
NDIT...鄰近發現發起傳輸
NDZ...鄰近發現區域
PSTN...公共交換電話網路
RAN...無線電存取網路
RB...無線電承載
RLC...無線電連結控制
RLF...無線電連結失敗
RRC...無線電資源控制
SR...排程請求
SRB...信令無線電承載
TRL...傳統連結
T-WTRU...終端WTRU
UCZ...未排程控制區域
UN...未應答模式
W2W...WTRU至WTRU
WTRU...無線發射/接收單元
XL...交叉連結
XPDACH...交叉連結實體下行連結關聯通道
XPDCCH...交叉連結實體下行連結控制通道
XPDDCH...交叉連結實體下行連結資料通道
XPDFBCH...交叉連結實體下行連結反饋通道
XPDSACH...交叉連結實體下行連結共用存取通道
XPGCH...交叉連結實體許可通道
XPNDCH...交叉連結實體鄰近發現通道
從以具體實例的方式結合這裏所附的附圖給出的以下具體實施方式部分可以對本發明進行更加詳細的理解,其中:
第1A圖是可在其中實現一個或多個描述的實施方式的示例通信系統的系統圖;
第1B圖是可在第1A圖中所示的通信系統中使用的示例無線發射/接收單元(WTRU)的系統圖;
第1C圖是可在第1A圖中所示的通信系統中使用的示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖;
第2A圖示出了具有與助手無線發射接收單元(H-WTRU)的交叉連結(XL)的終端WTRU(T-WTRU);
第2B圖示出了針對直接傳統連結(TRL)建立的胞元或基地台重選;
第2C圖示出了針對直接TRL建立的胞元或基地台重選失敗;
第3圖示出了XL建立過程;
第4圖示出了WTRU無線電資源控制(RRC)狀態;
第5圖示出了WTRU的RRC子狀態;
第6圖示出了針對WTRU的RRC狀態轉變圖;
第7圖示出了針對H-WTRU的RRC狀態轉變圖;
第8圖示出了針對H-WTRU的RRC狀態轉變圖;
第9A圖和第9B圖示出了用於在針對處於XL-空閒子狀態中的T-WTRU的XL上建立資料連接的消息發送圖;
第10圖示出了TRL和XL上的無線電承載的映射;
第11圖示出了針對由處於XL-空閒子狀態中的T-WTRU和處於RRC-連接狀態中的H-WTRU進行的創辦(origination)的消息發送圖;
第12圖示出了由T-WTRU進行的胞元或基地台重選和鄰近發現;
第13圖示出了由H-WTRU進行的在TRL上的無線電連結失敗(RLF)宣告的流程圖;
第14圖由T-WTRU進行的在XL上的RLF檢測的流程圖;
第15圖示出了由H-WTRU進行的在TRL上的RLF宣告的流程圖;
第16圖示出了針對T-WTRU的連接重建的消息流圖;
第17圖示出了針對T-WTRU的連接重建的消息流圖;
第18圖顯示了從基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換;
第19A1圖和第19A2圖示出了從基礎結構覆蓋模式到WTRU至WTRU(W2W)覆蓋模式的切換的消息流圖;
第19B圖示出了針對保持活動定時器和切換定時器的消息流圖;
第20圖示出了基地台拒絕RRC關聯請求的流程圖;
第21A圖和第21B圖示出了從基礎結構覆蓋模式到WTRU至WTRU(W2W)覆蓋模式的切換的消息流圖,其中在TRL上執行關聯形成;
第22圖示出了從W2W覆蓋模式到基礎結構覆蓋模式的基地台間切換的消息流圖;
第23A圖示出了處於W2W覆蓋模式中的H-WTRU之間的切換;
第23B1圖和第23B2圖示出了針對後備H-WTRU選擇和關聯的消息流圖;
第23C圖示出了拒絕RRC後備H-WTRU關聯請求的消息流圖;
第23D圖示出了針對利用關聯定時器和保持活動定時器的消息流圖;
第24圖示出了針對後備H-WTRU選擇和關聯的消息流圖;
第25A圖示出了針對由H-WTRU發起的在H-WTRU和後備H-WTRU之間的切換的消息流圖;
第25B圖示出了針對由於XL失敗而觸發的切換的消息流圖;
第26圖示出了針對在使用無線電連結控制(RLC)未應答模式(UM)的切換中的資料處理的消息流圖;
第27圖示出了下行連結通道和針對XL的下行連結通道映射;
第28圖示出了上行連結通道和針對XL的上行連結通道映射;
第29圖示出了XL的PHY層的訊框結構;以及
第30圖示出了針對子訊框的實體通道多工。
第1A圖是可以在其中實施一個或多個所公開的實施方式的示例通信系統100的圖示。通信系統100可以是將諸如語音、資料、視頻、消息、廣播等之類的內容提供給多個無線用戶的多重存取系統。通信系統100可以通過系統資源(包括無線頻寬)的共用使得多個無線用戶能夠存取這些內容。例如,通信系統100可以使用一個或多個通道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU) 102a,102b,102c,102d、無線電存取網路(RAN)104、核心網路106、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110和其他網路112,但可以理解的是所公開的實施方式可以涵蓋任意數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a,102b,102c,102d中的每一個可以是被配置成在無線環境中操作和/或通信的任何類型的裝置。作爲示例,WTRU 102a,102b,102c,102d可以被配置成發送和/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智能電話、攜帶型電腦、上網本、個人計算機、無線傳感器、消費電子産品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a,114b中的每一個可以是被配置成與WTRU 102a,102b,102c,102d中的至少一者有無線介面,以便於存取一個或多個通信網路(例如核心網路106、網際網路110和/或網路112)的任何類型的裝置。例如,基地台114a,114b可以是基地台收發站(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器以及類似裝置。儘管基地台114a,114b每個均被描述爲單個元件,但是可以理解的是基地台114a,114b可以包括任何數量的互聯基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,該RAN 104還可以包括諸如站點控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點之類的其他基地台和/或網路元件(未示出)。基地台114a和/或基地台114b可以被配置成傳送和/或接收特定地理區域內的無線信號,該特定地理區域可以被稱作胞元(未示出)。胞元還可以被劃分成胞元扇區。例如與基地台114a相關聯的胞元可以被劃分成三個扇區。由此,在一種實施方式中,基地台114a可以包括三個收發器,即針對所述胞元的每個扇區都有一個收發器。在另一實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且由此可以使用針對胞元的每個扇區的多個收發器。
基地台114a,114b可以通過空中介面116與WTRU 102a,102b,102c,102d中的一者或多者通信,該空中介面116可以是任何合適的無線通信連結(例如射頻(RF)、微波、紅外(IR)、紫外(UV)、可見光等)。空中介面116可以使用任何合適的無線電存取技術(RAT)來建立。
更具體地,如前所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一個或多個通道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,在RAN 104中的基地台114a以及WTRU 102a,102b,102c可以實施諸如通用移動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括諸如高速封包存取(HSPA)和/或演進型HSPA(HSPA+)的通信協定。HSPA可以包括高速下行連結封包存取(HSDPA)和/或高速上行連結封包存取(HSUPA)。
在另一實施方式中,基地台114a和WTRU 102a,102b,102c可以實施諸如演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)的無線電技術,其可以使用長期演進(LTE)和/或高級LTE(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a,102b,102c可以實施諸如IEEE 802.16(即全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1x、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球移動通信系統(GSM)、增強型資料速率GSM演進(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等等的無線電技術。
第1A圖中的基地台114b可以是無線路由器、家用節點B、家用e節點B或者存取點,並且可以使用任何合適的RAT,以便於在諸如商業處所、家庭、車輛、校園等等的局部區域的通信連接。在一種實施方式中,基地台114b和WTRU 102c,102d可以實施諸如IEEE 802.11之類的無線電技術以建立無線局域網路(WLAN)。在另一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c,102d可以實施諸如IEEE 802.15之類的無線電技術以建立無線個人局域網路(WPAN)。在又一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c,102d可以使用基於蜂巢的RAT(例如WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)以建立微微胞元(picocell)和毫微微胞元(femtocell)。如第1A圖所示,基地台114b可以具有至網際網路110的直接連接。由此,基地台114b不必經由核心網路106來存取網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,該核心網路106可以是被配置成將語音、資料、應用程式和/或網際網路協定語音(VoIP)服務提供到WTRU 102a,102b,102c,102d中的一者或多者的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際互聯、視頻分配等,和/或執行高級安全性功能,例如用戶認證。儘管第1A圖中未示出,需要理解的是RAN 104和/或核心網路106可以直接或間接地與其他RAN進行通信,這些其他RAT可以使用與RAN 104相同的RAT或者不同的RAT。例如,除了連接到可以採用E-UTRA無線電技術的RAN 104,核心網路106也可以與使用GSM無線電技術的其他RAN(未顯示)通信。
核心網路106也可以用作WTRU 102a,102b,102c,102d存取PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的網關。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括互聯計算機網路以及使用公共通信協定的裝置的全球系統,所述公共通信協定例如傳輸控制協定(TCP)/網際協定(IP)網際網路協定套件的中的TCP、用戶資料報協定(UDP)和IP。網路112可以包括由其他服務提供方擁有和/或營運的無線或有線通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一核心網路,這些RAN可以使用與RAN 104相同的RAT或者不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a,102b,102c,102d中的一些或者全部可以包括多模式能力,即WTRU 102a,102b,102c,102d可以包括用於通過不同通信連結與不同的無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖中所示的WTRU 102c可以被配置成與使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a進行通信,並且與使用IEEE 802無線電技術的基地台114b進行通信。
第1B圖是示例WTRU 102的系統框圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、發射/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸摸板128、不可移動記憶體130、可移動記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊設備138。需要理解的是,在與以上實施方式保持一致的同時,WTRU 102可以包括上述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核相關聯的一個或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程門陣列(FPGA)電路、其他任何類型的積體電路(IC)、狀態機等。處理器118可以執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理和/或使得WTRU 102能夠操作在無線環境中的其他任何功能。處理器118可以耦合到收發器120,該收發器120可以耦合到發射/接收元件122。儘管第1B圖中將處理器118和收發器120描述爲分別的組件,但是可以理解的是處理器118和收發器120可以被一起整合到電子封裝或者晶片中。
發射/接收元件122可以被配置成通過空中介面116將信號發送到基地台(例如基地台114a),或者從基地台(例如基地台114a)接收信號。例如,在一種實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置成傳送和/或接收RF信號的天綫。在另一實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置成傳送和/或接收例如IR、UV或者可見光信號的發射器/檢測器。仍然在另一實施方式中,發射/接收元件122可以被配置成發送和接收RF信號和光信號兩者。需要理解的是發射/接收元件122可以被配置成傳送和/或接收無線信號的任意組合。
此外,儘管發射/接收元件122在第1B圖中被描述爲單個元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的發射/接收元件122。更特別地,WTRU 102可以使用MIMO技術。由此,在一種實施方式中,WTRU 102可以包括兩個或更多個發射/接收元件122(例如多個天綫)以用於通過空中介面116發射和接收無線信號。
收發器120可以被配置成對將由發射/接收元件122發送的信號進行調變,並且被配置成對由發射/接收元件122接收的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。由此,收發器120可以包括多個收發器以用於使得WTRU 102能夠經由多RAT進行通信,例如UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可以被耦合到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128(例如,液晶顯示器(LCD)單元或者有機發光二極管(OLED)顯示單元),並且可以從上述裝置接收用戶輸入資料。處理器118還可以向揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128輸出用戶資料。此外,處理器118可以存取來自任何類型的合適的記憶體中的資訊,以及向任何類型的合適的記憶體中儲存資料,所述記憶體例如可以是不可移動記憶體130和/或可移動記憶體132。不可移動記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬盤或者任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移動記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)儲存卡等。在其他實施方式中,處理器118可以存取來自實體上未位於WTRU 102上(例如位於服務器或者家用計算機(未示出)上)的記憶體的資料,以及向上述記憶體中儲存資料。
處理器118可以從電源134接收電力,並且可以被配置成將電力分配給WTRU 102中的其他組件和/或對至WTRU 102中的其他組件的電力進行控制。電源134可以是任何適用於給WTRU 102供電的裝置。例如,電源134可以包括一個或多個乾電池(鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等)、太陽能電池、燃料電池等。
處理器118還可以耦合到GPS晶片組136,該GPS晶片組136可以被配置成提供關於WTRU 102的當前位置的位置資訊(例如經度和緯度)。WTRU 102可以通過空中介面116從基地台(例如基地台114a,114b)接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或基於從兩個或更多個相鄰基地台接收到的信號的定時來確定其位置。需要理解的是,在與實施方式保持一致的同時,WTRU可以通過任何合適的位置確定方法來獲取位置資訊。
處理器118還可以耦合到其他週邊設備138,該週邊設備138可以包括提供附加特徵、功能性和/或無線或有線連接的一個或多個軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可以包括加速度計、電子指南針(e-compass)、衛星收發器、數位相機(用於照片或者視頻)、通用串列總綫(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲播放器模組、網際網路瀏覽器等等。
下文中,術語傳統無線電連結(TRL)指WTRU 102和RAN 104之間的空中介面116,從而充當WTRU 102和RAN 104之間的中繼的另一個WTRU不對空中介面116進行輔助。TRL可以是根據任何無線電技術的,比如E-UTRA、UTRA、IEEE 802協定中的任何一種、CDMA 2000、GSM等等。例如,TRL可以是LTE、LTE-A或WCDMA空中介面。
WTRU 102可能缺乏網路覆蓋,並可能沒有與RAN 104之間建立TRL。WTRU 102可與另一WTRU(例如,另一WTRU可位於WTRU 102附近)建立無線電連結。WTRU可經由另一WTRU與RAN 104建立的TRL接收到RAN 104的存取。此外,WTRU 102可以具有與RAN 104建立的TRL,但可能需要額外的通信容量,並可能爲了經由另一WTRU建立的TRL接收到RAN 104的額外存取,而與另一WTRU建立無線電連結。此外,WTRU 102可與另一WTRU建立無線電連結,以直接地與另一WTRU進行通信,而不必使用任一WTRU的TRL資源。
WTRU 102和另一WTRU之間的無線電連結在此被稱爲交叉連結(XL)。此外,如第2圖所示,當WTRU 102與其他WTRU建立了XL時,WTRU 102被稱爲終端-WTRU(T-WTRU),並且所述另一WTRU被稱爲助手WTRU(H-WTRU)。
第2A圖示出了具有與H-WTRU的XL的T-WTRU。T-WTRU 201與H-WTRU 203具有XL 203。H-WTRU 202與基地台114具有TRL 204,基地台114可以是基地台114a、114b中的任意一個。XL 203可促進T-WTRU 201對TRL 204的存取,或可促進T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的直接通信。此外,如第2圖所示,T-WTRU 201可具有與基地台114的直接TRL 205。當T-WTRU具有XL 203和直接TRL 205兩者時,通過利用兩條連結,可實現T-WTRU 201的吞吐量和容量的增長。
XL 203還可用於無線網路中,以通過利用被網路覆蓋的H-WTRU 202向基地台114和RAN 104中繼H-WTRU 202訊務,來爲覆蓋之外的T-WTRU 201(即,不具有到基地台114的直接TRL 205的T-WTRU 201)提供覆蓋。
例如,在LTE系統中,具有覆蓋的T-WTRU 201(如果T-WTRU 201登記到網路的話)(即,在演進型封包系統(EPS)移動性管理(EMM)登記狀態中)能夠解碼來自網路中的胞元的廣播通道(BCH),能夠接收主系統資訊,能夠解碼傳呼通道(PCH),能夠接收傳呼消息和次系統資訊,能夠在RRC-空閒狀態中使用隨機存取或在RRC-連接狀態中使用實體上行連結控制通道(PUCCH)或實體上行連結共用通道(PUSCH)與胞元進行通信,並且能夠在PUSCH上傳送最小資料速率以及在實體下行連結共用通道(PDSCH)上接收最小資料速率。
在建立XL 203之前,WTRU 102可嘗試針對直接TRL 205建立來重選胞元或基地台。當建立了直接TRL 205時,WTRU 102可針對其流量使用直接TRL 205,從而不增加H-WTRU 202的TRL 204的負擔。
第2B圖示出了針對直接TRL 205建立的胞元或基地台重選。T-WTRU 102不能與基地台114建立直接TRL 205或者與基地台114的直接TRL 205已經失敗(如第2B圖中的虛綫所示)。T-WTRU 201隨後嘗試胞元或基地台重選,並且與所重選的胞元或基地台建立直接TRL 205(如實綫所描述)。T-WTRU 201可能不需要與H-WTRU 202建立XL 203,並且WTRU 102可能不被指定爲T-WTRU 201。應指出,所重選的胞元可與基地台114相關聯並且不必如第2B圖中所示那樣與所選的基地台相關聯。
第2C圖示出了針對直接TRL 205建立的胞元或基地台重選失敗。沒有與基地台或所重選的基地台建立直接TRL 205,或直接TRL 205已經失敗(如虛綫所示)。爲了利用RAN 114的通信資源,T-WTRU 201與H-WTRU 202(其與基地台114有TRL 204)建立了XL 203。
過程可被用於T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的XL 203建立。所述過程可包括鄰近發現和關聯資訊交換,正如第3圖所示。
第3圖示出了XL 203建立過程。T-WTRU 201執行鄰近發現310,以對H-WTRU 202進行定位。在鄰近發現中,T-WTRU 201可傳送鄰近發現發起傳輸(NDIT)並等待來自H-WTRU 202的鄰近發現響應傳輸(NDRT)。T-WTRU 201使用鄰近發現310來發現WTRU 102,以充當H-WTRU 202。可在公共資源中傳送NDIT,並且NDIT可以此方式由多個WTRU 102接收並且所述多個WTRU 102可傳送NDRT,NDRT爲選擇H-WTRU 202提供T-WTRU 201選項。
在鄰近發現之後,關聯資訊被交換320,從而T-WTRU 201和H-WTRU 202可交換關聯資訊消息。T-WTRU 201還可接收來自H-WTRU 202的基本系統資訊322,其可包括與H-WTRU 202相關聯的身份。T-WTRU 201隨後選擇(例如,從T-WTRU 201與之交換關聯資訊320或從其接收基本系統資訊322的候選WTRU 102中選擇)H-WTRU 202。在選擇了H-WTRU 202之後,T-WTRU 201向H-WTRU 202發送選爲H-WTRU 202消息326,其指示H-WTRU 202被選爲該角色。
在關聯資訊交換320、接收基本資訊系統322、H-WTRU 202選擇324、或選爲H-WTRU 202消息326的傳輸或接收期間或之後的任何時間點,可認爲T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的關聯形成330。此外,雖然第3圖中未示出,參照310-330進行描述的過程中可涉及基地台114。
在關聯形成330之後,在T-WTRU 201、H-WTRU 202和基地台114之間交換排程請求、XL 203的許可和傳呼消息。排程請求可指示在XL 203上需要資源分配,以用於資料傳輸。XL 203許可哥在XL 203上分配資源,以供T-WTRU 201或H-WTRU 202用於上行連結或下行連結通信。此外,可執行傳呼以發送警報或指示需要T-WTRU 201或H-WTRU 202經歷如此所述的RRC狀態轉變。
此外,爲了在XL 203或TRL 204上設置T-WTRU 201或H-WTRU 202的連接性,可執行RRC重配置350。RRC重配置350還可被用於指示TRL 204的信令無線電承載(SRB)或資料無線電承載(DRB)與XL 203的SRB或DRB之間的映射。爲了維持T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的關聯,在T-WTRU 201和H-WTRU 202之間交換保持活動消息352。此外,在XL 203和TRL 204上交換資料360,以向T-WTRU 201提供服務和覆蓋。
T-WTRU 201和H-WTRU 202可以立即在XL 203上執行資料傳輸325。如果T-WTRU 201和H-WTRU 202不需要執行資料傳輸325的話,則T-WTRU 201和H-WTRU 202可交換保持活動消息324,以維持所建立的XL 203並促進在隨後的時間使用XL 203進行資料傳輸325。
可根據任何空中介面(比如LTE或LTE-A空中介面)來執行XL 203建立和XL 203上的通信,並且可根據用於空中介面的過程並結合這裏描述的過程來執行針對XL 203建立或使用XL 203的通信的過程。
T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的XL 203可以根據開放系統互聯(OSI)協定,其中包括實體(PHY)層、媒體存取控制(MAC)層、無線電連結控制(RLC)層、封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電資源控制(RRC)或非存取層(NAS)層中的一個或多個。XL 203的協定層可與TRL 204或直接TRL 205的協定層有所不同,或可以相同。例如,XL 203的PHY層可與TRL 204的PHY不同,其中XL 203和TRL 204的RRC層可進行類似的定義。
對於RRC層,可以使用RRC協定。RRC協定可包括WTRU 102(例如T-WTRU 201或H-WTRU 202)可屬�的RRC狀態。WTRU 102的RRC狀態由WTRU 102的連接性或潛在連接性來指示,並且WTRU 102可基於WTRU 102的連接性或潛在連接性在RRC狀態之間轉變。RRC狀態與WTRU 102在任意無線電連結(包括如第4圖所示的XL 203、TRL 204或直接TRL 205)上的連接性相關聯。
第4圖示出了WTRU 102的RRC狀態。WTRU 102可處於RRC-空閒狀態410或RRC-連接狀態420。WTRU 102可在RRC-空閒狀態410和RRC-連接狀態420之間轉變。當WTRU 102處於RRC-空閒狀態410中時,WTRU 102可以不具有建立在XL 203、TRL 204或直接TRL 205上的信令無線電承載(即,WTRU 102可能不能夠在XL 203、TRL 204或直接TRL 205上傳送或接收資料)。然而,當WTRU 102處於RRC-空閒狀態410時,WTRU 102可能能夠監控XL 203、TRL 204或直接TRL 205上的控制通道,或傳送或接收關於控制資訊的資料。
當WTRU 102處於RRC-連接狀態420中時,除了能夠在XL 203、TRL 204或直接TRL 205上傳送或接收資料以外,WTRU 102還能夠執行WTRU 102在RRC-空閒狀態410中能夠執行的功能。
能夠執行與XL 203相關聯功能的WTRU 102可以進一步具有與WTRU 102能夠在XL 203上執行的功能相關聯的XL子狀態。XL子狀態獨立於WTRU 102能夠在TRL 204或直接TRL 205上執行的功能,並且只與WTRU 102能夠在XL 203上執行的功能相關聯。XL子狀態是RRC狀態(即RRC-空閒狀態410和RRC-連接狀態420)的子狀態。WTRU 102可具有如第5圖所述的四種XL子狀態中的任意一種。
第5圖示出了WTRU 102的RRC子狀態。WTRU 102可處於XL-禁止子狀態510、XL-未啟動子狀態520、XL-空閒子狀態530或XL-啟動子狀態540。當WTRU 102處於RRC-連接狀態420中時,WTRU 102可處於這四種子狀態510-540中的任何一種。另一方面,當WTRU處於RRC-空閒狀態410中時,WTRU 102可處於XL-禁止子狀態510、XL-未啟動子狀態520、或XL-空閒子狀態530,但不處於XL-啟動子狀態540。
處於XL-禁止子狀態510的WTRU 102不執行與XL 203相關聯的功能。例如,WTRU 102可能不能執行與XL 203相關聯的功能,或者可能能夠執行所述功能但可被配置爲禁止所述功能。因爲WTRU 102仍可能能夠執行TRL 204或直接TRL 205上的功能,WTRU 102可處於RRC-空閒狀態410或RRC-連接子狀態420中。
處於XL-未啟動子狀態520的WTRU 102可執行鄰近發現、關聯資訊交換(例如傳送或接收關聯資訊消息)、選爲H-WTRU 202消息的傳輸或接收、或基本系統資訊,但可能不能在XL 203上傳送或接收保持活動消息或傳送或接收資料。
處於XL-空閒自狀態530中的WTRU 102除了傳送或接收保持活動消息、傳呼指示和排程請求之外,還可以執行WTRU 102可以在XL-未啟動子狀態520中執行的所有功能,如下文中將詳細說明。XL-空閒子狀態530中的T-WTRU 201可能已經與H-WTRU 202形成了關聯,但可能沒有在傳送或接收用戶通信資料。
處於XL-啟動子狀態540中的WTRU 102可執行與XL 203相關聯的所有功能,包括在XL 203上傳送或接收資料。WTRU 102可在RRC狀態410-420之間和XL子狀態510-540之間轉變。
第6圖示出了WTRU 201的RRC狀態轉變圖。WTRU 201可在RRC-空閒狀態410中的XL-未啟動子狀態520中。如果WTRU 102與基地台114建立了TRL 204 601,則WTRU 102在保持在XL-未啟動子狀態520的情況下轉變到RR-連接狀態420。如果TRL 204失敗或TRL 204被釋放602,則WTRU 102轉變回RRC-空閒狀態410並保持在XL-未啟動子狀態520中。
爲了經由不同的或新的胞元建立TRL 204,WTRU 102嘗試胞元重選603。如果發現新的胞元604,則WTRU 102嘗試與新的胞元605建立TRL 204。如果未發現新的胞元604,則WTRU 102嘗試作爲T-WTRU 201建立XL 203 606。T-WTRU 201執行鄰近發現607。爲了執行鄰近發現,T-WTRU 201可傳送NDIT並等待來自H-WTRU 202的NDRT。如果未發現H-WTRU 202 608,則T-WTRU 201保持在RRC-空閒狀態410中的XL-未啟動子狀態520中。
如果發現了H-WTRU 202 608,則T-WTRU 201和H-WTRU 202形成關聯609。隨著關聯的形成609,T-WTRU 201轉變到XL-空閒子狀態530。
當處於XL-空閒530子狀態中時,如果使用了XL 203資料連接610,則T-WTRU 201轉變到RRC-連接 420狀態的XL-啟動子狀態540,並且如果隨後釋放了XL 203資料連接611,則T-WTRU 201轉變回XL-空閒子狀態430。
此外,當T-WTRU 201處於RRC-連接 420狀態的XL-啟動子狀態540中時,可執行從XL 203到直接TRL 205的切換612,並且T-WTRU 201使用直接TRL 205並轉變到XL-未啟動子狀態420。類似的,如果執行了從直接TRL 205到XL 203的切換613,則WTRU 102轉變到XL-啟動540子狀態。此外,在狀態轉變圖中的任一點,可執行週期性胞元重選614,並且如果週期性胞元重選成功615並且發現直接TRL 205,則WTRU 102可轉變到XL-未啟動子狀態520。
第7圖示出了H-WTRU 202的RRC狀態轉變圖。H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410的XL-未啟動子狀態520中。如果H-WTRU 202建立TRL 204 701,則H-WTRU 202在保持在相同XL子狀態的情況下,轉變到RRC-連接狀態420。當處於RRC-連接狀態420中時,H-WTRU 202釋放TRL 204或在TRL 204上宣告RFL 702,並且,因此,H-WTRU 202轉變回RRC-空閒狀態410。
H-WTRU 202檢測T-WTRU 201正嘗試發現H-WTRU 202(或檢測來自T-WTRU 201的NDIT)703,並且爲了向基地台114報告鄰近發現或NDIT檢測704,H-WTRU 202轉變到RRC-連接狀態420。如果基地台114不觸發XL 203建立705,則H-WTRU 202轉變回RRC-空閒狀態410。然而,如果基地台114觸發XL 203建立,則H-WTRU 202與T-WTRU 201形成關聯705。在形成關聯705之後,H-WTRU 202轉變到XL-空閒子狀態530。
如果建立了TRL 204連接706,則H-WTRU 202可以轉變到RRC-連接狀態420並使用TRL 204,並且當TRL 204被釋放或失敗時,轉變回RRC-空閒狀態410。H-WTRU 202保持在XL-空閒子狀態530中,這是因爲資料通信尚未在XL 203上執行。
如果建立了XL 203連接708,則H-WTRU 202轉變到RRC-連接狀態420中的XL-啟動子狀態540,並執行與資料通信有關的功能。如果XL 203失敗709,則H-WTRU 202轉變到XL-未啟動子狀態520,從而如果H-WTRU需要TRL 204來進行其服務711則H-WTRU 202保持在RRC-連接狀態420中,或者如果H-WTRU不需要TRL 204來進行其服務711則H-WTRU 202轉變到RRC-空閒狀態。
在另一方面,如果TRL 204失敗,則XL 203未被服務且H-WTRU 202轉變到XL-未啟動子狀態520和RRC-空閒狀態410。
在第7圖中,H-WTRU 202在與T-WTRU 201形成關聯之前等待基地台114觸發,然而,可替換地,H-WTRU 202也可以在不需要基地台114觸發的情況下形成關聯,並且取而代之地需要基地台114對XL 203連接建立進行觸發。
第8圖示出了H-WTRU 202的RRC狀態轉變圖。H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410的XL-未啟動子狀態520中。如果H-WTRU 202建立TRL 204 701,則H-WTRU 202在保持在相同XL子狀態的情況下,轉變到RRC-連接狀態420。當處於RRC-連接狀態420中時,H-WTRU 202釋放TRL 204或在TRL 204上宣告RFL 702,並且,如此,H-WTRU 202轉變回RRC-空閒狀態410。
H-WTRU 202執行鄰近發現和與T-WTRU 201的關聯資訊交換803。在這一情況中,H-WTRU 202可接收NDIT,以NDRT進行響應,並交換關聯資訊消息。如果H-WTRU 202未被T-WTRU選擇804,則H-WTRU 202轉變回RRC-空閒狀態410。然而,如果H-WTRU 202被T-WTRU 選擇804,則H-WTRU 202轉變到XL-空閒子狀態530。
如果建立了TRL 204連接706,則H-WTRU 202可以轉變到RRC-連接狀態420並使用TRL 204,並且當TRL 204被釋放或失敗707時,轉變回RRC-空閒狀態410。
H-WTRU 202與基地台114確認與T-WTRU 201的關聯805。如果基地台觸發XL 812,則H-WTRU 202轉變到RRC-連接狀態420中的XL-啟動子狀態。如果基地台不觸發XL 812,則H-WTRU 202轉變到RRC-空閒狀態410中的XL-未啟動子狀態520。
當處於RRC-連接狀態420中的XL-啟動子狀態540中時,如果XL 203失敗709,則H-WTRU 202轉變到XL-未啟動子狀態520,從而如果H-WTRU需要TRL 204來進行其服務711則H-WTRU 202保持在RRC-連接狀態420中,或者如果H-WTRU不需要TRL 204來進行其服務711則轉變到RRC-空閒狀態410。另一方面,如果TRL 204失敗,XL 203沒有被服務且H-WTRU 202轉變到XL-未啟動子狀態520和RRC-空閒狀態410。
處於XL-空閒子狀態530的T-WTRU 201可參照第9A圖和第9B圖描述嘗試在XL 203上建立資料連接。在XL上建立資料連接在這裏稱作發動(origination),並可由於T-WTRU 201尋求向基地台114傳送資料或響應於傳呼傳送資料被執行。
第9A圖和第9B圖示出了用於在針對處於XL-空閒子狀態530中的T-WTRU 201的XL 203上建立資料連接的消息發送圖。T-WTRU 201和H-WTRU 202之間已經形成了關聯,並且T-WTRU 201和H-WTRU 202兩者都處於XL-空閒子狀態530中。此外,T-WTRU 201和H-WTRU 202可交換保持活動消息並從而保持在XL-空閒子狀態530中。
T-WTRU 201向H-WTRU 202發送排程請求(SR)902,以爲XL 203請求資源分配,並等待對應答的接收。如果未接收應答904,則T-WTRU 201向H-WTRU 202重新傳送SR 906。T-WTRU 201可被配置爲以預定數量的次數重新傳送SR,直到接收到應答908爲止。
可基於在T-WTRU 201和H-WTRU 202之間交換的保持活動消息的接收功率來確定與SR相關聯的發射功率。此外,由於T-WTRU 201和H-WTRU 202可能已經爲了交換保持活動消息而時間同步,所以可能不需要針對SR的傳輸的隨機存取過程,反而,T-WTRU 201可以在H-WTRU 202被配置爲從T-WTRU 201接收保持活動消息的時間段中傳送SR。
此外,當執行了鄰近發現時,可以使用從用於從T-WTRU 201到H-WTRU 202的NDIT傳輸的相同根中導出的身份來對SR進行加擾。
在從T-WTRU 201接收SR之後,爲了獲得用來充當T-WTRU 201和基地台114之間的XL 203的中繼的允許和配置,H-WTRU 202與基地台114進行通信。如果H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410中,則可在T-WTRU 201和基地台114之間執行隨機存取過程。H-WTRU 902向基地台114發送RRC連接請求912。RRC連接請求可包括原由代碼,該代碼指示由於T-WTRU 201尋求XL 203上的連接才發送所述RRC連接請求。
一旦接收RRC連接請求,基地台114建立信令無線電承載(SRB)(這裏稱爲SRB1),以供T-WTRU 201使用。基地台向H-WTRU 202發送RRC連接設置消息914,其可包括與SRB1相關聯的資訊,或用於在XL 203上使用的無線電網路臨時標示符(RNTI)(這裏稱爲XL-RNTI)。XL-RNTI可作爲(例如與其他WTRU的其他XL)共用的XL資源用於通信識別和干擾管理。
H-WTRU 202向基地台114發送RRC連接設置完成消息916。基地台114向H-WTRU 202發送針對XL 203上的上行連結的許可918。針對XL 203的上行連結許可哥被T-WTRU 201用於傳送RRC連接請求消息。基地台114還可提供下行連結XL 203許可,其可被用於H-WTRU 202和T-WTRU 201之間的下行連結資料傳輸。H-WTRU 202轉變到XL-空閒子狀態530並向T-WTRU 201發送針對XL 203的上行連結許可920。H-WTRU 202還向T-WTRU 201發送初始配置消息921。初始配置消息可包括用於供T-WTRU 201發送RRC連接請求消息的XL-RNTI和配置資訊。
T-WTRU 201向H-WTRU 202發送RRC連接請求922。在由針對XL 203的上行連結許可提供的資源上發送RRC連接請求。RRC連接請求使用由H-WTRU 202提供的配置資訊和XL-RNTI。RRC連接請求可以包括連結建立的原由,比如發動資料。H-WTRU 202通過RRC XL 資訊轉移消息向基地台114中繼RRC連接請求924。此外,H-WTRU 202和基地台114交換安全性模式消息926、928。
基於RRC連接請求,基地台114配置T-WTRU 201堆疊的層。此外,如第10圖所示,基地台114爲XL 203設置無線電承載,以用於重配置T-WTRU 201,並且針對XL 203的無線電承載和TRL 204上的相應無線電承載之間的映射被確定並被提供給H-WTRU 202。
基地台向H-WTRU 202發送RRC重配置消息930,以用於配置基地台114和H-WTRU 202之間的無線電承載。在根據RRC重配置消息配置了H-WTRU 202的無線電承載之後,H-WTRU 202傳送RRC連接重配置完成消息932,以指示無線電承載已經被配置。基地台114還向H-WTRU 202發送XL 203下行連結許可934,以爲在XL 203上的傳輸分配資源。
基地台114向T-WTRU 201發送RRC連接設置消息936。RRC連接設置消息被H-WTRU 202中繼到T-WTRU 201 936。RRC連接設置消息可在DRB上被傳送到H-WTRU 202,H-WTRU 202隨後在SRB1上將其中繼到T-WTRU 201。T-WTRU 201向基地台114發送RRC連接設置完成消息938,該消息由H-WTRU 202中繼938。在RRC設置完成之後,T-WTRU 201和H-WTRU 202轉變到RRC-連接420狀態的XL-啟動子狀態540。
還在T-WTRU 201和基地台114之間使用例如LTE通信協定的安全性模式命令(SMC)建立AS安全性,並且安全性消息可被交換940、942。此外,可在基地台114和T-WTRU 201之間交換RRC連接重配置消息944、946。此外,在關聯形成期間除了交換基本系統資訊之外,還可從H-WTRU 202向T-WTRU 201發送擴展的系統資訊948。所述擴展的系統資訊消息可以是RRC消息並可被解除加密。
第10圖示出了TRL和XL上的無線電承載的映射。H-WTRU 202的資料承載DRBk、DRBl、DRBm等分別映射到T-WTRU 201的承載SRB0、SRB1、DRB1等,其中k、l和m可以是選自資料承載識別符的集合的任意數,但不與用於H-UE自己的服務的資料承載重疊。
基地台114和H-WTRU 202之間的無線電承載(RB)與基地台和T-WTRU 201之間的RB可以在TRL 204上共存。如此,用於T-WTRU 201的RB是可以與用於H-WTRU 202的RB相區分的。此外,用於T-UE的信令承載資料可能不向H-WTRU 202傳遞意思,並可被傳遞到T-WTRU 201。如第10圖所示,T-WTRU 201信令承載可被映射到H-WTRU 202的資料承載上。
在LTE中,可使用欄位專用無線電資源配置(RadioResourceConfigDedicated)資訊元素(IE)配置無線電承載映射。欄位可以是如下的:

RadioResourceConfigDedicated:{

DRB-ToAddMod:{

xl-mapping:{0,1}%0=SRB,1=DRB
xl-mapping-id:{1,2,…}%SRB#/DRB#}…}

在LTE通信系統中,DRB-識別欄位被用來識別DRB。DRB-ToAddMod IE識別在TRL 204上用於H-WTRU 202的DRB編號。xl-mapping欄位指示DRB是否被映射到XL 203上的SRB或DRB,xl-mapping-id欄位提供用於XL 203的相應SRB編號或DRB編號。
對於XL 203無線電承載,H-WTRU 202可被提供部分RRC配置,這是因爲只有一部分協定堆疊(例如PHY、MAC、部分RLC)可在H-WTRU 202處被終結(terminate)。協定的高層(例如PDCP及以上)可在基地台114和T-WTRU 201處被終結。此外,H-WTRU 202的XL DRB可只需被配置具有空(NULL)加密,這是因爲下麵的T-WTRU 201承載可攜帶他們自己的加密。
當傳送RRC連接請求消息時,T-WTRU 201可維持定時器924。定時器的值可在基本系統資訊(例如在SIB2中的WTRU-TimersAndConstants IE下)中傳遞。此外,T-WTRU 201和WTRU 202可傳遞緩衝狀態報告(BSR)並接收附加許可(如果期望的話)。BSR可包括與等待傳輸的資料的數量相關聯的資訊。
如第11圖所述,當H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420中時,還可執行由T-WTRU 201進行的發動。當T-WTRU 201尋求資料連接建立時,執行發動。由於H-WTRU 202已經處於RRC-連接狀態420,所以不需要在TRL 204上建立針對H-WTRU 202的初始資料連接。
第11圖示出了針對由處於XL-空閒子狀態中的T-WTRU和處於RRC-連接狀態中的H-WTRU進行發動的消息發送圖。T-WTRU 201和H-WTRU 202都處於XL-空閒530子狀態,並且,如此,H-WTRU 202向T-WTRU 201傳送保持活動消息,並對來自T-WTRU 201的SR進行監聽。此外,由於H-WTRU 202在TRL 204上建立了資料連接,從而H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420。
T-WTRU 201尋求在XL 203上建立資料連接。T-WTRU 201向H-WTRU 202發送SR 1102。H-WTRU 202向基地台114傳送具有可配置的預設緩衝器大小的XL 203 BSR或XL 203 SR。注意到,由於H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420,並已經在TRL 204上建立了資料連接,所以H-WTRU 202可只被要求向基地台114發送SR,而不是如第9A圖和第9B圖中的912所描述的那樣,當H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410中時發送具有原由代碼的RRC連接請求。
基地台114將XL BSR識別爲針對建立XL資料連接的嘗試,並向H-WTRU 202發送XL 203許可。基地台114在RRC初始配置消息中爲帶有所述AT-RNTI的XL 203提供初始配置1106。初始配置消息被H-WTRU 202中繼到T-WTRU 201 1108。第11圖的消息發送圖中的剩餘部分與第9A圖和第9B圖中描述的一樣。注意到在RRC重配置930、932之後,H-WTRU 202轉變到XL-啟動子狀態540,以及在RRC連接設置936、938之後,T-WTRU 201轉變到RRC-連接狀態420的XL-啟動子狀態540。
在終結(也被稱作移動呼叫終結)部分,由於需要資料連接(例如指向T-WTRU 201的呼入呼叫)而通知T-WTRU 201在XL 203上建立資料連接。當終結發生時,T-WTRU 201和H-WTRU 202可處於RRC-空閒狀態410或RRC-連接狀態420。
T-WTRU 201可被傳呼或發送傳呼消息,以指示終結。處於RRC-空閒狀態410中的H-WTRU 201可接收傳呼消息並將所述傳呼中繼到T-WTRU 201。H-WTRU 202還可發送傳呼指示給T-WTRU 201,以指示T-WTRU 201傳呼消息被發送到T-WTRU 201。注意到,H-WTRU 202對傳呼的接收有下列事實所促進:當H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410時,H-WTRU 202與T-WTRU 201時間同步,並具有與T-WTRU 201的DRX循環(cycle)同步的DRX循環。這意味著,T-WTRU 201和H-WTRU 202可共用DRX中的相同的甦醒和睡眠循環。
此外,傳呼可包括與XL 203相關聯的系統架構演進(SAE)臨時移動訂戶身份(S-TMSI),這裏成爲XL-S-TMSI。H-WTRU 202可以基於XL-S-TMSI檢測傳呼,其可在關聯形成中在T-WTRU 201和H-WTRU 202之間交換。
一旦從H-WTRU 202接收到傳呼指示或傳呼消息,T-WTRU 201可如第9A圖和第9B圖所述(當H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410時)或第11圖(當H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420時)執行發動。
移動呼叫終結在這裏是針對XL 203描述的,其中H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420。當H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420中時,H-WTRU 202可以使用H-WTRU所建立的TRL 204接收傳呼。H-WTRU 202基於與所述傳呼相關聯的XL-S-TMSI將所述傳呼識別爲針對T-WTRU 201。H-WTRU 202向T-WTRU 201傳遞傳呼指示。T-WTRU 201可以根據如第11圖所描述的消息發送圖執行呼叫發動。
在資料傳輸或接收的間歇(lull)期間,處於RRC-連接狀態420的T-WTRU 201或H-WTRU 202轉變到非連續接收(DRX),這與轉變到RRC-空閒狀態410相反。DRX允許T-WTRU 201和H-WTRU 202保存能量,而並不轉換到RRC-空閒狀態410。
DRX可包括短循環和長循環,並且可使用RRC配置對T-WTRU 201和H-WTRU 202配置例如與短循環相關聯的短循環定時器和與長循環相關聯的長循環定時器。此外,T-WTRU 201和H-WTRU 202可被配置具有DRX偏移值,DRX偏移以序列訊框號(SFN)為函數指定短循環和長循環的起始。還可針對T-WTRU 201對DRX偏移值進行移位,以考慮由於H-WTRU 202充當中繼而經歷的任何解碼和轉發延遲。DRX偏移值中的移位元可被配置爲基本系統資訊或RRC信令的一部分。
如此所述,當無線電連結上的狀況惡化時或當在無線電連結上檢測到問題時,可在無線電連結(比如XL 203、TRL 204或直接TRL 205)上宣告無線電連結失敗(RLF)。例如,一旦直接TRL上的狀況惡化,具有直接TRL 205的T-WTRU 201可在所述直接TRL 205上宣告RLF。可根據無線電連結的空中介面的過程來宣告RLF,從而如果空中介面是LTE或LTE-A空中介面,LTE或LTE-A過程指示宣告RTF。當宣告了RTF時,WTRU可嘗試建立或重新建立連接或可爲了獲得網路存取而嘗試胞元或基地台重選。
另一方面,當在TRL 204上宣告了RLF時,由於XL 203依賴於TRL 204來提供到T-WTRU 201的存取,從而XL 203可被影響。例如,TRL 204的RLF可以引起XL 203的RFL。作爲TRL 204的RLF的結果,H-WTRU 202可被配置爲終止(cease)在XL 203上的操作,並且T-WTRU 201可被配置爲終止XL 203上的操作並爲了使用直接TRL 205接收存取而執行胞元或基地台重選。此外,T-WTRU 201可被配置爲爲了發現後備WTRU(T-WTRU 201可與其建立XL 203,以用於按第12圖的描述接收網路存取)而執行鄰近發現。
第12圖示出了由T-WTRU 201進行的胞元或基地台重選和鄰近發現。由於在H-WTRU 202和基地台114之間的TRL 204上宣告了RLF或由於在XL 203自身上宣告了RLF,T-WTRU 201與H-WTRU 202的XL 203已經失敗(如第12圖中的虛綫所示)。爲了發現後備WTRU,T-WTRU 201可執行鄰近發現,下文中將後備WTRU稱爲後備H-WTRU 206。可在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間建立XL 203,由第12圖中的實綫表示,並且T-WTRU 201可使用後備H-WTRU 206與基地台114的TRL 204接收到網路的存取。T-WTRU 201還可執行胞元或基地台重選,並且可在T-WTRU 201和所重選的基地台114或所重選的胞元之間建立直接TRL 205。注意到,所重選的胞元可與基地台114相關聯,這與第12圖所示的所重選的基地台相反。
第13圖示出了由H-WTRU進行的在TRL上的RLF宣告的流程圖。H-WTRU 202操作於RRC-連接狀態420 1302,並與基地台114具有TRL 204(例如根據LTE空中介面)以及與T-WTRU 201具有XL203。H-WTRU 202可接收N310個連續不同步(out-of-sync)指示1304,其中N310是數字。H-WTRU 202啓動定時器1306(在LTE中被稱爲T310定時器)並等待接收N311個連續的同步(in-sync)指示,其中N311是數字。如果在接收到N311個連續的同步指示1308之前定時器不期滿,則H-WTRU 202保持在RRC-連接狀態420中1310並繼續在XL 203和TRL 204上進行操作。
如果在接收到N311個連續的同步指示1308之前定時器期滿,則H-WTRU 202宣告TRL 204上的RLF 1312。H-WTRU 202還終止在XL 203上的操作(包括參考信號傳輸)以及終止TRL 204上的上行連結操作1314。H-WTRU 202隨後啓動第二定時器1316(在LTE系統中被稱爲T311定時器),並嘗試連接重新建立。如果在T311定時器期滿1318之前與和TRL 204相關聯胞元相同的胞元或不同的胞元重新建立連接,則H-WTRU 202保持在RRC-連接狀態420 1320並執行RRC連接重新建立過程1322。如果在T311定時器期滿1318之前未重新建立連接,然而,H-WTRU 202轉變到RRC-空閒狀態410 1324並爲了建立TRL 204而執行胞元或基地台重選1326。
可替換地,當在TRL 204上宣告RFL之後,H-WTRU 202可在可配置的時間段內繼續進行XL 203操作。從而,如果針對H-WTRU 202的連接重建成功,則在T-WTRU 201和H-WTRU 202之間形成的關聯可被維持,並且可以繼續使用所重選的連接與T-WTRU 201繼續XL 203操作。
第14圖示出由T-WTRU 201進行的在XL上的RLF檢測的流程圖。T-WTRU 201處於RRC-連接狀態420 1402,並建立了XL 203。T-WTRU 201在XL 203上檢測RLF 1404。T-WTRU 201之所以可以檢測RLF,是因爲XL 203上的狀況已經惡化或因爲H-WTRU 202已經因TRL 204上的RFL而終止了XL 203上的傳輸。
T-WTRU 201啓動針對XL 203的定時器1406。該定時器在此被稱爲XL-T311定時器。爲了發現後備H-WTRU 206、胞元或基地台,以用於無線電連結的建立,T-WTRU 201隨後執行鄰近發現、或胞元或基地台選擇或重選1408。如果在定時器期滿1410之前T-WTRU 202發現後備H-WTRU 206、胞元或基地台,則T-WTRU 201保持在RRC-連接狀態420 1412並執行連接重建1414。如果在定時器期滿1410之前T-WTRU 202沒有發現後備H-WTRU 206、胞元或基地台,則T-WTRU 201終止在XL 203上的傳輸(包括參考信號傳輸)1416並轉變到RRC-空閒狀態410。爲了建立新的無線電連結以用於網路存取,T-WTRU 201隨後可執行鄰近發現或胞元或基地台選擇或重選1420。
第15圖示出了由H-WTRU 202進行的在TRL 203上的RLF宣告的流程圖。H-WTRU 202操作於RRC-連接狀態420 1502並與基地台114具有TRL 204(例如根據LTE空中介面)以及與T-WTRU 201具有XL 203。H-WTRU 202在XL 203上宣告RLF 1504並啓動定時器(例如XL-T311)1506。同時,H-WTRU 202繼續在XL 203上傳輸參考信號1508。
如果在定時器期滿1510之前XL 203從RFL恢復,則H-WTRU 202保持在RRC-連接狀態420中。如果在定時器期滿1510之前XL 203未被恢復,則H-WTRU 202終止在XL 203上的參考信號傳輸1514。如果在TRL 204上也宣告了RLF 1516,則H-WTRU 202轉變到RRC-空閒狀態410 1518並執行胞元或基地台重選1520,以建立TRL 204。
如果未在TRL 204上宣告RLF 1516,則H-WTRU 202將XL 203失敗通知給基地台114,移除與XL 203相關聯的無線電承載1524。此外,H-WTRU 202接收來自基地台114的RRC連接釋放消息1526(例如在以下事件中:TRL 204只是被建立或用來服務XL 203並且H-WTRU 202不需要TRL 204)。
RRC連接重建可被利用,以用於在從無線電連結失敗(即,由於RLF失敗被宣告)開始的預定義時間段內重建無線電連結。無線電連結重建可以是與無限連連結失敗的一方相同的一方執行的或是與不同的一方執行的。例如,經歷了其與H-WTRU 202所具有的XL 203上的RLF的T-WTRU 201可以與後背H-WTRU 206重建XL 203。此外,經歷了其與H-WTRU 202所具有的XL 203上的RLF的T-WTRU 201可以與基地台執行連接重建。舉例來講,連接重建可以是根據LTE或LTE-A空中介面的。基地台可以確定T-WTRU 201之前正在通過H-WTRU 202存取網路,並且爲了T-WTRU 202使用與基地台的直接TRL 205而不是XL 203,可執行RRC連接重配置。
第16圖示出了針對T-WTRU 的連接重建的消息流圖。T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL。H-WTRU 202與基地台114具有TRL 204。XL 203失敗1602,而且T-WTRU 201和H-WTRU 202可以檢測所述失敗。作爲結果,H-WTRU 202向基地台發送RRC連接關閉消息1604,以終結TRL 204(例如,在以下事件中:不需要TRL 204爲H-WTRU 202提供連接性)。如此,H-WTRU 202轉變到RRC-空閒狀態410。
T-WTRU 201執行胞元或基地台選擇或重選1606,以與基地台114建立直接TRL 205。此外,爲了發現後備H-WTRU 206(通過該後備H-WTRU 206,T-WTRU 201可以接收網路連接性),T-WTRU 201還執行鄰近發現1606。胞元或基地台選擇或重選可與鄰近發現並行執行。此外,一旦成功發現後備H-WTRU 206,網路或WTRU策略可指示胞元或基地台選擇或重選是否或何時被中斷或終結。
在第16圖中,T-WTRU 201發現後備H-WTRU 206並與後備H-WTRU 206執行關聯資訊交換1608。後備H-WTRU 206轉變到XL-空閒子狀態530。T-WTRU 201向後備H-WTRU 206發送SR 1610,並接收XL許可1614。此外,後備H-WTRU 206與基地台114執行隨機存取過程和RRC連接交換1612,正如第9A圖和第9B圖中的910-918所述一樣。
T-WTRU 201向後備H-WTRU 206發送RRC連接重建請求1616,而且後備H-WTRU 206在RRC資訊轉移消息中將RRC連接重建請求中繼到基地台114 1618。爲後備H-WTRU 206執行RRC連接重配置1620,這正如第9A圖和第9B圖中的928-934所述一樣。基地台114向後備H-WTRU 206發送RRC連接重建消息1622,該消息被中繼到T-WTRU 201 1624。此外,T-WTRU 201向後備H-WTRU 206發送RRC連接重建完成消息1626,該消息被中繼到基地台114 1628。
如果胞元或基地台選擇或重選成功,則T-WTRU 201按照直接TRL 205的空中介面的空中介面(例如LTE)來執行RRC連接重建。基地台114可以確定或檢測T-WTRU 201已經在之前經由與H-WTRU 202的XL 203接收了連接性並將RRC連接重配置爲在直接TRL 205上操作。
如第16圖所述,由於與H-WTRU 202的XL 203的RLF,爲了在與後備H-WTRU 206的XL 203建立之前與後備H-WTRU 206相關聯,T-WTRU 201執行鄰近發現。可替換地,T-WTRU 201可被配置爲在建立了與H-WTRU 202的XL 203的同時執行鄰近發現並與後備H-WTRU 206相關聯。在與後備H-WTRU 206相關聯的情況下,一旦與H-WTRU 202的XL 203發生RLF,T-WTRU 201可便利地與後備H-WTRU 206建立XL 203。
第17圖示出了針對T-WTRU的連接重建的消息流圖。T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL 203,H-WTRU 202與基地台114具有TRL 204。T-WTRU 201和H-WTRU 202兩者都處於RRC-連接 420狀態的XL-啟動540子狀態中。此外,T-WTRU 201已經與後備H-WTRU 206相關聯,而且T-WTRU 201和後備H-WTRU 206可能正交換保持活動消息。後備H-WTRU 206處於XL-未啟動子狀態530。
T-WTRU 201和H-WTRU 202的XL 203失敗1702。由於在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間已經形成了關聯,所述後備H-WTRU 206在DRX甦醒期間對來自T-WTRU 201的傳輸進行監聽1704。後備H-WTRU 206可以處於RRC-空閒 410或RRC-連接 420狀態中。T-WTRU 201在DRX甦醒循環期間向後備H-WTRU 206發送SR,以與後備H-WTRU 206建立XL 203 1706,而且連接過程可按照第16圖中所述那樣繼續。
當H-WTRU 202在TRL 204上檢測到或宣告RLF時,由於XL 203可被認爲是不同步的,H-WTRU 202可終止在XL 203上的傳輸。從而,T-WTRU 201可在XL 203上宣告RLF。此外,爲了繼續其自己的服務或向基地台114指示XL 203的失敗,H-WTRU 202可使用TRL 204的空中介面的過程來執行連接重建。除了由H-WTRU 202進行的連接重建之外,T-WTRU 201可在XL 203上執行連接重建。
可在關聯形成期間向T-WTRU 201提供系統資訊更新,以用於確定佔用的胞元(H-WTRU 202佔用該胞元)或H-WTRU 202所連接到的胞元是否合適。此外,系統資訊可被T-WTRU 201用於XL 203操作。在關聯形成期間並且當T-WTRU 201處於RRC-空閒狀態410中時,可以以未排程的方式傳送基本系統資訊。此外,可在連接建立期間按此處描述提供附加的擴展的系統資訊。此外,無論何時當在RRC-連接狀態420中存在系統資訊的改變時,改變被中繼到T-WTRU 201。H-WTRU 202可將系統資訊包括爲其資料緩衝器的一部分,並按期望從基地台請求XL 203資源。與上次傳送的更新或初始的擴展系統資訊相比較,對系統資訊的改變或更新可被要求由H-WTRU 202傳送到T-WTRU 201。
如此所述,只與H-WTRU 202建立了一個XL 203的T-WTRU 201可被稱爲處於WTRU到WTRU(W2W)覆蓋模式。此外,與基地台114具有直接TRL 205的T-WTRU 201可被稱爲處於網路覆蓋模式或基礎結構覆蓋模式。T-WTRU 201可通過按第18圖所述在兩種模式之間切換而在W2W覆蓋模式和基礎結構覆蓋模式之間轉變。
第18圖示出了從基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換。T-WTRU 201與基地台114具有直接TRL 205,並從而處於基礎結構覆蓋模式。可發生從基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換。在執行了切換之後,T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL 203,並且H-WTRU 202與基地台具有TRL,其中通過所述基地台向處於W2W覆蓋模式的T-WTRU 201提供覆蓋。注意到,第18圖描述同直接TRL 205一樣與相同基地台114相關聯的TRL 204,其處於如此所述的從基地台內基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換。這裏同樣會對從基地台間基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換進行簡短描述。
由於T-WTRU 201將要離開基地台114的覆蓋區域,所以可能會發生切換。此外,可基於對與直接TRL 205相關聯的連結質量或信號強度的測量,由基地台114或T-WTRU 201觸發切換。例如,如果基地台114確定直接TRL 205有丟失或切斷連接的風險,則基地台114可觸發到W2W覆蓋模式的切換。
第19A1圖和第19A2圖示出了從基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換的消息流圖。T-WTRU 201處於基礎結構覆蓋模式,並與基地台114有直接TRL 205。從而,T-WTRU 201處於RCC-連接狀態420中。此外,由於T-WTRU 201尚未與H-WTRU 202形成關聯,T-WTRU 201處於XL-未啟動子狀態520中。
基地台114向T-WTRU 201發送RRC測量控制消息1902。RRC測量控制消息可配置或請求T-WTRU 201對T-WTRU 201的服務胞元或其他胞元(比如鄰近胞元)執行測量。T-WTRU 201可以執行測量(例如,直接TRL或服務胞元或其他胞元的信號強度)。此外,T-WTRU 201可確定服務胞元或其他胞元的信號強度低於閾值或其他胞元未被檢測到。
T-WTRU 201可以基於測量來生成測量報告並可向基地台114發送測量報告1904。測量報告可以包括事件代碼,事件代碼指示將要發生到W2W覆蓋模式的切換,或指示T-WTRU 201已準備好進行切換。基於測量報告,基地台114可確定是否應觸發切換。
如果基地台114確定要觸發切換,則基地台114發送消息(RRC準備W2W覆蓋模式)通知T-WTRU 201 1906。當T-WTRU 201被通知切換已被觸發時,爲了發現H-WTRU 202,T-WTRU 201可執行鄰近發現1908。可替換地,在從基地台114接收到消息之前並且基於確定服務胞元的信號強度低於閾值,T-WTRU 201執行鄰近發現。此外,T-WTRU 201可被配置爲總是執行鄰近發現,例如,在所有時間或與它的服務胞元信號強度獨立或無關,這是爲了發現T-WTRU 201可以關聯到的H-WTRU 202。
在執行鄰近發現1908之後,T-WTRU 201和H-WTRU 202可以交換關聯資訊1910。在關聯資訊交換中,T-WTRU 201和H-WTRU 202可交換關聯資訊消息。隨後,H-WTRU 202向T-WTRU 201發送基本系統資訊1912。基本系統資訊可與H-WTRU 202相關聯,並包括H-WTRU 202的公共陸地移動網路(PLMN)ID、胞元ID、RRC狀態、追蹤區域指示符(TAI)列表、S-TMSI(如果H-WTRU 202處於RRC-空閒狀態410中)、或胞元-RNTI(C-RNTI)(如果H-WTRU 202處於RRC-連接狀態420中)。
如此處所述,T-WTRU 201可與多個潛在的H-WTRU 202執行關聯資訊交換,並可從所述多個潛在的H-WTRU 202接收基本系統資訊。T-WTRU 201可從所述多個潛在的H-WTRU 202中選擇H-WTRU 202(1914),並可向H-WTRU 202發送消息,該消息指示H-WTRU 202被選擇以在XL 203上執行其角色1916。在選擇了H-WTRU 202之後,H-WTRU轉變到XL-空閒子狀態530,但可保持在RRC-空閒狀態410中。
T-WTRU 201隨後向基地台114發送RRC關聯請求消息1918,該消息指示選擇所述H-WTRU 202。RRC關聯請求消息可包括與H-WTRU 202相關聯的身份(例如胞元ID、S-TMSI或C-RNTI)。基地台114將T-WTRU 201與H-WTRU 202之間的關聯登記到MME 142(1920)。此外,基地台114可確定與H-WTRU 202具有TRL 204的基地台114。此例中,與基地台114建立了TRL 204。
如果H-WTRU 202未處於RRC-連接狀態420中,則基地台可向MME 142發送TAL列表和S-TMSI,以供MME 142傳呼H-WTRU 202,這是爲了供H-WTRU 202轉變到RRC-連接狀態420 1922。可替換地,MME 142可經由基地台114傳呼H-WTRU 202。
爲了配置H-WTRU 202,基地台114向H-WTRU 202發送RRC重配置消息1924。RRC重配置消息(同樣按照第9A圖和第9B圖中930描述)包括針對H-WTRU 202和T-WTRU 201的SRB和DRB之間的映射並還可包括DRX配置。H-WTRU 202隨後向基地台114以RRC重配置完成消息進行響應1926。基地台114隨後分配XL許可,並向H-WTRU 202發送所述XL許可1928。XL許可哥包括針對XL 203上的上行連結傳輸的許可和針對XL 203上的下行連結傳輸的許可。
H-WTRU 202傳呼T-WTRU 201 1930並向T-WTRU 201發送初始配置消息1932。初始配置消息可包括針對XL 203上的上行連結和下行連結傳輸的許可。一旦接收到傳呼,T-WTRU 201轉變到XL-空閒子狀態530並將其SRB和DRB從直接TRL 205切換到XL 203。
在轉變到XL-空閒子狀態530之後,T-WTRU 201可以從基地台接收RRC重配置消息1934。RRC重配置消息可在SRB1上被接收,其通過H-WTRU 202的DRB進行隧穿(tunneled)。RRC重配置消息可包括供T-WTRU 201使用的XL-RNTI,或者T-WTRU 201可使用T-WTRU的現有C-RNTI。T-WTRU 201可通過向基地台114發送RRC重配置完成消息(該消息同樣在SRB上發送,其通過H-WTRU 202的DRB進行隧穿)來確認對RRC重配置消息的接收。可替換地,RRC重配置消息和RRC重配置完成消息可在直接TRL 205(如果其保持建立的話)上交換。在交換了RRC重配置和RRC重配置完成消息之後,切換完成1938。
注意到,T-WTRU 201和H-WTRU 202可以使用關聯定時器來防止所述關聯消耗多於所分配的時間來完成。例如,當T-WTRU 201向基地台發送關聯請求消息1918後,T-WTRU 201可以啓動關聯定時器。如果關聯定時器在T-WTRU 201從基地台接收到RRC重配置消息之前期滿1934,則T-WTRU 201可以重啓關聯資訊交換1910和H-WTRU 202選擇1914、1916。
類似的,當H-WTRU 202從T-WTRU 201接收所述選爲H-WTRU 202消息1916時,H-WTRU 202可以啓動關聯定時器。如果關聯定時器在從基地台接收到RRC重配置消息1934之前期滿,H-WTRU 202可以終止XL 203操作並轉變回XL-未啟動子狀態420。
當處於XL-空閒子狀態530中時,T-WTRU 201可利用保持活動定時器。保持活動定時器可被用於確保T-WTRU從H-WTRU 202接收保持活動消息。此外,基地台114可利用切換定時器來確保T-WTRU 201接收到RRC重配置,正如第19B圖所示。
第19B圖示出了針對保持活動定時器和切換定時器的消息流圖。T-WTRU 201啓動保持活動定時器1952,並等待接收來自H-WTRU 202的保持活動消息1954。一旦接收到保持活動消息,T-WTRU 202重置保持活動定時器1956。如果保持活動定時器在接收到保持活動消息1954之前期滿,則T-WTRU 201可以假定XL 203已經失敗,並可執行鄰近發現,交換關聯資訊或選擇不同的WTRU來成爲H-WTRU 202。
當基地台向T-WTRU 201發送RRC重配置消息1934時,基地台114可以啓動切換定時器1958。如果在切換定時器期滿前未接收到來自T-WTRU 201的RRC重配置完成消息1936,例如由於XL 203失敗,則基地台114可確定切換或XL 203連接建立已經失敗。基地台114可以向H-WTRU 202發送RRC重配置消息1960,以指示H-WTRU 202終結其作爲H-WTRU 202的角色。H-WTRU 202隨後可向基地台114發送RRC重配置確認消息1962,該消息指示對RRC重配置消息1964的接收或H-WTRU 202在XL 203中的角色的終結。
在一種實施方式中,基地台114可以拒絕通過RRC關聯請求消息發送自T-WTRU 201的關聯請求,正如第20圖所述。
第20圖示出了基地台114拒絕RRC關聯請求的流程圖。T-WTRU 201向基地台114發送關聯請求消息1918,並且基地台114拒絕所述關聯請求2002。基地台114向T-WTRU 201發送RRC關聯拒絕消息2004。T-WTRU 201通過向基地台114發送RRC關聯拒絕確認消息來確認對RRC關聯拒絕消息的接收。
如此處所述,從直接TRL覆蓋模式到W2W覆蓋模式的(針對T-WTRU 201)切換利用T-WTRU 201的直接TRL 205,以用於交換RRC消息。如果T-WTRU 201的直接TRL在關聯形成之前失敗,則T-WTRU 201可以採用直接TRL 205的空中介面的過程來進行連接重建。此外,如果基地台114已經向H-WTRU 202發送RRC重配置消息1924,則基地台可以向H-WTRU 202發送另一RRC重配置消息,以終結H-WTRU 202在針對T-WTRU 201的W2W覆蓋模式中的角色。
如果T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的XL 203在形成T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的關聯之後(即在交換關聯資訊1910以及由T-WTRU 201接收到基本系統資訊1912之後)失敗,則在T-WTRU 201和H-WTRU 202可能不會交換保持活動消息。如此,T-WTRU 20和H-WTRU 202兩者都能夠檢測所述失敗,並且T-WTRU 201和關聯H-WTRU 202選擇可重啓。
還可在基地台間執行基礎結構覆蓋模式和W2W覆蓋模式之間的切換,即XL 203和直接TRL 205與屬於不同基地台的胞元相關聯。一旦從T-WTRU 201接收到RRC關聯請求消息1918,基地台114可向MME 142發送與H-WTRU 202相關聯的S-TMSI和TAI列表,並可請求MME 142傳呼H-WTRU 202。基地台還可採用空中介面的切換過程,例如LTE切換過程,並可向與H-WTRU 202相關聯的基地台發送切換請求,其中包括T-WTRU 201和H-WTRU 202配置。
一旦接收到切換請求,目標基地台可使用參見第19A1圖和第19A2圖的1922-1926描述的過程來針對H-WTRU 202的角色對其進行配置。在從H-WTRU 202接收RRC重配置完成消息之後,目標基地台可通過X2-C介面向基地台114發送回切換請求應答。一旦從目標基地台接收切換請求應答,基地台可針對T-WTRU 201的角色來對其進行配置。基地台114隨後可向T-WTRU 201發送RRC重配置消息1934。在從目標基地台接收切換請求應答後,源基地台114還可向目標基地台轉發任意PDCP狀態和未經應答的資料。此外,源基地台114可在切換請求應答中從目標基地台接收XL-RNTI和安全性參數,其中源基地台在RRC重配置消息1934中向T-WTRU 201發送所述切換請求應答。
雖然第19A1圖和第19A2圖示出了在T-WTRU的直接TRL 205上執行T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的關聯,但是關聯也可按照第21A圖和第21B圖的描述在H-WTRU 202的TRL 204上形成。
第21A圖和第21B圖示出了從基礎結構覆蓋模式到W2W覆蓋模式的切換的消息流圖,其中在TRL 204上執行關聯形成。在第21A圖和第21B圖中,已經按照第19A1圖和第19A2圖所述執行了無線電連結測量、鄰近發現和關聯資訊交換。此外,T-WTRU 201接收基本系統資訊。T-WTRU 201向H-WTRU 202發送選爲H-WTRU消息,該消息指示針對該角色的選擇2102。所述選爲H-WTRU消息可被用於在TRL 204上發起關聯。H-WTRU 202通過執行隨機存取過程或連接設置來轉變到RRC-連接狀態2104。
T-WTRU 201向H-WTRU 202發送SR 2106,以請求XL許可,以用於在XL 203上發送消息。H-WTRU 202向基地台114中繼所述SR 2108。基地台114向T-WTRU 201指派XL許可(可包括上行連結許可和下行連結許可),並向H-WTRU 202發送所述XL許可2110。H-WTRU 202向T-WTRU 201轉發所述XL許可2112。
在具有所述XL許可的情況下,T-WTRU 201向H-WTRU 202發送RRC關聯資訊消息。RRC關聯資訊消息可包括與T-WTRU 201相關聯的識別符,比如C-RNTI或胞元ID。H-WTRU 202隨後向基地台114發送RRC關聯請求消息2116。RRC關聯請求消息可包括與T-WTRU 201相關聯的識別符,並且基地台可向基地台114登記T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的關聯。切換過程的剩餘部分與根據第19A1圖和第19A2圖中的1924-1938描述的切換過程相同。
可替換地,T-WTRU 201可在選爲H-WTRU消息中向H-WTRU 202發送其識別符2102,而不是RRC關聯資訊消息2114,並且T-WTRU 201可能不被要求發送RRC關聯資訊消息2114。此外,可按此處描述使用基地台間過程。
如前所述,可執行從W2W覆蓋模式到基礎結構覆蓋模式的切換。可基於對XL 203或TRL 204的無線電連結測量來觸發切換。例如,如果XL 203連結質量變差,則可執行到基礎結構覆蓋模式的切換,並且可在直接TRL 205上繼續通信。此外,T-WTRU 201可執行鄰近胞元搜索(例如,以週期性基礎),並且可在T-WTRU 201處於W2W覆蓋模式中時對鄰近胞元的連結質量進行測量。測量還可被報告回基地台114或網路。如果測量指示合適的胞元可用於在直接TRL 205上向T-WTRU提供服務,則可觸發到W2W覆蓋模式的切換。
從W2W覆蓋模式到基礎結構覆蓋模式的切換可以是基地台內切換,從而處於W2W覆蓋模式的與TRL 204相關聯的基地台與處於基礎結構覆蓋模式的與直接TRL 205相關聯的基地台是相同的。切換也可是基地台間切換,從而處於W2W覆蓋模式的與TRL 204相關聯的基地台與處於基礎結構覆蓋模式的與直接TRL 205相關聯的基地台是不同的。
第22圖示出了從W2W覆蓋模式到基礎結構覆蓋模式的基地台間切換的消息流圖。T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL 203,以及H-WTRU 202與源基地台114具有TRL 204。如此,T-WTRU 201處於使用源基地台的W2W覆蓋模式。將要執行從W2W覆蓋模式到基礎結構模式的切換,從而在切換之後,T-WTRU 201與目標基地台具有直接TRL 205。第22圖中示出了後備H-WTRU 206。
與源基地台114交換RRC測量控制消息和RRC測量報告消息1902、1904。T-WTRU 201確定鄰近胞元測量指示胞元的質量高於閾值2202,以及目標基地台所決定之基礎結構覆蓋模式的基地台切換。源基地台114向目標基地台發送切換請求2204(例如在X2-C連結上)。目標基地台執行准入控制2206,並向源基地台114發送切換請求應答2208。一旦接收到切換請求應答2208(例如在X2-C連結上),則源基地台114向目標基地台轉發PDCP狀態和任何未經應答的 PDCP PDU 2212。源基地台114還向T-WTRU 201發送RRC XL切換命令消息2210。RRC XL切換命令消息可包括切換類型,該切換類型指示從W2W覆蓋模式到基礎結構覆蓋模式的切換,並指導T-WTRU執行所述切換。RRC XL切換命令消息可包括與T-WTRU 201有關的配置參數。配置參數可由目標基地台在切換請求應答2208中發送到源基地台。配置參數可包括新的C-RNTI、安全性參數或隨機存取過程參數。
一旦接收到RRC XL切換命令消息2210,T-WTRU 201可從XL 203分離,轉變到XL-未啟動子狀態520,以及開始同步到目標基地台。在T-WTRU 201和目標基地台114之間執行隨機存取過程2214,以獲得在直接TRL 205上到目標基地台的存取。
在執行了隨機存取過程2214之後,目標基地台在RRC消息中向T-WTRU 201發送上行連結分配和定時提前資訊2216。T-WTRU 201以RRC XL切換確認消息進行響應2218。目標基地台隨後向源基地台114發送釋放資源消息2220,並且源基地台114向H-WTRU 202發送RRC重配置消息2222,以指導H-WTRU 202終止其角色。從而,H-WTRU 202可轉變到XL-未啟動子狀態520並且T-WTRU 201的切換完成2224。源基地台114還可向任意後備H-WTRU 206發送RRC重配置消息。
在基地台內切換中,只有源基地台涉及切換,消息發送和資訊不需要在源基地台114和目標基地台之間交換。也就是說,源基地台114從T-WTRU 201接收RRC重配置完成消息,並向H-WTRU 202或任意後備H-WTRU 20發送RRC重配置消息,以指導H-WTRU 202和後備H-WTRU 206分別終止其在XL 203或潛在XL上的角色。
除了這裏描述的在W2W覆蓋模式和基礎結構覆蓋模式之間的切換,可按第23A圖所述,在處於W2W覆蓋模式的H-WTRU之間執行切換。
第23A圖示出了處於W2W覆蓋模式中的H-WTRU之間的切換。T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL 203,H-WTRU 202與基地台具有TRL 204。T-WTRU 201處於W2W覆蓋模式中,並通過XL 203和TRL 204接收網路服務。可執行H-WTRU 202切換,由此T-WTRU 201與後備H-WTRU 206具有XL 203,並通過XL 203以及後備H-WTRU 206與基地台的TRL 204接收網路服務和覆蓋。
H-WTRU 202和後備H-WTRU 206可與相同基地台具有TRL 203,由此將執行基地台內切換,或者可與不同基地台具有TRL 203,由此將執行基地台間切換。
由於H-WTRU 202尋求終結其在XL 203上的角色,所以可觸發H-WTRU切換,與H-WTRU 202的XL 203已經失敗,這是由於測量報告或由於H-WTRU 202的TRL 204切換到另一胞元或基地台。
對於將與後備H-WTRU 206建立的XL 203來講,T-WTRU 201可執行後備H-WTRU 206選擇,並且可在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間交換關聯資訊。當執行後備H-WTRU 206選擇以及交換關聯資訊時,T-WTRU 201可處於RRC-連接狀態420和使用所建立的XL 203的XL-啟動540子狀態。
可在切換被觸發之前或切換被觸發之後執行後備H-WTRU 206選擇和關聯。網路可使用搜索後備H-WTRU的RRC消息來請求T-WTRU 201搜索後備H-WTRU 206或執行後備H-WTRU 206選擇,或者可配置觸發事件(比如進入RRC-連接狀態420或XL-啟動540子狀態)。認識到,在執行H-WTRU 202切換之前具有經過選擇的後備H-WTRU 206可以減少切換時間。相反地,將後備H-WTRU 206維持在RRC-連接狀態420中(特別是在已經形成了關聯之後)會對後備H-WTRU 206的電池功率産生不利的影響。
可替換地,後備H-WTRU 206選擇和關聯可在執行切換之前開始,其或由T-WTRU 201的相關聯的基地台114控制,或由T-WTRU 201根據基於測量和任何遲滯的XL 203質量確定。如此,後備H-WTRU 206選擇和關聯之後跟隨有切換過程,並且實現功率節約。然而,還可經歷較長的切換時間。
當執行H-WTRU 202切換時,可針對基地台間移動性對緊鄰基地台或胞元進行同步。此外,不同的營運商可使用相同的XL資源來進行鄰近發現和關聯或其他目的。此外,H-WTRU 202和後備H-WTRU 206可與相同的MME 142相關聯。此外,如此處所述,可能不需要在H-WTRU 202和後備H-WTRU 206之間交換資料或控制資訊。
爲了執行H-WTRU 202切換,執行鄰近發現以發現後備H-WTRU 206,並且選擇後備H-WTRU 206以及在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間形成關聯。此外,還在T-WTRU 201和網路之間交換關聯消息。可使用H-WTRU 202的TRL 204或後備H-WTRU 206的TRL 204來與網路交換關聯消息。
第23B1圖和第23B2圖示出了針對後備H-WTRU選擇和關聯的消息流圖。T-WTRU 201與H-WTRU 202具有XL 203,H-WTRU 202與基地台114具有TRL 204。此外,T-WTRU 201和H-WTRU 202兩者都處於RRC-連接狀態430的XL-啟動子狀態540中。
基地台向T-WTRU 201發送RRC搜索後備H-WTRU消息2302,以請求針對後備H-WTRU 206的搜索。可替換地,可由網路或T-WTRU 201基於這裏所述的其他條件觸發針對後備的搜索。按照參照圖19A中的1908-1912關於H-WTRU 202的描述,T-WTRU 201執行鄰近發現並與後備H-WTRU 206交換關聯消息,以及從後備H-WTRU 206接收基本系統資訊2304。
T-WTRU 201選擇後備H-WTRU 206 2306,並向後備H-WTRU 206發送RRC選爲H-WTRU 202消息2308,以指示其選爲後備H-WTRU 206。T-WTRU 201隨後向基地台114發送RRC後備H-WTRU關聯請求消息2310。RRC後備H-WTRU關聯請求消息與參照1918描述的RRC關聯請求消息類似,並可包括後備H-WTRU 206的身份。如果T-WTRU 201意識到後備H-WTRU 206與T-WTRU 201連接到或佔用相同胞元(例如,通過比較後備H-WTRU 206的胞元ID和其自身的胞元ID),T-WTRU 201只可發送後備H-WTRU 206的C-RNTI或S-TMSI。
基地台登記所述關聯,並確定與後備H-WTRU 206相關聯的基地台。基地台114可通過檢查後備H-WTRU 206的胞元ID來識別後備H-WTRU 206連接到或佔用基地台114自身。如果後備H-WTRU 206還未處於RRC-連接狀態 420中,則爲了將後備H-WTRU 206轉變到RRC-連接狀態 420 2314,基地台114請求MME 142傳呼後備H-WTRU 206(使用後備H-WTRU 206的TAI列表或S-TMSI)。
基地台114向後備H-WTRU 206發送RRC重配置消息2316,以針對其作爲T-WTRU 201的H-WTRU的角色來配置後備H-WTRU 206。RRC重配置消息可包括T-WTRU 201的後備XL-RNTI、後備H-WTRU 206上的T-WTRU 201的隧穿的DRB或SRB的配置、和DRX資訊。後備XL-RNTI可被用於識別T-WTRU和後備H-WTRU之間的XL,然而,XL-RNTI可被用於識別T-WTRU和當前H-WTRU之間的XL。
一旦接收到RRC重配置消息,後備H-WTRU 206轉變到XL-空閒子狀態530並擔任T-WTRU 201的後備H-WTRU的角色。後備H-WTRU 206還向基地台114發送RRC重配置完成消息2318,以確認其在XL 203上的角色和指派。基地台114通過隧穿的H-WTRU 202的SRB1向T-WTRU發送RRC重配置消息2320。一旦接收到RRC重配置消息,T-WTRU 201通過H-WTRU 202的隧穿的SRB1以RRC重配置完成消息進行響應2322,以確認後備H-WTRU 206指派。T-WTRU和後備H-WTRU 206交換保持活動消息,以維持它們的關聯。
網路或基地台114可拒絕T-WTRU 201的RRC後備H-WTRU關聯請求2310,這正如第23C圖所述。
第23C圖示出了拒絕RRC後備H-WTRU關聯請求的消息流圖。T-WTRU 201 向T-WTRU 201發送RRC後備H-WTRU關聯請求2310。基地台拒絕T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間的關聯,例如由於後備H-WTRU 206的TRL 204的失敗。
基地台144通過H-WTRU 202的隧穿的SBR1向T-WTRU 201發送RRC關聯拒絕消息2332。T-WTRU 201隨後通過隧穿的SBR1向基地台114發送RRC關聯拒絕確認消息2334。基地台114隨後向T-WTRU 201發送RRC搜索後備H-WTRU消息2336以指導T-WTRU 201搜索另一WTRU作爲後備H-WTRU 206,並嘗試再次交換關聯資訊。T-WTRU 201清除後備H-WTRU指派並重啓後備H-WTRU 206關聯2338。
T-WTRU 201可使用關聯定時器來防止關聯過程消耗更長時間這一情況發生。此外,爲了維持可行的XL 203,保持活動定時器可被T-WTRU和後備H-WTRU 206兩者使用。
第23D圖示出了針對利用關聯定時器和保持活動定時器的消息流圖。當T-WTRU 201向基地台114發送RRC關聯請求消息2310時,T-WTRU 201啓動關聯定時器2342。T-WTRU隨後等待接收來自基地台114的RRC重配置消息2320。如果定時器在從基地台114接收RRC重配置消息2320之前期滿,則T-WTRU重啓關聯過程和後備H-WTRU 206選擇。可能不會需要後備H-WTRU 206啓動關聯定時器,這是因爲後備H-WTRU 206可能不會從基地台114接收RRC重配置消息2314(在這種情況中未針對XL 203配置後備H-WTRU 206),或者因爲基地台114可能檢測到錯誤並發送另一RRC重配置消息來移除與XL 203有關的配置。
如果在關聯定時器期滿之前接收到RRC重配置消息,則T-WTRU 201停止關聯定時器2344,向基地台114發送RRC重配置完成消息2322,並保持在RRC-連接狀態420的XL-空閒子狀態530中。此外,T-WTRU可爲了節約功率而進入DRX模式,而且基地台可在後備H-WTRU 206處於DRX模式中這一事件中向T-WTRU 201通知後備H-WTRU 206的DRX循環。如此,T-WTRU 201知道何時在H-WTRU 202和後備H-WTRU 206之間的切換中發起XL 203。如果H-WTRU 202也處於DRX模式,則後備H-WTRU 206的DRX循環可被配置爲與H-WTRU 202的DRX循環同步,以減少在從H-WTRU 202到後備H-WTRU 206的切換中在XL上的延遲。
在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間交換保持活動消息,以確保XL 203的完整性。在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206兩者上的保持活動定時器都被啓動2346,並在每次接收到保持活動消息時被重置。如果XL 203變差而且在保持活動定時器期滿之前未接收到保持活動消息(如第23D圖中的的虛綫所示)2348,則T-WTRU 201可重啓關聯進程和後備H-WTRU 206選擇2350,並且後備H-WTRU 206可終結其角色並轉變到XL-未啟動子狀態520。例如,T-WTRU 201可向基地台114發送RRC測量消息(該消息指示XL 203失敗)並可從基地台114接收RRC搜索後備H-WTRU消息。
在針對W2W覆蓋模式的基地台間H-WTRU切換中,鄰近發現進程和後備H-WTRU 206選擇可與基地台內H-WTRU切換中相同。但是,一旦通過隧穿的SRB1接收到RRC後備H-WTRU關聯請求消息2310,源基地台(即與H-WTRU 202相關聯的基地台)可使用包括在所述消息中的後備H-WTRU 206的胞元ID來識別與後備H-WTRU 206相關聯的目標基地台。爲了將後備H-WTRU 206轉變到RRC-連接狀態420(如果其未處於RRC-連接狀態420的話),源基地台可請求MME 142傳呼後備H-WTRU 206。源基地台可隨後經由X2-C介面向目標基地台發送包括與T-WTRU 201相關聯的資訊的配置消息。該資訊可包括對隧穿的DRB和SRB的配置和與DRX有關的參數。
一旦接收到配置消息,目標基地台(與參照第23B1圖和第23B2圖中的2316、2318描述的源基地台相對)向後備H-WTRU發送RRC重配置消息,以傳遞與其隧穿的DRB/SRB有關的T-WTRU配置。此外,後備XL-RNTI和由目標基地台確定的安全性參數可在所述消息中被發送到後備H-WTRU 206。此外,在轉變到XL-空閒子狀態520之後,後備H-WTRU 206可向目標基地台發送RRC重配置完成消息,並擔任其在XL 203上的角色。
目標基地台可以通過X2-C介面向源基地台發送後備H-WTRU配置確認消息。後備H-WTRU配置確認消息可包括後備XL-RNTI和安全性參數。一旦接收到後備H-WTRU配置確認消息,源基地台可以此時通過隧穿的SRB1向T-WTRU 201發送RRC重配置消息2320。RRC重配置消息向T-WTRU通知後備H-WTRU 206關聯成功,並傳遞後備XL-RNTI和安全性參數。此外,T-WTRU 201通過隧穿的SRB1以RRC重配置完成消息向源基地台進行響應2322,而且T-WTRU 201和後備H-WTRU 206交換一個或多個保持活動消息2324。
如第23B圖到第23C圖所述,針對H-WTRU 202和後備H-WTRU 206之間的切換的消息發送是經由H-WTRU 206的XL 203和TRL 204執行的。可替換地,可經由在後備H-WTRU 206的XL 203和TRL 204上的消息發送來執行針對切換的消息發送,由此通過後備H-WTRU 206的XL 203和TRL 204與網路交換與關聯有關的資訊。
第24圖示出了針對後備H-WTRU 206選擇和關聯的消息流圖。如此處所述,RRC搜索後備H-WTRU 206消息被T-WTRU接收,鄰近發現被執行,關聯資訊被交換,基本系統資訊被T-WTRU 201接收,而且後備H-WTRU 206被選擇2402。T-WTRU 201向後備H-WTRU 206發送選爲後備H-WTRU消息2404。選爲後備H-WTRU消息包括與T-WTRU 201相關聯的身份或資訊,比如胞元ID和XL-RNTI。
一旦接收到該消息,如果後備H-WTRU 206未處於RRC-連接狀態420中,則爲了轉變到RRC-連接狀態420,後備H-WTRU 206執行隨機存取過程或連接設置過程。後備H-WTRU 206隨後向基地台114發送RRC後備H-WTRU關聯請求消息2408。RRC後備H-WTRU關聯請求消息可包括T-WTRU 201的XL-RNTI或胞元ID。
基地台144登記所述關聯,並確定與T-WTRU 201和H-WTRU 202相關聯的基地台以及它們的XL 203和TRL 204 2410。在該消息流圖中,基地台114同時與T-WTRU 201和H-WTRU 202以及它們的XL 203和TRL 204相關聯2410。隨後如此處所述執行對後備H-WTRU 206和T-WTRU 201的重配置2412,例如參考第23B1圖和第23B2圖的2316-2322。
如果網路或基地台114拒絕後備H-WTRU關聯請求2408,基地台經由隧穿的SBR1通過H-WTRU 202向T-WTRU發送RRC關聯拒絕消息。T-WTRU 201通過隧穿的SRB1(即經由H-WTRU 202)以RRC關聯拒絕確認消息向基地台進行響應。
注意到,由於T-WTRU 201並不向基地台發送選爲後備H-WTRU 206消息,所以當T-WTRU 201向後備H-WTRU 206發送所述選爲後備H-WTRU 206消息時,T-WTRU 201可以啓動關聯定時器。如果當關聯定時器期滿時未接收到RRC重配置消息或RRC關聯拒絕消息2332,則T-WTRU 201可以確定關聯進程已經失敗並可以重啓後備H-WTRU 206選擇和關聯進程。
根據第24圖的描述,相同的基地台114與H-WTRU 202上的TRL 204和後備H-WTRU 206上的TRL 204相關聯,即執行基地台內過程。如果源基地台與H-WTRU 202上的TRL 204相關聯而目標基地台與後備H-WTRU 206相關聯,則基地台間過程將被執行。
在基地台間過程中,目標基地台接收RRC後備H-WTRU關聯請求2408,並確定與自己不同的源基地台關聯到H-WTRU和T-WTRU 201的直接TRL。目標基地台使用例如T-WTRU的胞元ID來識別源基地台。目標基地台(其接收RRC後備H-WTRU關聯請求2408)通過源基地台和目標基地台之間的X2-C介面向源基地台發送T-WTRU資訊請求消息。一旦接收到T-WTRU資訊請求消息,源基地台通過X2-C介面向目標基地台發送T-WTRU資訊應答消息。T-WTRU資訊應答消息可包括T-WTRU的參數。參數可包括對隧穿DRB/SRB的配置或DRX參數。
此外,當使用RRC重配置消息重配置後備H-WTRU 206時,目標基地台包括接收自源基地台的T-WTRU 201配置參數。RRC重配置消息還可包括由目標基地台指派的後備XL-CRNTI。後備H-WTRU 206以RRC重配置完成消息進行響應,而且目標基地台向源基地台發送X2-C消息,該消息確認對後備H-WTRU 206的配置。配置確認消息可包括T-WTRU 201的後備XL-RNTI。源基地台隨後可登記所述關聯,並向T-WTRU發送RRC重配置消息,以確認後備H-WTRU 206關聯成功,以及傳遞後備XL-RNTI。T-WTRU隨後以RRC重配置完成消息向源基地台進行響應。
可替換地,T-WTRU 201可以向後備H-WTRU 206發送針對XL的排程請求(SR),而不是在所述選爲後備H-WTRU消息中包括與T-WTRU 201相關聯的身份。如果後備H-WTRU 206未處於RRC-連接狀態420中,則後備H-WTRU 206隨後可以使用隨機存取過程或連接設置過程(比如LTE的RRC連接設置過程)進入RRC-連接狀態420。後備H-WTRU 206隨後可以將SR轉發到基地台並從基地台接收回XL許可。後備H-WTRU 206可以向T-WTRU 201發送上行連結XL許可,以供T-WTRU 201在向H-WTRU 206 NPUE發送包括T-WTRU的身份的關聯資訊消息的過程中使用。
如此處所述,當T-WTRU 201利用與H-WTRU 202的XL 203時 T-WTRU 201可與後備H-
WTRU 206形成關聯,並可與後備H-WTRU 206交換保持活動消息(如果需要執行到後備H-WTRU 206的切換的話)。形成所述關聯和與後備H-WTRU 206交換保持活動消息使得T-WTRU 201能夠快速從利用H-WTRU 202上的XL 203轉變到利用後備H-WTRU 206上的XL 203。
針對T-WTRU 201的H-WTRU 202可尋求終結其角色,例如由於低電池電量、可能離開其覆蓋區域或H-WTRU 202在其TRL 204上沒有服務T-WTRU 201的附加頻寬的情況中。H-WTRU 202可尋求終結其角色,而且T-WTRU 201從而可以被切換到後備H-WTRU 206。
第25A圖示出了針對由H-WTRU發起的在H-WTRU和後備H-WTRU之間的切換的消息流圖。T-WTRU 201和H-WTRU 202兩者都處於RRC-連接狀態420的XL-啟動子狀態540中並且T-WTRU 201正使用XL 203和TRL 204與基地台114交換資料2502。此外,T-WTRU 201已經與後備H-WTRU 206形成關聯,並且T-WTRU 201和後備H-WTRU 206交換保持活動消息2504。後備H-WTRU 206可以處於XL-空閒子狀態530(由於其只與T-WTRU 201交換保持活動消息),以及處於RRC連接狀態420中(由於其可與基地台114或任何其他基地台具有空中介面(例如LTE)。此外,後備H-WTRU 206可進入DRX循環(例如,以保存電池壽命),並可在其處於甦醒時交換保持活動消息。
H-WTRU 202可決定終結其在XL 203上的角色並終止輔助T-WTRU 201在W2W覆蓋模式中接收網路覆蓋。H-WTRU 202向基地台114發送RRC停止XL模式請求消息2506,該消息請求終止H-WTRU 202在XL上的角色。RRC停止XL模式請求消息可包括終結原由。基地台114隨後向T-WTRU 201發送發送RRC XL切換命令消息2508,該消息指示針對切換到T-WTRU 201的請求2508。RRC XL切換命令消息可被隧穿通過SRB1,並可包括切換類型,比如從H-WTRU 202到後備H-WTRU 206的切換。一旦接收到RRC XL切換命令消息,T-WTRU等待後備H-WTRU 206由於DRX而甦醒2510,並向後備H-WTRU 206發送SR 2512。SR充當切換指示。後備H-WTRU 206在TRL 204上將SR中繼到基地台114 2514。SR可向基地台114指示到後備H-WTRU的切換成功,或指示XL切換命令消息被接收並行動(acted on)。
基於先前使用RRC重配置消息的的重配置,基地台執行准入控制並向後備H-WTRU 206發送RRC XL啟動消息2514,該消息請求後備H-WTRU 206啟動隧穿的DRB和SRB。基地台114還向後備H-WTRU 206發送XL許可2518,或者可替換地,XL許可哥被包括在RRC XL啟動消息中2516。此外,還可在TRL 204上的MAC控制元素中將XL許可發送到後備H-WTRU 206。
後備H-WTRU 206在初始配置消息中向T-WTRU 201發送針對上行連結的XL許可2520。T-WTRU 201使用XL上行連結許可來經由隧穿的SRB1通過後備H-WTRU 206向基地台發送RRC XL切換確認消息2522。從而在後備H-WTRU 206的幫助下,T-WTRU 201被網路服務。基地台114向H-WTRU 202發送RRC重配置消息2524,以配置H-WTRU 202移除與XL 203有關的功能和設置。在配置之後,H-WTRU 202轉變到XL-未啟動子狀態520並可處於RRC-連接狀態420或RRC-空閒狀態410。T-WTRU 201使用後備H-WTRU 206執行資料傳輸和接收並可執行鄰近發現,以發現另一後備H-WTRU 2528。
雖然在第25A圖中,消息流圖示出了由H-WTRU 202的放棄其在XL 203或TRL 204上的角色的期望觸發的切換,到後備H-WTRU 206的切換可被T-WTRU 202和H-WTRU 202之間的XL 203的失敗觸發,這正如第25B圖所述。
第25B圖示出了針對由於XL 203失敗而觸發的切換的消息流圖。T-WTRU 201檢測XL 203的RLF 2542,並向後備H-WTRU 206發送SR,以及等待在與第25A圖的2512-2520中類似的過程中接收XL許可。後備H-WTRU 206在TRL 204上向基地台114中繼SR 2514。SR是到H-WTRU 206和基地台114的切換的指示。由於與T-WTRU 201相關聯,後備H-WTRU 206處於RRC-連接狀態420和XL-空閒子狀態530中。
基地台執行准入控制並向後備H-WTRU 206發送RRC XL啟動消息2514,該消息請求後備H-WTRU 206基於RRC重配置消息的先前重配置來啟動隧穿的DRB和SRB。基地台114還向後備H-WTRU 206發送XL許可2518,或者可替換地,XL許可被包括在RRC XL啟動消息中2516。此外,還可在TRL 204上的MAC控制元素中將XL許可發送到後備H-WTRU 206。後備H-WTRU 206在初始配置消息中向T-WTRU 201發送針對上行連結的XL許可2520。在接收到XL許可後,在後備H-WTRU 206的幫助下,T-WTRU 201被網路服務。基地台114向H-WTRU 202發送RRC重配置消息2524,以移除與其XL有關的設置和配置。基於RRC重配置消息,H-WTRU 202進入XL-未啟動子狀態520。
基於H-WTRU 202的TRL 204的RLF,可執行從H-WTRU 202到後備H-WTRU 206的切換。例如,當在TRL 203上宣告RLF時,H-WTRU 202可停止與T-WTRU 201的XL 203通信。停止通信可引起T-WTRU 201在XL 203上宣告RLF並觸發到後備H-WTRU 206的切換(如第25B圖所述)。
此外,可基於在與H-WTRU 202的XL 203上或與後備H-WTRU 206的XL 203上的測量來執行H-WTRU 202和後備H-WTRU 206之間的切換。可由基地台114或T-WTRU 201來執行測量,並且可在基地台114和T-WTRU 201之間交換測量報告。可由基地台114或網路或T-WTRU 201來觸發切換。
T-WTRU 201向基地台114發送包括原由或事件的RRC測量報告消息。RRC測量報告消息可指示在與H-WTRU 202或後備H-WTRU 206的XL 203上執行的測量,或者可以指示基於所執行的測量需要進行切換。基地台114隨後可向T-WTRU 201發送RRC XL切換命令消息,該消息指示針對到T-WTRU 201的切換的請求(如第25A圖中的2508所述)。隨後可根據第25A圖的描述來進行切換。
在基地台間切換中,源基地台向目標基地台發送切換請求,並向目標基地台轉發任何需要的資訊或資料。因爲關聯是在T-WTRU 201和後備H-WTRU 206之間形成的,所以T-WTRU 201意識到來自關聯過程的與後備H-WTRU 206相關聯的資訊,包括後備H-WTRU 206的後備XL-RNTI、或目標基地台的安全性參數。
例如,如第25A圖所述,當源基地台決定T-WTRU 201應該將其服務切換給後備H-WTRU 206,可根據無線電鏈接的空中介面執行經過修改的切換過程。源基地台通過X2-C介面向目標基地台發送切換請求並等待應答。一旦接收到切換請求,目標基地台執行准入控制並可接受所述切換。目標基地台隨後通過X2-C介面向源基地台發送切換請求應答。
由於T-WTRU意識到與後備H-WTRU 206相關聯的資訊和其目標基地台,目標基地台可能不需要在切換請求應答中的透明容器中攜帶資訊。一旦接收到切換請求應答,源基地台在隧穿的SRB1上向T-WTRU 201發送RRC XL切換命令消息2507。
在源基地台和目標基地台和網路上,可以執行空中介面切換過程,包括向目標基地台轉發PDCP序列號(SN)狀態和未應答的資料PDCP PDU。此外,從T-WTRU 201向目標基地台發送RRC XL切換確認消息2522。目標基地台按照空中介面過程在源和目標基地台之間執行路徑交換。一旦目標基地台從MME 142接收路徑交換請求應答的消息(作爲路徑交換結束的指示),基地台其向源基地台發送釋放資源的X2-C消息。一旦接收所述消息,源基地台向H-WTRU 202發送RRC重配置消息2524,從而使得H-WTRU 202可以移除其與XL 203有關的設置,並轉變到XL-未啟動子狀態520。
如果H-WTRU 202和後備H-WTRU 206之間的切換是基於XL 203 RLF觸發的,則目標基地台可以在源基地台之前意識到所述切換,這是因爲在與源基地台相關聯的XL 203上發生的RLF。對SR的接收2512指示到目標基地台的切換。目標基地台通過X2-C介面向源基地台發送包括與T-WTRU 201相關聯的身份的切換指示消息,以指示由T-WTRU 201發起的到後備H-WTRU 206的切換。在向目標基地台發送切換請求消息的情況下,可隨後執行切換過程。
爲了最小化資料丟失和延遲,無縫切換是所期望的。此外,在切換完成之後,期望重新發送在切換完成之前緩衝的資料。例如,期望在切換完成後經由後備H-WTRU 206將計劃發送給T-WTRU 201並且在H-WTRU 202中緩衝的資料發送到T-WTRU 201。
對於基地台間切換和RLC應答模式(AM)通道,按照空中介面過程,將PDCP SN狀態和未應答PDCP PDU從源基地台轉發到目標基地台。從而,由基地台交換引起的資料丟失被避免。對於RLC AM和未應答(UM)通道兩者,爲了最小化由H-WTRU 202緩衝引起的資料丟失,源基地台可以在基地台間切換之前向H-WTRU 202發送控制消息,以使用流控制機制來減少H-WTRU 202中的緩衝器深度。
在第二層(L2)架構中,可只在基地台和T-WTRU 201處終結RLC層。在基地台內切換中,RLC自動重複請求(ARQ)功能恢復在從H-WTRU 202到後備H-WTRU 206的切換期間由H-WTRU 202對AM通道的緩衝引起的資料丟失。對於UM通道,這裏對恢復由H-WTRU 202緩衝引起的資料丟失進行了描述。
第26圖示出了針對與RLC UM的切換中的資料處理的消息流圖。示出了下行連結過程,上行連結過程也可類似地執行。基地台114向H-WTRU 202發送UM資料2602,然而,由於XL 203上的RLF,所以UM資料未被發送到T-WTRU 201(如虛綫所示)2604。基地台對傳送到H-WTRU 202的具有落入RLC傳輸窗口之內SN的RLC PDU進行儲存2606。此外,H-WTRU 202具有比接收窗口小的緩衝器深度2608。在完成從H-WTRU 202到後備H-WTRU 206的切換2610之後,T-WTRU 201使用後備H-WTRU 206重新連接到基地台114。通過與後備H-WTRU 206的隧穿的RB將所儲存的RLC PDU重新發送到T-WTRU 201。T-WTRU 201使用RLC UM接收視窗或狀態機來過濾由於重傳的任何重複的PDU 2614。H-WTRU 202中的RLC UM通道的緩衝器深度可被流控制機制所控制,例如,如果其小於RLC窗口大小的話。
T-WTRU 201可處於XL覆蓋模式,由此,當T-WTRU 201在覆蓋外或不能建立直接TRL 205時,T-WTRU 201利用XL 203來接收連接性或網路服務。T-WTRU 201還可處於XL容量模式中,由此T-WTRU 201建立了直接TRL 205,但使用XL 203來接收附加覆蓋、連接性或網路服務。
如此所述,T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的XL 203可以符合開放系統互連(OSI)協定,其中包括實體(PHY)層和媒體存取控制(MAC)層。這裏針對上行連結和下行連結對XL 203的邏輯通道、傳輸通道和實體通道進行了描述。邏輯通道被映射到傳輸通道,傳輸通道接著映射到實體通道。
第27圖示出了下行連結通道和針對XL的下行連結通道映射,並且第28圖示出了上行連結通道和針對XL的上行連結通道映射。
交叉連結實體鄰近發現通道(XPNDCH)攜帶用於鄰近發現傳輸的序列,其中包括鄰近發現發起傳輸(NDIT)和鄰近發現響應傳輸(NDRT)。XPNDCH可佔用預設或預定義的符號或子載波資源位置(其不受XL許可或排程的影響)。XPNDCH可利用分碼多重存取(CDMA),其中帶有由T-WTRU 201或H-WTRU 202根據預定義的演算法導出的代碼配置。當XL 203頻寬大於預設頻率資源時,爲了增加鄰近發現容量,網路可爲XPNDCH分配附加的子載波資源。
交叉連結實體許可通道(XPGCH)攜帶XL許可資訊,其中包括子載波分配、分時雙工(TDD)子訊框雙工方案、最大XL功率、專用XL通道代碼配置、參考信號配置等等。XPGCH可佔用預設或預定義的符號位置(其不受XL許可或排程的影響)。XPGCH可利用分頻多重存取(FDMA)或CDMA,其中帶有基於這裏描述的關聯交叉連結實體下行連結關聯通道(XPDACH)的配置導出的配置。XPGCH的未排程的版本可只在XL覆蓋模式中和在XL覆蓋模式和XL容量模式兩種模式中可用。H-WTRU 202 XL許可哥針對從H-WTRU 202到T-WTRU 201的XL許可傳輸的專門使用來詳細說明XPGCH的完全資源配置。此外,分空間多重存取(SDMA)、分時多重存取(TDMA)、FDMA或CDMA可被用於XPGCH。XPGCH可只針對XL 203上的下行連結可用。
交叉連結實體下行連結反饋通道(XPDFBCH)攜帶XL 203上的上行連結的通道狀態資訊(CSI)和XL 203上行連結資料傳輸的ACK/NACK。可基於H-WTRU 202 XL許可來確定XPDFBCH通道的資源分配。XDFBCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體上行連結反饋通道(XPUFBCH)攜帶XL 203的下行連結的CSI和XL 下行連結資料傳輸的ACK/NACK。可基於針對T-WTRU 201的XL 203許可來確定XPUFBCH的資源分配。XUFBCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體下行連結控制通道(XPDCCH)攜帶與資料有關的控制資訊,這是爲了T-WTRU 201在相同的傳輸時間間隔(TTI)中解碼XPDDCH。可基於針對H-WTRU 202的XL 203許可來確定針對XPDCCH的資源分配。XPDCCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體上行連結關聯通道(XPUACH)攜帶實體層控制資訊,其中包括XL 203 SR、XL 203測量結果指示符等等。XPUACH可佔用預設或預定義的符號位置(其不受XL 203許可或排程的影響)。XPUACH可使用FDMA或CDMA,並且XPUACH配置可基於XPNDCH的代碼配置。
交叉連結實體下行連結關聯通道(XPDACH)攜帶實體層控制資訊,其中包括傳呼指示符、關聯資訊傳輸或接收指示符或消息、XL許可或指示符等等。XPDACH可佔用預設或預定義的符號位置(其不受XL許可或排程的影響)。在具有基於XPNDCH的代碼配置的配置的情況下,XPDACH可應用FDMA或CDMA。
交叉連結實體上行連結控制通道(XPUCCH)攜帶用於供H-WTRU 202解碼XPUCCH的所需要的控制資訊。可基於針對T-WTRU 201的XL許可來確定XPUCCH的資源分配。XPUCCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體下行連結資料通道(XPDDCH)攜帶從MAC層接收的下行連結XL 203用戶資料。可基於H-WTRU 202 XL許可來確定XPDDCH的資源分配。XPDDCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體下行連結共用存取通道(XPDSACH)攜帶高層控制資訊,其中包括基本系統資訊(BSI)、初始配置(包括XL 203許可)等等。XPDSACH可佔用預設或預定義的符號位置(其不受XL 203許可或排程的影響)。XPDSACH可使用FDMA或CDMA,其中XPCSACH的配置可基於XPDACH的配置。解碼XPDSACH所需的資訊(比如傳輸格式)可被預定義。
交叉連結實體上行連結資料通道(XPUDCH)攜帶從MAC層接收的XL上行連結用戶資料。可基於T-WTRU 201 XL 203許可來確定XPUDCH的資源分配。XPUDCH可使用SDMA、TDMA、FDMA或CDMA。
交叉連結實體上行連結共用存取通道(XPUSACH)攜帶高層控制資訊,其中包括XL 203測量結果等等。XPUSACH可佔用預設或預定義的符號位置(其不受XL 203許可或排程的影響)。XPUSACH可使用FDMA或CDMA。XPUSACH的配置可基於XPUACH的配置。解碼所述通道所需的資訊(比如傳輸格式)可被預定義。
對於XL 203,XPNDCH、XPDACH、XPUACH、XPDSACH、XPUSACH和XPGCH(這裏稱爲未排程的通道)不需要XL 203許可,由此可使用一組預定義的過程來傳送或接收資訊。例如,H-WTRU 202可在正在進行的鄰近關聯過程期間使用XPDSACH來向T-WTRU 201傳送BSI(不需要來自網路的許可)。此外,雖然XPDSACH傳輸可能不需要網路許可,但是可遵從包括檢測和解碼通道所需的所有必要資訊的預定義協定。例如,當在鄰近發現過程中傳送XPDSACH時,所述協定可包括XPDSACH編碼、調變、MAC PDU資訊等等。由於XPNDCH、XPDACH、XPUACH、XPDSACH、XPUSACH和XPGCH是未排程的,可發生爭用。此外,針對CDMA的方案(比如使用不同正交序列的擴展)可被用於最小化爭用的幾率。如此,可使用正交擴展序列來對不同的XPDSACH進行擴展。
另一方面,當XL 203許可可用時或在從網路接收到XL 203許可之後,可使用XPDFBCH、XPUFBCH、XPDCCH、XPUCCH、XPDDCH、XPUDCH和XPGCH(這裏稱爲排程通道)。因此,XL 203實體層傳輸在不涉及網路的情況下被允許,例如,當覆蓋之外的WTRU在鄰近關聯進程中建立高層信令時。由於缺乏T-WTRU 201與網路的關聯,可在XL覆蓋模式中使用未排程的通道。在未排程的通道的XL覆蓋模式和容量模式兩者中(當建立了XL 203並接收了授權時),只可利用XPNDCH。如此,鄰近發現可被獨立的執行。然而,可根據網路許可在排程的通道上攜帶特定於XL 203的通信。
第29圖示出了XL 203的PHY層的訊框結構。第29圖中示出了訊框k 2910k和訊框k+1 2910k+1(下文中統稱爲訊框2910)。每個訊框2910包括一個或多個子訊框29150、…、2915i、…、2915N(下文中合稱爲子訊框29150-N,並統稱爲子訊框2915)。每個子訊框2915包括一個或多個區域(下文中合稱爲區域29161-M,並統稱爲區域2916)。區域2916可被用於資料或控制資訊通信。
在XL 203的訊框2910中可利用四種類型的區域29161-M:鄰近發現區域(NDZ)2916ND、未排程控制區域(UCZ)2916UC、一般控制區域(NCZ)2916NC和資料區域(DZ)2916D。子訊框2915的區域29161-M可包括四種區域類型的一種或多種。如此處所示,NDZ 2916ND、UCZ 2916UC、NCZ 2916NC用於控制資訊通信,DZ 2916D用於資料通信。
在NDZ 2916ND中,T-WTRU 201向H-WTRU 202傳送鄰近發現發起傳輸(NDIT),並從H-WTRU 202接收鄰近發現響應傳輸(NDRT)。NDZ 2916ND可在每個訊框2910中出現兩次;一次針對NDIT,一次針對NDRT。可替換地,NDZ 2916ND可被認爲是子訊框2916結構的一部分,由此,子訊框可與NDZ 2916ND處於同一方向,即傳送或接收,或下行連結或上行連結。
UCZ 2916UC可具有預定的一組資源,這些資源可在每個訊框中,或可替換地,在特定訊框中。UCZ 2916UC的資源可以基於SFN。例如,胞元中的所有XL 203可在相同訊框中具有UCZ 2916UC。T-WTRU 201可使用UCZ 2916UC來向其針對角色所具有的H-WTRU 202進行傳送。爲了使得能夠進行關聯形成,H-WTRU 202也可使用UCZ 2916UC來向T-WTRU 201傳送基本系統資訊。T-WTRU 201和H-WTRU 202之間的傳輸可在關聯形成之前發生,並可在不具有排程或來自基地台114的指派的資源的情況下執行。多個H-WTRU 202可在相同的UCZ 2916UC中傳送基本系統資訊,這可允許多樣性受益。來自多個T-WTRU 201的選爲H-WTRU 202消息可在相同UCZ 2916UC中重疊,但可例如使用實體層加擾來進行分離。
NCZ 2916NC可在每個子訊框2916中出現,並可被用於控制通道XPDCCH和XPUCCH、保持活動消息和關聯消息的傳輸。可在NCZ 2916NC上攜帶的資訊之間執行多路多工。DZ 2916D被用於在T-WTRU 201和H-WTRU 202之間傳送資料傳輸塊(TB),其中攜帶了使得WTRU能夠對XL 203進行測量的參考信號。針對T-WTRU 201的所有的用戶資料(例如,出了控制資訊之外)攜帶於XL 203上的DZ 2916D
處於XL-未啟動子狀態520中的WTRU可只在UCZ 2916UC中傳送或接收。此外,處於XL-啟動子狀態540中的WTRU可在DZ 2916D中傳送或接收。
表1示出了在XL 203上傳送或接收的消息、它們的相關聯的實體、傳輸、或邏輯通道、和攜帶這些消息的區域2916之間的關係。

表1:在XL 203上傳送或接收的消息、它們的相關聯的實體、傳輸、或邏輯通道、和攜帶這些消息的區域2916之間的關係。
針對XL 203的通信資源可與TRL 204的通信資源處於不同的頻帶並將處於TRL 204的資源的帶外。可替換地,針對XL 203的通信資源可與TRL 204的通信資源處於相同的頻帶並將處於TRL 204的資源的帶內。
作爲第29圖的替換,如第30圖所示,可將不同的實體通道多工到不同的XL 203子訊框中。
第30圖示出了針對子訊框的實體通道多工。MAC層以邏輯通道的形式向無線電連結控制RLC層提供服務。邏輯通道的類型是用於控制和配置資訊傳輸的控制通道或用於資料的流量通道。XL 203邏輯通道包括XPCCH、XCCCH、XDCCH和XDTCH,正如第27圖和第28圖中的描述一樣。
XL 203的PHY層使用傳輸通道(包括XPCH、XCCH、XDL-SCH和XUL-SCH)向MAC提供服務。傳輸通道上的資料可被組織成傳輸塊,並且在每個TTI中,可傳送具有特定大小的傳輸塊。當使用空間多工時,例如在MIMO中,可在一個TTI中傳送至多兩個傳輸塊。
實施例:
1.一種用於與終端無線發射/接收單元(T-WTRU)建立交叉連結(XL)的助手WTRU(H-WTRU)。
2.根據實施例1所述的H-WTRU,該H-WTRU包括接收機,被配置爲接收來自所述T-WTRU的排程請求。
3.根據實施例1或2所述的H-WTRU,該H-WTRU還包括發射機,被配置爲響應於接收所述排程請求,向基地台傳送無線電資源控制(RRC)連接請求。
4.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述接收機還被配置爲接收來自所述基地台的RRC連接設置消息。
5.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述發射機被配置爲向所述T-WTRU傳送初始配置消息。
6.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述初始配置消息包括用於在所述XL上使用的XL無線電網路臨時識別符(XL-RNTI)。
7.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述RRC連接請求包括原由代碼。
8.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述原由代碼指示所述T-WTRU尋求建立所述XL。
9.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述RRC連接設置消息還包括用於所述T-WTRU的第一信令無線電承載(SRB1)的配置資訊。
10.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述SRB1映射到所述H-WTRU的資料無線電承載(DRB)。
11.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中在所述H-WTRU處於RRC-空閒狀態中的條件下,一旦接收所述排程請求,所述H-WTRU轉變到RRC-連接狀態。
12.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述接收機還被配置爲接收來自所述基地台的上行連結許可。
13.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述上行連結許可指示用於供所述T-WTRU在上行連結傳輸中使用的XL資源。
14.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述發射機還被配置爲向所述T-WTRU傳送所述上行連結許可。
15.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述SR的功率基於發送到所述T-WTRU的保持活動消息的功率。
16.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中在所述H-WTRU處於RRC-空閒狀態中的條件下,一旦接收所述排程請求,所述H-WTRU執行隨機存取過程。
17.根據前述實施例中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述H-WTRU在所述隨機存取過程後轉變到所述RRC-連接狀態。
18.一種用於檢測無線電連結失敗(RLF)的方法。
19.根據實施例18所述的方法,該方法由終端無線發射/接收單元(T-WTRU)實施。
20.根據實施例18或19所述的H-WTRU,該方法包括使用交叉連結(XL)與助手WTRU(H-WTRU)進行通信。
21.根據實施例18-20中的任意一項所述的H-WTRU,該方法包括檢測所述XL的RFL。
22.根據實施例18-21中的任意一項所述的H-WTRU,該方法包括啓動定時器。
23.根據實施例18-22中的任意一項所述的H-WTRU,該方法包括執行鄰近發現或胞元選擇或重選.
24.根據實施例18-23中的任意一項所述的H-WTRU,該方法包括確定在所述定時器期滿之前是否發現後備H-WTRU或胞元。
25.根據實施例18-24中的任意一項所述的H-WTRU,其中所述T-WTRU在所述定時器期滿之前繼續使用所述XL進行通信。
26.根據實施例18-25中的任意一項所述的H-WTRU,其中在在所述定時器期滿之前發現胞元的條件下:與所述胞元執行連接重建。
27.根據實施例18-26中的任意一項所述的H-WTRU,其中在在所述定時器期滿之前發現所述後備H-WTRU的條件下:與所述後備H-WTRU執行連接重建。
28.根據實施例18-27中的任意一項所述的H-WTRU,其中與所述後備H-WTRU建立第二XL。
29.根據實施例18-28中的任意一項所述的H-WTRU,其中在在所述定時器期滿之前未發現所述胞元和所述後備H-WTRU的條件下:終止使用所述XL的通信並轉變到所述RRC-空閒狀態。
30.根據實施例18-29中的任意一項所述的H-WTRU,其中在在所述定時器期滿之前未發現所述後備H-WTRU的條件下:執行鄰近發現或胞元選擇或重選。
31.一種用於與終端無線發射/接收單元(T-WTRU)建立交叉連結(XL)的方法,該方法由助手WTRU(H-WTRU)實施。
32.根據實施例31所述的方法,該方法還包括接收來自基地台的RRC重配置消息。
33.根據實施例31或32所述的方法,其中所述RRC重配置消息包括用於所述XL上的所述H-WTRU的無線電承載(RB)和所述傳統連結(TRL)上的所述H-WTRU的RB之間的映射的配置資訊。
34.根據實施例31-33中的任意一項所述的方法,其中所述XL上的信令無線電承載(SRB)被映射到所述TRL上的資料無線電承載(DRB),並且所述XL上的DRB被映射到所述TRL上的DRB。
35.根據實施例31-34中的任意一項所述的方法,該方法包括基於所述配置資訊來配置所述XL上的所述H-WTRU的所述RB和所述TRL上的所述H-WTRU的所述RB。
36.根據實施例31-35中的任意一項所述的方法,該方法包括將所述XL上的所述RB隧穿到所述TRL上的RB。
37.根據實施例31-36中的任意一項所述的方法,其中所述TRL在所述H-WTRU和基地台之間。
雖然上面以特定組合的方式描述了特徵和元素,但是每個特徵或元素都可在沒有其他特徵和元素的情況下單獨使用,或與其他特徵和元素進行各種組合。此外,此處所述的方法可在結合至計算機可讀儲存介質中的計算機程式、軟體或韌體中實現,以由計算機或處理器執行。計算機可讀介質的示例包括電子信號(通過有線或無線連接傳送)和計算機可讀儲存媒體。計算機可讀儲存媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶設備、例如內置磁盤和可移動磁盤的磁媒體、磁光媒體和光媒體(例如CD-ROM碟片和數位多用途碟片(DVD))。與軟體相關聯的處理器可被用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主機中使用的射頻收發器。

201...T-WTRU
202...H-WTRU
203...XL
204...TRL
205...直接TRL
H-WTRU...助手WTRU
T-WTRU...終端WTRU
TRL...傳統連結
WTRU...無線發射/接收單元
XL...交叉連結

Claims (15)

  1. 一種用於與一終端無線發射/接收單元(T-WTRU)建立交叉連結(XL)的助手WTRU(H-WTRU),該H-WTRU包括:
    一接收機,被配置爲接收來自所述T-WTRU的一排程請求;以及
    一發射機,被配置爲響應於接收所述排程請求,向一基地台傳送一無線電資源控制(RRC)連接請求;
    所述接收機還被配置爲接收來自所述基地台的一RRC連接設置消息;
    所述發射機被配置爲向所述T-WTRU傳送一初始配置消息,該初始配置消息包括用於在所述XL上使用的一XL無線電網路臨時識別符(XL-RNTI)。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中所述RRC連接請求包括一原由代碼,該原由代碼指示所述T-WTRU尋求建立所述XL。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中所述RRC連接設置消息還包括用於所述T-WTRU的一第一信令無線電承載(SRB1)的配置資訊,所述SRB1映射到所述H-WTRU的一資料無線電承載(DRB)。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中,在所述H-WTRU處於一RRC-空閒狀態中的條件下,一旦接收所述排程請求,所述H-WTRU轉變到一RRC-連接狀態。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中所述接收機還被配置爲接收來自所述基地台的上行連結許可,所述上行連結許可指示用於供所述T-WTRU在上行連結傳輸中使用的XL資源,幷且其中所述發射機還被配置爲向所述T-WTRU傳送所述上行連結許可。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中所述SR的功率基於發送到所述T-WTRU的一保持活動消息的一功率。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的H-WTRU,其中在所述H-WTRU處於一RRC-空閒狀態中的條件下,一旦接收所述排程請求,所述H-WTRU執行一隨機存取過程,幷且其中所述H-WTRU在所述隨機存取過程後轉變到所述RRC-連接狀態。
  8. 一種用於檢測無線電連結失敗(RLF)的方法,該方法由一終端無線發射/接收單元(T-WTRU)實施,該方法包括:
    使用一交叉連結(XL)與一助手WTRU(H-WTRU)進行通信;
    檢測所述XL的RFL;
    啓動一定時器;
    執行鄰近發現或胞元選擇或重選;以及
    確定在所述定時器期滿之前是否發現一後備H-WTRU或一胞元。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中所述T-WTRU在所述定時器期滿之前繼續使用所述XL進行通信。
  10. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中在所述定時器期滿之前發現胞元的條件下:
    與所述胞元執行連接重建。
  11. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中在所述定時器期滿之前發現所述後備H-WTRU的條件下:
    與所述後備H-WTRU執行連接重建,其中與所述後備H-WTRU建立第二XL。
  12. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中在所述定時器期滿之前未發現所述胞元和所述後備H-WTRU的條件下:
    終止使用所述XL的通信;以及
    轉變到所述RRC-空閒狀態。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的方法,其中在所述定時器期滿之前未發現所述胞元和所述後備H-WTRU的條件下:
    執行鄰近發現或胞元選擇或重選。
  14. 一種用於與一終端無線發射/接收單元(T-WTRU)建立一交叉連結(XL)的方法,該方法由一助手WTRU(H-WTRU)實施,該方法包括:
    接收來自一基地台的一RRC重配置消息,該RRC重配置消息包括用於所述XL上的所述H-WTRU的一無線電承載(RB)與所述傳統連結(TRL)上的所述H-WTRU的一RB之間的一映射的配置資訊,其中所述XL上的一信令無線電承載(SRB)被映射到所述TRL上的一資料無線電承載(DRB),幷且所述XL上的一DRB被映射到所述TRL上的一DRB;
    基於所述配置資訊來配置所述XL上的所述H-WTRU的所述RB和所述TRL上的所述H-WTRU的所述RB;以及
    將所述XL上的所述RB隧穿到所述TRL上的一RB。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中所述TRL在所述H-WTRU與一基地台之間。
TW101146129A 2011-12-08 2012-12-07 交叉連結建立方法及裝置 TW201342821A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161568533P 2011-12-08 2011-12-08
US201261676599P 2012-07-27 2012-07-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW201342821A true TW201342821A (zh) 2013-10-16

Family

ID=47429024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW101146129A TW201342821A (zh) 2011-12-08 2012-12-07 交叉連結建立方法及裝置

Country Status (3)

Country Link
US (2) US9357459B2 (zh)
TW (1) TW201342821A (zh)
WO (1) WO2013086316A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11895708B2 (en) 2018-12-18 2024-02-06 Qualcomm Incorporated Signaling support and resource mapping for 2-step RACH

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201342821A (zh) * 2011-12-08 2013-10-16 Interdigital Patent Holdings 交叉連結建立方法及裝置
JP5871737B2 (ja) * 2012-07-05 2016-03-01 Kddi株式会社 無線通信端末、基地局、無線通信方法、通信方法および無線通信システム
JP5395229B1 (ja) * 2012-07-20 2014-01-22 株式会社Nttドコモ 移動通信方法
EP2888920B1 (en) * 2012-08-22 2018-09-19 Nokia Solutions and Networks Oy Handling radio link failure
CN103828432A (zh) * 2012-09-14 2014-05-28 华为技术有限公司 移动性管理方法、基站和用户设备
CN103716784B (zh) * 2012-09-28 2018-06-08 中兴通讯股份有限公司 业务接续处理方法及系统
WO2014071599A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Nokia Corporation Methods and apparatuses of radio resource control connection recovery
US9144091B2 (en) 2013-01-17 2015-09-22 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for establishing multiple connections
WO2014117854A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Nokia Solutions And Networks Oy Handling a radio link failure in communications
JP6159012B2 (ja) * 2013-03-20 2017-07-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 近接サービス提供方法及び装置
US9769860B2 (en) * 2013-04-08 2017-09-19 Lg Electronics Inc. Method and device for processing proximity-based service in wireless communication system
CN104854908B (zh) * 2013-05-27 2018-05-29 华为技术有限公司 移动性管理方法、设备和系统
JP5973967B2 (ja) * 2013-07-19 2016-08-23 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、発見信号受信方法、及び発見信号送信方法
US9888506B2 (en) 2013-08-22 2018-02-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Contention-based integration of device to device (D2D) networks with wireless infrastructure
US9602997B2 (en) 2013-10-08 2017-03-21 Futurewei Technologies, Inc. Operating states for D2D discovery
EP3062578B1 (en) * 2013-10-25 2018-12-26 ZTE Corporation Service processing method and device for wireless communications
EP3054726B1 (en) * 2013-10-30 2019-05-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication methods and communication systems
CN105684487B (zh) 2013-11-01 2020-09-04 三菱电机株式会社 通信系统
US9749918B2 (en) 2013-12-06 2017-08-29 Sony Corporation Handover procedure for directly connecting a mobile terminal to a base station previously connected to the base station via a relay terminal
WO2016049931A1 (zh) 2014-09-30 2016-04-07 华为技术有限公司 移动终端的控制方法和移动终端
CN111867151B (zh) 2014-10-20 2023-06-16 瑞典爱立信有限公司 禁止针对辅小区组失败的失败指示
RU2665881C1 (ru) * 2014-10-23 2018-09-04 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство соединения для управления (rrc) радиоресурсами и способ и устройство повторного rrc соединения
CN105992238B (zh) * 2015-01-30 2021-02-26 索尼公司 无线通信系统中的装置和方法
CA2981216A1 (en) * 2015-04-09 2016-10-13 Sony Corporation Terminal device, wireless communication device, wireless communication method, and computer program
US10368381B2 (en) * 2015-07-27 2019-07-30 Lg Electronics Inc. Method for terminal to establish multi-links in wireless communication system, and apparatus therefor
CN107852759B (zh) * 2015-08-07 2020-02-14 华为技术有限公司 连接控制装置及方法
US11064558B2 (en) * 2015-11-09 2021-07-13 Sony Corporation Telecommunications apparatuses and methods
WO2017108487A1 (en) * 2015-12-21 2017-06-29 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
WO2017146765A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation System and method for channel quality reporting
GB2548374A (en) 2016-03-16 2017-09-20 Nec Corp Communication system
US11140215B2 (en) * 2016-03-18 2021-10-05 Plume Design, Inc. Claiming network devices for a home network in a distributed Wi-Fi network
KR20180127967A (ko) * 2016-03-30 2018-11-30 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 자원 제어 연결을 설정하기 위한 방법 및 장치
WO2017204470A1 (ko) 2016-05-23 2017-11-30 엘지전자 주식회사 비직교 다중 접속 기법이 적용되는 무선통신시스템에서 경쟁 기반으로 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치
US10009865B2 (en) 2016-06-27 2018-06-26 Blackberry Limited Reliability of VoLTE/ViLTE calls
US10433286B2 (en) * 2016-07-14 2019-10-01 Nokia Of America Corporation Layer 2 relay to support coverage and resource-constrained devices in wireless networks
US10251099B2 (en) * 2016-07-22 2019-04-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for enhancing inter-MeNB handover without SeNB change in wireless communication system
EP4096263B1 (en) * 2016-10-07 2023-09-06 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for system information delivery
US10624149B2 (en) * 2017-02-03 2020-04-14 Motorola Mobility Llc Configuration information for an inactive state
US10153831B1 (en) 2017-02-13 2018-12-11 Lockheed Martin Corporation Power usage-aware spectral resource allocation in a satellite long term evolution (LTE) communication system
EP3611859A4 (en) * 2017-05-05 2020-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. DATA RECEIVING REPORTING METHOD AND DEVICE
EP3692760A1 (en) 2017-10-05 2020-08-12 Sony Corporation Base stations and user equipments configured to handle on-demand system information in 5g nr
CN108092821B (zh) * 2017-12-29 2021-05-18 京信通信系统(中国)有限公司 一种分组数据汇聚协议pdcp层通信恢复的方法及装置
WO2020102975A1 (en) * 2018-11-20 2020-05-28 Qualcomm Incorporated Random access channel (rach) -less procedure
US20220116784A1 (en) * 2019-01-21 2022-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handling Radio Resource Control Rejections
EP4142430A1 (en) * 2019-08-13 2023-03-01 Apple Inc. Radio resource control connection procedures for remote wireless devices
CN115460720A (zh) * 2019-08-13 2022-12-09 苹果公司 远程无线设备的无线电资源控制连接过程
US11602006B2 (en) * 2020-01-17 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Transmission mode cycle alignment
CN116347545A (zh) * 2020-10-22 2023-06-27 展讯通信(上海)有限公司 无线通信方法与装置、终端和存储介质
ES2944343T3 (es) * 2020-12-02 2023-06-20 Asustek Comp Inc Métodos y aparatos para soportar la comunicación de relé de UE a red en un sistema de comunicación inalámbrico
US11751253B2 (en) 2021-02-25 2023-09-05 Lockheed Martin Corporation Random access for broadband 4G and 5G over satellite
US11950178B2 (en) * 2021-08-03 2024-04-02 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for optimized routing of service based interface (SBI) request messages to remote network function (NF) repository functions using indirect communications via service communication proxy (SCP)
US11849506B2 (en) 2021-10-08 2023-12-19 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for routing inter-public land mobile network (inter-PLMN) messages related to existing subscriptions with network function (NF) repository function (NRF) using security edge protection proxy (SEPP)
US11917720B2 (en) 2021-12-14 2024-02-27 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for enabling forwarding of subsequent network function subscription updates

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2369892A1 (en) * 2010-03-25 2011-09-28 Panasonic Corporation Improved Utilization of Radio Interface Resources for Wireless Relays
US9306719B2 (en) * 2010-04-02 2016-04-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Adaptive scheduling and HARQ management for cooperative transmissions
WO2011146653A1 (en) 2010-05-18 2011-11-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless transmit/receive unit cooperation
WO2012125499A1 (en) 2011-03-11 2012-09-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless relay communications
TWI602412B (zh) * 2011-06-10 2017-10-11 內數位專利控股公司 執行鄰居發現的方法及裝置
WO2012173968A1 (en) * 2011-06-13 2012-12-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method for controlling transmit power of a mobile station
TW201338437A (zh) 2011-12-08 2013-09-16 Interdigital Patent Holdings 在進階拓樸(AT)應用中無線傳送/接收單元(WTRUs)間直接通訊方法、裝置及系統
TW201342821A (zh) * 2011-12-08 2013-10-16 Interdigital Patent Holdings 交叉連結建立方法及裝置
EP2789203B1 (en) * 2011-12-08 2017-04-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus for controlling cross link establishment
WO2013086366A2 (en) 2011-12-08 2013-06-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. METHOD AND APPARATUS FOR ADVANCED TOPOLOGY (AT) POLICY MANAGEMENT FOR DIRECT COMMUNICATION BETWEEN WIRELESS TRANSMIT/RECEIVE UNITS (WTRUs)
US20140369340A1 (en) * 2013-06-13 2014-12-18 Michael Horvat Method and devices for radio link monitoring
US9516689B2 (en) * 2014-02-21 2016-12-06 Apple Inc. Mitigating no-service delays for LTE capable wireless devices without LTE access permission
US8879507B2 (en) * 2014-05-27 2014-11-04 Bandwidth.Com, Inc. Techniques for establishing a communication handoff threshold using user feedback
US9730095B2 (en) * 2014-06-30 2017-08-08 StarHome Mach GmbH System and method for reducing mobile network signaling

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11895708B2 (en) 2018-12-18 2024-02-06 Qualcomm Incorporated Signaling support and resource mapping for 2-step RACH

Also Published As

Publication number Publication date
US20160241325A1 (en) 2016-08-18
WO2013086316A1 (en) 2013-06-13
US20140349694A1 (en) 2014-11-27
US9357459B2 (en) 2016-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9357459B2 (en) Method and apparatus for cross link establishment
JP7215548B2 (ja) ワイヤレスシステムにおける分散型制御
JP6730473B2 (ja) デバイスツーデバイス同期
US9924421B2 (en) User equipment, method, and base station
US9756678B2 (en) Systems and methods for multi-connectivity operation
US9585134B2 (en) Systems and methods for multi-connectivity operation
JP5898334B2 (ja) クロスリンク確立を制御するための方法および装置
US9538575B2 (en) Systems and methods for dual-connectivity operation
JP2023155461A (ja) デバイスツーデバイス(d2d)通信のモバイル中継器の実現
JP6687452B2 (ja) 移動通信システム、ユーザ端末、プロセッサ、記憶媒体及びプログラム
WO2018143415A1 (ja) 無線端末、基地局、及び方法
US20150319793A1 (en) Communication control method, user terminal, processor, storage medium, and base station
CN111989982A (zh) 处理拒绝等待时间的方法和装置
JP2023554677A (ja) Slリレーの場合の障害監視および回復機構