TW201906485A - 使用者設備和相關方法 - Google Patents

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Abstract

本公開提供了一種使用者設備(UE)中的方法,所述方法包括:檢測與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的無線電鏈路控制(RLC)實體已達到預定最大重傳次數;以及基於與所述RLC實體相關聯的小區是否是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組是否包含SpCell,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用或失效。

Description

使用者設備和相關方法
本公開涉及無線通訊技術領域,更具體地,本公開涉及使用者設備和與無線電鏈路失效相關。
2016年3月,在第三代合作夥伴計畫(3rd Generation Partnership Project:3GPP)RAN#71次全會上,NTT DOCOMO提出了一個關於5G技術標準的新的研究項目(參見非專利文獻:RP-160671:New SID Proposal:Study on New Radio Access Technology),並獲批准。該研究專案的目的是開發一個新的無線電(New Radio,NIR)接入技術以滿足5G的所有應用場景、需求和部署環境。NR主要有三個應用場景:增強的行動寬頻通訊(Enhanced mobile broadband,eMBB)、大規模機器類通訊(massive Machine type communication,inMTC)和超可靠低延遲通訊(Ultra reliable and low latency communications,URLLC)。
在2016年10月召開的3GPP RAN2 #96次會議上達成為滿足URLLC對可靠性的要求,對多連接(包括雙連接)進行研究。所述多連接可以採用封包重複或連路選擇等機制。在2017年1月召開的3GPP NR AdHoc會議上達成在NR-PDCP實體中支援使用者平面和控制平面的封包重複功能,發送端PDCP實體功能支援封包重 複,且接收端PDCP實體功能支援刪除重複包。在2017年2月召開的3GPP RAN2#97次會議上達成在上行和下行均支援:在載波聚合中,封包重複採用封包資料匯聚通訊協定(PDCP)協定資料單(PDU)和/或服務資料單元(SDU)在兩個或多個邏輯通道上發送並使得重複的PDCP PDU通過不同的載波發送。在2017年4月召開的3GPP RAN2#98次會議上達成無線電資源控制RRC配置將2個重複的邏輯通道映射到不同的載波(Carrier),即重複的邏輯通道不能映射到同一個載波。
期望解決在支援封包重複的載波聚合和多連接場景下與無線電鏈路失效相關的問題。
根據本發明的第一態樣,提供了一種使用者設備(UE)中的方法,所述方法包括:檢測與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的無線電鏈路控制(RLC)實體已達到預定最大重傳次數;以及基於與所述RLC實體相關聯的小區是否是特殊小區(SPCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組是否包含SPCell,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用或失效。
在實施例中,所述RLC實體與封包重複承載相關聯,所述確定包括:當與所述RLC實體相關聯的小區不是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用。替代地,當與所述RLC實體相關聯的小區是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小 區組包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路失效。
在實施例中,所述RLC實體用於主小區組(MCG)或輔小區組(SCG)封包重複承載,所述特殊小區是MCG的主小區(PCell)或SCG的主輔小區(PSCell),所述確定包括:當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。替代地,當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主小區(PSCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定MCG無線電鏈路失效,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主輔小區(PSCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。
在實施例中,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,所述特殊小區是MCG的PCell或SCG的PSCell,所述確定包括:當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效。替代地,當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是輔小區(SCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用。當 與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是SCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。
在實施例中,所述RLC實體用於MCG或SCG封包重複承載,其中,當檢測到與MCG或SCG封包重複承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG或SCG無線電鏈路失效。替代地,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,其中,當檢測到與封包重複MCG或SCG分離承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG和SCG無線電鏈路失效。
在實施例中,當確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用時,所述方法進一步包括:去能封包資料匯聚通訊協定(PDCP)封包重複,並將PDCP協定資料單元(PDU)發送到在PDCP封包重複中使用的RLC實體中不同於所述RLC實體的另一RLC實體,而不觸發由於無線電鏈路失效導致的無線電資源控制RRC連接重建;或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載。
在實施例中,去能PDCP封包重複在PDCP層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。替代地,去能PDCP封包重複在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行,或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複 分離承載在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。
在實施例中,所述方法進一步包括:經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用。
在實施例中,所述指示訊息進一步指示與不可用的無線電鏈路相對應的小區或小區組。
根據本發明的第二態樣,提供了一種使用者設備(UE),其包括收發機、處理器和記憶體,所述處理器儲存所述處理器可執行的指令,使得所述UE執行根據上述第一態樣的方法。
500‧‧‧方法
S510‧‧‧步驟
S520‧‧‧步驟
600‧‧‧使用者設備(UE)
610‧‧‧收發機
620‧‧‧處理器
630‧‧‧記憶體
通過下文結合附圖的詳細描述,本公開的上述和其它特徵將會變得更加明顯,其中:圖1示出了封包重複MCG分離DRB資料傳輸的示意圖;圖2示出了封包重複SCG分離DRB資料傳輸的示意圖;圖3示出了載波聚合場景中封包重複承載協定架構的示意圖;圖4示出了雙連接場景中封包重複承載協定架構的示意圖;圖5示出了根據本公開實施例的使用者設備中的方法的流程圖;圖6示出了根據本公開實施例的使用者設備的方塊圖。
下面結合附圖和具體實施方式對本公開進行詳細闡述。應當注意,本公開不應局限於下文所述的具體實施方式。另外,為了 簡便起見,省略了對與本公開沒有直接關聯的先前技術的詳細描述,以防止對本公開的理解造成混淆。
下面描述本公開涉及的部分術語,如未特別說明,本公開涉及的術語採用此處定義。本公開給出的術語在NR、LTE和eLTE中可能採用不同的命名方式,但本公開中採用統一的術語,在應用到具體的系統中時,可以替換為相應系統中採用的術語。
RRC:Radio Resource Control,無線電資源控制。
PDCP:Packet Data Convergence Protocol,封包資料匯聚通訊協定。在本公開中,如未特別說明,PDCP可以表示NR或LTE或eLTE中的PDCP。
RLC:Radio Link Control,無線電鏈路控制。在本公開中,如未特別說明,RLC可以表示NR或LTE或eLTE中的RLC。RLC實體可以是非確認模式(Unacknowledged Mode)UM RLC實體或確認模式(Acknowledged Mode)AM RLC實體。
MAC:Medium Access Control,媒體存取控制。在本公開中,如未特別說明,MAC可以表示NR或LTE或eLTE中的MAC。
DTCH:Dedicated Traffic Channel,專用訊務通道。
CCCH:Common Control Channel,共用控制通道。
DCCH:Dedicated Control Channel,專用控制通道。
PDU:Protocol Data Unit,協定資料單元。
SDU:Service Data Unit,服務資料單元。
在本公開中,將從上層接收或發往上層的資料稱為SDU,將發往下層或從下層接收的資料稱為PDU。例如,PDCP實體從上層接收的資料或發往上層的資料稱為PDCP SDU;PDCP實體從RLC實體接收到的資料或發往RLC實體的資料稱為PDCP PDU(也就是RLC SDU)。
主基站:Master eNB,記為MeNB(對應E-UTRAN或LTE或eLTE的基站)或MgNB(對應5G-RAN或NR的基站)。在多連接中,至少終止於處理UE與核心網間交互的控制節點行動管理實體(可記為S1-MME)的基站。本公開中主基站均記為MeNB,需要說明的是,所有適用於MeNB的實施例或定義也適用於MgNB。
輔基站:Secondary eNB,記為SeNB(對應E-UTRAN或LTE或eLTE的基站)或SgNB(對應5G-RAN或NR的基站)。在多連接中,不作為MeNB,為UE提供額外的無線電資源的基站。本公開中輔基站均記為SeNB,需要說明的是,所有適用於SeNB的實施例或定義也適用於SgNB。
主小區:Primiary Cell,PCell。工作在主頻率上的小區,UE在其上執行初始連接建立過程或發起連接重建過程或在切換過程中被指定為主小區的小區。本公開所述小區也可稱為載波。
主輔小區:Primiary Secondary Cell,PSCell。在執行改變SCG的過程中指示UE用於執行隨機接入的SCG小區。
輔小區:Secondary Cell,SCell。工作在輔頻率上的小區,所述小區可在RRC連接建立之後配置且可用於提供額外的無線電資源。
小區組:Cell Group,CG,在多連接中,關聯到主基站或輔基站的一組服務小區或載波。在本公開中,將關聯到封包重複載波的某個邏輯通道或RLC實體的一組小區或為封包重複載波的某個邏輯通道或RLC實體提供無線電資源或資料傳輸服務的一組小區稱為小區組,所述小區可以是配置了上行載波的小區。
所述小區也可稱為服務小區。需要說明的是,本公開所述的小區也可以稱為光束集(a set of beam)。
主小區組:Master Cell Group,MCG。對於未配置多連接的UE,MCG由所有的服務小區組成;對於配置了多連接的UE,MCG由服務小區的子集組成(即關聯到MeNB或MgNB的一組服務小區),其中包含PCell和0個或1個或多個SCell。
輔小區組:Secondary Cell Group,SCG。在多連接中,與SeNB或SgNB關聯的一組服務小區。SCG可以包含一個PSCell,進一步可以包含一個或多個SCell。
特殊小區:SpCell,在多連接中,SpCell是MCG的PCell或SCG的PSCell;在載波聚合和單連接中,SpCell是PCell。
多連接:處於RRC連接態下UE的操作模式,配置了多個小區組,所述多個小區組包括一個MCG,一個或多個SCG(即UE連接到多個基站)。如果只配置了一個MCG(或MeNB或 MgNB)和一個SCG(或SeNB或SgNB),則稱為雙連接。即處於連接態的具有多個接收機和/或發送機的UE被配置為使用由多個不同的排程器提供的EUTRAN和/或5G-RAN無線電資源,所述排程器可以通過非理想回程(non-ideal backhaul)或理想回程(ideal backhaul)連接。本公開所述的多連接包括雙連接。多連接資料傳輸方式包括但不限於:封包重複,連路選擇。
DRB:Data Radio Bearer carrying user plane data,承載使用者平面資料的資料無線電承載或簡稱資料承載。
SRB:Signalling Radio Bearer,信令無線電承載。所述承載可以用於傳輸RRC訊息和NAS訊息或僅用於傳輸RRC訊息和NAS訊息。SRB可以包括SRB0、SRB1、SRB1bis和SRB2。其中,SRB0用於採用CCCH邏輯通道的RRC訊息;SRB1用於採用DCCH邏輯通道的RRC訊息,所述RRC訊息中可能包含NAS訊息,SRB1進一步用於在SRB2建立之前傳輸NAS訊息。SRB1bis用於安全啟動前採用DCCH邏輯通道的RRC訊息和NAS訊息,所述RRC訊息中可能包含NAS訊息。SRB2用於採用DCCH邏輯通道的RRC訊息和NAS訊息,所述RRC訊息包括記錄的測量資訊(或稱測量日誌)。SRB可以是MCG SRB,也可以是SCG SRB。
本公開中的所述承載可以是DRB,也可以是SRB。
分離DRB:在多連接中,無線電協定位於MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)且同時利用MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)資源的承載。如果分離DRB的PDCP實體位於主 基站(即資料先到達主基站,由主基站轉發給輔基站,實現資料在主基站中分離),則稱為MCG分離DRB;如果分離DRB的PDCP實體位於輔基站(即資料先到達輔基站,由輔基站轉發給主基站,實現資料在輔基站中分離),則稱為SCG分離DRB。如未特別說明,本公開中所述分離DRB可以是MCG分離DRB,也可以是SCG分離DRB。本公開所述實施例也適用於不區分MCG分離DRB和SCG分離DRB的場景,即所述分離DRB的無線電協定位於MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)且同時利用MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)資源的承載DRB。
分離SRB:在多連接中,無線電協定位於MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)且同時利用MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)資源的承載。如果分離SRB的PDCP實體和/或RRC位於主基站(即信令,也可稱為資料,由主基站轉發給輔基站,實現信令在主基站中分離),則稱為MCG分離SRB;如果分離SRB的PDCP實體和/或RRC位於輔基站(即信令,也可稱為資料,由輔基站轉發給主基站,實現信令在輔基站中分離),則稱為SCG分離SRB。如未特別說明,本公開中所述分離SRB可以是MCG分離SRB,也可以是SCG分離SRB。本公開所述實施例也適用於不區分MCG分離SRB和SCG分離SRB的場景,即所述分離SRB的無線電協定位於MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)且同時利用MeNB(或MgNB)和SeNB(或SgNB)資源的承載SRB。
在本公開中,所述分離承載可以是分離SRB或分離DRB。
封包重複:也可稱為資料重複或包重複或PDCP重複或PDCP PDU重複或PDCP SDU重複或PDCP封包重複(如未特別說明,本公開中所述資料可以是控制平面信令或使用者平面資料,分別對應SRB的信令和DRB的資料)。在多連接方式下,同一資料(或稱為包或者封包,即PDCP PDU或PDCP SDU)在多個CG的服務小區進行傳輸,即同一資料同時利用主基站(或MCG)和輔基站(或SCG)提供的資源傳輸或同一資料分別發送到位於MCG和SCG的下層(或RLC層)或PDCP實體將同一PDCP PDU發送到關聯的多個下層實體(或RLC實體)或相同的資料在多個不同的承載上發送。在載波聚合或單連接方式下,PDCP實體將重複的(或同一)PDCP PDU發送到所關聯的兩個或多個RLC實體(或稱下層實體)和/或邏輯通道,並由MAC實體通過不同的載波(可也稱為小區或服務小區)發送給接收端;接收端PDCP實體負責檢測並刪除重複的PDCP PDU或SDU。
封包重複承載:支援封包重複的承載,包括封包重複SRB和封包重複DRB。所述承載的一個PDCP實體關聯到兩個或多個RLC實體、兩個或多個邏輯通道以及一個MAC實體且發送端PDCP實體將重複的(或同一)PDCP PDU發送到所述兩個或多個RLC實體(或稱為下層實體)和/或兩個或多個邏輯通道,由MAC實體通過不同的載波(即小區或服務小區)發送給接收端;接收端PDCP實體將 來自下層實體的重複的PDCP PDU或SDU移除。無線電協定位於MeNB且僅使用MeNB的資源的封包重複承載是MCG封包重複承載;無線電協定位於SeNB且僅使用SeNB的無線電資源的封包重複承載稱為SCG封包重複承載。如未特別說明,本公開中封包重複承載可以是MCG封包重複承載,也可以是SCG封包重複承載。
封包重複分離承載:在多連接方式下,支援封包重複的分離承載。在所述發送方式中,同一資料在分離承載的多個無線電協定上發送,包括封包重複MCG分離SRB、封包重複SCG分離SRB、封包重複MCG分離DRB和封包重複SCG分離DRB。如果是封包重複MCG分離承載,則由位於主基站或MCG的PDCP實體負責封包重複和/或重複封包移除;如果是封包重複SCG分離承載,則由位於輔基站或SCG的PDCP實體負責封包重複(即將PDCP PDU發送到兩個或多個RLC實體)和/或重複封包移除。
圖1示出了在雙連接中,基站與使用者設備(UE)之間進行下行封包重複MCG分離DRB傳輸的示意圖。應理解,對於基站與UE之間進行上行封包重複MCG分離DRB傳輸可以採用同樣的協定架構,只是資料從UE發送到基站,即,將圖1中的箭頭反向即可。如圖1所示,資料(例如封包資料匯聚通訊協定協定資料單元(PDCP PDU))在分離DRB的多個無線電協定(對應於與同一PDCP實體相關聯的多個RLC實體)上發送,利用MeNB和SeNB資源。在PDCP PDU資料重複多連接方式下,每個PDCP PDU經過多個RLC實體發送給接收方。MeNB和SeNB間的介面可以記為Xn或Xx或X2。根 據MeNB和SeNB的不同類型,所述介面可以採用不同命名。例如,如果MeNB為LTE eNB,SeNB為gNB,則所述介面記為Xx;如果MeNB為gNB,SeNB為eLTE eNB,則所述介面記為Xn。相應的,封包重複MCG分離SRB採用相似的協定架構,不同之處在於將資料發送給PDCP實體的上層實體是RRC,PDCP實體在接收到來自下層實體的資料後發送給上層的RRC實體。
圖2示出了在雙連接中,基站與使用者設備(UE)之間進行下行封包重複SCG分離DRB傳輸的示意圖。應理解,對於基站與UE之間進行上行封包重複SCG分離DRB傳輸可以採用同樣的協定架構,只是資料從UE發送到基站,即,將圖2中的箭頭反向即可。如圖2所示,資料(例如封包資料匯聚通訊協定協定資料單元(PDCP PDU))在分離DRB的多個無線電協定(對應於與同一PDCP實體相關聯的多個RLC實體)上發送,利用MeNB和SeNB資源。在PDCP PDU資料重複多連接方式下,每個PDCP PDU經過多個RLC實體發送給接收方。MeNB和SeNB間的介面可以記為Xn或Xx或X2。根據MeNB和SeNB的不同類型,所述介面可以採用不同命名。例如,如果MeNB為LTE eNB,SeNB為gNB,則所述介面記為Xx;如果MeNB為gNB,SeNB為eLTE eNB,則所述介面記為Xn。相應的,封包重複SCG分離SRB採用相似的協定架構,不同之處在於將資料發送給PDCP實體的上層實體是RRC,PDCP實體在接收到來自下層實體的資料後發送給上層的RRC實體。
本公開部分實施例以資料包PDCP PDU或SDU重複發送兩次為例(即一個PDCP實體關聯兩個RLC實體和/或兩個邏輯通道),但本公開所述的技術方案並不限於資料包PDCP PDU或SDU重複發送兩次的場景,所屬技術領域中具有通常知識者可以容易地擴展到重複發送多次場景(即一個PDCP實體關聯多個RLC實體和/或多個邏輯通道)。
圖3給出了載波聚合場景中封包重複承載的協定架構示意圖。在圖3(a)所示示意圖中,一個DRB的PDCP實體關聯到兩個RLC實體和兩個邏輯通道、一個MAC實體。在圖3(b)所示示意圖中,一個SRB的RRC實體和PDCP實體關聯到兩個RLC實體和兩個邏輯通道、一個MAC實體。
圖4給出了雙連接場景中封包重複承載的協定架構示意圖。在圖4(a)所示示意圖中,一個DRB的PDCP實體關聯到兩個RLC實體和兩個邏輯通道、兩個MAC實體。在圖4(b)所示示意圖中,一個SRB的RRC實體和PDCP實體關聯到兩個RLC實體和兩個邏輯通道、兩個MAC實體。
根據圖3和圖4所示,RLC實體和邏輯通道之間是一一對應關係,本發明實施例中RLC實體關聯的小區或小區組與邏輯通道關聯的小區或小區組相同。所以,本發明實施例中RLC實體關聯的小區或小區組的描述與邏輯通道關聯的小區或小區組可以相互替換。
在現有系統(版本14)中,對於AM RLC實體,如果一個確認模式資料(AM Data)ATVID PDU或AIVID PDU的一部分的 重傳次數RETX_COUNT達到網路配置的最大重傳次數maxRetxThreshold,則向上層(即RRC層)指示已達到最大重傳次數。對於SRB或MCG DRB或分離DRB,當RRC層接收到來自MCG RLC的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到MCG的無線電鏈路失效(radio link failure,RLF)並在無線電鏈路失效資訊信元VarRLF-Report中儲存無線電鏈路失效相關資訊;如果此時存取層(Access Stratum,AS)安全未啟動,執行離開RRC連接RRC_CONNECTED的相關操作;如果此時AS安全已啟動,啟動連接重建過程。對於SCGDRB或分離DRB,當RRC層接收到來自SCG RLC的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到SCG的無線電鏈路失效SCG-RLF,並啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。所述最大重傳次數用於AM RLC實體傳輸側限制一個AMD PDU的重傳次數。
針對封包重複場景下與無線電鏈路失效相關的問題,以下描述本公開的實施例。
圖5示出了根據本公開實施例的使用者設備中的方法500的流程圖。方法500包括以下步驟。
在步驟S510,檢測與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的無線電鏈路控制RLC實體已達到預定最大重傳次數。
在本公開的上下文中,與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的RLC實體有時也描述為與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的邏輯通道相對應的RLC實體。由於在封包重複場景中邏 輯通道與RLC實體之間具有一一對應的關係,在本公開的上下文中,「與邏輯通道相關聯」和「與RLC實體相關聯」具有相同的含義,可以互換使用。
在步驟S520,基於與所述RLC實體(或相對應的邏輯通道)相關聯的小區是否是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體(或相對應的邏輯通道)相關聯的小區組是否包含SpCell,確定與所述RLC實體(或相對應的邏輯通道)相關聯的無線電鏈路不可用或失效。
在本公開的上下文中,與RLC實體(或相對應的邏輯通道)相關聯的無線電鏈路不可用或失效有時也描述為與RLC實體(或相對應的邏輯通道)相關聯的小區或小區組不可用或失效,兩者具有相同的含義,可以互換使用。
在本公開的上下文中,如果存取層AS(Access Stratum)安全未啟動,無線電鏈路「失效」將導致執行離開RRC連接RRC_CONNECTED的相關操作;如果AS安全已啟動,無線電鏈路「失效」將導致無線電資源控制RRC連接重建;如果AS安全已啟動,無線電鏈路「不可用」可以不觸發由於無線電鏈路失效導致的RRC連接重建或無線電鏈路「不可用」可觸發RRC層掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載。
以下按照承載類型來描述方法500的具體示例。
RLC實體與封包重複承載相關聯
在這種情況下,在步驟S520中,當與所述RLC實體相關聯的小區不是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用。替代地,當與所述RLC實體相關聯的小區是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路失效。
具體地,所述RLC實體用於主小區組(MCG)或輔小區組(SCG)封包重複承載,所述特殊小區是MCG的主小區(PCell)或SCG的主輔小區(PSCell)。
在步驟S510中,當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用或確定與所述RLC關聯的小區或小區組不可用或確定所述RLC對應的無線電鏈路不可用,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用或確定與所述RLC關聯的小區或小區組不可用或確定所述RLC對應的無線電鏈路不可用。
替代地,在步驟S510中,當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主小區(PCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主輔小區(PSCell)或與 所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。
具體地,在配置了封包重複承載的UE中,如果為封包重複承載的某個RLC實體關聯的小區不是SpCell或關聯的小區組中不包含SpCell,則當RRC層接收到來自與所述不是關聯到SpCell的RLC實體或所關聯的小區組中不包含SpCell的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示時,UE認為MCG或SCG無線電鏈路不可用。在這種情況下,UE可以經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用或所述RLC實體對應的邏輯通道不可用或所述RLC實體不可用或所述RLC實體關聯的小區或小區組不可用或所述RLC實體達到最大重傳次數。
替代地,當RRC實體從MCGRLC實體接收到已達最大重傳次數的指示時,認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重複承載對應的RLC實體且關聯的小區不是PSCell或關聯的小區組中不包含PSCell,則執行以下操作至少一項:(1)去能PDCP封包重複功能;(2)RRC實體向基站發送RRC訊息(本公開中稱為無線電鏈路失效指示訊息)。
替代地,當RRC實體從SCG RLC實體接收到已達最大重傳次數的指示時,認為檢測到SCG的無線電鏈路失效且啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重複承載對應的RLC實體且關聯到SCell或關聯的小區組中不包含pSCell,則所述SCG失效資訊過程包括以下操作至少一項:(1) 去能PDCP封包重複功能;(2)發送SCG失效資訊SCGFaliureInformation訊息且置失效類型failureType為用於指示封包重複承載的RLC達到最大重傳次數的相關資訊(因為封包重複承載的RLC實體達到最大重傳次數觸發所述SCG失效資訊訊息的傳輸);可選的,所述SCG失效資訊訊息中包含一個欄位用於指示所述RLC對應的邏輯通道或封包重複承載,例如,所述欄位的取值為邏輯通道標識或承載標識或RLC標識;(3)RRC實體向基站發送無線電鏈路失效指示訊息(可以是SCG失效資訊SCGFailureInformation訊息)。
替代地,在配置了封包重複承載的UE中,如果為封包重複承載的RLC實體關聯的小區是SpCell或關聯的小區組中包含SpCell,則當RRC層接收到來自與所述關聯到SpCell的RLC實體或所關聯的小區組中包含SpCell的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到MCG或SCG的無線電鏈路失效。具體地,如果MCG封包重複承載的RLC實體關聯的小區是PCell或關聯的小區組中包含PCell,當RRC層接收到與所述關聯到PSCell的RLC實體或所關聯的小區組中包含PSCell的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。如果為SCG封包重複承載的邏輯通道關聯的小區是PSCell或關聯的小區組中包含PSCell,當RRC實體接收到與所述關聯到PSCell的邏輯通道或所關聯的小區組中包含PSCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到SCG的無線電鏈路失效。
替代地,當RRC層從MCGRLC實體接收到已達最大重傳次數的指示時,認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是MCG封包重複承載對應的RLC實體且關聯的小區是PCell或關聯的小區組中包含PCell,則執行以下操作至少一項:(1)儲存無線電鏈路失效相關資訊(例如,儲存在無線電鏈路失效資訊信元VarRLF-Report中);(2)如果此時存取層AS(Access Stratum)安全未啟動,執行離開RRC連接RRC_CONNECTED的相關操作;如果此時AS安全已啟動,啟動連接重建過程;(3)啟動連接重建過程。當RRC實體從SCGRLC實體接收到已達最大重傳次數的指示時,認為檢測到SCG的無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是SCG封包重複承載對應的RLC實體且關聯的小區是pSCell或關聯的小區組中包含pSCell,則執行以下操作:啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。可選地,所述SCG失效資訊過程包括以下操作至少一項:(1)去能PDCP封包重複功能;(2)發送SCG失效資訊SCGFailureInformation訊息且置失效類型戶failure Type為用於指示承載或封包重複承載的RLC達到最大重傳次數對應的值(因為封包重複承載的RLC實體達到最大重傳次數觸發所述SCG失效資訊訊息的傳輸);可選的,所述SCG失效資訊訊息中包含一個欄位用於指示所述RLC對應的邏輯通道或封包重複承載,例如,所述欄位的取值為邏輯通道標識或承載標識或RLC標識;(3)RRC實體向基站發送RRC無線電鏈路失效指示訊息(可以是SCG失效資訊SCGFailureInformation訊息)。
需要說明的是,本公開實施例中,MCG鏈路不可用觸發的無線電鏈路失效指示訊息可以不同于SCG鏈路不可用觸發的無線電鏈路失效指示訊息。如果兩者不相同,可以稱MCG鏈路不可用觸發的無線電鏈路失效指示訊息稱為第一無線電鏈路失效指示訊息;SCG鏈路不可用觸發的無線電鏈路失效指示訊息稱為第二無線電鏈路失效指示訊息;
RLC實體與封包重複分離承載相關聯
在這種情況下,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,所述特殊小區是MCG的PCell或SCG的PSCell。在步驟S520中,當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效。替代地,當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是輔小區(SCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用。替代地,當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。替代地,當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是SCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。
可以分為以下情況討論。
(1)例如,如果對應MCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,所述RLC實體(或RLC實體對應的邏輯通道)關聯到PCell或關聯的小區組包含PCell,則當RRC層接收到與所述關聯到PCell的邏輯通道或所關聯的小區組中包含PCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。
替代地,如果對應MCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,則認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重複分離承載對應的RLC實體且關聯的小區是PCell或關聯的小區組中包含PCell,則執行以下操作至少一項:(1)儲存無線電鏈路失效相關資訊(例如,儲存在無線電鏈路失效資訊信元VarRLF-Report中);(2)如果此時存取層AS(AccessStratum)安全未啟動,執行離開RRC連接RRC_CONNECTED的相關操作;如果此時AS安全已啟動,啟動連接重建過程;(3)啟動連接重建過程。
(2)如果對應MCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,所述RLC實體(或RLC實體對應的邏輯通道)關聯到SCell或關聯的小區組不包含PCell,則當RRC層接收到與所述關聯到SCell的邏輯通道或所關聯的小區組中不包含PSCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則UE認為檢測到MCG無線電鏈路不可用。在這種情況下,UE可以經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用或所述RLC實體對應的邏輯通道 不可用或所述RLC實體不可用或所述RLC實體關聯的小區或小區組不可用或所述RLC實體達到最大重傳次數。
替代地,如果對應MCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,則認為檢測到MCG的無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重複分離承載對應的RLC實體且關聯到SCell或關聯的小區組中不包含PCell,則執行以下操作至少一項:(1)去能PDCP封包重複功能;(2)RRC實體向基站發送RRC訊息(本公開中稱為無線電鏈路失效指示訊息)。
(3)如果對應SCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,所述RLC實體(或RLC實體對應的邏輯通道)關聯到PSCell或關聯的小區組包含PSCell,則當RRC層接收到與所述關聯到PSCell的邏輯通道或所關聯的小區組中包含PSCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則認為SCG的無線電鏈路失效。
替代地,如果對應SCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,則認為檢測到SCG的無線電鏈路失效且啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重複分離承載對應的RLC實體且關聯的小區是PSCell或關聯的小區組中包含PSCell,則所述SCG失效資訊過程包括以下操作至少一項:(1)掛起對應的封包重複分離承載的SCG傳輸或掛起所有封包重複分離承載的SCG傳輸;(2)發送SCG失效資訊SCGFailureInformation訊息且置失效類型failureType為用於指示封包重複承載或封包重複分離承 載的RLC達到最大重傳次數對應的值(因為封包重複分離承載的RLC實體達到最大重傳次數觸發所述SCG失效資訊訊息的傳輸);可選的,所述SCG失效資訊訊息中包含一個欄位用於指示所述RLC實體或所述RLC實體對應的邏輯通道或所述RLC實體對應封包重複分離承載,例如,所述欄位的取值為RLC實體標識或邏輯通道標識或承載標識。
如果所述RLC實體是封包重複分離承載對應的RLC實體且關聯的小區是PSCell或關聯的小區組中包含PSCell,則執行以下操作:上報無線電鏈路失效資訊;例如,啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。
(4)如果對應SCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,所述RLC實體(或RLC實體對應的邏輯通道)關聯到SCell或關聯的小區組不包含PSCell,則當RRC層接收到與所述關聯到SCell的邏輯通道或所關聯的小區組中不包含PSCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示,則UE認為SCG無線電鏈路不可用。在這種情況下,UE可以經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用或所述RLC實體對應的邏輯通道不可用或所述RLC實體不可用或所述RLC實體關聯的小區或小區組不可用或所述RLC實體達到最大重傳次數。
替代地,如果對應SCG的RLC實體向上層指示達到最大重傳次數,則認為檢測到SCG的無線電鏈路失效且啟動SCG失效資訊過程來上報SCG無線電鏈路失效。如果所述RLC實體是封包重 複分離承載對應的RLC實體且關聯到SCell或關聯的小區組中不包含PSCell,則所述SCG失效資訊過程包括以下操作至少一項:(1)掛起對應的封包重複分離承載的SCG傳輸或掛起所有封包重複分離承載的SCG傳輸;(2)發送SCG失效資訊SCGFailureInformation訊息且置失效類型FailureType為用於指示封包重複承載或封包重複分離承載的RLC達到最大重傳次數相關的資訊(因為封包重複分離承載的RLC實體達到最大重傳次數觸發所述SCG失效資訊訊息的傳輸);可選的,所述SCG失效資訊訊息中包含一個欄位用於指示所述RLC實體或所述RLC對應的邏輯通道或所述RLC實體對應的封包重複分離承載,例如,所述欄位的取值為RLC實體標識或邏輯通道標識或承載標識。
在一個示例中,所述RLC實體用於MCG或SCG封包重複承載。當檢測到與MCG或SCG封包重複承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,在步驟S520中,確定MCG或SCG無線電鏈路失效。替代地,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,其中,當檢測到與封包重複MCG或SCG分離承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,在步驟S520中,確定MCG和SCG無線電鏈路失效。
例如,對於配置了MCG或SCG封包重複承載的UE,如果RRC接收到所有關聯的RLC實體的達到最大重傳次數的指示資訊,則UE認為MCG或SCG無線電鏈路失效。對於配置了封包重複 分離承載的UE,如果RRC接收到所有關聯的RLC實體的達到最大重傳次數的指示資訊,則UE認為MCG和SCG無線電鏈路失效。
當在步驟S520中確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用時,所述方法500進一步包括:去能封包資料匯聚通訊協定(PDCP)封包重複,並將PDCP協定資料單元(PDU)發送到在PDCP封包重複中使用的RLC實體中不同於所述RLC實體的另一RLC實體,而不觸發由於無線電鏈路失效導致的無線電資源控制RRC連接重建;或RRC層掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載。
具體地,去能PDCP封包重複可以在PDCP層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。替代地,去能PDCP封包重複在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。
例如,對於配置了封包重複承載或封包重複分離承載的UE,可選的,當所述不是關聯到SpCell(換言之,關聯到SCell)的邏輯通道或所關聯的小區組中不包含SpCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數時,指示PDCP層或RRC層去能PDCP封包重複或PDCP將PDCP PDU只發送到另一個RLC實體或PDCP實體不將PDCP PDU發送到達到最大重傳次數的RLC實體。替代地,當RRC層接收到與所述不是關聯到SpCell的邏輯通道或所關聯的小 區組中不包含SpCell的邏輯通道對應的RLC實體的已達到最大重傳次數的指示時,去能PDCP封包重複或指示PDCP實體去能PDCP封包重複或PDCP將PDCP PDU只發送到另一個RLC實體或PDCP實體不將PDCP PDU發送到達到最大重傳次數的RLC實體。
在一個實施例中,上述指示資訊可以指示已達到最大重傳次數或關聯的小區或小區組無線電鏈路不可用。基站根據所述指示資訊可以獲知已達到最大重傳次數或封包重複承載的邏輯通道所關聯的不是SpCell的小區(換言之,邏輯通道關聯到的SCell)或所關聯的不包含SpCell的小區組發生無線電鏈路不可用。
在另一個實施例中,所述指示訊息進一步指示與不可用的無線電鏈路相對應的小區或小區組。例如,指示訊息中攜帶封包重複承載標識或封包重複分離承載標識或指示對應的RLC實體資訊或所述關聯到不是SpCell的小區或所關聯到不包含SpCell的小區組的邏輯通道對應的邏輯通道標識或用於指示失效的小區或小區組的資訊(例如,不可用的小區標識或小區組標識),以便基站區分是哪個封包重複承載或封包重複分離承載的邏輯通道關聯到的小區或小區組發生無線電鏈路不可用或達到最大重傳次數。基站在接收到所述訊息後,可以向UE發送RRC重配置訊息。
本公開中所述去能封包重複(也可稱PDCP封包重複或封包重複承載封包重複或PDCP PDU重複或PDCP SDU重複或PDCP重複或封包重複承載的PDCP重複或封包承載的PDCP PDU重複或封包承載的PDCP SDU重複)也可以表述為配置PDCP實體將同一 PDCP PDU發送到所關聯的兩個多個下層實體(或RLC實體和/或邏輯通道)中的一個或所有PDCP PDU僅通過兩個或多個下層實體(或RLC實體和/或邏輯通道)中的一個發送,例如通過無線電鏈路可用的RLC實體發送。本公開所述封包重複是指上行封包重複。
與上述方法500相對應,本公開提供了一種使用者設備(UE)。圖6示出了根據本公開實施例的UE 600的方塊圖。如圖所示,UE 600包括:收發機610、處理器620和記憶體630,所述處理器630儲存所述處理器620可執行的指令,使得所述使用者設備600執行以上結合圖5描述的方法500。
具體地,所述處理器630儲存所述處理器620可執行的指令,使得UE 600檢測與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的無線電鏈路控制RLC實體已達到預定最大重傳次數;以及基於與所述RLC實體相關聯的小區是否是特殊小區SpCell或與所述RLC實體相關聯的小區組是否包含SpCell,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用或失效。
在一個示例中,所述RLC實體與封包重複承載相關聯,所述確定包括:當與所述RLC實體相關聯的小區不是特殊小區SpCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用。
替代地,當與所述RLC實體相關聯的小區是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路失效。
在一個示例中,所述RLC實體用於主小區組(MCG)或輔小區組(SCG)封包重複承載,所述特殊小區是MCG的主小區(PCell)或SCG的主輔小區(PSCell),所述確定包括:當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。替代地,當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主小區(PCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主輔小區(PSCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。
在一個示例中,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,所述特殊小區是MCG的PCell或SCG的PSCell,所述確定包括:當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效。替代地,當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是輔小區(SCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用。當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈 路失效。當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是SCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。
在一個示例中,所述RLC實體用於MCG或SCG封包重複承載,其中,當檢測到與MCG或SCG封包重複承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG或SCG無線電鏈路失效。替代地,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,其中,當檢測到與封包重複MCG或SCG分離承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG和SCG無線電鏈路失效。
在一個示例中,所述處理器630進一步儲存所述處理器620可執行的指令,使得UE 600當確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用時,去能封包資料匯聚通訊協定(PDCP)封包重複,並將PDCP協定資料單元(PDU)發送到在PDCP封包重複中使用的RLC實體中不同於所述RLC實體的另一RLC實體,而不觸發由於無線電鏈路失效導致的無線電資源控制RRC連接重建;或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載。
在一個示例中,去能PDCP封包重複在PDCP層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。替代地,去能PDCP封包重複在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行,或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複 分離承載在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。
在一個示例中,所述處理器630進一步儲存所述處理器620可執行的指令,使得UE 600經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用。
在實施例中,所述指示訊息進一步指示與不可用的無線電鏈路相對應的小區或小區組。
應注意,以上結合方法500所描述的所有示例和內容也適用於UE 600,在此不再贅述。
運行在根據本發明的設備上的電腦可執行指令或者程式可以是通過控制中央處理單元(CPU)來使電腦實現本發明的實施例功能的程式。該程式或由該程式處理的資訊可以臨時儲存在揮發性記憶體(如隨機存取記憶體(RAM))、硬碟驅動器(HDD)、非揮發性記憶體(如快閃記憶體)、或其他記憶體系統中。
用於實現本發明各實施例功能的電腦可執行指令或程式可以記錄在電腦可讀儲存媒體上。可以通過使電腦系統讀取記錄在所述記錄媒體上的程式並執行這些程式來實現相應的功能。此處的所謂「電腦系統」可以是嵌入在該設備中的電腦系統,可以包括作業系統或硬體(如週邊設備)。
「電腦可讀儲存媒體」可以是半導體記錄媒體、光學記錄媒體、磁性記錄媒體、短時動態儲存程式的記錄媒體、或電腦可讀的任何其他記錄媒體。
用在上述實施例中的設備的各種特徵或功能模組可以通過電路(例如,單晶片或多晶片積體電路)來實現或執行。設計用於執行本說明書所描述的功能的電路可以包括通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、專用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA)、或其他可程式化邏輯元件、離散的閘或電晶體邏輯元件、離散的硬體元件、或上述器件的任意組合。通用處理器可以是微處理器,也可以是任何現有的處理器、控制器、微控制器、或狀態機。上述電路可以是數位電路,也可以是類比電路。因半導體技術的進步而出現了替代現有積體電路的新的積體電路技術的情況下,本發明的一個或多個實施例也可以使用這些新的積體電路技術來實現。
此外,本發明並不局限於上述實施例。儘管已經描述了所述實施例的各種示例,但本發明並不局限於此。安裝在室內或室外的固定或非行動式電子設備可以用作終端設備或通訊設備,如AV設備、廚房設備、清潔設備、空調、辦公設備、自動販賣機、以及其他家用電器等。
如上,已經參考附圖對本發明的實施例進行了詳細描述。但是,具體的結構並不局限於上述實施例,本發明也包括不偏離本發明主旨的任何設計改動。另外,可以在申請專利範圍的範圍內對本發明進行多種改動,通過適當地組合不同實施例所公開的技術手段所得到的實施例也包含在本發明的技術範圍內。此外,上述實施例中所描述的具有相同效果的元件可以相互替代。

Claims (10)

  1. 一種使用者設備(UE)中的方法,所述方法包括:檢測與封包重複承載或封包重複分離承載相關聯的無線電鏈路控制(RLC)實體已達到預定最大重傳次數;以及基於與所述RLC實體相關聯的小區是否是特殊小區(SpCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組是否包含SpCell,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用或失效。
  2. 如請求項1所述的方法,其中,所述RLC實體與封包重複承載相關聯,所述確定包括:當與所述RLC實體相關聯的小區不是特殊小區SpCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用,或當與所述RLC實體相關聯的小區是特殊小區SpCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含SpCell時,確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路失效。
  3. 如請求項2所述的方法,其中,所述RLC實體用於主小區組(MCG)或輔小區組(SCG)封包重複承載,所述特殊小區是MCG的主小區(PCell)或SCG的主輔小區(PSCell),所述確定包括:當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區不是PSCell或與所述RLC實體相關聯的 小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用,或當與用於MCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主小區(PCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效,或當與用於SCG封包重複承載的RLC實體相關聯的小區是主輔小區(PSCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效。
  4. 如請求項1所述的方法,其中,所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,所述特殊小區是MCG的PCell或SCG的PSCell,所述確定包括:當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PCell時,確定MCG無線電鏈路失效,或當與用於封包重複MCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是輔小區(SCell)或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PCell時,確定與MCG相關聯的無線電鏈路不可用,或當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是PSCell或與所述RLC實體相關聯的小區組包含PSCell時,確定SCG無線電鏈路失效,或當與用於封包重複SCG分離承載的RLC實體相關聯的小區是SCell或與所述RLC實體相關聯的小區組不包含PSCell時,確定與SCG相關聯的無線電鏈路不可用。
  5. 如請求項1所述的方法,其中所述RLC實體用於MCG或SCG封包重複承載,其中,當檢測到與MCG或SCG封包重複承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG或SCG無線電鏈路失效,或所述RLC實體用於封包重複MCG或SCG分離承載,其中,當檢測到與封包重複MCG或SCG分離承載相關聯的所有RLC實體均已達到預定最大重傳次數時,所述確定包括:確定MCG和SCG無線電鏈路失效。
  6. 如請求項1至4中任一項所述的方法,其中,當確定與所述RLC實體相關聯的無線電鏈路不可用時,所述方法進一步包括:去能封包資料匯聚通訊協定(PDCP)封包重複,並將PDCP協定資料單元(PDU)發送到在PDCP封包重複中使用的RLC實體中不同於所述RLC實體的另一RLC實體,而不觸發由於無線電鏈路失效導致的無線電資源控制RRC連接重建;或掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載。
  7. 如請求項6所述的方法,其中去能PDCP封包重複在PDCP層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行,或去能PDCP封包重複在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行,或 掛起所述RLC實體對應的封包重複承載或封包重複分離承載在RRC層回應於RLC實體已達到預定最大重傳次數的指示來執行。
  8. 如請求項6或7所述的方法,其進一步包括:經由RRC信令向基站發送指示訊息,指示無線電鏈路不可用。
  9. 如請求項8所述的方法,其中,所述指示訊息進一步指示與不可用的無線電鏈路相對應的小區或小區組。
  10. 一種使用者設備(UE),其包括收發機、處理器和記憶體,所述處理器儲存所述處理器可執行的指令,使得所述UE執行如請求項1-9中任一項所述的方法。
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