WO2021142844A1 - 一种小区接入方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

一种小区接入方法、电子设备及存储介质 Download PDF

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WO2021142844A1
WO2021142844A1 PCT/CN2020/073040 CN2020073040W WO2021142844A1 WO 2021142844 A1 WO2021142844 A1 WO 2021142844A1 CN 2020073040 W CN2020073040 W CN 2020073040W WO 2021142844 A1 WO2021142844 A1 WO 2021142844A1
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terminal device
nssai
network
network slice
supported
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PCT/CN2020/073040
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付喆
李海涛
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • H04W74/0841Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure with collision treatment
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/0866Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access
    • H04W74/0875Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access with assigned priorities based access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • This application relates to the field of wireless communication technologies, and in particular to a cell access method, electronic equipment, and storage medium.
  • the embodiments of the present application provide a cell access method, electronic device, and storage medium, so that the network device can learn the network slice required by the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a cell access method, including: a terminal device receives a correspondence between network slice information supported by a serving cell and random access (Random Access Channel, RACH) parameters, where the network slice information includes Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) or S-NSSAI combination; the terminal device performs cell access based on the corresponding relationship.
  • RACH Random Access Channel
  • an embodiment of the present application provides a cell access method, including: a network device sends a corresponding relationship between network slice information supported by a serving cell and RACH parameters to a terminal device; the network slice information includes S-NSSAI or S- NSSAI combination.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device.
  • the terminal device includes: a first receiving unit configured to receive a correspondence between network slice information supported by a serving cell and RACH parameters, and the network slice information includes S- NSSAI or S-NSSAI combination;
  • the first processing unit is configured to perform cell access based on the corresponding relationship.
  • an embodiment of the present application provides a network device, the network device includes: a second sending unit configured to send a corresponding relationship between network slice information supported by a serving cell and RACH parameters to a terminal device; the network slice information Including S-NSSAI or S-NSSAI combination.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, wherein the processor is used to execute the above-mentioned terminal when the computer program is running. Steps of the cell access method executed by the device.
  • an embodiment of the present application provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, wherein the processor is used to execute the above-mentioned network when the computer program is running. Steps of the cell access method executed by the device.
  • an embodiment of the present application provides a chip, including a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the cell access method performed by the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a chip, including a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the cell access method performed by the network device.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium storing an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the above-mentioned cell access method executed by the terminal device is implemented.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium that stores an executable program, and when the executable program is executed by a processor, it implements the cell access method executed by the network device described above.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, which cause a computer to execute the cell access method executed by the above-mentioned terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions that cause a computer to execute the cell access method executed by the above-mentioned network device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program that enables a computer to execute the cell access method executed by the above terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program that enables a computer to execute the cell access method executed by the above-mentioned network device.
  • the cell access method, electronic device, and storage medium provided by the embodiments of the present application include: a terminal device receives the correspondence between network slice information supported by a serving cell and RACH parameters, and the network slice information includes S-NSSAI or S-NSSAI combination ; The terminal device performs cell access based on the corresponding relationship. In this way, the network device can learn the network slices required by the terminal device, so that the network device can provide more network slicing services for the terminal device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the processing flow of the second type of random access in this application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the processing flow of the first type of random access in this application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the composition structure of a communication system according to an embodiment of the application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an optional processing flow of a cell access method according to an embodiment of this application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the composition structure of a terminal device according to an embodiment of the application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the composition structure of a network device according to an embodiment of the application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the hardware composition structure of an electronic device according to an embodiment of the application.
  • 5G Enhance Mobile Broadband
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communications
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • the New Radio (NR) system can also be deployed independently.
  • a new Radio Resource Control (RRC) state is defined, that is, deactivation ( RRC-Inactive) state.
  • RRC-Inactive Radio Resource Control
  • the paging process is initiated by the core network (Core Network, CN), and the paging area is configured by the CN.
  • CN Core Network
  • the network equipment can know that the location of the terminal equipment is based on the paging area level of the RAN.
  • the connected (RRC-Connected) state there is an RRC connection, and there is a terminal device context between the network device and the terminal device. The network device knows that the location of the terminal device is at the specific cell level; mobility is the mobility controlled by the network device, and the network device Unicast data can be transmitted with the terminal equipment.
  • the RACH process includes: the first type of random access and the second type of random access.
  • the first type of random access two information exchanges are required between the terminal device and the network device. Therefore, the first type of random access is also called two-step random access (2-steps RACH).
  • the second type of random access the terminal device and the network device need to perform 4 information exchanges; therefore, the second type of random access is also called 4-steps RACH.
  • random access includes contention-based random access and non-contention-based random access.
  • random access includes the first type of random access and the second type of random access. The following briefly describes the first type of random access and the second type of random access.
  • the processing flow of the second type of random access includes the following four steps:
  • Step S101 The terminal device sends a random access preamble to the network device through Msg1.
  • the terminal device sends the selected Preamble on the selected PRACH time domain resource; the network device can estimate the uplink Timing and the size of the uplink authorization required for the terminal device to transmit Msg3 based on the Preamble.
  • Step S102 After detecting that a terminal device sends a Preamble, the network device sends a random access response (Random Access Response, RAR) message to the terminal device through Msg2 to inform the terminal device of the uplink resource information that can be used when sending Msg3.
  • RAR Random Access Response
  • the equipment allocates a temporary radio network temporary identity (RNTI) to provide time advance command for terminal equipment.
  • RNTI temporary radio network temporary identity
  • Step S103 After receiving the RAR message, the terminal device sends Msg3 in the uplink resource specified by the RAR message.
  • the message of Msg3 is mainly used to notify the network device of what event triggered the RACH process. For example, if it is an initial random access event, the terminal device ID and establishment cause will be carried in Msg3; if it is an RRC reestablishment event, the connected terminal device identification and establishment cause will be carried in Msg3.
  • Step S104 The network device sends Msg4 to the terminal device, and Msg4 includes a contention resolution message, and at the same time allocates uplink transmission resources for the terminal device.
  • the terminal device When the terminal device receives the Msg4 sent by the network device, it will detect whether the terminal device specific temporary identifier sent by the terminal device in Msg3 is included in the contention resolution message sent by the base station. If it is included, it indicates that the random access process of the terminal device is successful, otherwise it is considered random If the process fails, the terminal device needs to initiate the random access process again from the first step.
  • Msg4 Another function of Msg4 is to send a radio resource control (Radio Resource Control, RRC) configuration message to the terminal device.
  • RRC Radio Resource Control
  • the above-mentioned second type of RACH needs to be completed through four information exchanges between network equipment and terminal equipment, which results in the time extension of the RACH process; in order to solve the problem of the time extension of the RACH process, the first type of random access and the first type of random access are proposed.
  • the processing flow includes the following steps:
  • Step S201 The terminal device sends MsgA to the network device.
  • MsgA is composed of Preamble and payload.
  • the preamble is the same as the preamble in the second type of random access, and the preamble is transmitted on the PRACH resource;
  • the information carried in the payload is the same as the information in the Msg3 in the second type of random access, for example, when the RRC is in an idle state
  • the payload can be transmitted by the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the results of the network device receiving MsgA may include the following two types: the first type, the network device successfully decodes one or more preambles; the second type, the network device successfully decodes one or more preambles and one or more payloads.
  • Step S202 The terminal device receives the MsgB sent by the network device.
  • MsgB includes the content of Msg2 and Msg4 in the second type of random access.
  • a configuration information of RACH is as follows:
  • a configuration information of RACH is as follows:
  • RAN radio access network
  • Support vertical business enhancement one way to enhance the access network's support for vertical services is to provide lower latency, more targeted, greater flexibility and higher levels for multiple services with different requirements based on network slicing.
  • Scalable services More specifically, RAN slicing allows application providers to participate in the design, deployment, and operation of customized RANs to better support the business of application providers. Therefore, Release 17 (Rel-17) introduces the access network to enhance slicing, which specifically involves the following aspects:
  • the study item aims to investigate enhancement on RAN support of network slicing.
  • Detailed objectives of the study item are:
  • the network slicing in Release 15 only involves the core network side. Specifically, the terminal equipment yearns for the old equipment to report its own network slicing requirements, and the network equipment selects the appropriate Access and Mobility Management Function (AMF) entity according to the network slicing requirements reported by the terminal equipment to establish the terminal The business conversation between the device and the network device.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the RAN side defines an S-NSSAI for each network slice, and the terminal device maintains an NSSAI.
  • the NSSAI is an S-NSSAI list, and the S-NSSAI list includes a maximum of 8 S-NSSAIs.
  • the network slicing supported by different cells may be different, and the AMF entities corresponding to different network slicing may also be different; therefore, it is necessary to assist the network equipment to effectively select a suitable AMF entity so that the network equipment can
  • the terminal device configures the network slice required by the terminal device.
  • the cell access method in the embodiments of this application can be applied to various communication systems, such as: global system of mobile communication (GSM) system, code division multiple access (CDMA) system, broadband code division Multiple access (wideband code division multiple access, WCDMA) system, general packet radio service (GPRS), long term evolution (LTE) system, LTE frequency division duplex (FDD) system , LTE time division duplex (TDD) system, advanced long term evolution (LTE-A) system, new radio (NR) system, NR system evolution system, unlicensed frequency bands LTE (LTE-based access to unlicensed spectrum, LTE-U) system, NR (NR-based access to unlicensed spectrum, NR-U) system on unlicensed frequency bands, universal mobile telecommunication system (UMTS) , Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) communication systems, wireless local area networks (WLAN), wireless fidelity (WiFi), next-generation communication systems or other communication systems, etc.
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • the network equipment involved in the embodiments of this application may be a common base station (such as NodeB or eNB or gNB), a new radio controller (NR controller), a centralized network element (centralized unit), a new radio base station, Radio remote module, micro base station, relay, distributed unit, reception point (transmission reception point, TRP), transmission point (transmission point, TP), or any other equipment.
  • a common base station such as NodeB or eNB or gNB
  • NR controller new radio controller
  • a centralized network element centralized unit
  • a new radio base station Radio remote module
  • micro base station relay, distributed unit, reception point (transmission reception point, TRP), transmission point (transmission point, TP), or any other equipment.
  • TRP transmission reception point
  • TP transmission point
  • the terminal device may be any terminal.
  • the terminal device may be a user equipment for machine-type communication. That is to say, the terminal equipment can also be referred to as user equipment UE, mobile station (mobile station, MS), mobile terminal (mobile terminal), terminal (terminal), etc., and the terminal device can be accessed via a radio access network.
  • network, RAN communicates with one or more core networks.
  • the terminal device can be a mobile phone (or called a "cellular" phone), a computer with a mobile terminal, etc., for example, the terminal device can also be a portable or pocket-sized , Handheld, computer built-in or vehicle-mounted mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • the terminal device may be a user equipment for machine-type communication. That is to say, the terminal equipment can also be referred to as user equipment UE, mobile station (mobile station, MS), mobile terminal (mobile terminal), terminal (terminal), etc., and the terminal device can be accessed via a radio access network.
  • network, RAN
  • network equipment and terminal equipment can be deployed on land, including indoor or outdoor, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on airborne aircraft, balloons, and satellites.
  • the embodiments of the present application do not limit the application scenarios of network equipment and terminal equipment.
  • communication between network equipment and terminal equipment and between terminal equipment and terminal equipment can be carried out through licensed spectrum, or through unlicensed spectrum, or through licensed spectrum and terminal equipment at the same time. Unlicensed spectrum for communication.
  • Between network equipment and terminal equipment and between terminal equipment and terminal equipment can communicate through the frequency spectrum below 7 gigahertz (gigahertz, GHz), can also communicate through the frequency spectrum above 7 GHz, and can also use the frequency spectrum below 7 GHz and Communication is performed in the frequency spectrum above 7GHz.
  • the embodiment of the present application does not limit the spectrum resource used between the network device and the terminal device.
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 3.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or called a communication terminal or terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminal devices located in the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks, or network devices in the future evolution of the Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B
  • eNB evolved base station
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage area of the network device 110.
  • the "terminal equipment” used here includes but is not limited to connection via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Line (DSL), digital cable, and direct cable connection ; And/or another data connection/network; and/or via a wireless interface, such as for cellular networks, wireless local area networks (WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and/or another terminal device that is set to receive/send communication signals; and/or Internet of Things (IoT) equipment.
  • PSTN Public Switched Telephone Networks
  • DSL Digital Subscriber Line
  • WLAN wireless local area networks
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device set to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", a “wireless terminal” or a “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; Personal Communications System (PCS) terminals that can combine cellular radio phones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radio phones, pagers, Internet/intranet PDA with internet access, web browser, memo pad, calendar, and/or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and/or palmtop receivers or others including radio telephone transceivers Electronic device.
  • PCS Personal Communications System
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment can refer to access terminals, user equipment (UE), user units, user stations, mobile stations, mobile stations, remote stations, remote terminals, mobile equipment, user terminals, terminals, wireless communication equipment, user agents, or User device.
  • the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, a personal digital processing (Personal Digital Assistant, PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in 5G networks, or terminal devices in the future evolution of PLMN, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the terminal devices 120 may perform direct terminal connection (Device to Device, D2D) communication.
  • D2D Direct terminal connection
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
  • NR New Radio
  • Figure 3 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • the devices with communication functions in the network/system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 having a communication function and a terminal device 120.
  • the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities and other network entities, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • An optional processing procedure of the cell access method provided in the embodiment of the present application, as shown in FIG. 4, includes the following steps:
  • Step S301 The terminal device receives the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameter.
  • the network slice information may include S-NSSAI or a combination of S-NSSAI.
  • the number of S-NSSAIs may be one or more; in the case where the number of S-NSSAIs is multiple, multiple S-NSSAIs may be presented in the form of a list .
  • one S-NSSAI combination may include more than one S-NSSAI, and two or more S-NSSAIs included in a combination are serving cells at the same time and/ Or S-NSSAI supported in the same network connection.
  • the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameters can be sent by the network device through the serving cell system broadcast message; for example, the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameters is carried in the SIB. News.
  • the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameters can be explicitly indicated.
  • the network device directly indicates the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameters in the signaling sent to the terminal device; When configuring the RACH parameter, indicate the corresponding slice information, or, when configuring the slice information, indicate the corresponding RACH parameter.
  • the corresponding relationship between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameters can also be implicitly indicated.
  • a bit value of 01 corresponds to the first RACH parameter, and a bit value of 10 corresponds to the second RACH parameter; or, the first RACH parameter corresponds to a network slice
  • the first slice in the information, the second RACH parameter corresponds to the second slice in the network slice information, and so on.
  • the RACH parameter may include at least one parameter in RACH-ConfigCommon; for example, totalNumberOfRA-Preambles, ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB, and groupBconfigured.
  • the RACH parameters may also include: at least one parameter in RACH-ConfigGeneric; such as: prach-ConfigurationIndex, preambleTransMax, ra-ResponseWindow, and so on.
  • Step S302 The terminal device performs cell access based on the corresponding relationship.
  • the method may further include:
  • Step S301' the terminal device receives network slice information supported by the serving cell.
  • the network slicing information supported by the serving cell may be sent by the network device through the serving cell system broadcast message; for example, the network slicing information supported by the serving cell is carried in the SIB message.
  • the correspondence between the network slice information supported by the serving cell and the RACH parameter may be carried in the same system broadcast message or in different system broadcast messages with the network slice information supported by the serving cell.
  • the Non-Access Stratum (NAS) entity of the terminal device indicates the activated network slice to the Access Stratum (AS) entity of the terminal device; optionally, the non-access stratum (NAS) entity
  • the access layer entity informs the access layer entity through a service request process;
  • the activated network slice includes at least one of the following: the non-access layer of the terminal device indicates the activated network slice,
  • the non-access layer of the terminal device indicates the triggered network slice and the non-access layer of the terminal device indicates the required network slice.
  • the network slices supported by the terminal device may be stored in the terminal device.
  • the method may further include:
  • Step S303 The terminal device reports the network slice list to the network device.
  • the terminal device may report the network slice list through dedicated radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling; for example, the terminal device may report the network slice list to the network device through an RRC setupComplete message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the network device determines the network slice required by the terminal device according to the network slice list, selects an AMF entity and/or a session management function (Session Management Function, SMF) entity.
  • SMF Session Management Function
  • the network slice list includes any one of the following:
  • the network slice included in the intersection of the network slice activated by the terminal device and the network slice supported by the serving cell is used for the network device to determine the network slice required by the terminal device, and for the network device to select the appropriate AMF entity and SFM entity.
  • the network slices that are not supported by the serving cell among the network slices activated by the terminal device are used for subsequent AMF entity handover by the network device.
  • the inactive network slices among the network slices supported by the terminal device are used for the network device to select the AMF entity and subsequently perform the AMF entity handover.
  • the following describes the cell access method provided in the embodiment of the present application respectively for the case where the network slice information includes S-NSSAI and the case where the network slice information includes S-NSSAI combination.
  • the terminal device shown in step S302 performs cell access based on the corresponding relationship, which may include: the terminal device based on the S-NSSAI supported by the serving cell and The corresponding relationship between the RACH parameter and the network slice activated by the terminal device performs cell access.
  • the terminal device may randomly select an activated network slice among the activated network slices; and then, based on the corresponding relationship between the S-NSSAI supported by the serving cell and the RACH parameter, determine the activation with the selected one.
  • the RACH parameters corresponding to the network slices For example, the terminal device determines the S-NSSAI of the selected activated network slice, and then determines the RACH parameter according to the correspondence between the S-NSSAI supported by the serving cell and the RACH parameter.
  • the terminal device may also select an activated network slice according to the priority order of the activated network slice; and then, based on the corresponding relationship between the S-NSSAI supported by the serving cell and the RACH parameter, determine the network slice with the selected active network slice.
  • RACH parameter corresponding to the slice
  • the priority order of the activated network slices may be indicated to the AS entity by the NAS layer entity of the terminal device.
  • the priority order of the activated network slices can also be determined according to the order of the S-NSSAI in the S-NSSAI list indicated by the network device; for example, the S-NSSAI that is ranked first in the S-NSSAI list has a higher priority and is ranked lower. The priority is low.
  • the priority of the network slice may also be stored in the terminal device.
  • the priority of the network slice is determined according to the service trigger sequence; for example, the priority of the network slice corresponding to the service triggered by the service is higher.
  • the priority of the network slice may also be determined according to service characteristics; for example, the priority of the network slice corresponding to the first service is higher than the priority of the network slice corresponding to the second service.
  • the priority of the network slicing may also be determined according to an instruction of the network device.
  • the network slices activated by the terminal device are: S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3, and S-NSSAI-4; the priority order of the network slices activated by the terminal device is: S- NSSAI-1>S-NSSAI-2>S-NSSAI-3>S-NSSAI-4; S-NSSAI- supported by the serving cell are: S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 and S-NSSAI-3.
  • S-NSSAI-1 corresponds to RACH1
  • S-NSSAI-2 corresponds to RACH2
  • S-NSSAI-3 corresponds to RACH3. Since S-NSSAI-1 has the highest priority among the network slices activated by the terminal device, and the serving cell supports S-NSSAI-1; therefore, the terminal device selects the RACH1 parameter corresponding to S-NSSAI-1 to initiate random access.
  • the terminal device preferentially selects the RACH parameter corresponding to the network slice with the highest priority among the activated network slices to access the network device, which is beneficial for the network device to learn the network slice that the terminal device needs to access preferentially.
  • the terminal device reports the network slice list, so that the network device can learn all network slices supported by the terminal device, so that the network device can select a suitable AMF entity to establish a session connection with the terminal device, provide more network slice services, and improve user experience.
  • the terminal device shown in step S302 performs cell access based on the corresponding relationship, which may include: the terminal device is based on the S-NSSAI supported by the serving cell Combine the corresponding relationship with the RACH parameter and the network slice activated by the terminal device for cell access.
  • the terminal device firstly determines that the S-NSSAI combination supported by the serving cell includes the S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices.
  • the terminal device when the S-NSSAI combination supported by the serving cell includes more than one S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices, the terminal device includes the activated network Randomly select an S-NSSAI combination among the S-NSSAI combinations with the largest number of slices, or the terminal device selects an S-NSSAI combination from the S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices based on the implementation of the terminal device.
  • -NSSAI combination based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, the RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter is used for cell access.
  • the terminal device when the S-NSSAI combination supported by the serving cell includes more than one S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices, the terminal device includes the activated S-NSSAI combination.
  • the S-NSSAI combination with the largest number of network slices is selected from the S-NSSAI combination including the network slice with the highest priority; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, the S-NSSAI combination with the selected S-NSSAI is determined
  • the NSSAI combines the corresponding RACH parameters, and the RACH parameters are used for cell access.
  • the combination may be the first S-NSSAI combination.
  • the terminal device in the case that more than one S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices is included in the S-NSSAI combination supported by the serving cell, the terminal device includes the activated S-NSSAI combination.
  • the S-NSSAI combination with the largest number of network slices is selected from the S-NSSAI combination with the largest number of network slices included in the first priority range; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, The RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter is used for cell access.
  • the combination may be the first S-NSSAI combination.
  • the terminal device selects the RACH parameter corresponding to ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ for cell access.
  • the terminal device determines to include the activated S-NSSAI combination.
  • the S-NSSAI combination with the largest number of network slices includes the first S-NSSAI combination with the largest number of network slices supported by the terminal device; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, it is determined The RACH parameter corresponding to the first S-NSSAI combination.
  • S-NSSAI combinations that include the largest number of activated network slices, namely ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ and ⁇ S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 , S-NSSAI-4 ⁇ ; where the network slices supported by the terminal device are S-NSSAI-2 and S-NSSAI-3, the terminal device selects ⁇ S-NSSAI-2, S-NSSAI-3, S- NSSAI-4 ⁇ corresponding RACH parameters for cell access.
  • the terminal device may randomly select one of the first S-NSSAI combinations as the second S-NSSAI combination; based on the serving cell For the correspondence between the supported S-NSSAI combinations and RACH parameters, the RACH parameters corresponding to the second S-NSSAI combination are used to perform the cell.
  • the terminal device may also select one of the first S-NSSAI combinations as the third S-NSSAI combination based on the implementation of the terminal device; based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter , Using the RACH parameter corresponding to the third S-NSSAI combination to perform cell access.
  • the terminal device may also select an S-NSSAI combination including the highest priority network slice from the first S-NSSAI combination as the fourth S-NSSAI combination; based on the S-NSSAI combination supported by the serving cell and For the correspondence of RACH parameters, the RACH parameters corresponding to the fourth S-NSSAI combination are used for cell access.
  • the first S-NSSAI combination includes ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ and ⁇ S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ ; among them, the priority of S-NSSAI-1 With the highest level, the terminal equipment selects the RACH parameter corresponding to ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ for cell access.
  • the terminal device may also select an S-NSSAI combination with the largest number of network slices included in the second priority range from the first S-NSSAI combination as the fifth S-NSSAI Combination; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, the RACH parameter corresponding to the fifth S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter is used for cell access.
  • the terminal device selects the RACH parameter corresponding to ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ for cell access.
  • the following example illustrates the cell access method in the case where the network slice information includes the S-NSSAI combination.
  • the S-NSSAI supported by the terminal device is: S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 and S-NSSAI-4;
  • the S-NSSAI activated by the terminal device is: S-NSSAI-1, S- NSSAI-3 and S-NSSAI-4;
  • the S-NSSAI combinations supported by the serving cell are: ⁇ S-NSSAI-1 ⁇ , ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2 ⁇ , ⁇ S-NSSAI-1, S -NSSAI-3 ⁇ , ⁇ S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ and ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ .
  • RACH1 corresponds to ⁇ S-NSSAI-1 ⁇
  • RACH2 corresponds to ⁇ S-NSSAI-1
  • RACH3 corresponds to ⁇ S-NSSAI -1
  • RACH4 corresponds to ⁇ S-NSSAI-2
  • RACH5 corresponds to ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ .
  • the S-NSSAI combinations that can be selected according to the network slicing terminal device activated by the terminal device are: ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-3 ⁇ and ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ .
  • the terminal device is further in the S-NSSAI combination ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-3 ⁇ and ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ Select the combination ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ . Therefore, the terminal device selects the RACH5 parameters corresponding to ⁇ S-NSSAI-1, S-NSSAI-2, S-NSSAI-3 ⁇ to initiate the random access process. Thereafter, the network device determines the network slice required by the terminal device according to the RACH parameters selected by the terminal device, and then selects the appropriate AMF entity and SMF entity.
  • the network device indicates to the terminal device the S-NSSAI combinations that the network device can support at the same time, so that the terminal device preferentially selects all S-NSSAI combinations including the S-NSSAI to which the terminal device supports the most S-NSSAI.
  • Combining the corresponding RACH resources is beneficial for network equipment to determine the network slicing required by the terminal equipment, provide more reasonable network slicing services for the terminal equipment, and thereby improve user experience.
  • the terminal device is based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter and the corresponding relationship.
  • the network slice activated by the terminal device performs cell access; and/or, the terminal device performs cell access based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter and the network slice supported by the terminal device .
  • the process for the terminal device to determine the RACH parameter is:
  • Step 1) the terminal device determines that the S-NSSAI combination supported by the serving cell includes the S-NSSAI combination with the largest number of network slices supported by the terminal device.
  • Step 2) in the case that the combination with the most data determined in step 1) is multiple, the terminal device randomly selects an S-NSSAI combination among the S-NSSAI combinations with the largest number of network slices supported by the terminal device .
  • the terminal device selects one S-NSSAI combination from the S-NSSAI combination with the largest number of network slices supported by the terminal device based on the implementation of the terminal device NSSAI combination.
  • the terminal device selects a network slice that includes terminal device activation from the S-NSSAI combination that includes the largest number of network slices supported by the terminal device The largest number of S-NSSAI combinations.
  • the terminal device selects one of the S-NSSAI combinations that includes the most active/supported network slices supported by the terminal device.
  • the terminal device selects one of the S-NSSAI combinations with the largest number of network slices supported by the terminal device to be included in a specific priority range The S-NSSAI combination with the largest number of activated/supported network slices within.
  • Step 3) According to the corresponding relationship between the S-NSSAI combination and the RACH parameter, the terminal device determines the RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination for cell access.
  • the selected S-NSSAI combination may be determined at least according to the network slice information activated and/or supported by the terminal device.
  • the size of the sequence number of the above-mentioned processes does not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not correspond to the embodiments of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • An optional structural diagram of the terminal device 400 includes:
  • the first receiving unit 401 is configured to receive a correspondence between network slice information supported by the serving cell and random access RACH parameters, where the network slice information includes S-NSSAI or a combination of S-NSSAI;
  • the first processing unit 402 is configured to perform cell access based on the corresponding relationship.
  • the first receiving unit 401 is further configured to receive network slice information supported by the serving cell.
  • the first processing unit when the network slice information includes S-NSSAI, is configured to be based on the corresponding relationship between S-NSSAI and RACH parameters supported by the serving cell and the terminal device The activated network slice performs cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to randomly select an activated network slice among the activated network slices; and determine based on the correspondence between the S-NSSAI supported by the serving cell and the RACH parameter RACH parameters corresponding to the selected activated network slice, where the RACH parameters are used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to select an activated network slice according to the priority order of the activated network slice; based on the correspondence between the S-NSSAI supported by the serving cell and the RACH parameter To determine the RACH parameter corresponding to the selected activated network slice, where the RACH parameter is used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to be based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter and the corresponding relationship.
  • the network slice activated by the terminal device performs cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to determine that the S-NSSAI combination supported by the serving cell includes the S-NSSAI combination with the largest number of activated network slices.
  • the first processing unit 402 is configured to select the largest number of activated network slices.
  • An S-NSSAI combination is randomly selected from the S-NSSAI combinations; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, the RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter Used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to include the activation of the terminal device based on the implementation of the terminal device. Select an S-NSSAI combination from the S-NSSAI combination with the largest number of network slices; determine the RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, The RACH parameters are used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to set the S-NSSAI combination that includes the largest number of activated network slices. -Select an S-NSSAI combination including the network slice with the highest priority among the NSSAI combinations; determine the RACH parameter corresponding to the selected S-NSSAI combination based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter , The RACH parameter is used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to set the S-NSSAI combination that includes the largest number of activated network slices. -Select an S-NSSAI combination with the largest number of network slices included in the first priority range among the NSSAI combinations; determine the S-NSSAI combination with the selected S-NSSAI combination based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter -RACH parameters corresponding to the NSSAI combination, which are used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to determine the S-NSSAI combination that includes the largest number of activated network slices.
  • the NSSAI combination includes the first S-NSSAI combination with the most network slices supported by the terminal device; based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, determine the first S-NSSAI combination
  • Corresponding RACH parameters the RACH parameters are used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to randomly select one of the first S-NSSAI combinations as the second S-NSSAI combination. NSSAI combination; determining the RACH parameter corresponding to the second S-NSSAI combination based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, and the RACH parameter is used for cell access.
  • the first processing unit 402 is configured to select from the first S-NSSAI combination based on the implementation of the terminal device One is used as the third S-NSSAI combination; based on the corresponding relationship between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and RACH parameters, the RACH parameter corresponding to the third S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter is used for cell connection. enter.
  • the first processing unit is configured to select a network slice that includes the highest priority in the first S-NSSAI combination
  • the S-NSSAI combination is used as the fourth S-NSSAI combination; based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, the RACH parameter corresponding to the fourth S-NSSAI combination is determined, and the RACH parameter Used for cell access.
  • the first processing unit 402 when the first S-NSSAI combination includes more than one S-NSSAI combination, the first processing unit 402 is configured to select one of the first S-NSSAI combinations to be included in the second priority.
  • the S-NSSAI combination with the largest number of network slices in the range is regarded as the fifth S-NSSAI combination; based on the correspondence between the S-NSSAI combination supported by the serving cell and the RACH parameter, it is determined to correspond to the fifth S-NSSAI combination
  • the RACH parameters are used for cell access.
  • the priority of the network slice may be determined according to the list order of the S-NSSAI corresponding to the network slice; or, the priority of the network slice is indicated by the non-access stratum of the terminal device; Or, the priority of the network slice is stored in the terminal device; or, the priority of the network slice is determined according to the service trigger sequence; or, the priority of the network slice is determined according to service characteristics; or, the The priority of the network slicing is determined according to the instructions of the network device.
  • the activated network slice is indicated by the non-access stratum entity of the terminal device to the access stratum entity of the terminal device.
  • the activated network slice is notified to the access stratum entity by the non-access stratum entity through a service request process.
  • the activated network slice includes at least one of the following: the non-access layer of the terminal device indicates an activated network slice, and the non-access layer of the terminal device indicates a triggered network slice. And the non-access layer of the terminal device indicates the required network slice.
  • the network slices supported by the terminal device are stored in the terminal device.
  • the terminal device 400 further includes: a first sending unit 403 configured to report a network slice list to the network device.
  • the network slice list includes any one of the following: network slices included in the intersection of the network slice activated by the terminal device and the network slice supported by the serving cell; the terminal device supports The network slices included in the intersection of the network slices supported by the serving cell and the network slices supported by the serving cell; the network slices that are not supported by the serving cell in the network slices activated by the terminal device; the network slices supported by the terminal device Network slices not supported by the serving cell; network slices that are activated among the network slices supported by the terminal device; network slices that are not activated among the network slices supported by the terminal device.
  • An optional structural schematic diagram of the network device 500 includes:
  • the second sending unit 501 is configured to send the corresponding relationship between the network slice information supported by the serving cell and the random access RACH parameter to the terminal device; the network slice information includes an S-NSSAI or an S-NSSAI combination.
  • the second sending unit 501 is further configured to send network slice information supported by the serving cell to the terminal device.
  • the network device 500 further includes: a second receiving unit 502 configured to receive a network slice list sent by the terminal device.
  • the network slice list includes any one of the following: network slices included in the intersection of the network slice activated by the terminal device and the network slice supported by the serving cell; the terminal device supports The network slices included in the intersection of the network slices supported by the serving cell and the network slices supported by the serving cell; the network slices that are not supported by the serving cell in the network slices activated by the terminal device; the network slices supported by the terminal device Network slices not supported by the serving cell; network slices that are activated among the network slices supported by the terminal device; network slices that are not activated among the network slices supported by the terminal device.
  • the network device 500 further includes:
  • the second processing unit 503 is configured to determine the network slice required by the terminal device according to the slice network list and/or the random access RACH parameter selected by the terminal device.
  • the second processing unit 503 is further configured to determine an AMF entity used to establish a session connection with the terminal device based on the network slice required by the terminal device.
  • An embodiment of the present application further provides a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, wherein the processor is used to execute the above-mentioned terminal device when the computer program is running. Steps of the cell access method.
  • An embodiment of the present application also provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, where the processor is used to execute the above-mentioned network device when the computer program is running. Steps of the cell access method.
  • An embodiment of the present application also provides a chip, including a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the cell access method performed by the terminal device.
  • An embodiment of the present application also provides a chip, including a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the cell access method performed by the network device.
  • An embodiment of the present application also provides a storage medium storing an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the above-mentioned cell access method executed by the terminal device is implemented.
  • the embodiment of the present application further provides a storage medium storing an executable program, and the executable program is executed by a processor to implement the cell access method executed by the network device.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions, which cause a computer to execute the cell access method executed by the above terminal device.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions, which cause a computer to execute the cell access method executed by the above-mentioned network device.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program that enables a computer to execute the cell access method executed by the terminal device described above.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program that enables a computer to execute the cell access method executed by the above-mentioned network device.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the hardware composition structure of an electronic device (terminal device or network device) according to an embodiment of the present application.
  • the electronic device 700 includes: at least one processor 701, a memory 702, and at least one network interface 704.
  • the various components in the electronic device 700 are coupled together through the bus system 705.
  • the bus system 705 is used to implement connection and communication between these components.
  • the bus system 705 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
  • various buses are marked as the bus system 705 in FIG. 7.
  • the memory 702 may be a volatile memory or a non-volatile memory, and may also include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be ROM, Programmable Read-Only Memory (PROM), Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM), and electrically erasable Programmable read-only memory (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), magnetic random access memory (FRAM, ferromagnetic random access memory), flash memory (Flash Memory), magnetic surface memory, optical disk, or CD-ROM (CD) -ROM, Compact Disc Read-Only Memory); Magnetic surface memory can be disk storage or tape storage.
  • the volatile memory may be a random access memory (RAM, Random Access Memory), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • SSRAM synchronous static random access memory
  • Synchronous Static Random Access Memory Synchronous Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM synchronous connection dynamic random access memory
  • DRRAM Direct Rambus Random Access Memory
  • the memory 702 described in the embodiment of the present application is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 702 in the embodiment of the present application is used to store various types of data to support the operation of the electronic device 700.
  • Examples of such data include: any computer program used to operate on the electronic device 700, such as the application program 7022.
  • the program for implementing the method of the embodiment of the present application may be included in the application program 7022.
  • the method disclosed in the foregoing embodiment of the present application may be applied to the processor 701 or implemented by the processor 701.
  • the processor 701 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, the steps of the foregoing method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 701 or instructions in the form of software.
  • the aforementioned processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor), or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components, and the like.
  • the processor 701 may implement or execute the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a storage medium, and the storage medium is located in the memory 702.
  • the processor 701 reads the information in the memory 702 and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the electronic device 700 may be used by one or more Application Specific Integrated Circuits (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), DSP, Programmable Logic Device (PLD, Programmable Logic Device), and Complex Programmable Logic Device (CPLD). , Complex Programmable Logic Device), FPGA, general-purpose processor, controller, MCU, MPU, or other electronic components to implement the foregoing method.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP Digital Signal processor
  • PLD Programmable Logic Device
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • FPGA Complex Programmable Logic Device
  • controller MCU
  • MPU or other electronic components to implement the foregoing method.
  • These computer program instructions can also be stored in a computer-readable memory that can guide a computer or other programmable data processing equipment to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including the instruction device.
  • the device implements the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.
  • These computer program instructions can also be loaded on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operation steps are executed on the computer or other programmable equipment to produce computer-implemented processing, so as to execute on the computer or other programmable equipment.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.

Abstract

本申请公开了一种小区接入方法,包括:终端设备接收服务小区支持的网络切片信息与随机接入(RACH)参数的对应关系,所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息(S-NSSAI)或S-NSSAI组合;所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入。本申请还公开了另一种小区接入方法、电子设备及存储介质。

Description

一种小区接入方法、电子设备及存储介质 技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种小区接入方法、电子设备及存储介质。
背景技术
相关技术中,在无线接入网(Radio Access Network,RAN)侧引入网络切片之后,网络设备如何才能为终端设备提供合适的网络切片尚未被明确。
发明内容
本申请实施例提供一种小区接入方法、电子设备及存储介质,使得网络设备能够获知终端设备需要的网络切片。
第一方面,本申请实施例提供一种小区接入方法,包括:终端设备接收服务小区支持的网络切片信息与随机接入(Random Access Channel,RACH)参数的对应关系,所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息(Single Network Slice Selection Assistance Information,S-NSSAI)或S-NSSAI组合;所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入。
第二方面,本申请实施例提供一种小区接入方法,包括:网络设备向终端设备发送服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系;所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合。
第三方面,本申请实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:第一接收单元,配置为接收服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系,所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合;
第一处理单元,配置为基于所述对应关系进行小区接入。
第四方面,本申请实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:第二发送单元,配置为向终端设备发送服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系;所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合。
第五方面,本申请实施例提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的小区接入方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的小区接入方法的步骤。
第七方面,本申请实施例提供一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行上述终端设备执行的小区接入方法。
第八方面,本申请实施例提供一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行上述网络设备执行的小区接入方法。
第九方面,本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的小区接入方法。
第十方面,本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的小区接入方法。
第十一方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述终端设备执行的小区接入方法。
第十二方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述网络设备执行的小区接入方法。
第十三方面,本申请实施例提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述终端设备执行的小区接入方法。
第十四方面,本申请实施例提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述网络设备执行的小区接入方法。
本申请实施例提供的小区接入方法、电子设备及存储介质,包括:终端设备接收服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系,所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合;所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入。如此,使得网络设备能够获知终端设备需要的网络切片,以便网络设备为终端设备提供更多的网络切片服务。
附图说明
图1为本申请第二类随机接入的处理流程示意图;
图2为本申请第一类随机接入的处理流程示意图;
图3为本申请实施例通信系统的组成结构示意图;
图4为本申请实施例小区接入方法的可选处理流程示意图;
图5为本申请实施例终端设备的组成结构示意图;
图6为本申请实施例网络设备的组成结构示意图;
图7为本申请实施例电子设备的硬件组成结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本申请实施例的特点和技术内容,下面结合附图对本申请实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本申请实施例。
在对本申请实施例提供的小区接入方法进行详细说明之前,先对相关技术进行简要说明。
当前,随着人们对速率、延迟、高速移动性、能效的追求以及未来生活中业务的多样性和复杂性,3GPP国际标准组织开始研发5G。5G的主要应用场景为:增强移动超宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)、低时延高可靠通信(Ultra Reliable Low Latency Communications,URLLC)、和大规模机器类通信(Massive Machine Type Communication,mMTC)。
新无线(New Radio,NR)系统也可以独立部署,为了降低空口信令、快速恢复无线连接和快速恢复数据业务,定义了新的无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)状态,即去激活(RRC-Inactive)状态。其中,空闲(RRC-Idle)状态下,移动性为基于终端设备的小区重选,寻呼过程由核心网(Core Network,CN)发起,寻呼区域由CN配置。网络设备侧不存在终端设备上下文,也不存在RRC连接。RRC-Inactive状态下,移动性为基于终端设备的小区重选,存在CN-NR之间的连接,终端设备上下文存在于某个网络设备上,寻呼过程由RAN触发,基于RAN的寻呼区域由RAN管理,网络设备能够知道终端设备的位置是基于RAN的寻呼区域级别的。连接(RRC-Connected)状态下,存在RRC连接,网络设备和终端设备之间存在终端设备上下文,网络设备知道终端设备的位置是具体小区级别的;移动性是网络设备控制的移动性,网络设备与终端设备之间可以传输单播数据。
在NR系统中,RACH过程包括:第一类随机接入和第二类随机接入。其中,第一类随机接入中,终端设备与网络设备之间需要执行2次信息交互,因此,第一类随机接入也称为两步随机接入(2-steps RACH)。第二类随机接入中,终端设备与网络设备之间需要执行4次信息交互;因此,第二类随机接入也称为四步随机接入(4-steps RACH)。按照随机接入方式的不同,随机接入包括基于竞争的随机接入和基于非竞争的随机接入。按照随机接入类型的不同,随机接入包括第一类随机接入和第二类随机接入。下面对第一类随机接入和第二类随机接入分别进行简要说明。
第二类随机接入的处理流程,如图1所示,包括如下四个步骤:
步骤S101,终端设备通过Msg 1向网络设备发送随机接入Preamble。
终端设备在选择的PRACH时域资源上发送选择的Preamble;网络设备根据Preamble能够估算上行Timing以及终端设备传输Msg3所需要的上行授权的大小。
步骤S102,网络设备检测到有终端设备发送Preamble之后,通过Msg2向终端设备发送随机接入响应(Random Access Response,RAR)消息,以告知终端设备在发送Msg3时可以使用的上行资源信息,为终端设备分配临时的无线网络临时标识(Radio Network Tempory Identity,RNTI),为终端设备提供time advance command等。
步骤S103,终端设备接收到RAR消息之后,在RAR消息所指定的上行资源中发送Msg3。
其中,Msg3的消息主要用于通知网络设备该RACH过程是由什么事件触发。举例来说,如果是初始随机接入事件,则在Msg3中会携带终端设备ID和establishment cause;如果是RRC重建事件,则在Msg3中会携带连接态的终端设备标识和establishment cause。
同时,Msg3携带的ID可以是的竞争冲突在步骤S104中得到解决。
步骤S104,网络设备向终端设备发送Msg4,Msg4中包括竞争解决消息,同时为终端设备分配上行传输资源。
终端设备接收到网络设备发送的Msg4时,会检测终端设备在Msg3发送的终端设备特定临时标识是否包含在基站发送的竞争解决消息中,若包含则表明终端设备随机接入过程成功,否则认为随机过程失败,终端设备需要再次从第一步开始发起随机接入过程。
Msg4的另一个作用是向终端设备发送无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置消息。
上述第二类RACH需要经过网络设备与终端设备进行四次信息交互来完成,导致RACH过程的时延长;为解决RACH过程时延长的问题,提出第一类随机接入,第一类随机接入的处理流程,如图2所示,包括以下步骤:
步骤S201,终端设备向网络设备发送MsgA。
MsgA由Preamble和payload组成。可选地,Preamble与第二类随机接入中的Preamble相同,该Preamble在PRACH资源上传输;payload携带的信息与第二类随机接入中Msg3中的信息相同,比如RRC处于空闲态时的RRC信令,以及RRC处于连接态时的C-RNTI,payload可由物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)传输。
网络设备接收MsgA的结果可能包括如下两种:第一种,网络设备成功解码出一个或多个Preamble;第二种,网络设备成功解码出一个或多个Preamble,以及一个或多个payload。
步骤S202,终端设备接收网络设备发送的MsgB。
可选地,MsgB包括第二类随机接入中Msg2和Msg4的内容。
RACH的一种配置信息如下所示:
Figure PCTCN2020073040-appb-000001
Figure PCTCN2020073040-appb-000002
RACH的一种配置信息如下所示:
Figure PCTCN2020073040-appb-000003
垂直行业对无线通信的强劲需求是有目共睹的,为了满足垂直行业对延迟、移动性、可靠性和位置精度等方面的需求,无线接入网(Radio Access Network,RAN)需要对如何在接入网支持垂直业务进行增强。其中,对接入网支持垂直业务进行增强的一种方式为,基于网络切片(slicing)对不同需求的多个业务提供更低时延、更有目标性、更大的灵活性和更高的可扩展性服务。更具体地说,RAN slicing可以让应用程序提供商参与定制RAN的设计、部署和操作,以更好地支持应用程序提供商的业务。因此,Release 17(Rel-17)引入接入网对slicing的增强,具体涉及以下方面:
The study item aims to investigate enhancement on RAN support of network slicing.Detailed objectives of the study item are:
1.Study mechanisms to enable UE fast access to the cell supporting the intended slice,including[RAN2]
a.Slice based cell reselection under network control
b.Slice based RACH configuration or access barring
Note:whether the existing mechanism can meet this scenario or requirement can be studied.
Release 15(Rel-15)中的网络切片仅涉及核心网侧。具体的,终端设备向往老设备上报自身的网络切片需求,网络设备根据终端设备上报的网络切片需求,选择合适的接入和移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)实体,以建立终端设备和网络设备之间的业务会话。
目前RAN侧针对每一个网络切片定义了S-NSSAI,终端设备维护一个NSSAI,NSSAI是一个S-NSSAI列表,S-NSSAI列表最多包括8个S-NSSAI。
在RAN侧引入网络切片之后,不同小区支持的网络切片可能会不同,不同的网络切片对应的AMF实体也可以不相同;因此,需要辅助网络设备有效的选择一个合适的AMF实体,以便网络设备为终端设备配置终端设备所需的网络切片。
本申请实施例的小区接入方法可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、先进的长期演进(advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(new radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频段上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频段上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、无线局域网(wireless local area networks,WLAN)、无线保真(wireless fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(device to device,D2D)通信,机器到机器(machine to machine,M2M)通信,机器类型通信(machine type communication,MTC),以及车辆间(vehicle to vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
本申请实施例描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中涉及的网络设备,可以是普通的基站(如NodeB或eNB或者gNB)、新无线控制器(new radio controller,NR controller)、集中式网元(centralized unit)、新无线基站、射频拉远模块、微基站、中继(relay)、分布式网元(distributed unit)、接收点(transmission reception point,TRP)、传输点(transmission point,TP)或者任何其它设备。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。为方便描述,本申请所有实施例中,上述为终端设备提供无线通信功能的装置统称为网络设备。
在本申请实施例中,终端设备可以是任意的终端,比如,终端设备可以是机器类通信的用户设备。也就是说,该终端设备也可称之为用户设备UE、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal)、终端(terminal)等,该终端设备可以经无线接入网(radio access network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。本申请实施例中不做具体限定。
可选的,网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和人造卫星上。本申请的实施例对网络设备和终端设备的应用场景不做限定。
可选的,网络设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过授权频谱(licensed spectrum)进行通信,也可以通过非授权频谱(unlicensed spectrum)进行通信,也可以同时通过授权频谱和非授权频谱进行通信。网络设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过7吉兆赫(gigahertz,GHz)以下的频谱进行通信,也可以通过7GHz以上的频谱进行通信,还可以同时使用7GHz以下的频谱和7GHz以上的频谱进行通信。本申请的实施例对网络设备和终端设备之间所使用的频谱资源不做限定。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(device to device,D2D)通信,机器到机器(machine to machine,M2M)通信,机器类型通信(machine type communication,MTC),以及车辆间(vehicle to vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100,如图3所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图3示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图3示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
本申请实施例提供的小区接入方法的一种可选处理流程,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S301,终端设备接收服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系。
在一些实施例中,所述网络切片信息可以包括S-NSSAI,或者S-NSSAI组合。在所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况下,S-NSSAI的数量可以是一个或多个;在S-NSSAI的数量是多个的情况下,多个S-NSSAI可以以列表的形式呈现。在所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况下,一个S-NSSAI组合可以包括一个以上的S-NSSAI,且一个组合内包括的两个以上的S-NSSAI为服务小区在同一时刻和/或同一个网络连接中支持的S-NSSAI。
在一些实施例中,服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系可以由网络设备通过服务小区系统广播消息的方式发送;如服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系携带在SIB消息中。服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系可以是显式指示的,如网络设备在发送给终端设备的信令中直接指示服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关 系;如在配置RACH参数时,指示对应的切片信息,或者,在配置切片信息时,指示对应的RACH参数。服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系也可以是隐式指示的,比特值为01对应第一RACH参数,比特值为10对应第二RACH参数;或者,第一RACH参数对应网络切片信息中的第一切片,第二RACH参数对应网络切片信息中的第二切片,依次类推。
在一些实施例中,所述RACH参数可以包括RACH-ConfigCommon中的至少一个参数;如:totalNumberOfRA-Preambles,ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB和groupBconfigured。所述RACH参数还可以包括:RACH-ConfigGeneric中的至少一个参数;如:prach-ConfigurationIndex,preambleTransMax和ra-ResponseWindow等。
步骤S302,所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入。
在一些实施例中,所述方法还可以包括:
步骤S301’,所述终端设备接收所述服务小区支持的网络切片信息。
在一些实施例中,所述服务小区支持的网络切片信息可以由网络设备通过服务小区系统广播消息的方式发送;如服务小区支持的网络切片信息携带在SIB消息中。
其中,服务小区支持的网络切片信息与RACH参数的对应关系,与所述服务小区支持的网络切片信息可以携带在同一系统广播消息中,也可以携带在不同的系统广播消息中。
在一些实施例中,终端设备的非接入层(Non-Access Stratum,NAS)实体向终端设备的接入层(Access Stratum,AS)实体指示激活的网络切片;可选地,所述非接入层实体通过服务请求(service request)过程通知所述接入层实体;所述激活的网络切片包括下述中的至少一项:所述终端设备的非接入层指示激活的网络切片、所述终端设备的非接入层指示触发的网络切片和所述终端设备的非接入层指示需求的网络切片。其中,所述终端设备支持的网络切片可以存储在所述终端设备内。
在一些实施例中,所述方法还可以包括:
步骤S303,终端设备向网络设备上报网络切片列表。
在一些实施例中,所述终端设备可以通过专用无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令上报网络切片列表;如终端设备通过RRC setupComplete消息向网络设备上报网络切片列表。网络设备根据所述网络切片列表确定终端设备需求的网络切片、选择AMF实体和/或会话管理功能(Session Management Function,SMF)实体。
在一些实施例中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:
1)所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片,用于网络设备确定终端设备需求的网络切片,并用于网络设备选择合适的AMF实体和SFM实体。
2)所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片。
3)所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片,用于网络设备后续进行AMF实体切换。
4)所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片。
5)所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片。
6)所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片,用于网络设备选择AMF实体以及后续进行AMF实体切换。
下面分别针对所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况和所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况对本申请实施例提供的小区接入方法进行说明。
针对所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况,步骤S302所示的所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入,可以包括:所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
在具体实施时,所述终端设备可以在所述激活的网络切片中随机选择一个激活的网络切片;再基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数。如,所述终端设备确定所选择的激活的网络切片的S-NSSAI,再根据所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系确定RACH参数。
所述终端设备还可以按照所述激活的网络切片的优先级顺序选择一个激活的网络切片;再基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数。
其中,所述激活的网络切片的优先级顺序可以由终端设备的NAS层实体指示给AS实体。所述激活的网络切片的优先级顺序也可以按照网络设备指示的S-NSSAI列表中S-NSSAI的排序确定;如S-NSSAI列表中排序在前的S-NSSAI的优先级高,排序在后的优先级低。所述网络切片的优先级 也可以存储在所述终端设备内。所述网络切片的优先级根据业务触发顺序确定;如业务在前触发的业务对应的网络切片的优先级高。所述网络切片的优先级也可以根据业务特性确定;如,第一业务对应的网络切片的优先级高于第二业务对应的网络切片的优先级。所述网络切片的优先级还可以根据网络设备的指示确定。
举例来说,终端设备激活的网络切片为:S-NSSAI-1、S-NSSAI-2、S-NSSAI-3和S-NSSAI-4;终端设备激活的网络切片的优先级顺序为:S-NSSAI-1﹥S-NSSAI-2﹥S-NSSAI-3﹥S-NSSAI-4;服务小区支持的S-NSSAI-为:S-NSSAI-1、S-NSSAI-2和S-NSSAI-3。服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系为:S-NSSAI-1对应RACH1,S-NSSAI-2对应RACH2,S-NSSAI-3对应RACH3。由于终端设备激活的网络切片中优先级最高的为S-NSSAI-1,且服务小区支持S-NSSAI-1;因此,终端设备选择S-NSSAI-1对应的RACH1参数发起随机接入。
如此,终端设备优先选择激活的网络切片中优先级顺序最高的网络切片对应的RACH参数接入网络设备,有利于网络设备获知终端设备需要优先接入的网络切片。通过终端设备上报网络切片列表,使得网络设备能够获知终端设备支持的所有网络切片,便于网络设备选择合适的AMF实体建立与终端设备的会话连接,提供更多的网络切片服务,提高用户体验。
针对所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况,步骤S302所示的所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入,可以包括:所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
在具体实施时,终端设备首选确定所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合。
在一些实施例中,在所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合多于一个的情况下,所述终端设备在包括所述激活的网络切片所述数目最多的S-NSSAI组合中随机选择一个S-NSSAI组合,或者所述终端设备基于所述终端设备的实现在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在另一些实施例中,在所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合多于一个的情况下,所述终端设备在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。可选的,该组合可以为第一S-NSSAI组合。
在又一些实施例中,在所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合多于一个的情况下,所述终端设备在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括在第一优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。可选的,该组合可以为第一S-NSSAI组合。
举例来说,包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合有两个,分别为{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}和{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3,S-NSSAI-4};其中,网络切片的优先级顺序为:S-NSSAI-1﹥S-NSSAI-2﹥S-NSSAI-3﹥S-NSSAI-4;若第一优先级范围为2,即优先级最高的两个S-NSSAI;第一个S-NSSAI组合包括第一优先级范围内的S-NSSAI-1和S-NSSAI-2;第二个S-NSSAI组合包括第一优先级范围内的S-NSSAI-2。因此,终端设备选择{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}对应的RACH参数进行小区接入。
还有一些实施例中,在所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合多于一个的情况下,所述终端设备确定包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中包括所述终端设备支持的网络切片最多的第一S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第一S-NSSAI组合对应的RACH参数。
举例来说,包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合有两个,分别为{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}和{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3,S-NSSAI-4};其中,所述终端设备支持的网络切片为S-NSSAI-2和S-NSSAI-3,则终端设备选择{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3,S-NSSAI-4}对应的RACH参数进行小区接入。
在具体实施时,若第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备可以在所述第一S-NSSAI组合中随机选择一个作为第二S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与 RACH参数的对应关系,利用与所述第二S-NSSAI组合对应的RACH参数进行小区。所述终端设备还可以基于所述终端设备的实现在所述第一S-NSSAI组合中选择一个作为第三S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,利用与所述第三S-NSSAI组合对应的RACH参数进行小区接入。
所述终端设备还可以在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合作为第四S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,利用与所述第四S-NSSAI组合对应的RACH参数进行小区接入。举例来说,所述第一S-NSSAI组合包括{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}和{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3};其中,S-NSSAI-1的优先级最高,则终端设备选择与{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}对应的RACH参数进行小区接入。
还有一些实施例中,所述终端设备还可以在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括在第二优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合作为第五S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第五S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
举例来说,包括第一S-NSSAI组合有两个,分别为{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}和{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3,S-NSSAI-4};其中,网络切片的优先级顺序为:S-NSSAI-1﹥S-NSSAI-2﹥S-NSSAI-3﹥S-NSSAI-4;若第二优先级范围为2,即优先级最高的两个S-NSSAI;第一个S-NSSAI组合包括第二优先级范围内的S-NSSAI-1和S-NSSAI-2;第二个S-NSSAI组合包括第一优先级范围内的S-NSSAI-2。因此,终端设备选择{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2}对应的RACH参数进行小区接入。
下面举例说明所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况下的小区接入方法。
终端设备支持的S-NSSAI为:S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3和S-NSSAI-4;终端设备激活的S-NSSAI为:S-NSSAI-1,S-NSSAI-3和S-NSSAI-4;服务小区支持的S-NSSAI组合为:{S-NSSAI-1},{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2},{S-NSSAI-1,S-NSSAI-3},{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}和{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}。服务小区支持的RACH参数(或资源)与S-NSSAI的关系为:RACH1对应{S-NSSAI-1},RACH2对应{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2},RACH3对应{S-NSSAI-1,S-NSSAI-3},RACH4对应{S-NSSAI-2,S-NSSAI-3},RACH5对应{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}。根据终端设备激活的网络切片终端设备可以选择的S-NSSAI组合为:{S-NSSAI-1,S-NSSAI-3}和{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}。
根据终端设备支持的网络切片,终端设备在S-NSSAI组合{S-NSSAI-1,S-NSSAI-3}和{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}中进一步选择组合{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}。因此,终端设备选择{S-NSSAI-1,S-NSSAI-2,S-NSSAI-3}对应的RACH5参数发起随机接入过程。此后,网络设备根据终端设备选择的RACH参数,确定终端设备需求的网络切片,进而选择合适的AMF实体和SMF实体。
本申请实施例中,通过网络设备向终端设备指示网络设备能够同时支持的S-NSSAI组合,使得终端设备优先选择所有S-NSSAI组合中包括终端设备支持最多的S-NSSAI所属的S-NSSAI的组合所对应的RACH资源,有利于网络设备确定终端设备需求的网络切片,为终端设备提供更合理的网络切片服务,进而提高用户体验。
总的来说,在所述网络切片信息包括所述服务小区支持的的S-NSSAI组合的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入;和/或,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备支持的网络切片进行小区接入。
具体的,以终端设备支持的网络切片为例,终端设备确定RACH参数的过程为:
步骤1),所述终端设备确定所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述终端设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合。
步骤2),在步骤1)确定的数据最多的组合为多个的情况下,所述终端设备在包括所述终端设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中随机选择一个S-NSSAI组合。
或者,在步骤1)确定的数据最多的组合为多个的情况下,所述终端设备基于终端设备的实现在包括所述终端设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个S-NSSAI组合。
或者,在步骤1)确定的数据最多的组合为多个的情况下,所述终端设备在包括所述终端设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括终端设备激活的网络切片数目最多的一个S-NSSAI组合。
或者,在步骤1)确定的数据最多的组合为多个的情况下,所述终端设备在包括所述终端 设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括所述激活/支持的网络切片中最高优先级的网络切片的一个S-NSSAI组合。
或者,在步骤1)确定的数据最多的组合为多个的情况下,所述终端设备在包括所述终端设备支持的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括在一个特定优先级范围内的所述激活/支持的网络切片数目最多的一个S-NSSAI组合。
步骤3),终端设备根据S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的一个S-NSSAI组合对应的RACH参数进行小区接入。
也就是说,可以至少根据所述终端设备激活的和/或支持的网络切片信息,确定选择的S-NSSAI组合。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
为实现上述小区接入方法,本申请实施例提供一种终端设备,所述终端设备400的可选组成结构示意图,如图5所示,包括:
第一接收单元401,配置为接收服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系,所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合;
第一处理单元402,配置为基于所述对应关系进行小区接入。
在一些实施例中,所述第一接收单元401,还配置为接收所述服务小区支持的网络切片信息。
在一些实施例中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况下,所述第一处理单元,配置为基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
在一些实施例中,所述第一处理单元402,配置为在所述激活的网络切片中随机选择一个激活的网络切片;基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,所述第一处理单元402,配置为按照所述激活的网络切片的优先级顺序选择一个激活的网络切片;基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况下,所述第一处理单元402,配置为基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
在一些实施例中,所述第一处理单元402,配置为确定所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合。
在一些实施例中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为在包括所述激活的网络切片所述数目最多的S-NSSAI组合中随机选择一个S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为基于所述终端设备的实现在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括在第一优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为确定包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中包括所述终端设备支持的网络切片最多的第一S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与 RACH参数的对应关系,确定与所述第一S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为在所述第一S-NSSAI组合中随机选择一个作为第二S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第二S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为基于所述终端设备的实现在所述第一S-NSSAI组合中选择一个作为第三S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第三S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合作为第四S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第四S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元402,配置为在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括在第二优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合作为第五S-NSSAI组合;基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第五S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
在一些实施例中,所述网络切片的优先级可根据所述网络切片对应的S-NSSAI的列表顺序确定;或者,所述网络切片的优先级由所述终端设备的非接入层指示;或者,所述网络切片的优先级存储在所述终端设备内;或者,所述网络切片的优先级根据业务触发顺序确定;或者,所述网络切片的优先级根据业务特性确定;或者,所述网络切片的优先级根据网络设备的指示确定。
在一些实施例中,所述激活的网络切片由所述终端设备的非接入层实体指示所述终端设备的接入层实体。
在一些实施例中,所述激活的网络切片由所述非接入层实体通过服务请求过程通知所述接入层实体。
在一些实施例中,所述激活的网络切片包括下述中的至少一项:所述终端设备的非接入层指示激活的网络切片、所述终端设备的非接入层指示触发的网络切片和所述终端设备的非接入层指示需求的网络切片。
在一些实施例中,所述终端设备支持的网络切片存储在所述终端设备内。
在一些实施例中,所述终端设备400还包括:第一发送单元403,配置为向所述网络设备上报网络切片列表。
在一些实施例中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
为实现上述小区接入方法,本申请实施例提供一种网络设备,所述网络设备500的可选组成结构示意图,如图6所示,包括:
第二发送单元501,配置为向终端设备发送服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系;所述网络切片信息包括S-NSSAI或S-NSSAI组合。
在一些实施例中,所述第二发送单元501,还配置为向所述终端设备发送所述服务小区支持的网络切片信息。
在一些实施例中,所述网络设备500还包括:第二接收单元502,配置为接收所述终端设备发送的网络切片列表。
在一些实施例中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
在一些实施例中,所述网络设备500还包括:
第二处理单元503,配置为根据所述切片网络列表和/或所述终端设备选择的随机接入RACH参数,确定所述终端设备需要的网络切片。
在一些实施例中,所述第二处理单元503,还配置为基于所述终端设备需要的网络切片确定用于建立与所述终端设备会话连接的AMF实体。
本申请实施例还提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的小区接入方法的步骤。
本申请实施例还提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的小区接入方法的步骤。
本申请实施例还提供一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行上述终端设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行上述网络设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述终端设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述网络设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述终端设备执行的小区接入方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述网络设备执行的小区接入方法。
图7是本申请实施例的电子设备(终端设备或网络设备)的硬件组成结构示意图,电子设备700包括:至少一个处理器701、存储器702和至少一个网络接口704。电子设备700中的各个组件通过总线系统705耦合在一起。可理解,总线系统705用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图7中将各种总线都标为总线系统705。
可以理解,存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是ROM、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本申请实施例描述的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例中的存储器702用于存储各种类型的数据以支持电子设备700的操作。这些数据的示例包括:用于在电子设备700上操作的任何计算机程序,如应用程序7022。实现本申请实施例方法的程序可以包含在应用程序7022中。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701 可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器701中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器701可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。处理器701可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,电子设备700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、MPU、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
应理解,本申请中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本申请中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本申请中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (68)

  1. 一种小区接入方法,所述方法包括:
    终端设备接收服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系,所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息S-NSSAI或S-NSSAI组合;
    所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述服务小区支持的网络切片信息。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况下,所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入,包括:
    所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在所述激活的网络切片中随机选择一个激活的网络切片;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备按照所述激活的网络切片的优先级顺序选择一个激活的网络切片;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  6. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况下,所述终端设备基于所述对应关系进行小区接入,包括:
    所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备确定所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在包括所述激活的网络切片所述数目最多的S-NSSAI组合中随机选择一个S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  9. 根据权利要求7所述的方法,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备基于所述终端设备的实现在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  10. 根据权利要求7所述的方法,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI 组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  11. 根据权利要求7所述的方法,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括在第一优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  12. 根据权利要求7所述的方法,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备确定包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中包括所述终端设备支持的网络切片最多的第一S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第一S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在所述第一S-NSSAI组合中随机选择一个作为第二S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第二S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备基于所述终端设备的实现在所述第一S-NSSAI组合中选择一个作为第三S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第三S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  15. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合作为第四S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第四S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  16. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述终端设备基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入,包括:
    所述终端设备在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括在第二优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合作为第五S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第五S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  17. 根据权利要求10或15所述的方法,其中,所述网络切片的优先级可根据所述网络切片对应的S-NSSAI的列表顺序确定;
    或者,所述网络切片的优先级由所述终端设备的非接入层指示;
    或者,所述网络切片的优先级存储在所述终端设备内;
    或者,所述网络切片的优先级根据业务触发顺序确定;
    或者,所述网络切片的优先级根据业务特性确定;
    或者,所述网络切片的优先级根据网络设备的指示确定。
  18. 根据权利要求3至17任一项所述的方法,其中,所述激活的网络切片由所述终端设备的非接入层实体指示所述终端设备的接入层实体。
  19. 根据权利要求3至18任一项所述的方法,其中,所述激活的网络切片由所述非接入层实体通过服务请求service request过程通知所述接入层实体。
  20. 根据权利要求3至19任一项所述的方法,其中,所述激活的网络切片包括下述中的至少一项:
    所述终端设备的非接入层指示激活的网络切片、所述终端设备的非接入层指示触发的网络切片和所述终端设备的非接入层指示需求的网络切片。
  21. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述终端设备支持的网络切片存储在所述终端设备内。
  22. 根据权利要求1至21任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端设备向所述网络设备上报网络切片列表。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:
    所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
  24. 一种小区接入方法,所述方法包括:
    网络设备向终端设备发送服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系;所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息S-NSSAI或S-NSSAI组合。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送所述服务小区支持的网络切片信息。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备接收所述终端设备发送的网络切片列表。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:
    所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
  28. 根据权利要求26或27所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备根据所述切片网络列表和/或所述终端设备选择的随机接入RACH参数,确定所述终端设备需要的网络切片。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备基于所述终端设备需要的网络切片确定用于建立与所述终端设备会话连接的接入和移动管理功能AMF实体。
  30. 一种终端设备,所述终端设备包括:
    第一接收单元,配置为接收服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系,所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息S-NSSAI或S-NSSAI组合;
    第一处理单元,配置为基于所述对应关系进行小区接入。
  31. 根据权利要求30所述的终端设备,其中,所述第一接收单元,还配置为接收所述服务小区支持的网络切片信息。
  32. 根据权利要求30或31所述的终端设备,其中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI的情况下,所述第一处理单元,配置为基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
  33. 根据权利要求32所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为在所述激活的网络切片中随机选择一个激活的网络切片;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  34. 根据权利要求32所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为按照所述激活的网 络切片的优先级顺序选择一个激活的网络切片;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI与RACH参数的对应关系,确定与所选择的激活的网络切片对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  35. 根据权利要求30或31所述的终端设备,其中,在所述网络切片信息包括S-NSSAI组合的情况下,所述第一处理单元,配置为基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系和所述终端设备激活的网络切片进行小区接入。
  36. 根据权利要求35所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为确定所述服务小区支持的S-NSSAI组合中包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合。
  37. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在包括所述激活的网络切片所述数目最多的S-NSSAI组合中随机选择一个S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  38. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为基于所述终端设备的实现在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  39. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  40. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合为一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中选择一个包括在第一优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所选择的S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  41. 根据权利要求36所述的终端设备,其中,在包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为确定包括所述激活的网络切片数目最多的S-NSSAI组合中包括所述终端设备支持的网络切片最多的第一S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第一S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  42. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在所述第一S-NSSAI组合中随机选择一个作为第二S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第二S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  43. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为基于所述终端设备的实现在所述第一S-NSSAI组合中选择一个作为第三S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第三S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  44. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括最高优先级的网络切片的S-NSSAI组合作为第四S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第四S-NSSAI组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  45. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,在所述第一S-NSSAI组合包括一个以上的情况下,所述第一处理单元,配置为在所述第一S-NSSAI组合中选择一个包括在第二优先级范围内的网络切片的数目最多的S-NSSAI组合作为第五S-NSSAI组合;
    基于所述服务小区支持的S-NSSAI组合与RACH参数的对应关系,确定与所述第五S-NSSAI 组合对应的RACH参数,所述RACH参数用于小区接入。
  46. 根据权利要求39或44所述的终端设备,其中,所述网络切片的优先级可根据所述网络切片对应的S-NSSAI的列表顺序确定;
    或者,所述网络切片的优先级由所述终端设备的非接入层指示;
    或者,所述网络切片的优先级存储在所述终端设备内;
    或者,所述网络切片的优先级根据业务触发顺序确定;
    或者,所述网络切片的优先级根据业务特性确定;
    或者,所述网络切片的优先级根据网络设备的指示确定。
  47. 根据权利要求32至46任一项所述的终端设备,其中,所述激活的网络切片由所述终端设备的非接入层实体指示所述终端设备的接入层实体。
  48. 根据权利要求32至47任一项所述的终端设备,其中,所述激活的网络切片由所述非接入层实体通过服务请求service request过程通知所述接入层实体。
  49. 根据权利要求32至48任一项所述的终端设备,其中,所述激活的网络切片包括下述中的至少一项:
    所述终端设备的非接入层指示激活的网络切片、所述终端设备的非接入层指示触发的网络切片和所述终端设备的非接入层指示需求的网络切片。
  50. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,所述终端设备支持的网络切片存储在所述终端设备内。
  51. 根据权利要求30至50任一项所述的终端设备,其中,所述终端设备还包括:
    第一发送单元,配置为向所述网络设备上报网络切片列表。
  52. 根据权利要求51所述的终端设备,其中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:
    所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
  53. 一种网络设备,所述网络设备包括:
    第二发送单元,配置为向终端设备发送服务小区支持的网络切片信息与随机接入RACH参数的对应关系;所述网络切片信息包括单一网络切片辅助信息S-NSSAI或S-NSSAI组合。
  54. 根据权利要求53所述的网络设备,其中,所述第二发送单元,还配置为向所述终端设备发送所述服务小区支持的网络切片信息。
  55. 根据权利要求53或54所述的网络设备,其中,所述网络设备还包括:
    第二接收单元,配置为接收所述终端设备发送的网络切片列表。
  56. 根据权利要求55所述的网络设备,其中,所述网络切片列表包括下述中的任意一项:
    所述终端设备激活的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片与所述服务小区支持的网络切片的交集所包括的网络切片;
    所述终端设备激活的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中所述服务小区不支持的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中被激活的网络切片;
    所述终端设备支持的网络切片中未被激活的网络切片。
  57. 根据权利要求55或56所述的网络设备,其中,所述网络设备还包括:
    第二处理单元,配置为根据所述切片网络列表和/或所述终端设备选择的随机接入RACH参数,确定所述终端设备需要的网络切片。
  58. 根据权利要求57所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,还配置为基于所述终端设备需要的网络切片确定用于建立与所述终端设备会话连接的接入和移动管理功能AMF实体。
  59. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至23任一项所述的小区接入方法的步骤。
  60. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求24至29任一项所述的小区接入方法的 步骤。
  61. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求1至23任一项所述的小区接入方法。
  62. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求24至29任一项所述的小区接入方法。
  63. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至23任一项所述的小区接入方法。
  64. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求24至29任一项所述的小区接入方法。
  65. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至23任一项所述的小区接入方法。
  66. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求24至29任一项所述的小区接入方法。
  67. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至23任一项所述的小区接入方法。
  68. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求24至29任一项所述的小区接入方法。
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