WO2022111404A1 - 一种被用于无线通信的方法和设备 - Google Patents

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WO2022111404A1
WO2022111404A1 PCT/CN2021/132051 CN2021132051W WO2022111404A1 WO 2022111404 A1 WO2022111404 A1 WO 2022111404A1 CN 2021132051 W CN2021132051 W CN 2021132051W WO 2022111404 A1 WO2022111404 A1 WO 2022111404A1
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cell
rrc parameter
message
signaling
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PCT/CN2021/132051
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French (fr)
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陈宇
张晓博
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上海朗帛通信技术有限公司
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, and in particular, to a transmission method and device for reducing service interruption, enhancing service continuity and improving reliability when relays are used in wireless communication.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th Generation NR
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand, enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication, Ultra-reliable and low-latency communication
  • eMTC enhanced Machine Type Communication, enhanced machine type communication
  • the IIoT Industrial Internet of Things, the Internet of Things in the industrial field, in the V2X (Vehicular to X, vehicle communication), the communication between devices (Device to Device), in the communication of the unlicensed spectrum, in the User communication quality monitoring, in network planning optimization, in NTN (Non Territerial Network, non-terrestrial network communication), in TN (Territerial Network, terrestrial network communication), in dual connectivity (Dual Connectivity) system, in the above various In the mixing of communication modes, there are extensive requirements in wireless resource management and multi-antenna codebook selection, signaling design, neighbor cell management, service management, and beamforming.
  • the transmission methods of information are divided into broadcast and Unicast, both transmission methods are essential for 5G systems, because they are very helpful to meet the above requirements. In order to increase the coverage of the network and improve the reliability of the system, information can also be forwarded through relays.
  • the present application provides a solution.
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, comprising:
  • the first wireless signal includes first signaling
  • the second wireless signal includes a first message
  • the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set ;
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the problems to be solved by this application include: when the terminal is in an unstable network, especially when the relay node is switched, how to ensure the reliability and continuity of the transmission of the remote node; When moving, the destination cell of the relay node may or may not be a cell in the same group; after moving, the remote user needs to respond, otherwise the connection to the network will be lost. Since mobility involves a variety of specific scenarios, the cooperation between users may be very complicated. Therefore, whether a relatively simple and flexible method can be used to ensure the continuity of communication of remote users is an important issue.
  • the advantages of the above method include: avoiding the introduction of complex and rigid mobility management processes while ensuring the continuity and reliability of services of remote nodes; users can adaptively select different mobility scenarios Different RRC parameter groups, thus greatly increasing the flexibility.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups
  • the first message is used to indicate a second cell group
  • the second cell group is used to determine the target cell group
  • the first RRC parameter group is an RRC parameter group among the Q RRC parameter groups for the target cell group
  • the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is the Q cell groups A cell group including the one cell.
  • the target cell group is one of the multiple cell groups. a cell group.
  • it includes: sending a third message
  • the third message is transmitted through the secondary link SRB, and the third message indicates at least one cell belonging to the second cell group and the target cell group at the same time.
  • the target cell group is the first cell group.
  • the method when any cell in the second cell group does not belong to the Q cell groups, the method includes:
  • the secondary link SRB is released.
  • the first node when any cell in the second cell group does not belong to the Q cell groups, the first node receives a first physical signal, and the first physical signal is for generating a first reception quality, and when the first reception quality is greater than a first threshold, the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • a first report is sent, where the first report is used to indicate the PDCP SDU received through the link of the first signaling.
  • the first node is a user equipment.
  • the first node is an IoT terminal.
  • the first node is a relay.
  • the first node is a vehicle-mounted terminal.
  • the first node is an aircraft.
  • the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, comprising:
  • the first wireless signal includes first signaling
  • the second wireless signal includes a first message
  • the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set ;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • first signaling is received, and the first signaling is used to generate the first wireless signal.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups
  • the first message is used to indicate a second cell group
  • the second cell group is used to determine the target cell group
  • the first RRC parameter group is an RRC parameter group among the Q RRC parameter groups for the target cell group
  • the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is the Q cell groups A cell group including the one cell.
  • the target cell group is one of the multiple cell groups. a cell group.
  • the method includes: receiving a third message
  • the third message is transmitted through the secondary link SRB, and the third message indicates at least one cell belonging to the second cell group and the target cell group at the same time.
  • the target cell group is the first cell group.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • a fourth message is received, where the fourth message indicates a first RLC bearer and a first radio bearer, the first RLC bearer is associated with the first radio bearer, and the first RLC bearer is associated with the first radio bearer.
  • An RLC bearer is the RLC bearer of the Uu interface;
  • the third message is used to activate the first RLC bearer.
  • the second receiver 1202 receives the second message; the second transmitter 1201 forwards the second message.
  • the first node is a user equipment.
  • the first node is an IoT terminal.
  • the first node is a relay.
  • the first node is a vehicle-mounted terminal.
  • the first node is an aircraft.
  • the present application discloses a method used in a third node for wireless communication, comprising:
  • the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, and Q is a positive integer greater than 1;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • the second message is used to determine that the first RRC parameter set is complete
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first signaling is transmitted through an SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, the first cell group includes at least one cell.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups
  • the first message is used to indicate a second cell group
  • the second cell group is used to determine the target cell group
  • the first RRC parameter group is an RRC parameter group among the Q RRC parameter groups for the target cell group
  • the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is the Q cell groups A cell group including the one cell.
  • the target cell group is one of the multiple cell groups. a cell group.
  • the target cell group is the first cell group.
  • a first physical signal is sent, and the first physical signal is used to generate a first reception quality, when any cell in the second cell group does not belong to the Q cells and when the first reception quality is greater than a first threshold, the first cell group is determined as the target cell group.
  • a first report is received, where the first report is used to indicate a PDCP SDU received through the link of the first signaling.
  • a fourth message is sent, where the fourth message indicates a first RLC bearer and a first radio bearer, the first RLC bearer is associated with the first radio bearer, and the first RLC bearer is associated with the first radio bearer.
  • An RLC bearer is the RLC bearer of the Uu interface.
  • a first wireless signal is sent, where the first wireless signal includes the first signaling.
  • the third node is a base station.
  • the third node is a relay.
  • the third node is a vehicle-mounted terminal.
  • the third node is an aircraft.
  • the third node is a group header.
  • the third node is a satellite.
  • the application discloses a first node used for wireless communication, including:
  • a first receiver receiving a first wireless signal and a second wireless signal;
  • the first wireless signal includes a first signaling, and the second wireless signal includes a first message;
  • the first signaling is used to indicate the first An RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine from the first RRC parameter group set the first RRC parameter group;
  • a first transmitter sending a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter set is complete;
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the application discloses a second node used for wireless communication, comprising:
  • a second transmitter sending a first wireless signal and a second wireless signal;
  • the first wireless signal includes a first signaling
  • the second wireless signal includes a first message;
  • the first signaling is used to indicate the first signal
  • An RRC parameter group set the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine from the first RRC parameter group set the first RRC parameter group;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the application discloses a third node used for wireless communication, including:
  • the third transmitter sends the first signaling; the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, and the Q is greater than 1 positive integer;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • a third receiver receiving a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is complete;
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first signaling is transmitted through an SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, the first cell group includes at least one cell.
  • the present application has the following advantages:
  • the relay node may be mobile, and even the base station may be mobile, and sometimes there are multiple relay nodes, and the user can directly connect to the service Cells, it may also be necessary to connect serving cells through relays due to coverage problems, or due to internal algorithms choosing to use relays to connect serving cells, these nodes may not have a fixed, constant geographic location and relationship, or cannot support the air interface of the serving cell Technologies, such as millimeter wave, such scenarios are often used in the Internet of Vehicles, Internet of Things, wearable devices, etc. Due to the sub-link communication, it is often close-range, which will cause users to need to replace, and even need to replace the relay node frequently ; this can cause business discontinuities.
  • Another possible method is to treat the relay and the remote user as a whole, but this will make the handover process and mobility management very complicated, and it is difficult to simply reuse the original mobility management process. It is difficult to deal with the situation that the destination cell of the relay node does not support the relay; since both the remote user and the relay may move, the target cells are diverse, and the coverage conditions are also different. This is not an ideal solution either.
  • the method provided by the present application configures multiple groups of RRC parameters, that is, the first RRC parameter group set, and these RRC parameters can be applied immediately after the relay node moves, so that the remote node immediately completes the mobility process, and further, These RRC parameters are suitable for different scenarios, and the remote user only needs to select the appropriate one in a targeted manner, thereby ensuring the continuity of the service.
  • FIG. 1 shows a flowchart of receiving a first wireless signal and a second wireless signal, executing a first RRC parameter group, and sending a second message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane and the control plane according to an embodiment of the present application
  • FIG. 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5 shows a flow chart of transmission of wireless signals according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6 shows a flow chart of transmission of wireless signals according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7 shows a flow chart of the transmission of wireless signals according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of a network structure according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 shows a schematic diagram that the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set according to an embodiment of the present application
  • Figure 10 shows a schematic diagram of a protocol stack according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 illustrates a schematic diagram of a processing apparatus used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12 illustrates a schematic diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13 illustrates a schematic diagram of a processing apparatus used in a third node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flowchart of receiving a first wireless signal and a second wireless signal, executing a first RRC parameter group, and sending a second message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • each block represents a step, and it should be emphasized that the sequence of each block in the figure does not represent the temporal sequence relationship between the represented steps.
  • the first node in this application receives the first wireless signal and the second wireless signal in step 101; executes the first RRC parameter group in step 102; sends a second message in step 103;
  • the first wireless signal includes first signaling, and the second wireless signal includes a first message; the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set, and the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set;
  • the second message is used to determine that the first RRC parameter set is complete
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the first node is a remote node.
  • the first node is a remote UE.
  • the first wireless signal and the second wireless signal are each a physical layer signal.
  • the senders of the first wireless signal and the second wireless signal are the same.
  • the sender of the first wireless signal is the sender of the first message.
  • the sender of the first wireless signal is a relay node.
  • the senders of the first wireless signal and the second wireless signal are different.
  • the sender of the first wireless signal is a serving cell of the first node; the sender of the second wireless signal is a relay node of the first node.
  • one cell group includes only one cell, that is, one cell group is one cell.
  • a cell group includes more than one cell.
  • different cell groups include the same number of cells.
  • the number of cells included in different cell groups is different.
  • the first processor determines that the first set of conditions is satisfied.
  • the first set of conditions includes the first message being received.
  • the first node in response to the first set of conditions being met, executes a first set of RRC parameters.
  • the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group.
  • the sentence "the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group” includes the following meanings.
  • the SRB for transmitting the first signaling is associated with an RLC bearer of a cell in the first cell group.
  • the SRB for transmitting the first signaling is associated with RLC bearers of a plurality of cells in the first cell group.
  • the SRB for transmitting the first signaling is controlled by the Pcell of the first cell group.
  • the SRB for transmitting the first signaling is controlled by the PScell of the first cell group.
  • the SRB for transmitting the first signaling is controlled by a master node (MN, master node) of the first cell group.
  • MN master node
  • one end of the SRB for transmitting the first signaling is the master node of the first cell group.
  • the SRB for transmitting the first signaling is terminated at the master node of the first cell group.
  • the master node is for the first node.
  • the SRB for transmitting the first signaling is configured to a SpCell (Special Primary Cell, special primary cell) in the first cell group.
  • SpCell Specific Primary Cell, special primary cell
  • the master node of the first cell group is for the first node.
  • the master node of the first cell group for the relay node of the first node is the same as the master node of the first cell group for the first node.
  • the master node of the first cell group for the relay node of the first node is different from the master node of the first cell group for the first node.
  • the Pcell of the first cell group for the relay node of the first node is the same as the Pcell for the first cell group of the first node.
  • the Pcell of the first cell group for the relay node of the first node is different from the Pcell of the first cell group for the first node.
  • the SPcell of the first cell group for the relay node of the first node is the same as the SPcell for the first cell group of the first node.
  • the PScell of the first cell group for the relay node of the first node is the same as the PScell for the first cell group of the first node.
  • the PScell of the first cell group for the relay node of the first node is different from the Pscell of the first cell group for the first node.
  • the Q does not exceed 64.
  • the Q does not exceed 32.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups
  • the first RRC parameter group is for a target cell group
  • the target cell group is one of the Q cell groups, one cell group including at least one cell.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes RRCReconfiguration.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes RRCConnectionReconfiguration.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes CellGroupConfig or radioBearerConfig.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes ConditionalReconfiguration.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes at least a partial field of ConditionalReconfiguration.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes at least a partial field of RRCReconfiguration.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes condReconfigId.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes condExecutionCond.
  • each RRC parameter group in the Q RRC parameter groups includes condRRCReconfig.
  • the sentence "execute the first RRC parameter group” includes the following meanings:
  • the first node applies the first RRC parameter group
  • the first node executes all parameters in the first RRC parameter group
  • the first node executes at least one parameter in the first RRC parameter group
  • the first node determines to execute the RRC parameter in the first RRC parameter group according to the relay type, and executes at least one parameter in the first RRC parameter group;
  • the first node determines to execute an RRC parameter in the first RRC parameter group according to whether to use a relay, and executes at least one parameter in the first RRC parameter group;
  • the first node determines to execute the RRC parameter in the first RRC parameter group according to the first message, and executes at least one parameter in the first RRC parameter group.
  • the first signaling includes RRC signaling.
  • the first wireless signal carries the first signaling.
  • the second wireless signal carries the first message.
  • the first signaling includes RRCReconfiguration.
  • the first signaling includes some information elements in RRCReconfiguration.
  • the first message includes RRC signaling.
  • the first message includes PC5-S signaling.
  • the first message includes PC5-RRC signaling.
  • the sender of the first message is a relay node.
  • the first message includes a discovery message (discovery).
  • the sending manner of the first message includes unicast, broadcast or multicast.
  • the first message includes CellIdentity.
  • the first message includes physicalCellId.
  • the first message includes NCGI (NR Cell Global Identifier, NR Cell Global Identifier).
  • the first message indicates a serving cell change.
  • the first message indicates that the SpCell is changed.
  • the first message indicates a PCell change.
  • the first message indicates a PSCell change.
  • the first message indicates a serving cell change
  • the serving cell indicated by the first message is a master node (MN) of the first node.
  • MN master node
  • the first message indicates that the serving cell is changed, and the serving cell indicated by the first message is the primary cell of the first node.
  • the first message indicates that the serving cell is changed, and the serving cell indicated by the first message is the SpCell of the first node.
  • the first message indicates a serving cell change
  • the serving cell indicated by the first message is the SpCell of the first node but not the SpCell of the sender of the first message.
  • the first message indicates a serving cell change
  • the serving cell indicated by the first message is the SpCell of the first node but not the SpCell of the relay node.
  • the first message indicates whether the link of the first signaling is available.
  • the first message indicates whether the link of the first signaling is available.
  • the first message when the first message does not include any cell, the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable; when the first message includes at least In one cell, the first message indicates that the link of the first signaling is available.
  • the first message when the first message does not include any cell group, the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable; when the first message includes When there is at least one cell group, the first message indicates that the link of the first signaling is available.
  • the first message when the first message does not include any cell group, the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable; when the first message includes In the second cell group, the first message indicates that the link of the first signaling is available.
  • the phrase "whether the link of the first signaling is available" includes the following meanings:
  • the wireless link used to transmit the first signaling is the link of the first signaling
  • the link of the first signaling is an RRC connection of the first node
  • the link of the first signaling is the SRB of the first node for transmitting the first signaling
  • the link of the first signaling is an RLC bearer of the SRB of the first node for transmitting the first signaling
  • the link of the first signaling is a link relayed by the relay node
  • the link of the first signaling is a link relayed by the sender of the first message
  • the link of the first signaling is a connection relayed by the sender of the first message
  • the link of the first signaling is a bearer relayed by the sender of the first message
  • the link of the first signaling is a radio bearer relayed by the sender of the first message
  • the link of the first signaling is part of a radio bearer relayed by the sender of the first message
  • the link of the first signaling is the RLC bearer of the radio bearer relayed by the sender of the first message.
  • the SRB for transmitting the first signaling includes SRB1.
  • the SRB for transmitting the first signaling includes SRB2.
  • the SRB for transmitting the first signaling includes SRB3.
  • the SRB for transmitting the first signaling includes SRB0.
  • the secondary link SRB includes a sidelink SRB.
  • the secondary link SRB includes sidelink SRB1.
  • the secondary link SRB includes sidelink SRB2.
  • the secondary link SRB includes sidelink SRB3.
  • the SRB is a Signaling Radio Bearer (Signaling Radio Bearer).
  • the SRB is a signaling radio bearer.
  • the secondary link SRB is the SRB of the PC5 interface.
  • the secondary link SRB is associated with the RLC bearer of the PC5 interface.
  • the SRB for transmitting the first signaling is an SRB of a Uu interface.
  • the SRB for transmitting the first signaling is associated with the RLC bearer of the Uu interface.
  • the SRB used for transmitting the first signaling is simultaneously associated with an RLC bearer of a Uu interface and an RLC bearer of a PC5 interface.
  • one end of the SRB for transmitting the first signaling is terminated in the first node, and the other end is terminated in a serving cell of the first node.
  • one end of the secondary link SRB is terminated at the first node, and the other end is terminated at the relay node of the first node.
  • the first signaling is sent through a Uu interface.
  • the second message is an RRC message.
  • the second message is sent through the SRB for transmitting the first signaling.
  • the second message is sent through SRB1.
  • the second message is sent through SRB2.
  • the second message is sent through SRB3.
  • the second message includes RRCReconfigurationComplete.
  • the second message includes at least part of the fields in RRCReconfigurationComplete.
  • the second message includes RRCConnectionReconfigurationComplete.
  • the second message includes at least part of the fields in RRCConnectionReconfigurationComplete.
  • the second message includes RRCSetupComplete.
  • the second message includes RRCResumeComplete.
  • the second message includes RRCReestablishmentComplete.
  • the second message explicitly indicates that the first RRC parameter group is completed.
  • the sentence "the first RRC parameter group is completed" includes the following meanings:
  • the execution of the first RRC parameter group is completed
  • the first RRC parameter group is applied and completed
  • At least a part of the parameters of the first RRC parameter group are executed and completed;
  • At least a part of the parameters of the first RRC parameter group are applied.
  • the second message is used to feed back the first signaling.
  • the SRB used to transmit the first signaling is an MCG bearer.
  • the SRB used to transmit the first signaling is an SCG bearer.
  • the second message includes a random access signal
  • the random access signal is a contention free access random access signal.
  • the second message includes a MAC CE.
  • the second message includes msgA.
  • the first cell group is one of the Q cell groups.
  • the RRC parameter group for the first cell group in the Q RRC parameter groups includes a configuration parameter of the SRB used for transmitting the first signaling.
  • any cell in the Q cell groups other than the first cell group is not a serving cell of the first node when receiving the first signaling.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to the present application, as shown in FIG. 2 .
  • FIG. 2 illustrates a diagram of a network architecture 200 of a 5G NR, LTE (Long-Term Evolution, Long Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, Enhanced Long Term Evolution) system.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be referred to as 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) 200 by some other suitable term.
  • 5GS 5G System
  • EPS Evolved Packet System
  • 5GS/EPS 200 may include one or more UE (User Equipment, user equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core) 210, HSS (Home Subscriber Server, Home Subscriber Server)/UDM (Unified Data Management, Unified Data Management) 220 and Internet Service 230.
  • 5GS/EPS can be interconnected with other access networks, but for simplicity Show these entities/interfaces. As shown, 5GS/EPS provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application can be extended to networks that provide circuit-switched services or other cellular networks.
  • the NG-RAN includes NR Node Bs (gNBs) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201 .
  • gNBs 203 may connect to other gNBs 204 via an Xn interface (eg, backhaul).
  • gNB 203 may also be referred to as a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), TRP (Transmit Receive Node) or some other suitable terminology.
  • gNB203 provides UE201 with an access point to 5GC/EPC210.
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (eg, MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radios non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players eg, MP3 players
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access Terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to 5GC/EPC210 through S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/SMF (Session Management Function, session management function) 211.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Authentication Management Field, authentication management domain
  • Session Management Function Session Management Function, session management function
  • MME/AMF/SMF214 S-GW (Service Gateway, service gateway)/UPF (User Plane Function, user plane function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway)/UPF213.
  • the MME/AMF/SMF 211 is the control node that handles signaling between the UE 201 and the 5GC/EPC 210 .
  • MME/AMF/SMF 211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol, Internet Protocol) packets are transmitted through the S-GW/UPF212, and the S-GW/UPF212 itself is connected to the P-GW/UPF213.
  • the P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • the P-GW/UPF 213 is connected to the Internet service 230 .
  • the Internet service 230 includes the Internet Protocol service corresponding to the operator, and may specifically include the Internet, an intranet, an IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem), and a packet-switched streaming service.
  • the UE 201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE 201 corresponds to the second node in this application.
  • the UE 201 supports transmission over a non-terrestrial network (NTN).
  • NTN non-terrestrial network
  • the UE 201 supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the UE 201 supports V2X transmission.
  • the UE 201 supports relay transmission.
  • the UE241 corresponds to the first node in this application.
  • the UE241 corresponds to the second node in this application.
  • the UE 241 supports transmission over a non-terrestrial network (NTN).
  • NTN non-terrestrial network
  • the UE 241 supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the UE 241 supports V2X transmission.
  • the UE241 supports relay transmission.
  • secondary link transmission is used between the UE201 and the UE241.
  • the gNB 203 corresponds to the third node in this application.
  • the gNB 203 supports transmission over a non-terrestrial network (NTN).
  • NTN non-terrestrial network
  • the gNB 203 supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the gNB203 supports V2X transmission.
  • the gNB 203 supports MBS transmission.
  • the gNB 203 supports MBMS transmission.
  • the gNB 203 supports relay transmission.
  • the gNB 203 supports secondary link transmission.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300, showing three layers for a first node (UE, satellite or aircraft in a gNB or NTN) and a second Node (gNB, satellite or aircraft in UE or NTN), or radio protocol architecture of control plane 300 between two UEs: Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (Physical Layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be referred to herein as PHY301.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first node and the second node and the two UEs through the PHY 301 .
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, Media Access Control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, Radio Link Layer Control Protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304, the sublayers terminate at the second node.
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides for providing security by encrypting data packets, as well as providing handoff support for the first node between the second nodes.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer packets, retransmission of lost packets, and reordering of packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among the first nodes.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the RRC signaling between the second node and the first node. command to configure the lower layer.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the PDCP sublayer 354, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355 and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides for upper Header compression of layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes an SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, and the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between the QoS flow and the data radio bearer (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • DRB Data Radio Bearer
  • the first node may have several upper layers above the L2 layer 355 . It also includes a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and an application layer terminating at the other end of the connection (eg, remote UE, server, etc.).
  • a network layer eg, IP layer
  • an application layer terminating at the other end of the connection (eg, remote UE, server, etc.).
  • the radio protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the first node in this application.
  • the radio protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the second node in this application.
  • the radio protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the third node in this application.
  • the first wireless signal in the present application is generated in the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the second wireless signal in the present application is generated in the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the first physical layer signal in this application is generated in the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the first signaling in this application is generated in the RRC 306 .
  • the first message in this application is generated in the PHY 301 or PHY 351 or MAC 302 or MAC 352 or RLC 303 or RLC 353 or RRC 306 or a non-access stratum (NAS).
  • NAS non-access stratum
  • the first report in this application is generated in the RLC303 or RLC353 or PDCP304 or PDCP354.
  • the second message in this application is generated in the PHY 301 or PHY 351 or MAC 302 or MAC 352 or RRC 306 .
  • the third message in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352 or the RRC 306 .
  • the fourth message in this application is generated in the RRC 306 .
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • FIG. 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in an access network.
  • First communication device 450 includes controller/processor 459, memory 460, data source 467, transmit processor 468, receive processor 456, multiple antenna transmit processor 457, multiple antenna receive processor 458, transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • the second communication device 410 includes a controller/processor 475 , a memory 476 , a receive processor 470 , a transmit processor 416 , a multi-antenna receive processor 472 , a multi-antenna transmit processor 471 , a transmitter/receiver 418 and an antenna 420 .
  • the controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels multiplexing, and radio resource allocation to the first communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communication device 450.
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, the physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 410, and based on various modulation schemes (eg, binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-Phase Shift Keying (M-PSK), M-Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM)).
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams.
  • Transmit processor 416 maps each spatial stream to subcarriers, multiplexes with reference signals (eg, pilots) in the time and/or frequency domains, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel that carries a multi-carrier symbol stream in the time domain. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time-domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, which is then provided to a different antenna 420.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives a signal through its respective antenna 452 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454 .
  • the receive processor 456 uses a Fast Fourier Transform (FFT) to convert the received analog precoding/beamforming operation of the baseband multicarrier symbol stream from the time domain to the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receive processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered by the multi-antenna receive processor 458 after multi-antenna detection Any spatial stream to which the first communication device 450 is the destination.
  • the symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and de-interleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the second communication device 410 on the physical channel.
  • the upper layer data and control signals are then provided to the controller/processor 459 .
  • the controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer.
  • the controller/processor 459 may be associated with a memory 460 that stores program codes and data. Memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 459 In transmission from the second communication device 410 to the second communication device 450, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , Control signal processing to recover upper layer data packets from the core network.
  • the upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer.
  • Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to the controller/processor 459 .
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements the header based on the radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement L2 layer functions for user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communication device 410.
  • Transmit processor 468 performs modulation mapping, channel coding processing, multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing, followed by transmission
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which undergoes an analog precoding/beamforming operation in the multi-antenna transmit processor 457 and then provides it to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 457 into a radio frequency symbol stream, which is then provided to the antenna 452 .
  • the function at the second communication device 410 is similar to that in the transmission from the second communication device 410 to the first communication device 450
  • the receive function at the first communication device 450 described in the transmission of .
  • Each receiver 418 receives radio frequency signals through its respective antenna 420 , converts the received radio frequency signals to baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470 .
  • the receive processor 470 and the multi-antenna receive processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions.
  • the controller/processor 475 may be associated with a memory 476 that stores program codes and data.
  • Memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 475 In transmission from the first communication device 450 to the second communication device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , Control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory including computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with all When used together with the at least one processor, the first communication device 450 means at least: receiving a first wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes first signaling, and the second wireless signal includes a first wireless signal.
  • the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is for determining a first RRC parameter group from the first RRC parameter group set; executing the first RRC parameter group; sending a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is complete ; wherein, the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first information
  • the SRB given is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the first communication device 450 includes: a memory storing a program of computer-readable instructions, the program of computer-readable instructions generating actions when executed by at least one processor, the actions comprising: receiving a first a wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes a first signaling, and the second wireless signal includes a first message; the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, and the The first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set; execute the first RRC parameter group; sending a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is completed; wherein the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; The first message is transmitted through the secondary link SRB, the first signaling is transmitted through the SRB, the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, and the first cell The group includes at least one cell.
  • the first communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory including computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with all
  • the first communication device 450 means at least: sending a first wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes first signaling, and the second wireless signal includes a first wireless signal.
  • the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is for determining the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group; wherein the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, the first signaling is transmitted through the SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group,
  • the first cell group includes at least one cell.
  • the first communication device 450 includes: a memory storing a program of computer-readable instructions, the program of computer-readable instructions generating actions when executed by at least one processor, the actions comprising: sending a first a wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes a first signaling, and the second wireless signal includes a first message; the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, and the The first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group; wherein, the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, the first RRC parameter group A signaling is transmitted through the SRB, and the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory including computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with all used together with the at least one processor.
  • the second communication device 410 means at least: sending first signaling; the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1; the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group; receives a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is completed; wherein, The first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first signaling is transmitted through an SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group,
  • the first cell group includes at least one cell.
  • the second communication device 410 includes: a memory for storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending The first signaling; the first signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, and the Q is a positive integer greater than 1; the first RRC parameter group set The receiver of a signaling executes the first RRC parameter group; receives a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is completed; wherein the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group An RRC parameter group set; the first signaling is transmitted through an SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 corresponds to the second node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the third node in this application.
  • the first communication device 450 is a UE.
  • the first communication device 450 is an in-vehicle terminal.
  • the second communication device 450 is a relay.
  • the second communication device 410 is a base station.
  • the second communication device 410 is a relay.
  • the second communication device 410 is a UE.
  • the second communication device 410 is a satellite.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used herein to receive the first wireless signal.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used herein to receive the second wireless signal.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used herein to receive the first physical layer signal.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used in this application to receive the first signaling.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used in this application to receive the first message.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used in this application to transmit the second message.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used in this application to transmit the third message.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used in this application to transmit the first report.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used herein to transmit the first wireless signal.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used herein to transmit the second wireless signal.
  • transmitter 456 (including antenna 460), transmit processor 455 and controller/processor 490 are used in this application to transmit the first message.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used in this application to receive the third message.
  • receiver 456 (including antenna 460), receive processor 452 and controller/processor 490 are used in this application to receive the fourth message.
  • transmitter 416 (including antenna 420), transmit processor 412 and controller/processor 440 are used in this application to transmit the first signaling.
  • transmitter 416 (including antenna 420), transmit processor 412 and controller/processor 440 are used herein to transmit the first physical layer signal.
  • transmitter 416 (including antenna 420), transmit processor 412 and controller/processor 440 are used in this application to transmit the fourth message.
  • receiver 416 (including antenna 420), receive processor 412 and controller/processor 440 are used in this application to receive the first report.
  • Embodiment 5 illustrates a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 .
  • U01 corresponds to the first node of the present application
  • U02 corresponds to the second node of the present application
  • U03 corresponds to the third node of the present application. It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission in the present application. Sequence and sequence of implementation, where steps within F51 are optional.
  • the first wireless signal is received in step S5101; the second wireless signal is received in step S5102; the second message is sent in step S5103; the third message is sent in step S5104; the third message is sent in step S5105 a report.
  • step S5201 For the second node U02 , receive the first signaling in step S5201; send the first wireless signal in step S5202; send the second wireless signal in step S5203; receive the third message in step S5204 .
  • the first signaling is sent in step S5301; the second message is received in step S5302; and the first report is received in step S5303.
  • the first wireless signal includes a first signaling
  • the second wireless signal includes a first message
  • the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set
  • the first The RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine a first RRC parameter group from the first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group Node U01 executes the first RRC parameter group
  • the second message is used to determine that the first RRC parameter group is complete
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group The message is transmitted through the secondary link SRB, the first signaling is transmitted through the SRB, the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one community.
  • the first node U11 is a UE.
  • the first node U11 is a remote UE (remote UE).
  • the second node U02 is a relay node.
  • the second node U02 is an L2 relay node.
  • the second node U02 is a UE.
  • the second node U02 is an IAB node.
  • the second node U02 is a relay of the first node U01.
  • the third node U03 is the PCell of the first node U01.
  • the third node U03 is the PSCell of the first node U01.
  • the third node U03 is the SpCell of the first node U01.
  • the third node U03 is the MCG of the first node U01.
  • the third node U03 is the target cell of the first node U01.
  • the third node U03 is a relay of the first node U01.
  • the third node U03 is an L3 relay or IAB node of the first node U01.
  • the third node U03 is the first cell group.
  • the third node U03 is a serving cell of the first cell group.
  • the third node U03 is a serving cell of the second node U02.
  • the third node U03 is the SpCell of the second node U02.
  • the third node U03 is the PCell of the second node U02.
  • the third node U03 is the PSCell of the second node U02.
  • the third node U03 is a cell other than the SpCell of the second node U02.
  • the third node U03 is the SCell of the second node U02.
  • the third node U03 is the SCell of the second node U02; the third node U03 is the SPCell of the first node U01.
  • the third node U03 communicates with the second node U02 through a Uu interface.
  • the first node U01 communicates with the second node U02 through a PC5 interface.
  • the SRB for transmitting the first signaling is an SRB between the third node U03 and the first node U01.
  • the secondary link SRB is an SRB between the second node U02 and the first node U01.
  • the first signaling is RRC signaling.
  • the first signaling is used to generate the first wireless signal.
  • the first wireless signal carries or carries the first signaling.
  • the second node U02 forwards the first signaling through the first wireless signal.
  • the first wireless signal is transmitted through the PC5 interface.
  • the second wireless signal is transmitted through the PC5 interface.
  • the second U02 generates the first message, and the first message is a PC5-RRC or PC5-S message.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the second cell group includes only one cell.
  • the second cell group includes more than one cell.
  • the second cell group is a target cell of the second node U02.
  • the second cell group is the target cell group of the second node U02.
  • the second cell group is the MCG of the second node U02.
  • the second cell group is the SCG of the second node U02.
  • the second cell group includes a target cell of the second node U02.
  • the second cell group includes the SpCell of the second node U02.
  • the second cell group includes the PCell of the second node U02.
  • the second cell group when the first message is sent, the second cell group includes the PCell of the second node U02.
  • the SpCell of the second node U02 is changed.
  • the second node U02 is handed over.
  • the second cell group is at least one of an MCG or an SCG of the second node U02, and the second cell group does not include the first cell group.
  • the second cell group is at least one of an MCG or an SCG of the second node U02, and the second cell group is different from the first cell group.
  • the second cell group is at least one of the MCG or SCG of the second node U02, and the second cell group does not include the PCell of the first node U01.
  • the second cell group is at least one of the MCG or SCG of the second node U02, and the second cell group does not include the SpCell of the first node U01.
  • each RRC parameter group of the Q RRC parameter groups includes a corresponding cell group.
  • each RRC parameter group of the Q RRC parameter groups includes a corresponding cell group, and each RRC parameter group includes that the corresponding cell group is SpCell.
  • each RRC parameter group configured through spCellConfig includes the corresponding cell group.
  • the target cell group includes a serving cell that controls the first node U01.
  • the target cell group includes a serving cell that has an RRC link with the first node U01.
  • the target cell group is one in the Q cell groups including the one cell group A cell group of cells.
  • the second cell group includes only one cell
  • the second cell group is the SpCell of the second node U02
  • each cell group in the set of Q cell groups has Each includes only one cell
  • the second cell group is determined as the MCG of the first node U01.
  • the second cell group includes only one cell
  • the second cell group is the SpCell of the second node U02
  • each cell group in the set of Q cell groups has Each includes only one cell
  • the cells included in the second cell group are determined as the SpCell of the first node U01.
  • the second cell group includes only one cell
  • the second cell group is the SpCell of the second node U02
  • each cell group in the set of Q cell groups has Each includes only one cell
  • the cells included in the second cell group are determined as the Pcell of the first node U01.
  • the first node U01 selects the SpCell of the second node U02 as the SpCell of the first node U01.
  • the second cell group includes only the one cell.
  • the i-th cell group is determined as the target cell group.
  • the i-th cell group is an identifier of a cell group in the Q cell groups, regardless of the specific value of i.
  • the j1th cell group is determined as the target cell group.
  • the j1 th cell group is an identifier of a cell group in the Q cell groups, regardless of the specific value of j1.
  • j2 is used to identify a cell, regardless of the specific value of j2.
  • the target cell group is one cell group of the multiple cell groups.
  • the first node U01 automatically determines the target cell group from the plurality of cell groups.
  • the target cell group is a cell group with the smallest cell group identity among the multiple cell groups.
  • the cell group identity is CellGroupId.
  • the cell group identity is 0 or 1.
  • the cell group G1 is the second cell group in the Q cell groups including the second cell group A cell group of at least one cell in the cell group G1 and the cells in the second cell group are configured as SpCell or PCell of the first node U01; the cell group G1 is determined as the target community group.
  • the cell group G1 is determined as the MCG of the first node U01.
  • the first RRC parameter group configures the SpCell or PCell of the first node, and the first RRC parameter group includes the cell group G1.
  • the target cell group is the first cell group.
  • the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first node U01 directly sends the second message to the third node U03.
  • the first node U01 sends the second message to the third node U03 through the forwarding of the second node U02.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • the first message explicitly indicates whether the link of the first signaling is available.
  • the link for the first signaling includes a link for relaying through the second node U02.
  • the link of the first signaling includes a link relayed by the second node U02 between the first node U01 and the third node U03.
  • the link of the first signaling includes a wireless link between the second node U02 and the third node U03.
  • the link of the first signaling includes a service relayed between the first node U01 and the third node U03 through the second node U02.
  • the link of the first signaling includes the RRC link of the first node U01.
  • the link of the first signaling includes an SRB for transmitting the first signaling.
  • the link of the first signaling includes a radio bearer of the Uu interface of the first node U01.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable.
  • the first message indicates a link failure of the first signaling.
  • the first message indicates a link failure of the first signaling.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is out of service.
  • the first node U01 when the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable, the first node U01 starts a first timer, and when the first timer expires , the link of the first signaling is determined to be unavailable.
  • the first message indicates the first timer.
  • the first node U01 in response to receiving the first message, releases the secondary link SRB.
  • the first node U01 in response to receiving the first message, releases the secondary link SRB.
  • the third message is transmitted through the secondary link SRB, and the third message indicates at least one cell belonging to the second cell group and the target cell group at the same time.
  • the third message includes a PC5-RRC message.
  • the third message includes a PC5-S message.
  • the third message indicates the SpCell determined as the first node U01 in the target cell group.
  • the third message indicates the PCell determined as the first node U01 in the target cell group.
  • the third message instructs the first node U01 to assign a cell in the second cell group.
  • the third message instructs the first node U01 to determine a cell in the second cell group as the SpCell or PCell of the first node U01.
  • the third message instructs the first node U01 to determine the PCell of the second node U02 as the PCell of the first node U01.
  • the third message instructs the first node U01 to determine the SpCell of the second node U02 as the SpCell of the first node U01.
  • the third message instructs the first node U01 to determine the PCell of the second node U02 as the SpCell of the first node U01, and applies the first RRC parameter group.
  • the first node U01 directly sends the first report to the third node U03.
  • the first report is used to indicate PDCP SDUs received through the link of the first signaling.
  • the first report is a PDCP Satus Report.
  • the first report is an RLC Satus Report.
  • the receipt of the first message triggers the sending of the first report.
  • the movement of the second node U02 triggers the sending of the first report.
  • the first report is sent in response to the first node U01 determining the target cell group.
  • the first node U01 in response to the second message being sent, sends the first report.
  • the second cell group includes at least two cells respectively belonging to the MCG and the SCG of the sender of the second wireless signal.
  • the first wireless signal is received in step S6101; the second wireless signal is received in step S6102; the second message is sent in step S6103.
  • the second wireless signal is sent in step S6201.
  • the first wireless signal includes a first signaling
  • the second wireless signal includes a first message
  • the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set
  • the first The RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to determine a first RRC parameter group from the first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group Node U11 executes the first RRC parameter group
  • the second message is used to determine that the first RRC parameter group is complete
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set
  • the first RRC parameter group The message is transmitted through the secondary link SRB, the first signaling is transmitted through the SRB, the SRB for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one community.
  • the first node U11 is a UE.
  • the first node U11 is a remote UE (remote UE).
  • the second node U12 is an L2 relay node.
  • the second node U12 is a UE.
  • the second node U12 is an IAB node.
  • the third node U13 is the PSCell of the first node U11.
  • the third node U13 is the SpCell of the first node U11.
  • the third node U13 is the MCG of the first node U11.
  • the third node U13 is the target cell of the first node U11.
  • the third node U13 is an L3 relay or IAB node of the first node U11.
  • the third node U13 is the first cell group.
  • the third node U13 is the SpCell of the second node U12.
  • the third node U13 is the PCell of the second node U12.
  • the third node U13 is the PSCell of the second node U12.
  • the third node U13 is the SCell of the second node U12.
  • the third node U13 communicates with the second node U12 through a Uu interface.
  • the first node U11 communicates with the second node U12 through a PC5 interface.
  • the first wireless signal is directly sent by the third node U13 to the first node U11.
  • the first wireless signal is directly sent to the first node U11 by the third node U13 without using the relay node U12.
  • the first wireless signal is directly sent by the third node U13 to the first node U11 through the Uu interface.
  • the first node U11 reserves at least part of the RRC parameter groups in the first RRC parameter group set after establishing a relay link or using a relay service.
  • the physical channel occupied by the first wireless signal includes PDSCH.
  • the physical channel occupied by the first wireless signal includes PDCCH.
  • the first wireless signal is a physical layer signal of the Uu interface.
  • the second wireless signal is a physical layer signal of the PC5 interface.
  • the physical channel occupied by the second wireless signal includes PSSCH.
  • the physical channel occupied by the second wireless signal includes PSCCH.
  • the SRB for transmitting the first signaling is a radio bearer between the node U11 and the third node U13.
  • the first message indicates that any cell in the second cell group does not support the relay service.
  • the first node U11 receives a first physical signal, and the first physical signal is used to generate the first physical signal.
  • a reception quality when the first reception quality is greater than a first threshold, the first cell group is determined as the target cell group.
  • the third node U13 sends the first physical layer signal.
  • the first physical layer signal includes SSB.
  • the first physical layer signal includes CSI-RS.
  • the first reception quality includes RSRP.
  • the first reception quality includes RSRQ.
  • the first reception quality includes SNR.
  • the first received quality includes the RSRP of the first physical signal.
  • the first reception quality includes the RSRQ of the first physical signal.
  • Embodiment 7 illustrates a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 .
  • U21 corresponds to the first node of the present application
  • U22 corresponds to the second node of the present application
  • U23 corresponds to the third node of the present application. It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission in the present application. Sequence and order of implementation.
  • Embodiment 7 is based on Embodiment 5 and Embodiment 6. For steps required in Embodiment 7 but not shown in detail, reference may be made to Embodiment 5 or Embodiment 6.
  • the second wireless signal is received in step S7101
  • the first physical layer signal is received in step S7102
  • the second message is sent in step S7103.
  • the fourth message is sent in step S7301; the first physical layer signal is sent in step S7302, and the second message is received in step S7303.
  • the first node U21 is a UE.
  • the second node U22 is a relay node.
  • the second node U22 is an L2 relay node.
  • the second node U22 is a UE.
  • the second node U22 is an IAB node.
  • the second node U22 is a relay of the first node U21.
  • the third node U23 is the PCell of the first node U21.
  • the third node U23 is the PSCell of the first node U21.
  • the third node U23 is an L3 relay or an IAB node of the first node U21.
  • the third node U23 is the first cell group.
  • the third node U23 is a serving cell of the first cell group.
  • the third node U23 is the SpCell of the second node U22.
  • the third node U23 is the PCell of the second node U22.
  • the third node U23 is the PSCell of the second node U22.
  • the third node U23 is a cell other than the SpCell of the second node U22.
  • the third node U23 is the SCell of the second node U22.
  • the third node U23 is the SCell of the second node U22; the third node U23 is the SPCell of the first node U21.
  • the third node U23 communicates with the second node U22 through a Uu interface.
  • the first node U21 communicates with the second node U22 through a PC5 interface.
  • the first RLC bearer is an RLC bearer between the second node U22 and the third node U23.
  • the first radio bearer is a radio bearer between the first node U21 and the third node U23.
  • the first radio bearer is configured to transmit high-layer data of the first node U21 to the serving cell.
  • the first radio bearer includes an SRB.
  • the fourth message is used to instruct the first node U21 to use the relay service provided by the second node U22.
  • the second node U02 After the second node U02 receives the third message, the second node U02 establishes or rebuilds the entity borne by the first RLC.
  • the second node U02 after the second node U02 receives the third message, the second node U02 enables the entity carried by the first RLC.
  • the second node U02 associates the first RLC bearer with the adaptation layer.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to indicate a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the first node U21 in response to receiving the first message, releases the secondary link SRB.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • the link for the first signaling includes a link for relaying through the second node U22.
  • the link of the first signaling includes a wireless link between the second node U22 and the third node U23.
  • the link of the first signaling includes a link relayed by the second node U22 between the first node U21 and the third node U23.
  • the link of the first signaling includes the RRC link of the first node U21.
  • the link of the first signaling includes an SRB for transmitting the first signaling.
  • the link of the first signaling includes a radio bearer of the Uu interface of the first node U21.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable.
  • the first message indicates a link failure of the first signaling.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is out of service.
  • the first node U21 when the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable, the first node U21 starts a first timer, and when the first timer expires , the link of the first signaling is determined to be unavailable.
  • the first message indicates the first timer.
  • the third node U13 sends the first physical layer signal.
  • the first physical layer signal includes SS/PBCH.
  • the first physical layer signal includes CSI-RS.
  • the first threshold is indicated by the third node U13.
  • the first RRC parameter group includes parameters for establishing a second RLC bearer; the second RLC bearer is an RLC bearer between the first node U21 and the third node U23.
  • the second RLC bearer is an RLC bearer of the Uu interface.
  • the first RRC parameter set indicates that the first radio bearer is associated with the second RLC bearer.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of a network structure according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 8 .
  • the 3bth node is the primary serving cell of the 1bth node.
  • the first radio bearer terminates at the first node 1b and the node 3b.
  • the first radio bearer is configured to transmit high-layer data of the first node U21 to the serving cell.
  • the first radio bearer includes an SRB.
  • the generator of the first signaling is the 3bth node.
  • the node 2c forwards the first signaling.
  • the 3bth node is the source cell of the 2cth node, and one cell in the second cell group is the target cell of the 2cth node.
  • the 2cth node is the group header or the cluster header of the 1bth node.
  • the first RLC bearer is an RLC bearer between the 2cth node and the 3bth node; the first radio bearer is associated with the first RLC bearer.
  • the first message is used to indicate that the link of the first signaling is unavailable.
  • the link of the first signaling includes a link forwarded or relayed by the 2cth node.
  • the link of the first signaling includes a wireless link between the 2cth node and the 3bth node.
  • the link of the first signaling includes a service relayed between the 1bth node and the 3bth node through the 2cth node.
  • the link of the first signaling includes an SRB for transmitting the first signaling.
  • the link of the first signaling includes a radio bearer of the Uu interface of the node 1b.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is available.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is not available.
  • the first message indicates a link failure of the first signaling.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is out of service.
  • the node 1b when the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable, the node 1b starts a first timer, and after the first timer expires, The link for the first signaling is determined to be unavailable.
  • the first message indicates the first timer.
  • the first RRC parameter group is a cell other than the cell indicated by the message.
  • the serving cell of the node 1b configures the third threshold.
  • the internal algorithm of the node 1b configures the third threshold.
  • the 1bth node receives the third physical layer signal through a PC5 interface.
  • the third physical layer signal can be used to determine the node 2b.
  • the sender of the third physical layer signal is the node 2b.
  • the first reception quality includes RSRP.
  • the first reception quality includes RSRQ.
  • the first reception quality includes SNR.
  • the first received quality includes the RSRP of the first physical signal.
  • the first reception quality includes the RSRQ of the first physical signal.
  • the first reception quality includes the SNR of the first physical signal.
  • the first RRC parameter group indicates that the first radio bearer is relayed by the 2bth node.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram in which the first message is used to determine the first RRC parameter group from the first RRC parameter group set according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 9 .
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the second cell group indicated by the first message is used to determine the target cell group.
  • the target cell group is one in the Q cell groups including the one cell group A cell group of cells.
  • the target cell group is one cell group of the multiple cell groups.
  • the first message indicates that the link of the first signaling is unavailable, and when the link of the first signaling is unavailable, the cell is determined as the target cell group, and the cell is determined as the target cell group.
  • the first RRC parameter group is the RRC parameter group corresponding to the target cell group.
  • the target cell group is the first cell group; the first RRC parameter group is the same as the the RRC parameter group corresponding to the target cell group.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of a protocol stack according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 10 .
  • Embodiment 10 is based on Embodiment 3, and shows the control plane protocol stack and interface related to the relay node.
  • NAS is the non-access stratum
  • Uu-RRC is the RRC protocol of the Uu interface
  • Uu-PDCP is the PDCP entity of the Uu interface
  • Uu-RLC is the RLC entity of the Uu interface
  • Uu-MAC is the MAC of the Uu interface.
  • Uu-PHY is the physical layer entity of the Uu interface
  • PC5-RLC is the RLC entity of the PC5 interface
  • PC5-MAC is the MAC entity of the PC5 interface
  • PC5-PHY is the physical layer entity of the PC5 interface
  • Adaptation is the relay node and the interface.
  • the adaptation entity between networks N2Stack is the protocol stack of the N2 interface
  • the N2 interface is the interface between the gNB and the core network.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the UE corresponds to the first node of the present application
  • the relay corresponds to the second node of the present application
  • the gNB corresponds to the third node of the present application.
  • the first radio bearer is a radio bearer between the UE and the gNB.
  • the first RLC bearer is an RLC bearer of a Uu interface
  • the first RLC bearer is an RLC bearer between the relay and the gNB.
  • the secondary link SRB is an SRB between the UE and the relay.
  • the SRB for transmitting the first signaling is an SRB between the UE and the gNB.
  • a cell group including cells belonging to the same gNB as the cells in the second cell group in the Q cell groups is determined as the target cell group.
  • the generator of the first signaling is the gNB.
  • the generator of the first message is the relay.
  • the sender of the first wireless signal and the second wireless signal is the relay.
  • the sender of the first wireless signal is the gNB; the sender of the second wireless signal is the relay.
  • the reception of the first message is used to trigger the UE to determine the target cell group.
  • the target cell group includes only one cell.
  • the target cell group is one cell.
  • the determination of the target cell group is used to trigger the UE to execute the first RRC parameter group.
  • the first RRC parameter group includes at least one cell of the target cell group.
  • the first RRC parameter group includes the target cell group.
  • the second message is sent using the SRB used to transmit the first signaling.
  • the receiver of the second message is the same as the generator of the first signaling.
  • the receiver of the second message and the generator of the first signaling are different.
  • the second message is used to confirm that the UE communicates with the gNB in a direct manner.
  • the second message is used to confirm that the UE communicates with the gNB by means of a relay.
  • Embodiment 11 illustrates a structural block diagram of a processing apparatus used in a first node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 11 .
  • the processing apparatus 1100 in the first node includes a first receiver 1101 , a first transmitter 1102 and a first processor 1103 .
  • a first receiver 1101 receives a first wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes a first signaling, and the second wireless signal includes a first message; the first wireless signal The signaling is used to indicate the first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to start from the first RRC parameter group.
  • a first RRC parameter group is determined in an RRC parameter group set;
  • the first transmitter 1102 sends a second message; the second message is used to determine that the first RRC parameter group is complete;
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is one in the Q cell groups including the one cell group A cell group of cells.
  • the target cell group is one cell group of the multiple cell groups.
  • the first transmitter 1102 sends a third message
  • the third message is transmitted through the secondary link SRB, and the third message indicates at least one cell belonging to the second cell group and the target cell group at the same time.
  • the target cell group is the first cell group.
  • any cell in the second cell group does not belong to the Q cell groups, it includes:
  • the first processor 1103 releases the secondary link SRB.
  • the first receiver 1101 receives a first physical signal, and the first physical signal is used for A first reception quality is generated, and when the first reception quality is greater than a first threshold, the first cell group is determined as the target cell group.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • the first transmitter 1102 sends a first report, where the first report is used to indicate PDCP SDUs received through the link of the first signaling.
  • the first node is a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the first node is a terminal that supports a large delay difference.
  • the first node is a terminal supporting NTN.
  • the first node is an aircraft.
  • the first node is a vehicle-mounted terminal.
  • the first node is a vessel.
  • the first node is an IoT terminal.
  • the first node is an industrial IoT terminal.
  • the first node is a device that supports low-latency and high-reliability transmission.
  • the first receiver 1101 includes the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, or the data source in the fourth embodiment At least one of 467.
  • the first transmitter 1102 includes the antenna 452, transmitter 454, transmit processor 468, multi-antenna transmit processor 457, controller/processor 459, memory 460, or data source in Embodiment 4 At least one of 467.
  • Embodiment 12 illustrates a structural block diagram of a processing apparatus used in a second node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 12 .
  • the processing device 1200 in the second node includes a second transmitter 1201 and a second receiver 1202 .
  • Example 12
  • the second transmitter 1201 sends a first wireless signal and a second wireless signal; the first wireless signal includes a first signaling, and the second wireless signal includes a first message; the first signaling is used to indicate The first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, the Q is a positive integer greater than 1, and the first message is used to extract from the first RRC parameter group set determining the first RRC parameter group;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first message is transmitted through the secondary link SRB, and the first signaling is transmitted through the SRB for transmitting the first signaling
  • the SRB is configured to the first cell group, and the first cell group includes at least one cell.
  • the second receiver 1202 receives first signaling, where the first signaling is used to generate the first wireless signal.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is one cell group of the multiple cell groups.
  • the second receiver 1202 receives a third message
  • the third message is transmitted through the secondary link SRB, and the third message indicates at least one cell belonging to the second cell group and the target cell group at the same time.
  • the target cell group is the first cell group.
  • the first message is used to indicate whether the link of the first signaling is available.
  • the second receiver 1202 receives a fourth message, where the fourth message indicates a first RLC bearer and a first radio bearer, and the first RLC bearer is associated with the first radio bearer,
  • the first RLC bearer is the RLC bearer of the Uu interface;
  • the third message is used to activate the first RLC bearer.
  • the second receiver 1202 receives the second message; the second transmitter 1201 forwards the second message.
  • the second node is a base station.
  • the second node is a satellite.
  • the second node is a UE (User Equipment).
  • the second node is a gateway.
  • the second node is a base station that supports a large delay difference.
  • the first receiver 1202 includes the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, or the data source in the fourth embodiment At least one of 467.
  • the first transmitter 1201 includes the antenna 452, the transmitter 454, the transmission processor 468, the multi-antenna transmission processor 457, the controller/processor 459, the memory 460, or the data source in the fourth embodiment At least one of 467.
  • Embodiment 13 illustrates a structural block diagram of a processing apparatus used in a third node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 13 .
  • the processing device 1300 in the third node includes a third transmitter 1301 and a third receiver 1302 .
  • Example 13
  • the third transmitter 1301 sends first signaling; the first signaling is used to indicate a first RRC parameter group set, the first RRC parameter group set includes Q RRC parameter groups, and the Q is greater than 1 positive integer of ;
  • the receiver of the first signaling executes the first RRC parameter group
  • the first RRC parameter group belongs to the first RRC parameter group set; the first signaling is transmitted through an SRB, and the SRB used for transmitting the first signaling is configured to the first cell group, the first cell group includes at least one cell.
  • the Q RRC parameter groups are respectively for Q cell groups, the first message is used to indicate a second cell group, the second cell group is used to determine a target cell group, and the first message is used to determine a target cell group.
  • An RRC parameter group is one RRC parameter group in the Q RRC parameter groups for the target cell group, and the target cell is one of the Q cell groups; one cell group includes at least one cell.
  • the target cell group is one in the Q cell groups including the one cell group A cell group of cells.
  • the target cell group is one cell group of the multiple cell groups.
  • the third transmitter 1301 sends a first physical signal, and the first physical signal is used to generate a first reception quality, when any cell in the second cell group does not belong to the When there are Q cell groups and when the first reception quality is greater than a first threshold, the first cell group is determined as the target cell group.
  • the third receiver 1302 receives a first report, where the first report is used to indicate PDCP SDUs received through the link of the first signaling.
  • the third transmitter 1301 sends a fourth message, where the fourth message indicates a first RLC bearer and a first radio bearer, and the first RLC bearer is associated with the first radio bearer,
  • the first RLC bearer is the RLC bearer of the Uu interface.
  • the third transmitter 1301 sends a first wireless signal, where the first wireless signal includes the first signaling.
  • the third node is a base station.
  • the third node is a satellite.
  • the third node is a relay.
  • the third node is a UE (User Equipment).
  • the third node is a gateway.
  • the third node is a base station that supports a large delay difference.
  • the third transmitter 1301 includes at least one of the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, the multi-antenna transmission processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 in Embodiment 4 one.
  • the third receiver 1302 includes at least one of the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, the multi-antenna receiving processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 in the fourth embodiment one.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include, but are not limited to, drones, communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablet computers, notebooks, in-vehicle communication equipment, wireless sensors, network cards, IoT terminal, RFID terminal, NB-IoT terminal, MTC (Machine Type Communication, machine type communication) terminal, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminal, data card, network card, vehicle communication equipment, low-cost mobile phone, low Cost Tablet PC, Satellite Communication Equipment, Ship Communication Equipment, NTN User Equipment and other wireless communication equipment.
  • MTC Machine Type Communication, machine type communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base station or system equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, gNB (NR Node B) NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point, sending and receiving node), NTN base station , satellite equipment, wireless communication equipment such as flight platform equipment, eNB (LTE Node B), test equipment, such as transceiver devices that simulate some functions of the base station, signaling testers, etc.
  • gNB NR Node B
  • TRP Transmitter Receiver Point
  • NTN base station satellite equipment
  • wireless communication equipment such as flight platform equipment
  • eNB LTE Node B
  • test equipment such as transceiver devices that simulate some functions of the base station, signaling testers, etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的方法和设备,包括接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;执行所述第一RRC参数组;发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成。本申请通过发送第一消息,协助第一节点执行恰当RRC参数组,从而提高了可靠性,增强了业务的连续性。

Description

一种被用于无线通信的方法和设备 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中使用中继的时候减少业务中断,增强业务连续性,提高可靠性的传输方法和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同性能需求,在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或Fifth Generation,5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了NR的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
在通信中,无论是LTE(Long Term Evolution,长期演进)还是5G NR都会涉及到可靠的信息的准确接收,优化的能效比,信息有效性的确定,灵活的资源分配,可伸缩的系统结构,高效的非接入层信息处理,较低的业务中断和掉线率,对低功耗支持,这对基站和用户设备的正常通信,对资源的合理调度,对系统负载的均衡都有重要的意义,可以说是高吞吐率,满足各种业务的通信需求,提高频谱利用率,提高服务质量的基石,无论是eMBB(ehanced Mobile BroadBand,增强的移动宽带),URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication,超高可靠低时延通信)还是eMTC(enhanced Machine Type Communication,增强的机器类型通信)都不可或缺的。同时在IIoT(Industrial Internet of Things,工业领域的物联网中,在V2X(Vehicular to X,车载通信)中,在设备与设备之间通信(Device to Device),在非授权频谱的通信中,在用户通信质量监测,在网络规划优化,在NTN(Non Territerial Network,非地面网络通信)中,在TN(Territerial Network,地面网络通信)中,在双连接(Dual connectivity)系统中,在以上各种通信模式的混合中,在无线资源管理以及多天线的码本选择中,在信令设计,邻区管理,业务管理,在波束赋形中都存在广泛的需求,信息的发送方式分为广播和单播,两种发送方式都是5G系统必不可少的,因为它们对满足以上需求十分有帮助。为了增加网络的覆盖,提高系统的可靠性,信息还可以通过中继转发。
随着系统的场景和复杂性的不断增加,对降低中断率,降低时延,增强可靠性,增强系统的稳定性,对业务的灵活性,对功率的节省也提出了更高的要求,同时在系统设计的时候还需要考虑不同系统不同版本之间的兼容性。
发明内容
在多种通信场景中,尤其是支持中继的网络中,涉及到可靠的传输数据以及数据传输的连续性,例如低成本物联网设备或车联网设备,由于这些设备可能处于移动状态,因此可能遇到网络连接不稳定的问题,比通常的移动网络中的终端的移动要严重和复杂的多,例如通过中继进行传输的场景中,中继节点本身可能是移动的,可能进行切换,其连接的一个小区或多个小区可能会发生变化。对于一些应用,尤其是对时延和可靠性有一定要求的应用,需要解决可靠性的问题,在充满不稳定不可靠的连接的情况下,还要满足较高可靠性要求的问题,为此需要进一步协调处理,以达到可靠性较高的传输。在NR的专门为车联网等节点之间通信设计的网络协议和接口中,副链路以及相关的技术正在被使用和研究,在以往的研究中,使用副链路进行中继,尤其是L2的中继,并没有得到十分深入而成熟的研究,尤其是针对更高的可靠性和连续性要求的时候,在常规的方法中,当链路中断或失败,终端一般需要花时间重新搜索和建立新的链路,导致造成数据的中断,这样并没有解决上面的问题。本申请给出了较为理想的解决方法,为用户配置一组或多组RRC参数,当中继节点发生切换,发生小区变化时,由中继节点触发,远端用户确定并执行恰当的RRC参数,从而可以在中继节点发生变化的时候快速的对这样的变化做出响应,而所作出的像一个是根据中继节点的情况和RRC参数的配置情况的变化而变化的,以达到较为理想的结果。通过本申请所提出的方法,保证了较低是时延,较低的功耗以及较少的资源消耗,较为理想的通信连续性,并且在实现方面的复杂度也较低,从而很好的解决了以上问题。
就以上所述问题,本申请提供了一种解决方案。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,包括:
接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
执行所述第一RRC参数组;
发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当终端处于不稳定的网络中,尤其是中继节点发生切换的时候,如何保证远端节点的传输的可靠性和连续性;在中继节点移动的时候,中继节点的目的小区可能是同一个组内的小区,也可能不是;当发生移动以后,远端用户需要做出响应的反应,否则将失去同网络的连接。由于移动性涉及多种具体的场景,用户之间的协作可能会十分复杂,因此能否利用一种较为简单和灵活的方法保证远端用户的通信的连续性是一个重要的问题。正如本申请所提出的,利用预先配置的RRC参数组,例如适应多种情况的RRC参数组,在中继节点发生移动的时候,再根据具体的情况进行选择和执行是较好的方式,因为这样可以避免重新建立链路的时延,也可以减少功率的消耗和管理的复杂性,从而解决了以上问题。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在保证远端节点的业务的连续性和可靠性的同时避免了引入复杂而僵化的移动性管理流程;用户可以适应性的针对不同的移动性场景选择不同的RRC参数组,从而大大的增加了灵活性。
具体的,根据本申请的一个方面,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,包括:发送第三消息;
其中,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,包括:
作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一节点接收第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
具体的,根据本申请的一个方面,发送第一报告,所述第一报告被用于指示通过所述第一信令的链路收到的PDCP SDU。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是用户设备。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是物联网终端。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是中继。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是车载终端。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是飞行器。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,包括:
发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,接收第一信令,所述第一信令被用于生成所述第一无线信号。
具体的,根据本申请的一个方面,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,包括:接收第三消息;
其中,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
具体的,根据本申请的一个方面,接收第四消息,所述第四消息指示第一RLC承载和第一无线承载,所述第一RLC承载与所述第一无线承载相关联,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载;
所述第三消息被用于激活所述第一RLC承载。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第二接收机1202,接收第二消息;所述第二发射机1201,转发所述第二消息。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是用户设备。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是物联网终端。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是中继。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是车载终端。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第一节点是飞行器。
本申请公开了一种被用于无线通信的第三节点中的方法,包括:
发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一 个小区。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,发送第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时且当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
具体的,根据本申请的一个方面,接收第一报告,所述第一报告被用于指示通过所述第一信令的链路收到的PDCP SDU。
具体的,根据本申请的一个方面,发送第四消息,所述第四消息指示第一RLC承载和第一无线承载,所述第一RLC承载与所述第一无线承载相关联,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载。
具体的,根据本申请的一个方面,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括所述第一信令。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是基站。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是中继。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是车载终端。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是飞行器。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是group header(组领导)。
具体的,根据本申请的一个方面,所述第三节点是卫星。
申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,包括:
第一接收机,接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
第一处理机,执行所述第一RRC参数组;
第一发射机,发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,包括:
第二发射机,发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
申请公开了一种被用于无线通信的第三节点,包括:
第三发射机,发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
第三接收机,接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所 述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
在涉及使用sidelink中继的场景中,由于用户可能是移动的,中继节点也可能是移动的,甚至基站也可能是移动的,有时候也会有多个中继节点,用户可以直接连接服务小区,也可能因为覆盖问题需要通过中继连接服务小区,或者出于内部算法选择使用中继连接服务小区,这些节点可能没有固定的,恒定的地理位置和关系,或者无法支持服务小区的空中接口技术,例如毫米波,这样的场景经常见于车联网,物联网,可穿戴设备等,由于副链路通信中,经常是近距离的,这会导致用户需要更换,甚至需要频繁的更换中继节点;这会导致业务出现不连续。对L2中继类型的通信,当中继节点移动后,例如切换进入其它小区,远端小区的上下文和承载仍然在远端节点和原服务小区,由于中继节点切换后导致远端节点已经失去和原小区的信令链接,同时新的小区也没有信令链接,导致远端节点与网络中断。一种传统的方法是远端用户在发现失去连接以后,重新建立或从头开始建立连接,这需要很多信令流程,会导致一定时间的通信的中断,这对时延有一定要求的业务是十分不利的,同时也较为消耗能耗,而能耗对IoT类型的终端十分重要。另一种可能的方法是将中继与远端用户看成一个整体来处理,但是这样会使得切换流程和移动性管理变得十分复杂,难以简单的重用原有的移动性管理的流程,也很难处理中继节点的目的小区不支持中继的情况;由于远端用户和中继都可能移动,目标小区又有多种多样,覆盖情况也有差别,一套信令流程也很难处理各种情况,所以这也不是理想的解决办法。本申请所提供的方法通过配置多组RRC参数,即第一RRC参数组集合,在中继节点移动后可以即刻应用这些RRC参数,从而使得远端节点随即完成移动性的流程,并且进一步的,这些RRC参数针对不同的场景,远端用户只需要针对性的选择恰当的即可,从而保证了业务的连续性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的接收第一无线信号和第二无线信号,执行第一RRC参数组,发送第二消息的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的无线信号的传输的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的无线信号的传输的流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的网络结构的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一消息被用于从第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的协议栈的示意图;
图11示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的示意图;
图12示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的示意图;
图13示例了根据本申请的一个实施例的用于第三节点中的处理装置的示意图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的接收第一无线信号和第二无线信号,执行第一RRC参数组,发送第二消息的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中接收第一无线信号和第二无线信号;在步骤102中执行第一RRC参数组;在步骤103中发送第二消息;
所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一节点是远端节点。
作为一个实施例,所述第一节点是remote UE。
作为一个实施例,所述第一无线信号和所述第二无线信号分别是一个物理层信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号和所述第二无线信号的发送者相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线信号的发送者是所述第一消息的发送者。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线信号的发送者是中继节点。
作为一个实施例,所述第一无线信号和所述第二无线信号的发送者不相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线信号的发送者是所述第一节点的服务小区;所述第二无线信号的发送者是所述第一节点的中继节点。
作为一个实施例,一个小区组只包括一个小区,即一个小区组就是一个小区。
作为一个实施例,一个小区组包括多于一个小区。
作为一个实施例,不同的小区组包括的小区的个数相同。
作为一个实施例,不同的小区组包括的小区的个数不相同。
作为一个实施例,所述第一处理机确定第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述第一消息被接收。
作为一个实施例,作为所述第一条件集合被满足的响应,所述第一节点执行第一RRC参数组。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组。
作为一个实施例,所述句子“用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组”包括以下含义。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB与所述第一小区组中的一个小区的RLC承载相关联。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB与所述第一小区组中的多个小区的RLC承载相关联。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB由所述第一小区组的Pcell控制。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB由所述第一小区组的PScell控制。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB由所述第一小区组的主节点(MN,master node)控制。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB的一端为所述第一小区组的主节点。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB终止于所述第一小区组的主节点。
作为一个实施例,所述主节点是针对所述第一节点的。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组中的SpCell(Special Primary Cell,特殊主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区组的主节点是针对所述第一节点的。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的主节点与针对所述第一节点的所述第一小区组的主节点相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的主节点与针对所述第一节点的所述第一小区组的主节点不相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的Pcell与针对所述第一节点的所述第一小区组的Pcell相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的Pcell与针对所述第一节点的所述第一小区组的Pcell不相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的SPcell与针对所述第一节点的所述第一小区组的SPcell相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的PScell与针对所述第一节点的所述第一小区组的PScell相同。
作为一个实施例,针对所述第一节点的中继节点的所述第一小区组的PScell与针对所述第一节点的所述第一小区组的Pscell不相同。
作为一个实施例,所述Q不超过64。
作为一个实施例,所述Q不超过32。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一RRC参数组针对目标小区组,所述目标小区组是所述Q个小区组中之一,一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括RRCReconfiguration。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括RRCConnectionReconfiguration。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括CellGroupConfig或radioBearerConfig。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括ConditionalReconfiguration。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括ConditionalReconfiguration的至少部分域。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括RRCReconfiguration的至少部分域。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括condReconfigId。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括condExecutionCond。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组中每个RRC参数组包括condRRCReconfig。
作为一个实施例,所述句子“执行第一RRC参数组”包括以下含义:
作为一个实施例,所述第一节点应用所述第一RRC参数组;
作为一个实施例,所述第一节点执行所述第一RRC参数组中的所有参数;
作为一个实施例,所述第一节点至少执行第一RRC参数组中的一个参数;
作为一个实施例,所述第一节点根据中继的类型确定执行所述第一RRC参数组中的RRC参数,至少执行所述第一RRC参数组中的一个参数;
作为一个实施例,所述第一节点根据是否使用中继确定执行所述第一RRC参数组中的RRC参数,至少执行所述第一RRC参数组中的一个参数;
作为一个实施例,所述第一节点根据所述第一消息确定执行所述第一RRC参数组中的RRC参数,至少执行所述第一RRC参数组中的一个参数。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第一无线信号承载所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二无线信号承载所述第一消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReconfiguration。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReconfiguration中的部分信元。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第一消息包括PC5-S信令。
作为一个实施例,所述第一消息包括PC5-RRC信令。
作为一个实施例,所述第一消息的发送者是中继节点。
作为一个实施例,所述第一消息包括发现消息(discovery)。
作为一个实施例,所述第一消息的发送方式包括单播或广播或组播。
作为一个实施例,所述第一消息包括CellIdentity。
作为一个实施例,所述第一消息包括physicalCellId。
作为一个实施例,所述第一消息包括NCGI(NR Cell Global Identifier,NR小区全球身份)。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变。
作为一个实施例,所述第一消息指示SpCell改变。
作为一个实施例,所述第一消息指示PCell改变。
作为一个实施例,所述第一消息指示PSCell改变。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变,所述第一消息所指示所述服务小区是所述第一节点的主节点(MN)。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变,所述第一消息所指示所述服务小区是所述第一节点的主小区。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变,所述第一消息所指示所述服务小区是所述第一节点的SpCell。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变,所述第一消息所指示所述服务小区是所述第一节点的SpCell但不是所述第一消息的发送者的SpCell。
作为一个实施例,所述第一消息指示服务小区改变,所述第一消息所指示所述服务小区是所述第一节点的SpCell但不是中继节点的SpCell。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路是否可用。
作为以上实施例的一个子实施例,所述第一消息的指示所述第一信令的链路是否可用。
作为以上实施例的一个子实施例,当所述第一消息的不包括任何小区时,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用;当所述第一消息的包括至少一个小区时,所述第一消息指示所述第一信令的链路可用。
作为以上实施例的一个子实施例,当所述第一消息的不包括任何小区组时,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用;当所述第一消息的包括至少一个小区组时,所述第一消息指示所述第一信令的链路可用。
作为以上实施例的一个子实施例,当所述第一消息的不包括任何小区组时,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用;当所述第一消息的包括所述第二小区组时,所述第一消息指示所述第一信令的链路可用。
作为一个实施例,所述句子所述“第一信令的链路是否可用”包括以下含义:
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的无线链路是所述第一信令的链路;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是所述第一节点的RRC连接;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是所述第一节点的用于传输所述第一信令的所述SRB;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是所述第一节点的用于传输所述第一信令的所述SRB的RLC承载;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被中继节点中继的链路;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的链路;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的连接;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的承载;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的无线承载;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的无线承载的一部分;
作为一个实施例,所述第一信令的链路是被所述第一消息的发送者中继的无线承载的RLC承载。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB包括SRB1。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB包括SRB2。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB包括SRB3。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB包括SRB0。
作为一个实施例,所述副链路SRB包括sidelink SRB。
作为一个实施例,所述副链路SRB包括sidelink SRB1。
作为一个实施例,所述副链路SRB包括sidelink SRB2。
作为一个实施例,所述副链路SRB包括sidelink SRB3。
作为一个实施例,所述SRB是Signaling Radio Bearer(信令无线承载)。
作为一个实施例,所述SRB是信令无线承载。
作为一个实施例,所述副链路SRB是PC5接口的SRB。
作为一个实施例,所述副链路SRB与PC5接口的RLC承载相关联。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB是Uu接口的SRB。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB与Uu接口的RLC承载相关联。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB同时与一个Uu接口的RLC承载和一个PC5接口的RLC承载相关联。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB的一端终结于所述第一节点,另一端终结于所述第一节点的服务小区。
作为一个实施例,所述副链路SRB的一端终结于所述第一节点,另一端终结于所述第一节点的中继节点。
作为一个实施例,所述第一信令通过Uu接口发送。
作为一个实施例,所述第二消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息通过所述用于传输所述第一信令的所述SRB发送。
作为一个实施例,所述第二消息通过SRB1发送。
作为一个实施例,所述第二消息通过SRB2发送。
作为一个实施例,所述第二消息通过SRB3发送。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCReconfigurationComplete。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCReconfigurationComplete中的至少部分域。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCConnectionReconfigurationComplete。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCConnectionReconfigurationComplete中的至少部分域。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCSetupComplete。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCResumeComplete。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCReestablishmentComplete。
作为一个实施例,所述第二消息显式的指示所述第一RRC参数组完成。
作为一个实施例,所述句子“所述第一RRC参数组完成”包括以下含义:
作为一个实施例,所述第一RRC参数组被执行完成;
作为一个实施例,所述第一RRC参数组被应用完成;
作为一个实施例,所述第一RRC参数组至少一部分参数被执行完成;
作为一个实施例,所述第一RRC参数组至少一部分参数被应用完成。
作为一个实施例,所述第二消息是用于反馈所述第一信令。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB是MCG bearer。
作为一个实施例,用于传输所述第一信令的所述SRB是SCG bearer。
作为一个实施例,所述第二消息包括随机接入信号;
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入信号是无竞争的接入(centention free)的随机接入信号。
作为一个实施例,所述第二消息包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第二消息包括msgA。
作为一个实施例,所述第一小区组是所述Q个小区组中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述Q个RRC参数组中针对所述第一小区组的RRC参数组包括用于传输所述第一信令的所述SRB的配置参数。
作为一个实施例,所述Q个小区组中除了所述第一小区组之外的任一小区在接收所述第一信令时都不是所述第一节点的服务小区。
作为一个实施例,不存在一个小区同时属于所述Q个小区组中的2个小区组。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远端单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远端装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远端终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持V2X传输。
作为一个实施例,所述UE201支持中继传输。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE241支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述UE241支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述UE241支持V2X传输。
作为一个实施例,所述UE241支持中继传输。
作为一个实施例,所述UE201和UE241之间采用副链路传输。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,所述gNB203支持在非地面网络(NTN)的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持V2X传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持MBS传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持MBMS传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持中继传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持副链路传输。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点(UE,gNB或NTN中的卫星或飞行器)和第二节点(gNB,UE或NTN中的卫星或飞行器),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一节点与第二节点以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二节点之间的对第一节点的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一节点之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点与第一节点之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点和第二节点的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点可具有在L2层355之上的若干上部层。此外还包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述PHY301或PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号生成于所述PHY301或PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一物理层信号生成于所述PHY301或PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述PHY301或PHY351或MAC302或MAC352或RLC303或RLC353或RRC306或非接入层(NAS)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一报告生成于所述RLC303或RLC353或PDCP304或PDCP354。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述PHY301或PHY351或MAC302或MAC352或RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三消息生成于所述MAC302或MAC352或RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述RRC306。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实 施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;执行所述第一RRC参数组;发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;执行所述第一RRC参数组;发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410装置至少:发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令;所述第一信令被 用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第三节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个UE。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个车载终端。
作为一个实施例,所述第二通信设备450是一个中继。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个中继。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个UE。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一无线信号。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第二无线信号。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一物理层信号。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一信令。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一消息。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第二消息。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第三消息。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第一报告。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第一无线信号。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第二无线信号。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第一消息。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第三消息。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第四消息。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器412和控制器/处理器440被用于本申请中发送所述第一信令。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器412和控制器/处理器440被用于本申请中发送所述第一物理层信号。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器412和控制器/处理器440被用于本申请中发送所述第四消息。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于本申请中接收所述第一报告。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。附图5中,U01对应本申请的第一节点,U02对应本申请的第二节点,U03对应本申请的第三节点,特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序,其中F51内的步骤是可选的。
对于 第一节点U01,在步骤S5101中接收第一无线信号;在步骤S5102中接收第二无线信号;在步骤S5103中发送第二消息;在步骤S5104中发送第三消息;在步骤S5105中发送第一报告。
对于 第二节点U02,在步骤S5201中接收第一信令;在步骤S5202中发送所述第一无线信号;在步骤S5203中发送所述第二无线信号;在步骤S5204中接收所述第三消息。
对于 第三节点U03,在步骤S5301发送所述第一信令;在步骤S5302中接收所述第二消息;在步骤S5303中接收所述第一报告。
在实施例5中,所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第一节点U01执行所述第一RRC参数组;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一节点U11是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U11是一个远端UE(remote UE)。
作为一个实施例,所述第二节点U02是一个中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U02是一个L2中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U02是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U02是一个IAB节点。
作为一个实施例,所述第二节点U02是所述第一节点U01的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的MCG。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的目标小区。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一节点U01的L3中继或IAB节点。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第一小区组的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的SpCell以外的小区。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的SCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03是所述第二节点U02的SCell;所述第三节点U03是所述第一节点U01的SPCell。
作为一个实施例,所述第三节点U03与所述第二节点U02通过Uu接口通信。
作为一个实施例,所述第一节点U01与所述第二节点U02通过PC5接口通信。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB是所述第三节点U03与所述第一节点U01之间的SRB。
作为一个实施例,所述副链路SRB是所述第二节点U02与所述第一节点U01之间的SRB。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信令被用于生成所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号承载或携带所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二节点U02通过所述第一无线信号转发所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过所述PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号通过所述PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第二U02生成所述第一消息,所述第一消息是PC5-RRC或PC5-S消息。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第二小区组只包括一个小区。
作为一个实施例,所述第二小区组包括多于一个小区。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的目标小区。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的目标小区组。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的MCG。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的SCG。
作为一个实施例,所述第二小区组包括所述第二节点U02的目标小区。
作为一个实施例,所述第二小区组包括所述第二节点U02的SpCell。
作为一个实施例,所述第二小区组包括所述第二节点U02的PCell。
作为一个实施例,当所述第一消息被发送时,所述第二小区组包括所述第二节点U02的PCell。
作为一个实施例,在所述第一消息被发送之前,所述第二节点U02的SpCell发生了改变。
作为一个实施例,在所述第一消息被发送之前,所述第二节点U02发生了切换。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的MCG或SCG中的至少之一,所述第二小区组不包括所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的MCG或SCG中的至少之一,所述第二小区组与所述第一小区组不同。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的MCG或SCG中的至少之一,所述第二小区组不包括所述第一节点U01的PCell。
作为一个实施例,所述第二小区组是所述第二节点U02的MCG或SCG中的至少之一,所述第二小区组不包括所述第一节点U01的SpCell。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组的每个RRC参数组都包括对应的小区组。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组的每个RRC参数组都包括对应的小区组,所述每个RRC参数组都包括对应的所述小区组是SpCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述每个RRC参数组通过spCellConfig配置所述每个RRC参数组都包括对应的所述小区组。
作为一个实施例,所述目标小区组包括控制所述第一节点U01的服务小区。
作为一个实施例,所述目标小区组包括与所述第一节点U01有RRC链接的服务小区。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二小区组只包括一个小区,所述第二小区组是所述第二节点U02的SpCell,所述Q个小区组集中的每个小区组都分别只包括一个小区,所述第二小区组被确定为所述第一节点U01的MCG。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二小区组只包括一个小区,所述第二小区组是所述第二节点U02的SpCell,所述Q个小区组集中的每个小区组都分别只包括一个小区,所述第二小区组所包括的小区被确定为所述第一节点U01的SpCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二小区组只包括一个小区,所述第二小区组是所述第二节点U02的SpCell,所述Q个小区组集中的每个小区组都分别只包括一个小区,所述第二小区组所包括的小区被确定为所述第一节点U01的Pcell。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点U01选择将所述第二节点U02的SpCell作为所述第一节点U01的SpCell。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二小区组中仅包括所述一个小区。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有第i小区组包括所述第二小区组中的小区时,所述第i小区组被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,第i小区组是所述Q个小区组中的一个小区组的标识,与i的具体取值无关。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有第j1小区组包括所述第二小区组中的小区j2时,且小区j2被配置为所述第一节点U01的SpCell或PCell,所述第j1小区组被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,第j1小区组是所述Q个小区组中的一个小区组的标识,与j1的具体取值无关。
作为该实施例的一个子实施例,j2用于标识一个小区,与j2的具体取值无关。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
作为一个实施例,所述第一节点U01自行从所述多个小区组中确定所述目标小区组。
作为一个实施例,所述目标小区组是所述多个小区组中小区组身份最小的一个小区组。
作为一个实施例,所述小区组身份是CellGroupId。
作为一个实施例,所述小区组身份是0或1。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,小区组G1是所述Q个小区组中包括所述第二小区组中的至少一个小区的一个小区组,同时属于小区组G1和所述第二小区组中的小区被配置为所述第一节点U01的SpCell或PCell;所述小区组G1被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述小区组G1被确定为所述第一节点U01的MCG。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组配置所述第一节点的SpCell或PCell,所述第一RRC参数组包括所述小区组G1。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区都没有被配置为所述第一节点U01的SpCell,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区都没有被配置为所述第一节点U01的PCell,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,当所述Q个RRC参数组中的任一RRC参数组所配置的所述第一节点U01的SpCell都不属于所述第二小区组,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,所述第一节点U01直接将所述第二消息发送给所述第三节点U03。
作为一个实施例,所述第一节点U01通过所述第二节点U02的转发,将所述第二消息发送给所述第三节点U03。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息显式的指示所述第一信令的链路是否可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括通过所述第二节点U02转发中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U01和所述第三节点U03之间通过所述第二节点U02中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第二节点U02和所述第三节点U03之间的无线链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U01和所述第三节点U03之间通过所述第二节点U02中继的服务。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U01的RRC链接。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括用于传输所述第一信令的SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U01的Uu接口的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失效。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路被停止服务。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用时,所述第一节点U01启动第一计时器,当所述第一计时器过期后,所述第一信令的链路被确定为不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一计时器。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一节点U01,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区都不支持中继业务时,所述第一节点U01,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
作为一个实施例,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
作为一个实施例,所述第三消息包括PC5-RRC消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括PC5-S消息。
作为一个实施例,所述第三消息指示在所述目标小区组中被确定为所述第一节点U01的SpCell。
作为一个实施例,所述第三消息指示在所述目标小区组中被确定为所述第一节点U01的PCell。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述目标小区组。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二小区组中的一个小区。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二小区组中的一个小区确定为所述第一节点U01的SpCell或PCell。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二节点U02的PCell确定为所述第一节点U01的PCell。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二节点U02的PCell确定为所述第一节点U01的PCell,并应用了所述第一RRC参数组。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二节点U02的SpCell确定为所述第一节点U01的SpCell。
作为一个实施例,所述第三消息指示所述第一节点U01将所述第二节点U02的PCell确定为所述第一节点U01的SpCell,并应用了所述第一RRC参数组。
作为一个实施例,所述第一节点U01直接向所述第三节点U03发送所述第一报告。
作为一个实施例,所述第一节点U01通过所述第二节点U02的中继,向所述第三节点U03发送所述第一报告。
作为一个实施例,所述第一报告被用于指示通过所述第一信令的链路收到的PDCP SDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一报告是PDCP Satus Report。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一报告是RLC Satus Report。
作为一个实施例,所述第一消息的接收触发所述第一报告的发送。
作为一个实施例,所述第二节点U02的移动触发所述第一报告的发送。
作为一个实施例,作为所述第一节点U01确定所述目标小区组的响应,所述第一报告被发送。
作为一个实施例,作为所述第一节点U01完成所述第一RRC参数组的响应,所述第一报告被发送。
作为一个实施例,作为所述第二消息被发送的响应,所述第一节点U01发送所述第一报告。
作为一个实施例,所述第二小区组中包括至少两个小区分别属于所述第二无线信号的发送者的MCG和SCG。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。附图6中,U11对应本申请的第一节点,U12对应本申请的第二节点,U13对应本申请的第三节点,特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。实施例6以实施例5为基础,在实施例6中所需要的,但没有详细示出的步骤可参考实施例5。
对于 第一节点U11,在步骤S6101中接收第一无线信号;在步骤S6102中接收第二无线信号;在步骤S6103中发送第二消息。
对于 第二节点U12,在步骤S6201中发送所述第二无线信号。
对于 第三节点U13,在步骤S6301发送所述第一无线信号;在步骤S6302中接收所述第二消息。
在实施例6中,所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第一节点U11执行所述第一RRC参数组;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一节点U11是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U11是一个远端UE(remote UE)。
作为一个实施例,所述第二节点U12是一个中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U12是一个L2中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U12是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U12是一个IAB节点。
作为一个实施例,所述第二节点U12是所述第一节点U11的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的MCG。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的目标小区。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一节点U11的L3中继或IAB节点。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第一小区组的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的SpCell以外的小区。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的SCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13是所述第二节点U12的SCell;所述第三节点U13是所述第一节点U11的SPCell。
作为一个实施例,所述第三节点U13与所述第二节点U12通过Uu接口通信。
作为一个实施例,所述第一节点U11与所述第二节点U12通过PC5接口通信。
作为一个实施例,所述第一无线信号由所述第三节点U13直接发送给所述第一节点U11。
作为一个实施例,所述第一无线信号,不使用所述中继节点U12,由所述第三节点U13直接发送给所 述第一节点U11。
作为一个实施例,所述第一无线信号,通过Uu接口,由所述第三节点U13直接发送给所述第一节点U11。
作为一个实施例,所述第一节点U11在建立中继链路或使用中继服务后保留所述第一RRC参数组集合中的至少部分RRC参数组。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用的物理信道包括PDSCH。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用的物理信道包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第一无线信号是Uu接口的物理层信号。
作为一个实施例,所述第二无线信号是PC5接口的物理层信号。
作为一个实施例,所述第二无线信号占用的物理信道包括PSSCH。
作为一个实施例,所述第二无线信号占用的物理信道包括PSCCH。
作为一个实施例,所述副链路SRB是所述节点U11与所述第二节点U12之间的无线承载。
作为一个实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB是所述节点U11与所述第三节点U13之间的无线承载。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区都不支持中继业务时,所述第一节点U11,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第二小区组中的任一小区都不支持中继业务。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一节点U11接收第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三节点U13发送所述第一物理层信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括SSB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括SS/PBCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括CSI-RS。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRQ。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括SNR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的RSRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的RSRQ。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的SNR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一门限由所述第三节点U13指示。
作为一个实施例,所述第二小区组中包括至少两个小区分别属于所述第二无线信号的发送者的MCG和SCG。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7所示。附图7中,U21对应本申请的第一节点,U22对应本申请的第二节点,U23对应本申请的第三节点,特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。实施例7以实施例5和实施例6为基础,在实施例7中所需要的,但没有详细示出的步骤可参考实施例5或实施例6。
对于 第一节点U21,在步骤S7101中接收第二无线信号,在步骤S7102中接收第一物理层信号,在步骤S7103中发送第二消息。
对于 第二节点U22,在步骤S7201中接收第四消息,在步骤S7202中发送第二无线信号。
对于 第三节点U23,在步骤S7301发送所述第四消息;在步骤S7302中发送所述第一物理层信号,在步骤S7303中接收所述第二消息。
在实施例7中,所述第一节点U21接收第一无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第一节点U21执行所述第一RRC参数组;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一节点U21是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U21是一个远端UE(remote UE)。
作为一个实施例,所述第二节点U22是一个中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U22是一个L2中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点U22是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U22是一个IAB节点。
作为一个实施例,所述第二节点U22是所述第一节点U21的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的MCG。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的目标小区。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的中继。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一节点U21的L3中继或IAB节点。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第一小区组的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的服务小区。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的SpCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的PCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的PSCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的SpCell以外的小区。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的SCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23是所述第二节点U22的SCell;所述第三节点U23是所述第一节点U21的SPCell。
作为一个实施例,所述第三节点U23与所述第二节点U22通过Uu接口通信。
作为一个实施例,所述第一节点U21与所述第二节点U22通过PC5接口通信。
作为一个实施例,所述第四消息指示第一RLC承载和第一无线承载,所述第一RLC承载与所述第一无线承载相关联,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载;所述第三消息被用于激活所述第一RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RLC承载是所述第二节点U22和所述第三节点U23之间的RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载是所述第一节点U21和所述第三节点U23之间的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载是所述用于传输所述第一信令的所述SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载用于向服务小区传输所述第一节点U21的高层数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载包括DRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载包括SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四消息被用于指示所述第一节点U21使用所述第二节点U22所提供的中继服务。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第二节点U02接收到所述第三消息后,所述第二节点U02建立 或者重建所述第一RLC承载的实体。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第二节点U02接收到所述第三消息后,所述第二节点U02启用所述第一RLC承载的实体。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第二节点U02接收到所述第三消息后,所述第二节点U02将所述第一RLC承载与adaptation层相关联。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区都不支持中继业务时,所述第一节点U21,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第二小区组中的任一小区都不支持中继业务。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括通过所述第二节点U22转发中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第二节点U22到所述第三节点U23之间的无线链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U21和所述第三节点U23之间通过所述第二节点U22中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U21和所述第三节点U23之间通过所述第二节点U22中继的服务。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U21的RRC链接。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括用于传输所述第一信令的SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第一节点U21的Uu接口的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失效。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路被停止服务。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用时,所述第一节点U21启动第一计时器,当所述第一计时器过期后,所述第一信令的链路被确定为不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一计时器。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一节点U21,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时或者所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用时,所述第一节点U21接收第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三节点U13发送所述第一物理层信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括SSB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括SS/PBCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一物理层信号包括CSI-RS。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRQ。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括SNR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一门限由所述第三节点U13指示。
作为一个实施例,所述第一RRC参数组包括建立第二RLC承载的参数;所述第二RLC承载是所述第一节点U21和所述第三节点U23之间的RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二RLC承载是Uu接口的RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组指示将所述第一无线承载与所述第二RLC承载相 关联。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组指示将所述第一无线承载不再与所述第一RLC承载相关联。
实施例8
实施例8示例了根据本发明的一个实施例的网络结构的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,带箭头的实线表示节点之间可存在通信链路。第3b节点对应本申请的第三节点,第1b节点对应本申请的第一节点,第2b节点是一个中继节点;第2c节点对应本申请的第二节点。
在实施例8中,所述第1b节点接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;所述第1b节点执行所述第一RRC参数组;所述第1b节点发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第2c节点是所述第1b节点的中继节点;所述第3b节点是所述第1b节点的服务小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述第3b节点是所述第1b节点的主服务小区。
作为一个实施例,第一无线承载终结于所述第一1b节点和所述第3b节点。
作为一个实施例,所述第一无线承载是所述第1b节点和所述第3b节点之间的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载是所述用于传输所述第一信令的所述SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载用于向服务小区传输所述第一节点U21的高层数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载包括DRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载包括SRB。
作为一个实施例,所述第一信令的生成者是所述第3b节点。
作为一个实施例,所述第2c节点转发所述第一信令。
作为一个实施例,所述第2c节点广播发现信息。
作为一个实施例,所述第2c节点发送所述第一消息。
作为一个实施例,所述第3b节点是所述第2c节点的源小区,第二小区组中的一个小区是所述第2c节点的目的小区。
作为一个实施例,所述第2c节点周期性的广播其PCell的信息。
作为一个实施例,所述第2c节点周期性的广播所述第二小区组的信息。
作为一个实施例,所述第2c节点是所述第1b节点的group header或cluster header。
作为一个实施例,所述第2b节点是所述第1b节点的group header或cluster header。
作为一个实施例,第一RLC承载是所述第2c节点和所述第3b节点之间的RLC承载;所述第一无线承载与所述第一RLC承载相关联。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括通过所述第2c节点转发或中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括第2c节点到所述第3b节点之间的无线链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第1b节点和所述第3b节点之间通过所述第2c节点中继的链路。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第1b节点和所述第3b节点之间通过所述第2c节点中继的服务。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第1b节点的RRC链接。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括用于传输所述第一信令的SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的链路包括所述第1b节点的Uu接口的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路inavailable。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路not available。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失效。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路被停止服务。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用时,所述第1b节点启动第一计时器,当所述第一计时器过期后,所述第一信令的链路被确定为不可用。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一计时器。
作为一个实施例,所述第1b节点接收第三物理层信号,所述第三物理层信号被用于确定第三接收质量,所述第三接收质量满足第三门限被用于确定所述第一RRC参数组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组是所述消息指示的小区以外的小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组是所述消息指示的小区组以外的小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第1b节点的服务小区配置所述第三门限。
作为该实施例的一个子实施例,所述第1b节点的内部算法配置所述第三门限。
作为该实施例的一个子实施例,所述第1b节点通过PC5接口接收所述第三物理层信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三物理层信号能够被用于确定所述第2b节点。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三物理层信号的发送者是所述第2b节点。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括RSRQ。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括SNR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的RSRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的RSRQ。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一接收质量包括所述第一物理信号的SNR。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组指示将所述第一无线承载与第三RLC承载相关联,所述第三RLC承载是所述第1b节点和所述第2b节点之间的RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组指示所述第一无线承载由所述第2b节点中继。
实施例9
实施例9示例了根据本发明的一个实施例的第一消息被用于从第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组的示意图,如附图9所示。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第一节点,所述第一消息被确定所述目标小区组,所述目标小区组属于所述Q个小区组,所述第一RRC参数组是与所述目标小区组相对应的RRC参数组。
作为一个实施例,所述第一消息所指示的所述第二小区组被用于确定所述目标小区组。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一信令的链路不可用,当所述第一信令的链路不可用时,所述小区被确定为所述目标小区组,所述第一RRC参数组是与所述目标小区组相对应的RRC参数组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组;所述第一RRC参数组是与所述目标小区组相对应的RRC参数组。
实施例10
实施例10示例了根据本发明的一个实施例的协议栈的示意图,如附图10所示。实施例10以实施例3为基础,示出了与中继节点有关的控制面协议栈和接口。
在实施例10中,NAS是非接入层,Uu-RRC为Uu接口的RRC协议,Uu-PDCP是Uu接口的PDCP实体, Uu-RLC是Uu接口的RLC实体,Uu-MAC是Uu接口的MAC实体,Uu-PHY是Uu接口的物理层实体,PC5-RLC是PC5接口的RLC实体,PC5-MAC是PC5接口的MAC实体,PC5-PHY是PC5接口的物理层实体,Adaptation是中继节点与网络之间的适配实体,N2Stack是N2接口的协议栈,N2接口是gNB与核心网之间的接口。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,在附图10中,UE对应本申请的所述第一节点,中继对应本申请的所述第二节点,gNB对应本申请的所述第三节点。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载是UE与所述gNB之间的无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载,所述第一RLC承载是所述中继与所述gNB之间的RLC承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述副链路SRB是所述UE和所述中继之间的SRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述用于传输所述第一信令的所述SRB是所述UE和所述gNB之间的SRB。
作为该实施例的一个子实施例,存在一个同时属于所述目标小区组和所述第二小区组和所述gNB的一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,在所述Q个小区组中包括与所述第二小区组中的小区同属于同一个gNB的小区的小区组被确定为所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令的生成者是所述gNB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息的生成者是所述中继。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线信号和所述第二无线信号的发送者是所述中继。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线信号的发送者是所述gNB;所述第二无线信号的发送者是所述中继。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息的接收被用于触发所述UE确定所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标小区组只包括一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标小区组是一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标小区组的确定被用于触发所述UE执行所述第一RRC参数组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组包括所述目标小区组的至少一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一RRC参数组包括所述目标小区组。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息使用所述用于传输所述第一信令的所述SRB发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息的接收者和所述第一信令的生成者相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息的接收者和所述第一信令的生成者不相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息的接收者是能够解码所述第二消息的节点。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息被用于确认所述UE通过直连(direct)的方式与所述gNB通信。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息被用于确认所述UE通过中继(relay)的方式与所述gNB通信。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图11所示。在附图11中,第一节点中的处理装置1100包括第一接收机1101、第一发射机1102和第一处理机1103。在实施例11中,第一接收机1101,接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
第一处理机1103,执行所述第一RRC参数组;
第一发射机1102,发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
作为一个实施例,所述第一发射机1102,发送第三消息;
其中,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,包括:
作为接收所述第一消息的响应,所述第一处理机1103释放所述副链路SRB。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述第一接收机1101,接收第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
作为一个实施例,所述第一发射机1102,发送第一报告,所述第一报告被用于指示通过所述第一信令的链路收到的PDCP SDU。
作为一个实施例,所述第一节点是一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第一节点是一个支持大时延差的终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个支持NTN的终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个飞行器。
作为一个实施例,所述第一节点是一个车载终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个中继。
作为一个实施例,所述第一节点是一个船只。
作为一个实施例,所述第一节点是一个物联网终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括实施例4中的天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,或数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括实施例4中的天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,或数据源467中的至少之一。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第二节点中的处理装置1200包括第二发射机1201和第二接收机1202。在实施例12中,
第二发射机1201,发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述 第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述第二接收机1202,接收第一信令,所述第一信令被用于生成所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
作为一个实施例,所述第二接收机1202:接收第三消息;
其中,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示所述第一信令的链路是否可用。
作为一个实施例,所述第二接收机1202,接收第四消息,所述第四消息指示第一RLC承载和第一无线承载,所述第一RLC承载与所述第一无线承载相关联,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载;
所述第三消息被用于激活所述第一RLC承载。
作为一个实施例,所述第二接收机1202,接收第二消息;所述第二发射机1201,转发所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二节点是基站。
作为一个实施例,所述第二节点是卫星。
作为一个实施例,所述第二节点是UE(用户设备)。
作为一个实施例,所述第二节点是网关。
作为一个实施例,所述第二节点是一个支持大时延差的基站。
作为一个实施例,所述第一接收机1202包括实施例4中的天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,或数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1201包括实施例4中的天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,或数据源467中的至少之一。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第三节点中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第三节点中的处理装置1300包括第三发射机1301和第三接收机1302。在实施例13中,
第三发射机1301,发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;
所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
第三接收机1302,接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
作为一个实施例,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
作为一个实施例,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
作为一个实施例,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述 第一小区组。
作为一个实施例,所述第三发射机1301,发送第一物理信号,所述第一物理信号被用于生成第一接收质量,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时且当所述第一接收质量大于第一门限时,所述第一小区组被确定为所述目标小区组。
作为一个实施例,所述第三接收机1302,接收第一报告,所述第一报告被用于指示通过所述第一信令的链路收到的PDCP SDU。
作为一个实施例,所述第三发射机1301,发送第四消息,所述第四消息指示第一RLC承载和第一无线承载,所述第一RLC承载与所述第一无线承载相关联,所述第一RLC承载是Uu接口的RLC承载。
作为一个实施例,所述第三发射机1301,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述第三节点是基站。
作为一个实施例,所述第三节点是卫星。
作为一个实施例,所述第三节点是中继。
作为一个实施例,所述第三节点是UE(用户设备)。
作为一个实施例,所述第三节点是网关。
作为一个实施例,所述第三节点是一个支持大时延差的基站。
作为一个实施例,所述第三发射机1301包括实施例4中的天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三接收机1302包括实施例4中的天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476中的至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IoT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑,卫星通信设备,船只通信设备,NTN用户设备等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),NTN基站,卫星设备,飞行平台设备等无线通信设备,eNB(LTE节点B),测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置,信令测试仪等。
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,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (12)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其中,包括:
    第一接收机,接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
    第一处理机,执行所述第一RRC参数组;
    第一发射机,发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述Q个RRC参数组分别针对Q个小区组,所述第一消息被用于指示第二小区组,所述第二小区组被用于确定目标小区组,所述第一RRC参数组是所述Q个RRC参数组中针对所述目标小区组的一个RRC参数组,所述目标小区是所述Q个小区组中之一;一个小区组中包括至少一个小区。
  3. 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,当所述Q个小区组中有且仅有一个小区组包括所述第二小区组中的一个小区时,所述目标小区组是所述Q个小区组中包括所述一个小区的一个小区组。
  4. 根据权利要求2或3所述的第一节点,其特征在于,当所述Q个小区组中有多个小区组包括所述第二小区组中的至少一个小区时,所述目标小区组是所述多个小区组的一个小区组。
  5. 根据权利要求3或4所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,发送第三消息;
    其中,所述第三消息通过所述副链路SRB传输,所述第三消息指示同时属于所述第二小区组与所述目标小区组的至少一个小区。
  6. 根据权利要求2至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,所述目标小区组是所述第一小区组。
  7. 根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,当所述第二小区组中的任一小区不属于所述Q个小区组时,包括:
    所述第一处理机,作为接收所述第一消息的响应,释放所述副链路SRB。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其中,包括:
    第二发射机,发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
    所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
  9. 一种被用于无线通信的第三节点,其中,包括:
    第三发射机,发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;
    所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
    第三接收机,接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
  10. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其中,包括:
    接收第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述 Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
    执行所述第一RRC参数组;
    发送第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
  11. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其中,包括:
    发送第一无线信号和第二无线信号;所述第一无线信号包括第一信令,所述第二无线信号包括第一消息;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数,所述第一消息被用于从所述第一RRC参数组集合中确定第一RRC参数组;
    所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一消息通过副链路SRB传输,所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
  12. 一种被用于无线通信的第三节点中的方法,其中,包括:
    发送第一信令;所述第一信令被用于指示第一RRC参数组集合,所述第一RRC参数组集合包括Q个RRC参数组,所述Q为大于1的正整数;
    所述第一信令的接收者,执行第一RRC参数组;
    接收第二消息;所述第二消息被用于确定所述第一RRC参数组完成;
    其中,所述第一RRC参数组属于所述第一RRC参数组集合;所述第一信令通过SRB传输,用于传输所述第一信令的所述SRB被配置给所述第一小区组,所述第一小区组包括至少一个小区。
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