WO2022121922A1 - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2022121922A1
WO2022121922A1 PCT/CN2021/136314 CN2021136314W WO2022121922A1 WO 2022121922 A1 WO2022121922 A1 WO 2022121922A1 CN 2021136314 W CN2021136314 W CN 2021136314W WO 2022121922 A1 WO2022121922 A1 WO 2022121922A1
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WO
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message
timer
radio bearer
sub
data radio
Prior art date
Application number
PCT/CN2021/136314
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English (en)
French (fr)
Inventor
于巧玲
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
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Priority claimed from CN202110051706.0A external-priority patent/CN114641092A/zh
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
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Publication of WO2022121922A1 publication Critical patent/WO2022121922A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
    • H04W76/38Connection release triggered by timers

Definitions

  • the present application relates to a transmission method and apparatus in a wireless communication system, and in particular, to a transmission method and apparatus of a small data packet service.
  • NR New Radio, new air interface
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • RRC_INACTIVE Radio Resource Control inactive
  • State 3GPP Rel-16 version, RRC inactive state does not support sending data.
  • UE User Equipment
  • RRC_CONNECTED RRC connection
  • the 3GPP RAN#86 meeting decided to carry out the "NR inactive state (INACTIVE state) small data packet transmission (Small Data Transmission, SDT)" work item (Work Item, WI), to study the small data packet transmission technology in the RRC_INACTIVE state, Including sending uplink data on the preconfigured PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, Physical Uplink Shared Channel) resource, or using Message 3 (Message 3, Msg3) or Message B in the Random Access (Random Access, RA) process (Message B, MsgB) carry data.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Message 3 Message 3
  • Message B Random Access
  • RNA radio access network notification area
  • SIB System Information Block, system information block
  • Update some link configuration is released when the RNA update is complete, which has an impact on the small packet transfer that is being performed. Therefore, a joint enhancement of RNA update and small packet transmission in the RRC_INACTIVE state is required, or, alternatively, an enhancement of the radio configuration in the RRC_INACTIVE state is required.
  • the present application provides a solution.
  • the NR scenario is used as an example; this application is also applicable to scenarios such as LTE (Long Term Evolution) or NB-IoT (NarrowBand Internet of Things, Narrow Band Internet of Things) scenarios, to obtain similar NR scenarios technical effects in .
  • LTE Long Term Evolution
  • NB-IoT NearBand Internet of Things, Narrow Band Internet of Things
  • using a unified solution for different scenarios can also help reduce hardware complexity and cost.
  • the interpretation of the terms in this application refers to the definition of the normative protocol of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
  • the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first time distance The time interval between the activation behaviors of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first The data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • the problem to be solved in this application includes: how to ensure the transmission of small data packets when the RNA is updated.
  • the characteristics of the above method include: determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer.
  • the characteristics of the above method include: sending a data packet through the first data radio bearer is used to determine that the second message is sent at the first moment.
  • the characteristics of the above method include: not sending a data packet through the first data radio bearer is used to determine that the sending of the second message is abandoned at the first moment.
  • the characteristics of the above method include: the first moment includes the moment when the first timer expires.
  • the characteristics of the above method include: the first timer is stopped and the sending of the second message is abandoned.
  • the characteristics of the above method include: the first timer expires and the sending of the second message is abandoned.
  • the characteristics of the above method include: the second message is used to determine to update the first area.
  • the advantages of the above method include: guaranteeing the transmission of small data packets.
  • the advantages of the above method include: the second message is not sent during the small data packet transmission process.
  • the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used for determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the data packet sent through the first data radio bearer includes the third message; the third message is used to trigger the fourth message.
  • the first signaling indicates a second expiration value of the second timer; the first timer is different from the second timer.
  • the first receiver when the first timer is running, stops the first timer in response to starting the second timer;
  • the act of setting the state of the second timer includes the act of starting the second timer.
  • the start time of the second timer is related to the reception of the first indication from the lower layer; the stop time of the second timer is related to the reception of the second indication from the lower layer.
  • the indication is related; the first indication is used to determine to start sending data packets over the first data radio bearer; the second indication is used to determine to stop sending data packets over the first data radio bearer.
  • the time interval between the second moment and the first moment is related to sending a data packet through the first data radio bearer.
  • the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • a first timer is started; it is determined whether the second message is sent at the first moment according to whether a data packet is sent through the first data radio bearer; the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first time is the distance from the first timer The time interval between the activation actions is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is the first cell A data radio bearer for the group.
  • the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used for determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the data packet sent through the first data radio bearer includes the third message; the third message is used to trigger the fourth message.
  • the state of the second timer is set according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer; whether the second message is sent at the first moment is determined according to the state of the second timer; the The first signaling indicates a second expiration value of the second timer; the first timer is different from the second timer.
  • the action sets the second timer
  • the state includes that the action starts the second timer.
  • the start time of the second timer is related to the reception of the first indication from the lower layer; the stop time of the second timer is related to the reception of the second indication from the lower layer.
  • the indication is related; the first indication is used to determine to start sending data packets over the first data radio bearer; the second indication is used to determine to stop sending data packets over the first data radio bearer.
  • the second message is sent at the second moment in response to the abandonment of the sending of the second message at the first moment; the time interval between the second moment and the first moment is related to the The first data radio bearer is related to sending data packets.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • a first receiver receiving the first message; as a response to the behavior receiving the first message, starting a first timer;
  • the first transmitter determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer
  • the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first time distance The time interval between the activation behaviors of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first The data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • the second transmitter sends the first message
  • a first timer is started; it is determined whether the second message is sent at the first moment according to whether a data packet is sent through the first data radio bearer; the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first time is the distance from the first timer The time interval between the activation actions is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is the first cell A data radio bearer for the group.
  • the present application has the following advantages:
  • the second message is not sent during the transmission of small data packets, thereby ensuring transmission of small data packets
  • the second message is not sent when the second timer is running, thereby ensuring the transmission of small data packets
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by comprising:
  • the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release; as a response that the first condition set is satisfied, maintain the first configuration set and enter the first state, the first configuration set includes a first data radio bearer, and the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group;
  • the first condition set includes the behavior receiving the first message, and the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connection state.
  • the problem to be solved by this application includes: how to maintain the first configuration set in the RRC_INACTIVE state.
  • the characteristics of the above method include: receiving the first message is not used to trigger the update of the first configuration set.
  • the characteristics of the above method include: the first message is triggered by RNA update.
  • the characteristics of the above method include: the first message is triggered by the transmission of a small data packet.
  • the characteristics of the above method include: the first message is triggered by an RRC state transition.
  • the advantages of the above method include: guaranteeing the transmission of small data packets.
  • the advantages of the above method include: maintaining the first configuration set during the small data packet transmission process.
  • a second message is sent, the second message being used to trigger the first message.
  • the characteristics of the above method include: the first message is triggered by the second message.
  • the third message is related to the first data radio bearer; the third message is used to trigger the fourth message.
  • the characteristics of the above method include: the third message is used to transmit small data packets.
  • the characteristics of the above method include: all or part of the third message is transmitted through the first data radio bearer.
  • the characteristics of the above method include: the third message is used for RA-based small data packet transmission.
  • the characteristics of the above method include: the third message is used for non-RA (RA-less) based small data packet transmission.
  • the characteristics of the above method include: the third message is used for RRC-based small data packet transmission.
  • the characteristics of the above method include: the third message is used for non-RRC-based (RRC-less) small data packet transmission.
  • the characteristics of the above method include: the third message includes one or more uplink transmissions.
  • the characteristics of the above method include: the third message does not carry an RRC message.
  • the characteristics of the above method include: the third message carries an RRC message.
  • the first signaling indicates a first expiration value of a first timer, and the first timer is related to the first data radio bearer; and the first condition set includes that the first timer is running.
  • the characteristics of the above method include that the first timer is running for determining to maintain the first configuration set and enter the first state.
  • the characteristics of the above method include: whether to maintain the first configuration set and enter the first state is related to the running state of the first timer.
  • the start time of the first timer is not later than the behavior of sending the third message; the stopping condition of the first timer includes receiving the fourth message .
  • the characteristics of the above method include: the start time of the first timer is earlier than that of the third message.
  • the characteristics of the above method include: the start time of the first timer is related to the sending time of the third message.
  • the characteristics of the above method include: the start time of the first timer is related to the transmission time of the first signal.
  • the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used for determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the characteristics of the above method include: the first signal and the second signal are used in a random access procedure.
  • the characteristics of the above method include: the first signal is used to initiate RA-based small data packet transmission.
  • the characteristics of the above method include: the first signal is related to small data packet transmission based on a configured grant (Configured Grant, CG) resource, and the first signal is used to determine the TA.
  • a configured grant Configured Grant, CG
  • the first set of conditions includes determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the characteristics of the above method include: determining that sending a data packet through the first data radio bearer is used to determine to maintain the first configuration set and enter the first state.
  • the characteristics of the above method include: whether maintaining the first configuration set and entering the first state is related to determining that a data packet is sent over the first data radio bearer.
  • the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release;
  • a first set of configurations is maintained and entered into a first state, the first set of configurations including a first data radio bearer, the first data radio bearer being a first cell group
  • the first condition set includes the behavior receiving the first message, and the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connected state.
  • a second message is received that is used to trigger the first message.
  • the third message is related to the first data radio bearer; the third message is used to trigger the fourth message.
  • the first signaling indicates a first expiration value of a first timer, and the first timer is related to the first data radio bearer; and the first condition set includes that the first timer is running.
  • the start time of the first timer is not later than the behavior of sending the third message; the stopping condition of the first timer includes receiving the fourth message .
  • the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used for determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the first set of conditions includes determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • a first receiver receives a first message, the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release; as a response that the first condition set is satisfied, the first configuration set is maintained and Entering a first state, the first configuration set includes a first data radio bearer, and the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group;
  • the first condition set includes the behavior receiving the first message, and the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connection state.
  • the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized by comprising:
  • the second transmitter sends a first message, the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release;
  • a first set of configurations is maintained and entered into a first state, the first set of configurations including a first data radio bearer, the first data radio bearer being a first cell group
  • the first condition set includes the behavior receiving the first message, and the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connected state.
  • the present application has the following advantages:
  • the first condition set includes a timer
  • the first set of conditions includes determining that a data packet is to be sent over the first data radio bearer.
  • FIG. 1A shows a flow chart of transmission of a first message and a second message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1B shows a flow chart of transmission of a first 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. 5A shows a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application
  • 5B shows a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6A shows a flowchart of wireless signal transmission according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 6B shows a flowchart of wireless signal transmission according to another embodiment of an embodiment of the present application.
  • FIG. 7A shows a flowchart of determining whether to send a second message at the first moment according to whether to send a data packet through the first data radio bearer according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7B shows a flowchart of wireless signal transmission according to yet another embodiment of an embodiment of the present application.
  • FIG. 8A shows a flowchart of wireless signal transmission according to yet another embodiment of the present application.
  • FIG. 8B shows a schematic diagram of the transmission of the third message and the fourth message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9A shows a schematic diagram of the relationship between the first timer and the second timer according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9B shows a schematic diagram of a first set of conditions being used to determine whether to maintain the first set of configurations and enter a first state according to an embodiment of the present application
  • FIG. 10A shows a schematic diagram of sending a second message at a second moment according to an embodiment of the present application
  • FIG. 10B shows a schematic diagram of a first timer according to an embodiment of the present application.
  • 11A shows a schematic diagram of determining whether to send the second message at the first moment according to the state of the second timer according to an embodiment of the present application
  • FIG. 11B shows a schematic diagram of a first timer according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 12A shows a schematic diagram in which the third message is one of Q1 third-type messages and the fourth message is one fourth-type message of Q2 fourth-type messages according to one embodiment of the present application ;
  • FIG. 12B shows a structural block diagram of a processing apparatus used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13A shows a structural block diagram of a processing apparatus used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13B shows a structural block diagram of a processing apparatus used in a second node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 14 shows a structural block diagram of a processing apparatus used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1A illustrates a flow chart of transmission of a first message and a second message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1A .
  • 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 message in step 101A; starts the first timer in response to receiving the first message as the behavior; in step 102A, according to whether the first node passes the first
  • the data radio bearer sends a data packet to determine whether to send a second message at the first moment; wherein, the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the the first expiration value of the first timer; the time interval between the first moment and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer;
  • the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • the first message is received in a first state or a second state
  • the second state is a radio resource control connected state
  • the first state is a radio other than the radio resource control connected state Resource control status.
  • the first state includes an RRC state.
  • the first state is not the RRC_CONNECTED state.
  • the first state includes an RRC inactive state.
  • the first state includes an RRC inactive state.
  • the first state includes an RRC idle state.
  • the first state includes an RRC_INACTIVE state.
  • the first state includes the RRC_IDLE state.
  • all SRBs except SRB0 in the first state are suspended.
  • the first node in the first state maintains RNA.
  • the first node in the first state, the first node remains in CM-CONNECTED.
  • the second state includes an RRC state.
  • the second state includes an RRC connected state.
  • the second state is the RRC_CONNECTED state.
  • the first state is entered in response to receiving a first message for the action.
  • the action of entering the first state includes staying in the first state.
  • the act of entering the first state includes maintaining the first state.
  • the action of entering the first state includes: transitioning to the first state.
  • the action of entering the first state includes maintaining the first state.
  • the first message is transmitted over an air interface.
  • the first message is sent through an antenna port.
  • the first message includes a downlink (Downlink, DL) message.
  • Downlink Downlink
  • the first message includes a side link (Sidelink, SL) message.
  • Sidelink Sidelink
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes an RRC message (Message).
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes an IE in the RRC message.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is generated at the RRC layer.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is higher layer signaling.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is transmitted through an RRC layer message.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes all or part of the RRC signaling.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes one or more IEs (Information Elements, information elements) of an RRC message.
  • IEs Information Elements, information elements
  • the name of the one IE includes SuspendConfig.
  • the name of the one IE includes at least one of small, data, inactive, transmission, sdt, or idt.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes one or more fields of an RRC message.
  • the name of the one domain includes fullI-RNTI.
  • the name of the one domain includes at least one of shortI-RNTI.
  • the name of the one domain includes ran-PagingCycle.
  • the name of the one domain includes ran-NotificationAreaInfo.
  • the name of the one domain includes t380.
  • the name of the one domain includes nextHopChainingCount.
  • the name of the one domain includes C-RNTI.
  • the name of the one domain includes drb-ContinueROHC.
  • the name of the one domain includes measInactiveConfig.
  • the name of the one domain includes measIdleConfig.
  • the name of the one domain includes rrc-InactiveConfig.
  • the name of the one domain includes cg-Config.
  • the name of the one domain includes pur-Config.
  • the one field indicates the first expiration value of the first timer.
  • the one field indicates the configuration of the first data radio bearer.
  • the one field indicates ROHC (RObust Header Compression, robust header compression) of the first data radio bearer.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message includes both RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message includes at least RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message is composed of RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the first message includes an RRCRelease message.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the first message includes an RRCConnectionRelease message.
  • the first message includes UL (Up Link, uplink) Grant.
  • the first message includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel.
  • the first message includes DCI (Downlink Control Information, downlink control information).
  • DCI Downlink Control Information, downlink control information.
  • the first message is used to indicate a first resource block
  • the first resource block is used to send a data packet over the first data radio bearer
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message explicitly indicates the first expiration value of the first timer.
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message implicitly indicates the first expiration value of the first timer.
  • the phrase the first message indicating the first expiration value of the first timer includes that the first message is used to configure the first expiration value of the first timer.
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message carries the first expiration value of the first timer.
  • the phrase the first message indicating the first expiration value of the first timer includes: the first expiration value of the first timer is determined by a field in the first message to configure.
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message includes an RRC message, and a field in the one RRC message indicates the first expiration value of the first timer.
  • the first expiration value of a timer includes: the first message includes an RRC message, and a field in the one RRC message indicates the first expiration value of the first timer. The first expiration value of a timer.
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message includes an RRCRelease message, the RRCRelease message includes a SuspendConfig IE, and the SuspendConfig IE includes a domain, the name of the one domain includes t380, and the t380 indicates the first expiration value of the first timer.
  • the phrase that the first message indicates the first expiration value of the first timer includes: the first message includes an RRCConnectionRelease message, the RRCConnectionRelease message includes a SuspendConfig IE, and the SuspendConfig IE includes a domain, the name of the one domain includes t380, and the t380 indicates the first expiration value of the first timer.
  • the first timer includes T380.
  • the first timer includes an RRC layer timer.
  • the first expiration value of the first timer is set to PeriodicRNAU-TimerValue.
  • the first expiration value of the first timer includes a positive integer number of milliseconds (milliseconds, ms).
  • the first expiration value of the first timer includes a positive integer number of minutes (Minute).
  • the first expiration value of the first timer includes a positive integer number of seconds (second, s).
  • the first expiration value of the first timer includes a positive integer number of hours.
  • the first expiration value of the first timer includes a positive integer number of time slots.
  • the first expiration value is configurable.
  • the first expiration value is preconfigured.
  • the first expiration value is of a fixed size.
  • the time slot includes a solt, or a radio subframe (subframe), or a radio frame (Radio Frame), or a plurality of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing technology) symbols, Or at least one of multiple SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing technology
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access
  • the sentence "starting a first timer in response to receiving a first message in response to the act" includes that receiving the first message is used to trigger starting the first timer.
  • the sentence "starting a first timer in response to receiving the first message as the act" includes starting the first timer when the first message is received.
  • the sentence "starting a first timer in response to receiving the first message as the act" includes: the starting time of the first timer is related to receiving the first message.
  • the sentence "starting the first timer in response to receiving the first message as the behavior" includes: starting the first timer when a certain time interval elapses after receiving the first message.
  • the certain time interval is used for system processing time.
  • the certain time interval is used for processing by other processes with higher priority.
  • the certain time interval is less than RTT (Round-Trip Time, return time).
  • the act of starting the first timer includes: starting the first timer.
  • the act of starting the first timer includes: the first timer starts timing.
  • the act of starting the first timer includes: starting the first timer to run.
  • the act of starting the first timer includes: the first timer starts counting from 0.
  • the first moment includes a time slot.
  • the first moment refers to the moment when it is determined to send the second message.
  • the first moment is not a fixed moment.
  • the first moment is the moment when the second message is sent.
  • the first moment includes a certain moment after the first timer is stopped.
  • the first moment includes a certain moment after the first timer expires.
  • the first time includes the time when the second message is set after the first timer expires.
  • the first time includes the time when the second message is set after the first timer expires.
  • the first moment includes a continuous time interval.
  • the first time is later than the start time of a time window, and is earlier than the expiration time (Expire) of the one time window.
  • the one time window includes ra-ResponseWindow.
  • the one time window includes msgB-ResponseWindow.
  • the one time window is independent of the first timer.
  • the one time window is related to sending a data packet through the first data radio bearer.
  • the first time is later than the start time of a timer and earlier than the expiration (Expire) time of the one timer.
  • the one timer includes ra-ContentionResolutionTimer.
  • the one timer includes the second timer in this application.
  • the one timer is independent of the first timer.
  • the one timer is related to sending a data packet through the first data radio bearer.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer includes: determining whether to execute the RNA at the first moment according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer renew.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: determining whether to set the all the second message.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: determining whether to send the data packet at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer.
  • the second message is delivered to the lower layer.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: determining whether to initiate the RRC at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer Connection recovery procedure (RRC connection resume procedure), and resumeCause is set to rna-Update.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send a data packet through the first data radio bearer includes: whether to send the second message at the first moment and whether to send data through the first data radio bearer package related.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send a data packet through the first data radio bearer includes: sending a data packet through the first data radio bearer is used to determine whether to send a data packet at the first data radio bearer. The sending of the second message is abandoned for a moment.
  • the aborting transmission means not transmitting.
  • the aborting transmission means not triggering.
  • the aborting of transmission means that transmission is not performed.
  • the aborting sending means that the sending behavior does not occur.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: not sending the data packet through the first data radio bearer is used to determine whether to send the second message at the first moment Second message.
  • the sending of the second message is abandoned.
  • the second message is sent.
  • the act of determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: whether to send the data packet through the first data radio bearer is to determine whether to send the second message at the first data radio bearer. Whether to send one of the multiple conditions of the second message at the moment.
  • the second message is sent.
  • the phrase sending the data packet through the first data radio bearer includes: carrying the data packet on the first data radio bearer.
  • the phrase sending the data packet over the first data radio bearer includes performing SDT.
  • the phrase sending the data packet through the first data radio bearer includes: performing IDT (Inactive Data Transmission, inactive data transmission).
  • IDT Inactive Data Transmission, inactive data transmission
  • the phrase sending the data packet through the first data radio bearer includes: performing EDT (Early Data Transmission, early data transmission).
  • the time interval between the first moment of the phrase and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer includes: the first The time interval between a moment and the act of starting the first timer is equal to the first expiration value of the first timer.
  • the time interval between the first moment of the phrase and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer includes: the first A time interval between a moment in time and the act of starting the first timer is greater than the first expiration value of the first timer.
  • no message for indicating RNA is sent within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the time interval between the first moment and the start behavior of the first timer includes one or more time lengths of the first expiration value.
  • the first timer expires within the time interval between the first moment and the start behavior of the first timer, but the update of the RNA is not triggered.
  • the first timer is stopped and restarted within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the phrase that the second message is used to determine to update the first area includes that the second message is used to trigger an update of the first area.
  • the phrase the second message is used to determine to update the first area includes the second message being used to perform the first area update procedure.
  • the phrase that the second message is used to determine to update the first area includes that the second message is used to initiate the first area update procedure.
  • the phrase the second message is used to determine to update the first region includes: the second message is used for RNA update.
  • the phrase the second message is used to determine to update the first area includes: the second message includes a given indication that is used to determine to update the first area.
  • the given indication includes a field in an RRC message.
  • the given indication includes an IE in an RRC message.
  • the name of the given indication includes resumeCause.
  • the value of the given indication is set to rna-Update.
  • the first area includes a radio access network notification area (RAN-based Notification Area, RNA).
  • RNA radio access network notification area
  • the first area includes one or more cells.
  • the first area consists of one or more cell lists provided.
  • the first area is composed of at least one RAN (Radio Access Network, Radio Access Network) area identifier (ID) provided.
  • the RAN area is a subset of the core network tracking area (TA) or the same as the core network tracking area.
  • the first area consists of one or more RAN area identifiers broadcast by a cell in the system information.
  • the first area belongs to a core network (Core Network, CN) registration area (Registration Area).
  • Core Network CN
  • Registration Area Registration Area
  • the second message is transmitted over the air interface.
  • the second message is sent through an antenna port.
  • the first node is in the first state when the second message is sent.
  • the second message is transmitted through higher layer signaling.
  • the second message is transmitted through higher layer signaling.
  • the second message includes an uplink (Uplink, DL) signal.
  • Uplink Uplink
  • the second message includes a side link (Sidelink, SL) signal.
  • Sidelink Sidelink
  • the second message includes all or part of higher layer signaling.
  • the second message includes all or part of higher layer signaling.
  • the second message includes an RRC message.
  • the second message includes a RRCResumeRequest message or a RRCResumeRequest1 message or an RRCConnectionResumeRequest message.
  • the second message includes a RRCEarlyDataRequest message.
  • the second message includes a RRCSmallDataRequest message.
  • the second message includes an RRCInactiveDataRequest message.
  • the name of the second message includes at least one of RRC, or Resume, or Request, or Connection.
  • the signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer, SRB) of the second message includes SRB0.
  • the second message includes a CCCH (Common Control Channel, common control channel) message.
  • CCCH Common Control Channel
  • the second message includes all or part of an IE (Information Element, information element) of the RRC message.
  • IE Information Element, information element
  • the second message includes all or part of fields in an IE of the RRC message.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the field includes resumeIdentity.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the field includes resumeMAC-I.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the one field includes resumeCause.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the one field includes Spare.
  • the second message is sent in a random access procedure.
  • the random access procedure includes a two-step random access (2-stepRA).
  • the second message is sent through a message A (Message A, MsgA).
  • the second message is sent through the PUSCH.
  • the random access procedure includes a four-step random access (4-stepRA).
  • the second message is sent through message 3 (Message 3, Msg3).
  • the second message is sent through an uplink grant (UL Grant) scheduled by Message 2 (Message 2, Msg2).
  • UL Grant uplink grant
  • the random access process includes contention based random access (Contention Based Random Access, CBRA).
  • CBRA Contention Based Random Access
  • the random access process includes contention free random access (Contention Free Random Access, CFRA).
  • CFRA contention Free Random Access
  • the second message is sent through a configured authorization (Configured Grant, CG) resource.
  • Configured Grant Configured Grant
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated to the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated with a cell of the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated to a plurality of cells in the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first cell group includes that the first data radio bearer is associated to a SpCell in the first cell group.
  • the SpCell includes a PSCell (Primary SCG Cell, the primary cell of the SCG).
  • PSCell Primary SCG Cell, the primary cell of the SCG.
  • the SpCell includes a PCell (Primary Cell, primary cell).
  • PCell Primary Cell, primary cell
  • the first cell group includes an MCG (Master Cell Group, master cell group).
  • the first cell group includes an SCG (Secondary Cell Group, secondary cell group).
  • the first cell group includes one or more cells.
  • the first cell group includes a serving cell (Serving Cell) group.
  • serving Cell Serving Cell
  • the first data radio bearer includes a data radio bearer (DRB, Data Radio Bearer).
  • DRB Data Radio Bearer
  • the first data radio bearer is used to transmit small data packets.
  • the first data radio bearer is associated with a PDCP (Packet Data Convergence Protocol, Packet Data Convergence Protocol) entity (Entity).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol, Packet Data Convergence Protocol
  • Entity Entity
  • the PDCP entity associated with the first data radio bearer is configured by the RRC layer.
  • the first data radio bearer includes an AM (Acknowledged Mode, acknowledgment mode) DRB, and the AM DRB uses RLC (Radio Link Control, Radio Link Layer Control Protocol) AM.
  • AM Acknowledged Mode, acknowledgment mode
  • RLC Radio Link Control, Radio Link Layer Control Protocol
  • the first data radio bearer includes a UM (Unacknowledged Mode, unacknowledged mode) DRB, and the UM DRB uses an RLC UM.
  • UM Unacknowledged Mode, unacknowledged mode
  • the first data radio bearer is associated with a PDCP entity.
  • the first data radio bearer is used to carry user plane (User Plane, UP) data (Data).
  • User Plane, UP User Plane
  • Data Data
  • the phrase includes at the first moment: when a SIB message is received and the serving cell does not belong to the configured ran-NotificationAreaInfo.
  • the phrase includes at the first moment: when a SIB message is received and the serving cell does not belong to the configured ran-NotificationAreaInfo.
  • the phrase includes at the first moment: when the first timer expires.
  • the phrase includes at the first moment: when the time interval that elapses after the first timer is started is equal to the first expiration value.
  • the phrase includes at the first moment: when the time interval elapsed after the first timer is started is greater than the first expiration value.
  • the first timer is restarted within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the first timer is not restarted within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the first timer is stopped within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the first timer keeps running within a time interval between the first moment and the start behavior of the first timer.
  • the first timer is stopped and restarted.
  • the first timer expires and is restarted.
  • the first timer expires.
  • the first timer does not expire.
  • the value of the first timer is not less than the first expiration value.
  • the value of the first timer is smaller than the first expiration value.
  • the phrase as a response to an action includes when the one action occurs.
  • the phrase as a response to an action includes: as a next action for the one action.
  • the phrase in response to an action includes if the one action occurs.
  • the phrase as a response to an action includes that a subsequent action is triggered by the one action.
  • Embodiment 1B illustrates a flow chart of transmission of the first message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B .
  • 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 a first message, the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release; in step 102B , maintain a first configuration set and enter a first state in response to a first condition set being satisfied, the first configuration set including a first data radio bearer, the first data radio bearer being one of the first cell groups A data radio bearer; wherein the first condition set includes the behavior of receiving the first message, and the first state is a radio resource control state other than a radio resource control connected state.
  • the first message is transmitted over an air interface.
  • the first message is sent through an antenna port.
  • the first message includes a downlink (Downlink, DL) message.
  • Downlink Downlink
  • the first message includes a side link (Sidelink, SL) message.
  • Sidelink Sidelink
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes an RRC message (Message).
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes an IE in the RRC message.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is generated at the RRC layer.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is higher layer signaling.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message is transmitted through an RRC layer message.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes all or part of the RRC signaling.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes one or more IEs (Information Elements, information elements) of an RRC message.
  • IEs Information Elements, information elements
  • the name of the one IE includes SuspendConfig.
  • the name of the one IE includes at least one of small, data, inactive, transmission, sdt, or idt.
  • the phrase that the first message is radio resource control signaling includes: the first message includes one or more fields of an RRC message.
  • the name of the one domain includes fullI-RNTI.
  • the name of the one domain includes at least one of shortI-RNTI.
  • the name of the one domain includes ran-PagingCycle.
  • the name of the one domain includes ran-NotificationAreaInfo.
  • the name of the one domain includes t380.
  • the name of the one domain includes nextHopChainingCount.
  • the name of the one domain includes C-RNTI.
  • the name of the one domain includes drb-ContinueROHC.
  • the name of the one domain includes measInactiveConfig.
  • the name of the one domain includes measIdleConfig.
  • the name of the one domain includes rrc-InactiveConfig.
  • the name of the one domain includes cg-Config.
  • the name of the one domain includes pur-Config.
  • the one field indicates the first expiration value of the first timer.
  • the one field indicates the configuration of the first data radio bearer.
  • the one field indicates ROHC (RObust Header Compression, robust header compression) of the first data radio bearer.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message includes both RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message includes at least RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the name of the first message is composed of RRC and Release.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the first message includes a RRCRelease message.
  • the phrase that the name of the first message includes RRC and Release includes: the first message includes an RRCConnectionRelease message.
  • the first message includes UL (Up Link, uplink) Grant.
  • the first message includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel.
  • the first message includes DCI (Downlink Control Information, downlink control information).
  • DCI Downlink Control Information, downlink control information.
  • the first message is used to indicate a first resource block
  • the first resource block is used to send a data packet over the first data radio bearer
  • the first set of conditions includes receiving the first message.
  • the phrase receiving the first message includes receiving the first message.
  • the phrase receiving the first message includes receiving the first message, and the first message includes a suspendConfig IE.
  • the phrase receiving the first message includes receiving the first message, and the first message includes the first information.
  • the phrase as a response that the first set of conditions is satisfied includes: when the first set of conditions is satisfied.
  • the response that the phrase is satisfied as the first set of conditions includes: a next action as the first set of conditions is satisfied.
  • the phrase as a response that the first set of conditions is satisfied includes: an action after the first set of conditions is satisfied.
  • the phrase as a response that the first set of conditions is met includes if the first set of conditions is met.
  • the first set of conditions includes one or more conditions.
  • one condition in the first set of conditions includes the behavior receiving the first message.
  • the first condition set includes M1 first-type conditions, the M1 is a positive integer, and the M1 is not greater than 512; one of the M1 first-type conditions includes: The act receives the first message.
  • all conditions in the M1 first-type conditions are satisfied and are used to determine that the first set of conditions is satisfied.
  • At least one condition of the M1 first-type conditions being satisfied is used to determine that the first set of conditions is satisfied.
  • At least one condition of the M1 first-type conditions is not satisfied is used to determine that the first set of conditions is not satisfied.
  • one of the M1 first-type conditions includes that the first message includes first information.
  • the first information is related to the transmission of data packets through the first data radio bearer.
  • the phrase that the first information is related to the transmission of data packets over the first data radio bearer includes: the first information indicates that the data packets are transmitted over the first data radio bearer.
  • the phrase that the first information is related to the transmission of data packets over the first data radio bearer includes: the first information explicitly indicates that data is transmitted over the first data radio bearer Bag.
  • the phrase that the first information is related to the transmission of data packets over the first data radio bearer includes: the first information implicitly indicates that the data packets are transmitted over the first data radio bearer .
  • the phrase said first information related to the transmission of data packets over the first data radio bearer includes: the name of said first information is used to identify transmission over the first data radio bearer data pack.
  • the phrase, the first information related to the transmission of data packets through the first data radio bearer includes: an IE or a field in the first information is used to determine the A data radio bearer transmits data packets.
  • the first information is related to a configuration indicating the RRC_INACTIVE state.
  • the first information is used to instruct the first node to enter the first state.
  • the name of the first information includes at least one of suspend or Config.
  • the name of the first information includes at least one of small or data, or SDT or IDT.
  • the first information includes suspendConfig IE.
  • one of the M1 first-type conditions includes that the first timer in the present application is running.
  • one of the M1 first-type conditions includes determining to transmit data packets over a first data radio bearer.
  • the first set of conditions includes the behavior receiving the first message, and the first message includes the first information.
  • the first information is related to the transmission of data packets through the first data radio bearer.
  • the first set of conditions includes the behavior receiving the first message, and the first message includes the first information, and the first timer in this application is running.
  • the first set of conditions includes the act of receiving the first message, and the first message includes the first information, and determining that a data packet is sent over the first data radio bearer.
  • the phrase the first set of conditions includes that the act of receiving the first message includes that the act of receiving the first message is a condition in the first set of conditions.
  • the phrase the first set of conditions includes that the act of receiving the first message includes, when the first message is received, determining that the first set of conditions is satisfied.
  • the phrase the first set of conditions includes that the act receiving the first message includes that one condition in the first set of conditions is that the act receives the first message.
  • the act of maintaining the first set of configurations includes maintaining the first set of configurations unchanged.
  • the act of maintaining the first set of configurations includes not changing the configurations in the first set of configurations.
  • the act of maintaining the first set of configurations includes not updating the first set of configurations.
  • the act of maintaining the first set of configurations includes aborting updating the first set of configurations.
  • the action of maintaining the first configuration set includes: not resetting (reset) MAC (Medium Access Control, medium access control) and not releasing the default MAC cell group configuration.
  • the action of maintaining the first configuration set includes: an RLC (Radio Link Control, radio link layer control protocol) entity that does not re-establish (re-establish) SRB1 (Signalling Radio Bearer 1, signaling radio bearer 1). (entities).
  • RLC Radio Link Control, radio link layer control protocol
  • the action of maintaining the first configuration set includes: not suspending (suspend) all SRBs (Signalling Radio Bearer, signaling radio bearer) except SRB0 (Signalling Radio Bearer 0, signaling radio bearer 0) and Data Radio Bearer (Data Radio Bearer).
  • the action of maintaining the first configuration set includes: not indicating (indicate) the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer to suspend to lower layers (lower layers) of all data radio bearers.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the first set of configurations includes at least one configuration.
  • one configuration of the first configuration set includes a MAC entity.
  • one configuration of the first configuration set includes a MAC cell group configuration.
  • one configuration of the first configuration set includes the RLC entity of SRB1.
  • one configuration of the first configuration set includes one SRB, and the one SRB includes at least one of SRB0, or SRB1, or SRB2, or SRB3, or SRB4.
  • a configuration of the first configuration set includes a data radio bearer.
  • the action of entering the first state includes: staying in the first state.
  • the action of entering the first state includes: remaining in the first state.
  • the action of entering a first state includes: transitioning to the first state.
  • the action of entering the first state includes maintaining the first state.
  • the phrase that the first configuration set includes a first data radio bearer includes that the first configuration set refers to the first data radio bearer.
  • the phrase that the first configuration set includes a first data radio bearer includes: the first configuration set includes one or more configurations, and the first data radio bearer is one of the first configuration set a configuration of .
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated to the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated with a cell of the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first group of cells includes that the first data radio bearer is associated to a plurality of cells in the first group of cells.
  • the phrase that the first data radio bearer is a data radio bearer of a first cell group includes that the first data radio bearer is associated to a SpCell in the first cell group.
  • the SpCell includes a PSCell (Primary SCG Cell, the primary cell of the SCG).
  • PSCell Primary SCG Cell, the primary cell of the SCG.
  • the SpCell includes a PCell (Primary Cell, primary cell).
  • PCell Primary Cell, primary cell
  • the first cell group includes an MCG (Master Cell Group, master cell group).
  • the first cell group includes an SCG (Secondary Cell Group, secondary cell group).
  • the first cell group includes one or more cells.
  • the first cell group includes a serving cell (Serving Cell) group.
  • serving Cell Serving Cell
  • the first data radio bearer includes one DRB.
  • the first data radio bearer is used to transmit small data packets.
  • the first data radio bearer is associated with a PDCP entity (Entity).
  • Entity PDCP entity
  • the PDCP entity associated with the first data radio bearer is configured by the RRC layer.
  • the first data radio bearer includes an AM (Acknowledged Mode, acknowledgment mode) DRB, and the AM DRB uses RLC AM.
  • AM Acknowledged Mode, acknowledgment mode
  • the first data radio bearer includes a UM (Unacknowledged Mode, unacknowledged mode) DRB, and the UM DRB uses an RLC UM.
  • UM Unacknowledged Mode, unacknowledged mode
  • the small data packet is not larger than a first threshold, and the first threshold is configured through an RRC message.
  • the small data packet is sent in the first state.
  • the small data packet is generated in the first state.
  • the first data radio bearer is associated with a PDCP entity.
  • the first data radio bearer is used to carry user plane (User Plane, UP) data (Data).
  • User Plane, UP User Plane
  • Data Data
  • the phrase that the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connected state includes: the first state includes an RRC state.
  • the phrase that the first state is a radio resource control state other than a radio resource control connected state includes: the first state is not an RRC connected state.
  • the phrase that the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connected state includes: the first state is not the RRC_CONNECTED state.
  • the first state includes an RRC inactive state.
  • the first state includes an RRC inactive state.
  • the first state includes an RRC idle state.
  • the first state includes an RRC_INACTIVE state.
  • the first state includes the RRC_IDLE state.
  • all SRBs except SRB0 in the first state are suspended.
  • the first node in the first state maintains RNA.
  • the first node in the first state, the first node remains in CM-CONNECTED.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 2 .
  • FIG. 2 illustrates a diagram of a network architecture 200 of a 5G NR (New Radio, new air interface), 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/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 an NR Node B (gNB) 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 is a user equipment (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the gNB 203 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB 203 is a base station (BaseStation, BS).
  • the gNB 203 is user equipment.
  • the gNB 203 is a relay.
  • the gNB 203 is a gateway (Gateway).
  • the user equipment supports transmission on a terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN).
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • the user equipment supports transmission on a non-terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network).
  • a non-terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network).
  • the user equipment supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the user equipment supports dual connection (Dual Connection, DC) transmission.
  • Dual Connection DC
  • the user equipment includes an aircraft.
  • the user equipment includes a vehicle-mounted terminal.
  • the user equipment includes a watercraft.
  • the user equipment includes an IoT terminal.
  • the user equipment includes a terminal of the Industrial Internet of Things.
  • the user equipment includes a device that supports low-latency and high-reliability transmission.
  • the user equipment includes testing equipment.
  • the user equipment includes a signaling tester.
  • the base station equipment supports transmission in a non-terrestrial network.
  • the base station device supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the base station equipment supports transmission on a terrestrial network.
  • the base station equipment includes a macro cellular (Marco Cellular) base station.
  • a macro cellular (Marco Cellular) base station includes a macro cellular (Marco Cellular) base station.
  • the base station equipment includes a micro cell (Micro Cell) base station.
  • Micro Cell Micro Cell
  • the base station equipment includes a pico cell (Pico Cell) base station.
  • the base station equipment includes a home base station (Femtocell).
  • Femtocell home base station
  • the base station device includes a base station device that supports a large delay difference.
  • the base station equipment includes flight platform equipment.
  • the base station equipment includes satellite equipment.
  • the base station device includes a TRP (Transmitter Receiver Point, sending and receiving node).
  • TRP Transmitter Receiver Point, sending and receiving node
  • the base station device includes a CU (Centralized Unit, centralized unit).
  • CU Centralized Unit, centralized unit
  • the base station device includes a DU (Distributed Unit, distributed unit).
  • DU Distributed Unit, distributed unit
  • the base station equipment includes testing equipment.
  • the base station equipment includes a signaling tester.
  • the base station device includes an IAB (Integrated Access and Backhaul)-node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the base station equipment includes an IAB-donor.
  • the base station equipment includes an IAB-donor-CU.
  • the base station equipment includes an IAB-donor-DU.
  • the base station equipment includes an IAB-DU.
  • the base station equipment includes IAB-MT.
  • the relay includes a relay.
  • the relay includes an L3 relay.
  • the relay includes an L2 relay.
  • the relay includes a router.
  • the relay includes a switch.
  • the relay includes user equipment.
  • the relay includes base station equipment.
  • 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 .
  • 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300, which shows the radio protocol architecture for the control plane 300 with three layers: 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 PHY 301, including 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) sublayer 303 Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304.
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, as well as providing handoff support.
  • 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.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (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 configuring lower layers using RRC signaling.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the RLC sublayer 353 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 header compression for upper layer packets to reduce radio launch 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 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 first message in this application is generated in the RRC 306 .
  • the first message in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the first message in this application is generated by the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the second message in this application is generated in the RRC 306.
  • the second message in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the second message in this application is generated by the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the first signal in this application is generated in the RRC 306 .
  • the first signal in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the first signal in this application is generated in the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the second signal in this application is generated in the RRC 306 .
  • the second signal in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the second signal in the present application is generated in the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the third message in this application is generated in the RRC 306 .
  • the third message in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the third message in this application is generated by the PHY 301 or the PHY 351 .
  • the fourth message in this application is generated in the RRC 306 .
  • the fourth message in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the fourth message 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 signaling in this application is generated in the MAC 302 or the MAC 352.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY 301 or the PHY 351.
  • 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.
  • Controller/processor 459 may be associated with 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 analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then is provided 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 the Used together with at least one processor, the first communication device 450 at least: receives the first message; starts a first timer in response to receiving the first message as the behavior; determines whether to send a data packet through the first data radio bearer Whether to send the second message at the first moment; wherein, the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first timer of the first timer.
  • the time interval between the first moment and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used for It is determined to update the first area; the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • 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 message; as a response to receiving the first message by the behavior, start a first timer; determine whether to send a second message at the first moment according to whether a data packet is sent through the first data radio bearer; wherein, the first message is Radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, the first message indicates the first expiration value of the first timer; the time interval between the activation behaviors is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is a first cell group of a data radio bearer.
  • 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 the used together with at least one processor.
  • the second communication device 410 at least: sends the first message; monitors the second message; wherein, in response to the first message being received, a first timer is started; according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer Determine whether the second message is sent at the first moment; the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first timer the first expiration value of the first timer; the time interval between the first moment and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is It is used for determining to update the first area; the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • the second communication device 410 includes: a memory for storing a program of computer-readable instructions, the program of computer-readable instructions generating an action when executed by at least one processor, the action comprising: sending a first a message; monitoring a second message; wherein, in response to the first message being received, a first timer is started; determining whether the second message is at a first moment according to whether a data packet is sent over a first data radio bearer is sent; the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first moment The time interval from the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first A data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the first message; the antenna 420, the transmitter 418, At least one of the transmit processor 416, the controller/processor 475 is used to transmit the first message.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the controller/processor 459 are used to transmit the second message; the antenna 420, the receiver 418, the The receiving processor 470, at least one of the controller/processor 475 is used to receive the second message.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the controller/processor 459 are used to transmit the first signal; the antenna 420, the receiver 418, the The receiving processor 470, at least one of the controller/processor 475 is used to receive the first signal.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the second signal; the antenna 420, the transmitter 418, At least one of the transmit processor 416, the controller/processor 475 is used to transmit the second signal.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the controller/processor 459 are used to transmit the third message; the antenna 420, the receiver 418, the The receiving processor 470, at least one of the controller/processor 475 is used to receive the third message.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the fourth message; the antenna 420, the transmitter 418, At least one of the transmit processor 416, the controller/processor 475 is used to transmit the fourth message.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiver processor 456, the controller/processor 459 are used to receive the first signaling; the antenna 420, the transmitter 418 , at least one of the transmit processor 416 and the controller/processor 475 is used to send the first signaling.
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 450 is a user equipment.
  • the first communication device 450 is a user equipment that supports a large delay difference.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting NTN.
  • the first communication device 450 is an aircraft device.
  • the first communication device 450 is capable of positioning.
  • the first communication device 450 does not have the ability to fix energy.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting TN.
  • the second communication device 410 is a base station device (gNB/eNB/ng-eNB).
  • the second communication device 410 is a user equipment.
  • the second communication device 410 is a base station device that supports a large delay difference.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting NTN.
  • the second communication device 410 is a satellite device.
  • the second communication device 410 is a flight platform device.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting TN.
  • Embodiment 5A illustrates a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the order of signal transmission and the order of implementation in this application.
  • step S5101A receive the first signaling; in step S5102A, receive the first message; in step S5103A, start the first timer as a response to the behavior receiving the first message; in step S5103A
  • step S5104A the first signal is sent; in step S5105A, the second signal is monitored as a response to the behavior sending the first signal; in step S5106A, the first timer is stopped; in step S5107A, the first timer expired; in step S5108A, give up sending the second message at the first moment; in step S5109A, receive the second signal.
  • step S5201A For the second node N02A , in step S5201A, send the first signaling; in step S5202A, send the first message; in step S5203A, receive the first signal; in step S5204A, send the the second signal.
  • the first signaling indicates a second expiration value of the second timer; the first timer is different from the second timer; the first message is a radio resource control signal Command, the name of the first message includes RRC and Release, the first message indicates the first expiration value of the first timer; the first time is a distance from the start behavior of the first timer The time interval is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is a data radio of the first cell group bearer; the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used to determine to send a data packet over the first data radio bearer.
  • the first data radio bearer is a data radio of the first cell group bearer; the first signal is used for a random access procedure; the first signal is used to determine to send a data packet over the first data radio bearer.
  • whether to send the second message at the first moment is determined according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: when the data packet is sent through the first data radio bearer, determining to give up at the The second message is sent at the first moment.
  • the first signaling is transmitted through an air interface.
  • the first signaling is sent through an antenna port.
  • the first node U01A when the first signaling is received, the first node U01A is in the first state or the second state.
  • the first signaling includes a downlink (Downlink, DL) signal.
  • Downlink Downlink
  • the first signaling includes a side link (Sidelink, SL) signal.
  • Sidelink Sidelink
  • the first signaling includes an RRC message.
  • the first signaling includes a SIB1 (System Information Block 1, system information block 1) message.
  • SIB1 System Information Block 1, system information block 1
  • the first signaling includes an RRCReconfiguration message or an RRCConnectionReconfiguration message.
  • the first signaling includes a RRCRelease message or a RRCReleaseConnection message.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes UE-TimersAndConstants.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes RACH-ConfigCommon.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes RACH-ConfigCommonTwoStepRA.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes BWP-UplinkCommon.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes BWP-Uplink.
  • the first signaling includes an IE in an RRC message, and the name of the one IE includes ServingCellConfig.
  • the first signaling includes a field in an RRC message, and the name of the field includes t319.
  • the first signaling includes a field in an RRC message, and the name of the field includes ra-ResponseWindow.
  • the first signaling includes a field in an RRC message, and the name of the field includes msgB-ResponseWindow.
  • the first signaling includes a field in an RRC message, and the name of the field includes ra-ContentionResolutionTimer.
  • the phrase that the first signaling indicates the second expiration value of the second timer includes: the second expiration value is a field in the first signaling.
  • the phrase that the first signaling indicates the second expiration value of the second timer includes: the second expiration value is an IE in the first signaling.
  • the phrase that the first signaling indicates the second expiration value of the second timer includes: the second expiration value is configured through the first signaling.
  • the second timer includes an RRC layer timer.
  • the second timer includes a PDCP layer timer.
  • the second timer includes a MAC layer timer.
  • the name of the second timer includes ra-ResponseWindow.
  • the name of the second timer includes msgB-ResponseWindow.
  • the name of the second timer includes ra-ContentionResolutionTimer.
  • the name of the second timer includes timer.
  • the name of the second timer includes Window.
  • the name of the second timer includes T3.
  • the name of the second timer includes at least one of sdt, or idt, or edt, or inactive, or small, or data, or early.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send a data packet through the first data radio bearer includes: determining whether to send the second message at the first moment according to the first signal.
  • the first signal is sent to be used to determine to abandon sending the second message at the first moment.
  • the first signal not being sent is used to determine that the second message is sent at the first instant.
  • the first signal is sent and the second signal is being monitored for determining to abandon sending the second message at the first moment.
  • the first time window is used to receive the second signal.
  • the first node U01A is not configured with CG resources used for sending data packets through the first data radio bearer.
  • the first node U01A sends data packets through the first data radio bearer based on a random access procedure.
  • the first signal is transmitted over an air interface.
  • the first signal is sent through an antenna port.
  • the first node U01A when the first signal is sent, the first node U01A is in the first state.
  • the first signal is transmitted on PRACH (Physical Random Access Channel, physical random access channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel, physical random access channel
  • the first signal is transmitted on the PUSCH.
  • the first signal is transmitted on the CCCH.
  • the first signal is transmitted on the DRB.
  • the first signal is transmitted on the SRB.
  • the first signal includes all or part of a physical layer (Physical Layer) signal (Signal).
  • Physical Layer Physical Layer
  • the first signal includes all or part of an RRC message.
  • the first signal includes an uplink (Uplink, UL) signal.
  • Uplink Uplink
  • the first signal includes at least one of PRACH or PUSCH.
  • the phrase the first signal is used in a random access procedure includes that the first signal is a message in the random access procedure.
  • the phrase that the first signal is used for the random access procedure includes: the first signal includes Msg1 or Msg3 or MsgA.
  • the first signal includes message 1 (Message 1, Msg1).
  • the message 1 includes a random access preamble (Random Access Preamble).
  • the message 1 includes a first characteristic sequence.
  • the first characteristic sequence includes a pseudo-random (pseudo-random) sequence, a Zadoff-Chu sequence or a low PAPR (Peak-to-Average Power Ratio, peak-to-average ratio) sequence. one or more.
  • the first characteristic sequence includes a CP (Cyclic Prefix, cyclic prefix).
  • the first feature sequence includes a positive integer.
  • the first signature sequence comprises a bit string.
  • the first signal includes message 3 (Message 3, Msg3).
  • the message 3 includes a RRCResumeRequest message or a RRCResumeRequest1 message or an RRCConnectionResumeRequest message.
  • the name of the message 3 includes RRC.
  • the name of the message 3 includes at least one of small, or inactive, or early, or data, or resume, or request, or transmission.
  • the message 3 includes a RRCEarlyDataRequest message.
  • the message 3 includes a RRCSmallDataRequest message.
  • the message 3 includes the RRCInactiveDataRequest message.
  • the signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer, SRB) of the message 3 includes SRB0.
  • the message 3 includes a CCCH message.
  • the message 3 includes DRB data.
  • the message 3 includes a MAC CE.
  • the message 3 includes a buffer status report (Buffer Status Report, BSR).
  • BSR Buffer Status Report
  • the message 3 includes padding bits.
  • the first signal includes a message A, and the message A includes at least one of the messages 1 .
  • the first signal includes a message A
  • the message A includes at least one of the messages 1 and at least one of the messages 3 .
  • the message A includes a random access preamble.
  • the message A includes a CCCH message.
  • the message A includes DRB data.
  • the message A includes a MAC CE.
  • the first signal includes the message 1 and the message 3, and the message 1 and the message 3 are sent simultaneously.
  • the first signal includes the message 1 and the message 3, and the message 1 and the message 3 are not sent at the same time.
  • the phrase the first signal is used to determine that a data packet is sent over the first data radio bearer includes: the first signal includes a first random access preamble, the first random access The preamble is used to determine that a data packet is to be sent over the first data radio bearer.
  • the first random access preamble is different from the random access preamble that is not used to determine the transmission of data packets over the first data radio bearer.
  • the first random access preamble is a random access preamble that is determined to be dedicated for sending data packets through the first data radio bearer.
  • the first random access preamble belongs to a first group, and the first group is used for determining to send a data packet through the first data radio bearer.
  • the first random access preamble uses a dedicated PRACH opportunity (occasion).
  • the first random access preamble uses a dedicated PRACH opportunity and a PRACH opportunity that is not used to determine the random access preamble for sending data packets through the first data radio bearer different.
  • the phrase the first signal is used to determine that a data packet is to be sent over the first data radio bearer includes: the first signal includes a first field, the first field being used to determine that a data packet is sent over the first data radio bearer The first data radio bearer sends data packets.
  • the name of the first domain includes resumeCause.
  • the value of the first field includes ResumeCause.
  • the value of the first field is provided by upper layers.
  • the value of the first field is provided by the RRC layer.
  • the value of the first field includes sdt.
  • the value of the first field includes idt.
  • the value of the first field includes idt.
  • the name of the value of the first field includes at least one of sdt, idt, cp, or up.
  • the name of the value of the first field includes at least one of inactive, small, data, transmission, cp, or up.
  • the value of the first field is used to indicate that a data packet is sent over the first data radio bearer.
  • the phrase that the first signal is used to determine that a data packet is sent over the first data radio bearer includes: the first signal includes Msg3 or MsgA, and the Msg3 or the MsgA includes an RRCResumeRequest message Or the RRCResumeRequest1 message or the RRCConnectionResumeRequest message, the RRCResumeRequest message or the RRCResumeRequest1 message or the RRCConnectionResumeRequest message includes the first field in this application, and the first field is used to determine that the data packet is sent through the first data radio bearer .
  • the second signal is transmitted over an air interface.
  • the second signal is sent through an antenna port.
  • the first node U01A when the second signal is received, the first node U01A is in the first state.
  • the second signal is transmitted on the PDCCH.
  • the second signal includes all or part of a physical layer (Physical Layer) signal (Signal).
  • Physical Layer Physical Layer
  • the second signal includes all or part of a MAC layer signaling.
  • the second signal includes all or part of an RRC message.
  • the second signal includes physical layer signaling.
  • the second signal includes PDCCH.
  • the second signal includes a downlink (Downlink, DL) signal.
  • Downlink Downlink
  • the second signal includes all or part of the MAC layer signaling.
  • the second signal includes DCI (Downlink control information, downlink control information).
  • the second signal includes message 2 (Message 2, Msg2).
  • the message 2 includes RAR.
  • the message 2 includes a MAC sub-header.
  • the message 2 includes a MAC sub-PDU.
  • the message 2 includes TA (Timing Advance, timing advance).
  • TA Timing Advance, timing advance
  • the message 2 includes successRAR.
  • the message 2 includes a UL Grant.
  • the message 2 includes a C-RNTI (Temporary C-RNTI, TC-RNTI).
  • C-RNTI Temporal C-RNTI, TC-RNTI
  • the second signal includes message 4 (Message 4, Msg4).
  • the message 4 includes an RRCRelease message or an RRCConnectionRelease message.
  • the message 4 includes an RRCConnectionDataComplete message.
  • the message 4 includes a RRCEarlyDataComplete message.
  • the message 4 includes a RRCSmallDataComplete message.
  • the message 4 includes the RRCInactiveDataComplete message.
  • the name of the message 4 includes RRC.
  • the name of the message 4 includes Complete.
  • the name of the message 4 includes at least one of early, or small, or inactive, or data, or idt, or sdt.
  • the message 4 includes a UE contention resolution identity (Contention Resolution Identity).
  • the message 4 includes a CCCH message.
  • the second signal includes a UL Grant.
  • the second signal includes PDCCH.
  • the second signal includes DCI.
  • the second signal includes a message B (Message B, MsgB), and the message B includes at least one of the messages 2 .
  • the second signal includes a message B (Message B, MsgB), and the message B includes at least one of the messages 4 .
  • the second signal includes a message B
  • the message B includes at least one of the messages 2 and at least one of the messages 4 .
  • the second signal is identified by the C-RNTI.
  • the CRC (Cyclic Redundancy Check, Cyclic Redundancy Check) of the second signal is scrambled by C-RNTI or MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme)-C-RNTI.
  • the CRC of the second signal is scrambled by the Temporary C-RNTI.
  • the CRC of the second signal is scrambled by the C-RNTI.
  • the CRC of the second signal is scrambled by MsgB-RNTI.
  • the CRC of the second signal is scrambled by RA (Random Access)-RNTI.
  • the CRC of the second signal is scrambled by the first RNTI.
  • the second signal includes one or more fields in an RRC message.
  • the name of the one domain includes fullI-RNTI.
  • the name of the one domain includes at least one of shortI-RNTI.
  • the name of the one domain includes ran-PagingCycle.
  • the name of the one domain includes ran-NotificationAreaInfo.
  • the name of the one domain includes t380.
  • the name of the one domain includes nextHopChainingCount.
  • the name of the one domain includes C-RNTI.
  • the name of the one domain includes drb-ContinueROHC.
  • the name of the one domain includes measInactiveConfig.
  • the name of the one domain includes measIdleConfig.
  • the name of the one domain includes rrc-InactiveConfig.
  • the name of the one domain includes cg-Config.
  • the name of the one domain includes pur-Config.
  • the one field indicates the first expiration value of the first timer.
  • the one field indicates the configuration of the first data radio bearer.
  • the one field indicates the ROHC of the first data radio bearer.
  • the second signal includes the message 2 and the message 4, and the message 2 and the message 4 are sent simultaneously.
  • the second signal includes the message 2 and the message 4, and the message 2 and the message 4 are not sent at the same time.
  • the first transmitter transmits a first signal; and the first receiver, in response to the act of transmitting the first signal, receives a second signal.
  • the first transmitter sends the message 1; the first receiver, in response to the act of sending the message 1, receives the message 2; the The first transmitter, in response to the action receiving the message 2, sends the message 3; the first receiver, in response to the action sending the message 3, receives the message 4.
  • the first transmitter sends the message A; the first receiver receives the message B in response to the act of sending the message A; the first receiver sends the message B; The first transmitter, in response to the action receiving the message B, sends the message 3; the first receiver, in response to the action sending the message 3, receives the message 4.
  • the first transmitter sends the message A; the first receiver receives the message B in response to the act of sending the message A.
  • the first transmitter sends the message 3; the first receiver, in response to the act of sending the message 3, receives the message 4.
  • the dashed box F5.1 is optional.
  • the dashed box F5.1 exists.
  • the dashed box F5.1 does not exist.
  • the dashed box F5.2 is optional.
  • the dashed box F5.3 is optional.
  • the dashed box F5.2 and the dashed box F5.3 do not exist at the same time.
  • the dashed box F5.2 exists, and the dashed box F5.3 does not exist.
  • the dashed box F5.2 does not exist, and the dashed box F5.3 exists.
  • Embodiment 5B illustrates a flowchart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5B . It is particularly noted that the order in this example does not limit the order of signal transmission and the order of implementation in this application.
  • step S5101B For the first node U01B , in step S5101B, send a second message; in step S5102B, receive a first message, the first message is radio resource control signaling, and the name of the first message includes RRC and Release; In step S5103B, the first set of conditions is satisfied; in step S5104B, in response to the satisfaction of the first set of conditions, maintain the first configuration set and enter the first state, the first configuration set includes the first data radio bearer , the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • step S5201B the second message is received; in step S5202B, the first message is sent.
  • the second message is used to trigger the first message;
  • the first state is a radio resource control state other than the radio resource control connected state;
  • the first condition set includes all The act is at least one of receiving the first message or determining to send a data packet over the first data radio bearer.
  • the phrase receiving the first message includes receiving the first message, and the first message is triggered by the second message.
  • the phrase receiving the first message includes: receiving the first message, and the first message is triggered by the second message, and the second message includes a RRCResumeRequest message or a RRCResumeRequest1 message or RRCConnectionResumeRequest message.
  • the first set of conditions includes receiving the first message and determining to send a data packet over the first data radio bearer.
  • the first message when the first message is received and it is determined that a data packet is sent through the first data radio bearer, it is determined that the first set of conditions is satisfied.
  • the first message when the first message is received, it is determined that the first set of conditions is satisfied.
  • the first message when the first message is received, it is determined that the first set of conditions is satisfied.
  • the act of determining that the data packet is sent through the first data radio bearer includes: determining that a condition for sending the data packet through the first data radio bearer is satisfied.
  • the act of determining that a data packet is sent over the first data radio bearer includes determining that a data packet is being sent over the first data radio bearer.
  • the act of determining that a data packet is sent over the first data radio bearer includes determining that the first data radio bearer has resumed.
  • the behavior determining that the data packet is to be sent through the first data radio bearer includes: explicitly indicating that the data packet is to be sent through the first data radio bearer.
  • the behavior determining that the data packet is sent through the first data radio bearer includes: implicitly indicating that the data packet is sent through the first data radio bearer.
  • the determining the behavior to send a data packet through the first data radio bearer includes: the PDCP layer of the first node U01A sends a notification (Notification) to the RRC layer of the first node U01A, the A notification is used to determine to send data packets over the first data radio bearer.
  • the PDCP layer of the first node U01A sends another notification to the RRC layer of the first node U01A, the another notification is used to stop the transmission of the first data radio Bearer sends packets.
  • the determining the behavior to send the data packet through the first data radio bearer includes: the RRC layer of the first node U01A determines that the first data radio bearer is sent through the first data radio bearer according to the state of the first data radio bearer Send packets.
  • the state of the first data radio bearer includes a suspend state.
  • the state of the first data radio bearer includes a resume state.
  • the phrase sending a data packet over the first data radio bearer includes sending a small data packet in the first state.
  • the phrase sending a data packet over the first data radio bearer includes sending a data packet over the first data radio bearer in the first state.
  • the phrase sending a data packet over the first data radio bearer includes sending a data packet in the first state, the data packet being sent over the first data radio bearer.
  • the phrase sending a data packet over the first data radio bearer includes: sending the data packet over the first data radio bearer.
  • the phrase sending a data packet through the first data radio bearer includes: small data packet transmission (Small Data Transmission).
  • the phrase sending a data packet through the first data radio bearer includes: INACTIVE Data Transmission.
  • the phrase the second message being used to trigger the first message includes that the first message is a response to the second message.
  • the phrase that the second message is used to trigger the first message includes that the first message is triggered by the second message.
  • the phrase the second message is used to trigger the first message includes: in response to sending the second message, the first node U01A monitors and receives the first message.
  • the phrase the second message is used to trigger the first message includes the second node N02A sending the first message in response to receiving the second message.
  • the second message is transmitted over the air interface.
  • the second message is sent through an antenna port.
  • the second message is transmitted through higher layer signaling.
  • the second message is transmitted through higher layer signaling.
  • the second message includes an uplink (Uplink, DL) signal.
  • Uplink Uplink
  • the second message includes a side link (Sidelink, SL) signal.
  • Sidelink Sidelink
  • the second message includes all or part of higher layer signaling.
  • the second message includes all or part of higher layer signaling.
  • the second message includes an RRC message.
  • the second message includes a RRCResumeRequest message or a RRCResumeRequest1 message or an RRCConnectionResumeRequest message.
  • the second message includes a RRCEarlyDataRequest message.
  • the second message includes a RRCSmallDataRequest message.
  • the second message includes an RRCInactiveDataRequest message.
  • the name of the second message includes at least one of RRC, or Resume, or Request, or Connection.
  • the signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer, SRB) of the second message includes SRB0.
  • the second message includes a CCCH (Common Control Channel, common control channel) message.
  • CCCH Common Control Channel
  • the second message includes DRB data.
  • the second message includes a MAC CE (Control Element, control unit).
  • the second message includes a buffer status report (Buffer Status Report, BSR).
  • BSR Buffer Status Report
  • the second message includes padding bits.
  • the second message includes all or part of an IE (Information Element, information element) of the RRC message.
  • IE Information Element, information element
  • the second message includes all or part of fields in an IE of the RRC message.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the field includes resumeIdentity.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the field includes resumeMAC-I.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the one field includes resumeCause.
  • the second message includes a field in an RRC message, and the name of the one field includes Spare.
  • the second message is used to determine that a data packet is to be sent over the first data radio bearer.
  • the second message is used to trigger RNA update.
  • the RNA update is triggered by the expiration of the timer T380.
  • the RNA update is triggered periodically.
  • the RNA update is triggered by receiving SIB1 (System Information Block 1, system information block 1).
  • SIB1 System Information Block 1, system information block 1).
  • the second message includes the first field in this application.
  • the second message is sent in a random access procedure.
  • the random access procedure includes a two-step random access (2-stepRA).
  • the second message is sent through a message A (Message A, MsgA).
  • the second message is sent through the PUSCH.
  • the random access procedure includes a four-step random access (4-stepRA).
  • the second message is sent through Message 3 (Message 3, Msg3).
  • the second message is sent through an uplink grant (UL Grant) scheduled by Message 2 (Message 2, Msg2).
  • UL Grant uplink grant
  • the random access process includes contention based random access (Contention Based Random Access, CBRA).
  • CBRA Contention Based Random Access
  • the random access process includes contention free random access (Contention Free Random Access, CFRA).
  • CFRA contention Free Random Access
  • the first node U01A sends through a configured authorization (Configured Grant, CG) resource.
  • CG configured authorization
  • the CG resource is configured in the RRCRelease message or the RRCConnectionRelease message.
  • the CG resource Msg3 is configured.
  • the CG resource is configured in MsgB.
  • the CG resource is configured in an RRC connected state (RRC_CONNECTED).
  • the CG resource is configured in the first state.
  • the CG resource is used to transmit data packets through the first DRB.
  • the CG resource is used to send data packets in the first state.
  • the CG resource is associated with a first cell, and the first cell is a cell in the first cell group.
  • the CG resource is associated with the first cell group.
  • the first node U01A does not configure the CG resource.
  • the second message is sent by the CG resource.
  • the timing advance (Timing Advance, TA) of the CG resource is valid (valid).
  • the second message includes a RRCResumeRequest message, or an RRCResumeRequest1 message, or an RRCConnectionResumeRequest message
  • the first message includes an RRCRelease message or an RRCConnectionRelease message.
  • the first transmitter sends a second message, the second message is used to trigger the first message;
  • the first receiver receives the first message, the first message is a radio resource Control signaling, the name of the first message includes RRC and Release; as a response that the first condition set is satisfied, maintain the first configuration set and enter the first state, the first configuration set includes the first data radio bearer, the first data radio bearer is a data radio bearer of a first cell group; wherein the first condition set includes the behavior of receiving the first message, and the first state is outside the radio resource control connection state A radio resource control state;
  • the second message includes the RRCResumeRequest message or the RRCResumeRequest1 message or the RRCConnectionResumeRequest message, the second message includes the first field, and the first field is used to indicate the reason for initiating the RRC connection recovery request,
  • the name of the first field includes resumeCause, and the value of the first field includes rna-Update;
  • the first message includes an RRCReleas
  • the first transmitter sends a second message, the second message is used to trigger the first message;
  • the first receiver receives the first message, the first message is a radio resource Control signaling, the name of the first message includes RRC and Release; as a response that the first condition set is satisfied, maintain the first configuration set and enter the first state, the first configuration set includes the first data radio bearer, the first data radio bearer is a data radio bearer of a first cell group; wherein the first condition set includes the behavior of receiving the first message, and the first state is outside the radio resource control connection state A radio resource control state;
  • the second message includes a RRCResumeRequest message or a RRCResumeRequest1 message or an RRCConnectionResumeRequest message, the second message is used to determine to send a data packet through the first data radio bearer, and the second message includes At least one of CCCH message or DRB data or MAC CE or BSR or padding bits;
  • the first message includes a RRCRelease message or an R
  • the CCCH message includes ResumeMAC-I.
  • the CCCH message includes the first field.
  • the CCCH message does not include the first field.
  • the first message includes the suspendConfig IE.
  • the first message does not include the suspendConfig IE.
  • the first field is used to indicate the reason for initiating an RRC connection resume request (RRC connection resume request).
  • the first field includes resumeCause.
  • the name of the first domain includes resumeCause.
  • the value of the first field includes ResumeCause.
  • the value of the first field is provided by upper layers.
  • the value of the first field is provided by the RRC layer.
  • the value of the first field includes rna-Update.
  • the value of the first field includes sdt.
  • the value of the first field includes idt.
  • the value of the first field includes idt.
  • the name of the value of the first field includes at least one of sdt, idt, cp, or up.
  • the name of the value of the first field includes at least one of inactive, small, data, transmission, cp, or up.
  • the value of the first field is used to indicate that a data packet is sent over the first data radio bearer.
  • the value of the first field is used to indicate RNA update.
  • Embodiment 6A illustrates a flowchart of wireless signal transmission according to another embodiment of the present application, as shown in FIG. 6A . It is particularly noted that the order in this example does not limit the order of signal transmission and the order of implementation in this application.
  • step S6101A receive the first signaling; in step S6102A, receive the first message; in step S6103A, start the first timer as a response to the behavior receiving the first message; in step S6103A
  • step S6104A a first signal is sent; in step S6105A, a second signal is received as a response to the act of sending the first signal; in step S6106A, the first timer is stopped; in step S6107A, a third message is sent ; in step S6108A, monitor the fourth message; in step S6109A, give up sending the second message at the first moment; in step S6110A, the first timer expires; in step S6111A, receive the fourth message.
  • step S6201A send the first signaling; in step S6202A, send the first message; in step S6203A, receive the first signal; in step S6204A, send the in step S6205A, receiving the third message; in step S6206A, sending the fourth message.
  • the first signaling indicates a second expiration value of the second timer; the first timer is different from the second timer; the first signal is used for random access the first signal is used to determine that a data packet is sent over the first data radio bearer; the data packet sent over the first data radio bearer includes the third message; the third message is used to trigger the fourth message; the first message is radio resource control signaling, the name of the first message includes RRC and Release, and the first message indicates the first expiration value of the first timer; The time interval between the first moment and the start behavior of the first timer is not less than the first expiration value of the first timer; the second message is used to determine to update the first area; the first data radio bearer is a data radio bearer of the first cell group.
  • whether to send the second message at the first moment is determined according to whether the data packet is sent through the first data radio bearer.
  • the phrase determining whether to send the second message at the first moment according to whether to send the data packet through the first data radio bearer includes: when the data packet is sent through the first data radio bearer, determining to give up at the The second message is sent at the first moment.
  • the phrase that the data packet sent by the first data radio bearer including the third message includes: the third message includes a small data packet.
  • the phrase including the third message in the data packet sent by the first data radio bearer includes: the third message includes one DRB data.
  • the phrase that the data packet sent over the first data radio bearer to include the third message includes sending the third message over the first data radio bearer.
  • the phrase that the data packet sent by the first data radio bearer including the third message includes: the radio bearer of the third message includes the first data radio bearer.
  • the third message includes one uplink data.
  • the third message includes an uplink transmission associated to the first data radio bearer, the uplink transmission including small data packets.
  • the first node U01A when the third message is sent, the first node U01A is in the first state.
  • the third message is PDCP layer data.
  • the third message is RRC layer data.
  • the third message is MAC layer data.
  • the third message includes a CCCH message.
  • the third message includes a MAC CE.
  • the third message includes padding bits.
  • the third message includes a BSR.
  • the third message includes DRB data.
  • the third message includes a first indicator that is used to determine whether there is still data to transmit.
  • the first indicator includes one or more bits.
  • the first indicator is a field in the third message.
  • the act of sending the third message includes: the third message is delivered to the PDCP layer at the RRC layer.
  • the act of sending the third message includes: the third message is delivered to the RLC layer at the PDCP layer.
  • the act of sending the third message includes: the third message is delivered to the MAC layer at the RLC layer.
  • the act of sending the third message includes: the third message is delivered to the PHY (Physical) layer at the MAC layer.
  • the act of sending the third message includes: sending the third message over the air interface through the PHY layer.
  • the phrase the third message being used to trigger the fourth message includes receiving the fourth message in response to sending the third message.
  • the phrase that the third message is used to trigger the fourth message includes that the fourth message is related to the third message.
  • the fourth message is monitored through the C-RNTI.
  • the fourth message is monitored through the I-RNTI.
  • the fourth message is monitored through a dedicated RNTI for small data transmission.
  • the first node U01A is in the first state.
  • the fourth message includes a downlink signaling.
  • the fourth message is PDCP layer data.
  • the fourth message is MAC layer signaling.
  • the fourth message is PHY layer signaling.
  • the fourth message includes a UL Grant.
  • the fourth message includes a status report (Status Report).
  • the fourth message includes a fallback indication.
  • the fourth message includes a second indicator that is used to determine whether to terminate transmission of data packets over the first data radio bearer.
  • the second indicator includes one or more bits.
  • the second indicator is a field in the fourth type of message #j.
  • the third message is sent through a configured grant (Configured Grant) resource.
  • the CG resource is configured in the RRCRelease message or the RRCConnectionRelease message.
  • the CG resource Msg3 is configured.
  • the CG resource is configured in MsgB.
  • the CG resource is configured in an RRC connected state (RRC_CONNECTED).
  • the CG resource is configured in the first state.
  • the CG resource is used to transmit data packets through the first DRB.
  • the CG resource is used to send data packets in the first state.
  • the CG resource is associated with a first cell, and the first cell is a cell in the first cell group.
  • the CG resource is associated with the first cell group.
  • the dashed box F6.1A is optional.
  • the dashed box F6.1A does not exist.
  • the dashed box F6.2A is optional.
  • the dashed box F6.2A exists.
  • the dashed box F6.2A does not exist.
  • the dashed box F6.3A is optional.
  • the dashed box F6.4A is optional.
  • the dashed box F6.3A and the dashed box F6.4A do not exist simultaneously.
  • the dashed box F6.3A exists and the dashed box F6.4A does not exist.
  • the dashed box F6.3A does not exist, and the dashed box F6.4A exists.
  • the dashed box F6.5A is optional.
  • the dashed box F6.5A exists.
  • the dashed box F6.5A does not exist.
  • the order of the phrases in this example does not limit the order of signal transmission and implementation in this application, including: the step S6109A is before the step S6110A, or the step S6109A is the step S6110A after.
  • the order of the phrases in this example does not limit the order of signal transmission and implementation in this application, including: the step S6105A is before the step S6111A, or the step S6105A is the step S6111A after.
  • the order of the phrases in this example does not limit the order of signal transmission and implementation in this application, including: the step S6204A is before the step S6206A, or the step S6204A is the step S6206A after.
  • the order of the phrases in this example does not limit the order of signal transmission and implementation in this application, including:
  • the moment of receiving the second signal is later than the moment of sending the third message.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。本申请提出了一种小数据包传输过程中放弃执行RNA更新的方案,从而保障小数据包传输。

Description

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及小数据包业务的传输方法和装置。
背景技术
NR(New Radio,新空口)支持RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)非激活(RRC_INACTIVE)状态(State),直到3GPP Rel-16版本,RRC非激活状态不支持发送数据。当用户设备(User Equipment,UE)在RRC_INACTIVE状态下有周期性或非周期性的不频繁的小数据包需要发送时,需要先恢复(Resume)连接,即转换到RRC连接(RRC_CONNECTED)状态,数据发送完毕,再转换到RRC_INACTIVE状态。3GPP RAN#86次会议决定开展“NR非激活态(INACTIVE state)小数据包传输(Small Data Transmission,SDT)”工作项目(Work Item,WI),研究在RRC_INACTIVE状态中的小数据包传输技术,包括在预配置的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)资源上发送上行数据,或者利用随机接入(Random Access,RA)过程中的消息3(Message 3,Msg3)或消息B(Message B,MsgB)携带数据。
发明内容
当UE处于RRC_INACTIVE状态时,UE维持无线接入网通知区域(RAN Notification Area,RNA),当定时器T380过期或者接收到一个SIB(System Information Block,系统信息块)指示时,会触发RNA更新(Update),RNA更新完成时会释放一些链路配置,从而对正在执行的小数据包传输产生影响。因此,需要对RRC_INACTIVE状态中的RNA更新和小数据包传输进行联合增强,或者,需要对RRC_INACTIVE状态中的无线配置进行增强。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用NR场景作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE(Long Term Evolution,长期演进)或者NB-IoT(NarrowBand Internet of Things,窄带物联网)的场景,取得类似NR场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
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,其特征在于,包括:
接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;
根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;
其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:RNA更新时如何保障小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:通过第一数据无线承载发送数据包被用于确定在第一时刻发送第二消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:没有通过第一数据无线承载发送数据包被用于确定在第一时刻放弃发送第二消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一时刻包括所述第一定时器过期的时刻。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器被停止,并且放弃发送第二消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器过期,并且放弃发送第二消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第二消息被用于确定更新第一区域。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:保障小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:小数据包传输过程中所述第二消息不被发送。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信号;
作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;
其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第三消息;
监测第四消息;
其中,通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令;根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态;
根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息;
其中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
所述第一接收机,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器;
其中,所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为在所述第一时刻放弃发送所述第二消息的响应,在第二时刻发送所述第二消息;
其中,所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一消息;
监测第二消息;
其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信号;
作为所述行为接收第一信号的响应,发送第二信号;
其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
监测第三消息;
当接收到所述第三消息时,发送第四消息;
其中,通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令;
接收第二消息;
其中,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包第二定时器的状态被设置;根据所述第二定时器的所述状态确定所述第二消息是否在所述第一时刻被发送;所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,所述第一定时器被停止;所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二消息;
其中,作为在所述第一时刻所述第二消息被放弃发送的响应,在第二时刻所述第二消息被发送;所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;
第一发射机,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;
其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一消息;
第二接收机,监测第二消息;
其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.保障小数据包传输;
-.小数据包传输过程中所述第二消息不被发送,从而保障小数据包传输;
-.第二定时器在运行时所述第二消息不被发送,从而保障小数据包传输;
-.延迟发送所述第二消息,从而保障小数据包传输。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;
其中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何在RRC_INACTIVE状态保持所述第一配置集合。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收到所述第一消息不被用于触发所述第一配置集合的更新。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一消息是由RNA更新触发的。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一消息是由小数据包传输触发的。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一消息是由RRC状态转换触发的。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:保证小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:小数据包传输过程中保持所述第一配置集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一消息是由所述第二消息触发的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第三消息;
监测第四消息;
其中,所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息被用于传输小数据包。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息中的全部或者部分通过所述第一数据无线承载进行传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息被用于基于RA的小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息被用于基于非RA(RA-less)的小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息被用于基于RRC的小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息被用于基于非RRC(RRC-less)的小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息包括一个或者多个上行传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息不携带RRC消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第三消息携带RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令;
其中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一条件集合包括第一定时器正在运行。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器正在运行被用于确定维持所述第一配置集合并且进入所述第一状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:是否维持所述第一配置集合并且进入所述第一状态与所述第一定时器的运行状态有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器的启动时刻早于所述第三消息。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器的启动时刻与所述第三消息的发送时刻有关。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一定时器的启动时刻与第一信号的发送时刻有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信号;
作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;
其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一信号和所述第二信号被用于随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一信号被用于发起基于RA的小数据包传输。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一信号与基于配置的授权(Configured Grant,CG)资源的小数据包传输有关,所述第一信号被用于确定TA。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合包括确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:确定通过所述第一数据无线承载发送数据包被用于确定维持所述第一配置集合并且进入所述第一状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:是否维持所述第一配置集合并且进入所述第一状态与确定通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;
其中,作为第一条件集合被满足的响应,第一配置集合被维持并且被进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第三消息;
当接收到所述第三消息时,发送第四消息;
其中,所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令;
其中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一条件集合包括第一定时器正在运行。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信号;
作为所述行为发送第一信号的响应,发送第二信号;
其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合包括确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;
其中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;
其中,作为第一条件集合被满足的响应,第一配置集合被维持并且被进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.当第一条件集合被满足时,维持所述第一配置集合并且进入所述第一状态,保证小数据包传输;
-.第一条件集合包括一个定时器;
-.第一条件集合包括确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
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1A示出了根据本申请的一个实施例的第一消息和第二消息的传输的流程图;
图1B示出了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图;
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5A示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输的流程图;
图5B示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输的流程图;
图6A示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输的流程图;
图6B示出了根据本申请的一个实施例的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7A示出了根据本申请的一个实施例的根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息的流程图;
图7B示出了根据本申请的一个实施例的又一个实施例的无线信号传输流程图;
图8A示出了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输的流程图;
图8B示出了根据本申请的一个实施例的第三消息和第四消息的传输的示意图;
图9A示出了根据本申请的一个实施例的第一定时器和第二定时器的关系的示意图;
图9B示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合被用于确定是否维持第一配置集合并且进入第一状态的示意图;
图10A示出了根据本申请的一个实施例的在第二时刻发送第二消息的示意图;
图10B示出了根据本申请的一个实施例的第一定时器的示意图;
图11A示出了根据本申请的一个实施例的根据第二定时器的状态确定是否在第一时刻发送第二消息的示意图;
图11B示出了根据本申请的另一个实施例的第一定时器的示意图;
图12A示出了根据本申请的一个实施例的第三消息是Q1个第三类消息中的一个第三类消息并且第四消息是Q2个第四类消息中的一个第四类消息的示意图;
图12B示出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;
图13A示出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;
图13B示出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;
图14示出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。
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1A
实施例1A示例了根据本申请的一个实施例的第一消息和第二消息的传输的流程图,如附图1A所示。附图1A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1A中,本申请中的第一节点在步骤101A中,接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;在步骤102A中,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述第一消息在第一状态或者第二状态被接收,所述第二状态是无线资源控制连接 状态,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,所述第一状态不是RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC非激活状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC不活跃状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,所述第一状态中除了SRB0之外的SRB都被暂停。
作为一个实施例,所述第一状态中所述第一节点维持RNA。
作为一个实施例,所述第一状态中所述第一节点保持在CM-CONNECTED。
作为一个实施例,所述第二状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,所述第二状态包括RRC连接状态。
作为一个实施例,所述第二状态是RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,作为所述行为接收第一消息的响应,进入所述第一状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述动作进入第一状态包括:停留在所述第一状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述动作进入第一状态包括:保持在所述第一状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述动作进入第一状态包括:转移到所述第一状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述动作进入第一状态包括:维持所述第一状态。
作为一个实施例,所述第一消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个下行(Downlink,DL)消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个副链路(Sidelink,SL)消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC消息(Message)。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC消息中的一个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息在RRC层生成。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息是高层信令。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息通过RRC层消息传输。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括一个RRC消息的一个或多个IE(Information Element,信息元素)。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个IE的名字包括SuspendConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个IE的名字包括small或者data或者inactive或者transmission或者sdt或者idt中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括一个RRC消息的一个或多个域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括fullI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括shortI-RNTI中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-PagingCycle。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-NotificationAreaInfo。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括t380。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括nextHopChainingCount。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括drb-ContinueROHC。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measInactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measIdleConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括rrc-InactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括cg-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括pur-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的ROHC(RObust Header Compression,鲁棒的头压缩)。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字中同时包括RRC和Release。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字中至少包括RRC和Release。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字由RRC和Release组成。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息包括RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息包括RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括UL(Up Link,上行链路)Grant。
作为一个实施例,所述第一消息包括PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一消息包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示第一资源块,所述第一资源块被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息显性指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息隐性指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息被用于配置所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息携带所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一定时器的所述第一过期值由所述第一消息中的一个域进行配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息包括一个RRC消息,所述一个RRC消息中的一个域指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息包括RRCRelease消息,所述RRCRelease消息包括SuspendConfig IE,所述SuspendConfig IE包括一个域,所述一个域的名字包括t380,所述t380指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值包括:所述第一消息包括RRCConnectionRelease消息,所述RRCConnectionRelease消息包括SuspendConfig IE,所述SuspendConfig IE包括一个域,所述一个域的名字包括t380,所述t380指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述第一定时器包括T380。
作为一个实施例,所述第一定时器包括一个RRC层定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值被设置为PeriodicRNAU-TimerValue。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值包括正整数个毫秒(millisecond,ms)。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值包括正整数个分钟(Minute)。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值包括正整数个秒(second,s)。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值包括正整数个小时(hour)。
作为一个实施例,所述第一定时器的所述第一过期值包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一过期值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一过期值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一过期值是固定大小的。
作为一个实施例,所述时隙包括solt,或者无线子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号中的至少一个。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器”包括:接收所述第一消息被用于触发启动所述第一定时器。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器”包括:当接收到所述第一消息时,启动所述第一定时器。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器”包括:所述第一定时器的启动时间与接收所述第一消息有关。
作为一个实施例,所述句子“作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器”包括:接收到所述第一消息经过一定时间间隔时,启动所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述一定时间间隔被用于系统处理时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述一定时间间隔被用于其他优先级较高的进程处理。
作为该实施例的一个子实施例,所述一定时间间隔小于RTT(Round-Trip Time,还回时间)。
作为一个实施例,所述动作启动第一定时器包括:开始所述第一定时器。
作为一个实施例,所述动作启动第一定时器包括:所述第一定时器开始计时。
作为一个实施例,所述动作启动第一定时器包括:所述第一定时器开始运行。
作为一个实施例,所述动作启动第一定时器包括:所述第一定时器从0开始计时。
作为一个实施例,所述第一时刻包括一个时隙。
作为一个实施例,所述第一时刻是指确定发送所述第二消息的时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻不是固定的一个时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻是所述第二消息被发送的时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻包括所述第一定时器被停止后的某个时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻包括所述第一定时器过期后的某个时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻包括所述第一定时器过期后,所述第二消息被设置的时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻包括所述第一定时器过期后,所述第二消息被设置完成的时刻。
作为一个实施例,所述第一时刻包括一个连续的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于一个时间窗的开始时刻,并且早于所述一个时间窗的过期(Expire)时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间窗包括ra-ResponseWindow。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间窗包括msgB-ResponseWindow。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间窗与所述第一定时器无关。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间窗与过第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述第一时刻晚于一个定时器的开始时刻,并且早于所述一个定时器的过期(Expire)时刻。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个定时器包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个定时器包括本申请中的所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个定时器与所述第一定时器无关。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个定时器与过第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻执行RNA更新。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻设置所述第二消息。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻将所述第二消息递交到更下层。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发起RRC连接恢复过程(RRC connection resume procedure),并将resumeCause设置为rna-Update。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:是否在第一时刻发送第二消息与是否通过第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:通过所述第一数据无线承载发送数据包被用于确定在所述第一时刻放弃发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃发送的意思是指不发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃发送的意思是指不触发。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃发送的意思是指不执行发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述放弃发送的意思是所述发送行为没有发生。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:不通过第一数据无线承载发送数据包被用于确定在第一时刻发送第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果通过所述第一数据无线承载发送数据包,放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果没有通过所述第一数据无线承载发送数据包,发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:是否通过所述第一数据无线承载发送数据包是确定在所述第一时刻是否发送所述第二消息的多个条件中的一个条件。
作为该实施例的一个子实施例,在第一时刻,如果没有通过所述第一数据无线承载发送数据包,不管所述多个条件中的其他条件是否被满足,放弃发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,在第一时刻,如果没有通过所述第一数据无线承载发送数据包,并且所述多个条件中的其他条件都满足,发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述短语通过第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一数据无线承载上携带数据包。
作为一个实施例,所述短语通过第一数据无线承载发送数据包包括:执行SDT。
作为一个实施例,所述短语通过第一数据无线承载发送数据包包括:执行IDT(Inactive Data Transmission,非活跃态数据传输)。
作为一个实施例,所述短语通过第一数据无线承载发送数据包包括:执行EDT(Early Data Transmission,提前数据传输)。
作为一个实施例,所述短语所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔等于所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值包括:所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔大于所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内不存在用于指示RNA的消息被发送。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔包括一个或者多个所述第一过期值的时间长度。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内所述第一定时器发生过期,但是没有触发RNA的更新。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内所述第一定时器被停止并且被重新启动。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于确定更新第一区域包括:所述第二消息被用于触发更新所述第一区域。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于确定更新第一区域包括:所述第二消息被用于执行所述第一区域更新过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于确定更新第一区域包括:所述第二消息被用于发起所述第一区域更新过程。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于确定更新第一区域包括:所述第二消息被用于RNA更新。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于确定更新第一区域包括:所述第二消息包括给定指示,所述给定指示被用于确定更新所述第一区域。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定指示包括一个RRC消息中的一个域。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定指示包括一个RRC消息中的一个IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定指示的名字包括resumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定指示的值被设置为rna-Update。
作为一个实施例,所述第一区域包括无线接入网通知区域(RAN-based Notification Area,RNA)。
作为一个实施例,所述第一区域包括一个或者多个小区。
作为一个实施例,所述第一区域由提供的一个或多个小区列表组成。
作为一个实施例,所述第一区域由提供的至少一个RAN(Radio Access Network,无线接入网)区域标识(ID)组成。所述RAN区域是核心网追踪区(Tracking Area,TA)的一个子集或者与核心网追踪区相同。
作为一个实施例,所述第一区域由系统信息中一个小区广播的一个或者多个RAN区域标识组成。
作为一个实施例,所述第一区域属于核心网(Core Network,CN)注册区域(Registration Area)。
作为一个实施例,所述第二消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二消息被发送时,所述第一节点处于所述第一状态。
作为一个实施例,所述第二消息通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二消息通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个上行(Uplink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第二消息包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二消息包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCSmallDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCInactiveDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息的名字包括RRC,或者Resume,或者Request,或者Connection中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二消息的信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)包括SRB0。
作为一个实施例,所述第二消息包括CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息的全部或部分IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeIdentity。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeMAC-I。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeCause。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括Spare。
作为一个实施例,所述第二消息在随机接入过程中被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括两步随机接入(2-stepRA)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息A(Message A,MsgA)发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过PUSCH发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括四步随机接入(4-stepRA)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息3(Message 3,Msg3)发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息2(Message 2,Msg2)调度的上行授权(UL Grant)发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括基于竞争的随机接入(Contention Based Random Access,CBRA)。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括免竞争的随机接入(Contention Free Random Access,CFRA)。
作为一个实施例,所述第二消息在通过配置的授权(Configured Grant,CG)资源发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的一个小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的多个小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的SpCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述SpCell包括PSCell(Primary SCG Cell,SCG的主小区)。
作为该实施例的一个子实施例,所述SpCell包括PCell(Primary Cell,主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括MCG(Master Cell Group,主小区组)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括一个或多个小区。
作为一个实施例,所述第一小区组包括服务小区(Serving Cell)组。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被用于传输小数据包。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被关联到一个PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)实体(Entity)。
作为一个实施例,与所述第一数据无线承载关联的PDCP实体由RRC层进行配置。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个AM(Acknowledged Mode,确认模式)DRB,所述AM DRB使用RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)AM。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个UM(Unacknowledged Mode,非确认模式)DRB,所述UM DRB使用RLC UM。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载关联到一个PDCP实体。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被用于携带用户面(User Plane,UP)数据(Data)。
作为一个实施例,所述短语在第一时刻包括:当接收到一个SIB消息,并且服务小区(serving cell) 不属于配置的ran-NotificationAreaInfo时。
作为一个实施例,所述短语在第一时刻包括:当接收到一个SIB消息,并且服务小区(serving cell)不属于配置的ran-NotificationAreaInfo之后。
作为一个实施例,所述短语在第一时刻包括:当所述第一定时器过期时。
作为一个实施例,所述短语在第一时刻包括:当所述第一定时器被启动后经过的时间间隔等于所述第一过期值时。
作为一个实施例,所述短语在第一时刻包括:当所述第一定时器被启动后经过的时间间隔大于所述第一过期值时。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器被重新启动。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器没有被重新启动。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器被停止。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器保持运行。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器被停止,并且被重新启动。
作为一个实施例,所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔内,所述第一定时器过期,并且被重新启动。
作为一个实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器过期。
作为一个实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器没有过期。
作为一个实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器的值不小于所述第一过期值。
作为一个实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器的值小于所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语作为一个行为的响应包括:当所述一个行为发生时。
作为一个实施例,所述短语作为一个行为的响应包括:作为所述一个行为的下一步动作。
作为一个实施例,所述短语作为一个行为的响应包括:如果出现所述一个行为。
作为一个实施例,所述短语作为一个行为的响应包括:后续动作由所述一个行为触发。
实施例1B
实施例1B示例了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图,如附图1B所示。附图1B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1B中,本申请中的第一节点在步骤101B中,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;在步骤102B中,作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;其中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,所述第一消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个下行(Downlink,DL)消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个副链路(Sidelink,SL)消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC消息(Message)。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC消息中的一个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息在RRC层生成。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息是高层信令。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息通过RRC层消息传输。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括RRC信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括一个RRC消息的一个或多个IE(Information Element,信息元素)。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个IE的名字包括SuspendConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个IE的名字包括small或者data或者inactive或者transmission或者sdt或者idt中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息是无线资源控制信令包括:所述第一消息包括一个RRC消息的一个或多个域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括fullI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括shortI-RNTI中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-PagingCycle。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-NotificationAreaInfo。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括t380。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括nextHopChainingCount。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括drb-ContinueROHC。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measInactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measIdleConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括rrc-InactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括cg-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括pur-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的ROHC(RObust Header Compression,鲁棒的头压缩)。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字中同时包括RRC和Release。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字中至少包括RRC和Release。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息的名字由RRC和Release组成。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息包括RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息的名字包括RRC和Release包括:所述第一消息包括RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括UL(Up Link,上行链路)Grant。
作为一个实施例,所述第一消息包括PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一消息包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一消息被用于指示第一资源块,所述第一资源块被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括接收所述第一消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语接收所述第一消息包括:接收到所述第一消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语接收所述第一消息包括:接收到所述第一消息,并且所述第一消息包括suspendConfig IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语接收所述第一消息包括:接收到所述第一消息,并且所述第一消息包括所述第一信息。
作为一个实施例,所述短语作为第一条件集合被满足的响应包括:当所述第一条件集合被满足时。
作为一个实施例,所述短语作为第一条件集合被满足的响应包括:作为所述第一条件集合被满足的下一步动作。
作为一个实施例,所述短语作为第一条件集合被满足的响应包括:所述第一条件集合被满足之后的行为。
作为一个实施例,所述短语作为第一条件集合被满足的响应包括:如果所述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一个或者多个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括所述行为接收所述第一消息。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括M1个第一类条件,所述M1是正整数,所述M1不大于512;所述M1个第一类条件中的一个所述第一类条件包括所述行为接收所述第一消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的所有条件都被满足被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的至少一个条件被满足被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的至少一个条件不被满足被用于确定所述第一条件集合不被满足。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的一个所述第一类条件包括所述第一消息包括第一信息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关。
作为该附属实施例的一个下位实施例,所述短语所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关包括:所述第一信息指示通过所述第一数据无线承载传输数据包。
作为该附属实施例的一个下位实施例,所述短语所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关包括:所述第一信息显性指示通过所述第一数据无线承载传输数据包。
作为该附属实施例的一个下位实施例,所述短语所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关包括:所述第一信息隐形指示通过所述第一数据无线承载传输数据包。
作为该附属实施例的一个下位实施例,所述短语所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关包括:所述第一信息的名字被用于确定通过第一数据无线承载传输数据包。
作为该附属实施例的一个下位实施例,所述短语所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关包括:所述第一信息中的一个IE或者一个域被用于确定通过第一数据无线承载传输数据包。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息与指示RRC_INACTIVE状态的配置有关。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息被用于指示所述第一节点进入所述第一状态。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息的名字包括suspend或者Config中的至少一个。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息的名字包括small或者data或者SDT或者IDT中的至少一个。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息包括suspendConfig IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的一个所述第一类条件包括本申请中的第一定时器正在运行。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类条件中的一个所述第一类条件包括确定通过第一数据无线承载传输数据包。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,并且所述第一消息包括所述第 一信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息与通过第一数据无线承载传输数据包有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,并且所述第一消息包括所述第一信息,并且本申请中的第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,并且所述第一消息包括所述第一信息,并且确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息包括:所述行为接收所述第一消息是所述第一条件集合中的一个条件。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息包括:当接收到所述第一消息时,确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述短语所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息包括:所述第一条件集合中的一个条件是所述行为接收所述第一消息。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:保持所述第一配置集合不变。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不更改所述第一配置集合中的配置。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不更新所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:放弃更新所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不重置(reset)MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)并且不释放默认的MAC小区组配置。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不重建(re-establish)SRB1(Signalling Radio Bearer 1,信令无线承载1)的RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)实体(entities)。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不暂停(suspend)除了SRB0(Signalling Radio Bearer 0,信令无线承载0)之外的所有SRB(Signalling Radio Bearer,信令无线承载)和数据无线承载(Data Radio Bearer,数据无线承载)。
作为一个实施例,所述动作维持第一配置集合包括:不指示(indicate)分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层暂停到所有数据无线承载的更低层(lower layers)。
作为一个实施例,所述第一配置集合包括至少一个配置。
作为一个实施例,所述第一配置集合的一个配置包括MAC实体。
作为一个实施例,所述第一配置集合的一个配置包括MAC小区组配置。
作为一个实施例,所述第一配置集合的一个配置包括SRB1的RLC实体。
作为一个实施例,所述第一配置集合的一个配置包括一个SRB,所述一个SRB包括SRB0,或者SRB1,或者SRB2,或者SRB3,或者SRB4中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一配置集合的一个配置包括一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述动作进入第一状态包括:停留在所述第一状态。
作为一个实施例,所述动作进入第一状态包括:保持在所述第一状态。
作为一个实施例,所述动作进入第一状态包括:转移到所述第一状态。
作为一个实施例,所述动作进入第一状态包括:维持所述第一状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一配置集合包括第一数据无线承载包括:所述第一配置集合是指所述第一数据无线承载。
作为一个实施例,所述短语所述第一配置集合包括第一数据无线承载包括:所述第一配置集合包括一个或者多个配置,所述第一数据无线承载是所述第一配置集合中的一个配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的一个小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的多个小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载包括:所述第一数据无线承载被关联到所述第一小区组中的SpCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述SpCell包括PSCell(Primary SCG Cell,SCG的主小区)。
作为该实施例的一个子实施例,所述SpCell包括PCell(Primary Cell,主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括MCG(Master Cell Group,主小区组)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。
作为一个实施例,所述第一小区组包括一个或多个小区。
作为一个实施例,所述第一小区组包括服务小区(Serving Cell)组。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个DRB。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被用于传输小数据包。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被关联到一个PDCP实体(Entity)。
作为一个实施例,与所述第一数据无线承载关联的PDCP实体由RRC层进行配置。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个AM(Acknowledged Mode,确认模式)DRB,所述AM DRB使用RLC AM。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载包括一个UM(Unacknowledged Mode,非确认模式)DRB,所述UM DRB使用RLC UM。
作为该实施例的一个子实施例,所述小数据包不大于第一阈值,所述第一阈值通过RRC消息配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述小数据包在所述第一状态被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述小数据包在所述第一状态生成。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载关联到一个PDCP实体。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载被用于携带用户面(User Plane,UP)数据(Data)。
作为一个实施例,所述短语所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态包括:所述第一状态包括一种RRC状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态包括:所述第一状态不是RRC连接状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态包括:所述第一状态不是RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC非激活状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC不活跃状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC空闲状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,所述第一状态中除了SRB0之外的SRB都被暂停。
作为一个实施例,所述第一状态中所述第一节点维持RNA。
作为一个实施例,所述第一状态中所述第一节点保持在CM-CONNECTED。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口),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、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、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是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述gNB203是用户设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个中继。
作为一个实施例,所述gNB203是网关(Gateway)。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU(Centralized Unit,集中单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU(Distributed Unit,分布单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB(Integrated Access and Backhaul)-node。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继包括relay。
作为一个实施例,所述中继包括L3 relay。
作为一个实施例,所述中继包括L2 relay。
作为一个实施例,所述中继包括路由器。
作为一个实施例,所述中继包括交换机。
作为一个实施例,所述中继包括用户设备。
作为一个实施例,所述中继包括基站设备。
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,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。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。
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,本申请中的所述第一消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三消息生成于所述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或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四消息生成于所述PHY301或者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信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301或者PHY351。
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至少:接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
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:接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述第二通信设备410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至少:发送第一消息;监测第二消息;其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述第二通信设备410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:发送第一消息;监测第二消息;其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第一消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第一消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第二消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第二消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一信号。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二信号;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第三消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第三消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第四消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第四消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第一信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第一信令。
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410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
实施例5A
实施例5A示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输的流程图,如附图5所示。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。
对于 第一节点U01A,在步骤S5101A中,接收第一信令;在步骤S5102A中,接收第一消息;在步骤S5103A中,作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;在步骤S5104A中,发送第一信号;在步骤S5105A中,作为所述行为发送第一信号的响应,监测第二信号;在步骤S5106A中,停止第一定时器;在步骤S5107A中,第一定时器过期;在步骤S5108A中,在第一时刻放弃发送第二消息;在步骤S5109A中,接收第二信号。
对于 第二节点N02A,在步骤S5201A中,发送所述第一信令;在步骤S5202A中,发送所述第一消息;在步骤S5203A中,接收所述第一信号;在步骤S5204A中,发送所述第二信号。
在实施例5A中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:当通过所述第一数据无线承载发送数据包时,确定放弃在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述第一信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信令被接收时,所述第一节点U01A处于所述第一状态或者所述第二状态。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReconfiguration消息或者RRCConnectionReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCRelease消息或者RRCReleaseConnection消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括UE-TimersAndConstants。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括RACH-ConfigCommon。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括RACH-ConfigCommonTwoStepRA。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BWP-UplinkCommon。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BWP-Uplink。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括ServingCellConfig。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括t319。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括 ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值包括:所述第二过期值是所述第一信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值包括:所述第二过期值是所述第一信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值包括:所述第二过期值通过所述第一信令进行配置。
作为一个实施例,所述第二定时器包括一个RRC层定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器包括一个PDCP层定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器包括一个MAC层定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字中包含timer。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字中包含Window。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字中包含T3。
作为一个实施例,所述第二定时器的名字中包含sdt,或者idt,或者edt,或者inactive,或者small,或者data,或者early中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:根据所述第一信号确定是否在第一时刻发送第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号被发送被用于确定在第一时刻放弃发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号未被发送被用于确定在第一时刻发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号被发送并且正在监测所述第二信号被用于确定在第一时刻放弃发送所述第二消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一时间窗被用于接收所述第二信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点U01A没有配置被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包的CG资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点U01A通过所述第一数据无线承载发送数据包基于随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信号被发送时,所述第一节点U01A处于所述第一状态。
作为一个实施例,所述第一信号在PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过CCCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过DRB上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过SRB上传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个RRC消息中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括PRACH,或者PUSCH中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于随机接入过程包括:所述第一信号是所述随机接入过程中的一个消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于随机接入过程包括:所述第一信号包括Msg1或者Msg3或者MsgA。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1(Message 1,Msg1)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括随机接入前导(Random Access Preamble)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括第一特征序列。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括伪随机(pseudo-random)序列,Zadoff-Chu序列或低PAPR(Peak-to-Average Power Ratio,峰均比)序列中的一种或多种。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括一个正整数。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括一个比特串。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息3(Message 3,Msg3)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3的名字中包括RRC。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3的名字中包括small,或者inactive,或者early,或者data,或者resume,或者request,或者transmission中的至少一个。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇不区分大写和小写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇首字母大写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇全部大写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇全部小写。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCSmallDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCInactiveDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3的信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)包括SRB0。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括CCCH消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括DRB数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括一个MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括一个缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括填充比特(Padding bits)。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括所述消息1中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括所述消息1中的至少一个和所述消息3中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括随机接入前导。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括CCCH消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括DRB数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息1和所述消息3,并且所述消息1和所述消息3同时发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息1和所述消息3,并且所述消息1和所述消息3不同时发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一信号包括第一随机接入前导,所述第一随机接入前导被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导与不被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的所述随机接入前导不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导是确定通过所述第一数据无线承载发送数据包专用的随机接入前导。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导属于第一分组,所述第一分组用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导使用专用的PRACH机会(occasion)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导使用专用的PRACH机会与不被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的所述随机接入前导的PRACH机会不同。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一信号包括第一域,所述第一域被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的名字包括resumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括ResumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值通过更高层(upper layers)提供。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值通过RRC层提供。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括sdt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括idt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括idt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值的名字包括sdt或者idt或者cp或者up中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值的名字包括inactive或者small或者data或者transmission或者cp或者up中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值被用于指示通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一信号包括Msg3或者MsgA,所述Msg3或者所述MsgA包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述RRCResumeRequest消息或者所述RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息包括本申请中的所述第一域,所述第一域被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信号被接收时,所述第一节点U01A处于所述第一状态。
作为一个实施例,所述第二信号在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个RRC消息中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信号包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息2(Message 2,Msg2)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个MAC子头。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括TA(Timing Advance,定时提前量)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括successRAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括UL Grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括C-RNTI(Temporary C-RNTI,TC-RNTI)。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息4(Message 4,Msg4)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCConnectionDataComplete消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCEarlyDataComplete消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCSmallDataComplete消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCInactiveDataComplete消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4的名字中包括RRC。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4的名字中包括Complete。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4的名字中包括early,或者small,或者inactive,或者data,或者idt,或者sdt中的至少一个。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇不区分大写和小写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇首字母大写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇全部大写。
作为该子实施例的一个附属实施例,以上词汇全部小写。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括UE竞争解决标识(Contention Resolution Identity)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括CCCH消息。
作为一个实施例,所述第二信号包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第二信号包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信号包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B(Message B,MsgB),所述消息B包括所述消息2中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B(Message B,MsgB),所述消息B包括所述消息4中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B,所述消息B包括所述消息2中的至少一个和所述消息4中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号被C-RNTI标识。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余码校验)被C-RNTI或MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被Temporary C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被MsgB-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被RA(Random Access)-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被所述第一RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个RRC消息中的一个或多个域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括fullI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括shortI-RNTI中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-PagingCycle。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-NotificationAreaInfo。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括t380。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括nextHopChainingCount。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括drb-ContinueROHC。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measInactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measIdleConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括rrc-InactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括cg-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括pur-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的ROHC。
作为一个实施例,所述第二信号包括所述消息2和所述消息4,并且所述消息2和所述消息4同时发送。
作为一个实施例,所述第二信号包括所述消息2和所述消息4,并且所述消息2和所述消息4不同时发送。
作为一个实施例,所述第一发射机,发送第一信号;所述第一接收机,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息1;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息1的响应,接收所述消息2;所述第一发射机,作为所述行为接收所述消息2的响应,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息A;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息A的响应,接收所述消息B;所述第一发射机,作为所述行为接收所述消息B的响应,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息A;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息A的响应,接收所述消息B。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为一个实施例,虚线方框F5.1是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F5.1存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F5.1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F5.3是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2和所述虚线方框F5.3不同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F5.2存在,所述虚线方框F5.3不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F5.2不存在,所述虚线方框F5.3存在。
实施例5B
实施例5B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5B所示。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。
对于 第一节点U01B,在步骤S5101B中,发送第二消息;在步骤S5102B中,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;在步骤S5103B中,第一条件集合被满足;在步骤S5104B中,作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
对于 第二节点N02B,在步骤S5201B中,接收所述第二消息;在步骤S5202B中,发送所述第一消息。
在实施例5B中,所述第二消息被用于触发所述第一消息;所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息或者确定通过所述第一数据无线承载发送数据包中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语接收所述第一消息包括:接收到所述第一消息,并且所述第一消息由所述第二消息触发。
作为一个实施例,所述短语接收所述第一消息包括:接收到所述第一消息,并且所述第一消息由所述第二消息触发,所述第二消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括接收所述第一消息,并且确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息,并且确定通过所述第一数据无线承载发送数据包时,确定 所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息时,确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息时,确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:确定满足通过所述第一数据无线承载发送数据包的条件。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:确定正在通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:确定所述第一数据无线承载已经恢复(resume)。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:显性指示通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:隐性指示通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一节点U01A的PDCP层给所述第一节点U01A的RRC层发送一个通知(Notification),所述一个通知被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点U01A的PDCP层给所述第一节点U01A的RRC层发送另一个通知,所述另一个通知被用于停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一节点U01A的RRC层通过所述第一数据无线承载的状态确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据无线承载的所述状态包括暂停(suspend)状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据无线承载的所述状态包括恢复(resume)状态。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:在所述第一状态发送小数据包。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:在所述第一状态通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:在所述第一状态发送数据包,所述数据包通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述数据包通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:小数据包传输(Small Data Transmission)。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:非活跃状态数据包传输(INACTIVE Data Transmission)。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于触发所述第一消息包括:所述第一消息是所述第二消息的响应。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于触发所述第一消息包括:所述第一消息是由所述第二消息触发的。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于触发所述第一消息包括:作为发送所述第二消息的响应,所述第一节点U01A监测并接收所述第一消息。
作为一个实施例,所述短语所述第二消息被用于触发所述第一消息包括:作为接收所述第二消息的响应,所述第二节点N02A发送所述第一消息。
作为一个实施例,所述第二消息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二消息通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二消息通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二消息通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个上行(Uplink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第二消息包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二消息包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCSmallDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCInactiveDataRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息的名字包括RRC,或者Resume,或者Request,或者Connection中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二消息的信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)包括SRB0。
作为一个实施例,所述第二消息包括CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括DRB数据。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个MAC CE(Control Element,控制单元)。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR)。
作为一个实施例,所述第二消息包括填充比特(Padding bits)。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息的全部或部分IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRC消息的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeIdentity。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeMAC-I。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括resumeCause。
作为一个实施例,所述第二消息包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括Spare。
作为一个实施例,所述第二消息被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二消息被用于触发RNA更新。
作为该实施例的一个子实施例,所述RNA更新是定时器T380过期触发的。
作为该实施例的一个子实施例,所述RNA更新周期性触发。
作为该实施例的一个子实施例,所述RNA更新是接收到到SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)触发的。
作为一个实施例,所述第二消息包括本申请中的所述第一域。
作为一个实施例,所述第二消息在随机接入过程中被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括两步随机接入(2-stepRA)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息A(Message A,MsgA)发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过PUSCH发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括四步随机接入(4-stepRA)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息3(Message 3,Msg3)发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二消息通过消息2(Message 2,Msg2)调度的上行授权(UL Grant)发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括基于竞争的随机接入(Contention Based Random Access,CBRA)。
作为该实施例的一个子实施例,所述随机接入过程包括免竞争的随机接入(Contention Free Random Access,CFRA)。
作为一个实施例,所述第一节点U01A通过配置的授权(Configured Grant,CG)资源发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源Msg3中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源MsgB中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在RRC连接状态(RRC_CONNECTED)进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在所述第一状态进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被用于通过所述第一DRB传输数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被用于在所述第一状态发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被关联到第一小区,所述第一小区是所述第一小区组中的一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被关联到所述第一小区组。
作为一个实施例,所述第一节点U01A没有配置所述CG资源。
作为一个实施例,所述第二消息所述CG资源发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息被发送时,所述CG资源的定时提前量(Timing Advance,TA)有效(valid)。
作为一个实施例,所述第二消息包括RRCResumeRequest消息,或者RRCResumeRequest1消息,或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述第一消息包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第一发射机发送第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息;所述第一接收机接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;其中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态;所述第二消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述第二消息包括第一域,所述第一域被用于指示发起RRC连接恢复请求的原因,所述第一域的名字包括resumeCause,所述第一域的值包括rna-Update;所述第一消息包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息,所述第一消息包括第一信息,所述第一信息包括suspendConfig IE。
作为一个实施例,所述第一发射机发送第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息;所述第一接收机接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;其中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态;所述第二消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述第二消息被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包,所述第二消息包括CCCH消息或者DRB数据或者MAC CE或者BSR或者填充比特中的至少一个;所述第一消息包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述CCCH消息包括ResumeMAC-I。
作为该实施例的一个子实施例,所述CCCH消息包括所述第一域。
作为该实施例的一个子实施例,所述CCCH消息不包括所述第一域。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息包括suspendConfig IE。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息不包括suspendConfig IE。
作为一个实施例,第一域被用于指示发起RRC连接恢复请求(RRC connection resume request)的原因。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域包括resumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的名字包括resumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括ResumeCause。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值通过更高层(upper layers)提供。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值通过RRC层提供。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括rna-Update。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括sdt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括idt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值包括idt。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值的名字包括sdt或者idt或者cp或者up中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值的名字包括inactive或者small或者data或者transmission或者cp或者up中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值被用于指示通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一域的值被用于指示RNA更新。
实施例6A
实施例6A示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输的流程图,如附图6A所示。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。
对于 第一节点U01A,在步骤S6101A中,接收第一信令;在步骤S6102A中,接收第一消息;在步骤S6103A中,作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;在步骤S6104A中,发送第一信号;在步骤S6105A中,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;在步骤S6106A中,停止第一定时器;在步骤S6107A中,发送第三消息;在步骤S6108A中,监测第四消息;在步骤S6109A中,在第一时刻放弃发送第二消息;在步骤S6110A中,第一定时器过期;在步骤S6111A中,接收第四消息。
对于 第二节点N02A,在步骤S6201A中,发送所述第一信令;在步骤S6202A中,发送所述第一消息;在步骤S6203A中,接收所述第一信号;在步骤S6204A中,发送所述第二信号;在步骤S6205A中,接收所述第三消息;在步骤S6206A中,发送所述第四消息。
在实施例6A中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同;所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消息被用于触发所述第四消息;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:当通过所述第一数据无线承载发送数据包时,确定放弃在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息包括:所述第三消息包括一个小数据包。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息包括:所述第三消息包括一个DRB数据。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息包括:通过所述第一数据无线承载发送所述第三消息。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息包括:所述第三消息的无线承载包括所述第一数据无线承载。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个上行数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个上行传输,所述上行传输被关联到所述第一数据无线承载,所述上行传输包括小数据包。
作为一个实施例,所述第三消息被发送时,所述第一节点U01A处于所述第一状态。
作为一个实施例,所述第三消息是PDCP层数据。
作为一个实施例,所述第三消息是RRC层数据。
作为一个实施例,所述第三消息是MAC层数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括CCCH消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第三消息包括填充比特(Padding bits)。
作为一个实施例,所述第三消息包括BSR。
作为一个实施例,所述第三消息包括DRB数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括第一指示符,所述第一指示符被用于确定是否还有待传数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示符包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示符是所述第三消息中的一个域。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在RRC层被递交到PDCP层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在PDCP层被递交到RLC层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在RLC层被递交到MAC层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在MAC层被递交到PHY(Physical)层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:通过PHY层在空口发送所述第三消息。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息被用于触发所述第四消息包括:作为发送所述第三消息的响应,接收所述第四消息。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息被用于触发所述第四消息包括:所述第四消息与所述第三消息有关。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过C-RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过I-RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过小数据传输专用的RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第四消息被接收时,所述第一节点U01A处于所述第一状态。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个下行信令。
作为一个实施例,所述第四消息是PDCP层数据。
作为一个实施例,所述第四消息是MAC层信令。
作为一个实施例,所述第四消息是PHY层信令。
作为一个实施例,所述第四消息包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第四消息包括状态报告(Status Report)。
作为一个实施例,所述第四消息包括fallback指示。
作为一个实施例,所述第四消息包括第二指示符,所述第二指示符被用于确定是否终止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示符是所述第四类消息#j中的一个域。
作为一个实施例,所述第三消息通过配置的授权(Configured Grant)资源发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源Msg3中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源MsgB中进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在RRC连接状态(RRC_CONNECTED)进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源在所述第一状态进行配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被用于通过所述第一DRB传输数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被用于在所述第一状态发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被关联到第一小区,所述第一小区是所述第一小区组中的一个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述CG资源被关联到所述第一小区组。
作为一个实施例,虚线方框F6.1A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.1A存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.1A不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.2A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.2A存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.2A不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.3A是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F6.4A是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F6.3A和所述虚线方框F6.4A不同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.3A存在,所述虚线方框F6.4A不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.3A不存在,所述虚线方框F6.4A存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.5A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.5A存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.5A不存在。
作为一个实施例,所述短语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包括:所述步骤S6109A在所述步骤S6110A之前,或者所述步骤S6109A在所述步骤S6110A之后。
作为一个实施例,所述短语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包括:所述步骤S6105A在所述步骤S6111A之前,或者所述步骤S6105A在所述步骤S6111A之后。
作为一个实施例,所述短语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包括:所述步骤S6204A在所述步骤S6206A之前,或者所述步骤S6204A在所述步骤S6206A之后。
作为一个实施例,所述短语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包括:
作为一个实施例,接收所述第二信号的时刻晚于发送所述第三消息的时刻。
作为一个实施例,接收所述第二信号的时刻早于发送所述第三消息的时刻。
作为一个实施例,接收所述第二信号的时刻晚于接收所述第四消息的时刻。
作为一个实施例,接收所述第二信号的时刻早于接收所述第四消息的时刻。
作为一个实施例,所述第三消息和所述第四消息是接收到所述第二信号之前的消息。
作为一个实施例,所述第三消息和所述第四消息是接收到所述第二信号之后的消息。
实施例6B
实施例6B示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6B所示。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。
对于 第一节点U01B,在步骤S6101B中,接收第一信令;在步骤S6102B中,发送第一信号;在步骤S6103B中,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;在步骤S6104B中,发送第二消息;在步骤S6105B中,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;在步骤S6106B中,第一条件集合被满足;在步骤S6107B中,作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;在步骤S6108B中,发送第三消息;在步骤S6109B中,监测第四消息;在步骤S6110B中,接收第四消息。
对于 第二节点N02B,在步骤S6201B中,发送所述第一信令;在步骤S6202B中,接收所述第一信号;在步骤S6203B中,发送所述第二信号;在步骤S6204B中,接收所述第二消息;在步骤S6205B中,发送所述第一消息;在步骤S6206B中,接收所述第三消息;在步骤S6207B中,发送所述第四消息。
在实施例6B中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态;所述第二消息被用于触发所述第一消息;所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息;所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息或者第一定时器正在运行或者确定通过所述第一数据无线承载发送数据包中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息与所述第一数据无线承载有关包括:所述第三消息中的全部或者部分通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息与所述第一数据无线承载有关包括:所述第三消息包括用户面数据包,所述用户面数据包通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一数据无线承载被用于传输所述第三消息。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息与所述第一数据无线承载有关包括:所述第三消息被关联到所述第一数据无线承载。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个上行数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个上行传输,所述上行传输被关联到所述第一数据无线承载,所述上行传输包括小数据包。
作为一个实施例,所述第三消息是PDCP层数据。
作为一个实施例,所述第三消息是RRC层数据。
作为一个实施例,所述第三消息是MAC层数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括CCCH消息。
作为一个实施例,所述第三消息包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第三消息包括填充比特(Padding bits)。
作为一个实施例,所述第三消息包括BSR。
作为一个实施例,所述第三消息包括DRB数据。
作为一个实施例,所述第三消息包括本申请中的所述第一指示。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在RRC层被递交到PDCP层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在PDCP层被递交到RLC层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在RLC层被递交到MAC层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:所述第三消息在MAC层被递交到PHY(Physical)层。
作为一个实施例,所述行为发送第三消息包括:通过PHY层在空口发送所述第三消息。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息被用于触发所述第四消息包括:作为发送所述第三消息的响应,接收所述第四消息。
作为一个实施例,所述短语所述第三消息被用于触发所述第四消息包括:所述第四消息与所述第三消息有关。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过C-RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过I-RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第三消息被发送后,通过小数据传输专用的RNTI监测所述第四消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括一个下行信令。
作为一个实施例,所述第四消息是PDCP层数据。
作为一个实施例,所述第四消息是MAC层信令。
作为一个实施例,所述第四消息是PHY层信令。
作为一个实施例,所述第四消息包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第四消息包括状态报告(Status Report)。
作为一个实施例,所述第四消息包括本申请中的所述第二指示。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示第一定时器的第一过期值包括:所述第一定时器的所述第一过期值是所述第一信令中的一个域。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示第一定时器的第一过期值包括:所述第一信令被用于确定所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示第一定时器的第一过期值包括:所述第一信令配置所述第一定时器的所述第一过期值。
作为一个实施例,所述第一信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信令通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过更高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个副链路(Sidelink,SL)信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括SIB1消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCReconfiguration消息或者RRCConnectionReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRCRelease消息或者RRCReleaseConnection消息。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括UE-TimersAndConstants。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括RACH-ConfigCommon。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括RACH-ConfigCommonTwoStepRA。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BWP-UplinkCommon。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括BWP-Uplink。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个IE,所述一个IE的名字包括ServingCellConfig。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括t319。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括ra-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括msgB-ResponseWindow。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC消息中的一个域,所述一个域的名字包括ra-ContentionResolutionTimer。
作为一个实施例,所述第一过期值包括正整数个毫秒。
作为一个实施例,所述第一过期值包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述时隙包括solt,或者无线子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一定时器包括一个定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器是RRC层定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器是PDCP层定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器是MAC层定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器包括T319。
作为一个实施例,所述第一定时器包括一个新的定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器的名字中包括T3。
作为一个实施例,所述第一定时器包括一个窗(window)。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一定时器与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一定时器被用 于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的最大时间间隔。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一定时器运行期间,所述第一数据无线承载处于恢复状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一定时器运行期间被用于确定使用所述第一数据无线承载。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关包括:所述第一定时器运行期间通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,并且所述第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,并且确定通过所述第一数据无线承载发送数据包,并且所述第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器正在计时。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器大于0,并且没有达到所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器被启动。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器被启动,并且没有被暂停。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器过期,并且没有重启。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器没有被停止。
作为一个实施例,所述短语第一定时器正在运行包括:所述第一定时器的值随着时间变化在更新。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息包括:所述第一定时器的启动时刻早于所述行为发送所述第三消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息包括:所述第一定时器的启动时刻与所述行为发送所述第三消息有关。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息包括:所述第一定时器的启动时刻与所述行为发送所述第三消息无关。
作为一个实施例,作为所述行为发送所述第三消息的响应,启动所述第一定时器。
作为一个实施例,作为所述行为发送第一信号的响应,启动所述第一定时器,所述第一信号包括Msg3或者MsgA,所述Msg3或者所述MsgA包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,作为所述行为发送第一信号的响应,启动所述第一定时器,所述第一信号包括Msg3或者MsgA,所述Msg3或者所述MsgA包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,作为所述行为发送第一信号的响应,启动所述第一定时器,所述第一信号包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息包括:当接收到所述第四消息时,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息包括:接收到所述第四消息被用于确定停止所述第一定时器。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息包括:作为接收到所述第四消息的响应,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,保持在所述第一状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,进入RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,进入RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,放弃通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,更新所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述第一信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一信号在PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过CCCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过DRB上传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过SRB上传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个RRC消息中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信号包括一个上行(Uplink,UL)信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括PRACH,或者PUSCH中的至少一个。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于随机接入过程包括:所述第一信号是所述随机接入过程中的一个消息。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于随机接入过程包括:所述第一信号包括Msg1或者Msg3或者MsgA。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息1(Message 1,Msg1)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括随机接入前导(Random Access Preamble)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括第一特征序列。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括伪随机(pseudo-random)序列,Zadoff-Chu序列或低PAPR(Peak-to-Average Power Ratio,峰均比)序列中的一种或多种。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括一个正整数。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一特征序列包括一个比特串。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息3(Message 3,Msg3)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCEarlyDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCSmallDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括RRCInactiveDataRequest消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3的名字包括RRC,或者Resume,或者Request,或者Connection中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3的信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)包括SRB0。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括CCCH消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括DRB数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括一个MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括一个缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3包括填充比特(Padding bits)。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括所述消息1中的至少一个。
作为一个实施例,所述第一信号包括消息A,所述消息A包括所述消息1中的至少一个和所述消息3中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括随机接入前导。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括CCCH消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括DRB数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息A包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所 述第一信号包括第一随机接入前导,所述第一随机接入前导被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导与不被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的所述随机接入前导不同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导是确定通过所述第一数据无线承载发送数据包专用的随机接入前导。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导属于第一分组,所述第一分组用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导使用专用的PRACH机会(occasion)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一随机接入前导使用专用的PRACH机会与不被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的所述随机接入前导的PRACH机会不同。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一信号包括本申请中的所述第一域,所述第一域被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一信号包括Msg3或者MsgA,所述Msg3或者所述MsgA包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述RRCResumeRequest消息或者所述RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息包括本申请中的所述第一域,所述第一域被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息1和所述消息3,并且所述消息1和所述消息3同时发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息1和所述消息3,并且所述消息1和所述消息3不同时发送。
作为一个实施例,所述第二信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二信号在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个物理层(Physical Layer)信号(Signal)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个RRC消息中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信号包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个下行(Downlink,DL)信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括MAC层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号包括DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息2(Message 2,Msg2)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括RAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个MAC子头。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个MAC子PDU。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括TA(Timing Advance,定时提前量)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括successRAR。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括UL Grant。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括C-RNTI(Temporary C-RNTI,TC-RNTI)。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息4(Message 4,Msg4)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括UE竞争解决标识(Contention Resolution Identity)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括CCCH消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第一消息包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第一消息包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B(Message B,MsgB),所述消息B包括所述消息2中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B(Message B,MsgB),所述消息B包括所述消息4中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号包括消息B,所述消息B包括所述消息2中的至少一个和所述消息4中的至少一个。
作为一个实施例,所述第二信号被C-RNTI标识。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被C-RNTI或MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被Temporary C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被C-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被MsgB-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被RA(Random Access)-RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号的CRC被所述第一RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第二信号包括一个RRC消息中的一个或多个域。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括fullI-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括shortI-RNTI中的至少一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-PagingCycle。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括ran-NotificationAreaInfo。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括t380。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括nextHopChainingCount。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括drb-ContinueROHC。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measInactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括measIdleConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括rrc-InactiveConfig。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括cg-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域的名字包括pur-Config。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一定时器的所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个域指示所述第一数据无线承载的ROHC。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息2和所述消息4,并且所述消息2和所述消息4同时发送。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述消息2和所述消息4,并且所述消息2和所述消息4不同时发送。
作为一个实施例,接收到所述第一消息,并且所述第一定时器正在运行,确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息时,如果所述第一定时器正在运行,维持第一配置集合并且进入第一状态。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息时,如果所述第一消息被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包,维持第一配置集合并且进入第一状态。
作为一个实施例,当接收到所述第一消息时,如果确定通过所述第一数据无线承载发送数据包,维持第一配置集合并且进入第一状态。
作为一个实施例,所述第三消息被发送,并且正在监听所述第四消息,被用于确定通过所述第一数据 无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第三消息被发送,并且正在监听所述第四消息,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第三消息包括RRCResumeRequest消息或者RRCResumeRequest1消息或者RRCConnectionResumeRequest消息,所述第四消息包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第三消息被发送,并且正在监听所述第四消息,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第三消息包括DRB数据,所述第四消息包括ACK(Acknowledgement,正确应答)/NACK(Negative Acknowledgement,否定应答)。
作为一个实施例,所述第一信号被发送,并且正在监听所述第二信号,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一信号被发送,并且正在监听所述第二信号,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第一信号包括Msg1,所述第二信号包括Msg2。
作为一个实施例,所述第一信号被发送,并且正在监听所述第二信号,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第一信号包括Msg3,所述第二信号包括Msg4。
作为一个实施例,所述第一信号被发送,并且正在监听所述第二信号,被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第一信号包括MsgA,所述第二信号包括MsgB。
作为一个实施例,所述第一发射机,发送第一信号;所述第一接收机,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息1;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息1的响应,接收所述消息2;所述第一发射机,作为所述行为接收所述消息2的响应,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息A;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息A的响应,接收所述消息B;所述第一发射机,作为所述行为接收所述消息B的响应,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息A;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息A的响应,接收所述消息B。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一发射机,发送所述消息3;所述第一接收机,作为所述行为发送所述消息3的响应,接收所述消息4。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.1B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.1B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.2B是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.2B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.2B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.3B是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.3B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.3B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.4B是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.4B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F6.4B不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F6.2B存在,并且所述虚线方框F6.3B存在。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与随机接入过程有关。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与随机接入过程无关。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与RRC有关。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与RRC无关。
作为该实施例的一个子实施例,随机接入过程完成后继续传输小数据包。
作为一个实施例,所述虚线方框F6.2B存在,并且所述虚线方框F6.3B不存在。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与随机接入过程有关,并且随机接入过程完成后不继续传输小数据包。
作为一个实施例,所述虚线方框F6.2B不存在,并且所述虚线方框F6.3B存在。
作为该实施例的一个子实施例,小数据包传输与随机接入过程无关。
作为一个实施例,当所述虚线方框F6.4B存在时,所述虚线方框F6.3B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三消息被发送,并且所述第四消息被成功接收。
作为一个实施例,当所述虚线方框F6.4B不存在时,所述虚线方框F6.3B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四消息没有被成功接收。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一定时器过期。
作为一个实施例,当所述虚线方框F6.4B不存在时,所述虚线方框F6.3B不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三消息没有被发送。
作为一个实施例,作为满足通过所述第一数据无线承载发送数据包的给定条件的响应,恢复所述第一数据无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件与RSRP(Reference Signal Received Power,接收信号参考功率)有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定条件与所述数据包的大小有关。
作为一个实施例,作为接收到所述第一消息的响应,恢复所述第一数据无线承载,所述第一消息被所述第二消息触发,所述第二消息被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,作为接收到所述第二信号的响应,恢复所述第一数据无线承载,所述第二信号包括所述消息2或者所述消息4或者所述消息B。
作为一个实施例,作为发送所述第一信号的响应,恢复所述第一数据无线承载,所述第一信号包括所述消息1或者所述消息3或者所述消息A。
作为一个实施例,通过所述第一数据无线承载发送数据包基于随机接入过程。
作为一个实施例,通过所述第一数据无线承载发送数据包不基于随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号被用于确定TA。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号发起通过所述第一数据无线承载发送数据包。
实施例7A
实施例7A示例了根据本申请的一个实施例的根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息的流程图,如附图7A所示。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。
作为一个实施例,在步骤S701A中,接收第一消息;在步骤S702A中,启动第一定时器;在步骤S703A中,判断是否通过第一数据无线承载发送数据包,当确定通过所述第一数据无线承载发送数据包时,进入步骤S704(a)A,否则进入步骤S704(b)A;在步骤S704(a)A中,在第一时刻发送所述第二消息;在步骤S704(b)A中,在所述第一时刻放弃发送所述第二消息;在步骤S705A中,在第二时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二时刻大于所述第一时刻。
作为一个实施例,所述第二时刻不小于所述第一时刻。
作为一个实施例,所述第二定时器正在运行被用于确定通过第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,一个信号被发送并且另一个信号被等待接收被用于确定通过第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第一信号,所述另一个信号包括本申请中的所述第二信号。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述消息1,所述另一个信号包括本申请中的所述消息2。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述消息3,所述另一个信号包括本申请中的所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述A,所述另一个信号包括本申请中的所述B。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述A,所述另一个信号包括本申请中的所述B。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第三消息,所述另一个信号包括本申请中的所述第四消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第三类消息#1,所述另一个信号包括本申请中的所述第四类消息#Q2。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个信号包括本申请中的所述第三类消息#i,所述另一个信号包括本申请中的所述第四类消息#j。
作为一个实施例,所述第一数据无线承载正在运行被用于确定通过第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据无线承载不处于暂停(suspend)状态被用于确定所述第一数据无线承载正在运行。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据无线承载处于恢复(resume)状态被用于确定所述第一数据无线承载正在运行。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一数据无线承载关联的缓存(buffer)中存在数据。
作为一个实施例,虚线方框F7是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F7存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F7不存在。
实施例7B
实施例7B示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7B所示。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。
对于 第一节点U01B,在步骤S7101B中,接收第一信令;在步骤S7102B中,发送第三消息;在步骤S7103B中,监测第四消息;在步骤S7104B中,发送第二消息;在步骤S7105B中,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;在步骤S7106B中,第一条件集合被满足;在步骤S7107B中,作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;在步骤S7108B中,接收第四消息。
对于 第二节点N02B,在步骤S7201B中,发送所述第一信令;在步骤S7202B中,接收所述第三消息;在步骤S7203B中,接收所述第二消息;在步骤S7204B中,发送所述第一消息;在步骤S7205B中,发送所述第四消息。
在实施例7B中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态;所述第二消息被用于触发所述第一消息;所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息;所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息或者第一定时器正在运行或者确定通过所述第一数据无线承载发送数据包中的至少一个。
作为一个实施例,所述第三消息仅包括DRB数据。
作为一个实施例,所述第三消息通过本申请中的所述CG资源发送。
作为一个实施例,所述第三消息发送之前,所述第一数据无线承载被恢复。
作为一个实施例,通过所述第一数据无线承载发送数据包不基于随机接入过程。
作为一个实施例,虚线方框F7.1是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F7.1存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F7.1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F7.2是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F7.2存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F7.2不存在。
实施例8A
实施例8A示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输的流程图,如附图8A所示。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。
对于 第一节点U01A,在步骤S8101A中,接收第一消息;在步骤S8102A中,作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;在步骤S8103A中,第一定时器过期;在步骤S8104A中,在第一时刻发送第二消息。
对于 第二节点N02A,在步骤S8201A中,发送所述第一消息;在步骤S8202A中,接收所述第二消息。
在实施例8A中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域。
作为一个实施例,在所述第一时刻,没有通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息包括:当没有通过所述第一数据无线承载发送数据包时,确定在所述第一时刻发送所述第二消息。
实施例8B
实施例8B示例了根据本申请的一个实施例的第三消息和第四消息的传输的示意图,如附图8B所示。在附图8B中,每个方框代表一个步骤,省略号表示零个或者一个或者多个消息的传输;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。
对于 第一节点U01B,在步骤S8101B中,发送第三类消息#1;在步骤S8102B中,接收第四类消息#1;在步骤S8103B中,发送第三类消息#i;在步骤S8104B中,发送第三类消息#(i+1);在步骤S8105B中,发送第三类消息#(i+k);在步骤S8106B中,接收第四类消息#j。
对于 第二节点N02B,在步骤S8201B中,接收所述第三类消息#1;在步骤S8202B中,发送所述第四类消息#1;在步骤S8203B中,接收所述第三类消息#i;在步骤S8204B中,接收所述第三类消息#(i+1);在步骤S8205B中,接收所述第三类消息#(i+k);在步骤S7206B中,发送所述第四类消息#j。
在实施例8B中,所述第一发射机发送Q1个第三类消息;所述第二接收机监测Q2个第四类消息;其中,所述Q1个第三类消息与所述第一数据无线承载有关;所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息被用于触发所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息;所述第三消息是所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息;所述第四消息是所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息。
作为一个实施例,所述Q1是正整数,所述Q1不大于10240。
作为一个实施例,所述Q2是正整数,所述Q2不大于10240。
作为一个实施例,所述Q1等于1,所述Q2等于1。
作为一个实施例,所述Q1大于1,所述Q2大于1。
作为一个实施例,所述Q1和所述Q2相等。
作为一个实施例,所述Q1和所述Q2不相等。
作为一个实施例,第三类消息#i是所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息,所述i是大于0并且不大于Q1的整数。
作为一个实施例,第四类消息#j是所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息,所述j是大于0并且不大于Q2的整数。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括一个或者多个重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传包括HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传被关联到一个HARQ进程。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传包括HARQ反馈。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传包括RLC重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传包括Status Report。
作为该实施例的一个子实施例,所述重传包括RLC AM模式。
作为一个实施例,所述第三类消息#i不包括重传。
作为一个实施例,所述第三类消息#1是所述第二信号之后的第一个上行传输。
作为一个实施例,所述第三类消息#1是接收到RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之后的第一个上行传输。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2是在RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之后的最后一个下行传输。
作为一个实施例,所述第三类消息#i通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括第一指示,所述第一指示被用于确定是否还有待传数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示是所述第三类消息#i中的一个域。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括BSR。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括第二指示,所述第二指示被用于确定是否终止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示是所述第四类消息#j中的一个域。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括DCI。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括一个RAR(Random Access Response,随机接入响应)。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2包括suspendConfig IE。
作为一个实施例,虚线方框F8是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F8存在。
作为该实施例的一个子实施例,发送所述第三类消息#i包括发送所述第三类消息#i,发送所述第三类消息#(i+1),……,发送所述第三类消息#(i+k),所述k是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,作为发送所述第三类消息#i的响应,启动所述第一定时器;所述第三类消息#(i+1),……,发送所述第三类消息#(i+k)在所述第一定时器运行期间被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三类消息#i,所述第三类消息#(i+1),……,所述第三类消息#(i+k)使用相同的时域资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三类消息#i,所述第三类消息#(i+1),……,所述第三类消息#(i+k)使用不同的时域资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三类消息#i,所述第三类消息#(i+1),……,所述第三类消息#(i+k)使用相同的频域资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三类消息#i,所述第三类消息#(i+1),……,所述第三类消息#(i+k)使用不同的频域资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三类消息#i,所述第三类消息#(i+1),……,所述第三类消息#(i+k)对应同一个第四类消息#j。
作为一个实施例,所述虚线方框F8不存在。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:一个第三类消息#i被发送,并且正在监测所述一个第三类消息#i对应的一个第四类消息#j。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:一个第三类消息#i被发送,并且正在一定时间间隔内监测所述一个第三类消息#i对应的一个第四类消息#j。
作为该实施例的一个子实施例,所述一定时间间隔包括所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语在一定时间间隔内包括不大于所述一定时间间隔。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语在一定时间间隔内包括小于所述一定时间间隔。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:第三类消息#1被发送,并且正在监测第三类消息#Q1对应的第四类消息#Q2。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:第三类消息#1,第三类消息#2,……,第三类消息#Q1被发送,并且正在监测第三类消息#Q1对应的第四类消息#Q2。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:第三类消息#1被发送,并且正在给定时间间隔内监测第三类消息#Q1对应的第四类消息#Q2。
作为该实施例的一个子实施例,所述给定时间间隔包括
作为该实施例的一个子实施例,所述给定时间间隔包括所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语在给定时间间隔内包括不大于所述给定时间间隔。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语在给定时间间隔内包括小于所述给定时间间隔。
作为一个实施例,所述行为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:第三类消息#1,第三类消息#2,……,第三类消息#Q1被发送,并且正在给定时间间隔内监测第三类消息#Q1对应的第四类消息#Q2。
实施例9A
实施例9A示例了根据本申请的一个实施例的第一定时器和第二定时器的关系的示意图,如附图9A所示。在附图9A中,横轴表示时间,T1A,T2A,第一时刻,T3A和T4A是时间上递增的五个时刻或者时间间隔;斜线填充的实线方框表示第一定时器的运行时间,十字填充的实线方框表示第二定时器的运行时间,空白的虚线方框表示第一定时器的剩余时间。
作为一个实施例,虚线方框F9.1A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T1A时刻,启动所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T2A时刻,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,虚线方框F9.2A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T1A时刻,启动所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T3A时刻,所述第一定时器过期。
作为一个实施例,虚线方框F9.3A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T2A时刻,启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T3A时刻,所述第一定时器过期。
作为一个实施例,虚线方框F9.4A是可选的。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T2A时刻,启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,在所述T4A时刻,所述第一定时器过期。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.1A和所述虚线方框F9.2A不同时存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.3A和所述虚线方框F9.4A不同时存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.1A和所述虚线方框F9.3A同时存在;或者所述虚线方框F9.1A和所述虚线方框F9.4A同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器没有达到所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第二定时器正在运行;所述第一定时器正在运行被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一定时器没有达到所述第一过期值,并且所述第二定时器正在运行被用于确定放弃在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,当所述第一定时器没有达到所述第一过期值时,如果所述第二定时器正在运行,放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.2A和所述虚线方框F9.3A或者所述虚线方框F9.4A同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器达到所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第二定时器正在运行;所述第一定时器正在运行被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一定时器达到所述第一过期值,并且所述第二定时器正在运行被用于确定放弃在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,当所述第一定时器达到所述第一过期值时,如果所述第二定时器正在运行,放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.1A存在,并且所述虚线方框F9.2A和所述虚线方框F9.3A和所述虚线方框F9.4A都不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.2A存在,并且所述虚线方框F9.1A和所述虚线方框F9.3A和所述虚线方框F9.4A都不存在。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第一定时器达到所述第一过期值。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,所述第二定时器不在运行;
作为该实施例的一个子实施例,所述第一定时器达到所述第一过期值,并且所述第二定时器不在运行被用于确定在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一时刻,当所述第一定时器达到所述第一过期值时,如果所述第二定时器不在运行,发送所述第二消息。
作为一个实施例,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器;其中,所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述句子“当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器”包括:当所述第一定时器正在运行时,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,停止所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述句子“当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器”包括:当所述第一定时器正在运行时,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,启动所述第二定时器并且停止所述第一定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关包括:当接收到来自所述更低层的所述第一指示时,启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关包括:接收到来自所述更低层的所述第一指示被用于确定启动所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关包括:当接收到来自所述更低层的所述第二指示时,停止所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关包括:接收到来自所述更低层的所述第二指示被用于确定停止所述第二定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示包括不同协议层之间的一个通知。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示包括相邻协议层之间的一个通知。
作为该实施例的一个子实施例,所述更低层包括RRC层之下的协议层。
作为该实施例的一个子实施例,所述更低层PDCP层。
作为该实施例的一个子实施例,所述更低层MAC层。
作为该实施例的一个子实施例,所述更低层RLC层。
作为该实施例的一个子实施例,所述更低层PHY层。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示由所述第一节点的所述更低层发送给所述第一节点的所述RRC层。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示由所述第一节点的所述更低层发送给所述第一节点的所述PDCP层。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示由所述第一节点的所述更低层发送给所述第一节点的所述MAC层。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示或者所述第二指示由所述第一节点的所述更低层发送给所述第一节点的所述RLC层。
作为一个实施例,所述短语所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:当确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包时,所述第一指示被发送。
作为一个实施例,所述短语所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第一指示指示开始通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:当确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包时,所述第二指示被发送。
作为一个实施例,所述短语所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包包括:所述第二指示指示停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器正在计时。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器大于0,并且没有达到所述第一过期值。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器被启动。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器被启动,并且没有被暂停。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器过期,并且没有重启。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器没有被停止。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器正在运行包括:所述第一定时器的值随着时间变化在更新。
作为一个实施例,作为发送所述第一信号的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述第三消息的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述第三类消息#1的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述第三类消息#i的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述消息1的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述消息3的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为发送所述消息A的响应,启动所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述第二信号的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述第四消息的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述第四类消息#Q2的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述第四类消息#j的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述消息2的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述消息4的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,作为接收所述消息B的响应,停止所述第二定时器。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,保持在所述第一状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,进入RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,进入RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,当所述第一定时器过期时,放弃通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语作为启动所述第二定时器的响应包括:作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应。
作为一个实施例,所述短语作为启动所述第二定时器的响应包括:作为发送所述第三消息的响应。
作为一个实施例,所述短语作为启动所述第二定时器的响应包括:作为发送所述第一信号的响应。
作为一个实施例,所述短语停止所述第一定时器包括:所述第一定时器不继续计时。
作为一个实施例,所述短语停止所述第一定时器包括:所述第一定时器不继续更新。
作为一个实施例,所述短语停止所述第一定时器包括:将所述第一定时器的值设置为初始值。
作为一个实施例,所述短语停止所述第一定时器包括:暂停所述第一定时器。
作为一个实施例,所述短语停止所述第一定时器的意思包括:所述第一定时器的值没有达到所述第一过期值。
实施例9B
实施例9B示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合被用于确定是否维持第一配置集合并且进入第一状态的示意图,如附图9B所示。在附图9B中,每个方框代表一个步骤,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。
在实施例9B中,在步骤S901中,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;在步骤S902中,判断第一条件集合是否被满足,当第一条件集合被满足时,进入步骤S903(a),否则进入步骤S903(b);在步骤S903(a)中,作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;在步骤S903(b)中,作为第一条件集合不被满足的响应,更新第一配置集合;在步骤S904(b)中,进入第一状态;在步骤S905(b)中,进入第三状态。
作为一个实施例,作为第一条件集合不被满足的响应,更新所述第一配置集合。
作为一个实施例,作为第一条件集合不被满足的响应,更新所述第一配置集合并进入所述第一状态。
作为一个实施例,作为第一条件集合不被满足的响应,更新所述第一配置集合并进入所述第三状态。
作为一个实施例,作为第一条件集合不被满足的响应,维持所述第一配置集合并进入第三状态。
作为一个实施例,作为第一条件集合不被满足的响应,维持所述第一配置集合并进入所述第一状态。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:更改所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:更改所述第一配置集合中的配置。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:重置所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:重建所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:暂停所述第一配置集合。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:重置(reset)MAC并且释放默认的MAC小区组配置。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:重建(re-establish)SRB1的RLC实体(entities)。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:暂停(suspend)除了SRB0之外的所有SRB和数据无线承载。
作为一个实施例,所述动作更新第一配置集合包括:指示(indicate)PDCP暂停到所有数据无线承载的更低层(lower layers)。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合不被满足包括:所述第一条件集合中的至少一个条件不被满足。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合不被满足包括:所述行为接收所述第一消息不被满足,所述第一消息与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:接收所述第一消息,所述第一消息与通过所述第一数据无线承载发送数据包无关。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:接收到所述第一消息,并且所述第一消息不被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:作为所述行为发送第二消息的响应,接收到所述第一消息,所述第二消息与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合不被满足包括:所述行为接收所述第一消息被满足,并且确定通过所述第一数据无线承载发送数据包不被满足。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:接收所述第一消息,所述第一消息包括suspendConfig IE,并且通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:作为所述行为发送第二消息的响应,接收到所述第一消息,所述第二消息包括RRCResumeRequest或者RRCResumeRequest1,所述第一消息包括 suspendConfig IE,并且通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行包括:所述第一数据无线承载没有数据包。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行包括:所述第一数据无线承载被暂停(suspend)。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行包括:所述第一数据无线承载对应的PDCP实体没有被建立或者被重建。
作为一个实施例,所述短语通过所述第一数据无线承载发送数据包不在执行包括:所述第一数据无线承载对应的PDCP实体的RLC实体没有被建立或者被重建。
作为一个实施例,所述短语第一条件集合不被满足包括:所述行为接收所述第一消息被满足,并且第一定时器正在运行不被满足。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:接收所述第一消息,所述第一消息包括suspendConfig IE,并且所述第一定时器不在运行。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子的意思包括:作为所述行为发送第二消息的响应,接收到所述第一消息,所述第二消息包括RRCResumeRequest或者RRCResumeRequest1或者RRCConnectionResumeRequest,所述第一消息包括suspendConfig IE,并且所述第一定时器不在运行。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器没有被启动。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器被启动,并且被暂停。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器不在计时。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器过期,并且没有重启。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器被停止,并且没有重启。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器被停止,并且没有重启。
作为一个实施例,所述短语所述第一定时器不在运行包括:所述第一定时器保持初始值。
作为该实施例的一个子实施例,所述初始值等于0。
作为该实施例的一个子实施例,所述初始值大于0。
作为一个实施例,所述第三状态是和所述第一状态不同的RRC状态。
作为一个实施例,所述第三状态包括RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,所述第三状态包括RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,所述第三状态包括RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_INACTIVE状态,所述第三状态包括RRC_IDLE状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_INACTIVE状态,所述第三状态包括RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_IDLE状态,所述第三状态包括RRC_INACTIVE状态。
作为一个实施例,所述第一状态包括RRC_IDLE状态,所述第三状态包括RRC_CONNECTED状态。
作为一个实施例,虚线方框F9.1B是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F9.2B是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.1B和所述虚线方框F9.2B不同时存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F9.1B存在,所述虚线方框F9.2B不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F9.1B不存在,所述虚线方框F9.2B存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F9.1B和所述虚线方框F9.2B都不存在。
实施例10A
实施例10A示例了根据本申请的一个实施例的在第二时刻发送第二消息的示意图,如附图10A所示。
在实施例10A中,作为在所述第一时刻放弃发送所述第二消息的响应,在第二时刻发送所述第二消息;其中,所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述第二时刻包括停止通过所述第一数据无线承载发送数据包的时刻。
作为一个实施例,所述第二时刻包括停止通过所述第一数据无线承载发送数据包后,所述第一定时器 过期的时刻。
作为一个实施例,所述第二时刻包括所述第二定时器被停止的时刻。
作为一个实施例,所述第二时刻包括接收到所述第四消息的时刻。
作为一个实施例,所述第二时刻包括所述第二消息被设置完成的时刻。
作为一个实施例,所述短语所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关包括:所述第二时刻与所述第一时刻之间的全部时间间隔被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关包括:所述第二时刻与所述第一时刻之间的部分时间间隔被用于通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述短语所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关包括:所述第一时刻到所述第二时刻,通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔包括正数个毫秒。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔一段连续的时间。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔内,所述第一定时器处于停止状态。
作为该实施例的一个子实施例,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔内,所述第一定时器被停止后重新开始计时。
作为该实施例的一个子实施例,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,停止所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,作为停止通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,启动所述第一定时器;作为所述第一定时器过期的响应,在第二时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔内,所述第一定时器处于暂停状态。
作为该实施例的一个子实施例,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,暂停所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,作为停止通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,恢复所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,作为停止通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,恢复所述第一定时器;在所述第二时刻,所述第一定时器过期;作为所述第一定时器过期的响应,在第二时刻发送所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述暂停的意思包括停止计时。
作为该实施例的一个子实施例,所述暂停的意思包括停止计时,并且保持当前的值。
作为该实施例的一个子实施例,所述暂停的意思包括suspend。
作为该实施例的一个子实施例,所述恢复的意思包括继续计时。
作为该实施例的一个子实施例,所述恢复的意思包括继续在所述当前的值的基础上计时。
作为该实施例的一个子实施例,所述恢复的意思包括resume。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔内,所述第一定时器被暂停后重新开始计时。
作为该实施例的一个子实施例,作为确定通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,暂停所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,作为停止通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,恢复所述第一定时器;作为所述第一定时器过期的响应,在第二时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二时刻与所述第一时刻之间的所述时间间隔内,所述第一定时器被重新启动。
作为该实施例的一个子实施例,在第一时刻,作为通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,重新启动所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,在第二时刻,作为没有通过所述第一数据无线承载发送数据包的响应,发送所述第二消息。
实施例10B
实施例10B示例了根据本申请的一个实施例的第一定时器的示意图,如附图10B所示。在附图10B中,横轴表示时间,T1B,T2B和T3B分别是时间上递增的三个时刻,在T1B时刻启动第一定时器,在T2B时刻停止第一定时器,在T3B时刻第一定时器过期;斜线填充的实线方框表示第一定时器的运行时间,空白的实线方框表示所述第一定时器的剩余时间。
在实施例10B中,所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为一个实施例,所述第一定时器的剩余时间等于所述第一定时器的第一过期值与所述第一定时器当前的运行时间之间的差值。
作为一个实施例,所述T2B时刻与所述T1B时刻之间的差值不大于所述第一过期值。
作为一个实施例,所述T2B时刻与所述T1B时刻之间的差值小于所述第一过期值。
作为一个实施例,所述T3B时刻与所述T1B时刻之间的差值等于所述第一过期值。
作为一个实施例,所述T3B时刻与所述T2B时刻之间的差值等于所述第一定时器的剩余时间。
作为一个实施例,发送所述第一信号被用于确定启动所述第一定时器。
作为一个实施例,发送所述第三消息被用于确定启动所述第一定时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三消息包括本申请中的所述第三类消息#1。
作为一个实施例,当接收到所述一个通知时,启动所述第一定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四消息包括一个针对所述第三消息的下行传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第四消息包括所述第四类消息#Q2。
作为一个实施例,接收所述第四消息被用于确定停止所述第一定时器。
作为一个实施例,接收所述第二信号被用于确定停止所述第一定时器。
作为一个实施例,当接收到所述另一个通知是,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,所述第一定时器达到所述第一过期值被用于确定所述第一定时器过期。
作为一个实施例,虚线方框F10.1是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F10.2是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F10.1和所述虚线方框F10.2中的之一存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F10.1存在,所述虚线方框F10.2不存在。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述T2B时刻与所述T1B时刻之间的时间间隔被用于确定所述第一定时器正在运行。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一定时器被启动,并且所述第一定时器没有达到所述第一过期值,并且所述第一定时器没有被停止被用于确定所述第一定时器正在运行。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述T1B时刻到所述T2B时刻是所述第一定时器的运行时间。
作为该实施例的一个子实施例,所述虚线方框F10.1不存在,所述虚线方框F10.2存在。
作为该子实施例的一个附属实施例,在所述第一定时器运行期间,没有接收到所述第四消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一定时器在所述T3B时刻过期。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述T1B时刻到所述T3B时刻是所述第一定时器的运行时间。
实施例11A
实施例11A示例了根据本申请的一个实施例的根据第二定时器的状态确定是否在第一时刻发送第二消息的示意图。
在实施例11A中,本申请中的所述第一节点接收第一信令;根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态;根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息;其中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:设置所述第二定时器的状态与是否通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:设置所述第二定时器的状态与确定是否通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:设置所述第二定时器的状态与是否正在通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:确定通过所述第一数据无线承载发送数据包被用于确定启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:确定不通过所述第一数据无线承载发送数据包不被用于确定启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:通过所述第一数据无线承载发送数据包开始执行被用于确定启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:通过所述第一数据无线承载发送数据包开始执行被用于确定启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:确定通过所述第一数据无线承载发送数据包开始执行被用于确定重新启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:停止通过所述第一数据无线承载发送数据包被用于确定停止所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态包括:通过所述第一数据无线承载发送数据包成功完成被用于确定停止所述第二定时器。
作为一个实施例,所述行为根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息包括:在所述第一时刻是否发送所述第二消息与所述第二定时器的所述状态有关。
作为一个实施例,所述行为根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息包括:所述第二定时器的所述状态是确定在所述第一时刻是否发送所述第二消息的条件。
作为一个实施例,所述行为根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息包括:所述第二定时器的所述状态是确定在所述第一时刻是否发送所述第二消息的多个条件中的一个条件。
作为一个实施例,所述行为根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息包括:所述第二定时器正在运行被用于确定在所述第一时刻放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,所述行为根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息包括:所述第二定时器不在运行被用于确定在所述第一时刻发送所述第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果所述第二定时器正在运行,放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果所述第二定时器不在运行,发送所述第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果所述第二定时器正在运行,不管所述多个条件中的其他条件是否被满足,放弃发送所述第二消息。
作为一个实施例,在第一时刻,如果所述第二定时器不在运行,并且所述多个条件中的其他条件都满足,发送所述第二消息。
实施例11B
实施例11B示例了根据本申请的另一个实施例的第一定时器的示意图,如附图11B所示。在附图11B中,横轴表示时间,T4B,T5B,T6B和T7B表示四个时刻;斜线填充的实线方框表示第一定时器的运行时间。
在实施例11B中,所述第一发射机发送Q1个第三类消息;所述第二接收机监测Q2个第四类消息;其 中,所述Q1个第三类消息与所述第一数据无线承载有关;所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息被用于触发所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息;所述第三消息是所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息;所述第四消息是所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息;所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为一个实施例,发送所述第三类消息#i,作为发送第三类消息#i的响应,启动或者重新启动所述第一定时器;作为所述行为发送所述第三类消息#i的响应,接收所述第四类消息#j,作为接收第四类消息#j的响应,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,在T4B时刻,作为发送第三类消息#1的响应,启动所述第一定时器;在T5B时刻,作为接收第四类消息#1的响应,停止所述第一定时器;在T6B时刻,作为发送第三类消息#i的响应,重新启动所述第一定时器;在T7B时刻,作为接收第四类消息#j的响应,停止所述第一定时器。
作为一个实施例,针对所述第一定时器的同一次运行,所述i和所述j相等。
作为一个实施例,针对所述第一定时器的同一次运行,所述i和所述j不相等。
作为一个实施例,T4B时刻,T5B时刻,T6B时刻和T7B时刻是时间上递增的四个时刻。
作为一个实施例,所述T5B时刻和所述T6B时刻是同一时刻。
作为一个实施例,所述T5B时刻和所述T6B时刻之间包括一个时间间隔。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间间隔包括正整数个时隙。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个时间间隔包括正数毫秒。
作为一个实施例,所述第一定时器针对每一次上行发送被启动。
实施例12A
实施例12A示例了根据本申请的一个实施例的第三消息是Q1个第三类消息中的一个第三类消息并且第四消息是Q2个第四类消息中的一个第四类消息的示意图,如附图12A所示。
在实施例12A中,本申请中的所述第一节点发送Q1个第三类消息;监测Q2个第四类消息;其中,所述Q1个第三类消息与所述第一数据无线承载有关;所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息被用于触发所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息;所述第三消息是所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息;所述第四消息是所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息。
作为一个实施例,所述Q1是正整数,所述Q1不大于10240。
作为一个实施例,所述Q2是正整数,所述Q2不大于10240。
作为一个实施例,所述Q1等于1,所述Q2等于1。
作为一个实施例,所述Q1大于1,所述Q2大于1。
作为一个实施例,所述Q1和所述Q2相等。
作为一个实施例,所述Q1和所述Q2不相等。
作为一个实施例,第三类消息#i是所述Q1个第三类消息中的一个第三类消息,所述i是大于0并且不大于Q1的整数。
作为一个实施例,第四类消息#j是所述Q2个第四类消息中的一个第四类消息,所述j是大于0并且不大于Q2的整数。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括一个或者多个重传。
作为一个实施例,所述第三类消息#1是所述第二信号之后的第一个上行传输。
作为一个实施例,所述第三类消息#1是接收到RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之后的第一个上行传输。
作为一个实施例,所述第三类消息#1是接收到RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之前的第一个上行传输。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2是在RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之后的最后一个下行传输。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2是在RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息之前的最后一个下行传输。
作为一个实施例,所述第三类消息#i通过所述第一数据无线承载发送。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括第一指示,所述第一指示被用于确定是否还有待传数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示是所述第三类消息#i中的一个域。
作为一个实施例,所述第三类消息#i包括BSR。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括第二指示,所述第二指示被用于确定是否终止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示包括1个或者多个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二指示是所述第四类消息#j中的一个域。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括DCI。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括UL Grant。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第四类消息#j包括一个RAR(Random Access Response,随机接入响应)。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2包括RRCRelease消息或者RRCConnectionRelease消息。
作为一个实施例,所述第四类消息#Q2包括suspendConfig IE。
实施例12B
实施例12B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12B所示。在附图12B中,第一节点中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发射机1202。
第一接收机1201,接收第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;作为第一条件集合被满足的响应,维持第一配置集合并且进入第一状态,所述第一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;
实施例12B中,所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,第一发射机1202,发送第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息。
作为一个实施例,所述第一发射机1202,发送第三消息;所述第一接收机1201,监测第四消息;其中,所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述第一接收机1201,接收第一信令;其中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一条件集合包括第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为一个实施例,所述第一发射机1202,发送第一信号;所述第一接收机1201,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例13A
实施例13A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13A所示。在附图13A中,第一节点中的处理装置1300A包括第一接收机1301A和第一发射机1302A。
第一接收机1301A,接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;
第一发射机1302A,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;
实施例13中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A,发送第一信号;所述第一接收机1301A,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A,发送第三消息;所述第一接收机1301A,监测第四消息;其中,通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述第一接收机1301A,接收第一信令;根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态;所述第一发射机1302A,根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息;其中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
作为一个实施例,所述第一接收机1301A,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器;其中,所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A,作为在所述第一时刻放弃发送所述第二消息的响应,在第二时刻发送所述第二消息;其中,所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述第一接收机1301A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1301A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1301A包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1302A包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例13B
实施例13B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13B所示。在附图13B中,第二节点中的处理装置1300B包括第二发射机1301B和第二接收机1302B。
第二发射机1301B,发送第一消息,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release;
实施例13B中,作为第一条件集合被满足的响应,第一配置集合被维持并且被进入第一状态,所述第 一配置集合包括第一数据无线承载,所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载;所述第一条件集合包括所述行为接收所述第一消息,所述第一状态是无线资源控制连接状态之外的一种无线资源控制状态。
作为一个实施例,第二接收机1302B,接收第二消息,所述第二消息被用于触发所述第一消息。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B,接收第三消息;所述第二发射机1301B,当接收到所述第三消息时,发送第四消息;其中,所述第三消息与所述第一数据无线承载有关;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B,发送第一信令;其中,所述第一信令指示第一定时器的第一过期值,所述第一定时器与所述第一数据无线承载有关;所述第一条件集合包括第一定时器正在运行。
作为一个实施例,所述第一定时器的启动时刻不晚于所述行为发送所述第三消息;所述第一定时器的停止条件包括接收到所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B,接收第一信号;所述第二发射机1301B,作为所述行为发送第一信号的响应,发送第二信号;其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1301B包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1302B包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
实施例14
实施例14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14所示。在附图14中,第二节点中的处理装置1400包括第二发射机1401和第二接收机1402。
第二发射机1401,发送第一消息;
第二接收机1402,监测第二消息;
实施例13中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
作为一个实施例,所述第一消息被所述第一节点接收。
作为一个实施例,所述第一定时器被所述第一节点启动。
作为一个实施例,所述第二消息的发送者包括所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二接收机1402,接收第一信号;所述第二发射机1401,作为所述行为接收第一信号的响应,发送第二信号;其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二接收机1402,监测第三消息;所述第二发射机1401,当接收到所述第三消息时,发送第四消息;其中,通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消 息被用于触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第一信令;所述第二接收机1402,接收第二消息;其中,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包第二定时器的状态被设置;根据所述第二定时器的所述状态确定所述第二消息是否在所述第一时刻被发送;所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
作为一个实施例,所述第二定时器的所述状态在所述第一节点被设置。
作为一个实施例,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,所述第一定时器被停止;所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
作为一个实施例,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
作为一个实施例,所述第二接收机1402,接收第二消息;其中,作为在所述第一时刻所述第二消息被放弃发送的响应,在第二时刻所述第二消息被发送;所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
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)等无线通信设备。
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 (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;
    第一发射机,根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;
    其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,发送第一信号;
    所述第一接收机,作为所述行为发送第一信号的响应,接收第二信号;
    其中,所述第一信号被用于随机接入过程;所述第一信号被用于确定通过所述第一数据无线承载发送数据包。
  3. 根据权利要求1或2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;
    所述第一接收机,监测第四消息;
    其中,通过所述第一数据无线承载发送的数据包包括所述第三消息;所述第三消息被用于触发所述第四消息。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一接收机,接收第一信令;根据是否通过所述第一数据无线承载发送数据包设置第二定时器的状态;
    所述第一发射机,根据所述第二定时器的所述状态确定是否在所述第一时刻发送所述第二消息;
    其中,所述第一信令指示所述第二定时器的第二过期值;所述第一定时器与所述第二定时器不同。
  5. 根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一接收机,当所述第一定时器正在运行时,作为启动所述第二定时器的响应,停止所述第一定时器;
    其中,所述行为设置第二定时器的状态包括所述行为启动所述第二定时器。
  6. 根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,所述第二定时器的启动时间与接收到来自更低层的第一指示有关;所述第二定时器的停止时刻与接收到来自更低层的第二指示有关;所述第一指示被用于确定开始通过所述第一数据无线承载发送数据包;所述第二指示被用于确定停止通过所述第一数据无线承载发送数据包。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,作为在所述第一时刻放弃发送所述第二消息的响应,在第二时刻发送所述第二消息;
    其中,所述第二时刻与所述第一时刻之间的时间间隔与通过所述第一数据无线承载发送数据包有关。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一消息;
    第二接收机,监测第二消息;
    其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一消息;作为所述行为接收第一消息的响应,启动第一定时器;
    根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定是否在第一时刻发送第二消息;
    其中,所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不 小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一消息;
    监测第二消息;
    其中,作为所述第一消息被接收的响应,第一定时器被启动;根据是否通过第一数据无线承载发送数据包确定所述第二消息是否在第一时刻被发送;所述第一消息是无线资源控制信令,所述第一消息的名字包括RRC和Release,所述第一消息指示所述第一定时器的第一过期值;所述第一时刻距离所述第一定时器的所述启动行为之间的时间间隔不小于所述第一定时器的所述第一过期值;所述第二消息被用于确定更新第一区域;所述第一数据无线承载是第一小区组的一个数据无线承载。
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QUALCOMM INCORPORATED: "Report of Email Discussion [NR-AH1801#14][NR] RRC inactive procedures", 3GPP DRAFT; R2-1803585_REPORT_EMAIL_DISCUSSION_INACTIVE_PROCEDURES, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Athens, Greece; 20180226 - 20180302, 16 February 2018 (2018-02-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051400612 *
SAMSUNG: "DRB and QoS management in INACTIVE", 3GPP DRAFT; R2-1701528 INACTIVE DATA DRB MANAGEMENT, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Athens, Greece; 20170213 - 20170217, 12 February 2017 (2017-02-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051212154 *

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2023174376A1 (zh) * 2022-03-18 2023-09-21 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

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