WO2023237006A1 - 一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质 - Google Patents

一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质 Download PDF

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WO2023237006A1
WO2023237006A1 PCT/CN2023/098901 CN2023098901W WO2023237006A1 WO 2023237006 A1 WO2023237006 A1 WO 2023237006A1 CN 2023098901 W CN2023098901 W CN 2023098901W WO 2023237006 A1 WO2023237006 A1 WO 2023237006A1
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WO
WIPO (PCT)
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access network
network node
sdt
target terminal
downlink
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Application number
PCT/CN2023/098901
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English (en)
French (fr)
Inventor
孙建成
傅婧
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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Publication date
Application filed by 大唐移动通信设备有限公司 filed Critical 大唐移动通信设备有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular, to a processing method, device and readable storage medium for small data transmission.
  • the status of the access layer includes two statuses: Radio Resource Control (RRC) idle (IDLE) and RRC connected (Connected).
  • RRC Radio Resource Control
  • IDLE Radio Resource Control
  • Connected RRC connected
  • RRC_Inactive Radio Resource Control
  • the characteristics of the inactive state are: from the core network point of view, the user equipment (User Equipment, UE) is still in the connection management (Connection Management Connected, CM-Connected) state (non-access layer state), and the wireless access layer Both the Radio Access Network (RAN) and the UE retain the context of the UE's access layer, but the UE's air interface resources are released.
  • the UE can perform cell reselection, receive system information and broadcast paging messages in the Inactive state, and can quickly return to the connected state.
  • Small Data Transmission mainly occurs during random access.
  • 5G NR there has been some discussion on whether and how small data transmission is possible in the RRC_Inactive state.
  • RRC_Inactive UE if the UE's uplink (Uplink, UL) or downlink (Downlink, DL) data arrives, it will trigger the UE's state transition from RRC_Inactive to RRC_Connected, and then complete the data sending in RRC_Connected.
  • NAS Non-Access-Stratum
  • PDU Protocol Data Unit
  • Embodiments of the present disclosure provide a processing method, device and readable storage medium for small data transmission to save air interface resources.
  • embodiments of the present disclosure provide a processing method for small data transmission, including:
  • the first access network node receives downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal, where the target terminal is a terminal in the Radio Resource Control (RRC) inactive state;
  • RRC Radio Resource Control
  • the first access network node determines that anchor point transfer occurs in the target terminal
  • the first access network node sends SDT configuration information to a second access network node, the second access network node is the access network node currently accessed by the target terminal, and the SDT configuration information is used to The downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal are processed.
  • the first access network node sends the SDT configuration information to the second access network node, including:
  • the first access network node receives a first message from the second access network node, where the first message is used to request the context of the target terminal;
  • the first access network node provides the context of the target terminal and the SDT configuration information to the second access network node.
  • the information of the signaling radio bearer SRB used for SDT transmission includes one of the following: or multiple items:
  • the method further includes one or more of the following steps:
  • the first access network node sends the downlink NAS signaling to the second access network node.
  • the first access network node receives a second message sent by the second access network node, wherein the second message carries a fourth indication, and the fourth indication is used to indicate information about the data forwarding channel, so The above data forwarding channel is used to receive downlink SDT data;
  • the method further includes:
  • the first access network node initiates paging in an access network notification area (RAN-based Notification Area, RNA), and the second access network node is located in the RNA.
  • RNA access network notification area
  • embodiments of the present disclosure provide a processing method for small data transmission, including:
  • the second access network node receives the SDT configuration information sent by the first access network
  • the second access network node processes the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal according to the SDT configuration information;
  • the target terminal is a terminal in an RRC inactive state
  • the access network node currently accessed by the target terminal is the second access network node
  • the second access network node receives the SDT configuration information sent by the first access network, including:
  • the second access network node determines that the target terminal accesses the second access network node
  • the second access network node sends a first message to the first access network node, where the first message is used to request the context of the target terminal;
  • the second access network node receives the context of the target terminal and the SDT configuration information sent by the first access network node.
  • the SDT configuration information includes: DRB information used for SDT transmission, and/or SRB information used for SDT transmission.
  • the DRB information used for SDT transmission includes one or more of the following:
  • the SRB information used for SDT transmission includes one or more of the following:
  • the second access network node processes the downlink SDT data of the target terminal according to the SDT configuration information, including:
  • the second access network node If it is determined according to the SDT configuration information to process the downlink SDT data while keeping the target terminal in the RRC inactive state, the second access network node sends a second message to the first access network node , wherein the second message carries a fourth indication, the fourth indication is used to indicate the information of the data forwarding channel, and the data forwarding channel is used to receive downlink SDT data;
  • the second access network node receives the downlink SDT data sent by the first access network node according to the second message
  • the second access network node processes the downlink SDT data according to the context of the target terminal, and sends the processed downlink SDT data to the target terminal.
  • the second access network node receives the downlink sent by the first access network node.
  • the method before the second access network node receives the SDT configuration information sent by the first access network, the method further includes:
  • the second access network node receives the paging message sent by the first access network in the RNA;
  • the second access network node pages the target terminal according to the paging message.
  • the method further includes one or more of the following steps:
  • the second access network node updates the data channel between the second access network node and the core network
  • the second access network node sends a fourth message to the target terminal, where the fourth message is used to notify the target terminal to remain in the RRC inactive state.
  • embodiments of the present disclosure provide a processing device for small data transmission, which is applied to the first access network node and includes: a memory, a transceiver, and a processor:
  • the processor is also used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • Paging is initiated within the RNA, and the second access network node is located within the RNA.
  • the processor is also used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the downlink SDT data is processed according to the context of the target terminal, and the processed downlink SDT data is sent to the target terminal.
  • the processor is also used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is also used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the target terminal is paged according to the paging message.
  • the processor is also used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • embodiments of the present disclosure provide a processing device for small data transmission, which is applied to the first access network node and includes:
  • the first receiving unit is configured to receive downlink small data transmission SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal; wherein the target terminal is a terminal in an RRC inactive state;
  • a first determining unit configured to determine that anchor point transfer occurs in the target terminal
  • a first sending unit configured to send SDT configuration information to a second access network node.
  • the second access network node is the access network node currently accessed by the target terminal.
  • the SDT configuration information is used to configure the SDT configuration information for the target terminal. Process the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal.
  • a first receiving unit configured to receive SDT configuration information sent by the first access network
  • a first processing unit configured to process the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal according to the SDT configuration information
  • the target terminal is a terminal in an RRC inactive state
  • the access network node currently accessed by the target terminal is the second access network node
  • embodiments of the present disclosure also provide a processor-readable storage medium.
  • a computer program is stored on the readable storage medium.
  • the processing method for small data transmission as described above is implemented. steps in.
  • Figure 1 is one of the flow charts of a processing method for small data transmission provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 3 is the third flow chart of the small data transmission processing method provided by the embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 is one of the structural diagrams of a small data transmission processing device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a second structural diagram of a small data transmission processing device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 is the third structural diagram of a small data transmission processing device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is the fourth structural diagram of a small data transmission processing device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the term "and/or” describes the association relationship of associated objects, indicating that there can be three relationships, for example, A and/or B, which can mean: A exists alone, A and B exist simultaneously, and B exists alone. these three situations.
  • the character "/” generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • the term “plurality” refers to two or more than two, and other quantifiers are similar to it.
  • Step 101 The first access network node receives downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal.
  • the DRB information used for SDT transmission includes one or more of the following:
  • the information on the DRB used for SDT transmission may also include a first indication and a second indication at the same time, thereby making it easier and more direct to determine the information of downlink SDT data to be transmitted on the DRB used for SDT transmission.
  • the first access network node When sending downlink NAS signaling, the first access network node sends a third message to the second access network node, where the third message includes the downlink NAS signaling.
  • the third message may be a context acquisition response message or dedicated Xn signaling.
  • the first access network node may send a NAS Protocol Data Unit (PDU) to the second access network node through an Xn Application Protocol (Xn Application Protocol, XnAP) message.
  • PDU NAS Protocol Data Unit
  • Xn Application Protocol Xn Application Protocol
  • XnAP Xn Application Protocol
  • the NAS PDU can be included in the context get response message or sent via dedicated Xn signaling.
  • the second access network node receives the Downlink NAS signaling sent by the first access network node. Afterwards, the second access network node processes the downlink NAS signaling according to the context of the target terminal, and sends the processed downlink NAS signaling to the target terminal.
  • NAS signaling can be encapsulated into RRC messages, etc. Specifically, the second access network node encapsulates the NAS PDU into an RRC message and sends it to the target terminal.
  • the first access network node when it receives the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal, if it determines to perform anchor point transfer, the first access network node transfers the anchor point to the second access network node.
  • the network entry node sends SDT configuration information.
  • the second access network node may determine, based on the SDT configuration information, to process the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal while keeping the target terminal in the RRC inactive state. Therefore, using the solution of the embodiment of the present disclosure, there is no need to restore the target terminal to the RRC connected state as in the related art.
  • the second access network node can make the target terminal in the RRC inactive state after determining to keep the target terminal in the RRC inactive state.
  • the terminal's downlink SDT data and/or downlink NAS signaling are processed, thereby saving air interface resources.
  • Step 302 The anchor base station initiates RNA paging in RNA.
  • the anchor base station and non-anchor base station initiate air interface paging.
  • Step 306 After obtaining the UE context and the above SDT configuration information, the non-anchor base station decides whether to keep the UE in the RRC Inactive state for SDT data/signaling transmission.
  • Step 311 The non-anchor base station initiates a path conversion process (becomes a new anchor base station) and updates the non-anchor base station.
  • Subsequent UL/DL SDT data or signaling (Subsequent UL SDT data/signalling) can be directly transmitted between the new anchor base station and the core network.
  • step 304 if the base station accessed by the UE is an anchor base station, the UE initiates a RRCResume request to the anchor base station.
  • the anchor base station completes the processing of DL SDT data and signaling according to the SDT configuration and sends it to the UE. In this case, the process after subsequent step 304 will not be performed.
  • Step 405 Based on the number of DL SDT data packets or the arrival of DL non-SDT, the anchor base station decides not to transmit SDT data and uses a traditional reply response (Retrieval Response) message (such as reply UE Context Response (Retrieval UE Context Response) ))) Provide the complete UE context to the non-anchor base station, and the message does not include SDT configuration information.
  • Retrieval Response reply UE Context Response
  • the anchor base station can indicate Access and Mobility Management Function (AMF) NAS Non-delivery, Subsequently, the AMF determines whether to send DL NAS to the new base station after the new base station path conversion as needed.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the network equipment involved in the embodiments of the present disclosure may be a network equipment (Base Transceiver Station, BTS) in the Global System for Mobile communications (GSM) or Code Division Multiple Access (CDMA). ), or it can be a network device (NodeB) in a Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA), or an evolutionary network device in a long term evolution (LTE) system (evolutional Node B, eNB or e-NodeB), 5G base station (gNB) in the 5G network architecture (next generation system), or home evolved base station (Home evolved Node B, HeNB), relay node (relay node) , home base station (femto), pico base station (pico), etc., are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • network equipment may include centralized unit (CU) nodes and distributed unit (DU) nodes.
  • the centralized unit and distributed unit may also be arranged geographically separately.
  • Transceiver 510 for receiving and transmitting data under the control of processor 500.
  • the processor 500 may be a central processing unit (Central Processing Unit, CPU), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), a field programmable gate array (Field-Programmable Gate Array, FPGA) or a complex programmable logic device (Complex Programmable Logic Device (CPLD), the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • CPU Central Processing Unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 520 can store data used by the processor 500 when performing operations.
  • the meaning of the SDT configuration information may refer to the description of the foregoing embodiments.
  • the processor 500 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the processor 500 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the downlink SDT data is sent to the second access network node.
  • the processor 500 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the processor 500 is also used to read the program and perform the following steps:
  • Paging is initiated within the RNA, and the second access network node is located within the RNA.
  • the above-mentioned device provided by the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented by the first access network node in the above-mentioned method embodiment, and can achieve the same technical effect. This implementation will no longer be discussed here. The parts and beneficial effects in the examples that are the same as those in the method embodiments will be described in detail.
  • the small data transmission processing device is applied to the second access network node and includes: a processor 600, used to read the program in the memory 620 and perform the following process:
  • the target terminal is a terminal in an RRC inactive state
  • the access network node currently accessed by the target terminal is the second access network node
  • Transceiver 610 for receiving and transmitting data under the control of processor 600.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 600 and various circuits of the memory represented by memory 620 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are all well known in the art and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • Transceiver 610 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store the processor 600 Data used when performing operations.
  • the processor 600 may be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), a field programmable gate array (Field-Programmable Gate Array, FPGA) or a complex programmable logic device (Complex Programmable Logic Device, CPLD), the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • CPU central processing unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 when performing operations.
  • the meaning of the SDT configuration information may refer to the description of the foregoing embodiments.
  • the processor 600 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the processor 600 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the downlink SDT data is processed according to the context of the target terminal, and the processed downlink SDT data is sent to the target terminal.
  • the processor 600 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the processor 600 is also used to read the program and perform the following steps:
  • the target terminal is paged according to the paging message.
  • the above-mentioned device provided by the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented by the second access network node in the above-mentioned method embodiment, and can achieve the same technical effect. This implementation will no longer be discussed here. The parts and beneficial effects in the examples that are the same as those in the method embodiments will be described in detail.
  • the small data transmission processing device 700 of the embodiment of the present disclosure is applied to the first access network node and includes:
  • the first receiving unit 701 is configured to receive downlink small data transmission SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal; wherein the target terminal is a terminal in an RRC inactive state;
  • the first determining unit 702 is used to determine that anchor point transfer occurs in the target terminal
  • the first sending unit 703 is configured to send SDT configuration information to a second access network node.
  • the second access network node is the access network node currently accessed by the target terminal.
  • the SDT configuration information is used to The downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal are processed.
  • the meaning of the SDT configuration information may refer to the description of the foregoing method embodiment.
  • the device may also include:
  • the second sending unit is used to perform one or more of the following steps:
  • the second sending unit is further configured to: receive a second message sent by the second access network node, wherein the second message carries a fourth indication, and the fourth indication is used to indicate Information about a data forwarding channel, the data forwarding channel is used to receive downlink SDT data; and send the downlink SDT data to the second access network node according to the second message.
  • the device may also include:
  • a paging unit configured to initiate paging in the RNA, and the second access network node is located in the RNA.
  • the above-mentioned device provided by the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented by the first access network node in the above-mentioned method embodiment, and can achieve the same technical effect. This implementation will no longer be discussed here. The parts and beneficial effects in the examples that are the same as those in the method embodiments will be described in detail.
  • the small data transmission processing device 800 of the embodiment of the present disclosure is applied to the second access network node and includes:
  • the first receiving unit 801 is configured to receive SDT configuration information sent by the first access network
  • the first processing unit 802 is configured to process the downlink SDT data and/or downlink NAS signaling of the target terminal according to the SDT configuration information;
  • the target terminal is a terminal in an RRC inactive state
  • the access network node currently accessed by the target terminal is the second access network node
  • the first receiving unit includes:
  • the receiving submodule is configured to receive the context of the target terminal and the SDT configuration information sent by the first access network node.
  • the device may also include:
  • a first sending unit configured to send a second message to the first access network node if it is determined according to the SDT configuration information to process the downlink SDT data while keeping the target terminal in the RRC inactive state,
  • the second message carries a fourth indication, the fourth indication is used to indicate information of a data forwarding channel, and the data forwarding channel is used to receive downlink SDT data;
  • a second receiving unit configured to receive the downlink SDT data sent by the first access network node according to the second message
  • a first processing unit configured to process the downlink SDT data according to the context of the target terminal. Processing is performed and the processed downlink SDT data is sent to the target terminal.
  • the device may also include:
  • a third receiving unit configured to process downlink NAS signaling while keeping the target terminal in the RRC inactive state according to the SDT configuration information, and receive the downlink NAS sent by the first access network node. signaling;
  • the second sending unit is configured to process the downlink NAS signaling according to the context of the target terminal, and send the processed downlink NAS signaling to the target terminal.
  • the device may also include:
  • a fourth receiving unit configured to receive the paging message sent by the first access network in the RNA
  • a paging unit configured to page the target terminal according to the paging message.
  • the device may also include:
  • An update unit configured to update the data channel between the second access network node and the core network
  • the third sending unit is configured to send a fourth message to the target terminal, where the fourth message is used to notify the target terminal to remain in the RRC inactive state.
  • the above-mentioned device provided by the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented by the second access network node in the above-mentioned method embodiment, and can achieve the same technical effect. This implementation will no longer be discussed here. The parts and beneficial effects in the examples that are the same as those in the method embodiments will be described in detail.
  • each functional unit in various embodiments of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically alone, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated units can be implemented in the form of hardware or software functional units.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it may be stored in a processor-readable storage medium.
  • the technical solution of the present disclosure is essentially or contributes to the relevant technology, or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, Includes a number of instructions to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to execute various embodiments of the present disclosure. all or part of the steps of the method described.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code. .
  • Embodiments of the present disclosure also provide a processor-readable storage medium.
  • a program is stored on the readable storage medium.
  • the readable storage medium may be any available medium or data storage device that the processor can access, including but not limited to magnetic memory (such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (magneto-optical, MO)).
  • optical storage such as Compact Disk (CD), Digital Versatile Disc (DVD), Blu-ray Disc (BD), High-Definition Versatile Disc (HVD) ), etc.
  • semiconductor memories such as ROM, Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM), Electrically Erasable Programmable Read only memory (EEPROM), non-easy Non-volatile memory (NAND FLASH), solid state drive (Solid State Disk, SSD), etc. .
  • the methods of the above embodiments can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Of course, it can also be implemented by hardware, but in many cases the former is better. implementation. According to this understanding, the technical solution of the present disclosure can be embodied in the form of a software product in essence or that contributes to related technologies.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, magnetic disk, optical disk) includes several instructions to cause a terminal (which can be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to execute the methods described in various embodiments of the present disclosure.
  • each module above is only a division of logical functions. In actual implementation, it can be fully or partially integrated into a physical entity, or it can be physically separated. And these modules can all be implemented in the form of software calling through processing components; they can also all be implemented in the form of hardware; some modules can also be implemented in the form of software calling through processing components, and some modules can be implemented in the form of hardware.
  • the determination module can be a separate processing element, or can be integrated into a chip of the above device.
  • it can also be stored in the memory of the above device in the form of program code, and can be processed by a certain processing element of the above device. Call and execute the functions of the above determined modules.
  • the implementation of other modules is similar.
  • each step of the above method or each of the above modules can be completed by instructions in the form of hardware integrated logic circuits or software in the processor element.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as: one or more application specific integrated circuits (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), or one or Multiple microprocessors (digital signal processor, DSP), or one or more field programmable gate arrays (Field Programmable Gate Array, FPGA), etc.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the processing element can be a general-purpose processor, such as a central processing unit (Central Processing Unit, CPU) or other processors that can call the program code.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

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

Abstract

本公开公开了一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质,涉及通信技术领域,以节约空口资源。该方法包括:第一接入网节点接收目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令;所述第一接入网节点确定所述目标终端发生锚点转移;所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。

Description

一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质
相关申请的交叉引用
本公开主张在2022年6月8日在中国提交的中国专利申请号No.202210645997.0的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,接入层的状态包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)空闲(IDLE)和RRC连接(Connected)两种状态。在第五代(the 5th Generation,5G)新空口(New Radio,NR)技术中,引入了RRC非激活(RRC_Inactive)状态。
其中,非激活(Inactive)状态的特点是:从核心网来看,用户设备(User Equipment,UE)仍处于连接管理(Connection Management Connected,CM-Connected)状态(非接入层状态),无线接入网络(Radio Access Network,RAN)和UE都保留UE的接入层的上下文,但UE的空口资源释放。UE可以在Inactive状态下进行小区重选、接收系统信息和广播的寻呼消息,并可以快速恢复到连接状态。
小数据传输(Small Data Transmission,SDT)主要发生在随机接入过程中。在5G NR,对于在RRC_Inactive状态下是否可以进行小数据传输以及如何进行小数据传输已经进行了一些讨论。但是,通常情况下,对于RRC_Inactive的UE,若UE的上行(Uplink,UL)或下行(Downlink,DL)数据到达,都会触发UE从RRC_Inactive到RRC_Connected的状态转换,进而在RRC_Connected完成数据的发送。
但是,这对于只需要传输少量下行小数据传输或非接入层(Non-Access-Stratum,NAS)协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)的 场景来说,增加了额外的空口流程,浪费了空口资源。
发明内容
本公开实施例提供一种小数据传输的处理方法、装置及可读存储介质,以节约空口资源。
第一方面,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理方法,包括:
第一接入网节点接收目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令,所述目标终端为处于无线资源控制RRC非激活态的终端;
所述第一接入网节点确定所述目标终端发生锚点转移;
所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
可选的,所述第一接入网节点向第二接入网节点发送所述SDT配置信息,包括:
所述第一接入网节点接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
所述第一接入网节点向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
可选的,所述SDT配置信息包括:用于SDT传输的数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB)的信息,和/或,用于SDT传输的信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB)的信息。
可选的,所述用于SDT传输的数据无线承载DRB的信息包括以下一项或者多项:
用于SDT传输的DRB的标识;
用于SDT传输的DRB的标识以及第一指示,所述第一指示用于指示一个或多个用于SDT传输的DRB是否具有待传输的下行SDT数据;
用于SDT传输的DRB的标识以及第二指示,所述第二指示用于指示一个或者多个用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
可选的,所述用于SDT传输的信令无线承载SRB的信息包括以下一项 或者多项:
用于SDT传输的SRB的标识;
用于SDT传输的SRB的标识以及第三指示,所述第三指示用于指示一个或多个用于SDT传输的SRB是否具有待传输的下行NAS信令。
可选的,在所述第一接入网节点向第二接入网节点发送所述目标终端的上下文以及SDT配置信息之后,所述方法还包括以下一个或者多个步骤:
所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据;
所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令。
可选的,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据,包括:
所述第一接入网节点接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
所述第一接入网节点根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
可选的,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令,包括:
所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。
可选的,在所述第一接入网节点接收目标终端的下行小数据传输SDT数据或者下行非接入层NAS信令之后,所述方法还包括:
所述第一接入网节点在接入网通知区域(RAN-based Notification Area,RNA)内发起寻呼,所述第二接入网节点位于所述RNA内。
第二方面,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理方法,包括:
第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息;
所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
可选的,所述第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息,包括:
所述第二接入网节点确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;
所述第二接入网节点向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
可选的,所述SDT配置信息包括:用于SDT传输的DRB的信息,和/或,用于SDT传输的SRB的信息。
可选的,所述用于SDT传输的DRB的信息包括以下一项或者多项:
用于SDT传输的DRB的标识;
用于SDT传输的DRB的标识以及第一指示,所述第一指示用于指示一个或多个用于SDT传输的DRB是否具有待传输的下行SDT数据;
用于SDT传输的DRB的标识以及第二指示,所述第二指示用于指示一个或者多个用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
可选的,所述用于SDT传输的SRB的信息包括以下一项或者多项:
用于SDT传输的SRB的标识;
用于SDT传输的SRB的标识以及第三指示,所述第三指示用于指示一个或多个用于SDT传输的SRB是否具有待传输的下行NAS信令。
可选的,所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对所述目标终端的下行SDT数据进行处理,包括:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,所述第二接入网节点向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
所述第二接入网节点根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
可选的,所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对所述目标终端的下行NAS信令进行处理,包括:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
所述第二接入网节点根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
可选的,在所述第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息之前,所述方法还包括:
所述第二接入网节点接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息;
所述第二接入网节点根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。
可选的,在所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理之后,所述方法还包括以下一个或者多个步骤:
所述第二接入网节点更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道;
所述第二接入网节点向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
第三方面,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理装置,应用于第一接入网节点,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
确定所述目标终端发生锚点转移;
向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据;
向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
在RNA内发起寻呼,所述第二接入网节点位于所述RNA内。
第四方面,本公开实施例还提供了一种小数据传输的处理装置,应用于第二接入网节点,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收第一接入网发送的SDT配置信息;
根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;
向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息;
根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道;
向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
第五方面,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理装置,应用于第一接入网节点,包括:
第一接收单元,用于接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
第一确定单元,用于确定所述目标终端发生锚点转移;
第一发送单元,用于向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
第六方面,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理装置,应用于第二接入网节点,包括:
第一接收单元,用于接收第一接入网发送的SDT配置信息;
第一处理单元,用于根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
第七方面,本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的小数据传输的处理方法中的步骤。
在本公开实施例中,第一接入网节点在接收到目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令时,若确定进行锚点转移,则第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息。第二接入网节点可根据该SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。因此,利用本公开实施例的方案,无需像相关技术那样将目标终端恢复至RRC连接态,可使得第二接入网节点在确定保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理,从而可节约空口资源。
附图说明
图1是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图之一;
图2是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图之二;
图3是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图之三;
图4是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图之四;
图5是本公开实施例提供的小数据传输的处理装置的结构图之一;
图6是本公开实施例提供的小数据传输的处理装置的结构图之二;
图7是本公开实施例提供的小数据传输的处理装置的结构图之三;
图8是本公开实施例提供的小数据传输的处理装置的结构图之四。
具体实施方式
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
对于网络初始的下行SDT数据(DL SDT data)或信令(如终止于终端的SDT(Mobile Terminated-Small Data Transmission,MT-SDT))的到达,锚点基站(例如,本公开实施例中的第一接入网节点)在该UE的RNA范围内对UE进行寻呼。如果终端在非锚点基站(例如,本公开实施例中的第二接入网节点)响应了寻呼,且锚点基站决定进行上下文转移,终端的接入基站无法知道当前UE恢复(UE Resume)的确切原因为下行SDT(DL SDT)数据还是下行非SDT(DL non-SDT)数据,因此将无法决定后续的状态转换和处理流程,而只能够按照RRC非激活态的基本设计,恢复UE的RRC连接,然后进行DL/UL的数据发送。
上述处理方式与SDT的设计初衷是违背的。因此,对于只需要传输少量下行小数据包/下行信令的场景来说,增加了额外的空口流程,过程繁琐,效率很低。
为此,本公开实施例提供了一种小数据传输的处理方法及装置,用以节约空口资源。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
参见图1,图1是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101、第一接入网节点接收目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令。
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端。
在实际应用中,终端可以在随机接入过程中进行数据传输,即处于非连接态(即RRC_IDLE或RRC_Inactive)的终端可以在不进行RRC状态切换的情况下便可完成数据传输。这种在随机接入过程中的数据传输即为小数据传输(Small Data Transmission,SDT)。
在此步骤中,第一接入网节点从核心网接收目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令。
步骤102、所述第一接入网节点确定所述目标终端发生锚点转移。
在本公开实施例中,不对第一接入网节点如何确定锚点转移的方式进行限定。在实际应用中,第一接入网节点可根据需处理的数据量的多少、目标终端在RNA内是否移动、需处理的数据的类型等信息中的一种或者多种确定是否进行锚点转移。
例如,若目标终端在RNA内未移动,第一接入网节点可确定不进行锚点转移,否则可确定需进行锚点转移。若确定进行锚点转移,则第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息。例如,若第一接入网节点接收到的数据包括SDT数据以及非SDT数据,那么,第一接入网节点可确定不进行锚点转移;如果接收到的数据只包括SDT数据,那么,第一接入网节点可确定需要进行锚点转移。例如,如果接收到的数据量较大,第一接入网节点可 确定需要进行锚点转移;否则可确定不需要进行锚点转移。
步骤103、所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。其中,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点。
可选的,在此步骤之前,第一接入网节点在接收到目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令之后,可在RNA内发起RAN寻呼,以触发寻呼终端。其中,所述第二接入网节点位于该RNA内。第一接入网节点和RNA内的接入网节点可发起空口的寻呼。目标终端接收到寻呼之后,发起RRC恢复(RRCResume)过程,原因为终端收到寻呼需要进行响应而发起的接入(mt-access)。若目标终端接入的接入网节点为第二接入网节点,第二接入网节可请求获取目标终端的上下文信息。
具体的,在此步骤中,所述第一接入网节点接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文。所述第一接入网节点向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。其中,所述第一消息可为目标终端UE上下文获取请求。
其中,所述SDT配置信息包括:用于SDT传输的DRB的信息,和/或,用于SDT传输的SRB的信息。
其中,所述用于SDT传输的DRB的信息包括以下一项或者多项:
用于SDT传输的DRB的标识;
用于SDT传输的DRB的标识以及第一指示,所述第一指示用于指示一个或多个用于SDT传输的DRB是否具有待传输的下行SDT数据;
用于SDT传输的DRB的标识以及第二指示,所述第二指示用于指示一个或者多个用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
若所述用于SDT传输的DRB的信息只包括用于SDT传输的DRB的信息,那么可认为用于SDT传输的DRB的信息所指示的DRB均无待传输的下行SDT数据。其中,用于SDT传输的DRB的信息可通过DRB列表的形式表示。可选的,在包括第二指示的情况下,可认为第二指示的一个或者多个用于SDT传输的DRB具有待传输的下行SDT数据。其中,一个或者多个用 于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息,如,数据包的个数,大小等信息。
可选的,所述用于SDT传输的DRB的信息还可同时包括第一指示和第二指示,从而更简单直接的确定用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
其中,所述用于SDT传输的SRB的信息包括以下一项或者多项:
用于SDT传输的SRB的标识;
用于SDT传输的SRB的标识以及第三指示,所述第三指示用于指示一个或多个用于SDT传输的SRB是否具有待传输的下行NAS信令。
若所述于SDT传输的信令无线承载SRB只包括用于SDT传输的SRB的信息,那么可认为用于SDT传输的SRB的信息所指示的DRB均无待传输的下行NAS信令。
在本公开实施例中,第一接入网节点在接收到目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令时,若确定进行锚点转移,则第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息。第二接入网节点可根据该SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。因此,利用本公开实施例的方案,无需像相关技术那样将目标终端恢复至RRC连接态,可使得第二接入网节点在确定保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理,从而可节约空口资源。
可选的,在上述实施例的基础上,为保证业务的顺利进行,所述第一接入网节点还可以向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据;和/或,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令。
在发送下行SDT数据时,所述第一接入网节点可接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据。之后,所述第一接入网节点根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
其中,所述数据转发通道的信息可包括Xn数据转发通道的信息。所述 第一接入网节点根据所述第二消息,特别的,根据该数据转发通道的信息,在下行SDT数据对应的数据转发通道向第二接入网节点发送下行SDT数据。
在发送下行NAS信令时,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。其中,所述第三消息可以是上下文获取响应消息,或专用的Xn信令。例如,第一接入网节点可将NAS协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)通过Xn应用流程协议(Xn Application Protocol,XnAP)消息发送给第二接入网节点。NAS PDU可以包含在上下文获取响应消息中,或通过专用的Xn信令发送。
通过以上方式,可使得第二接入网节点灵活的获取下行SDT数据或者下行NAS信令。
参见图2,图2是本公开实施例提供的小数据传输的处理方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息。
其中,所述SDT配置信息的含义可参照前述实施例的描述。
具体的,在实际应用中,在此步骤之前,所述第二接入网节点接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息,并根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。若目标终端接入到第二接入网节点,第一接入网节点可根据一定的策略确定是否需要进行锚点转移。若需要进行锚点转移,第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息。相应的,第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息。
具体的,在此步骤中,所述第二接入网节点确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点。例如,若所述目标终端响应了所述第二接入网的寻呼,则可确定目标终端接入到第二接入网节点。然后,所述第二接入网节点向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文。其中,所述第一消息例如可以是UE上下文获取请求。之后,所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
步骤202、所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
根据所述SDT配置信息,第二接入网节点可根据一定的策略确定在保持目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。其中,该策略可根据需要设置。例如,需要处理的数据量较大时,第二接入网节点可选择将目标终端恢复至RRC连接态,否则可保持目标终端处于RRC非激活态。
如第二接入网节点根据所述SDT配置信息确定无法保持该目标终端在RRC非激活态对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理,那么,第二接入网节点可按照传统方式进行处理。例如,将目标终端恢复至RRC连接态进行处理。
为保证下行SDT数据的顺利接收,在此步骤中,若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,所述第二接入网节点可向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据。之后,所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据,并根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。例如,第二接入网节点可进行数据封装、筛选等等。
为保证下行NAS信令的顺利接收,若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令。之后,所述第二接入网节点根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。例如,可将NAS信令封装到RRC消息中等。具体的,第二接入网节点将NAS PDU封装到RRC消息中,并发送给目标终端。
在本公开实施例中,第一接入网节点在接收到目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令时,若确定进行锚点转移,则第一接入网节点向第二接 入网节点发送SDT配置信息。第二接入网节点可根据该SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。因此,利用本公开实施例的方案,无需像相关技术那样将目标终端恢复至RRC连接态,可使得第二接入网节点在确定保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理,从而可节约空口资源。
可选的,若数据或者信令传输完成,所述第二接入网节点还可向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
可选的,所述第二接入网节点还可发起路径转换过程,更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道。随后的UL/DL SDT数据或信令可以直接在第二接入网节点和核心网之间传递。
在本公开实施例的一个实施例中,对于支持SDT的RRC_Inactive态的终端,当MT-SDT数据(data)或NAS PDU到达锚点基站(第一接入网节点)时,锚点基站在RNA内发起寻呼过程。如果终端在非锚点基站(第二接入网节点)响应寻呼,非锚点基站向锚点基站发起上下文获取请求。如果锚点基站决定进行上下文转移,则向非锚点基站提供该终端的上下文信息。同时,锚点基站将如何进行MT-SDT传输的决策权交给非锚点基站。
为了更好的辅助非锚点基站进行决策(比如,是否恢复RRC连接),锚点基站向非锚点基站发送SDT配置信息,以指示锚点基站当前待处理(pending)的数据/信令的情况,如:用于SDT的DRB的标识,这些DRB中的一个或者多个上是否有数据要前转(即待传输的下行数据),一个或多个用于SDT的DRB上的DL SDT数据包的个数,大小等信息;用于SDT的SRB的标识,以及这些DRB中的一个或者多个上是否有待传输的下行信令。
非锚点基站根据收到的SDT配置信息,决策是将终端恢复到RRC连接态进行数据传输(按照传统的方式),还是按照SDT的方式(本公开实施例的方式)进行数据传输。其中,锚点基站对应前述的第一接入网设备,非锚点基站对应前述的第二接入网设备。
如图3所示,为本公开实施例提供的一种下行数据传输方法的流程图。 该实施例可包括:
步骤301、锚点基站收到来自核心网的DL SDT数据或DL NAS信令(包含在下行NAS传输(DOWNLINK NAS TRANSPORT)消息中)。
步骤302、锚点基站在RNA内发起RNA寻呼。锚点基站和非锚点基站发起空口的寻呼。
步骤303、UE收到寻呼之后,发起RRC恢复(RRCResume)过程,发送RRC恢复请求(RRCResumeRequest),原因为mt-access。
步骤304、如果UE接入的基站为非锚点基站,该非锚点基站向锚点基站发起UE上下文获取请求(Retrieval UE Context Request)。
步骤305、如果锚点基站决定进行锚点转移,则通过上下文获取响应消息(Retrieval UE Context Response)向非锚点基站提供UE上下文。锚点基站通过该消息或新定义的消息为非锚点基站提供SDT配置信息。如:用于SDT的DRB的标识,这些DRB中的一个或者多个上是否有数据要前转(即待传输的下行数据),一个或多个用于SDT的DRB上收到的DL SDT数据包的个数,大小等信息;用于SDT的SRB的标识,以及这些DRB中的一个或者多个上是否有待传输的下行信令。
步骤306、非锚点基站在获取到UE上下文和上述SDT配置信息后,决定是否保持UE在RRC Inactive状态进行SDT数据/信令传输。
步骤307、锚点基站通过XnAP消息将NAS PDU发送给非锚点基站。其中,NAS PDU可以包含在上下文获取响应消息中或者是专用的Xn信令中。
步骤308、非锚点基站进行DL SDT隧道分配,为有数据要前转的SDT DRB分配对应的Xn数据转发通道,用于接收下行SDT数据,并将该数据通道的信息发送给锚点基站。
步骤309、锚点基站将下行SDT数据在对应的SDT DRB通道上发送给非锚点基站。
步骤310、非锚点基站根据获取的UE上下文对收到的DL SDT数据或信令(NAS PDU)进行处理并发送给UE。其中,NAS PDU封装到RRC消息中。
步骤311、非锚点基站发起路径转换过程(变为新的锚点基站),更新非 锚点基站和核心网间的数据通道;核心网向非锚点基站发送路径转换响应。随后的UL/DL SDT数据或信令(Subsequent UL SDT data/signalling)可以直接在新锚点基站和核心网之间传递。
步骤312、数据传输完毕,新的锚点基站(即非锚点基站)通过RRC释放(RRCRelease消息)(例如RRCRelease(suspendConfig))通知UE保持在RRC Inactive状态。
可选的,步骤304中,如果UE接入的基站为锚点基站,UE向锚点基站发起RRCResume请求。锚点基站根据SDT的配置完成DL SDT数据和信令的处理,并发送给UE。这种情况下,将不执行后续步骤304之后的过程。
如图4所示,为本公开实施例提供的一种下行数据传输方法的流程图。该实施例可包括:
步骤401、锚点基站收到来自核心网的DL SDT数据或DL NAS信令(包含在DOWNLINK NAS TRANSPORT消息中)。
步骤402、锚点基站在RNA内发起RAN寻呼。锚点基站和非锚点基站发起空口的寻呼。
步骤403、UE收到寻呼之后,发起RRC恢复(RRCResume)过程,原因为mt-access。
步骤404、如果UE接入的基站为非锚点基站,该非锚点基站向锚点基站发起UE上下文获取请求。
步骤405、锚点基站基于DL SDT数据包的数量或者DL non-SDT到达等原因,决定不进行SDT数据传输,使用传统的回复响应(Retrieval Response)消息(例如回复UE上下文响应(Retrieval UE Context Response))将完整的UE上下文提供给非锚点基站,消息中不包括SDT配置信息。
步骤406、非锚点基站根据Retrieval Response消息将UE恢复到RRC连接态。
步骤407、锚点基站将收到的DL data在对应的隧道上转发给非锚点基站,非锚点基站使用获取到的配置完成数据的处理和空口的发送。
对于DL NAS的处理,锚点基站可以指示接入和移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)NAS非传输(NAS Non-delivery), 后续AMF根据需要决定是否在新基站路径转换之后给新基站发送DL NAS。
需要说明的是,图4所示的实施例适用于SDT传输,也适用于普通的non-SDT传输、SDT和non-SDT传输结合的场景。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5G System,5GS)等。
本公开实施例涉及的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端(remote terminal)、接入终端(access terminal)、 用户终端(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备(如接入网节点),可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(Internet Protocol,IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO(2D-MIMO)、三维MIMO(3D-MIMO)、全维度(Full Dimension MIMO,FD-MIMO)或大规模MIMO(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
如图5所示,本公开实施例的小数据传输的处理装置,应用于第一接入网节点,包括:处理器500,用于读取存储器520中的程序,执行下列过程:
接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
确定所述目标终端发生锚点转移;
向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
其中,所述SDT配置信息的含义可参照前述实施例的描述。
处理器500还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
处理器500还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据;
向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令。
处理器500还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
处理器500还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。
处理器500还用于读取所述程序,执行如下步骤:
在RNA内发起寻呼,所述第二接入网节点位于所述RNA内。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中第一接入网节点所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图6所示,本公开实施例的小数据传输的处理装置,应用于第二接入网节点,包括:处理器600,用于读取存储器620中的程序,执行下列过程:
接收第一接入网发送的SDT配置信息;
根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600 在执行操作时所使用的数据。
处理器600可以是中央处理器(CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
其中,所述SDT配置信息的含义可参照前述实施例的描述。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;
向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息;
根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。
处理器600还用于读取所述程序,执行如下步骤:
更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道;
向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中第二接入网节点所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图7所示,本公开实施例的小数据传输的处理装置700,应用于第一接入网节点,包括:
第一接收单元701,用于接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
第一确定单元702,用于确定所述目标终端发生锚点转移;
第一发送单元703,用于向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
其中,所述SDT配置信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
可选的,所述装置还可包括:
第二发送单元,用于执行以下一个或者多个步骤:
向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据;
向所述第二接入网节点发送所述下行NAS信令。
可选的,所述第二发送单元,还用于:接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
可选的,所述第二发送单元,还用于:向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。
可选的,所述装置还可包括:
寻呼单元,用于在RNA内发起寻呼,所述第二接入网节点位于所述RNA内。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中第一接入网节点所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图8所示,本公开实施例的小数据传输的处理装置800,应用于第二接入网节点,包括:
第一接收单元801,用于接收第一接入网发送的SDT配置信息;
第一处理单元802,用于根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
其中,所述SDT配置信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
可选的,所述第一接收单元包括:
确定子模块,用于确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;发送子模块,用于向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
接收子模块,用于接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
可选的,所述装置还可包括:
第一发送单元,用于若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
第二接收单元,用于接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
第一处理单元,用于根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进 行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
可选的,所述装置还可包括:
第三接收单元,用于若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
第二发送单元,用于根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
可选的,所述装置还可包括:
第四接收单元,用于接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息;
寻呼单元,用于根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。
可选的,所述装置还可包括:
更新单元,用于更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道;
第三发送单元,用于向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中第二接入网节点所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所 述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,可读存储介质上存储有程序,该程序被处理器执行时实现上述小数据传输的处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的可读存储介质,可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘磁光盘(magneto-optical,MO)等)、光学存储器(例如激光唱片(Compact Disk,CD)、数字通用光盘(Digital Versatile Disc,DVD)、蓝光光碟(Blu-ray Disc,BD)、高清通用光盘(High-Definition Versatile Disc,HVD)等)、以及半导体存储器(例如ROM、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、带电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmableread only memory,EEPROM)、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。根据这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁盘、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分, 实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,确定模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的 至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。

Claims (27)

  1. 一种小数据传输的处理方法,包括:
    第一接入网节点接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行非接入层NAS信令,所述目标终端为处于无线资源控制RRC非激活态的终端;
    所述第一接入网节点确定所述目标终端发生锚点转移;
    所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行非接入层NAS信令进行处理。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一接入网节点向第二接入网节点发送所述SDT配置信息,包括:
    所述第一接入网节点接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
    所述第一接入网节点向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述SDT配置信息包括:用于SDT传输的数据无线承载DRB的信息,和/或,用于SDT传输的信令无线承载SRB的信息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述用于SDT传输的数据无线承载DRB的信息包括以下一项或者多项:
    用于SDT传输的DRB的标识;
    用于SDT传输的DRB的标识以及第一指示,所述第一指示用于指示一个或多个用于SDT传输的DRB是否具有待传输的下行SDT数据;
    用于SDT传输的DRB的标识以及第二指示,所述第二指示用于指示一个或者多个用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述用于SDT传输的信令无线承载SRB的信息包括以下一项或者多项:
    用于SDT传输的SRB的标识;
    用于SDT传输的SRB的标识以及第三指示,所述第三指示用于指示一 个或多个用于SDT传输的SRB是否具有待传输的下行NAS信令。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息之后,所述方法还包括以下一个或者多个步骤:
    所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送下行SDT数据;
    所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送下行NAS信令。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送下行SDT数据,包括:
    所述第一接入网节点接收所述第二接入网节点发送的第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
    所述第一接入网节点根据所述第二消息,向所述第二接入网节点发送所述下行SDT数据。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送下行NAS信令,包括:
    所述第一接入网节点向所述第二接入网节点发送第三消息,所述第三消息中包括所述下行NAS信令。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一接入网节点向第二接入网节点发送SDT配置信息之前,所述方法还包括:
    所述第一接入网节点在接入网通知区域RNA内发起寻呼,所述第二接入网节点位于所述RNA内。
  10. 一种小数据传输的处理方法,包括:
    第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息;
    所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
    其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息,包括:
    所述第二接入网节点确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;
    所述第二接入网节点向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
    所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
  12. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述SDT配置信息包括:用于SDT传输的DRB的信息,和/或,用于SDT传输的SRB的信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述用于SDT传输的DRB的信息包括以下一项或者多项:
    用于SDT传输的DRB的标识;
    用于SDT传输的DRB的标识以及第一指示,所述第一指示用于指示一个或多个用于SDT传输的DRB是否具有待传输的下行SDT数据;
    用于SDT传输的DRB的标识以及第二指示,所述第二指示用于指示一个或者多个用于SDT传输的DRB上待传输的下行SDT数据的信息。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述用于SDT传输的SRB的信息包括以下一项或者多项:
    用于SDT传输的SRB的标识;
    用于SDT传输的SRB的标识以及第三指示,所述第三指示用于指示一个或多个用于SDT传输的SRB是否具有待传输的下行NAS信令。
  15. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对所述目标终端的下行SDT数据进行处理,包括:
    若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,所述第二接入网节点向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
    所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
    所述第二接入网节点根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
  16. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第二接入网节点根据所述 SDT配置信息,对所述目标终端的下行NAS信令进行处理,包括:
    若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,所述第二接入网节点接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
    所述第二接入网节点根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
  17. 根据权利要求10所述的方法,其中,在所述第二接入网节点接收第一接入网发送的SDT配置信息之前,所述方法还包括:
    所述第二接入网节点接收所述第一接入网在RNA内发送的寻呼消息;
    所述第二接入网节点根据所述寻呼消息寻呼所述目标终端。
  18. 根据权利要求10所述的方法,其中,在所述第二接入网节点根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理之后,所述方法还包括以下一个或者多个步骤:
    所述第二接入网节点更新所述第二接入网节点与核心网之间的数据通道;
    所述第二接入网节点向所述目标终端发送第四消息,所述第四消息用于通知所述目标终端保持在RRC非激活态。
  19. 一种小数据传输的处理装置,应用于第一接入网节点,所述装置包括:存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
    确定所述目标终端发生锚点转移;
    向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
  20. 根据权利要求19所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述第二接入网节点的第一消息,所述第一消息用于请求所述目标 终端的上下文;
    向所述第二接入网节点所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
  21. 一种小数据传输的处理装置,应用于第二接入网节点,所述装置包括:存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收第一接入网发送的SDT配置信息;
    根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
    其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
  22. 根据权利要求21所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    确定所述目标终端接入到所述第二接入网节点;
    向所述第一接入网节点发送第一消息,所述第一消息用于请求所述目标终端的上下文;
    接收所述第一接入网节点发送的所述目标终端的上下文以及所述SDT配置信息。
  23. 根据权利要求21所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行SDT数据进行处理,向所述第一接入网节点发送第二消息,其中,所述第二消息携带第四指示,所述第四指示用于指示数据转发通道的信息,所述数据转发通道用于接收下行SDT数据;
    接收所述第一接入网节点根据所述第二消息发送的所述下行SDT数据;
    根据所述目标终端的上下文对所述下行SDT数据进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行SDT数据。
  24. 根据权利要求21所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    若根据所述SDT配置信息确定在保持所述目标终端处于RRC非激活态的情况下对下行NAS信令进行处理,接收所述第一接入网节点发送的下行NAS信令;
    根据所述目标终端的上下文对所述下行NAS信令进行处理,并向所述目标终端发送处理后的下行NAS信令。
  25. 一种小数据传输的处理装置,应用于第一接入网节点,所述装置包括:
    第一接收单元,用于接收目标终端的下行小数据传输SDT数据和/或下行NAS信令;其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端;
    第一确定单元,用于确定所述目标终端发生锚点转移;
    第一发送单元,用于向第二接入网节点发送SDT配置信息,所述第二接入网节点为所述目标终端当前接入的接入网节点,所述SDT配置信息用于对所述目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理。
  26. 一种小数据传输的处理装置,应用于第二接入网节点,所述装置包括:
    第一接收单元,用于接收第一接入网发送的SDT配置信息;
    第一处理单元,用于根据所述SDT配置信息,对目标终端的下行SDT数据和/或下行NAS信令进行处理;
    其中,所述目标终端为处于RRC非激活态的终端,且所述目标终端当前接入的接入网节点为所述第二接入网节点。
  27. 一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至18任一项所述的方法。
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