WO2023246671A1 - 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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WO2023246671A1
WO2023246671A1 PCT/CN2023/100925 CN2023100925W WO2023246671A1 WO 2023246671 A1 WO2023246671 A1 WO 2023246671A1 CN 2023100925 W CN2023100925 W CN 2023100925W WO 2023246671 A1 WO2023246671 A1 WO 2023246671A1
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WO
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node
message
information block
inactive state
data transmission
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Application number
PCT/CN2023/100925
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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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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • Rel-18 established the "MT(DL(Downlink))-SDT (Mobile Terminated-Small Data Transmission)" work project to study the triggering mechanism of MT-SDT, and , supports RA (Random Access, random access)-SDT and CG (Configured Grant, configuration grant)-SDT as uplink response, and, for initial downlink data reception (initial DL) in RRC inactive state data reception) and subsequent uplink or downlink data transmission (subsequent UL/DL data transmissions) MT-SDT process is studied.
  • RA Random Access, random access
  • CG Configured Grant, configuration grant
  • the original intention of this application is for the terminal and base station scenario
  • this application is also applicable to the IAB (Integrated Access and Backhaul, integrated access and backhaul) communication scenario, and obtains similar technologies in the terminal and base station scenario. Effect.
  • the original intention of this application is for terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network) scenarios
  • this application is also applicable to non-terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN) communication scenarios, achieving similar TN scenarios. technical effects.
  • using a unified solution for different scenarios can also help reduce hardware complexity and cost.
  • the problems to be solved by this application include: how to trigger the transmission of unicast (Unicast) and multicast (Multicast) through the first message.
  • the characteristics of the above method include: when the first message includes multiple identities associated with the first node, and the information block associated with at least one of the multiple identities indicates that the first node is not in the RRC.
  • whether to perform data transmission in the RRC inactive state is determined based on the number of information blocks indicating that the first node performs data transmission in the RRC inactive state.
  • the benefits of the above method include: taking into account data transmission that cannot be performed in the RRC inactive state, and shortening the transmission delay of data that cannot be performed in the RRC inactive state.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier is used to indicate the first node
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier indicates another MBS session in which the first node participates.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second indication that the second information block is not configured is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first indication and the second indication are different.
  • the first indication and the second indication are the same.
  • the second message is used to request to restore the RRC connection;
  • the first radio bearer set includes at least one DRB ((user) Data Radio Bearer) of the first node or all At least one of SRB2 (Signalling Radio Bearer 2, Signaling Radio Bearer 2) of the first node or at least one multicast MRB (MBS Radio Bearer, MBS Radio Bearer) of the first node; the first message Within the time interval between when each radio bearer in the first radio bearer set is received to be restored, the first node does not receive any RRC message indicating that the first node resumes the RRC connection.
  • DRB Data Radio Bearer
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • MBS Radio Bearer MBS Radio Bearer
  • the first data block is received in response to the second message being sent; the first data block includes at least user data.
  • a fourth message is sent; in response to the fourth message being sent, a third message is received; in response to the third message being received, the third message is restored 2.
  • the fourth message is used to request to restore the RRC connection;
  • the second radio bearer set includes at least one of all DRBs of the first node or all multicast MRBs of the first node; Within the time interval between the first message being received and the third message being received, any radio bearer in the second radio bearer set has not been restored; the third message indicates that the first node has restored RRC connection.
  • the first node is a recipient of the first message; whether the first condition set is satisfied is used to determine whether data transmission in the RRC inactive state is performed; the first condition set includes : the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identification, the second identification is associated with the first node, the second information block is not indicated in the Data transmission is performed in the RRC inactive state; whether the phrase first condition set is satisfied is used to determine whether data transmission in the RRC inactive state is performed includes: whether the first condition set is satisfied is used to determine whether the data transmission is performed in the RRC inactive state. The data transmission in the RRC inactive state is performed; the failure of the first condition set to be satisfied is used to determine that the data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • the first identifier is used to indicate the recipient of the first message
  • the second identifier indicates an MBS session in which the recipient of the first message participates.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier is used to indicate the first node
  • the first information block is configured with a first indication and is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; the second information The second indication that the block is not configured is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first node determines that data transmission performed in the RRC inactive state is used to determine to send the second message; along with the second message, each radio bearer in the first radio bearer set is restored , or, along with the first data block, each radio bearer in the first radio bearer set is restored; the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node or at least one of at least one multicast MRB of the first node; the second message is used to request resumption of the RRC connection; the first message is received to each radio in the first radio bearer set During the time interval between bearer recovery, the first node does not receive any RRC message instructing the first node to resume the RRC connection.
  • a first data block is sent; the first data block includes at least user data.
  • the first node determines that data transmission in the RRC inactive state is not performed is used to determine to send the fourth message; in response to the third message being received, the Each radio bearer is restored by the first node; the fourth message is used to request restoration of the RRC connection; the second radio bearer set includes all DRBs of the first node or all DRBs of the first node. At least one of the multicast MRBs; within the time interval between the first message being received and the third message being received, any radio bearer in the second radio bearer set is not restored; the The third message instructs the first node to restore the RRC connection.
  • a first processor receives a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, and the The first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; in response to the first message being received, it is determined whether to perform the data in the RRC inactive state based on whether the first set of conditions is satisfied. data transmission;
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, and the first The information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state;
  • this application has the following advantages:
  • the second message is used to request to restore the RRC connection;
  • the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node or at least one of the first node At least one of the multicast MRBs; the first node does not receive any indication within the time interval between when the first message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored.
  • the first node sends an RRC message to restore the RRC connection.
  • the first identifier is used to indicate the first node, and the first message does not include an identifier indicating an MBS session in which the first node participates.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates, and the first message does not include an identifier indicating the first node.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, the first information block is Indicate data transmission in RRC inactive state; receive the second message;
  • a first data block is sent; the first data block includes at least user data.
  • the first identifier is used to indicate the first node, and the first message does not include an identifier indicating an MBS session in which the first node participates.
  • the first information block includes a first indication is used to determine whether the first information block instructs the first node to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • a first processor receives a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, and the The first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; as a response to the first message being received, it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state; as it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state
  • a second message is sent; along with the second message, each radio bearer in the first radio bearer set is restored, or along with the first data block, each radio bearer in the first radio bearer set is restored Wireless bearer;
  • a first data block is received; said first data block includes at least user data.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, the first information block is Indicate data transmission in RRC inactive state; receive the second message;
  • the second message in response to the data transmission in the RRC inactive state being determined to be performed by the recipient of the first message, the second message is sent by the recipient of the first message; the second message is used Requesting to restore the RRC connection; with the second message, each radio bearer in the first radio bearer set is restored by the recipient of the first message, or with the first data block, each radio bearer in the first radio bearer set Each radio bearer is restored by the recipient of the first message; the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node or at least one of the first node At least one of the multicast MRBs; the first node does not receive any indication within the time interval between when the first message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored. The first node sends an RRC message to restore the RRC connection.
  • this application has the following advantages:
  • Figure 1A shows a flow chart of the transmission of a first message according to an embodiment of the present application
  • Figure 1B shows a flow chart of the transmission of a first message according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a wireless signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a wireless signal transmission flow chart according to another embodiment of the present application.
  • Figure 7 shows a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application.
  • Figure 9 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • An identifier is associated with the first node, and the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; in step 102A, as a response to the first message being received, whether the first set of conditions is is satisfied to determine whether to perform data transmission in the RRC inactive state; wherein the first condition set includes: the first message includes a second information block, and the second information block includes at least a second identification, so The second identification is associated with the first node, and the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; the behavior is determined based on whether the first set of conditions is satisfied whether to be executed in the Data transmission in the RRC inactive state includes: if any condition in the first condition set is not satisfied, determining to perform data transmission in the RRC inactive state; if each condition in the first condition set are satisfied, it is determined that data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • the first message is used for RAN (Radio Access Network, Radio Access Network) paging.
  • RAN Radio Access Network, Radio Access Network
  • the first message is triggered by NG (Next Generation, Next Generation)-RAN.
  • NG Next Generation, Next Generation
  • the first message is used for paging.
  • the first message is a downlink message.
  • the first message is transmitted through PCCH (Paging Control Channel).
  • PCCH Packaging Control Channel
  • the first message is an RRC message.
  • the first information block includes at least one RRC field (Field).
  • the first information block is an RRC field.
  • the first information block is a TMGI or TMGI-r17 or TMGI-r18; the first identifier is a second type identifier.
  • the second information block includes at least one RRC field.
  • the second information block is an RRC IE.
  • the second information block is an RRC field.
  • the second information block is a PagingRecord or PagingRecord-r18; the second identifier is a first-type identifier.
  • the second information block is a field in a PagingRecordList; the second identifier is a first-type identifier.
  • the second information block is a PagingGroup or PagingGroup-r18; the second identifier is a second type identifier.
  • the name of the second information block includes PagingGroup; the second identifier is a second type identifier.
  • the first information block is a field in a PagingGroupList or PagingGroupList-r17 or PagingGroupList-r18;
  • the second identifier is a second type identifier.
  • the second information block is a TMGI or TMGI-r17 or TMGI-r18; the second identifier is a second type identifier.
  • the name of the second information block includes at least one of Paging, Group, or Record; the second identifier is a second type identifier.
  • the first set of conditions is: the first message includes a second information block; wherein the second information block includes at least a second identifier, and the second identifier is associated with the first Node, the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the conditions in the first set of conditions at least include: the first message includes a second information block; wherein the second information block includes at least a second identifier, and the second identifier is associated with The first node and the second information block are not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first set of conditions is satisfied; if the first message does not include the second information block, the first set of conditions is not satisfied.
  • At least the first message includes a second information block used to determine that the first set of conditions is satisfied.
  • the second information block is a first-type identifier included in the first message other than the first identifier associated with the first node and is indicated to be in the RRC. Any item in the active state for data transmission.
  • the second information block is a second type of identifier in the first message that is associated with the first identifier of the first node and is indicated in the RRC. Any item in the active state for data transmission.
  • the first message does not include a first type of identity other than the first identity that is associated with the first node and is not instructed to perform data in the RRC inactive state
  • Any entry transmitted, and the first message does not include a second type of identity other than the first identity that is associated with the first node and is not indicated in the RRC inactive state.
  • the first message does not include the second information block.
  • the first message does not include a first type of identity other than the first identity that is associated with the first node and is not instructed to perform data in the RRC inactive state, For any entry transmitted, the first message does not include the second information block.
  • the first identification is a first-type identification
  • the second identification is a second-type identification
  • the second type identifier in any entry in the second list is not associated with the first node, and the first message is not Includes the second information block.
  • the second list exists, and there is at least one entry in the second list, the The second type of identification is associated with the first node, at least one of the at least one entries in the second list is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and the first message includes the A second information block; the second information block is an entry in the at least one entry in the second list that is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the The first type of identifier is associated with the first node, at least one of the at least one entries in the first list is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and the first message includes the A second information block; the second information block is an entry in the at least one entry in the first list that is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second type identifier in any entry in the second list is not associated with the first node, and the first message does not include the second information block.
  • the A first type identification in each of the at least one entry in the first list is associated with the first node, and each entry in the at least one entry in the first list is indicated
  • Data transmission is performed in the RRC inactive state
  • the second list exists, the second type identifier in any entry in the second list is not associated with the first node, and the first message is not Includes the second information block.
  • the A first type of identification is associated with the first node
  • each entry in the at least one entry in the first list is indicated for data transmission in an RRC inactive state
  • the second list exists
  • the second type identifier in each entry in the at least one entry in the second list is associated with the first node.
  • Each of the at least one entry is instructed to perform data transmission in an RRC inactive state, and the first message does not include the second information block.
  • the first identification is a second type identification
  • the second identification is any one of a first type identification or a second type identification.
  • the second list exists, there is at least one entry in the second list, and the first entry in each entry in the at least one entry in the second list
  • the class identifier is associated with the first node, at least one of the at least one entries in the second list is not instructed to perform data transmission in an RRC inactive state, and the first message includes the second Information block; the second information block is an entry in the at least one entry in the second list that is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second type identifier in any entry other than the first information block in the first list is not associated with the first node, and the first Two lists exist, there is at least one entry in the second list, a first type identifier in each entry in the at least one entry in the second list is associated with the first node, and the third Each entry in the at least one entry in the second list is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and the first message does not include the second information block.
  • the first identification is a second type identification; the second identification is a second type identification.
  • the first type of identification is a user identification.
  • the second type of identifier is used to page a group of user equipment; the group of user equipment includes one or more User equipment.
  • the second type of identification includes the index and service identification of PLMN (Public Land Mobile Network, Public Land Mobile Network).
  • PLMN Public Land Mobile Network, Public Land Mobile Network
  • the second type of identification includes a PLMN identification and a service identification.
  • a second type identifier is indicated by a TMGI-r17 field.
  • the first identifier is a second type identifier.
  • the first identifier being associated with the first node includes: the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates.
  • the second identification being associated with the first node includes: the first node is configured with the second identification.
  • the second identification being associated with the first node includes: the second identification being used to indicate the first node.
  • the second identifier used to indicate the first node means that the second identifier matches the fullI-RNTI stored in the first node.
  • the first identifier is used to indicate the first node
  • the second identifier indicates an MBS session in which the first node participates.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier is used to indicate the first node
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier indicates another MBS session in which the first node participates.
  • the first identification is a first-type identification
  • the second identification is a second-type identification
  • the first identification is a first-type identification
  • the second identification is any one of a first-type identification or a second-type identification.
  • the first identification is a second type identification; the second identification is a first type identification.
  • the first identification is a second type identification
  • the second identification is any one of a first type identification or a second type identification.
  • the first information block is displayed to indicate data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block is implicitly instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • a field in the first information block is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • CG Configured Grant, configuration grant
  • SDT resource is configured and used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the random access resource used to indicate SDT is configured to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first message indicates that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the target message indicates that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block is not displayed to indicate data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block is not implicitly instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • a field in the second information block is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • At least one of the CG-SDT resources or the random access resources used to indicate SDT is configured but not configured and is used to determine that the first information block is indicated to be performed in the RRC inactive state. data transmission.
  • the first message does not indicate that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the target message does not indicate that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block is not configured and the first indication is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first identifier is a first-type identifier
  • the second identifier is a first-type identifier
  • the first-type identifier indicates the MBS session in which the first node participates.
  • the first identifier is a first-type identifier
  • the second identifier is a second-type identifier
  • the first-type identifier indicates the first node
  • the second-type identifier Indicates the MBS session in which the first node participates.
  • the first identifier is a first-type identifier
  • the second identifier is a second-type identifier
  • the first-type identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the one The second type of identifier indicates the first node.
  • the first message includes a first list
  • the first list includes Q1 entries
  • the first information block is an entry in the first list.
  • Q1 is equal to 1.
  • Q1 is not less than 1.
  • an entry in the first list includes the first indication, the entry is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; if the entry in the first list One entry does not include the first indication, and the one entry is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block includes a first indication which is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block includes the first identification and the first information block includes the first indication is used to determine that the first node is indicated in the RRC Inactive state for data transfer.
  • the first message includes a first bitmap, and each entry in the first list corresponds to a bit in the first bitmap; the first target bit is the A bit in the first bitmap corresponding to the first information block.
  • the first bitmap occupies the Q1 bits.
  • the size of the first bitmap is fixed.
  • the first bitmap occupies the maxNrofPageRec bits.
  • one bit in the first bitmap is used to determine whether to indicate data transmission in the RRC inactive state.
  • a bit in the first bitmap corresponding to an entry in the first list is used to determine whether the entry is instructed to perform data in the RRC inactive state. transmission.
  • a bit in the first bitmap corresponding to an entry in the first list is set to 1, the entry is indicated to be performed in the RRC inactive state. Data transmission; if a bit in the first bitmap corresponding to an entry in the first list is set to 0, the entry is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the position of an entry in the first list in the first list is used to determine the bit corresponding to the entry in the first bitmap.
  • the position of an entry in the first list in the first list refers to the order of the entry in the first list.
  • the position of the first information block in the first list is used to determine a first target bit in the first bitmap.
  • the position of the first information block in the first list refers to the order of the first sub-information block in the first list.
  • the first target bit is the q1th bit in the first bitmap .
  • the first target bit is set to 1.
  • the first target bit being set to 1 is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block includes the first identification and the first target bit is set to 1 for determining that the first node is indicated to be inactive in the RRC status for data transmission.
  • the first information block being configured with the first indication means: the first target bit is set to 1.
  • the first message includes a first additional list, and the first additional list corresponds to the first list; the first additional information block is the same as the first additional information block in the first additional list.
  • whether an entry in the first additional list includes the first indication is used to determine whether an entry in the first list is consistent with the first additional list. Whether the corresponding entry is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • an entry in the first additional list includes a first indication
  • an entry in the first list corresponding to the one entry in the first additional list is indicated.
  • Data transmission is performed in the RRC inactive state; if an entry in the first additional list does not include the first indication, the entry in the first list corresponding to the one entry in the first additional list Not instructed to transmit data in RRC inactive state.
  • the number of entries in the first additional list is equal to the number of entries in the first list, and the order of the entries in the first additional list is the same as the number of entries in the first additional list.
  • the entries in the first list are in the same order.
  • the first information block is the q1-th entry in the first list
  • the first additional information block is the q1-th entry in the first additional list
  • the q1 is a positive integer not greater than the Q1.
  • the first additional information block is directed to the first information block.
  • the first additional information block including the first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block including the first identification and the first additional information block including the first indication are used to determine that the first node is indicated in the RRC is inactive state for data transmission.
  • the first information block being configured with the first indication means that the first additional information block includes the first indication.
  • the first message includes the second information block.
  • the first message does not include the second information block.
  • the second information block is an entry in the first list.
  • the second information block does not include the first indication; the first information block includes the first indication.
  • the second information block not including the first indication is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block including the second identification and the second information block not including the first indication are used to determine that the first node is not indicated in The RRC is inactive state for data transmission.
  • the second information block not being configured with the first indication means that the second information block does not include the first indication.
  • the second target bit is a bit in the first bitmap corresponding to the second information block;
  • the first message includes the first bitmap, and the Each entry in the first list corresponds to one of the first bitmaps bit;
  • the first target bit is a bit in the first bitmap corresponding to the first information block.
  • the second target bit is set to zero.
  • the first target bit and the second target bit are set to different values.
  • the first information block and the second information block are respectively two different entries in the first list.
  • the second target bit being set to 0 is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block includes the second identification and the second target bit is set to 0 for determining that the first node is not indicated in the RRC Inactive state for data transfer.
  • the first indication that the second information block is not configured means that the second target bit is set to 0.
  • the second additional information block is an entry corresponding to the second information block in the first additional list;
  • the first message includes the first additional list, so The first additional list corresponds to the first list;
  • the first additional information block is an entry in the first additional list corresponding to the first information block.
  • the second additional information block does not include the first indication.
  • the second additional information block is directed to the second information block.
  • the second information block is an entry in the first list other than the first information block.
  • the second additional information block is an entry in the first additional list other than the first additional information block.
  • the second additional information block not including the first indication is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block including the second identification and the second additional information block not including the first indication are used to determine that the first node is not indicated.
  • Data transmission is performed in the RRC inactive state.
  • the second information block not being configured with the first indication means that the second additional information block does not include the first indication.
  • the first message includes a second list
  • the second list includes Q2 entries
  • the second information block is an entry in the second list.
  • the first list is the first candidate list
  • the second list is the second candidate list
  • the first list is the second candidate list
  • the second list is the first candidate list
  • Q2 is not greater than at least one of maxNrofPageGroup or maxNrofPageGroup-r17 or maxNrofPageGroup-r18.
  • Q2 is equal to 1.
  • Q2 is not less than 1.
  • each entry in the second list includes a first type identifier.
  • each entry in the second list includes a second type identifier.
  • an entry in the second list includes a first-type identifier, and the first-type identifier matches the fullI-RNTI stored in the first node, the first-type identifier An identity is associated with the first node.
  • the second type identifier is associated to the first node.
  • the second information block does not include the second indication.
  • whether an entry in the second list includes the second indication is used to determine whether the entry is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • an entry in the second list includes the second indication
  • the entry in the second list The object is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; if an entry in the second list does not include the second indication, the one entry is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block does not include a second indication and is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block includes the second identification and the second information block does not include the second indication is used to determine that the first node is not indicated to be in the location.
  • the RRC is inactive state for data transmission.
  • the second information block not being configured with the second indication means that the second information block does not include the second indication.
  • the first message includes a second bitmap, and each entry in the second list corresponds to a bit in the second bitmap; the second target bit is the A bit in the second bitmap corresponding to the second information block.
  • the size of the second bitmap is variable.
  • the second bitmap occupies the Q2 bits.
  • the size of the second bitmap is fixed.
  • the second bitmap occupies the maxNrofPageRec bits.
  • a bit in the second bitmap corresponding to an entry in the second list is used to determine whether the entry indicates data transmission in the RRC inactive state.
  • the position of an entry in the second list in the second list is used to determine the bit corresponding to the entry in the second bitmap.
  • the position of an entry in the second list in the second list refers to the order of the entry in the second list.
  • the position of the second information block in the second list is used to determine a second target bit in the second bitmap.
  • the position of the second information block in the second list refers to the order of the second sub-information block in the second list.
  • the second target bit is the q2th bit in the second bitmap .
  • the second target bit is set to 0.
  • the second target bit being set to 0 is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block includes the second identification and the second target bit is set to 0 for determining that the first node is not indicated in the RRC. Active state for data transmission.
  • the second indication that the second information block is not configured means that the second target bit is set to 0.
  • the first message includes a second additional list, and the second additional list corresponds to the second list; the second additional information block is the same as the first additional information block in the second additional list. Entries corresponding to two information blocks.
  • whether an entry in the second additional list includes the second indication is used to determine whether the entry in the second list and the second additional list Whether the corresponding entry is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • an entry in the second additional list includes a second indication
  • an entry in the second list corresponding to the one entry in the second additional list is indicated.
  • Data transmission is performed in the RRC inactive state; if an entry in the second additional list does not include the second indication, the entry in the second list corresponding to the one entry in the second additional list Not instructed to transmit data in RRC inactive state.
  • the number of entries in the second additional list is equal to the number of entries in the second list, and the order of the entries in the second additional list is the same as the number of entries in the second additional list.
  • the entries in the second list are in the same order.
  • the second information block is the q2th entry in the second list
  • the second additional information block is the q2th entry in the second additional list
  • the q2 is a positive integer not greater than the Q2.
  • the second additional information block is directed to the second information block.
  • the second additional information block does not include the second indication.
  • the second additional information block does not include the second indication and is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second information block including the second identification and the second additional information block not including the second indication are used to determine that the first node is not indicated in The RRC is inactive state for data transmission.
  • the second information block not being configured with the second indication means that the second additional information block does not include the second indication.
  • the second information block is an entry in the first list, or the second information block is an entry in the second list.
  • the second information block is an entry in any one of the first list or the second list.
  • the first candidate list is used for paging for multicast.
  • the name of the first candidate list includes at least one of Paging or Group or List or MBS or r18.
  • the name of the first candidate list is PagingGroupList or PagingGroupList-r17 or PagingGroupList-r18.
  • the name of each entry in the first candidate list includes at least one of Paging or Group or multi or MBS or TMGI or r18.
  • the name of each entry in the first candidate list is PagingGroup-r18.
  • the name of each entry in the first candidate list is TMGI or TMGI-r18.
  • each entry in the first candidate list has the same name.
  • each entry in the first candidate list indicates a TMGI.
  • the second candidate list is used for paging for unicast.
  • the name of the second candidate list includes at least one of Paging or Record or List or MBS or r18.
  • the name of the second candidate list is PagingRecordList or PagingRecordList-r17 or PagingRecordList-r18.
  • the name of each entry in the second candidate list includes at least one of Paging or Record or r18.
  • the name of each entry in the second candidate list is PagingRecord-r18 or PagingRecord.
  • each entry in the second candidate list includes a user identification
  • each entry in the first list except the first sub-information block includes The user identification is any one of NG-5G-S-TMSI or I-RNTI-Value.
  • each entry in the second candidate list has the same name.
  • a first candidate additional list is directed to the first candidate list.
  • the name of the first candidate additional list includes at least one of Paging or Group or List or MBS or r18.
  • the name of the first candidate additional list is PagingGroupList or PagingGroupList-r17 or PagingGroupList-r18.
  • the name of each entry in the first candidate additional list includes at least one of Paging or Group or multi or MBS or TMGI or r18.
  • the name of each entry in the first candidate attachment list is PagingGroup-r18.
  • the name of each entry in the first candidate additional list is TMGI or TMGI-r18.
  • each entry in the first candidate additional list has the same name.
  • each entry in the first candidate additional list indicates a TMGI.
  • a second candidate additional list is used for the second candidate list.
  • the name of the second candidate additional list includes at least one of Paging or Record or List or MBS or r18.
  • the name of the second candidate additional list is PagingRecordList or PagingRecordList-r17 or PagingRecordList-r18.
  • the name of each entry in the second candidate additional list includes at least one of Paging or Record or r18.
  • the name of each entry in the second candidate additional list is PagingRecord-r18 or PagingRecord.
  • each entry in the second candidate additional list includes a user identification
  • each entry in the second list except the second sub-information block includes The included user identity is either NG-5G-S-TMSI or I-RNTI-Value.
  • each entry in the second candidate additional list has the same name.
  • the first list is used for paging for unicast; the second list is used for paging for multicast.
  • the first list is used for paging for multicast; the second list is used for paging for unicast.
  • the first list is used for paging for multicast; the second list is used for paging for multicast.
  • the first list is used for paging for unicast; the second list is used for paging for unicast.
  • the first message includes a first list and a first additional list; the first list is used for paging for multicast.
  • the name of the first additional list includes at least one of Paging or Group or List or MBS or r1800 or r18.
  • the name of the first additional list is PagingGroupList-r1800.
  • the name of each entry in the first additional list includes at least one of Paging or Group or MBS or r1800 or r18.
  • the name of each entry in the first additional list is PagingGroup-r1800 or PagingGroup-r1801 or PagingGroup-r1802.
  • each entry in the first additional list has the same name.
  • the first message includes a first list and a first additional list; the first list is used for paging for unicast.
  • the name of the first additional list includes at least one of Paging or Record or List or SDT or r1800 or r18.
  • the name of the first additional list is PagingRecordList-r1800.
  • the name of each entry in the first additional list includes at least one of Paging or Record or SDT or r1800 or r18.
  • the name of each entry in the first additional list is PagingRecord-r1800.
  • each entry in the first additional list has the same name.
  • the name of the RRC domain to which the first indication belongs is different from the name of the RRC domain to which the second indication belongs.
  • the name of the RRC domain to which the first indication belongs is the same as the name of the RRC domain to which the second indication belongs
  • the value of the RRC domain to which the first indication belongs is the same as the name of the RRC domain to which the second indication belongs.
  • the domain values are different.
  • the name of the RRC domain to which the first indication belongs is different from the name of the RRC domain to which the second indication belongs
  • the value of the RRC domain to which the first indication belongs is different from the name of the RRC domain to which the second indication belongs.
  • the domain values are different.
  • the first indication includes an RRC field.
  • the first indication is an RRC domain.
  • the first indication is a value of an RRC field.
  • the name of the one RRC domain includes at least one of Paging or Cause or r1800 or r18.
  • the value of an RRC field is a character string.
  • the value of the one RRC field includes at least one of mt or SDT or inactive or Data or Trans or Transmission or i or I or -r18 or r1800.
  • the value of the one RRC field includes at least one of MBS or inactive or IMBS or i or I or r1800 or -r18.
  • the first indication is a bit in an RRC field.
  • the one RRC domain includes a bitmap.
  • the one RRC field includes a bit string.
  • the "response as the first message is received" includes: if the first message is received.
  • the "response as the first message is received” includes: when the first message is received.
  • the "response as the first message is received” includes: after the first message is received.
  • data transmission in the RRC inactive state includes: unicast transmission in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: transmitting at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: transmitting unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state, or , sending at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state, or /And, sending at least one of unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving or/and sending at least unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state. one.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state" includes: MT-SDT.
  • the "unicast transmission in the RRC inactive state” includes: SDT.
  • the unicast data refers to data transmitted through DRB.
  • the unicast signaling refers to signaling transmitted through SRB.
  • data transmission in the RRC inactive state includes: multicast transmission in the RRC inactive state.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: transmitting at least one of multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: transmitting multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state, or , sending at least one of multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving at least one of multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state, or /and, sending multicast data or multicast data in the RRC inactive state At least one of the broadcast signaling.
  • the "multicast transmission in the RRC inactive state” includes: receiving or/and sending at least multicast data or multicast signaling in the RRC inactive state. one.
  • the multicast data refers to data transmitted through multicast MRB.
  • the multicast signaling refers to signaling transmitted through multicast MRB.
  • data transmission in the RRC inactive state includes: transmitting unicast data or unicast signaling in the RRC inactive state. at least one of.
  • the data transmission in the RRC inactive state includes: transmitting multicast data or multicast information in the RRC inactive state. at least one of the orders.
  • the "the first information block indicates that the first node performs data transmission in the RRC inactive state” means: the first information block indicates that the first node performs data transmission in the RRC inactive state.
  • the status is unicast transmitted; wherein the first identifier is used to indicate the first node.
  • the "the first information block indicates that the first node performs data transmission in the RRC inactive state” means: the first information block indicates that the first node performs data transmission in the RRC inactive state.
  • the status performs multicast transmission; wherein the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates.
  • the "the second information block does not indicate that the first node performs data transmission in the RRC inactive state” means: the second information block does not indicate that the first node is in the RRC inactive state.
  • the RRC inactive state performs unicast transmission; wherein the second identifier is used to indicate the first node.
  • the "the second information block does not indicate that the first node performs data transmission in the RRC inactive state” means: the second information block does not indicate that the first node is in the RRC inactive state.
  • the RRC inactive state performs multicast transmission; wherein the second identifier indicates an MBS session in which the first node participates.
  • the "the second information block does not indicate that the first node performs data transmission in the RRC inactive state” means: the second information block does not indicate that the first node is in the RRC inactive state.
  • the RRC inactive state performs unicast transmission, and the second information block does not indicate that the first node performs multicast transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block indicates that at least one of multicast data or multicast signaling is transmitted in the RRC inactive state
  • the second information block indicates that a unit is transmitted in the RRC inactive state.
  • At least one of broadcast data or unicast signaling; the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates, and the second identifier is used to indicate the first node.
  • the first information block indicates that at least one of unicast data or unicast signaling is transmitted in the RRC inactive state, and the second information block indicates that multicast data is transmitted in the RRC inactive state.
  • the first information block indicates that at least one of multicast data or multicast signaling is transmitted in the RRC inactive state
  • the second information block indicates that multicast data is transmitted in the RRC inactive state.
  • At least one of broadcast data or multicast signaling; the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates, and the second identifier indicates another MBS session in which the first node participates.
  • the "determining to perform data transmission in the RRC inactive state” includes: determining to transmit data or signaling through at least one radio bearer in the first radio bearer set in the RRC inactive state. .
  • determining to perform data transmission in the RRC inactive state includes: determining to initiate data transmission in the RRC inactive state.
  • the "determining to perform data transmission in the RRC inactive state” includes: determining to use the random access resource of RA (Random Access, random access)-SDT to initiate a random access process.
  • RA Random Access, random access
  • determining to perform data transmission in the RRC inactive state includes: determining to use random access resources of CG-SDT to initiate a random access process.
  • determining to perform data transmission in the RRC inactive state includes: determining to initiate and perform an SDT process.
  • determining to perform data transmission in the RRC inactive state includes: determining to initiate and perform an MT-SDT process.
  • the first node receives a Paging message
  • the Paging message includes pagingRecordList, if The ue-Identity in a PagingRecord in the pagingRecordList matches the fullI-RNTI stored in the first node, and the one PagingRecord is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and in the first message Including pagingGroupList, and the first node participates in the MBS session indicated by a TMGI in the pagingGroupList, and the one TMGI is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and determines the data in the RRC inactive state Transfer is not performed.
  • the first node receives a Paging message, the Paging message includes a pagingGroupList, if the first node participates in an MBS session indicated by a TMGI in the pagingGroupList, and the one TMGI is indicated not in the RRC
  • the active state is used for data transmission, and the first node participates in the MBS session indicated by another TMGI in the pagingGroupList, and the other TMGI is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state. It is determined that the RRC Inactive data transfers are not performed.
  • the first node receives a Paging message
  • the Paging message includes a pagingGroupList, if the first node participates in an MBS session indicated by a TMGI in the pagingGroupList, and the one TMGI is indicated not in the RRC Active state for data transmission, and the first message includes pagingRecordList, and the ue-Identity in one PagingRecord in the pagingRecordList matches the fullI-RNTI stored in the first node, and the one PagingRecord is not is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state, and it is determined that data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • the first node supports MT-SDT.
  • the first node supports receiving multicast MBS in an RRC inactive state.
  • the type of the first identifier and the type of the second identifier are the same.
  • the type of the first identification and the type of the second identification are different.
  • the priority of the radio bearer associated with the first identification is the same as the priority of the radio bearer associated with the second identification.
  • the priority of the radio bearer associated with the first identification is different from the priority of the radio bearer associated with the second identification.
  • a target message is received before the first message; the target message instructs the first node to enter or maintain the RRC inactive state.
  • the target message is a RRCRelease message.
  • the first node is always in the RRC inactive state.
  • the first node within the time interval between the target message being received and the first message being received, the first node does not send an RRC message through any one of CCCH or CCCH1.
  • the target message is a RRCRelease message
  • the RRCRelease message includes SuspendConfig.
  • the SuspendConfig in the target message includes the first target domain.
  • the first target domain is sdt-Config or sdt-Config-r17 or sdt-Config-r18.
  • the first target domain is used to configure SDT.
  • the first target domain is set to Setup.
  • the first target domain is set to Release.
  • the SuspendConfig in the target message does not include the first target field.
  • Embodiment 1B illustrates a flow chart of the transmission of the first message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B.
  • each box represents a step. It should be particularly emphasized that the order of the boxes in the figure does not represent the temporal relationship between the steps represented.
  • the first node in this application receives a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, and the first information block includes at least a first identifier.
  • An identifier is associated with the first node, and the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; in step 102B, as a response to the first message being received, it is determined that the execution of the Data transmission in the RRC inactive state; in response to determining to perform data transmission in the RRC inactive state, sending a second message; accompanying the second message, restoring each radio bearer in the first radio bearer set; Wherein, the second message is used to request to restore the RRC connection; the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node or at least one of the first node At least one of the multicast MRBs; the first node does not receive any indication within the time interval between when the first message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored. The first node sends an RRC message to restore the RRC connection.
  • the first identifier is used to indicate the first node, and the first message does not include an identifier indicating an MBS session in which the first node participates.
  • the first radio bearer set includes all DRBs of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes all DRBs of the first node U01 and SRB2 of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes at least one of at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node.
  • the first radio bearer set does not include at least one of DRB or SRB2.
  • the first message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the target message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the SIB1 (System Information Block 1) message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • At least one of the first message, the target message, or the SIB1 indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates, and the first message does not include an identifier indicating the first node.
  • the first radio bearer set includes all multicast MRBs of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes at least one multicast MRB of the first node.
  • the first radio bearer set includes at least one of at least one multicast MRB of the first node or SRB2 of the first node.
  • the first radio bearer set does not include at least one of multicast MRB or SRB2.
  • the first message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the target message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the SIB1 message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • At least one of the first message or the target message or the SIB1 indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the first information block is displayed to indicate data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block is implicitly instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • a field in the first information block is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the CG-SDT resource is configured to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the random access resource used to indicate SDT is configured to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first message indicates that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the target message indicates that at least one radio bearer in the first radio bearer set is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • Figure 2 illustrates the network architecture 200 of the 5G NR (New Radio)/LTE (Long-Term Evolution)/LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) system.
  • 5G NR/LTE The LTE-A network architecture 200 may be called 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • 5GS/EPS 200 includes UE (User Equipment) 201, RAN (Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core) 210, HSS (Home At least one of Subscriber Server/UDM (Unified Data Management) 220 and Internet service 230.
  • 5GS/EPS can interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. 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 may be extended to networks that provide circuit-switched services or other cellular networks.
  • the RAN includes node 203 and other nodes 204.
  • Node 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • Node 203 may connect to other nodes 204 via the Xn interface (eg, backhaul)/X2 interface.
  • Node 203 may also be called 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.
  • BSS Basic Service Set
  • ESS Extended Service Set
  • TRP Transmit Receive Node
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radio non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • 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.
  • Node 203 is connected to 5GC/EPC210 through the S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management field)/SMF (Session Management Function, session management function )211, other 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.
  • MME/AMF/SMF211 is the control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210. Basically, MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management.
  • All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213.
  • P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW/UPF 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching streaming services.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 is a user equipment (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the node 203 corresponds to the second node in this application.
  • the node 203 is a base station equipment (BaseStation, BS).
  • BaseStation BaseStation, BS
  • the node 203 is user equipment.
  • the node 203 is a relay.
  • the node 203 is a gateway.
  • the node 204 corresponds to the third node in this application.
  • the node 204 corresponds to the fourth node in this application.
  • the node 204 is a base station device.
  • the node 204 is user equipment.
  • the node 204 is a relay.
  • the node 204 is a gateway.
  • the node 203 and the node 204 are connected through an ideal backhaul.
  • the node 203 and the node 204 are connected through a non-ideal backhaul.
  • the node 203 and the node 204 provide wireless resources for the UE 201 at the same time.
  • the node 203 and the node 204 do not provide radio resources for the UE 201 at the same time.
  • the node 203 and the node 204 are the same node.
  • the node 203 and the node 204 are two different nodes.
  • the node 203 and the node 204 are of the same type.
  • the node 203 and the node 204 are of different types.
  • the user equipment supports transmission of a terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN).
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • the user equipment supports transmission of non-terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network).
  • the user equipment supports transmission in a large delay difference network.
  • 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 ship.
  • the user equipment includes an Internet of Things terminal.
  • the user equipment includes a terminal of the Industrial Internet of Things.
  • the user equipment includes equipment that supports low-latency and high-reliability transmission.
  • the user equipment includes a test device.
  • the user equipment includes a signaling tester.
  • the base station equipment includes a base transceiver station (Base Transceiver Station, BTS).
  • BTS Base Transceiver Station
  • the base station equipment includes a Node B (NodeB, NB).
  • NodeB NodeB, NB
  • the base station equipment includes a gNB.
  • the base station equipment includes an eNB.
  • the base station equipment includes ng-eNB.
  • the base station equipment includes en-gNB.
  • the base station equipment supports transmission in non-terrestrial networks.
  • the base station equipment supports transmission in a large delay difference network.
  • the base station equipment supports transmission of terrestrial networks.
  • 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 base station.
  • the base station equipment includes a home base station (Femtocell).
  • Femtocell home base station
  • the base station equipment includes a base station equipment that supports a large delay difference.
  • the base station equipment includes a flight platform equipment.
  • the base station equipment includes satellite equipment.
  • the base station equipment includes a TRP (Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node).
  • TRP Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node
  • the base station equipment includes a CU (Centralized Unit).
  • CU Centralized Unit
  • the base station equipment includes a DU (Distributed Unit).
  • the base station equipment includes testing equipment.
  • the base station equipment includes a signaling tester.
  • the base station equipment 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 IAB-donor-CU.
  • the base station equipment includes IAB-donor-DU.
  • the base station equipment includes IAB-DU.
  • the base station equipment includes IAB-MT.
  • the relay includes relay.
  • the relay includes L3relay.
  • the relay includes L2relay.
  • 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 wireless 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.
  • FIG. 3 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 called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301, including MAC (Medium Access Control, media access control) sub-layer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sub-layer 303 and PDCP (Packet Data Convergence) Protocol (Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304.
  • MAC Medium Access Control, media access control
  • RLC Radio Link Control, wireless link layer control protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides cross-location support.
  • RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, Hybrid Automatic Repeat Request).
  • 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. 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 radio protocol architecture in the user plane 350 is for the physical layer 351, the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, and the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355.
  • 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 Transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first message in this application is generated in the RRC306.
  • the first message in this application is generated by the MAC302 or MAC352.
  • the first message in this application is generated by the PHY301 or PHY351.
  • the second message in this application is generated by the RRC306.
  • the second message in this application is generated by the MAC302 or MAC352.
  • the second message in this application is generated from the PHY301 or PHY351.
  • the third message in this application is generated in the RRC306.
  • the third message in this application is generated by the MAC302 or MAC352.
  • the third message in this application is generated from the PHY301 or PHY351.
  • 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 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a 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.
  • 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 communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer). Transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 410, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying
  • M-PSK M-phase shift keying
  • M-QAM M-quadrature amplitude modulation
  • 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 then maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. 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 the signal via its respective antenna 452 at the first communications device 450 .
  • 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.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the first communication device 450 is any spatial stream that is the destination. The symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover upper layer data and control signals transmitted by the second communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media.
  • 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 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 a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements headers based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then transmits
  • 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 transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 In transmission from the first communications device 450 to the second communications 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 includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Using at least one processor, the first communication device 450 at least: receives a first message, the first message includes at least a first information block, the The first information block includes at least a first identification, the first identification is associated with the first node, the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; as the first message is received In response, determine whether to perform data transmission in the RRC inactive state according to whether the first set of conditions is satisfied; wherein the first set of conditions includes: the first message includes a second information block, and the second information The block includes at least a second identifier, the second identifier is associated with the first node, the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; the behavior is based on whether the first set of conditions Determining whether to perform data transmission in the RRC inactive state includes:
  • the first communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: receiving a first A message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identification, the first identification is associated with the first node, the first information block is indicated in Data transmission is performed in the RRC inactive state; in response to the first message being received, it is determined whether to perform data transmission in the RRC inactive state based on whether the first set of conditions is satisfied; wherein the first set of conditions includes : the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identification, the second identification is associated with the first node, the second information block is not indicated in the Perform data transmission in the RRC inactive state; the behavior of determining whether to perform data transmission in the RRC inactive state based on whether the first set of conditions is satisfied includes: if any condition in the first set of conditions is not met, It is determined that data transmission in
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the second communication device 410 at least: sends a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identification, the first identification is associated with the first node, The first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; wherein the first node is a recipient of the first message; whether the first condition set is satisfied is used to determine whether the RRC Whether the data transmission in the inactive state is performed; the first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identifier, and the second identifier is associated with all The first node, the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; whether the phrase first condition set is satisfied is used to determine whether the data transmission in the RRC inactive state
  • the second communication device 410 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: sending a first A message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with a first node, and the first information block is indicated to be in RRC.
  • Data transmission is performed in the active state; wherein the first node is a recipient of the first message; whether the first set of conditions is satisfied is used to determine whether data transmission in the RRC inactive state is performed;
  • the first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identifier, the second identifier is associated with the first node, and the second information block Not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; the phrase whether the first set of conditions is satisfied is used to determine whether the data transmission in the RRC inactive state is performed including: the first set of conditions is Satisfaction is used to determine that data transmission in the RRC inactive state is performed; non-satisfaction of the first set of conditions is used to determine that data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • 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, and the controller/processor 459 are used to send the second message; the antenna 420, the receiver 418, the The receiving processor 470, at least one of the controller/processors 475 is used to receive the second message.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the third message; the antenna 420, the transmitter 418, The transmit processor 416, the controller/processor 475 At least one is used to send the third message.
  • 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 has positioning capabilities.
  • the first communication device 450 does not have constant energy capability.
  • 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 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 5 illustrates a wireless signal transmission flow chart 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 signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S5101 the first message is received; in step S5102, as a response to the first message being received, it is judged whether the first set of conditions is satisfied; if If each condition is satisfied, proceed to step S5103(a); if any condition in the first set of conditions is not satisfied, proceed to step S5103(b); in step S5103(a), determine whether the RRC Data transmission in the inactive state is not performed; in step S5103(b), it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • step S5201 the first message is sent.
  • a first message is received, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, and the first identifier is associated with the first node U01, The first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; the first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identifier, and the The second identification is associated with the first node U01, and the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the behavior of determining whether to perform data transmission in the RRC inactive state based on whether the first set of conditions is satisfied includes: if any condition in the first set of conditions is not satisfied, determining to perform Data transmission in the RRC inactive state; if each condition in the first condition set is satisfied, it is determined that data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • the first node U01 is a user equipment.
  • the first node U01 is a base station device.
  • the first node U01 is a relay device.
  • the second node N02 is a base station device.
  • the second node N02 is a user equipment.
  • the second node N02 is a relay device.
  • the second node is the maintenance base station of the first cell.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a gNB.
  • Embodiment 6 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application, as shown in FIG. 6 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S6101 it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state; in step S6102, if it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state, send a second message; in step S6102, if it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state, a second message is sent; In S6103, along with the second message, each radio bearer in the first radio bearer set is restored.
  • step S6301 the second message is received.
  • the second message is used to request to restore the RRC connection;
  • the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node U01 or SRB2 of the first node U01 or the at least one of at least one multicast MRB of the first node U01; within the time interval between when the first message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored, the first The node U01 does not receive any RRC message instructing the first node U01 to resume the RRC connection.
  • the third node N03 is a base station device.
  • the third node N03 is a user equipment.
  • the third node N03 is a relay device.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a gNB
  • the third node N03 is a gNB.
  • the third node N03 is the second node N02.
  • the third node N03 is not the second node N02.
  • the first message triggers the second message.
  • the second message is a response to the first message.
  • the first message before determining to perform data transmission in the RRC inactive state, the first message is received, the first message includes at least a first information block, and the first information block includes at least a first Identity, the first identification is associated with the first node U01, the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; any condition in the first condition set is not satisfied; the The first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identifier, the second identifier is associated with the first node U01, and the second information The block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • step S6102 precedes step S6103.
  • step S6102 follows step S6103.
  • the first message triggers the second message.
  • the second message is an RRC response to the first message.
  • determining to perform data transmission in the RRC inactive state is used to determine to send the second message.
  • a unified access control (unified access control, UAC) process is performed, and the access attempt is considered allowed (consider the access attempt as allowed).
  • UAC unified access control
  • the unified access control process is not executed before sending the second message.
  • determining that the data transmission performed in the RRC inactive state is triggered by the first message is used to determine that the unified access control process is not performed.
  • the second message includes at least the RRC connection recovery request message.
  • the second message is the RRC connection recovery request message.
  • the second message is an RRC message.
  • the second message includes at least an RRC message.
  • the second message includes at least one RRC IE.
  • the second message includes at least one RRC field.
  • the second message is transmitted through CCCH (Common Control Channel), and the RRC connection recovery request message is an RRCResumeRequest message.
  • CCCH Common Control Channel
  • RRC connection recovery request message is an RRCResumeRequest message.
  • the second message is transmitted through CCCH1, and the RRC connection recovery request message is an RRCResumeRequest1 message.
  • the second message is transmitted through CCCH2, and the RRC connection recovery request message is an RRCResumeRequest2 message.
  • the second message is transmitted through SRB0 (Signalling Radio Bearer 0, Signaling Radio Bearer 0).
  • the second message includes a resumeIdentity field, and the resumeIdentity field is set to a bit string.
  • the above-mentioned one bit string is the shortI-RNTI of the first node U01.
  • the above-mentioned one bit string is the fullI-RNTI of the first node U01.
  • the above-mentioned bit string includes 24 bits.
  • the above-mentioned bit string includes 40 bits.
  • the second message includes a resumeMAC-I field, and the resumeMAC-I is set as a bit string.
  • the second message includes a resumeCause field.
  • the value of the resumeCause field in the second message is set to a string.
  • the one character string is one of mps-PriorityAccess or mcs-PriorityAccess or highPriorityAccess or mt-Access.
  • the one character string is mt-Sdt.
  • the name of the string includes at least one of mt or SDT or Sdt or sdt or dl or DL or Inactive.
  • the one character string is used to indicate data transmission in the RRC inactive state.
  • the one string is used to indicate unicast transmission in the RRC inactive state.
  • the one string is used to indicate multicast transmission in the RRC inactive state.
  • the name of the string includes at least one of MBS or mbs or Mbs or Inactive.
  • the second message is sent through Msg3 (Message 3, Message 3) or MSGA (Message A, Message A) in a random access process.
  • Msg3 Message 3, Message 3
  • MSGA Message A, Message A
  • the random access preamble resources in the one random access process are not used to indicate SDT.
  • the random access preamble resources in the random access process are not configured through FeatureCombinationPreambles.
  • the random access preamble resource in a random access process is used to indicate SDT.
  • the random access preamble resources in the random access process are configured through FeatureCombinationPreambles.
  • the second message is sent through CG resources of CG-SDT.
  • the target message is used to determine the CG resource.
  • the PDCP entity for each radio bearer in the first radio bearer set is rebuilt, and each radio bearer in the first radio bearer set is restored.
  • a PDCP status report (status report) is not triggered when reestablishing the PDCP entity for each radio bearer in the first radio bearer set.
  • the "accompanied by the second message” means that the second message is delivered by the RRC layer of the first node U01 to a lower layer of the RRC layer of the first node U01. .
  • "accompanying the second message” means: after the content in the second message is set, and before the second message is submitted to a lower layer of the RRC layer.
  • "accompanied by the second message” means before the second message is sent.
  • "accompanied by the second message” means that the second message is sent before the MAC layer.
  • "accompanied by the second message” means: just when the second message is sent at the MAC layer.
  • "accompanying the second message” means: at least before a confirmation message for the second message is received.
  • the "accompanied by the second message” means that the second message is delivered to a lower layer of the RRC layer after a period of time.
  • the "accompanied by the second message” refers to when the lower layer of the RRC layer sends the second message for the first time.
  • restoring each radio bearer in the first radio bearer set includes: restoring all radio bearers in the first radio bearer set.
  • the "restoring each radio bearer in the first radio bearer set" includes: if the first radio bearer set includes at least one multicast MRB, restoring the at least one multicast MRB.
  • the "restoring each radio bearer in the first radio bearer set" includes: if the first radio bearer The set includes at least one DRB, and the at least one DRB is restored.
  • the "restoring each radio bearer in the first radio bearer set" includes: if the first radio bearer set includes SRB2, restoring the SRB2.
  • SRB1 is restored before the second message is delivered by the RRC layer of the first node U01 to a lower layer of the RRC layer of the first node U01.
  • the suspended radio bearers outside the SRB1, SRBO and the first radio bearer set are not restored.
  • the first radio bearer set does not include SRB1 and SRB0.
  • the radio bearers included in the first radio bearer set are explicitly indicated.
  • the radio bearers included in the first radio bearer set are determined by the first node U01.
  • the radio bearers included in the first radio bearer set are implicitly indicated.
  • the number of radio bearers included in the first radio bearer set is configurable.
  • the types of radio bearers included in the first radio bearer set are configurable.
  • the radio bearers included in the first radio bearer set are indicated.
  • radio bearers included in the first radio bearer set are not indicated.
  • the first radio bearer set includes at least one of at least one DRB of the first node U01 or at least one multicast MRB of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node U01 or at least one of the SRB2 of the first node U01, and the first radio bearer set includes At least one multicast MRB of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node U01 or at least one of the SRB2 of the first node U01, and the first radio bearer set includes At least one multicast MRB of the first node.
  • At least one DRB of the first node U01 includes part of the DRB of the first node U01 or all of the DRBs of the first node U01.
  • the at least one multicast MRB of the first node U01 includes part of the multicast MRB of the first node U01 or all of the multicast MRBs of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes all DRBs of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes all DRBs of the first node U01 and SRB2 of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes all multicast MRBs of the first node U01.
  • the first radio bearer set includes radio bearers associated with the TMGI included in the first message.
  • the radio bearer is associated with the one TMGI.
  • the first message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the target message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the SIB1 message indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • At least one of the first message, the target message, or the SIB1 indicates at least one radio bearer in the first radio bearer set.
  • the "RRC message instructing the first node U01 to resume the RRC connection" refers to the RRCResume message.
  • the "RRC message instructing the first node U01 to resume the RRC connection" includes at least an RRCResume message.
  • the "RRC message instructing the first node U01 to resume the RRC connection" includes any one of the RRCResume message or the RRCConnectionResume message.
  • the timer T319 or the timer T319a or one of the first timers The timer is started.
  • the timer T319 or the timer T319a or the one of the first timer is started.
  • the timer T319 or the The timer T319a or the one of the first timers before the second message is delivered by the RRC layer of the first node U01 to a lower layer of the RRC layer of the first node U01, the timer T319 or the The timer T319a or the one of the first timers.
  • the timer T319 or the timer T319a or the The one timer in the first timer when the second message is sent for the first time by a lower layer of the RRC layer of the first node U01, the timer T319 or the timer T319a or the The one timer in the first timer.
  • the timer T319 is T319 in 3GPP TS 38.331.
  • the timer T319a is T319a in 3GPP TS 38.331.
  • the first timer is not T319, and the first timer is not T319a.
  • the first timer is an RRC layer timer.
  • the first timer is T319b.
  • the first timer is T319c.
  • the name of the first timer includes T319.
  • the first timer is a MAC layer timer.
  • the timer T319 or the timer T319a or the third One of the timers has not been started.
  • Embodiment 7 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S7101 it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state; in step S7102, if it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state, send a second message; in step S7102, if it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state, In S7103, as a response to the second message being sent, a first data block is received; in step S7104, along with the first data block, each radio bearer in the first radio bearer set is restored.
  • step S7301 the second message is received; in step S7302, the first data block is sent.
  • the second message is used to request to restore the RRC connection;
  • the first radio bearer set includes at least one DRB of the first node U01 or SRB2 of the first node U01 or the at least one of at least one multicast MRB of the first node U01; within the time interval between when the first message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored, the first The node U01 does not receive any RRC message instructing the first node U01 to resume the RRC connection.
  • the first data block is a MAC SDU (Service data unit, service data unit).
  • the first data block is not CCCH SDU.
  • the first data block is a DTCH (Dedicated Traffic Channel) SDU.
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the first data block is an MTCH (MBS Traffic Channel) SDU.
  • MTCH MMS Traffic Channel
  • the first data block is a candidate SDU in the first candidate SDU set.
  • the first candidate SDU set includes at least DTCH SDU.
  • the first candidate SDU set includes at least MTCH SDU.
  • the first candidate SDU set includes DCCH (Dedicated Control Channel, dedicated control signaling) SDU.
  • DCCH Dedicated Control Channel, dedicated control signaling
  • the first candidate SDU set includes MCCH (MBS Control Channel, MBS Control Channel) SDU.
  • MCCH MBS Control Channel, MBS Control Channel
  • the first candidate SDU set does not include DCCH SDU.
  • the first candidate SDU set does not include MCCH SDU.
  • the first candidate SDU set does not include CCCH SDU.
  • the behavior recovery of each radio bearer in the first radio bearer set is independent of whether the first candidate SDU includes CCCH SDU or MCCH SDU.
  • accompanying the first data block means: as a response to the reception of the first data block, the MAC layer of the first node U01 sends a notification to the upper layer of the first node U01, When the RRC layer of the first node U01 receives the notification.
  • accompanying the first data block means: when the first data block is received.
  • accompanying the first data block means: after the first data block is received.
  • accompanying the first data block means: if the MAC SDU corresponding to the second message is sent through message 3 or message A in a random access process, when the random access process is successful When completed.
  • accompanying the first data block means: if the MAC SDU corresponding to the second message is sent through the CG resources of the CG-SDT process, when the initial transmission of the CG-SDT process is successfully completed.
  • accompanying the first data block means: if the MAC SDU corresponding to the second message is sent through message 3 or message A in a random access process, as the random access process is successful
  • the MAC layer of the first node U01 sends a notification to the upper layer of the first node U01, and when the RRC layer of the first node U01 receives the notification.
  • accompanying the first data block means: if the MAC SDU corresponding to the second message is sent through the CG resources of the CG-SDT process, as a response that the initial transmission of the CG-SDT process is successfully completed. , the MAC layer of the first node U01 sends a notification to the upper layer of the first node U01, when the RRC layer of the first node U01 receives the notification.
  • the upper layer of the first node U01 includes at least one of an RLC layer or a PDCP layer or an RRC layer.
  • a PDCP entity for each radio bearer in the first radio bearer set is reconstructed, and each radio bearer in the first radio bearer set is restored.
  • a PDCP status report (status report) is not triggered when reestablishing the PDCP entity for each radio bearer in the first radio bearer set.
  • the timer T319 or the timer T319a or one of the first timers The timer is started.
  • the timer T319 or the timer T319a or the third One of the timers has not been started.
  • Embodiment 8 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to yet another embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 . It is particularly noted that the order in this example does not limit the signal transmission order and implementation order in this application.
  • step S8101 it is determined that data transmission in the RRC inactive state is not performed; in step S8102, a fourth message is sent; in step S8103, as the fourth message is sent In response, the third message is received; in step S8104, in response to the third message being received, each radio bearer in the second radio bearer set is restored.
  • step S8401 the fourth message is received; in step S8402, the third message is sent.
  • the fourth message is used to request to restore the RRC connection;
  • the second radio bearer set includes all DRBs of the first node U01 or all multicast MRBs of the first node U01 At least one of; within the time interval between the first message being received and the third message being received, any radio bearer in the second radio bearer set has not been restored; the third message indicates The first node U01 restores the RRC connection.
  • the fourth node N04 is a base station device.
  • the fourth node N04 is a user equipment.
  • the fourth node N04 is a relay device.
  • the first node U01 is a user equipment
  • the second node N02 is a gNB
  • the fourth node N04 is a gNB.
  • the fourth node N04 is the second node N02.
  • the fourth node N04 is not the second node N02.
  • the first message before determining that data transmission in the RRC inactive state is not to be performed, the first message is received, the first message includes at least a first information block, and the first information block includes at least A first identifier, the first identifier is associated with the first node U01, the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; each condition in the first condition set is satisfied ;
  • the first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identification, the second identification is associated with the first node U01, and the first The second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first message triggers the fourth message.
  • the fourth message is an RRC response to the first message.
  • determining that data transmission in the RRC inactive state is not performed is used to determine to send the fourth message.
  • a unified access control process is performed, and the access attempt is considered to be allowed.
  • the fourth message includes at least an RRC connection recovery request message.
  • the fourth message is the RRC connection recovery request message.
  • the fourth message is an RRC message.
  • the fourth message includes at least an RRC message.
  • the fourth message includes at least one RRC IE.
  • the fourth message includes at least one RRC field.
  • the fourth message is transmitted through CCCH, and the fourth message is a RRCResumeRequest message.
  • the fourth message is transmitted through CCCH1, and the fourth message is the RRCResumeRequest1 message.
  • the fourth message is transmitted through SRBO.
  • the fourth message is sent during a random access process.
  • the random access preamble resources in the random access process cannot be used to indicate SDT.
  • the random access preamble resources in the random access process are not configured through FeatureCombinationPreambles.
  • the fourth message includes a resumeIdentity field, and the resumeIdentity field is set to a bit string.
  • the above-mentioned one bit string is the shortI-RNTI of the first node U01.
  • the above-mentioned one bit string is the fullI-RNTI of the first node U01.
  • the above-mentioned bit string includes 24 bits.
  • the above-mentioned bit string includes 40 bits.
  • the fourth message includes a resumeMAC-I field, and the resumeMAC-I is set as a bit string.
  • the fourth message includes a resumeCause field.
  • the resumeCause field in the fourth message is set to one of mps-PriorityAccess or mcs-PriorityAccess or highPriorityAccess or mt-Access.
  • the first node U01 receives the third message at the RRC layer.
  • the third message is used to resume the suspended RRC connection (resume the suspended RRC connection).
  • the third message is an RRC message.
  • the third message is transmitted through DCCH.
  • the third message is transmitted through SRB1.
  • the name of the third message includes RRCResume.
  • the third message is a RRCResume message.
  • the third message is a downlink message.
  • the third message includes at least one RRC field.
  • the third message includes at least one RRC IE.
  • the third message is an RRC response to the fourth message.
  • the fourth message triggers the third message.
  • the third message is received during the running of the timer T319.
  • the timer T319 is stopped in response to the third message being received.
  • the "response as the third message is received" includes: if the third message is received.
  • the "response as the third message is received" includes: after the third message is received.
  • the second radio bearer set includes all DRBs of the first node U01 or all multicast MRBs of the first node U01 or SRB2 of the first node U01 or the first node At least one of U01's SRB3.
  • the second radio bearer set includes all DRBs of the first node U01, all multicast MRBs of the first node U01, and SRB2 of the first node U01; wherein, the third SRB3 of node U01 is not configured.
  • the second radio bearer set includes all DRBs of the first node U01, all multicast MRBs of the first node U01, SRB2 of the first node U01, SRB3 of U01; wherein, SRB3 of the first node is configured.
  • the timer T319 is started.
  • the timer T319 is started.
  • SRB1 is restored before the fourth message is delivered by the RRC layer of the first node U01 to a lower layer of the RRC layer of the first node U01.
  • the PDCP entity for each radio bearer in the second radio bearer set is not reestablished.
  • Embodiment 9 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 9 .
  • the processing device 900 in the first node includes a first processor 901 .
  • the first processor 901 receives a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, and the first identifier is associated with the first node, so The first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state; as a response to the receipt of the first message, it is determined whether to perform data transmission in the RRC inactive state according to whether the first condition set is satisfied.
  • the first condition set includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identifier, and the second identifier is associated with the first node,
  • the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state;
  • the behavior of determining whether to perform data transmission in the RRC inactive state according to whether the first set of conditions is satisfied includes: if the first set of conditions is satisfied. If any condition in a set of conditions is not satisfied, it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state; if each condition in the first set of conditions is met, it is determined to perform data transmission in the RRC inactive state. Data transfer is not performed.
  • the first identifier is used to indicate the first node
  • the second identifier indicates an MBS session in which the first node participates.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier is used to indicate the first node
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier indicates another MBS session in which the first node participates.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second indication that the second information block is not configured is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first indication and the second indication are different.
  • the first indication and the second indication are the same.
  • the first processor 901 determines to perform data transmission in the RRC inactive state, it sends a second message; along with the second message, restores each radio in the first radio bearer set. bearer, or, along with the first data block, restore each radio bearer in the first radio bearer set; wherein the second message is used to request the restoration of the RRC connection; the first radio bearer set includes the At least one of at least one DRB of a node or SRB2 of the first node or at least one multicast MRB of the first node; the first message is received by each of the first radio bearer sets. Within the time interval between the radio bearers being restored, the first node does not receive any RRC message instructing the first node to restore the RRC connection.
  • the first data block is received in response to the second message being sent; the first data block includes at least user data.
  • the first processor 901 if it is determined that data transmission in the RRC inactive state is not performed, sends a fourth message; in response to the fourth message being sent, receives a third message; The first processor 901, in response to receiving the third message, restores each radio bearer in the second radio bearer set; wherein the fourth message is used to request restoration of the RRC connection; the third message
  • the second radio bearer set includes at least one of all DRBs of the first node or all multicast MRBs of the first node; Within the time interval between the first message being received and the third message being received, any radio bearer in the second radio bearer set has not been restored; the third message indicates to the first node Restore the RRC connection.
  • the first processor 901 includes a first receiver.
  • the first processor 901 includes a first transmitter.
  • the first processor 901 includes at least one of a first receiver or a first transmitter.
  • the first receiver includes an antenna 452, a receiver 454, a multi-antenna receiving processor 458, a receiving processor 456, a controller/processor 459, a memory 460 and a data source in Figure 4 of this application. 467.
  • the first receiver includes the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, and the receiving processor 456 in Figure 4 of this application.
  • the first receiver includes the antenna 452, the receiver 454, and the receiving processor 456 in Figure 4 of this application.
  • the first transmitter includes the antenna 452, transmitter 454, multi-antenna transmit processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459, memory 460 and data source in Figure 4 of this application. 467.
  • the first transmitter includes the antenna 452, the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 457, and the transmission processor 468 in Figure 4 of this application.
  • the first transmitter includes the antenna 452, the transmitter 454, and the transmission processor 468 in Figure 4 of this application.
  • Embodiment 10 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10 .
  • the processing device 1000 in the second node includes a second transmitter 1001 and a second receiver 1002.
  • the second transmitter 1001 sends a first message, the first message includes at least a first information block, the first information block includes at least a first identifier, the first identifier is associated with the first node, and the first information block includes at least a first identifier.
  • An information block is indicated for data transmission in the RRC inactive state.
  • the first node is a recipient of the first message; whether the first condition set is satisfied is used to determine whether data transmission in the RRC inactive state is performed; the first The set of conditions includes: the first message includes a second information block, the second information block includes at least a second identification, the second identification is associated with the first node, and the second information block is not indicated.
  • Data transmission is performed in the RRC inactive state; whether the phrase first set of conditions is satisfied is used to determine whether data transmission in the RRC inactive state is performed, including: whether the first set of conditions is satisfied is used The data transmission in the RRC inactive state is determined to be performed; the fact that the first set of conditions is not satisfied is used to determine that the data transmission in the RRC inactive state is not performed.
  • the first identification is used to indicate the recipient of the first message
  • the second identification indicates an MBS session in which the recipient of the first message participates.
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier is used to indicate the first node
  • the first identifier indicates an MBS session in which the first node participates
  • the second identifier indicates another MBS session in which the first node participates.
  • the first information block configured with a first indication is used to determine that the first information block is instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the second indication that the second information block is not configured is used to determine that the second information block is not instructed to perform data transmission in the RRC inactive state.
  • the first indication and the second indication are different.
  • the first indication and the second indication are the same.
  • the second receiver 1002 receives the second message; wherein the first node determines that data transmission performed in the RRC inactive state is used to determine to send the second message; along with the first node Second message, each radio bearer in the first radio bearer set is restored, or, with the first data block, each radio bearer in the first radio bearer set is restored; the first radio bearer set includes the At least one of at least one DRB of the first node or SRB2 of the first node or at least one multicast MRB of the first node; the second message is used to request the restoration of the RRC connection; the first Within the time interval between when the message is received and each radio bearer in the first radio bearer set is restored, the first node does not receive any RRC message indicating that the first node resumes the RRC connection.
  • the second transmitter 100 in response to the second message being received, sends the first data block;
  • the first data block includes at least user data.
  • the second receiver 1002 receives the fourth message; the second transmitter 1001 sends a third message in response to the fourth message being received; wherein the first node determines where the The data transmission in the RRC inactive state is not performed and is used to determine to send the fourth message; in response to the third message being received, each radio bearer in the second radio bearer set is sent by the first node.
  • the fourth message is used to request the restoration of the RRC connection;
  • the second radio bearer set includes at least one of all DRBs of the first node or all multicast MRBs of the first node; Within the time interval between the first message being received and the third message being received, any radio bearer in the second radio bearer set has not been restored; the third message indicates that the first node has restored RRC connection.
  • the second transmitter 1001 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 in Figure 4 of this application.
  • the second transmitter 1001 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471 and the transmission processor 416 in Figure 4 of this application.
  • the second transmitter 1001 includes the antenna 420, the transmitter 418, and the transmission processor 416 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1002 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1002 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, and the receiving processor 470 in Figure 4 of this application.
  • the second receiver 1002 includes the antenna 420, the receiver 418, and the receiving processor 470 in Figure 4 of this application.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost Cost-effective tablet computers and other wireless communication devices.
  • MTC Machine Type Communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base station or system equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, gNB (NR Node B) NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node) and other wireless communications equipment.
  • gNB NR Node B
  • TRP Transmitter Receiver Point

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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。

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RRC不活跃状态的传输方法和装置。
背景技术
NR(New Radio,新空口)支持RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)不活跃(RRC_INACTIVE)RRC状态,直到3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴项目)Rel-16版本,不支持在RRC不活跃状态发送或者接收数据。Rel-17开展了“NR不活跃状态小数据传输(Small Data Transmission,SDT)”工作项目(Work Item,WI),针对MO(UL(Uplink))-SDT制定了相应的技术规范,允许在RRC不活跃状态发送面向上行链路(UL-oriented)数据包(packets)的小数据包传输(small packet transmission)。为降低功率消耗、减少信令开销、缩短时延,Rel-18成立了“MT(DL(Downlink))-SDT(Mobile Terminated-Small Data Transmission)”工作项目,研究MT-SDT的触发机制,并且,支持RA(Random Access,随机接入)-SDT和CG(Configured Grant,配置授予)-SDT作为上行链路响应,并且,针对在RRC不活跃状态中的初始的下行链路数据接收(initial DL data reception)和后续的上行链路或者下行链路数据传输(subsequent UL/DL data transmissions)的MT-SDT过程进行研究。Rel-17开展了RRC连接状态中接收MBS(Multicast/Broadcast Service,多播/广播服务)”的工作项目(Work Item,WI),为降低功率消耗、减少信令开销、缩短时延,Rel-18成立了“NR多播和广播服务增强(Enhancements of NR Multicast and Broadcast Services)”工作项目,针对RRC不活跃状态的MBS接收进行研究。
发明内容
现有协议中,UE在RRC不活跃状态接收寻呼(Paging)消息后,发起RRC恢复过程,进入RRC连接状态执行数据传输。如何通过下行链路消息触发MT-SDT以及如何确定被用于MT-SDT的无线承载需要进行增强;同理,如何通过下行链路消息触发RRC不活跃状态的MBS接收以及如何确定被用于RRC不活跃状态的MBS接收的无线承载需要进行增强;进一步,当MT-SDT和RRC不活跃状态的MBS接收共存时,触发机制需要增强。
针对上述问题,本申请提供了一种在所述RRC不活跃状态进行数据传输的解决方案。针对上述问题描述中,采用NR系统作为一个例子;本申请也同样适用于例如LTE(Long-Term Evolution,长期演进)系统的场景;进一步的,虽然本申请的初衷是针对Uu空口,但本申请也能被用于PC5口。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于V2X(Vehicle-to-Everything,车联网)场景,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于IAB(Integrated Access and Backhaul,集成接入和回传)的通信场景,取得类似的终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对地面网络(Terrestrial Network,地面网络)场景,但本申请也同样适用于非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的通信场景,取得类似的TN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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消 息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;
其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现通过第一消息触发针对单播(Unicast)和多播(Multicast)的传输。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现通过第一消息触发在所述RRC不活跃状态的数据传输。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何缩短传输时延。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何减少状态转换。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何降低信令开销。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当第一消息中包括关联到第一节点的多个标识,并且,多个标识中的至少一个标识关联的信息块指示第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输时,根据指示第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输的信息块的数量确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:如果至少所述第一信息块和所述第二信息块都指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输,通过执行在所述RRC不活跃状态的数据传输缩短传输时延、减少状态转换、降低信令开销。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:兼顾不能在所述RRC不活跃状态执行的数据传输,缩短不能在所述RRC不活跃状态执行的数据的传输时延。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话(Session)。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示不同。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示相同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
如果确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载,或者,伴随第一数据块,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;
其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB((用户)数据无线承载,(user)Data Radio Bearer)或者所述第一节点的SRB2(Signalling Radio Bearer 2,信令无线承载2)或者所述第一节点的至少一个多播MRB(MBS Radio Bearer,MBS无线承载)中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,作为所述第二消息被发送的响应,接收所述第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
如果确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行,发送第四消息;作为所述第四消息被发送的响应,接收第三消息;作为所述第三消息被接收的响应,恢复第二无线承载集合中的每个无线承载;
其中,所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点的所有DRB或者所述第一节点的所有多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点恢复RRC连接。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;
其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识被用于指示所述第一消息的接收者,所述第二标识指示所述第一消息的接收者参与的一个MBS会话。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
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,所述第一节点确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输被用于确定发送所述第二消息;伴随所述第二消息,第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复,或者,伴随第一数据块,第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,作为所述第二消息被接收的响应,发送第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第四消息;
作为所述第四消息被接收的响应,发送第三消息;
其中,所述第一节点确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行被用于确定发送所述第四消息;作为所述第三消息被接收的响应,第二无线承载集合中的每个无线承载被所述第一节点恢复;所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点的所有DRB或者所述第一节点的所有多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点恢复RRC连接。
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:
第一处理机,接收第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数 据传输;
其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;
其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合中的任一条件不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合中的每个条件都被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.缩短传输时延;
-.减少状态转换;
-.降低信令开销。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;作为确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输的响应,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载,或者,伴随所述第一数据块,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;
其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,作为所述第二消息被发送的响应,接收第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第一消息不包括指示所述第一节点参与的一个MBS会话的一个标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第一消息不包括指示所述第一节点的一个标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;接收第二消息;
其中,作为在所述RRC不活跃状态的数据传输被所述第一消息的接收者确定执行的响应,所述第二消息被所述第一消息的接收者发送;所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;伴随所述第二消息,第一无线承载集合中的每个无线承载被所述第一消息的接收者恢复,或者,伴随第一数据块,第一无线承载集合中的每个无线承载被所述第一消息的接收者恢复;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至 少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,作为所述第二消息被接收的响应,发送第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第一消息不包括指示所述第一节点参与的一个MBS会话的一个标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第一消息不包括指示所述第一节点的一个标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块是否包括第一指示被用于确定所述第一信息块是否指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
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:
第一处理机,接收第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;作为确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输的响应,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载,或者,伴随所述第一数据块,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;
其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,作为所述第二消息被发送的响应,接收第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
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:
发送第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;接收第二消息;
其中,作为在所述RRC不活跃状态的数据传输被所述第一消息的接收者确定执行的响应,所述第二消息被所述第一消息的接收者发送;所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;伴随所述第二消息,第一无线承载集合中的每个无线承载被所述第一消息的接收者恢复,或者,伴随第一数据块,第一无线承载集合中的每个无线承载被所述第一消息的接收者恢复;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.通过寻呼消息中的第一标识触发MT-SDT;
-.通过寻呼消息中的第一标识触发在RRC不活跃状态接收多播MBS;
-.在所述RRC不活跃状态的数据传输时,确定合适的被恢复的无线承载集合。
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5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示出了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图;
图9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10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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;在步骤102A中,作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一消息在RRC不活跃状态被接收。
作为一个实施例,所述第一消息被用于RAN(Radio Access Network,无线接入网络)寻呼。
作为一个实施例,所述第一消息被NG(Next Generation,下一代)-RAN触发。
作为一个实施例,所述第一消息被用于寻呼(Paging)。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息是空口消息。
作为一个实施例,所述第一消息是下行链路消息。
作为一个实施例,所述第一消息通过PCCH(Paging Control Channel,寻呼控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息是Paging消息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括至少一个RRC IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括至少一个RRC域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个RRC域。
作为一个实施例,所述第一信息块的名字中包括Paging。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个PagingRecord或者PagingRecord-r18;所述第一标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块的名字中包括PagingRecord;所述第一标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个PagingRecordList中的一个域;所述第一标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个PagingGroup或者PagingGroup-r18;所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块的名字中包括PagingGroup;所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个PagingGroupList或者PagingGroupList-r17或者PagingGroupList-r18中的一个域;所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个TMGI或者TMGI-r17或者TMGI-r18;所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块的名字中包括Paging或者Group或者Record中的至少之一;所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第二信息块包括至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个RRC域。
作为一个实施例,所述第二信息块的名字中包括Paging。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个PagingRecord或者PagingRecord-r18;所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块的名字中包括PagingRecord;所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个PagingRecordList中的一个域;所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个PagingGroup或者PagingGroup-r18;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块的名字中包括PagingGroup;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个PagingGroupList或者PagingGroupList-r17或者PagingGroupList-r18中的一个域;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块是一个TMGI或者TMGI-r17或者TMGI-r18;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二信息块的名字中包括Paging或者Group或者Record中的至少之一;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一条件集合是:所述第一消息包括第二信息块;其中,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的条件至少包括:所述第一消息包括第二信息块;其中,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,如果所述第一消息包括第二信息块,所述第一条件集合被满足;如果所述第一消息不包括第二信息块,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,至少所述第一消息包括第二信息块被用于确定所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一消息中的包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第一类标识并且被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一消息中的包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第二类标识并且被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一消息中的包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第一类标识并且被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目,或者,所述第二信息块是所述第一消息中的包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第二类标识并且被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目。
作为一个实施例,如果所述第一消息中不存在包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第一类标识并且未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目,并且,所述第一消息中不存在包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第二类标识并且未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,如果所述第一消息中不存在包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第一类标识并且未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,如果所述第一消息中不存在包括被关联到所述第一节点的所述第一标识之外的一个第二类标识并且未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输的任一条目,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识;所述第二标识是一个第二类标识。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,并且,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第二列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,所述第二列表中的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识;所述第二标识是一个第一类标识或者一个第二类标识中的任意之一。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,并且,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第二列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第一列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所 述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识;所述第二标识是一个第一类标识。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第二列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,并且,所述第二列表中的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识;所述第二标识是一个第一类标识或者一个第二类标识中的任意之一。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第二列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第一列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所 述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表不存在,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中的任一条目中的第一类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第二列表存在,所述第二列表中存在至少一个条目,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目中的第一类标识被关联到所述第一节点,所述第二列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识;所述第二标识是一个第二类标识。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的至少一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息包括所述第二信息块;所述第二信息块是所述第一列表中未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输的所述至少一个条目中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中所述第一信息块之外的任一条目中的第二类标识不被关联到所述第一节点,所述第一消息不包括所述第二信息块。作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中存在所述第一信息块之外的至少一个条目,所述至少一个条目中的每个条目中的第二类标识被关联到所述第一节点,所述第一列表中的所述至少一个条目中的每个条目都被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第二列表中的每个条目包括一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二列表中的每个条目包括一个第二类标识。
作为一个实施例,如果所述第二列表中的一个条目包括一个第一类标识,并且,所述一个第一类标识与所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配,所述一个第一类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,如果所述第二列表中的一个条目包括一个第二类标识,并且,所述第一节点参与被所述第二类标识指示的MBS会话,所述一个第二类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一类标识被用于寻呼一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一类标识被用于指示一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一类标识是一个用户标识。
作为一个实施例,所述第一类标识被用于指示一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一类标识包括正整数比特。
作为一个实施例,所述第一类标识是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一类标识是一个比特串。
作为一个实施例,所述第一类标识占用40个比特。
作为一个实施例,所述第一类标识是ue-Identity。
作为一个实施例,所述第一类标识是PagingUE-Identity。
作为一个实施例,所述第一类标识是fullI-RNTI。
作为一个实施例,所述第一类标识是I-RNTI-Value。
作为一个实施例,一个第一类标识被一个ue-Identity域指示。
作为一个实施例,一个第一类标识被一个名字中包括ue-Identity的RRC域指示。
作为一个实施例,所述第二类标识被用于寻呼一组用户设备;所述一组用户设备包括一个或者多个 用户设备。
作为一个实施例,所述第二类标识被用于指示一组用户设备;所述一组用户设备包括一个或者多个用户设备。
作为一个实施例,所述第二类标识是所述临时移动组标识(Temporary Mobile Group Identity,TMGI)。
作为一个实施例,所述第二类标识中包括PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网)的索引和服务标识。
作为一个实施例,所述第二类标识中包括PLMN的标识和服务标识。
作为一个实施例,一个第二类标识被一个TMGI域指示。
作为一个实施例,一个第二类标识被一个TMGI-r17域指示。
作为一个实施例,一个第二类标识被一个TMGI-r18域指示。
作为一个实施例,一个第二类标识被一个名字中包括TMGI的RRC域指示。
作为一个实施例,所述PLMN的索引是不小于1并且不大于maxPLMN的整数。
作为一个实施例,所述PLMN的标识通过PLMN-Identity配置。
作为一个实施例,所述服务标识是一个八位组串(OCTET STRING)。
作为一个实施例,所述服务标识占用3个八位组。
作为一个实施例,所述第一标识是被配置的。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一标识被关联到所述第一节点是指:所述第一标识被用于寻呼所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识被关联到所述第一节点包括:所述第一节点被配置所述第一标识。
作为一个实施例,所述第一标识被关联到所述第一节点包括:所述第一标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识被关联到所述第一节点包括:所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第一标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第一标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一节点是指:所述第一标识和所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配。
作为一个实施例,所述第二标识是被配置的。
作为一个实施例,所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二标识被关联到所述第一节点是指:所述第二标识被用于寻呼所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二标识被关联到所述第一节点包括:所述第一节点被配置所述第二标识。
作为一个实施例,所述第二标识被关联到所述第一节点包括:所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二标识被关联到所述第一节点包括:所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第二标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第二标识被用于指示所述第一节点是指:所述第二标识和所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识;所述第二标识是一个第二类标识。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识;所述第二标识是一个第一类标识或者一个第二类标识中的任意之一。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识;所述第二标识是一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第二类标识;所述第二标识是一个第一类标识或者一个第二类标识中的任意之一。
作为一个实施例,所述第一信息块被显示指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块被隐式指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块中的一个域被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,CG(Configured Grant,配置授予)-SDT资源被配置被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,被用于指示SDT的随机接入资源被配置被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述目标消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被显示指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被隐式指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块中的一个域被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,CG-SDT资源或者被用于指示SDT的随机接入资源中的至少之一被配置未被配置被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一消息未指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述目标消息未指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被配置所述第一指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识,所述第二标识是一个第一类标识;所述一个第一类标识指示所述第一节点参与的MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识,所述第二标识是一个第一类标识;所述一个第一类标识指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识,所述第二标识是一个第二类标识;所述一个第一类标识指示所述第一节点,所述一个第二类标识指示所述第一节点参与的MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识是一个第一类标识,所述第二标识是一个第二类标识;所述一个第一类标识指示所述第一节点参与的MBS会话,所述一个第二类标识指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第一列表,所述第一列表包括Q1个条目,所述第一信息块是所述第一列表中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表是所述第一候选列表。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表是所述第二候选列表。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1不大于maxNrofPageRec。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1不小于1。
作为一个实施例,所述第一列表中的至少一个条目被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一列表中的每个条目包括一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第一列表中的每个条目包括一个第二类标识。
作为一个实施例,如果所述第一列表中的一个条目包括一个第一类标识,并且,所述一个第一类标识与所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配,所述一个第一类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,如果所述第一列表中的一个条目包括一个第二类标识,并且,所述第一节点参与被所述一个第二类标识指示的MBS会话,所述一个第二类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一信息块包括所述第一指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表中的一个条目中是否包括所述第一指示被用于确定所述一个条目是否被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一列表中的一个条目中包括所述第一指示,所述一个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第一列表中的一个条目中不包括所述第一指示,所述一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一标识并且所述第一信息块包括所述第一指示被用于确定所述第一节点被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块被配置所述第一指示是指:所述第一信息块包括第一指示。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第一比特位图,所述第一列表中的每个条目对应所述第一比特位图中的一个比特;所述第一目标比特是所述第一比特位图中与所述第一信息块对应的一个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图的尺寸是可变的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图占用所述Q1个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图的尺寸是固定的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图占用所述maxNrofPageRec个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图中的一个比特被用于确定是否指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一比特位图中与所述第一列表中的一个条目对应的一个比特被用于确定所述一个条目是否被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一比特位图中与所述第一列表中的一个条目对应的一个比特被设置为1,所述一个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第一比特位图中与所述第一列表中的一个条目对应的一个比特被设置为0,所述一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表中的一个条目在所述第一列表中的位置被用于在所述第一比特位图中确定所述一个条目对应的比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表中的一个条目在所述第一列表中的位置是指所述一个条目在所述第一列表中的顺序。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块在所述第一列表中的位置被用于在所述第一比特位图中确定第一目标比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块在所述第一列表中的位置是指所述第一子信息块在所述第一列表中的顺序。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一信息块是所述第一列表中的第q1个条目,所述第一目标比特是所述第一比特位图中的第q1个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一目标比特被设置为1。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一目标比特被设置为1被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一标识并且所述第一目标比特被设置为1被用于确定所述第一节点被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块被配置所述第一指示是指:所述第一目标比特被设置为1。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第一附加列表,所述第一附加列表对应所述第一列表;所述第一附加信息块是所述第一附加列表中的与所述第一信息块对应的条目。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的一个条目是否包括所述第一指示被用于确定所述第一列表中与所述第一附加列表中的所述一个条目对应的条目是否被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一附加列表中的一个条目包括第一指示,所述第一列表中与所述第一附加列表中的所述一个条目对应的条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第一附加列表中的一个条目不包括所述第一指示,所述第一列表中与所述第一附加列表中的所述一个条目对应的条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的条目的数量和所述第一列表中的条目的数量相等,并且,所述第一附加列表中的条目的顺序和所述第一列表中的条目的顺序相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块是所述第一列表中的第q1个条目,所述第一附加信息块是所述第一附加列表中的第q1个条目,所述q1是不大于所述Q1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加信息块针对所述第一信息块。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加信息块包括所述第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块包括所述第一标识并且所述第一附加信息块包括所述第一指示被用于确定所述第一节点被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块被配置所述第一指示是指:所述第一附加信息块包括所述第一指示。
作为一个实施例,所述第一消息包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一消息不包括所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一列表中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块不包括所述第一指示;所述第一信息块包括所述第一指示。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块不包括所述第一指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二信息块不包括所述第一指示被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块未被配置所述第一指示是指:所述第二信息块不包括第一指示。
作为该实施例的一个子实施例,第二目标比特是所述第一比特位图中与所述第二信息块对应的一个比特;所述第一消息中包括第一比特位图,所述第一列表中的每个条目对应所述第一比特位图中的一个 比特;所述第一目标比特是所述第一比特位图中与所述第一信息块对应的一个比特。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二目标比特被设置为0。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一目标比特和所述第二目标比特被设置为不同的值。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一信息块和所述第二信息块分别是所述第一列表中的两个不同的条目。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二目标比特被设置为0被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二目标比特被设置为0被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块未被配置所述第一指示是指:所述第二目标比特被设置为0。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加信息块是所述第一附加列表中的与所述第二信息块对应的条目;所述第一消息中包括第一附加列表,所述第一附加列表对应所述第一列表;所述第一附加信息块是所述第一附加列表中的与所述第一信息块对应的条目。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二附加信息块不包括所述第一指示。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二附加信息块针对所述第二信息块。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块是所述第一列表中的所述第一信息块之外的一个条目。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二附加信息块是所述第一附加列表中的所述第一附加信息块之外的一个条目。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二附加信息块不包括所述第一指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二附加信息块不包括所述第一指示被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第二信息块未被配置所述第一指示是指:所述第二附加信息块不包括所述第一指示。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第二列表,所述第二列表包括Q2个条目,所述第二信息块是所述第二列表中的一个条目。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表是所述第一候选列表,所述第二列表是所述第二候选列表。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一列表是所述第二候选列表,所述第二列表是所述第一候选列表。
作为一个实施例,所述Q2不大于maxNrofPageGroup或者maxNrofPageGroup-r17或者maxNrofPageGroup-r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q2不小于1。
作为一个实施例,所述第二列表中的每个条目包括一个第一类标识。
作为一个实施例,所述第二列表中的每个条目包括一个第二类标识。
作为一个实施例,如果所述第二列表中的一个条目包括一个第一类标识,并且,所述一个第一类标识与所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配,所述一个第一类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,如果所述第二列表中的一个条目包括一个第二类标识,并且,所述第一节点参与被所述第二类标识指示的MBS会话,所述一个第二类标识被关联到所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二信息块不包括第二指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二列表中的一个条目中是否包括所述第二指示被用于确定所述一个条目是否被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二列表中的一个条目中包括所述第二指示,所述一个条 目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第二列表中的一个条目中不包括所述第二指示,所述一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块不包括第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二信息块不包括所述第二指示被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块未被配置所述第二指示是指:所述第二信息块不包括第二指示。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第二比特位图,所述第二列表中的每个条目对应所述第二比特位图中的一个比特;所述第二目标比特是所述第二比特位图中与所述第二信息块对应的一个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二比特位图的尺寸是可变的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二比特位图占用所述Q2个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二比特位图的尺寸是固定的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二比特位图占用所述maxNrofPageRec个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二比特位图中与所述第二列表中的一个条目对应的一个比特被用于确定所述一个条目是否指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二比特位图中与所述第二列表中的一个条目对应的一个比特被设置为1,所述一个条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第二比特位图中与所述第二列表中的一个条目对应的一个比特被设置为0,所述一个条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二列表中的一个条目在所述第二列表中的位置被用于在所述第二比特位图中确定所述一个条目对应的比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二列表中的一个条目在所述第二列表中的位置是指所述一个条目在所述第二列表中的顺序。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块在所述第二列表中的位置被用于在所述第二比特位图中确定第二目标比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块在所述第二列表中的位置是指所述第二子信息块在所述第二列表中的顺序。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二信息块是所述第二列表中的第q2个条目,所述第二目标比特是所述第二比特位图中的第q2个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二目标比特被设置为0。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二目标比特被设置为0被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二目标比特被设置为0被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块未被配置所述第二指示是指:所述第二目标比特被设置为0。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第二附加列表,所述第二附加列表对应所述第二列表;所述第二附加信息块是所述第二附加列表中的与所述第二信息块对应的条目。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加列表中的一个条目是否包括所述第二指示被用于确定所述第二列表中与所述第二附加列表中的所述一个条目对应的条目是否被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第二附加列表中的一个条目包括第二指示,所述第二列表中与所述第二附加列表中的所述一个条目对应的条目被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;如果所述第二附加列表中的一个条目不包括所述第二指示,所述第二列表中与所述第二附加列表中的所述一个条目对应的条目未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加列表中的条目的数量和所述第二列表中的条目的数量相等,并且,所述第二附加列表中的条目的顺序和所述第二列表中的条目的顺序相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块是所述第二列表中的第q2个条目,所述第二附加信息块是所述第二附加列表中的第q2个条目,所述q2是不大于所述Q2的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加信息块针对所述第二信息块。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加信息块不包括所述第二指示。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二附加信息块不包括所述第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块包括所述第二标识并且所述第二附加信息块不包括所述第二指示被用于确定所述第一节点未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块未被配置所述第二指示是指:所述第二附加信息块不包括所述第二指示。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一列表中的一个条目,或者,所述第二信息块是所述第二列表中的一个条目。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述第一列表或者所述第二列表中的任一列表中的一个条目。
作为一个实施例,所述第一候选列表被用于针对多播进行寻呼。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表的名字中包括Paging或者Group或者List或者MBS或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表的名字是PagingGroupList或者PagingGroupList-r17或者PagingGroupList-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Group或者multi或者MBS或者TMGI或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表中的每个条目的名字是PagingGroup-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表中的每个条目的名字是TMGI或者TMGI-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表中的每个条目的名字相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选列表中的每个条目中指示一个TMGI。
作为一个实施例,所述第二候选列表被用于针对单播进行寻呼。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表的名字中包括Paging或者Record或者List或者MBS或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表的名字是PagingRecordList或者PagingRecordList-r17或者PagingRecordList-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Record或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表中的每个条目的名字是PagingRecord-r18或者PagingRecord。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表中的每个条目中包括一个用户标识,所述第一列表中除了所述第一子信息块之外的每个条目中所包括的用户标识是NG-5G-S-TMSI或者I-RNTI-Value中的任意之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选列表中的每个条目的名字相同。
作为一个实施例,第一候选附加列表针对所述第一候选列表。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表的名字中包括Paging或者Group或者List或者MBS或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表的名字是PagingGroupList或者PagingGroupList-r17或者PagingGroupList-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Group或者multi或者MBS或者TMGI或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表中的每个条目的名字是PagingGroup-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表中的每个条目的名字是TMGI或者TMGI-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表中的每个条目的名字相同。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一候选附加列表中的每个条目中指示一个TMGI。
作为一个实施例,第二候选附加列表被用于针对所述第二候选列表。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表的名字中包括Paging或者Record或者List或者MBS或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表的名字是PagingRecordList或者PagingRecordList-r17或者PagingRecordList-r18。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Record或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表中的每个条目的名字是PagingRecord-r18或者PagingRecord。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表中的每个条目中包括一个用户标识,所述第二列表中除了所述第二子信息块之外的每个条目中所包括的用户标识是NG-5G-S-TMSI或者I-RNTI-Value中的任意之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二候选附加列表中的每个条目的名字相同。
作为一个实施例,所述第一列表被用于针对单播进行寻呼;所述第二列表被用于针对多播进行寻呼。
作为一个实施例,所述第一列表被用于针对多播进行寻呼;所述第二列表被用于针对单播进行寻呼。
作为一个实施例,所述第一列表被用于针对多播进行寻呼;所述第二列表被用于针对多播进行寻呼。
作为一个实施例,所述第一列表被用于针对单播进行寻呼;所述第二列表被用于针对单播进行寻呼。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第一列表和第一附加列表;所述第一列表被用于针对多播进行寻呼。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表的名字中包括Paging或者Group或者List或者MBS或者r1800或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表的名字是PagingGroupList-r1800。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Group或者MBS或者r1800或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字是PagingGroup-r1800或者PagingGroup-r1801或者PagingGroup-r1802。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字相同。
作为一个实施例,所述第一消息中包括第一列表和第一附加列表;所述第一列表被用于针对单播进行寻呼。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表的名字中包括Paging或者Record或者List或者SDT或者r1800或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表的名字是PagingRecordList-r1800。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字中包括Paging或者Record或者SDT或者r1800或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字是PagingRecord-r1800。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一附加列表中的每个条目的名字相同。
作为一个实施例,所述第一指示所属的RRC域的名字和所述第二指示所属的RRC域的名字不同。
作为一个实施例,所述第一指示所属的RRC域的名字和所述第二指示所属的RRC域的名字相同,所述第一指示所属的RRC域的值和所述第二指示所属的RRC域的值不同。
作为一个实施例,所述第一指示所属的RRC域的名字和所述第二指示所属的RRC域的名字不同,所述第一指示所属的RRC域的值和所述第二指示所属的RRC域的值不同。
作为一个实施例,所述第一指示包括一个RRC域。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示是一个RRC域。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示是一个RRC域的值。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的名字中包括Paging或者Cause或者r1800或者r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的值是一个字符串。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的值中包括mt或者SDT或者inactive或者Data或者Trans或者Transmission或者i或者I或者或者-r18或者或者r1800中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域的值中包括MBS或者inactive或者IMBS或者i或者I或者r1800或者-r18中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一指示是一个RRC域的中的一个比特。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域中包括一个比特位图。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个RRC域中包括一个比特串。
作为一个实施例,所述“作为所述第一消息被接收的响应”包括:如果所述第一消息被接收。
作为一个实施例,所述“作为所述第一消息被接收的响应”包括:当所述第一消息被接收时。
作为一个实施例,所述“作为所述第一消息被接收的响应”包括:所述第一消息被接收之后。
作为一个实施例,在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:在所述RRC不活跃状态的单播传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态传输单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态传输单播数据或者单播信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收单播数据或者单播信令中的至少之一,或者,在所述RRC不活跃状态发送单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收单播数据或者单播信令中的至少之一,或者/和,在所述RRC不活跃状态发送单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收或者/和发送单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:MT-SDT。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的单播传输”包括:SDT。
作为该实施例的一个子实施例,所述单播数据是指通过DRB传输的数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述单播信令是指通过SRB传输的信令。
作为一个实施例,在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:在所述RRC不活跃状态的多播传输。
作为一个实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收多播数据或者多播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收多播数据或者多播信令中的至少之一,或者,在所述RRC不活跃状态发送多播数据或者多播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收多播数据或者多播信令中的至少之一,或者/和,在所述RRC不活跃状态发送多播数据或者多 播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述“在所述RRC不活跃状态的多播传输”包括:在所述RRC不活跃状态接收或者/和发送多播数据或者多播信令中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述多播数据是指通过多播MRB传输的数据。
作为该实施例的一个子实施例,所述多播信令是指通过多播MRB传输的信令。
作为一个实施例,如果所述第一标识被用于指示所述第一节点,在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:在所述RRC不活跃状态传输单播数据或者单播信令中的至少之一。
作为一个实施例,如果所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一。
作为一个实施例,所述“所述第一信息块指示所述第一节点在RRC不活跃状态进行数据传输”是指:所述第一信息块指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行单播传输;其中,所述第一标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述“所述第一信息块指示所述第一节点在RRC不活跃状态进行数据传输”是指:所述第一信息块指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行多播传输;其中,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述“所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输”是指:所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行单播传输;其中,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述“所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输”是指:所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行多播传输;其中,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述“所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行数据传输”是指:所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行单播传输,并且,所述第二信息块未指示所述第一节点在所述RRC不活跃状态进行多播传输。
作为一个实施例,所述第一信息块指示在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一,所述第二信息块指示在所述RRC不活跃状态传输单播数据或者单播信令中的至少之一;所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一信息块指示在所述RRC不活跃状态传输单播数据或者单播信令中的至少之一,所述第二信息块指示在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一;所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一信息块指示在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一,所述第二信息块指示在所述RRC不活跃状态传输多播数据或者多播信令中的至少之一;所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定在所述RRC不活跃状态通过所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载传输数据或者信令。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定发起在所述RRC不活跃状态的数据传输。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定使用RA(Random Access,随机接入)-SDT的随机接入资源发起随机接入过程。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定使用CG-SDT的随机接入资源发起随机接入过程。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定发起并执行SDT过程。
作为一个实施例,所述“确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输”包括:确定发起并执行MT-SDT过程。
作为一个实施例,所述第一节点接收Paging消息,所述Paging消息包括pagingRecordList,如果 所述pagingRecordList中的一个PagingRecord中的ue-Identity和所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配,并且,所述一个PagingRecord被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第一消息中包括pagingGroupList,并且,所述第一节点参与pagingGroupList中的一个TMGI所指示的MBS会话,并且,所述一个TMGI未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一节点接收Paging消息,所述Paging消息包括pagingGroupList,如果所述第一节点参与pagingGroupList中的一个TMGI所指示的MBS会话,并且,所述一个TMGI被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第一节点参与pagingGroupList中的另一个TMGI所指示的MBS会话,并且,所述另一个TMGI未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一节点接收Paging消息,所述Paging消息包括pagingGroupList,如果所述第一节点参与pagingGroupList中的一个TMGI所指示的MBS会话,并且,所述一个TMGI被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,并且,所述第一消息包括pagingRecordList,并且,所述pagingRecordList中的一个PagingRecord中的ue-Identity和所述第一节点存储的fullI-RNTI匹配,并且,所述一个PagingRecord未被指示在RRC不活跃状态进行数据传输,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一节点支持MT-SDT。
作为一个实施例,所述第一节点支持在RRC不活跃状态接收多播MBS。
作为一个实施例,所述第一标识的类型和所述第二标识的类型相同。
作为一个实施例,所述第一标识的类型和所述第二标识的类型不同。
作为一个实施例,所述第一标识所关联的无线承载的优先级和所述第二标识所关联的无线承载的优先级相同。
作为一个实施例,所述第一标识所关联的无线承载的优先级和所述第二标识所关联的无线承载的优先级不同。
作为一个实施例,在所述第一消息之前被接收,接收目标消息;所述目标消息指示所述第一节点进入或者维持所述RRC不活跃状态。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCRelease消息。
作为一个实施例,所述目标消息被接收到所述第一消息被接收之间的时间间隔内,所述第一节点始终处于RRC不活跃状态。
作为一个实施例,所述目标消息被接收到所述第一消息被接收之间的时间间隔内,所述第一节点未通过CCCH或者CCCH1中的任意之一发送RRC消息。
作为一个实施例,所述目标消息是RRCRelease消息,并且,所述RRCRelease消息中包括SuspendConfig。
作为一个实施例,所述目标消息中的SuspendConfig中包括第一目标域。
作为一个实施例,所述第一目标域是sdt-Config或者sdt-Config-r17或者sdt-Config-r18。
作为一个实施例,所述第一目标域被用于配置SDT。
作为一个实施例,所述第一目标域被设置为Setup。
作为一个实施例,所述第一目标域被设置为Release。
作为一个实施例,所述目标消息中的SuspendConfig中不包括所述第一目标域。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;在步骤102B中,作为所述第一消息被接收的响应,确定执行在所 述RRC不活跃状态的数据传输;作为确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输的响应,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第一消息不包括指示所述第一节点参与的一个MBS会话的一个标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部DRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部DRB和所述第一节点U01的SRB2。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中不包括DRB或者SRB2中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述第一消息或者所述目标消息或者所述SIB1中的至少之一指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第一消息不包括指示所述第一节点的一个标识。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部多播MRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个多播MRB。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个多播MRB或者所述第一节点的SRB2中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一无线承载集合中不包括多播MRB或者SRB2中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,SIB1消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息或者所述目标消息或者所述SIB1中的至少之一指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述第一信息块被显示指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块被隐式指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块中的一个域被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,CG-SDT资源被配置被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,被用于指示SDT的随机接入资源被配置被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述目标消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
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)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A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包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(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中的至少之一。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。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203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。节点203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。节点203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,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述节点203是用户设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个中继。
作为一个实施例,所述节点203是网关(Gateway)。
作为一个实施例,所述节点204对应本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,所述节点204对应本申请中的所述第四节点。
作为一个实施例,所述节点204是一个基站设备。
作为一个实施例,所述节点204是用户设备。
作为一个实施例,所述节点204是一个中继。
作为一个实施例,所述节点204是网关。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204之间通过理想回传连接。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204之间通过非理想回传连接。
作为一个实实例,所述节点203和所述节点204同时为所述UE201提供无线资源。
作为一个实实例,所述节点203和所述节点204不同时为所述UE201提供无线资源。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204是同一个节点。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204是两个不同的节点。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204的类型相同。
作为一个实施例,所述节点203和所述节点204的类型不同。
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,所述基站设备包括基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述基站设备包括节点B(NodeB,NB)。
作为一个实施例,所述基站设备包括gNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括ng-eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括en-gNB。
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L3relay。
作为一个实施例,所述中继包括L2relay。
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(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)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。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述 第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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被用于接收第三消息;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三消息。
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5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。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U01,在步骤S5101中,接收第一消息;在步骤S5102中,作为所述第一消息被接收的响应,判断第一条件集合是否被满足;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,进入步骤S5103(a);如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,进入步骤S5103(b);在步骤S5103(a)中,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行;在步骤S5103(b)中,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输。
对于第二节点N02,在步骤S5201中,发送所述第一消息。
在实施例5中,接收第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点U01,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点U01,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
在实施例5中,所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一节点U01是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点N02是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二节点是所述第一小区的维持基站。
典型的,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个gNB。
实施例6
实施例6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6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U01,在步骤S6101中,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;在步骤S6102中,如果确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输,发送第二消息;在步骤S6103中,伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载。
对于第三节点N03,在步骤S6301中,接收所述第二消息。
在实施例6中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个DRB或者所述第一节点U01的SRB2或者所述第一节点U01的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点U01未接收任一指示所述第一节点U01恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,所述第三节点N03是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第三节点N03是一个中继设备。
典型的,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个gNB,所述第三节点N03是一个gNB。
作为一个实施例,所述第三节点N03是所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第三节点N03不是所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第一消息触发所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二消息是针对所述第一消息的响应。
作为一个实施例,在确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输之前,所述第一消息被接收,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点U01,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;所述第一条件集合中的任一条件不被满足;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点U01,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述步骤S6102在所述步骤S6103之前。
作为一个实施例,所述步骤S6102在所述步骤S6103之后。
作为一个实施例,所述第一消息触发所述第二消息。
作为一个实施例,所述第二消息是针对所述第一消息的RRC响应。
作为一个实施例,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据执行传输被用于确定发送第二消息。
作为一个实施例,在发送所述第二消息之前,执行统一的访问控制(unified access control,UAC)过程,并且,认为接入尝试被允许(consider the access attempt as allowed)。
作为一个实施例,在发送所述第二消息之前,统一的访问控制过程不被执行。
作为一个实施例,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输被所述第一消息触发被用于确定统一的访问控制过程不被执行。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少所述RRC连接恢复请求消息。
作为一个实施例,所述第二消息是所述RRC连接恢复请求消息。
作为一个实施例,所述第二消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第二消息通过CCCH(Common Control Channel,公共控制信道)传输,所述RRC连接恢复请求消息是RRCResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第二消息通过CCCH1传输,所述RRC连接恢复请求消息是RRCResumeRequest1消息。
作为一个实施例,所述第二消息通过CCCH2传输,所述RRC连接恢复请求消息是RRCResumeRequest2消息。
作为一个实施例,所述第二消息通过SRB0(Signalling Radio Bearer 0,信令无线承载0)传输。
作为一个实施例,所述第二消息中包括resumeIdentity域,所述resumeIdentity域被设置为一个比特串。
作为一个实施例,上述一个比特串是所述第一节点U01的shortI-RNTI。
作为一个实施例,上述一个比特串是所述第一节点U01的fullI-RNTI。
作为一个实施例,上述一个比特串包括24个比特。
作为一个实施例,上述一个比特串包括40个比特。
作为一个实施例,所述第二消息中包括resumeMAC-I域,所述resumeMAC-I被设置为一个比特串。
作为一个实施例,所述第二消息中包括resumeCause域。
作为一个实施例,所述第二消息中的所述resumeCause域的值被设置为一个字符串。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串是mps-PriorityAccess或者mcs-PriorityAccess或者highPriorityAccess或者mt-Access中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串是mt-Sdt。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串的名字中包括mt或者SDT或者或者Sdt或者sdt或者dl或者DL或者Inactive中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串被用于指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串被用于指示在所述RRC不活跃状态的单播传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串被用于指示在所述RRC不活跃状态的多播传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个字符串的名字中包括MBS或者mbs或者Mbs或者Inactive中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二消息通过一个随机接入过程中的Msg3(Message 3,消息3)或者MSGA(Message A,消息A)发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个随机接入过程中的随机接入前导资源不被用于指示SDT。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述随机接入过程中的随机接入前导资源不是通过FeatureCombinationPreambles配置的。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个随机接入过程中的随机接入前导资源被用于指示SDT。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述随机接入过程中的随机接入前导资源通过FeatureCombinationPreambles配置。
作为一个实施例,所述第二消息通过CG-SDT的CG资源发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标消息被用于确定所述CG资源。
作为一个实施例,伴随所述第二消息,重建针对所述第一无线承载集合中的每个无线承载的PDCP实体,并且,恢复所述第一无线承载集合中的每个无线承载。
作为一个实施例,重建针对所述第一无线承载集合中的每个无线承载的PDCP实体时不触发PDCP状态报告(status report)。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:所述第二消息被所述第一节点U01的RRC层递交给所述第一节点U01的所述RRC层的更低层之前。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:所述第二消息中的内容被设置完成之后,并且,在所述第二消息被递交给RRC层的更下层之前。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:所述第二消息被发送之前。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:所述第二消息在MAC层被发送之前。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:就在所述第二消息在MAC层被发送时。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:至少在针对所述第二消息的确认消息被接收之前。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:所述第二消息被递交给RRC层的更下层经过一段时间间隔时。
作为一个实施例,所述“伴随所述第二消息”是指:当RRC层的更下层第一次发送所述第二消息时。
作为一个实施例,所述“恢复第一无线承载集合中的每个无线承载”包括:恢复所述第一无线承载集合中的所有无线承载。
作为一个实施例,所述“恢复第一无线承载集合中的每个无线承载”包括:如果所述第一无线承载集合中包括至少一个多播MRB,恢复所述至少一个多播MRB。
作为一个实施例,所述“恢复第一无线承载集合中的每个无线承载”包括:如果所述第一无线承载 集合中包括至少一个DRB,恢复所述至少一个DRB。
作为一个实施例,所述“恢复第一无线承载集合中的每个无线承载”包括:如果所述第一无线承载集合中包括SRB2,恢复所述SRB2。
作为一个实施例,在所述第二消息被所述第一节点U01的RRC层递交给所述第一节点U01的RRC层的更下层之前,恢复SRB1。
作为一个实施例,伴随所述第二消息,所述SRB1、SRB0和所述第一无线承载集合之外被挂起的无线承载不被恢复。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中不包括SRB1和SRB0。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合所包括的无线承载是被显式指示的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合所包括的无线承载是被所述第一节点U01确定的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合所包括的无线承载是被隐式指示的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中所包括的无线承载的数量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中所包括的无线承载的类型是可配置的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中所包括的无线承载是被指示的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中所包括的无线承载不是被指示的。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个DRB或者所述第一节点U01的至少一个多播MRB中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个DRB或者所述第一节点U01的SRB2中的至少之一,并且,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个多播MRB。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个DRB或者所述第一节点U01的SRB2中的至少之一,并且,所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个多播MRB。
作为一个实施例,所述第一节点U01的至少一个DRB包括所述第一节点U01的部分DRB或者所述第一节点U01的全部DRB。
作为一个实施例,所述第一节点U01的至少一个多播MRB包括所述第一节点U01的部分多播MRB或者所述第一节点U01的全部多播MRB。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部DRB。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部DRB和所述第一节点U01的SRB2。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括第一节点U01的全部多播MRB。
作为一个实施例,所述第一无线承载集合中包括所述第一消息中所包括的TMGI关联的无线承载。
作为一个实施例,如果一个无线承载被配置了一个TMGI,所述一个无线承载被关联到所述一个TMGI。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述目标消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,SIB1消息指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述第一消息或者所述目标消息或者所述SIB1中的至少之一指示所述第一无线承载集合中的至少一个无线承载。
作为一个实施例,所述“指示所述第一节点U01恢复RRC连接的RRC消息”是指RRCResume消息。
作为一个实施例,所述“指示所述第一节点U01恢复RRC连接的RRC消息”包括至少RRCResume消息。
作为一个实施例,所述“指示所述第一节点U01恢复RRC连接的RRC消息”包括RRCResume消息或者RRCConnectionResume消息中的任意之一。
作为一个实施例,所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,计时器T319或者计时器T319a或者第一计时器中的一个计时器被启动。
作为该实施例的一个子实施例,在发起所述第二消息的发送之前,启动所述计时器T319或者所述计时器T319a或者所述第一计时器中的所述一个计时器。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第二消息被所述第一节点U01的RRC层递交给所述第一节点U01的RRC层的更下层之前,启动所述计时器T319或者所述计时器T319a或者所述第一计时器中的所述一个计时器。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第二消息被所述第一节点U01的RRC层的更下层第一次发送时,启动所述计时器T319或者所述计时器T319a或者所述第一计时器中的所述一个计时器。
作为一个实施例,所述计时器T319是3GPP TS 38.331中的T319。
作为一个实施例,所述计时器T319a是3GPP TS 38.331中的T319a。
作为一个实施例,所述第一计时器不是T319,并且,所述第一计时器不是T319a。
作为一个实施例,所述第一计时器是RRC层计时器。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319b。
作为一个实施例,所述第一计时器是T319c。
作为一个实施例,所述第一计时器的名字中包括T319。
作为一个实施例,所述第一计时器是MAC层计时器。
作为一个实施例,所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述计时器T319或者所述计时器T319a或者所述第一计时器中的任意之一未被启动。
实施例7
实施例7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7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U01,在步骤S7101中,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;在步骤S7102中,如果确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输,发送第二消息;在步骤S7103中,作为所述第二消息被发送的响应,接收第一数据块;在步骤S7104中,伴随所述第一数据块,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载。
对于第三节点N03,在步骤S7301中,接收所述第二消息;在步骤S7302中,发送所述第一数据块。
在实施例7中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点U01的至少一个DRB或者所述第一节点U01的SRB2或者所述第一节点U01的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点U01未接收任一指示所述第一节点U01恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,所述第一数据块是一个MAC SDU(Service data unit,服务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一数据块不是CCCH SDU。
作为一个实施例,所述第一数据块是DTCH(Dedicated Traffic Channel,专用数据信道)SDU。
作为一个实施例,所述第一数据块是MTCH(MBS Traffic Channel,MBS业务信道)SDU。
作为一个实施例,所述第一数据块是第一候选SDU集合中的一个候选SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中包括至少DTCH SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中包括至少MTCH SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中包括DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信令)SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中包括MCCH(MBS Control Channel,MBS控制信道)SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中不包括DCCH SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中不包括MCCH SDU。
作为一个实施例,所述第一候选SDU集合中不包括CCCH SDU。
作为一个实施例,所述行为恢复第一无线承载集合中的每个无线承载与所述第一候选SDU中是否包括CCCH SDU或者MCCH SDU无关。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:作为所述第一数据块被接收的响应,所述第一节点U01的MAC层给所述第一节点U01的更上层发送一个通知,当所述第一节点U01的RRC层接收到所述一个通知时。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:当所述第一数据块被接收时。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:所述第一数据块被接收之后。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:如果通过一个随机接入过程中的消息3或者消息A发送所述第二消息对应的MAC SDU,当所述一个随机接入过程被成功完成时。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:如果通过CG-SDT过程的CG资源发送所述第二消息对应的MAC SDU,当所述CG-SDT过程的初始传输被成功完成时。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:如果通过一个随机接入过程中的消息3或者消息A发送所述第二消息对应的MAC SDU,作为所述一个随机接入过程被成功完成的响应,所述第一节点U01的MAC层给所述第一节点U01的更上层发送一个通知,当所述第一节点U01的RRC层接收到所述一个通知时。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块是指:如果通过CG-SDT过程的CG资源发送所述第二消息对应的MAC SDU,作为所述CG-SDT过程的初始传输被成功完成的响应,所述第一节点U01的MAC层给所述第一节点U01的更上层发送一个通知,当所述第一节点U01的RRC层接收到所述一个通知时。
作为一个实施例,所述第一节点U01的所述更上层包括RLC层或者PDCP层或者RRC层中的至少之一。
作为一个实施例,伴随所述第一数据块,重建针对所述第一无线承载集合中的每个无线承载的PDCP实体,并且,恢复所述第一无线承载集合中的每个无线承载。
作为一个实施例,重建针对所述第一无线承载集合中的每个无线承载的PDCP实体时不触发PDCP状态报告(status report)。
作为一个实施例,所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,计时器T319或者计时器T319a或者第一计时器中的一个计时器被启动。
作为一个实施例,所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述计时器T319或者所述计时器T319a或者所述第一计时器中的任意之一未被启动。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图,如附图8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U01,在步骤S8101中,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行;在步骤S8102中,发送第四消息;在步骤S8103中,作为所述第四消息被发送的响应,接收第三消息;在步骤S8104中,作为所述第三消息被接收的响应,恢复第二无线承载集合中的每个无线承载。
对于第四节点N04,在步骤S8401中,接收所述第四消息;在步骤S8402中,发送所述第三消息。
在实施例8中,所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点U01的所有DRB或者所述第一节点U01的所有多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点U01恢复RRC连接。
作为一个实施例,所述第四节点N04是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第四节点N04是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第四节点N04是一个中继设备。
典型的,所述第一节点U01是一个用户设备,所述第二节点N02是一个gNB,所述第四节点N04是一个gNB。
作为一个实施例,所述第四节点N04是所述第二节点N02。
作为一个实施例,所述第四节点N04不是所述第二节点N02。
作为一个实施例,在确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行之前,所述第一消息被接收,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点U01,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;所述第一条件集合中的每个条件都被满足;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点U01,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一消息触发所述第四消息。
作为一个实施例,所述第四消息是针对所述第一消息的RRC响应。
作为一个实施例,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行被用于确定发送第四消息。
作为一个实施例,在发送所述第四消息之前,执行统一的访问控制过程,并且,认为接入尝试被允许。
作为一个实施例,所述第四消息包括至少RRC连接恢复请求消息。
作为一个实施例,所述第四消息是所述RRC连接恢复请求消息。
作为一个实施例,所述第四消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括至少RRC消息。
作为一个实施例,所述第四消息包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第四消息包括至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第四消息通过CCCH传输,所述第四消息是RRCResumeRequest消息。
作为一个实施例,所述第四消息通过CCCH1传输,所述第四消息是RRCResumeRequest1消息。
作为一个实施例,所述第四消息通过SRB0传输。
作为一个实施例,所述第四消息在随机接入过程中被发送。
作为一个实施例,所述随机接入过程中的随机接入前导资源不能被用于指示SDT。
作为一个实施例,所述随机接入过程中的随机接入前导资源不是通过FeatureCombinationPreambles配置的。
作为一个实施例,所述第四消息中包括resumeIdentity域,所述resumeIdentity域被设置为一个比特串。
作为一个实施例,上述一个比特串是所述第一节点U01的shortI-RNTI。
作为一个实施例,上述一个比特串是所述第一节点U01的fullI-RNTI。
作为一个实施例,上述一个比特串包括24个比特。
作为一个实施例,上述一个比特串包括40个比特。
作为一个实施例,所述第四消息中包括resumeMAC-I域,所述resumeMAC-I被设置为一个比特串。
作为一个实施例,所述第四消息中包括resumeCause域。
作为一个实施例,所述第四消息中的所述resumeCause域被设置为mps-PriorityAccess或者mcs-PriorityAccess或者highPriorityAccess或者mt-Access中的之一。
作为一个实施例,所述第一节点U01在RRC层接收所述第三消息。
作为一个实施例,所述第三消息被用于恢复被挂起的RRC连接(resume the suspended RRC connection)。
作为一个实施例,所述第三消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第三消息通过DCCH传输。
作为一个实施例,所述第三消息通过SRB1传输。
作为一个实施例,所述第三消息的名字中包括RRCResume。
作为一个实施例,所述第三消息是RRCResume消息。
作为一个实施例,所述第三消息是下行链路消息。
作为一个实施例,所述第三消息中包括至少一个RRC域。
作为一个实施例,所述第三消息中包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第三消息是针对所述第四消息的RRC响应。
作为一个实施例,所述第四消息触发所述第三消息。
作为一个实施例,在所述计时器T319运行期间,所述第三消息被接收。
作为一个实施例,作为所述第三消息被接收的响应,停止所述计时器T319。
作为一个实施例,所述“作为所述第三消息被接收的响应”包括:如果所述第三消息被接收。
作为一个实施例,所述“作为所述第三消息被接收的响应”包括:所述第三消息被接收之后。
作为一个实施例,所述第二无线承载集合中包括所述第一节点U01的所有DRB或者所述第一节点U01的所有多播MRB或者所述第一节点U01的SRB2或者所述第一节点U01的SRB3中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线承载集合中包括所述第一节点U01的所有DRB、所述第一节点U01的所有多播MRB、所述第一节点U01的SRB2;其中,所述第一节点U01的SRB3未被配置。
作为一个实施例,所述第二无线承载集合中包括所述第一节点U01的所有DRB、所述第一节点U01的所有多播MRB、所述第一节点U01的SRB2、所述第一节点U01的SRB3;其中,所述第一节点的SRB3被配置。
作为一个实施例,在发起所述第四消息的发送之前,启动计时器T319。
作为一个实施例,在所述第四消息被所述第一节点U01的RRC层递交给所述第一节点U01的RRC层的更下层之前,启动计时器T319。
作为一个实施例,在所述第四消息被所述第一节点U01的RRC层递交给所述第一节点U01的RRC层的更下层之前,恢复SRB1。
作为一个实施例,所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,针对所述第二无线承载集合中的每个无线承载的PDCP实体未被重建。
实施例9
实施例9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9所示。在附图9中,第一节点中的处理装置900包括第一处理机901。
第一处理机901,接收第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输。
实施例9中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示不同。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示相同。
作为一个实施例,所述第一处理机901,如果确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载,或者,伴随第一数据块,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,作为所述第二消息被发送的响应,接收所述第一数据块;所述第一数据块包括至少用户数据。
作为一个实施例,所述第一处理机901,如果确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行,发送第四消息;作为所述第四消息被发送的响应,接收第三消息;所述第一处理机901,作为所述第三消息被接收的响应,恢复第二无线承载集合中的每个无线承载;其中,所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点的所有DRB或者所述第一节点的所有多播MRB中的至少之一; 所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点恢复RRC连接。
作为一个实施例,所述第一处理机901包括第一接收机。
作为一个实施例,所述第一处理机901包括第一发射机。
作为一个实施例,所述第一处理机901包括第一接收机或者第一发射机中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机包括本申请附图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10
实施例10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10所示。在附图10中,第二节点中的处理装置1000包括第二发射机1001和第二接收机1002。
第二发射机1001,发送第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输。
实施例10中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
作为一个实施例,所述第一标识被用于指示所述第一消息的接收者,所述第二标识指示所述第一消息的接收者参与的一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
作为一个实施例,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示不同。
作为一个实施例,所述第一指示和所述第二指示相同。
作为一个实施例,第二接收机1002,接收第二消息;其中,所述第一节点确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输被用于确定发送所述第二消息;伴随所述第二消息,第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复,或者,伴随第一数据块,第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
作为一个实施例,所述第二发射机1001,作为所述第二消息被接收的响应,发送第一数据块;所述 第一数据块包括至少用户数据。
作为一个实施例,第二接收机1002,接收第四消息;所述第二发射机1001,作为所述第四消息被接收的响应,发送第三消息;其中,所述第一节点确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行被用于确定发送所述第四消息;作为所述第三消息被接收的响应,第二无线承载集合中的每个无线承载被所述第一节点恢复;所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点的所有DRB或者所述第一节点的所有多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点恢复RRC连接。
作为一个实施例,所述第二发射机1001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1001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1001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1002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1002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1002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:
    第一处理机,接收第一消息,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;
    其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一标识被用于指示所述第一节点,所述第二标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话。
  3. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识被用于指示所述第一节点。
  4. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一标识指示所述第一节点参与的一个MBS会话,所述第二标识指示所述第一节点参与的另一个MBS会话。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块被配置第一指示被用于确定所述第一信息块被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述第二信息块未被配置第二指示被用于确定所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一处理机,如果确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输,发送第二消息;伴随所述第二消息,恢复第一无线承载集合中的每个无线承载;
    其中,所述第二消息被用于请求恢复RRC连接;所述第一无线承载集合中包括所述第一节点的至少一个DRB或者所述第一节点的SRB2或者所述第一节点的至少一个多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第一无线承载集合中的每个无线承载被恢复之间的时间间隔内,所述第一节点未接收任一指示所述第一节点恢复RRC连接的RRC消息。
  7. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一处理机,如果确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行,发送第四消息;作为所述第四消息被发送的响应,接收第三消息;作为所述第三消息被接收的响应,恢复第二无线承载集合中的每个无线承载;
    其中,所述第四消息被用于请求恢复RRC连接;所述第二无线承载集合中包括所述第一节点的所有DRB或者所述第一节点的所有多播MRB中的至少之一;所述第一消息被接收到所述第三消息被接收之间的时间间隔内,所述第二无线承载集合中的任一无线承载未被恢复;所述第三消息指示所述第一节点恢复RRC连接。
  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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;
    其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
  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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到所述第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;作为所述第一消息被接收的响应,根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;
    其中,所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述行为根据第一条件集合是否被满足确定是否执行在所述RRC不活跃状态的数据传输包括:如果所述第一条件集合中的任一条件不被满足,确定执行在所述RRC不活跃状态的数据传输;如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
  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,所述第一消息包括至少第一信息块,所述第一信息块包括至少第一标识,所述第一标识被关联到第一节点,所述第一信息块被指示在RRC不活跃状态进行数据传输;
    其中,所述第一节点是所述第一消息的一个接收者;第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行;所述第一条件集合包括:所述第一消息包括第二信息块,所述第二信息块包括至少第二标识,所述第二标识被关联到所述第一节点,所述第二信息块未被指示在所述RRC不活跃状态进行数据传输;所述短语第一条件集合是否被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输是否被执行包括:所述第一条件集合被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输被执行;所述第一条件集合不被满足被用于确定在所述RRC不活跃状态的数据传输不被执行。
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