WO2025152178A1 - 无线通信方法及无线通信设备 - Google Patents
无线通信方法及无线通信设备Info
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- WO2025152178A1 WO2025152178A1 PCT/CN2024/073349 CN2024073349W WO2025152178A1 WO 2025152178 A1 WO2025152178 A1 WO 2025152178A1 CN 2024073349 W CN2024073349 W CN 2024073349W WO 2025152178 A1 WO2025152178 A1 WO 2025152178A1
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
Definitions
- Embodiments of the present application provide a wireless communication method, a wireless communication device, a chip, a computer-readable storage medium, and a computer program product.
- a wireless communication method provided by an embodiment of the present application is executed on a first network node, wherein the method includes: sending a configuration message to a terminal device, wherein the configuration message includes conditional switching CHO related configuration information of multiple second time periods after a first time period, the first time period is the duration of the first network node serving the terminal device, and the CHO related configuration information is used to instruct the terminal device to perform conditional switching CHO to switch to the second network node corresponding to the second time period during each of the second time period.
- a wireless communication method provided by an embodiment of the present application is executed on a terminal device, wherein the method includes: receiving a configuration message from a first network node, wherein the configuration message includes conditional switching CHO related configuration information for multiple second time periods after a first time period, the first time period is the duration for which the first network node serves the terminal device, and the CHO related configuration information is used to instruct the terminal device to perform conditional switching CHO to switch to the second network node corresponding to the second time period during each of the second time periods.
- the terminal device can receive CHO-related configuration information for several future continuous time periods in advance, and in the subsequent multiple time periods, there is no need to interact with the network side for CHO-related signaling, thereby saving signaling overhead.
- the terminal device can receive the relay device switching related configuration information for several future continuous time periods in advance. In the subsequent multiple time periods, there is no need to interact with the network side for related signaling, thereby saving signaling overhead.
- a wireless communication method provided by an embodiment of the present application is executed in a first relay device, wherein the method comprises: sending a configuration message to a terminal device, wherein the configuration message comprises a relay device switching phase in a plurality of second time periods after a first time period.
- the first time period is the duration for which the first relay device relays the communication between the terminal device and the network node, and the relay device switching related configuration information is used to instruct the terminal device to perform the relay device switching corresponding to the second time period during each of the second time periods.
- FIG5 is a signaling diagram of an exemplary process of sequential conditional switching in an example NTN network provided in an embodiment of the present application.
- FIG8 is a schematic diagram of a flow chart of a wireless communication method provided in an embodiment of the present application.
- FIG10 is a schematic diagram of an exemplary scenario involving switching of a service node/relay device in an exemplary wireless communication network provided in an embodiment of the present application;
- FIG14 is a schematic diagram of a flow chart of a wireless communication method provided in an embodiment of the present application.
- FIG16 is a schematic diagram of a flow chart of a wireless communication method provided in an embodiment of the present application.
- FIG17 is a schematic diagram of a flow chart of a wireless communication method provided in an embodiment of the present application.
- FIG18 is a schematic structural diagram of a wireless communication device provided in an embodiment of the present application.
- FIG19 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
- Figure 20 is a schematic block diagram of a wireless communication system provided by an embodiment of the present application.
- LTE Long Term Evolution
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- 5G communication system 5G communication system or future wireless communication systems, etc.
- the wireless communication system 100 may include a base station 110, which may be a device that communicates with a user equipment 120 (User Equipment, UE).
- the base station 110 may provide communication coverage for a specific geographical area, and may communicate with user equipment located in the coverage area.
- a user equipment configured to communicate via a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal” or “mobile terminal”.
- mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular telephones; Personal Communications System (PCS) terminals that may combine cellular radiotelephones with data processing, fax, and data communications capabilities; PDAs that may include radiotelephones, pagers, Internet/Intranet access, Web browsers, notepads, calendars, and/or Global Positioning System (GPS) receivers; and conventional laptop and/or handheld receivers or other electronic devices that include radiotelephone transceivers.
- PCS Personal Communications System
- GPS Global Positioning System
- User equipment may refer to an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote user device, a mobile device, a wireless communication device, or a user agent.
- the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a handheld device with wireless communication function, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, a vehicle-mounted device, a wearable device, a user device in a 5G network, or a user device in a future evolved PLMN, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- WLL Wireless Local Loop
- PDA Personal Digital Assistant
- the base station 110 (the base station 110 acts as a first network node, for example) sends a configuration message to the user equipment 120, wherein the configuration message includes conditional switching CHO-related configuration information for multiple second time periods after the first time period, the first time period being the duration of the first network node serving the terminal device, and the CHO-related configuration information is used to instruct the terminal device to perform conditional switching CHO to the second network node corresponding to the second time period during each second time period.
- the terminal device can receive CHO-related configuration information for several future consecutive time periods in advance, and in multiple subsequent time periods, there is no need to interact with the network side for CHO-related signaling, thereby saving signaling overhead.
- user devices 120 can perform direct device to device (D2D) communication.
- D2D device to device
- the 5G communication system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
- NR New Radio
- the wireless communication system 100 also includes a network 130.
- the network 130 may be an IP mobile communication network operated by a mobile communication operator.
- the network 130 may be a core network used by a mobile communication operator that operates and manages the wireless communication system 100, or may be a core network used by a virtual mobile communication operator such as an MVNO (Mobile Virtual Network Operator).
- MVNO Mobile Virtual Network Operator
- FIG1 exemplarily shows a base station 110 , two user equipments 120 and a network 130 .
- the wireless communication system 100 may include multiple base stations and each base station may include another number of user equipments within its coverage area, which is not limited in the embodiments of the present application.
- the multiple base stations include, for example, a first base station, a second base station, and the like.
- the first base station is, for example, the current serving base station of the cell where the user equipment 120 is located.
- the second base station is, for example, the serving base station of the cell where the user equipment 120 is located at the next moment.
- the base station may be, for example,
- Non-Terrestrial Network refers to a wireless communication network that uses satellites, high-altitude drones or other non-ground equipment as communication infrastructure.
- 5G NTN refers to a non-terrestrial network implemented using the fifth-generation wireless communication technology.
- Handover usually refers to the seamless switching of a mobile device from one base station (or satellite) to another base station (or satellite) during the communication process to maintain the continuity of the communication connection.
- HO is a key function in mobile communication systems, and its purpose is to enable mobile devices to maintain connection without interrupting communication during movement.
- HO typically occurs in the following situations.
- the mobile device needs to switch to a new base station/cell. This may be because the mobile device leaves the coverage of the current base station/cell, The reasons include decreased signal strength of the current base station, deteriorated communication quality, increased distance between the mobile device and the current base station, etc.
- a better service can be provided by switching to another frequency band or cell, for example, to support higher data rates or lower latency.
- Switching between different technologies, different operators, or different network types on a mobile device for example, from 2G to 3G, from 3G to 4G, from 4G to 5G, etc.
- the goal of HO is to ensure the continuity and quality of communication so that mobile devices (such as user equipment UE) will not experience communication interruption or quality degradation during movement. This requires signal measurement, neighbor cell search, handover decision and handover execution in the HO process to ensure the smooth progress of the HO process.
- HO can be a switch from one NTN transmission node (such as a satellite) to another NTN transmission node (such as another satellite), but it does not exclude a switch from an NTN transmission node (such as a satellite) to a terrestrial network (TN) transmission node (such as a base station, another UE (such as a side link communication scenario)), etc.
- NTN network
- Core Network refers to the core part of a wireless communication network (such as 5G NTN), which is responsible for processing and forwarding user data traffic and providing a central node that supports network management and control functions.
- 5G NTN wireless communication network
- Satellite In the 5G NTN network, satellite is a non-ground transmission node. As a type of NTN communication, satellite communication transmits data through a direct connection between satellite and terminal equipment. This method eliminates the limitation of base station coverage, allowing 5G networks to cover mobile scenarios such as mountainous areas, oceans, aircraft and mobile vehicles, providing a wider range of services for various vertical industries and mobile applications.
- HO is an important concept used to provide better services to each terminal.
- the network can instruct the handover operation (for example, whether to perform HO and when to perform HO, etc.) based on the measurement results reported by the UE.
- the UE can report measurement results in the following ways: periodic reporting and event reporting.
- Event reporting means that once the UE finds that the current situation meets the conditions specified in the protocol, it will report.
- the "conditions” mentioned here refer to various "events" specified in the relevant protocol.
- Signal strength measurement By measuring the signal strength of different transmission nodes, it is determined whether there is a more suitable transmission node to switch to.
- Channel quality measurement By measuring the channel quality indicators (such as signal-to-noise ratio, bit error rate, etc.) of different transmission nodes, it is evaluated whether there is a better channel to switch to.
- channel quality indicators such as signal-to-noise ratio, bit error rate, etc.
- the mobile device can autonomously determine whether to initiate event A4 condition switching. Once the switching condition is met, the mobile device will trigger the switching process, establish a new connection with another transmission node, and disconnect the connection with the original transmission node to achieve switching. Through event A4 condition switching, the mobile device can select a better transmission node to optimize Wireless resource utilization, providing better signal quality and transmission performance.
- CondEventT1 time-based trigger conditions
- CondEventD1 location-based trigger conditions
- CondEventT1 and CondEventD1 provide different event reporting mechanisms in 5G NTN, providing flexible and diverse management and optimization options for the network.
- CondEventT1 is a condition for triggering CHO based on a timer. For example, when a timer reaches a preset threshold, CHO can be triggered. This trigger condition does not depend on measurement results or other conditions, but is based on, for example, changes in UE measurement time.
- CondEventD1 is a condition for triggering CHO based on the location information of the device.
- This trigger condition depends on the location information of the device and the definition of the location area.
- the general process involved in CondEventD1 is that the distance between the UE and the serving cell is greater than a specific threshold value and the distance between the UE and the adjacent cell is less than a specific threshold value for a certain period of time, then the CHO based on CondEvent D1 is triggered.
- the network side may send relevant information about the transmission nodes (eg, target base station, candidate base stations, etc.) involved in the conditional handover to the terminal side (eg, UE) through information elements.
- the transmission nodes eg, target base station, candidate base stations, etc.
- ConditionalReconfiguration-r16 may include but is not limited to the following items.
- attemptCondReconfig-r16 This function/information element indicates an attempt to perform a conditional reconfiguration operation under certain conditions. It can be considered as a signal or request to trigger a conditional reconfiguration operation.
- Conditional reconfiguration is an important function in 5G networks, which allows the network to be reconfigured according to certain conditions or events. Conditional reconfiguration can optimize network performance, adapt to changing network environments, or achieve quality of service requirements by changing parameters, policies, or resource allocation.
- Container RRCReconfiguration information sent by the candidate cell to the source gNB that the UE needs to apply if it switches to this cell.
- measID The condition that needs to be evaluated when the UE switches to a candidate cell.
- the serving gNB does not process the RRCReconfiguration information sent by the candidate cell and forwards it to the UE.
- the UE needs to be informed of its candidate cells in a certain time period and/or the HO order of these candidate cells.
- Each time period is associated with a parameter, and the parameter is used to represent the information of the time period.
- the parameter is represented by the second ID.
- the serving gNB when the serving gNB sends the CHO configuration to the UE, the second ID and the CHO configuration of the candidate cell in the time period corresponding to it can be associated and sent together.
- each time period has CHO configurations of m candidate cells that need to be sent to the UE, and an example form is shown in Table 2 below. It should be noted that, to simplify the description, the number of candidate cells in each time period is m, but in fact, the maximum number of candidate cells and the number that can be actually configured in each time period may be different, and this document does not impose any restrictions on this.
- Example scenario 1 The second ID can be placed in the same IE layer as other CHO configurations ⁇ first ID, measID, container ⁇ .
- An example information element CondReconfigToAddModList is shown in Table 3 below.
- Example scenario 2 The second ID can be placed in the upper IE of the CHO configuration ⁇ first ID, measID, container ⁇ .
- the parameter of the CHO configuration information that needs to be sent for n time periods is written as CondReconfigsetToAddModList-r19, and the maximum number of time periods for which the CHO configuration information can be sent is written as maxNoof CondCellsset-r19.
- the example information element CondReconfigToAddModList is shown in Table 4 below.
- the combination method may be to configure the first ID and the second ID in a table or list.
- the first part of the table or list may include the first ID
- the second part may include the second ID. Accordingly, the two parts are combined to assign an index to each combination.
- the CHO-related configurations of the candidate cells can be sent for a maximum of maxNoof CondCellsset-r19 (in this example, 4) time periods.
- the first ID is CondReconfigId-r16. According to the current definition of 3GPP, its maximum value is 8.
- the serving gNB when the serving gNB sends CHO related configuration to the UE, instead of sending the original first ID, a new ID may be used.
- the information sent to the UE is ⁇ new ID, measID, container ⁇ .
- method 1 is provided to represent the second ID, that is, an index may be used to represent which candidate cells belong to which same service time period.
- the index may be in the form of the following IE.
- the second ID can be represented by a number of bits or directly in an integer (INTEGER) format. For example, if candidate cell 1 and candidate cell 2 are candidate cells belonging to the same time period, the serving gNB can set the second IDs of the two cells to, for example, 001 or an integer 1. Similarly, if candidate cell 3, candidate cell 4, and candidate cell 5 are candidate cells belonging to another time period, the serving gNB can set the second IDs of the three cells to, for example, 010 or an integer 2.
- an offset time is given.
- the following IE format can be used.
- the measurement-related configuration may include a complete set of measurement configurations.
- the relevant IE described above please refer to the relevant IE described above, which will not be repeated here.
- the serving gNB that sends the sequential CHO configuration uniformly performs measurement configuration on all candidate cells involved in the sequential CHO
- the gNB in the subsequent time period does not need to send measurement-related configurations to the serving gNB that is ready to send the sequential CHO configuration. Instead, the serving gNB can directly perform measurement configurations uniformly for all candidate cells involved in the sequential CHO configuration. This is mainly due to the similarity between satellites, orbital predictability, and stronger capabilities of the NTN network side compared to sites in terrestrial communications (e.g., ground base stations, TRPs (transmission reception points), etc.) in NTN communications (such as 5G NTN), so that the serving gNB has the ability to uniformly perform measurement configurations for all candidate cells involved in the sequential CHO configuration.
- terrestrial communications e.g., ground base stations, TRPs (transmission reception points), etc.
- NTN communications such as 5G NTN
- the serving gNB After receiving the HO request ACK messages of each candidate gNB corresponding to multiple subsequent time periods after the time period [T0, T1], the serving gNB sends a reconfiguration message (such as an RRCReconfiguration message) including the CHO configurations of the target (i.e., candidate) gNB 1-0 to the target (i.e., candidate) gNB 1-n and the target (i.e., candidate) gNB m-0 to the target (i.e., candidate) gNB m-n and the measurement-related configurations of all candidate cells to the UE.
- a reconfiguration message such as an RRCReconfiguration message
- each candidate cell container there may be a situation where some configuration contents of multiple candidate cells are the same for the same UE, that is, some configuration parameters of multiple candidate cells for the same UE may be the same.
- these same configurations are referred to as sameconfig.
- each candidate cell has its own container, which contains its own configuration.
- the following optimization can be performed.
- the candidate cell still sends the configuration message (such as RRCReconfiguration) to the serving gNB separately through the container.
- the serving gNB extracts the sameconfig after analysis and no longer includes the sameconfig in each container. Instead, even for multiple candidate cells, one IE is used for configuration; at the same time, the unique configuration of each candidate cell is still placed in its own container to be sent to the UE, as shown in Table 7 below.
- the candidate cells in each time period can be grouped, and the candidate cells with the same sameconfig can be grouped together.
- the serving gNB can send a sameconfig, and then send each candidate cell's respective container (excluding the sameconfig), as shown in Table 11 below, and divide the candidate cells in each time period into n groups (the number of n in each time period can be different, that is, the number of groups can be different), and the cells in each group in each time period contain their own sameconfig.
- the NW may pre-configure the sameconfig to the UE, or send the sameconfig to the UE in the form of broadcasting.
- the above IEs and other potential IEs may be configured to the same value for a certain UE.
- T304 is a control timer for the HO process, and this IE may be configured to the same value.
- Configurations such as RACH-configDedicated and SMTC may also be configured to the same value.
- some IEs in spcellconfigcommon such as DLconfigCommon and ULConfigcommon, may also be configured to the same value.
- the CHO related configuration information may refer to the CHO configuration described above.
- the conditional switching CHO related configuration information of multiple second time periods may be the CHO configuration of each target (eg, candidate) network node in the subsequent time period described above (eg, from the perspective of the current network node).
- the method before sending the configuration message to the terminal device, the method further includes:
- a CHO-related message is received from each of the plurality of network nodes corresponding to each of the plurality of second time periods, wherein the configuration message is at least partially based on the CHO-related message.
- the CHO request message may correspond to the HO request message described above with reference to FIGS. 2 to 7.
- the CHO request message may be used to inquire/request the target (e.g., candidate) network node whether the target (e.g., candidate) network node is to join the sequential CHO process, so that the terminal device (e.g., user equipment) can subsequently selectively switch to the target (e.g., candidate) network node or access the network of the target (e.g., candidate) network node.
- the CHO decision is made by the first network node based on a measurement report message sent from the terminal device and received by the first network node.
- the third network node may be a node in the network control plane.
- the third network node may be an MME (Mobility Management Entity); in 5G NR, the third network node may be an AMF (Access and Mobility Management Function), and so on. This document does not impose any restrictions on this.
- the dedicated signaling may include RRC message signaling (as described above), NAS (Non-Access Stratum) signaling, or any other suitable signaling, and this document does not impose any limitations on this.
- the broadcast signaling may include paging messages, system messages (such as SIB (System Information Block)), etc., and this document does not impose any restrictions on this.
- SIB System Information Block
- the CHO configuration includes the unique ID, the measurement-related ID and the container.
- the configuration message further includes measurement related configuration information of each of the plurality of network nodes.
- measurement-related configuration information may include any one of a measurement object (indicator), a reporting configuration (for example, for UE to package/trigger measurement results), a measID, or any other suitable information, and this document does not impose any restrictions on this.
- the measurement related configuration information is provided by the first network node.
- the CHO configuration includes one or more container lists, each of which includes a plurality of containers corresponding to a same measurement-related ID.
- the method further includes obtaining configuration information of the same portion from the container.
- the configuration information of the same part is obtained by the first network node by analyzing the received CHO-related message.
- sending the configuration message to the terminal device includes: sending the configuration information of the same part and the configuration information of the remaining parts of the container of each of the multiple network nodes except the configuration information of the same part to the terminal device.
- the configuration information of the same part includes at least one of the following information elements IE: Spcellconfigcommon, NewUE-Identity, T304, RACH-configDedicated, or SMTC.
- a wireless communication method is provided, which is executed in a terminal device, wherein the method includes step 901: receiving a configuration message from a first network node, wherein the configuration message includes conditional switching CHO related configuration information for multiple second time periods after a first time period, wherein the first time period is the duration of the first network node serving the terminal device, and the CHO related configuration information is used to instruct the terminal device to perform conditional switching CHO during each second time period to switch to the second network node corresponding to the second time period.
- the terminal device can receive CHO related configuration information for several future consecutive time periods in advance, and in multiple subsequent time periods, there is no need to interact with the network side for CHO related signaling, thereby saving signaling overhead.
- the CHO request message may correspond to the HO request message described above with reference to FIGS. 2 to 7.
- the CHO request message may be used to inquire/request the target (e.g., candidate) network node whether the target (e.g., candidate) network node is to join the sequential CHO process, so that the terminal device (e.g., user equipment) can subsequently selectively switch to the target (e.g., candidate) network node or access the network of the target (e.g., candidate) network node.
- the CHO request message is sent by the first network node in response to a CHO decision made by the first network node to perform the CHO.
- the method before receiving the configuration message from the first network node, the method also includes sending a measurement report message to the first network node, and wherein the CHO decision is made by the first network node based on the measurement report message sent from the terminal device and received by the first network node.
- the third network node may be a node in the network control plane.
- the third network node may be an MME (Mobility Management Entity)
- the third network node may be an AMF (Access Management Entity). and Mobility Management Function, Access and Mobility Management Function), etc., this document does not impose any restrictions on this.
- the broadcast signaling may include paging messages, system messages (such as SIB (System Information Block)), etc., and this document does not impose any restrictions on this.
- SIB System Information Block
- the CHO configuration includes a CHO-related configuration ID, a measurement-related ID, and a container.
- each of the plurality of second time periods is associated with a time-related ID.
- the configuration message includes the CHO configuration and the time correlation ID.
- each of the plurality of network nodes corresponding to each of the plurality of second time periods is assigned a unique ID, where the unique ID is obtained by combining the time-related ID with the CHO-related configuration ID.
- the unique ID may be the new ID described above or any suitable variation thereof, which is not limited herein.
- the CHO-related configuration ID indicates a second time period corresponding to each of the plurality of network nodes.
- each candidate network node can be effectively distinguished in time, thereby improving the accuracy of the system.
- the time-related ID includes any one of an index, a reference time and an offset, or a mapping relationship.
- the configuration message further includes measurement related configuration information of each of the plurality of network nodes.
- the measurement related configuration information is provided by the first network node.
- the CHO configuration includes one or more container lists, each of which includes a plurality of containers corresponding to a same measurement-related ID.
- the containers include the same portion of configuration information.
- the configuration information of the same part may be the sameconfig described above.
- the configuration information of the same portion is informed to the first network node by at least one network node among the plurality of network nodes.
- receiving the configuration message from the first network node includes: receiving the configuration information of the same part from the first network node, and the configuration information of the remaining part of the container of each of the plurality of network nodes except the configuration information of the same part.
- the configuration information of the same part includes at least one of the following information elements IE: Spcellconfigcommon, NewUE-Identity, T304, RACH-configDedicated, or SMTC.
- FIG. 10 is an exemplary scenario involving switching of a service node/relay device in an exemplary wireless communication network provided in an embodiment of the present application Schematic diagram of .
- w1 represents the current time period
- the time duration after the current time period w1 is exemplarily divided into at least three time periods c1, c2 and c3.
- the ellipsis indicates that there may be more subsequent time periods for division, which are not shown for the purpose of simplicity of the figure.
- each subsequent time period includes three time spans, and each time span may be substantially the same as the time span of the current time period.
- this document does not impose any restrictions on this.
- FIG10 provides a compromise solution for the above implementation method in some actual situations.
- the serving base station in the current time period obtains the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c1 in the w1 time period (it can also be said that the serving base station in the current time period sends the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c1 to the terminal device in the w1 time period).
- the time step progresses, it arrives at the second time period w2 (in FIG. 10 , w2 is shown as starting first in the larger time period c1), at which point the service base station in the second time period w2 obtains the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c2.
- the time step progresses, it arrives at the third time period w3, at which point the service base station in the third time period w3 obtains the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c3.
- the second time period may be separated from the first time period w1, for example, w2’ or w2”, as long as the second time period starts before c2.
- the third time period may also be separated from the second time period.
- the intervals between two adjacent time periods w in each group may be the same or different, and this document does not impose any restrictions on this. In this way, a sequential CHO scheme is provided that takes into account factors such as the capacity of the satellite base station and the limited communication distance, while also reducing the signaling overhead between the terminal device and the network side.
- FIG11 is a schematic diagram of another exemplary scenario involving the switching of a service node/relay device in an example wireless communication network provided by an embodiment of the present application.
- FIG11 provides another compromise solution for the above implementation in some practical situations, and the difference between FIG11 and FIG10 is that there is overlap between the subsequent time periods for the current time period w1.
- the service base station in the current time period obtains the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c1 in the w1 time period (it can also be said that the service base station in the current time period sends the configuration of each candidate base station corresponding to the subsequent time period c1 to the terminal device in the w1 time period).
- a wireless communication method is provided, which is executed in a network node, wherein the method includes step 1201: sending a configuration message to a terminal device served by a network node acting as a service node, wherein the configuration message includes conditional switching CHO-related configuration information for multiple second time periods after the first time period in which the service node serves the terminal device, and during any of the second time periods, one of the multiple network nodes corresponding to the second time period acts as the service node and serves the terminal device.
- the terminal device can receive CHO-related configuration information for several future continuous time periods in advance, and in the subsequent multiple time periods, there is no need to interact with the network side for CHO-related signaling, thereby saving signaling overhead.
- the first time period includes the 0th first time period [T0, T1], and the plurality of second time periods after the 0th first time period are [T1, T2] to [Tm, Tm+1], where m ⁇ 2 and is an integer,
- the first time period also includes the i-th first time period, and the plurality of second time periods after the i-th first time period are [T1+i*k, T2+i*k] to [Tm+i*k, Tm+1+i*k], wherein 1 ⁇ i ⁇ N, 1 ⁇ k ⁇ m-1, i, k are integers and N is a preset positive integer,
- the configuration message sent by the network node acting as the service node to the terminal device during the i-th first time period includes the multiple second time periods [T1+i*k, T2+i*k] to [Tm+i*k, Tm+1+i*k] after the i-th first time period
- the first time period includes the 0th first time period [T0, T1], and the plurality of second time periods after the 0th first time period are [T1, T2] to [Tm, Tm+1], where m ⁇ 2 and is an integer,
- the first time period also includes the i-th first time period, and the plurality of second time periods after the i-th first time period are [T1+i*m, T2+i*m] to [T(i+1)*m, T(i+1)*m+1], wherein 1 ⁇ i ⁇ N, i is an integer and N is a preset positive integer,
- the configuration message sent by the network node acting as the service node to the terminal device during the i-th first time period includes CHO-related configuration information of the multiple second time periods [T1+i*m, T2+i*m] to [T(i+1)*m, T(i+1)*m+1] after the i-th first time period.
- the method before sending a configuration message to a terminal device served by the network node acting as the service node, the method further includes:
- the CHO-related message is a CHO request response message, and wherein, before receiving the CHO-related message sent by each of the plurality of network nodes corresponding to each of the plurality of second time periods, the method further comprises:
- the configuration message is sent to the terminal device based on the CHO-related message.
- the CHO-related message is a CHO request response message
- the method before receiving the CHO-related message sent by each of the plurality of network nodes corresponding to each of the plurality of second time periods [T1+i*k, T2+i*k] to [Tm+i*k, Tm+1+i*k] starting from the time period [Tm+i*k, Tm+1+i*k] and counting forward for a total of k time periods, the method further comprises:
- a CHO request message is sent to each of the multiple network nodes corresponding to each of the multiple second time periods [T1+i*k, T2+i*k] to [Tm+i*k, Tm+1+i*k] after the i-th first time period, starting from the time period [Tm+i*k, Tm+1+i*k] and forward for a total of k time periods.
- the information that the serving gNB needs to provide to the UE may include the first ID, the second ID, the measID, the container, and other information.
- the serving satellite currently providing services to the UE for example, performing a transparent transmission function between the UE and the current base station (such as the gNB) also needs to provide the UE with information about satellites in multiple future time periods, such as but not limited to the following IEs:
- the above configuration may be sent to the UE via a dedicated signaling message (such as an RRCReconfiguration message), may be notified to the UE via broadcast or pre-configuration, or may be sent to the UE in part in the form of broadcast and in part in the form of dedicated signaling.
- a dedicated signaling message such as an RRCReconfiguration message
- the present invention does not impose any limitation on this.
- a wireless communication method is provided, which is executed on a first relay device, wherein the method includes step 1401: sending a configuration message to a terminal device, wherein the configuration message includes relay device switching related configuration information for multiple second time periods after a first time period, wherein the first time period is the duration for the first relay device to relay the communication between the terminal device and the network node, and the relay device switching related configuration information is used to instruct the terminal device to perform the relay device switching corresponding to the second time period during each second time period.
- the terminal device can receive relay device switching related configuration information for several future continuous time periods in advance, and in the subsequent multiple time periods, there is no need to interact with the network side for related signaling, thereby saving signaling overhead.
- the configuration message is carried by dedicated signaling, broadcast signaling, or a combination of dedicated signaling and broadcast signaling.
- the configuration message includes the relay device switching related configuration information and a time related ID.
- the first time period also includes the i-th first time period, and the plurality of second time periods after the i-th first time period are [T1+i*m, T2+i*m] to [T(i+1)*m, T(i+1)*m+1], wherein 1 ⁇ i ⁇ N, i is an integer and N is a preset positive integer,
- the configuration message sent by the relay device acting as the service relay device to the terminal device during the 0th time period [T0, T1] includes relay device switching related configuration information for the time period [T1, T2] to [Tm, Tm+1],
- the configuration message sent by the relay device acting as the service relay device to the terminal device during the i-th first time period includes the relay device switching related configuration information of the multiple second time periods [T1+i*m, T2+i*m] to [T(i+1)*m, T(i+1)*m+1] after the i-th first time period.
- the configuration message received from the relay device acting as the service relay device during the 0th time period [T0, T1] includes relay device switching related configuration information for the time period [T1, T2] to [Tm, Tm+1],
- Step 2 optionally, the CN/gNB sends to the UE the serving gNB/satellite that is serving the UE and/or the gNB/satellite recommended or designated by the CN/gNB that can send the updated configuration.
- the CN/gNB makes decisions based on the specified information; if not, the CN/gNB makes decisions based on the recommended information given by the gNB/satellite with changed configuration (if provided).
- the UE when the timer expires or the number of satellite switching/UE HO reaches a set threshold, the UE needs to obtain the updated configuration.
- the UE may obtain the updated configuration by itself.
- the wireless communication device 900 may further include a memory 920.
- the processor 910 may call and run a computer program from the memory 920 to implement the method in the embodiment of the present application.
- the memory 920 may be a separate device independent of the processor 910, or may be integrated in the processor 910.
- the wireless communication device 900 may further include a transceiver 930, and the processor 910 may control the transceiver 930 to communicate with other devices, specifically, to send information or data to other devices, or to receive information or data sent by other devices.
- the transceiver 930 may include a transmitter and a receiver.
- the transceiver 930 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
- Fig. 19 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
- the chip 1000 shown in Fig. 19 includes a processor 1010, and the processor 1010 can call and run a computer program from a memory to implement the method according to the embodiment of the present application.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例提供一种无线通信方法,执行于第一网络节点,其中,所述方法包括:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。如此,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
Description
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种无线通信方法、无线通信装置、芯片、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
5G NTN(5G Non-Terrestrial Network,5G非地面网络)是一种新兴的无线通信技术,它利用卫星、高空无人机或其他非地面设备作为通信基础设施,为实现广域高速、低延迟的无线通信传输提供支持。5G NTN的目标是提供全球范围内的普遍可及的无线连接,以支持大规模数据传输、高速移动通信和包括物联网应用在内的各类应用场景。
5G NTN的特点之一是利用非地面设备作为传输节点来增强传输能力和覆盖范围,以克服传统地面网络在广域通信中的限制,能够弥补传统地面网络的某些不足。通过卫星等高空设备的部署,5G NTN可以支持大范围的通信需求,包括偏远地区、海洋和空中等传统地面通信难以覆盖的区域,从而提供无缝的全球范围通信。取决于具体技术实现,5G NTN还可以具备较低的传输延迟,使其适用于对实时性要求较高的应用领域,例如物联网、自动驾驶和远程协作等。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法、无线通信装置、芯片、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于第一网络节点,其中,所述方法包括:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自第一网络节点的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。
通过上述技术方案,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于至少一网络节点,其中,所述方法包括:向充当服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自充当服务节点的网络节点的配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。
通过上述技术方案,在将中继设备容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于第一中继设备,其中,所述方法包括:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相
关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行该第二时间段相应的中继设备切换。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自第一中继设备的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行该第二时间段相应的中继设备切换。
通过上述技术方案,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于至少一中继设备,其中,所述方法包括:向充当服务中继设备的中继设备所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。
本申请实施例提供的一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自充当服务中继设备的中继设备的配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。
通过上述技术方案,在将中继设备容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
本申请实施例提供的一种第一网络节点,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的第一中继设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的网络节点集合,包括多个网络节点并且包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的中继设备集合,包括多个中继设备并且包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的无线通信方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的无线通信方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的无线通信方法。
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。本领域的普通技术人员可以在不付出创造性劳动的前提下根据这些附图获得其他附图。在附图中:
图1是本申请实施例提供的一种无线通信系统架构的示意性图;
图2是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图3是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图4是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图5是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图6是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图7是本申请实施例提供的示例NTN网络中的顺序条件切换的示例性过程的信令图。
图8是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图9是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图10是本申请实施例提供的示例无线通信网络中涉及服务节点/中继设备的切换的示例性场景的示意图;
图11是本申请实施例提供的示例无线通信网络中涉及服务节点/中继设备的切换的另一示例性场景的示意图;
图12是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图13是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图14是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图15是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图16是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图17是本申请实施例提供的无线通信方法的流程示意图;
图18是本申请实施例提供的一种无线通信设备示意性结构图;
图19是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图20是本申请实施例提供的一种无线通信系统的示意性框图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种无线通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、系统、5G通信系统或未来的无线通信系统等。
示例性的,本申请实施例应用的无线通信系统100如图1所示。该无线通信系统100可以包括基站110,基站110可以是与用户设备120(User Equipment,UE)通信的设备。基站110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的用户设备进行通信。可选地,该基站110可以是5G NR中的下一代基站(Next Generation Node B,gNB或gNodeB)、LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB)或一般的Node B,或者该基站可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来通信系统中的基站等,本文对此不进行任何限制。
该无线通信系统100还包括位于基站110覆盖范围内的至少一个用户设备120。作为在此使用的“用户设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一用户设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的用户设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。用户设备可以指接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程用户设备、移动设备、无线通信设备或用户代理。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的用户设备或者未来演进的PLMN中的用户设备等。
在本发明的一些实施例中,用户设备120从基站110(基站110例如充当第一网络节点)接收配
置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述基站110服务所述用户设备120的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述用户设备120在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。如此,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,基站110(基站110例如充当第一网络节点)向用户设备120发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。如此,使得终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
可选地,用户设备120之间可以进行用户设备直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G通信系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
该无线通信系统100还包括网络130。网络130可以是移动通信运营商所运营的IP移动通信网络。例如,网络130可以是对该无线通信系统100进行运营、管理的移动通信运营商用的核心网,或者也可以是MVNO(Mobile Virtual Network Operator:移动虚拟网络运营商)等虚拟移动通信运营商用的核心网。
网络130可以与基站110连接,作为进行用户数据的传输的中继装置。用户设备120经由网络130进行用户数据的收发。需要说明的是,用户数据的通信不限于IP通信,也可以是non-IP通信。
图1示例性地示出了一个基站110、两个用户设备120和网络130,可选地,该无线通信系统100可以包括多个基站并且每个基站的覆盖范围内可以包括其它数量的用户设备,本申请实施例对此不做限定。
多个基站例如包括第一基站、第二基站等。第一基站例如为用户设备120所处小区的当前服务基站。第二基站例如为用户设备120下一时刻所处小区的服务基站。在本发明的一些实施例中,假定在基站上星或卫星充当中继设备的情形中,用户设备120的移动速度相较于上星基站和/或中继设备(例如卫星)的移动速度而言是可忽略的,从而根据来自运营商的信息、卫星轨道参数和/或星历等可以知晓用户设备在当前服务基站(例如第一基站)为其提供服务的当前时间段后的各个时间段各自相应的候选基站和/或候选中继设备。这种先验知识使得能够对当前时间段之后的时间进行划分,以便划分出后续各个时间段并因而得到各个后续时间段相应的候选基站和/或候选中继设备。
在本发明的一些实施例中,基站可以是例如
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体、网元等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。例如,网络130可以包括网络控制器、移动管理实体、网元等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有无线通信功能的设备可称为无线通信设备。以图1示出的无线通信系统100为例,无线通信设备可包括具有通信功能的基站110、用户设备120和网络130,基站110和用户设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;无线通信设备还可包括无线通信系统100中的其他设备(网络130),例如网络130可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例相关的技术方案进行说明。
在进一步详细描述本发明之前,提供下列名词解释以便更好地理解本发明。
非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN):指利用卫星、高空无人机或其他非地面设备作为通信基础设施的无线通信网络。5G NTN是指采用第五代无线通信技术实现的非地面网络。
切换(Handover,HO):通常指移动设备在通信过程中从一个基站(或卫星)无缝地切换到另一个基站(或卫星),以保持通信连接的连续性。HO是移动通信系统中的关键功能,目的是使移动设备可以在移动过程中保持连接而不中断通信。
作为示例而非限制,HO通常在以下情况下发生。
·移动设备需要切换到新的基站/小区。这可能是因为移动设备离开当前基站/小区的覆盖范围、
当前基站的信号强度下降、通信质量变差、移动设备与当前基站之间的距离增加等原因。
·当前基站的负载过高。当前基站无法继续为移动设备提供良好的服务质量,需要移动设备切换到负载较低的基站/小区。
·可以通过切换到另一个频段或小区来提供更优质的服务,例如,支持更高的数据速率或更低的时延。
·在移动设备从蜂窝网络切换到NTN(例如卫星网络),或者从NTN(例如卫星网络)切换回蜂窝网络时。
·在移动设备在不同技术、不同运营商或不同网络类型之间切换,例如,从2G到3G、从3G到4G、从4G到5G等。
HO的目标是确保通信的连续性和质量,使移动设备(例如用户设备UE)在移动过程中不会感受到通信中断或质量下降。这需要在HO过程中进行信号测量、邻区搜索、切换决策和切换执行等步骤,以确保HO过程的平滑进行。
在5G NTN网络中,从移动设备(例如UE)的角度而言,HO可以是从一个NTN传输节点(如卫星)到另一个NTN传输节点(如另一卫星)的切换,但也不排除从一个NTN传输节点(如卫星)到一个地面网络(Terrestrial Network,TN)传输节点(如基站、另一UE(例如侧链路通信的场景))的切换等等。
网络(NW):如本文所使用的,NW可以指不同的实体。作为示例而非限制,这些实体可以包括以下项中的任一者。
·核心网(CN):是指无线通信网络(例如5G NTN)的核心部分,负责处理和转发用户数据流量,并提供支持网络管理和控制功能的中心节点。
·基站(BS):是指无线通信网络中用于与无线设备(例如移动设备(如UE))进行通信,并提供无线覆盖和连接的设备。基站通常由一组天线、射频设备、传输设备和信号处理单元等组成。它与无线设备之间通过无线信号进行通信,并通过CN与其他网络(例如其他基站)进行连接。
·网关(GW):是指连接无线通信网络(例如5G NTN)和其他网络之间的关键设备或节点,起到连接和转发数据的作用。GW提供路由、协议转换、安全控制和流量管理等功能。GW可以是分组数据网关(PGW)或其他类似的设备。
·卫星:在5G NTN网络中,卫星是一种非地面的传输节点。作为NTN通信的一种,卫星通信通过卫星与终端设备之间的直接连接来传输数据。这种方式消除了基站覆盖的限制,使得5G网络能够覆盖到山区、海洋、航空器和移动车辆等移动场景中,为各种垂直行业和移动应用提供更广泛的服务。
在无线通信中,HO是一个重要的概念,用于提供更好的服务给每个终端。网络可以根据UE上报的测量结果来指示切换操作(例如,是否执行HO,以及何时执行HO等)。
在相关技术中,UE上报测量结果的方式可以分为周期性上报和事件上报。事件上报是指一旦UE发现当前情况满足协议规定的条件时,即会进行上报。这里所说的“条件”指的是相关协议规定的各种“事件”。
在R17和R18中,NTN支持不同类型的条件切换(Conditional Handover,CHO)。UE可以基于不同条件对候选小区执行CHO。作为示例,这些条件可以包括但不限于基于RRM测量的事件A4(CondEventA4)、基于时间的触发条件(CondEventT1)和基于位置的触发条件(CondEventD1)等。
CondEvent A4是一种切换事件,用于在移动设备与不同的传输节点之间进行切换。这种切换是基于无线电资源管理(RRM)测量结果的条件判断来触发的。
基于RRM测量的事件A4条件切换(即事件A4条件切换)通常基于以下方面的测量。
·信号强度测量:通过测量不同传输节点的信号强度,判断是否有更适合的传输节点可供切换。
·信道质量测量:通过测量不同传输节点的信道质量指标(如信噪比、误码率等),评估是否存在更优质的信道可供切换。
·时延测量:通过测量不同传输节点之间的时延,确定是否存在传输延迟较低的传输节点可供切换以提供更快的响应时间。
基于上述测量结果和预设阈值,移动设备可以自主地判断是否需要启动事件A4条件切换。一旦切换条件满足,移动设备会触发切换过程,与另一个传输节点建立新的连接,并断开与原始传输节点的连接,从而实现切换。通过事件A4条件切换,移动设备可以选择较佳的传输节点,以优化
无线资源利用、提供更好的信号质量和传输性能。
除了CondEvent A4,针对NTN还引入了基于时间的触发条件(CondEventT1)和基于位置的触发条件(CondEventD1)。CondEventT1和CondEventD1在5G NTN中提供了不同的事件上报机制,为网络提供了灵活和多样化的管理和优化选项。CondEventT1是一种基于定时器触发CHO的条件。例如,当定时器达到预设阈值时,可以触发CHO。这种触发条件不依赖于测量结果或其他条件,而是基于例如UE测量时间的变化。CondEventD1是一种基于设备的位置信息触发CHO的条件。这种触发条件依赖于设备的位置信息和位置区域的定义。示例性的,CondEventD1所涉及的大致过程为UE与服务小区之间的距离大于特定门限值且UE与相邻小区之间的距离小于特定门限值满足一定时间后便触发基于CondEvent D1的CHO。
在CHO的执行过程中,网络侧(例如源基站)可以通过信息元素给终端侧(例如UE)发送关于条件切换所涉及到的传输节点(例如目标基站、候选基站等)的相关信息。
ConditionalReconfiguration-r16是5G R16版本中引入的功能/信息元素,用于在特定条件下对网络进行重新配置。ConditionalReconfiguration-r16的目的是允许网络根据特定的条件或事件来进行重新配置,以适应不同的网络环境或实现特定的服务质量要求。该功能/信息元素旨在提供更加灵活和精确的网络优化和性能调整能力。例如,当网络负载达到预设阈值时,可以使用ConditionalReconfiguration-r16来动态重新配置资源分配,以平衡网络负载并提高服务质量。或者,在特定的移动设备需求发生变化时,可以利用ConditionalReconfiguration-r16来重新配置参数以满足需求。
示例性的,ConditionalReconfiguration-r16可以包括但不限于以下项。
·attemptCondReconfig-r16:该功能/信息元素表示在特定条件下尝试执行条件重配置操作。其可以被视为一个触发条件重配置操作的信号或请求。条件重配置是5G网络中的重要功能,它允许根据特定的条件或事件来对网络进行重新配置。条件重配置可以通过改变参数、策略或资源分配等方式来优化网络性能、适应变化的网络环境或实现服务质量的要求。
·condReconfigToAddModList-r16:该功能/信息元素表示在进行条件重配置时需要添加或修改的配置列表。通过这个列表,可以指定在条件满足时需要进行的添加或修改操作。condReconfigToAddModList-r16可包含多个子元素,例如condReconfigId-r16、condExecutionCond-r16和condRRCReconfig-r16等。
·condReconfigId-r16:这是条件重配置操作的标识符ID,用于唯一标识每个条件重配置操作。CondReconfigId-r16的作用是为不同的条件重配置场景提供唯一的标识符。它可以由网络设备(例如基站或CN节点)根据需要进行配置。通过使用CondReconfigId-r16,网络可以将特定的条件与相应的重配置操作进行关联,以确保能够准确地执行条件重配置。
·condExecutionCond-r16:其定义了触发条件重配置操作的条件。它描述了在满足何种条件时,相关的条件重配置操作将被执行。作为示例而非限制,触发UE执行CHO的条件可以由condExecutionCond-r16来配置,condExecutionCond-r16的值可以为MeasID。MeasID代表测量ID,是用于标识和管理测量过程的唯一标识符。在示例中,通过在condExecutionCond-r16中指定相应的MeasID值,可以使UE根据测量报告或测量事件来触发CHO操作。
·condRRCReconfig-r16:其定义了触发RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)重配置操作的条件。condRRCReconfig-r16包括需要重配置的RRC参数以及满足条件时需要采取的具体配置动作。这些配置动作可以包括但不限于:修改UE的RRC连接参数,如频带、功率级别、RLC(Radio Link Control,无线电链路控制)模式等;更新UE的无线电资源分配,如分配新的载波、资源块(RB)或传输时间间隔(TTI)等;执行RRC连接重建,以实现更好的无线连接或更高的网络质量;等等。
·condReconfigToRemoveList-r16:该功能/信息元素表示在进行条件重配置时需要移除的配置列表。通过这个列表,可以指定在条件满足时需要进行的删除操作。
NTN中的长传播延迟和一个NTN小区内的众多UE数量使如何减少HO信令开销成为NTN研究方向中的挑战。目前的条件切换CHO过程涉及网络设备(例如基站,更具体地可以是服务gNB)事先向终端设备(例如UE)发送CHO相关配置,包括一或多个候选小区的信息等。UE需要自行在这些候选小区中分别评估是否满足可执行HO的条件。如果满足条件,则UE执行HO,切换到满足条件的候选小区。之后,该过程会被重复。即,在新小区(该新小区也曾是执行最近一次HO之
前的候选小区之一)中,该新小区的网络设备(例如服务gNB)仍然需要向UE发送CHO相关配置。
基于对相关技术的研究,为了优化信令交互并提高效率,可以采用称为顺序CHO(sequential CHO,顺序条件切换)的过程。该过程的基本思路在于,基于卫星轨道的可预测性(例如,针对其中地球和/或UE的移动会导致站点(例如服务小区)发生变化的地球移动小区和准地球移动小区等NTN通信场景),可以对上述重复的过程进行优化。
具体而言,在向UE发送CHO相关配置时,可以将未来多个时间段的CHO相关配置一并发送给UE。这样带来的益处在于,UE无需在其要切换到的所有(例如每个)NTN小区中都与网络发生HO相关的信令交互,并且可以提前获取未来多个时间段的CHO相关配置。
通过本文提出的顺序CHO过程,UE可以提前获知未来若干时间段的切换配置,并根据这些信息在之后的各个时间段内进行无缝切换。如此,减少了UE与网络之间的信令交互,并提高了通信效率和用户体验。
为了方便叙述,在本文中,采用以下术语定义:
候选小区:如本文所使用的,下文可以将CHO中的目标小区和潜在的候选小区统称为候选小区。
时间段:指不同的基站(例如gNB或卫星)为UE/区域提供服务的时间跨度。如本文所使用的,假设当前基站(例如gNB或卫星)在某个时间段内正在服务某个UE/区域直至该UE切换到下一基站(例如另一gNB或另一卫星)或该区域移出当前基站的覆盖范围,则该时间段指的就是当前基站服务该UE/区域的时间跨度。需要注意的是,时间段的使用仅仅是为了便于描述某个基站(例如gNB或卫星)正在为某个UE/区域提供服务,并不单纯强调时间的概念,这至少部分归因于时间段的大小也可能与地理位置信息相关。
为了完成上述过程并且基于对相关技术的研究,需要解决若干技术问题,包括但不限于:
·基站(例如服务gNB)如何发送相关消息,以及发送流程是什么。
·应如何有效地组织需要服务gNB通过空口发送给UE的、众多不同时间段的候选小区的CHO相关的信令信息。即,空口应该发送什么信息,以便提高信令传输的效率。
·如果需要改进顺序CHO相关配置的传输,应如何对顺序CHO相关配置进行修改。
·针对无需HO但卫星需要切换(switch)的场景,比如PCI(Physical Cell Identifier,物理小区标识)不变或需要改变PCI但无需HO的场景,应如何修改相应流程和消息。
下文以解决上述技术问题的实施例为模块对本发明进行进一步详细描述。可以理解,本发明并不旨在限于解决上述技术问题的实施方式,而是可以由所附权利要求及其等同方式来限定。
实施例1.基站(例如服务gNB)发送相关消息的方式及其发送流程。
1.1解决方案1:基于相关技术中的CHO呼叫流程的解决方案
图2至图4分别示出了根据本发明的一些实施例的示例NTN网络中的顺序条件切换的若干示例性过程的信令图。
假设在时间段[T0,T1]内,NW开始顺序CHO的过程,并向UE发送多个时间段的目标小区/候选小区的信息。因此,在时间段[T0,T1]内,呼叫流程如图2所描绘。
如图所示,UE首先向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送测量报告消息。随后,服务gNB基于UE上报的测量报告消息进行CHO判决。在服务gNB判断需要进行HO的情况下,服务gNB向与紧接当前时间段[T0,T1]的下一时间段[T1,T2]相对应的每个候选gNB发送HO请求消息。例如,如图所示,服务gNB向与下一时间段[T1,T2]相对应的第一候选gNB(例如候选gNB 1-0)直至第n+1个候选gNB(例如候选gNB 1-n)发送HO请求消息。同时,服务gNB还向接下来的多个时间段各自所对应的每个候选gNB发送HO请求消息。假设除当前时间段[T0,T1]之外还存在总共m个时间段,则以第m个时间段为例,服务gNB可以向与第m个时间段[Tm,Tm+1]相对应的第一候选gNB(例如候选gNB m-0)直至第n+1个候选gNB(例如候选gNB m-n)发送HO请求消息,如图2中所描绘。
需要指出的是,在传统的CHO过程中,图2中所描绘的呼叫流程仅涉及紧接当前时间段[T0,T1]之后的时间段[T1,T2],因而也就根本不会涉及当前时间段[T0,T1]的服务gNB向时间段[T2,T3]以及更后续的时间段所对应的候选小区发送HO请求消息的步骤。
可以理解,出于附图简洁的考虑,图中的省略号表示省略了第2个时间段直至第m-1个时间段各自的候选gNB以及当前时间段[T0,T1]的服务gNB与这些候选gNB之间的信令交互。随后,每个时间段中的候选gNB执行接纳控制并向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送HO请求ACK(Acknowledge,确认)消息。在接收到当前时间段之后的每个时间段中的候选gNB所发送的HO
请求ACK消息之后,服务gNB向UE发送包括目标(即候选)gNB 1-0到目标(即候选)gNB 1-n直至目标(即候选)gNB m-0到目标(即候选)gNB m-n的CHO配置在内的重配置消息。在示例中,如图所示,该重配置消息可以是RRCReconfiguration(RRC重配置消息)。UE接收到重配置消息,并根据该重配置消息完成配置后,发送重配置完成消息(例如,RRCReconfigurationComplete,RRC重配置完成消息)。接着,每当到一个新的在后时间段,UE便针对该在后时间段所对应的每个候选gNB评估CHO条件是否满足,若存在CHO条件满足的候选gNB,UE便执行CHO以切换到该候选gNB。以紧接当前时间段[T0,T1]的下一时间段[T1,T2]为例,如图所示,UE针对该时间段[T1,T2]所对应的每个候选gNB(即目标(候选)gNB 1-0到目标(候选)gNB 1-n)评估CHO条件。假设目标(候选)gNB 1-0的CHO条件得到满足,则在UE与目标(候选)gNB 1-0之间可以任选地执行RACH随机接入过程或RACH-less过程,并且之后完成UE至目标(候选)gNB 1-0的CHO,如图2中所描绘。
在时间段[T1,T2]及之后直到[Tm,Tm+1]的各个时间段期间,可以省略(例如,由当前的服务gNB)向UE发送CHO相关配置的步骤,并且呼叫流程如图3所描绘。如图所示,当前时间段从原先的[T0,T1]变为时间段[T1,T2]且当前的服务gNB变为在此之前其CHO条件被确定为得到满足的与时间段[T1,T2]相对应的候选gNB中的gNB 1-0。在下一时间段到来之前(即,在gNB 1-0服务UE的当前时间段[T1,T2]内),UE可以针对下一时间段[T2,T3]所对应的每个候选gNB(即目标(候选)gNB 2-0到目标(候选)gNB 2-n)评估CHO条件。假设目标(候选)gNB 2-0的CHO条件得到满足,则在UE与目标(候选)gNB 2-0之间可以任选地执行RACH随机接入过程或RACH-less过程,并且之后完成UE至目标(候选)gNB 2-0的CHO,如图3中所描绘。
通过上述过程可以看到,在由最初时间段[T0,T1]内的服务gNB(例如,图2中的服务gNB)向UE传达之后每个时间段内的各个目标(候选)gNB的顺序CHO相关配置后,在之后的多个时间段内,就无需再在UE与相应时间段的服务gNB之间进行CHO相关的信令交互,由此可以减少信令开销。此外,得益于后文中描述的一些信令节省机制,整个过程可以进一步减少所需信令的数量。
在本发明的一些实施例中,上述过程可能会以以下方式进行:NW可以通过空口使用诸如RRCReconfiguration消息等形式来向UE发送HO或CHO相关配置,也可以通过广播的形式将HO或CHO相关配置发送给UE,或者还可以将一部分信息通过广播发送且将另一部分信息通过专用信令发送给UE。对此,本发明不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,如果gNB/卫星之间有Xn接口/ISL(Inte-Satellite Link,星间链路),则CHO配置相关信息可以直接在gNB之间传输,如由候选小区(目标(候选)gNB)/卫星直接发送给服务gNB/卫星。
在本发明的一些实施例中,如果gNB/卫星之间没有Xn接口/ISL,则CHO配置相关信息可以通过网元(如AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能))/gNB传输。
如图4所示,如果gNB之间没有Xn接口,则CHO配置相关信息可以通过AMF传输。具体而言,图4与图2的区别在于,如图4所示,当前时间段[T0,T1]的服务gNB向与下一时间段[T1,T2]相对应的第一候选gNB(例如候选gNB 1-0)直至第n+1个候选gNB(例如候选gNB 1-n)发送HO请求消息。取代由当前的服务gNB直接发送给各个候选gNB,这些HO请求消息由当前的服务gNB发送给网元(例如,如图所示的AMF),并由网元转发至各个候选gNB。同时,服务gNB还向接下来的多个时间段各自所对应的每个候选gNB发送HO请求消息。以第m个时间段为例,服务gNB可以向与第m个时间段[Tm,Tm+1]相对应的第一候选gNB(例如候选gNB m-0)直至第n+1个候选gNB(例如候选gNB m-n)发送HO请求消息。同样,这些HO请求消息也由当前的服务gNB发送给网元(例如,如图所示的AMF),并由网元转发至各个候选gNB(例如,候选gNB m-0到候选gNB m-n)。
可以理解,出于附图简洁的考虑,图4中的省略号表示省略了第2个时间段直至第m-1个时间段各自的候选gNB以及当前时间段[T0,T1]的服务gNB与这些候选gNB之间经由网元(如AMF)的信令交互。随后,每个时间段中的候选gNB执行接纳控制并且经由网元(如AMF)向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送HO请求ACK(Acknowledge,确认)消息。
需要注意,结合附图所描述的步骤仅为示例,并不限制本发明的范围。在不脱离本发明精神和范围的情况下,可以对步骤进行各种修改和变化。
所描述的步骤(信令/框)的顺序不旨在被理解为限制,并且可以跳过或以任何顺序组合任意数量的所描述的步骤(信令/框)以实现方法或可替换的方法。
1.2解决方案2:为UE预配置(C)HO相关配置
在本发明的一些实施例中,可以按照以下步骤完成为UE预配置(C)HO相关配置。
步骤(1):UE会被预配置(C)HO相关配置,这些配置可与地理位置相关联。地理位置信息可以是追踪区域标识(Tracking Area ID)、小区标识(Cell ID)、PCI、PGI(Physical Group Identity,物理群组标识)等。
步骤(2):当UE连接到某个小区后,它可以自行知晓在该小区或该地理位置下与NTN CHO相关的配置信息。
步骤(3):这个步骤可以示例性地分为两种情况:
备选方案1:UE可以根据预配置的信息进行CHO。
备选方案2:在一些情形中,预配置的信息可能无法反映网络的实时情况,因此服务gNB仍需要向UE发送顺序CHO相关的信息,UE根据该配置进行CHO。这种情况适用于例如UE被预配置了完整的CHO配置,但是由于一些实时情况(诸如但不限于,部分卫星目前尚未启动或基于负载平衡等目的),服务gNB需要将其希望发送给UE的CHO相关配置发送给UE。
在这种情况下,可以进行优化操作,例如预配置的切换配置可以与索引进行关联,以使得当服务gNB向UE发送实时CHO配置时,只需发送索引即可。
1.3解决方案3:将(C)HO相关配置作为完整配置发送给UE
在本发明的一些实施例中,可以按照以下步骤完成将(C)HO相关配置作为完整配置发送给UE。
步骤(1):与解决方案2不同的是,与多个时间段的候选小区相关的(C)HO相关配置不再通过预配置方式提供给UE,而是可以由某一/某些gNB通过广播或专用信令的方式发送给UE。
步骤(2):这种配置可以是一个包含详尽信息的完整配置,但有时其可能无法反映网络的实时情况,因此服务gNB仍然需要向UE发送顺序CHO相关信息,以便UE根据该配置进行CHO。
在这种情况下,可以进行优化操作,例如将完整的(C)HO配置与索引进行关联,以使得当服务gNB向UE发送实时CHO配置时,只需发送索引即可。
需要注意的是,在下文2.1节中的配置以及上文1.2节和此处1.3节中的预配置和完整配置的具体内容将在下文详细描述。
还需要注意的是,上文1.2节和此处1.3节中提到的索引可以是下文中描述的任一种索引。例如下文2.1.1节中的由第一索引和第二索引组成的索引,下文2.1.2节中的新标识ID,下文2.1.3节中的第一ID。
以下文2.1.2节中的新ID为例,每个新ID对应一个候选小区的配置。如果该配置被预配置给UE或通过完整配置的方式提供给UE,那么后续NW通过空中发送CHO相关配置,只需发送索引即可。
在本发明的一些实施例中,当实时CHO配置与预配置给UE或作为完整配置发送给UE的(C)HO相关配置发生冲突时,以实时CHO配置为准。例如,假设在m个时间段中的一个或多个时间段内,服务gNB向UE发送的实时CHO配置与预配置给UE或作为完整配置发送给UE的(C)HO相关配置之间存在冲突,则UE在该一个或多个时间段内将以接收到的实时CHO配置为准,而在其余时间段内仍以预配置给UE或作为完整配置发送给UE的(C)HO相关配置来进行操作。
实施例2.服务gNB向UE通过空中接口发送的(C)HO配置相关的信令和其格式。
根据相关技术,服务gNB给UE发送的CHO配置相关的信息元素IE主要包括以下内容:
①condReconfigId-r16 CondReconfigId-r16
②condExecutionCond-r16 SEQUENCE(SIZE(1..2))OF MeasId
③condRRCReconfig-r16 OCTET STRING(CONTAINING RRCReconfiguration)
内容①表示为该次CHO相关配置所关联的一个ID。在本发明中,为了区别于即将新引入的ID,将该ID称为第一ID。
内容②表示需要UE评估是否可以执行HO的条件,其值为measID。measID是将上报配置和测量配置关联起来的ID。体现在这里就是要告知UE具体使用哪种方案进行评估。在NTN中可以包括三种方案:RSRP/RSRQ、基于位置和基于时间。
在本发明的一些实施例中,measID可以包括与测量相关的事物、与上报相关的事物以及触发测量的条件。
内容③表示候选小区发给源gNB的RRCReconfiguration的信息。可以在Xn接口上将此消息作为一个容器由候选gNB发给源gNB,然后由源gNB将此消息发送给UE。若UE要HO至该候选小
区,则会应用接收到的这个容器中的消息。在本发明中,如果没有相反地指出,术语源gNB可以与术语服务gNB可互换地使用。
在下文中,为方便描述,将一些术语的意义规定如下。
服务gNB:正在为该UE/区域提供服务的gNB或小区。
容器:候选小区发给源gNB的、UE若切换至该小区则需要应用的RRCReconfiguration信息。
第一ID:原有的标识某个CHO相关配置的ID,即condReconfigId-r16。
measID:UE切换至候选小区所需要评估的条件。
在本发明的一些实施例中,服务gNB对候选小区发来的RRCReconfiguration信息不做处理,并将其转发给UE。
2.1如何区分不同的候选小区分别属于哪个时间段
需要告知UE在某个时间段它的候选小区分别是哪些,和/或这些候选小区的HO顺序。
根据现有的CHO过程,下一个时间段的候选小区会将容器发给源gNB,然后服务gNB会将该容器与第一ID和measID一起发送给UE。换言之,对于每个候选小区,服务gNB会将一组内容{第一ID、measID、容器}发送给UE。如果下一时间段有m个候选小区,那么服务gNB将向UE发送如下的m组内容,如下表1所示:
表1
因此针对顺序CHO的场景,需要将未来多个时间段的候选小区的CHO配置都发给UE。可以有如下几种方案。
每个时间段与一个参数相关联,使用该参数来表示时间段的信息。在本发明中,为方便描述,将该参数用第二ID来表示。
2.1.1解决方案1
在本发明的一些实施例中,在服务gNB给UE发送CHO配置时,可以将第二ID和与其相对应的时间段内的候选小区的CHO配置相关联,并且一起发送。
假设共有n个时间段且每个时间段有m个候选小区的CHO配置需要发送给UE,示例形式如下表2所示。需要注意的是,为简化描述,每个时间段的候选小区的数量均为m,但实际上,每个时间的候选小区的最大数量和可实际配置的数量可以不同,本文对此不进行任何限制。
表2
若使用IE,则可存在如下示例情形。
示例情形1:第二ID可以与其他的CHO配置{第一ID,measID,容器}放在同一层IE。示例信息元素CondReconfigToAddModList如下表3所示。
表3:CondReconfigToAddModList信息元素
示例情形2:第二ID可以放在CHO配置{第一ID,measID,容器}的上层IE。在这个示例情形中,将需要发送n个时间段的CHO配置信息的这个参数写为CondReconfigsetToAddModList-r19,将最大的可发送的CHO配置信息的时间段的数量写为maxNoof CondCellsset-r19。示例信息元素CondReconfigToAddModList如下表4所示。
表4:CondReconfigToAddModList信息元素
2.1.2解决方案2
在本发明的一些实施例中,可以将第一ID和第二ID的信息合并在一起,以便服务gNB在空口上传输一种ID。该ID可以由NW结合具体时间段和每个候选小区的信息得到,以便让UE知晓CHO相关配置属于哪个时间段及属于哪个候选小区。
在本发明的一些实施例中,结合方法可以是将第一ID和第二ID配置在一个表格或列表中。表格或列表的第一部分可以包含第一ID,第二部分可以包含第二ID。相应地,将两部分内容进行组合,从而为每个组合赋予一个索引。
结合下文2.4节的内容,假设最多可以发送maxNoof CondCellsset-r19个(在这个例子中,假定为4个)时间段的候选小区的CHO相关配置。第一ID即CondReconfigId-r16,根据目前3GPP的定义,其最大取值为8。可以将这两种ID(预先)配置在一个表格或列表中,将两种信息的值进行逐一组合。在这个示例中,可以得到4*8=32种情况(如下表5所示)。为这32种组合中的每一个赋予一个索引。这样就将两种ID组合成了一种新的索引。
在本发明的一些实施例中,服务gNB在向UE发送CHO相关配置时,取代发送原先的第一ID,可以使用新的ID。由此,针对每个候选小区,发送给UE的信息为{新ID,measID,容器}。
表5
可以理解,上表5中的组合方式是示例性的,可存在第一ID与第二ID之间的不同组合方式,本文对此不进行任何限制。
2.1.3解决方案3
在本发明的一些实施例中,无需第二ID的信息,服务gNB可以通过对第一ID进行合理配置,从而显示或隐式地告知UE每个候选小区属于哪个时间段。
第一ID的最大取值可以保持为现有的8,也可以进行扩展。继续使用前面的示例,假设最多可以发送maxNoof CondCellsset-r19个(在这个示例中,假定为4个,分别为时间段1~时间段4)时间段的候选小区的CHO相关信息,则第一ID可以扩展为32个取值。可以假设当第一ID的取值为1~8时,候选小区属于时间段1;接着当取值为9~16时,候选小区属于时间段2;然后当取值为17~24时,候选小区属于时间段3;最后当取值为25~32时,候选小区属于时间段4。这样,UE可以通过第一ID的值知晓候选小区属于哪个时间段。
在本发明的一些实施例中,第一ID的值与不同时间段之间的关系可以预配置给UE,或者由NW通过广播或专用信令的方式告知UE。
2.1.4用于描述时间段的表示方法
第二ID可以有多种表示方法。
在本发明的一些实施例中,提供方法1来表示第二ID,即可以使用索引,以用于表示哪些候选小区属于哪一个相同的服务时间段。示例性的,索引可采用如下IE的形式。
2nd ID-R19 BIT STRING(SIZE(3))
或者
2nd ID-R19 INTEGER(1…maxNoof CondCellsset-r19)
假设最多可以发送maxNoof CondCellsset-r19个(在这里假设为8个)时间段的候选小区的CHO相关信息。可以使用若干比特位或直接使用整数(INTEGER)格式来表示第二ID。例如,如果候选小区1和候选小区2是属于同一个时间段的候选小区,则服务gNB可以将这两个小区的第二ID设为例如001或整数1。同样地,如果候选小区3、候选小区4和候选小区5是属于另一个时间段的候选小区,则服务gNB可以将这三个小区的第二ID设为例如010或整数2。
在本发明的一些实施例中,提供方法2来表示第二ID,即可以使用具体时间段,以用于确切告知UE这些候选小区会在哪个时间段服务于该UE/区域。示例性的,可以有以下表示方式(1)和(2)。
(1)给出一个具体时间的时间段。示例性的,可采用如下IE的形式。
2nd ID-R19 INTEGER(timevalue,value+time duration)
(2)针对一个基准时间,给出偏移时间量。示例性的,可采用如下IE的形式。
Benchmark time INTEGER(timevalue)
2nd ID-R19 INTEGER(time duration)
在本发明的一些实施例中,提供方法3来表示第二ID。根据方法3,在如方法1和方法2那样指示时间段之前,可存在关联关系,UE可以通过不同方式得到这种关联关系。示例性的,一种方式为给UE预配置该信息;另一种方式为NW通过广播或者专用信令方式告知UE。
在本发明的一些实施例中,UE在获得了关联关系之后,服务gNB可以通过空口向UE仅发送如方法1那样的索引。
在本发明的一些实施例中,若关联关系通过空口得到,则NW可以先给UE发送该关联关系,然后再发送索引,或者两者可以同时发送。
2.2如何将后续时间段的测量相关的配置发送给服务gNB
在传统的CHO中,测量相关的配置是由源gNB进行配置的,具体的配置IE在上文已进行描述。然而,在顺序CHO中,针对负责发送初始顺序CHO配置的服务gNB如何获悉后续时间段的测量相关配置这一问题,可以通过以下方案来解决。
2.2.1由后续时间段的gNB将测量相关配置发送给服务gNB,服务gNB再通过顺序CHO配置一并发送给UE
如图5所示,负责发送顺序CHO配置的服务gNB可以配置其自身和邻区的测量配置,但是更后续的时间段的测量相关配置需要由这些更后续的时间段的gNB发送给该服务gNB。
假设当前服务gNB为UE提供服务的时间段为[T0,T1],其候选gNB为候选gNB 1-0,...,候选gNB 1-n,这些候选小区为UE提供服务的时间段为[T1,T2]。后续时间段为时间段[Tm-1,Tm]的候选gNB为候选gNB(m-1)-0,...,候选gNB(m-1)-n,这些候选gNB的邻区内存在候选gNB m-0,...,候选gNB m-n,它们对应的时间段为[Tm,Tm+1]。从时间段[Tm-1,Tm]的小区切换至时间段[Tm,Tm+1]的候选小区的测量相关的配置需要由时间段[Tm-1,Tm]的小区进行配置,因此若时间段[T0,T1]的服务gNB想要发送从时间段[Tm-1,Tm]HO至时间段[Tm,Tm+1]的候选小区的顺序CHO配置,则需要时间段[Tm-1,Tm]的小区将测量相关配置发送给时间段[T0,T1]的服务gNB,然后再由该服务gNB发送给UE。
如图5所示,出于附图简介的考虑,仅示意性地示出了时间段[Tm,Tm+1]的候选小区gNB m-0,...,gNB m-n分别向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送包括测量相关配置的HO请求ACK消息。服务gNB在接收到时间段[T0,T1]之后的多个后续时间段所对应的每个候选gNB的HO请求ACK消息之后,服务gNB向UE发送包括目标(即候选)gNB 1-0到目标(即候选)gNB 1-n直至目标(即候选)gNB m-0到目标(即候选)gNB m-n的CHO配置在内的重配置消息(如RRCReconfiguration消息)以及所有候选小区的测量相关配置。
示例性的,在图5所示的情形中,当前时间段[T0,T1]的服务gNB的邻区的候选gNB(即时间段[T1,T2]所对应的候选gNB 1-0到gNB 1-n的测量相关配置是由该服务gNB配置的。也就是说,在候选gNB 1-0到gNB 1-n发给服务gNB的HO请求ACK消息中无需包括测量相关配置。
在本发明的一些实施例中,服务gNB可对其中候选小区的测量相关配置进行配置的邻区的数目可以根据实际情况而不同,并且本文对此不进行任何限制。例如,在一些情形中,除了时间段[T1,T2]所对应的候选gNB 1-0到gNB 1-n的测量相关配置之外,当前时间段[T0,T1]的服务gNB还可以对时间段[T2,T3]所对应的候选gNB 2-0到gNB 2-n的测量相关配置等等进行配置。
可以理解,测量相关配置可以包括一整套测量配置,具体可参考上文描述的相关IE,在此不再赘述。
2.2.2由发送顺序CHO配置的服务gNB对所有涉及顺序CHO的候选小区统一进行测量配置
在本发明的一些实施例中,无需后续时间段的gNB向准备发送顺序CHO配置的服务gNB发送测量相关配置,而是可以由服务gNB直接对所有涉及顺序CHO配置的候选小区统一地进行测量配置。这主要得益于例如在NTN通信(如5G NTN)中,相比地面通信中的站点(例如,地面基站、TRP(传输接收点)等)而言的卫星之间的相似性、轨道可预测性以及NTN网络侧的较强能力,从而使得服务gNB具有对所有涉及顺序CHO配置的候选小区统一地进行测量配置的能力。
在本发明的一些实施例中,服务gNB在配置不同时间段的候选小区的测量相关参数时,可以进行通用配置,即,将测量相关参数配置成共用的。
如图6所示,负责发送顺序CHO配置的服务gNB可以配置其自身和所有后续时间段的候选小区的测量相关配置。如图所示,出于附图简介的考虑,仅示意性地示出了时间段[Tm,Tm+1]的候选小区gNB m-0,...,gNB m-n分别向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送HO请求ACK消息,其中,与图5所示不同的是,HO请求ACK消息不包括测量相关配置。服务gNB在接收到时间段[T0,T1]之后的多个后续时间段所对应的每个候选gNB的HO请求ACK消息之后,服务gNB向UE发送包括目标(即候选)gNB 1-0到目标(即候选)gNB 1-n直至目标(即候选)gNB m-0到目标(即候选)gNB m-n的CHO配置在内的重配置消息(如RRCReconfiguration消息)以及所有候选小区的测量相关配置。所有候选小区(如上所述,这些候选小区均涉及顺序CHO)的测量相关配置都是由当前时间段[T0,T1]的服务gNB进行配置的。附加地,当前时间段[T0,T1]的服务gNB可以将部分或全部的候选小区的测量相关配置(如所包含的测量相关参数)配置为共用的。例如,当前时间段[T0,T1]的服务gNB可以将一个或多个后续时间段所对应的候选小区的测量相关配置配置为共用的,并且本文对此不进行任何限制。
2.3measID和容器的对应关系
从上文第2节中可以看出,在现有的CHO配置中,每个候选小区的配置中都有一个容器和一个measID。在顺序CHO过程中,除了可以保持这种关系外,还可以使一个measID对应多个容器。换言之,如果多个候选小区的诸如measobject(测量对象)和reportconfig(报告配置)等是相同的,那么这些候选小区的容器可以对应同一个measID,以减少与CHO相关的配置信令。在IE上的示例设计如下表6所示。具体而言,将原本的condRRCReconfig扩展为一个列表,该列表包含多个容器。这些容器对应同一个measID。
表6:CondReconfigToAddModList信息元素
建立measID与容器之间的对应性的原因在于,在传统CHO过程中,至多存在与下一时间段所对应的候选小区的数目相同的多个measID需要由这些候选小区发给服务gNB,然而在顺序CHO中,后续时间段的候选小区的数目相比CHO过程通常要大得多,并且考虑到例如卫星之间的测量配置的相似性,使多个container对应于一个measID可以简化候选小区与服务gNB之间的信令交互,从而节省信令开销。
2.4对容器的优化
针对每个候选小区的容器,可能存在多个候选小区的部分配置内容对于同一个UE而言相同的情况,即多个候选小区对同一个UE的部分配置参数可能相同。在本发明中,为便于描述,将这些相同的配置称为sameconfig。
如上文所描述,每个候选小区都有自己的容器,包含了一套自身的配置。针对这种情况,可以进行以下优化。
2.4.1提取sameconfig
在本发明的一些实施例中,候选小区仍然通过容器将配置消息(如RRCReconfiguration)分别发送给服务gNB,服务gNB在分析后提取出sameconfig,并且不再将sameconfig包含在每个容器中,而是即使对于多个候选小区,使用一条IE来进行配置;同时,每个候选小区独特的配置仍然放置在各自的容器中以便发送给UE,如下表7所示。
表7
能够对sameconfig进行提取主要得益于例如卫星轨道的相对固定、卫星供应商的相对确定性以及NTN通信网络侧的较强能力等。
示例IE设计如下表8所示。
表8
在本发明的一些实施例中,如图7所示,候选小区向服务gNB发送配置消息(如RRCReconfiguration)时,可以告知服务gNB哪些部分是sameconfig,并只发送一条信息以包含sameconfig,而无需每个候选小区的容器中都包含sameconfig。
示例性的,图7示出了时间段[T1,T2]直至时间段[Tm,Tm+1]的所有候选小区都具有相同的sameconfig。相应地,时间段[T1,T2]的候选gNB 1-0向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送的HO请求ACK消息中包括sameconfig和该候选gNB 1-0独特的配置(如候选gNB 1-0的RRCReconfiguration),时间段[T1,T2]的其余候选,比如gNB 1-n,向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送的HO请求ACK消息中因而可以仅包括该候选gNB独特的配置(对于候选gNB 1-n,如该候选gNB 1-n的RRCReconfiguration)。并且,依此类推,后续时间段的所有候选小区向当前时间段[T0,T1]的服务gNB发送的HO请求ACK消息中都可以仅包括其独特的配置,而无需包括sameconfig。
在本发明的一些实施例中,对于每个时间段的候选小区,可以提取或配置它们各自的sameconfig。针对每个时间段的候选小区,服务gNB可发送一个sameconfig,再发送每个候选小区各自的容器,如下表9所示。
表9
在本发明的一些实施例中,无论候选小区属于哪个时间段,都可以提取它们的sameconfig,尽管可能会出现部分候选小区具有相同的sameconfig,而另一部分候选小区具有其他相同的sameconfig。因而,可以对候选小区进行分组,将拥有相同sameconfig的候选小区分为一组。由此,针对每个组的候选小区,服务gNB可以发送一个sameconfig,并随后发送每个候选小区各自的(不包括sameconfig的)容器,如下表10所示,假设将所有时间段的所有候选小区分为了n组,各个组内的小区包含有各自的sameconfig。
表10
在本发明的一些实施例中,针对每个时间段的候选小区,可以将它们分组,将具有相同sameconfig的候选小区分为一组。由此,对于每个时间段中的每个组的候选小区,服务gNB可以发送一个sameconfig,并随后发送每个候选小区各自的(不包括sameconfig的)容器,如下表11所示,将各自时间段的候选小区分为n组(各个时间段的n的数量可以不一样,即分组的数量可以不一样),各个时间段的各个组内的小区包含有各自的sameconfig。
表11
在本发明的一些实施例中,NW可以将sameconfig通过专用信令发送给UE。
在本发明的一些实施例中,NW可以将sameconfig预先配置给UE,或者通过广播的形式将sameconfig发送给UE。
2.4.2sameconfig包括哪些配置
对同一个UE而言,多个候选小区可能配置成一样。基于对相关技术的研究,候选小区给UE的配置中有一些相对重要的IE包括诸如但不限于以下各项:
·Spcellconfigcommon;
·NewUE-Identity;
·T304;
·RACH-configDedicated;
·SMTC(SSB测量定时配置);等等。
在本发明的一些实施例中,针对上述IE以及潜在可能的其他IE,它们都有可能针对某个UE而被配置成相同的值。例如,T304是用于HO过程的控制定时器,这个IE可能被配置为相同的值。RACH-configDedicated、SMTC等配置也可能被配置成相同的值。此外,spcellconfigcommon中的一些IE,如DLconfigCommon、ULConfigcommon等IE,也有可能被配置成相同的值。
在本发明的一些实施例中,如果UE在目标小区进行接入时使用的是RACH-less方式,那么RACH-less可能需要为UE配置预分配的资源,该预分配的资源也可能属于sameconfig。
在本文中,如无特别指出,相同或类似的术语贯穿全文具有相同或类似的含义。因而,本文中某处对一术语的解释或描述同样适用于本文他处对该术语的引用。
下面从第一网络节点的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图8所示,提供了一种无线通信方法,执行于第一网络节点,其中,所述方法包括步骤801:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。如此,使得终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
示例性的,所述配置消息可以是上文描述的服务网络节点(例如,基站,更具体地,在5G NR中可以是gNB)向终端设备(例如UE)发送的包括各个目标(例如候选)网络节点的CHO配置在内的重配置消息,例如RRC重配置消息。配置消息可用于为终端设备(例如,用户设备UE)配置新的无线资源并帮助触发终端设备与目标网络节点之间的新连接的建立(例如RRC连接建立)过程。
示例性的,CHO相关配置信息可以指上文描述的CHO配置。具体而言,多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息可以是上文描述的(例如以当前网络节点的角度来看)后续时间段内的各个目标(例如候选)网络节点的CHO配置。
在本发明的一些实施例中,在向所述终端设备发送所述配置消息之前,所述方法还包括:
接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,其中,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:
向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
示例性的,CHO请求消息可以与上文参照图2至图7描述的HO请求消息相对应。以CHO请求消息为例,其可以用于向目标(例如候选)网络节点询问/请求该目标(例如候选)网络节点是否要加入顺序CHO过程中,以供终端设备(例如用户设备)后续选择性地切换至该目标(例如候选)网络节点或接入该目标(例如候选)网络节点的网络。
示例性的,CHO请求响应消息可以与上文参照图2至图7描述的HO请求ACK消息相对应。以CHO请求响应消息为例,其可以用于表示某个目标(例如候选)网络节点同意/拒绝加入顺序CHO过程中,以便确定是否要把该网络节点作为候选网络节点纳入顺序CHO过程中,以供终端设备(例如用户设备)后续选择性地切换至该目标(例如候选)网络节点或接入该目标(例如候选)网络节点的网络(例如,如上文描述,在网络节点的CHO条件得到满足的情况下)。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第一网络节点作出的CHO判决
为要进行所述CHO而由所述第一网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO判决是基于由所述第一网络节点接收到的从所述终端设备发送的测量报告消息而由所述第一网络节点作出的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息和/或所述CHO请求响应消息经由第三网络节点传递。由此,能够适配例如gNB/卫星之间没有Xn接口/ISL的情形,提高了系统兼容性。
示例性的,第三网络节点可以网络控制面中的节点,如在LTE中,第三网络节点可以是MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体),在5G NR中,第三网络节点可以是AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能),等等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
示例性的,专用信令可以包括RRC消息信令(如上文所描述)、NAS(Non-Access Stratum,非接入层)信令等任何合适的信令,本文对此不进行任何限制。
示例性的,广播信令可以包括寻呼消息、系统消息(如SIB(System Information Block,系统信息块))等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关配置信息包括CHO配置或所述CHO配置所关联的CHO索引。由此,在为终端设备预配置的完整CHO配置无法反映网络实时变化的情况下,可以以增量变化方式使用索引来表示和传送实时变化了的CHO配置,提高了系统的灵活度。
示例性的,CHO配置所关联的CHO索引可以是上文所描述的任一种标识ID,例如,参照表2描述的由第一ID和第二ID组成的索引、参照表5描述的新ID、解决方案2.1.3描述的第一ID(例如,可从这样的第一ID隐式地得到每个候选小区属于哪个时间段)等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括CHO相关配置ID、测量相关ID和容器。
示例性的,CHO相关配置ID可以是上文描述的第一ID,本文对此不进行任何限制。作为示例而非限制,第一ID可以是3GPP各版本中的有条件重配置信息元素CondReconfigID,如CondReconfigID-r16,或其任何合适的变体等。
示例性的,测量相关ID可以是上文描述的measID,容器可以是上文描述的容器。
在本发明的一些实施例中,所述多个第二时间段中的每一个与一时间相关ID相关联。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述CHO配置和所述时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述CHO索引由所述CHO相关配置ID与所述时间相关ID相组合得到。
在本发明的一些实施例中,所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点各自被指派唯一ID,所述唯一ID由所述时间相关ID与所述CHO相关配置ID相组合得到。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括所述唯一ID、所述测量相关ID和所述容器。
示例性的,所述唯一ID可以是上文描述的新ID或其任何合适的变体,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关配置ID指示所述多个网络节点各自对应的第二时间段。
通过上述方式,可以在时间上有效区分各个候选网络节点,提高系统准确度。
在本发明的一些实施例中,所述时间相关ID包括索引、基准时间和偏移、或映射关系中的任一种。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息还包括所述多个网络节点中的每一个的测量相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,测量相关配置信息可以包括测量对象(指标)、上报配置(例如供UE用于打包/触发测量结果)、measID中的任一项或任何其他合适的信息,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述测量相关配置信息由所述第一网络节点提供。
在本发明的一些实施例中,所述测量相关配置对于所述多个第二网络节点是共用的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括一个或多个容器列表,每个所述容器列表包括与一相同的测量相关ID对应的多个容器。
在本发明的一些实施例中,还包括,从所述容器中获得相同部分的配置信息。
示例性的,所述相同部分的配置信息可以是上文描述的sameconfig。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息由所述多个网络节点中的至少一个网络节
点告知所述第一网络节点。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息由所述第一网络节点从接收到的所述CHO相关消息中分析得到。
在本发明的一些实施例中,向所述终端设备发送所述配置消息包括:向所述终端设备发送所述相同部分的配置信息、以及所述多个网络节点中的每一个的所述容器中除所述相同部分的配置信息以外的其余部分的配置信息。由此,有效节省传送容器所需的信令开销,提高了通信效率。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:Spcellconfigcommon、NewUE-Identity、T304、RACH-configDedicated、或SMTC。
下面从终端设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图9所示,提供了一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括步骤901:接收来自第一网络节点的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。如此,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
示例性的,所述配置消息可以是上文描述的服务网络节点(例如,基站,更具体地,在5G NR中可以是gNB)向终端设备(例如UE)发送的包括各个目标(例如候选)网络节点的CHO配置在内的重配置消息,例如RRC重配置消息。配置消息可用于为终端设备(例如,用户设备UE)配置新的无线资源并帮助触发终端设备与目标网络节点之间的新连接的建立(例如RRC连接建立)过程。
示例性的,CHO相关配置信息可以指上文描述的CHO配置。具体而言,多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息可以是上文描述的(例如以当前网络节点的角度来看)后续时间段内的各个目标(例如候选)网络节点的CHO配置。
在本发明的一些实施例中,在所述终端设备接收来自所述第一网络节点的所述配置消息之前,所述第一网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,其中,所述终端设备所接收的所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述第一网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述第一网络节点向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
示例性的,CHO请求消息可以与上文参照图2至图7描述的HO请求消息相对应。以CHO请求消息为例,其可以用于向目标(例如候选)网络节点询问/请求该目标(例如候选)网络节点是否要加入顺序CHO过程中,以供终端设备(例如用户设备)后续选择性地切换至该目标(例如候选)网络节点或接入该目标(例如候选)网络节点的网络。
示例性的,CHO请求响应消息可以与上文参照图2至图7描述的HO请求ACK消息相对应。以CHO请求响应消息为例,其可以用于表示某个目标(例如候选)网络节点同意/拒绝加入顺序CHO过程中,以便确定是否要把该网络节点作为候选网络节点纳入顺序CHO过程中,以供终端设备(例如用户设备)后续选择性地切换至该目标(例如候选)网络节点或接入该目标(例如候选)网络节点的网络(例如,如上文描述,在网络节点的CHO条件得到满足的情况下)。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第一网络节点作出的CHO判决为要进行所述CHO而由所述第一网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,在接收来自所述第一网络节点的所述配置消息之前,所述方法还包括向所述第一网络节点发送测量报告消息,并且其中,所述CHO判决是基于由所述第一网络节点接收到的从所述终端设备发送的测量报告消息而由所述第一网络节点作出的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息和/或所述CHO请求响应消息经由第三网络节点传递。由此,能够适配例如gNB/卫星之间没有Xn接口/ISL的情形,提高了系统兼容性。
示例性的,第三网络节点可以网络控制面中的节点,如在LTE中,第三网络节点可以是MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体),在5G NR中,第三网络节点可以是AMF(Access
and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能),等等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
示例性的,专用信令可以包括RRC消息信令(如上文所描述)、NAS(Non-Access Stratum,非接入层)信令等任何合适的信令,本文对此不进行任何限制。
示例性的,广播信令可以包括寻呼消息、系统消息(如SIB(System Information Block,系统信息块))等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关配置信息包括CHO配置或所述CHO配置所关联的CHO索引。由此,在为终端设备预配置的完整CHO配置无法反映网络实时变化的情况下,可以以增量变化方式使用索引来表示和传送实时变化了的CHO配置,提高了系统的灵活度。
示例性的,CHO配置所关联的CHO索引可以是上文所描述的任一种标识ID,例如,参照表2描述的由第一ID和第二ID组成的索引、参照表5描述的新ID、解决方案2.1.3描述的第一ID(例如,可从这样的第一ID隐式地得到每个候选小区属于哪个时间段)等,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括CHO相关配置ID、测量相关ID和容器。
示例性的,CHO相关配置ID可以是上文描述的第一ID,本文对此不进行任何限制。作为示例而非限制,第一ID可以是3GPP各版本中的有条件重配置信息元素CondReconfigID,如CondReconfigID-r16,或其任何合适的变体等。
示例性的,测量相关ID可以是上文描述的measID,容器可以是上文描述的容器。
在本发明的一些实施例中,所述多个第二时间段中的每一个与一时间相关ID相关联。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述CHO配置和所述时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述CHO索引由所述CHO相关配置ID与所述时间相关ID相组合得到。
在本发明的一些实施例中,所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点各自被指派唯一ID,所述唯一ID由所述时间相关ID与所述CHO相关配置ID相组合得到。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括所述唯一ID、所述测量相关ID和所述容器。
示例性的,所述唯一ID可以是上文描述的新ID或其任何合适的变体,本文对此不进行任何限制。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关配置ID指示所述多个网络节点各自对应的第二时间段。
通过上述方式,可以在时间上有效区分各个候选网络节点,提高系统准确度。
在本发明的一些实施例中,所述时间相关ID包括索引、基准时间和偏移、或映射关系中的任一种。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息还包括所述多个网络节点中的每一个的测量相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述测量相关配置信息由所述第一网络节点提供。
在本发明的一些实施例中,所述测量相关配置对于所述多个第二网络节点是共用的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO配置包括一个或多个容器列表,每个所述容器列表包括与一相同的测量相关ID对应的多个容器。
在本发明的一些实施例中,所述容器包括相同部分的配置信息。
示例性的,所述相同部分的配置信息可以是上文描述的sameconfig。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息由所述多个网络节点中的至少一个网络节点告知所述第一网络节点。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息由所述第一网络节点从接收到的所述CHO相关消息中分析得到。
在本发明的一些实施例中,接收来自所述第一网络节点的所述配置消息包括:接收来自所述第一网络节点的所述相同部分的配置信息、以及所述多个网络节点中的每一个的所述容器中除所述相同部分的配置信息以外的其余部分的配置信息。由此,有效节省传送容器所需的信令开销,提高了通信效率。
在本发明的一些实施例中,所述相同部分的配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:Spcellconfigcommon、NewUE-Identity、T304、RACH-configDedicated、或SMTC。
图10是本申请实施例提供的示例无线通信网络中涉及服务节点/中继设备的切换的示例性场景
的示意图。
如图10所示,w1表示当前时间段,当前时间段w1后的时间历时被示例性地划分为至少三个时间段c1、c2和c3。其中,省略号表示可存在更多的后续时间段供划分,出于附图简洁之目的而未被示出。示例性的,每个后续时间段包括三个时间跨度,每个时间跨度可以与当前时间段的时间跨度基本相同。当然,本文对此亦不进行任何限制。由于上星基站的容量、通讯距离受限等因素的考虑,上文中所描述的当前时间段内的服务基站(例如服务gNB)一次性获取所有后续时间段各自相应的全部候选基站的配置之情形可能在实际情况中无法达成。因而,图10提供了上文实施方式在一些实际情况下的折中方案。其中,当前时间段内的服务基站在w1时间段内获取后续时间段c1相应的各候选基站的配置(也可以说,当前时间段内的服务基站在w1时间段内向终端设备发送后续时间段c1相应的各候选基站的配置)。随后,随着时间步的前进,来到第二时间段w2(图10中将w2示为在较大的时间段c1内最先开始),此时,第二时间段w2内的服务基站获取后续时间段c2相应的各候选基站的配置。以此类推,随着时间步的前进,来到第三时间段w3,此时,第三时间段w3内的服务基站获取后续时间段c3相应的各候选基站的配置。可选地,第二时间段可以与第一时间段w1间隔开,例如,w2’或w2”,只要第二时间段在c2开始前即可。同样,第三时间段也可以与第二时间段间隔开。可选地,各组毗邻的两个时间段w之间的间隔可以相同或不同,本文对此不进行任何限制。如此,提供了一种将上星基站的容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的顺序CHO方案,同时也可以使终端设备与网络侧之间的信令开销降低。
图11是本申请实施例提供的示例无线通信网络中涉及服务节点/中继设备的切换的另一示例性场景的示意图。图11提供了上文实施方式在一些实际情况下的另一折中方案,并且图11与图10的区别在于,对于当前时间段w1而言的各后续时间段之间彼此存在重叠。具体而言,当前时间段内的服务基站在w1时间段内获取后续时间段c1相应的各候选基站的配置(也可以说,当前时间段内的服务基站在w1时间段内向终端设备发送后续时间段c1相应的各候选基站的配置)。随后,随着时间步的前进,来到第二时间段w2(图10中将w2示为在较大的时间段c1内最先开始),此时,第二时间段w2内的服务基站获取后续时间段c2相应的各候选基站的配置,而时间段c2与c1之间存在时间跨度与当前时间段w1基本相同的一个时间区间。以此类推,随着时间步的前进,来到第三时间段w3,此时,第三时间段w3内的服务基站获取后续时间段c3相应的各候选基站的配置,同样,时间段c3与c2之间存在时间跨度与当前时间段w1基本相同的一个时间区间。可选地,第二时间段可以与第一时间段w1间隔开,例如,w2’,只要第二时间段在c2开始前即可。同样,第三时间段也可以与第二时间段间隔开(例如,如图所示,当w2与w1不间隔开时)。可选地,各组毗邻的两个时间段w之间的间隔可以相同或不同(例如,不存在间隔或存在间隔等),本文对此不进行任何限制。如此,提供了一种将上星基站的容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的顺序CHO方案,同时也可以使终端设备与网络侧之间的信令开销降低。
下面从充当服务节点的网络节点的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图12所示,提供了一种无线通信方法,执行于网络节点,其中,所述方法包括步骤1201:向充当服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。如此,在将上星基站的容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,使得终端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]
中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的CHO相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的CHO相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
在本发明的一些实施例中,在向充当所述服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息之前,所述方法还包括:
接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息;以及
基于所述CHO相关消息向所述终端设备发送所述配置消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:
向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,在向充当所述服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息之前,所述方法还包括:
接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息;以及
基于所述CHO相关消息向所述终端设备发送所述配置消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:
向所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO判决基于所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点从所述终端设备接收到的由所述终端设备发送的测量报告消息而作出。
下面从终端设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图13所示,提供了一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括步骤1301:接收来自充当服务节点的网络节点的配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。如此,在将上星基站的容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,终
端设备可以提前接收若干未来连续时段的CHO相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行CHO相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的CHO相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的CHO相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
在本发明的一些实施例中,在所述终端设备接收来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息之前,所述网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述网络节点向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,在所述终端设备接收来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息之前,所述网络节点接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述网络节点接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述网络节点向所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
在本发明的一些实施例中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
在本发明的一些实施例中,所述CHO判决基于所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点从所述终端设备接收到的由所述终端设备发送的测量报告消息而作出。
实施例3.针对卫星切换场景
在空天地一体化网络(例如NTN)中,存在一种不涉及HO的场景,如目前R18中所定义的不变PCI场景。另外,在一些情况下,尽管卫星发生了变化,且PCI也可能发生变化,但是只要gNB
不变,也可能不发生HO,对于终端设备(例如UE)而言只是进行卫星的切换。
为了与上文所描述的顺序CHO有所区分,本文将其中对于UE而言切换了卫星(例如,在此情形中,卫星用作UE与基站之间的传输的天线)但基站(如gNB)不发生改变的场景称为卫星切换(satellite switching)。相应地,涉及后续多个时间段的卫星切换的过程被称为顺序卫星切换(sequential satellite switching)。在顺序卫星切换的过程中,卫星对于UE而言可以充当天线(例如,卫星仅起到中继或方法的作用,将空天地一体化网络中传输的信号进行放大和转发),其他在顺序CHO过程中发生改变的诸如物理层ID、频率、卫星所连接的基站(如gNB)等都不发生改变,该顺序卫星切换过程并不涉及在高层进行的HO,但涉及物理层PHY上的上下行链路同步等,因此网络侧需要告知UE未来多个时间段内的候选卫星的信息,以便UE在不执行HO的情况下能够执行与新的卫星进行同步等操作以便以UE的角度从与当前卫星相连切换为与新的卫星相连。
如上文所描述,在HO过程中,服务gNB需要提供给UE的信息可包括第一ID、第二ID、measID、容器等信息。而在卫星切换的场景中,当前为UE提供服务(例如,在UE与当前基站(如gNB)之间发挥透传功能)的服务卫星还需要提供给UE未来多个时间段的卫星的信息可包括诸如但不限于以下各项IE:
·TA(Timing Advance,定时提前)相关参数,如comman TA;
·K_mac;
·候选小区的星历(ephemeris);
·小区特定的K偏移(Cell-specific K-offset);
·候选小区的SSB信息;等等。
在本发明的一些实施例中,针对卫星切换场景,服务卫星需要告知UE未来多个时间段的卫星的至少上述信息,和/或第一ID、第二ID、measID、容器等信息。
在本发明的一些实施例中,上述配置可通过专用信令消息发送给UE(如RRCReconfiguration消息),可通过广播或者预配置的方式通知给UE,也可部分使用广播形式、部分使用专用信令的形式发送给UE。对此,本发明不进行任何限制。
下面从第一中继设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图14所示,提供了一种无线通信方法,执行于第一中继设备,其中,所述方法包括步骤1401:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行该第二时间段相应的中继设备切换。如此,使得终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
下面从终端设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图15所示,提供了一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括步骤1501:接收来自第一中继设备的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行该第二时间段相应的中继设备切换。如此,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
需要注意,由于上星基站的容量、通讯距离受限等因素的考虑,上文中所描述的当前时间段内的服务中继设备一次性获取所有后续时间段各自相应的全部候选中继设备的配置(例如配置参数)之情形可能在实际情况中无法达成。因而,本文参照图10和图11提供上文描述的一些实施方式在一些实际情况下的折中方案。
下面从充当服务中继设备的第一中继设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图16所示,提供了一种无线通信方法,执行于中继设备,其中,所述方法包括步骤1601:向充当服务中继设备的中继设备所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。如此,在将中继设备容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,使得终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的中继设备切换相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的中继设备切换相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
下面从终端设备的角度提供了本发明的一些示例性实施例。可以理解,这些示例性实施例仅出于说明性解说的目的而被给出。本领域技术人员在本发明的描述和教导下可以构想针对这些示例性
实施例的任何合适的修改、添加、删除、变化和/或结合等,从而容易获得这些示例性实施例的等同实施方式。
在本发明的一些实施例中,如图17所示,提供了一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括步骤1701:接收来自充当服务中继设备的中继设备的配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。如此,在将中继设备容量、通讯距离受限等因素纳入考虑的情况下,终端设备可以提前接收若干未来连续时段的中继设备切换相关配置信息,在之后的多个时间段内,无需再与网络侧进行相关信令的交互,由此能够节省信令开销。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间所接的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的中继设备切换相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,
其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,
其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,
并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的中继设备切换相关配置信息。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
在本发明的一些实施例中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
在本发明的一些实施例中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
在本发明的一些实施例中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
实施例4.如何修改/更新顺序CHO/卫星切换配置
4.1如果gNB/卫星配置发生更新,gNB/卫星可以通过以下机制通知UE
4.1.1解决方案1:配置变更由gNB/卫星主动通知
步骤1,配置发生变更的gNB/卫星向CN(AMF)/gNB发送消息,通知其配置已更新。
备选方案1:gNB/卫星仅向UE通知其配置已更新,不需要将更新后的配置发送给CN/gNB。
备选方案2:gNB/卫星除了通知UE配置已更新外,还将更新后的配置发送给CN/gNB。
步骤2,可任选地,CN/gNB将正在服务UE的服务gNB/卫星和/或CN/gNB推荐或指定的可发送更新后的配置的gNB/卫星发送给UE。
步骤3,关于由谁负责将更新后的配置发送给正在服务UE的服务gNB/卫星或用于发送更新后的配置的gNB/卫星,存在以下示例性方案。
备选方案1:由CN/gNB负责将更新后的配置发送给当前正为UE提供服务的服务gNB/卫星或用于发送更新后的配置的gNB/卫星(如果由CN/卫星负责,则在步骤1中必须使用备选方案2)。
这里考虑由非服务gNB/卫星发送的原因是,考虑到传播延迟,假设时间段1的gNB/卫星正在
为UE提供服务,但时间段5的gNB/卫星的配置发生变更,则CN/gNB可以考虑将更新后的配置发送给时间段3的gNB/卫星,因为发送给时间段1和2的gNB/卫星可能来不及传输到UE。
备选方案2:由配置发生变更的gNB/卫星自行负责将更新后的配置发送给当前正为UE提供服务的服务gNB/卫星或用于发送更新后的配置的gNB/卫星(如果使用这个备选方案,则步骤2是必需的)。
如果配置发生变更的gNB/卫星和服务/非服务gNB/卫星之间存在Xn接口/ISL,则配置发生变更的gNB/卫星可直接将更新后的配置发送给服务/非服务gNB/卫星。
在这里,考虑应发送给服务gNB/卫星还是某个非服务gNB/卫星。如果步骤2中的CN/gNB提供了指定信息,则根据该指定信息进行;如果未提供,则由配置发生变更的gNB/卫星决定,可参考步骤2给出的推荐信息(如果提供的话)。
如果配置发生变更的gNB/卫星和服务/非服务gNB/卫星之间不存在Xn接口/ISL,则配置发生变更的gNB/卫星通知CN/gNB将更新后的配置发送给服务/非服务gNB/卫星(如果在步骤1中使用的是备选方案1,则同时还需将更新后的配置发送给CN)。配置发生变更的gNB/卫星在通知CN/gNB的同时,可以提供推荐或指定的服务/非服务gNB/卫星的信息。
在这里,考虑应发送给服务gNB/卫星还是某个非服务gNB/卫星。如果配置发生变更的gNB/卫星向CN/gNB提供了指定信息,则CN/gNB根据该指定信息进行;如果未提供,则CN/gNB进行决策,可以参考配置发生变更的gNB/卫星给出的推荐信息(如果提供的话)。
4.1.2解决方案2:UE周期性地获取更新后的配置
在本发明的一些实施例中,可以设置针对顺序CHO配置的有效性时间的控制机制,该控制机制可以是定时器、针对卫星切换次数的门限、或针对HO次数的门限。NW在下发顺序CHO配置时,同时向UE下发该控制机制的配置,如下发定时器的持续时间、针对卫星切换次数的门限或针对HO次数的门限给UE。
在本发明的一些实施例中,当定时器期满,或者卫星切换/UE HO次数达到设定的门限后,UE需要获取更新后的配置。
在本发明的一些实施例中,如果配置通过广播方式发出,则UE可以自行获取更新后的配置。
在本发明的一些实施例中,如果配置通过专用信令发出,则UE需要向服务gNB发送信令,告知其需要更新后的配置,服务gNB在收到该指示后将更新后的配置发送给UE。
在本发明的一些实施例中,上述发送的更新后的配置可以是完整配置(full configuration),也可以是增量配置(delta configuration)。
4.2如果CN/gNB的配置发生更新,或者CN/gNB知道更新情况,无需gNB/卫星进行通知
如果CN/gNB的配置发生更新,或者CN/gNB知道每个gNB/卫星的更新情况,那么在这种情况下,就无需gNB/卫星进行通知,由CN/gNB将更新后的配置发送给正在服务UE的服务gNB/卫星或用于发送更新后的配置的gNB/卫星。
然后正在服务UE的服务gNB/卫星或用于发送更新后的配置的gNB/卫星将更新后的配置发送给UE。
在本发明的一些实施例中,上述发送的更新后的配置可以是完整配置(full configuration),也可以是增量配置(delta configuration)。
4.3解决方案3:将更新后的配置发送给顺序CHO中涉及的多个或所有的gNB/卫星
对于4.1和4.2的配置变更,除了需要通知UE之外,还可以通知给顺序CHO中涉及的多个或所有的gNB/卫星。例如,如果顺序CHO涉及10个时间段的gNB/卫星,如果其中某个gNB/卫星的配置或者CN的配置发生变更,则需要将这10个时间段的gNB/卫星都通知到。具体方案如下:
对于4.1,如果配置发生变更的gNB/卫星与要接收更新后的配置的gNB/卫星之间存在Xn接口/ISL,则可以直接将更新后的配置发送给顺序CHO中涉及的多个/所有的gNB/卫星。并/或者将更新后的配置发送给CN/gNB。
如果配置发生变更的gNB/卫星与要接收更新后的配置的gNB/卫星之间不存在Xn接口/ISL,则配置发生变更的gNB/卫星将更新后的配置发送给CN/gNB,然后由CN/gNB将更新后的配置发送给要接收更新后的配置的gNB/卫星。
对于4.2,CN/gNB需要通知顺序CHO中涉及的多个或所有的gNB/卫星,并发送更新后的配置。gNB/卫星收到更新后的配置后,将其发送给正在服务的UE。
4.4空口上的配置变更
上述涉及的配置可以通过专用信令消息(例如RRCReconfiguration)发送给UE,也可以通过广
播或预配置的方式通知给UE(如上述提到的可以预配置或广播给UE的所有信息)。也可以部分使用广播形式,部分使用专用信令形式发送给UE。
对于通过专用信令发送给UE的信息,如果NW有更新,则可以通过专用信令方式通知UE更新,例如仍然通过RRCReconfiguration的方式。更新信息可以是完整配置,即完全超驰之前的配置,也可以是增量配置(即,仅通知改变的配置)。
对于通过广播通知给UE的信息,可以使用传统的SI更新的方式通知UE,包括valuetag或modificationindication的设置。
对于通过预配置方式给UE的信息,可以通过NAS信令通知UE进行预配置的更新。
本发明在上述实施方式中描述网络架构中终端与网元组件之间的通信的示例,其主要出于示例目的而不是限制性的。
所描述的步骤(信令/框)的顺序不旨在被解释为限制,并且能够跳过或以任何顺序组合任何数量的所描述的步骤(信令/框)以实现方法或替代方法。通常,能够使用软件、固件、硬件(例如,固定逻辑电路)、手动处理或其任意组合来实现本文中描述的组件、模块、方法和操作的任何一个。可以在存储在计算机处理系统本地和/或远程的计算机可读存储器上的可执行指令的一般场境中描述示例方法的一些操作,并且实施方式能够包括软件应用、程序、函数等。替代地或另外,本文中描述的任何功能能够至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件执行,诸如但不限于现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SoC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等。
此外,本发明实施例中描述的信令传递可以以本领域已知的任何方式来实现。例如,信令传递可以为显式和/或隐式的。此外,所图示的步骤(信令/框)仅出于示例目的,而不旨在限制本申请。
图18是本申请实施例提供的一种无线通信设备900示意性结构图。该无线通信设备可以是用户设备,也可以是基站,也可以是网元,图18所示的无线通信设备900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图18所示,无线通信设备900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,如图18所示,无线通信设备900还可以包括收发器930,处理器910可以控制该收发器930与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。其中,收发器930可以包括发射机和接收机。收发器930还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的基站,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的移动用户设备/用户设备,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的网元,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由网元实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图19是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图19所示的芯片1000包括处理器1010,处理器1010可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图19所示,芯片1000还可以包括存储器1020。其中,处理器1010可以从存储器1020中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。其中,存储器1020可以是独立于处理器1010的一个单独的器件,也可以集成在处理器1010中。
可选地,该芯片1000还可以包括输入接口1030。其中,处理器1010可以控制该输入接口1030与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1000还可以包括输出接口1040。其中,处理器1010可以控制该输出接口1040与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的基站,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动用户设备/用户设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网元,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动网元实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图20是本申请实施例提供的一种无线通信系统2000的示意性框图。如图20所示,该通信系统2000包括用户设备2020和基站2010。其中,该用户设备2020可以用于实现上述方法中由用户设备实现的相应的功能,以及该基站2010可以用于实现上述方法中由基站实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的基站,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动用户设备/用户设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的基站,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动用户设备/用户设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的基站,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动用户设备/用户设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (113)
- 一种无线通信方法,执行于第一网络节点,其中,所述方法包括:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,在向所述终端设备发送所述配置消息之前,所述方法还包括:接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,其中,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第一网络节点作出的CHO判决为要进行所述CHO而由所述第一网络节点发送的。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述CHO判决是基于由所述第一网络节点接收到的从所述终端设备发送的测量报告消息而由所述第一网络节点作出的。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述CHO请求消息和/或所述CHO请求响应消息经由第三网络节点传递。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其中,所述CHO相关配置信息包括CHO配置或所述CHO配置所关联的CHO索引。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述CHO配置包括CHO相关配置ID、测量相关ID和容器。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述多个第二时间段中的每一个与一时间相关ID相关联。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述配置消息包括所述CHO配置和所述时间相关ID。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述CHO索引由所述CHO相关配置ID与所述时间相关ID相组合得到。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点各自被指派唯一ID,所述唯一ID由所述时间相关ID与所述CHO相关配置ID相组合得到。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述CHO配置包括所述唯一ID、所述测量相关ID和所述容器。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述CHO相关配置ID指示所述多个网络节点各自对应的第二时间段。
- 根据权利要求10至14中任一项所述的方法,其中,所述时间相关ID包括索引、基准时间和偏移、或映射关系中的任一种。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,所述配置消息还包括所述多个网络节点中的每一个的测量相关配置信息。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,所述测量相关配置信息由所述第一网络节点提供。
- 根据权利要求14所述的方法,其中,所述测量相关配置对于所述多个第二网络节点是共用的。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述CHO配置包括一个或多个容器列表,每个所述容器列表包括与一相同的测量相关ID对应的多个容器。
- 根据权利要求9所述的方法,还包括,从所述容器中获得相同部分的配置信息。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息由所述多个网络节点中的 至少一个网络节点告知所述第一网络节点。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息由所述第一网络节点从接收到的所述CHO相关消息中分析得到。
- 根据权利要求22或23所述的方法,其中,向所述终端设备发送所述配置消息包括:向所述终端设备发送所述相同部分的配置信息、以及所述多个网络节点中的每一个的所述容器中除所述相同部分的配置信息以外的其余部分的配置信息。
- 根据权利要求24所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:Spcellconfigcommon、NewUE-Identity、T304、RACH-configDedicated、或SMTC。
- 一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自第一网络节点的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,所述第一时间段为所述第一网络节点服务所述终端设备的持续时间,所述CHO相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的第二网络节点的条件切换CHO。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,在所述终端设备接收来自所述第一网络节点的所述配置消息之前,所述第一网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,其中,所述终端设备所接收的所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述第一网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述第一网络节点向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求28所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第一网络节点作出的CHO判决为要进行所述CHO而由所述第一网络节点发送的。
- 根据权利要求29所述的方法,其中,在接收来自所述第一网络节点的所述配置消息之前,所述方法还包括向所述第一网络节点发送测量报告消息,并且其中,所述CHO判决是基于由所述第一网络节点接收到的从所述终端设备发送的测量报告消息而由所述第一网络节点作出的。
- 根据权利要求28所述的方法,其中,所述CHO请求消息和/或所述CHO请求响应消息经由第三网络节点传递。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求27至31中任一项所述的方法,其中,所述CHO相关配置信息包括CHO配置或所述CHO配置所关联的CHO索引。
- 根据权利要求33所述的方法,其中,所述CHO配置包括CHO相关配置ID、测量相关ID和容器。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述多个第二时间段中的每一个与一时间相关ID相关联。
- 根据权利要求35所述的方法,其中,所述配置消息包括所述CHO配置和所述时间相关ID。
- 根据权利要求35所述的方法,其中,所述CHO索引由所述CHO相关配置ID与所述时间相关ID相组合得到。
- 根据权利要求35所述的方法,其中,所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点各自被指派唯一ID,所述唯一ID由所述时间相关ID与所述CHO相关配置ID相组合得到。
- 根据权利要求38所述的方法,其中,所述CHO配置包括所述唯一ID、所述测量相关ID和所述容器。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述CHO相关配置ID指示所述多个网络节点各自对应的第二时间段。
- 根据权利要求35至39中任一项所述的方法,其中,所述时间相关ID包括索引、基准时间和偏移、或映射关系中的任一种。
- 根据权利要求40所述的方法,其中,所述配置消息还包括所述多个网络节点中的每一个的测量相关配置信息。
- 根据权利要求42所述的方法,其中,所述测量相关配置信息由所述第一网络节点提供。
- 根据权利要求39所述的方法,其中,所述测量相关配置对于所述多个第二网络节点是共用的。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述CHO配置包括一个或多个容器列表,每个所述容器列表包括与一相同的测量相关ID对应的多个容器。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述容器包括相同部分的配置信息。
- 根据权利要求44所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息由所述多个网络节点中的至少一个网络节点告知所述第一网络节点。
- 根据权利要求44所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息由所述第一网络节点从接收到的所述CHO相关消息中分析得到。
- 根据权利要求47或48所述的方法,其中,接收来自所述第一网络节点的所述配置消息包括:接收来自所述第一网络节点的所述相同部分的配置信息、以及所述多个网络节点中的每一个的所述容器中除所述相同部分的配置信息以外的其余部分的配置信息。
- 根据权利要求49所述的方法,其中,所述相同部分的配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:Spcellconfigcommon、NewUE-Identity、T304、RACH-configDedicated、或SMTC。
- 一种无线通信方法,执行于网络节点,其中,所述方法包括:向充当服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。
- 根据权利要求51所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的CHO相关配置信息。
- 根据权利要求51所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务节点的网络节点向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的CHO相关配置信息。
- 根据权利要求52或53所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
- 根据权利要求52所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
- 根据权利要求53所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
- 根据权利要求51或53或54或56所述的方法,其中,在向充当所述服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息之前,所述方法还包括:接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息;以及基于所述CHO相关消息向所述终端设备发送所述配置消息。
- 根据权利要求57所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求58所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
- 根据权利要求52或55所述的方法,其中,在向充当所述服务节点的网络节点所服务的终端设备发送配置消息之前,所述方法还包括:接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息;以及基于所述CHO相关消息向所述终端设备发送所述配置消息。
- 根据权利要求60所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述方法还包括:向所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求61所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
- 根据权利要求59或62所述的方法,其中,所述CHO判决基于所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点从所述终端设备接收到的由所述终端设备发送的测量报告消息而作出。
- 一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自充当服务节点的网络节点的配置消息,所述配置消息包括所述服务节点服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的条件切换CHO相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个网络节点中的一个网络节点充当所述服务节点并且服务于所述终端设备。
- 根据权利要求64所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的CHO相关配置信息。
- 根据权利要求64所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的CHO相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的CHO相关配置信息。
- 根据权利要求65或66所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
- 根据权利要求65所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
- 根据权利要求66所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
- 根据权利要求64或66或67或69所述的方法,其中,在所述终端设备接收来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息之前,所述网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
- 根据权利要求70所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述网络节点接收所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述网络节点向所述多个第二时间段各自相应的所述多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求71所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
- 根据权利要求65或68所述的方法,其中,在所述终端设备接收来自充当所述服务节点的网络节点的所述配置消息之前,所述网络节点接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息,所述配置消息至少部分基于所述CHO相关消息。
- 根据权利要求73所述的方法,其中,所述CHO相关消息为CHO请求响应消息,并且其中,在所述网络节点接收所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送的CHO相关消息之前,所述网络节点向所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段各自相应的多个网络节点中的每一个发送CHO请求消息。
- 根据权利要求74所述的方法,其中,所述CHO请求消息是响应于由所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点作出的CHO判决为要进行CHO而由该网络节点发送的。
- 根据权利要求72或75所述的方法,其中,所述CHO判决基于所述第0第一时间段[T0,T1]期间充当所述服务节点的网络节点从所述终端设备接收到的由所述终端设备发送的测量报告消息而作出。
- 一种无线通信方法,执行于第一中继设备,其中,所述方法包括:向终端设备发送配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的中继设备。
- 根据权利要求77所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求77或78所述的方法,其中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
- 根据权利要求77或78所述的方法,其中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
- 一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自第一中继设备的配置消息,其中,所述配置消息包括在第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,所述第一时间段为所述第一中继设备对所述终端设备与网络节点之间的通信进行中继的持续时间,所述中继设备切换相关配置信息用于指示所述终端设备在每个所述第二时间段期间执行切换至该第二时间段相应的中继设备。
- 根据权利要求81所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求81或82所述的方法,其中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
- 根据权利要求81或82所述的方法,其中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素IE中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
- 一种无线通信方法,执行于中继设备,其中,所述方法包括:向充当服务中继设备的中继设备所服务的终端设备发送配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。
- 根据权利要求85所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的中继设备切换相关配置信息。
- 根据权利要求85所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间充当所述服务中继设备的中继设备向所述终端设备发送的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的中继设备切换相关配置信息。
- 根据权利要求86或87所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
- 根据权利要求86所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
- 根据权利要求87所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
- 根据权利要求85所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求85所述的方法,其中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
- 根据权利要求92所述的方法,其中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
- 一种无线通信方法,执行于终端设备,其中,所述方法包括:接收来自充当服务中继设备的中继设备的配置消息,所述配置消息包括所述服务中继设备服务于所述终端设备的第一时间段后的多个第二时间段的中继设备切换相关配置信息,在任一所述第二时间段期间,该第二时间段相应的多个中继设备中的一个中继设备充当所述服务中继设备并且服务于所述终端设备。
- 根据权利要求94所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k],其中,1≤i≤N,1≤k≤m-1,i,k为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间所接的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*k,T2+i*k]到[Tm+i*k,Tm+1+i*k]中的从时间段[Tm+i*k,Tm+1+i*k]开始向前数共计k个时间段的中继设备切换相关配置信息。
- 根据权利要求94所述的方法,其中,所述第一时间段包括第0第一时间段[T0,T1],所述 第0第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1,T2]到[Tm,Tm+1],其中m≥2且为整数,其中,所述第一时间段还包括第i第一时间段,所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段为[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1],其中,1≤i≤N,i为整数且N为预设正整数,其中,所述第0时间段[T0,T1]期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括时间段[T1,T2]到[Tm,Tm+1]的中继设备切换相关配置信息,并且其中,所述第i第一时间段期间所接收的来自充当所述服务中继设备的中继设备的所述配置消息包括所述第i第一时间段后的所述多个第二时间段[T1+i*m,T2+i*m]到[T(i+1)*m,T(i+1)*m+1]的中继设备切换相关配置信息。
- 根据权利要求95或96所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段在时间上连续排布。
- 根据权利要求95所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*k,T2+i*k]之前。
- 根据权利要求96所述的方法,其中,所述第0第一时间段到所述第i第一时间段中的至少相邻的两个时间段之间存在时间间隔,并且所述第i第一时间段在时间段[T1+i*m,T2+i*m]之前。
- 根据权利要求94所述的方法,其中,所述配置消息由专用信令、广播信令、或专用信令与广播信令的组合承载。
- 根据权利要求94所述的方法,其中,所述配置消息包括所述中继设备切换相关配置信息和时间相关ID。
- 根据权利要求101所述的方法,其中,所述中继设备切换相关配置信息包括下列信息元素中的至少一项:TA相关参数、K_mac、候选小区的星历、小区特定K偏移、候选小区的SSB信息。
- 一种第一网络节点,包括:处理器,其被配置为执行权利要求1-25中任一项所述的无线通信方法。
- 一种终端设备,包括:处理器,其被配置为执行权利要求26-50中任一项所述的无线通信方法。
- 一种网络节点集合,所述网络节点集合包括多个网络节点,并且包括:处理器,其被配置为执行权利要求51-63中任一项所述的无线通信方法。
- 一种终端设备,包括:处理器,其被配置为执行权利要求64-76中任一项所述的无线通信方法。
- 一种第一中继设备,包括:处理器,其被配置为执行权利要求77-80中任一项所述的无线通信方法。
- 一种终端设备,包括:处理器,其被配置为执行权利要求81-84中任一项所述的无线通信方法。
- 一种中继设备集合,所述中继设备集合包括多个中继设备,并且包括:处理器,其被配置为执行权利要求85-93中任一项所述的无线通信方法。
- 一种终端设备,包括:处理器,其被配置为执行权利要求94-102中任一项所述的无线通信方法。
- 一种芯片,包括:处理器,其被配置为调用和运行存储在存储器中的计算机程序,以使得其中安装有所述芯片的设备执行权利要求1-102中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其中存储有计算机程序,其中所述计算机程序使得计算机执行权利要求1-102中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其中所述计算机程序使得计算机执行权利要求1-102中任一项所述的方法。
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|---|---|---|---|
| PCT/CN2024/073349 WO2025152178A1 (zh) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 无线通信方法及无线通信设备 |
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|---|---|---|---|
| PCT/CN2024/073349 WO2025152178A1 (zh) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 无线通信方法及无线通信设备 |
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| Publication Number | Publication Date |
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| WO2025152178A1 true WO2025152178A1 (zh) | 2025-07-24 |
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| PCT/CN2024/073349 Pending WO2025152178A1 (zh) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 无线通信方法及无线通信设备 |
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| WO2023152707A1 (en) * | 2022-02-11 | 2023-08-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Combining time-based cho and rach-less access with restricted preconfigured ul grants |
| CN117397292A (zh) * | 2023-08-31 | 2024-01-12 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 用于非地面网络卫星切换的方法、终端设备及网络设备 |
-
2024
- 2024-01-19 WO PCT/CN2024/073349 patent/WO2025152178A1/zh active Pending
Patent Citations (3)
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