CN119096628A - 用于用户设备传送用户设备信息的方法与设备 - Google Patents
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Abstract
本公开描述了用于用户设备(UE)传送UE信息的方法、系统和设备。一种方法包括由UE向基站传送UE信息,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路QoS信息或UE应用层信息。另一种方法包括由基站从UE接收UE信息,该UE信息被配置为协助基站配置数据传输,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路QoS信息或UE应用层信息。
Description
技术领域
本公开总体上涉及无线通信。特别地,本公开涉及用于用户设备(UE)传送UE信息的方法和设备。
背景技术
通信网络中的数据传输会话可以包括一个或多个数据流。这类数据传输会话内的数据流可以与服务质量(Quality of Service,QoS)信息相关联。QoS信息涉及数据流的特性或要求,并且提供通信服务能力的保证。对QoS信息的递送可以涉及通信网络中的各种网络节点、元素或实体,以及这些网络节点、元素或实体之间的大量信令过程。
经由传统QoS机制配置的QoS信息可能无法动态地匹配来自一个或多个用户设备(user equipment,UE)的实时服务需求,从而导致效率低下和可靠性差。
发明内容
本文档涉及用于无线通信的方法、系统和设备,并且更特别地涉及用于从用户设备(UE)传送UE信息的方法、系统和设备。本公开中的各种实施例可以有益于提高数据传输的效率。
在一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括:由用户设备(UE)向基站传送UE信息,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路(uplink,UL)服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
在一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括:由基站从用户设备(UE)接收UE信息,该UE信息被配置为协助基站配置数据传输,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
在一些其他实施例中,一种用于无线通信的装置可以包括存储指令的存储器以及与该存储器进行通信的处理电路。当处理电路执行该指令时,该处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其他实施例中,一种用于无线通信的设备可以包括存储指令的存储器以及与该存储器进行通信的处理电路。当处理电路执行该指令时,该处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其他实施例中,一种计算机可读介质,包括指令,该指令当由计算机执行时致使该计算机执行上述方法。
在附图、描述和权利要求书中更详细地描述了上述和其他方面以及其实施方式。
附图说明
图1A示出了包括一个无线网络节点和一个或多个用户设备的无线通信系统的示例。
图1B示出了本公开中的各种实施例的示意图。
图2示出了网络节点的示例。
图3示出了用户设备的示例。
图4A示出了用于无线通信的方法的流程图。
图4B示出了用于无线通信的另一种方法的流程图。
具体实施方式
现在将参考附图在下文中详细地描述本公开,这些附图构成本公开的一部分,并且通过图示的方式示出实施例的特定示例。然而,请注意,本公开可以以多种不同的形式体现,并且因此,涵盖的或要求保护的主题旨在被解释为不限于下面所阐述的任何实施例。
在整篇说明书和权利要求书中,术语可以具有上下文中提议或暗示的微妙含义,而不仅仅是明确陈述的含义。类似地,如本文所使用的短语“在一个实施例”或“在一些实施例中”不一定是指相同的实施例,并且如本文所使用的短语“在另一个实施例”或“在其他实施例中”不一定是指不同的实施例。如本文所使用的短语“在一个实施方式”或“在一些实施方式中”不一定是指相同的实施方式,并且如本文所使用的短语“在另一个实施方式中”或“在其他实施方式中”不一定是指不同的实施方式。例如,旨在要求保护的主题全部或部分地包括示例性实施例或实施方式的组合。
一般而言,术语可以至少部分地从上下文的用法中理解。例如,如本文所使用的术语如“和”、“或”或“和/或”可以包括多种含义,这些含义可以至少部分地取决于其中使用这类术语的上下文。典型地,如果“或”用于关联列表,如A、B或C,则旨在意味着A、B和C这里在包含性意义上使用,以及A、B或C这里在排他性意义上使用。此外,至少部分地取决于上下文,如本文所使用的术语“一个或多个”或“至少一个”可以用于在单数意义上描述任何特征、结构或特性,或者可以用于在复数意义上描述特征、结构或特性的组合。相似地,术语如“一”、“一个”或“该”可以被理解为至少部分地取决于上下文而表达单数用法或表达复数用法。此外,术语“基于”或“由……确定”可以被理解为不一定旨在表达排他性因素的集合,而是可以再次至少部分地取决于上下文而允许存在不一定明确描述的附加因素。
本公开描述了用于用户设备(UE)传送UE信息的方法和设备。
在通信网络中,端到端通信可以作为数据通信会话(可替选地,被称为数据会话或通信会话)而建立。每个数据会话可以包括不同类型、特性和传输要求的数据的传输。因此,数据会话可以被配置为包含多个数据流(可被称为QoS流),其中每个数据流包括具有相似传输特性和/或与相似传输质量要求相关联的数据。这些数据流中的每个的传输可以基于其传输特性/要求进行控制和配置。例如,由通信网络为数据流分配通信资源可以基于该数据流的传输特性/要求。针对数据流的这类传输特性/要求可以用于确定传输参数的集合(统称为针对数据流的QoS信息)。然后,对数据流传输的配置(如通信资源分配)可以基于这类QoS信息。QoS信息的确定和传输可以由通信网络中被分配用于配置和管理数据流传输的网元执行。“网元”可以包括一个或多个网络节点、一个或多个网络功能和/或一个或多个网络实体。
数据流可以与QoS信息相关联。在网络中,QoS信息通常用于提供服务保证。QoS信息涉及数据流的特性或要求。QoS信息可以包括QoS参数和QoS策略的信息,如QoS配置文件、QoS规则和/或策略控制与计费(policy control and charging,PCC)规则等。
在现有的数据传输中,基站和/或UE可以基于由核心网确定的QoS信息配置来被动地执行数据传输,这可能会导致一些问题/难题。对于问题/难题的一个示例,核心网和/或基站对UE信息并不清楚,因此QoS信息可能不适于UE的数据传输。根据不适当的QoS信息,基站可能为UE分配不适当的资源。此外,用于改变QoS信息配置以匹配用于数据传输的时变网络环境的过程太过漫长。在传统的QoS机制中,数据传输效率低下。
本公开描述了用于UE传送UE信息和/或主动地发送UE信息的各种实施例,以便网络可以配置更合理的数据传输控制信息,从而提高数据传输效率。
图1A示出了包括核心网(CN)110、无线接入网(RAN)130以及一个或多个用户设备(UE)(152、154和156)的无线通信系统100。RAN 130可以包括一个或多个基站。基站可以包括至少一个用于4G长期演进(Long Term Evolution,LTE)的演进型NodeB(eNB)或用于5G新空口(New Radio,NR)的下一代NodeB(gNB)或用于6G的NodeB,或任何其他类型的信号传送/接收设备,如UMTS NodeB。在一个实施方式中,核心网110可以包括5G核心网(5GC),并且接口125可以包括新一代(NG)接口。核心网110还包括至少一个策略控制功能(PCF)和/或至少一个会话管理功能(SMF)和/或至少一个用户平面功能(UPF)和/或至少一个接入与移动性管理功能(AMF)。
参考图1A,第一UE 152可以从RAN 130接收一个或多个下行链路通信142并且向RAN 130发送一个或多个上行链路通信141。类似地,第二UE 154可以从RAN 130接收下行链路通信144并且向RAN 130发送上行链路通信;以及第三UE 156可以从RAN 130接收下行链路通信146并且向RAN 130发送上行链路通信145。例如但不限于,下行链路通信可以包括物理下行链路(downlink,DL)共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)或物理下行链路控制信道(physical downlink control channel,PDCCH),并且上行链路(UL)通信可以包括物理上行链路共享信道(PUSCH)或物理上行链路控制信道(PUCCH)。
在一些实施方式中,如图1B所示,核心网(CN)可以包括与QoS信息相关的一个或多个核心网功能,它们将在下面进行描述。核心网可以与UE 171进行通信和/或经由RAN 172与UE进行通信。
更详细地描述了对图1B的无线通信网络中与QoS信息相关的各种网络节点和网络功能的功能性的进一步描述。
参考UPF(User plane function,用户平面功能)173,UPF执行以下功能,包括但不限于:充当用于无线接入技术(radio access technology,RAT)内/间移动性的锚点、数据包路由和转发、业务使用报告、用于用户平面的服务质量(QoS)处理、下行链路数据包缓存,以及下行链路数据通知触发。
参考AMF(Access and Mobility Management function,接入与移动性管理功能)176,AMF执行以下功能,包括但不限于:UE 171的注册管理、连接管理、可达性管理以及移动性管理。AMF还执行接入认证和接入授权。AMF 176可以具有作为非接入层(NAS)安全终端的功能,并且中继UE 171和SMF 177之间的会话管理NAS消息。AMF 176还在通信会话建立过程和UE移动性过程期间执行SMF选择功能。AMF可以将QoS配置文件从SMF转发至RAN(或AN),并且将QoS规则从SMF转发至UE。
参考SMF(Session Management Function,会话管理功能)177,SMF执行以下功能,包括但不限于:通信会话的建立、修改和释放,UE IP地址分配和管理(包括可选的授权功能),UPF 173的选择和控制以及下行链路数据通知。每个SMF可以控制一个或多个UPF,并且与服务区域相关联,该服务区域是在其控制下的所有UPF的UPF服务区域的组群。SMF根据PCC规则导出QoS配置文件,生成QoS流,将QoS配置文件发送到RAN,以及将数据包检测规则(packet detection rule,PDR)发送到UPF。PCC规则被绑定到QoS流。在一些实施方式中,SMF还基于UE或会话的粒度(granularity)来选择UPF,并且可以分配IP地址、收集计费数据、连接至计费中心等等。
参考PCF(Policy Control Function,策略控制功能)184,PCF负责统一策略框架,提供针对控制平面功能的策略规则,确定策略控制与计费(PCC)规则,以及在服务数据流(SDF)基础上授权会话管理功能(SMF)。PCF执行以下功能,包括但不限于:提供策略规则和控制其他网络节点以实施策略规则。特别地,PCF向AMF 176提供接入与移动性相关的策略,以便AMF 176在移动性过程期间实施这些策略。
在5G NG中的一些实施方式中,QoS流与如由QoS信息中的一个或多个QoS参数和QoS特性指定的QoS要求相关联。任何QoS流可以由以下表征:由SMF通过N2参考点经由AMF向AN提供的QoS配置文件或AN中预配置的QoS配置文件;一个或多个QoS规则,以及可选地与这些QoS规则相关联的QoS流级别QoS参数,这些参数可以由SMF通过N1参考点经由AMF向UE提供和/或由UE通过应用反射QoS控制来导出;和/或由SMF向UPF提供的一个或多个UL和DLPDR。对于每个QoS流,QoS配置文件可以包括QoS参数,例如5G QoS标识符(5G QoSidentifier,5QI)和/或分配与保留优先级(allocation and retention priority,ARP)。仅对于每个非GBR QoS流,QoS配置文件也可以包括QoS参数,例如反射QoS属性(RQA)。仅对于每个GBR QoS流,QoS配置文件还可以包括QoS参数,例如保证流比特率(guaranteed flowbit rate,GFBR)和/或最大流比特率(maximum flow bit rate,MFBR);仅在GBR QoS流的情况下,QoS配置文件还可以包括一个或多个QoS参数,例如通知控制、最大数据包丢失率。在5G NR中,作为与5QI相关联的QoS配置文件的一部分的5G QoS特性可以包括以下至少一者:资源类型(例如,GBR、延迟关键GBR或非GBR)、优先级级别、数据包延迟预算(包括核心网数据包延迟预算)、数据包误差率、平均窗口(仅用于GBR和/或延迟关键GBR资源类型)和/或最大数据突发量(仅用于延迟关键GBR资源类型)。
在5G NG中的一些实施方式中,PCF根据所获得的服务要求和签约信息来确定QoS策略(如PCC规则),并且PCC规则包括QoS参数和计费策略。SMF基于QoS和服务要求执行对SDF到QoS流的绑定。在接收到由PCF提供的PCC规则之后,SMF为新的QoS流分配QFI,并且从PCC规则和由PCF提供的其他信息中导出其QoS配置文件、对应的UPF指令和(一个或多个)QoS规则。当PDU会话被建立时,SMF通过为UPF配置PDR、为RAN配置QoS配置文件以及为UE配置QoS规则来传送QoS信息。根据来自SMF的QoS信息,UPF借助于PDU会话将IP数据流映射成多个QoS流。SMF经由AMF向接入网提供QoS配置文件,从而指示接入网(AN)执行数据流匹配和无线承载的映射。UE的上行链路传输根据QoS规则来匹配和映射数据包,并且QoS规则也由SMF经由NAS消息中的AMF发送到UE。对于GBR的QoS流,替代的QoS配置文件也可以通过启用通知控制来传送,并且接入网可以从多个QoS配置文件集中选择适当的QoS参数集。QoS配置文件可以在PDU会话中使用很长时间,直到RAN选择替代的QoS配置文件并且将其反馈给CN为止。QoS信息使用半静态模式经由控制平面传输。但是如UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息之类的UE信息不被包括在QoS信息中。所述QoS信息是不准确的并且不适合用于数据传输,因为网络不能及时获知UE的情况。核心网不能为UE确定适当的QoS规则。基站不能为UE业务高效地分配适当的资源和调度。该资源包括但不限于:承载、信道、时域资源、频域资源、空域资源等。承载可以是无线承载,如数据无线承载(DRB)、信令无线承载(SRB)。信道可以是逻辑信道(LC)、逻辑信道组(LCG)、传输信道或物理信道。
本公开描述了用于UE传送UE信息和/或主动地发送UE信息的各种实施例,解决了上面所讨论的问题/难题中的至少一者,以便网络可以根据UE信息来配置更合理的数据传输控制信息,以提高数据传输效率。
图2示出了用于实施一个或多个核心网功能或一个或多个基站的电子设备200的示例。示例电子设备200可以包括无线传送/接收(Tx/Rx)电路208以传送/接收与UE和/或其他基站的通信。电子设备200还可以包括网络接口电路209以将基站与其他基站和/或核心网进行通信,例如,光学或有线互连、以太网和/或其他数据传输介质/协议。电子设备200可以可选地包括输入/输出(input/output,I/O)接口206,以与操作员或类似人员进行通信。
电子设备200还可以包括系统电路204。系统电路204可以包括(一个或多个)处理器221和/或存储器222。存储器222可以包括操作系统224、指令226和参数228。指令226可以被配置用于处理器124中的一者或多者以执行网络节点的功能。参数228可以包括用于支持指令226的执行的参数。例如,参数可以包括网络协议设置、带宽参数、射频映射分配和/或其他参数。
图3示出了用于实施终端设备300(例如,用户设备(UE))的电子设备的示例。UE300可以是移动设备,例如,智能手机或设置在车辆中的移动通信模块。UE 300可以包括通信接口302、系统电路304、输入/输出接口(I/O)306、显示电路308和存储设备309。显示电路可以包括用户界面310。系统电路304可以包括硬件、软件、固件或其他逻辑/电路的任何组合。系统电路304可以例如利用一个或多个片上系统(SoC)、专用集成电路(ASIC)、离散模拟和数字电路以及其他电路来实施。系统电路304可以是UE 300中任何期望功能性的实施方式的一部分。在这方面,系统电路304可以包括便于以下操作的逻辑:作为示例,促进解码并播放音乐和视频,例如,MP3、MP4、MPEG、AVI、FLAC、AC3或WAV解码和回放;运行应用;接受用户输入;保存和检索应用数据;建立、维护和终止(作为一个示例,用于互联网连接性的)蜂窝电话呼叫或数据连接;建立、维护和终止无线网络连接、蓝牙连接或其他连接;以及在用户界面310上显示相关信息。用户界面310和输入/输出(I/O)接口306可以包括图形用户界面、触敏显示器、触觉反馈或其他触觉输出、语音或面部识别输入、按钮、开关、扬声器和其他用户界面元素。I/O接口306的其他示例可以包括麦克风、视频和静态图像相机、温度传感器、振动传感器、旋转和定向传感器、头戴式耳机和麦克风输入/输出插孔、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)连接器、存储卡插槽、辐射传感器(例如,IR传感器)以及其他类型的输入。
参考图3,通信接口302可以包括射频(radio frequency,RF)传送(Tx)和接收(Rx)电路316,其通过一个或多个天线314处理信号的传输和接收。通信接口302可以包括一个或多个收发机。收发机可以是无线收发机,其包括调制/解调电路、数模转换器(digital toanalog converter,DAC)、整形表、模数转换器(ADC)、滤波器、波形整形器、滤波器、前置放大器、功率放大器和/或用于通过一个或多个天线或(对于一些设备)通过物理(例如,有线)介质进行传送和接收的其他逻辑。所传送和接收的信号可以遵循各种各样的格式、协议、调制(例如,QPSK、16-QAM、64-QAM或256-QAM)、频道、比特率和编码中的任何一种。作为一个具体示例,通信接口302可以包括支持在2G、3G、BT、WiFi、通用移动电信系统(UniversalMobile Telecommunications System,UMTS)、高速分组接入(High Speed Packet Access,HSPA)+、4G/长期演进(LTE)、5G标准、6G标准下的传输和接收的收发机。然而,下面所描述的技术适用于其他无线通信技术,无论是源自第三代合作伙伴计划(3rd GenerationPartnership Project,3GPP)、GSM协会、3GPP2、IEEE还是其他合作伙伴或标准团体。
参考图3,系统电路304可以包括一个或多个处理器321和存储器322。存储器322存储例如操作系统324、指令326和参数328。处理器321被配置为执行指令326以实现用于UE300的期望功能性。参数328可以提供并且指定针对指令326的配置和操作选项。存储器322还可以存储UE 300通过通信接口302将发送或已接收的任何BT、WiFi、3G、4G、5G、6G或其他数据。在各种实施方式中,用于UE 300的系统电源可以由电力存储设备如电池或变压器供应。
本公开描述了用于用户设备(UE)传送UE信息的各种实施例,这些实施例可以部分地或全部地在上面的图2至图3中描述的核心网功能、接入网和/或用户设备上实施。
参考图4A,本公开描述了用于无线通信的方法400的各种实施例。该方法可以包括步骤410:由用户设备(UE)向基站传送UE信息,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
参考图4B,本公开描述了用于无线通信的方法450的各种实施例。该方法可以包括步骤460:由基站从用户设备(UE)接收UE信息,该UE信息被配置为协助基站配置数据传输,其中该UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,该方法400还可以包括:由UE接收数据传输控制信息,其中该数据传输控制信息由基站根据UE信息来配置。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,该方法400还可以包括:由UE从基站接收使能信令,其中该使能信令用于使能UE传送UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,由UE向基站传送UE信息包括以下至少一者:由UE经由上行链路控制信息(UCI)向基站进行传送;由UE经由介质接入控制(MAC)控制元素(CE)向基站进行传送;由UE经由无线资源控制(RRC)消息向基站进行传送;或由UE向核心网传送携带UE信息的非接入层(NAS)消息,以用于基站从核心网获得该UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE传输状态信息包括以下至少一者:下行链路(DL)业务接收状态、下行链路数据的误块率(BLER)、时钟同步误差、下行链路数据的数据包丢失率、下行链路数据的首次传输成功率、重传概率、最大重传次数、下行链路数据的重传次数,或无PDCCH的持续时间。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE应用层信息包括以下至少一者:用于指示应用层服务是否被中断的指示符、用于指示应用层服务连续性的指示符、应用层数据包到达预测信息、应用层数据包延迟指示符、用于指示应用层服务可用性的指示符、用于指示应用层服务状态的指示符、应用层状态信息、针对网络层的应用层要求,或针对网络层的应用层QoS请求。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE上行链路服务质量(QoS)信息包括以下至少一者:特定业务标识符(ID)、特定服务标识符(ID)、与上行链路业务相关联的下行链路业务标识符(ID)、与上行链路服务相关联的下行链路服务标识符(ID)、与上行链路业务相关联的下行链路逻辑信道ID、与上行链路业务相关联的下行链路数据包ID、数据包大小、业务周期、业务到达时间、比特误差率(bit error rate,BER)、传输块(transport block,TB)大小、数据包延迟预算(packet delay budget,PDB)、QoS标识符、QoS配置文件、QoS规则、QoS参数索引、QoS参数集索引、QoS参数值、QoS参数范围、与特定业务相对应的QoS参数集、最大TB大小、UE的处理延迟、UE的传输延迟、UE的功率余量(power head)、UE电池消耗参数、UE硬件资源信息,和/或计算能力信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE上行链路服务质量(QoS)信息包括以下至少一者:UE的通信能力信息、期待的QoS信息、UE能够支持的QoS参数、UE能够提供的确定性级别、UE能够提供的确定性能力、特定业务的QoS信息,和/或特定服务的QoS信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE通过以下至少一者获得UE应用层信息:UE从携带UE应用层信息的数据包的报头字段获得UE应用层信息;UE从携带UE应用层信息的数据包的数据字段获得UE应用层信息;UE从核心网获得NAS消息中的UE应用层信息;UE通过UE侧的应用层获得UE应用层信息,其中该应用层将应用层信息递送到UE侧的NAS层;UE通过应用层与无线通信网络之间的接口获得UE应用层信息;UE通过应用层与无线通信网络之间的隧道获得UE应用层信息;UE通过来自应用层的特定应用层数据包获得UE应用层信息,其中该特定应用层数据包携带应用层信息;或UE通过来自应用层的特定应用层数据包获得UE应用层信息,其中该特定应用层数据包包括以下至少一者:应用层状态信息、针对网络层的应用层要求或针对网络层的应用层QoS请求。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE信息包括UE上行链路服务质量(QoS)信息;和/或UE上行链路服务质量(QoS)信息与由基站确定的UE传输资源对应,并且UE响应于传输资源的上行链路QoS信息来传送数据。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,与传输资源相对应的UE信息包括以下至少一者:与特定业务标识符相对应的UL授权,其中该特定业务标识符与UE信息中的特定业务标识符相关联,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在由具有特定业务标识符的UL授权指示的传输资源上传输;与由基站分配的逻辑信道优先级相关联的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据根据逻辑信道优先级传输;与逻辑信道(LC)相关联的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在逻辑信道上传输;与逻辑信道组(LCG)相关联的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在逻辑信道组上传输;与特定无线承载相对应的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在特定无线承载上传输;与一个或多个混合自动重传请求(HARQ)进程ID相对应的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在响应于一个或多个HARQ进程ID的资源上传输;和/或与时隙集合相对应的特定业务标识符,并且响应于特定业务标识符的特定业务数据在响应于时隙集合的资源上传输。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE传送UE信息包括以下至少一者:由UE响应于从基站接收到触发信令来传送UE信息,其中该触发信令用于触发UE传送UE信息;由UE根据周期性信息向基站周期性地传送UE信息,其中该周期性信息由基站配置;由UE根据来自UE的上层的消息向基站传送UE信息;和/或由UE响应于一个或多个触发条件被满足来向基站传送UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,一个或多个触发条件包括以下至少一者:UE传输状态信息是否高于阈值;UE传输状态信息是否低于阈值;无线链路是否故障;下行链路测量结果是否低于阈值;是否建立了新的会话;是否建立了该UE的新的数据隧道;UE状态是否从空闲状态切换到激活状态;UE状态是否从非激活状态切换到激活状态;UE是否从关机状态开机;UE状态是否从休眠状态切换到唤醒状态;是否为UE发起了新的业务;UE的服务是否被中断;UE是否接入网络;UE能力是否更新;UE是否接收到用于指示UE信息的传输的指示符;和/或UE传输状态是否从无数据传输状态到数据传输状态。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,数据传输控制信息包括以下至少一者:QoS配置文件、QoS规则、QoS参数索引、QoS参数集索引、QoS参数值、QoS参数范围、特定业务标识符、与特定业务相对应的QoS参数集指示符、QoS分类指示符、逻辑信道优先级、逻辑信道ID,逻辑信道组ID、时频域资源、资源元素(RE)的数量、调制编码方案(MCS)、传输块大小(TB大小)、空间复用信息、功率信息、特定业务ID、无线承载ID,和/或调度信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,UE信息以包括以下至少一者的方式传送:基于周期进行传送、基于事件触发进行传送、基于时间触发进行传送、基于定时器进行传送、作为控制信令进行传送、作为数据包进行传送,或作为测量报告消息进行传送。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,方法400还可以包括:在接收到由基站配置并传送的数据传输控制信息之后,由UE执行以下至少一者:将来自基站的数据传输控制信息作为用于UE的QoS信息;将特定业务映射到特定无线承载;将特定业务映射到特定逻辑信道;将特定业务映射到特定逻辑信道组;将特定业务映射到具有来自数据传输配置信息的优先级的一个或多个逻辑信道;选择QoS参数的集合;针对UE配置一个或多个QoS参数;响应于特定业务标识符,将特定业务映射到由UL授权指示的资源;响应于特定业务标识符,将特定业务映射到一个或多个HARQ ID的资源;和/或响应于特定业务标识符,将特定业务映射到时隙集合的资源。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,方法400还可以包括:由UE通过以下至少一者获得UE信息:通过测量获得UE信息;通过感知获得UE信息;通过历史数据统计获得UE信息;通过AI训练和预测获得UE信息;和/或通过经由应用层传送的信息获得UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,方法400还可以包括:在传送UE信息之前,由UE执行以下至少一者:由UE向基站传送用于传送UE信息的请求;由UE从基站接收用于指示UE传送UE信息的响应,其中该响应包括为UE信息传输分配的资源;和/或由UE向基站传送响应中指示的资源上的UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,方法450还可以包括:由基站根据UE信息为UE配置数据传输控制信息;和/或由基站根据UE信息传送数据传输控制信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,由基站从UE接收UE信息包括:由基站从核心网接收UE信息,其中该核心网从UE接收非接入层(NAS)信令,该NAS信令包括UE信息,并且该核心网被配置为向基站传送UE信息。
在一些实施方式中,这些实施方式可以组合本公开所描述的(一个或多个)其他实施方式的一部分或全部,该方法450还可以包括:由基站从UE接收用于传送UE信息的请求;和/或由基站为UE信息传输分配资源;和/或由基站传送用于指示UE传送UE信息的响应,其中该响应包括为UE信息传输分配的资源;和/或由基站接收响应中指示的资源上的UE信息。
本公开在下面描述了用于用户设备(UE)传送UE信息的多个各种非限制性实施例和/或示例。这些实施例和/或样本被描述为本公开的许多可能的实施方式中的一些,并且不对本公开施加任何限制。
实施例1
本公开描述了用于UE向基站主动地传送UE信息的一些实施例。本实施例可以包括以下步骤中的一部分或全部。
在步骤11中,在新的数据传输之前,UE发送UE信息,如UL QoS信息,UE应用层信息。UE信息可以在NAS消息中被携带至核心网。新的数据传输包括但不限于:新会话的建立、DTX后的新数据传输,以及与核心网的数据连接的建立。UL QoS信息意味着UL QoS要求,并且可以被表达为一个或多个UL QoS配置文件。UE应用层信息反映了应用层要求,如服务连续性、应用层数据包到达预测信息、应用层服务状态。
在步骤12中,核心网从UE接收UE信息。例如,AMF经由NAS消息接收UE信息。然后PCF和SMF可以从AMF获得UE信息。
在步骤13中,核心网向基站发送UE信息。此外,在核心网修改UE信息之后,核心网向基站发送UE信息。例如,SMF根据从UE接收到的UE信息来确定和/或选择一个或多个QoS配置文件作为到基站的UE信息。进一步地,核心网根据从UE接收到的UE信息来更新用于UE的QoS规则。例如,PCF修改QoS规则,并且SMF通过AMF将它们发送到UE,因此UE可以使用更新后的QoS规则,以用于数据传输。
在步骤14中:基站接收UE信息。基站从核心网(例如,SMF)接收UE信息。
在步骤15中,基站根据从CN接收到的UE信息为UE数据传输分配资源。基站分配资源包括但不限于:基站调度UE;基站的高层将一个或多个DRB映射到UE;基站将一个或多个逻辑信道分配给UE;基站将一个或多个逻辑信道组分配给UE;基站将传输资源分配给UE;基站将特定的时频域资源分配给UE;或基站将特定的空间资源分配给UE。
在步骤16中:基站确定并配置用于UE数据传输的数据传输控制信息。数据传输控制信息包括以下至少一者:逻辑信道优先级、逻辑信道ID、逻辑信道组ID、时频域资源、资源元素(RE)的数量、调制编码方案(MCS)、传输块大小(TB大小)、空间复用信息、功率信息、特定业务ID、无线承载ID,或调度信息。
在步骤17中:基站向UE发送数据传输控制信息,以用于指示UE数据传输。
在步骤18中:UE接收数据传输控制信息,并且根据数据传输控制信息来传送数据。UE传送数据包括但不限于:UE在由数据传输控制信息指示的资源中传送业务数据;UE通过由数据传输控制信息指示的调度信息来传送业务数据,例如,该调度信息可以是MCS、资源位置或空间复用信息;或UE传送不大于由数据传输控制信息指示的TB大小的业务数据。进一步地,UE根据来自基站的数据传输控制信息和来自核心网的QoS规则来映射并传送业务数据。
在一些实施方式中,UE可以在没有核心网转发过程的情况下,直接向基站传送UE信息。因此,可以取消上述步骤12和步骤13。
在一些实施方式中,基站首先向UE传送主动发送UE信息的使能信令。使能信令指示UE被激活以主动地发送UE信息。使能信令可以被携带在介质接入控制层(MAC)控制元素(CE)、下行链路控制信息(DCI)消息或无线资源控制(RRC)消息中。UE可以在它接收到使能信令之后在触发条件下发送UE信息。
在一些实施方式中,UE信息包括UE传输状态信息。当UE信息传输到核心网时,核心网可以获知UE传输效果(例如,延迟、抖动、数据包丢失等)并且选择适当的QoS参数来匹配UE传输。当UE信息传输到基站时,基站可以获知UE下行链路传输性能/情景,并且分配适当的(一个或多个)传输资源和数据传输控制信息。对于非限制性示例,UE信息包括以下中的任何一者或任何组合(但不限于):下行链路(DL)比特误差率(BER)、下行链路(DL)误块率(BLER)、无线链路状况等、下行链路(DL)业务接收状态、时钟同步误差、下行链路数据的数据包丢失率、下行链路数据的首次传输成功率、下行链路数据的重传率、下行链路数据的最大重传次数、下行链路数据的重传次数,或无PDCCH的持续时间。基站根据UE信息来获知DL业务传输。然后,基站参考UE的DL业务传输来确定如何传送UE的UL业务。基站还参考UE的DL业务传输来确定用于UE的UL业务的数据传输控制信息。
在一些实施方式中,在接收到UE信息之后,基站主动向核心网发送用于适当的QoS参数和/或QoS策略的处理能力。对于非限制性示例,在时间敏感网络(Time sensitivenetwork,TSN)场景中,基站在接收到UE信息之后,发现UE业务要求超出了基站的容量,可以主动发送基站能够支持的一个或基站信息以确保在合理的范围内满足针对基站的确定性要求。TSN可以调整策略,如节点重新编排、针对基站的确定性要求修订。基站信息包括但不限于:基站能够支持的确定性能力、基站的确定性级别、基站能够支持的业务数据包大小、基站能够支持的服务延迟、基站能够支持的业务抖动范围,和/或基站能够支持的服务可靠性。因为到基站的QoS信息考虑了基站是否能够支持服务要求和确定性要求,所以它避免了由超出基站容量引起的不确定性风险。
实施例2
本公开描述了用于UE主动向基站传送UE信息(如上行链路QoS要求和/或UE传输状态信息)以及基站根据UE信息来调整调度策略的一些其他实施例。本实施例可以包括以下步骤中的一部分或全部。
在步骤21中,UE获得UE信息。UE信息通过以下方式中的一者获得:UE通过测量获得;UE通过感知获得;UE获得历史数据统计;UE从人工智能(artificial intelligence,AI)网元获得和/或UE通过由上层(例如,应用层)传送的信息获得。UE信息可以用于上行链路或下行链路数据通信(或两者)。
在步骤22中,UE主动向基站传送UE信息。UE信息包括但不限于:针对上行链路业务的优先级信息、针对上行链路业务的抖动范围、针对上行链路业务的可靠性要求信息、上行链路业务数据包之间的关系信息、下行链路业务数据包与上行链路业务数据包之间的关系信息,或上行链路业务的数据包丢失容限信息。
在步骤23中,基站接收由UE主动发送的UE信息,并确定调度策略。对于非限制性示例,如果基站通过UE信息获知业务需要低的数据包丢失容忍度,则它可以优先考虑UE,并且利用智慧调度(或智能调度)来分配最佳时频资源。智能调度方法包括预配置的调度数据量和预调度持续时间。
实施例3
本公开描述了用于UE传送UE信息的各种方式(或方法)。本实施例可以包括以下中的一部分或全部。
在一些实施方式中,UE信息可以通过上行链路控制信息(UCI)传输到基站。此外,UE信息可以在UCI的调度请求(SR)或信道状态信息(CSI)中指示。UCI可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)或PUSCH上携带。
在一些实施方式中,UE信息可以通过介质接入控制层(MAC)控制元素(CE)传输到基站。进一步地,UE信息可以在缓冲区状态报告(buffer status reporting,BSR)中指示。BSR可以在PUSCH上携带。
在一些实施方式中,UE信息可以通过无线资源控制(RRC)消息传输到基站。进一步地,UE信息可以在RRC消息中指示。
在一些实施方式中,UE信息可以经由控制平面或用户平面传输到基站。当经由控制平面时,UE信息在信令消息中传送。例如,UE信息被携带在RRC消息、NAS消息或应用层消息中。当经由用户平面时,UE信息作为业务数据流传送。例如,如果UE信息以数据包的方式传送,则针对UE信息存在特定的数据包类型。进一步地,UE信息作为应用数据包。
在一些实施方式中,UE向基站传送UE信息可以是UE通过核心网向基站传送UE信息。例如,UE通过NAS消息向核心网发送UE信息,并且UE信息被携带在NAS消息中,然后核心网向基站发送UE信息。
在一些实施方式中,UE向核心网传送UE信息可以是:UE应用层向UE NAS层传送UE信息,并且UE通过NAS层中的NAS消息向核心网传送UE信息。
实施例4
本公开描述了与特定业务相关联的UE信息中的各部分。对于特定业务,可能需要特殊的QoS保证。通过主动发送与特定业务要求相关的UE信息,可以帮助网络改善特定业务体验。仅出于说明,下面描述了若干个非限制性示例。
对于非限制性示例,UE获知特定上行链路(UL)业务要求(如UL应用要求)并且向基站传送UE信息。UE信息包括特定业务ID和业务要求。基站确定如何传送UE的特定业务,并且为UE分配(一个或多个)逻辑或物理资源。此外,基站传送指示UE传送上行链路中的特定业务的数据传输控制信息。特定业务ID和为特定业务分配的(一个或多个)资源被包括在数据传输控制信息中。数据传输控制信息可以在UL授权中被携带。在UE接收到数据传输控制信息之后,它在(一个或多个)所分配的资源上传送特定业务数据。例如,根据UE信息中的业务ID和业务要求,基站为UE即将到来的时间敏感业务提前分配特定资源。UE根据时间敏感业务ID和UL授权中指示的特定资源在特定资源上发送时间敏感业务。业务要求包括但不限于:确定性业务级别、确定性业务数据包大小、确定性业务延迟、确定性业务抖动范围、确定性业务可靠性、确定性业务周期、预期的到达时间和/或所需的比特误差(BER)。特定资源包括但不限于:与业务ID相关联的数据无线承载ID、与业务ID相关联的逻辑信道ID、与业务ID相关联的逻辑信道组ID、与业务ID相关联的HARQ进程ID,和/或与业务ID相关联的时频域资源指示符。
在一些实施方式中,UE信息是UE上行链路服务质量(QoS)信息。UE上行链路服务质量(QoS)信息包括以下至少一者:与上行链路业务相关联的下行链路业务标识符(ID)、与上行链路服务相关联的下行链路服务标识符(ID)、与上行链路业务相关联的下行链路逻辑信道ID,或与上行链路业务相关联的下行链路数据包ID。因为基站根据UE信息获知上行链路业务和下行链路业务之间的关系,所以UE可以参考下行链路业务的传输模式来传送上行链路业务。例如,UE传送与上行链路业务相关联的下行链路业务标识符(ID)的UE信息。基站可以将下行链路业务的相同资源分配给上行链路业务。
在一些实施方式中,UE获知特定的上行链路(UL)业务要求,如UL应用要求,并且向核心网传送与特定业务ID相关联的UE信息。核心网向特定业务配置一个或多个QoS配置文件,并且将具有特定业务ID的(一个或多个)QoS配置文件传送到基站。基站根据(一个或多个)QoS配置文件和特定业务ID为UE的特定业务分配特定资源。UE在基站特定控制下传送特定资源中的特定业务数据。
在一些实施方式中,UE信息包括以下中的任何一者或任何组合(但不限于):业务类型、业务特性、业务到达时间。例如,在扩展现实(extended reality,XR)场景中,存在三种不同重要性的帧类型。帧可能是最重要的,并且可能需要更高的QoS保证。UE提前向核心网发送UE信息,该UE信息包括每种帧类型的上行链路帧到达时间。核心网可以向不同的帧类型分配不同的QoS参数。对于不同的帧类型,基站可以为UE分配不同的上行链路资源。
在一些实施方式中,UE可以将UE信息(如上行链路TB大小、PDB、BER)与特定业务关联起来,以帮助核心网确定针对特定业务的QoS策略和参数。在一些实施方式中,UE信息包括与特定业务ID相关联的UE上行链路服务质量(QoS)信息。UE上行链路服务质量(QoS)信息包括特定业务的预期UL QoS配置文件以及特定业务ID。
在一些实施方式中,基站可以根据UE信息为UL特定业务分配资源。UE信息包括以下中的任何一者或任何组合(但不限于):预期的上行链路TB大小、最大上行链路TB大小、预期的上行链路时隙、预期的上行链路持续时间、预期的上行链路周期,和/或预期的上行链路载波频率。
在一些实施方式中,UE信息包括以下中的任何一者或任何组合(但不限于):应用层服务要求、应用层服务状态、应用层业务要求、应用层业务状态、业务类型、业务特性、应用层状态信息、针对网络层的应用层要求,或针对网络层的应用层QoS请求。应用层服务状态包括以下(但不限于):服务连续性、服务中断或服务可用性。应用层业务状态包括以下(但不限于):应用层数据包到达预测信息、应用层数据包延迟指示符。
实施例5
本公开描述了用于UE确定UE信息的实施例。
在一些实施方式中,UE通过测量来确定UE信息。例如,UE通过测量来获得UE信息的无线链路质量。测量包括以下中的任何一者或任何组合(但不限于):信道状态信息(CSI)测量、无线资源管理(RRM)测量、无线链路故障(RLF)测量和/或服务状态测量。
在一些实施方式中,UE通过感知来确定UE信息。根据历史数据统计,UE导出UE信息,如建议的QoS配置文件、建议的资源。
在一些实施方式中,UE通过人工智能(AI)网元来获得UE信息。AI网元可以分析历史数据并且创建UE信息。例如,AI网元可以在UE信息中建议一个QoS参数集合。AI网元可以是节点、功能或实体。
在一些实施方式中,UE通过由上层(例如,应用层)进行传送来确定UE信息。UE侧的应用层将应用层信息递送到UE较低层,如NAS层、无线资源控制(RRC)层、数据包数据汇聚协议(PDCP)层。在一些实施方式中,UE信息被携带在消息中。在一些实施方式中,UE信息被携带在数据PDU的报头中。
在一些实施方式中,UE通过UE应用层将应用层信息递送到UE侧的NAS层来获得UE应用层信息。例如,UE应用层信息可以通过应用层和无线通信网络之间的接口来递送。又例如,UE应用层信息可以通过应用层和无线通信网络之间的隧道来递送。在一些实施方式中,UE应用层信息可以通过来自应用层的特定应用层数据包的方式来携带。特定应用层数据包包括以下至少一者:应用层状态信息、针对网络层的应用层要求或针对网络层的应用层QoS请求。在一些实施方式中,在UE的NAS层从应用层获得UE应用层信息之后,UE通过NAS消息向核心网传送UE应用层信息。并且核心网向基站传送包含UE应用层信息的UE信息。在一些实施方式中,UE应用层信息可以被携带在来自应用层的应用层数据包的报头字段中。在一些实施方式中,UE应用层信息可以被携带在来自应用层的应用层数据包的数据字段中。
在一些实施方式中,UE根据下行链路数据的接收来确定UE信息。从对下行链路数据信息的分析中,UE导出UE信息。例如,UE可以分析下行链路数据配置参数和下行链路数据误差。通过分析,UE发现在特定HARQ进程ID的特定资源上的下行链路数据的高错误率。然后,UE在UE信息中建议另一个HARQ进程ID的资源。
实施例6
本公开描述了触发对UE信息的传输的各种方式(或方法)。用于UE发送QoS信息的触发方式可以是基于时间的触发或基于事件的触发。基于时间的触发方法包括以下至少一者:基于周期的传输、基于定时器的传输等。基于事件的触发方法包括以下至少一者:当UE首次接入网络时进行发送、当UE的能力更新时进行发送等。
在一些实施方式中,用于UE触发对UE信息的报告的一种方式是:在UE接入网络进行数据传输一段时间之后,UE可以从基站获得数据信息,并且UE在本地存储历史数据信息。当UE发起新的业务时,UE比较当前业务数据要求与历史数据信息之间的差异。当UE发现无法满足基于历史数据信息的业务要求时,触发UE传送UE信息。
在一些实施方式中,用于UE触发对UE信息的报告的另一种方式是:UE首先发起传送UE信息的请求,并且基站在响应消息中指示UE如何传送UE信息,并且为UE分配传输资源。然后,UE在响应消息中指示的资源中传送UE信息。
在一些实施方式中,用于基站触发对UE信息的报告的另一种方法如下:基站可以传送信令消息来触发UE报告UE信息。例如,信令消息是使能实现UE信息的使能信令。又例如,信令消息是测量消息,并且测量消息指示UE传送UE信息。
本公开描述了用于无线通信的方法、装置和计算机可读介质。本公开解决了用户设备(UE)传送UE信息的问题。本公开中描述的方法、设备和计算机可读介质可以通过UE传送UE信息来促进无线通信的性能,由此提高效率和整体性能。本公开中描述的方法、设备和计算机可读介质可以提高无线通信系统的整体效率。
整篇说明书中对特征、优点或相似语言的引用并不暗示着可以利用本解决方案实现的所有特征和优点应该是或被包括在其任何单个实施方式中。相反,涉及特征和优点的语言被理解为意味着与实施例结合描述的具体特征、优点或特性被包括在本解决方案的至少一个实施例中。因此,在整篇说明书中,对特征和优点的讨论及相似的语言可以但不一定是指同一个实施例。
此外,本解决方案的所描述的特征、优点和特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式组合。相关领域普通技术人员将认识到,鉴于本文中的描述,本解决方案可以在没有特定实施例的一个或多个具体特征或优点的情况下来实践。在其他情况下,在某些实施例中可以认识到可能在本解决方案的所有实施例中不存在的附加特征和优点。
Claims (24)
1.一种用于无线通信的方法,所述方法包括:
由用户设备(UE)向基站传送UE信息,其中所述UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
由所述UE接收数据传输控制信息,其中所述数据传输控制信息由所述基站根据所述UE信息来配置。
3.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
由所述UE从所述基站接收使能信令,其中所述使能信令用于使能所述UE传送所述UE信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,由所述UE向所述基站传送所述UE信息包括以下至少一者:
由所述UE经由上行链路控制信息(UCI)向所述基站进行传送;
由所述UE经由介质接入控制(MAC)控制元素(CE)向所述基站进行传送;
由所述UE经由RRC消息向所述基站进行传送;或
由所述UE向核心网传送携带所述UE信息的非接入层(NAS)消息,以用于所述基站从所述核心网获得所述UE信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述UE传输状态信息包括以下至少一者:下行链路(DL)业务接收状态、下行链路数据的误块率(BLER)、时钟同步误差、下行链路数据的数据包丢失率、下行链路数据的首次传输成功率、下行链路数据的重传率、下行链路数据的最大重传次数、下行链路数据的重传次数,或无PDCCH的持续时间。
6.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE应用层信息包括以下至少一者:用于指示应用层服务是否被中断的指示符、用于指示应用层服务连续性的指示符、应用层数据包到达预测信息、应用层数据包延迟指示符、用于指示应用层服务可用性的指示符、用于指示应用层服务状态的指示符、用于指示应用层业务是否被中断的指示符、用于指示应用层业务连续性的指示符,用于指示应用层业务可用性的指示符、用于指示应用层业务状态的指示符、应用层状态信息、针对网络层的应用层要求,或针对网络层的应用层QoS请求。
7.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE上行链路服务质量(QoS)信息包括以下至少一者:特定业务标识符(ID)、特定服务ID、与上行链路业务相关联的下行链路业务ID、与上行链路服务相关联的下行链路服务ID、与上行链路业务相关联的下行链路逻辑信道ID、与上行链路业务相关联的下行链路数据包ID、数据包大小、业务周期、业务到达时间、比特误差率(BER)、传输块(TB)大小、数据包延迟预算(PDB)、QoS标识符、QoS配置文件、QoS规则、QoS参数索引、QoS参数集索引、QoS参数值、QoS参数范围、与特定业务相对应的QoS参数集、最大TB大小、UE的处理延迟、UE的传输延迟、UE的功率余量、UE电池消耗参数、UE硬件资源信息,或计算能力信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE上行链路服务质量(QoS)信息包括以下至少一者:UE的通信能力信息、期待的QoS信息、UE能够支持的QoS参数、UE能够提供的确定性级别、UE能够提供的确定性能力、特定业务的QoS信息,或特定服务的QoS信息。
9.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE通过以下至少一者获得所述UE应用层信息:
所述UE从携带所述UE应用层信息的数据包的报头字段获得所述UE应用层信息;
所述UE从携带所述UE应用层信息的数据包的数据字段获得所述UE应用层信息;
所述UE从核心网获得NAS消息中的所述UE应用层信息;
所述UE通过UE侧的应用层获得所述UE应用层信息,其中所述应用层将所述应用层信息递送到所述UE侧的NAS层;
所述UE通过所述应用层与无线通信网络之间的接口获得所述UE应用层信息;
所述UE通过所述应用层与无线通信网络之间的隧道获得所述UE应用层信息;
所述UE通过特定应用层数据包从所述应用层获得所述UE应用层信息,其中所述特定应用层数据包携带所述应用层信息;或
所述UE通过来自所述应用层的所述特定应用层数据包获得所述UE应用层信息,其中所述特定应用层数据包包括至少以下:应用层状态信息、针对网络层的应用层要求或针对网络层的应用层QoS请求。
10.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE信息包括所述UE上行链路服务质量(QoS)信息;并且
所述UE上行链路服务质量(QoS)信息与由所述基站确定的UE传输资源对应,并且所述UE响应于所述传输资源的上行链路QoS信息来传送数据。
11.根据权利要求10所述的方法,其中:
与所述传输资源相对应的所述UE信息包括以下至少一者:
与特定业务标识符相对应的UL授权,其中所述特定业务标识符与所述UE信息中的特定业务标识符相关联,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在由具有所述特定业务标识符的UL授权所指示的所述传输资源上传输;
与由所述基站分配的逻辑信道优先级相关联的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据根据所述逻辑信道优先级来传输;
与逻辑信道(LC)相关联的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在所述逻辑信道上传输;
与逻辑信道组(LCG)相关联的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在所述逻辑信道组上传输;
与特定无线承载相对应的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在所述特定无线承载上传输;
与一个或多个HARQ进程ID相对应的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在响应于所述一个或多个HARQ进程ID的资源上传输;或
与时隙集合相对应的特定业务标识符,并且响应于所述特定业务标识符的特定业务数据在响应于所述时隙集合的资源上传输。
12.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE传送所述UE信息包括以下至少一者:
由所述UE响应于从所述基站接收到触发信令来传送所述UE信息,其中所述触发信令用于触发所述UE传送所述UE信息;
由所述UE根据周期性信息向所述基站周期性地传送所述UE信息,其中所述周期性信息由所述基站来配置;
由所述UE根据来自所述UE的上层的消息向所述基站传送所述UE信息;或
由所述UE响应于一个或多个触发条件被满足来向所述基站传送所述UE信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其中:
所述一个或多个触发条件包括以下至少一者:
所述UE传输状态信息是否高于阈值;
所述UE传输状态信息是否低于阈值;
无线链路是否故障;
下行链路测量结果是否低于阈值;
是否建立新的会话;
是否建立所述UE的新的数据隧道;
UE状态是否从空闲状态切换到激活状态;
UE状态是否从非激活状态切换到激活状态;
所述UE是否从关机状态开机;
UE状态是否从休眠状态切换到唤醒状态;
是否为所述UE发起新的业务;
所述UE的服务是否被中断;
所述UE是否接入网络;
UE能力是否更新;
所述UE是否接收用于指示所述UE信息的传输的指示符;或
UE传输状态是否从无数据传输状态到数据传输状态。
14.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述数据传输控制信息包括以下至少一者:QoS配置文件、QoS规则、QoS参数索引、QoS参数集索引、QoS参数值、QoS参数范围、特定服务标识符、与特定业务相对应的QoS参数集指示符、QoS分类指示符、逻辑信道优先级、逻辑信道ID、逻辑信道组ID、时频域资源、资源元素(RE)的数量、调制编码方案(MCS),传输块大小(TB大小)、空间复用信息、功率信息、特定业务ID、无线承载ID,或调度信息。
15.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述UE信息以包括以下至少一者的方式被传送:基于定时器进行传送、作为控制信令进行传送、作为数据包进行传送,或作为测量报告消息进行传送。
16.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,所述方法还包括:
在接收到由所述基站配置并传送的数据传输控制信息之后,由所述UE执行以下至少一者:
将来自所述基站的数据传输控制信息作为用于所述UE的QoS信息;
将特定业务映射到特定无线承载;
将特定业务映射到特定逻辑信道;
将特定业务映射到特定逻辑信道组;
将特定业务映射到具有来自数据传输配置信息的优先级的一个或多个逻辑信道;
选择QoS参数的集合;
针对所述UE配置一个或多个QoS参数;
响应于特定业务标识符,将特定业务映射到由UL授权指示的资源;
响应于特定业务标识符,将特定业务映射到一个或多个HARQ ID的资源;或
响应于特定业务标识符,将特定业务映射到时隙集合的资源。
17.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
由所述UE通过以下至少一者获得所述UE信息:
通过测量获得所述UE信息;
通过感知获得所述UE信息;
通过历史数据统计获得所述UE信息;
从人工智能(AI)网元获得所述UE信息;或
通过经由应用层传送的信息获得所述UE信息。
18.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:在传送所述UE信息之前,由所述UE执行以下至少一者:
由所述UE向所述基站传送用于传送所述UE信息的请求;
由所述UE从所述基站接收用于指示所述UE传送所述UE信息的响应,其中所述响应包括为UE信息传输分配的资源;或
由所述UE向所述基站传送所述响应中指示的资源上的UE信息。
19.一种用于无线通信的方法,所述方法包括:
由基站从用户设备(UE)接收UE信息,所述UE信息被配置为协助所述基站配置数据传输,其中所述UE信息包括以下至少一者:UE传输状态信息、UE上行链路服务质量(QoS)信息或UE应用层信息。
20.根据权利要求19所述的方法,所述方法还包括:
由所述基站根据所述UE信息为所述UE配置数据传输控制信息;以及
由所述基站根据所述UE信息传送所述数据传输控制信息。
21.根据权利要求19所述的方法,所述方法还包括:
由所述基站从所述UE接收用于传送所述UE信息的请求;
由所述基站为所述UE信息传输分配资源;
由所述基站传送用于指示所述UE传送所述UE信息的响应,其中所述响应包括为所述UE信息传输所分配的资源;以及
由所述基站接收所述响应中指示的资源上的所述UE信息。
22.根据权利要求19至20中任一项所述的方法,其中,由所述基站从所述UE接收所述UE信息包括:
由所述基站从核心网接收所述UE信息,其中所述核心网从所述UE接收非接入层(NAS)信令,所述NAS信令包括所述UE信息,并且所述核心网被配置为向所述基站传送所述UE信息。
23.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器读取代码,并且实施根据权利要求1至22中任一项所述的方法。
24.一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,所述计算机可读程序介质代码当由处理器执行时致使所述处理器实施根据权利要求1至22中任一项所述的方法。
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