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CN120380803A - 在分解式基站处管理下层触发的移动性 - Google Patents

在分解式基站处管理下层触发的移动性

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Publication number
CN120380803A
CN120380803A CN202380086150.6A CN202380086150A CN120380803A CN 120380803 A CN120380803 A CN 120380803A CN 202380086150 A CN202380086150 A CN 202380086150A CN 120380803 A CN120380803 A CN 120380803A
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CN
China
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cell
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message
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ltm
Prior art date
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Pending
Application number
CN202380086150.6A
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English (en)
Inventor
C-H·吴
M-H·陶
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Google LLC
Original Assignee
Google LLC
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

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

Abstract

无线电接入网络RAN节点的集中式单元CU可以实现一种用于管理下层移动性协议过程的方法。方法包括:从第一分布式单元DU或第二DU获得下层移动性配置;在第一种情况下,响应于从第一DU获得配置:生成第一消息,第一消息包括下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,以及向用户设备UE发送第一消息以致使UE避免执行重建过程;以及在第二种情况下,响应于从第二DU获得配置:生成第二消息,第二消息包括下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,以及向UE发送第二消息以致使UE执行重建过程。

Description

在分解式基站处管理下层触发的移动性
相关申请的交叉引用
本申请要求2022年12月16日提交的名称为“MANAGING A LOWER LAYERTRIGGERRED MOBILITY AT A DISAGGREGATED BASE STATION (在分解式基站处管理下层触发的移动性)”的美国临时专利申请第63/433,416号的申请日的优先权和权益。该临时申请的全部内容特此以引用方式明确地并入本文。
技术领域
本公开涉及无线通信,并且更特别地,涉及使用比无线电资源控制(RRC)协议层低的协议层的控制信令启用针对用户设备(UE)的快速服务小区变更。
背景技术
本背景描述出于总体上呈现本公开的上下文的目的而提供。当前提名的发明人的工作(就其在本背景技术部分中描述的程度而言)以及本说明书的在提交时本来可能不被认定为现有技术的方面既不被明确地也不被暗示地承认为是本公开的现有技术。
在电信系统中,无线电协议栈的分组数据汇聚协议(PDCP)子层提供诸如用户面数据传送、加密、完整性保护等的服务。例如,针对演进通用陆地无线电接入(EUTRA)无线电接口(参见3GPP技术规范(TS) 36.323)和新无线电(NR)(参见3GPP TS 38.323)定义的PDCP层提供协议数据单元(PDU)在(从用户装置(也被称为用户设备(UE))到基站的)上行链路方向上以及在(从基站到UE的)下行链路方向上的排序。进一步地,PDCP子层向无线电资源控制(RRC)子层提供信令无线电承载(SRB)和数据无线电承载(DRB)。一般来讲,在一些场景中,UE和基站使用SRB来交换RRC消息以及非接入层(NAS)消息。在进一步的场景中,UE和基站使用DRB在用户面上传输数据。
取决于场景,UE使用若干类型的SRB和DRB。当在双连接(DC)下操作时,与操作主节点(MN)的基站相关联的小区定义主小区组(MCG),而与用作辅节点(SN)的基站相关联的小区定义辅小区组(SCG)。SRB1资源携带在一些情况下包括专用控制信道(DCCH)之上的NAS消息的RRC消息,而SRB2资源支持包括也在DCCH上但优先级低于SRB1资源的记录的测量信息或NAS消息的RRC消息。更一般地,SRB1和SRB2资源允许UE和MN交换与MN相关的RRC消息并嵌入与SN相关的RRC消息,并且可以被称为MCG SRB。SRB3资源允许UE和SN交换与SN相关的RRC消息,并且可以被称为SCG SRB。分离式SRB允许UE经由MN和SN的下层资源直接与MN交换RRC消息。进一步地,使用仅MN的下层资源的DRB可以被称为MCG DRB,使用仅SN的下层资源的DRB可以被称为SCG DRB,并且使用MCG和SCG两者的下层资源的DRB可以被称为分离式DRB。
在一些场景中,UE并发地利用通过回传互连的多个无线电接入网络(RAN)节点(例如,基站,或分布式基站的组件)的资源。当此类网络节点支持不同的无线电接入技术(RAT)时,这种类型的连接被称为多无线电双连接(MR-DC)。当UE在MR-DC下操作时,一个基站作为覆盖主小区(PCell)的主节点(MN)操作,而另一个基站作为覆盖主辅小区(PSCell)的辅节点(SN)操作。UE与MN (经由PCell)和SN (经由PSCell)通信。在其他场景中,UE一次利用一个基站的资源。一个基站和/或UE确定UE应当与另一个基站建立无线电连接。例如,一个基站确定将UE移交到第二基站并且发起移交过程。
当UE从RAN中的一个小区的覆盖区域移动到另一个小区时,在某个时刻将针对UE执行服务小区变更。为了执行服务小区变更,RAN将UE配置为发送层3 (L3)测量结果。基于从UE接收的L3测量结果,RAN发送配置具有同步的重新配置(Reconfiguration withSynchronization)的RRC重新配置消息(例如,该RRC重新配置消息包括ReconfigurationWithSync IE)以用于服务小区(例如,PCell或PSCell)的变更。在UE在至少一个辅小区(SCell)与PCell或PSCell的载波聚合(CA)中操作的情况下,由于PCell或PSCell的变更,RAN必须释放该至少一个SCell。服务小区变更涉及完全L2 (和L1)重置,从而导致更长的时延、更大的开销和更长的中断时间。因此,期望开发新的移动性技术以减少针对快速服务小区变更的时延和开销。然而,尚不清楚如何在UE和分解式基站处使用下层信令功能性(例如,下层移动性(LTM)功能性)来执行服务小区。
发明内容
本公开的技术的一个示例实施例是一种在分布式无线电接入网络(RAN)节点的集中式单元(CU)中实现的方法,该方法包括:从该分布式RAN节点的经由服务小区通信地耦合到该CU的分布式单元(DU)获得下层移动性配置;在该CU处生成消息,该消息包括该下层移动性配置和一个或多个候选小区的小区标识符;以及从该CU向用户设备(UE)发送该消息以致使该UE基于该小区标识符:在第一种情况下,避免执行下层过程,并且在第二种情况下,执行该下层过程。
这些技术的另一个示例实施例是一种在分布式基站的CU中实现的方法,该方法包括:从该分布式基站的经由服务小区通信地耦合到该CU的第一分布式单元(DU)或第二DU中的一者获得下层移动性配置;在第一种情况下,响应于从该第一DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第一消息,该第一消息包括该下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,以及从该CU向用户设备(UE)发送该第一消息以致使该UE基于该第一小区标识符而避免执行重建过程;以及在第二种情况下,响应于从该第二DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第二消息,该第二消息包括该下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,以及从该CU向该UE发送该第二消息以致使该UE基于该第二小区标识符而执行该重建过程。
这些技术的另一个示例实施例是一种在包括CU、第一DU和第二DU的分布式基站中实现的方法,该方法包括:在该CU处从该第一DU或该第二DU中的一者获得下层移动性配置;在第一种情况下,响应于从该第一DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第一消息,该第一消息包括该下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,从该分布式基站向用户设备(UE)发送该第一消息,以及避免经由该第一DU与该UE执行重建过程;以及在第二种情况下,响应于从该第二DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第二消息,该第二消息包括该下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,从该分布式基站向该UE发送该第二消息,以及经由该第二DU与该UE执行重建过程。
这些技术的另一个示例实施例是一种分布式基站,该分布式基站包括处理硬件并且被配置为实现以上的方法。
附图说明
图1A是其中无线电接入网络(RAN)和用户装置可以实现本公开的用于管理与辅节点(SN)相关的有条件过程的技术的示例系统的框图;
图1B是包括可以在图1A的系统中操作的集中式单元(CU)和分布式单元(DU)的示例基站的框图;
图2A是图1A的UE根据其与基站通信的示例协议栈的框图;
图2B是图1A的UE根据其与CU和DU通信的示例协议栈的框图;
图3是其中基站将UE配置为执行用于下层触发的移动性的下层过程的示例场景的消息传递图;
图4是其中基站将UE配置为执行用于DU间下层触发的移动性的下层过程的示例场景的消息传递图;
图5A是其中MN在DC下与SN操作以执行用于下层触发的移动性的下层过程的示例场景的消息传递图;
图5B是与图5A的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中MN直接配置UE;
图6A是与图5A的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中下层过程是DU间下层过程;
图6B是与图5B的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中下层过程是DU间下层过程;
图7A是与图5A的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中基站作为MN(例如,M-DU)和SN (例如,S-DU)操作以执行下层过程;
图7B是与图7A的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中MN直接配置UE;
图8A是与图7A的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中小区变更操作是DU间小区变更操作;
图8B是与图7B的示例场景类似的示例场景的消息传递图,但是其中小区变更操作是DU间小区变更操作;
图9A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中生成并发送包括候选小区与服务小区相关联的第一指示或候选小区不与服务小区相关联的第二指示的消息;
图9B是描绘与图9A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU生成并发送包括第一指示或排除显式指示的消息;
图9C是描绘与图9A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU生成并发送包括第二指示或排除显式指示的消息;
图10A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中CU基于LTM配置是从第一DU还是第二DU获得来确定是生成包括候选小区与服务小区相关联的第一指示还是候选小区不与服务小区相关联的第二指示的消息;
图10B是描绘与图10A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU确定是生成包括第一指示还是排除显式指示的消息;
图10C是描绘与图10A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU确定是生成包括第二指示还是排除显式指示的消息;
图11A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中CU生成并发送包括第一小区组标识符或第二小区组标识符的消息;
图11B是描绘与图11A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU生成并发送包括第一DU标识符或第二DU标识符的消息;
图12A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中CU基于LTM配置是从第一DU还是第二DU获得来确定是生成包括第一小区组标识符还是第二小区组标识符的消息;
图12B是描绘与图12A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中UE基于候选小区和服务小区是否由同一DU操作来确定是生成包括第一DU标识符还是第二DU标识符的消息;
图13A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中CU生成并发送包括指示候选小区是否与服务小区相关联的第一容器或第二容器的消息;
图13B是描绘与图13A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU生成并发送包括指示候选小区属于第一小区组还是第二小区组的第一容器或第二容器的消息;
图13C是描绘与图13A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中CU生成并发送包括指示候选小区是由第一DU还是第二DU操作的第一容器或第二容器的消息;
图14A是描绘在CU中实现的示例方法的流程图,其中CU基于LTM配置是从第一DU还是第二DU获得来确定是生成包括指示候选小区是否与服务小区相关联的第一容器或第二容器的消息;
图14B是描绘与图14A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中UE基于候选小区和服务小区是否由同一DU操作来确定是生成包括第一小区组标识符还是第二小区组标识符的消息;并且
图14C是描绘与图14A的示例方法类似的示例方法的流程图,但是其中UE基于候选小区和服务小区是否由同一DU操作来确定是生成包括第一DU标识符还是第二DU标识符的消息。
具体实施方式
图1A描绘了其中通信装置可以实现这些技术的示例无线通信系统100。无线通信系统100包括UE 102、基站(BS) 104、基站106和核心网络(CN) 110。UE 102最初连接到基站104。在一些场景中,基站104可以执行SN添加以将UE 102配置为在双连接(DC)下与基站104和基站106操作。基站104和106分别作为UE 102的MN和SN来操作。
在无线通信系统100的各种配置中,基站104可以被实现为主eNB (MeNB)或主gNB(MgNB),并且基站106可以被实现为辅gNB (SgNB)。UE 102可以经由相同的RAT (诸如EUTRA或NR)或不同的RAT与基站104和基站106通信。当基站104是MeNB并且基站106是SgNB时,UE102可以与MeNB和SgNB处于EUTRA-NR DC (EN-DC)下。
在一些情况下,MeNB或SeNB被实现为ng-eNB而不是eNB。当基站104是主ng-eNB(Mng-eNB)并且基站106是SgNB时,UE 102可以与Mng-eNB和SgNB处于下一代(NG) EUTRA-NRDC (NGEN-DC)下。当基站104是MgNB并且基站106是SgNB时,UE 102可以与MgNB和SgNB处于NR-NR DC (NR-DC)下。当基站104是MgNB并且基站106是辅ng-eNB (Sng-eNB)时,UE 102可以与MgNB和Sng-eNB处于NR-EUTRA DC (NE-DC)下。
在UE 102从基站104移交到基站106的场景中,基站104和106分别作为源基站(S-BS)和目标基站(T-BS)操作。(例如)在移交之前,UE 102可以在DC下与基站104和附加基站(图1A中未示出)操作。在完成移交之后,UE 102可以继续在DC下与基站106和附加基站操作,或者在单连接(SC)下与基站106操作。在这种情况下,基站104和106分别作为源MN (S-MN)和目标MN (T-MN)操作。
核心网络(CN) 110可以是演进分组核心(EPC) 111或第五代核心(5GC) 160,这两者都在图1A中进行描绘。基站104可以是支持用于与EPC 111通信的S1接口的eNB、支持用于与5GC 160通信的NG接口的ng-eNB,或者支持NR无线电接口以及用于与5GC 160通信的NG接口的gNB。为了在以下讨论的场景期间直接彼此交换消息,基站104和106可以支持X2或Xn接口。除其他组件外,EPC 111可以包括服务网关(SGW) 112、移动性管理实体(MME) 114和分组数据网络网关(PGW) 116。SGW 112一般地被配置为传送与音频呼叫、视频呼叫、互联网流量等相关的用户面分组,并且MME 114被配置为管理认证、注册、寻呼和其他相关功能。PGW116提供从UE到一个或多个外部分组数据网络(例如,互联网网络和/或互联网协议(IP)多媒体子系统(IMS)网络)的连接性。5GC 160包括用户面功能(UPF) 162以及接入和移动性管理(AMF) 164,和/或会话管理功能(SMF) 166。UPF 162一般地被配置为传送与音频呼叫、视频呼叫、互联网流量等相关的用户面分组,AMF 164被配置为管理认证、注册、寻呼和其他相关功能,并且SMF 166被配置为管理PDU会话。
如图1A所例示,基站104支持小区124A,并且基站106支持小区126。小区124A和126可以部分地重叠,使得UE 102可以在DC下与基站104和基站106通信,其中基站104和106中的一者是MN,而另一者是SN。基站104可以支持附加小区,诸如小区124B和124C,并且基站106可以支持附加小区(图1A中未示出)。小区124A、124B和124C可以部分地重叠,使得UE102可以与基站104在载波聚合(CA)中通信。基站104可以经由一个或多个发送和接收点(TRP)来操作小区124A、124B和124C。更特别地,当UE 102与基站104和基站106处于DC下时,基站104和106中的一者作为MeNB、Mng-eNB或MgNB操作,而另一者作为SgNB或Sng-eNB操作。
一般来讲,无线通信系统100可以包括支持NR小区和/或EUTRA小区的任何合适数量的基站。更特别地,EPC 111或5GC 160可以连接到支持NR小区和/或EUTRA小区的任何合适数量的基站。尽管以下的示例具体地涉及特定CN类型(EPC、5GC)和RAT类型(5G NR和EUTRA),但总体上,本公开的技术也可以适用于其他合适的无线电接入和/或核心网络技术,诸如第六代(6G)无线电接入和/或6G核心网络或5G NR-6G DC。
继续参考图1A,基站104配备有处理硬件130,该处理硬件可以包括一个或多个通用处理器(例如,CPU)和存储一个或多个通用处理器所执行的指令的非暂时性计算机可读存储器。附加地或替代地,处理硬件130可以包括专用处理单元。处理硬件130可以包括PHY控制器132,该PHY控制器被配置为经由一个或多个小区(例如,小区124A、124B和/或124C)和/或一个或多个TRP与一个或多个用户装置(例如,UE 102)在物理下行链路(DL)信道和DL参考信号上发送数据和控制信号。PHY控制器132还被配置为经由一个或多个小区(例如,小区124A、124B和/或124C)和/或一个或多个TRP与一个或多个用户装置在物理上行链路(UL)信道和/或UL参考信号上接收数据和控制信号。示例实现方式中的处理硬件130包括MAC控制器134,该MAC控制器被配置为与一个或多个用户装置执行MAC功能。MAC功能包括随机接入(RA)过程、管理一个或多个用户装置的UL定时提前、和/或与一个或多个用户装置传达UL/DL MAC PDU。处理硬件130可以进一步包括RRC控制器136,以在协议通信栈的RRC子层处实现过程和消息传递。例如,RRC控制器136可以被配置为支持与移交过程相关联的RRC消息传递,和/或支持当基站104相对于SN作为MN或相对于MN作为SN操作时的必要操作。基站106可以包括与处理硬件130类似的处理硬件140。特别地,组件142、144和146可以分别类似于组件132、134、和136。
UE 102配备有处理硬件150,该处理硬件可以包括一个或多个通用处理器(诸如CPU),以及存储可在一个或多个通用处理器上执行的机器可读指令的非暂时性计算机可读存储器,和/或专用处理单元。PHY控制器152还被配置为经由一个或多个小区(例如,小区124A、124B、124C和/或126)和/或一个或多个TRP与基站104或106在物理DL信道和/或DL参考信号上接收数据和控制信号。PHY控制器152还被配置为经由一个或多个小区(例如,小区124A、124B、124C和/或126)和/或一个或多个TRP与基站104或106在物理UL信道和/或UL参考信号上发送数据和控制信号。示例实现方式中的处理硬件150包括MAC控制器154,该MAC控制器被配置为与基站104或106执行MAC功能。例如,MAC功能包括随机接入过程、管理一个或多个用户装置的UL定时提前、以及与基站104或106传达UL/DL MAC PDU。处理硬件150可以进一步包括RRC控制器156,以在协议通信栈的RRC子层处实现过程和消息传递。
在操作中,在DC下的UE 102可以使用在不同的时间终止于基站104 (例如,充当MN)或基站106 (例如,充当SN)的无线电承载(例如,DRB或SRB)。当在(从UE 102到基站的)上行链路(UL)方向和/或(从基站到UE 102的)下行链路方向上在无线电承载上通信时,UE102可以应用一个或多个安全密钥。
图1B描绘了基站诸如基站104或106的示例分布式实现方式。在该实现方式中,基站可以包括集中式单元(CU) 172和一个或多个分布式单元(DU) 174。CU 172配备有处理硬件,该处理硬件可以包括一个或多个通用处理器(诸如CPU)和存储可在一个或多个通用处理器上执行的机器可读指令的非暂时性计算机可读存储器,和/或专用处理单元。在一个示例中,CU 172配备有处理硬件130。在另一个示例中,CU 172配备有处理硬件140。在示例实现方式中,处理硬件140包括SN RRC控制器142,该SN RRC控制器被配置为当基站106作为SN操作时管理或控制一个或多个RRC配置和/或RRC过程。DU 174也配备有处理硬件,该处理硬件可以包括一个或多个通用处理器(诸如CPU)和存储可在一个或多个通用处理器上执行的机器可读指令的非暂时性计算机可读存储器,和/或专用处理单元。在一些示例中,在示例实现方式中,处理硬件包括被配置为管理或控制一个或多个MAC操作或过程(例如,随机接入过程)的媒体接入控制(MAC)控制器和被配置为在基站106作为MN或SN操作时管理或控制一个或多个RLC操作或过程的无线电链路控制(RLC)控制器。处理硬件可以进一步包括物理层控制器,该物理层控制器被配置为管理或控制一个或多个物理层操作或过程。
图2A以简化方式例示了示例协议栈200,UE 102可以根据该协议栈与eNB/ng-eNB或gNB (例如,基站104、106中的一者或多者)通信。
在示例栈200中,EUTRA的物理层(PHY) 202A向EUTRA MAC子层204A提供传输信道,该EUTRA MAC子层继而向EUTRA RLC子层206A提供逻辑信道。EUTRA RLC子层206A继而向EUTRA PDCP子层208并且在一些情况下向NR PDCP子层210提供RLC信道。类似地,NR PHY202B向NR MAC子层204B提供传输信道,该NR MAC子层继而向NR RLC子层206B提供逻辑信道。NR RLC子层206B继而向NR PDCP子层210提供数据传送服务。NR PDCP子层210继而可以向服务数据适配协议(SDAP) 212或无线电资源控制(RRC)子层(图2A中未示出)提供数据传送服务。在一些实现方式中,如图2A所示,UE 102支持EUTRA和NR栈两者,以支持EUTRA与NR基站之间的移交和/或支持通过EUTRA和NR接口实现的DC。进一步地,如图2A所例示,UE 102可以支持在EUTRA RLC 206A之上的NR PDCP 210的分层,以及在NR PDCP子层210之上的SDAP子层212的分层。
EUTRA PDCP子层208和NR PDCP子层210接收可被称为服务数据单元(SDU)的分组(例如,来自在PDCP层208或210之上直接或间接分层的互联网协议(IP)层),并且输出可被称为协议数据单元(PDU)的分组(例如,到RLC层206A或206B)。除SDU与PDU之间的差异是相关的情况外,为了简单起见,本公开将SDU和PDU两者都称为“分组”。
在控制面上,EUTRA PDCP子层208和NR PDCP子层210可以提供信令无线电承载(SRB)或RRC子层(图2A中未示出)以交换例如RRC消息或非接入层(NAS)消息。在用户面上,EUTRA PDCP子层208和NR PDCP子层210可以提供数据无线电承载(DRB)来支持数据交换。在NR PDCP子层210上交换的数据可以是SDAP PDU、互联网协议(IP)分组或以太网分组。
图2B以简化方式例示了UE 102可以与DU (例如,DU 174)和CU (例如,CU 172)通信的示例协议栈250。无线电协议栈200在功能上进行拆分,如图2B中的无线电协议栈250所示。基站104或106中的任一者处的CU可以保持所有控制和上层功能(例如,RRC 214、SDAP212、NR PDCP 210),而下层操作(例如,NR RLC 206B、NR MAC 204B和NR PHY 202B)被委托给DU。为了支持到5GC的连接,NR PDCP 210向RRC 214提供SRB,并且NR PDCP 210向SDAP212提供DRB并且向RRC 214提供SRB。
接下来为若干示例场景,其中在图1A的系统中操作的基站向UE 102发送用于UE102与基站之间的通信的配置,并且稍后激活配置。一般来讲,图3至图7B中类似的事件用类似附图标记来标记(例如,事件316类似于图4A和图4B的事件416、图5A的事件516、图5B的事件517、图6A的事件616、图6B的事件617、图7A的事件716和图7B的事件717),以下在适当的情况下讨论差异。除了附图所示和以下所讨论的差异之外,关于特定事件(例如,针对消息传递和处理)讨论的替代实现方式中的任何替代实现方式都可以适用于其他附图中用类似附图标记来标记的事件。
首先参考图3,在场景300中,基站104包括CU 172和DU 174,并且DU 174操作小区124A。UE 102最初(例如,使用第一配置)在小区124A上与基站104通信302。在一些实现方式中,在载波聚合(CA)中的UE 102使用第一配置来在小区124A和其他小区(例如,图1A中未示出的小区124D)上与DU 174通信。DU 174操作其他小区。在其他实现方式中,UE 102仅在小区124A上与DU 174通信。在一些实现方式中,UE 102经由一个或多个TRP在小区124A和/或其他小区上与DU 174通信。在一些实现方式中,小区124A是PCell。在此类情况下,其他小区包括SCell和/或与PCell或SCell相关联的附加小区。在其他实现方式中,小区124A是SCell,并且其他小区中的一个小区是PCell。在此类情况下,其余小区包括SCell和/或与PCell或SCell相关联的附加小区。在以下描述中,取决于实现方式,基站104是DU 174、CU172、或DU 174和CU 172。
在事件302中,UE 102经由一个或多个TRP在小区124A和/或其他小区上向基站104发送UL PDU和/或UL控制信号。在一些实现方式中,UE 102经由无线电承载与基站104传达UL PDU和/或DL PDU,取决于实现方式,该无线电承载包括SRB和/或DRB。在一些实现方式中,基站104为UE 102配置无线电承载。在一些实现方式中,UL控制信号包括UL控制信息、信道状态信息、混合自动重复请求(HARQ)确认(ACK)、HARQ否定ACK、调度请求和/或探测参考信号。类似地,在一些实现方式中,UE 102经由一个或多个TRP在小区124A和/或其他小区上从基站104接收DL PDU和/或DL控制信号。在一些实现方式中,DL控制信号包括下行链路控制信息(DCI)和参考信号(例如,同步信号块)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)和/或跟踪参考信号。在一些实现方式中,基站104经由一个或多个TRP在小区124A和/或其他小区上在由UE 102监测的物理下行链路控制信道(PDCCH)上发送DCI。
在一些实现方式中,第一配置包括物理层配置参数、MAC配置参数、RLC配置参数、PDCP配置参数、测量配置参数和/或无线电承载配置参数。在一些实现方式中,第一配置包括DU配置。例如,第一配置或DU配置是CellGroupConfig IE (例如,在3GPP TS 38.331中定义)。在其他实现方式中,第一配置包括CellGroupConfig IE中的配置参数。在一些实现方式中,第一配置包括CSI-MeasConfig IE、MeasConfig IE和/或RadioBearerConfig IE (例如,在3GPP TS 38.331中定义),或者包括CSI-MeasConfig IE、MeasConfigIE 和/或RadioBearerConfig IE中的配置参数。在一些实现方式中,UE 102从基站104接收配置参数。在其他实现方式中,UE 102从除基站104之外的基站接收配置参数的一部分,并且从基站104接收配置参数的其余部分。
在与基站104通信时,UE 102向DU 174发送304至少一个测量报告。在一些实现方式中,至少一个测量报告包括针对UE 102的至少一个服务小区和/或至少一个非服务小区的层1 (L1)测量报告和/或层3 (L3)测量报告。对于L3测量报告中的每个L3测量报告,DU174向CU 172发送306包括该L3测量报告的DU到CU消息。在一些实现方式中,事件306的DU到CU消息是F1应用协议(F1AP)消息(例如,UL RRC消息传送消息)。在一些实现方式中,DU 174不向或避免向CU 172发送L1测量报告。至少一个服务小区包括小区124A和/或其他小区,并且至少一个非服务小区包括小区124B和/或小区124C。在一些实现方式中,第一配置包括至少一个测量配置。在一些实现方式中,UE 102在事件302中经由DU 174从CU 172接收包括至少一个测量配置的一个或多个RRC消息(例如,RRCReconfiguration消息)。根据至少一个测量配置,UE 102执行测量,并且向DU 174发送304至少一个测量报告。在一些实现方式中,至少一个测量配置包括L3测量配置(例如,MeasConfig IE)和/或L1测量配置。在一些实现方式中,L1测量配置(例如,CSI-MeasConfig IE)包括L1测量资源配置和/或L1测量报告配置。在进一步的实现方式中,L1测量资源配置配置供UE 102测量从而获得L1测量结果的参考信号(例如,CSI-RS)的资源。例如,L1测量资源配置是CSI-ResourceConfig IE。在另一个示例中,L1测量报告配置配置UE 102用来发送L1测量结果/报告的方式。例如,L1测量报告配置是CSI-ReportConfig IE。作为另一个示例,UE 102根据L3测量配置经由DU 174向CU 172发送L3测量报告。UE 102根据L1测量配置或L1测量报告配置向DU 174发送L1测量报告。在一些实现方式中,DU 174不向CU 172发送L1测量报告。
在一些实现方式中,L1测量配置是用于下层触发的移动性(LTM)的新RRC IE (例如,在3GPP TS 38.331中定义)。在一些实现方式中,L1测量资源配置是用于LTM的新RRC IE(例如,在3GPP TS 38.331中定义)。在一些实现方式中,L1测量报告配置是用于LTM的新RRCIE (例如,在3GPP TS 38.331中定义)。在一些实现方式中,L1测量报告配置中的每个L1测量报告配置包括配置用以触发UE 102发送L1测量报告的触发事件的触发事件配置。如果UE102检测到触发事件,则UE 102向DU 174发送L1测量报告。
在一些实现方式中,L1测量报告中的至少一些L1测量报告包括至少一个L1测量结果。在一些实现方式中,至少一个L1测量结果包括至少一个L1参考信号接收功率(L1-RSRP)值和/或至少一个L1信号与干扰噪声比(L1-SINR)值。在一些实现方式中,对于L1测量报告中的每个L1测量报告,UE 102向DU 174发送包括该L1测量报告的PUCCH传输。也就是说,UE102在PUCCH上向DU 174发送L1测量报告中的每个L1测量报告。在其他实现方式中,对于L1测量报告中的每个L1测量报告,UE 102向DU 174发送包括该L1测量报告的PUSCH传输。也就是说,UE 102在PUSCH上向DU 174发送L1测量报告中的每个L1测量报告。在又其他实现方式中,UE 102在PUCCH上向DU 174发送L1测量报告的一部分,并且在物理UL共享信道(PUSCH)上发送L1测量报告的其余部分。也就是说,对于L1测量报告的该部分中的每个L1测量报告,UE 102向DU 174发送包括该L1测量报告的PUCCH传输,并且对于L1测量报告的该其余部分中的每个L1测量报告,UE 102向DU 174发送包括该L1测量报告的PUSCH传输。在一些实现方式中,L1测量报告中的每个L1测量报告是信道状态信息(CSI)或该CSI的一部分(即,CSI分量)。在一些实现方式中,UE 102将其他CSI分量包括在上述PUCCH传输和/或PUSCH传输中的至少一些传输中。在一些实现方式中,其他CSI分量包括诸如信道质量指示符(CQI)、预译码矩阵指示符(PMI)、CSI-RS资源指示符(CRI)、同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)资源块指示符(SSBRI)、层指示符(LI)和/或秩指示符(RI)的分量。在一些实现方式中,UE 102不以RRC消息的格式向DU 174发送L1测量报告。
在一些实现方式中,L3测量报告中的每个L3测量报告包括至少一个L3测量结果。在一些实现方式中,至少一个L3测量结果包括至少一个RSRP (值)和/或至少一个SINR(值)。在一些实现方式中,UE 102经由DU 174在PUSCH上向CU 172发送L3测量报告中的每个L3测量报告。在一些实现方式中,L3测量报告中的每个L3测量报告是RRC消息(例如,MeasurementReport消息)。在一些实现方式中,L3测量配置中的每个L3测量配置包括特定测量标识(例如,measId),并且L3测量报告中的每个L3测量报告包括特定L3测量配置中的特定测量标识。在一些实现方式中,当CU 172经由DU 174从UE 102接收到包括测量标识和L3测量结果的L3测量报告时,CU 172确定L3测量报告与通过测量标识来标识的L3测量配置相关联。
在一些替代实现方式中,对于至少一个测量报告(例如,L1测量报告)中的每个测量报告,UE 102在事件304中向DU 174发送包括该测量报告的MAC控制元素(CE)。为了发送MAC CE,UE 102在事件304中针对DU 174生成一个或多个MAC PDU,每个MAC PDU包括MAC CE中的一个或多个MAC CE。
应当理解,“下层移动性”、“下层触发的移动性”和“LTM”可能够互换地使用,以指代如上所述的过程。特别地,LTM是其中gNB从UE接收L1测量报告的过程,并且在此基础上,gNB通过例如MAC CE为UE变更服务小区。gNB准备一个或多个候选小区,并且通过RRC消息将候选小区配置提供给UE。然后,gNB选择候选配置中的一个候选配置作为用于LTM的目标配置,从而触发LTM小区切换。网络可以经由RRC信令来添加、修改和释放候选小区配置。以下原则适用于LTM。
可以作为参考配置之上的增量配置来提供候选小区配置,该参考配置和该增量配置形成完整的候选小区配置。参考配置是单独管理的,并且UE将参考配置作为单独配置进行存储。参考配置可以为空。在LTM小区切换命令的接收之前,当UE接收到候选小区配置时,应用完整的候选配置。然而,UE实现方式可以将该步骤推迟到LTM小区切换命令的接收之后。在一些实现方式中,候选配置(例如,该候选配置是完整的)通过RRC重新配置过程被应用并且替换当前UE配置(例如,在重新配置执行/小区切换时),该RRC重新配置过程进行配置替换,但取决于实现方式,重置或不重置RLC或PDCP。在替代实现方式中,候选配置(例如,该候选配置可以是增量配置)通过传统的RRC重新配置过程被应用于当前UE配置(例如,在重新配置执行/小区切换时)。
在重新配置执行时,完整的候选小区配置被应用并且替换当前UE配置。尽管重新配置过程进行了替换,但它不一定重置MAC、RLC或PDCP层。只要有可能(例如,DU内),用户面就继续,而不进行重置,目的是避免数据丢失和数据恢复的附加延迟。在一些实现方式中,在LTM中不更新安全性。候选之间的后续LTM (即,在触发LTM之后,UE不释放其他候选小区配置)可以在没有RRC重新配置的情况下执行。
在一些实现方式中,UE 102根据至少一个测量配置来对一个或多个参考信号执行测量。在一些实现方式中,一个或多个参考信号包括一个或多个同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)资源块(SSB)和/或一个或多个CSI-RS。UE 102从测量中获得至少一个L1测量结果和/或至少一个L3测量结果。DU 174在小区124A和其他小区(例如,小区124B、小区124C和/或图1A中未示出的其他小区)上发送一个或多个参考信号。
在从UE 102接收到至少一个测量报告中的一个或一些测量报告之后(例如,响应于此),基站104 (即,CU 172或DU 174)确定为UE 102准备第一小区(例如,小区124B)以用于LTM。在一些实现方式中,基站104确定为UE 102准备第一小区,因为至少一个测量报告指示第一小区可以由基站104用来与UE 102通信。在一些实现方式中,基站104确定为UE 102准备第一小区,因为至少一个测量报告指示第一小区有资格成为可用于与UE 102通信的候选小区。在一些实现方式中,如果L3测量报告指示第一小区的信号强度和/或质量高于第一预定阈值,比小区124A的强度和/或质量好,和/或比小区124A的强度和/或质量好第一预定阈值,则CU 172确定为UE 102准备第一小区。在其他实现方式中,如果L1测量报告指示第一小区的信号强度和/或质量高于第一预定阈值,比小区124A的信号强度和/或质量好,和/或比小区124A的信号强度和/或质量好第一预定阈值,则DU 174确定为UE 102准备第一小区。替代地,不管是否从UE 102接收到测量报告,基站104都确定为UE 102准备第一小区。
在CU 172确定准备第一小区的情况下,CU 172向DU 174发送308第一CU到DU消息以为UE 102准备第一小区。在一些实现方式中,CU 172将第一小区的小区标识(ID)包括在第一CU到DU消息中,以请求DU 174为UE 102准备第一小区以用于LTM。例如,小区ID是小区全球标识(CGI)。在另一个示例中,小区ID是CGI的一部分。在又另一个示例中,小区ID是物理小区ID (PCI)。响应于第一CU到DU消息,DU 174针对UE 102生成第一DU配置(在本文中被称为DU配置1),该第一DU配置配置第一小区以用于LTM。DU 174然后向CU 172发送310包括DU配置1的第一DU到CU消息以响应第一CU到DU消息。在DU 174确定准备第一小区的情况下,DU 174发起向CU 172发送第一DU到CU消息,而不是响应于从CU 172接收到的CU到DU消息来发送。
在一些实现方式中,DU 174在第一DU到CU消息中包括与DU配置1相关联的第一小区的小区ID,以指示DU配置1是针对第一小区配置的或者与第一小区相关联。CU 172标识出DU配置1是针对第一小区配置的或者与第一小区相关联。在一些场景和实现方式中,CU 172将附加小区ID (例如,小区ID 2、……、N)包括在第一CU到DU消息中,以便为UE 102准备附加小区(例如,小区2、……、N)以用于LTM,并且DU 174包括附加DU配置(例如,DU配置2、……、N),每个附加DU配置配置附加小区中的特定小区,如下所述。在此类情况下,DU 174在第一DU到CU消息中包括分别与附加DU配置关联的附加小区ID,以指示哪个DU配置与哪个小区(ID)相关联。小区1和/或2、……、N是候选小区。
在接收到第一DU到CU消息之后,CU 172生成包括DU配置1的RRC重新配置消息(例如,RRCReconfiguration消息),并且向DU 174发送316包括该RRC重新配置消息的第二CU到DU消息。继而,DU 174向UE 102发送318 RRC重新配置消息。作为响应,UE 102向DU 174发送320 RRC重新配置完成消息(例如,RRCReconfigurationComplete消息),该DU继而向CU 172发送322包括该RRC重新配置完成消息的第二DU到CU消息。在一些实现方式中,CU 172对RRC重新配置消息执行安全保护(例如,完整性保护和/或加密)。例如,CU 172在事件316和318中生成用于RRC重新配置消息的针对完整性的消息认证码(MAC-I),对RRC重新配置消息和MAC-I进行加密以获得加密的RRC重新配置消息和加密的MAC-I,并且经由DU 174向UE 102发送包括加密的RRC重新配置消息和加密的MAC-I的PDCP PDU。当UE 102经由DU 174从CU172接收PDCP PDU时(即,事件316和318),UE 102对加密的RRC重新配置和加密的MAC-I进行解密以获得RRC重新配置消息和MAC-I并且验证MAC-I是否有效。如果UE 102验证MAC-I无效,则UE 102丢弃或忽略RRC重新配置消息。在一些实现方式中,UE 102响应于无效的MAC-I而执行RRC连接重建过程。否则,在一些此类实现方式中,如果UE 102验证MAC-I有效,则UE102处理RRC重新配置。UE 102避免应用(即,执行) DU配置1,直到接收到激活DU配置1的配置激活命令(例如,事件330)。
事件316、318、320、322在图3中被统称为LTM配置递送过程394。
在一些实现方式中,第一CU到DU消息是UE上下文修改请求消息,并且第一DU到CU消息是UE上下文修改响应消息或UE上下文修改要求消息。在第一DU到CU消息是UE上下文修改要求消息的一些情况下,CU 172响应于UE上下文修改要求消息而向DU 174发送UE上下文修改确认消息。在一些实现方式中,第二CU到DU消息是DL RRC消息传送消息。在其他实现方式中,第二CU到DU消息是UE上下文修改请求消息,并且DU 174响应于第二CU到DU消息而向CU 172发送第二DU到CU消息(例如,UE上下文修改响应消息)。
事件308 (可选的)和310在图3中被统称为LTM准备过程390。
在一些实现方式中,CU 172将DU配置1包括在第一容器(例如,字段/IE)中,并且将第一容器包括在事件316和318的RRC重新配置消息中。在此类情况下,CU 172生成第一容器。第一容器用以向UE 102指示不立即应用DU配置1。例如,UE 102接收包括配置(例如,DU配置1)的RRC重新配置消息(例如,事件318的RRC重新配置消息)。如果该配置被包括在该容器中,则UE 102避免立即应用该配置。否则,在一些此类实现方式中,如果该配置未被包括在该容器中,则UE 102立即应用该配置。在一些实现方式中,第一容器是第一添加或修改列表(例如,ltm-ConfigToAddModList字段、LTM-ConfigToAddModList IE、ltm-CandidateConfigToAddModList字段或LTM-CandidateConfigToAddModList IE)。CU 172将DU配置1包括在第一添加或修改列表的第一元素(在本文中被称为元素1)中。例如,元素1是添加或修改IE (ltm-ConfigToAddMod字段、LTM-ConfigToAddMod IE、ltm-CandidateConfigToAddMod字段或LTM-CandidateConfigToAddMod IE)。当UE 102接收到第一添加或修改列表时,UE 102可以存储第一添加或修改列表,例如,存储在随机存取存储器(RAM)中的变量中。在其他替代实现方式中,DU 174生成第一容器并且将第一容器包括在第一DU到CU消息中。在又其他替代实现方式中,DU 174生成元素1并且将元素1包括在第一DU到CU消息中。
在一些实现方式中,CU 172为DU配置1指派ID。在一些此类实现方式中,CU 172在RRC重新配置消息中包括用于标识DU配置1或元素1的第一LTM ID (在本文中之后被称为ID1)。在一些实现方式中,CU 172将ID 1包括在第一容器或元素1中。在一些实现方式中,CU172指派ID 1。在其他实现方式中,CU 172在第一DU到CU消息中从DU 174接收ID 1,如下所述。
在CU 172指派或生成ID 1的一些情况下,CU 172将ID 1发送给DU 174,并且DU174将ID 1与DU配置1相关联。在一些实现方式中,在第一CU到DU消息中,CU 172包括ID 1,并且指示ID 1与DU配置1相关联。在其他实现方式中,在接收到第一DU到CU消息之后,CU172向DU 174发送312包括ID 1的第三CU到DU消息,而不是将ID 1包括在第一CU到DU消息中。在一些实现方式中,在第三CU到DU消息中,CU 172包括DU配置1和ID 1,并且指示ID 1与DU配置1之间的关联。因此,在一些此类实现方式中,DU 174直接将ID 1与DU配置1相关联。在其他实现方式中,在第三CU到DU消息中,CU 172包括小区ID 1和ID 1 (即,第一LTM ID),并且指示小区ID 1与ID 1之间的关联。因此,在一些此类实现方式中,DU 174基于小区ID 1与ID 1之间的关联以及小区ID 1与DU配置1之间的关联来将ID 1与DU配置1相关联。在又其他实现方式中,在第三CU到DU消息中,CU 172包括DU配置1、小区ID 1和ID 1,并且指示ID1、DU配置1和小区ID 1之间的关联。在一些实现方式中,DU 174响应于第三CU到DU消息而向CU 172发送314第三DU到CU消息。事件312 (可选的)和314 (可选的)在图3中被统称为LTMID指派过程392。在一些实现方式中,第三CU到DU消息和第三DU到CU消息是UE上下文修改请求消息和UE上下文修改响应消息。在其他实现方式中,CU 172将ID 1、小区ID 1和/或DU配置1包括在第二CU到DU消息中,如上所述。因此,在一些此类实现方式中,第三CU到DU消息被省略。
在CU 172将ID 1包括在第一CU到DU消息中的一些情况下,DU 174将ID 1包括在DU配置1、第一容器或元素1中。替代地,DU 174不将ID 1包括在DU配置1、第一容器和/或元素1中。
在一些替代实现方式中,DU 174为DU配置1指派ID。例如,DU 174指派标识DU配置1的ID 1。在一些实现方式中,DU 174将ID 1包括在第一DU到CU消息中。在一些此类实现方式中,CU 172将ID 1包括在RRC重新配置消息中,如上所述。在其他实现方式中,DU 174将ID 1包括在DU配置1、第一容器或元素1中。因此,CU 172不将标识DU配置1的ID包括在RRC重新配置消息、第一容器和/或元素1中。
在一些实现方式中,DU配置1包括供UE 102在第一小区上与DU 174通信的多个配置。在一些实现方式中,该多个配置包括物理层配置参数(例如,PhysicalCellGroupConfigIE)、MAC层配置参数(例如,MAC-CellGroupConfig IE)和/或RLC配置参数(例如,RLC-BearerConfig IE)。在一些进一步的实现方式中,该多个配置包括特殊小区配置(例如,SpCellConfig IE)和/或一个或多个SCell配置(例如,SCellConfig IE)。
在一些实现方式中,DU 174将随机接入配置包括在DU配置1中。在其他实现方式中,DU 174不将随机接入配置包括在DU配置1中。在一些实现方式中,如果小区124A和第一小区不同步,则DU 174确定将随机接入配置包括在DU配置1中。否则,如果小区124A和第一小区同步,则DU 174确定不将随机接入配置包括在DU配置1中。在其他实现方式中,如果DU174确定UE 102尚未在UL中与第一小区同步,则DU 174确定将随机接入配置包括在DU配置1中。否则,如果DU 174确定UE 102已经在UL中与第一小区同步,则DU 174确定不将随机接入配置包括在DU配置1中。如果DU配置1包括随机接入配置,则UE 102根据随机接入配置来执行事件332中的随机接入过程,如下所述。否则,如果DU配置1不包括随机接入配置,则UE102响应于DU配置1排除随机接入配置而跳过或避免执行事件332的随机接入过程。
在一些实现方式中,不管小区124A和第一小区是否同步,DU 174都将随机接入配置包括在DU配置1中。UE 102根据随机接入配置来执行事件332中的随机接入过程,如下所述。
在一些实现方式中,如果小区124A和第一小区同步,则DU 174确定在DU配置1中包括第一指示,该第一指示将UE 102配置为不在第一小区上执行随机接入过程。否则,如果小区124A和第一小区不同步,则DU 174确定不将第一指示包括在DU配置1中。在其他实现方式中,如果DU 174确定UE 102已经在UL中与第一小区同步,则DU 174确定将第一指示包括在DU配置1中。否则,如果DU 174确定UE 102尚未在UL中与第一小区同步,则DU 174确定不将第一指示包括在DU配置1中。如果DU配置1包括第一指示,则UE 102根据或响应于第一指示而跳过或避免执行事件332的随机接入过程。否则,如果DU配置1不包括第一指示,则UE 102响应于DU配置1排除第一指示而在事件332中根据随机接入配置来执行随机接入过程,如下所述。
在一些实现方式中,DU 174将具有同步的重新配置配置(例如,ReconfigurationWithSync IE)包括在DU配置1或特殊小区配置中。在其他实现方式中,DU174不将具有同步的重新配置配置(例如,ReconfigurationWithSync IE)包括在DU配置1或特殊小区配置中。在一些实现方式中,如果小区124A和第一小区不同步,则DU 174确定将具有同步的重新配置配置包括在DU配置1中。否则,如果小区124A和第一小区同步,则DU 174确定不将具有同步的重新配置配置包括在DU配置1中。在其他实现方式中,如果DU 174确定UE 102尚未在UL中与第一小区同步,则DU 174确定将具有同步的重新配置配置包括在DU配置1中。否则,如果DU 174确定UE 102已经在UL中与第一小区同步,则DU 174确定不将具有同步的重新配置配置包括在DU配置1中。在一些实现方式中,如果DU配置1包括具有同步的重新配置配置,则UE 102响应于或根据具有同步的重新配置配置来执行事件332中的随机接入过程,如下所述。否则,如果DU配置1不包括具有同步的重新配置配置,则UE 102跳过或避免执行事件332的随机接入过程。在一些实现方式中,DU 174将小区1 (即,第一小区)的小区ID (即,小区ID 1)包括在DU配置1中。在一些实现方式中,小区ID 1是PCI。在进一步的实现方式中,小区ID 1是CGI。在一些进一步的实现方式中,DU配置1包括为小区ID 1或第一小区编索引的小区索引1 (例如,服务小区索引或LTM小区索引)。小区索引1不是小区ID。
在一些实现方式中,在接收到事件304的至少一个测量报告中的一个或一些测量报告之后(例如,响应于此),基站104 (即,CU 172或DU 174)确定为UE 102准备基站104的附加小区(即,小区2、……、N)以用于LTM。在一些实现方式中,基站104确定为UE 102准备附加小区以用于LTM,因为至少一个测量报告指示附加小区可被基站104用来与UE 102通信。在一些实现方式中,附加小区包括小区124C和/或除小区124A、124B和124C之外的小区。在一些实现方式中,如果L3测量报告指示附加小区中的特定小区的信号强度和/或质量高于相应预定阈值和/或比小区124A好,则CU 172确定为UE 102准备该特定小区以用于LTM。在其他实现方式中,如果L1测量报告指示附加小区中的特定小区的信号强度和/或质量高于第一预定阈值和/或比小区124A好,则DU 174确定为UE 102准备该特定小区以用于LTM。在一些实现方式中,针对附加小区的相应预定阈值与第一预定阈值不同。在进一步的实现方式中,针对附加小区的相应预定阈值与第一预定阈值相同。取决于实现方式,针对附加小区的相应预定阈值相同或不同。替代地,不管是否从UE 102接收到测量报告,基站104都确定为UE 102准备附加小区。
在CU 172确定准备附加小区的情况下,CU 172与DU 174发起并执行至少一个附加LTM准备过程,以准备该附加小区以用于LTM,其中LTM准备过程中的每个LTM准备过程类似于过程390。在DU 174确定准备附加小区的一些情况下,DU 174与CU 172发起并执行至少一个附加LTM准备过程,以准备该附加小区以用于LTM,其中LTM准备过程中的每个LTM准备过程类似于过程390。
在一些实现方式中,CU 172和DU 174执行LTM准备过程2、……、N以分别准备小区2、……、N,该LTM准备过程类似于过程390。在一些实现方式中,CU 172将小区ID 2、……、N分别包括在LTM准备过程2、……、N中的CU到DU消息2、……、N中,该CU到DU消息类似于第一CU到DU消息。在LTM准备过程2、……、N中,DU 174生成配置小区2、……、N的DU配置2、……、N,并且将DU配置2、……、N分别包括在DU到CU消息2、……、N中,如针对DU配置1所述。在DU174接收到CU到DU消息2、……、N的情况下,DU到CU消息2、……、N分别响应于CU到DU消息2、……、N。“N”是整数并且大于一。例如,“N”为2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16等。在另一个示例中,“N”的最大数字为4、8、16或32。DU配置1的示例和实现方式可以适用于DU配置2、……、N。
在其他实现方式中,CU 172和DU 174执行单个LTM准备过程(即,LTM准备过程390)以准备小区1、2、……、N。在此类情况下,DU 174将分别针对小区1、2、……、N的DU配置1、2、……、N包括在第一DU到CU消息中。在一些实现方式中,在第一DU到CU消息中,DU 174包括分别与DU配置1、2、……、N相关联的小区ID 1、2、……、N,以指示DU配置1、2、……、N分别是针对小区ID 1、2、……、N配置的。在CU 172确定执行LTM准备过程390的情况下,CU 172将小区ID 1、2、……、N包括在第一CU到DU消息中,以请求DU 174分别准备小区1、2、……、N以用于LTM。
在一些实现方式中,在从DU 174接收到DU配置2、……、N之后,CU 172将DU配置2、……、N包括在第一容器中。在一些实现方式中,CU 172将DU配置2、……、N分别包括在元素2、……、N中,并且将元素2、……、N包括在第一容器中。在一些实现方式中,CU 172在RRC重新配置消息中包括分别用于标识DU配置2、……、N的LTD ID (即,ID 2、……、N)。在一些实现方式中,CU 172将ID 2、……、N包括在第一容器中。例如,CU 172将ID 2、……、N和DU配置2、……、N包括在第一添加或修改列表中的元素2、……、N中。
在一些实现方式中,CU 172分别为DU配置2、……、N指派ID 2、……、N。在其他实现方式中,CU 172在过程390的第一DU到CU消息中从DU 174接收ID 2、……、N。在又其他实现方式中,CU 172分别在LTM准备过程的DU到CU消息2、……、N中从DU 174接收ID 2、……、N。
在一些实现方式中,CU 172针对DU配置2、……、N中的每个DU配置与DU 174执行LTM ID指派过程,该指派过程类似于过程392。在其他实现方式中,CU 172将ID 2、……、N和DU配置 2、……、N包括在第三CU到DU消息中,并且分别指示ID 2、……、N 与DU配置2、……、N之间的关联。因此,在一些此类实现方式中,DU 174分别将DU配置2、……、N中与ID2、……、N相关联。在又其他实现方式中,CU 172将小区ID 2、……、N和ID 2、……、N包括在第三CU到DU消息中,并且分别指示小区ID 2、……、N 与ID 2、……、N之间的关联。因此,在一些此类实现方式中,DU 174分别基于小区ID 2、……、N与ID 2、……、N之间的关联以及小区ID 2、……、N与DU配置2、……、N之间的关联来将DU配置2、……、N与ID 2、……、N相关联。在其他实现方式中,CU 172将ID 2、……、N、小区ID 2、……、N和/或DU配置2、……、N包括在第二CU到DU消息中,如上所述。因此,在一些此类实现方式中,第三CU到DU消息可以被省略。在又其他实现方式中,CU 172将ID 2、……、N包括在第一CU到DU消息中,并且指示ID2、……、N分别与小区ID 2、……、N相关联。在一些实现方式中,DU 174将ID 2、……、N包括在DU配置2、……、N中。因此,CU 172不将ID 2、……、N包括在RRC重新配置消息、第一容器和/或元素2、……、N中。
在一些替代实现方式中,DU 174指派ID 2、……、N。在一些实现方式中,DU 174将ID 2、……、N包括在过程390的第一DU到CU消息中。在又其他实现方式中,DU 174将ID2、……、N包括在LTM准备过程2、……、N的DU到CU消息2、……、N中。在进一步的实现方式中,CU 172将ID 2、……、N包括在RRC重新配置消息中。在其他实现方式中,DU 174将ID2、……、N包括在DU配置2、……、N中。因此,CU 172不将标识DU配置2、……、N中的每个DU配置的ID (例如,LTM ID)包括在RRC重新配置消息、第一容器和/或元素1中。
在一些替代实现方式中,CU 172生成包括DU配置2、……、N或元素2、……、N的第二容器,而不是使用第一容器。然后,CU 172经由DU 174向UE 102发送包括第二容器的附加RRC重新配置消息,类似于事件316和318。作为响应,UE 102经由DU 174向CU 172发送附加RRC重新配置完成消息,类似于事件320和322。在一些实现方式中,第二容器是第二添加或修改列表(例如,ltm-ConfigToAddModList字段、LTM-ConfigToAddModList IE、ltm-CandidateConfigToAddModList字段或LTM-CandidateConfigToAddModList IE),并且元素2、……、N中的每个元素是添加或修改IE (例如,ltm-ConfigToAddMod字段、LTM-ConfigToAddMod IE、ltm-CandidateConfigToAddMod字段或LTM-CandidateConfigToAddMod IE)。在进一步的实现方式中,当UE 102接收到第二添加或修改列表时,UE 102将第二添加或修改列表与第一添加或修改列表存储在一起(例如,存储在随机存取存储器(RAM)中的变量中)。
在一些实现方式中,DU 174将小区ID 2、……、N包括在DU配置2、……、N中,以分别标识小区2、……、N。在一些实现方式中,小区ID 2、……、N中的每个小区ID是PCI。在一些进一步的实现方式中,DU配置2、……、N包括分别为小区ID 2、……、N或小区2、……、N编索引的小区索引(例如,服务小区索引) 2、……、N。在一些实现方式中,DU配置1、……、N中的小区ID 1、……、N与以上所述的CU到DU消息中的小区ID 1、……、N不同。
在一些实现方式中,DU配置1、……、N中的每个DU配置都包括物理配置参数、MAC配置参数、RLC配置参数和/或L1测量配置。在一些实现方式中,DU配置1、……、N中的每个DU配置是CellGroupConfig IE (例如,如在3GPP TS 38.331中定义)。在其他实现方式中,DU配置1、……、N中的每个DU配置包括被包括在CellGroupConfig IE (例如,如在3GPP TS38.331中定义)中的配置参数。
在一些实现方式中,CU 172将一个或多个附加配置包括在元素1、……、N、第一容器或第二容器中的至少一者中。一个或多个附加配置包括测量配置(例如,MeasConfig IE)和/或无线电承载配置(例如,RadioBearerConfig IE)。
在一些实现方式中,CU 172确定释放DU配置1、……、N中的DU配置M (或元素1、……、M中的元素M),其中1 ≤ M ≤ N。响应于该确定,CU 172经由DU 174向UE 102发送RRC重新配置消息,以向UE 102指示释放DU配置M或元素M。在一些实现方式中,CU 172生成包括用于释放DU配置M或元素M的ID (即,LTM ID) M的释放列表,并且将该释放列表包括在RRC重新配置消息中。响应于RRC重新配置消息,UE 102释放DU配置M或元素M,并且经由DU174向CU 172发送RRC重新配置完成消息。响应于该确定,CU 172向DU 174发送CU到DU消息,以指示DU 174释放DU配置M。在一些实现方式中,为了向DU 174指示释放DU配置M,CU 172将小区ID M或ID (即,LTM ID) M包括在CU到DU消息中的释放指示(例如,字段或IE)中。作为响应,DU 174释放DU配置M,并且向CU 172发送DU到CU消息。在一些实现方式中,CU到DU消息和DU到CU消息分别是UE上下文修改请求消息和UE上下文修改响应消息。
在其他实现方式中,DU 174确定释放DU配置K。响应于该确定,DU 174向CU 172发送DU到CU消息以释放DU配置K。在一些实现方式中,为了指示DU配置K被释放,DU 174将小区ID K或ID (即,LTM ID) K包括在DU到CU消息中的释放指示(例如,字段或IE)中,其中1 ≤K ≤ N。在接收到DU到CU消息之后(例如,响应于此),CU 172生成包括ID (即,LTM ID) K的释放列表以释放DU配置K或元素K,并且经由DU 174向UE 102发送包括释放列表的RRC重新配置消息。作为响应,UE 102释放DU配置K或元素K,并且经由DU 174向UE 102发送RRC重新配置完成消息。在一些实现方式中,CU 172响应于DU到CU消息而向DU 174发送CU到DU消息。在一些实现方式中,CU到DU消息和DU到CU消息可以分别是UE上下文修改要求消息和UE上下文修改确认消息。
在于事件318中接收到RRC重新配置或于事件320中发送RRC重新配置完成消息之后,UE 102向DU 174发送324至少一个测量报告,类似于事件304。在一些实现方式中,DU174向CU 172发送326包括至少一个测量报告的DU到CU消息,类似于事件306。在其他实现方式中,DU 174不向CU 172发送至少一个测量报告。在一些实现方式中,事件324的至少一个测量报告包括L1测量报告或L3测量报告,如针对事件304所述。在一些实现方式中,UE 102在PUCCH和/或PUSCH上向DU 174发送324至少一个测量报告,类似于事件304。在其他实现方式中,UE 102向DU 174发送324包括至少一个测量报告的至少一个MAC CE,类似于事件304。在一些实现方式中,UE 102不以RRC消息的格式向DU 174发送L1测量报告。
在一些实现方式中,UE 102根据至少一个测量配置向DU 174发送324至少一个测量报告。至少一个测量配置将UE 102配置为执行测量并报告测量结果。CU 172经由DU 174向UE 102发送至少一个测量配置。例如,CU 172在事件302中、在事件316中和/或在事件306或316之后经由DU 174向UE 102发送包括至少一个测量配置的一个或多个RRC消息(例如,RRCReconfiguration消息)。取决于实现方式,一个或多个RRC消息包括或不包括事件316的RRC重新配置消息。根据至少一个测量配置,UE 102对一个或多个参考信号执行测量。在一些实现方式中,一个或多个参考信号包括一个或多个SSB和/或一个或多个CSI-RS。UE 102从测量中获得至少一个L1测量结果和/或至少一个L3测量结果,并且UE 102将该至少一个L1测量结果和/或该至少一个L3测量结果包括在事件324的至少测量报告中。DU 174在小区124A、小区1和/或小区2、……、N上发送一个或多个参考信号。取决于实现方式,一个或多个参考信号是CSI-RS或SSB。
在一些实现方式中,至少一个测量配置包括L3测量配置(例如,MeasConfig IE),如针对事件304所述。在其他实现方式中,至少一个测量配置包括L1测量配置,如针对事件304所述。例如,L1测量配置是CSI-MeasConfig IE (例如,在3GPP TS 38.331 v18.0.0中定义)。在一些实现方式中,L1测量配置是测量报告配置。UE 102根据测量报告配置在PUCCH或MAC CE上向DU 174发送L1测量报告。DU 174根据测量报告配置在PUCCH或MAC CE上接收L1测量报告。在一些实现方式中,测量报告配置是CSI-ReportConfig IE。在其他实现方式中,测量报告配置中的每个测量报告配置是新RRC IE。在一些实现方式中,测量报告配置配置L1测量结果的定期报告和/或事件触发的报告。
在又其他实现方式中,至少一个测量配置包括新型测量配置(例如,LTM测量配置)。在一些实现方式中,新型测量配置是新定义的(例如,在3GPP规范中)。在一些实现方式中,新型测量配置包括配置DU 174在其中发送参考信号的资源的参考信号资源配置。例如,参考信号资源配置包括CSI-RS和/或SSB。在一些实现方式中,参考信号资源配置是CSI-ResourceConfig IE。在进一步的实现方式中,新型测量配置包括测量报告配置,如上所述。UE 102根据测量报告配置在PUCCH或MAC CE上向DU 174发送测量报告。DU 174根据测量报告配置在PUCCH或MAC CE上接收测量报告。在一些此类情况下,测量报告是L1测量报告或新型测量报告(例如,LTM测量报告)。在一些实现方式中,新型测量配置包括新定义(例如,在3GPP规范)的配置参数。
在于事件324中接收到至少一个测量报告之后(例如,响应于此),DU 174生成第一LTM命令以激活DU配置1 (即,第一LTM命令命令UE 102应用DU配置1或执行到小区1的服务小区变更)。然后,DU 174向UE 102发送330第一LTM命令。在一些实现方式中,DU 174在小区124A上向UE 102发送第一LTM命令。在其他实现方式中,DU 174在小区124D上向UE 102发送第一LTM命令。在一些实现方式中,DU 174将ID 1包括在第一LTM命令中,以指示DU配置1,并且UE 102根据ID 1来确定(例如,标识) DU配置1。在其他实现方式中,DU 174将为小区ID 1编索引的小区索引1包括在第一LTM命令中。UE 102基于小区索引1来确定(例如,标识) DU配置1。在确定DU配置1之后,UE 102然后应用DU配置1以响应接收到第一LTM命令。
在又其他实现方式中,DU 174将位图而不是ID 1或或小区索引1包括在第一LTM命令中以激活DU配置1。位图中的位的数量大于或等于“N”。在一些实现方式中,位1、……、N分别对应于DU配置1、……、N,并且DU 174将位图中的对应的位(例如,位1)设置为第一值,以指示ID 1或DU配置1。因此,在一些此类实现方式中,UE 102根据位图中的被设置为第一值的位1来确定ID 1或DU配置1。在进一步的实现方式中,位0、……、N-1分别对应于DU配置1、……、N,并且DU 174将位图中的对应的位(例如,位0)设置为第一值,以指示ID 1或DU配置1。因此,在一些此类实现方式中,UE 102根据位图中的被设置为第一值的位0来确定ID 1或DU配置1。在此类实现方式中,DU 174将位图中的其余位设置为第二值,以指示DU配置1、……、N的重置未被激活。在一些实现方式中,第一值是一,并且第二值是零。在其他实现方式中,第一值是零,并且第二值是一。一般来讲,在一些实现方式中,如果DU 174确定激活DU配置L,则DU 174将位图中的对应的位(例如,位L或位L-1)设置为第一值并且将其余位设置为第二值,其中1 ≤ L ≤ N。
在一些实现方式中,事件324的至少一个测量报告(例如,L1测量报告或新型测量报告)包括针对第一小区、第一小区的TRP或在第一小区上发送的参考信号的至少一个测量结果。在一些实现方式中,参考信号是CSI-RS或SSB。DU 174基于至少一个测量结果来确定激活DU配置1或发送第一LTM命令。在一些实现方式中,因为至少一个测量结果高于第二预定阈值、当至少一个测量结果高于第二预定阈值时或者如果至少一个测量结果高于第二预定阈值,DU 174确定激活DU配置1。在一些实现方式中,至少一个测量结果包括L1-RSRP值、L1-RSRQ值和/或L1-SINR值。在其他实现方式中,对于新型测量报告,至少一个测量结果包括RSRP值、RSRQ值和/或SINR值。在一些实现方式中,第二预定阈值与第一预定阈值不同。在一些实现方式中,第二预定阈值大于第一预定阈值。在此类情况下,至少一个测量结果指示第一小区适合与UE 102通信。在进一步的实现方式中,第二预定阈值等于第一预定阈值。在此类情况下,至少一个测量结果指示第一小区一直持续高于第二预定阈值或第一预定阈值。这指示第一小区适合与UE 102通信。因此,DU 174响应于确定第一小区的信号强度或质量高于针对UE 102的第二预定阈值而确定激活DU配置1。
在一些实现方式中,事件324和326的至少一个测量报告(例如,L3测量报告)包括针对第一小区的至少一个测量结果。因为至少一个测量结果指示第一小区的信号强度或质量高于第二预定阈值,CU 172确定激活DU配置1或发送第一LTM命令。第二预定阈值与第一预定阈值不同。在一些实现方式中,第二预定阈值大于第一预定阈值。在此类实现方式中,事件326的至少一个测量报告指示第一小区的信号强度或质量适合与UE 102通信。在进一步的实现方式中,第二预定阈值等于第一预定阈值。在此类实现方式中,事件326的至少一个测量报告指示第一小区的信号强度或质量一直持续高于第二预定阈值或第一预定阈值。这还指示第一小区适合与UE 102通信。因此,CU 172响应于第一小区的该信号强度或质量高于第二预定阈值而确定激活DU配置1。响应于该确定,CU 172向DU 174发送328第四CU到DU消息以激活DU配置1。响应于第四CU到DU消息,DU 174向UE 102发送330第一LTM命令,并且可选地向CU 172发送第四DU到CU消息。在一些实现方式中,CU 172将小区索引1包括在第四CU到DU消息中。因此,在一些此类实现方式中,DU 174根据小区索引1来确定激活DU配置1。在其他实现方式中,CU 172将小区ID 1包括在第四CU到DU消息中。因此,DU 174根据小区ID 1来确定激活DU配置1。在又其他实现方式中,CU 172将ID 1包括在第四CU到DU消息中。因此,在一些此类实现方式中,DU 174根据ID 1来确定激活DU配置1。在一些实现方式中,第四CU到DU消息和第四DU到CU消息分别是UE上下文修改请求消息和UE上下文修改响应消息。在其他实现方式中,第四CU到DU消息和/或第四DU到CU消息是新接口消息(例如,F1应用协议(F1AP)消息(例如,在3GPP TS 38.473中定义))。
在一些实现方式中,当确定激活DU配置1或发送第一LTM命令时或响应于此,DU174向CU 172发送329指示正在执行LTM的DU到CU消息。在一些实现方式中,DU 174将小区ID1或ID 1 (即,LTM ID)包括在DU到CU消息329中,以指示DU 174将激活DU配置1。在一些实现方式中,DU在发送330 LTM命令之前或之后向CU 172发送DU到CU消息329。
在一些实现方式中,第一LTM命令是包括在UE 102在事件330中从DU 174接收的MAC PDU中的MAC CE。在进一步的实现方式中,MAC CE是新MAC CE (例如,在3GPP TS38.321中定义)。在一些实现方式中,DU 174包括标识MAC PDU中的新MAC CE的子报头,并且UE 102根据该子报头来标识MAC PDU中的新MAC CE。取决于实现方式,子报头包括用以标识新MAC CE的逻辑信道ID或扩展逻辑信道ID (例如,在3GPP规范中定义)。例如,逻辑信道ID或扩展逻辑信道ID是新定义的(例如,在3GPP TS 38.321中)。在其他实现方式中,第一LTM命令是UE 102在事件330中在PDCCH上从DU 174接收的DCI。DU 174为DCI生成CRC,用UE 102的第一C-RNTI对CRC进行加扰,并且在事件330中在PDCCH上发送DCI和所加扰的CRC。在一些实现方式中,DCI的格式是现有DCI格式(例如,在3GPP规范(例如,3GPP TS 38.212)中定义)。在进一步的实现方式中,DCI的格式可以是新DCI格式(例如,在3GPP规范(例如,3GPPTS 38.212)中定义)。
在一些实现方式中,DU 174不对第一LTM命令执行安全保护(例如,完整性保护和/或加密)。这加快在UE 102中处理第一LTM命令,因为UE 102不对第一LTM命令执行安全检查(例如,解密和/或完整性检查)。
在一些实现方式中,在接收到第一LTM命令之后,UE 102在小区124A或小区124D上向DU 174发送331确认,以指示UE 102接收到第一LTM命令。在一些实现方式中,确认是HARQACK。在其他实现方式中,确认是MAC CE。例如,MAC CE是现有MAC CE (例如,在3GPP TS38.321中定义)。在另一个示例中,MAC CE是新MAC CE (例如,在3GPP TS 38.321中定义)。在又其他实现方式中,确认是PUCCH传输。
在一些实现方式中,CU 172响应于针对第一小区的L3测量报告306来发送316 RRC重新配置消息。在一些实现方式中,为了将UE 102配置为发送L3测量报告306,CU 172在事件306之前向UE 102发送包括L3测量配置(例如,MeasConfig IE)的第一RRC重新配置消息。在一些实现方式中,DU 174响应于针对第一小区的L1测量报告324来发送330第一LTM命令。在一些实现方式中,为了将UE 102配置为发送L1或新型测量报告324,CU 172向UE 102发送包括L1或新型测量配置的第二RRC重新配置消息。在一些实现方式中,第一RRC重新配置消息和第二RRC重新配置消息是相同的消息(即,相同的实例)。在其他实现方式中,第一RRC重新配置消息和第二RRC重新配置消息是不同的消息。在一些实现方式中,第二RRC重新配置消息是事件316的RRC重新配置消息。在其他实现方式中,第二RRC重新配置消息与事件316的RRC重新配置消息不同。
在接收到第一LTM命令之后(例如,响应于此),UE 102根据ID 1来标识DU配置1,并且应用DU配置1。在一些实现方式中,UE 102响应于应用DU配置1或接收到第一LTM命令而在第一小区上与DU 174执行随机接入过程332。在一些实现方式中,在接收第一LTM命令之后(例如,响应于此)或在发送确认之后,UE 102与小区124A断开连接。换句话说,在接收330到第一配置激活命令或发送331确认之后(例如,响应于此),UE 102停止在小区124A上通信。在此类情况下,UE 102在与小区124A断开连接之后执行332随机接入过程。在一些实现方式中,UE 102根据DU配置1来确定是否执行随机接入过程。在一些实现方式中,如果DU配置1将UE 102配置为执行随机接入过程,则UE 102执行事件332中的随机接入过程。例如,DU配置1包括具有同步的重新配置配置(例如,ReconfigurationWithSync IE)以将UE 102配置为执行随机接入过程。否则,如果DU配置1没有将UE 102配置为执行随机接入过程或将UE 102配置为跳过随机接入过程,则UE 102在接收到第一LTM命令时避免执行与DU 174的随机接入过程。在此类情况下,UE 102跳过事件316。例如,如果DU配置1排除具有同步的重新配置配置,则DU配置1将UE 102配置为不执行随机接入过程。在一些实现方式中,随机接入过程是四步随机接入过程。在其他实现方式中,随机接入过程是两步随机接入过程。在一些实现方式中,随机接入过程是无竞争随机接入过程。在其他实现方式中,随机接入过程是基于竞争的随机接入过程。
在UE 102执行332随机接入过程的情况下,UE 102在成功地完成随机接入过程之后使用DU配置1来在小区124B上与DU 174通信336并且经由DU 174与CU 172通信。例如,UE102在事件336中与基站104传达UL PDU、DL PDU和/或物理层信号(例如,PUCCH传输和PDCCH传输)。在此类情况下,当UE 102从DU 174接收到竞争解决时,UE 102成功地完成随机接入过程。在随机接入过程是四步随机接入过程的情况下,UE 102在随机接入过程中经由第一小区向DU 174发送包括UE标识的消息3。在随机接入过程是两步随机接入过程的情况下,UE102在随机接入过程中经由第一小区向DU 174发送包括UE标识的消息A。在一些实现方式中,如果DU配置1包括第二C-RNTI,则UE标识是UE 102的第二C-RNTI。否则,如果DU配置1不包括C-RNTI,则UE标识是第一C-RNTI。在随机接入过程是无竞争随机接入过程的情况下,UE102经由第一小区向DU 174发送专用随机接入前导码。在此类情况下,DU配置1包括专用随机接入前导码。
在随机接入过程332中从UE 102接收到UE标识或专用前导码时,DU 174标识或确定UE 102连接到第一小区。
在UE 102跳过随机接入过程的一些情况下,UE 102在接收到第一LTM命令之后(例如,响应于此)根据DU配置1来在第一小区上与基站104直接通信336。例如,UE 102在事件336中与基站104传达UL PDU、DL PDU和/或物理层信号(例如,PUCCH传输和PDCCH传输)。在一些实现方式中,DU 174在DU配置1中包括配置供UE 102发送至少一个PUCCH或PUSCH传输的资源的配置参数,并且UE 102使用该配置参数来在该资源上发送至少一个PUCCH或PUSCH传输,以指示:UE 102连接到第一小区。在其他实现方式中,在发送第一LTM命令之后,DU174在第一小区上在PDCCH上向UE 102发送至少一个DCI,以命令UE 102发送至少一个PUCCH或PUSCH传输。至少一个DCI配置供UE 102发送至少一个PUCCH或PUSCH传输的资源,并且UE102在该资源上发送该至少一个PUCCH或PUSCH传输。在接收到PUCCH或PUSCH传输时,DU 174标识或确定UE 102连接到第一小区。当在于DU配置1或至少一个DCI中配置的资源上接收到PUCCH或PUSCH传输时,DU 174标识或确定UE 102连接到第一小区。
在一些实现方式中,UE 102经由DU 174和第一小区向CU 172发送RRC消息(例如,RRC重新配置完成消息),以指示:UE 102应用DU配置1。在UE 102执行随机接入过程332的一些情况下,UE 102将RRC消息包括在消息3或消息A中。替代地,UE 102在完成随机接入过程之后发送RRC消息。在UE 102跳过随机接入过程332的情况下,UE 102将RRC消息包括在至少一个PUSCH传输中的PUSCH传输中。在一些实现方式中,如果UE 102维持在小区124A上与基站104通信(即,UE 102没有与小区124A断开连接),则UE 102经由小区124A向基站104发送RRC消息。当DU 174接收到RRC消息时,DU 174将该RRC消息发送给CU 172。
在其他实现方式中,UE 102响应于应用DU配置1或接收到第一LTM命令而避免向基站104发送RRC消息。在一些这样的情况下,UE 102如上所述将数据包括在消息3、消息A或PUSCH传输中或者在消息3、消息A或PUSCH传输中发送数据。在进一步的实现方式中,UE 102生成包括该数据的MAC PDU和/或RLC PDU,并且UE 102在PUSCH传输中发送该MAC PDU和/或RLC PDU或者将该MAC PDU和/或RLC PDU包括在PUSCH传输中。例如,该数据是PDCP PDU、SDAP PDU、LTE定位协议(LPP) PDU、RRC PDU和/或NAS PDU。RRC PDU包括UL-DCCH消息,排除RRC重新配置完成消息。NAS PDU消息可以包括移动性管理(MM)消息和会话管理(SM)消息。在一些实现方式中,MM消息是5G MM消息或6G MM消息,并且SM消息是5G SM消息或6G SM消息。当DU 174接收到该数据,DU 174将该数据发送给CU 172。
当DU 174确定UE 102在事件332或336中成功地连接到第一小区时,DU 174向CU172 (例如,CU 172的CP)发送334 DU到CU消息(例如,接入成功消息)。在一些实现方式中,DU 174将第一小区的小区ID包括在事件334的DU到CU消息中。小区ID是PCI或CGI。因此,在接收到事件334的DU到CU消息时,CU 172确定UE 102连接到第一小区。在一些实现方式中,当DU 174确定UE 102在事件332或336中成功地连接到第一小区时,DU 174向CU 172 (例如,CU 172的UP)发送DL数据递送状态消息或帧。
在一些实现方式中,当确定UE 102连接到第一小区、发送330第一LTM命令、或接收331到确认时,DU 174停止在小区124A上与UE 102通信和/或释放小区124A的被配置用于UE102的资源。
在一些实现方式中,DU 174将DU配置1和/或DU配置2、……、N生成为全配置以替换第一配置或第一配置中的特定配置(例如,DU配置)。如果DU配置1是全配置,则UE 102和DU174根据DU配置1而不是第一配置或特定配置来彼此通信336。在一些实现方式中,DU 174将DU配置1是全配置的指示包括在DU配置1中。在一些实现方式中,在DU配置2、……、N中的每个DU配置中,DU 174包括对应的DU配置是全配置的指示。在一些实现方式中,DU配置1、……、N中的每个DU配置是字段或IE (即,相同的字段或IE)。在其他实现方式中,CU 172在事件316、318的RRC重新配置消息中包括指示DU配置1和/或2、……、N是全配置的单个指示。在利用第二容器的一些情况下,CU 172在附加RRC重新配置消息中包括指示DU配置2、……、N是全配置的单个指示。在又其他实现方式中,CU 172在第一容器中包括指示DU配置1和/或2、……、N是全配置的单个指示。在又其他实现方式中,对于DU配置2、……、N中的每个DU配置,CU 172在第一容器中包括指示对应的DU配置是全配置的特定指示。在利用第二容器的一些情况下,CU 172在第二容器中包括指示DU配置2、……、N是全配置的单个指示。在又其他实现方式中,CU 172在元素1中包括DU配置1是全配置的指示。在一些实现方式中,在元素2、……、N中的每个元素中,CU 172包括对应的DU配置是全配置的指示。在进一步的实现方式中,UE 102基于以上的指示来确定DU配置1和/或DU配置2、……、N是全配置。在一些实现方式中,以上的指示中的每个指示与fullConfig字段(例如,在当前3GPP规范中定义)不同。在一些实现方式中,以上的指示中的每个指示是fullConfig字段(例如,在当前3GPP规范中定义)。
在其他实现方式中,DU 174将DU配置1和/或DU配置2、……、N生成为扩充第一配置(的至少一部分)的增量配置。例如,第一配置的该部分包括第一配置中的DU配置、或第一配置中的配置参数、或第一配置中的DU配置。换句话说,DU 174基于第一配置或第一配置中的DU配置来生成DU配置1、……、N。例如,如果DU配置1是增量配置,则UE 102和DU 174利用DU配置1来扩充至少第一配置的该部分。因此,UE 102和基站104根据DU配置1和第一配置的未扩充部分来彼此通信336。在一些实现方式中,DU配置1和/或2、……、N、第一容器、第二容器或元素1、……、N排除DU配置1和/或2、……、N是全配置的指示,以指示DU配置1和/或2、……、N是增量配置。在一些实现方式中,UE 102基于DU配置1和/或2、……、N、第一容器、第二容器或元素1和/或2、……、N中排除该指示来确定DU配置1和/或2、……、N中的每个DU配置是增量配置。
在一些实现方式中,UE 102使用UE MAC实体(例如,MAC 204B)来与DU 174的DUMAC实体(例如,MAC 204B)通信(例如,事件302、304、318、320、324、330和/或331)。在一些实现方式中,UE 102在接收第一LTM命令之后或响应于此并且在执行随机接入过程332或经由第一小区与DU 174通信336之前重置UE MAC实体。在一些实现方式中,DU 174在发送第一LTM命令、接收331到确认、或确定UE 102连接到第一小区之后(例如,响应于此)重置DU MAC实体。
在一些实现方式中,当UE 102重置UE MAC实体时,UE 102针对UE MAC实体执行以下动作中的至少一个动作(即,UE MAC重置或完全UE MAC重置):(i)将配置的逻辑信道的Bj初始化为零;(ii)停止一个或多个定时器;(iii)如果UE 102在配置(例如,配置1)中被配置为执行随机接入过程(例如,事件332),则将timeAlignmentTimer视为到期;(iv)将针对ULHARQ过程的新数据指示符(NDI)设置为值0;(v)将针对HARQ过程ID的NDI设置为值0,以用于在侧链路资源分配模式1下监测PDCCH;(vi)刷新Msg3缓冲区;(vii)刷新MSGA缓冲区;(viii)取消(如果有的话)触发的调度请求过程;(ix)取消(如果有的话)触发的缓冲区状态报告过程;(x)取消(如果有的话)触发的功率余量报告过程;(xi)取消(如果有的话)触发的一致LBT失败;(xii)取消(如果有的话)触发的BFR;(xiii)取消(如果有的话)触发的侧链路缓冲区状态报告过程;(xiv)取消(如果有的话)触发的抢占式缓冲区状态报告过程;(xv)取消(如果有的话)触发的定时提前报告过程;(xvi)取消(如果有的话)触发的推荐位率查询过程;(xvii)取消(如果有的话)触发的配置的上行链路授权确认;(xviii)取消(如果有的话)触发的配置的侧链路授权确认;(xix)取消(如果有的话)触发的期望保护符号查询;(xx)取消(如果有的话)触发的定位测量间隙激活/去激活请求过程;(xxi)刷新用于DLHARQ过程的软缓冲区;(xxii)对于DL HARQ过程中的每个DL HARQ过程,将TB的下一个接收到的传输视为第一个传输;(xxiii)释放(如果有的话)临时C-RNTI;和/或(xiv)重置一个或多个计数器(例如,BFI_COUNTER和/或LBT_COUNTER)。
在一些实现方式中,当DU 174重置DU MAC实体时,DU 174针对DU MAC实体执行以下动作中的至少一个动作(即,DU MAC重置或完全DU MAC重置):(i)停止一个或多个定时器;(ii)如果UE 102在配置(例如,配置1)中被配置为执行随机接入过程(例如,事件332),则认为DU 174为UE 102启动和/或维持的timeAlignmentTimer到期;(iii)将DL HARQ过程的NDI设置为值0;(iv)刷新UL HARQ过程的软缓冲区;(v)对于UL HARQ过程中的每个ULHARQ过程,将TB的下一个接收到的传输视为第一个传输;和/或(vi)重置一个或多个计数器(例如,BFI_COUNTER和/或LBT_COUNTER)。
取决于实现方式,UE 102确定部分地或完全地重置UE MAC实体。在一些实现方式中,当UE 102如上所述重置UE MAC实体时,UE 102完全地重置UE MAC实体(即,完全UE MAC重置)。在完全UE MAC重置中,UE 102执行上述动作中的一些或所有动作。在其他实现方式中,当UE 102如上所述重置UE MAC实体时,UE 102部分地重置UE MAC实体(即,部分UE MAC重置)。在部分UE MAC重置中,UE 102执行完全UE MAC重置中的动作中的一些或所有动作的子集或部分。
在一些实现方式中,部分UE MAC重置包括以下动作中的至少一个动作:(i)如果UE102在配置(例如,配置1)中被配置为执行随机接入过程(例如,事件332),则认为UE 102的timeAlignmentTimer到期;(ii)刷新Msg3缓冲区;(iii)刷新MSGA缓冲区;(iv)释放(如果有的话)临时C-RNTI;和/或(v)重置一个或多个计数器(例如,BFI_COUNTER和/或LBT_COUNTER)。
在一些实现方式中,部分UE MAC重置进一步包括以下动作中的至少一个动作:(i)取消(如果有的话)触发的调度请求过程;(ii)取消(如果有的话)触发的缓冲区状态报告过程;(iii)取消(如果有的话)触发的功率余量报告过程;(iv)取消(如果有的话)触发的一致LBT失败;(v)取消(如果有的话)触发的BFR;(vi)取消(如果有的话)触发的侧链路缓冲区状态报告过程;(vii)取消(如果有的话)触发的抢占式缓冲区状态报告过程;(viii)取消(如果有的话)触发的定时提前报告过程;(ix)取消(如果有的话)触发的推荐位率查询过程;(x)取消(如果有的话)触发的配置的上行链路授权确认;(xi)取消(如果有的话)触发的配置的侧链路授权确认;(xii)取消(如果有的话)触发的期望保护符号查询;和/或(xiii)取消(如果有的话)触发的定位测量间隙激活/去激活请求过程。
在一些实现方式中,部分UE MAC重置进一步包括以下动作中的至少一个动作:(i)停止一个或多个定时器的第一部分并且保留该一个或多个定时器的其余部分;(ii)将针对UL HARQ过程的新数据指示符(NDI)设置为值0;(iii)将针对HARQ过程ID的NDI设置为值0,以用于在侧链路资源分配模式1下监测PDCCH;(iv)刷新用于DL HARQ过程的软缓冲区;和/或(v)对于DL HARQ过程中的每个DL HARQ过程,将TB的下一个接收到的传输视为第一个传输。
取决于实现方式,DU 174确定部分地或完全地重置DU MAC实体。在一些实现方式中,当DU 174如上所述重置DU MAC实体时,DU 174完全地重置DU MAC实体(即,完全DU MAC重置)。在完全DU MAC重置中,DU 174执行上述动作中的一些或所有动作。在其他实现方式中,当DU 174如上所述重置DU MAC实体时,DU 174部分地重置DU MAC实体(即,部分DU MAC重置)。在部分DU MAC重置中,DU 174执行完全DU MAC重置中的动作中的一些或所有动作的子集或部分。
在一些实现方式中,部分DU MAC重置包括部分MAC重置中的以下动作中的至少一个动作:(i)如果UE 102在配置(例如,配置1)中被配置为执行随机接入过程(例如,事件332),则认为DU 174为UE 102启动和/或维持的timeAlignmentTimer到期;和/或(ii)重置一个或多个计数器(例如,BFI_COUNTER和/或LBT_COUNTER)。
在一些实现方式中,部分DU MAC重置包括针对MAC实体的以下动作中的至少一个动作(即,DU MAC重置):(i)停止一个或多个定时器的第一部分并且保留该一个或多个定时器的其余部分;(ii)将针对DL HARQ过程的NDI设置为值0;(iii)刷新用于UL HARQ过程的软缓冲区;(iv)对于UL HARQ过程中的每个UL HARQ过程,将TB的下一个接收到的传输视为第一个传输;和/或(v)重置一个或多个计数器(例如,BFI_COUNTER和/或LBT_COUNTER)。
在其他实现方式中,UE 102响应于接收到第一LTM命令而避免重置UE MAC实体。类似地,DU 174在发送第一LTM命令、接收331到确认、或确定UE 102连接到第一小区之后(例如,响应于此)避免重置DU MAC实体。换句话说,UE 102使用UE MAC实体(未重置)在第一小区上与DU 174通信。类似地,在随机接入过程332期间或之后,或者在确定UE 102连接到第一小区之后,DU 174在第一小区上使用DU MAC实体(未重置)来与UE 102通信。
在一些实现方式中,UE 102使用至少一个UE RLC实体(例如,RLC 206B)来与DU174的至少一个DU RLC实体(例如,RLC 206B)通信(例如,事件302、304、318、320、324、330和/或331)。在一些实现方式中,UE 102在接收到第一LTM命令之后或响应于此并且在执行随机接入过程332或经由第一小区与DU 174通信336之前重建至少一个UE RLC实体中的一些或所有UE RLC实体。在一些实现方式中,DU 174在发送第一LTM命令、接收331到确认、或确定UE 102连接到第一小区之后(例如,响应于此)重建至少一个DU RLC实体中的一些或所有DU RLC实体。
在一些实现方式中,DU配置1包括或不包括将UE 102配置为重建至少一个UE RLC实体中的一些或所有UE RLC实体的一个或多个RLC重建指示(例如,reestablishRLC字段)。如果DU配置1包括将UE 102配置为重建UE 102用来与DU 174传达RLC PDU的至少一个UERLC实体中的第一UE RLC实体的RLC重建指示,则UE 102响应于RLC重建指示和第一LTM命令而重建第一UE RLC实体。在一些实现方式中,UE 102在执行332随机接入过程或经由第一小区与DU 174通信336之前重建第一UE RLC实体。在其他实现方式中,UE 102在执行随机接入过程332时或之后重建第一UE RLC实体。否则,如果DU配置1不包括RLC重建指示,则UE 102响应于第一LTM命令而避免重建第一UE RLC实体。
在一些实现方式中,当UE 102重建第一UE RLC实体时,UE 102针对第一UE RLC实体执行以下动作中的至少一个动作:(i)丢弃RLC SDU、RLC SDU段和RLC PDU (如果有的话);(ii)停止并重置定时器(如果正在运行的话);和/或(iii)将状态变量重置为初始值。在一些实现方式中,状态变量和计时器是已经定义的状态变量和计时器(例如,在3GPP TS38.322中定义)。
否则,如果DU配置1不包括针对第一UE RLC实体的RLC重建指示,则UE 102在或当接收到第一LTM命令时避免重建第一UE RLC实体。换句话说,UE 102在或当接收到第一LTM命令时避免执行用于重建UE 102的第一UE RLC实体的动作。在一些实现方式中,如果DU配置1或元素1不包括RLC重建指示而包括配置1是全配置的指示,则UE 102在或当接收到第一LTM命令时重建UE 102的第一UE RLC实体。否则,如果DU配置1或元素1不包括RLC重建指示和配置1是全配置的指示,则UE 102在或当接收到第一LTM命令时避免重建第一UE RLC实体。
类似地,DU 174响应于RLC重建指示而重建DU 174用来与UE 102的至少一个UERLC实体通信(例如,事件302、304、318、320、324、330和/或331)的至少一个DU RLC实体(例如,NR RLC 206B)中的一些或所有DU RLC实体。在一些实现方式中,DU 174在发送第一LTM命令、从UE 102接收到针对第一LTM命令的确认、或确定UE 102连接到第一小区之后重建至少一个DU RLC实体中的第一DU RLC实体。在一些实现方式中,确认是HARQ ACK。在其他实现方式中,确认是MAC CE。在又其他实现方式中,确认是PUCCH传输。在一些实现方式中,当基站104重建第一DU RLC实体时,DU 174针对第一DU RLC实体执行以下动作中的至少一个动作:(i)丢弃RLC SDU、RLC SDU段和RLC PDU(如果有的话);(ii)停止并重置定时器(如果正在运行的话);和/或(iii)将状态变量重置为初始值。在一些实现方式中,状态变量和计时器是已经定义的状态变量和计时器(例如,在3GPP TS 38.322中定义)。
在其他实现方式中,UE 102响应于接收到第一LTM命令而避免重建至少一个UERLC实体中的一些或所有UE RLC实体。类似地,DU 174在发送第一LTM命令、接收331到确认、或确定UE 102连接到第一小区之后(例如,响应于此)避免重建至少一个DU RLC实体中的一些或全部DU RLC实体。换句话说,UE 102使用至少一个UE RLC实体中的一些或所有UE RLC实体(未重建)在第一小区上与DU 174通信。例如,至少一个UE RLC实体中的一些或所有UERLC实体包括第一UE RLC实体和/或第二UE RLC实体。类似地,在随机接入过程332期间或之后或者在确定UE 102连接到第一小区之后,DU 174使用至少一个DU RLC实体中的一些或所有DU RLC实体(未重建)在第一小区上与UE 102通信。例如,至少一个DU RLC实体中的一些或所有DU RLC实体包括第一DU RLC实体和/或第二DU RLC实体。
在一些实现方式中,UE 102在事件302中使用至少一个UE PDCP实体(例如,PDCP210)与CU 172的至少一个CU PDCP实体(例如,PDCP 210)传达UL PDCP PDU和/或DL PDCPPDU。在一些实现方式中,UE 102在接收到第一LTM命令之后或响应于此而执行针对至少一个UE PDCP实体中的一些或所有UE PDCP实体执行PDCP恢复过程。例如,UE 102在接收到第一LTM命令之后或响应于此而针对至少一个UE PDCP实体中的第一UE PDCP实体执行PDCP恢复过程。在一些实现方式中,在PDCP恢复过程中,UE 102重建或不重建第一UE PDCP实体。在进一步的实现方式中,在执行PDCP恢复过程之后或响应于此,UE 102在事件336中经由DU174和第一小区向CU 172重发UL PDCP PDU的至少一部分。类似地,CU 172在发送第一LTM命令之后或响应于此而针对至少一个CU PDCP实体中的一些或所有CU PDCP实体执行PDCP恢复过程。例如,CU 172在发送第一LTM命令之后或响应于此而针对至少一个CU PDCP实体中的第一CU PDCP实体执行PDCP恢复过程。在一些实现方式中,CU 172响应于接收到DU到CU消息329或334而针对第一CU PDCP实体执行PDCP恢复过程。在其他实现方式中,CU 172响应于接收到DL数据递送状态消息而针对第一CU PDCP实体执行PDCP恢复过程。在一些实现方式中,在PDCP恢复过程中,CU 172重建或不重建第一CU PDCP实体。在进一步的实现方式中,在执行PDCP恢复过程之后或响应于此,CU 172在事件336中经由DU 174和第一小区向UE 102重发DL PDCP PDU的至少一部分。
在其他实现方式中,UE 102响应于接收到第一LTM命令而避免重建至少一个UEPDCP实体中的一些或所有UE RLC实体。例如,至少一个UE PDCP实体中的一些或所有UEPDCP实体包括第一UE PDCP实体和/或第二UE RLC实体。类似地,CU 172在接收到DU到CU消息329或340之后(例如,响应于此)或者在接收到DL数据递送状态消息之后(例如,响应于此)避免重建至少一个CU PDCP实体中的一些或更多CU PDCP实体。换句话说,UE 102使用至少一个UE PDCP实体中的一些或所有UE PDCP实体(未重建)经由DU 174和第一小区与CU172通信。例如,至少一个UE PDCP实体中的一些或所有UE PDCP实体包括第一UE PDCP实体和/或第二UE RLC实体。类似地,CU 172使用至少一个CU PDCP实体中的一些或所有CU PDCP实体(未重建)经由DU 174和第一小区与UE 102通信。例如,至少一个CU PDCP实体中的一些或所有CU PDCP实体包括第一CU PDCP实体和/或第二UE RLC实体。
在一些实现方式中,在确定UE 102连接到第一小区之后(例如,响应于此),CU 172向DU 174发送338 CU到DU消息(例如,UE上下文修改请求消息),以向DU 174指示停止与UE102通信和/或释放或暂停小区124A的被配置用于UE 102的资源。在进一步的实现方式中,作为响应,DU 174停止在小区124A上与UE 102通信和/或释放或暂停小区124A的被配置用于UE 102的资源,并且向CU-172发送340 DU到CU消息(例如,UE上下文修改响应消息)。事件338 (可选的)和340 (可选的)在图3中被统称为资源释放过程396。
在一些实现方式中,在于第一小区上与DU 174通信之后或在此时,发生事件344、346、348、350、351、352、354和/或356,它们分别类似于事件324、326、328、330、331、332、334和/或336。UE 102向DU 174发送344至少一个测量报告。至少一个测量报告包括针对第二小区(即,小区2)的至少一个测量结果。至少一个测量结果指示第二小区适合与UE 102通信和/或第一小区不适合与UE 102通信。在接收到至少一个测量报告之后(例如,响应于此),DU 174确定激活DU配置2并且生成第二LTM命令以激活DU配置2 (即,第二LTM命令命令UE102应用DU配置2)。然后,DU 174在第一小区上向UE 102发送350给UE的第二LTM命令。
在一些实现方式中,当确定激活DU配置2或发送第二LTM命令时或响应于此,DU174向CU 172发送349指示正在执行LTM的DU到CU消息。在一些实现方式中,DU 174将小区ID2或ID 2 (即,LTM ID)包括在DU到CU消息349中,以指示DU 174将激活DU配置2。取决于实现方式,DU在发送350 LTM命令之前或之后向CU 172发送DU到CU消息349。
针对事件324、326、328、330、331、332、334和/或336的描述,加以简单变更,可以适用于事件344、346、348、350、351、352、354和/或356。例如,分别用“第一小区”、“第二LTM命令”、“第二小区”、“ID 2”和/或“DU配置2”替换“小区124A”、“第一LTM命令”、“第一小区”、“ID 1”和/或“DU配置1”。
事件344、346、348、350、351、352、354在图3中被统称为LTM执行过程398。事件304、306、390、392、394、324、326、328、330、331、332、334、336、396、398在图3中被统称为LTM配置和/或激活过程380。
接下来参考图4,在场景400中,基站104包括CU 172、源DU (S-DU) 174A和目标DU(T-DU) 174B。S-DU 174A操作小区124A并且可选地操作附加小区,而T-DU 174B操作第一小区(例如,小区124C)。场景400类似于场景300。因此,针对场景300的描述总体上可以适用于场景400。以下描述场景300与400之间的差异。
在一些实现方式中,资源释放过程496类似于过程396。替代地,在资源释放过程496中,CU 172向S-DU 174A发送CU到DU消息(例如,UE上下文释放命令消息),以释放UE 102的UE上下文。作为响应,S-DU 174A释放UE 102的UE上下文,并且向CU-172发送440 DU到CU消息(例如,UE上下文释放完成消息)。
在一些实现方式中,CU 172与T-DU 174B执行过程492以向T-DU 174B提供ID 1和/或2、……、N,类似于过程392。在其他实现方式中,CU 172与T-DU 174B执行490一个或多个LTM准备过程,并且在过程490的DU到CU消息中从DU 174接收ID l和/或2、……、N,类似于过程390。在一些实现方式中,CU 172与S-DU 174A执行493一个或多个LTM ID指派过程,以向S-DU 174A提供ID 1、2和/或N,类似于过程392。
接下来参考图5A,在场景500A中,基站106作为MN操作,并且基站104作为SN操作。基站104包括CU 172和DU 174。场景500A类似于场景300,不同之处在于,场景500A是DC场景,并且场景300是单连接(SC)场景。在一些实现方式中,MN 106包括CU和DU,类似于图3的基站104。
最初,在DC下的UE 102与MN 106和SN 104通信。在事件502中,UE 102使用第一配置在小区124A上与DU 174通信并且经由DU 174与CU 172通信,类似于事件302。在一些实现方式中,在DC下的UE 102经由无线电承载与MN 106和/或SN 104传达502 UL PDU和/或DLPDU,该无线电承载可包括SRB和/或DRB。在进一步的实现方式中,MN 106和/或SN 104针对UE 102配置无线电承载。在DC下的UE 102在SN 104配置用于与UE 102通信的SCG (即,SCG无线电承载)上与SN 104传达502 UL PDU和/或DL PDU。在DC下的UE 102根据MN配置(即,MCG配置)来在MCG (即,MCG无线电承载)上与MN 106传达UL PDU和/或DL PDU。在一些实现方式中,第一配置是SN配置(即,SCG配置)。在MN配置中,MN 106配置MCG,该MCG包括由MN106操作的至少一个服务小区(例如,小区126和/或其他小区)。在第一配置中,SN 106A配置SCG,该SCG包括由SN 104操作的至少一个服务小区(例如,小区124A和/或其他小区)。在一些实现方式中,MN配置包括多个配置参数,并且UE 102在一个或多个RRC消息中从MN 106接收配置参数。在其他实现方式中,第一配置包括多个配置参数,并且UE 102 (例如,经由MN106,或在MN 106或SN 104配置以在UE 102与SN 104之间交换RRC消息的SRB (例如,SRB3)上)在一个或多个RRC消息中从SN 104接收配置参数。
在一些实现方式中,在UE 102在DC下与MN 106和SN 104通信时,MN 106与UE 102执行580 LTM配置和/或激活过程,类似于过程380和/或480。在一些实现方式中,当在DC下与MN 106和SN 104通信时,UE 102在事件504和506中经由DU 174和小区124A向CU 172发送至少一个测量报告,分别类似于事件304和306。在其他实现方式中,当在DC下与MN 106和SN104通信时,UE 102经由小区126向MN 106发送505至少一个测量报告。MN 106继而向CU 172发送507至少一个测量报告。在一些实现方式中,MN 106生成包括至少一个测量报告的至少一个SN消息,并且在事件507中向CU 172发送该至少一个SN消息。在一些实现方式中,至少一个SN消息包括RRC传送消息和/或SN修改请求消息。
在接收到至少一个测量报告之后(例如,响应于此),或者在基站104与UE 102通信时,基站104确定为UE 102准备第一小区,如针对图3所述。事件590、592、594、524、526、528、530、531、532、534、536、596、598和556分别类似于事件390、392、394、324、326、328、330、331、332、334、336、396、398和356。在接收530到第一LTM命令、发送531确认、或确定UE 102成功地连接532或536到第一小区之后,在DC下与MN 106和SN 104操作的UE 102根据DU配置1来在第一小区上与DU 174通信536并且经由DU 174与CU 172通信536,类似于事件336。在进一步的实现方式中,稍后,DU 174和/或CU 172与UE 102执行LTM执行过程598,以命令UE102执行从第一小区到第二小区的小区变更,类似于过程398。作为过程598的结果,在DC下与MN 106和SN 104操作的UE 102根据DU配置2来在第二小区上与DU 174通信556并且经由DU 174与CU 172通信556,类似于事件356。
事件504、506、505、507、590、592、594、594、524、526、528、530、531、532、534、536、596、598在图5A中被统称为LTM配置和/或激活过程581。
接下来参考图5B,场景500B总体上类似于场景500A,不同之处在于,SN 104经由MN106向UE 102发送517、519 RRC重新配置消息,并且经由MN 106从UE 102接收521、523 RRC重新配置完成消息。在一些实现方式中,SN 104生成包括RRC重新配置消息的第一SN消息(例如,SN修改要求消息、SN修改要求消息或RRC传送消息),并且在事件517中向MN 106发送第一SN消息。在一些实现方式中,MN 106生成包括RRC重新配置完成消息的第二SN消息(例如,SN重新配置完成消息或RRC传送消息),并且在事件523中向SN 104发送第二SN消息。
事件504、506、505、507、590、592、594、517、519、521、523、524、526、528、530、531、532、534、536、596、598在图5B中被统称为LTM配置和/或激活过程582。
接下来参考图6A,在场景600A中,基站106作为MN操作,并且基站104作为SN操作,类似于场景300-500B。SN 104包括CU 172、S-DU 174A和T-DU 174B,类似于场景400中的基站104。在一些实现方式中,在UE 102在DC下与MN 106和SN 104通信时,MN 106与UE 102执行680 LTM配置和/或激活过程,类似于过程380和/或480。在进一步的实现方式中,在UE102在DC下与M-DU 174A和S-DU 174B通信时,CU 172经由M-DU 174A或S-DU 174B与UE 102执行681 LTM配置和/或激活过程,类似于过程581或582。
接下来参考图6B,场景600B类似于场景300-500B和600A,不同之处在于,SN 104经由MN 106向UE 102发送617、619 RRC重新配置消息,并且经由MN 106从UE 102接收621、623RRC重新配置完成消息。
接下来参考图7A,在场景700A中,基站104作为MN和SN操作,类似于场景300-600B。基站104包括CU 172、主DU (M-DU) 174A和辅DU (S-DU) 174B。CU 172与作为MN的M-DU174A操作,类似于图3中的基站104或图5A至图6B中的MN 106,并且CU 172与作为SN的S-DU174B操作,类似于图5A至图6B中的SN 104。
在场景700A中,UE 102最初在DC下与M-DU 174A和S-DU 174B通信702,并且经由M-DU 174A和S-DU 174B与CU 172通信702。在事件702中,UE 102 (例如,使用第一配置)在小区124A上与S-DU 174B通信,并且经由S-DU 174B与CU 172通信。事件704和706类似于事件304和306。在一些实现方式中,UE 102向M-DU 174A发送705至少一个测量报告,类似于事件304。M-DU 174A继而向CU 172发送707包括至少一个测量报告的至少一个DU到CU消息,类似于事件306。在一些实现方式中,在UE 102在DC下与M-DU 174A和S-DU 174B通信时,CU 172经由M-DU 174A与UE 102执行780 LTM配置和/或激活过程,类似于过程380。
接下来参考图7B,场景700B类似于场景300-600B和700A,不同之处在于,CU 172经由M-DU 174A向UE 102发送717、719 RRC重新配置消息,并且经由M-DU 174A从UE 102接收721、723 RRC重新配置完成消息。
接下来参考图8A,在场景800A中,基站104作为MN和SN操作,类似于场景300-700B。基站104包括CU 172、主DU (M-DU) 174A、辅DU (S-DU) 174B和目标辅DU (T-DU) 174C。CU172与作为MN的M-DU 174A操作,并且与作为SN的S-DU 174B操作。在一些实现方式中,在UE102在DC下与M-DU 174A和S-DU 174B通信时,CU 172经由M-DU 174A与UE 102执行880 LTM配置和/或激活过程,类似于过程380。在进一步的实现方式中,在UE 102在DC下与M-DU174A和S-DU 174B通信时,CU 172经由S-DU 174A与UE 102执行881 LTM配置和/或激活过程,类似于过程581或582。
接下来参考图8B,场景800B类似于场景300-700B和800A,不同之处在于,CU 172经由M-DU 174A向UE 102发送817、819 RRC重新配置消息,并且经由M-DU 174A从UE 102接收821、823 RRC重新配置完成消息。
接下来,参考图9A至图14C讨论可以在CU中实现的用以支持配置用于LTM的配置并且稍后激活该配置的若干示例方法。针对图3至图8B所述的示例和实现方式可以适用于图9A至图14C。
图9A例示了可以由CU (例如,基站104或106的CU 172)实现的用于与UE (例如,UE102)通信的方法900。
方法900A开始于框902,其中CU经由第一DU和第一小区与UE通信(例如,事件302、380、402、480、502、580、602、680、702、780、802、880)。例如,第一小区是服务小区。该流程前进到框904和/或框910。在框904处,CU从第一DU (例如,308、310、390、380、580、590、581、582、780、790、781)获得LTM配置,每个LTM配置配置一个候选小区。在框906处,CU生成第一消息,该第一消息包括第一LTM配置和第一指示,其中每个LTM配置(例如,第一LTM配置)中的每个LTM配置配置一个候选小区,并且第一指示指示候选小区与第一小区相关联(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框908处,CU经由第一DU向UE发送第一消息(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。
在框910处,CU从第二DU (例如,490、480、680、690、681、880、890、881)获得LTM配置(例如,第二LTM配置),每个LTM配置配置一个候选小区。在框912处,CU生成第二消息,该第二消息包括第二LTM配置和第二指示,其中LTM配置中的每个LTM配置配置一个候选小区,并且第二指示指示候选小区不与第一小区相关联(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。在框914处,CU经由第一DU向UE发送第二消息(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
在一些实现方式中,第一LTM配置是如针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的元素1和/或2、……、N,并且第一LTM配置中的每个第一LTM配置包括第一指示。在进一步的实现方式中,第二LTM配置是如针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的元素1和/或2、……、N,并且第二LTM配置中的每个第二LTM配置包括第二指示。
在一些实现方式中,第一LTM配置是如针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的DU配置1和/或2、……、N。第一LTM配置中的每个第一LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第一指示。在进一步的实现方式中,第二LTM配置是如针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的DU配置1和/或2、……、N。第二LTM配置中的每个第二LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第二指示。
在一些实现方式中,第一消息和第二消息包括相同的消息(例如,RRC重新配置消息的相同的实例)。在其他实现方式中,第一消息和第二消息是不同的消息(例如,RRC重新配置消息)。
图9B是与方法900A类似的示例方法900B的流程图,不同之处在于,方法900B包括框913而不是框912。在框912处,CU生成第二消息,该第二消息包括第二LTM配置并且排除LTM配置中的候选小区与第一小区相关联的指示(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。从第二消息中排除该指示指示第二LTM配置中的候选小区不与第一小区相关联。当UE接收到第二LTE配置而没有第二LTM配置中的候选小区与第一小区相关联的相关联的指示时,UE确定候选小区不与第一小区相关联。
图9C是与方法900A类似的示例方法900C的流程图,不同之处在于,方法900C包括框907而不是框906。在框907处,CU生成第一消息,该第一消息包括第一LTM配置并且排除LTM配置中的候选小区不与第一小区相关联的指示(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。从第一消息中排除该指示指示第一LTM配置中的候选小区与第一小区相关联。当UE接收到第一LTE配置而没有第一LTM配置中的候选小区不与第一小区相关联的相关联的指示时,UE确定候选小区与第一小区相关联。
图10A是与方法900A类似的示例方法1000A的流程图。针对图9A所述的示例和实现方式可以适用于图10A。
方法1000A开始于框1002,其中CU经由第一DU和第一小区与UE通信(例如,事件302、380、402、480、502、580、602、680、702、780、802、880)。例如,第一小区是服务小区。在框1004处,CU获得用以配置候选小区的LTM配置(例如,308、310、390、380、580、590、581、582、780、790、781、490、480、680、690、681、880、890、881)。在框1006处,CU确定LTM配置是从第一DU还是第二DU获得的。如果CU在框1006处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1008,该框包括图9A的框906和908。如果CU在框1006处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1010,该框包括图9A的框912和914。
图10B是与方法1000A和900B类似的示例方法1000B的流程图,不同之处在于,方法1000B包括框1011而不是框1010。如果CU在框1006处确定LTM配置是从第一DU获得的,则流程前进到框1009,该框包括图9C的框907和908。
图10C是与方法1000A和900C类似的示例方法1000C的流程图,不同之处在于,方法1000C包括框1009而不是框1008。如果CU在框1006处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1011,该框包括图9B的框913和914。
图11A是与方法900A类似的示例方法1100A的流程图。框1102、1104、1108、1110和1114分别与框902、904、908、910和914相同。框1106和1112分别类似于框906和912,其差异如下所述。
在框1106处,CU生成第一消息,该第一消息包括第一LTM配置和第一小区组ID,其中第一小区组ID指示候选小区属于通过第一小区组ID来标识的第一小区组(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框1112处,CU生成第二消息,该第二消息包括第二LTM配置和第二小区组ID,其中第二小区组ID指示候选小区属于通过第二小区组ID来标识的第二小区组(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
在一些实现方式中,第一LTM配置是如针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的DU配置1和/或2、……、N。第一LTM配置中的每个第一LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第一小区组ID。在进一步的实现方式中,第二LTM配置是如针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的DU配置1和/或2、……、N。第二LTM配置中的每个第二LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第二小区组ID。
在一些实现方式中,第一小区属于第一小区组。例如,在框1102处,在CU与UE通信时,CU经由第一DU或RAN节点(例如,另一个DU,或基站)向UE发送指示第一小区属于第一小区组的消息(例如,RRC重新配置消息)。在一些实现方式中,该消息包括第一小区组ID,以指示第一小区属于第一小区组。在一些实现方式中,该消息是第一消息或第二消息中的一者。在其他实现方式中,该消息既不被包括在第一消息中也不被包括在第二消息中。因此,在一些此类实现方式中,UE基于相关联的小区组ID (例如,第一小区组ID或第二小区组ID)和服务小区的小区组ID (例如,第一小区组ID)(即,第一小区是服务小区)来确定在LTM配置中配置的候选小区和该服务小区属于同一小区组还是不同的小区组。
当UE从CU接收到(例如,第一LTM配置或第二LTM配置中的)LTM配置以及与该LTM配置相关联的小区组ID (例如,第一小区组ID或第二小区组ID)时,UE确定在该LTM配置中配置的候选小区与相关联的小区组ID相关联。稍后,当UE从第一DU接收到激活LTM配置的LTM命令时,取决于候选小区的小区组ID是第二小区组ID还是第一小区组ID,UE确定是否执行至少一个第一过程。如果UE确定候选小区的小区组ID是第二小区组ID,则UE执行至少一个第一过程。如果UE确定候选小区的小区组ID是第一小区组ID,则UE避免执行至少一个第一过程。在一些此类情况下,UE执行至少一个第二过程。
在一些实现方式中,CU针对UE从第三DU获得第三LTM配置。CU生成第三消息,该第三消息包括第三LTM配置和第三小区组ID,其中第三LTM配置中的每个LTM配置配置一个候选小区,并且第三小区组ID指示该候选小区属于通过第三小区组ID来标识的第三小区组。然后,CU向UE发送第三消息。在一些实现方式中,CU在框1102、1108或1114处或之后向UE发送第三消息。在关于在框1108处发送第三消息的一些情况下,第三消息和第一消息是相同的消息或不是相同的消息。在关于在框1114处发送第三消息的一些情况下,第三消息和第二消息是相同的消息或不是相同的消息。
在一些实现方式中,可以用“小区组索引”替换“小区组ID”。
图11B是与方法1100A类似的示例方法1100B的流程图,不同之处在于,方法1100B包括框1107和1113而不是框1106和1112。在框1107处,CU生成第一消息,该第一消息包括第一LTM配置和第一小区组ID,其中第一DU ID指示候选小区属于通过第一DU ID来标识的第一DU (例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框1112处,CU生成第二消息,该第二消息包括第二LTM配置和第二DU ID,其中第二DU ID指示候选小区属于通过第二DU ID来标识的第二DU (例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
在一些实现方式中,第一LTM配置是如针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的DU配置1和/或2、……、N。第一LTM配置中的每个第一LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图3、图5A至图5B和图7A至图7B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第一DU ID。在进一步的实现方式中,第二LTM配置是如针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的DU配置1和/或2、……、N。第二LTM配置中的每个第二LTM配置被包括在特定元素(例如,针对图4、图6A至图6B和图8A至图8B所述的元素1和/或2、……、N)中,并且元素中的每个元素包括第二DU ID。
在一些实现方式中,第一小区属于第一DU。例如,在框1102处,在CU与UE通信时,CU经由第一DU或另一个RAN节点(例如,另一个DU,或基站)向UE发送指示第一小区属于第一DU的消息(例如,RRC重新配置消息)。在一些实现方式中,该消息包括第一DU ID,以指示第一小区属于第一DU。在一些实现方式中,该消息是第一消息或第二消息中的一者。在其他实现方式中,该消息既不被包括在第一消息中也不被包括在第二消息中。因此,在一些此类实现方式中,UE基于相关联的DU ID(例如,第一DU ID或第二DU ID)和服务小区的DU ID(例如,第一DU ID)(即,第一小区是服务小区)来确定在LTM配置中配置的候选小区和该服务小区属于同一DU还是不同的DU。
当UE从CU接收到(例如,第一LTM配置或第二LTM配置中的)LTM配置以及与该LTM配置相关联的DU ID(例如,第一DU ID或第二DU ID)时,UE确定在LTM配置中配置的候选小区与相关联的DU ID相关联。稍后,当UE从第一DU接收到激活LTM配置的LTM命令时,取决于候选小区的DU ID是第二DU ID还是第一DU ID,UE确定是否执行至少一个第一过程。如果UE确定候选小区的DU ID是第二DU ID,则UE执行至少一个第一过程。如果UE确定候选小区的DUID是第一DU ID,则UE避免执行至少一个第一过程。在一些此类情况下,UE执行至少一个第二过程。
在一些实现方式中,CU针对UE从第三DU获得第三LTM配置。CU生成第三消息,该第三消息包括第三LTM配置和第三DU ID,其中第三LTM配置中的每个第三LTM配置配置一个候选小区,并且第三DU ID指示候选小区属于通过第三DU ID来标识的第三DU。然后,CU向UE发送第三消息。在一些实现方式中,CU在框1102、1108或1114处或之后发送第三消息。在关于在框1108处发送第三消息的一些情况下,第三消息和第一消息是相同的消息或不是相同的消息。在关于在框1114处发送第三消息的一些情况下,第三消息和第二消息是相同的消息或不是相同的消息。
在一些实现方式中,与图11A相比,使用DU ID潜在地引入安全问题,因为DU ID表示与基站ID (例如,gNB ID)类似的DU的ID。基站ID的暴露可能致使网络拓扑结构泄露。为了解决安全问题,可以用虚拟DU ID替换以上或以下所述的“DU ID”,而不是使用真实的DUID。在其他实现方式中,用“DU索引”替换“DU ID”。不同的DU索引为不同的DU编索引,并且不揭露DU的ID。
图12A是与方法1000A和1100A类似的示例方法1200A的流程图。框1202、1204和1206分别与框1002、1004和1006相同。以下讨论图12A与图10A之间的差异。
如果CU在框1206处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1208,该框包括图11A的框1106和1108。如果CU在框1206处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1210,该框包括图11A的框1112和1114。
图12B是与方法1000B、1100A、1100B和1200A类似的示例方法1200B的流程图。框1202、1204和1206分别与框1002、1004和1006相同。以下讨论图12B与图10B、图11A、图11B和图12A之间的差异。
如果CU在框1206处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1209,该框包括图11B的框1107和1108。如果CU在框1206处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1211,该框包括图11B的框1113和1114。
针对图9A至图11B所述的示例和实现方式可以适用于图12A至图12B。
图13A是与方法900A至900C类似的示例方法1300A的流程图。框1302、1304、1308、1310和1314分别与框902、904、908、910和914相同。框1306和1312分别类似于框906和912,其差异如下所述。
在框1306处,CU生成第一消息,该第一消息各自包括第一容器,其中第一容器包括LTM配置并且指示候选小区与第一小区相关联(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框1312处,CU生成第二消息,该第二消息各自包括第二容器,其中第二容器包括LTM配置并且指示候选小区不与第一小区相关联(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
在图13A的实现方式中,第一容器指示候选小区与第一小区相关联,并且第二容器指示候选小区不与第一小区相关联。第一容器不包括所包括的候选小区与第一小区相关联的指示,并且第二容器不包括所包括的候选小区不与第一小区相关联的指示。
图13B是与方法1300A和1100A类似的示例方法1300B的流程图,不同之处在于,方法1300B包括框1307和1313而不是框1306和1312。
在框1307处,CU生成第二消息,该第二消息各自包括第一容器,其中第一容器包括LTM配置并且指示候选小区属于第一小区组(例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框1313处,CU生成第二消息,该第二消息各自包括第二容器,其中第二容器包括LTM配置并且指示候选小区属于第二小区组(例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
图13C是与方法1300A和1100A类似的示例方法1300C的流程图,不同之处在于,方法1300B包括框1305和1311而不是框1306和1312。
在框1305处,CU生成第二消息,该第二消息各自包括第一容器,其中第一容器包括LTM配置并且指示候选小区属于第一DU (例如,事件316、318、394、380、594、517、519、580、581、582、794、717、719、780)。在框1311处,CU生成第二消息,该第二消息各自包括第二容器,其中第二容器包括LTM配置并且指示候选小区属于第二DU (例如,事件494、480、694、617、619、680、681、894、880、881、817、819)。
针对图9A至图9C所述的示例和实现方式可以适用于图11A至图11B和图13A至图13C。针对图11A至图11C所述的示例和实现方式可以适用于图13A至图13C。
图14A是与方法1000A和1300A类似的示例方法1400A的流程图。框1402、1404和1406分别与框1002、1004和1006相同。以下讨论图14A与图10A之间的差异。
如果CU在框1406处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1408,该框包括图13A的框1306和1308。如果CU在框1406处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1410,该框包括图13A的框1312和1314。
图14B是与方法1000B、1300A、1300B和1400A类似的示例方法1400B的流程图。以下描述图14B与图10B、图13A、图13B和图14A之间的差异。
如果CU在框1406处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1409,该框包括图13B的框1307和1308。如果CU在框1406处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1411,该框包括图13B的框1313和1314。
图14C是与方法1000B、1300A、1300B、1400A和1400B类似的示例方法1400C的流程图。以下描述图14C与图10B、图13A、图13B、图14A和图14B之间的差异。
如果CU在框1405处确定LTM配置是从第一DU获得的,则该流程前进到框1409,该框包括图13B的框1305和1308。如果CU在框1406处确定LTM配置不是从第一DU接收的(例如,LTM配置是从第二DU接收的),则该流程前进到框1411,该框包括图13C的框1311和1314。
针对图9A至图13C所述的示例和实现方式可以适用于图14A至图14C。
以下示例列表反映了本公开明确设想的各种实施例:
示例1. 一种在分布式基站的集中式单元(CU)中实现的方法,该方法包括:从该分布式基站的经由服务小区通信地耦合到该CU的第一分布式单元(DU)或第二DU中的一者获得下层移动性配置;在第一种情况下,响应于从该第一DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第一消息,该第一消息包括该下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,以及从该CU向用户设备(UE)发送该第一消息以致使该UE基于该第一小区标识符而避免执行重建过程;以及在第二种情况下,响应于从该第二DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第二消息,该第二消息包括该下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,以及从该CU向该UE发送该第二消息以致使该UE基于该第二小区标识符而执行该重建过程。
示例2. 如示例1所述的方法,其中,在该第一种情况下:生成该第一消息包括:生成该第一消息,使得该第一小区标识符匹配与该服务小区相关联的服务小区标识符。
示例3. 如示例1或2所述的方法,生成该第二消息包括:生成该第二消息,使得该第二小区标识符不匹配与该服务小区相关联的服务小区标识符。
示例4. 如示例2或3所述的方法,其中:该第一小区标识符是该一个或多个第一候选小区所属于的第一小区组的第一小区组标识符;并且该第二小区标识符是该一个或多个第二候选小区所属于的第二小区组的第二小区组标识符。
示例5. 如示例2至4中任一项所述的方法,其中:该服务小区标识符是该服务小区所属于的小区组的服务小区组标识符。
示例6. 如示例4或5所述的方法,其中:当该第一一个或多个候选小区和该服务小区属于同一组时,该第一小区标识符匹配该服务小区标识符。
示例7. 如示例5或6所述的方法,其中:当该一个或多个第二候选小区和该服务小区属于不同的组时,该第二小区标识符不匹配该服务小区标识符。
示例8. 如示例2至7中任一项所述的方法,其中:该第一小区标识符是操作该一个或多个第一候选小区的第一候选DU的第一DU标识符;并且该第二小区标识符是操作该一个或多个第二候选小区的第二候选DU的第二DU标识符。
示例9. 如示例2至8中任一项所述的方法,其中:该服务小区标识符是指示操作该服务小区的DU的服务小区DU标识符。
示例10. 如示例8或9所述的方法,其中:当该一个或多个第一候选小区和该服务小区由同一DU操作时,该第一小区标识符匹配该服务小区标识符。
示例11. 如示例8至10中任一项所述的方法,其中:当该一个或多个第二候选小区和该服务小区由不同的DU操作时,该第二小区标识符不匹配该服务小区标识符。
示例12. 如前述示例中任一项所述的方法,其中该重建过程是无线电资源控制(RRC)重建过程。
示例13. 如示例1至11中任一项所述的方法,其中该重建过程是无线电链路控制(RLC)重建过程。
示例14. 如前述示例中任一项所述的方法,进一步包括:在该第二种情况下,在该重建过程之后,经由该第二DU与该UE通信
示例15. 一种在包括集中式单元(CU)、第一分布式单元(DU)和第二DU的分布式基站中实现的方法,该方法包括:在该CU处从该第一DU或该第二DU中的一者获得下层移动性配置;在第一种情况下,响应于从该第一DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第一消息,该第一消息包括该下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,从该分布式基站向用户设备(UE)发送该第一消息,以及避免经由该第一DU与该UE执行重建过程;以及在第二种情况下,响应于从该第二DU获得该下层移动性配置:在该CU处生成第二消息,该第二消息包括该下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,从该分布式基站向该UE发送该第二消息,以及经由该第二DU与该UE执行重建过程。
示例16. 如示例15所述的方法,其中,在该第一种情况下:生成该第一消息包括:生成该第一消息,使得该第一小区标识符匹配与该服务小区相关联的服务小区标识符。
示例17. 如示例15或16所述的方法,生成该第二消息包括:生成该第二消息,使得该第二小区标识符不匹配与该服务小区相关联的服务小区标识符。
示例18. 如示例16或17所述的方法,其中:该第一小区标识符是该一个或多个第一候选小区所属于的第一小区组的第一小区组标识符;并且该第二小区标识符是该一个或多个第二候选小区所属于的第二小区组的第二小区组标识符。
示例19. 如示例16至18中任一项所述的方法,其中:该服务小区标识符是该服务小区所属于的小区组的服务小区组标识符。
示例20. 如示例18或19所述的方法,其中:当该第一一个或多个候选小区和该服务小区属于同一组时,该第一小区标识符匹配该服务小区标识符;并且当该第二一个或多个候选小区和该服务小区属于同一组时,该第二小区标识符匹配该服务小区标识符。
示例21. 如示例18或19所述的方法,其中:当该一个或多个第一候选小区和该服务小区属于不同的组时,该第一小区标识符不匹配该服务小区标识符;并且当该一个或多个第二候选小区和该服务小区属于不同的组时,该第二小区标识符不匹配该服务小区标识符。
示例22. 如示例16至21中任一项所述的方法,其中:该第一小区标识符是操作该一个或多个第一候选小区的第一候选DU的第一DU标识符;并且该第二小区标识符是操作该一个或多个第二候选小区的第二候选DU的第二DU标识符。
示例23. 如示例16至21中任一项所述的方法,其中:该服务小区标识符是指示操作该服务小区的DU的服务小区DU标识符。
示例24. 如示例22或23所述的方法,其中:当该一个或多个第一候选小区和该服务小区由同一DU操作时,该第一小区标识符匹配该服务小区标识符;并且当该一个或多个第二候选小区和该服务小区由同一DU操作时,该第二小区标识符匹配该服务小区标识符。
示例25. 如示例22至24中任一项所述的方法,其中:当该一个或多个第一候选小区和该服务小区由不同的DU操作时,该第一小区标识符不匹配该服务小区标识符;并且当该一个或多个第二候选小区和该服务小区由不同的DU操作时,该第二小区标识符不匹配该服务小区标识符。
示例26. 如示例15至25中任一项所述的方法,其中:该重建过程是无线电资源控制(RRC)重建过程。
示例27. 如示例15至25中任一项所述的方法,其中该重建过程是无线电链路控制(RLC)重建过程。
示例28. 一种分布式基站,包括处理硬件并且被配置为实现根据前述示例中任一项所述的方法。
以下描述可以适用于以上描述。
一般来讲,针对以上附图中的一个附图的描述可以适用于以上附图中的另一个附图。如果不冲突,则以上所述的示例、实现方式和方法可以被组合。以上所述的事件或框可以是可选的或者可以被省略。例如,附图中带虚线的事件或框可以是可选的。以上所述的附图描绘了使用组成框或事件的不同的方法。例如,方法可以包括仅带实线(例如,非虚线)的事件或框、所有事件或框、带实线的事件或框和带虚线的事件或框的混合等。
在一些实现方式中,使用“消息”并且可以用“信息元素(IE)”替换“消息”,反之亦然。在一些实现方式中,使用“IE”并且可以用“字段”替换“IE”,反之亦然。在一些实现方式中,可以用“配置(configurations)”或“配置参数”替换“配置(configuration)”,反之亦然。在一些实现方式中,可以用“服务小区变更命令”、“层1/层2切换命令”、“下层切换命令”或“下层服务小区变更命令”替换“LTM命令”。在一些实现方式中,“一些”表示“一个或多个”。在一些实现方式中,“至少一个”表示“一个或多个”。
如本文所使用,术语“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“包括(includes)”、“包括(including)”、“具有(has)”、“具有(having)”或其任何其他变体旨在涵盖非排他性的包括。例如,包括一系列要素的过程、方法、制品或设备不一定仅限于那些要素,而是可以包括未明确列出的或此类过程、方法、制品或设备固有的其他要素。进一步地,除非有相反的明确说明,否则“或”是指包含性的或而不是排他性的或。例如,条件A或B由以下中的任一者满足:A为真(或存在)并且B为假(或不存在)、A为假(或不存在)并且B为真(或存在)、以及A和B两者都为真(或存在)。
另外,“一个”或“一种”的使用用于描述本文中的实施例的要素和组件。这样做仅仅是为了方便并且给出本说明书的一般意义。该描述和以下的权利要求应当被解读为包括一个或至少一个,并且单数也可以包括复数,除非明显另有所指。
可以在其中实现本公开的技术的用户装置(例如,UE 102)可以是能够进行无线通信的任何合适的装置,诸如智能电话、平板计算机、膝上型计算机、移动游戏控制台、销售点(POS)终端、健康监测装置、无人机、相机、媒体流式传输加密狗或另一种个人媒体装置、诸如智能手表的可穿戴装置、无线热点、毫微微小区(femtocell)或宽带路由器。进一步地,在一些情况下,用户装置可以被嵌入电子系统(诸如车辆的主机单元或者高级驾驶员辅助系统(ADAS))中。更进一步地,用户装置可以作为物联网(IoT)装置或移动互联网装置(MID)进行操作。取决于类型,用户装置可以包括一个或多个通用处理器、计算机可读存储器、用户接口、一个或多个网络接口、一个或多个传感器等。
某些实施例在本公开中被描述为包括逻辑或多个组件或模块。模块可以是软件模块(例如,存储在非暂时性机器可读介质上的代码或机器可读指令)或硬件模块。硬件模块是能够执行某些操作的有形单元,并且可以按照某种方式配置或布置。硬件模块可包括被永久配置为执行某些操作的专用电路系统或逻辑(例如,作为专用处理器,诸如现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)等)。硬件模块还可包括由软件临时配置为执行某些操作的可编程逻辑或电路系统(例如,如包含在通用处理器或其他可编程处理器内)。在专用且永久配置的电路系统中或在临时配置的电路系统(例如,由软件配置)中实现硬件模块的决策可由成本和时间考虑来驱动。
当以软件实现时,这些技术可以作为操作系统的一部分、由多个应用使用的库、特定的软件应用等来提供。软件可以由一个或多个通用处理器或一个或多个专用处理器执行。
在阅读本公开时,本领域的技术人员将理解用于通过本文所公开的原理来处理基站之间的移动性的再附加的和替代的结构和功能设计。因此,虽然已经例示并描述了特定的实施例和应用,但应当理解,所公开的实施例不限于本文所公开的精确构造和组件。在不脱离所附权利要求中限定的精神和范围的情况下,可以对本文公开的方法和设备的布置、操作和细节进行对本领域普通技术人员将显而易见的各种修改、变更和变化。

Claims (15)

1.一种在分布式基站的集中式单元CU中实现的方法,所述方法包括:
从所述分布式基站的经由服务小区通信地耦合到所述CU的第一分布式单元DU或第二DU中的一者获得下层移动性配置;
在第一种情况下,响应于从所述第一DU获得所述下层移动性配置:
生成第一消息,所述第一消息包括所述下层移动性配置和一个或多个第一候选小区的第一小区标识符,以及
向用户设备UE发送所述第一消息以致使所述UE基于所述第一小区标识符来避免执行重建过程;以及
在第二种情况下,响应于从所述第二DU获得所述下层移动性配置:
生成第二消息,所述第二消息包括所述下层移动性配置和一个或多个第二候选小区的第二小区标识符,以及
向所述UE发送所述第二消息以致使所述UE基于所述第二小区标识符来执行所述重建过程。
2.如权利要求1所述的方法,其中在所述第一种情况下:
生成所述第一消息包括:生成所述第一消息,使得所述第一小区标识符匹配与所述服务小区相关联的服务小区标识符。
3.如权利要求1或2所述的方法,其中在所述第二种情况下:
生成所述第二消息包括:生成所述第二消息,使得所述第二小区标识符不匹配与所述服务小区相关联的服务小区标识符。
4.如权利要求2或3所述的方法,其中:
所述第一小区标识符是所述一个或多个第一候选小区所属于的第一小区组的第一小区组标识符;并且
所述第二小区标识符是所述一个或多个第二候选小区所属于的第二小区组的第二小区组标识符。
5.如权利要求2至4中任一项所述的方法,其中:
所述服务小区标识符是所述服务小区所属于的小区组的服务小区组标识符。
6.如权利要求4或5所述的方法,其中:
当所述一个或多个第一候选小区和所述服务小区属于同一组时,所述第一小区标识符匹配所述服务小区标识符。
7.如权利要求5或6所述的方法,其中:
当所述一个或多个第二候选小区和所述服务小区属于不同组时,所述第二小区标识符不匹配所述服务小区标识符。
8.如权利要求2至7中任一项所述的方法,其中:
所述第一小区标识符是操作所述一个或多个第一候选小区的第一候选DU的第一DU标识符;并且
所述第二小区标识符是操作所述一个或多个第二候选小区的第二候选DU的第二DU标识符。
9.如权利要求2至8中任一项所述的方法,其中:
所述服务小区标识符是指示操作所述服务小区的DU的服务小区DU标识符。
10.如权利要求8或9所述的方法,其中:
当所述一个或多个第一候选小区和所述服务小区由同一DU操作时,所述第一小区标识符匹配所述服务小区标识符。
11.如权利要求8至10中任一项所述的方法,其中:
当所述一个或多个第二候选小区和所述服务小区由不同的DU操作时,所述第二小区标识符不匹配所述服务小区标识符。
12.如前述权利要求中任一项所述的方法,其中:
所述重建过程是无线电资源控制RRC重建过程。
13.如权利要求1至11中任一项所述的方法,其中:
所述重建过程是无线电链路控制RLC重建过程。
14.如前述权利要求中任一项所述的方法,进一步包括:
在所述第二种情况下,在所述重建过程之后,经由所述第二DU与所述UE通信。
15.一种分布式基站,包括处理硬件并且被配置为实现根据前述权利要求中任一项所述的方法。
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