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WO2025010573A1 - 基于ntn的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质 - Google Patents

基于ntn的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质 Download PDF

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Publication number
WO2025010573A1
WO2025010573A1 PCT/CN2023/106448 CN2023106448W WO2025010573A1 WO 2025010573 A1 WO2025010573 A1 WO 2025010573A1 CN 2023106448 W CN2023106448 W CN 2023106448W WO 2025010573 A1 WO2025010573 A1 WO 2025010573A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
message
storage
store
function
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/CN2023/106448
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
毛玉欣
沈洋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd filed Critical Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Priority to CN202380010024.2A priority Critical patent/CN119586174A/zh
Priority to PCT/CN2023/106448 priority patent/WO2025010573A1/zh
Publication of WO2025010573A1 publication Critical patent/WO2025010573A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a communication method and apparatus, communication equipment, communication system and storage medium based on a non-terrestrial network (NTN).
  • NTN non-terrestrial network
  • satellite communication can be used as a supplement to cellular communication.
  • the integration between satellite communication and cellular communication will gradually deepen.
  • the UE can access the 5G core network through a satellite access network. This belongs to the NTN type of network.
  • the satellite access network supports the store-and-forward mode, it is necessary to authorize whether the terminal's service uses the store-and-forward feature of the access network.
  • the authorized terminal In order to adapt to the satellite access network working in the store-and-forward mode, the authorized terminal needs to be able to use the store-and-forward function.
  • the embodiments of the present disclosure provide a communication method and apparatus based on NTN, a communication device, a communication system and a storage medium.
  • a communication method based on NTN is provided.
  • the method is performed by a terminal.
  • the method comprises: receiving a first message from a first network function, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store-and-forward function, wherein the store-and-forward function is used to transmit data of the terminal in a store-and-forward manner in NTN access.
  • a communication method based on NTN is provided.
  • the method is performed by a first network function.
  • the method comprises: sending a first message to a terminal, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store and forward function, wherein the store and forward function is used to transmit data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • a communication method based on NTN is provided.
  • the method is performed by a second network function.
  • the method comprises: receiving a second message from a terminal, wherein the second message includes a method for requesting storage and forwarding time information from the second network function; and sending a third message to the terminal, wherein the third message includes storage and forwarding time information.
  • a communication method based on NTN includes: sending a first message to a terminal, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store-and-forward function, wherein the store-and-forward function is used to transmit data of the terminal in a store-and-forward manner in NTN access.
  • a communication device based on NTN is provided.
  • the device is arranged in a terminal.
  • the device includes a receiving module.
  • the receiving module is configured to receive a first message from a first network function.
  • the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store and forward function.
  • the store and forward function is used to transmit data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • a communication device based on NTN is provided.
  • the device is set in a first network function.
  • the above-mentioned device includes a sending module.
  • the sending module is configured to send a first message to a terminal.
  • the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store and forward function.
  • the store and forward function is used to transmit data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • a communication device based on NTN is provided.
  • the device is executed by a second network function.
  • the above-mentioned device includes a receiving module and a sending module.
  • the receiving module is configured to receive a second message from a terminal.
  • the second message includes a request for storage and forwarding time information to the second network function.
  • the sending module is configured to send a third message to the terminal.
  • the third message includes storage and forwarding time information.
  • a communication device includes at least one processor.
  • the processor is used to call instructions to execute the communication method described in the first aspect, the second aspect, the third aspect, or the fourth aspect.
  • a communication system includes a first network function and a third network function.
  • the third network function is configured to: send the contract information of the terminal to the first network function.
  • the first network function is configured to: receive the contract information from the third network function; and determine, based on the contract information and/or the operator policy, to authorize the terminal to use the storage and forwarding function.
  • a communication system includes a terminal, an access network device, and a core network device.
  • the terminal is configured to implement the communication method as described in the first aspect.
  • the core network device is configured to implement the communication method as described in the second aspect, the third aspect, and the fourth aspect.
  • a computer program or a computer program product includes code.
  • the instructions are executed by a processor, the instructions are executed as described in the first aspect, the second aspect, the third aspect or the fourth aspect.
  • the network side can authorize the terminal to use the store-and-forward function, thereby realizing service communication between the terminal side and the network side when the feeder link cannot provide continuous connection in the NTN scenario.
  • FIG1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a communication scenario provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3 is a schematic diagram of a storage and forwarding working scenario provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4B is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4C is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5A is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5B is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6A is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6B is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG8 is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an exemplary flow chart of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11A is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11B is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12A is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12B is an exemplary interaction diagram of an NTN-based communication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is an exemplary structural diagram of an NTN-based communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is an exemplary structural diagram of an NTN-based communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is an exemplary structural diagram of an NTN-based communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure provide a communication method and apparatus based on NTN, a communication device, a communication system and a storage medium.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method based on NTN.
  • the method is performed by a terminal.
  • the method includes: receiving a first message from a first network function, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store-and-forward function, wherein the store-and-forward function is used to transmit data of the terminal in a store-and-forward manner in NTN access.
  • the first network function authorizes the terminal to use the storage and forwarding function through a first message to enable the storage and forwarding function of the terminal.
  • the feeder link cannot provide continuous connection in the NTN scenario, the communication of the terminal is realized and the service is kept uninterrupted.
  • the first message may include storage and forwarding time information.
  • the first message may include the storage and forwarding time information.
  • the terminal may obtain the storage and forwarding time information through the first message, thereby knowing the characteristics of the storage and forwarding function.
  • the operation of receiving a first message from a first network function may include: receiving a first message sent by the first network function and forwarded by an access network device.
  • the operation of receiving a first message sent by a first network function and forwarded by an access network device may include: receiving storage and forwarding time information sent by the access network device.
  • the access network device when the access network device stores the storage and forwarding time information, the access network device can send the storage and forwarding time information to the terminal while forwarding the first message. In this way, when the first message indicates that the terminal is authorized to use the storage and forwarding function, the access network device provides the storage and forwarding time information to the terminal.
  • the first message may include a token and address information of the second network function.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the first network function may instruct the terminal to use the storage and forwarding function through a first message.
  • the storage and forwarding time information may be obtained by the terminal from the corresponding second network function according to the token.
  • the above method may also include: sending a second message to the second network function, wherein the second message is used to request storage and forwarding time information from the second network function; receiving a third message from the second network function, wherein the third message includes storage and forwarding time information.
  • the second message may include a token.
  • the terminal can obtain the storage and forwarding time information from the second network function, so that the storage and forwarding time information can be uniformly managed by the second network function.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined based on the start time of the interruption of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the interruption of the feeder link and the time when the feeder link is restored.
  • the terminal can obtain storage and forwarding time information including the data storage start time and the data storage duration. In this way, the terminal can perform data transmission based on this information to cooperate with the satellite access network to realize the storage and forwarding function.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method based on NTN.
  • the method is performed by a first network function.
  • the method includes: sending a first message to a terminal, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store and forward function, wherein the store and forward function is used to transmit data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • the first message may include storage and forwarding time information.
  • the above method may further include: receiving storage and forwarding time information from an access network device.
  • the first message may include a token and address information of the second network function.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined by the start time of the interruption of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the interruption of the feeder link and the time when the feeder link is restored.
  • the above method may also include: receiving contract information of the terminal from a third network function; based on the contract information and/or operator policy, determining whether the terminal is authorized to use the storage and forwarding function.
  • the first network function may determine to authorize the terminal to use the store-and-forward function based on the contract information and/or the operator policy. In this way, if the terminal user has signed up for the store-and-forward function and complies with the operator policy, the first network function can authorize the terminal to use the store-and-forward function.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method based on NTN.
  • the method is performed by a second network function.
  • the method includes: receiving a second message from a terminal, wherein the second message includes a method for requesting storage and forwarding time information from the second network function; and sending a third message to the terminal, wherein the third message includes storage and forwarding time information.
  • the second information may include a token.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined based on the start time of the interruption of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the interruption of the feeder link and the time when the feeder link is restored.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method based on NTN.
  • the method includes: sending a first message to a terminal, wherein the first message is used to instruct the terminal to use a store-and-forward function, wherein the store-and-forward function is used to transmit data of the terminal in a store-and-forward manner in NTN access.
  • the above method also includes: receiving storage and forwarding time information from an access network device.
  • the above method also includes: receiving a second message from the terminal, wherein the second message includes information for requesting storage and forwarding time; sending a third message to the terminal, wherein the third message includes storage and forwarding time information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication device based on NTN.
  • the device is set in a terminal.
  • the above device includes a receiving module.
  • the receiving module is configured to: receive a first message from a first network function, wherein the first message is used to indicate The authorization terminal is indicated to use the store-and-forward function, where the store-and-forward function is used to transmit the terminal data in the store-and-forward mode in the NTN access.
  • the first message may include storage and forwarding time information.
  • the receiving module can be configured to: receive a first message sent by the first network function and forwarded by the access network device.
  • the receiving module can be configured to: receive storage and forwarding time information sent by the access network device.
  • the first message may include a token and address information of the second network function.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the apparatus may further include a sending module.
  • the sending module is configured to: send a second message to the second network function.
  • the second message is used to request the second network function to store and forward time information; and receive a third message from the second network function, wherein the third message includes the storage and forward time information.
  • the second message may include a token.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined based on the start time of the interruption of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the interruption of the feeder link and the time when the feeder link is restored.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication device based on NTN.
  • the device is set in a first network function.
  • the above-mentioned device includes a sending module.
  • the sending module is configured to: send a first message to a terminal, wherein the first message is used to indicate that the terminal is authorized to use a store and forward function, wherein the store and forward function is used to transmit data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • the first message may include storage and forwarding time information.
  • the apparatus may further include a receiving module.
  • the receiving module may be configured to: receive storage and forwarding time information from an access network device.
  • the first message may include a token and address information of the second network function.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined based on the start time of the feeder link interruption between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the feeder link interruption and the feeder link recovery time.
  • the receiving module may be configured to: receive contract information of a terminal from a third network function.
  • the above-mentioned apparatus may also include a processing module.
  • the processing module is configured to: determine, based on the contract information and/or the operator policy, whether to authorize the terminal to use the storage and forwarding function.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication device based on NTN.
  • the device is set in a second network function.
  • the device includes a receiving module and a sending module.
  • the receiving module is configured to: receive a second message from a terminal, wherein the second message includes a request for storage and forwarding time information to the second network function.
  • the sending module is configured to send a third message to the terminal, wherein the third message includes storage and forwarding time information.
  • the second information may include a token.
  • the token is used to authorize the terminal to obtain the storage and forwarding time information from the second network function.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: a data storage start time and a data storage duration.
  • the data storage start time is determined based on the start time of the feeder link interruption between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration is determined based on the duration between the start time of the feeder link interruption and the feeder link recovery time.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication device.
  • the communication device includes at least one processor.
  • the processor is used to call instructions to execute the communication method as described in any one of the first aspect, the second aspect, the third aspect, the fourth aspect, and the embodiments thereof.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication system.
  • the communication system includes a first network function and a third network function.
  • the third network function is configured to: send the contract information of the terminal to the first network function.
  • the first network function is configured to: receive the contract information from the third network function; and determine, based on the contract information and/or the operator policy, to authorize the terminal to use the storage and forwarding function.
  • the communication system further includes a second network function.
  • the second network function is configured to provide storage and forwarding time information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication system.
  • the communication system includes a terminal, an access network device, and a core network device.
  • the terminal is configured to execute a communication method as described in any one of the first aspect and its embodiments.
  • the access network device is configured to execute a communication method as described in any one of the second aspect, the third aspect, the fourth aspect and its embodiments.
  • an embodiment of the present disclosure provides a storage medium.
  • the storage medium stores instructions.
  • the instructions are executed by a processor, the communication method as described in any one of the first aspect, the second aspect, the third aspect, the fourth aspect and the embodiments thereof is executed.
  • a computer program or a computer program product comprises code.
  • the communication method as described in any one of the first aspect, the second aspect, the third aspect, the fourth aspect and the embodiments thereof is performed.
  • the beneficial effects that can be achieved can refer to the beneficial effects in the corresponding method, and will not be repeated here.
  • the embodiments of the present disclosure provide a communication method and apparatus, communication equipment, communication system and storage medium based on NTN.
  • the terms such as communication method, information processing method, information transmission method, etc. can be replaced with each other, the terms such as communication apparatus, information processing apparatus, information transmission apparatus, etc. can be replaced with each other, and the terms such as communication system, information processing system, etc. can be replaced with each other.
  • each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
  • a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
  • the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined, for example, some or all of the steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
  • elements expressed in the singular form such as “a”, “an”, “a kind of”, “the”, “above”, “said”, “aforementioned”, “this”, etc., may mean “one and only one", or “one or more”, “at least one”, etc.
  • the noun after the article may be understood as a singular expression or a plural expression.
  • plurality refers to two or more.
  • "at least one of A and B", “A and/or B”, “A in one case, B in another case”, “A in one case, B in another case”, etc. may include the following technical solutions according to the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed); in some embodiments, A and B (both A and B are executed). When there are more branches such as A, B, C, etc., the above is also similar.
  • the recording method of "A or B” may include the following technical solutions according to the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed).
  • A A is executed independently of B
  • B B is executed independently of A
  • execution is selected from A and B (A and B are selectively executed).
  • prefixes such as “first” and “second” in the embodiments of the present disclosure are only used to distinguish different description objects, and do not constitute restrictions on the position, order, priority, quantity or content of the description objects.
  • the statement of the description object refers to the description in the context of the claims or embodiments, and should not constitute unnecessary restrictions due to the use of prefixes.
  • the description object is a "field”
  • the ordinal number before the "field” in the "first field” and the "second field” does not limit the position or order between the "fields”
  • the "first” and “second” do not limit whether the "fields” they modify are in the same message, nor do they limit the order of the "first field” and the "second field”.
  • the description object is a "level”
  • the ordinal number before the "level” in the “first level” and the “second level” does not limit the priority between the "levels”.
  • the number of description objects is not limited by the ordinal number, and can be one or more. Taking the "first device” as an example, the number of "devices” can be one or more.
  • the objects modified by different prefixes may be the same or different. For example, if the description object is "device”, then the “first device” and the “second device” may be the same device or different devices, and their types may be the same or different. For another example, if the description object is "information”, then the "first information” and the “second information” may be the same information or different information, and their contents may be the same or different.
  • “including A”, “comprising A”, “used to indicate A”, and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
  • terms such as “greater than”, “greater than or equal to”, “not less than”, “more than”, “more than or equal to”, “not less than”, “higher than”, “higher than or equal to”, “not lower than”, and “above” can be replaced with each other, and terms such as “less than”, “less than or equal to”, “not greater than”, “less than”, “less than or equal to”, “no more than”, “lower than”, “lower than or equal to”, “not higher than”, and “below” can be replaced with each other.
  • devices, etc. can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments.
  • Terms such as “device”, “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, and “subject” can be used interchangeably.
  • network can be interpreted as devices included in the network (eg, access network equipment, core network equipment, data network equipment, etc.).
  • terminal In some embodiments, the terms "terminal”, “terminal device”, “user equipment (UE)”, “user terminal” “mobile station (MS)”, “mobile terminal (MT)", subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client and the like can be used interchangeably.
  • the access network device, the core network device, or the network device can be replaced by a terminal.
  • the various embodiments of the present disclosure can also be applied to a structure in which the access network device, the core network device, or the network device and the communication between the terminals is replaced by the communication between multiple terminals (for example, device-to-device (D2D), vehicle-to-everything (V2X), etc.).
  • D2D device-to-device
  • V2X vehicle-to-everything
  • it can also be set as a structure in which the terminal has all or part of the functions of the access network device.
  • terms such as "uplink” and "downlink” can also be replaced by terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. can be replaced by side channels
  • uplinks, downlinks, etc. can be replaced by side links.
  • the terminal may be replaced by an access network device, a core network device, or a network device.
  • the access network device, the core network device, or the network device may also be configured to have a structure that has all or part of the functions of the terminal.
  • acquisition of data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
  • data, information, etc. may be obtained with the user's consent.
  • each element, each row, or each column in the table of the embodiments of the present disclosure may be implemented as an independent embodiment, and the combination of any elements, any rows, and any columns may also be implemented as an independent embodiment.
  • FIG1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 100 includes a terminal 101 , an access network device 102 , and a core network device 103 .
  • the terminal 101 includes, for example, a mobile phone, a wearable device, an Internet of Things (IoT) device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, and at least one of a wireless terminal device in a smart home, but is not limited thereto.
  • IoT Internet of Things
  • TV virtual reality
  • AR augmented reality
  • the access network device 102 may be, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
  • the access network device may include an evolved NodeB (eNB), a next generation evolved NodeB (ng-eNB), a next generation NodeB (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a wireless network in a 5G communication system, At least one of a controller (radio network controller, RNC), a base station controller (base station controller, BSC), a base transceiver station (base transceiver station, BTS), a base band unit (base band unit, BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a satellite base station, a base station in other communication systems, and an access node in a Wi-Fi system, but not limited there
  • the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
  • the interfaces within the network equipment involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of the Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
  • the access network device 102 may be composed of a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU), wherein the CU may also be referred to as a control unit (control unit).
  • the CU-DU structure may be used to separate the protocol layers of the network device, with some functions of the protocol layers being centrally controlled by the CU, and the remaining part or all of the functions of the protocol layers being distributed in the DU, which is centrally controlled by the CU, but is not limited thereto.
  • the core network device 103 may be a device including a first network element 1031, a second network element 1032, a third network element 1033, etc., or may be a plurality of devices or a device group including part or all of the first network element 1031, the second network element 1032, and the third network element 1033.
  • the network device may be virtual or physical.
  • the core network may include, for example, at least one of an evolved packet core (EPC), a 5G core network (5GCN), and a next generation core (NGC).
  • EPC evolved packet core
  • 5GCN 5G core network
  • NGC next generation core
  • the first network element 1031 is, for example, an access and mobility management function (AMF).
  • AMF access and mobility management function
  • the first network element 1031 may be used to perform user access and mobility management, and its name is not limited thereto.
  • the second network element 1032 is, for example, a server.
  • the second network element 1032 may be used to store and provide storage and forwarding time information, and its name is not limited thereto.
  • the second network element 1032 may be independent of the core network device 103. That is, the core network device 103 may not include the second network element 1032.
  • the second network element 1032 may be a part of the core network device 103. That is, the core network device 103 may include the second network element 1032.
  • the third network element 1033 is, for example, a unified data management (UDM) function.
  • UDM unified data management
  • the third network element 1033 can be used for user subscription data management, and its name is not limited thereto.
  • each network element in the core network device 103 may also be referred to as a network device, a network function, etc., without limitation to the name.
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution provided by the embodiment of the present disclosure.
  • a person skilled in the art can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution provided by the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1 , or part of the subject, but are not limited thereto.
  • the subjects shown in FIG1 are examples, and the communication system may include all or part of the subjects in FIG1 , or may include other subjects other than FIG1 , and the number and form of the subjects are arbitrary, and the connection relationship between the subjects is an example, and the subjects may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, which may be a direct connection or an indirect connection, and may be a wired connection or a wireless connection.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G the fourth generation mobile communication system
  • 5G 5G new radio
  • FAA Future Radio Access
  • RAT New Radio
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • the present invention relates to wireless communication systems such as LTE, Wi-Fi (X), Global System for Mobile communications (GSM (registered trademark)), CDMA2000, Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), Public Land Mobile Network (PLMN) network, Device to Device (D2D) system, Machine to Machine (M2M) system, Internet of Things (IoT) system, Vehicle to Everything (V2X), systems using other communication methods, and next-generation systems expanded based on them.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • V2X Vehicle to Everything
  • systems using other communication methods and next-generation systems expanded based on them.
  • next-generation systems expanded based on them.
  • a combination of multiple systems for example, a combination of
  • satellite communication can serve as a supplement to cellular communication.
  • the integration between satellite communication and cellular communication will gradually deepen.
  • a UE can access a 5G core network through a satellite access network. This is a NTN type network.
  • FIG2 is a schematic diagram of a communication scenario provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • a satellite in a satellite access network supports a gNB function and establishes communication connections with a UE and a ground station through a service link and a feeder link, respectively.
  • NGSO non-geostationary orbit
  • mobility enhancement, power saving technology and the like are proposed for the case of discontinuous coverage.
  • FIG 3 is a schematic diagram of a storage and forwarding working scenario provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the satellite when the satellite is at position 1, the satellite can communicate with the UE through the service link (for example, exchange data) and store data from the UE; when the satellite moves to position 2, the satellite can communicate with the ground network through the feeder link (for example, exchange data) and send the stored data to the ground network.
  • the ground network can also be delivered to the UE through the reverse operation process.
  • the satellite access network supports storage and forwarding features that are particularly suitable for delay-tolerant/non-real-time IoT services carried out by terminals.
  • the storage and forwarding feature is described by the storage and forwarding time information.
  • the satellite access network supports the storage and forwarding mode, in order to ensure that the UE does not affect the service communication when the feeder link is interrupted, the UE also needs to know the start and duration of the data storage to cooperate with the data storage and forwarding function of the satellite access network to realize the development of non-real-time services when the feeder link is interrupted.
  • Fig. 4A is an exemplary interaction diagram of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a communication method based on NTN, which is applied to a communication system 100. As shown in Fig. 4A, the method includes steps S4110 to S4150.
  • step S4110 the access network device 102 sends storage and forwarding time information to the first network element 1031 .
  • the access network device 102 may send store and forward information.
  • the first network element 1031 may receive storage and forwarding time information.
  • the store and forward time information can be used to characterize the store and forward feature.
  • the store-and-forward time information may be generated based on operational information of satellites in the NTN.
  • the name of the storage and forwarding time information is not limited, and may be, for example, storage and forwarding information, storage and forwarding parameters, storage and forwarding indication information, etc.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: data storage start time, data storage duration.
  • the data storage start time is used to indicate the start time of data storage. In other words, starting from the data storage start time, the data sent by the terminal 101 to the access network device 101 is stored in the access network device 101.
  • the data storage start time may be the time when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101. In some embodiments, the data storage start time may be the time when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable. In one example, the data storage start time may be the moment when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable.
  • the data storage start time may be determined based on the disconnection time of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the disconnection moment of the feeder link between the satellite and the ground station may be the start time of data storage. It is understood that the start time of data storage may also be earlier or later than the disconnection moment of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration may be determined based on the duration of the feeder link between the satellite and the ground station from the time it is disconnected to the time it is restored.
  • the data storage duration may be the duration that the access network device 102 stores the data of the terminal 101. In some embodiments, the data storage duration may be the duration that the access network device 102 stores the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable.
  • the storage and forwarding time information may be fixed. In one example, when the deployment of the access network device 102 remains unchanged, the storage and forwarding time information may remain unchanged.
  • the storage and forwarding function with the above-mentioned data storage and forwarding time information can be implemented as follows: start storing data at the data storage start time, and save the data within the time indicated by the data storage duration. At the end of or after the time duration, the access network device 102 can send the stored data to the ground station or even the core network device 103.
  • the data sent by the terminal 101 to the access network device 102 when the data storage start time is about to arrive can be The data is stored in the access network device 102 until the data storage period ends.
  • the data sent by the terminal 101 to the access network device 102 before the data storage start time may not be stored and forwarded.
  • the data sent by the terminal 101 to the access network device 102 within the data storage duration may be stored in the access network device 102 until the data storage duration ends.
  • the access network device 102 may send N2 signaling to the first network element 1031.
  • the N2 signaling may include storage and forwarding time information.
  • the N2 signaling may be the signaling required for connection configuration between the gNB and the 5G core network function (e.g., AMF).
  • the N2 signaling may be independent of the UE.
  • the N2 signaling may be signaling for exchanging configuration data between the access network device 102 and the first network element 1031.
  • the first network element 1031 may receive N2 signaling.
  • the N2 signaling may include storage and forwarding time information.
  • the access network device 102 may send a next generation application protocol (NGAP) message to the first network element 1031.
  • the NGAP message may include storage and forwarding time information.
  • the NGAP message is a message sent by the gNB to the AMF in a UE registration procedure.
  • the first network element 1031 may receive an NGAP message.
  • the NGAP message may include storage and forwarding time information.
  • the storage and forwarding time information may be determined by the access network device 102 .
  • the storage and forwarding time information may be obtained by the access network device 102 from an external server.
  • the storage and forwarding time information can be obtained by the access network device 102 from an operation, administration and maintenance server (OAM server).
  • OAM server operation, administration and maintenance server
  • step S4110 is optional.
  • the storage and forwarding time information may be pre-configured in the first network element 1031.
  • the storage and forwarding time information may be pre-configured in other network elements in the core network device 103, and the first network element 1031 may receive the storage and forwarding time information from other network elements in the core network device 103.
  • step S4120 the terminal 101 sends a registration request message to the first network element 1031 .
  • the first network element 1031 may receive a registration request message.
  • the terminal 101 may send a registration request message to the access network device 102, and the access network device 102 may then send a registration request message to the first network element 1031.
  • the registration request message may be used by the terminal 101 to initiate a registration process.
  • the registration request message may include at least one of the following: access type, radio access technology (RAT) type.
  • RAT radio access technology
  • the access type may be used to indicate the type of network that the terminal 101 accesses.
  • the access type may be a third generation partnership project (3GPP) access.
  • 3GPP third generation partnership project
  • the access type may be a non-3GPP access.
  • the RAT type may be accessed by low earth orbit satellite-new radio (LEO-NR) or accessed by a ground base station.
  • LEO-NR low earth orbit satellite-new radio
  • the RAT type may also be other types, which is not specifically limited in the embodiments of the present disclosure.
  • step S4110 may be executed before step S4120, may be executed after step S4120, or may be executed simultaneously with step S4120, and the embodiments of the present disclosure do not specifically limit this.
  • step S4130 the third network element 1033 sends the signing information to the first network element 1031 .
  • the third network element 1033 may send signing information.
  • the first network element 1031 may receive subscription information.
  • the contract information may include terminal 101 contract data.
  • the contract information may include contract data of the user of terminal 101 .
  • the subscription data may include information indicating whether the terminal 101 supports the store-and-forward function. In one example, the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 supports the store-and-forward function. In one example, the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 does not support the store-and-forward function.
  • the subscription data may include information indicating whether the terminal 101 subscribes to the store and forward function.
  • the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 has purchased the store and forward function from the operator, and further used to indicate that the operator allows the terminal 101 to implement the store and forward function.
  • the third network element 1033 can use the Nudm_SDM_Get service operation (Nudm_SDM_Get service operation) sends the signing information to the first network element 1031.
  • step S4140 the first network element 1031 determines to authorize the terminal 101 to use the store and forward function.
  • the store and forward function is used to transmit the data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • the store and forward function can be used to transmit terminal data in a store and forward manner when the feeder link connection between the satellite and the ground station in NTN access is discontinuous.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the subscription information and/or the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the subscription information and/or the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine based on the contract information that the terminal 101 is not authorized to use the storage and forwarding function. In some embodiments, when the contract information indicates that the terminal 101 does not support the storage and forwarding function, the first network element 1031 may determine based on the contract information that the terminal 101 is not authorized to use the storage and forwarding function.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the storage and forwarding function based on the contract information. In some embodiments, when the contract information indicates that the terminal 101 supports the storage and forwarding function, the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the storage and forwarding function based on the contract information.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store and forward function based on operator policy.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • step S4150 the first network element 1031 sends a first message to the terminal 101 .
  • the first network element 1031 may send a first message.
  • terminal 101 may receive a first message.
  • the first message may be used to indicate to the terminal 101 that the terminal 101 is authorized to use the store and forward function.
  • the name of the first message is not limited, and may be, for example, a notification message, an indication message, etc.
  • the first message may include enabling information.
  • the enabling information may be used to enable a storage and forwarding function of the terminal 101.
  • the first message may include store-and-forward time information.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: data storage start time, data storage duration.
  • the first network element 1031 may send the first message to the terminal 101 in the following manner: the first network element 1031 may send the first message to the access network device 102, and the access network device 102 may transparently transmit the first message to the terminal 101. In other words, the access network device 102 may transparently transmit the first message from the first network element 1031 to the terminal 101.
  • the first network element 1031 may send the first message to the terminal 101 in the following manner: the first network element 1031 may send the first message to the access network device 102, and the access network device 102 may forward the first message to the terminal 101. In other words, the access network device 102 may forward the first message from the first network element 1031 to the terminal 101.
  • the first message may include enabling information.
  • the first message may include store-and-forward time information.
  • the access network device 102 may send the storage and forwarding time information to the terminal 101 when forwarding the first message to the terminal 101.
  • the storage and forwarding time information may be carried in the first message.
  • the storage and forwarding time information may be carried in another message or signaling different from the first message.
  • the first message may be a non-access stratum (NAS) message.
  • NAS non-access stratum
  • the first message may be a registration accept message sent by the first network element 1031.
  • the first message may be a message in a user configuration update procedure.
  • the first message may be an air interface message.
  • the NTN-based communication method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S4110 to S4150.
  • step S4150 may be implemented as an independent embodiment.
  • step S4150 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4140 and S4150 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4130 and S4140 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4130, S4140 and S4150 may be implemented as an independent embodiment. It should be noted that the possible independent embodiments consisting of one or more steps in steps S4110 to S4150 are not limited to this.
  • steps S4110, S4120, S4130, and S4140 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S4110, S4120, S4130, and S4150 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • Fig. 4B is an exemplary interaction diagram of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a communication method based on NTN, which is applied to a communication system 100. As shown in Fig. 4B, the method includes steps S4210 to S4260.
  • step S4210 the terminal 101 sends a registration request message to the first network element 1031 .
  • step S4210 can refer to the optional implementation of step S4120 in Figure 4A and other related parts in the embodiment involved in Figure 4A.
  • terminal 101 may send a registration request message.
  • the first network element 1031 may receive a registration request message.
  • the terminal 101 may send a registration request message to the access network device 102, and the access network device 102 may then send a registration request message to the first network element 1031.
  • the registration request message may be used by the terminal 101 to initiate a registration process.
  • the registration request message may include at least one of the following: access type, radio access technology (RAT) type.
  • RAT radio access technology
  • the access type may be used to indicate the type of network that the terminal 101 accesses.
  • the access type may be 3GPP access.
  • the access type may be a non-3GPP access.
  • the RAT type may be accessed by low earth orbit satellite-new radio (LEO-NR) or accessed by a ground base station.
  • LEO-NR low earth orbit satellite-new radio
  • the RAT type may also be other types, which is not specifically limited in the embodiments of the present disclosure.
  • step S4220 the third network element 1033 sends the signing information to the first network element 1031.
  • step S4220 can refer to the optional implementation of step S4130 in Figure 4A and other related parts of the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the third network element 1033 may send signing information.
  • the first network element 1031 may receive subscription information.
  • the contract information may include contract data of terminal 101 .
  • the subscription data may include information indicating whether the terminal 101 supports the store-and-forward function. In one example, the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 supports the store-and-forward function. In one example, the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 does not support the store-and-forward function.
  • the subscription data may include information indicating whether the terminal 101 subscribes to the store and forward function.
  • the subscription data may be used to indicate that the terminal 101 has purchased the store and forward function from the operator, and further used to indicate that the operator allows the terminal 101 to implement the store and forward function.
  • the third network element 1033 can send the signing information to the first network element 1031 through the Nudm_SDM_Get service operation (Nudm_SDM_Get service operation).
  • step S4230 the first network element 1031 determines to authorize the terminal 101 to use the store and forward function.
  • step S4230 can refer to the optional implementation of step S4140 in Figure 4A and other related parts of the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the store and forward function is used to transmit the data of the terminal in a store and forward manner in NTN access.
  • the store and forward function can be used to transmit terminal data in a store and forward manner when the feeder link connection between the satellite and the ground station in NTN access is discontinuous.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the subscription information and/or the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the subscription information and/or the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine based on the contract information that the terminal 101 is not authorized to use the storage and forwarding function. In some embodiments, when the contract information indicates that the terminal 101 does not support the storage and forwarding function, the first network element 1031 may determine based on the contract information that the terminal 101 is not authorized to use the storage and forwarding function.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the storage and forwarding function based on the contract information. In some embodiments, when the contract information indicates that the terminal 101 supports the storage and forwarding function, the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the storage and forwarding function based on the contract information.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function based on the operator's policy.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store and forward function based on operator policy.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • the first network element 1031 may determine not to authorize the terminal 101 to use the store-and-forward function.
  • step S4240 the first network element 1031 sends a first message to the terminal 101 .
  • the first network element 1031 may send a first message.
  • terminal 101 may receive a first message.
  • the first message may be used to indicate to the terminal 101 that the terminal 101 is authorized to use the store and forward function.
  • the name of the first message is not limited, and may be, for example, a notification message, an indication message, etc.
  • the first message may be a non-access stratum (NAS) message.
  • NAS non-access stratum
  • the first message may be a registration accept message sent by the first network element 1031.
  • the first message may be a message in a user configuration update procedure.
  • the first message may include a token and address information of the second network element 1032 .
  • the token may be used to obtain storage and forwarding time information from the second network element 1032 .
  • the token may be used to authorize the terminal 101 to obtain the storage and forwarding time information from the second network element 1032 .
  • the token may be associated with the storage and forwarding time information in the second network element 1032 .
  • a token may be associated with a terminal 101.
  • one terminal 101 may correspond to a specific token.
  • the token may be associated with the first network element 1031.
  • one first network element 1031 may correspond to a specific token.
  • the address information may be used for the terminal 101 to communicate with the second network element 1032 .
  • the address information can be used to indicate the Internet Protocol (IP) address of the second network element 1032.
  • IP Internet Protocol
  • the first network element 1031 sending the first message to the terminal 101 may be implemented in the following manner: the first network element 1031 may send the first message to the access network device 102 , and the access network device 102 may transparently transmit the first message to the terminal 101 .
  • the first network element 1031 sending the first message to the terminal 101 may be implemented in the following manner: the first network element 1031 may send the first message to the access network device 102 , and the access network device 102 may forward the first message to the terminal 101 .
  • the first message may be a registration accept message sent by the first network element 1031.
  • step S4250 the terminal 101 sends a second message to the second network element 1032 .
  • terminal 101 may send a second message.
  • the second network element 1032 may receive the second message.
  • the name of the second message is not limited, and may be, for example, a request message, a query message, etc.
  • the second message may be used to request the second network element 1032 to store and forward time information.
  • the terminal 101 may send a second message to the second network element 1032 based on the address information in the first message.
  • the second message may include a token.
  • the second network element 1032 may be a server located outside the core network device 103 (ie, an external server).
  • the second network element 1032 may be a server located in the core network device 103 .
  • step S4260 the second network element 1032 sends a third message to the terminal 101 .
  • the second network element 1032 may send a third message.
  • terminal 101 may receive a third message.
  • the name of the third message is not limited, for example, it can be a response message, a confirmation message, etc.
  • the third message may be a response message to the second message.
  • the third message may be used to indicate the storage and forwarding time information to the terminal 101 .
  • the third message may include store-and-forward time information.
  • the storage and forwarding time information may be used to characterize the storage and forwarding function.
  • the storage and forwarding time information may include parameters characterizing the storage and forwarding function.
  • the name of the storage and forwarding time information is not limited, and may be, for example, storage and forwarding parameters, storage and forwarding indication information, etc.
  • the storage and forwarding time information may include at least one of the following: data storage start time, data storage duration.
  • the data storage start time is used to indicate the start time of data storage. In other words, starting from the data storage start time, the data sent by the terminal 101 to the access network device 101 is stored in the access network device 101.
  • the data storage start time may be the time when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101. In some embodiments, the data storage start time may be the time when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable. In one example, the data storage start time may be the moment when the access network device 102 starts to store the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable.
  • the data storage start time may be determined based on the disconnection time of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the disconnection moment of the feeder link between the satellite and the ground station may be the start time of data storage. It is understood that the start time of data storage may also be earlier or later than the disconnection moment of the feeder link between the satellite and the ground station.
  • the data storage duration may be the duration that the access network device 102 stores the data of the terminal 101. In some embodiments, the data storage duration may be the duration that the access network device 102 stores the data of the terminal 101 when the feeder link is unavailable.
  • the storage and forwarding time information may be fixed. In one example, when the deployment of the access network device 102 remains unchanged, the storage and forwarding time information may remain unchanged.
  • the NTN-based communication method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S4210 to S4260.
  • step S4230 may be implemented as an independent embodiment.
  • step S4240 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4230 and S4240 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4220 and S4230 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4220, S4230 and S4240 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S4240, S4250 and S4260 may be implemented as an independent embodiment. It should be noted that the possible independent embodiments composed of one or more steps in steps S4210 to S4260 are not limited thereto.
  • steps S4210, S4220, S4230, S4250, and S4260 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • step S4350 the core network device 103 sends a third message to the terminal.
  • steps S4320, S4330, S4340, and S4350 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S4310, S4320, S4340, and S4350 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S4310, S4320, and S4330 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the names of information, etc. are not limited to the names recorded in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “code element”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • terms such as “moment”, “time point”, “time”, and “time position” can be interchangeable, and terms such as “duration”, “period”, “time window”, “window”, and “time” can be interchangeable.
  • obtain can be interchangeable, and can be interpreted as receiving from other entities, obtaining from protocols, obtaining from high levels, obtaining by self-processing, autonomous implementation, etc.
  • terms such as “certain”, “preset”, “preset”, “setting”, “indicated”, “some”, “any”, and “first” can be interchangeable, and "specific A”, “preset A”, “preset A”, “setting A”, “indicated A”, “some A”, “any A”, and “first A” can be interpreted as A pre-defined in a protocol, etc., or as A obtained through setting, configuration, or indication, etc., and can also be interpreted as specific A, some A, any A, or first A, etc., but is not limited to this.
  • the determination or judgment can be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a true or false value (Boolean value) represented by true or false, or by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value), but is not limited to this.
  • Fig. 5A is an exemplary flow chart of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure embodiment relates to a communication method based on NTN, which is applied to a terminal 101.
  • the method includes steps S5110 to S5120.
  • step S5110 a registration request message is sent.
  • step S5110 can refer to the optional implementation of step S4120 in FIG. 4A and the implementation involved in FIG. 4A. Other related parts in the example will not be repeated here.
  • the terminal 101 may send a registration request message to the first network element 1031 , but is not limited thereto and may also send a registration request message to other entities.
  • the registration request message may be a message received by the first network element 1031 from the terminal 101 .
  • step S5120 a first message is obtained.
  • step S5120 can refer to the optional implementation of step S4150 in Figure 4A and other related parts of the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the terminal 101 may receive a first message from the first network element 1031 , but is not limited thereto and may also receive a first message from other entities.
  • the first message may be a message sent by the first network element 1031 to the terminal 101 .
  • the NTN-based communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps S5110 to S5120.
  • step S5120 may be implemented as an independent embodiment.
  • the combination of steps S5110 and S5120 may be implemented as an independent embodiment. It should be noted that the possible independent embodiments composed of one or more steps in steps S4210 to S4260 are not limited thereto.
  • step S5110 is optional and may be omitted or replaced in different embodiments.
  • Fig. 5B is an exemplary flow chart of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a communication method based on NTN, which is applied to a terminal 101.
  • the method includes steps S5210 to S5240.
  • step S5210 a registration request message is sent.
  • step S5210 can refer to the optional implementation of step S4210 in Figure 4B and other related parts of the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the terminal 101 may send a registration request message to the first network element 1031 , but is not limited thereto and may also send a registration request message to other entities.
  • the registration request message may be a message received by the first network element 1031 from the terminal 101 .
  • step S5220 the first message is obtained.
  • step S5220 can refer to the optional implementation of step S4240 in Figure 4B and other related parts of the embodiment involved in Figure 4B, which will not be repeated here.
  • the terminal 101 may receive a first message from the first network element 1031 , but is not limited thereto and may also receive a first message from other entities.
  • the first message may be a message sent by the first network element 1031 to the terminal 101 .
  • step S5230 a second message is sent.
  • steps S5210, S5230, and S5240 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • step S6110 store and forward time information is sent.
  • step S6110 can refer to the optional implementation of step S4110 in Figure 4A, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the first network element 1031 may obtain storage and forwarding time information from the access network device 102 .
  • step S6120 a registration request message is transmitted.
  • step S6120 can refer to the optional implementation of step S4120 in Figure 4A, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the access network device 102 may transmit the registration request message from the terminal 101 to the first network element 1031 .
  • the access network device 102 may receive a registration request message from the terminal 101 , and send the registration request message to the first network element 1031 .
  • step S6130 the first message is delivered.
  • step S6120 can refer to the optional implementation of step S4150 in Figure 4A, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4A, which will not be repeated here.
  • the access network device 102 may transmit the first message in a forwarding manner.
  • steps S6120 and S6130 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S6110 and S6120 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • Fig. 6B is an exemplary flow chart of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure embodiment relates to a communication method based on NTN, which is applied to an access network device 102. As shown in Fig. 6B, the method includes step S6210 and step S6240.
  • step S6210 a registration request message is transmitted.
  • step S6210 can refer to the optional implementation of step S4210 in Figure 4B, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4B, which will not be repeated here.
  • the access network device 102 may transmit the registration request message from the terminal 101 to the first network element 1031 .
  • the access network device 102 may receive a registration request message from the terminal 101 , and send the registration request message to the first network element 1031 .
  • step S6220 the first message is delivered.
  • step S6220 can refer to the optional implementation of step S4240 in Figure 4B, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4B, which will not be repeated here.
  • the access network device 102 may deliver the first message from the first network element 1031 to the terminal 101 .
  • the access network device 102 may transmit the first message in a transparent manner.
  • the access network device 102 may transmit the first message in a forwarding manner.
  • step S6230 the second message is delivered.
  • step S6230 can refer to the optional implementation of step S4250 in Figure 4B, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4B, which will not be repeated here.
  • step S6240 the third message is delivered.
  • step S6240 can refer to the optional implementation of step S4260 in Figure 4B, as well as other related parts in the embodiment involved in Figure 4B, which will not be repeated here.
  • the NTN-based communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps S6210 to S6240.
  • step S6220 may be implemented as an independent embodiment.
  • a combination of step S6240 may be implemented as an independent embodiment.
  • steps S6230 and S6240 may be implemented as an independent embodiment.
  • steps S6220, S6230, and S6240 may be implemented as an independent embodiment.
  • steps S6210 to S6240 may be implemented as an independent embodiment. Possible independent embodiments of the composition are not limited thereto.
  • steps S6210, S6230, and S6240 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S6210 and S6220 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • Fig. 7A is an exemplary flow chart of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure embodiment relates to a communication method based on NTN, which is applied to the first network element 1031. As shown in Fig. 7A, the method includes steps S7110 to S7150.
  • step S7110 storage and forwarding time information is obtained.
  • step S7110 can refer to the optional implementation of step S4110 in Figure 4A, step S6110 in Figure 6A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 4A and 6A, which will not be repeated here.
  • step S11110 can refer to the optional methods of step S4150 of Figure 4A, step S4240 of Figure 4B, step S5120 of Figure 5A, step S5220 of Figure 5B, step S7150 of Figure 7A, step S7240 of Figure 7B, and other related parts in the embodiments involved in Figures 4A, 4B, 5A, 5B, 7A, and 7B, which will not be repeated here.
  • Fig. 11B is an exemplary interaction diagram of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a communication method based on NTN.
  • the method includes step S11210 and step S11220.
  • step S11210 can refer to the optional methods of step S4250 in Figure 4B, step S5230 in Figure 5B, step S810 in Figure 8, and other related parts in the embodiments involved in Figures 4B, 5B, and 8, which will not be repeated here.
  • step S11220 the second network element 1032 sends a third message to the terminal 101 .
  • Fig. 12A is an exemplary interaction diagram of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a communication method based on NTN.
  • the method includes steps S12110 to S12150.
  • the storage and forwarding time information includes information for indicating the start of data storage and the data storage duration. If the feeder link becomes unavailable, the gNB starts data storage for UE data exchange using satellite access. The data storage duration reflects the time for which data needs to be stored due to the unavailability of the feeder link.
  • such storage and forwarding time information can be pre-configured in the 5GC (e.g., AMF), or received from the RAN through the N2 procedure (exchanging configuration data using UE-independent N2 signaling) as in 4.2.7 of TS 23.502, or received from the RAN through the NGAP message in the UE registration process as in 4.2.2.2.2 of TS 23.502.
  • 5GC e.g., AMF
  • N2 procedure exchange configuration data using UE-independent N2 signaling
  • step S12120 if the UE wants to access the 5GC using satellite access, the UE initiates a registration request to the AMF.
  • the registration request message contains the access type and RAT type.
  • the RAT type indicates the access network used by the UE, for example, LEO-NR.
  • the AMF can obtain the UE's subscription data (ie, subscription information) from the UDM through the Nudm_SDM_Get service operation.
  • the UE's subscription data includes information indicating whether the UE has subscribed to support the store and forward feature.
  • step S12140 based on the UE's subscription information and/or operator policy, the AMF authorizes the UE using satellite access to enable the store and forward feature.
  • step S12150 the AMF sends a registration accept message to the UE, indicating that the UE is authorized to use the store and forward feature.
  • the registration accept message may include store and forward time information.
  • the RAN may send the store and forward time information together with the registration accept message to the UE (step S12150b).
  • FIG. 12B is an exemplary interaction diagram of a communication method based on NTN provided according to an embodiment of the present disclosure. Communication method based on NTN As shown in FIG12B , the method includes steps S12210 to S12260.
  • step S12210 if the UE wants to access the 5GC using satellite access, the UE initiates a registration request to the AMF.
  • the registration request message contains the access type and RAT type.
  • the RAT type indicates the access network used by the UE, for example, LEO-NR.
  • the AMF can obtain the UE's subscription data (ie, subscription information) from the UDM through the Nudm_SDM_Get service operation.
  • the UE's subscription data includes information indicating whether the UE has subscribed to support the store and forward feature.
  • step S12230 based on the UE's subscription information and/or operator policy, the AMF authorizes the UE using satellite access to enable the store and forward feature.
  • the UE is authorized with a token and the IP address of the server.
  • the IP address of the server is used to indicate the server with which the UE can communicate to obtain the store and forward time information.
  • step S12240 the AMF sends a registration acceptance message to the UE, which indicates that the UE is authorized to use the store and forward feature.
  • the registration acceptance message also includes a token and the IP address of the server.
  • step S12250 if the UE is authorized to use the store and forward feature, the UE sends a request message to the server using the token and the IP address of the server.
  • the RAN provides the store-and-forward time information to the AMF.
  • the RAN sends the store-and-forward time information to the AMF via the N2 procedure (exchanging configuration data using UE-independent N2 signaling) as in 4.2.7 of TS 23.502.
  • the RAN sends the store-and-forward time information to the AMF via an NGAP message in the UE registration procedure as in 4.2.2.2.2 of TS 23.502.
  • the UE is authorized (eg, based on the UE's subscription information and/or operator policy) to use the data store and forward feature.
  • the RAN or 5GC network function (e.g., AMF or SMF) provides storage and forwarding time information to the UE.
  • the storage and forwarding time information includes at least one of the following information elements: the start of data storage, and the data storage duration.
  • indication information for indicating that the UE is authorized to use the store and forward feature may also be provided to the UE.
  • the storage and forwarding time information can be sent to the UE using a NAS message (e.g., a message of registration acceptance, user configuration update process, etc.).
  • a NAS message e.g., a message of registration acceptance, user configuration update process, etc.
  • the storage and forward time information may be sent to the UE upon receiving a NAS message (eg, a registration accept message).
  • a NAS message eg, a registration accept message
  • the UE may obtain the storage and forwarding time information from an external server via a token.
  • the token is assigned to the UE by the 5GC when the UE is authorized to use the store and forward feature.
  • the UE is the terminal 101
  • the RAN is the access network device 102
  • the AMF is the first network element 1031
  • the server is the second network element 1032
  • the UDM is the third network element 1033 .
  • part or all of the steps and their optional implementations may be arbitrarily combined with part or all of the steps in other embodiments, or may be arbitrarily combined with optional implementations of other embodiments.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a device for implementing any of the above methods.
  • the embodiments of the present disclosure provide a device.
  • the above device includes a unit or module for implementing each step performed by the terminal in any of the above methods.
  • another device is also provided, including a unit or module for implementing each step performed by a network device (e.g., an access network device, or a core network device, etc.) in any of the above methods.
  • a network device e.g., an access network device, or a core network device, etc.
  • the division of the units or modules in the above devices is only a division of logical functions, which can be fully or partially integrated into one physical entity or physically separated in actual implementation.
  • the units or modules in the device can be implemented in the form of a processor calling software: for example, the device includes a processor, the processor is connected to a memory, instructions are stored in the memory, and the processor calls the instructions stored in the memory to implement any of the above methods or implement the functions of the units or modules of the above devices, wherein the processor is, for example, a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or a microprocessor, and the memory is a memory inside the device or a memory outside the device.
  • CPU central processing unit
  • microprocessor a microprocessor
  • the units or modules in the device can be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all units or modules can be realized by designing the hardware circuits.
  • the above hardware circuits can be understood as one or more processors; for example, in one implementation, the above hardware circuit is an application-specific integrated circuit (ASIC), which is implemented by The design of the logical relationship of the components in the circuit realizes the functions of some or all of the above units or modules; for example, in another implementation, the above hardware circuit can be realized by a programmable logic device (PLD), taking a field programmable gate array (FPGA) as an example, which can include a large number of logic gate circuits, and the connection relationship between the logic gate circuits is configured through a configuration file, so as to realize the functions of some or all of the above units or modules. All units or modules of the above device can be realized in the form of software called by the processor, or in the form of hardware circuits, or in part in the form of software called by the processor, and the rest in the form of hardware circuits.
  • the processor is a circuit with signal processing capability.
  • the processor may be a circuit with instruction reading and running capability, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which may be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP); in another implementation, the processor may implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit, and the logical relationship of the above hardware circuit may be fixed or reconfigurable, such as a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • the process of the processor loading a configuration document to implement the hardware circuit configuration may be understood as the process of the processor loading instructions to implement the functions of some or all of the above units or modules.
  • it can also be a hardware circuit designed for artificial intelligence, which can be understood as an ASIC, such as a neural network processing unit (NPU), a tensor processing unit (TPU), a deep learning processing unit (DPU), etc.
  • NPU neural network processing unit
  • TPU tensor processing unit
  • DPU deep learning processing unit
  • FIG13 is an exemplary structural diagram of an NTN-based communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an NTN-based communication device 1300 may include at least one of a sending module 1310 and a receiving module 1320 .
  • the above-mentioned sending module 1310 can be used to execute at least one of the sending-related steps performed by the terminal 101 in any of the above methods (for example, step S4120, step S4210, step S4250, step S5110, step S5210, step S5230, step S7150, step S810, step S11210, step S12120, step S12210, step S12250, but not limited to this).
  • the above-mentioned receiving module 1030 can be used to execute at least one of the reception-related steps performed by the terminal 101 in any of the above methods (for example, step S4150, step S4240, step S4260, step S5120, step S5220, step S5240, step S5410, step S7150, step S820, step S11110, step S11220, step S12150, step S12240, step S12260, but not limited to this).
  • FIG14 is an exemplary structural diagram of a communication device based on NTN according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication device based on NTN 1400 may include at least one of a sending module 1410 , a receiving module 1420 , and a processing module 1430 .
  • the above-mentioned sending module 1410 can be used to execute at least one of the sending-related steps performed by the first network element 1031 in any of the above methods (for example, step S4150, step S4240, step S5120, step S5220, step S5410, step S7150, step S7240, step S11110, step S12150, but not limited to this).
  • the above-mentioned receiving module 1420 can be used to execute at least one of the receiving-related steps performed by the first network element 1031 in any of the above methods (for example, step S4110, step S4120, step S4130, step S4210, step S4220, step S5110, step S5210, step S610, step S7110, step S7120, step S7130, step S7210, step S7220, step S910, step S1010, step S12110, step S12120, step S12130, step S12210, step S12220, but not limited to this).
  • the above-mentioned processing module 1430 can be used to execute at least one of the determination-related steps (for example, step S4140, step S4230, step S7140, step S7230, step S12140, step S12230, but not limited to this) performed by the first network element 1031 in any of the above methods.
  • the determination-related steps for example, step S4140, step S4230, step S7140, step S7230, step S12140, step S12230, but not limited to this
  • FIG15 is an exemplary structural diagram of an NTN-based communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an NTN-based communication device 1500 may include at least one of a sending module 1510 and a receiving module 1520 .
  • the above-mentioned sending module 1510 can be used to execute at least one of the sending-related steps (for example, step S4260, step S5240, step S820, step S11220, step S12260, but not limited to this) performed by the second network element 1032 in any of the above methods.
  • the sending-related steps for example, step S4260, step S5240, step S820, step S11220, step S12260, but not limited to this
  • the above-mentioned receiving module 1520 can be used to execute at least one of the reception-related steps of the second network element 1032 in any of the above methods (for example, step S4250, step S5230, step S810, step S11210, step S12250, but not limited to this).
  • FIG16 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication device 1600 may be a network device (e.g., an access network device or a core network device), or a terminal (e.g., a user device), or a chip, a chip system, or a processor that supports the network device to implement any of the above methods, or a chip that supports the terminal to implement any of the above communication methods.
  • the communication device 1600 may be used to implement the communication method described in the above method embodiment, and the details may refer to the description in the above method embodiment.
  • the communication device 1600 includes one or more processors 1601.
  • the processor 1601 may be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor may be used to process the communication protocol and the communication data
  • the central processing unit may be used to control the communication device (such as a base station, a baseband chip, a terminal device, a terminal device chip, a DU or a CU, etc.), execute a program, and process the data of the program.
  • the processor 1601 is used to call instructions so that the communication device 1600 executes any of the above communication methods.
  • the communication device 1600 further includes one or more memories 1602 for storing instructions.
  • the memory 1602 may also be outside the communication device 1600.
  • the communication device 1600 further includes one or more transceivers 1603.
  • the communication steps such as sending and receiving in the above method are executed by the transceiver 1603, and the other steps are executed by the processor 1601.
  • the transceiver may include a receiver and a transmitter, and the receiver and the transmitter may be separate or integrated.
  • the terms such as transceiver, transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, etc. may be replaced with each other, the terms such as transmitter, transmission unit, transmitter, transmission circuit, etc. may be replaced with each other, and the terms such as receiver, receiving unit, receiver, receiving circuit, etc. may be replaced with each other.
  • the communication device 1600 further includes one or more interface circuits 1604, which are connected to the memory 1602.
  • the interface circuit 1604 can be used to receive signals from the memory 1602 or other devices, and can be used to send signals to the memory 1602 or other devices.
  • the interface circuit 1604 can read instructions stored in the memory 1602 and send the instructions to the processor 1601.

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Abstract

本公开实施例提供一种基于NTN的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质。该方法包括:接收来自第一网络功能的第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。本公开实施例提供的技术方案使得在NTN场景下馈线链路无法提供持续连接的情况下,实现终端侧和网络侧之间的业务通信。

Description

基于NTN的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及基于非地面网络(non-terrestrial network,NTN)的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质。
背景技术
在通信技术领域中,卫星通信可以作为蜂窝通信的补充。随着通信技术的发展,卫星通信和蜂窝通信之间的融合会逐渐加深。在例如5G通信网络中,UE可以通过卫星接入网络接入5G核心网。这属于NTN类型的网络。当卫星接入网络支持存储与转发模式时,需要针对终端的业务是否使用接入网络的存储与转发特性进行授权。
发明内容
在NTN场景下,为了适配工作在存储与转发模式下卫星接入网络,需要授权终端也能够使用存储与转发功能。
本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由终端执行。上述方法包括:接收来自第一网络功能的第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由第一网络功能执行。上述方法包括:向终端发送第一消息,其中,第一消息用于指示授权所端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由第二网络功能执行。上述方法包括:接收来自终端的第二消息,其中,第二消息包括用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息;向终端发送第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种基于NTN的通信方法。该方法包括:向终端发送第一消息,其中,第一消息用于指示授权所端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例的第五方面,提供了一种基于NTN的通信装置。该装置被设置在终端中。上述装置包括接收模块。接收模块被配置为接收来自第一网络功能的第一消息。第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能。存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例的第六方面,提供了一种基于NTN的通信装置。该装置被设置在第一网络功能中。上述装置包括发送模块。发送模块被配置为向终端发送第一消息。第一消息用于指示授权所端使用存储与转发功能。存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例的第七方面,提供了一种基于NTN的通信装置。该装置由第二网络功能执行。上述装置包括接收模块和发送模块。接收模块被配置为接收来自终端的第二消息。第二消息包括用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息。发送模块被配置为向终端发送第三消息。第三消息包括存储与转发时间信息。
根据本公开实施例的第八方面,提供了一种通信设备。该通信设备包括至少一个处理器。处理器用于调用指令以执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供了一种通信系统。该通信系统包括第一网络功能和第三网络功能。第三网络功能被配置为:向第一网络功能发送终端的签约信息。第一网络功能被配置为:接收来自第三网络功能的签约信息;基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端使用存储与转发功能。
根据本公开实施例的第十方面,提供了一种通信系统。该通信系统包括终端、接入网设备、以及核心网设备。终端被配置为实现如第一方面所述的通信方法。核心网设备被配置为实现如第二方面、第三方面、第四方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十一方面,提供了一种存储介质。该存储介质存储有指令。指令在被处理器执行时执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十二方面,提供了一种计算机程序或计算机程序产品。该计算机程序或计算机程序产品包括代码。指令在被处理器执行时执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方 面所述的通信方法。
通过本公开实施例,网络侧能够授权终端使用存储与转发功能,从而在NTN场景下馈线链路无法提供持续连接的情况下,实现终端侧和网络侧之间的业务通信。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不构成对本公开实施例的限制。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1是根据本公开实施例提供的通信系统的架构示意图。
图2是根据本公开实施例提供的通信场景的示意图。
图3是根据本公开实施例提供的存储与转发工作场景的示意图。
图4A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图4B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图4C是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图5A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图5B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图6A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图6B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图7A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图7B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图8是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图9是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。
图10是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图11A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图11B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图12A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图12B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。
图13是根据本公开实施例提供的基于NTN的的通信装置的示例性结构图。
图14是根据本公开实施例提供的基于NTN的的通信装置的示例性结构图。
图15是根据本公开实施例提供的基于NTN的的通信装置的示例性结构图。
图16是根据本公开实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质。
在第一方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由终端执行。上述方法包括:接收来自第一网络功能的第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
根据本公开实施例,在终端采用NTN接入时,第一网络功能通过第一消息向终端授权使用存储与转发功能,以使能终端的存储与转发功能。如此,在NTN场景下馈线链路无法提供持续连接的情况下,实现终端的通信,保持业务不中断。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
根据本公开实施例,第一消息中可以包含存储与转发时间信息。以此方式,终端可以通过第一消息获得存储与转发时间信息,从而获知存储与转发功能的特性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,接收来自第一网络功能的第一消息的操作可以包括:接收由第一网络功能发送且由接入网设备转发的第一消息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,接收由第一网络功能发送且由接入网设备转发的第一消息的操作可以包括:接收由接入网设备发送的存储与转发时间信息。
根据本公开实施例,在接入网设备上保存有存储与转发时间信息的情况下,接入网设备可以在转发第一消息的同时将存储与转发时间信息发送给终端。如此,在通过第一消息指示授权终端使用存储与转发功能的情况下,由接入网设备向终端提供存储与转发时间信息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括令牌和第二网络功能的地址信息。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
根据本公开实施例,第一网络功能可以通过第一消息指示授权终端使用存储与转发功能。存储与转发时间信息可以由终端根据令牌从对应的第二网络功能获取。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,上述方法还可以包括:向第二网络功能发送第二消息,其中,第二消息用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息;接收来自第二网络功能的第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第二消息可以包括令牌。
根据本公开实施例,终端可以从第二网络功能获取存储与转发时间信息。这使得存储与转发时间信息可以由第二网络功能统一管理。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路的中断开始时刻确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
根据本公开实施例,终端可以获得包括数据存储开始时间和数据存储时长在内的存储与转发时间信息。如此,终端可以基于这些信息进行数据传输,以配合卫星接入网络实现存储与转发功能。
在第二方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由第一网络功能执行。上述方法包括:向终端发送第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,上述方法还可以包括:接收来自接入网设备的存储与转发时间信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括令牌和第二网络功能的地址信息。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是卫星和地面站之间的馈线链路中断的开始时间确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在向终端发送第一消息的操作之前,上述方法还可以包括:接收来自第三网络功能的终端的签约信息;基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端使用存储与转发功能。
根据本公开实施例,第一网络功能可以基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端使用存储与转发功能。如此,在终端用户已经签约了存储与转发功能,并且符合运营商策略的情况下,第一网络功能能够授权终端使用存储与转发功能。
在第三方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法。该方法由第二网络功能执行。上述方法包括:接收来自终端的第二消息,其中,第二消息包括用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息;向终端发送第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,第二信息可以包括令牌。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路中断的开始时间确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续长度确定的。
在第四方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信方法。该方法包括:向终端发送第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,上述方法还包括:接收来自接入网设备的存储与转发时间信息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,上述方法还包括:接收来自终端的第二消息,其中,第二消息包括用于请求存储与转发时间信息;向终端发送第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
在第五方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信装置。该装置被设置在终端中。上述装置包括接收模块。接收模块被配置为:接收来自第一网络功能的第一消息,其中,第一消息用于指 示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,接收模块可以被配置为:接收由第一网络功能发送且由接入网设备转发的第一消息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,接收模块可以被配置为:接收由接入网设备发送的存储与转发时间信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括令牌和第二网络功能的地址信息。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,上述装置还可以包括发送模块。发送模块被配置为:向第二网络功能发送第二消息。第二消息用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息;接收来自第二网络功能的第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第二消息可以包括令牌。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路的中断开始时刻确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
在第六方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信装置。该装置被设置在第一网络功能中。上述装置包括发送模块。发送模块被配置为:向终端发送第一消息,其中,第一消息用于指示授权终端使用存储与转发功能,其中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,上述装置还可以包括接收模块。接收模块可以被配置为:接收来自接入网设备的存储与转发时间信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,第一消息可以包括令牌和第二网络功能的地址信息。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路中断的开始时间确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,接收模块可以被配置为:接收来自第三网络功能的终端的签约信息。上述装置还可以包括处理模块。处理模块被配置为:基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端使用存储与转发功能。
在第七方面,本公开实施例提供了一种基于NTN的通信装置。该装置被设置在第二网络功能中。上述装置包括接收模块和发送模块。接收模块被配置为:接收来自终端的第二消息,其中,第二消息包括用于向第二网络功能请求存储与转发时间信息。发送模块被配置为向终端发送第三消息,其中,第三消息包括存储与转发时间信息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,第二信息可以包括令牌。令牌用于授权终端从第二网络功能获取存储与转发时间信息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长。数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路中断的开始时间确定的。数据存储时长是基于馈线链路的中断开始时刻到馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
在第八方面,本公开实施例提供了一种通信设备。该通信设备包括至少一个处理器。该处理器用于调用指令以执行如第一方面、第二方面、第三方面、第四方面、及其实施例中任一项所述的通信方法。
在第九方面,本公开实施例提供了一种通信系统。该通信系统包括第一网络功能和第三网络功能。第三网络功能被配置为:向第一网络功能发送终端的签约信息。第一网络功能被配置为:接收来自第三网络功能的签约信息;基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端使用存储与转发功能。
结合第九方面的一些实施例,在一些实施例中,上述通信系统还包括第二网络功能。第二网络功能被配置为提供存储与转发时间信息。
在第十方面,本公开实施例提供了一种通信系统。该通信系统包括终端、接入网设备、以及核心网设备。终端被配置为执行如第一方面及其实施例中任一项所述的通信方法。接入网设备被配置为执行如第二方面、第三方面、第四方面及其实施例中任一项所述的通信方法。
在第十一方面,本公开实施例提供了一种存储介质。该存储介质存储有指令。指令在被处理器执行时执行如第一方面、第二方面、第三方面、第四方面及其实施例中任一项所述的通信方法。
在第十二方面,提供了一种计算机程序或计算机程序产品。该计算机程序或计算机程序产品包括代码。指令在被处理器执行时执行如第一方面、第二方面、第三方面、第四方面及其实施例中任一项所述的通信方法。
可以理解地,上述基于NTN的通信装置、通信设备、通信系统、存储介质、计算机程序、计算机程序产品均用于执行本公开实施例所提供的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种基于NTN的通信方法和装置、通信设备、通信系统及存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、信息传输方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、信息传输装置等术语可以相互替换,通信系统、信息处理系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一”、“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少之一、至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“一情况A,另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“……”、“确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、 “如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备、数据网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等术语也可以被替换为与终端间通信对应的术语(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1是根据本公开实施例提供的通信系统的架构示意图。如图1所示,通信系统100包括终端101、接入网设备102、以及核心网设备103。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网(internet of things,IoT)设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备102例如可以是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络 控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、卫星基站、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的网络设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备102可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将网络设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备103可以是一个设备,包括第一网元1031、第二网元1032、第三网元1033等,也可以是多个设备或设备群,分别包括第一网元1031、第二网元1032、第三网元1033中的部分或全部。网络设备可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括严谨分组核心(evolved packet core,EPC)、5G核心网络(5G core network,5GCN)、下一代核心(next generation core,NGC)中的至少一者。
在一些实施例中,第一网元1031例如是接入和移动性管理功能(access management function,AMF)。
在一些实施例中,第一网元1031可以用于进行用户的接入和移动性管理,其名称不限于此。
在一些实施例中,第二网元1032例如是服务器。
在一些实施例中,第二网元1032可以用于存储和提供存储与转发时间信息,其名称不限于此。
在一些实施例中,第二网元1032可以独立于核心网设备103。即,核心网设备103可以不包括第二网元1032。
在一些实施例中,第二网元1032可以是核心网设备103的一部分。即,核心网设备103可以包括第二网元1032。
在一些实施例中,第三网元1033例如是统一数据管理(unified data management,UDM)功能。
在一些实施例中,第三网元1033可以用于用户的签约数据管理,其名称不限于此。
在一些实施例中,核心网设备103中的各个网元也可以被称为网络设备、网络功能等,其名称不做限制。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1中的全部或部分主体,也可以包括图1以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在通信技术领域中,卫星通信可以作为蜂窝通信的补充。随着通信技术的发展,卫星通信和蜂窝通信之间的融合会逐渐加深。在例如5G通信网络中,UE可以通过卫星接入网络接入5G核心网。 这属于NTN类型的网络。
图2是根据本公开实施例提供的通信场景的示意图。如图2所示,卫星接入网中卫星支持gNB功能,并且通过服务链路(service link)和馈线链路(feeder link)分别与UE和地面站建立通信连接。
对于例如非静止轨道(non-geostationary orbit,NGSO)卫星而言,由于部署的卫星数量是有限的,并且卫星的覆盖范围也是有限的,卫星接入网络很难提供连续性覆盖。这样的非连续覆盖会导致卫星和UE之间的服务链路、卫星和地面接收站之间的馈线链路出现间断。
在一些实施例中,对于服务链路,针对非连续覆盖的情况提出了移动性增强、省电技术等方式。
在一些实施例中,对于馈线链路,针对链路间断的情况,提出了卫星接入网络支持存储与转发特性,以实现馈线链路中断情况下的业务通信。图3是根据本公开实施例提供的存储与转发工作场景的示意图。如图3所示,当卫星处于位置1处时,卫星可以通过服务链路与UE进行通信(例如,交换数据),并且存储来自UE的数据;当卫星移动到位置2处时,卫星可以通过馈线链路与地面网络进行通信(例如,交换数据),并且将存储的数据发送至地面网络。当然,来自地面网络的数据也可以通过相反的操作流程送达UE。
在一些实施例中,卫星接入网络支持存储与转发特性尤其适用于终端开展的时延容忍(delay-tolerant)/非实时(non-real-time)物联网业务。
在一些实施例中,针对上述场景,存储与转发特性通过存储与转发时间信息进行描述。当卫星接入网络支持存储与转发模式时,为了使UE在馈线链路中断情况下不影响业务通信,UE也需要获知数据存储的开始和持续时间从而配合卫星接入网络的数据存储与转发功能,实现馈线链路间断情况下非实时业务的开展。
图4A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于通信系统100。如图4A所示,该方法包括步骤S4110至步骤S4150。
在步骤S4110中,接入网设备102向第一网元1031发送存储与转发时间信息。
在一些实施例中,接入网设备102可以发送存储与转发时间信息(store and forward information)。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以用于表征存储与转发(store and forward)特性。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是根据NTN中卫星的运行信息产生的。
在一些实施例中,存储与转发时间信息的名称不做限定,例如可以是存储与转发信息、存储与转发参数、存储与转发指示信息等。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少一项:数据存储开始时间、数据存储时长。
在一些实施例中,数据存储开始时间用于指示数据存储的开始时间。换言之,以数据存储开始时间为起点,终端101发送到接入网设备101的数据被存储到接入网设备101中。
在一些实施例中,数据存储开始时间可以是接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时间。在一些实施例中,数据存储开始时间可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时间。在一示例中,数据存储开始时间可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时刻。
在一些实施例中,数据存储开始时间可以是基于卫星和地面站之间的馈线链路的断开时间确定的。在此情况下,卫星和地面站之间的馈线链路的断开时刻可以是数据存储的开始时刻。可以理解的是,数据存储的开始时刻也可以早于或晚于卫星和地面站之间的馈线链路的断开时刻。
在一些实施例中,数据存储时长可以是基于卫星和地面站之间的馈线链路从断开时间到恢复时刻之间的持续长度确定的。
在一些实施例中,数据存储时长可以是接入网设备102对终端101的数据进行存储的时长。在一些实施例中,数据存储时长可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102对终端101的数据进行存储的时长。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是固定的。在一示例中,在接入网设备102的部署不变的情况下,存储与转发时间信息可以保持不变。
在一些实施例中,具有上述数据存储与转发时间信息的存储与转发功能可以被实现如下:在数据存储开始时间处开始存储数据,并且在数据存储时长指示的时长内保存数据,在该时长结束时或结束后,接入网设备102可以将存储的数据发送至地面站、甚至是核心网设备103。
在一些实施例中,终端101在数据存储开始时间将要到来时发送给接入网设备102的数据可以 被存储在接入网设备102中,直至数据存储时长结束。
在一些实施例中,终端101在数据存储开始时间之前发送给接入网设备102的数据可以不经过存储与转发。
在一些实施例中,终端101在数据存储时长内发送给接入网设备102的数据可以被存储在接入网设备102中,直至数据存储时长结束。
在一些实施例中,接入网设备102可以向第一网元1031发送N2信令。该N2信令可以包含存储与转发时间信息。在一示例中,N2信令可以gNB和5G核心网络功能(例如AMF)之间连接配置的所需的信令。在一示例中,N2信令可以与UE无关。在一示例中,N2信令可以是用于在接入网设备102和第一网元1031之间交换配置数据的信令。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收N2信令。该N2信令可以包含存储与转发时间信息。
在一些实施例中,接入网设备102可以向第一网元1031发送下一代应用协议(next generation application protocol,NGAP)消息。该NGAP消息可以包含存储与转发时间信息。在一示例中,NGAP消息是UE注册流程(UE registration procedure)中gNB发送给AMF的消息。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收NGAP消息。该NGAP消息可以包含存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是接入网设备102确定的。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是接入网设备102从外部服务器获得的。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是接入网设备102从操作、管理、维护服务器(operation administration and maintenance server,OAM server)获得的。
可以理解的是,步骤S4110是可选的。在一些实施例中,存储与转发时间信息可以被预先配置在第一网元1031中。在一些实施例中,存储与转发时间信息可以被预先配置在核心网设备103中的其它网元中,并且第一网元1031可以接收来自核心网设备103中其他网元的存储与转发时间信息。
在步骤S4120中,终端101向第一网元1031发送注册请求消息。
在一些实施例中,终端101可以发送注册请求消息。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收注册请求消息。
在一些实施例中,终端101可以向接入网设备102发送注册请求(registration request)消息,并且接入网设备102可以继而向第一网元1031发送注册请求消息。
在一些实施例中,注册请求消息可以用于终端101发起注册流程。
在一些实施例中,注册请求消息可以包括以下至少一项:接入类型、无线接入技术(radio access technology,RAT)类型。
在一些实施例中,接入类型可以用于指示终端101接入的网络的类型。
在一些实施例中,接入类型可以是第三代合作伙伴计划(third generation partnership project,3GPP)接入。
在一些实施例中,接入类型可以是非3GPP接入。
在一些实施例中,RAT类型可以是由低轨道地球卫星新无线(low earth orbit satellite-new radio,LEO-NR)接入或由地面基站接入,当然,RAT类型还可以为其它类型,本公开实施例对此不做具体限定。
在一些实施例中,步骤S4110可以在步骤S4120之前执行,可以在步骤S4120之后执行,也可以于步骤S4120同时执行,本公开实施例对此不做具体限定。
在步骤S4130中,第三网元1033向第一网元1031发送签约信息。
在一些实施例中,第三网元1033可以发送签约信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收签约信息。
在一些实施例中,签约信息可以包括终端101签约数据。
在一些实施例中,签约信息可以包括终端101的用户的签约数据。
在一些实施例中,签约数据可以包括用于指示终端101是否支持存储与转发功能的信息。在一示例中,签约数据可以用于指示终端101支持存储与转发功能。在一示例中,签约数据可以用于指示终端101不支持存储与转发功能。
在一些实施例中,签约数据可以包括用于指示终端101是否订阅存储与转发功能的信息。例如,签约数据可以用于指示终端101已经向运营商购买了存储与转发功能,还用于指示运营商允许终端101实现存储与转发功能。
在一些实施例中,第三网元1033可以通过Nudm_SDM_Get服务操作(Nudm_SDM_Get service  operation)向第一网元1031发送签约信息。
在步骤S4140中,第一网元1031确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
在一些实施例中,存储与转发功能可以用于在NTN接入中卫星和地面站之间的馈线链路连接非连续的情况下,以存储与转发方式对终端数据进行传输。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息确定不授权终端101使用存储与转发功能。在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,第一网元1031可以基于签约信息确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息确定授权终端101使用存储与转发功能。在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,第一网元1031可以基于签约信息确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于运营商策略确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于运营商策略确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在步骤S4150中,第一网元1031向终端101发送第一消息。
在一些实施例中,第一网元1031可以发送第一消息。
在一些实施例中,终端101可以接收第一消息。
在一些实施例中,第一消息可以用于向终端101指示授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一消息的名称不做限定,例如可以是通知消息、指示消息等。
在一些实施例中,第一消息可以包括使能信息。该使能信息可以用于使能终端101的存储与转发功能。
在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少一项:数据存储开始时间、数据存储时长。
在一些实施例中,第一网元1031向终端101发送第一消息可以通过以下方式实现:第一网元1031可以向接入网设备102发送第一消息,接入网设备102可以将第一消息透传至终端101。换句话说,接入网设备102可以将来自第一网元1031的第一消息透传至终端101。
在一些实施例中,第一网元1031向终端101发送第一消息可以通过以下方式实现:第一网元1031可以向接入网设备102发送第一消息,接入网设备102可以将第一消息转发至终端101。换句话说,接入网设备102可以将来自第一网元1031的第一消息转发至终端101。
在一些实施例中,第一消息可以包括使能信息。
在一些实施例中,第一消息可以包括存储与转发时间信息。
在一些实施例中,接入网设备102可以在将第一消息转发给终端101时,向终端101发送存储与转发时间信息。在一示例中,存储与转发时间信息可以承载在第一消息中。在一示例中,存储与转发时间信息可以承载在不同于第一消息的另一消息或信令中。。
在一些实施例中,第一消息可以是非接入层(non-access stratum,NAS)消息。
在一些实施例中,第一消息可以是第一网元1031发送的注册接受(registration accept)消息。
在一些实施例中,第一消息可以是用户配置更新流程(user configuration update procedure)中的消息。
在一些实施例中,接入网设备102接入存储与转发时间信息之后,第一消息可以是空口消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S4110至步骤S4150中的至少一者。例如,步骤S4150可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4150可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4140和S4150的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4130和S4140的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4130、S4140和S4150的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S4110至步骤S4150中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S4110、S4120、S4130、S4140是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4110、S4120、S4130、S4150是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图4B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于通信系统100。如图4B所示,该方法包括步骤S4210至步骤S4260。
在步骤S4210中,终端101向第一网元1031发送注册请求消息。
在一些实施例中,步骤S4210的可选实现方式可以参见图4A中的步骤S4120的可选实现方式、及图4A所涉及的实施例中其他关联部分。
在一些实施例中,终端101可以发送注册请求消息。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收注册请求消息。
在一些实施例中,终端101可以向接入网设备102发送注册请求(registration request)消息,并且接入网设备102可以继而向第一网元1031发送注册请求消息。
在一些实施例中,注册请求消息可以用于终端101发起注册流程。
在一些实施例中,注册请求消息可以包括以下至少一项:接入类型、无线接入技术(radio access technology,RAT)类型。
在一些实施例中,接入类型可以用于指示终端101接入的网络的类型。
在一些实施例中,接入类型可以是3GPP接入。
在一些实施例中,接入类型可以是非3GPP接入。
在一些实施例中,RAT类型可以是由低轨道地球卫星新无线(low earth orbit satellite-new radio,LEO-NR)接入或由地面基站接入,当然,RAT类型还可以是其它类型,本公开实施例对此不做具体限定。
在步骤S4220中,第三网元1033向第一网元1031发送签约信息。
在一些实施例中,步骤S4220的可选实现方式可以参见图4A中的步骤S4130的可选实现方式、及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第三网元1033可以发送签约信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收签约信息。
在一些实施例中,签约信息可以包括终端101的签约数据。
在一些实施例中,签约数据可以包括用于指示终端101是否支持存储与转发功能的信息。在一示例中,签约数据可以用于指示终端101支持存储与转发功能。在一示例中,签约数据可以用于指示终端101不支持存储与转发功能。
在一些实施例中,签约数据可以包括用于指示终端101是否订阅存储与转发功能的信息。例如,签约数据可以用于指示终端101已经向运营商购买了存储与转发功能,还用于指示运营商允许终端101实现存储与转发功能。
在一些实施例中,第三网元1033可以通过Nudm_SDM_Get服务操作(Nudm_SDM_Get service operation)向第一网元1031发送签约信息。
在步骤S4230中,第一网元1031确定授权终端101使用存储与转发功能功能。
在一些实施例中,步骤S4230的可选实现方式可以参见图4A中的步骤S4140的可选实现方式、及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对终端的数据进行传输。
在一些实施例中,存储与转发功能可以用于在NTN接入中卫星和地面站之间的馈线链路连接非连续的情况下,以存储与转发方式对终端数据进行传输。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息确定不授权终端101使用存储与转发功能。在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,第一网元1031可以基于签约信息确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息确定授权终端101使用存储与转发功能。在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,第一网元1031可以基于签约信息确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于运营商策略确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于运营商策略确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,在签约信息指示终端101不支持存储与转发功能的情况下,基于运营商策略,第一网元1031可以确定不授权终端101使用存储与转发功能。
在步骤S4240中,第一网元1031向终端101发送第一消息。
在一些实施例中,第一网元1031可以发送第一消息。
在一些实施例中,终端101可以接收第一消息。
在一些实施例中,第一消息可以用于向终端101指示授权终端101使用存储与转发功能。
在一些实施例中,第一消息的名称不做限定,例如可以是通知消息、指示消息等。
在一些实施例中,第一消息可以是非接入层(non-access stratum,NAS)消息。
在一些实施例中,第一消息可以是第一网元1031发送的注册接受(registration accept)消息。
在一些实施例中,第一消息可以是用户配置更新流程(user configuration update procedure)中的消息。
在一些实施例中,第一消息可以包括令牌(token)和第二网元1032的地址信息。
在一些实施例中,令牌可以用于从第二网元1032中获得存储与转发时间信息。
在一些实施例中,令牌可以用于授权终端101从第二网元1032获取存储与转发时间信息。
在一些实施例中,令牌可以与第二网元1032中的存储与转发时间信息相关联。
在一些实施例中,令牌可以与终端101相关联。在一示例中,一个终端101可以对应于特定的令牌。
在一些实施例中,令牌可以与第一网元1031相关联。在一示例中,一个第一网元1031可以对应于特定的令牌。
在一些实施例中,地址信息可以用于终端101与第二网元1032通信。
在一些实施例中,地址信息可以用于指示第二网元1032的互联网协议(internet protocol,IP)地址。
在一些实施例中,第一网元1031向终端101发送第一消息可以通过以下方式实现:第一网元1031可以向接入网设备102发送第一消息,接入网设备102可以将第一消息透传至终端101。
在一些实施例中,第一网元1031向终端101发送第一消息可以通过以下方式实现:第一网元1031可以向接入网设备102发送第一消息,接入网设备102可以将第一消息转发至终端101。
在一些实施例中,第一消息可以是第一网元1031发送的注册接受(registration accept)消息。
在步骤S4250中,终端101向第二网元1032发送第二消息。
在一些实施例中,终端101可以发送第二消息。
在一些实施例中,第二网元1032可以接收第二消息。
在一些实施例中,第二消息的名称不做限定,例如可以是请求消息、查询消息等。
在一些实施例中,第二消息可以用于向第二网元1032请求存储与转发时间信息。
在一些实施例中,终端101可以根据第一消息中的地址信息,向第二网元1032发送第二消息。
在一些实施例中,第二消息可以包括令牌。
在一些实施例中,第二网元1032可以是位于核心网设备103之外的服务器(即,外部服务器)。
在一些实施例中,第二网元1032可以是位于核心网设备103中的服务器。
在步骤S4260中,第二网元1032向终端101发送第三消息。
在一些实施例中,第二网元1032可以发送第三消息。
在一些实施例中,终端101可以接收第三消息。
在一些实施例中,第三消息的名称不做限定,例如可以是响应消息、确认消息等。
在一些实施例中,第三消息可以是针对第二消息的响应消息。
在一些实施例中,第三消息可以用于向终端101指示存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第三消息可以包括存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以用于表征存储与转发功能。换句话说,存储与转发时间信息可以包括表征存储与转发功能的参数。
在一些实施例中,存储与转发时间信息的名称不做限定,例如可以是存储与转发参数、存储与转发指示信息等。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以包括以下至少一项:数据存储开始时间、数据存储时长。
在一些实施例中,数据存储开始时间用于指示数据存储的开始时间。换言之,以数据存储开始时间为起点,终端101发送到接入网设备101的数据被存储到接入网设备101中。
在一些实施例中,数据存储开始时间可以是接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时间。在一些实施例中,数据存储开始时间可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时间。在一示例中,数据存储开始时间可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102开始对终端101的数据进行存储的时刻。
在一些实施例中,数据存储开始时间可以是基于指卫星和地面站之间的馈线链路的断开时间确定的。在此情况下,卫星和地面站之间的馈线链路的断开时刻可以是数据存储的开始时刻。可以理解的是,数据存储的开始时刻也可以早于或晚于卫星和地面站之间的馈线链路的断开时刻。
在一些实施例中,数据存储时长可以是接入网设备102对终端101的数据进行存储的时长。在一些实施例中,数据存储时长可以是在馈线链路不可用时,接入网设备102对终端101的数据进行存储的时长。
在一些实施例中,存储与转发时间信息可以是固定的。在一示例中,在接入网设备102的部署不变的情况下,存储与转发时间信息可以保持不变。
在一些实施例中,具有上述数据存储与转发时间信息的存储与转发功能可以被实现如下:在数据存储开始时间处开始存储数据,并且在数据存储时长指示的时长内保存数据,在该时长结束时或结束后,接入网设备102可以将存储的数据发送至地面站、甚至是核心网设备103。
在一些实施例中,终端101在数据存储开始时间将要到来时发送给接入网设备102的数据可以被存储在接入网设备102中,直至数据存储时长结束。
在一些实施例中,终端101在数据存储开始时间之前发送给接入网设备102的数据可以不经过存储与转发。
在一些实施例中,终端101在数据存储时长内发送给接入网设备102的数据可以被存储在接入网设备102中,直至数据存储时长结束。
在一些实施例中,第二网元1032向终端101发送第三消息可以通过以下方式实现:第二网元1032可以根据第二消息中的令牌,获取与该令牌相关的存储与转发时间信息;第二网元1032可以将获取的存储与转发时间信息携带在第三消息中,发送给终端101。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S4210至步骤S4260中的至少一者。例如,步骤S4230可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4240可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4230和S4240的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4220和S4230的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4220、S4230和S4240的结合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4240、S4250和S4260的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S4210至步骤S4260中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S4210、S4220、S4230、S4250、S4260是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4110、S4120、S4130是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图4C是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。如图4C所示,上述 方法包括步骤S4310至步骤S4350。
在步骤S4310中,接入网设备102向核心网设备103发送存储与转发时间信息。
步骤S4310的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4110的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4320中,终端101向核心网设备103发送注册请求消息。
步骤S4310的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4120、图4B的步骤S4210的可选方式,以及图4A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4330中,核心网设备103向终端101发送第一消息。
步骤S4330的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4150、图4B的步骤S4240的可选方式,以及图4A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4340中,终端101向核心网设备103发送第二消息。
步骤S4340的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4250的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4350中,核心网设备103向终端发送第三消息。
步骤S4350的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4260的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S4310至步骤S4350中的至少一者。例如,步骤S4310可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4330的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S4340和S4350的组合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S4310至步骤S4350中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S4320、S4330、S4340、S4350是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4310、S4320、S4340、S4350是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4310、S4320、S4330是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“时刻”、“时间点”、“时间”、“时间位置”等术语可以相互替换,“时长”、“时段”、“时间窗口”、“窗口”、“时间”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preset)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,判定或判断可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者假(false)表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与预定值的比较)来进行,但不限于此。
图5A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于终端101。如图5A所示,该方法包括步骤S5110至步骤S5120。
在步骤S5110中,发送注册请求消息。
步骤S5110的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4120的可选方式、以及图4A所涉及的实施 例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以向第一网元1031发送注册请求消息,但不限于此,也可以向其他主体发送注册请求消息。
在一些实施例中,注册请求消息可以是第一网元1031从终端101接收到的消息。
在步骤S5120中,获取第一消息。
步骤S5120的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4150的可选方式、以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以接收来自第一网元1031的第一消息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的第一消息。
在一些实施例中,第一消息可以是由第一网元1031发送给终端101的消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S5110至步骤S5120中的至少一者。例如,步骤S5120可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S5110和S5120的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S4210至步骤S4260中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S5110是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
图5B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于终端101。如图5B所示,该方法包括步骤S5210至步骤S5240。
在步骤S5210中,发送注册请求消息。
步骤S5210的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4210的可选方式、以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以向第一网元1031发送注册请求消息,但不限于此,也可以向其他主体发送注册请求消息。
在一些实施例中,注册请求消息可以是第一网元1031从终端101接收到的消息。
在步骤S5220中,获取第一消息。
步骤S5220的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4240的可选方式、以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以接收来自第一网元1031的第一消息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的第一消息。
在一些实施例中,第一消息可以是由第一网元1031发送给终端101的消息。
在步骤S5230中,发送第二消息。
步骤S5230的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4250的可选方式、以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以向第二网元1032发送第二消息,但不限于此,也可以向其他主体发送第二消息。
在一些实施例中,第二消息可以是第二网元1032从终端101接收到的消息。
在步骤S5240中,获取第三消息。
步骤S5240的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4260的可选方式、以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端101可以接收来自第二网元1032的第三消息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的第三消息。
在一些实施例中,第三消息可以是由第二网元1032发送给终端101的消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S5210至步骤S5240中的至少一者。例如,步骤S5220可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S5210和S5220的结合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S5230和S5240的结合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S5220、S5230和S5240的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S5210至步骤S5240中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S5210是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S5210、S5230、S5240是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图6A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于接入网设备102。如图6A所示,该方法包括步骤S6110和步骤S6130。
在步骤S6110中,发送存储与转发时间信息。
步骤S6110的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4110的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,接入网设备102可以向第一网元1031发送存储与转发时间信息,但不限于此,也可以向其他主体发送存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以获得来自接入网设备102的存储与转发时间信息。
在步骤S6120中,传递注册请求消息。
步骤S6120的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4120的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,接入网设备102可以将来自终端101的注册请求消息传递给第一网元1031。
在一些实施例中,接入网设备102可以接收来自终端101的注册请求消息,并向第一网元1031发送注册请求消息。
在步骤S6130中,传递第一消息。
步骤S6120的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4150的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,接入网设备102可以将来自第一网元1031的第一消息传递给终端101。
在一些实施例中,接入网设备102可以以透传方式传递第一消息。
在一些实施例中,接入网设备102可以以转发方式传递第一消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S6110至步骤S6130中的至少一者。例如,步骤S6110可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6130可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6110和S6130的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6110和S6120的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6110、S6120、S6130的组合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S6110至步骤S6130中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S6120、S6130是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S6110、S6120是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图6B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于接入网设备102。如图6B所示,该方法包括步骤S6210和步骤S6240。
在步骤S6210中,传递注册请求消息。
步骤S6210的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4210的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,接入网设备102可以将来自终端101的注册请求消息传递给第一网元1031。
在一些实施例中,接入网设备102可以接收来自终端101的注册请求消息,并向第一网元1031发送注册请求消息。
在步骤S6220中,传递第一消息。
步骤S6220的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4240的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,接入网设备102可以将来自第一网元1031的第一消息传递给终端101。
在一些实施例中,接入网设备102可以以透传方式传递第一消息。
在一些实施例中,接入网设备102可以以转发方式传递第一消息。
在步骤S6230中,传递第二消息。
步骤S6230的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4250的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S6240中,传递第三消息。
步骤S6240的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4260的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S6210至步骤S6240中的至少一者。例如,步骤S6220可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6240的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6230和S6240的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S6220、S6230、S6240的组合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S6210至步骤S6240中的一个或多个步骤 组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S6210、S6230、S6240是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S6210、S6220是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图7A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于第一网元1031。如图7A所示,该方法包括步骤S7110至S7150。
在步骤S7110中,获取存储与转发时间信息。
步骤S7110的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4110、图6A的步骤S6110的可选方式,以及图4A、图6A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收来自接入网设备102的存储与转发时间信息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以获取由协议规定的存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以从高层(upper layer)获取存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以进行处理以得到存储与转发时间信息。
在一些实施例中,第一网元1031可以预先配置有存储与转发时间信息。
在步骤S7120中,获取注册请求消息。
步骤S7120的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4120、图5A的步骤S5110的可选方式,以及图4A、图5A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收来自终端101的注册请求消息,但不限于此,也可以接收来自接入网设备102或其他主体的注册请求消息。
在步骤S7130中,获取签约信息。
步骤S7130的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4130的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收来自第三网元1033的签约信息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的签约信息。
在步骤S7140中,确定存储与转发功能。
步骤S7140的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4140的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端101使用存储与转发功能。
在步骤S7150中,发送第一消息。
步骤S7150的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4150的可选方式,以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以向终端101发送第一消息,但不限于此,也可以向接入网设备102或其他主体发送第一消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S7110至步骤S7150中的至少一者。例如,步骤S7150可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7150可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7140和S7150的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7130和S7140的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7130、S7140和S7150的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S7110至步骤S7150中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S7110、S7120、S7130、S7140是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S7110、S7120、S7130、S7150是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图7B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于第一网元1031。如图7B所示,该方法包括步骤S7210至S7240。
在步骤S7210中,获取注册请求消息。
步骤S7210的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4210、图5B的步骤S5210的可选方式,以及图4B、图5B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收来自终端101的注册请求消息,但不限于此,也可以 接收来自接入网设备102或其他主体的注册请求消息。
在步骤S7220中,获取签约信息。
步骤S7220的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4220的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以接收来自第三网元1033的签约信息,但不限于此,也可以接收来自其他主体的签约信息。
在步骤S7230中,确定授权存储与转发功能。
步骤S7230的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4230的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以基于签约信息和/或运营商策略,确定授权终端101使用存储与转发功能。
在步骤S7240中,发送第一消息。
步骤S7240的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4240的可选方式,以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一网元1031可以向终端101发送第一消息,但不限于此,也可以向接入网设备102或其他主体发送第一消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S7210至步骤S7240中的至少一者。例如,步骤S7230可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7240可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7230和S7240的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7220和S7230的组合可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S7220、S7230和S7240的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S7210至步骤S7240中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S7210、S7220、S7230是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S7210、S7240是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图8是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于第二网元1032。如图8所示,该方法包括步骤S810和步骤S820。
在步骤S810中,获取第二消息。
步骤S810的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4250、图5B的步骤S530的可选方式,以及图4B、图5B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二网元1032可以接收来自终端101的第二消息。
在一些实施例中,第二消息可以是由终端101发送给第二网元1032的消息。
在步骤S820中,发送第三消息。
步骤S820的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4260、图5B的步骤S540的可选方式,以及图4B、图5B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二网元1031可以向终端101发送第三消息,但不限于此,也可以向其他主体发送第一消息。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S810至步骤S820中的至少一者。例如,步骤S820可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S810和S820的结合可以作为独立实施例来实施。需要说明的是,步骤S7210至步骤S7240中的一个或多个步骤组成的可能的独立实施例不限于此。
在一些实施例中,步骤S810是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
图9是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性流程图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于第三网元1033。如图9所示,该方法包括步骤S910。
在步骤S910中,发送签约信息。
步骤S910的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4130、图4B的步骤S4220、图7A的步骤S7130、图7B的步骤S7220的可选方式,以及图4A、图4B、图7A、图7B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第三网元1033可以向第一网元1031发送签约信息。
在一些实施例中,第三网元1033可以通过Nudm_SDM_Get服务操作向第一网元1031发送签约信息。
图10是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法,应用于核心网设备103。如图10所示,该方法包括步骤S1010。
在步骤S1010中,第一网元1031从第三网元1033获取签约信息。
步骤S1010的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4130、图4B的步骤S4220、图7A的步骤S7130、图7B的步骤S7220、图9的步骤S910的可选方式,以及图4A、图4B、图7A、图7B、图9所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第三网元1033可以向第一网元1031发送签约信息。
在步骤S1020中,第一网元1031确定授权终端使用存储与转发功能。
步骤S1020的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4140、图4B的步骤S4230、图7A的步骤S7140、图7B的步骤S7230,以及图4A、图4B、图7A、图7B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的基于NTN的通信方法可以包括步骤S1010至步骤S1020中的至少一者。例如,步骤S1010可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S1020可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S1010和S1020的结合可以作为独立实施例来实施。
在一些实施例中,步骤S1010是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S1020是可选的,在不同实施例中可以对该步骤进行省略或替代。
图11A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法。如图11A所示,该方法包括步骤S10110。
在步骤S11110中,第一网元1031向终端101发送第一消息。
步骤S11110的可选实现方式可以参见图4A的步骤S4150、图4B的步骤S4240、图5A的步骤S5120、图5B的步骤S5220、图7A的步骤S7150、图7B的步骤S7240的可选方式,以及图4A、图4B、图5A、图5B、图7A、图7B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图11B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法。如图11B所示,该方法包括步骤S11210和步骤S11220。
在步骤S11210中,终端101向第二网元1032发送第二消息。
步骤S11210的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4250、图5B的步骤S5230、图8的步骤S810的可选方式,以及图4B、图5B、图8所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S11220中,第二网元1032向终端101发送第三消息。
步骤S11220的可选实现方式可以参见图4B的步骤S4260、图5B的步骤S5240、图8的步骤S820的可选方式,以及图4B、图5B、图8所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图12A是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及基于NTN的通信方法。如图12A所示,该方法包括步骤S12110至步骤S12150。
在步骤S12110中,存储与转发时间信息包含有用于指示数据存储的开始、以及数据存储时长的信息。若馈线链路变得不可用,则gNB针对使用卫星接入的UE数据交换开始数据存储。数据存储时长反映了由于馈线链路不可用需要存储数据的时长。
考虑到卫星网络部署并不会频繁变化,存储与转发时间信息相对固定。因此,在卫星网络部署之后,这样的存储与转发时间信息能够被预配置在5GC(例如,AMF)中,或者通过如TS 23.502的4.2.7中的N2过程(通过使用UE无关的N2信令来交换配置数据)从RAN接收,或者通过如TS 23.502的4.2.2.2.2中的UE注册过程中的NGAP消息从RAN接收。
在步骤S12120中,若UE想要使用卫星接入来接入到5GC,UE向AMF发起注册请求。该注册请求消息中包含有接入类型和RAT类型。RAT类型指示UE使用的接入网,例如,LEO-NR。
在步骤S12130中,在接收到注册请求之后,AMF可以通过Nudm_SDM_Get服务操作从UDM获取UE的签约数据(即签约信息)。UE的签约数据包括用于指示UE是否签约支持存储与转发特性的信息。
在步骤S12140中,基于UE的签约信息和/或运营商策略,AMF授权使用卫星接入的UE来使能存储与转发特性。
在步骤S12150中,AMF向UE发送注册接受消息,该消息指示授权UE使用存储与转发特性。在一些实施例中,注册接受消息中可以包括存储与转发时间信息。在一些实施例中,若RAN接收注册接受消息(步骤12150a),则RAN可以将存储与转发时间信息连同注册接受消息一并发送给UE(步骤S12150b)。
图12B是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信方法的示例性交互图。本公开实施例涉及 基于NTN的通信方法。如图12B所示,该方法包括步骤S12210至步骤S12260。
在步骤S12210中,若UE想要使用卫星接入来接入到5GC,UE向AMF发起注册请求。该注册请求消息中包含有接入类型和RAT类型。RAT类型指示UE使用的接入网,例如,LEO-NR。
在步骤S12220中,在接收到注册请求之后,AMF可以通过Nudm_SDM_Get服务操作从UDM获取UE的签约数据(即签约信息)。UE的签约数据包括用于指示UE是否签约支持存储与转发特性的信息。
在步骤S12230中,基于UE的签约信息和/或运营商策略,AMF授权使用卫星接入的UE来使能存储与转发特性。为UE授权令牌和服务器的IP地址。服务器的IP地址用于指示UE能够与之通信以获得存储与转发时间信息的服务器。
在步骤S12240中,AMF向UE发送注册接受消息,该消息指示授权UE使用存储与转发特性。注册接受消息中还包含令牌和服务器的IP地址。
在步骤S12250中,若UE被授权使用存储与转发特性,UE通过令牌和服务器的IP地址向服务器发送请求消息。
在步骤S12260中,服务器向UE返回数据存储与转发时间信息。存储与转发时间信息包含用于指示数据存储的开始、以及数据存储时长的信息。若馈线链路变得不可用,则gNB针对使用卫星接入的UE数据交换开始数据存储。数据存储时长反映了由于馈线链路不可用需要存储数据的时长。
在一些实施例中,RAN向AMF提供存储与转发时间信息。例如,RAN通过如TS 23.502的4.2.7中的N2过程(通过使用UE无关的N2信令来交换配置数据)向AMF发送存储与转发时间信息。又例如,RAN通过如TS 23.502的4.2.2.2.2中的UE注册过程中的NGAP消息向AMF发送存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息是由RAN确定的或者由RAN从外部服务器(例如,OAM)获得的。
在一些实施例中,UE(例如,基于UE的签约信息和/或运营商策略)被授权使用数据存储与转发特性。
在一些实施例中,RAN或5GC网络功能(network function)(例如,AMF或SMF)向UE提供存储与转发时间信息。
在一些实施例中,存储与转发时间信息包括以下信息元中至少一项:数据存储的开始、数据数据存储时长。
在一些实施例中,还可以为UE提供用于指示授权UE使用存储与转发特性的指示信息。
在一些实施例中,若存储与转发时间信息是由5GC提供的,则可以使用NAS消息(例如,注册接受、用户配置更新流程等的消息)将存储与转发时间信息发送给UE。
在一些实施例中,若存储与转发时间信息是由RAN提供的,则可以在接收到NAS消息(例如,注册接受消息)时将存储与转发时间信息发送给UE。
在一些实施例中,UE可以通过令牌从外部服务器获得存储与转发时间信息。
在一些实施例中,令牌是在UE被授权使用存储与转发特性的情况下,由5GC分配给UE的。
在图12A和图12B所示的实施例中,示例性地,UE为终端101,RAN为接入网设备102,AMF为第一网元1031,服务器为第二网元1032,UDM为第三网元1033。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提供用于实现以上任一方法的装置。例如,本公开实施例提供一种装置。上述装置包括用以实现以上任一种方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提供另一种装置,包括用以实现以上任一种方法中网络设备(例如,接入网设备、或者核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一种方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过 对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是一种具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为一种微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为一种ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图13是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信装置的示例性结构图。如图13所示,基于NTN的通信装置1300可以包括发送模块1310、接收模块1320中的至少一者。
在一些实施例中,上述发送模块1310可以用于执行以上任一方法中终端101执行的发送相关的步骤(例如,步骤S4120、步骤S4210、步骤S4250、步骤S5110、步骤S5210、步骤S5230、步骤S7150、步骤S810、步骤S11210、步骤S12120、步骤S12210、步骤S12250,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,上述接收模块1030可以用于执行以上任一方法中终端101执行的接收相关的步骤(例如,步骤S4150、步骤S4240、步骤S4260、步骤S5120、步骤S5220、步骤S5240、步骤S5410、步骤S7150、步骤S820、步骤S11110、步骤S11220、步骤S12150、步骤S12240、步骤S12260,但不限于此)中的至少一者。
图14是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信装置的示例性结构图。如图14所示,基于NTN的通信装置1400可以包括发送模块1410、接收模块1420、处理模块1430中的至少一者。
在一些实施例中,上述发送模块1410可以用于执行以上任一方法中第一网元1031执行的发送相关的步骤(例如,步骤S4150、步骤S4240、步骤S5120、步骤S5220、步骤S5410、步骤S7150、步骤S7240、步骤S11110、步骤S12150,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,上述接收模块1420可以用于执行以上任一方法中第一网元1031执行的接收相关的步骤(例如,步骤S4110、步骤S4120、步骤S4130、步骤S4210、步骤S4220、步骤S5110、步骤S5210、步骤S610、步骤S7110、步骤S7120、步骤S7130、步骤S7210、步骤S7220、步骤S910、步骤S1010、步骤S12110、步骤S12120、步骤S12130、步骤S12210、步骤S12220,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,上述处理模块1430可以用于执行以上任一方法中第一网元1031执行的确定相关的步骤(例如,步骤S4140、步骤S4230、步骤S7140、步骤S7230、步骤S12140、步骤S12230,但不限于此)中的至少一者。
图15是根据本公开实施例提供的基于NTN的通信装置的示例性结构图。如图15所示,基于NTN的通信装置1500可以包括发送模块1510、接收模块1520中的至少一者。
在一些实施例中,上述发送模块1510可以用于执行以上任一方法中第二网元1032执行的发送相关的步骤(例如,步骤S4260、步骤S5240、步骤S820、步骤S11220、步骤S12260,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,上述接收模块1520可以用于执行以上任一方法中第二网元1032的接收相关的步骤(例如,步骤S4250、步骤S5230、步骤S810、步骤S11210、步骤S12250,但不限于此)中的至少一者。
图16是根据本公开实施例提供的通信设备的结构示意图。通信设备1600可以是网络设备(例如,接入网设备或核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一种方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一种通信方法的芯 片、芯片系统、或处理器等。通信设备1600可用于实现上述方法实施例中描述的通信方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图16所示,通信设备1600包括一个或多个处理器1601。处理器1601可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。处理器1601用于调用指令以使得通信设备1600执行以上任一种通信方法。
在一些实施例中,通信设备1600还包括用于存储指令的一个或多个存储器1602。可选地,全部或部分存储器1602也可以处于通信设备1600之外。
在一些实施例中,通信设备1600还包括一个或多个收发器1603。在通信设备1600包括一个或多个收发器1603时,上述方法中的发送接收等通信步骤由收发器1603执行,其他步骤由处理器1601执行。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
可选地,通信设备1600还包括一个或多个接口电路1604,接口电路1604与存储器1602连接,接口电路1604可用于从存储器1602或其他装置接收信号,可用于向存储器1602或其他装置发送信号。例如,接口电路1604可读取存储器1602中存储的指令,并将该指令发送给处理器1601。
以上实施例描述中的通信设备1600可以是接入网设备、核心网设备、外网设备或者终端,但本公开中描述的通信设备1600的范围并不限于此,通信设备1600的结构可以不受图16的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如通信设备可以是:(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他设备。
本公开还提供一种存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备1600上运行时,使得通信设备1600执行以上任一种通信方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但也可以是暂时性存储介质。
本公开还提供一种程序产品,上述程序产品被通信设备1600执行时,使得通信设备1600执行以上任一种通信方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一种通信方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (28)

  1. 一种基于非陆地网络NTN的通信方法,由终端执行,并且包括:
    接收来自第一网络功能的第一消息,其中,所述第一消息用于指示授权所述终端使用存储与转发功能,其中,所述存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对所述终端的数据进行传输。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括存储与转发时间信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述接收来自第一网络功能的第一消息,包括:
    接收由所述第一网络功能发送且由接入网设备转发的所述第一消息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,接收由所述第一网络功能发送且由接入网设备转发的所述第一消息,包括:
    接收由所述接入网设备发送的存储与转发时间信息。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一消息包括令牌和第二网络功能的地址信息,所述令牌用于授权所述终端从所述第二网络功能获取存储与转发时间信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述方法还包括:
    向所述第二网络功能发送第二消息,其中,所述第二消息用于向所述第二网络功能请求所述存储与转发时间信息;
    接收来自第二网络功能的第三消息,其中,所述第三消息包括所述存储与转发时间信息。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第二消息包括所述令牌。
  8. 根据权利要求2、4至7中任一项所述的方法,其中,所述存储与转发时间信息包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长;
    其中,所述数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路的中断开始时刻确定的,所述数据存储时长是基于所述馈线链路的所述中断开始时刻到所述馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
  9. 一种基于非陆地网络NTN的通信方法,由第一网络功能执行,包括:
    向终端发送第一消息,其中,所述第一消息用于指示授权所述终端使用存储与转发功能,其中,所述存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对所述终端的数据进行传输。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一消息包括存储与转发时间信息。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收来自接入网设备的所述存储与转发时间信息。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一消息包括令牌和第二网络功能的地址信息,所述令牌用于授权所述终端从所述第二网络功能获取存储与转发时间信息。
  13. 根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其中,所述存储与转发时间信息包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长;
    其中,所述数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路中断的开始时间确定的,所述数据存储时长是基于所述馈线链路的所述中断开始时刻到所述馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
  14. 根据权利要求9至13中任一项所述的方法,其中,在所述向终端发送第一消息之前,所述方法还包括:
    接收来自第三网络功能的所述终端的签约信息;
    基于所述签约信息和/或运营商策略,确定授权所述终端使用所述存储与转发功能。
  15. 一种基于非陆地网络NTN的通信方法,由第二网络功能执行,并且包括:
    接收来自终端的第二消息,其中,所述第二消息包括用于向所述第二网络功能请求存储与转发时间信息;
    向所述终端发送第三消息,其中,所述第三消息包括所述存储与转发时间信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第二信息包括令牌,所述令牌用于授权所述终端从所述第二网络功能获取所述存储与转发时间信息。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述存储与转发时间信息包括以下至少之一:数据存储开始时间、数据存储时长;
    其中,所述数据存储开始时间是基于卫星和地面站之间的馈线链路的中断开始时刻确定的,所述数据存储时长是基于所述馈线链路的所述中断开始时刻到所述馈线链路恢复时刻之间的持续时长确定的。
  18. 一种基于非陆地网络NTN的通信方法,包括:
    向终端发送第一消息,其中,所述第一消息用于指示授权所述终端使用存储与转发功能,其中,所述存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对所述终端的数据进行传输。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收来自接入网设备的存储与转发时间信息。
  20. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收来自所述终端的第二消息,其中,所述第二消息包括用于请求存储与转发时间信息;
    向所述终端发送第三消息,其中,所述第三消息包括所述存储与转发时间信息。
  21. 一种基于非陆地网络NTN的通信装置,设置在终端中,并且包括:
    接收模块,配置为接收来自第一网络功能的第一消息,其中,所述第一消息用于指示授权所述终端使用存储与转发功能,其中,所述存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对所述终端的数据进行传输。
  22. 一种基于非陆地网络NTN的通信装置,设置在第一网络功能中,并且包括:
    发送模块,配置为向终端发送第一消息,其中,所述第一消息用于指示授权所述终端使用存储与转发功能,其中,所述存储与转发功能用于在NTN接入中以存储与转发方式对所述终端的数据进行传输。
  23. 一种基于非陆地网络NTN的通信装置,设置在第二网络功能中,并且包括:
    接收模块,配置为接收来自终端的第二消息,其中,所述第二消息包括用于向所述第二网络功能请求存储与转发时间信息;
    发送模块,配置为向所述终端发送第三消息,其中,所述第三消息包括所述存储与转发时间信息。
  24. 一种通信设备,包括:
    至少一个处理器;
    其中,所述处理器用于调用指令以执行如权利要求1至20中任一项所述的通信方法。
  25. 一种通信系统,包括第一网络功能和第三网络功能;
    其中,所述第三网络功能被配置为:向所述第一网络功能发送终端的签约信息;
    其中,所述第一网络功能被配置为:接收来自所述第三网络功能的所述签约信息;基于所述签约信息和/或运营商策略,确定授权所述终端使用存储与转发功能。
  26. 根据权利要求25所述的通信系统,还包括第二网络功能;
    其中,所述第二网络功能被配置为提供存储与转发时间信息。
  27. 一种通信系统,包括终端、接入网设备、以及核心网设备,其中,所述终端被配置为实现如权利要求1至8中任一项所述的通信方法,所述核心网设备被配置为实现如权利要求18至20中任一项所述的通信方法。
  28. 一种存储介质,其中,所述存储介质存储有指令,其中,所述指令在被处理器执行时执行如权利要求1至20中任一项所述的通信方法。
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