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辅小区组故障期间的切换的制作方法

2022-02-20 13:02:39 来源:中国专利 TAG:


1.本公开一般涉及无线通信,并且更具体地,涉及当与辅节点相关联的小区组发生故障时,在双连接(dual connectivity,dc)中处理切换。


背景技术:

2.在一些情况下,用户设备(或用户装备,通常用首字母缩略词“ue”表示)可以在具有主节点(master node,mn)和辅节点(secondary node,sn)的dc中操作。mn可以提供到核心网(core network,cn)的控制平面连接和用户平面连接,而sn一般提供用户平面连接。与mn相关联的小区定义主小区组(master cell group,mcg),与sn相关联的小区定义辅小区组(secondary cell group,scg)。
3.ue和基站mn和sn可以使用信令无线电承载(signaling radio bearer,srb)来交换无线电链路控制(radio link control,rrc)消息以及非接入层(non-access stratum,nas)消息。当在dc中操作时,ue可以使用几种类型的srb,称为srb0、srb1等资源。srb0资源支持公共控制信道(common control channel,ccch)上的rrc消息;srb1资源携带rrc消息,在一些情况下,包括专用控制信道(dedicated control channel,dcch)上的非接入层(nas)消息;srb2资源支持包括记录的测量信息或nas消息的rrc消息,也通过dcch,但具有比srb1资源更低的优先级;srb3资源支持与测量配置和报告相关的rrc消息,例如,当ue在dc中操作时,与scg的测量配置和报告相关的rrc消息;以及,srb4资源支持dcch上的包括应用层测量报告信息的rrc消息。
4.一般来说,srb1和srb2资源允许ue和mn交换与mn相关的rrc消息,并嵌入与sn相关的rrc消息,并且可以被称为mcg srb。srb3资源允许ue和sn交换与sn相关的rrc消息,并且可以被称为scg srb。此外,分离srb允许ue直接与mn和sn交换rrc消息。更进一步地,ue和基站mn和sn使用数据无线电承载(data radio bearer,drb)在用户平面上传输数据。终止于mn并且使用仅mn的低层资源的drb可以被称为mcg drb,终止于sn并且使用仅sn的低层资源的drb可以被称为scg drb,并且终止于mcg或者scg但是使用mn和sn两者的低层资源的drb可以被称为分离drb。
5.在mn向ue提供scg配置之后,ue可以检测scg故障(例如,这可以是无线电链路故障(radio link failure,rlf))。在一些场景下,当更好的信号质量或信号强度可用时,scg故障阻止mn协调ue的切换过程。


技术实现要素:

6.本公开的技术允许基站在确定ue已经检测到scg故障并且由于scg故障而挂起drb之后发起ue的切换。不同场景中的基站发起从基站的一个小区到同一基站的另一小区、从解聚合基站(disaggregated base station)的一个du到同一解聚合基站的另一du、或者从一个基站到另一基站的切换。在后一种情况下,基站可以使用核心网(cn)或者不使用cn来发起切换。
7.更具体地,在服务小区上与ue通信的第一基站首先可以确定ue从第二基站接收到一定强度和/或质量的信号,并且作为响应,为ue配置用于与dc中的mn(即,第一基站)和mn(即,第二基站)通信的scg和drb。当在dc中操作时,ue测量mcg和scg的信号强度和/或质量,并且附加地,可以测量其他基站的至少一个下行链路载波的强度和/或质量。在示例场景中,ue检测到scg故障,并挂起ue通过其与sn通信数据的drb。ue通过向第一基站发送scg故障指示来向基站通知scg故障。在一些情况下,ue向第一基站提供指示至少一个下行链路载波或至少一个小区的信号强度和/或质量的至少一个测量结果。ue可以与该scg故障指示一起,或者例如在该scg故障指示之前或者该scg故障指示之后的一个或多个测量报告中向第一基站提供该至少一个测量结果。
8.当第一基站根据一个或多个测量结果确定ue在至少一个其他载波或小区的下行链路载波上接收更好的信号质量和/或信号强度时,即使drb如scg故障指示中所指示的被挂起,基站也发起ue的切换过程。取决于场景,基站可以将ue切换到在该下行链路载波上操作的第一小区或第二小区。服务小区、第一小区或第二小区可以属于相同的du或不同的du,并且可以属于使用相同无线电接入技术(rat)或不同rat的第一基站或不同基站(例如,第一基站和第三基站)。在一个示例中,在切换之前,ue和第一基站使用第一rat来彼此通信。下行链路载波可以是第一rat下行链路载波或第二rat下行链路载波。例如,第一rat可以是第五代(5g)新无线电(nr),并且第二rat可以是演进通用陆地无线电接入(e-utra)。
9.在一些情况下,基站附加地检查特定条件,以确定当drb被挂起时,基站是否应允许切换过程。在一个这样的实施方式中,基站检查ue是在专用rrc消息中报告scg故障,还是在为重新建立无线电连接而定义的消息中报告scg故障。在另一实施方式中,基站检查drb挂起的原因,并且如果ue由于scg故障而挂起drb,则允许切换。在又一实施方式中,基站检查ue是否挂起了所有drb,以及挂起的drb中的任何一个是否是分离srb或mcg drb。
10.这些技术的一个示例实施例是一种用于执行切换过程的方法,该方法可以由作为mn操作的基站中的处理硬件来执行。该方法包括为在具有mn和sn的dc中操作的ue配置与sn的scg相关联的drb。该方法还包括确定drb已经被挂起,确定应为ue执行切换过程,以及当drb被挂起时发起切换过程。
11.这些技术的另一示例实施例是一种具有被配置为执行上述方法的硬件的基站。
12.这些技术的又一示例实施例是一种用于执行切换过程的方法。该方法可以在在具有mn和sn的dc中操作的ue中实施。该方法可以由处理硬件执行,并且包括如下步骤,诸如:获得与sn的scg相关联的drb;确定scg的故障;响应于该故障,挂起drb;向mn发送故障的指示;以及当drb被挂起时执行切换过程。
13.这些技术的又一示例实施例是一种具有被配置为执行上述方法的硬件的ue。
附图说明
14.图1a是一个示例配置中的示例无线通信网络的框图,其中,ue在具有主节点和辅节点的双连接中操作,并且当辅节点的小区组发生故障时,基站支持ue的切换过程;
15.图1b是另一示例配置中的图1a的基站的框图;
16.图1c是另一示例配置中的图1的基站的框图;
17.图1d是示例配置中的图1a的ue的框图;
18.图2是其中实施为主节点的基站确定ue已经挂起drb并发起到另一基站的切换的示例场景的消息图;
19.图3是其中实施为主节点的基站确定ue已经挂起drb并发起从一个小区到另一小区的切换的示例场景的消息图;
20.图4是其中根据解聚合架构实施的基站确定ue已经挂起drb并发起从一个分布式单元到另一分布式单元的切换的示例场景的消息图;
21.图5是其中实施为主节点的基站确定ue已经挂起drb并使用核心网发起到另一基站的切换的示例场景的消息图;
22.图6是其中实施为主节点的基站确定ue已经挂起drb并发起到根据不同rat操作的另一基站的切换的示例场景的消息图;
23.图7是基站中用于基于报告辅小区组故障的消息的类型来确定基站是否应允许切换的示例方法的流程图;
24.图8是基站中用于基于ue的所有drb是否都处于挂起状态来确定基站是否应允许切换的示例方法的流程图;
25.图9是基站中用于基于drb处于挂起状态的原因来确定基站是否应允许切换的示例方法的流程图;
26.图10是基站中用于在辅小区组故障之后发起ue的切换的示例方法的流程图;并且
27.图11是ue中用于在辅小区组故障之后执行切换过程的示例方法的流程图。
具体实施方式
28.图1a描绘了示例无线通信网络100,其中示例ue 102在具有作为主节点(mn)104操作的基站和作为辅节点(sn)106操作的另一基站的双连接(dc)中操作。ue 102实施本公开的技术,以即使在scg已经被挂起时也向mn报告scg故障和测量报告,并且基站104实施本公开的技术,以在sn 106的scg已经发生故障时支持切换过程。
29.下面主要参考包括5g核心网(5gc)和支持5g nr无线电接入技术(rat)的基站的5g通信来讨论这些和其他相关技术。然而,这些技术中的至少一些也适用于其他类型的基站、rat和核心网。此外,在以下描述中,术语“载波”、“载波频率”和“小区”可以互换使用。
30.在示例实施方式中,基站104和106作为5g节点b(gnb)操作。在dc配置中,gnb 104和106可以分别作为mn和sn操作,因此gnb 104作为mgnb操作,而gnb 106作为sgnb操作。无线通信网络100一般可以包括任何合适数量的基站,包括基站108,其例如是gnb或者下一代演进节点b(ng-enb)。在下面的讨论中,基站108可以被称为“gnb 108”或“gnb/ng-enb 108”,以指示在所讨论的实施方式中,基站108是gnb,或者基站108可以可选地分别是gnb或ng-enb。基站104、106和108中的每一个都连接到5gc 110。无线通信网络100中的gnb和ng-enb可以使用ng接口与5gc110交换消息,使用xn接口直接(即,不使用5gc 110)与其他gnb或ng-enb交换消息。
31.在一些情况下,无线通信网络100可以包括演进分组核心(evolved packet core,epc)120和包括enb 122的一个或多个enb。无线通信网络100中的enb可以使用s1接口与epc 120交换消息,并且使用x2接口直接(即,不使用epc 120)与其他enb交换消息。
32.mgnb 104覆盖由一个或多个小区组成的mcg 124,并且sgnb 106覆盖由一个或多
个小区组成的scg 126。在该示例配置中,mcg 124至少包括小区124a和124b。基站108可以覆盖小区128,并且在一些情况下,覆盖一个或多个附加小区。mcg 124、scg 126和小区128可以具有一定的地理重叠,使得ue 102在某一点可以为mcg 124、scg 126和小区128中的每一个生成至少一个载波的测量报告。enb 122可以覆盖小区136,并且在一些情况下,覆盖一个或多个附加小区。mcg 124、scg 126和小区136可以具有一定的地理重叠,使得ue 102在某一点可以为mcg 124、scg 126和小区136中的每一个生成至少一个载波的测量报告。
33.mgnb 104配备有能够实施ho控制器132和rrc实体134的处理硬件。在操作中,ho控制器132可以在ue 102已经报告scg故障之后确定切换过程是否应继续。rrc实体134可以为ue 102(和/或在mcg 124中操作的其他设备)生成对应的下行链路rrc消息,并处理来自ue 102的上行链路rrc消息。
34.在其他实施方式中,基站104、106和108中的一个或多个可以被实施为enb或ng-enb,以支持对应小区中的eutra无线电接口。因此,基站104可以作为主enb、主ng-enb或主gnb操作,和/或基站106可以作为辅enb、辅ng-enb或辅gnb操作。
35.图1b示出了mgnb 104可以包括的处理硬件140的示例实施方式。在该配置中,ho控制器142与多个无线电资源控制rrc实体(或模块)143、144交互,每个rrc实体负责相应的小区。ho控制器142可以类似于图1a中描绘的ho控制器132来实施,并且rrc实体143、144可以类似于图1a的rrc实体134。然而,在其他实施方式中,单个rrc实体支持基站的多个小区。
36.图1c示出了gnb 106的示例解聚合配置150。根据该配置,gnb中央单元(gnb-cu)152实施ho控制器132,并经由f1接口链路连接到gnb分布式单元(gnb-du)154和156。一般地,gnb-cu 152可以支持一个、两个或更多个gnb-du。该实施方式中的gnb-du 154和156在地理上充分分离,以覆盖不同的小区,这些小区可以具有一定的地理重叠。
37.该架构中的gnb-cu 152是承载gnb的rrc、服务数据适配协议(service data adaptation protocol,sdap)和分组数据汇聚协议(packet data convergence protocol,pdcp)协议的逻辑节点;并且gnb-du 154或156是承载gnb 104的无线电链路控制(radio link control,rlc)、媒体访问控制(medium access control,mac)和物理(phy)层的逻辑节点。gnb-cu 152部分控制gnb-du 154和156的操作。ue 102经由符合nr标准的无线电接口与gnb-du 154或156通信,并且gnb-du 154/156与对应的gnb 152交换消息。
38.如图1d所示,一些实施方式中的ue 102配备有包括scg故障控制器162和ue ho控制器164的处理硬件160。scg故障控制器162可以检测scg故障,控制drb挂起等。ue ho控制器164可以与gnb 104、106和108在其中进行操作的无线电接入网(ran)和/或5gc 110交换关于切换过程的消息。
39.在以上示例中,处理硬件130、140或160可以包括一个或多个通用处理器,诸如中央处理单元(cpu)和存储可在一个或多个通用处理器上执行的机器可读指令的非暂时性计算机可读存储器。附加地或替代地,处理硬件130、140或160可以包括以硬件、固件、软件或硬件、固件或软件的任何适当组合实施的专用处理单元。
40.接下来参考图2-图5讨论在scg故障期间,ue 102和mgnb 106可以根据其执行与切换相关的过程的几个示例场景。
41.在图2的场景200中,gnb 104可以配置ue 102生成gnb 106的下行链路(dl)载波频率的至少一个测量结果(为了避免混乱,图2中未示出)。根据该配置,ue 102生成至少一个
signal,csi-rs)索引、参考信号接收功率(reference signal received power,rsrp)、参考信号接收质量(reference signal received quality,rsrq)、信号干扰噪声比(signal to interference and noise ratio,sinr)和/或事件标识(例如,所谓的事件a3、a4或a5)。当基站108是ng-enb时,至少一个测量结果可以包括pci、rsrp、rsrq和/或事件标识(例如,所谓的事件b1或b2)。
47.在接收到scg已经发生故障的指示之后,mgnb 104确定(258)ue 102已经挂起drb。
48.作为在scg故障信息消息中包括来自mgnb 104和gnb/ng-enb 108的下行链路信号的至少一个测量结果的替代,或者除此之外,在向mgnb 104报告scg故障之后,ue 102可以向mgnb 104发送(260)包括至少一个测量结果或类似测量结果的测量报告消息。ue 102还可以在检测到scg故障之前向mgnb 104发送测量报告消息的一个或多个实例。在一些实施方式中,ue 102根据mgnb 104已经提供的配置来执行测量以得到至少一个测量结果。
49.mgnb 104确定(264)ue 102在gnb/ng-enb 108的下行链路载波上测得比在mcg 124的小区中更好的信号质量和/或强度。然后,mgnb 104确定(266)到gnb/ng-enb 108的切换是期望的。
50.mgnb 104向gnb/ng-enb 108发送(270)切换请求(handover request)消息。gnb/ng-enb 108可以生成包括同步重新配置(reconfigurationwithsync)ie的rrc重新配置消息,并将该rrc重新配置消息封装在切换请求确认(handover request acknowledge)消息中。rrc重新配置消息指示ue 102应在其中执行随机接入过程的小区。然后,gnb/ng-enb 108用切换请求确认进行响应(272)。然后,mgnb 104可以将rrc重新配置消息从gnb/ng-enb 108转发(290)到ue 102,从而指示ue 102切换到gnb/ng-enb 108。
51.ue 102在rrc重新配置消息中指定的小区中执行(294)随机接入过程,并且在成功完成该过程之后,ue 102向gnb/ng-enb 108发送(298)rrc重新配置完成消息。因此,在这种场景下,即使与scg相关联的drb已经被挂起,mgnb 104也协调将ue 102切换到gnb/ng-enb 108的过程。在一些实施方式中,gnb/ng-enb 108可以在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,使得ue 102根据随机接入资源执行(294)随机接入过程。如果gnb/ng-enb 108在rrc重新配置消息中指示ue 102应跳过随机接入过程,则ue 102不执行(294)随机接入过程。例如,gnb/ng-enb 108可以不在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,以指示ue 102不应执行随机接入过程。
52.rrc重新配置消息可以将drb配置为mcg承载。在一些实施方式中,ue 102可以响应于rrc重新配置消息而恢复挂起的drb。在其他实施方式中,ue可以响应于随机接入过程或者在随机接入过程之后恢复挂起的drb。当drb被恢复(即,未挂起)时,ue 102在rrc重新配置完成消息之后或与rrc重新配置完成消息一起,向gnb/ng-enb 108发送与挂起的drb相关联的数据。
53.接下来,图3示出了总体类似于上面讨论的场景200的示例场景300,除了这里mn在确定ue已经挂起drb(其可以是分离drb或scg drb)之后,发起从一个小区到另一小区的切换。为了清楚起见,图3涉及与两个小区相关的两个单独的rrc实体或控制器;然而,在其他实施方式中,gnb 104可以依赖于用于两个小区的单个rrc实体。
54.类似于图2的过程240,ue 102、mgnb 104的rrc实体142(或简称为“mgnb小区1”)和sgnb 106可以为ue 102建立(340)双连接。当在dc中操作时,ue 102检测(350)scg故障,挂
起(352)drb,并且向mgnb小区1提供(354)scg已经发生故障的指示。基于接收到的指示,mgnb小区1确定(358)scg已经发生故障,并且ue 102挂起drb。事件350、352、354和358分别类似于事件250、252、254和258。
55.在发送(354)scg故障的指示之前或者在发送(354)scg故障的指示之后,ue 102向mgnb小区1发送(360)测量报告消息。测量报告消息和/或scg故障信息消息包括至少一个下行链路载波测量结果。在这种场景下,测量报告消息或scg故障信息消息中的至少一个测量结果可以包括mgnb 104的另一小区的一个或多个下行链路载波测量结果。例如,如果当建立(340)具有mgnb小区1和sgnb 106的双连接时,ue 102在小区124a中操作,则scg故障信息消息或测量报告可以包括小区124b的至少一个下行链路载波测量结果。取决于配置或场景,小区124a和124b中的下行链路载波频率可以相同或不同。
56.mgnb小区1确定(364)ue 102在另一小区(例如,小区124b)中的下行链路载波上测得比在ue 102在其中操作的mgnb 104的当前小区(例如,小区124a)中更好的信号质量和/或强度。然后,mgnb小区1确定(366)到新小区的切换是期望的。
57.mgnb小区1向ue 102发送(390)rrc重新配置消息。该消息可以包括reconfigurationwithsync ie和ue 102应切换到的目标小区(即,mgnb小区2)的指示。然后,ue 102执行(394)与gnb 104的rrc实体144(或简称为“mgnb小区2”)的随机接入过程。在随机接入过程期间,ue 102可以经由小区124b向mgnb 104发送随机接入前导码。在成功完成该过程之后,ue 102向mgnb小区2发送(398)rrc重新配置完成消息。以这种方式,即使与scg相关联的drb已经被挂起,mgnb 104也协调ue 102到新小区的切换。在一些实施方式中,mgnb 104可以在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,使得ue 102根据随机接入资源执行(394)随机接入过程。如果mgnb 104在rrc重新配置消息中指示ue 102跳过随机接入过程,则ue 102不执行(394)随机接入过程。例如,gnb 108可以不在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,以指示ue 102不应执行随机接入过程。
58.rrc重新配置消息可以将drb配置为mcg承载。在一些实施方式中,ue 102可以响应于rrc重新配置消息而恢复挂起的drb。在其他实施方式中,ue可以响应于随机接入过程或者在随机接入过程之后恢复挂起的drb。当drb被恢复(即,未挂起)时,ue 102在rrc重新配置完成消息之后或与rrc重新配置完成消息一起,向mgnb 104发送与挂起的drb相关联的数据。
59.接下来,图4示出了示例场景400,其中在确定ue 102已经挂起drb之后,以如例如图1c所示的解聚合模式实施的mgnb 104发起从mgnb 104的一个分布式单元154到mgnb 104的另一分布式单元156的切换。
60.在这种场景下,ue 102、mgnb 104和sgnb 106首先为ue 102建立(440)双连接。该过程类似于图2的过程240,但是因为该场景中的mgnb 104是解聚合的,所以ue 102经由mgnb-du 154向mgnb-cu 152发送测量报告消息。此外,在下行链路方向上,mgnb-cu 152经由mgnb-du 154向ue 102发送具有小区组和drb配置的rrc重新配置消息。
61.类似于事件250和252,ue 102检测(450)scg故障,并挂起(452)drb,其可以是分离drb或scg drb。然后,ue 102向mgnb-du 154发送(454)scg故障信息消息,mgnb-du 154继而又向mgnb-cu 152发送(456)scg故障信息消息。scg故障信息消息(或者,在其他实施方式中,ue 102发送给mgnb-cu 154的scg故障的另一指示)可以包括指示ue 102在mgnb-du 154
的dl载波频率上测得相对低的强度和/或质量并且在mgnb-du 156的dl载波频率上测得相对高的强度和/或质量的至少一个测量结果。取决于配置或场景,mgnb-du 154和mgnb-du 156中的dl载波频率可以相同或不同。在接收到scg已经发生故障的指示之后,mgnb-cu 152确定(458)ue 102已经挂起drb。
62.作为在scg故障信息消息中包括来自mgnb-du 154和mgnb-du 156的下行链路信号的测量结果的替代,或者除此之外,ue 102可以向mgnb-du 154发送(460)包括至少一个测量结果或类似测量结果的测量报告消息到mgnb-du 154。ue 102在检测到scg故障之前、在检测到scg故障之后但在报告scg故障之前、或者在检测到并报告scg故障之后,向mgnb-du 154发送测量报告消息的一个或多个实例。在一些实施方式中,ue 102根据mgnb-cu 152已经提供的配置来执行测量以得到至少一个测量结果。
63.在任何情况下,mgnb-cu 152确定(464)ue 102在mgnb-du 156的下行链路载波上测得比在mgnb-du 154的下行链路载波上更好的信号质量和/或强度。鉴于该确定,mgnb-cu 152然后确定(466)到mgnb-du 156的切换是期望的。
64.mgnb-cu 152向mgnb-du 156发送(480)ue上下文建立请求(ue context setup request)消息。作为响应,mgnb-du 156生成包括reconfigurationwithsync ie的cellgroupconfig ie。cellgroupconfig ie指示ue 102应在其中执行随机接入过程的小区。mgnb-du 156将cellgroupconfig ie包括在ue上下文建立响应(ue context setup response)消息中,并且向mgnb-cu 152发送(482)ue上下文建立响应消息。
65.mgnb-cu 152经由mgnb-du 154(事件490)向ue 102发送(492)包括cellgroupconfig ie的rrc重新配置消息。mgnb-cu 152由此指示ue 102执行到mgnb-du 156的切换。更具体地,在接收到rrc重新配置消息之后,ue 102在rrc重新配置消息中指定的mgnb-du 156的小区中执行(494)随机接入过程,并且在成功完成该过程之后,ue 102向mgnb-du 156发送(496)rrc重新配置完成消息,mgnb-du 156将rrc重新配置完成消息转发(498)到mgnb-cu 152。因此,在这种场景下,即使与scg相关联的drb已经被挂起,mgnb-cu 152也协调将ue 102从mgnb-du 154切换到mgnb-du 156的过程。在一些实施方式中,mgnb-du 156可以在cellgroupconfig ie中配置随机接入资源,使得ue 102根据随机接入资源执行(294)随机接入过程。如果mgnb-du 156在cellgroupconfig ie中指示ue 102不应执行随机接入过程,则ue 102不执行(294)随机接入过程。例如,mgnb-du 156可以不在cellgroupconfig ie中配置随机接入资源,以指示ue 102不应执行随机接入过程。
66.rrc重新配置消息可以将drb配置为mcg承载。在一些实施方式中,ue 102可以响应于rrc重新配置消息而恢复挂起的drb。在其他实施方式中,ue可以响应于随机接入过程或者在随机接入过程之后恢复挂起的drb。当drb被恢复(即,未挂起)时,ue 102在rrc重新配置完成消息之后或与rrc重新配置完成消息一起,向mgnb-du 156发送与挂起的drb相关联的数据。
67.在一些实施方式中,在向ue 102发送rrc重新配置消息之后或者在接收rrc重新配置完成消息之后(为了避免混乱,图4中未示出),mgnb-cu 152也将ue上下文释放命令(ue context release command)消息发送到mgnb-du 154。响应于ue上下文释放命令消息,mgnb-du 154释放ue 102的上下文和/或ue 102的配置,并向mgnb-du 152发送ue上下文释放完成(ue context release complete)消息。
68.图5示出了总体类似于场景200的示例场景500,其中mgnb 104确定ue 102应执行到gnb/ng-enb 108的切换过程,但是这里mgnb 104使用5gc 110。
69.类似于图2的过程240,ue 102、mgnb 104和sgnb 106可以为ue 102建立(540)双连接。当在dc中操作时,ue 102检测(550)scg故障,挂起(552)drb(其可以是分离drb或scg drb),并且向mgnb 104提供(554)scg已经发生故障的指示。基于接收到的指示,mgnb 104确定(558)scg已经发生故障。ue 102还可以向mgnb 104发送(560)一个或多个测量报告,指示mgnb 104和/或gnb/ng-enb 108的下行链路载波信号的强度和/或质量。mgnb 104确定(564)ue 102在gnb 108的下行链路载波频率(或小区)上测得比在mcg 124的小区中更好的信号质量和/或强度。mgnb 104然后确定(566)到gnb/ng-enb 108的切换是期望的。事件550、552、554、558、560、564和566分别类似于事件250、252、254、258、260、264和266。
70.mgnb 104然后向5gc 110发送(574)切换要求(handover required)消息。更具体地,mgnb 104可以向在5gc 110中操作的接入和移动性管理功能(access and mobility management function,amf)发送切换要求消息。作为响应,5gc 110向目标gnb/ng-enb 108发送(576)切换请求消息。
71.gnb/ng-enb 108生成reconfigurationwithsync ie,将reconfigurationwithsync ie包括在rrc重新配置消息中,将rrc重新配置消息包括在切换请求确认消息中,并将切换请求确认消息发送(578)到5gc 110。rrc重新配置消息包括ue 102应在其上执行随机接入过程的gnb/ng-enb 108的小区的指示。5gc 110从切换请求确认消息中提取rrc重新配置消息,并将rrc重新配置消息包括在切换命令(handover command)消息中。5gc 110然后向mgnb 104发送(579)切换命令消息。作为响应,mgnb 104向ue 102发送(590)rrc重新配置消息,从而指示ue 102切换到gnb/ng-enb 108。
72.ue 102在rrc重新配置消息中指定的小区中执行(594)随机接入过程,并且在成功完成该过程之后,ue 102向gnb 108发送(598)rrc重新配置完成消息。因此,在这种场景下,即使与scg相关联的drb已经被挂起,mgnb 104也协调将ue 102切换到gnb/ng-enb 108的过程。在一些实施方式中,gnb/ng-enb 108可以在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,使得ue 102根据随机接入资源执行(594)随机接入过程。如果gnb/ng-enb 108在rrc重新配置消息中指示ue 102不应执行随机接入过程,则ue 102不执行(594)随机接入过程。例如,gnb/ng-enb 108可以不在rrc重新配置消息中配置随机接入资源,以指示ue 102不应执行随机接入过程。
73.rrc重新配置消息可以将drb配置为mcg承载。在一些实施方式中,ue 102可以响应于rrc重新配置消息而恢复挂起的drb。在其他实施方式中,ue可以响应于随机接入过程或者在随机接入过程之后恢复挂起的drb。当drb被恢复(即,未挂起)时,ue 102在rrc重新配置完成消息之后或与rrc重新配置完成消息一起,向gnb/ng-enb 108发送与挂起的drb相关联的数据。
74.图6示出了总体类似于场景200的示例场景600,其中,mgnb 104确定ue 102应执行到enb 122的切换过程。
75.类似于图2的过程240,ue 102、mgnb 104和sgnb 106可以为ue 102建立(640)双连接。当在dc中操作时,ue 102检测(650)scg故障,挂起(652)drb(其可以是分离drb或scg drb),并且向mgnb 104提供(650)scg已经发生故障的指示。基于接收到的指示,mgnb 104确
定(658)scg已经发生故障。ue 102还可以向mgnb 104发送(660)一个或多个测量报告,指示mgnb 104和/或enb 122的下行链路载波信号的强度和/或质量。mgnb 104确定(664)ue 102在enb 122的下行链路载波频率(或小区)上测得比在mcg 124的小区中更好的信号质量和/或强度。mgnb 104然后确定(666)到enb 122的切换是期望的。事件650、652、654、658、660、664和666分别类似于事件250、252、254、258、260、264和266。
76.mgnb 104然后向5gc 110发送(674)切换要求消息。更具体地,mgnb 104可以向在5gc 110中操作的amf发送切换要求消息。作为响应,5gc 110向epc 120发送(675)前向重定位请求(forward relocation request)消息。epc 120然后向目标enb 122发送(676)切换请求消息。
77.enb 122生成移动性控制信息(mobilitycontrolinfo)ie,将mobilitycontrolinfo ie包括在rrc连接重新配置(rrc connection reconfiguration)消息中,将rrc连接重新配置消息包括在切换请求确认消息中,并且将切换请求确认消息发送(677)到epc 120。rrc连接重新配置消息包括ue 102应在其上执行随机接入过程的enb 122的小区的指示。epc 120从切换请求确认消息中提取rrc连接重新配置消息,并将rrc连接重新配置消息包括在前向重定位响应(forward relocation response)消息中。epc 120向5gc 110发送(678)前向重定位响应消息。5gc 110从前向重定位响应消息中提取rrc连接重新配置消息,并将rrc连接重新配置消息包括在切换命令消息中。5gc 110然后向mgnb 104发送(679)切换命令消息。作为响应,mgnb 104向ue 102发送(690)rrc连接重新配置消息,从而指示ue 102切换到enb 122。在事件690的一些实施方式中,mgnb 104将rrc连接重新配置消息包括在来自nr的移动性命令(mobility from nr command)消息中,并将来自nr的移动性命令消息发送给ue 102。
78.ue 102在rrc连接重新配置消息中指定的小区中执行(694)随机接入过程,并且在成功完成该过程之后,ue 102向enb 122发送(698)rrc连接重新配置完成(rrc connection reconfiguration complete)消息。因此,在这种场景下,即使与scg相关联的drb已经被挂起,mgnb 104也协调将ue 102切换到enb 122的过程。在一些实施方式中,enb 122可以在rrc连接重新配置消息中配置随机接入资源,使得ue 102根据随机接入资源执行(694)随机接入过程。如果enb 122在rrc连接重新配置消息中指示ue 102不应执行随机接入过程,则ue 102不执行(694)随机接入过程。例如,enb 122可以不在rrc连接重新配置消息中配置随机接入资源,以指示ue 102不应执行随机接入过程。
79.enb 122生成的rrc连接重新配置消息可以配置新的drb来替换挂起的drb。响应于rrc连接重新配置消息,ue 102用新的drb替换挂起的drb。例如,在切换之前,ue 102可以通过某个drb与sgnb 106交换应用(例如,网络浏览器、视频流应用、消息应用、社交媒体应用)的数据。ue 102响应于scg故障而挂起drb。因此,ue 102挂起应用数据的交换。在切换之后,ue 102通过新的drb与enb 122交换应用数据。在一个实施方式中,响应于rrc连接重新配置消息,ue 102使用新的drb与enb 122交换数据。在其他实施方式中,响应于随机接入过程,或者在随机接入过程之后,ue 102使用新的drb与enb 122交换数据。当ue 102在上述实施方式中使用新的drb时,ue 102在rrc连接重新配置完成消息之后,或者与rrc连接重新配置完成消息一起,通过新的drb向enb 122发送数据。响应于rrc连接重新配置消息,ue 102也释放挂起的drb,即,ue 102不再使用该drb。在切换之后,ue 102恢复应用数据的交换。
80.在一些情况下,因为5gc 110向mgnb 104发送了适当的请求,所以mgnb 104可以确定为ue 102发起切换。例如,5gc 110可以请求mgnb 104将ue 102切换到e-utra,以用于互联网协议(ip)多媒体子系统(ims)服务(例如,语音呼叫或视频呼叫)。然后,如上所述,mgnb 104确定将ue 102切换到enb 122。
81.接下来,图7-图9示出了根据特定条件,可以在基站中实施以支持上述场景的几种示例方法。下面的讨论涉及基站104,如上所述,基站104可以是例如gnb、ng-enb或enb。更一般地,这些方法可以在任何合适的基站中实施。
82.首先参考图7,例如,可以在图1的基站104中实施用于基于ue用来报告故障的消息的类型来确定基站是否应允许切换的方法700。更具体地,基站104可以实施方法700,以用于基站之间、同一基站的小区之间或者耦接到同一中央单元的分布式单元之间的切换。
83.在块702处,基站104从ue 102接收故障(即,mcg故障或scg故障)的指示。在一些场景中,ue 102使用scg故障信息消息向基站104报告scg故障(参见例如上面的事件254、354、454和554)。在其他场景中,ue 102可以使用rrc重新建立请求(rrc reestablishment request)消息向gnb 104报告mcg故障。ue 102可以使用不同的机制来发送scg故障信息和rrc重新建立请求消息。具体地,ue 102可以通过在ue 102和基站104之间建立的srb1发送scg故障信息消息,并且通过在ue 102和基站104之间建立的srb0发送rrc重新建立请求消息。此外,ue 102可以在没有首先执行随机接入过程的情况下发送scg故障信息消息,但是ue 102执行随机接入过程以便发送rrc重新建立请求消息。
84.接下来,在块704处,基站104确定指示故障的消息是scg故障信息还是rrc重新建立请求。如果该消息是scg故障信息,则流程前进到块706,并且基站104确定允许ue 102的切换。如上所述,在各种场景下,基站104向基站108发送切换请求消息(参见图2)或向5gc 110发送切换要求消息(参见图5、图6),向ue 102发送rrc重新配置(参见图3),或从cu向du发送ue上下文建立请求(参见图4)。
85.否则,如果该消息是rrc重新建立请求,则流程前进到块708,并且基站104确定此时不允许ue 102的切换。
86.可选地,流程进一步从块708前进到块710,其中基站104向ue 102发送rrc重新建立(rrc reestablishment)消息。在块712处,基站104向ue 102发送rrc重新配置消息。基站104在rrc重新配置消息中不包括reconfigurationwithsync ie,因为基站104在块708处确定不允许ue 102切换到另一小区或另一du。ue 102恢复挂起的drb和srb2(以及,在一些情况下,其他配置的但挂起的drb)。然后,在块714处,基站104从ue 102接收rrc重新配置完成消息。基站104相应地意识到ue 102已经恢复了(多个)drb和srb2。在一些实施方式中,基站104在从ue接收到响应于rrc重新建立消息的rrc重新建立完成(rrc reestablishment complete)消息之前,向ue 102发送rrc重新配置消息。在另一实施方式中,基站104在接收到rrc重新建立完成消息之前不向ue 102发送rrc重新配置消息,并且仅在接收到rrc重新建立完成之后才向ue 102发送rrc重新配置消息。
87.图8示出了用于基于ue的所有drb是否都处于挂起状态来确定基站是否应允许切换的示例方法800,这也可以在基站104中实施。基站104可以执行方法800,以用于到另一基站、同一基站的另一小区、或者同一解聚合基站的du之间的切换。
88.在块802处,基站104从ue接收指示scg故障的rrc消息。rrc消息可以是例如scg故
障信息(参见例如上面的事件254、354、454、554和654)。
89.在块804处,基站104确定是否为ue配置的所有drb都被挂起。如果基站104确定ue的所有drb都被挂起,则流程前进到块806。否则,响应于确定不是ue的所有drb都被挂起,流程前进到块808,并且基站104确定ue 102被允许切换到另一基站和/或小区,或者另一du。
90.在块806处,ue 806进一步检查挂起的drb中的任何一个是否对应于mcg承载或分离承载(即,与mcg以及scg相关联的承载)。当基站确定没有一个挂起的drb是mcg承载或分离承载时,流程前进到块808。否则,当挂起的drb包括mcg承载或分离承载时,流程前进到块810,并且基站104确定不允许ue 102的切换。在一些实施方式中,分离承载终止于mcg处(即,mn处的分离承载的pdcp),而不是scg处(即,sn处的分离承载的pdcp)。
91.接下来,图9示出了用于基于drb处于挂起状态的原因来确定基站是否应允许切换的示例方法900,这也可以在基站104中实施。
92.在块902处,基站104从ue接收指示scg故障的rrc消息。rrc消息可以是例如scg故障信息(参见例如上面的事件254、354、454、554和654)。
93.在块904处,基站104确定是否为ue配置的所有drb都被挂起,类似于上面讨论的块804。如果基站104确定ue的所有drb都被挂起,则流程前进到块906。否则,响应于确定不是ue的所有drb都被挂起,流程前进到块908,并且基站104确定ue 102被允许切换到另一基站和/或小区,或者另一du。
94.在块906处,基站104确定挂起ue 102的drb的原因是否是scg故障。如果所有的drb都由于scg故障而被挂起,则流程前进到块908,并且基站104确定允许ue 102切换到另一基站和/或小区,或者另一du。否则,流程前进到块910,其中基站104确定不允许ue 102切换到另一基站和/或小区,或者另一du。
95.在一些情况下,基站104可以实施方法700、800和900中的一个以上,或者实施这些方法的组合。例如,如果满足块704、804和904的所有条件,则基站可以允许切换。
96.图10是可以在基站104中实施的用于在scg故障之后发起ue切换的示例方法1000的流程图。
97.在块1002处,基站104为ue 102配置与scg相关联的drb(例如,图2的事件212、图3的过程340、图4的过程440、图5的过程540、图6的过程640)。在块1004处,基站104确定drb被挂起(例如,图2的事件258、图3的事件358、图4的事件458、图5的事件558、图6的事件658)。基站104可以基于scg故障的指示(例如,图2的事件254、图3的事件354、图4的事件454、图5的事件554、图6的事件654)做出该确定。
98.在块1006处,基站104确定ue 102和/或ran或gcc 110的一个或多个组件应执行涉及ue 102的切换过程(例如,图2的事件266、图3的事件356、图4的事件456、图5的事件558、图6的事件658)。基站104可以至少部分地基于ue的当前小区和ue 102可以在其中执行测量的不同小区的下行链路载波上的信号质量和/或强度(例如,图2的事件264、图3的事件364、图4的事件464、图5的事件564、图6的事件664)来做出该确定。然后,基站104在drb被挂起时发起(1008)切换过程(例如,图2的事件270、图3的事件390、图4的事件480、图5的事件574、图6的事件674)。
99.接下来,图11示出了可以在ue 102中实施的用于在scg故障之后执行切换过程的示例方法1100。
100.在块1102处,ue 102获得与scg相关联的无线电承载(例如,图2的事件212、图3的过程340、图4的过程440、图5的过程540)。稍后,ue 102确定scg的故障(块1104)(例如,图2的事件250、图3的事件350、图4的事件450、图5的事件550、图6的事件650)。然后,在块1106处,ue 102挂起drb(例如,图2的事件252、图3的事件352、图4的事件452、图5的事件552、图6的事件652)。
101.在块1108处,ue 102向mn发送scg故障的指示(例如,图2的事件254、图3的事件354、图4的事件454、图5的事件554、图6的事件654)。在块1110处,ue 102在drb被挂起时执行切换过程。为此,ue 102接收rrc重新配置消息(图2的事件290、图3的事件390、图4的事件490或图5的事件590)或rrc连接重新配置消息(图6的事件690)。rrc重新配置消息或rrc连接重新配置消息指示另一基站(例如,gnb/ng-enb 108或enb 122)、同一基站(例如,rrc实体144的mgnb小区2)的新小区或同一基站的不同du(例如,基站156)。
102.当ue 102接收到指示ue 102应切换到新小区的rrc重新配置消息或rrc连接重新配置消息时,ue 102可以检查ue 102是否响应于mcg或scg的故障而先前挂起了一个或多个drb。如果ue 102由于mcg故障而挂起一个或多个drb,则在一个实施方式中,ue 102忽略rrc重新配置消息、rrc连接重新配置消息或来自nr的移动性命令消息,并执行rrc重新建立过程。否则,ue 102根据rrc重新配置消息或rrc连接重新配置消息执行到新小区的切换。
103.然后,ue 102在这个新小区上执行随机接入过程(例如,图2的过程292、图3的过程394、图4的过程494、图5的过程594、图6的过程694)。在该过程期间,ue 102在新小区上发送随机接入前导码,并在新小区上接收随机接入响应。响应包括上行链路授权。然后,ue 102在新小区上向基站发送rrc重新配置完成消息(例如,图2的事件298、图3的事件398、图4的事件496、498、图5的事件598)或rrc连接重新配置消息(例如,图6的事件698)。因此,ue 102根据方法1100切换到新小区,而不是确定rrc重新配置消息由于drb的挂起而无效。
104.此外,如上所述,在一些情况下,ue 102通过发送rrc重新建立请求消息来执行rrc重新建立过程。然后,作为响应,ue 102接收rrc重新建立消息,并且作为响应,发送rrc重新建立完成消息。作为另一示例,ue 102可以接收响应于rrc重新建立请求消息的rrc建立(rrc setup)消息,并且作为响应,发送rrc建立完成(rrc setup complete)消息。
105.以下附加考虑适用于前述讨论。
106.可以在其中实施本公开的技术的用户设备(例如,ue 102)可以是能够进行无线通信的任何合适的设备,诸如智能手机、平板计算机、膝上型计算机、移动游戏控制台、销售点(pos)终端、健康监测设备、无人机、相机、媒体流加密狗或另一个人媒体设备、诸如智能手表的可穿戴设备、无线热点、毫微微蜂窝基站或宽带路由器。此外,在一些情况下,用户设备可以嵌入电子系统中,诸如车辆的头部单元或高级驾驶员辅助系统(adas)。此外,用户设备可以作为物联网(iot)设备或移动互联网设备(mid)来操作。取决于类型,用户设备可以包括一个或多个通用处理器、计算机可读存储器、用户接口、一个或多个网络接口、一个或多个传感器等。
107.某些实施例在本公开中被描述为包括逻辑或多个组件或模块。模块可以是软件模块(例如,存储在非暂时性机器可读介质上的代码或机器可读指令)或硬件模块。硬件模块是能够执行特定操作的有形单元,并且可以以特定方式配置或布置。硬件模块可以包括永久配置来执行特定操作的专用电路或逻辑(例如,作为专用处理器,诸如现场可编程门阵列
(fpga)或专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)等)。硬件模块也可以具有由软件临时配置来执行特定操作的可编程逻辑或电路(例如,包含在通用处理器或其他可编程处理器中)。在专用的和永久配置的电路中,或者在临时配置的电路(例如,由软件配置的)中实施硬件模块的决定可以由成本和时间考虑来驱动。
108.当在软件中实施时,这些技术可以提供作为操作系统、由多个应用使用的库、特定的软件应用等的一部分。软件可以由一个或多个通用处理器或一个或多个专用处理器执行。
109.在阅读本公开后,本领域技术人员将理解用于通过本文公开的原理处理dc中的scg故障的另外的和替代的结构和功能设计。因此,虽然已经图示和描述了特定的实施例和应用,但是应理解,所公开的实施例不限于本文公开的精确结构和组件。对于本领域普通技术人员来说明显的是,在不脱离所附权利要求限定的精神和范围的情况下,可以对本文公开的方法和装置的布置、操作和细节进行各种修改、改变和变化。
110.以下方面列表反映了本公开明确设想的各种实施例。
111.方面1.一种在作为主节点(mn)操作的基站中用于执行切换过程的方法,包括:由处理硬件为在具有所述mn和辅节点(sn)的双连接(dc)中操作的ue配置与所述sn的辅小区组(scg)相关联的数据无线电承载(drb);由处理硬件确定所述drb已经被挂起;由处理硬件确定应为所述ue执行切换过程;以及当所述drb被挂起时,由处理硬件发起所述切换过程。
112.方面2.根据方面1所述的方法,其中,确定所述drb已经被挂起包括从所述ue接收所述scg的故障的指示。
113.方面3.根据方面2所述的方法,还包括:在第一情况中:在与用于控制无线电资源的协议相关联的用于报告scg故障的专用消息中接收所述scg的故障的指示,以及确定允许所述切换过程;和在第二情况中:在与用于控制无线电资源的协议相关联的用于重新配置无线电连接的消息中接收所述scg的故障的指示,以及确定不允许所述切换过程。
114.方面4.根据方面3所述的方法,还包括,在第二情况中,在确定不允许所述切换过程之后:向所述ue发送恢复挂起的drb的命令;以及响应于接收到所述ue已经恢复挂起的drb的指示,确定不允许所述切换过程。
115.方面5.根据方面1所述的方法,还包括:确定是否所有的为所述ue配置的一个或多个drb都被挂起;以及当不是所有的所述一个或多个drb都被挂起时,确定允许所述切换过程。
116.方面6.根据方面5所述的方法,还包括:当所有的所述一个或多个drb都被挂起时,确定所述一个或多个drb中的至少一个是否是主小区组(mcg)drb或分离drb;以及当所述一个或多个drb中的至少一个是mcg drb或分离drb时,确定不允许所述切换过程。
117.方面7.根据方面5所述的方法,还包括:当所有的所述一个或多个drb都被挂起时,确定是否所有的所述一个或多个drb是由于所述scg的故障而被挂起;以及当所有的所述一个或多个drb是由于所述scg的故障而被挂起时,确定允许所述切换过程。
118.方面8.根据方面1所述的方法,还包括:由处理硬件接收针对(i)所述ue当前在其上操作的下行链路载波频率和(ii)所述ue能够切换到的下行链路载波频率的信号测量数据;其中,确定应执行所述切换过程是基于所述信号测量数据的。
119.方面9.根据方面8所述的方法,其中,所述信号测量数据被包括在从所述ue接收的
所述scg的故障的指示中。
120.方面10.根据方面8所述的方法,其中:确定所述drb已经被挂起包括从所述ue接收所述scg的故障的指示,并且在所述scg的故障的指示之前,在测量报告中接收所述信号测量数据。
121.方面11.根据方面8所述的方法,其中:确定所述drb已经被挂起包括从所述ue接收所述scg的故障的指示,并且在所述scg的故障的指示之后,在测量报告中接收所述信号测量数据。
122.方面12.根据方面1所述的方法,其中,所述基站是第一基站,并且其中,发起所述切换过程包括:向第二基站发送切换请求,从所述第二基站接收对所述切换请求的确认;以及向所述ue发送切换到所述第二基站的命令。
123.方面13.根据方面1所述的方法,其中,所述基站是第一基站,并且其中,发起所述切换过程包括:向核心网(cn)发送要求切换到第二基站的指示。
124.方面14.根据方面13所述的方法,还包括:从所述cn接收切换命令;以及向所述ue发送切换到所述第二基站的命令。
125.方面15.根据方面14所述的方法,其中,所述第二基站支持与所述第一基站不同的无线电接入技术(rat)。
126.方面16.根据方面1所述的方法,其中,发起所述切换过程包括:将所述ue从所述基站的小区切换到所述基站的第二小区。
127.方面17.根据方面16所述的方法,其中,切换所述ue包括:向所述ue发送与用于控制无线电资源的协议相关联的消息,所述消息包括同步重新配置信息元素(ie)。
128.方面18.根据方面1所述的方法,其中,发起所述切换过程包括将所述ue从所述基站的第一分布式单元(du)切换到所述基站的第二du。
129.方面19.根据方面18所述的方法,其中,切换所述ue包括:向所述ue发送与用于控制无线电资源的协议相关联的重新配置命令,所述消息包括小区组配置。
130.方面20.一种基站,包括处理硬件,并且被配置为实施根据前述方面中的任一方面所述的方法。
131.方面21.一种在具有主节点(mn)和辅节点(sn)的双连接(dc)中操作的ue中用于执行切换过程的方法,所述方法包括:由处理硬件获得与所述sn的辅小区组(scg)相关联的数据无线电承载(drb);由处理硬件确定所述scg的故障;响应于所述故障,通过处理挂起所述drb;由处理硬件向所述mn发送所述故障的指示;以及当所述drb被挂起时,由处理硬件执行切换过程。
132.方面22.根据方面21所述的方法,其中,向所述mn发送所述故障的指示包括发送与用于控制无线电资源的协议相关联的用于报告scg故障的专用消息。
133.方面23.根据方面21所述的方法,还包括:由处理硬件生成(i)所述ue当前在其中操作的小区和(ii)所述ue能够切换到的小区中的信号测量数据;以及由处理硬件将所述信号测量数据发送到所述mn。
134.方面24.根据方面23所述的方法,其中,所述ue能够切换到的小区对应于不同于所述mn的基站。
135.方面25.根据方面23所述的方法,其中,所述ue当前在其中操作的小区和所述ue能
够切换到的小区中的每一个对应于所述mn。
136.方面26.根据方面23所述的方法,其中:所述mn是解聚合mn,所述ue当前在其中操作的小区对应于所述解聚合mn的第一du,并且所述ue能够切换到的小区对应于所述解聚合mn的第二du。
137.方面27.根据方面21所述的方法,还包括:接收指示所述ue要切换到的新小区的rrc重新配置消息。
138.方面28.一种ue,包括处理硬件,并且被配置为实施根据方面21-27中的任一方面所述的方法。
再多了解一些

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