一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种数据传输的方法和节点与流程

2022-02-20 20:01:09 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及无线通信技术,特别涉及基站和用户间的交互设备和方法。


背景技术:

2.为了满足自4g通信系统的部署以来增加的对无线数据通信业务的需求,已经努力开发改进的5g或准5g通信系统。因此,5g或准5g通信系统也被称为“超4g网络”或“后lte系统”。
3.无线通信是现代历史上最成功的创新之一。最近,无线通信服务的用户数量超过了50亿,并且还在继续快速增长。由于智能电话和其他移动数据设备(例如,平板计算机、笔记本计算机、上网本、电子书阅读器和机器类型设备)在消费者和企业中的日益普及,对无线数据业务的需求正在迅速增长。为了满足移动数据业务的高速增长并支持新的应用和部署,提高无线接口效率和覆盖范围至关重要。
4.在5g网络中,为了延伸网络的覆盖范围,提出了集成接入和回程(integrated access and backhaul,iab)课题,该课题的主要目的是构建一个多跳的网络架构,即用户的数据会通过一个或多个中间节点(如iab节点)传输。同时,为了保证用户数据传输的可靠性,5g系统中引入了数据包复制功能(如分组数据汇聚协议(packet data convergence protocol,pdcp)复制功能),即一个数据包会被复制多份,然后在网络中进行传输。当5g基站是包括集中单元和分布单元时,被复制的数据包会通过多个隧道在集中单元和分布单元间进行传输。
5.现有技术中,为了支持用户数据包的复制功能,主要考虑了基站的集中单元与分布单元间的增强,以及基站与用户的空中接口上的增强,但是,基站集中单元和分布单元间的数据发送则按照现有的有线网络的机制进行传输。引入iab网络后,被复制的数据包还需通过一个或多个中间节点转发,这些转发是通过中间节点间的无线链路进行的。因此,现有技术并没有考虑如何将这些复制的数据包通过无线链路进行转发,例如,如何将数据包在中间节点间进行复制,如何将用户接入的节点所收到的数据包发送给其他节点或用户。
6.除了数据包复制功能,对于控制信令消息(如rrc消息)的传输,5g系统还引入了控制信令消息的分片(segmentation)功能。该功能的主要作用是将一个较大的控制信令消息分成多个分片,然后将每个分片交由另一个控制信令消息传输。这个功能的提出是为了适应现有协议体系中对于数据包大小的限制。通过分片功能,基站和用户之间可以有效地进行控制信令传输,避免了因为数据包大小的限制而无法对用户或基站进行配置的问题。这个分片功能不仅可以应用于普通的单跳网络,也可以应用于多跳网络(如iab网络)。
7.现有技术中,控制信令消息的分片功能只针对非分离结构的基站(即基站不是由集中单元和分布单元构成的,而是一个完整的功能实体);但是,当基站包括集中单元和分布单元时,或者一个用户被多个基站服务时,控制信令消息中的信息可能由不同节点产生,而这些节点并不知道控制信令消息大小的限制,从而导致其中一个节点产生的信息会使控制信令消息的大小超过了限制,最终无法进行控制信令的传输。因此,对于基站分离架构或
多基站服务的情况下,现有技术还无法很好地支持控制信令消息的分片功能。


技术实现要素:

8.本发明的目的是,当用户是通过一个或多个中间节点接入网络时,如何将用户的数据包进行复制后交由中间节点间的无线链路传输。
9.本发明包含四个方面:基站侧用户数据传输的配置;基站的集中单元侧用户数据传输的配置;下行数据包复制的激活和去激活;上行数据包复制的激活和去激活。
10.根据本发明的一方面,提供了一种数据传输的方法,所述方法可以包括:接收节点从发送节点接收配置请求消息;以及接收节点基于接收到的配置请求消息进行无线承载的数据复制配置。
11.其中,配置请求消息可以是第一资源配置请求消息,其中所述第一资源配置请求消息可以包括以下中的至少一者:与无线承载有关的第一配置信息;以及与回程链路信道有关的第一配置信息,用于供接收节点生成与回程链路信道有关的配置信息。
12.可替换地,配置请求消息可以是第二资源配置请求消息,该消息用于通知接收节点关于下行数据发送的配置信息,其中所述第二资源配置请求消息包括以下中的至少一者:无线承载的标识信息以及无线承载的隧道有关的信息。
13.可替换地,配置请求消息可以是第一配置消息,该消息用于帮助接收节点确定用户数据在接入链路上的传输方法,其中所述第一配置消息可以包括以下中的至少一者:数据复制的指示信息;以及数据复制个数的指示信息。
14.可替换地,配置请求消息可以是第二配置消息,该消息用于帮助接收节点确定用户数据在回程链路上的传输方法,其中,所述第二配置消息可以包括以下中的至少一者:数据复制的指示信息;以及数据复制个数的指示信息。
15.根据本发明的一方面,提供了一种接收节点,其可以包括:收发器;以及处理器,所述处理器被配置为:控制收发器执行如上所述的方法。其中接收节点可以是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元或锚节点的集中单元的用户面部分。
16.根据本发明的一方面,提供了一种发送节点,其可以包括:收发器;以及处理器,所述处理器被配置为:控制收发器向接收节点发送供接收节点进行无线承载的数据复制配置的配置请求消息。其中发送节点可以是锚节点的集中单元、锚节点的集中单元的控制面部分或者锚节点的集中单元的用户面部分。
17.根据本发明的另一方面,本发明的一个优点在于在多节点间确保控制信令消息大小不超过限制。
18.一种在多节点间确保控制信令消息大小不超过限制的数据传输的方法,所述方法包括:第五节点从第四节点接收配置请求消息;以及第五节点向第四节点发送配置响应消息。
19.所述配置请求消息可以是第一数据配置请求消息。所述第一数据配置请求消息用于通知第五节点在生成控制信令消息中的信息时所需的配置信息。
20.其中,该第一数据配置请求消息至少包括如下信息之一:第一能力信息,该信息用于指示生成控制信令消息的节点是否具有分片的能力;第一大小指示信息,该信息用于指示第五节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小;第二大小指示信息,该信息用于
指示第四节点所生成的控制信息的大小;第一信令信息,该信息包含了第四节点生成的第一控制信令消息和/或第二控制信令消息;以及第二信令信息,该信息包含了其他节点所生成的控制信令消息。
21.在进一步的实施例中,第一信令信息可以包含多个容器,每个容器会包含携带了第一控制信令消息的一个分片的第二控制信令消息。
22.其中,配置响应消息可以是第一数据配置响应消息,该消息用于通知第四节点其生成的控制信令消息中的信息,该消息至少包括如下信息之一:原因信息,该信息的作用指示第一数据配置响应消息中所包含的信息的原因信息;以及第一配置控制信息,该信息是第五节点产生的配置信息,该配置信息所包含的信息会被包含在第一控制信令消息中或第二控制信令消息中发送给用户。
23.在进一步的实施例中,在f1接口的情况下,第一配置控制信息可以包含多个du to cu rrc information ie(du到cu的rrc信元),这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息;而在xn/x2接口的情况下,第一配置控制信息可以包含多个辅节点到主节点容器ie,这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息。
24.在一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是基站的集中单元(或集中单元的控制面部分)和基站的分布单元,且分布单元产生的控制信息的大小限制是由集中单元配置的。
25.在另一个实施例中,基站的分布单元生成的控制信息时所允许的大小信息是由oam配置的,因此,分布单元可以根据该信息来产生控制信息。
26.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点和辅节点或者分别是源节点和目标节点。
27.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点和辅节点,或者分别是源节点和目标节点。其中oam配置辅节点(或目标节点)在产生控制信息时所允许的大小信息。
28.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点(或源节点)和辅节点(或目标节点)的集中单元(或集中单元的控制面部分),或者分别是辅节点(或目标节点)集中单元(或集中单元的控制面部分)和辅节点(或目标节点)的分布单元。
29.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点(或源节点)和辅节点(或目标节点)的集中单元(或集中单元的控制面部分),或者分别是辅节点(或目标节点)集中单元(或集中单元的控制面部分)和辅节点(或目标节点)的分布单元。其中,控制信息的大小限制由oam设置。
30.在一个实施例中,一种方法包括:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息;以及第五节点将收到的控制信令消息逐个地发送给用户。
31.其中第四节点和第五节点可以分别是基站的集中单元和分布单元。
32.在进一步的实施例中,第一数据配置请求消息包括包含第一控制信令消息的多个分片的第一信息。
33.在一个实施例中,第一数据配置请求消息可以是f1接口的dl rrc message transfer消息。
34.在一个实施例中,对于双连接场景,第四节点可以是主节点(或主节点的集中单
update acknowledge(ng-ran节点/enb配置更新确认)消息。在可替换实施例中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息也可以是用户相关的消息,具体地,它们可以分别是:s-node addition/modification request(s-node添加/修改请求)和s-node addition/modification response(s-node添加/修改确认);或者,它们可以分别是:handover request(切换请求)和handover request acknowledge(切换请求确认)消息。在可替换实施例中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息也可以是新定义的消息。根据本发明的另一方面,提供了一种方法,该方法包括:第四节点向第七节点发送第三数据配置请求消息,该消息用于传输与用户切换有关的配置信息;以及第七节点收到上述消息后,可以向目标节点发送与切换有关的第一切换配置信息。
45.在进一步的实施例中,第七节点可以是核心网的节点,其包括以下中的至少一者:amf、mme。
46.在进一步的实施例中,第三数据配置请求消息可以是ts38.413或ts36.423中的handover required(要求切换)消息。
47.根据本发明的又一方面,提供了一种方法,该方法包括:第七节点向第五节点发送第四数据配置请求消息,该消息用于传输与用户切换有关的配置信息;以及第五节点收到上述消息后,可以生成与切换有关的第二切换配置信息。
48.在进一步的实施例中,第七节点是核心网的节点,包括以下中的至少一者:amf、mme。
49.在进一步的实施例中,第四数据配置请求消息可以是ts38.413或ts36.423中的handover request(切换请求)消息。
附图说明
50.图1为系统架构演进(sae)的示例性系统架构;
51.图2为5g系统的示例性架构;
52.图3为基站结构的示例;
53.图4为中继网络的示例;
54.图5为用户数据复制的示例;
55.图6a为中继网络中的用户数据复制的示例;
56.图6b为控制信令消息分片的示例;
57.图7为本发明第一方面的流程的示例;
58.图8为本发明第二方面的流程的示例;
59.图9为本发明第三方面的流程的示例;
60.图10为本发明第四方面的流程的示例;
61.图11为本发明第五方面的流程的示例;
62.图12为本发明的与传输控制信令消息分片相关的第一流程示例;
63.图13是本发明的与传输控制信令消息分片相关的第二流程示例;
64.图14是本发明的与传输控制信令消息分片相关的第三流程示例;
65.图15是本发明的与传输控制信令消息分片相关的第四流程示例;以及
66.图16是本发明的与传输控制信令消息分片相关的第五流程示例。
具体实施方式
67.下面仅通过参考附图来描述实施例,以解释各方面。如本文所使用的,术语“和/或”包括相关联的列出的项目中的一个或多个的任意和全部组合。诸如“至少一个”的表达当在元素列表之前时,修饰整个元素列表,而不修饰列表的单个元素,使得“至少一个a、b和c”的表达或类似的表达包括仅a,仅b,仅c,仅a和b,仅a和c,仅b和c,以及所有a、b和c。
68.将简要描述本说明书中使用的术语,并且将详细描述本公开。
69.关于本公开的各种实施例中的术语,考虑到本公开的各种实施例中的结构元件的功能,选择当前广泛使用的通用术语。然而,术语的含义可以根据意图、司法先例、新技术的出现等而改变。此外,在某些情况下,可以选择不常用的术语。在这种情况下,将在本公开的描述中的相应部分详细描述该术语的含义。因此,在本公开的各种实施例中使用的术语应该基于这里提供的术语的含义和描述来定义。
70.本文公开的任何实施例可以与任何其它实施例组合,并且对“实施例”、“一些实施例”、“替代实施例”、“各种实施例”、“一个实施例”等的提及不一定是相互排斥的,而是意图指示联系该实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在至少一个实施例中。本文使用的这样的类术语不一定都指代相同的实施例。任何实施例可以用与本文公开的方面和实施例一致的方式包括性地或排他性地与任何其它实施例组合。
71.对“或”的提及可以被解释为包括性的,使得使用“或”描述的任何术语可以指示单个、多于一个以及全部所述项中的任何一个。
72.包括序数的术语(诸如第一、第二等)可以用来描述各种元素,但是这些元素不受术语的限制。上述术语仅用于将一个元件与另一个元件区分开。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件也可以被称为第一元件。术语“和/或”包括多个相关项目的任意组合或多个相关项目的任意一个。
73.以下讨论的图1至图16以及用于描述本专利文档中的本公开的原理的各种实施例仅作为说明,并且不应以任何方式解释为限制本公开的范围。本领域技术人员将理解,本公开的原理可以在任何适当布置的系统或设备中实施。
74.图1是系统架构演进(sae)的示例性系统架构100。用户设备(ue)101是用来接收数据的终端设备。演进通用陆地无线接入网络(e-utran)102是无线接入网络,其中包括为ue提供接入无线网络接口的宏基站(enodeb/nodeb)。移动管理实体(mme)103负责管理ue的移动上下文、会话上下文和安全信息。服务网关(sgw)104主要提供用户平面的功能,mme 103和sgw 104可能处于同一物理实体。分组数据网络网关(pgw)105负责计费、合法监听等功能,也可以与sgw 104处于同一物理实体。策略和计费规则功能实体(pcrf)106提供服务质量(qos)策略和计费准则。通用分组无线业务支持节点(sgsn)108是通用移动通信系统(umts)中为数据的传输提供路由的网络节点设备。归属用户服务器(hss)109是ue的家乡归属子系统,负责保护包括用户设备的当前位置、服务节点的地址、用户安全信息、用户设备的分组数据上下文等用户信息。
75.图2是根据本公开的各种实施例的示例性系统架构200。能够使用系统架构200的其他实施例而不脱离本公开的范围。
76.用户设备(ue)201是用来接收数据的终端设备。下一代无线接入网络(ng-ran)202是无线接入网络,其中包括为ue提供接入无线网络接口的基站(gnb或连接到5g核心网5gc
bearer)的数据包,也可以是用户信令无线承载(srb:signaling radio bearer)的数据包,也可以是f1接口上控制面的数据包,也可以是f1接口上用户面的数据包,也可以是非f1接口的数据包(如互联网协议安全(internet protocol security,ipsec)数据包,sctp协议的数据包,oam(operation administration and maintenance,操作维护管理)的数据包等)。用户数据在中继网络中传输时,会在数据包中添加与数据包路由有关的信息(如回程自适应层路由id(backhaul adaptation layer routing id,bap routing id)),该信息包括目的接收节点的地址信息(如回程自适应层地址(backhaul adaptation layer address,bap address))和/或路径标识信息(如path id)。收到用户数据包的节点会根据该路由有关的信息来决定用户数据的发送。
79.图5示出了5g网络中的数据包复制功能。具体地,当基站包括基站的集中单元和分布单元时,用户数据会被复制成多份(如4份),然后通过不同的隧道在基站的集中单元与分布单元间传输,并且在基站的分布单元与用户间通过不同的空口配置(如不同的rlc实体,逻辑信道,服务不同逻辑信道的小区)来传输。在现有技术中,基站集中单元与分布单元间是通过有线网络进行用户数据包的传输。但是,为了在中继网络(如iab网络)中支持用户数据的复制功能,用户数据包会由无线链路进行传输。图6a示出了可能的几种方式。在图中,用户接入的网络是包含锚节点的集中单元,锚节点的分布单元和两个中继节点的网络,用户通过中继节点2接入网络(需要说明的是,图6只是一种示例,在实际的中继网络中,用户接入的中继节点可能通过一个或多个其他的中继节点接入锚节点或锚节点的分布单元,也可能直接与锚节点或锚节点的分布单元相连)。本发明中,用户与中继节点2之间的链路被称为接入链路,而中继节点2与中继节点1以及中继节点1与锚节点的分布单元之间的链路称为回程链路。图6a示出的三种方式为:
80.a)用户数据在回程链路中传输的副本(copy)个数与在接入链路上传输的副本个数相同,如图6a(a)中,回程链路和接入链路上传输的副本个数都是4
81.b)用户数据在回程链路中传输的副本(copy)个数比在接入链路上传输的副本个数少,如图6a(b)中,回程链路上传输的副本个数是2,而接入链路上传输的副本个数是4
82.c)用户数据在回程链路中传输的副本(copy)个数比在接入链路上传输的副本个数多,如图6a(c)中,回程链路上传输的副本个数是4,而接入链路上传输的副本个数是2
83.与现有技术不同的是,上述三种方式示出了用户数据包会通过回程链路在用户接入的中继节点与锚节点之间进行传输。由于回程链路是无线链路,现有技术还没有相应的机制来支持复制的数据包在回程链路中传输,更没有相应的机制来支持复制的数据包在回程链路和接入链路中传输,因此,本发明旨在提出支持被复制的用户数据包在回程链路和接入链路上的传输。
84.在nr系统中,随着系统所支持的功能的增加,用户和基站间所交互的控制信令消息(如rrc消息)的大小会逐渐增加,但是,在空口传输控制信令消息时,数据包的大小是受限的(如一个包含控制信令消息的pdcp sdu的大小为9000字节)。因此,为了传输一个比较大的控制信令消息,nr rel-16引入了控制信令消息分片(segmentation)功能。具体地,该功能会将一个比较大的rrc消息分割为几个较小的数据包,然后交由多个rrc消息来传输这些较小的数据包。以下行控制信令为例,基站将一个较大的rrc消息(如rrcreconfiguration或rrcresume)分割成几个数据包,然后将这些数据包以容器
(container)的方式分别包含在多个rrc消息(如dldedicatedmessagesegment)中,并发送给用户;在用户侧,用户会将这些rrc消息中所包含的数据包提取出来,然后组装成一个完整的较大的rrc消息,并解码这个rrc消息。图6b给出了一个rrc消息分片的示例,即基站在发送rrc消息时,该消息的处理过程为:1)生成一个rrc消息;2)将该rrc消息进行asn.1编码;3)将经过编码的rrc消息分割为5个分片;4)将5个分片分别包含在5个dldedicatedmessagesegment消息中;5)将5个dldedicatedmessagesegment消息进行asn.1编码,然后发送给用户。在实际系统中,一个rrc消息中的信息可能由多个节点产生。例如,当一个基站包括集中单元和分布单元时,rrc消息最终是由集中单元生成的,但该消息中的一部分内容是由分布单元产生的,另一部分内容是由集中单元产生的;再例如,当一个用户被配置为多连接(如双连接)时,一个rrc消息中的内容可能是该用户所连接的多个基站(如基站1,基站2等)共同产生的,即rrc消息最终是由基站1生成的,但该消息中的一部分内容由基站2产生的,而另一部分内容是由基站1产生的。这样就会出现一个问题,其中一个节点所产生的信息可能导致rrc消息的大小超过了限制。例如,如果节点1不支持rrc消息分片,节点2并不知道,从而导致节点2在生成rrc消息中的部分内容时没有考虑节点1所生成的rrc消息的大小,从而导致节点1生成的rrc消息超过了限制。因此,为了克服上述问题,本发明提出了一种用于控制信令消息分片的方法。该方法不仅可以在多跳网络(如iab网络)中使用,也可以在单跳网络中使用。
85.本发明中消息名称只是示例,也可以用其他消息名称。消息名称中的“第一”、“第二”等只是用于区分不同消息,并不代表消息发送的次序。
86.本发明涉及的不同种类的节点有:基站,基站的集中单元,基站的集中单元的控制面部分,基站的集中单元的用户面部分,基站的分布单元,锚节点,锚节点的集中单元,锚节点的集中单元的控制面部分,锚节点的集中单元的用户面部分,锚节点的分布单元,中继节点等。上述节点类型只是示例,本发明的内容也适用于其他类型的节点。
87.本发明中提到的数据包复制功能,是将一个数据包复制多份后再在网络中进行发送,一个实施方式是,5g系统中所引入的pdcp层的用户数据包的复制;但本发明不限于这种复制方法,其他实现将用户数据进行复制的方法也可以适用。
88.本发明中省略了与本发明无关的步骤的详细说明。
89.本发明还会用到如下几个定义:
90.接入链路:用户接入网络时所用的链路。如果用户是通过中继节点接入网络,该接入链路是用户接入中继节点的分布单元功能所使用的链路。为了实现用户数据在接入链路的传输,网络侧会为用户提供一组或多组配置信息(如ts38.331中定义的rlc-bearerconfig),该配置信息至少包括如下信息之一:pdcp实体的配置信息,rlc实体的配置信息,逻辑信道的配置信息等。在一种实施方式中,接入链路信道可以代表服务用户数据所用的pdcp实体和/或rlc实体和/或逻辑信道;在另一个实施例中,接入链路信道用来代表服务用户数据所用的rlc实体和/或逻辑信道,上述一组配置就是用来配置一个接入链路信道的。网络侧会向用户配置一个或多个接入链路信道。在现有技术中,如果一个无线承载没有被配置复制功能,则一个接入链路信道用来服务一个无线承载;如果一个无线承载被配置了复制功能,则会配置两个或两个以上的接入链路信道来服务一个无线承载,每个接入链路信道用来传输数据包的一个副本。
91.回程链路:传输用户数据的其他节点所用的链路,该其他节点可以是服务用户接入链路的节点所直接连接的节点,也可以是服务用户接入链路的节点所间接连接的节点(通过一个或多个节点所连接的节点)。如果用户是通过中继节点接入网络,该回程链路是该中继节点的移动终端功能所使用的链路。网络侧会配置一个或多个回程链路来服务一个用户,对于一个回程链路,其会对应一组配置信息,该配置信息所包含的内容可以参见下述“回程链路有关的配置信息”。
92.上行:用户数据从用户侧发送到网络侧
93.下行:用户数据从网络侧发送到用户侧
94.回程链路有关的配置信息:该信息可能包括一个或多个回程链路的配置信息,针对一个回程链路,该信息指示了服务用户数据(如一个隧道上的数据)时所用的配置,该信息至少包括如下信息之一(如回程信息(backhaul information),ts38.473中的bh information ie):
95.■
路由标识信息(如路由id(routing id),bap routing id),该信息指示了在发送数据时需要在数据包中所添加的信息,进一步地,该信息也指示了数据发送所使用的路由信息,该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap地址(bap address))和/或路径标识信息(如路径id(path id)),该目的接收节点可以是锚节点的分布单元,也可以是其他类型的节点
96.■
回程链路信道的指示信息,该回程链路信道可能有一个或多个;该回程链路信道是网络中一个节点所服务的回程链路上的信道。在一个实施例中,如果该节点是锚节点的分布单元,则该信道就是锚节点的分布单元所服务的回程链路上的信道;在另一个实施例中,如果该节点是中继节点,则该信道是中继节点的分布单元功能所服务的回程链路上的信道;在另一个实施例中,如果该节点是中继节点,则该信道是中继节点的移动终端功能所服务的回程链路上的信道。针对一个回程链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
97.■
回程链路信道的标识信息
98.■
下一跳节点的标识信息,该下一跳节点是接收用户数据的节点,在一个实施例中,对于上行数据,该下一跳节点可以是其他中继节点或锚节点的分布单元;在另一个实施例中,对于下行数据,该下一跳节点可以是其他中继节点
99.■
使用回程链路的指示信息,该指示信息可以指示是否可以使用(激活或去激活)该回程链路来传输数据包,如“使用(或激活)回程链路”,也可以指示“不使用(或去激活)回程链路”,上述“传输数据包”可以是发送数据包,或接收数据包,或发送和接收数据包;上述“使用(或激活)回程链路”所针对的回程链路为可用回程链路;上述“不使用(或去激活)回程链路”所针对的回程链路为不可用回程链路。
100.■
回程链路的指示信息,该指示信息用于标识该回程链路,一个实施方式为,该指示信息是回程链路的标识信息,另一个实施方式为,该指示信息是回程链路上的数据包所包含的路由标识信息,该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap address)和/或路径标识信息(如path id)
101.■
接入链路信道的指示信息,该指示信息用于指示与该回程链路对应的一个或多个接入链路信道,即该回程链路传输的数据需经由该指示信息所指示的接入链路信道传输。针对一个接入信道,该信息至少包括如下信息之一:
102.■
隧道的有关信息,该信息的内容可以参见下述“隧道有关的信息”,在一个实施例中,该隧道是用来服务该接入链路信道上的数据的;
103.■
rlc实体的标识信息,在一个实施例中,该rlc实体是用来服务该接入链路信道的;
104.■
逻辑信道的标识信息,在一个实施例中,该逻辑信道是用来服务该接入信道的;
105.■
与接入信道对应的路径标识信息,该路径为接入链路的一个路径,该路径用来传输复制的数据包的一个副本
106.■
其他标识信息,该信息用来标识一个接入链路信道
107.现有技术中,一个隧道(或上行隧道)只会被配置一个回程链路。如果将上述“回程链路有关的配置信息”包含在一个隧道的配置中,则允许为一个隧道配置多个回程链路,即一个隧道可以被多个回程链路服务。为了区别现有技术,在实际配置的过程中,可以在ts38.473 bh information ie的基础上,添加一个新的ie(如附加bh信息(additional bh information)),该ie的作用是用来包括额外的一个或多个回程链路的配置。
108.隧道有关的信息,针对一个隧道,该信息至少包括如下信息之一:
109.◆
隧道标识信息,如隧道id(tunnel id)
110.◆
互联网协议(internet protocol,ip)地址,该地址是隧道一端所在节点的地址
111.◆
数据的隧道端点标识符teid(如gtp-teid(gtp隧道端点标识符(tunnel endpoint identifier)))信息,该teid是隧道一端所在节点侧的teid
112.◆
回程链路有关的配置信息(如回程信息(backhaul information),ts38.473中的bh information ie)。该配置信息可能包括一个或多个回程链路的配置信息,一个配置信息指示了一个回程链路的配置。该信息所包含的内容可以参见上述“回程链路有关的配置信息”。现有技术中,一个隧道只能配置一个回程链路;本发明允许给一个隧道配置多个回程链路,为了区别现有技术,在实际配置的过程中,可以在ts38.473 bh information ie的基础上,添加一个新的ie(如附加bh信息(additional bh information)),该ie用于用来包括额外的一个或多个回程链路的配置。在一个实施例中,如果该信息中配置了多个回程链路,可以隐式地指示与该隧道(或该隧道所对应的接入链路信道)对应的回程链路,进一步地,还可以隐式地指示该隧道(或该隧道对应的接入链路信道)上的数据需要由该多个回程链路传输,如经过复制后传输,每个回程链路用来传输一个副本(copy)。
113.◆
标识指示信息,该指示信息用来指示与该隧道对应的接入链路信道,如rlc实体的标识信息,逻辑信道的标识信息,与接入信道对应的路径标识信息,其他的标识信息等;在一种实施方式中,如果一个或多个隧道包含相同的该标识指示信息,则表明接收到该信息的节点需要将这些隧道上的数据交由相同的接入链路信道处理,或者将同一个接入链路信道处理的数据经过复制后通过该一个或多个隧道发送;进一步地,针对该一个或多个隧道,接收节点在生成针对这些隧道的rlc实体和/或逻辑信道的配置信息时,只生成一个rlc实体和/或逻辑信道的配置信息,这个与现有技术不同,现有技术是根据隧道的个数确定rlc实体和/或逻辑信道的个数
114.◆
路由标识信息,该信息指示了该隧道上的数据所包含的一个或多个路由标识信息,针对一个路由标识,该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap地址(bap address)),和/或路径标识信息(如路径id(path id));在一种实施方式中,该信息指示了将该隧道上
所有包含上述一个或多个路由标识信息的数据包交由同一个接入链路信道处理,或者将同一个接入链路信道的数据进行复制并分别包含上述路由标识信息后发送;该信息可以实现将一个隧道上的数据复制多份然后在不同的回程链路上传输,或者将一个接入链路信道上的数据复制多份后通过不同的回程链路传输;在另一种实施方式中,该信息指示了将该隧道上的数据包交由不同的接入链路信道传输,数据包中所包含的路由标识不同,则所用的接入链路信道不同;或者将不同接入链路信道上的数据包含不同的路由标识后在回程链路上传输
115.◆
使用隧道的指示信息,该指示信息可以指示是否可以使用(激活或去激活)该隧道来传输数据包,如“使用(激活)该隧道”,“不使用(去激活)该隧道”;进一步地,该指示信息也可以是隐式的指示信息,在一个实施例中,该隐式的指示信息为当未包含针对该隧道的“回程链路有关的配置信息”,则指示不使用该隧道来传输数据包,当包含针对该隧道的“回程链路有关的配置信息”,则指示使用该隧道来传输数据包。上述“传输数据包”可以是发送数据包,或接收数据包,或发送和接收数据包。上述“使用(或激活)该隧道”的指示信息所针对的隧道为可用隧道,上述“不使用(或去激活)该隧道”的指示信息所针对的隧道为不可用隧道。
116.◆
复制数据包的指示信息,该信息指示是否将该隧道上传输的数据进行复制,在一个实施例中,接收到该信息的节点会将该隧道上的数据包复制多份,然后分别由不同的回程链路发送,则该数据包是来自于一个或多个接入链路信道;在另一个实施例中,接收到该信息的节点会将该隧道上的数据包复制多份,然后分别由不同的接入链路信道发送,则该数据包是来自于一个或多个回程链路(或者是,一个或多个隧道)。进一步地,该指示信息还可以包括复制的个数信息,在一个实施方式中,复制的个数可以是一个显示的指示信息,如2,3,4,

,在另一个实施方式中,复制的个数可以是一个隐式的指示信息,如复制的个数是由上述“回程链路有关的配置信息”中所配置的回程链路(可用回程链路)的个数来指示;进一步地,将该信息与上述“回程链路有关的配置信息”相结合,可以指示将复制的数据包分别由配置的回程链路(可用回程链路)发送;作为一个示例,携带该信息的ie的名称可以为附加up复制指示(additional up duplication indication),也可以为其他名称
117.上述隧道有关的信息可以是上行隧道有关的信息,也可以是下行隧道有关的信息。对于上行隧道,上述“隧道一端所在节点”可以是基站,基站的集中单元,基站的集中单元的用户面部分,锚节点,锚节点的集中单元,锚节点的集中单元的用户面部分。对于下行隧道,上述“隧道一端所在节点”可以是基站的分布单元,锚节点的分布单元,中继节点,或中继节点的分布单元功能。
118.第一方面:基站侧用户数据传输的配置
119.该过程涉及两个节点,即第一节点和第二节点,该两个节点的类型可以是上述节点类型中的任意一种。在下面的说明中,以第一节点为锚节点的集中单元,第二节点为锚节点的分布单元,或中继节点,或中继节点的分布单元功能为例来进行说明。
120.如图7所示,该过程包括如下步骤:
121.步骤1-1:第一节点向第二节点发送第一资源配置请求消息,该消息用于供第二节点进行资源配置,该消息中至少包括如下信息之一:
122.■
与无线承载有关的第一配置信息,该无线承载是第二节点所服务的一个或多个
无线承载;在一个实施方式中,该无线承载是接入第二节点的用户的无线承载,即第二节点的接入链路(当第二节点是中继节点时,该接入链路为中继节点的分布单元功能所服务的链路)所服务的无线承载。针对一个无线承载,该配置信息至少包括如下信息之一:
123.■
无线承载的标识信息,如drb id
124.■
无线承载的隧道有关的第一信息,该信息可能包括一个或多个隧道在第一节点侧的有关信息,针对一个隧道,该信息所包括的信息可参见上述“隧道有关的信息”125.■
与接入链路有关的信息,该接入链路是用户接入第二节点或第二节点中的分布单元部分所用的链路。该信息用来帮助第二节点生成服务该无线承载的接入链路的配置信息,该信息至少包括如下信息之一:
126.◆
数据包复制第一指示信息,该信息用来指示在接入链路侧传输的数据包是否需要被复制和/或被复制的个数。在一个实施例中,该信息可以用来指示无线承载的上行数据的复制;在另一个实施例中,该信息可以用来指示无线承载的下行数据的复制;在另一个实施例中,该信息可以用来指示无线承载的上行和下行数据的复制。作为一个示例,在第一资源配置请求消息中携带该信息的ie的名称可以为附加up复制指示(additional up duplication indication),也可以为其他名称。该信息至少包括如下信息之一:
127.●
配置复制功能的第一指示信息,该信息指示了在接入链路侧该无线承载是否配置了用户数据包的复制功能,如“配置了复制功能”,“没有配置复制功能”;
128.●
与复制个数有关的第一信息,该信息指示了该无线承载的一个数据包在接入链路侧被复制成的个数,如2,3,4,

。该信息可以是显示的信息,即直接给出被复制的个数;该信息也可以是一个隐式的信息,即通过其他信息隐式的获取,在一个实施方式中,通过上述“无线承载的隧道有关的信息”中所配置的隧道(或可用隧道)的个数来指示,在另一个实施方式中,通过上述“无线承载的隧道有关的信息”中所配置的回程链路(可用回程链路)的个数来指示
129.●
rlc实体的个数信息,该信息指示了第二节点所需产生的为该无线承载服务的rlc实体的个数,如2,3,4,

,进一步地,该信息还可以用来指示该无线承载的一个数据包被复制成的个数
130.●
逻辑信道的个数信息,该信息指示了第二节点所需产生的为该无线承载服务的逻辑信道的个数,如2,3,4,

,进一步地,该信息还可以用来指示该无线承载的一个数据包被复制成的个数
131.●
路径(path/leg)的个数信息,该信息指示了服务无线承载所需建立的路径的个数,如2,3,4,

,该一个路径用来发送复制后的多个数据包中的一个;进一步地,该信息还可以用来指示该无线承载的一个数据包被复制成的个数;
132.●
接入链路信道的个数信息,该信息指示了服务无线承载的接入链路信道的个数,如2,3,4,


133.上述信息中的一个或多个的作用是帮助第二节点生成接入链路侧与该无线承载有关的配置信息(如生成rlc实体的配置,生成逻辑信道的配置,其中rlc实体的个数和/或逻辑信道的个数与上述信息中所指示的数据包被复制后的个数相同),该配置信息是用于在第二节点的接入链路上传输用户无线承载的数据包;另一个作用是,帮助第二节点进行无线承载的数据包的复制,如当第二节点接收到一个数据包后,其会根据上述信息中的一
个或多个来确定将接收的数据包进行复制后的个数(如上述个数信息指示了4个,则将接收的数据包复制成四个),并将这些通过复制得到的数据包在第二节点的接入链路上传输;在一个实施方式中,第二节点从其他节点接收了一个下行数据包,其根据上述信息将该数据包复制为相应的个数,然后发送给用户;
134.■
与回程链路有关的信息,该信息指示了服务该无线承载的回程链路的有关信息,该信息用来帮助第二节点决定如何将该无线承载的数据通过回程链路传输,该信息至少包括如下信息之一:
135.◆
数据包复制第二指示信息,该信息用来指示在回程链路侧传输的数据包是否需要被复制和/或被复制的个数。该信息至少包括如下信息之一:
136.●
配置复制功能的第二指示信息,该信息指示了在回程链路侧是否配置了用户数据包的复制功能,如“配置了复制功能”,“没有配置复制功能”;在一个实施例中,该指示信息指示了将一个数据包进行复制,复制的个数为配置的回程链路的个数,即上述“无线承载的隧道有关的信息”中所配置的所有回程链路的个数,每个副本通过不同的回程链路传输;在另一个实施例中,该指示信息指示了将一个隧道上的数据包进行复制,复制的个数等于为该隧道配置的回程链路的个数,进一步地,作为一个示例,该指示信息可以包含在上述针对一个隧道的“无线承载的隧道有关的信息”中(即上述“隧道有关的信息”中的“复制数据包的指示信息”)。
137.●
与复制个数有关的第二信息,该信息指示了该无线承载的一个数据包在回程链路侧被复制成的个数,如2,3,4,

。该信息可以是显示的信息,即直接给出被复制的个数;该信息也可以是一个隐式的信息,即通过其他信息隐式的获取,在一个实施方式中,通过上述“无线承载的隧道有关的信息”中所配置的隧道(或可用隧道)的个数来指示,在另一个实施方式中,通过上述“无线承载的隧道有关的信息”中所配置的回程链路(可用回程链路)的个数来指示;在另一个实施例中,针对一个无线承载的隧道,如果上述“无线承载的隧道有关的信息”中配置了多个回程链路(即一个隧道配置了多个回程链路),则隐式的表示,该隧道上的数据需要复制多个,被复制的个数就是配置的回程链路的个数,这样也可以确定一个隧道上的数据被复制的个数;
138.■
映射关系信息,该信息指示了回程链路与接入链路信道间的映射关系,该信息用于帮助第二节点决定如何将回程链路上收到的数据包发送到接入链路信道上,或者如何将接入链路信道上收到的数据包发送到回程链路上。该信息至少包含如下信息之一:
139.●
接入链路信道的指示信息,该指示信息用来指示一个或多个接入链路信道,针对一个接入链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
140.■
隧道的有关信息,该信息的内容可以参见上述“隧道有关的信息”,在一个实施例中,该隧道是用来服务该接入链路信道上的数据的;
141.■
rlc实体的标识信息,在一个实施例中,该rlc实体是用来服务该接入链路信道的;
142.■
逻辑信道的标识信息,在一个实施例中,该逻辑信道是用来服务该接入链路信道的;
143.■
与接入链路信道对应的路径标识信息,该路径为服务接入链路信道的一个路径,该路径用来传输复制的数据包的一个副本
144.■
其他标识信息,该信息用来标识一个接入链路信道
145.●
回程链路的指示信息,该指示信息用来指示对应于接入链路信道的一个或多个回程链路,针对一个回程链路,该信息至少包括如下信息之一:
146.■
回程链路上的数据包所包含的路由标识信息,在一个实施例中,该标识信息可能是下行数据包中所包含的信息;在另一个实施例中,该标识信息可能是上行数据包中所包含的信息。该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap address),和/或路径标识信息(如path id)
147.■
回程链路的配置信息,可以参见上述“回程链路有关的配置信息”148.另一种隐式的指示方式为,当与接入链路信道对应的隧道配置信息中包含多个回程链路的配置信息时,则与该接入链路信道对应的回程链路就是该多个回程链路
149.上述映射关系信息可以实现下述两种可能的映射方式:
150.◆
映射方式一:多个回程链路与一个接入链路信道映射,即一个接入链路信道上的数据包交由多个回程链路传输(如一个接入链路信道上的上行数据包交由多个回程链路传输,或多个回程链路上的下行数据包交由同一个接入链路信道传输),在一个实施方式中,该数据包是经复制后由多个回程链路传输
151.◆
映射方式二:一个回程链路与多个接入链路信道映射,即一个回程链路上的数据包由多个接入链路信道传输(如一个回程链路上的下行数据包交由多个接入链路信道传输,或多个接入链路信道上的数据包交由一个回程链路传输),在一个实施方式中,一个数据包经复制后由多个接入链路信道传输
152.■
与回程链路信道有关的第一配置信息,该信道是第二节点所服务的一个或多个回程链路信道,该信道是服务接入第二节点的其他节点(如其他的中继节点)所用的信道。在一个实施方式中,当第二节点是中继节点时,该回程链路信道为中继节点的分布单元功能所服务的信道。该第一配置信息的作用之一是,当第二节点收到该信息后,会生成与回程链路信道有关的配置信息,在一个实施方式中,第二节点为不同回程链路信道配置不同的服务小区,该不同的回程链路信道可能是相互关联的回程链路信道。该配置信息至少包括如下信息之一:
153.■
回程链路信道组的信息,该信息用来指示相互关联的回程链路信道,在一个实施例中,该相互关联的回程链路信道是共同服务同一个用户;另一种实施方式为,该相互关联的回程链路信道是共同服务一个用户的一种类型的数据(如一个无线承载,一个数据无线承载drb,一个信令无线承载srb);另一个实施方式为,当一个用户的一个无线承载被配置为支持复制功能的承载时,该相互关联的回程链路信道是共同服务该无线承载;另一个实施方式为,当一个用户的一个无线承载被配置为支持复制功能的承载时,该相互关联的回程链路信道是共同服务该无线承载,且一个回程链路信道用来服务该无线承载的一个副本(如服务该无线承载的一个隧道上的数据)。该信息中可能包括一个或多个相互关联的回程链路信道的信息,针对一个回程链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
154.◆
回程链路信道的标识信息(如bh rlc信道id(bh rlc channel id))
155.◆
回程链路信道的索引信息(如bh rlc信道索引(bh rlc channel index)),在一个实施方式中,该索引信息指示了一个回程链路信道,而该指示的回程链路信道也具有一个标识信息;
156.■
回程链路信道的配置信息,该信息包含一个或多个回程链路信道的配置信息,针对一个回程链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
157.◆
回程链路信道的标识信息
158.◆
回程链路信道的关联信息,该信息用于告知第二节点,该配置的回程链路信道与其他回程链路信道是相关联的,进而第二节点可以根据该信息来生成回程链路信道的配置信息。该其他回程链路信道可以是一个或多个。“该配置的回程链路信道与其他回程链路信道相关联”可能包括如下可能的实施方式:一种实施方式为,该配置的回程链路信道与其他回程链路信道共同服务同一个用户;另一种实施方式为,该配置的回程链路信道与其他回程链路信道共同服务一个用户的一种类型的数据(如一个无线承载,一个数据无线承载drb,一个信令无线承载srb);另一个实施方式为,当一个用户的一个无线承载被配置为支持复制功能的承载时,该配置的回程链路信道与其他回程链路信道共同服务该无线承载;另一个实施方式为,当一个用户的一个无线承载被配置为支持复制功能的承载时,该配置的回程链路信道与其他回程链路信道共同服务该无线承载,且一个回程链路信道用来服务该无线承载的一个副本(如服务该无线承载的一个隧道上的数据)。该关联信息至少包括如下信息之一:
159.●
索引信息,该索引信息的作用可以帮助第二节点获知与该配置的回程链路信道相关联的其他回程链路信道,一个实施方式为,有着相同索引信息的回程链路信道是相关联的。该索引信息至少包括如下信息之一:
160.■
用户的标识信息(如ue id),一个实施方式中,该标识信息指示了该配置的回程链路信道所服务的用户,进一步地,如果在配置其他的一个或多个回程链路时,也包含了同样的用户的标识信息,则表明这些回程链路信道也服务该用户;
161.■
用户无线承载的标识信息(如用户标识信息和/或无线承载的标识信息,ue drb id),一个实施方式中,该标识信息指示了该配置的回程链路信道所服务的用户无线承载,进一步地,如果在配置其他的一个或多个回程链路时,也包含了同样的用户无线承载的标识信息,则表明这些回程链路信道也服务该用户无线承载;
162.■
关联索引信息(如索引(index)),一个实施方式中,如果在配置其他的一个或多个回程链路时,也包含了同样的关联索引信息,则表明这些回程链路信道与该配置的回程链路信道是相关联的;
163.■
组标识信息(如组id(group id)),一个实施方式中,如果在配置其他的一个或多个回程链路时,也包含了同样的组标识信息,则表明这些回程链路信道与该配置的回程链路信道是相关联的;
164.■
支持复制功能的无线承载的标识信息(如pdcp复制承载id(pdcp duplication bearer id)),一个实施方式中,该标识信息指示了该配置的回程链路信道所服务的用户无线承载(该无线承载支持复制功能),进一步地,如果在配置其他的一个或多个回程链路信道时,也包含了同样的标识信息,则表明这些回程链路信道也服务该用户无线承载;
165.●
关联回程链路信道的信息(关联bh rlc信道的信息(information of the associated bh rlc channel)),针对一个关联的回程链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
166.■
回程链路信道的标识信息(如bh rlc信道id(bh rlc channel id))
167.■
回程链路信道的索引信息(如bh rlc信道索引(bh rlc channel index)),在一个实施方式中,该索引信息指示了一个回程链路信道,而该指示的回程链路信道也具有一个标识信息;
168.◆
回程链路信道的关联小区信息,该信息用来指示服务该回程链路信道的小区的信息,该信息至少包括如下信息之一:
169.●
小区标识信息,该信息指示了服务该回程链路信道的小区;进一步地,服务该回程链路信道的小区可能有一个或多个,则该小区标识信息可以包括一个或多个小区的标识
170.●
指示配置部分小区服务该回程链路信道的指示信息,该指示信息用于通知第二节点在配置为该回程链路信道服务的小区时,只需将部分小区配置给该信道
171.●
指示服务该回程链路信道的小区数目的信息,该信息用于通知第二节点在配置为该回程链路信道服务的小区时,按该信息所指示的小区数目来进行配置
172.步骤1-2(可选的):第二节点向第一节点发送第一资源配置响应消息,该消息包含了第二节点产生资源配置信息,该消息至少包括如下信息之一:
173.■
与无线承载有关的第二配置信息,该无线承载是第二节点所服务的一个或多个无线承载;在一个实施方式中,该无线承载是接入第二节点的用户的无线承载,即第二节点的接入链路(当第二节点是中继节点时,该接入链路为中继节点的分布单元功能所服务的链路)所服务的无线承载。针对一个无线承载,该配置信息至少包括如下信息之一:
174.■
无线承载的标识信息,如drb id
175.■
无线承载的隧道有关的第二信息,该信息可能包括一个或多个隧道在第二节点侧的有关信息,针对一个隧道,该信息所包括的信息可参见上述“隧道有关的信息”176.■
底层配置信息,参见ts38.331中的cellgroupconfig信息,该信息至少包括如下信息之一:
177.◆
rlc实体的配置信息,该rlc实体是服务该无线承载的一个或多个rlc实体
178.◆
逻辑信道的配置信息,该逻辑信道是服务该无线承载的一个或多个逻辑信道
179.◆
服务上述rlc实体或逻辑信道的一个或多个小区的信息,如小区的标识信息,小区的索引信息
180.■
与回程链路信道有关的第二配置信息,针对一个回程链路信道,该信息至少包括如下信息之一(参见ts38.331中的cellgroupconfig信息):
181.■
rlc实体的配置信息,该rlc实体是服务该回程链路信道的实体
182.■
逻辑信道的配置信息,该逻辑信道是服务该回程链路信道的逻辑信道,
183.■
服务上述rlc实体或逻辑信道的一个或多个小区的信息,如小区的标识信息,小区的索引信息等
184.上述两个步骤的主要作用是帮助第二节点进行用户数据传输的配置,进一步地,当用户数据需要进行复制时,上述过程帮助第二节点进行用户数据复制的配置。根据上述配置,在一种实施方式中,第二节点只是产生相关的配置,而并不进行用户数据的复制,是否进行复制需要根据其他的配置信息,如本发明第三和第四方面给出的配置信息;在另一种实施方式中,第二节点进行用户数据的传输和复制,则还可以包括如下步骤:
185.步骤1-3(可选的):第二节点按照上述步骤1-1和1-2中的配置来执行无线承载上的用户数据的传输,可能的执行方式有:
186.■
下行,第二节点可能的行为至少包括如下之一:
187.■
第二节点将从一个隧道上收到的一个数据包交由对应的接入链路信道发送;
188.■
第二节点将从一个回程链路上收到的一个数据包交由对应的接入链路信道发送
189.■
第二节点将从一个隧道上收到的一个数据包复制多个(该复制的个数可能是为该无线承载配置的接入链路信道的个数,也可能是与该隧道对应的接入链路信道的个数,也可能是配置的需要复制的个数),然后将复制后的数据包分别交由不同的接入链路信道发送
190.■
第二节点将从一个回程链路上收到的一个数据包复制多个(该复制的个数可能是为该无线承载配置的接入链路信道的个数,也可能是与该回程链路对应的接入链路信道的个数,也可能是配置的需要复制的个数),然后将复制后的数据包分别由不同的接入信道发送
191.■
第二节点将从不同隧道上收到的数据包(这些数据包可能包含不同的路由标识)交由相同的接入链路信道发送
192.■
第二节点将从不同回程链路上收到的数据包(这些数据包可能包含不同的路由标识)交由相同的接入链路信道发送
193.■
对于一个数据包,如果第二节点通过一个隧道或回程链路收到了,然后第二节点又通过其他的一个或多个隧道或回程链路收到,则第二节点可以将重复收到的数据包丢弃
194.■
上行,第二节点可能的行为至少包括如下之一:
195.■
第二节点将从一个接入链路信道上收到的一个数据包交由对应的隧道发送;
196.■
第二节点将从一个接入链路信道上收到的一个数据包交由对应的回程链路发送
197.■
第二节点将从一个接入链路信道上收到的一个数据包复制多个(该复制的个数可能是为该无线承载配置的隧道的个数,也可能是与该接入链路信道对应的隧道的个数,也可能是配置的需要复制的个数),然后将复制后的数据包分别交由不同的隧道发送
198.■
第二节点将从一个接入链路信道上收到的一个数据包复制多个(该复制的个数可能是为该无线承载配置的回程链路的个数,也可能是与该接入链路信道对应的回程链路的个数,也可能是配置的需要复制的个数),然后将复制后的数据包分别交由不同的回程链路发送
199.■
第二节点将从不同接入链路信道上收到的数据包交由相同的隧道发送

第二节点将从不同接入链路信道上收到的数据包交由相同的回程链路发送
200.■
对于一个数据包,如果第二节点通过一个接入链路信道收到了,然后第二节点又通过其他的一个或多个接入链路信道收到,则第二节点可以将重复收到的数据包丢弃
201.为了实现无线承载的接入链路信道和回程链路上的副本(copy)数的配置,下面结合具体的实施例来介绍可能的实施方式,但需要说明的是,下面的实施方式只是示例,不排除其他可能的实施方式。
202.实施例1:回程链路的副本(copy)数等于接入链路的副本(copy)数
203.上述步骤1-1可能的实施方式有:
204.■
方式一:一个隧道对应一个接入链路信道,且一个隧道对应一个回程链路
205.该实施例与现有技术相同,即第二节点根据第一资源配置请求消息中所包含的隧道的个数,确定接入链路信道的个数,第二节点无需进行数据包的复制,将从一个隧道(回程链路)上收到的数据包发送给对应的接入链路信道,或者将接入链路信道上收到的数据包通过对应的隧道(回程链路)发送。
206.■
方式二:一个回程链路对应一个接入链路信道,隧道数小于回程链路数
207.在该方式中,对于一个隧道,步骤1-1的消息中会配置一个或多个回程链路;为了向第二节点指示需要建立的接入链路信道的个数,可以通过在该信息中包含“复制数据包的指示信息”。第二节点在接收到该信息后,在一个实施例中,可以由该信息中所配置的回程链路的个数来确定接入链路信道的个数;在另一个实施例中,可以由一个隧道所配置的回程链路的个数来确定与该隧道对应的接入链路信道的个数
208.该方式的另一种实施方式为,对于一个隧道,该信息中会包含一个或多个路由标识信息,通过该信息中所包含的路由标识的个数确定接入信道的个数;在另一个实施例中可以由一个隧道所配置的路由标识的个数来确定与该隧道对应的接入链路信道的个数
209.实施例2:回程链路的副本(copy)数大于接入链路的副本(copy)数可能的实现方式有:
210.■
方式一:通过配置的隧道个数来确定回程链路上的副本(copy)数,通过配置的可用隧道个数来确定接入链路信道的个数
211.在该方式中,可以通过在上述步骤1-1中包含“无线承载的隧道有关的第一信息”,该信息中配置的可用隧道的个数等于接入链路信道的个数,但在该信息中包含的隧道的个数为回程链路上的副本(copy)数
212.■
方式二:通过配置的隧道个数来确定接入链路信道的个数,通过配置的回程链路的个数来确定回程链路的copy数
213.在该方式中,可以通过在上述步骤1-1中包含“无线承载的隧道有关的第一信息”中配置的隧道个数来确定接入链路信道个数,而针对一个隧道,该信息会配置多个回程链路,该配置的回程链路数就决定了回程链路的copy数;另一种实现方法是,在步骤1-1中包含“与服务该无线承载的回程链路有关的信息”来确定回程链路的copy数
214.实施例3:回程链路的副本(copy)数小于接入链路的副本(copy)数可能的实现方式有:
215.■
方式一:通过配置的隧道个数确定接入链路信道的个数,但通过可用的隧道来确定回程链路上的副本(copy)数
216.在该方式中,可以通过在上述步骤1-1中包含“无线承载的隧道有关的第一信息”,该信息中配置的隧道的个数等于接入链路信道的个数,但在该信息中包含“使用隧道的指示信息”来确定不可用的隧道,即在回程链路上无需使用的隧道
217.■
方式二:通过配置的接入链路上的复制个数来确定接入链路信道的个数
218.在该方式中,可以通过在上述步骤1-1中包含“无线承载的隧道有关的第一信息”,针对一个隧道,该信息中包含“复制数据包的指示信息”来确定将该隧道上的数据包复制的个数;另一种实现方法是,在步骤1-1中包含“与服务该无线承载的接入链路有关的信息”来确定接入链路信道的个数
237.在现有技术中,针对一个隧道,只有一组qos映射信息。但在本发明中,允许为一个隧道配置多个qos映射信息。在实际系统中,为了实现配置多个qos映射信息,一种可能的方式是在现有ts38.463中定义的qos mapping information ie的基础上,引入一个新的ie,如附加qos映射消息ie(additional qos mapping information ie),这个ie包括一个或多个额外的qos映射信息(qos mappinginformation)
238.■
与数据包复制有关的信息,该信息用于配置第三节点进行用户数据包的复制,在一个实施例中,该用户数据包是该无线承载所服务的用户数据包,该信息至少包括如下信息之一:
239.◆
配置用户数据包复制的指示信息,该指示信息用于通知第三节点进行用户数据包复制,在一个实施例中,该信息是通知第三节点对该隧道上的数据包进行复制。该信息可能是一个显示的指示信息,也可能是一个隐式的指示信息,例如,上述多个qos映射信息隐式地指示了需要将一个数据包复制多份(如复制的个数为上述配置的qos映射信息的个数),每一个数据包的ip头需要按相应的qos映射信息来设置
240.◆
配置用户数据包复制个数的指示信息,该指示信息用于通知第三节点将用户数据包复制的个数,在一个实施例中,该信息是通知第三节点对该隧道上的数据包进行复制的个数。该信息可能是一个显示的指示信息,也可能是一个隐式的指示信息,如所包含的qos映射信息的个数隐式地指示了需要将一个数据包复制的个数,每一个数据包的ip头需要按相应的qos映射信息来设置
241.步骤2-2:(可选的)第三节点向第一节点发送第二资源配置响应消息,该消息用于确认步骤1-1所请求的配置,同时提供第三节点处产生的配置信息,如第三节点处的隧道有关的信息。
242.上述两个步骤的主要作用是帮助第三节点进行用户数据传输的配置,进一步地,当用户数据需要进行复制时,上述过程帮助第三节点进行用户数据复制的配置。根据上述配置,在一种实施方式中,第三节点只是产生相关的配置,而并不进行用户数据的复制,是否进行复制根据其他的配置信息,如本发明第三和第四方面给出的配置信息;在另一种实施方式中,第三节点进行用户数据的传输和复制,则还可以包括如下步骤:
243.步骤2-3:第三节点按照步骤2-1和2-2中消息的配置发送用户数据,可能的执行方式有:
244.■
方式一:如果一个无线承载被配置了多个隧道(可用隧道),则第三节点根据隧道(可用隧道)的个数决定复制的个数,每个副本用一个隧道发送
245.■
方式二:如果一个无线承载的一个隧道被配置了多个qos映射信息,则第三节点根据qos映射信息(或可以使用的qos映射信息)的个数决定复制的个数,每个副本按照一个qos映射信息来设置ip包中的字段
246.上述执行方式只是示例,不排除其他可能的方式。
247.在上述过程中,第二资源配置请求消息和第二资源配置响应消息可以分别是现有e1接口的承载上下文建立/修改请求(bearer context setup/modification request)消息和承载上下文建立/修改响应(bearer context setup/modification response)消息,也可以是其他消息。
248.上述步骤的有益效果有:
249.1)帮助节点生成支持数据包复制的配置
250.2)节点进行数据包的传输,如将用户数据包进行复制后再传输
251.第三方面:下行数据包复制的激活和去激活
252.现有技术中,如果用户数据的传输被配置了复制功能,则在发送下行数据时,由基站的集中单元或基站的集中单元的用户面部分自行决定是否对用户数据进行复制。在本发明中,考虑到用户数据的发送可能经过多个节点(如在中继网络中进行传输),则下行数据在回程链路(锚节点的集中单元或锚节点的分布单元与用户的接入节点或接入节点的分布单元部分之间的链路)和接入链路上所进行的复制可能会不相同。为了支持这样的特征,本发明提出了多种新的激活或去激活下行数据复制的方法。
253.该方面涉及的节点有第一节点,第二节点和第三节点,该三个节点的类型可以是上述节点类型中的任意一种。一种实施方式为,第一节点是锚节点的集中单元或锚节点的集中单元的控制面部分,第二节点是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元,第三节点是锚节点的集中单元的用户面部分。
254.方法一:数据包的复制在第二节点进行
255.如图9所示,该方法包括如下流程:
256.步骤3-1:第一节点或第三节点向第二节点发送第一配置消息,该消息用于帮助第二节点确定用户数据在接入链路上的传输方法,该消息至少包括如下信息之一:
257.■
数据复制的指示信息,该指示信息用于通知第二节点进行用户数据的复制,然后通过第二节点发送给用户;
258.■
数据复制个数的指示信息,该指示信息用于通知第二节点用户数据复制的个数,该信息至少包括如下信息之一:
259.■
用户数据被复制的个数,如2,3,4,

260.■
与被复制的数据有关的信息,该信息指示了被复制的数据的特征,该信息至少包括如下信息之一:
261.◆
数据所属的隧道有关的信息,即将该隧道上的数据进行复制,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”262.◆
数据所属的路由标识的信息(bap路由id(bap routing id)),该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap地址(bap address))和/或路径标识信息(如路径id(path id)),即将包含该bap路由id(bap routing id)的数据包进行复制
263.■
接入链路信道的指示信息,该信息用来指示将复制的数据包通过哪些接入链路信道发送,该信息至少包括如下信息之一:
264.◆
被激活的接入链路信道的指示信息,该信息指示了被用来进行用户数据包发送的接入链路信道,针对一个被激活的接入链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
265.●
rlc实体的标识信息
266.●
对应的隧道的指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”267.●
逻辑信道的标识信息
268.●
与接入链路信道对应的路径标识信息
269.●
其他的标识信息,该信息可以标识一个接入链路信道
270.◆
去激活的接入链路信道的指示信息,该信息指示了不被用来进行用户数据包发
送的接入链路信道,针对一个去激活的接入链路信道,该信息至少包括如下信息之一:
271.●
rlc实体的标识信息
272.●
对应的隧道的指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”273.●
逻辑信道的标识信息
274.●
与接入信道对应的路径标识信息
275.●
其他的标识信息,该信息可以标识一个接入链路信道
276.◆
接入链路信道激活状态指示信息,该信息用来指示一组接入链路信道的激活和去激活的状态,一种可能的实施方式为,定义一个比特组(bitmap),每个比特代表了一个接入链路信道(如该比特组按照从左到右的次序依次代表了按照逻辑信道标识从小到大的次序所对应的接入链路信道,举个例子,一个3比特的比特组,分别代表了逻辑信道1、3、7所对应的三个接入链路信道),每个比特的设置值代表了相应的接入链路信道是激活还是去激活,如“1”代表激活,“0”代表去激活,或者“1”代表去激活,“0”代表激活;另一种可能的实施方式为,定义一个比特组(bitmap),每个比特代表了一个隧道(或与隧道对应的rlc实体,或与隧道对应的逻辑信道),每个比特的设置值代表了与该隧道对应的一个或多个接入链路信道是激活还是去激活,如“1”代表激活,“0”代表去激活,或者“1”代表去激活,“0”代表激活;
277.第二节点收到上述第一配置消息后,就按照消息中的配置信息进行用户数据的复制和传输。上述第一配置消息可以是控制面的消息,也可以是用户面的消息,如果是用户面的消息,可以利用现有的ts38.425中的传送用户数据(transfer user data)消息来发送,也可以用其他消息来发送。
278.方法二:数据包的复制在第三节点进行
279.在该方法中,第三节点自行将数据包进行复制,然后由相应的下行隧道,或者由服务下行隧道的不同路由发送。第三节点可以根据本发明的第二方面所进行的配置来进行用户数据的复制。在一个实施例中,如果一个用户无线承载被配置了多个下行隧道,则第三节点确定将用户无线承载的数据包复制多份,然后交由不同的下行隧道发送,该复制的个数为该无线承载所配置的下行隧道的个数;在另一个实施例中,如果一个用户无线承载的一个下行隧道被配置了多个qos映射信息(详细内容见本发明的第二方面),则第三节点将该用户无线承载的数据包复制多个,每个按照其中的一个qos映射信息来设置数据包的相关字段,然后进行传输。该数据包被复制的个数为配置的qos映射信息的个数。
280.上述步骤的有益效果有:
281.1)节点对用户数据包进行复制并进行传输,该传输可以是在接入链路上的传输
282.第四方面:上行数据包复制的激活和去激活
283.根据现有机制,在接入链路上,上行数据包复制的激活和去激活是由服务接入链路的分布单元控制的。在多跳网络中,由接入链路传输的上行数据包可能需要通过上行回程链路进行发送,从而最终传输到锚节点。因此,不同于现有机制,在多跳网络中,还需要确定上行数据包在回程链路上如何进行复制的激活和去激活。为了支持这样的特征,本发明提出了多种新的激活或去激活上行数据复制的方法。
284.该方面涉及的节点有第一节点,第二节点和第三节点,该三个节点的类型可以是上述节点类型中的任意一种。一种实施方式为,第一节点是锚节点的集中单元或锚节点的
集中单元的控制面部分,第二节点是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元,第三节点是锚节点的集中单元的用户面部分。
285.方法一:第一节点或第三节点向第二节点发送第二配置消息
286.如图10,该方法包括如下步骤:
287.步骤4-1:第一节点或第三节点向第二节点发送第二配置消息,该消息用于帮助第二节点确定用户数据在回程链路上的传输方法,该消息至少包括如下信息之一:
288.■
数据复制的指示信息,该指示信息用于通知第二节点进行用户数据的复制,然后交由回程链路发送;
289.■
数据复制个数的指示信息,该指示信息用于通知第二节点用户数据复制的个数,该信息至少包括如下信息之一:
290.■
用户数据被复制的个数,如2,3,4,

291.■
与被复制的数据有关的信息,该信息指示了被复制的数据的特征,该信息至少包括如下信息之一:
292.◆
数据所属的隧道有关的信息,即将该隧道上的数据进行复制,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”293.◆
数据所属的路由标识的信息(bap routing id),该信息包括目的接收节点的地址信息(如bap address)和/或路径标识信息(如path id),即将包含该bap routing id的数据包进行复制
294.■
回程链路的指示信息,该信息用来指示将复制的数据包通过哪些回程链路发送,该信息至少包括如下信息之一:
295.◆
被激活的回程链路的指示信息,该信息指示了被用来进行用户数据包发送的回程链路,针对一个被激活的回程链路,该信息至少包括如下信息之一:
296.●
对应的rlc实体的标识信息
297.●
对应的隧道的指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”298.●
对应逻辑信道的标识信息
299.●
对应的路径标识信息
300.●
其他的标识信息,该信息可以标识一个回程链路
301.◆
去激活的回程链路的指示信息,该信息指示了不被用来进行用户数据包发送的回程链路,针对一个去激活的回程链路,该信息至少包括如下信息之一:
302.●
对应的rlc实体的标识信息
303.●
对应的隧道的指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述“隧道有关的信息”304.●
对应的逻辑信道的标识信息
305.●
对应的路径标识信息
306.●
其他的标识信息,该信息可以标识一个回程链路
307.◆
回程链路的激活状态指示信息,该信息用来指示一组回程链路的激活和去激活的状态,一种可能的实施方式为,定义一个比特组(bitmap),每个比特代表了一个回程链路或与一个回程链路对应的路由标识(bap routing id),每个比特的设置值代表了相应的回程链路是激活还是去激活,如“1”代表激活,“0”代表去激活,或者“1”代表去激活,“0”代表激活;另一种可能的实施方式为,定义一个比特组(bitmap),每个比特代表了一个隧道(或
与隧道对应的rlc实体,或与隧道对应的逻辑信道),每个比特的设置值代表了与该隧道对应的一个或多个回程链路是激活还是去激活,如“1”代表激活,“0”代表去激活,或者“1”代表去激活,“0”代表激活;
308.第二节点收到上述第二配置消息后,就按照消息中的配置信息进行用户数据的复制和传输(如将从一个接入链路信道上接收到的数据包进行复制后在相应的回程链路上传输)。上述第二配置消息可以是控制面的消息,也可以是用户面的消息,如果是用户面的消息,可以利用现有的ts38.425中的transfer user data消息来发送,也可以用其他消息来发送。
309.方法二:第一节点或第三节点向第二节点发送配置信息来确定用户数据包在回程链路上的复制。
310.在该方法中,配置信息可以参见本发明第一方面的配置流程。若配置信息配置了接入链路信道与回程链路间的映射关系,则被激活的接入链路信道上传输的数据包需要在相应的回程链路上发送,如果一个接入链路信道上的数据包对应了多个回程链路,则第二节点需要将数据包复制后再由相应的多个回程链路发送;如果多个接入链路信道上的数据包对应了一个相同的回程链路,在一个实施例中,第二节点将从其中一个接入链路信道上接收的数据包交由相应的回程链路发送即可,进一步地,其他的从另外的接入链路信道上接收的相同的数据包则可以被第二节点丢弃了;在另一个实施例中,第二节点将从多个接入链路信道上接收的数据包都交由该相应的回程链路发送即可。
311.在该方法中,若配置信息配置了回程链路上数据包被复制的个数,则第二节点将接入链路信道上收到的数据包进行复制,复制的个数为该配置的个数,然后将这些复制得到的数据包交由回程链路上发送,在一个实施例中,第二节点决定所选择的回程链路,在另一个实施例中,若配置信息中还配置了接入链路信道与回程链路间的映射关系,则第二节点按照该映射关系来发送数据包;
312.上述步骤的有益效果有:
313.1)节点对用户数据包进行复制并进行传输,该传输可以是在回程链路上的传输
314.第五方面:配置请求消息的发送和接收如图11中所示,根据本发明的第五方面的一种方法包括如下步骤:在步骤5-1中,发送节点向接收节点发送配置请求消息,所述配置请求消息包括接收节点用于进行无线承载的数据复制配置的消息。在可选的步骤5-2中,接收节点基于接收到的所述消息,进行相应的配置。
315.上述配置请求消息可以是上述第一资源配置请求消息、第二资源配置请求消息、第一配置消息或者第二配置消息中的至少一者。
316.在一个实施例中,发送节点可以是上文所述的第一节点,更具体地,第一节点可以是锚节点的集中单元或锚节点的集中单元的控制面部分,而所述接收节点可以是以上所述的第二节点,更具体地,第二节点可以是中继节点、中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。此时,配置请求消息可以是上述第一资源配置请求消息、第一配置消息或者第二配置消息中的至少一者。在另一个实施例中,发送节点可以是上文所述的第一节点,更具体地,第一节点可以是锚节点的集中单元的控制面部分,而接收节点可以是以上所述的第三节点,更具体地,第三节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分。此时,配置请求消息可以是上述第二资源配置请求消息。
317.在又一个实施例中,发送节点可以是上文所述的第三节点,更具体地,第三节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分,而所述接收节点可以是以上所述的第二节点,更具体地,第二节点可以是中继节点、中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。此时,配置请求消息可以是上述第一资源配置请求消息、第一配置消息或者第二配置消息中的至少一者。
318.基于本发明五个方面的内容,本发明达到的有益效果包括:
319.1)帮助节点生成支持数据包复制的配置,该配置可以有接入链路的配置;
320.2)帮助节点生成其所服务的回程链路信道的配置,用以支持数据包复制功能;
321.3)在接入链路支持数据包的复制;
322.4)在回程链路(如节点的移动终端部分所服务的回程链路,或节点的分布单元部分所服务的回程链路)支持数据包的复制;
323.5)帮助节点进行用户数据包的传输,如将用户数据包进行复制后再传输;以及
324.6)节点对上行或下行数据包进行复制并进行传输,该传输可以是在接入链路上的传输,也可以是在回程链路上的传输。
325.根据本发明的一方面,提供了一种数据传输的方法,所述方法可以包括:接收节点从发送节点接收配置请求消息;以及接收节点基于接收到的配置请求消息进行无线承载的数据复制配置。
326.在一个实施例中,配置请求消息可以是第一资源配置请求消息,其中所述第一资源配置请求消息可以包括以下中的至少一者:与无线承载有关的第一配置信息;以及与回程链路信道有关的第一配置信息,用于供接收节点生成与回程链路信道有关的配置信息。
327.在一个实施例中,与无线承载有关的第一配置信息可以包括无线承载的隧道有关的第一信息,并且所述无线承载的隧道有关的第一信息可以包括用来指示与该隧道对应的接入链路信道的标识指示信息。
328.在一个实施例中,该方法还可以包括:接收节点向发送节点发送第一资源配置响应消息,该消息包含接收节点产生资源配置信息;并且
329.在一个实施例中,该方法还可以包括:接收节点按照所述第一资源配置请求消息和所述接收节点产生资源配置信息中的至少一者中的配置来执行无线承载上的用户数据的传输。
330.在一个实施例中,所述与无线承载有关的第一配置信息可以包括以下中的至少一个:无线承载的标识信息、无线承载的隧道有关的第一信息、与接入链路有关的信息、与回程链路有关的信息以及指示回程链路与接入链路信道间的映射关系的映射关系信息。
331.进一步地,上述与接入链路有关的信息可以包括数据包复制第一指示信息。再进一步地,数据包复制第一指示信息可以包括以下中的至少一者:配置复制功能的第一指示信息、指示该无线承载的一个数据包在接入链路侧被复制成的个数的与复制个数有关的第一信息、rlc实体的个数信息、逻辑信道的个数信息、路径(path/leg)的个数信息以及接入链路信道的个数信息。
332.进一步地,上述与回程链路有关的信息可以包括数据包复制第二指示信息。再进一步地,数据包复制第二指示信息可以包括以下中的至少一者:配置复制功能的第二指示信息以及指示该无线承载的一个数据包在回程链路侧被复制成的个数的与复制个数有关
的第二信息。
333.上述与回程链路信道有关的第一配置信息可以包括以下中的至少一个:回程链路信道组的信息以及回程链路信道的配置信息。
334.在一个实施例中,所述与无线承载的隧道有关的第一信息中配置的回程链路的个数可以被用于确定指示该无线承载的一个数据包在回程链路侧被复制成的个数的与复制个数有关的第二信息。
335.在一个实施例中,所述发送节点可以为锚节点的集中单元,并且所述接收节点可以为锚节点的分布单元,或中继节点,或中继节点的分布单元功能。
336.在一个实施例中,所述第一资源配置请求消息和所述第一资源配置响应消息可以分别是现有f1接口的ue上下文建立/修改请求(ue context setup/modification request)消息和ue上下文建立/修改响应(ue context setup/modification response)消息,也可以是rrc消息。
337.在一个实施例中,所述配置请求消息是第二资源配置请求消息,该消息用于通知接收节点关于下行数据发送的配置信息,其中所述第二资源配置请求消息包括以下中的至少一个:无线承载的标识信息以及无线承载的隧道有关的信息。
338.在一个实施例中,所述无线承载的隧道有关的信息可以包括以下中的至少一个:互联网协议(ip)地址,数据的隧道端点标识符,隧道使用的指示信息,一个或多个qos映射信息以及与数据包复制有关的信息。
339.在一个实施例中,该方法还可以包括:接收节点向发送节点发送第二资源配置响应消息,所述第二资源配置响应消息用于确认发送节点所请求的配置,并包括在接收节点处产生的配置信息。
340.在一个实施例中,该方法还可以包括:接收节点按照第二资源配置请求消息和第二资源配置响应消息中的至少一者中的配置发送用户数据。
341.在一个实施例中,该方法还可以包括:如果根据无线承载的隧道有关的信息,一个无线承载被配置了多个可用隧道,则接收节点根据可用隧道的个数决定复制的个数,每个副本用一个隧道发送。
342.在一个实施例中,该方法还可以包括:如果根据无线承载的隧道有关的信息,一个无线承载的一个隧道被配置了多个服务质量(qos)映射信息,则接收节点可以根据qos映射信息的个数决定复制的个数,每个副本按照一个qos映射信息来设置ip包中的字段。
343.在一个实施例中,所述发送节点可以是锚节点的集中单元的控制面部分,并且所述接收节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分。
344.在一个实施例中,所述第二资源配置请求消息和所述第二资源配置响应消息可以分别是现有e1接口的承载上下文建立/修改请求(bearer context setup/modification request)消息和承载上下文建立/修改响应(bearer context setup/modification response)消息。
345.在一个实施例中,接收节点进一步从发送节点接收第一配置消息,所述消息用于帮助接收节点确定用户数据在接入链路上的传输方法。
346.在一个实施例中,接收节点进一步从发送节点接收第二配置消息,所述消息帮助接收节点确定用户数据在回程链路上的传输方法。
347.在一个实施例中,所述配置请求消息可以是第一配置消息,该消息可以用于帮助接收节点确定用户数据在接入链路上的传输方法,其中所述第一配置消息包括以下中的至少一个:数据复制的指示信息;以及数据复制个数的指示信息。
348.在一个实施例中,该方法还包括:接收节点可以在接收到上述第一配置消息后,按照其中的配置信息进行用户数据的复制和传输。
349.在一个实施例中,所述第一配置消息可以是传送用户数据(transfer user data)消息。
350.在一个实施例中,所述发送节点可以是锚节点的集中单元或锚节点的集中单元的控制面部分,而所述接收节点可以是中继节点、中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。
351.在另一个实施例中,所述发送节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分,而接收节点可以是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。
352.在一个实施例中,所述配置请求消息可以是第二配置消息,该消息可以用于帮助接收节点确定用户数据在回程链路上的传输方法,其中,所述第二配置消息包括以下中的至少一个:数据复制的指示信息;以及数据复制个数的指示信息。
353.在一个实施例中,该方法还可以包括:接收节点在接收到上述第二配置消息后,按照其中的配置信息进行用户数据的复制和传输。
354.在一个实施例中,发送节点可以是锚节点的集中单元或锚节点的集中单元的控制面部分,而接收节点可以是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。
355.在另一个实施例中,发送节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分,而接收节点可以是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元。
356.在一个实施例中,无线承载的数据复制可以包括:分组数据汇聚协议(packet data convergence protocol,pdcp)层的用户数据包的复制。
357.根据本发明的一方面,提供了一种接收节点,其可以包括:收发器;以及处理器,所述处理器被配置为:控制收发器执行如上所述的方法。
358.在一个实施例中,接收节点可以是上文所述的第二节点或第三节点,更具体地,第二节点可以是中继节点或中继节点的分布单元功能或锚节点的分布单元,并且第三节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分。
359.根据本发明的一方面,提供了一种发送节点,其可以包括:收发器;以及处理器,所述处理器被配置为:控制收发器向接收节点发送供接收节点进行无线承载的数据复制配置的配置请求消息。
360.在一个实施例中,所述发送节点可以是上文所述的第一节点或第三节点,更具体地,第一节点可以是锚节点的集中单元或者锚节点的集中单元的控制面部分,而第三节点可以是锚节点的集中单元的用户面部分。
361.虽然已经参考附图描述了一个或多个实施例,但是本领域普通技术人员将理解,在不脱离由所附权利要求限定的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。
362.第六方面:控制信令分片
363.根据现有机制,基站和用户间传输控制信令消息(如rrc消息)时,如果控制信令消
息较大,会将其进行分片后再传输。但是,当一个控制信令消息的内容是由多个节点产生时,由于彼此不知道各自允许的控制信令消息的大小,节点所产生的控制信令消息中的信息可能会导致控制信令消息的大小超过限制。因此,本发明的第六方面提供了一种在多节点间确保控制信令消息大小不超过限制的方法。该方法所涉及的节点包括:
364.■
第四节点:该节点用于传输控制信令消息(如rrc消息)给用户,或者产生控制信令消息(如rrc消息),或者产生并传输控制信令消息(如rrc消息),或者产生控制信令消息中的部分信息。
365.■
第五节点:该节点用于产生控制信令消息(如rrc消息),或者产生控制信令消息中的部分信息。
366.在一个实施例中,对于双连接场景,第四节点是主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),且第四节点最终产生控制信令消息并发送给用户,第五节点是辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),且第五节点产生控制信令消息中的部分信息;
367.在另一个实施例中,对于切换场景,第四节点是源节点(或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分),且发送控制信令消息给用户,第五节点是目标节点(或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分),且是生成控制信令消息的节点;
368.在另一个实施例中,对于cu-du分离结构的基站,第四节点是基站的集中单元,第五节点是基站的分布单元。在一个实施例中,该基站可以是单连接中的服务用户的基站,此时,第四节点就是产生控制信令消息(如rrc消息)的节点,并将消息发送给用户,而第五节点就是产生控制信令消息中的部分信息的节点,在另一个实施例中,该基站可以是双连接中的辅基站,此时,第四节点和第五节点都是产生控制信令消息中的部分信息的节点,而控制信令消息最终可以由其他节点(如主基站)产生,并由其他节点(如主基站)发送给用户(进一步地,在一个实施例中,主基站和辅基站的集中单元是同一个节点,只是分布单元是两个不同的节点)。在另一个实施例中,该基站是切换过程中的目标基站,此时,第四节点是最终产生控制信令消息的节点,而第五节点是产生控制信令消息中的部分信息的节点,而控制信令消息由其他节点(如源基站)发送给用户(进一步地,在一个实施例中,源基站和目标基站的集中单元是同一个节点,只是分布单元是两个不同的节点)。
369.本方面涉及控制信令消息的分片,且每个分片会包含在另一个控制信令消息中,因此,为了描述的方便,本发明定义了如下描述:
370.■
第一控制信令消息:该消息是一个需要分片的消息,如需要分片的rrc消息(如rrcreconfiguration,rrcresume,uecapabilityinformation);
371.■
第二控制信令消息:该消息是包含了一个第一控制信令消息分片的消息,如dldedicatedmessagesegment消息,uldedicatedmessagesegment消息。
372.此外,在一个实施例中,第一或第二控制信令消息为rrc消息。
373.本方面中的方法不仅适用于单跳网络,也适用于多跳网络(如iab网络)。
374.图12为本发明的控制信令消息分片的流程示例。
375.为了支持控制信令消息的分片,上述第四节点和第五节点间的交互流程包括如下步骤:
376.步骤6-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息用于通知第五节点在生成控制信令消息或者控制信令消息中的部分信息时所需的配置信息。该第一数据配置请求消息至少包括如下信息之一:
377.■
第一能力信息,该信息用于指示一个节点是否具有分片能力,该“一个节点”可能是生成控制信令消息(如rrc消息)的节点,也可能是传输控制信令消息给用户的节点。在一个实施例中,对于双连接,如果第四节点是主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),则该“一个节点”是第四节点;在另一个实施例中,对于双连接,如果第四节点是辅节点的集中单元(或辅节点的集中单元的控制面部分),则该“一个节点”是主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),该“一个节点”也可以被认为是第四节点的邻居节点;在另一个实施例中,对于切换,如果第四节点是源节点(或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分),则该“一个节点”是第四节点;在另一个实施例中,对于切换,如果第四节点是目标节点的集中单元(或目标节点的集中单元的控制面部分),则该“一个节点”是源节点(或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分);在另一个实施例中,对于用户由一个基站服务的情况,如果第四节点是基站的集中单元(或基站的集中单元的控制面部分),则该“一个节点”是第四节点。该第一能力信息至少包括如下信息之一:
378.■
允许控制信令消息分片,如rrc segmentation allowed
379.■
不允许控制信令消息分片,如rrc segmentation not allowed
380.■
分片能力指示信息,如rrc segmentation capability信息,该信息可以指示“支持(allowed)”,也可以指示“不支持(not-allowed)”381.■
适用的节点的标识信息,如基站的标识信息,小区的标识信息,分布单元的标识信息,该信息指示了上述“允许控制信令消息分片”,或“不允许控制信令消息分片”,或“分片能力指示信息”所适用的节点,在一个实施例中,该信息指示的节点是产生第一控制信令消息或第二控制信令消息的节点或者是发送第一控制信令消息或第二控制信令消息给用户的节点,则第五节点可以根据该信息来确定其产生的控制信息的大小或产生的控制信令消息的大小。
382.■
第一大小指示信息,该信息用于指示生成控制信令消息中的控制信息时(如rrc消息中的信息,例如cellgroupconfig,measgapconfig,cg-config,cg-configinfo等)所允许的控制信息的大小。该控制信息可能用于第四节点生成控制信令消息(如rrc消息),也可以能用于其他节点生成控制信令消息(如rrc消息)。在一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于辅节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于主节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是切换过程中的源节点,而上述第四节点和第五节点属于目标节点。该控制信息的第一大小指示信息至少包括如下信息之一:
383.■
允许的信息大小的指示信息,该信息的作用指示了第五节点在生成控制信令消息中的控制信息时所允许的比特数,或允许的字节数等;
384.■
允许的分片个数的指示信息,该信息的作用指示了第五节点在生成控制信令消息中的控制信息时所允许的分片的个数;
385.■
允许的信息大小的配置的指示信息,该信息指示了第五节点在生成控制信令中的控制信息时的大小配置,该配置可能是预先配置到第五节点的,如oam预先配置的。第五节点收到该指示信息后,可以根据该预先的配置确定其允许生成的控制信息的大小;
386.■
适用的节点的标识信息,如基站的标识信息,小区的标识信息,分布单元的标识信息,该信息指示了上述“允许的信息大小的指示信息”,或“允许的分片个数的指示信息”,或“允许的信息大小的配置的指示信息”所适用的节点,在一个实施例中,该信息指示的节点是产生第一控制信令消息或第二控制信令消息的节点,或者是发送第一控制信令消息或第二控制信令消息给用户的节点,则第五节点可以根据该信息来确定其产生的控制信息的大小或产生的控制信令消息的大小
387.■
适用场景的指示信息,该信息的作用指示了上述“允许的信息大小的指示信息”,或“允许的分片个数的指示信息”,或“允许的信息大小的配置的指示信息”所适用的场景,该信息指示的场景可能为如下场景之一:第五节点为切换的目标节点(或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分),第五节点为切换的目标节点的分布单元,第五节点是双连接的辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),第五节点是双连接的辅节点的分布单元,第五节点是基站的分布单元(进一步地,该基站是用户连接的唯一基站)
388.■
第二大小指示信息(second information indicating size),该信息用于指示控制信令消息中所预留的控制信息的大小。该预留的控制信息可能是第四节点生成的,也可能是其他节点生成的。在一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于辅节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于主节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是切换过程中的源节点,而上述第四节点和第五节点属于目标节点。该控制信息的大小的第二指示信息至少包括如下信息之一:
389.■
大小信息,该信息的作用指示了控制信令消息中所预留的控制信息的比特数,或字节数等;
390.■
分片个数的指示信息,该信息的作用指示了控制信令消息中所预留的控制信息所占用的分片的个数;
391.■
适用场景的指示信息,该信息的作用指示了上述“大小信息”,或“分片个数的指示信息”所适用的场景,该信息指示的场景可能为如下场景之一:第五节点为切换的目标节点(或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分),第五节点为切换的目标节点的分布单元,第五节点是双连接的辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),第五节点是双连接的辅节点的分布单元,第五节点是基站的分布单元(进一步地,该基站是用户连接的唯一基站)
392.■
第一信令信息,该信息包含了第四节点生成的第一控制信令消息和/或第二控制信令消息,在一个实施例中,第一或第二控制信令消息会以容器的方式进行传输,当第一控制信令消息被分片后,该消息可能会包含在多个容器中,每个容器包含了一个第二控制信令消息,而每个第二控制信令消息会包含一个第一控制信令消息的分片。针对包含了第一控制信令消息的一个分片的容器,该第一信令信息至少包括如下信息之一:
393.■
第一控制信息容器,该容器中包含了第一或第二控制信令消息,在一个实施例中,对于f1接口,该控制信令消息会由第五节点发送给用户,进一步地,该容器包含了第二控制信令消息,而该第二控制信令消息包含了第一控制信令消息的一个分片;在另一个实施例中,对于x2/xn接口,该控制信令消息是第四节点产生,并帮助第五节点生成配置信息的,如双连接时,该控制信令消息是包含在主节点到辅节点的容器中的信息,切换时,该消息是handoverpreparationinformation(切换准备信息)消息
394.■
分片编号信息,该信息指示了上述“包含控制信令消息的容器”中所包含的第一控制信令消息的分片的编号
395.■
最后分片的指示信息,该信息指示了上述“包含控制信令消息的容器”中所包含的第一控制信令消息的分片是否为最后一个分片,例如指示其是最后一个分片;或者指示其是最后一个分片
396.为了区别于现有技术,上述“第一信令信息”可能会包含多个容器,每个容器会包含携带了第一控制信令消息的一个分片的第二控制信令消息(如包含了rrcreconfiguration/rrcresume消息的一个分片的一个dldedicatedmessagesegment消息)。在现有技术中,第四节点只能向第五节点发送一个包含了rrc消息的容器,如f1ap消息中只有一个rrc-container ie,其只包含了一个rrc消息;但是在本发明中,上述“第一信令信息”包含多个容器,每个容器包含一个rrc消息;在一个实施例中,为了继续沿用现有的信令设计,第四节点可以在现有的rrc-container ie中包含一条rrc消息(如一个dldedicatedmessagesegment消息),进一步地,该rrc消息中所包含的是第一控制信令消息的一个分片,然后上述“第一信令信息”为一个新增的ie(如命名为additional rrc-container,或additional rrc-containerlist),该ie中携带了额外的一个或多个rrc-container,这个新ie以及现有的ie中所携带的rrc消息的分片可以组成一个完整的第一控制信令消息
397.■
第二信令信息,该信息包含了其他节点所生成的控制信令消息,在一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于辅节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是双连接中的辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分),而上述第四节点和第五节点属于主节点,在另一个实施例中,上述其他节点可能是切换过程中的源节点,而上述第四节点和第五节点属于目标节点。该包含控制信令消息的第二信令信息至少包括如下信息之一:
398.■
第二控制信息容器,该容器中包含了控制信令消息,该控制信令消息可能来自上述其他节点。在一个实施例中,针对f1接口,该第二控制容器可以是cu to du rrc information信元;针对x2/xn接口,该第二控制信息容器可以是主节点到辅节点的容器ie,或handoverpreparationinformation ie或cg-configinfo ie
399.■
节点标识信息,该信息指示了产生包含在上述第二控制信息容器内的控制信令消息的节点,如基站的标识信息,小区的标识信息等,在一个实施例中,收到该信息后,第五节点可以根据预先配置的大小(如oam配置的大小)来生成控制信息
400.■
第二能力信息,该信息用于指示生成上述“第二控制信息容器”所包含的控制信令消息(如rrc消息)的节点(该节点可以称为邻居节点)的分片能力。在一个实施例中,对于
双连接,该节点是主节点或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分;在另一个实施例中,对于切换,该节点是源节点,或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分。第五节点收到该信息后,会根据该信息来生成控制信令消息中的信息。该第二能力信息至少包括如下信息之一:
401.◆
允许控制信令消息分片,如rrc segmentation allowed(支持rrc分片)
402.◆
不允许控制信令消息分片,如rrc segmentation not allowed(不支持rrc分片)
403.◆
分片能力指示信息,如rrc segmentation capability(rrc分片能力)信息,该信息可以指示“支持(allowed)”,也可以指示“不支持(not-allowed)”404.在一个实施例中,上述“第二能力信息”也可以包含在上述“第二控制信息容器”所包含的控制信令消息内。
405.步骤6-2:可选地,第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息用于向第四节点发送其生成的控制信令消息中的部分信息,或者其生成的控制信令消息,该消息至少包括如下信息之一:
406.■
原因信息,该信息的作用指示第一数据配置响应消息中所包含的信息的原因信息,如受限的控制信令消息大小(restricted rrc message size),受限的控制信息大小(restricted rrc information size),进一步地,该原因信息也可以用来指示第五节点产生如下至少一种配置的原因:
407.■
建立srb失败
408.■
建立drb失败
409.■
不接纳pdu会话资源的增加
410.■
建立小区失败
411.■
修改srb失败
412.■
修改drb失败
413.■
不接纳pdu会话资源的修改
414.收到该信息后,第四节点可以获知出现失败的原因并不是第五节点的资源不够,因此第四节点可以继续向第五节点发起请求来建立srb,或建立drb,或增加pdu会话资源,或建立小区,或修改srb,或修改drb,或修改pdu会话资源等。
415.■
第一配置控制信息,该信息是第五节点产生的配置信息,该配置信息所包含的信息会被包含在第一控制信令消息中或第二控制信令消息中发送给用户,该信息可能会被包含在一个或多个信元(ie,information element)中,所述一个或多个信元至少包括如下信息之一:
416.■
第一控制信息,该信息是第五节点产生的配置用户的信息,在一个实施例中,针对f1接口,该信息可以是f1接口上分布单元发送给集中单元的du to cu rrc information(du到cu的rrc信息)信元或该信元中所包含的信息;在另一个实施例中,针对x2/xn接口上关于双连接的信令交互,该信息可以是辅基站向主基站发送的cg-config信元或该信元中所包含的信息;在另一个实施例中,针对x2/xn接口上关于切换的信令交换,该信息可以是目标节点发送给源节点的handovercommand(切换命令)消息或该消息中所包含的信息
417.■
与上述“第一控制信息”对应的配置信息,该信息指示了第五节点生成上述“第
一控制信息”时所针对的配置,该信息至少包括如下信息之一:
418.◆
srb的标识信息,该信息指示了上述“第一控制信息”所配置的srb(或所没有配置的srb)
419.◆
drb的标识信息,该信息指示了上述“第一控制信息”所配置的drb(或所没有配置的drb)
420.◆
pdu会话的表示信息,该信息指示了上述“第一控制信息”所配置的pdu会话(或所没有配置的pdu会话)
421.◆
小区的标识信息,该信息指示了上述“第一控制信息”所配置的小区(或所没有配置的小区)
422.当上述“第一配置控制信息”包含多个“第一控制信息”时,该“第一配置控制信息”与现有技术不同。具体地,以f1接口为例,现有技术中,分布单元发送给集中单元的消息中会包含一个du to cu rrc information ie(du到cu的信元),但在本发明中,会允许包含多个du to cu rrc information ie(du到cu的rrc信元),这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息,因此除了现有的du to cu rrc information ie,还可以定义新的ie来携带上述“第一控制信息”中没有包含在现有“du to cu rrc information ie”的控制信息,在一个实施例中,该新的ie可以为“additional du to cu rrc information(附加的du到cu的rrc信息)”,或“additional du to cu rrc information list(附加的du到cu的rrc信息列表)”等。以xn/x2接口上关于双连接的信令交互为例,现有技术中,辅节点发送给主节点的消息中会包含一个辅节点到主节点容器ie(该ie包含cg-config),但在本发明中,会允许包含多个辅节点到主节点容器ie,这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息,因此除了现有的辅节点到主节点容器ie外,还可以定义新的ie来携带上述“第一控制信息”中没有包含在现有“辅节点到主节点容器ie”的控制信息,在一个实施例中,该新的ie可以为“额外的辅节点到主节点容器”,或“额外的辅节点到主节点容器列表”等。
423.针对第四节点和第五节点的不同类型,上述流程的实施例可能有如下几种。在下述各实施例中,每个消息所包含的信息的具体描述可以参见上述步骤6-1和6-2
424.实施例6-a(单连接场景,cu与du分离,第四节点是基站的集中单元(cu),第五节点是基站的分布单元(du),控制信息的大小限制由cu设置)
425.在该实施例中,第四节点和第五节点分别是基站的集中单元(或集中单元的控制面部分)和基站的分布单元,且分布单元产生的控制信息的大小限制是由集中单元配置的。该实施例包含如下流程:
426.步骤6-a-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
427.■
第一能力信息
428.■
第一大小指示信息
429.■
第二大小指示信息
430.步骤6-a-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
431.■
原因信息
432.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的
描述
433.在该实施例中,基站的分布单元可以根据基站的集中单元发送的信息(如控制信息大小的信息)来确定生成的控制信息,从而帮助基站的集中单元生成合适大小的控制信令消息(如rrcreconfiguration,rrcresume,cg-config,handovercommand等)。
434.实施例6-b(单连接场景,cu和du分离,第四节点是基站的集中单元,第五节点是基站的分布单元,控制信息的大小限制由oam设置)
435.在该实施例中,基站的分布单元生成控制信息时所允许的大小信息是由oam配置的,因此,分布单元可以根据该信息来产生控制信息。该实施例包含如下流程:
436.步骤6-b-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
437.■
第一能力信息
438.步骤6-b-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
439.■
原因信息
440.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的描述
441.在该实施例中,基站的分布单元可以根据oam所配置的控制信息大小的信息来确定生成的控制信息,从而帮助基站的集中单元生成合适大小的控制信令消息。
442.在一个可选实施例中,上述步骤6-a-2和6-b-2可以是可选步骤。
443.在上述实施例6-a和6-b的流程中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的f1消息,如gnb-cu configuration update(gnb-cu配置更新)和gnb-cu configuration update acknowledge(gnb-cu配置更新确认)消息,也可以是用户相关的f1消息,如ue context setup/modification request(ue上下文建立/修改请求)消息和ue context setup/modification response(ue上下文建立/修改响应)消息,也可以是新定义的消息。
444.实施例6-c(双连接场景,第四节点是主节点或主节点的集中单元、或主节点的集中单元的控制面部分,第五节点是辅节点、或辅节点的集中单元、或辅节点的集中单元的控制面部分,控制信息的大小限制由主节点或主节点的集中单元、或主节点的集中单元的控制面部分设置)
445.在该实施例中,主节点会告知辅节点在产生控制信息时所允许的大小信息,从而辅节点根据该信息来产生控制信息。该实施例包含如下流程:
446.步骤6-c-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
447.■
第一能力信息,在一个实施例中,该信息指示的是第四节点的能力
448.■
第一大小指示信息
449.■
第二大小指示信息
450.■
第二信令信息
451.步骤6-c-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
452.■
原因信息
453.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述
454.在该实施例中,辅节点可以根据主节点发送的信息(如控制信息大小的信息)来确定生成的控制信息,从而帮助主节点生成合适大小的控制信令消息。
455.实施例6-d(双连接场景,第四节点是主节点或主节点的集中单元、或主节点的集中单元的控制面部分,第五节点是辅节点、或辅节点的集中单元、或辅节点的集中单元的控制面部分,控制信息的大小限制由oam设置)
456.在该实施例中,oam配置辅节点在产生控制信息时所允许的大小信息,从而辅节点根据该信息来产生控制信息。该实施例包含如下流程:
457.步骤6-d-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
458.■
第一能力信息
459.■
第二信令信息
460.步骤6-d-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
461.■
原因信息
462.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述)
463.在该实施例中,辅节点可以根据oam的配置确定生成的控制信息的大小,从而帮助主节点生成合适大小的控制信令消息。
464.在一个可选实施例中,上述步骤6-c-2和6-d-2可以是可选步骤。
465.在上述实施例6-c和6-d的流程中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,如xn/x2 setup request(xn/x2建立请求)和xn/x2 setup response(xn/x2建立响应)消息,ng-ran node/enb configuration update(ng-ran节点/enb配置更新)和ng-ran node/enb configuration update acknowledge(ng-ran节点/enb配置更新确认)消息,也可以是用户相关的消息,如s-node(sgnb)addition/modification request(s节点附加/修改请求)和s-node(sgnb)addition/modification response(s节点附加/修改响应)消息,也可以是新定义的消息。
466.实施例6-e(切换场景,第四节点是源节点或源节点的集中单元、或源节点的集中单元的控制面部分,而第五节点是目标节点、或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分,控制信息的大小限制由源节点或源节点的集中单元、或源节点的集中单元的控制面部分设置)
467.在该实施例中,源节点会告知目标节点在产生控制信息时所允许的大小信息,从而目标节点根据该信息来产生控制信息或控制信令消息。该实施例包含如下流程:
468.步骤6-e-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
469.■
第一能力信息,在一个实施例中,该信息指示的是第四节点的能力
470.■
第一大小指示信息
471.■
第二大小指示信息
472.■
第二信令信息
473.步骤6-e-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
474.■
原因信息
475.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述
476.在该实施例中,目标节点可以根据源节点发送的信息(如控制信息大小的信息)来确定生成的控制信息,从而帮助源节点生成合适大小的控制信令消息。
477.实施例6-f(切换场景,第四节点是源节点或源节点的集中单元、或源节点的集中单元的控制面部分,而第五节点是目标节点、或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分,控制信息的大小限制由oam设置)
478.在该实施例中,oam配置目标节点在产生控制信息时所允许的大小信息,从而目标节点根据该信息来产生控制信息。该实施例包含如下流程:
479.步骤6-f-1:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
480.■
第一能力信息
481.■
第二信令信息
482.步骤6-f-2:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
483.■
原因信息
484.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述)
485.在该实施例中,目标节点可以根据oam的配置确定生成的控制信息的大小,从而帮助源节点生成合适大小的控制信令消息。
486.在一个可选实施例中,上述步骤6-e-2和6-f-2可以是可选步骤。
487.在上述实施例6-e和6-f的流程中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,如xn/x2 setup request(xn/x2建立请求)和xn/x2 setup response(xn/x2建立响应)消息,ng-ran node/enb configuration update(ng-ran节点/enb配置更新)和ng-ran node/enb configuration update acknowledge(ng-ran节点/enb配置更新确认)消息,也可以是用户相关的消息,如handover request(切换请求)和handover request acknowledge(切换请求确认)消息,也可以是新定义的消息。
488.在实施例6-g、6-h、6-i、6-j中,分别给出了针对双连接场景和切换场景的示例流程图,其中在相同场景中,控制信息的大小限制可以由不同的实体进行设置。图13给出了示例方法流程图,该方法包括:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,以及第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消息。
489.下面关于不同场景、不同大小限制设置主体来具体进行描述。
490.实施例6-g(双连接场景,第四节点是辅节点的集中单元或集中单元的控制面部
分,第五节点是辅节点的分布单元,控制信息的大小限制由主节点或主节点的集中单元或主节点的集中单元的控制面部分设置)
491.该实施例还涉及第六节点,其可以是主节点或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分。该实施例包含如下流程:
492.步骤6-g-1:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
493.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
494.■
第一大小指示信息,该信息指示了辅节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小,即第四节点和第五节点生成的控制信息的总大小
495.■
第二大小指示信息,该信息指示了第六节点所预留的控制信息的大小,该预留的控制信息是由第六节点产生的
496.■
第二信令信息,该信息包含的是第六节点所生成的控制信令消息(如cg-configinfo)
497.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
498.步骤6-g-2:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
499.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
500.■
第一大小指示信息,该信息指示了第五节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小
501.■
第二大小指示信息,该信息指示了所预留的控制信息的大小。在一个实施例中,该预留的控制信息是第四节点产生的。在另一个实施例中,该预留的控制信息是第四节点和第五节点产生的
502.■
第二信令信息,该信息中所包含的信息或部分信息是通过上述步骤6-g-1收到的(如步骤6-g-1中所包含的第二信令信息)
503.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
504.步骤6-g-3:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
505.■
原因信息
506.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的描述
507.步骤6-g-4:第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
508.■
原因信息
509.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述,该信息中所包含的内容可能包含步骤6-g-3中所包含的信息
510.在该实施例中,辅节点的集中单元和辅节点的分布单元会根据主节点的配置信息来生成控制信息,然后将其交由主节点从而生成合适大小的控制信令消息。
511.实施例6-h(双连接场景,第四节点是辅节点的集中单元或辅节点的集中单元的控制面部分,第五节点是辅节点的分布单元,控制信息的大小限制由oam设置)
512.该实施例还涉及第六节点,其可以是主节点或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分。该实施例包含如下流程:
513.步骤6-h-1:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
514.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
515.■
第二信令信息,该信息包含的是第六节点所生成的控制信令消息(如cg-configinfo)
516.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
517.步骤6-h-2:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
518.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
519.■
第二信令信息,该信息中所包含的信息或部分信息是通过上述步骤6-h-1收到的(如步骤6-h-1中所包含的第二信令信息)
520.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
521.步骤6-h-3:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
522.■
原因信息
523.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的描述
524.步骤6-h-4:第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
525.■
原因信息
526.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述,该信息中所包含的内容可能包含步骤6-g-3中所包含的信息
527.在该实施例中,辅节点的集中单元和辅节点的分布单元会根据oam的配置来生成控制信息,然后将其交由主节点从而生成合适大小的控制信令消息。
528.在上述实施例6-g和6-h的流程中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的f1消息,如gnb-cu configuration update和gnb-cu configuration update acknowledge消息,或者也可以是用户相关的f1消息,如ue context setup/modification request消息和ue context setup/modification response消息,或者也可以是新定义的消息。在一个可选实施例中,上述步骤6-g-3和6-h-3可以是可选步骤。
529.在上述实施例6-g和6-h的流程中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,如xn/x2 setup request和xn/x2 setup response消息,ng-ran node/enb configuration update和ng-ran node/enb configuration update acknowledge消息,或者也可以是用户相关的消息,如s-node addition/modification request和s-node addition/modification response,或者也可以是新定义的消息。
530.实施例6-i(切换场景,第四节点是目标节点的集中单元或集中单元的控制面部分,第五节点是目标节点的分布单元,控制信息的大小限制由源节点或源节点的集中单元
或源节点的集中单元的控制面部分设置)
531.该实施例还涉及第六节点,其可以是源节点或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分。该实施例包含如下流程:
532.步骤6-i-1:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
533.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
534.■
第一大小指示信息,该信息指示了目标节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小,即第四节点和第五节点生成的控制信息的总大小
535.■
第二信令信息,该信息包含的是第六节点所生成的控制信令消息(如handoverpreparationinformation)
536.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
537.步骤6-i-2:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
538.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
539.■
第一大小指示信息,该信息指示了第五节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小
540.■
第二大小指示信息,该信息指示了所预留的控制信息的大小,在一个实施例中,该预留的控制信息是第四节点产生的,在另一个实施例中,该预留的控制信息是第四节点和第五节点产生的
541.■
第二信令信息,该信息中所包含的信息或部分信息是通过上述步骤6-i-1收到的(如步骤6-i-1中所包含的第二信令信息)
542.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
543.步骤6-i-3:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
544.■
原因信息
545.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的描述
546.步骤6-i-4:第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
547.■
原因信息
548.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述,该信息中所包含的内容可能包含步骤6-i-3中所包含的信息
549.在该实施例中,目标节点的集中单元和目标节点的分布单元会根据源节点的配置信息来生成控制信息,然后将其交由源节点从而生成合适大小的控制信令消息。
550.实施例6-j(切换场景,第四节点是目标节点的集中单元或集中单元的控制面部分,第五节点是目标节点的分布单元,控制信息的大小限制由oam设置)
551.该实施例还涉及第六节点,其可以是源节点或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分。该实施例包含如下流程:
552.步骤6-j-1:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,该消息至少包括如
下信息之一:
553.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
554.■
第二信令信息,该信息包含的是第六节点所生成的控制信令消息(如handoverpreparationinformation)
555.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
556.步骤6-j-2:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,该消息至少包括如下信息之一:
557.■
第一能力信息,该信息指示了第六节点的能力
558.■
第二信令信息,该信息中所包含的信息或部分信息是通过上述步骤6-j-1收到的(如步骤6-j-1中所包含的第二信令信息)
559.上述各信息所包含的内容可以参见上述步骤6-1中的描述。
560.步骤6-j-3:第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
561.■
原因信息
562.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于f1接口的描述
563.步骤6-j-4:第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消息,该消息至少包括如下信息之一:
564.■
原因信息
565.■
第一配置控制信息,参见上述步骤6-2的“第一配置控制信息”中关于x2/xn接口的描述,该信息中所包含的内容可能包含步骤6-j-3中所包含的信息
566.在该实施例中,目标节点的集中单元和目标节点的分布单元会根据oam的配置来生成控制信息,然后将其交由源节点从而生成合适大小的控制信令消息。
567.在一个可选实施例中,上述步骤6-i-3和6-j-3可以是可选步骤。
568.在上述实施例6-i和6-j的流程中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的f1消息,如gnb-cu configuration update和gnb-cu configuration update acknowledge消息,也可以是用户相关的f1消息,如ue context setup/modification request消息和ue context setup/modification response消息,也可以是新定义的消息。
569.在上述实施例6-i和6-j的流程中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,如xn/x2 setup request和xn/x2 setup response消息,ng-ran node/enb configuration update和ng-ran node/enb configuration update acknowledge消息,也可以是用户相关的消息,如handover request和handover request acknowledge消息,也可以是新定义的消息。
570.实施例6-k(cu-du,发送包含多个分片的消息)
571.该实施例发生在基站的集中单元和分布单元之间。当一个rrc消息被分片后,基站的集中单元可以将该消息的所有分片通过一个f1ap消息发送给分布单元,然后分布单元可以逐个地将分片发送给用户,这样做的好处是加速控制信令消息的发送。图14给出了示例方法流程图。该实施例可包括如下流程:
591.■
第一大小指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述步骤6-2中的“第一大小指示信息”592.■
第二大小指示信息,该信息所包含的内容可以参见上述步骤6-2中的“第二大小指示信息”593.■
第二信令信息,该信息所包含的内容可以参见上述步骤6-2中的“第二信令信息”594.步骤6-l-22:第五节点收到上述消息后,可以生成与切换有关的第二切换配置消息,并发送给第七节点。
595.上述两个流程的有益效果为,在切换过程中,如果x2/xn接口的切换无法执行时,上述两个流程可以传递产生控制信令消息的配置信息,从而避免控制信令消息的大小超过了限制,进而造成无法对用户进行配置。
596.根据本发明的另一方面,本发明的一个优点在于在多节点间确保控制信令消息大小不超过限制。
597.一种在多节点间确保控制信令消息大小不超过限制的数据传输的方法,所述方法包括:第五节点从第四节点接收配置请求消息;以及第五节点向第四节点发送配置响应消息。
598.所述配置请求消息可以是第一数据配置请求消息。所述第一数据配置请求消息用于通知第五节点在生成控制信令消息中的信息时所需的配置信息。
599.其中,该第一数据配置请求消息至少包括如下信息之一:第一能力信息,该信息用于指示生成控制信令消息的节点是否具有分片的能力;第一大小指示信息,该信息用于指示第五节点在生成控制信息时所允许的控制信息的大小;第二大小指示信息,该信息用于指示第四节点所生成的控制信息的大小;第一信令信息,该信息包含了第四节点生成的第一控制信令消息和/或第二控制信令消息;以及第二信令信息,该信息包含了其他节点所生成的控制信令消息。
600.在进一步的实施例中,第一信令信息可以包含多个容器,每个容器会包含携带了第一控制信令消息的一个分片的第二控制信令消息。
601.其中,配置响应消息可以是第一数据配置响应消息,该消息用于通知第四节点其生成的控制信令消息中的信息,该消息至少包括如下信息之一:原因信息,该信息的作用指示第一数据配置响应消息中所包含的信息的原因信息;以及第一配置控制信息,该信息是第五节点产生的配置信息,该配置信息所包含的信息会被包含在第一控制信令消息中或第二控制信令消息中发送给用户。
602.在进一步的实施例中,在f1接口的情况下,第一配置控制信息可以包含多个du to cu rrc information ie(du到cu的rrc信元),这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息;而在xn/x2接口的情况下,第一配置控制信息可以包含多个辅节点到主节点容器ie,这些ie包含了配置用户所需的所有控制信息。
603.在一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是基站的集中单元(或集中单元的控制面部分)和基站的分布单元,且分布单元产生的控制信息的大小限制是由集中单元配置的。
604.在另一个实施例中,基站的分布单元生成的控制信息时所允许的大小信息是由
oam配置的,因此,分布单元可以根据该信息来产生控制信息。
605.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点和辅节点或者分别是源节点和目标节点。
606.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点和辅节点,或者分别是源节点和目标节点。其中oam配置辅节点(或目标节点)在产生控制信息时所允许的大小信息。
607.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点(或源节点)和辅节点(或目标节点)的集中单元(或集中单元的控制面部分),或者分别是辅节点(或目标节点)集中单元(或集中单元的控制面部分)和辅节点(或目标节点)的分布单元。
608.在另一个实施例中,所述第四节点和第五节点可以分别是主节点(或源节点)和辅节点(或目标节点)的集中单元(或集中单元的控制面部分),或者分别是辅节点(或目标节点)集中单元(或集中单元的控制面部分)和辅节点(或目标节点)的分布单元。其中,控制信息的大小限制由oam设置。
609.在一个实施例中,一种方法包括:第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息;以及第五节点将收到的控制信令消息逐个地发送给用户。
610.其中第四节点和第五节点可以分别是基站的集中单元和分布单元。
611.在进一步的实施例中,第一数据配置请求消息包括包含第一控制信令消息的多个分片的第一信息。
612.在一个实施例中,第一数据配置请求消息可以是f1接口的dl rrc message transfer消息。
613.在一个实施例中,对于双连接场景,第四节点可以是主节点(或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分),并且第五节点可以是辅节点(或辅节点的集中单元,或辅节点的集中单元的控制面部分)。
614.在另一个实施例中,对于切换场景,第四节点可以是源节点(或源节点的集中单元,或源节点的集中单元的控制面部分),并且第五节点可以是目标节点(或目标节点的集中单元,或目标节点的集中单元的控制面部分)。
615.在另一实施例中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,具体地,它们可以分别是:xn/x2 setup request(xn/x2建立请求)和xn/x2 setup response(xn/x2建立响应)消息,ng-ran node/enb configuration update(ng-ran节点/enb配置更新)和ng-ran node/enb configuration update acknowledge(ng-ran节点/enb配置更新确认)消息。在可替换的实施例中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是用户相关的消息,具体地,它们可以分别是:handover request(切换请求)和handover request acknowledge(切换请求确认)消息。在可替换的实施例中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是新定义的消息。
616.在各种实施例中,对于cu-du分离结构的基站,第四节点可以是基站的集中单元,而第五节点可以是基站的分布单元。
617.根据本发明的另一方面,提供了一种方法,该方法包括:第六节点向第四节点发送第二数据配置请求消息,第四节点向第五节点发送第一数据配置请求消息,第五节点向第四节点发送第一数据配置响应消息,以及第四节点向第六节点发送第二数据配置响应消
息。
618.在进一步的实施例中,用于生成合适大小的控制信令消息的控制信息的大小限制由主节点和/或主节点的集中单元或主节点的集中单元的控制面部分设置和/或oam设置。
619.在进一步的实施例中,第六节点可以是源节点或源节点的集中单元、或源节点的集中单元的控制面部分,第四节点可以是目标节点的集中单元或集中单元的控制面部分,而第五节点可以是目标节点的分布单元。
620.在进一步的实施例中,用于生成合适大小的控制信令消息的控制信息的大小限制由源节点和/或源节点的集中单元和/或源节点的集中单元的控制面部分和/或oam设置。
621.在进一步的实施例中,第六节点可以是主节点或主节点的集中单元,或主节点的集中单元的控制面部分,第四节点可以是辅节点的集中单元或集中单元的控制面部分,而第五节点可以是辅节点的分布单元。
622.在进一步实施例中,所述第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是非用户相关的f1消息,具体地,它们可以分别是:gnb-cu configuration update和gnb-cu configuration update acknowledge消息。在可替换实施例中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是用户相关的f1消息,具体地,它们可以分别是:ue context setup/modification request消息和ue context setup/modification response消息。在可替换实施例中,第一数据配置请求消息和第一数据配置响应消息可以是新定义的消息。
623.在进一步的实施例中,所述第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息可以是非用户相关的消息,具体地,它们可以分别是:xn/x2 setup request(xn/x2建立请求)和xn/x2 setup response(xn/x2建立响应)消息,或者它们可以分别是:ng-ran node/enb configuration update(ng-ran节点/enb配置更新)和ng-ran node/enb configuration update acknowledge(ng-ran节点/enb配置更新确认)消息。在可替换实施例中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息也可以是用户相关的消息,具体地,它们可以分别是:s-node addition/modification request(s-node添加/修改请求)和s-node addition/modification response(s-node添加/修改确认);或者,它们可以分别是:handover request(切换请求)和handover request acknowledge(切换请求确认)消息。在可替换实施例中,第二数据配置请求消息和第二数据配置响应消息也可以是新定义的消息。根据本发明的另一方面,提供了一种方法,该方法包括:第四节点向第七节点发送第三数据配置请求消息,该消息用于传输与用户切换有关的配置信息;以及第七节点收到上述消息后,可以向目标节点发送与切换有关的第一切换配置信息。
624.在进一步的实施例中,第七节点可以是核心网的节点,其包括以下中的至少一者:amf、mme。
625.在进一步的实施例中,第三数据配置请求消息可以是ts38.413或ts36.423中的handover required(要求切换)消息。
626.根据本发明的又一方面,提供了一种方法,该方法包括:第七节点向第五节点发送第四数据配置请求消息,该消息用于传输与用户切换有关的配置信息;以及第五节点收到上述消息后,可以生成与切换有关的第二切换配置信息。
627.在进一步的实施例中,第七节点是核心网的节点,包括以下中的至少一者:amf、mme。
628.在进一步的实施例中,第四数据配置请求消息可以是ts38.413或ts36.423中的handover request(切换请求)消息。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献