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用于在切换过程中提供UE无线能力的方法和装置与流程

2022-05-18 12:42:27 来源:中国专利 TAG:

用于在切换过程中提供ue无线能力的方法和装置
技术领域
1.本公开定义了一种用于在公共陆地移动网络(plmn)中提供用户设备(ue)无线能力标识符(id)的方法和装置。更具体地,一种用于在plmn间切换过程中提供ue无线能力id的方法和装置。


背景技术:

2.在无线通信网络中,在plmn间切换期间会遇到各种问题,尤其是与ue无线能力id的处理相关的问题。根据第三代合作伙伴计划(3gpp)技术规范(ts)23.501和ts 23.502规范,无线通信网络为ue分配无线能力集的ue无线能力id。ue将在注册请求消息中向无线通信网络发送无线能力id。无线通信网络将下载相应的无线能力集,并在接入层(as)和非接入层(nas)过程中使用该无线能力集。由plmn分配的无线能力id是plmn本地的。该分配的无线能力id不能在任何其他plmn中使用。


技术实现要素:

3.技术问题
4.在plmn间切换场景中,源新无线(ng)无线接入网络(ng-ran)在切换要求消息中的源到目标透明容器中包括ue无线能力id,目标plmn向目标ng-ran发送包含源到目标透明容器的切换请求。在此情况下,目标ng-ran不能将ue无线能力id映射到无线能力集,因为目标ng-ran可能不理解由源plmn分配的ue无线能力id。这将导致需要解决的切换过程的失败。
5.此外,由于一些网络操作和管理过程,ue无线能力管理功能(ucmf)可以为该无线能力集分配不同的ue无线能力id。ucmf可以将不同的ue无线能力集与第一ue无线能力id相关联。如果ue在长时间之后接通并且使用第一ue无线能力id,则在此情况下,无线通信网络将为ue使用不同的无线能力集。这可能导致ue和无线通信网络中的不确定性行为,这将影响as和nas过程,这需要解决。
6.此外,ucmf可以为ue分配了用于不同的ue无线能力集的多个ue无线能力id。ucmf有可能将ue无线能力id重新分配给不同的ue无线能力集。在此情况下,无线通信网络为所使用的当前ue无线能力id重新分配ue无线能力id。无线通信网络不知道其已经向ue分配了其他ue无线能力id。在此情况下,不更新其他ue无线能力id。这将为ue带来无线通信网络中的不确定性行为。这将影响到向用户提供的服务,需要加以解决。
7.因此,希望解决上述缺点或其它缺点或至少提供有用的替代方案。
8.问题的解决方案
9.本公开的实施例提供了一种用于在切换过程中提供ue无线能力的方法和装置,通过响应于检测到切换过程是plmn切换过程,在源到目标透明容器信息元素中将ue无线能力而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id从源ng-ran发送到源amf服务器。这致使减少无线通信网络中的资源浪费。
10.因此,本文的实施例公开了一种用于在切换过程中提供用户设备(ue)无线接入能
力的方法。该方法包括由源下一代无线接入网络(ng-ran)识别目标公共陆地移动网络(plmn)不支持由源plmn在plmn间切换过程中分配的ue无线接入能力标识符(rac id)。此外,所述方法包括响应于识别出所述目标plmn不支持由所述源plmn分配的所述ue rac id,由所述源ng-ran向目标ng-ran提供所述ue无线接入能力而不是所述ue rac id。
11.因此,本文的实施例公开了用于在切换过程中发送用户设备(ue)无线能力的源下一代无线接入网络(ng-ran)。源ng-ran包括收发器和至少一个处理器。所述至少一个处理器被配置为:识别目标公共陆地移动网络(plmn)不支持由源plmn在plmn间切换过程中分配的ue无线接入能力标识符(rac id);以及响应于识别出第二plmn不支持由第一plmn分配的所述ue rac id,控制所述收发器向目标ng-ran提供所述ue无线接入能力而不是所述ue rac id。
12.因此,本文的实施例公开了一种用于在切换过程期间处理ue无线接入能力的方法。所述方法包括当源ng-ran和目标ng-ran支持无线能力信令优化(racs)时,由源ng-ran检测到切换过程是plmn切换过程。此外,所述方法包括由所述源ng-ran确定目标plmn不支持由源plmn分配的所述ue rac id。此外,所述方法包括响应于确定所述目标plmn不支持由所述源plmn分配的所述ue rac id,由所述源ng-ran向所述目标ng-ran发送所述ue无线接入能力,而不是由所述源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id。
13.在实施例中,所述方法包括由所述目标ng-ran从所述源ng-ran接收所述ue无线接入能力,而不是分配给所述ue无线能力的所述rac id。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran使用所述ue无线能力继续进行所述plmn间切换过程。
14.因此,本文的实施例公开了用于在切换过程期间处理ue无线能力的无线通信网络。所述无线通信网络包括源ng-ran和目标ng-ran。所述源ng-ran被配置为当所述源ng-ran和所述目标ng-ran支持无线能力信令优化(racs)时,检测到所述切换过程是公共陆地移动网络间(plmn)切换过程。所述源ng-ran和目标ng-ran支持racs。所述源ng-ran被配置为确定目标plmn不支持由所述源plmn分配的所述ue rac id,并且响应于确定所述目标plmn不支持由所述源plmn分配的所述ue rac id,向所述目标ng-ran发送所述ue无线接入能力,而不是所述由源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id。
15.因此,本文的实施例公开了一种用于在切换过程期间处理ue无线能力的方法。所述方法包括由源ng-ran检测到所述切换过程是plmn间切换过程。此外,所述方法包括响应于检测到所述切换过程是所述plmn切换过程,由所述源ng-ran在源到目标透明容器信息元素中向源amf服务器发送所述ue无线能力,而不是由源plmn分配给所述ue无线能力的rac id。
16.在实施例中,所述方法还包括由所述源amf服务器向目标amf服务器发送所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器从所述源amf服务器接收所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器将所述ue无线能力转发给目标ng-ran。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran使用从所述目标amf服务器接收的所述ue无线能力继续进行所述plmn间切换过程。
17.在实施例中,所述方法还包括由所述源amf服务器向所述目标ng-ran发送所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器向所述目标ng-ran发送在目标plmn中分配的rac-id。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran接收通过所述源amf服务器从所述源
ng-ran接收的所述ue无线能力和从所述目标amf服务器分配的所述rac-id,其中所述目标ng-ran不具有对应于在所述目标plmn中分配的所述rac id的无线能力。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran使用从所述源ng-ran接收的所述ue无线能力继续进行所述plmn间切换过程。
18.在实施例中,所述方法还包括由所述源amf服务器向所述目标ng-ran发送所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器向所述目标ng-ran发送在所述目标plmn中分配的rac-id。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran通过所述源amf服务器从所述源ng-ran接收所述ue无线能力,以及从所述目标amf服务器接收在目标plmn中分配的所述rac-id。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran使用从所述源ng-ran接收的所述ue无线能力继续进行所述plmn间切换过程。
19.在实施例中,由所述源ng-ran在所述源到目标透明容器信息元素中发送所述ue无线能力而不是由源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id包括:由所述源ng-ran确定目标plmn不支持由所述源plmn基于本地配置分配的所述ue rac id;以及响应于确定所述目标plmn不支持由所述源plmn基于所述本地配置分配的所述ue rac id,由所述源ng-ran在所述源到目标透明容器信息元素中发送所述ue无线能力,而不是由所述源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id。
20.在实施例中,由所述源ng-ran在所述源到目标透明容器信息元素中发送所述ue无线能力而不是由源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id包括:由所述源ng-ran确定目标plmn不支持由所述源plmn基于本地配置分配的所述ue rac id;由所述源ng-ran和所述目标ng-ran支持无线能力信令优化(racs);以及响应于确定所述目标plmn不支持由所述源plmn基于所述本地配置分配的所述ue rac id,并且支持所述racs,由所述源ng-ran在所述源到目标透明容器信息元素中发送所述ue无线能力,而不是由所述源plmn分配给所述ue无线能力的所述rac id。
21.在实施例中,所述方法还包括由所述源amf服务器向目标amf服务器发送所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器从所述源ng-ran接收所述ue无线能力。此外,所述方法包括由所述目标amf服务器将所述ue无线能力转发给目标ng-ran,其中所述目标ng-ran不接收所述ue rac id。此外,所述方法包括由所述目标ng-ran使用从所述目标amf服务器接收的所述ue无线能力继续进行所述plmn间切换过程。
22.因此,本文的实施例公开了用于在切换过程期间处理ue无线能力的无线通信网络。所述系统包括源ng-ran,所述源ng-ran被配置为检测到所述切换过程是plmn间切换过程。此外,所述源ng-ran被配置为响应于检测到所述切换过程是所述plmn切换过程,在源到目标透明容器信息元素中向源amf服务器发送所述ue无线能力,而不是由源plmn分配给所述ue无线能力的rac id。
23.当结合下面的描述和附图考虑时,将会更好地理解和明白这里的实施例的这些和其他方面。然而,应该理解的是,尽管下面的描述指出了优选实施例和其中的许多具体细节,但是这些描述是以说明的方式给出的,而不是限制性的。在不脱离本发明的精神的情况下,可以在本发明的实施例的范围内进行许多改变和修改,并且本发明的实施例包括所有这样的修改。
附图说明
24.该方法和无线通信网络在附图中示出,在所有附图中,相同的附图标记表示各个图中的相应部分。参考附图,从下面的描述中将更好地理解这里的实施例,其中:
25.图1是示出了根据本公开的实施例的用于发起源ng ran与plmn的小区之间的切换过程的逐步操作的顺序图;
26.图2是示出了根据本公开的实施例的用于确定源ng-ran、小区属于plmn(即,目标plmn)并且源ng-ran包括源到目标透明容器中的ue无线能力集的逐步操作的顺序图;
27.图3是示出了根据本公开的实施例的用于在ue与第一plmn之间注册以及为ue无线能力集分配ue无线能力id 1(urc id 1)的逐步操作的顺序图;
28.图4是示出了根据本公开的实施例的当无线通信网络向ue发送定时器t1以及urc id-1时,当分配了urc id时,用于注册或通用ue配置更新过程的逐步操作的顺序图;
29.图5是示出了根据本公开的实施例的在不更新其他ue无线能力id的情况下,用于解决针对所使用的当前ue无线能力id的ue无线能力id的无线通信网络重新分配的逐步操作的顺序图;
30.图6a示出了根据本公开实施例的源ng-ran的各种硬件组件;
31.图6b示出了根据本公开实施例的目标ng-ran的各种硬件组件;
32.图6c示出了根据本公开的实施例的源amf服务器的各种硬件组件;
33.图6d示出了根据本公开的实施例的目标amf服务器的各种硬件组件;
34.图7a是示出根据本公开的实施例的用于在切换过程期间处理ue无线能力的方法的流程图;
35.图7b是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图;
36.图7c是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图;
37.图7d是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图;
38.图7e是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图;
39.图8是示出根据本公开的实施例的用于在切换过程期间处理ue无线接入能力的方法的另一流程图。
具体实施方式
40.参考在附图中示出并在以下描述中详述的非限制性实施例更全面地解释本文的实施例及其各种特征和有利细节。省略了对公知组件和处理技术的描述,以免不必要地模糊这里的实施例。此外,这里描述的各种实施例不一定是互斥的,因为一些实施例可以与一个或更多个其他实施例组合以形成新的实施例。除非另有说明,这里使用的术语“或”是指非排他性的或。这里使用的示例仅仅是为了便于理解可以实践这里的实施例的方式,并且进一步使得本领域技术人员能够实践这里的实施例。因此,这些示例不应被解释为限制本文实施例的范围。
41.按照本领域的传统,可以根据执行所描述的一个或更多个功能的块来描述和说明实施例。这些块(在本文中可称为管理器、单元、模块、硬件组件等)由模拟和/或数字电路(例如,逻辑门、集成电路、微处理器、微控制器、存储器电路、无源电子组件、有源电子组件、光学组件、硬连线电路等)物理地实施,且可视情况由固件驱动。例如,电路可以包含在一个
或更多个半导体芯片中,或者在诸如印刷电路板等的衬底支架上。构成块的电路可以由专用硬件、或者由处理器(例如,一个或更多个编程的微处理器和相关电路)、或者由执行块的一些功能的专用硬件和执行块的其他功能的处理器的组合来实现。在不脱离本公开的范围的情况下,实施例的每个块可以在物理上被分成两个或更多个相互作用且离散的块。同样,在不脱离本公开的范围的情况下,实施例的块可以被物理地组合成更复杂的块。
42.因此,本文的实施例公开了一种用于在切换过程期间处理ue无线接入能力的方法。该方法包括当源ng-ran和目标ng-ran支持racs时,由源ng-ran检测到切换过程是plmn切换过程。此外,该方法包括由源ng-ran确定目标plmn不支持由源plmn分配的ue rac id。此外,该方法包括响应于确定目标plmn不支持由源plmn分配的ue rac id,由源ng-ran向目标ng-ran发送ue无线接入能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id。
43.该方法可以用于通过响应于检测到切换过程是plmn切换过程,从源ng-ran向源amf服务器在源到目标透明容器信息元素中发送ue无线能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id,来在切换过程期间处理ue无线能力。这致使减少无线通信网络中的资源浪费。
44.本公开的各种实施例在3gpp ts 23.501v16.5.0中被采用。
45.现在参照附图,更具体地参照图1至图8,其中在所有附图中,相同的附图标记始终表示相应的特征,示出了优选实施例。
46.图1是示出根据本公开的实施例的用于发起源ng ran(200a)与目标plmn的小区之间的切换过程的逐步操作的顺序图。
47.考虑常规场景,其中由无线通信网络(1000a-1000e)为ue(100)分配无线能力集的ue无线能力id。此后,无线通信网络的标签是1000。ue(100)将在注册请求消息中向无线通信网络(1000)发送ue无线能力id。无线通信网络将下载相应的无线能力集,并在as过程和nas过程中使用ue无线能力id。由plmn分配的无线能力id是plmn本地的。该分配的无线能力id不能在其他plmn中使用。在plmn间切换的情况下,源ng-ran(200a)在切换要求消息中的源到目标透明容器中包括ue无线能力id,目标plmn向目标ng-ran(200b)发送包含源到目标透明容器的切换请求。在此情况下,目标ng-ran(200b)不能将ue无线能力id映射到该无线能力集,因为目标ng-ran(200b)可能不理解由源plmn分配的ue无线能力id。这将导致切换过程失败。
48.在所提出的方法中解决了上述问题。参考图1,在s102,ue(100)注册到第一plmn,并且已经被分配了ue无线能力集的ue无线能力id 1(urc id 1)。ue(100)处于5gs移动性管理(5gmm)连接状态。已经满足到第二plmn的小区的切换标准。在s104,源ng-ran(200a)发起到第二plmn的小区的切换。源ng-ran(200a)在源到目标透明容器中包括urc id 1,并且向第一plmn的源amf服务器(300a)发送包含源到目标透明容器的第一消息(例如,handoverrequired消息),请求源amf服务器(300a)在目标侧准备资源。第一消息可以包含其他参数。
49.在s106,在plmn间切换的情况下,源amf服务器(300a)在从源amf服务器(300a)到第二plmn的目标amf服务器(300b)的第二消息(即,namf_communication_createuecontext请求)中包括对应于urc id 1的ue无线能力集、urc id 1、或urc id 1和ue无线能力集两者,以及源到目标透明容器。该消息也可以包含其他参数。
50.在s108,在plmn间切换的情况下,目标amf服务器(300b)从ucmf获取对应于在第二消息中接收的无线接入能力集的ue无线能力id 2(urc id 2)。
51.在s110,目标amf服务器(300b)在到目标ng-ran(200b)的第三消息(例如,切换请求)中包括第一ue无线能力集、urc id 2、或urc id 2和第一ue无线能力集两者,以及源到目标透明容器。目标ng-ran(200b)在接收到第三消息(例如,切换请求)时忽略包括在源到透明容器中的urc id 1,并且使用在第三消息中接收到的ue无线接入能力集来进行切换过程。
52.在s112,如果第三消息中包括urc id-2并且不包括无线能力集,则如果不存在ue无线能力id到目标ng-ran(200b)处存在的ue无线能力集的映射,则目标ran(200b)将请求目标amf服务器(200b)向目标ran(200b)提供对应于ue无线能力id的ue无线能力集。目标ran(200b)使用从目标amf服务器(300b)接收的ue无线能力集,并忽略源到目标透明容器中包括的urc-id 1。
53.目标ng-ran(200b)可以存储urc id 2和ue无线能力集的映射。目标ng-ran(200b)可以将urc id 2用于ue无线能力集。
54.图2是示出根据本公开的实施例的用于确定源ng-ran(200a)、小区属于其他plmn(即,第二plmn)以及源ng-ran(200a)包括源到目标透明容器中的ue无线能力集的逐步操作的顺序图。
55.考虑当前3gpp ts 23.501和ts 23.502规范的常规场景,由无线通信网络(1000)为ue(100)分配无线能力集的ue无线能力id。ue(100)将在注册请求消息中向无线通信网络(1000)发送无线能力id。无线通信网络(1000)将下载相应的无线能力集,并在as和nas过程中使用该无线能力集。由plmn分配的无线能力id是plmn本地的。该分配的无线能力id不能在其他plmn中使用。在plmn间切换的情况下,源ng-ran(200a)在切换要求消息中的源到目标透明容器中包括ue无线能力id,目标plmn向目标ng-ran(200b)发送包含源到目标透明容器的切换请求。在此情况下,目标ng-ran(200b)不能将ue无线能力id映射到该无线能力集,因为目标ng-ran(200b)可能不理解由源plmn分配的ue无线能力id。这将导致切换过程失败。
56.在所提出的方法中解决了上述问题,因为ue(100)注册到第一plmn,并且已经被分配了用于ue无线能力集的urc id 1。
57.在s202,ue(100)处于5gmm-connected状态。到第二plmn的小区的切换标准已经满足。源ng-ran(200a)发起到第二plmn的小区的切换。源ng-ran(200a)确定小区属于其他plmn(即,第二plmn),则源ng-ran(200a)在源到目标透明容器中包括ue无线能力集。如果源ng-ran(200a)确定目标小区属于第一plmn,则源ng-ran(200a)在源到目标透明容器中包括urc id 1。在s204,源ng-ran(200a)向第一plmn的源amf服务器(300a)发送包含源到目标透明容器的第一消息(例如,需要切换消息),请求源amf服务器(300a)在目标侧准备资源。第一消息可以包含其他参数。
58.在s206,源amf服务器(300a)在从源amf服务器(300a)到第二plmn的目标amf服务器(300b)的第二消息(即,namf_communication_createuecontext request)中包括对应于urc id 1的ue无线能力集、urc id 1或、对应于urc id 1的ue无线能力集和urc id 1两者,以及源到目标透明容器。该消息可以包含其他参数。
59.在s208,如果第二消息包含ue无线能力集,则目标amf服务器(300b)从ucmf获取与在第二消息中接收的无线接入能力集相对应的urc id 2。
60.在s210,在plmn间切换的情况下,目标amf服务器(300b)包括源到目标透明容器并且可以在第三消息(例如,切换请求消息)中包括ue无线能力集、urc id 2、或urc id 2和ue无线能力集两者。目标amf服务器(300b)也可以包括其他参数。
61.在接收到第三消息(例如,切换请求消息)时,目标ng-ran(200b)执行以下动作:
62.ⅰ
.如果第三消息不包含urc id 2和ue无线能力集,则目标ng-ran(200b)使用在源到目标透明容器信息元素(ie)中接收的ue无线能力集,继续到第二plmn的小区的切换过程。
63.ⅱ
.如果第三消息包含urc id 2并且不包含ue无线能力集,则目标ng-ran(200b)使用在源到目标透明容器ie中接收的无线能力集继续到第二plmn的小区的切换过程。目标ng-ran(200b)可以存储urc id 2和ue无线能力集的映射。目标ng-ran(200b)将urc id 2用于as或nas或其他过程中的ue无线能力集。
64.ⅲ
.如果第三消息包含ue无线能力集并且不包含urc id 2,则目标ng-ran(200b)将在第三消息中接收的ue无线能力集与源到目标透明容器中的ue无线能力集进行比较,如果相同,则目标ng-ran(200b)用户使用ue无线接入能力集中的任一个,否则目标ran(200b)中止切换过程。在一个示例中,如果ue无线能力集不同于目标ng-ran(200b),则使用在第三消息中发送的ue无线能力集。
65.ⅳ
.如果第三消息包含ue无线能力集和urc-id 2,则ue(100)存储urc-id 2和ue无线能力集的映射。ue(100)执行步骤iii)中定义的过程。
66.图3是示出根据本公开的实施例的用于在ue(100)与第一plmn之间注册以及为ue无线能力集分配urc id 1的逐步操作的顺序图。
67.考虑当前的3gpp ts 23.501和ts 23.502规范的常规场景,由网络(1000)为ue(100)分配无线能力集的ue无线能力id。ue(100)将在注册请求消息中向网络(1000)发送无线能力id。网络(1000)将下载相应的无线能力集,并在as和nas过程中使用该无线能力集。由plmn分配的无线能力id是plmn本地的。该分配的无线能力id不能在其他plmn中使用。在plmn间切换的情况下,源ng-ran(200a)在切换要求消息中的源到目标透明容器中包括ue无线能力id,目标plmn向目标ng-ran(200b)发送包含源到目标透明容器的切换请求。在此情况下,目标ng-ran(200b)不能将ue无线能力id映射到该无线能力集,因为目标ng-ran(200b)可能不理解由源plmn分配的ue无线能力id。这将导致切换过程失败。
68.如图3所示,在所提出的方法中解决了上述问题,因为ue(100)注册到第一plmn,并且已经被分配了用于ue无线能力集的urc id 1。
69.在s302,ue(100)处于5gmm连接状态。到第二plmn的小区的切换标准已经满足。源ng-ran(200a)发起到第二plmn的小区的切换。源ng-ran(200a)在源到目标透明容器中包括urc id 1。在s304,源ng-ran(200a)向第一plmn的源amf服务器(300a)发送包含源到目标透明容器的第一消息(例如,需要切换消息),请求目标amf服务器(300b)在目标侧准备资源。第一消息可以包含其他参数。
70.在s306,源amf服务器(300a)在从源amf服务器(300a)到plmn 2的目标amf服务器(300b)的第二消息(namf_communication_createuecontext请求)中包括urc id 1和源到
目标透明容器。该消息可以包含其他参数。
71.在接收到第二消息时,目标amf服务器(300b)确定是否支持第一plmn的urc id。在s308,如果不支持第一plmn的urc id,则目标amf服务器(300b)发送第三消息,请求源amf服务器(300a)提供ue(100)的ue无线能力集。目标amf服务器(300b)可以在第三消息中包括urc id 1。
72.在s310,源amf服务器(300a)在第四消息中向目标amf服务器(300b)提供对应于urc id 1的ue无线能力集。在s312,目标amf服务器(300b)可以从ucmf获得所接收的ue无线能力集的urc id(urc id 2)。
73.在s314,目标amf服务器(300b)包括源到目标透明容器并且在第五消息(例如,handover request)中包括ue无线能力集、urc id 2、或urc id 2和ue无线能力集两者。目标amf还可以包括其他参数。
74.在s316,一旦接收到第五消息(例如,handover request),目标ng-ran(200b)执行以下动作:
75.ⅰ
.如果第五消息不包含urc id 2和ue无线能力集,则目标ng-ran(200b)和目标ng-ran(200b)确定源小区属于第一plmn,然后目标ng-ran(200b)中止切换过程并向目标amf服务器(300b)发送切换失败消息。
76.ⅱ
.如果第五消息包含urc id 2并且不包含ue无线能力集,则目标ng-ran(200b)忽略源到目标透明容器中存在的urc id 1。目标ng-ran(200b)从目标amf服务器(300b)获得对应于urc id 2的ue无线能力集,并使用接收到的ue无线能力集继续进行切换过程。目标ng-ran(200b)可以存储urc id 2和ue无线能力集的映射。目标ng-ran(200b)将urc id 2用于as或nas或其他过程中的ue无线能力集。
77.ⅲ
.如果第五消息包含ue无线能力集并且不包含urc id 2,则目标ng-ran(200b)使用在第五消息中接收的ue无线能力集继续进行切换过程。目标ran(200b)忽略源到目标透明容器中存在的urc id 1。
78.ⅳ
.如果第三消息包含ue无线能力集和urc id 2,则ue(100)存储urc id 2和ue无线能力集的映射。ue(100)执行步骤iii)中定义的过程。
79.在实施例中,图1、图2和图3中定义的所有过程也适用于相同的plmn切换情况,即源小区和目标小区属于相同的plmn。
80.图4是示出了根据本公开的实施例的用于注册或通用ue配置更新过程的逐步操作的顺序图,当分配了urc id时,网络(100)向ue(100)发送定时器t1以及urc id-1。
81.参考图4,考虑当前的3gpp ts 23.501和ts 23.502规范的常规场景,由网络(ucmf)为ue(100)分配了用于无线能力集的ue无线能力id。ue(100)将在注册请求消息中向网络(1000)发送无线能力id。网络(1000)将下载相应的无线能力集,并在as和nas过程中对其使用。由plmn分配的无线能力id是plmn本地的。该分配的无线能力id不能在其他plmn中使用。由于一些网络操作和管理过程,ucmf(400)可以为该无线能力集分配不同的ue无线能力id。ucmf(400)可以将不同的ue无线能力集与第一ue无线能力id相关联。如果ue(100)在长时间之后接通并且使用第一ue无线能力id,则在此情况下,网络(1000)将为ue使用不同的无线能力集。这可能导致ue(100)和网络(1000)中的不确定性行为,这将影响as和nas过程。
82.如图4所示,所提出的方法解决了上述问题。在s402,ue(100)注册到plmn,并由第一plmn分配了用于第一ue无线能力集的urc id-1。在注册过程或通用ue配置更新过程期间,当urc id被分配时,网络(1000)发送定时器t1以及urc id-1。在s404a和s404b,ue(100)启动定时器t1,并且可选地,网络启动定时器t1。
83.在s406,当定时器t1正在运行时,ue(100)将urc id 1用于第一ue无线能力集。在s408,在定时器t1到期之后,ue(100)将不在as或nas消息中发送用于第一ue无线能力集的urc id-1。ue(100)将不在任何nas或as过程中使用urc-id。ue(100)可以删除urc id 1(如s410所示)。可选地,网络可以删除第一ue无线能力集的urc id 1。
84.网络为第一ue无线能力集分配第二urc id,并分配定时器t1。ue(100)和网络(1000)执行步骤s402-s410。
85.图5是示出了根据本公开的实施例的在不更新其他ue无线能力id的情况下,用于解决针对所使用的当前ue无线能力id的ue无线能力id的网络重新分配的逐步操作的顺序图。
86.参考图5,考虑常规场景,其中ue(100)可以由ucmf(400)针对不同的ue无线能力集分配多个ue无线能力id。存在由ucmf将ue无线能力id重新分配给不同的ue无线能力集的可能性(4000)。在此情况下,网络(1000)为所使用的当前ue无线能力id重新分配ue无线能力id。网络(1000)不知道其已经向ue分配了其他ue无线能力id。在此情况下,不更新其他ue无线能力id。这将为ue(100)带来网络(1000)中的不确定性行为。这将影响向用户提供的服务。
87.在所提出的方法中解决了上述问题,如图5所示,在s502,注册到plmn的ue(100)被plmn分配了用于两个不同的ue无线能力集的至少两个不同的ue无线能力id(例如,用于第一ue无线能力集的ue无线能力id-1(urc id-1)和用于第二ue无线能力集的ue无线能力id-2(urc id-1))。
88.在s504,当ue(100)使用相应的ue无线能力集时,ue(100)和网络在nas和as过程中使用分配的urc id。在s506,网络(1000)在nas消息中为任何ue无线能力集重新分配新的urc id,或者网络指示ue删除任何一个urc-id,则ue(100)将不再在nas或as过程中使用其他分配的urc id。此外,网络可以从ue(100)的存储器中删除其他分配的urc-id。
89.所有上述实施例也适用于演进分组系统(eps)系统,其中ng-ran是enb,amf是mme。
90.图1至图3也适用于从5gs到eps或eps到5sg的系统间切换过程。所有上述实施例也适用于基于xn的plmn间切换的情况。在此情况下,目标amf服务器(300b)和源amf服务器(300a)相同。eps中的plmn间切换也仅涉及一个mme。
91.在一些实施例中,ue无线能力信息、ue无线接入能力和ue无线能力是相同的特征。
92.在图1和图2中描述的场景的一个实施例中,当目标ng-ran(200b)在切换请求消息中没有从目标amf服务器(300b)接收到ue无线能力集或urc-id-2,并且目标ng-ran(200b)确定这是plmn间切换情况时,则目标ng-ran(200b)向amf(300)发送消息以获得ue无线能力集。在一个示例中,ng-ran(200)在消息中包括urc-id 1。目标amf服务器(300b)确定ue无线能力集,并将ue无线能力发送到目标ng-ran(200b)。目标ng-ran(200b)在切换过程中使用接收到的ue无线能力集。
93.在图1至图3中定义的场景的一个实施例中,目标amf服务器(300b)在源到目标透
明容器中包括ue无线能力集。目标ng-ran(200b)使用包括在源到目标透明容器中的ue无线能力集用于切换过程和后续as和nas过程。
94.在图1至图3的一些实施例中,目标amf服务器(300b)基于ue制造商分配的ue无线能力id导出ue无线能力集,并在切换请求消息中发送该ue无线能力集。ue(100)将在切换和后续过程中使用这组ue无线能力。
95.图1至图3中的场景,源和目标amf过程适用于plmn间切换场景。
96.在一个示例中,在plmn内切换的情况下,当目标amf服务器(300b)在切换请求消息中提供ue无线能力id并且ue无线能力id没有映射到目标ran(200b)中的任何ue无线能力集时,则目标ran(200b)将切换请求消息中存在的ue无线能力id与源到目标透明容器中存在的ue无线能力集进行映射。目标ran(200b)在nas或as过程中使用该映射。
97.图6a示出了根据本公开实施例的源ng-ran(200a)的各种硬件组件。源ng-ran(200a)包括处理器(210a)、通信器(220a)、存储器(230a)和ue无线能力控制器(240aa)。处理器(210a)与通信器(220a)、存储器(230a)和ue无线能力控制器(240a)耦接。
98.ue无线能力控制器(240a)被配置为检测切换过程是plmn间切换过程。此外,ue无线能力控制器(240a)被配置为确定目标plmn不支持由源plmn基于本地配置分配的ue rac id,并且支持racs。此外,ue无线能力控制器(240a)被配置为响应于检测到切换过程是plmn间切换过程,在源到目标透明容器信息元素中向源amf服务器(300a)发送ue无线能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id。
99.此外,处理器(210a)被配置为执行存储在存储器(230a)中的指令并执行各种过程。通信器(220a)被配置为经由一个或更多个网络在内部硬件组件之间以及与外部设备进行内部通信。存储器(230a)还存储将由处理器(210a)执行的指令。存储器(230a)可以包括非易失性存储元件。这种非易失性存储元件的示例可以包括磁硬盘、光盘、软盘、闪存、或电可编程存储器(eprom)或电可擦除可编程(eeprom)存储器的形式。此外,在一些示例中,存储器(230a)可以被认为是非暂时性存储介质。术语“非暂时性的”可以表示存储介质不包含在载波或传播信号中。然而,术语“非暂时性”不应被解释为存储器(230)是不可移动的。在某些示例中,非暂时性存储介质可以存储可以随时间改变的数据(例如,在随机存取存储器(ram)或高速缓存中)。
100.尽管图6a示出了源ng-ran(200a)的各种硬件组件,但是应当理解,其他实施例不限于此。在其他实施例中,源ng-ran(200a)可以包括更少或更多数量的组件。此外,组件的标签或名称仅用于说明目的,并不限制本发明的范围。一个或更多个组件可以组合在一起以执行相同或基本相似的功能,从而在切换过程期间处理ue无线能力。
101.图6b示出了根据本公开实施例的目标ng-ran(200b)的各种硬件组件。目标ng-ran(200b)包括处理器(210b)、通信器(220b)、存储器(230b)和ue无线能力控制器(240b)。处理器(210b)与通信器(220b)、存储器(230b)和ue无线能力控制器(240b)耦接。
102.在实施例中,ue无线能力控制器(240b)被配置为使用从目标amf服务器(300b)接收的ue无线能力来继续进行plmn间切换过程。
103.在另一实施例中,ue无线能力控制器(240b)被配置为接收通过源amf服务器(300a)从源ng-ran(200a)接收的ue无线能力和从目标amf服务器(300b)分配的rac-id,其中目标ng-ran(200b)不具有对应于在目标plmn中分配的rac id的无线能力。此外,ue无线
能力控制器(240b)被配置为使用从源ng-ran(200a)接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
104.在另一实施例中,ue无线能力控制器(240b)被配置为通过源amf服务器(300a)从源ng-ran(200a)接收ue无线能力,并从目标amf服务器(200b)接收在目标plmn中分配的rac-id。此外,ue无线能力控制器(240b)被配置为使用从源ng-ran(200a)接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
105.处理器(210b)被配置为执行存储在存储器(230b)中的指令并执行各种处理。通信器(220b)被配置为经由一个或更多个网络在内部硬件组件之间以及与外部设备进行内部通信。存储器(230b)还存储将由处理器(210b)执行的指令。存储器(230b)可以包括非易失性存储元件。这种非易失性存储元件的示例可以包括磁硬盘、光盘、软盘、闪存、或电可编程存储器(eprom)或电可擦除可编程(eeprom)存储器的形式。此外,在一些示例中,存储器(230b)可以被认为是非暂时性存储介质。术语“非暂时性的”可以表示存储介质不包含在载波或传播信号中。然而,术语“非暂时性”不应被解释为存储器(230b)是不可移动的。在某些示例中,非暂时性存储介质可以存储可以随时间改变的数据(例如,在随机存取存储器(ram)或高速缓存中)。
106.虽然图6b示出了目标ng-ran(200b)的各种硬件组件,但是应当理解,其他实施例不限于此。在其他实施例中,目标ng-ran(200b)可以包括更少或更多数量的组件。此外,组件的标签或名称仅用于说明目的,并不限制本发明的范围。一个或更多个组件可以组合在一起以执行相同或基本相似的功能,从而在切换过程期间处理ue无线能力。
107.图6c示出了根据本公开实施例的源amf服务器(300a)的各种硬件组件。源amf服务器(300a)包括处理器(310a)、通信器(320a)、存储器(330a)和ue无线能力控制器(340a)。处理器(310a)与通信器(320a)、存储器(330a)和ue无线能力控制器(340a)耦接。ue无线能力控制器(340a)被配置为向目标amf服务器(300b)或目标ng-ran(200b)发送ue无线能力。
108.处理器(310a)被配置为执行存储在存储器(330a)中的指令并执行各种处理。通信器(320a)被配置为经由一个或更多个网络在内部硬件组件之间以及与外部设备进行内部通信。存储器(330a)还存储将由处理器(310a)执行的指令。存储器(330a)可以包括非易失性存储元件。这种非易失性存储元件的示例可以包括磁硬盘、光盘、软盘、闪存、或电可编程存储器(eprom)或电可擦除可编程(eeprom)存储器的形式。此外,在一些示例中,存储器(330a)可以被认为是非暂时性存储介质。术语“非暂时性的”可以表示存储介质不包含在载波或传播信号中。然而,术语“非暂时性”不应被解释为存储器(330a)是不可移动的。在某些示例中,非暂时性存储介质可以存储可以随时间改变的数据(例如,在随机存取存储器(ram)或高速缓存中)。
109.尽管图6c示出了源amf服务器(300a)的各种硬件组件,但是应当理解,其他实施例不限于此。在其他实施例中,源amf服务器(300a)可以包括更少或更多数量的组件。此外,组件的标签或名称仅用于说明目的,并不限制本发明的范围。一个或更多个组件可以组合在一起以执行相同或基本相似的功能,从而在切换过程期间处理ue无线能力。
110.图6d示出了根据本公开的实施例的目标amf服务器(300b)的各种硬件组件。目标amf服务器(300b)包括处理器(310b)、通信器(320b)、存储器(330b)和ue无线能力控制器(340b)。处理器(310b)与通信器(320b)、存储器(330b)和ue无线能力控制器(340b)耦接。
111.在实施例中,ue无线能力控制器(340b)被配置为从源amf服务器(300a)接收ue无线能力,并将ue无线能力转发给目标ng-ran(200b)。此外,ue无线能力控制器(340b)被配置为向目标ng-ran(200b)发送在目标plmn中分配的rac-id。
112.处理器(310b)被配置为执行存储在存储器(330b)中的指令并执行各种处理。通信器(320b)被配置为经由一个或更多个网络在内部硬件组件之间以及与外部设备进行内部通信。存储器(330b)还存储将由处理器(310b)执行的指令。存储器(330b)可以包括非易失性存储元件。这种非易失性存储元件的示例可以包括磁硬盘、光盘、软盘、闪存、或电可编程存储器(eprom)或电可擦除可编程(eeprom)存储器的形式。此外,在一些示例中,存储器(330b)可以被认为是非暂时性存储介质。术语“非暂时性的”可以表示存储介质不包含在载波或传播信号中。然而,术语“非暂时性”不应被解释为存储器(330b)是不可移动的。在某些示例中,非暂时性存储介质可以存储可以随时间改变的数据(例如,在随机存取存储器(ram)或高速缓存中)。
113.尽管图6d示出了目标amf服务器(300b)的各种硬件组件,但是应当理解,其他实施例不限于此。在其他实施例中,目标amf服务器(300b)可以包括更少或更多数量的组件。此外,组件的标签或名称仅用于说明目的,并不限制本发明的范围。一个或更多个组件可以组合在一起以执行相同或基本相似的功能,从而在切换过程期间处理ue无线能力。
114.图7a是示出了根据本公开的实施例的用于在切换过程期间处理ue无线能力的方法的流程图(700)。
115.在702,源ng-ran(200a)检测到切换过程是plmn间切换过程。在704,源ng-ran(200a)确定目标plmn不支持由源plmn基于本地配置分配的ue rac id。在706,源ng-ran(200a)和目标ng-ran(200b)支持racs。在708,源ng-ran(200a)在源到目标透明容器信息元素中向源amf服务器(300a)发送ue无线能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id。
116.图7b是示出根据本公开的实施例的用于进行切换过程的方法的流程图。
117.在710,源amf服务器(300a)向目标amf服务器(300b)发送ue无线能力。在712,目标amf服务器(300b)从源amf服务器(300a)接收ue无线能力。在714,目标amf服务器(300b)将ue无线能力转发给目标ng-ran(200b)。在716,目标ng-ran(200b)使用从目标amf服务器(300b)接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
118.图7c是示出根据本公开的实施例的用于进行切换过程的方法的流程图。
119.在718,源amf服务器(300a)向目标ng-ran(200b)发送ue无线能力。在720,目标amf服务器(300b)向目标ng-ran(200b)发送在目标plmn中分配的rac-id。在722,目标ng-ran(200b)接收通过源amf服务器(300a)从源ng-ran(200a)接收的ue无线能力和从目标amf服务器(300b)分配的rac-id,其中目标ng-ran(200b)不具有对应于在目标plmn中分配的rac id的无线能力。在724,目标ng-ran(200b)使用从源ng-ran(200a)接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
120.图7d是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图。
121.在726,源amf服务器(300a)向目标ng-ran(200b)发送ue无线能力。在728,目标amf服务器(300b)向目标ng-ran(200b)发送在目标plmn中分配的rac-id。在730,目标ng-ran(200b)通过源amf服务器(300a)从源ng-ran(200a)接收ue无线能力,并从目标amf服务器(300b)接收在目标plmn中分配的rac-id。在732,目标ng-ran(200b)使用从源ng-ran(200a)
接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
122.图7e是示出根据本公开实施例的用于进行切换过程的方法的流程图。
123.在734,源amf服务器(300a)向目标amf服务器(300b)发送ue无线能力。在736,目标amf服务器(300b)从源ng-ran(200a)接收ue无线能力。在738,目标amf服务器(300b)将ue无线能力转发给目标ng-ran(200b),其中目标ng-ran(200b)不接收ue rac id。在740,目标ng-ran(200b)使用从目标amf服务器(300b)接收的ue无线能力继续进行plmn间切换过程。
124.图8是示出根据本公开的实施例的用于在切换过程期间处理ue无线接入能力的方法的另一流程图(800)。在s802,源ng-ran(200a)检测到切换过程是plmn间切换过程。在s804,源ng-ran(200a)确定源ng-ran(200a)和目标ng-ran(200b)支持例如基于本地配置的无线能力信令优化(racs)。在s806,源ng-ran(200a)确定目标plmn不支持由源plmn例如基于本地配置分配的ue rac id。在s808,响应于确定目标plmn不支持由源plmn分配的ue rac id,源ng-ran(200a)向目标ng-ran发送ue无线接入能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id。
125.在s810,目标ng-ran(200b)被配置为在切换过程期间从源ng-ran(200a)接收ue无线接入能力,而不是分配给ue无线能力的rac id。在s812,目标ng-ran(200b)被配置为使用接收到的ue无线能力继续进行切换过程。
126.该方法可以用于在切换过程期间处理ue无线能力,通过响应于检测到切换过程是plmn间切换过程,经由源amf服务器(300a)或直接从源ng-ran(200a)在源到目标透明容器信息元素中向目标plmn ng-ran发送ue无线能力,而不是由源plmn分配给ue无线能力的rac id。这致使减少无线通信网络中的资源浪费和掉话情况。
127.流程图(700和800)中的各种动作、行为、框、步骤等可以以所呈现的顺序、以不同的顺序或同时执行。此外,在一些实施例中,在不脱离本发明的范围的情况下,可以省略、添加、修改、跳过一些动作、动作、块、步骤等。
128.特定实施例的前述描述将如此充分地揭示本文实施例的一般性质,以至于其他人可以通过应用当前知识,在不脱离一般概念的情况下,容易地修改和/或调整这种特定实施例以用于各种应用,因此,这种调整和修改应该并且旨在被理解在所公开的实施例的等同物的含义和范围内。应当理解,这里使用的措辞或术语是为了描述的目的,而不是为了限制。因此,尽管已经根据优选实施例描述了这里的实施例,但是本领域技术人员将认识到,可以在这里描述的实施例的精神和范围内进行修改来实施这里的实施例。
再多了解一些

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