CN113424574B - 无线通信系统中支持载波聚合的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
一种由用户设备(UE)执行的空闲模式测量方法,其包括:接收无线电资源控制(RRC)空闲模式下的测量配置信息;基于测量配置信息,在RRC空闲模式下进行测量;接收UEInformationRequest消息,该消息用于请求在RRC空闲模式下的测量的结果;以及发送包括RRC空闲模式下的测量的结果的UEInformationResponse消息。
Description
技术领域
本公开涉及无线通信系统,更具体地,涉及用于支持载波聚合的方法和装置。
背景技术
为了满足在4G通信系统的商业化之后关于无线数据业务的日益增长的需求,已经努力开发改进的5G通信系统或准5G通信系统。为此,5G通信系统或准5G通信系统被称为超4G网络通信系统或后LTE系统。为了实现高数据发送速率,考虑在毫米波(mmW)频带(例如,60GHz频带)中实现5G通信系统。为了在毫米波频带中减少传播路径损耗和增加传播距离,在5G通信系统中,正在讨论诸如波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO))、阵列天线、模拟波束成形和大规模天线等技术。此外,为了改进系统的网络,在5G通信系统中,正在进行诸如演进小小区、高级小小区、云无线接入网络(云RAN)、超密集网络、设备到设备通信(D2D)、无线回程、移动网络、协作通信、协作多点(CoMP)和干扰消除等技术的发展。此外,在5G通信系统中,正在进行高级编码调制(ACM)方案(例如混合FSK和QAM调制(FQAM)和滑动窗口叠加编码(SWSC))和增强型网络接入方案(例如滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址接入(NOMA)或稀疏码多址接入(SCMA))的发展。
因特网正从以人为中心的网络发展到物联网(IoT)网络,通过以人为中心的网络,人们产生和消费信息,通过物联网网络,诸如事物的分布式组件彼此发送或接收信息,并处理该信息。正在出现通过与云服务器等的连接而将大数据处理技术与IoT技术相结合的万物互连(IoE)技术。为了实现IoT,需要诸如感测技术、有线/无线通信和网络基础设施、服务接口技术和安全技术的技术元件,因此最近已经研究了用于事物之间的连接的传感器网络、机器到机器(M2M)通信、机器类型通信(MTC)等。在IoT环境中,可以提供智能因特网技术(IT)服务,用于收集和分析由所连接的事物产生的数据,并在人们的生活中创建新的价值。通过现有的信息技术(IT)与各种行业的融合和组合,IoT可应用于各种领域,例如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能家用电器和高级医疗护理。
因此,进行了将5G通信系统应用到IoT网络的各种尝试。例如,诸如传感器网络、M2M通信或MTC的技术由诸如波束成形、MIMO或阵列天线的5G通信技术实现。云RAN作为大数据处理技术的应用也可以作为5G技术和IOT技术融合的一个例子。
由于移动通信系统可以由于上述移动通信系统的发展而提供各种服务,因此需要有效地提供服务的方法。
发明内容
技术方案
根据示例性实施例的一个方面,提供了一种无线通信中的通信方法。
有益效果
本公开的各方面提供了无线通信系统中的有效通信方法。
附图说明
从以下结合附图的描述中,本公开的某些实施例的上述和其它方面、特征和优点将变得更加明显,其中:
图1A示出了根据本公开的实施例的长期演进(LTE)系统的结构的图;
图1B示出了根据本公开的实施例的LTE系统中的无线电协议架构的图;
图1C示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的结构的图;
图1D示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的无线电协议架构的图;
图1E示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的用户设备(UE)从无线电资源控制(RRC)空闲模式切换到RRC连接模式的过程以及基站为UE配置载波聚合(CA)的过程的图;
图1F示出了根据本公开的实施例的用于描述支持空闲模式测量的UE执行空闲模式测量并且基站为UE配置CA的过程的图;
图1G示出了根据本公开的实施例的用于描述UE执行空闲模式测量和基站为UE配置CA的过程的图;
图1H示出了根据本公开的实施例的用于描述UE执行空闲模式测量和基站为UE配置CA的过程的图;
图1I示出了根据本公开的实施例的UE的结构的框图;
图1J示出了根据本公开的实施例的基站的结构的框图;
图2A示出了根据本公开的实施例的LTE系统的结构的图;
图2B示出了根据本公开的实施例的LTE系统中的无线电协议架构的图;
图2C示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的结构的图;
图2D示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的无线电协议架构的图;
图2E示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的UE从RRC空闲模式切换到RRC连接模式的过程以及基站为UE配置CA的过程的图;
图2F示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的UE从RRC非活动模式切换到RRC连接模式的过程以及基站为UE配置CA的过程的图;
图2G示出了根据本公开的实施例的用于描述支持空闲模式测量的UE从RRC连接模式切换到RRC空闲模式的过程以及基站向UE提供空闲模式测量配置信息的方法的图;
图2H示出了根据本公开的实施例的用于描述支持空闲模式测量的UE从RRC连接模式切换到RRC非活动模式的过程以及基站向UE提供空闲模式测量配置信息的方法的图;
图2I示出了根据本公开的实施例的UE的结构的框图;以及
图2J示出了根据本公开的实施例的基站的结构的框图。
具体实施方式
最佳模式
提供了一种能够在移动通信系统中有效地支持载波聚合的方法和装置。
另外的方面将部分地在随后的描述中阐述,并且部分地将从描述中显而易见,或者可以通过本公开所呈现的实施例的实践来获知。
根据本发明实施例,一种用户设备(UE)执行的空闲模式测量方法,包括:接收无线电资源控制RRC空闲模式下的测量配置信息;基于测量配置信息,在RRC空闲模式下执行测量;接收UEInformationRequest消息,其用于请求在RRC空闲模式下的测量结果;以及发送包括RRC空闲模式下的测量结果的UEInformationResponse消息。
测量结果可以包括服务小区的测量结果和关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果,并且关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果可以包括一个或多个小区的测量结果。
接收RRC空闲模式下的测量配置信息可以包括接收包括在RRCConnectionRelease消息或系统信息中的测量配置信息。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:
指示符(reportQuantities),其指示UE是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收质量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(reportQuantityRSIndexes),其指示UE是否针对各个参考信号(RS)索引使用RSRP或使用RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(maxNrofRS-IndexesToReport),其指示UE在RRC空闲模式下的针对RS索引的测量结果中最多报告多少测量结果;或者指示符(includeBeamMeasurements),其指示是否包括波束测量结果。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息(nrofSS-BlocsToAverage)、用于合并同步信号块的测量值的阈值(absThreshSS-BlocsConsolidation)、测量定时配置信息(smtc)、同步信号块之间的子载波间隔(ssbSubcarrierSpacing),或用于确定同步信号块的索引的定时信息(deriveSSB-IndexFromCell)。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于待由UE在RRC空闲模式下测量的频率的频率信息(measIdleCarrierList)、关于UE执行测量时的持续时间的信息(measIdleDuration)、待由UE在RRC空闲模式下测量的小区的列表的小区列表信息(measCellList),或关于阈值的信息(quantityThreshold),UE基于该阈值确定是否报告RRC空闲模式下的测量结果。
空闲模式测量方法可以包括发送RRCResumeRequest消息;以及接收RRCConnectionReject消息,其中,当RRCConnectionReject消息包括waitTime时,UE在RRC空闲模式下持续执行测量,直到根据信息(measIdleDuration)工作的定时器终止。
根据本公开的另一实施例,一种由基站执行的空闲模式测量支持方法包括:通过RRCConnectionRelease消息或系统信息发送RRC空闲模式下的测量配置信息;发送UEInformationRequest消息,其用于请求RRC空闲模式下的测量结果;以及接收包括RRC空闲模式下的测量结果的UEInformationResponse消息。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:指示符(reportQuantities),其指示UE是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收质量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(reportQuantityRSIndexes),其指示UE是否针对各个参考信号(RS)索引使用RSRP或使用RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(maxNrofRS-IndexesToReport),其指示UE在RRC空闲模式下的针对RS索引的测量结果中最多报告多少测量结果;或者指示符(includeBeamMeasurements),其指示是否包括波束测量结果。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息(nrofSS-BlocsToAverage)、用于合并同步信号块的测量值的阈值(absThreshSS-BlocsConsolidation)、测量定时配置信息(smtc)、同步信号块之间的子载波间隔(ssbSubcarrierSpacing),或用于确定同步信号块的索引的定时信息(deriveSSB-IndexFromCell)。
根据本公开的另一实施例,用于在RRC空闲模式下执行测量的UE包括:收发器;以及处理器,其联接至所述收发器,并且被配置为接收测量配置信息,基于测量配置信息执行测量,接收用于请求测量结果的UEInformationRequest消息,并且发送包括测量结果的UEInformationResponse消息。
测量结果可以包括服务小区的测量结果和关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果,并且关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果可以包括一个或多个小区的测量结果。
处理器可进一步被配置为接收包括在RRCConnectionRelease消息或系统信息中的测量配置信息。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:指示符(reportQuantities),其指示UE是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收质量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(reportQuantityRSIndexes),其指示UE是否针对各个参考信号(RS)索引使用RSRP或使用RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(maxNrofRS-IndexesToReport),其指示UE在RRC空闲模式下的针对RS索引的测量结果中最多报告多少测量结果;或者指示符(includeBeamMeasurements),其指示是否包括波束测量结果。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息(nrofSS-BlocsToAverage)、用于合并同步信号块的测量值的阈值(absThreshSS-BlocsConsolidation)、测量定时配置信息(smtc)、同步信号块之间的子载波间隔(ssbSubcarrierSpacing),或用于确定同步信号块的索引的定时信息(deriveSSB-IndexFromCell)。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于待由UE在RRC空闲模式下测量的频率的频率信息(measIdleCarrierList)、关于UE执行测量时的持续时间的信息(measIdleDuration)、待由UE在RRC空闲模式下测量的小区的列表的小区列表信息(measCellList),或关于阈值的信息(quantityThreshold),UE基于该阈值确定是否报告RRC空闲模式下的测量结果。
处理器还可以被配置为发送RRCResumeRequest消息和接收RRCConnectionReject消息,并且,当RRCConnectionReject消息包括waitTime时,UE可以在RRC空闲模式下持续执行测量,直到根据信息(measIdleDuration)工作的定时器终止。
根据本公开的另一实施例,用于支持空闲模式测量的基站包括:收发器;以及处理器,其联接至所述收发器,并且被配置为通过RRCConnectionRelease消息或系统信息发送RRC空闲模式下的测量配置信息,发送用于请求RRC空闲模式下的测量结果的UEInformationRequest消息,并且接收包括RRC空闲模式下的测量结果的UEInformationResponse消息。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:指示符(reportQuantities),其指示UE是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收质量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(reportQuantityRSIndexes),其指示UE是否针对各个参考信号(RS)索引使用RSRP或使用RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告在RRC空闲模式下测量的结果;指示符(maxNrofRS-IndexesToReport),其指示UE在RRC空闲模式下的针对RS索引的测量结果中最多报告多少测量结果;或者指示符(includeBeamMeasurements),其指示是否包括波束测量结果。
系统信息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息(nrofSS-BlocsToAverage)、用于合并同步信号块的测量值的阈值(absThreshSS-BlocsConsolidation)、测量定时配置信息(smtc)、同步信号块之间的子载波间隔(ssbSubcarrierSpacing),或用于确定同步信号块的索引的定时信息(deriveSSB-IndexFromCell)。
在进行以下详细描述之前,阐述在本专利文件中使用的某些词语和短语的定义可能是有利的:术语“包括”和“包含”及其导出词意味着包括但不限于;术语“或”是包含性的,是指和/或;短语“相关联”和“与其相关联”及其导出词可以意指包括、被包括在内、与之互连、包含、被包含在内、连接到或与之连接、联接至或与之联接、可与之通信、与之协作、交错、并列、邻近、被绑定到或与之绑定、具有、具有性质等;并且术语“控制器”是指控制至少一个操作的任何设备、系统或其部分,这样的设备可以用硬件、固件或软件,或至少其中两个的组合来实现。应当注意,与任何特定控制器相关联的功能可以是集中式的或分布式的,无论是本地的还是远程的。
此外,下面描述的各种功能可以由一个或多个计算机程序来实现或支持,各个计算机程序由计算机可读程序代码形成,并包含在计算机可读介质中。术语“应用程序”和“程序”是指一个或多个计算机程序、软件组件、指令集、过程、函数、对象、类、实例、相关数据、或其适于在适当的计算机可读程序代码中实现的部分。短语“计算机可读程序代码”包括任何类型的计算机代码,包括源代码、目标代码和可执行代码。短语“计算机可读介质”包括能够由计算机访问的任何类型的介质,诸如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、硬盘驱动器、光盘(CD)、数字视频光盘(DVD)或任何其它类型的存储器。“非暂时性”计算机可读介质排除了有线、无线、光或其它通信链路,这些链路传输暂时性电信号或其它信号。一种非暂时性计算机可读介质包括可以永久存储数据的介质,以及可以存储数据并随后重写数据的介质,例如可重写光盘或可擦除存储设备。
在整个本专利文件中提供了某些词和短语的定义,本领域普通技术人员应当理解,在许多情况下(如果不是大多数情况下),该定义适用于这种定义的词和短语的过去以及将来的使用。
发明模式
下面讨论的图1A到图2J以及用于描述本专利文件中的本公开的原理的各种实施例仅仅是示例性的,而不应以任何方式解释为限制本公开的范围。所属领域的技术人员将了解,本发明的原理可实施于任何适当布置的系统或装置中。
在整个公开内容中,表述“a、b或c中的至少一者”表示仅a、仅b、仅c、a和b两者、a和c两者、b和c两者、a、b和c全部,或其变型。
终端的示例可以包括用户设备(UE)、移动台(MS)、蜂窝电话、智能电话、计算机和能够执行通信功能的多媒体系统。
在本公开中,控制器也可以被称为处理器。
在本公开中,层也可以被称为实体。
现在将参考附图更全面地描述本公开的操作原理。在描述本公开的同时,当认为相关的公知功能或配置可能不必要地模糊了本公开的实质时,可以省略相关的公知功能或配置的详细描述。此外,以下使用的术语是考虑本公开中的功能来定义的,并且可以根据用户或操作员的意图、惯例等而具有不同的含义。因此,应基于说明书全文中的描述来定义术语。
出于相同的原因,附图中的一些元件被夸大、省略或示意性地示出。此外,不一定在附图中表示各个元件的实际尺寸。在附图中,相同或相应的元件由相同的附图标记表示。
参照以下根据附图详细描述的本公开的实施例,本公开的优点和特征以及实现该优点和特征的方法将变得显而易见。然而,本公开可以以许多不同的形式来体现,并且不应被解释为限于本文所述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将是透彻的和完整的,并且将本公开的概念完全传达给本领域技术人员。仅在权利要求中限定本公开的范围。在整个说明书中,相同的附图标记或字符表示相同的元件。
应当理解,流程图中的各个块和块的组合可以由计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可以被提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理设备的处理器,使得经由计算机或其它可编程数据处理设备的处理器执行的指令生成用于执行流程图框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令还可以存储在计算机可用或计算机可读存储器中,该存储器可以引导计算机或其它可编程数据处理设备以特定方式运行,使得存储在计算机可用或计算机可读存储器中的指令产生包括执行流程图框中指定的功能的指令装置的制品。计算机程序指令还可以被加载到计算机或其它可编程数据处理设备上,以使得在计算机或其它可编程数据处理设备上执行一系列操作步骤,从而产生计算机可执行的进程,使得在计算机或其它可编程数据处理设备上执行的指令提供用于实现在一个或多个流程图块中指定的功能的步骤。
此外,各个块可以表示代码的模块、段或部分,其包括用于实现指定逻辑功能的一个或多个可执行指令。还应该注意的是,在一些替换实施方式中,在块中记录的功能可以不按所呈现的顺序发生。例如,根据所涉及的功能,连续示出的两个块实际上可以基本上同时执行,或者这些块有时可以以相反的顺序执行。
这里使用的术语“单元”或“器(机)”表示软件元件或硬件元件,诸如现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC),并且执行特定功能。然而,术语“单元”或“器(机)”不限于软件或硬件。术语“单元”或“器(机)”可被配置为包含在可寻址存储介质中或再现一个或多个处理器。因此,例如,术语“单元”或“器(机)”可以包括面向对象的软件组件、类组件和任务组件,以及进程、功能、属性、过程、子例程、程序代码的段、驱动器、固件、微代码、电路、数据、数据库、数据结构、表、阵列和变量。由组件和“单元”或“器(机)”提供的功能可以被组合成较少量的组件和“单元”或“器(机)”,或者可以被进一步分离成额外的组件和“单元”或“器(机)”。此外,组件和“单元”或“器(机)”可以被实现为设备或安全多媒体卡中的一个或多个中央处理单元(CPU)。根据本公开的实施例,“单元”或“器(机)”可以包括一个或多个处理器。
在描述本公开的同时,当认为相关的公知功能或配置可能不必要地模糊了本公开的实质时,可以省略相关的公知功能或配置的详细描述。现在将参考附图更全面地描述本公开的实施例,在附图中示出了示例性实施例。
如以下描述中所使用的,为了便于解释,举例了标识接入节点的术语、指示网络实体的术语、指示消息的术语、指示网络实体之间的接口的术语、指示各种类型的标识信息的术语等。因此,本公开不限于稍后将描述的术语,并且可以使用表示具有等同技术含义的对象的其它术语。
在下文中,为了便于描述,本公开使用在第三代合作伙伴计划长期演进(3GPPLTE)标准中定义的术语和名称。然而,本公开不限于上述术语和名称,也可以同样地应用于符合其它标准的系统。在本公开中,为了便于解释,eNB可以与gNB互换使用。换句话说,被描述为eNB的基站也可以指示gNB。
在下文中,基站是执行终端的资源分配的主体,并且可以是gNode B、eNode B、Node B、基站(BS)、无线接入单元、基站控制器或网络上的节点中的至少一者。终端的示例可以包括用户设备(UE)、移动台(MS)、蜂窝电话、智能电话、计算机和能够执行通信功能的多媒体系统。当然,本公开的实施例不限于此。
特别地,本公开可以应用于3GPP新无线电(NR)(第五移动通信标准)。本公开可应用于基于5G通信技术和物联网(IoT)相关技术的智能服务(例如,智能家居、智能建筑物、智能城市、智能汽车或联网汽车、健康护理、数字教育、零售业务以及安全和安全相关服务)。在本公开中,为了便于解释,eNB可以与gNB互换使用。换句话说,被描述为eNB的基站也可以指示gNB。此外,术语“终端”可以指移动电话、NB-IoT设备、传感器和其它无线通信设备。
无线通信系统已经从提供面向语音的服务的初始无线通信系统发展到提供高速和高质量分组数据服务的宽带无线通信系统,如以下的通信标准:3GPP高速分组接入(HSPA)、LTE或演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Pro、3GPP2高速率分组数据(HRPD)、超移动宽带(UMB)、电气和电子工程师协会(IEEE)802.16e等。
在作为宽带无线通信系统的代表性示例的LTE系统中,在下行链路(DL)中采用正交频分复用(OFDM),而在上行链路(UL)中采用单载波频分多址(SC-FDMA)。UL是指UE通过其向基站(eNodeB或BS)发送数据或控制信号的无线电链路,DL是指基站通过其向UE发送数据或控制信号的无线电链路。上述多址方案通过为各个用户分配和操作承载数据或控制信息的时频资源来针对各个用户分离数据或控制信息,使得时频资源彼此不重叠,即实现正交性。
5G通信系统,即后LTE通信系统,需要自由地反映来自用户和服务提供商的各种需求,从而必须支持同时满足各种需求的服务。针对5G通信系统考虑的服务可以包括增强型移动宽带(eMBB)通信、海量机器类型通信(mMTC)、超可靠低延迟通信(URLLC)等。
根据实施例,eMBB可以旨在提供比现有LTE、LTE-A或LTE-Pro所支持的数据传输速度进一步增强的数据传输速度。例如,在5G通信系统中,对于一个BS,eMBB需要在DL中提供20Gbps的峰值数据速率,在UL中提供10Gbps的峰值数据速率。此外,5G通信系统应该能够在提供峰值数据速率的同时提供增加的用户感知数据速率。为了满足这种要求,必须改进包括进一步增强的MIMO传输技术的各种发送和接收技术。此外,LTE系统在2GHz频带中使用20MHz最大传输带宽发送信号,而5G通信系统在3GHz到6GHz或更高的频带中使用比20MHz宽的频率带宽发送信号,从而满足5G通信系统所需的数据速率。
在5G通信系统中,考虑mMTC以便支持诸如IoT的应用服务。为了使mMTC有效地服务于IoT,需要单个小区内接入许多UE、改善UE覆盖、增加电池时间以及降低UE成本。IoT附接至各种传感器和各种设备以提供通信功能,因此应该能够支持小区内的许多UE(例如,1,000,000个UE/km2)。此外,与由5G通信系统提供的其它服务相比,支持mMTC的UE需要更宽的覆盖范围,因为有很大的可能性UE可能位于没有被小区覆盖的阴影区域中,例如建筑物的地下。因为很难频繁地替换UE的电池,支持mMTC的UE需要是廉价的UE并且需要非常长的电池寿命,例如10到15年,。
最后,URLLC是一种关键任务的基于蜂窝的无线通信服务,并且可以用于遥控机器人或机器、工业自动化、无人机、远程保健、紧急警报等的服务。因此,由URLLC提供的通信应该是非常低的等待时间和非常高的可靠性。例如,支持URLLC的服务可能要求空中接口等待时间小于0.5毫秒,并且还要求分组差错率为10-5或更小。因此,对于支持URLLC的服务,5G系统需要提供小于其它服务的传输时间间隔(TTI)的传输时间间隔,并且还需要用于在宽频带中分配资源的设计,以便确保通信链路的可靠性。
上述5G系统的三种服务,即,eMBB、URLLC和mMTC,可以在一个系统中复用和传输。为了满足服务的不同需求,可以在服务之间使用不同的发送和接收方案和参数。然而,上述mMTC、URLLC和eMBB仅仅是不同服务类型的示例,并且本公开所应用的服务类型不限于上述示例。
尽管下文中关于LTE、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE Pro或5G(或作为下一代移动通信的NR)系统描述了本公开的实施例,但是本公开的实施例可以应用于具有类似技术背景和信道配置的其它通信系统。此外,本领域技术人员应当理解,只要修改不背离本公开的范围,本公开的实施例可应用于其它通信系统。
图1A示出了根据本公开的实施例的LTE系统的结构的图。
参照图1A,LTE系统的无线电接入网络(RAN)包括演进节点B(以下称为eNB、节点B(NB)或基站)1a-05、1a-10、1a-15和1a-20,移动性管理实体(MME)1a-25和服务网关(S-GW)1a-30。用户设备(UE)1a-35(也称为终端)可以经由eNB 1a-05、1a-10、1a-15或1a-20以及S-GW 1a-30接入外部网络。
在图1A中,eNB 1a-05、1a-10、1a-15或1a-20可以对应于通用移动电信系统(UMTS)的现有NB。eNB 1a-05、1a-10、1a-15或1a-20可以通过无线电信道连接到UE 1a-35,并且可以执行与现有NB相比复杂的功能。在LTE系统中,可以经由共享信道来提供包括实时服务(诸如基于因特网协议的语音(VoIP))的所有用户的业务。因此,可能需要这样的实体,该实体通过收集UE 1a-35的诸如缓冲器状态、可用发射功率状态和信道状态之类的状态信息来调度UE 1a-35,并且eNB 1a-05、1a-10、1a-15或1a-20可以作为该实体工作。
单个eNB通常可以控制多个小区。例如,LTE系统可以使用诸如20MHz带宽处的正交频分复用(OFDM)的无线电接入技术来实现100Mbps的数据速率。此外,eNB 1a-05、1a-10、1a-15或1a-20可以使用自适应调制和编码(AMC)方案来根据UE 1a-35的信道状态确定调制方案和信道编码率。S-GW 1a-30是用于提供数据承载的实体,并且可以在MME 1a-25的控制下配置或释放数据承载。MME 1a-25是用于为UE 1a-35执行移动性管理功能和各种控制功能的实体,并且可以连接到eNB 1a-05、1a-10、1a-15和1a-20。
图1B示出了根据本公开的实施例的LTE系统中的无线电协议架构的图。
参照图1B,LTE系统的无线电协议架构可以包括分别用于UE和eNB的分组数据汇聚协议(PDCP)层1b-05和1b-40、无线电链路控制(RLC)层1b-10和1b-35以及媒体接入控制(MAC)层1b-15和1b-30。PDCP层1b-05或1b-40负责IP报头压缩/解压缩等。PDCP层1b-05或1b-40的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-报头压缩和解压缩:仅ROHC
-传送用户数据
-在用于RLC AM的PDCP重建过程中按顺序递送上层PDU
-对于DC中的分离的承载(仅支持RLC AM):用于发送的PDCP PDU路由和用于接收的PDCP PDU重新排序
-在用于RLC AM的PDCP重建过程中对较低层SDU的重复检测
-为了RLC AM,在切换时重传PDCP SDU,以及对于DC中的分离的承载,在用于RLCAM的PDCP数据恢复过程中重传PDCP PDU
-加密和解密
-上行链路中基于定时器的SDU丢弃
RLC层1b-10或1b-35例如可以通过将PDCP PDU重新配置到适当的大小来执行自动重复请求(ARQ)操作。RLC层1b-10或1b-35的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-上层PDU的传送
-通过ARQ的误差校正(仅用于AM数据传送)
-RLC SDU的级联、分段和重组(仅用于UM和AM数据传送)
-RLC数据PDU的重新分段(仅用于AM数据传送)
-RLC数据PDU的重新排序(仅用于UM和AM数据传送)
-重复检测(仅用于UM和AM数据传送)
-协议错误检测(仅用于AM数据传送)
-RLC SDU丢弃(仅用于UM和AM数据传送)
-RLC重建
MAC层1b-15或1b-30连接到为单个UE配置的多个RLC层,并且可以将RLC PDU复用为MAC PDU,并将RLC PDU从MAC PDU中解复用。MAC层1b-15或1b-30的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-逻辑信道和传输信道之间的映射
-将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU复用到在传输信道上向物理层递送的传输块(TB)中,或者将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU从在传输信道上从物理层递送的传输块(TB)中解复用
-调度信息报告
-通过HARQ的误差校正
-一个UE的逻辑信道之间的优先级处理
-通过动态调度在UE之间进行优先级处理
-MBMS服务标识
-传输格式选择
-填充
物理(PHY)层1b-20或1b-25可以对上层数据进行信道编码和调制为OFDM符号,并通过无线电信道发送OFDM符号,或者解调通过无线电信道接收的OFDM符号,并对OFDM符号进行信道解码且将其递送到上层。本公开的实施例不限于此。
图1C示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的结构的图。
参照图1C,下一代移动通信系统(例如,新无线电(NR)或5G系统)的RAN可以包括新无线电节点B(以下称为NR gNB或NR基站)1c-10和新无线电核心网络(NR CN)1c-05。新无线电用户设备(NR UE)或UE 1c-15可以经由NR gNB 1c-10和NR CN 1c-05接入外部网络。
在图1C中,NR gNB 1c-10可以对应于现有LTE系统的eNB。NR gNB 1c-10通过无线电信道连接到NR UE 1c-15,并且与现有NB相比可以提供更好的服务。在下一代移动通信系统中,可以经由共享信道提供所有用户业务。因此,通过收集诸如UE的缓冲器状态、可用发射功率状态和信道状态之类的状态信息来调度UE的实体可能是必需的,并且NR gNB 1c-10可以作为该实体工作。单个NR gNB通常可以控制多个小区。在下一代移动通信系统中,与当前LTE系统相比,可以使用大于当前最大带宽的带宽来实现超高数据速率。OFDM可以用作无线电接入技术,并且可以另外使用波束成形技术。根据实施例,NR gNB 1c-10可以使用AMC方案来根据UE的信道状态确定调制方案和信道编码率。
NR CN 1c-05可以执行诸如移动性支持、承载建立和服务质量(QoS)建立之类的功能。NR CN 1c-05是用于执行移动性管理功能的实体,并且用于UE的各种控制功能可以连接到多个NR gNB 1c-10。下一代移动通信系统可以与现有LTE系统协作,并且NR CN 1c-05可以通过网络接口连接到MME 1c-25。MME 1c-25可以连接到作为现有基站的eNB 1c-30。
图1D示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的无线电协议架构的图。
参照图1D,下一代移动通信系统的无线电协议架构可以包括分别用于UE和NR gNB的NR服务数据适配协议(SDAP)层1d-01和1d-45、NR PDCP层1d-05和1d-40、NR RLC层1d-10和1d-35、NR MAC层1d-15和1d-30,以及NR PHY层1d-20和1d-25。
根据一个实施例,NR SDAP层1d-01或1d-45的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-用户平面数据的传送
-DL和UL两者的QoS流和DRB之间的映射
-在DL和UL分组中标记QoS流ID
-针对UL SDAP PDU的、反射性QoS流到DRB的映射
对于SDAP层,UE可以经由无线电资源控制(RRC)消息接收关于针对各个PDCP层、各个承载或各个逻辑信道是使用SDAP层的报头还是使用SDAP层的功能的设置。当配置SDAP报头时,UE可以指示SDAP报头的非接入层(NAS)反射性QoS 1位指示符和接入层(AS)反射性QoS 1位指示符来更新或重新配置上行链路(UL)和下行链路(DL)的数据承载和QoS流的映射信息。SDAP报头可以包括指示QoS的QoS流ID。根据一个实施例,QoS信息可以用作用于支持平滑服务的数据处理优先级信息、调度信息等。
根据一个实施例,NR PDCP层1d-05或1d-40的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-报头压缩和解压缩:仅ROHC
-传送用户数据
-上层PDU的按顺序递送
-上层PDU的无序递送
-用于接收的PDCP PDU重新排序
-下层SDU的重复检测
-PDCP SDU的重传
-加密和解密
-上行链路中基于定时器的SDU丢弃
根据一个实施例,NR PDCP层1d-05或1d-40的重新排序功能可以表示基于PDCP序列号(SN)来重新排序从较低层接收的PDCP PDU的功能。NR PDCP层1d-05或1d-40的重新排序功能可以包括以下功能中的至少一者:按顺序将重新排序的数据递送到上层的功能、在不考虑顺序的情况下立即递送重新排序的数据的功能、通过重新排序PDCP PDU来记录丢失的PDCP PDU的功能、将丢失的PDCP PDU的状态报告给发射机的功能,或者请求重传丢失的PDCP PDU的功能。
根据实施例,NR RLC层1d-10或1d-35的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-上层PDU的传送
-上层PDU的按顺序递送
-上层PDU的无序递送
-通过ARQ的误差校正
-RLC SDU的级联、分段和重组
-RLC数据PDU的再分段
-RLC数据PDU的重新排序
-重复检测
-协议错误检测
-RLC SDU丢弃
-RLC重建
根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以表示将从下层接收的RLC SDU按顺序递送到上层的功能。当RLC SDU被分段成多个RLC SDU并被接收时,NR RLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以包括重组多个RLC SDU并递送RLC SDU的功能。
NR RLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以包括以下功能中的至少一者:基于RLCSN或PDCP SN对接收的RLC PDU重新排序的功能、通过重新排序RLC PDU来记录丢失的RLCPDU的功能、向发射机报告丢失RLC PDU的状态的功能,或者请求重发丢失的RLC PDU的功能。
根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以包括当存在丢失的RLC SDU时,只将丢失的RLC SDU之前的RLC SDU顺序地递送到上层的功能。根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以包括以下功能:当某个定时器终止时,尽管存在丢失的RLC SDU,但是将在定时器启动之前接收到的所有RLC SDU按顺序递送到上层。NRRLC层1d-10或1d-35的按顺序递送可以包括如下功能:当某个定时器终止时,尽管存在丢失的RLC SDU,但是将直到当前时间所接收到的所有RLC SDU按顺序递送到上层。本公开的实施例不限于此。
根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35可以以接收顺序处理RLC PDU,而不考虑序列号,并且将RLC PDU递送到NR PDCP层1d-05或1d-40(无序递送)。
根据一个实施例,当NR RLC层1d-10或1d-35接收到段时,NR RLC层1d-10或1d-35可以将稍后接收或存储在缓冲器中的段重新配置为完整的RLC PDU,并将整个RLC PDU递送到NR PDCP层1d-05或1d-40。根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35可以不具有级联功能,并且该级联功能可以由NR MAC层1d-15或1d-30来执行,或者可以由NR MAC层1d-15或1d-30的复用功能来代替。
根据一个实施例,NR RLC层1d-10或1d-35的无序递送可以表示将从下层接收的RLC SDU无序地立即递送到上层的功能。NR RLC层1d-10或1d-35的无序递送可以包括以下功能:重组从RLC SDU分段的多个RLC SDU,并且当接收到这些分段的RLC SDU时递送该RLCSDU。NR RLC层1d-10或1d-35的无序递送可以包括存储接收到的RLC PDU的RLC SN或PDCPSN并通过排序RLC PDU来记录丢失的RLC PDU的功能。
根据实施例,NR MAC层1d-15或1d-30可以连接到为单个UE配置的多个NR RLC层1d-10或1d-35,并且NR MAC层1d-15或1d-30的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-逻辑信道和传输信道之间的映射
-MAC SDU的复用/解复用
-调度信息报告
-通过HARQ的误差校正
-一个UE的逻辑信道之间的优先级处理
-通过动态调度在UE之间进行优先级处理
-MBMS服务标识
-传输格式选择
-填充
根据一个实施例,NR PHY层1d-20或1d-25可以对上层数据进行信道编码和调制为OFDM符号,并通过无线电信道发送OFDM符号,或者对通过无线电信道接收的OFDM符号进行解调,并对OFDM符号进行信道解码且将其递送到上层。然而,本公开的实施例不限于此。
图1E示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的UE与eNB/gNB建立RRC连接并且将RRC空闲模式切换到RRC连接模式的过程以及eNB/gNB在UE中配置载波聚合(以下称为CA)的过程的图。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC空闲模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。然而,UE不在RRC空闲模式下向eNB/gNB报告分别测量一个或多个频率的结果。换句话说,在UE从RRC空闲模式转换到RRC连接模式之后,UE可以基于在RRCConnectionReconfiguration消息中设置的测量配置信息(以下称为measConfig)来测量一个或多个频率,并且当满足设置条件时,UE可以向eNB/gNB发送MeasurementReport消息。
参照图1E,UE 1e-01可以出于某种原因而处于RRC空闲模式(操作1e-03)。在RRC空闲模式下的UE 1e-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作1e-05)。
UE 1e-01可以触发随机接入,以便与eNB/gNB 1e-02建立RRC连接(1e-06)。当随机接入被触发时,UE 1e-01可以选择PRACH时机并向eNB/gNB 1e-02发送随机接入前导码(操作1e-10)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 1e-02可以向UE 1e-01发送随机接入响应(RAR)消息(操作1e-15)。在RRC空闲模式下的UE 1e-01可以通过操作1e-10和1e-15与eNB/gNB 1e-02建立反向传输同步。
已经建立反向传输同步的RRC空闲模式下的UE 1e-01可以执行与eNB/gNB 1e-02的RRC连接建立过程。首先,UE 1e-01可以向eNB/gNB 1e-02发送RRCConnectionRequest消息(操作1e-20)。RRCConnectionRequest消息可以包括UE 1e-01的标识、建立RRC连接的建立原因等。响应于RRCConnectionRequest消息,eNB/gNB 1e-02可以向UE 1e-01发送RRCConnectionSetup消息(操作1e-25)。RRCConnectionSetup消息可以包括无线电资源设置信息(RadioResourceConfigDedicated、RadioBearerConfig或masterCellGroup)。响应于RRCConnectionSetup消息,UE 1e-01可以设置无线电资源设置信息,并且可以将RRC空闲模式切换到RRC连接模式(操作1e-26)。RRC连接建立可以伴随有信令无线电承载1(SRB1)的连接。因此,可以经由SRB1发送和接收作为UE和BS之间的控制消息的包括NAS消息或初始NAS消息的RRC消息或RRC消息。在RRC连接模式下的UE 1e-01可以通过SRB1向eNB/gNB 1e-02发送RRCConnectionSetupComplete消息(操作1e-30)。RRCConnectionSetupComplete消息可以包括由UE 1e-01发送的服务请求消息,以请求用于特定服务的承载配置的接入移动性管理功能(AMF)或MME。
当成功地执行RRC连接建立过程时,eNB/gNB 1e-02可以执行与UE 1e-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1e-02可以向UE 1e-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1e-40)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的数据无线电承载(DRB)的配置信息、关于SRB1和/或SRB2的配置信息(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)、测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1e-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1e-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1e-45)。
当在操作1e-40中RRCConnectionReconfiguration消息包括measConfig时,处于RRC连接模式的UE 1e-01可以通过应用measConfig来执行测量。当测量报告被触发时(操作1e-46),UE 1e-01可以向eNB/gNB 1e-02发送MeasurementReport消息(操作1e-50)。
当eNB/gNB 1e-02成功地接收到MeasurementReport消息时,eNB/gNB 1e-02可以执行RRC连接重新配置过程,以在RRC连接模式下为UE 1e-01配置CA。根据本公开的实施例的CA意味着通过额外载波或次小区或服务小区(SCell)在UE和BS之间更多地发送和接收数据。首先,eNB/gNB 1e-02可以向UE 1e-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1e-55)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于至少一个SCell的配置信息(Scell配置)。例如,Scell配置可以包括待添加或修改的SCell的列表(sCellToAddModList)和/或待释放的经配置SCell的列表(sCellToReleaseList),其中的每一者是信息元素(IE)。当UE 1e-01成功地接收到RRCConnectionReconfiguration消息时,UE 1e-01可以应用Scell配置,然后向eNB/gNB 1e-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1e-60)。eNB/gNB 1e-02可以通过使用MAC控制元件(MAC CE)指示在UE 1e-01中配置的各个SCe11的状态(激活或非激活状态)来应用CA(操作1e-65)。
图1F示出了根据本公开的实施例的用于描述如下过程的图,在该过程中支持空闲模式测量的UE释放与eNB/gNB的RRC连接以执行空闲模式测量,并且eNB/gNB基于空闲模式测量的结果为UE配置CA。
根据本公开的实施例,UE可以在RRC空闲模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。UE可以在RRC空闲模式下测量一个或多个频率,并且可以分别存储测量结果。换句话说,eNB/gNB可以在RRCConnectionRelease消息或系统信息(例如,SIB5或新SIBX)中向UE发送RRC空闲模式下可用的测量配置信息(measIdleConfig),并且UE可以基于measIdleConfig测量至少一个频率,并且当满足设定条件时,UE可以转换到RRC连接模式,然后向eNB/gNB发送MeasurementReport消息。或者,当eNB/gNB向已经从RRC空闲模式转换到RRC连接模式的UE发送UEInformationRequest消息以请求测量结果时,处于RRC连接模式的UE可以向eNB/gNB发送包括RRC空闲模式下执行的测量的结果的UEInformationResponse消息。这可以将现有CA的应用延迟很长时间。
参照图1F,UE 1f-01可以与eNB/gNB 1f-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作1f-03)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 1f-01由于某一原因或在某段时间没有发送或接收数据时,eNB/gNB 1f-02可以向UE 1f-01发送RRCConnectionRelease消息,使得UE 1f-01切换到RRC空闲模式(操作1f-05)。RRCConnectionRelease消息可以包括RRC空闲模式(measIdleConfig)下可用的测量配置信息。作为IE的measIdleConfig可以包括以下参数中的至少一者。
-用于由UE在RRC空闲模式下进行测量的载波频率列表(measIdleCarrierList)
根据一个实施例,用于RRC空闲模式下的测量的各个载波频率可以包括以下各者中的至少一者:包含绝对射频信道数目值(ARFCN-Value)的CarrierFreq、指示允许测量的带宽的指示符(allowedMeasBandwidth)、UE被请求执行空闲模式测量的小区列表(validtyArea)、UE被请求执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果的小区列表(measCellList)、UE用来确定是否报告通过空闲模式测量而测量的小区的参考信号接收功率(RSRP)和/或参考信号接收质量(RSRQ)的阈值,或者指示UE是否使用RSRP或RSRQ或RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量而测量的小区的结果值的指示符(reportQuantities)。
可以包括单个或多个用于RRC空闲模式下测量的载波频率列表(measIdleCarrierList)。例如,可以根据无线电接入技术将measIdleCarrierList划分为measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR。
-表示UE在RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值(measIdleDuration)
根据一个实施例,measIdleDuration可以表示定时器T311值或新的定时器T3xx值。
UE可以在其接收到RRCConnectionRelease消息之后并且在measIdleDuration终止之前执行空闲模式测量。
当在操作1f-05中RRCConnectionRelease消息包括measIdleConfig时,UE 1f-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport。UE可以在measIdleConfig中存储表示UE在RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值(例如measIdleDuration),并且可以通过应用表示UE在RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值来驱动定时器。当RRCConnectionRelease消息包括用于由UE在RRC空闲模式下进行测量的载波频率列表时,UE 1f-01可以存储载波频率列表并在定时器工作的同时基于所存储的载波频率列表来在可支持的载波中执行空闲模式测量(操作1f-11)。当RRCConnectionRelease消息不包括用于由UE在RRC空闲模式下进行测量的载波频率列表时,UE 1f-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作1f-10)。当用于RRC空闲模式下的测量的载波频率列表measIdleConfigSIB被包括在接收到的系统信息中时,UE 1f-01可以在定时器继续正在进行的操作的同时存储接收到的measIdleConfigSIB,或者可以基于接收到的measIdleConfigSIB来替换UE 1f-01内的载波频率列表,并在定时器工作的同时,基于载波频率列表在可支持的载波中执行空闲模式测量(操作1f-11)。当通过小区重选过程,由目标小区广播的系统信息没有包括measIdleConfigSIB时,UE 1f-01可以停止正在进行的空闲模式测量。
UE 1f-01可以触发随机接入,以便与eNB/gNB 1f-02建立RRC连接(操作1f-13)。当随机接入被触发时,UE 1f-01可以选择PRACH时机并向eNB/gNB 1f-02发送随机接入前导码(操作1f-15)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 1f-02可以向UE 1f-01发送RAR消息(操作1f-20)。在RRC空闲模式下的UE 1f-01可以通过操作1f-15和1f-20与eNB/gNB 1f-02建立反向发送同步。
已经建立反向传输同步的RRC空闲模式下的UE 1f-01可以执行与eNB/gNB 1f-02的RRC连接建立过程。首先,UE 1f-01可以向eNB/gNB 1f-02发送RRCConnectionRequest消息(操作1f-20)。RRCConnectionRequest消息可以包括UE 1f-01的标识、建立RRC连接的建立原因等。响应于RRCConnectionRequest消息,eNB/gNB 1f-02可以向UE 1f-01发送RRCConnectionSetup消息(操作1f-30)。RRCConnectionSetup消息可以包括无线电资源设置信息(RadioResourceConfigDedicated、RadioBearerConfig或masterCellGroup)。响应于RRCConnectionSetup消息,UE 1f-01可以设置无线电资源设置信息,并且可以将RRC空闲模式切换到RRC连接模式(操作1f-31)。RRC连接建立可以伴随SRB1的连接。因此,可以经由SRB1发送和接收作为UE和BS之间的控制消息的包括NAS消息或初始NAS消息的RRC消息或RRC消息。当在操作1f-10中接收的系统信息包括指示eNB/gNB 1f-02能够处理UE 1f-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作1f-11中执行空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE 1f-01可以在RRCConnectionSetupComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 1f-01可以停止。在RRC连接模式下的UE 1f-01可以通过SRB1向eNB/gNB 1f-02发送RRCConnectionSetupComplete消息(操作1f-35)。RRCConnectionSetupComplete消息可以包括由UE 1f-01发送的服务请求消息,以请求用于特定服务的承载配置的AMF或MME。
当成功地执行RRC连接建立过程时,eNB/gNB 1f-02可以执行与UE 1f-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1f-02可以向UE 1f-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1f-40)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、或者测量配置信息(measConfig)。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1f-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1f-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1f-45)。
当RRCConnectionSetupComplete消息包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)时,在操作1f-35,eNB/gNB 1f-02可以与UE 1f-01执行UE信息过程。可以立即执行UE信息过程而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作1f-40和1f-45)。eNB/gNB 1f-02可以在RRC连接模式下向UE 1f-01发送UEInformationRequest消息,该UEInformationRequest消息包括请求在RRC空闲模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)(操作1f-50)。当成功配置安全性时,已经接收到UEInformationRequest消息的UE 1f-01可以执行以下过程。
1>当UE InformationRequest消息包括请求在RRC空闲模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)并且UE 1f-01已经存储了VarMeasIdleReport时,
2>包含在UEInformationResponse消息中的measResultListIdle被设置为包含在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。
2>当由较低层确认成功发送了UEInformationResponse消息时,丢弃VarMeasIdleReport。
1>UEInformationResponse消息经由SRB1被提交给下层。UE 1f-01可以向eNB/gNB1f-02发送UE InformationReponse消息,该消息包括在RRC空闲模式下执行的测量的结果的列表(measResultListIdle)(操作1f-55)。
在上面的描述中,作为IE的measResultListIdle可以意味着作为IE的由UE 1f-01在RRC空闲模式下为一个或多个相邻异频(inter-frequency)载波单独配置的measResultIdle的列表。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEInformationResponse消息时通过使用以下方法中的至少一种来为各个相邻异频载波配置measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
measReusltIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC空闲模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
-对于各个相邻异频载波,当measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
-measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含绝对射频信道数目值(ARFCN-值)的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当所有相邻异频载波都没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle可以不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可以不包括在UEInformationResponse消息中。
measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含绝对射频信道数目值(ARFCN-值)的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当操作1f-55中将measResultListIdle包括在UEInformationResponse消息中时,eNB/gNB 1f-02可以执行与UE 1f-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1f-02可以向UE 1f-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1f-60)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括以下各者中的至少一者:关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、或者测量配置信息(measConfig)。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1f-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以将RRCConnectionReconfigurationComplete消息发送到eNB/gNB 1f-02(操作1f-65)。
在操作1f-60中的RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell Group配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCConnectionReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括指示符,用于指示为各个SCell组中的不同SCell应用不同参数的增量配置。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 1f-02可以通过使用MAC CE指示在UE 1f-01中配置的各个SCell的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作1f-70)。
图1G示出了根据本公开的实施例的描述过程的图,在该过程中中,支持空闲模式测量的UE释放与eNB/gNB的RRC连接以执行空闲模式测量,并且eNB/gNB基于空闲模式测量的结果为UE配置CA。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC非活动模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。UE可以在RRC非活动模式下分别测量一个或多个频率,并且可以存储测量结果。换句话说,eNB/gNB可以在RRCConnectionRelease消息或系统信息(例如,SIB5或新SIBX)中用信号通知UE在RRC非活动模式(measIdleConfig)下可用的测量配置信息,并且UE可以基于measIdleConfig测量至少一个频率,并且当满足设定条件时,UE可以转换到RRC连接模式,然后向eNB/gNB发送MeasurementReport消息。或者,当eNB/gNB向已经从RRC非活动模式转换到RRC连接模式的UE发送UEInformationRequest消息以请求测量结果时,处于RRC连接模式的UE可以向eNB/gNB发送包括在RRC非活动模式下执行的测量的结果的UEInformationResponse消息。这可以将现有CA的应用延迟很长时间。
参照图1G,UE 1g-01可以与eNB/gNB 1g-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作1g-03)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 1g-01出于某种原因或在某段时间内不发送或接收数据时,eNB/gNB 1g-02可以向UE 1f-01发送RRCConnectionRelease消息,使得UE 1g-01切换到RRC非活动模式(操作1g-05)。RRCConnectionRelease消息可以包括在RRC非活动模式(measIdleConfig)下可用的测量配置信息。作为IE的measIdleConfig可以包括以下参数中的至少一者。
-用于UE在RRC非活动模式下测量的载波频率列表(measIdleCarrierList)
根据一个实施例,用于在RRC非活动模式下测量的各个载波频率可以包括以下各者中的至少一者:包含绝对射频信道数目值(ARFCN-Value)的CarrierFreq、指示允许测量的带宽的指示符(allowedMeasBandwidth)、请求UE执行空闲模式测量的小区列表(validityArea)、请求UE执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果的小区列表(measCellList)、UE用来确定是否报告通过空闲模式测量而测量的小区的参考信号接收功率(RSRP)和/或参考信号接收质量(RSRQ)的阈值,或者指示UE是否使用RSRP或RSRQ或RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量而测量的小区的结果值的指示符(reportQuantities)。
可以包括单个或多个用于在RRC非活动模式下测量的载波频率列表。例如,根据无线电接入技术,载波频率列表可以由measIdleCarrierListEUTRA或measIdleCarrierListNR表示。
-表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值(measIdleDuration)
根据一个实施例,measIdleDuration可以表示定时器T311值或新的定时器T3xx值。
UE可以在UE接收到RRCConnectionRelease消息之后并且在measIdleDuration终止之前执行空闲模式测量。
当在操作1g-05中RRCConnectionRelease消息包括measIdleConfig时,UE 1g-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport。UE可以在measIdleConfig中存储表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值(例如measIdleDuration),并且可以通过应用表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值来驱动定时器。当RRCConnectionRelease消息包括用于由UE在RRC非活动模式下进行测量的载波频率列表时,UE 1g-01可以存储载波频率列表,并且在定时器工作的同时基于所存储的载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作1g-11)。当RRCConnectionRelease消息不包括用于由UE在RRC非活动模式下测量的载波频率列表时,UE 1g-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作1g-10)。当用于在RRC非活动模式下测量的载波频率列表measIdleConfigSIB被包括在接收到的系统信息中时,UE 1g-01可以在定时器继续执行正在进行的操作的同时存储接收到的measIdleConfigSIB,或者可以基于接收到的measIdleConfigSIB来替换UE1g-01内的载波频率列表,并在定时器工作的同时,基于载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作1g-11)。当通过小区重选过程由目标小区广播的系统信息没有包括measIdleConfigSIB时,UE 1g-01可以停止正在进行的空闲模式测量。
UE 1g-01可以触发随机接入,以便与eNB/gNB 1g-02建立RRC连接(操作1g-13)。当触发随机接入时,UE 1g-01可以选择PRACH时机,并向eNB/gNB 1g-02发送随机接入前导码(操作1g-15)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 1g-02可以向UE 1g-01发送RAR消息(操作1g-20)。在RRC非活动模式下的UE 1g-01可以通过操作1g-15和1g-20与eNB/gNB 1g-02建立反向传输同步。
建立了反向传输同步的在RRC非活动模式下的UE 1g-01可以执行与eNB/gNB 1g-02的RRC连接恢复过程。首先,UE 1g-01可以向eNB/gNB 1g-02发送RRCConnectionResumeRequest消息(操作1g-20)。RRCConnectionResumeRequest消息可以包括UE 1g-01的标识(resumeIdentity)、恢复RRC连接的原因(resumeCause)等。响应于RRCConnectionResumeRequest消息,eNB/gNB 1g-02可以向UE 1g-01发送RRCConnectionResume消息,RRCConnectionRelease消息、RRCConnectionReject消息或RRCConnectionSetup消息(操作1g-30)。
RRCConnectionResumeRequest消息可以包括无线电资源设置信息(RadioResourceConfigDedicated和/或radioBearerConfig和/或masterCellGroup和/或secondaryCellGroup)。或者,RRCConnectionResumeRequest消息可以包括测量配置信息(measIdleConfig)。可以针对主小区组(MCG)和次小区组(SCG)分别地用信号通知测量配置信息。响应于RRCConnectionResume消息,UE 1g-01可以设置无线电资源设置信息,并且可以将RRC非活动模式切换到RRC连接模式(操作1g-31)。当在操作1g-10中接收的系统信息包括指示eNB/gNB 1g-02能够处理UE 1g-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作1g-11中执行的空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE 1g-01可以在RRCConnectionResumeComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 1g-01可以停止。在RRC连接模式下的UE 1g-01可以通过SRB1向eNB/gNB 1g-02发送RRCConnectionResumeComplete消息(操作1g-35)。
当在操作1g-30中eNB/gNB 1g-02向UE 1g-01发送RRCConnectionRelease消息时,UE 1g-01可以应用以下方法中的至少一种。
-当RRCConnectionRelease消息不包括measIdleConfig时,
UE 1g-01可以继续驱动在操作1g-05中驱动的定时器或者停止定时器,或者可以将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器。当UE 1g-01停止定时器时,UE 1g-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport,并且可以停止空闲模式测量。当UE 1g-01继续驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以持续执行空闲模式测量,直到定时器终止。当UE 1g-01将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以执行空闲模式测量,直到新驱动的定时器终止。
-当RRCConnectionRelease消息包括measIdleConfig时,
UE 1g-01可以替换在操作1g-05或1g-10中存储的值。
UE 1g-01可以继续驱动在操作1g-05中驱动的定时器,或者利用在操作1g-30中新发信号通知的测量执行值来重新驱动定时器,从而执行空闲模式测量,直到重新驱动的定时器终止。
-当RRCConnectionRelease消息包括suspendConfig时,
UE 1g-01可以保持RRC非活动模式,并且重新执行与eNB/gNB 1g-02的RRC连接恢复过程。
-当RRCConnectionRelease消息不包括suspendConfig时,
根据上述实施例,UE 1g-01可以转换到RRC空闲模式并且执行与eNB/gNB 1g-02的RRC连接建立过程。
当在操作1g-30中eNB/gNB 1g-02向UE 1g-01发送RRCConnectionReject消息时,UE 1g-01可以应用以下方法中的至少一种。
-当RRCConnectionReject消息包括waitTime时,
UE 1g-01可以继续驱动在操作1g-05中驱动的定时器,或者可以将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器。当UE 1g-01停止定时器时,UE 1g-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport,并且可以停止空闲模式测量。当UE 1g-01继续驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以持续执行空闲模式测量,直到定时器终止。当UE 1g-01将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以执行空闲模式测量,直到新驱动的定时器终止。在UE 1g-01转换到RRC空闲模式之后,UE 1g-01接收RRCConnectionReject消息,然后等待waitTime,UE 1g-01可以根据上述实施例与eNB/gNB 1g-02执行RRC连接建立过程。或者,在UE 1g-01保持RRC非活动模式之后,UE 1g-01接收RRCConnectionReject消息,然后等待waitTime,UE 1g-01可以根据上述实施例与eNB/gNB 1g-02重新执行RRC连接恢复过程。
-当RRCConnectionReject消息不包括waitTime时,
UE 1g-01可以继续驱动在操作1g-05中驱动的定时器,或者可以将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器。当UE 1g-01停止定时器时,UE 1g-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport,并且可以停止空闲模式测量。当UE 1g-01继续驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以持续执行空闲模式测量,直到定时器终止。当UE 1g-01将定时器的定时器值初始化为预先存储的定时器值,然后驱动定时器时,UE 1g-01可以保持预先存储的UE变量值,并且可以执行空闲模式测量,直到新驱动的定时器终止。在UE 1g-01转换到RRC空闲模式之后,UE 1g-01接收RRCConnectionReject消息,然后等待waitTime,UE 1g-01可以根据上述实施例与eNB/gNB 1g-02执行RRC连接建立过程。
当eNB/gNB 1g-02在操作1g-30中向UE 1g-01发送RRCConnectionResume消息或RRCConnection建立消息时,UE 1g-01可以停止在操作1g-05中驱动的定时器,并且可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport,并且停止空闲模式测量。
当成功地执行RRC连接建立过程或RRC连接恢复过程时,eNB/gNB 1g-02可以与UE1g-01执行RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1g-02可以向UE 1g-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1g-40)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息,或者测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1g-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1g-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1g-45)。
当RRCConnectionSetupComplete消息或RRCConnectionResumeComplete消息包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)时,在操作1g-35中,eNB/gNB1g-02可以与UE 1g-01执行UE信息过程。可以立即执行UE信息过程,而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作1g-40和1g-45)。eNB/gNB 1g-02可以在RRC连接模式下向UE 1g-01发送UEInformationRequest消息,该UEInformationRequest消息包括请求在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)(操作1g-50)。当成功配置安全性时,已经接收到UE InformationRequest消息的UE 1g-01可以执行以下过程。
1>当UE InformationRequest消息包括请求在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq),并且UE 1g-01已经存储了VarMeasIdleReport时,
2>包含在UEInformationResponse消息中的measResultListIdle被设置为包含在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。
2>当由较低层确认成功发送了UEInformationResponse消息时,丢弃VarMeasIdleReport。
1>UEInformationResponse消息经由SRB1被提交给下层。UE 1g-01可以向eNB/gNB1g-02发送UE InformationReponse消息,该消息包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果的列表(measResultListIdle)(操作1g-55)。
在上面的描述中,作为IE的measResultListIdle可以意味着作为IE的measResultIdle列表,其中,由UE 1g-01在RRC非活动模式或RRC空闲模式下为一个或多个相邻异频载波单独配置measResultIdle。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEInformationResponse消息时通过使用以下方法中的至少一种来为各个相邻异频载波配置measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
measReusltIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC非活动模式或RRC空闲模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
对于各个相邻异频载波,当measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含绝对射频信道数目值(ARFCN-值)的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可以不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可以不包括在UEInformationResponse消息中。
measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含绝对射频信道数目值(ARFCN-值)的载波频率(CarrierFreq)CarrierFreq
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当在操作1g-55中measResultListIdle包括在UEInformationResponse消息中时,eNB/gNB 1g-02可以执行与UE 1g-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1g-02可以向UE 1g-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1g-60)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息,或者测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE1g-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以将RRCConnectionReconfigurationComplete消息发送到eNB/gNB 1g-02(操作1g-65)。
在操作1g-60中的RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell组配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCConnectionReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括指示符,用于指示为各个SCell组中的不同SCell应用不同的参数的增量配置。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 1g-02可以通过使用MAC CE指示在UE 1g-01中配置的各个SCe11的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作1g-70)。
图1H示出了根据本公开的实施例的描述过程的图,在该过程中,支持空闲模式测量的UE释放与eNB/gNB的RRC连接以执行空闲模式测量,并且eNB/gNB基于空闲模式测量的结果为UE配置CA。
根据本公开的实施例,UE可以在RRC空闲模式或RRC非活动模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。UE可以在RRC空闲模式或RRC非活动模式下分别测量一个或多个频率,并且可以存储测量结果。换句话说,eNB/gNB可以在RRCConnectionRelease消息或系统信息(例如,SIB5或新SIBX)中向UE发信号通知在RRC空闲模式或RRC非活动模式(measIdleConfig)下可用的测量配置信息,并且UE可以基于measIdleConfig测量至少一个频率。并且,当满足设定条件时,UE可以转换到RRC连接模式,然后向eNB/gNB发送MeasurementReport消息。或者,当eNB/gNB向已经从RRC空闲模式或RRC非活动模式转换到RRC连接模式的UE发送UEInformationRequest消息以请求测量结果时,处于RRC连接模式的UE可以向eNB/gNB发送包括在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果的UEInformationResponse消息。或者,处于RRC连接模式的UE可以向eNB/gNB发送UEUEAssistanceInformation消息,该消息包括在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果。这可以将现有CA的应用延迟很长时间。
参照图1H,UE 1h-01可以与eNB/gNB 1h-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作1h-03)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 1h-01由于某种原因或在某段时间内没有发送或接收数据时,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionRelease消息,使得UE 1h-01切换到RRC非活动模式或RRC空闲模式(操作1h-05)。RRCConnectionRelease消息可以包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式(measIdleConfig)下可用的测量配置信息。作为IE的measIdleConfig可以包括以下参数中的至少一者。
-用于由UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的载波频率列表(measIdleCarrierList)
根据一个实施例,用于在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的各个载波频率可以包括以下各者中的至少一者:包含绝对射频信道数目值(ARFCN-Value)的CarrierFreq、指示允许测量的带宽的指示符(allowedMeasBandwidth)、请求UE执行空闲模式测量的小区列表(validtyArea)、请求UE执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果的小区列表(measCellList)、UE用来确定是否报告通过空闲模式测量而测量的小区的参考信号接收功率(RSRP)和/或参考信号接收质量(RSRQ)的阈值,或者指示UE是否使用RSRP或RSRQ或RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量而测量的小区的结果值的指示符(reportQuantities)。
可以包括单个或多个用于在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的载波频率列表。例如,可以根据无线电接入技术将measIdleCarrierList划分为measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR。
-表示UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值(measIdleDuration)
根据一个实施例,measIdleDuration可以表示定时器T311值或新的定时器T3xx值。
UE可以在UE接收到RRCConnectionRelease消息之后并且在measIdleDuration终止之前执行空闲模式测量。
当在操作1h-05中RRCConnectionRelease消息包括measIdleConfig时,UE 1h-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport。UE可以在measIdleConfig中存储表示UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值(例如measIdleDuration),并且可以通过应用表示UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值来驱动定时器。当RRCConnectionRelease消息包括用于UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的载波频率列表时,UE 1h-01可以存储载波频率列表,并且在定时器工作时,基于所存储的载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作1h-11)。当RRCConnectionRelease消息不包括用于UE在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的载波频率列表时,UE 1h-01可以通过在经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留的适当的小区上来接收系统信息(操作1h-10)。当在所接收的系统信息中包括用于在RRC非活动模式或RRC空闲模式下测量的载波频率列表measIdleConfigSIB时,UE1h-01可以在定时器继续执行正在进行的操作的同时存储所接收的measIdleConfigSIB,或者可以基于所接收的measIdleConfigSIB来替换UE 1h-01内的载波频率列表,并在定时器工作的同时,基于载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作1h-11)。当通过小区重选过程由目标小区广播的系统信息没有包括measIdleConfigSIB时,UE 1h-01可以停止正在进行的空闲模式测量。
UE 1h-01可以触发随机接入,以便与eNB/gNB 1h-02建立RRC连接(操作1h-13)。当随机接入被触发时,UE 1h-01可以选择PRACH时机并向eNB/gNB 1h-02发送随机接入前导码(操作1h-15)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RAR消息(操作1h-20)。处于RRC空闲模式或RRC非活动模式的UE 1h-01可以通过操作1h-15和1h-20与eNB/gNB 1h-02建立反向传输同步。
已经建立反向传输同步的处于RRC非活动模式或RRC空闲模式下的UE 1h-01可以执行与eNB/gNB 1h-02的RRC连接建立过程或RRC连接恢复过程。
处于RRC空闲模式的UE 1h-01可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionSetupRequest消息(操作1h-25)。RRCConnectionRequest消息可以包括UE1h-01的标识、建立RRC连接的建立原因等。响应于RRCConnectionRequest消息,eNB/gNB1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionSetup消息(操作1h-30)。RRCConnectionSetup消息可以包括无线电资源设置信息(RadioResourceConfigDedicated、RadioBearerConfig、masterCellGroup或secondaryCellGroup)。或者,RRCConnectionSetup消息可以包括测量配置信息(measIdleConfig)。可以针对MCG和SCG分别用信号通知测量配置信息。或者,RRCConnectionSetup消息可以包括新的定时器值,便于在没有eNB/gNB 1h-02的请求的情况下发送在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果。例如,可以在接收到RRCConnectionSetupComplete消息之后、在切换到RRC连接模式之后、在发送RRCConnectionSetupComplete消息时、或在RRC连接建立过程成功结束之后驱动新的定时器。当驱动定时器终止时,UE 1h-01可以在RRC连接建立过程成功结束之后在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation报告给eNB/gNB 1h-02。可以定义这样的事件,使得在这样的事件中,处于RRC连接模式的UE 1h-01通过RRCConnectionSetup消息或在RRC连接建立过程成功结束之后经由终端操作在UE AssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。例如,当RRCConnectionSetup消息不包括Scell组配置信息时,或者当UE 1h-01在RRCConnectionSetupComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)时并将包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionSetupComplete消息发送到eNB/gNB 1h-02时,或者当在UE 1h-01向eNB/gNB1h-02发送包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionSetupComplete消息之后,eNB/gNB 1h-02在某个时间段内没有配置SCell组时,或者当即使模式测量报告是可能的,UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送不包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionSetupComplete消息,或者当切换到RRC连接模式的UE 1h-01确定发送或接收多个数据时,或者当UE 1h-01希望快速应用CA时,或者当eNB/gNB1h-02在上述定时器终止之前没有具体请求测量结果时,RRC连接模式下的UE 1h-01可以在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并将包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。响应于RRCConnectionSetup消息,UE 1h-01可以设置无线电资源设置信息,并且可以将RRC空闲模式切换到RRC连接模式(操作1h-31)。当在操作1h-10中接收的系统信息包括指示eNB/gNB 1h-02能够处理UE 1h-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作1h-11执行空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE1h-01可以在RRCConnectionSetupComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 1h-01可以停止。在RRC连接模式下的UE 1h-01可以通过SRB1向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionSetupComplete消息(操作1h-35)。RRCConnectionSetupComplete消息可以包括由UE 1h-01发送的服务请求消息,以请求用于特定服务的承载配置的AMF或MME。
当成功地执行RRC连接建立过程时,eNB/gNB 1h-02可以执行与UE 1h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1h-40)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、测量配置信息(measConfig)中的至少一者。或者,RRCConnectionReconfiguration消息可以包括新的定时器值,便于在没有eNB/gNB 1h-02的请求的情况下发送在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果。例如,当接收到RRCConnectionReconfiguration消息时,当发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息时,或者在RRC连接重新配置过程成功结束之后,可以驱动新的定时器。当定时器终止时,在RRC连接重新配置过程成功结束之后,在RRC连接模式下的UE1h-01可以在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。可以定义这样的事件,使得在这样的事件中,处于RRC连接模式的UE1h-01通过RRCConnectionReconfiguration消息或经由终端操作在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。例如,当RRCConnectionReconfiguration消息不包括Scell组配置信息时,或者当UE 1h-01在RRCConnectionSetupComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)并将包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionSetupComplete消息发送到eNB/gNB 1h-02时,或者当在UE 1h-01向eNB/gNB1h-02发送包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionReconfigurationComplete消息之后的某个时间段内eNB/gNB 1h-02没有配置SCell组时,或者当即使当模式测量报告是可能的,UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送不包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionReconfigurationComplete消息时,或者当处于RRC连接模式的UE 1h-01确定发送或接收多个数据时,或者当UE 1h-01希望快速应用CA时,或者当eNB/gNB 1h-02在上述定时器终止之前没有特别请求测量结果时,在RRC连接模式下的UE 1h-01可以在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以向eNB/gNB 1h-02报告包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1h-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息(操作1h-45)。
在RRC连接重新配置过程结束后,UE 1h-01可以向eNB/gNB 1h-02发送UEAssistanceInformation消息(操作1h-50)。与上述方法一样,可以立即发送UEAssistanceInformation消息,而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作1h-40和1h-45)。UEAssistanceInformation消息可以包括measResultListIdle以作为包括在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。作为IE的measResultListIdle可以意味着作为IE的measResultIdle列表,其由UE 1h-01在RRC空闲模式下为一个或多个相邻异频载波单独配置。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEAssistanceInformation消息时通过使用以下方法中的至少一种来配置各个相邻异频载波的measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-measReusIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC空闲模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
-对于各个相邻异频载波,当measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
-measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
-measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当在操作1h-50将measResultListIdle包括在UEAssistanceInformation消息中时,eNB/gNB 1h-02可以执行与UE 1h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1h-60)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1h-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1h-65)。
在操作1h-60中的RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell组配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCConnectionReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括指示符,用于指示为各个SCell组中的不同SCell应用不同参数的增量配置。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 1h-02可以通过使用MAC CE指示在UE 1h-01中配置的各个SCe11的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作1h-70)。
处于RRC非活动模式的UE 1h-01可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionResumeRequest消息(操作1h-25)。RRCConnectionResumeRequest消息可以包括UE 1h-01的标识(resumeIdentity)、恢复RRC连接的原因(resumeCause)等。响应于RRCConnectionResumeRequest消息,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionResume消息(操作1h-30)。RRCConnectionResume消息可以包括无线电资源设置信息(RadioResourceConfigDedicated、RadioBearerConfig、masterCellGroup或secondaryCellGroup)。或者,RRCConnectionResume消息可以包括测量配置信息(measIdleConfig)。可以为MCG和SCG分别发送测量配置信息。或者,RRCConnectionResume消息可以包括新的定时器值,便于在没有eNB/gNB 1h-02的请求的情况下发送在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果。例如,可以在接收到RRCConnectionResume消息之后,在切换到RRC连接模式之后,在发送RRCConnectionResumeComplete消息时,或在RRC连接恢复过程成功结束之后驱动新定时器。当驱动定时器终止时,UE 1h-01可以在RRC连接恢复过程成功结束之后在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation报告给eNB/gNB 1h-02。可以定义这样的事件,在这样的事件中,处于RRC连接模式的UE 1h-01通过RRCConnectionResume消息或在RRC连接恢复过程成功结束之后经由终端操作在UEAssistanceInformation消息中包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。例如,当RRCConnectionResumeComplete消息不包括Scell组配置信息时,或者当UE 1h-01在RRCConnectionResumeComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)并且将包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionResumeComplete消息发送到eNB/gNB 1h-02时,或者当在UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionResumeComplete消息之后,eNB/gNB 1h-02在某个时间段内没有配置SCell组时,或者当即使当模式测量报告是可能的,UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送不包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionResumeComplete消息时,或者当切换到RRC连接模式的UE 1h-01确定发送或接收多个数据时,或者当UE 1h-01希望快速应用CA时,或者当eNB/gNB 1h-02在上述定时器终止之前没有具体请求测量结果时,RRC连接模式下的UE 1h-01可以在UE AssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。响应于RRCConnectionResume消息,UE 1h-01可以设置无线电资源设置信息,并且可以将RRC非活动模式切换到RRC连接模式(操作1h-31)。当在操作1h-10中接收的系统信息包括指示eNB/gNB 1h-02能够处理UE 1h-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作1h-11中执行空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE 1h-01可以在RRCConnectionResumeComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 1h-01可以停止。在RRC连接模式下的UE 1h-01可以通过SRB1向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionResumeComplete消息(操作1h-35)。RRCConnectionResumeComplete消息可以包括由UE 1h-01发送的服务请求消息,以请求用于特定服务的承载配置的AMF或MME。
当成功地执行RRC连接恢复过程时,eNB/gNB 1h-02可以执行与UE 1h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1h-40)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、测量配置信息(measConfig)中的至少一者。或者,RRCConnectionReconfiguration消息可以包括新的定时器值,便于在没有eNB/gNB 1h-02的请求的情况下发送在RRC空闲模式或RRC非活动模式下执行的测量的结果。例如,当接收到RRCConnectionReconfiguration消息时,当发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息时,或者在RRC连接重新配置过程成功结束之后,可以驱动新的定时器。当定时器终止时,在RRC连接模式下的UE 1h-01可以在RRC连接重新配置过程成功结束之后在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。可以定义这样的事件,使得在这样的事件中,处于RRC连接模式的UE 1h-01通过RRCConnectionReconfiguration消息或经由终端操作在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并将包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息报告给eNB/gNB 1h-02。例如,当RRCConnectionReconfiguration消息不包括Scell组配置信息时,或者当UE 1h-01在RRCConnectionResumeComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)并将包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionResumeComplete消息发送给eNB/gNB 1h-02时,或者当在UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送包括指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionReconfigurationComplete消息之后的某个时间段内eNB/gNB 1h-02没有配置SCell组时,或者当即使当模式测量报告是可能的,UE 1h-01向eNB/gNB 1h-02发送不包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)的RRCConnectionReconfigurationComplete消息时,或者当处于RRC连接模式的UE 1h-01确定发送或接收多个数据时,或者当UE 1h-01希望快速应用CA时,或者当eNB/gNB 1h-02在上述定时器终止之前没有特别请求测量结果时,在RRC连接模式下的UE 1h-01可以在UEAssistanceInformation消息中包括在RRC非活动模式或RRC空闲模式下执行的测量的结果,并且可以向eNB/gNB 1h-02报告包括RRC非活动模式或RRC空闲模式下的测量的结果的UEAssistanceInformation消息。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1h-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1h-45)。
在RRC连接重新配置过程结束后,UE 1h-01可以向eNB/gNB 1h-02发送UEAssistanceInformation消息(操作1h-50)。与上述方法一样,可以立即发送UEAssistanceInformation消息,而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作1h-40和1h-45)。UEAssistanceInformation消息可以包括measResultListIdle以作为包括在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。作为IE的measResultListIdle意味着作为IE的measResultIdle列表,由UE 1h-01在RRC非活动模式下为一个或多个相邻异频载波单独配置measResultIdle。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEAssistanceInformation消息时通过使用以下方法中的至少一种来配置各个相邻异频载波的measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-measReusltIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC非活动模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
-对于各个相邻异频载波,当measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
-measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过相对于各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当所有相邻异频载波都没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当在操作1h-50中将measResultListIdle包括在UEAssistanceInformation消息中时,eNB/gNB 1h-02可以执行与UE 1h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 1h-02可以向UE 1h-01发送RRCConnectionReconfiguration消息(操作1h-60)。RRCConnectionReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息、测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCConnectionReconfiguration消息,UE 1h-01可以应用包括在RRCConnectionReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 1h-02发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息(操作1h-65)。
在操作1h-60中的RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell组配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCConnectionReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
因为可能存在多个SCell组,所以RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
RRCConnectionReconfiguration消息可以包括指示符,用于指示为各个SCell组中的不同SCell应用不同参数的增量配置。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
RRCConnectionReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 1h-02可以通过使用MAC CE指示在UE 1h-01中配置的各个SCe11的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作1h-70)。
图1I示出了根据本公开的实施例的UE的结构的框图。
参照图1I,UE可以包括射频(RF)处理器1i-10、基带处理器1i-20、存储器1i-30和控制器1i-40。实施例不限于此,并且UE可以包括比图1I所示的组件更多或更少的组件。
根据本公开的实施例,RF处理器1i-10可以执行用于经由无线电信道发送和接收信号的功能,例如信号的频带转换、放大等。换句话说,RF处理器1i-10可以将从基带处理器1i-20提供的基带信号上变频为RF频带信号,并通过天线发送RF频带信号,以及将通过天线接收的RF频带信号下变频为基带信号。例如,RF处理器1i-10可以包括发射滤波器、接收滤波器、放大器、混频器、振荡器、数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)。尽管在图1I中仅示出了单个天线,UE可以包括多个天线。
RF处理器1i-10可以包括多个RF链。RF处理器1i-10可以执行波束成形。对于波束成形,RF处理器1i-10可以调整通过多个天线或天线元件发射或接收的信号的相位和幅度。RF处理器1i-10可以执行多输入多输出(MIMO)操作,并且可以在MIMO操作中接收多个层(或多层的数据)。RF处理器1i-10可以通过适当地配置多个天线或天线元件来执行对所接收波束的扫描,或者可以在控制器1i-40的控制下调整所接收波束的方向和波束宽度,使得所接收波束与所发射波束相协调。
基带处理器1i-20可以基于系统的物理层规范来执行基带信号和比特流之间的转换。例如,对于数据发送,基带处理器1i-20可以通过对发射比特流进行编码和调制来生成复合符号。对于数据接收,基带处理器1i-20可以通过解调和解码由RF处理器1i-10提供的基带信号来重构所接收的比特流。例如,根据OFDM方案,对于数据发送,基带处理器1i-20可以通过对发送比特流进行编码和调制,将复合符号映射到子载波,然后通过执行快速傅立叶逆变换(IFFT)和循环前缀(CP)插入来配置OFDM符号。对于数据接收,基带处理器1i-20可以将从RF处理器1i-10提供的基带信号分离成OFDM符号单元,通过执行快速傅立叶变换(FFT)重构被映射到子载波的信号,然后通过对信号进行解调和解码来重构所接收的比特流。
如上所述,基带处理器1i-20和RF处理器1i-10可以发送和接收信号。基带处理器1i-20和RF处理器1i-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机或通信器。基带处理器1i-20或RF处理器1i-10中的至少一者可以包括支持多种不同无线电接入技术的多个通信模块。此外,基带处理器1i-20或RF处理器1i-10中的至少一者可以包括多个不同的通信模块,以处理不同频带的信号。例如,不同的无线电接入技术可以包括LTE网络、NR网络等。不同的频带可以包括超高频率(SHF)(例如,2.5GHz和5GHz)频带和毫米波(mmWave)(例如,60GHz)频带。UE可以通过使用基带处理器1i-20和RF处理器1i-10向基站发送信号或从基站接收信号,并且该信号可以包括控制信息和数据。
存储器1i-30可以存储用于UE的操作的数据,例如,基本程序、应用程序和配置信息。存储器1i-30可以根据控制器1i-40的请求来提供所存储的数据。存储器1i-30可以由存储介质组成,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、硬盘、光盘(CD)-ROM和数字通用盘(DVD),或由存储介质的组合组成。存储器1i-30可以由多个存储器组成。
控制器1i-40可以控制UE的全部操作。例如,控制器1i-40可以通过基带处理器1i-20和RF处理器1i-10发送和接收信号。控制器1i-40可以向存储器1i-30写入数据和从存储器1i-30读取数据。为此,控制器1i-40可以包括至少一个处理器。例如,控制器1i-40可以包括执行用于通信的控制的通信处理器(CP),以及控制诸如应用程序的上层的应用处理器(AP)。控制器1i-40可以控制UE执行用于支持上述载波聚合的通信方法。可以通过使用单个芯片来实现包括在UE中的组件中的至少一者。
图1J示出了根据本公开的实施例的基站的结构的框图。
根据本公开的实施例的基站可以包括至少一个发送接收点(TRP)。参照图1J,基站可以包括RF处理器1j-10、基带处理器1j-20、通信器1j-30、存储器1j-40和控制器1j-50。实施例不限于此,并且基站可以包括比图1J所示的更多或更少的组件。
RF处理器1i-10可以执行用于经由无线电信道发送和接收信号的功能,例如信号的频带转换、放大等。换句话说,RF处理器1i-10可以将从基带处理器1i-20提供的基带信号上变频为RF频带信号,并通过天线发送RF频带信号,以及将通过天线接收的RF频带信号下变频为基带信号。例如,RF处理器1i-10可以包括发射滤波器、接收滤波器、放大器、混频器、振荡器、DAC、ADC等。尽管在图1J中仅示出了单个天线,RF处理器1j-10可以包括多个天线。RF处理器1i-10可以包括多个RF链。RF处理器1i-10可以执行波束成形。对于波束成形,RF处理器1i-10可以调整通过多个天线或天线元件发射或接收的信号的相位和幅度。RF处理器1i-10可以通过发送至少一个层来执行DL MIMO操作。
基带处理器1i-20可以基于第一无线电接入技术的物理层规范来执行基带信号和比特流之间的转换。例如,对于数据发送,基带处理器1i-20可以通过对所发送的比特流进行编码和调制来生成复合符号。对于数据接收,基带处理器1j-20可以通过解调和解码由RF处理器1j-10提供的基带信号来重构所接收的比特流。例如,根据OFDM方案,对于数据发送,基带处理器1i-20可以通过对所发送的比特流进行编码和调制,将复合符号映射到子载波,然后通过执行IFFT和CP插入来配置OFDM符号。对于数据接收,基带处理器1j-20可以将从RF处理器1j-10提供的基带信号分离成OFDM符号单元,通过执行FFT来重构被映射到子载波的信号,然后通过对信号进行解调和解码来重构所接收的比特流。如上所述,基带处理器1j-20和RF处理器1j-10可以发送和接收信号。因此,基带处理器1j-20和RF处理器1j-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机、通信器或无线通信器。基站可以通过使用基带处理器1j-20和RF处理器1j-10向基站发送信号或从基站接收信号,并且该信号可以包括控制信息和数据。
通信器1i-30可以提供用于与网络中的其它节点通信的接口。根据实施例,通信器1i-30可以是回程通信器。
存储器1j-40可以存储用于主基站的操作的数据,例如,基本程序、应用程序和配置信息。具体地,存储器1j-40可以存储关于分配给所连接的UE的承载的信息,从所连接的UE发送的测量报告等。存储器1j-40可以存储用于确定是向UE提供多连通性还是从UE释放多连通性的标准信息。存储器1j-40可以根据控制器1j-50的请求提供所存储的数据。存储器1j-40可以由存储介质组成,例如ROM、RAM、硬盘、CD-ROM和DVD,或由存储介质的组合组成。存储器1j-40可以由多个存储器组成。控制器1i-50可以控制基站的全部操作。例如,控制器1j-50可以通过基带处理器1j-20和RF处理器1j-10或通过通信器1j-30发送和接收信号。控制器1j-50可以向存储器1j-40写入数据和从存储器1j-40读取数据。为此,控制器1i-50可以包括至少一个处理器。基带处理器1j-20和RF处理器1j-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机、通信器或无线通信器。控制器1i-50可以控制基站执行用于支持上述载波聚合的通信方法。包括在基站中的组件中的至少一者可以通过使用单个芯片来实现。
图2A示出了根据本公开的实施例的LTE系统的结构的图。
参照图2A,LTE系统的RAN包括演进节点B(下文称为eNB、节点B(NB)或基站)2a-05、2a-10、2a-15和2a-20,MME 2a-25和S-GW 2a-30。UE 2a-35(也称为终端)可以经由eNB 2a-05、2a-10、2a-15或2a-20以及S-GW 2a-30接入外部网络。
在图2A中,eNB 2a-05、2a-10、2a-15或1a-20可以对应于UMTS的现有NB。eNB 2a-05、2a-10、2a-15或2a-20可以通过无线电信道连接到UE 2a-35,并且可以执行与现有NB相比复杂的功能。在LTE系统中,可以经由共享信道来提供包括诸如VoIP的实时服务的所有用户业务。因此,通过收集诸如缓冲器状态、可用发射功率状态和信道状态之类的UE 2a-35的状态信息来调度UE 2a-35的实体可能是必需的,并且eNB 2a-05、2a-10、2a-15或2a-20可以作为该实体工作。
单个eNB通常可以控制多个小区。例如,LTE系统可以使用诸如20MHz带宽的OFDM的无线电接入技术来实现100Mbps的数据速率。此外,eNB 2a-05、2a-10、2a-15或2a-20可以使用AMC方案来根据UE 2a-35的信道状态来确定调制方案和信道编码率。S-GW 2a-30是用于提供数据承载的实体,并且可以在MME 2a-25的控制下配置或释放数据承载。MME 2a-25是用于为UE 2a-35执行移动性管理功能和各种控制功能的实体,并且可以连接到eNB 2a-05、2a-10、2a-15和2a-20。
图2B示出了根据本公开的实施例的LTE系统中的无线电协议架构的图。
参照2B,LTE系统的无线电协议架构可以包括分别用于UE和eNB的PDCP层2b-05和2b-40、RLC层2b-10和2b-35以及MAC层2b-15和2b-30。PDCP层2b-05或2b-40负责IP报头压缩/解压缩等。PDCP层2b-05或2b-40的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-报头压缩和解压缩:仅ROHC
-传送用户数据
-在用于RLC AM的PDCP重建过程中按顺序递送上层PDU
-对于DC中的分离的承载(仅支持RLC AM):用于发送的PDCP PDU路由和用于接收的PDCP PDU重新排序
-在用于RLC AM的PDCP重建过程中重复检测较低层SDU
-在切换时重传PDCP SDU,以及对于DC中的分离的承载,在用于RLC AM的PDCP数据恢复过程中重传PDCP PDU
-加密和解密
-上行链路中基于定时器的SDU丢弃
RLC层2b-10或2b-35例如可以通过将PDCP PDU重新配置到适当的大小来执行ARQ操作。RLC层2b-10或2b-35的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-上层PDU的传送
-通过ARQ的误差校正(仅用于AM数据传送)
-RLC SDU的级联、分段和重组(仅用于UM和AM数据传送)
-RLC数据PDU的重新分段(仅用于AM数据传送)
-RLC数据PDU的重新排序(仅用于UM和AM数据传送)
-重复检测(仅用于UM和AM数据传送)
-协议错误检测(仅用于AM数据传送)
-RLC SDU丢弃(仅用于UM和AM数据传送)
-RLC重建
MAC层2b-15或2b-30连接到为单个UE配置的多个RLC层,并且可以将RLC PDU复用为MAC PDU,并将RLC PDU从MAC PDU中解复用。MAC层2b-15或2b-30的主要功能可以概括如下。本公开的实施例不限于以下功能。
-逻辑信道和传输信道之间的映射
-将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU复用到传输信道上向物理层递送的传输块(TB)中,或者将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU从在传输信道上从物理层递送的传输块(TB)中解复用
-调度信息报告
-通过HARQ的误差校正
-一个UE的逻辑信道之间的优先级处理
-通过动态调度在UE之间进行优先级处理
-MBMS服务标识
-传输格式选择
-填充
PHY层2b-20或2b-25可以对上层数据进行信道编码并调制成OFDM符号,并通过无线电信道发送OFDM符号,或者解调通过无线电信道接收的OFDM符号,并对OFDM符号进行信道解码且将OFDM符号递送到上层。本公开的实施例不限于此。
图2C示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的结构的图。
参照图2C,下一代移动通信系统(例如,NR或5G系统)的RAN可以包括新无线电节点B(以下称为NR gNB或NR基站)2c-10和NR CN 2c-05。NR UE或UE 2c-15可以经由NR NB 2c-10和NR CN2c-05接入外部网络。
在图2C中,NR gNB 2c-10可以对应于现有LTE系统的eNB。NR gNB 2c-10通过无线电信道连接到NR UE 2c-15,并且与现有NB相比可以提供更好的服务。在下一代移动通信系统中,可以经由共享信道提供所有用户业务。因此,通过收集UE的诸如缓冲器状态、可用发射功率状态和信道状态之类的状态信息来调度UE的实体可能是必需的,并且NR gNB 2c-10可以作为该实体工作。单个NR gNB通常可以控制多个小区。在下一代移动通信系统中,与当前LTE系统相比,可以使用大于当前最大带宽的带宽来实现超高数据速率。OFDM可以用作无线电接入技术,并且可以另外使用波束成形技术。根据实施例,NR gNB 2c-10可以使用AMC方案来根据UE的信道状态来确定调制方案和信道编码率。
NR CN 2c-05可以执行诸如移动性支持、承载建立和QoS建立之类的功能。NR CN2c-05是用于执行移动性管理功能的实体,并且用于UE的各种控制功能可以连接到多个NRGNBS 2c-10。下一代移动通信系统可以与现有LTE系统协作,并且NR CN 2c-05可以通过网络接口连接到MME 2c-25。MME 2c-25可以连接到作为现有基站的eNB 2c-30。
图2D示出了根据本公开的实施例的下一代移动通信系统的无线电协议架构的图。
参照图2D,下一代移动通信系统的无线电协议架构可以包括分别用于UE和NR gNB的NR SDAP层2d-01和2d-45、NR PDCP层2d-05和2d-40、NR RLC层2d-10和2d-35、NR MAC层2d-15和2d-30以及NR PHY层2d-20和2d-25。
根据实施例,NR SDAP层2d-01或2d-45的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-用户平面数据的传送
-DL和UL两者的QoS流和DRB之间的映射
-在DL和UL分组中标记QoS流ID
-针对UL SDAP PDU的反射性QoS流到DRB的映射
对于SDAP层,UE可以经由RRC消息接收关于针对各个PDCP层、各个承载或各个逻辑信道是使用SDAP层的报头还是使用SDAP层的功能的设置。当配置SDAP报头时,UE可以指示SDAP报头的非接入层(NAS)反射性QoS 1位指示符和接入层(AS)反射性QoS1位指示符来更新或重新配置UL和DL的数据承载和QoS流的映射信息。SDAP报头可以包括指示QoS的QoS流ID。根据一个实施例,QoS信息可以用作用于支持平滑服务的数据处理优先级信息、调度信息等。
根据实施例,NR PDCP层2d-05或2d-40的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-报头压缩和解压缩:仅ROHC
-传送用户数据
-上层PDU的按顺序递送
-上层PDU的无序递送
-用于接收的PDCP PDU重新排序
-下层SDU的重复检测
-PDCP SDU的重传
-加密和解密
-上行链路中基于定时器的SDU丢弃
根据一个实施例,NR PDCP层2d-05或2d-40的重新排序功能可以表示基于PDCP SN来重新排序从较低层接收的PDCP PDU的功能。NR PDCP层2d-05或2d-40的重新排序功能可以包括以下功能中的至少一者:按顺序将经重新排序的数据递送到上层的功能、在不考虑顺序的情况下立即递送经重新排序的数据的功能、通过重新排序PDCP PDU来记录丢失的PDCP PDU的功能、将丢失的PDCP PDU的状态报告给发射机的功能,或者请求重传丢失的PDCP PDU的功能。
根据实施例,NR RLC层2d-10或2d-35的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-上层PDU的传送
-上层PDU的按顺序递送
-上层PDU的无序递送
-通过ARQ的误差校正
-RLC SDU的级联、分段和重组
-RLC数据PDU的再分段
-RLC数据PDU的重新排序
-重复检测
-协议错误检测
-RLC SDU丢弃
-RLC重建
根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以表示将从下层接收的RLC SDU按顺序递送到上层的功能。当RLC SDU被分段成多个RLC SDU并被接收时,NR RLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以包括重组多个RLC SDU并递送RLC SDU的功能。
NR RLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以包括以下功能中的至少一者:基于RLCSN或PDCP SN对接收的RLC PDU进行重新排序的功能、通过重新排序RLC PDU来记录丢失的RLC PDU的功能、向发射机报告丢失的RLC PDU的状态的功能,或者请求重发丢失的RLC PDU的功能。
根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以包括当存在丢失的RLC SDU时,按顺序地只将丢失的RLC SDU之前的RLC SDU递送到上层的功能。根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以包括以下功能:当某个定时器终止时,尽管存在丢失的RLC SDU,但是按顺序将在定时器启动之前接收到的所有RLC SDU递送到上层。NRRLC层2d-10或2d-35的按顺序递送可以包括以下功能:当某个定时器终止时,尽管存在丢失的RLC SDU,但是将直到当前时间所接收到的所有RLC SDU按顺序递送到上层。本公开的实施例不限于此。
根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35可以以接收顺序处理RLC PDU,而不考虑序列号,并且将RLC PDU递送到NR PDCP层2d-05或2d-40(无序递送)。
根据一个实施例,当NR RLC层2d-10或2d-35接收到段时,NR RLC层2d-10或2d-35可以将稍后接收或存储在缓冲器中的段重新配置为完整的RLC PDU,并将整个RLC PDU递送到NR PDCP层2d-05或2d-40。根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35可以不具有级联功能,并且该级联功能可以由NR MAC层2d-15或2d-30来执行,或者可以由NR MAC层2d-15或2d-30的复用功能来代替。
根据一个实施例,NR RLC层2d-10或2d-35的无序递送可以表示将从下层接收的RLC SDU无序地立即递送到上层的功能。NR RLC层2d-10或2d-35的无序递送可以包括以下功能:重组从RLC SDU分段的多个RLC SDU,并且当接收到这些分段的RLC SDU时递送该RLCSDU。NR RLC层2d-10或2d-35的无序递送可以包括存储所接收到的RLC PDU的RLC SN或PDCPSN并通过排序RLC PDU来记录丢失的RLC PDU的功能。
根据实施例,NR MAC层2d-15或2d-30可以连接到为单个UE配置的多个NR RLC层2d-10或2d-35,并且NR MAC层2d-15或2d-30的主要功能可以包括以下功能中的一部分。本公开的实施例不限于以下功能。
-逻辑信道和传输信道之间的映射
-MAC SDU的复用/解复用
-调度信息报告
-通过HARQ的误差校正
-一个UE的逻辑信道之间的优先级处理
-通过动态调度在UE之间进行优先级处理
-MBMS服务标识
-传输格式选择
-填充
根据一个实施例,NR PHY层2d-20或2d-25可以对上层数据进行信道编码和调制为OFDM符号,并通过无线电信道发送OFDM符号,或者对通过无线电信道接收的OFDM符号进行解调,并对OFDM符号进行信道解码且将其递送到上层。然而,实施例不限于此。
图2E示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的UE与gNB建立RRC连接并且将RRC空闲模式切换到RRC连接模式的过程以及gNB为UE配置CA的过程的图。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC空闲模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。然而,UE不在RRC空闲模式下向gNB报告分别测量一个或多个频率的结果。换句话说,在UE从RRC空闲模式转换到RRC连接模式之后,UE可以基于在RRCReconfiguration消息中设置的测量配置信息(measConfig)来测量一个或多个频率,并且,当满足设置的条件时,UE可以向gNB发送MeasurementReport消息。
参照图2E,UE 2e-01可以与gNB 2e-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作2e-05)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 2e-01出于某种原因或在某段时间内不发送或接收数据时,gNB 2e-02可以向UE 2e-01发送不包括暂停配置信息(suspendConfig)的RRCRelease消息,使得UE 2e-01切换到RRC空闲模式(操作2e-10)。在RRC空闲模式下的UE 2e-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作2e-15)。
UE 2e-01可以执行随机接入过程,以便与gNB 2e-02建立RRC连接。当触发随机接入时(操作2e-16),UE 2e-01可以选择PRACH时机并向gNB 2e-02发送随机接入前导码(操作2e-20)。响应于随机接入前导码,gNB 2e-02可以向UE 2e-01发送RAR消息(操作2e-25)。在RRC空闲模式下的UE 2e-01可以通过操作2e-20和2e-25与gNB 2e-02建立反向传输同步。
在RRC空闲模式下的UE 2e-01可以执行与gNB 2e-02的RRC连接建立过程。首先,UE2e-01可以向gNB 2e-02发送RRCSetupRequest消息(操作2e-30)。RRCSetupRequest消息可以包括UE 2e-01的标识、建立RRC连接的建立原因等。响应于RRCSetupRequest消息,gNB2e-02可以向UE 2e-01发送RRCSetup消息(操作2e-35)。RRCSetup消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)等。具体而言,RRCSetup消息内的无线电承载配置信息和主小区组配置信息可以包括伴随SRB1连接的信息、关于SRB1的RLC承载配置信息、MAC小区组配置信息(mac-CellGroupConfig)、物理小区组配置信息(physicalCellGroupConfig)等。响应于RRCSetup消息,UE 2e-01可以应用包括在RRCSetup消息中的信息,并且可以将RRC空闲模式切换到RRC连接模式(操作2e-36)。在RRC连接模式下的UE 2e-01可以通过SRB1向gNB 2e-02发送RRCSetupComplete消息(操作2e-40)。
当成功地执行RRC连接建立过程时,gNB 2e-02可以执行与UE 2e-01的RRC连接重新配置过程。首先,gNB 2e-02可以向UE 2e-01发送RRCReconfiguration消息(操作2e-45)。RRCReconfiguration消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)或测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2e-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向gNB 2e-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2e-50)。
当在操作2e-45中RRCReconfiguration消息包括measConfig时,处于RRC连接模式的UE 2e-01可以通过应用measConfig来执行测量。当测量报告被触发时(操作2e-51),UE2e-01可以向gNB 2e-02发送MeasurementReport消息(操作2e-55)。
当gNB 2e-02成功地接收到MeasurementReport消息时,gNB 2e-02可以执行RRC连接重新配置过程,以在RRC连接模式下为UE 2e-01配置CA。根据本公开的实施例的CA意味着通过额外载波或次小区或服务小区(SCell)在UE和BS之间更多地发送和接收数据。首先,gNB 2e-02可以向UE 2e-01发送RRCReconfiguration消息(操作2e-60)。RRCReconfiguration消息可以包括关于至少一个SCell的配置信息(Scell配置)。例如,Scell配置可以包括待添加或修改的SCell的列表(sCellToAddModList)和/或待释放的经配置SCell的列表(sCellToReleaseList),其中的每一者都是IE。当UE 2e-01成功地接收到RRCReconfiguration消息时,UE 2e-01可以应用Scell配置,然后向gNB 2e-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2e-65)。gNB 2e-02可以通过使用MAC CE指示在UE2e-01中配置的各个SCell的状态(激活或非激活状态)来应用CA(操作2e-70)。
图2F示出了根据本公开的实施例的用于描述不支持空闲模式测量的UE与gNB建立RRC连接并且将RRC非活动模式切换到RRC连接模式的过程以及gNB为UE配置CA的过程的图。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC非活动模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。然而,UE不在RRC非活动模式下向gNB报告分别测量一个或多个频率的结果。换句话说,在UE从RRC非活动模式转换到RRC连接模式之后,UE可以基于在RRCResume消息或RRCReconfiguration消息中设置的测量配置信息(measConfig)来测量一个或多个频率,并且,当满足设置条件时,UE可以向gNB发送MeasurementReport消息。
参照图2F,UE 2f-01可以与gNB 2f-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作2f-05)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 2f-01出于某种原因或在某段时间内不发送或接收数据时,gNB 2f-02可以向UE 2f-01发送包括暂停配置信息(suspendConfig)的RRCRelease消息,使得UE 2f-01切换到RRC非活动模式(操作2f-10)。在RRC非活动模式下的UE 2f-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作2f-15)。
UE 2f-01可以执行随机接入过程,以便与gNB 2f-02建立RRC连接。当触发随机接入时(操作2f-16),UE 2f-01可以选择PRACH时机并向gNB 2f-02发送随机接入前导码(操作2f-20)。响应于随机接入前导码,gNB 2f-02可以向UE 2f-01发送RAR消息(操作2f-25)。在RRC非活动模式下的UE 2f-01可以通过操作2f-20和2f-25与gNB 2f-02建立反向传输同步。
在RRC非活动模式下的UE 2f-01可以执行与gNB 2f-02的RRC连接恢复过程。首先,UE 2f-01可以向gNB 2f-02发送RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息(操作2f-30)。根据一个实施例,RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息可以包括,例如,UE标识符(resumeIdentity)、恢复加密信息(resumeMAC-I)以及恢复RRC连接的原因(resumeCause),上述消息由gNB用来检索终端上下文。响应于RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息,gNB 2f-02可以向UE 2f-01发送RRCResume消息(操作2f-35)。RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCell_Group)、测量配置信息(measConfig)等。具体而言,在RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息内的无线电承载配置信息和主小区组配置信息可以包括但不限于:恢复的SRB和DRB的配置信息、关于SRB和DRB的RLC承载配置信息、MAC小区组配置信息(mac-CellGroupConfig)、物理小区组配置信息(physicCellGroupConfig)等。响应于RRCSetup消息,UE 2f-01可以应用包括在RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息中的信息,并且可以将RRC非活动模式切换到RRC连接模式(操作2f-36)。在RRC连接模式下的UE 2f-01可以通过SRB1向gNB 2f-02发送RRCResumeComplete消息(操作2f-40)。
当在操作2f-35中RRCResume消息包括measConfig时,处于RRC连接模式的UE 2f-01可以通过应用measConfig来执行测量。当测量报告被触发时(操作2f-51),UE 2f-01可以向gNB 2f-02发送MeasurementReport消息(操作2f-55)。根据实施例,UE 2f-01可以在不执行操作2f-45和2f-50的情况下执行上述过程。
当成功地执行RRC连接恢复过程时,gNB 2f-02可以执行与UE 2f-01的RRC连接重新配置过程。首先,gNB 2f-02可以向UE 2f-01发送RRCReconfiguration消息(操作2f-45)。RRCReconfiguration消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)或测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2f-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向gNB 2f-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2f-50)。
当在操作2f-45中RRCReconfiguration消息包括measConfig时,处于RRC连接模式的UE 2f-01可以通过应用measConfig来执行测量。当测量报告被触发时(操作2f-51),UE2f-01可以向gNB 2f-02发送MeasurementReport消息(操作2f-55)。
当gNB 2f-02成功地接收到MeasurementReport消息时,gNB 2f-02可以执行RRC连接重新配置过程,以在RRC连接模式下为UE 2F-01配置CA。根据本公开的实施例的CA意味着通过额外载波或次小区或服务小区(SCell)在UE和BS之间更多地发送和接收数据。首先,gNB 2f-02可以向UE 2f-01发送RRCReconfiguration消息(操作2f-60)。RRCReconfiguration消息可以包括关于至少一个SCell的配置信息(Scell配置)。例如,Scell配置可以包括待添加或修改的SCell的列表(sCellToAddModList)和/或待释放的经配置SCell列表(sCellToReleaseList),其中的每一者都是IE。当UE 2f-01成功地接收到RRCReconfiguration消息时,UE 2f-01可以应用Scell配置,然后向gNB 2f-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2f-65)。gNB 2f-02可以通过使用MAC CE指示在UE2f-01中配置的各个SCell的状态(激活或非激活状态)来应用CA(操作2f-70)。
图2G示出了根据本公开的实施例的用于描述支持空闲模式测量的UE释放与gNB的RRC连接并且将RRC连接模式切换到RRC空闲模式的过程以及gNB向UE提供空闲模式测量配置信息的方法的图。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC空闲模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以便搜索待驻留的小区或服务小区。UE可以在RRC空闲模式下测量数个频率,并且可以分别存储测量结果。为此,gNB可以在RRC连接模式下向UE发送包括UE在RRC空闲模式下可用的测量配置信息(measIdleConfig)的RRCRelease消息。或者,gNB可以在RRC空闲模式下向UE广播包括UE在RRC空闲模式下可用的测量配置信息(measIdleConfigSIB)的系统信息(例如,SIB5或新SIBX)。处于RRC空闲模式的UE可以基于包括在RRCRelease消息或系统信息中的测量配置信息来测量至少一个频率。当gNB向已经从RRC空闲模式转换到RRC连接模式的UE发送UEInformationRequest消息以请求测量结果时,UE可以向gNB发送包括在RRC空闲模式下执行的测量的结果的UEInformationResponse消息。这可以将现有CA的应用延迟很长时间。
参照图2G,UE 2g-01可以与eNB/gNB 2g-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作2g-05)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 2g-01出于某种原因或在某段时间内不发送或接收数据时,eNB/gNB 2g-02可以向UE 2g-01发送不包括暂停配置信息(suspendConfig)的RRCRelease消息,使得UE 2g-01切换到RRC空闲模式(操作2g-10)。RRCRelease消息还可以包括在RRC空闲模式下可用的测量配置信息(measIdleConfig)。作为IE的measIdleConfig可以包括以下参数中的至少一者。
-用于由UE 2g-01在RRC空闲模式下测量使用的载波频率列表(measIdleCarrierList)。measIdleCarrier列表可以包括关于各个载波频率的一条或多条信息(measIdleCarrier)。
-各个measIdleCarrier包括以下信息中的至少一者。本公开的实施例不限于以下实施例。
>dl-CarrierFreq:可以包括表示相邻小区的同步信号块(以下称为SS块)的中心频率的绝对射频信道数目值(ARFCN-值)。UE 2g-01可以基于信息dl-CarrierFreq来应用相邻小区的参考信号测量定时配置,或者可以执行相邻小区测量。
>nrofSS-BlocksToAverage:用于导出小区测量值的SS/PBCH块的数量。UE 2g-01可以通过应用用信号通知的值而取得SS/PBCH测量值的平均值来导出小区测量值。当没有用信号通知信息nrofSS-BlocksToAverage时,UE 2g-01可以基于提供最大信号强度的SS/PBCH块导出小区测量值。
>absThreshSS-BlocsConsolidation:用于合并SS/PBCH块的测量结果的阈值。UE2g-01可以在小区测量值中使用大于用信号通知的absThreshSS-BlocsConsolidation值的SS/PBCH块信号强度。当没有用信号通知信息absThreshSS-BlocsConsolidation时,UE 2g-01可以基于提供最大信号强度的SS/PBCH块导出小区测量值。
>smtc:可以包括用于异频测量或同频(intra-frequency)测量的测量定时配置信息。具体而言,信息smtc可以表示用于接收SS/PBCH块的测量时间间隔的周期和偏移信息,以及测量时间间隔的持续时间信息。smtc的ASN.1结构如下表1所示。
[表1]
UE 2g-01可以经由用信号通知的值来设置参考信号测量定时。
>ssbSubcarrierSpacing:可以包括SSB之间的子载波间隔。例如,在频带小于6GHz的情况下,可以用信号通知15kHz或30kHz的值,而在频带大于6GHz的情况下,可以用信号通知120kHz或240kHz的值。
>deriveSSB-IndexFromCell:可以包括指示值,该指示值指示UE2g-01可以/应该用来导出SS块的索引的定时信息,该SS块通过存在于用信号通知的中心频率中的相邻小区或服务小区来发送。例如,当deriveSSB-IndexFromCell值被发信号通知或设置为TRUE时,UE2g-01可以通过应用在中心频率中检测到的任何小区的定时信息来导出存在于中心频率中的所有相邻小区的SS块的索引。这也可以同样地应用于中心频率是服务频率的情况。因为,由于小区重选过程,UE2g-01执行空闲模式测量的中心频率可以是服务频率或异频。或者,UE 2g-01可以将系统帧号(SFN)和帧边界对准应用于中心频率中存在的所有小区。
>reportQuantities:可以包括指示UE 2g-01是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收质量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量来测量的小区的结果值的指示符。
>reportQuantityCell:可以包括由UE 2g-01通过空闲模式测量测量的小区的结果值。在这种情况下,UE 2g-01可以向eNB/gNB 2g-02报告由UE 2g-01通过使用RSRP或RSRQ或者使用RSRP和RSRQ两者的空闲模式测量来测量的小区的结果值。
>reportQuantityRsIndexes:可以包括指示UE 2g-01是否使用RSRP或RSRQ或者使用RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量针对各个参考信号(RS)索引测量的信息的指示符。当在Scell配置期间波束电平管理有效时,可以指示信息reportQuantityRsIndexes。
>maxNrofRS-IndexesToReport:可以包括表示基于空闲模式测量,UE 2g-01向eNB/gNB 2g-02最多报告多少RS索引的值。当波束电平管理在Scell配置期间有效时,可以指示信息maxNrofRS-IndexesToReport。
>includeBeamMeasurements:可以包括指示将要包括波束测量结果的指示符。例如,当针对各个SS/PBCH块索引将reportQuantityRS-Indexes设置为TRUE时,UE 2g-01可以基于SS/PBCH向eNB/gNB 2g-02报告测量值。当波束电平管理在Scell配置期间有效时,可以指示信息includeBeamMeasurements。
>validityArea:可以包括小区列表,UE 2g-01在该小区列表上被请求执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果。
>measCellList:可以包括小区列表,UE 2g-01在该小区列表上被请求执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果。
>quantityThreshold:可以包括RSRP或RSRQ的阈值,基于该阈值,UE 2g-01可以确定是否报告经由空闲模式测量而测量的小区。或者,可以包括用于RSRP和RSRQ的相应阈值。
-可以针对每种无线电接入技术用信号通知measIdleCarrierList。例如,measIdleCarrierList可以包括measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR。
-表示UE 2g-01在RRC空闲模式下执行测量的持续时间的值(measIdleDuration)
根据一个实施例,measIdleDuration可以表示定时器T311值或新的定时器T3xx值。
UE 2g-01可以在UE 2g-01接收到RRCRelease消息之后并且在measIdleDuration终止之前执行空闲模式测量。
可以针对每种无线电接入技术或不考虑无线电接入技术而用信号通知measIdleDuration。例如,measIdleDuration可以被划分为measIdleDurationEUTRA和measIdleDurationNR并被用信号通知,或者可以被用信号通知为通常应用的单个值。
当在操作2g-10中RRCRelease消息包括measIdleConfig时,UE 2g-01可以删除作为UE变量的VarmeasIdleConfig和VarMeasIdleReport。UE可以在measIdleConfig中存储表示UE在RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值(例如measIdleDuration),并且可以通过应用表示UE在RRC空闲模式下执行测量时的持续时间的值来驱动定时器。当RRCRelease消息包括用于由UE在RRC空闲模式下测量的载波频率列表时,UE 2g-01可以存储载波频率列表,并且基于所存储的载波频率列表来在定时器工作的同时在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作2g-16)。当RRCRelease消息不包括用于由UE在RRC空闲模式下测量的载波频率列表时,UE 2g-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作2g-15)。当用于在RRC空闲模式下测量的载波频率列表measIdleConfigSIB被包括在接收到的系统信息中时,UE 2g-01可以在定时器继续执行正在进行的操作的同时存储接收到的measIdleConfigSIB,或者可以基于接收到的measIdleConfigSIB替换UE 2g-01内的载波频率列表,并在定时器工作的同时,基于载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作2g-15)。根据实施例的measIdleConfigSIB可以包括上述measIdleConfig中包括的一些或全部参数。
当通过小区重选过程由目标小区广播的系统信息不包括的measIdleConfigSIB时,UE 2g-01可以停止正在进行的空闲模式测量。
在操作2g-16中,UE 2g-01可以通过使用从eNB/gNB 2g-02接收的smtc和特定的等式,基于SFN和某个小区的子帧导出SS/PBCH块的定时来执行测量。该特定的等式表示如下。将SMTC代入下面的等式。包括各个SS/PBCH块的测量时间间隔的SFN满足以下等式。
SFN mod T=(FLOOR(偏移量/10))
当周期大于5个子帧时,该间隔的第一SS/PBCH块通过子帧来满足以下等式。
子帧=偏移量mod 10
否则,
子帧=偏移量或(偏移量+5)
在本文中,T是指CEIL(周期/10)。
根据本发明实施例的UE可以在RRC空闲模式下测量多个频率,并且可以存储测量结果。在这种情况下,服务小区或相邻小区可以具有不同的SFN和不同的子帧定时。因此,UE2g-01需要确定服务小区或相邻小区所基于的SFN和子帧,以导出SS/PBCH块的定时。根据本公开,使用以下方法中的至少一种来确定用作基础的服务小区或相邻小区。本公开的实施例不限于以下实施例。
选项1)当RRCRelease消息(操作2g-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出已经接收到RRCRelease消息的小区的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中指示的dl-CarrierFreq上,UE不应考虑基于SS/PBCH块的用于无线电资源测量(RRM)的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项2)当RRCRelease消息(操作2g-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出服务小区的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项3)当RRCRelease消息(操作2g-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出包括在RRCRelease消息中的小区列表(measCellList或validityArea)的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项4)当系统信息(操作2g-15)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出包括在系统信息中的小区列表(measCellList或validityArea)的SS/PBCH块的定时。例如,对于包括在服务频率中的小区,UE可以应用包括在SIB2中的smtc信息,或者,对于包括在异频中的小区,UE可以应用包括在SIB4中的smtc信息。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
UE可以在所导出的测量时间间隔期间接收SS/PBCH块,并且可以执行与所接收的SS/PBCH块相对应的RSRP、RSRQ等。
UE 2g-01可以执行随机接入过程,以与eNB/gNB 2g-02建立RRC连接。当触发随机接入时(操作2g-18),UE 2g-01可以选择PRACH时机并向eNB/gNB 2g-02发送随机接入前导码(操作2g-20)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 2g-02可以向UE 2g-01发送RAR消息(操作2g-25)。在RRC空闲模式下的UE 2g-01可以通过操作2g-20和2g-25与eNB/gNB 2g-02建立反向传输同步。
处于RRC空闲模式的UE 2g-01可以执行与eNB/gNB 2g-02的RRC连接建立过程。首先,UE 2g-01可以向eNB/gNB 2g-02发送RRCSetupRequest消息(操作2g-30)。RRCSetupRequest消息可以包括UE 2g-01的标识、建立RRC连接的建立原因等。响应于RRCSetupRequest消息,eNB/gNB 2g-02可以向UE 2g-01发送RRCSetup消息(操作2g-35)。RRCSetup消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)等。具体而言,无线电承载配置信息和主小区组配置信息可以包括伴随SRB1连接的信息、关于SRB1的RLC承载配置信息、MAC小区组配置信息(mac-CellGroupConfig)、物理小区组配置信息(physicalCellGroupConfig)等。响应于RRCSetup消息,UE 2g-01可以应用该信息并且可以将RRC空闲模式切换到RRC连接模式(操作2g-36)。当在操作2g-15接收的系统信息包括指示eNB/gNB 2g-02能够处理UE 2g-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作2g-16执行空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE 2g-01可以在RRCSetupComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 2g-01可以停止。处于RRC连接模式的UE 2g-01可以通过SRB1向eNB/gNB 2g-02发送RRCSetupComplete消息(操作2g-40)。
当成功地执行RRC连接建立过程时,eNB/gNB 2g-02可以与UE 2g-01执行RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 2g-02可以向UE 2g-01发送RRCReconfiguration消息(操作2g-45)。RRCReconfiguration消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)或测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2g-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 2g-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2g-50)。
当RRCSetupComplete消息包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)时,在操作2g-40中,eNB/gNB 2g-02可以与UE 2g-01执行UE信息过程。可以立即执行UE信息过程而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作2g-45和2g-50)。eNB/gNB 2g-02可以在RRC连接模式下向UE 2g-01发送UEInformationRequest消息,该UEInformationRequest消息包括请求在RRC空闲模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)(操作2g-55)。当成功配置安全性时,已经接收到UEInformationRequest消息的UE 2g-01可以执行以下过程。
1>当UEInformationRequest消息包括请求在RRC空闲模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)并且UE 2g-01已经存储了VarMeasIdleReport时,
2>包含在UEInformationResponse消息中的measResultListIdle被设置为包含在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。
2>当由较低层确认成功发送了UEInformationResponse消息时,丢弃VarMeasIdleReport。
1>UEInformationResponse消息经由SRB1被提交给下层。UE 2g-01可以向eNB/gNB2g-02发送UEInformationReponse消息,该消息包括在RRC空闲模式下执行的测量的结果的列表(measResultListIdle)(操作2g-60)。
在上面的描述中,作为IE的measResultListIdle可以意味着作为IE的measResultIdle列表,由UE 2g-01在RRC空闲模式下为一个或多个相邻异频载波单独配置measResultIdle。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEInformationResponse消息时通过使用以下方法中的至少一种来为各个相邻异频载波配置measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-measReusltIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC空闲模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
-当对于各个相邻异频载波,measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
-measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可以不包括在UEInformationResponse消息中。
measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当在操作2g-60中将measResultListIdle包括在UEInformationResponse消息中时,eNB/gNB 2g-02可以执行与UE 2g-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 2g-02可以向UE 2g-01发送RRCReconfiguration消息(操作2g-65)。RRCReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息,或者测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2g-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 2g-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2g-70)。
在操作2g-65中的RRCReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell Group配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCConnectionReconfiguration消息可以包括指示符,用于指示为各个SCell组中的不同SCell应用不同参数的增量配置。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 2g-02可以通过使用MAC CE指示在UE 2g-01中配置的各个SCe11的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作2g-75)。
图2H示出了根据本公开的实施例的用于描述支持空闲模式测量的UE释放与eNB/gNB的RRC连接并且将RRC连接模式切换到RRC非活动模式的过程以及eNB/gNB向UE提供空闲模式测量配置信息的方法的图。
根据本公开的实施例的UE可以在RRC非活动模式下经由频率测量来执行小区选择过程和/或小区重选过程,以搜索待驻留的小区或服务小区。UE可以在RRC非活动模式下分别测量数个频率,并且可以存储测量结果。根据本公开的实施例的空闲模式测量可以意味着UE在RRC非活动模式下执行测量。为此,eNB/gNB可以在RRC连接模式下向UE发送包括UE在RRC非活动模式下可用的测量配置信息(measIdleConfig)的RRCRelease消息。或者,eNB/gNB可以在RRC非活动模式下向UE广播包括UE在RRC非活动模式下可用的测量配置信息(measIdleConfigSIB)的系统信息(例如,SIB5或新SIBX)。处于RRC非活动模式的UE可以基于包括在RRCRelease消息中的测量配置信息或系统信息来测量至少一个频率。当eNB/gNB向已经从RRC非活动模式转换到RRC连接模式的UE发送UEInformationRequest消息以请求测量结果时,UE可以向eNB/gNB发送包括在RRC非活动模式下执行的测量的结果的UEInformationResponse消息。这可以将现有CA的应用延迟很长时间。
参照图2H,UE 2h-01可以与eNB/gNB 2h-02建立RRC连接,并且因此可以处于RRC连接模式(操作2h-05)。当以RRC连接模式发送或接收数据的UE 2h-01出于某种原因或在某段时间内不发送或接收数据时,eNB/gNB 2h-02可以向UE 2h-01发送包括暂停配置信息(suspendConfig)的RRCRelease消息,使得UE 2h-01切换到RRC非活动模式(操作2h-10)。RRCRelease消息还可以包括在RRC非活动模式中可用的测量配置信息(measIdleConfig)。作为IE的measIdleConfig可以包括以下参数中的至少一者。
-用于由UE在RRC非活动模式下测量的载波频率列表(measIdleCarrierList)。measIdleCarrierList可以包括关于各个载波频率的一条或多条信息(measIdleCarrier)。
-各个measIdleCarrier包括以下信息中的至少一者。本公开的实施例不限于以下实施例。
dl-CarrierFreq:可以包括表示相邻小区的同步信号块(以下称为SS块)的中心频率的绝对射频信道数目值(ARFCN-值)。UE 2h-01可以基于信息dl-CarrierFreq来应用相邻小区的参考信号测量定时配置,或者可以执行相邻小区测量。
>nrofSS-BlocksToAverage:用于导出小区测量值的SS/PBCH块的数量。UE 2h-01可以通过应用用信号通知的该值来取得SS/PBCH测量值的平均值来导出小区测量值。当没有用信号通知信息nrofSS-BlocksToAverage时,UE 2h-01可以基于提供最大信号强度的SS/PBCH块导出小区测量值。
>absThreshSS-BlocsConsolidation:阈值,用于合并分别从SS/PBCH块导出的小区测量值。UE 2h-01可以在小区测量值中使用大于用信号通知的absThreshSS-BlocsConsolidation值的SS/PBCH块信号强度。当没有用信号通知信息absThreshSS-BlocsConsolidation时,UE2h-01可以基于提供最大信号强度的SS/PBCH块导出小区测量值。
>smtc:可以包括用于异频测量或同频测量的测量定时配置信息。具体而言,信息smtc可以表示用于接收SS/PBCH块的测量时间间隔的周期和偏移信息,以及测量时间间隔的持续时间信息。smtc的ASN.1结构如下表2所示。
[表2]
UE 2h-01可以经由用信号通知的值来设置参考信号测量定时。
>ssbSubcarrierSpacing:可以包括SSB之间的子载波间隔。例如,在频带小于6GHz的情况下,可以用信号通知15kHz或30kHz的值,而在频带大于6GHz的情况下,可以用信号通知120kHz或240kHz的值。
deriveSSB-IndexFromCell:可以包括指示值,该指示值指示UE2g-01可以/应该用来导出SS块的索引的定时信息,该SS块通过存在于用信号通知的中心频率中的相邻小区或服务小区来发送。例如,当deriveSSB-IndexFromCell值被发信号通知或设置为TRUE时,UE2g-01可以通过应用在中心频率中检测到的任何小区的定时信息来导出存在于中心频率中的所有相邻小区的SS块的索引。这也可以同样地应用于中心频率是服务频率的情况。因为,由于小区重选过程,UE 2g-01执行空闲模式测量的中心频率可以是服务频率或异频。或者,UE 2g-01可以将系统帧号(SFN)和帧边界对准应用于中心频率中存在的所有小区。
>reportQuantities:可以包括指示UE 2g-01是否使用参考信号接收功率(RSRP)或使用参考信号接收量(RSRQ)或使用RSRP和RSRQ两者报告通过空闲模式测量来测量的小区的结果值的指示符。
>reportQuantityCell:可以包括由UE 2h-01通过空闲模式测量而测量的小区的结果值。在这种情况下,UE 2h-01可以向eNB/gNB 2h-02报告由UE 2h-01通过使用RSRP或RSRQ或者使用RSRP和RSRQ两者的空闲模式测量来测量的小区的结果值。
>reportQuantityRsIndexes:可以包括指示UE 2h-01是否使用RSRP或使用RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告针对各个RS索引通过空闲模式测量来测量的信息的指示符。当在Scell配置期间波束电平管理有效时,可以指示信息reportQuantityRsIndexes。
>maxNrofRS-IndexesToReport:可以包括表示基于空闲模式测量,UE 2h-01向eNB/gNB 2h-02最多报告多少RS索引的值。当波束电平管理在Scell配置期间有效时,可以指示信息maxNrofRS-IndexesToReport。
>includeBeamMeasurements:可以包括指示将要包括波束测量结果的指示符。例如,当针对各个SS/PBCH块索引将reportQuantityRS-Indexes设置为TRUE时,UE 2h-01可以基于SS/PBCH向eNB/gNB 2h-02报告测量值。当波束电平管理在Scell配置期间有效时,可以指示信息includeBeamMeasurements。
>validityArea:可以包括小区列表,在该小区列表上UE 2h-01被请求执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果。
>measCellList:可以包括小区列表,UE 2h-01在该小区列表上被请求执行空闲模式测量并报告空闲模式测量的结果。
>quantityThreshold:可以包括RSRP或RSRQ的阈值,基于该阈值,UE 2h-01可以确定是否报告经由空闲模式测量测量的小区。或者,可以包括用于RSRP和RSRQ的相应阈值。
-可以针对每种无线电接入技术用信号通知measIdleCarrierList。例如,measIdleCarrierList可以包括measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR。
-表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值(measIdleDuration)
根据一个实施例,measIdleDuration可以表示定时器T311值或新的定时器T3xx值。
UE可以在UE接收到RRCRelease消息之后并且在measIdleDuration终止之前执行空闲模式测量。
可以针对每种无线电接入技术或不考虑无线电接入技术而用信号通知measIdleDuration。例如,measIdleDuration可以被划分为measIdleDurationEUTRA和measIdleDurationNR并被用信号通知,或者可以被用信号通知为通常应用的单个值。
当在操作2h-10中RRCRelease消息包括measIdleConfig时,UE2h-01可以删除作为UE变量的VarMeasIdleConfig和VarMeasIdleReport。UE可以在measIdleConfig中存储表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值(例如measIdleDuration),并且可以通过应用表示UE在RRC非活动模式下执行测量时的持续时间的值来驱动定时器。当RRCRelease消息包括用于由UE在RRC非活动模式下进行测量的载波频率列表时,UE 2h-01可以存储载波频率列表,并且在定时器工作的同时基于所存储的载波频率列表来在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作2h-16)。当RRCRelease消息不包括用于由UE在RRC非活动模式下测量的载波频率列表时,UE 2h-01可以通过经由小区选择过程和/或小区重选过程搜索和驻留适当的小区来接收系统信息(操作2h-15)。当用于在RRC非活动模式下测量的载波频率列表measIdleConfigSIB被包括在接收到的系统信息中时,UE 2h-01可以在定时器继续执行正在进行的操作的同时存储接收到的measIdleConfigSIB,或者可以基于接收到的measIdleConfigSIB来替换UE 2h-01内的载波频率列表。以及在定时器工作的同时,基于载波频率列表在可支持的载波下执行空闲模式测量(操作2h-15)。根据实施例的measIdleConfigSIB可以包括上述measIdleConfig中包括的一些或全部参数。
当通过小区重选过程由目标小区广播的系统信息不包括measIdleConfigSIB时,UE 2h-01可以停止正在进行的空闲模式测量。
在操作2h-16中,UE 2h-01可以通过使用从eNB/gNB 2h-02接收的smtc和特定的等式,基于某个小区的SFN和子帧导出SS/PBCH块的定时来执行测量。该特定的等式表示如下。将SMTC代入下面的等式。包括各个SS/PBCH块的测量时间间隔的SFN满足以下等式。
SFN mod T=(FLOOR(偏移量/10))
当周期大于5个子帧时,间隔的第一SS/PBCH块通过子帧来满足以下等式。
子帧=偏移量mod 10
否则,
子帧=偏移量或(偏移量+5)
在本文中,T是指CEIL(周期/10)。
根据本发明实施例的UE可以在RRC非活动模式下测量多个频率,并且可以存储测量结果。在这种情况下,服务小区或相邻小区可以具有不同的SFN和不同的子帧定时。因此,UE 2h-01需要确定服务小区或相邻小区所基于的SFN和子帧,以导出SS/PBCH块的定时。根据本公开,使用以下方法中的至少一种来确定用作基础的服务小区或相邻小区。本公开的实施例不限于以下实施例。
选项1)当RRCRelease消息(操作2h-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出已经接收到RRCRelease消息的小区的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项2)当RRCRelease消息(操作2h-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出服务小区的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项3)当RRCRelease消息(操作2h-10)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出包括在RRCRelease消息中的小区列表(measCellList或validityArea)的SS/PBCH块的定时。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
选项4)当系统信息(操作2h-15)包括smtc时,UE可以基于smtc信息导出包括在系统信息中的小区列表(measCellList或validityArea)的SS/PBCH块的定时。例如,对于包括在服务频率中的小区,UE可以应用包括在SIB2中的smtc信息,或者,对于包括在异频中的小区,UE可以应用包括在SIB4中的smtc信息。在RRCRelease消息中所指示的dl-CarrierFreq上,UE将不考虑在基于SS/PBCH块的RRM的SMTC时机之外的子帧中的SS/PBCH块传输。
UE可以在所导出的测量时间间隔期间接收SS/PBCH块,并且可以执行与所接收的SS/PBCH块相对应的RSRP、RSRQ等。
UE 2h-01可以执行随机接入过程,以与eNB/gNB 2h-02建立RRC连接。当触发随机接入时(操作2h-18),UE 2h-01可以选择PRACH时机并向eNB/gNB 2h-02发送随机接入前导码(操作2h-20)。响应于随机接入前导码,eNB/gNB 2h-02可以向UE 2h-01发送RAR消息(操作2h-25)。在RRC空闲模式下的UE 2h-01可以通过操作2h-20和2h-25与eNB/gNB 2h-02建立反向传输同步。
处于RRC空闲模式的UE 2h-01可以执行与eNB/gNB 2h-02的RRC连接恢复过程。首先,UE 2h-01可以向eNB/gNB 2h-02发送RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息(操作2h-30)。RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息可以包括,例如,UE标识符(resumeIdentity)、resume加密信息(resumeMAC-I)以及恢复RRC连接的原因(resumeCause),eNB/gNB使用上述消息来检索终端上下文。响应于RRCResumeRequest消息或RRCResumeRequest1消息,eNB/gNB 2h-02可以向UE 2h-01发送RRCResume消息(操作2h-35)。RRCResume消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCell_Group)、测量配置信息(measConfig)等。具体而言,无线电承载配置信息和主小区组配置信息可以包括恢复的SRB和DRB的配置信息、关于SRB和DRB的RLC承载配置信息、MAC小区组配置信息(mac-CellGroupConfig)、物理小区组配置信息(physicalCellGroupConfig)等。响应于RRCSetup消息,UE 2h-01可以应用该信息并且可以切换到RRC连接模式(操作2h-36)。当在操作2h-15中所接收的系统信息包括指示eNB/gNB2h-02能够处理UE 2h-01的空闲模式测量的指示符(idleModeMeasurements),并且作为UE变量的VarMeasIdleReport通过在操作2h-16中执行空闲模式测量而包括空闲模式测量信息时,切换到RRC连接模式的UE 2h-01可以在RRCResumeComplete消息中包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)。当定时器(例如,T311或T3xx)保持工作时,UE 2h-01可以停止。在RRC连接模式下的UE 2h-01可以通过SRB1向eNB/gNB 2h-02发送RRCResumeComplete消息(操作2h-40)。
当成功地执行RRC连接恢复过程时,eNB/gNB 2h-02可以执行与UE 2h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 2h-02可以向UE 2h-01发送RRCReconfiguration消息(操作2h-45)。RRCReconfiguration消息可以包括无线电承载配置信息(radioBearerConfig)、主小区组配置信息(masterCellgroup)或测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2h-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 2h-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2h-50)。
当RRCResumeComplete消息包括指示空闲模式测量报告是可能的指示符(idleMeasAvailable)时,在操作2h-40中,eNB/gNB 2h-02可以与UE 2h-01执行UE信息过程。可以立即执行UE信息过程而不执行上述RRC连接重新配置过程(包括操作2h-45和2h-50)。eNB/gNB 2h-02可以在RRC连接模式下向UE 2h-01发送UEInformationRequest消息,该UEInformationRequest消息包括请求在RRC非活动模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)(操作2h-55)。当成功配置安全性时,已经接收到UEInformationRequest消息的UE2h-01可以执行以下过程。
1>当UEInformationRequest消息包括请求在RRC非活动模式下执行的测量的结果的指示符(idleModeMeasurementReq)并且UE 2h-01已经存储了VarMeasIdleReport时,
2>包含在UEInformationResponse消息中的measResultListIdle被设置为包含在VarMeasIdleReport中的measReportIdle值(或idleMeasReport值)。
2>当由较低层确认成功发送了UEInformationResponse消息时,丢弃VarMeasIdleReport。
1>UEInformationResponse消息经由SRB1被提交给下层。UE 2h-01可以向eNB/gNB2h-02发送UE InformationReponse消息,该消息包括在RRC非活动模式下执行的测量的结果的列表(measResultListIdle)(操作2h-60)。
在上面的描述中,作为IE的measResultListIdle可以意味着作为IE的measResultIdle列表,其由UE 2h-01在RRC非活动模式下为一个或多个相邻异频载波单独配置。根据本公开的实施例的UE可以在发送UEInformationResponse消息时通过使用以下方法中的至少一种来为各个相邻异频载波配置measReusltIdle。
方法1:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-measReusltIdle可选地包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),因为在RRC非活动模式下仅存在UE的一个服务小区,并且因此不需要报告多个相邻的异频。例如,当各个相邻异频载波的measResultServingCell以值0或1(或FALSE或TURE)的形式表示并且是0(或FALSE)时,measReusltIdle可以不包括measResultServingCell。
-对于各个相邻异频载波,当measReusltIdle包括measResultServingCell时,measReusltIdle可以包括相同的服务小区测量结果。
-measResultServingCell可以包括或不包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
方法2:通过针对各个相邻异频载波进行空闲模式测量,measReusltIdle可以总是包括服务小区的测量结果(measResultServingCell),并且可以可选地包括一个或多个相邻小区的测量结果(measResultNeighCells)。
-对于各个相邻异频载波,measReusltIdle总是包括服务小区测量结果,并且服务小区测量结果彼此相同。当各个相邻异频载波没有相邻小区的测量结果时,measResultListIdle不包括该相邻异频载波。当针对所有相邻异频载波,相邻小区的测量结果都不存在时,measResultListIdle可能不包括在UEInformationResponse消息中。
-measResultServingCell可以包括以下结果值中的至少一者。
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
-各个相邻异频载波的相邻小区的测量结果可以包括以下参数中的至少一者。
>包含ARFCN值的载波频率(CarrierFreq)
>各个相邻小区的物理小区标识符(phyCellId)
>RSRP结果值(rsrpResult)
>RSRQ结果值(rsrqResult)
当在操作2h-60中将measResultListIdle包括在UEInformationResponse消息中时,eNB/gNB 2h-02可以执行与UE 2h-01的RRC连接重新配置过程。首先,eNB/gNB 2h-02可以向UE 2h-01发送RRCReconfiguration消息(操作2h-65)。RRCReconfiguration消息可以包括关于用于处理用户数据的DRB的配置信息、关于SRB1和/或SRB2(通过SRB1和/或SRB2可以发送和接收控制消息)的配置信息,或者测量配置信息(measConfig)中的至少一者。响应于RRCReconfiguration消息,UE 2h-01可以应用包括在RRCReconfiguration消息中的信息,然后可以向eNB/gNB 2h-02发送RRCReconfigurationComplete消息(操作2h-70)。
在操作2h-65中的RRCReconfiguration消息可以包括用于一次配置数个SCell(Scell Group配置)的公共配置参数或者用于各个SCell(SCell配置)的配置参数。当RRCReconfiguration消息包括用于数个SCell的公共配置参数时,可以应用以下方法中的至少一者。
方法1:RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
-因为可能存在多个SCell组,所以RRCReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
-RRCReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
方法2:RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数和用于各个SCell组中的不同SCell的不同参数(例如,SCellGroupToAddModList或SCellGroupToReleaseList)。
因为可能存在多个SCell组,所以RRCReconfiguration消息可以包括用于标识SCell组的SCell组标识符。
RRCReconfiguration消息可以包括用于各个SCell组的公共参数(例如,sCellConfigCommon或sCellGroupCommonConfig)。
RRCReconfiguration消息可以包括用于向各个SCell组添加或修改一个或多个小区的列表(sCellToAddModList)。在这种情况下,各个Scell的初始状态可以被设置为激活状态、休眠状态或非激活状态。
RRCReconfiguration消息可以包括用于指示对各个SCell组中的不同SCell应用不同参数的增量配置的指示符。当指示符被包括在特定Scell中时,可以包括Scell所属的Scell组的公共参数。当指示符不包括在特定Scell中时,可以仅额外地包括与Scell组的公共参数不同的参数,或者可以仅包括特定Scell的参数。
RRCReconfiguration消息可以包括用于从各个SCell组释放一个或多个小区的列表(sCellToReleaseList)。
eNB/gNB 2h-02可以通过使用MAC CE指示在UE 2h-01中配置的各个SCe11的状态(激活、休眠或非激活状态)来应用CA(操作2h-75)。
图2I示出了根据本公开的实施例的UE的结构的框图。
参照图2I,UE可以包括RF处理器2i-10,基带处理器2i-20,存储器2i-30和控制器2i-40。实施例不限于此,并且UI可以包括比图2I所示的组件更多或更少的组件。图2I的UE可以对应于图1I的UE。
根据本公开的实施例,RF处理器2i-10可以执行用于经由无线电信道发送和接收信号的功能,例如信号的频带转换、放大等。换句话说,RF处理器2i-10可以将从基带处理器2i-20提供的基带信号上变频为RF频带信号,并通过天线发送RF频带信号,以及将通过天线接收的RF频带信号下变频为基带信号。例如,RF处理器2i-10可以包括发射滤波器、接收滤波器、放大器、混频器、振荡器、DAC和ADC。尽管在图2I中仅示出了单个天线,UE可以包括多个天线。
RF处理器2i-10可以包括多个RF链。RF处理器2i-10可以执行波束成形。对于波束成形,RF处理器2i-10可以调整通过多个天线或天线元件发射或接收的信号的相位和幅度。RF处理器2i-10可以执行MIMO操作,并且可以在MIMO操作中接收多个层(或多层的数据)。RF处理器2i-10可以通过适当地配置多个天线或天线元件来执行对所接收波束的扫描,或者可以在控制器2i-40的控制下调整所接收波束的方向和波束宽度,使得所接收波束与所发射波束相协调。
基带处理器2i-20可以基于系统的物理层规范执行基带信号和比特流之间的转换。例如,对于数据发送,基带处理器2i-20可以通过对发射比特流进行编码和调制来产生复合符号。对于数据接收,基带处理器2i-20可以通过解调和解码由RF处理器2i-10提供的基带信号来重构所接收的比特流。例如,根据OFDM方案,对于数据发送,基带处理器2i-20可以通过对发送比特流进行编码和调制,将复合符号映射到子载波,然后通过执行IFFT和CP插入来配置OFDM符号。对于数据接收,基带处理器2i-20可以将从RF处理器2i-10提供的基带信号分离成OFDM符号单元,通过执行FFT来重构被映射到子载波的信号,然后通过对信号进行解调和解码来重构所接收的比特流。
如上所述,基带处理器2i-20和RF处理器2i-10可以发送和接收信号。基带处理器2i-20和RF处理器2i-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机或通信器。基带处理器2i-20或RF处理器2i-10中的至少一者可以包括支持多种不同无线电接入技术的多个通信模块。此外,基带处理器2i-20或RF处理器2i-10中的至少一者可以包括多个不同的通信模块,以处理不同频带的信号。例如,不同的无线电接入技术可以包括LTE网络、NR网络等。不同的频带可以包括SHF(例如,2.5GHz和5GHz)频带和mmWave(例如,60GHz)频带。UE可以通过使用基带处理器2i-20和RF处理器2i-10向基站发送信号或从基站接收信号,并且该信号可以包括控制信息和数据。
存储装置2i-30可以存储用于UE的操作的数据,例如,基本程序、应用程序和配置信息。存储装置2i-30可以根据控制器2i-40的请求提供所存储的数据。存储器2i-30可以由诸如ROM、RAM、硬盘、CD-ROM和DVD存储介质或存储介质的组合组成。存储器2i-30可以由多个存储器组成。
控制器2i-40可以控制UE的全部操作。例如,控制器2i-40可以通过基带处理器2i-20和RF处理器2i-10发送和接收信号。控制器2i-40可以向存储装置2i-30写入数据和从存储装置2i-30读取数据。为此,控制器2i-40可以包括至少一个处理器。例如,控制器2i-40可以包括执行用于通信的控制的CP,以及控制诸如应用程序的上层的AP。控制器2i-40可以控制UE执行用于支持上述载波聚合的通信方法。可以通过使用单个芯片来实现包括在UE中的组件中的至少一者。
图2J示出了根据本公开的实施例的基站的结构的框图。
根据本公开的实施例的基站可以包括至少一个TRP。参照图2J,基站可以包括RF处理器2j-10、基带处理器2j-20、通信器2j-30、存储器2j-40和控制器2j-50。实施例不限于此,并且基站可以包括比图2J所示的组件更多或更少的组件。图2J的基站可以对应于图2I的基站。
RF处理器2j-10可以执行用于经由无线电信道发送和接收信号的功能,例如信号的频带转换、放大等。换句话说,RF处理器2j-10可以将从基带处理器2j-20提供的基带信号上变频为RF频带信号,并通过天线发送RF频带信号,以及将通过天线接收的RF频带信号下变频为基带信号。例如,RF处理器2j-10可以包括发射滤波器、接收滤波器、放大器、混频器、振荡器、DAC、ADC等。尽管在图2J中仅示出了单个天线,RF处理器2j-10可以包括多个天线。RF处理器2j-10可以包括多个RF链。RF处理器2j-10可以执行波束成形。对于波束成形,RF处理器2j-10可以调整通过多个天线或天线元件发射或接收的信号的相位和幅度。RF处理器2j-10可以通过发送至少一个层来执行DL MIMO操作。
基带处理器2j-20可以基于第一无线电接入技术的物理层规范来执行基带信号和比特流之间的转换。例如,对于数据发送,基带处理器2j-20可以通过对发射比特流进行编码和调制来产生复合符号。对于数据接收,基带处理器2j-20可以通过解调和解码由RF处理器2j-10提供的基带信号来重构所接收的比特流。例如,根据OFDM方案,对于数据发送,基带处理器2j-20可以通过对发送比特流进行编码和调制,将复合符号映射到子载波,然后通过执行IFFT和CP插入来配置OFDM符号。对于数据接收,基带处理器2j-20可以将从RF处理器2j-10提供的基带信号分离成OFDM符号单元,通过执行FFT来重构被映射到子载波的信号,然后通过对信号进行解调和解码来重构所接收的比特流。如上所述,基带处理器2j-20和RF处理器2j-10可以发送和接收信号。因此,基带处理器2j-20和RF处理器2j-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机、通信器或无线通信器。基站可以通过使用基带处理器2j-20和RF处理器2j-10向基站发送信号或从基站接收信号,并且该信号可以包括控制信息和数据。
通信器2j-30可以提供用于与网络中的其它节点通信的接口。根据实施例,通信器2j-30可以是回程通信器。
存储器2j-40可以存储用于主基站的操作的数据,例如,基本程序、应用程序和配置信息。具体地,存储器2j-40可以存储关于分配给所连接的UE的承载的信息、从所连接的UE发送的测量报告等。存储器2j-40可以存储用于确定是向UE提供多连通性还是从UE释放多连通性的标准信息。存储器2j-40可以根据控制器2j-50的请求提供所存储的数据。存储器2j-40可以由存储介质组成,例如ROM、RAM、硬盘、CD-ROM和DVD,或者由存储介质的组合组成。存储器2j-40可以由多个存储器组成。
控制器2j-50可以控制基站的全部操作。例如,控制器2j-50可以通过基带处理器2j-20和RF处理器2j-10或通过通信器2j-30发送和接收信号。控制器2j-50可以向存储器2j-40写入数据并从存储器2j-40读取数据。为此,控制器2j-50可以包括至少一个处理器。基带处理器2j-20和RF处理器2j-10中的每一者也可以被称为发射机、接收机、收发机、通信器或无线通信器。控制器2j-50可以控制基站执行用于支持上述载波聚合的通信方法。包括在基站中的组件中的至少一者可以通过使用单个芯片来实现。
如说明书或所附权利要求书中所述的根据本公开的实施例的方法可以被实现为硬件、软件或硬件和软件的组合。当被实现为软件时,可以提供存储一个或多个程序(例如,软件模块)的计算机可读存储介质。存储在计算机可读存储介质中的一个或多个程序被配置为由电子设备中的一个或多个处理器执行。所述一个或多个程序包括指令,所述指令指示所述电子设备执行如说明书或所附权利要求书中所述的根据本公开的实施例的方法。
程序(例如,软件模块或软件)可以存储在非易失性存储器(包括随机存取存储器(RAM)或闪存)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁盘存储设备、光盘(CD)-ROM、数字多功能盘(DVD)、其它光存储设备或磁带盒中。或者,可以将程序存储在包括上述存储介质的一些或全部的组合的存储器中。可以包括多个这样的存储器。
此外,可以将程序存储在可通过诸如因特网、内联网、局域网(LAN)、广域网(WLAN)、和存储区域网(SAN)等通信网络中的任何一个或其组合来访问的可附接存储设备中。这种存储设备可以经由外部端口访问执行本公开的实施例的电子设备。此外,通信网络上的单独存储设备可以访问执行本公开的实施例的设备。
根据上述实施例,可以在移动通信系统中有效地提供CA。
在本公开的上述实施例中,根据本公开的所提出的具体实施例,以单数或复数形式来表示包括在本公开中的元件。然而,为了易于描述,根据所呈现的情况而适当地选择单数或复数表达,且本发明不限于单个元件或复数元件。以复数形式描述的那些元件可以被配置成单个元件,并且以单数形式描述的那些元件可以被配置成多个元件。
在说明书和附图中公开的本公开的实施例仅仅是为了易于解释本公开的技术内容和促进对本公开的理解而给出的具体示例,而不是要限制本公开的范围。换句话说,可以基于本公开的技术精神实现其他修改是对于本领域的技术人员显而易见的。此外,上述实施例中的每一者都可以在必要时彼此组合。例如,本公开的一个实施例和另一实施例的部分可以彼此组合,以便可以操作基站和UE。此外,本发明的实施例可适用于其它通信系统,且可实施基于实施例的技术精神的其它修改。
尽管已经用各种实施例描述了本公开,但是本领域技术人员可以建议各种改变和修改。本公开旨在包括落入所附权利要求的范围内的这种改变和修改。
Claims (13)
1.一种由用户设备UE执行的方法,所述方法包括:
接收包括measIdleConfig的消息;
基于所述measIdleConfig,在空闲模式或非活动模式下执行测量;接收UEInformationRequest消息,所述UEInformationRequest消息用于请求所述测量的结果;以及
发送包括所述测量的结果的UEInformationResponse消息,
其中,所述measIdleConfig包括指示是否包括波束测量结果的指示符includeBeamMeasurements。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述测量的结果包括服务小区的测量结果和关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果,并且所述关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果包括一个或多个小区的测量结果。
3.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:
指示符reportQuantityRSIndexes,其指示所述UE是否针对各个参索引使用参考信号接收功率RSRP、使用参考信号接收质量RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告测量结果;或者
指示符maxNrofRS-IndexesToReport,其指示所述UE最多报告针对所述索引的测量结果中的多少测量结果。
4.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述消息包括无限资源控制RRC释放消息或系统信息,
其中,所述measIdleConfig包括measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR,所述measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR包括关于至少一个measIdleCarrier的信息,
其中,所述信息包括与所述至少一个measIdleCarrier关联的reportQuantities,
其中,所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息nrofSS-BlocksToAverage、用于合并所述同步信号块的测量值的阈值absThreshSS-BlocsConsolidation、测量定时配置信息smtc、所述同步信号块之间的子载波间隔ssbSubcarrierSpacing,或用于确定所述同步信号块的索引的定时信息deriveSSB-IndexFromCell。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:关于所述UE执行测量的持续时间的信息measIdleDuration、待由所述UE测量的小区的列表的小区列表信息measCellList、或关于所述UE确定是否报告所述测量的结果所基于的参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ或RSRP和RSRP两者的阈值的信息quantityThreshold。
6.根据权利要求5所述的方法,进一步包括:
发送RRCResumeRequest消息;以及
接收RRCConnectionReject消息,
其中,当所述RRCConnectionReject消息包括waitTime时,所述UE在所述空闲模式下或所述非活动模式下持续执行测量,直到根据所述信息measIdleDuration工作的定时器终止。
7.一种由基站执行的方法,所述方法包括:
发送包括measIdleConfig的消息;发送UEInformationRequest消息,所述UEInformationRequest消息用于请求测量的结果;以及
接收包括所述测量的结果的UEInformationResponse消息,
其中,所述测量基于所述measIdleConfig在空闲模式或非活动模式下执行,
其中,所述measIdleConfig包括指示是否包括波束测量结果的指示符includeBeamMeasurements。
8.根据权利要求7所述的方法,
其中,所述消息包括无线资源控制RRC释放消息或系统信息,
其中,所述measIdleConfig包括measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR,所述measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR包括关于至少一个measIdleCarrier的信息,
其中,所述信息包括与所述至少一个measIdleCarrier关联的reportQuantities,
其中,所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:
指示符reportQuantityRSIndexes,其指示所述UE是否针对各个索引使用参考信号接收功率RSRP、使用参考信号接收质量RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告测量的结果;或者
指示符maxNrofRS-IndexesToReport,其指示所述UE最多报告针对所述索引的测量结果中的多少测量结果。
9.根据权利要求7所述的方法,其中所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:关于用于导出小区测量值的同步信号块的数目的信息nrofSS-BlocksToAverage、用于合并所述同步信号块的测量值的阈值absThreshSS-BlocsConsolidation、测量定时配置信息smtc、所述同步信号块之间的子载波间隔ssbSubcarrierSpacing,或用于确定所述同步信号块的索引的定时信息deriveSSB-IndexFromCell。
10.一种无线通信系统中的用户设备UE,所述UE包括:
收发器;以及
处理器,其联接至所述收发器且被配置为:
接收包括measIdleConfig的消息;
基于所述measIdleConfig,在空闲模式或非活动模式下执行测量;
接收UEInformationRequest消息,所述UEInformationRequest消息用于请求所述测量的结果;以及
发送包括所述测量的结果的UEInformationResponse消息,
其中,所述measIdleConfig包括指示是否包括波束测量结果的指示符includeBeamMeasurements。
11.根据权利要求10所述的UE,其中,所述测量的结果包括服务小区的测量结果和关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果,并且所述关于一个或多个频率载波中的每一者的测量结果包括一个或多个小区的测量结果。
12.根据权利要求10所述的UE,其中,所述消息包括无限资源控制RRC释放消息或系统信息,
其中,所述measIdleConfig包括measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR,所述measIdleCarrierListEUTRA和measIdleCarrierListNR包括关于至少一个measIdleCarrier的信息,
其中,所述信息包括与所述至少一个measIdleCarrier关联的reportQuantities,
其中,所述measIdleConfig包括以下各者中的至少一者:指示符reportQuantityRSIndexes,其指示所述UE是否针对各个索引使用参考信号接收功率RSRP或使用参考信号接收质量RSRQ或使用RSRP和RSRQ两者报告测量的结果;或者
指示符maxNrofRS-IndexesToReport,其指示所述UE最多报告针对所述索引的测量结果中的多少测量结果。
13.一种无线通信系统中的基站,所述基站包括:
收发器;以及
处理器,其联接至所述收发器,且被配置为:
发送包括measIdleConfig的消息;
发送UEInformationRequest消息,所述UEInformationRequest消息用于请求测量的结果;以及
接收包括所述测量的结果的UEInformationResponse消息,
其中,所述测量基于所述measIdleConfig在空闲模式或非活动模式下执行,
其中,所述measIdleConfig包括指示是否包括波束测量结果的指示符includeBeamMeasurements。
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