CN119522601A - 确定用于计算mac-i的目标小区id的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本公开描述了确定用于计算完整性消息认证码MAC‑I的目标小区标识ID的方法、系统和设备。一种方法包括:用户设备UE通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:UE接收从网络节点广播的系统信息;UE基于系统信息确定小区的网络类型;以及UE基于网络类型和系统信息确定目标小区ID;另一方法包括:网络节点通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:网络节点向用户设备UE广播系统信息;网络节点基于小区的网络类型确定目标小区ID。
Description
技术领域
本公开总体上涉及无线通信。特别是,本公开涉及确定用于计算完整性消息认证码(Message Authentication Code for Integrity,MACI)的目标小区标识(Identifier,ID)的方法和设备。
背景技术
无线通信技术正推动世界走向一个日益互联互通的网络化社会。高速、低延迟的无线通信依赖于用户设备和无线接入网节点(包括但不限于基站)之间高效的网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低延迟和超可靠的通信能力,满足不同行业和用户的需求。
在用户设备(User Equipment,UE)恢复或重建过程中,UE或基站可能需要确定目标小区ID用于计算MAC-I。确定用于计算MAC-I的目标小区ID存在一些问题,特别是在公共网络和非公共网络共享网络的情况下。
本公开描述了用于确定计算MAC-I的目标小区ID的各种实施例,解决了上述讨论的至少一个问题/难题。本公开的各种实施例可实现低延迟、低开销和短中断时间,从而提高无线通信的效率和/或性能。
发明内容
本文涉及无线通信的方法、系统和设备,更具体地,涉及确定用于计算MAC-I的目标小区ID的方法、系统和设备。本公开中的各种实施例可有利于减少MAC-I检查中的故障,提高资源利用效率,并提升无线通信的性能。
在一个实施例中,本公开描述了一种无线通信方法。该方法包括:用户设备UE通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:所述UE接收从第一网络节点广播的系统信息;所述UE基于所述系统信息确定所述小区的网络类型;所述UE基于所述网络类型和所述系统信息确定所述目标小区ID。
在一个实施例中,本公开描述了一种无线通信方法。该方法包括:第一网络节点通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:所述第一网络节点向用户设备UE广播系统信息;所述第一网络节点基于所述小区的网络类型确定所述目标小区ID。
在一些其他实施例中,一种无线通信装置,可以包括存储指令的存储器和与所述存储器通信的处理电路。当所述处理电路执行所述指令时,所述处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其他实施例中,一种无线通信设备,可以包括存储指令的存储器和与所述存储器通信的处理电路。当所述处理电路执行所述指令时,所述处理电路被配置为执行上述方法。
在其他一些实施例中,一种计算机可读介质包括指令,当所述指令被计算机执行时使所述计算机执行上述方法。
在附图、说明书和权利要求中更详细地描述了上述实施例和其他方面实施例以及它们的实现。
附图说明
图1A示出了一种无线通信系统的示例,该系统包括一个无线网络节点和一个或多个用户设备。
图1B示出了UE从无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)非活动状态过渡到RRC连接状态的流程图。
图1C示出了UE重建过程的流程图。
图2示出了一种网络节点的示例。
图3示出了一种用户设备的示例。
图4示出了一种无线通信的非限制性实施例的示意图。
图5A示出了一种无线通信方法的流程图。
图5B示出了另一种无线通信方法的流程图。
图6示出了另一种无线通信的非限制性实施例的示意图。
具体实施方式
下面将参考附图对本公开内容进行详细描述,附图构成本公开的一部分,并以说明的方式示出了具体的实施例。然而,请注意,本公开可以以各种不同的形式体现,因此,所涵盖或所要求的主题意在被解释为不限于下面将阐述的任何实施例。
在整个说明书和权利要求书中,术语可能具有在上下文中暗示或隐含的细微含义,而非明确说明的含义。同样,本文使用的短语“在一个实施例中”或“在一些实施例中”并不一定指相同的实施例,本文使用的短语“在另一个实施例中”或“在其他实施例中”并不一定指不同的实施例。本文所用短语“在一个实施方案中”或“在一些实施方案中”不一定指相同的实施方案,本文所用短语“在另一个实施方案中”或“在其他实施方案中”不一定指不同的实施方案。例如,其意图是,所声称的主题包括全部或部分示例性实施例或实施方案的组合。
一般来说,术语至少有一部分可以根据上下文中的使用来理解。例如,本文中使用的术语,如“和”、“或”或“和/或”,可能包含多种含义,这些含义至少部分取决于使用这些术语的上下文。通常情况下,“或”如果用于关联一个列表,如A、B或C,则表示A、B和C(此处用于包含意义)以及A、B或C(此处用于排他性意义)。此外,本文中使用的术语“一个或多个”或“至少一个”,至少部分取决于上下文,可用于描述单数意义上的任何特征、结构或特性,也可用于描述复数意义上的特征、结构或特性的组合。同样,术语“a”、“an”或“the”也可以理解为单数用法或复数用法,至少部分取决于上下文。此外,术语“基于”或“由……确定”也可以理解为不一定要表达一组排他性的因素,相反,可以允许存在不一定明确描述的其他因素,这也至少部分取决于上下文。
本公开介绍了用于确定目标小区ID以计算MAC-I的方法和设备。
无线通信技术正推动着世界走向一个日益互联互通的网络化社会。高速、低延迟的无线通信依赖于用户设备和无线接入网节点(包括但不限于基站)之间高效的网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低延迟和超可靠的通信能力,满足不同行业和用户的需求。
下一代(Next Generation,NG)或第五代(5th Generation,5G)无线通信可提供从高速下载到支持实时低延迟通信的一系列功能。NG移动通信系统正将世界推向一个日益互联互通的网络化社会。
在UE恢复或重建过程中,UE或基站可能需要确定目标小区ID以计算MAC-I。在确定用于计算MAC-I的目标小区ID方面存在一些问题,特别是在与公共网络和非公共网络(NonPublic Network,NPN)的网络共享场景中。例如,在与公共网络的网络共享场景中,UE在为RRC恢复或RRC重建过程计算短MAC-I时,可能会将第一个公共陆地移动网络(Public LandMobile Network,PLMN)的小区ID作为目标小区ID(TargetCellID);对于只与非公共网络共享组网的情况,第一个PLMN的小区ID可能被随机设置,导致短MAC-I不匹配,最终导致RRC恢复或RRC重建过程失败。
本公开描述了确定用于计算MAC-I的目标小区ID的各种实施例,解决了上述讨论的至少一个问题/难题。本公开中的各种实施例可以实现低延迟、低开销和短中断时间,从而,提高无线通信的效率和/或性能。
图1A示出了包括核心网(Core Network,CN)110、无线接入网(Radio AccessNetwork,RAN)130和一个或多个UE(第一UE 152、第二UE 154、第三UE 156)的无线通信系统100。RAN 130可以包括无线网络基站,或下一代无线接入网(Next Generation RadioAccess Network,NG-RAN)基站或节点,其中NG-RAN基站或节点可以包括移动通信环境中的节点nodeB(NB,例如gNB)。在一个实施方案中,CN 110可包括5G核心网络(5G CoreNetwork,5GC),接口125可以包括NG接口。
参见图1A,第一UE 152可以从RAN 130无线接收一个或多个下行链路通信142,并向RAN 130无线发送一个或多个上行链路通信141。同样,第二UE 154可以从RAN 130无线接收下行链路通信144,并向RAN 130无线发送上行链路通信143;第三UE156可以从RAN 130无线接收下行链路通信146,并向RAN 130无线发送上行链路通信145。例如但不限于此,下行链路通信可包括物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)或物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH);上行链路通信可包括物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)或物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)。
在一些NR通信的实施方案中,参见图1B,UE 191处于非活动状态,其中UE和网络(包括gNB 192、最后服务gNB 194、接入和移动功能[Access and Mobility Function,AMF]196),将保留部分接入层(Access Stratum,AS)上下文,当UE需要恢复连接时,UE将向网络发送恢复请求消息。
一些实施方案可以包括以下步骤的一部分或全部。参见步骤161,当UE处于RRC非活动状态和连接管理(Connection Management,CM)连接状态时,UE可向gNB发送RRC恢复请求消息。参见步骤162,gNB可向最后服务gNB发送检索UE上下文请求消息。参见步骤163,最后服务gNB可向gNB发送检索UE上下文响应消息。参见步骤164,gNB可向UE发送RRC恢复消息。响应于接收RRC恢复消息,UE可进入RRC连接状态和CM连接状态。参见步骤165,UE可以向gNB发送RRC恢复完成消息。参见步骤166,gNB可向最后服务gNB发送Xn-U地址指示。参见步骤167,gNB可向AMF发送路径切换请求消息。参见步骤168,AMF可向gNB发送路径切换请求响应消息。参见步骤169,gNB可向最后服务gNB发送UE上下文释放消息。
在一些实施方案中,UE会在步骤161中的恢复请求消息中包含短MAC-I。
对于重建过程,参见图1C,类似的MAC-I可以被计算并且可以被包括在Msg3(例如RRC重建请求消息)中。在网络侧,gNB(或称为“目标gNB”)192将从最后服务gNB(或称为“源gNB”)194检索UE上下文,在将UE上下文发送给目标gNB之前,源gNB将首先检查MAC-I。
一些实施方案可以包括以下步骤的一部分或全部。参见步骤171,UE(处于RRC连接状态和CM连接状态)可向gNB发送RRC重建请求消息。参见步骤172,gNB可向最后服务gNB发送检索UE上下文请求消息。参见步骤173,最后服务gNB可向gNB发送检索UE上下文响应消息。参见步骤174,gNB可向UE发送RRC重建消息。参见步骤175,gNB可向UE发送RRC重新配置消息。参见步骤174a,UE可向gNB发送RRC重建完成消息。参见步骤175a,UE可以向gNB发送RRC重新配置完成消息。参见步骤176,gNB可以向最后服务gNB发送Xn-U地址指示。参见步骤177,最后服务gNB可向gNB发送SN状态传输消息。参见步骤178,gNB可向AMF发送路径切换请求消息。参见步骤179,AMF可向gNB发送路径切换请求响应消息。参见步骤180,gNB可向最后服务gNB发送UE上下文释放消息。
在一些实施方案中,短MAC-I计算可包括3个输入。对于非限制性示例,用于计算恢复短MAC-I的输入(或参见VarResumeMAC-Input[变量恢复MAC-输入])可包括源物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)、目标小区标ID,和/或源小区无线网络临时标识(Cell Radio Network Temporary Identifier,C-RNTI)。
在一些实施方案中,在网络侧,为了检索UE上下文,目标gNB可以指示目标小区ID信息。例如,关于RRC恢复,新小区ID可对应于VarResumeMAC-Input中targetCellIdentity(目标小区ID)或VarShortINACTIVE-MAC-Input(变量短非激活状态-MAC-输入)中的cellIdentity(小区ID);关于RRC重建,新的小区ID可对应于VarShortMAC-Input(变量短MAC-输入)中的targetCellIdentity或VarShortMAC-Input中的cellIdentity;和/或,关于用于UP CIoT优化的RRC恢复,新的小区ID可对应于VarShortResumeMAC-Input(变量短恢复MAC-输入)或VarShortResumeMAC-Input-NB(变量短恢复MAC-输入-NB)中的cellIdentity。
在一些实施方案中,源gNB/ng-eNB可以通过从目标gNB/ng-eNB收到的目标Cell-ID(小区标识)从小区配置数据库中获取目标PCI和目标绝对无线频率信道编号-下行链路(Absolute Radio Frequency Channel Number-Downlink,ARFCN-DL)/演进的通用陆地无线接入技术ARFCN-DL(Evolved Universal Terrestrial Radio Access ARFCN-DL,EARFCN-DL)。考虑到网络共享情况,系统信息块(System Information Block,SIB)1中广播的PLMN-IdentityInfoList(PLMN标识信息列表)中包含的第一个PLMN-Identity(PLMN-标识)的cellIdentity可作为目标小区。在一些实施方案中,关于targetCellIdentity(对于恢复情况),用于计算resumeMAC-I(恢复MAC-I)的输入变量可设置为目标小区(即UE试图恢复的小区)的SIB1中广播的PLMN-IdentityInfoList中包含的第一个PLMN-Identity的cellIdentity。
对于非限制性实施例,在公共网络共享场景中,参见图4,可以有两个小区:小区1(410):gNB1在SIB1中广播PLMN 1和小区ID 1;小区2(420):gNB2在SIB1中广播PLMN 2、小区ID 1、PLMN 1、小区ID 2。当UE从小区1移动到小区2时,gNB2可将PLMN 2和小区ID 1设置为目标小区ID。对于gNB1,它可以借助于(PLMN 2、小区ID 1)的组合从小区配置数据库中获得目标PCI和目标ARFCN-DL/EARFCN-DL。换言之,当gNB1不能获得正确的PCI和ARFCN时,上下文检索过程可能失败。本公开的各种实施方式可以解决上述故障问题。
在一些实施方案中,除了公网,还可以指定非公网:有两种专网类型:独立非公共网络(Stand-Along Non-Public Network,SNPN)、公共网络集成非公共网络(PublicNetwork Integrated Non-Public Network,PNI-NPN)。对于只有SNPN的小区,网络可向传统公共网络ID列表广播一个虚拟PLMN。同样,对于仅有PNI-NPN的小区,网络可向传统公共网络ID列表广播禁止的PLMN。换句话说,传统公共部分的小区接入信息对于仅有PNI-NPN小区可能无效。因此,当UE需要恢复/重建与仅有NPN(NPN-only)小区的连接时,如果仍将PLMN网络的第一个小区ID作为目标小区ID,可能会出现一些问题。本公开的各种实施例可以解决上述问题。
图2示出了示例性的无线接入网络或无线通信基站200。基站200可包括无线电发射/接收(Tx/Rx)电路208,用于发射/接收与一个或多个UE和/或一个或多个其他基站的通信。基站还可包括网络接口电路209,用于将基站与其他基站和/或核心网络(例如,光或有线互连、以太网和/或其他数据传输介质/协议)进行通信。基站200可以选择性地包括一个输入/输出(Input/Output,I/O)接口206,用于与操作员或类似人员通信。
基站还可以包括系统电路204。系统电路204可包括处理器221和/或存储器222。存储器222可包括操作系统224、指令226和参数228。指令226可被配置成供处理器221中的一个或多个处理器执行基站的功能。参数228可包含用以支持指令226执行的参数。例如,参数可以包括网络协议设置、带宽参数、射频映射分配和/或其他参数。
图3示出了示例性UE 300。UE 300可以是移动设备,例如智能手机或安装在车辆上的移动通信模块。UE 300可以包括通信接口302、系统电路304、I/O接口306、显示电路308和存储器309。显示电路可包括用户界面310。系统电路304可包括硬件、软件、固件或其他逻辑/电路的任意组合。例如,系统电路304可以用一个或多个片上系统(Systems On a Chip,SoC)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、分立模拟和数字电路以及其他电路实施方案。系统电路304可以是UE 300中任何所需功能的实施方案的一部分。在这方面,系统电路304可包括以下逻辑:例如,便于解码和播放音乐和视频,如MP3、MP4、MPEG、AVI、FLAC、AC3或WAV的解码和播放;运行应用程序;接受用户输入;保存和检索应用程序数据;建立、维护和终止蜂窝电话呼叫或数据连接,例如,互联网连接;建立、维护和终止无线网络连接、蓝牙连接或其他连接;以及在用户界面310上显示相关信息。用户界面310和I/O接口306可包括图形用户界面、触摸感应显示屏、触摸反馈或其他触觉输出、语音或面部识别输入、按钮、开关、扬声器和其他用户界面元素。I/O接口306的其他示例可包括麦克风、视频和静态图像摄像头、温度传感器、振动传感器、旋转和方向传感器、耳机和麦克风输入/输出插孔、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)连接器、存储卡插槽、辐射传感器(如红外传感器)以及其他类型的输入。
参见图3,通信接口302可包括射频(Radio Frequency,RF)发射(Transmit,Tx)和接收(Receive,Rx)电路316,该电路通过一个或多个天线314处理信号的发射和接收。通信接口302可包括一个或多个收发器。收发器可以是无线收发器,包括调制/解调电路、数模转换器(Digital to Analog Converter,DAC)、整形表、模数转换器(Analog to DigitalConverter,ADC)、滤波器、波形整形器、滤波器、前置放大器、功率放大器和/或其他逻辑,用于通过一个或多个天线或(对于某些设备)通过物理(例如有线)介质发送和接收信号。发送和接收的信号可采用各种格式、协议、调制(如正交相移键控(Quadrature Phase ShiftKeying,QPSK)、16-正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)、64-QAM、256-QAM)、频率信道、比特率和编码。作为一个具体例子,通信接口302可以包括支持2G、3G、蓝牙(Bluetooth,BT)、WiFi、通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationsSystem,UMTS)、高速分组接入(High Speed Packet Access,HSPA)、4G/长期演进(LongTerm Evolution,LTE)和5G标准下传输和接收的收发器。不过,下文介绍的技术也适用于其他无线通信技术,无论是第三代合作伙伴项目(3rd Generation Partnership Project,3GPP)、全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications,GSM)协会、3GPP2、电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)还是其他合作伙伴关系或标准机构提出的技术。
参见图3,系统电路304可包括一个或多个处理器321和存储器322。存储器322可存储操作系统324、指令326和参数328等。处理器321被配置为执行指令326以实现UE 300所需的功能。参数328可为指令326提供并指定配置和操作选项。存储器322还可以存储UE 300通过通信接口302发送或接收的任何BT、WiFi、3G、4G、5G或其他数据。在各种实施方案中,UE300的系统电源可由电力存储设备提供,例如电池或变压器。
本公开描述了确定用于计算MAC-I的目标小区ID的方法和设备的若干实施例,这些方法和设备可部分或全部在上文图2和图3中描述的无线网络基站和/或用户设备上实施。
在各种实施例中,图5A示出了无线通信的方法500的流程图,该方法包括由UE确定目标小区ID,用于计算与小区对应的认证码。方法500可以包括以下步骤的一部分或全部:步骤510,UE接收从第一网络节点广播的系统信息;步骤520,UE基于系统信息确定小区的网络类型;和/或,步骤530,UE基于网络类型和系统信息确定目标小区ID。
在各种实施例中,图5B示出了无线通信的方法550的流程图,该方法包括由第一网络节点确定目标小区ID,用于计算与小区对应的认证码。方法550可以包括以下步骤的一部分或全部:步骤560:第一网络节点向用户设备UE广播系统信息;和/或,步骤570:第一网络节点基于所述小区的网络类型确定所述目标小区ID。在一些实施方案中,步骤570可以包括第一网络节点根据小区的网络类型和系统信息确定目标小区ID。
在一些实施方案中,除了所述实施/实施例的一部分或组合外,认证码还包括MAC-I。
在一些实施方案中,除了所述实施/实施例的一部分或组合外,认证码还用于连接恢复过程或连接重建过程之一。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,小区还包括以下之一:仅有第一网络类型的小区、仅有第二网络类型的小区、第一网络类型和第二网络类型共享的小区。
在一些实施方案中,除了所述实施/实施例的一部分或组合外,第一网络类型是PLMN。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,第二网络类型是NPN。
在一些实施方案中,除所述实施方案/实施例的一部分或组合外,仅有第二网络类型的小区是仅有NPN的小区,包括以下至少一种:仅有SNPN的小区、仅有PNI-NPN的小区、SNPN和PNI-NPN共享的NPN小区。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,响应于仅具有第一网络类型的小区,或者第一网络类型和第二网络类型共享的小区,确定小区的网络类型为第一网络类型。
在一些实施方案中,除所述实施方案/实施例的一部分或组合外,响应于仅具有第二网络类型的小区,确定小区的网络类型为第二网络类型。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合之外,响应于小区的网络类型是第一网络类型,确定第一网络类型列表中的第一小区ID为目标小区ID,其中系统信息包括第一网络类型的网络ID列表。第一网络类型列表可参见具有第一网络类型的小区列表。在本公开内容中,第一网络类型列表中的“第一”小区ID可参见第一网络类型列表中“顶部”(或在系统信息中出现“最早”)小区的小区ID,而不能仅仅参见第一网络类型列表中“任意”小区的小区ID。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,响应于小区的网络类型是第二网络类型,第二网络类型列表中的第一小区ID被确定为目标小区ID,其中系统信息包括第二网络类型的网络ID列表。第二网络类型列表可参见具有第二网络类型的小区列表。在本公开内容中,第二网络类型列表中的“第一”小区ID可以参见第二网络类型列表中“顶部”(或在系统信息中出现“最早”)小区的小区ID,而不能仅仅参见第二网络类型列表中“任意”小区的小区ID。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,第一网络节点还向第二网络节点发送消息,该消息包括目标小区ID。
在一些实施方案中,除了所述实施方案/实施例的一部分或组合外,第二网络节点还包括最后为UE服务的基站。
本公开描述了用于确定目标小区ID以计算MAC-I的各种实施例,解决了现有无线通信中的至少一个问题/难题。其中一个问题可描述如下:对于仅有SNPN的小区,网络可能会向传统公共网络ID列表广播一个虚假PLMN。同样,对于只有PNI-NPN的小区,网络可能会向传统公共网络ID列表广播一个禁止的PLMN。换句话说,传统公共部分的小区接入信息对于仅有PNI-NPN的小区可能无效。因此,当UE需要恢复/重建与NPN-only小区的连接时,将PLMN网络的第一个小区ID作为目标小区ID可能会出现一些问题。
本公开的各种实施例可以包括:在UE侧,对于NPN-only小区,UE可以将系统信息广播的第一NPN的小区标识设置为计算短MAC-I的目标小区ID,其中短MAC-I可以是RRC连接恢复或RRC连接重建的短MAC-I;NPN-only小区可以是仅有SNPN小区、仅有PNI-NPN小区或SNPN和PNI-NPN共享的小区;和/或,第一NPN可以是SNPN或PNI-NPN。
本公开的各种实施例可以包括:在网络侧,对于NPN-only小区,网络可以将系统信息广播的第一NPN的小区标识设置为网络节点之间发送的报文上的目标小区标识,其中NPN-only小区可以是仅有SNPN小区、仅有PNI-NPN小区或SNPN和PNI-NPN共享的小区;和/或,第一NPN可以是SNPN或PNI-NPN。
在本公开中,系统信息广播的第一个NPN可以参见系统信息中的“顶部”NPN(或系统信息广播的“最早”NPN),而不能仅仅参见系统信息广播的“任何”NPN。
一个非限制性示例包括同时部署NPN-only小区和非NPN-only小区的网络。参见图6,有一个PLMN网络610、一个SNPN网络620和一个PNI-NPN网络630。上述一个或多个网络共享一些小区。例如,小区1和小区2为仅有SNPN小区;小区3和小区4为仅有PNI-NPN小区;小区5为SNPN和PNI-NPN共享;小区6为公共网络和非公共网络共享。因此,小区1、小区2、小区3、小区4和小区5属于NPN-only小区,小区6不属于NPN-only小区。
在一些实施方案中,小区1至小区6的网络部署如表1所示;和/或,每个小区的系统信息广播如表2所示。
表1:网络部署
表2:每个小区的系统信息广播
另一个非限制性示例示出了NPN-only小区和非NPN-only小区之间的移动性。如图6所示,根据每个小区的网络/小区配置和系统信息广播,SNPN UE可在小区1、小区2、小区5和小区6之间移动;PNI-NPN UE可在小区3、小区4、小区5和小区6之间移动。
如何确定目标小区ID,可以通过举例说明以下情况。
对于情况1:目标小区为非NPN-only小区,例如小区6,那么,目标小区ID可以确定为{PLMN2,小区ID 4}。例如,考虑到小区6是非NPN-only小区,确定公共网络中的第一个小区ID作为目标小区ID;而{PLMN2,小区ID 4}是公共网络中的“第一个”小区ID(实际上是小区6的PLMN列表中的唯一一个,参见表2)。因此,{PLMN2,小区ID 4}被确定为目标小区ID。
对于情况2:目标小区是NPN-only小区,例如小区1、小区2和小区5中的任何小区。
对于情况2a:目标小区是仅有SNPN小区,例如小区1或小区2,那么,对于目标小区是小区1,目标小区ID可以确定为SNPN1小区ID 1;对于目标小区是小区2,目标小区ID可以确定为SNPN1小区ID 2。以小区1为例,考虑到小区1是仅有SNPN的小区,因此SNPN列表中的第一个小区ID被确定为目标小区ID;而{SNPN1小区ID 1}就是SNPN列表中的“第一个”小区ID(实际上是小区1的SNPN列表中的唯一一个,参见表2)。因此,{SNPN1小区ID 1}被确定为目标小区ID。
对于情况2b:目标小区是NPN-only小区,但第一个NPN ID是PNI-NPN,例如小区5;然后,目标小区ID可以确定为PLMN1小区ID 7。以小区5为例,考虑到小区5是NPN-only小区,则确定第一个NPN中的第一个小区ID为目标小区ID;PNI-NPN是NPN列表中的“第一个”NPNID(见表2);{PLMN1 Cell ID 7}是PNI-NPN列表中的“第一个”小区ID(实际上是小区5的PNI-NPN列表中的唯一一个,参见见表2)。因此,{PLMN1小区ID 7}被确定为目标小区ID。
对于情况3,对于PNI-NPN,目标小区为非NPN-only小区,如小区6,那么,目标小区ID可确定为PLMN2小区ID 4。
对于情况4,对于PNI-NPN,目标小区是NPN-only的小区,例如小区3、小区4和/或小区5中的任意一个。目标小区ID可确定为PLMN1小区ID 7,目标小区为小区5;目标小区ID可确定为PLMN1小区ID 1,目标小区为小区3;和/或,目标小区ID可确定为PLMN1小区ID 2,目标小区为小区4。
在UE侧,UE可以确定每种情况下的目标小区ID设置,以计算用于恢复或重建过程的短MAC-I。
在网络侧,gNB可以为每种情况确定目标小区ID设置,以计算用于恢复或重建过程的短MAC-I。
另一个非限制性示例示出了网络侧目标ID设置。目标网络(例如,目标gNB)节点可向源网络节点(例如,源gNB或最后服务gNB)发送检索UE上下文请求消息。检索UE上下文请求消息可包括新小区标识。
在一些实施方案中,网络在表3的检索UE上下文请求消息中设置“新小区标识”:
表3:目标小区ID设置
另一个非限制性示例包括在UE侧的用于短MAC-I输入的Asn.1编码和字段描述。关于VarResumeMAC-Input(变量恢复MAC-输入),UE变量VarResumeMAC-Input指定用于在RRC连接恢复过程中生成resumeMAC-I(恢复MAC-I)的输入,以及VarResumeMAC-Input变量的抽象语法表示法1(Abstract Syntax Notation One,Asn.1)编码如下。
在一些实施方案中,VarResumeMAC-Input变量的字段描述如下。
TargetCellIdentity:用于计算resumeMAC-I的输入变量。对于非NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图恢复的小区)的SIB1中广播的PLMN-IdentityInfoList中包含的第一个PLMN-Identity的cellIdentity。对于NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图恢复的小区)SIB1中广播的NPN-IdentityInfoList(NPN-标识信息列表)中第一个NPN标识的cellIdentity。
关于VarShortMAC-Input,UE变量VarShortMAC-Input指定用于在RRC连接重建过程中生成shortMAC-I(短MAC-I)的输入。VarShortMAC-Input变量的Asn.1编码如下。
在一些实施方案中,VarShortMAC-Input变量的字段描述如下。
TargetCellIdentity:用于计算shortMAC-I的输入变量。对于非NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图重建连接的小区)在SIB1中广播的PLMN-IdentityInfoList中第一个PLMN-Identity的cellIdentity。对于NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图重建连接的小区)SIB1中广播的NPN-IdentityInfoList中第一个NPN标识的cellIdentity。
另一个非限制性示例包括增强的SNPN和PNI-NPN共享场景。对于两个不同的NPN网络类型共享一个小区的情况,UE可以将目标小区ID设置为UE驻留的网络类型的第一个小区ID。以图6中的小区5为例,当SNPN UE移动到小区5时,UE可根据表2将SNPN1小区ID 8设置为目标小区ID。
在一些实施方案中,在网络侧,可以将第一NPN网络类型(例如PNI-NPN)的第一NPNID的小区ID(例如PLMN1小区ID 7)作为目标小区ID。当MAC-I检查失败时,网络可进一步将第二NPN网络类型(如SNPN)的第一NPN ID的小区ID(如SNPN1小区ID 8)作为目标小区ID。
在本公开所述的各种实施方案/实施例中,对于SNPN网络ID,可以只使用PLMN部分,例如SNPN ID=PLMN+网络ID(Network ID,NID)。
以下段落描述了UE侧短MAC I输入的Asn.1编码和字段描述,并进行了增强。
关于VarResumeMAC-Input,UE变量VarResumeMAC-Input指定用于在RRC连接恢复过程中生成resumeMAC-I的输入。对VarResumeMAC-Input变量的Asn.1编码如下。
在一些实施方案中,VarResumeMAC-Input变量的字段描述如下。
TargetCellIdentity:用于计算resumeMAC-I的输入变量。对于非NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图恢复的小区)的SIB1中广播的PLMN-IdentityInfoList中包含的第一个PLMN-Identity的cellIdentity。对于NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图恢复的小区)的SIB1中广播的NPN-IdentityInfoList(NPN-标识信息列表)中包含的第一个NPN标识(如果是SNPN,则为SNPN标识;如果是PNI-NPN,则为PNI-NPN标识)的cellIdentity。
关于VarShortMAC-Input,UE变量VarShortMAC-Input指定用于在RRC连接重建过程中生成shortMAC-I的输入。VarShortMAC-Input变量的Asn.1编码如下。
在一些实施方案中,VarShortMAC-Input变量的字段描述如下。
TargetCellIdentity:用于计算shortMAC-I的输入变量。对于非NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图重建连接的小区)在SIB1中广播的PLMN-IdentityInfoList中第一个PLMN-Identity的cellIdentity。对于NPN-only小区,设置为目标小区(即UE试图重建连接的小区)SIB1中广播的NPN-IdentityInfoList中第一个NPN标识(如果是SNPN,则为SNPN标识;如果是PNI-NPN,则为PNI-NPN标识)的cellIdentity。
本公开描述了用于无线通信的方法、装置和计算机可读介质。本公开解决了为计算MAC-I而确定目标小区ID的问题。本公开所述的方法、装置和计算机可读介质可通过确定用于计算MAC-I的目标小区ID来提升无线通信的性能,从而提高效率和整体性能。本公开描述的方法、设备和计算机可读介质可提高无线通信系统的整体效率。
在本说明书中,对特征、优点或类似语言的提及并不意味着所有可能通过本解决方案实现的特性和优势都应包含在任何单一实施例中。相反,提及特性和优势的语言应理解为指与某一实施例相关的特定特征、优点或特征包含在本解决方案的至少一个实施例中。因此,说明书中对特性和优势的讨论以及类似语言可以并不必然指的是同一实施例。
此外,本解决方案描述的特性、优势和特点可以以任何合适的方式在一个或多个实施例中结合。相关领域的普通技术人员将根据本文中的描述认识到,本解决方案可以在没有特定实施例中的一个或多个特定特性或优势的情况下实施。在其他情况下,可能会在某些实施例中识别出额外的特性和优势,而这些特性和优势可能不是所有实施例中都存在的。
Claims (16)
1.一种无线通信方法,包括:
用户设备UE通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:
所述UE接收从第一网络节点广播的系统信息;
所述UE基于所述系统信息确定所述小区的网络类型;
所述UE基于所述网络类型和所述系统信息确定所述目标小区ID。
2.一种无线通信方法,包括:
第一网络节点通过以下步骤确定用于计算小区对应的认证码的目标小区标识ID:
所述第一网络节点向用户设备UE广播系统信息;
所述第一网络节点基于所述小区的网络类型确定所述目标小区ID。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述认证码包括完整性消息认证码MAC-I。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述认证码用于以下之一:连接恢复过程、连接重建过程。
5.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述小区包括以下之一:
仅有第一网络类型的小区、仅有第二网络类型的小区、第一网络类型和第二网络类型共享的小区。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一网络类型是公共陆地移动网络PLMN。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第二网络类型是非公共网络NPN。
8.根据权利要求5所述的方法,其中,仅有第二网络类型的小区为仅有非公共网络NPN类型的小区,包括以下至少之一:
仅有独立非公共网络SNPN的小区、仅有公共网络集成非公共网络PNI-NPN的小区、SNPN和PNI-NPN共享的NPN小区。
9.根据权利要求5所述的方法,
响应于所述仅有第一网络类型的小区或者所述第一网络类型和第二网络类型共享的小区,确定所述小区的网络类型为所述第一网络类型。
10.根据权利要求5所述的方法,
响应于所述仅有第二网络类型的小区,确定所述小区的网络类型为所述第二网络类型。
11.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,
响应于所述小区的网络类型为所述第一网络类型,确定第一网络类型列表中的第一小区ID为所述目标小区ID,其中所述系统信息包括所述第一网络类型的网络ID列表。
12.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,
响应于所述小区的网络类型是所述第二网络类型,确定第二网络类型列表中的第一小区ID为所述目标小区ID,其中所述系统信息包括所述第二网络类型的网络ID列表。
13.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述第一网络节点向第二网络节点发送包括所述目标小区ID的消息。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二网络节点包括最后为所述UE服务的基站。
15.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器读取代码并且实现权利要求1至14中任一项所述的方法。
16.一种计算机程序产品,包括存储于其上的计算机可读程序代码,所述计算机可读程序代码在由处理器执行时,使所述处理器实现权利要求1至14中任一项所述的方法。
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