WO2020154927A1 - 接入网络节点管理方法、终端设备、网络设备及存储介质 - Google Patents
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- WO2020154927A1 WO2020154927A1 PCT/CN2019/073790 CN2019073790W WO2020154927A1 WO 2020154927 A1 WO2020154927 A1 WO 2020154927A1 CN 2019073790 W CN2019073790 W CN 2019073790W WO 2020154927 A1 WO2020154927 A1 WO 2020154927A1
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Definitions
- the present invention relates to the field of wireless communication technology, and in particular to a method for managing access network nodes, terminal equipment, network equipment and storage media.
- embodiments of the present invention provide a method for managing access network nodes, terminal equipment, network equipment, and storage media, which can improve the capacity of the system and the performance of the terminal equipment.
- an embodiment of the present invention provides an access network node management method, including: a terminal device receives first configuration information, where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with a first access network node And at least two second access network nodes.
- an embodiment of the present invention provides an access network node management method, including: a network device sends first configuration information, where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with a first access network node And at least two second access network nodes.
- an embodiment of the present invention provides a terminal device, and the terminal device includes:
- the first transceiver unit is configured to receive first configuration information, where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- an embodiment of the present invention provides a network device.
- the network device includes: a second transceiver unit configured to send first configuration information to a terminal device, where the first configuration information is used to instruct the terminal device to configure There is a first access network node and at least two second access network nodes.
- an embodiment of the present invention provides a terminal device, including: a processor and a memory configured to store a computer program that can run on the processor, wherein the processor is configured to execute the above-mentioned computer program when the computer program is running. Steps of the access network node management method.
- an embodiment of the present invention provides a storage medium that stores an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the foregoing access network node management method is implemented.
- a terminal device receives first configuration information, and the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with a first access network node and at least two second access nodes.
- the embodiment of the present invention can increase the data transmission rate by configuring at least two second access network nodes for the terminal device; for the packet data convergence protocol (Packet Data Convergence Protocol, PDCP) replication transmission scenario, multiple SNs correspond to multiple The path can further improve the reliability of data transmission; in some scenarios, such as high-speed scenarios, by configuring multiple SNs, the mobile performance of the terminal device can be improved and the delay of DC configuration can be reduced.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- configuring multiple SNs can also speed up the change of the secondary cell group (SCG).
- SCG secondary cell group
- the embodiment of the present invention improves the capacity of the system and the performance of the terminal device through effective management of the SN status, SN identification, bearer configuration, etc.
- Figure 1 is a schematic diagram of EN-DC network deployment and networking architecture in related technologies
- Figure 2a is a schematic diagram of EN-DC communication scenario 3A in related technologies
- Figure 2b is a schematic diagram of EN-DC communication scenario 3 in related technologies
- FIG. 3 is a schematic diagram of the composition structure of a communication system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic diagram of an optional processing flow of an access network node management method applied to a terminal device according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 is a schematic diagram of a network architecture of the first application scenario of an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a schematic diagram of a network architecture of a second application scenario of an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is an optional schematic diagram 1 of configuring RACH resources according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is an optional schematic diagram 2 of configuring RACH resources according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a schematic diagram 1 of an optional format of MAC CE according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a schematic diagram 2 of an optional MAC CE format according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a schematic diagram of the transition relationship between the three states of a second network node according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a schematic diagram of the bearer configuration of a first access network node and a second access network node according to an embodiment of the present invention
- FIG. 13 is a schematic diagram 1 of the index correspondence relationship of paths according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is a second schematic diagram of the index correspondence relationship of paths according to an embodiment of the present invention.
- 15 is a schematic diagram of an optional processing flow of an access network node management method applied to a network device according to an embodiment of the present invention.
- 16 is a schematic diagram of the composition structure of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 17 is a schematic diagram of the composition structure of a network device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a schematic diagram of the hardware composition structure of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
- 5G enhanced mobile ultra-broadband
- URLLC low-latency and high-reliability communication
- mMTC large-scale machine-type communication
- eMBB still aims for users to obtain multimedia content, services and data, and its demand is growing rapidly.
- eMBB may be deployed in different scenarios, such as indoors, urban areas, rural areas, etc., its capabilities and requirements are also quite different, so it cannot be generalized, and must be analyzed in detail in conjunction with specific deployment scenarios.
- Typical applications of URLLC include: industrial automation, power automation, telemedicine operations (surgery), traffic safety protection, etc.
- Typical features of mMTC include: high connection density, small data volume, delay-insensitive services, low cost and long service life of the module.
- LTE Long Term Evolution
- NR New Radio
- EN-DC Dual Connectivity
- LTE serves as the master node (Master Node, MN)
- NR serves as the secondary node (Secondary Node, SN).
- EN-DC communication scenarios include two scenarios, scenario 3A as shown in FIG. 2a and scenario 3 as shown in FIG. 2b.
- the present invention provides an access network node management method.
- the access network node management method in the embodiments of the application can be applied to various communication systems, such as: Global System of Mobile Communication (GSM) system, multiple code division Address (Code Division Multiple Access, CDMA) system, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, General Packet Radio Service (GPRS), LTE system, LTE Frequency Division Duplex (Frequency) Division Duplex (FDD) system, LTE Time Division Duplex (TDD), Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) communication system or 5G System etc.
- GSM Global System of Mobile Communication
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- GPRS General Packet Radio Service
- LTE system LTE Frequency Division Duplex (Frequency) Division Duplex (FDD) system
- LTE Time Division Duplex (TDD) LTE Time Division Duplex
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 3.
- the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or called a communication terminal or a terminal).
- the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminal devices located in the coverage area.
- the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network side devices in 5G networks, or network devices in the future evolution of Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
- BTS Base Transceiver Station
- NodeB, NB base station
- LTE Long Term Evolutional Node B
- eNB evolved base station
- CRAN Cloud Radio Access Network
- the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, a vehicle-mounted device, Wearable devices, hubs, switches, bridge
- the communication system 100 further includes at least one terminal device 120 located within the coverage area of the network device 110.
- the "terminal equipment” used here includes but is not limited to connection via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Line (DSL), digital cable, and direct cable connection ; And/or another data connection/network; and/or via a wireless interface, such as for cellular networks, wireless local area networks (WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and/or another terminal device set to receive/send communication signals; and/or Internet of Things (IoT) equipment.
- PSTN Public Switched Telephone Networks
- DSL Digital Subscriber Line
- WLAN wireless local area networks
- IoT Internet of Things
- a terminal device set to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", a “wireless terminal” or a “mobile terminal”.
- mobile terminals include, but are not limited to, satellites or cellular phones; Personal Communications System (PCS) terminals that can combine cellular radio phones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radio phones, pagers, Internet/intranet PDA with internet access, web browser, memo pad, calendar, and/or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and/or palmtop receivers or others including radio phone transceivers Electronic device.
- PCS Personal Communications System
- GPS Global Positioning System
- Terminal equipment can refer to access terminals, user equipment (UE), user units, user stations, mobile stations, mobile stations, remote stations, remote terminals, mobile equipment, user terminals, terminals, wireless communication equipment, user agents, or User device.
- the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, a personal digital processing (Personal Digital Assistant, PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in 5G networks, or terminal devices in the future evolution of PLMN, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- WLL Wireless Local Loop
- PDA Personal Digital Assistant
- direct terminal connection (Device to Device, D2D) communication may be performed between the terminal devices 120.
- the 5G system or 5G network may also be referred to as NR system or NR network.
- Figure 3 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
- the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. The embodiment does not limit this.
- the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
- network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
- the devices with communication functions in the network/system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
- the communication device may include a network device 110 having a communication function and a terminal device 120.
- the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
- the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities, and other network entities, which are not limited in the embodiment of the present application.
- An optional processing procedure of the access network node management method applied to terminal equipment provided by the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 4, includes the following steps:
- Step S201 The terminal device receives first configuration information, where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- the terminal device receives radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling sent by the network device, where the RRC signaling carries first configuration information, and the first configuration information is used to instruct the terminal device It is in the multi-connection mode, that is, the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- RRC Radio Resource Control
- the scenario where the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes includes at least the following two.
- the first access network node and at least two second access network nodes are connected to the first core network; in this scenario, the first access network node and the first There is a control plane connection between the core networks; the first access network node is eLTE eNB, and the second access network node is gNB; or the first access network node is gNB, and the second access network node is eLTE eNB; at least two The coverage areas of the two second access network nodes may or may not overlap; the coverage areas of the first access network node and the second access network node overlap; in the first scenario, the first core network is 5G core network.
- the network architecture of the second scenario as shown in Figure 6, the first access network node and at least two second access network nodes are connected to the second core network; in this scenario, the first access network node and the second There is a control plane connection between the core networks; the first access network node is an LTE eNB, and the second access network node is at least one of the following: LTE eNB, gNB, eLTE eNB; at least two second access networks
- the coverage areas of the nodes may or may not overlap; the coverage areas of the first access network node and the second access network node overlap; in the second scenario, the first core network is an evolved packet core network ( Evolved packet Core network, EPC).
- EPC evolved packet Core network
- the first configuration information is further used to indicate the unique identification (ID) of the second access network node for the terminal device; that is, each second access network node is assigned an
- ID unique identification
- the unique identifier in the terminal device is the SN ID.
- the value of SNID can be allocated from 0 or 1; when the value of SNID is allocated from 1, the ID of the first access network node can be defaulted to be 0.
- the state of the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: the second state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: a second state and a third state.
- the terminal device when the cell served by the second access network node is in the third state, the terminal device performs RRM measurement and CQI measurement in the cell, but does not perform data transmission and data reception.
- the data transmission refers to sending data.
- the terminal device can perform at least one of the following: receiving and/or transmitting data of the cell in the first state, and measuring the cell in the first state Radio Resource Management (RRM), measuring the RRM of the cell in the second state, measuring the RRM of the cell in the third state, measuring the channel quality indicator of the cell in the first state and the cell in the third state (Channel Quality Indication, CQI), monitor and/or receive the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) of the cell in the first state, send the PDCCH of the cell in the first state, and send the cell in the first state A channel sounding reference signal (Sounding Reference Signal, SRS), sending a scheduling request (Scheduling Request, SR) of a cell in the first state.
- RRM Radio Resource Management
- CQI Channel Quality Indication
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- SRS Sounding Reference Signal
- SRS scheduling Request
- the terminal device can perform at least one of the following: stop receiving and/or transmitting data of the cell in the second state, and measure the data in the second state
- the RRM of the cell stops measuring the CQI of the cell in the second state, stops monitoring and/or receiving the PDCCH of the cell in the second state, stops sending the PDCCH of the cell in the second state, and stops sending the PDCCH of the cell in the second state.
- SRS stop sending the SR of the cell in the second state.
- the terminal device can perform at least one of the following: stop receiving and/or sending data of cells in the second state and the third state, and measure RRM of the cell in the second state, measure the CQI of the cell in the second state, measure the RRM of the cell in the third state, measure the CQI of the cell in the third state, stop monitoring and/or receive in the second state, and Stop sending the PDCCH of the cell in the third state, stop sending the SRS of the cell in the second state, stop sending the SR of the cell in the second state, and stop sending the cell in the third state PDCCH, stop sending the SRS of the cell in the third state, and stop sending the SR of the cell in the third state.
- the terminal device determines the first state or the second state of the second access network node according to the first signaling; optionally, the first signaling is PDCCH and/or MAC CE. For example, when the first signaling indicates that the second access network node whose ID is S1 is switched from the second state to the first state, the bit value corresponding to S1 in the first signaling is 0 or 1, for Indicate that the second access network node whose ID is S1 is in the first state.
- the first signaling When the first signaling instructs the second access network node to switch from the second state to the first state, the first signaling carries a random access channel (Random Access Channel, RACH) resource configuration;
- the RACH resource configuration is a dedicated RACH resource configuration for Spcel1 in the second access network node to initiate a random access process; optionally, the RACH resource configuration includes a preamble code and a RACH occasion configuration.
- no RACH resource is configured.
- the configured RACH resources can be corresponding to the SN ID of the second access network node that requires the RACH resource, such as one-to-one correspondence to RACH according to the SN ID from small to large, or according to SN ID from large to large.
- the small order corresponds to RACH one to one; when more than two SNs are activated at the same time, S1 to S7 correspond one to one according to the SN ID from small to large.
- the state of the second access network node can also be controlled separately.
- the format of MAC CE is shown in Figure 8; optionally, the MAC CE controls the second access network node to switch from the second state To the first state, or switch from the third state to the first state.
- the terminal device determines the third state of the second access network node according to the first signaling.
- the first signaling is PDCCH and/or MAC CE.
- the MAC CE indicates that the second access network node is in the second state or the third state
- the format of the MAC CE is shown in Figure 9; it is used to indicate that the second access network node is in the second state.
- the MAC CEs in the state and the third state are two different MAC CEs.
- the two different MAC CEs have the same format and correspond to two different logical channels (Logical Channel, LC).
- the MAC CE is identified by different LC IDs; For example, if the MAC CE is used to indicate that the second access network node is in the second state, the LC ID corresponding to the MAC CE is 1; if the MAC CE is used to indicate that the second access network node is in the third state Status, the LC ID corresponding to the MAC CE is 0.
- the LC ID corresponding to the MAC CE is 0; if the MAC CE is used to indicate that the second access network node is in the third state, Then the LC ID corresponding to the MAC CE is 1; S1 to S7 correspond one-to-one in the order of SN ID from small to large.
- the format diagram of the MAC CE is shown in Figure 10; it is used to indicate that the second access network node is in the second state or the third state.
- the MAC CE in the second state and the MAC CE in the third state are the same MAC CE, corresponding to one LC ID; optionally, the value of Flag is 0 or 1; among them, when the value of Flag is 0, it is used to indicate the When the second access network node is in the third state, when the value of Flag is 1, it is used to indicate that the second access network node is in the second state; or when the value of Flag is 1, it is used to indicate the The second access network node is in the third state, and when the value of Flag is 0, it is used to indicate that the second access network node is in the second state.
- S1 to S7 correspond one-to-one in the order of SN ID from small to large.
- the terminal device determines the state of the second access network node according to a timer. For example, the terminal device determines that the second access network node is switched from the first state to the second state based on a timer; in specific implementation, when the second access network node enters the first state, the terminal device starts the second state A second timer. When the second timer expires, the terminal device confirms that the state of the second access network node needs to be updated from the first state to the second state. As another example, the terminal device determines that the second access network node switches from the first state to the third state based on a timer; in specific implementation, when the second access network node enters the first state, the terminal device starts the third state.
- the terminal device When the third timer expires, the terminal device confirms that the state of the second access network node needs to be updated from the first state to the third state. For another example, the terminal device determines that the second access network node switches from the third state to the second state based on a timer; in specific implementation, when the second access network node enters the third state, the terminal device starts the fourth state. When the fourth timer expires, the terminal device confirms that the state of the second access network node needs to be updated from the third state to the second state.
- the transition relationship between the three states of the second network node, as shown in FIG. 11, the first state and the second state can be converted mutually, and the mutual conversion means that the first state can be switched to the second state,
- the second state can also be switched to the first state;
- the first state and the third state can be switched mutually, that is, the first state can be switched to the third state, and the third state can also be switched to the first state.
- the third state can only be switched to the second state, and the second state cannot be switched to the third state, that is, when the second access network node is in the second state, it cannot be switched to the third state.
- the state of the second access network node may be initially configured through RRC signaling; for example, the state of the second access network node is initially configured through RRC signaling to be the first state or the second state , Or the third state. Or it is assumed that the second access network node is in the first state, or the second state, or the third state through RRC signaling.
- the path corresponding to the second access network node does not transmit and/or does not receive data.
- the first configuration information is also used to indicate grouping information of the at least two second access network nodes.
- the at least second access network nodes are grouped based on at least one of the following: the radio frequency range in which the second access network node is located, and whether the second access network node is different from the first access network node The first connection between.
- the grouping information includes at least one of the following: a group ID of the second access network node group, and a specific second access network node in the second access network node group.
- a group ID is configured for each second access network node group, and each second access network node group is assigned a second access network node as a specific second access network node; optional
- the specific second access network node is called Special SN (SPSN), or Primary SN (PSN).
- SPSN Special SN
- PSN Primary SN
- the specific second access network node establishes a control plane connection with the first access network node; optionally, the specific second access network node establishes an Xn or X2 connection with the first access network node
- the control plane connection is responsible for receiving core network configuration parameters, such as QoS parameters, forwarded from the first access network node.
- the specific second access network node is used for establishment (SRB3).
- the specific second access network node is used to manage information of the second access network group; optionally, the specific second access network node is used to allocate the DRB ID of the second access network group , Allocating the serving cell index (servering cell index), allocating LCID, measurement ID, measurement object ID, allocating measurement report ID, and the specific second access network node is used for the second access network group, except for all
- the second access network node other than the specific second access network node generates the key and/or the management key.
- the first configuration information is also used to indicate that a split bearer includes at least three paths; wherein, the One path of the at least three paths corresponds to the first access network node, and at least two paths (legs) of the at least three paths respectively correspond to different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths; the two paths respectively correspond to two different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate the SCG bearer, and the PDCP entity and the radio link layer control protocol (Radio Link Control, RLC) entity carried by the SCG correspond to different second access network nodes.
- RLC Radio Link Control
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths, the first path of the two paths corresponds to the first access network node, and the second path of the two paths corresponds to The second access network node.
- the first configuration information is further used to indicate a master cell group (Master Cell Group, MCG) bearer, and the PDCP entity and the RLC entity carried by the MCG correspond to the first access network node.
- the first configuration information is further used to indicate the SCG bearer, and the PDCP entity and the RLC entity carried by the SCG are located in the same second access network node.
- the path includes two states, namely the first state and the second state.
- the leg ID can be configured from 1, and the leg ID can also be configured from 0.
- the terminal device updates the status of the path corresponding to the second access network node according to the second signaling sent by the network device.
- the second signaling includes at least one of the following: PDCCH and MAC CE.
- the terminal device updates the state of the path to the first state or the second state through the bit value corresponding to the path identifier in the second signaling.
- the terminal device updates the status of the path to the first state; the path ID carried in the second signaling corresponds to When the bit value of is the second value, the terminal device updates the state of the path to the second state.
- the first value is 0 and the second value is 1.
- the index numbers of the paths corresponding to the DRB IDs identified by L1 to L8 are 1 to 8; the bit value corresponding to Li represents the state of the path.
- the number of bits identifying the DRB ID can be flexibly configured; as shown in FIG. 13, the number of bits identifying the DRB ID is 6 bits, and as shown in FIG. 14, the number of bits identifying the DRB ID is 5 bits. In this way, the number of bits for identifying the DRB ID can be flexibly configured as required, and signaling overhead can be reduced.
- the first access network node is a master node (Master Node, MN), and the second access network node is a secondary node (Secondary Node, SN).
- the first state of the second access network node is an activated state
- the second state of the second access network node is a deactivated state
- the third state of the second access network node is The state is a dormant state.
- the first state of the cell served by the second access network node is the activated state
- the second state of the cell served by the second access network node is the deactivated state
- the second state of the cell served by the second access network node is The third state is the dormant state.
- the first state of the path is the activated state
- the second state of the path is the deactivated state.
- An optional processing procedure of the access network node management method applied to network equipment provided by the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 15, includes the following steps:
- Step S301 The network device sends first configuration information, where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- an embodiment of the present invention also provides a terminal device.
- the terminal device 400 includes: a first transceiver unit 401 configured to receive first configuration information The first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate a unique identifier of the second access network node for the terminal device.
- the state of the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: the second state.
- the state of the cell served by the second access network node includes the second state and the third state.
- the first transceiver unit 401 when the second access network node is in the first state, is further configured to receive and/or transmit data of the cell in the first state.
- the terminal device when the second access network node is in the first state, the terminal device further includes: a first processing unit 402 configured to measure at least one of the following: a cell in the first state The RRM of the cell in the second state; the RRM of the cell in the third state.
- the terminal device when the second access network node is in the first state, the terminal device further includes: a second processing unit 403 configured to measure the results of a cell in the first state and a cell in the third state CQI.
- the terminal device when the second access network node is in the first state, the terminal device further includes: a third processing unit 404 configured to monitor and/or receive the PDCCH of the cell in the first state.
- the first transceiver unit 401 when the second access network node is in the first state, is further configured to send at least one of the following: the PDCCH of the cell in the first state; SRS of the cell in the first state; SR of the cell in the first state.
- the first transceiver unit 401 when the second access network node is in the second state, is configured to stop receiving and/or transmitting data of the cell in the second state.
- the terminal device when the second access network node is in the second state, the terminal device further includes: a fourth processing unit 405 configured to measure the RRM of the cell in the second state.
- the terminal device when the second access network node is in the second state, the terminal device stops measuring the CQI of the cell in the second state; and/or the terminal device stops monitoring and/or receives in the second state.
- the PDCCH of a two-state cell when the second access network node is in the second state, the terminal device stops measuring the CQI of the cell in the second state; and/or the terminal device stops monitoring and/or receives in the second state.
- the first transceiver unit 401 when the second access network node is in the second state, is further configured to stop sending at least one of the following: the PDCCH of the cell in the second state; SRS of the cell in the second state; SR of the cell in the second state.
- the first transceiver unit 401 when the second access network node is in the third state, is configured to stop receiving and/or transmitting data of cells in the second state and in the third state.
- the terminal device when the second access network node is in the third state, the terminal device further includes: a fifth processing unit 406 configured to measure at least one of the following: a cell in the second state The RRM of the cell in the second state; the RRM of the cell in the third state; the CQI of the cell in the third state.
- a fifth processing unit 406 configured to measure at least one of the following: a cell in the second state The RRM of the cell in the second state; the RRM of the cell in the third state; the CQI of the cell in the third state.
- the terminal device when the second access network node is in the third state, the terminal device stops monitoring and/or receiving PDCCHs of cells in the second state and in the third state.
- the first transceiving unit 401 when the second access network node is in the third state, is configured to stop sending at least one of the following: the PDCCH of the cell in the second state; SRS of the cell in the second state; SR of the cell in the second state; PDCCH of the cell in the third state; SRS of the cell in the third state; SR of the cell in the third state.
- the terminal device further includes: a sixth processing unit 407 configured to determine the state of the second access network node according to the first signaling.
- the first signaling includes at least one of the following: PDCCH and MAC CE.
- the sixth processing unit 407 determines that the second access network node switches from the second state to the first state, the first signaling carries a random access channel RACH resource configuration.
- the terminal device further includes: a seventh processing unit 408 configured to determine the state of the second access network node according to a timer.
- the path corresponding to the second access network node does not transmit and/or does not receive data.
- the first configuration information is further used to indicate grouping information of the at least two second access network nodes.
- the at least second access network node is grouped based on at least one of the following: the radio frequency range in which the second access network node is located; whether the second access network node exists and the first Access the first connection between network nodes.
- the grouping information includes at least one of the following: a group ID of the second access network node group; a specific second access network node in the second access network node group.
- the specific second access network node establishes a control plane connection with the first access network node.
- the specific second access network node is used to establish a signaling bearer SRB3.
- the specific second access network node is used to allocate information of the second access network group.
- the information of the second access network group includes at least one of the following:
- the user plane carries DRB ID, serving cell index, logical channel LC ID, measurement ID, measurement object ID, and measurement report ID.
- the specific second access network node is used to generate a key and a key for a second access network node other than the specific second access network node in the second access network group / Or management key.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes at least three paths.
- One path of the at least three paths corresponds to the first access network node, and at least two paths of the at least three paths respectively correspond to different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths; the two paths respectively correspond to two different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate an SCG bearer, and the PDCP entity and the RLC entity carried by the SCG correspond to different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths, the first path of the two paths corresponds to the first access network node, and the first path of the two paths The second path corresponds to the second access network node.
- the first configuration information is also used to indicate an MCG bearer, and the PDCP entity and RLC entity carried by the MCG correspond to the first access network node.
- the first configuration information is further used to indicate an SCG bearer, and the PDCP entity and the RLC entity bearer by the SCG are located in the same second access network node.
- the terminal device further includes: a seventh processing unit 408 configured to update the status of the path corresponding to the second access network node according to the second signaling.
- the state of the path includes: a first state and a second state.
- the second signaling includes at least one of the following: PDCCH and MAC CE.
- the seventh processing unit 408 is configured to update the status of the path according to the bit value corresponding to the path ID carried in the second signaling.
- the seventh processing unit when the bit value corresponding to the path ID carried in the second signaling is the first value, the seventh processing unit is configured to update the status of the path to the first state; the second signaling When the bit value corresponding to the carried path ID is the second value, the seventh processing unit is configured to update the state of the path to the second state.
- the first access network node and the at least two second access network nodes are connected to a first core network.
- the first access network element corresponding to the first core network is the first access network node, or the first access network element corresponding to the first core network is the second access network node .
- the first access network node and the at least two second access network nodes are connected to a second core network.
- the second access network network element corresponding to the second core network is the first access network node.
- the first access network node is a master node
- the second access network node is a secondary node
- the first state of the second access network node is the activated state
- the second state of the second access network node is the deactivated state
- the third state of the second access network node is The state is sleeping.
- the first state of the cell served by the second access network node is the activated state
- the second state of the cell served by the second access network node is the deactivated state
- the third state of the cell served by the network node is the sleep state.
- the terminal device performs RRM measurement and CQI measurement in the cell, but does not perform data transmission and data reception.
- the first state of the path is an activated state
- the second state of the path is a deactivated state
- an embodiment of the present invention also provides a network equipment.
- the network equipment 500 includes: a second transceiver unit 501 configured to send a second transceiver unit 501 to a terminal device.
- Configuration information where the first configuration information is used to indicate that the terminal device is configured with one first access network node and at least two second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate a unique identifier of the second access network node for the terminal device.
- the state of the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: a first state, a second state, and a third state.
- the state of the cell served by the second access network node includes: the second state.
- the state of the cell served by the second access network node includes the second state and the third state.
- the second transceiver unit 501 when the second access network node is in the first state, the second transceiver unit 501 is configured to transmit and/or receive data of a cell in the first state.
- the second transceiver unit 501 when the second access network node is in the first state, is configured to receive at least one of the following: the PDCCH of the cell in the first state, The channel sounding reference signal SRS of the cell in the state and the scheduling request SR of the cell in the first state.
- the second transceiving unit 501 is further configured to send first signaling to the terminal device, and the first signaling is used by the terminal device to determine the status of the second access network node status.
- the first signaling includes at least one of the following: PDCCH and MAC CE.
- the first signaling when the first signaling instructs the second access network node to switch from the second state to the first state, the first signaling carries the RACH resource configuration.
- the path corresponding to the second access network node does not transmit data and/or does not receive data.
- the first configuration information is further used to indicate grouping information of the at least two second access network nodes.
- the at least second access network nodes are grouped based on at least one of the following: the radio frequency range where the second access network node is located; whether the second access network node exists between the first access network node and The first connection.
- the grouping information includes at least one of the following: a group identification ID of the second access network node group; and a specific second access network node in the second access network node group.
- the specific second access network node establishes a control plane connection with the first access network node.
- the specific second access network node is used to establish a signaling bearer SRB3.
- the specific second access network node is used to allocate information of the second access network group.
- the information of the second access network group includes at least one of the following: user plane bearer DRB ID, serving cell index, logical channel LC ID, measurement ID, measurement object ID, and measurement report ID.
- the specific second access network node is used to generate keys and/or management keys for second access network nodes other than the specific second access network node in the second access network group.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes at least three paths.
- One path of the at least three paths corresponds to the first access network node, and at least two paths of the at least three paths respectively correspond to different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths; the two paths respectively correspond to two different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate an SCG bearer, and the PDCP entity and the RLC entity carried by the SCG correspond to different second access network nodes.
- the first configuration information is further used to indicate that the split bearer includes two paths, the first path of the two paths corresponds to the first access network node, and the first path of the two paths The second path corresponds to the second access network node.
- the first configuration information is also used to indicate an MCG bearer, and the PDCP entity and RLC entity carried by the MCG correspond to the first access network node.
- the first configuration information is further used to indicate an SCG bearer, and the PDCP entity and the RLC entity bearer by the SCG are located in the same second access network node.
- the second transceiving unit 501 is further configured to send second signaling to the terminal device, and the second signaling is used by the terminal device to update the corresponding second access network node The status of the path.
- the state of the path includes: a first state and a second state.
- the second signaling includes at least one of the following: PDCCH and MAC CE.
- the bit value corresponding to the path ID carried in the second signaling is used to update the status of the path.
- bit value corresponding to the path ID carried in the second signaling when the bit value corresponding to the path ID carried in the second signaling is the first value, it instructs the terminal device to update the status of the path to the first state; When the bit value corresponding to the path ID is the second value, it instructs the terminal device to update the status of the path to the second state.
- the first access network node and the at least two second access network nodes are connected to a first core network.
- the first access network element corresponding to the first core network is the first access network node, or the first access network element corresponding to the first core network is the second access network node .
- the first access network node and the at least two second access network nodes are connected to a second core network.
- the second access network network element corresponding to the second core network is the first access network node.
- the first access network node is a master node
- the second access network node is a secondary node
- the first state of the second access network node is the activated state
- the second state of the second access network node is the deactivated state
- the third state of the second access network node is The state is sleeping.
- the first state of the cell served by the second access network node is the activated state
- the second state of the cell served by the second access network node is the deactivated state
- the third state of the cell served by the network node is the sleep state.
- the terminal device performs RRM measurement and CQI measurement in the cell, but does not perform data transmission and data reception.
- the first state of the path is an activated state
- the second state of the path is a deactivated state
- the access node management method provided by the embodiment of the present invention can increase the data transmission rate by configuring at least two SNs for the terminal device; for the scenario of PDCP replication transmission, multiple SNs correspond to multiple paths, which can further improve the data transmission rate.
- Reliability In some scenarios, such as high-speed scenarios, multiple SNs can be configured to improve the mobile performance of terminal devices and reduce the delay of DC configuration. In addition, configuring multiple SNs can also speed up SCG changes. In addition, the embodiment of the present invention improves the capacity of the system and the performance of the terminal device through effective management of the SN status, SN identification, bearer configuration, etc.
- An embodiment of the present invention also provides a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, wherein, when the processor is used to run the computer program, execute the above-mentioned application to the terminal device The steps of the access network node management method.
- An embodiment of the present invention also provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, wherein, when the processor is used to run the computer program, execute the above-mentioned application to the network device The steps of the access network node management method.
- the terminal device 700 includes: at least one processor 701, a memory 702, and at least one network interface 704.
- the various components in the terminal device 700 are coupled together through the bus system 705. It can be understood that the bus system 705 is used to implement connection and communication between these components.
- the bus system 705 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are marked as the bus system 705 in FIG. 18.
- the memory 702 may be a volatile memory or a non-volatile memory, and may also include both volatile and non-volatile memory.
- the non-volatile memory can be ROM, Programmable Read-Only Memory (PROM), Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM), and electrically erasable Programmable read-only memory (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), magnetic random access memory (FRAM, ferromagnetic random access memory), flash memory (Flash Memory), magnetic surface memory, optical disk, or CD-ROM -ROM, Compact Disc Read-Only Memory); Magnetic surface memory can be disk storage or tape storage.
- the volatile memory may be a random access memory (RAM, Random Access Memory), which is used as an external cache.
- RAM random access memory
- SRAM static random access memory
- SSRAM synchronous static random access memory
- Synchronous Static Random Access Memory Synchronous Static Random Access Memory
- DRAM Dynamic Random Access Memory
- SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
- DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- ESDRAM enhanced -Type synchronous dynamic random access memory
- SLDRAM SyncLink Dynamic Random Access Memory
- DRAM Direct Rambus Random Access Memory
- the memory 702 described in the embodiment of the present invention is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
- the memory 702 in the embodiment of the present invention is used to store various types of data to support the operation of the terminal device 700. Examples of these data include: any computer program used to operate on the terminal device 700, such as an application program 7022.
- the program for implementing the method of the embodiment of the present invention may be included in the application program 7022.
- the method disclosed in the foregoing embodiment of the present invention may be applied to the processor 701 or implemented by the processor 701.
- the processor 701 may be an integrated circuit chip with signal processing capability. In the implementation process, the steps of the foregoing method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 701 or instructions in the form of software.
- the aforementioned processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor), or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- the processor 701 may implement or execute various methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present invention.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor.
- the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention can be directly embodied as execution and completion by a hardware decoding processor, or execution and completion by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software module may be located in a storage medium, and the storage medium is located in the memory 702.
- the processor 701 reads the information in the memory 702 and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
- the terminal device 700 may be used by one or more application specific integrated circuits (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), DSP, programmable logic device (PLD, Programmable Logic Device), and complex programmable logic device (CPLD). , Complex Programmable Logic Device), FPGA, general-purpose processor, controller, MCU, MPU, or other electronic components to implement the foregoing method.
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- DSP digital signal processor
- PLD programmable logic device
- CPLD complex programmable logic device
- FPGA field-programmable logic device
- controller MCU
- MPU MPU
- the embodiment of the present application also provides a storage medium for storing computer programs.
- the storage medium may be applied to the terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program causes the computer to execute the corresponding process in each method of the embodiment of the present application.
- the embodiment of the present application also provides a storage medium for storing computer programs.
- the storage medium can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program causes the computer to execute the corresponding process in each method of the embodiment of the present application.
- These computer program instructions can also be stored in a computer-readable memory that can direct a computer or other programmable data processing equipment to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including the instruction device.
- the device implements the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.
- These computer program instructions can also be loaded on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operation steps are executed on the computer or other programmable equipment to produce computer-implemented processing, so as to execute on the computer or other programmable equipment.
- the instructions provide steps for implementing the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了一种接入网络节点管理方法,包括:终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。本发明还公开了另一种接入网络节点管理方法、终端设备、网络设备及存储介质。
Description
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种接入网络节点管理方法、终端设备、网络设备及存储介质。
在双连接(Dual Connectivity,DC)技术中,只有一个主节点(Master Node,MN)和一个辅节点(Secondary Node,SN)。但是,只有一个MN和一个SN的DC系统在一定程度上限定了系统的容量和终端设备的性能。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种接入网络节点管理方法、终端设备、网络设备及存储介质,能够提高系统的容量和终端设备的性能。
第一方面,本发明实施例提供一种接入网络节点管理方法,包括:终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
第二方面,本发明实施例提供一种接入网络节点管理方法,包括:网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
第三方面,本发明实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:
第一收发单元,配置为接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
第四方面,本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:第二收发单元,配置为向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
第五方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述接入网络节点管理方法的步骤。
第六方面,本发明实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述接入网络节点管理方法。
本发明实施例提供的接入网络节点管理方法,终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。本发明实施例通过为终端设备配置至少两个第二接入网络节点,能够提高数据的传输速率;对于分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)复制传输的场景,多个SN对应多个路径,能够进一步提高数据传输的可靠性;在一些场景,如高速的场景,通过配置多个SN,能够提高终端设备的移动性能,降低DC配置的时延。并且,配置多个SN还能够加速辅小区组(Secondary Cell Group,SCG)的变更。并且,本发明实施例通过对SN状态、SN的标识、承载配置等的有效管理,提高了系统的容量和终端设备的性能。
图1为相关技术中EN-DC的网络部署和组网架构示意图;
图2a为相关技术中EN-DC的通信场景3A示意图;
图2b为相关技术中EN-DC的通信场景3示意图;
图3为本发明实施例通信系统的组成结构示意图;
图4为本发明实施例应用于终端设备的接入网络节点管理方法的可选处理流程示意图;
图5为本发明实施例第一种应用场景的网络架构示意图;
图6为本发明实施例第二种应用场景的网络架构示意图;
图7为本发明实施例配置RACH资源的可选示意图一;
图8为本发明实施例配置RACH资源的可选示意图二;
图9为本发明实施例MAC CE的可选格式示意图一;
图10为本发明实施例MAC CE的可选格式示意图二;
图11为本发明实施例第二网络节点的三种状态之间的转换关系示意图;
图12为本发明实施例第一接入网络节点和第二接入网络节点的承载配置示意图;
图13为本发明实施例路径的索引对应关系示意图一;
图14为本发明实施例路径的索引对应关系示意图二;
图15为本发明实施例应用于网络设备的接入网络节点管理方法的可选处理流程示意图;
图16为本发明实施例终端设备的组成结构示意图;
图17为本发明实施例网络设备的组成结构示意图;
图18为本发明实施例电子设备的硬件组成结构示意图。
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点和技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
在对本发明实施例进行详细描述之前,首先对双连接(Dual Connectivity,DC)技术进行简要说明。
当前,随着人们对速率、延迟、高速移动性、能效的追求以及未来生活中业务的多样性、复杂性,为此3GPP国际标准组织开始研发5G。5G的主要应用场景为:增强移动超宽带(eMBB)、低时延高可靠通信(URLLC)、大规模机器类通信(mMTC)。
eMBB仍然以用户获得多媒体内容、服务和数据为目标,其需求增长十分迅速。另一方面,由于eMBB可能部署在不同的场景中,便如室内,市区,农村等,其能力和需求的差别也比较大,所以不能一概而论,必须结合具体的部署场景详细分析。URLLC的典型应用包括:工业自动化,电力自动化,远程医疗操作(手术),交通安全保障等。mMTC的典型特点包括:高连接密度,小数据量,时延不敏感业务,模块的低成本和长使用寿命等。
在NR早期部署时,完整的NR覆盖很难获取,所以典型的网络覆盖是广域的长期演进(Long Term Evolution,LTE)覆盖和新无线(New Ration,NR)的孤岛覆盖模式。而且大量的LTE部署在6GHz以下,可用于5G的6GHz以下频谱很少。所以NR必须研究6GHz以上的频谱应用,而高频段覆盖有限、信号衰落快。同时为了保护移动运营商前期在LTE投资,提出了LTE和NR之间tight interworking的工作模式。
为了能够尽快实现5G网络部署和商业应用,3GPP在2017年12底前首先完成第一个5G版本,LTE-NR Dual Connectivity,简称EN-DC。EN-DC的网络部署和组网架构如图1所示:这里,LTE作为主节点(Master Node,MN),NR作为辅节点(Secondary Node,SN)。其中,EN-DC的通信场景包括如图2a所示的场景3A和如图2b所述的场景3两种。
本发明提供一种接入网络节点管理方法,本申请实施例的接入网络节点管理方法可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、LTE系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图3所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地, 该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为NR系统或NR网络。
图3示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图3示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
本发明实施例提供的应用于终端设备的接入网络节点管理方法的一种可选处理流程,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S201,终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
在一些实施例中,终端设备接收网络设备发送的无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令,所述RRC信令携带第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备处于多连接模式,即所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
本发明实施例中,针对所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点的场景,至少包括如下两种。第一种场景的网络架构,如图5所示,第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点连接第一核心网;在该场景下,第一接入网络节点与第一核心网之间存在控制面连接;第一接入网络节点为eLTE eNB,第二接入网络节点为gNB;或者第一接入网络节点为gNB,第二接入网络节点为eLTE eNB;至少两个第二接入网络节点的覆盖范围可能重叠,也可能不重叠;第一接入网络节点和第二接入网络节点的覆盖范围重叠;在第一种场景下,所述第一核心网为5G核心网。第二种场景的网络架构,如图6所示,第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点连接第二核心网;在该场景下,第一接入网络节点与第二核心网之间存在控制面连接;第一接入网络节点为LTE eNB,第二接入网络节点为下述中的至少一种:LTE eNB、gNB、eLTE eNB;至少两个第二接入网络节点的覆盖范围可能重叠,也可能不重叠;第一接入网络节点和第二接入网络节点的覆盖范围重叠;在第二种场景下,所述第一核心网为演进型分组核心网(Evolved packet Core network, EPC)。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识(identity,ID);即每个第二接入网络节点均被分配一个针对所述终端设备内的唯一标识,即为SN ID。SN ID的值可以从0开始分配,也可以从1开始分配;当SN ID的值从1开始分配时,可以默认第一接入网络节点的ID为0。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。当所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。当所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。当所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。可选地,所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。本发明实施例中,所述数据传输是指发送数据。
当所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备能够执行下述中的至少一项:接收和/或传输处于第一状态的小区的数据,测量处于第一状态的小区的无线资源管理(Radio Resource Management,RRM),测量处于第二状态的小区的RRM,测量处于第三状态的小区的RRM,测量处于第一状态的小区和处于第三状态的小区的信道质量指示(Channel Quality Indication,CQI),监听和/或接收处于第一状态的小区的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),发送处于第一状态的小区的PDCCH,发送处于第一状态的小区的信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS),发送处于第一状态的小区的调度请求(Scheduling Request,SR)。
当所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述终端设备能够执行下述中的至少一项:停止接收和/或传输处于第二状态的小区的数据,测量处于第二状态的小区的RRM,停止测量处于第二状态的小区的CQI,停止监听和/或接收处于第二状态的小区的PDCCH,停止发送处于第二状态的小区的PDCCH,停止发送处于第二状态的小区的SRS,停止发送处于第二状态的小区的SR。
当所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述终端设备能够执行下述中的至少一项:停止接收和/或发送处于第二状态和处于第三状态的小区的数据,测量处于第二状态的小区的RRM,测量处于第二状态的小区的CQI,测量处于第三状态的小区的RRM,测量处于第三状态的小区的CQI,停止监听和/或接收处于第二状态以及处于第三状态的小区的PDCCH,停止发送处于第二状态的小区的PDCCH,停止发送处于第二状态的小区的SRS,停止发送处于第二状态的小区的SR,停止发送处于第三状态的小区的PDCCH,停止发送处于第三状态的小区的SRS,停止发送处于第三状态的小区的SR。
在一些实施例中,终端设备根据第一信令确定第二接入网络节点的第一状态或第二状态;可选地,所述第一信令为PDCCH和/或MAC CE。举例来说,当第一信令指示ID为S1的第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令中对应S1的比特值为0或者1,用于指示ID为S1的第二接入网络节点处于第一状态。当所述第一信令指示所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道(Random Access Channel,RACH)资源配置;所述RACH资源配置为第二接入网络节点中Spcel1发起随机接入过程专用的RACH资源配置;可选地,所述RACH资源配置包括preamble码和RACH occasion配置。当所述第一信令指示所述第二接入网络节点由第一状态切换为第二状态或第三状态时,则不配置RACH资源。如图7所示,配置的RACH资源可按照需要RACH资源的第二接入网络节点的标识SN ID顺序对应,如按照SN ID从小到大的顺序一一对应RACH,或者按照SN ID从大到小的顺序一一对应RACH;当有两个以上的SN同时被激活时,S1至S7按照SN ID从小到大的顺序一一对应。在具体实施时,也可以单独控制第二接入网络节点的状态,此时,MAC CE的格式,如图8所示;可选地,MAC CE控制第二接入网络节点从第二状态切换到第一状态,或者从第三状态切换到第一状态。
在另一些实施例中,终端设备根据第一信令确定第二接入网络节点的第三状态。可选地,所述第一信令为PDCCH和/或MAC CE。当通过MAC CE指示所述第二接入网络节点处于第二状态或第三状态时,MAC CE的格式示意图一,如图9所示;用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态和处于第三状态的MAC CE为两个不同的MAC CE,两个不同的MAC CE格式相同,分别对应两个不同的逻辑信道(Logical Channel,LC),通过不同的LC ID标识MAC CE;举例来说,若MAC CE用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态,则MAC CE对应的LC ID为1;若MAC CE用于指示所述第二接入网络节点处于第三状态,则MAC CE对应的LC ID为0。或者,若MAC CE用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态,则MAC CE对应的LC ID为0;若MAC CE用于指示所述 第二接入网络节点处于第三状态,则MAC CE对应的LC ID为1;S1至S7按照SN ID从小到大的顺序一一对应。或者,当通过MAC CE指示所述第二接入网络节点处于第二状态或第三状态时,MAC CE的格式示意图二,如图10所示;用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态和处于第三状态的MAC CE为同一个MAC CE,对应一个LC ID;可选地,Flag的取值为0或者1;其中,Flag的取值为0时,用于指示所述第二接入网络节点处于第三状态,Flag的取值为1时,用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态;或者,Flag的取值为1时,用于指示所述第二接入网络节点处于第三状态,Flag的取值为0时,用于指示所述第二接入网络节点处于第二状态。S1至S7按照SN ID从小到大的顺序一一对应。
在又一些实施例中,所述终端设备根据定时器确定第二接入网络节点的状态。举例来说,终端设备基于定时器确定所述第二接入网络节点由第一状态切换为第二状态;在具体实施时,当第二接入网络节点进入第一状态时,终端设备启动第二定时器,当所述第二定时器超时时,终端设备确认需要将第二接入网络节点的状态由第一状态更新为第二状态。再举例,终端设备基于定时器确定所述第二接入网络节点由第一状态切换为第三状态;在具体实施时,当第二接入网络节点进入第一状态时,终端设备启动第三定时器,当所述第三定时器超时时,终端设备确认需要将第二接入网络节点的状态由第一状态更新为第三状态。又举例,终端设备基于定时器确定所述第二接入网络节点由第三状态切换为第二状态;在具体实施时,当第二接入网络节点进入第三状态时,终端设备启动第四定时器,当所述第四定时器超时时,终端设备确认需要将第二接入网络节点的状态由第三状态更新为第二状态。
所述第二网络节点的三种状态之间的转换关系,如图11所示,第一状态与第二状态之间可以相互转换,相互转换是指既可由第一状态切换为第二状态,也可由第二状态切换为第一状态;第一状态与第三状态之间可以相互转换,即第一状态可以切换为第三状态,第三状态也可切换为第一状态。第三状态只能切换为第二状态,第二状态不能切换为第三状态,即当第二接入网络节点处于第二状态时,不能转换为第三状态。
本发明实施例中,第二接入网络节点的状态可以通过RRC信令进行初始配置;举例来说,通过RRC信令初始配置第二接入网络节点的状态为第一状态、或者第二状态、或者第三状态。或者通过RRC信令默认第二接入网络节点处于第一状态、或者第二状态、或者第三状态。所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输,和/或不接收数据。
本发明实施例中,当终端设备通过第一配置信息指示配置两个以上第二接入网络节点时,第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围,和第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组ID,和第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。在具体实施时,为每个第二接入网络节点组配置一个组ID,并且每个第二接入网络节点组分配一个第二接入网络节点作为特定的第二接入网络节点;可选地,所述特定的第二接入网络节点称为Special SN(SPSN),或者Primary SN(PSN)。所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接;可选地,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立Xn或者X2的控制面连接,负责接收来自第一接入网络节点转发的核心网配置参数,如QoS参数。所述特定第二接入网络节点用于建立(SRB3)。所述特定第二接入网络节点用于管理所述第二接入网络组的信息;可选地,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的DRB ID、分配服务小区索引(servering cell index)、分配LCID、测量ID、测量对象ID、分配测量上报ID、所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
前面对至少两个第二接入网络节点的状态和管理进行了相应的说明,下面对至少两个第二接入网络节点的承载进行说明。
第一接入网络节点和第二接入网络节点的承载配置示意图,如图12所示,所述第一配置信息还用于指示分叉(split)承载包括至少三个路径;其中,所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径(leg)分别对应不同的第二接入网络节点。或者,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。或者,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)实体对应不同的第二接入网络节点。或者,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。或者,所述第一配置信息还用于 指示主小区组(Master Cell Group,MCG)承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。或者,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,且所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
本发明实施例中,路径包括两种状态,分别是第一状态和第二状态。当配置两个以上的路径时,为每个路径配置一个标识leg ID。leg ID可以从1开始配置,leg ID也可以从0开始配置。在具体实施时,所述终端设备根据网络设备发送的第二信令更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。可选地,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。终端设备通过第二信令中路径标识对应的比特值更新路径的状态为第一状态或第二状态。举例来说,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,所述终端设备更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,所述终端设备更新所述路径的状态为第二状态。可选地,所述第一数值为0,第二数值为1。图13和图14中,L1至L8标识DRB ID对应的路径的索引号为1至8;Li对应的比特值表征路径的状态。可选地,标识DRB ID的比特数可灵活配置;如图13所示,配置为标识DRB ID的比特数6比特,如图14所示,标识DRB ID的比特数为5比特。如此,能够根据需要灵活配置标识DRB ID的比特数,减少信令的开销。
需要说明的是,本发明实施例中,所述第一接入网络节点为主节点(Master Node,MN),所述第二接入网络节点为辅节点(Secondary Node,SN)。所述第二接入网节点的第一状态为激活(activated)状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活(deactivated)状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠(dormant)状态。所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为activated状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为deactivated状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为dormant状态。所述路径的第一状态为activated状态,所述路径的第二状态为deactivated状态。
本发明实施例提供的应用于网络设备的接入网络节点管理方法的一种可选处理流程,如图15所示,包括以下步骤:
步骤S301,网络设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
本发明实施例中,基于第一配置信息展开的所有说明与上述应用于终端设备的接入网络节点管理方法的实施例的相关说明相同,这里不再赘述。
为实现上述应用于终端设备的接入网络节点管理方法,本发明实施例还提供一种终端设备,如图16所述,终端设备400包括:第一收发单元401,配置为接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。相应的,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第一收发单元401,还配置为接收和/或传输处于第一状态的小区的数据。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第一处理单元402,配置为测量下述中的至少一项:处于第一状态的小区的RRM;处于第二状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的RRM。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第二处理单元403,配置为测量处于第一状态的小区和处于第三状态的小区的CQI。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第三处理单元404,配置为监听和/或接收处于第一状态的小区的PDCCH。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第一收发单元401,还配置为发送下述中至少一项:处于第一状态的小区的PDCCH;处于第一状态的小区的SRS;处于第一状态的小区的SR。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述第一收发单元401,配置为停止接收和/或传输处于第二状态的小区的数据。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述终端设备还包括:第四处理单元405,配置为测量处于第二状态的小区的RRM。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述终端设备停止测量处于第二状态的小区的CQI;和/或所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态的小区的PDCCH。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述第一收发单元401,还配置为停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述第一收发单元401,配置为停止接收和/或传输处于第二状态和处于第三状态的小区的数据。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述终端设备还包括:第五处理单元406,配置为测量下述中的至少一项:处于第二状态的小区的RRM;处于第二状态的小区的CQI;处于第三状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的CQI。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态以及处于第三状态的小区的PDCCH。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述第一收发单元401,配置为停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR;处于第三状态的小区的PDCCH;处于第三状态的小区的SRS;处于第三状态的小区的SR。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第六处理单元407,配置为根据第一信令确定所述第二接入网络节点的状态。所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
在一些实施例中,所述第六处理单元407确定所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道RACH资源配置。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第七处理单元408,配置为根据定时器确定所述第二接入网络节点的状态。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输,和/或不接收数据。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。
在一些实施例中,所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。
在一些实施例中,所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。
在一些实施例中,所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。
在一些实施例中,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。
在一些实施例中,所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:
用户面承载DRB ID、服务小区索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。
在一些实施例中,所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括至少三个路径。所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第七处理单元408,配置为根据第二信令更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。
在一些实施例中,所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
在一些实施例中,所述第七处理单元408,配置为根据所述第二信令携带的路径ID对应的比特值,更新所述路径的状态。
在一些实施例中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,述第七处理单元,配置为更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,述第七处理单元,配置为更新所述路径的状态为第二状态。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
在一些实施例中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
在一些实施例中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
为实现上述应用于网络设备的接入网络节点管理方法,本发明实施例还提供一种网络设备,如图17所述,网络设备500包括:第二收发单元501,配置为向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。相应的,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第二收发单元501,配置为传输和/或接收处于第一状态的小区的数据。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第二收发单元501,配置为接收下述中至少一项:处于第一状态的小区的PDCCH、处于第一状态的小区的信道探测参考信号SRS、和处于第一状态的小区的调度请求SR。
在一些实施例中,所述第二收发单元501,还配置为向所述终端设备发送第一信令,所述第一信令用于所述终端设备确定所述第二接入网络节点的状态。所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
在一些实施例中,所述第一信令指示所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带RACH资源配置。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输数据,和/或不接收数据。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组标识ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:用户面承载DRB ID、服务小区 索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括至少三个路径。所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第二收发单元501,还配置为向所述终端设备发送第二信令,所述第二信令用于所述终端设备更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。
在一些实施例中,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
在一些实施例中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值,用于更新所述路径的状态。
在一些实施例中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第二状态。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
在一些实施例中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
在一些实施例中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
在一些实施例中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
在一些实施例中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
本发明实施例提供的接入节点管理方法,通过为终端设备配置至少两个SN,能够提高数据的传输速率;对于PDCP复制传输的场景,多个SN对应多个路径,能够进一步提高数据传输的可靠性;在一些场景,如高速的场景,通过配置多个SN,能够提高终端设备的移动性能,降低DC配置的时延。并且,配置多个SN还能够加速SCG的变更。并且,本发明实施例通过对SN状态、SN的标识、承载配置等的有效管理,提高了系统的容量和终端设备的性能。
本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述应用于终端设备的接入网络节点管理方法的步骤。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述应用于网络设备的接入网络节点管理方法的步骤。
图18是本发明实施例的电子设备(终端设备和网络设备)的硬件组成结构示意图,终端设备700包括:至少一个处理器701、存储器702和至少一个网络接口704。终端设备700中的各个组件通过总线系统705耦合在一起。可理解,总线系统705用于实现这些组件之间的连接通信。总线系 统705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图18中将各种总线都标为总线系统705。
可以理解,存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是ROM、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本发明实施例中的存储器702用于存储各种类型的数据以支持终端设备700的操作。这些数据的示例包括:用于在终端设备700上操作的任何计算机程序,如应用程序7022。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序7022中。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器701中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器701可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。处理器701可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,终端设备700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、MPU、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
本申请实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行 的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (192)
- 一种接入网络节点管理方法,所述方法包括:终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述终端设备接收和/或传输处于第一状态的小区的数据。
- 根据权利要求4或7所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述终端设备测量下述中的至少一项:处于第一状态的小区的无线资源管理RRM;处于第二状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的RRM。
- 根据权利要求4、或7、或8任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述终端设备测量处于第一状态的小区和处于第三状态的小区的信道质量指示CQI。
- 根据权利要求4、7至9任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述终端设备监听和/或接收处于第一状态的小区的物理下行控制信道PDCCH。
- 根据权利要求4、7至10任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述终端设备发送下述中至少一项:处于第一状态的小区的PDCCH;处于第一状态的小区的信道探测参考信号SRS;处于第一状态的小区的调度请求SR。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述方法还包括:所述终端设备停止接收和/或传输处于第二状态的小区的数据。
- 根据权利要求4或12所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述方法还包括:所述终端设备测量处于第二状态的小区的RRM。
- 根据权利要求4、或12、或13所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述方法还包括下述中的至少一项:所述终端设备停止测量处于第二状态的小区的CQI;所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态的小区的PDCCH。
- 根据权利要求4、12至14任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述方法还包括:所述终端设备停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述方法还包括:所述终端设备停止接收和/或传输处于第二状态和处于第三状态的小区的数据。
- 根据权利要求4或16所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述方法还包括:所述终端设备测量下述中的至少一项:处于第二状态的小区的RRM;处于第二状态的小区的CQI;处于第三状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的CQI。
- 根据权利要求4、或16、或17所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述方法还包括:所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态以及处于第三状态的小区的PDCCH。
- 根据权利要求4、16至18任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述方法还包括:所述终端设备停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR;处于第三状态的小区的PDCCH;处于第三状态的小区的SRS;处于第三状态的小区的SR。
- 根据权利要求3至19任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备根据第一信令确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和媒体接入控制控制单元MAC CE。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,当所述终端设备确定所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道RACH资源配置。
- 根据权利要求3至19任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备根据定时器确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求3至23任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输,和/或不接收数据。
- 根据权利要求1至24任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。
- 根据权利要求25或26所述的方法,其中,所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组标识ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。
- 根据权利要求27或28所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。
- 根据权利要求27至29任一项所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:用户面承载DRB ID、服务小区索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。
- 根据权利要求27至31任一项所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示分叉split承载包括至少三个路径。
- 根据权利要求33所述的方法,其中,所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示辅小区组SCG承载,所述SCG承载的分组数据汇聚协议PDCP实体和无线链路层控制协议RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示主小区组MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至39任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备根据第二信令更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。
- 根据权利要求40所述的方法,其中,所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。
- 根据权利要求40或41所述的方法,其中,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
- 根据权利要求40至42任一项所述的方法,其中,所述终端设备根据第二信令确定所述第二接入网络节点对应的路径的状态包括:所述终端设备根据所述第二信令携带的路径标识ID对应的比特值,更新所述路径的状态。
- 根据权利要求43所述的方法,其中,所述终端设备根据所述第二信令携带的路径标识ID对应的比特值,更新所述路径的状态包括:所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,所述终端设备更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,所述终端设备更新所述路径的状态为第二状态。
- 根据权利要求1至44任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。
- 根据权利要求45所述的方法,其中,所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
- 根据权利要求1至44任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。
- 根据权利要求47所述的方法,其中,所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求1至48任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
- 根据权利要求3至49任一项所述的方法,其中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求4至50任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求51所述的方法,其中,所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
- 根据权利要求41至44任一项所述的方法,其中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
- 一种接入网络节点管理方法,所述方法包括:网络设备向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个 第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
- 根据权利要求54所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
- 根据权利要求54或55所述的方法,其中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求56所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求56所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。
- 根据权利要求56所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
- 根据权利要求57所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述网络设备传输和/或接收处于第一状态的小区的数据。
- 根据权利要求57或60所述的方法,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述方法还包括:所述网络设备接收下述中至少一项:处于第一状态的小区的PDCCH、处于第一状态的小区的信道探测参考信号SRS、和处于第一状态的小区的调度请求SR。
- 根据权利要求56至61任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送第一信令,所述第一信令用于所述终端设备确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求62所述的方法,其中,所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和媒体接入控制控制单元MAC CE。
- 根据权利要求62所述的方法,其中,所述第一信令指示所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道RACH资源配置。
- 根据权利要求56至64任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输数据,和/或不接收数据。
- 根据权利要求56至65任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。
- 根据权利要求66所述的方法,其中,所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。
- 根据权利要求66或67所述的方法,其中,所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组标识ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
- 根据权利要求68所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。
- 根据权利要求68或69所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。
- 根据权利要求68至70任一项所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。
- 根据权利要求71所述的方法,其中,所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:用户面承载DRB ID、服务小区索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。
- 根据权利要求68至72任一项所述的方法,其中,所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
- 根据权利要求54至73任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示分叉split承载包括至少三个路径。
- 根据权利要求74所述的方法,其中,所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至75任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至75任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示辅小区组SCG承载,所述SCG承载的分组数据汇聚协议PDCP实体和无线链路层控制协议RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至75任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至75任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示主小区组MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求54至75任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至80任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送第二信令,所述第二信令用于所述终端设备更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。
- 根据权利要求81所述的方法,其中,所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。
- 根据权利要求81或82所述的方法,其中,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
- 根据权利要求81至83任一项所述的方法,其中,所述第二信令携带的路径标识ID对应的比特值,用于更新所述路径的状态。
- 根据权利要求84所述的方法,其中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第二状态。
- 根据权利要求54至85任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。
- 根据权利要求86所述的方法,其中,所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
- 根据权利要求54至85任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。
- 根据权利要求88所述的方法,其中,所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求54至89任一项所述的方法,其中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
- 根据权利要求56至90任一项所述的方法,其中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求57至91任一项所述的方法,其中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求92所述的方法,其中,所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
- 根据权利要求82至85任一项所述的方法,其中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
- 一种终端设备,所述终端设备包括:第一收发单元,配置为接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
- 根据权利要求95所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
- 根据权利要求95或96所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求97所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求97所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。
- 根据权利要求97所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
- 根据权利要求98所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第一收发单元,还配置为接收和/或传输处于第一状态的小区的数据。
- 根据权利要求98或101所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第一处理单元,配置为测量下述中的至少一项:处于第一状态的小区的无线资源管理RRM;处于第二状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的RRM。
- 根据权利要求98、或101、或102所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第二处理单元,配置为测量处于第一状态的小区和处于第三状态的小区的信道质量指示CQI。
- 根据权利要求98、101至103任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述终端设备还包括:第三处理单元,配置为监听和/或接收处于第一状态的小区的物理下行控制信道PDCCH。
- 根据权利要求98、101至104任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第一收发单元,还配置为发送下述中至少一项:处于第一状态的小区的PDCCH;处于第一状态的小区的信道探测参考信号SRS;处于第一状态的小区的调度请求SR。
- 根据权利要求98所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述第一收发单元,配置为停止接收和/或传输处于第二状态的小区的数据。
- 根据权利要求98或106所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述终端设备还包括:第四处理单元,配置为测量处于第二状态的小区的RRM。
- 根据权利要求98、或106、或107所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述终端设备停止测量处于第二状态的小区的CQI;和/或所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态的小区的PDCCH。
- 根据权利要求98、或106至108所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第二状态时,所述第一收发单元,还配置为停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR。
- 根据权利要求98所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述第一收发单元,配置为停止接收和/或传输处于第二状态和处于第三状态的小区的数据。
- 根据权利要求98或110所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述终端设备还包括:第五处理单元,配置为测量下述中的至少一项:处于第二状态的小区的RRM;处于第二状态的小区的CQI;处于第三状态的小区的RRM;处于第三状态的小区的CQI。
- 根据权利要求98、或110、或111所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述终端设备停止监听和/或接收处于第二状态以及处于第三状态的小区的PDCCH。
- 根据权利要求98、110至112任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点处于第三状态时,所述第一收发单元,配置为停止发送下述中至少一项:处于第二状态的小区的PDCCH;处于第二状态的小区的SRS;处于第二状态的小区的SR;处于第三状态的小区的PDCCH;处于第三状态的小区的SRS;处于第三状态的小区的SR。
- 根据权利要求97至113任一项所述的终端设备,其中,所述终端设备还包括:第六处理单元,配置为根据第一信令确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求114所述的终端设备,其中,所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和媒体接入控制控制单元MAC CE。
- 根据权利要求114所述的终端设备,其中,所述第六处理单元确定所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道RACH资源配置。
- 根据权利要求97至113任一项所述的终端设备,其中,所述终端设备还包括:第七处理单元,配置为根据定时器确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求97至117任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输,和/或不接收数据。
- 根据权利要求95至118任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。
- 根据权利要求119所述的终端设备,其中,所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。
- 根据权利要求119或120所述的终端设备,其中,所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组标识ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
- 根据权利要求121所述的终端设备,其中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。
- 根据权利要求111或122所述的终端设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。
- 根据权利要求121至123任一项所述的终端设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。
- 根据权利要求124所述的终端设备,其中,所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:用户面承载DRB ID、服务小区索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。
- 根据权利要求121至125任一项所述的终端设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示分叉split承载包括至少三个路径。
- 根据权利要求127所述的终端设备,其中,所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示辅小区组SCG承载,所述SCG承载的分组数据汇聚协议PDCP实体和无线链路层控制协议RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示主小区组MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求95至126任一项所述的终端设备,其中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至133任一项所述的终端设备,其中,所述终端设备还包括:第七处理单元,配置为根据第二信令更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。
- 根据权利要求134所述的终端设备,其中,所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。
- 根据权利要求134或135所述的终端设备,其中,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
- 根据权利要求134至136任一项所述的终端设备,其中,所述第七处理单元,配置为根据所述第二信令携带的路径标识ID对应的比特值,更新所述路径的状态。
- 根据权利要求137所述的终端设备,其中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,述第七处理单元,配置为更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,述第七处理单元,配置为更新所述路径的状态为第二状态。
- 根据权利要求95至138任一项所述的终端设备,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。
- 根据权利要求139所述的终端设备,其中,所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
- 根据权利要求95至138任一项所述的终端设备,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。
- 根据权利要求141所述的终端设备,其中,所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求95至142任一项所述的终端设备,其中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
- 根据权利要求97至143任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求98至144任一项所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求145所述的终端设备,其中,所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
- 根据权利要求135至138任一项所述的终端设备,其中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
- 一种网络设备,所述网络设备包括:第二收发单元,配置为向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述终端设备配置有一个第一接入网络节点和至少两个第二接入网络节点。
- 根据权利要求148所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示所述第二接入网络节点针对所述终端设备的唯一标识。
- 根据权利要求148或149所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求150所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点为第一状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第一状态、第二状态和第三状态。
- 根据权利要求150所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态。
- 根据权利要求150所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点为第三状态时,所述第二接入网络节点服务的小区的状态包括:第二状态和第三状态。
- 根据权利要求151所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态时,所述第二收发单元,配置为传输和/或接收处于第一状态的小区的数据。
- 根据权利要求151或154所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点处于第一状态 时,所述第二收发单元,配置为接收下述中至少一项:处于第一状态的小区的物理下行控制信道PDCCH、处于第一状态的小区的信道探测参考信号SRS、和处于第一状态的小区的调度请求SR。
- 根据权利要求150至155任一项所述的网络设备,其中,所述第二收发单元,还配置为向所述终端设备发送第一信令,所述第一信令用于所述终端设备确定所述第二接入网络节点的状态。
- 根据权利要求156所述的网络设备,其中,所述第一信令包括下述中的至少一项:PDCCH和媒体接入控制控制单元MAC CE。
- 根据权利要求156所述的网络设备,其中,所述第一信令指示所述第二接入网络节点由第二状态切换为第一状态时,所述第一信令携带随机接入信道RACH资源配置。
- 根据权利要求150至158任一项所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点为第二状态时,所述第二接入网络节点对应的路径不传输数据,和/或不接收数据。
- 根据权利要求150至159任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示所述至少两个第二接入网络节点的分组信息。
- 根据权利要求160所述的网络设备,其中,所述至少第二接入网络节点基于下述中的至少一项进行分组:第二接入网络节点所在的射频范围;第二接入网络节点是否存在与所述第一接入网络节点之间的第一连接。
- 根据权利要求160或161所述的网络设备,其中,所述分组信息包括下述中的至少一项:第二接入网络节点组的组标识ID;第二接入网络节点组内的特定第二接入网络节点。
- 根据权利要求162所述的网络设备,其中,所述特定第二接入网络节点与所述第一接入网络节点建立控制面连接。
- 根据权利要求162或163所述的网络设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于建立信令承载SRB3。
- 根据权利要求162至164任一项所述的网络设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于分配所述第二接入网络组的信息。
- 根据权利要求165所述的网络设备,其中,所述第二接入网络组的信息包括下述中的至少一项:用户面承载DRB ID、服务小区索引、逻辑信道LC ID、测量ID、测量对象ID和测量上报ID。
- 根据权利要求162至166任一项所述的网络设备,其中,所述特定第二接入网络节点用于为所述第二接入网络组内,除所述特定第二接入网络节点以外的第二接入网络节点生成密钥和/或管理密钥。
- 根据权利要求148至167任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示分叉split承载包括至少三个路径。
- 根据权利要求168所述的网络设备,其中,所述至少三个路径中的一个路径对应所述第一接入网络节点上,所述至少三个路径中的至少两个路径分别对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至169任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径;所述两个路径分别对应两个不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至169任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示辅小区组SCG承载,所述SCG承载的分组数据汇聚协议PDCP实体和无线链路层控制协议RLC实体对应不同的第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至169任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示split承载包括两个路径,所述两个路径中的第一路径对应所述第一接入网络节点,所述两个路径中的第二路径对应第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至169任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示主小区组MCG承载,且所述MCG承载的PDCP实体和RLC实体对应所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求148至169任一项所述的网络设备,其中,所述第一配置信息还用于指示SCG承载,所述SCG承载的PDCP实体和RLC实体位于同一个第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至174任一项所述的网络设备,其中,所述第二收发单元,还配置为向所述终端设备发送第二信令,所述第二信令用于所述终端设备更新所述第二接入网络节点对应的路径的状态。
- 根据权利要求175所述的网络设备,其中,所述路径的状态包括:第一状态和第二状态。
- 根据权利要求175或176所述的网络设备,其中,所述第二信令包括下述中的至少一项:PDCCH和MAC CE。
- 根据权利要求175至177任一项所述的网络设备,其中,所述第二信令携带的路径标识ID对应的比特值,用于更新所述路径的状态。
- 根据权利要求178所述的网络设备,其中,所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第一数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第一状态;所述第二信令携带的路径ID对应的比特值为第二数值时,指示所述终端设备更新所述路径的状态为第二状态。
- 根据权利要求148至179任一项所述的网络设备,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第一核心网。
- 根据权利要求180所述的网络设备,其中,所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第一接入网络节点,或所述第一核心网对应的第一接入网网元为所述第二接入网络节点。
- 根据权利要求148至179任一项所述的网络设备,其中,所述第一接入网络节点和所述至少两个第二接入网络节点连接第二核心网。
- 根据权利要求182所述的网络设备,其中,所述第二核心网对应的第二接入网网元为所述第一接入网络节点。
- 根据权利要求148至183任一项所述的网络设备,其中,所述第一接入网络节点为主节点,所述第二接入网络节点为辅节点。
- 根据权利要求150至184任一项所述的网络设备,其中,所述第二接入网节点的第一状态为激活状态,所述第二接入网节点的第二状态为去激活状态,所述第二接入网节点的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求151至185任一项所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点服务的小区的第一状态为激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第二状态为去激活状态,所述第二接入网络节点服务的小区的第三状态为睡眠状态。
- 根据权利要求186所述的网络设备,其中,所述第二接入网络节点服务的小区为第三状态时,所述终端设备在所述小区执行RRM测量和CQI测量,不执行数据传输和数据接收。
- 根据权利要求176至179任一项所述的网络设备,其中,所述路径的第一状态为激活状态,所述路径的第二状态为去激活状态。
- 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至53任一项所述的接入网络节点管理方法的步骤。
- 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求54至94任一项所述的接入网络节点管理方法的步骤。
- 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求1至53任一项所述的接入网络节点管理方法。
- 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求54至94任一项所述的接入网络节点管理方法。
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