CN111699703B - 在无线电接入网中对数据进行路由的方法、基站、终端 - Google Patents

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Abstract

在无线电接入网中对数据进行路由的方法、基站、终端。一种在包括第一基站(10)、第二基站(20)和节点间逻辑接口(X)的无线电接入网RAN中对数据进行路由的解决方案,其中,在终端被暂停RAN连接的同时,第一基站(10)具有对核心网络(110)的挂起活动会话,该会话与所述终端(1)相关联。一种方法包括以下步骤:在第二基站(20)中检测来自终端(1)的恢复尝试;检测在第二基站(20)中从终端(1)接收的、与要从终端(1)发送的数据的特性相关联的指示;在第二基站(20)中从终端(1)接收数据;依赖于所述指示,通过节点间逻辑接口(X)向第一基站(10)转发所接收的数据以在挂起活动会话中传输。

Description

在无线电接入网中对数据进行路由的方法、基站、终端
技术领域
本公开涉及包括无线电接入网和无线终端的无线电通信系统中的方法和设备。具体地,提供了用于在与被暂停与无线电接入网连接的终端相关联的连接在无线电接入网中被维持的同时管理来自该终端的上行连接的解决方案。
背景技术
在无线电通信系统中,诸如通过第三代合作伙伴计划(3GPP)提供的各代,提供了各代规范来设立用于设立和操作无线终端与基站之间的无线无线电接口的通用规则,以及网络的各种运营级别。在3GPP文档中,终端通常称为用户设备(UE)。在工作时用于提供对小区内的终端的无线电接入的基站在本文中还称为节点或接入节点,并且在3GPP中对于不同类型的系统或规范使用了各种术语。在还称为通用移动电信系统(UMTS)的所谓的3G规范中,使用术语NodeB表示基站,而在还也称为长期演进(LTE)的所谓的4G规范中,使用了术语eNodeB(eNB)。一组进一步开发的无线电通信规范称为5G型无线电通信系统(5GS),包括新无线电(NR)技术。
针对许多类型的无线电通信系统,可以定义不同状态,在状态中各方的工作可以采用不同形式。通常,在大多数类型的无线电通信系统中可以定义至少两个不同状态。
在空闲状态下,终端将被保持在空闲模式,在该空闲模式下,该终端当前不是正在发送或接收数据。在这种状态下,出于通过终端驻留的小区的基站维持与网络的最少量接触的目的,终端可以例如周期性地监听从基站发送的信号,例如,为了维持同步、监听系统信息,并在存在寻址到该终端的下行业务的情况下准备好接收寻呼消息。
在连接状态或活动状态下,通过基站向终端提供形成活动专用连接的一个或更多个无线电资源,以接收或发送数据。然后,终端将处于连接模式。
从空闲状态到连接状态因此涉及接入过程,以设立用于数据通信的活动无线电链路。通常在随机接入信道(RACH)上启动这样的接入过程,并且本文将不详细概述。然而,当终端启动进入连接状态时,这可能涉及与另一小区和基站而不是终端通过其在连接状态下具有已建立的连接的最后基站传递信令和消息。然而,已经在4G和5G 中做出了努力以减少总体系统信令。在4G中,该特征称为用户平面CIoT优化,并且在5G中,其称为RRC_Inactive。两种解决方案都基于使用暂停和恢复功能来存储和重新使用与终端的连接有关的信息。在如下系统中,其中在最后使用的基站中存储或维持上下文或连接数据,并且终端稍后基于与下行业务有关的寻呼消息来启动通过另一基站的网络连接,或者基于上行业务来启动RACH过程,在可以向核心网络引导任何数据分组之前,至少在无线电接入网内,连接的设立仍会涉及相当数量的处理和信令。
发明内容
总体目的是提供一种用于无线电接入网中对数据进行路由的解决方案,特别是在已经被暂停与网络的连接的终端尝试通过一个基站来获得连接以发送数据,并且与先前的连接有关的信息被存储在另一基站中的情况下。在以下实施方式中,RAN节点与针对UE的核心网络之间的对应连接可以是被暂停的或活动的。为了涵盖这两种情况,我们将RAN节点与核心网络之间的连接命名为挂起(pending)活动会话。
根据第一方面,提供了一种在包括第一基站、第二基站和节点间逻辑接口的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在终端被暂停RAN连接的同时,所述第一基站具有对核心网络的挂起活动会话,该会话与终端相关联,所述方法包括以下步骤:
在所述第二基站中检测来自所述终端的恢复尝试;
检测在所述第二基站中从所述终端接收的、与要从所述终端发送的数据的特性相关联的指示;
在所述第二基站中从所述终端接收数据;
依赖于所述指示,通过所述节点间逻辑接口向所述第一基站转发所接收的数据,以在所述挂起活动会话中传输。
在一个实施方式中,检测恢复尝试的步骤包括:
从所述终端接收恢复请求消息。
在一个实施方式中,检测恢复尝试的步骤包括:在接收所述恢复请求消息之前,
从所述终端接收接入请求消息,
发送接入请求响应消息。
在一个实施方式中,所述指示被嵌入所述接入请求消息中。
在一个实施方式中,所述接入请求响应消息包括将数据嵌入所述恢复请求消息中的许可。
在一个实施方式中,所述数据被附着于恢复请求消息。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
从所述第一基站接收与所转发的数据相关联的确认;
向所述终端发送消息,以终止与所述RAN的连接设立。
在一个实施方式中,所述指示被嵌入所述接入恢复请求消息中。
在一个实施方式中,所述指示被嵌入来自所述终端的接入恢复完成消息中。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:在接收数据之前,
基于所述指示确定要转发数据,
向所述终端发送恢复响应消息。
在一个实施方式中,所述特性是将从所述终端发送的数据的量。
在一个实施方式中,所述指示被配置成指示将发送的数据的量不超过预定阈值。
在一个实施方式中,所述指示提供将发送的数据的量的测度。
在一个实施方式中,所述指示被配置成指示将发送的量的数据可以被包括在来自所述终端的恢复请求消息内。
在一个实施方式中,所述指示包括缓冲器状态报告。
在一个实施方式中,所述特性是将从所述终端发送的数据的时延。
在一个实施方式中,所述指示被配置成指示低时延。
在一个实施方式中,所述指示提供将发送的数据的所需时延的测度。
在一个实施方式中,所述指示与针对要发送的数据的服务质量类别指示相关联。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
在转发所述数据后,暂停所述终端与所述RAN的连接。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:在转发所述数据后,
在所述RAN中进行以下路径切换:从所述第一基站与所述核心网络之间的所述会话到所述第二基站与所述核心网络之间的与所述终端相关联的会话。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
依赖于所述指示,通过以下任一方式恢复所述终端的连接:
进行所述转发,或
在所述RAN中进行以下路径切换:从所述第一基站与所述核心网络之间的所述会话到所述第二基站与所述核心网络之间的与所述终端相关联的会话。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
基于从所述终端接收的恢复ID来识别所述第一基站。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
从所述第二基站向所述第一基站发送从所述终端接收的恢复ID。
根据第二方面,提供了一种在包括第一基站、第二基站和节点间逻辑接口的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在所述终端被暂停RAN连接的同时,所述第一基站具有对核心网络的挂起活动会话,该会话与终端相关联,所述方法包括以下步骤:
在所述第一基站中通过所述节点间逻辑接口接收从所述第二基站转发的数据,该数据源自所述终端;
通过所述挂起活动会话向所述核心网络发送所述数据。
在一个实施方式中,所述方法包括以下步骤:
在所述第一基站中从所述第二基站接收与所述挂起活动会话相关联的恢复ID。
根据第三方面,提供了一种无线电接入网RAN的基站,其中,所述RAN具有对核心网络的接口,所述基站包括:
无线接口,所述无线接口用于终端通信;
对所述RAN的另外的基站的节点间逻辑接口;
控制单元,所述控制单元包括保存计算机程序代码的数据存储器,以及被配置成执行所述计算机程序代码的处理装置,其中,所述控制单元被配置成控制所述基站进行以下操作:
检测来自已经被暂停RAN连接的终端的恢复尝试;
检测从所述终端接收的与要从所述终端发送的数据的特性相关联的指示;
从所述终端接收数据;
依赖于所述指示,通过所述节点间逻辑接口向所述另外的基站转发所接收的数据,以在所述另外的基站与所述核心网络之间的挂起活动会话中传输。
在各种实施方式中,所述基站可以被配置成执行在上文概述的方法步骤中针对所述第二基站设置的步骤中的任何步骤。
根据第四方面,提供了一种无线电接入网RAN的基站,其中,所述RAN具有对核心网络的接口,并且被配置成在所述终端被暂停与所述RAN连接的同时,保持对所述核心网络的挂起活动会话,该会话与终端相关联,所述基站包括:
无线接口,所述无线接口用于终端通信;
对所述RAN的另外的基站的节点间逻辑接口;
控制单元,所述控制单元包括保存计算机程序代码的数据存储器,以及被配置成执行所述计算机程序代码的处理装置,其中,所述控制单元被配置成控制所述基站进行以下操作:
通过所述节点间逻辑接口接收从所述另外的基站转发的数据,该数据源自所述终端;
通过所述挂起活动会话向所述核心网络发送所述数据。
在各种实施方式中,所述基站可以被配置成执行在上文概述的方法步骤中针对所述第一基站设置的步骤中的任何步骤。
在一个实施方式中,所述基站可以被配置成从所述另外的基站接收与所述挂起活动会话相关联的恢复ID。
根据第五方面,提供了一种终端,所述终端被配置成与无线电接入网RAN通信,所述终端包括:
收发器,以及
控制单元,所述控制单元包括保存计算机程序代码的数据存储器,以及被配置成执行所述计算机程序代码的处理装置,其中,所述控制单元被配置成控制所述终端进行以下操作:
在所述终端被暂停与所述RAN的先前连接的同时,启动恢复与所述RAN的连接;
依赖于要发送的数据的特性,发送用于在RAN基站中进行接收的与、所述特性相关联的指示;
向所述RAN发送所述数据。
在一个实施方式中,所述终端可以被配置成进行以下操作:
在接入请求消息中发送所述指示;
检测从所述RAN接收的、用于将所述数据包括在恢复请求消息中的许可;
在恢复请求消息中发送所述数据,所述恢复请求消息包括所述先前连接的上下文
附图说明
将参照附图描述各种实施方式,其中:
图1A和1B例示了在被暂停从其间进行连接的同时,终端通过不同基站与无线电接入网连接和重新连接,其涉及路径切换;
图2A和图2B例示了在被暂停其间的连接的同时,通过避免路径切换,终端通过不同基站与无线电接入网连接和重新连接;
图3示意性地例示了根据第一场景的方法的多个实施方式的各个步骤;
图4示意性地例示了根据第二场景的方法的多个实施方式的各个步骤;
图5示意性地例示了根据一实施方式配置的终端中包括的元件;
图6和图7示意性地例示了根据各种实施方式配置的基站中包括的元件。
具体实施方式
在下文中将参照示出了本发明的实施方式的附图更全面地描述本发明。然而,本发明可以以许多不同形式来实施,并且不应被解释为限于本文阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式以使本公开将变得透彻且完整,并将向本领域技术人员充分传达本发明的范围。
将理解,当元件称为“连接”至另一元件时,其可以直接连接至该另一元件,或者可以存在中间元件。相反,当元件称为“直接连接”至另一元件时,不存在中间元件。贯穿全文,相似的附图标记指代相似的元件。还将理解,尽管用语第一、第二等在本文中可以用于描述各种元件,但是这些元件不应受这些用语的限制。这些用语仅用于将一个元件与另一元件区分开。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,第一元件可以称为第二元件,并且类似地,第二元件可以称为第一元件。如本文所使用的,用语“和/或”包括相关联的所列项中的一项或更多项的任何以及所有组合。
为了简洁和/或清楚起见,可能未详细描述公知功能或构造。除非另有定义,否则本文中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域的普通技术人员通常所理解的相同的含义。还将理解,术语,诸如在常用字典中定义的那些术语,应被解释为具有与其在本说明书和相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不会在本文明确定义的理想化或过度形式化的意义上进行解释。
本文参考本发明的理想实施方式的示意图来描述本发明的实施方式。这样,将预想由于例如制造技术和/或公差而导致的示意图的形状和相对大小的变化。因此,本发明的实施方式不应被解释为限于本文例示的区域的特定形状和相对大小,而是包括例如由于不同操作约束和/或制造约束引起的形状和/或相对大小的偏差。因此,附图中例示的元件本质上是示意性的,并且它们的形状并不旨在例示设备的区域的实际形状,也不旨在限制本发明的范围。
本文概述了各种实施方式,其总体上适合于在3GPP无线电通信网络中使用。出于该原因,术语UE通常用于表示终端,并且NB、eNB或gNB是用于表示无线电接入节点或基站的术语。无线电接入网(RAN)可以包括能够连接至核心网络(CN) 的多个基站。
在LTE中,相对于网络,UE可以处于空闲模式或连接模式。空闲UE没有与之相关联的专用信令或数据承载。换句话说,没有网络/无线电资源被专门分配给该空闲UE。空闲UE的位置仅在被称为跟踪区域的相邻小区组内为网络所知。尽管空闲 UE未附接至任何基站,但需要其选择合适的小区并驻留在该小区上。空闲UE选择并驻留在小区上的过程称为小区选择。空闲UE驻留在小区上时会继续定期监测驻留的小区的信号质量。在满足质量级别标准的情况下(例如,信号质量低于阈值),UE 可以监测其它小区,并且可以在无线电状况表明这样做有益的情况下决定驻留在另一小区上,例如,由于UE移动性。该处理称为小区重选。空闲UE用于选择/重新选择小区的标准由各个小区周期性地经由系统信息广播消息向UE传递。
在5G网络中,定义了新的工作状态,称为非活动状态或RRC_Inactive。在该状态下,UE在CN中仍处于CM_Connected状态,这意味着存在到CN的挂起活动会话,该会话是与该UE相关联的。更具体地,这可能涉及维持RAN与CN之间的活动接口,包括N2(RAN与CN之间的信令接口)和N3(RAN与CN之间的用户数据接口)。这些接口在最后业务被执行的基站(通常是UE在RRC_Connected状态下连接至的最后基站)内维持活动状态。从RAN的角度来看,UE处于“空闲/暂停状态”,其中UE上下文存储在RAN中,这意味着UE将执行与UE处于空闲模式时类似的任务。
从UE的角度来看,RRC_Inactive与RRC_Idle之间的一个差异是UE需要监测的区域,或者UE在不通知网络的情况下可以重新选择小区的区域。在UE处于空闲模式的状态RRC_IDLE和CM_Idle下,UE监测注册区域(RA),该注册区域可以是 TA或TA列表。如果UE移出该区域,则UE需要执行移动性注册。在状态RRC_Inactive 下,其中UE也处于空闲或暂停模式,该区域由RAN配置,并且其被称为RAN通知区域(RNA)。如果UE移出该RNA,则由于移动性,UE需要执行RNA更新。
RNA可以由与最后连接的小区或基站(也称为锚小区)连接的多个小区组成。 RAN锚小区是具有对CN(控制平面和用户平面)的N2和N3接口的RAN节点。这些接口类似于LTE的S1-C和S1-U接口。RNA的其它小区的基站借助于节点间逻辑接口连接至锚小区基站。在5G中,该接口或一组接口称为Xn接口,并且具有与针对LTE定义的X2接口类似的目的。Xn接口用于连接至CN的两个gNB之间,并支持多种功能。这包括控制平面功能,诸如接口管理和错误处理、连接模式移动性管理、支持RAN寻呼等,以及用户平面功能,诸如数据转发和流控制。
图1A和1B例示了与处于连接模式下的UE 1的两个实例有关的场景,该两个实例由在到CN的挂起活动会话被维持的同时在处于RRC非活动状态时(即当UE 1被暂停与网络的连接时)的UE 1的移动分开。
更具体地,在图1A中,UE 1具有通过空中接口Uu 11到第一基站10的已建立的连接,用于如虚线箭头所示的数据的上行传输。存在朝着这里由120表示的5G CN 的控制平面和用户平面接口,接入和移动性管理功能AMF和会话管理功能(SMF) 以及用户平面功能UPF110的组合节点,并且相关联的参考点被称为N3 13和N2 12。当UE 1终止数据传输时,其被暂停网络连接。然而,由于存在状态RRC_Inactive,所以UE的上下文被维持在基站10中,在该基站10,通过N2 12和N3 13来维持对核心网络的挂起活动会话。
在图1B中,出于传输数据的目的,UE 1再次启动了与网络的连接,但是现在利用不同基站20。如果UE 1移动进入了仍在RNA中的小区并启动了上行业务,则当今的规范要求N212和N3 13接口应移至新的服务小区或基站20,如图所示。这称为路径切换。执行路径切换涉及网络内部的一些网络信令,并增加了发送第一分组的时延。在有合理量的UL数据要发送的情况下,该方法很有意义。但是,如果UL数据很少或/并且数据业务的性质要求低时延连接,则该路径切换会导致低效。低效不仅是在UL数据传输实例中的路径切换,而且还在UE返回至RRC_Inactive时出现。当UE返回至RRC_Inactive时,UE将被用新的RAN锚小区20周围的新的RNA来配置。
可能需要注意,同样的意见适用于EPC中的用户平面CIoT优化、使用暂停和恢复来快速还原Uu和S1参考点(接口12、13),其中,如前所述,S1接口对应于图中的N2和N3接口。
根据本文呈现的解决方案的总体介绍,提出了在终端尝试少量数据传输或低时延连接的情况下,UL数据应该优选从终端启动接入以恢复连接到的基站向维持用于与终端相关联的连接的活动接口的基站转发。针对5G中的示例性实施方式并参考图 2B,这可以涉及将在新RAN节点20中从UE 1接收的数据直接通过节点间逻辑接口 Xn(在图中表示为X)向RAN锚节点10转发。在通过接口N3 13进一步向用户平面功能UPF 110转发数据之前,接入层AS安全性将在RAN锚节点10中发生。在非接入层NAS消息的情况下,RAN锚节点10将通过活动的N2 12接口转发NAS消息。没有路径切换将被执行,并且当UE在RRC_Inactive下返回空闲/暂停模式时,可以使用同一RNA。
可以针对演进分组核心EPC实施方式实现对应解决方案,其中,基站包括一个或更多个eNB 10、eNB 20、eNB 30、eNB 40,在它们之间可以存在节点间逻辑接口 X,称为X2。在这样的实施方式中,可以在锚小区10与移动性管理实体MME 120 之间设置对应接口S1_MME12(有时称为S1_C),以及到服务网关110并且转发到 PDN网关111的接口S1_u。当UE 1的连接被设立以进行用户平面CIoT优化时,安全性和RRC连接重新配置过程以与针对LTE相同的方式完成。同样针对这种情况定义了RRC连接重新建立过程。针对控制平面CIoT优化,通常不应用这些过程。当 eNB 10释放连接时,它也可以暂停UE 1。在这种情况下,UE 1转换到RRC_IDLE 状态并存储当前的AS上下文。稍后可以利用该上下文恢复RRC_CONNECTED状态。无线电承载自动设立,并安全性利用更新的密钥激活。在适用于CIoT优化的实施方式中,在此提出,如果在另一eNB 20处检测到暂停的UE 1尝试恢复连接,则该eNB 20将被配置成通过节点间逻辑接口X2(在图2B中表示为X)转发从UE 1接收的用户数据,以进一步传输到CN。优选地,依赖于从UE 1接收的指示来执行该转发,该指示与UE正在尝试发送的数据的特性相关联,诸如少量数据传输或低时延连接。
在各种实施方式中,RAN将决定是通过节点间逻辑接口X转发用户数据,还是进行路径切换。在各种实施方式中,可以通过依赖于接收到的信息执行某些行动默认地做出决定,或者通过在采取行动之前评估这种接收到的信息来做出该决定。在各种实施方式中,用于进行用户数据的转发而不是进行路径切换的基础基于在上行中将从 UE 1发送的数据在量方面是少量的或者数据是否需要低时延。
为了确定数据是否是少量的,在各种实施方式中,新RAN节点20可以检查从 UE 1接收到的指示,该指示与要从UE 1发送的数据的特性相关联。在一个实施方式中,这可以采取在随机存取RA msg1中的少量数据指示的形式。这也可能要求包括已在包含恢复请求的随后消息中的数据,如下文将概述的。在另一实施方式中,可以在随后消息中发送少量数据指示,诸如随机接入过程的msg3,其包括恢复请求。在又一实施方式中,可以评估当UE 1随后请求Uu资源时被接收到的缓冲器状态报告 (BRS),并在根据某些预定标准认为要发送的数据足够少的情况下,将该缓冲器状态报告确定为少量数据指示。这样的标准可以包括预定的数据量级别,该预定的数据量级别也可以依赖于其它参数,诸如网络中的业务负载。
针对低时延检测,可以发送被包括在接入请求消息msg1或恢复请求消息3中的指示。在可以在接收节点20中检测指示以确定优选在节点间接口X上进行转发的意义上,指示可以是明确的。另选地,可以针对某种类型或类别的UE预定义指示,可以从接收节点20检测的msg1或msg3收集该类型或类别,在这种情况下指示将是隐式的。在另一实施方式中,接收节点20可以检测恢复了什么PDU会话以及对应的服务质量QoS级别,诸如低时延5QI,其中该QoS级别可以用作所述指示。这可以从随后消息msg5中检测到,该消息msg5包括完成RRC连接的第一NAS消息。
现在将参照附图描述各种实施方式。针对这些实施方式,通用术语基站将用于表示无线电接入网的接入节点。无线电接入网通常包括多个基站。在本文概述的实施方式的上下文中,针对一部分公共逻辑讨论至少两个基站,诸如RA或RNA。针对3GPP 类型网络的示例,基站可以例如是被配置成在RRC不活动状态下工作的5G网络的 gNB,或者被配置用于用户平面CIoT优化的网络的eNB,如所例示的。将参考作为无线通信设备的终端,该无线通信设备被配置成设立与基站的无线无线电连接并通过该无线连接发送和接收数据。在3GPP术语中,这样的终端可以被表示为UE。然而,应当注意,所公开的实施方式可以适用于其它类型的通信网络,其中终端可以被暂停与无线电接入网连接,而在接入网络中维持与该终端相关联的活动接口。
总体而言,这些实施方式涉及一种在包括第一基站10、第二基站20和节点间逻辑接口X的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在终端被暂停RAN 连接的同时,第一基站10具有对核心网络(这里用一个节点、功能或核心网络实体 110表示)的挂起活动会话。该会话与终端1相关联。该方法可以包括以下步骤:
在第二基站20中检测来自终端1的恢复尝试;
检测在第二基站20中从终端1接收的与要从终端1发送的数据的特性相关联的指示;
在第二基站20中从终端1接收数据;
依赖于所述指示,通过节点间逻辑接口X向第一基站10转发所接收的数据,以在挂起活动会话中传输。通常,这些实施方式还对应于参照图2A和图2B描述的内容。
图3例示了一个这样的实施方式,其中在终端1被暂停RAN连接的同时,RAN 中的挂起会话与终端1相关联。在该暂停模式下,UE 1启动与RAN网络的重新连接。其可以利用发送S10随机接入消息的步骤启动,或在该步骤之后启动,该随机接入消息可以是msg1消息。终端试图传输少量数据,在该上下文中,其意味着有限量的数据。终端被配置成向RAN发送与将发送的数据的特性相关联的指示。这用于通知RAN 将发送有限量的数据。在可以通过恢复现有连接来执行上行数据传输并且另一基站 10而不是接收指示的基站20维持与终端1相关联的上下文以及对核心网络的活动接口的情况下,该指示提供了RAN决定向该另一基站10转发数据而不是进行路径切换的基础。
在步骤S101中,基站20接收并检测在步骤S10中发送的随机接入消息,并检测所述指示。在一个实施方式中,该指示可以指示将由终端1发送的该量的数据可以被包括在来自终端1的恢复请求消息内。这可以例如由随机接入消息中的标志或者一个或更多个预定位来指示。在恢复请求消息中可以适配并包括的数据范围可以由无线电通信标准的规范规定或从中隐含得到,并且可以限制为一定数量的字节。
在步骤S20中,基站20可以通过发送随机接入响应RAR来响应随机接入消息。在基站20检测到在消息S10中接收到终端试图传输被包括在恢复请求消息中的少量数据的指示的情况下,基站20可以可选地发送将数据包括在恢复请求消息中的许可。该许可可以被包括在步骤S20的RAR消息中。
在步骤S30中,终端1随后发送目的为上行传输的数据,该数据在步骤S301中在基站20中被接收。在该实施方式中,数据被附着于恢复请求消息,诸如RRC设立处理的msg3。在一个实施方式中,所附着的数据可以被包含在恢复请求消息中。在另选实施方式中,所附着的数据可以被附带(piggy-back)至恢复请求消息。在各种实施方式中,基站20可以被配置成在步骤S20中向终端发送许可消息,该许可消息向终端提供将数据包括在恢复请求消息中的准许。在这样的实施方式中,终端1还可以被配置成在将数据包括在恢复请求消息S30中之前,在步骤S201中检测并验证这种许可。
在步骤S40中,基于所述指示,基站20通过节点间逻辑接口X向第一基站10 转发所接收的数据,以在挂起活动会话中传输。优选地,该步骤被包括在步骤S301 中以诸如从在步骤S30中接收的所接收的恢复请求中那样从恢复尝试中检测识别最后连接的基站10的恢复ID,对核心网络的活动接口维持在该基站10中。步骤S40 中的转发优选地涉及发送所接收的数据,所接收的数据可以被加密以用于从终端1 与RAN的空中传输,而在基站20中不执行任何解密。相反,如果需要,则该任务可以由基站10在步骤S401中处理。
如步骤S401所指示,基站10,即锚节点,随后将使用或恢复挂起活动会话,并在步骤S50中将数据发送给核心网络110。此外,在向核心网络110发送数据之前或之后,基站10可以在步骤S60中向基站20发送确认ACK信号,指示正确地接收了数据。
在步骤S601中,在检测到在步骤S60中发送的ACK之后,从接收基站20的角度来看,上行传输已经完成。在该阶段,基站20可以在步骤S70中向终端1发送消息,以在转发数据后,暂停终端与RAN的连接。在步骤S70中发送的消息可以例如包括显式连接终止代码、用于使终端1返回至空闲或暂停模式的指令、或者仅是已发送数据的ACK。通过该实施方式,可以便利地发送有限量的数据,而无需实际完全设立连接(从不发送msg 5,在4G(LTE)中称为RRC_ConnectionComplete或 RRC_ConnectionResumeComplete),并且不必进行路径切换。
图4例示了根据另一实施方式的方法,其中在而终端1被暂停RAN连接的同时, RAN中的挂起会话与终端1相关联。在该暂停模式下,UE 1启动与RAN网络的重新连接。这可以利用发送S10随机接入消息来启动,或在其后启动,该随机接入消息可以是msg1消息。终端试图传输少量数据,在该上下文中,其意味着有限量的数据。终端被配置成向RAN发送与将发送的数据的特性相关联的指示。这用于通知RAN 将发送有限量的数据。在可以通过恢复现有连接来执行上行数据传输并且另一基站 10而不是接收指示的基站20维持与终端1相关联的上下文以及活动接口的情况下,该指示提供了RAN决定向该另一基站10转发数据而不是进行路径切换的基础。
在步骤S20中,在步骤S101中检测到接入消息后,基站20可以利用随机接入响应RAR来响应随机接入消息。
在步骤S30中,终端可以发送恢复请求消息,诸如在RRC设立处理的msg3中。恢复请求消息可以包括识别最后连接的基站10的恢复ID,在该基站10中保持对核心网络的活动接口。在这样的实施方式中,在发送恢复请求消息的步骤S30之前可以是从终端1中的存储器中取得恢复ID的步骤S201。可选地,该消息还可以包括与要从终端1发送的数据相关联的、指示少量数据的指示。
步骤S301可以涉及基于所接收的在步骤S30中发送的恢复请求消息来检测锚节点,即基站10。该步骤S301可以包括确定在诸如RA或RNA的定义区域中找到了锚节点10,使得可以重新建立RRC连接。步骤S301还可以包括从恢复请求消息中检测与要从终端1发送的数据相关联的、指示少量数据的指示。
在步骤S310中,可以从基站20向终端1发送恢复确认响应,诸如在msg4消息中。该消息包括或隐含地向终端1指示找到了锚节点10并且可以重新建立RRC连接。
在步骤S320中,终端1完成RRC连接,例如通过向基站20发送msg5消息。终端可以由此通过发信号通知指示将发送的数据的缓冲器状态报告BSR来请求资源。该步骤S320还可以包括发送第一消息,该第一消息与将被激活的PDU会话有关的将发送至核心网络。
在步骤S330中,基站20可以查看BSR,并依赖于从终端1接收到的指示少量数据的指示来决定是进行路径切换还是转发数据。在各种实施方式中,可能已在如上所述在步骤S30中发送的恢复请求消息中或者甚至在第一随机接入消息S10中接收了该指示。在又一替代方案中,BSR将被视为少量数据的指示。在这样的实施方式中,基站20将关于表示少量数据的限制的预定或计算的级别来评估在BSR中指示的数据量。如果根据该指示确定即将到来的数据较少,则基站20将许可调度请求,但是将不执行路径切换。
在步骤S330中,终端向基站20发送其数据。
在步骤S350中,基站20通过节点间逻辑接口X向第一基站10转发所接收的数据,以在对核心网络的挂起活动会话中传输。转发优选地涉及发送所接收的数据,所接收的数据可以被加密以用于从终端1与RAN空中传输,而在基站20中不执行任何解密。相反,如果需要,则该任务可以由基站10在步骤S401中处理。
如步骤S50所示,基站10,例如锚节点,随后将通过使用或恢复挂起活动会话的连接,来向核心网络110转发数据。
再次参照图4,现在将描述又一实施方式,其中,在终端1被暂停RAN连接的同时,RAN中的挂起会话与终端1相关联。在该暂停模式下,UE 1启动与RAN网络的重新连接。这可以利用发送S10随机接入消息来启动,或在其后启动,该随机接入消息可以是msg1消息。
终端试图获得低时延连接来传输数据,或者换句话说,时延敏感数据。终端被配置成向RAN发送与将发送的数据的特性相关联的指示。这用于通知RAN将发送低时延数据。在可以通过恢复现有连接来执行上行数据传输并且另一基站10而不是接收指示的基站20维持与终端1相关联的上下文以及活动接口的情况下,该指示提供了RAN决定向该另一基站10转发数据而不是进行路径切换的基础。这将节省信令和时间,这对于时延敏感的传输是有益的。
在步骤S20中,基站20可以利用随机接入响应RAR来响应在步骤S10中发送的随机接入消息。
在步骤S30中,终端可以发送恢复请求消息,诸如在RRC设立处理的msg3中。恢复请求消息可以包括识别最后连接的基站10的恢复ID,在该基站10中保持了对核心网络的活动接口。在这样的实施方式中,在发送S30恢复请求消息的步骤之前可以有从终端1中的存储器中取得恢复ID的步骤S201。可选地,该消息还可以包括与要从终端1发送的数据相关联的指示低时延的指示。如所指出的,在适用的情况下,这可以包括终端的类别或类型的标识,该标识被配置成在基站20中被解释为低时延连接请求的指示。
步骤S301可以涉及基于所接收的恢复请求消息S30来检测锚节点,即基站10。该步骤可以包括确定在诸如RA或RNA的定义区域中找到了锚节点10,使得可以重新建立RRC连接。步骤S301还可以包括从恢复请求消息中检测与要从终端1发送的数据相关联的指示低时延的指示。
在消息S310中,可以从基站20向终端1发送恢复确认响应,诸如在msg4消息中。该消息包括或隐含地向终端1指示找到了锚节点10并且可以重新建立RRC连接。
在消息S320中,终端1完成RRC连接,例如通过向基站20发送msg5消息。终端可以由此通过发信号通知指示将发送的数据的缓冲器状态报告BSR来请求资源。该步骤S320还可以包括发送第一消息,该第一消息将被发送至核心网络并且与将被激活的PDU会话有关。
在步骤S330中,基站20可以查看BSR,并依赖于从终端1接收到的指示低时延的指示来决定是进行路径切换还是转发数据。在各种实施方式中,可能已在所述的恢复请求消息S30中或者甚至在第一随机接入消息S10中接收了指示。在又一替代方案中,可以从在步骤S320中接收的消息中检测QoS的指示,诸如QoS类别标识符 QCI、5QI等。在另一实施方式中,可以基于传输了哪个UE类型或BSR的哪个逻辑信道ID(高优先级)的身份或指示来确定该指示。
基于指示,以及预定的或者根据例如网络中的业务负载临时计算出的规则,基站20可以确定是进行转发还是进行路径切换。如果根据指示确定即将到来的数据是低时延的,则基站20将许可调度请求,但是将不执行路径切换。
在步骤消息S340中,终端向基站20发送其数据。
在消息S350中,基站20通过节点间逻辑接口X向第一基站10转发所接收的数据,以在挂起活动会话中传输。转发优选地涉及发送所接收的数据,所接收的数据可以被加密以用于从终端1与RAN的空中传输,而在基站20中不执行任何解密。相反,如果需要,则该任务可以由基站10在步骤S401中处理。
如步骤S50所示,基站10,例如锚节点,随后将通过使用或恢复挂起活动会话的连接,来向核心网络110转发数据。
在参照图4讨论的实施方式中,可以包括另外的步骤,以在完成数据传输之后终止或暂停终端1的连接。在一个实施方式中,UE活动定时器可以被配置成到期,在此之后,终端1将重新进入RRC_inactive,或者被配置成进入RRC_Inactive,例如利用与以前相同的RRC_Inactive配置。不需要进行与路径切换、新锚节点的分配和新 RAN通知区域有关的额外信令/配置,即使最后的上行传输是利用新的基站20进行的。
参照所讨论的实施方式,可以注意到,如果基站20检测到不存在该指示,或者在适用时,在基站20的评估中其被认为不符合少量数据或时延敏感,则反而可以激活路径切换(在图3或图4中未示出)。因此,该方法可以包括依赖于指示,通过以下任一方式恢复终端1的连接:
进行所述转发,或
在RAN中进行以下路径切换:从第一基站10与核心网络之间的会话到第二基站 20与核心网络110之间的与终端1相关联的会话。
在一个实施方式中,RAN可以被配置成一旦转发了数据就进行路径切换。换句话说,基站20可以被配置成在RAN中进行以下路径切换:从第一基站10与核心网络110之间的会话到第二基站20与核心网络110之间的与终端1相关联的会话。这可以用于随后的数据上行传输。在一个实施方式中,这可以被配置成在转发从终端1 接收的如所接收的指示所指示的一组少量数据之后执行。针对与低时延相关联的实施方式,如所描述的,从终端1发送的数据中的传输间隔的检测可以可选地用于执行到接收基站20的路径切换。
在另选实施方式中,另一解决方案是,总是向旧节点10即锚节点转发上行UL 数据,并且稍后进行路径切换。相同的方案针对下行DL数据也可以有效,这意味着如果RAN寻呼导致在与节点20相关联的新小区中找到了UE,则锚节点10可以被配置成对DL数据编码并通过节点间逻辑接口X向新节点20转发该DL数据,在此之后,新节点20在UE随机接入处理之后或期间将传送经编码的DL数据。
针对上行情况,因此可以配置一种在包括第一基站10、第二基站20和节点间逻辑接口X的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在终端1被暂停 RAN连接的同时,第一基站10具有对核心网络110的挂起活动会话,该会话与终端 1相关联,该方法包括以下步骤:
在第二基站20中检测来自终端1的恢复尝试;
在第二基站20中从终端1接收数据;
依赖于所述指示,通过节点间逻辑接口X向第一基站10转发所接收的数据,以在挂起活动会话中传输。
在一个实施方式中,无线电接入网可以被配置成在终端恢复暂停模式后或者当在从终端1发送的数据中检测到传输间隔时执行路径切换。这可以涉及在RAN中进行以下路径切换:从第一基站10与核心网络之间的会话到第二基站20与核心网络110 之间的与终端1相关联的会话。
针对下行情况,可以配置一种在包括第一基站10、第二基站20和节点间逻辑接口X的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在而终端1被暂停RAN 连接的同时,第一基站10具有对核心网络110的挂起活动会话,该会话与终端1相关联,该方法包括以下步骤:
在第一基站10中从核心网络接收以终端1为目的地的寻呼消息或DL数据;
在第二基站20中与终端1连接;
从第一基站10通过节点间逻辑接口X向第二基站20转发或发送寻呼消息,以传输至终端1。
在一个实施方式中,无线电接入网可以被配置成在终端1恢复暂停模式后或者当在终端1与第二基站20之间发送的数据中检测到传输间隔时执行路径切换。这可以涉及在RAN中进行以下路径切换:从第一基站10与核心网络之间的会话到第二基站 20与核心网络110之间的与终端1相关联的会话。
图5示意性地例示了用于本文所提出的无线电通信系统中的终端1。终端1可以例如是用于无线电通信的移动电话或其它类型的用户设备,或者是被包括在这样的设备中的部件。另选地,终端1可以被配置成机器对机器类型的设备,诸如物联网、IoT、设备等。显然,该终端可以包括除附图所示或本文所述之外的其它特征和元件,诸如至少一个天线、电源、用户接口等。
终端1可以被配置用于与无线电接入网RAN通信,并且包括收发器2,诸如用于通过至少一空中接口与RAN通信的无线电接收器和发送器。终端1还包括控制单元3,该控制单元3包括保存计算机程序代码的数据存储器4,诸如非易失性存储器,以及处理装置5,诸如微处理器。由此,处理装置5被配置成执行来自存储器4的计算机程序代码,其中,控制单元3被配置成控制终端1进行以下操作:
在终端被暂停与RAN的先前连接的同时,启动恢复与RAN的连接;
依赖于要发送的数据的特性,发送用于在RAN基站中接收的、与所述特性相关联的指示;
向RAN发送所述数据。
参考本文公开的实施方式,指示可以与将发送的数据的量和/或数据的或将设立的连接的时延要求相关联。
在一个实施方式中,终端可以被配置成进行以下操作:
在接入请求消息中发送所述指示;
检测从RAN接收的、用于将数据包括在恢复请求消息中的许可;
在恢复请求消息中发送数据,该恢复请求消息包括所述先前连接的上下文。
图6示意性地例示了用于本文所提出的以及如图2A和图2B所例示的无线电通信系统中的基站20。如所指出的,基站20可以例如是3GPP 5G网络的gNB接入节点、4G网络的eNB接入节点或其它类似物。因此,基站20形成无线电接入网RAN 的一部分,其中所述RAN具有对核心网络110的接口13。基站20包括用于通过无线电进行终端通信的无线接口27,以及到RAN的至少在公共专用区域内的另外的基站10的节点间逻辑接口X。基站20还包括控制单元24,该控制单元24包括保存计算机程序代码的数据存储器25,诸如非易失性存储器,以及被配置成执行计算机程序代码的处理装置26,诸如至少一个微处理器。因此,控制单元24被配置成控制基站20进行以下操作:
检测来自已经被暂停RAN连接的终端1的恢复尝试;
检测从终端1接收的与要从终端发送的数据的特性相关联的指示;
从终端1接收数据;
依赖于所述指示,通过节点间逻辑接口向另外的基站10转发所接收的数据,以在另外的基站10与核心网络110之间的挂起活动会话中传输。
基站20可以被配置成在控制单元24的控制下执行在本公开中提供的与基站20 有关的步骤中的任何步骤。
图7示意性地例示了用于本文所提出的以及如图2A和图2B所例示的无线电通信系统中的基站10。如所指出的,基站10可以例如是3GPP 5G网络的gNB接入节点、4G网络的eNB接入节点或其它类似物。因此,基站10形成无线电接入网RAN 的一部分,其中所述RAN具有对核心网络110的接口13。基站10被配置成在终端1 被暂停与RAN的连接的同时保持对核心网络110的挂起活动会话,该会话与终端1 相关联。基站至少包括用于通过无线电进行终端通信的无线接口17,以及到RAN的另外的基站20的节点间逻辑接口X。基站还包括控制单元14,该控制单元14包括保存计算机程序代码的数据存储器15,诸如非易失性存储器,以及被配置成执行计算机程序代码的处理装置16,例如一个或更多个微处理器。因此,控制单元被配置成控制基站10进行以下操作:
通过节点间逻辑接口X接收从另外的基站20转发的数据,该数据源自终端1;以及
通过挂起活动会话向核心网络110发送数据,例如,通过接口13。
基站20可以被配置成在控制单元14的控制下执行在本公开中提供的与基站10 有关的步骤中的任何步骤。
针对以示例性和示意性术语描述的基站10和基站20,可以注意到,基站10可以与基站20大致相同或完全相同。换句话说,依赖于情况和上下文,即当相关联的终端被暂停时哪个基站保持与核心网络110的活动连接,并且哪个基站参与通过空中接口Uu设立无线电连接,它们的角色可以改变。此外,与针对终端1所提到的一致,基站10、基站20当然可以包括或在工作时连接至另外的功能或元件,诸如一个或更多个天线、电源等。
以方法和设备为例的所提出的系统特征将通过利用节点间逻辑接口进行例如UE移动性情况下的少量数据转发和/或低时延连接的恢复来提供对现有技术无线电通信的改进。所提出的解决方案至少带来了减少信令的益处,例如,在UE在RAN通知区域内的移动性受限的情况下,减少了路径切换的次数(内部网络信令)、减少了UE 的RRC_Inactive重新配置的次数、减少了第一分组传输的时延以及降低了UE的功耗。
本文已通过示例的方式公开了各种实施方式,以例示实现落入保护范围内的方法和设备的各种方式。除非特别指出,否则可以组合这些实施方式或与这些实施方式有关的特征。更具体地,可以将方法和设备配置成基于将发送的数据的量或时延要求或需求中的任何一者或两者来指示、控制或确定要转发数据。

Claims (28)

1.一种在包括第一基站(10)、第二基站(20)和节点间逻辑接口(X)的无线电接入网RAN中对数据进行路由的方法,其中,在终端(1)被暂停RAN连接的同时,所述第一基站(10)具有对核心网络(110)的挂起活动会话,该会话与所述终端(1)相关联,所述方法包括以下步骤:
由所述第二基站(20)检测来自所述终端(1)的恢复尝试;
由所述第二基站(20)检测从所述终端(1)接收的、与要从所述终端(1)发送的数据的特性相关联的指示;
由所述第二基站(20)从所述终端(1)接收数据;
由所述第二基站(20)依赖于所述指示,通过所述节点间逻辑接口(X)向所述第一基站(10)转发所接收的数据,以在所述挂起活动会话中传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,检测恢复尝试的步骤包括:
从所述终端接收恢复请求消息。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,检测恢复尝试的步骤包括:在接收所述恢复请求消息之前,
从所述终端接收接入请求消息,
发送接入请求响应消息。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述指示被嵌入所述接入请求消息中。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,所述接入请求响应消息包括将数据嵌入所述恢复请求消息中的许可。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述数据被附着于恢复请求消息。
7.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:
从所述第一基站接收与所转发的数据相关联的确认;
向所述终端发送消息,以终止与所述RAN的连接设立。
8.根据权利要求2所述的方法,其中,所述指示被嵌入所述恢复请求消息中。
9.根据权利要求2所述的方法,其中,所述指示被嵌入来自所述终端的接入恢复完成消息中。
10.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:在接收数据之前,
基于所述指示确定要转发数据,
向所述终端发送恢复响应消息。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述特性是将从所述终端发送的数据的量。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述指示被配置成指示将发送的数据的量不超过预定阈值。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述指示提供将发送的数据的量的测度。
14.根据权利要求11所述的方法,其中,所述指示被配置成指示将发送的量的数据能够被包括在来自所述终端的恢复请求消息内。
15.根据权利要求11所述的方法,其中,所述指示包括缓冲器状态报告。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,所述特性是将从所述终端发送的数据的时延。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述指示被配置成指示低时延。
18.根据权利要求16所述的方法,其中,所述指示提供将发送的数据的所需时延的测度。
19.根据权利要求16所述的方法,其中,所述指示与针对要发送的数据的服务质量类别指示相关联。
20.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:
在转发所述数据后,暂停所述终端与所述RAN的连接。
21.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:在转发所述数据后,
在所述RAN中进行一下路径切换:从所述第一基站与所述核心网络之间的所述会话到所述第二基站与所述核心网络之间的与所述终端相关联的会话。
22.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:
依赖于所述指示,通过以下任一方式恢复所述终端的连接:
进行所述转发,或
在所述RAN中进行以下路径切换:从所述第一基站与所述核心网络之间的所述会话到所述第二基站与所述核心网络之间的与所述终端相关联的会话。
23.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:
基于从所述终端接收的恢复ID来识别所述第一基站。
24.根据权利要求1所述的方法,所述方法包括以下步骤:
从所述第二基站向所述第一基站发送从所述终端接收的恢复ID。
25.一种无线电接入网RAN的基站(20),其中,所述RAN具有对核心网络(110)的接口(13),所述基站(20)包括:
无线接口(27),所述无线接口(27)用于终端通信;
对所述RAN的另外的基站(10)的节点间逻辑接口(X);
控制单元(24),所述控制单元(24)包括保存计算机程序代码的数据存储器(25),以及被配置成执行所述计算机程序代码的处理装置(26),其中,所述控制单元(24)被配置成控制所述基站进行以下操作:
检测来自已经被暂停RAN连接的终端(1)的恢复尝试;
检测从所述终端(1)接收的与要从所述终端(1)发送的数据的特性相关联的指示;
从所述终端(1)接收数据;
依赖于所述指示,通过所述节点间逻辑接口(X)向所述另外的基站转发所接收的数据,以在所述另外的基站(10)与所述核心网络(110)之间的挂起活动会话中传输。
26.根据权利要求25所述的基站,所述基站被配置成执行在权利要求1至23中任一项中针对所述第二基站设置的步骤中的任何步骤。
27.一种终端(1),所述终端(1)被配置成与无线电接入网RAN通信,所述终端包括:
收发器(2),以及
控制单元(3),所述控制单元(3)包括保存计算机程序代码的数据存储器(4),以及被配置成执行所述计算机程序代码的处理装置(5),其中,所述控制单元(3)被配置成控制所述终端进行以下操作:
在所述终端(1)被暂停与所述RAN的先前连接的同时,启动恢复与所述RAN的连接;
依赖于要发送的数据的特性,发送用于在RAN基站(20)中接收的、与所述特性相关联的指示,以供所述RAN基站(20)确定是否向核心网络(110)转发来自所述终端(1)的数据;
向所述RAN基站(20)发送所述数据。
28.根据权利要求27所述的终端,所述终端被配置成:
在接入请求消息中发送所述指示;
检测从所述RAN接收的、用于将所述数据包括在恢复请求消息中的许可;
在恢复请求消息中发送所述数据,所述恢复请求消息包括所述先前连接的上下文。
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