CN110495212B - 具有多个数据流的无线电承载的服务质量配置 - Google Patents

具有多个数据流的无线电承载的服务质量配置 Download PDF

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CN110495212B CN201880017108.8A CN201880017108A CN110495212B CN 110495212 B CN110495212 B CN 110495212B CN 201880017108 A CN201880017108 A CN 201880017108A CN 110495212 B CN110495212 B CN 110495212B
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Abstract

描述了用于无线通信的方法、***和设备。无线通信***可以针对用户设备(UE)和基站之间的某些数据传输建立无线电承载。无线电承载可以与一个或多个服务质量(QoS)参数(例如比特率)相关联。基站可以向UE指示在其上对比特率进行平均的时间窗。在一些示例中,无线电承载可以包括多个数据流。基站可以在控制信令中提供关于每个数据流的QoS参数的信息,诸如许可。

Description

具有多个数据流的无线电承载的服务质量配置
交叉引用
本专利申请要求由Yang等人于2017年3月23日提交的、标题为“Quality ofService Configurations for Radio Bearers with Multiple Data Flows”的美国临时专利申请第62/475,731号的优先权,以及要求由Yang等人于2018年3月22日提交的、标题为“Quality of Service Configurations for Radio Bearers with Multiple DataFlows”的美国专利申请第15/933,145号的优先权,其中的每件申请被转让给本申请的受让人。
背景技术
以下一般涉及无线通信,并且更具体地涉及具有多个数据流的无线电承载的服务质量配置。
无线通信***被广泛部署以提供各种类型的通信内容,例如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等。这些***可以能够通过共享可用***资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信。这种多址***的例子包括码分多址(CDMA)***、时分多址(TDMA)***、频分多址(FDMA)***和正交频分多址(OFDMA)***(例如,长期演进(LTE)***或新无线电(NR)***)。无线多址通信***可以包括多个基站或接入网络节点,每个基站或接入网络节点同时支持用于多个通信设备的通信,所述多个通信设备可以以其他方式被称为用户设备(UE)。
在一些示例中,无线多址通信***可以包括多个基站,每个基站同时支持用于多个通信设备的通信,多个通信设备另外称为UE。在LTE或高级LTE(LTE-A)网络中,一组一个或多个基站可以定义eNodeB(eNB)。在其他示例中(例如,在下一代、NR或5G网络中),无线多址通信***可以包括与多个接入节点控制器(ANC)通信的多个智能无线电头端(无线电头端),其中与ANC通信的一组一个或多个无线电头端定义gNB。
基站或无线电头端可以是无线通信***中的无线电接入网络(RAN)的一部分。RAN可以在下行链路信道(例如,用于从基站或无线电头端到UE的传输)上和上行链路信道(例如,用于从UE到基站或无线电头端的传输)上与一组UE进行通信。UE可以建立与数据网络的数据连接,并且RAN可以路由从数据网络发送到UE(即,下行链路)的分组以及从UE发送到数据网络(即,上行链路)的分组。
无线通信***可以配置用于UE和基站之间的通信的无线电承载。无线电承载可以与服务质量(QoS)参数相关联。然而,在某些情况下,关于QoS参数或者如何测量QoS参数可能有歧义。结果,UE或基站可能无法基于QoS参数来调整与无线电承载相关联的业务流。
发明内容
无线通信***可以针对用户设备(UE)和基站之间的某些数据传输建立无线电承载。无线电承载可以与一个或多个服务质量(QoS)参数(例如比特率)相关联。基站可以向UE指示时间窗,在该时间窗上平均比特率。在一些示例中,无线电承载可以包括多个数据流。基站可以在控制信令中提供关于每个数据流的QoS参数的信息,诸如许可。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且接收对时间窗的指示,在所述时间窗上对QoS比特率进行平均。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括用于建立与网络实体的无线电承载的单元、用于识别与无线电承载相关联的QoS比特率的单元以及用于接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示的单元。
描述了用于无线通信的另一装置。该装置可以包括处理器、与处理器电子通信的存储器以及存储在存储器中的指令。所述指令可操作用于使处理器建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。
描述了用于无线通信的非暂时性计算机可读介质。非暂时性计算机可读介质可以包括指令,指令可操作用于使处理器建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,接收指示包括接收时间窗的持续时间。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,接收指示包括接收时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,接收指示包括经由无线电资源控制(RRC)信令接收指示。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,接收指示包括经由媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)接收指示。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流的过程、特征、单元或指令。上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于识别与多个配置的数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率的过程、特征、单元或指令,其中该指示包括可以在其上对每个不同的QoS比特率进行平均的不同的时间窗。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于发送对与多个配置的数据流中的至少一个相关联的瞬时比特率的指示的请求的过程、特征、单元或指令。上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于响应于该请求而接收瞬时比特率的指示的过程、特征、单元或指令。
上面描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于发送对与多个配置的数据流中的至少一个关联的时间窗的指示的请求的过程、特征、单元或指令。上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于响应于该请求而接收时间窗的指示的过程、特征、单元或指令。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于基于QoS比特率以及时间窗来调度和预测与无线电承载相关联的数据业务的过程、特征、单元或指令。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括建立与UE的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,以及发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括用于建立与UE的无线电承载的单元,用于识别与无线电承载相关联的QoS比特率的单元,以及用于发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示的单元。
描述了用于无线通信的另一装置。该装置可以包括处理器、与处理器电子通信的存储器、以及存储在存储器中的指令。所述指令可操作用于使处理器建立与UE的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。
描述了用于无线通信的非暂时性计算机可读介质。非暂时性计算机可读介质可以包括指令,指令可操作用于使处理器建立与UE的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,发送指示包括发送时间窗的持续时间。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,发送指示包括发送时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,发送指示包括经由RRC信令发送指示。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,发送指示包括经由MAC CE发送指示。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流的过程、特征、单元或指令。上述方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于识别与多个配置的数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率的过程、特征、单元或指令,其中该指示包括在其上对每个不同的QoS比特率进行平均的不同的时间窗。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于接收对与多个配置的数据流中的至少一项相关联的瞬时比特率的指示的请求的过程、特征、单元或指令。上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于响应于该请求发送瞬时比特率的指示的过程、特征、单元或指令。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于接收对与多个配置的数据流中的至少一个相关联的时间窗的指示的请求的过程、特征、单元或者指令。上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于响应于该请求而发送时间窗的指示的过程、特征、单元或指令。
上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于基于QoS比特率以及时间窗来调度和预测与无线电承载相关联的数据业务的过程、特征、单元或指令。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流,并且从网络实体接收包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于建立与网络实体的无线电承载的单元、用于识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流的单元,以及用于从网络实体接收包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可的单元。
描述了用于无线通信的另一装置。该装置可以包括处理器、与处理器电子通信的存储器、以及存储在存储器中的指令。所述指令可操作用于使所述处理器建立与网络实体的无线电承载,识别与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流,并且从所述网络实体接收包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
描述了用于无线通信的非暂时性计算机可读介质。非暂时性计算机可读介质可以包括指令,指令可操作用于使处理器建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流,并且从网络实体接收包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,接收许可包括接收用于多个配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及用于多个配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。
在上述方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,用于第一配置的数据流的比特分配可以被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中用于第二配置的数据流的比特分配可以被配置为满足可以低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,第一QoS优先级等级包括保证比特率(GBR),而第二QoS优先级等级包括非GBR。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:建立与UE的无线电承载,识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流,以及向UE发送包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括用于建立与UE的无线电承载的单元,用于识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流的单元,以及用于向UE发送包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可的单元。
描述了用于无线通信的另一装置。该装置可以包括处理器、与处理器电子通信的存储器、以及存储在存储器中的指令。所述指令可操作以使所述处理器建立与UE的无线电承载,识别与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流,并且向所述UE发送包括针对所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
描述了用于无线通信的非暂时性计算机可读介质。非暂时性计算机可读介质可以包括指令,指令可操作用于使处理器建立与UE的无线电承载,识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流,并向UE发送包括针对多个配置的数据流的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,发送许可包括:发送用于多个配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配和用于多个配置的数据流的第二配置的数据流的比特分配。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,用于第一配置的数据流的比特分配可以被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中用于第二配置的数据流的比特分配可以被配置为满足可以低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。
在上述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,第一QoS优先级等级包括GBR,而第二QoS优先级等级包括非GBR。
附图说明
图1和图2示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的服务质量(QoS)配置的无线通信***的示例。
图3示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的测量定时窗口配置的示例。
图4说明根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的QoS配置指示的示例。
图5和图6示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的过程流的示例。
图7至图9示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的设备的框图。
图10示出了根据本公开的各方面的包括支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的用户设备(UE)的***的框图。
图11至图13示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的设备的框图。
图14示出了根据本公开的各方面的包括支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的基站的***的框图。
图15至图18示出了根据本公开的各方面的用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的方法。
具体实施方式
无线通信网络可以被配置为以优先化方式处理服务的数据,以确保与服务相关联的特定服务质量(QoS)要求。例如,可以给出与需要低等待时间的服务(例如,IP语音(VoIP))相关联的数据优先于与较少等待时间敏感服务(例如,web浏览)相关联的数据。无线通信网络可以根据与承载相关联的QoS要求建立承载以携带网络的实体之间的数据业务。QoS要求可以被表征为比特率,诸如最小比特率或最大比特率。但是,由于瞬时比特率可能随时间变化,所以平均比特率可能取决于在其上对比特率进行平均的时间窗。
根据本公开的某些方面,用于在其上平均比特率的时间窗的指示可以用信号通知给用户设备(UE)或无线通信网络的一些其他实体。UE可以能够使用窗口信息来确定平均比特率,这进而可以促进UE或网络的数据业务调度决策或预测。
无线通信网络还可以支持配置有多个分开的数据流(例如,QoS流)的无线电承载。在一些示例中,每个数据流可以与不同的QoS要求相关联。根据本公开的各方面,关于无线电承载的每个数据流的QoS要求的信息可以在控制消息(例如许可)中用信号通知给UE。
首先在无线通信***和资源时序图的上下文中描述本公开的各方面。参照与用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置有关的装置图、***图和流程图进一步说明并且描述本公开的各方面。
图1示出了根据本公开的各个方面的无线通信***100的示例。无线通信***100包括基站105、UE 115和核心网络130。在一些示例中,无线通信***100可以是长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)网络或者新无线电(NR)网络。在一些情况下,无线通信***100可以支持增强宽带通信、超可靠(即任务关键)通信、低等待时间通信以及与低成本和低复杂度设备的通信。无线通信***100还可以支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置。
基站105可以经由一个或多个基站天线与UE 115进行无线通信。每个基站105可以为相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。无线通信***100中示出的通信链路125可以包括从UE 115到基站105的上行链路传输或者从基站105到UE 115的下行链路传输。控制信息和数据可以根据各种技术在上行链路信道或下行链路上复用。控制信息和数据可以例如使用时分复用(TDM)技术、频分复用(FDM)技术或混合TDM-FDM技术在下行链路信道上复用。在一些示例中,在下行链路信道的传输时间间隔(TTI)期间传输的控制信息可以以级联方式在不同控制区域之间(例如,在公共控制区域和一个或多个UE特定控制区域之间)分布。
UE 115可以分散在整个无线通信***100中,并且每个UE 115可以是固定的或移动的。UE 115还可以被称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或一些其他合适的术语。UE 115还可以是蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、平板电脑、膝上型计算机、无绳电话、个人电子设备、手持设备、个人计算机,无线本地环路(WLL)站、物联网(IoT)设备、万物互联(IoE)设备、机器类型通信(MTC)设备、器具、汽车等等。
基站105可以与核心网130进行通信并且彼此之间进行通信。例如,基站105可以通过回程链路132(例如,S1)与核心网络130相接。基站105可以直接或间接地(例如,通过核心网络130)通过回程链路134(例如,X2)彼此进行通信。基站105可以执行用于与UE 115通信的无线电配置和调度,或者可以在基站控制器(未示出)的控制下进行操作。在一些示例中,基站105可以是宏小区、小小区、热点等。基站105也可以被称为演进节点B(eNB)105。
在包括此处描述的这种网络的LTE/LTE-A网络中,术语eNB通常可以用于描述基站。这里描述的一个无线通信***或多个无线通信***可以包括其中不同类型的eNB为各个地理区域提供覆盖的异构LTE/LTE-A或NR网络。例如,每个eNB、下一代NodeB(gNB)或基站可以为宏小区、小小区或其他类型的小区提供通信覆盖。根据上下文,术语“小区”可以用于描述基站,与基站相关联的载波或分量载波,或者载波或基站的覆盖区域(例如,扇区)。
基站105可以通过S1接口连接到核心网络130。核心网络可以是演进分组核心(EPC),其可以包括至少一个移动管理实体(MME)、至少一个服务网关(S-GW)和至少一个分组数据网络(PDN)网关(P-GW)。MME可以是处理UE 115与EPC之间的信令的控制节点。所有用户互联网协议(IP)分组可以通过S-GW传送,S-GW本身可以连接到P-GW。P-GW可以提供IP地址分配以及其他功能。P-GW可以连接到网络运营商IP服务。运营商IP服务可以包括因特网、内联网、IP多媒体子***(IMS)和分组交换(PS)流式传输服务(PSS)。
当建立连接时,核心网络130可以将QoS参数与连接所支持的数据流相关联。QoS参数可以与核心网络130可以提供给UE 115和RAN的非接入层(NAS)QoS简档(例如,A或B类型)相关联。无线通信***100可以支持默认QoS参数、预授权QoS参数以及由核心网络130针对不同服务或应用的特定QoS要求建立的其他QoS参数。QoS参数可以包括例如最大比特率(MBR)、保证比特率(GBR)、优先级等级、分组延迟预算、分组错误率或准入控制。在一些方面,对于不需要GBR的流,接入层(AS)可以例如在每个UE的上行链路和下行链路中实施最大比特率限制。
无线通信***100可以支持具有多个不同数据流的连接(例如,在UE 115和基站105之间),其中每个数据流可以具有包含不同QoS参数的不同QoS规则。在一些示例中,这样的数据流可以被称为QoS流。在一些无线***中,无线电承载可以与单个演进分组***(EPS)承载相关联,并且QoS配置可以被寻址到每个特定无线电承载。无线通信***100可以支持针对每个QoS流寻址QoS信息,使得多个QoS流可以被映射到一个无线电承载。
UE 115与基站105之间的通信性能可以被监控并且与诸如比特率、延迟或错误率之类的QoS参数相关联。QoS参数可以基于与通信相关联的无线电承载的类型来配置。无线电承载可以基于保证比特率和最大比特率来预测和调度业务行为。但是,通信性能和数据率可能随不同时间窗而变化。因此,由UE 115进行的比特率测量可能不反映总的平均比特率。
因此,无线通信***100可以支持用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的技术。也就是说,无线通信***100可以支持用于向UE 115提供测量窗口信息使得UE 115可以对与无线电承载相关联的QoS流的平均比特率进行精确测量的技术。无线通信***100可进一步支持用于向UE 115指示特定QoS流(例如,与无线电承载相关联的许多QoS流中的QoS流)的QoS信息的技术。
图2示出了根据本公开的各个方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的无线通信***200的示例。无线通信***200可以包括UE 115-a和基站105-a,其可以是如本文所述的UE 115和基站105的相应示例。UE 115-a和基站105-a可以建立用于上行链路和下行链路传输的通信链路205。通信链路205可以配置有一个或多个无线电承载。在一些示例中,无线电承载可以包括用于数据传输的一个或多个通信链路,称为数据流210(例如,数据流210-a、210-b和210-c)。无线电承载可以与QoS配置或参数(例如,比特率)相关联。另外地或替代地,每个数据流210可以与不同的QoS配置或参数相关联。数据流210可以是QoS流的示例。也就是说,多个QoS流可以被映射到单个无线电承载。在一些示例中,基站105-a可以向UE 115-a指示关于如何测量QoS的信息或关于不同数据流的QoS参数的信息。
在一些示例中,与无线电承载或数据流210相关联的QoS参数可以包括比特率。基站105-a可以向UE 115-a指示用于测量持续时间内的平均比特率的一些定时信息。例如,基站105-a可以指示在其上平均比特率的测量窗口。基站105-a可以明确或隐含地指示测量窗口。例如,基站105-a可以指示与测量窗口相关联的时间持续时间。另外地或可替代地,基站105-a可以指示窗口的开始时间(例如,开始帧)和窗口的停止时间(例如,停止帧)。在一些示例中,开始帧和停止帧可以表示跨两个I帧的间隔。基站105-a可静态或动态地向UE 115-a指示窗口信息。例如,测量窗口信息可以经由无线电资源控制(RRC)信令来提供,或者可以包括有媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)信息。
QoS服务之间适当的测量定时窗口配置可以不同。因此,数据流(例如,对应于不同的QoS服务)可以配置有不同的测量窗口信息。例如,用于高清晰度视频的数据流可以具有与用于实时游戏的数据流不同的测量定时窗口配置。
在一些示例中,基站105-a可以基于来自UE 115-a的请求为一个或多个数据流210提供瞬时比特率。另外地或可替代地,基站105-a可以基于来自UE 115-a的请求提供一个或多个数据流210的测量窗口信息。
在一些示例中,基站105-a可以向UE 115-a指示与特定数据流210(例如,数据流210-a、210-b或210-c)相关联的QoS信息,其中多个数据流210与单个无线电承载相关联。基站105-a可以向UE 115-a发送数据流特定信息。例如,基站105-a可以在用于数据流210的许可中包括与数据流210相关联的QoS信息。在一些示例中,许可可以包括用于数据流210的比特的分配。比特的分配可以是基于比特率配置,例如通过满足相关联的无线电承载的GBR和MBR。
图3图示了根据本公开的各个方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的测量定时窗配置300的示例。UE 115与基站105之间的通信可以具有GBR(例如,最小比特率)和基于与该通信相关联的无线电承载的MBR。UE 115可以测量进入数据流并确定比特率是否满足GBR和MBR。基站105可以向UE 115指示用于在其上平均比特率的测量定时窗口,这可以帮助UE 115确定比特率是否满足GBR和MBR。数据流的比特率可以基于一段时间内成功接收的比特的数量。因此,比特率可以基于UE 115在其上平均比特率的测量定时窗口305而变化。
例如,如果UE 115在测量定时窗口305-a上测量,则UE 115可以识别对于大部分定时窗口305-a相对低的瞬时比特率。因此,在测量定时窗口305-a期间,平均比特率可能不满足GBR。相反,测量定时窗口305-b的平均比特率可以相对较高(例如,与窗口305-a相比),因为对于大部分窗口,瞬时比特率高。因此,测量定时窗口305-b的平均比特率可以满足GBR。在一些示例中,测量定时窗口305-b期间的比特率可能超过MBR并且可能仍然不满足QoS要求。
UE 115可以识别测量定时窗口305-c上的平均比特率。测量定时窗口305-c可以包括或者可以是测量定时窗口305-a和测量定时窗口305-b的组合。在一些示例中,测量定时窗口305-c上的平均比特率可以满足GBR但不超过MBR。在任何情况下,平均比特率可能受到选择哪个测量定时窗口305的影响。
在一些示例中,基站105可静态地或动态地向UE 115指示测量定时信息。例如,基站105可明确地向UE 115指示在测量定时窗口305-c上进行测量。附加地或可替换地,UE115可以基于在测量定时窗口305-c期间接收到的帧类型(例如,针对窗口的第一个帧和最后一个帧)隐含地确定在测量定时窗口305-c上进行平均。在一些示例中,测量定时信息可以由RRC信令提供或包括有MAC CE信息。
在一些示例中,测量定时窗口配置可以在QoS服务之间不同。因此,数据流(例如,对应于不同的QoS服务)可以用不同的测量窗口配置来配置。例如,基站105可以指示针对第一数据流使用测量定时窗口305-a和针对第二数据流使用测量定时窗口305-c。
图4示出了根据本公开的各个方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的QoS配置指示400的示例。QoS配置指示400可以包括UE 115-b和基站105-b,其可以是如本文所述的UE 115和基站105的相应示例。UE 115-b和基站105-b可以建立用于上行链路和下行链路传输的通信链路405。通信链路405可以配置有一个或多个无线电承载。在一些示例中,无线电承载可以包括一个或多个数据流410(例如,数据流410-a、410-b和410-c)。数据流410可以是QoS流的示例。也就是说,多个QoS流可以被映射到单个无线电承载。在一些示例中,每个数据流410可以与不同的QoS配置或参数相关联。基站105-b可以发送用于数据流410中的一个或多个的许可415。在一些示例中,基站105-b可以在许可415中向UE 115-b指示关于一个或多个数据流410的信息。
例如,许可415可以指示数据流410中的一个或多个的QoS要求。例如,许可415可以包括针对数据流410的GBR或MBR。另外或可替代地,许可415可以包括QoS参数,例如针对数据流410的QoS类标识符(QCI)。许可415可以是下行链路许可或上行链路许可的示例。在其他示例中,许可415可以包括一些其他类型的控制信令。
在一些示例中,许可可以指示一个或多个数据流410之间的比特的分配。比特的分配可以基于比特率配置,例如通过满足相关联的无线电承载的GBR和MBR。在一些情况下,来自基站105-b的比特分配可以首先考虑GBR无线电承载,然后考虑非GBR无线电承载。例如,如果许可415分配3000比特,则许可415可以例如指示GBR无线电承载的2000比特和非GBR无线电承载的1000比特的分配。
图5示出了根据本公开的各个方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的处理流程500的示例。处理流程500可以包括UE 115-c和基站105-c,其可以是如本文所描述的UE 115和基站105的相应示例。
在505处,UE 115-c和基站105-c可以建立无线电承载。在一些示例中,UE 115-c可以识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流。
在510处,UE 115-c可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。在一些示例中,UE115-c可以识别与多个数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率。在一些示例中,在515处,基站105-c可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且可以识别与多个数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率。UE 115-c和基站105-c可以每个分离地进行该识别或者可以共同进行该识别。在一些示例中,UE 115-c或基站105-c中只有一个可以进行该识别。
在520处,UE 115-c可以接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。在一些示例中,接收指示包括接收时间窗的持续时间。附加地或替换地,接收指示包括接收时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。在一些示例中,该指示可以经由RRC信令来接收。在一些示例中,该指示可以经由MAC CE来接收。在一些情况下,该指示可以包括不同的时间窗,在该不同的时间窗上对与每个配置的数据流相关联的每个不同的QoS比特率进行平均。在一些情况下,可以响应于对瞬时比特率的指示的请求而接收指示。
在一些示例中,UE 115-c可以发送对与多个配置的数据流中的至少一个相关联的时间窗的指示的请求,并且UE 115-c可以响应于该请求而接收时间窗的指示。在一些情况下,UE 115-c可以基于QoS比特率和时间窗来调度和预测与无线电承载相关联的数据业务。
图6示出了根据本公开的各个方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的处理流程600的示例。处理流程600可以包括UE 115-d和基站105-d,其可以是UE 115和基站105的相应示例。在一些示例中,基站105-d可以在许可中向UE 115-d指示QoS信息。
在605处,UE 115-d和基站105-d可以建立无线电承载。在610处,UE 115-d可以识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流。在一些示例中,在615处,基站105-d可以识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流,并且可以识别与多个数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率。UE 115-d和基站105-d可以每个分离地进行该识别或者可以共同进行该识别。在一些示例中,UE 115-d或基站105-d中只有一个可以进行该识别。
在620处,基站105-d可以向UE 115-d发送许可。在一些示例中,许可可以包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数。在一些情况下,发送许可可以包括发送该组配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及该组配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。在一些情况下,用于第一配置的数据流的比特分配可以被配置为满足第一QoS优先级等级,并且用于第二配置的数据流的比特分配可以被配置为满足低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。在一些方面,第一QoS优先级等级可以是GBR,而第二QoS优先级等级可以是非GBR。
图7示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的无线设备705的框图700。无线设备705可以是如参照图1所描述的UE 115的各方面的示例。无线设备705可以包括接收机710、UE无线电承载管理器715和发射机720。无线设备705还可以包括处理器。这些组件中的每一个可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收机710可以接收诸如与各种信息信道(例如,控制信道、数据信道和与具有多个数据流的无线电承载的QoS配置有关的信息)相关联的分组、用户数据或控制信息等信息。信息可以传递到设备的其他组件。接收机710可以是参照图10描述的收发机1035的各方面的示例。接收机710可以利用单个天线或一组天线。
接收机710可以响应于请求而接收瞬时比特率的指示,并且响应于请求而接收时间窗的指示。
UE无线电承载管理器715可以是参考图10描述的UE无线电承载管理器1015的各方面的示例。
UE无线电承载管理器715和/或其各种子组件中的至少一些可以用硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合来实现。如果以由处理器执行的软件来实现,则UE无线电承载管理器715和/或其各个子组件的至少一些的功能可以由设计以执行本公开中所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或其任何组合来执行。UE无线电承载管理器715和/或其各种子组件中的至少一些可以物理地位于各个位置,包括被分布为使得部分功能由一个或多个物理设备在不同物理位置处实现。在一些示例中,根据本公开的各个方面,UE无线电承载管理器715和/或其各种子组件中的至少一些可以是分离且不同的组件。在其他示例中,依照本公开的各个方面,UE无线电承载管理器715和/或其各种子组件中的至少一些可以与一个或多个其他硬件组件组合,包括但不限于I/O组件、收发机、网络服务器、另一个计算设备、本公开中描述的一个或多个其他组件,或者它们的组合。
UE无线电承载管理器715可以建立与网络实体的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并且接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。UE无线电承载管理器715还可以建立与网络实体(例如,基站)的无线电承载,识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流,并且从网络实体接收包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
发射机720可以发射由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机720可以与收发机模块中的接收机710并置。例如,发射机720可以是参照图10描述的收发机1035的各方面的示例。发射机720可以使用单个天线或一组天线。
发射机720可以发送对与该组配置的数据流中的至少一个相关联的瞬时比特率的指示的请求,并且发送对与该组配置的数据流中的至少一个相关联的时间窗的指示的请求。
图8展示根据本公开的方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的无线设备805的框图800。无线设备805可以是如参照图1和图7所描述的无线设备705或UE 115的各方面的示例。无线设备805可以包括接收机810、UE无线电承载管理器815和发射机820。无线设备805还可以包括处理器。这些组件中的每一个可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收机810可以接收诸如与各种信息信道(例如,控制信道、数据信道以及与具有多个数据流的无线电承载的QoS配置相关的信息)相关联的分组、用户数据或控制信息等信息。信息可以传递到设备的其他组件。接收机810可以是参考图10描述的收发机1035的各个方面的示例。接收机810可以利用单个天线或一组天线。
UE无线电承载管理器815可以是参考图10描述的UE无线电承载管理器1015的各方面的示例。UE无线电承载管理器815还可以包括无线电承载组件825、无线电承载QoS组件830、时间窗组件835、数据流组件840和许可组件845。无线电承载组件825可以建立与网络实体的无线电承载。无线电承载QoS组件830可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。
时间窗组件835可以接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。在一些情况下,接收指示包括接收时间窗的持续时间。在一些示例中,接收指示包括接收时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。在一些情况下,接收指示包括经由RRC信令接收指示。在一些方面,接收指示包括经由MAC CE接收指示。
数据流组件840可以识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流。
许可组件845可以从网络实体接收包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。在一些情况下,接收许可包括接收针对该组配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及针对该组配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。在一些示例中,针对第一配置的数据流的比特分配被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中针对第二配置的数据流的比特分配被配置为满足低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。在一些情况下,第一QoS优先级等级包括GBR而第二QoS优先级等级包括非GBR。
发射机820可以发射由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机820可以与收发机模块中的接收机810并置。例如,发射机820可以是参照图10描述的收发机1035的各个方面的示例。发射机820可以利用单个天线或一组天线。
图9示出根据本公开的方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的UE无线电承载管理器915的框图900。UE无线电承载管理器915可以是参照图7、图8和图10所描述的UE无线电承载管理器715、UE无线电承载管理器815或UE无线电承载管理器1015的各方面的示例。UE无线电承载管理器915可以包括无线电承载组件920、无线电承载QoS组件925、时间窗组件930、数据流组件935、许可组件940、数据流QoS组件945和数据业务调度器950。这些模块中的每一个可以彼此直接或间接通信(例如,通过一个或多个总线)。
无线电承载组件920可以建立与网络实体的无线电承载。无线电承载QoS组件925可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。
时间窗组件930可以接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。在一些示例中,接收指示包括接收时间窗的持续时间。在一些情况下,接收指示包括接收时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。在一些情况下,接收指示包括经由RRC信令接收指示。在一些方面,接收指示包括经由MAC CE接收指示。
数据流组件935可以识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流。
许可组件940可以从网络实体接收包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。在一些示例中,接收许可包括接收用于该组配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及用于该组配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。在一些情况下,用于第一配置的数据流的比特分配被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中用于第二配置的数据流的比特分配被配置为满足低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。在一些情况下,第一QoS优先级等级包括GBR而第二QoS优先级等级包括非GBR。
数据流QoS组件945可以识别与该组配置的数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率,其中该指示包括在其上对每个不同的QoS比特率进行平均的不同的时间窗。
数据业务调度器950可以基于QoS比特率和时间窗来调度和预测与无线电承载相关联的数据业务。
图10示出了根据本公开的各方面的包括支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的设备1005的***1000的图。设备1005可以是例如参考图1、图7和图8如上所述的无线设备705、无线设备805或UE 115的组件的示例或包括如上所述的无线设备705、无线设备805或UE 115的组件。设备1005可以包括用于双向语音和数据通信的组件,包括用于发送和接收通信的组件,包括UE无线电承载管理器1015、处理器1020、存储器1025、软件1030、收发机1035、天线1040和I/O控制器1045。这些组件可以经由一个或多个总线(例如总线1010)进行电子通信。设备1005可以与一个或多个基站105进行无线通信。
处理器1020可以包括智能硬件设备(例如,通用处理器、DSP、中央处理单元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑组件、分立硬件组件或其任何组合)。在一些情况下,处理器1020可以被配置为使用存储器控制器来操作存储器阵列。在其他情况下,存储器控制器可以被集成到处理器1020中。处理器1020可以被配置为执行存储在存储器中的计算机可读指令以执行各种功能(例如支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的功能或任务)。
存储器1025可以包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器1025可以存储包括指令的计算机可读、计算机可执行软件1030,所述指令在被执行时使处理器执行本文描述的各种功能。在一些情况下,除了别的以外,存储器1025可以包含可以控制诸如与***组件或设备的交互的基本硬件和/或软件操作的基本输入/输出***(BIOS)。
软件1030可以包括用于实现本公开的各方面的代码,包括用于支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的代码。软件1030可以存储在诸如***存储器或其他存储器的非暂时性计算机可读介质中。在一些情况下,软件1030可以不由处理器直接执行,但可以使计算机(例如,当被编译和执行时)执行本文所述的功能。
如上所述,收发机1035可以经由一个或多个天线、有线或无线链路双向通信。例如,收发机1035可以表示无线收发机并且可以与另一无线收发机双向通信。收发机1035还可以包括调制解调器以调制分组并且将调制的分组提供给天线用于传输,并且解调从天线接收的分组。
在一些情况下,无线设备可以包括单个天线1040。然而,在一些情况下,该设备可以具有多于一个的天线1040,其可以能够同时发送或接收多个无线传输。
I/O控制器1045可以管理设备1005的输入和输出信号。I/O控制器1045还可以管理未被集成到设备1005中的***设备。在一些情况下,I/O控制器1045可以表示与外部外设的物理连接或端口。在一些情况下,I/O控制器1045可以利用诸如
Figure BDA0002196865020000191
Figure BDA0002196865020000192
或另一已知操作***的操作***。在其他情况下,I/O控制器1045可以表示调制解调器、键盘、鼠标、触摸屏或类似设备或与其交互。在一些情况下,I/O控制器1045可以被实现为处理器的一部分。在一些情况下,用户可以经由I/O控制器1045或经由I/O控制器1045控制的硬件组件与设备1005交互。
图11示出了根据本公开的方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的无线设备1105的框图1100。无线设备1105可以是如参考图1所描述的基站105的方面的示例。无线设备1105可以包括接收机1110、基站无线电承载管理器1115和发射机1120。无线设备1105还可以包括处理器。这些组件中的每一个可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收机1110可以接收诸如与各种信息信道(例如,控制信道、数据信道以及与具有多个数据流的无线电承载的QoS配置有关的信息)相关联的分组、用户数据或控制信息等信息。信息可能会传递到设备的其他组件。接收机1110可以是参照图14描述的收发机1435的各方面的示例。接收机1110可以利用单个天线或一组天线。
接收机1110可以接收对与该组配置的数据流中的至少一个相关联的瞬时比特率的指示的请求,并且接收对与该组配置的数据流中的至少一个相关联的时间窗的指示的请求。
基站无线电承载管理器1115可以是参考图14描述的基站无线电承载管理器1415的各方面的示例。
基站无线电承载管理器1115和/或其各种子组件中的至少一些可以用硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合来实现。如果以由处理器执行的软件来实现,则基站无线电承载管理器1115和/或其各种子组件中的至少一些的功能可以由设计为执行本公开中描述的功能的通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑、分立硬件组件或者其任何组合来执行。基站无线电承载管理器1115和/或其各种子组件中的至少一些可以物理地位于各种位置,包括被分布为使得部分功能由一个或多个物理设备在不同的物理位置处实现。在一些示例中,根据本公开的各个方面,基站无线电承载管理器1115和/或其各种子组件中的至少一些可以是分离且不同的组件。在其他示例中,根据本公开的各个方面,基站无线电承载管理器1115和/或其各种子组件中的至少一些可以与一个或多个其他硬件组件组合,包括但不限于I/O组件、收发机、网络服务器、另一个计算设备、本公开中描述的一个或多个其它组件、或者其组合。
基站无线电承载管理器1115可以建立与UE 115的无线电承载,识别与无线电承载相关联的QoS比特率,并发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。基站无线电承载管理器1115还可以建立与UE 115的无线电承载,识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流,并且向UE 115发送包括针对一组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。
发射机1120可以发射由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机1120可以与收发机模块中的接收机1110并置。例如,发射机1120可以是参照图14描述的收发机1435的各方面的示例。发射机1120可以利用单个天线或一组天线。
发射机1120可以响应于请求而发送瞬时比特率的指示,并响应于请求而发送时间窗的指示。
图12示出了根据本公开的各方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的无线设备1205的框图1200。无线设备1205可以是如参照图1和图11所描述的无线设备1105或基站105的方面的示例。无线设备1205可以包括接收机1210、基站无线电承载管理器1215和发射机1220。无线设备1205还可以包括处理器。这些组件中的每一个可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收机1210可以接收诸如与各种信息信道(例如,控制信道、数据信道以及与具有多个数据流的无线电承载的QoS配置有关的信息)相关联的分组、用户数据或控制信息等信息。信息可以传递到设备的其他组件。接收机1210可以是参照图14描述的收发机1435的各方面的示例。接收机1210可以使用单个天线或一组天线。
基站无线电承载管理器1215可以是参照图14描述的基站无线电承载管理器1415的各方面的示例。基站无线电承载管理器1215还可以包括无线电承载组件1225、无线电承载QoS组件1230、时间窗组件1235、数据流组件1240和许可组件1245。无线电承载组件1225可以建立与UE 115的无线电承载。无线电承载QoS组件1230可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。
时间窗组件1235可以发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。在一些情况下,发送指示包括发送时间窗的持续时间。在一些示例中,发送指示包括发送时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。在一些情况下,发送指示包括经由RRC信令发送指示。在一些方面,发送指示包括经由MAC CE发送指示。数据流组件1240可识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流。
许可组件1245可以向UE 115发送包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。在一些示例中,发送许可包括发送用于该组配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及用于该组配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。在一些情况下,用于第一配置的数据流的比特分配被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中用于第二配置的数据流的比特分配被配置为满足低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。在一些情况下,第一QoS优先级等级包括GBR而第二QoS优先级等级包括非GBR。
发射机1220可以发送由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机1220可以与收发机模块中的接收机1210并置。例如,发射机1220可以是参照图14描述的收发机1435的各方面的示例。发射机1220可以利用单个天线或一组天线。
图13示出了根据本公开的方面的支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的基站无线电承载管理器1315的框图1300。基站无线电承载管理器1315可以是参照图11、图12和图14所描述的基站无线电承载管理器1415的各方面的示例。基站无线电承载管理器1315可以包括无线电承载组件1320、无线电承载QoS组件1325、时间窗组件1330、数据流组件1335、许可组件1340、数据流QoS组件1345和数据业务调度器1350。这些模块中的每一个可以彼此直接或间接通信(例如,经由一个或多个总线)。无线电承载组件1320可以建立与UE 115的无线电承载。无线电承载QoS组件1325可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。
时间窗组件1330可以发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。在一些示例中,发送指示包括发送时间窗的持续时间。在一些情况下,发送指示包括发送时间窗的开始帧和时间窗的停止帧。在一些情况下,发送指示包括经由RRC信令发送指示。在一些方面,发送指示包括经由MAC CE发送指示。数据流组件1335可以识别与无线电承载相关联的一组配置的数据流。
许可组件1340可以向UE 115发送包括针对该组配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。在一些示例中,发送许可包括发送用于该组配置的数据流中的第一配置的数据流的比特分配以及用于该组配置的数据流中的第二配置的数据流的比特分配。在一些情况下,用于第一配置的数据流的比特分配被配置为满足第一QoS优先级等级,并且其中用于第二配置的数据流的比特分配被配置为满足低于第一QoS优先级等级的第二QoS优先级等级。在一些情况下,第一QoS优先级等级包括GBR而第二QoS优先级等级包括非GBR。
数据流QoS组件1345可以识别与该组配置的数据流中的每个配置的数据流相关联的不同的QoS比特率,其中该指示包括在其上对每个不同的QoS比特率进行平均的不同的时间窗。数据业务调度器1350可以基于QoS比特率和时间窗来调度和预测与无线电承载相关联的数据业务。
图14示出了根据本公开的各方面的包括支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的设备1405的***1400的图。设备1405可以是例如参考图1的上述的基站105的组件的示例或包括基站105的组件。设备1405可以包括用于双向语音和数据通信的组件,包括用于发送和接收通信的组件,包括基站无线电承载管理器1415、处理器1420、存储器1425、软件1430、收发机1435、天线1440、网络通信管理器1445和站间通信管理器1450。这些组件可以通过一个或多个总线(例如总线1410)进行电子通信。设备1405可以与一个或多个UE 115无线通信。
处理器1420可以包括智能硬件设备(例如,通用处理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可编程逻辑器件、分立门、或晶体管逻辑组件、分立硬件组件或其任何组合)。在一些情况下,处理器1420可以被配置为使用存储器控制器来操作存储器阵列。在其他情况下,存储器控制器可以被集成到处理器1420中。处理器1420可以被配置为执行存储在存储器中的计算机可读指令以执行各种功能(例如支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的功能或任务)。
存储器1425可以包括RAM和ROM。存储器1425可以存储包括指令的计算机可读、计算机可执行软件1430,所述指令在被执行时使处理器执行本文描述的各种功能。在一些情况下,除了别的以外,存储器1425可以包含可以控制诸如与***组件或设备的交互的基本硬件和/或软件操作的BIOS。
软件1430可以包括用于实现本公开的各方面的代码,包括用于支持具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的代码。软件1430可以存储在诸如***存储器或其他存储器的非暂时性计算机可读介质中。在一些情况下,软件1430可以不由处理器直接执行,但可以使计算机(例如,当被编译和执行时)执行本文描述的功能。
如上所述,收发机1435可以经由一个或多个天线、有线或无线链路双向通信。例如,收发机1435可以代表无线收发机并且可以与另一无线收发机双向通信。收发机1435还可以包括调制解调器以调制分组并且将经调制的分组提供给天线用于传输,并且解调从天线接收的分组。
在一些情况下,无线设备可以包括单个天线1440。然而,在一些情况下,设备可以具有多于一个的天线1440,其可以能够同时发送或接收多个无线传输。
网络通信管理器1445可以管理与核心网络的通信(例如,经由一个或多个有线回程链路)。例如,网络通信管理器1445可以管理客户端设备(诸如一个或多个UE 115)的数据通信的传送。
站间通信管理器1450可以管理与其他基站105的通信,并且可以包括控制器或调度器,用于与其他基站105合作地控制与UE 115的通信。例如,站间通信管理器1450可以针对诸如波束成形或联合传输的各种干扰减轻技术协调向UE 115的传输的调度。在一些示例中,站间通信管理器1450可以在长期演进(LTE)/LTE-A无线通信网络技术内提供X2接口以提供基站105之间的通信。
图15示出了图示根据本公开的各方面的用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的方法1500的流程图。方法1500的操作可以由本文所述的UE 115或其组件来实现。例如,方法1500的操作可由UE无线电承载管理器执行,如参照图7至图10所描述的。在一些示例中,UE 115可以执行一组代码来控制设备的功能元件以执行下面描述的功能。附加地或可替代地,UE 115可以使用专用硬件来执行下面描述的功能的各个方面。
在框1505处,UE 115可以建立与网络实体的无线电承载。框1505的操作可以根据参照图1至图6描述的方法来执行。在某些示例中,框1505的操作的各方面可以由参考图7至图10描述的无线电承载组件来执行。
在框1510处,UE 115可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。框1510的操作可以根据参照图1至图6描述的方法来执行。在某些示例中,框1510的操作的各个方面可以由如参考图7至图10所描述的无线电承载QoS组件执行。
在框1515处,UE 115可以接收在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。框1515的操作可以根据参照图1至图6描述的方法来执行。在某些示例中,框1515的操作的各方面可以由参考图7至图10所描述的时间窗组件来执行。
图16示出了图示根据本公开的各方面的用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的方法1600的流程图。方法1600的操作可以由本文所述的基站105或其组件来实现。例如,方法1600的操作可以由如参照图11至图14所描述的基站无线电承载管理器执行。在一些示例中,基站105可以执行一组代码来控制设备的功能元件以执行下面描述的功能。另外地或可替代地,基站105可以使用专用硬件执行下面描述的功能的各个方面。
在框1605处,基站105可以建立与UE 115的无线电承载。框1605的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1605的操作的方面可以由参考图11至图14所描述的无线电承载组件来执行。
在框1610处,基站105可以识别与无线电承载相关联的QoS比特率。框1610的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1610的操作的各方面可以由参考图11至图14所描述的无线电承载QoS组件来执行。
在框1615处,基站105可以发送在其上对QoS比特率进行平均的时间窗的指示。框1615的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1615的操作的各个方面可以由参考图11至图14所描述的时间窗组件来执行。
图17示出了图示根据本公开的各方面的用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的方法1700的流程图。方法1700的操作可以由本文所述的UE 115或其组件来实现。例如,方法1700的操作可以由如参照图7至图10所描述的UE无线电承载管理器执行。在一些示例中,UE 115可以执行一组代码来控制设备的功能元件以执行下面描述的功能。附加地或可替代地,UE 115可以使用专用硬件来执行下面描述的功能的各个方面。
在框1705处,UE 115可以建立与网络实体的无线电承载。框1705的操作可以根据参考图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1705的操作的各方面可以由参考图7至图10所描述的无线电承载组件来执行。
在框1710处,UE 115可以识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流。框1710的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1710的操作的各方面可以由参考图7至图10所描述的数据流组件来执行。
在框1715处,UE 115可以从网络实体接收包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。框1715的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1715的操作的各个方面可以由参考图7至图10所描述的许可组件来执行。
图18示出了图示根据本公开的各方面的用于具有多个数据流的无线电承载的QoS配置的方法1800的流程图。方法1800的操作可以由本文所述的基站105或其组件来实现。例如,方法1800的操作可以由如参照图11至图14所描述的基站无线电承载管理器执行。在一些示例中,基站105可以执行一组代码来控制设备的功能元件以执行下面描述的功能。另外地或可替代地,基站105可以使用专用硬件执行下面描述的功能的各个方面。
在框1805处,基站105可以建立与UE 115的无线电承载。框1805的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1805的操作的各个方面可以由参考图11至图14所描述的无线电承载组件来执行。
在框1810处,基站105可以识别与无线电承载相关联的多个配置的数据流。框1810的操作可以根据参照图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1810的操作的方面可以由参考图11至图14所描述的数据流组件来执行。
在框1815处,基站105可以向UE发送包括针对多个配置的数据流中的每个配置的数据流的QoS参数的许可。框1815的操作可以根据参考图1至图6所描述的方法来执行。在某些示例中,框1815的操作的各个方面可以由参考图11至图14所描述的许可组件来执行。
应该注意的是,上述方法描述了可能的实现方式,并且操作和步骤可以被重新安排或以其他方式修改,并且其他实现方式也是可能的。此外,可以组合方法中的两个或更多个方法的各方面。
本文描述的技术可用于各种无线通信***,例如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)和其他***。术语“***”和“网络”通常可以互换使用。码分多址(CDMA)***可以实现诸如CDMA2000、通用陆地无线电接入(UTRA)等的无线电技术。CDMA2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。IS-2000版本通常被称为CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被称为CDMA2000 1xEV-DO、高速分组数据(HRPD)等。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其他变体。TDMA***可以实现诸如全球移动通信***(GSM)之类的无线电技术。
OFDMA***可以实现诸如超移动宽带(UMB)、演进的UTRA(E-UTRA)、电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信***(UMTS)的一部分。LTE和LTE-A是使用E-UTRA的UMTS版本。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文献中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR和GSM。在名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文献中描述了CDMA2000和UMB。这里描述的技术可以用于上面提到的***和无线电技术以及其他***和无线电技术。虽然出于示例的目的可以描述LTE或NR***的各方面,并且在大部分描述中可以使用LTE或NR术语,但是本文所描述的技术可应用于LTE或NR应用之外。
基站可以包括基站收发机站、无线电基站、接入点、无线电收发机、NodeB、eNodeB(eNB)、gNB、家庭节点B、家庭eNodeB或其他合适的术语或可以被本领域技术人员称为基站收发机站、无线电基站、接入点、无线电收发机、NodeB、eNodeB(eNB)、gNB、家庭节点B、家庭eNodeB或其他合适的术语。基站的地理覆盖区域可以被划分为仅构成覆盖区域的一部分的扇区。这里描述的无线通信***或***可以包括不同类型的基站(例如,宏小区基站或小小区基站)。这里描述的UE可以能够与包括宏eNB、小小区eNB、gNB、中继基站等的各种类型的基站和网络设备进行通信。不同技术可能存在重叠的地理覆盖区域。
宏小区通常覆盖相对较大的地理区域(例如,半径若干公里),并且可以允许具有与网络提供商的服务订购的UE进行无限制的接入。与宏小区相比,小小区是较低功率的基站,其可以在与宏小区相同或不同(例如,许可,未许可等)的频带中操作。根据各种示例,小小区可以包括微微小区、毫微微小区和微小区。例如,微微小区可以覆盖小的地理区域,并且可以允许具有与网络提供商的服务订购的UE进行无限制接入。毫微微小区也可以覆盖小的地理区域(例如,家庭)并且可以提供与毫微微小区具有关联的UE(例如,封闭订户组(CSG)中的UE,家中用户的UE,等等)进行受限制的接入。宏小区的eNB可以被称为宏eNB。用于小小区的eNB可以被称为小小区eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支持一个或多个(例如,两个、三个、四个等)小区(例如,分量载波)。
这里描述的无线通信***或多个无线通信***可以支持同步或异步操作。对于同步操作,基站可以具有类似的帧定时,并且来自不同基站的传输可以在时间上大致对齐。对于异步操作,基站可以具有不同的帧定时,并且来自不同基站的传输可以不在时间上对齐。这里描述的技术可以用于同步或异步操作。
这里描述的下行链路传输也可以被称为前向链路传输,而上行链路传输也可以被称为反向链路传输。这里描述的每个通信链路,包括例如图1和2的无线通信***100和200,可以包括一个或多个载波,其中每个载波可以是由多个子载波(例如,不同频率的波形信号)构成的信号。
这里结合附图描述的说明书描述了示例配置,并且不表示可以实现或者在权利要求的范围内的所有示例。这里使用的术语“示例性”意思是“用作示例、实例或说明”,而不是“优选的”或“比其他示例更有优势”。详细描述包括为了提供对所描述的技术的理解的具体细节。但是,这些技术可以在没有这些具体细节的情况下实施。在一些情况下,以框图形式示出了众所周知的结构和设备,以避免模糊所描述的示例的概念。
在附图中,类似的组件或特征可以具有相同的参考标签。此外,相同类型的各种组件可以通过在参考标签之后用破折号和在类似组件之间进行区分的第二标签来区分。如果在说明书中仅使用第一参考标签,则该描述适用于具有相同第一参考标签的类似组件中的任何一个,而不考虑第二参考标签。
本文描述的信息和信号可以使用各种不同的技术和方法中的任何一种来表示。例如,可以通过电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光学场或粒子或者它们的任何组合来表示可以在整个上述描述中提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和芯片。
结合本文公开内容描述的各种说明性块和模块可以用被设计用于执行本文所述功能的通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但是替代地,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合(例如,DSP和微处理器的组合,多个微处理器,一个或多个微处理器与DSP内核结合,或者任何其他这样的配置)。
这里描述的功能可以用硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合来实现。如果以由处理器执行的软件来实现,则可以将这些功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质进行传输。其他示例和实现方式在本公开和所附权利要求的范围和精神内。例如,由于软件的性质,上述功能可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或这些中的任何组合来实现。实现功能的特征可以物理地位于各种位置,包括分布而使得部分功能在不同的物理位置处实现。如在此使用的,包括在权利要求中,术语“和/或”在两个或更多个项目的列表中使用时表示所列项目中的任何一个可以被单独使用,或者所列项目中的两个或更多个的任意组合可以被使用。例如,如果组合物被描述为含有组分A,B和/或C,则该组合物可以仅包含A;仅包含B;仅包含C;A和B组合;A和C组合;B和C组合;或A,B和C组合。此外,如这里所使用的,包括在权利要求书中,在项目列表(例如,由诸如“中的至少一个”或“中的一个或多个”的短语开头的项目列表)中使用的“或”指示一个包容性列表,使得例如,引用“项目列表中的至少一个”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。举例来说,“A、B或C中的至少一个”旨在覆盖A,B,C,A-B,A-C,B-C和A-B-C,以及与相同元素的倍数的任意组合,例如,A-A A-A-A,A-A-B,A-A-C,A-B-B,A-C-C,B-B,B-B-B,B-B-C,C-C和C-C-C或A、B和C的任何其他排序。
如本文所使用的,短语“基于”不应被解释为对封闭的一组条件的引用。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,被描述为“基于条件A”的示例性特征可以基于条件A和条件B二者。换句话说,如本文所使用的,短语“基于”将以与短语“至少部分基于”相同的方式来解释。
计算机可读介质包含非暂时性计算机存储介质和通信介质两者,所述通信介质包含促进将计算机程序从一处传送到另一处的任何介质。非暂时性存储介质可以是可以由通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限制,非暂时性计算机可读介质可以包括RAM、ROM、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、压缩光盘(CD)ROM或其他光盘存储器、磁盘存储器或其他磁盘存储设备、或可用于以指令或数据结构的形式携带或存储期望的程序代码单元并且可由通用或专用计算机或通用或专用处理器访问的任何其他非暂时性介质。而且,任何连接都被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)或无线技术(例如红外,无线电和微波)从网站、服务器或其他远程源传输软件,则在介质的定义中包括同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波的无线技术。这里使用的磁盘和光盘包括CD、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘和蓝光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘用激光光学地复制数据。以上的组合也包括在计算机可读介质的范围内。
提供本文的描述是为了使本领域技术人员能够制作或使用本公开。对于本领域的技术人员来说,对本公开的各种修改将是显而易见的,并且在不脱离本公开的范围的情况下,可将本文定义的一般原理应用于其他变型。因此,本公开不限于本文所描述的示例和设计,而是应被赋予与本文公开的原理和新颖特征一致的最宽范围。

Claims (20)

1.一种用于用户设备(UE)处的无线通信的方法,包括:
建立与网络实体的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
从所述网络实体接收包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
2.如权利要求1所述的方法,其中,接收所述指示包括:
接收所述时间窗的持续时间。
3.如权利要求1所述的方法,其中,接收所述指示包括:
接收所述UE在其上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均的所述时间窗的开始帧和所述UE在其上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均的所述时间窗的停止帧。
4.如权利要求1所述的方法,其中,接收所述指示包括:
经由无线电资源控制(RRC)信令接收所述指示。
5.如权利要求1所述的方法,其中,接收所述指示包括:
经由媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)接收所述指示。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
发送对与所述多个配置的数据流中的至少一个配置的数据流相关联的瞬时比特率的指示的请求;以及
接收响应于所述请求的所述瞬时比特率的指示。
7.如权利要求1所述的方法,还包括:
发送对与所述多个配置的数据流中的至少一个配置的数据流相关联的所述时间窗的指示的请求;以及
接收响应于所述请求的所述时间窗的指示。
8.如权利要求1所述的方法,还包括:
至少部分地基于每个QoS比特率和时间窗调度或预测与所述无线电承载相关联的数据业务。
9.一种用于无线通信的方法,包括:
建立与用户设备(UE)的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
向所述UE发送包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
10.如权利要求9所述的方法,其中,发送所述指示包括:
发送所述时间窗的持续时间。
11.如权利要求9所述的方法,其中,发送所述指示包括:
发送所述UE在其上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均的所述时间窗的开始帧和所述UE在其上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均的所述时间窗的停止帧。
12.如权利要求9所述的方法,其中,发送所述指示包括:
经由无线电资源控制(RRC)信令发送所述指示。
13.如权利要求9所述的方法,其中,发送所述指示包括:
经由媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)发送所述指示。
14.如权利要求9所述的方法,还包括:
接收对与所述多个配置的数据流中的至少一个配置的数据流相关联的瞬时比特率的指示的请求;以及
发送响应于所述请求的所述瞬时比特率的所述指示。
15.如权利要求9所述的方法,还包括:
接收对与所述多个配置的数据流中的至少一个配置的数据流相关联的所述时间窗的指示的请求;以及
发送响应于所述请求的所述时间窗的所述指示。
16.如权利要求9所述的方法,还包括:
至少部分地基于每个QoS比特率和时间窗调度或预测与所述无线电承载相关联的数据业务。
17.一种用于在***中的用户设备(UE)处的无线通信的装置,包括:
处理器;
存储器,其与所述处理器进行电子通信;以及
指令,其被存储在所述存储器中并且在由所述处理器执行时可操作以使所述装置进行以下操作:
建立与网络实体的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
从所述网络实体接收包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
18.一种用于在***中的无线通信的装置,包括:
处理器;
存储器,其与所述处理器进行电子通信;以及
指令,其被存储在所述存储器中并且在由所述处理器执行时可操作以使所述装置进行以下操作:
建立与用户设备(UE)的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
向所述UE发送包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
19.一种存储用于用户设备(UE)处的无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括能由处理器执行以进行以下操作的指令:
建立与网络实体的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
从所述网络实体接收包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
20.一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括能由处理器执行以进行以下操作的指令:
建立与用户设备(UE)的无线电承载;
识别用于与所述无线电承载相关联的多个配置的数据流中的每个配置的数据流的服务质量(QoS)比特率;以及
向所述UE发送包括用于每个QoS比特率的时间窗的指示,所述UE在用于每个QoS比特率的时间窗上对用于所述多个配置的数据流中的每个配置的数据流的每个QoS比特率进行平均。
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