CN110622548A - 在双连接网络中报告从节点故障的方法和*** - Google Patents

在双连接网络中报告从节点故障的方法和*** Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种通信方法和***,用于将支持超过***(4G)***的更高数据速率的第五代(5G)通信***与物联网(IoT)技术融合。本公开可以应用于基于5G通信技术和IoT相关技术的智能服务,诸如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车、联网汽车、医疗保健、数字教育、智能零售、安保和安全服务。本文的实施例公开了用于使得用户设备(UE)能够在包括主节点(MN)和从节点(SN)的双连接无线网络中报告从节点故障的方法和***,该方法包括检测从小区组(SCG)故障。

Description

在双连接网络中报告从节点故障的方法和***
技术领域
本公开涉及双连接网络(dual connectivity network),并且更具体地涉及在双连接无线网络中由用户设备(UE)向主节点(MN)报告从节点(secondary node)故障以执行故障恢复动作。
背景技术
为了满足自部署4G通信***以来对无线数据流量增加的需求,已努力开发改进的5G或5G前通信***。因此,5G或5G前通信***也称为“超4G网络”或“后LTE***”。5G通信***被认为是在更高的频率(mmWave)波段(例如60GHz波段)中实现的,以实现更高的数据速率。为了减少无线电波的传播损失并增加传输距离,在5G通信***中讨论波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全尺寸MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形、大规模天线技术。此外,在5G通信***中,基于先进的小型小区、云无线接入网(RAN)、超密集网络、设备到设备(D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协作多点(CoMP)、接收端干扰消除等的***网络改进开发正在进行中。在5G***中,已经开发了作为高级编码调制(ACM)的混合FSK和QAM调制(FQAM)及滑动窗口叠加编码(SWSC)以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址(NOMA)和稀疏代码多址接入(SCMA)。
互联网是人类以人为中心的连接网络,人们可以在该网络中生成和消费信息。如今,互联网正在演变为物联网(IoT),物联网(IoT)中无需人工干预即可交换和处理信息。物联网(IoE)是通过与云服务器的连接将物联网技术和大数据处理技术结合在一起的。IoT实施需要诸如“传感技术”、“有线/无线通信和网络基础设施”、“服务接口技术”和“安全技术”之类的技术元素,近来已经研究出传感器网络、机器对机器(M2M)通信、机器类型通信(MTC)等。这样的物联网环境可以提供智能互联网技术服务,该服务通过收集和分析在连接的事物之间生成的数据为人类生活创造新的价值。通过现有信息技术(IT)与各种工业应用之间的融合和结合,物联网可应用于各种领域,包括智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或互联汽车、智能电网、医疗保健、智能家电和高级医疗服务。
与此相应,已经进行了各种尝试以将5G通信***应用于IoT网络。例如,诸如传感器网络、机器类型通信(MTC)和机器对机器(M2M)通信之类的技术可以通过波束成形、MIMO和阵列天线来实现。云无线电接入网络(RAN)作为上述大数据处理技术的应用也可以被视为5G技术与IoT技术之间融合的示例。
双连接允许用户设备(UE)与两个节点(基站)、即主节点(master node,MN)和从节点(secondary node,SN)连接。MN和SN可以在不同的载波频率上操作。MN和SN可以通过回程链路互连。此外,UE可以通过分别连接到MN和SN而同时与主小区组(MCG)和从小区组(SCG)连接。MCG和SCG是分别与MN和SN相关的小区组。存在不同的情况,其中可能发生SCG故障,而UE与MN的连接可以继续。SCG故障可能由于无线链路故障(RLF)、重新配置故障、完整性检查故障等而发生。对于这些故障中的每一个,UE需要将故障报告发送到MN,以便采取适当的措施。
发明内容
技术问题
根据现有的LTE SCG故障过程,UE在基于LTE的SCG故障报告中包括针对SCG服务频率和SCG小区的测量结果。可以基于由UE根据MN提供的配置执行的先前测量,将测量结果包括在基于LTE的SCG故障报告中。此外,在基于LTE的SCG故障报告中,用于测量结果的小区标识基于仅由已配置了给定小区的节点才能理解的小区索引。
此外,在现有的双连接网络中,例如在LTE-5G互通中,MN可能无法在SN已配置测量的某些频率上配置任何测量。另外,由于MN不能理解由SN配置的测量,因此要求UE提供与SN配置有关的故障报告。然而,在现有的双连接网络中没有报告与SN配置有关的测量可能意味着MN仅在SCG的初始释放以及随后向UE提供新的MN测量配置之后才能配置SCG。因此,根据新MN测量配置,从SCG故障传输到测量报告传输的实例可以观察到额外的延迟,这可能进一步导致数据传送中的高中断。
技术方案
因此,实施例提供了用于在双连接无线网络中报告从节点故障的方法和***。双连接无线网络包括连接到主节点(MN)和从节点(SN)的至少一个用户设备(UE)。一种方法包括检测从小区组(SCG)故障,其中通过识别故障类型来检测SCG故障。响应于检测到SCG故障,该方法包括执行第一故障动作集合。第一故障动作集合包括主小区组(MCG)拆分信令无线承载(SRB)恢复动作和无线资源控制(RRC)消息路由动作中的至少之一。此外,该方法包括准备SCG故障报告。SCG故障报告包括:MN报告和SN报告,MN报告包括故障类型和与MN测量配置有关的测量结果,SN报告包括与SN测量配置有关的测量结果。在准备好SCG故障报告之后,该方法包括将SCG故障报告发送给MN,其中MN在接收到SCG故障报告后向SN发送SN故障报告消息以解决SCG故障并且从SN接收SN故障报告确认消息。此外,该方法包括:从MN接收SN故障报告确认消息以对SN的SCG执行至少一个动作,其中执行至少一个动作包括重新配置SCG、改变SCG、释放SCG和修改SCG中至少之一。
因此,本文的实施例提供了一种用户设备(UE),其中UE连接到双连接无线网络中的主节点(MN)和从节点(SN)。UE包括故障检测单元,其被配置为检测从小区组(SCG)故障,其中通过识别故障类型来检测SCG故障。此外,UE包括处理单元,被配置为响应于确定SCG故障而执行第一故障动作集合。第一故障动作集合包括主小区组(MCG)拆分信令无线承载(SRB)恢复动作和无线资源控制(RRC)消息路由动作中的至少之一。此外,UE包括报告准备单元,被配置为准备SCG故障报告。SCG故障报告包括:MN报告和SN报告,MN报告包括故障类型和与MN测量配置有关的测量结果,SN报告包括与SN测量配置有关的测量结果。进一步地,UE包括通信接口单元,其被配置为向MN发送SCG故障报告,其中MN在接收到SCG故障报告后向SN发送SN故障报告消息以解决SCG故障并从SN接收SN故障报告确认消息。进一步地,通信接口单元被配置为从MN接收SN故障报告确认消息以对SN的SCG执行至少一个动作,其中执行至少一个动作包括重新配置SCG、改变SCG、释放SCG和修改SCG中至少之一。
当结合以下描述和附图考虑时,将更好地理解本文中的实施例的这些和其他方面。然而,应当理解,以下描述虽然指示实施例及其众多具体细节,但是它们是说明性的而非限制性的。在不脱离本发明的精神的情况下,可以在本文的实施例的范围内做出许多改变和修改,并且本文中的实施例包括所有这样的修改。
发明的有益效果
本文的实施例的主要目的是提供用于用户设备(UE)在双连接无线网络中向主节点(MN)发送从小区组(SCG)故障报告的方法和***,其中SCG故障报告可以用于在具有数据传送中的最小中断的情况下对与从节点(SN)关联的SCG执行恢复动作。
本文的实施例的另一个目的是公开SCG故障报告的内容和格式。
本文的实施例的另一个目的是公开一种用于使用频率标识符(接入射频号(ARFCN))来用于包括在SCG故障报告中的测量结果的方法,MN可能需要该SCG故障报告来重新配置SCG。
本文的实施例的另一个目的是公开一种用于响应于确定波束故障和无线链路故障(RLF)而将波束测量包括在SCG故障报告中的方法。
附图说明
在附图中示出了本文中的实施例,在所有附图中相似的附图标记指示相应的部分。通过以下参考附图的描述,将会更好地理解本文的实施例,其中:
图1是根据本文公开的实施例的示例性双连接无线网络,其图示了由用户设备(UE)报告从小区组(SCG)故障的过程;
图2是示出根据本文公开实施例的用于在双连接无线网络中报告从节点故障的UE的单元的框图;
图3是示出根据本文公开实施例的用于由UE在双连接无线网络中报告从节点故障的方法的流程图;
图4是示出根据本文公开实施例的在双连接无线网络中报告从小区组(SCG)故障的示例性序列图;和
图5和图6示出根据本文公开的实施例的SCG故障报告的示例性格式。
具体实施方式
参照在附图中示出并且在以下描述中详细描述的非限制性实施例,更充分地解释本文中的示例实施例及其各种特征和有利细节。省略了对公知组件和处理技术的描述,以免不必要地混淆本文的实施例。本文的描述仅旨在促进对可以实践本文的示例实施例的方式的理解,并且进一步使本领域技术人员能够实践本文的示例实施例。因此,本公开不应被解释为限制本文示例实施例的范围。
本文的实施例公开了用于使得用户设备(UE)能够在双连接无线网络中报告从小区组故障的方法和***,其中双连接无线网络包括连接到UE的主节点(MN)和从节点(SN)。
本文公开的方法包括检测从小区组(SCG)故障。可以通过识别故障类型来检测SCG故障。响应于检测到SCG故障,该方法包括执行第一故障动作集合。第一故障动作集合可以是但不限于主小区组(MCG)拆分信令无线承载(SRB)恢复动作、无线资源控制(RRC)消息路由动作等。
此外,该方法包括准备SCG故障报告。SCG故障报告包括MN报告和SN报告。MN报告包括但不限于故障类型、与MN测量配置有关的测量结果等。SN报告包括但不限于与SN测量配置有关的测量结果等。此外,该方法包括将SCG故障报告发送到MN。
在接收到SCG故障报告时,MN向SN发送SN故障报告消息以解决SCG故障,并从SN接收SN故障报告确认消息。此外,该方法包括由MN接收SN故障报告确认消息以对SN的SCG执行一个或多个动作。一个或多个动作包括但不限于重新配置SCG、改变SCG、释放SCG、修改SCG等。
此外,该方法包括为在SCG故障报告中包含的测量结果分配频率标识符。频率标识符包括以下至少之一:接入射频计数(ARFCN)值和用于标识与测量结果相关的带宽的标识符。此外,该方法包括通过确定波束故障和无线链路故障(RLF)将波束测量结果包括在SCG故障报告中。
现在参考附图,更具体地参考图1至图7,其中在所有附图中相似的附图标记始终表示相应的特征,其中示出了示例实施例。
图1是根据本文所公开的实施例的示例性双连接无线网络100,其示出由用户设备(UE)102报告从小区组(SCG)故障。
双连接无线网络100包括连接到UE 102的主节点(MN)104和从节点(SN)106。UE102可以是但不限于移动电话智能电话、平板电脑、平板手机电脑、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、计算机、可穿戴计算设备、车辆信息娱乐设备、物联网(IoT)设备、Wi-Fi路由器、USB加密狗或任何其他可以连接到无线调制解调器或具有射频(RF)功能的处理设备。双连接无线网络100可以包括能够是双连接或被配置为支持双连接的任何无线接入网络和装置。无线接入网可以是但不限于第三代合作伙伴计划(3GPP)、长期演进(LTE/4G)、高级LTE(LTE-A)、3GPP2、码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)、通用分组无线业务(GPRS)、GSM演进的增强数据速率(EDGE)、通用移动电信***(UMTS)、增强型语音数据优化(EVDO)、高速分组访问(HSPA)、HSPA plus(HSPA+)、无线局域网(WLAN)、全球微波访问互操作性(WiMAX/IEEE 802.16)、Wi-Fi(IEEE 802.11)、演进-UTRA(E-UTRA)、基于5G的无线通信***、基于4G的无线通信***、Wi-Fi直连、蓝牙、蓝牙低功耗(BLE)等。例如,双连接无线网络100可以包括LTE-5G互通。在LTE-5G互通中,LTE充当MN104,而5G充当SN 106,用于数据负载分流。5G可以连接到LTE,以用于核心网络控制平面连接。
UE 102可以被配置为在MN 104和SN 106中的每一个上对于每个数据流来操作两个媒体访问控制(MAC)实体和两个单独的无线电链路控制(RLC)实体。此外,UE 102可以分别通过MN 104和SN 106连接到主小区组(MCG)和从小区组(SCG)。MCG和SCG可以分别是与MN104和SN 106相关的小区的组,包括主小区(PCell)/主SCell(PSCell)以及可选地一个或多个从小区(SCell)。MN 104可以被配置为添加或释放与SN 106相关的SCG。MN 104可以提供控制平面功能,并且SN 106可以提供用户数据平面功能。
控制平面功能涉及在MN 104中在分组数据汇聚协议(PDCP)层拆分用户平面业务以及将与用户平面业务有关的信息转发到MN 104和SN 106的下层(RLC、MAC、物理层(PHY))。可以跨MN 104和SN 106中的至少一个转发无线资源控制(RRC)信号。控制平面功能允许UE 102使用一组信令无线承载(SRB)来发送RRC消息(控制消息)给双连接无线网络100。该组SRB可以是MCG SRB、拆分SRB和SCG SRB。MCG SRB可以是MN 104与UE 102之间的直接SRB,用于传送与MN 104有关的RRC消息,该RRC消息也可以嵌入SNRRC消息。SCG SRB可以是SN 106和UE 102之间的直连SRB,用于发送与SN 106有关的RRC消息。拆分SRB可以是MN104和SN 106之间的向UE 102转发的拆分SRB。拆分SRB可以用于发送与MN 104有关的RRC消息,该RRC消息也可以通过MN 104和SN 106中的至少一个的下层来嵌入SNRRC消息104。
类似地,用户数据平面功能允许UE 102使用数据无线承载(DRB)来将用户数据传送到双连接无线网络100(包括MN和SN)。DRB可以包括MCG DRB、MCG拆分DRB、SCG DRB和SCG拆分DRB。
UE 102可以进一步被配置用于监视SN 106的SCG并检测SCG故障。在一个实施例中,UE 102执行3GPP提供的过程以识别用于检测SCG故障的故障类型。故障类型可以是但不限于:SN无线链路故障、SN改变过程故障、超过最大上行链路传输定时差、UE 102不能遵循SN配置、SN完整性检查故障等。
在检测到SCG故障之后,UE 102执行一故障动作集合。该故障动作集合可以是但不限于MCG拆分SRB恢复动作、RRC消息路由动作等。UE 102准备SCG故障报告,以便向双连接无线网络100的MN 104通知关于UE 102从其接收良好信号强度的一个或多个小区。SCG故障报告可以包括MN报告和SN报告。MN报告包括故障类型和根据MN测量配置的测量结果。SN报告包括根据SN测量配置的测量结果。此外,SCG故障报告可以在SCG故障报告中包括接入射频号(ARFCN)作为SCG小区的测量结果的频率标识符,MN 104可能需要该SCG故障报告来重新配置SCG。另外,响应于确定波束故障和无线链路故障(RLF),UE 102将波束测量结果包括在SCG故障报告中。
此外,UE 102将SCG故障报告发送到MN 104。在接收到SCG故障报告时,MN 104通过包括UE标识、SN报告(包括根据SN测量配置的测量结果)和故障类型来向SN 106发送SN故障报告消息。在接收到SN故障报告消息之后,SN 106通过包括关于SCG配置消息和UE上下文释放命令(SCG释放命令)中的至少一个的信息,将SN故障报告确认消息发送到MN 104。
在接收到SN故障报告确认消息时,MN 104向UE 102发送包括SCG配置消息和SCG释放命令中的至少一个的重新配置消息。由此,UE 102能够以数据传送中的最小中断对SCG执行一个或多个恢复动作。一个或多个动作可以是但不限于重新配置SCG、改变SCG、释放SCG、修改SCG等。
图2是示出根据本文公开的实施例的用于在双连接无线网络100中报告从节点故障的UE 102的单元的框图。
UE 102向双连接无线网络100中的MN 104提交SCG故障报告,并从MN 104接收重新配置消息以对SN 106的SCG执行一个或多个动作。一个或多个动作可以是但不限于重新配置SCG、释放SCG、改变SCG、修改SCG等。UE 102可以是但不限于移动电话、智能电话、平板电脑、平板手机电脑、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、计算机、可穿戴计算设备、车辆信息娱乐设备、物联网(IoT)设备、Wi-Fi路由器、USB加密狗或任何其他可连接到无线调制解调器或具有射频(RF)功能的处理设备。双连接无线网络100能够包括可以是或可以被配置为支持双连接的任何无线接入网络和装置。无线接入网可以是但不限于第三代合作伙伴计划(3GPP)、长期演进(LTE/4G)、高级LTE(LTE-A)、3GPP2、码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)、通用分组无线业务(GPRS)、GSM演进的增强数据速率(EDGE)、通用移动电信***(UMTS)、增强型语音数据优化(EVDO)、高速分组访问(HSPA)、HSPA plus(HSPA+)、无线局域网(WLAN)、全球微波访问互操作性(WiMAX/IEEE 802.16)、Wi-Fi(IEEE 802.11)、演进-UTRA(E-UTRA)、基于5G的无线通信***、基于4G的无线通信***、Wi-Fi直连、蓝牙、蓝牙低功耗(BLE)等。UE 102包括故障检测单元202、处理单元204、报告准备单元206、通信接口单元208和存储器210。
故障检测单元202可以被配置为检测SCG故障。为了检测SCG故障,故障检测单元202使用由3GPP标准定义的准则来识别故障类型。故障类型可以是但不限于SN无线链路故障、SN改变过程故障、超过最大上行传输定时差、UE不能遵守SN配置、SN完整性检查故障等。
处理单元204可以被配置为通过从故障检测单元202接收关于SCG故障的信息来执行故障动作集合。故障动作集合可以包括MCG拆分SRB动作、RRC消息路由动作等等。
在接收到关于SCG故障的信息时,处理单元204可以被配置为挂起SCG DRB和用于拆分DRB的SCG传输。此外,处理单元204重置SCG-MAC并重建与SCG相关的RLC实体。之后,处理单元204检查是否配置了拆分SRB。如果配置了拆分SRB,则处理单元204可以进一步被配置为通过为拆分SRB的SCG支路重建RLC并且对拆分SRB执行PDCP数据恢复来执行MCG拆分SRB动作。
为了执行PDCP数据恢复,如果无线承载被配置为在上行链路控制信道中发送PDCP状态报告,则处理单元204编译PDCP状态报告。在编译PDCP状态报告之后,处理单元204将PDCP状态报告提交给下层(例如RLC实体、MAC等),作为用于发送到MN 104的第一PDCP协议数据单元(PDU)。此外,如果使用挂起确认模式(AM)RLC实体提交第一PDCP PDU,则处理单元204不从下层接收对成功递送第一PDCP PDU的确认。当未成功递送第一PDCP PDU时,处理单元204使用活动RLC实体(未挂起的RLC实体)将PDCP PDU重传至下层。可以按照从第一PDCPPDU导出的相关计数值的升序来重传PDCP PDU,对于该第一PDCP PDU,处理单元204可能未接收到成功递送消息。因此,PDCP数据恢复减少了由于重建与SCG相关的RLC实体而发生的PDCP分组丢失。
为了执行RRC消息路由动作,处理单元204停止发送针对SN 106的测量报告,并且使用MCG SRB将测量报告发送给SN 106。类似地,在检测到SCG故障之后,处理单元204可以被配置为丢弃从SCG链路接收并源自SN106的RRC消息。此外,处理单元204丢弃源自SN 106的测量配置。在检测到SCG故障后,处理单元204不发送对于从SCG链路接收的RRC消息的未决RRC响应消息。处理单元204使用MCG SRB来发送未决RRC响应消息。因此,UE 102在检测到SCG故障之后仅使用MCG SRB来发送RRC消息和测量报告,以确保RRC信令的可靠性。
在一个实施例中,处理单元204可以被配置为基于与SCG故障有关的故障类型来执行额外的故障动作集合。当由于重新配置故障而发生SCG故障时,处理单元204丢弃新的RRC配置,并且重新使用旧版的SCG的RRC配置。因此,减少了重新配置SN 106的SCG的信令开销。
当UE 102不能遵循SN配置并且在SCG SRB上接收到SCG配置时,处理单元204丢弃从SCG SRB接收的RRC配置消息并且使用MCG SRB发送关于SCG故障的信息。
如果SCG故障是由于RLF引起的,则处理单元204可以进一步被配置为在RLF定时器正在运行的时段期间经由MCG SRB重新路由针对SN 106的RRC消息。在RLF定时器正在运行的时段期间,处理单元204可能不能使用SCG链路来发送RRC消息。因此,可以使用MCG SRB将RRC消息发送到MN 104。
报告准备单元206可以被配置为准备SCG故障报告。SCG故障报告可以包括MN报告和SN报告。报告准备单元206通过包括故障类型和根据MN测量配置的测量结果来准备MN报告。在MN报告中,如果SCG故障是由于RLF引起的,则故障类型可以被设置为“SCG RLF检测”。如果SCG故障是由于SCG改变故障引起的,则报告准备单元206可以被配置为在MN报告中将故障类型设置为“scg-改变故障”。类似地,如果SCG故障是由于超出最大上行链路(UL)传输定时差所致,则报告准备单元206可以被配置为在MN报告中将故障类型设置为“maxUL-定时差”。如果SCG故障是由于不符合SCG配置所致,则报告准备单元206可以被配置为在MN报告中将故障类型设置为“scg-重新配置故障”并且还包括由于SCG配置而超出的UE能力。此外,如果SCG故障是由于SCG完整性检查故障所致,则报告准备单元206可以被配置为在MN报告中将故障类型设置为“scg-完整性检查故障”。报告准备单元206在MN报告中包括的测量结果还包括:根据MN测量配置所配置的每个可用SCG小区的SCG小区的测量、由MN 104配置的每个非服务MN无线接入技术(RAT)特定频率的测量结果和由MN 104配置的每个非服务SN无线接入技术(RAT)特定频率的测量结果。MN RAT和SN RAT可以是分别由MN 104和SN 106所使用的无线接入技术。
报告准备单元206通过包括根据SN测量配置的测量结果来准备SN报告。SN报告中的测量结果包括:根据SN测量配置所配置的每个可用SCG小区的SCG小区的测量、可用最佳非服务小区的测量结果、由SN 106配置的每个非服务MN RAT特定频率的测量结果和由SN106配置的每个非服务SN RAT特定频率的测量结果。对于根据SN测量配置为其配置SCG小区的每个SCG频率,可以包括可用最佳非服务小区的测量结果。另外,当检测的SCG故障是由于不符合SCG配置所致时,报告准备单元206则在SCG故障报告中包括SCG配置的UE 102不遵守的部分以及由于SCG配置而超出的UE能力。
报告准备单元206可以进一步被配置为在MN报告和SN报告中包括针对最佳“N”个小区的测量结果。报告准备单元206可以包括信号强度阈值以上的小区的测量结果和偏移量大于PS小区的小区的测量结果。可以由双连接无线网络100来配置N的值,或者N可以是任何恒定的整数值。阈值和偏移值可以由双连接无线网络100配置。再者,偏移值可以是恒定的整数值。
在准备好MN报告和SN报告之后,报告准备单元206将MN报告的内容包括在MN特定RRC消息内。类似地,报告准备单元206将SN报告的内容包括在于MN特定RRC消息中定义的SNRAT特定容器内。报告准备单元206使用MCG SRB将MN特定RRC消息提供给通信单元208。
在一个实施例中,报告准备单元206可以进一步被配置为包括针对包含在SCG故障报告(MN报告和SN报告)中的测量结果的频率标识符。频率标识符可以是但不限于接入射频号((AFRCN值)、用于识别与测量结果相关的带宽的标识符等。对于每个频率载波,可以使用列表来用于相邻小区测量并且可以为服务小区测量定义容器。再者,如果根据MN测量配置和SN测量配置为测量结果定义不同的容器,则可以使用相同的容器格式。
此外,报告准备单元206包括关于由MN 104和SN 106中的至少一个所配置的每个非服务频率(与相邻小区相关)的第一信息集合。第一信息集合包括SCG故障报告中的频率标识符(ARFCN)和“M”个小区测量列表。非服务频率可以是RAT间频率和RAT内频率中的至少之一。此外,可以使用RRC配置来配置值“M”。另外,“M”个小区可以是接收最高信号强度的预定义小区。“M”个小区测量列表包括小区标识符(物理小区标识)和测量量,诸如但不限于参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)等。
类似地,报告准备单元206包括关于由MN 104和SN 106中的至少一个配置的每个SCG服务频率(与服务小区相关)的第二信息集合。第二信息集合包括频率标识符(诸如ARFCN)、服务小区测量值和“N”个小区测量列表。“N”个小区测量列表可以是相邻小区测量,并且可以使用RRC配置来配置N。同样,“N”个小区可以是接收最高信号强度的预定义相邻小区。服务小区测量和“N”个小区测量列表包括小区标识符(物理小区标识)和测量量,诸如但不限于参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)等。因此,针对SCG服务频率和非服务频率报告的测量可用于选择新的SCG配置和网络优化。
此外,根据这里公开的实施例,如果根据MN测量配置和SN测量配置两者,可以使用“M”个小区测量列表、服务小区测量和“N”个小区测量列表,则报告准备单元206可以被配置为在SCG故障报告中包括测量量。根据第一实施例,报告准备单元206可以包括作为使用MN测量配置和SN测量配置计算的测量结果的平均值的测量量。根据第二实施例,报告准备单元206可以包括作为由MN测量配置计算的测量结果的测量量。类似地,根据第三实施例,报告准备单元206可以包括作为由SN测量配置计算的测量结果的测量量。根据第四实施例,报告准备单元206可以通过向测量结果分配标签,包括作为根据MN测量配置和SN测量配置两者计算的测量结果的测量量。标签用于识别测量结果是根据MN测量配置还是SN测量配置计算的。此外,双连接无线网络100可以配置根据MN测量配置和SN测量配置计算的测量结果之间的优先级。
在一个实施例中,报告准备单元206可以进一步被配置为响应于确定波束故障和RLF故障而将波束测量结果包括在SCG故障报告中。报告准备单元206应用层3(L3)波束过滤以将波束测量结果包括在SCG故障报告中。
在波束故障的情况下,报告准备单元206包括关于波束故障的原因、由UE 102标识的候选波束、候选标识符的信号强度(RSRP、RSRQ等)、对波束恢复响应的尝试次数以及用于下行链路控制信道和上行链路控制信道的波束的标识等的信息。波束故障的原因可以是但不限于与SCG故障相关的故障类型、RLF原因的子原因等。由UE 102标识的候选波束可以是信道状态信息(CSI)资源标识。尝试次数指示由UE 102发送以与每个基站(MN 104和SN106)的一个或多个波束同步的请求的数量。用于上行链路控制信道的波束的标识可以是物理下行链路控制信道(PDCCH)资源标识。用于下行链路控制信道的波束的标识可以是PDCCH搜索空间标识。
此外,对于给定频率,报告准备单元206根据由与MN 104和SN 106有关的小区提供的测量报告配置来提供波束测量结果。报告准备单元206可以进一步被配置为在针对PS小区、配置的SCG小区、为SCG服务频率报告的相邻小区和为非服务频率报告的相邻小区的SCG故障报告中包括附加信息。附加信息可以包括最佳波束的可用测量、最佳“N”个波束的可用测量以及信道状态信息参考信号(CSI-RS)和同步信号(SS)块中至少一个的可用波束测量。最佳波束的可用测量包括在应用L3波束滤波之后的波束标识(SS块索引)和波束质量(RSRP/RSRQ)。此外,最佳“N”个波束的可用测量包括在应用L3波束滤波后的波束标识和波束质量。双无线连接网络100可以配置“N”的值。而且,报告准备单元206可以包括“N1”个CSI-RS波束测量值和“N2”个SS块测量中的至少一个。双无线连接网络100可以配置“N1”和“N2”的值。
根据由双连接无线网络提供的配置,报告准备单元206可以包括关于PS小区、配置的SCG小区、针对SCG服务频率报告的相邻小区以及针对非服务频率报告的相邻小区的附加信息。双连接无线网络100提供的配置可以适用于所有SCG服务小区或者可以针对每个SCG服务小区来提供。再者,双连接无线网络100提供的配置可以适用于所有SCG服务频率或者可以针对每个SCG服务频率来提供。类似地,双连接无线网络100提供的配置可以适用于所有非服务频率或者可以针对每个非服务频率来提供。
在一个实施例中,报告准备单元206可以进一步被配置为通过确定MCG故障而将波束测量结果包括在VarRLF报告中。波束测量可以包括关于波束故障的原因、由UE 102标识的候选波束、候选标识符的信号强度(RSRP、RSRQ等)、关于波束恢复响应的尝试次数以及用于下行链路控制信道和上行链路控制信道的波束的标识等等的信息。波束故障的原因可以是但不限于连接故障类型、RLF原因的子原因等。而且,报告准备单元206还可被配置为在VarRLF报告中包括关于Pcell、已配置的MCG小区、针对MCG服务频率报告的相邻小区以及针对非服务频率报告的相邻小区的附加信息。附加信息可以包括最佳波束的可用测量、最佳“N”个波束的可用测量以及CSI-RS和SS块中至少一个的可用波束测量。因此,包含在VarRLF报告中的附加信息可用于网络优化。而且,从波束测量结果,MN 104可以确定RLF是由于波束故障还是由于某种其他原因所致,以便采取SCG故障恢复动作。
报告准备单元206将SCG故障报告提供给通信接口单元208。通信接口单元208使用MCG SRB将SCG故障报告发送给双连接无线网络100的MN 104。可以将发送到MN 104的SCG故障报告封装在去往MN 104的MN特定RRC消息内。一旦接收到SCG故障报告,MN 104就将SN故障报告消息发送至SN 106。SN故障报告消息可以包括但不限于UE标识、SN报告、故障类型等。UE标识可以是但不限于在SCG中使用的小区无线网络临时标识符(C-RNTI)、Xn应用协议(XnAP)标识符等。XnAP标识符可以用于在MN 104与SN 106之间的接口内标识UE上下文。仅当MN 104已经在SCG故障报告内接收到SN报告时,SN报告才可以被包括在SN故障报告消息中。
而且,SN故障报告消息可以具有或可以不具有来自SN 106的相应响应消息。如果MN 104需要来自SN 106的响应消息,则MN 104触发定时器TDC故障。此外,当定时器TDC故障在MN 104已经接收到SN故障报告确认消息之前到期时,MN 104可以将用于发送SN故障报告消息的过程视为出故障,并且释放UE上下文。
在接收到SN故障报告消息之后,SN 106将SN故障报告确认消息发送到MN 104。SN故障报告确认消息包括SCG配置消息和UE上下文/SCG释放命令。包括在SN故障报告确认消息中的SCG配置消息可以用于向UE 102提供更新的配置。再者,包括在SN故障报告确认消息中的SCG配置消息可以用于改变SCG。如果SCG配置被用来改变SCG,则可以在SN故障确认消息中***包括目标SN的消息。SN 106可以将SN故障报告确认消息发送给MN 104。MN 104还可以使用MCG SRB将SN故障报告确认消息发送给UE 102的通信接口单元208。发送到通信接口单元208的SN故障报告确认消息可以被封装在MN特定RRC消息内。
通信接口单元208可以进一步被配置为从MN 104接收SN故障报告确认消息,以对SCG执行一个或多个动作。如果通信接口单元208接收到SCG配置,则执行的动作可以包括但不限于重新配置SCG、改变SCG、修改SCG等。如果通信接口单元208接收到SCG释放命令,则可以释放SCG。因此,可以可靠地执行SCG故障恢复并且对UE性能的影响最小。
存储器210可以被配置用于存储SCG故障报告和SCG配置消息/释放命令。存储器210可以包括一个或多个计算机可读存储介质。存储器210可以包括非易失性存储元件。这样的非易失性存储元件的示例可以包括磁性硬盘、光盘、软盘、闪存或电可编程存储器(EPROM)或电可擦除可编程(EEPROM)存储器的形式。另外,在一些示例中,存储器210可以是非暂时性存储介质。术语“非暂时性”可以表示存储介质没有体现在载波或传播的信号中。但是,术语“非暂时性”不应被解释为表示存储器210是不可移动的。在一些示例中,存储器210可以被配置用于存储比存储器更大的信息量。在某些示例中,非暂时性存储介质可以存储可以随时间改变的数据(例如在随机存取存储器(RAM)或高速缓存中)。
图2示出了UE 102的示例性单元,但是应当理解其他实施例不限于此。在其他实施例中,UE 102可以包括更少或更多数量的单元。此外,单元的标记或名称仅用于说明目而非限制本文实施例的范围。可以将一个或多个单元组合在一起以在UE 102中执行相同或基本相似的功能。
图3是示出根据本文所公开的实施例的在双连接无线网络100中由UE 102报告从节点故障的方法的流程图。
在步骤302,该方法包括检测SCG故障。该方法允许故障检测单元202检测SCG故障。可以根据在3GPP中定义的过程通过识别故障类型来检测SCG故障。故障类型可以是但不限于SN无线链路故障、SN改变过程故障、超过最大上行链路传输定时差、UE 102不能遵守SN配置、SN完整性检查故障等。
在步骤304,该方法包括响应于确定SCG故障而执行第一故障动作集合。该方法允许处理单元204响应于确定SCG故障而执行第一故障动作集合。第一集合动作包括MCG拆分SRB恢复过程和RRC消息路由过程。通过检测故障检测,与SCG相关的RLC实体可以由处理单元204重新建立。为了减少由于RLC实体的重新建立而导致的PDCP分组丢失,处理单元204可以执行MCG拆分SRB恢复动作。MCG拆分SRB恢复过程包括为拆分SRB的SCG分支重新建立RLC实体以及为拆分SRB执行PDCP数据恢复。RRC消息路由过程包括终止针对SN 106的测量报告的传输以及使用MCG SRB将测量报告发送给SN 106。再者,可以响应于确定SCG故障是由于重新配置故障所致而执行第二故障动作集合。第二故障动作集合包括在检测到SCG重新配置故障之前,丢弃从SCG SRB接收到的新RRC配置并重新使用从SCG SRB接收到的RRC配置。因此,第一故障动作集合和第二故障动作集合挂起与UE 102的SCG连接。
在步骤306,该方法包括准备SCG故障报告。该方法允许报告准备单元206准备SCG故障报告。SCG故障报告可以包括MN报告和SN报告。MN报告可以包括故障类型和根据MN测量配置的测量结果。故障类型可以被包括在报告准备单元206中,以便实现自优化网络功能。MN报告可以被封装在MN特定RRC消息内以传输到MN 104。SN报告可以包括根据SN测量配置的测量结果。SN报告可以被包括在于MN特定RRC消息中定义的容器中以用于发送到MN 104。再者,MN特定RRC消息可以使用MCG SRB被发送到MN 104。在一个实施例中,频率标识符(ARFCN值)可以用于在SCG故障报告中包括的测量结果。此外,SCG故障报告可以包括针对所确定的波束故障和RLF的波束测量结果。因此,UE 102可以发送包括测量结果的SCG故障报告,MN 104可以理解该测量结果以便执行SCG故障恢复动作。
在步骤308,该方法包括将SCG故障报告发送到MN 104。该方法允许通信接口单元208将SCG故障报告发送到MN 104。可以通过使用MCG SRB将MN特定RRC消息发送到MN 104来发送SCG故障报告。一旦接收到SCG故障报告,则MN 104将SN故障报告消息发送到SN 106。此外,MN 104从SN 106接收SN故障报告确认消息。SN故障报告消息可以包括UE标识、SN报告和故障类型。SCG故障报告确认消息可以包括SCG配置消息和SCG释放命令中的至少一个。
在步骤310,该方法包括从MN 104接收SCG故障报告确认消息以便对SCG执行一个或多个动作。该方法允许通信接口单元208从MN 104接收SCG故障报告确认消息以便对SCG执行一个或多个动作。一个或多个动作可以包括重新配置SCG、释放SCG、改变SCG、修改SCG等。因此,UE可以执行适当的动作以恢复SN,而在数据传送中没有任何额外的延迟且具有最小的中断。
该方法和流程图300中的各种动作、行动、框、步骤等可以以所呈现的顺序、以不同的顺序或同时执行。此外,在一些实施例中,一些动作、行动、框、步骤等可以被省略、添加、修改、跳过等等而不背离本发明的范围。
图4是示出根据本文公开的实施例的在双连接无线网络100中由UE向MN报告从节点故障的示例性序列图。
本文的实施例允许UE响应于检测到SCG故障而将测量结果发送到MN。MN可以理解该测量结果以重新配置或改变SN连接。如图4所示,SCG故障可以由UE的故障检测单元202检测。故障动作集合可以由处理单元204执行以改变RRC消息的路由的配置以及其他RRC消息丢弃功能,以确保RRC信令的可靠性。
在执行故障动作集合之后,UE将SCG故障信息发送到MN。报告准备单元206可以通过包括根据MN测量配置的测量结果、根据SN测量配置的测量结果以及包含故障类型的重新配置故障详情来准备SCG故障信息。此外,由于在检测到SCG故障之后SCG连接被挂起,因此可以使用MCG SRB将SCG故障信息发送到MN。
在接收到SCG故障信息后,MN向SN提交SN故障报告。SN故障报告包括UE标识、根据SN测量配置的测量结果和故障类型。一旦接收到SN故障报告,则SN将SN故障报告确认消息发送给MN。SN故障报告确认消息包括SCG配置消息和SCG释放命令中的至少一个。SN还可以在SCG配置消息中包括用于改变SCG的关于目标SN的信息。MN将SCG重新配置消息发送到UE以改变或修改或释放与SN相关的SCG。
图5和图6示出根据本文公开的实施例的SCG故障报告的示例性格式。
图5示出了包括SN报告和MN报告的示例性SCG故障报告格式。SN报告可以包括SN配置的测量值。如图5所示,SN报告包括针对根据SN测量配置而配置的每个可用SCG小区(Scell-1和Scell-2)的SCG小区SCell-1和SCell-2的测量结果。另外,可以在SN报告中为Scell-1和Scell-2提供最佳相邻小区的测量结果。此外,可以在SN报告中为非服务频率freq-1和freq-2提供相邻小区(非服务小区)和与相邻小区有关的测量结果的列表。
MN报告可以包括MN配置的测量。如图5所示,MN报告包括相邻小区(非服务小区)以及与相邻小区相关的非服务频率freq-1、freq-2、freq3等的测量结果的列表。
图6示出了示例性SCG故障报告格式,其包括针对非服务频率和SCG服务频率的测量结果。如图6所示,针对非服务频率的测量结果包括频率标识符和小区标识。报告准备单元206可以根据MN测量配置和SN测量配置中的至少一个将测量结果包括在SCG故障中。此外,频率标识符可以用于标识对其包括测量报告的频率。例如,可以为由小区标识-1、小区标识-2和小区标识-3标识的小区的测量结果提供频率标识符ARFCN-1,这些小区以ARFCN-1标识的频率操作。可以为由小区标识-1标识的小区的测量结果提供频率标识符ARFCN-2,该小区以ARFCN-2标识的频率操作。可以为由小区标识-1和小区标识-2标识的小区的测量结果提供频率标识符ARFCN-3,这些小区以ARFCN-3标识的频率操作。可以为由小区标识-1标识的小区的测量结果提供频率标识符ARFCN-4,该小区以ARFCN-4标识的频率操作。
类似地,SCG服务频率的测量结果包括频率标识符和小区标识值。频率标识符可以用于确定对其包括测量报告的频率。频率标识符可以是服务SCG小区的AFRCN值。例如,可以为SCell以及由小区标识-2和小区标识-3标识的小区的测量结果提供ARFCN-5,这些小区以ARFCN-5标识的频率进行操作。可以为SCell的测量结果提供ARFCN-6,该小区以ARFCN-6标识的频率操作。可以为SCell以及由小区标识-1和小区标识-2标识的小区的测量结果提供ARFCN-7,这些小区以ARFCN-7所标识的频率操作。因此,MN 104可以能够从包括的频率标识符(ARFCN-5、ARFCN-6、ARFCN-7)了解SCG SCell的频率的测量结果,该测量结果用于改变SN106的SCG。
可以通过在至少一个硬件设备上运行并执行网络管理功能以控制元件的至少一个软件程序来实现本文公开的实施例。图2和图3中所示的元件可以是硬件设备或者可以是硬件设备和软件模块的组合中至少之一。
对特定实施例的前述描述将如此充分地揭示本文实施例的一般性质,使得其他人可以通过应用当前的知识而容易地修改和/或适应于这样的特定实施例的各种应用而不背离通用概念,因此这样的修改应当并且旨在包括在所公开的实施例的等同形式的含义和范围内。应当理解,本文采用的措词或术语是出于描述的目的而不是限制。因此,尽管已经根据实施例描述了本文的实施例,但是本领域技术人员将认识到,可以在如本文描述的实施例的精神和范围内进行修改来实践本文的实施例。

Claims (15)

1.一种用于在双连接无线网络中报告从节点故障的方法,其中所述双连接无线网络包括连接到主节点(MN)和从节点(SN)的至少一个用户设备(UE),该方法包括:
UE检测从小区组(SCG)故障,其中通过识别故障类型来检测所述SCG故障;
UE响应于确定所述SCG故障而执行第一故障动作集合,其中所述第一故障动作集合包括以下至少之一:主小区组(MCG)拆分信令无线承载(SRB)恢复动作和无线资源控制(RRC)消息路由动作;
UE准备SCG故障报告,其中所述SCG故障报告包括MN报告和SN报告,所述MN报告包括故障类型和与MN测量配置有关的测量结果,并且所述SN报告包括与SN测量配置有关的测量结果;
UE向MN发送所述SCG故障报告,其中所述MN在接收到所述SCG故障报告时向所述SN发送SN故障报告消息以解决所述SCG故障,并且从所述SN接收SN故障报告确认消息;和
UE从MN接收SN故障报告确认消息,以对所述SN的SCG执行至少一个动作,其中所述执行至少一个动作包括重新配置SCG、改变SCG、释放SCG和修改SCG中的至少一个。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,执行所述MCG拆分SRB恢复动作包括:
为拆分SRB的SCG分支重建无线链路控制(RLC);和
对拆分SRB执行分组数据汇聚协议(PDCP)数据恢复。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述执行PDCP数据恢复包括:
响应于确定无线承载被配置为在上行链路控制信道中发送PDCP状态报告,编译所述拆分SRB的PDCP状态报告;
将所述PDCP状态报告提交给所述MN的至少一个下层,作为第一PDCP协议数据单元(PDU);和
响应于确定所述MN的至少一个下层未成功接收所述第一PDCP PDU,使用活动RLC执行至少一个PDCP PDU到所述至少一个下层的重传。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述执行RRC消息路由动作包括:
终止针对所述SN的至少一个测量报告的发送;和
使用MCG SRB向所述SN发送至少一个未决的RRC消息。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:响应于确定所述SCG故障是SCG重新配置故障,UE执行第二故障动作集合,其中,执行所述第二动作集合包括:
丢弃从SCG SRB接收到的新RRC配置;和
在检测到所述SCG重新配置故障之前,重新使用从所述SCG SRB接收的RRC配置。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述MN报告的测量结果包括以下至少之一:至少一个SCG小区的至少一个测量、关于由所述MN配置的至少一个非服务MN无线接入技术(RAT)特定频率的至少一个测量结果和关于由所述MN配置的至少一个非服务SN RAT特定频率的至少一个测量结果。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述SN报告的测量结果包括以下至少之一:至少一个SCG小区的至少一个测量、在所述SCG小区频率上操作的至少一个可用最佳非服务小区的至少一个测量结果、关于由所述SN配置的至少一个非服务MN RAT特定频率的至少一个测量结果以及关于由所述SN配置的至少一个非服务SN RAT特定频率的至少一个测量结果。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述MN报告的内容被包括在MN特定RRC消息内,并且所述SN报告的内容被包括在于所述MN特定RRC消息中定义的容器内。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:UE为在所述SCG故障报告中包括的测量结果分配频率标识符,其中,所述频率标识符包括以下至少之一:接入射频计数(ARFCN)值和用于标识与测量结果相关的带宽的标识符。
10.根据权利要求1所述的方法,还包括:UE将第一信息集合包括在关于由所述MN(104)和所述SN(106)中的至少一个配置的非服务频率的所述SCG故障报告中,其中,所述第一信息集合包括以下至少之一:频率标识符以及包括小区标识符和信号强度的至少一个小区测量的列表。
11.一种用户设备(UE),其中所述UE连接到双连接无线网络中的主节点(MN)和从节点(SN),其中,所述UE包括:
故障检测单元,被配置为:
检测从小区组(SCG)故障,其中通过识别故障类型来检测所述SCG故障;
处理单元,被配置为:
响应于确定所述SCG故障而执行第一故障动作集合,其中所述第一故障动作集合包括主小区组(MCG)拆分信令无线承载(SRB)恢复动作和无线资源控制(RRC)消息路由动作中的至少之一;
报告准备单元,被配置为:
准备SCG故障报告,其中所述SCG故障报告包括MN报告和SN报告,所述MN报告包括故障类型和与MN测量配置有关的测量结果,并且所述SN报告包括与SN测量配置有关的测量结果;以及
通信接口单元,被配置用于:
向所述MN发送所述SCG故障报告,其中所述MN在接收到所述SCG故障报告时向所述SN发送SN故障报告消息以解决所述SCG故障,并从所述SN接收SN故障报告确认消息;和
从所述MN接收所述SN故障报告确认消息以对所述SN的SCG执行至少一个动作,其中执行至少一个动作包括重新配置SCG、改变SCG、释放SCG和修改SCG中的至少之一。
12.根据权利要求11所述的UE,其中,所述报告准备单元还被配置为:将第二信息集合包括在关于由所述MN和SN中的至少一个配置的SCG服务频率的SCG故障报告中,其中所述第二信息集合包括以下至少之一:频率标识符、与至少一个相邻小区相关的至少一个测量以及包括小区标识符和信号强度的至少一个服务小区测量的列表。
13.根据权利要求11所述的UE,其中,所述报告准备单元还被配置为:响应于确定波束故障和无线链路故障(RLF)中的至少一个,将波束测量结果包括在所述SCG故障报告中,并且
其中,响应于确定主小区组(MCG)故障,所述波束测量结果被存储在VarRLF报告中。
14.根据权利要求11所述的UE,其中,所述报告准备单元还被配置为:将信道状态信息接收强度(CSI-RS)和同步信号(SS)块中的至少一个的至少一个可用测量包括在所述SCG故障报告中。
15.根据权利要求11所述的UE,其中,所述SN故障报告消息包括以下至少之一:UE标识、所述SN报告和所述故障类型,并且所述SN故障报告确认消息包括SCG配置消息和SCG释放命令中的至少之一。
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