CN113875184A - 用于软资源可用性的动态指示的配置 - Google Patents

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CN113875184A CN202080039005.9A CN202080039005A CN113875184A CN 113875184 A CN113875184 A CN 113875184A CN 202080039005 A CN202080039005 A CN 202080039005A CN 113875184 A CN113875184 A CN 113875184A
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Abstract

一种或多种用于集成接入和回程(IAB)无线网络的方法。所述方法中的至少一者包括由包括移动终端(MT)块和协同定位的分布式单元(DU)块的IAB节点通过配置协同定位的DU块来确定两个时隙格式指示(SFI),这两个SFI指示包括指示用于与父节点通信的资源可用性的第一SFI和指示用于与子节点通信的软资源可用性的第二SFI,其中这两个SFI中的每一者包括至少一个RRC配置的时隙格式;以及将这两个SFI指示传输给第二DU块。

Description

用于软资源可用性的动态指示的配置
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年3月29日提交的美国临时专利申请第62/826954号的优先权,该申请的全部内容以引用方式并入本文。
技术领域
本公开整体涉及无线通信。
背景技术
无线通信***的使用正在快速增长。在一些数字蜂窝网络中,由提供商覆盖的服务区域被划分为称为小区的小地理区域。表示声音和图像的模拟信号可在电话中数字化,由模数转换器转换并作为比特流传输。在一些数字蜂窝网络中,小区中的无线设备可通过无线电波与小区中的本地天线阵列和低功率自动化收发器(发射器和接收器)通过由收发器从在其他小区中重复使用的频率池分配的频率信道进行通信。本地天线可通过高带宽光纤或无线回程连接与电话网络和互联网连接,其中无线频谱的一部分用于基站的回程连接而不是光纤。从一个小区跨越到另一小区的移动设备可自动无缝地“切换”到新小区。
发明内容
一般来讲,在一个方面,提供了一种用于集成接入和回程(IAB)无线网络的方法。该方法包括由包括移动终端(MT)块和协同定位的分布式单元(DU)块的IAB节点通过配置协同定位的DU块来确定两个时隙格式指示(SFI),这两个SFI指示包括指示用于与父节点通信的资源可用性的第一SFI和指示用于与子节点通信的软资源可用性的第二SFI,其中这两个SFI中的每一者包括至少一个RRC配置的时隙格式。该方法包括将这两个SFI指示传输给第二DU块。
配置协同定位的DU块可包括以与MT块不同的SFI无线电网络临时标识(RNTI)配置协同定位的DU块。配置协同定位的DU块可包括以与MT块的RRC配置的时隙格式相同的RRC配置的时隙格式配置协同定位的DU块。配置协同定位的DU块可包括以与MT块的RRC配置的时隙格式不同的RRC配置的时隙格式配置协同定位的DU块。
该方法还可包括以多个时隙格式配置IAB网络的第一DU块,所述多个列表中的每个列表对应于第一DU的一个子链路。每个子链路可基于多时隙调度机制以时隙格式组合被配置。
配置协同定位的DU块可包括以与MT块的控制资源集(CORESET)不同的CORESET配置协同定位的DU块。配置协同定位的DU块可包括以与MT块的搜索空间不同的搜索空间配置协同定位的DU块。
在一个方面,提供了一种装置,该装置包括用于执行前述方法的一个或多个要素的装置。
在一个方面,提供了一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行时,使得该电子设备执行前述方法的一个或多个要素。
在一个方面,提供了一种装置,该装置包括用于执行前述方法的一个或多个要素的逻辑部件、模块或电路。
在一个方面,提供了一种装置,该装置包括一个或多个处理器和一种或多种计算机可读介质,该一种或多种计算机可读介质包括指令,这些指令在由该一个或多个处理器执行时使得该一个或多个处理器执行前述方法的一个或多个要素。
在一个方面,提供了一种承载计算机可读指令的电磁信号,其中由一个或多个处理器执行计算机可读指令将使得该一个或多个处理器执行前述方法的一个或多个要素。
在一个方面,提供了一种包括指令的处理元件,其中由处理元件执行程序将使得该处理元件执行前述方法的一个或多个要素。
在下面的附图和描述中阐述了一个或多个具体实施的细节。其他特征和优点将在具体实施方式和附图以及权利要求中显而易见。
附图说明
图1至图3示出了示例性无线通信***。
图4例示了基础设施装备的示例。
图5例示了平台或设备的示例。
图6示出了基带电路和无线电前端电路的示例性部件。
图7例示了蜂窝通信电路的示例性部件。
图8例示了可在无线通信***中实现的示例协议功能。
图9示出了核心网的示例性部件。
图10示出了支持网络功能虚拟化的示例性***。
图11示出了示例性计算机***。
图12示出了用于使用两个时隙格式指示符(SFI)的示例性架构。
图13示出了包括一个父分布式单元(DU)的示例性架构,该父分布式单元动态地向各自具有多个子链路的多个DU指示软资源可用性。
图14是示出用于IAB无线网络的方法的流程图。
各个附图中的类似参考符号指示类似的元素。
具体实施方式
对于集成接入和回程(IAB)网络中的软资源,软资源可被半静态地配置到IAB节点的IAB分布式单元(DU),并且软可用性的动态指示可以是重要的。在一些情况下,两个不同的时隙格式指示符(SFI)可被配置到IAB节点的移动终端(MT)功能:一个SFI用于指示用于MT与其父DU(P-DU)通信的时隙格式;而另一SFI用于指示关于用于该IAB节点的DU与其子节点(子UE或子MT)通信的软资源的时隙格式。
由于用于时隙格式指示的组公共物理下行链路控制信道(PDCCH)上携带的DCI格式2_0可由一组设备共享,因此可存在多个DU(每个具有多个子链路)被指示用于来自单个父DU的软资源可用性。本说明书中描述的实施方案包括对从一个父DU通知的多个DU(每个DU具有多个子链路)的软资源可用性的指示的增强。此外,可包括每DU配置和每链路配置。本公开提供了分别具有不同SFI无线电网络临时标识(SFI-RNTI)、不同控制资源集(CORESET)和不同搜索空间的各种机制。在从一个父DU通知多个DU(每个DU具有多个子链路)的情况下,本说明书中描述的实施方案可增强软资源可用性的指示。此外,可设计每DU配置和每链路配置。
在集成接入和回程(IAB)网络中,IAB节点可通过父回程(BH)链路连接到其父节点(IAB供体或另一IAB节点);通过子接入(AC)链路连接到子用户装备(UE);并且通过子BH链路连接到其子IAB节点。
在当前IAB网络架构中,已利用了中央单元(CU)/分布式单元(DU)拆分,其中每个IAB节点保持DU和移动终端(MT)功能:经由MT功能,IAB节点连接到其父IAB节点或IAB供体如UE;经由DU功能,IAB节点与子IAB节点的UE和MT(比如基站)通信。
在IAB研究项目(SI)中,关于时域资源分配的以下声明已被约定:从MT角度来看,可针对父链路指示以下时域资源,如在NR Release-15(D/U/F)中那样:下行链路时间资源、上行链路时间资源和灵活时间资源;从DU的角度来看,子链路具有以下类型的时域资源(D/U/F/NA):下行链路时间资源、上行链路时间资源、灵活时间资源和不可用时间资源(不用于DU子链路上的通信)。
对于DU子链路的下行链路、上行链路和灵活时间资源类型中的每一者,可存在两种类型:硬和软(H/S)。对于硬资源,对应时间资源总是可用于DU子链路。对于软资源,DU子链路的对应时间资源的可用性由父节点显式和/或隐式地控制。
软资源可被半静态地配置给IAB DU,并且需要软可用性的动态指示。关于软资源可用性指示,已经约定了以下声明:如果软资源被指示为可用,则DU可假设它可使用该资源;如果软资源未被指示为可用,则DU不能假设其可使用该资源;IAB节点处的软资源的可用性的隐式指示和显式指示两者均得到支持。关于资源可用的显式指示可基于下行链路控制信息(DCI)指示。
在NR Release 15规范中,DCI格式2_0用于由一组设备共享的时隙格式指示。其通过时隙格式指示符(SFI)动态地发信号通知用于一个或多个时隙的下行链路/灵活/上行链路(D/F/U)分配。DCI格式2_0中携带的SFI消息指示RRC配置的表内的D/F/U时隙格式(由RRCIE SlotFormatIndicator指示),其由一个时隙持续时间中的一组预定义D/F/U模式构造,如3GPP TS 38.213表11.1.1-1中为正常循环前缀提供的,其中“D”表示下行链路符号,“U”表示上行链路符号,并且“F”表示灵活符号。
图1A示出了示例性无线通信***100。为了方便而非限制的目的,在由第三代合作伙伴项目(3GPP)技术规范定义的LTE和5G NR通信标准的上下文中描述示例性***100。然而,本文所述的技术也可使用其他通信标准诸如其他3GPP标准或IEEE 802.16协议(例如,WMAN或WiMAX)等在其他通信***中实现。
***100包括UE 101a和UE 101b(统称为“UE 101”)。在此示例中,UE 101示出为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备)。在其他示例中,多个UE 101中的任一者可包括其他移动计算设备或非移动计算设备,诸如消费电子设备、蜂窝电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(PDA)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(IVI)、车载娱乐(ICE)设备、仪表板(IC)、平视显示器(HUD)设备、板载诊断(OBD)设备、车载移动装备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子引擎管理***(EEMS)、电子/引擎控制单元(ECU)、电子/引擎控制模块(ECM)、嵌入式***、微控制器、控制模块、引擎管理***(EMS)、联网或“智能”家电、机器类型通信(MTC)设备、机器对机器(M2M)设备、物联网(IoT)设备或它们的组合等。
在一些示例中,多个UE 101中的任一者可以是IoT UE,这种UE可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术以利用例如公共陆地移动网络(PLMN)、近距离服务(ProSe)、设备到设备(D2D)通信、传感器网络、IoT网络、或其组合等等与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息或状态更新)以促进IoT网络的连接。
UE 101被配置为与接入网络(AN)或无线电接入网络(RAN)110连接(例如,通信地耦接)。在一些示例中,RAN 110可以是下一代RAN(NG RAN)、演进UMTS陆地无线电接入网络(E-UTRAN)或传统RAN,诸如UMTS陆地无线电接入网络(UTRAN)或GSM EDGE无线电接入网络(GERAN)。如本文所用,术语“NG RAN”可以是指在5G NR***100中操作的RAN 110,而术语“E-UTRAN”可以是指在LTE或4G***100中操作的RAN 110。
为了连接到RAN 110,多个UE 101分别利用连接(或信道)103和104,每个连接(或信道)可包括物理通信接口或层,如下所述。在该示例中,连接103和连接104被示为空中接口以实现通信耦接,并且可以与蜂窝通信协议保持一致,诸如全球移动通信***(GSM)协议、码分多址(CDMA)网络协议、一键通(PTT)协议、蜂窝PTT(POC)协议、通用移动电信***(UMTS)协议、3GPP LTE协议、5G NR协议、或它们的组合,以及其他通信协议。在一些示例中,多个UE 101可使用接口105诸如ProSe接口直接交换通信数据。接口105可另选地被称为侧链路接口105并且可包括一个或多个逻辑信道,诸如物理侧链路控制信道(PSCCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、物理侧链路下行链路信道(PSDCH)或物理侧链路广播信道(PSBCH)或它们的组合等。
示出UE 101b被配置为使用连接107访问接入点(AP)106(也称为“WLAN节点106”、“WLAN 106”、“WLAN终止106”、“WT 106”等)。连接107可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE802.11协议一致的连接,其中AP 106将包括无线保真
Figure BDA0003374861400000061
路由器。在该示例中,示出AP 106连接到互联网而没有连接到无线***的核心网,如下文进一步详细描述。在各种示例中,UE 101b、RAN 110和AP 106可被配置为使用LTE-WLAN聚合(LWA)操作或与IPsec隧道(LWIP)集成的LTW/WLAN无线电级别操作。LWA操作可涉及由RAN节点111a、111b将处于RRC_CONNECTED状态的UE 101b配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可涉及UE 101b使用IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例如,连接107)来认证和加密通过连接107发送的分组(例如,IP分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。
RAN 110包括启用连接103和104的一个或多个AN节点或RAN节点111a和111b(统称为“RAN节点111”)。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据或语音连接或两者提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为基站(BS)、gNodeB、gNB、eNodeB、eNB、NodeB、RAN节点、道路侧单元(RSU)、发射接收点(TRxP或TRP)等,并且可包括地面站(例如,陆地接入点)或在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的卫星站等。如本文所用,术语“NG RAN节点”等可以指在5G NR***100中操作的RAN节点111(例如gNB),而术语“E-UTRAN节点”可以指在LTE或4G***100中操作的RAN节点111(例如eNB)。在一些示例中,多个RAN节点111可被实现为专用物理设备诸如宏小区基站或用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率(LP)基站中的一者或多者。
在一些示例中,多个RAN节点111的一些或全部可被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,作为可被称为云RAN(CRAN)或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。CRAN或vBBUP可实现RAN功能划分,诸如分组数据汇聚协议(PDCP)划分,其中无线电资源控制(RRC)和PDCP层由CRAN/vBBUP操作,并且其他层2(例如,数据链路层)协议实体由各个RAN节点111操作;介质访问控制(MAC)/物理层(PHY)划分,其中RRC、PDCP、MAC、和无线电链路控制(RLC)层由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层由各个RAN节点111操作;或“下部PHY”划分,其中RRC、PDCP、RLC、和MAC层以及PHY层的上部部分由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层的下部部分由各个RAN节点111操作。该虚拟化框架允许RAN节点111的空闲处理器内核执行例如其他虚拟化应用程序。在一些示例中,单独的RAN节点111可表示使用各个F1接口(图1A中未示出)连接到gNB中央单元(CU)的各个gNB分布式单元(DU)。在一些示例中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或RFEM(参见例如,图4),并且gNB-CU可由位于RAN 110中的服务器(未示出)或由服务器池以与CRAN/vBBUP类似的方式操作。除此之外或另选地,RAN节点111中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(ng-eNB),包括向UE 101提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终端并且利用下一代接口连接到5G核心网(例如,核心网120)的RAN节点。
在车辆到一切(V2X)场景中,RAN节点111中的一个或多个RAN节点可以是RSU或充当RSU。术语“路侧单元”或“RSU”是指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可在合适的RAN节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由其实现,其中在UE中实现或由其实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由其实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由其实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一些示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE 101(vUE 101)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序或其他软件。RSU可在5.9GHz直接近程通信(DSRC)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。除此之外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。除此之外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信,或者两者。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器或回程网络或两者的有线连接(例如,以太网)。
RAN节点111中的任一个节点都可作为空中接口协议的终点,并且可以是UE 101的第一联系点。在一些示例中,多个RAN节点111中的任一者都可执行RAN 110的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。
在一些示例中,多个UE 101可被配置为根据各种通信技术,使用正交频分复用(OFDM)通信信号在多载波通信信道上彼此或者与多个RAN节点111中的任一者进行通信,所述通信技术诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或SC-FDMA通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),尽管本文所述技术的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些示例中,下行链路资源网格可用于从多个RAN节点111中的任一者到多个UE101的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM***,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。
在一些示例中,多个UE 101和多个RAN节点111通过许可介质(也称为“许可频谱”或“许可频带”)和未许可共享介质(也称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送(例如,发射和接收)数据。许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5GHz频带。
为了在未授权频谱中操作,多个UE 101和多个RAN节点111可使用授权辅助接入(LAA)、增强型LAA(eLAA)或另外的增强型LAA(feLAA)机制来操作。在这些具体实施中,多个UE 101和多个RAN节点111可执行一个或多个已知的介质感测操作或载波感测操作或两者,以确定未授权频谱中的一个或多个信道当在未授权频谱中发射之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。LBT是装备(例如,多个UE 101、多个RAN节点111)用于感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)发射的一种机制。介质感测操作可包括清晰的信道评估(CCA),其使用能量检测来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是否被占用或清除。该LBT机制允许蜂窝/LAA网络与未许可频谱中的现有***以及与其他LAA网络共存。能量检测可包括感测一段时间内在预期传输频带上的RF能量,以及将所感测的RF能量与预定义或配置的阈值进行比较。
5GHz频带中的现有***可以是基于IEEE 802.11技术的WLAN。WLAN采用基于争用的信道接入机制(例如,带冲突避免的CSMA(CSMA/CA)。在一些示例中,当WLAN节点(例如,移动站(MS)诸如UE 101、AP 106等)打算发射时,WLAN节点可在发射之前首先执行CCA。另外,在多于一个WLAN节点将信道感测为空闲并且同时进行传输的情况下,使用退避机制来避免冲突。该退避机制可以是在争用窗口大小(CWS)内随机绘制的计数器,该计数器在发生冲突时呈指数增加,并且在传输成功时重置为最小值。在一些示例中,被设计用于LAA的LBT机制类似于WLAN的CSMA/CA。在一些示例中,DL或UL传输突发(包括PDSCH或PUSCH传输)的LBT过程可具有在X和Y扩展的CAA(ECCA)时隙之间长度可变的LAA争用窗口,其中X和Y为LAA的CWS的最小值和最大值。在一个示例中,LAA传输的最小CWS可为9微秒(μs);然而,CWS的大小和最大信道占用时间(例如,传输突发)可基于政府监管要求。
在一些示例中,LAA机制构建在LTE-Advanced***的载波聚合技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为分量载波。在一些示例中,分量载波可具有1.4、3、5、10、15或20MHz的带宽,并且最多可聚合五个分量载波以提供最大聚合带宽为100MHz。在频分双工(FDD)***中,对于DL和UL,聚合载波的数量可以不同。例如,UL分量载波的数量可等于或小于DL分量载波的数量。在一些情况下,各个分量载波可具有与其他分量载波不同的带宽。在时分双工(TDD)***中,对于DL和UL,分量载波的数量以及每个分量载波的带宽通常是相同的。
载波聚合还可包括单独的服务小区以提供单独的分量载波。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的分量载波可经历不同的路径损耗。主服务小区(PCell)可为UL和DL两者提供主分量载波,并且可处理RRC和非接入层(NAS)相关活动。其他服务小区被称为辅分量载波(SCell),并且每个SCell可为UL和DL两者提供单独的辅分量载波。可按需添加和移除辅分量载波,而改变主分量载波可能需要UE 101经历切换。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部可在未许可频谱(称为“LAA SCell”)中操作,并且LAASCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE被配置为具有多于一个LAA SCell时,UE可在配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同PUSCH起始位置。
PDSCH将用户数据和较高层信令承载到多个UE 101。除其他信息外,PDCCH承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息。它还可以向UE 101通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和混合自动重发请求(HARQ)信息。可以基于从UE101中的任一个反馈的信道质量信息在RAN节点111的任一个处执行下行链路调度(例如,向小区内的UE 101b分配控制和共享信道资源块)。可在用于(例如,分配给)UE 101中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH使用控制信道元素(CCE)来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可以首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可以使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。在一些示例中,可以使用这些CCE中的一个或多个来发射每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于九个的四个物理资源元素集,统称为资源元素组(REG)。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据下行链路控制信息(DCI)的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。在LTE中,可存在四个或更多个被定义具有不同数量的CCE(例如,聚合级,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
一些具体实施可将针对资源分配的概念用于控制信道信息,资源分配的概念是上述概念的扩展。例如,一些具体实施可利用将PDSCH资源用于控制信息传输的增强PDCCH(EPDCCH)。可使用一个或多个增强CCE(ECCE)来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可以对应于九个包括四个物理资源元素的集合,统称为增强REG(EREG)。在一些示例中,ECCE可具有其他数量的EREG。
RAN节点111被配置为利用接口112彼此通信。在示例中,诸如如果***100是LTE***(例如,当核心网120是图2中所示的演进分组核心(EPC)网络时),接口112可以是X2接口112。X2接口可被限定在连接到EPC 120的两个或更多个RAN节点111(例如,两个或更多个eNB等)之间,或连接到EPC 120的两个eNB之间,或者以上两者。在一些示例中,X2接口可包括X2用户平面接口(X2-U)和X2控制平面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口传输的用户分组提供流控制机制,并且可用于传送关于eNB之间的用户数据的递送的信息。例如,X2-U可提供关于从主eNB传输到辅eNB的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP协议数据单元(PDU)从辅eNB按序递送到UE 101的信息;未传递到UE 101的PDCP PDU的信息;关于辅eNB处用于向UE传输用户数据的当前最小期望缓冲器大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能,包括从源eNB到目标eNB的上下文传输、或用户平面传输控制;负载管理功能;小区间干扰协调功能;等等。
在一些示例中,诸如在***100是5G NR***的情况下(例如,当核心网120是如图3中所示的5G核心网时),接口112可以是Xn接口112。Xn接口可被限定在连接到5G核心网120的两个或更多个RAN节点111(例如,两个或更多个gNB等)之间、连接到5G核心网120的RAN节点111(例如,gNB)与eNB之间,或连接到5G核心网120的两个eNB之间,或者以上各项的组合。在一些示例中,Xn接口可包括Xn用户平面(Xn-U)接口和Xn控制平面(Xn-C)接口。Xn-U可提供用户平面PDU的非保证递送并支持/提供数据转发和流量控制功能。Xn-C可提供管理和错误处理功能,用于管理Xn-C接口的功能;对连接模式(例如,CM-CONNECTED)中的UE 101的移动性支持,包括用于管理一个或多个RAN节点111之间的连接模式的UE移动性的功能;等等。移动性支持可包括从旧(源)服务RAN节点111到新(目标)服务RAN节点111的上下文传输,以及对旧(源)服务RAN节点111到新(目标)服务RAN节点111之间的用户平面隧道的控制。Xn-U的协议栈可包括构建在因特网协议(IP)传输层上的传输网络层,以及用户数据报协议(UDP)或IP层或两者的顶部上的用于承载用户平面PDU的用户平面的GPRS隧道协议(GTP-U)层。Xn-C协议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在流控制传输协议(SCTP)上的传输网络层。SCTP可在IP层的顶部,并且可提供对应用层消息的有保证的递送。在传输IP层中,使用点对点传输来递送信令PDU。在其他具体实施中,Xn-U协议栈或Xn-C协议栈或这两者可与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协议栈相同或类似。
RAN 110被示出为通信地耦接到核心网120(称为“CN 120”)。CN 120包括一个或多个网络元件122,其被配置为向利用RAN 110连接到CN 120的客户/订阅者(例如,UE 101的用户)提供各种数据和电信服务。CN 120的部件可在一个物理节点或单独的物理节点中实现并且可包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些示例中,网络功能虚拟化(NFV)可用于使用存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来虚拟化本文所述的网络节点功能中的一些或全部功能,如以下将进一步详细描述。CN 120的逻辑实例可被称为网络切片,并且CN 120的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片。NFV架构和基础设施可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV***可用于执行一个或多个网络部件或功能的虚拟或可重新配置的具体实施,或这两者。
一般地,应用服务器130可以是提供与核心网一起使用IP承载资源的应用程序的元素(例如,UMTS分组服务(PS)域、LTE PS数据服务等)。应用服务器130还可被配置为利用CN 120支持针对UE 101的一种或多种通信服务(例如,VoIP会话、PTT会话、群组通信会话、社交网络服务等)。
在一些示例中,CN 120可以是5G核心网(称为“5GC 120”),并且RAN 110可使用下一代接口113与CN 120连接。在一些示例中,下一代接口113可分成两部分:下一代用户平面(NG-U)接口114,该接口在多个RAN节点111和用户平面功能(UPF)之间承载流量数据;和S1控制平面(NG-C)接口115,该接口是RAN节点111和接入和移动性管理功能(AMF)之间的信令接口。参考图3更详细地讨论CN 120是5GC 120的示例。
在一些示例中,CN 120可以是EPC(称为“EPC 120”等),并且RAN 110可使用S1接口113与CN 120连接。在一些示例中,S1接口113可分成两部分:S1用户平面(S1-U)接口114,该接口在RAN节点111和服务网关(S-GW)之间承载流量数据;和S1-MME接口115,该接口是RAN节点111和移动性管理实体(MME)之间的信令接口。
图1B示出了根据各种实施方案的示例性集成接入和回程(IAB)架构150。IAB架构150可针对接入通信和回程通信两者使用相同的基础设施和频谱资源。图1B示出在独立模式下IAB的参考图,其包含一个IAB供体(也被称为“锚定节点”等)和多个IAB节点(也被称为IAB中继节点(RN)、中继传输/接收点(rTRP)等)。IAB供体被当作包括一组功能诸如gNB-DU、gNB-CU-CP、gNB-CU-UP以及可能的其他功能的单个逻辑节点。在一些具体实施中,IAB供体可根据前述功能进行拆分,这些功能可如3GPP NG-RAN架构所允许的那样全部并置排列或非并置排列。目前与IAB供体相关联的一些功能可被移动到IAB供体之外。
在图1B中,各个UE 101接入IAB节点。IAB节点是IAB部署中具有UE和gNB(的至少部分)功能的网络节点。如图1B所示,一些IAB节点接入其他IAB节点,并且一些IAB节点接入IAB供体。IAB供体是IAB部署中的网络节点,其经由有线连接端接NG接口。IAB供体是向核心网提供UE接口并向IAB节点提供无线回程功能的RAN节点。IAB节点是支持对UE 101的无线接入和无线回程接入流量的中继节点和/或RAN节点。
IAB努力重新使用被定义为用于接入的现有功能和接口。具体地讲,移动终端(MT)、gNB-DU、gNB-CU、UPF、AMF和SMF以及对应的接口NR Uu(在MT和gNB之间)、F1、NG、X2和N4用作IAB架构的基线。将在架构讨论的上下文中解释对这些功能和接口的修改或增强以支持IAB。移动终端(MT)功能已被定义为移动装备的一部分。在IAB的上下文中,MT被称为驻留在IAB节点上的功能,该功能向IAB供体或其他IAB节点终止回程Uu接口的无线电接口层。架构中包括附加功能,诸如多跳转发。
IAB节点可在SA或NSA模式下操作。当在NSA下操作时,IAB节点只使用NR链路进行回程。连接到IAB节点的UE 101可选择与IAB节点不同的操作模式。UE 101还可连接到与其所连接的IAB节点不同类型的核心网。在这种情况下,(e)Decor或切片可用于CN选择。在NSA模式下操作的IAB节点可连接到相同或不同的eNB。也在NSA模式下操作的UE 101可连接到与它们所连接到的IAB节点相同或不同的RAN节点111。
在SA和NSA模式下操作的示例包括:(1)UE 101和IAB节点在SA下与NGC操作;(2)UE101在NSA下与EPC操作,而IAB节点在SA下与NGC操作;以及(3)UE 101和IAB节点在NSA下与EPC操作。对于第三示例,UE和IAB节点在NSA下与EPC(或对于NR具体实施,为5GC)操作,并且IAB节点可使用LTE分支(或者对于NR具体实施,NR分支)进行IAB节点初始接入和配置、拓扑管理、路由选择和资源划分。
在支持多跳和拓扑适配的实施方案中,IAB节点包括拓扑管理机制以及路由选择和优化(RSO)机制。拓扑管理机制包括协议栈、rTRP或IAB节点之间的接口、用于识别IAB网络中的一个或多个跳跃的控制和用户平面程序、经由IAB网络中的一个或多个无线回程链路转发流量、QoS的处理等。RSO机制包括具有集成回程和接入功能的用于发现和管理TRP的回程链路的机制;用于支持动态路由选择(可能没有核心网参与)以适应延迟敏感流量在整个回程链路上的短期阻断和传输的基于RAN的机制;以及用于评估端对端RSO的跨多个节点的不同资源分配/路由的机制。
不同链路的操作可在相同频率(“带内”)或不同频率(“带外”)上进行。带内回程包括接入链路和回程链路在频率上至少部分地重叠从而产生半双工或干扰约束的场景,这可能意味着IAB节点可能不在着两个链路上同时传输和接收。相比之下,带外场景可不具有此类约束。在实施方案中,IAB节点中的一者或多者包括用于在回程链路与接入链路之间动态地分配资源的机制,该机制包括在TDD和FDD操作两者的一个或多个回程链路跳跃上的每链路半双工约束下,在时间、频率或空间上有效地复用接入链路和回程链路(对于DL方向和UL方向两者)的机制;以及rTRP和UE之间的交联干扰(CLI)测量、协调和抑制XQ01。
可以有五种不同类型的各自分成两个或更多个架构组的IAB架构。架构组1可包括架构1a和1b,其包括CU/DU拆分架构。架构1a包括F1-U的回程使用自适应层或与自适应层组合的GTP-U,以及跨中间节点的逐跳转发使用自适应层以与NGC操作或使用PDN连接层路由以与EPC操作。架构1b包括接入节点上F1-U的回程使用GTP-U/UDP/IP,以及跨中间节点的逐跳转发使用自适应层。
架构组2包括架构2a、2b和2c。架构2a包括接入节点上F1-U或NG-U的回程使用GTP-U/UDP/IP,以及跨中间节点的逐跳转发使用PDU会话层路由。架构2b包括接入节点上F1-U或NG-U的回程使用GTP-U/UDP/IP,以及跨中间节点的逐跳转发使用GTP-U/UDP/IP嵌套隧道。架构2c包括接入节点上F1-U或NG-U的回程使用GTP-U/UDP/IP,以及跨中间节点的逐跳转发使用GTP-U/UDP/IP/PDCP嵌套隧道。
架构1a利用CU/DU拆分架构。在该架构中,每个IAB节点保持DU和MT。经由MT,IAB节点连接到上游IAB节点或IAB供体。经由DU,IAB节点建立RLC信道到UE以及到下游IAB节点的MT。对于MT,该RLC信道可以指修改的RLC*。IAB节点可连接到多于一个的上游IAB节点或IAB供体DU。IAB节点可包含多个DU,但IAB节点的每个DU部分具有仅与一个IAB供体CU-CP的F1-C连接。
该供体还保持DU以支持UE和下游IAB节点的MT。IAB供体为所有IAB节点的DU以及其自身的DU保持CU。这用于进一步研究不同CU是否可服务于IAB节点的DU。IAB节点上的每个DU使用被称为F1*的F1的修改形式连接到IAB供体中的CU。F1*-U在服务IAB节点上的MT和供体上的DU之间的无线回程上的RLC信道上运行。服务IAB节点上的MT和DU之间以及供体上的DU和CU之间的F1*-U传输待进一步研究。添加自适应层,该自适应层持有路由信息,从而实现逐跳转发。该自适应层替换标准F1栈的IP功能。F1*-U可携带用于CU和DU之间的端到端关联的GTP-U标头。在进一步增强中,GTP-U标头内携带的信息可包括在适应层中。此外,可考虑对RLC的优化,诸如将ARQ仅应用于与逐跳相反的端到端连接。该架构的F1*-U协议栈包括RLC的增强(被称为RLC*)。每个IAB节点的MT进一步维持到NGC的NAS连接,例如用于IAB节点的认证,并且经由NGC维持PDU会话,例如以向IAB节点提供到OAM的连接。
对于利用EPC的NSA操作,MT使用EN-DC与网络双连接。IAB节点的MT维持与EPC的PDN连接,例如以向IAB节点提供与OAM的连接。
架构1b也利用CU/DU拆分架构。在该架构中,IAB供体只保持一个逻辑CU。IAB节点可连接到多于一个的上游IAB节点或IAB供体DU。IAB节点可包含多个DU,但IAB节点的每个DU部分具有仅与一个IAB供体CU-CP的F1-C连接。
在该架构中,每个IAB节点和IAB供体保持与在架构1a中的功能相同的功能。另外,如在架构1a中,每个回程链路建立RLC信道,并且***自适应层以实现F1*的逐跳转发。
与架构1a相反,每个IAB节点上的MT与驻留在供体上的UPF建立PDU会话。MT的PDU会话携带并置排列DU的F1*。这样,PDU会话提供CU和DU之间的点对点链路。在中间跳跃上,F1*的PDCP-PDU以与针对架构1a所述相同的方式经由自适应层转发。
对于利用EPC的NSA操作,MT使用EN-DC与网络双连接。在这种情况下,IAB节点的MT维持与驻留在供体上的L-GW的PDN连接。
如前所述,***自适应层以使得能够实现F1*的逐跳转发。在这些实施方案中,UE遵照3GPP TS 38.300建立RLC信道到UE的接入IAB节点上的DU。这些RLC信道中的每个RLC信道经由被称为F1*-U的F1-U的潜在修改形式在UE的接入DU和IAB供体之间延伸。嵌入在F1*-U中的信息通过RLC信道跨回程链路携带。通过与RLC信道集成的自适应层使得能够实现通过无线回程的F1*-U的传输。在IAB供体(称为前传)内,基线将使用原生F1-U栈(参见3GPPTR 38.874的节段9)。IAB供体DU在前传上的F1-U和无线回程上的F1*-U之间中继。
在架构1a中,自适应层上携带的信息支持以下功能:用于PDU的UE承载的标识;跨无线回程拓扑的路由;无线回程链路上DL和UL上调度器的QoS实施;UE用户平面PDU到回程RLC信道的映射;以及其他合适的功能。
在架构1b中,自适应层上携带的信息支持以下功能:跨无线回程拓扑的路由;无线回程链路上DL和UL上调度器的QoS实施;UE用户平面PDU到回程RLC信道的映射;以及其他合适的功能。
在IAB节点经由多个路径连接的情况下,自适应层中的不同标识符(例如,UE承载特定的Id;UE特定的Id;路由Id、IAB节点或IAB供体地址;QoS信息等)将与不同路径相关联,从而使得能够实现不同路径上的自适应层路由。不同路径可与不同的回程RLC信道相关联。
自适应层标头上携带的内容可包括例如UE承载特定的Id;UE特定的Id;路由Id、IAB节点或IAB供体地址;QoS信息;和/或其他类似信息。IAB节点使用经由Adapt携带的标识符来确保所要求的QoS处理以及决定分组应当被发送给哪个跳跃。UE承载特定的Id可由IAB节点和IAB供体用于标识PDU的UE承载。UE的接入IAB节点然后会将Adapt信息(例如,UE特定的ID、UE承载特定的ID)映射到对应的C-RNTI和LCID中。IAB供体DU也可能需要将Adapt信息映射到在供体DU和供体CU之间使用的F1-U GTP-U TEID中。UE承载特定的Id、UE特定的Id、路由Id或IAB节点/IAB供体地址可(组合地或单独地)用于跨无线回程拓扑路由PDU。可在每个跳跃上(组合地或单独地)使用UE承载特定的Id、UE特定的Id、UE的接入节点IAB ID或QoS信息来标识PDU的QoS处理。PDU的QoS处理也可基于LCID。
在一些实施方案中,自适应层可包括一个或多个子层,并且因此,自适应标头在不同实施方案中可具有不同的结构。例如,GTP-U标头可成为自适应层的一部分。也可能的是,GTP-U标头在自适应层的顶部上携带以携带IAB节点DU与CU之间的端对端关联。另选地,IP标头可以是自适应层的一部分或者携带在自适应层的顶部上。在一个示例中,IAB供体DU保持IP路由功能,以将前传的IP路由平面延伸到通过无线回程上的adapt携带的IP层。这允许原生F1-U被建立e2e(例如,在IAB节点DU和IAB供体CU-UP之间)。该场景意味着每个IAB节点保持IP地址,该地址能从前传经由IAB供体DU路由。IAB节点的IP地址还可用于无线回程上的路由。需注意,Adapt的顶部上的IP层不表示PDU会话。因此,该IP层上的MT的第一跳路由器不必保持UPF。
在架构2a中,UE和IAB节点对于NGC使用SA模式。在该架构中,IAB节点保持MT以在父IAB节点或IAB供体上建立与gNB的NRUu链路。经由该NR-Uu链路,MT维持与gNB并置排列的UPF的PDU会话。这样,在每个回程链路上创建独立的PDU会话。每个IAB节点还支持路由功能以在相邻链路的PDU会话之间转发数据。这创建了跨无线回程的转发平面。基于PDU会话类型,该转发平面支持IP或以太网。在PDU会话类型为以太网的情况下,可在顶部建立IP层。这样,每个IAB节点获得到有线回程网络的IP连接。IAB节点可连接到多于一个的上游IAB节点或IAB供体。
所有基于IP的接口诸如NG、Xn、F1、N4等都承载在该转发平面上。就F1而言,除了gNB和回程链路的UPF之外,UE服务IAB节点还包含用于接入链路的DU。用于接入链路的CU将驻留在IAB供体中或超出该IAB供体。用于基于IP和基于以太网的PDU会话类型的NG-U协议栈可用于该架构。
在IAB节点保持用于UE接入的DU的情况下,因为最终用户数据将已使用UE和CU之间的端到端PDCP来进行了保护,所以可能不需要在每个跳跃上支持基于PDCP的保护。细节待进一步研究。
对于利用EPC的NSA操作,MT使用EN-DC与网络双连接。在这种情况下,IAB节点的MT维持与驻留在父IAB节点或IAB供体上的L-GW的PDN连接。所有基于IP的接口诸如S1、S5、X2等都承载在该转发平面上。
在架构2b中,IAB节点保持MT以与父IAB节点或IAB供体上的gNB建立NR Uu链路。经由该NR-Uu链路,MT维持与UPF的PDU会话。与架构2a相反,该UPF位于IAB供体处。另外,跨上游IAB节点转发PDU是经由隧道来实现。因此,跨多个跳跃的转发创建嵌套隧道的堆叠。如在架构2a中,每个IAB节点获得到有线回程网络的IP连接。所有基于IP的接口诸如NG、Xn、F1、N4等都承载在该转发IP平面上。IAB节点可连接到多于一个的上游IAB节点或IAB供体。
对于利用EPC的NSA操作,MT使用EN-DC与网络双连接。在这种情况下,IAB节点的MT维持与驻留在IAB供体上的L-GW的PDN连接。
架构2c利用DU-CU拆分。该IAB节点保持MT,该MT维持与父IAB节点或IAB供体上的DU的RLC信道。IAB供体为每个IAB节点的DU保持CU和UPF。每个IAB节点上的MT维持与CU的NR-Uu链路和与供体上的UPF的PDU会话。中间节点上的转发经由隧道来实现。跨多个跳跃的转发创建嵌套隧道的堆叠。如在架构2a和2b中,每个IAB节点获得到有线回程网络的IP连接。然而,与架构2b相反,每个隧道包括SDAP/PDCP层。所有基于IP的接口诸如NG、Xn、F1、N4等都承载在该转发平面上。IAB节点可连接到多于一个的上游IAB节点或IAB供体。
对于利用EPC的NSA操作,MT使用EN-DC与网络双连接。在这种情况下,IAB节点的MT维持与驻留在IAB供体上的L-GW的PDN连接。
在实施方案中,IAB***架构支持多跳回程。IAB多跳回程提供比单跳***更大范围的扩展。多跳回程还使得能够实现障碍物(例如,城市环境中被杂乱部署的建筑物)周围的回程。部署中的最大跳数可取决于许多因素,诸如频率、小区密度、传播环境、流量负载、各种KPI和/或其他类似因素。另外,分配给这些因素中的每个因素的权重可随时间推移动态地改变。随着跳跃数量的增加,可扩展性问题可能出现,并且限制性能或者将信号负载增加到不可接受的水平;因此,跳计数的可扩展性可被认为是用于规划和部署(例如,SON)目的的重要KPI。在一些具体实施中,对于回程跳跃的数量可不存在限制。
IAB***架构还支持拓扑自适应。拓扑自适应是指在情况诸如阻塞或本地拥塞的情况下自主地重新配置回程网络而不中断对UE的服务并且/或者减轻对UE的服务中断的过程。例如,由于移动对象诸如车辆、与天气相关的事件(例如,季节变化(树叶))、基础设施变化(例如,新建筑物)等,无线回程链路可能容易受到阻塞。这些漏洞可应用于物理上静止的IAB节点和/或移动IAB节点。另外,流量变化可在无线回程链路上产生不均匀的负载分布,从而导致本地链路或节点拥塞。在各种实施方式中,支持针对物理上固定的IAB节点的拓扑自适应,以实现稳健的操作来减轻回程链路上的阻塞和负载变化。
IAB***架构也可支持以下物理层特征:用于在SA和NSA部署两者中IAB节点的发现和回程链路的管理的机制,考虑到在IAB节点和多跳拓扑处的半双工约束,包括:重复使用用于接入UE的同一组SSB的解决方案和使用与用于接入UE的SSB正交(TDM和/或FDM)的SSB的解决方案、同步部署中基于CSI-RS的IAB节点发现、基于SSB和基于CSI-RS的回程链路RSRP/RSRQ RRM测量;以及用于支持与接入RACH资源相比具有不同时机、更长RACH周期性和允许更长RTT的附加前导格式的回程RACH资源的配置而不影响Rel-15 UE的增强;对波束故障恢复和无线电链路故障过程的增强,包括避免子IAB节点处由于父回程链路故障而导致的RLF的解决方案;用于在IAB节点处和跨多个回程跳跃在每链路半双工约束下通过在时间(TDM)、频率(FDM)或空间(SDM)上复用接入链路和回程链路来支持带内中继和带外中继两者的机制,包括:IAB节点DU资源的半静态配置、IAB节点DU的软资源的可用性的对IAB节点的动态指示、以及接入链路和回程链路的FDM/SDM的功率控制/协调;跨多个回程跳跃的OTA定时对准,包括:跨IAB节点的DL定时对准的机制、IAB节点的UL传输定时和DL传输定时的对准、以及IAB节点的UL接收定时和DL接收定时的对准;IAB节点间交联干扰(CLI)测量和测量协调/配置;以及用于回程链路的多至1024QAM的支持。
图2示出了包括第一CN 220的***200的示例性架构。在该示例中,***200可实施LTE标准,使得CN 220是对应于图1A的CN 120的EPC 220。另外,UE 201可与图1A的UE 101相同或类似,并且E-UTRAN 210可为与图1A的RAN 110相同或类似的RAN,并且其可包括先前讨论的RAN节点111。CN 220可包括MEE 221、S-GW 222、PDN网关(P-GW)223、高速分组接入(HSS)功能224和服务GPRS支持节点(GENEVA)225。
MME 221在功能上可类似于传统SGSN的控制平面,并且可实施移动性管理(MM)功能以保持跟踪UE 201的当前位置。MME 221可执行各种移动性管理过程以管理访问中的移动性方面,诸如网关选择和跟踪区域列表管理。移动性管理(在E-UTRAN***中也称为“EPSMM”或“EMM”)可以指用于维护关于UE 201的当前位置的知识、向用户/订阅者提供用户身份保密性或执行其他类似服务、或其组合等等的所有适用程序、方法、数据存储等。每个UE201和MME 221可包括EMM子层,并且当成功完成附接过程时,可在UE 201和MME 221中建立移动性管理上下文。移动性管理上下文可以是存储UE 201的移动性管理相关信息的数据结构或数据库对象。MME 221可利用S6a参考点与HSS 224耦接,利用S3参考点与SGSN 225耦接,并且利用S11参考点与S-GW 222耦接。
SGSN 225可以是通过跟踪单独UE 201的位置并执行安全功能来服务于UE 201的节点。此外,SGSN 225可执行EPC间节点信令以用于2G/3G与E-UTRAN 3GPP接入网络之间的移动性;如由MME 221指定的PDN和S-GW选择;UE 201时区功能的处理,如由MME 221所指定的;以及用于切换到E-UTRAN 3GPP接入网络的MME选择,等等。MME 221与SGSN 225之间的S3参考点可在空闲状态或活动状态或这两者下启用用于3GPP间接入网络移动性的用户和承载信息交换。
HSS 224可包括用于网络用户的数据库,该数据库包括用于支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。EPC 220可包括一个或多个HSS 224,这取决于移动用户的数量、装备的容量、网络的组织或它们的组合等。例如,HSS 224可以为路由、漫游、认证、授权、命名/寻址解析、位置依赖性等提供支持。HSS 224和MEE 221之间的S6a参考点可使得能够实现HSS 224和MEE 221之间用于认证或授权对EPC 220的用户访问的订阅和认证数据的传输。
S-GW 222可朝向RAN 210终止S1接口113(图2中的“S1-U”),并且可在RAN 210与EPC 220之间路由数据分组。另外,S-GW 222可以是用于RAN间节点切换的本地移动锚点,并且还可提供用于3GPP间移动的锚。其他职责可包括合法拦截、计费和执行某些策略。S-GW222与MME 221之间的S11参考点可在MME 221与S-GW 222之间提供控制平面。S-GW 222可利用S5参考点与P-GW 223耦接。
P-GW 223可终止朝向PDN 230的SGi接口。P-GW 223可使用IP接口125(参见例如,图1A)在EPC 220与外部网络诸如包括应用服务器130(有时称为“AF”)的网络之间路由数据分组。在一些示例中,P-GW 223可使用IP通信接口125(参见例如,图1A)通信地耦接到应用服务器(例如,图1A的应用服务器130或图2中的PDN 230)。P-GW 223与S-GW 222之间的S5参考点可在P-GW 223与S-GW 222之间提供用户平面隧穿和隧道管理。由于UE 201的移动性以及S-GW 222是否需要连接到非并置的P-GW 223以用于所需的PDN连接性,S5参考点也可用于S-GW 222重定位。P-GW 223还可包括用于策略实施和计费数据收集(例如PCEF(未示出))的节点。另外,P-GW 223与分组数据网络(PDN)230之间的SGi参考点可以是运营商外部公共、私有PDN或内部运营商分组数据网络,例如以用于提供IMS服务。P-GW 223可以利用Gx参考点与策略控制和计费规则功能(PCRF)226耦接。
PCRF 226是EPC 220的策略和计费控制元素。在非漫游场景中,与UE 201的互联网协议连接访问网络(IP-CAN)会话相关联的国内公共陆地移动网络(HPLMN)中可能存在单个PCRF 226。在具有本地流量突破的漫游场景中,可能存在两个与UE 201的IP-CAN会话相关联的PCRF:HPLMN中的国内PCRF(H-PCRF)和受访公共陆地移动网络(VPLMN)中的受访PCRF(V-PCRF)。PCRF 226可利用P-GW 223通信地耦接到应用服务器230。应用服务器230可发信号通知PCRF 226以指示新服务流,并且选择适当的服务质量(QoS)和计费参数。PCRF 226可将该规则配置为具有适当的流量流模板(TFT)和QoS类别标识符(QCI)的PCEF(未示出),其开始由应用服务器230指定的QoS和计费。PCRF 226和P-GW 223之间的Gx参考点可允许在P-GW 223中将QoS策略和收费规则从PCRF 226传输到PCEF。Rx参考点可驻留在PDN 230(或“AF230”)与PCRF 226之间。
图3示出了包括第二CN 320的***300的架构。***300被示出为包括UE 301,其可与先前讨论的UE 101和UE 201相同或类似;(R)AN 310,其可与先前讨论的RAN 110和RAN210相同或类似,并且其可包括先前讨论的RAN节点111;以及数据网络(DN)303,其可以是例如运营商服务、互联网访问或第3方服务;和5GC 320。5GC 320可包括认证服务器功能(AUSF)322;接入和移动性管理功能(AMF)321;会话管理功能(SMF)324;网络暴露功能(NEF)323;策略控制功能(PCF)326;网络储存库功能(NRF)325;统一数据管理(UDM)功能327;AF328;用户平面功能(UPF)302;以及网络切片选择功能(NSSF)329。
UPF 302可充当RAT内和RAT间移动性的锚定点、与DN 303互连的外部PDU会话点,以及支持多宿主PDU会话的分支点。UPF 302还可执行分组路由和转发,执行分组检查,执行策略规则的用户平面部分,合法拦截分组(UP收集),执行流量使用情况报告,对用户平面执行QoS处理(例如,分组滤波、门控、UL/DL速率执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射),上行链路和下行链路中的传输级别分组标记以及执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 302可包括上行链路分类器以支持将流量流路由到数据网络。DN303可表示各种网络运营商服务、互联网访问或第三方服务。DN 303可包括或类似于先前讨论的应用服务器130。UPF 302可利用SMF 324和UPF 302之间的N4参考点与SMF 324进行交互。
AUSF 322存储用于UE 301的认证的数据并处理与认证相关的功能。AUSF 322可有利于针对各种访问类型的公共认证框架。AUSF 322可利用AMF 321和AUSF 322之间的N12参考点与AMF 321通信,并且可利用UDM 327和AUSF 322之间的N13参考点与UDM 327通信。另外,AUSF 322可呈现出基于Nausf服务的接口。
AMF 321负责注册管理(例如,负责注册UE 301等)、连接管理、可达性管理、移动性管理和对AMF相关事件的合法拦截,以及访问认证和授权。AMF 321可以是AMF 321和SMF324之间的N11参考点的终止点。AMF 321可提供UE 301和SMF 324之间SM消息的传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF 321还可提供UE 301和SMSF(图3中未示出)之间SMS消息的传输。AMF 321可充当安全锚定功能(SEAF),该SEAF可包括与AUSF 322和UE 301的交互,以例如接收由于UE 301认证过程而建立的中间密钥。在使用基于通用用户身份模块(UMTS)的认证的情况下,AMF 321可从AUSF 322检索安全材料。AMF 321还可包括安全性上下文管理(SCM)功能,该功能从SEAF接收密钥以导出接入网络特定密钥。此外,AMF 321可以是RAN控制平面接口的终止点,其可包括或为(R)AN 310和AMF 321之间的N2参考点。在一些示例中,AMF 321可以是NAS(N1)信令的终止点,并且执行NAS加密和完整性保护。
AMF 321还可通过N3互通功能(IWF)接口(称为“N3IWF”)支持与UE 301的NAS信令。N3IWF可用于提供对不可信实体的访问。N3IWF可以是控制平面的(R)AN 310和AMF 321之间的N2接口的终止点,并且可以是用户平面的(R)AN 310和UPF 302之间的N3参考点的终止点。因此,AMF 321可处理来自SMF 324和AMF 321的用于PDU会话和QoS的N2信令,封装/解封分组以用于IPSec和N3隧道,将N3用户平面分组标记在上行链路中,并且执行对应于N3分组标记的QoS,这考虑到与通过N2接收到的此类标记相关联的QoS需求。N3IWF还可利用UE 301和AMF 321之间的N1参考点在UE 301和AMF 321之间中继上行链路和下行链路控制平面NAS信令,并且在UE 301和UPF 302之间中继上行链路和下行链路用户平面分组。N3IWF还提供用于利用UE 301建立IPsec隧道的机制。AMF 321可呈现出基于Namf服务的接口,并且可以是两个AMF 321之间的N14参考点和AMF 321与5G设备身份寄存器(EIR)(图3未示出)之间的N17参考点的终止点。
UE 301可向AMF 321注册以便接收网络服务。注册管理(RM)用于向网络(例如,AMF321)注册UE 301或使UE 301解除注册,并且在网络(例如,AMF 321)中建立UE上下文。UE301可在RM-REGISTERED状态或RM-DEREGISTERED状态下操作。在RM DEREGISTERED状态下,UE 301未向网络注册,并且AMF 321中的UE上下文不保持UE 301的有效位置或路由信息,因此AMF 321无法到达UE 301。在RM REGISTERED状态下,UE 301向网络注册,并且AMF 321中的UE上下文可保持UE 301的有效位置或路由信息,因此AMF 321可到达UE 301。在RM-REGISTERED状态中,UE 301可执行移动性注册更新规程,执行由周期性更新定时器的到期触发的周期性注册更新规程(例如,以通知网络UE 301仍然处于活动状态),并且执行注册更新规程以更新UE能力信息或与网络重新协商协议参数等等。
AMF 321可存储用于UE 301的一个或多个RM上下文,其中每个RM上下文与对网络的特定接入相关联。RM上下文可以是例如数据结构或数据库对象等,其指示或存储每种接入类型的注册状态和周期性更新计时器。AMF 321还可存储可与先前讨论的(E)MM上下文相同或类似的5GC移动性管理(MM)上下文。在一些示例中,AMF 321可在相关联的MM上下文或RM上下文中存储UE 301的覆盖增强模式B限制参数。AMF 321还可在需要时从已经存储在UE上下文(和/或MM/RM上下文)中的UE的使用设置参数导出值。
连接管理(CM)可用于通过N1接口在UE 301和AMF 321之间建立和释放信令连接。信令连接用于启用UE 301和CN 320之间的NAS信令交换,并且包括UE和AN之间的信令连接(例如,用于非3GPP接入的RRC连接或UE-N3IWF连接)以及AN(例如,RAN 310)和AMF 321之间的UE 301的N2连接。在一些示例中,UE 301可在两个CM模式:CM-IDLE模式或CM-CONNECTED模式中的一者下操作。当UE 301在CM-IDLE模式下操作时,UE 301可不具有通过N1接口与AMF 321建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 301的(R)AN 310信令连接(例如,N2或N3连接,或者两者)。当UE 301在CM-CONNECTED模式下操作时,UE 301可具有通过N1接口与AMF321建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 301的(R)AN 310信令连接(例如,N2和/或N3连接)。在(R)AN 310与AMF 321之间建立N2连接可致使UE 301从CM-IDLE模式转变为CM-CONNECTED模式,并且当(R)AN 310与AMF 321之间的N2信令被释放时,UE 301可从CM-CONNECTED模式转变为CM-IDLE模式。
SMF 324可负责会话管理(SM),诸如会话建立、修改和发布,包括UPF和AN节点之间的隧道维护;UE IP地址分配和管理(包括任选授权);UP功能的选择和控制;配置UPF处的流量转向以将流量路由到正确的目的地;终止朝向策略控制功能的接口;策略执行和QoS的控制部分;合法拦截(对于SM事件和与LI***的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;发起利用AMF通过N2发送到AN的AN特定SM信息;以及确定会话的SSC模式。SM可指PDU会话的管理,并且PDU会话(或“会话”)可指提供或实现UE 301和由数据网络名称(DNN)识别的数据网络(DN)303之间的PDU交换的PDU连接***。PDU会话可以使用在UE 301与SMF324之间通过N1参考点交换的NAS SM信令在UE 301请求时建立,在UE 301和5GC 320请求时修改,并且在UE 301和5GC 320请求时释放。在从应用服务器请求时,5GC 320可触发UE 301中的特定应用程序。响应于接收到触发消息,UE 301可将触发消息(或触发消息的相关部分/信息)传递到UE 301中的一个或多个识别的应用程序。UE 301中的识别的应用程序可建立到特定DNN的PDU会话。SMF 324可检查UE 301请求是否符合与UE 301相关联的用户订阅信息。就这一点而言,SMF 324可检索和/或请求以从UDM 327接收关于SMF 324级别订阅数据的更新通知。
SMF 324可包括以下漫游功能中的一些或全部功能:处理本地执行以应用QoS服务级协议(SLA)(例如,在VPLMN中);计费数据采集和计费接口(例如,在VPLMN中);合法拦截(例如,SM事件和与LI***的接口在VPLMN中);以及支持与外部DN的交互,以传输用于通过外部DN进行PDU会话授权/认证的信令。两个SMF 324之间的N16参考点可包括在***300中,其在漫游场景中可在受访网络中的另一SMF 324与归属网络中的SMF 324之间。另外,SMF324可呈现出基于Nsmf服务的接口。
NEF 323可提供用于安全地暴露用于第三方的由3GPP网络功能提供的服务和能力、内部暴露/再暴露、应用功能(例如,AF 328)、边缘计算或雾计算***等的构件。在一些示例中,NEF 323可对AF进行认证、授权和/或限制。NEF 323还可转换与AF 328交换的信息以及与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 323可在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 323还可基于其他网络功能(NF)的暴露能力从其他网络功能接收信息。该信息可作为结构化数据存储在NEF 323处,或使用标准化接口存储在数据存储NF处。然后,存储的信息可由NEF 323重新暴露于其他NF和AF,或者用于其他目的诸如分析,或者两者。另外,NEF323可呈现出基于Nnef服务的接口。
NRF 325可支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并且向NF实例提供发现的NF实例的信息。NRF 325还维护可用的NF实例以及这些实例支持的服务的信息。如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。另外,NRF 325可呈现出基于Nnrf服务的接口。
PCF 326可提供用于控制平面功能以执行它们的策略规则,并且还可支持用于管理网络行为的统一策略框架。PCF 326还可实现前端以访问UDM 327的统一数据存储库(UDR)中与策略决策相关的订阅信息。PCF 326可使用PCF 326和AMF 321之间的N15参考点与AMF 321通信,这可包括受访网络中的PCF 326和在漫游场景情况下的AMF 321。PCF 326可利用PCF 326和AF 328之间的N5参考点与AF 328通信;并且利用PCF 326和SMF 324之间的N7参考点与SMF 324通信。***300或CN 320或这两者还可包括(归属网络中的)PCF 326和受访网络中的PCF 326之间的N24参考点。另外,PCF 326可呈现出基于Npcf服务的接口。
UDM 327可处理与订阅相关的信息以支持网络实体对通信会话的处理,并且可存储UE 301的订阅数据。例如,可利用UDM 327和AMF之间的N8参考点在UDM 327和AMF 321之间传送订阅数据。UDM 327可包括两部分:应用程序前端和UDR(图3未示出前端和UDR)。UDR可存储UDM 327和PCF 326的订阅数据和策略数据,或NEF 323的用于暴露的结构化数据以及应用数据(包括用于应用检测的PFD、多个UE 301的应用请求信息),或这两者。基于Nudr服务的接口可由UDR 221呈现出以允许UDM 327、PCF 326和NEF 323访问存储的数据的特定集,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM前端,其负责处理凭据、位置管理、订阅管理等。在不同的事务中,若干不同的前端可为同一用户服务。UDM前端访问存储在UDR中的订阅信息,并且执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理和订阅管理。UDR可利用UDM 327和SMF 324之间的N10参考点与SMF 324进行交互。UDM 327还可支持SMS管理,其中SMS前端实现与先前所讨论类似的应用逻辑。另外,UDM 327可呈现出基于Nudm服务的接口。
AF 328可提供应用对流量路由的影响,提供对网络能力暴露(NCE)的访问,并且与策略框架进行交互以进行策略控制。NCE可以是允许5GC 320和AF 328利用NEF 323彼此提供信息的机制,其可用于边缘计算具体实施。在此类具体实施中,网络运营商和第三方服务可被托管在附件的UE 301接入点附近,以通过降低的端到端延迟和传输网络上的负载来实现有效的服务递送。对于边缘计算具体实施,5GC可选择UE 301附近的UPF 302并且利用N6接口执行从UPF 302到DN 303的流量转向。这可基于UE订阅数据、UE位置和AF 328所提供的信息。这样,AF 328可影响UPF(重新)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 328被认为是可信实体时,网络运营商可允许AF 328与相关NF直接进行交互。另外,AF 328可呈现出基于Naf服务的接口。
NSSF 329可选择为UE 301服务的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 329还可确定允许的NSSAI以及到订阅的单个网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)的映射。NSSF 329还可基于合适的配置并且可能通过查询NRF 325来确定用于为UE 301服务的AMF集,或候选AMF321的列表。UE 301的一组网络切片实例的选择可由AMF 321触发,其中UE 301通过与NSSF329进行交互而注册,这可导致AMF 321发生改变。NSSF 329可利用AMF 321和NSSF 329之间的N22参考点与AMF 321进行交互;并且可利用N31参考点(图3未示出)与受访网络中的另一NSSF 329通信。另外,NSSF 329可呈现出基于Nnssf服务的接口。
如先前所讨论,CN 320可包括SMSF,该SMSF可负责SMS订阅检查和验证,并向或从UE 301向或从其他实体中继SM消息,所述其他实体诸如SMS-GMSC/IWMSC/SMS路由器。SMS还可与AMF 321和UDM 327进行交互以用于UE 301可用于SMS传输的通知程序(例如,设置UE不可达标志,并且当UE 301可用于SMS时通知UDM 327)。
CN 120还可包括图3未示出的其他元件,诸如数据存储***、5G-EIR、安全边缘保护代理(SEPP)等。数据存储***可包括结构化数据存储功能(SDSF)、非结构化数据存储功能(UDSF)或两者等。任何网络功能均可利用任何NF和UDSF(图3未示出)之间的N18参考点将未结构化数据存储到UDSF(例如,UE上下文)或从中检索。各个网络功能可共享UDSF用于存储其相应非结构化数据,或者各个网络功能可各自具有它们自己的位于各个网络功能处或附近的UDSF。另外,UDSF可呈现出基于Nudsf服务的接口(图3未示出)。5G-EIR可以是网络功能,其检查永久装备标识符(PEI)的状态,以确定是否将特定装备或实体从网络中列入黑名单;并且SEPP可以是在PLMN间控制平面接口上执行拓扑隐藏、消息过滤和警管的非透明代理。
在一些示例中,在网络功能中的网络功能服务之间可存在附加的或另选的参考点或基于服务的接口或两者。然而,为了清楚起见,图3省略了这些接口和参考点。在一个示例中,CN 320可包括Nx接口,该Nx接口是MME(例如,MME 221)与AMF 321之间的CN间接口,以便实现CN 320与CN 220之间的互通。其他示例性接口或参考点可包括由5G-EIR呈现出的基于N5g-EIR服务的接口、受访网络中的NRF与家庭网络中的NRF之间的N27参考点、或受访网络中的NSSF与家庭网络中的NSSF之间的N31参考点等。
图4例示了基础设施装备400的示例。基础设施装备400(或“***400”)可被实现为基站、无线电头端、RAN节点(诸如先前所示和所述的RAN节点111或AP 106)、应用服务器130或本文所述的任何其他部件或设备。在其他示例中,***400可在UE中实现或由UE实现。
***400包括:应用电路405、基带电路410、一个或多个无线电前端模块(RFEM)415、存储器电路420、电源管理集成电路(PMIC)425、电源三通电路430、网络控制器电路435、网络接口连接器440、卫星定位电路445和用户接口电路450。在一些示例中,***400可包括附加元件,诸如例如存储器、存储装置、显示器、相机、一个或多个传感器或输入/输出(I/O)接口或它们的组合等。在其他示例中,参考***400描述的部件可包括在多于一个设备中。例如,各种电路可分开地被包括在用于CRAN、vBBU或其他具体实施的多于一个设备中。
应用电路405可包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器、以下中的一者或多者:低压差稳压器(LDO)、中断控制器、串行接口诸如SPI、I2C或通用可编程串行接口模块、实时时钟(RTC)、包括间隔计时器和看门狗计时器的计时器-计数器、通用输入/输出(I/O或IO)、存储卡控制器诸如安全数字(SD)多媒体卡(MMC)或类似产品、通用串行总线(USB)接口、移动产业处理器接口(MIPI)接口和联合测试访问组(JTAG)测试访问端口。应用电路405的处理器(或核心)可与存储器或存储元件耦接或可包括存储器或存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器或存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作***能够在***400上运行。在一些示例中,存储器或存储元件可包括片上存储器电路,该存储器电路可包括任何合适的易失性或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器或它们的组合等。
应用电路405的处理器可包括例如一个或多个处理器内核(CPU)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(GPU)、一个或多个精简指令集计算(RISC)处理器、一个或多个Acorn RISC机器(ARM)处理器、一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器或它们的组合等。在一些示例中,应用电路405可包括或可以为被配置为执行根据本文所述的各种技术的专用处理器或控制器。作为示例,应用电路405的处理器可包括一个或多个Intel
Figure BDA0003374861400000311
Figure BDA0003374861400000312
处理器;Advanced Micro Devices(AMD)
Figure BDA0003374861400000313
处理器、加速处理单元(APU)或
Figure BDA0003374861400000314
处理器;ARM Holdings,Ltd.授权的基于ARM的处理器,诸如由Cavium(TM),Inc.提供的ARM Cortex-A系列处理器和
Figure BDA0003374861400000315
来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior P级处理器;等等。在一些示例中,***400可能不利用应用电路405,并且替代地可能包括专用处理器或控制器以处理例如从EPC或5GC接收的IP数据。
在一些示例中,应用电路405可包括一个或多个硬件加速器,该硬件加速器可以为微处理器、可编程处理设备等。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(CV)或深度学习(DL)加速器或两者。在一些示例中,可编程处理设备可以是一个或多个现场可编程设备(FPD),诸如现场可编程门阵列(FPGA)等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)或大容量PLD(HCPLD);ASIC,诸如结构化ASIC;可编程SoC(PSoC),或它们的组合等等。在此类具体实施中,应用电路405的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所述的过程、方法、功能的其他互连资源。在一些示例中,应用电路405的电路可包括用于存储逻辑块、逻辑构架、数据或查找表(LUT)中的其他数据等的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)或防熔丝))。
基带电路410可被实现为例如焊入式衬底,包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。参照图XT讨论基带电路410的各种硬件电子元件。
用户接口电路450可包括被设计成使得用户能够与***400或***部件接口进行交互的一个或多个用户接口,该***部件接口被设计成使得***部件能够与***400进行交互。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、一个或多个指示器(例如,发光二极管(LED))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备或它们的组合等。***部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔、电源接口等。
无线电前端模块(RFEM)415可包括毫米波(mm波)RFEM和一个或多个子mm波射频集成电路(RFIC)。在一些示例中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件(参见例如图XT的天线阵列611),并且RFEM可连接到多个天线。在一些示例中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 415中实现。
存储器电路420可包括以下中的一者或多者:易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)或同步动态随机存取存储器(SDRAM);和非易失性存储器(NVM),诸如高速电可擦存储器(通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器(PRAM)、或磁阻随机存取存储器(MRAM)或它们的组合等。在一些示例中,存储器电路420可包括得自
Figure BDA0003374861400000322
Figure BDA0003374861400000321
的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。例如,存储器电路420可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、套接存储器模块和***式存储卡。
PMIC 425可包括稳压器、电涌保护器、电源警报检测电路以及一个或多个备用电源,诸如电池或电容器。电源警报检测电路可检测掉电(欠压)和电涌(过压)状况中的一者或多者。电源三通电路430可提供从网络电缆提取的电力,以使用单个电缆来为基础设施装备400提供电源和数据连接两者。
网络控制器电路435可使用标准网络接口协议诸如以太网、基于GRE隧道的以太网、基于多协议标签交换(MPLS)的以太网或一些其他合适的协议来提供到网络的连接。可使用物理连接利用网络接口连接器440向和从基础设施装备400提供网络连接,该物理连接可以是电连接(通常称为“铜互连”)、光学连接或无线连接。网络控制器电路435可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器或FPGA或两者。在一些示例中,网络控制器电路435可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接的多个控制器。
定位电路445包括用于接收和解码由全球导航卫星***(GNSS)的定位网络发射或广播的信号的电路。GNSS的示例包括美国的全球定位***(GPS)、俄罗斯的全球导航***(GLONASS)、欧盟的伽利略***、中国的北斗导航卫星***、区域导航***或GNSS增强***(例如,利用印度星座(NAVIC)、日本的准天顶卫星***(QZSS)、法国的多普勒轨道图和卫星集成的无线电定位(DORIS)进行导航)等。定位电路445可包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些示例中,定位电路445可包括用于定位、导航和定时的微型技术(微型PNT)IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪和估计。定位电路445还可以为基带电路410或RFEM 415或这两者的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路445还可向应用电路405提供数据(例如,位置数据、时间数据),该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,RAN节点111等)同步。
图4所示的部件可使用接口电路彼此通信,该接口电路可包括任何数量的总线或互连(IX)技术,诸如行业标准架构(ISA)、扩展ISA(EISA)、***部件互连(PCI)、***部件互连扩展(PCIx)、PCI express(PCIe)或任何数量的其他技术。总线或IX可以是专有总线,例如,在基于SoC的***中使用。可包括其他总线或IX***,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图5例示了平台500(或“设备500”)的示例。在一些示例中,计算机平台500可适于用作UE 101、201、301、应用服务器130或本文所讨论的任何其他部件或设备。平台500可包括示例中所示的部件的任何组合。平台500的部件(或其部分)可被实现为集成电路(IC)、分立电子设备、或适配在计算机平台500中的其他模块、逻辑件、硬件、软件、固件或它们的组合,或者被实现为以其他方式结合在较大***的机架内的部件。图5的框图旨在示出平台500的部件的高层级视图。然而,在一些示例中,平台500可包括更少的、附加的或另选的部件,或者包括图5所示的部件的不同布置。
应用电路505包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器内核)、高速缓存存储器,以及一个或多个LDO、中断控制器、串行接口(诸如SPI)、I2C或通用可编程串行接口模块、RTC、计时器-计数器(包括间隔计时器和看门狗计时器)、通用I/O、存储卡控制器(诸如SD MMC或类似控制器)、USB接口、MIPI接口和JTAG测试接入端口中的一者或多者。应用电路505的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器或存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作***能够在***500上运行。在一些示例中,存储器或存储元件可以为片上存储器电路,该存储器电路可包括任何合适的易失性或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器或它们的组合等。
应用电路405的处理器可包括例如一个或多个处理器内核、一个或多个应用程序处理器、一个或多个GPU、一个或多个RISC处理器、一个或多个ARM处理器、一个或多个CISC处理器、一个或多个DSP、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器、多线程处理器、超低电压处理器、嵌入式处理器、一些其他已知的处理元件或它们的任何合适的组合。在一些示例中,应用电路405可包括或可以为用于执行根据本文所述的技术的专用处理器/控制器。
作为示例,应用电路505的处理器可包括Apple A系列处理器。应用电路505的处理器还可包括以下中的一者或多者:基于
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Architecture CoreTM的处理器,诸如QuarkTM、AtomTM、i3、i5、i7或MCU级处理器,或可购自加利福尼亚州圣克拉拉市
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公司(
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Corporation,Santa Clara,CA)的另一此类处理器;Advanced Micro Devices(AMD)
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处理器或加速处理单元(APU);来自
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Technologies,Inc.的SnapdragonTM处理器、Texas Instruments,
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Open Multimedia ApplicationsPlatform(OMAP)TM处理器;来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPSWarrior M级、Warrior I级和Warrior P级处理器;获得ARM Holdings,Ltd.许可的基于ARM的设计,诸如ARM Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列处理器;等。在一些示例中,应用电路505可以是片上***(SoC)的一部分,其中应用电路505和其他部件形成为单个集成电路或单个封装。
附加地或另选地,应用电路505可包括电路,诸如但不限于一个或多个现场可编程设备(FPD)诸如FPGA;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD);ASIC,诸如结构化ASIC;可编程SoC(PSoC),或它们的组合等等。在一些示例中,应用电路505可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所述的过程、方法、功能的其他互连资源。在一些示例中,应用电路505可包括用于存储逻辑块、逻辑构架、数据或查找表(LUT)中的其他数据等的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)或防熔丝))。
基带电路510可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。参照图XT讨论基带电路510的各种硬件电子元件。
RFEM 515可包括毫米波(mmWave)RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些示例中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件(参见例如图XT的天线阵列611),并且RFEM可连接到多个天线。在一些示例中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 515中实现。
存储器电路520可包括用于提供给定量的***存储器的任何数量和类型的存储器设备。作为示例,存储器电路520可包括以下中的一者或多者:易失性存储器,诸如随机存取存储器(RAM)、动态RAM(DRAM)或同步动态RAM(SDRAM);和非易失性存储器(NVM),诸如高速电可擦存储器(通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器(PRAM)、或磁阻随机存取存储器(MRAM)或它们的组合等。存储器电路520可根据电子设备工程联合委员会(JEDEC)基于低功率双倍数据速率(LPDDR)的设计诸如LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4等来开发。存储器电路520可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、单管芯封装(SDP)、双管芯封装(DDP)或四管芯封装(Q17P)、套接存储器模块、双列直插存储器模块(DIMM)包括微DIMM或迷你DIMM,或者使用球栅阵列(BGA)焊接到母板上。在低功率具体实施中,存储器电路520可以是与应用电路505相关联的片上存储器或寄存器。为了提供对信息诸如数据、应用程序、操作***等的持久存储,存储器电路520可包括一个或多个海量存储设备,其可包括例如固态磁盘驱动器(SSDD)、硬盘驱动器(HDD)、微型HDD、电阻变化存储器、相变存储器、全息存储器或化学存储器等。在一些示例中,计算机平台500可结合得自
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的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。
可移动存储器电路523可包括用于将便携式数据存储设备与平台500耦接的设备、电路、外壳、壳体、端口或插座等。这些便携式数据存储设备可用于大容量存储,并且可包括例如闪存存储器卡(例如,安全数字(SD)卡、微型SD卡、xD图片卡),以及USB闪存驱动器、光盘、或外部HDD或它们的组合等。
平台500还可包括用于将外部设备与平台500连接的接口电路(未示出)。利用该接口电路连接到平台500的外部设备包括传感器电路521和机电式部件(EMC)522,以及耦接到可移除存储器电路523的可移除存储器设备。
传感器电路521包括目的在于检测其环境中的事件或变化并且将关于所检测的事件的信息(例如,传感器数据)发送给一个或多个其他设备、模块、或子***的设备、模块或子***。此类传感器的示例包括:惯性测量单元(IMU),诸如加速度计、陀螺仪、或磁力仪;包括三轴加速度计、三轴陀螺仪、或磁力仪的微机电***(MEMS)或纳机电***(NEMS);液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距(LiDAR)传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等)、深度传感器、环境光传感器、超声收发器;麦克风或其他音频捕获设备,或它们的组合等等。
EMC 522包括目的在于使平台500能够改变其状态、位置、或取向或者移动或控制机构、***或子***的设备、模块或子***。另外,EMC 522可被配置为生成消息或信令并向平台500的其他部件发送消息或信令以指示EMC 522的当前状态。EMC 522的示例除了其他机电部件之外包括一个或多个电源开关、继电器(诸如机电继电器(EMR)或固态继电器(SSR))、致动器(例如,阀致动器)、可听声发生器、视觉警告设备、马达(例如,DC马达或步进马达)、轮、推进器、螺旋桨、爪、夹钳、钩、或它们的组合。在一些示例中,平台500被配置为基于从服务提供方或客户端或两者接收到的一个或多个捕获事件、指令或控制信号来操作一个或多个EMC 522。
在一些示例中,该接口电路可将平台500与定位电路545连接。定位电路545包括用于接收和解码由GNSS的定位网络发射或广播的信号的电路。GNSS的示例可包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略***、中国的北斗导航卫星***、区域导航***或GNSS增强***(例如,NAVIC)、日本的QZSS、法国的DORIS等。定位电路545包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些示例中,定位电路545可包括微型PNT IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪或估计。定位电路545还可以为基带电路410或RFEM 515或这两者的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路545还可向应用电路505提供数据(例如,位置数据、时间数据),该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,无线电基站)同步,以用于逐向导航应用等。
在一些示例中,该接口电路可将平台500与近场通信(NFC)电路540连接。NFC电路540被配置为基于射频识别(RFID)标准提供非接触式近程通信,其中磁场感应用于实现NFC电路540与平台500外部的支持NFC的设备(例如,“NFC接触点”)之间的通信。NFC电路540包括与天线元件耦接的NFC控制器和与NFC控制器耦接的处理器。NFC控制器可以是通过执行NFC控制器固件和NFC堆栈向NFC电路540提供NFC功能的芯片或IC。NFC堆栈可由处理器执行以控制NFC控制器,并且NFC控制器固件可由NFC控制器执行以控制天线元件发射近程RF信号。RF信号可为无源NFC标签(例如,嵌入贴纸或腕带中的微芯片)供电以将存储的数据传输到NFC电路540,或者发起在NFC电路540与靠***台500的另一个有源NFC设备(例如,智能电话或支持NFC的POS终端)之间的数据传输。
驱动电路546可包括用于控制嵌入在平台500中、附接到平台500或以其他方式与平台500通信地耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路546可包括各个驱动器,从而允许平台500的其他部件与可存在于平台500内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路546可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入平台500的触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路521的传感器读数并控制且允许接入传感器电路521的传感器驱动器、用于获取EMC522的致动器位置或者控制并允许接入EMC 522的EMC驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。
电源管理集成电路(PMIC)525(也称为“电源管理电路525”)可管理提供给平台500的各种部件的电力。具体地讲,相对于基带电路510,PMIC 525可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当平台500能够由电池530供电时,例如,当设备包括在UE 101、201、301中时,可包括PMIC 525。
在一些示例中,PMIC 525可以控制或以其他方式成为平台500的各种省电机制的一部分。例如,如果平台500处于RRC_Connected状态,在该状态下该平台仍连接到RAN节点,因为它预期不久接收流量,则在一段时间不活动之后,该平台可进入被称为非连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,平台500可以在短时间间隔内断电,从而节省功率。如果在一段较长的时间段内没有数据流量活动,则平台500可以转变到RRC_Idle状态,在该状态下其与网络断开连接并且不执行诸如信道质量反馈或切换的操作。这可允许平台500进入非常低功率状态,其在其中周期性地唤醒以监听网络,然后再次断电。在一些示例中,平台500可能不在RRC_Idle状态下接收数据,而是必须转换回RRC_Connected状态以接收数据。附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备可能无法连接到网络,并且可能完全断电。在此期间发送的任何数据可能发生很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。
电池530可为平台500供电,但在一些示例中,平台500可被部署在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池530可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、或锂-空气电池等。在一些示例中,诸如在V2X应用中,电池530可以是典型的铅酸汽车电池。
在一些示例中,电池530可以是“智能电池”,其包括电池管理***(BMS)或电池监测集成电路或与其耦接。BMS可包括在平台500中以跟踪电池530的充电状态(SoCh)。BMS可用于监测电池530的其他参数,诸如电池530的健康状态(SoH)和功能状态(SoF)以提供故障预测。BMS可将电池530的信息传送到应用电路505或平台500的其他部件。BMS还可包括模数(ADC)转换器,该模数转换器允许应用电路505直接监测电池530的电压或来自电池530的电流。电池参数可用于确定平台500可执行的动作,诸如传输频率、网络操作、感测频率等。
耦接到电网的电源块或其他电源可与BMS耦接以对电池530进行充电。在一些示例中,可用无线功率接收器替换功率块530,以例如通过计算机平台500中的环形天线来无线地获取电力。在这些示例中,无线电池充电电路可包括在BMS中。所选择的具体充电电路可取决于电池530的大小,并因此取决于所需的电流。充电可使用航空燃料联盟公布的航空燃料标准、无线电力联盟公布的Qi无线充电标准,或无线电力联盟公布的Rezence充电标准来执行。
用户接口电路550包括存在于平台500内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备,并且包括被设计成实现与平台500的用户交互的一个或多个用户接口或被设计成实现与平台500的***部件交互的***部件接口。用户接口电路550包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、或头戴式耳机、或它们的组合等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量或组合的音频或视觉显示,包括一个或多个简单的视觉输出或指示器(例如,二进制状态指示器(例如,发光二极管(LED))、多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器(LCD)、LED显示器、量子点显示器或投影仪),其中字符、图形或多媒体对象的输出由平台500的操作生成或产生。输出设备电路还可包括扬声器或其他音频发射设备、或打印机。在一些示例中,传感器电路521可用作输入设备电路(例如,图像捕获设备或运动捕获设备)并且一个或多个EMC可用作输出设备电路(例如,用于提供触觉反馈的致动器)。在另一个示例中,可包括NFC电路以读取电子标签或与另一个支持NFC的设备连接,该NFC电路包括与天线元件耦接的NFC控制器和处理设备。***部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、USB端口、音频插孔或电源接口。
尽管未示出,但平台500的部件可使用合适的总线或互连(IX)技术彼此通信,所述技术可包括任何数量的技术,包括ISA、EISA、PCI、PCIx、PCIe、时间触发协议(TTP)***、FlexRay***或任何数量的其他技术。总线或IX可以是专有总线或IX,例如,在基于SoC的***中使用。可包括其他总线或IX***,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图XT示出了基带电路610和无线电前端模块(RFEM)615的示例性部件。基带电路610可分别对应于图4的基带电路410和图5的基带电路510。RFEM 615可分别对应于图4的RFEM 415和图5的RFEM 515。如图所示,RFEM 615可包括耦接在一起的射频(RF)电路606、前端模块(FEM)电路608、天线阵列611。
基带电路610包括电路或控制逻辑部件或两者,其被配置为执行使得能够使用RF电路606实现与一个或多个无线电网络的通信的各种无线电或网络协议和控制功能。无线电控制功能可以包括,但不限于信号调制和解调、编码和解码以及射频移位。在一些示例中,基带电路610的调制和解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射和解映射功能。在一些示例中,基带电路610的编码和解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器和解码器功能。调制和解调以及编码器和解码器功能不限于这些示例,并且在其他示例中可包括其他合适的功能。基带电路610被配置为处理从RF电路606的接收信号路径所接收的基带信号以及生成用于RF电路606的发射信号路径的基带信号。基带电路610被配置为与应用电路(例如,图4和图5所示的应用电路405和505)交互,以生成和处理基带信号并控制RF电路606的操作。基带电路610可处理各种无线电控制功能。
基带电路610的前述电路和控制逻辑部件可包括一个或多个单核或多核处理器。例如,该一个或多个处理器可包括3G基带处理器604A、4G或LTE基带处理器604B、5G或NR基带处理器604C,或用于其他现有代、正在开发或将来待开发的代(例如,第六代(6G))的一些其他基带处理器604D。在一些示例中,基带处理器604A-D的一部分或全部功能可包括在存储器604G中存储的模块中,并且使用中央处理单元(CPU)604E来执行。在一些示例中,基带处理器604A-D的一些或所有功能可被提供为加载有存储在相应存储器单元中的适当比特流或逻辑块的硬件加速器(例如,FPGA或ASIC)。在一些示例中,存储器604G可存储实时OS(RTOS)的程序代码,该程序代码在被CPU 604E(或其他基带处理器)执行时用于使CPU 604E(或其他基带处理器)管理基带电路610的资源、调度任务或执行其他操作。RTOS的示例可包括由
Figure BDA0003374861400000421
提供的Operating System Embedded(OSE)TM,由Mentor
Figure BDA0003374861400000422
提供的Nucleus RTOSTM,由Mentor
Figure BDA0003374861400000423
提供的Versatile Real-Time Executive(VRTX),由Express
Figure BDA0003374861400000424
提供的ThreadXTM,由
Figure BDA0003374861400000425
提供的FreeRTOS、REX OS,由OpenKernel(OK)
Figure BDA0003374861400000426
提供的OKL4,或任何其他合适的RTOS,诸如本文所讨论的那些。此外,基带电路610包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)604F。音频DSP 604F包括用于压缩和解压和回声消除的元件,并且在一些示例中可包括其他合适的处理元件。
在一些示例中,处理器604A-604E中的每个处理器包括相应的存储器接口以向存储器604G发送数据和从该存储器接收数据。基带电路610还可包括用于通信地耦接到其他电路或设备的一个或多个接口,诸如用于向基带电路610外部的存储器发送数据以及从该基带电路外部的存储器接收数据的接口;用于向图4和图XT的应用电路405、505发送数据和从该应用电路接收数据的应用电路接口;用于向图XT的RF电路606发送数据和从该RF电路接收数据的RF电路接口;用于从一个或多个无线硬件元件(例如,近场通信(NFC)部件、
Figure BDA0003374861400000427
低功耗部件、
Figure BDA0003374861400000428
部件等)发送数据和从这些无线硬件元件接收数据的无线硬件连接接口;以及用于向PMIC 525发送电力或控制信号以及从该PMIC接收电力或控制信号的电源管理接口。
在一些示例(其可与上述示例组合)中,基带电路610包括一个或多个数字基带***,该一个或多个数字基带***使用互连子***彼此耦接并且耦接到CPU子***、音频子***和接口子***。数字基带子***还可利用另一个互连子***耦接到数字基带接口和混合信号基带子***。互连子***中的每个可包括总线***、点对点连接件、片上网络(NOC)结构或一些其他合适的总线或互连技术,诸如本文所讨论的那些。音频子***可包括DSP电路、缓冲存储器、程序存储器、语音处理加速器电路、数据转换器电路诸如模数转换器电路和数模转换器电路,包括放大器和滤波器中的一者或多者的模拟电路等。在一些示例中,基带电路610可包括具有一个或多个控制电路实例(未示出)的协议处理电路,以为数字基带电路或射频电路(例如,无线电前端模块615)提供控制功能。
尽管图XT未示出,但在一些示例中,基带电路610包括用以操作一个或多个无线通信协议的各个处理设备(例如,“多协议基带处理器”或“协议处理电路”)和用以实现PHY层功能的各个处理设备。在一些示例中,PHY层功能包括前述无线电控制功能。在一些示例中,协议处理电路操作或实现一个或多个无线通信协议的各种协议层或实体。例如,当基带电路610或RF电路606或这两者是毫米波通信电路或某个其他合适的蜂窝通信电路的一部分时,协议处理电路可操作LTE协议实体或5G NR协议实体或这两者。在该示例中,协议处理电路可操作MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRC和NAS功能。在一些示例中,当基带电路610或RF电路606或两者是Wi-Fi通信***的一部分时,协议处理电路可操作一个或多个基于IEEE的协议。在该示例中,协议处理电路可操作Wi-Fi MAC和逻辑链路控制(LLC)功能。协议处理电路可包括用于存储程序代码和用于操作协议功能的数据的一个或多个存储器结构(例如,604G),以及用于执行程序代码和使用数据执行各种操作的一个或多个处理内核。基带电路610还可支持多于一个无线协议的无线电通信。
本文讨论的基带电路610的各种硬件元件可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路(IC)、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个IC的多芯片模块。在一些示例中,基带电路610的部件可适当地组合在单个芯片或单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在一些示例中,基带电路610和RF电路606的组成部件中的一些或全部可一起实现,诸如例如片上***(SoC)或***级封装(SiP)。在一些示例中,基带电路610的组成部件中的一些或全部可被实现为与RF电路606(或RF电路606的多个实例)通信地耦接的单独的SoC。在一些示例中,基带电路610和应用电路405、505的组成部件中的一些或全部可一起被实现为安装到同一电路板的单独的SoC(例如,“多芯片封装”)。
在一些示例中,基带电路610可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,基带电路610可支持与E-UTRAN或其他WMAN、WLAN、或WPAN的通信。其中基带电路610被配置为支持多于一种无线协议的无线电通信的示例可被称为多模式基带电路。
RF电路606可使用调制的电磁辐射通过非固体介质实现与无线网络的通信。在一些示例中,RF电路606可包括开关、滤波器或放大器等部件,以促成与无线网络的通信。RF电路606可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路608接收的RF信号并向基带电路610提供基带信号的电路。RF电路606还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路610提供的基带信号并向FEM电路608提供用于发射的RF输出信号的电路。
RF电路606的接收信号路径包括混频器电路606a、放大器电路606b和滤波器电路606c。在一些示例中,RF电路606的发射信号路径可包括滤波器电路606c和混频器电路606a。RF电路606还包括合成器电路606d,用于合成供接收信号路径和发射信号路径的混频器电路606a使用的频率。在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a可以被配置为基于合成器电路606d提供的合成频率来将从FEM电路608接收的RF信号下变频。放大器电路606b可被配置为放大下变频信号,并且滤波器电路606c可以是低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),其被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路610以进行进一步处理。在一些示例中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a可包括无源混频器。
在一些示例中,发射信号路径的混频器电路606a可以被配置为基于由合成器电路606d提供的合成频率来上变频输入基带信号,以生成用于FEM电路608的RF输出信号。基带信号可由基带电路610提供,并且可由滤波器电路606c滤波。
在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a和发射信号路径的混频器电路606a可包括两个或更多个混频器,并且可以被分别布置用于正交下变频和上变频。在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a和发射信号路径的混频器电路606a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置用于图像抑制(例如,Hartley图像抑制)。在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a和发射信号路径的混频器电路606a可被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些示例中,接收信号路径的混频器电路606a和发射信号路径的混频器电路606a可被配置用于超外差操作。
在一些示例中,输出基带信号和输入基带信号可以为模拟基带信号。在一些示例中,输出基带信号和输入基带信号可以为电子基带信号,并且RF电路606可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路610可包括数字基带接口以与RF电路606进行通信。
在一些双模式示例中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是这里描述的技术在这方面不受限制。
在一些示例中,合成器电路606d可以为分数N合成器或分数N/N+1合成器,但也可使用其他类型的频率合成器。例如,合成器电路606d可以是Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路606d可以被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路606的混频器电路606a使用。在一些示例中,合成器电路606d可以是分数N/N+1合成器。
在一些示例中,频率输入可由电压控制振荡器(VCO)提供,尽管这不是必须的。分频器控制输入可以由基带电路610或应用电路405/505根据所需的输出频率而提供。在一些示例中,可基于由应用电路405、505指示的信道来从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路606的合成器电路606d可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些示例中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些示例中,DMD可被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些示例中,合成器电路606d可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他示例中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍)并且可与正交发生器和分频器电路一起使用以在该载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些示例中,输出频率可以是LO频率(fLO)。在一些示例中,RF电路606可包括IQ或极性转换器。
FEM电路608可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从天线阵列611接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路606以进行进一步处理。FEM电路608还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路606提供的、用于由天线阵列611中的一个或多个天线元件发射的发射信号。通过发射信号路径或接收信号路径的放大可仅在RF电路606中、仅在FEM电路608中或者在RF电路606和FEM电路608两者中完成。
在一些示例中,FEM电路608可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路608可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路608的接收信号路径可包括LNA以放大接收到的RF信号并且提供经放大的接收到的RF信号作为输出(例如,给RF电路606)。FEM电路608的发射信号路径可包括用于放大输入RF信号(例如,由RF电路606提供)的功率放大器(PA),以及用于生成RF信号以便随后由天线阵列611的一个或多个天线元件传输的一个或多个滤波器。
天线阵列611包括一个或多个天线元件,每个天线元件被配置为将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收的无线电波转换成电信号。例如,由基带电路610提供的数字基带信号被转换成模拟RF信号(例如,调制波形),该模拟RF信号将被放大并利用包括一个或多个天线元件(未示出)的天线阵列611的天线元件发射。天线元件可以是全向的、定向的或是它们的组合。天线元件可形成如已知那样和/或本文讨论的多种布置。天线阵列611可包括制造在一个或多个印刷电路板的表面上的微带天线或印刷天线。天线阵列611可形成为各种形状的金属箔的贴片(例如,贴片天线),并且可使用金属传输线等与RF电路606和/或FEM电路608耦接。
应用电路405/505的处理器和基带电路610的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路610的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路405、505的处理器可利用从这些层接收到的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,TCP和UDP层)。如本文所提到的,层3可包括RRC层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层2可包括MAC层、RLC层和PDCP层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层1可包括UE/RAN节点的PHY层,下文将进一步详细描述。
图7示出了通信电路700的示例性部件。在一些示例中,通信电路700可被实现为图4和图5所示的***400或平台500的一部分。通信电路700可通信地(例如,直接或间接地)耦接到一个或多个天线,诸如天线702a-c。在一些示例中,通信电路700包括或通信地耦接到用于多个RAT的专用接收链(例如,用于LTE的第一接收链和用于5G NR的第二接收链)、处理器或无线电部件或它们的组合。例如,如图7所示,通信电路700包括调制解调器710和调制解调器720,这些调制解调器可对应于或可以为图4和图5的基带电路410和510的一部分。调制解调器710可被配置用于根据第一RAT(诸如LTE或LTE-A)进行通信,并且调制解调器720可被配置用于根据第二RAT(诸如5G NR)进行通信。
调制解调器710包括一个或多个处理器712和与处理器712通信的存储器716。调制解调器710与射频(RF)前端730通信,该RF前端可对应于或可以为图4和图5的RFEM 415和RFEM 515的一部分。RF前端730可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端730包括接收电路(RX)732和发射电路(TX)734。在一些示例中,接收电路732与DL前端750通信,该DL前端可包括用于从天线702a接收无线电信号的电路。开关770可选择性地将调制解调器710耦接到UL前端772,该UL前端可包括用于使用天线702c发射无线电信号的电路。
类似地,调制解调器720包括一个或多个处理器722和与处理器722通信的存储器726。调制解调器720与RF前端740通信,该RF前端可对应于或可以为图4和图5的RFEM 415和RFEM 515的一部分。RF前端740可包括用于发射和接收无线电信号的电路。例如,RF前端740包括接收电路742和发射电路744。在一些示例中,接收电路742与DL前端760通信,该DL前端可包括用于从天线702b接收无线电信号的电路。开关770可选择性地将调制解调器720耦接到UL前端772以用于使用天线702c发射无线电信号。
调制解调器710可包括用于时分复用UL数据(例如,用于NSA NR操作)以及本文所述各种其他技术的硬件和软件部件。处理器712可包括被配置为诸如通过执行存储在存储器716(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的程序指令来实现本文所述的各种特征的一个或多个处理元件。在一些示例中,处理器712可被配置为可编程硬件元件,诸如FPGA或ASIC。在一些示例中,处理器712可包括被配置为执行处理器712的功能的一个或多个IC。例如,每个IC可包括被配置为执行处理器712的功能的电路。
调制解调器720可包括用于时分复用UL数据(例如,用于NSA NR操作)以及本文所述各种其他技术的硬件和软件部件。处理器722可包括被配置为诸如通过执行存储在存储器726(例如,非暂态计算机可读存储器介质)上的指令来实现本文所述的各种特征的一个或多个处理元件。在一些示例中,处理器722可被配置为可编程硬件元件,诸如FPGA或ASIC。在一些示例中,处理器722可包括被配置为执行处理器722的功能的一个或多个IC。例如,每个IC可包括被配置为执行处理器522的功能的电路。
图8例示了可在无线通信设备中实现的各种协议功能。具体地讲,图8包括示出各种协议层/实体之间的互连的布置800。针对结合5G NR***标准和LTE***标准操作的各种协议层和实体提供了图8的以下描述,但图8的一些或所有方面也可适用于其他无线通信网络***。
除了未示出的其他较高层功能之外,布置800的协议层还可包括PHY 810、MAC820、RLC 830、PDCP 840、SDAP 847、RRC 855和NAS层857中的一者或多者。这些协议层可包括可提供两个或更多个协议层之间的通信的一个或多个服务接入点(例如,图8中的项859、856、850、849、845、835、825和815)。
PHY 810可以传输和接收物理层信号805,这些物理层信号可以从一个或多个其他通信设备接收或传输到一个或多个其他通信设备。物理层信号805可包括一个或多个物理信道,诸如本文所讨论的那些。PHY 810还可执行链路自适应或自适应调制和编码(AMC)、功率控制、小区搜索(例如,用于初始同步和切换目的)以及由较高层(例如,RRC 855)使用的其他测量。PHY 810还可进一步执行传输信道上的错误检测、传输信道的前向纠错(FEC)编码和解码、物理信道的调制和解调、交织、速率匹配、映射到物理信道上、以及MIMO天线处理。在一些示例中,PHY 810的实例可以使用一个或多个PHY-SAP 815处理来自MAC 820的实例的请求并且向其提供指示。在一些示例中,使用PHY-SAP 815传送的请求和指示可以包括一个或多个传输信道。
MAC 820的实例可以利用一个或多个MAC-SAP 825处理来自RLC 830的实例的请求并且向其提供指示。使用MAC-SAP 825传送的这些请求和指示可以包括一个或多个逻辑信道。MAC 820可以执行逻辑信道与传输信道之间的映射,将来自一个或多个逻辑信道的MACSDU复用到待利用传输信道递送给PHY 810的传输块(TB)上,将MAC SDU从利用传输信道从PHY 810递送的TB解复用到一个或多个逻辑信道,将MAC SDU复用到TB上,调度信息报告,通过HARQ进行纠错以及逻辑信道优先级划分。
RLC 830的实例可以利用一个或多个无线电链路控制服务接入点(RLC-SAP)835处理来自PDCP 840的实例的请求并且向其提供指示。使用RLC-SAP 835传送的这些请求和指示可以包括一个或多个逻辑信道。RLC 830可以多种操作模式进行操作,包括:透明模式(TM)、未确认模式(UM)和已确认模式(AM)。RLC 830可以执行上层协议数据单元(PDU)的传输,通过用于AM数据传输的自动重传请求(ARQ)的纠错,以及用于UM和AM数据传输的RLCSDU的级联、分段和重组。RLC 830还可以对用于AM数据传输的RLC数据PDU执行重新分段,对用于UM和AM数据传输的RLC数据PDU进行重新排序,检测用于UM和AM数据传输的重复数据,丢弃用于UM和AM数据传输的RLC SDU,检测用于AM数据传输的协议错误,并且执行RLC重新建立。
PDCP 840的实例可利用一个或多个分组数据汇聚协议服务接入点(PDCP-SAP)845处理来自RRC 855的实例或SDAP 847的实例或这两者的请求,并且向其提供指示。使用PDCP-SAP 845传送的这些请求和指示可以包括一个或多个无线电承载。PDCP 840可以执行IP数据的标头压缩和解压缩,维护PDCP序号(SN),在较低层重新建立时执行较高层PDU的顺序递送,在为RLC AM上映射的无线电承载重新建立较低层时消除较低层SDU的重复,加密和解密控制平面数据,对控制平面数据执行完整性保护和完整性验证,控制基于定时器的数据丢弃,并且执行安全操作(例如,加密、解密、完整性保护、或完整性验证)。
SDAP 847的实例可以利用一个或多个SDAP-SAP 849处理来自一个或多个较高层协议实体的请求并且向其提供指示。使用SDAP-SAP 849传送的这些请求和指示可包括一个或多个QoS流。SDAP 847可将QoS流映射到数据无线电承载(DRB),反之亦然,并且还可标记DL分组和UL分组中的QoS流标识符(QFI)。单个SDAP实体847可被配置用于单独的PDU会话。在UL方向上,NG-RAN 110可以两种不同的方式(反射映射或显式映射)控制QoS流到DRB的映射。对于反射映射,UE 101的SDAP 847可监测每个DRB的DL分组的QFI,并且可针对在UL方向上流动的分组应用相同的映射。对于DRB,UE 101的SDAP 847可映射属于QoS流的UL分组,该QoS流对应于在该DRB的DL分组中观察到的QoS流ID和PDU会话。为了实现反射映射,NG-RAN310可通过Uu接口用QoS流ID标记DL分组。显式映射可涉及RRC 855用QoS流到DRB的显式映射规则配置SDAP 847,该规则可由SDAP 847存储并遵循。在一些示例中,SDAP 847可仅用于NR具体实施中,并且可不用于LTE具体实施中。
RRC 855可使用一个或多个管理服务接入点(M-SAP)配置一个或多个协议层的各方面,该一个或多个协议层可包括PHY 810、MAC 820、RLC 830、PDCP 840和SDAP 847的一个或多个实例。在一些示例中,RRC 855的实例可使用一个或多个RRC-SAP 856处理来自一个或多个NAS实体857的请求,并且向其提供指示。RRC 855的主要服务和功能可包括***信息的广播(例如,包括在与NAS有关的主信息块(MIB)或***信息块(SIB)中),与接入层(AS)有关的***信息的广播,UE 101与RAN 110之间的RRC连接的寻呼、建立、维护和释放(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC连接释放),点对点无线电承载的建立、配置、维护和释放,包括密钥管理的安全功能,RAT间的移动性以及用于UE测量报告的测量配置。MIB和SIB可包括一个或多个信息元素,其各自可以包括单独的数据字段或数据结构。
NAS 857可形成UE 101与AMF 321之间的控制平面的最高层。NAS 857可支持UE101的移动性和会话管理过程,以在LTE***中建立和维护UE 101与P-GW之间的IP连接。
在一些示例中,布置800的一个或多个协议实体可在UE 101、RAN节点111、NR具体实施中的AMF 321或LTE具体实施中的MME 221、NR具体实施中的UPF 302或LTE具体实施中的S-GW 222和P-GW 223等中实现,以用于前述设备之间的控制平面或用户平面通信协议栈。在一些示例中,可在UE 101、gNB 111、AMF 321等中的一者或多者中实现的一个或多个协议实体可以与可在另一个设备中或在另一个设备上实现的相应对等协议实体进行通信(使用相应较低层协议实体的服务来执行此类通信)。在一些示例中,gNB 111的gNB-CU可托管gNB的控制一个或多个gNB-DU操作的RRC 855、SDAP 847和PDCP 840,并且gNB 111的gNB-DU可各自托管gNB 111的RLC 830、MAC 820和PHY 810。
在一些示例中,控制平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括NAS 857、RRC855、PDCP 840、RLC 830、MAC 820和PHY 810。在该示例中,上层860可以构建在NAS 857的顶部,该NAS包括IP层861、SCTP 862和应用层信令协议(AP)863。
在一些示例诸如NR具体实施中,AP 863可以是用于被限定在NG-RAN节点111与AMF321之间的NG接口113的NG应用协议层(NGAP或NG-AP)863,或者AP 863可以是用于被限定在两个或更多个RAN节点111之间的Xn接口112的Xn应用协议层(XnAP或Xn-AP)863。
NG-AP 863可支持NG接口113的功能,并且可包括初级程序(EP)。NG-AP EP可以是NG-RAN点111与AMF 321之间的交互单元。NG-AP 863服务可包括两个组:UE相关联的服务(例如,与UE 101有关的服务)和非UE相关联的服务(例如,与NG-RAN节点111和AMF 321之间的整个NG接口实例有关的服务)。这些服务可包括功能,诸如但不限于:用于将寻呼请求发送到特定寻呼区域中涉及的NG-RAN节点111的寻呼功能;用于允许AMF 321建立、修改或释放AMF 321和NG-RAN节点111中的UE上下文的UE上下文管理功能;用于ECM-CONNECTED模式下的UE 101的移动性功能,用于***内HO支持NG-RAN内的移动性,并且用于***间HO支持从/到EPS***的移动性;用于在UE 101与AMF 321之间传输或重新路由NAS消息的NAS信令传输功能;用于确定AMF 321与UE 101之间的关联的NAS节点选择功能;用于设置NG接口并通过NG接口监测错误的NG接口管理功能;用于提供利用NG接口传输警告消息或取消正在进行的警告消息广播的手段的警告消息传输功能;用于利用CN 120在两个RAN节点111之间请求和传输RAN配置信息(例如,SON信息、或性能测量(PM)数据)的配置传输功能;或它们的组合等等。
XnAP 863可支持Xn接口112的功能,并且可包括XnAP基本移动性过程和XnAP全局过程。XnAP基本移动性过程可包括用于处理NG RAN 111(或E-UTRAN 210)内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、或与双连接有关的过程等。XnAP全局过程可包括不与特定UE 101相关的过程,诸如Xn接口设置和重置过程、NG-RAN更新过程、或小区激活过程等。
在LTE具体实施中,AP 863可以是用于被限定在E-UTRAN节点111与MME之间的S1接口113的S1应用协议层(S1-AP)863,或者AP 863可以是用于限定在两个或更多个E-UTRAN节点111之间的X2接口112的X2应用协议层(X2AP或X2-AP)863。
S1应用协议层(S1-AP)863可支持S1接口的功能,并且类似于先前讨论的NG-AP,S1-AP可包括S1-AP EP。S1-AP EP可以是LTE CN 120内的E-UTRAN节点111与MME 221之间的交互单元。S1-AP 863服务可包括两组:UE相关联的服务和非UE相关联的服务。这些服务执行的功能包括但不限于:E-UTRAN无线电接入承载(E-RAB)管理、UE能力指示、移动性、NAS信令传输、RAN信息管理(RIM)和配置传输。
X2AP 863可支持X2接口112的功能,并且可包括X2AP基本移动性过程和X2AP全局过程。X2AP基本移动性过程可包括用于处理E-UTRAN 120内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程或与双连接有关的过程等。X2AP全局过程可包括不与特定UE 101相关的过程,诸如X2接口设置和重置过程、负载指示过程、错误指示过程、或小区激活过程等。
SCTP层(另选地称为SCTP/IP层)862可提供应用层消息(例如,NR具体实施中的NGAP或XnAP消息,或LTE具体实施中的S1-AP或X2AP消息)的保证递送。SCTP 862可以部分地基于由IP 861支持的IP协议来确保RAN节点111与AMF 321/MME 221之间的信令消息的可靠递送。互联网协议层(IP)861可用于执行分组寻址和路由功能。在一些具体实施中,IP层861可使用点对点传输来递送和传送PDU。就这一点而言,RAN节点111可包括与MME/AMF的L2和L1层通信链路(例如,有线或无线)以交换信息。
在一些示例中,用户平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括SDAP 847、PDCP 840、RLC 830、MAC 820和PHY 810。用户平面协议栈可用于NR具体实施中的UE 101、RAN节点111和UPF 302之间的通信,或LTE具体实施中的S-GW 222与P-GW 223之间的通信。在该示例中,上层851可构建在SDAP 847的顶部,并且可包括用户数据报协议(UDP)和IP安全层(UDP/IP)852、用于用户平面的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议层(GTP-U)853和用户平面PDU层(UP PDU)863。
传输网络层854(也称为“传输层”)可构建在IP传输上,并且GTP-U 853可用于UDP/IP层852(包括UDP层和IP层)的顶部以承载用户平面PDU(UP-PDU)。IP层(也称为“互联网层”)可用于执行分组寻址和路由功能。IP层可将IP地址分配给例如以IPv4、IPv6或PPP格式中的任一种格式用户数据分组。
GTP-U 853可用于在GPRS核心网内以及在无线电接入网与核心网之间承载用户数据。例如,传输的用户数据可以是IPv4、IPv6或PPP格式中任一种格式的分组。UDP/IP 852可提供用于数据完整性的校验和,用于寻址源和目的地处的不同功能的端口号,以及对所选择数据流的加密和认证。RAN节点111和S-GW 222可利用S1-U接口来利用包括L1层(例如,PHY 810)、L2层(例如,MAC 820、RLC 830、PDCP 840和/或SDAP 847)、UDP/IP层852以及GTP-U 853的协议栈交换用户平面数据。S-GW 222和P-GW 223可利用S5/S8a接口来利用包括L1层、L2层、UDP/IP层852和GTP-U 853的协议栈交换用户平面数据。如先前讨论的,NAS协议可支持UE 101的移动性和会话管理过程,以建立和维护UE 101与P-GW 223之间的IP连接。
此外,尽管图8未示出,但应用层可存在于AP 863和/或传输网络层854上方。应用层可以是其中UE 101、RAN节点111或其他网络元件的用户与例如分别由应用电路405或应用电路505执行的软件应用进行交互的层。应用层还可为软件应用提供一个或多个接口以与UE 101或RAN节点111的通信***(诸如基带电路610)进行交互。在一些示例中,IP层或应用层或两者可提供与开放***互连(OSI)模型的层5至层7或其部分(例如,OSI层7—应用层、OSI层6—表示层和OSI层5—会话层)相同或类似的功能。
图9示出了核心网220的部件。CN 220的部件可在一个物理节点或单独的物理节点中实现并且可包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些示例中,CN 320的部件能够以与本文关于CN 220的部件所讨论的相同或类似的方式来实现。在一些示例中,NFV用于使用存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化,如下文将进一步详细描述。CN 220的逻辑实例可被称为网络切片901,并且CN 220的各个逻辑实例可提供特定的网络功能和网络特性。CN 220的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片902(例如,网络子切片902被示出为包括P-GW 223和PCRF 226)。
如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。网络实例可指识别域的信息,该信息可用于在不同IP域或重叠IP地址的情况下的业务检测和路由。网络切片实例可指一组网络功能(NF)实例和部署网络切片所需的资源(例如,计算、存储和网络资源)。
关于5G***(参见例如图3),网络切片可包括RAN部分和CN部分。对网络切片的支持依赖于用于不同切片的流量由不同PDU会话处理的原理。网络可通过调度或通过提供不同的L1/L2配置或这两者来实现不同的网络切片。如果已由NAS提供,则UE 301在适当的RRC消息中提供用于网络切片选择的辅助信息。虽然网络可支持大量切片,但是在一些示例中,UE不需要同时支持多于8个切片。
网络切片可包括CN 320控制平面和用户平面NF、服务PLMN中的NG-RAN 310以及服务PLMN中的N3IWF功能。各个网络切片可具有不同的S-NSSAI或不同的SST,或这两者。NSSAI包括一个或多个S-NSSAI,并且每个网络切片由S-NSSAI唯一地识别。对于支持的特征和网络功能优化,网络切片可不同。在一些示例中,多个网络切片实例可递送相同的服务或特征,但是用于不同组的UE 301(例如,企业用户)。例如,各个网络切片可递送不同的承诺服务或可专用于特定客户或企业,或者这两者。在该示例中,每个网络切片可具有带有相同SST但带有不同切片微分器的不同S-NSSAI。另外,单个UE可利用5G AN由一个或多个网络切片实例同时服务,并且UE可与八个不同的S-NSSAI相关联。此外,服务单个UE 301的AMF 321实例可属于服务该UE的每个网络切片实例。
NG-RAN 310中的网络切片涉及RAN切片感知。RAN切片感知包括用于已经预先配置的不同网络切片的流量的分化处理。通过在包括PDU会话资源信息的所有信令中指示对应于PDU会话的S-NSSAI,在PDU会话级引入NG-RAN 310中的切片感知。NG-RAN 310如何支持在NG-RAN功能(例如,包括每个切片的一组网络功能)方面启用切片取决于具体实施。NG-RAN310使用由UE 301或5GC 320提供的辅助信息来选择网络切片的RAN部分,该辅助信息在PLMN中明确地识别预先配置的网络切片中的一个或多个网络切片。NG-RAN 310还支持按照SLA在切片之间进行资源管理和策略实施。单个NG-RAN节点可支持多个切片,并且NG-RAN310还可将针对SLA的适当的RRM策略适当地应用于每个支持的切片。NG-RAN 310还可支持切片内的QoS分化。
NG-RAN 310还可使用UE辅助信息在初始附接期间选择AMF 321(如果可用)。NG-RAN 310使用辅助信息将初始NAS路由到AMF 321。如果NG-RAN 310不能使用辅助信息选择AMF 321,或者UE 301不提供任何此类信息,则NG-RAN 310将NAS信令发送到默认AMF 321,该默认AMF 321可以在AMF 321池中。对于后续接入,UE 301提供由5GC 320分配给UE 301的临时ID,以使NG-RAN 310能够将NAS消息路由到适当的AMF 321,只要该临时ID有效即可。NG-RAN 310知道并可到达与临时ID相关联的AMF 321。否则,应用用于初始附接的方法。
NG-RAN 310支持各切片之间的资源隔离。可通过RRM策略和保护机制来实现NG-RAN 310资源隔离,RRM策略和保护机制应避免在一个切片中断了另一个切片的服务级协议的情况下的共享资源短缺。在一些示例中,可以将NG-RAN 310资源完全指定给某个切片。NG-RAN 310如何支持资源隔离取决于具体实施。
一些切片可仅部分地在网络中可用。NG-RAN 310知道其相邻小区中支持的切片对于处于连接模式的频率间移动性可能是有益的。在UE的注册区域内,切片可用性可不改变。NG-RAN 310和5GC 320负责处理针对在给定区域中可能可用或可能不可用的切片的服务请求。许可或拒绝对切片的访问可取决于以下因素诸如对该切片的支持、资源的可用性、NG-RAN 310对所请求的服务的支持。
UE 301可同时与多个网络切片相关联。在UE 301同时与多个切片相关联的情况下,仅维护一个信令连接,并且对于频率内小区重选,UE 301尝试预占最佳小区。对于频率间小区重选,专用优先级可用于控制UE 301预占的频率。5GC 320将验证UE 301具有访问网络切片的权利。在接收到初始上下文设置请求消息之前,基于知道UE 301正在请求访问的特定切片,可允许NG-RAN 310应用一些临时或本地策略。在初始上下文设置期间,向NG-RAN310通知正在请求其资源的切片。
NFV架构和基础设施可用于将一个或多个NF虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV***可用于执行一个或多个EPC部件和功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
图10是示出了支持NFV的***1000的部件的框图。***1000被示为包括虚拟化基础设施管理器(VIM)1002、网络功能虚拟化基础设施(NFVI)1004、虚拟化网络功能管理器(VNFM)1006、虚拟化网络功能(VNF)1008、元素管理器(EM)1010、网络功能虚拟化编排器(NFVO)1012和网络管理器(NM)1014。
VIM 1002管理NFVI 1004的资源。NFVI 1004可包括用于执行***1000的物理或虚拟资源和应用程序(包括管理程序)。VIM 1002可利用NFVI 1004管理虚拟资源的生命周期(例如,与一个或多个物理资源相关联的VM的创建、维护和拆除),跟踪VM实例,跟踪VM实例和相关联的物理资源的性能、故障和安全性,并且将VM实例和相关联的物理资源暴露于其他管理***。
VNFM 1006可管理VNF 1008。VNF 1008可用于执行例如EPC部件和功能。VNFM 1006可以管理VNF 1008的生命周期,并且跟踪VNF 1008虚拟方面的性能、故障和安全性。EM1010可以跟踪VNF 1008的功能方面的性能、故障和安全性。来自VNFM 1006和EM 1010的跟踪数据可包括,例如,由VIM 1002或NFVI 1004使用的PM数据。VNFM 1006和EM 1010均可按比例放大或缩小***1000的VNF数量。
NFVO 1012可协调、授权、释放和接合NFVI 1004的资源,以便提供所请求的服务(例如,以执行EPC功能、部件或切片)。NM 1014可提供负责网络管理的最终用户功能包,其可包括具有VNF的网络元素、非虚拟化的网络功能或这两者(对VNF的管理可使用EM 1010发生)。
图11是示出用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂时性机器可读存储介质)读取指令并执行本文所述的技术中的任一种或多种的部件的框图。具体地,图11示出了硬件资源1100的示意图,包括一个或多个处理器(或处理器内核)1110、一个或多个存储器或存储设备1120和一个或多个通信资源1130,它们中的每一者都可使用总线1140通信地耦接。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的具体实施,可执行管理程序1102以提供用于一个或多个网络切片或子切片以利用硬件资源1100的执行环境。
处理器1110可包括处理器1112和处理器1114。处理器1110可以是例如中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、DSP诸如基带处理器、ASIC、FPGA、射频集成电路(RFIC)、另一个处理器(包括本文所讨论的那些),或它们的任何合适的组合。
存储器/存储设备1120可包括主存储器、磁盘存储器或其任何合适的组合。存储器/存储设备1120可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、或固态存储装置或它们的组合等。
通信资源1130可包括互连或网络接口部件或其他合适的设备,以使用网络1108与一个或多个***设备1104或一个或多个数据库1106通信。例如,通信资源1130可包括有线通信部件(例如,用于使用USB进行耦接)、蜂窝通信部件、NFC部件、
Figure BDA0003374861400000581
(或
Figure BDA0003374861400000582
低功耗)部件、
Figure BDA0003374861400000583
部件和其他通信部件。
指令1150可包括用于使处理器1110中的至少任一个执行本文所讨论的方法集中的任一者或多者的软件、程序、应用程序、小应用程序、应用或其他可执行代码。指令1150可全部或部分地驻留在处理器1110(例如,处理器的高速缓存存储器内)、存储器/存储设备1120或其任何合适的组合中的至少一者内。此外,指令1150的任何部分可以从***设备1104或数据库1106的任何组合处被传送到硬件资源1100。因此,处理器1110的存储器、存储器/存储设备1120、***设备1104和数据库1106是计算机可读和机器可读介质的示例。
图12示出了用于使用两个SFI的示例性架构1200。如图所示,IAB节点1220的MT1220a被配置有两个SFI。第一SFI(SFI-1)指示用于MT 1220a与其父DU 1210(P-DU 1210)通信的时隙格式,而第二SFI(SFI-2)用于指示关于用于协同定位的DU 1220b与其子节点1230(子UE或子MT)通信的软资源的时隙格式。由于用于时隙格式指示的组公共物理下行链路控制信道(PDCCH)上携带的DCI格式2_0可由一组设备共享,因此可存在多个DU(每个具有多个子链路)被指示用于来自单个父DU的软资源可用性。
图13示出了包括一个父DU 1310(P-DU 1310)的示例性架构1300,该父DU 1310动态地指示对多个DU的软资源可用性,每个DU具有多个子链路。如图所示,一个P-DU 1310可(经由其MT 1320a、1330a)与多个IAB节点1320、1330通信,动态地指示对多个DU 1320b、1330b的软资源可用性,每个DU 1320b、1330b具有与子DU 1340、1350的多个子链路。对于软资源可用性指示,TS38.213中的一个时隙持续时间中的相同预定义D/F/U模式可用于软资源,其中“D”表示软资源可用作下行链路,“F”表示软资源可用作灵活的,并且“U”表示软资源可用作上行链路。
在一些具体实施中,使用用于以与IAB节点的MT不同的SFI-RNTI配置协同定位的DU的机制用于软资源指示。在当前规范中,借助于具有由SFI-RNTI加扰的循环冗余校验(CRC)的DCI格式2_0来传输SFI索引,其中SFI-RNTI被配置在无线电资源控制(RC)信息元素(IE)SFI中。当IAB MT被配置具有用于协同定位的DU的附加SFI-RNTI(例如,SFI-RNTI-DU)时,可借助于具有由用于父链路时隙格式指示的SFI-RNTI加扰的CRC的DCI格式2_0,或者具有由用于DU子链路软资源可用性指示的SFI-RNTI-DU加扰的CRC的DCI格式2_0来传输SFI索引。当MT接收DCI格式2_0时,它可对CRC进行解扰,并确定哪个SFI-RNTI是当前指示的SFI-RNTI。
需注意,属于同一父DU的不同DU可被分配有相同的SFI-RNTI,然后P-DU可同时向多个DU指示软资源可用性。在每DU配置的一些具体实施中,其中DU与MT共享RRC配置的时隙格式,用于协同定位的DU的每DU配置由用于协同定位的DU的附加SFI-RNTI来实现。DU和MT共享RRC配置的时隙格式。SIF-RNTI-DU可用于SFI,以指示用于MT的协同定位的DU的软资源可用性。在协同定位的DU包括独立的RRC配置的时隙的一些具体实施中,在RRC IE SFI中添加新字段。新字段可允许关于MT的协同定位的DU的每DU的软资源指示的时隙格式组合的列表的添加/修改。
在一些具体实施中,用于一个DU的多个时隙格式组合列表(每个对应于一个子链路)可用于每链路配置。在一些具体实施中,对于协同定位的DU,由为每个子链路指定每小区的时隙形成组合的独立列表来满足每链路配置。在一些具体实施中,对于协同定位的DU,基于RRC IE SFI中的多时隙调度机制来满足每链路配置。DU被配置具有每小区列表仅一个时隙形成组合。
在一些具体实施中,对于IAB节点,可为MT和为DU配置不同的CORESET,这意味着用于携带DCI格式2_0的物理资源对于MT和DU是不同的。当MT从不同CORESET接收以DCI格式2_0携带的时隙格式指示时,它可确定这些时隙格式是被指示用于父回程传输还是DU软资源可用性指示。在DU与MT共享RRC配置的时隙格式或者DU具有独立的RRC配置的时隙格式的一些具体实施中,用于协同定位的DU的每DU配置由不同的CORESET来满足。可假设DU和MT共享相同的RRC配置的时隙格式。在一些具体实施中,每个DU具有每小区列表的多个时隙格式组合,每个时隙格式组合对应于一个子链路,并且对于协同定位的DU,每链路配置由不同的CORESET来满足。在一些具体实施中,每个DU具有每小区列表的一个时隙格式组合,并且基于多时隙调度机制在时隙格式组合中配置每个子链路。对于协同定位的DU,每链路配置由不同的CORESET来满足。
在一些具体实施中,协同定位的DU被配置具有与MT不同的搜索空间。对于IAB节点,协同定位的MT和DU可具有相同的CORESET但具有不同的搜索空间。MT的搜索空间用于接收DCI格式2_0中的SFI索引以指示父链路的时隙格式,而DU的搜索空间用于接收DCI格式2_0中的SFI索引以指示子链路的软资源可用性。
在DU与MT共享RRC配置的时隙格式的一些具体实施中,不同的搜索空间可被配置用于针对DU软资源可用性指示的SFI信息的PDCCH监视。在一个示例中,以下搜索空间被定义用于针对子链路的SFI-RNTI监视:(1)对于具有由INT-RNTI、SFI-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI或TPC-SRS-RNTI加扰的CRC的DCI格式,并且仅对于主小区、C-RNTI、MCS-C-RNTI或CS-RNTI,由具有searchSpaceType=公共的PDCCH-Config中的SearchSpace配置的类型3-PDCCH公共搜索空间(CSS)集;以及(2)对于具有由用于DU软资源可用性指示的SFI-RNTI加扰的CRC的DCI格式由具有searchSpaceType=公共的PDCCH-Config中的SearchSpace配置的类型3A-PDCCH CSS集。
在DU具有独立的RRC配置的时隙格式的一些具体实施中,以不同的搜索空间满足每DU配置。在一些具体实施中,其中一个DU包括每小区列表的多个时隙格式组合,每个时隙格式组合对应于一个子链路,每DU配置由不同的搜索空间来满足。
在一些具体实施中,其中一个DU包括每小区列表的一个时隙格式组合,并且每个子链路被配置,时隙格式组合是基于多时隙调度机制来配置,每DU配置由不同的搜索空间满足的,并且每链路配置是基于RRC IE中的多时隙调度机制来满足。
软资源指示可用于每DU或每链路配置。对于每DU配置,每个DU被配置具有时隙格式以指示如何在所有子链路的连续时隙中使用软资源。对于每链路配置,一个DU的每个子链路被配置具有时隙格式以指示如何在连续时隙中使用软资源。
图14是示出用于IAB无线网络的方法1400的流程图。方法1400包括确定两个SFI指示(框1402)以及传输这两个SFI指示(框1404)。
在框1404处,由包括MT块和协同定位的DU块的IAB节点确定两个SFI。使用至少一种机制确定这两个SFI,并且这两个SFI包括至少一个RRC配置的时隙格式。在一些具体实施中,所述至少一个机制包括以与MT块不同的SFI无线电网络临时标识(RNTI)来配置协同定位的DU块。在一些具体实施中,所述至少一个机制包括以与MT块的RRC配置的时隙格式相同的RRC配置的时隙格式配置协同定位的DU块。在一些具体实施中,所述至少一个机制包括以不同于MT块的RRC配置的时隙格式的RRC配置的时隙格式配置协同定位的DU块。在一些具体实施中,该机制包括IAB网络的第一DU块的多个时隙格式列表,所述多个列表中的每个列表对应于第一DU的一个子链路。在一些具体实施中,每个子链路基于多时隙调度机制以时隙格式组合被配置。在一些具体实施中,所述至少一个机制包括以与MT块的控制资源集CORESET不同的CORESET来配置协同定位的DU块。在一些具体实施中,所述至少一个机制包括以与MT块的搜索空间不同的搜索空间来配置协同定位的DU块。
在框1404处,这两个SFI指示中的每一者被传输给父DU或子DU。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
在不同的具体实施中,本文所述的方法可以在软件、硬件或它们的组合中实现。此外,可改变方法的方框的顺序,并且可添加、重新排序、组合、省略、修改各种元素等。可作出各种修改和改变,这对于从本公开受益的本领域的技术人员来说将是显而易见的。本文所述的各种具体实施旨在为例示的而非限制性的。许多变型、修改、添加和改进是可能的。因此,可为在本文被描述为单个示例的部件提供多个示例。各种部件、操作和数据存储库之间的界限在一定程度上是任意性的,并且在具体的示例性配置的上下文中示出了特定操作。预期了功能的其他分配,它们可落在所附权利要求的范围内。最后,被呈现为示例性配置中的分立部件的结构和功能可被实现为组合的结构或部件。
以下术语和定义可适用于本文所述的示例。
如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程SoC)、数字信号处理器(DSP)等。在一些实施方案中,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些功能。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子***中使用的电路的组合)。在这些实施方案中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或记录、存储和/或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(CPU)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器和/或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义,并且可被称为“处理器电路”。
如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口,例如总线、I/O接口、***部件接口、网络接口卡等。
如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。
如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备和/或基础设施。术语“网络元件”可被认为与联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、路由器、开关、集线器、网桥、无线电网络控制器、RAN设备、RAN节点、网关、服务器、虚拟化VNF、NFVI等同义和/或可被称为它们。
如本文所用,术语“计算机***”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机***”和/或“***”可指计算机的彼此通信地耦接的各种部件。此外,术语“计算机***”和/或“***”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算和/或联网资源的多个计算机设备和/或多个计算***。
如本文所用,术语“器具”、“计算机器具”等是指具有被特别设计成提供特定计算资源的程序代码(例如,软件或固件)的计算机设备或计算机***。“虚拟设备”是将由配备有管理程序的设备实现的虚拟机映像,该配备有管理程序的设备虚拟化或仿真计算机器具,或者以其他方式专用于提供特定计算资源。
如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,和/或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间和/或处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可以指由物理硬件元件提供的计算、存储和/或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、***等的计算、存储和/或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/***可经由通信网络访问的资源。术语“***资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源和/或网络资源。***资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类***资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。
如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”和/或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义和/或等同。另外,如本文所用的术语“链路”是指通过RAT在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。
如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。
本文使用术语“耦接”、“通信地耦接”及其衍生词。术语“耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接物理接触或电接触,可意指两个或更多个元件彼此间接接触但仍然彼此配合或相互作用,并且/或者可意指一个或多个其他元件耦接或连接在据说彼此耦接的元件之间。术语“直接耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接接触。术语“可通信地耦接”可意指两个或更多个元件可借助于通信彼此接触,包括通过导线或其他互连连接、通过无线通信信道或链路等。
术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。
术语“SMTC”是指由SSB-MeasurementTimingConfiguration配置的基于SSB的测量定时配置。
术语“SSB”是指SS/PBCH块。
术语“主小区”是指在主频率上工作的MCG小区,其中UE要么执行初始连接建立程序要么发起连接重建程序。
术语“主SCG小区”是指在利用用于DC操作的同步过程执行重新配置时UE在其中执行随机接入的SCG小区。
术语“辅小区”是指在配置有CA的UE的特殊小区的顶部上提供附加无线电资源的小区。
术语“辅小区组”是指包括PSCell和用于配置有DC的UE的零个或多个辅小区的服务小区的子集。
术语“服务小区”是指用于处于RRC_CONNECTED中的未配置有CA/DC的UE的主小区,其中仅存在一个包括主小区的服务小区。
术语“服务小区”是指包括用于配置有CA/DC且处于RRC_CONNECTED中的UE的特殊小区和所有辅小区的小区组。
术语“特殊小区”是指MCG的PCell或用于DC操作的SCG的PSCell;否则,术语“特殊小区”是指Pcell。

Claims (11)

1.一种用于集成接入和回程(IAB)无线网络的方法,所述方法包括:
由包括移动终端(MT)块和协同定位的分布式单元(DU)块的IAB节点通过配置所述协同定位的DU块来确定两个时隙格式指示(SFI),所述两个SFI指示包括指示用于与父节点通信的资源可用性的第一SFI和指示用于与子节点通信的软资源可用性的第二SFI,其中所述两个SFI中的每一者包括至少一个RRC配置的时隙格式;以及
将所述两个SFI指示传输给第二DU块。
2.根据权利要求1所述的方法,其中配置所述协同定位的DU块包括以与所述MT块不同的SFI无线电网络临时标识(RNTI)配置所述协同定位的DU块。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中配置所述协同定位的DU块包括以与所述MT块的RRC配置的时隙格式相同的RRC配置的时隙格式配置所述协同定位的DU块。
4.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中配置所述协同定位的DU块包括以与所述MT块的RRC配置的时隙格式不同的RRC配置的时隙格式配置所述协同定位的DU块。
5.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,还包括以多个时隙格式配置所述IAB网络的第一DU块,所述多个列表中的每个列表对应于所述第一DU的一个子链路。
6.根据权利要求5所述的方法,其中每个子链路基于多时隙调度机制以时隙格式组合被配置。
7.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中配置所述协同定位的DU块包括以与所述MT块的控制资源集(CORESET)不同的CORESET配置所述协同定位的DU块。
8.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中配置所述协同定位的DU块包括以与所述MT块的搜索空间不同的搜索空间配置所述协同定位的DU块。
9.一种装置,所述装置包括用于执行根据权利要求1至8中任一项所述的方法的装置。
10.一种非暂态计算机可读介质,所述非暂态计算机可读介质包括指令,所述指令在由电子设备的一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备执行根据权利要求1至8中任一项所述的方法。
11.一种装置,所述装置包括:
一个或多个处理器;和
一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质包括指令,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述一个或多个处理器执行包括根据权利要求1至8中任一项所述的方法的操作。
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