CN116491216A - 用于快速mcg链路恢复程序及不平衡ul及dl覆盖场景的mro机制的方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本申请的实施例涉及用于3GPP 5G新无线电(NR)***或类似者下的快速主小区组(MCG)链路恢复程序及不平衡上行链路(UL)及下行链路(DL)覆盖场景的移动性稳健性优化(MRO)机制的方法及设备。根据本申请的实施例,一种方法能够包含:接收关于用户装备(UE)的快速主小区组(MCG)链路恢复程序的配置信息;响应于MCG上的无线电链路故障(RLF)的发生,执行快速MCG链路恢复程序且启动与快速MCG链接恢复相关联的定时器;响应于成功完成快速MCG链路恢复程序或响应于未能完成快速MCG链路恢复程序,存储与快速MCG链接恢复程序相关联的信息;以及响应于UE接入基站(BS),向BS报告所存储信息。另外,UE可向BS报告辅助信息(例如,发射功率)。BS可使用辅助信息来识别上行链路中是否存在问题。
Description
技术领域
本申请案的实施例大体上涉及无线通信技术,尤其涉及用于快速主小区组(MCG)链路恢复程序及不平衡上行链路(UL)及下行链路(DL)覆盖场景的移动性稳健性优化(MRO)机制的方法及设备。
背景技术
基站(BS)可具有一些小区(或区域)来提供通信服务。当用户装备(UE)从源BS的服务小区移动到目标BS的目标小区时,执行切换程序。
当UE发生无线电链路故障(RLF)或切换(HO)故障时,UE可执行无线电资源控制(RRC)重建程序。UE可通过成功的RRC重建程序来接入小区。被接入的网络将请求包含UE的RLF报告的UE信息,使得网络可基于来自UE的UE信息来优化移动性问题。因此,UE将向网络发射故障报告。
第三代合作伙伴项目(3GPP)5G***或网络采用MRO机制。然而,3GPP 5G技术中尚未论述关于快速MCG链路恢复程序以及UL及DL覆盖场景的MRO机制的细节。
发明内容
本申请案的一些实施例提供一种用于无线通信的方法。所述方法可由UE执行。所述方法包含:接收关于UE的快速MCG链路恢复程序的配置信息;响应于MCG上的RLF的发生,执行所述快速MCG链路恢复程序且启动与快速MCG链接恢复相关联的定时器;响应于成功完成所述快速MCG链路恢复程序或响应于未能完成所述快速MCG链路恢复程序,存储与所述快速MCG链接恢复相关联的信息;以及响应于所述UE接入基站BS,向所述BS报告所存储信息。
本申请案的一些实施例还提供一种用于无线通信的设备。所述设备包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;发射电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述发射电路***,其中所述计算机可执行指令致使所述处理器实施由UE执行的上文提及的方法。
本申请案的一些实施例提供一种用于无线通信的另外方法。所述方法可由UE执行。所述方法包含:进入所述UE的RRC连接状态;响应于故障的发生,存储所述UE的上行链路传输参数;响应于所述UE接入基站BS,向所述BS报告所存储上行链路传输参数;以及基于小区选择程序来执行到目标小区的RRC重建程序,其中所述故障是以下中的至少一者:RLF;HO故障;条件切换(CHO)故障;以及双活动协议栈(DAPS)故障。
本申请案的一些实施例还提供一种用于无线通信的设备。所述设备包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;发射电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述发射电路***,其中所述计算机可执行指令致使所述处理器实施由UE执行的上文提及的另外方法。
一或多个实例的细节在附图及下面的描述中阐述。其它特征、目标及优点将从描述及图式以及从权利要求书中显而易见。
附图说明
为了描述能够获得本申请案的优点及特征的方式,通过参考附图中所说明的本申请案的特定实施例来呈现本申请案的描述。这些图仅描绘本申请案的实例实施例,且因此不应被视为限制其范围。
图1说明根据本申请案的一些实施例的无线通信***的示意图;
图2说明根据本申请案的一些实施例的故障信息程序的示范性流程图;
图3说明根据本申请案的一些实施例的故障信息程序的另外示范性流程图;
图4说明根据本申请案的一些实施例的示范性UE信息程序;
图5说明根据本申请案的一些实施例的示范性故障指示程序;
图6说明根据本申请案的一些实施例的用于存储与快速MCG链路恢复程序相关联的信息的方法的流程图;
图7说明根据本申请案的一些实施例的用于存储UE的上行链路传输参数的方法的流程图;以及
图8说明根据本申请案的一些实施例的设备的实例框图。
具体实施方式
对附图的详细描述希望作为对本申请案的优选实施例的描述,而不希望代表可实践本申请案的唯一形式。应理解,相同或等同功能可通过希望涵盖在本申请案的精神及范围内的不同实施例来实现。
现在将详细参考本申请案的一些实施例,其实例在附图中说明。为促进理解,在特定网络架构及新服务场景(例如3GPP 5G、3GPP LTE版本8等)下提供实施例。应考虑到,随着网络架构及新服务场景的发展,本申请案中的所有实施例也适用于类似技术问题;且此外,本申请案中列举的术语可改变,这不应影响本申请案的原理。
下一代无线电接入网络(NG-RAN)支持多无线电双连接性(MR-DC)操作。在MR-DC操作中,具有多个收发器的UE可经配置以利用由经由非理想回程连接的两个不同节点提供的资源。其中一个节点可提供NR接入,且另一节点可提供演进通用移动电信***(UMTS)地面无线电接入(UTRA)(E-UTRA)或NR接入。一个节点可充当主节点(MN),而另一节点可充当辅助节点(SN)。MN与SN经由网络接口(例如,3GPP标准文档中指定的Xn接口)连接,并且至少MN连接到核心网络。
图1说明根据本申请案的一些实施例的无线通信***的示意图。
如在图1中所展示,无线通信***100可为包含至少一个UE 101、至少一个MN 102及至少一个SN 103的双连接性***100。特定来说,出于说明性目的,图1中的双连接性***100包含一个所展示UE 101、一个所展示MN 102及一个所展示SN 103。虽然图1中描绘特定数目个UE 101、MN 102及SN 103,但应考虑到,任何数目个UE 101、MN 102及SN 103可包含在无线通信***100中。
参考图1,UE 101可经由网络接口(例如,3GPP标准文档中指定的Uu接口)连接到MN102及SN 103。MN 102与SN 103可经由网络接口(例如,3GPP标准文档中指定的Xn接口)彼此连接。MN 102可经由网络接口(未在图1展示)连接到核心网络。UE 102可经配置以利用由MN102及SN 103提供的资源来执行数据传输。
MN 102可指提供到核心网络的控制平面连接的无线电接入节点。在本申请案的实施例中,在E-UTRA-NR DC(EN-DC)场景中,MN 102可为eNB。在本申请案的另一实施例中,在下一代E-UTRA-NR DC(NGEN-DC)场景中,MN 102可为ng-eNB。在本申请案的又一实施例中,在NR-DC场景或NR-E-UTRA DC(NE-DC)场景中,MN 102可为gNB。
MN 102可与MCG相关联。MCG可指与MN 102相关联的一组服务小区,且可包含主要小区(PCell)及MCG的任选一或多个辅助小区(SCell)。PCell可向UE 101提供控制平面连接。
SN 103可指不具有到核心网络的控制平面连接但向UE 101提供额外资源的无线电接入节点。在本申请案的实施例中,在EN-DC场景中,SN 103可为en-gNB。在本申请案的另一实施例中,在NE-DC场景中,SN 103可为ng-eNB。在本申请案的又一实施例中,在NR-DC场景或NGEN-DC场景中,SN 103可为gNB。
SN 103可与辅助小区组(SCG)相关联。SCG可指与SN 103相关联的一组服务小区,并且可包含主要辅助小区(PSCell)及任选地一或多个辅助小区(SCell)。
MCG的PCell及SCG的PSCell也可称为特殊小区(SpCell)。
在本申请案的一些实施例中,UE 101可包含计算装置,例如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、平板计算机、智能电视(例如,连接到因特网的电视)、机顶盒、游戏控制台、安全***(包含安全照相机)、车载计算机、网络装置(例如,路由器、交换机及调制解调器)或类似者。在本申请案的一些其它实施例中,UE 101可包含便携式无线通信装置、智能电话、蜂窝电话、翻盖电话、具有订户身份模块的装置、个人计算机、选择性呼叫接收电路***、或能够在无线网络上发送及接收通信信号的任何其它装置。在本申请案的一些其它实施例中,UE 101包含可穿戴装置,例如智能手表、健身带、光学头戴式显示器或类似者。此外,UE 101可被称为订户单元、移动设备、移动站、用户、终端、移动终端、无线终端、固定终端、订户站、用户终端或装置,或使用所属领域中使用的其它术语来描述。
图2说明根据本申请案的一些实施例的故障信息程序的示范性流程图。故障信息程序可称为故障信息报告程序。图2的实施例包含SCG故障信息程序的以下实施例。
具体来说,如在图2中所展示,在操作201中,UE 210(例如,图1中所展示及说明的UE 101)及MN 220(例如,如图1中所展示及说明的MN 102)可传达RRC重新配置信息。在操作202中,UE 210可起始SCG故障信息程序,且将与SCG的故障相关联的消息发射到MN 220。与操作202中的SCG的故障相关联的消息可为3GPP标准文档中指定的SCGFailureInformation消息。然后,MN 220可处置SCGFailureInformation消息,且决定是否保留SN或SCG,改变SN或SCG,或释放SN或SCG。SN可为如在图1中所展示及说明的SN 103。
在SCG故障信息程序的上文提及的实施例中,当满足以下条件中的一者时,UE 210可起始SCG故障信息程序来报告SCG的故障:在检测到SCG的故障时。例如,SCG的故障可指发生在SCG的PSCell中的RLF;在SCG的同步故障的情况下重新配置时;在SCG配置故障时;在来自SCG的较低层的关于信令无线电承载(SRB)3的完整性检查故障指示时。
图3说明根据本申请案的一些实施例的故障信息程序的另外示范性流程图。图3的实施例包含MCG故障信息程序的以下实施例。
在本申请的图3的实施例中,在发生MCG的故障的情况下,UE310可起始(或触发)快速MCG链路恢复程序,即MCG故障信息程序。在MCG故障信息程序的一些实施例中,如在图3中所展示,在操作301中,UE 310(例如,图1中所展示及说明的UE 101)及MN 330(例如,如图1中所展示及说明的MN 102)可经由SN 320(例如,如图1中所展示及说明的SN 103)传达RRC重新配置信息。在操作302中,UE 310可起始MCG故障信息程序,且经由SN 320将与MCG的故障相关联的消息发射到MN 330。例如,MCG的故障可指发生在MCG的PCell中的RLF。与操作302中的MCG的故障相关联的消息可为3GPP标准文档中指定的MCGFailureInformation消息。
在MCG故障信息程序的实施例中,UE 310可不直接将与MCG的故障相关联的消息发射到MN 330。代替地,UE 310可将与MCG的故障相关联的消息发射到SN 320(例如,如图1中所展示及说明的SN 103),且接着SN 320可将从UE 310接收到的消息传送到MN 330。
例如,UE 310可配置有分割SRB1或SRB3,以在发生MCG的故障时报告MCG故障信息。在配置分割SRB1的情况下,UE 310可将MCGFailureInformation消息提交到低层,例如,用于经由SRB1传输。在配置SRB3的情况下,UE 310可将MCGFailureInformation消息提交到低层,例如,用于经由SRB3传输。例如,MCGFailureInformation消息可嵌入如在3GPP标准文档中指定的NR RRC消息“ULInformationTransferMRDC”中用于经由SRB3传输。
在操作302中发射消息时或之后,UE 310可启动与快速MCG链路恢复程序相关联的定时器。在本申请案的实施例中,与快速MCG链路恢复程序相关联的定时器可为3GPP标准文档中指定的定时器T316。
在接收到与MCG的故障相关联的消息后,MN 330可进一步向UE 310发射响应消息。响应消息可为包含用于小区的切换(HO)命令的RRC重新配置消息。响应消息可为RRC释放消息。在本申请案的实施例中,切换命令可为如3GPP标准文档中指定的reconfigurationWithSync配置。MN 330可不直接将响应消息发射到UE 310。代替地,MN330可将响应消息发射到SN 320(例如,如图1中所展示及说明的SN 103),且接着SN 320可将响应信息传送到UE 310。
在SRB3经配置用于发射与MCG的故障相关联的消息的情况下,在接收到来自MN330的响应消息之后,SN 320可将响应消息封装在如在3GPP标准文档中指定的DLInformationTransferMRDC消息中,且接着将DLInformationTransferMRDC消息发射到UE310。
在3GPP版本-16中,为MR-DC场景引入快速MCG链路恢复程序。快速MCG链路恢复程序也可称为MCG故障信息程序。此程序的目的是经由连接到UE的SN将MCG的RLF通知给MN,使得处于RRC_CONNECTED状态的UE可起始快速MCG链路恢复程序来快速继续RRC连接,而不执行重建程序。
下表展示3GPP标准文档中指定的一些定时器的介绍,包含开始条件、停止条件、期满时的操作及这些定时器中的每一者的可能通用名称。
如在3GPP标准文档TS38.321中指定,使用功率余量(PH)报告程序为服务BS提供以下信息:
-类型1功率余量(PH)值:每经激活服务小区的UL-SCH传输的标称UE最大发射功率与估计功率之间的差。
-类型2PH值:其它MAC实体(即在EN-DC、NE-DC及NGEN-DC情况下的E-UTRA MAC实体)的SpCell上的UL-SCH及PUCCH传输的标称UE最大发射功率与估计功率之间的差。
-类型3PH值:每经激活服务小区的SRS传输的标称UE最大发射功率与估计功率之间的差。
UE功率余量报告的类型如下:
·类型1UE功率余量PH,其对于服务小区c的载波f的活动UL BWP b上的PUSCH传输时机i有效。
如果UE确定经激活服务小区的类型1功率余量报告是基于实际PUSCH传输,那么对于服务小区c的载波f的活动UL BWP b上的PUSCH传输时机i,UE计算类型1功率剩余量报告。根据3GPP标准文档TS 38.101中定义的等式,PCMAX,f,c(i)是PUSCH传输时机i中针对服务小区c的载波f的UE经配置最大输出功率。
·类型3UE功率余量PH,其对于服务小区c的载波f的活动UL BWP b上的SRS传输时机i有效。
如果UE确定经激活服务小区的类型3功率余量报告是基于实际SRS传输,那么,对于服务小区c的载波f的活动UL BWP b上的SRS传输时机i,且如果UE未经配置用于在服务小区c的载波f上进行PUSCH传输,且用于SRS传输的资源由SRS-资源提供,那么UE计算类型3功率余量报告。根据3GPP标准文档TS 38.101中定义的等式,PCMAX,f,c(i)是SRS传输时机i中针对服务小区c的载波f的UE经配置最大输出功率。
一般来说,UE可配备有多个天线面板,每一面板具有用于DL接收及UL传输的一组天线端口。由UE配备的面板的数目可报告为UE能力的一部分,且BS可为每一UE面板指派唯一身份(ID)。当激活多于一个UE面板时,在一时间例子中,其中的仅一者可用于UL传输。经激活面板中的任一者可用于UL传输,且由于支持特定于波束或特定于面板的功率控制,不同面板可具有不同PHR。因此,对于切换程序中的每面板PHR报告,应报告与每一PHR相关联的面板ID。
图4说明根据本申请案的一些实施例的示范性UE信息程序。图4的实施例展示UE(例如,UE 410)与MN(例如,MN 420)通信的程序。在一些实例中,UE 410可用作图1中的UE101。MN 420可用作图1中的MN 102。
如在图4中所展示,在操作401中,MN 420(例如,如在图1中所说明及展示的MN102)将UEInformationRequest消息发射到UE 410(例如,如在图1中所说明及展示的UE101)。MN 420可为控制UE 410的服务小区的源BS。在操作402中,US 410向MN 420发射包含RLF报告的UEInformationResponse消息。MN 420可基于从UE 410发射的响应来优化移动性问题。
在3GPP 5G NR***或类似者中,在UE在NG-RAN节点A(例如,图5中的BS 510)处的故障之后尝试在NG-RAN节点B(例如,图5中的BS 520)处重建无线电链路连接之后,可起始故障指示。如果多个NG-RAN节点控制使用在RRC重建程序期间由UE发信号通知的物理小区标识符(PCI)的小区,那么NG-RAN节点B(例如,图5中的BS 520)可对所述多个NG-RAN节点起始故障指示程序。当NG-RAN节点从UE获取RLF报告时,也可向最后服务于UE的节点发送故障指示。图5描述故障指示程序的特定实例。
故障指示程序的目的是在NG-RAN节点之间传送关于RRC重建尝试的信息或所接收RLF报告。信令从在其处进行重建尝试或接收RLF报告的NG-RAN节点到相关UE在连接故障之前可能已经附接到的NG-RAN节点发生。这可能有助于检测RLF情况或HO故障情况。
图5说明根据本申请案的一些实施例的示范性故障指示程序。图5的实施例展示一个BS(例如,BS 510)与另一BS(例如,BS 520)通信的程序。
在一些实施例中,图5中的BS 510可用作源BS,且图5的BS 520可用作目标BS。如果有切换需要,那么UE可执行从BS 510的服务小区到BS 520的目标小区的切换程序,这取决于小区选择程序的结果。由UE执行的切换程序可为CHO程序。
如在图5中所展示,在操作501中,BS 520向BS 510发射故障指示消息。BS 510是控制UE(例如,如图1中所说明及展示的UE 101)的原始服务小区的源BS。BS 520是控制UE的目标小区或CHO候选小区的目标BS或新BS。故障指示消息可通过Xn接口或X2接口发射。例如,故障指示消息包含RLF报告的容器。RLF报告的容器可通过Xn接口或X2接口发射。
当前,根据3GPP版本-16双连接性载波聚合(DCCA)的协议,如果在MCG上的RLF时配置定时器T316,那么将触发快速MCG链路恢复程序。然后,UE需要经由SN将MCGFailureInformation消息发射到MN。如果定时器T316期满或SCG链路上发生RLF,那么UE执行重建程序。旧有RLF-报告不能够指示是否执行快速MCG链路恢复程序。然而,有必要区分是否执行快速MCG链路恢复。此外,根据3GPP版本-16DCCA的协议,如果定时器T316在MCG上的RLF时配置,那么将触发快速MCG链路恢复。然后,UE需要经由SN将MCGFailureInformation消息发射到MN。如果定时器T316期满或SCG链路上发生RLF,那么UE执行重建程序。另外,根据3GPP RAN2的协议,检测到的RLF可由UL覆盖问题引起,所述UL覆盖问题可被分类为纯UL覆盖问题或其中DL也逐渐消失的混合情况。
鉴于上文,在3GPP 5G NR***或类似者中,需要解决以下问题:(1)在用于快速MCG链路恢复程序的MRO机制中,应添加什么信息来指示是否执行快速MCG链接恢复程序,以及为什么会发生快速MCG链路恢复故障;以及(2)在不平衡UL及DL覆盖场景中,如何识别UL及DL中的哪个链路导致RLF。本申请案的实施例提供用于3GPP 5G NR***或类似者中的快速MCG链路恢复程序及不平衡UL及DL覆盖场景的MRO机制以解决以上问题。更多细节将在下文中结合附图进行说明。
图6说明根据本申请案的一些实施例的用于存储与快速MCG链路恢复程序相关联的信息的方法的流程图。方法600可由UE(例如,如图1到4中的任一者中所展示及说明的UE101、UE 210、UE 310或UE 410)执行。尽管关于UE进行描述,但应理解,其它装置可经配置以执行类似于图6的方法的方法。
在如图6中所展示的示范性方法600中,在操作601中,UE(例如,如图1中所展示及说明的UE 101)接收关于UE的快速MCG链路恢复程序的配置信息。
在操作602中,如果MCG上发生无线电链路故障(RLF),那么UE执行快速MCG链路恢复程序,且启动与快速MCG链接恢复相关联的定时器。例如,与快速MCG链路恢复相关联的定时器是如在3GPP标准文档中指定的定时器T316。
在操作603中,响应于成功完成快速MCG链路恢复程序或响应于未能完成快速MCG链路恢复程序,UE存储与快速MCG链接恢复程序相关联的信息。也就是说,如果快速MCG链路恢复程序成功完成或快速MCG链接恢复程序未能完成,那么存储与快速MCG链路恢复程序相关联的信息。
在操作604中,如果UE接入BS(例如,如图1中所展示及说明的MN 102),那么UE向BS报告与快速MCG链路恢复程序相关联的所存储信息。BS也可被命名为服务BS。
根据本申请案的一些实施例,在未能完成快速MCG链路恢复程序的情况下,在与快速MCG链接恢复相关联的定时器(例如,定时器T316)期满时或在SCG的链路上发生RLF时,UE执行RRC重建程序,且存储关于SCG的链路的故障信息。例如,UE存储SCG的链路的RLF原因,即SCG链路的RLF原因。
在实施例中,SCG链路的RLF原因可为以下中的至少一者:
(1)物理层问题定时器的期满(例如,定时器T310的期满);
(2)用于基于触发测量报告来起始故障恢复的定时器的期满(例如,定时器T312的期满);
(3)随机接入问题;
(4)达到无线电链路控制(RLC)最大重传次数(例如,如在3GPP标准文档中指定的rlc-MaxNumRetx);
(5)SCG配置故障;以及
(6)来自SCG较低层的关于SRB3的完整性检查故障指示。
根据本申请案的一些其它实施例,在未能完成快速MCG链路恢复程序的情况下,UE从目标BS接收UE信息请求消息(例如,UE信息请求消息),且向目标BS发射UE信息响应消息(例如,UE信息响应消息)。UE信息响应消息可包含与快速MCG链路恢复程序相关联的辅助信息。
在实施例中,辅助信息包含:
·关于是否为UE配置与快速MCG链路恢复相关联的定时器(例如,定时器T316)的指示;或
·关于是否为UE配置快速MCG链路恢复的指示;或
·快速MCG链路恢复故障的指示。
在另外实施例中,辅助信息包含:
·与快速MCG链路恢复相关联的定时器(例如,定时器T316)的期满的指示;或
·SCG的链路上的RLF的指示。例如,此指示可包含SCG的链路的RLF原因。RLF原因可为以下中的至少一者:
(1)物理层问题定时器的期满(例如,定时器T310的期满);
(2)用于基于触发测量报告来起始故障恢复的定时器的期满(例如,定时器T312的期满);
(3)随机接入问题;
(4)达到无线电链路控制(RLC)最大重传次数(例如,如在3GPP标准文档中指定的rlc-MaxNumRetx);
(5)SCG配置故障;以及
(6)来自SCG较低层的关于SRB3的完整性检查故障指示。
在另一实施例中,辅助信息包含容器。容器包含SCG故障信息消息。例如,SCG故障信息消息可包含SCG链路的故障类型及基于配置信息的测量结果。
在额外实施例中,如果UE成功完成快速MCG链路恢复程序,那么辅助信息包含快速MCG链接恢复程序的成功完成的指示。
以下文本描述用于解决以上问题的如在图6中所展示及说明的方法的特定实施例1。
根据实施例1,UE(例如,如在图1中所展示及说明的UE 101)及BS(例如,如图1中所展示及说明的MN 102)在用于快速MCG链路恢复程序的MRO机制中执行以下操作:
(1)步骤1:UE经由DC操作接入网络(例如,BS)。
(2)步骤2:UE经配置有快速MCG链路恢复程序。
(3)步骤3:当MCG链路的RLF发生时,UE启动定时器T316,且经由SN将MCGfailureinformation消息发射到MN。
(4)步骤4:当定时器T316期满或SCG链路上发生RLF时,UE选择一个合适小区且执行RRC重建程序。
·如果SCG链路上的RLF发生,那么UE存储SCG链路的RLF原因。RLF原因可为以下中的至少一者:定时器T310期满、定时器T312期满、randomAccessProblem、rlc-MaxNumRetx、SCG配置故障及来自SCG较低层的关于SRB3的完整性检查故障指示。
(5)步骤5:UE向所选择目标小区发射RRCRestablishmentRequest消息。在UE成功地存取所选择目标小区之后,UE向所选择目标小区中的目标BS发射RRCReestabilishmentComplete消息。RRCReestablishmentComplete消息包含指示辅助信息可用的指示。
(6)步骤6:在目标BS接收到指示之后,目标BS向UE发射UE Information Request消息。
(7)步骤7:UE向目标BS发射UE信息响应消息。
·情况1:UE信息响应消息包含以下中的至少一者:
-指示是否配置定时器T316(其与快速MCG链路恢复程序相关联)的信息。
如果所述信息指示配置定时器T316,那么网络(例如,BS)可推断出快速MCG链路恢复故障是由UE执行。
-在UE执行快速MCG链路恢复程序期间发生故障或者UE未能完成快速MCG链接恢复程序的情况下,快速MCG链路恢复故障程序的一个指示。
-在UE成功完成快速MCG链路恢复程序的情况下,成功快速MCG链接恢复程序的一个指示。
·情况2:UE信息响应消息包含以下中的至少一者:
-定时器T316期满。
-SCG链路的RLF。
·当SCG链路上的RLF导致快速MCG链路恢复故障时,UE可在RLF-报告中产生SCGfailureinformation消息作为容器。
-SCG链路的RLF原因,其可为以下中的至少一者:定时器T310期满、定时器T312期满、randomAccessProblem、rlc-MaxNumRetx、SCG配置故障及来自SCG较低层的关于SRB3的完整性检查故障指示。
(8)步骤8:在目标BS从UE接收到UE信息响应消息之后,目标BS将使用Xn接口向源BS发射故障指示消息。
在本申请案的所有其它实施例中描述的细节(例如,如何实施用于快速MCG链路恢复程序的MRO机制的细节)适用于图6的实施例。此外,图6的实施例中描述的细节适用于图1到5、7及8的所有实施例。
图7说明根据本申请案的一些实施例的用于存储UE的上行链路传输参数的方法的流程图。图7中所展示的方法700可由UE(例如,如在图1到4中的任一者中所展示及说明的UE101、UE 210、UE 310或UE 410)执行。尽管关于UE来描述,但应理解,其它装置可经配置以执行类似于图7的方法的方法。
在如在图7中所展示的示范性方法700中,在操作701中,UE(例如,如在图1中所展示及说明的UE 101)进入RRC连接状态。RRC连接状态也可被命名为RRC连接状态、RRCCONNECTION状态、RRC_CONNECTION状态、RRC_CONNECTED状态、RRC_Connected状态或类似者。
在操作702中,如果发生故障,那么UE存储UE的上行链路传输参数。所述故障可为以下中的至少一者:无线电链路故障(RLF);切换(HO)故障;条件切换(CHO)故障;及双活动协议栈(DAPS)故障。
在操作703中,如果UE接入BS(例如,如在图1中所展示及说明的MN 102),那么UE向BS报告所存储上行链路传输参数。
在操作704中,UE基于小区选择程序来执行到目标小区的RRC重建程序。
根据本申请案的一些实施例,UE进一步从目标BS接收UE信息请求消息,且向目标BS发射UE信息响应消息。UE信息响应消息可包含与上行链路传输相关联的辅助信息。
在实施例中,辅助信息包含:
(1)在故障发生时的时间例子处的UE的发射功率值;或
(2)UE的RLC层中的分组的上行链路重传次数。
在另外实施例中,如果RLF发生,那么辅助信息包含功率余量报告(PHR)中的功率余量(PH)值。在实例中,PHR中的PH值是UE的每波束的。在另一实例中,PHR中的PH值是UE的每面板的。
例如,PHR中的PH值包含以下中的至少一者:
(1)UE的主要小区(Pcell)的PH值及Pcell的经配置最大发射功率值;
(2)UE的主要辅助小区(PSCell)的PH值及PSCell的经配置最大发射功率值;及
(3)UE的主小区组(SCell)的辅助小区的PH值及SCell的经配置最大发射功率值。
以下文本描述用于解决以上问题的如在图7中所展示及说明的方法的特定实施例2。
根据实施例2,UE(例如,如在图1中所展示及说明的UE 101)及BS(例如,如在图1中所说明及展示的MN 102)在用于快速MCG链路恢复程序的MRO机制中执行以下操作:
(1)步骤1:UE保持在RRC_Connected状态。在UE中可能发生以下三种故障中的一者:RLF;HO故障;及CHO故障。
·当故障发生时,UE存储其发射功率。
·UE存储每面板的PH值。
(2)步骤2:一旦故障发生,UE就执行RRC重建程序且选择合适小区。
·UE可配置有快速MCG链路恢复程序。如果配置快速MCG链路恢复程序,那么认为快速MCG链接恢复故障会发生。
(3)步骤3:UE向所选择目标小区发射RRCReestablishmentRequest消息。在UE成功地存取所选择目标小区后,UE向所选择目标小区中的目标BS发射RRCReestabilishmentComplete消息。RRCReestablishmentComplete消息包含指示辅助信息可用的指示。
(4)步骤4:在接收到指示之后,目标BS向UE发射UE Information Request消息。
(5)步骤5:UE向目标BS发射UE信息响应消息。
·为识别哪个链路(DL或UL)导致RLF,UE信息响应消息包含以下中的至少一者:
-指示UE的当前UL发射功率是否已达到最大UL发射功率值的指示。
-UE的当前UL发射功率的值。
·如果配置DC,那么UE的UL发射功率与MCG相关联。
-当检测到RLF时PHR的PH值。PH值可为每波束及/或每面板身份(ID)的。PH值可为以下中的至少一者:
1)PCell的PH值及用于PH计算的对应Pcmax,f,c。
-Pcmax,f,c表示标称UE最大发射功率(服务小区c的每载波f)
-PCell的PH值可为:类型1PH值、类型2PH值或类型3PH值。
2)PSCell的PH值及用于PH计算的对应Pcmax,f,c。
-PSCell的PH值可为:类型1PH值、类型2PH值或类型3PH值。
3)SCell的PH值及PH计算的对应Pcmax,f,c。
-PSCell的PH值可为:类型1PH值、类型2PH值或类型3PH值。
4)RLC层中的一个分组的重传次数。
在本申请案的所有其它实施例中描述的细节(例如,如何实施用于不平衡UL及DL覆盖场景的MRO机制的细节)适用于图7的实施例。此外,图7的实施例中描述的细节适用于图1到6及8的所有实施例。
图8说明根据本申请案的一些实施例的设备的实例框图。在本申请案的一些实施例中,设备800可为UE,其可至少执行图6或图7中所说明的方法。
如在图8中所展示,设备800可包含至少一个接收器802、至少一个发射器804、至少一个非暂时性计算机可读媒体806及至少一个处理器808,其耦合到至少一个接收器802、至少一个发射器804及至少一个非暂时性计算机可读媒体806。
尽管在图8中,例如至少一个接收器802、至少一个发射器804、至少一个非暂时性计算机可读媒体806及至少一个处理器808的元件以单数形式描述,但除非明确声明限于单数,否则可考虑复数。在本申请案的一些实施例中,至少一个接收器802及至少一个发射器804被组合成单个装置,例如收发器。在本申请案的某些实施例中,设备800可进一步包含输入装置、存储器及/或其它组件。
在本申请案的一些实施例中,至少一个非暂时性计算机可读媒体806可在其上存储计算机可执行指令,其可经编程以使用至少一个接收器802、至少一个发射器804及至少一个处理器808实施例如如在图6及7中的任一者的视图中描述的方法的操作。
所属领域的一般技术人员将理解,结合本文所公开的方面描述的方法的操作可直接体现在硬件、由处理器执行的软件模块或两者的组合中。软件模块可驻留在RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可卸除磁盘、CD-ROM或所属领域已知的任何其它形式的存储媒体中。另外,在一些方面中,方法的操作可作为代码及/或指令的一个或任一组合或集合驻留在可并入计算机程序产品中的非暂时性计算机可读媒体上。
尽管已用本公开的特定实施例描述本公开,但显然许多替代、修改及变化对所属领域的技术人员来说可为显而易见的。举例来说,在其它实施例中,实施例的各种组件可互换、添加或替换。此外,每一图式的所有元件对于所公开实施例的操作不是必需的。举例来说,所属领域的一般技术人员将能够通过简单地采用独立权利要求的元素来制作及使用本公开的教示。因此,本文阐述的本公开的实施例希望是说明性的,而不是限制性的。在不脱离本公开的精神及范围的情况下,可进行各种改变。
在此文献中,术语“包含”或其任何其它变体希望覆盖非排他性包含,使得包含一系列元素的过程、方法、物品或设备不仅包含所述元素,还可包含未明确列出或此过程、方法、物品或设备所固有的其它元素。在没有更多约束的情况下,以“一”或类似者等开头的元素并不排除在包含所述元素的过程、方法、物品或设备中存在额外等同元素。此外,术语“另一”被定义为至少第二或更多。如本文使用的术语“具有”及类似者被定义为“包含”。
Claims (15)
1.一种方法,其包括:
接收关于用户装备(UE)的快速主小区组(MCG)链路恢复程序的配置信息;
响应于MCG上的无线电链路故障(RLF)的发生,执行所述快速MCG链路恢复程序且启动与快速MCG链接恢复相关联的定时器;
响应于成功完成所述快速MCG链路恢复程序或响应于未能完成所述快速MCG链路恢复程序,存储与所述快速MCG链接恢复程序相关联的信息;以及
响应于所述UE接入基站(BS),向所述BS报告所存储信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括,响应于未能完成所述快速MCG链路恢复程序:
响应于与快速MCG链路恢复相关联的所述定时器的期满或响应于辅助小区组(SCG)的链路上的RLF的发生,执行无线电资源控制(RRC)重建程序;以及
存储所述SCG的所述链路的RLF原因,其中所述RLF原因是以下中的至少一者:
物理层问题定时器的期满;
用于基于触发测量报告来起始故障恢复的定时器的期满;
随机接入问题;
达到无线电链路控制(RLC)最大重传次数;
SCG配置故障;以及
完整性检查故障指示。
3.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括,响应于未能完成所述快速MCG链路恢复程序:
从目标BS接收UE信息请求消息;以及
向所述目标BS发射UE信息响应消息,其中所述UE信息响应消息包含与所述快速MCG链路恢复程序相关联的辅助信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所述辅助信息包含以下中的一者:
关于是否为所述UE配置与快速MCG链路恢复相关联的所述定时器的指示;
关于是否为所述UE配置所述快速MCG链路恢复的指示;以及
快速MCG链路恢复故障的指示。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所述辅助信息包含:
与快速MCG链路恢复相关联的所述定时器的所述期满的指示;或
SCG的链路上的RLF的指示。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述SCG的所述链路上的所述RLF的所述指示包含所述SCG的所述链路的RLF原因,且其中所述RLF原因是以下中的至少一者:
物理层问题定时器的期满;
用于基于触发测量报告来起始故障恢复的定时器的期满;
随机接入问题;
达到无线电链路控制(RLC)最大重传次数;
SCG配置故障;以及
完整性检查故障指示。
7.根据权利要求3所述的方法,其中所述辅助信息包含含有SCG故障信息消息的容器。
8.根据权利要求3所述的方法,其中所述辅助信息包含:
响应于成功完成所述快速MCG链路恢复程序而成功完成所述快速MCG链路恢复程序的指示。
9.一种方法,其包括:
进入用户装备(UE)的无线电资源控制(RRC)连接状态;
响应于故障的发生,存储所述UE的上行链路传输参数;
响应于所述UE接入基站(BS),向所述BS报告所存储上行链路传输参数;以及
基于小区选择程序来执行到目标小区的RRC重建程序,
其中所述故障是以下中的至少一者:
无线电链路故障(RLF);
切换(HO)故障;
条件切换(CHO)故障;以及
双活动协议栈(DAPS)故障。
10.根据权利要求9所述的方法,其进一步包括:
从目标BS接收UE信息请求消息;以及
向所述目标BS发射UE信息响应消息,其中所述UE信息响应消息包含与上行链路传输相关联的辅助信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述辅助信息包含:
在所述故障发生时的时间例子处的所述UE的所述发射功率值;或
所述UE的无线电链路控制(RLC)层中的分组的上行链路重传次数。
12.根据权利要求10所述的方法,其中:
响应于所述RLF的发生,所述辅助信息包含功率余量报告(PHR)中的功率余量(PH)值。
13.根据权利要求12所述的方法,其中:
所述PHR中的所述PH值是所述UE的每波束的;或
所述PHR中的所述PH值是所述UE的每面板的。
14.根据权利要求12所述的方法,其中所述PHR中的所述PH值包含以下中的至少一者:
所述UE的主要小区(Pcell)的PH值及所述Pcell的经配置最大发射功率值;
所述UE的主要辅助小区(PSCell)的PH值及所述PScell的经配置最大发射功率值;以及
所述UE的主小区组(SCell)的辅助小区的PH值及所述SCell的经配置最大发射功率值。
15.一种设备,其包括:
非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;
接收电路***;
发射电路***;及
处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述发射电路***,
其中所述计算机可执行指令致使所述处理器实施根据权利要求1至14中任一权利要求所述的方法。
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