TWI775923B - 無線通訊中的標頭格式 - Google Patents

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TWI775923B TW107129088A TW107129088A TWI775923B TW I775923 B TWI775923 B TW I775923B TW 107129088 A TW107129088 A TW 107129088A TW 107129088 A TW107129088 A TW 107129088A TW I775923 B TWI775923 B TW I775923B
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Abstract

本揭示內容的各態樣係關於用於使用協定資料單元(PDU)的無線通訊的方法和裝置,協定資料單元包括具有未被加密的標頭的服務資料適配協定(SDAP)PDU。未被加密的SDAP標頭促進無線通訊中的各種最佳化。

Description

無線通訊中的標頭格式
本申請案主張於2017年9月27日向美國專利商標局提交的美國臨時專利申請案第62/564,113號的優先權和權益,該申請案的全部內容藉由引用的方式併入本文,如同下文整體地充分闡述一樣並且用於所有適用目的。
大體而言,下文論述的技術係關於無線通訊系統,並且更具體地,下文論述的技術係關於用於無線通訊的網路通訊協定堆疊和標頭格式。
在無線通訊中,設備可以處理資料以經由包括多個協定層的網路協定堆疊進行傳輸。例如,協定堆疊可以包括封包資料壓縮協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層、媒體存取控制(MAC)層和實體(PHY)層。MAC層可以選擇配置PHY層的調制和編碼方案(MCS)。服務資料單元(SDU)是用於代表從上層協定層向下傳遞到下層協定層的資料單元的術語。例如,MAC層從RLC層接收一或多個SDU。隨後,MAC層將SDU封裝為MAC協定資料單元(PDU)。例如,MAC PDU可以包括MAC標頭和一或多個上層SDU。可以在其他協定層處執行類似的封裝。在一些網路實現方式中,可以對一或多個層的標頭進行加密以對資料進行加密。隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,研究和開發持續推進無線通訊技術,以便不僅滿足對於行動寬頻存取的不斷增長的需求,而且推進和增強關於行動通訊的使用者體驗。
下文提供了本揭示內容的一或多個態樣的簡化概述,以便提供對此種態樣的基本理解。該概述不是對本揭示內容的所有預期態樣的詳盡綜述,而且既不意欲辨識本揭示內容的所有態樣的關鍵或重要元素,亦不意欲描繪本揭示內容的任何或所有態樣的範圍。其唯一目的是以簡化的形式提供本揭示內容的一或多個態樣的一些概念,作為稍後提供的更加詳細的描述的前序。
本揭示內容的一個態樣提供了一種在發送設備處的無線通訊的方法。該發送設備從協定層接收一或多個服務品質(QoS)流。QoS流可以是被辨識為由系統接收服務品質處理的網際網路協定(IP)流。該發送設備將該一或多個QoS流映射到在該發送設備與接收設備之間建立的一或多個資料無線電承載(DRB)。該發送設備發送與該一或多個DRB或QoS流相對應的複數個媒體存取控制(MAC)協定資料單元(PDU)。每個MAC PDU包括封包資料壓縮協定(PDCP)PDU,該PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。在一個實例中,被部分加密的PDCP有效負載包括沒有被加密的服務資料適配協定(SDAP)標頭。
本揭示內容的另一態樣提供了一種在接收設備處的無線通訊的方法。該接收設備接收包括PDCP PDU的MAC PDU,該PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。該接收設備從該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個QoS流相對應的SDAP PDU。該接收設備在對該SDAP PDU的SDAP有效負載進行解密之前,讀取該SDAP PDU的SDAP標頭以獲得關於該一或多個QoS流的資訊。
本揭示內容的另一態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括:記憶體,其儲存可執行代碼;收發機,其被配置用於無線通訊;及處理器,其與該記憶體和該收發機通訊地耦合。該處理器和該記憶體被配置為:從協定層接收一或多個QoS流。該處理器和該記憶體亦被配置為:將該一或多個QoS流映射到在該裝置與接收設備之間建立的一或多個DRB。該處理器和該記憶體亦被配置為:發送與該一或多個DRB相對應的複數個MAC PDU。每個MAC PDU包括PDCP PDU,該PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。在一個實例中,該被部分加密的PDCP有效負載包括沒有被加密的SDAP標頭。
本揭示內容的另一態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括:記憶體,其儲存可執行代碼;收發機,其被配置用於無線通訊;及處理器,其與該記憶體和該收發機通訊地耦合。該處理器和該記憶體被配置為:接收包括PDCP PDU的MAC PDU,該PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。該處理器和該記憶體亦被配置為:從該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個QoS流相對應的SDAP PDU。該處理器和該記憶體亦被配置為:在對該SDAP PDU的SDAP有效負載進行解密之前,讀取該SDAP PDU的SDAP標頭以獲得關於該一或多個QoS流的資訊。
在對詳細描述進行回顧之後,將變得更加充分理解本發明的該等和其他態樣。對於本領域技藝人士而言,在結合附圖回顧本發明的特定、示例性實施例的以下描述之後,本發明的其他態樣、特徵和實施例將變得顯而易見。儘管以下可能關於某些實施例和圖論述了本發明的特徵,但是本發明的所有實施例可以包括本文論述的有利特徵中的一或多個。換言之,儘管可能將一或多個實施例論述為具有某些有利特徵,但是此種特徵中的一或多個亦可以根據本文論述的本發明的各個實施例來使用。以類似的方式,儘管以下可能將示例性實施例論述為設備、系統或方法實施例,但是應當理解的是,此種示例性實施例可以在各種設備、系統和方法中實現。
下文結合附圖闡述的詳細描述意欲作為各種配置的描述,而並非意欲表示可以在其中實踐本文所描述的概念的僅有配置。為了提供對各個概念的透徹理解,詳細描述包括具體細節。然而,對於本領域技藝人士將顯而易見的是,可以在沒有該等具體細節的情況下實踐該等概念。在一些實例中,以方塊圖形式圖示熟知的結構和部件,以便避免模糊此種概念。
儘管在本申請案中藉由對一些實例的說明來描述了各態樣和實施例,但是本領域技藝人士將理解的是,在許多不同的佈置和場景中可能會產生額外的實現方式和用例。本文中描述的創新可以跨越許多不同的平臺類型、設備、系統、形狀、尺寸、封裝佈置來實現。例如,實施例及/或使用可以經由集成晶片實施例和其他基於非模組部件的設備(例如,終端使用者設備、運載工具、通訊設備、計算設備、工業設備、零售/購買設備、醫療設備、啟用AI的設備等等)而產生。儘管某些實例可能是或可能不是專門針對用例或應用的,但是可以存在所描述的創新的各種各樣的適用範圍。實現方式可以具有從晶片級或模組化部件到非模組化、非晶片級實現方式的範圍,並且進一步到併入所描述的創新的一或多個態樣的聚合的、分散式或OEM設備或系統。在一些實際設置中,併入所描述的態樣和特徵的設備亦可以必要地包括用於所要求保護並且描述的實施例的實現和實踐的額外部件和特徵。例如,無線信號的發送和接收必要地包括用於類比和數位目的的多個部件(例如,包括天線、RF鏈、功率放大器、調制器、緩衝器、處理器、交錯器、加法器/相加器等的硬體部件)。本文中描述的創新意欲可以在具有不同尺寸、形狀和構造的各種設備、晶片級元件、系統、分散式佈置、終端使用者設備等中實施。
本揭示內容的各態樣提供了一種資料封包格式,其可以促進使用分層協定堆疊的無線通訊中的某些最佳化。此種最佳化的一些實例係包括在發送期間的資料優先化和在接收期間的封包預處理。
貫穿本揭示內容所提供的各種概念可以跨越多種多樣的電信系統、網路架構和通訊標準來實現。現在參照圖1,作為說明性實例而非進行限制,參照無線通訊系統100示出本揭示內容的各個態樣。無線通訊系統100包括三個互動域:核心網路102、無線電存取網路(RAN) 104和使用者設備(UE) 106。借助於無線通訊系統100,可以使得UE 106能夠執行與外部資料網路110(諸如(但不限於)網際網路)的資料通訊。
RAN 104可以實現任何適當的一或多種無線通訊技術以向UE 106提供無線電存取。舉一個實例,RAN 104可以根據第三代合作夥伴計畫(3GPP)新無線電(NR)規範(經常被稱為5G)來操作。舉另一個實例,RAN 104可以根據5G NR和進化型通用陸地無線電存取網路(eUTRAN)標準(經常被稱為LTE)的混合來操作。3GPP將該混合RAN稱為下一代RAN或NG-RAN。當然,可以在本揭示內容的範圍內利用許多其他實例。
如圖所示,RAN 104包括複數個基地台108。廣義而言,基地台是無線電存取網路中的負責一或多個細胞中的去往或來自UE的無線電發送和接收的網路元件。在不同的技術、標準或上下文中,本領域技藝人士亦可以將基地台不同地稱為基地台收發機(BTS)、無線電基地台、無線電收發機、收發機功能單元、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)、存取點(AP)、節點B(NB)、進化型節點B(eNB)、gNodeB(gNB)或者某種其他適當的術語。
無線電存取網路104亦被示為支援針對多個行動裝置的無線通訊。在3GPP標準中,行動裝置可以被稱為使用者設備(UE),但是本領域技藝人士亦可以將其稱為行動站(MS)、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端(AT)、行動終端、無線終端、遠端終端機、手機、終端、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某種其他適當的術語。UE可以是向使用者提供對網路服務的存取的裝置。
在本文件中,「行動」裝置未必需要具有移動的能力,而可以是靜止的。術語行動裝置或者行動設備廣義地代表各種各樣的設備和技術。UE可以包括多個硬體結構部件,其大小、形狀被設置為並且被佈置為有助於通訊;此種部件可以包括電氣耦合到彼此的天線、天線陣列、RF鏈、放大器、一或多個處理器等。例如,行動裝置的一些非限制性實例係包括行動站、蜂巢(細胞)電話、智慧型電話、通信期啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人電腦(PC)、筆記本、上網本、智慧型電腦、平板設備、個人數位助理(PDA)和各種各樣的嵌入式系統(例如,對應於「物聯網」(IoT))。另外,行動裝置可以是汽車或其他運輸工具、遠端感測器或致動器、機器人或機器人式設備、衛星無線電單元、全球定位系統(GPS)設備、目標追蹤設備、無人機、多旋翼直升機、四旋翼直升機、遠端控制設備、消費者設備及/或可穿戴設備(諸如,眼鏡、可穿戴照相機、虛擬實境設備、智慧手錶、健康或健身追蹤器、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、照相機、遊戲控制台等等)。另外,行動裝置可以是數位家庭或智慧家庭設備,諸如,家庭音訊、視訊及/或多媒體設備、家電、自動售貨機、智慧照明、家庭安全系統、智慧型儀器表等等。另外,行動裝置可以是智慧能源設備、安全設備、太陽能電池板或太陽能陣列、控制以下各項的市政基礎設施設備:電力(例如,智慧電網)、照明、水等;工業自動化和企業設備;物流控制器;農業裝備;軍事防禦裝備、車輛、飛機、船舶和兵器等等。另外,行動裝置可以提供連接的醫藥或遠端醫學支援(例如,在某一距離處的醫療保健)。遠端醫療設備可以包括遠端醫療監控設備和遠端醫療管理設備,其通訊相比於其他類型的資訊可以被給予優選處理或者優先存取,例如,在針對關鍵服務資料的傳輸的優先存取、及/或針對關鍵服務資料的傳輸的相關服務品質(QoS)方面。
RAN 104和UE 106之間的無線通訊可以被描述成利用空中介面。在空中介面上從基地台(例如,基地台108)到一或多個UE(例如,UE 106)的傳輸可以被稱為下行鏈路(DL)傳輸。根據本揭示內容的某些態樣,術語下行鏈路可以指的是源自排程實體(下文進一步描述的;例如,基地台108)的點到多點傳輸。描述該方案的另一種方式可以是使用術語廣播通道多工。從UE(例如,UE 106)到基地台(例如,基地台108)的傳輸可以被稱為上行鏈路(UL)傳輸。根據本揭示內容的另外的態樣,術語上行鏈路可以指的是源自被排程實體(下文進一步描述的;例如,UE 106)的點到點傳輸。
在一些實例中,可以排程對空中介面的存取,其中排程實體(例如,基地台108)為在其服務區域或細胞之內的一些或者所有設備和裝備之間分配用於通訊的資源。在本揭示內容中,如下文所進一步論述的,排程實體可以負責排程、指派、重新配置和釋放用於一或多個被排程實體的資源。亦即,對於被排程的通訊而言,UE 106(其可以是被排程實體)可以利用排程實體108所分配的資源。
基地台108不是可以用作排程實體的唯一實體。亦即,在一些實例中,UE可以用作排程實體,排程用於一或多個被排程實體(例如,一或多個其他UE)的資源。
如圖1中所示,排程實體108可以向一或多個被排程實體106廣播下行鏈路傳輸量112。廣義而言,排程實體108是如下的節點或設備:其負責在無線通訊網路中排程傳輸量(包括下行鏈路傳輸量112,以及在一些實例中,包括從一或多個被排程實體106到排程實體108的上行鏈路傳輸量116)。在另一方面,被排程實體106是如下的節點或設備:其從無線通訊網路中的另一個實體(諸如,排程實體108)接收下行鏈路控制資訊114(包括但不限於排程資訊(例如,授權)、同步或時序資訊、或其他控制資訊)。
通常,基地台108可以包括用於與無線通訊系統的回載部分120進行通訊的回載介面。回載120可以提供基地台108和核心網路102之間的鏈路。此外,在一些實例中,回載網路可以提供相應的基地台108之間的互連。可以採用各種類型的回載介面,諸如,直接實體連接、虛擬網路、或使用任何適當的傳輸網路的回載介面。
核心網路102可以是無線通訊系統100的一部分,並且可以獨立於在RAN 104中使用的無線電存取技術。在一些實例中,核心網路102可以是根據5G標準(例如,5GC)來配置的。在其他實例中,核心網路102可以是根據4G進化封包核心(EPC)或任何其他適當的標準或配置來配置的。
現在參照圖2,藉由舉例而非限制的方式,提供了RAN 200的示意圖。在一些實例中,RAN 200可以與上文描述以及在圖1中示出的RAN 104相同。可以將RAN 200所覆蓋的地理區域劃分成多個蜂巢區域(細胞),其中使用者設備(UE)可以基於從一個存取點或基地台廣播的標識來唯一地辨識該等蜂巢區域(細胞)。圖2示出巨集細胞202、204和206以及小型細胞208,其中的每一個可以包括一或多個扇區(未圖示)。扇區是細胞的子區域。一個細胞中的所有扇區由同一基地台進行服務。扇區中的無線電鏈路可以藉由屬於該扇區的單一邏輯標識來辨識。在劃分成扇區的細胞中,細胞中的多個扇區可以藉由多組天線來形成,其中每個天線負責與該細胞的一部分中的UE進行通訊。
在圖2中,在細胞202和204中圖示兩個基地台210和212;及將第三基地台214示為控制細胞206中的遠端無線電頭端(RRH)216。亦即,基地台可以具有集成天線,或者可以藉由饋線電纜連接到天線或RRH。在所示出的實例中,細胞202、204和126可以被稱為巨集細胞,這是由於基地台210、212和214支援具有大尺寸的細胞。此外,在小型細胞208(例如,微細胞、微微細胞、毫微微細胞、家庭基地台、家庭節點B、家庭eNodeB等)中圖示基地台218,其中小型細胞208可以與一或多個巨集細胞重疊。在該實例中,細胞208可以被稱為小型細胞,這是由於基地台218支援具有相對小尺寸的細胞。可以根據系統設計以及部件約束來進行細胞尺寸設置。
應當理解的是,無線電存取網路200可以包括任意數量的無線基地台和細胞。此外,可以部署中繼節點,以擴展給定細胞的尺寸或覆蓋區域。基地台210、212、214、218為任意數量的行動裝置提供到核心網路的無線存取點。在一些實例中,基地台210、212、214及/或218可以與上文描述以及在圖1中示出的基地台/排程實體108相同。
圖2亦包括四旋翼直升機或無人機220,其可以配置為用作基地台。亦即,在一些實例中,細胞可能未必是靜止的,以及細胞的地理區域可以根據行動基地台(諸如,四旋翼直升機220)的位置而移動。
在RAN 200中,細胞可以包括可以與每個細胞的一或多個扇區進行通訊的UE。此外,每個基地台210、212、214、218和220可以被配置為向相應細胞中的所有UE提供到核心網路102(參見圖1)的存取點。例如,UE 222和224可以與基地台210進行通訊;UE 226和228可以與基地台212進行通訊;UE 230和232可以藉由RRH 216與基地台214進行通訊;UE 234可以與基地台218進行通訊;及UE 236可以與行動基地台220進行通訊。在一些實例中,UE 222、224、226、228、230、232、234、236、238、240及/或242可以與上文描述以及在圖1中示出的UE/被排程實體106相同。
在一些實例中,行動網路節點(例如,四旋翼直升機220)可以被配置為用作UE。例如,四旋翼直升機220可以藉由與基地台210進行通訊來在細胞202中進行操作。
在RAN 200的另外的態樣中,可以在UE之間使用副鏈路信號,而無需依賴於來自基地台的排程或控制資訊。例如,兩個或更多個UE(例如,UE 226和228)可以使用同級間(P2P)或者副鏈路信號227來相互通訊,而無需經由基地台(例如,基地台212)中繼該通訊。在另外的實例中,UE 238被示為與UE 240和242進行通訊。此處,UE 238可以用作排程實體或者主副鏈路設備,以及UE 240和242可以用作被排程實體或者非主(例如,輔助)副鏈路設備。在又一個實例中,UE可以用作設備到設備(D2D)、同級間(P2P)或者運載工具到運載工具(V2V)網路中及/或網狀網路中的排程實體。在網狀網路實例中,UE 240和242除了與排程實體238進行通訊之外,亦可以可選地相互直接通訊。因此,在具有對時間頻率資源的被排程存取並且具有蜂巢配置、P2P配置或網狀配置的無線通訊系統中,排程實體和一或多個被排程實體可以利用所排程的資源進行通訊。
在無線電存取網路200中,UE在移動的同時進行通訊(獨立於其位置)的能力被稱為行動性。通常在存取和行動性管理功能單元(AMF,未示出,其是圖1中的核心網路102的一部分)的控制之下,建立、維護和釋放UE和無線電存取網路之間的各種實體通道,其中AMF可以包括對針對控制平面和使用者平面功能兩者的安全性上下文進行管理的安全性上下文管理功能單元(SCMF)、以及執行認證的安全性錨定功能單元(SEAF)。
在本揭示內容的各個態樣中,無線電存取網路200可以利用基於DL的行動性或者基於UL的行動性來實現行動性和交遞(亦即,UE的連接從一個無線電通道轉換到另一個無線電通道)。在被配置用於基於DL的行動性的網路中,在與排程實體的撥叫期間,或者在任何其他時間處,UE可以監測來自其服務細胞的信號的各種參數以及相鄰細胞的各種參數。根據該等參數的品質,UE可以維持與相鄰細胞中的一或多個的通訊。在該時間期間,若UE從一個細胞移動到另一個細胞,或者若來自相鄰細胞的信號品質超過來自服務細胞的信號品質達到給定的時間量,則UE可以執行從服務細胞到相鄰(目標)細胞的轉換(handoff)或交遞(handover)。例如,UE 224(儘管被示為車輛,但是可以使用任何適當形式的UE)可以從與其服務細胞202相對應的地理區域移動到與相鄰細胞206相對應的地理區域。當來自相鄰細胞206的信號強度或者品質超過其服務細胞202的信號強度或品質達到給定的時間量時,UE 224可以向其服務基地台210發送用於指示該狀況的報告訊息。作為回應,UE 224可以接收交遞命令,以及UE可以進行到細胞206的交遞。
在被配置用於基於UL的行動性的網路中,網路可以利用來自每個UE的UL參考信號來選擇用於每個UE的服務細胞。在一些實例中,基地台210、212和214/216可以廣播統一的同步信號(例如,統一的主要同步信號(PSS)、統一的輔助同步信號(SSS)和統一的實體廣播通道(PBCH))。UE 222、224、226、228、230和232可以接收該等統一的同步信號,根據該等同步信號來推導載波頻率和時槽時序,並且回應於推導出時序,發送上行鏈路引導頻或者參考信號。UE(例如,UE 224)發送的上行鏈路引導頻信號可以由無線電存取網路200中的兩個或更多細胞(例如,基地台210和214/216)同時地接收。該等細胞中的每一個可以量測該引導頻信號的強度,以及無線電存取網路(例如,以下各項中的一項或多項:基地台210和214/216及/或核心網路中的中央節點)可以決定用於UE 224的服務細胞。隨著UE 224移動穿過無線電存取網路200,網路可以持續監測UE 224發送的上行鏈路引導頻信號。當相鄰細胞量測的引導頻信號的信號強度或品質超過服務細胞量測的信號強度或品質時,網路200可以在通知UE 224或不通知UE 224的情況下,將UE 224從服務細胞交遞到該相鄰細胞。
儘管基地台210、212和214/216發送的同步信號可以是統一的,但是該同步信號可能不辨識特定的細胞,而是可以辨識在相同的頻率上及/或使用相同的時序進行操作的多個細胞的區域。在5G網路或其他下一代通訊網路中對區域的使用能夠實現基於上行鏈路的行動性框架並且改進UE和網路二者的效率,這是由於可以減少需要在UE和網路之間交換的行動性訊息的數量。
在各種實現方式中,無線電存取網路200中的空中介面可以利用經許可頻譜、免許可頻譜或共用頻譜。經許可頻譜通常藉由行動網路服務供應商從政府監管機構購買許可證,從而提供對頻譜的一部分的獨佔使用。免許可頻譜提供對頻譜的一部分的共用使用,而不需要政府授權的許可證。儘管通常仍然需要遵守一些技術規則來存取免許可頻譜,但是一般而言,任何服務供應商或設備皆可以獲得存取。共用頻譜可以落在經許可頻譜和免許可頻譜之間,其中可能需要技術規則或限制來存取該頻譜,但是該頻譜仍然可以由多個服務供應商及/或多種RAT共用。例如,針對經許可頻譜的一部分的許可證的持有者可以提供許可共用存取(LSA),以與其他方(例如,具有適當的被許可者決定的用以獲得存取的條件)共用該頻譜。
無線電存取網路200中的空中介面可以利用一或多個雙工演算法。雙工代表點到點通訊鏈路,其中兩個端點可以在兩個方向上相互通訊。全雙工意味著兩個端點可以同時地相互通訊。半雙工意味著在某一時間處,僅有一個端點可以向另一個端點發送資訊。在無線鏈路中,全雙工通道通常依賴於發射器和接收器的實體隔離和適當的干擾消除技術。經常藉由利用分頻雙工(FDD)或分時雙工(TDD),來實現針對無線鏈路的全雙工模擬。在FDD中,在不同方向上的傳輸在不同的載波頻率處進行操作。在TDD中,在給定通道上在不同方向上的傳輸使用分時多工來彼此分離。亦即,在一些時間處,該通道專用於一個方向上的傳輸,而在其他時間處,該通道專用於另一個方向上的傳輸,其中方向可以非常快速地變化(例如,每個時槽變化幾次)。
為了使無線電存取網路200上的傳輸獲得低塊錯誤率(BLER),同時仍然實現非常高的資料速率,可以使用通道編碼。亦即,無線通訊通常可以利用合適的糾錯塊碼。在典型的塊碼中,將資訊訊息或序列分割成碼塊(CB),並且發送設備處的編碼器(例如,CODEC)隨後在數學上向資訊訊息添加冗餘。在經編碼的資訊訊息中利用此種冗餘可以改進訊息的可靠性,從而實現對可能因雜訊而發生的任何位元錯誤的糾正。
在早期5G NR規範中,使用具有兩個不同基圖的准循環低密度同位檢查(LDPC)來對使用者資料進行編碼:一個基圖用於大碼塊及/或高碼率,否則使用另一個基圖。基於嵌套序列,使用極化編碼來對控制資訊和實體廣播通道(PBCH)進行編碼。對於該等通道,打孔、縮短和重複用於速率匹配。
然而,本領域技藝人士將理解的是,本揭示內容的各態樣可以是利用任何適當的通道碼來實現的。排程實體108和被排程實體106的各種實現方式可以包括適當的硬體和能力(例如,編碼器、解碼器及/或CODEC),以利用該等通道碼中的一或多個來進行無線通訊。
無線電存取網路200中的空中介面可以利用一或多個多工和多工存取演算法來實現各個設備的同時通訊。例如,5G NR規範提供針對從UE 222和224到基地台210的UL傳輸的多工存取、以及利用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)對從基地台210到一或多個UE 222和224的DL傳輸的多工。另外,對於UL傳輸,5G NR規範提供針對具有CP的離散傅裡葉變換展頻OFDM(DFT-s-OFDM)(亦被稱為單載波FDMA(SC-FDMA))的支援。然而,在本揭示內容的範圍內,多工和多工存取不限於以上方案,並且可以是利用分時多工存取(TDMA)、分碼多工存取(CDMA)、分頻多工存取(FDMA)、稀疏碼多工存取(SCMA)、資源擴展多工存取(RSMA)或者其他適當的多工存取方案來提供的。此外,可以利用分時多工(TDM)、分碼多工(CDM)、分頻多工(FDM)、正交分頻多工(OFDM)、稀疏碼多工(SCM)或者其他適當的多工方案來提供對從基地台210到UE 222和224的DL傳輸的多工。
在本揭示內容內,訊框可以代表用於無線傳輸的預定持續時間(例如,10 ms)的持續時間,其中每個訊框由預定數量的子訊框(例如,均為1 ms的10個子訊框)組成。在給定載波上,可能在UL中存在一個訊框集合,而在DL中存在另一個訊框集合。每個子訊框可以由一或多個相鄰時槽組成。在一些實例中,可以根據具有給定循環字首(CP)長度的指定數量的OFDM符號來定義時槽。例如,時槽可以包括具有標稱CP的7或14個OFDM符號。另外的實例可以包括具有更短持續時間(例如,一個或兩個OFDM符號)的微時槽。在一些情況下,該等微時槽可以是佔用被排程用於針對相同或不同UE的正在進行的時槽傳輸的資源來發送的。示例性時槽可以包括控制區域和資料區域。通常,控制區域可以攜帶控制通道,以及資料區域可以攜帶資料通道。當然,時槽可以包含所有DL、所有UL、或者至少一個DL部分和至少一個UL部分。在本揭示內容的一些態樣中,可以利用不同的時槽結構,並且可以包括控制區域和資料區域中的每一種區域中的一或多個區域。
在DL傳輸中,發送設備(例如,排程實體108)可以分配一或多個資源元素(RE)(例如,在控制區域內的時間頻率資源)以用於攜帶去往一或多個被排程實體106的DL控制資訊114,其包括一或多個DL控制通道(諸如,PBCH;PSS;SSS;實體控制格式指示符通道(PCFICH);實體混合自動重傳請求(HARQ)指示符通道(PHICH);及/或實體下行鏈路控制通道(PDCCH)等)。PCFICH提供用於輔助接收設備接收和解碼PDCCH的資訊。PDCCH攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),DCI包括但不限於功率控制命令、排程資訊、授權、及/或用於DL和UL傳輸的RE的指派。PHICH攜帶HARQ回饋傳輸,諸如認可(ACK)或否定認可(NACK)。HARQ是本領域技藝人士熟知的技術,其中可以在接收側針對準確性來校驗封包傳輸的完整性,例如,利用任何適當的完整性校驗機制,諸如校驗和(checksum)或者循環冗餘檢查(CRC)。若確認了傳輸的完整性,則可以發送ACK,而若沒有確認傳輸的完整性,則可以發送NACK。回應於NACK,發送設備可以發送HARQ重傳,其可以實現追加合併、增量冗餘等。
在UL傳輸中,發送設備(例如,被排程實體106)可以利用一或多個RE來攜帶去往排程實體108的UL控制資訊118,UL控制資訊118包括一或多個UL控制通道(諸如,實體上行鏈路控制通道(PUCCH))。UL控制資訊可以包括各種的封包類型和類別,包括引導頻、參考信號和被配置為實現或輔助對上行鏈路資料傳輸進行解碼的資訊。在一些實例中,控制資訊118可以包括排程請求(SR),例如,針對排程實體108排程上行鏈路傳輸的請求。此處,回應於在控制通道118上發送的SR,排程實體108可以發送下行鏈路控制資訊114,下行鏈路控制資訊114可以排程用於上行鏈路封包傳輸的資源。UL控制資訊亦可以包括HARQ回饋、通道狀態回饋(CSF)或任何其他適當的UL控制資訊。
除了控制資訊之外,一或多個RE(例如,在資料區域內)可以被分配用於使用者資料或傳輸量資料。該等傳輸量可以被攜帶在一或多個傳輸量通道(諸如,針對DL傳輸,為實體下行鏈路共用通道(PDSCH);或者針對UL傳輸,為實體上行鏈路共用通道(PUSCH))上。在一些實例中,資料區域內的一或多個RE可以被配置為攜帶系統資訊區塊(SIB),其攜帶可以實現對給定細胞的存取的資訊。
上文描述的以及在圖1中示出的通道或載波未必是可以在排程實體108和被排程實體106之間利用的所有通道或載波,並且本領域技藝人士將認識到,除了示出的通道或載波之外,亦可以利用其他通道或載波,諸如,其他傳輸量、控制和回饋通道。
上文描述的該等實體通道通常被多工並且被映射到傳輸通道,以用於在媒體存取控制(MAC)層處進行處理。傳輸通道攜帶被稱為傳輸塊(TB)的資訊區塊。傳輸塊尺寸(TBS)(其可以對應於資訊位元的數量)可以是基於給定傳輸中的調制和編碼方案(MCS)和RB數量的受控參數。
根據本揭示內容的一態樣,可以將一或多個時槽構建成自包含時槽。例如,圖3示出自包含時槽300和350的兩個示例結構。在一些實例中,可以在排程實體108與被排程實體106之間的無線通訊中使用自包含時槽300及/或350。
在所示出的實例中,以DL為中心的時槽300可以是發射器排程的時槽。術語以DL為中心通常代表其中更多資源被分配用於DL方向上的傳輸(例如,從排程實體108到被排程實體106的傳輸)的結構。類似地,以UL為中心的時槽350可以是接收器排程的時槽,其中更多資源被分配用於UL方向上的傳輸(例如,從被排程實體106到排程實體108的傳輸)。
每個時槽(諸如自包含時槽300和350)可以包括發送(Tx)部分和接收(Rx)部分。例如,在以DL為中心的時槽300中,排程實體108首先具有在DL控制區域302中的例如PDCCH上發送控制資訊的時機,並且隨後具有例如在DL資料區域304中的PDSCH上發送DL使用者資料或傳輸量的時機。跟隨在具有適當的持續時間310的保護時段(GP)區域306之後,排程實體108具有在UL短脈衝308中從使用載波的其他實體接收UL資料及/或UL回饋(包括任何UL排程請求、CSF、HARQ ACK/NACK等)的時機。此處,在以下情況下,諸如以DL為中心的時槽300的時槽可以被稱為自包含時槽:當在相同時槽的控制區域302中排程在資料區域304中攜帶的所有資料時;並且此外,當在相同時槽的UL短脈衝308中認可在資料區域304中攜帶的所有資料(或者至少具有被認可的時機)時。藉由此種方式,每個自包含時槽可以被認為是自包含實體,而不必要求任何其他時槽來完成針對任何給定封包的排程-傳輸-認可循環。
可以包括GP區域306以適應UL和DL時序的可變性。例如,因射頻(RF)天線方向切換(例如,從DL到UL)引起的時延和傳輸路徑時延可能導致被排程實體106在UL上提早發送以匹配DL時序。此種提早傳輸可能干擾從排程實體108接收的符號。因此,GP區域306可以在DL資料區域304之後允許一時間量以防止干擾,其中GP區域306提供用於排程實體108切換其RF天線方向的適當時間量、用於空中(OTA)傳輸的適當時間量、以及用於被排程實體進行ACK處理的適當時間量。
類似地,以UL為中心的時槽350可以被配置成自包含時槽。以UL為中心的時槽350實質上類似於以DL為中心的時槽300,包括保護時段354、UL資料區域356和UL短脈衝區域358。
在時槽300和350中示出的時槽結構僅是自包含時槽的一個實例。其他實例可以包括每個時槽的開始處的公共DL部分、以及每個時槽的結束處的公共UL部分,其中在該等相應的部分之間,在時槽的結構方面有各種不同。在本揭示內容的範圍內,仍然可以提供其他實例。
圖4是示出根據本揭示內容的一些態樣的用於無線通訊的使用者平面協定堆疊400的圖。在一些實例中,該協定堆疊400可以用在排程實體108(例如,gNB)與被排程實體106(例如,UE)之間的5G新無線電(NR)網路中。在一些實例中,協定堆疊400可以在其他設備之間使用。協定堆疊400包括實現各種實體層通訊功能的PHY層402。其他協定層是媒體存取控制(MAC)層404、無線電鏈路控制(RLC)層406、封包資料彙聚協定(PDCP)層408和服務資料適配協定(SDAP)層410。SDAP層410的服務和功能可以包括QoS流與資料無線電承載之間的映射,並且在DL和UL封包二者中標記QoS流ID(QFI)。QoS流是被辨識為由系統接收服務品質處理的一或多個網際網路協定(IP)流。在一個實例中,IP流可以是從一個端點到另一個端點的IP傳輸量,並且其可以由源IP位址及目的地IP位址和埠以及傳輸協定(UDP或TCP)來辨識。可以針對每個單獨的PDU通信期配置SDAP的單個協定實體。PDCP層408提供各種功能,其包括對資料的加密和解密。SDAP層410的上游可以是一或多個上層,例如,IP層及/或應用層。排程實體108處的每個協定層與被排程實體106處對應的對等協定層進行通訊。在一些實例中,可以不在網路實體中使用該等協定層中的一或多個協定層。
圖5是示出根據本揭示內容的一些態樣的在UE 502、gNB 504和使用者平面功能單元(UPF)506之間建立的PDU通信期的圖。在一些實例中,UE 502可以是圖1、圖2和圖4中所示的UE或被排程實體中的任何一個,並且gNB 504可以是圖1、圖2和圖4中所示的基地台或排程實體中的任何一個。在5G NR網路中,核心網路可以包括各種網路功能單元(NF)。NF之一是UPF 506,其將gNB 504連接到提供網際網路存取或服務供應商服務的資料網路。UPF支援用於促進使用者平面操作的特徵和能力,例如,封包路由和轉發、與資料網路的互連、策略實施和資料緩衝。在一個實例中,UPF 506可以位於核心網路102中。在一些實例中,可以針對UE 502建立多於一個的PDU通信期。UE 502經由PDU通信期接收服務,PDU通信期是UE與網路之間的邏輯連接。對於每個UE(例如,被排程實體106),網路在每個PDU通信期,在UE 502與gNB 504之間建立一或多個資料無線電承載(DRB)508,並且將資料封包映射到不同的DRB。將上層的IP流映射到服務品質(QoS)流510,隨後將QoS流映射到DRB 508。
SDAP層410(參見圖4)可以處理用於PDU通信期的映射功能中的一些映射功能。例如,在下行鏈路中,SDAP層410從上層(例如,IP層)接收一或多個QoS流510,並且將每個QoS流映射到對應的DRB 508。在一些實例中,QoS流510可以具有不同的優先順序。網路藉由將封包映射到適當的QoS流和DRB來確保服務品質(例如,可靠性、時延和目標延遲)。例如,可以將對時延敏感的封包映射到具有較高優先順序的QoS流,而可以將對時延不敏感的封包映射到具有較低優先順序的QoS流。在上行鏈路中,SDAP層410可以提供反射式映射。例如,網路可以決定用於DL傳輸量的QoS,並且UE將DL QoS反射或鏡像到相關聯的UL傳輸量中。亦即,DL和UL可以具有相同的QoS。SDAP層410在DL和UL封包二者中利用QoS流ID(例如,QFI)來標記每個QoS流的資料封包。對於每個DRB,UE監測下行鏈路封包的QFI,並且可以在上行鏈路中應用相同的映射。亦即,對於DRB,UE將有關的IP流的UL封包映射到在UL中與針對該DRB在下行鏈路IP流中觀察到的QoS流ID相對應的QoS流。
圖6是示出根據本揭示內容的一些態樣的示例性MAC協定資料單元(PDU)600的圖。MAC PDU 600可以用於例如無線通訊系統100中的無線通訊。MAC PDU 600包括各種欄位,例如,MAC標頭602和MAC有效負載604。MAC有效負載604可以包括來自上層網路層的各種資料,例如,RLC標頭606、PDCP標頭608、SDAP標頭610和SDAP有效負載612。圖6僅概念性地示出MAC PDU 600的一個實例的各種資料欄位,並且在各種設計中,資料欄位可以攜帶任意數量的位元。在其他實例中,MAC PDU 600可以具有更多或更少的資料欄位,其中一些可能未在圖6中圖示。
在一些實例中,SDAP標頭610可以包括關於QFI 614和反射式QoS指示符(RQI)616的資訊。RQI可以被設置為某個值(例如,0或1)以指示在該QoS流上攜帶的一些或全部傳輸量經受反射式映射。在其他實例中,SDAP標頭610可以具有在圖6中未圖示的其他資料欄位。在一些實例中,QFI和RQI可以處於SDAP標頭610中與圖6中所示的位置不同的位置處。
在本揭示內容的一些態樣中,可以在發送設備處對MAC PDU 600的資料欄位中的一或多個欄位進行加密,並且在接收設備處對該等欄位進行解密。例如,一些系統或設備可以將PDCP標頭608之後的所有資料欄位(例如,SDAP標頭610和SDAP有效負載612)視為PDCP有效負載618,並且因此彼等系統或設備可以對PDCP有效負載的彼等資料欄位一起進行加密和解密。在那種情況下,將SDAP標頭610與SDAP有效負載一起加密和解密。在一個實例中,SDAP有效負載可以是IP有效負載。然而,對SDAP標頭進行加密/解密可能妨礙可以在NR網路中使用的一些潛在的最佳化實現方式。
在本揭示內容的一些態樣中,當SDAP標頭610被包括在MAC PDU 600中時,SDAP標頭610可以不被加密(「未被加密」),而SDAP有效負載(例如,IP有效負載)可以被加密。使用未被加密的SDAP標頭能夠實現UL和DL通訊中的某些最佳化,如下文進一步描述的。
圖7是示出針對採用處理系統714的排程實體700的硬體實現方式的實例的方塊圖。例如,排程實體700可以是如在圖1、圖2及/或圖4中的任何一或多個圖中示出的使用者設備(UE)。在另一個實例中,排程實體700可以是如在圖1、圖2及/或圖4中的任何一或多個圖中示出的基地台。
排程實體700可以使用包括一或多個處理器704的處理系統714來實現。處理器704的實例係包括微處理器、微控制器、數位訊號處理器(DSP)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯設備(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別硬體電路和被配置為執行貫穿本揭示內容描述的各種功能的其他適當的硬體。在各個實例中,排程實體700可以被配置為執行本文所描述的功能中的任何一或多個功能。亦即,如排程實體700中所利用的處理器704可以用於實現下文描述以及在圖9至圖12中示出的過程和程序中的任何一或多個過程和程序。
在該實例中,處理系統714可以使用匯流排架構來實現,其中該匯流排架構通常用匯流排702來表示。根據處理系統714的具體應用和整體設計約束,匯流排702可以包括任意數量的互連匯流排和橋接。匯流排702將包括一或多個處理器(其通常用處理器704來表示)、記憶體705、以及電腦可讀取媒體(其通常用電腦可讀取媒體706來表示)的各種電路通訊地耦合在一起。匯流排702亦可以連接諸如時序源、周邊設備、電壓調節器和電源管理電路之類的各種其他電路,該等電路是本領域熟知的,並且因此不再進行任何描述。匯流排介面708提供匯流排702和收發機710之間的介面。收發機710提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的通訊介面或構件。根據該裝置的性質,亦可以提供使用者介面712(例如,鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿)。當然,此種使用者介面712是可選的,並且可以在一些實例(諸如,基地台)中省略。
在本揭示內容的一些態樣中,處理器704可以包括被配置用於各種功能的電路,其包括例如處理電路740、UL通訊電路742和DL通訊電路744。處理電路740可以被配置為執行各種資料處理功能以及通訊資源配置和排程。在一個實例中,處理電路740可以被配置為實現各種協定實體,其包括PHY實體、MAC實體、RLC實體、PDCP實體和SDAP實體。UL通訊電路742可以被配置為執行各種UL通訊功能,例如,解碼、解密、解多工和接收。DL通訊電路744可以被配置為執行各種DL通訊功能,例如,編碼、加密、多工和發送。例如,電路可以被配置為實現下文關於圖9至圖12描述的功能中的一或多個功能。
處理器704負責管理匯流排702和通用處理,其包括執行電腦可讀取媒體706上儲存的軟體。該軟體在由處理器704執行時,使得處理系統714執行下文針對任何特定裝置所描述的各種功能。電腦可讀取媒體706和記憶體705亦可以用於儲存處理器704在執行軟體時所操縱的資料。
處理系統中的一或多個處理器704可以執行軟體。軟體應當被廣義地解釋為意味著指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、子程式、軟體模組、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行檔、執行的執行緒、程序、功能等等,無論其被稱為軟體、韌體、中介軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他術語。軟體可以位於電腦可讀取媒體706上。電腦可讀取媒體706可以是非暫時性電腦可讀取媒體。舉例而言,非暫時性電腦可讀取媒體包括磁儲存設備(例如,硬碟、軟碟、磁帶)、光碟(例如,壓縮光碟(CD)或者數位多功能光碟(DVD))、智慧卡、快閃記憶體設備(例如,卡、棒或鍵式驅動器)、隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式設計ROM(PROM)、可抹除PROM(EPROM)、電子可抹除PROM(EEPROM)、暫存器、可移除磁碟以及用於儲存可以由電腦進行存取和讀取的軟體及/或指令的任何其他適當的媒體。電腦可讀取媒體706可以位於處理系統714中、位於處理系統714之外、或者分佈在包括處理系統714的多個實體之中。電腦可讀取媒體706可以體現在電腦程式產品中。舉例而言,電腦程式產品可以包括封裝材料中的電腦可讀取媒體。本領域技藝人士將認識到,如何根據特定的應用和對整個系統所施加的整體設計約束來最佳地實現貫穿本揭示內容所提供的描述的功能。
在一或多個實例中,電腦可讀取儲存媒體706可以包括被配置用於各種功能的軟體,其包括例如處理指令752、UL通訊指令754和DL通訊指令756。處理指令752可以執行各種資料處理功能以及通訊資源的分配和排程。UL通訊指令754可以執行各種UL通訊功能,例如,解碼、解密、解多工和接收。DL通訊指令756可以被配置為執行各種DL通訊功能,例如,編碼、加密、多工和發送。例如,軟體可以被配置為實現關於圖9至圖12描述的功能中的一或多個功能。
圖8是示出用於採用處理系統814的示例性被排程實體800的硬體實現方式的實例的概念圖。根據本揭示內容的各個態樣,元素或元素的任何部分或元素的任意組合可以利用包括一或多個處理器804的處理系統814來實現。例如,被排程實體800可以是如圖1、圖2及/或圖4中的任何一或多個圖中所示的使用者設備(UE)。
處理系統814可以與圖7中示出的處理系統714實質上相同,包括匯流排介面808、匯流排802、記憶體805、處理器804和電腦可讀取媒體806。此外,被排程實體800可以包括與上文在圖7中描述的彼等使用者介面和收發機實質上類似的使用者介面812和收發機810。亦即,如在被排程實體800中所利用的處理器804可以用於實現下文描述的並且在圖9至圖12中示出的過程中的任何一或多個過程。
在本揭示內容的一些態樣中,處理器804可以包括被配置用於各種功能的電路,其包括例如處理電路840、DL通訊電路842和UL通訊電路844。
處理電路840可以被配置為執行各種資料處理功能以及通訊資源配置和排程。在一個實例中,處理電路840可以被配置為實現各種協定實體,其包括PHY實體、MAC實體、RLC實體、PDCP實體和SDAP實體。UL通訊電路844可以被配置為執行各種UL通訊功能,例如,編碼、加密、多工和發送。DL通訊電路842可以被配置為執行各種DL通訊功能,例如,解碼、解密、解多工和接收。例如,電路可以被配置為實現關於圖9至圖12描述的功能中的一或多個功能。
在一或多個實例中,電腦可讀取儲存媒體806可以包括被配置用於各種功能的軟體,其包括例如處理指令852、DL通訊指令854和UL通訊指令856。處理指令852可以執行各種資料處理功能以及通訊資源配置和排程。UL通訊指令856可以執行各種UL通訊功能,例如,編碼、加密、多工和發送。DL通訊指令854可以執行各種DL通訊功能,例如,解碼、解密、解多工和接收。例如,軟體可以被配置為實現關於圖9至圖12描述的功能中的一或多個功能。
圖9是示出根據本揭示內容的一些態樣的、用於在發送設備處使用具有未被加密的SDAP標頭的封包結構的無線通訊的示例性過程900的流程圖。如下文所描述的,在本揭示內容的範圍內的特定實現方式中,可以省略一些或者所有示出的特徵,並且對於所有實施例的實現方式而言可能並不需要一些所示出的特徵。在一些實例中,過程900可以由圖7中示出的排程實體700來執行。在一些實例中,過程900可以由圖8中示出的被排程實體800來執行。在一些實例中,過程900可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或構件來執行。
在方塊902處,發送設備可以從具有用於傳輸的資料的應用層或IP層接收一或多個QoS流。在本揭示內容的一個態樣中,排程實體108或被排程實體106處的應用層或IP層可以向發送設備發送一或多個QoS流。例如,該裝置可以利用處理電路740(參見圖7)來實現接收QoS流的SDAP層實體。QoS流可以具有不同的優先順序水平及/或時延要求。例如,可以為具有較高優先順序的QoS流分配更多的時間及/或頻率資源。
在方塊904處,發送設備可以將一或多個QoS流映射到在發送設備與接收設備之間建立的一或多個資料無線電承載(DRB)。在一個實例中,發送設備可以是排程實體(例如,gNB),而接收設備可以是被排程實體(例如,UE)。在一個實例中,發送設備可以利用SDAP層實體來將一或多個QoS流映射到一或多個DRB。
在方塊906處,發送設備可以發送與DRB相對應的複數個MAC協定資料單元。每個MAC PDU包括PDCP PDU,PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。在本揭示內容的一個態樣中,PDCP有效負載可以與圖6中所示的PDCP有效負載618相同。例如,PDCP有效負載可以包括SDAP標頭和SDAP有效負載(例如,IP有效負載)。可以對PDCP有效負載部分地加密。例如,SDAP標頭不被加密,而SDAP有效負載被加密。在一個實例中,發送設備可以從被部分加密的PDCP有效負載中讀取SDAP標頭,以獲得SDAP有效負載的優先化資訊,並且基於該優先化資訊對複數個MAC PDU的傳輸進行優先化。在一個實例中,SDAP標頭指示針對封包所需要的QoS水平,並且QoS水平可以用於選擇用於傳輸的封包之間的優先順序。類似地,該設備可以使用所接收的封包的SDAP標頭來對封包之間的接收進行優先化並且轉發給主機。
圖10是示出根據本揭示內容的一些態樣的、用於形成具有未被加密的SDAP標頭的MAC PDU的示例性過程1000的流程圖。在一些實例中,過程1000可以由圖7中示出的排程實體700來執行。在一些實例中,過程1000可以由圖8中示出的被排程實體800來執行。在一些實例中,過程1000可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或構件來執行。
在方塊1002處,發送設備可以利用SDAP實體來形成與一或多個DRB相對應的SDAP PDU,其包括SDAP標頭和SDAP有效負載(例如,IP有效負載)。SDAP標頭可以包括DRB的資訊,例如,上文關於圖5和圖6描述的QoS流的QFI和RQI。在方塊1004處,發送設備可以形成包括PDCP標頭和PDCP有效負載的PDCP PDU,PDCP有效負載包括SDAP PDU。該設備可以利用處理電路740來實現形成PDCP PDU的PDCP實體。
在方塊1004處,發送設備可以利用PDCP實體來僅對PDCP有效負載的一部分進行加密。亦即,PDCP有效負載被部分加密。在一個實例中,PDCP實體可以僅對SDAP有效負載進行加密,而不對SDAP標頭進行加密。在本揭示內容的一個態樣中,發送設備可以藉由添加RLC標頭和MAC標頭來封裝PDCP PDU,從而形成MAC PDU。隨後,發送設備可以使用DL通訊電路744或UL通訊電路844來向接收設備發送MAC PDU。
上述過程可以由排程實體或被排程實體來執行。當由排程實體執行該等過程時,傳輸可以是DL通訊。當由被排程實體執行該等過程時,傳輸可以是UL通訊。
參照圖11,加密是改變資訊(資料)以防止未經授權的接收方獲取的過程。加密涉及使用資料處理演算法1102(加密或加密演算法),其使用發送者和接收者二者用來對資訊進行加密和解密的一或多個秘密或加密金鑰。解密涉及使用資料處理演算法1104,以使用加密金鑰對資料進行解密。在本揭示內容的一些態樣中,使用者平面資料在PDCP層處被加密,以經由無線電鏈路的DRB安全地傳送使用者平面中的IP封包。
當SDAP標頭沒有被加密時,可以在通訊過程中實現某些最佳化。例如,當發送設備(例如,UE)具有用於傳輸的上行鏈路資料時,發送設備需要決定針對要被包括在MAC PDU之每一個邏輯通道的資料量。當發送設備執行邏輯通道優先化以對不同QoS流的資料封包進行優先化時,發送設備處的MAC實體可以讀取未被加密的SDAP標頭,以便促進對甚至在一個邏輯通道內的資料的進一步優先化。然而,若SDAP標頭被加密,則MAC層實體對該資訊是不瞭解的,並且發送設備無法將此種資訊用於進一步的資料優先化。
在接收側,當設備接收到MAC PDU時,其對所有標頭(例如,MAC標頭、RLC標頭、PDCP標頭和SDAP標頭)進行移除或解碼,並且若SDAP標頭被發送設備加密,則對SDAP標頭進行解密。然而,若SDAP標頭沒有被加密(未被加密),則接收設備可以在對整個SDAP有效負載進行解密之前讀取SDAP標頭的內容。因此,接收設備可以提前執行某些預處理,這提高了接收設備的處理效率。例如,接收設備可以決定RQI資訊,使得接收設備可以在完成對SDAP有效負載的解密之前建立針對UL的QoS到DRB映射。
圖12是示出根據本揭示內容的一些態樣的、用於在接收設備處使用具有未被加密的SDAP標頭的封包結構的無線通訊的示例性過程1200的流程圖。如下文所描述的,在本揭示內容的範圍內的特定實現方式中,可以省略一些或者所有示出的特徵,並且對於所有實施例的實現方式而言可能並不需要一些示出的特徵。在一些實例中,過程1200可以由圖7中示出的排程實體700來執行。在一些實例中,過程1200可以由圖8中示出的被排程實體800來執行。在一些實例中,過程1200可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或構件來執行。
在方塊1202處,接收設備可以接收包括PDCP PDU的MAC PDU,PDCP PDU包括PDCP標頭和被部分加密的PDCP有效負載。在一個實例中,接收設備(例如,排程實體700)可以利用UL通訊電路742來實現接收MAC PDU的MAC實體。在另一實例中,接收設備(例如,被排程實體800)可以利用DL通訊電路842來實現接收MAC PDU的MAC實體。
在方塊1204處,接收設備可以從被部分加密的PDCP有效負載(例如,圖6的PDCP有效負載618)中提取與一或多個QoS流相對應的SDAP PDU。被部分加密的PDCP有效負載包括未被加密的至少一個資料欄位。例如,被部分加密的PDCP有效負載包括SDAP PDU,其包括未被加密的SDAP標頭和被加密的SDAP有效負載。例如,接收設備可以利用處理電路740/840來實現各種協定實體,以解碼、提取及/或解密MAC PDU中的MAC標頭、RLC標頭、PDCP標頭、SDAP標頭和SDAP有效負載。
在方塊1206處,接收設備可以在對SDAP PDU的SDAP有效負載進行解密之前,讀取SDAP標頭以獲得關於一或多個QoS流的資訊。例如,接收設備可以利用處理電路740/840來從未被加密的SDAP標頭中讀取資訊。因為SDAP標頭沒有被加密,所以接收設備可以在對SDAP有效負載進行解密之前或同時讀取資訊(例如,QCF和RQI)。例如,接收設備可以根據所獲得的資訊來決定反射式QoS指示符(RQI),並且在完成對SDAP有效負載(例如,IP有效負載)的解密之前,基於RQI來在QoS流與DRB之間建立映射以用於UL傳輸。
在一種配置中,用於無線通訊的裝置700及/或800包括用於執行上文所描述的各種功能和過程的構件。在一個態樣中,前述構件可以是圖7/8中所示的處理器704/804,其被配置為執行前述構件所記載的功能。在另一態樣中,前述構件可以是被配置為執行由前述構件所記載的功能的電路或任何裝置。
當然,在以上實例中,處理器704/804中包括的電路僅是作為實例來提供的,並且在本揭示內容的各個態樣內,可以包括用於執行所描述的功能的其他構件,其包括但不限於電腦可讀取儲存媒體706/806中儲存的指令、或者在圖1、圖2、圖4及/或圖5中的任何一個圖中描述的並且利用例如本文中關於圖9至圖12描述的過程及/或演算法的任何其他適當的裝置或構件。
已經參照示例性實現方式提供了無線通訊網路的若干態樣。如本領域技藝人士將容易明白的,貫穿本揭示內容描述的各個態樣可以擴展到其他電信系統、網路架構和通訊標準。
舉例而言,各個態樣可以在3GPP所定義的其他系統中實現,諸如,長期進化(LTE)、進化封包系統(EPS)、通用行動電信系統(UMTS)及/或全球行動系統(GSM)。各個態樣亦可以擴展到第三代合作夥伴計畫2(3GPP2)所定義的系統,諸如,CDMA2000及/或進化資料最佳化(EV-DO)。其他實例可以在採用IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、超寬頻(UWB)、藍芽的系統及/或其他適當的系統中實現。所採用的實際電信標準、網路架構及/或通訊標準將取決於具體的應用和對該系統所施加的整體設計約束。
在本揭示內容中,使用「示例性」一詞意味著「用作示例、實例或說明」。本文中描述為「示例性」的任何實現方式或者態樣未必被解釋為比本揭示內容的其他態樣優選或具有優勢。同樣,術語「態樣」並不需要本揭示內容的所有態樣皆包括所論述的特徵、優點或者操作模式。本文使用術語「耦合」來代表兩個物件之間的直接耦合或者間接耦合。例如,若物件A在實體上接觸物件B,並且物件B接觸物件C,則物件A和C可以仍然被認為是相互耦合的,即使其並沒有在實體上直接地相互接觸。例如,第一物件可以耦合到第二物件,即使第一物件從未在實體上直接地與第二物件接觸。廣義地使用術語「電路」和「電子電路」,並且其意欲包括電子設備和導體的硬體實現方式(其中該等電子設備和導體在被連接和配置時,使得能夠執行本揭示內容中所描述的功能,而關於電子電路的類型並沒有限制)以及資訊和指令的軟體實現方式(其中該等資訊和指令在由處理器執行時,使得能夠執行本揭示內容中所描述的功能)二者。
可以對圖1至圖12中所示出的部件、步驟、特徵及/或功能中的一或多個進行重新排列及/或組合成單一部件、步驟、特徵或者功能,或者體現在若干部件、步驟或者功能中。此外,可以添加另外的元素、部件、步驟及/或功能,而不脫離本文所揭示的新穎特徵。圖1至圖12中所示出的裝置、設備及/或部件可以被配置為執行本文所描述的方法、特徵或步驟中的一或多個。本文所描述的新穎演算法亦可以用軟體來高效地實現,及/或嵌入在硬體之中。
應當理解的是,所揭示的方法中的步驟的特定次序或層次是對示例性過程的說明。應當理解的是,基於設計偏好,可以重新排列該等方法中的步驟的特定次序或層次。所附的方法請求項以取樣次序提供了各個步驟的元素,而並不意味著限於提供的特定次序或層次,除非其中明確地記載。
為使本領域任何技藝人士能夠實踐本文所描述的各個態樣,提供了先前的描述。對於本領域技藝人士而言,對該等態樣的各種修改將是顯而易見的,並且本文定義的通用原理可以適用於其他態樣。因此,申請專利範圍並不意欲限於本文所圖示的態樣,而是被賦予與申請專利範圍的語言相一致的全部範圍,其中除非明確如此聲明,否則對單數形式的元素的提及並不意欲意指「一個且僅一個」,而是「一或多個」。除非另外明確聲明,否則術語「一些」代表一或多個。提及項目列表中的「至少一個」的片語代表彼等項目的任意組合,包括單個成員。作為實例,「a、b或c中的至少一個」意欲涵蓋:a;b;c;a和b;a和c;b和c;及a、b和c。貫穿本揭示內容描述的各個態樣的元素的所有結構和功能均等物藉由引用方式被明確地併入本文,並且意欲由申請專利範圍所包含,該等結構和功能均等物對於本領域技藝人士而言是已知的或者將要是已知的。此外,本文中沒有任何揭示內容意欲奉獻給公眾,不管此種揭示內容是否被明確地記載在申請專利範圍中。
100‧‧‧無線通訊系統102‧‧‧核心網路104‧‧‧無線電存取網路(RAN)106‧‧‧使用者設備(UE)108‧‧‧基地台110‧‧‧外部資料網路112‧‧‧下行鏈路傳輸量114‧‧‧下行鏈路控制資訊116‧‧‧上行鏈路傳輸量118‧‧‧UL控制資訊120‧‧‧回載200‧‧‧RAN202‧‧‧巨集細胞204‧‧‧巨集細胞206‧‧‧巨集細胞208‧‧‧小型細胞210‧‧‧基地台212‧‧‧基地台214‧‧‧第三基地台216‧‧‧遠端無線電頭端(RRH)218‧‧‧基地台220‧‧‧四旋翼直升機或無人機222‧‧‧UE224‧‧‧UE226‧‧‧UE227‧‧‧副鏈路信號228‧‧‧UE230‧‧‧UE232‧‧‧UE234‧‧‧UE236‧‧‧UE238‧‧‧UE240‧‧‧UE242‧‧‧UE300‧‧‧自包含時槽302‧‧‧控制區域304‧‧‧DL資料區域306‧‧‧保護時段(GP)區域308‧‧‧UL短脈衝350‧‧‧自包含時槽352‧‧‧控制區域354‧‧‧保護時段356‧‧‧UL資料區域358‧‧‧UL短脈衝區域400‧‧‧使用者平面協定堆疊402‧‧‧PHY層404‧‧‧媒體存取控制(MAC)層406‧‧‧無線電鏈路控制(RLC)層408‧‧‧封包資料彙聚協定(PDCP)層410‧‧‧服務資料適配協定(SDAP)層500‧‧‧PDU通信期502‧‧‧UE504‧‧‧gNB506‧‧‧UPF508‧‧‧資料無線電承載(DRB)510‧‧‧服務品質(QoS)流600‧‧‧MAC協定資料單元(PDU)602‧‧‧MAC標頭604‧‧‧MAC有效負載606‧‧‧RLC標頭608‧‧‧PDCP標頭610‧‧‧SDAP標頭612‧‧‧SDAP有效負載614‧‧‧QFI616‧‧‧反射式QoS指示符(RQI)618‧‧‧PDCP有效負載700‧‧‧排程實體702‧‧‧匯流排704‧‧‧處理器705‧‧‧記憶體706‧‧‧電腦可讀取媒體708‧‧‧匯流排介面710‧‧‧收發機712‧‧‧使用者介面714‧‧‧處理系統740‧‧‧處理電路742‧‧‧UL通訊電路744‧‧‧DL通訊電路752‧‧‧處理指令754‧‧‧UL通訊指令756‧‧‧DL通訊指令800‧‧‧被排程實體802‧‧‧匯流排804‧‧‧處理器805‧‧‧記憶體806‧‧‧電腦可讀取媒體808‧‧‧匯流排介面810‧‧‧收發機812‧‧‧使用者介面814‧‧‧處理系統840‧‧‧處理電路842‧‧‧DL通訊電路844‧‧‧UL通訊電路852‧‧‧處理指令854‧‧‧DL通訊指令856‧‧‧UL通訊指令900‧‧‧過程902‧‧‧方塊904‧‧‧方塊906‧‧‧方塊1000‧‧‧過程1002‧‧‧方塊1004‧‧‧方塊1006‧‧‧方塊1102‧‧‧資料處理演算法1104‧‧‧資料處理演算法1200‧‧‧過程1202‧‧‧方塊1204‧‧‧方塊1206‧‧‧方塊
圖1是無線通訊系統的示意圖。
圖2是無線電存取網路的實例的概念性圖示。
圖3是根據本揭示內容的一些態樣的示例性自包含時槽的示意圖。
圖4是示出根據本揭示內容的一些態樣的用於無線通訊的使用者平面協定堆疊的圖。
圖5是示出根據本揭示內容的一些態樣的、在UE、gNB和使用者平面功能單元(UPF)之間建立的PDU通信期的圖。
圖6是示出根據本揭示內容的一些態樣的示例性MAC協定資料單元(PDU)的圖。
圖7是概念性地示出根據本揭示內容的一些態樣的用於排程實體的硬體實現方式的實例的方塊圖。
圖8是概念性地示出根據本揭示內容的一些態樣的用於被排程實體的硬體實現方式的實例的方塊圖。
圖9是示出根據本揭示內容的一些態樣的、用於在發送設備處使用具有未被加密的服務資料適配協定(SDAP)標頭的封包結構的無線通訊的示例性過程的流程圖。
圖10是示出根據本揭示內容的一些態樣的用於形成具有未被加密的SDAP標頭的MAC PDU的示例性過程的流程圖。
圖11是示出根據本揭示內容的一些態樣的加密過程和解密過程的圖。
圖12是示出根據本揭示內容的一些態樣的、用於在接收設備處使用具有未被加密的SDAP標頭的封包結構的無線通訊的示例性過程的流程圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
900:過程
902:方塊
904:方塊
906:方塊

Claims (20)

  1. 一種在一發送設備處的無線通訊的方法,包括以下步驟:從一協定層接收一或多個第一服務品質(QoS)流;將該一或多個第一QoS流映射到在該發送設備與一接收設備之間建立的一或多個資料無線電承載(DRB);及發送與該一或多個DRB相對應的複數個媒體存取控制(MAC)協定資料單元(PDU),每個MAC協定資料單元(PDU)包括:一封包資料彙聚協定(PDCP)PDU,該PDCP PDU包括一PDCP標頭,該PDCP標頭在一被部分加密的PDCP有效負載的一未被加密的標頭之前;其中該未被加密的標頭包括一反射式QoS指示符(RQI),該RQI提供一基礎在完成對該被部分加密的PDCP有效負載的一解密之前,在一QoS流與用於一上行鏈路(UL)傳輸的一DRB之間建立一映射。
  2. 如請求項1所述之方法,其中該PDCP有效負載包括:與該一或多個DRB相對應的一服務資料適配協定 (SDAP)PDU,該SDAP PDU包括一SDAP標頭和一SDAP有效負載,其中該SDAP標頭沒有被加密。
  3. 如請求項2所述之方法,其中該SDAP有效負載被加密。
  4. 如請求項2所述之方法,其中該發送包括以下步驟:從該被部分加密的PDCP有效負載中讀取該SDAP標頭,以獲得該SDAP有效負載的優先化資訊;及基於該優先化資訊來對該複數個MAC PDU的傳輸進行優先化。
  5. 如請求項4所述之方法,其中該優先化包括以下步驟:基於每個MAC PDU中的該SDAP有效負載的該優先化資訊,對一相同邏輯通道的該等MAC PDU的傳輸進行優先化。
  6. 如請求項1所述之方法,進一步包括以下步驟:接收包括一第二PDCP PDU的一第二MAC PDU,該第二PDCP PDU包括一PDCP標頭,該PDCP標頭在一被部分加密的PDCP有效負載的一未被加密的標頭之前; 從該第二PDCP PDU的該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個第二QoS流相對應的一第二SDAP PDU;及在對該第二SDAP PDU的一SDAP有效負載進行解密之前,讀取該第二SDAP PDU的一SDAP標頭以獲得關於該一或多個第二QoS流的資訊。
  7. 如請求項6所述之方法,其中該SDAP有效負載包括一網際網路協定有效負載。
  8. 一種在一接收設備處的無線通訊的方法,包括以下步驟:接收包括一封包資料彙聚協定(PDCP)PDU的一媒體存取控制(MAC)協定資料單元(PDU),該PDCP PDU包括一PDCP標頭和一被部分加密的PDCP有效負載;從該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個第一服務品質(QoS)流相對應的一服務資料適配協定(SDAP)PDU;在對該SDAP PDU的一SDAP有效負載進行解密之前,讀取該SDAP PDU的一SDAP標頭以獲得關於該一或多個第一QoS流的資訊;根據該所獲得的資訊來決定一反射式QoS指示符(RQI);及 在完成對該SDAP有效負載的該解密之前,基於該RQI來在一QoS流與用於一上行鏈路(UL)傳輸的一資料無線電承載(DRB)之間建立一映射。
  9. 如請求項8所述之方法,其中該提取該SDAP PDU包括以下步驟:對該SDAP有效負載進行解密,而不對該SDAP標頭進行解密。
  10. 如請求項8所述之方法,其中該SDAP有效負載包括一網際網路協定有效負載。
  11. 一種用於無線通訊的裝置,包括:一記憶體,其儲存可執行代碼;一收發機,其被配置用於無線通訊;及一處理器,其與該記憶體和該收發機通訊地耦合,其中該處理器和該記憶體被配置為:從一協定層接收一或多個第一服務品質(QoS)流;將該一或多個第一QoS流映射到在該裝置與一接收設備之間建立的一或多個資料無線電承載(DRB);及發送與該一或多個DRB相對應的複數個媒體存取控制(MAC)協定資料單元(PDU),每個MAC協定資料單元(PDU)包括:一封包資料彙聚協定(PDCP)PDU,該PDCP PDU包括一PDCP標頭,該PDCP標頭在一被部分加密的PDCP有效負載的一未被加密的標頭之前;其中該未被加密的標頭包括一反射式QoS指示符(RQI),該RQI提供一基礎在完成對該被部分加密的PDCP有效負載的一解密之前,在一QoS流與用於一上行鏈路(UL)傳輸的一DRB之間建立一映射。
  12. 如請求項11所述之裝置,其中該PDCP有效負載包括:與該一或多個DRB相對應的一服務資料適配協定(SDAP)PDU,該SDAP PDU包括一SDAP標頭和一SDAP有效負載,其中該SDAP標頭沒有被加密。
  13. 如請求項12所述之裝置,其中該SDAP有效負載被加密。
  14. 如請求項12所述之裝置,其中該處理器和該記憶體進一步被配置為:從該被部分加密的PDCP有效負載中讀取該SDAP標頭,以獲得該SDAP有效負載的優先化資訊;及基於該優先化資訊來對該複數個MAC PDU的傳輸進行優先化。
  15. 如請求項14所述之裝置,其中該處理器和該記憶體進一步被配置為:基於每個MAC PDU中的該SDAP有效負載的該優先化資訊,對一相同邏輯通道的該等MAC PDU的傳輸進行優先化。
  16. 如請求項11所述之裝置,其中該處理器和該記憶體進一步被配置為:接收包括一第二PDCP PDU的一第二MAC PDU,該第二PDCP PDU包括一PDCP標頭和一被部分加密的PDCP有效負載;從該第二PDCP PDU的該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個第二QoS流相對應的一第二SDAP PDU;及在對該第二SDAP PDU的一SDAP有效負載進行解密之前,讀取該第二SDAP PDU的一SDAP標頭以獲得關於該一或多個第二QoS流的資訊。
  17. 如請求項16所述之裝置,其中該SDAP有效負載包括一網際網路協定有效負載。
  18. 一種用於無線通訊的裝置,包括:一記憶體,其儲存可執行代碼;一收發機,其被配置用於無線通訊;及一處理器,其與該記憶體和該收發機通訊地耦合, 其中該處理器和該記憶體被配置為:接收包括一封包資料彙聚協定(PDCP)PDU的一媒體存取控制(MAC)協定資料單元(PDU),該PDCP PDU包括一PDCP標頭和一被部分加密的PDCP有效負載;從該被部分加密的PDCP有效負載中提取與一或多個第一服務品質(QoS)流相對應的一服務資料適配協定(SDAP)PDU;在對該SDAP PDU的一SDAP有效負載進行解密之前,讀取該SDAP PDU的一SDAP標頭以獲得關於該一或多個第一QoS流的資訊;根據該所獲得的資訊來決定一反射式QoS指示符(RQI);及在完成對該SDAP有效負載的該解密之前,基於該RQI來在一QoS流與用於一上行鏈路(UL)傳輸的一資料無線電承載(DRB)之間建立一映射。
  19. 如請求項18所述之裝置,其中該處理器和該記憶體進一步被配置為:對該SDAP有效負載進行解密,而不對該SDAP標頭進行解密。
  20. 如請求項18所述之裝置,其中該SDAP有效負載包括一網際網路協定有效負載。
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