WO2014094661A1 - 无线网络临时标识的配置方法、站点和用户设备 - Google Patents

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WO2014094661A1
WO2014094661A1 PCT/CN2013/090226 CN2013090226W WO2014094661A1 WO 2014094661 A1 WO2014094661 A1 WO 2014094661A1 CN 2013090226 W CN2013090226 W CN 2013090226W WO 2014094661 A1 WO2014094661 A1 WO 2014094661A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station
rnti
site
cell
network temporary
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/090226
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张亮亮
李亚娟
蔺波
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2014094661A1 publication Critical patent/WO2014094661A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method, a site, and a user equipment for configuring a temporary identifier of a wireless network. Background technique
  • the C-RNTI (16-bit long) is an identifier of the UE allocated by the base station to the connected state.
  • the base station uniquely identifies the UE in a cell by using the C-RNTI, and simultaneously schedules the terminal in the cell by using the C-RNTI.
  • the corresponding base station allocates a C-RNTI to it, and when the UE switches to another cell due to mobility or other reasons, the base station of the new cell reassigns the C-RNTI to it, that is, The C-RNTI is only valid in the current cell.
  • the range of C-RNTI in each cell in the protocol is limited.
  • Each connected UE of each cell has a unique C-RNTL
  • CA Carrier Aggregation
  • UE User Equipment
  • Carrier aggregation enables the UE to simultaneously use multiple component carriers (CC, Component Carrier) for uplink and downlink communication, thereby supporting high-speed data transmission.
  • CC Component Carrier
  • some component carriers can be released, and only one resident carrier is reserved, and the released transmission resources can be used by other UEs, thereby achieving flexible and dynamic purposes.
  • the carrier aggregation of the Long Term Evolution (LTE) system can be divided into intra-base station cell aggregation and inter-base station cell aggregation.
  • the cell aggregation in the base station means that multiple CCs used by the UE are controlled by the same base station. In the current protocol, only cell aggregation within the base station is supported.
  • Inter-base station cell aggregation means that multiple CCs used by the UE at the same time may be controlled by different base stations.
  • the UE needs to pass two at the same time - Two or more cells and base stations transmit data and signaling, and correspondingly, two or more C-RNTIs are also required, but in the prior art, since the cells participating in the aggregation are co-located, The UE is implemented by the UE, and the base station can ensure that the same C-RNTI is used to transmit data with the UE in the two cells. Therefore, the existing protocol specifies that the UE uses only one C-RNTI when the cell is aggregated within the base station. However, how to configure the C-RNTI of cell aggregation between base stations remains to be solved.
  • the micro base station corresponding to the small cell can provide services for the UE together with the macro base station.
  • the macro base station is responsible for controlling the transmission of the plane signaling
  • the micro base station is responsible for the transmission of the user plane data.
  • the embodiments of the present invention provide a method for configuring a temporary identifier of a wireless network, a site, and a user equipment, which solves the problem of configuring an RNTI in a case where a UE communicates with multiple sites.
  • the first aspect provides a method for configuring an RNTI, including: the first station uses the first RNTI to communicate with the first user equipment UE; wherein the first RNTI set maintained or used by the first station is maintained with the second station or The intersection of the second RNTI set used is an empty set, the first RNTI belongs to the first RNTI set; the first station sends first information to the second site, where the first information is used to indicate the second site Communicating with the first UE using the first RNTI.
  • the first site and the second site jointly serve the first UE.
  • the first information includes the first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of: a cell radio network temporary identifier, a semi-static scheduling cell radio network temporary identifier, Temporary cell wireless network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the first station performs control signaling transmission with the first UE, and the second site and the first UE into - the transmission of the user data; or the first site is a control plane site of the first UE, and the second site is a user plane site of the first UE; or, the first site is a site corresponding to the primary cell of the first UE, where the second site is a site corresponding to the secondary cell of the first UE; or, the cell of the first site is a primary cell of the first UE The cell of the second site is a secondary cell of the first UE; or the first site has a control plane connection with the first UE, and the second site has a user plane with the first UE Alternatively, the first station is a site of a macro cell of the first UE, and the second site is a site of a small cell of the first UE.
  • the method further includes: the first station sending the second information to the second station and/or the first UE, where The second information is used to indicate the user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB of the first UE is switched; or the user plane bearer switching of the first UE; or, the first The user plane of the UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or Transmitting a user data of a UE from the first site to the second site; or establishing a user plane of the first UE on the second site; or establishing on the second site
  • the bearer/DRB/user plane bearer of the first UE; or, the cell for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is a cell of the second station.
  • the method further includes: sending, by the first station, third information to the second station and/or the first UE, where The third information is used to indicate the control plane switching of the first UE; or the signaling radio bearer SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to Or the second station; or the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE is from the Switching to the second station by a station; or, transmitting the control signaling of the first UE and transmitting part of the user data from the first station to the second station.
  • the third information is used to indicate the control plane switching of the first UE; or the signaling radio bearer SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to Or the second station; or the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the
  • the method before the first station uses the first RNTI to communicate with the first UE, the method further includes: receiving, by the first station The fourth information sent by the four stations, where the fourth information is used to indicate the control plane switching of the first UE; or the SRB switching of the first UE; or, the control plane of the first UE is taken from Narrative - switching the four stations to the first station; or switching the transmission of the control plane data of the first UE from the fourth station to the first station; or, controlling the first UE Transmitting the signaling from the fourth station to the first station; or switching the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data from the fourth station to the first station Site.
  • the method before the first site uses the first RNTI to communicate with the first UE, the method further includes: the first site is The first UE allocates the first RNTI.
  • the first station and the second station jointly serve the first UE by using carrier aggregation; or
  • the frequency of the carrier used by the first station and the second station to communicate with the first UE is different.
  • the first set of values ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C.
  • a method for configuring an RNTI including: receiving, by a second station, first information sent by a first station, where the first information is used to indicate that the second station uses a first RNTI and the first user The device UE performs communication; wherein the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first station and the second RNTI set maintained or used by the second station is an empty set, and the first RNTI belongs to the first RNTI set.
  • the first site and the second site jointly serve the first UE.
  • the first information includes the first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-static scheduling cell radio network temporary identifier, Temporary cell wireless network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the first station performs control signaling transmission with the first UE, and the second site and the first Transmitting, by the UE, user data; or, the first station is a control plane site of the first UE, The second site is a user plane site of the first UE; or the first site is a site corresponding to the primary cell of the first UE, and the second site is a secondary cell of the first UE a corresponding site; or, the cell of the first site is a primary cell of the first UE, and the cell of the second site is a secondary cell of the first UE; or, the first site and the first site
  • the first UE has a control plane connection
  • the second station has a user plane connection with the first UE, or the first station is a site of a macro cell of the first UE, and the second site is a first UE Small cell site.
  • the method further includes: the second station receiving the second information sent by the first station, where the second information is used to indicate The user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB handover of the first UE; or the user plane bearer handover of the first UE; or the user plane of the first UE is from the The first station switches to the second station; or, the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of user data of the first UE Switching from the first site to the second site; or establishing a user plane of the first UE on the second site; or establishing a bearer of the first UE on the second site /DRB/user plane bearer; or, adding a cell for the first UE user data transmission to the first UE, where the cell is a cell of the second station.
  • the method further includes: the second station receiving the third information sent by the first station, where the third information is used to indicate The control plane of the first UE is switched; or the SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to the second station; or Transmitting control plane data of a UE from the first station to the second station; or switching transmission of control signaling of the first UE from the first station to the second station; or And transmitting the control signaling of the first UE and transmitting part of the user data from the first station to the second station.
  • the first station and the second station jointly serve the first UE by using carrier aggregation; or
  • the frequency of the carrier used by the first station and the second station to communicate with the first UE is different.
  • the first set ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C.
  • the third aspect provides a method for configuring an RNTI, including: performing RNTI with a first station. - - communication, the RNTI is allocated by the first station to the first UE; and the second station is in communication using the RNTI.
  • the communicating with the first station by using the RNTI includes: receiving, by the first station, data that is scrambled by using the RNTI, and/or Transmitting, by the first station, data scrambled by using the RNTI;
  • the communicating with the second station by using the RNTI includes: receiving data that is sent by the second station and scrambled by using the RNTI, and/or The second station transmits data scrambled using the RNTI.
  • the method before the communicating with the RNTI by using the second site, the method further includes: sending the fifth information to the second site The fifth information is used to indicate that the second station uses the RNTI to communicate with the first UE.
  • the fifth information includes the RNTI.
  • the method before the communicating with the RNTI by using the second station, the method further includes: receiving, by the second station, the second The second information is used to indicate user plane switching of the UE; or the data radio bearer DRB of the first UE is switched; or the user plane bearer switching of the first UE; or The user plane of a UE is handed over from the first site to the second site; or the transmission of user plane data of the first UE is switched from the first site to the second site; or Transmitting the user data of the first UE from the first station to the second station; or establishing a user plane of the first UE on the second station; or, at the second station Establishing a bearer/DRB/user plane bearer of the UE; or, adding, for the first UE, a cell for the first UE user data transmission, where the cell is a cell of the second site; or , Control plane switching of the first UE; or, the signaling radio bear
  • the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first station and the second RNTI set maintained or used by the second station is an empty set, the first RNTI belonging to the first RNTI set.
  • the first set ranges from 003D to FFF3
  • the second set ranges from 0001 to 003C.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, a transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink. Shared channel wireless network temporary identification.
  • a fourth aspect a method for configuring an RNTI, includes: a first station uses a first RNTI to communicate with a UE; the first station sends first information to a second station, where the first information is used to indicate the The second station communicates with the UE using a second RNTI different from the first RNTI.
  • the method further includes: the first station sends the second information to the first UE, where the second information is used to indicate that the UE uses the The second RNTI communicates with the second site.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, a transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink. Shared channel wireless network temporary identification.
  • the first information includes the second RNTI.
  • the fifth aspect provides a method for configuring an RNTI, where: the second station receives the first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the second station communicates with the user equipment UE, where The first information includes a first RNTI used by the first station to communicate with the UE; the second station allocates a second RNTI to the UE, where the second RNTI is different from the first RNTI;
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitting Machine power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • a method for configuring an RNTI including: communicating with a first station by using a first RNTI, where the first RNTI is allocated by the first station; using a second RNTI and a second station Communicating, wherein the second RNTI is allocated by the second station.
  • the method before the using the second RNTI to communicate with the second station, the method further includes: receiving the first information sent by the first station, where the first The information is used to indicate that the second RNTI is used to communicate with the second station.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, and a temporary cell. Radio network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • a station including: a communication unit, configured to communicate with a first user equipment UE by using a first RNTI; wherein the first RNTI set maintained or used by the station and the second RNTI maintained or used by the second station The intersection of the set is an empty set, the first RNTI belongs to the first RNTI set, and the sending unit sends the first information to the second station, where the first information is used to indicate that the second station uses the first RNTI and The first UE communicates.
  • the first site and the second site jointly serve the first UE.
  • the first information includes the first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, Temporary cell wireless network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the station performs control signaling transmission with the first UE, and the second site performs with the first UE.
  • the site is a control plane site of the first UE, and the second site is a user plane site of the first UE; or, the site is a master of the first UE a site corresponding to the cell, where the second site is a site corresponding to the secondary cell of the first UE; or, the station - the cell of the point is the primary cell of the first UE, the cell of the second site is the secondary cell of the first UE; or the site has a control plane connection with the first UE,
  • the second station has a user plane connection with the first UE; or, the first station is a site of a macro cell of the first UE, and the second station is a site of a small cell of the first UE.
  • the sending unit is further configured to send, to the second station, and/or the first UE, second information, where The second information is used to indicate the user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB of the first UE is switched; or the user plane bearer handover of the first UE; or the first UE
  • the user plane is switched from the first site to the second site; or the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first site to the second site; or, the first Transmitting the user data of the UE from the first site to the second site; or establishing a user plane of the first UE on the second site; or establishing a site on the second site Or the bearer/DRB/user plane bearer of the first UE; or, the cell for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is a cell of the second station.
  • the sending unit is further configured to send third information to the second station and/or the first UE, where The third information is used to indicate the control plane switching of the first UE; or the signaling radio bearer SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to the Or the second station; or, the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE is from the first The station switches to the second station; or, the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the first station to the second station.
  • the third information is used to indicate the control plane switching of the first UE; or the signaling radio bearer SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to the Or the second station; or, the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive fourth information sent by the fourth station, where the fourth information is used to indicate the Control plane switching of the first UE; or, the SRB switching of the first UE; or switching the control plane of the first UE from the fourth station to the first station; or Transmitting control plane data of a UE from the fourth station to the first station; or switching transmission of control signaling of the first UE from the fourth station to the first station; Or switching the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data from the fourth station to the first - - Site.
  • a receiving unit configured to receive fourth information sent by the fourth station, where the fourth information is used to indicate the Control plane switching of the first UE; or, the SRB switching of the first UE; or switching the control plane of the first UE from the fourth station to the first station; or Transmitting control plane data of a UE from the fourth station to the first station; or switching transmission of control signaling of the first UE from the fourth station to the first
  • the method further includes: an allocating unit, configured to allocate the first RNTI to the first UE.
  • the station and the second station jointly serve the first UE by using carrier aggregation; or
  • the frequency of the carrier used by the second station to communicate with the first UE is different.
  • the first set ranges from 003D to FFF3
  • the second set ranges from 0001 to 003C.
  • a station including: a receiving unit, configured to receive first information sent by a first station, where the first information is used to indicate that the station uses the first RNTI to communicate with the first user equipment UE;
  • the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first site and the second RNTI set maintained or used by the site is an empty set, the first RNTI belongs to the first RNTI set, and the communication unit is configured to use the The first RNTI communicates with the first UE.
  • the first site and the site jointly serve the first UE.
  • the first information includes the first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of: a cell radio network temporary identifier, a semi-static scheduling cell radio network temporary identifier, Temporary cell wireless network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the first station performs control signaling transmission with the first UE, and the second site and the first The UE performs the transmission of the user data; or the first site is a control plane site of the first UE, and the second site is a user plane site of the first UE; or, the first site is a a site corresponding to the primary cell of the first UE, where the second site is a site corresponding to the secondary cell of the first UE; or, the cell of the first site is a primary cell of the first UE, The cell of the second site is a secondary cell of the first UE; or the first site has a control plane connection with the first UE, - the second station has a user plane connection with the first UE; or, the first station is a site of a macro cell of the first UE, and the station is a site of a small cell of the first UE.
  • the method further includes: a sending unit, configured to receive second information sent by the first station, where the second information is used to indicate The user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB handover of the first UE; or the user plane bearer handover of the first UE; or the user plane of the first UE is from the The first station switches to the second station; or, the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of user data of the first UE Switching from the first site to the second site; or establishing a user plane of the first UE on the second site; or establishing a bearer of the first UE on the second site /DRB/user plane bearer; or, adding a cell for the first UE user data transmission to the first UE, where the cell is a cell of the second station.
  • a sending unit configured to receive second information sent by the first station, where the second information is used to indicate The user plane switching of the first UE; or the data radio bearer D
  • the receiving unit is further configured to receive third information that is sent by the first station, where the third information is used to indicate The control plane switching of the first UE is performed; or the SRB switching of the first UE; or the control plane of the first UE is switched from the first station to the second station; or, the first The transmission of the control plane data of the UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE is switched from the first station to the second station; or The transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are handed over from the first station to the second station.
  • the first site and the site jointly serve the first UE by using carrier aggregation; or, the first site And the frequency of the carrier used by the station to communicate with the first UE is different.
  • the first set ranges from 003D to FFF3
  • the second set ranges from 0001 to 003C.
  • a user equipment including: a first communication unit, configured to communicate with a first station by using an RNTI, where the RNTI is allocated by the first station to a first UE; Communicating with the second station using the RNTI.
  • the first communications unit is configured to receive, by the first station, data that is scrambled by using the RNTI, and/or to the first Site - transmitting data scrambled using the RNTI;
  • the second communication unit is specifically configured to receive data that is sent by the second station and that is scrambled by using the RNTI, and/or send data that is scrambled by using the RNTI to the second station.
  • the first communications unit is further configured to send, to the second station, fifth information, where the fifth information is used to indicate The second station communicates with the first UE using the RNTI.
  • the fifth information includes the RNTI.
  • the first communications unit is further configured to receive second information that is sent by the first station, where the second information is used to Instructing the user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB handover of the first UE; or the user plane bearer handover of the first UE; or the user plane of the first UE
  • the first site is switched to the second site; or the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first site to the second site; or, the user data of the first UE is Transmitting from the first station to the second station; or establishing a user plane of the first UE on the second station; or establishing the first UE on the second station a bearer/DRB/user plane bearer; or, a cell for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is a cell of the second site; or, the first UE control plane switching Or the signaling radio bearer SRB of the first UE
  • the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first site and the second RNTI set maintained or used by the second site For an empty set, the first RNTI belongs to the first RNTI set.
  • the first set ranges from 003D to FFF3
  • the second set ranges from 0001 to 003C.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, a transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink. Shared channel wireless network temporary identification.
  • a station including: a communication unit, configured to use a first RNTI to communicate with a user equipment UE, and a sending unit, configured to send, to the second station, first information, where the first information is used to indicate The second station communicates with the UE using a second RNTI different from the first RNTI.
  • the sending unit is further configured to send the second information to the first UE, where the second information is used to indicate that the UE uses the second The RNTI communicates with the second site.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, a transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink. Shared channel wireless network temporary identification.
  • the first information includes the second RNTI.
  • a station including: a receiving unit, configured to receive first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the station communicates with a user equipment UE, where The first information includes a first RNTI used by the first station to communicate with the UE, and an allocation unit, configured to allocate a second RNTI to the UE, where the second RNTI is different from the first RNTI.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-static scheduling cell radio network temporary identifier, and a temporary cell radio network temporary identifier. Transmitter power control physical uplink control channel radio network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • a user equipment including: a first communication unit, configured to communicate with a first station by using a first RNTI, where the first RNTI is allocated by the first station; And communicating with the second station by using the second RNTI, where the second RNTI is allocated by the second station.
  • the first communications unit is configured to receive first information sent by the first station, where the first information is used to indicate usage The second RNTI communicates with the second station.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-static scheduling cell radio network temporary identifier, Temporary cell wireless network temporary identification, transmitter power control physical uplink control channel wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the UE in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving the communication situation between one UE and multiple sites.
  • Figure la is a scene view of an embodiment of the present invention.
  • Figure lb is another scene diagram of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a RNTI configuration method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • - Figure 12 is a flow chart of a method of configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 14 is a block diagram of a station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 16 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG 17 is a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 18 is a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG 19 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the user equipment includes but is not limited to a mobile station (MS, Mobile Station), a mobile terminal (Mobile Terminal), a mobile telephone (Mobile Telephone), a mobile phone (handset).
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a radio access network (RAN, Radio Access Network), for example, the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • the telephone, the computer with wireless communication function, etc., the user equipment can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or vehicle-mounted mobile device.
  • the UE in this patent document may have a function of separating the control plane from the user plane.
  • the site that provides the control plane service for the UE is the first site
  • the site that provides the user plane service for the UE is the second site.
  • Both base stations provide services to the terminal at the same time.
  • the first station may be a macro base station eNB
  • the second station may be a micro base station Pico.
  • the cell 1 serving the terminal at the first site may be referred to as a primary cell
  • the cell 2 serving the terminal at the second site may be referred to as a secondary cell.
  • the UE may also have the ability to aggregate cells between base stations.
  • the cell 1 of the first site uses the frequency fl
  • the cell 2 of the second site uses the frequency 2 to simultaneously provide services for the UE.
  • the cell 1 serving the UE at the first station may be referred to as a primary cell
  • the cell 2 serving the terminal at the second site may be referred to as a secondary cell.
  • the first site may be a macro base station and the second site may be a micro base station.
  • the UE can also be a traditional terminal.
  • the UE is only connected to one site and communicates with one site, such as an LTE R8 terminal, an LTE R10 terminal, and the like.
  • the number of any type of site can be flexibly changed.
  • the first site may have one or more, and the second site may have one or more.
  • any station communicating with the UE through an RNTI may be: a signal that the station and the UE interact with through the RNTI, such as data.
  • the station may use the RNTI to scramble the data to obtain scrambled data, and send the scrambled data to the UE.
  • the UE may also use the RNTI to scramble the data to obtain scrambled data, and send the scrambled data to the station.
  • Figure la is a scene diagram of one embodiment of the present invention.
  • the UE communicates simultaneously with the macro base station and the micro base station.
  • the UE may perform carrier aggregation with the macro base station and the micro base station, or perform small cell enhancement with the macro base station and the micro base station, that is, the macro base station is responsible for transmitting the control plane data of the UE, and the micro base station is responsible for transmitting the data of the UE user plane.
  • the macro base station is a service station of the UE.
  • the service site in this patent document may be a macro base station, or may be a site where the primary cell of the UE is located, or may be a site that provides control plane transmission for the UE, or a site that provides control plane services for the UE.
  • SRB Signalling Radio Bearer
  • the service site may also be responsible for the transmission of part of the Data Radio Bearer (DRB).
  • DRB Data Radio Bearer
  • the service site of this patent document may also be, as long as the UE communicating with the first site, or as long as it is a UE connected to the first site, its service site is the first site.
  • the service site of this patent document may also be a site that provides services for the terminal in the conventional sense, and is not limited in the present invention.
  • the cell of the serving station of the UE provides a service for the UE, where the cell is a serving cell of the UE, and the serving cell of the UE is a cell that can provide services for the terminal (for example, a cell that provides services for a legacy terminal), and may also be
  • the UE provides the cell of the site that controls the plane service, or the cell of the site that provides the control plane service for the UE that has the control plane and the user plane separation function, or is the primary cell of the UE, or the cell of the first site to which the UE is connected.
  • the cell or the primary cell may specifically be a cell that sends control signaling for the UE; or a cell corresponding to a transmission point that sends control signaling to the UE; or a cell corresponding to the macro base station; or a cell that provides SRB transmission for the UE
  • the primary cell (PCell) may also be a cell in which the RRC connection of the UE is located, and the primary cell may also be in the process of establishing or re-establishing or re-establishing a Radio Resource Control (RRC) connection.
  • RRC Radio Resource Control
  • TAI non-access stratum NAS mobility information
  • one serving cell provides the NAS mobility information (eg TAI), and/or at RRC connection re-establishment/handover, one serving cell provides the security input.
  • This cell is referred to As the primary cell (PCell); this embodiment of the present invention does not limit this.
  • the interaction between the base station and the UE in this patent document can be considered as the interaction between the cell of the base station and the UE; the interaction between the base station and the base station can be considered as the interaction between the cells of the base station.
  • the RNTI of the UE is allocated by the first station.
  • the UE1 communicates with the macro base station, the micro base station Picol and the micro base station Pico2, and the macro base station is the service station of the UE1, and is also the first station of the UE1 (this patent document will give detailed details to the first station in the following embodiment. Definition), the micro base station 1 and the micro base station 2 are second stations belonging to the UE 2.
  • the RNTI of UE1 is allocated by the macro base station or the first station, and the first station selects one RNTI from the first set and allocates to the UE 1. And as long as the UE is not in communication with the first station or has a connection, the C-RNTI of the UE is allocated by the serving station/cell of the UE.
  • the service station/cell may be a service station or a serving cell in the prior art, for example, a terminal of LTE R8. - - Service site or service community.
  • the UE is connected to the first station (taking the Macro eNB as an example) and the second station (taking Pico as an example) as an example.
  • the UE may connect to multiple base stations at the same time or the UE may work in multiple cells, and the multiple cells may belong to multiple different base stations.
  • This embodiment of the present invention does not limit this.
  • UE1 is connected to four sites, which are the first base station (for example, Macro eNB), the second base station (for Pico 1 as an example), the third base station (for example, Pico2), and the fourth base station (for example, Pico3). ).
  • the macro base station provides the control plane service for UE1 as the first station of UE1, and the three micro base stations provide the user plane service for UE1 as the second station of UE1.
  • the first base station is a serving station of the UE1 and the first station of the UE1, and the first base station allocates RNTI1 to the UE1, and the UE1 uses the RNTI1 when communicating with the second base station, the third base station, and the fourth base station.
  • RNTI1 belongs to the RNTI in the first set. For a UE (e.g., UE2) having a second base station, or a third base station, or a fourth base station serving as a serving station, the RNTIs of the UE are all allocated by respective service stations.
  • the second base station or the third base station, or the fourth base station may select the RNTI to be allocated to the respective serving UE in the second set (for example, the UE2 is the serving UE of the second base station, the UE3 is the serving UE of the third base station, and the UE4 is The serving UE of the fourth base station).
  • RNTI2, RNTI3, and RNTI4 allocated to UE2, UE3, and UE4 belong to the second set
  • RNTI2, RNTB, and RNTI4 may be the same or different.
  • the UE2, UE3, and UE4 may be legacy UEs, for example, UEs of LTE R8, for example, UEs that do not support control plane and user plane separation, for example, UEs that do not support multiple base stations at the same time, and the like. Please refer to Figure 1 for details.
  • the UE can communicate with the macro base station and the micro base station simultaneously using the same RNTI, or can communicate with the macro base station and the micro base station by using different RNTIs.
  • Figure lb is another scene diagram of an embodiment of the present invention.
  • the first UE may be the UE 1 or UE 2 described above.
  • the UE1 connects the macro base station and the micro base station 1.
  • the macro base station is the first station, and provides control plane services for UE1, and the micro base station 1 is the second station, and provides user plane services for UE1.
  • the macro base station is the first station, and the frequency of the serving carrier for UE1 is fl
  • the micro base station is the second station, and the frequency of serving the carrier wave for UE1 is .
  • the UE 2 is connected to the macro base station, the micro base station 2 and the micro base station 3.
  • the macro base station is the first station, and provides control plane services for UE1, and the micro base station 2 and the micro base station 3 are second sites, and provide user plane services for UE2.
  • UE3 is a UE in traditional communication, and its serving station is a macro base station.
  • UE1, UE2, UE3 - - The service site is a macro base station.
  • the first station may be a macro base station
  • the second station may be a micro base station 1, 2, 3.
  • UE4-UE8 may be a legacy terminal, and is not limited herein.
  • the RNTI of the terminal under the first station is allocated by the first station, and the RNTI range of the first station is the RNTI in the first set. Therefore, the RNTIs of UE1, UE2, and UE3 are allocated by the first station, and the RNTIs belong to the first set. Since UE1, UE2, and UE3 are in the same cell, their RNTIs are different. For example, their RNTIs are C-RNTI1, C-RNTI2, and C-RNTI3 (taking C-RNTI as an example), and C-RNTI1, C-RNTI2, and C-RNTI3 belong to the first set.
  • UE1 communicates with the macro base station and the micro base station 1 using C-RNTI1
  • UE2 communicates with the macro base station, the micro base station 2, and the micro base station 3 using C-RNTI2.
  • the RNTI of the terminal under the second station is allocated by the second station, and the RNTI range of the second station is the RNTI in the second set. Therefore, the RNTI of the UE8 (for example, C-RNTI8) is allocated by the micro base station 1; the RNTI of the UE5 is allocated by the micro base station 2, where two RNTIs are different (for example, C-RNTI4, C-RNTI5), UE6, and UE7 are configured by the micro base station. 3 allocation, where two RNTIs are different (eg C-RNTI6, C-RNTI7), where two RNTIs are different (eg C-RNTI4, C-RNTI5).
  • two RNTIs are different (eg C-RNTI6, C-RNTI7), where two RNTIs are different (eg C-RNTI4, C-RNTI5).
  • C-RNTI4, C-RNTI5, C-RNTI6, C-RNTI7, C-RNTI8 belong to the second set.
  • the C-RNTI4 can be the same as the C-RNTI6/7/8.
  • the RNTIs in different micro base stations can be the same.
  • intersection of the first set and the second set is an empty set, that is, the RNTIs of the two sets are different and are not repeated.
  • the traditional UE is not affected, and the base station service can still be obtained within the range of the base station, and the terminal connecting the multiple base stations, for example, the UE1, can continuously move while maintaining communication with the macro base station within the coverage of the macro base station. It can be changed from communicating with the micro base station 1 to communicating with the micro base station 2, and then changing to the micro base station 3.
  • the RNTI of the UE1 e.g., C-RNTI - C-RNTI 1 remains unchanged
  • the interaction between the base stations is reduced, and the interaction between the base station and the terminal is also performed.
  • FIG. 2 is a flow chart of a RNTI configuration method according to an embodiment of the present invention. The method is performed by a first UE, such as a UE in the scenario of FIG. - -
  • the first station uses the first RNTI to communicate with the first user equipment UE, where the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first station and the second RNTI set maintained or used by the second station is an empty set.
  • the first RNTI belongs to a first RNTI set.
  • the first station sends first information to the second station, where the first information is used to indicate that the second station uses the first RNTI to communicate with the first UE.
  • the UE in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple sites by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple sites.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • the RNTI in this patent document may be one or a combination of the following:
  • C-RNTI Used to uniquely identify a connected state terminal in a cell, and use the indication to schedule the terminal.
  • the specific scheduling may send downlink data to the terminal, allocate uplink resources to the terminal, let it send uplink data, and transmit various control signaling to the terminal to the terminal and the like.
  • the invention does not limit the use of C-RNTI;
  • C-RNTI Semi-Persistent Scheduling
  • Temporary C-RNTI a used used for the random access procedure in a cell
  • TPC-PUSCH-RNTI Identification used for the power control in a cell Of PUSCH ), wherein the PUSCH is a Physical Uplink Shared CHannel;
  • TPC-PUCCH-RNTI In a small - an identification used for the power control of PUCCH in the area, wherein the PUCCH is a Physical Uplink Control CHannel;
  • the first station and the second station may jointly serve the first UE.
  • the first station may use the RNTI in the first set to communicate with the UE that serves as the serving site in the first site, and the second site may use the second set in the second set.
  • the RNTI communicates with the UE serving as the serving site at the second site, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the specific form of the foregoing first set and the second set is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the value of the first set may be from 003D to FFF3, and the value of the second set may be from 0001 to 003C; or the range of the first set may be the first N bits of the 16-bit RNTI, and the RNTI The 16-N bit is 0, and the second set can have a value range of 16-N bits, and the first N bits are 0.
  • the embodiment of the present invention divides the value range of the RNTI into two parts, and a part is used for the UE of the first station (or the UE with the first station as the serving station, and the cell of the first station is the terminal of the primary cell), Another part is for the UE of the second site.
  • the embodiment of the present invention uses the second site and the second set, but the embodiment of the present invention is not limited thereto, the second site may be a set of multiple sites, and the second set may also be multiple sets.
  • the value range of the RNTI can be divided into M parts (a natural number with M greater than or equal to 2).
  • the UE is the terminal of the cell of the first site as the primary cell, and the other part is used by the UE of the second site.
  • in the range of values of the RNTI for the UE of the first site (or the UE with the first site as the serving site, and the cell of the first site as the terminal of the primary cell), part of UE for the second site.
  • the portion used by the first site is referred to as the first set, and the portion used by the second site is referred to as the second set.
  • the two sets have no intersection.
  • the values of the collection can be as follows:
  • the first information in the first information indicating that the second station uses the first RNTI to communicate with the first UE is not limited.
  • the direct indication may be adopted, where the first information may be carried in an indication signaling, where the indication signaling indicates that the second station uses the first RNTI to perform communication with the first UE, and may also adopt an indirect indication manner.
  • the first information includes the first RNTI, and the second station receives the first RNTI, indicating that the first station instructs the second station to use the first RNTI to communicate with the first UE.
  • the specific scenario in which the first UE communicates with the first site and the second site is not limited, and may be, for example, a field of carrier aggregation.
  • the scene that is, the first station and the second station use different frequencies to transmit control plane data and user plane data with the first UE; or may be a small cell enhanced scenario in the heterogeneous network, that is, the first site is responsible for The transmission of the control plane data, the second site is responsible for the transmission of the user plane data; and may also be a combination of the foregoing carrier aggregation scenario and the small cell enhanced scenario.
  • the specific content of the first station and the second station communicating with the first UE is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the first station may perform control signaling transmission with the first UE, and the second station may perform transmission of user data with the first UE; or, the first station may be control of the first UE.
  • the second site may be a user plane site of the first UE; or the first site may be a site corresponding to the primary cell of the first UE, and the second site may be a site corresponding to the secondary cell of the first UE; Alternatively, the cell of the first site may be the primary cell of the first UE, and the cell of the second site may be the secondary cell of the first UE; or, the first site may have a control plane connection with the first UE, and the second site may be associated with The first UE has a user plane connection; or the first station is a site of a macro cell of the first UE, and the second station is a site of a small cell of the first UE.
  • the control plane data may be control signaling, and the control signaling may include at least one of the following: information on the hybrid automatic retransmission indication channel, information on the control information format indication channel, information on the control channel, system message, physical layer Signaling, medium access control MAC layer message, radio resource control RRC layer message, SRBs (signal radio bearer (s)), or information corresponding to SRBs.
  • the SRBs may specifically be SRBO, SRB1, or SRB2.
  • the SRB is only used to transmit RRC and NAS messages.
  • the SRBO is used to transmit RRC messages and transmitted on the logical channel CCCH.
  • the SRB1 is used to transmit RRC messages (may include piggybacked NAS messages) and transmit on the logical channel DCCH.
  • SRB2 is used to transmit NAS messages, has a lower priority than SRB1, and always configures SRB2 after the security mode is activated. Transmission on the logical channel DCCH.
  • the user plane data may include at least one of the following: UE data, DRBs (data radio bear (s)), SRB2 and DRBs, and a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH M dedicated information, UE in Information transmitted by the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • the first site may be a macro site, a primary site, a site that provides control plane services for the UE, or may provide a UE with control plane and user plane separation functions.
  • the first site may also be a transmission site that transmits control signaling for the UE; or a site corresponding to the macro site or the macro cell; or a site corresponding to the primary cell; or, the user equipment
  • the first station may also be responsible for the transmission of part of the Data Radio Bearer (DRB).
  • DRB Data Radio Bearer
  • the cell of the first site may be a cell of a macro site, a cell of a primary site, a cell of a site that provides control plane services for the terminal, or a control plane service for a terminal that has a control plane and a user plane separation function.
  • the cell of the first station may also be the primary cell of the terminal.
  • the cell or the primary cell may be specifically a cell that sends control signaling for the user equipment; or a cell corresponding to a transmission point that sends control signaling to the user equipment; or a cell corresponding to the macro site; or, provides the SRB for the user equipment.
  • the cell to be transmitted; or the primary cell may further provide a cell for non-access stratum NAS mobility information for the user equipment during the radio resource control (RRC) connection establishment or re-establishment or handover process, or A cell that provides secure input for user equipment during RRC connection setup or handover.
  • RRC radio resource control
  • a cell that provides secure input for user equipment during RRC connection setup or handover At RRC connection establishment/re-establishment/handover, one serving cell provides the NAS mobility information (eg TAI), and at RRC connection re-establishment/handover, one serving cell provides the security input.
  • This cell is referred to as the Primary Cell (PCell).
  • PCell Primary Cell
  • the foregoing control signaling may include at least one of the following: information on the hybrid automatic retransmission indication channel, information on the control information format indication channel, information on the control channel, system message, physical layer signaling, and medium access control MAC layer.
  • the second occupancy point may be a ⁇ , a secondary transmission point, a communication node having a scheduling function, a wireless communication node having a scheduling function, a site providing a user plane service for the terminal, or
  • the terminal that controls the control plane and the user plane separation function provides a site for the user plane service and the like.
  • the second site may also be: a site where the secondary cell is located; or a site corresponding to the secondary cell; or a site providing data transmission for the user terminal; providing DRB transmission for the user terminal Site; a site that provides SRB2 and DRBs transmissions for user terminals; or, a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, - -
  • the cell of the second site may be a cell of the foregoing site, that is, a cell of the micro base station, a cell of the secondary site, a cell of the site providing the user plane service for the terminal, or a terminal having a control plane and a user plane separation function.
  • the cell of the site providing the user plane service may be a cell of the foregoing site, that is, a cell of the micro base station, a cell of the secondary site, a cell of the site providing the user plane service for the terminal, or a terminal having a control plane and a user plane separation function.
  • the cell of the site providing the user plane service may be a cell of the foregoing site, that is, a cell of the micro base station, a cell of the secondary site, a cell of the site providing the user plane service for the terminal, or a terminal having a control plane and a user plane separation function.
  • the cell of the second site may also be a cell that provides data transmission for the user terminal; or a cell that provides DRB transmission for the user terminal; or a cell that transmits the PDSCH for the user equipment.
  • the first station may be responsible for the transmission of the SRBs; the second station is responsible for the transmission of the DRBs; the first station is responsible for the transmission of the SRB0 and the SRB1, and the second station is responsible for the transmission of the SRB2 and the DRBs; The first station is responsible for the transmission of SRB0 and SRB1, and is also responsible for the transmission of some DRBs. The second station is responsible for the transmission of SRB2 and some DRBs. It may also be that the first station is responsible for the transmission of SRBs, and is also responsible for the partial DRBs. Transmission, responsible for the transmission of part of the DRBs for the second site.
  • the first site and the second site may specifically be base stations (base stations, specifically, the first site and The second station may be one of the following: Macro eNB (macro base station), Micro eNB (pico base station), Pico eNB (micro base station), HeNB (home base station), Small Cell eNB (small cell base station), and relay station (Relay station)) Or it can be a node with scheduling function.
  • the first site or the second site may in turn be referred to as a wireless communication node or a wireless communication site.
  • the above-mentioned first site, the second site, the cell of the first site, and the cell of the second site are all applicable to the present invention.
  • the service site of this patent document may also be, as long as the UE is in communication with the first site, or as long as it is a UE connected to the first site, its service site is the first site.
  • the small cell site may also provide some services of the control plane for the terminal, and then the UE's RNTI is also allocated by the macro base station.
  • the service station of the patent document may be that the base station where the primary cell of the UE is located is the service station of the UE, and the service station allocates the RNTI to the UE.
  • the communication mode between the UE and the station is not limited.
  • the first site is responsible for the first UE user plane data and the number of control planes. - - According to the transmission.
  • the first station may also send second information to the second station, where the second information is used to indicate that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station. It should be noted that the foregoing second information and the first information in step 102 may be carried in a message, or may be sent separately.
  • the method of FIG. 1 may further include that the first station sends second information to the second station and/or the first UE, where the second information is used to indicate user plane switching of the first UE; or The DRB handover of the first UE; or the user plane bearer handover of the first UE; or, the user plane of the first UE is handed over from the first site to the second site; or, the transmission of the user plane data of the first UE is from The first station/third station switches to the second station; or the transmission of the user data of the first UE is switched from the first station/third station to the second station; or the user plane of the first UE is established on the second station Or, the bearer/DRB/user plane bearer of the first UE is established on the second station; or, the cell used for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is the cell of the second station.
  • the method of FIG. 1 may further include: the first station sending third information to the second station and/or the first UE, where the third information is used to indicate control plane switching of the first UE; Alternatively, the SRB of the first UE is switched; or, the control plane of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or The transmission of the control signaling of the first UE is handed over from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the first station to the second station.
  • Control plane switching and user plane switching to different sites/cells messages are sent to the target control plane site: Same as above. It can also contain the identity of the source control plane site.
  • the second station sends a message to the first station, requesting to switch the user plane of the UE from the third station to the first station.
  • the indication information may be included, and the terminal is switched.
  • the site identifier of the control plane station identifies the cell identity. It may also contain configuration information of the UE.
  • the first station is responsible for transmitting the first UE control plane data
  • the third station is responsible for transmitting the first UE user plane data.
  • the first station may also send second information to the second station, the second information being used to indicate that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the third station to the second station.
  • the foregoing second information and the first information in step 102 may be carried in a message, or may be sent separately.
  • the fourth station is responsible for transmission of data of the first UE control plane and transmission of control plane data.
  • the method may further include: receiving, by the first station, fourth information sent by the fourth station, where the fourth information is used to indicate that the first UE is to be controlled.
  • the face data is switched from the fourth site to the first site.
  • the first RNTI may be allocated to the first UE.
  • the fourth station is responsible for transmitting the first UE control plane data
  • the fifth station is responsible for transmitting the first UE data plane data.
  • the method may further include: receiving, by the first station, fourth information sent by the fourth station, where the fourth information is used to indicate a control plane of the first UE.
  • Switching or, the SRB switching of the UE; or, switching the control plane of the first UE from the fourth station to the first station; or switching the transmission of the control plane data of the first UE from the fourth station to the first station;
  • the transmission of the control signaling of the first UE is switched from the fourth station to the first station; or the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the fourth station to the first station.
  • part of the user data / DRBs / user plane bearer of the terminal can also be switched from the one site to the other site.
  • the transmission of control signaling of the terminal and the transmission of part of the user data are switched from the first site to the second site.
  • the fourth information may include user plane switching indication information.
  • the fourth information may further include at least one of the following: a site identifier/cell of the source user plane site of the UE - - Identification; or the identity/cell identity of the source control plane site of the UE; the site identifier/cell identity of the target subscriber station of the UE.
  • the station identifier/cell identifier of the target control station of the UE may further include at least one of the following: a site identifier/cell of the source user plane site of the UE - - Identification; or the identity/cell identity of the source control plane site of the UE; the site identifier/cell identity of the target subscriber station of the UE.
  • the station identifier/cell identifier of the target control station of the UE may further include at least one of the following: a site identifier/cell of the source user plane site of the UE - - Identification; or the identity/cell identity of the source control plane site of the UE; the site identifier/cell identity of the target subscriber station of the UE
  • the first station may further send indication information to the second station, where the indication information is used to indicate that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the second station to the first station.
  • the first station may further send, to the first UE, third information, where the third information is used to indicate that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; Or for indicating that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the third station to the second station; or, for indicating that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the second station to the first station; Or, configured to indicate, for the first UE, a cell that transmits user plane data of the first UE, where the cell is a cell of the second station.
  • control plane switching may be an SRB handover or a control plane bearer handover, and may be a UE performing a control plane handover or an SRB handover or a control plane bearer handover, or switching the control plane/SRB/control plane bearer of the UE from one site to Another station, or switching the transmission of the control plane data of the UE from one station to another, or switching the transmission of the control signaling of the UE from one station to another, or the control plane, SRB, control plane bearer , control plane data, control data, control signaling, the above switching or transmission, meaning equivalent.
  • part of the user data / DRBs / user plane bearer of the terminal can also be switched from the one site to the other site.
  • the transmission of the control signaling of the UE and the transmission of part of the user data are switched from the first station to the second station.
  • the user plane switching may be a DRB handover or a user plane bearer handover, and may be a UE performing a user plane handover or a DRB handover or a user plane bearer handover.
  • the user plane/DRB/user plane bearer switching of the UE may be switched from one station to another, or the transmission of the end user plane data/user data may be switched from the first station to the second station, or in the Establishing a user plane of the first UE on the second station, or establishing a bearer/DRB/user plane bearer of the first UE on the second station, or adding a cell to the UE, where The cell is a cell of the second site.
  • Control plane switching also includes control plane switching, and the user plane remains unchanged.
  • the user plane of the UE can remain in the original site, or the user plane transmission remains on the original site side.
  • the terminal switches from the third station (in the case of Picol) to the target second station (taking Pico2 as an example), and the control plane of the UE remains at the first station (taking the macro base station eNB1 as an example).
  • a method for configuring an RNTI according to an embodiment of the present invention is described in detail from the perspective of a first site.
  • a determination of a precoding matrix indication according to an embodiment of the present invention will be described from the perspective of a second site. Methods.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 3 is performed by a second station, such as the micro base station of Figure 1.
  • the second station receives the first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the second station uses the first RNTI to communicate with the first user equipment UE, where the first station is The intersection of the first RNTI set maintained or used and the second RNTI set maintained or used by the second station is an empty set, and the first RNTI belongs to the first RNTI set.
  • the second station uses the first RNTI to communicate with the first UE.
  • the UE in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple sites by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple sites.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • the first site and the second site jointly serve the first UE.
  • the first information may include the first RNTI.
  • the first station may perform control signaling transmission with the first UE, and the second station may perform transmission of user data with the first UE; or, the first station may be the first UE.
  • the control site station, the second site may be the user plane site of the first UE; or the first site may be the site corresponding to the primary cell of the first UE, and the second site may be the site corresponding to the secondary cell of the first UE.
  • the cell of the first station may be the primary cell of the first UE, and the cell of the second site may be the secondary cell of the first UE.
  • the method of FIG. 3 may further include: receiving, by the second station, second information sent by the first station, where the second information is used to indicate that the transmission of the user plane data of the first UE is from the first - a site switching to the second site; or, for indicating that the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the third station to the second station; or, for indicating the transmission of the user plane data of the first UE from The second site switches to the first site.
  • the first station and the second station jointly serve the first UE by using carrier aggregation; or, the frequency of the carrier used when the first station and the second station communicate with the first UE respectively. different.
  • the value of the first set may be from 003D to FFF3, and the value of the second set may be from 0001 to 003C; or the range of the first set may be 16-bit RNTI
  • the first RNTI may include at least one of the following:
  • C-RNTI Semi-Persistent Scheduling C-RNTI, Temporary C-RNTI,
  • TPC-PUCCH-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI are examples of TPC-PUCCH-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI.
  • FIG. 4 is a flow chart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 4 is performed by the user equipment, for example, the UE in Figure 1, or the first UE in the methods of Figure 2 and Figure 3.
  • FIG. 2 and FIG. 3 describe the interaction between the UE and the station from the site side, and the interaction between the UE and the site on the site side and related features, functions, and the like correspond to the description on the UE side of FIG. 4, Duplicate descriptions are omitted as appropriate.
  • 401 Communicate with the first station by using an RNTI, where the RNTI is allocated by the first station to the first UE.
  • 402. Communicate with the second station using the RNTI.
  • the UE in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple sites by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple sites.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • the communicating with the first station by using the RNTI may include: receiving data that is scrambled by using the RNTI sent by the first station, and/or sending data that is scrambled by using the RNTI to the first station;
  • the second station communicating using the RNTI includes: receiving data scrambled by the second station using the RNTI, and/or transmitting data scrambled using the RNTI to the second station.
  • the method may further include: sending, to the second station, fifth information, where the fifth information is used to indicate that the second station uses the RNTI to perform the first UE. Communication.
  • the fifth information includes an RNTI.
  • the method may further include: receiving, by the first station, the second information, where the second information is used to refer to the user plane switching of the first UE; or a data radio bearer DRB handover of the first UE; or, a user plane bearer handover of the first UE; or, a user plane of the first UE is switched from the first site to the second site; or, the user plane data of the first UE Transmitting from the first station to the second station; or, the transmission of the user data of the first UE is switched from the first station to the second station; or establishing the user plane of the first UE on the second station; or, in the The bearer/DRB/user plane bearer of the first UE is set up on the second station; or the cell used for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is the cell of the second station; or, the first UE Control plane switching; or, the signaling radio bearer SRB handover of
  • the second information may further include: the UE sends the time-frequency resource information of the fifth information to the second station.
  • the time-frequency resource information may be allocated by the second station.
  • the intersection of the first RNTI set maintained or used by the first site and the second RNTI set maintained or used by the second site is an empty set, and the first RNTI belongs to the first RNTI. set. .
  • the first set ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C; or the first set ranges from the first N of the 16-bit RNTI value. Bits, and the 16-N bits of the RNTI value are 0, the second set has a value range of 16-N bits of the RNTI value, and the first N bits of the RNTI value are 0.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 5 method by the first - - Site execution may be the macro base station in Figure 1.
  • the first station uses the first RNTI to communicate with the UE.
  • the first station sends the first information to the second station, where the first information is used to indicate that the second station uses the second RNTI different from the first RNTI to communicate with the UE.
  • the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving the communication situation between one UE and multiple sites.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving the communication situation between one UE and multiple sites.
  • the first station may send the second information to the first UE, where the second information is used to indicate that the UE uses the second RNTI to communicate with the second station.
  • the RNTI may include at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel. Wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • the first information may include a second RNTI.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 6 is performed by a second station, such as the micro base station of Figure 1.
  • the second station receives the first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the second station communicates with the UE, where the first information includes the first RNTL used by the first station to communicate with the UE.
  • the second station allocates a second RNTI to the UE, where the second RNTI is different from the first RNTI.
  • the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving one problem.
  • the RNTI may include at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel. Wireless network temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 6 is performed by a user equipment, such as the UE of Figure 1.
  • a user equipment such as the UE of Figure 1.
  • FIG. 5 and FIG. 6 describe the interaction between the UE and the site from the site side, and the interaction between the UE and the site on the site side and related features, functions, etc. correspond to the description of the UE side of FIG. 7 Clean, appropriate
  • the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving the communication situation between one UE and multiple sites.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario where one UE communicates with multiple sites, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple sites, thereby solving the communication situation between one UE and multiple sites.
  • the method before using the second RNTI to communicate with the second station, the method further includes: receiving, by using the first information, the first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the second RNTI is used to perform the second station. Communication.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • UE1 communicates with the macro base station using C-RNTI1 only, and the macro base station and the micro base station simultaneously use C-RNTI1 for communication.
  • the C-RNTI1 is an identifier allocated by the macro base station to the UE1 when the UE1 accesses the macro base station, and the identifier is a unique identifier in the cell of the base station in the connected state, and the macro base station identifies the UE1 and the
  • the UE1 communicates, and the macro base station selects the C-RNTI allocated by the UE that serves as the serving station by the macro base station from the first set; the C-RNTI allocated by the micro base station to the UE that serves as the serving station of the micro base station can be from the second set. Selected, and the intersection of the first set and the second set is an empty set, - -
  • the first set may be 003D-FFF3 and the second set may be 0001-003C.
  • the steps of the macro base station in the method of FIG. 8 may be performed by the first station in the method of FIG. 2 and FIG. 3, and the steps of the micro base station in the method of FIG. 8 may be performed by the second station in the method of FIG. 2 and FIG.
  • the various steps of UE1 in the method of Figure 8 can be performed by the UE in the method of Figure 4.
  • the UE1 communicates with the macro base station.
  • the UE1 After UE1 detects that a certain cell signal quality of the micro base station reaches a predetermined threshold, the UE1 sends a measurement report to the macro base station.
  • the macro base station sends a request message to the micro base station, requesting the micro base station to serve the UE1.
  • the macro base station After the macro base station decides to add a secondary cell (SCell) to the UE1, the macro base station sends a request message to the micro base station, requesting to use one cell of the micro base station as the secondary cell (SCell) of the UE, and the message may include the C-RNTI1. It may also include an SCell ID that needs to be added, and may also include configuration information of the UE1 and the like.
  • the request may be that the requesting micro base station and the macro base station use different carrier frequencies to perform communication and data transmission with the UE1, that is, perform carrier aggregation; or may request to switch part or all of the user plane data and control plane data of the UE1 to the transmission.
  • Micro base station This embodiment of the present invention does not limit this.
  • the micro base station sends a response message to the macro base station, and agrees to the request of the macro base station.
  • the macro base station sends a notification message to the UE1, and notifies the UE1 that one SCell (secondary cell) is added to the UE1.
  • the message may include an identifier of the target station or an indication of the target cell; or the message may include indication information about the user plane switching/control plane switching/control plane and the user plane full handover of the terminal.
  • Reference may be made to the description of the first information or the fourth information in the embodiment of Fig. 1.
  • the C-RNTI1 used by the terminal to communicate with the macro base station may also be included.
  • the UE1 accesses the micro base station, and uses the C-RNTI1 to communicate with the macro base station and the micro base station.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple base stations by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple base stations.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the control plane data of the UE1 is maintained at the macro base station
  • the user plane data of the UE1 is handed over from the micro base station 1 to the micro base station 2
  • the UE1 communicates with the macro base station and the micro base station 2 using the C-RNTI1.
  • C-RNTI1 - for the UE1 to access the macro base station the macro base station assigns an identifier to the UE1, and the macro base station selects the C-RNTI allocated by the UE that uses the macro base station as the serving station from the first set; the micro base station 1 and the micro base station 2
  • the C-RNTI allocated for the UE serving as the serving site of the micro base station may be selected from the second set, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first set may be 003D-FFF3 and the second set may be 0001-003C.
  • the steps of the macro base station in the method of FIG. 9 can be performed by the first station in the method of FIG. 2 and FIG. 3, and the steps of the micro base station 2 in the method of FIG. 9 can be performed by the second station in the method of FIG. 2 and FIG.
  • the various steps of UE1 in the method of Figure 9 can be performed by the UE in the method of Figure 4.
  • the macro base station sends a request message to the micro base station 2, requesting to switch the user plane data of the UE1 from the micro base station 1 to the micro base station 2, and instructing the micro base station 1 to communicate with the UE1 by using the C-RNTI 1.
  • the micro base station 2 sends a feedback message, and receives a request of the macro base station.
  • the macro base station sends an indication message to the UE1, where the micro base station 2 is instructed to be responsible for the transmission of the user plane data of the UE1.
  • the UE1 accesses the micro base station 2, and communicates with the micro base station 2 by using the C-RNTI1.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple base stations by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple base stations.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the user plane data of the UE1 is maintained at the micro base station
  • the control plane data of the UE1 is handed over from the macro base station 1 to the macro base station 2
  • the UE1 and the macro base station 2 and the micro base station are all reallocated using the macro base station 2.
  • C-RNTI1 communicates.
  • the C-RNTI1 is an identifier allocated by the macro base station to the UE1 when the UE1 re-accesses the macro base station 2, and the macro base station 2 selects the C-RNTI allocated by the UE that uses the macro base station 2 as the serving station from the first set;
  • the C-RNTI allocated by the micro base station 1 to the UE serving as the serving station of the micro base station may be selected from the second set, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first set can be 003D-FFF3 and the second set can be 0001-003C.
  • the steps of the macro base station 2 in the method of FIG. 10 may be performed by the first station in the method of FIG. 2 and FIG. 3, and the steps of the micro base station in the method of FIG. 10 may be performed by the second station in the method of FIG. 2 and FIG. Figure 10
  • the various steps of UE1 in the method may be performed by the UE in the method of FIG.
  • UE 1 performs control plane data communication with macro base station 1.
  • UE1 perform user plane data communication.
  • the macro base station 2 receives a request message sent by the macro base station 1, and the request message is used to request to switch the control plane data transmission of the UE1 from the macro base station 1 to the macro base station 2.
  • the macro base station 2 receives the request message of the macro base station 1.
  • the message contains the C-RNTI2 allocated by the macro base station 2 to the UE1.
  • the macro base station 1 sends an indication message to the UE1, where the indication message is used to instruct the UE1 to switch the control plane data transmission from the macro base station 1 to the macro base station 2.
  • the message includes the C-RNTI2 allocated by the macro base station 2 to the UE1.
  • the UE1 accesses the macro base station 2, and communicates with the macro base station 2 by using the C-RNTI2.
  • the macro base station 2 re-allocates the C-RNTI1 for the UE1.
  • the macro base station 2 or the macro base station 1 sends a message to the micro base station to notify the micro base station to use the C-RNTI2 to communicate with the UE1 for user plane data. This step can occur at any step after step 902.
  • the micro base station sends a response message to the macro base station 2/the macro base station 1 to confirm the message.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple base stations by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple base stations.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • the control plane data of the UE1 is handed over from the macro base station 1 to the macro base station 2
  • the user plane data of the UE1 is handed over from the micro base station 1 to the micro base station 2
  • the UE1 and the macro base station 2 and the micro base station 2 are both used.
  • the C-RNTI 1 re-allocated by the macro base station 2 performs communication.
  • the C-RNTI1 is an identifier assigned by the macro base station to the UE1 when the UE1 re-accesses the macro base station 2, and the macro base station 1, 2 is the C-RNTI allocated by the UE that uses the macro base station 1, 2 as the serving station from the first
  • the C-RNTI allocated by the micro base station 1 and the UE that is the serving station of the micro base station 1, 2 may be selected from the second set, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first set can be 003D-FFF3 and the second set can be 0001-003C.
  • the steps of the macro base station 2 in the method of FIG. 11 can be performed by the first station in the method of FIG. 2 and FIG. 3, and the steps of the micro base station 2 in the method of FIG. 11 can be performed by the second station in the method of FIG. 2 and FIG. Execution, figure - -
  • the respective steps of UE1 in the 11 method can be performed by the UE in the method of FIG.
  • UE 1 and macro base station 1 perform communication of control plane data.
  • UE1 and micro base station 1 perform communication of user plane data.
  • the macro base station 1 sends a request message to the macro base station 2, and the request message is used to request to switch the control plane data transmission of the UE1 from the macro base station 1 to the macro base station 2. Or the request message is used to request control plane switching.
  • the macro base station 2 replies to the macro base station 1 message, where the message includes allocating C-RNTI1 to UE1.
  • the macro base station 1 sends an indication message to the UE1, where the indication message is used to indicate that the UE1 communicates with the macro base station 2 by using the C-RNTI1.
  • the message indicates that UE1 communicates with the micro base station 1 using the C-RNTI1.
  • the message may also indicate that the UE1 uses the C-RNTI1 to control the surface data communication with the macro base station 2, and performs user plane data communication with the micro base station 2.
  • the UE1 accesses the macro base station 2, and communicates with the macro base station 2 by using the C-RNTI1.
  • the macro base station 1 or the macro base station 2 sends a message to the micro base station 2, which is used to notify that the user plane data of the UE1 is handed over from the micro base station 1 to the micro base station 2, and communicates with the UE1 by using the C-RNTI1.
  • Step 1006 can be at any step after step 1003.
  • the micro base station 2 sends the indication information to the UE1, where the indication information is used to indicate that the UE1 starts to use the C-RNTI1 to communicate with the micro base station 2, and the indication information is also used to switch the user plane data from the micro base station 1 to the micro base station. 2.
  • the UE1 accesses the micro base station 2, and communicates with the macro base station 2 by using the C-RNTI1.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple base stations by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple base stations.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • FIG. 12 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • UE1 communicates from using only C-RNTI1 with the macro base station to use C-RNTI1 for simultaneous communication with the macro base station and the micro base station.
  • the C-RNTI1 is an identifier allocated by the macro base station to the UE1 when the UE1 accesses the macro base station, and the macro base station selects the C-RNTI allocated by the UE that uses the macro base station as the serving station from the first set;
  • the C-RNTI allocated by the micro base station to the UE of the serving station may be selected from the second set, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first set may be - -
  • the second set can be 0001-003C.
  • the steps of the macro base station in the method of FIG. 12 may be performed by the first station in the method of FIG. 2 and FIG. 3, and the steps of the micro base station in the method of FIG. 12 may be performed by the second station in the method of FIG. 2 and FIG.
  • the various steps of UE1 in the method of Figure 12 may be performed by the UE in the method of Figure 6.
  • the UE1 communicates with the macro base station by using the C-RNTI1.
  • the macro base station sends information to the micro base station, where the request information is used to request the micro base station to provide user plane data transmission for the UE1 to communicate.
  • the micro base station replies with a confirmation message.
  • the message contains time-frequency resource block information of the transmission information allocated for UE1.
  • the macro base station sends indication information to the UE1, where the indication information is used to indicate that the UE1 communicates with the micro base station.
  • the message includes time-frequency resource block information for transmitting information when UE1 communicates with the micro base station.
  • the UE1 sends information or data to the micro base station on the time-frequency resource block. This information can be added using C-RNTI 1 .
  • the micro base station obtains C-RNTI1, and starts to communicate with the UE by using C-RNTI1.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring the same RNTI for the UE, the UE can communicate with multiple base stations by using the same RNTI, thereby solving the problem that one UE communicates with multiple base stations.
  • the configuration problem of RNTI in case.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method for configuring an RNTI according to another embodiment of the present invention.
  • UE1 communicates with the macro base station using only C-RNTI1 from the communication with the macro base station using C-RNTI1, and communicates with the micro base station using C-RNTI2.
  • the C-RNTI1 is a temporary identifier allocated by the macro base station to the UE1 when the UE1 accesses the macro base station;
  • the C-RNTI2 is the identifier allocated by the UE1 when the UE1 is accessed, and the C-RNTI 1 is different from the C-RNTI2. .
  • the steps of the macro base station in the method of FIG. 13 may be performed by the first station in the method of FIG. 5 and FIG. 6, and the steps of the micro base station in the method of FIG. 13 may be performed by the second station in the method of FIG. 5 and FIG.
  • the various steps of UE1 in the method of Figure 13 can be performed by the UE in the methods of Figures 5 and 6.
  • UE1 uses C-RNTI1 to communicate with a macro base station.
  • the macro base station sends request information to the micro base station, where the request information is used to request the micro base station to communicate with the UE1. For example, a request is made to add a cell to UE1.
  • the micro base station allocates C-RNTI2 to UE1.
  • the C-RNTI2 and the C-RNTI1 may be different. - -
  • the C-RNTI of the first set and the second set is employed.
  • the C-RNTI value range may not be divided into two sets, that is, each base station can use and allocate C-RNTIs at will, as long as two C-RNTIs are provided to UE1, and UE1 uses two C-RNTIs respectively.
  • the macro base station and the micro base station can communicate. Therefore, C-RNTI1 and C-RNTI2 may be the same or different.
  • the micro base station agrees to add a cell to the terminal, where the cell is a cell of the micro base station.
  • the micro base station allocates C-RNTI2 to UE 1.
  • the micro base station sends indication information to the UE1, where the indication information is used to indicate that the UE1 uses the C-RNTI2 to communicate with the micro base station.
  • the UE1 accesses the micro base station.
  • UE1 communicates with the macro base station using C-RNTI1 and communicates with the micro base station using C-RNTI2.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • Figure 14 is a block diagram of a station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the site of Figure 14 is capable of implementing the various steps performed by the first site in Figure 2, and will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the communication unit 1401 is configured to communicate with the first user equipment UE by using the first RNTI;
  • the sending unit 1402 sends first information to the second station, where the first information is used to instruct the second station to communicate with the first UE by using the first RNTI.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the station uses the RNTI in the first set to communicate with the UE serving as the serving site
  • the second station uses the RNTI in the second set to communicate with the UE serving as the serving site in the second site.
  • the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first information includes a first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control.
  • the station performs control signaling transmission with the first UE, and the second station performs transmission of user data with the first UE; or, the site is a control plane site of the first UE, The second site is the user plane site of the first UE; or the site is the site corresponding to the primary cell of the first UE, and the second site is the site corresponding to the secondary cell of the first UE; or, the cell of the site is the first UE
  • the primary cell, the cell of the second site is a secondary cell of the first UE; or, the site has a control plane connection with the first UE, and the second site has a user plane connection with the first UE.
  • the sending unit 1402 is further configured to send second information, where the second information is used to indicate user plane switching of the first UE, or the first UE.
  • the data plane carries the DRB handover; or the user plane bearer handover of the first UE; or the user plane of the first UE switches from the first station to the second station; or the user plane data of the first UE is transmitted from the first Switching to the second site; or, the transmission of the user data of the first UE is switched from the first site to the second site; or establishing the user plane of the first UE on the second site; or establishing on the second site
  • the bearer/DRB/user plane bearer of the first UE; or, the cell for the first UE user data transmission is added to the first UE, where the cell is the cell of the second station.
  • the sending unit 1402 is further configured to the second site and/or the first
  • the UE sends the third information, where the third information is used to indicate the control plane handover of the first UE; or the signaling radio bearer SRB of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is switched from the first station to the second station. Or, the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE is switched from the first station to the second station; or, the control of the first UE The transmission of signaling and the transmission of part of the user data are switched from the first site to the second site.
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive fourth information sent by the fourth station, where the fourth information is used to indicate control plane switching of the first UE; or, the SRB switching of the first UE Or switching the control plane of the first UE from the fourth station to the first station; or, switching the transmission of the control plane data of the first UE from the fourth station to the first station; or, controlling the first UE
  • the transmission of the signaling is switched from the fourth station to the first station; or the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the fourth station to the first station.
  • the method further includes: an allocating unit, configured to allocate a first RNTI to the first UE.
  • the site, the second site, and the first UE are aggregated by using a carrier. - communicating in combination; or, the frequency of the carrier used by the station and the second station to communicate with the first UE is different.
  • the first set ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C; or the first set ranges from the first N of the 16-bit RNTI value. Bits, and the 16-N bits of the RNTI value are 0, the second set has a value range of 16-N bits of the RNTI value, and the first N bits of the RNTI value are 0.
  • Figure 15 is a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the site of Figure 15 is capable of implementing the various steps performed by the first site in Figure 3. To avoid repetition, it will not be described in detail.
  • the receiving unit 1501 is configured to receive first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the website uses the first RNTI to communicate with the first user equipment UE.
  • the communication unit 1502 is configured to communicate with the first UE by using the first RNTI.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the first station uses the RNTI in the first set to communicate with the UE that serves as the serving site in the first site, and the site uses the RNTI in the second set and the UE in the second site as the serving site. Communication is performed, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first information includes a first RNTI.
  • the first RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control.
  • the first station performs transmission of control signaling with the first UE
  • the second station performs transmission of user data with the first UE
  • the first station is a control plane site of the first UE.
  • the second site is a user plane site of the first UE; or the first site is a site corresponding to the primary cell of the first UE, and the second site is a site corresponding to the secondary cell of the first UE; or, the first site is The cell is the primary cell of the first UE, and the cell of the second site is the secondary cell of the first UE; or the first site has a control plane connection with the first UE, and the second site has a user plane connection with the first UE.
  • the method further includes: a sending unit, configured to receive, sent by the first station
  • the second information is used to indicate the user plane switching of the first UE; or the data radio bearer DRB handover of the first UE; or the user plane bearer handover of the first UE; or, the first UE
  • the user plane is switched from the first station to the second station; or, the transmission of the user plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the user data of the first UE is switched from the first station to the first station Or establishing a user plane of the first UE at the second station; or establishing a bearer/DRB/user plane bearer of the first UE at the second station; or adding a first UE for the first UE A cell in which user data is transmitted, where the cell is a cell of the second site.
  • the receiving unit 1501 is further configured to receive third information sent by the first station, where the third information is used to indicate control plane switching of the first UE; or, the SRB switching of the first UE; or The control plane of the first UE is switched from the first station to the second station; or, the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE is from The first station switches to the second station; or, the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the first station to the second station.
  • the third information is used to indicate control plane switching of the first UE; or, the SRB switching of the first UE; or The control plane of the first UE is switched from the first station to the second station; or, the transmission of the control plane data of the first UE is switched from the first station to the second station; or the transmission of the control signaling of the first UE and the transmission of part of the user data are switched from the first station to
  • the first station, the station, and the first UE communicate by using carrier aggregation; or, the frequency of the carrier used by the first station and the station to communicate with the first UE is different.
  • the first set ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C; or the first set ranges from the first N of the 16-bit RNTI value. Bits, and the 16-N bits of the RNTI value are 0, the second set has a value range of 16-N bits of the RNTI value, and the first N bits of the RNTI value are 0.
  • Figure 16 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the user equipment of FIG. 16 can implement the steps performed by the UE in FIG. 4, and is not described in detail to avoid repetition.
  • a first communication unit 1601 configured to communicate with the first station by using an RNTI, where the RNTI is allocated by the first station;
  • the second communication unit 1602 is configured to communicate with the second station by using the RNTI.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the first communications unit 1601 is specifically configured to receive the first station to send. - using the data scrambled by the RNTI, and/or transmitting the data scrambled using the RNTI to the first station;
  • the second communication unit 1602 is specifically configured to receive the data scrambled by the second station using the RNTI, and/or The second station transmits data scrambled using the RNTI.
  • the first communications unit 1601 is further configured to send a fifth information to the second station, where the fifth information is used to indicate that the second station uses the RNTI to communicate with the user equipment UE.
  • the fifth information includes an RNTI.
  • the first communications unit 1601 is further configured to receive second information sent by the first station, where the second information is used to indicate user plane switching of the UE; or, the data radio bearer DRB switching of the UE;
  • the user plane of the UE carries the handover; or the user plane of the UE switches from the first station to the second station; or the transmission of the user plane data of the UE is switched from the first station to the second station; or the user data of the UE
  • the transmission is switched from the first station to the second station; or the user plane of the UE is established on the second station; or the bearer/DRB/user plane bearer of the UE is established on the second station; or, the UE is added for a cell in which the UE user data is transmitted, where the cell is the cell of the second site; or the control plane of the first UE is switched; or the signaling radio bearer of the first UE is switched; or the control plane of the first UE is from the Switching to the second station; or transmitting the
  • the first site uses the RNTI in the first set to communicate with the UE that serves as the serving site in the first site
  • the second site uses the RNTI in the second set to serve the second site.
  • the UE of the station communicates, and the intersection of the first set and the second set is an empty set.
  • the first set ranges from 003D to FFF3, and the second set ranges from 0001 to 003C; or the first set ranges from the first N of the 16-bit RNTI value. Bits, and the 16-N bits of the RNTI value are 0, the second set has a value range of 16-N bits of the RNTI value, and the first N bits of the RNTI value are 0.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • Network Temporary Identity and Transmitter Power Control Physical Uplink Shared Channel Wireless Network Temporary Identity are a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention. The site of Figure 17 is capable of implementing the various steps performed by the first site in Figure 5, and will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the communication unit 1701 is configured to communicate with the user equipment UE by using the first RNTI;
  • the sending unit 1702 is configured to send first information to the second station, where the first information is used to indicate that the second station uses the second RNTI different from the first RNTI to communicate with the UE.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the sending unit 1702 is further configured to send, to the first UE, second information, where the second information is used to indicate that the UE uses the second RNTI to communicate with the second station.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • the first information includes a second RNTI.
  • Figure 18 is a block diagram of a station in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the site of Figure 18 is capable of implementing the various steps performed by the second site in Figure 6, and will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the receiving unit 1801 is configured to receive the first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the station communicates with the user equipment UE, where the first information includes a first RNTI used by the first station to communicate with the UE;
  • the allocating unit 1802 is configured to allocate a second RNTI to the UE, where the second RNTI is different from the first RNTI.
  • the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio network. Temporary identification and transmitter power control physical uplink shared channel wireless network temporary identification.
  • Figure 19 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the user equipment of Figure 19 can be implemented -
  • the various steps performed by the UE in Figure 7 are not described in detail to avoid repetition.
  • the first communication unit 1901 is configured to communicate with the first station by using the first RNTI, where an RNTI is allocated by the first station;
  • the second communication unit 1902 is configured to communicate with the second station by using the second RNTI, where the two RNTIs are allocated by the second station.
  • the UE in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the configuration problem of the RNTI in a scenario in which one UE communicates with multiple base stations, by configuring different RNTIs for the UE, the UE uses different RNTIs to communicate with multiple base stations, thereby solving the communication situation between one UE and multiple base stations.
  • the first communications unit is specifically configured to receive first information sent by the first station, where the first information is used to indicate that the second RNTI is used to communicate with the second station.
  • the RNTI includes at least one of the following: a cell radio network temporary identifier, a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • a cell radio network temporary identifier a semi-persistent scheduling cell radio network temporary identifier, a temporary cell radio network temporary identifier, and a transmitter power control physical uplink control channel radio.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed by the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种无线网络临时标识RNTI的配置方法、站点和用户设备,包括:第一站点使用第一RNTI与第一用户设备UE进行通信;其中第一站点维护或使用的第一RNTI集合与第二站点维护或使用的第二RNTI集合的交集为空集,第一RNTI属于第一RNTI集合;第一站点向第二站点发送第一信息,所述第一信息用于指示第二站点使用第一RNTI与所述第一UE进行通信。本发明实施例中,在一个UE与多个站点通信的场景下,通过为UE配置不同的RNTI,使得UE使用不同的RNTI与多个站点进行通信,从而解决了一个UE与多个站点通信情况下RNTI的配置问题。

Description

一 一
无线网络临时标识的配置方法、 站点和用户 i殳备
本申请要求于 2012 年 12 月 21 日提交中国专利局、 申请号为 201210562851.6、 发明名称为 "无线网络临时标识的配置方法、 站点和用户设 备" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信领域, 并且更具体地, 涉及一种无线网络临时标识的配 置方法、 站点和用户设备。 背景技术
C-RNTI ( 16比特长)是基站分配给连接态的 UE的一个标识, 基站使用 C-RNTI在一个小区内唯一识别该 UE , 同时用该 C-RNTI在该小区内调度该终 端。 UE在一个小区建立连接时, 相应的基站会为其分配一个 C-RNTI, 当 UE 由于移动或者其它原因切换到另一个小区时, 新小区的基站会为其重新分配 C-RNTI ,也就是说, C-RNTI只在当前小区有效。协议中每个小区内 C-RNTI 的 范围作了限定。 每个小区的每个连接态 UE有一个唯一的 C-RNTL
随着移动通信***的发展,通信***能够提供的传输速率和服务质量越来 越高, 用户业务也对通信***的传输速率提出了越来越高的要求。 第三代合作 伙伴计划 ( 3rd Generation Partnership Project, 3GPP ) 引入了载波聚合 ( CA, Carrier Aggregation )技术, 使得在不大幅增加***带宽的情况下, 保证了用户 设备 ( User Equipment, UE ) 的传输速率, 同时为 UE提供更高的吞吐量。 载 波聚合使得 UE可以同时使用多个组成载波(CC, Component Carrier )进行上 下行通信, 从而支持高速数据传输。 当 UE传输速率要求降低时, 可以释放一 些成员载波, 只保留一个驻留载波, 释放出来的传输资源可以供其它 UE使用, 从而达到灵活、 动态的目的。
长期演进( Long Term Evolution , LTE ) ***的载波聚合可以分为基站内 部小区聚合与基站间小区聚合。 基站内部的小区聚合是指 UE同时使用的多个 CC都由同一个基站控制; 现行协议中只支持基站内部的小区聚合。 基站间小 区聚合是指 UE同时使用的多个 CC可能由不同的基站控制。 UE需要同时通过两 - - 个或两个以上的小区与基站传输数据和信令,相应地,也需要使用两个或者多 个 C-RNTI, 但是在现有技术中, 由于参与聚合的小区是共站的, 为筒化 UE实 现, 基站可以保证在两个小区使用相同的 C-RNTI与 UE传输数据, 所以现有协 议规定在基站内部的小区聚合时, UE只使用一个 C-RNTI。 但是, 基站间的小 区聚合的 C-RNTI如何配置还有待于解决。
除此之外, 小小区对应的微基站可以和宏基站一同为 UE提供服务。 此时, 宏基站负责控制面信令的传输, 而微基站负责用户面数据的传输。 同理,
此时一个 UE可以同时与多个基站进行交互, 在这种情况下的 C-RNTI如何 配置也有待于解决。 发明内容
本发明实施例提供一种无线网络临时标识的配置方法、 站点和用户设备, 解决了一个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
第一方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 第一站点使用第一 RNTI与 第一用户设备 UE进行通信; 其中所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合与 第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合; 所述第一站点向第二站点发送第一信息, 所述第一信息用于指示 所述第二站点使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
结合第一方面,在第一方面的一种实现方式中, 所述第一站点和所述第二 站点共同服务于第一 UE。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第一 RNTI。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中, 所述 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区 无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控 制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时 标识。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点与所述第一 UE进行控制信令的传输, 所述第二站点与所述第一 UE进 - - 行用户数据的传输; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述 第二站点是所述第一 UE的用户面站点; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的 主小区所对应的站点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区, 所述第二站点的小区是 所述第一 UE的辅小区; 或者, 所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接, 所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE 的宏小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小小区的站点。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,还包 括: 所述第一站点向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第二信息, 所述第二 信息用于指示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户 面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的 传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的 传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,在所述第二站点上建立所述 第一 UE的用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用 户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述小区为所述第二站点的小区。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,还包 括: 所述第一站点向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第三信息, 所述第三 信息用于指示所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点 切换至所述第二站点。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,在所 述第一站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还包括: 所述第一站点接 收第四站点发送的第四信息, 所述第四信息用于指示所述第一 UE的控制面切 换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 将所述第一 UE的控制面从所述第 - - 四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控制面数据的传输从所 述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控制信令的传输从 所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控制信令的传输 和部分用户数据的传输从所述第四站点切换至所述第一站点。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,在所 述第一站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还包括: 所述第一站点为 所述第一 UE分配所述第一 RNTI。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点和所述第二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者, 所述 第一站点、所述第二站点与所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
第二方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 第二站点接收第一站点发 送的第一信息, 所述第一信息用于指示所述第二站点使用第一 RNTI与所述第 一用户设备 UE进行通信; 其中其中所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合 与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第 一 RNTI集合。
结合第二方面,在第二方面的一种实现方式中, 所述第一站点和所述第二 站点共同服务于第一 UE。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第一 RNTI。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中, 所述 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区 无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控 制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时 标识。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点与所述第一 UE进行控制信令的传输, 所述第二站点与所述第一 UE进 行用户数据的传输; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述 第二站点是所述第一 UE的用户面站点; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的 主小区所对应的站点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区, 所述第二站点的小区是 所述第一 UE的辅小区; 或者, 所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接, 所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接或者, 所述第一站点是第一 UE的 宏小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小小区的站点。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,还包 括: 所述第二站点接收所述第一站点发送的第二信息, 所述第二信息用于指示 所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或 者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从所述第一 站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述第 一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输从所述第 一站点切换至所述第二站点; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的用 户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或 者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述小 区为所述第二站点的小区。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,还包 括: 所述第二站点接收所述第一站点发送的第三信息, 所述第三信息用于指示 所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制 面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控 制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控 制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点和所述第二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者, 所述 第一站点、所述第二站点与所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
第三方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 与第一站点使用 RNTI进行 - - 通信, 所述 RNTI由所述第一站点分配给第一 UE; 与第二站点使用所述 RNTI 进行通信。
结合第三方面,在第三方面的一种实现方式中,所述与第一站点使用 RNTI 进行通信包括: 接收所述第一站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据,和 /或向 所述第一站点发送使用所述 RNTI加扰的数据; 所述与第二站点使用所述 RNTI 进行通信包括: 接收所述第二站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据, 和 /或向 所述第二站点发送使用所述 RNTI加扰的数据。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,在所 述与第二站点使用所述 RNTI进行通信之前, 还包括: 向所述第二站点发送第 五信息, 所述第五信息用于指示所述第二站点使用所述 RNTI与第一 UE进行通 信。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中, 所述 第五信息包括所述 RNTI。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中,在所 述与第二站点使用所述 RNTI进行通信之前, 还包括: 接收所述第一站点发送 的第二信息, 所述第二信息用于指示所述 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第 一 UE的用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 在所述 第二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述 UE 的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数 据传输的小区, 其中, 所述小区为所述第二站点的小区; 或者, 所述第一 UE 的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 所述第 一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控 制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的 控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的 控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中, 其中 - - 所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
结合第三方面及其上述实现方式,在第三方面的另一种实现方式中, 所述
RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线 网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信 道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
第四方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 第一站点使用第一 RNTI与 UE进行通信; 所述第一站点向第二站点发送第一信息, 所述第一信息用于指 示所述第二站点使用与所述第一 RNTI不同的第二 RNTI与所述 UE进行通信。
结合第四方面, 在第四方面的一种实现方式中, 还包括: 所述第一站点向 所述第一 UE发送第二信息,所述第二信息用于指示所述 UE使用所述第二 RNTI 与所述第二站点进行通信。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中, 所述
RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线 网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信 道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
结合第四方面及其上述实现方式,在第四方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第二 RNTI。
第五方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 第二站点接收所述第一站 点发送的第一信息,所述第一信息用于指示第二站点与用户设备 UE进行通信, 其中, 所述第一信息包括所述第一站点与所述 UE进行通信所使用的第一 RNTI; 所述第二站点为所述 UE分配第二 RNTI , 所述第二 RNTI与所述第一 RNTI不同;
结合第五方面, 在第五方面的一种实现方式中, 所述 RNTI包括以下中的 至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线网络临时标识、 临时 小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识 和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。 - - 第六方面, 提供一种 RNTI的配置方法, 包括: 使用第一 RNTI与第一站点 进行通信, 其中, 所述第一 RNTI由所述第一站点分配; 使用第二 RNTI与第二 站点进行通信, 其中, 所述第二 RNTI由所述第二站点分配。
结合第六方面, 在第六方面的一种实现方式中, 在所述使用第二 RNTI与 第二站点进行通信之前, 还包括: 接收所述第一站点发送的第一信息, 所述第 一信息用于指示使用所述第二 RNTI与所述第二站点进行通信。
结合第六方面及其上述实现方式,在第六方面的另一种实现方式中, 所述 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线 网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信 道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
第七方面, 提供一种站点, 包括: 通信单元, 使用第一 RNTI与第一用户 设备 UE进行通信; 其中所述站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护 或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合; 发 送单元, 向第二站点发送第一信息, 所述第一信息用于指示所述第二站点使用 所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
结合第七方面,在第七方面的一种实现方式中, 所述第一站点和所述第二 站点共同服务于第一 UE。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第一 RNTI。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区 无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控 制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时 标识。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 站点与所述第一 UE进行控制信令的传输, 所述第二站点与所述第一 UE进行用 户数据的传输; 或者, 所述站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述第二站点 是所述第一 UE的用户面站点; 或者, 所述站点是所述第一 UE的主小区所对应 的站点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所述站 - - 点的小区是所述第一 UE的主小区, 所述第二站点的小区是所述第一 UE的辅小 区; 或者, 所述站点与所述第一 UE具有控制面连接, 所述第二站点与所述第 一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE的宏小区的站点, 所述 第二站点是第一 UE的小小区的站点。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 发送单元还用于向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第二信息, 所述第二信 息用于指示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户 面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的 传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的 传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,在所述第二站点上建立所述 第一 UE的用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用 户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述小区为所述第二站点的小区。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 发送单元还用于向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第三信息, 所述第三信 息用于指示所述第一 UE的控制面切换;或者,所述第一 UE的信令无线承载 SRB 切换; 或者, 所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或 者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点 切换至所述第二站点。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中,还包 括: 接收单元, 用于接收第四站点发送的第四信息, 所述第四信息用于指示所 述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 将所述第一 UE的控制面从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控 制面数据的传输从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE 的控制信令的传输从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第四站点切换至所述第一 - - 站点。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中,还包 括: 分配单元, 用于为所述第一 UE分配所述第一 RNTI。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 站点和所述第二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者, 所述站点、 所述第二站点与所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
结合第七方面及其上述实现方式,在第七方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
第八方面, 提供一种站点, 包括: 接收单元, 接收第一站点发送的第一信 息, 所述第一信息用于指示所述站点使用第一 RNTI与所述第一用户设备 UE进 行通信; 其中其中所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合与站点维护或使 用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合; 通信单 元, 用于使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
结合第八方面,在第八方面的一种实现方式中, 所述第一站点和所述站点 共同服务于第一 UE。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第一 RNTI。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区 无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控 制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时 标识。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点与所述第一 UE进行控制信令的传输, 所述第二站点与所述第一 UE进 行用户数据的传输; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述 第二站点是所述第一 UE的用户面站点; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的 主小区所对应的站点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区, 所述第二站点的小区是 所述第一 UE的辅小区; 或者, 所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接, - - 所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE 的宏小区的站点, 所述站点是第一 UE的小小区的站点。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中,还包 括: 发送单元, 用于接收所述第一站点发送的第二信息, 所述第二信息用于指 示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从所述第 一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的 用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述 小区为所述第二站点的小区。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 接收单元还用于接收所述第一站点发送的第三信息,所述第三信息用于指示所 述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 所述第一 UE 的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面 数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制 信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制 信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 第一站点和所述站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者, 所述第一 站点、 所述站点与所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
结合第八方面及其上述实现方式,在第八方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
第九方面, 提供一种用户设备, 包括: 第一通信单元, 用于与第一站点使 用 RNTI进行通信, 所述 RNTI由所述第一站点分配给第一 UE; 第二通信单元, 用于与第二站点使用所述 RNTI进行通信。
结合第九方面,在第九方面的一种实现方式中, 所述第一通信单元具体用 于接收所述第一站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据, 和 /或向所述第一站点 - - 发送使用所述 RNTI加扰的数据;
所述第二通信单元具体用于接收所述第二站点发送的使用所述 RNTI加扰 的数据, 和 /或向所述第二站点发送使用所述 RNTI加扰的数据。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 所述 第一通信单元还用于向所述第二站点发送第五信息,所述第五信息用于指示所 述第二站点使用所述 RNTI与第一 UE进行通信。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 所述 第五信息包括所述 RNTI。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 所述 第一通信单元还用于接收所述第一站点发送的第二信息,所述第二信息用于指 示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从所述第 一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的 用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述 小区为所述第二站点的小区; 或者, 所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述 第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 所述第一 UE的控制面从所述第一站 点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一 站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一 站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户 数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 其中 所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 所述 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
结合第九方面及其上述实现方式,在第九方面的另一种实现方式中, 所述 - -
RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线 网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信 道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
第十方面, 提供一种站点, 包括: 通信单元, 用于使用第一 RNTI与用户 设备 UE进行通信; 发送单元, 用于向第二站点发送第一信息, 所述第一信息 用于指示所述第二站点使用与所述第一 RNTI不同的第二 RNTI与所述 UE进行 通信。
结合第十方面,在第十方面的一种实现方式中, 所述发送单元还用于向所 述第一 UE发送第二信息, 所述第二信息用于指示所述 UE使用所述第二 RNTI 与所述第二站点进行通信。
结合第十方面及其上述实现方式,在第十方面的另一种实现方式中, 所述
RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线 网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信 道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
结合第十方面及其上述实现方式,在第十方面的另一种实现方式中, 所述 第一信息包括所述第二 RNTI。
第十一方面, 提供一种站点, 包括: 接收单元, 用于接收所述第一站点发 送的第一信息, 所述第一信息用于指示所述站点与用户设备 UE进行通信, 其 中, 所述第一信息包括所述第一站点与所述 UE进行通信所使用的第一 RNTI; 分配单元, 用于为所述 UE分配第二 RNTI, 所述第二 RNTI与所述第一 RNTI不 同。
结合第十一方面, 在第十一方面的一种实现方式中, 所述 RNTI包括以下 中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时 标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
第十二方面, 提供一种用户设备, 包括: 第一通信单元, 用于使用第一 RNTI与第一站点进行通信, 其中, 所述第一 RNTI由所述第一站点分配; 第二 通信单元, 用于使用第二 RNTI与第二站点进行通信, 其中, 所述第二 RNTI由 所述第二站点分配。 - - 结合第十二方面, 在第十二方面的一种实现方式中, 所述第一通信单元具 体用于接收所述第一站点发送的第一信息,所述第一信息用于指示使用所述第 二 RNTI与所述第二站点进行通信。
结合第十二方面及其上述实现方式, 在第十二方面的另一种实现方式中, 所述 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区 无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控 制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时 标识。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个站点进行通信, 从而解决了一个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所 需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本发明 的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 la是本发明实施例的一个场景图。
图 lb是本发明实施例的另一个场景图。
图 2是本发明一个实施例的 RNTI配置方法的流程图。
图 3是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 4是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 5是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 6是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 7是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 8是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 9是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 10是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 11是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 - - 图 12是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 13是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。
图 14是本发明一个实施例的站点的框图。
图 15是本发明另一个实施例的站点的框图。
图 16是本发明另一个实施例的用户设备的框图。
图 17是本发明另一个实施例的站点的框图。
图 18是本发明另一个实施例的站点的框图。
图 19是本发明另一个实施例的用户设备的框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全 部实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳 动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
应理解, 本发明的技术方案可以应用于各种通信***, 例如: 全球移动通 讯 ( Global System of Mobile communication, GSM ) ***、 码分多址 ( Code Division Multiple Access, CDMA )***、宽带码分多址( Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA ) ***、 通用分组无线业务( General Packet Radio Service, GPRS )、 长期演进( Long Term Evolution, LTE ) ***、 先进的长期 演进( Advanced long term evolution, LTE-A )***、通用移动通信***( Universal Mobile Telecommunication System, UMTS )等。
还应理解, 在本发明实施例中, 用户设备( UE, User Equipment ) 包括但 不限于移动台 (MS, Mobile Station ), 移动终端 (Mobile Terminal ), 移动电 话 ( Mobile Telephone )、 手机 ( handset )及便携设备 ( portable equipment )等, 该用户设备可以经无线接入网 ( RAN , Radio Access Network )与一个或多个 核心网进行通信, 例如, 用户设备可以是移动电话(或称为 "蜂窝" 电话)、 具有无线通信功能的计算机等, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置。
需要说明的是, 本专利文件中的 UE可以有控制面和用户面分离的功能。 - - 即为 UE提供控制面服务的站点为第一站点, 为 UE提供用户面服务的站点为第 二站点。 两个基站同时为终端提供服务。 举例说明, 第一站点可能是宏基站 eNB,第二站点可能是微基站 Pico。第一站点的为终端服务的小区 1可能被称为 主小区, 第二站点为终端服务的小区 2可能被称为辅小区。 UE还可以有基站间 的小区聚合的能力。 即第一站点的小区 1使用频率 fl , 第二站点 的小区 2使用 频率 2同时为 UE提供服务。 举例说明, 第一站点的为 UE服务的小区 1可能被称 为主小区, 第二站点为终端服务的小区 2可能被称为辅小区。 第一站点可能是 宏基站, 第二站点可能是微基站。 当然 UE也可以是传统的终端, 例如该 UE只 是连接到一个站点, 与一个站点通信, 例如 LTE R8终端, LTE R10 终端等。
在本发明所有实施例中, 任一类站点的数量是可灵活变化的, 例如, 第一 站点可以有一个或多个, 第二站点也可以有一个或多个。
在本发明所有实施例中, 任一站点通过一 RNTI与 UE通信可以是: 该站点 与 UE之间交互通过该 RNTI加扰的信号, 如数据。 例如, 所述站点可采用所述 RNTI对数据进行加扰得到加扰的数据, 并将所述加扰的数据发送给所述 UE。 所述 UE也可采用所述 RNTI对数据进行加扰得到加扰的数据, 并将所述加扰的 数据发送给所述站点。
图 la是本发明一个实施例的场景图。 在图 la的场景中, UE与宏基站和微 基站同时进行通信。 在该场景中, UE可以与宏基站和微基站进行载波聚合, 也可以与宏基站和微基站进行小小区增强, 即宏基站负责 UE控制面数据的传 输, 微基站负责 UE用户面数据的传输, 其中, 宏基站是 UE的服务站点。
需要说明的是, 本专利文件中的服务站点可以是宏基站, 或可以是 UE的 主小区所在的站点, 或可以是为 UE提供控制面传输的站点、 或为 UE提供控制 面服务的站点, 或者可以为拥有控制面和用户面分离功能的 UE提供控制面服 务的站点, 或可以为 UE发送控制信令的传输站点, 或者, 宏基站或者宏小区 对应的站点; 或者, 主小区 (primary cell )对应的站点; 或者, UE服务小区 对应的站点; 为 UE提供信令无线承载( Signalling Radio Bearer, SRB )传输的 站点。 可选地, 服务站点还可以负责部分数据无线承载 (Data Radio Bearer, DRB )的传输。 本专利文件的服务站点还可以是, 只要与第一站点通信的 UE, 或者只要是与第一站点有连接的 UE, 它的服务站点就是第一站点。 针对第一 - - 站点的定义, 请见后续发明内容关于第一站点的定义。 当然, 本专利文件的服 务站点还可以是传统意义上的为终端提供服务的站点, 在本发明中不作限制。
另外, UE的服务站点的小区为 UE提供服务, 该小区是 UE的服务小区, 所 述 UE的服务小区是可以是为终端提供服务的小区 (例如传统终端提供服务的 小区), 还可以是为 UE提供控制面服务的站点的小区, 或者为拥有控制面和用 户面分离功能的 UE提供控制面服务的站点的小区, 或者是 UE的主小区, 或者 是 UE连接的第一站点的小区。 上述小区或者主小区具体还可以是为 UE发送控 制信令的小区; 或者, 为 UE发送控制信令的传输点对应的小区; 或者, 宏基 站对应的小区; 或者, 为 UE提供 SRB传输的小区; 或者, 主小区(the Primary Cell- PCell )具体还可以 UE的 RRC连接所在的小区, 主小区具体还可以是在无 线资源控制( Radio Resource Control, RRC )连接建立或重建立或切换过程中, 为 UE提供非接入层 NAS移动性信息 (例如 TAI ) 的小区,和 /或者, 在 RRC连接 建立或者切换过程中, 为 UE提供安全输入的小区。 (At RRC connection establishment/re-establishment/handover, one serving cell provides the NAS mobility information (e.g. TAI), and/or at RRC connection re-establishment/handover, one serving cell provides the security input. This cell is referred to as the Primary Cell (PCell); 本发明实施例对此不作限定。
还需要说明的是, 在本专利文件中的基站与 UE之间的交互可以认为是基 站的小区与 UE之间的交互; 基站与基站之间的交互可以认为是基站的小区之 间的交互。
进一步地, 只要与第一站点通信的 UE, 或者只要是与第一站点有连接的 UE第一站点就是该 UE的服务站点, UE的 RNTI都是由第一站点来分配,。 举例 说明, UE1与宏基站, 微基站 Picol和微基站 Pico2通信, 宏基站是 UE1的服务 站点, 也是 UE1的第一站点(本专利文件的将在接下来的实施例对第一站点给 出详细定义), 微基站 1和微基站 2是属于 UE2的第二站点。 那么由于宏基站 /第 一站点是 UE1的服务站点, UE1的 RNTI是由宏基站或者第一站点分配的, 第一 站点从第一集合中选择一个 RNTI分配给 UE 1。 而只要不是与第一站点通信或 者有连接的 UE, 该 UE的 C-RNTI由该 UE的服务站点 /小区来分配。 所述的服务 站点 /小区可以是现有技术中的服务站点或者服务小区, 例如 LTE R8的终端的 - - 服务站点或者服务小区。
本发明多以 UE连接了第一站点(以 Macro eNB 为例 )和第二站点(以 Pico 为例 )为例。 当然 UE可以同时连接多个基站或者 UE可以在多个小区内工作, 所述多个小区可以属于多个不同基站。 本发明实施例对此不作限定。 例如 UE1 连接 4个站点, 分别为是第一基站(以 Macro eNB 为例), 第二基站(以 Pico 1 为例), 第三基站 (以 Pico2为例)和第四基站 (以 Pico3为例)。 宏基站为 UE1 提供控制面服务是 UE1的第一站点, 3个微基站为 UE1提供用户面服务是 UE1 的第二站点。那么第一基站是宏基站为 UE1的服务站点,也是 UE1的第一站点, 由第一基站为 UE1分配 RNTI1 , UE1与上述第二基站、 第三基站和第四基站通 信时均使用该 RNTI1。 RNTI1属于第一集合中的 RNTI。 对于以第二基站, 或 者第三基站, 或者第四基站为服务站点的 UE (例如 UE2 ), 该 UE的 RNTI均由 各自的服务站点分配。所述第二基站或者第三基站,或者第四基站可以在第二 集合中选取 RNTI分配给各自服务 UE (例如, UE2是第二基站的服务 UE, UE3 是第三基站的服务 UE, UE4是第四基站的服务 UE )。 例如为 UE2 , UE3 , UE4 分配的 RNTI2 , RNTI3 , RNTI4均属于第二集合, 而且 RNTI2 , RNTB和 RNTI4 可以相同,也可以不同。所述的 UE2 , UE3 , UE4可以是传统的 UE,例如 LTE R8 的 UE, 例如不支持控制面和用户面分离的 UE, 例如不支持同时连接多个基站 的 UE等等。 具体请参考图一说明。
在图 la的场景中, UE可以使用相同的 RNTI同时与宏基站和微基站进行通 信, 也可以使用不同的 RNTI与宏基站和微基站进行通信。
图 lb是本发明实施例的另一个场景图。
第一 UE可以是上述 UE 1或 UE2。
UE1连接宏基站和微基站 1。 其中宏基站是第一站点, 且为 UE1提供控制 面服务, 微基站 1是第二站点, 且为 UE1提供用户面服务。 或者, 宏基站是第 一站点, 且为 UE1服务载波的频率为 fl , 微基站是第二站点, 且为 UE1服务载 波的频率为 。
UE2连接着宏基站,微基站 2和微基站 3。其中宏基站是第一站点,且为 UE1 提供控制面服务, 微基站 2和微基站 3为第二站点、 为 UE2提供用户面服务。
UE3是传统通信中的 UE, 其服务站点是宏基站。 总之 UE1 , UE2, UE3的 - - 服务站点是宏基站。
第一站点可以是宏基站, 第二站点可以是微基站 1 , 2 , 3。 微基站 1下面有 一个 UE8 , 微基站 2下面有 UE4和 UE5 , 微基站 23下面有 UE6和 UE7。 也就是 说 UE8的服务站点是微基站 1 , UE4 和 UE5的服务站点是微基站 2, UE6和 UE7 的服务站点是微基站 3。 UE4-UE8 可以是传统终端, 在此不作限制。
第一站点下的终端其 RNTI均由第一站点分配, 第一站点的 RNTI范围是第 一集合中的 RNTI。 因此 UE1 , UE2 , UE3的 RNTI是有第一站点分配的, 所述 的 RNTI均属于第一集合, 由于 UE1 , UE2 , UE3 在同一个小区内, 所以他们 的 RNTI是不同的。 例如它们的 RNTI分别是 C-RNTI1 , C-RNTI2, C-RNTI3 (以 C-RNTI为例), C-RNTI1 , C-RNTI2 , C-RNTI3属于第一集合。 其中 UE1使用 C-RNTI1与宏基站和微基站 1通信, UE2使用 C-RNTI2与宏基站, 微基站 2 , 微 基站 3通信。
第二站点下的终端其 RNTI均由第二站点分配, 第二站点的 RNTI范围是第 二集合中的 RNTI。 因此, UE8的 RNTI (例如 C-RNTI8 )由微基站 1分配; UE4, UE5的 RNTI由微基站 2分配, 其中两个 RNTI不同 (例如 C-RNTI4, C-RNTI5 ), UE6, UE7由微基站 3分配, 其中两个 RNTI不同 (例如 C-RNTI6, C-RNTI7 ) 其中两个 RNTI不同(例如 C-RNTI4, C-RNTI5 )。 C-RNTI4 , C-RNTI5 , C-RNTI6, C-RNTI7, C-RNTI8 属于第二集合。 C-RNTI4可以与 C-RNTI6/7/8相同, 同理 不同微基站内的 RNTI是可以相同。
第一集合和第二集合的交集是空集, 也就是两个集合的 RNTI不相同, 不 重复。
由此达到了传统的 UE不受到影响,依然可以在基站范围内得到基站服务, 而连接多个基站的终端例如 UE1可以在宏基站的覆盖范围内,保持与宏基站通 信的同时, 不断地移动, 可以从与微基站 1通信更换到与微基站 2通信, 再更换 到微基站 3。在移动过程中,该 UE1的 RNTI (例如 C-RNTI—直保持是 C-RNTI 1 ) 一直不变, 减少了基站间的交互, 还有基站与终端之间的交互。 大大节省了信 令流程。
图 2是本发明一个实施例的 RNTI配置方法的流程图。 该方法由第一 UE执 行, 例如图 1场景中的 UE。 - -
201、 第一站点使用第一 RNTI与第一用户设备 UE进行通信; 其中所述第 一站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合 的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
202、 第一站点向第二站点发送第一信息, 第一信息用于指示第二站点使 用第一 RNTI与第一 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个站点进行通信,从而解决了一 个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 本专利文件中的 RNTI可以是以下中的一种或 多种的组合:
-小区无线网络临时标识 ( Cell Radio Network Temporary Identifier , C-RNTI ): 在一个小区内用于唯一识别一个连接态终端, 同时使用该标示调度 该终端。 ( unique identification used for identifying RRC Connection and scheduling ); 具体的调度可以为该终端发送下行数据,为该终端分配上行资源 让它发送上行数据, 为该终端传输各种控制信令给该终端等等。 本发明对 C-RNTI的用途不做限制;
-半静态调度小区无线网络临时标识( Semi-Persistent Scheduling C-RNTI ): 在一个小区内用于唯一识别半静态调度一个终端( unique identification used for semi-persistent scheduling ) ;
-临时小区无线网络临时标识( Temporary C-RNTI ): 在一个小区内用于识 另 ll在随机接入过程中的终端 ( identification used for the random access procedure ) ;
-发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识( Transmitter Power Control Physical Upliiik Shared Channel RNTI, TPC-PUSCH-RNTI ): 在一个小 区内用于识别一个终端的 PUSCH功率控制 (identification used for the power control of PUSCH ), 其中 PUSCH是物理上行共享信道 ( Physical Uplink Shared CHannel );
-发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识( Transmitter Power Control Physical Uplink Control Channel RNTI, TPC-PUCCH-RNTI ): 在一个小 - - 区内用于识别一个终端的 PUCCH功率控制 (identification used for the power control of PUCCH ),其中 PUCCH是物理上行控制信道( Physical Uplink Control CHannel );
可选地,作为另一个实施例, 第一站点和所述第二站点可共同服务于第一 UE。
可选地, 作为另一个实施例, 本发明实施例中, 第一站点可以使用第一集 合中的 RNTI与以第一站点为服务站点的 UE进行通行, 第二站点可以使用第二 集合中的 RNTI与以第二站点为服务站点的 UE进行通信, 且第一集合与第二集 合的交集为空集。 本发明实施例通过为不同的站点分配不同的 RNTI的取值集 合, 从而进一步避免了可能出现的站点为同一个 UE分配的 RNTI冲突的问题。
需要说明的是,本发明实施例对上述第一集合与第二集合的具体形式不作 限定。 可选地, 第一集合的取值范围可以从 003D至 FFF3 , 第二集合的取值范 围可以从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围可以为 16位 RNTI的前 N位, 且 RNTI的 16-N位为 0, 第二集合的取值范围可以为 16-N位, 前 N位为 0。 总之 本发明实施例将 RNTI的取值范围分成了两部分, 一部分用于第一站点的 UE (或者说以第一站点为服务站点的 UE, 以第一站点的小区为主小区的终端), 另外一部分用于第二站点的 UE。
应理解, 为了筒洁, 本发明实施例使用第二站点以及第二集合, 但是本发 明实施例并不限于此, 第二站点可以是多个站点的集合, 第二集合也可以是多 个集合的统称。 例如, 可以将 RNTI的取值范围分成了 M部分(M大于等于 2的 自然数 ) 以 M=2分成两部分为例, 一部分用于第一站点的 UE (或者说以第一 站点为服务站点的 UE, 以第一站点的小区为主小区的终端), 另外一部分用于 第二站点的 UE。 当然还可以是将 RNTI的取值范围中的 "~ ^分用于第一站点的 UE (或者说以第一站点为服务站点的 UE, 以第一站点的小区为主小区的终 端), 一部分用于第二站点的 UE。 所述第一站点是用的那一部分被称之第一集 合, 第二站点所使用的那一部分称之为第二集合。 两个集合无交集。
举例来说, 集合的取值可以如下表所示:
表 1 第一集合及第二集合的划分方法示例 1
Figure imgf000022_0001
- -
Figure imgf000023_0001
需要说明的是, 本发明实施例对 102中第一信息指示第二站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信的具体形式不作限定。 可选地, 可以采用直接指示的 方式, 第一信息可以承载在一个指示信令中, 该指示信令指示第二站点使用第 一 RNTI进行与第一 UE进行通信; 也可以采用间接指示的方式, 例如第一信息 中包括第一 RNTI, 第二站点接收到第一 RNTI即表明第一站点指示第二站点采 用第一 RNTI与第一 UE进行通信。 需要说明的是, 本发明实施例对第一 UE与第 一站点和第二站点进行通信的具体场景不作限定, 例如可以是载波聚合的场 - - 景, 即第一站点与第二站点采用不同的频率与第一 UE进行控制面数据和用户 面数据的传输; 也可以是异构网中的小小区增强的场景, 即第一站点负责控制 面数据的传输, 第二站点负责用户面数据的传输; 还可以是上述载波聚合场景 和小小区增强的场景的组合。
需要说明的是, 本发明实施例对第一站点和第二站点与第一 UE进行通信 的具体内容不作限定。
可选地, 作为一个实施例, 第一站点可与第一 UE进行控制信令的传输, 第二站点可与第一 UE进行用户数据的传输; 或者, 第一站点可以是第一 UE的 控制面站点, 第二站点可以是第一 UE的用户面站点; 或者, 第一站点可以是 第一 UE的主小区所对应的站点, 第二站点可以是第一 UE的辅小区所对应的站 点; 或者, 第一站点的小区可以是第一 UE的主小区, 第二站点的小区可以是 第一 UE的辅小区; 或者, 第一站点可与第一 UE具有控制面连接, 第二站点可 与第一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE的宏小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小小区的站点。
上述控制面数据可以是控制信令,控制信令可以至少包括下述一个: 混合 自动重传指示信道上的信息、控制信息格式指示信道上的信息、控制信道上的 信息、 ***消息、 物理层信令、媒质接入控制 MAC层消息、无线资源控制 RRC 层消息, SRBs ( signal radio bearer ( s ) ), 或者 SRBs对应的信息。 SRBs具体可 以是 SRBO, SRB1 , 或者 SRB2。 SRB仅仅用来传输 RRC和 NAS消息, SRBO用 来传输 RRC消息, 在逻辑信道 CCCH上传输; SRB1用来传输 RRC消息 (也许 会包含 piggybacked NAS消息),在逻辑信道 DCCH上传输。 SRB2用来传输 NAS 消息,比 SRB1具有更低的优先级,并且总是在安全模式激活之后才配置 SRB2。 在逻辑信道 DCCH上传输.
上述用户面数据可以至少包括下述一个: UE的数据、 DRBs ( data radio bear ( s ) )、 SRB2和 DRBs、站点在物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH M专输的信息、 UE在物理上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel, PUSCH )传输的信息。
可选地, 关于第一站点的定义, 第一站点可以是宏站点、 主站点、 为 UE 提供控制面服务的站点、 或者可以为拥有控制面和用户面分离功能的 UE提供 - - 控制面服务的站点; 第一站点还可以为 UE发送控制信令的传输站点; 或者, 宏站点或者宏小区对应的站点; 或者, 主小区 (primary cell )对应的站点; 或 者, 用户设备服务小区对应的站点; 为用户设备提供信令无线承载(Signalling Radio Bearer, SRB )传输的站点。 可选地, 第一站点还可以负责部分数据无 线承载( Data Radio Bearer, DRB ) 的传输。
可选地, 上述第一站点的小区可以是宏站点的小区, 主站点的小区, 为终 端提供控制面服务的站点的小区,或者为拥有控制面和用户面分离功能的终端 提供控制面服务的站点的小区。 第一站点的小区还可以是终端的主小区。上述 小区或者主小区具体还可以是为用户设备发送控制信令的小区; 或者, 为用户 设备发送控制信令的传输点对应的小区; 或者, 宏站点对应的小区; 或者, 为 用户设备提供 SRB传输的小区; 或者, 主小区具体还可以在无线资源控制 ( Radio Resource Control, RRC )连接建立或重建立或切换过程中, 为用户设 备提供非接入层 NAS移动性信息的小区,或者,在 RRC连接建立或者切换过程 中 , 为 用 户 设备提供安全输入的 小 区 。 ( At RRC connection establishment/re-establishment/handover, one serving cell provides the NAS mobility information (e.g. TAI), and at RRC connection re-establishment/handover, one serving cell provides the security input. This cell is referred to as the Primary Cell (PCell). )
上述控制信令可以至少包括下述一个: 混合自动重传指示信道上的信息、 控制信息格式指示信道上的信息、控制信道上的信息、***消息、物理层信令、 媒质接入控制 MAC层消息、 无线资源控制 RRC层消息, SRBs对应的信息。
可选地 ,第二占点可以是敫基占 ,辅 占点 ( Secondary transmission point ) , 具有调度功能的通信节点, 具有调度功能的无线通信节点, 为终端提供用户面 服务的站点,或者为拥有控制面和用户面分离功能的终端提供用户面服务的站 点等等。
可选地, 第二站点也可以是: 辅小区 (Secondary cell )所在的站点; 或 者, 辅小区 (Secondary cell )对应的站点; 或者, 为用户终端提供数据传输 的站点; 为用户终端提供 DRB传输的站点; 为用户终端提供 SRB2和 DRBs传输 的站点; 或者, 在物理下行共享数据信道 ( Physical Downlink Shared Channel, - -
PDSCH )上传输信息的站点。
可选地, 第二站点的小区可以是上述站点的小区, 即微基站的小区, 辅站 点的小区, 为终端提供用户面服务的站点的小区, 或者为拥有控制面和用户面 分离功能的终端提供用户面服务的站点的小区。
第二站点的小区还可以是为用户终端提供数据传输的小区; 或者, 为用户 终端提供 DRB传输的小区; 或者, 为用户设备传输 PDSCH的小区。
举例说明, 可以是, 第一站点负责了 SRBs的传输; 第二站点负责 DRBs的 传输; 也可以是第一站点负责了 SRB0和 SRB1的传输, 第二站点负责 SRB2和 DRBs的传输; 还可以是第一站点负责了 SRB0和 SRB1的传输, 而且还负责了 部分 DRBs的传输, 第二站点负责 SRB2和部分 DRBs的传输; 还可以是第一站 点负责了 SRBs的传输, 而且还负责了部分 DRBs的传输, 为第二站点负责部分 DRBs的传输。
需要说明的是,本发明所有实施例对第一站点基站和第二站点等所有站点 的类型不作限定, 例如, 第一站点和第二站点具体可以是基站 (基站, 具体地, 第一站点和第二站点均可以是以下中的一种: Macro eNB (宏基站)、 Micro eNB (微微基站)、 Pico eNB (微基站)、 HeNB (家庭基站)、 Small Cell eNB (小 小区基站)和 relay station (中继站)) 或者还可以是具有调度功能的节点。 第 一站点或者第二站点又可以叫做无线通信节点或者无线通信站点。上述第一站 点, 第二站点, 第一站点的小区, 第二站点的小区的定义, 适用于本发明所有 内容。
需要说明的是, 本专利文件的服务站点还可以是, 只要与第一站点通信的 UE, 或者只要是与第一站点有连接的 UE, 它的服务站点就是第一站点。 例如 UE连接宏基站和小小区 (small cell ) 的站点, 可能小小区的站点也在为终端 提供控制面的一些服务了, 那么 UE的 RNTI还是由宏基站分配的。
或者,本专利文件的服务站点还可以是, UE的主小区所在的基站就是 UE 的服务站点, 就是由该服务站点为 UE分配 RNTI。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 在第一站点发送 102中的第一信息之 前, UE与站点之间的通信方式不作限定。
可选地, 作为一个实施例, 第一站点负责第一 UE用户面数据和控制面数 - - 据的传输。 在该情况下, 第一站点还可以向第二站点发送第二信息, 第二信息 用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第一站点切换至第二站点。 需要说 明的是, 上述第二信息与步骤 102中的第一信息可以承载在一个消息中发送, 也可以分开发送。
可选地, 作为另一个实施例, 图 1的方法还可包括第一站点向第二站点和 / 或第一 UE发送第二信息, 第二信息用于指示第一 UE的用户面切换; 或者, 第 一 UE的 DRB切换; 或者, 第一 UE的用户面承载切换; 或者, 第一 UE的用户面 从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户面数据的传输从第一站点 / 第三站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户数据的传输从第一站点 /第三 站点切换至第二站点; 或者, 在第二站点上建立第一 UE的用户面; 或者, 在 第二站点上建立第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为第一 UE增加用于 第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 小区为第二站点的小区。
可选地, 作为另一个实施例, 图 1的方法还可包括: 第一站点向第二站点 和 /或第一 UE发送第三信息, 第三信息用于指示第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE的 SRB切换; 或者, 第一 UE的控制面从第一站点切换至第二站点; 或 者, 第一 UE的控制面数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE 的控制信令的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的 传输和部分用户数据的传输从第一站点切换至第二站点。
举例来说, 用户面切换, 消息发送给目标用户面站点, 具体包含: 指示信 息 =1 , 切换后 UE的控制面站的站点标示 /小区标识;
控制面切换和用户面切换到不同站点 /小区, 消息发送给目标用户面站点: 同上。 还可以包含源用户面站点的标识。
控制面切换, 消息发送给目标控制面站点, 具体包含: 指示信息 =0, 切换 后终端的用户面站的站点标识 / 'J、区标识;
控制面切换和用户面切换到不同站点 /小区, 消息发送给目标控制面站点: 同上。 还可以包含源控制面站点的标识。
控制面和用户面都切换到同一个站点: 与现有技术一致, 没有指示信息。 具体地针对本发明实施例, 第二站点发送消息给第一站点, 请求将 UE的 用户面从第三站点切换到第一站点。 具体, 可以包含指示信息 =1 , 切换后终端 - - 的控制面站的站点标识小区标识。 还可以包含 UE的配置信息。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点负责第一 UE控制面数据的传输, 第三站点负责第一 UE用户面数据的传输。 在该情况下, 第一站点还可以向第 二站点发送第二信息, 第二信息用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第 三站点切换至第二站点。 需要说明的是, 上述第二信息与步骤 102中的第一信 息可以承载在一个消息中发送,也可以分开发送。可选地,作为另一个实施例, 第四站点负责第一 UE控制面数据的传输和控制面数据的传输。 在该情况下, 在第一站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还可包括: 第一站点接收 第四站点发送的第四信息, 第四信息用于指示将第一 UE的控制面数据从第四 站点切换至第一站点。 可选地, 在第一站点接收到第四信息后, 可为第一 UE 分配第一 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 第四站点负责第一 UE控制面数据的传输, 第五站点负责第一 UE数据面数据的传输。 在该情况下, 在第一站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还可包括: 第一站点接收第四站点发送的第四 信息, 第四信息用于指示第一 UE的控制面切换; 或者, UE的 SRB切换; 或者, 将第一 UE的控制面从第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制面数 据的传输从第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制信令的传输从 第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制信令的传输和部分用户数 据的传输从第四站点切换至第一站点。
可选地,作为另一个实施例, 终端的部分用户数据 /DRBs/用户面承载也是 可以从所述一个站点切换到所述另外一个站点的。例如将终端的控制信令的传 输和部分用户数据的传输从第一站点切换到第二站点。
所述第四信息可以包括:指示信息,指示是控制面切换,或者用户面切换, 控制面切换和用户面切换到不同站点 /小区, 或者控制面和用户面全切换到一 个小区。 例如 1个比特指示信息, 如果有该比特信息, 而且该比特 =1表示用户 面切换,该比特 =0表示控制面切换;如果没有该比特存在表示和现有技术一样, 控制面和用户面同时切换一个站点中。在本实施例中第四信息可以包含用户面 切换指示送信息。
第四信息还可以包括以下至少一项: UE的源用户面站点的站点标示 /小区 - - 标识; 或者 UE的源控制面站点的标识 /小区标识; UE的目标用户站的站点标 示 /小区标示。 UE的目标控制站的站点标识 /小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点还可以向第二站点发送指示信息, 该指示信息用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第二站点切换至第一站 点。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点还可以向第一 UE发送第三信息, 第三信息用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第一站点切换至第二站 点; 或者, 用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第三站点切换至第二站 点; 或者, 用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第二站点切换至第一站 点; 或者, 用于指示为第一 UE增加传输第一 UE的用户面数据的小区, 其中, 小区为第二站点的小区。
应理解, 控制面切换, 可以是 SRB切换或者控制面承载切换, 可以是 UE 进行控制面切换或者 SRB切换或者控制面承载切换, 或者将 UE的控制面 /SRB/ 控制面承载从一个站点切换到另外一个站点, 或者将 UE的控制面数据的传输 从一个站点切换到另外一个站点, 或者将 UE的控制信令的传输从一个站点切 换到另外一个站点, 或者总之控制面, SRB, 控制面承载, 控制面数据, 控制 数据, 控制信令, 上述的切换或者传输, 意思是可以等同的。 可选地在上述基 础上,终端的部分用户数据 /DRBs/用户面承载也是可以从所述一个站点切换到 所述另外一个站点的。 例如将 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从 第一站点切换到第二站点。
应理解, 用户面切换, 可以是 DRB切换或者用户面承载切换, 可以是 UE 进行用户面切换或者 DRB切换或者用户面承载切换。 可以是将 UE的用户面 /DRB/用户面承载切换从一个站点切换到另外一个站点, 或者, 将终端用户面 数据 /用户数据的传输从第一站点切换到第二站点, 或者在所述第二站点上建 立所述第一 UE的用户面, 或者在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载, 或者为所述 UE增加传输一个小区, 其中, 所述小区为所述 第二站点的小区。
总之用户面, DRB, 用户面承载, 用户面数据, 用户数据, 上述的切换或 者传输,意思是可以等同的。控制面切换还包括控制面切换,用户面保持不变, - - 也就是说 UE的用户面可以保留在原来的站点, 或者说用户面传输继续保留在 原来站点侧。 例如终端从第三站点(以 Picol为例), 切换到目标第二站点(以 Pico2为例), UE的控制面保持在第一站点 (以宏基站 eNBl为例)
上文结合图 2 , 从第一站点的角度详细描述了根据本发明实施例的 RNTI 的配置方法, 下面将结合图 3 , 从第二站点的角度描述根据本发明实施例的确 定预编码矩阵指示的方法。
应理解, 第一站点侧描述的第一站点与第二站点的交互及相关特性、功能 等与第二站点侧的描述相应, 为了筒洁, 在此不再赘述。
图 3是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 图 3方法由第二 站点执行, 例如可以是图 1中的微基站。
301、 第二站点接收第一站点发送的第一信息, 所述第一信息用于指示所 述第二站点使用第一 RNTI与所述第一用户设备 UE进行通信; 其中其中所述第 一站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合 的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
302、 第二站点使用第一 RNTI与第一 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个站点进行通信,从而解决了一 个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地,作为一个实施例, 所述第一站点和所述第二站点共同服务于第一 UE。
可选地, 作为另一个实施例, 第一信息可包括第一 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点可与第一 UE进行控制信令的传输, 第二站点可与第一 UE进行用户数据的传输; 或者, 第一站点可以是第一 UE的 控制面站点, 第二站点可以是第一 UE的用户面站点; 或者, 第一站点可以是 第一 UE的主小区所对应的站点, 第二站点可以是第一 UE的辅小区所对应的站 点; 或者, 第一站点的小区可以是第一 UE的主小区, 第二站点的小区可以是 第一 UE的辅小区。
可选地, 作为另一个实施例, 图 3的方法还可包括: 第二站点接收第一站 点发送的第二信息, 第二信息用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第一 - - 站点切换至第二站点; 或者, 用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第三 站点切换至第二站点; 或者, 用于指示将第一 UE的用户面数据的传输从第二 站点切换至第一站点。
可选地,作为另一个实施例, 第一站点和第二站点通过载波聚合共同服务 于第一 UE; 或者, 第一站点、 第二站点分别与第一 UE进行通信时所使用的载 波的频率不同。
可选地, 作为另一个实施例, 第一集合的取值范围可从 003D至 FFF3 , 第 二集合的取值范围可从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围可为 16位 RNTI 的前 N位,且 RNTI的 16-N位为 0,第二集合的取值范围可为 16-N位,前 N位为 0。
可选地, 作为另一个实施例, 第一 RNTI可包括以下中的至少一种:
C-RNTI 、 Semi-Persistent Scheduling C-RNTI 、 Temporary C-RNTI 、
TPC-PUCCH-RNTI和 TPC-PUSCH-RNTI。
图 4是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 图 4方法由用户 设备执行, 例如可以是图 1中的 UE, 也可以是图 2、 图 3方法中的第一 UE。
应理解, 图 2、 图 3从站点侧描述了 UE与站点之间的交互, 站点侧的 UE与 站点的交互及相关特性、 功能等与与图 4的 UE侧的描述相应, 为了筒洁, 适当 省略重复的描述。
401、 与第一站点使用 RNTI进行通信, RNTI由第一站点分配给第一 UE。 402、 与第二站点使用 RNTI进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个站点进行通信,从而解决了一 个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 与第一站点使用 RNTI进行通信可包括: 接收 第一站点发送的使用 RNTI加扰的数据,和 /或向第一站点发送使用 RNTI加扰的 数据; 与第二站点使用 RNTI进行通信包括: 接收第二站点发送的使用 RNTI加 扰的数据, 和 /或向第二站点发送使用 RNTI加扰的数据。
可选地, 作为另一个实施例, 在与第二站点使用 RNTI进行通信之前, 还 可包括: 向第二站点发送第五信息, 第五信息用于指示第二站点使用 RNTI与 第一 UE进行通信。 - - 可选地, 作为另一个实施例, 第五信息包括 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 在与第二站点使用 RNTI进行通信之前, 还 可包括: 接收第一站点发送的第二信息, 第二信息用于指第一 UE的用户面切 换; 或者, 第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 第一 UE的用户面承载切 换; 或者, 第一 UE的用户面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用 户面数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户数据的传 输从第一站点切换至第二站点; 或者, 在第二站点上建立第一 UE的用户面; 或者, 在第二站点上建立第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为第一 UE 增加用于第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 小区为第二站点的小区; 或者, 第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 第一 UE的控制面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制面数据的传输 从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输从第一站点切 换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从第 一站点切换至第二站点。
可选地, 第二信息还可以包括 UE向第二站点发送第五信息的时频资源信 息。上述时频资源信息可以是第二站点分配的。 由此当所述终端发送第五信息 时, 第二站点能够准确知道发送该信息的第一 UE。
可选地, 作为另一个实施例, 所述第一站点维护或使用的第一 RNTI集合 与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第 一 RNTI集合。。
可选地, 作为另一个实施例, 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 , 第二 集合的取值范围从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且 RNTI值的 16-N位为 0, 第二集合的取值范围为 RNTI值的 16-N位, 且 RNTI值的前 N位为 0。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网 络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。
图 5是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 图 5方法由第一 - - 站点执行, 例如可以是图 1中的宏基站。
501、 第一站点使用第一 RNTI与 UE进行通信。
502、 第一站点向第二站点发送第一信息, 第一信息用于指示第二站点使 用与第一 RNTI不同的第二 RNTI与 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI , 使得 UE使用不同的 RNTI与多个站点进行通信, 从而解决了一个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 第一站点可向第一 UE发送第二信息, 第二信 息用于指示 UE使用第二 RNTI与第二站点进行通信。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI可包括以下中的至少一种: 小区无线 网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标 识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物 理上行共享信道无线网络临时标识。
可选地, 作为另一个实施例, 第一信息可包括第二 RNTI。
图 6是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 图 6方法由第二 站点执行, 例如可以是图 1中的微基站。
601、 第二站点接收第一站点发送的第一信息, 第一信息用于指示第二站 点与 UE进行通信, 其中, 第一信息包括第一站点与 UE进行通信所使用的第一 RNTL
602、 第二站点为 UE分配第二 RNTI, 第二 RNTI与第一 RNTI不同。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI , 使得 UE使用不同的 RNTI与多个站点进行通信, 从而解决了一个
UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI可包括以下中的至少一种: 小区无线 网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标 识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物 理上行共享信道无线网络临时标识。
图 7是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 图 6方法由用户 设备执行, 例如可以是图 1中的 UE。 - - 应理解, 图 5、 图 6从站点侧描述了 UE与站点之间的交互, 站点侧的 UE与 站点的交互及相关特性、 功能等与与图 7的 UE侧的描述相应, 为了筒洁, 适当
701、 使用第一 RNTI与第一站点进行通信, 其中, 第一 RNTI由第一站点 分配。
702、 使用第二 RNTI与第二站点进行通信, 其中, 第二 RNTI由第二站点 分配。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个站点通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI , 使得 UE使用不同的 RNTI与多个站点进行通信, 从而解决了一个 UE与多个站点通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 在使用第二 RNTI与第二站点进行通信之前, 还包括: 接收第一站点发送的第一信息, 第一信息用于指示使用第二 RNTI与 第二站点进行通信。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网 络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。
下面结合具体例子, 更加详细地描述本发明实施例。 应注意, 图 8至图 13 的例子仅仅是为了帮助本领域技术人员理解本发明实施例,而非要将本发明实 施例限于所例示的具体数值或具体场景。 本领域技术人员根据所给出的图 8至 图 13的例子,显然可以进行各种等价的修改或变化, 这样的修改或变化也落入 本发明实施例的范围内。
图 8是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 8的实施例 中, UE1从只与宏基站使用 C-RNTI1进行通信变为与宏基站和微基站同时使用 C-RNTI1进行通信。 其中, C-RNTI1为 UE1接入宏基站时, 宏基站为 UE1分配 的标识, 上述标识是 UE在连接态下该基站的小区中的唯一标示, 宏基站通过 所述标示来识别出 UE1以及和 UE1通信,且宏基站为以宏基站为服务站点的 UE 所分配的 C-RNTI从第一集合中选取; 微基站为以微基站为服务站点的 UE所分 配的 C-RNTI可以从第二集合中选取, 且第一集合与第二集合的交集为空集, - - 例如, 第一集合可以是 003D-FFF3 , 第二集合可以是 0001-003C。
图 8方法中的宏基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第一站点执行, 图 8方法中的微基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第二站点执行, 图 8 方法中的 UE1的各个步骤可以由图 4方法中的 UE执行。
801、 UE1与宏基站进行通信。
802、 在 UE1检测到微基站的某个小区信号质量达到预定阈值后, 向宏基 站发送测量报告。
803、 宏基站向微基站发送请求消息, 请求微基站为 UE1服务。
当宏基站决定为该 UE1增加一个辅小区(SCell)后, 宏基站向微基站发送一 个请求消息, 请求将微基站的一个小区作为 UE的辅小区 (SCell), 该消息中可 以包括 C-RNTI1 , 也可以包括需要增加的 SCell ID , 还可以包括 UE1的配置信 息等。
该请求可以是请求微基站与宏基站使用不同的载频与 UE1进行通信及数 据传输, 即进行载波聚合; 也可以是请求将 UE1的部分或全部的用户面数据和 控制面数据的传输切换至微基站。 本发明实施例对此不作限定。
804、 微基站向宏基站发送响应消息, 同意宏基站的请求。
805、 宏基站向 UE1发送通知消息, 通知该 UE1为该 UE1增加了一个 SCell (辅小区)。
该消息中可包含目标站点的标识或者目标小区的标示;或者消息中可以包 含有关于终端的用户面切换 /控制面切换 /控制面和用户面全切换的指示信息。 可参见关于图 1实施例中的第一信息或者第四信息的描述。 可选地, 还可包括 终端与宏基站通信所使用的 C-RNTI1。
806、 UE1接入微基站, 使用 C-RNTI1与宏基站和微基站进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个基站进行通信,从而解决了一 个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 9是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 9的实施例 中, UE1的控制面数据保持在宏基站, UE1的用户面数据从微基站 1切换至微 基站 2, 且 UE1与宏基站和微基站 2均使用 C-RNTI1进行通信。 其中, C-RNTI1 - - 为 UEl接入宏基站时, 宏基站为 UEl分配的标识, 且宏基站为以宏基站为服务 站点的 UE所分配的 C-RNTI从第一集合中选取; 微基站 1和微基站 2为以微基站 为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI可以从第二集合中选取, 且第一集合与第二 集合的交集为空集。 例如, 第一集合可以是 003D-FFF3 , 第二集合可以是 0001-003C。
图 9方法中的宏基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第一站点执行, 图 9方法中的微基站 2的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第二站点执行, 图 9 方法中的 UE1的各个步骤可以由图 4方法中的 UE执行。
901a, UEl与宏基站进行控制面数据的通信。
901b, UEl与微基站 1进行用户面数据的通信。
902、 宏基站向微基站 2发送请求消息, 请求将 UE1的用户面数据从微基站 1切换至微基站 2 , 且指示微基站 1使用 C-RNTI 1与 UE 1进行通信。
903、 微基站 2发送反馈消息, 接收宏基站的请求。
904、 宏基站向 UE1发送指示消息, 用于指示微基站 2负责 UE1的用户面数 据的传输。
905、 UE1接入微基站 2, 使用 C-RNTI1与微基站 2通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个基站进行通信,从而解决了一 个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 10是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 10的实施 例中, UE1的用户面数据保持在微基站, UE1的控制面数据从宏基站 1切换至 宏基站 2 , 且 UE1与宏基站 2和微基站均使用宏基站 2重新分配的 C-RNTI1进行 通信。 其中, C-RNTI1为 UE1重新接入宏基站 2时, 宏基站为 UE1分配的标识, 且宏基站 2为以宏基站 2为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI从第一集合中选取; 微基站 1为以微基站为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI可以从第二集合中选 取,且第一集合与第二集合的交集为空集。例如, 第一集合可以是 003D-FFF3 , 第二集合可以是 0001 -003C。
图 10方法中的宏基站 2的各个步骤可以由图 2、图 3方法中的第一站点执行, 图 10方法中的微基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第二站点执行, 图 10 - - 方法中的 UEl的各个步骤可以由图 4方法中的 UE执行。
1001a, UE 1与宏基站 1进行控制面数据通信。
1001b, UEl与微基站进行用户面数据的通信。
1002、 宏基站 2接收宏基站 1发送的请求消息, 该请求消息用于请求将 UE1 的控制面数据传输从宏基站 1切换至宏基站 2。
1003、 宏基站 2接收宏基站 1的请求消息。 消息中包含宏基站 2为所述 UE1 分配的 C-RNTI2。
1004、 宏基站 1向 UEl发送指示消息, 该指示消息用于指示 UE1将控制面 数据传输从宏基站 1切换至宏基站 2。 消息中包含宏基站 2为所述 UE1分配的 C-RNTI2。
1005、 UEl接入宏基站 2, 使用所述 C-RNTI2与宏基站 2通信。
1006、 宏基站 2为 UE1重新分配 C-RNTI1。
1007、 宏基站 2或者宏基站 1向微基站发送消息, 以用于通知微基站使用 C-RNTI2与 UE1进行用户面数据的通信。 该步骤可以发生在步骤 902后的任意 步骤。
1008、 微基站向宏基站 2/宏基站 1发送响应消息, 用于确认所述消息。 本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个基站进行通信,从而解决了一 个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 11是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 11的实施 例中, UE1的控制面数据从宏基站 1切换至宏基站 2 , UE1的用户面数据从微基 站 1切换至微基站 2 , 且 UE1与宏基站 2和微基站 2均使用宏基站 2重新分配的 C-RNTI1进行通信。 其中, C-RNTI1为 UE1重新接入宏基站 2时, 宏基站为 UE1 分配的标识, 且宏基站 1、 2为以宏基站 1、 2为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI 从第一集合中选取; 微基站 1、 2为以微基站 1、 2为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI可以从第二集合中选取, 且第一集合与第二集合的交集为空集。 例如, 第一集合可以是 003D-FFF3 , 第二集合可以是 0001 -003C。
图 11方法中的宏基站 2的各个步骤可以由图 2、图 3方法中的第一站点执行, 图 11方法中的微基站 2的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第二站点执行, 图 - -
11方法中的 UE1的各个步骤可以由图 4方法中的 UE执行。
1101a, UE 1与宏基站 1进行控制面数据的通信。
1101b, UE1与微基站 1进行用户面数据的通信。
需要说明的是, 本发明对 1001a与 1001b执行的顺序不作限定。
1102、 宏基站 1向宏基站 2发送请求消息, 该请求消息用于请求将 UE1的控 制面数据传输从宏基站 1切换至宏基站 2。 或者该请求消息用于请求控制面切 换。
1103、 宏基站 2回复宏基站 1消息, 消息中包含为 UE1分配 C-RNTI1。
1104、 宏基站 1向 UE1发送指示消息, 该指示消息用于指示 UE1使用 C-RNTI1与宏基站 2进行通信。 同时消息指示 UE1使用 C-RNTI1与微基站 1进行 通信。 同时, 消息还可以包指示 UE1使用 C-RNTI1与宏基站 2控制面数据通信, 与微基站 2进行用户面数据通信。
1105、 UE1接入宏基站 2, 使用 C-RNTI1与宏基站 2进行通信。
1106、 宏基站 1或者宏基站 2向微基站 2发送消息, 该消息用于通知将 UE1 的用户面数据从微基站 1切换至微基站 2 , 并使用 C-RNTI1与 UE1进行通信。 步 骤 1006可以在步骤 1003后的任意步骤。
1107、 微基站 2向 UE1发送指示信息, 该指示信息用于指示 UE1开始使用 所述 C-RNTI1与微基站 2通信, 同时该指示信息还可以用于用户面数据从微基 站 1切换至微基站 2。
1108、 UE1接入微基站 2, 使用 C-RNTI1与宏基站 2进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个基站进行通信,从而解决了一 个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 12是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 12的实施 例中, UE1从只与宏基站使用 C-RNTI1进行通信变为与宏基站和微基站同时使 用 C-RNTI1进行通信。 其中, C-RNTI1为 UE1接入宏基站时, 宏基站为 UE1分 配的标识, 且宏基站为以宏基站为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI从第一集合 中选取; 微基站为以微基站为服务站点的 UE所分配的 C-RNTI可以从第二集合 中选取, 且第一集合与第二集合的交集为空集, 例如, 第一集合可以是 - -
003D-FFF3 , 第二集合可以是 0001-003C。
图 12方法中的宏基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第一站点执行, 图 12方法中的微基站的各个步骤可以由图 2、 图 3方法中的第二站点执行, 图 12 方法中的 UE1的各个步骤可以由图 6方法中的 UE执行。
1201、 UE1使用 C-RNTI1与宏基站进行通信。
1202、 宏基站向微基站发送信息, 该请求信息用于请求微基站为 UE1进行 通信提供用户面数据传输。
1203、 微基站回复确认消息。 消息中包含为 UE1分配的发送信息的时频资 源块信息。
1204、 宏基站向 UE1发送指示信息, 该指示信息用于指示 UE1与微基站进 行通信。 消息中包含 UE1与微基站通信时发送信息的时频资源块信息。
1205、 UE1在所述的时频资源块上发送信息或者数据给微基站。 该信息可 以是使用了 C-RNTI 1加绕的。
1206、 微基站获得 C-RNTI1 , 开始使用 C-RNTI1与 UE通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置相 同的 RNTI,使得 UE可以使用相同的 RNTI与多个基站进行通信,从而解决了一 个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 13是本发明另一个实施例的 RNTI的配置方法的流程图。 在图 13的实施 例中, UE1从只与宏基站使用 C-RNTI1进行通信变为使用 C-RNTI1与宏基站进 行通信, 且使用 C-RNTI2与微基站进行通信。 其中, C-RNTI1为 UE1接入宏基 站时,宏基站为 UE1分配的临时标识; C-RNTI2为 UE1接入时,微基站为以 UE1 分配的标识, 且 C-RNTI 1与 C-RNTI2不同。
图 13方法中的宏基站的各个步骤可以由图 5、 图 6方法中的第一站点执行, 图 13方法中的微基站的各个步骤可以由图 5、 图 6方法中的第二站点执行, 图 13 方法中的 UE1的各个步骤可以由图 5、 图 6方法中的 UE执行。
1301、 UE1使用 C-RNTI1与宏基站进行通信。
1302、 宏基站向微基站发送请求信息, 该请求信息用于请求微基站与 UE1 进行通信。 例如请求为 UE1增加一个小区。
1303、 微基站为 UE1分配 C-RNTI2。 其中 C-RNTI2与 C-RNTI1可以不同, - - 即例如采用第一集合和第二集合的 C-RNTI。 当然也可以不把 C-RNTI取值范围 分成 2个集合, 即每个基站都可以随意使用和分配 C-RNTI , 只要提供两个 C-RNTI给 UE1 , 让 UE1分别使用两个 C-RNTI与宏基站和微基站通信即可。 因 此 C-RNTI1和 C-RNTI2 可以相同, 也可以不同。
具体地微基站同意为终端增加一个小区, 所述小区是微基站的小区。微基 站为 UE 1分配 C-RNTI2。
1304、微基站向 UE1发送指示信息,该指示信息用于指示 UE1使用 C-RNTI2 与微基站进行通信。
1305、 UE1接入微基站。 UE1使用 C-RNTI1与宏基站通信, 使用 C-RNTI2 与微基站通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
图 14是本发明一个实施例的站点的框图。 图 14的站点能够实现图 2中由第 一站点执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
通信单元 1401 , 使用第一 RNTI与第一用户设备 UE进行通信;
发送单元 1402, 向第二站点发送第一信息, 第一信息用于指示第二站点使 用第一 RNTI与第一 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 站点使用第一集合中的 RNTI与以站点为服务 站点的 UE进行通信, 第二站点使用第二集合中的 RNTI与以第二站点为服务站 点的 UE进行通信, 且第一集合与第二集合的交集为空集。
可选地, 作为另一个实施例, 第一信息包括第一 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无 线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时 标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制 物理上行共享信道无线网络临时标识。 - - 可选地, 作为另一个实施例, 站点与第一 UE进行控制信令的传输, 第二 站点与第一 UE进行用户数据的传输; 或者, 站点是第一 UE的控制面站点, 第 二站点是第一 UE的用户面站点;或者,站点是第一 UE的主小区所对应的站点, 第二站点是第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 站点的小区是第一 UE的主 小区, 第二站点的小区是第一 UE的辅小区; 或者, 站点与第一 UE具有控制面 连接, 第二站点与第一 UE具有用户面连接。
可选地, 作为另一个实施例, 发送单元 1402还用于向第二站点和 /或第一 UE发送第二信息, 第二信息用于指示第一 UE的用户面切换; 或者, 第一 UE 的数据无线承载 DRB切换; 或者, 第一 UE的用户面承载切换; 或者, 第一 UE 的用户面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户面数据的传输从 第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户数据的传输从第一站点切换 至第二站点; 或者, 在第二站点上建立第一 UE的用户面; 或者, 在第二站点 上建立第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为第一 UE增加用于第一 UE用 户数据传输的小区, 其中, 小区为第二站点的小区。
可选地, 作为另一个实施例, 发送单元 1402还用于向第二站点和 /或第一
UE发送第三信息, 第三信息用于指示第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE 的信令无线承载 SRB切换; 或者, 第一 UE的控制面从第一站点切换至第二站 点; 或者, 第一 UE的控制面数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制 信令的传输和部分用户数据的传输从第一站点切换至第二站点。
可选地, 作为另一个实施例, 还包括: 接收单元, 用于接收第四站点发送 的第四信息, 第四信息用于指示第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE的 SRB 切换; 或者, 将第一 UE的控制面从第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制面数据的传输从第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制 信令的传输从第四站点切换至第一站点; 或者, 将第一 UE的控制信令的传输 和部分用户数据的传输从第四站点切换至第一站点。
可选地, 作为另一个实施例, 还包括: 分配单元, 用于为第一 UE分配第 一 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 站点、 第二站点与第一 UE之间通过载波聚 - - 合进行通信; 或者, 站点、 第二站点与第一 UE进行通信时所使用的载波的频 率不同。
可选地, 作为另一个实施例, 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 , 第二 集合的取值范围从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且 RNTI值的 16-N位为 0, 第二集合的取值范围为 RNTI值的 16-N位, 且 RNTI值的前 N位为 0。
图 15是本发明另一个实施例的站点的框图。 图 15的站点能够实现图 3中由 第一站点执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
接收单元 1501 , 用于接收第一站点发送的第一信息, 第一信息用于指示站 点使用第一 RNTI与第一用户设备 UE进行通信;
通信单元 1502 , 用于使用第一 RNTI与第一 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 第一站点使用第一集合中的 RNTI与以第一站 点为服务站点的 UE进行通行, 站点使用第二集合中的 RNTI与以第二站点为服 务站点的 UE进行通信, 且第一集合与第二集合的交集为空集。
可选地, 作为另一个实施例, 第一信息包括第一 RNTI。
可选地, 作为另一个实施例, 第一 RNTI包括以下中的至少一种: 小区无 线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时 标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制 物理上行共享信道无线网络临时标识。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点与第一 UE进行控制信令的传输, 第二站点与第一 UE进行用户数据的传输; 或者, 第一站点是第一 UE的控制面 站点, 第二站点是第一 UE的用户面站点; 或者, 第一站点是第一 UE的主小区 所对应的站点, 第二站点是第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 第一站点 的小区是第一 UE的主小区, 第二站点的小区是第一 UE的辅小区; 或者, 第一 站点与第一 UE具有控制面连接, 第二站点与第一 UE具有用户面连接。
可选地, 作为另一个实施例, 还包括: 发送单元, 用于接收第一站点发送 - - 的第二信息, 第二信息用于指示第一 UE的用户面切换; 或者, 第一 UE的数据 无线承载 DRB切换; 或者, 第一 UE的用户面承载切换; 或者, 第一 UE的用户 面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户面数据的传输从第一站 点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的用户数据的传输从第一站点切换至第二 站点; 或者, 在第二站点上建立第一 UE的用户面; 或者, 在第二站点上建立 第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为第一 UE增加用于第一 UE用户数据 传输的小区, 其中, 小区为第二站点的小区。
可选地,作为另一个实施例,接收单元 1501还用于接收第一站点发送的第 三信息, 第三信息用于指示第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE的 SRB切换; 或者, 第一 UE的控制面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制面 数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输从 第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据 的传输从第一站点切换至第二站点。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点、 站点与第一 UE之间通过载波聚 合进行通信; 或者, 第一站点、 站点与第一 UE进行通信时所使用的载波的频 率不同。
可选地, 作为另一个实施例, 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 , 第二 集合的取值范围从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且 RNTI值的 16-N位为 0, 第二集合的取值范围为 RNTI值的 16-N位, 且 RNTI值的前 N位为 0。
图 16是本发明另一个实施例的用户设备的框图。图 16的用户设备能够实现 图 4中由 UE执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
第一通信单元 1601 , 用于与第一站点使用 RNTI进行通信, RNTI由第一站 点分配;
第二通信单元 1602, 用于与第二站点使用 RNTI进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地,作为一个实施例, 第一通信单元 1601具体用于接收第一站点发送 - - 的使用 RNTI加扰的数据, 和 /或向第一站点发送使用 RNTI加扰的数据; 第二通 信单元 1602具体用于接收第二站点发送的使用 RNTI加扰的数据, 和 /或向第二 站点发送使用 RNTI加扰的数据。
可选地,作为另一个实施例, 第一通信单元 1601还用于向第二站点发送第 五信息, 第五信息用于指示第二站点使用 RNTI与用户设备 UE进行通信。
可选地, 作为另一个实施例, 第五信息包括 RNTI。
可选地,作为另一个实施例, 第一通信单元 1601还用于接收第一站点发送 的第二信息, 第二信息用于指示 UE的用户面切换; 或者, UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, UE的用户面承载切换; 或者, UE的用户面从第一站点切换 至第二站点; 或者, UE的用户面数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或 者, UE的用户数据的传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 在第二站点上 建立 UE的用户面; 或者, 在第二站点上建立 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或 者, 为 UE增加用于 UE用户数据传输的小区, 其中, 小区为第二站点的小区; 或者, 第一 UE的控制面切换; 或者, 第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 第一 UE的控制面从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制面数据的 传输从第一站点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输从第一站 点切换至第二站点; 或者, 第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输 从第一站点切换至第二站点。
可选地, 作为另一个实施例, 第一站点使用第一集合中的 RNTI与以第一 站点为服务站点的 UE进行通行, 第二站点使用第二集合中的 RNTI与以第二站 点为服务站点的 UE进行通信, 且第一集合与第二集合的交集为空集。
可选地, 作为另一个实施例, 第一集合的取值范围从 003D至 FFF3 , 第二 集合的取值范围从 0001至 003C; 或者第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且 RNTI值的 16-N位为 0, 第二集合的取值范围为 RNTI值的 16-N位, 且 RNTI值的前 N位为 0。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网 络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。 - - 图 17是本发明另一个实施例的站点的框图。 图 17的站点能够实现图 5中由 第一站点执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
通信单元 1701 , 用于使用第一 RNTI与用户设备 UE进行通信;
发送单元 1702, 用于向第二站点发送第一信息, 第一信息用于指示第二站 点使用与第一 RNTI不同的第二 RNTI与 UE进行通信。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, 发送单元 1702还用于向第一 UE发送第二信息, 第二信息用于指示 UE使用第二 RNTI与第二站点进行通信。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网 络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。
可选地, 作为另一个实施例, 第一信息包括第二 RNTI。
图 18是本发明另一个实施例的站点的框图。 图 18的站点能够实现图 6中由 第二站点执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
接收单元 1801 , 用于接收第一站点发送的第一信息, 第一信息用于指示站 点与用户设备 UE进行通信, 其中, 第一信息包括第一站点与 UE进行通信所使 用的第一 RNTI;
分配单元 1802, 用于为 UE分配第二 RNTI, 第二 RNTI与第一 RNTI不同。 本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地, 作为一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网络 临时标识、 半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。
图 19是本发明另一个实施例的用户设备的框图。图 19的用户设备能够实现 - - 图 7中由 UE执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
第一通信单元 1901 , 用于使用第一 RNTI与第一站点进行通信, 其中 一 RNTI由第一站点分配;
第二通信单元 1902 , 用于使用第二 RNTI与第二站点进行通信, 其中 二 RNTI由第二站点分配。
本发明实施例中, 在一个 UE与多个基站通信的场景下, 通过为 UE配置不 同的 RNTI, 使得 UE使用不同的 RNTI与多个基站进行通信, 从而解决了一个 UE与多个基站通信情况下 RNTI的配置问题。
可选地,作为一个实施例, 第一通信单元具体用于接收第一站点发送的第 一信息, 第一信息用于指示使用第二 RNTI与第二站点进行通信。
可选地, 作为另一个实施例, RNTI包括以下中的至少一种: 小区无线网 络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、临时小区无线网络临时标识、 发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射机功率控制物理 上行共享信道无线网络临时标识。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示 例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来 实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用 和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现 所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描述 的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的***、 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另 外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或 一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直 接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 - -
单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元 中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用 时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技 术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以 以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质中, 包括 若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设 备等 )执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质 包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取 存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可以存储程序 代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到 变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应 所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求
1. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 第一站点使用第一 RNTI与第一用户设备 UE进行通信; 其中所述第一站 点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交 集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合;
所述第一站点向第二站点发送第一信息,所述第一信息用于指示所述第二 站点使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一站点和所述第二站 点共同服务于第一 UE。
3. 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括所述 第一 RNTI。
4. 如权利要求 1-3 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 RNTI 包括以下中的至少一种:
小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
5. 如权利要求 1-4中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一站点与所述第一 UE进行控制信令的传输,所述第二站点与所述 第一 UE进行用户数据的传输; 或者,
所述第一站点是所述第一 UE 的控制面站点, 所述第二站点是所述第一
UE的用户面站点; 或者,
所述第一站点是所述第一 UE的主小区所对应的站点,所述第二站点是所 述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者,
所述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区,所述第二站点的小区是所 述第一 UE的辅小区; 或者,
所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接,所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者,
所述第一站点是第一 UE的宏小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小 小区的站点。
6. 如权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第一站点向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第二信息 ,所述第二 信息用于指示
所述第一 UE的用户面切换; 或者,
所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者,
所述第一 UE的用户面承载切换; 或者,
所述第一 UE的用户面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述第一 UE的用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者,
在所述第二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者,
在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述 小区为所述第二站点的小区。
7. 如权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第一站点向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第三信息,所述第三 信息用于指示
所述第一 UE的控制面切换; 或者,
所述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者,
所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者,
所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切 换至所述第二站点。
8. 如权利要求 1-5 中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述第一站点 使用第一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还包括:
所述第一站点接收第四站点发送的第四信息, 所述第四信息用于指示 所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者,
将所述第一 UE的控制面从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE 的控制面数据的传输从所述第四站点切换至所述第一站 点; 或者,
将所述第一 UE的控制信令的传输从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者,
将所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第四站点 切换至所述第一站点。
9. 如权利要求 1或 7所述的方法, 其特征在于, 在所述第一站点使用第 一 RNTI与第一 UE进行通信之前, 还包括:
所述第一站点为所述第一 UE分配所述第一 RNTI。
10. 如权利要求 1-4中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一站点和 所述第二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者,
所述第一站点、所述第二站点分别与所述第一 UE进行通信时所使用的载 波的频率不同。
11. 如权利要求 1-10中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 RNTI 集合中的任一 RNTI的取值范围从 003D至 FFF3 , 所述第二 RNTI集合这个的 任一 RNTI的取值范围从 0001至 003C。
12. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 第二站点接收第一站点发送的第一信息,所述第一信息用于指示所述第二 站点使用第一 RNTI与所述第一用户设备 UE进行通信; 其中其中所述第一站 点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的交 集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合;
所述第二站点使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
13. 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述第一站点和所述第二 站点共同服务于第一 UE。
14. 如权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括所 述第一 RNTI。
15.如权利要求 12-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一 RNTI 包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
16. 如权利要求 12-15中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一站点与所述第一 UE进行控制信令的传输,所述第二站点与所述 第一 UE进行用户数据的传输; 或者,
所述第一站点是所述第一 UE 的控制面站点, 所述第二站点是所述第一 UE的用户面站点; 或者,
所述第一站点是所述第一 UE的主小区所对应的站点,所述第二站点是所 述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者,
所述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区,所述第二站点的小区是所 述第一 UE的辅小区; 或者,
所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接,所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者,
所述第一站点是第一 UE的宏小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小 J、区的站点。
17. 如权利要求 12至 16中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二站点接收所述第一站点发送的第二信息,所述第二信息用于指示 所述第一 UE的用户面切换; 或者,
所述 一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者,
所述 一 UE的用户面承载切换; 或者,
所述 - UE的用户面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述 - UE的用户面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述 一 UE的用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者,
在所述 :二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者,
在所述 :二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述 :一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述 小区为所述 :二站点的小区。
18. 如权利要求 12-16中任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二站点接收所述第一站点发送的第三信息,所述第三信息用于指示 所述第一 UE的控制面切换; 或者,
所述第一 UE的 SRB切换; 或者,
所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者,
所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切 换至所述第二站点。
19. 如权利要求 12-15所述的方法, 其特征在于, 所述第一站点和所述第 二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者,
所述第一站点、所述第二站点分别与所述第一 UE进行通信时所使用的载 波的频率不同。
20.如权利要求 13-19中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一 RNTI 集合中的任一 RNTI的取值范围从 003D至 FFF3 , 所述第二 RNTI集合这个的 任一 RNTI的取值范围从 0001至 003C; 或者
所述第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且所述 RNTI值的 16-N位为 0,所述第二集合的取值范围为所述 RNTI值的 16-N位,且所述 RNTI 值的前 N位为 0。
21. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 与第一站点使用 RNTI进行通信, 所述 RNTI由所述第一站点分配给第一 用户设备 UE;
与第二站点使用所述 RNTI进行通信。
22. 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述与第一站点使用 RNTI 进行通信包括:
接收所述第一站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据,和 /或向所述第一站 点发送使用所述 RNTI加扰的数据;
所述与第二站点使用所述 RNTI进行通信包括: 接收所述第二站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据,和 /或向所述第二站 点发送使用所述 RNTI加扰的数据。
23. 如权利要求 21或 22所述的方法, 其特征在于, 在所述与第二站点使 用所述 RNTI进行通信之前, 还包括:
向所述第二站点发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第二站点使用 所述 RNTI与第一 UE进行通信。
24. 如权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 所述第五信息包括所述 RNTL
25. 如权利要求 21-24中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述与第二 站点使用所述 RNTI进行通信之前, 还包括:
接收所述第一站点发送的第二信息, 所述第二信息用于指示
所述第一 UE的用户面切换; 或者,
所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者,
所述第一 UE的用户面承载切换; 或者,
所述第一 UE的用户面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述第一 UE的用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者,
在所述第二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者,
在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述 UE用户数据传输的小区, 其中, 所述小区 为所述第二站点的小区; 或者,
所述第一 UE的控制面切换; 或者,
所述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者,
所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,
所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点;或 者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切 换至所述第二站点。
26. 如权利要求 21-25中任一项所述的方法, 其特征在于, 其中所述第一 站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的 交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
27. 如权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述第一 RNTI集合中的 任一 RNTI的取值范围从 003D至 FFF3 ,所述第二 RNTI集合这个的任一 RNTI 的取值范围从 0001至 003C; 或者
所述第一集合的取值范围为 16位 RNTI值的前 N位, 且所述 RNTI值的 16-N位为 0,所述第二集合的取值范围为所述 RNTI值的 16-N位,且所述 RNTI 值的前 N位为 0。
28. 如权利要求 21-27所述的方法, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下中 的至少一种:
小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
29. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 第一站点使用第一 RNTI与用户设备 UE进行通信;
所述第一站点向第二站点发送第一信息,所述第一信息用于指示所述第二 站点使用与所述第一 RNTI不同的第二 RNTI与所述 UE进行通信。
30. 如权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一站点向所述第一 UE发送第二信息,所述第二信息用于指示所述 UE使用所述第二 RNTI与所述第二站点进行通信。
31. 如权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下 中的至少一种:
小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
32. 如权利要求 29-31中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息
33. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 第二站点接收所述第一站点发送的第一信息,所述第一信息用于指示所述 第二站点使用与所述第一 RNTI不同的第二 RNTI与所述 UE进行通信;
所述第二站点为所述 UE分配所述第二 RNTI。
34. 如权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下中的 至少一种:
小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
35. 一种无线网络临时标识 RNTI的配置方法, 其特征在于, 包括: 使用第一 RNTI与第一站点进行通信, 其中, 所述第一 RNTI由所述第一 站点分配;
使用第二 RNTI与第二站点进行通信, 其中, 所述第二 RNTI由所述第二 站点分配。
36. 如权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 在所述使用第二 RNTI与 第二站点进行通信之前, 还包括:
接收所述第一站点发送的第一信息,所述第一信息用于指示使用所述第二 RNTI与所述第二站点进行通信。
37. 如权利要求 35或 36所述的方法, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下 中的至少一种:
小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无 线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识和发射 机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
38. 一种站点, 其特征在于, 包括:
通信单元, 使用第一 RNTI与第一用户设备 UE进行通信; 其中所述第一 站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的 交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合;
发送单元, 向第二站点发送第一信息, 所述第一信息用于指示所述第二站 点使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
39. 如权利要求 38所述的站点, 其特征在于, 所述第一站点和所述第二 站点共同服务于第一 UE。
40. 如权利要求 38或 39所述的站点, 其特征在于, 所述第一信息包括所 述第一 RNTI。
41.如权利要求 38-40中任一项所述的站点,其特征在于,所述第一 RNTI 包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临 时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线 网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
42. 如权利要求 38-41中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述站点与所 述第一 UE进行控制信令的传输, 所述第二站点与所述第一 UE进行用户数据 的传输; 或者, 所述站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述第二站点是所述 第一 UE的用户面站点; 或者, 所述站点是所述第一 UE的主小区所对应的站 点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所述站点的 小区是所述第一 UE的主小区,所述第二站点的小区是所述第一 UE的辅小区; 或者, 所述站点与所述第一 UE 具有控制面连接, 所述第二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE的宏小区的站点, 所述 第二站点是第一 UE的小小区的站点。
43. 如权利要求 38-42中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述发送单元 还用于向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第二信息,所述第二信息用于指 示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切 换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从 所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输 从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输 从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,在所述第二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者,在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面 承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其 中, 所述小区为所述第二站点的小区。
44. 如权利要求 38-42中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述发送单元 还用于向所述第二站点和 /或所述第一 UE发送第三信息,所述第三信息用于指 示所述第一 UE的控制面切换;或者,所述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者, 所述第一 UE的控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所 述第一 UE的控制面数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切换至 所述第二站点。
45. 如权利要求 38-42中任一项所述的站点, 其特征在于, 还包括: 接收单元, 用于接收第四站点发送的第四信息, 所述第四信息用于指示所 述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 将所述第 一 UE的控制面从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE 的控制面数据的传输从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第一 UE的控制信令的传输从所述第四站点切换至所述第一站点; 或者, 将所述第 一 UE的控制信令的传输和部分用户数据的传输从所述第四站点切换至所述第 一站点。
46. 如权利要求 38或 44所述的站点, 其特征在于, 还包括:
分配单元, 用于为所述第一 UE分配所述第一 RNTI。
47. 如权利要求 38-41中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述站点和所 述第二站点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; 或者, 所述站点、 所述第 二站点与所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
48. 如权利要求 38-47中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述第一集合 的取值范围从 003D至 FFF3 , 所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
49. 一种站点, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收第一站点发送的第一信息, 所述第一信息用于指示所 述站点使用第一 RNTI与所述第一用户设备 UE进行通信; 其中其中所述第一 站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集合的 交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合;
通信单元, 用于使用所述第一 RNTI与所述第一 UE进行通信。
50. 如权利要求 49所述的站点, 其特征在于, 所述第一站点和所述站点 共同服务于第一 UE。
51. 如权利要求 49或 50所述的站点, 其特征在于, 所述第一信息包括所 述第一 RNTI。
52.如权利要求 49-51中任一项所述的站点,其特征在于,所述第一 RNTI 包括以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临 时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线 网络临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
53. 如权利要求 49-52中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述第一站点 与所述第一 UE进行控制信令的传输, 所述站点与所述第一 UE进行用户数据 的传输; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的控制面站点, 所述第二站点是 所述第一 UE的用户面站点; 或者, 所述第一站点是所述第一 UE的主小区所 对应的站点, 所述第二站点是所述第一 UE的辅小区所对应的站点; 或者, 所 述第一站点的小区是所述第一 UE的主小区,所述第二站点的小区是所述第一 UE的辅小区; 或者, 所述第一站点与所述第一 UE具有控制面连接, 所述第 二站点与所述第一 UE具有用户面连接; 或者, 所述第一站点是第一 UE的宏 小区的站点, 所述第二站点是第一 UE的小小区的站点。。
54. 如权利要求 49至 53中任一项所述的站点, 其特征在于, 还包括: 发送单元, 用于接收所述第一站点发送的第二信息, 所述第二信息用于指 示所述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切 换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从 所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输 从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输 从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者,在所述第二站点上建立所述第一 UE的用户面; 或者,在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面 承载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述第一 UE用户数据传输的小区, 其 中, 所述小区为所述第二站点的小区。
55. 如权利要求 49-53中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述接收单元 还用于接收所述第一站点发送的第三信息, 所述第三信息用于指示所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所述第一 UE的 SRB切换; 或者, 所述第一 UE的 控制面从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数 据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信 令的传输从所述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信 令的传输和部分用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
56. 如权利要求 49-52所述的站点, 其特征在于, 所述第一站点和所述站 点通过载波聚合共同服务于所述第一 UE; ; 或者, 所述第一站点、 所述站点与 所述第一 UE进行通信时所使用的载波的频率不同。
57. 如权利要求 49-56中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述第一集合 的取值范围从 003D至 FFF3 , 所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
58. 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
第一通信单元, 用于与第一站点使用 RNTI进行通信, 所述 RNTI由所述 第一站点分配给第一用户设备 UE;
第二通信单元, 用于与第二站点使用所述 RNTI进行通信。
59. 如权利要求 58所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一通信单元具 体用于接收所述第一站点发送的使用所述 RNTI加扰的数据,和 /或向所述第一 站点发送使用所述 RNTI加扰的数据;
所述第二通信单元具体用于接收所述第二站点发送的使用所述 RNTI加扰 的数据, 和 /或向所述第二站点发送使用所述 RNTI加扰的数据。
60. 如权利要求 58或 59所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一通信单 元还用于向所述第二站点发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第二站点 使用所述 RNTI与第一 UE进行通信。
61. 如权利要求 60所述的用户设备, 其特征在于, 所述第五信息包括所 述 RNTL
62. 如权利要求 58-61中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一 通信单元还用于接收所述第一站点发送的第二信息,所述第二信息用于指示所 述第一 UE的用户面切换; 或者, 所述第一 UE的数据无线承载 DRB切换; 或者, 所述第一 UE的用户面承载切换; 或者, 所述第一 UE的用户面从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户面数据的传输从所 述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的用户数据的传输从所 述第一站点切换至所述第二站点; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE 的用户面; 或者, 在所述第二站点上建立所述第一 UE的承载 /DRB/用户面承 载; 或者, 为所述第一 UE增加用于所述 UE用户数据传输的小区, 其中, 所 述小区为所述第二站点的小区; 或者, 所述第一 UE的控制面切换; 或者, 所 述第一 UE的信令无线承载 SRB切换; 或者,所述第一 UE的控制面从所述第 一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制面数据的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输从所述 第一站点切换至所述第二站点; 或者, 所述第一 UE的控制信令的传输和部分 用户数据的传输从所述第一站点切换至所述第二站点。
63. 如权利要求 58-62中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 其中所述 第一站点维护或使用的第一 RNTI集合与第二站点维护或使用的第二 RNTI集 合的交集为空集, 所述第一 RNTI属于第一 RNTI集合。
64. 如权利要求 58-63中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一 集合的取值范围从 003D至 FFF3 , 所述第二集合的取值范围从 0001至 003C。
65. 如权利要求 58-64所述的用户设备, 其特征在于, 所述 RNTI包括以 下中的至少一种:小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时 标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
66. 一种站点, 其特征在于, 包括:
通信单元, 用于使用第一 RNTI与用户设备 UE进行通信;
发送单元, 用于向第二站点发送第一信息, 所述第一信息用于指示所述第 二站点使用与所述第一 RNTI不同的第二 RNTI与所述 UE进行通信。
67. 如权利要求 66所述的站点, 其特征在于, 所述发送单元还用于向所 述第一 UE发送第二信息,所述第二信息用于指示所述 UE使用所述第二 RNTI 与所述第二站点进行通信。
68. 如权利要求 66或 67所述的站点, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下 中的至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线网络临时标识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时 标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
69. 如权利要求 66-68中任一项所述的站点, 其特征在于, 所述第一信息 包括所述第二 RNTI。
70. 一种站点, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收所述第一站点发送的第一信息, 所述第一信息用于指 示所述站点与用户设备 UE进行通信, 其中, 所述第一信息包括所述第一站点 与所述 UE进行通信所使用的第一 RNTI;
分配单元, 用于为所述 UE分配第二 RNTI, 所述第二 RNTI与所述第一 RNTI不同。
71. 如权利要求 70所述的站点, 其特征在于, 所述 RNTI包括以下中的 至少一种: 小区无线网络临时标识、 半静态调度小区无线网络临时标识、 临时 小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络临时标识 和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
72. 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
第一通信单元, 用于使用第一 RNTI与第一站点进行通信, 其中, 所述第 一 RNTI由所述第一站点分配;
二通信单元, 用于使用第二 RNTI与第二站点进行通信, 其中, 所述第
Figure imgf000061_0001
73. 如权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于,
所述第一通信单元具体用于接收所述第一站点发送的第一信息,所述第一 信息用于指示使用所述第二 RNTI与所述第二站点进行通信。
74. 如权利要求 72或 73所述的用户设备, 其特征在于, 所述 RNTI包括 以下中的至少一种: 小区无线网络临时标识、半静态调度小区无线网络临时标 识、 临时小区无线网络临时标识、发射机功率控制物理上行控制信道无线网络 临时标识和发射机功率控制物理上行共享信道无线网络临时标识。
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