ES3061096T3 - Configuration method and apparatus, and system - Google Patents
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Abstract
Las implementaciones de esta aplicación proporcionan un método de configuración aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema incluye un nodo maestro y un nodo secundario que, en conjunto, prestan servicio a un terminal. El método comprende: generar, por parte del nodo secundario, información de configuración para un portador de radio de señalización (SRB), que se utiliza para transmitir un mensaje de control de recursos de radio (RRC) entre el nodo secundario y el terminal; enviar, por parte del nodo secundario, la información de configuración del SRB al nodo maestro, de modo que esta información se transmita al terminal a través del nodo maestro; y recibir, por parte del nodo secundario, el resultado de la configuración del SRB por parte del terminal utilizando la información de configuración del SRB. De esta forma, el SRB puede establecerse en el nodo secundario y utilizarse para la transmisión de mensajes RRC entre el nodo secundario y el terminal, mejorando así la eficiencia en la gestión de recursos de radio en el nodo secundario. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Método y aparato de configuración, y sistema
[0003] CAMPO TÉCNICO
[0004] Esta invención está relacionada con el campo de tecnologías de comunicaciones y, en particular, con métodos de configuración y un sistema.
[0005] ANTECEDENTES
[0006] En un sistema de comunicaciones inalámbricas, considerar recursos de ancho de banda limitado y cobertura de una única celda o estación base (o denominado nodo), se puede proporcionar un servicio para un terminal usando recursos de radio de más de una celda o estación base, para cumplir mejor los requisitos de capacidad y cobertura. Cuando se proporciona un servicio para un terminal usando recursos de radio de más de una estación base, es posible que una latencia de transmisión entre estaciones base no pueda cumplir un requisito de programación. Por lo tanto, se propone una tecnología de conectividad dual (Dual Connectivity, DC), y tiene una aplicación relativamente buena en un escenario de red de retorno no ideal (non-ideal backhaul) entre una estación base maestra y una estación base secundaria.
[0007] En un sistema de conectividad dual actual, un portador de radio de señalización (signaling radio bearer, SRB) es proporcionado por una estación base maestra, una estación base secundaria no proporciona un SRB, y todos los mensajes de control de recursos por radio (Radio Resource Control, RRC) de un terminal son procesados por la estación base maestra. Esto no es beneficioso para la mejora de la eficiencia de procesamiento de mensajes de RRC.
[0008] El documento EP 3041310 A1 describe un método para manejar comunicaciones simultáneas que comprende una primera estación base que configura una conexión de control de recursos por radio (RRC) a un dispositivo de comunicación, en donde una segunda estación base configura un portador de radio de señalización (SRB) al dispositivo de comunicación por medio de la primera estación base.
[0009] El documento "RRC message transmission via SeNB", R2-133874, describe transmisión de mensajes de RRC por medio de SeNB, en particular configuración de SRB en SeNB.
[0010] El documento EP 3065444 A1 proporciona un método de reconfiguración de eNB, un UE y un eNB. El método de reconfiguración de eNB incluye las etapas de: recibir, por parte de un UE, de un MeNB un mensaje de reconfiguración de RRC que lleva un parámetro de reconfiguración de RRC de un SeNB y un parámetro de reconfiguración de RRC del MeNB; cuando el parámetro de reconfiguración de RRC del MeNB es ignorable, no devolver al MeNB un mensaje, o devolver información de resultado de reconfiguración de RRC del SeNB al MeNB; cuando se ha completado la reconfiguración RRC para el MeNB, devolver al MeNB un mensaje de éxito de reconfiguración de RRC que lleva la información de resultado de reconfiguración de RRC del SeNB; y cuando ocurre una anomalía durante la reconfiguración de RRC para el MeNB, iniciar reconstrucción de RRC para el MeNB.
[0011] COMPENDIO
[0012] Realizaciones de esta invención proporcionan métodos de configuración un sistema que comprende un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, con la expectativa de establecer un SRB en el nodo secundario, para implementar transmisión de mensaje de RRC directo entre el nodo secundario y el terminal. Esto es beneficioso para la mejora de la eficiencia de procesamiento de mensajes de RRC. La invención se presenta en el conjunto adjunto de reivindicaciones. En lo sucesivo, partes de la descripción y los dibujos que se refieren a ejemplos o implementaciones, que no están cubiertas por las reivindicaciones, no se presentan como realizaciones de la invención, sino como ejemplos ilustrativos útiles para entender la invención.
[0013] Según un aspecto, se proporciona un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: generar, por parte del nodo secundario, información de configuración para un portador de radio de señalización (SRB), y enviar la información de configuración para el SRB al nodo maestro, de modo que la información de configuración para el SRB se envía al terminal a través del nodo maestro; y recibir, por parte del nodo secundario, un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de control de recursos por radio (RRC) entre el nodo secundario y el terminal.
[0014] Según otro aspecto, se proporciona un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: recibir, por parte del terminal, información de configuración para un SRB del nodo secundario desde el nodo maestro, configurar el SRB usando la información de configuración para el SRB, y enviar un resultado de configurar el SRB, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el nodo secundario y el terminal.
[0015] Según todavía otro aspecto, se proporciona un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: recibir, por parte del nodo maestro, información de configuración para un SRB desde el nodo secundario, y enviar la información de configuración para el SRB al terminal; y recibir, por parte del nodo maestro, un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB, y enviar el resultado de configuración al nodo secundario, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el nodo secundario y el terminal.
[0016] En los aspectos anteriores, la información de configuración para el SRB también se puede denominar información de configuración de SRB o información de configuración de RRC de nodo secundario directo (direct S-RRC). La información de configuración para el SRB (la información de configuración de SRB o la información de configuración de S-RRC directo) se usa para configurar el SRB para transmitir directamente el mensaje de RRC entre el nodo secundario y el terminal. Esto es, la información de configuración para el SRB (la información de configuración de SRB o la información de configuración de S-RRC directo) es usada por el terminal para configurar el SRB en función de la información de configuración, de modo que el mensaje de RRC se transmite directamente entre el terminal y el nodo secundario. Adicionalmente, el resultado de configuración también se puede denominar resultado de configuración de S-RRC directo o resultado de configuración de RRC de nodo secundario.
[0017] Se puede aprender que en los aspectos anteriores, la información de configuración para el SRB que se utiliza para transmitir el mensaje de RRC entre el nodo secundario y el terminal puede ser enviada al terminal a través del nodo maestro, y después de que el terminal configura el SRB del nodo secundario, el terminal envía el resultado de configuración al nodo secundario directamente o a través del nodo maestro. De esta manera, el mensaje de RRC se puede transmitir directamente entre el nodo secundario y el terminal, y esto es beneficioso para la mejora de la eficiencia de procesamiento de mensajes de RRC.
[0018] En una implementación, el terminal envía directamente el resultado de configuración al nodo secundario, esto es, el terminal envía el resultado de configuración al nodo secundario usando la configurado SRB; o el terminal envía el resultado de configuración al nodo maestro, de modo que el resultado de configuración se envía al nodo secundario a través del nodo maestro.
[0019] En una implementación, el nodo maestro envía primera información de indicación al nodo secundario, donde la primera información de indicación se usa para ordenar al nodo secundario que establezca el SRB o se usa para ordenar al nodo secundario que genere la información de configuración para el SRB. El nodo secundario recibe la primera información de indicación, y genera la información de configuración para el SRB en función de la primera información de indicación. De esta manera, el nodo secundario puede establecer el SRB en función de una instrucción del nodo maestro, y esto ayuda al nodo maestro a controlar el establecimiento del SRB del nodo secundario en función de un requisito, haciendo más flexible controlar el establecimiento del SRB del nodo secundario.
[0020] Opcionalmente, la primera información de indicación puede llevarse en un mensaje de solicitud de adición enviado por el nodo maestro al nodo secundario, donde el mensaje de solicitud de adición se usa para solicitar añadir un nodo secundario. Como alternativa, la primera información de indicación puede llevarse en un mensaje de solicitud de modificación enviado por el nodo maestro al nodo secundario, donde el mensaje de solicitud de modificación se usa para solicitar modificar una configuración de un nodo secundario.
[0021] En una implementación, el nodo maestro envía un mensaje de solicitud de adición al nodo secundario, donde el mensaje de solicitud de adición se usa para solicitar añadir un nodo secundario. Cuando el nodo secundario recibe el mensaje de solicitud de adición desde el nodo maestro, el nodo secundario genera la información de configuración para el SRB. De esta manera, se pueden reducir los elementos de información transmitidos entre el nodo maestro y el nodo secundario. Cuando se añade el nodo secundario, el SRB se establece en el nodo secundario de manera predeterminada.
[0022] En una implementación, la información de configuración para el SRB puede ser una unidad de datos de protocolo (PDU) de RRC, o puede ser una parte de una PDU de RRC.
[0023] En una implementación, la información de configuración para el SRB puede ser enviada al nodo maestro después de que el nodo secundario realiza procesamiento de seguridad. En este caso, antes de que el nodo secundario envía la información de configuración para el SRB al nodo maestro, el nodo secundario realiza procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB, donde el procesamiento de seguridad incluye
protección de integridad y/o encriptación. Correspondientemente, después de que el terminal recibe la información de configuración para el SRB, el terminal realiza procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB, y entonces configura el SRB del nodo secundario usando la información de configuración para el SRB, donde el procesamiento de seguridad incluye comprobación de integridad y/o desencriptación.
[0025] En una implementación, la información de configuración para el SRB incluye al menos una de la siguiente información: un identificador de SRB, una configuración de capa de control de enlace de radio (RLC) del SRB, una configuración de canal lógico, y un parámetro de seguridad de SRB. El parámetro de seguridad de SRB incluye, por ejemplo, información acerca de un algoritmo de seguridad y/o un parámetro usado para derivar una clave de seguridad. El algoritmo de seguridad incluye, por ejemplo, un algoritmo de encriptación y/o de protección de integridad. La información acerca del algoritmo de seguridad puede ser información usada para indicar el algoritmo de seguridad, por ejemplo, puede ser una indicación de algoritmo o un identificador de algoritmo, o puede ser el algoritmo de seguridad.
[0027] En una implementación, el nodo secundario puede añadir la información de configuración para el SRB a un mensaje de acuse de recibo enviado al nodo maestro. El mensaje de acuse de recibo es un mensaje de respuesta (esto es, un mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo) para el mensaje de solicitud de adición usado para solicitar añadir un nodo secundario, o un mensaje de respuesta (esto es, un mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo) para el mensaje de solicitud de modificación usado para solicitar modificar una configuración de un nodo secundario. Esto es, el método anterior incluye además: recibir, por parte del nodo secundario, un mensaje de solicitud de adición o un mensaje de solicitud de modificación desde el nodo maestro; y enviar, por parte del nodo secundario, la información de configuración para el SRB al nodo maestro incluye: enviar, por parte del nodo secundario, un mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo o un mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo al nodo maestro, donde el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo o el mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo incluye la información de configuración para el SRB.
[0029] Se puede aprender que la información de configuración para el SRB puede ser enviada por el nodo secundario al nodo maestro en un proceso de adición de nodo secundario (un proceso de configuración inicial de conectividad dual) o un proceso de modificación de nodo secundario, de modo que se puede ahorrar señalización, y se puede mejorar la eficiencia de comunicación. Cuando la información de configuración para el SRB es enviada por el nodo secundario al nodo maestro en el proceso de modificación de nodo secundario, el proceso de modificación de nodo secundario puede ser inducido por el nodo maestro, o puede ser inducido por el nodo secundario. Cuando el proceso de modificación de nodo secundario es inducido por el nodo secundario, el método anterior incluye además: enviar, por parte del nodo secundario, un mensaje de modificación requerida al nodo maestro, donde el mensaje de modificación requerida se usa para solicitar al nodo maestro que permita transmitir el mensaje de RRC o establecer el SRB entre el nodo secundario y el terminal. En una implementación, el nodo maestro puede enviar la información de configuración para el SRB del nodo secundario al terminal usando un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del nodo maestro. Correspondientemente, el terminal puede enviar el resultado de configurar el SRB al nodo maestro usando un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC. Esto es, enviar, por parte del nodo maestro, la información de configuración para el SRB del nodo secundario al terminal incluye: enviar, por parte del nodo maestro, un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC al terminal, donde el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC lleva la información de configuración para el SRB del nodo secundario, y recibir, por parte del nodo maestro, un resultado de configurar el SRB por parte del terminal incluye: recibir, por parte del nodo maestro, un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC del terminal, donde el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC lleva el resultado de configuración. Correspondientemente, recibir, por parte del terminal, información de configuración para un SRB del nodo secundario del nodo maestro incluye: recibir, por parte del terminal, el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del nodo maestro, donde el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC lleva la información de configuración para el SRB del nodo secundario, y enviar, por parte del terminal, un resultado de configuración al nodo maestro incluye: enviar, por parte del terminal, el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC al nodo maestro, donde el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC lleva el resultado de configuración.
[0031] En una implementación, cuando el terminal envía el resultado de configuración al nodo secundario a través del nodo maestro, el terminal envía segunda información de indicación al nodo maestro, para indicar un resultado de configurar el SRB del nodo secundario por el terminal. De esta manera, incluso cuando el nodo maestro no puede analizar el resultado de configuración, el nodo maestro puede enterarse del resultado de configurar el SRB del nodo secundario por el terminal.
[0033] En una implementación, el nodo maestro puede enviar la información de configuración para el SRB del nodo secundario al terminal usando un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del nodo maestro. Un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC enviado por el terminal es un resultado de configuración. En este caso, cuando el nodo maestro recibe el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, se considera que la configuración tiene éxito. El mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC puede
ser un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC enviado al nodo maestro, o puede ser un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC enviado al nodo secundario.
[0035] En una implementación, cuando el terminal envía el resultado de configuración al nodo secundario a través del nodo maestro, el nodo maestro envía el resultado de configuración usando un mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario. Opcionalmente, el nodo maestro envía un mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario al nodo secundario, donde el mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario lleva el resultado de configuración. Opcionalmente, el nodo maestro envía un mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario al nodo secundario, donde el mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario es el resultado de configuración. En este caso, cuando el nodo secundario recibe el mensaje de reconfiguración completa de nodo secundario, se considera que la configuración tiene éxito.
[0037] En una implementación, el nodo maestro puede analizar el resultado de configuración, y cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos del terminal al nodo secundario o solicitar a una red central que envía datos del terminal al nodo secundario. Como alternativa, el nodo maestro puede determinar, en función de la segunda información de indicación, el resultado de configurar el SRB del nodo secundario por el terminal, y cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos del terminal al nodo secundario o solicitar a una red central que envíe datos del terminal al nodo secundario.
[0039] En una implementación, el nodo maestro envía información de seguridad usada para el SRB del nodo secundario al nodo secundario, donde la información de seguridad usada para el SRB del nodo secundario también se denomina información de seguridad para S-RRC directo. La información de seguridad incluye al menos una de la siguiente información: una clave de seguridad e información acerca de un algoritmo de seguridad. El algoritmo de seguridad incluye un algoritmo de encriptación y/o un algoritmo de protección de integridad. La información acerca del algoritmo de seguridad puede ser información usada para indicar el algoritmo de seguridad, por ejemplo, puede ser una indicación de algoritmo o un identificador de algoritmo, o puede ser el algoritmo de seguridad. El nodo secundario recibe la información de seguridad, y realiza procesamiento de seguridad para el SRB en función de la información de seguridad. El nodo maestro puede enviar la información de seguridad al nodo secundario antes de que el nodo secundario genere la información de configuración para el SRB, esto es, antes de que el nodo maestro reciba la información de configuración para el SRB del nodo secundario. Después de que el nodo secundario genera la información de configuración para el SRB, el nodo secundario puede realizar procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB usando la información de seguridad. La información de seguridad puede llevarse en el mensaje de solicitud de adición o el mensaje de solicitud de modificación.
[0040] En una implementación, el nodo maestro envía un grupo de claves (también denominado lista de claves) al nodo secundario, donde el grupo de claves incluye una pluralidad de claves, de modo que el nodo secundario selecciona una clave del grupo de claves cuando actualiza una clave. El nodo secundario recibe el grupo de claves del nodo maestro, y selecciona una clave del grupo de claves cuando actualiza la clave. De esta manera, el nodo secundario puede actualizar la clave por sí mismo, mejorando de ese modo aún más la eficiencia de configuración en el nodo secundario.
[0042] Opcionalmente, el nodo maestro puede enviar el grupo de claves en función de un requisito del nodo secundario. Para ser específicos, el nodo secundario envía, al nodo maestro, tercera información de indicación usada para ordenar al nodo maestro que envíe el grupo de claves.
[0044] Opcionalmente, el nodo maestro puede enviar un grupo de valores de recuento (RECUENTO), esto es, un grupo de valores de recuento, usado para derivar las claves en el grupo de claves al nodo secundario. El nodo secundario recibe el grupo de valores de recuento, y envía un valor de recuento usado para derivar la clave seleccionada al terminal cuando actualiza una clave, de modo que el terminal también completa actualización de clave sincrónica. Opcionalmente, el nodo maestro puede enviar un grupo de valores de recuento, esto es, un grupo de valores de recuento, usado para derivar las claves en el grupo de claves al terminal. Cuando el nodo secundario actualiza una clave, el nodo secundario selecciona secuencialmente una clave del grupo de claves, y ordena al terminal actualizar la clave, esto es, envía un mensaje de notificación al terminal para ordenar al terminal que actualice la clave. Cuando el terminal recibe el mensaje de notificación, el terminal selecciona secuencialmente un valor de recuento del grupo de valores de recuento, para realizar actualización de clave sincrónica.
[0046] Opcionalmente, el nodo maestro envía, al nodo secundario, información de asociación entre una clave en el grupo de claves y un valor de recuento usado para derivar la clave en el grupo de claves. Cuando el nodo secundario actualiza una clave, el nodo secundario envía, al terminal, información de asociación entre una clave seleccionada y un valor de recuento usado para derivar la clave. El terminal recibe la información de asociación, selecciona el valor de recuento en función de la información de asociación, y realiza actualización de clave sincrónica en función del valor de recuento.
[0048] En una implementación, después de que se configura el SRB del nodo secundario, el nodo secundario puede enviar directamente un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC al terminal para configuración. El terminal
recibe el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, y cuando falla la reconfiguración correspondiente al mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, restaura la configuración antes de recibirse el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. Opcionalmente, el terminal puede además enviar un mensaje de notificación al nodo secundario (directamente o a través del nodo maestro), para notificar al nodo secundario que la reconfiguración de conexión de RRC falla. En una implementación, la información de configuración para el SRB del nodo secundario incluye además información de configuración de RRC de enlace ascendente, donde la información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario.
[0049] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de configuración, que incluye unidades o medios (means) configurados para realizar etapas en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0050] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de configuración, que incluye al menos un elemento de procesamiento y al menos un elemento de almacenamiento, donde el al menos un elemento de almacenamiento se configura para almacenar un programa y datos, y el al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar el método proporcionado en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0051] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un programa informático, donde cuando es ejecutado por un procesador, el programa se usa para realizar el método en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0052] Según todavía otro aspecto, se proporciona un soporte de almacenamiento legible por ordenador, que incluye el programa anterior.
[0053] Según todavía otro aspecto, se proporciona un sistema de comunicaciones, que incluye cualquiera de los aparatos de configuración anteriores.
[0054] Adicionalmente, las realizaciones de esta invención además proporcionan un método y un aparato de transmisión de mensajes de RRC, y un sistema, con la expectativa de mejorar además la fiabilidad de transmisión de mensajes de RRC de enlace ascendente cuando se puede establecer un SRB en un nodo secundario. Además, el método y el aparato de transmisión de mensajes de RRC, y el sistema puede combinarse con el método y el aparato de configuración anteriores, y el sistema anterior.
[0055] Según un aspecto, se proporciona un método de transmisión de mensajes de RRC, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: recibir, por parte del terminal, un mensaje de RRC de enlace descendente del nodo secundario, donde el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el nodo maestro del nodo secundario y enviado al terminal, o el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el nodo secundario al terminal; y enviar, por parte del terminal, un mensaje de RRC de enlace ascendente, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, y una ruta en la que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente es la misma que una ruta en la que el terminal recibe el mensaje de RRC de enlace descendente. Para ser específicos, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el nodo maestro del nodo secundario y enviado al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al nodo maestro, y entonces enviado por el nodo maestro al nodo secundario. Como alternativa, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el nodo secundario al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al nodo secundario. "Enviado" en esta memoria significa que es enviado directamente sin ser reenviado por el nodo maestro.
[0056] Según otro aspecto, se proporciona un método de transmisión de mensajes de RRC, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: obtener o generar, por parte del nodo maestro, información de configuración de RRC de enlace ascendente del nodo secundario, donde la información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario; y enviar, por parte del nodo maestro, la información de configuración de RRC de enlace ascendente al terminal, de modo que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente en función de la información de configuración de RRC de enlace ascendente. El nodo maestro puede obtener la información de configuración de RRC de enlace ascendente del nodo secundario. Según todavía otro aspecto, se proporciona un método de transmisión de mensajes de RRC, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye: recibir, por parte del terminal, información de configuración de RRC de enlace ascendente del nodo secundario del nodo maestro, donde la información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el
terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario; y enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario en función de la información de configuración de RRC de enlace ascendente.
[0057] En una implementación, la manera de envío del mensaje de RRC de enlace ascendente incluye: enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario; o enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario a través del nodo maestro; o enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del nodo secundario; o enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario a través del nodo maestro, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del nodo secundario; o enviar, por parte del terminal en función de un resultado de medir una celda del nodo secundario, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario directamente o a través del nodo maestro; o enviar, por parte del terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario en una misma ruta como mensaje de RRC de enlace descendente del nodo secundario.
[0058] Opcionalmente, cuando el método de transmisión de mensajes de RRC se combina con el método de configuración anterior, la información de configuración anterior para el SRB puede incluir la información de configuración de RRC de enlace ascendente, o ambas de la información de configuración para el SRB y la información de configuración de RRC de enlace ascendente pueden enviarse al terminal usando un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del nodo maestro.
[0059] Opcionalmente, cuando el terminal envía, en función del resultado de medir la celda del nodo secundario, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario directamente o a través del nodo maestro, la información de configuración anterior de RRC de enlace ascendente puede incluir un umbral. Cuando un valor de medición obtenido por el terminal al medir la celda del nodo secundario es mayor que el umbral, el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario. Cuando un valor de medición obtenido por el terminal al medir la celda del nodo secundario es menor que el umbral, el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario a través del nodo maestro. Cuando un valor de medición obtenido por el terminal al medir la celda del nodo secundario es igual al umbral, el terminal puede enviar el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario al nodo secundario directamente o a través del nodo maestro.
[0060] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de transmisión de mensajes de RRC, que incluye unidades o medios (means) configurados para realizar etapas en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0061] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de transmisión de mensajes de RRC, que incluye al menos un elemento de procesamiento y al menos un elemento de almacenamiento, donde el al menos un elemento de almacenamiento se configura para almacenar un programa y datos, y el al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar el método proporcionado en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0062] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un programa informático, donde cuando es ejecutado por un procesador, el programa se usa para realizar el método en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0063] Según todavía otro aspecto, se proporciona un soporte de almacenamiento legible por ordenador, que incluye el programa anterior.
[0064] Según todavía otro aspecto, se proporciona un sistema de comunicaciones, que incluye cualquiera de los aparatos de configuración anteriores.
[0065] Se puede aprender que en los aspectos anteriores, el mensaje de RRC de enlace ascendente para el nodo secundario puede ser transmitido de una manera configurada por el nodo maestro o puede transmitirse en una misma ruta que el mensaje de RRC de enlace descendente. De esta manera, se alivia la falta de fiabilidad llevada por una pluralidad de posibilidades de transmisión de mensajes de RRC de enlace ascendente.
[0066] Adicionalmente, los ejemplos de esta invención proporcionan además un método y un aparato de configuración, y un sistema, con la expectativa de mejorar aún más la eficiencia de gestión de movilidad cuando un SRB puede establecerse en un nodo secundario. Además, el método y el aparato de configuración, y el sistema pueden combinarse con el método el aparato de configuración anteriores, y el sistema anterior.
[0067] Según un aspecto, se proporciona un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un nodo maestro (MN) y un nodo secundario (SN) que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. El método incluye las siguientes etapas:
[0068] recibir, por parte del nodo secundario, información de configuración de medición desde el nodo maestro, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al nodo secundario a enviar un resultado de medición al nodo maestro;
[0069] recibir, por parte del nodo secundario del terminal, un informe de medición obtenido por el terminal al medir una celda del nodo secundario; y
[0070] cuando el informe de medición incluye un resultado de medición que cumple la condición anterior, enviar, por parte del nodo secundario, el resultado de medición al nodo maestro. Según otro aspecto, se proporciona un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones, donde el sistema de comunicaciones incluye un MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, y el método incluye las siguientes etapas:
[0071] enviar, por parte del nodo maestro, información de configuración de medición al nodo secundario, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al nodo secundario a enviar un resultado de medición al nodo maestro; y
[0072] recibir, por parte del nodo maestro, un resultado de medición que cumple la condición anterior desde el nodo secundario, donde el resultado de medición es obtenido por el terminal al medir una celda del nodo secundario e informado al nodo secundario.
[0073] En una implementación, la información de configuración de medición incluye un umbral, y la condición anterior es que el resultado de medición es mayor o igual que el umbral. Para ser específicos, el nodo maestro envía el umbral al nodo secundario, el nodo secundario recibe el umbral, y cuando el resultado de medición es mayor o igual que el umbral, el nodo secundario envía el resultado de medición al nodo maestro. En una implementación, el método anterior incluye además: configurar, por parte del nodo secundario, el umbral para el terminal. De esta manera, un informe de medición informado por el terminal es un informe de medición que cumple el requisito de umbral, y el nodo secundario puede enviar directamente un resultado de medición en el informe de medición al nodo maestro, sin determinar si el resultado de medición cumple el requisito de umbral.
[0074] En una implementación, información enviada por el nodo secundario al nodo maestro incluye además un identificador de celda o de haz, esto es, un identificador de celda o de haz correspondiente al resultado de medición que cumple la condición. Esto es, el método anterior incluye además: enviar, por parte del nodo secundario, un identificador de celda o haz correspondiente al resultado de medición al nodo maestro.
[0075] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de configuración, que incluye unidades o medios (means) configurados para realizar etapas en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0076] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un aparato de configuración, que incluye al menos un elemento de procesamiento y al menos un elemento de almacenamiento, donde el al menos un elemento de almacenamiento se configura para almacenar un programa y datos, y el al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar el método proporcionado en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0077] Según todavía otro aspecto, esta invención proporciona un programa informático, donde cuando es ejecutado por un procesador, el programa se usa para realizar el método en cualquier implementación de cualquiera de los aspectos anteriores.
[0078] Según todavía otro aspecto, se proporciona un soporte de almacenamiento legible por ordenador, que incluye el programa anterior.
[0079] Según todavía otro aspecto, se proporciona un sistema de comunicaciones, que incluye cualquiera de los aparatos de configuración anteriores.
[0080] Se puede aprender que en los aspectos anteriores, el nodo maestro puede configurar el nodo secundario para informar, en una condición específica, el resultado de medir la celda del nodo secundario por el terminal, mejorando de ese modo el rendimiento de gestión de movilidad.
[0081] BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0082] La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de un escenario de conectividad dual según un ejemplo de esta invención;
[0083] la FIGURA 2(a) es un diagrama esquemático de un escenario de conectividad dual LTE-NR según un ejemplo de esta invención;
[0084] la FIGURA 2(b) es un diagrama esquemático de otro escenario de conectividad dual LTE-NR según un ejemplo de esta invención;
[0085] la FIGURA 2(c) es un diagrama esquemático de todavía otro escenario de conectividad dual LTE-NR según un ejemplo de esta invención;
[0086] la FIGURA 3(a) es un diagrama arquitectónico esquemático de un protocolo inalámbrico de conectividad dual según un ejemplo de esta invención;
[0087] la FIGURA 3(b) es un diagrama arquitectónico esquemático de otro protocolo inalámbrico de conectividad dual según un ejemplo de esta invención;
[0088] la FIGURA 4 es un diagrama esquemático de un mensaje de RRC según un ejemplo de esta invención; la FIGURA 5 es un diagrama esquemático de un método de configuración según un ejemplo de esta invención;
[0089] la FIGURA 6 es un diagrama esquemático de un método de establecimiento de portador de radio según un ejemplo de esta invención;
[0090] la FIGURA 7 es un diagrama esquemático de un método de configuración según un ejemplo de esta invención;
[0091] la FIGURA 8 es un diagrama de formato esquemático de un RECUENTO de parámetros según un ejemplo de esta invención;
[0092] la FIGURA 9 es un diagrama esquemático de un método de transmisión de RRC según un ejemplo de esta invención;
[0093] la FIGURA 10 es un diagrama esquemático de otro método de transmisión de RRC según un ejemplo de esta invención;
[0094] la FIGURA 11 es un diagrama esquemático de un método de configuración según un ejemplo de esta invención;
[0095] la FIGURA 12 es un diagrama esquemático de un aparato aplicado a un SN según un ejemplo de esta invención;
[0096] la FIGURA 13 es un diagrama esquemático de un aparato aplicado a un MN según un ejemplo de esta invención;
[0097] la FIGURA 14 es un diagrama esquemático de un aparato aplicado a un terminal según un ejemplo de esta invención;
[0098] la FIGURA 15 es un diagrama estructural esquemático de un nodo de RAN según un ejemplo de esta invención; y
[0099] La FIGURA 16 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según un ejemplo de esta invención.
[0100] Cabe señalar que partes de los ejemplos ilustrados en las Figuras 6-11 no son cubiertas totalmente por las reivindicaciones y los ejemplos ilustrados en las Figuras 6-11 así no se presentan como realizaciones de la invención, sino como ejemplos ilustrativos útiles para entender la invención. Las realizaciones de la invención son proporcionadas por las reivindicaciones dependientes.
[0102] DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0104] A continuación se explican algunos términos en esta invención.
[0106] (1) Un terminal, también denominado equipo de usuario (User Equipment, UE), es un dispositivo que proporciona conectividad de voz y/o datos para un usuario, por ejemplo, un dispositivo de mano o un dispositivo en vehículo que tiene una función de conexión inalámbrica. Actualmente, algunos terminales son, por ejemplo, un teléfono móvil, una tableta informática, un ordenador notebook, un ordenador palmtop, un dispositivo de internet móvil (Mobile Internet Device, MID), o un dispositivo vestible tal como un reloj inteligente, una banda inteligente y un podómetro.
[0107] (2) Una red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN) es una parte, en una red, que conecta un terminal a una red inalámbrica. Un dispositivo o nodo de RAN es un nodo o dispositivo en la red de acceso por radio, y también se puede denominar estación base. Actualmente, algunos nodos de RAN son, por ejemplo, un gNB, un punto de transmisión/recepción (Transmission Reception Point, TRP), un NodeB evolucionado (evolved NodeB, eNB), un controlador de red de radio (Radio Network Controller, RNC), un NodeB (NodeB, NB), un controlador de estación base (Base Station Controller, BSC), una estación base de transceptor (Base Transceiver Station, BTS), una estación base de operaciones (por ejemplo, Home evolved NodeB o Home NodeB, HNB), una unidad de banda base (Base Band Unit, BBU), y un punto de acceso wifi (Access Point, AP). Además, en una estructura de red, la RAN puede incluir un nodo de unidad centralizada (Centralized Unit, CU) y nodos de unidad distribuida (Distributed Unit, DU). En esta estructura, se dividen capas de protocolo de un eNB en Evolución a Largo Plazo (Long Term Evolution, LTE), donde funciones de algunas capas de protocolo se dividen a la CU para control centralizado, y funciones de parte o la totalidad de capas de protocolo restantes se dividen a las DU, que son controladas por la CU de manera centralizada.
[0108] (3) El término "pluralidad de" significa dos o más de dos, y otros cuantificadores son similares a este. El término "y/o" describe una relación de asociación para describir objetos asociados e representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: Solo A existe, tanto A como B existen, y solo B existe. El carácter "/" generalmente indica una relación "o" entre
los objetos asociados. Haciendo referencia a la FIGURA 1, la FIGURA 1 es un diagrama esquemático de un escenario de conectividad dual según una ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 1, un nodo de RAN 110 y un nodo de RAN 120 proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal 130. El nodo de RAN 110 es un nodo maestro (Master Node, MN). El nodo de RAN 120 es un nodo secundario (secondary node, SN). Una conexión de plano de control y una conexión de plano de usuario existen entre el MN 110 y una red central (Core Network, CN) 140. Una conexión de plano de usuario puede existir o no entre el SN 120 y la red central 140. S1-U representa una conexión de plano de usuario, y S1-C representa una conexión de plano de control. Cuando una conexión de plano de usuario no existe entre el SN 120 y la red central 140, datos para el terminal 130 pueden descargarse del MN 110 al SN 120 en una capa de Protocolo de Convergencia de Datos de Paquetes (Packet Data Convergence Protocol, PDCP). El MN y el SN también se denominan una estación base maestra y una estación base secundaria.
[0109] Puede implementarse conectividad dual entre nodos de RAN intra-RAT, o puede implementarse entre nodos de RAN inter-RAT. Por ejemplo, con la evolución de las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, puede implementarse conectividad dual en un escenario de conexión a red conjunta de LTE (también denominada 4G) y Nueva Radio (New Radio, NR) (también denominada 5G), y a tal conectividad dual se le hace referencia como conectividad dual LTE-NR. De esta manera, un terminal puede obtener recursos de radio de ambas interfaces aéreas LTE y NR para transmisión de datos, obteniendo de ese modo una ganancia de tasa de transmisión. La conectividad dual LTE-NR incluye principalmente las siguientes tres arquitecturas, que se describen por separado más adelante con referencia a la FIGURA 2(a), la FIGURA 2(b), y la FIGURA 2(c), donde una interfaz entre una red central y un nodo de RAN se representa por S1, una interfaz entre nodos de RAN se representa por X2 (que también se puede denominar interfaz Xn). Este tipo de forma de representación es meramente un ejemplo, y no pretende limitar esta invención.
[0111] Haciendo referencia a la FIGURA 2, La FIGURA 2(a) es un diagrama esquemático de un escenario de conectividad dual LTE-NR según una ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 2(a), un eNB de LTE sirve como MN, y conexiones de plano de control y de plano de usuario pueden establecerse para un terminal entre el MN y un núcleo de paquete evolucionado (evolved Packet Core, EPC) de un sistema LTE. Un gNB de NR sirve como SN, y una conexión de plano de usuario puede establecerse entre el SN y la EPC. Se puede aprender que en el escenario mostrado en la FIGURA 2(a), el eNB de LTE se usa como anclaje, y el eNB de LTE conecta a la red central LTE.
[0113] Haciendo referencia a la FIGURA 2(b), la FIGURA 2(b) es un diagrama esquemático de otro escenario de conectividad dual LTE-NR según una ejemplo de esta invención. Una diferencia con la FIGURA 2(a) recae en que un gNB de NR se usa como anclaje, y el gNB de NR se conecta a una red central de NR, que puede denominarse un núcleo de próxima generación (Next Generation Core, NGC) o una red central de 5G (5th Generation Core Network, 5G-CN). Esto es, el gNB de NR sirve como MN, y conexiones de plano de control y plano de usuario pueden establecerse para un terminal entre el MN y el NGC. Un eNB de LTE sirve como SN, y una conexión de plano de usuario puede establecerse entre el SN y el NGC.
[0115] Haciendo referencia a la FIGURA 2(c), la FIGURA 2(c) es un diagrama esquemático de todavía otro escenario de conectividad dual LTE-NR según una ejemplo de esta invención. Como la FIGURA 2(a), un eNB de LTE se usa como anclaje, y una diferencia con la FIGURA 2(a) recae en que el eNB de LTE se conecta a una red central de NR NGC. Esto es, el eNB de LTE sirve como MN, y pueden establecerse conexiones de plano de control y plano de usuario para un terminal entre el MN y el NGC. Un gNB de NR sirve como SN, y una conexión de plano de usuario puede establecerse entre el SN y el NGC. En los tres escenarios anteriores, la conexión de plano de usuario puede no establecerse entre el SN y la red central, y se transfieren datos a través del MN. Por ejemplo, en una dirección de enlace descendente, datos para un terminal llegan primero al MN, y el MN descarga los datos para el terminal al SN en una capa de PDCP. Una forma de los datos descargados es, por ejemplo, una unidad de datos de protocolo (Protocol Data Unit, PDU) de PDCP.
[0117] En conectividad dual, un portador de radio (Data Radio Bearer, DRB) de datos puede ser proporcionado únicamente por el MN o el SN, o puede ser proporcionado por ambos del MN y el SN. Cuando el DRB es proporcionado únicamente por el MN, el DRB se le hace referencia como portador de grupo de celda maestras (Master Cell Group, MCG). Cuando el DRB es proporcionado únicamente por el SN, el DRB se le hace referencia como portador de grupo de celdas secundarias (Secondary Cell Group, SCG). Cuando el DRB es proporcionado por ambos del MN y el SN, al DRB se le hace referencia como portador partido (split bearer).
[0119] A continuación se proporcionan descripciones con referencia a la FIGURA 3(a) y la FIGURA 3(b). La FIGURA 3(a) y la FIGURA 3(b) son diagramas arquitectónicos esquemáticos de protocolos inalámbricos de conectividad dual según un ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 3(a) y la FIGURA 3(b), cuando un portador es proporcionado únicamente por un MN, esto es, una corriente datos fluye desde una red central únicamente al MN, el portador es un portador MCG (bearer). Cuando un portador es proporcionado únicamente por un SN, esto es, una corriente de datos fluye desde una red central únicamente al SN, el portador es un portador de SCG. Cuando un portador es proporcionado por ambos de un MN y un SN, esto es, una corriente de datos se descarga en el MN o el SN, el portador es un portador partido (split bearer). Para diferenciación, un portador partido en el
MN puede denominarse portador partido de MCG (mostrado en la FIGURA 3(a)), y un portador partido en el SN puede denominarse portador partido de SCG (mostrado en la FIGURA 3(b)).
[0120] En un sistema conectividad dual LTE actual, un portador de radio de señalización (signaling radio bearer, SRB) es proporcionado por un MN, y un SN no proporciona un SRB. El SRB se establece únicamente entre un terminal y el MN para transmisión de mensajes de control de recursos por radio (Radio Resource Control, RRC), y todos los mensajes de RRC del SN se envían al terminal a través del MN. Sin embargo, con la evolución de las tecnologías, se espera que el SN sea capaz de proporcionar independientemente un SRB, de modo que se puede implementar configuración rápida de RRC. Por lo tanto, un mensaje de RRC se puede transmitir no únicamente entre el MN y el terminal, sino también entre el SN y el terminal. En este caso, pueden existir tres tipos de mensajes RRC. Haciendo referencia a la FIGURA 4, la FIGURA 4 es un diagrama esquemático de un mensaje de RRC según una ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 4, cuando un SN puede proporcionar un SRB, hay tres tipos de mensajes de RRC: un mensaje de RRC maestro (M-RRC), un mensaje de RRC de nodo secundario directo (direct S-RRC), y un mensaje de RRC de nodo secundario embebido (embedded S-RRC). El mensaje de M-RRC se usa para un MN, y se transmite directamente entre el MN y un terminal, esto es, directamente terminado entre el MN y el terminal. El mensaje de S-RRC directo se usa para el SN, y se transmite directamente entre el SN y el terminal. El mensaje de S-RRC embebido se usa para el SN, y el mensaje de S-RRC embebido se encapsula en el mensaje de M-RRC, y puede usarse como contenedor (container) de RRC. El contenedor de RRC es una PDU de RRC que cumple un requisito de protocolo de SN. Se puede aprender que para el SN pueden usarse dos tipos de mensajes de RRC, esto es, el mensaje de S-RRC embebido y el mensaje de S-RRC directo. Sin embargo, actualmente, no hay método disponible para establecer un SRB en un SN. Adicionalmente, un mensaje de RRC entre un terminal y un SN puede transferirse usando un SRB en un MN, o puede transferirse directamente usando un SRB en el SN, pero actualmente, tampoco hay disponible un método para seleccionar una manera de transferencia del mensaje de RRC entre el terminal y el SN.
[0121] En vista de esto, el siguiente ejemplo proporciona un método de configuración, para establecer un SRB en un SN, de modo que un mensaje de RRC se puede transmitir directamente entre un terminal y el SN. Haciendo referencia a la FIGURA 5, la FIGURA 5 es un diagrama esquemático de un método de configuración según una ejemplo de esta invención. Tal como se muestra en la FIGURA 5, el método incluye las siguientes etapas. S510: Un SN genera información de configuración para un SRB, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el SN y un terminal. Esto es, el mensaje de RRC es transmitido directamente por el SN al terminal usando el SRB, sin ser reenviado por un MN, o el mensaje de RRC es transmitido directamente por el terminal al SN usando el SRB, sin ser reenviado por un MN. La información de configuración para el SRB también se puede denominar información de configuración de SRB o información de configuración de S-RRC directo. Un nombre de la información de configuración para el SRB no se limita en esta invención. La información de configuración para el SRB (la información de configuración de SRB o la información de configuración de S-RRC directo) se usa para configurar el SRB para transmitir directamente el mensaje de RRC entre el terminal y el SN. Esto es, la información de configuración para el SRB (la información de configuración de SRB o la información de configuración de S-RRC directo) es usada por el terminal para configurar el SRB en función de la información de configuración, de modo que el mensaje de RRC se transmite directamente entre el terminal y el nodo secundario.
[0122] S520: El SN envía la información de configuración para el SRB a un MN.
[0123] El MN recibe la información de configuración para el SRB del SN, y realiza la siguiente operación:
[0124] S530: El MN envía la información de configuración para el SRB del SN al terminal.
[0125] El terminal recibe la información de configuración para el SRB del SN, y realiza la siguiente operación:
[0126] S540: El terminal configura el SRB usando la información de configuración para el SRB del SN, y envía un resultado de configuración al SN. El terminal envía el resultado de configuración al SN a través del MN, o envía directamente el resultado de configuración al SN. Entonces, el terminal puede realizar la etapa S550 o S570. S550: El terminal envía el resultado de configurar el SRB al MN, de modo que el resultado de configuración puede enviarse al SN a través del MN.
[0127] El MN recibe el resultado de configuración, y realiza la siguiente etapa:
[0128] S560: El MN envía el resultado de configuración al SN.
[0129] S570: El terminal envía el resultado de configuración al SN. Esto es, el terminal envía directamente el resultado de configurar el SRB del SN al SN usando el SRB configurado.
[0130] De esta manera, una configuración para el SRB por el SN se puede enviar al terminal a través del MN, y después de que el terminal configura el SRB, el terminal envía el resultado de configuración al SN directamente o a través del MN. De esta manera, un mensaje de RRC se puede transmitir directamente entre el SN y el terminal, y esto es beneficioso para la mejora de eficiencia de procesamiento de mensajes de RRC.
[0132] En la etapa S510, el SN puede generar la información de configuración para el SRB en función de una instrucción del MN, o puede generar la información de configuración para el SRB de manera predeterminada cuando se aprende que el MN solicita añadir el SN como SN. Esto es, antes de la etapa S510, el método anterior puede incluir además la etapa S501 o la etapa S502:
[0134] S501: El MN envía primera información de indicación al SN, donde la primera información de indicación se usa para ordenar al SN que establezca un SRB o se usa para ordenar al SN que genere información de configuración para un SRB. El SN recibe la primera información de indicación, y genera la información de configuración para el SRB en función de la primera información de indicación. Cuando la primera información de indicación se usa para ordenar al SN que establezca el SRB, el SN genera la información de configuración para el SRB, y envía la información de configuración para el SRB al terminal a través del MN, para completar configuración de SRB y completar establecimiento de SRB. Cuando la primera información de indicación se usa para ordenar al SN que genere la información de configuración para el SRB, indica que el SRB se va a establecer en el SN; por lo tanto, el SN genera la información de configuración para el SRB, y envía la información de configuración para el SRB al terminal a través del MN, para completar configuración de SRB y completar establecimiento de SRB. De esta manera, el nodo secundario puede establecer el SRB en función de una instrucción del nodo maestro, y esto ayuda al nodo maestro a controlar el establecimiento del SRB del nodo secundario en función de un requisito, haciendo más flexible controlar el establecimiento del SRB del nodo secundario.
[0136] S502: El SN recibe un mensaje de solicitud del MN, donde el mensaje de solicitud se usa para solicitar añadir el SN como SN. El SN recibe el mensaje de solicitud, aprende que el SN se va a añadir como SN, y cuando el SN se añade como SN, establece un SRB de manera predeterminada, esto es, genera información de configuración para el SRB de manera predeterminada. Esto es, cuando el SN aprende que se solicita añadir el SN como SN, el SN puede generar la información de configuración para el SRB, sin ser ordenado, por parte del MN usando un elemento de información, para generar la información de configuración para el SRB. De esta manera, se pueden reducir los elementos de información transmitidos entre el MN y el SN. Cuando se añade un SN, un SRB se establece en el SN de manera predeterminada.
[0138] Opcionalmente, la primera información de indicación en la etapa S501 puede llevarse en un mensaje de solicitud de adición enviado por el MN al SN, donde el mensaje de solicitud de adición se usa para solicitar añadir un SN. Como alternativa, la primera información de indicación puede llevarse en un mensaje de solicitud de modificación enviado por el MN al SN, donde el mensaje de solicitud de modificación se usa para solicitar modificar una configuración de un nodo secundario. Esto se describe aún más en un subsiguiente ejemplo, y en esta memoria no se describen detalles.
[0140] Adicionalmente, en la etapa S510, la información de configuración para el SRB que es generada por el SN puede ser una unidad de datos de protocolo (Protocol Data Unit, PDU) de RRC o una parte de la PDU de RRC. Por ejemplo, si el MN es un nodo de RAN en un sistema LTE y el SN es un nodo de RAN en un sistema de NR, el SN genera una PDU de RRC de NR, donde la PDU de RRC de NR incluye al menos la información de configuración para el SRB del SN. La PDU de RRC de NR puede ser un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC de NR (RRC Connection Reconfiguration message). Adicionalmente, puede realizarse procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB. Por ejemplo, el SN realiza protección de integridad y/o procesamiento de encriptación en la información de configuración para el SRB, y entonces envía la información de configuración para el SRB al MN. El MN envía la información de configuración para el SRB al terminal. Después de que el terminal recibe la información de configuración para el SRB, el terminal realiza comprobación de integridad y/o desencriptación en la información de configuración para el SRB.
[0142] La información de configuración para el SRB puede incluir al menos una de la siguiente información: un identificador de SRB, una configuración de capa de control de enlace de radio (Radio Link Control, RLC) del SRB, una configuración de canal lógico, y un parámetro de seguridad de SRB. El parámetro de seguridad de SRB puede incluir, por ejemplo, al menos uno de los siguientes parámetros: información acerca de un algoritmo de seguridad y un parámetro usado para derivar una clave de seguridad. El algoritmo de seguridad incluye, por ejemplo, un algoritmo de encriptación y/o de protección de integridad. La información acerca del algoritmo de seguridad puede ser información usada para indicar el algoritmo de seguridad, por ejemplo, puede ser una indicación de algoritmo o un identificador de algoritmo, o puede ser el algoritmo de seguridad. Como alternativa, el SN puede no enviar el parámetro de seguridad de SRB, y el terminal y el SN preconfigura parámetros de seguridad que se mantienen congruentes. En una manera opcional, el SN y el MN usan un mismo parámetro de seguridad, por ejemplo, un mismo algoritmo de encriptación y/o de protección de integridad. Como alternativa, el parámetro de seguridad es enviado por el MN al terminal, y no tiene que ser llevado en la información de configuración para el SRB. Adicionalmente, contenido llevado en el parámetro de seguridad puede ser llevado parcialmente en la información de configuración para el SRB, y parcialmente preconfigurado o enviado por el MN al terminal.
[0143] En la etapa S520, el SN puede añadir la información de configuración para el SRB del SN a un mensaje de acuse de recibo enviado por el SN al MN, donde el mensaje de acuse de recibo es un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud de adición usado para solicitar añadir un SN, o un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud de modificación usado para solicitar modificar una configuración de un SN. Adicionalmente, en la etapa S530, el MN puede enviar la información de configuración para el SRB del SN al terminal usando un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del MN.
[0145] La información de configuración para el SRB del SN puede ser enviada al MN como contenedor (container) de RRC. El contenedor es, por ejemplo, una PDU de RRC. Adicionalmente, el contenedor puede llevarse en un mensaje enviado por el SN al MN. Después de que el MN analiza el contenedor a partir del mensaje, el MN reenvía directamente el contenedor al terminal sin analizar el contenedor. Por ejemplo, el contenedor se lleva en un mensaje de acuse de recibo enviado por el SN al MN, donde el mensaje de acuse de recibo es un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud usado para solicitar añadir un SN, o un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud de modificación usado para solicitar modificar una configuración de un SN.
[0147] En la etapa S540, el terminal genera una correspondiente entidad de RRC y una entidad de Capa 2 (por ejemplo, una entidad de RLC) en función de la información de configuración para el SRB, y activa procesamiento de seguridad para transmisión de RRC directo entre el terminal y el SN, para transmitir un mensaje de RRC del SN. Las entidades en esta memoria son entidades lógicas, y se usan para implementar funciones de RRC y Capa 2. Cuando la información de configuración para el SRB se lleva en el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del MN, después de que el terminal recibe el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del MN, el terminal extrae la información de configuración para el SRB del mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, y analiza la información de configuración para el SRB usando un formato de RRC del SN. Si se realiza procesamiento de seguridad, por ejemplo, protección de integridad y/o encriptación, en la información de configuración para el SRB por el SN, el terminal puede realizar procesamiento de seguridad, por ejemplo, comprobación de integridad y/o desencriptación, en la información de configuración para el SRB usando el parámetro de seguridad.
[0149] En la etapa S550, el terminal puede añadir el resultado de configuración a un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, y enviar el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC al MN. El resultado de configuración también se pueden denominar resultado de configuración de S-RRC directo o un resultado de configuración de RRC de SN. Por ejemplo, el resultado de configuración puede ser exitoso o fallido, para indicar que el resultado de configurar el SRB del SN por el terminal tiene éxito o es fallido. Para el resultado de configuración, el terminal puede enviar segunda información de indicación al MN, donde la segunda información de indicación se usa para indicar el resultado de configuración, de modo que cuando el MN no puede analizar el resultado de configuración, el MN puede aprender, en función de la segunda información de indicación, el resultado de configurar el SRB del SN por el terminal. La segunda información de indicación y el resultado de configuración pueden llevarse en un mismo mensaje enviado por el terminal al MN, por ejemplo, llevarse en el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC enviado por el terminal al MN.
[0151] Adicionalmente, el resultado de configuración puede ser el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC. Por ejemplo, cuando el MN recibe el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, se considera que la configuración del SRB del SN (o configuración de RRC de SN o configuración de S-RRC directo) tiene éxito.
[0153] Adicionalmente, cuando el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC lleva información de configuración de RRC de MN, el UE realiza por separado configuración del MN y configuración del SN, y devuelve resultados de configuración al MN usando el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC.
[0155] En la etapa S560, el MN puede enviar el resultado de configuración al SN usando un mensaje de reconfiguración completa de SN. Adicionalmente, el resultado de configuración puede enviarse al SN como contenedor (container). Como alternativa, el mensaje de reconfiguración completa de SN puede ser el resultado de configuración. Cuando el SN recibe el mensaje de reconfiguración completa de SN, se considera que la configuración tiene éxito.
[0157] Opcionalmente, el MN puede analizar el resultado de configuración, y únicamente cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos para el terminal al SN o solicitar a una red central que envíe datos correspondientes al SN. Como alternativa, cuando el resultado de configuración no puede ser analizado por el nodo maestro, por ejemplo, el resultado de configuración se envía al nodo maestro en forma de contenedor de RRC que cumple un requisito de formato de SN, el nodo maestro puede determinar, en función de la segunda información de indicación, el resultado de configurar el SRB del nodo secundario por el terminal, y cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos para el terminal al SN o solicitar a una red central que envíe datos correspondientes al SN. Cuando el resultado de configuración es fallido, el MN puede volver a seleccionar un SN para conectividad dual, o modificar el SN, o el MN no envía datos al SN, y el SN realiza reconfiguración por sí mismo. En esta memoria, los datos enviados por la red central al SN pueden ser una parte o la totalidad de los datos para el terminal. Esto es, si la red central envía todos los datos para el terminal al SN no está limitado. La
red central puede enviar una parte de los datos al SN, y enviar una parte de los datos al MN, de modo que se completa la descarga de datos en la red central. Después de que el SN recibe el resultado, enviado por el MN, de configurar el SRB del SN por el terminal, si el SN encuentra que el resultado de configuración tiene éxito, se completa la configuración del SRB en el SN para el terminal.
[0158] Adicionalmente, si el resultado de configuración de RRC de SN es fallido, el MN puede inducir un procedimiento de liberación de SN, esto es, enviar una orden de liberación de SN al SN. La orden de liberación de SN puede incluir información de indicación que indica que "la configuración de RRC de SN falla".
[0159] La configuración inicial de conectividad dual es completada por el MN, y el SRB en el SN puede establecerse en un proceso de configuración inicial de conectividad dual. A continuación se proporciona una descripción con referencia al dibujo acompañante.
[0160] Haciendo referencia a la FIGURA 6, la FIGURA 6 es un diagrama esquemático de un método de establecimiento de portador de radio según una ejemplo de esta invención. Tal como se muestra en la FIGURA 6, el método incluye las siguientes etapas.
[0161] S610: Un nodo de RAN 110 envía un mensaje de solicitud de adición (addition request) a un nodo de RAN 120, donde el mensaje de solicitud de adición se usa para solicitar añadir el nodo de RAN 120 como SN.
[0162] Opcionalmente, el mensaje de solicitud de adición puede llevar la primera información de indicación en el ejemplo anterior, para ordenar al nodo de RAN 120 que establezca un SRB o genere información de configuración para un SRB. Como alternativa, el mensaje de solicitud de adición puede no llevar la primera información de indicación, pero en cambio cuando el nodo de RAN 120 recibe el mensaje de solicitud de adición, el nodo de RAN 120 establece un SRB de manera predeterminada, para generar información de configuración para el SRB de manera predeterminada.
[0163] Después de que el nodo de RAN 120 recibe el mensaje de solicitud de adición, el nodo de RAN 120 aprende que el nodo de RAN 110 va a añadir el nodo de RAN 120 como SN, y entonces realiza la configuración de SCG. En este ejemplo, en un proceso en el que el nodo de RAN 120 realiza la configuración de SCG, el nodo de RAN 120 genera información de configuración de SCG, y envía la información de configuración de SCG generada al nodo de RAN 110, donde la información de configuración de SCG lleva la información de configuración para el SRB (o información de configuración de S-RRC directo). Esto es, el nodo de RAN 120 realiza las siguientes etapas: S620: El nodo de RAN 120 genera información de configuración para un SRB.
[0164] S630: El nodo de RAN 120 añade la información de configuración generada para el SRB a un mensaje de acuse de recibo de solicitud de adición (addition request acknowledge), y envía el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo al nodo de RAN 110, donde el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo es un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud de adición.
[0165] Como el ejemplo anterior, la información de configuración para el SRB del SN puede llevarse como contenedor en el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo enviado al MN. Por ejemplo, la información de configuración para el SRB puede enviarse al MN como PDU de RRC del SN o una parte de la PDU de RRC. El nodo de RAN 110 recibe el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo enviado por el nodo de RAN 120, y realiza la siguiente operación: S640: El nodo de RAN 110 añade la información de configuración para el SRB del nodo de RAN 120 a un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC (RRC connection reconfiguration), y envía el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC a un terminal.
[0166] Por ejemplo, si el MN es un nodo de RAN en LTE y el SN es un nodo de RAN en NR, el MN envía un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC de LTE al terminal. El mensaje de reconfiguración de conexión de RRC de LTE incluye la información de configuración para el SRB del SN, por ejemplo, incluye la PDU de RRC del SN, esto es, el MN reenvía la PDU de RRC del SN al terminal. Incluso cuando la información de configuración para el SRB del SN es una parte de la PDU de RRC, el MN todavía puede reenviar la PDU de RRC completa al terminal, para enviar la información de configuración para el SRB del SN al terminal.
[0167] Después de que el terminal recibe el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, el terminal analiza la información de configuración para el SRB del nodo de RAN 120 del mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, y realiza las siguientes operaciones:
[0168] S650: El terminal configura el SRB del nodo de RAN 120 usando la información de configuración para el SRB del nodo de RAN 120, por ejemplo, establece una entidad de RRC y una entidad de Capa 2, y activa procesamiento de seguridad para transmisión de RRC directo entre el terminal y el SN, para generar un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC. Este proceso es un proceso de añadir el SRB por el terminal, e incluye establecer una instancia de PDCP usando una configuración de seguridad del SN, establecer una instancia
de RLC en función de una configuración de RLC, establecer un canal lógico en función de una configuración de canal lógico, y similares. La instancia es una unidad lógica, y se usa para realizar una operación que cumple un protocolo de capa PDCP o RLC. Entonces, se realiza la etapa S660.
[0169] S660: El terminal añade un resultado de configurar el SRB del nodo de RAN 120 a un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC completo (RRC connection reconfiguration complete), y envía el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC al nodo de RAN 110.
[0170] Cuando el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC enviado por el nodo de RAN 110 incluye información de configuración del MN, el terminal realiza por separado configuración del MN y configuración del SN. La configuración del MN se realiza en función de la información de configuración del MN en el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, y puede incluir configuración de un SRB y/o un DRB o algo semejante del MN. La configuración del SN se realiza en función de información de configuración del SN en el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, e incluye configuración del SRB del SN. Cuando se completa la configuración, el terminal puede enviar resultados de configuración de MN y SN al MN usando el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC.
[0171] Opcionalmente, para el resultado de configuración de SN, el terminal puede añadir la segunda información de indicación anterior al mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, para indicar el resultado de configurar el SRB del SN por el terminal.
[0172] El nodo de RAN 110 recibe el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, analiza el resultado de configurar el SRB del SN por el terminal a partir del mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, y realiza la siguiente etapa:
[0173] S670: El nodo de RAN 110 envía el resultado de configuración al nodo de RAN 120. El nodo de RAN 110 puede enviar el resultado de configuración al nodo de RAN 120 usando un mensaje de reconfiguración completa (reconfiguration complete) de SN.
[0174] Opcionalmente, el nodo de RAN 110 puede enviar el resultado de configuración al nodo de RAN 120 en forma de contenedor. Adicionalmente, opcionalmente, el nodo de RAN 110 puede analizar el resultado de configuración, y únicamente cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos para el terminal al nodo de RAN 120, esto es, el SN, o solicitar a una red central que envíe datos para el terminal al SN.
[0175] De esta manera, el SRB se establece en el SN para el terminal.
[0176] Se puede aprender que el método mostrado en la FIGURA 5 puede completarse en un proceso de configuración inicial de conectividad dual. La información de configuración para el SRB del SN se envía al MN usando el mensaje de solicitud de adición de acuse de recibo, y enviarse al terminal usando el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del MN. Entonces, el terminal configura el SRB del SN usando la información de configuración para el SRB del SN, y envía el resultado de configuración al MN usando el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC. El MN envía el resultado de configuración al SN usando el mensaje de reconfiguración completa de SN. De esta manera, cuando se completa la configuración inicial de conectividad dual, el SRB se establece en el SN al mismo tiempo, ahorrando de ese modo señalización y mejorando la eficiencia de comunicación.
[0177] Adicionalmente, el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC puede ser el resultado de configuración, y es enviado por el terminal al MN cuando la configuración tiene éxito. Adicionalmente, el mensaje de reconfiguración completa de SN puede ser el resultado de configuración, y es enviado por el MN al SN cuando la configuración tiene éxito.
[0178] En el ejemplo mostrado en la FIGURA 6, el SRB en el SN se configura en el proceso de configuración inicial de conectividad dual. En otro ejemplo, un SRB en un SN puede configurarse por separado. Como ejemplo únicamente un DRB en el SN se puede configurar en un proceso de configuración inicial de conectividad dual, y en un proceso de DC, un MN o el SN induce configuración o establecimiento del SRB. Adicionalmente, el SRB en el SN se puede configurar en otro proceso de configuración, por ejemplo, en un proceso de modificación (modification) de SN. A continuación se proporciona una descripción con referencia a la FIGURA 7.
[0179] Haciendo referencia a la FIGURA 7, la FIGURA 7 es un diagrama esquemático de un método de configuración según una ejemplo de esta invención. Tal como se muestra en la FIGURA 7, el método incluye las siguientes etapas. S710: Un MN envía un mensaje de solicitud de modificación (modification request) a un SN, donde el mensaje de solicitud de modificación se usa para solicitar modificar una configuración de un SN, por ejemplo, solicitud para establecer algunos portadores en el SN, o solicitar modificar un portador de SCG o una parte de SCG de un portador partido, o solicitar añadir o liberar una celda de SCG. En este ejemplo, se solicita al SN que genere información de configuración para un SRB, y adjudique un correspondiente recurso de radio.
[0180] Opcionalmente, el mensaje de solicitud de modificación puede llevar la primera información de indicación en el ejemplo anterior, para ordenar al SN que establezca el SRB o genere la información de configuración para el SRB. Después de que el SN recibe el mensaje de solicitud de modificación, el SN analiza la primera información de indicación, y realiza la configuración de SCG en función de la primera información de indicación. En este ejemplo, en un proceso en el que el SN realiza la configuración de SCG, el SN genera información de configuración de SCG, y envía la información de configuración de SCG generada al MN. La información de configuración de SCG lleva la información de configuración para el SRB (o información de configuración de S-RRC directo). Esto es, el SN realiza las siguientes etapas: S720: El SN genera información de configuración para un SRB.
[0181] S730: El SN añade la información de configuración generada para el SRB a un mensaje de acuse de recibo de solicitud de modificación (modification request acknowledge), y envía el mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo al MN. El mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo es un mensaje de respuesta para el mensaje de solicitud de modificación.
[0182] Una forma o contenido de la información de configuración para el SRB del SN es la misma que en el ejemplo anterior, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles.
[0183] El MN recibe el mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo enviado por el SN, y realiza las etapas S740 a S760. Las etapas S740 a S760 son similares a las etapas S640 a S660 en la FIGURA 6, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles.
[0184] En la etapa S760, el MN recibe un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, analiza un resultado de configurar el SRB del SN por el terminal a partir del mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, y realiza la siguiente etapa:
[0185] S770: El MN envía el resultado de configuración al SN, donde el MN puede enviar el resultado de configuración al SN usando un mensaje de confirmación de modificación (modification confirm) de SN.
[0186] Opcionalmente, el MN puede enviar el resultado de configuración al SN en forma de contenedor. Adicionalmente, opcionalmente, el MN puede analizar el resultado de configuración, y únicamente cuando el resultado de configuración tiene éxito, enviar datos para el terminal al SN o solicitar a una red central que envíe datos para el terminal al SN.
[0187] De esta manera, el SRB se establece en el SN para el terminal.
[0188] La modificación de SN anterior es inducida por el MN. Opcionalmente, la modificación de SN puede ser inducida por el SN. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, antes de la etapa S710, el método puede incluir además la etapa S701: El SN envía un mensaje de modificación requerida (modification required) al MN, donde el mensaje de modificación requerida se usa para solicitar al MN que permita establecer el SRB entre el SN y el terminal o permitir un mensaje de RRC a transmitir entre el SN y el terminal.
[0189] Opcionalmente, el mensaje de modificación requerida lleva información de indicación, donde la información de indicación se usa para ordenar al MN que envíe información de seguridad usada para el SRB del SN al SN. La información de seguridad se describe en detalle en el siguiente ejemplo, y en esta memoria no se describen detalles.
[0190] Se puede aprender que el método mostrado en la FIGURA 5 puede completarse en conectividad dual, por ejemplo, en un proceso de modificación de SN. La información de configuración para el SRB del SN se envía al MN usando el mensaje de solicitud de modificación de acuse de recibo, y enviado al terminal usando el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del MN. Entonces, el terminal configura el SRB del SN usando la información de configuración para el SRB del SN, y envía el resultado de configuración al MN usando el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC. El MN envía el resultado de configuración al SN usando el mensaje de confirmación de modificación de SN. De esta manera, cuando se completa una modificación de SN de conectividad dual, el SRB se establece en el SN al mismo tiempo, ahorrando de ese modo señalización y mejorando la eficiencia de comunicación.
[0191] En los ejemplos anteriores, el MN puede además enviar información de seguridad usada para el SRB del SN (o denominada información de seguridad para S-RRC directo) al SN. La información de seguridad incluye al menos una de las siguientes: una clave de seguridad e información acerca de un algoritmo de seguridad. El algoritmo de seguridad incluye un algoritmo de encriptación y/o un algoritmo de protección de integridad. La información acerca del algoritmo de seguridad puede ser información usada para indicar el algoritmo de seguridad, por ejemplo, puede ser una indicación de algoritmo o un identificador de algoritmo, o puede ser el algoritmo de seguridad. De esta manera, el SN puede realizar procesamiento de seguridad para el SRB del SN usando la información de seguridad, por ejemplo, realizar encriptación/desencriptación o protección de integridad/comprobación de integridad. El MN
puede enviar la información de seguridad al SN antes de que el SN genere la información de configuración para el SRB, esto es, antes de que el MN reciba la información de configuración para el SRB del SN. Después de que el SN genera la información de configuración para el SRB, el SN puede realizar procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB usando la información de seguridad, por ejemplo, realizar protección de integridad y/o encriptación. Si el SRB en el SN se establece en un proceso de configuración inicial de conectividad dual, la información de seguridad puede llevarse en el mensaje de solicitud de adición en la etapa S610. Si el SRB en el SN se establece en un proceso de conectividad dual, la información de seguridad puede llevarse en el mensaje de solicitud de modificación en la etapa S710.
[0193] Actualmente, en un proceso de configuración de portador partido de MCG, el MN no envía la información de seguridad al SN. Como el MN descarga un paquete de datos de PDCP al SN en una capa de PDCP, y se completa encriptación en la capa de PDCP, el SN no necesita encriptar los datos de nuevo. Sin embargo, en este ejemplo, el MN puede enviar la información de seguridad al SN en cualquier escenario, de modo que el SN realiza procesamiento de seguridad para el SRB. Para ser específicos, en el proceso de configuración de portador partido de MCG, esto es, cuando el MN descarga datos para el terminal al SN en la capa de PDCP, el MN todavía envía la información de seguridad al SN.
[0195] La clave de seguridad puede derivarse en función de una clave raíz (por ejemplo, KeNB) de estrato de acceso (access stratum, AS) del MN. Por ejemplo, cuando el MN es un nodo de RAN en un sistema LTE, la clave de seguridad puede ser SKeNB derivado en función de KeNB. El SN selecciona un algoritmo de encriptación/desencriptación y un algoritmo de protección/comprobación de integridad según una política local. El SN deriva, en función de los algoritmos seleccionados y la clave de seguridad, una clave para encriptación/desencriptación y una clave para protección/comprobación de integridad, para completar encriptación/desencriptación y protección/comprobación de integridad en señalización y paquetes de datos llevados en el SRB y la DRB. En el sistema LTE, una clave raíz AS inicial es KeNB. Un dispositivo de red central genera KeNB en función de una clave raíz K<ASME>y un recuento de enlace ascendente de estrato sin acceso (nonaccess stratum, NAS) (NAS uplink count), y envía la KeNB generada al nodo de RAN para que el nodo de RAN calcule una clave de seguridad de AS. El nodo de RAN puede derivar la SKeNB en función de KeNB y un parámetro RECUENTO, y enviar SKeNB al SN. Haciendo referencia a la FIGURA 8, la FIGURA 8 es un diagrama de formato esquemático de un RECUENTO de parámetros según un ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 8, el parámetro RECUENTO incluye dos partes: un número de hipertrama (Hyper Frame Number, HFN) de orden alto y un número de secuencia de PDCP (PDCP Sequence Number, PDCP SN) de orden bajo. Formas de representación de una clave raíz de AS y una clave derivada de la clave raíz de AS se describen anteriormente usando las del sistema LTE como ejemplo, pero no se limitan en esta invención. Por ejemplo, cuando el MN es una estación base en un sistema LTE, la clave raíz de AS y la clave derivada de la clave raíz de AS se representan como KeNB y SKeNB. Cuando el MN es una estación base en un sistema de otro estándar, puede usarse una forma diferente para representación. Por ejemplo, en un sistema de comunicaciones 5G, la clave raíz de AS y la clave derivada de la clave raíz de AS pueden representarse como KgNB y SKgNB, o Kcu y SKcu. Desde luego, también pueden usarse otras formas de representación, y no se enumeran en esta memoria, y esta invención no se limita a las formas de representación.
[0197] Después de que el terminal configura conectividad dual, grupos de celdas de servicio se dividen en un MCG y un SCG. Una celda en el MCG pertenece al MN, y una celda en el SCG pertenece al SN. Las agregación de portadoras (Carrier Aggregation, CA) se puede configurar en el MCG y/o el SCG. En CA del SCG, una portadora de componentes (Component Carrier, CC) de enlace ascendente se configura para al menos una celda, que incluye una celda primaria secundaria (Primary Secondary Cell, PSCell), y un recurso de canal físico de control de enlace ascendente (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) se configura para la PSCell.
[0199] Actualmente, la PSCell se puede cambiar únicamente cuando se cambia el SCG, esto es, un cambio de PSCell es acompañado por cambio de clave y procesos de acceso aleatorio. Sin embargo, cuando el SRB se establece en el SN, el SRB existe entre el terminal y el SN, y se puede implementar medición independiente en un lado de SN. Por ejemplo, el SN realiza la configuración de medición en el terminal usando un mensaje de RRC, y por consiguiente el terminal realiza medición e informes. En este caso, el SN puede inducir un cambio de PSCell por sí mismo, y el cambio de PSCell es acompañado por actualización de clave.
[0201] En función de esto, en un ejemplo, el SN puede enviar un mensaje de solicitud al MN, y entonces el MN envía una clave actualizada al SN y el terminal, donde el mensaje de solicitud se usa para solicitar la clave actualizada del MN. Este proceso provoca una latencia específica.
[0203] Como el SRB puede establecerse en el SN, se puede realizar configuración directamente entre el SN y el terminal. De esta manera, se puede implementar configuración rápida. Además, si el SN puede actualizar una clave por sí mismo, además se puede mejorar la eficiencia de configuración en el SN. En función de esto, en otro ejemplo, el MN puede enviar un grupo de claves (o una lista de claves (key list)) al SN para que el SN seleccione una clave del grupo de claves cuando actualiza una clave. Opcionalmente, el grupo de claves puede llevarse en el mensaje de solicitud en la etapa S502 en la FIGURA 5, o el mensaje de solicitud de adición en la etapa S610 en la FIGURA 6, o el mensaje de solicitud de modificación en la etapa S710 en la FIGURA 7. Adicionalmente, el MN puede enviar
el grupo de claves en función de una instrucción del SN. Por ejemplo, el SN envía información de indicación al MN, para ordenar al MN que envíe el grupo de claves al SN. La información de indicación puede enviarse por separado, o puede llevarse en otro mensaje. Por ejemplo, en la etapa S701 en la FIGURA 7, el SN puede enviar la información de indicación al MN. Desde luego, el MN puede no necesitar enviar el grupo de claves en función de una instrucción del SN, pero inducir activamente el envío del grupo de claves.
[0205] En una implementación, el MN envía, al SN, el grupo de claves y un grupo de valores de recuento (RECUENTO), esto es, un grupo de valores de recuento (o denominado una lista de valores de recuento, lista de RECUENTO) usado para derivar claves en el grupo de claves. El SN recibe el grupo de claves y el grupo de valores de recuento, y selecciona una nueva clave, esto es, una clave diferente a una clave existente, del grupo de claves cuando tiene que actualizarse una clave. Entonces, el SN envía un valor de recuento usado para derivar la clave al terminal, de modo que el terminal completa actualización de clave sincrónica.
[0207] El SN puede seleccionar secuencial o aleatoriamente la clave. Cuando el SN selecciona secuencialmente la clave, el MN puede no enviar el grupo de valores de recuento al SN, y enviar el grupo de valores de recuento al terminal. Cuando el SN actualiza la clave, el SN envía información de notificación al terminal, para ordenar al terminal que actualice la clave, y el terminal usa secuencialmente un valor de recuento para actualización de clave sincrónica. Como alternativa, puede establecerse información de asociación para una clave y un valor de recuento usado para derivar la clave, para asociar la clave con el valor de recuento. Por ejemplo, un mismo número de secuencia establecido para la clave y el valor de recuento. Cuando el SN selecciona aleatoriamente la clave, se envía información de asociación de la clave seleccionada al terminal, de modo que el terminal selecciona por consiguiente el correspondiente valor de recuento para actualización de clave sincrónica.
[0209] La clave en esta memoria es una clave derivada, derivada de una clave raíz y un valor de recuento. Una descripción sobre la clave es la misma que en el ejemplo anterior, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles.
[0211] Adicionalmente, en los ejemplos anteriores, cuando el terminal realiza la configuración de RRC de MN, pero no puede realizar configuración de SRB de SN (o configuración de RRC o configuración de S-RRC directo), el terminal puede enviar información de fallo de configuración de SRB de SN al MN. Adicionalmente, el terminal puede enviar un mensaje de solicitud de re-establecimiento de conexión de RRC al SN, donde el mensaje de solicitud de re-establecimiento de conexión de RRC puede llevarse en el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC enviado al MN. Después de que el MN recibe el mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, el MN envía un mensaje de solicitud de modificación al SN, y añade el mensaje de solicitud de re-establecimiento de conexión de RRC al mensaje de solicitud de modificación. Después de que se completa la configuración de SRB de SN, el SN puede enviar directamente un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC al terminal para configuración. Cuando el terminal no puede realizar la configuración de RRC, el terminal induce un proceso de re-establecimiento de conexión de RRC entre el terminal y el SN según la técnica anterior, pero el proceso interrumpe la transmisión de datos llevados en el SN. En vista de este problema, en un ejemplo de esta invención, el terminal restaura la configuración antes de recibirse el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, esto es, trabaja en función de la configuración antes de recibirse el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC, ni induce re-establecimiento de conexión de RRC, y notifica al SN que la última configuración ha fallado. El terminal puede notificar, directamente o a través del MN, al SN que la última configuración ha fallado.
[0212] Todavía haciendo referencia a la FIGURA 4, cuando el SRB se establece en el SN para transmitir un mensaje de RRC entre el SN y el terminal, mensajes de RRC entre el terminal y un RAN pueden incluir un mensaje de RRC del MN (esto es, un mensaje de M-RRC) y un mensaje de RRC del SN (esto es, un mensaje de S-RRC). Un mensaje de S-RRC de enlace descendente (esto es, un mensaje de RRC enviado por el SN al terminal) incluye un mensaje de S-RRC directo y un mensaje de S-RRC embebido. Un mensaje de RRC (por ejemplo, un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC) que no se relaciona con negociación entre el SN y el MN puede ser enviado directamente por el SN al terminal, o puede enviarse al terminal a través del MN. Esto es, puede usarse un mensaje de RRC de un tipo S-RRC directo, o puede usarse un mensaje de RRC de un tipo S-RRC embebido. Una manera o mensaje específicos a usar pueden ser determinados por el SN.
[0214] Hay también dos posibilidades para enviar un mensaje de S-RRC de enlace ascendente. Esto es, los mensajes de S-RRC de enlace ascendente (esto es, mensajes de RRC enviados por el terminal al SN) incluyen un mensaje de S-RRC directo y un mensaje de S-RRC embebido. Cuando el terminal usa ambos del mensaje de S-RRC directo y el mensaje de S-RRC embebido, puede provocarse un problema de lado de red. Por ejemplo, disminuye la fiabilidad de transmisión de mensajes de RRC de enlace ascendente. Por ejemplo, después de que el terminal envía un informe de medición usando el mensaje de S-RRC embebido, el terminal envía, en poco tiempo, otro informe de medición usando el mensaje de S-RRC directo. Sin embargo, debido a una latencia de interfaz aérea del MN y una latencia de una interfaz entre el MN y el SN, el informe de medición enviado usando el mensaje de S-RRC embebido puede llegar al SN más tarde que el informe de medición enviado usando el mensaje de S-RRC directo. En consecuencia, el SN no puede usar el resultado de medición.
[0215] En vista de esto, los ejemplos de esta invención proporcionan los siguientes métodos de transmisión de mensaje de RRC, para mejorar la fiabilidad de transmisión de mensajes de RRC de enlace ascendente.
[0216] En un primer método, las rutas de enlace ascendente y de enlace descendente son las mismas. Este método es aplicable a un caso en el que un mensaje de RRC de enlace ascendente para un SN que es enviado por un terminal es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del SN. Por ejemplo, un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC es un mensaje de respuesta para un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. En este caso, el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente en una misma ruta que el mensaje de RRC de enlace descendente.
[0217] Haciendo referencia a la FIGURA 9, la FIGURA 9 es un diagrama esquemático de un método de transmisión de RRC según un ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 9, el método se aplica a un sistema de comunicaciones, donde el sistema de comunicaciones incluye un MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, y el método incluye las siguientes etapas:
[0218] S910: El terminal recibe un mensaje de RRC de enlace descendente del SN, donde el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el MN del SN y enviado al terminal (una ruta mostrada por una línea discontinua en la figura), o el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el SN al terminal (una ruta mostrada por una línea continua en la figura).
[0219] S920: El terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, y una ruta en la que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente es la misma que una ruta en la que el terminal recibe el mensaje de RRC de enlace descendente. Para ser específicos, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el MN del SN y enviado al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al MN y enviado por el MN al SN (una ruta mostrada por una línea discontinua en la figura). Como alternativa, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el SN al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al SN (una ruta mostrada por una línea continua en la figura). "Enviado" en esta memoria significa ser enviado directamente sin ser reenviado por el MN.
[0220] Se puede aprender que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente en una ruta en consonancia con una ruta en la que se recibe el mensaje de RRC de enlace descendente del SN. De esta manera, se resuelve un problema de pobre fiabilidad de mensajes de RRC de enlace ascendente provocado por enviar en dos rutas. En un segundo método, un MN o un SN configura una ruta de transmisión de RRC de enlace ascendente. Este método puede aplicarse a un caso en el que un terminal inicia (initiate) un mensaje de RRC de enlace ascendente, y puede también aplicarse a un caso en la que un mensaje de RRC de enlace ascendente para un SN que es enviado por un terminal es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del SN. Por ejemplo, un MN configura una ruta de transmisión de RRC de enlace ascendente. Haciendo referencia a la FIGURA 10, la FIGURA 10 es otro diagrama esquemático de otro método de transmisión de RRC según un ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 10, el método se aplica a un sistema de comunicaciones, donde el sistema de comunicaciones incluye un MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, y el método incluye las siguientes etapas.
[0221] S1010: El MN genera información de configuración de RRC de enlace ascendente del SN, donde la información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN.
[0222] S1020: El MN envía la información de configuración de RRC de enlace ascendente al terminal, de modo que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente en función de la información de configuración de RRC de enlace ascendente. El terminal recibe la información de configuración de RRC de enlace ascendente, y realiza la siguiente etapa:
[0223] S1030: El terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN en función de la información de configuración de RRC de enlace ascendente.
[0224] La información de configuración de RRC de enlace ascendente puede enviarse al terminal en el proceso mostrado en la FIGURA 5 de establecer el SRB del nodo secundario, o puede enviarse al terminal después del proceso mostrado en la FIGURA 5 de establecer el SRB del nodo secundario, esto es, después de establecerse el SRB del nodo secundario, y el MN puede añadir la información de configuración de RRC de enlace ascendente a un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC.
[0225] Como alternativa, un SN puede configurar una ruta de transmisión de RRC de enlace ascendente, esto es, la manera de envío del mensaje de RRC de enlace ascendente puede ser configurada por el SN. En este caso, la etapa S1010 puede ser: obtener, por parte del MN, información de configuración de RRC de enlace ascendente
del SN. Opcionalmente, la información de configuración de RRC de enlace ascendente puede incluirse en la información de configuración anterior para el SRB. Adicionalmente, posibles configuraciones en la información de configuración de RRC de enlace ascendente incluyen:
[0227] 1. Un mensaje de respuesta (o denominado mensaje de réplica) para un mensaje de RRC enviado por el SN se envía directamente al SN. Esto es, el terminal envía directamente un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del SN.
[0228] 2. Un mensaje de respuesta (o denominado un mensaje de réplica) para un mensaje de RRC enviado por el SN se envía al SN a través del MN. Esto es, el terminal envía directamente un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al MN, y el MN envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para un mensaje de RRC de enlace descendente del SN. En este caso, el terminal envía, al MN, un mensaje de RRC en un formato de un estándar al que pertenece el MN, esto es, un mensaje de M-RRC. El mensaje de M-RRC incluye un mensaje de RRC que es devuelto por el terminal al SN y que está en un formato de un estándar al que pertenece el SN, esto es, un mensaje de S-RRC embebido. Por ejemplo, si el MN es un eNB de LTE y el SN es un gNB de NR, después de que el SN envía un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC de NR a la UE, el terminal genera un mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC de NR después de la configuración. El mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC de NR se envía al MN usando un mensaje de RRC de LTE, y entonces enviado por el MN al SN.
[0229] 3. El terminal envía, en función de un resultado de medir una celda del SN, un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN directamente o a través del MN. Por ejemplo, se configura un umbral de medición para el terminal. Cuando un valor de medición obtenido por el terminal al medir la celda del SN es mayor que el umbral, el terminal envía directamente el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN. De lo contrario, el terminal añade el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN enviado al MN, para enviar el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al MN, y el MN envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN.
[0230] 4. Se configura que un mensaje de RRC de enlace ascendente de primer tipo para el SN se envía directamente al SN, y un mensaje de RRC de enlace ascendente de segundo tipo para el SN se envía al SN a través del MN. Los mensajes de RRC de enlace ascendente de primer tipo y segundo tipo del SN pueden incluir más de un tipo de mensaje, y pueden configurarse específicamente en función de un requisito, y no se limitan en esta memoria.
[0231] 5. Se configura una regla de que el enlace ascendente es subordinado a enlace descendente. Si se recibe un mensaje de RRC de enlace descendente en el SRB del SN, un mensaje de RRC de enlace ascendente correspondiente también se envía en el SRB del SN, esto es, el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN en una misma ruta que el mensaje de RRC de enlace descendente del SN. Opcionalmente, el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, similar al del el ejemplo mostrado en la FIGURA 9. El ejemplo mostrado en la FIGURA 9 puede implementarse a través de acuerdo entre el terminal y un lado de red sin configuración por el MN, o puede implementarse a través de configuración por el MN.
[0232] 6. Un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN no afecta al MN de manera predeterminada, y se envía directamente en el SRB del SN, esto es, el terminal envía directamente el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN. Como alternativa, un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN afecta al MN de manera predeterminada, y se envía al SN a través del MN, esto es, el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN al SN a través del MN.
[0234] Independientemente de enlace ascendente o enlace descendente, en un escenario en el que el MN envía un mensaje de RRC del SN al SN, se establece un túnel entre el MN y el SN para transmitir un mensaje de RRC enviado por el terminal al SN. Por ejemplo, un SRB de SCG puede indicarse en un mensaje de solicitud de adición de SN, y un mensaje de acuse de recibo devuelto por el SN al MN lleva un identificador de punto final de túnel (Tunnel Endpoint Identifier, TEID) adjudicado al SRB de SCG. Cabe señalar que el ejemplo mostrado en la FIGURA 9 o la FIGURA 10 puede combinarse con el ejemplo anterior, para mejorar aún más la fiabilidad de transmisión de mensaje de RRC de enlace ascendente.
[0236] En un escenario de conectividad dual LTE-NR en el que LTE se usa como anclaje, si un SN trabaja a alta frecuencia, puede usarse una tecnología de formación de haces. Un terminal puede necesitar medir e informar de un haz en el SN, para seleccionar un haz apropiado para el terminal. Actualmente, configuración de medición e informes de medición del terminal se realizan ambos en un MN. Para ser específicos, el MN realiza la configuración de medición para el terminal, y el terminal realiza medición en función de la configuración de medición, y envía un informe de medición al MN cuando se cumple un acontecimiento de medición. Por lo tanto, en el escenario de conectividad dual LTE-NR, si todavía se usa la manera, el movimiento del terminal entre celdas o haces del SN tiene que ser controlado por el MN. Cuando el MN determina cambiar una celda o haz, el MN notifica al terminal, y el MN además necesita notificar al SN, para implementar movimiento del terminal en el SN.
[0238] Se puede aprender que un tiempo requerido por un proceso de configuración entero incluye un tiempo de transmisión de interfaz aérea entre el MN del estándar LTE y el terminal y un tiempo de interacción de interfaz
entre el MN y el SN. En comparación con un caso en el que configuración e interacción se implementan directamente entre el SN y el terminal, el mecanismo existente tiene una latencia más larga. En un escenario de movimiento de alta frecuencia, es posible que el mecanismo existente no pueda cumplir un requisito de baja latencia. En los ejemplos anteriores, un mensaje de RRC puede ser transmitido directamente entre el terminal y el SN, esto es, el SN puede establecer un SRB para comunicación con el terminal. En este caso, el MN puede configurar únicamente medición LTE para el terminal, y medición de NR es configurada por el SN. Si el MN y el SN configuran ambos medición de NR para el terminal, puede provocarse un problema tal como configuración inconsistente. El MN también puede aprender información acerca de una celda de NR circundante, para implementar conmutación o gestión de SCG. Para mejorar aún más la eficiencia de gestión de movilidad, en un ejemplo de esta invención, un MN envía información de configuración de medición a un SN, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al SN a que envíe, al MN, un resultado de medir una celda del SN por un terminal. Por ejemplo, la información de configuración de medición es un umbral. Cuando un resultado de medición en un informe de medición recibido por el SN es mayor o igual que el umbral, el SN envía el resultado de medición al MN, de modo que el MN realiza gestión de movilidad, por ejemplo, toma un decisión de conmutación o realiza gestión de SCG.
[0239] Haciendo referencia a la FIGURA 11, la FIGURA 11 es un diagrama esquemático de un método de configuración según un ejemplo de esta invención. Como se muestra en la FIGURA 11, el método se aplica a un sistema de comunicaciones, donde el sistema de comunicaciones incluye un MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, la medición de una celda del MN por el terminal es configurada por el MN, la medición de una celda del SN por el terminal es configurada por el SN, y el método incluye las siguientes etapas:
[0240] S1110: El MN envía información de configuración de medición al SN, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al SN para que envíe un resultado de medición al MN. S1120: El SN recibe un informe de medición que se obtiene al medir una celda del SN y que es enviado por el terminal.
[0241] S1130: Cuando el informe de medición incluye un resultado de medición que cumple la condición anterior, el SN envía el resultado de medición al MN.
[0242] Desde luego, el SN puede enviar todos los resultados de medición en todos los informes de medición al MN, o puede enviar únicamente un resultado de medición que cumple la condición. Esto no se limita en esta memoria. La información de configuración de medición puede incluir un umbral. Cuando un resultado de medición en un informe de medición obtenido por el SN es mayor o igual que el umbral, el SN envía el resultado de medición al MN. Esto es, la etapa S1110 puede ser: enviar, por parte del MN, un umbral al SN. La etapa S1130 puede ser: cuando un resultado de medición en el informe de medición es mayor o igual que el umbral, enviar, por parte del SN, el resultado de medición al MN. Opcionalmente, el SN puede enviar todos los resultados de medición al MN, o puede enviar algunos resultados de medición al MN. Por ejemplo, un valor de medición mayor o igual que el umbral se envía al MN. Adicionalmente, información enviada por el SN puede incluir además un identificador de celda/haz correspondiente al resultado de medición enviado.
[0243] Adicionalmente, el SN también puede configurar el umbral para el terminal como umbral de medición. Como alternativa, el SN puede configurar, para el terminal, otro umbral de medición diferente al umbral. Esto es, el SN puede configurar un acontecimiento de medición para el terminal con referencia al umbral. Por ejemplo, el SN puede configurar, para el terminal como umbral de la medición acontecimiento, el umbral obtenido del MN. Como alternativa, el SN puede configurar un umbral de medición para el terminal por sí mismo, sin referencia al umbral. Por ejemplo, el MN es un eNB de LTE, y el SN es un gNB de NR. Después de completarse la configuración inicial, únicamente se implementa medición LTE entre el MN y el terminal, y se realiza la configuración de medición e informes de NR entre el SN y el terminal. Para permitir al MN aprender la medición de NR para implementar gestión de movilidad (por ejemplo, conmutación de MN o conmutación de SN), el MN puede obtener un resultado de medición requerido del SN. Por ejemplo, el MN puede configurar un umbral para el SN. El umbral puede ser un umbral de potencia recibida de señal de referencia (Reference Signal Received Power, RSRP), un umbral de calidad recibida de señal de referencia (Reference Signal Received Quality, RSRQ), o algo semejante. El umbral puede llevarse en un mensaje de solicitud de adición/modificación de SN y enviado al SN. El SN recibe un informe de medición informado por el terminal. El informe de medición incluye un resultado de medir una celda y/o haz de NR, por ejemplo, incluye un valor de medición tal como RSRP o RSRQ de la celda o haz de NR. Cuando un resultado de medir una celda o haz de NR supera el umbral configurado por el MN, el SN envía información de medición al MN. La información de medición incluye un identificador y un resultado de medición de al menos una celda/haz de NR.
[0244] Cabe señalar que este ejemplo puede combinarse con el ejemplo anterior, para mejorar aún más la eficiencia de gestión de movilidad de terminales.
[0245] Haciendo referencia a la FIGURA 12, la FIGURA 12 es un diagrama esquemático de un aparato según un ejemplo de esta invención. El aparato 1200 se aplica a un SN en un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un MN y el SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. Como se muestra en la FIGURA 12, el aparato 1200 incluye unidades o medios (means) para realizar etapas realizadas por un SN en cualquier ejemplo de método del método anterior, y todas descripciones detalladas acerca de estas etapas son aplicables a este ejemplo de aparato. Por ejemplo, el aparato 1200 incluye una primera unidad de comunicaciones 1210 y una segunda unidad de comunicaciones 1220. La primera unidad de comunicaciones 1210 se configura para controlar la comunicación entre el SN y el MN, y puede incluir una primera unidad de recepción y una primera unidad de envío que se configuran respectivamente para controlar recepción y envío. La primera unidad de comunicaciones 1210 puede recibir y enviar mensajes a través de una interfaz (por ejemplo, una interfaz X2, que también se puede denominar interfaz Xn) entre el SN y el MN. La segunda unidad de comunicaciones 1220 se configura para controlar la comunicación entre el SN y el terminal, y puede incluir una segunda unidad de recepción y una segunda unidad de envío que se configuran respectivamente para controlar recepción y envío. La segunda unidad de comunicaciones 1220 puede recibir y enviar mensajes a través de una interfaz (por ejemplo, una interfaz aérea) entre el SN y el terminal. La interfaz en esta memoria es un concepto lógico, y una correspondiente unidad lógica tiene que establecerse durante la implementación, para satisfacer un requisito de protocolo de una interfaz correspondiente. Una conexión física entre nodos puede ser una conexión inalámbrica, o puede ser una conexión cableada. Por ejemplo, puede usarse una manera de conexión inalámbrica para un nodo de RAN (el MN o el SN) y el terminal, y puede usarse una manera de conexión cableada para el SN y el MN.
[0247] En los ejemplos de método anteriores, todos los mensajes o información recibidos por el SN del MN pueden recibirse bajo el control de la primera unidad de comunicaciones 1210, y todos los mensajes o información enviados por el SN al MN pueden enviarse bajo el control de la primera unidad de comunicaciones 1210. Todos los mensajes o información recibidos por el SN del terminal pueden recibirse bajo el control de la segunda unidad de comunicaciones 1220, y todos los mensajes o información enviados por el SN al terminal pueden enviarse bajo el control de la segunda unidad de comunicaciones 1220. Por ejemplo, el aparato anterior 1200 puede ser un aparato de configuración, e incluye además una unidad de generación 1230, configurada para generar información de configuración para un SRB, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el SN y el terminal. La primera unidad de comunicaciones 1210 se configura para enviar la información de configuración para el SRB al MN, de modo que la información de configuración para el SRB se envía al terminal a través del MN. Cuando el terminal envía un resultado de configuración al SN a través del MN, la primera unidad de comunicaciones 1210 se configura para recibir un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB. Cuando el terminal envía directamente un resultado de configuración al SN, la segunda unidad de comunicaciones 1220 se configura para recibir un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB.
[0249] Para descripciones acerca de casos en los que la unidad de generación 1230 genera la información de configuración para el SRB, y formas y contenido de la información de configuración para el SRB, consúltense los ejemplos anteriores, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles. Adicionalmente, para detalles acerca de otros mensajes o información enviados o recibidos, consúltense los ejemplos de método anteriores, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles. Además, para contenido o formas de los mensajes o información enviados o recibidos, consúltense también los ejemplos de método anteriores. Opcionalmente, la primera unidad de comunicaciones 1210 se configura además para recibir información de seguridad usada para el SRB del SN del MN. En este caso, el aparato 1200 puede incluir además una unidad de procesamiento de seguridad 1240, configurada para: antes de enviarse la información de configuración para el SRB al MN, realizar procesamiento de seguridad en la información de configuración para el SRB del SN usando la información de seguridad.
[0251] Opcionalmente, la primera unidad de comunicaciones 1210 se configura además para recibir un grupo de claves del nodo maestro. En este caso, el aparato 1200 puede incluir además una unidad de selección 1250, configurada para seleccionar una clave del grupo de claves cuando el SN actualiza una clave.
[0253] Para otro ejemplo, el aparato anterior 1200 puede ser otro aparato de configuración. La primera unidad de comunicaciones 1210 se configura para recibir información de configuración de medición del MN, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al SN para que envíe un resultado de medición al MN. La segunda unidad de comunicaciones 1220 se configura para recibir, del terminal, un informe de medición obtenido por el terminal al medir una celda del SN. Cuando el informe de medición incluye un resultado de medición que cumple la condición anterior, la primera unidad de comunicaciones 1210 se configura para enviar el resultado de medición al MN.
[0255] Se debe entender que la división de las unidades del aparato anterior es meramente una división de funciones lógicas. Durante una implementación real, todas o algunas de las unidades pueden integrarse en una entidad física, o puede estar físicamente separadas. Además, estas unidades pueden implementarse todas en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, o pueden implementarse todas por hardware, o algunas unidades pueden implementarse en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, y algunas unidades pueden implementarse por hardware. Por ejemplo, durante la implementación, la primera unidad de
comunicaciones 1210 puede ser un elemento de procesamiento dispuesto por separado, o puede integrarse en un chip del SN. Como alternativa, la primera unidad de comunicaciones 1210 puede almacenarse en una memoria del SN como programa, y ser invocada por un elemento de procesamiento del SN para realizar una función de la unidad. La implementación de otras unidades es similar a la misma. Además, todas o algunas de estas unidades pueden integrarse o implementarse por separado. El elemento de procesamiento en esta memoria puede ser un circuito integrado que tiene una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas del método anterior o las unidades anteriores pueden completarse usando un circuito lógico integrado en hardware en un elemento de procesador o instrucciones en forma de software. Adicionalmente, la primera unidad de comunicaciones anterior es una unidad de control de comunicación, y puede recibir información enviada por el MN o enviar información al MN a través de un medio de conexión, por ejemplo, una fibra óptica, entre el SN y el MN. La segunda unidad de comunicaciones anterior es una unidad de control de comunicación, y puede recibir información enviada por el terminal o enviar información al terminal a través de un aparato de recepción, por ejemplo, una antena y un aparato de radiofrecuencia, del SN. Por ejemplo, las unidades anteriores pueden configurarse como uno o más circuitos integrados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), uno o más microprocesadores (digital signal processor, DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA). Para otro ejemplo, cuando una unidad de arriba se implementa en forma de programa programado por un elemento de procesamiento, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit, CPU) u otro procesador que pueda invocar un programa. Para otro ejemplo, estas unidades pueden integrarse e implementarse en forma de un sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC).
[0257] Haciendo referencia a la Figura 13, la FIGURA 13 es un diagrama esquemático de un aparato según un ejemplo de esta invención. El aparato 1300 se aplica a un MN en un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye el MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal. Como se muestra en la FIGURA 13, el aparato 1300 incluye unidades o medios (means) para realizar etapas realizadas por un MN en cualquier ejemplo de método del método anterior, y todas descripciones detalladas acerca de estas etapas son aplicables a este ejemplo de aparato. El aparato 1300 incluye una primera unidad de recepción 1310, una primera unidad de envío 1320, una segunda unidad de recepción 1330 y una segunda unidad de envío 1340. La primera unidad de recepción 1310 y la primera unidad de envío 1320 puede denominarse primera unidad de comunicaciones, configurada para controlar la comunicación entre el MN y el SN; y puede recibir y enviar mensajes a través de una interfaz (por ejemplo, una interfaz X2, que también se puede denominar interfaz Xn) entre el MN y el SN. La segunda unidad de recepción 1330 y la segunda unidad de envío 1340 pueden denominarse una segunda unidad de comunicaciones, configurada para controlar la comunicación entre el MN y el terminal; y puede recibir y enviar mensajes a través de una interfaz (por ejemplo, una interfaz aérea) entre el MN y el terminal. La interfaz en esta memoria es un concepto lógico, y una correspondiente unidad lógica tiene que establecerse durante la implementación, para satisfacer un requisito de protocolo de una interfaz correspondiente. Una conexión física entre nodos puede ser una conexión inalámbrica, o puede ser una conexión cableada. Por ejemplo, puede usarse una manera de conexión inalámbrica para un nodo de RAN (el MN o el SN) y el terminal, y puede usarse una manera de conexión cableada para el MN y el SN.
[0259] En los ejemplos de método anteriores, todos los mensajes o información recibidos por el MN del SN pueden recibirse bajo el control de la primera unidad de recepción 1310, y todos los mensajes o información enviados por el MN al SN pueden enviarse bajo el control de la primera unidad de envío 1320. Todos los mensajes o información recibidos por el MN del terminal pueden recibirse bajo el control de la segunda unidad de recepción 1330, y todos los mensajes o información enviados por el MN al terminal pueden enviarse bajo el control de la segunda unidad de envío 1340.
[0261] Por ejemplo, la primera unidad de recepción 1310 se configura para recibir información de configuración para un SRB del SN, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el SN y el terminal. "Transmitir" en esta memoria significa transmitir directamente sin reenviar por el MN. La segunda unidad de envío 1340 se configura para enviar la información de configuración para el SRB al terminal. La segunda unidad de recepción 1330 se configura para recibir un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB. La primera unidad de envío 1320 se configura para enviar el resultado de configuración al SN. Para detalles acerca de otros mensajes o información enviados o recibidos, consúltense los ejemplos de método anteriores, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles. Además, para contenido o formas de los mensajes o información enviados o recibidos, consúltense también los ejemplos de método anteriores.
[0262] Para otro ejemplo, el aparato anterior es un aparato de transmisión de mensaje de RRC, e incluye además una unidad de generación 1350, configurada para generar información de configuración de RRC de enlace ascendente del SN, o la primera unidad de recepción 1310 se configura para recibir información de configuración de RRC de enlace ascendente del SN. La información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN. La segunda unidad de envío 1340 se configura para enviar la información de configuración de RRC de enlace ascendente al terminal, de modo que el terminal envía el mensaje de RRC de enlace ascendente en función de la información de
configuración de RRC de enlace ascendente. La manera de envío es la misma que en los ejemplos anteriores, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles.
[0264] Para otro ejemplo, el aparato anterior es un aparato de configuración. La primera unidad de envío 1320 se configura para enviar información de configuración de medición al SN, donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al SN a enviar un resultado de medición al MN. La primera unidad de recepción 1310 recibe un resultado de medición que cumple la condición anterior del SN, donde el resultado de medición es obtenido por el terminal al medir una celda del SN e informado al SN.
[0266] Se debe entender que la división de las unidades del aparato anterior es meramente una división de funciones lógicas. Durante una implementación real, todas o algunas de las unidades pueden integrarse en una entidad física, o puede estar físicamente separadas. Además, estas unidades pueden implementarse todas en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, o pueden implementarse todas por hardware, o algunas unidades pueden implementarse en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, y algunas unidades pueden implementarse por hardware. Por ejemplo, durante la implementación, la primera unidad de recepción 1310 puede ser un elemento de procesamiento dispuesto por separado, o puede integrarse en un chip del MN. Como alternativa, la primera unidad de unidad de recepción 1310 puede almacenarse en una memoria del MN como programa, y ser invocada por un elemento de procesamiento del MN para realizar una función de la unidad. La implementación de otras unidades es similar a la misma. Además, todas o algunas de estas unidades pueden integrarse o implementarse por separado. El elemento de procesamiento en esta memoria puede ser un circuito integrado que tiene una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas del método anterior o las unidades anteriores pueden completarse usando un circuito lógico integrado en hardware en un elemento de procesador o instrucciones en forma de software. Adicionalmente, la primera unidad de recepción anterior es una unidad de control de recepción y puede recibir, a través de un aparato de recepción, por ejemplo, una antena y un aparato de radiofrecuencia, del MN, información enviada por el terminal. La primera unidad de envío anterior es una unidad de control de envío y puede enviar información al terminal a través de un aparato de transmisión, por ejemplo, una antena y un aparato de radiofrecuencia, del MN. La segunda unidad de recepción anterior es una unidad de control de recepción y puede recibir, a través de un medio de conexión, por ejemplo, una fibra óptica, entre el MN y el SN, información enviada por el SN. La segunda unidad de envío anterior es una unidad de control de envío y puede enviar información al SN a través de un medio de conexión, por ejemplo, una fibra óptica, entre el MN y el SN.
[0268] Por ejemplo, las unidades anteriores pueden configurarse como uno o más circuitos integrados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), uno o más microprocesadores (digital signal processor, DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA). Para otro ejemplo, cuando una unidad de arriba se implementa en forma de programa programado por un elemento de procesamiento, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit, CPU) u otro procesador que pueda invocar un programa. Para otro ejemplo, estas unidades pueden integrarse e implementarse en forma de un sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC).
[0269] Haciendo referencia a la Figura 14, la FIGURA 14 es un diagrama esquemático de un aparato según un ejemplo de esta invención. El aparato 1400 se aplica a un terminal en un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones incluye un MN y un SN que proporcionan conjuntamente un servicio para el terminal. Como se muestra en la FIGURA 14, el aparato 1400 incluye unidades o medios (means) para realizar etapas realizadas por un terminal en cualquier ejemplo de método del método anterior, y todas descripciones detalladas acerca de estas etapas son aplicables a este ejemplo de aparato. El aparato incluye una unidad de recepción 1410 y una unidad de envío 1420. La unidad de recepción 1410 y la unidad de envío 1420 se configuran para controlar la comunicación con un nodo de RAN (por ejemplo, el MN o el SN), y puede recibir y enviar mensajes a través de una interfaz (por ejemplo, una interfaz aérea) entre el terminal y el nodo de RAN. La interfaz en esta memoria es un concepto lógico, y una correspondiente unidad lógica tiene que establecerse durante la implementación, para satisfacer un requisito de protocolo de una interfaz correspondiente. Una conexión física entre nodos puede ser una conexión inalámbrica.
[0271] En los ejemplos de método anteriores, todos los mensajes o información recibidos por el terminal del MN o el SN pueden recibirse bajo el control de la unidad de recepción 1410, y todos los mensajes o información enviados por el terminal al MN o el SN pueden enviarse bajo el control de la unidad de envío 1420.
[0273] Por ejemplo, el aparato anterior 1400 es un aparato de configuración, e incluye además una unidad de configuración 1430. La unidad de recepción (1410) se configura para recibir información de configuración para un SRB del SN del MN, donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de RRC entre el SN y el terminal. "Transmitir" en esta memoria significa transmitir directamente sin reenviar por el MN. La unidad de configuración 1430 se configura para configurar el SRB usando la información de configuración para el SRB. La unidad de envío 1420 se configura para enviar un resultado de configurar el SRB. Para detalles acerca de otros mensajes o información enviados o recibidos, consúltense los ejemplos de método anteriores, y en esta memoria no se describen de
nuevo detalles. Además, para contenido o formas de los mensajes o información enviados o recibidos, consúltense también los ejemplos de método anteriores.
[0275] Adicionalmente, la unidad de configuración 1430 puede configurarse además para realizar otra configuración de RRC. Por ejemplo, después de completarse la configuración de SRB, la unidad de recepción 1410 puede recibir un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC del SN. En este caso, la unidad de configuración 1430 puede realizar reconfiguración correspondiente al mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. Además, cuando la reconfiguración falla, la unidad de configuración 1430 puede restaurar la configuración antes de recibirse el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. Para otro ejemplo, el aparato anterior es un aparato de transmisión de mensaje de RRC. La unidad de recepción (1410) se configura para recibir un mensaje de RRC de enlace descendente del SN, donde el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el MN del SN y enviado al terminal, o el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el SN al terminal. La unidad de envío 1420 se configura para enviar un mensaje de RRC de enlace ascendente, donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, y una ruta en la que la unidad de envío 1420 envía el mensaje de RRC de enlace ascendente es la misma que una ruta en la que la unidad de recepción 1410 recibe el mensaje de RRC de enlace descendente. Esto es, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es recibido por el MN del SN y enviado al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al MN y enviado por el MN al SN. Como alternativa, cuando el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado por el SN al terminal, el mensaje de RRC de enlace ascendente es enviado por el terminal al SN.
[0277] Para otro ejemplo, el aparato anterior es un aparato de transmisión de mensaje de RRC. La unidad de recepción 1410 se configura para recibir información de configuración de RRC de enlace ascendente del SN del MN, donde la información de configuración de RRC de enlace ascendente se usa para configurar una manera en la que el terminal envía un mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN. La unidad de envío 1420 se configura para enviar el mensaje de RRC de enlace ascendente para el SN en función de la información de configuración de RRC de enlace ascendente. La manera de envío es la misma que en los ejemplos anteriores, y en esta memoria no se describen de nuevo detalles.
[0279] Se debe entender que la división de las unidades del aparato anterior es meramente una división de funciones lógicas. Durante una implementación real, todas o algunas de las unidades pueden integrarse en una entidad física, o puede estar físicamente separadas. Además, estas unidades pueden implementarse todas en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, o pueden implementarse todas por hardware, o algunas unidades pueden implementarse en forma de software invocado por un elemento de procesamiento, y algunas unidades pueden implementarse por hardware. Por ejemplo, durante la implementación, la unidad de recepción 1410 puede ser un elemento de procesamiento dispuesto por separado, o puede integrarse en un chip del terminal. Como alternativa, la unidad de recepción 1410 puede almacenarse en una memoria del terminal como programa, y ser invocada por un elemento de procesamiento del terminal para realizar una función de la unidad. La implementación de otras unidades es similar a la misma. Además, todas o algunas de estas unidades pueden integrarse o implementarse por separado. El elemento de procesamiento en esta memoria puede ser un circuito integrado que tiene una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas del método anterior o las unidades anteriores pueden completarse usando un circuito lógico integrado en hardware en un elemento de procesador o instrucciones en forma de software. Adicionalmente, la unidad de recepción es una unidad de control de recepción y puede recibir, a través de un aparato de recepción, por ejemplo, una antena y un aparato de radiofrecuencia, del terminal, información enviada por el MN o el SN. La unidad de envío es una unidad de control de envío y puede enviar información al MN o el SN a través de un aparato de transmisión, por ejemplo, una antena y un aparato de radiofrecuencia, del terminal.
[0281] Por ejemplo, las unidades anteriores pueden configurarse como uno o más circuitos integrados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), uno o más microprocesadores (digital signal processor, DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA). Para otro ejemplo, cuando una unidad de arriba se implementa en forma de programa programado por un elemento de procesamiento, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit, CPU) u otro procesador que pueda invocar un programa. Para otro ejemplo, estas unidades pueden integrarse e implementarse en forma de un sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC).
[0282] Haciendo referencia a la FIGURA 15, la FIGURA 15 es un diagrama estructural esquemático de un nodo de RAN según un ejemplo de esta invención. El nodo de RAN puede ser el SN o el MN en el ejemplo anterior, configurado para implementar operaciones del SN o el MN en el ejemplo anterior. Como se muestra en la FIGURA 15, el nodo de RAN incluye: una antena 1510, un aparato de radiofrecuencia 1520 y un aparato de banda base 1530. La antena 1510 se conecta al aparato de radiofrecuencia 1520. En una dirección de enlace ascendente, el aparato de radiofrecuencia 1520 recibe, a través de la antena 1510, información enviada por un terminal, y envía la información enviada por el terminal al aparato de banda base 1530 para procesamiento. En una dirección de enlace descendente, el aparato de banda base 1530 procesa información del terminal y envía la información del terminal al aparato de radiofrecuencia 1520, y el aparato de radiofrecuencia 1520 procesa la información del
terminal y luego envía la información del terminal al terminal usando la antena 1510. La comunicación entre nodos de RAN, por ejemplo, entre un MN y un SN, puede realizarse a través de un medio de transmisión. El medio de transmisión puede ser un medio cableado, por ejemplo, una fibra óptica; o puede ser un medio inalámbrico.
[0283] El aparato de configuración anterior aplicado al SN o el MN se puede ubicar en el aparato de banda base 1530. En una implementación, las unidades mostradas en la FIGURA 12 o la FIGURA 13 se implementan en forma de programa programado por un elemento de procesamiento. Por ejemplo, el aparato de banda base 1530 incluye un elemento de procesamiento 1531 y un elemento de almacenamiento 1532. El elemento de procesamiento 1531 invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento 1532, para realizar un método realizado por el SN o el MN en los ejemplos de método anteriores. Además, el aparato de banda base 1530 puede incluir además una interfaz 1533, configurada para intercambiar información con el aparato de radiofrecuencia 1520. La interfaz es, por ejemplo, una interfaz de radio pública común (Common Public Radio Interface, CPRI).
[0285] En otra implementación, las unidades mostradas en la FIGURA 12 o la FIGURA 13 pueden configurarse como uno o más elementos de procesamiento para implementar un método realizado por el SN o el MN. Estos elementos de procesamiento se disponen en el aparato de banda base 1530. Los elementos de procesamiento en esta memoria pueden ser un circuito integrado, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más DSP o una o más FPGA. Estos circuitos integrados pueden integrarse para formar un chip.
[0287] Por ejemplo, las unidades mostradas en la FIGURA 12 o la FIGURA 13 pueden integrarse e implementarse en forma de sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC). Por ejemplo, el aparato de banda base 1530 incluye un chip SOC, configurado para implementar el método anterior. El chip puede integrarse con el elemento de procesamiento 1531 y el elemento de almacenamiento 1532, y el elemento de procesamiento 1531 invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento 1532 para implementar el método anterior realizado por el SN o el MN o funciones de las unidades mostradas en la FIGURA 12 o la FIGURA 13. Como alternativa, el chip puede integrarse con al menos un circuito integrado, para implementar el método realizado por el SN o el MN o funciones de las unidades mostradas en la FIGURA 12 o la FIGURA 13. Como alternativa, las implementaciones anteriores pueden combinarse, donde funciones de algunas unidades son implementadas por el elemento de procesamiento al invocar un programa, y funciones de algunas unidades son implementadas por un circuito integrado.
[0289] Independientemente de la manera usada, el aparato de configuración anterior aplicado al SN o el MN incluye al menos un elemento de procesamiento y un elemento de almacenamiento, donde el al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar el método que es realizado por el SN o el MN y proporcionado en los ejemplos de método anteriores. El elemento de procesamiento puede realizar, en una primera manera, esto es, al ejecutar un programa almacenado en el elemento de almacenamiento, algunas o todas las etapas realizadas por el SN o el MN en los ejemplos de método anteriores; o puede realizar, en una segunda manera, esto es, usando un circuito lógico integrado en hardware en un elemento de procesador e instrucciones, algunas o todas las etapas realizadas por el SN o el MN en los ejemplos de método anteriores; o desde luego, puede realizar, al combinar la primera manera y la segunda manera, el método realizado por el SN o el MN en los ejemplos de método anteriores.
[0291] El elemento de procesamiento en esta memoria es el mismo que en la descripción anterior, y puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit, CPU), o pueden configurarse como uno o más circuitos integrados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), uno o más microprocesadores (digital signal processor, DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA). El elemento de almacenamiento puede ser una memoria, o puede ser un nombre colectivo para una pluralidad de elementos de almacenamiento.
[0293] Haciendo referencia a la FIGURA 16, la FIGURA 16 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según un ejemplo de esta invención. El terminal puede ser el terminal en el ejemplo anterior, configurado para implementar operaciones del terminal en el ejemplo anterior. Como se muestra en la FIGURA 16, el terminal incluye: un elemento e procesamiento 1610, un elemento de almacenamiento 1620 y un elemento de transceptor 1630. El elemento de transceptor 1630 se puede conectar a una antena. En una dirección de enlace descendente, el aparato de transceptor 1630 recibe, a través de la antena, información enviada por una estación base, y envía la información al elemento de procesamiento 1610 para procesamiento. En una dirección de enlace ascendente, el elemento de procesamiento 1610 procesa datos del terminal, y envía los datos del terminal a la estación base a través del elemento de transceptor 1630.
[0295] El elemento de almacenamiento 1620 se configura para almacenar un programa para implementar el ejemplo de método anterior. El elemento de procesamiento 1610 invoca el programa, para realizar una operación en el ejemplo de método anterior.
[0297] En otra implementación, las unidades mostradas en la FIGURA 14 pueden configurarse como uno o más elementos de procesamiento para implementar un método realizado por el terminal anterior. Estos elementos de
procesamiento se disponen en una placa de circuito del terminal. Los elementos de procesamiento en esta memoria pueden ser un circuito integrado, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más DSP o una o más FPGA. Estos circuitos integrados pueden integrarse para formar un chip.
[0298] Por ejemplo, las unidades mostradas en la FIGURA 14 pueden integrarse e implementarse en forma de sistemaen-un-chip (system-on-a-chip, SOC). Por ejemplo, el terminal incluye un chip SOC, configurado para implementar el método anterior. El chip puede integrarse con el elemento de procesamiento 1610 y el elemento de almacenamiento 1620, y el elemento de procesamiento 1610 invoca el programa almacenado en el elemento de almacenamiento 1620 para implementar el método anterior o funciones de las unidades mostradas en la FIGURA 14. Como alternativa, el chip puede integrarse con al menos un circuito integrado, para implementar el método anterior o funciones de las unidades mostradas en la FIGURA 14. Como alternativa, las implementaciones anteriores pueden combinarse, donde funciones de algunas unidades son implementadas por el elemento de procesamiento al invocar un programa, y funciones de algunas unidades son implementadas por un circuito integrado.
[0299] Independientemente de la manera usada, el aparato de configuración anterior incluye al menos un elemento de procesamiento y un elemento de almacenamiento, donde el al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar el método proporcionado en los ejemplos de método anteriores. El elemento de procesamiento puede realizar, en una primera manera, esto es, al ejecutar un programa almacenado en el elemento de almacenamiento, algunas o todas las etapas en los ejemplos de método anteriores; o puede realizar, en una segunda manera, esto es, usando un circuito lógico integrado en hardware en un elemento de procesador e instrucciones, algunas o todas las etapas en los ejemplos de método anteriores; o desde luego, puede realizar, al combinar la primera manera y la segunda manera, el método proporcionado en los ejemplos de método anteriores.
[0300] El elemento de procesamiento en esta memoria es el mismo que en la descripción anterior, y puede ser un elemento de procesamiento de finalidad general, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit, CPU), o pueden configurarse como uno o más circuitos integrados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), uno o más microprocesadores (digital signal processor, DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA).
[0301] El elemento de almacenamiento puede ser una memoria, o puede ser un nombre colectivo para una pluralidad de elementos de almacenamiento.
[0302] Un experto en la técnica puede entender que todas o algunas de las etapas de los ejemplos de método pueden ser implementadas por un programa que de instrucciones a hardware relevante. El programa se puede almacenar en un soporte de almacenamiento legible por ordenador. Cuando el programa está en marcha, se realizan las etapas de los ejemplos de método. El soporte de almacenamiento incluye: diversos soportes que pueden almacenar código de programa, tal como una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico.
Claims (13)
1. REIVINDICACIONES
1. Un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones, en donde el sistema de comunicaciones comprende un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, y el método comprende:
generar (S510), por parte del nodo secundario, información de configuración para un portador de radio de señalización, SRB, en donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de control de recursos por radio, RRC, entre el nodo secundario y el terminal;
enviar (S520), por parte del nodo secundario, la información de configuración para el SRB al terminal a través del nodo maestro; y
recibir (S550, S560, S570), por parte del nodo secundario, un resultado de configurar el SRB del terminal, en donde el método comprende además:
enviar, por parte del nodo secundario, un mensaje de RRC de enlace descendente del nodo secundario en una primera ruta al terminal; y
recibir, por parte del nodo secundario, un mensaje de RRC de enlace ascendente en una segunda ruta desde el terminal, en donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, en donde cuando la primera ruta es que el mensaje de RRC de enlace descendente se envía al terminal por el nodo secundario por medio del nodo maestro, la segunda ruta es que el mensaje de RRC de enlace ascendente es recibido por el nodo secundario por medio del nodo maestro, y cuando la primera ruta es que el mensaje de RRC de enlace descendente es enviado a terminal por el nodo secundario directamente, la segunda ruta es que el mensaje de RRC de enlace ascendente es recibido por el nodo secundario directamente.
2. El método según la reivindicación 1, en donde generar (S510), por parte del nodo secundario, información de configuración para un SRB comprende:
generar, por parte del nodo secundario, la información de configuración para el SRB cuando el nodo secundario recibe un mensaje de solicitud de adición desde el nodo maestro, en donde el mensaje de solicitud de adición se usa para solicitar añadir un nodo secundario.
3. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde el nodo secundario induce configuración o establecimiento del SRB.
4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la información de configuración para el SRB comprende al menos una de la siguiente información: un identificador de SRB, una configuración de capa de control de enlace de radio, RLC, del SRB, una configuración de canal lógico, y un parámetro de seguridad de SRB.
5. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde antes de generar (S510), por parte del nodo secundario, información de configuración para un SRB, el método comprende además:
recibir, por parte del nodo secundario, información de seguridad usada para el SRB del nodo secundario desde el nodo maestro, en donde la información de seguridad comprende al menos una de una clave de seguridad e información acerca de un algoritmo de seguridad.
6. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además:
recibir, por parte del nodo secundario, información de configuración de medición desde el nodo maestro, en donde la información de configuración de medición se usa para configurar una condición para inducir al nodo secundario a enviar un resultado de medición al nodo maestro; y
enviar, por parte del nodo secundario, un resultado de medición que cumple la condición al nodo maestro.
7. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde enviar (S520), por parte del nodo secundario, la información de configuración para el SRB al nodo maestro comprende:
enviar, por parte del nodo secundario, la información de configuración para el SRB al nodo maestro como contenedor de RRC.
8. El método según la reivindicación 7, en donde el contenedor se lleva en un mensaje de acuse de recibo enviado por el nodo secundario al nodo maestro, y el mensaje de acuse de recibo es un mensaje de respuesta para un mensaje de solicitud usado para solicitar añadir un nodo secundario.
9. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende además: enviar, por parte del nodo secundario, un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC al terminal; y
recibir, por parte del nodo secundario, una notificación de fallo de configuración desde el nodo maestro cuando falla la configuración del mensaje de reconfiguración de conexión de RRC.
10. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el resultado de configurar el SRB es indicado por un primer mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC, y el primer mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC está comprendido en un segundo mensaje de reconfiguración completa de conexión de RRC.
11. Un método de configuración, aplicado a un sistema de comunicaciones, en donde el sistema de comunicaciones comprende un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, y el método comprende:
recibir (S520), por parte del nodo maestro, información de configuración para un portador de radio de señalización, SRB, desde el nodo secundario, en donde el SRB se usa para transmitir un mensaje de control de recursos por radio, RRC, entre el nodo secundario y el terminal;
enviar (S530), por parte del nodo maestro, la información de configuración para el SRB al terminal; recibir (S550), por parte del nodo maestro, un resultado de configurar el SRB por parte del terminal usando la información de configuración para el SRB; y
enviar (S560), por parte del nodo maestro, el resultado de configuración al nodo secundario;
en donde el método comprende además:
enviar, por parte del nodo maestro, un mensaje de control de recursos por radio, RRC, de enlace descendente del nodo secundario en una primera ruta al terminal; y
enviar, por parte del nodo maestro, un mensaje de RRC de enlace ascendente en una segunda ruta recibido desde el terminal al nodo secundario; en donde el mensaje de RRC de enlace ascendente es un mensaje de respuesta para el mensaje de RRC de enlace descendente, en donde cuando la primera ruta es que el mensaje de RRC de enlace descendente se envía al terminal por el nodo secundario por medio del nodo maestro, la segunda ruta es que el mensaje de RRC de enlace ascendente se envía al nodo secundario por medio del nodo maestro; y cuando la primera ruta es que el mensaje de RRC de enlace descendente se envía al terminal por el nodo secundario directamente, la segunda ruta es que el mensaje de RRC de enlace ascendente se envía al nodo secundario directamente.
12. El método según la reivindicación 11, en donde la información de configuración para el SRB es un contenedor de RRC, y enviar, por parte del nodo maestro, la información de configuración para el SRB al terminal comprende:
reenviar, por parte del nodo maestro, el contenedor de RRC al terminal sin analizar el contenedor de RRC.
13. Un sistema de comunicaciones, que comprende un nodo maestro y un nodo secundario que proporcionan conjuntamente un servicio para un terminal, en donde el nodo secundario se configura para implementar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, y el nodo maestro se configura para implementar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 11 a 12.
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