具体实施方式
本公开的原理现在将参考一些示例实施例来描述。应当理解,这些实施例被描述仅用于说明的目的,并且帮助本领域技术人员理解和实现本公开,而不暗示对本公开的范围进行任何限制。本文中描述的本公开可以通过不同于以下描述的方式的各种方式来实现。
在以下描述和权利要求中,除非另有定义,否则本文中使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属领域普通技术人员通常理解的相同含义。
本公开中提及的“一个实施例”、“实施例”、“示例实施例”等指示所描述的实施例可以包括特定的特征、结构或特性,但不一定每个实施例包括特定特征、结构或特性。而且,这样的短语不一定指代同一实施例。此外,当结合实施例来描述特定特征、结构或特性时,提出无论是否明确描述,结合其他实施例来影响这样的特征、结构或特性在本领域技术人员的知识范围内。
应当理解,这里可以使用术语“第一”和“第二”等来描述各种元素,这些元素不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于区分各种元素的功能。如本文所使用的,术语“和/或”包括所列术语中的一个或多个术语的任何和所有组合。
本文中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,而不旨在限制示例实施例。除非上下文另有明确说明,否则如本文所使用的,单数形式“一、“一个”和“该”也包括复数形式。将进一步理解,用语“包括”、“包含”、“具有”、“有”、“含有”和/或“包括有”在本文中使用时指明所述特征、元件和/或组件等的存在,但不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、组件和/或其组合。
在本申请中使用时,术语“电路系统”可以指以下各项中的一项或多项或全部:
(a)纯硬件电路实现(诸如仅模拟和/或数字电路系统的实现),以及
(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):
(i)(多个)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合,以及
(ii)具有软件的(多个)硬件处理器(包括数字信号处理器)、软件和(多个)存储器的任何部分,其一起工作以使得装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能,以及
(c)(多个)硬件电路和/或(多个)处理器,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,其需要软件(例如,固件)进行操作,但在不需要操作时软件可以不存在。
电路系统的该定义适用于本申请中该术语的所有使用,包括任何权利要求中的使用。作为另外的示例,如本申请中所使用的,术语电路系统还涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)或硬件电路或处理器的一部分及其(或它们的)伴随的软件和/或固件的实现。例如,如果适用于特定权利要求元素,则术语电路系统还涵盖用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路、或者服务器、蜂窝网络设备或其他计算或网络设备中的类似集成电路。
如本文所使用的,术语“通信网络”指遵循任何合适的通信标准的网络,诸如第五代(5G)系统、长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、高速分组接入(HSPA)、窄带物联网(NB-IoT)等。此外,通信网络中的终端设备和网络设备之间的通信可以根据任何合适的一代通信协议来执行,包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、未来的第五代(5G)新无线电(NR)通信协议和/或目前已知或将来开发的任何其他协议。本公开的实施例可以应用于各种通信系统。鉴于通信的快速发展,当然也会存在可以体现本公开的未来类型的通信技术和系统。不应将其视为将本公开的范围限制到上述系统。
如本文所使用的,术语“网络设备”指代通信网络中的节点,终端设备经由节点来接入网络,并且从网络接收服务。根据所应用的术语和技术,网络设备可以指代基站(BS)或接入点(AP),例如,节点B(NodeB或NB)、演进型NodeB(eNodeB或eNB)、NR下一代NodeB(gNB)、远程无线电单元(RRU)、无线电报头(RH)、远程无线电报头(RRH)、中继器、低功率节点(诸如Femto、Pico等)。RAN分离架构包括gNB-CU(托管RRC、SDAP和PDCP的集中式单元),gNB-CU控制多个gNB-DU(托管RLC、MAC和PHY的分布式单元)。网络设备可以对应于IAB节点的DU部分。
术语“终端设备”指能够进行无线通信的任何最终设备。作为示例而不是限制,终端设备也可以被称为通信设备、用户设备(UE)、订户站(SS)、便携式订户站、移动站(MS)、或接入终端(AT)。终端设备可以包括但不限于移动电话、蜂窝电话、智能手机、IP语音(VoIP)电话、无线本地环路电话、平板电脑、可穿戴终端设备、个人数字助理(PDA)、便携式计算机、台式计算机、图像捕获终端设备(诸如数码相机)、游戏终端设备、音乐存储和播放设备、车载无线终端设备、无线端点、移动站、笔记本电脑嵌入式设备(LEE)、笔记本电脑安装设备(LME)、USB加密狗、智能设备、无线客户端设备(CPE)、物联网(IoT)设备、手表或其他可穿戴设备、头戴式显示器(HMD)、车辆、无人机、医疗设备和应用(例如,远程手术)、工业设备和应用(例如,在工业和/或自动化处理链上下文中操作的机器人和/或其他无线设备)、消费电子设备、在商业和/或工业无线网络上操作的设备等。终端设备还可以对应于集成接入和回传(IAB)节点(又被称为中继节点)的移动终端(MT)。在以下描述中,术语“终端设备”、“通信设备”、“终端”、“用户设备”和“UE”可以互换使用。
虽然在各种示例实施例中,可以在固定和/或无线网络节点中执行本文所述的功能,但在其他示例实施例中,功能可以在用户设备装置(例如,手机或平板电脑或膝上型计算机或台式计算机或移动IoT设备或固定IoT设备)中实现。例如,该用户设备装置可以适当地配备有如结合固定和/或无线网络节点所描述的相应能力。用户设备装置可以是用户设备和/或控制设备,例如芯片组或处理器,被配置为当安装在用户设备中时控制用户设备。此类功能的示例包括引导服务器功能和/或归属用户服务器,其可以通过向用户设备装置提供软件(被配置为使得用户设备装置从这些功能/节点的角度执行)来在用户设备装置中实现。
图1示出了可以实现本公开的实施例的示例通信网络100。如图1所示,通信网络100可以包括IAB施主101,IAB施主101可以包括IAB施主CU 110(以下也可以被称为第一设备)和IAB施主DU 120(以下也可以被称为第二设备)。通信网络100还可以包括IAB节点102-1和102-2,IAB节点102-1和102-2也可以被统称为IAB节点102(在下文中,IAB节点102也可以被称为第二设备)。
IAB节点102-1可以包括IAB DU 130-1和IAB移动终端(IAB MT)140-1。IAB节点102-2可以包括IAB DU 130-2和IAB MT 140-2。IAB节点102-1和102-2可以与IAB施主101通信。例如,IAB节点102-1可以经由在IAB施主CU 110和IAB DU 130-1之间建立的F1连接,与IAB施主101通信。此外,连接可以经由Uu接口在IAB施主DU 120与IAB节点的IAB MT之间建立。例如,连接可以在IAB施主DU 120和IAB节点102-1的IAB MT 140-1之间建立。
通信网络100可以包括eNB 150(在下文中也可以被称为第三设备150),eNB 150可以分别与IAB施主101和IAB节点102-1或IAB节点102-2通信。如图1所示,eNB 150和IAB施主101之间的通信可以经由IAB节点102-2和IAB节点102-1来执行。例如,eNB 150与IAB施主101之间的通信接口可以使用IAB节点102-2与IAB施主101之间的IAB连接。
应当理解,IAB施主、IAB节点和eNB的数量是为了例示的目的而给出,并不建议对本公开进行任何限制。通信网络100可以包括任何适当数量的IAB施主、IAB节点和被适配用于实现本公开的eNB。
通信系统100中的通信可以根据任何适当的(多个)通信协议来实现,通信协议包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、第三代(3G)、第四代(4G)和第五代(5G)等的蜂窝通信协议,以及诸如电气和电子工程师协会(IEEE)802.11等的无线本地网络通信协议,和/或目前已知或将来将要开发的任何其他协议。此外,通信可以使用任何适当的无线通信技术,包括但不限于:码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、频分双工器(FDD)、时分双工器(TDD)、多输入多输出(MIMO)、正交频分多址(OFDMA)和/或目前已知或未来将要开发的任何其他技术。
在如图1所示的通信网络100中,为了建立与父节点(可以是IAB节点或IAB施主)的通信,IAB施主可以朝向IAB节点发起回传(BH)无线电链路控制(RLC)信道建立。
IAB引入了协议层,以执行到BH链路上的RLC信道的路由和承载映射。新的层可以被称为BAP(回传适配协议)。BAP层在IAB节点中具有对等实体,对等实体从IAB施主DU开始建立BH链路,直到BH链路应到达的接入IAB节点。BAP中的路由基于IAB施主CU所配置的路由ID和有关路由表。路由ID可以由目的地BAP地址和路径ID组成。所配置的路由表指示要被转发BH数据的下一跃程BAP节点地址(即,出口链路)。服务质量(QoS)实施基于QoS特定的BH信道。BH数据(承载)到BH链路RLC信道的映射也由IAB施主CU来配置。例如,映射可以是1:1或N:1映射,其中在1:1映射情况下,每个承载可以具有自己的BH RLC信道,从而使得能够使用高级/经优化的调度方法,而在N:1映射情况下,多个承载被聚合在单个BH RLC信道中。聚合可以例如基于QoS类。
在无线回传上,互联网协议(IP)层可以被承载在BAP子层之上,BAP子层可以在多个跃程之上将路由使能。IAB施主DU可以充当IP层的第一跃程路由器。IP层还可以被用于非F1业务。IAB IP层是所指定的协议栈的主参数中的一个主参数,例如,已指定了IAB IP层可以支持IAB站点处的任何其他节点或设备或服务的通用IP发送,任何其他节点或设备或服务是例如针对IAB节点的运营和维护(OAM)接口、其他无线接入技术(RAT)设备(包括长期演进(LTE)和无线局域网(WLAN))、以及其他站点设备。
IAB BH业务可以被分类为用户面(UP)业务和非UP业务。UP业务类型由F1-U隧道组成,F1-U隧道在DU和CU之间承载UE无线电承载。非UP业务有UE关联的F1-C信令、非UE关联的F1-C信令和非F1业务类型组成。基于与F1隧道相对应的UE无线电承载的QoS参数,UP业务可以被映射到F1-U隧道粒度上的QoS特定BH信道。CU可以在来自5G核心网络(5GC)的会话管理信令中接收用于UE承载管理和BH信道管理的所有必要信息。CU可以基于QoS配置文件,将QoS流映射到无线电承载和对应的F1-U隧道,并且限定无线电承载的QoS。CU还可以基于来自5GC的会话管理信令,动态建立/释放/修改与F1隧道和BH信道相对应的无线电承载。
非UP业务到BH信道的映射可以在业务类型的粒度上被执行。非UP业务是RAN内部的,并且与UE的接入业务无关,因此在5G核心网络(CN)和5G策略框架中没有上下文,因此可以完全由CU控制。
IAB节点的非F1业务可以包括不被用于发送F1-C或F1-U分组的所有IP业务。非F1业务可以包括例如OAM业务(如果使用BH RLC信道发送)、非3GPP信令(例如,互联网密钥交换版本2(IKEv2)或流控制发送协议(SCTP)连接建立。通常,非F1业务类型(或IAB IP层)可以被用于在IAB节点与IAB施主DU之间以及IAB节点之间发送任何IP业务。
如前所述,IAB IP层可以被用于发送在数量和QoS要求上变化的高度动态的非F1IP业务。这样的使用的一个示例是回传LTE基站。eNB的负载可以随着时间而快速变化,并且EPS承载的QoS要求也可能变化。
这样的动态业务需要从IAB控制面(CP)进行动态BH信道管理,否则有限的无线电资源可能会被浪费。
目前,对于非F1业务的动态BH信道管理仍然是不可能的。一方面,CU不会通过CP接收与非F1会话有关的信息,因为5GC不具有非F1业务的上下文,并且业务源/汇点(例如eNB)不具有与CU的直接CP接口,或者CP接口不支持非F1会话的管理。另一方面,CU可能无法通过业务检查,通过用户面接收信息,因为业务可能被直接从IAB施主DU路由到目的地,因此可能会将CU旁路。此外,当前规范可能不支持非F1业务类型内部的业务区分。
因此,本公开的解决方案提出了机制,用于支持在IAB网络或者通过IAB网络连接的LTE eNB中进行业务流检测。在该解决方案中,IAB施主CU可以从IAB节点、IAB施主DU、或eNB接收服务请求,服务请求包括与通过IAB网络连接的eNB或一些其他节点相关联的至少一个业务流有关的信息(例如,来自其他无线接入技术(RAT))。IAB施主CU可以基于接收的信息来确定用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行配置的映射配置,并且将映射配置发送到IAB节点、或IAB施主DU。
以该方式,针对所检测的业务流的服务请求程序可以被引入用于支持在IAB网络或通过IAB网络连接的LTE eNB中的业务流检测。
下面将参考图2至图4来详细描述本公开的原理和实现。
现在参考图2,图2示出了根据本公开的一些示例实施例的在IAB网络中进行服务请求的过程200的信令图。为了便于讨论,将参考图1来描述过程200。过程200可以涉及IAB施主CU 110、IAB施主DU 120、IAB节点102、eNB 150和移动管理实体(MME)230。在与图2相关联的一些场景中,eNB 150与IAB节点102集成。
如图2所示,MME 230向eNB 150发送(202)S1应用信令,以从eNB请求演进分组系统(EPS)承载建立或修改。
然后,IAB节点102可以检测在eNB 150处的EPS承载建立/修改或QoS变化。例如,在eNB 150与IAB节点102集成的情况下,如图2所示,LTE控制面事件和eNB的承载上下文对于IAB节点102的控制实体可以是可见的。
IAB节点102可以将服务请求发送206到IAB施主CU 110。服务请求可以包括与eNB150相关联的至少一个业务流有关的信息,信息可以包括例如流描述符和QoS描述符。
在一些示例实施例中,对于上行链路(UL)流发送,流描述符可以包括与eNB有关的隧道信息,诸如eNB S1-U隧道的UL全限定隧道端点标识符(F-TEID)、IP流标签、与至少一个UL业务流相关联的差分服务代码点(DSCP)、和/或与至少一个业务流的源和目的地有关的地址信息,诸如源IP地址和目的地IP地址。
在一些示例实施例中,用于下行链路(DL)流传输的流描述符可以包括:诸如与至少一个DL业务流相关联的DSCP的信息、IP流标签、和/或与至少一个业务流的源和目的地有关的地址信息,诸如源IP地址和目的地IP地址和/或DL F-TEID。
在一些示例实施例中,QoS描述符可以包括:一个或多个LTE QoS参数,诸如QoS类标识符(QCI)、分配和保留优先级(ARP)、保证比特率(GBR)和/或最大比特率(MBR)。QoS描述符还可以指示与至少一个业务流或任何其他合适的QoS引用相关联的DSCP。
在一些示例实施例中,IAB节点102可以经由无线电资源控制(RRC)信令,将服务请求发送到IAB施主CU 110。
作为另一选项,IAB节点102可以经由在F1应用协议中使用的F1应用消息,将服务请求发送到IAB施主CU 110。
在接收到服务请求之后,IAB施主CU 110可以确定208用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
例如,IAB施主CU 110可以将QoS描述符映射到5G QoS参数,并且执行准入控制。IAB施主CU 110可以利用从QoS描述符到5GQoS参数的映射表来预先配置。例如,LTE QoS参数被映射到5G QoS参数。
在一些示例实施例中,映射配置可以包括针对与eNB 150相关联的至少一个业务流的路由信息、指示至少一个回传信道与一个或多个上行链路业务流之间的映射关系的映射信息、或者指示至少一个回传信道与一个或多个下行链路业务流之间的映射关系的映射信息。
此外,IAB施主CU 110还可以基于接收的信息来确定至少一个回传信道的信道配置。例如,信道配置可以被配置用于建立至少一个回传信道,或者修改至少一个回传信道。
例如,IAB施主CU 110可以在IAB节点102与IAB施主DU 120之间配置至少一个BH通道,以满足新的流的QoS要求,并且例如基于服务请求消息中包括的流描述符和QoS描述符,配置到IAB施主DU 120的DL路由和信道映射。
如图2中所示,IAB施主CU 110可以经由F1 AP程序,向IAB施主DU 120发送210UE上下文修改请求。IAB施主DU 120可以将UE上下文修改响应发送212到IAB施主CU 110。
IAB施主CU 110可以生成服务响应,并且将服务响应消息发送到IAB节点102,服务响应包括所确定的映射配置和可选的信道配置。应理解,信道配置可以在服务响应以外的其他消息中被发送。
例如,如图2中所示,IAB施主CU 110可以向IAB节点102发送(214)BH信道建立/修改程序的RRC重新配置消息,RRC重新配置消息包括服务响应消息。在RRC重新配置完成之后,IAB节点102可以将RRC重新配置完成消息发送216到IAB施主CU 110。应理解,服务响应消息也可以在单独的RRC消息中被发送。
作为另一选项,IAB施主CU 110可以经由F1应用消息,将服务响应发送218到IAB节点102。
然后,eNB 150可以通过考虑来自IAB施主CU 110的准入控制结果,利用IAB节点102来对EPS承载执行220准入控制。eNB 150还可以向MME 230发送(222)EPS承载设置响应。
应理解,检测新的流或经更改的QoS与eNB 150和IAB节点102的集成水平相关。如果eNB 150与IAB节点102集成,则IAB节点102的控制实体可以观察eNB的CP事务和承载上下文,因此服务检测不需要UP监视。在该集成模型中,IAB节点102还可以利用在eNB 150处可见的所有UP协议层,将业务映射到BH信道,例如S1隧道的F-TEID。也可以在服务请求中使用LTE QoS参数作为QoS描述符。
如果eNB 150位于IAB节点102的外部,则IAB节点102可能需要检测来自UP分组(BAP服务数据单元(SDU))的服务流及其QoS要求。UP可以被加密,例如S1-U接口通常可以用IPSec被保护,只留下外部IP地址对IAB节点102可见,因此检测可以基于IP报头中携带的信息。类似地,在接入IAB节点102(以及DL中的IAB施主DU 120)处到BH信道的业务映射可能需要基于IP报头信息。在该场景中,业务检测和服务请求也可以由IAB施主DU 120来执行,其中BAP SDU也可见。在eNB位于IAB节点外部的场景中,IAB网络中的服务请求过程还可以被如下描述。
现在参考图3,图3示出了根据本公开的一些示例实施例的在IAB网络中进行服务请求的过程300的信令图。为了便于讨论,将参考图1来描述过程300。过程300可以涉及IAB施主CU 110、IAB施主DU 120、IAB节点102、eNB 150和MME 330。在与图3相关联的一些场景中,eNB 150位于IAB节点102的外部。
与过程200类似,过程300的MME 330将S1应用信号发送302到eNB 150,以从eNB请求针对EPC的EPS承载建立或修改。
在针对LTE承载执行准入控制之后,eNB 150可以经由S1应用信令,向MME 330发送304承载设置/修改响应。
IAB节点102可以检测与eNB 150相关联的至少一个业务流(即,来自UP业务),至少一个业务流来自eNB 150或者来自MME 330。备选地,QoS检测也可以在IAB施主DU 120处被执行。
在至少一个业务流被检测之后,IAB节点102可以将服务请求发送306到IAB施主CU110。服务请求可以包括与eNB 150相关联的至少一个业务流有关的信息,信息可以包括例如流描述符和QoS描述符。
在一些示例实施例中,QoS描述符可以包括与至少一个业务流相关联的DSCP。流描述符可以包括与至少一个业务流相关联的DSCP、和/或与至少一个业务流的源和目的地有关的地址信息,诸如因特网协议第6版(IPv6)业务标签、源IP地址和目标IP地址。
在一些示例实施例中,IAB节点102可以经由无线电资源控制(RRC)信令,将服务请求发送到IAB施主CU 110。
与过程200类似,在接收服务请求之后,IAB施主CU 110可以确定308用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
在一些示例实施例中,映射配置可以包括针对与eNB 150相关联的至少一个业务流的路由信息、指示至少一个回传信道与一个或多个上行链路业务流之间的映射关系的映射信息、或者指示至少一个回传信道与一个或多个下行链路业务流之间的映射关系的映射信息。
此外,IAB施主CU 110还可以基于接收的信息来确定至少一个回传信道的信道配置。例如,信道配置可以被配置用于建立至少一个回传信道,或者修改至少一个回传信道。
然后,IAB施主CU 110可以经由F1 AP程序,向IAB施主DU 120发送(310)UE上下文修改请求。IAB施主DU 120可以将UE上下文修改响应发送312到IAB施主CU 110。
IAB施主CU 110可以生成服务响应,并且将服务响应消息发送到IAB节点102,服务响应包括所确定的映射配置和可选的信道配置。应理解,信道配置可以在服务响应以外的其他消息中被发送。
如图3中所示,IAB施主CU 110可以向IAB节点102发送(314)BH信道建立/修改程序的RR重新配置消息,RR重新配置消息包括服务响应消息。在RR重新配置完成之后,IAB节点102可以将RR重新配置完成消息发送316到IAB施主CU 110。
在一些示例实施例中,对IAB施主CU 110的服务请求也可以不是来自IAB节点102,而是通过在eNB 150和IAB施主CU 110之间设置的X2/Xn接口,来自LTE eNB 150。现在参考图4,图4示出了根据本公开的一些示例实施例的在IAB网络中进行服务请求的过程400的信令图。为了便于讨论,将基于图1来描述过程400。过程400可以涉及IAB施主CU 110、IAB施主DU 120、IAB节点102、eNB 150和MME 430。
在过程400中,在设置这样的X2/Xn接口时,eNB 150可以标识曾经或正在被用于其连接的IAB节点102(一些特性)。基于所标识的信息,如图4中所示,eNB 150可以将X2消息(例如,X2请求消息或X2设置请求消息)发送402到IAB施主CU 110。X2消息可以指示用于与eNB 150连接的IAB节点102。然后,IAB施主CU 110可以响应于来自eNB 150的X2消息,将X2消息(例如,X2响应消息或X2设置响应消息)发送404到eNB 150。
MME 430可以向eNB 150发送(406)S1应用信令406,以从eNB请求EPS承载建立或修改。在检查针对LTE承载的准入控制之后,eNB可以将服务请求发送408到IAB施主CU 110。服务请求可以包括与eNB 150相关联的至少一个业务流有关的信息。例如,信息可以包括完整的LTE QoS参数。
基于接收的信息,IAB施主CU 110可以确定410用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
在一些示例实施例中,映射配置可以包括针对与eNB 150相关联的至少一个业务流的路由信息、指示至少一个回传信道与一个或多个上行链路业务流之间的映射关系的映射信息、或者指示至少一个回传信道与一个或多个下行链路业务流之间的映射关系的映射信息。
此外,IAB施主CU 110还可以基于接收的信息来确定至少一个回传信道的信道配置。例如,信道配置可以被配置用于建立至少一个回传信道,或者修改至少一个回传信道。
如图4中所示,IAB施主CU 110可以经由F1 AP程序,向IAB施主DU 120发送(412)UE上下文修改请求。IAB施主DU 120可以将UE上下文修改响应发送414到IAB施主CU 110。
IAB施主CU 110可以向IAB节点102发送(416)BH信道建立/修改程序的RRC重新配置消息,RRC重新配置消息可以包括所确定的映射配置和可选的信道配置。应理解,信道配置可以在另一消息中发送。在RR重新配置完成之后,IAB节点102可以将RRC重新配置完成消息发送418到IAB施主CU 110。IAB施主CU 110还可以经由F1AP消息(图中未示出),将映射配置发送到IAB节点102。
IAB施主CU 110可以经由X2应用协议消息,向eNB 150发送420服务响应消息。例如,服务响应可以指示与eNB 150相关联的至少一个业务流被允许进行通信。然后,eNB 150可以向MME 430发送422包括承载设置/修改响应的S1应用信令。
在该情况下,无论eNB 150是否与IAB节点102集成,完整的LTE Qos参数都可以在服务请求中被使用,并且IAB准入控制可以是eNB的准入控制的一部分,用于新的或经修改的LTE承载(如MME 430所请求的)。
以该方式,针对所检测的业务流的服务请求程序可以被引入,用于支持在IAB网络或通过IAB网络连接的LTE eNB中的业务流被检测。
图5示出了根据本公开的一些示例实施例的在IAB网络中进行服务请求的示例方法500的流程图。方法500可以在如图1中所示的第一设备110处被实现。为了便于讨论,将参考图1来描述方法500。
在510处,第一设备110从第二设备或第三设备接收服务请求,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息。
在一些示例实施例中,第一设备可以经由无线电资源控制信令、或在应用协议进程中接收服务请求。
在一些示例实施例中,信息包括以下各项中的至少一项:与和第二设备连接的第三设备有关的隧道信息、与至少一个业务流的发送器和/或接收器有关的地址信息、针对至少一个业务流的流标签、或者与至少一个业务流相关联的服务质量的一个或多个参数。
在520处,第一设备110基于接收的信息来确定用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
在一些示例实施例中,映射配置以下各项中的至少一项:包括针对至少一个业务流的路由信息、指示至少一个回传信道与一个或多个上行链路业务流之间的映射关系的映射信息、或者指示至少一个回传信道与一个或多个下行链路业务流之间的映射关系的映射信息。
在530处,第一设备110向第二设备发送包括映射配置的第一消息。
在一些示例实施例中,第一设备可以基于接收的信息来确定至少一个回传信道的信道配置,并且将包括信道配置的第二消息发送到第二设备,用于建立至少一个回传信道、或者修改至少一个回传信道中的一者。
在一些示例实施例中,第一设备可以基于接收的信息来确定至少一个回传信道的信道配置;并且经由第一消息,将信道配置发送到第二设备。
在一些示例实施例中,响应于服务请求,第一消息经由以下各项中的至少一项被发送到第二设备:无线电资源控制消息、应用协议进程消息或响应消息。
在一些示例实施例中,第二消息经由无线电资源控制信令、或在应用协议进程(例如,F1应用程序)中被发送到第二设备。
在一些示例实施例中,第一设备可以在应用协议进程中向第三设备发送至少一个业务流被允许的指示。
在一些示例实施例中,第一设备可以从第三设备接收来自第三设备的X2消息(例如,X2设置请求),X2消息指示被用于与第三设备连接的第二设备;并且向第三设备发送对X2消息的X2响应消息(例如,X2设置响应消息)。
在一些示例实施例中,第一设备包括集成接入和回传施主集中式单元,第二设备包括集成接入和回传施主分布式单元、或集成接入回传节点,第三设备包括长期演进网络设备。
图6示出了根据本公开的一些示例实施例的IAB网络中进行服务请求的示例方法600的流程图。方法600可以在如图1中所示的第二设备120或102处被实现。为了便于讨论,将参考图1来描述方法600。
在610处,第二设备向第一设备发送服务请求,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息。
在一些示例实施例中,第二设备可以经由无线电资源控制信令、或在应用协议进程中向第一设备发送服务请求。
在一些示例实施例中,信息包括以下各项中的一项:与和第二设备连接的第三设备有关的隧道信息、与至少一个业务流的发送器和/或接收器(例如,开始点和结束点)有关的地址信息、针对至少一个业务流的流标签、或者与至少一个业务流相关联的服务质量的一个或多个参数。
在620处,第二设备从第一设备接收第一消息,第一消息包括用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
在一些示例实施例中,映射配置包括针对至少一个业务流的路由信息、指示至少一个回传信道与一个或多个上行链路业务流之间的映射关系的映射信息或者指示至少一个回传信道与一个或多个下行链路业务流之间的映射关系的映射信息中的至少一项。
在一些示例实施例中,如果第二设备确定与第三设备相关联的至少一个业务流或服务质量变化被检测,则第二设备可以将服务请求发送到第一设备。
在一些示例实施例中,第二设备可以从第一设备接收包括至少一个回传信道的信道配置的第二消息,信道配置用于以下各项中的一项:建立至少一个回传信道、或修改至少一个回传信道。
在一些示例实施例中,第二设备可以经由第一消息,从第一设备接收至少一个回传信道的信道配置。
在一些示例实施例中,响应于服务请求,在以下各项中的至少一项中,从第一设备接收第一消息:无线电资源控制消息、应用协议进程消息、或响应消息。
在一些示例实施例中,第二消息经由无线电资源控制信令、或在应用协议进程中从第一设备接收。
在一些示例实施例中,第一设备包括集成接入和回传施主集中式单元,第二设备包括集成接入和回传施主分布式单元、或集成接入回传节点,第三设备包括长期演进网络设备。
图7示出了根据本公开的一些示例实施例的在IAB网络中进行服务请求的示例方法700的流程图。方法700可以在如图1中所示的第三设备150处被实现。为了便于讨论,将参考图1来描述方法700。
在710处,第三设备向第一设备发送服务请求,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息。
在一些示例实施例中,服务请求在应用协议进程中被发送到第一设备。
在一些示例实施例中,信息包括与至少一个业务流相关联的服务质量的一个或多个参数。
在一些示例实施例中,第三设备可以在应用协议进程中从第一设备接收至少一个业务流被允许的指示。
在一些示例实施例中,第三设备可以向第一设备发送来自第三设备的X2消息,X2消息指示用于与第三设备连接的第二设备;以及从第一设备接收对X2消息的X2响应消息。
在一些示例实施例中,如果第三设备确定与至少一个业务流相关联的至少一个回传信道已由第二设备建立或修改、或者至少一个业务流被允许,则第三设备可以针对与第三设备相关联的至少一个业务流执行通信。
在一些示例实施例中,第一设备包括集成接入和回传施主集中式单元或施主节点,以及第三设备包括长期演进网络设备。
在一些示例实施例中,第二设备包括集成接入和回传施主分布式单元或集成接入回传节点。
在一些示例实施例中,能够执行方法500的装置(例如,在第一设备110处被实现)可以包括用于执行方法500的相应步骤的部件。部件可以以任何适当的形式被实现。例如,部件可以在电路系统或软件模块中被实现。
在一些示例实施例中,装置包括用于从第二设备或第三设备接收服务请求的部件,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息;用于基于接收的信息来确定用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置的部件;以及用于向第二设备发送包括映射配置的第一消息的部件。
在一些示例实施例中,能够执行方法600的装置(例如,在第二设备120或102处被实现)可以包括用于执行方法600的相应步骤的部件。部件可以以任何适当的形式被实现。例如,部件可以在电路系统或软件模块中被实现。
在一些示例实施例中,装置包括用于向第一设备发送服务请求的部件,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息;以及用于从第一设备接收第一消息的部件,第一消息包括用于在至少一个回传信道与至少一个业务流之间进行映射的映射配置。
在一些示例实施例中,能够执行方法700的装置(例如,在第三设备150处被实现)可以包括用于执行方法700的相应步骤的部件。部件可以以任何适当的形式被实现。例如,部件可以在电路系统或软件模块中被实现。
在一些示例实施例中,装置包括用于向第一设备发送服务请求的部件,服务请求包括与和第三设备相关联的至少一个业务流有关的信息。
图8是适合于实现本公开的实施例的设备800的简化框图。设备800可以被提供来实现通信设备,例如如图1中所示的IAB施主CU 110、IAB施主DU 120、IAB节点102或eNB150。如图所示,设备800包括一个或多个处理器810、与处理器810耦合的一个或多个存储器820,以及与处理器810耦合的一个或多个通信模块840。
通信模块840可以用于双向通信。通信模块840可以具有一个或多个通信接口,以便于与一个或多个其它模块或设备进行通信。通信接口可以表示与其他网络元素进行通信所必需的任何接口。在一些示例实施例中,通信模块840可以包括至少一个天线。
处理器810可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括以下各项中的一项或多项:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器。设备800可以具有多个处理器,诸如在时间上从属于与主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。
存储器820可以包括一个或多个非易失性存储器和一个或多个易失性存储器。非易失性存储器的示例包括但不限于只读存储器(ROM)824、电可编程只读存储器(EPROM)、闪存、硬盘、光盘(CD)、数字视频盘(DVD)以及其他磁存储和/或光存储。易失性存储器的示例包括但不限于随机存取存储器(RAM)822和在掉电持续时间期间不会持续的其他易失性存储器。
计算机程序830包括可以由相关联的处理器810执行的计算机可执行指令。程序830可以被存储在ROM 824中。处理器810可以通过将程序830加载到RAM 822中来执行任何适当的动作和处理。
本公开的实施例可以借助程序830来实现,使得设备800可以执行参考图2至图7所讨论的本公开的任何过程。本公开的实施例也可以通过硬件或者通过软件和硬件的组合来实现。
在一些实施例中,程序830可以被有形地包含在计算机可读介质中,计算机可读介质可以被包括在设备800中(诸如在存储器820中)或者可由设备800接入的其它存储设备中。设备800可以将程序830从计算机可读介质加载到RAM 822来执行。计算机可读介质可以包括任何类型的有形非易失性存储装置,诸如ROM、EPROM、闪存、硬盘、CD、DVD等。
图9示出了CD或DVD形式的计算机可读介质900的示例。计算机可读介质在其上存储有程序830。
通常,本公开的各种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任意组合中被实现。一些方面可以在硬件中实现,而其他方面可以在固件或软件中实现,固件或软件可以由控制器、微处理器或其他计算设备来执行。虽然本公开的实施例的各个方面被图示和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但应当理解,本文中描述的框、设备、系统、技术或方法可以作为非限制性示例在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备、或其某种组合中实现。
本公开还提供有形地存储在非暂态计算机可读存储介质上的至少一种计算机程序产品。计算机程序产品包括计算机可执行指令,例如程序模块中包括的计算机可执行指令,计算机可执行指令在目标真实或虚拟处理器上的设备中执行,以执行以上参考图2-图7描述的方法200-700中的任一个方法。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等。程序模块的功能可以在各种实施例中根据需要在程序模块之间组合或拆分。程序模块的机器可执行指令可以在本地或分布式设备中被执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质中。
用于执行本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任意组合来编写。这些程序代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理设备的处理器或控制器,使得程序代码在由处理器或控制器执行时,引起在流程图和/或框图中指定的功能/操被实现。程序代码可以完全在机器上,部分在机器上,作为独立的软件包,部分在机器上和部分在远程机器上,或者完全在远程机器或服务器上执行。
在本公开的上下文中,计算机程序代码或有关数据可以由任何合适的载体携带,以使得设备、设备或处理器能够执行上述各种过程和操作。载体的示例包括信号、计算机可读介质等。
计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或计算机可读存储介质。计算机可读介质可以包括但不限于电子、磁性、光学、电磁、红外线或半导体系统、装置或设备、或上述任何适当的组合。计算机可读存储介质的更具体示例包括具有一根或多根电线的电连接、便携式计算机软盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储设备、磁性存储设备、或上述任何适当的组合。
此外,虽然操作按特定顺序来描述,但这不应被理解为要求这样的操作以所示的特定顺序或顺序序列来执行,或执行所有图示的操作来达到理想结果。在某些情况下,多任务处理和并行处理可能是有利的。同样,虽然上述讨论中包含了若干具体的实现细节,但这些细节不应被解释为对本公开的范围的限制,而应被解释为对可能特定实施例特定的特征的描述。在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独或以任何合适的子组合实现。
尽管本公开以结构特征和/或方法动作特定的语言来描述,但应理解,所附权利要求书中所限定的本公开不一定限于上述特定特征或动作。相反,上述具体特征和动作被公开作为实现权利要求的示例形式。