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文档简介
2022.05.03PCT/CN2019/1204942019.11.25WO2021/102604EN2021.06.03JP2017028415A,2017.02.02US2019098606A1,2019.03.28用于在上行链路拆分承载上切换上行链路被配置用于具有拆分承载配置的双连接的用户设备(UE)可以向主小区组(MCG)和辅小区组(SCG)中的一者或两者发送上行链路数据分组。UE可以在与MCG相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与SCG相关联的第二RLC实体中的一者或两者上发送来自分组数据汇聚协议(PDCP)来激活第二RLC实体。UE可以根据当前发送缓冲器水平加上发送缓冲器门限来发送缓冲器状态2在与主小区组(MCG)相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上,使用来自分组数据汇聚协议(PDCP)实体的上行链路基于当前发送缓冲器水平与所述发送缓冲器门限的和来发送缓冲响应于在保护时间段的到期之后接收所述上行链路切换停止指示来去激活所述第二8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述调离开始指用于在与主小区组(MCG)相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上使用来自分组数据汇聚协议(PDCP)实体的上行链用于基于当前发送缓冲器水平与所述发送缓冲器门限的和来发送缓冲器状态报告的述第二RLC实体的单元被配置为:响应于在保护时间段的到期之后接收所述上行链路切换3在与主小区组(MCG)相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上使用来自分组数据汇聚协议(PDCP)实体的上行链路拆基于当前发送缓冲器水平与所述发送缓冲器门限的和来发送缓冲响应于在保护时间段的到期之后接收所述上行链路切换停止指示来去激活所述第二RLC实体相对应的介质访问控制实体发送所述缓428.根据权利要求27所述的装置,其中,所述调离业务的指示或对不良信道状况的指示作为所述上行链路切换30.一种存储计算机可执行代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码在由处理器执在与主小区组(MCG)相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上,使用来自分组数据汇聚协议(PDCP)实体的上行链路根据当前发送缓冲器水平与所述发送缓冲器门限的和来发送缓冲5[0005]被配置用于具有拆分承载架构的双连接的用户设备(UE)可以向主小区组(MCG)和[0006]被配置用于具有拆分承载配置的双连接的用户设备(UE)可以向主小区组(MCG)和电链路控制(RLC)实体和与SCG相关联的第二RLC实体中的一者或两者上发送来自分组数据接收上行链路切换开始指示。上行链路切换开始指示可以指示MCG可能变得暂时不可用或行链路切换开始指示来与SCG而不是MCG进行通信。上行链路数据分组可能不在MCG的缓冲6括存储器和耦合到该存储器的至少一个处理器。该处理器可以被配置为:在与主小区组(MCG)相关联的第一无线电链路控制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上使用来自分组数据汇聚协议(PDCP)层的上行链路拆分承载配置来从用[0013]图5是示出当传输路径变得不可用时使用用于双连接的拆分承载架构的示例传输[0014]图6是示出当传输路径变得不可用并且数据量大于上行链路缓冲器门限时使用用[0015]图7是示出当传输路径变得不可用时使用用于具有PDCP复制的双连接的拆分承载7指令或数据结构的形式存储能够由计算机存取的计算机可执行代码的任何其[0025]图1是示出无线通信系统和接入网100的示例的图。无线通信系统(还被称为无线5G核心(5GC))。基站102可以包括宏小区(高功率蜂窝基站)和/或小型小区(低功率蜂窝基[0026]被配置用于4GLTE的基站102(被统称为演进型通用移动电信系统(UMTS)陆地无线配置用于5GNR的基站102(被统称为下一代RAN(NG-RAN))可以通过回程链路184与核心网[0027]基站102可以与UE104无线地进行通信。基站102中的每个基站102可以针小区两者的网络可以被称为异构网络。异构网络还可以包括家庭演进型节点B(eNB)8通信链路120可以包括从UE104到基站102的上行链过一个或多个载波的。基站102/UE104可以使用在用于每个方向上的传输的多达总共Yx[0030]小型小区102/可以在经许可的和/或非许可的频谱中操作。当在非许可频谱中操作时,小型小区102/可以采用NR并且使用与由Wi-FiAP150使用的5GHz非许可频谱相同的5GHz非许可频谱。采用非许可频谱中的NR的小型小区102/可以提升覆盖和/或增加接入网[0031]基站102(无论是小型小区102/还是大型小区(例如,宏基站))可以包括eNB、gNodeB(gNB)或另一种类型的基站。一些基站(诸如gNB180)可以在传统的sub6GHz频谱带在3GHz和30GHz之间扩展,还被称为厘米波。使用mmW/近mmW射频频带(例如,3GHz–300GHz)的通信具有极高的路径损耗和短距离。mmW基站180可以利用与UE104的波束成形[0032]基站180可以在一个或多个发射方向182/上向UE104发送经波束成形的信号方向上从UE104接收经波束成形的信号。基站180/UE104可以执行波束训练以确定基站180/UE104中的每一者的最佳接收方向和发射方向。基站180的发射方向和接收方向可以9关172。MME162可以与归属用户服务器(HSS)174相通信。MME162是处理在UE104和EPC针对MBMS用户服务供应和递送的功能。BM-SC170可以充当用于内容提供商MBMS传输的入的基站102分发MBMS业务,并且可以负责会话管理(开始/停止)和收集与eMBMS相关的计费示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理应于上行链路拆分开始/停止指示来在UL拆分承载配置中控制第二无线电链路控制RLC实制(RLC)实体和与辅小区组(SCG)相关联的第二RLC实体中的一者或两者上使用来自分组数分承载配置可以包括发送缓冲器门限。UL路径切换组件140可以在PDCP实体处接收上行链路切换开始指示。UL路径切换组件140可以响应于接收上行链路切换开始指示来激活第二换组件140可以使得UE104能够使用第二RLC实体来代替第一RLC实体或者与第一RLC实体[0037]尽管以下描述可能集中于5GNR,但是本文描述的概念可[0038]图2A是示出在5G/NR帧结构内的第一子帧的示例的图200。图2B是示出在5G/NR子的子载波集合(载波系统带宽),在该子载波集合内的子帧专用于DL或者UL),或者可以是隙格式指示符(SFI)来(通过DL控制信息(DCI)动态地或者通过无线资源控制(RRC)信令半[0039]其它无线通信技术可以具有不同的帧结构和/或不同的信道。帧(10ms)可以被划符号(针对高吞吐量场景)或者离散傅里叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT-s-OFDM)符号(还被称相关。图2A-图2D提供了具有每时隙14个符号的时隙配置0以及具有每子帧1个时隙的数字[0040]资源栅格可以用于表示帧结构。每个时隙包括资源块(RB)(还被称为物理RB[0042]图2B示出了在帧的子帧内的各种DL信道的示例。物理下行链路控制信道(PDCCH)播信道(PBCH)(其携带主信息块(MIB))可配置被指示成R,但是其它DM-RS配置是可能的)。UE可以发送针对物理上行链路控制信道(PUCCH)的DM-RS和针对物理上行链路共享信道(PUSCH)的DM-RS。可以在PUSCH的前一个或两个符号中发送PUSCHDM-RS。可以根据发送了短PUCCH还是长PUCCH并且根据使用的特定[0046]发射(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。层1(其包括物理(PHY)层)可以包括传输信道上的错误检测、传输信道的前向纠错据由UE350发送的参考信号和/或信道状况反馈来推导信道估计。可以随后经由单独的发射机318TX将每个空间流提供给不同的天线320。每个发射机318TX可以利用相应的空间流和RX处理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。RX处理器356可以执行对该信叶变换(FFT)将该OFDM符号流从时域变换到频域。频域信号包括针对该OFDM信号的每个子载波的单独的OFDM符号流。通过确定由基站310发送的最有可能的信号星座图点来对每个子载波上的符号和参考信号进行恢复和解调。这些软决策可以基于由信道估计器358计算的信道估计。该软决策随后被解码和被解交织以恢复出由基站310在物理信道上最初发送的数据和控制信号。随后将该数据和控制信号提供给控制器/处理器359,控制器/处理器控制器/处理器359还负责使用ACK和/或NACK协议来支持HARQ操作的错[0050]TX处理器368可以使用由信道估计器358根据由基站310发送的参考信号或反馈来[0051]在基站310处,以与结合UE350处的接收机功能所描述的方式类似的方式来处理到RF载波上的信息并且将该信息提供给RX处将来自控制器/处理器375的IP分组提供给EPC160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/[0054]图4示出了根据本公开内容的各方面的支持拆分承载配置402的协议架构400的示104可以将第一协议栈用于去往与MCG(MCG栈405-b)相关联的一个或多个基站的分组传输430处的MAC实体430-b和PHY层435处的PHY实体435-b。如下文进一步详细解释的,SCG栈405-b可以共享MCG栈405-a的SDAP层415和PDCP实体420。多个协议实体可以经由一个或多个或多个无线电承载与RLC层425相通信,RLC层425可以经由一个或多个逻辑信道与MAC层据所指派的QoS流和无线电承载集合来将上行链路分组440转发给PDCP实体420。上行链路配置来对上行链路分组440执行分组复制,该上行链路分组复制配置可以是上行链路PDCP[0058]RLC层425可以包括与MCG相关联的主RLC实体425-a和与SCG相关联的辅RLC实体缓冲器门限时,PDCP实体420可以将上行链路分组路由到主RLC实体425-a或者辅RLC实体并且将上行链路分组450转发到协议栈405-b中的RLC实体425-b。使用两个RLC实体可以允PHY层435)以用于通过无线接口传输。在拆分承载配置中,MAC层430可以包括分别与第一地,PHY层435可以包括分别与第一RLC实体425-a和第二RLC实体425-b相对应的第一PHY实[0060]图5是使用协议架构400和拆分承载配置402的示例传输的图500。如关于图4所讨是各个发送缓冲器水平的总和。在第一时间502处,主RLC实体425-a可以包括具有序列号接可能不遇到相同的问题,并且MAC实体430-b和PHY实体435-b可能能够在缓冲器520-b中送缓冲器门限可能相对较低,使得PDCP实体420经由主RLC实体425-a和辅RLC实体425-b两[0063]图7是使用协议架构400和具有PDCP复制的拆分承载配置402的示例传输的图70也就是说,PDCP实体420可以复制上行链路分组,并且通过主RLC实体425-a和辅RLC实体425-b两者路由每个分组的副本。在一个方面中,(示出的)主RLC实体425-a或辅RLC实体然可以包括已经经由辅RLC实体发送并且在接收缓冲器530处接收的过期PDU。因此,在主RLC实体425-a的恢复之后直到主RLC实体425-a清除缓冲器520-a为止,PDCP复制可能不太[0064]图8是示出具有UL路径切换的拆分承载架构的示例的图800。在第一时间段802期行链路缓冲器水平满足发送缓冲器门限。PDCP实体420可以接收上行链路切换开始指示以进入切换模式840,其中PDCP实体420可以将上行链路分组路由到RLC实体425-b而不是[0066]PDCP实体420可以接收切换停止指示830,其指示触发切换开始指示810的条件已方面中,切换停止指示830可以在保护时间段832之后发生。保护时间段832可以是基于UE[0067]在切换停止指示830之后,在时间段806期间,协议架构400可以返回正常操作模[0068]图9是示出用于具有上行链路路径切换的拆分承载通信的消息的消息图900。UE104可以被配置有拆分承载配置,其中基站102作为MCG的主小区并且基站180作为SCG的主[0069]在具有拆分承载配置的正常模式下,UE104可以经由MCG栈405-a向基站1[0070]UE104可以检测切换开始指示920。切换开始指示920可以对应于切换开始指示确定UE104具有用于SCG的上行链路业务。基站180可以发送指示[0071]UE104可以检测切换停止指示950。切换停止指示950可以对应于切换停止指示[0072]图10是无线通信的方法1000的流程图。方法1000可以由UE或UE的组件(例如,UE在传输路径暂时不可用时提供连续传输,并且在传输路径变得再次可用时改进恢复时间第二RLC实体中的一者或两者上使用来自PDCP实体的上行链路拆分承载配置来从UE发送上QoS流)的应用1120)接收对低时延业务的指示。作为另一示例,在子框1026处,切换组件1114可以接收对由RLC层或MAC层生成的不良缓冲器组件1118中存储的数据更高级别的要发送的数据,以便触发用于SCG的上行链路准行链路切换停止指示来去激活第二RLC实体。框1060可以由RLC控制组件1116执行。例如,[0079]图11是示出在示例装置1102中的不同单元/组件之间的数据流的概念性数据流图基站180)接收下行链路信令(诸如RRC消息)。装置1102包括配置组件1106,其从接收组件102和基站180中的一者或两者发送携带包括RLCPDU的MAC传输块的P[0080]装置1102包括PDCP组件1112,其使用上行链路拆分承载配置来发送上行链路传的第一RLC实体和与SCG相关联的第二RLC实体中的一者或两者,例如,如结合框1010描述框1060描述的。在一个方面中,PDCP组件1112、切换组件1114和RLC控制组件1116可以是是RLC实体(例如,RLC实体425-b)的组件。缓冲器组件1118可以经由相关联的MAC实体(例[0082]该装置可以包括执行上述图10的流程图中的算法的框中的每个框的额外的组被配置为执行所述过程/算法的处理器来实现,被存储在计算机可读介质内用于由处理器[0084]处理系统1214可以耦合到收发机1210。收发机1210耦合到一个或多个天线122信息,并且基于所接收的信息来生成要被应用到一个或多个天线1220的信号。处理系统包括对在计算机可读介质/存储器1206上存储的软件的执行。软件在由处理器1204执行时使得处理系统1214执行上面针对任何特定装置所描述的各种功能。计算机可读介质/存储关联的第一无线电
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