无线设备、网络节点及其中的方法与流程

文档序号:11291709阅读:310来源:国知局
无线设备、网络节点及其中的方法与流程

本文的实施例一般涉及无线设备、网络节点及其中的方法。具体涉及修改配置。



背景技术:

诸如无线设备和终端的通信设备也被称为例如用户设备(ue)、移动终端、站(sta)、无线终端和/或移动台。终端能够在无线通信网络或蜂窝通信系统(有时也被称为蜂窝无线电系统或蜂窝网络)中进行无线通信。可以例如经由包括在蜂窝通信网络内的无线接入网(ran)和可能的一个或更多个核心网在两个终端之间、在终端和常规电话之间和/或在终端和服务器之间进行通信。

终端还可以指具有无线能力的移动电话、蜂窝电话、膝上型计算机或上网本等等(只是提一些其他的例子)。本上下文中的终端可以是例如能够经由ran与另一个实体(例如另一终端或服务器)传输语音和/或数据的便携式、口袋可存放式、手持式、计算机包括式或者车载式的移动设备。

蜂窝通信网覆盖被划分为小区区域的地理区域,其中由诸如基站的接入节点(例如无线电基站(rbs))来服务每个小区区域,无线电基站(rbs)有时可以根据所使用的技术或术语被称为例如“enb”、“enodeb”、“nodeb”、“b节点”或基站收发机站(bts)。基于发射功率、功能能力,从而也可以是基于小区大小,基站可以有不同的类别,例如宏enodeb、家庭enodeb、微型enodeb或微微基站。小区是基站站点处的基站提供无线覆盖的地理区域。位于基站站点的一个基站可以服务于一个或多个小区。此外,每个基站可支持一种或若干种通信技术。基站通过在射频工作的空中接口与基站范围内的终端通信。在本公开的上下文中,表述“下行链路(dl)”用于从基站到移动台的传输路径。表述“上行链路(ul)”用于相反方向(即,从移动台到基站)上的传输路径。

在第三代合作伙伴计划(3gpp)长期演进(lte)中,可被称为enodeb或甚至enb的基站可以直接连接到一个或多个核心网。

已经编写3gpplte无线电接入标准以便支持针对上行链路和下行链路业务二者的高比特率和低延迟。lte中通过无线电基站来控制所有数据传输。

rrc协议负责建立、维护和释放ue与通用陆地无线电接入网络(utran)之间的无线电资源控制(rrc)连接以及建立、重配置和释放无线电承载(rb)以及信令无线电承载(srb)。

utran是对构成通用移动电信系统(umts)无线电接入网络的基站和无线电网络控制器(rnc)的统称。

可以使用诸如rb设置、rb释放和rb重配置的不同的rrc过程来将ue中的无线电接入承载(rab)参数、rb/srb参数、传输信道参数和物理信道参数从“源配置”重配置为“目标配置”。重配置通常通过数据活动(例如数据的传输和/或现有无线电承载的闲置)或通过设置和/或释放新的无线电承载来触发。

当多次重复相同的动作时,例如在传输少量数据时,ue将通常在一组有限的配置之间转换(例如切换)。通常,utran需要发信号通知针对每个转换的新的目标配置。

根据现有技术,现在已知以下用于向ue发信号通知新的目标配置的方法:

完成配置:在rrc消息中包括指定目标配置的上述完整的参数组,或表示增量(例如,源配置和目标配置之间的差)的参数的子集。该选项可以用于大多数rrc过程,并且是今天常用的方法。

预定义配置:代替发信号通知完整配置,rrc消息包含ue已经经由系统信息块(叭b)(例如sib16)获取的一个预定义配置的标识符。

默认配置:代替发信号通知完整配置,rrc消息包含对3gpp在25.331中规定的默认配置之一的标识符。默认配置仅适用于电路交换(cs)无线电承载和独立信令无线电承载。分组交换(ps)承载没有默认配置。

与上述预定义和默认配置有关的方法只能应用于以下rrc消息:

·rrc连接建立消息

·切换到utran命令消息

·rb重配置消息(仅在通过gsmedge无线电接入网(geran)iu模式发送消息的情况下)

上述发信号通知完整目标配置的第一方法的缺点是,例如它将产生可能影响等待时间和保持性的大rrc消息,例如通过增加等待时间并降低保持性,特别是在不良的无线电状况下或者在小区边界处。增量配置的信令将在一定程度上减少消息大小,但另一方面由于ue中的配置不一致会导致掉话。使用预定义配置和默认配置的上述第二和第三方法的缺点在于:可以应用这些配置的用例数量非常有限,例如,仅在rrc连接建立和即将到来的无线电接入技术(irat)切换时。可用配置的数量也受到限制。默认配置仅针对cs承载和独立srb指定,而不能用于ps承载。即使utran可以在sib16中指定其自己的预定义配置,也必须限制配置数量,以便减少在广播信道上发送的信息的大小。大的sib16可能影响整个stb获得时间,并增加其他用例(例如呼叫建立和小区重选)的等待时间。总体而言,预定义和默认配置显得很不灵活,因此没有被太多使用。在ue中对这些方法的支持也是有限的。

在3gpp版本13中,介绍了在rrc信令中存储和重新使用参数的方法。在该方法中,首次应用特定配置时,utran向ue发送rrc消息,例如,utran发送具有指定新目标配置的参数组的无线电承载重配置消息。除了配置参数之外,消息中还包括标识,例如数字。在接收到消息时,ue应存储定义的参数组的值,并将配置与消息中包括的标识相关联。图1示出了所存储的配置的概念,这些配置有时被称为可获取配置。该图示出了无线设备(例如上述ue)可以如何存储多个配置。当ue从一个配置重新配置到另一个配置时,只需要发信号通知目标标识,因为ue已经存储了针对该配置的所有参数。

下一次utran想要使用相同的配置时,只需要将该标识包括在消息中。utran和ue都存储了指定目标配置的参数值,因此不必再次发送该信息。该方法减少了ue所需的信令量。然而,该方法的缺点在于,通过使用用于可获取配置的概念,存在无线设备(例如ue)必须存储的配置数量大于实际可能数量的风险。定义新配置还可能增加不必要的开销,因为在rrc消息中必须提供与当前使用的源配置相比的增量配置。



技术实现要素:

本文的实施例的目的是克服现有技术中的至少一些上述缺点并改善无线通信网络的性能。

根据本文的实施例的一个方面,该目的通过由无线设备执行的用于修改配置的方法来实现。无线设备在无线通信网络中操作。

该无线设备接收重配置消息,该重配置消息包括与配置的一个或多个参数有关的差,该配置与第一标识相关联并且存储在无线设备中。

无线设备基于所述差来修改所存储的配置的一个或多个参数,该修改产生结果配置。

此外,无线设备以第二标识存储所述结果配置。

根据本文的实施例的另一方面,该目的通过用于修改配置的无线设备来实现。无线设备可在无线通信网络中操作。

无线设备被配置为接收重配置消息,该重配置消息包括与配置的一个或多个参数有关的差,该配置与第一标识相关联并且存储在无线中设备。

此外,无线设备被配置为基于所述差来修改所存储的配置的一个或多个参数,该修改产生结果配置。

此外,无线设备被配置为以第二标识存储所述结果配置。

根据本文的实施例的另一方面,该目的通过由网络节点执行的用于辅助无线设备来修改配置的方法来实现。无线设备和网络节点在无线通信网络中运行。

网络节点决定对配置的一个或多个参数的修改,该修改将由无线设备执行,其中该配置与第一标识相关联并存储在该无线设备中。

网络节点向无线设备发送重配置消息,该重配置消息包括与所存储的配置的一个或多个参数的修改有关的差。

根据本文的实施例的另一方面,该目的由用于辅助无线设备修改配置的网络节点实现。无线设备和网络节点可在无线通信网络中操作。

网络节点被配置为决定对配置的一个或多个参数的修改,该修改将由无线设备执行,并且其中该配置与第一标识相关联并存储在无线设备中。

此外,网络节点被配置为向无线设备发送重配置消息,该重配置消息包括与所存储的配置的一个或多个参数的修改有关的差。

根据本文实施例的另一方面,该目的通过一种计算机程序来实现,该计算机程序包括指令,当所述指令在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行由无线设备执行的方法。

根据本文的实施例的另一方面,该目的通过一种计算机程序来实现,该计算机程序包括指令,当所述指令在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行由网络节点执行的方法。

根据本文的实施例的另一方面,该目的通过包括计算机程序的载体来实现,其中载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质之一。

在这里的实施例中,无线设备被配置为接收包括与配置的一个或多个参数有关的差的重配置消息,以基于所述差来修改所存储的配置的一个或多个参数,并存储结果配置。从而可以减少无线设备中的预存储配置的数量和无线通信系统中的配置的信令。这导致无线通信系统中性能的改进,因为减少或去除了由配置的信令引起的可能的信令开销。

本文实施例的优点在于,修改配置的可能性限制了无线设备必须存储的配置数量,这将节省ue的存储空间。此处的一些实施例还提供了一种当需要定义要存储在无线设备中的新配置时减少信令开销的机制。

另一个优点是减少了宝贵的无线电资源的使用。

附图说明

参照附图来更详细地描述本文的实施例的示例,在附图中:

图1示意性地示出了根据现有技术的所存储的配置的概念;

图2示意性地示出了通信网络的实施例;

图3示意性地示出了用于修改配置的方法的实施例;

图4a-4e示意性地示出根据实施例的rrc接口中的修改选项;

图5示意性地示出了用于修改配置的方法的实施例;

图6是示意性地示出无线设备中的方法的实施例的流程图;

图7是示意性地示出网络节点中的方法的实施例的流程图;

图8是示意性地示出无线设备的实施例的框图;以及

图9是示意性地示出网络节点的实施例的框图。

具体实施方式

作为本文开发实施例的一部分,将首先识别和讨论现有技术无线通信网络的一些问题。

无线设备(例如,ue)切换的配置数量取决于ue的能力以及如何配置通信网络(nw)。通常,无线设备在一组状态配置之间切换:小区专用信道(cell_dch)、前向接入信道(cell_fach)和utran注册区域(ura)寻呼信道(ura_pch)和/或小区寻呼信道(cell_pch)。然而,不同的小区可能有不同的连接能力可用,例如,多载波和/或单载波、增强型上行链路(eul)2ms传输时间间隔(tti)和/或eul10mstti、高速随机接入信道(hs-rach)和/或高速前向接入信道(hs-fach)、传统rach和/或传统fach等。使用上述可获取配置的概念,存在无线设备必须存储的配置数量大于实际可能数量的风险。定义新配置还可能增加不必要的开销,因为在rrc消息中必须提供与当前使用的源配置相比的增量配置。

为了克服现有技术的一个或多个缺点,本文中的一些实施例涉及用于修改与某个标识相关联的已存储配置的解决方案/过程,以便定义可存储的一个或多个新配置。

因此,本文的实施例提供了修改存储在无线设备中的配置的可能性。此外,通过本文的实施例,提出了进行修改的不同方法。

本文中的一些实施例涉及由无线设备执行的过程。无线设备接收重配置消息,例如,来自utran(例如来自rnn或网络节点)的rrc重配置消息。此外,该无线设备修改一个或多个存储的配置或其部分。无线设备还可以存储修改的配置或新配置。此外,该无线设备可以向utran发送rrc重配置响应消息,例如,rrc重配置完成消息或rrc重配置失败消息。

此外,本文的一些实施例涉及在utran中执行的过程,例如由网络节点和/或rnn执行的过程。utran可以向无线设备发送配置参数组。此外,utran决定需要改变一个或多个配置,或者需要定义一个或多个新配置,并且向无线设备发送重配置消息,例如rrc重配置消息。此外,utran可以从无线设备接收rrc重配置响应消息,例如rrc重新配置完成消息或rrc重配置失败消息。

此外,本文的一些实施例涉及包括被配置为执行本文描述的一个或多个动作的装置的无线设备和网络节点。

这里的实施例包括被配置为实现本文所述的特征并执行本文所述的动作的一个或多个其他模块。

图2中示意性地示出了无线通信网络200。无线通信网络200可以是通用移动电信系统(umts)网络,例如utran、lte网络、wcdma网络、gsm网络、任何3gpp蜂窝网络、wimax,或任何其他无线通信网络或系统。

无线通信网络200包括核心网202。核心网202可以是umts核心网、lte核心网、wcdma核心网、gsm核心网、任何3gpp蜂窝核心网、wimax核心网或任何其他无线通信网络或系统的核心网。

网络节点204可以包括在核心网202中或或布置成与核心网202通信。网络节点204可以是在umts网络中操作的无线电网络控制器(rnc)。在一些实施例中,网络节点204是基站控制器(bsc)、移动交换中心(msc)、媒体网关(mgw)、服务gprs支持节点(sgsn)或移动性管理实体(mme)。此外,在一些实施例中,网络节点204是基站。

无线电网络节点(rnn)206被布置和配置为在无线通信网络100中操作。当无线设备位于由rnn206服务的地理区域206a内时,rnn206被配置为用于与这些无线设备(诸如无线设备208)的无线通信。

rnn206可以是诸如无线电基站的传输点,例如enb、enodeb或家庭nodeb、家庭enodeb或无线通信网络(诸如无线通信网络200)中能够服务于用户设备或机器类型通信设备的任何其他网络节点。rnn还可被配置为与网络节点204通信。

无线设备208(本文也称为通信设备、用户设备或ue)在无线通信网络200中操作。无线设备208可以例如是具有无线能力的用户设备、移动终端或无线终端、移动电话、例如膝上型计算机的计算机、个人数字助理(pda)或者有时称为平板电脑的平板计算机,或者能够通过无线通信网络200中的无线电链路进行通信的任何其它无线电网络单元。请注意,本文档中使用的术语“用户设备”还包括其他无线设备,如机器到机器(m2m)设备,即使他们没有任何用户。

在该部分中,将通过多个示例性实施例更详细地说明本文的实施例。还应注意的是:这些实施例并不互相排斥。可以认为来自一个实施例的组件存在于另一个实施例中,并且在其它示例性实施例中可以如何使用这些组件对于本领域技术人员而言是显然的。

本文的实施例是对umts技术的情况进行示例。然而,这样的实施例可以应用于例如需要解决大的信令开销或减少ue存储器容量的问题的任何其他技术中。

图3示意性地示出了用于修改所存储的配置的方法的实施例。术语“配置”在本文中用于指参数组及其值。此外,该配置指定一个或多个rab参数、一个或多个rb参数、一个或多个传输信道参数和/或一个或多个物理信道参数。此外,该配置指定要由无线设备208应用的映射。该配置在一个或多个rrc消息中发信号通知。下面的一个或多个动作可以以另外合适的顺序进行组合和/或执行。此外,一个或多个动作可以是可选的。

在动作301中,网络节点204(例如rnc)可以使用配置组来配置无线设备208。该组可以包括一个或多个配置。该一个或多个配置可以是不同的配置,例如该一个或多个配置可以彼此不同。网络节点204可以通过发送配置信号(例如配置消息或重配置消息,其包括所述配置组)来配置无线设备208。这分别涉及动作601和701(参见图6和图7),将在下面描述。

在动作302中,网络节点204(例如rnc)决定需要改变配置中的一个或多个,或者需要定义一个或多个新配置。例如,网络节点204可以基于无线设备208中的一个或多个活动作出决定。例如,可以是无线设备208已经移动或者由于无线设备208中的活动增加或减少而导致吞吐量增加或减少。这涉及到动作702(参见图7),将在下面描述。

在动作303中,网络节点204(例如rnc)向无线设备208发送一个或多个配置标识以及一个或多个参数值,例如一个或多个新的参数值。此外,网络节点204可以发送用于移除和/或改变一个或多个配置参数值的指示。该指示可以是诸如配置标识(id)的隐式指示或诸如指示存在变化的特定标志的显式指示。这分别涉及动作602和703(参见图6和图7),下面将更详细地描述。

在动作304中,无线设备208存储一个或多个修改的配置或者以相同标识或一个或多个新标识存储一个或多个新配置。这涉及到动作604(参见图6),下面将更详细地描述。

这里描述的一些实施例的基本原理是已经存储的配置被用作输入,并且例如在rrc消息中发信号通知针对输入配置的增量(例如差),其生成结果配置。所述增量是、包括和/或关于所述配置的一个或多个参数,所述一个或多个参数具有新值。增量有时在本文称为增量值。此外,在本公开中,术语“增量”、“增量值”和“差”可互换使用。所存储的配置的修改可以以不同的方式进行,如图4a-4e所示。

如前所述,所述配置可以包括一个或多个参数及其值。该配置还可以包括标识或与标识相关联,例如数字或标识符的类型,该标识对该配置进行标识。所述标识可以用于识别配置并且也可以用于获取存储的配置。

输入配置可以是无线设备208已经以特定标识存储的配置,但是它也可以是无线设备208当前正在使用的配置。

结果配置可以是与输入配置具有相同标识的新配置。然后,输入配置根据增量改变,但保持相同的标识,参见图4a。如图4a中示意性所示,rrc重配置消息包括增量值,增量值可以是或关于全部(例如整个)的存储的配置或其一部分。rrc重配置消息还可以包括一个或多个输入标识(输入id)和/或一个或多个结果标识(结果id)。然而,在图4a中仅示出了一个输入标识和一个结果标识。在图4a所示的实施例中,输入id等于结果id。例如,当标识为1的配置改变为标识为1的另一配置时,可能是这种情况。

结果配置也可以是与输入配置的标识不同的标识相关联的配置。然后,输入配置可以保持为具有与之前相同的标识和参数值的配置,但是可以根据输入配置加上增量来创建具有新标识的新配置,参见图4b。如图4b中示意性示出,rrc重配置消息包括可以是或关于全部(例如整个)存储的配置或其一部分的增量值。rrc重配置消息也可以包括输入id和/或结果id。在图4b所示的实施例中,输入id与结果id不同。例如,当将标识为1的配置改变为标识为4的另一配置时,可能是这种情况。

为了进一步改进,也可以在一个rrc消息中修改多于一个配置。这意味着在一个rrc消息中发送多个输入配置和多个结果配置。然后,增量将应用于所有输入配置,并生成具有与用于输入配置的标识相同或不同的标识的结果配置。然后还可以有一种替代方式来发信号通知哪些结果配置应该是在重新配置之后无线设备208应该使用的目标配置,参见图4c。因此,与以前在消息中仅提供一个配置的情况相比,可以有一种新的方式来发信号通知作为目标配置的配置。如图4c中示意性所示,rrc重配置消息包括可以是或关于全部(例如整个)存储的配置或其一部分的增量值。rrc重配置消息还可以包括多个输入id和/或多个结果id。在图4c所示的实施例中,rrc重配置消息还包括标识在重配置之后无线设备208应该使用的配置的目标标识(目标id)。例如,当标识为1、2和3的配置被改成标识为3、4和5的其他配置时,可能是这种情况。当重配置过程完成时,无线设备应该使用的配置可以是例如配置4。

发信号通知的增量可以是全部变化,其中定义所述配置的所有存储的参数都被改变;或者可以是部分变化,其中参数中的一个或多个被改变。

当修改所存储的配置时,如果未以增量发信号通知参数值,则ue208应该保持该参数值的旧设置,即已经针对输入配置存储的参数值。

还可能需要通过从存储在无线设备208中的配置中移除一个或多个(例如某些参数值)来去激活配置的一部分。这可以通过向无线设备208显式地发信号通知从存储的配置中移除和/或去激活该参数值的指示来完成,参见图4d和图4e。在可能的情况下,该指示也可以用于显式指示某个参数已经改变了值。例如,当配置1、2和3改变为配置4和5并移除一个配置时,可能会出现这种情况。重配置过程时无线设备应使用的配置可以例如是配置5。

如图4d中示意性地所示,rrc重配置消息包括可以是或关于全部(例如整个)存储的配置或其一部分的增量值。rrc重配置消息也可以包括输入id和/或结果id。输入id可以等于或不同于结果id。在图4d所示的实施例中,rrc重配置消息还可以包括从一个或多个存储的配置中移除和/或改变一个或多个参数值的指示。然而,在图4d中,rrc重配置消息包括从一个存储的配置中移除和/或改变一个或多个参数值的指示。

如图4e中示意性所示,rrc重配置消息包括可以是或关于全部(例如整个)存储的配置或其一部分的增量值。rrc重配置消息还可以包括多个输入id和/或多个结果id。输入id可以等于或不同于结果id。在图4d所示的实施例中,rrc重配置消息还可以包括从一个或多个存储的配置中移除和/或改变一个或多个参数值的指示。在图4e所示的实施例中,rrc重配置消息还包括标识在重配置之后无线设备208应使用的配置的目标标识(目标id)。

一种选择也可以是修改存储的配置,而不是改变无线设备208的目标配置。然后,需要向无线设备208指示不应该由于重配置消息而重新配置,而是仅修改所存储的配置。也就是说,无线设备208应该修改一个或多个配置,但是不应该改变它正在使用的配置。

本文描述的一些实施例的实现可以是引入一个或多个新的rrc消息,例如一个或多个新的rrc重配置消息,或者修改一个或多个现有rrc消息,例如一个或多个现有的rrc重配置消息(诸如无线电承载重配置消息)。图5示意性地示出了信令方案,其中通信网络200(例如utran)例如通过诸如基站的rnn206或诸如rnc的网络节点204向无线设备208发送rrc消息。rrc消息包括一个或多个ue配置的一个或多个修改选项,该ue配置可以存储在无线设备208中。在接收到rrc消息时,无线设备208改变ue配置中的一个或多个,例如一个或多个存储的配置。当改变完成时,无线设备208可以例如通过向通信网络200(例如向rnn206或网络节点204)发送rrc消息确认来将所述完成通知通信网络200(例如rnn206或网络节点204)。

当rrc重配置与所存储的配置的修改结合,并且由于某些原因无线设备208无法进行所述修改或重配置,可能需要引入新的错误处理。在这种情况下,无线设备208可能需要具有指示修改或重配置已失败的选项,并且需要指定针对不同场景的适当动作。不同场景的示例可以是不同的故障情况。这样的指示可以包括在从无线设备208发送到通信网络200(例如rnn206或网络节点204)的rrc重配置响应消息中。

图6示意性地示出了无线设备208中用于修改配置的方法。换句话说,图6示意性地示出了由无线设备208执行的用于修改配置的方法。无线设备208在无线通信网络200中操作。下面的一个或多个动作可以以另外合适的顺序进行组合和/或执行。此外,一个或多个动作可以是可选的。例如,用虚线标记的图6中的动作可以是可选的。

动作601

为了例如配置无线设备208,无线设备208可以从通信网络200(例如从rnn206或网络节点204)接收配置参数组。如前所述,该组可以包括一个或多个配置。

该配置参数组可以与由无线设备208存储的一个或多个配置有关,并且每个配置可以与标识相关联。

此动作涉及先前描述的动作301。

动作602

无线设备208接收包括与配置的一个或多个参数有关的差的重配置消息,该配置与第一标识相关联并存储在无线设备208中。这可以用来改变无线设备208的配置。

所述差可以是结果参数值和输入参数值之间的差。

在一些实施例中,所述差与一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数有关。

重配置消息(例如rrc重配置消息)可以从通信网络200(例如从rnn206或网络节点204)接收。因此,无线设备208可以从在无线通信网络200中操作的网络节点204接收重配置消息。

在一些实施例中,重配置消息包括与完成修改之后由无线设备208使用的配置相关联的目标标识。

此动作涉及先前描述的动作303。

动作603

无线设备208基于所述差来修改所存储的配置的一个或多个参数,该修改产生结果配置。因此,无线设备208修改一个或多个存储的配置或其部分。

存储的配置可以是无线设备208使用的配置。

在一些实施例中,无线设备208通过去激活所存储的配置的一个或多个参数,基于差来修改所存储的配置的一个或多个参数。

无线设备208可以仅修改与所述差有关的参数。

在一些实施例中,其中所述差与一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数,所述无线设备208基于所述差来修改所述一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数。

动作604

无线设备208以第二标识存储结果配置。因此,无线设备208可以进一步存储所修改的配置或新配置。第二标识可以是或对应第一标识或新的标识。因此,可以以相同或新的标识存储配置。

此动作涉及先前描述的动作304。

动作605

无线设备208可以向通信网络200(例如向rnn206或网络节点204)发送rrc重配置响应消息(例如rrc重配置完成消息或rrc重配置失败消息)。

动作606

在一些实施例中,其中重配置消息包括与完成修改之后由无线设备208使用的配置相关联的目标标识,无线设备208使用(例如应用或调用)在修改完成后与目标标识相关联的配置。

在一些实施例中,目标标识与已经由无线设备208使用的配置相关联,但是目标标识也可以与不同于使用中的配置的新配置相关联,并且在这样的实施例中,必须用新的配置来重新配置无线设备208。

图7示意性地示出了无线通信网络200中(例如在网络节点204或rnn206中)用于辅助无线设备208修改配置的方法。换句话说,图7示意性地示出了由网络节点204或rnn206执行的用于辅助无线设备208修改配置的方法。在下面的描述中,将参考由网络节点204执行的方法,但是应当理解,该方法可以由rnn206执行。

因此,现在将参考图7描述的由网络节点204执行的用于辅助无线设备208修改配置的方法。无线设备208和网络节点204在无线通信网络200中操作。

下面的一个或多个动作可以以另外合适的顺序进行组合和/或执行。此外,一个或多个动作可以是可选的。例如,用虚线标记的图7中的动作可以是可选的。

动作701

网络节点204可以向无线设备208发送配置参数组。该配置参数组可以与要由无线设备208修改的一个或多个配置有关,并且每个配置可以与相应的标识相关联。

如前所述,该组可以包括一个或多个配置。

此动作涉及先前描述的动作301。

动作702

网络节点204决定对配置的一个或多个参数的修改。该修改将由无线设备208执行,并且该配置与第一标识相关联并存储在无线设备208中。因此,网络节点204决定需要改变一个或多个配置或者需要定义一个或多个新配置。

所存储的配置可以是无线设备208在使用的配置。网络节点204可以通过决定去激活一个或多个参数修改所存储的配置的一个或多个参数,来决定对一个或多个参数的修改。

在一些实施例中,网络节点204通过决定要修改存储在无线设备208中的一个或多个其他配置的一个或多个参数来决定对该一个或多个参数的修改。

此动作涉及先前描述的动作302。

动作703

网络节点204向无线设备208发送重配置消息,该重配置消息包括与所存储配置的一个或多个参数的修改有关的差。

在一些实施例中,网络节点204向无线设备208发送重配置消息(例如rrc重配置消息)。

所述差可以是结果参数值和输入参数值之间的差。

在一些实施例中,所述差与一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数有关。

所述重配置消息还可以包括与完成修改之后由无线设备208使用的配置相关联的目标标识。

此动作涉及先前描述的动作303。

动作704

网络节点204从无线设备208接收rrc重配置响应消息(例如rrc重配置完成消息或rrc重配置失败消息)。

如图8和图9中示意性所示,本文的实施例可以通过一个或多个处理器(例如无线设备208中的处理器805和通信网络200中(例如在网络节点204和/或rnn206中)的处理器905)连同用于执行本文实施例的功能和动作的计算机程序代码一起来实现。所述程序代码可以在蜂窝网络和/或非蜂窝网络和/或通信设备(例如ue和/或sta)中的一个或多个网络节点中实现。上述程序代码也可以作为例如以承载计算机程序代码的数据载体形式的计算机程序产品来提供,用于当所述计算机程序代码被加载到网络节点或通信设备中时执行本文的实施例。这样的一种载体可以是cdrom盘的形式。然而还可以是诸如存储棒之类的其它数据载体。该计算机程序代码还可以作为纯粹的程序代码提供到服务器上,并被下载到网络节点或通信设备上。

通信网络200(例如无线电网络节点206或网络节点204)以及无线设备208还可以包括具有一个或多个存储器单元的相应存储器804、904。存储器被布置为用于存储所获得的信息,存储数据、配置、调度和应用等,以当在ran或通信设备中执行时执行本文的方法。

通信网络200(例如无线电网络节点206或网络节点204)以及无线设备208还可以包括装置800,801,802,803;900,901,902,903,其被配置为发送消息,接收消息,用一组配置来配置通信设备,决定需要改变一个或多个配置或需要一个或多个新配置,修改配置等。这种装置可以通过输入/输出接口800,900、接收模块801,901、发送模块802,902、配置模块、修改模块803、决定模块903等来实现,所述模块适于发送、接收、配置、修改、决定等等,如本文所描述。

因此,为了执行用于修改配置的方法,可以根据图8所示的布置来配置无线设备208。无线设备208被配置为在无线通信网络200中操作。

无线设备208包括输入和/或输出接口800,其被配置为在通信网络200内例如与网络节点204和/或rnn206进行通信。输入和/或输出接口800可以包括无线接收机(未示出)和无线发射机(未示出)。

无线设备208被配置为通过被配置为接收重配置消息的接收模块801来接收。

接收模块801可以由无线设备208的处理器805来实现或被布置为与无线设备208的处理器805通信。下面将更详细地描述处理器805。

重配置消息包括与配置的一个或多个参数有关的差,该配置与第一标识相关联并存储在无线设备208中。

所述差可以是结果参数值和输入参数值之间的差。

在一些实施例中,所述差涉及一个或多个另外存储的配置的一个或多个参数。

存储的配置可以是无线设备208使用的配置。

在一些实施例中,无线设备208被配置为从在无线通信网络200中操作的网络节点204接收重配置消息。

无线设备208可以被配置为从网络节点204接收配置参数组。在一些实施例中,该配置参数组与由无线设备208存储的一个或多个配置有关,并且其中每个配置与标识相关联。

在一些实施例中,重配置消息还包括与完成修改之后由无线设备208使用的配置相关联的目标标识。在这样的实施例中,无线设备208被配置为在完成修改之后使用与目标标识相关联的配置。

在一些实施例中,无线设备208被配置为通过被配置为发送的发送模块802向网络节点204发送响应消息。

发送模块802可以由无线设备208的处理器805来实现或被布置为与无线设备208的处理器805通信。

在一些实施例中,无线设备208被配置为发送rrc重配置响应消息,例如rrc重配置完成消息或rrc重配置失败消息。

无线设备208被配置为通过被配置为修改的修改模块803来修改配置的参数。

修改模块803可以由无线设备208的处理器805来实现或被布置为与无线设备208的处理器805通信。

无线设备208被配置为基于差来修改所存储的配置的一个或多个参数,该修改产生结果配置。

在一些实施例中,无线设备208被配置为通过去激活所存储的配置的一个或多个参数来基于差修改所存储的配置。

无线设备208可以被配置为仅修改与所述差相关的参数。

在一些实施例中,其中所述差与一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数有关,所述无线设备208被配置为基于所述差来修改所述一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数。

此外,无线设备208被配置为在例如存储器804中以第二标识存储结果配置。第二标识可以是第一标识或新的标识。

此外,为了执行辅助无线设备208修改配置的方法,可以根据图9所示的布置来配置网络节点204。无线设备208和网络节点204被配置为在无线通信网络200中操作。

网络节点204包括被配置为在无线设备204和/或rnn206内进行通信的输入和/或输出接口900。输入和/或输出接口900可以包括无线接收机(未示出)和无线发射机(未示出)。

网络节点204被配置为通过被配置为接收的接收模块901来接收重配置消息。

接收模块901可以由网络节点204的处理器905来实现或者被布置成与网络节点204的处理器905通信。下面将更详细地描述处理器905。

网络节点204被配置为通过被配置为发送的发送模块902来发送重配置消息。

发送模块902可以由网络节点204的处理器905来实现或者被布置成与网络节点204的处理器905进行通信。

网络节点204被配置为向无线设备208发送重配置消息,重配置消息包括与所存储的配置的一个或多个参数的修改有关的差。

所述差可以是结果参数值和输入参数值之间的差。

在一些实施例中,所述差还与一个或多个其他存储的配置的一个或多个参数有关。

网络节点204可以被配置为向无线设备208发送配置参数组。当网络节点204配置无线设备208时可能是这种情况。

该配置参数组可以与要由无线设备208修改的一个或多个配置有关,并且每个配置可以与相应的标识相关联。

在一些实施例中,重配置消息包括与完成修改之后由无线设备208使用的配置相关联的目标标识。

网络节点204被配置为通过被配置为决定的决定模块903来决定修改。

决定模块903可以由网络节点204的处理器905来实现或被布置成与网络节点204的处理器905通信。

网络节点204被配置为决定配置的一个或多个参数的修改,该修改将被无线设备208执行,其中该配置与第一标识相关联并存储在无线设备208中。

所存储的配置可以是无线设备208使用的配置。

在一些实施例中,网络节点204被配置为决定要通过去激活一个或多个参数来修改所存储的配置的一个或多个参数。

网络节点可以被配置为决定需要修改存储在无线设备208中的一个或多个其他配置的一个或多个参数。当要修改多于一个配置时,可能会出现这种情况。

本领域技术人员还将理解,本文的实施例包括用于实现特征和功能以及执行本文所述的动作的一个或多个模块。模块可以指模拟和数字电路的组合,和/或配置有软件和/或固件(例如存储在存储器中)的一个或多个处理器,当所述软件和/或固件被一个或多个处理器(例如ran中的处理器)执行时,网络节点和通信设备如上所述地执行。这些处理器中的一个或多个以及其它数字硬件可以包括在单个专用集成电路(asic)中,或者若干个处理器和各种数字硬件可以分布在若干个分离的组件上,不论单独封装还是组装为片上系统(soc)。

当使用词语“包括”或其变体时,应当被理解为非限制性的,即意味着“至少包括”。此外,如果没有明确指出“a”或“an”一词是指“单一”实体,则应理解为指“至少一个”或“一个或多个”。

本文的实施例不限于上述优选实施例。可使用各种备选、修改和等同物。

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