RRC状态转换方法、终端、CU、DU和计算机可读存储介质与流程

文档序号:18453802发布日期:2019-08-17 01:26阅读:360来源:国知局
RRC状态转换方法、终端、CU、DU和计算机可读存储介质与流程

本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种无线资源控制(radioresourcecontrol,rrc)状态转换方法、终端、集中控制单元(centralizedunit,cu)、分布式控制单元(distributedunit,du)和计算机可读存储介质。



背景技术:

5gnr(newradio)是正在进行的第三代合作伙伴(3rdgenerationpartnershipproject,3gpp)的研究项目,它确定了基于正交频分复用(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing,ofdm)的新无线空口标准,并将成为下一代移动网络的基础。3gpp定义的5g应用场景主要包括:增强移动宽带(enhancedmobilebroadband,embb)、低时延高可靠连接(ultra-reliableandlowlatencycommunications,urllc)和大规模物联网(massivemachinetypecommunications,mmtc)。三种应用场景对时延、覆盖和可靠性等要求各不相同:embb强调的是高峰值传输速率,对时延的要求不高,对可靠性的要求中等;urllc强调的是低时延与高可靠性传输;mmtc强调的是大量终端,连接密度大,要求更大的传输覆盖,对时延几乎没有要求。

为了尽可能降低数据传输时延,降低用户状态迁移所带来的信令开销,同时降低终端功耗,5g系统引入了一种新的rrc状态,即rrc非激活态(rrcinactive)。rrc非激活态对于5g核心网(ng-core)是不可见的,核心网认为终端仍旧在连接态,而5g基站(gnb)可以释放ue的rrc连接,这样终端无需再时刻监听下行控制信道。在该状态下,gnb和ng-core之间会维持用户面和控制面的连接,ue侧会保存必要的上下文信息,便于有数据收发时,可以最快程度的恢复空口连接。

同时,从传输容量、传输时延、方便部署等几方面综合考虑,5g系统引入了集中控制单元-分布式控制单元分离的技术,将gnb重构为cu和du两个逻辑网元,根据场景和需求可以合一部署、也可以分开部署,其中,cu侧放置rrc实体、分组数据汇聚协议(packetdataconvergenceprotocol,pdcp)实体、业务数据适配协议(servicedataadaptationprotocol,sdap)实体;du侧放置无线链路控制(radiolinkcontrol,rlc)实体、媒体接入控制(mediumaccesscontrol,mac)实体、物理层实体,cu和du侧分别进行终端上下文的维护和处理。

目前,在nr的标准讨论中,如何在cu-du分离情况下实现rrc非激活态和连接态之间的转换,尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

本发明提供了一种rrc状态转换方法、终端、集中控制单元、分布式控制单元和计算机可读存储介质,能够在cu-du分离情况下实现rrc非激活态和连接态之间的转换。

本发明实施例提供了一种无线资源控制rrc状态转换方法,包括:

当终端由当前状态向rrc连接态转换时,终端使用已有的信令无线承载srb配置向分布式控制单元du请求恢复rrc连接;

当终端接收到来自所述du的针对所述恢复rrc连接的请求的响应时,如果所述响应中包括新分配的srb配置,则终端使用所述新分配的srb配置替换所述已有的srb配置,以恢复rrc连接。

进一步地,所述方法还包括:

当所述终端由当前状态向rrc非激活态转换时,所述终端进行以下任意之一操作:

释放分组数据汇聚协议pdcp配置、无线链路控制rlc配置和逻辑信道配置;

保存pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置;

保存pdcp配置,释放rlc配置和逻辑信道配置。

进一步地,当所述终端释放pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:默认的pdcp配置、默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置;

当所述终端保存pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:所述保存的pdcp配置、所述保存的rlc配置和所述保存的逻辑信道配置;

当所述终端保存pdcp配置,释放rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:所述保存的pdcp配置、默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置。

进一步地,所述新分配的srb配置包括以下任意一项或其任意组合:

由集中控制单元cu新分配的pdcp配置、由所述du新分配的rlc配置或由所述du新分配的逻辑信道配置。

本发明实施例还提供了一种终端,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行所述存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种rrc状态转换方法,包括:

当du接收到终端的恢复rrc连接请求时,du为终端分配新的srb配置,并将所述请求转发至cu;

所述du接收所述cu返回的第一响应,所述第一响应中包括新分配的和/或cu预先保存的srb配置;

所述du使用默认的srb配置和/或所述cu预先保存的srb配置,返回第二响应至终端;

所述du使用所述第一响应中的srb配置,恢复终端的rrc连接。

进一步地,所述第一响应中的srb配置包括以下至少之一:

由所述cu新分配的部分srb配置、由所述du新分配的部分srb配置、由所述cu预先保存的部分srb配置、由所述cu预先保存的全部srb配置。

进一步地,所述第二响应包括以下任意一项或其任意组合:

由所述cu新分配的pdcp配置、由所述du新分配的rlc配置或由所述du新分配的逻辑信道配置。

本发明实施例还提供了一种分布式控制单元,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行所述存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种rrc状态转换方法,包括:

cu接收来自du的恢复终端的rrc连接请求通知;

所述cu为所述终端分配新的pdcp配置,并将新分配的pdcp配置发送至所述du。

进一步地,所述方法还包括:

当所述cu将所述终端转为rrc非激活态时,释放所述终端的pdcp配置。

本发明实施例还提供了一种rrc状态转换方法,包括:

cu接收来自du的恢复终端的rrc连接请求通知;

所述cu将预先保存的所述终端的srb配置发送至所述du。

进一步地,所述方法还包括:

当所述cu将所述终端转为rrc非激活态时,保存所述终端的srb配置。

进一步地,所述保存的srb配置包括以下任意一项或其任意组合:

pdcp配置、rlc配置或逻辑信道配置。

本发明实施例还提供了一种集中控制单元,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行所述存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明提供的rrc状态转换方法、终端、集中控制单元、分布式控制单元和计算机可读存储介质,通过使用已有的srb配置向du请求恢复rrc连接,当du返回的响应中包括新分配的srb配置时,使用新分配的srb配置替换已有的srb配置,恢复rrc连接,可以实现在cu-du分离的情况下终端的rrc非激活态和连接态之间的转换。

附图说明

图1为本发明第一实施例的一种rrc状态转换方法的流程示意图;

图2为本发明第二实施例的一种rrc状态转换方法的流程示意图;

图3为本发明第三实施例的一种rrc状态转换方法的流程示意图;

图4为本发明第四实施例的一种rrc状态转换方法的流程示意图;

图5为本发明第一实例的rrc状态转换过程示意图;

图6为本发明第二实例的rrc状态转换过程示意图;

图7为本发明第三实例的rrc状态转换过程示意图;

图8为本发明第四实例的rrc状态转换过程示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

如图1所示,根据本发明的一种rrc状态转换方法,包括如下步骤:

步骤101:当终端由当前状态向rrc连接态转换时,终端使用已有的信令无线承载(signalingradiobearer,srb)配置向du请求恢复rrc连接;

在本发明一实施例中,所述当前状态为rrc非激活态。

需要说明的是,在长期演进(longtermevolution,lte)中,终端根据rrc连接是否建立分为空闲态(idle)与连接态两种状态。在5g系统中,引入了一种新的rrc状态,即rrc非激活态。

在本发明一实施例中,所述srb配置为srb1配置。

需要说明的是,lte中,srb作为一种特殊的无线承载(radiobearer,rb),其仅仅用来传输rrc和非接入层(non-accessstratum,nas)消息,在3gpp协议36.331中,定义了srbs的传输信道:

——srb0用来传输rrc消息,srb0在公共(通用)控制信道(commoncontrolchannel,ccch)上传输;

——srb1用来传输rrc消息(也许会包含piggybackednas消息),在srb2承载的建立之前,比srb2具有更高的优先级,srb1在专用控制信道(dedicatedcontrolchannel,dcch)上传输;

——srb2用来传输nas消息,比srb1具有更低的优先级,并且总是在安全模式激活之后才配置srb2,srb2在逻辑信道dcch上传输。

进一步地,所述方法还包括:

当所述终端由当前状态向rrc非激活态转换时,所述终端进行以下任意之一操作:

释放pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置;

保存pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置;

保存pdcp配置,释放rlc配置和逻辑信道配置。

进一步地,当所述终端释放pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:默认的pdcp配置、默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置;

当所述终端保存pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:所述保存的pdcp配置、所述保存的rlc配置和所述保存的逻辑信道配置;

当所述终端保存pdcp配置,释放rlc配置和逻辑信道配置时,所述已有的srb配置包括:所述保存的pdcp配置、默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置。

步骤102:当终端接收到来自所述du的针对所述恢复rrc连接的请求的响应时,如果所述响应中包括新分配的srb配置,则终端使用所述新分配的srb配置替换所述已有的srb配置,以恢复rrc连接。

进一步地,所述方法还包括:

步骤103:如果所述响应中不包括新分配的srb配置,则终端使用已有的srb配置,恢复rrc连接。

需要说明的是,所述du发送的针对终端的恢复rrc连接的请求的响应,为du转发的cu针对所述终端的恢复rrc连接的请求的响应。

当终端和cu分别预先保存了终端的pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,所述响应中不包括新分配的srb配置;

当终端和cu分别预先保存了终端的部分srb配置时,或者当终端和cu没有预先保存终端的任何srb配置时,所述响应中包括新分配的部分srb配置或全部srb配置。

在本发明一实施例中,所述响应为rrc连接恢复(rrcconnectionresume)消息。

进一步地,所述新分配的srb配置包括以下任意一项或其任意组合:

由cu新分配的pdcp配置、由所述du新分配的rlc配置或由所述du新分配的逻辑信道配置。

本发明实施例还提供了一种终端,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行所述存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

如图2所示,根据本发明的一种rrc状态转换方法,包括如下步骤:

步骤201:当du接收到终端的恢复rrc连接请求时,du为终端分配新的srb配置,并将所述请求转发至cu;

在本发明一实施例中,所述du通过初始上行rrc消息(initialulrrcmessage),将所述请求转发至所述cu。

需要说明的是,由于在终端由当前状态向rrc非激活态转换时,du释放了终端的srb配置,因此当终端请求恢复rrc连接时,du需要为终端重新分配新的srb配置。

步骤202:du接收cu返回的第一响应,所述第一响应中包括新分配的和/或cu预先保存的srb配置;

在本发明一实施例中,所述第一响应为ue上下文建立请求(uecontextsetuprequest)消息和/或下行rrc传输(dlrrcmessagetransfer)消息。

例如,当所述cu保存了部分srb配置(例如pdcp配置)时,所述cu通过下行rrc传输消息将保存的srb配置发送至du,所述下行rrc传输消息中包括rrc连接恢复消息,所述rrc连接恢复消息中包括cu保存的srb配置,所述du接收到所述cu发送的下行rrc传输消息后,获取下行rrc传输消息中的rrc连接恢复消息,并将rrc连接恢复消息发送至终端;

当所述cu保存了所有srb配置(即pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置)时,所述cu通过ue上下文建立请求消息将保存的所有srb配置发送至du。

进一步地,所述第一响应中的srb配置包括以下至少之一:

由所述cu新分配的部分srb配置、由所述du新分配的部分srb配置、由所述cu预先保存的部分srb配置、由所述cu预先保存的全部srb配置。

步骤203:du使用默认的srb配置和/或所述cu预先保存的srb配置,返回第二响应至终端;

在本发明一实施例中,当cu没有预先保存终端的任何srb配置时,du使用默认的srb配置(包括默认的pdcp配置、默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置)返回第二响应至终端。

在本发明一实施例中,当cu仅预先保存终端的pdcp配置时,du使用默认的srb配置(包括默认的rlc配置和默认的逻辑信道配置)和cu预先保存的pdcp配置返回第二响应至终端。

在本发明一实施例中,当cu预先保存了终端的pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置时,du使用cu预先保存的pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置返回第二响应至终端(此时,第二响应中可以包括cu或du新分配的srb配置,也可以不包括cu或du新分配的srb配置)。

在本发明一实施例中,所述第二响应为rrc连接恢复(rrcconnectionresume)消息。

进一步地,所述第二响应包括以下任意一项或其任意组合:

所述cu新分配的分组数据汇聚协议pdcp配置、所述du新分配的无线链路控制rlc配置或所述du新分配的逻辑信道配置。

步骤204:du使用所述第一响应中的srb配置,恢复终端的rrc连接。

在本发明一实施例中,所述du使用所述du新分配的部分srb配置,恢复终端的rrc连接。

在本发明另一实施例中,所述du使用所述cu预先保存的部分或全部srb配置,恢复终端的rrc连接。

本发明实施例还提供了一种分布式控制单元du,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行所述存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

如图3所示,根据本发明的一种rrc状态转换方法,包括如下步骤:

步骤301:cu接收来自du的恢复终端的rrc连接请求通知;

进一步地,所述方法还包括:

当所述cu将终端转为rrc非激活态时,释放所述终端的pdcp配置。

步骤302:所述cu为所述终端分配新的pdcp配置,并将新分配的pdcp配置发送至du。

在本发明一实施例中,所述cu通过下行rrc传输消息将新分配的pdcp配置发送至du。

如图4所示,根据本发明的一种rrc状态转换方法,包括如下步骤:

步骤401:cu接收来自du的恢复终端的rrc连接请求通知;

进一步地,所述方法之前还包括:

当所述cu将终端转为rrc非激活态时,保存所述终端的srb配置。

进一步地,所述保存的srb配置包括以下任意一项或其任意组合:

pdcp配置、rlc配置或逻辑信道配置。

步骤402:所述cu将预先保存的所述终端的srb配置发送至所述du。

在本发明一实施例中,当所述cu保存了部分srb配置(例如pdcp配置)时,所述cu通过下行rrc传输消息将保存的所有srb配置发送至du,所述下行rrc传输消息中包括rrc连接恢复消息,所述rrc连接恢复消息中包括cu保存的srb配置,所述du接收到所述cu发送的下行rrc传输消息后,获取下行rrc传输消息中的rrc连接恢复消息,并将rrc连接恢复消息发送至终端;

在本发明一实施例中,当所述cu保存了所有srb配置(即pdcp配置、rlc配置和逻辑信道配置)时,所述cu通过ue上下文建立请求消息将保存的所有srb配置发送至du。

本发明实施例还提供了一种cu,包括处理器及存储器;

所述处理器用于执行存储器中存储的rrc状态转换程序,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如以上任一项所述的rrc状态转换方法的步骤。

以下还提供了几个实例对本发明进行进一步解释,但是值得注意的是,该实例只是为了更好的描述本发明,并不构成对本发明不当的限定。需要指出的是,以下各个实例中的用户设备(userequipment,ue)可以理解为终端。

实例1

如图5所示,本实例中,rrc状态转换过程包括如下步骤:

步骤501、当基站侧决策将ue释放到rrc非激活态时,cu侧保留srb1pdcp相关配置和资源,并向du发送下行rrc传输消息,所述下行rrc传输消息携带rrc连接释放(rrcconnectionrelease)消息;

步骤502、du将rrcconnectionrelease消息发送给ue;ue收到该消息后,进入rrc非激活态,对于srb1仅保留pdcp相关配置和资源;

步骤503、cu向du发送ue上下文释放命令(uecontextreleasecommand)消息,所述uecontextreleasecommand消息用于指示du释放ue上下文信息;

步骤504、du收到步骤503的消息后,释放srb1相关配置和资源,及其它上下文信息;并向cu发送ue上下文释放完成(uecontextreleasecomplete)消息;

步骤505、当ue需要从rrc非激活态转换到rrc连接态时,需要与基站侧进行随机接入(randomaccesschannel,rach)过程;

步骤506、ue在rach过程后,向基站侧发送rrc连接恢复请求(rrcconnectionresumerequest)消息;

步骤507、du收到ue发送的rrc连接恢复请求消息后,若接纳成功,则为该ue分配新的srb1资源(包括rlc配置、逻辑信道(logicalchannel)配置),并给cu发送初始上行rrc消息;

步骤508、cu触发du进行ue上下文的建立;

步骤509、du为ue分配其它相应的配置和资源,并通知给cu;

步骤510、cu将为ue重新分配的资源进行编码后通过下行rrc传输消息发送给du,该dlrrctransfermessage携带rrc连接恢复(rrcconnectionresume)消息;

步骤511、du收到该消息后,使用协议默认srb1rlc、logicchannel的配置和资源发送rrcconnectionresume消息至终端;其中,该rrcconnectionresume消息携带du为该ue分配的新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig);

步骤512、ue按照保留的srb1pdcp配置和默认srb1rlc、logicchannel的配置解析基站侧发送的rrcconnectionresume消息,并用消息中携带的新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig)替换协议默认的srb1配置资源,同时使用新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig)和保留的srb1pdcpconfig配置发送rrc连接恢复完成(rrcconnectionresumecomplete)消息;

步骤513、du侧使用新分配的srb1资源接收rrcconnectionresumecomplete消息后,并通过上行rrc传输消息(ulrrctransfermessage)发送给cu。

需要说明的是,以上流程中,步骤501中的dlrrcmessagetransfer消息和步骤503中的uecontextreleasecommand消息也可以合并为一条消息,在合并的这条消息中可以直接指示当前消息的作用是释放ue上下文信息,步骤504中的ue上下文释放完成消息可以根据步骤501和步骤503消息合成情况确定是否存在。即当步骤501和步骤503合并的消息为uecontextreleasecommand时,则需要步骤504的uecontextreleasecommandcomplete消息;当步骤501和步骤503合并的消息为dlrrcmessagetransfer时,则不需要步骤504的uecontextreleasecommandcomplete消息。

实例2:

如图6所示,本实例中,rrc状态转换过程包括如下步骤:

步骤601、当基站侧决策将ue释放到rrc非激活态时,cu侧释放srb1pdcp相关配置和资源,并向du发送dlrrcmessagetransfer消息携带rrcconnectionrelease消息;

步骤602、du将rrcconnectionrelease消息发送给ue;ue收到该消息后,进入rrc非激活态,释放srb1所有配置和资源;

步骤603、cu向du发送用于指示du释放ue上下文信息的uecontextreleasecommand消息;

步骤604、du收到步骤603的消息后,释放srb1相关配置和资源,及其它上下文信息;并向cu发送uecontextreleasecomplete消息;

步骤605、当ue需要从rrc非激活态转换到rrc连接态时,需要与基站侧进行rach过程;

步骤606、ue在rach过程后,向基站侧发送rrcconnectionresumerequest消息;

步骤607、du收到ue发送的rrcconnectionresumerequest消息后,若接纳成功,则为该ue分配新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig),并给cu发送initialulrrcmessage消息;

步骤608、cu触发du进行ue上下文的建立;

步骤609、du为ue分配其它相应的配置和资源,并通知给cu;

步骤610、cu为该ue分配新的srb1pdcp资源(包括pdcpconfig),并将为ue重新分配的资源进行编码后通过dlrrctransfermessage消息发送给du,该消息携带rrcconnectionresume消息;

步骤611、du收到该消息后,使用协议默认srb1rlc、logicchannel的配置和资源发送rrcconnectionresume消息至终端;其中,该rrcconnectionresume消息携带du为该ue分配的新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig);

步骤612、ue按照默认srb1pdcp、rlc、logicchannel的配置解析基站侧发送的rrcconnectionresume消息,并用消息中携带的新分配的srb1配置资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig)替换协议默认的srb1配置资源,同时使用新分配的srb1配置资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig)发送rrcconnectionresumecomplete消息;

步骤613、du侧使用新分配的srb1资源接收rrcconnectionresumecomplete消息后,并通过ulrrctransfermessage发送给cu。

需要说明的是,以上流程中,步骤601中的dlrrcmessagetransfer消息和步骤603中的uecontextreleasecommand消息也可以合并为一条消息,在合并的这条消息中可以直接指示当前消息的作用是释放ue上下文信息,步骤604中的ue上下文释放完成消息可以根据步骤601和步骤603消息合成情况确定是否存在。即当步骤601和步骤603合并的消息为uecontextreleasecommand时,则需要步骤604的uecontextreleasecommandcomplete消息;当步骤601和步骤603合并的消息为dlrrcmessagetransfer时,则不需要步骤604的uecontextreleasecommandcomplete消息。

实例3:

如图7所示,本实例中,rrc状态转换过程包括如下步骤:

步骤701、当基站侧决策将ue释放到rrc非激活态时,cu侧保留srb1pdcp相关配置和资源,并存储du分配的srb1的配置和资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig),同时向du发送dlrrcmessagetransfer消息携带rrcconnectionrelease消息;

步骤702、du将rrcconnectionrelease消息发送给ue;ue收到该消息后,进入rrc非激活态,并保留srb1所有相关配置和资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig);

步骤703、cu向du发送用于指示du释放ue上下文信息的uecontextreleasecommand消息;

步骤704、du收到步骤703的uecontextreleasecommand消息后,释放srb1相关配置和资源,及其它上下文信息;并向cu发送uecontextreleasecomplete消息;

步骤705、当ue需要从rrc非激活态转换到rrc连接态时,需要与基站侧进行rach过程;

步骤706、ue在rach过程后,向基站侧发送rrcconnectionresumerequest消息;

步骤707、du收到ue发送的rrcconnectionresumerequest消息后,若接纳成功,则为该ue分配新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig),并给cu发送initialulrrcmessage消息;

步骤708、cu触发du进行ue上下文的建立,同时携带ue挂起(suspend)时保留的srb1资源;

步骤709、du用保留的srb1资源代替新分配的srb1资源;并为ue分配其它相应的配置和资源,通过uecontextsetupresponse消息发送给cu;

步骤710、cu将为ue重新分配的资源进行编码后通过dlrrctransfermessage消息发送给du,该消息携带rrcconnectionresume消息;

步骤711、du收到该消息后,使用uesuspend时保留的srb1配置和资源发送rrcconnectionresume消息至终端;

步骤712、ue按照保留的srb1pdcp、rlc、logicchannel的配置解析基站侧发送的rrcconnectionresume消息,并发送rrcconnectionresumecomplete消息;

步骤713、du侧收到rrcconnectionresumecomplete消息后,通过ulrrctransfermessage发送给cu。

需要说明的是,以上流程中,步骤701中的dlrrcmessagetransfer消息和步骤703中的uecontextreleasecommand消息也可以合并为一条消息,在合并的这条消息中可以直接指示当前消息的作用是释放ue上下文信息,步骤704中的ue上下文释放完成消息可以根据步骤701和步骤703消息合成情况确定是否存在。即当步骤701和步骤703合并的消息为uecontextreleasecommand时,则需要步骤704的uecontextreleasecommandcomplete消息;当步骤701和步骤703合并的消息为dlrrcmessagetransfer时,则不需要步骤704的uecontextreleasecommandcomplete消息。

实例4:

如图8所示,本实例中,rrc状态转换过程包括如下步骤:

步骤801、当基站侧决策将ue释放到rrc非激活态时,cu侧保留srb1pdcp相关配置和资源,并存储du分配的srb1的配置和资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig),同时向du发送dlrrcmessagetransfer消息携带rrcconnectionrelease消息;

步骤802、du将rrcconnectionrelease消息发送给ue;ue收到该消息后,进入rrc非激活态,并保留srb1所有相关配置和资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig);

步骤803、cu向du发送用于指示du释放ue上下文信息的uecontextreleasecommand消息;

步骤804、du收到步骤803的uecontextreleasecommand消息后,释放srb1相关配置和资源,及其它上下文信息;并向cu发送uecontextreleasecomplete消息;

步骤805、当ue需要从rrc非激活态转换到rrc连接态时,需要与基站侧进行rach过程;

步骤806、ue在rach过程后,向基站侧发送rrcconnectionresumerequest消息;

步骤807、du收到ue发送的rrcconnectionresumerequest消息后,若接纳成功,则为该ue分配新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig),并给cu发送initialulrrcmessage消息;

步骤808、cu触发du进行ue上下文的建立,同时携带uesuspend时保留的srb1资源;

步骤809、du存储保留的srb1资源和新分配的srb1资源;同时为ue分配其它相应的配置和资源,通过uecontextsetupresponse消息发送给cu;

步骤810、cu将为ue重新分配的资源进行编码后通过dlrrctransfermessage消息发送给du,该消息携带rrcconnectionresume消息;

步骤811、du收到该消息后,使用uesuspend时保留的srb1配置和资源调度rrcconnectionresume消息;其中,该rrcconnectionresume消息携带du为该ue分配的新的srb1资源(包括rlcconfig、logicalchannelconfig);

步骤812、ue按照保留的srb1pdcp、rlc、logicchannel的配置解析基站侧发送的rrcconnectionresume消息,并用消息中携带的新分配的srb1配置资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig)替换保留的srb1配置资源,同时使用新分配的srb1配置资源(包括pdcpconfig、rlcconfig、logicalchannelconfig)发送rrcconnectionresumecomplete消息;

步骤813、du侧使用新分配的srb1资源接收rrcconnectionresumecomplete消息后,通过ulrrctransfermessage发送给cu。

需要说明的是,以上流程中,步骤801中的dlrrcmessagetransfer消息和步骤803中的uecontextreleasecommand消息也可以合并为一条消息,在合并的这条消息中可以直接指示当前消息的作用是释放ue上下文信息,步骤804中的ue上下文释放完成消息可以根据步骤801和步骤803消息合成情况确定是否存在。即当步骤801和步骤803合并的消息为uecontextreleasecommand时,则需要步骤804的uecontextreleasecommandcomplete消息;当步骤801和步骤803合并的消息为dlrrcmessagetransfer时,则不需要步骤804的uecontextreleasecommandcomplete消息。

本发明提供的rrc状态转换方法,可以实现在cu-du分离情况下rrc非激活态和连接态之间的转换。同时,本发明也适用于ue由于位置移动,使得基站侧站间获取ue上下文信息的情况,当ue从原基站的覆盖区域移动到一个新基站的覆盖区域时,新基站从原基站获取ue的上下文信息,当新基站决策将ue从rrc连接态释放到rrc非激活态或从rrc非激活态转换至rrc连接态时,可以使用本发明的rrc状态转换方法进行转换。

本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现,相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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