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通过侧行链路的恢复的制作方法

2022-06-06 04:22:06 来源:中国专利 TAG:

通过侧行链路的恢复
1.相关申请
2.本技术要求2019年8月23日提交的、序列号为62/891,004的临时专利申请的权益,其公开内容特此通过引用以其整体而被结合在本文中。
技术领域
3.本公开涉及无线通信网络中从无线电链路故障(rlf)的恢复。


背景技术:

4.在第三代合作伙伴计划(3gpp)中,已经针对长期演进(lte)并在lte与第五代(5g)新空口(nr)之间规定了双连接性(dc)解决方案。在dc中,涉及两个节点:主节点(mn,或主增强或演进节点b(enb)(menb))和辅节点(sn,或辅enb(senb))。多连接性(mc)是当涉及多于两个节点时的情况。此外,在3gpp中已经提出在超可靠低时延通信(urllc)情况下使用dc,以便增强稳健性并避免连接中断。
5.3gpp dc
6.图1示出了用于部署具有或不具有与lte无线电接入(也称为演进通用陆地无线电接入(e-utra))和演进分组核心(epc)的互工作的5g nr网络的不同方式。原则上,nr和lte可以在没有任何互工作的情况下部署,这由nr独立(sa)操作表示。即,nr中的nr基站(gnb)可以连接到5g核心网络(cn)(5gcn),并且lte中的enb可以连接到epc,而这两者之间没有互连(图1中的选项1和选项2)。另一方面,nr的第一支持版本是所谓的演进通用陆地无线电接入网络(e-utran)nr dc(en-dc),由图1中的选项3示出。在这样的部署中,nr与lte之间的dc以lte作为主节点并且nr作为辅节点来应用。支持nr的无线电接入网络(ran)节点(例如gnb)可以不具有到核心网络(例如epc)的控制平面连接;相反,它依赖于lte作为mn(menb)。这也称为“非独立nr”。注意,在这种情况下,nr小区的功能性是有限的,并且将作为增强器和/或分集支路用于连接模式用户设备(ue),但是rrc_idle ue不能驻留在这些nr小区上。
7.通过引入5gcn,其它选项也可以是有效的。如上所述,选项2支持独立nr部署,其中gnb连接到5gcn。类似地,lte也可以使用选项5连接到5gcn(也称为增强lte(elte)、e-utra/5gcn或lte/5gcn,并且节点可以被称为下一代enb(ng-enb))。在这些情况下,nr和lte两者都被视为下一代ran(ng-ran)的一部分(并且ng-enb和gnb两者都可以被称为ng-ran节点)。值得注意的是,选项4和选项7是lte和nr之间的dc的其它变体,其将被标准化为连接到5gcn的ng-ran的一部分,由多无线电dc(mr-dc)表示。mr-dc伞下的内容如下:
8.·
en-dc(选项3):lte是mn,并且nr是sn(采用epc cn),
9.·
nr e-utra dc(ne-dc)(选项4):nr是mn,并且lte是sn(采用5gcn),
10.·
ng-ran e-utra nr dc(ngen-dc)(选项7):lte是mn,并且nr是sn(采用5gcn),
11.·
nr-dc(选项2的变体):dc,其中mn和sn两者都是nr(采用5gcn)。
12.由于这些选项的迁移对于不同运营商可能是不同的,因此可能在同一网络中并行部署有多个选项。例如,在与支持选项2和4的nr基站相同的网络中可以存在支持选项3、5和
7的enb。结合lte和nr之间的dc解决方案,还可能支持每个小区群组(即,主小区群组(mcg)和辅小区群组(scg))中的载波聚合(ca)以及相同无线电接入技术(rat)上的节点之间的dc(例如,nr-nr dc)。对于lte小区,这些不同部署的结果是与连接到epc、5gcn或epc/5gcn两者的enb相关联的lte小区的共存。
13.如前所述,dc针对lte和en-dc两者被标准化。lte dc和en-dc在涉及哪些节点控制什么时被不同地设计。基本上,存在两个选项:
14.1.集中式解决方案(像如lte dc),
15.2.分散式解决方案(像如en-dc)。
16.图2示出了lte dc中的dc的示意性控制平面架构200-1和en-dc的控制平面架构200-2。在lte dc的控制平面架构200-1中,mn 202具有lte无线电资源控制(rrc)实体(lte rrc)204以控制ue 206(其存储lte rrc状态208)。mn 202通过xn-c接口与sn 210-1通信。ue 206通过uu接口与mn 202和sn 210-1两者通信。
17.en-dc的控制平面架构200-2的主要区别在于sn 210-2具有单独的nr rrc实体(nr rrc)212。这意味着sn 210-2也可以控制ue 206,有时不知道mn 202,但通常sn 210-2需要与mn 202协调。mn 202通过xx-c接口与sn 210-2通信。在lte dc的控制平面架构200-1中,rrc决定总是来自mn 202(mn到ue)。然而,注意,sn 210-1仍然决定sn 210-1的配置,因为只有sn 210-1本身知道sn 210-1的资源、能力等。
18.对于en-dc,与lte dc相比的主要改变是:
19.·
引入来自sn 210-2的拆分承载(称为scg拆分承载),
20.·
引入用于rrc的拆分承载,以及
21.·
引入来自sn 210-2的直接rrc(也称为scg信令无线电承载(srb))。
22.图3和图4示出了en-dc的用户平面(up)300和控制平面(cp)400架构。特定地,图3示出了具有epc的mr-dc(en-dc)中的mcg、scg和拆分承载的网络侧协议端接选项。图4示出了en-dc中的cp 400的网络结构。
23.sn 210有时被称为辅gnb(sgnb)(其中gnb是nr基站),并且在lte是mn 202并且nr是sn 210的情况下,mn 202被称为menb。在nr是mn 202并且lte是sn 210的另一种情况下,对应的术语是senb和主gnb(mgnb)。
24.拆分rrc消息主要用于创建分集,并且发送方可以决定选择链路之一以用于调度rrc消息,或者它可以在两个链路上复制消息。在下行链路中,mcg或scg支路之间的路径切换或两者上的复制被留给网络实现。另一方面,对于上行链路,网络将ue配置成使用mcg、scg或两个支路。术语“支路”、“路径”和“无线电链路控制(rlc)承载”贯穿本文档可互换使用。
25.ca
26.当配置ca时,ue仅具有与网络的一个rrc连接。此外,在rrc连接建立/重建/切换时,一个服务小区提供非接入层(nas)移动性信息,并且在rrc连接重建/切换时,一个服务小区提供安全输入。该小区被称为主小区(pcell)。此外,取决于ue能力,辅小区(scell)可以被配置成与pcell一起形成服务小区集合。因此,针对ue所配置的服务小区集合总是由一个pcell和一个或多个scell组成。此外,当配置dc时,可能是scg下的一个载波被用作主scell(pscell)的情况。因此,在这种情况下,在mcg上有一个pcell和一个或多个scell,并
且在scg上有一个pscell和一个或多个scell。
27.可以通过rrc来执行scell的重新配置、添加和移除。在rat内切换时,rrc还可添加、移除或重新配置scell以供与目标pcell一起使用。当添加新的scell时,专用rrc信令被用于发送scell的所有所需系统信息,即,当处于连接模式下时,ue不需要直接从scell获取所广播的系统信息。
28.交通工具到所有事物(v2x)
29.图5示出了蜂窝智能传输系统(its)(c-its)环境。c-its旨在为交通工具服务及其传播的递送定义新的蜂窝生态系统。这样的生态系统包括短程v2x服务传输和长程v2x服务传输两者。特定地,短程通信涉及通过装置到装置(d2d)链路(在3gpp中也被定义为侧行链路(sl)或pc5接口)朝向其它交通工具ue或路侧单元(rsu)的传输。另一方面,对于长程传输,考虑在ue和基站之间的uu接口上的传输,在这种情况下,分组可以传播到不同的its服务提供商,其可以是道路交通管理机构、道路运营商、机动车原始设备制造商(oem)、蜂窝运营商等。
30.当涉及sl接口时,3gpp中的第一标准化工作回溯到版本(rel)12,以公共安全使用情况为目标。从那时起,为了扩大可以从d2d技术受益的使用情况,已经引入了许多增强。特定地,在lte rel-14和rel-15中,d2d工作的扩展包括支持v2x通信,包括交通工具(交通工具到交通工具(v2v))、行人(交通工具到行人(v2p))和基础设施(交通工具到基础设施(v2i))之间的直接通信的任何组合。
31.尽管lte v2x主要针对交通安全服务,但是nr v2x具有更宽的范围,不仅包括基本安全服务,而且还针对非安全应用,诸如交通工具之间的扩展传感器/数据共享,其中目的是增强对交通工具的周围环境的感知。因此,在3gpp技术报告(tr)22.886 v16.2.0中已经捕获了新的应用集合,其将需要增强的nr系统和新的nr sl架构。这些应用包括高级驾驶、交通工具编队、交通工具之间的协作操纵、以及远程驾驶。
32.在该新上下文中,满足所需数据速率、容量、可靠性、时延、通信范围、和速度的预期要求变得更加迫切。此外,考虑到无线电条件和增强v2x(ev2x)情形发生的环境,通信接口pc5和uu两者都可以用于支持高级v2x使用情况。例如,给定可通过sl传送的各种服务,似乎需要考虑不同v2x服务的不同性能要求的稳健服务质量(qos)框架。另外,应该设计用于处理更稳健且可靠的通信的nr协议。所有这些问题当前都在nr rel-16中的3gpp研究下。
33.由于物理层问题引起的无线电链路故障(rlf)
34.图6示出了由于物理层问题引起的rlf。可能发生ue丢失到ue当前连接到的小区的覆盖。这可能发生在ue进入衰落暂降时的情况下,或者发生在如上所述需要切换,但是切换由于一个或另一原因而故障的情况下。如果“切换区域”非常短,则尤其如此,如将在下面进一步描述的。
35.如在3gpp技术规范(ts)38.300 v15.6.0、ts 38.331 v15.6.0和ts 38.133 v15.6.0中所描述的,无线电链路的质量通常在ue中被监测,例如在物理层上被监测,并且在这里被概括为非常简短的描述。
36.当根据ts 38.133中定义的准则而检测到物理层经历了问题时,物理层向rrc协议发送所检测到的问题的指示(不同步指示)。在可配置数量(n310)的这种连续指示之后,定时器(t310)开始。如果在t310正在运行时链路质量没有改善(恢复)(即,没有来自物理层的
n311个连续“同步”指示),则在ue中声明rlf,参见图6。
37.上述相关定时器和计数器在此被列出以供参考。ue从小区中广播的系统信息中读取定时器值。备选地,可以使用专用信令将ue配置有定时器的ue特定值和常数,即,其中特定值被给予特定ue,其中消息仅涉及每个特定ue。
[0038][0039][0040]
现在,如果t310对于mcg期满,并且如上所见,则ue发起连接重建以恢复正在进行的rrc连接。该过程现在包括由ue进行的小区选择。即,rrc_connected ue现在将尝试自主地找到要连接到的更好小区,因为根据所描述的测量,到先前小区的连接故障(可能发生ue无论如何都返回到第一小区,但是然后也执行相同的过程)。一旦选择了合适的小区(如例如在ts 38.304中进一步描述的),ue就请求在所选择的小区中重建连接。重要的是,注意到,与正常应用的网络控制的移动性相比,由于rlf导致基于ue的小区选择,因此移动性行为有差异。
[0041]
如果重建成功(这尤其取决于所选择的小区和控制该小区的gnb是否准备好维持
到ue的连接),则ue和gnb之间的连接可以恢复。
[0042]
重建失败意味着ue进入rrc_idle并且连接被释放。为了继续通信,则必须请求并建立全新的rrc连接。
[0043]
引入上述定时器t31x和计数器n31x的原因是为了增加一些自由度和滞后以用于配置何时应当将无线电链路视为故障(并恢复)的准则。这是期望的,因为如果连接被过早地放弃,如果证明链路质量的损失是暂时的,并且ue成功恢复连接而无需任何进一步的动作或过程(例如,在t310期满之前,或在计数达到值n310之前),这将损害最终用户性能。
[0044]
nr rlf检测相关动作的过程如下所示(从3gpp ts 38.331 v15.6.0再现的文本):
[0045]
[0046][0047]
nr sl单播链路
[0048]
图7示出了一对ue之间的nr sl单播链路。对于nr sl,对于要求高可靠性的服务支持接入层处的单播。在同一ue对之间,可以有多个sl单播链路,并且每个链路可以支持多个sl qos流/无线电承载。在接入层,每个链路可以由源和目的地l2标识(id)来标识。例如,图7中的pc5单播链路1可以由l2 id1(即,对应于应用id1)和l2 id2(即,对应于应用id2)的对来标识。
[0049]
更具体地,在物理层,混合自动重传请求(harq)确认/否定确认(ack/nack)反馈可以被配置为使得sl单播对中的接收器ue将在传输块(tb)被成功接收时发送ack,或者在tb接收失败时发送nack。除了rlc非确认模式(um)之外,rlc确认模式(am)还可以被配置用于nr sl单播传输/接收。当取决于rlc协议数据单元(pdu)接收失败来配置rlc am时,接收(rx)ue将向传送(tx)ue发送rlc状态报告,并请求重传丢失的rlc pdu。
[0050]
对于具有以下可能准则的nr sl单播,也支持与nr uu中类似的rlf过程:
[0051]
·
在来自物理层的无线电问题(例如,不同步)的指示之后开始的定时器的期满;或
[0052]
·
达到rlc重传的最大数量;或
[0053]
·
达到连续harq nack反馈的最大数量;或
[0054]
·
信道忙碌比率(cbr)高于阈值。
[0055]
图8示出了图7的nr sl单播链路的链路释放过程。最后,一个ue可能由于差的链路质量或由于停止的服务而释放已建立的单播链路。所示的链路释放过程基于pc5-s信令。
[0056]
sl资源分配
[0057]
对于sl上的v2x存在两种不同的资源分配(ra)过程,即网络控制的ra(lte中所谓的“模式3”和nr中所谓的“模式1”)和自主ra(lte中所谓的“模式4”和在nr中所谓的“模式2”)。在由网络预定义或配置的资源池内选择传输资源。
[0058]
通过网络控制的ra,ng-ran负责调度要由ue用于(一个或多个)sl传输的(一个或多个)sl资源。ue向网络发送sl缓冲器状态报告(bsr),以通知与介质访问控制(mac)实体相关联的sl缓冲器中可用于传输的sl数据。然后,网络使用下行链路控制信息(dci)将ra发信号通知给ue。网络控制(或模式1)ra可以经由物理下行链路控制信道(pdcch)经由动态调度信令来实现,或者通过其中gnb提供一个或多个配置的sl授权的半永久调度来实现。类型1和类型2配置的sl授权都被支持。
[0059]
通过自主ra,每个装置基于例如读取所接收的sl控制信息(sci)或能量检测来独立地决定哪些sl无线电资源用于sl操作。对于两种ra模式,在物理侧行链路控制信道(pscch)上传送sci,以指示为物理侧行链路共享信道(pssch)分配的sl资源。与仅当ue处于rrc_connected状态下时可以执行的网络控制的ra不同,当ue处于rrc_connected模式下时
和当ue处于inactive/idle状态下时,以及还有当ue处于uu覆盖下和在覆盖外时,都可以执行自主ra(或模式2)。特定地,当ue处于rrc_connected模式下时,sl资源池可被配置有专用rrc信令,而对于idle/inactive模式操作,ue将依赖于在广播信号(即系统信息块(sib))中提供的sl资源池。
[0060]
当前存在某个(些)挑战。在非sa(nsa)或sa nr部署情形中,ue之间的sl操作和传输可以是网络控制的(即,sl模式1传输)或不是网络控制的(即,sl模式2传输)。在sl模式2传输的情况下,即使sl ue在没有网络上的帮助的情况下自主地操作,它们仍可能在网络覆盖下(即,在主节点、辅节点或两者的覆盖下)。
[0061]
当在nr中经历rlf时,基于激活dc还是ca以及基于是否已在mcg、scg、pcell/pscell、或scell上检测到rlf来执行不同的动作。特定地:
[0062]
·
如果激活dc复制:
[0063]
ο如果rlf发生在scg上,则ue向mcg发送scgfailureinformation消息,并且不触发rrc重建。
[0064]
ο如果rlf发生在mcg上,则根据3gpp rel-15,ue触发rrc重建。
[0065]
ο如果rlf发生在mcg上,则根据3gpp rel-16,ue向网络发送mcgfailureinformation消息,并且不触发rrc重建。
[0066]
·
如果激活ca复制:
[0067]
ο如果rlf发生于映射到pcell的rlc实体(即,在mcg侧上),则触发rrc重建过程。这种情况也可能发生在nr独立的情况下。
[0068]
ο如果rlf发生于映射到pscell的rlc实体(即,在scg侧上),则使用scgfailureinformation过程,并且将rlf报告给mcg,并且不触发rrc重建。
[0069]
ο如果rlf发生于映射到scell的rlc实体(即,无论是否在mcg侧还是scg侧上),则ue向网络发送报告(即,failureinformation消息),并且不触发rrc重建。
[0070]
根据所述情况,如果应用现有技术,则作为一般规则,当在pcell上检测到rlf时应用rrc重建过程。此外,在另一种情况下,当ue不具有到网络的可用链路(通过其可以发送rlf rrc消息(例如,mcgfailureinformation、scgfailureinformation、或failureinformation消息))时,也触发rrc重建。
[0071]
如果执行rrc重建,则这将由于该rrc过程的高耗时特性而导致连接性中断和高时延。


技术实现要素:

[0072]
提供了通过侧行链路(sl)的无线电链路故障(rlf)恢复。在一些实施例中,一种方法由第一无线装置执行以用于检测和处理蜂窝通信系统中的无线电链路故障,所述方法包括:检测所述第一无线装置和所述蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的第一无线电链路的无线电链路故障;以及经由所述第一无线装置和第二无线装置之间的侧行链路将故障消息发送到所述第二无线装置。
[0073]
在一些实施例中,所述方法还包括经由所述侧行链路从所述第二无线装置接收响应。在一些实施例中,所述方法还包括经由所述第一无线装置与所述无线电接入网络中的无线电接入节点之间的第二无线电链路从所述无线电接入节点接收响应。在一些实施例
中,所述响应是触发特定rrc过程的无线电资源控制(rrc)消息。在一些实施例中,所述方法还包括根据所述响应来执行一个或多个动作。
[0074]
在一些实施例中,所述故障消息是failureinformation消息。在一些实施例中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。在一些实施例中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。在一些实施例中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0075]
在一些实施例中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在所述侧行链路的帮助下处理载波聚合(ca)、双连接性(dc)、或独立操作中的无线电链路故障。
[0076]
在一些实施例中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0077]
在一些实施例中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的与所述第一无线电链路相关的一个或多个最新测量。
[0078]
在一些实施例中,一种方法由第二无线装置执行以用于处理蜂窝通信系统中的第一无线装置处的无线电链路故障,所述方法包括:经由所述第一无线装置和所述第二无线装置之间的侧行链路从所述第一无线装置接收故障消息,所述故障消息与所述第一无线装置与所述蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的第一无线电链路的、所述第一无线装置处的无线电链路故障有关;以及经由所述第二无线装置和所述蜂窝通信系统的所述无线电接入网络中的无线电接入节点之间的第二无线电链路将所述故障消息发送到所述无线电接入节点。
[0079]
在一些实施例中,所述方法还包括执行无线电接入过程以在所述第二无线装置与所述无线电接入节点之间建立所述第二无线电链路。在一些实施例中,所述无线电接入过程是随机接入过程。
[0080]
在一些实施例中,所述方法还包括:从所述无线电接入节点接收响应;以及经由所述侧行链路将所述响应发送到所述第一无线装置。在一些实施例中,所述方法还包括:从第二无线电接入节点接收响应;以及经由所述侧行链路将所述响应发送到所述第一无线装置。在一些实施例中,所述响应是触发特定rrc过程的rrc消息。
[0081]
在一些实施例中,所述故障消息是failureinformation消息。在一些实施例中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。在一些实施例中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。在一些实施例中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0082]
在一些实施例中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在所述侧行链路的帮助下处理ca、dc、或独立操作中的无线电链路故障。
[0083]
在一些实施例中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0084]
在一些实施例中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的与所述第一无线电链路相关的一个或多个最新测量。
[0085]
在一些实施例中,一种包括处理器的ue被配置成执行如以上实施例中任一项所述的方法。
[0086]
在一些实施例中,一种处理无线电链路故障的方法由第一基站执行,所述方法包括:从第二无线装置接收故障消息,所述故障消息与第一无线装置和蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的第一无线电链路的、所述第一无线装置处的无线电链路故障有关;以及以下任一项:向所述第二无线装置发送响应;或所述第一无线装置发送响应;或向第二基站发送所述故障消息、对所述故障消息的响应、触发特定过程的指示、或对特定过程的请求。
[0087]
在一些实施例中,所述方法还包括执行无线电接入过程以在所述第二无线装置与所述第一基站之间建立第二无线电链路。在一些实施例中,所述无线电接入过程是随机接入过程。
[0088]
在一些实施例中,所述响应是触发特定rrc过程的rrc消息。
[0089]
在一些实施例中,所述故障消息是failureinformation消息。
[0090]
在一些实施例中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。在一些实施例中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。在一些实施例中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0091]
在一些实施例中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在侧行链路的帮助下处理ca、dc、或独立操作中的无线电链路故障。
[0092]
在一些实施例中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0093]
在一些实施例中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的一个或多个最新测量。
[0094]
在一些实施例中,一种无线电接入节点包括处理器,所述处理器被配置成执行如以上实施例中任一项所述的方法。
附图说明
[0095]
并入本说明书并形成本说明书的一部分的附图示出了本公开的若干方面,并且连同描述一起用于解释本公开的原理。
[0096]
图1示出了用于部署具有或不具有与长期演进(lte)无线电接入(也称为演进通用陆地无线电接入(e-utra))和演进分组核心(epc)的互工作的第五代(5g)新空口(nr)网络的不同方式。
[0097]
图2示出了lte dc中的双连接性(dc)的示意性控制平面架构和演进通用陆地无线电接入网络(e-utran)nr dc(en-dc)的控制平面架构。
[0098]
图3示出了具有epc的多无线电dc(mr-dc)(en-dc)中的主小区群组(mcg)、辅小区群组(scg)、以及拆分承载的网络侧协议端接选项。
[0099]
图4示出了en-dc中的控制平面(cp)的网络架构。
[0100]
图5示出了蜂窝智能传输系统(its)(c-its)环境。
[0101]
图6示出了由于物理层问题引起的无线电链路故障(rlf)。
[0102]
图7示出了一对用户设备(ue)之间的nr侧行链路(sl)单播链路。
[0103]
图8示出了图7的nr sl单播链路的链路释放过程。
[0104]
图9示出了蜂窝通信系统的一个示例,在其中可以实现本公开的实施例。
[0105]
图10a和图10b示出了根据本文描述的实施例中的至少一些实施例的至少一些方
面的图9的蜂窝通信系统的操作。
[0106]
图11是根据本公开的一些实施例的无线电接入节点的示意性框图。
[0107]
图12是示出根据本公开的一些实施例的无线电接入节点的虚拟化实施例的示意性框图。
[0108]
图13是根据本公开的一些其它实施例的无线电接入节点的示意性框图。
[0109]
图14是根据本公开的一些实施例的ue的示意性框图。
[0110]
图15是根据本公开的一些其它实施例的ue的示意性框图。
具体实施方式
[0111]
下面阐述的实施例表示用于使本领域技术人员能实践实施例的信息,并且示出了实践实施例的最佳模式。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念并且将认识到本文未特定解决的这些概念的应用。应该理解,这些概念和应用落在本公开的范畴内。
[0112]
无线电节点:如本文所使用的,“无线电节点”是无线电接入节点或无线装置。
[0113]
无线电接入节点:如本文所使用的,“无线电接入节点”或“无线电网络节点”是蜂窝通信网络的无线电接入网络(ran)中的任何节点,其操作以无线地传送和/或接收信号。无线电接入节点的一些示例包括但不限于基站(例如,第三代合作伙伴计划(3gpp)第5代(5g)新空口(nr)网络中的nr基站(gnb)或3gpp长期演进(lte)网络中的增强或演进节点b(enb))、高功率或宏基站、低功率基站(例如,微基站、微微基站、家庭enb、或诸如此类)、以及中继节点。
[0114]
核心网络节点:如本文所使用的,“核心网络节点”是核心网络(cn)中的任何类型的节点或实现cn功能的任何节点。cn节点的一些示例包括例如移动性管理实体(mme)、分组数据网络网关(p-gw)、服务能力开放功能(scef)、归属订户服务器(hss)等。cn节点的一些其它示例包括实现接入和移动性功能(amf)、用户平面(up)功能(upf)、会话管理功能(smf)、认证服务器功能(ausf)、网络切片选择功能(nssf)、网络开放功能(nef)、网络功能(nf)储存库功能(nrf)、策略控制功能(pcf)、统一数据管理(udm)等的节点。
[0115]
无线装置:如本文所使用的,“无线装置”是通过向(一个或多个)无线电接入节点无线地传送和/或接收信号而有权接入蜂窝通信网络(即,由其服务)的任何类型的装置。无线装置的一些示例包括但不限于3gpp网络中的用户设备装置(ue)和机器类型通信(mtc)装置。
[0116]
侧行链路无线装置:如本文所使用的,“侧行链路无线装置”、“具侧行链路能力的无线装置”、“侧行链路ue”、或“具侧行链路能力的ue”是能够进行侧行链路(sl)通信的无线装置或ue。
[0117]
网络节点:如本文所使用的,“网络节点”是作为蜂窝通信网络/系统的cn或ran的一部分的任何节点。
[0118]
注意,本文给出的描述聚焦于3gpp蜂窝通信系统,并且如此,经常使用3gpp术语学或类似于3gpp术语学的术语学。然而,本文公开的概念不限于3gpp系统。
[0119]
注意,在本文的描述中,可以对术语“小区”做出参考;然而,特别是关于5g nr概念,可以使用波束而不是小区,并且因此重要的是注意本文所描述的概念同等可适用于小
区和波束两者。
[0120]
提供了通过sl的无线电链路故障(rlf)恢复。本文公开了这样的系统和方法:避免ue在rlf时触发无线电资源控制(rrc)重建过程,从而避免不必要的信令开销和连接性中断。在一些实施例中,ue(ue1)通过sl与另一ue(ue2)通信,并且ue1通过无线电链路(例如,与基站的uu无线电链路)来检测rlf。在检测到rlf时,ue1经由标识所检测到的rlf的sl信道向ue2发送故障消息。在一些实施例中,故障消息包括附加信息,诸如ue1上下文和ue1相关信息(例如,ue1已经执行的测量、故障类型、ue标识、和/或服务频率)、或帮助网络理解什么条件引起了故障的其它信息。在从ue1接收到故障消息时,ue2经由ue2与网络(例如,相关联的基站)之间的可用uu链路将消息转发到网络。在一些实施例中,在向网络发送故障消息之前,如果没有uu无线电链路可用且活动(即,ue2在sl模式2下操作),则ue2执行到所选小区的随机接入过程。
[0121]
在一些实施例中,在载波聚合(ca)中通过sl来提供rlf恢复。当检测到主小区pcell上的rlf时,如果ue(ue1)涉及与另一ue(ue2)的sl操作,则ue1向ue2发送failureinformation消息,并且如果ue2和网络之间存在uu链路,则ue2将failureinformation消息转发到网络。如果ue2和网络之间不存在uu链路,则ue2在发送failureinformation消息之前通过网络执行随机接入(即,如果随机接入过程成功)。
[0122]
在一些其它实施例中,通过激活双连接性(dc)复制的sl来提供rlf恢复。当ue检测到主小区群组(mcg)(或辅小区群组(scg))上的rlf并且没有朝向网络的可用uu链路可用(即,mcg和scg上的uu链路故障)时,如果ue(ue1)涉及与另一ue(ue2)的sl操作,则ue1向ue2发送mcgfailureinformation(即,针对在mcg上检测到的rlf)或scgfailureinformation(即,针对在scg上检测到的rlf)消息,并且如果ue2和网络之间存在uu链路,则ue2将该消息转发到网络(即,转发到mcg或scg)。如果ue2和网络之间不存在uu链路,则ue2在发送failureinformation消息之前通过网络(即,在mcg或scg上)执行随机接入(即,如果随机接入过程成功)。
[0123]
某些实施例可以提供(一个或多个)以下技术优点中的一个或多个。例如,在dc和ca复制的情况下,本文公开的系统和方法避免了ue在检测到rlf时触发rrc重建过程。结果,避免了由于rrc重建过程引起的不必要的信令开销和连接性中断。
[0124]
作为另一示例,当在pcell上检测到rlf时或者当检测到rlf的ue没有到网络的uu链路可用时,本公开的实施例通过允许经由sl ue(如果sl操作正在进行)向网络发送故障报告来避免rrc重建过程。这样,ue不被迫触发rrc重建过程,并且一旦被通知rlf,网络就可以决定采取行动以避免连接性中断。
[0125]
在这点上,图9示出了可以实现本公开的实施例的蜂窝通信系统900的一个示例。在本文描述的实施例中,蜂窝通信系统900是例如包括nr ran的5g系统(5gs)或包括lte ran的演进分组系统(eps)。在此示例中,ran包括在lte中被称为enb并且在5g nr中被称为gnb或下一代ran(ng-ran)节点的基站902-1和902-2,基站902-1和902-2控制对应(宏)小区904-1和904-2。基站902-1和902-2在本文一般统称为基站902,并且单独地被称为基站902。同样地,(宏)小区904-1和904-2在本文一般统称为(宏)小区904,并且单独地被称为(宏)小区904。ran可还包括控制对应小小区908-1到908-4的多个低功率节点906-1到906-4。低功率节点906-1到906-4可以是小基站(诸如微微或毫微微基站)或远程无线电头端(rrh)或诸
如此类。值得注意的是,虽然未示出,但小小区908-1到908-4中的一个或多个可备选地由基站902所提供。低功率节点906-1到906-4在本文一般统称为低功率节点906,并且单独地被称为低功率节点906。同样地,小小区908-1到908-4在本文一般统称为小小区908,并且单独地被称为小小区908。蜂窝通信系统900还包括核心网络910。基站902(以及可选地低功率节点906)被连接到核心系统910。
[0126]
基站902和低功率节点906向对应小区904和908中的无线装置912-1到912-5提供服务。无线装置912-1到912-5在本文一般统称为无线装置912,并且单独地被称为无线装置912。无线装置912在本文有时也被称为ue。
[0127]
在本文描述的实施例中,ue 912中的至少一些具有与其它ue 912的sl。例如,图9示出了ue 912-1和ue 912-3之间的sl以及ue 912-4和ue 912-5之间的另一sl。此外,ue 912中的至少一些在ran的覆盖内并且具有蜂窝链路,蜂窝链路在本文中也被称为无线电链路,诸如例如uu链路。
[0128]
现在,将提供本公开的一些示例实施例的描述。注意,以下实施例是针对nr描述的,但是它们可以应用于lte或任何其它无线电接入技术(rat)。此外,所提出的方法和解决方案与所使用的核心网络(演进分组核心(epc)或5g cn(5gcn))和所考虑的多无线电双连接性(dc)(mr-dc)架构选项(演进通用陆地无线电接入网络(e-utran)nr dc(en-dc)、nr演进通用陆地无线电接入(e-utra)dc(ne-dc)、ng-ran e-utra nr dc(ngen-dc)、或nr-dc)无关地工作。
[0129]
当配置mr-dc操作时,两个(或更多个)ue之间的sl传输可以完全由网络控制(即,sl模式1传输),或者可以在没有网络帮助的情况下自主地操作(即,sl模式2传输)。注意,后一种情况并不暗示传输中涉及的所有sl ue都在覆盖外(通过在sl模式1下操作,一个或多个ue可能仍然在网络覆盖中)。
[0130]
本文所针对的情形是当ue(即,此后称为ue1)执行与网络的正常uu操作并且同时具有与另一ue(即,此后称为ue2)的正在进行的sl操作时。例如,参考图9,ue1和ue2可以是通过sl连接的ue 912-1或ue 912-3,或者ue1和ue2可以是通过sl连接的ue 912-4或ue 912-5。此外,ue2在某一小区的覆盖中,即使不一定涉及与(一个或多个)小区(ue2在其覆盖中)的任何uu操作。术语“ue1”和“ue2”贯穿本文档可互换使用。
[0131]
在一个实施例中,rlf的触发与在3gpp技术规范(ts)38.331 v15.6.0第5.3.10.3节“detection of radio link failure”中定义的相同。这些包括在达到rlc重传的最大数量时检测到的rlf。备选地,如果测量的参考信号接收功率(rsrp)太低(给定相关阈值)或者在由于低功率信号质量(例如,低rsrp、参考信号接收质量(rsrq))而导致未能解码物理下行链路控制信道(pdcch)/物理下行链路共享信道(pdsch)时,则检测到rlf。此外,在以类似于lte中的rlf/无线电链路管理(rlm)过程的方式从较低层接收到n个覆盖外指示时,或者在从介质访问控制(mac)接收到随机接入已经失败的指示时,检测到rlf。
[0132]
在另一实施例中,在检测到uu无线电链路上的rlf时,ue1经由sl信道向ue2发送故障消息(即,如果没有到网络的uu无线电链路可用),其中故障消息关于uu链路上检测到的rlf。在一个实施例中,故障消息是failureinformation消息(例如,在载波聚合(ca)复制的情况下)。然而,在另一实施例中,故障消息是mcgfailureinformation或scgfailureinformation消息(例如,在dc复制的情况下)。在备选实施例中,故障消息是用
于在sl的帮助下处理ca、dc或独立操作中的rlf的新rrc消息。
[0133]
在一个实施例中,通过包括ue1上下文和(例如,所有)ue1相关信息(例如,ue1已经执行的测量、故障类型、ue身份、和/或服务频率)来增强由ue1发送到ue2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。在另一个实施例中,通过包括帮助网络理解什么条件导致了故障的故障情况来增强由ue1发送到ue2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。然而,在另一个实施例中,通过包括一些或全部最新可用ue1测量来增强由ue1发送到ue2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。
[0134]
在一个实施例中,在从ue1接收到故障消息时,ue2经由ue2与网络(例如,相关联的基站902或低功率节点906)之间的可用uu链路将消息转发到网络。在另一实施例中,在向网络发送故障消息之前,如果没有uu无线电链路是可用且活动的(即,ue2在sl模式2下操作),则ue2执行到所选小区的随机接入过程。特定地,如果ue2已经被分配有无争用随机接入资源,则ue2执行无争用随机接入过程。如果ue2尚未被分配有无争用资源,则ue2执行基于争用的随机接入过程。
[0135]
在一个实施例中,在mr-dc的情况下,ue2经由srb1将故障消息转发到mcg。此外,在mr-dc的情况下,在另一实施例中,ue2经由srb3将故障消息转发到scg。备选地,在mr-dc的情况下,在一个实施例中,ue2经由srb1将故障消息转发到嵌入在mcg rrc消息中的scg。在另一实施例中,在mr-dc的情况下,ue2经由拆分信令无线电承载(srb)将故障消息转发到网络。
[0136]
在一个实施例中,如果在ue2和网络之间启用ca复制,则ue2经由pcell将故障消息转发到网络。在另一实施例中,如果在ue2和网络之间启用ca复制,则ue2经由主辅小区(pscell)将故障消息转发到网络。然而,在另一实施例中,如果在ue2和网络之间启用ca复制,则ue2经由一个(或多个)辅小区(scell)将故障消息转发到网络。
[0137]
在另一实施例中,在从ue2接收到故障消息时,网络根据所决定的rrc过程来生成rrc消息,并将所生成的rrc消息发送到ue2。在一个实施例中,在从ue2接收到故障消息时,网络根据所决定的rrc过程来生成rrc消息,并且将所生成的rrc消息发送到ue1(如果其可到达)。这里,rrc信令消息可以简单地是rrc重新配置消息。
[0138]
在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,主节点(mn)经由节点间rrc消息将rrc消息发送到辅节点(sn),辅节点(sn)经由srb3将此类消息转发到ue1(或ue2)。在一个实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,sn经由srb3将rrc消息发送到ue1(或ue2)。然而,在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,sn经由节点间rrc消息将rrc消息发送到mn,mn经由srb1将此类消息转发到ue1(或ue2)。在一个实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,mn经由srb1将rrc消息发送到ue1(或ue2)。
[0139]
然而,在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,mn通过请求执行特定rrc过程(例如,切换、重新配置、或重建)将指示发送到sn。在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在接收到故障消息时,mn将此类消息转发到sn(即,经由节点间rrc消息),并且sn自己决定要执行什么动作。
[0140]
在一个实施例中,在从网络接收到rrc消息时,ue2经由sl将消息转发到ue1。此外,
在另一实施例中,在从ue2接收到rrc消息时,ue1执行由rrc消息触发的过程。备选地,在一个实施例中,在从网络接收到rrc消息时,ue1执行由rrc消息触发的过程。
[0141]
图10a和图10b示出了根据上述实施例中的至少一些实施例的至少一些方面的图9的蜂窝通信系统900的操作。注意,可选的步骤用虚线或虚线框表示。在该示例中,sl存在于两个ue 912之间,这两个ue 912在这里表示为ue1 912-1和ue2 912-2。ue1 912-1检测到ue1 912-1与蜂窝通信系统900的ran之间的蜂窝链路(例如,uu链路)的rlf(步骤1000)。如上所述,在一个实施例中,ue1 912-1基于针对rlf的多个预定义触发中的任一个来检测rlf。在一个实施例中,针对rlf的预定义触发与在3gpp ts 38.331 v15.6.0第5.3.10.3节“detection of radio link failure”中定义的相同。这些包括在达到无线电链路控制(rlc)重传的最大数量时检测到的rlf。备选地,如果测量的rsrp太低(给定相关阈值)或者在由于低功率信号质量(例如,低rsrp、rsrq)而导致未能解码pdcch/pdsch时,则检测到rlf。此外,在以类似于lte中的rlf/rlm过程的方式从较低层接收到n个覆盖外指示时,或者在从mac接收到随机接入已经失败的指示时,检测到rlf。
[0142]
在检测到rlf时,ue1 912-1通过ue1 912-1和ue2 912-2之间的sl将故障消息发送到ue2 912-2(步骤1002)。如上所述,在一个实施例中,在检测到蜂窝无线电链路(例如,无uu无线电链路)上的rlf时,ue1 912-1经由sl信道向ue2 912-2发送故障消息(例如,如果没有到网络的uu无线电链路可用)。故障消息关于蜂窝链路(例如uu无线电链路)上检测到的rlf。如上所述,在一个实施例中,故障消息是failureinformation消息(例如,在ca复制的情况下)。然而,在另一实施例中,故障消息是mcgfailureinformation或scgfailureinformation消息(例如,在dc复制的情况下)。在备选实施例中,故障消息是用于在sl的帮助下处理ca、dc或独立操作中的rlf的新rrc消息。
[0143]
在一个实施例中,故障消息是failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息,并且通过包括ue1上下文和(例如,所有)ue1相关信息来增强由ue1 912-1发送到ue2 912-2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。在另一个实施例中,通过包括帮助网络理解什么条件导致了故障的故障情况来增强由ue1 912-1发送到ue2 912-2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。然而,在另一个实施例中,通过包括一些或全部最新可用ue1测量来增强由ue1 912-1发送到ue2 912-2的failureinformation、mcgfailureinformation、或scgfailureinformation消息。
[0144]
在从ue1 912-1接收到故障消息时,ue2 912-2可选地执行随机接入过程以建立到网络的蜂窝无线电链路(例如,uu无线电链路)(步骤1004)。注意,如果ue2 912-2已经具有现有蜂窝无线电链路(例如,uu无线电链路),则可以不执行步骤1004。更具体地,在向网络发送故障消息之前,如果没有uu无线电链路是可用且活动的(即,ue2 912-2在sl模式2下操作),则ue2 912-2执行到所选小区的随机接入过程。特定地,如果ue2 912-2已经被分配有无争用随机接入资源,则ue2 912-2执行无争用随机接入过程。如果ue2 912-2尚未被分配有无争用随机接入资源,则u2e执行基于争用的随机接入过程。在该示例中,ue2 912-2已经具有到基站902(这里表示为bs1 902-1)的蜂窝无线电链路,或者经由随机接入过程建立到bs1 902-1的蜂窝无线电链路。
[0145]
ue2 912-2经由蜂窝无线电链路(例如,经由uu无线电链路)向网络发送故障消息
(步骤1006)。如上所述,在一个实施例中,在mr-dc的情况下,ue2 912-2经由srb1将故障消息转发到mcg(即,经由srb1将故障消息转发到服务mcg的基站902,在该示例中基站902为bs1 902-1)。此外,在mr-dc的情况下,在另一实施例中,ue2 912-2经由srb3将故障消息转发到scg(即,经由srb3将故障消息转发到服务scg的基站902,在该示例中基站902为bs1 902-1)。备选地,在mr-dc的情况下,在一个实施例中,ue2 912-2经由srb1将故障消息转发到嵌入在mcg rrc消息中的scg(即,经由srb1将故障消息转发到服务嵌入在mcg rrc消息中的scg的基站902,在该示例中基站902为bs1 902-1)。在另一实施例中,在mr-dc的情况下,ue2 912-2经由拆分srb将故障消息转发到网络(例如,bs1 902-1)。
[0146]
在一个实施例中,如果在ue2 912-2和网络之间启用ca复制,则ue2 912-2经由pcell(其在该示例中由bs1 902-1服务)将故障消息转发到网络。在另一实施例中,如果在ue2 912-2和网络之间启用ca复制,则ue2 912-2经由pscell(其在该示例中由bs1 902-1服务)将故障消息转发到网络。然而,在另一实施例中,如果在ue2 912-2和网络之间启用ca复制,则ue2 912-2经由一个(或多个)scell(其在该示例中由bs1 902-1服务)将故障消息转发到网络。
[0147]
一旦从ue2 912-2向bs1 902-1发送故障消息,就提出了多种备选解决方案。在第一备选解决方案(alt#1)中,在从ue2 912-2接收到故障消息时,bs1 902-1生成响应并将该响应发送到ue2 912-2(步骤1008)。如上所述,在一些实施例中,该响应是针对bs1 902-1已经决定响应于故障消息而执行的rrc过程的rrc消息。ue2 912-2将该响应转发到ue1 912-1(步骤1010)。在接收到响应时,ue1 912-1根据该响应来执行一个或多个动作(步骤1012)。例如,如果该响应是针对特定rrc过程的rrc消息,则ue1 912-1继续该特定rrc过程。这里,rrc信令消息可以是例如rrc重新配置消息,使得rrc过程是rrc重新配置过程。
[0148]
在第二备选解决方案(alt#2)中,在从ue2 912-2接收到故障消息时,如果ue1 912-1是可到达的,则bs1 902-1生成响应并将该响应发送到ue1 912-1(步骤1014)。如上所述,响应是根据bs1 902-1已经决定响应于故障消息而执行的rrc过程的rrc消息。在接收到响应时,ue1 912-1根据该响应来执行一个或多个动作(步骤1016)。例如,如果该响应是针对特定rrc过程的rrc消息,则ue1 912-1继续该特定rrc过程。这里,rrc信令消息可以是例如rrc重新配置消息,使得rrc过程是rrc重新配置过程。
[0149]
在第三备选解决方案(alt#3)中,在从ue2 912-2接收到故障消息时,bs1 902-1向另一基站902(这里表示为bs2 902-2)发送故障消息、对故障消息生成的响应、或对特定rrc过程的指示或请求(步骤1018)。然后,bs2 902-2生成响应,并将该响应直接或经由bs1 902-1发送到ue2 912-2(步骤1020)。ue2 912-2将该响应转发到ue1 912-1(步骤1022)。在接收到该响应时,ue1 912-1根据该响应来执行一个或多个动作(步骤1024)。例如,如果该响应是针对特定rrc过程的rrc消息,则ue1 912-1继续该特定rrc过程。
[0150]
在第四备选解决方案(alt#4)中,在从ue2 912-2接收到故障消息时,bs1 902-1向另一基站902(这里表示为bs2 902-2)发送故障消息、对故障消息生成的响应、或对特定rrc过程的指示或请求(步骤1026)。然后,bs2 902-2生成响应,并将该响应直接或经由bs1 902-1发送到ue1 912-1(步骤1028)。在接收到该响应时,ue1 912-1根据该响应来执行一个或多个动作(步骤1030)。例如,如果该响应是针对特定rrc过程的rrc消息,则ue1 912-1继续该特定rrc过程。
[0151]
如上所述,在一个实施例中,如果启用mr-dc,则在mn(在该示例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,mn经由节点间rrc消息将rrc消息发送到sn(在该示例中为bs2 902-2),sn经由srb3将此类消息转发到ue1 912-1(alt#4)或ue2 912-2(alt#3)。在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在sn(在该实例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,sn经由srb3将触发期望rrc过程的rrc消息发送到ue1 912-1(alt#2)或ue2 912-2(alt#1)。然而,在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在sn(在该实例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,sn经由节点间rrc消息将触发期望rrc过程的rrc消息发送到mn(在该实例中为bs2 902-2),并且mn经由srb1将rrc消息转发到ue1 912-1(alt#4)或ue2 912-2(alt#3)。在一个实施例中,如果启用mr-dc,则在mn(在该示例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,mn经由srb1将针对期望rrc过程的rrc消息发送到ue1 912-1(alt#2)或ue2 912-2(alt#1)。
[0152]
然而,在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在mn(在该示例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,mn通过请求执行特定rrc过程(例如,切换、重新配置、或重建)将指示发送到sn(在该示例中为bs2 902-2)。在另一实施例中,如果启用mr-dc,则在mn(在该示例中为bs1 902-1)处接收到故障消息时,mn例如经由节点间rrc消息将此类消息转发到sn(在该示例中为bs2 902-2),并且sn自己决定要执行什么动作。
[0153]
在一个实施例中,在从网络接收到rrc消息时,ue2 912-2经由ue1 912-1和ue2 912-2之间的sl将消息转发到ue1 912-1。此外,在另一实施例中,在从ue2 912-2接收到rrc消息时,ue1 912-1执行由rrc消息触发的过程。备选地,在一个实施例中,在从网络接收到rrc消息时,ue1 912-1执行由rrc消息触发的过程。
[0154]
图11是根据本公开的一些实施例的无线电接入节点1100的示意性框图。无线电接入节点1100可以是例如基站902或906。如示出的,无线电接入节点1100包括控制系统1102,所述控制系统1102包括一个或多个处理器1104(例如,中央处理单元(cpu)、专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)、和/或诸如此类)、存储器1106和网络接口1108。所述一个或多个处理器1104在本文也称为处理电路。此外,无线电接入节点1100包括一个或多个无线电单元1110,每个无线电单元1110包括耦合到一个或多个天线1116的一个或多个传送器1112和一个或多个接收器1114。无线电单元1110可以被称为或者是无线电接口电路的一部分。在一些实施例中,(一个或多个)无线电单元1110在控制系统1102外部并且经由例如有线连接(例如,光缆)而被连接到控制系统1102。然而,在一些其它实施例中,(一个或多个)无线电单元1110以及潜在地还有(一个或多个)天线1116与控制系统1102集成在一起。一个或多个处理器1104操作以提供如本文描述的无线电接入节点1100的一个或多个功能(例如,以上关于图10a和图10b所描述的bs1 902-1或bs2 902-2的一个或多个功能)。在一些实施例中,(一个或多个)功能采用软件来实现,所述软件例如被存储在存储器1106中并由一个或多个处理器1104所执行。
[0155]
图12是示出根据本公开的一些实施例的无线电接入节点1100的虚拟化实施例的示意性框图。此讨论同等可适用于其它类型的网络节点。此外,其它类型的网络节点可以具有类似的虚拟化架构。
[0156]
如本文所使用的,“虚拟化”无线电接入节点是无线电接入节点1100的实现,其中无线电接入节点1100的功能性中的至少一部分(例如,经由在(一个或多个)网络中的(一个或多个)物理处理节点上执行的(一个或多个)虚拟机)被实现为(一个或多个)虚拟组件。如
示出的,在此示例中,无线电接入节点1100包括控制系统1102(其包括一个或多个处理器1104(例如,cpu、asic、fpga等))、存储器1106、网络接口1108、和一个或多个无线电单元1110,每个无线电单元1110包括耦合到一个或多个天线1116的一个或多个传送器1112和一个或多个接收器1114,如上面所描述的。控制系统1102经由例如光缆或诸如此类而被连接到(一个或多个)无线电单元1110。控制系统1102经由网络接口1108连接到一个或多个处理节点1200,一个或多个处理节点1200被耦合到(一个或多个)网络1202或被包括为(一个或多个)网络1202的一部分。每个处理节点1200包括一个或多个处理器1204(例如,cpu、asic、fpga、和/或诸如此类)、存储器1206、和网络接口1208。
[0157]
在此示例中,本文描述的无线电接入节点1100的功能1210(例如,以上关于图10a和图10b所描述的bs1 902-1或bs2 902-2的一个或多个功能)以任何期望的方式跨控制系统1102和一个或多个处理节点1200而被分布或在控制系统1102和一个或多个处理节点1200处被实现。在一些特定实施例中,本文描述的无线电接入节点1100的一些或所有功能1210被实现为由一个或多个虚拟机所执行的虚拟组件,所述一个或多个虚拟机在由(一个或多个)处理节点1200所托管的(一个或多个)虚拟环境中被实现。如将由本领域普通技术人员所领会的,使用(一个或多个)处理节点1200和控制系统1102之间的附加信令或通信,以便实行期望的功能1210中的至少一些。值得注意的是,在一些实施例中,可以不包括控制系统1102,在该情况下,(一个或多个)无线电单元1110经由(一个或多个)适当的网络接口而直接与(一个或多个)处理节点1200进行通信。
[0158]
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令当由至少一个处理器执行时,使所述至少一个处理器实行根据本文描述的任何实施例的无线电接入节点1100或在虚拟环境中实现无线电接入节点1100的一个或多个功能1210的节点(例如,处理节点1200)的功能性。在一些实施例中,提供了一种包括前面提到的计算机程序产品的载体。所述载体是以下项之一:电子信号、光信号、无线电信号、或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂时性计算机可读介质)。
[0159]
图13是根据本公开的一些其它实施例的无线电接入节点1100的示意性框图。无线电接入节点1100包括一个或多个模块1300,每个模块1300采用软件来实现。(一个或多个)模块1300提供本文描述的无线电接入节点1100的功能性(例如,以上关于图10a和图10b所描述的bs1 902-1或bs2 902-2的一个或多个功能)。此讨论同等可适用于图12的处理节点1200,其中模块1300可以在处理节点1200中的一个处被实现、或者跨多个处理节点1200而被分布、和/或跨(一个或多个)处理节点1200和控制系统1102而被分布。
[0160]
图14是根据本公开的一些实施例的ue 1400的示意性框图。如示出的,ue 1400包括一个或多个处理器1402(例如,cpu、asic、fpga、和/或诸如此类)、存储器1404、以及一个或多个收发器1406,每个收发器1406包括耦合到一个或多个天线1412的一个或多个传送器1408和一个或多个接收器1410。如本领域技术人员将理解的,(一个或多个)收发器1406包括连接到(一个或多个)天线1412的无线电前端电路,该无线电前端电路被配置成调节(一个或多个)天线1412与(一个或多个)处理器1402之间传递的信号。处理器1402在本文中也称为处理电路。收发器1406在本文中也称为无线电电路。在一些实施例中,上面描述的ue 1400的功能性(例如,以上关于图10a和图10b所描述的ue1 912-1或ue2 912-2的一个或多个功能)可以完全或部分地采用软件来实现,所述软件例如被存储在存储器1404中并由(一
个或多个)处理器1402所执行。注意,ue 1400可以包括图14中未示出的附加组件,诸如例如一个或多个用户接口组件(例如,包括显示器、按钮、触摸屏、麦克风、(一个或多个)扬声器、和/或诸如此类的输入/输出接口,和/或用于允许将信息输入到ue 1400中和/或允许从ue 1400输出信息的任何其它组件)、功率供应(例如,电池和相关联的功率电路)等。
[0161]
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令当由至少一个处理器执行时,使所述至少一个处理器实行根据本文描述的任何实施例的ue 1400的功能性(例如,以上关于图10a和图10b所描述的ue1 912-1或ue2 912-2的一个或多个功能)。在一些实施例中,提供了一种包括前面提到的计算机程序产品的载体。所述载体是以下项之一:电子信号、光信号、无线电信号、或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂时性计算机可读介质)。
[0162]
图15是根据本公开的一些其它实施例的ue 1400的示意性框图。ue 1400包括一个或多个模块1500,每个模块1500采用软件来实现。(一个或多个)模块1500提供本文描述的ue 1400的功能性(例如,以上关于图10a和图10b所描述的ue1 912-1或ue2 912-2的一个或多个功能)。
[0163]
可以通过一个或多个虚拟设备的一个或多个功能单元或模块执行本文中公开的任何适合的步骤、方法、特征、功能或益处。每个虚拟设备可以包括多个这些功能单元。这些功能单元可以经由处理电路实现,该处理电路可以包括一个或多个微处理器或微控制器以及其它数字硬件,所述其它数字硬件可以包括数字信号处理器(dsp)、专用数字逻辑等。处理电路可以配置成执行存储在存储器中的程序代码,所述存储器可以包括一个或若干类型的存储器,诸如只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)、高速缓冲存储器、闪速存储器装置、光存储装置等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一个或多个电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于执行本文中描述的技术中的一个或多个技术的指令。在一些实现中,处理电路可以用于促使相应的功能单元根据本公开的一个或多个实施例来执行对应的功能。
[0164]
虽然图中的过程可以示出由本公开的某些实施例所执行的操作的特定顺序,但是应当理解,这样的顺序是示例性的(例如,备选实施例可以以不同顺序执行操作、组合某些操作、重叠某些操作等)。
[0165]
在下文中,列出了一些进一步的示例性实施例:
[0166]
实施例1:一种由第一无线装置执行的用于检测和处理蜂窝通信系统中的无线电链路故障的方法,所述方法包括:检测(1000)所述第一无线装置和所述蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的无线电链路的无线电链路故障;以及经由所述第一无线装置和第二无线装置之间的侧行链路将故障消息发送(1002)到所述第二无线装置。
[0167]
实施例2:如实施例1所述的方法,还包括经由所述侧行链路从所述第二无线装置接收(1010,1022)响应。
[0168]
实施例3:如实施例1所述的方法,还包括经由所述第一无线装置与所述无线电接入网络中的无线电接入节点之间的无线电链路从所述无线电接入节点接收(1014,1028)响应。
[0169]
实施例4:如实施例2或3所述的方法,其中,所述响应是触发特定rrc过程的rrc消息。
[0170]
实施例5:如实施例2至4中任一项所述的方法,还包括根据所述响应来执行(1012,1016,1024,1030)一个或多个动作。
[0171]
实施例6:如实施例1至5中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是failureinformation消息。
[0172]
实施例7:如实施例1至5中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。
[0173]
实施例8:如实施例6或7所述的方法,其中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。
[0174]
实施例9:如实施例6、7、或8所述的方法,其中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0175]
实施例10:如实施例1至5中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在侧行链路的帮助下处理ca、dc、或独立操作中的无线电链路故障。
[0176]
实施例11:如实施例1至10中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0177]
实施例12:如实施例1至10中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的一个或多个最新测量(例如,与所述无线电链路相关的一个或多个最新测量)。
[0178]
实施例13:一种由第二无线装置执行的用于处理蜂窝通信系统中的第一无线装置处的无线电链路故障的方法,所述方法包括:经由所述第一无线装置和所述第二无线装置之间的侧行链路从所述第一无线装置接收(1002)故障消息,所述故障消息与所述第一无线装置与所述蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的无线电链路的、所述第一无线装置处的无线电链路故障有关;以及经由所述第二无线装置和所述蜂窝通信系统的所述无线电接入网络中的无线电接入节点之间的无线电链路将所述故障消息发送(1006)到所述无线电接入节点。
[0179]
实施例14:如实施例13所述的方法,还包括执行(1004)无线电接入过程以在所述第二无线装置与所述无线电接入节点之间建立所述无线电链路。
[0180]
实施例15:如实施例13或14所述的方法,还包括:从所述无线电接入节点接收(1008)响应;以及经由所述侧行链路将所述响应发送(1010)到所述第一无线装置。
[0181]
实施例16:如实施例13或14所述的方法,还包括:从第二无线电接入节点接收(1008)响应;以及经由所述侧行链路将所述响应发送(1010)到所述第一无线装置。
[0182]
实施例17:如实施例15或16所述的方法,其中,所述响应是触发特定rrc过程的rrc消息。
[0183]
实施例18:如实施例13至17中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是failureinformation消息。
[0184]
实施例19:如实施例13至17中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。
[0185]
实施例20:如实施例18或19所述的方法,其中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。
[0186]
实施例21:如实施例18、19、或20所述的方法,其中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0187]
实施例22:如实施例13至17中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在侧行链路的帮助下处理ca、dc、或独立操作中的无线电链路故障。
[0188]
实施例23:如实施例13至22中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0189]
实施例24:如实施例13至23中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的一个或多个最新测量(例如,与所述无线电链路相关的一个或多个最新测量)。
[0190]
实施例25:一种由基站执行的处理无线电链路故障的方法,所述方法包括:从第二无线装置接收(1006)故障消息,所述故障消息与第一无线装置和蜂窝通信系统的无线电接入网络之间的无线电链路的、所述第一无线装置处的无线电链路故障有关;以及以下任一项:向所述第二无线装置发送(1008)响应;或向所述第一无线装置发送(1014)响应;或向第二基站发送(1018,1026)所述故障消息、对所述故障消息的响应、触发特定过程(例如,特定rrc过程)的指示、或对特定过程(例如,特定rrc过程)的请求。
[0191]
实施例26:如实施例25所述的方法,其中,所述响应是触发特定rrc过程的rrc消息。
[0192]
实施例27:如实施例25或26中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是failureinformation消息。
[0193]
实施例28:如实施例25或26中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是mcgfailureinformation消息或scgfailureinformation消息。
[0194]
实施例29:如实施例27或28所述的方法,其中,所述故障消息包括所述第一无线装置的无线装置上下文。
[0195]
实施例30:如实施例27、28、或29所述的方法,其中,所述故障消息包括与所述无线电链路故障相关的信息。
[0196]
实施例31:如实施例25或26中任一项所述的方法,其中,所述故障消息是rrc消息,所述无线电资源控制rrc消息用于在侧行链路的帮助下处理ca、dc、或独立操作中的无线电链路故障。
[0197]
实施例32:如实施例25至31中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括故障情况的指示,所述指示直接或间接地指示导致所述无线电链路故障的一个或多个条件。
[0198]
实施例33:如实施例25至32中任一项所述的方法,其中,所述故障消息包括由所述第一无线装置进行的一个或多个最新测量(例如,与所述无线电链路相关的一个或多个最新测量)。
[0199]
实施例34:一种无线装置,所述无线装置包括:处理电路,所述处理电路被配置成执行a组实施例中任一项所述的步骤中的任一项;以及功率供应电路,所述功率供应电路被配置成向所述无线装置供应功率。
[0200]
实施例35:一种基站,所述基站包括:处理电路,所述处理电路被配置成执行b组实施例中任一项所述的步骤中的任一项;以及功率供应电路,所述功率供应电路被配置成向
所述基站供应功率。
[0201]
实施例36:一种ue,所述ue包括:天线,所述天线被配置成发送和接收无线信号;无线电前端电路,所述无线电前端电路连接到所述天线并连接到处理电路,并且被配置成调节在所述天线和所述处理电路之间传递的信号;所述处理电路,所述处理电路被配置成执行a组实施例中任一项所述的步骤中的任一项;输入接口,所述输入接口连接到所述处理电路,并且被配置成允许将信息输入到所述ue中以由所述处理电路处理;输出接口,所述输出接口连接到所述处理电路,并且被配置成从所述ue输出已由所述处理电路处理的信息;以及电池,所述电池连接到所述处理电路,并且被配置成向所述ue供应功率。
[0202]
以下缩写中的至少一些可用在本公开中:
[0203]
·
3gpp
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
第三代合作伙伴计划
[0204]
·
5g
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
第五代
[0205]
·
5gcn
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
第五代核心网络
[0206]
·
5gs
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
第五代系统
[0207]
·
ack
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
确认
[0208]
·
am
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
确认模式
[0209]
·
amf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
接入和移动性功能
[0210]
·
asic
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
专用集成电路
[0211]
·
ausf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
认证服务器功能
[0212]
·
bsr
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
缓冲器状态报告
[0213]
·
ca
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
载波聚合
[0214]
·
cbr
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
信道忙碌比率
[0215]
·
c-its
ꢀꢀꢀꢀꢀ
蜂窝智能传输系统
[0216]
·
cn
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
核心网络
[0217]
·
cp
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
控制平面
[0218]
·
cpu
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
中央处理单元
[0219]
·
d2d
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
装置到装置
[0220]
·
dc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
双连接性
[0221]
·
dci
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
下行链路控制信息
[0222]
·
dsp
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
数字信号处理器
[0223]
·
enb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
增强或演进节点b
[0224]
·
en-dc
ꢀꢀꢀꢀꢀ
演进通用陆地无线电接入网络新空口双连接性
[0225]
·
elte
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
增强长期演进
[0226]
·
epc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
演进分组核心
[0227]
·
eps
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
演进分组系统
[0228]
·
e-utra
ꢀꢀꢀꢀ
演进通用陆地无线电接入
[0229]
·
e-utran
ꢀꢀꢀ
演进通用陆地无线电接入网络
[0230]
·
ev2x
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
增强交通工具到所有事物
[0231]
·
fpga
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
现场可编程门阵列
[0232]
·
gnb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
新空口基站
[0233]
·
harq
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
混合自动重传请求
[0234]
·
hss
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
归属订户服务器
[0235]
·
id
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
标识
[0236]
·
its
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
智能运输系统
[0237]
·
lte
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
长期演进
[0238]
·
mac
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
介质访问控制
[0239]
·
mc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
多连接性
[0240]
·
mcg
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
主小区群组
[0241]
·
menb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
主增强或演进节点b
[0242]
·
mgnb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
主新空口基站
[0243]
·
mme
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
移动性管理实体
[0244]
·
mn
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
主节点
[0245]
·
mr-dc
ꢀꢀꢀꢀꢀ
多无线电双连接性
[0246]
·
mtc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
机器类型通信
[0247]
·
nack
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
否定确认
[0248]
·
nas
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
非接入层
[0249]
·
ne-dc
ꢀꢀꢀꢀꢀ
新空口演进通用陆地无线电接入双连接性
[0250]
·
nef
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
网络开放功能
[0251]
·
nf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
网络功能
[0252]
·
ng-enb
ꢀꢀꢀꢀ
下一代增强或演进节点b
[0253]
·
ngen-dc
ꢀꢀꢀ
下一代无线电接入网络演进通用陆地无线电接入新空口双连接性
[0254]
·
ng-ran
ꢀꢀ
下一代无线电接入网络
[0255]
·
nr
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
新空口
[0256]
·
nrf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
网络功能储存库功能
[0257]
·
nsa
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
非独立
[0258]
·
nssf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
网络切片选择功能
[0259]
·
oem
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
原始设备制造商
[0260]
·
pcell
ꢀꢀꢀꢀꢀ
主小区
[0261]
·
pcf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
策略控制功能
[0262]
·
pdcch
ꢀꢀꢀꢀꢀ
物理下行链路控制信道
[0263]
·
pdsch
ꢀꢀꢀꢀꢀ
物理下行链路共享信道
[0264]
·
pdu
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
协议数据单元
[0265]
·
p-gw
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
分组数据网络网关
[0266]
·
pscch
ꢀꢀꢀꢀꢀ
物理侧行链路控制信道
[0267]
·
pscell
ꢀꢀꢀꢀ
主辅小区
[0268]
·
pssch
ꢀꢀꢀꢀꢀ
物理侧行链路共享信道
[0269]
·
qos
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
服务质量
[0270]
·
ra
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
资源分配
[0271]
·
ram
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
随机存取存储器
[0272]
·
ran
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电接入网络
[0273]
·
rat
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电接入技术
[0274]
·
rel
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
版本
[0275]
·
rlc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电链路控制
[0276]
·
rlf
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电链路故障
[0277]
·
rlm
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电链路管理
[0278]
·
rom
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
只读存储器
[0279]
·
rrc
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
无线电资源控制
[0280]
·
rrh
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
远程无线电头端
[0281]
·
rsrp
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
参考信号接收功率
[0282]
·
rsrq
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
参考信号接收质量
[0283]
·
rsu
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
路侧单元
[0284]
·
rx
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
接收
[0285]
·
sa
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
独立
[0286]
·
scef
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
服务能力开放功能
[0287]
·
scg
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
辅小区群组
[0288]
·
scell
ꢀꢀꢀꢀꢀ
辅小区
[0289]
·
sci
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
侧行链路控制信息
[0290]
·
senb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
辅增强或演进节点b
[0291]
·
sgnb
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
辅新空口基站
[0292]
·
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系统信息块
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侧行链路
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会话管理功能
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超可靠低延迟通信
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交通工具到基础设施
[0308]
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交通工具到行人
[0309]
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v2v
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交通工具到交通工具
[0310]
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v2x
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交通工具到所有事物
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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