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用于电信网络中的邻近服务的方法和装置

文献发布时间:2024-04-18 20:00:50


用于电信网络中的邻近服务的方法和装置

技术领域

本公开涉及电信网络中的邻近服务(Proximity Service,ProSe)。本公开具体地但非排他地涉及第五代(5G)网络,也称为5GS。

背景技术

5G移动通信技术定义了宽频带,使得高传输速率和新服务是可能的,并且不仅可以在诸如3.5GHz的“6GHz以下”频带中实现,而且可以在包括28GHz和39GHz的称为mmWave的“6GHz以上”频带中实现。此外,已经考虑在太赫兹频带(例如,95GHz至3THz频带)中实现6G移动通信技术(称为超5G系统),以便实现比5G移动通信技术快五十倍的传输速率和5G移动通信技术的十分之一的超低延迟。

在5G移动通信技术的开发开始时,为了支持服务并满足与增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低延迟通信(URLLC)和大规模机器类型通信(mMTC)相关的性能要求,正在进行关于波束成形和大规模MIMO的标准化,用于减轻毫米波中的无线电波路径损耗并增加无线电波传输距离,支持用于有效利用毫米波资源和时隙格式的动态操作的参数集(例如,操作多个子载波间隔),用于支持多波束传输和宽带的初始接入技术,BWP(带宽部分)的定义和操作,新的信道编码方法,诸如用于大量数据传输的LDPC(低密度奇偶校验)码和用于控制信息的高度可靠传输的极化码,L2预处理,以及用于提供专用于特定服务的专用网络的网络切片。

当前,鉴于5G移动通信技术支持的服务,正在讨论关于初始5G移动通信技术的改进和性能增强,并且已经存在关于诸如V2X(车辆到一切)之类的技术的物理层标准化,用于基于关于由车辆发送的车辆的位置和状态的信息来辅助自主车辆的驾驶确定并用于增强用户便利性,旨在符合未许可频带中的各种法规相关要求的系统操作的NR-U(新无线电未许可),NR UE省电,非地面网络(NTN)是用于在与地面网络的通信不可用的区域中提供覆盖和定位的UE-卫星直接通信。

此外,在空中接口架构/协议中已经存在关于技术的正在进行的标准化,所述技术诸如用于通过与其他行业的互通和融合来支持新服务的工业物联网(IIoT)、用于通过以集成方式支持无线回程链路和接入链路来提供用于网络服务区域扩展的节点的IAB(集成接入和回程)、包括条件切换和DAPS(双活动协议栈)切换的移动性增强、以及用于简化随机接入过程的两步随机接入(用于NR的两步RACH)。关于用于组合网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)技术的5G基线架构(例如,基于服务的架构或基于服务的接口)以及用于基于UE位置接收服务的移动边缘计算(MEC)的系统架构/服务也正在进行标准化。

随着5G移动通信系统商业化,已经呈指数增长的连接设备将连接到通信网络,并且因此预期5G移动通信系统的增强功能和性能以及连接设备的集成操作将是必要的。为此,安排了与扩展现实(XR)相关的新研究,用于有效地支持AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)等,通过利用人工智能(AI)和机器学习(ML)、AI服务支持、元空间服务支持和无人机通信来提高5G性能和降低复杂度。

此外,5G移动通信系统的这种开发不仅将作为开发用于提供6G移动通信技术的太赫兹频带覆盖的新波形、诸如全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线和大规模天线的多天线传输技术、用于改善太赫兹频带信号覆盖的基于超材料的透镜和天线、使用OAM(轨道角动量)和RIS(可重构智能表面)的高维空间复用技术、以及用于提高6G移动通信技术的频率效率和改善系统网络的全双工技术的基础。基于AI的通信技术,用于通过从设计阶段利用卫星和AI(人工智能)并内化端到端AI支持功能来实现系统优化,以及下一代分布式计算技术,用于通过利用超高性能通信和计算资源来实现复杂性水平超过UE操作能力限制的服务。

在TS23.304中指定了用于5GS的邻近服务。ProSe允许使用所谓的“PC5资源”在用户设备UE之间进行直接发现和通信,其中这些资源不需要核心网CN中的其他资源。

处于空闲模式的UE可以转变到连接模式以执行PC5发现和/或通信。

UE如何转变到连接模式可基于对非接入层(NAS)层处的服务请求过程的触发而变化。在一些情况下,UE将需要首先进入5GMM-IDLE模式并重新建立连接,而在其他情况下,UE请求RRC恢复其连接。在后一种情况下,NAS可以在恢复RRC连接之后传送或不传送消息,这再次基于恢复连接的原因来确定。

处于5GMM-CONNECTED模式的UE可以从RRC层接收回退指示,之后UE重新建立NAS信令连接。

取决于在NAS接收到回退指示之前可能待处理(pending)的特定类型的过程,NAS信令连接的恢复方法(即,NAS连接的重新建立)可以变化。

发明内容

技术问题

现有技术的情况存在至少两个问题。首先,当UE需要执行PC5发现和/或通信时,不存在UE可以通过其从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式转变到5GMM-CONNECTED模式的手段。

先前,描述了当处于5GMM-IDLE模式的UE需要使用PC5资源进行发现和/或通信时,UE如何可以转变到5GMM-CONNECTED模式。然而,存在未讨论的附加模式,其是具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。当处于该模式时,UE的RRC连接被认为是空闲的(即,未连接),因此如果UE想要使用PC5资源进行发现和/或通信,则当前没有指定的手段来这样做。

例如,一个UE可以在发送NAS消息之前首先改变其模式,而第二UE可以从当前模式发送NAS消息等。然而,不同的行为可能导致系统中的不可预测性,并且这违背了每个特定情况都需要详细条件的规范。此外,由于没有定义行为,因此另一个UE可以不以任何方式动作,因此保持在无服务的状态。

此外,对于利用服务请求消息从空闲模式转变到连接模式以便执行PC5发现和/或通信的当前手段,现有技术没有描述UE如何设置服务类型IE。

其次,在现有技术中没有指定如何为了PC5发现和/或通信的目的而实现从低层回退指示的恢复。

NAS规范TS24.501描述了UE如何在接收到回退指示之后恢复其NAS连接,其中恢复方法取决于在接收到回退指示时可能待处理的过程。例如,一个UE可以利用NAS注册过程来恢复,其中另一个UE可以利用服务请求过程来恢复。然而,由于当前没有定义行为,因此另一个UE可以不以任何方式动作,因此保持在无服务的状态。

现有技术不考虑当UE接收到针对在接收到回退时参与PC5发现和/或通信的UE的回退指示时的情况。这造成问题,否则UE行为可能是不可预测的,即不同的UE可能使用不同的方法恢复。为此,标准化和可预测的方法是优选的,以便确保一致的UE行为。

本公开的实施例的目的是解决现有技术中的这些和其他缺点,无论是否在本文中提及。

技术解决方案

根据本公开,提供了一种如所附权利要求中阐述的装置和方法。根据从属权利要求和随后的描述,本公开的其他特征将是显而易见的。

根据本公开的第一方面,提供了一种操作用户设备UE的方法,该UE可操作为与电信网络通信,其中,如果UE处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式并且UE希望使用PC5资源进行通信,则UE请求到RRC_CONNECTED状态的转变。

在实施例中,PC5资源用于以下中的一个或多个:PC5上的5G ProSe直接发现;PC5上的5G ProSe直接通信;以及PC5上的V2X通信。

在实施例中,向低层请求到RRC_CONNECTED状态的转变。

根据本公开的第二方面,提供了一种可操作以执行第一方面的方法的UE。

根据本公开的第三方面,提供了一种操作用户设备UE的方法,该UE可操作以与电信网络通信,其中,如果UE处于5GMM-CONNECTED模式,则UE接收回退指示,并且UE没有正在进行的NAS过程并且没有用于协议数据单元PDU会话的待处理上行链路用户数据,并且UE在接收到回退指示时正在使用网络资源进行PC5上的5G ProSe直接发现、5G ProSe直接通信或V2X通信。然后,UE进入5GMM-IDLE模式,并发起服务请求过程以恢复NAS连接。

在实施例中,在恢复NAS连接时,UE在服务请求消息或控制平面服务请求消息中包括上行链路数据状态信息元素IE,该上行链路数据状态IE指示在接收到回退指示之前用户平面UP资源活动的PDU会话。

根据本公开的第四方面,提供了一种可操作以执行第三方面的方法的UE。

在一方面,为了PC5发现和/或通信的目的,指定实现从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式到5GMM-CONNECTED模式的转变。

在另一方面,提供在针对正在执行PC5发现和/或通信的UE的回退指示之后重新建立NAS连接。

尽管已经示出和描述了本公开的几个优选实施例,但是本领域技术人员将理解,在不脱离如所附权利要求中限定的本公开的范围的情况下,可以进行各种改变和修改。

附图说明

为了更好地理解本公开,并且为了示出如何实现本公开的实施例,现在将仅通过示例的方式参考附图,其中:

图1示出了根据本公开的实施例的与网络通信的UE;

图2示出了根据本公开的第一实施例的流程图;

图3示出了根据本公开的第二实施例的流程图;以及

图4示出了图示根据本公开的实施例的用户设备的结构的框图。

具体实施方式

提供参考附图的以下描述以帮助全面理解由权利要求及其等同物限定的本公开的各种实施例。它包括各种具体细节以帮助理解,但这些细节应被视为仅仅是示例性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围的情况下,可以对本文描述的各种实施例进行各种改变和修改。另外,为了清楚和简明,可以省略对公知功能和结构的描述。

在以下描述和权利要求中使用的术语和词语不限于书面含义,而是仅由发明人使用以使得能够清楚且一致地理解本公开。因此,对于本领域技术人员显而易见的是,提供本公开的各种实施例的以下描述仅用于说明目的,而不是为了限制由所附权利要求及其等同物限定的本公开的目的。

应当理解,单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数指示物,除非上下文另有明确说明。因此,例如,对“组件表面”的引用包括对一个或多个这样的表面的引用。

术语“包括”或“可以包括”是指可以在本公开的各种实施例中使用的相应公开的功能、操作或组件的存在,并且不限制一个或多个附加功能、操作或组件。诸如“包括”和/或“具有”的术语可以被解释为表示某个特性、数量、步骤、操作、组成元素、组件或其组合,但是不可以被解释为排除一个或多个其他特性、数量、步骤、操作、组成元素、组件或其组合的存在或添加的可能性。

在本公开的各种实施例中使用的术语“或”包括所列词语的任何或所有组合。例如,表述“A或B”可以包括A,可以包括B,或者可以包括A和B两者。

除非另有定义,否则本文使用的所有术语(包括技术术语或科学术语)具有与本公开所属领域的技术人员所理解的含义相同的含义。除非在本公开中明确定义,否则如在通常使用的字典中定义的那些术语应被解释为具有与相关领域中的上下文含义相同的含义,并且不应被解释为具有理想或过度正式的含义。

在TS23.304中指定了用于5GS的邻近服务。ProSe允许使用所谓的“PC5资源”在用户设备UE之间进行直接发现和通信,其中这些资源不需要核心网CN中的其他资源。

处于空闲模式的UE将需要转变到连接模式以执行PC5发现和/或通信。TS23.304中指定了以下内容:

“6.7.3服务请求过程

如TS23.502条款4.2.3.2和条款4.2.3.3中所定义的,执行用于处于CM-IDLE状态的UE的服务请求过程,其中添加了以下内容:

-如果UE被授权使用ProSe服务,则AMF可以在NGAP消息中包括“ProSe授权”信息,指示UE被授权使用哪个ProSe服务,如条款6.7.2中所述。

-AMF在去往NG-RAN的NGAP消息中包括ProSe NR UE-PC5-AMBR作为UE上下文的一部分,并且NG-RAN可以在网络调度模式下用于ProSe服务的UE的PC5传输的资源管理中使用。

-AMF经由N2信令向NG-RAN传送用于ProSe的PC5 QoS参数。用于ProSe的PC5 QoS参数可以在注册过程之后存储在UE上下文中。如果UE被授权使用ProSe服务但是AMF没有用于ProSe的PC5 QoS参数可用,则AMF从PCF获取用于ProSe的PC5 QoS参数。

从上文开始,如下所示协定用于服务请求过程的新触发:

“UE必须请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源。”

注意,相同的方法也用于PC5上的V2X通信,因此在TS24.501中定义了服务请求的以下触发:

“l)3GPP接入上的5GMM-IDLE模式下的UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源(例如,3GPP TS23.287)。”

此外,当UE传送对PC5上的V2X通信的服务请求时,UE:

如果UE被配置为高优先级接入,则将服务请求消息中的服务类型IE设置为“高优先级接入”,或者

否则,将服务请求消息中的服务类型IE设置为“信令”,除非如果存在在上行链路数据状态IE中指示的紧急PDU会话,则可以将服务请求消息中的服务类型IE设置为“紧急服务”。

UE还可以处于另一模式,其是具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。非接入层NAS规范TS24.501描述了UE如何能够基于进入5GMM-CONNECTED模式的触发从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式转变到5GMM-CONNECTED模式。

在TS24.501的第5.3.1.5节中描述了关于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式以及UE如何基于不同的触发转变到不同的模式的以下内容。

“该子条款仅适用于UE的3GPP接入上的5GMM模式。当UE处于NB-N1模式时,不支持具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。

当UE处于以下时,UE处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式:

a)NAS层处的3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式;以及

b)AS层处的RRC_INACTIVE状态(例如,3GPP TS 38.300)。

除非另有说明,否则具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式下的UE行为遵循3GPP接入上的5GMM-CONNECTED中的UE行为,除了:

a)UE可以应用移动性限制;并且

b)UE可以执行PLMN选择过程

如在3GPP接入上的5GMM-IDLE模式下。

在从低层接收到RRC连接已经被挂起的指示时,UE可以从3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式转变到具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。

注0:当从低层接收到RRC连接已经被挂起的指示时,任何待处理过程或上行链路数据分组触发对低层的转变到RRC_CONNECTED状态的请求。当待处理过程或上行链路数据分组触发对低层的转变到RRC_CONNECTED状态的先前请求时,也是这种情况。

当:

a)需要发送与注册请求消息不同的NAS消息的过程的触发,其中5GS更新类型IE的NG-RAN-RCU位被设置为“需要UE无线电能力更新”;或

b)要为PDU会话发送的具有挂起的用户平面资源的上行链路用户数据分组;

在3GPP接入上具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式下的UE可以请求低层转变到RRC_CONNECTED状态(例如,3GPP TS 38.300)。

在触发传送具有设置为“需要UE无线电能力更新”的5GS更新类型IE的NG-RAN-RCU位的注册请求消息时,处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式下的UE可以移动到3GPP接入上的5GMM-IDLE模式,并继续进行如子条款5.5.1.3.2中指定的用于移动性和周期性注册的注册过程。

在从低层接收到UE已经转变到RRC_CONNECTED状态的指示时,UE可以从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式转变到3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式(例如,3GPP TS38.300)。

注1:AMF可以知道UE的5GMM-CONNECTED模式和具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式之间的转变(例如,3GPP TS23.502)。

在选择不是注册的PLMN的等效PLMN的PLMN时,UE可以触发从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式到5GMM-IDLE模式的转变。在进入等效PLMN列表中的新PLMN时,UE可以不触发从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式到5GMM-IDLE模式的转变。

UE可以在从UICC接收到刷新命令时触发从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式到5GMM-IDLE模式的转变,如在子条款5.4.5.3.3中指定的。

如果处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到RRC连接已经被挂起的指示,则UE可以保持在具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。如果仍然需要,则UE可以重新发起已经触发向低层请求到RRC_CONNECTED状态的转变的任何待处理过程。

当处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE没有待处理的NAS过程并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据时,UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起用于移动性和周期性注册更新的注册过程,并且在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3)。

如果UE在发起注册过程、服务请求过程或注销过程时请求低层转变到RRC_CONNECTED状态,则在来自低层的回退指示时,UE可以:

-进入5GMM-IDLE模式;

-继续进行待处理过程;并且

-如果待处理过程是服务请求或注册请求过程,则UE可以在服务请求消息、控制平面服务请求消息或注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示UE有待处理用户数据要传送的没有活动用户平面资源的PDU会话(如果有的话)、以及在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3和5.6.1)。

如果UE出于除了发起注册过程之外的其他原因、或者出于除了服务请求过程之外的其他原因、或者出于除了注销过程之外的其他原因而请求低层转变到RRC_CONNECTED状态,则在来自低层的回退指示时,UE可以:

1)进入5GMM-IDLE模式;

2)发起服务请求过程,并且在服务请求消息或控制平面服务请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.6.1)。如果触发向低层请求到RRC_CONNECTED状态的转变的过程是UE发起的NAS传输过程,并且UE具有SMS、位置服务消息或CIoT用户数据要发送,则UE还可以在控制平面服务请求消息中包括SMS、位置服务消息或CIoT用户数据,如子条款5.6.1.2.2中所描述的;并且

3)在成功完成服务请求过程后,继续进行任何待处理过程。

如果处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE具有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据但没有待处理的NAS过程,则UE可以:

1)进入5GMM-IDLE模式;并且

2)发起服务请求过程,并且在服务请求消息或控制平面服务请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(进一步细节参见子条款5.6.1)。

在上述情况下,当UE从低层接收到回退指示时,如果UE在非允许区域中或不在允许区域中,则UE可以如子条款5.3.5中所指定的那样表现。

如果处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到RRC连接的恢复已经失败的指示,并且:

a)如果低层指示接入禁止适用于除类别0和类别2之外的所有接入类别,则UE可以:

1)留在具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式;

b)否则,UE可以:

1)进入5GMM-IDLE模式;并且

2)发起用于移动性的注册过程和用于移动性的周期性注册更新(即,5GS注册类型IE在注册请求消息中设置为“移动性注册更新”)以用于N1 NAS信令连接恢复,如子条款5.5.1.3.2中所指定的。

注2:来自低层的RRC连接已经被释放的指示(原因为“RRC恢复失败”)可以被认为是RRC连接的恢复已经失败的指示。

在从低层接收到以下时,UE可以从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式转变到3GPP接入上的5GMM-IDLE模式:

a)从RRC_INACTIVE状态转变到RRC_IDLE状态的指示;或

b)向E-UTRAN或UE支持的另一RAT指示小区选择。

如果处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到关于小区(重新)选择到UE支持的不同RAT的指示,则UE可以发起用于移动性的注册过程或用于移动性的周期性注册更新(即,在注册请求消息中设置为“移动性注册更新”的5GS注册类型IE),如子条款5.5.1.3.2中所指定的。

如果处于具有RRC_INACTIVE指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到从RRC_INACTIVE状态到RRC_IDLE状态的转变的指示并且进入5GMM-REGISTERED.LIMITED-SERVICE,则UE随后可以在进入状态5GMM-REGISTEED.NORMAL-SERVICE时,并且如果没有上行链路用户数据或信令待处理,则发起用于移动性的注册过程和用于移动性的周期性注册更新(即,在注册请求消息中设置为“移动性注册更新”的5GS注册类型IE)以用于N1 NAS信令连接恢复,如子条款5.5.1.3.2中指定的。

在从低层接收到AMF寻呼指示时,UE可以从具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式转变到3GPP接入上的5GMM-IDLE模式,并且与如子条款5.6.1中指定的3GPP接入上的5GMM-IDLE模式下接收的寻呼请求相同地处理AMF寻呼。”

从上文可以看出,UE如何转变到连接模式基于NAS处的触发而变化。在一些情况下,UE将需要首先进入5GMM-IDLE模式并重新建立连接,而在其他情况下,UE请求RRC恢复其连接。在后一种情况下,NAS可以在恢复RRC连接之后传送或不传送消息,这再次基于恢复连接的原因来确定。

处于5GMM-CONNECTED模式的UE可以从RRC层接收回退指示,之后UE重新建立NAS信令连接,如TS24.501的第5.3.1.2节中所述。

以下是TS24.501关于如何可以重新建立NAS连接的摘录。

“当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE没有待处理的NAS过程并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据时,UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起用于移动性和周期性注册更新的注册过程,并且在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3)。

当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE具有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据但没有待处理的NAS过程时,UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起服务请求过程并在服务请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(进一步细节参见子条款5.6.1)。

当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE具有待处理的注册过程、服务请求过程或注销过程时,UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;

b)继续进行待处理过程;并且

c)如果待处理过程是服务请求或注册过程,则UE可以在服务请求消息中或在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在从低层接收到回退指示之前用户平面资源不活动并且UE有待处理用户数据要在3GPP接入上传送的PDU会话(如果有的话)、以及在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3和5.6.1)。

当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE具有除注册过程、服务请求过程或注销过程之外的待处理的NAS过程时,UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;

b)发起服务请求过程,并且在服务请求消息中包括上行链路数据状态IE,该上行链路数据状态IE指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.6.1);以及

c)在成功完成服务请求过程后,继续进行任何待处理过程。

当UE在允许区域中时或者当UE不在非允许区域中时,上述情况适用。

当UE:

a)在非允许区域中或不在允许区域中;

b)处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式;

c)从低层接收回退指示;并且

d)没有信令待处理,

UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起用于移动性和周期性注册更新的注册过程。UE可以不在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,除非用户平面资源活动的PDU会话是紧急PDU会话,或者如果UE被配置用于所选择的PLMN中的高优先级接入。

在上述情况下,当UE从低层接收到回退指示时,如果UE处于非允许区域中或不处于允许区域中,则UE可以如子条款5.3.5中所指定的那样表现。”

从上面可以看出,取决于在NAS接收到回退指示之前可能待处理的特定类型的过程,恢复方法(即,NAS连接的重新建立)可以变化。

图1示出了与电信网络20通信的用户设备10的一般表示。连接到UE 10的网络20的元件通常是基站或gNB。

在实施例中,可以为具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED中的UE(例如,UE 10)提供解决方案,其需要转变到5GMM-CONNECTED模式以用于(例如,执行或使用)PC5发现和/或PC5通信。

连接到网络20(中继UE)的UE 10可以通过使用PC5接口上的侧链路(SL)信道与另一UE 15(远程UE)建立直接的一对一连接来向另一UE 15(远程UE)提供网络接入。在3GPP标准中描述了PC5信令协议,其用于建立和维护中继UE(例如,UE 10)与远程UE(例如,UE 15)之间的一对一直接通信连接,并且涉及不同的过程和定时器。

存在若干选项,其在下文中呈现。

选项1

如果具有RRC_INACTIVE指示的5GMM-CONNECTED中的UE(例如,UE 10)想要使用或执行PC5发现和/或PC5通信(或者当UE必须请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信或PC5上的V2X通信的资源时),则NAS(例如,UE 10的NAS层)可以请求低层转变到RRC_CONNECTED状态(或者恢复RRC连接,从而从RRC_INACTIVE状态转变到RRC_CONNECTED状态)。注意,在这种情况下,NAS不需要传送NAS消息,并且仅请求低层转变到RRC_CONNECTED状态就足够了。

当低层指示UE(或RRC)现在处于RRC_CONNECTED状态时,NAS然后可以进入5GMM-CONNECTED模式。此外,NAS可以向UE中的ProSe层(例如,UE中的上层)通知UE现在处于5GMM-CONNECTED模式,并且因此可以执行PC5发现和/或PC5通信。注意,从NAS到低层的转变到RRC_CONNECTED状态的请求可以由来自上层(或ProSe层)的执行PC5发现和/或PC5通信(或者由V2X层执行PC5上的V2X通信)的请求触发。

选项2

如果具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED中的UE(例如,UE 10)想要使用或执行PC5发现和/或PC5通信(或者当UE必须请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源时,或者当UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源时),则NAS(例如,UE 10的NAS层)可以发起服务请求过程并发送服务请求(或控制平面服务请求:CPSR)消息。

选项3

如果具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED中的UE(例如,UE 10)想要使用或执行PC5发现和/或PC5通信(或者当UE必须请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源时,或者当UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源时),则NAS(例如,UE 10的NAS层)可以通过发送注册请求消息来发起移动性注册和周期性注册更新。

对于上述三个选项中的任何一个,如果UE还需要请求建立用于至少一个PDU会话的用户平面资源,则UE还可以在NAS消息(例如,CPSR消息或注册请求消息)中包括上行链路数据状态IE。UE可以设置IE,使得PDU会话(由PDU会话ID标识)具有被设置为1的对应位,从而指示正在为所标识的PDU会话请求用户平面资源。

当处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED的UE接收到回退指示并且UE想要执行PC5发现和/或PC5通信时,以下也适用。

当处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE没有待处理的NAS过程并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据,并且UE需要请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源时(或者当UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源时),UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起用于移动性和周期性注册更新的注册过程,并且在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3)。

可替代地,当处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示,并且UE没有待处理的NAS过程并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据,并且UE需要请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源时(或者当UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源时),UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起服务请求过程,并且在接收到回退指示(如果有的话)之前,在服务请求(或CPSR)消息中包括上行链路数据状态IE,该上行链路数据状态IE指示用户平面资源活动的PDU会话。

注意,对于UE发送服务请求消息(或CPSR消息)的任何情况,为了请求用于PC5上的ProSe直接发现或PC5上的ProSe直接通信的资源(或者当UE必须请求用于PC5上的V2X通信的资源时),从5GMM-IDLE模式转变到5GMM-CONNECTED模式或从具有RRC不活动的5GMM-CONNECTED模式转变到5GMM-CONNECTED模式,则UE可以采取以下动作:

·ο服务请求消息中的服务类型IE(或CPSR消息中的控制平面服务类型IE)可以被设置为:

·新值,其中该值可以指示例如“PC5发现”或“PC5通信”或“PC5发现和/或通信”,其中该值可以由UE基于需要执行的PC5过程的类型或基于预定义值来确定;或

·“高优先级接入”,如果UE被配置为高优先级接入;或

·否则,服务请求消息中的服务类型IE(或CPSR消息中的控制平面服务类型IE)被设置为“信令”,除非存在在上行链路数据状态IE中指示的紧急PDU会话,服务请求消息中的服务类型IE可以被设置为“紧急服务”。

·ο当传送服务请求消息(或CPSR消息)时(例如,在发送之前),如果UE有待处理上行链路用户数据要传送用于PDU会话,则UE还可以在服务请求消息(或CPSR消息)中包括上行链路数据状态IE,以指示与在其上传送服务请求消息(或CPSR消息)的接入类型相关联的哪个(哪些)PDU会话有待处理用户数据要传送。

注意,所有上述内容适用于V2X服务的情况,对于V2X服务,UE还可能需要用于PC5通信的用户平面资源。因此,对“PC5上的ProSe(直接)发现或PC5上的ProSe(直接)通信”(或类似术语)的所有引用可以被“PC5上的V2X通信”替换。因此,本文描述的实施例同样适用于PC5上的V2X通信。

图2示出了阐述上述某些步骤的流程图。

参考图2,在步骤S101,UE 10可以处于具有RRC不活动指示的5GMM-CONNECTED模式。在步骤S102处,UE可以决定使用PC5资源进行通信。在步骤S103处,UE可以请求到RRC_CONNECTED状态的转变。

以下实施例更具体地涉及先前标识的第二问题,即与如何实现从低层回退指示恢复以用于PC5发现和/或通信的目的相关联的问题。

处于5GMM-CONNECTED模式的UE可以从低层接收回退指示,因此UE将需要重新建立其NAS信令连接。当针对正在使用用于PC5发现和/或通信(或PC5上的V2X通信)的资源的UE发生这种情况时,则UE可以通过执行注册过程或服务请求过程来重新建立其NAS连接,如下所述。

当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示时,并且:

a)UE没有待处理的NAS过程,并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据,或者

b)UE正在使用(PC5)资源进行ProSe PC5发现或ProSe PC5通信(即,UE正在执行PC5发现和/或PC5通信),或者UE正在使用(PC5)资源进行PC5上的V2X通信;

UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起用于移动性和周期性注册更新的注册过程,并且在注册请求消息中包括上行链路数据状态IE,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3)。

可替代地,当处于3GPP接入上的5GMM-CONNECTED模式的UE从低层接收到回退指示时,并且:

a)UE没有待处理的NAS过程,并且没有用于已经建立的具有用户平面资源的PDU会话的待处理上行链路用户数据,或者

b)UE正在使用(PC5)资源进行ProSe PC5发现或ProSe PC5通信(即,UE正在执行PC5发现和/或PC5通信),或者UE正在使用(PC5)资源进行PC5上的V2X通信;

UE可以:

a)进入5GMM-IDLE模式;并且

b)发起服务请求过程,并且将上行链路数据状态IE包括在服务请求消息(或CPSR消息)中,其指示在接收到回退指示之前用户平面资源活动的PDU会话(如果有的话)(进一步细节参见子条款5.5.1.3)。

基于上述内容,本公开的实施例提供了从低层接收回退指示的处于5GMM-CONNECTED模式的UE可以通过在首先进入5GMM-IDLE模式之后传送注册请求消息或服务请求消息来重新建立NAS信令连接。如果UE在接收到回退指示之前使用PC5资源进行或者执行PC5发现和/或PC5通信(用于ProSe或V2X),则这适用。可选地,如果UE没有其他待处理的NAS过程,则UE如所解释的那样表现。

图3示出了阐述上述某些步骤的流程图。

参考图3,在S201处,UE 10可以处于5GMM-CONNECTED模式并接收回退指示。UE可能没有正在进行的NAS过程,并且没有用于协议数据单元PDU会话的待处理上行链路用户数据。UE 10可以使用用于5G ProSe直接发现或5G ProSe直接通信的网络资源。在S202处,UE10可以进入5GMM-IDLE模式。在S203处,UE 10可以发起服务请求过程以恢复NAS连接。

借助于本公开的实施例,UE 10可以被配置为在所示的情况下以一致和定义的方式表现。这克服了现有技术所识别的问题,由此UE可能以不可预测的方式动作,从而导致错误或失败。

图4示出了图示根据本公开的实施例的用户设备的结构的框图。

参考图4,UE 10包括收发器401、处理器402和存储器403。收发器401可以被配置为向外部发送信号和从外部接收信号。处理器402可以被配置为执行由UE 10执行的任何上述实施例。存储器403可以存储用于操作处理器402的程序代码和数据。UE 10可以以硬件、软件或硬件和软件的组合的形式实现,使得其可以执行由本公开中描述的用户设备执行的上述方法。

本文描述的示例实施例中的至少一些可以部分地或全部地使用专用的专用硬件来构造。本文使用的诸如“组件”、“模块”或“单元”的术语可以包括但不限于执行某些任务或提供相关联的功能的硬件设备,诸如离散或集成组件形式的电路、现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)。在一些实施例中,所描述的元件可以被配置为驻留在有形的、持久的、可寻址的存储介质上,并且可以被配置为在一个或多个处理器上执行。在一些实施例中,作为示例,这些功能元件可以包括组件(诸如软件组件、面向对象的软件组件、类组件和任务组件)、进程、函数、属性、过程、子例程、程序代码段、驱动程序、固件、微代码、电路、数据、数据库、数据结构、表、数组和变量。尽管已经参考本文讨论的组件、模块和单元描述了示例实施例,但是这样的功能元件可以组合成更少的元件或分离成附加的元件。本文已经描述了可选特征的各种组合,并且应当理解,所描述的特征可以以任何合适的组合进行组合。特别地,实施例任何一个示例的特征可以与任何其他实施例的特征适当地组合,除非这样的组合是相互排斥的。在整个说明书中,术语“包括”或“包含”意指包括指定的组分,但不排除其他组分的存在。

注意与本说明书同时或在本说明书之前提交的与本申请相关的并且与本说明书一起对公众查阅开放的所有论文和文献,并且所有这些论文和文献的内容通过引用并入本文。

本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征和/或如此公开的任何方法或过程的所有步骤可以以任何组合进行组合,除了这些特征和/或步骤中的至少一些相互排斥的组合之外。

除非另有明确说明,否则本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由用于相同、等同或类似目的的替代特征代替。因此,除非另有明确说明,否则所公开的每个特征仅是通用系列的等效或类似特征的一个示例。

本发明不限于前述实施例的细节。本发明扩展到本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的特征中的任何新颖特征或任何新颖组合,或者扩展到如此公开的任何方法或过程的步骤中的任何新颖步骤或任何新颖组合。

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