用于处理在多跳部署中的到通信网络的接入的第一节点、第四节点和及其执行方法

文档序号:739799 发布日期:2021-04-20 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 用于处理在多跳部署中的到通信网络的接入的第一节点、第四节点和及其执行方法 (First node, fourth node and methods for handling access to a communication network in a multi-hop deployment ) 是由 黄叶子 B·多尔奇 E·达尔曼 佩尔-埃里克·埃里克森 于 2019-09-10 设计创作,主要内容包括:一种方法由第一节点(111)执行。方法用于处理在多跳部署中到通信网络(100)的接入。第一节点从第四节点(114)接收(305)信息。信息指示关于要连接到多个候选父节点(120)中的在无线电范围内的哪个节点的推荐。多个候选父节点包括候选父节点的第一集合(121)和第二集合(122)。第三节点(113)实现为在第一集合(121)中的宿主节点。第六节点(116)实现为在第二集合(122)中的宿主节点。第一节点还从多个候选父节点中确定第二节点(112)以与其建立连接。确定(307)基于所接收的信息。第一节点然后发起经由作为第一跳的第二节点(112)到网络的连接或重新连接的建立。(A method is performed by a first node (111). A method is for handling access to a communication network (100) in a multi-hop deployment. The first node receives (305) information from the fourth node (114). The information indicates a recommendation as to which node within radio range of the plurality of candidate parent nodes (120) to connect to. The plurality of candidate parent nodes includes a first set (121) and a second set (122) of candidate parent nodes. The third node (113) is implemented as a host node in the first set (121). The sixth node (116) is implemented as a host node in the second set (122). The first node also determines a second node (112) from the plurality of candidate parent nodes to establish a connection therewith. The determination (307) is based on the received information. The first node then initiates establishment of a connection or reconnection to the network via the second node (112) as a first hop.)

用于处理在多跳部署中的到通信网络的接入的第一节点、第 四节点和及其执行方法

技术领域

本公开总体上涉及用于处理在多跳部署(multi-hop deployment)中的第一节点到通信网络的接入的第一节点及其执行的方法。本公开总体上附加地涉及用于处理在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入的第四节点及其执行的方法。

背景技术

在通信网络内的节点可以是无线装置,例如用户设备(UE)、站(STA)、移动终端、无线终端、终端和/或移动站(MS)。无线装置能够在蜂窝通信网络或无线通信网络(有时也被称为蜂窝无线电系统、蜂窝系统或蜂窝网络)中无线地通信。通信可以经由被包括在通信网络内的无线电接入网络(RAN)以及可能的一个或多个核心网络例如在两个无线装置之间、在无线装置和普通电话之间和/或在无线装置和服务器之间执行。无线装置可以进一步被称为具有无线能力的移动电话、蜂窝电话、膝上型计算机或平板计算机,仅提及一些进一步的示例。在本上下文中的无线装置可以是能够经由RAN与诸如另一终端或服务器的另一实体通信语音和/或数据的例如便携式的、口袋可存放的、手持的、计算机包括的(computer-comprised)或车辆上安装的移动装置。

节点也可以是网络节点,诸如无线电网络节点,例如传输点(TP)。通信网络覆盖可以被划分成小区区域的地理区域,每个小区区域由诸如基站(BS)(例如,无线电基站(RBS))的网络节点服务,基站有时可以被称为例如gNB、演进节点B(“eNB”)、“eNodeB”、“NodeB”、“B节点”或BTS(基站收发器站),取决于所使用的技术和术语。基于发射功率并且因此还基于小区大小,基站可以具有不同的类别,例如广域基站,中距离基站,局域基站和家庭基站。小区是由基站在基站站点处提供无线电覆盖的地理区域。位于基站站点上的一个基站可以服务于一个或几个小区。进一步,每个基站可以支持一种或几种通信技术。通信网络也可以是包括网络节点的非蜂窝系统,网络节点可以利用服务波束服务诸如无线装置的接收节点。在第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)中,可以被称为eNodeB或甚至eNB的基站可以直接连接到一个或多个核心网络。在本公开的上下文中,表达下行链路(DL)可以用于从基站到无线装置的传输路径。所谓的5G系统,从无线电的角度来看,在3GPP中开始标准化,而所谓的新无线电(NR)是无线电接口的名称。NR架构在3GPP中被讨论。在当前概念中,gNB表示NR BS,其中一个NR BS可以对应于一个或多个传输/接收点。表达上行链路(UL)可以用于在相反方向(即从无线装置到基站)上的传输路径。

在多跳无线中继网络中,一些UE可以经由中继节点通过多于一个跳(hop)来连接到网络。在图1中,呈现了多跳集成接入和回程(IAB)部署,其中IAB宿主节点(IAB donor)(简称IAB宿主)可以被理解为具有到核心网络的有线连接,并且IAB中继节点(简称IAB节点)可以被理解为要么直接地(被理解为单跳)要么间接地经由其他IAB节点(被理解为多跳)无线地连接到IAB宿主。IAB宿主/节点与UE之间的连接可以被称为接入链路,而两个IAB节点之间或IAB宿主与IAB节点之间的连接可以被称为回程链路。对于IAB网络,回程链路可以被实现为NR无线链路。IAB宿主和一些IAB节点不仅可以通过接入链路服务于在服务范围内的UE流量,而且还可以通过回程链路服务于来/去子节点的聚合流量。

当IAB节点打开时,可能需要决定它的父节点,即最终连接到什么节点(在单跳的情况中是宿主节点,或者在多跳的情况中是另一已经连接的IAB节点)。例如,在图1的情况下,IAB节点2(IAB-N2)可以要么连接到IAB-N1要么直接连接到IAB宿主(IAB-DN)。每个IAB节点的连接确定可以在IAB宿主和IAB节点之间形成某个拓扑,这可能影响UE的可实现的性能。

由于不同的原因,已经连接的IAB节点也可能潜在地必须改变它到不同父节点的连接。

在3GPP研究项目IAB内,讨论了拓扑管理的相关主题,但没有过程被约定且提出了高层次的提议,诸如[1]:

拓扑发现可以合并下面的过程:

1)IAB节点在移动终端(MT)模式中首先找到最佳服务节点,遵循与正常UE相同的过程。

2)一旦节点建立无线电资源控制(RRC)连接,就与宿主IAB节点交换RRC消息,执行拓扑发现和路由选择功能。

3)如果由NW如此决定,则在切换到全功能IAB模式之前,子IAB节点可以移动到不同的服务IAB节点,遵循遗留切换过程(legacy handover procedures)。

对IAB拓扑适应的另一相关提议是在[2]中,在讨论部分中:“IAB宿主或上游IAB节点广播用于初始小区选择的一些协助信息,诸如跳信息和/或负载信息。一个原因是从宿主节点选择具有较少跳的上游节点(宿主节点或IAB节点)对延迟敏感服务是有利的。然而,这并不是真正必要的,因为宿主节点可以在初始接入之后将IAB节点重定向或切换到另一上游节点以满足特定的要求。在L2中继中,RRC层位于宿主节点中,并且宿主节点具有完整的信息,诸如来自IAB节点的测量结果、每个链路负载/干扰信息等。可能最好是让宿主决定拓扑更新,而不是依赖于具有关于网络拓扑和负载的有限信息的IAB节点逻辑”。

在初始接入之后,被接入的IAB节点的MT也可以执行链路质量的测量或发现其他上游IAB节点。并且每个IAB节点可以被配置成提供关于诸如流量负载的节点状态信息也是可能的。在从多个IAB节点接收测量结果和上面提到的信息之后,宿主节点可以知道整个网络的拓扑相关信息,诸如每个IAB节点的链路质量、流量负载和邻居。因此,宿主节点可以为任何IAB节点选择更合适的上游节点,并为了特定目的将该IAB节点切换/重定向到选择的上游节点,例如以执行负载平衡或保证更好的链路质量。

此外,IAB节点可以被配置成执行其他IAB宿主的测量并将测量结果报告给它的服务的IAB宿主节点。同时,服务IAB宿主可以与其他IAB宿主协作以收集关于那些下游IAB节点的状态的信息。利用该所收集的拓扑信息,服务的IAB宿主节点也可以决定执行传统的节点间切换/重定向过程,以将IAB节点切换到另一IAB宿主节点。

用于在多跳集成接入和回程(IAB)部署中建立连接的现有方法可能导致无线电资源的浪费、增加的时延、处理资源的浪费以及能量资源的浪费。

发明内容

本文的实施例的目的是改进在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入的处理。

根据本文的实施例的第一方面,目的由第一节点所执行的方法实现。该方法用于处理在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入。第一节点从第四节点接收信息。该信息指示关于要连接到多个候选父节点中的在无线电范围内的哪个节点的推荐。多个候选父节点包括候选父节点的第一集合和候选父节点的第二集合。第三节点实现为在第一集合中的第一节点的宿主节点。第六节点实现为在第二集合中的第一节点的宿主节点。第一节点还从多个候选父节点中确定第二节点以与第二节点建立连接。该确定基于所接收的信息。第一节点还发起经由作为第一跳节点的所确定的第二节点到通信网络的连接或重新连接的建立。

根据本文的实施例的第二方面,目的由第四节点所执行的方法实现。该方法用于处理在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入。第四节点在通信网络中操作。第四节点为第一节点确定要连接到多个候选父节点中的在第一节点的无线电范围内的哪个节点。多个候选父节点包括候选父节点的第一集合和候选父节点的第二集合。第三节点实现为在第一集合中的第一节点的宿主节点。第六节点实现为在第二集合中的第一节点的宿主节点。第四节点还向第一节点指示信息,该信息指示关于要连接到在无线电范围内的哪个所确定的节点的推荐。

根据本文的实施例的第三方面,目的由第一节点实现。第一节点可以被考虑为用于处理在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入。第一节点被配置成从第四节点接收信息。该信息被配置成指示关于要连接到多个候选父节点中的在无线电范围内的哪个节点的推荐。多个候选父节点被配置成包括候选父节点的第一集合和候选父节点的第二集合。第三节点被配置成实现为在第一集合中的第一节点的宿主节点。第六节点被配置成实现为在第二集合中的第一节点的宿主节点。第一节点也被配置成从多个候选父节点中确定第二节点以与第二节点建立连接。该确定被配置成基于所接收的信息。第一节点进一步被配置成发起经由作为第一跳节点的所确定的第二节点到通信网络的连接或重新连接的建立。

根据本文的实施例的第四方面,目的由第四节点实现。第四节点可以被考虑为处理在多跳部署中的第一节点到通信网络的接入。第四节点被配置成在通信网络中操作。第四节点进一步被配置成为第一节点确定要连接到多个候选父节点中的在第一节点的无线电范围内的哪个节点。多个候选父节点被配置成包括候选父节点的第一集合和/或候选父节点的第二集合。第三节点被配置成实现为在第一集合中的第一节点的宿主节点。第六节点被配置成实现为在第二集合中的第一节点的宿主节点。第四节点还被配置成能够向第一节点指示信息,该信息指示关于要连接到在无线电范围内的哪个所确定的节点的推荐。

通过第一节点接收指示推荐的信息,第一节点可以使用考虑例如端到端性能和对沿着多跳拓扑的潜在路径上父节点的影响的更先进的指标而不是仅仅基于每个链路质量关于连接推荐从第四节点(具有拓扑管理功能的网络)获得反馈,具有拓扑管理功能的网络可以被理解为具有多个候选父节点的更好概述。因此,第一节点可以确定父节点以与其建立连接,同时优化通信网络的性能,从而减少时延并防止资源的浪费。

附图说明

参照附图并且根据以下描述来更详细地描述本文中的实施例的示例。

图1是图示出根据现有方法的在集成接入和回程(IAB)网络中的多跳部署的示意图。

图2是图示出根据本文中的实施例的通信网络的示意图。

图3描绘根据本文中的实施例的在第一节点中的方法的流程图。

图4描绘根据本文中的实施例的在第四节点中的方法的流程图。

图5是图示出根据本文中的实施例的在第一节点中的方法和在第四节点中的方法的示例的示意图。

图6是图示出根据本文中的实施例的在第一节点中的方法和在第四节点中的方法的示例的示意图。

图7是图示出根据本文中的实施例的在第一节点中的方法和在第四节点中的方法的示例的示意图。

图8是图示出根据本文中的实施例的第一节点的两个非限制性示例a)和b)的示意性框图。

图9是图示出根据本文中的实施例的第四节点的两个非限制性示例a)和b)的示意性框图。

图10描绘根据与本文中的实施例有关的示例的在第一节点中的方法的流程图。

图11描绘根据与本文中的实施例有关的示例的在第四节点中的方法的流程图。

图12是图示出根据本文中的实施例的经由中间网络连接到主机计算机的电信网络的示意性框图。

图13是根据本文中的实施例的经由基站通过部分无线连接与用户设备通信的主机计算机的一般框图。

图14是描绘根据本文中的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图。

图15是描绘根据本文中的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图。

图16是描绘根据本文中的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图。

图17是描绘根据本文中的实施例的在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中的方法的实施例的流程图。

具体实施方式

作为本文中的实施例的发展的部分,将首先识别和讨论现有技术的一个或多个挑战。

在限于单跳链路的中继网络中(也就是说,从宿主到装置的路径上只有一个IAB节点),利用UE的均匀的地理分布,父节点的决定可以像UE的服务节点的决定那样完成(也就是说,通过测量和比较到候选父节点的链路质量并选择要连接到的最佳链路)。

然而,当多跳被允许时,链路质量测量可能不足以或至少不能完全有效地决定父节点。例如,在图1的情况下,假设在IAB-N1和IAB-N2之间的链路质量比在IAB-DN和IAB-N2之间的链路质量好得多。如果连接确定只基于每个链路质量,则IAB-N2将连接到IAB-N1,即通过两跳连接到宿主。但是由于IAB-DN和IAB-N1之间的链路的影响,由IAB-N2服务的UE的端到端性能可能比如果IAB-N2直接连接到IAB-DN变得更糟。因此,当确定目标IAB/中继节点的服务节点或父节点时,可能需要考虑多跳连接的端到端效果。

此外,如果IAB-N2连接到IAB-N1,到/来自IAB-N2的所有流量将共享IAB-N1的资源,否则该IAB-N1的资源将排他地专用于已经由IAB-N1服务的UE。理想情况下,在确定连接是否应以多跳方式时,可能还需要考虑连接的IAB/中继节点对所有上游父节点的影响。

在[1]中,新的IAB-节点最初作为普通UE连接到IAB网络;IAB宿主节点或在F1-分裂节点架构的情况中的对应的中央单元(CU),在IAB网络中,新节点被连接以执行拓扑发现并向新的IAB节点提供路由信息。然而,所描述的加入过程没有提到在寻找优化的整体IAB拓扑时可能涉及的任何第二IAB-宿主节点,如果新的IAB-节点可以连接到被附接到两个不同IAB-宿主节点的两个不同IAB-链,则可能是这种情况。[1]中的过程假设单个中央拓扑由新的IAB-节点将附接到的IAB-宿主节点控制。然而,没有描述或提及具有例如跨宿主节点或通过加入的IAB-节点自身采取的分布式决定的方法。此外,没有描述新的IAB节点可以或将完全向宿主或对应的CU提供什么信息,以便改进拓扑管理。仅描述了新的IAB节点连接到被描述为“最佳”服务节点的一个(1)服务节点;因此,新的IAB节点可以提供的信息限于该连接。

在[2]中,当通过在宿主节点中的功能采取决定时,仅描述方法。这可以是“集中式拓扑管理功能”的一个示例。然而,当逻辑位于加入的IAB节点而不是宿主节点中时,分布式拓扑管理功能没有被描述。该限制在[2]中被表示为“不是依赖于IAB节点逻辑”以及“宿主节点可以在初始接入之后将IAB节点重定向或切换到另一上游节点以满足特定的要求”。[2]中的方法中的所描述的步骤总是假设宿主节点采取决定并且加入的IAB节点最终遵循指令以进行切换。在几个宿主节点应该理想地被包括在决定过程中的情况下,跨两个或更多个宿主节点的协调可能显著增加5G RAN和5G核心复杂性。在[2]中描述的方法的另一缺点是,跨宿主的更加网络化的协作以及添加测量(“以发现其他上游IAB节点”、“其他IAB宿主”)以便通过加入的节点寻找要附接的最佳父节点只在加入已经被附接之后执行,而较不复杂的方式可以是加入节点自动进行所有网络信息收集动作,并且是协调点本身。

本公开的某些方面及其实施例可以提供对这些挑战或其他挑战的解决方案。本文提出了解决本文中公开的一个或多个问题的各种实施例。

作为简短的概述,本文中的实施例可以被理解为与寻找用于多跳中继的父节点的方法有关。

在新一代无线回程网络(例如,集成接入和回程(IAB)网络)中,设想了多跳部署。本文中的实施例可以被理解为提供用于IAB/中继节点的方法,用于初始接入过程以及在可能的重新连接到IAB网络期间的过程,以当可以允许或期望多跳部署时确定服务父节点。当要连接的目标节点(例如,用于初始接入的新节点或搜索重新连接的节点)打开时,它可以经由临时连接到候选服务节点/宿主中的一个与网络迭代地交换关于朝向所有候选服务节点/宿主的链路质量信息。具有拓扑管理功能的网络可以考虑端到端性能和对潜在路径上父节点的影响而不是仅仅基于每个链路质量,使用更高级的指标来反馈有关连接推荐的信息。如果多于一个拓扑管理功能(其可以做出连接推荐)需要被涉及,则目标节点可以与先前临时父节点断开并且重新连接到另一临时父节点,用于进一步的信息交换。可以重复该过程,直到所有候选服务节点/宿主已经被评估。基于来自网络的总体反馈,目标节点然后可以确定或遵循关于要连接到哪个节点/宿主的推荐。

通常,本文中的实施例可以因此被理解为与5G NR、集成接入和回程、初始接入、多跳中继、拓扑形成、父节点和/或小区搜索有关。

现在将在下文中参考示出了示例的附图来更全面地描述所构想的一些实施例。在该部分中,将通过多个示例性实施例更详细地示出本文的实施例。然而,其他实施例被包含在本文中公开的主题的范围内。所公开的主题不应被解释仅限于在本文中阐述的实施例;相反,通过示例的方式提供这些实施例以将主题的范围传达给本领域技术人员。应注意,本文中的示例性实施例不是互相排斥的。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。

注意,虽然在本公开中使用了来自LTE/5G的术语来例示本文中的实施例,但是这不应被看作将本文中的实施例的范围仅限于前面提到的系统。具有相似特征的其他无线系统也可以受益于采用在本公开内涵盖的思想。

图2描绘通信网络100的非限制性示例,通信网络100可以是无线通信网络(有时也被称为无线通信系统、蜂窝无线电系统或蜂窝网络),其中可以实现本文中的实施例。通信网络100通常可以是5G系统、5G网络、NR-U或下一代系统或网络、LAA或MulteFire。通信网络100可以可替代地是比5G系统更年轻的系统。通信网络100可以支持其他技术,诸如特别是长期演进(LTE)系统、LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro,例如,LTE频分双工(FDD)、LTE时分双工(TDD)、LTE半工频分双工(HD-FDD)和在未授权频带中操作的LTE。通信网络100可以支持还有其他技术,例如授权辅助接入(LAA)、窄带物联网(NB-IoT)、机器类型通信(MTC)、MulteFire、宽带码分多址接入(WCDMA)、通用地面无线接入(UTRA)TDD、全球移动通信系统(GSM)网络、GAM演进增强型数据(EDGE)网络、GSM/EDGE无线电接入网络(GERAN)网络、超移动宽带(UMB)、由无线电接入技术(RAT)(例如,多标准无线电(MSR)基站、多-RAT基站等)的任何组合组成的网络、任何第3代合作伙伴(3GPP)蜂窝网络、WiFi网络、全球微波接入互操作性(WiMax)。因此,虽然在本公开中可以使用来自5G/NR和LTE的术语来例示本文中的实施例,但是这不应被看作将本文中的实施例的范围仅限于前面提到的系统。

通信网络100包括多个节点,在图2的非限制性示例中描绘了第一节点111、第二节点112、第三节点113、第四节点114、第五节点115和第六节点116。为了说明性目的,图2的非限制性示例进一步描绘了第七节点117、第八节点118和第九节点119。第一节点111、第二节点112、第三节点113、第四节点114、第五节点115、第六节点116、第七节点117、第八节点118和第九节点119中的任一个可以是在通信网络100中的无线电网络节点(诸如无线电基站、基站或传点)或具有能够服务于用户设备(诸如无线装置或机器类型通信装置)的类似特征的任何其他网络节点。例如,第一节点111、第二节点112、第三节点113、第四节点114、第五节点115、第六节点116、第七节点117、第八节点118和第九节点119中的任一个可以是gNB、eNB、eNodeB或家庭节点B、家庭eNode B。第一节点111、第二节点112、第三节点113、第四节点114、第五节点115、第六节点116、第七节点117、第八节点118和第九节点119中的任一个可以基于传输功率并且因此还基于小区尺寸而具有不同的类别,例如宏基站(BS)、家庭BS或微微BS。在一些实施例中,第一节点111、第二节点112、第三节点113、第四节点114、第五节点115、第六节点116、第七节点117、第八节点118和第九节点119中的任一个可以被实现为一个或多个分布式节点,例如在云中的虚拟节点,并且它们可以完全在云上或部分地与一个或多个无线电网络节点合作来执行它们的功能。

如在图2的非限制性示例中描绘的,通信网络100包括多跳部署,其中第一节点111可以被认为是新节点或目标节点。第三节点113和第六节点116中的每一个可以被理解为实现为宿主节点。第二节点112、第五节点115、第七节点117、第八节点118和第九节点119中的每一个可以被理解为可以是静止中继/IAB节点或移动中继/IAB节点的中继节点或IAB节点。在图2的非限制性示例中,第四节点114和第六节点116中的每一个可以被理解为具有执行拓扑管理功能的能力。通信网络100可以包括多个候选父节点120。在一些示例中,多个候选父节点120可以包括第二节点112、第三节点113和第五节点115。在图2的非限制性示例中,多个候选父节点120可以包括第二节点112、第三节点113、第五节点115、第七节点和第九节点119。多个候选父节点120可以包括第一集合121和第二集合122。在图2的非限制性示例中,第一集合121可以包括第二节点122、第三节点113和第五节点115,并且第二集合122可以包括第七节点117和第九节点119。多个候父节点120可以包括一个或多个上游服务节点或父节点(诸如第五节点115)。

通信网络100可以包括多个第四节点130。多个第四节点130可以包括第四节点114和其他第四节点,例如第六节点116。在图2的非限制性示例中,多个第四节点130包括第四节点114和第六节点116。因此,在多个第四节点130中的节点可以被理解为具有执行拓扑管理功能的能力。

虽然在一些示例中第四节点114和第六节点116中的任一个可以是独立节点,但是在其他示例中第四节点114和第六节点116中的任一个可以共同定位或是同一网络节点的部分。在图2的特定非限制性示例中,第三节点113与第四节点114共同定位。然而,在其他示例中,第四节点114可以是独立节点,例如不是宿主节点。类似地,在图2中未描述的其他示例中,类似于例如第六节点116的另一第四节点可以是另一独立节点,例如不是宿主节点。

通信网络100覆盖可以被划分成小区区域的地理区域,其中每个小区区域可以由节点服务,虽然一个节点可以服务于一个或几个小区。在图2的非限制性示例中,小区未被描绘以简化附图。第三节点113和第六节点116中的任一个可以直接连接到一个或多个核心网络,一个或多个核心网络在图2中没有被描绘以简化附图。

无线装置或更多装置可以位于在图2的非限制性示例中未描绘的无线通信网络100中。无线装置例如5G UE可以是无线通信装置,其也可被称为例如具有无线能力的UE、移动终端、无线终端和/或移动站、移动电话、蜂窝电话或膝上型计算机,仅提及一些进一步的示例。无线装置可以是能够经由RAN与另一实体(诸如服务器、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)或平板计算机、机器对机器(M2M)装置、配备有无线接口的装置(诸如打印机或文件存储装置、调制解调器)或在通信系统中能够通过无线电链路通信的任何其他无线电网络单元)通信语音和/或数据的例如便携式的、口袋可存放的、手持的、计算机包括的或车辆上安装的移动装置。被包括在通信网络100中的无线装置能够在通信网络100中无线地通信。通信可以例如经由可以被包括在通信网络100内的可能的一个或多个核心网络和RAN来执行。

第一节点111可以被配置成在通信网络100中通过第一链路141与第二节点112通信、通过第二链路142与第五节点115通信、通过第三链路143与第三节点113通信以及通过第四链路144与第四节点114通信,每个链路可以是例如无线电链路。注意,在图2的非限制性示例中,第三链路143与第四链路144相同。第一节点111可以被配置成在通信网络100中通过第五链路145与第七节点117通信、通过第六链路146与第九节点119通信、通过未在附图中描绘的第七链路与第八节点118通信以及通过也未在附图中描绘的第八链路与第六节点116通信。第五链路145、第六链路146、第七链路和第八链路中的每一个可以是例如无线电链路。第二节点112可以被配置成在通信网络100中通过第九链路149(例如,无线电链路)与第五节点115通信。第五节点115可以被配置成在通信网络100中通过第十链路150(例如,无线电链路)与第三节点113通信。在第三节点113和第四节点114不是同一节点的示例中,第三节点113可以被配置成在通信网络100中通过未在附图中描绘的第十一链路(例如,无线电链路或有线链路)与第四节点114通信。第七节点117可以被配置成在通信网络100中通过第十二链路152(例如,无线电链路)与第六节点116通信。第八节点118可以被配置成在通信网络100中通过第十三链路153(例如,无线电链路)与第六节点116通信。第九节点119可以被配置成在通信网络100中通过第十四链路154(例如,无线电链路)与第六节点116通信。

通常,除非在使用术语的上下文中清楚地给出了和/或暗示了不同的含义,否则本文中使用的所有术语将根据其在相关技术领域中的普通含义来解释。除非另外明确指出,否则对元件、设备、部件、装置、步骤等的所有引用应公开地被解释为指代元件、设备、部件、装置、步骤等的至少一个实例。除非步骤被明确地描述为在另一步骤之后或之前和/或暗示一个步骤必须在另一步骤之后或之前,否则本文所公开的任何方法的步骤不必以所公开的确切顺序执行。在适当的情况下,本文中公开的任何实施例的任何特征可以适用于任何其他实施例。同样,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之亦然。通过下面的描述,所包含的实施例的其他目的、特征和优点将是显而易见的。

通常,“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”……“第十四”等的使用在本文中可以被理解为表示不同的元件或实体的任意方式,并且可以被理解为不将累积或按时间顺序的字符赋予它们基于上下文修改的名词,除非另有说明。

在本文包括几个实施例。应注意,本文中的示例不是相互排斥的。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。

更具体地,下面是与诸如第一节点111(例如,第一gNB)的第一节点有关的实施例和与诸如第四节点114(例如,第二gNB)的第四节点有关的实施例。

现在参考在图3中描绘的流程图来描述由也可被称为目标节点的第一节点111执行的方法的实施例。该方法可以被理解为处理在多跳部署中的第一节点111到通信网络100的接入。第一节点111可以被理解为在无线通信网络100中操作。

在本文中包括几个实施例。在一些实施例中,可以执行所有动作。在一些实施例中,可执行一些动作。在适当的情况下,可以组合一个或多个实施例。没有描述所有可能的组合以简化描述。一些动作可以以与图3所示的顺序不同的顺序执行。在图3中,用虚线框描绘在一些示例中可以是可选的动作。在一些示例中,可以执行动作301-304。在其他示例中(诸如在图3中描绘的示例中),执行动作305和307-308。在一些示例中,可以执行动作301-306,其中如下所描述,例如在一系列小区搜索迭代中迭代地执行动作303-306。

应注意,本文中的示例不是相互排斥的。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。

动作301

在无线通信网络100中的操作的过程中,第一节点111可以在多个候选父节点120的无线电范围内。如之前所描述的,多个候选父节点120包括候选父节点的第一集合121和候选父节点的第二集合122。第三节点113实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点,并且第六节点116实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点。

第三节点113实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点可以被理解为意味着第一节点111可以能够分别经由在多个候选父节点120的第一集合121中的每一个候选父节点来接入第三节点113到无线网络100的回程连接,例如有线连接。第三节点113也可以被称为宿主节点或端节点。

第六节点116实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点可以被理解为意味着第一节点111可以能够分别经由在多个候选父节点120的第二集合122中的每一个候选父节点来接入第六节点116到无线网络100的回程连接,例如有线连接。第六节点116也可以被称为其他宿主节点或其他端节点。

在该动作301中,第一节点111可以获得在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量。

获得测量可以被理解为例如进行测量。获得可以经由例如第一链路141、第二链路142、第三链路143、第五链路145和/或第六链路146来执行。

质量可以是例如参考信号接收功率(RSRP),例如同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB)RSRP、参考信号接收质量(RSRQ)、信号与干扰加噪声比(SINR)等。

该动作301可以由第一节点111的移动终端(MT)功能执行。根据该动作301,目标IAB节点(图2中的Ni)的MT功能可以搜索并测量已经连接到IAB网络的候选父节点的链路性能。

图2可以被理解为提供多跳节点连接的非限制性示例。如在图2中表示的,当第一节点111(也就是目标节点)即节点Ni可以打开时,它的MT功能可以通过使用例如同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB)参考信号接收功率(RSRP)测量来自所有候选父节点(如用户设备(UE))的链路质量。与通常可以连接到提供最高RSRP的小区的UE不同,目标节点可以在最终连接到某个和最终父节点之前遵循附加的小区搜索过程。本文中的实施例可以被理解为提供在多跳拓扑中实现优化/平衡的节点连接的过程。

动作302

在该动作302中,第一节点111可以基于在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量超过阈值来识别在多个候选父节点120中的节点。

识别可以被理解为获得身份,并且可以包括例如通过对在SSB中的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)进行解码来获得物理小区ID(PCID)。

识别302可以基于在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量超过阈值。

阈值可以是值。例如,阈值可以是例如任何无线装置(例如,UE)可以具有/决定何时它可以或不可以(例如,因为无线电覆盖是差的)连接到RAN的任何值。

可以理解,最初,可以在第一节点111与在无线电范围内的任何其他可测量的节点之间执行测量。这些节点的子集是包括第一集合121和/或第二集合122的多个候选父节点120。所有可测量的节点中的多个候选父节点120中的节点的子集可以被理解为由节点的高于阈值的相应测量确定。这可以被理解为意味着例如在测量了来自不同的宿主节点或已经连接的IAB节点(通常在下文中被称为节点)几个链路之后,提供RSRP或高于预定阈值的其他指标的所有节点可以被视为第一节点111或目标节点Ni的候选父节点。在图2的示例中,DN1、N1,2、N1,1、N2,1和N2,3是节点Ni的候选父节点。

然后,第一节点111(节点Ni)可以记录对候选父节点的测量,并且对候选父节点的标识进行解码。对于未来的IAB节点/宿主,附加的信息(诸如每个IAB节点的相关联的宿主ID)可以由候选父节点提供。

动作303

为了使第一节点111从多个候选父节点120中确定与哪个节点建立连接,第一节点111可以在小区搜索过程期间通过一个或多个临时连接与一个和/或多个拓扑管理网络功能(诸如第四节点114和/或第六节点116)交换拓扑相关信息。

在该动作303中,第一节点111可以临时连接到多个候选父节点120中的一个或一些节点(诸如第二节点112)。该动作303可以由第一节点111的MT功能执行。

为了能够与例如可能位于DN1中的第一拓扑管理功能交换信息,第一节点111可以临时连接到可以提供例如质量的最高测量(例如,最高RSRP)或另一指标的节点。该节点在本文中可以被称为临时父节点,例如N1,2

在一些这样的实施例,其中多个候选父节点120可以包括候选父节点的两个或更多个集合(诸如第一集合121和第二集合122),动作303中的连接可以包括迭代地临时连接到每个集合中的一些或所有候选父节点,其中每个集合具有相应第四节点114、116。

通过根据动作303连接到一个临时父节点或顺序地连接到多个临时父节点,第一节点111可以根据接下来描述的动作304和305与一个或几个IAB拓扑管理网络功能交换(包括关于它的测量的信息的)信息。

动作304

在该动作304中,第一节点111可以将指示提供到在通信网络100中操作的第四节点114。也就是说,在通信网络100中的具有拓扑管理功能的节点。该指示可以指示下列项中的一个或多个:a)在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,b)相应测量,以及c)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

在该动作304中的提供可以被理解为例如经由第一链路141、第九链路149和第十链路150来发送。

该指示可以是例如报告。利用候选父节点的测量和标识,第一节点111可以为在IAB网络中的可以被理解为具有管理拓扑的智能的拓扑管理功能(也就是说第四节点114)创作报告。节点Ni可以根据动作303并且如下面进一步例示的通过临时连接到IAB网络来提供报告。该报告可以包括但不限于每个链路(也就是说在目标节点与候选父节点之间的相应测量信息)和对应的父节点的标识。作为可以在该动作304中提供的附加的信息的示例,索引也可以在报告中使用以标记相应的报告部分,例如以通知报告的接收者关于报告的范围。报告内容的一个示例可以如下:

测量 PCID 索引
RSRP(N<sub>1,2</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>2</sub> 4
RSRP(N<sub>1,1</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>1</sub> 3
RSRP(N<sub>2,1</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>4</sub> 2
RSRP(DN<sub>1</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>3</sub> 1
RSRP(N<sub>2,3</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>5</sub> 0

表1:来自第一节点111(目标节点)的初始报告内容的示例。

如可以看到的,RSRP(N1,2,Ni)可以指示从N1,2由Ni测量的RSRP,并且类似地对于在该列中的其他字段,PCID2,PCID1,PCID4,PCID3和PCID5可以被理解为分别对于N1,2、N1,1、N2,1、DN1和N2,3的PCID,并且第三索引列可以用于指示报告的剩余部分、行的数量,作为在该动作304中可以提供的附加的信息的示例。

动作304中的提供可以被理解为例如基于、遵循、取决于动作203中的连接。

动作305

在该动作305中,第一节点111从第四节点114接收指示关于要连接到多个候选父节点120中的无线电范围内的哪个节点的推荐。如之前所陈述的,多个候选父节点120包括候选父节点的第一集合121和候选父节点的第二集合122。第三节点113实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点,并且第六节点116实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点。

接收可以例如经由第三链路143或第一链路141来执行。

在一些实施例中,在该动作305中的从第四节点114接收305可以基于在动作304中的所提供的指示。

在一些实施例中,信息可以进一步包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份(例如,PCID)的列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息,例如之前描述的索引;以及c)推荐的适合性的指示,例如如果第一节点111遵循推荐,“良好程度的测量(measure ofgoodness)”。适合性的指示可以被指示为value1,作为由“max{}”运算符评估的性能指标的结果。

表2描绘可以从第四节点114接收的信息的非限制性示例,其中评估结果和所覆盖的节点作为相应的附加的信息被提供。第三字段可以用于告诉第一节点111第四节点114在该反馈推荐中已经评估和占了哪些候选父节点:

推荐 评估结果 所覆盖的节点(对于情况2)
3 value<sub>1</sub>=max{…} {4,3,1}

表2

拓扑管理功能可以是1)集中式的,在这种情况下它可以处理/接入跨所有候选父节点的拓扑相关信息,或2)分布式的,使得每个拓扑管理功能可以处理/接入候选父节点的部分的拓扑相关信息。根据哪个拓扑管理功能可以在网络中是可用的,目标节点可以有两种方式与拓扑管理功能交换信息,如稍后将利用图示出的示例描述的。

在一些实施例中,其中拓扑管理功能可以是分布式的,接收305可以进一步包括分别从包括第四节点114的多个第四节点130接收信息作为相应信息。相应信息可以指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,也就是说来自多个第四节点130中的第四节点中的每一个的推荐。在图2的示例中,这可以是第四节点114和第六节点116。

在一些示例中,可以从多个第四节点130中的其他第四节点(诸如第六节点116)接收相应信息。

在一些这样的实施例中,动作304中的提供可以进一步包括指示从多个第四节点130中的其他第四节点116接收的相应信息。

在一些这样的实施例中,其中多个候选父节点120可以包括候选父节点的两个或更多个集合(诸如第一集合121和第二集合122),动作303中的连接可以包括迭代地临时连接到每个集合中的一些或所有候选父节点,其中每个集合具有相应第四节点114、116。在一些这样的实施例中,该指示可以进一步包括向相应第四节点114、116中的每一个指示下列项中的一个或多个:i)在多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122中的节点的身份,ii)相应测量以及c)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

在一些这样的实施例中,其中拓扑管理功能可以是分布式的,相应信息可以进一步包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份的相应列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息;以及c)指示相应推荐的相应适合性(例如“良好程度的测量”)的相应指示。

动作306

如果所指示的父节点不同于第一节点111的当前连接的父节点,则第一节点111(例如,Ni)然后可以与临时父节点断开并且重新连接到另一节点。然后,第一节点111可以开始第二小区搜索迭代。它可以与例如N1,2断开,并且临时地重新连接到在剩余未评估的候选父节点当中的可以提供最高测量(例如,RSRP)或另一指标的一个候选父节点,该候选父节点可以是例如在图2的示例中的在候选父节点的第二集合122中的N2,1。第一节点111(例如,Ni)可以移除与已经评估的候选父节点(例如,DN1、N1,1、N1,2)有关的报告内容,并且更新例如相关索引。

在该动作306中,第一节点111可以基于在动作305中接收的身份的列表和/或身份的相应列表来更新候选父节点的列表以考虑例如还没有被考虑的候选父节点的列表。

在一些示例中,在执行动作306中的更新之后,第一节点111可以确定要考虑的候选父节点的列表是否是空的。

在一些示例中,在第一节点111可以确定要考虑的候选父节点的已更新的列表不是空的(例如,它具有至少一个值)之后,第一节点111可以与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的其他节点临时地连接。第一节点111然后可以继续与其他节点迭代地执行例如动作304、305和306。例如,对于N个第四节点114(例如,宿主),可以存在N-1个循环,也就是说,N-1次迭代。

动作307

在该动作307中,第一节点111从多个候选父节点120中确定第二节点112或父节点,以与其建立连接。可以从在无线电范围内的多个候选父节点120中、从第一集合121中和/或从第二集合122中选择第二节点112。

确定307可以基于接收到的信息。

确定可以被理解为计算或推导或选择。

在一些实施例中,其中拓扑管理功能可以是分布式的,确定307可以进一步基于可以考虑的接收到的相应信息(例如,相应第一信息)。

在一些实施例中,该动作307中的确定可以基于下列项中的至少一个:a)经由第一候选父节点112的在第一节点111与第三节点113(也被称为宿主节点或端节点)之间的相应端到端性能的第一估计,b)经由另一候选父节点115的在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第二估计,c)在第一节点111与第六节点116之间的相应端到端性能的第三估计,以及d)到多个候选父节点中的每一个候选父节点的相应连接对一个或多个上游父节点或服务节点115的流量负载的相应影响的第四估计。

在一些特定的实施例中,确定307可以基于第一估计和第四估计。

在一些示例中,动作307中的确定可以在第一节点111确定要考虑的候选父节点的已更新的列表是空的之后执行。

动作308

在该动作308中,第一节点111发起经由作为第一跳节点的所确定的第二节点112到通信网络100的连接或重新连接的建立。

连接或重新连接可以例如经由第一链路141来执行。

现在将参考在图4中描绘的流程图来描述由第四节点114执行的方法的实施例。该方法可以被理解为用于处理在多跳部署中的第一节点到通信网络100的接入。第四节点114在通信网络100中操作。

在本文中包括几个实施例。在一些实施例中,可以执行所有动作。在一些实施例中,可以执行一些动作。应注意,本文中的示例不是相互排斥的。在适当的情况下,可以组合一个或多个实施例。没有描述所有可能的组合以简化描述。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。在图4中,利用虚线指示可选的动作。一些动作可以以与图4中所示的顺序不同的顺序执行。

关于针对第一节点111所描述的动作,以下一些内容中的详细描述对应于以上提供的相同参考,并且因此在此将不再重复以简化描述。例如,该指示可以是例如报告。

由第四节点114执行的任何获得动作可以被理解为等同地能够由例如第六节点116执行。

动作401

在该动作401中,第四节点114可以从第一节点111接收指示。该指示(可以是报告)可以指示下列选项中的一个或多个。

在第一选项中,在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在具有超过阈值的在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内。

在第二选项中,在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量。

在第三选项中,来自在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐。

在第四选项中,来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示指示相应推荐的相应适合性。

在第五选项中,关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

在第六选项中,下列项中的一个或多个:i)在多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122中的节点的身份,ii)相应测量,以及iii)关于多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122的附加的信息。

该动作401中的接收可以被理解为例如经由第一链路141、第九链路149和第十链路150接收。

动作402

在该动作402中,第四节点114为第一节点111确定或选择要连接到多个候选父节点120中的在第一节点111的无线电范围内的哪个节点。如之前所陈述的,多个候选父节点120包括候选父节点的第一集合121和/或候选父节点的第二集合122。第三节点113实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点,并且其中第六节点116实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点。

换句话说,在该动作402中,第四节点114可以被理解为确定或选择它的所建议的第二节点112或父节点,用于第一节点111与其建立连接。

在一些实施例中,该动作402中的确定可以基于在动作401中接收到的指示。

在一些实施例中,该动作402中的确定可以基于下列选项中的至少一个。

在第一选项中,在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第一估计,其中第三节点113实现为第一节点111的宿主节点。

在第二选项中,在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第二估计,其中第三节点113实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点,

在第三选项中,在第一节点111与第六节点116之间的相应端到端性能的第三估计,其中第六节点116实现为在多个候选父节点120的第二集合122中的第一节点111的宿主节点,

在第四选项中,到多个候选父节点中的每一个的相应连接对一个或多个上游父节点115的流量负载的相应影响的第四估计,

在第五选项中,在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在具有超过阈值的在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内。

在第六选项中,在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量,

在第七选项中,来自在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,

在第八选项中,来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示指示相应推荐的相应适合性,以及

在第九选项中,关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

连接评估指标示例

当目标节点可以连接到候选父节点中的一个时,拓扑管理功能(诸如第四节点114)在该动作402中可以用来计算性能期望的一个指标示例可以是检查和测量从负责的宿主到目标节点(也就是说第一节点111)的某条路径的瓶颈。

令R(i,j)表示基于在节点i与节点j之间的链路的性能测量。使用属于DN1的节点作为示例,端到端性能期望值可以如下被测量:

表3:属于DN1的节点的端到端性能计算的示例。

来自网络(也就是说第四节点114)的反馈值可以是value1=max{P(DN1),P(N1,1),P(N1,2)}。提供value1的对应的父节点可以由DN1推荐。

考虑到添加目标节点对所有上游父节点的影响,在每个父节点处的聚合流量可能涉及性能计算,如在[3]中的。令λ1,1和λ1,2分别表示在节点N1,1和节点N1,2上的接入流量负载的流量测量。拓扑管理功能(例如,第四节点114)可以知道在DN1、N1,1和N1,2之间的所连接的链路的信噪比(SNR)值。它可以基于来自目标节点的报告来计算在目标节点、第一节点111和它的潜在父节点DN1、N1,1和N1,2之间的新候选链路的SNR值。拓扑管理功能也可以在它最终连接到网络之前假设任何目标节点的默认流量测量并且可以开始报告流量信息。

负责的拓扑管理功能可以评估的性能可以是沿着从DN1到Ni的某条路径的最小每节点流量速率(minimal rate-per-node-traffic),其中对于表3:

关于P(DN1):

R(DN1,Ni)=log2(1+SNR(DN1,Ni))/λi

关于P(N1,1):

R(N1,1,Ni)=log2(1+SNR(N1,1,Ni))/λi

R(DN1,N1,1)=log2(1+SNR(DN1,N1,1))/(λ1,1i)

关于P(N1,2):

R(N1,2,Ni)=log2(1+SNR(N1,2,Ni))/λi

R(N1,1,N1,2)=log2(1+SNR(N1,1,N1,2))/(λ1,2i)

R(DN1,N1,1)=log2(1+SNR(DN1,N1,1))/(λ1,11,2i)

流量测量λi,j可以不是来自接入链路的实时流量负载,因为它可能不是优选的,如果IAB网络拓扑频繁地改变。相反,它可以是反映总体或长期流量期望或测量的值。例如,正常区域可以给出1的流量测量,并且热区可以给出3的流量测量。

动作403

在该动作403中,第四节点114向第一节点111指示信息,该信息指示关于要连接到在无线电范围内的哪个确定的节点(换句话说它的建议的第二节点112、确定的第二节点112或父节点)的推荐,用于第一节点111与其建立连接。

该动作403中的指示可以是例如经由第四链路144到第一节点111。

该动作403中的指示可以被理解为经由例如第一链路141、第九链路149和第十链路150发送。

在一些实施例中,信息可以进一步包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份的列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息;以及c)确定的适合性(例如,推荐的“良好程度的测量”)的指示。

在一些实施例中,该动作403中的指示可以通过提供例如索引来执行。

现在利用一些另外的非限制性示例来进一步描述本文中的一些实施例。

在接下来的描述中,对目标IAB节点、目标节点、目标IAB节点(Ni)、Ni和/或新节点的任何引用可以被理解为等同地指代第一节点111;对候选父节点的任何引用可以被理解为等同地指代多个候选父节点或第二节点112、第五节点115、第七节点117、第八节点118和/或第九节点119中的任一个;并且对IAB拓扑管理网络功能或拓扑管理网络管理功能的任何引用可以被理解为等同地指代第四节点114或第六节点116;对父节点的任何引用可以被理解为等同地指代第二节点112、第五节点115、第七节点117、第八节点118和/或第九节点119中的任一个;对网络和/或IAB网络的任何引用可以被理解为等同地指代通信网络100;对宿主节点的任何引用可以被理解为等同地指代第四节点114或第六节点116;对节点N1,2的任何引用可以被理解为等同地指代第二节点112;对节点N1,1的任何引用可以被理解为等同地指代第五节点115;对节点N2,1的任何引用可以被理解为等同地指代第七节点117;对节点N2,2的任何引用可以被理解为等同地指代第八节点118;对节点N2,3的任何引用可以被理解为等同地指代第九节点119;对节点DN1的任何引用可以被理解为等同地指代第三节点113;对节点DN2的任何引用可以被理解为等同地指代第六节点116。

总体过程可以包括下列步骤:在第一步骤中,图2中的第一节点111、目标IAB节点Ni的移动终端(MT)功能可以根据动作301搜索并测量已经连接到IAB网络的候选父节点的链路性能。在另一步骤中,通过根据动作303连接到一个临时父节点或顺序地连接到多个临时父节点,目标节点可以根据动作304和305与一个或几个IAB拓扑管理网络功能交换(包括关于它的测量的信息的)信息。在进一步的步骤中,基于信息的该交换,目标节点可以根据动作308经由父节点最终连接到IAB网络,并被设置为全功能IAB节点。

集中式拓扑管理功能

当存在集中式拓扑管理功能时,在目标节点最终连接到父节点之前的信息交换可以如下:

目标节点的MT功能可以根据动作303临时地连接到可以提供最高RSRP或另一指标的节点,以便能够与网络交换信息。在图2的示例中,假设临时父节点是节点N1,2

作为如在表1中例示的指示的示例,测量报告然后可以根据动作304沿着所连接的回程链路被发送到拓扑管理功能,如图5中所图示。图5是图示出根据本文中的实施例的用于在目标节点的MT功能与集中式拓扑管理功能之间的信息交换的临时连接的非限制性示例的示意图。

拓扑管理功能(例如,第四节点114)可以利用来自目标节点Ni的报告以及它的关于已经连接的节点和链路的知识,以根据动作402来计算/比较例如目标节点Ni的可实现的端到端性能,如果它连接到DN1、N1,1、N1,2、N2,1或N2,3。计算指标也可以考虑目标节点对所有上游父节点的影响。例如,目标节点Ni到N1,2的连接可能影响N1,1和N1,2两者以及由N1,1和N1,2服务的UE的性能,因为流量可能通常在较靠近宿主DN1的链路上聚合。其他影响可以是附加的跳可能消耗N1,1和N1,2两者的预算和资源。

基于在动作402中执行的计算/比较结果,拓扑管理功能可以根据动作403来指示DN1、N1,1、N1,2、N2,1或N2,3中的目标节点要连接到的一个节点。连接指示然后可以沿着临时连接被反馈到目标节点Ni用于信息交换。

根据接收到的父节点推荐,如果所指示的父节点不同于目标节点Ni的当前连接的父节点,则目标节点Ni然后可以与临时父节点断开并且重新连接到另一节点。然后目标节点Ni可以继续被设置为全功能IAB节点。

分布式拓扑管理功能

在关于分布式拓扑管理功能的情况下,链路质量信息的交换以及反馈的生成和提供通常可以是与任何合适的IAB网络功能,并且可以被理解为不限于每个宿主节点。为了简单但在不失一般性的情况下,本小节仅假设该功能位于宿主节点中。然而,拓扑管理功能中的每一个(例如,第一节点114和/或第六节点116)可以由不是宿主节点的单独的节点执行。在图6中描绘了整个信息交换过程。图6是图示出根据本文中的实施例的用于在目标节点(也就是说第一节点111)的MT功能与分布式拓扑管理功能(例如,第四节点114和第六节点116)之间的信息交换的顺序临时连接的非限制性示例的示意图。

在图7中概述了过程图。图7是图示出根据本文中的实施例的考虑位于相应宿主处的分布式拓扑管理功能的在属于不同宿主的节点当中的迭代小区搜索的非限制性示例的信令图。对动作描绘的附图标记对应于已经描述的那些附图标记。下标指示相应动作的不同迭代。根据动作301,第一节点111可以获得在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量。根据动作302,第一节点111可以基于相应测量超过阈值来识别在多个候选父节点120中的节点。

根据关于节点标识的细节的程度,目标节点Ni可以根据接收到的信号对报告内容进行解码,并且目标节点的行为可以是不同的:

1)如果目标节点可以获得关于每个候选父节点属于哪个宿主节点的信息,例如宿主ID可以与每个PCID相关联,目标节点Ni可以只向宿主DN1发送与属于宿主DN1的节点有关的报告的部分,也就是说只关于到DN1、N1,1和N1,2的连接的报告。

2)如果目标节点可能不知道在候选父节点之间的拓扑关系,则它可能需要将如在表1中例示的整个报告发送到宿主DN1。同时,目标节点(节点Ni)可以跟踪在集合A={PCID2,PCID1,PCID4,PCID3,PCID5}中的要评估的剩余候选父节点。

上面的两种情况在下文中将分别被称为情况1)和情况2)。如果一些节点属于宿主节点,则它可以被理解为意味着那些节点可以经由宿主节点连接到核心网络。

为了能够与在该示例中位于DN1中的第一拓扑管理功能(也就是说第四节点114)交换信息,目标节点Ni(也就是说第一节点111)可以根据动作303临时地连接到提供最高RSRP(或另一指标)的节点。在图2的示例中,假设它是在第一小区搜索迭代中的节点N1,2。目标节点可以根据动作304将报告发送到N1,2,并且N1,2然后可以将报告转发到它的宿主DN1

DN1可以被理解为具有至少以下的信息:

a)属于DN1的节点的PCID。在该示例中,这可以被理解为PCID2、PCID1和PCID3

b)作为在DN1、N1,1和N1,2之间的链路的所连接的链路的质量;

c)作为节点DN1、N1,1和N1,2的所连接的节点的拓扑;以及

d)关于已经连接的节点(即DN1、N1,1和N1,2)的无线电资源相关信息,例如由每个节点服务的接入流量权重的长期期望或剩余开销预算等。

DN1可以利用来自目标节点Ni的报告以及它的关于已经连接的节点和链路的知识,以根据动作402计算例如目标节点Ni的可实现的端到端性能,如果它连接到DN1、N1,1和N1,2。关于情况2),DN1可以忽略报告的PCID不属于DN1的部分。该计算可以基于可以由所有宿主节点共享的预定指标。性能计算也可以基于宿主单个指标或甚至基于可变的指标的集合。计算指标也可以考虑目标节点对所有上游父节点的影响。例如,目标节点Ni到N1,2的连接可能影响N1,1和N1,2两者和由N1,1和N1,2服务的UE的性能,因为流量可以被理解为通常在较靠近宿主DN1的链路上聚合。其他影响可以是附加的跳可能消耗N1,1和N1,2两者的预算和资源。

基于计算结果,DN1可以推荐DN1、N1,1和N1,2中的目标节点要连接到的一个节点。如果需要,DN1可以根据动作403将推荐以及一些附加的的信息一起反馈到目标节点Ni,以帮助目标节点Ni继续小区搜索。反馈内容的一个示例可以如下:

推荐 评估结果 所覆盖的节点(对于情况2)
3 value<sub>1</sub>=max{...} {4,3,1}

表2:在第一小区搜索迭代中来自DN1的反馈内容的示例。

在这个反馈示例中,作为附加的信息的示例,DN1可以首先通过通知索引向目标节点提出连接推荐,这里N1,1被推荐。注意,在第一字段和第三字段中,在表1中的在目标节点的初始报告中的索引号可以用于识别某个节点而不是对应的PCID,以便限制在该字段中的可能值的动态范围。节点N1,1具有索引3。反馈也可以包含良好程度的测量,如果节点Ni遵循推荐,则良好程度的测量作为由“max{}”运算符评估的性能指标的结果被指示为value1。对于情况2),第三字段可以用于告诉目标节点在该反馈推荐中该宿主已经评估并占了哪个候选父节点。

宿主节点DN1可以将反馈提供到N1,2,N1,2可以接收反馈并将它转发到目标节点Ni

目标节点Ni可以保存被推荐的节点的信息用于进一步比较。对于情况2),目标节点也可以将在反馈中覆盖的节点与集合A比较,并且通过移除已经评估的节点或小区来相应地更新集合A,得到A={PCID4,PCID5}。

然后,目标节点可以开始第二小区搜索迭代。它可以与N1,2断开并且根据动作303临时地重新连接到在剩余未评估的候选父节点当中的可以提供最高RSRP或另一指标的一个节点,该节点在图2的示例中可以被假设为N2,1。目标节点Ni可以移除与已经评估的候选父节点(DN1、N1,1、N1,2)有关的报告内容并且根据动作306更新相关索引。

可以存在确定在节点Ni与它的理想父节点(也就是说,例如第二节点112)之间的最终连接的两个选项:

根据第一选项——选项1,目标节点Ni本身可以根据动作307通过比较来自所有所涉及的宿主的所有推荐来做出决定。

根据第二选项——选项2,宿主节点可以根据动作402通过将由属于它的节点中的一个可实现的最佳的良好程度的测量与来自其他宿主节点的最佳的良好程度的测量进行比较来做出决定。

对于选项1,目标节点可以根据动作304在情况1)中将与属于宿主DN2的节点有关的剩余报告的部分或在情况2)中将报告的剩余部分发送到当前连接的节点N2,1,其可以如下:

测量 PCID 索引
RSRP(N<sub>2,1</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>4</sub> 1
RSRP(N<sub>2,3</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>5</sub> 0

表4:对于选项1在第二小区搜索迭代中来自目标节点的报告内容的示例。

对于选项2,目标节点也可以根据动作304添加来自先前宿主的反馈的关于到目前为止最佳的良好程度的测量的报告,并且将它发送到当前连接的节点N2,1,其可以如下:

测量 PCID 索引
value<sub>1</sub> --- #
RSRP(N<sub>2,1</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>4</sub> 1
RSRP(N<sub>2,3</sub>,N<sub>i</sub>) PCID<sub>5</sub> 0

表5:对于选项2在第二小区搜索迭代中来自目标节点的报告内容的示例。

在报告中,“#”可以表示特殊索引。当注意到该索引时,宿主节点可以使用该报告部分,即使它可能不与宿主节点可能知道的PCID有关。宿主(此时DN2)根据动作402将它的推荐的良好程度与由特殊索引“#”引用的值进行比较;如果后者指示更好的良好程度,宿主DN2可以尊重它并且可以指示它在反馈中给出相同的推荐。

目标节点可以根据动作304将已更新的报告发送到N2,1,并且N2,1可以将报告转发到它的宿主DN2。DN2可以与DN1类似,并且根据动作403发送反馈。

对于选项1,反馈可以如下:

推荐 评估结果 所覆盖的节点(对于情况2)
1 Value<sub>2</sub>=max{...} {1,0}

表6:对于选项1在第二小区搜索迭代中来自DN2的反馈内容的示例。

在接收到反馈之后,根据动作305,目标节点Ni可以比较良好程度value1和value2,并且根据动作307保存关于当前最佳父节点的相关信息用于进一步比较。

对于选项2,基于比较结果,推荐可以是属于当前宿主的节点或者是由特殊索引“#”引用的节点。如果在DN2下没有节点可以给出比由特殊索引“#”引用的所报告的值(在这种情况下为value1)更好的良好程度评估,则在动作403中提供的反馈可以如下:

推荐 评估结果 所覆盖的节点(对于情况2)
# --- {1,0}

表7:对于选项2在第二小区搜索迭代中来自DN2的反馈内容的示例。

否则,反馈可以与表6相同。

目标节点可以根据动作305接收由它的临时父节点N2,1转发的反馈。在接收到反馈之后,目标节点Ni可以如在第一小区搜索迭代中所陈述的在情况2)中执行集合A的更新;节点Ni可以从集合A移除在上一次反馈中所占的所有节点。节点Ni可以根据动作305临时地重新连接到在剩余的未评估的候选父节点当中的可以提供最高RSRP或另一指标的一个节点,并如以前一样继续连接到节点N1,2和N2,1。如果已经评估了所有候选父节点,则目标节点Ni可以根据动作308最终连接到作为全功能IAB节点的最佳父节点。对于选项1,最佳父节点可以根据动作307由节点Ni本身根据任何宿主反馈推荐中的最高良好程度值来确定。对于选项2,节点Ni可以根据动作308根据上一次宿主反馈的推荐最终连接到父节点。

本文中公开的某些实施例可以提供下列技术优点中的一个或多个,其可以被概述如下。

多跳部署可以被理解为新一代无线回程网络的关键特征中的一个,特别是当回程链路可以在毫米波频率范围内操作时。当涉及接入致密化(access densification)时,中间(中继)节点的使用可以帮助扩展范围并降低对光纤可用性的要求。

当目标节点(诸如第一节点111)可能将要预占多跳连接存在的网络时,它的可实现的性能可以不仅由它可以直接连接到的节点所提供的链路质量而且由所有上游父节点的服务能力来确定,服务能力可以包括但不限于每个链路质量、可用的无线电资源、信令开销、干扰环境等。这些因素也可以被考虑,用于使目标节点连接到适当的父节点。

在本文的实施例中的找到最佳直接服务父节点的所提议的方法可以被理解为通过在候选服务节点/宿主当中的迭代小区搜索来完成。在小区搜索过程期间,拓扑相关信息可以通过临时连接在目标节点与一个/多个拓扑管理网络功能之间进行交换。涉及在中间节点的小区搜索中的拓扑管理功能的优点可以被理解为它可以考虑目标节点可以支持的端到端性能以及目标节点对沿着多跳拓扑的所有上游服务或父节点的潜在影响。

图8描绘分别在第一节点111可以包括的布置的面板a)和b)中的两个不同示例。在一些实施例中,第一节点111可以包括在图8a中描绘的以下的布置。

第一节点111可以被理解为用于处理在多跳部署中的第一节点111到通信网络100的接入。第一节点111可以被理解为被配置成在无线通信网络100中操作。

在本文中包括几个实施例。应注意,本文中的示例不是相互排斥的。在适当的情况下,可以组合一个或多个实施例。没有描述所有可能的组合以简化描述。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。在图8中,用虚线框指示可选的单元。

关于针对第一节点111所描述的动作,以下一些内容中的详细描述对应于以上提供的相同参考,并且因此这里将不再重复。例如,第一节点111也可以被称为目标节点。

第一节点111被配置成例如借助于在第一节点111内的接收单元801执行接收动作305,接收单元801被配置成从第四节点114接收信息。信息被配置成指示关于要连接到多个候选父节点120中的在无线电范围内的哪个节点的推荐。多个候选父节点120被配置成包括候选父节点的第一集合121和候选父节点的第二集合122。第三节点113被配置成实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点。第六节点116被配置成实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点。接收单元803可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

第一节点111还被配置成例如借助于在第一节点111内的确定单元802执行确定动作307,确定单元802被配置成确定多个候选父节点120中的第二节点112,以与其建立连接。确定被配置成基于接收到的信息。确定单元802可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于在第一节点111内的发起单元803执行发起动作308,发起单元803被配置成发起经由作为第一跳节点的所确定的第二节点112到通信网络100的连接或重新连接的建立。发起单元803可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于更新单元804执行更新动作306,更新单元804被配置成基于身份的列表和/或身份的相应列表来更新要考虑的候选父节点的列表。更新单元804可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于获得单元805执行获得动作301,获得单元805被配置成获得在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量。获得单元805可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于识别单元806执行识别动作302,识别单元806被配置成基于在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量超过阈值来识别在多个候选父节点120中的节点。识别单元806可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于连接单元807执行连接动作303,连接单元807被配置成临时地连接到多个候选父节点120中的一个或一些节点。连接单元807可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第一节点111可以进一步被配置成例如借助于提供单元808执行提供动作304,提供单元808被配置成向第四节点114提供指示。该指示可以被配置成指示下列项中的一个或多个:a)在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,b)相应测量,以及c)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。提供单元808可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

在一些这样的实施例中,从第四节点114接收可以被配置成基于所提供的指示。

在一些实施例中,接收可以进一步被配置成包括分别从包括第四节点114的多个第四节点130接收信息作为相应信息。相应信息可以被配置成指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐。确定可以进一步被配置成基于接收到的相应信息。

在一些实施例中,提供可以进一步被配置成包括指示来自在多个第四节点130中的其他第四节点116的接收到的相应信息。

在一些实施例中,连接可以被配置成包括临时地迭代地连接到每个集合中的一些或所有候选父节点,其中每个集合可以被配置成具有相应第四节点114、116。指示可以进一步被配置成向相应第四节点114、116中的每一个指示下列项中的一个或多个:i)在多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122中的节点的身份,ii)相应测量,以及iii)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

在一些实施例中,确定可以被配置成基于下列项中的至少一个:a)经由第一候选父节点112的在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第一估计,b)经由另一候选父节点115的在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第二估计,c)在第一节点111与第六节点116之间的相应端到端性能的第三估计,以及d)到多个候选父节点中的每一个的相应连接对一个或多个上游父节点115的流量负载的相应影响的第四估计。

在一些实施例中,相应信息可以进一步被配置成包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份的相应列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息;以及c)被配置成指示相应推荐的相应适合性的相应指示。

在一些实施例中,信息可以进一步被配置成包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份的列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息;以及c)推荐的适合性的指示。

其他单元809可以被包括在第一节点111中。

在第一节点111中的本文的实施例可以通过一个或多个处理器(诸如在图8a中描绘的第一节点111中的处理器810)以及用于执行本文中的实施例的功能和动作的计算机程序代码来实现。如本文中所使用的,处理器可以被理解为硬件部件。上面提到的程序代码也可以作为例如以数据载体的形式的计算机程序产品被提供,数据载体携带用于在被加载到第一节点111中时执行本文中的实施例的计算机程序代码。一种这样的载体可以是CD ROM磁盘的形式。然而,其他数据载体(例如,记忆棒)是可行的。此外,计算机程序代码可以作为在服务器上的纯程序代码被提供并被下载到第一节点111。

第一节点111可以进一步包括包含一个或多个存储单元的存储器811。存储器811被布置成用于存储所获得的信息,存储数据、配置、日程和应用等,以在第一节点111中被执行时执行本文中的方法。

在一些实施例中,第一节点111可以通过接收端口812从例如第二节点112、第四节点114、无线装置或任何其他节点(诸如第六节点116)接收信息。在一些实施例中,接收端口812可以例如连接到在第一节点111中的一个或多个天线。在其他实施例中,第一节点111可以通过接收端口812从通信网络100中的另一结构接收信息。由于接收端口812可以与处理器810通信,因此接收端口812然后可以将接收到的信息发送到处理器810。接收端口812也可以被配置成接收其他信息。

在第一节点111中的处理器810可以进一步被配置成通过发送端口813将信息传输或发送到例如在通信网络100中的第二节点112、第四节点114、无线装置或任何其他节点(例如,第六节点116)或另一结构,发送端口813可以与处理器810和存储器811通信。

本领域技术人员也将认识到,以上所描述的接收单元801、确定单元802、发起单元803、更新单元804、获得单元805、识别单元806、连接单元807、提供单元808和其他单元809可以指代模拟和数字电路和/或被配置有例如存储在存储器中的软件和/或固件的一个或多个处理器的组合,软件和/或固件当由一个或多个处理器(诸如处理器810)执行时执行如上所描述的。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以被包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或几个处理器和各种数字硬件可以分布在几个单独的部件(不管是否单独地被包装或组装到片上系统(SoC)中)当中。

此外,在一些实施例中,以上所描述的不同单元801-809可以被实现为在一个或多个处理器(诸如处理器810)上运行的一个或多个应用。

因此,根据本文中针对第一节点111描述的实施例的方法可以分别借助于包括指令(即软件代码部分)的计算机程序814产品来实现,指令当在至少一个处理器810上被执行时使至少一个处理器810执行如由第一节点111执行的本文中所描述的动作。计算机程序814产品可以存储在计算机可读存储介质815上。具有存储在其上的计算机程序814的计算机可读存储介质815可以包括指令,指令当在至少一个处理器810上被执行时,使至少一个处理器810执行如由第一节点111执行的本文中所描述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质815可以是非暂时性计算机可读存储介质,诸如CD ROM磁盘或记忆棒。在其他实施例中,计算机程序814产品可以存储在包含刚刚描述的计算机程序814的载体上,其中载体是电子信号、光学信号、无线电信号或如上所描述的计算机可读存储介质815中的一种。

第一节点111可以包括被配置成促进在第一节点111与其他节点或装置(例如,第二节点112、第四节点114、无线装置或任何其他节点)之间的通信的通信接口。接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

在其他实施例中,第一节点111可以包括在图8b中描绘的以下的布置。第一节点111可以包括在第一节点111中的处理电路810(例如,诸如处理器810的一个或多个处理器)和存储器811。第一节点111还可以包括无线电电路816,其可以包括例如接收端口812和发送端口813。处理电路810可以被配置成、可操作以与关于图8描述的方式类似的方式执行根据图3、图5-图7和/或图13-图17的方法动作。无线电电路816可以被配置成设置并维持与第一节点111的至少无线连接。电路在本文中可以被理解为硬件部件。

因此,本文中的实施例还涉及可操作以在通信网络100中操作的第一节点111。第一节点111可以包括处理电路810和存储器811,所述存储器811包含由所述处理电路810可执行的指令,因此,第一节点111进一步可操作以执行例如在图3、图5-图7和/或图13-图17中在本文中关于第一节点111描述的动作。

图9描绘分别在第四节点114可以包括的布置的面板a)和b)中的两个不同示例。在一些实施例中,第四节点114可以包括在图9a中描绘的以下的布置。

第四节点114可以被理解为用于处理在多跳部署中的第一节点111到通信网络100的接入。第四节点114被配置成在无线通信网络100中操作。

在本文中包括几个实施例。应注意,本文的示例不是相互排斥的。在适当的情况下,可以组合一个或多个实施例。没有描述所有可能的组合以简化描述。来自一个实施例的部件可以默认地被假设为存在于另一实施例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。在图9中,用虚线框指示可选的单元。

关于针对第四节点114所描述的动作,以下一些内容中的详细描述对应于以上提供的相同参考,并且因此这里将不再重复。例如,第一节点111也可以被称为目标节点。

第四节点114被配置成例如借助于在第四节点114内的确定单元902执行确定动作402,确定单元902被配置成为第一节点111确定要连接到多个候选父节点120中的在第一节点111的无线电范围内的哪个节点。多个候选父节点120被配置成包括候选父节点的第一集合121和/或候选父节点的第二集合122。第三节点113被配置成实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点。第六节点116被配置成实现为在第二集合122中的第一节点111的宿主节点。确定单元402可以是第四节点114的处理器905或在这样的处理器上运行的应用。

第四节点114还被配置成例如借助于在第四节点114内的指示单元903执行指示动作403,指示单元903被配置成向第一节点111指示信息,信息被配置成指示关于要连接到在无线电范围内的哪个所确定的节点的推荐。指示单元903可以是第四节点114的处理器905或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,第四节点114可以进一步被配置成例如借助于在第四节点114内的接收单元901执行接收动作402,接收单元901被配置成从第一节点111接收指示。该指示可以被配置成指示下列项中的一个或多个:a)在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在具有超过阈值的在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内,b)在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量,c)来自被配置成在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息被配置成指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,d)来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示被配置成指示相应推荐的相应适合性,e)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息,以及f)下列项中的一个或多个:i)在多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122中的节点的身份,ii)相应测量,以及iii)关于多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和第二集合122的附加的信息。在一些这样的实施例中,确定可以被配置成基于被配置成要接收的指示。接收单元901可以是第四节点114的处理器905或在这样的处理器上运行的应用。

在一些实施例中,确定可以被配置成基于下列项中的至少一个:a)在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第一估计,其中第三节点113可以被配置成实现为第一节点111的宿主节点,b)在第一节点111与第三节点113之间的相应端到端性能的第二估计,其中第三节点113可以被配置成实现为在第一集合121中的第一节点111的宿主节点,c)在第一节点111与第六节点116之间的相应端到端性能的第三估计,其中第六节点116可以被配置成实现为在多个候选父节点120的第二集合122中的第一节点111的宿主节点,d)到多个候选父节点中的每一个的相应连接对一个或多个上游父节点115的流量负载的相应影响的第四估计,e)在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在具有超过阈值的在第一节点111与在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内,f)在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量,g)来自被配置成在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息被配置成指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,h)来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示被配置成指示相应推荐的相应适合性,以及i)关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

在一些实施例中,信息可以进一步被配置成包括下列项中的至少一个:a)被考虑的候选父节点的身份的列表;b)基于所提供的关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息的相应附加的信息;以及c)确定的适合性的指示。

其他单元904可以被包括在第四节点114中。

在第四节点114中的本文的实施例可以通过一个或多个处理器(诸如在图9a中描绘的第四节点114中的处理器905)以及用于执行本文中的实施例的功能和动作的计算机程序代码来实现。如本文中所使用的,处理器可以被理解为硬件部件。上面提到的程序代码也可以作为例如以数据载体的形式的计算机程序产品被提供,数据载体携带用于在被加载到第四节点114中时执行本文中的实施例的计算机程序代码。一个这样的载体可以是CD ROM磁盘的形式。然而,其他数据载体(例如,记忆棒)是可行的。此外,计算机程序代码可以作为在服务器上的纯程序代码被提供并被下载到第四节点114。

第四节点114可以进一步包括包含一个或多个存储单元的存储器906。存储器906被布置成用于存储所获得的信息,存储数据、配置、日程和应用等,以在第四节点114中被执行时执行本文中的方法。

在一些实施例中,第四节点114可以通过接收端口907从例如第二节点112、第四节点114、无线装置或任何其他节点接收信息。在一些实施例中,接收端口907可以例如连接到在第四节点114中的一个或多个天线。在其他实施例中,第四节点114可以通过接收端口907从通信网络100中的另一结构接收信息。由于接收端口907可以与处理器905通信,因此接收端口907然后可以将接收到的信息发送到处理器905。接收端口907也可以被配置成接收其他信息。

在第四节点114中的处理器905可以进一步被配置成通过发送端口908将信息传输或发送到例如在通信网络100中的第二节点112、第一节点111、无线装置或任何其他节点或另一结构,发送端口908可以与处理器905和存储器906通信。

本领域技术人员也将认识到,以上所描述的接收单元901、确定单元902、指示单元903和其他单元904可以指代模拟和数字电路和/或被配置有例如存储在存储器中的软件和/或固件的一个或多个处理器的组合,软件和/或固件当由一个或多个处理器(诸如处理器905)执行时执行如上所描述的。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以被包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或几个处理器和各种数字硬件可以分布在几个单独的部件(不管是否单独地被包装或组装到片上系统(SoC)中)当中。

此外,在一些实施例中,以上所描述的不同单元901-904可以被实现为在一个或多个处理器(诸如处理器905)上运行的一个或多个应用。

因此,根据本文中针对第四节点114描述的实施例的方法可以分别借助于包括指令(即软件代码部分)的计算机程序909产品来实现,指令当在至少一个处理器905上被执行时使至少一个处理器905执行如由第四节点114执行的本文中所描述的动作。计算机程序909产品可以存储在计算机可读存储介质910上。具有存储在其上的计算机程序909的计算机可读存储介质910可以包括指令,指令当在至少一个处理器905上被执行时,使至少一个处理器905执行如由第四节点114执行的本文中所描述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质910可以是非暂时性计算机可读存储介质,诸如CD ROM磁盘或记忆棒。在其他实施例中,计算机程序909产品可以存储在包含刚刚描述的计算机程序909的载体上,其中载体是电子信号、光学信号、无线电信号或如上所描述的计算机可读存储介质910中的一种。

第四节点114可以包括被配置成促进在第四节点114与其他节点或装置(例如第二节点112、第四节点114、无线装置或任何其他节点或另一结构)之间的通信的通信接口。接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

在其他实施例中,第四节点114可以包括在图9b中描绘的以下的布置。第四节点114可以包括在第四节点114中的处理电路905(例如,诸如处理器905的一个或多个处理器)和存储器906。第四节点114还可以包括无线电电路911,其可以包括例如接收端口907和发送端口908。处理电路905可以被配置成、可操作以与关于图9a描述的方式类似的方式执行根据图4、图5-图7和/或图13-图17的方法动作。无线电电路911可以被配置成设置并维持与第一节点111、第二节点112、第五节点115、第六节点116和/或任何其他节点的至少无线连接。电路在本文中可以被理解为硬件部件。

因此,本文中的实施例还涉及可操作以在通信网络100中操作的第四节点114。第四节点114可以包括处理电路905和存储器906,所述存储器906包含由所述处理电路905可执行的指令,因此,第四节点114进一步可操作以执行例如在图4和/或图13-图17中在本文中关于第四节点114描述的动作。

如本文中所使用的,表达“…中的至少一个:”(之后是由逗号分隔的替代方案的列表,并且在最后一个替代方案之前加上术语“和”)可以理解为意味着只能应用替代方案的列表中的一个、可以应用多个替代方案中的一个,或者可以应用所有替代方案。该表达可以被理解为相当于表达“…中的至少一个:”(之后是由逗号分离的替代方案的列表,并且其中最后一个替代方案之前是术语“或”)。

当使用术语“包括”或“包含”时,它应被理解为非限制性的,即意味着“至少由…组成”。

处理器在本文中可以被理解为硬件部件。

本文的实施例不限于以上所描述的优选实施例。可以使用各种替代方案、修改和等同物。因此,以上的实施例不应被视为限制本发明的范围。

与本文中的实施例有关的示例

现在将描述与本文中的实施例有关的一些其他示例。

在本文中包括几个示例。应注意,本文中的示例不是相互排斥的。来自一个示例的部件可以默认地被假设为存在于另一示例中,并且那些部件可以如何在其他示例性实施例中被使用对于本领域技术人员将是明显的。

更具体地,下文是与诸如第一节点111(例如,第一gNB)的第一节点有关的示例以及与诸如第四节点114(例如,第二gNB)的第四节点有关的示例。

第一节点111的示例涉及图10、图8和图12-图17。

在本文描述了由也可以被称为目标节点的节点(诸如第一节点111)执行的方法。该方法可以被理解为处理第一节点111到通信网络100的接入。到通信网络100的接入可以在多跳部署中。

该方法可以包括下列动作中的一个或多个。

在一些示例中,可以执行所有动作。在适当的情况下,可以组合一个或多个示例。没有描述所有可能的组合以简化描述。一些动作可以以与图10所示的顺序不同的顺序执行。在图10中,用虚线框描绘在一些示例中可以是可选的动作。在一些示例中,可以执行动作1001-1004。在其他示例中,例如在图10中描绘的示例中,可以执行动作1007-1008。在一些示例中,可以执行动作1001-1006,其中如以下所描述的,例如在一系列小区搜索迭代中,迭代地执行动作1003-1006。

ο确定1007或选择第二节点112或父节点以与其建立连接。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的确定单元802执行该确定1007动作,确定单元802被配置成执行该动作。确定单元802可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

可以从在无线电范围内的多个候选父节点120中、从第一集合121中和/或从第二集合122中选择第二节点112。

确定可以被理解为计算或推导。

确定1007可以基于下列项中的至少一个:

ο在第一节点111与第三节点113(也被称为宿主节点或端节点)之间的相应端到端性能的第一估计,其中第一节点111可以能够分别经由在多个候选父节点120中的每一个候选父节点来接入第三节点113到通信网络100的回程连接,

ο在第一节点111与第三节点113(也被称为宿主节点或端节点)之间的相应端到端性能的第二估计,其中第一节点111可以能够分别经由在多个候选父节点120的第一集合121中的每一个候选父节点来接入第三节点113到通信网络100的回程连接,

ο在第一节点111与第六节点116(也被称为其他宿主节点或其他端节点)之间的相应端到端性能的第三估计,其中第一节点111可以能够分别经由在多个候选父节点120的第二集合122中的每一个候选父节点来接入第六节点116到通信网络100的回程连接,或者

ο到多个候选父节点中的每一个的相应连接对例如一个或多个上游父节点或服务节点115的流量负载的相应影响的第四估计。

在一些实施例中,确定1007可以基于第一估计和第四估计。

ο发起1008经由例如作为第一跳节点的所确定的第二节点112到通信网络100的连接或重新连接的建立。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的发起单元802执行该发起1008动作,发起单元802被配置成执行该动作。发起单元802可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

连接或重新连接可以例如经由第一链路141来执行。

在一些示例中,该方法可以进一步包括下列动作中的一个或多个:

ο从在通信网络100中操作的第四节点114接收1005信息。第一节点111可以被配置成例如借助于接收单元801执行该接收动作1005,接收单元801被配置成执行该动作。接收单元801可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

信息(例如,第一信息)可以指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的推荐。确定1007可以进一步基于接收到的信息。

接收可以例如经由第一链路143或第一链路141来执行。

信息可以进一步包括被考虑的候选父节点的身份的列表。

在一些示例中,接收1005可以进一步包括分别从包括第四节点114的多个第四节点130接收信息,例如作为相应信息。相应信息可以指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐。确定1007可以进一步基于可以被考虑的接收到的相应信息,例如相应第一信息。

在一些示例中,可以从在多个第四节点130中的其他第四节点116接收相应信息。

相应信息可以进一步包括被考虑的候选父节点的身份的相应列表。

ο更新1006例如候选父节点的列表以考虑例如还没有被考虑的候选父节点的列表。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的更新单元804执行该更新动作1006,更新单元804被配置成执行该动作。更新单元804可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

更新1006可以基于身份的列表和/或身份的相应列表。

在一些示例中,在执行动作1006中的更新之后,第一节点111可以确定要考虑的候选父节点的列表是否是空的。

在一些示例中,在第一节点111确定要考虑的候选父节点的已更新列表是空的之后,可以执行动作1007中的确定。

ο获得1001在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的获得单元805执行该获得1001动作,获得单元805被配置成执行该动作。获得单元805可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

获得可以例如经由第一链路141、第二链路142、第三链路143、第五链路145和/或第六链路146来执行。

ο识别1002在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的识别单元806执行该识别1002动作,识别单元806被配置成执行该动作。识别单元806可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

识别1002可以基于在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量超过阈值。

阈值可以是值。例如,阈值可以是例如任何无线装置(例如,UE)可以具有/决定何时它可以或不可以(例如,因为无线电覆盖是差的)连接到RAN的任何值。

ο临时地连接1003到在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的一个、一些或全部。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的连接单元807执行该连接1003动作,连接单元807被配置成执行该动作。连接单元807可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

ο提供1004指示,例如报告。第一节点111可以被配置成例如借助于在第一节点111内的提供单元808执行该提供1004动作,提供单元808被配置成执行该动作。提供单元808可以是第一节点111的处理器810或在这样的处理器上运行的应用。

动作1004中的提供可以被理解为例如基于、遵循、取决于动作1003中的连接。

指示的提供可以是到在通信网络100中操作的第四节点114。该指示可以指示下列项中的一个或多个:

ο在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,

ο相应测量,或

ο关于在多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122中的节点的附加的信息。

在一些实施例中,提供1004可以进一步包括指示:

ο来自在多个第四节点130中的其他第四节点116的接收到的相应信息。

在一些实施例中,多个候选父节点120可以包括候选父节点的两个或更多个集合(诸如第一集合121和第二集合122)。在一些这样的实施例中:

a.连接1003可以包括临时地迭代地连接到每个集合中的一些或所有候选父节点,其中每个集合具有相应第四节点114、116,以及

b.第一节点111例如经由该指示可以进一步向相应第四节点114、116指示下列项中的一个或多个:

i.在多个候选父节点120的相应集合、第一集合121和/或第二集合122中的节点的身份,或

ii.相应测量。

在一些示例中,在第一节点111确定要考虑的候选父节点的已更新列表不是空的(例如,它具有至少一个值)之后,第一节点111可以与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的其他节点临时地连接。第一节点111然后可以继续与其他节点迭代地执行例如动作1004、1005和1006。例如,对于N个第四节点114(例如,宿主),可以存在N-1个循环,也就是说,N-1次迭代。

其他单元809可以被包括在第一节点111中。

第一节点111也可以被配置成例如经由另一链路(诸如1350)与在主机计算机1310中的主机应用单元通信用户数据。

在图8中,用虚线框指示可选的单元。

第一节点111可以包括接口单元以促进在第一节点111与其他节点或装置例如第二节点112、第四节点114、第六节点116、无线装置、主机计算机1310或任何其他节点之间的通信。在一些特定的示例中,接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

第一节点111可包括如在图8中或在图13中所示的布置。

第四节点114的实施例涉及图11、图9和图12-17。

在本文描述了由第四节点例如第四节点114执行的方法。该方法可以被理解为处理第一节点111到通信网络100的接入。第一节点111到通信网络100的接入可以在多跳部署中。第四节点114可在通信网络100中操作。

该方法可包括下列动作中的一个或多个。

在一些示例中,可执行所有动作。在适当的情况下,可组合一个或多个示例。没有描述所有可能的组合以简化描述。一些动作可以以与图11所示的顺序不同的顺序执行。

ο例如在可以是报告的指示中从第一节点111接收(1101)下列项中的一个或多个:

ο在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在例如具有超过阈值的在第一节点111和在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内,

ο在第一节点111和在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量,

ο来自在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,

ο来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示指示相应推荐的相应适合性,或

ο关于在多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122中的节点的附加的信息,

第四节点114可被配置成例如借助于在第四节点114内的接收单元901执行这个接收动作1101,接收单元901被配置成执行该动作。接收单元901可以是第四节点114的处理器905或在这样的处理器上运行的应用。

ο确定(1102)或选择第二节点112或父节点,用于第一节点111与其建立连接。第四节点114可被配置成例如借助于在第四节点114内的确定单元902执行这个确定动作1102,确定单元902被配置成执行该动作。确定单元1102可以是第四节点114的处理器902或在这样的处理器上运行的应用。

该动作1102中的确定或选择可以是从多个候选父节点120中、从第一集合121中和/或从第二集合122中。

在该动作1102中的确定可基于下列项中的至少一个:

ο在也被称为宿主节点或端节点的第一节点111和第三节点113之间的相应端到端性能的第一估计,其中第一节点111能够分别经由在多个候选父节点120中的每一个候选父节点来接入第三节点113到通信网络100的回程连接,

ο在也被称为宿主节点或端节点的第一节点111和第三节点113之间的相应端到端性能的第二估计,其中第一节点111能够分别经由在多个候选父节点120的第一集合121中的每一个候选父节点来接入第三节点113到通信网络100的回程连接,

ο在也被称为其他宿主节点或其他端节点的第一节点111和第六节点116之间的相应端到端性能的第三估计,其中第一节点111能够分别经由在多个候选父节点120的第二集合122中的每一个候选父节点来接入第六节点116到通信网络100的回程连接,

ο到多个候选父节点中的每一个候选父节点的相应连接对例如一个或多个上游服务或父节点115的流量负载的相应影响的第四估计,

ο接收到的指示,

ο在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点的身份,该节点在具有超过阈值的在第一节点111和在多个候选父节点120中的每一个相应候选父节点之间的相应链路的相应测量的第一节点111的无线电范围内,

ο在第一节点111与在多个候选父节点120中、在第一集合121中和/或在第二集合122中的节点中的每一个之间的相应链路的质量的相应测量

ο来自在通信网络100中操作的多个其他第四节点116的相应信息,相应信息指示关于要连接到多个候选父节点120中、第一集合121中和/或第二集合122中的哪个节点的相应推荐,

ο来自多个其他第四节点116的相应指示,相应指示指示相应推荐的相应适合性,或

ο关于多个候选父节点120、第一集合121和/或第二集合122的附加的信息。

ο指示(1103)所确定的第二节点112。第四节点114可被配置成例如借助于在第四节点114内的指示单元903执行这个指示动作1103,指示单元903被配置成执行该动作。指示单元903可以是第四节点114的处理器905或在这样的处理器上运行的应用。

该动作1103中的指示可以是例如经由第四链路144到第一节点111。

可以通过提供例如索引来执行该动作1103中的指示。

在一些示例中,指示1103还可包括该确定的适合性例如“良好程度的测量”的指示。

在一些示例中,指示1103还可包括指示被考虑的候选父节点的身份的列表。

其他单元809可被包括在第四节点114中。

由第四节点114执行的任何获得动作可以被理解为同样能够由例如第六节点116执行。

第四节点114也可被配置成例如经由另一链路例如1350与在主机计算机1310中的主机应用单元交流用户数据。

在图9中,可以用虚线框指示可选的单元。

第四节点114可包括接口单元以促进在第四节点111和其他节点或装置例如第一节点111、第二节点112、主机计算机1310或任何其他节点之间的通信。在一些特定的示例中,接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

第四节点114可以包括如在图9中或在图13中所示的布置。

进一步的扩展和变型

图12:根据一些实施例经由中间网络连接到主机计算机的电信网络

参考图12,根据实施例,通信系统包括诸如通信网络100的电信网络1210,例如3GPP型蜂窝网络,电信网络1210包括诸如无线电接入网络的接入网络1211和核心网络1214。接入网络1211包括多个网络节点,诸如第一节点111和/或第四节点114中的任一个。例如,基站1212a、1212b、1212c(诸如NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点),每个基站限定对应的覆盖区域1213a、1213b、1213c。每个基站1212a、1212b、1212c通过有线或无线连接1215可连接到核心网络1214。在图12中,位于覆盖区域1213c中的第一UE 1291被配置成无线地连接到对应的基站1212c或由对应的基站1212c呼叫。在覆盖区域1213a中的第二UE1292无线地可连接到对应的基站1212a。虽然在该示例中图示出多个UE 1291、1292,但是所公开的实施例等同地可适用于单个UE在覆盖区域中或单个UE连接到对应的基站1212的情况。UE 1291、1292中的任一个在某些情况下可以被考虑为充当第一节点111(例如,它的MT功能)的示例。

电信网络1210本身连接到主机计算机1230,其可以在独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件中或作为在服务器农场中的处理资源来实施。主机计算机1230可以在服务提供商的所有权或控制下,或可以由服务提供商或代表服务提供商来操作。在电信网络1210与主机计算机1230之间的连接1221和1222可以直接或者可以经由可选的中间网络1220从核心网络1214延伸到主机计算机1230。中间网络1220可以是公共、专用或托管网络中的一个或多于一个的组合;中间网络1220(如果有的话)可以是中枢网络或互联网;具体地,中间网络1220可以包括两个或更多个子网络(未示出)。

图12的通信系统作为整体使在所连接的UE 1291、1292与主机计算机1230之间的连接性成为可能。连接性可以被描述为越顶(over-the-top)(OTT)连接1250。主机计算机1230和所连接的UE 1291、1292被配置成经由OTT连接1250使用接入网络1211、核心网络1214、任何中间网络1220和可能的进一步基础设施(未示出)作为中介来通信数据和/或信令。在OTT连接1250穿过的参与的通信装置不知道上行链路通信和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接1250可以是透明的。例如,可以不或不需要通知基站1212关于具有源自于主机计算机1230的要转发(例如,切换)到所连接的UE 1291的数据的进入下行链路通信的过去路由。类似地,基站1212不需要知道源自于UE 1291的朝向主机计算机1230的外发上行链路通信的未来路由。

关于接下来描述的图13、图14、图15、图16和图17,可以理解UE是第一节点111的示例,并且为UE提供的任何描述等同地适用于第一节点111。也可以理解基站是第一节点111和/或第四节点114中的任一个的示例,并且为基站提供的任何描述等同地适用于第一节点111和/或第四节点114中的任一个。

图13:根据一些实施例通过部分地无线连接经由基站与用户设备通信的主机计算机

现在参考图13描述作为第一节点111、第一节点111和/或第四节点114(例如,在前面的段落中讨论的基站和主机计算机)中的任一个的示例的UE的根据实施例的示例实现方式。在通信系统1300(诸如通信网络100)中,主机计算机1310包括硬件1315,硬件1315包括被配置成设置并维持与通信系统1300的不同通信装置的接口的有线或无线连接的通信接口1316。主机计算机1310进一步包括可以具有存储和/或处理能力的处理电路1318。具体地,处理电路1318可以包括适合于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些(未示出)的组合。主机计算机1310进一步包括存储在主机计算机1310中或由主机计算机1310可接入并由处理电路1318可执行的软件1311。软件1311包括主机应用1312。主机应用1312可以可操作以向远程用户(诸如经由在UE 1330和主机计算机1310处终止的OTT连接1350而连接的UE 1330)提供服务。在向远程用户提供服务时,主机应用1312可以提供使用OTT连接1350传输的用户数据。

通信系统1300进一步包括在图13中被例示为基站1320的第一节点111和/或第四节点114中的任一个,基站1320在电信系统中被提供并包括使它能够与主机计算机1310和与UE 1330通信的硬件1325。硬件1325可以包括用于设置并维持与通信系统1300的不同通信装置的接口的有线或无线连接的通信接口1326以及用于设置和维持与第一节点111的至少无线连接1370的无线电接口1327,第一节点111在图13中被例示为位于由基站1320服务的覆盖区域(未在图13中示出)中的UE 1330。通信接口1326可以被配置成促进到主机计算机1310的连接1360。连接1360可以是直接的,或它可以穿过电信系统的核心网络(未在图13中示出)和/或穿过在电信系统外部的一个或多个中间网络。在所示的实施例中,基站1320的硬件1325进一步包括处理电路1328,处理电路1328可以包括适合于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些(未示出)的组合。基站1320进一步具有在内部存储或经由外部连接可接入的软件1321。

通信系统1300进一步包括已经被提到的UE 1330。它的硬件1335可以包括无线电接口1337,无线电接口1337被配置成设置并维持与为UE 1330当前所位于的覆盖区域服务的基站的无线连接1370。UE 1330的硬件1335进一步包括处理电路1338,处理电路1338可以包括适合于执行指令的一个或多个可编程处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或这些(未示出)的组合。UE 1330进一步包括存储在UE 1330中或由UE 1330可接入并由处理电路1338可执行的软件1331。软件1331包括客户端应用1332。客户端应用1332可以可操作以在主机计算机1310的支持的情况下经由UE 1330向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机1310中,正在执行的主机应用1312可以经由在UE 1330和主机计算机1310处终止的OTT连接1350与正在执行的客户端应用1332通信。在向用户提供服务时,客户端应用1332可以从主机应用1312接收请求数据,并响应于请求数据来提供用户数据。OTT连接1350可以传送请求数据和用户数据两者。客户端应用1332可以与用户交互以生成它提供的用户数据。

注意,图13中所图示的主机计算机1310、基站1320和UE 1330可以分别与图12的主机计算机1230、基站1212a、1212b、1212c中的一个和UE 1291、1292中的一个相似或相同。也就是说,这些实体的内部工作可以如图13所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图12的周围网络拓扑。

在图13中,OTT连接1350被抽象地绘制以图示出经由基站1320在主机计算机1310与UE 1330之间的通信,而没有明确提及任何中间装置和经由这些装置的消息的精确路由。网络基础设施可以确定路由,其可以被配置成避开UE 1330或避开操作主机计算机1310的服务提供商或两者。当OTT连接1350是活动的时,网络基础设施可以进一步做出决定,通过该决定来动态地改变路由(例如基于网络的负载平衡考虑或重新配置)。

在UE 1330与基站1320之间的无线连接1370是根据在整个本公开中描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个改进使用OTT连接1350提供到UE 1330的OTT服务的性能,其中无线连接1370形成最后的段。更精确地,这些实施例的教导可以改进时延、信令开销和服务中断,并且从而提供诸如减少的用户等待时间、更好的响应性和延长的电池寿命的益处。

可以为了监测一个或多个实施例改进的数据速率、时延和其他因素的目的来提供测量过程。还可以存在可选的网络功能,用于响应于在测量结果中的变化来重新配置在主机计算机1310与UE 1330之间的OTT连接1350。用于重新配置OTT连接1350的测量过程和/或网络功能可以在主机计算机1310的软件1311和硬件1315中或在UE 1330的软件1331和硬件1335中或两者中实现。在实施例中,传感器(未示出)可以被部署在OTT连接1350穿过的通信装置中或与其相关联;传感器可以通过供应以上例示的被监测的量的值或供应其他物理量的值来参与测量过程,软件1311、1331可以从其他物理量的值计算或估计被监测的量。OTT连接1350的重新配置可以包括消息格式、重传设置、优选路由等;重新配置不需要影响基站1320,并且它可以是基站1320未知的或觉察不到的。这样的过程和功能可以在本领域中是已知的并被实践的。在某些实施例中,测量可以涉及促进主机计算机1310对吞吐量、传播时间、时延等的测量的专有UE信令。测量可以被实现,因为软件1311和1331使用OTT连接1350来传输消息,特别是空的或“假的”消息,同时它监测传播时间、误差等。

第一节点111的实施例涉及图3、图8和图12-图17。

第一节点111也可以被配置成例如经由另一链路(诸如1350)与在主机计算机1310中的主机应用单元通信用户数据。

在图8中,用虚线框指示可选的单元。

第一节点111可以包括接口单元以促进在第一节点111与其他节点或装置(例如,第二节点112、第四节点114、第六节点116、无线装置、主机计算机1310或任何其他节点)之间的通信。在一些特定示例中,接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

第一节点111可以包括如在图8中或在图13中所示的布置。

第四节点114的实施例涉及图4、图9和图12-图17。

第四节点114也可以被配置成例如经由另一链路(诸如1350)与在主机计算机1310中的主机应用单元通信用户数据。

在图9中,用虚线框指示可选的单元。

第四节点114可以包括接口单元以促进在第四节点114与其他节点或装置(例如,第一节点111、第二节点112、主机计算机1310或任何其他节点)之间的通信。在一些特定示例中,接口可以例如包括被配置成根据合适的标准通过空中接口来传输和接收无线电信号的收发器。

第四节点114可以包括如在图9中或在图13中所示的布置。

图14:根据一些实施例在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法

图14是图示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参考图12和图13描述的那些。为了本公开的简单,在本部分中仅包括对图14的附图参考。在步骤1410中,主机计算机提供用户数据。在步骤1410的子步骤1411(其可以是可选的)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤1420中,主机计算机发起到UE的携带用户数据的传输。在步骤1430(其可以是可选的)中,根据在整个本公开中描述的实施例的教导,基站向UE传输在主机计算机发起的传输中携带的用户数据。在步骤1440(其也可以是可选的),UE执行与由主机计算机执行的主机应用相关的客户端应用。

图15:根据一些实施例在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法

图15是图示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参考图12和图13描述的那些。为了本公开的简单,在本部分中仅包括对图15的附图参考。在该方法的步骤1510中,主机计算机提供用户数据。在可选的子步骤(未示出)中,主机计算机通过执行主机应用来提供用户数据。在步骤1520中,主机计算机发起到UE的携带用户数据的传输。根据在整个本公开中描述的实施例的教导,该传输可以经由基站来通过。在步骤1530(其可以是可选的)中,UE接收在传输中携带的用户数据。

图16:根据一些实施例在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法

图16是图示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参考图12和图13描述的那些。为了本公开的简单,在部分中仅包括对图16的附图参考。在步骤1610(其可以是可选的)中,UE接收由主机计算机提供的输入数据。附加地或可替代地,在步骤1620中,UE提供用户数据。在步骤1620的子步骤1621(其可以是可选的)中,UE通过执行客户端应用来提供用户数据。在步骤1610的子步骤1611(其可以是可选的)中,UE执行客户端应用,客户端应用反应于由主机计算机提供的接收到的输入数据来提供用户数据。在提供用户数据时,所执行的客户端应用可以进一步考虑从用户接收的用户输入。无论提供用户数据的特定方式如何,UE在子步骤1630(其可以是可选的)中发起用户数据到主机计算机的传输。在该方法的步骤1640中,根据在整个本公开中描述的实施例的教导,主机计算机接收从UE传输的用户数据。

图17:根据一些实施例在包括主机计算机、基站和用户设备的通信系统中实现的方法

图17是图示出根据一个实施例的在通信系统中实现的方法的流程图。通信系统包括主机计算机、基站和UE,其可以是参考图12和图13描述的那些。为了本公开的简单,在部分中仅包括对图17的附图参考。在步骤1710(其可以是可选的)中,根据在整个本公开中描述的实施例的教导,基站从UE接收用户数据。在步骤1720(其可以是可选的),基站发起到主机计算机的接收到的用户数据的传输。在步骤1730(其可以是可选的)中,主机计算机接收在由基站发起的传输中携带的用户数据。

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来执行本文中公开的任何适当的步骤、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来实现,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他数字硬件,其可以包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等。处理电路可以被配置成执行存储在存储器中的程序代码,存储器可以包括一种或几种类型的存储器,例如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、高速缓存存储器、闪存装置、光学存储装置等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一种或多种电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于执行本文中所描述的一种或多种技术的指令。在一些实现方式中,根据本公开的一个或多个实施例,处理电路可以用于使相应的功能单元执行相应的功能。

术语“单元”可以具有在电子器件、电气装置和/或电子装置的领域中的常规含义,并且可以包括例如电气和/或电子电路、装置、模块、处理器、存储器、逻辑固态和/或分立装置、计算机程序或指令,用于执行相应的任务、过程、计算、输出和/或显示功能等,诸如在本文所描述的那些。

进一步的带编号的实施例:

1.一种被配置成与用户设备(UE)通信的基站,基站包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置成执行如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

5.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:

处理电路,被配置成提供用户数据;以及

通信接口,被配置成将用户数据转发到蜂窝网络用于传输到用户设备(UE),

其中,蜂窝网络包括具有无线电接口和处理电路的基站,基站的处理电路被配置成执行如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

6.根据实施例5所述的通信系统,进一步包括基站。

7.根据实施例6所述的通信系统,进一步包括UE,其中,UE被配置成与基站通信。

8.根据实施例7所述的通信系统,其中:

主机计算机的处理电路被配置成执行主机应用,从而提供用户数据;并且UE包括被配置成执行与主机应用相关联的客户端应用的处理电路。

11.一种在基站中实现的方法,包括如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

15.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:

在主机计算机处提供用户数据;以及

在主机计算机处发起经由包括基站的蜂窝网络到UE的携带用户数据的传输,其中,基站执行如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文描述的动作中的一个或多个。

16.根据实施例15所述的方法,进一步包括:

在基站处传输用户数据。

17.根据实施例16所述的方法,其中,通过执行主机应用在主机计算机处提供用户数据,该方法进一步包括:

在UE处执行与主机应用相关联的客户端应用。

21.一种被配置成与基站通信的用户设备(UE),UE包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置成执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

25.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:

处理电路,被配置成提供用户数据;以及

通信接口,被配置成将用户数据转发到蜂窝网络用于传输到用户设备(UE),

其中,UE包括无线电接口和处理电路,UE的处理电路被配置成执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

26.根据实施例25所述的通信系统,进一步包括UE。

27.根据实施例26所述的通信系统,其中,蜂窝网络进一步包括被配置成与UE通信的基站。

28.根据实施例26或27所述的通信系统,其中:

主机计算机的处理电路被配置成执行主机应用,从而提供用户数据;并且UE的处理电路被配置成执行与主机应用相关联的客户端应用。

31.一种在用户设备(UE)中实现的方法,包括如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

35.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:

在主机计算机处提供用户数据;以及

在主机计算机处发起经由包括基站的蜂窝网络到UE的携带用户数据的传输,其中,基站执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

36.根据实施例35所述的方法,进一步包括:

在UE处从基站接收用户数据。

41.一种被配置成与基站通信的用户设备(UE),UE包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置成执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

45.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括:

通信接口,被配置成接收源自于从用户设备(UE)到基站的传输的用户数据,

其中,UE包括无线电接口和处理电路,UE的处理电路被配置成执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

46.根据实施例45所述的通信系统,进一步包括UE。

47.根据实施例46所述的通信系统,进一步包括基站,其中,基站包括被配置成与UE通信的无线电接口和被配置成将由从UE到基站的传输携带的用户数据转发到主机计算机的通信接口。

48.根据实施例46或47所述的通信系统,其中:

主机计算机的处理电路被配置成执行主机应用;并且

UE的处理电路被配置成执行与主机应用相关联的客户端应用,从而提供用户数据。

49.根据实施例46或47所述的通信系统,其中:

主机计算机的处理电路被配置成执行主机应用,从而提供请求数据;并且

UE的处理电路被配置成执行与主机应用相关联的客户端应用,从而响应于请求数据来提供用户数据。

51.一种在用户设备(UE)中实现的方法,包括如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

52.根据实施例51所述的方法,进一步包括:

提供用户数据;以及

经由到基站的传输将用户数据转发到主机计算机。

55.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:

在主机计算机处接收从UE传输到基站的用户数据,其中,UE执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

56.根据实施例55所述的方法,进一步包括:

在UE处向基站提供用户数据。

57.根据实施例56所述的方法,进一步包括:

在UE处执行客户端应用,从而提供要传输的用户数据;以及

在主机计算机处执行与客户端应用相关联的主机应用。

58.根据实施例56所述的方法,进一步包括:

在UE处执行客户端应用;以及

在UE处接收到客户端应用的输入数据,通过执行与客户端应用相关联的主机应用在主机计算机处提供输入数据,

其中,要传输的用户数据由客户端应用响应于输入数据来提供。

61.一种被配置成与用户设备(UE)通信的基站,基站包括无线电接口和处理电路,处理电路被配置成执行如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

65.一种包括主机计算机的通信系统,主机计算机包括被配置成接收源自于从用户设备(UE)到基站的传输的用户数据的通信接口,其中,基站包括无线电接口和处理电路,基站的处理电路被配置成执行如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

66.根据实施例65所述的通信系统,进一步包括基站。

67.根据实施例66所述的通信系统,进一步包括UE,其中,UE被配置成与基站通信。

68.根据实施例67所述的通信系统,其中:

主机计算机的处理电路被配置成执行主机应用;

UE被配置成执行与主机应用相关联的客户端应用,从而提供要由主机计算机接收的用户数据。

71.一种在基站中实现的方法,包括如由第一节点111和/或第四节点114中的任一个执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

75.一种在包括主机计算机、基站和用户设备(UE)的通信系统中实现的方法,该方法包括:

在主机计算机处从基站接收源自于基站已经从UE接收的传输的用户数据,其中,UE执行如由第一节点111执行的本文中描述的动作中的一个或多个。

76.根据实施例所述75的方法,进一步包括:

在基站处从UE接收用户数据。

77.根据实施例所述76的方法,进一步包括:

在基站处发起接收到的用户数据到主机计算机的传输。

缩写词

在本公开中可以使用以下的缩写词中的至少一些。如果在缩写词之间存在不一致,则应优先选择上面的用法。如果在下面被列出多次,则第一列表出应优先于任何随后的列表。

3GPP 第三代合作伙伴计划

5G 第5代

IAB 集成接入和回程

MT 移动终端

UE 用户设备

RSRP 参考信号接收功率

SS 同步信号

PSS 主同步信号

SSS 辅同步信号

SSB SS/PBCH块

PBCH 物理广播信道

PCID 物理小区ID

CU 中央单元

参考资料

1.R2-1811998,3GPP contribution,Samsung,“IAB Topology and RouteManagement”(see Observation 2,Proposal 1)

2.R3-184805,3GPP contribution,Huawei,“Basic principles for IABtopology adaptation”(see section“Discussion”up to/including Proposal 2)

3.R1-1809232,3GPP contribution,Ericsson,“More details on IABevaluation methodology”(section 2.1.1)

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