Способ индикации достоверности системной информации, сетевое устройство и оконечное устройство

Изобретение относится к области обработки информации, а именно к индикации достоверности системной информации (SI). Техническим результатом является обеспечение возможности адаптации механизма трансляции SI по стандарту LTE к механизму, который позволяет осуществлять гибкое получение блоков SI (SIB) по запросу системы новой радиосвязи (NR). Для этого при осуществлении индикации достоверности системной информации (SI) в сетевом устройстве производят конфигурирование индикации достоверности блоков системной информации (SIB) и в случае, если SIB не является достоверным, размещают изменённую индикацию достоверности для указанного SIB, подлежащего повторному получению, в минимальной системной информации (MSI) распределительным методом и передают оконечному устройству указанную измененную индикацию достоверности для указанного SIB. При этом измененную индикацию достоверности размещают в разных SIB в минимальной системной информации при использовании распределительного метода. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к области обработки информации, и в частности, к способу индикации достоверности системной информации (SI), к сетевому устройству, оконечному устройству и компьютерной среде хранения данных.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В существующей системе новой радиосвязи (NR) пятого поколения SI включает минимальную системную информацию (MSI) и прочую SI. MSI включается в блок сигнала синхронизации (SS) посредством трансляции по умолчанию, при этом каждый луч может включать часть MSI. Прочая SI передается посредством трансляции по запросу или одноадресной трансляции, а именно, при помощи специальной системы сигналов управления радиоресурсами (RRC). Прочая SI может включать множество независимых блоков SI (SIB), при этом каждый независимый SIB может транслироваться или не транслироваться, и значение каждого SIB может изменяться независимо. В механизме трансляции SI по стандарту LTE оконечное устройство отслеживает информацию блока служебной информации (MIB) и SIB 1 на специальном частотно-временном ресурсе после получения нисходящего SS от сигнала первичной синхронизации (PSS) и сигнала вторичной синхронизации (SSS), а затем получает информацию от SIB 1 о диспетчеризации других SIB. Однако существующий механизм трансляции SI по стандарту LTE не может быть адаптирован к механизму, который позволяет осуществлять гибкое получение SIB по запросу системы NR.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Для решения технической задачи варианты реализации изобретения обеспечивают способы индикации достоверности SI, сетевое устройство, оконечное устройство и компьютерную среду хранения данных.

Согласно одному варианту реализации обеспечен способ индикации достоверности SI, который может быть применен в сетевом устройстве и который включает следующие операции:

конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB; и

передача индикации достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, конечному устройству.

Согласно одному варианту реализации обеспечен способ индикации достоверности SI, который может быть применен в оконечном устройстве и который включает следующие операции:

определение индикации достоверности, передаваемой сетевой стороной, для SIB, подлежащего повторному получению, при этом указанная индикация достоверности относится по меньшей мере к одному SIB;

повторное получение SIB на основе индикации достоверности.

Согласно одному варианту реализации обеспечено сетевое устройство, которое может содержать первый блок обработки и блок связи.

Первый блок обработки может быть выполнен с возможностью конфигурирования индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB.

Блок связи может быть выполнен с возможностью передачи индикации достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, конечному устройству.

Согласно одному варианту реализации обеспечено оконечное устройство, которое может содержать блок определения и второй блок обработки.

Блок определения может быть выполнен с возможностью определения индикации достоверности, передаваемой сетевой стороной, для SIB, подлежащего повторному получению, при этом указанная индикация достоверности относится по меньшей мере к одному SIB.

Второй блок обработки может быть выполнен с возможностью повторного получения SIB на основе индикации достоверности.

Согласно одному варианту реализации обеспечено сетевое устройство, которое может содержать процессор и память, выполненную с возможностью хранения компьютерной программы, которая может выполняться процессором.

Процессор может быть выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы с целью реализации этапов вышеуказанного способа.

Согласно одному варианту реализации обеспечено оконечное устройство, которое может содержать процессор и память, выполненную с возможностью хранения компьютерной программы, которая может выполняться процессором.

Процессор может быть выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы с целью реализации этапов вышеуказанного способа.

Согласно одному варианту реализации обеспечена компьютерная среда хранения данных, которая может хранить инструкцию, исполняемую на компьютере с целью реализации этапов вышеуказанного способа.

Согласно техническим решениям вариантов реализации изобретения, индикация достоверности может быть конфигурирована по меньшей мере для одного SIB, при этом система может поддерживать сценарий, при котором множество SIB может содержать одну и ту же индикацию достоверности и может быть также адаптировано к системному механизму гибкого получения SIB по запросу.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

ФИГ. 1 - первая блок-схема способа индикации достоверности SI согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 2 - первая схема конфигурирования индикации достоверности согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 3 - вторая схема конфигурирования индикации достоверности согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 4 - третья схема конфигурирования индикации достоверности согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 5 - вторая блок-схема способа индикации достоверности SI согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 6 - структурная схема состава сетевого устройства согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 7 - структурная схема состава оконечного устройства согласно одному варианту реализации изобретения.

ФИГ. 8 - схема архитектуры аппаратного обеспечения согласно одному варианту реализации изобретения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Для лучшего понимания характеристик и технического содержания вариантов реализации изобретения ниже приведено более подробное описание вариантов реализации изобретения в сочетании с прилагаемыми чертежами. При этом указанные чертежи предназначены только в качестве ссылок при описании и не предполагают ограничения вариантов реализации изобретения.

Первый вариант реализации

Данный вариант реализации изобретения предлагает способ индикации достоверности SI, который применяется для сетевого устройства и, как показано на ФИГ. 1, включает следующие операции.

Во время операции 101 конфигурируется индикация достоверности по меньшей мере для одного SIB.

Во время операции 102 индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, передается оконечному устройству.

При этом сетевое устройство в данном варианте реализации может быть базовой станцией на сетевой стороне, которая может представлять собой, например, базовую станцию Evolutional Node B (eNB) или gNB. В результате выполнения вышеуказанных операций базовая станция может конфигурировать индикацию достоверности для одного или более SIB, при этом оконечное устройство может определять изменение индикации достоверности и принимать решение о том, требуется или не требуется повторное получение SIB. Указанные SIB могут находиться в одном или разных сообщениях SI.

В частности, конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может относиться, в частности, к конфигурированию одной индикации достоверности для одного или более SIB, соответственно, т.е. одна индикация достоверности может соответствовать по меньшей мере одному SIB. Например, если имеется суммарно восемь SIB, для каждого SIB может быть установлена одна индикация достоверности, или для каждого из семи или меньшего количества SIB из них может быть установлена одна индикация достоверности, и, кроме того, одна и та же индикация достоверности может быть использована для части множества SIB.

При этом индикация достоверности может представлять собой конечное множество положительных целых чисел, например, 1-16 или 1-32.

Изменение величины индикации достоверности указывает на то, что соответствующий SIB больше не является достоверным, и требуется его повторное получение оконечным устройством. При этом после того, как определенный SIB перестает быть достоверным, сетевая сторона путем передачи индикации достоверности оконечному устройству посредством системного сообщения может сообщать оконечному устройству, требуется или не требуется повторное получение соответствующего SIB.

Следует понимать, что указанный вариант реализации может также включать передачу оконечному устройству индикаций достоверности, сконфигурированных для всех SIB. Таким образом, оконечное устройство и сетевая сторона могут иметь одни и те же индикации достоверности для соответствующих SIB, и, следовательно, получать информацию о том, стали или не стали соответствующие SIB недостоверными, только путем считывания индикаций достоверности.

Позиция индикации достоверности в данном варианте реализации описывается следующим образом: индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, размещается в MSI централизованным или распределительным методом и передается оконечному устройству для инструктирования оконечного устройства о повторном получении SIB.

При этом множество индикаций достоверности SI может быть размещено в MSI централизованным методом (MSI включает MIB и остальную MSI (RMSI)).

Индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, может быть размещена, в частности, в SIB 1 в MSI централизованным методом. Так, например, RMSI может включать SIB 1 или SIB 2, и индикация достоверности может находиться в SIB 1. Индикация достоверности может быть также размещена в разных SIB распределительным методом. В одном примере все индикации достоверности множества SIB могут быть размещены в SIB 1, при этом пользовательское устройство (UE) после получения MSI может определять, требуется или не требуется повторное получение SIB.

Кроме того, индикация достоверности по меньшей мере для одного SIB может быть сконфигурирована следующими методами.

Метод 1: индикация достоверности конфигурируется для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

При этом тег системного значения независимо определяется для SIB в одном фрагменте прочей SI. Этот способ является гибким, однако, он может вызывать увеличение объема RMSI/SIB 1. Например, если для тега системного значения требуется пять бит, то для восьми фрагментов прочей SI может потребоваться 40 бит. Система NR имеет большую емкость, чем система LTE, поэтому 40 бит могут быть приемлемыми для SIB 1. Однако, если имеется большее число SIB прочей SI, может быть занято большее количество бит. Поэтому необходимо рассмотреть другие решения. На ФИГ. 2 показан сценарий, при котором одна индикация достоверности соответствует одному SIB.

Метод 2: выбирается по меньшей мере часть множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, при этом одна и та же индикация достоверности конфигурируется по меньшей мере для части множества SIB.

Операция выбора по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, может включать:

выбор по меньшей мере части множества SIB размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1;

или выбор по меньшей мере части SIB, имеющих одну функцию и/или один тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

Возможно частичное совместное использование индикации достоверности. Если использование независимой индикации достоверности для одного SIB может чрезмерно увеличивать объем SIB 1, может быть применено гибкое частичное совместное использование. Частичное совместное использование можно применять в зависимости от того, может или не может множество SIB быть размещенным в одном сообщении SI, при этом SIB, принадлежащие одному и тому же сообщению SI, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Например, как показано на ФИГ. 3, SIB x и SIB y принадлежат к сообщению 1 SI, в то время как SIB z принадлежит к сообщению 2 SI, при этом индикация 1 достоверности может быть сконфигурирована для SIB x и SIB y, а индикация 2 достоверности отнесена к SIB z.

Другие критерии, в частности, относительность SI, также могут быть приняты для частичного совместного использования. Например, как показано на ФИГ. 4, если SIB x и SIB z затребованы одним сервисом или относятся к одной функции, может быть реализовано совместное использование индикации достоверности, например, индикации 1 достоверности, показанной на чертеже, в то время как индикация 2 достоверности может быть использована для SIB y. Так, например, разные SIB, относящиеся к мультимедийной широковещательному / многоадресному сервису (MBMS), и SIB, относящиеся к обнаружению типа устройство-устройство (D2D) и установлению связи D2D, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Соответственно, совместное использование индикации достоверности может приводить к тому, что индикация достоверности может изменяться при изменении какого-либо SIB.

Можно видеть, что индикация достоверности может быть сконфигурирована по меньшей мере для одного SIB при использовании вышеописанного решения, таким образом, система может поддерживать сценарий, при котором множество SIB может содержать одну и ту же индикацию достоверности и может быть также адаптировано к системному механизму гибкого получения SIB по запросу.

Второй вариант реализации

Данный вариант реализации изобретения предлагает способ индикации достоверности SI, который применим к оконечному устройству и, как показано на ФИГ. 5, включает следующие операции.

Во время операции 501 определяется индикация достоверности, передаваемая сетевой стороной, для SIB, подлежащего повторному получению, при этом указанная индикация достоверности относится по меньшей мере к одному SIB.

Во время операции 502 осуществляется повторное получение SIB на основе индикации достоверности.

При этом сетевое устройство в данном варианте реализации может быть базовой станцией на сетевой стороне, которая может представлять собой, например, eNB или gNB. В результате выполнения вышеуказанных операций базовая станция может конфигурировать индикацию достоверности для одного или более SIB, таким образом, оконечное устройство при обнаружении изменения индикации достоверности может определять, требуется или не требуется повторное получение SIB. Эти SIB могут находиться в одном или разных сообщениях SI.

Конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может относиться, в частности, к конфигурированию одной индикации достоверности, соответственно, для одного или более SIB, т.е. одна и та же индикация достоверности может соответствовать по меньшей мере одному SIB. Если имеется суммарно восемь SIB, один фрагмент информации индикации достоверности может быть установлен для каждого SIB, соответственно, или одна индикация достоверности может быть установлена для каждого из семи или меньшего количества SIB из них, соответственно, и, кроме того, одна и та же индикация достоверности может быть использована для части множества SIB.

При этом индикация достоверности может представлять собой конечное множество положительных целых чисел, например, 1-16 или 1-32.

Изменение величины индикации достоверности указывает на то, что соответствующий SIB больше не является достоверным, и требуется его повторное получение оконечным устройством. При этом после того, как определенные SIB перестает быть достоверным, сетевая сторона путем передачи индикации достоверности оконечному устройству посредством системного сообщения может информировать оконечное устройство о том, требуется или не требуется повторное получение соответствующих SIB.

Следует понимать, что указанный вариант реализации включает также передачу оконечному устройству индикаций достоверности, сконфигурированных для всех SIB. Соответственно, оконечное устройство получает от сетевой стороны индикации достоверности, сконфигурированные для всех SIB. Таким образом, оконечное устройство может иметь те же самые индикации достоверности для соответствующих SIB, что и сетевая сторона, и, следовательно, может получать информацию о том, стали или не стали соответствующие SIB недостоверными, только путем считывания индикаций достоверности.

Позиция индикации достоверности в данном варианте реализации описывается следующим образом: индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, размещается в MSI централизованным или распределительным методом и передается оконечному устройству для инструктирования оконечного устройства о повторном получении SIB. Соответственно, оконечное устройство определяет индикацию достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, из MSI.

При этом множество индикаций достоверности SI может быть размещено в MSI централизованным методом (MSI включает MIB и RMSI).

Индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, может быть размещена, в частности, в SIB 1 в MSI централизованным методом. RMSI может включать, например, SIB 1 или SIB 2, при этом индикация достоверности может находиться в SIB 1. Индикация достоверности может быть также размещена в разных SIB распределительным методом. В одном примере индикации достоверности множества SIB могут быть размещены в SIB 1 централизованным методом, и в этом методе UE посредством получения MSI может получать информацию о том, требуется или не требуется повторное получение SIB.

Кроме того, конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может также выполняться следующими методами.

Метод 1: индикация достоверности конфигурируется для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

При этом тег системного значения независимо определяется для SIB в одном фрагменте прочей SI. Этот способ является гибким, однако, он может вызывать увеличение объема RMSI/SIB 1. Например, если для тега системного значения требуется пять бит, то для восьми фрагментов прочей SI может потребоваться 40 бит. Система NR имеет большую емкость, чем система LTE, поэтому 40 бит могут быть приемлемыми для SIB 1. Однако, если имеется большее число SIB прочей SI, может быть занято большее количество бит. Поэтому необходимо рассмотреть другие решения. На ФИГ. 2 показан сценарий, при котором одна индикация достоверности соответствует одному SIB.

Метод 2: выбирается по меньшей мере часть множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, при этом одна и та же индикация достоверности конфигурируется по меньшей мере для части SIB.

Операция выбора по меньшей мере части SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, может включать:

выбор по меньшей мере части множества SIB, размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1;

или выбор по меньшей мере части SIB, имеющих одну функцию и/или один тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

Возможно частичное совместное использование индикации достоверности. Если использование независимой индикации достоверности для одного SIB может чрезмерно увеличивать объем SIB 1, может быть применено гибкое частичное совместное использование. Частичное совместное использование можно применять в зависимости от того, может или не может множество SIB быть размещенным в одном сообщении SI, при этом SIB, принадлежащие одному и тому же сообщению SI, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Например, как показано на ФИГ. 3, SIB x и SIB y могут принадлежать к сообщению 1 SI, в то время как SIB z может принадлежать к сообщению 2 SI. В этом случае индикация 1 достоверности может быть сконфигурирована для SIB x и SIB y, а индикация 2 достоверности может быть отнесена к SIB z.

Другие критерии, в частности, относительность SI, также могут быть приняты для частичного совместного использования. Например, как показано на ФИГ. 4, если SIB x и SIB z затребованы одним сервисом или относятся к одной функции, может быть реализовано совместное использование индикации достоверности, например, индикации 1 достоверности, показанной на чертеже, в то время как индикация 2 достоверности может быть использована для SIB y. Например, разные SIB, относящиеся к MBMS, и SIB, относящиеся к обнаружению D2D и установлению связи D2D, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Совместное использование индикации достоверности может приводить к тому, что индикация достоверности может изменяться при изменении какого-либо SIB.

Можно видеть, что индикация достоверности может быть сконфигурирована по меньшей мере для одного SIB при использовании вышеописанного решения, таким образом, система может поддерживать сценарий, при котором множество SIB может содержать одну и ту же индикацию достоверности и может быть также адаптировано к системному механизму гибкого получения SIB по запросу.

Третий вариант реализации

Данный вариант реализации изобретения предлагает сетевое устройство, которое, как показано на ФИГ. 6, содержит первый блок обработки 61 и блок 62 связи.

Первый блок обработки 61 может конфигурировать индикацию достоверности по меньшей мере для одного SIB.

Блок 62 связи может передавать оконечному устройству индикацию достоверности для SIB, подлежащего повторному получению.

При этом сетевое устройство в данном варианте реализации может являться базовой станцией на сетевой стороне, которая может представлять собой, например, eNB или gNB. В результате выполнения вышеуказанных операций базовая станция может конфигурировать индикацию достоверности для одного или более SIB, при этом оконечное устройство при обнаружении изменения индикации достоверности может определять, требуется или не требуется повторное получение SIB. Эти SIB могут находиться в одном или разных сообщениях SI.

Блок обработки 61 может конфигурировать, в частности, одну индикацию достоверности для одного или более SIB, соответственно, т.е. одна и та же индикация достоверности может соответствовать по меньшей мере одному SIB. Если имеется суммарно восемь SIB, для каждого SIB может быть установлена одна индикация достоверности, или для каждого из семи или меньшего количества SIB из них может быть установлена одна индикация достоверности, и, кроме того, одна и та же индикация достоверности может быть использована для части множества SIB.

При этом индикация достоверности может представлять собой конечное множество положительных целых чисел, например, 1-16 или 1-32.

Изменение величины индикации достоверности указывает на то, что соответствующий SIB больше не является достоверным, и требуется его повторное получение оконечным устройством. При этом после того, как определенный SIB перестает быть достоверным, сетевая сторона путем передачи индикации достоверности оконечному устройству посредством системного сообщения может информировать оконечное о том, требуется или не требуется повторное получение соответствующего SIB.

Следует понимать, что указанный вариант реализации включает также передачу оконечному устройству индикаций достоверности, сконфигурированных для всех SIB. Таким образом, оконечное устройство может иметь те же самые индикации достоверности для соответствующих SIB, что и сетевая сторона, и, следовательно, может получать информацию о том, стали или не стали соответствующие SIB недостоверными, только путем считывания индикаций достоверности.

Позиция индикации достоверности в данном варианте реализации описывается следующим образом: индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, размещается в MSI централизованным или распределительным методом и передается оконечному устройству для инструктирования оконечного устройства о повторном получении SIB.

При этом множество индикаций достоверности SI может быть размещено в MSI централизованным методом(MSI включает MIB и RMSI).

Индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, может быть размещена, в частности, в SIB 1 в MSI централизованным методом. RMSI может включать, например, SIB 1 или SIB 2, при этом индикация достоверности может находиться в SIB 1. Индикация достоверности может быть также размещена в разных SIB распределительным методом. В одном примере индикации достоверности множества SIB могут быть размещены в SIB 1 централизованным методом, и в этом методе UE посредством получения MSI может получать информацию о том, требуется или не требуется повторное получение величины определенного SIB.

Кроме того, операция конфигурирования индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может также включать следующие способы.

Метод 1: индикация достоверности конфигурируется для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

При этом тег системного значения независимо определяется для SIB в одном фрагменте прочей SI. Этот способ является гибким, однако, он может вызывать увеличение объема RMSI/SIB 1. Например, если для тега системного значения требуется пять бит, то для восьми фрагментов прочей SI может потребоваться 40 бит. Система NR имеет большую емкость, чем система LTE, поэтому 40 бит могут быть приемлемыми для SIB 1. Однако, если имеется большее число SIB прочей SI, может быть занято большее количество бит. Поэтому необходимо рассмотреть другие решения. На ФИГ. 2 показан сценарий, при котором одна индикация достоверности соответствует одному SIB.

Метод 2: выбирается по меньшей мере часть множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, при этом одна и та же индикация достоверности конфигурируется по меньшей мере для части множества SIB.

Операция выбора по меньшей мере части SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, может включать:

выбор по меньшей мере части SIB, размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1;

или выбор по меньшей мере части SIB, имеющих одну функцию и/или один тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

Возможно частичное совместное использование индикации достоверности. Если использование независимой индикации достоверности для одного SIB может чрезмерно увеличивать объем SIB 1, может быть применено гибкое частичное совместное использование. Частичное совместное использование можно применять в зависимости от того, может или не может множество SIB быть размещенным в одном сообщении SI, при этом SIB, принадлежащие одному и тому же сообщению SI, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Например, как показано на ФИГ. 3, SIB x и SIB y могут принадлежать к сообщению 1 SI, в то время как SIB z может принадлежать к сообщению 2 SI. В этом случае индикация 1 достоверности может быть сконфигурирована для SIB x и SIB y, а индикация 2 достоверности относится к SIB z.

Другие критерии, в частности, относительность SI, также могут быть приняты для частичного совместного использования. Например, как показано на ФИГ. 4, если SIB x и SIB z затребованы одним сервисом или относятся к одной функции, может быть реализовано совместное использование индикации достоверности, например, индикации 1 достоверности, показанной на чертеже, в то время как индикация 2 достоверности может быть использована для SIB y. Например, разные SIB, относящиеся к MBMS, и SIB, относящиеся к обнаружению D2D и установлению связи D2D, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Совместное использование индикации достоверности может приводить к изменению индикации достоверности при изменении какого-либо SIB.

Можно видеть, что индикация достоверности может быть сконфигурирована по меньшей мере для одного SIB при использовании вышеописанного решения, таким образом, система может поддерживать сценарий, при котором множество SIB может содержать одну и ту же индикацию достоверности и может быть также адаптировано к системному механизму гибкого получения SIB по запросу.

Четвертый вариант реализации

Данный вариант реализации изобретения предлагает оконечное устройство, которое, как показано на ФИГ. 7, содержит блок 71 определения и второй блок обработки 72.

Блок 71 определения выполнен с возможностью определения индикации достоверности, передаваемой сетевой стороной, для SIB, подлежащего повторному получению, при этом указанная индикация достоверности относится по меньшей мере к одному SIB.

Второй блок обработки 72 выполнен с возможностью повторного получения SIB на основе индикации достоверности.

При этом сетевое устройство в данном варианте реализации может являться базовой станцией на сетевой стороне, которая может представлять собой, например, eNB или gNB. В результате выполнения вышеуказанных операций базовая станция может конфигурировать индикацию достоверности для одного или более SIB, при этом оконечное устройство при обнаружении изменения индикации достоверности может определять, требуется или не требуется повторное получение SIB. Эти SIB могут находиться в одном или разных сообщениях SI.

Конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может относиться, в частности, к конфигурированию индикации достоверности для одного или более SIB, соответственно, т.е. одна и та же индикация достоверности может соответствовать по меньшей мере одному SIB. Если имеется суммарно восемь SIB, для каждого SIB может быть, соответственно, установлен один фрагмент информации индикации достоверности, или одна индикация достоверности, или может быть установлена для каждого из семи или меньшего количества SIB из них, и, кроме того, одна и та же индикация достоверности может быть использована для части SIB.

При этом индикация достоверности может представлять собой конечное множество положительных целых чисел, например, 1-16 или 1-32.

Изменение величины индикации достоверности указывает на то, что соответствующий SIB больше не является достоверным, и требуется его повторное получение оконечным устройством. При этом после того, как определенный SIB перестает быть достоверным, сетевая сторона путем передачи индикации достоверности оконечному устройству посредством системного сообщения может информировать оконечное устройство о том, требуется или не требуется повторное получение соответствующего SIB.

Следует понимать, что указанный вариант реализации включает также передачу оконечному устройству индикаций достоверности, сконфигурированных для всех SIB. Соответственно, оконечное устройство получает от сетевого устройства соответствующие индикации достоверности, сконфигурированные для всех SIB. Таким образом, оконечное устройство может иметь те же самые индикации достоверности для соответствующих SIB, что и сетевая сторона, и, следовательно, может получать информацию о том, стали или не стали соответствующие SIB недостоверными, только путем считывания индикаций достоверности.

Позиция индикации достоверности в данном варианте реализации описывается следующим образом: индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, размещается в MSI централизованным или распределительным методом и передается оконечному устройству для инструктирования оконечного устройства о повторном получении SIB. Соответственно, оконечное устройство определяет из MSI индикацию достоверности для SIB, подлежащего повторному получению.

При этом множество индикаций достоверности SI может быть размещено в MSI централизованным методом (MSI включает MIB и RMSI).

Индикация достоверности для SIB, подлежащего повторному получению, может быть размещена, в частности, в SIB 1 в MSI централизованным методом. RMSI может включать, например, SIB 1 или SIB 2, при этом индикация достоверности может находиться в SIB 1. Индикация достоверности может быть также размещена в разных SIB распределительным методом. В одном примере индикации достоверности множества SIB могут быть размещены в SIB 1 централизованным методом, и в этом методе UE посредством получения MSI может получать информацию о том, требуется или не требуется повторное получение величины определенного SIB.

Кроме того, операция конфигурирования индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB может также включать следующие методы.

Метод 1: индикация достоверности конфигурируется для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

При этом тег системного значения независимо определяется для SIB в одном фрагменте прочей SI. Этот способ является гибким, однако, он может вызывать увеличение объема RMSI/SIB 1. Например, если для тега системного значения требуется занять пять бит, то для восьми фрагментов прочей SI может потребоваться занятие 40 бит. Система NR имеет большую емкость, чем система LTE, поэтому 40 бит могут быть приемлемыми для SIB 1. Однако, если имеется большее число SIB прочей SI, может быть занято большее количество бит. Поэтому необходимо рассмотреть другие решения. На ФИГ. 2 показан сценарий, при котором одна индикация достоверности соответствует одному SIB.

Метод 2: выбирается по меньшей мере часть множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, при этом одна и та же индикация достоверности конфигурируется по меньшей мере для части множества SIB.

Операция выбора по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, может включать:

выбор по меньшей мере части множества SIB, размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1;

или выбор по меньшей мере части SIB, имеющих одну функцию и/или один тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

Возможно частичное совместное использование индикаций достоверности. Если использование независимой индикации достоверности для одного SIB может чрезмерно увеличивать объем SIB 1, может быть применено гибкое частичное совместное использование. Частичное совместное использование можно применять в зависимости от того, может или не может множество SIB быть размещенным в одном сообщении SI, при этом SIB, принадлежащие одному и тому же сообщению SI, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Например, как показано на ФИГ. 3, SIB x и SIB y могут принадлежать к сообщению 1 SI, в то время как SIB z принадлежит к сообщению 2 SI. В этом случае индикация 1 достоверности может быть конфигурирована для SIB x и SIB y, а индикация 2 достоверности относится к SIB z.

Другие критерии, в частности, относительность SI, также могут быть приняты для частичного совместного использования. Например, как показано на ФИГ. 4, если SIB x и SIB z затребованы одним сервисом или относятся к одной функции, может быть реализовано совместное использование индикации достоверности, например, индикации 1 достоверности, показанной на чертеже, в то время как индикация 2 достоверности может быть использована для SIB y. Например, разные SIB, относящиеся к MBMS, и SIB, относящиеся к обнаружению D2D и установлению связи D2D, могут совместно использовать одну индикацию достоверности. Совместное использование индикации достоверности может приводить к тому, что индикация достоверности может изменяться при изменении какого-либо SIB.

Можно видеть, что индикация достоверности может быть конфигурирована по меньшей мере для одного SIB при использовании вышеописанного решения, таким образом, система может поддерживать сценарий, при котором множество SIB может содержать одну и ту же индикацию достоверности и может быть также адаптировано к системному механизму гибкого получения SIB по запросу.

Один вариант реализации изобретения предлагает также архитектуру аппаратных средств сетевого устройства или оконечного устройства, которая, как показано на ФИГ. 8, содержит по меньшей мере один процессор 81, память 82 и по меньшей мере один сетевой интерфейс 83. Каждый компонент соединен с другими компонентами посредством системы 84 шин. Следует понимать, что система 84 шин выполнена с возможностью обеспечения связи по соединению между этими компонентами. Система 84 шин включает в себя шину передачи данных, а также шину питания, управляющую шину и шину состояния сигналов. Однако для упрощения описания различные шины обозначены на ФИГ. 8 как система 84 шин.

Следует понимать, что память 82 в варианте реализации изобретения может представлять собой энергозависимую память или энергонезависимую память, или может включать в себя энергозависимые или энергонезависимые запоминающие устройства.

В некоторых вариантах реализации память 82 хранит элементы, исполняемые модули, структуры данных или их поднабор или расширенный набор, в частности:

операционную систему 821 и прикладную программу 822.

При этом процессор 81 выполнен с возможностью обеспечения обработки операций способа в первом или втором варианте реализации и не поясняется здесь более подробно.

Один вариант реализации изобретения предлагает компьютерную среду хранения данных, которая хранит инструкцию, исполняемая на компьютере, при этом указанная исполняемая на компьютере инструкция исполняется для реализации операций способа в первом или втором варианте реализации.

При реализации в форме функциональных модулей программного обеспечения и продаже или использовании в качестве независимого продукта устройство согласно варианту реализации изобретения также может храниться в компьютерочитаемой среде хранения данных. На основании такого понимания технические решения вариантов реализации настоящего изобретения в целом или в форме частей, вносящих изобретательский вклад в уровень техники, могут быть выполнены в виде программного продукта, и указанный компьютерный программный продукт может храниться в среде хранения данных, включая множество инструкций, выполненных с возможностью побуждения компьютерного устройства (которое может представлять собой персональный компьютер, сервер, сетевое устройство и т.п.) к исполнению способа целиком или частей способа согласно каждому варианту реализации настоящего изобретения. Вышеуказанная среда хранения включает: различные носители, способные к хранению программных кодов, такие как U-диск (жесткий диск, подключаемый через разъем USB), мобильный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), магнитный диск или оптический диск. Таким образом, варианты реализации изобретения не ограничены какой-либо конкретной комбинацией аппаратных и программных средств.

Соответственно, варианты реализации изобретения обеспечивают также соответствующую компьютерную среду хранения данных, в которой хранится компьютерная программа, при этом указанная компьютерная программа выполнена с возможностью осуществления способа диспетчеризации данных согласно вариантам реализации изобретения.

В качестве примеров раскрыты предпочтительные варианты реализации изобретения, однако, специалисты в данной области техники могут понять, что возможно также внесение различных усовершенствований, дополнений и замен. Поэтому объем изобретения не ограничивается вышеуказанными вариантами реализации.

1. Способ индикации достоверности системной информации (SI), применимый в сетевом устройстве и включающий:

конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного блока системной информации (SIB); и

если SIB по меньшей мере из одного SIB не является достоверным, размещение изменённой индикации достоверности для указанного SIB, подлежащего повторному получению, в минимальной системной информации (MSI) распределительным методом и передачу оконечному устройству указанной измененной индикации достоверности для указанного SIB,

характеризующийся тем, что измененную индикацию достоверности размещают в разных SIB в минимальной системной информации при использовании распределительного метода.

2. Способ по п. 1, согласно которому одна индикация достоверности соответствует одному SIB или множеству SIB.

3. Способ по п. 1 или 2, согласно которому конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB включает в себя также:

конфигурирование одной индикации достоверности для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, соответственно.

4. Способ по любому из пп. 1-3, согласно которому конфигурирование индикации достоверности по меньшей мере для одного SIB включает в себя также:

выбор по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1; и

конфигурирование одной и той же индикации достоверности по меньшей мере для части множества SIB.

5. Способ по п. 4, согласно которому выбор по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, включает:

выбор по меньшей мере части множества SIB, размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

6. Способ по п. 4, согласно которому выбор по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, включает:

выбор по меньшей мере части множества SIB, имеющих одну и ту же функцию и/или один и тот же тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

7. Способ по п. 1, включающий также:

передачу оконечному устройству индикации достоверности, сконфигурированной для всех SIB.

8. Способ индикации достоверности системной информации (SI), применимый в оконечном устройстве и включающий:

получение от сетевой стороны индикации достоверности, конфигурированной для всех SIB;

определение измененной индикации достоверности по меньшей мере для одного блока системной информации (SIB), подлежащего повторному получению, из минимальной системной информации (MSI), переданной сетевой стороной распределительным методом; и

повторное получение по меньшей мере одного SIB на основе измененной индикации достоверности,

характеризующийся тем, что измененную индикацию достоверности размещают в разных SIB в минимальной системной информации при использовании распределительного метода.

9. Сетевое устройство, содержащее:

первый блок обработки, выполненный с возможностью конфигурирования индикации достоверности по меньшей мере для одного блока системной информации (SIB); и

блок связи, выполненный с возможностью, если SIB по меньшей мере из одного SIB не является достоверным, размещения изменённой индикации достоверности для указанного SIB, подлежащего повторному получению, в минимальной системной информации (MSI) распределительным методом и передачи оконечному устройству измененной индикации достоверности для указанного SIB, подлежащего повторному получению,

характеризующееся тем, что измененная индикация достоверности размещена в разных SIB в минимальной системной информации при использовании распределительного метода.

10. Сетевое устройство по п. 9, в котором первый блок обработки выполнен с возможностью конфигурирования одной индикации достоверности для каждого по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, соответственно.

11. Сетевое устройство по п. 9, в котором первый блок обработки выполнен с возможностью:

выбора по меньшей мере части множества SIB по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1; и

конфигурирования одной и той же индикации достоверности по меньшей мере для части множества SIB.

12. Сетевое устройство по п. 10 или 11, в котором первый блок обработки выполнен с возможностью выбора по меньшей мере части множества SIB, размещенных в одном системном сообщении, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1, или выбора по меньшей мере части множества SIB, имеющих одну и ту же функцию и/или один и тот же тип сервиса, по меньшей мере из одного SIB, отличного от SIB 1.

13. Оконечное устройство, содержащее процессор, выполненный с возможностью исполнения этапов способа по п. 9.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении прямой совместимости и снижении количества затрат служебной информации.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является упрощение планирования восходящей линии связи.

Изобретение относится к области устройств пользователя для обеспечения информации о местоположении транспортного средства. Техническим результатом является расширения арсенала способов измерения расстояний (в частности, через радиоинтерфейс PC5 для услуг V2X) с целью надежного измерения расстояний до внешних границ и краев транспортного средства, а не расстояний до антенны с неопределенным местом установки.

Изобретение относится к области беспроводной связи, в частности к определению ресурса временной области. Техническим результатом является достижение большего покрытия или большей гибкости планирования для различных сценариев применения, тем самым достигая оптимизации для различных сценариев применения и улучшая спектральную эффективность всей системы.

Изобретение относится к многопользовательской передаче, согласно которому передача осуществляется с участием совокупности множества терминалов в одно и то же время. Технический результат - создание аппаратуры связи и способа связи для осуществления радиосвязи многопользовательским способом.

Изобретение относится к области связи, реализуемой устройством доставки аэрозоля. Технический результат состоит в эффективном обмене данными с минимальными издержками.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении качества связи за счет предоставления сетевому устройству возможности своевременно узнавать мощность, используемую терминальным устройством для передачи служб, так чтобы служба могла быть правильно демодулирована.

Изобретение относится к области технологий обработки информации и, в частности, касается способа определения режима передачи данных. Технический результат заключается в повышении пропускной способности системы, а так же надежности передачи данных.

Группа изобретений относится к области связи, а именно к технологиям передачи информации с мультиплексированием. Техническим результатом является обеспечение возможности определения физического восходящего общего канала PUSCH для передачи восходящей информации управления (UCI) с мультиплексированием на основании критерия выбора.

Группа изобретений относится к технологии узкополосного «интернета вещей» (NB-IoT). Предложенный способ определения потерь в тракте передачи применим к пользовательскому оборудованию (UE).

Изобретение относится к области обмена цифровыми сообщениями. Технический результат заключается в повышении конфиденциальности передаваемых сообщений без необходимости использования криптографии. Представлены система и способ для передачи сообщения, которые позволяют отправителю отправлять цифровой контент одному или нескольким получателям, причем этот контент ассоциирован, по меньшей мере, с одним материальным объектом, отправитель создает, по меньшей мере, один аутентификатор материального объекта, который является отличительным и собственным признаком каждого материального объекта и привязывается как метка к подлежащему передаче контенту. Для получения доступа к контенту сообщения получатель должен предоставить серверу свой идентификатор и единственный аутентификатор того самого материального объекта, который использовался во время создания сообщения отправителем, и может быть одно или несколько изображений зоны аутентификации материального субъекта. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх