Способ определения соты-кандидата, пользовательского оборудования и базовой станции

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в определении соты-кандидата для повторного выбора соты в зоне охвата базовой станции, подключенной к опорным сетям различных типов. Способ определения соты-кандидата включает: прием системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и определение в соответствии с указанием на состояние соты типа сети в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

Область техники

Настоящее описание относится к области технологий беспроводной связи. Более конкретно, настоящее описание относится к способу выбора/повторного выбора соты, соответствующей базовой станции и соответствующего пользовательского оборудования.

Предпосылки создания изобретения

Благодаря быстрому росту мобильной связи и серьезному прогрессу технологии в мире станет возможным развитие общества с полностью взаимосвязанными сетями, в котором любой человек или любое устройство может получать информацию и делиться данными в любом месте и в любое время. Согласно оценкам, к 2020 г. количество взаимосвязанных устройств составит 50 миллиардов, из которых только около 10 миллиардов могут представлять собой мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Остальные будут представлять собой машины, которые взаимодействуют не с людьми, а друг с другом. Следовательно, проектирование системы для лучшей поддержки всеобъемлющего Интернета является темой, требующей дальнейшего и интенсивного исследования.

С этой целью на пленарном заседании RAN №64 Партнерского проекта по системам 3-го поколения (3GPP), прошедшем в марте 2016 г., была предложена тематика исследований в области новой технологии радиодоступа 5G (см. непатентную литературу: RP-160671 New SID Proposal: Study on New Radio Access Technology). Согласно описанию рабочей тематики полоса рабочих частот будущих новых коммуникационных технологий радиодоступа (RAT) может быть расширена до 100 ГГц, что позволит удовлетворять по меньшей мере требования по обслуживанию усовершенствованных мобильных систем широкополосной связи, обеспечивать потребности в коммуникациях между огромным количеством терминалов интернета физических объектов, выполнять сервисные требования по достижению высокой надежности и так далее. Окончание исследовательских работ по данной тематике ожидается к концу 2018 г.

При изучении технологий радиодоступа 5-го поколения (5G) также проводят исследования технологий опорных сетей, поддерживающих доступ 5G. Эта опорная сеть может упоминаться как ядро следующего поколения. Опорная сеть, к которой подключена существующая система стандарта долгосрочного развития сетей связи (LTE для краткости), называется улучшенным ядром пакетной сети (EPC для краткости). В отличие от существующего EPC, обсуждаемое ядро следующего поколения будет основано на другой архитектуре качества обслуживания (Qos) и, следовательно, может рассматриваться как новый тип опорной сети, отличный от EPC.

Концепция сетевого среза (NS для краткости) также представлена в ядре следующего поколения. Таким образом, ядро следующего поколения может быть логически разделено на различные сетевые срезы в соответствии с типами или особенностями услуг, причем каждый сетевой срез поддерживает свою собственную функцию опорной сети и предоставляет услугу конкретной группе пользователей.

При изучении сетевых технологий доступа 5G для предотвращения повторных затрат со стороны компаний-операторов операторам разрешено модернизировать развернутые базовые станции LTE таким образом, чтобы их можно было подключать к ядру следующего поколения. Этот новый тип базовой станции называется усовершенствованной базовой станцией LTE (эволюция LTE eNB или для краткости eLTE eNB, в дальнейшем также называемая базовой станцией eLTE). Согласно определению TR 38.804 базовая станция eLTE может поддерживать соединение с EPC и соединение с ядром следующего поколения.

Со стороны сети доступа базовая станция eLTE, подключенная к EPC, может рассматриваться как принадлежащая к сети усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN), тогда как eLTE eNB, подключенная к ядру следующего поколения, может рассматриваться как принадлежащая к сети доступа 5G-RAN. Другими словами, в зависимости от типа опорной сети, к которой подключена базовая станция eLTE, сота, покрываемая базовой станцией eLTE, может представлять собой соту E-UTRAN, или представлять собой соту 5G-RAN, или может быть одновременно сотой E-UTRAN и сотой 5G-RAN.

Если базовая станция eLTE подключена как к EPC, так и к ядру следующего поколения, и сота E-UTRAN, и сота 5G-RAN существуют в области, охватываемой базовой станцией eLTE. Кроме того, поскольку ядро следующего поколения дополнительно включает в себя более одного сетевого среза, в области, охватываемой базовой станцией eLTE, могут также существовать соты, поддерживающие различные функции опорной сети.

Для пользовательского оборудования (UE) необходим новый механизм для осуществления выбора/повторного выбора соты в такой зоне охвата.

Изложение сущности изобретения

Цель настоящего описания состоит в обеспечении способа определения соты-кандидата.

Согласно первому аспекту настоящего описания предложен способ, выполняемый базовой станцией, включающий: генерирование системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и передачу сгенерированной системной информации.

Согласно второму аспекту настоящего описания предложен способ, выполняемый пользовательским оборудованием (UE), включающий: прием системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и определение в соответствии с указанием на состояние соты типа сети в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Согласно некоторым вариантам осуществления состояние соты первого типа сети и/или состояние соты второго типа сети представляет собой «Разрешено» или «Запрещено».

Согласно некоторым другим вариантам осуществления состояние соты первого типа сети и/или состояние соты второго типа сети представляет собой «Разрешено», «Запрещено» и «Не поддерживается».

Согласно некоторым вариантам осуществления исключено использование соты в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, если указание на состояние соты типа сети в принятой системной информации, соответствующей типу сети, выбранному UE, показывает «Запрещено».

Согласно некоторым другим вариантам осуществления исключено использование соты в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, и для соты установлен низкий приоритет, если указание на состояние соты типа сети в принятой системной информации, соответствующей типу сети, выбранному UE, показывает «Не поддерживается».

Согласно некоторым другим вариантам осуществления исключено использование соты в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, только когда и указание на состояние соты первого типа сети, и указание на состояние соты второго типа сети в принятой системной информации показывает «Запрещено».

Согласно некоторым другим вариантам осуществления соту используют в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, только когда и указание на состояние соты первого типа сети, и указание на состояние соты второго типа сети в принятой системной информации показывает «Разрешено».

Согласно третьему аспекту настоящего описания предложен способ, выполняемый базовой станцией, включающий: генерирование системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и передачу сгенерированной системной информации.

Согласно четвертому аспекту настоящего описания предложен способ, выполняемый пользовательским оборудованием (UE), включающий: прием системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и определение в соответствии с функцией опорной сети, выбранной UE, и соответствующим указанием на состояние функции в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Согласно некоторым вариантам осуществления состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и/или состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети, представляет собой «Разрешено» и «Запрещено».

Согласно некоторым другим вариантам осуществления состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и/или состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети, представляет собой «Разрешено», «Запрещено» и «Не поддерживается».

Согласно пятому аспекту настоящего описания обеспечена базовая станция, содержащая: процессор; и память, выполненную с возможностью хранения инструкций. Инструкции, которые при исполнении процессором приводят к тому, что процессор выполняет: генерирование системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и передает сгенерированную системную информацию.

Согласно шестому аспекту настоящего описания обеспечено пользовательское оборудование (UE), содержащее: процессор; и память, выполненную с возможностью хранения инструкций. Инструкции, которые при исполнении процессором приводят к тому, что процессор выполняет: прием системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и определение в соответствии с указанием на состояние соты типа сети в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Согласно седьмому аспекту настоящего описания обеспечена базовая станция, содержащая: процессор; и память, выполненную с возможностью хранения инструкций. Инструкции, которые при исполнении процессором приводят к тому, что процессор выполняет: генерирование системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и передачу сгенерированной системной информации.

Согласно восьмому аспекту настоящего описания обеспечено пользовательское оборудование (UE), содержащее: процессор; и память, выполненную с возможностью хранения инструкций. Инструкции, которые при исполнении процессором приводят к тому, что процессор выполняет: прием системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и определение в соответствии с функцией опорной сети, выбранной UE, и соответствующим указанием на состояние функции в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Согласно девятому аспекту настоящего описания обеспечена базовая станция, содержащая:

блок генерации, выполненный с возможностью генерирования системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и

блок отправки, выполненный с возможностью передачи сгенерированной системной информации.

Согласно десятому аспекту настоящего описания обеспечено пользовательское оборудование (UE), содержащее:

блок приема, выполненный с возможностью приема системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети; и

блок обработки, выполненный с возможностью определения в соответствии с указанием на состояние соты типа сети в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Согласно одиннадцатому аспекту настоящего описания обеспечена базовая станция, содержащая:

блок генерации, выполненный с возможностью генерирования системной информации, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и

блок отправки, выполненный с возможностью передачи сгенерированной системной информации.

Согласно двенадцатому аспекту настоящего описания обеспечено пользовательское оборудование (UE), содержащее:

блок приема, выполненный с возможностью приема системной информации соты, причем системная информация содержит по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети; и

блок обработки, выполненный с возможностью определения в соответствии с функцией опорной сети, выбранной UE, и соответствующим указанием на состояние функции в принятой системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Краткое описание графических материалов

Вышеперечисленные и другие признаки настоящего описания будут более понятны из представленного ниже подробного описания в сочетании с прилагаемыми чертежами.

На ФИГ. 1 представлена структурная схема способа, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 2 представлена структурная схема способа, реализуемого в пользовательском оборудовании в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 3 представлена структурная схема способа, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 4 представлена структурная схема способа, реализуемого в пользовательском оборудовании в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 5 представлена структурная схема способа, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 6 представлена структурная схема способа, реализуемого в пользовательском оборудовании в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 7 представлена структурная блок-схема базовой станции eLTE в соответствии с вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 8 представлена структурная блок-схема пользовательского оборудования в соответствии с вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 9 представлена структурная блок-схема базовой станции eLTE в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего описания.

На ФИГ. 10 представлена структурная блок-схема пользовательского оборудования в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего описания.

На прилагаемых чертежах одинаковые или похожие элементы обозначены одинаковыми номерами позиций.

Подробное описание вариантов осуществления

Ниже приведено подробное настоящее описание со ссылкой на прилагаемые чертежи и конкретные варианты осуществления. Следует отметить, что настоящее описание не ограничивается описанными ниже конкретными вариантами осуществления. Кроме того, в целях упрощения подробное описание известного уровня техники, не связанного непосредственно с настоящим описанием, опускается во избежание путаницы в понимании настоящего описания.

Как описано выше, в системе мобильной связи следующего поколения, например в системе связи 5G или более поздней, базовая станция может быть подключена к опорным сетям различных типов, таким как существующие EPC или ядро следующего поколения, которые поддерживают более одного сетевого среза. Когда базовая станция подключена к разным типам опорной сети, базовая станция соответствует разным сетям доступа. Таким образом, в зависимости от типа опорной сети, к которой подключена базовая станция, сота, охватываемая базовой станцией, может упоминаться как сота другого типа сети доступа/типа опорной сети. Ввиду соответствия между типом опорной сети, к которой подключена базовая станция, и сети доступа, к которой принадлежит базовая станция, для удобства тип сети доступа/тип опорной сети совместно называется «типом сети», а соту типа сети доступа, соту типа опорной сети и соту типа сети доступа/соту типа опорной сети можно в дальнейшем использовать взаимозаменяемо. Например, сота базовой станции eLTE, подключенная к EPC, может упоминаться как сота типа EPC/сота E-UTRAN. Сота базовой станции eLTE, подключенная к ядру следующего поколения, может называться сотой типа ядра следующего поколения/сотой 5G-RAN. Сота типа EPC/сота E-UTRAN может обеспечивать функцию опорной сети EPC для пользовательского оборудования в пределах своего покрытия. Сота типа ядра следующего поколения/сота 5G-RAN может обеспечивать функцию ядра следующего поколения для пользовательского оборудования в пределах своего покрытия. В частности, ядро следующего поколения может быть логически разделено на различные сетевые срезы в соответствии с типами услуг или особенностями услуг, причем каждый сетевой срез поддерживает свою собственную функцию опорной сети. Соответственно, сота базового типа ядра следующего поколения/сота 5G-RAN может предоставлять различные функции опорной сети пользовательскому оборудованию в пределах своего покрытия в соответствии с сетевыми срезами, к которым подключена сота.

Множество вариантов осуществления в соответствии с настоящим описанием описаны ниже с использованием системы мобильной связи 5G в качестве примера применения. В дальнейшем описании, если явно не указано иное, базовая станция означает базовую станцию eLTE. Однако следует отметить, что специалисты в данной области техники могут понимать, что настоящее описание не ограничено вышеупомянутыми примерами базовых станций, UE, сетей доступа и опорных сетей, и его можно также применять к другим базовым станциям, поддерживающим доступ множества типов сетей, или базовые станции, поддерживающие множество функций опорной сети, и UE в пределах покрытия базовых станций. Настоящее описание не ограничено следующими вариантами осуществления, а применимо к большему количеству других систем беспроводной связи, например к более поздней по сравнению с 5G системе мобильной связи.

Первый вариант осуществления

На ФИГ. 1 представлена структурная схема способа 100, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s110 базовая станция генерирует системную информацию (например, блок системной информации (SIB)). Системная информация включает в себя по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети (тип сети доступа/тип опорной сети) и указание на состояние соты второго типа сети (тип сети доступа/тип опорной сети).

На этапе s120 базовая станция передает сгенерированную системную информацию в своей соте.

На ФИГ. 2 представлена структурная схема способа 200, реализуемого в пользовательском оборудовании (UE) в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s210 пользовательское оборудование может принимать системную информацию соты. Системная информация включает в себя по меньшей мере указание на состояние соты первого типа сети и указание на состояние соты второго типа сети.

На этапе s220 пользовательское оборудование может определять согласно соответствующему указанию на состояние соты типа сети в принятой системной информации, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

В первом варианте осуществления одновременно с передачей системной информации сотой происходит передача указаний на состояние соты, соответствующих различным типам сетей, а именно указания на состояние соты первого типа сети (для краткости - указание 1 состояния) и указания на состояние соты второго типа сети (для краткости - указание 1 состояния).

Например, указание 1 на состояние может указывать на состояние соты E-UTRAN; указание 2 на состояние может указывать на состояние соты 5G-RAN.

Указание на состояние может быть представлено, например, 1-битным символом для указания двух состояний, таких как «Разрешено» или «Запрещено», соответствующей соты типа сети (соты E-UTRAN или соты 5G-RAN). Например, если указание 1 на состояние равно «0», это означает, что использование соты E-UTRAN запрещено; если указание 1 на состояние равно «1», это означает, что использование соты E-UTRAN разрешено. Аналогично, указание 2 на состояние может также быть задано таким способом. Если указание 2 на состояние равно «0», это означает, что использование соты 5G-RAN запрещено; если указание 2 на состояние равно «1», это означает, что использование соты 5G-RAN разрешено. Следует понимать, что вышеприведенная реализация является лишь примером, и указание на состояние может также означать «Разрешено» со значением «1» и «Запрещено» со значением «0». Настоящее описание не ограничено указанным.

Указание на состояние может также необязательно быть представлено 2-битным символом, чтобы указывать более двух состояний соответствующей соты типа сети (соты E-UTRAN или соты 5G-RAN). Например, состояния соты могут включать в себя три состояния: «Разрешено», «Запрещено» и «Не поддерживается». Соответственно, если указание 2 на состояние равно «00», это означает, что 5G-RAN не поддерживается; если указание 2 на состояние равно «10», это означает, что 5G-RAN поддерживается, но использование текущей соты 5G-RAN запрещено; если указание 2 на состояние равно «11», это означает, что 5G-RAN поддерживается и использование текущей соты 5G-RAN разрешено. Аналогично, указание 1 на состояние может также быть задано таким способом. Следует понимать, что вышеприведенная реализация является лишь примером, и указание на состояние может означать разные состояния, принимая разные значения из двух битов. Настоящее описание не ограничено указанным.

Кроме того, указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут занимать одно и то же или различное количество битов и могут даже быть представлены более чем двумя битами. Настоящее описание не ограничено указанным. Например, указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут быть соответственно представлены одним битом; или указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут быть соответственно представлены двумя битами; или указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут быть соответственно представлены более чем двумя битами; или указание 1 на состояние может быть представлено одним битом, а указание 2 на состояние может быть представлено двумя битами и наоборот.

Указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут быть переданы в одной и той же системной информации (например, SIB). Указание 1 на состояние и указание 2 на состояние могут необязательно быть переданы в различной системной информации.

Пользовательское оборудование может принимать посредством приема системную информацию, передаваемую сотой на этапе s210, упомянутые выше два указания на состояния соты (указание 1 на состояние и указание 2 на состояние). Затем на этапе s220 UE может определять в соответствии с типом сети, выбранным UE, и указанием 1 на состояние, и указанием 2 на состояние в принятой системной информации, использовать ли соту в качестве кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Способы реализации этапа s220 подробно описаны ниже с использованием нескольких примеров.

Способ 1. На этапе s220 UE может определять в соответствии с указанием на состояние соты типа сети в принятой системной информации, соответствующим типу сети (тип сети доступа/тип опорной сети), выбранному UE, использовать ли текущую соту (а именно соту, соответствующую принятой системной информации) в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

UE может выбирать тип сети (тип сети доступа/тип опорной сети) многими способами, и несколько примеров способов приведены ниже.

1. UE получает от своего верхнего уровня (уровня без доступа или высокого уровня) инструкцию по выбранному типу сети доступа/типу опорной сети. Выбранный тип сети доступа/тип опорной сети обычно определяют при подписании UE соглашения о доступе к интернету с оператором.

2. UE может необязательно получать информацию о приоритетах типов сети доступа/типов опорной сети из системной информации, передаваемой обслуживающей сотой, или специальной сигнализации, отправленной со стороны сети, и выбирать тип сети доступа/тип опорной сети в соответствии с информацией о приоритетах.

3. UE может необязательно выбирать тип сети доступа/тип опорной сети в соответствии с типом опорной сети, в которой зарегистрировано UE.

После выбора UE типа сети доступа/опорной сети UE проверяет соответствующее указание на состояние в принятой системной информации на основе выбранного типа сети доступа/опорной сети и, соответственно, определяет, использовать ли текущую соту (а именно соту, соответствующую принятой системной информации) в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

В одном примере UE выбирает тип ядра 5G-RAN/тип ядра следующего поколения (NextGen Core) в соответствии с любым из вышеупомянутых способов; затем UE обнаруживает полученное указание 2 на состояние, соответствующее типу 5G-RAN/типу ядра следующего поколения (NextGen Core).

Рассмотрим пример, в котором указание 2 на состояние представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания состояния 5G-RAN «Запрещено» и «Разрешено». В этом примере, если значение полученного указания 2 на состояние - «1», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN; если значение полученного указания 2 на состояние - «0», UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени.

Рассмотрим пример, в котором указание 2 на состояние необязательно представлено двумя битами, а «00», «10» и «11» соответственно используют для указания состояния 5G-RAN «Не поддерживается», «Запрещено» и «Разрешено». В этом примере, если значение полученного указания 2 на состояние - «11», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN; если значение полученного указания 2 на состояние - «10», UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени; если значение полученного указания 2 на состояние - «00», UE считает, что текущая сота не поддерживает режим работы 5G-RAN, и тогда UE может исключать текущую соту из использования в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, устанавливать текущую соту 5G-RAN в качестве соты с низким приоритетом и необязательно инициировать повторный выбор соты на основе приоритета.

В другом примере UE выбирает тип E-UTRAN/тип EPC в соответствии с любым из вышеупомянутых способов; затем UE обнаруживает полученное указание 1 на состояние, соответствующее типу E-UTRAN/типу EPC.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на состояние представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания состояния E-UTRAN «Запрещено» и «Разрешено». В этом примере, если значение полученного указания 1 на состояние - «1», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN; если значение полученного указания 1 на состояние - «0», UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на состояние необязательно представлено двумя битами, а «00», «10» и «11» соответственно используют для указания состояния E-UTRAN «Не поддерживается», «Запрещено» и «Разрешено». В этом примере, если значение полученного указания 1 на состояние - «11», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN; если значение полученного указания 1 на состояние - «10», UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени; если значение полученного указания 1 на состояние - «00», UE считает, что текущая сота не поддерживает режим работы E-UTRAN, и тогда UE может исключать текущую соту из использования в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты, устанавливать текущую соту E-UTRAN в качестве соты с низким приоритетом и необязательно инициировать повторный выбор соты на основе приоритета.

Способ 2: На этапе s220 UE может проверять полученное указание 1 на состояние и указание 2 на состояние и определять, использовать ли текущую соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

В одном примере UE проверяет как полученное указание 1 на состояние, так и полученное указание 2 на состояние, и UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты тогда и только тогда, когда и указание 1 на состояние, и указание 2 на состояние соответствуют разрешению на использование; в противном случае UE исключает соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты, пока одно из указаний на состояние указывает, что использование текущей соты запрещено.

В другом примере UE проверяет как полученное указание 1 на состояние, так и полученное указание 2 на состояние и UE исключает соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты тогда и только тогда, когда и указание 1 на состояние, и указание 2 на состояние соответствуют запрету на использование; в противном случае UE использует текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты, пока одно указание на состояние указывает, что использование текущей соты разрешено. В этом случае UE может необязательно дополнительно передавать в отчете на верхний уровень тип сети доступа/тип сети, разрешенной для использования, который приведен в указаниях на состояния.

Второй вариант осуществления

На ФИГ. 3 представлена структурная схема способа 300, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s310 базовая станция генерирует блок системной информации (SIB). Системная информация включает в себя по меньшей мере первое указание на резервирование соты, соответствующее первому типу сети (тип сети доступа/тип опорной сети), и второе указание на резервирование соты, соответствующее второму типу сети (тип сети доступа/тип опорной сети).

На этапе s320 базовая станция передает сгенерированную системную информацию в своей соте.

На ФИГ. 4 представлена структурная схема способа 400, реализуемого в пользовательском оборудовании (UE) в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s410 пользовательское оборудование может принимать системную информацию соты. Системная информация включает в себя по меньшей мере первое указание на резервирование соты, соответствующее первому типу сети доступа/опорной сети, и второе указание на резервирование соты, соответствующее второму типу сети доступа/опорной сети.

На этапе s420 пользовательское оборудование может определять в соответствии с типом сети (типом сети доступа/типом опорной сети), выбранным пользовательским оборудованием, и соответствующим указанием на резервирование соты в принятой системной информации, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Во втором варианте осуществления одновременно с передачей системной информации сотой происходит передача указаний на резервирование соты, соответствующих различным типам сетей (типам сетей доступа/типам опорных сетей), а именно первое указание на резервирование соты (для краткости - указание 1 на резервирование), соответствующее первому типу сети (типу сети доступа/типу опорной сети), и второе указание на резервирование соты (для краткости - указание 2 на резервирование), соответствующее второму типу сети (типу сети доступа/типу опорной сети).

Например, указание 1 на резервирование может указывать, зарезервирована ли сота E-UTRAN; указание 2 на резервирование может указывать, зарезервирована ли сота 5G-RAN.

Указание на резервирование может быть представлено, например, 1-битным символом для указания на то, зарезервирована ли для использования сота соответствующего типа сети доступа/типа сети (сота E-UTRAN или сота 5G-RAN). Например, если указание 1 на резервирование - «0», это означает, что сота E-UTRAN зарезервирована для использования; если указание 1 на резервирование - «1», это означает, что сота E-UTRAN не зарезервирована для использования. Аналогично указание 2 на резервирование может также быть задано таким способом. Если указание 2 на резервирование - «0», это означает, что сота 5G-RAN зарезервирована для использования; если указание 2 на резервирование - «1», это означает, что сота 5G-RAN не зарезервирована для использования. Следует понимать, что вышеприведенная реализация является лишь примером, и указание на резервирование может также означать «Зарезервировано для использования» со значением «1» и «Не зарезервировано для использования» со значением «0». Настоящее описание не ограничено указанным.

Два указания на резервирование могут быть переданы в одной и той же системной информации (например, SIB). Два указания на резервирование могут также необязательно быть переданы в различной системной информации.

После приема вышеупомянутых указаний на резервирование на этапе s410 UE может определять согласно содержанию указаний на резервирование, можно ли использовать текущую соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты на этапе s420. Способы реализации этапа s420 подробно описаны ниже с использованием нескольких примеров.

Способ 1. На этапе s420 UE может определять в соответствии с указанием на резервирование в полученной системной информации, соответствующему типу сети доступа/типу опорной сети, выбранными UE, использовать ли текущую соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Способ, которым UE выбирает тип сети доступа/тип опорной сети, был подробно описан в первом варианте осуществления и не будет описан здесь снова. UE может выбирать тип сети доступа/тип опорной сети любым из способов, описанных в первом варианте осуществления.

Затем UE проверяет в соответствии с выбранным типом сети доступа/опорной сети, полученное указание на резервирование, соответствующее выбранному типу сети доступа/опорной сети, и, соответственно, определяет, использовать ли текущую соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

В одном примере UE выбирает тип ядра 5G-RAN/тип ядра следующего поколения (NextGen Core) в соответствии с любым из вышеупомянутых способов; затем UE проверяет полученное указание 2 на резервирование, соответствующее типу 5G-RAN/типу ядра следующего поколения (NextGen Core).

Рассмотрим пример, в котором указание 2 на резервирование представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания состояния 5G-RAN «Зарезервировано для использования» и «Не зарезервировано для использования». Если значение указания 2 на резервирование - «1», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN. Если значение указания 2 на резервирование - «0», это указывает, что текущая сота зарезервирована для использования, и затем UE может принимать следующее решение в соответствии с его уровнем доступа:

- если соответствующий уровень доступа представляет собой уровень доступа, на котором разрешено использование соты, зарезервированной для использования, UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN;

- если соответствующий уровень доступа не является уровнем доступа, на котором разрешено использование соты, зарезервированной для использования, UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты 5G-RAN в течение определенного периода времени.

В другом примере UE выбирает тип E-UTRAN/тип EPC в соответствии с любым из вышеупомянутых способов; затем UE обнаруживает полученное указание 1 на резервирование, соответствующее типу E-UTRAN/типу EPC.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на резервирование представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания состояния E-UTRAN «Зарезервировано для использования» и «Не зарезервировано для использования». Если значение указания 1 на резервирование - «1», UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN. Если значение указания 1 на резервирование - «0», это указывает, что текущая сота зарезервирована для использования, и затем UE может принимать следующее решение в соответствии с его уровнем доступа:

- если соответствующий уровень доступа представляет собой уровень доступа, на котором разрешено использование соты, зарезервированной для использования, UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN;

- если соответствующий уровень доступа не является уровнем доступа, на котором разрешено использование соты, зарезервированной для использования, UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN в течение определенного периода времени.

UE может необязательно иметь разные уровни доступа для разных типов сетей доступа/типов опорных сетей; соответственно, UE должно сначала определять свой уровень доступа в соответствии с типом сети доступа/типом опорной сети, выбранными UE, а затем определять в соответствии со своим уровнем доступа и с использованием вышеупомянутого способа, использовать ли текущую соту как соту-кандидат для выбора/повторного выбора соты.

UE может необязательно исключать текущую соту из числа сот-кандидатов для 5G-RAN в течение определенного периода времени в соответствии со значением указания 2 на резервирование, но это не препятствует возможности использования соты в качестве соты-кандидата для сот E-UTRAN в течение этого периода времени. Например, UE затем повторно выбирает E-UTRAN в качестве типа сети доступа (или выбирает ECP в качестве типа опорной сети); после чего сота может все еще быть одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты E-UTRAN путем проверки значения, например «1» указания 1 на резервирование, соответствующего E-UTRAN.

Третий вариант осуществления

На ФИГ. 5 представлена структурная схема способа 500, реализуемого в базовой станции eLTE в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s510 базовая станция генерирует системную информацию (например, блок системной информации (SIB)). Системная информация включает в себя по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети.

На этапе s520 базовая станция передает сгенерированную системную информацию в своей соте.

На ФИГ. 6 представлена структурная схема способа 600, реализуемого в пользовательском оборудовании (UE) в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, на этапе s610 пользовательское оборудование может принимать системную информацию соты. Системная информация включает в себя по меньшей мере указание на состояние первой функции, соответствующее функции первого типа опорной сети, и указание на состояние второй функции, соответствующее функции второго типа опорной сети.

На этапе s620 пользовательское оборудование может определять в соответствии с функцией опорной сети, выбранной пользовательским оборудованием, и соответствующим указанием на состояние функции в принятой системной информации, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Как описано ранее, концепция сетевого среза (NS) также присутствует в ядре следующего поколения. Таким образом, ядро следующего поколения может быть логически разделено на различные сетевые срезы в соответствии с типами или особенностями услуг, причем каждый сетевой срез поддерживает свою собственную функцию опорной сети и предоставляет услугу конкретной группе пользователей. Следовательно, в зависимости от разных сетевых срезов, к которым подключена базовая станция, сота базовой станции может поддерживать разные функции опорной сети.

В третьем варианте осуществления передаваемая сотой системная информация передает указания на состояния функции множества различных типов функций опорных сетей, например первое указание на состояние функции (для краткости - NS1), соответствующее функции первого типа опорной сети, и второе указание на состояние функции (для краткости - NS2), соответствующее функции второго типа опорной сети.

NS1 указывает состояние первой функции опорной сети; NS2 указывает состояние второй функции опорной сети.

Указание на состояние функции NSn (где n=1, 2) может быть представлено 1-битным символом, указывающим два состояния соответствующей функции опорной сети. Например, если NS1 - «0», это означает, что использование первой функции опорной сети запрещено; если указание 1 на состояние функции - «1», это означает, что использование первой функции опорной сети разрешено. Аналогично NS2 может также быть задано таким способом. Например, если NS2 - «0», это означает, что использование второй функции опорной сети запрещено; если указание 2 на состояние функции - «1», это означает, что использование второй функции опорной сети разрешено.

Указание на состояние функции NSn (где n=1, 2) может быть необязательно представлено 1-битным символом, указывающим два состояния соответствующей функции опорной сети. Например, если NS1 - «0», это означает, что первая функция опорной сети не поддерживается; если NS1 - «1», это означает, что первая функция опорной сети поддерживается. Аналогично NS2 может также быть задано таким способом. Например, если NS2 - «0», это означает, что вторая функция опорной сети не поддерживается; если NS2 - «1», это означает, что вторая функция опорной сети поддерживается.

Указание на состояние функции NSn (где n=1, 2) может также необязательно быть представлено 2-битным символом, указывающим более двух состояний соответствующей функции опорной сети. Например, если NS1 - «00», это означает, что первая функция опорной сети не поддерживается и ее использование запрещено; если NS1 - «10», это указывает, что первая функция опорной сети поддерживается, но ее использование запрещено; если NS1 - «11», это означает, что первая функция опорной сети поддерживается и ее использование разрешено. Аналогично указание 2 на состояние функции может также быть задано таким способом.

UE может выбирать соответствующую функцию опорной сети в соответствии с ее типом услуги, информацией о подписке или инструкцией высокого уровня и проверять указание на состояние функции, соответствующее функции опорной сети для определения того, использовать ли текущую соту (а именно соту, соответствующую принятой системной информации) в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

UE может выбирать функцию опорной сети многими способами, и несколько примеров способов приведены ниже.

1. UE получает инструкцию о типе услуги от верхнего уровня, причем эта инструкция указывает функцию опорной сети, которая должна быть выбрана;

2. UE выполняет выбор в соответствии с информацией о функции опорной сети, включенной в информацию о подписке UE;

3. UE выбирает функцию опорной сети, авторизованную после согласования с базовой сетью, или функцию опорной сети, запрошенную из опорной сети и принятую в процессе регистрации в опорной сети.

В одном примере UE выбирает первую функцию опорной сети, а затем UE проверяет указание NS1 на состояние функции, соответствующее первой функции опорной сети, и, соответственно, определяет, использовать ли текущую соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на состояние функции представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания, что первая функция опорной сети «Запрещена» и «Разрешена». В этом примере, если значение NS1 - «1», это означает, что использование первой функции опорной сети разрешено, и тогда UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты; если значение NS1 - «0», это означает, что использование первой функции опорной сети запрещено, и тогда UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение определенного периода времени.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на состояние функции необязательно представлено одним битом, а «0» и «1» соответственно используют для указания, что первая функция опорной сети «Не поддерживается» и «Поддерживается». В этом примере, если значение NS1 - «1», это указывает, что первая функция опорной сети поддерживается, и тогда UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты; если значение NS1 - «0», это означает, что первая функция опорной сети не поддерживается, и тогда UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение определенного периода времени, либо UE добавляет соту в «черный список», чтобы рассматривать ее не как соседнюю соту, или присваивает соте низкий приоритет.

Рассмотрим пример, в котором указание 1 на состояние необязательно представлено двумя битами, и «00», «10» и «11» соответственно используют для указания, что первая функция опорной сети «Не поддерживается», «Запрещена» и «Разрешена». В этом примере, если значение NS1 - «11», это означает, что первая функция опорной сети поддерживается и ее использование разрешено, и UE может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты; если значение NS1 - «10», это означает, что первая функция опорной сети поддерживается, но ее использование запрещено, и UE не может использовать текущую соту в качестве одной из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение определенного периода времени или исключать текущую соту из сот-кандидатов для выбора/повторного выбора соты в течение периода времени; если значение NS1 - «00», это означает, что первая функция опорной сети не поддерживается, и UE может устанавливать текущую соту в качестве соты с низким приоритетом и инициировать повторный выбор соты на основе приоритета.

На ФИГ. 7 представлена структурная блок-схема базовой станции 700 eLTE в соответствии с вариантом осуществления настоящего описания.

Базовая станция 700 включает в себя процессор 706 (например, микропроцессор (μP) или цифровой сигнальный процессор (DSP)). Процессор 706 может представлять собой один блок обработки или множество блоков обработки для выполнения способа (например, способа 100, 300 или 500), выполняемого описанной в данном документе базовой станцией. Базовая станция 700 может дополнительно включать в себя блок 702 ввода для приема сигналов от других объектов и блок 704 вывода для передачи сигналов другим объектам. Блок 702 ввода и блок 704 вывода могут быть выполнены за одно целое или в виде отдельных объектов.

Кроме того, базовая станция 700 может включать в себя память 708, которая может представлять собой энергонезависимую память или энергозависимую память. Память 708 представляет собой, например, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флэш-память и/или жесткий диск. Память 708 хранит компьютерную программу 710. Компьютерная программа 710 включает в себя код/машиночитаемые инструкции, за счет выполнения которых процессор 706 в базовой станции 700 инициирует выполнение базовой станцией 700 процессов, описанных выше со ссылкой на ФИГ. 1, 3 и 5 и любые их варианты.

Компьютерная программа 710 может быть выполнена как компьютерный программный код, имеющий архитектуру, например, одного или более компьютерных программных модулей, причем компьютерные программные модули по существу могут выполнять соответствующие этапы в процессах, проиллюстрированных на ФИГ. 1, 3 и 5.

Хотя код в варианте осуществления, описанном выше со ссылкой на ФИГ. 7, реализован в виде компьютерных программных модулей, за счет исполнения которых процессор 706 инициирует выполнение базовой станцией 700 действий, описанных выше со ссылкой на ФИГ. 1, 3 и 5, в альтернативном варианте осуществления по меньшей мере один элемент кода может быть реализован по меньшей мере частично в виде аппаратной схемы.

Базовую станцию 700 можно использовать для выполнения описанного выше способа 100, 300 или 500. Что касается конкретных операций базовой станции 700, можно упомянуть приведенное выше описание способа 100, 300 или 500, которое не будет повторно приведено здесь.

На ФИГ. 8 представлена структурная блок-схема пользовательского оборудования 800 в соответствии с вариантом осуществления настоящего описания.

Пользовательское оборудование 800 включает в себя процессор 806 (например, микропроцессор (μP) или цифровой сигнальный процессор (DSP)). Процессор 806 может представлять собой один блок обработки или множество блоков обработки для выполнения способа (например, способа 200, 400 или 600), выполняемого описанным в данном документе пользовательским оборудованием. Пользовательское оборудование 800 может дополнительно включать в себя блок 802 ввода для приема сигналов от других объектов и блок 804 вывода для передачи сигналов другим объектам. Блок 802 ввода и блок 804 вывода могут быть выполнены за одно целое или в виде отдельных объектов.

Кроме того, пользовательское оборудование 800 может включать в себя память 808, которая может представлять собой энергонезависимую память или энергозависимую память. Память 808 представляет собой, например, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флэш-память и/или жесткий диск. Память 808 хранит компьютерную программу 810. Компьютерная программа 810 включает в себя код/машиночитаемые инструкции, за счет выполнения которых процессор 806 в пользовательском оборудовании 800 инициирует выполнение пользовательским оборудованием 800 процессов, описанных выше со ссылкой на ФИГ. 2, 4 и 6 и любые их варианты.

Компьютерная программа 810 может быть выполнена как компьютерный программный код, имеющий архитектуру, например, одного или более компьютерных программных модулей, причем компьютерные программные модули по существу могут выполнять соответствующие этапы в процессах, проиллюстрированных на ФИГ. 2, 4 и 6.

Хотя код в варианте осуществления, описанном выше со ссылкой на ФИГ. 8, реализован в виде компьютерных программных модулей, за счет исполнения которых процессор 806 инициирует выполнение пользовательским оборудованием 800 действий, описанных выше со ссылкой на ФИГ. 2, 4 и 6, в альтернативном варианте осуществления по меньшей мере один элемент кода может быть реализован по меньшей мере частично в виде аппаратной схемы.

Пользовательское оборудование 800 можно использовать для выполнения описанного выше способа 200, 400 или 600. Что касается конкретных операций пользовательского оборудования 800, можно упомянуть приведенное выше описание способа 200, 400 или 600, которое не будет повторно приведено здесь.

На ФИГ. 9 представлена структурная блок-схема базовой станции 900 eLTE в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, базовая станция 900 включает в себя блок 910 генерации и блок 920 отправки. Блок 910 генерации может быть выполнен с возможностью генерации системной информации (например, SIB). Блок 620 отправки может быть выполнен с возможностью передачи сгенерированной системной информации.

Базовую станцию 900 можно использовать для выполнения описанного выше способа 100, 300 или 500. Что касается конкретных операций базовой станции 900, можно упомянуть приведенное выше описание способа 100, 300 или 500, которое не будет повторно приведено здесь.

На ФИГ. 10 представлена структурная блок-схема пользовательского оборудования 100 в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего описания.

Как показано на чертеже, пользовательское оборудование 1000 может включать в себя блок 1010 приема и блок 1020 обработки. Блок 1010 приема может быть выполнен с возможностью получения системной информации (например, SIB) соты. Блок 1020 обработки может быть выполнен с возможностью определения согласно полученной системной информации того, использовать ли соту в качестве соты-кандидата для выбора/повторного выбора соты.

Пользовательское оборудование 1000 можно использовать для выполнения описанного выше способа 200, 400 или 600. Что касается конкретных операций пользовательского оборудования 1000, можно упомянуть приведенное выше описание способа 200, 400 или 600, которое не будет повторно приведено здесь.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что только компоненты, относящиеся к настоящему описанию, показаны в базовой станции и/или пользовательском оборудовании на ФИГ. 7-10 для предотвращения путаницы в настоящем описании. Однако специалистам в данной области будет понятно, что базовая станция и/или пользовательское оборудование в соответствии с вариантами осуществления настоящего описания может дополнительно включать в себя другие базовые блоки, хотя они не показаны на чертежах, которые вместе образуют базовую станцию и/или пользовательское оборудование.

Способы и связанные с ними устройства в соответствии с настоящей заявкой описаны выше в сочетании с предпочтительными вариантами осуществления. Специалистам в данной области будет понятно, что показанные выше способы являются лишь примерами. Способ согласно настоящей заявке не ограничивается приведенными выше этапами или последовательностями операций. Описанные выше базовая станция и пользовательское оборудование могут включать в себя больше модулей. Например, базовая станция и пользовательское оборудование могут дополнительно включать в себя модули, которые могут быть разработаны или будут разработаны в будущем для применения в базовой станции или UE и т. п. Различные приведенные выше идентификаторы приведены только в качестве примера, но не для ограничения описания. Настоящая заявка не ограничивается определенными элементами информации, которые используются в качестве примеров этих идентификаторов. Специалисты в данной области могут вносить различные изменения и модификации в соответствии с идеями проиллюстрированных вариантов осуществления.

Множество вариантов осуществления способа для выбора/повторного выбора соты в области, охватываемой базовой станцией eLTE, и соответствующего пользовательского оборудования и базовой станции были изложены с использованием принципиальных схем, блок-схем и/или примеров в приведенном выше подробном описании. В случае если такие принципиальные схемы, блок-схемы и/или примеры включают в себя одну или более функций и/или операций, специалистам в данной области техники будет понятно, что каждая функция и/или операция на принципиальных схемах, блок-схемах или примерах может быть реализована по отдельности и/или в комбинации с использованием различных конструкций, аппаратных средств, программного обеспечения, прошивок или практически любой их комбинации. В одном варианте осуществления несколько частей объекта изобретения в соответствии с вариантом осуществления настоящего описания могут быть реализованы с использованием специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA), цифрового сигнального процессора (DSP) или других интегрированных форматов. Однако для специалистов в данной области будет очевидно, что некоторые аспекты описанных в настоящем документе вариантов осуществления полностью или частично могут быть эквивалентно реализованы в интегральных схемах, в виде одной или более компьютерных программ, выполняемых на одном или более компьютерах (например, в виде одной или более программ, выполняемых в одной или более компьютерных системах), в виде одной или более программ, выполняемых на одном или более процессорах (например, в виде одной или более программ, выполняемых на одном или более микропроцессорах), в виде микропрограммного обеспечения (прошивки) или в виде по существу любой их комбинации и что разработка схем и/или написание кода для программного обеспечения и/или микропрограммного обеспечения будет вполне по силам специалисту в данной области после ознакомления с настоящим описанием. Кроме того, для специалистов в данной области будет очевидно, что механизмы объекта изобретения, описанные в настоящем документе, могут быть распределены в виде программного продукта во множестве форм и что иллюстративный вариант осуществления объекта изобретения, описанный в настоящем документе, применяют независимо от конкретного типа среды передачи сигналов, используемой для фактического осуществления такого распределения. Примеры носителя для передачи сигнала включают в себя, без ограничений, носитель, выполненный с возможностью записи, например, гибкий диск, накопитель на жестком диске, компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD), магнитную ленту для цифровой записи или запоминающее устройство компьютера, а также носитель, выполненный с возможностью передачи, такой как цифровая и/или аналоговая среда передачи данных (например, оптоволоконный кабель, волновод, проводная линия связи или беспроводная линия связи).

Хотя настоящее описание представлено вместе с предпочтительными вариантами осуществления настоящего описания, специалистам в данной области будет понятно, что в настоящее описание могут быть внесены различные модификации, замены или изменения, которые не выходят за пределы сущности и объема настоящего описания. Соответственно, настоящее описание следует определять не вышеописанными вариантами осуществления, а прилагаемыми пунктами формулы изобретения или их эквивалентами.

1. Способ связи, выполняемый в пользовательском оборудовании (UE), включающий в себя:

прием системной информации, включающей в себя указание на первое состояние и указание на второе состояние;

причем указание на первое состояние указывает, запрещена или нет сота, подключенная к развитому пакетному ядру (EPC), и указание на второе состояние указывает, запрещена или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения;

в случае, когда тип опорной сети указан из уровня слоя без доступа (NAS), обнаружение указания на первое состояние или указания на второе состояние на основе типа опорной сети;

в случае, когда указание на первое состояние указывает «запрещено»,

определение соты, подключенной к EPC, как не рассматриваемой в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора; и

в случае, когда указание на второе состояние указывает «запрещено»,

определение соты, подключенной к опорной сети следующего поколения, как не рассматриваемой в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора.

2. Способ связи по п. 1, дополнительно включающий в себя:

прием системной информации, включающей в себя первое указание на резервирование и второе указание на резервирование, причем

первое указание на резервирование указывает, зарезервирована или нет сота, подключенная к EPC, и второе указание на резервирование указывает, зарезервирована или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения;

в случае, когда тип опорной сети указан из уровня NAS,

обнаружение первого указания на резервирование или второго указания на резервирование на основе типа опорной сети;

в случае, когда первое указание на резервирование указывает «зарезервировано», определение, на основе класса доступа, рассматривается или нет сота, подключенная к EPC, в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора; и

в случае, когда второе указание на резервирование указывает «зарезервировано»,

определение, на основе класса доступа, рассматривается или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора.

3. Пользовательское оборудование (UE), включающее в себя:

блок приема, выполненный с возможностью приема системной информации, включающей в себя указание на первое состояние и указание на второе состояние;

причем указание на первое состояние указывает, запрещена или нет сота, подключенная к развитому пакетному ядру (EPC), и указание на второе состояние указывает, запрещена или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения;

в случае, когда тип опорной сети указан из уровня слоя без доступа (NAS), блок приема выполнен с возможностью обнаружения указания на первое состояние или указания на второе состояние на основе типа опорной сети;

в случае, когда указание на первое состояние указывает «запрещено»,

блок управления выполнен с возможностью определения соты, подключенной к EPC, как не рассматриваемой в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора; и

в случае, когда указание на второе состояние указывает «запрещено»,

блок управления выполнен с возможностью определения соты, подключенной к опорной сети следующего поколения, как не рассматриваемой в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора.

4. Пользовательское оборудование (UE) по п. 3, дополнительно включающее в себя:

блок приема, выполненный с возможностью приема системной информации, включающей в себя первое указание на резервирование и второе указание на резервирование, причем

первое указание на резервирование указывает, зарезервирована или нет сота, подключенная к EPC, и второе указание на резервирование указывает, зарезервирована или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения;

в случае, когда тип опорной сети указан из уровня NAS,

блок приема выполнен с возможностью обнаружения первого указания на резервирование или второго указания на резервирование на основе типа опорной сети;

в случае, когда первое указание на резервирование указывает «зарезервировано», блок управления выполнен с возможностью определения, на основе класса доступа, рассматривается или нет сота, подключенная к EPC, в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора; и

в случае, когда второе указание на резервирование указывает «зарезервировано»,

блок управления выполнен с возможностью определения, на основе класса доступа, рассматривается или нет сота, подключенная к опорной сети следующего поколения, в качестве кандидата во время выбора соты и повторного выбора.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в снижении сложности и задержки при обработке данных.

Изобретение относится к области управления предоставлением информации пользователям устройств связи. Техническим результатом является достижение менее навязчивого и более контекстуально надлежащего взаимодействия, которые позволяют уменьшать ложноположительные суждения, ложноотрицательные суждения и/или чрезмерно грубую степень детализации в избирательности уведомлений.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в возможности управлять надлежащим образом активацией и деактивацией сообщения полупостоянной информации о состоянии канала (SP-CSI) посредством нисходящей информации управления (DCI).

Изобретение относится к области беспроводной связи и, в частности, к кодированию и декодированию широковещательного канала. Техническим результатом является улучшение технологии для кодирования и декодирования широковещательного канала.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ конфигурирования измерения включает в себя этапы, на которых: принимают информацию о конфигурации минимизации выездного тестирования (MDT), отправленную базовой сетью, причем информация о конфигурации MDT служит для конфигурирования пользовательского устройства (ПУ) для сообщения информации об измерении в точке доступа (ТД) беспроводной локальной вычислительной сети (БЛВС); отправляют, согласно информации о конфигурации MDT, информацию о конфигурации измерения пользовательскому устройству, причем информация о конфигурации измерения служит для конфигурирования ПУ для выполнения измерения в ТД БЛВС, и сообщают информацию об измерении в ТД БЛВС.

Изобретение относится к средствам указания формата слота времени. Технический результат заключается в уменьшении отрицательного влияния неполного слота времени в N слотах времени на нормальную связь между базовой станцией и UE.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в возможности определять качание луча восходящей линии связи (UL) для каждой определенной панели модуля беспроводной передачи/приема WTRU на основании идентификатора луча с помощью одного или более параметров качания.

Изобретение относится к способу обработки отказа радиолинии и связанному с ним изделием. Техническим результатом является достижение максимально возможной степени уменьшения прерывания в работе радиолинии и своевременности устранения отказа, которое достигается посредством различения разных конфигураций объектов слоя RLC.

Изобретение относится к области телекоммуникаций и связи. Технический результат заключается в предотвращении накопления и оборота данных маркетингового портрета абонента сети сотовой связи сторонними доменами и гарантированном предоставлении абоненту релевантного рекламного контента на основе его маркетингового портрета.

Изобретение относится к средствам выбора способа противодействия деструктивному электромагнитному воздействию, оказываемому нарушителем. Технический результат заключается в повышении оперативности реагирования на нарушение безопасности объекта при несанкционированном воздействии нарушителем и точности выбора способа противодействия.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ обработки, основанный на услугах, включает: определение того, следует ли выбирать при инициировании целевой услуги другие домены для инициирования запроса целевой услуги, когда терминальное устройство находится в режиме ожидания в сети NR, на основании информации о возможности, сообщаемой сетевой стороне, и/или информации с указанием, отправленной от сетевой стороны. Технический результат заключается в обеспечении возможности для терминального устройства определять свое поведение, связанное с обработкой целевой услуги, когда сетевая сторона не поддерживает услугу и не поддерживает переход на другую систему. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх