CN109428695B - 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备 - Google Patents

一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备 Download PDF

Info

Publication number
CN109428695B
CN109428695B CN201710736917.1A CN201710736917A CN109428695B CN 109428695 B CN109428695 B CN 109428695B CN 201710736917 A CN201710736917 A CN 201710736917A CN 109428695 B CN109428695 B CN 109428695B
Authority
CN
China
Prior art keywords
synchronization signal
bwp
signal block
measurement
configuration information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710736917.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109428695A (zh
Inventor
达人
赵铮
任斌
李铁
郑方政
艾托尼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority to CN201710736917.1A priority Critical patent/CN109428695B/zh
Priority to US16/641,127 priority patent/US11438127B2/en
Priority to PCT/CN2018/089541 priority patent/WO2019037506A1/zh
Priority to EP18848710.2A priority patent/EP3675403A4/en
Publication of CN109428695A publication Critical patent/CN109428695A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109428695B publication Critical patent/CN109428695B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0035Synchronisation arrangements detecting errors in frequency or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes

Abstract

本发明实施例提供一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备,该方法包括:用户终端接收网络侧设备发送的至少一个BWP的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。本发明实施例可以减少测量间隙。

Description

一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备。
背景技术
在通信系统中,用户终端经常需要进行测量,其中,测量是在测量间隙中进行的。在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,只支持两种测量间隙模式,这两种测量间隙模式的测量间隙周期分别为40ms和80ms。但是未来通信系统和LTE系统具有不同的同步信号设计,例如:下一代无线电(Next radio generation,NR)系统和LTE系统具有不同的同步信号设计。如果还采用LTE系统支持的测量间隙模式,就会导致测量间隙过多。
发明内容
本发明实施例提供一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备,以解决测量间隙过多的问题。
本发明实施例提供一种测量间隙确定方法,包括:
用户终端接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分(Band Width Part,BWP)上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
可选的,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
可选的,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
本发明实施例提供一种测量间隙确定方法,包括:
网络侧设备生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
所述网络侧设备向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
可选的,所述方法还包括:
所述网络侧设备估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
所述网络侧设备在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
本发明实施例还提供一种用户终端,包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
确定模块,用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
测量模块,用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述确定模块用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括:
生成模块,用于生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
发送模块,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述网络侧设备还包括:
确定模块,用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述确定模块用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
本发明实施例还提供一种用户终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述收发机,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述收发机还用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
或者,
所述收发机,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
可选的,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
可选的,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
所述收发机,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
可选的,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的索引、所述至少一个BWP中实际发送的同步信号块在BWP中的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
或者,
所述收发机还用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的用户终端侧的测量间隙确定方法中的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的网络侧设备侧的测量间隙确定方法中的步骤。
本发明实施例中,用户终端接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。由于只需要根据至少一个BWP的同步信号块的测量配置信息确定测量间隙,从而相比现有技术周期性的测量间隙,本发明实施例可以减少测量间隙。
附图说明
图1是本发明实施例可应用的网络结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种测量间隙确定方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种测量间隙的示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种测量间隙确定方法的流程图;
图5是本发明实施例提供的一种用户终端的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种网络侧设备的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种网络侧设备的结构图;
图8是本发明实施例提供的另一种网络侧设备的结构图;
图9是本发明实施例提供的另一种用户终端的结构图;
图10是本发明实施例提供的另一种网络侧设备的结构图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
参见图1,图1是本发明实施例可应用的网络结构示意图,如图1所示,包括用户终端(User Equipment,UE)11和网络侧设备12,其中,用户终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personaldigital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定用户终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站,例如:宏站、LTE eNB、5G NR NB等;网络侧设备12也可以是小站,如低功率节点(LPN:low power node)pico、femto等小站,或者网络侧设备12可以接入点(AP,access point);基站也可以是中央单元(CU,central unit)与其管理是和控制的多个传输接收点(TRP,Transmission Reception Point)共同组成的网络节点。需要说明的是,在本发明实施例中并不限定网络侧设备12的具体类型。
请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种测量间隙确定方法的流程图,如图2所示,包括:
201、用户终端接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
202、所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
203、所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
其中,上述至少一个BWP可以是与用户终端工作BWP的同一分量载波中的其它BWP,其中,分量载波也可以称作成员载波。
其中,上述测量配置信息可以是同步信号(Synchronization Signal,SS)块的索引、频率位置或者时域位置等等信息,对此本发明实施例不作限定。
本发明实施例中,用户终端通过同步信号块的测量配置信息可以确定该同步信号块的传输位置,进而确定检测该同步信号块的测量间隙。需要说明的是,上述实际发送的同步信号块可以理解为,在上述BWP上会实际发送的同步信号块,本发明实施例并不限定这些同步信号块在何时发送,例如:可以在步骤202之后发送。
另外,本发明实施例中,上述用户终端可以是窄带用户终端,其中,窄带用户终端可以是工作在一个或者多个BWP上的用户终端。
上述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP,接收网络侧设备发送的实际传输同步信号块的BWP的测量配置信息。本发明实施例中,网络侧设备可以通过半静态将每个载波配置成多个BWP,每个BWP可以配置为发送或不发送同步信号块,且窄带用户终端可以配置在不发送同步信号块的服务BWP下工作。
上述根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙可以是:用户终端根据上述测量配置信息,确定上述至少一个BWP中实际发送同步信号块的传输位置,进而确定用于测量这些实际发送的同步信号块的测量间隙。
通过上述步骤可以实现用户终端根据同步信号块的测量配置信息,确定用于在至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,这样可以实现只有实际发送同步信号块的时域位置,才设置测量间隙,而不实际发送的时域位置不设置测量间隙,从而减少测量间隙,以尽可能减少用户终端的服务中断,以提高用户终端通信性能。
可选的,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数。
其中,上述M个同步信号块可以是用户终端可能检测到的同步信号块,例如:M个同步信号块发送时使用的波束方向能够覆盖所述用户终端所在位置。
该实施方式中,可以是网络侧设备基于其对用户终端提供数据服务的波束方向,以及在其他BWP上配置的实际同步信号块传输的波束方向来估计用户终端可能检测到的同步信号块。例如:通过网络侧设备对用户终端提供数据服务的波束方向,确定用户终端所在位置,进而判断在其他BWP上配置的实际同步信号块发送时使用的波束方向与用户终端所在位置之间的关系,从而判断出用户终端可能检测到相应的同步信号块。然后,网络侧设备在用户终端可能检测的同步块信号中,按照检测概率从高到低的排序选择的前N个同步信号块。其中,前N个同步信号块可以是网络侧设备根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置来选择的用户终端最可能检测的同步信号块。
该实施方式中,由于只向用户终端发送上述N个同步信号块的测量配置信息,从而可以进一步减少用户终端所需要的测量间隙。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
其中,上述至少一个BWP的索引可以是用户终端工作的不发送同步信号块的BWP所在的分量载波中的BWP索引,上述频率位置也可以是在分量载波中的频率位置。
上述同步信号块集合也可以称作同步信号块突发组。
需要说明的是,该实施方式中,若上述测量配置信息只包括索引时,用户终端可以通过预先获取的索引与频率位置和传输配置三者之间的对应关系,确定频率位置和传输配置;同时,若上述测量配置信息只包括频率位置时,可以通过预先获取的对应关系,确定索引和传输配置;若上述测量配置信息只包括传输配置时,可以通过预先获取的对应关系,确定索引和频率位置。同理,上述传输配置也可以只包括上述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引或者时间位置、传输周期、同步信号块集合的时间偏移和同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀中的至少一项,此处不作赘述。
另外,上述测量配置信息网络侧设备可以通过系统信息广播发送或者通过用户终端特定的RRC信令来通知给用户终端。例如:通过剩余系统信息(RMSI)或者其他系统信息(OSI)等通知给用户终端。
该实施方式中,用户终端通过上述测量配置信息可以准确地确定上述至少一个BWP,以及这些BWP实际发送的同步信号块的传输配置,进而准确确定用于检测实际发送的同步信号块的测量间隙,以进一步减少用户终端的测量间隙。
可选的,上述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
该实施方式中,通过上述附加的测量配置信息可以帮助用户终端进一步减少测量间隙,因为,用户终端基于上述附加的测量配置信息可以更加准确地确定需要在哪些间隙测量网络侧设备实际发送的同步信号块。
可选的,上述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
若所述至少一个BWP为一个BWP可以理解为,用户终端被配置为仅从一个BWP测量同步信号块,上述若所述至少一个BWP为至少两个BWP可以理解为,用户终端被配置去测量多个BWP里的同步信号块。
上述测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙可以是,该测量间隙图样由该BWP的至少一个局部测量间隙组成。每个BWP的测量间隙图样可以是,用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样。
另外,上述测量间隙图样可以是在同步信号块的传输周期内确定的,且一个局部测量间隙中网络侧设备可以实际发送一个或者多个同步信号块。例如:上述局部测量间隙可以等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
其中,上述调频时间可以是射频(Radio Frequency,RF)调频时间,例如:RF调频时间设为X(X>=1)个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)。而上述同步信号块的传输时间可以是4或5个OFDM符号,对此本发明实施例不作限定。例如:如图3所示,以一个BWP进行举例,在同步信号块集合的传输周期(这里的同步信号块集合的传输周期也可以称作同步信号块的传输周期,因为这二者是一致的)内,有8个候选同步信号块的传输位置,即一个同步信号块集合中有8个候选同步信号块的传输位置。在实际发送同步信号块只有5个。那么,该BWP的测量间隙图样就可以包括局部测量间隙1和局部测量间隙2。
该实施方式中,可以准确确定各个局部测量间隙,以及相应的测量间隙图样,从而可以进一步减少测量间隙。
可选的,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
这样可以实现用户终端在测量同步信号块不会受到数据业务的影响,以提高测量性能。
本发明实施例中,用户终端接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。由于只需要根据至少一个BWP的同步信号块的测量配置信息确定测量间隙,从而相比现有技术周期性的测量间隙,本发明实施例可以减少测量间隙。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的另一种测量间隙确定方法的流程图,如图4所示,包括以下步骤:
401、网络侧设备生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
402、所述网络侧设备向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
可选的,所述方法还包括:
所述网络侧设备估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
所述网络侧设备在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
需要说明的是,本实施例作为与图2所示的实施例中对应的网络侧设备的实施方式,其具体的实施方式可以参见图2所示的实施例的相关说明,为了避免重复说明,本实施例不再赘述,且还可以达到相同有益效果。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种用户终端的结构图,如图5所示,用户终端500包括:
接收模块501,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
确定模块502,用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
测量模块503,用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
可选的,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述确定模块502用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块502用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
可选的,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
需要说明的是,本实施例中上述用户终端500可以是本发明实施例中方法实施例中任意实施方式的用户终端,本发明实施例中方法实施例中用户终端的任意实施方式都可以被本实施例中的上述用户终端500所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
请参见图6,图6是本发明实施例提供的一种网络侧设备的结构图,如图6所示,网络侧设备600包括:
生成模块601,用于生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
发送模块602,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
可选的,如图7所示,所述网络侧设备600还包括:
估计模块603,用于估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
选择模块604,用于在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,如图8所示,所述网络侧设备600还包括:
确定模块605,用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述确定模块605用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块605用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
需要说明的是,本实施例中上述网络侧设备600可以是本发明实施例中方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,本发明实施例中方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本实施例中的上述网络侧设备600所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
请参考图9,图9是本发明实施例提供的另一种用户终端的结构图,如图9所示,该用户终端包括:收发机910、存储器920、处理器900及存储在所述存储器920上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中:
所述收发机910,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述收发机910还用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机910还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
或者,
所述收发机910,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述处理器900用于读取存储器920中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机910还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量。
通过上述可知,上述根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙可以是由收发机910或者处理器900执行的。
其中,收发机910,用于在处理器900的控制下接收和发送数据。
在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器900代表的一个或多个处理器和存储器920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
需要说明的是,存储器920并不限定只在用户终端上的一种设备,可以将来存储器920和处理器900分离处于不同的地理位置。
可选的,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
可选的,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
需要说明的是,本实施例中上述用户终端可以是本发明实施例中方法实施例中任意实施方式的用户终端,本发明实施例中方法实施例中用户终端的任意实施方式都可以被本实施例中的上述用户终端所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
请参考图10,图10是本发明实施提供的另一种网络侧设备的结构图,如图10所示,该网络侧设备包括:收发机1010、存储器1020、处理器1000及存储在所述存储器1020上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中:
所述处理器1000用于读取存储器1020中的程序,执行下列过程:
生成至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
所述收发机1010,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP。
其中,收发机1010,用于在处理器1000的控制下接收和发送数据。
在图10中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1000代表的一个或多个处理器和存储器1020代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1010可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器1000负责管理总线架构和通常的处理,存储器1020可以存储处理器1000在执行操作时所使用的数据。
可选的,所述处理器1000还用于读取存储器1020中的程序,执行下列过程:
估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
可选的,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
可选的,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
可选的,所述处理器1000还用于读取存储器1020中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
或者,
所述收发机1010还用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
可选的,所述根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
可选的,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
需要说明的是,本实施例中上述网络侧设备可以是本发明实施例中方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,本发明实施例中方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本实施例中的上述网络侧设备所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的用户终端侧的测量间隙确定方法中的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的网络侧设备侧的测量间隙确定方法中的步骤。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述收发方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (31)

1.一种测量间隙确定方法,其特征在于,包括:
用户终端接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述用户终端在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
其中,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述用户终端根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
6.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
7.一种测量间隙确定方法,其特征在于,包括:
网络侧设备生成至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
所述网络侧设备向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
其中,所述方法还包括:
所述网络侧设备估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
所述网络侧设备在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
10.如权利要求7至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则所述网络侧设备根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
13.一种用户终端,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
确定模块,用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
测量模块,用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
其中,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的。
14.如权利要求13所述的用户终端,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
15.如权利要求13或14所述的用户终端,其特征在于,所述确定模块用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
16.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
生成模块,用于生成至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
发送模块,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
其中,所述网络侧设备还包括:
估计模块,用于估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
选择模块,用于在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
17.如权利要求16所述的网络侧设备,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
18.如权利要求16或17所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
确定模块,用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
19.如权利要求18所述的网络侧设备,其特征在于,所述确定模块用于若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
所述确定模块用于若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
20.一种用户终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,
所述收发机,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述收发机还用于根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
或者,
所述收发机,用于接收网络侧设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息为至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息,其中,所述用户终端接收所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
所述处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
所述收发机还用于在所述测量间隙内对所述至少一个BWP进行同步信号块测量;
其中,所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块中的N个同步信号块的测量配置信息,其中,所述N个同步信号块为所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序中的前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的。
21.如权利要求20所述的用户终端,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
22.如权利要求20所述的用户终端,其特征在于,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
23.如权利要求20至22中任一项所述的用户终端,其特征在于,所述根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
24.如权利要求23所述的用户终端,其特征在于,所述局部测量间隙等于T个同步信号块的传输时间加上所述T个同步信号块两侧的调频时间,其中,所述T为大于或者等于1的整数,且若T大于1时,所述T个同步信号块为时域连续的T个同步信号块。
25.一种网络侧设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,
所述处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
生成至少一个带宽部分BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息;
所述收发机,用于向用户终端发送所述测量配置信息,其中,所述网络侧设备向所述用户终端发送所述测量配置信息时,所述用户终端工作在不发送同步信号块的BWP;
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
估计所述至少一个BWP上实际发送的M个同步信号块;
在所述M个同步信号块中按照检测概率从高到低的排序选择前N个同步信号块,所述检测概率为所述用户终端针对同步信号块的检测概率,所述N为大于或者等于1的整数,所述M为大于或者等于N的整数,所述检测概率是根据各同步信号块实际发送时使用的波束方向和用户终端的位置确定的;
所述至少一个BWP上实际发送的同步信号块的测量配置信息包括:
所述N个同步信号块的测量配置信息。
26.如权利要求25所述的网络侧设备,其特征在于,所述测量配置信息包括如下至少一项:
实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的索引、实际发送同步信号块的所述至少一个BWP的频率位置和所述至少一个BWP中每个BWP上实际发送同步信号块的传输配置;
其中,所述传输配置包括如下至少一项:
同步信号块集合中实际发送的同步信号块的索引、所述同步信号块集合中实际发送的同步信号块的时间位置、所述同步信号块集合的传输周期、所述同步信号块集合的时间偏移、同步信号块的载波间隔和同步信号块的循环前缀,其中,所述同步信号块集合为至少一个BWP上实际发送的同步信号块所属的同步信号块集合。
27.如权利要求26所述的网络侧设备,其特征在于,所述测量配置信息还包括如下至少一项:
所述用户终端待测量的BWP的索引表、所述索引表中每个BWP中所述用户终端待测量的同步信号块集合、所述索引表中每个BWP的无线资源管理RRM测量周期、所述索引表中每个BWP的RRM测量的开始时间、所述索引表中每个BWP的RRM测量的停止时间和测量报告周期。
28.如权利要求25至27中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
或者,
所述收发机还用于根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙;
其中,在所述测量间隙内所述网络侧设备不向所述用户终端提供数据业务服务。
29.如权利要求28所述的网络侧设备,其特征在于,所述根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少一个BWP进行同步信号块测量的测量间隙,包括:
若所述至少一个BWP为一个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在该BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,其中,该测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙;或者
若所述至少一个BWP为至少两个BWP,则根据所述测量配置信息,确定所述用户终端用于在所述至少两个BWP进行同步信号块测量的测量间隙图样,该测量间隙图样包括所述至少两个BWP中每个BWP的测量间隙图样,每个BWP的测量间隙图样包括该BWP的至少一个局部测量间隙。
30.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的测量间隙确定方法中的步骤。
31.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求7至12中任一项所述的测量间隙确定方法中的步骤。
CN201710736917.1A 2017-08-24 2017-08-24 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备 Active CN109428695B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710736917.1A CN109428695B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备
US16/641,127 US11438127B2 (en) 2017-08-24 2018-06-01 Measurement gap determination method, user equipment, and network side device
PCT/CN2018/089541 WO2019037506A1 (zh) 2017-08-24 2018-06-01 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备
EP18848710.2A EP3675403A4 (en) 2017-08-24 2018-06-01 MEASUREMENT INTERVAL DETERMINATION PROCESS, USER TERMINAL AND NETWORK SIDE DEVICE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710736917.1A CN109428695B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109428695A CN109428695A (zh) 2019-03-05
CN109428695B true CN109428695B (zh) 2020-10-09

Family

ID=65439773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710736917.1A Active CN109428695B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11438127B2 (zh)
EP (1) EP3675403A4 (zh)
CN (1) CN109428695B (zh)
WO (1) WO2019037506A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111698699A (zh) * 2019-03-14 2020-09-22 索尼公司 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
WO2020199213A1 (zh) * 2019-04-04 2020-10-08 Oppo广东移动通信有限公司 一种信号传输方法及装置、网络设备
CN111918327B (zh) * 2019-05-10 2023-12-01 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN112312451B (zh) 2019-07-29 2022-10-28 大唐移动通信设备有限公司 一种测量同步的方法、网络设备及终端设备
CN112333741B (zh) * 2020-11-17 2022-10-11 展讯通信(上海)有限公司 主信息块mib的获取方法、装置和终端
WO2022151243A1 (en) * 2021-01-14 2022-07-21 Apple Inc. Measurement gap configuration for bandwidth part switching
US11765733B2 (en) * 2021-03-31 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Techniques for measurement gap configurations
US20220338145A1 (en) * 2021-04-14 2022-10-20 Qualcomm Incorporated Signaling of assistance information associated with a geographic area

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651902A (zh) * 2008-08-12 2010-02-17 中兴通讯股份有限公司 一种切换时测量处理的方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8165171B2 (en) * 2009-03-19 2012-04-24 Raytheon Bbn Technologies Corp. Methods and systems for distributed synchronization
US20160157116A1 (en) * 2013-08-08 2016-06-02 Nokia Technologies Oy Methods, apparatuses, and computer-readable storage media for inter-frequency small cell detection and reporting
CN104936256A (zh) * 2014-03-19 2015-09-23 上海交通大学 小小区基站发现信号产生与配置方法以及相关设备
US20170048108A1 (en) 2014-04-30 2017-02-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring measurement gap in wireless communication system
CN106664539A (zh) * 2014-08-08 2017-05-10 诺基亚通信公司 确定测量间隙模式
US20160366627A1 (en) * 2015-06-09 2016-12-15 Qualcomm Incorporated Downlink timing detection in multi-receive chain device
US20170048812A1 (en) * 2015-08-14 2017-02-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods, apparatuses and systems for enhancing measurement gap in asynchronous networks
CN112039813B (zh) * 2017-02-06 2023-05-30 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中操作的用户设备和用户设备的方法
JP6842548B2 (ja) * 2017-05-05 2021-03-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 同期信号を受信する方法及びそのための装置
CN110392991B (zh) * 2017-06-16 2021-10-26 Lg电子株式会社 测量同步信号块的方法及其装置
US11277294B2 (en) * 2017-07-12 2022-03-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting bandwidth part switching in wireless communication system
WO2019028850A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. METHODS OF TRANSMITTING MULTIPLE SS BLOCKS AND MEASURING RRM IN A BROADBAND CARRIER

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651902A (zh) * 2008-08-12 2010-02-17 中兴通讯股份有限公司 一种切换时测量处理的方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3675403A4 (en) 2020-09-09
WO2019037506A1 (zh) 2019-02-28
US11438127B2 (en) 2022-09-06
US20200204332A1 (en) 2020-06-25
CN109428695A (zh) 2019-03-05
EP3675403A1 (en) 2020-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109428695B (zh) 一种测量间隙确定方法、用户终端和网络侧设备
CN110062457B (zh) 一种定位方法和相关设备
CN109152013B (zh) 一种公共下行控制信道信号传输方法和相关设备
CN110022523B (zh) 用于终端设备定位的方法、装置及系统
US20190166513A1 (en) CSI-RS Radio Resource Management (RRM) Measurement
US20210368468A1 (en) Positioning and measurement reporting method and apparatus
JP5809660B2 (ja) 無線通信システムおよび通信制御方法
CN110099021B (zh) 一种同步信号配置方法及装置
US20230327737A1 (en) Beam management
CN113692000B (zh) 接收公共控制消息的方法、终端及存储介质
US20230246771A1 (en) Methods and apparatuses for reference signal transmission
CN110557719B (zh) 定位方法及装置
WO2021012184A1 (en) Methods for communication, terminal devices, and computer readable medium
CN106686617B (zh) 一种窄带传输中的方法和装置
JP7342970B2 (ja) Ssbに基づく測定方法及び装置
CN110830202B (zh) 通信方法、装置和通信系统
CN109392130B (zh) 确定物理信道时域位置的方法、用户终端和网络侧设备
WO2018168630A1 (ja) 無線基地局
US10966169B2 (en) Method, network apparatus, and terminal apparatus for indicating position of synchronization signal block
CN101771449A (zh) 波束赋形颗粒度的指示方法、系统及设备
JP2023513291A (ja) データ伝送方法及び装置
CN111490814B (zh) 一种无线传输中的方法和装置
US20230284187A1 (en) Signal sending method, signal receiving method, and apparatus
JP7272491B2 (ja) 方法およびue
KR20190090839A (ko) 공유 기준 신호 복조 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee after: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210603

Address after: 100085 1st floor, building 1, yard 5, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing

Patentee after: DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY