CN110536419B - 一种波束恢复方法和装置 - Google Patents

一种波束恢复方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110536419B
CN110536419B CN201810503841.2A CN201810503841A CN110536419B CN 110536419 B CN110536419 B CN 110536419B CN 201810503841 A CN201810503841 A CN 201810503841A CN 110536419 B CN110536419 B CN 110536419B
Authority
CN
China
Prior art keywords
potential conflict
control information
conflict exists
rnti
dci
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
CN201810503841.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110536419A (zh
Inventor
陈艺戬
高波
鲁照华
蒋创新
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201810503841.2A priority Critical patent/CN110536419B/zh
Priority to PCT/CN2019/087953 priority patent/WO2019223717A1/zh
Priority to US17/057,759 priority patent/US20210194562A1/en
Publication of CN110536419A publication Critical patent/CN110536419A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110536419B publication Critical patent/CN110536419B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0841Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
    • H04W74/085Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment collision avoidance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种波束恢复方法和装置,该方法包括:在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;确定选择出的新波束对应的PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息。通过本申请的技术方案,改善了现有技术中资源要按照最坏的情况来进行预留,且任何时刻都不能被占用的问题,提供了一种有效的方式来很好的支持竞争的方式的波束恢复,能够改善高频中的阻塞现象并减少链路失效的情况。

Description

一种波束恢复方法和装置
技术领域
本申请涉及数据通信领域,尤指一种波束恢复方法和装置。
背景技术
在无线通信系统中,基站利用多根天线的波束成型能力,可以采用更窄波束传输有效提升传输效率。因此未来的无线通信发展趋势将是采用多个窄波束将小区分为多个更加动态虚拟扇区virtual vectors来对用户提供各种服务。每个波束的服务范围可以利用波束权值进行灵活的调整。但是利用窄波束传输会对用户设备(UE)移动和波束链路的阻塞会比较敏感。尤其是在高频中,阻塞现象比较严重,经常引起链路失效。
发明内容
为了解决上述问题,本申请提出了一种波束恢复方法和装置,能够改善高频中的阻塞现象并减少链路失效的情况。
本申请提出了一种波束恢复方法,所述方法包括:
在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;
确定选择出的新波束对应的物理随机接入信道PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;
在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息。
本申请还提出了一种波束恢复方法,所述方法包括:
接收终端在波束恢复所使用的物理随机接入信道PRACH资源上发送的指示信息;
在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的方式执行控制信息的发送。
本申请还提出了一种波束恢复装置,设置在终端上,所述装置包括:
波束选择单元,用于在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;
第一发送单元,用于确定选择出的新波束对应的物理随机接入信道PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;
控制信息接收单元,用于在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息。
本申请还提出了一种波束恢复装置,设置在基站上,所述装置包括:
指示信息接收单元,用于接收终端在波束恢复所使用的物理随机接入信道PRACH资源上发送的指示信息;
控制信息发送单元,用于在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的方式执行控制信息的发送。
本申请还提出了一种设备,包括存储器、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,所述处理器执行所述计算机程序时实现本申请提供的任一波束恢复方法的处理。
本申请还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请提供的任一波束恢复方法的处理。
与现有技术相比,本申请提供的技术方案包括:在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;确定选择出的新波束对应的PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息。通过本申请的方案,改善了现有技术中资源要按照最坏的情况来进行预留,且任何时刻都不能被占用的问题,提供了一种有效的方式来很好的支持竞争的方式的波束恢复,能够改善高频中的阻塞现象并减少链路失效的情况。
附图说明
下面对本申请实施例中的附图进行说明,实施例中的附图是用于对本申请的进一步理解,与说明书一起用于解释本申请,并不构成对本申请保护范围的限制。
图1为本申请实施例提供的一种波束恢复方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种波束恢复方法的流程示意图;
图3和图4分别为本申请实施例提供的一种波束恢复装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合附图对本申请作进一步的描述,并不能用来限制本申请的保护范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的各种方式可以相互组合。
参见图1,本申请提出了一种波束恢复方法,所述方法包括:
步骤11、终端在发生波束失效后进行波束选择,通过波束选择选出新波束;
终端通过波束监测进行波束失效(beam failure)的判断,在判断为波束失效的情况下,终端在一个配置或约定的参考信道集合内进行测量并选择出RSRP较高的波束,作为能够用于重建传输链路的波束。
步骤12、终端确定选择出的新波束对应的PRACH(Physical random accesschannel,物理随机接入信道)资源;
步骤13、终端通过所述PRACH资源向基站上报指示信息;
指示信息包括波束恢复相关信息,波束恢复相关信息包括终端指示信息、波束指示信息等。
步骤14、基站接收终端在波束恢复所使用的PRACH资源上发送的指示信息;
步骤15、基站在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的加扰方式发送控制信息;
如果存在潜在冲突,执行步骤161,如果否,执行步骤162;
所述预定的加扰方式包括如下发送方式的至少一种;
方式1-1、如果存在潜在冲突,基站在多个CORESET(Control Resource Set,控制资源集合)内进行控制信息发送;如果不存在潜在冲突,基站在1个CORESET内进行控制信息发送;
方式1-2、如果存在潜在冲突,基站在第二控制区域内进行响应;如果不存在潜在冲突,基站在第一控制区域内进行响应;进行响应即发送控制信息。
其中,第一控制区域为第一BFR-CORESET(Beam failure recovery-ControlResource Set,波束恢复控制资源集合),第二控制区域为第二BFR-CORESET或RA-CORESET(random access-Control Resource Set,随机接入控制资源集合);
方式1-3、如果存在潜在冲突,基站确定多个待发送的DCI(Downlink controlsignaling,下行控制信号),并分别采用多个RNTI(radio network temporary identity,无线网络临时识别)进行加扰和发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI(cell radionetwork temporary identity,小区无线网络临时识别)进行DCI的加扰;
方式1-4、如果存在潜在冲突,基站确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行加扰和分别发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
方式1-5、如果存在潜在冲突,基站确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行加扰和发送,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
步骤17、终端接收基站发送的控制信息;
步骤18、终端判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突,并按照预定的解扰方式执行DCI的检测;预定的解扰方式为基站采用的加扰方式对应的解扰方式
所述预定的解扰方式包括如下接收方式的至少一种;
方式2-1、如果存在潜在冲突,终端在多个CORESET内进行控制信息接收;如果不存在潜在冲突,终端在一个CORESET内进行控制信息接收;
方式2-2、如果存在潜在冲突,终端在第二控制区域内进行接收;如果不存在潜在冲突,终端在第一控制区域内进行接收;
其中,第一控制区域为第一BFR-CORESET,第二控制区域为第二BFR-CORESET或RA-C ORESET;
方式2-3、如果存在潜在冲突,终端确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行解扰和接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
方式2-4、如果存在潜在冲突,终端定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行解扰和分别接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
方式2-5、如果存在潜在冲突,基站确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行解扰和接收,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
终端和基站约定在用于波束恢复的控制信道上采用UE上报的波束进行通信,终端在该控制信道上进行DCI检测,如果检测到基站的信息说明该链路已经成功建立,基站可以进行物理控制信息的传输。
基站和终端采用对应的方法进行加扰或解扰。
下面结合具体的实施场景进行说明,
本申请提出一种波束恢复方法,动态的进行控制信道检测区域的选择,包括:
步骤101、终端在发生波束失效后进行波束选择,选出满足条件的波束;
步骤102、确定所述波束对应的PRACH资源;
步骤103、判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤104、如果存在潜在冲突,终端在第一CORESET内进行控制信息检测,如果不冲突,终端在第二CORESET内进行控制信息检测;
其中,所述潜在冲突包括,所述选择波束对应的PRACH资源还被配置给其它终端用于随机接入的PRACH资源和/或其他终端进行波束恢复。
其中,在一个示例中,第一CORESET为RA-CORESET,第二CORESET为BFR-CORESET;
其中,在另一个示例中,第一CORESET为第一BFR-CORESET,第二CORESET为第二BFR-CORESET;
优选地,所述第一CORESET上的控制信息是使用第一RNTI进行加扰的,所述第二CORESET上的控制信息是使用第二RNTI进行加扰的。
优选地,步骤103中,终端通过基站的配置指示信息确定所述选择波束对应的PRACH资源是否与其它终端用于随机接入的PRACH资源和/或其他终端进行波束恢复的PRACH资源存在潜在冲突;所述指示信息为广播消息或终端专属的消息。
这种方法的好处是,基站在配置PRACH资源给终端进行波束恢复时,可以有很大的灵活性。这种灵活性在于:不同波束对应的PRACH资源有的是竞争的有的是非竞争的。不同UE用于波束恢复的PRACH资源可以完全重叠,部分重叠或完全不重叠。UE用于波束恢复的PRACH资源与其它UE用于随机接入的资源可以完全重叠,部分重叠或完全不重叠。
如果要支持竞争的波束恢复,在前面一个例子中,UE需要判断当前选择波束对应的PRACH资源是否与其它UE使用的PRACH资源存在潜在冲突,另外一种方法可以是不去判断,而是在多个区域进行盲检测。
本申请实施例还提出另一种波束恢复方法,包括:
步骤201、终端在发生波束失效后进行波束选择,选出满足条件的波束;
步骤202、确定所述波束对应的PRACH资源;
步骤203、在至少两个CORESET:“第一CORESET内和第二CORESET”内进行控制信息盲检测;
步骤204、正确检测到控制信息后根据所述控制信息进行上行响应;其中,如果是竞争方式需要响应。
进一步的:所述第一CORESET上的控制信息使用上使用第一RNTI进行加扰,所述第二CORESET上的控制信息使用上使用第二RNTI进行加扰。
如果要支持竞争的波束恢复,UE也可以在一个或多个区域使用不同的RNTI来进行检测。或者是根据是否存在潜在的冲突来选择RNTI来进行解扰
步骤301:终端在发生波束失效后进行波束选择,选出满足条件的波束;
步骤302:确定所述波束对应的PRACH资源;
步骤303:在采用至少两种扰码对控制信息进行解扰;
步骤304:正确检测到控制信息后根据所述控制信息进行上行响应。
本申请实施例还提出另一种波束恢复方法,包括:
步骤401:终端在发生波束失效后进行波束选择,选出满足条件的波束;
步骤402:确定所述波束对应的PRACH资源;
步骤403:判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤404:如果存在潜在冲突,终端使用第一RNTI进行控制信息检测,如果不冲突,终端使用第二RNTI进行控制信息检测;
(b)如果要支持竞争的波束恢复,首先我们要解决的另外一个问题是基站收到UE发送波束指示信息后,会如何响应,一种传统的方法是仍然在预先配置的BFR-CORESET(波束恢复专用的控制资源集合)上发送采用C-RNTI加扰的控制信令进行响应。
本申请实施例还提出一种波束恢复方法,动态的进行控制信道发送区域的选择或者在多个控制区域均进行响应,包括:
步骤501:接收终端在波束恢复所使用的PRACH上的发送信息;
步骤502:判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤503:如果存在潜在冲突,基站在多个CORESET内进行控制信息发送;
本申请实施例还提出一种波束恢复方法,包括:
步骤601、接收终端在波束恢复所使用的PRACH上的发送信息;
步骤602、判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤603、如果存在潜在冲突,基站在第二控制区域内进行响应;
步骤604、如果不存在潜在冲突,基站在第一控制区域内进行响应。
第一控制区域为BFR-CORESET;第二控制区域为第二BFR-CORESET或RA-CORESET;
其中BFR-CORESET是专用波束回复的区域,RA-CORESET是专用于随机接入的区域。
本申请实施例还提出一种波束恢复方法,包括:
步骤701、接收终端在波束恢复所使用的PRACH上的发送信息;
步骤702、判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤703、如果存在潜在冲突,基站采用如下方式之一进行响应;
基站确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行加扰和发送;
基站确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行加扰和分别发送;
基站确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行加扰和发送,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;
步骤704、如果不存在潜在冲突,基站采用C-RNTI进行DCI的加扰。
进一步的,所述潜在冲突包括,“所述PRACH资源还被配置给其它终端用于随机接入的PRACH资源和/或其他终端进行波束恢复”;
如果要支持竞争的波束恢复,首先我们要解决的另外一个问题是终端应该走哪种波束恢复流程。
如图2所示,本申请实施例还提出一种波束恢复方法,包括:
步骤801:终端通过PRACH上报选择的指示信息;
步骤802:终端判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;
步骤803:如果存在潜在冲突,终端在收到基站响应后,还上报用户设备标识指示信息,即UE ID指示信息;
如果冲突的情况基站可能不知道完整的UE ID信息,只能知道可能是属于哪个UE集合,甚至完全不知道UE信息,因此如果冲突终端在收到基站响应后,还上报UE ID指示信息。
本申请实施例还提出一种波束恢复方法,包括:
步骤901:终端通过PRACH上报选择的指示信息;
步骤902:终端通过多类RNTI进行控制信息解扰;
步骤903:根据成功检测到的DCI对应的RNTI类型,确定是否进一步上报UE ID指示信息;
如果不同的RNTI类型对应了竞争和非竞争的指示,如果是竞争方式对应的RNTI类型,终端需要进一步上报UE ID指示信息;
本申请实施例还提出一种波束恢复方法,包括:
步骤1001:终端通过PRACH上报选择的指示信息;
步骤1002:终端在多个CORESET内进行控制信息检测;
步骤1003:根据成功检测到的DCI对应的CORESET,确定是否进一步上报UE ID指示信息;
如果不同的CORESET对应了竞争和非竞争的指示,如果是竞争方式对应的CORESET,终端需要进一步上报UE ID指示信息;
基于与上述实施例相同或相似的构思,本申请实施例还提供一种波束恢复装置,设置在终端上,参见图3,本申请提出的一种波束恢复装置包括:
波束选择单元,用于在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;
第一发送单元,用于确定选择出的新波束对应的PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;
控制信息接收单元,用于在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息。
其中,控制信息接收单元通过至少两种方式接收基站发送的控制信息。
本申请实施例中,所述控制信息接收单元接收基站发送的控制信息包括如下方式的至少一种:
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在多个CORESET内进行控制信息接收;如果不存在潜在冲突,在一个CORESET内进行控制信息接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在第二控制区域内进行接收;如果不存在潜在冲突,终端在第一控制区域内进行接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行解扰和接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行解扰和分别接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行解扰和接收,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰。
本申请实施例中,所述判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突包括:
判断选择波束对应的PRACH资源是否为被配置给其它终端用于随机接入的PRACH资源和/或其他终端进行波束恢复的PRACH资源,如果是,则判断为存在潜在冲突,否则,判断为不存在潜在冲突。
本申请实施例中,所述控制信息接收单元接收基站发送的控制信息包括如下方式的至少一种:
在至少两个CORESET内进行控制信息盲检测;
采用至少两种扰码对控制信息进行解扰。
本申请实施例中,第一发送单元还用于在所述接收基站发送的控制信息之后,在正确检测到控制信息后,根据所述控制信息进行上行响应。
所述根据所述控制信息进行上行响应包括:上报UE ID指示信息。
具体地,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突,如果存在潜在冲突,终端在所述接收基站发送的控制信息后,还上报UE ID指示信息;
或者,通过多类RNTI进行控制信息解扰;根据成功检测到的DCI对应的RNTI类型,确定是否进一步上报UE ID指示信息;
或者,在多个CORESET内进行控制信息检测;根据成功检测到的DCI对应的CORESET,确定是否进一步上报UE ID指示信息。
基于与上述实施例相同或相似的构思,本申请实施例还提供一种波束恢复装置,设置在基站上,参见图4,本申请提出的一种波束恢复装置包括:
指示信息接收单元,用于接收终端在波束恢复所使用的PRACH资源上发送的指示信息;
控制信息发送单元,用于在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的方式执行控制信息的发送。
本申请实施例中,所述按照预定的方式执行控制信息的发送包括如下方式的至少一种:
如果存在潜在冲突,在多个CORESET内进行控制信息发送;如果不存在潜在冲突,基站在1个CORESET内进行控制信息发送;
如果存在潜在冲突,在第二控制区域内发送控制信息;如果不存在潜在冲突,基站在第一控制区域内发送控制信息;
如果存在潜在冲突,确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行加扰和发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行加扰和分别发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行加扰和发送,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰。
所述指示信息接收单元还用于在所述按照预定的方式执行控制信息的发送之后,接收终端上报的UE ID指示信息。
基于与上述实施例相同或相似的构思,本申请实施例还提供一种设备,包括存储器、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,所述处理器执行所述计算机程序时实现本申请实施例提供的任一权波束恢复方法的处理。
基于与上述实施例相同或相似的构思,本申请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,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例提供的任一权波束恢复方法的处理。
需要说明的是,以上所述的实施例仅是为了便于本领域的技术人员理解而已,并不用于限制本申请的保护范围,在不脱离本申请的发明构思的前提下,本领域技术人员对本申请所做出的任何显而易见的替换和改进等均在本申请的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种波束恢复方法,其特征在于,所述方法包括:
在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;
确定选择出的新波束对应的物理随机接入信道PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;
在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息;
接收基站发送的控制信息包括如下方式的至少一种:
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在多个控制资源集合CORESET内进行控制信息接收;如果不存在潜在冲突,在一个CORESET内进行控制信息接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在第二控制区域内进行接收;如果不存在潜在冲突,终端在第一控制区域内进行接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定多个待发送的下行控制信号DCI,并分别采用多个无线网络临时识别RNTI进行解扰和接收;如果不存在潜在冲突,采用小区无线网络临时识别C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行解扰和分别接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行解扰和接收,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰。
2.根据权利要求1所述的波束恢复方法,其特征在于,所述判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突包括:
判断选择波束对应的PRACH资源是否为被配置给其它终端用于随机接入的PRACH资源和/或其他终端进行波束恢复的PRACH资源,如果是,则判断为存在潜在冲突,否则,判断为不存在潜在冲突。
3.根据权利要求1所述的波束恢复方法,其特征在于,所述接收基站发送的控制信息包括如下方式的至少一种:
在至少两个CORESET内进行控制信息盲检测;
采用至少两种扰码对控制信息进行解扰。
4.根据权利要求3所述的波束恢复方法,其特征在于,
在所述接收基站发送的控制信息之后,所述方法还包括:
在正确检测到控制信息后,根据检测到的控制信息进行对应的上行响应。
5.根据权利要求1所述的波束恢复方法,其特征在于,
在所述接收基站发送的控制信息后,还包括:
根据PRACH资源是否存在潜在冲突来确定是否上报用户设备标识指示信息;其中,在存在潜在冲突的情况下,上报用户设备标识指示信息;
或者,在通过多类RNTI进行控制信息解扰的情况下,根据成功检测到的DCI对应的RNTI类型,确定是否进一步上报用户设备标识指示信息;
或者,在多个CORESET内进行控制信息检测的情况下,根据成功检测到的DCI对应的CORESET,确定是否进一步上报用户设备标识指示信息。
6.一种波束恢复方法,其特征在于,所述方法包括:
接收终端在波束恢复所使用的物理随机接入信道PRACH资源上发送的指示信息;
在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的方式执行控制信息的发送;
所述按照预定的方式执行控制信息的发送包括如下方式的至少一种:
如果存在潜在冲突,在多个控制资源集合CORESET内进行控制信息发送;如果不存在潜在冲突,在一个CORESET内进行控制信息发送;
如果存在潜在冲突,在第二控制区域内发送控制信息;如果不存在潜在冲突,在第一控制区域内发送控制信息;
如果存在潜在冲突,确定多个待发送的下行控制信号DCI,并分别采用多个无线网络临时识别RNTI进行控制信息的加扰和发送;如果不存在潜在冲突,采用小区无线网络临时识别C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行控制信息的加扰和分别发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行控制信息的加扰和发送,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰。
7.根据权利要求6所述的波束恢复方法,其特征在于,
在所述按照预定的方式执行控制信息的发送之后,所述方法还包括:
接收终端上报的用户设备标识指示信息。
8.一种波束恢复装置,设置在终端上,其特征在于,所述装置包括:
波束选择单元,用于在发生波束失效后进行波束选择,选出新波束;
第一发送单元,用于确定选择出的新波束对应的物理随机接入信道PRACH资源,并在所述PRACH资源上发送指示信息;
控制信息接收单元,用于在发送指示信息之后,接收基站发送的控制信息;
所述控制信息接收单元接收基站发送的控制信息包括如下方式的至少一种:
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在多个CORESET内进行控制信息接收;如果不存在潜在冲突,在一个CORESET内进行控制信息接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,在第二控制区域内进行接收;如果不存在潜在冲突,终端在第一控制区域内进行接收;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行解扰和接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行解扰和分别接收;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰;
判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行解扰和接收,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的解扰。
9.一种波束恢复装置,设置在基站上,其特征在于,所述装置包括:
指示信息接收单元,用于接收终端在波束恢复所使用的物理随机接入信道PRACH资源上发送的指示信息;
控制信息发送单元,用于在接收到终端发送的指示信息之后,判断所述PRACH资源是否存在潜在冲突;并按照预定的方式执行控制信息的发送;
所述按照预定的方式执行控制信息的发送包括如下方式的至少一种:
如果存在潜在冲突,在多个CORESET内进行控制信息发送;如果不存在潜在冲突,基站在1个CORESET内进行控制信息发送;
如果存在潜在冲突,在第二控制区域内发送控制信息;如果不存在潜在冲突,基站在第一控制区域内发送控制信息;
如果存在潜在冲突,确定多个待发送的DCI,并分别采用多个RNTI进行加扰和发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,确定一个待发送的DCI,并采用多个RNTI进行加扰和分别发送;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰;
如果存在潜在冲突,一个待发送的DCI,并采用一个RNTI进行加扰和发送,所述RNTI为与UE上报使用资源对应的一个RNTI;如果不存在潜在冲突,采用C-RNTI进行DCI的加扰。
10.一种电子设备,包括存储器、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,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一权项所述的方法的处理。
11.一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,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一权项所述的方法的处理。
CN201810503841.2A 2018-05-23 2018-05-23 一种波束恢复方法和装置 Active CN110536419B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810503841.2A CN110536419B (zh) 2018-05-23 2018-05-23 一种波束恢复方法和装置
PCT/CN2019/087953 WO2019223717A1 (zh) 2018-05-23 2019-05-22 一种波束恢复方法和装置
US17/057,759 US20210194562A1 (en) 2018-05-23 2019-05-22 Beam recovery method and device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810503841.2A CN110536419B (zh) 2018-05-23 2018-05-23 一种波束恢复方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110536419A CN110536419A (zh) 2019-12-03
CN110536419B true CN110536419B (zh) 2023-04-18

Family

ID=68617126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810503841.2A Active CN110536419B (zh) 2018-05-23 2018-05-23 一种波束恢复方法和装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20210194562A1 (zh)
CN (1) CN110536419B (zh)
WO (1) WO2019223717A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3852296A4 (en) * 2018-09-26 2021-10-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. COMMUNICATION PROCEDURES, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872888A (zh) * 2016-09-28 2018-04-03 北京信威通信技术股份有限公司 一种下行控制信道传输的方法及装置
WO2018059456A1 (zh) * 2016-09-29 2018-04-05 华为技术有限公司 通信方法、基站和终端设备
CN110167147A (zh) * 2018-02-12 2019-08-23 电信科学技术研究院有限公司 一种波束失败恢复方法及用户终端

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107005858B (zh) * 2015-02-13 2020-09-29 联发科技(新加坡)私人有限公司 波束追踪以及恢复的方法以及用户设备
US10299292B2 (en) * 2015-02-15 2019-05-21 Lg Electronics Inc. Method and device for detecting RACH preamble collision caused by multi-path channel in wireless communication system
US10959219B2 (en) * 2017-02-06 2021-03-23 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink control channel in wireless communication system and device therefor
CN108924929B (zh) * 2017-03-22 2021-10-15 北京紫光展锐通信技术有限公司 波束恢复方法及基站、用户终端
CN107223319A (zh) * 2017-04-28 2017-09-29 北京小米移动软件有限公司 公共下行控制信息的传输、获取方法及装置
WO2018201457A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Handling of intermittent disconnection in a millimeter wave (mmw) system
CN109392150B (zh) * 2017-08-11 2019-11-15 维沃移动通信有限公司 一种随机接入资源的处理方法和装置
CN107612602B (zh) * 2017-08-28 2020-04-21 清华大学 毫米波通信系统的波束恢复方法及装置
WO2019104299A1 (en) * 2017-11-27 2019-05-31 Idac Holdings, Inc. Initial access and channel access in new radio/new radio-unlicensed (nr/nr-u)
CN108093481B (zh) * 2017-11-28 2023-04-18 中兴通讯股份有限公司 发送波束恢复信息的方法和装置、波束检测方法和装置
CN110139391B (zh) * 2018-02-09 2021-02-02 维沃移动通信有限公司 波束失败事件处理方法、装置及终端设备
US11489579B2 (en) * 2018-02-19 2022-11-01 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio communication method, and system for beam failure recovery
EP4203341A1 (en) * 2018-02-19 2023-06-28 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872888A (zh) * 2016-09-28 2018-04-03 北京信威通信技术股份有限公司 一种下行控制信道传输的方法及装置
WO2018059456A1 (zh) * 2016-09-29 2018-04-05 华为技术有限公司 通信方法、基站和终端设备
CN110167147A (zh) * 2018-02-12 2019-08-23 电信科学技术研究院有限公司 一种波束失败恢复方法及用户终端

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"R1-1803818_Remaining issues on mechanism to recover from beam failure";vivo;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20180406;第1-2节 *
"R1-1806508 Remaining Issues On Beam Failure Recovery";Intel Corporation;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20180512;第1-2节 *
R2-1803045 "Identification of Contention based random access for beam failure recovery";SHARP Corporation;《3GPP tsg_ran\WG2_RL2》;20180216;第1-2节 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019223717A1 (zh) 2019-11-28
US20210194562A1 (en) 2021-06-24
CN110536419A (zh) 2019-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11985663B2 (en) Control channel transmission method and apparatus, and communications node
CN110896546B (zh) 波束失败恢复方法及装置、存储介质、用户设备
US12107655B2 (en) Resource allocation for beam failure recovery procedure
US10893544B2 (en) Beam refinement in two-step random access channel (RACH) procedure
US10271317B2 (en) Method, device and system for uplink synchronization
CN111567119A (zh) 用于执行波束故障恢复的方法和无线通信设备
EP4021099A1 (en) Method and apparatus for transmitting synchronization signal, method and apparatus for receiving synchronization signal
US20180092060A1 (en) Method and device for calling terminal in wireless communication system
US20180091979A1 (en) Data transmission method and device, and occupation signal transmission method and device
EP3691393A2 (en) Random access parameter determination method and device
CN108207027B (zh) 一种随机接入方法及设备
EP3637644B1 (en) A data entry method, related device, and system.
CN113518473A (zh) 随机接入信道的增强报告
CN109076604A (zh) 无线台和通信方法
CN116158183A (zh) 与基于方向的先听后说相关的方法及装置
CN117082550A (zh) 多trp操作中的波束管理
US20220263615A1 (en) Synchronization signaling block compatible interference coordination patterns to reduce interference in wireless networks
CN110536419B (zh) 一种波束恢复方法和装置
CN116508391A (zh) 失败取消记录
CN116326039A (zh) 用于多trp操作中的波束管理的ue操作
CN111436054B (zh) 一种控制信息的传输方法及装置
EP3573400B1 (en) Method for reassigning root sequence index and apparatus therefor
EP3560266B1 (en) Radio transmissions on contention-based radio resources
US10361829B2 (en) Data transmission method and device
CN116171592A (zh) 支持trp特定波束故障恢复的增强

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