CN111954245B - 一种通信方法和通信装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种通信方法和通信装置。所述方法包括:终端设备从网络设备接收量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联;所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量。本申请提供的技术方案中,终端设备可以在空闲态或者第三态时,对需要测量的待测目标进行测量,从而可以避免对所有的待测目标进行测量所造成的资源浪费。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种通信方法和通信装置。
背景技术
终端设备可以通过双连接(dual connectivity,DC)技术,同时与多个网络设备进行通信,即DC技术支持不同的网络设备同时为一个终端设备提供数据传输服务。
在DC的场景中,终端设备接入网络后,网络会为终端设备配置测量任务,终端设备会基于该测量任务对待测的辅小区的信号进行测量,并将测量结果存储并上报至网络。网络可以基于终端设备上报的测量结果为终端设备选择合适的辅小区,将选择的辅小区配置给终端设备使用。由于终端设备接入网络后(即终端设备进入连接态)进行测量需要消耗时间,因此,引入提早测量机制。该提早测量机制可以理解为在网络将终端设备释放到空闲态时,向终端设备配置提早测量,用于终端设备在空闲态根据提早测量配置对待测辅小区的信号进行测量,并存储得到的测量结果。当终端设备进入连接态时,终端设备可以将存储的测量结果上报给网络,该测量结果用于网络评估可以给终端设备配置的辅小区。例如,网络可以得知从终端设备来看哪些小区的信号质量较好,从而给终端设备配置为辅小区。
一般而言,提早测量配置中的测量区域关联所有的待测目标,也就是说,终端设备可以测量的待测目标是统一的。但是,在终端设备不需要对某些待测目标进行测量时,对所有的待测频点进行测量会造成不必要的资源浪费。
发明内容
本申请提供一种通信方法和通信装置,终端设备可以在空闲态或者第三态时,对需要测量的待测目标进行测量,从而可以避免对所有的待测目标进行测量所造成的资源浪费。
第一方面,提供了一种通信方法,该方法包括:终端设备从网络设备接收测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联;所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量。
其中,测量配置信息用于指示终端设备在空闲态或者第三态时对待测目标进行测量。测量区域可以是一个包括一个或多个频点上的一个或多个小区的集合,所述测量区域用于指示所述终端设备在驻留小区属于所述测量区域时,对所述测量区域关联的所述至少一个待测目标进行测量。
应理解,网络设备向终端设备配置的至少一个待测目标的实现方式有多种,本申请对此不做具体限定。例如,至少一个待测目标可以是至少一个待测频点,终端设备可以根据至少一个待测频点,对该至少一个待测频点下的所有小区进行测量。又如,至少一个待测目标可以是至少一个待测频点上的至少一个待测小区列表,该待测小区列表可以包括一个或多个待测小区,终端设备可以根据至少一个待测小区列表,对至少一个待测小区列表包括的一个或多个待测小区进行测量。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
应理解,终端设备接收到网络设备配置的至少两个测量区域,该终端设备可以根据当前驻留小区判断属于的一个或多个测量区域,并对驻留小区属于的一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标进行测量,而对驻留小区不属于的一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标不进行测量。
上述技术方案中,可以在终端设备不需要对待测目标进行测量时,不对某些待测目标进行测量,从而可以避免对所有的待测目标进行测量所造成的资源浪费。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述待测目标包含一个待测频点。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
也可以理解为,每个所述待测目标包含一个或多个待测频点上的待测小区列表,其中,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,当所述终端设备的驻留小区属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备对所述一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,当所述终端设备的驻留小区不属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备根据所述测量配置信息对除了所述一个或多个所述测量区域之外的其他测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
结合第一方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
也就是说,每个所述测量区域同时包括长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述测量区域指示所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
上述技术方案中,每个所述测量区域包含LTE小区和NR小区,网络设备可以通过配置每个所述测量区域包含LTE小区和NR小区,使终端设备在跨不同RAT小区之间进行重选时,无需更新测量配置信息,网络设也不需要重新进行对测量配置信息进行配置,从而可以节省开销。
第二方面,提供了一种通信方法,该方法包括:网络设备向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联。
应理解,网络设备向终端设备发送的测量配置信息用于指示终端设备在空闲态或者第三态时对待测目标进行测量。
还应理解,测量区域用于指示所述终端设备在驻留小区属于所述测量区域时,对所述测量区域关联的所述至少一个待测目标进行测量,所述待测目标包含一个或多个待测频点,用于指示所述终端设备测量所述一个或多个待测频点上的小区。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
结合第二方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第二方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第二方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
结合第二方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
也就是说,所述测量区域包括LTE小区和NR小区,所述测量区域指示所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
关于第二方面提供的各种实现方式的具体细节以及有益效果,可以参照上文中对第一方面的各种实现方式所作的说明,第二方面中不再赘述。
第三方面,提供了一种通信方法,该方法包括:终端设备从网络设备接收测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;所述终端设备从所述网络设备接收至少一个指示信息,所述至少一个指示信息分别用于指示所述终端设备驻留在驻留小区时是否对所述至少一个待测目标进行测量;所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述驻留小区以及所述测量配置信息、所述指示信息对所述待测目标进行测量。
需要说明的是,指示信息可以包含在所述测量配置信息中,也可以包含在所述测量配置信息之外的其他网络设备发送给终端设备的信息或消息中,也可以与所述测量配置信息包含在同一条网络设备发送给终端设备的消息中,本申请对此不做限定。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,终端设备接收网络设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在长期演进LTE小区时是否对所述待测目标进行测量,以及指示所述终端设备驻留在新无线NR小区时是否对所述待测目标进行测量。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述待测目标包含一个待测频点。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
也就是说,每个所述待测目标包含一个或多个待测频点上的待测小区列表,其中,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标配置信息以及第二待测目标配置信息,其中,第一待测目标配置信息包括至少一个第一待测目标,所述第二待测目标配置信息包括至少一个第二待测目标,所述第一待测目标仅包括LTE频点,所述第二待测目标仅包括NR频点。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标仅包括LTE频点,所述第二待测目标仅包括NR频点。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标仅包括LTE频点,所述第二待测目标仅包括NR频点;当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第二测量目标的测量;或者,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
结合第三方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标包括LTE频点和/或NR频点,所述第二待测目标包括LTE频点和/或NR频点;当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,并且,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
第四方面,提供了一种通信方法,该方法包括:网络设备向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;所述网络设备向所述终端设备发送至少一个指示信息,所述至少一个指示信息分别用于指示所述终端设备驻留在驻留小区时是否对所述至少一个待测目标进行测量。
结合第四方面,在另一种可能的实现方式中,网络设备向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
结合第四方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第四方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第四方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
关于第四方面提供的各种实现方式的具体细节以及有益效果,可以参照上文中对第三方面的各种实现方式所作的说明,第四方面中不再赘述。
第五方面,提供了一种通信装置,包括:收发单元,用于接收网络设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联;处理单元,用于在空闲态或者第三态时,根据驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量。
可以理解的是,第五方面的通信装置可以是终端设备,也可以是可用于终端设备的部件(例如芯片或者电路)。
结合第五方面,在一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述待测目标包含一个待测频点。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
也可以理解为,每个所述待测目标包含一个或多个待测频点上的待测小区列表,其中,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,处理单元具体用于:当所述终端设备的驻留小区属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备对所述一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,处理单元具体用于:当所述终端设备的驻留小区不属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备根据所述测量配置信息对除了所述一个或多个所述测量区域之外的其他测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
结合第五方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
也就是说,每个所述测量区域同时包括长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述测量区域指示驻留小区属于所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
第六方面,提供了一种通信装置,包括:收发单元,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联。
可以理解的是,第六方面的通信装置可以是网络设备,也可以是可用于网络设备的部件(例如芯片或者电路)。该网络设备可以是基站。
应理解,测量配置信息用于指示终端设备在空闲态或者第三态时对待测目标进行测量。
还应理解,测量区域用于指示所述终端设备在驻留小区属于所述测量区域时,对所述测量区域关联的所述至少一个待测目标进行测量,所述待测目标包含一个或多个待测频点,用于指示所述终端设备测量所述一个或多个待测频点上的小区。
结合第六方面,在一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
结合第六方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第六方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第六方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
结合第六方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
也就是说,所述测量区域包括长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述测量区域指示所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
第七方面,提供了一种通信装置,包括:收发单元,用于接收测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;所述收发还用于:从所述网络设备接收至少一个指示信息,所述至少一个指示信息用于分别指示所述终端设备的驻留小区是否对所述至少一个待测目标进行测量;所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述驻留小区以及所述测量配置信息、所述指示信息对所述待测目标进行测量。
可以理解的是,第七方面的通信装置可以是终端设备,也可以是可用于终端设备的部件(例如芯片或者电路)。
需要说明的是,指示信息可以包含在所述测量配置信息中,也可以包含在所述测量配置信息之外的其他网络设备发送给终端设备的信息或消息中,也可以与所述测量配置信息包含在同一条网络设备发送给终端设备的或消息中,本申请对此不做限定。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,收发单元,用于接收网络设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在长期演进LTE小区时是否对所述待测目标进行测量,以及指示所述终端设备驻留在新无线NR小区时是否对所述待测目标进行测量。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,每个所述待测目标包含一个待测频点。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
也就是说,每个所述待测目标包含一个或多个待测频点上的待测小区列表,其中,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标仅包括LTE频点,所述第二待测目标仅包括NR频点;
所述处理单元具体用于:当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第二测量目标的测量;或者,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
结合第七方面,在另一种可能的实现方式中,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标包括LTE频点和/或NR频点,所述第二待测目标包括LTE频点和/或NR频点;
所述处理单元具体用于:当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,并且,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
第八方面,提供了一种通信装置,包括:收发单元,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;收发单元还用于向所述终端设备发送至少一个指示信息,所述至少一个指示信息分别用于指示所述终端设备驻留在驻留小区时是否对所述至少一个待测目标进行测量。
可以理解的是,第八方面的通信装置可以是网络设备,也可以是可用于网络设备的部件(例如芯片或者电路)。该网络设备可以是基站。
结合第八方面,在另一种可能的实现方式中,收发单元,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
结合第八方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
结合第八方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
结合第八方面,在另一种可能的实现方式中,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
第九方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第一方面至第四方面以第一方面至第四方面中任一种可能实现方式中的方法。可选地,该通信装置还包括存储器。可选地,该通信装置还包括接口电路,处理器与接口电路耦合。
可选地,该接口电路可以是收发器,或,输入/输出接口。
可选地,该收发器可以为收发电路。可选地,该输入/输出接口可以为输入/输出电路。
第十方面,提供了一种处理器,包括:输入电路、输出电路和处理电路。该处理电路用于通过该输入电路接收信号,并通过该输出电路发射信号,使得该处理器执行第一方面至第四方面以及第一方面至第四方面任一种可能实现方式中的方法。
在具体实现过程中,上述处理器可以为芯片,输入电路可以为输入管脚,输出电路可以为输出管脚,处理电路可以为晶体管、门电路、触发器和各种逻辑电路等。输入电路所接收的输入的信号可以是由例如但不限于接收器接收并输入的,输出电路所输出的信号可以是例如但不限于输出给发射器并由发射器发射的,且输入电路和输出电路可以是同一电路,该电路在不同的时刻分别用作输入电路和输出电路。本申请实施例对处理器及各种电路的具体实现方式不做限定。
第十一方面,提供了一种处理装置,包括处理器和存储器。该处理器用于读取存储器中存储的指令,并可通过接收器接收信号,通过发射器发射信号,以执行第一方面至第四方面以第一方面至第四方面任一种可能实现方式中的方法。
可选地,该处理器为一个或多个,该存储器为一个或多个。
可选地,该存储器可以与该处理器集成在一起,或者该存储器与处理器分离设置。
在具体实现过程中,存储器可以为非瞬时性(non-transitory)存储器,例如只读存储器(read only memory,ROM),其可以与处理器集成在同一块芯片上,也可以分别设置在不同的芯片上,本申请实施例对存储器的类型以及存储器与处理器的设置方式不做限定。
应理解,相关的数据交互过程例如发送第一消息可以为从处理器输出第一消息的过程,接收信息可以为处理器接收信息的过程。具体地,处理输出的数据可以输出给发射器,处理器接收的输入数据可以来自接收器。其中,发射器和接收器可以统称为收发器。
上述第十一方面中的处理装置可以是一个芯片,该处理器可以通过硬件来实现也可以通过软件来实现,当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等;当通过软件来实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现,该存储器可以集成在处理器中,可以位于该处理器之外,独立存在。
第十二方面,提供了一种计算机可读存储介质,包括计算机程序,当该计算机程序在终端设备上运行时,使得该通信装置执行第一方面至第四方面以第一方面至第四方面的任意一种实现方式中所述的方法。
第十三方面,提供了一种种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有计算机程序(也可以称为代码,或指令)当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第四方面以第一方面至第四方面中任一种可能实现方式中的方法。
第十四方面,提供了一种通信系统,包括网络设备和终端设备。
附图说明
图1是适用于本申请的一种通信系统100的场景示意图。
图2是适用于本申请的另一种通信系统200的示意图。
图3是适用于本申请的一种DC架构的示意图。
图4是适用于本申请的另一种DC架构的示意图。
图5是适用于本申请的另一种DC架构的示意图。
图6是适用于本申请的另一种DC架构的示意图。
图7是本申请实施例提供的一种双连接网络架构的示意图。
图8是本申请实施例提供的一种通信方法的示意性流程图。
图9是本申请实施例提供的另一种通信方法的示意性流程图。
图10是本申请实施例提供的一种EN-DC网络架构的示意图。
图11是本申请实施例提供的另一种通信方法的示意性流程图。
图12是本申请实施例提供的通信装置1200的示意性框图。
图13是本申请实施例提供的一种通信装置1300的示意性框图。
图14是本申请提供的一种通信装置1400的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(long term evolution,LTE)系统等第四代(4th generation,4G)移动通信系统,新无线(new radio,NR)系统等第五代(5th generation,5G)移动通信系统、或者其他下一代(nextgeneration,NG)通信系统等新型通信系统,本申请不做限定。本申请实施例中对终端设备的类型不做具体限定,例如可以是用户设备(user equipment,终端设备230)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线网络设备、用户代理或用户装置。终端可以包括但不限于移动台(mobile station,MS)、移动电话(mobile telephone)、用户设备(user equipment,终端设备230)、手机(handset)、便携设备(portable equipment)、蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiationprotocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、物流用的射频识别(radio freq终端设备230ncyidentification,RFID)终端设备,具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它设备、车载设备、可穿戴设备、物联网、车辆网中的终端设备以及未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)网络中的终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
本申请实施例中对网络设备的类型不做具体限定,可以是用于与终端设备通信的任何设备,该网络设备例如可以是LTE系统中的基站设备,即演进型节点B(evolved NodeB,eNB/eNodeB),或者NR系统中的接入网侧设备,包括gNB、传输点(trasmission point,TRP)等,还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备例如可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及其他下一代网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
作为一种可能的方式,网络设备可以由集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU)构成。一个CU可以连接一个DU,或者也可以多个DU共用一个CU,可以节省成本,以及易于网络扩展。CU和DU的切分可以按照协议栈切分,其中一种可能的方式是将无线资源控制(radio resource control,RRC)、服务数据映射协议栈(service data adaptation protocol,SDAP)以及分组数据汇聚协议(packet dataconvergence protocol,PDCP)层部署在CU,其余的无线链路控制(radio link control,RLC)层、介质访问控制(media access control,MAC)层以及物理层部署在DU。
另外,在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信。该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小和发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
本申请实施例提供的方法,可以应用于终端设备或网络设备,该终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理单元(memorymanagement unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、以及即时通信软件等应用。并且,在本申请实施例中,传输信号的方法的执行主体的具体结构,本申请实施例并未特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的传输信号的方法的代码的程序,以根据本申请实施例的传输信号的方法进行通信即可,例如,本申请实施例的无线通信的方法的执行主体可以是终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
此外,本申请实施例的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatiledisc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasableprogrammable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
图1是通信系统100的场景示意图。如图1所示,该通信系统100包括网络设备102,网络设备102可包括多个天线组。每个天线组可以包括多个天线,例如,一个天线组可包括天线104和106,另一个天线组可包括天线106和110,附加组可包括天线112和114。图1中每个天线组示出了2个天线,然而对于每个组可使用更多或更少的天线。网络设备102可附加地包括发射机链和接收机链,本领域普通技术人员可以理解,它们均可包括与信号发送和接收相关的多个部件(例如处理器、调制器、复用器、解调器、解复用器或天线等)。
网络设备102可以与多个终端设备(例如终端设备116和终端设备122)通信。然而,可以理解,网络设备102可以与类似于终端设备116或122的任意数目的终端设备通信。终端设备116和122例如可以是蜂窝电话、智能电话、便携式电脑、手持通信设备、手持计算设备、卫星无线电装置、全球定位系统和/或用于在无线通信系统100上通信的任意其它适合设备。
如图1所示,终端设备116与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路116向终端设备116发送信息,并通过反向链路120从终端设备116接收信息。此外,终端设备122与天线104和106通信,其中天线104和106通过前向链路124向终端设备122发送信息,并通过反向链路126从终端设备122接收信息。
在给定时间,网络设备102、终端设备116或终端设备122可以是无线通信发送装置和/或无线通信接收装置。当发送数据时,无线通信发送装置可对数据进行编码以用于传输。具体地,无线通信发送装置可获取(例如生成、从其它通信装置接收、或在存储器中保存等)要通过信道发送至无线通信接收装置的一定数目的数据比特。这种数据比特可包含在数据的传输块(或多个传输块)中,传输块可被分段以产生多个码块。
此外,该通信系统100可以是公共陆地移动网络PLMN网络或者设备对设备(deviceto device,D2D)网络或者机器对机器(machine to machine,M2M)网络或者其他网络,图1仅为便于理解而示例的简化示意图,网络中还可以包括其他网络设备,图1中未予以画出。
图2是适用于本申请的通信系统200的示意图。如图2所示,该通信系统200可以包括至少两个网络设备,例如网络设备210和网络设备220,该通信系统200还可以包括至少一个终端设备,例如终端设备230。此外,通信系统200还可以包括至少一个核心网设备,例如核心网设备240。应理解,图2只是示意图,该通信系统中还可以包括其它网络设备,如还可以包括无线中继设备和无线回传设备等。此外,本申请的实施例对该移动通信系统中包括的网络设备和终端设备的数量不做限定。
在图2中,终端设备230可以通过空中接口连接网络设备210和网络设备220,网络设备210和网络设备220之间可以通过有线或者无线的方式连接,网络设备210和网络设备220可以通过有线的方式连接至核心网设备240。核心网设备240可以是4G核心网设备,也可以是5G核心网设备。网络设备210可以是LTE基站,也可以是NR基站,网络设备220可以是LTE基站,也可以是NR基站。终端设备230可以通过采用双连接(dual connectivity,DC)技术,与网络设备210和网络设备220进行通信。
应理解,DC技术即支持两个不同的网络设备(例如,网络设备210和网络设备220)同时为一个终端设备230提供数据传输服务。其中,一个网络设备可以称为主基站或主节点(master node,MN),另外一个网络设备称为辅基站或辅节点(secondary node,SN),其中,主基站可以是NR制式的主基站(master gNB,MgNB)或者LTE制式的主基站(master SgNB);辅基站可以是NR制式的辅基站(secondary gNB,SgNB)或者LTE制式的辅基站(secondarySgNB)。DC存在多种组合,下面分别结合图3-图6对可能的多种DC组合进行举例描述。
(1)核心网设备240为分组核心网(evolved packet core,EPC),LTE基站做MN,NR基站做SN,也可以称为EN-DC(E-UTRA NR DC)。参见图3,此时LTE基站和NR基站之间可以通过X2接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。LTE基站和EPC之间可以通过S1接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。NR基站和EPC之间可以通过S1-U接口连接,即只可以有用户面连接。此时LTE基站可以通过至少一个LTE小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个LTE小区称为主小区组(master cell group,MCG)。相应的,NR基站也可以通过至少一个NR小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个NR小区称为辅小区组(secondary cell group,SCG)。
(2)核心网设备240为5G核心网(5G core,5GC),LTE基站做MN,NR基站做SN,也可以称为NE-DC(NR E-UTRA DC)。参见图4,此时LTE基站和NR基站之间可以通过Xn接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。LTE基站和5GC之间可以通过NG接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。NR基站和5GC之间可以通过NG-U接口连接,即只可以有用户面连接。此时LTE基站可以通过至少一个LTE小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个LTE小区称为MCG。相应的,NR基站也可以通过至少一个NR小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个NR小区称为SCG。
(3)核心网设备240为5GC时,NR基站做MN,LTE基站做SN,也可以称为NGEN-DC(nextgeneration E-UTRA NR DC)。参见图5,此时NR基站和LTE基站之间可以通过Xn接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。NR基站和5GC之间可以通过NG接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。LTE站和5GC之间存在NG-U接口,即只可以有用户面连接。此时NR基站可以通过至少一个NR小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个NR小区称为MCG。相应的,LTE基站也可以通过至少一个LTE小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个LTE小区称为SCG。
应理解,NG eNB是指能够连接5GC的LTE eNB。NG LTE也可以称为eLTE,本申请实施例对此不做具体限定。
(4)核心网设备240为5GC时,MN和SN都是NR基站,也可以称为NR-NR DC。参见图6,主基站和辅基站均为NR的基站,NR主基站和NR辅基站之间可以通过Xn接口连接,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。NR主基站和5GC之间存在NG接口,至少有控制面连接,可以还有用户面连接。NR辅基站和5GC之间存在NG-U接口,即只可以有用户面连接。此时NR主基站可以通过至少一个NR小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个NR小区称为MCG。相应的,NR辅基站也可以通过至少一个NR小区为终端设备230提供空口资源,此时所述至少一个NR小区称为SCG。
当辅站为NR基站时,该NR基站可能不支持独立的接入,或者也可以不支持独立的接入。作为一个示例,在NR基站不支持独立的接入的情况下,UE不能在该小区驻留,该小区只能作为UE的SCell,此时NR小区称为非独立(non standalone,NSA)小区。作为另一个示例,在NR基站支持独立的接入的情况下,UE可以在该小区驻留并进入连接态,即该小区可以为UE的PCell,此时NR的小区可以称为独立接入(standalone,SA)小区。
应理解,图3至图6中,均以LTE基站为eNB,NR基站为gNB为例进行说明,但这并不应对本申请构成任何限定。
一般来说,在DC的场景中,终端设备230接入网络后,网络会为终端设备230配置测量任务,终端设备230会基于该测量任务对待测的辅小区的信号进行测量,并将测量结果存储并上报至网络。网络可以基于终端设备230上报的测量结果为终端设备230选择合适的辅小区,将选择的辅小区配置给终端设备230使用。由于终端设备230接入后(即连接态)进行测量需要消耗时间,因此,引入空闲态测量(也可以称为,提早测量)机制,该提早测量机制可以理解为在网络将终端设备230释放到空闲态时,向终端设备230配置提早测量,用于终端设备230在空闲态根据提早测量配置对待测辅小区的信号进行测量,并存储得到的测量结果。当终端设备230进入连接态时,终端设备230可以将存储的测量结果上报给网络,该测量结果用于网络评估可以给终端设备230配置的辅小区。例如,网络可以得知从终端设备230来看哪些小区的信号质量较好,从而给终端设备230配置为辅小区。
以载波聚合(carrier aggregation,CA)为例LTE基站和NR基站都支持CA,即终端设备230可以使用多个分量载波(component carrier,CC)进行数据传输,从而获得大带宽高速率。其中,终端设备230进行接入的小区为主小区(primary cell,PCell),其所在分量载波为主分量载波(primary component carrier,PCC),接入后配置一个多个辅小区(secondary cell,SCell),其所在分量载波为辅分量载波(secondary componentcarrier,SCC)。网络在将终端设备230释放到空闲态时,向终端设备230下发提早测量配置,用于终端设备230在空闲态时对待测辅小区的信号进行测量,并存储得到的测量结果。
具体的,作为一个示例,终端设备230的服务小区属于LTE基站时,例如,网络准备为终端设备230配置的DC为EN-DC时,网络可以在提早测量配置中携带待测的NR频点和/或待测的NR频点上的NR小区。又如,网络准备为终端设备230配置LTE侧的DC时,网络可以在提早测量配置中携带待测的E-UTRA频点和/或待测的E-UTRA频点上的LTE小区。类似的,作为另一个示例,终端设备230的服务小区属于NR基站时,例如,网络准备为终端设备230配置NR-NR DC时,提早测量配置中的待测频点可以为待测的NR频点和/或待测的NR频点上的NR小区。又如,网络准备为终端设备230配置NE-DC时,提早测量中的待测频点可以为待测的E-UTRA频点和/或待测的E-UTRA频点上的LTE小区。
在一些实施例中,当辅基站为NR基站时,此时NR小区可能为NSA小区,或者也可能为SA小区。例如图7所示的网络架构中,包括一个主基站,三个辅基站。其中,主基站MN通过S1-U接口与EPC连接,三个辅基站中SN3仅支持EN-DC,该SN1通过NG接口与5GC连接。SN1以及SN2既支持EN-DC,又支持独立接入,SN1以及SN2即通过S1-U接口与EPC连接,又通过NG接口与5GC连接。
本申请实施例中提供的技术方案,可以通过配置至少一个测量区域,使得终端设备在空闲态或者第三态时,对需要测量的待测目标进行测量,从而可以避免对所有的待测目标进行测量所造成的资源浪费。
图8是本申请实施例提供的一种通信方法的示意性流程图。如图8所示,该方法可以包括步骤810-820,下面分别对步骤810-820进行详细描述。
步骤810:终端设备从网络设备接收测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域。
可选地,在步骤810之前,终端设备230可以在小区1接入网络。应理解,小区1可以是LTE小区,此外,小区1可以是SA小区,本申请实施例对此不做具体限定。
终端设备230在小区1接入网络之后,LTE主基站可以向终端设备230发送无线资源控制连接释放(radio resource control connection release,RRC connectionrelease)消息。该RRC connection release消息用于指示终端设备230进入RRC空闲态(RRC_IDLE)或RRC非激活态(RRC_INACTIVE)。其中,RRC空闲态也可以称为空闲态,RRC非激活态也可以称为非激活态或者第三态。
可选地,该RRC connection release消息可以携带测量配置信息的生效计时器的配置信息,例如,该生效计时器的配置信息可以是生效计时器的时长。生效计时器的配置信息用于指示终端设备230在该计时器运行期间,需要进行RRC_IDLE态或RRC_INACTIVE态的测量。
步骤820:所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述终端设备的驻留小区以及所述测量配置信息对所述待测目标进行测量。
所述终端设备在空闲态或者第三态时,可以根据驻留小区是否属于测量配置信息指示的测量区域,如果终端设备属于一个或多个所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对一个或多个所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。如果终端设备确定驻留小区不属于一个或多个所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对除了所述一个或多个所述测量区域之外的其他测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
网络向终端设备发送的测量配置信息(也可以称为,提早测量配置)的具体实现方式有多种,本申请实施例对此不做具体限定。作为一个示例,小区1所属的主基站通过RRCconnection release消息携带测量配置信息,例如,小区1所属的主基站在发送给终端设备230的RRC connection release消息中同时携带上述生效计时器的配置信息以及测量配置信息。作为另一个示例,LTE主基站可以在广播的系统消息中携带测量配置信息。
以系统消息中携带测量配置信息为例。终端设备230在小区2中接收该测量配置信息,其中小区2可以与小区1是相同的小区或者不同的小区,本申请不做限定。当小区2与小区1是不同的小区时,意味着终端设备230在RRC_IDLE态或RRC_INACTIVE态进行小区重选时,重选到小区2进行驻留,并在小区2接收携带了测量配置信息的系统消息,终端设备230存储并根据该测量配置信息对待测目标进行测量。
该测量区域是包括一个或多个频点上的小区的集合。如果终端设备的驻留小区属于这个小区集合时,可以对所述测量区域关联的待测目标进行测量。以LTE基站与NR基站进行DC的场景为例,该测量区域可以包括一个或多个频点上的LTE小区以及一个或多个频点上的NR小区。
以终端设备的驻留小区为LTE小区为例,终端设备判断驻留的LTE小区是否属于包括一个或多个频点上的LTE小区集合,如果属于,则可以对所述测量区域关联的待测目标进行测量。同样的,以终端设备的驻留小区为NR小区为例,终端设备判断驻留的NR小区是否属于包括一个或多个频点上的NR小区集合,如果属于,则可以对所述测量区域关联的待测目标进行测量。
本申请实施例中个所述测量区域与至少一个待测目标关联,其中,待测目标可以可以包括一个或多个待测频点,或者可以包括一个或多个待测频点上的待测小区列表。终端设备可以对一个或多个待测频点上的小区或小区列表进行测量。
需要说明的是,测量区域也可以称为生效区域(validity area),为了便于描述,下文中以validity area进行举例说明。
本申请实施例中提早测量配置可以指示一个validity area,或者还可以指示多个validity area,下面分别进行举例描述。
一种可能的实现方式,以提早测量配置指示一个validity area为例。网络对于至少一个待测频点或者待测频点上的待测小区列表,配置一个validity area,该validityarea包括多个小区,例如,包括LTE小区和NR小区。
应理解,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
例如,对于待测NR频点(和待测小区列表),配置一个生效区域(validity area)。其中,validity area可以包含LTE小区和NR小区。终端设备230在进行跨RAT小区重选时,例如,终端设备230从当前驻留的LTE小区重选到NR小区时,由于终端设备230重选的NR小区属于validity area,因此,终端设备230可以继续对该validity area关联的待测NR频点进行测量。
又如,对于待测E-UTRA频点(和待测小区列表),配置一个生效区域(validityarea),其中,validity area可以包含LTE小区和NR小区。终端设备230在进行跨RAT小区重选时,例如,终端设备230从当前驻留的LTE小区重选到NR小区时,由于终端设备230重选的NR小区属于validity area,因此,终端设备230可以继续对validity area关联的待测E-UTRA频点进行测量。
上述技术方案中,可以通过配置测量区域,使终端设备在跨不同无线接入类型(radio access type,RAT)小区之间进行重选时,无需更新提早测量配置,网络也不需要重新进行配置,从而可以节省开销。
另一种可能的实现方式中,以提早测量配置指示多于一个validity area为例。至少一个待测目标关联一个validity area,其中,至少一个待测目标可以包括至少一个待测频点,一个待测频点下还可以包括一个或多个待测小区列表,每个待测小区列表可以包含一个或多个待测小区。
网络确定多于一个validity area的具体实现方式有多种,本申请实施例对此不做具体限定。作为一个示例,主基站可以以待测频点集合为粒度,为一个或多个待测频点关联一个validity area。作为另一个示例,每个待测频点下可以有多个待测小区列表,主基站可以以待测小区列表为粒度,为每个待测小区列表关联一个validity area。
例如,网络配置多个validity area。其中,一个validity area可以仅包含LTE小区,或者仅包含NR小区,或者可以既包含NR小区又包含LTE小区。网络为多个validty area中的每个关联对应的待测频点,或者关联每个待测频点下包括的多个待测小区列表。
作为示例而非限定,第一validity area仅包含LTE小区,关联的待测频点为第一频点集合,其中第一频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。第二validity area仅包含NR小区,关联的待测频点为第二频点集合,其中第二频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。类似的,网络还可以配置第三validityarea,其中包含LTE小区和NR小区,关联第三频点集合,其中第三频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。
需要说明的是,网络还可以仅配置上述第一validty area、第二validity area和第三validy area中的一个或多个,本申请对此不做限制。
又如,网络配置二个validity area。其中,一个validity area仅包含LTE小区,另一个validity area仅包含NR小区。网络为上述两个validty area关联对应的待测频点,或者关联每个待测频点下包括的多个待测小区列表。
作为示例而非限定,第一频点集合关联第一validity area,其中第一频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。第二频点集合关联第二validityarea,其中第二频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。类似的,网络还可以配置第三频点集合,关联第一validity area和第二validity area,其中第三频点集合可以包含一个或多个LTE频点和/或一个或多个NR频点。
需要说明的是,网络可以仅配置上述第一validty area、第二validity area中的一个或多个,或者网络仅配置第一频点集合、第二频点集合和第三频点集合中的一个或多个,本申请对此不做限制。
图9是本申请实施例提供的另一种通信方法的示意性流程图。如图9所示,该方法可以包括步骤910-930,下面分别对步骤910-930进行详细描述。
步骤910:终端设备从网络设备接收测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标。
步骤920:所述终端设备从所述网络设备接收至少一个指示信息,该指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区时是否对所述待测目标进行测量。
其中,所述指示信息可以包含在所述测量配置信息中,也可以包含在所述测量配置信息之外的其他网络设备发送给终端设备的信息或消息中,也可以与所述测量配置信息包含在同一条网络设备发送给终端设备的消息中,本申请实施例对此不做限定。
可以理解,步骤910与步骤920没有执行的先后顺序区分,可以先执行步骤910,再执行步骤920;也可以先执行步骤920,再执行步骤910;也可以同时执行步骤910与步骤920。
可选地,网络设备向终端设备发送的测量配置信息可以包括至少一个待测目标和与所述至少一个待测目标分别关联的至少一个指示信息。
应理解,待测目标可以包括至少一个待测频点,或者该待测频点下包括的至少一个待测小区列表。
一种可能的实现方式中,测量配置信息中包含一个或多个待测目标。待测目标中包含LTE频点列表和/或NR频点列表。可选的,频点列表还包括每个频点下的具体测量配置。可选的,测量配置信息中还携带显示或隐式指示信息,用于指示该测量配置是否应用于终端设备驻留在NR小区或者驻留在LTE小区时。
需要说明的是,本申请实施例中测量配置信息也可以称为提早测量配置。
作为示例而非限定,一种可能的方式是,提早测量配置中携带第一待测目标配置。可选的,提早测量配置中携带第一指示信息(显示或隐式指示),用于指示终端设备在LTE小区驻留时,需要按照第一待测目标配置进行空闲态或者第三态的测量。例如,该隐式指示可以指在相关协议中进行规定。可选的,提早测量配置中还携带第二指示信息(显示或隐式的指示),用于指示终端设备当驻留在NR小区时也按照该第一待测目标配置进行测量。例如,当终端设备在LTE小区接收到第一待测目标配置、第一指示信息和第二指示信息,该第一指示信息用于指示终端设备在LTE小区驻留时,根据第一待测目标配置进行空闲态或第三态的测量。该第二指示信息用于指示终端设备小区重选到NR小区时,继承该待测目标配置,即在NR小区驻留时也按照该第一待测目标配置进行测量。类似的,当终端设备在NR小区收到第一待测目标配置、第一指示信息和第二指示信息时,第二指示信息用于指示终端设备在NR小区驻留时,按照第一待测目标配置进行空闲态或第三态的测量。该第一指示信息用于指示终端设备重选到LTE小区后,继承第一待测目标配置,即在LTE小区驻留时也按照该第一待测目标配置进行测量。可以理解的,第一指示信息与第二指示信息可以结合,例如通过一个bit的信息来表示第一指示信息或第二指示信息,即“0”和“1”分别表示第一指示信息和第二指示信息。进一步可选的,提早测量配置还可以携带第二待测目标配置。第二待测目标配置也可以携带具体的显示或者隐式的指示信息,用于指示终端设备是否需要在LTE小区/NR小区驻留时按照第二待测目标配置进行空闲态或第三态的测量。具体的方式与第一待测目标配置类似,在此不再赘述。
作为示例而非限定,另一种可能的方式是,提早测量配置中携带第一待测目标配置,其中第一测量目标配置包含LTE频点和/或NR频点。可选的,提早测量配置中携带第一指示信息(显示或隐式指示),用于指示终端设备在LTE小区驻留时,需要按照第一待测目标配置进行空闲态或者第三态的测量。例如,该隐式指示可以预先设置。例如,当终端设备在LTE小区接收到第一待测目标配置和第一指示信息,该第一指示信息用于指示终端设备在LTE小区驻留时,根据第一待测目标配置进行空闲态或第三态的测量。当终端设备小区重选到NR小区时,保留并挂起该待测目标配置,即不进行进行测量。当终端设备小区重选到LTE小区时,进一步继承该待测目标配置,进而按照该第一待测目标配置进行测量。类似的,当终端设备在NR小区收到第一待测目标配置和第一指示信息时,当终端设备驻留在NR小区,不对第一测量目标进行测量,但保留并挂起该待测目标配置。该第一指示信息用于指示终端设备重选到LTE小区后,继承第一待测目标配置,即在LTE小区驻留时按照该第一待测目标配置进行测量。进一步可选的,提早测量配置还可以携带第二待测目标配置,第一测量目标配置包含LTE频点和/或NR频点。第二待测目标配置也可以携带具体的显示或者隐式的指示信息,用于指示终端设备是否需要在NR小区驻留时按照第二待测目标配置进行空闲态或第三态的测量。具体的方式与第一待测目标配置类似,在此不再赘述。
步骤930:终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述驻留小区以及所述测量配置信息、所述指示信息对待测目标进行测量。
一种可能的实现方式,以终端设备驻留的小区为NR小区,终端设备可以确定与NR小区对应的待测目标,并根据该待测目标关联的指示信息确定终端设备的驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
另一种可能的实现方式,以终端设备驻留的小区为NR小区,终端设备可以根据指示信息确定终端设备驻留在NR小区时需要测量的待测目标。
上述技术方案中,可以在终端设备进行跨RAT进行小区重选时,直接根据获取的提早测量配置对待测目标进行测量,无需在跨RAT进行小区重选时,网络重新进行提早测量配置,节省网络资源。
在一些实施例中,NR小区为NSA小区时,也就是说,NR小区不支持终端设备230的驻留以及RRC连接。例如图10所示的EN-DC网络架构中,如图10所示,可以包括LTE小区和NR的NSA小区。其中,LTE小区所属的基站作为主基站,NR的NSA小区所属的基站作为辅基站。有些LTE小区可以支持DC,有些LTE小区不支持DC。也就是说,当终端设备230在支持DC的LTE小区驻留时,该终端设备230对网络提早测量配置中的待测NR频点进行测量;当终端设备230在不支持DC的LTE小区驻留时,该终端设备230不需要对网络提早测量配置中的待测NR频点进行测量。
例如,参见图10,包括四个频点,分别为E-UTRA f1、E-UTRA f2、NR f3、NR f4。其中,LTE小区1部署在E-UTRA f1上,并且支持EN-DC。LTE小区2、LTE小区3、LTE小区4部署在E-UTRA f2上。小区1、小区2、小区4支持DC,LTE小区3不支持DC。NR f3、NR f4上部署了若干NSA小区。例如,NSA小区5部署在NR f3上,NSA小区2、NSA小区3、NSA小区4部署在NR f4上。一种情况,如果终端设备230驻留在LTE小区3,由于LTE小区3不支持DC,因此,终端设备230不需要对待测NR频点进行测量。另一种情况,由于NR f4的覆盖范围比NR f3的覆盖范围大,终端设备230在不需要的情况下,不需要对待测NR f3进行测量,例如,在LTE小区1、LTE小区2、LTE小区4驻留时测量NR f4,在LTE小区1和LTE小区2时测量NR f3。
本申请实施例提供的技术方案可以在不需要测量时,终端设备不对某些待测频点进行测量,从而可以避免对所有的待测频点进行测量所造成的资源浪费。
图11是本申请实施例提供的另一种通信方法的示意性流程图,如图11所示,该方法可以包括步骤1110-1120,下面分别对步骤1110-1120进行详细描述。
步骤1110:网络向终端设备发送测量配置信息,测量配置信息指示至少两个测量区域。
可选地,在步骤1110之前,终端设备230可以在LTE小区1接入网络。
终端设备230在小区1接入网络之后,LTE主基站可以向终端设备230发送RRCconnection release消息。该RRC connection release消息用于指示终端设备230进入RRC空闲态(RRC_IDLE)或RRC非激活态(RRC_INACTIVE)。
可选地,该RRC connection release消息可以携带测量配置信息的生效计时器的配置信息,例如,该生效计时器的配置信息可以是生效计时器的时长。生效计时器的配置信息用于指示终端设备230在该计时器运行期间,需要进行RRC_IDLE态或RRC_INACTIVE态的测量。
网络向终端设备发送的测量配置信息(也可以称为,提早测量配置)的具体实现方式有多种,可以参考上文中对发送测量配置信息的描述,此处不再赘述。
本申请实施例中至少两个测量区域中的每一个测量区域关联至少一个待测目标。其中,待测目标可以可以包括一个或多个待测频点,或者可以包括一个或多个待测频点上的待测小区列表。终端设备可以对一个或多个待测频点上的小区或小区列表进行测量。
网络确定多于一个validity area的具体实现方式有多种,本申请实施例对此不做具体限定。作为一个示例,主基站可以以待测频点集合为粒度,为一个或多个待测频点关联一个validity area。作为另一个示例,每个待测频点下可以有多个待测小区列表,主基站可以以待测小区列表为粒度,为每个待测小区列表关联一个validity area。具体的实现方式与步骤810类似,具体的请参考步骤810中的描述,此处不再赘述。
LTE主基站可以将至少两个validity area的提早测量配置发送至终端设备230。终端设备230在接收到提早测量配置之后,可以确定驻留小区是否属于其中一个或多个validity area,如果终端设备230驻留小区属于其中一个或多个validity area,该终端设备230可以根据该其中一个或多个validity area关联的待测目标。
以图10为例,参见图10,终端设备230驻留在LTE小区3时,LTE小区3不支持DC,因此,终端设备230不需要对NR f3、NR f4。NR f4的覆盖范围比NR f3的覆盖范围大,终端设备230在LTE小区1、LTE小区2、LTE小区4驻留时测量NR f4,在LTE小区1和小区2时测量NR f3。网络可以针对至少一个待测目标,确定需要对其进行测量的小区,将这些小区的集合确定为其中一个validity area。
以至少一个待测目标中的每个待测目标包括一个待测频点为例,终端设备230驻留在LTE小区1时,待测频点为:NR f3、NR f4;终端设备230驻留在LTE小区2时,待测频点为:NR f3、NR f4;终端设备230驻留在LTE小区3时,没有待测频点。终端设备230驻留在LTE小区4时,待测频点为:NR f4。LTE主基站确定的待测频点NR f3关联的validity area包括:LTE小区1、LTE小区2。也就是说,对于待测频点NR f3,需要对其进行测量的小区集合包括:LTE小区1、LTE小区2。LTE主基站确定的待测频点NR f4关联的validity area包括:LTE小区1、LTE小区2、LTE小区4。也就是说,对于待测频点NR f4,需要对其进行测量的小区集合包括:LTE小区1、LTE小区2、LTE小区4。
步骤1120:终端设备根据驻留小区以及所述测量配置信息对确定的待测目标进行测量。
终端设备可以在RRC connection release消息中接收测量配置信息,或者还可以在LTE主基站广播的系统消息中接收测量配置信息。
以LTE主基站广播的系统消息中携带测量配置信息为例。终端设备230在LTE小区2中接收该测量配置信息,其中LTE小区2可以与LTE小区1是相同的小区或者不同的小区,本申请不做限定。当LTE小区2与LTE小区1是不同的LTE小区时,意味着终端设备230在RRC_IDLE态或RRC_INACTIVE态进行小区重选时,重选到LTE小区2进行驻留,并在LTE小区2接收携带测量配置信息的系统消息,终端设备230存储并应用该测量配置信息。
至少一个待测频点可以为至少一个NR频点,或者至少一个E-UTRA频点,本申请实施例对此不做具体限定。
具体的,终端设备230可以根据LTE小区1的小区标识(identity,ID)确定是否属于某一个或多个validity area。当终端设备230当前驻留的LTE小区1不属于一个或多个validity area时,则仅停止与该一个或多个validity area关联的待测目标的测量。当终端设备230当前驻留的LTE小区1属于其中的一个或多个validity area时,但与该一个或多个validity area关联的测量已经被停止时,则恢复与该一个或多个validity area关联的待测目标的测量。
例如,终端设备230接收到的测量配置信息指示两个validity area,其中,第一validity area包括:LTE小区1、LTE小区2,该第一validity area关联的待测频点为NR f3。第二validity area包括:LTE小区1、LTE小区2、LTE小区4,该第二validity area关联的待测频点为NR f4。终端设备230可以根据当前驻留的小区为小区1,确定分别属于第一validity area以及第二validity area。终端设备230根据第一validity area以及第二validity area关联的待测频点,分别对待测频点NR f3以及待测频点NR f4进行信号质量的测量。
需要说明的是,类似的,对于其他类型的DC连接,例如,NE-DC,NR NR-DC,均,可以通过上述方法对需要测量的待测频点信号进行测量,具体的请参考上文中的描述,此处不再赘述。
本申请实施例中,网络可以根据一个或多个待测频点,分开配置validity area,使得终端设备在不需要测量时,终端设备不对某些待测频点进行测量,从而可以避免对所有的待测频点进行测量所造成的资源浪费。
可以理解的是,本申请中各个实施例中的通信方法中,由终端设备实现的步骤,也可以由可用于终端设备的部件(例如芯片或者电路)实现。由网络设备实现的步骤,也可以由可用于网络设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
上文结合图1至图11,详细描述了本申请实施例提供的通信方法,下面将结合图12至图14,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图12是本申请实施例提供的通信装置1200的示意性框图。如图12所示,该通信装置1200可以包括处理单元1210和收发单元1220。
在一种可能的设计中,该通信装置1200可对应于上文方法实施例中的终端设备,例如,可以为终端设备,或者为配置于终端设备中的芯片,或者为配置于终端设备中的电路。当该通信装置是终端设备时,该处理单元可以是处理器,收发单元可以是收发器。该通信装置还可以包括存储单元,该存储单元可以是存储器。该存储单元用于存储指令,该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该通信装置执行上述方法。当该通信装置是终端设备内的芯片时,该处理单元可以是处理器,收发单元可以是接口电路、输入/输出接口、管脚或电路等;该处理单元执行存储单元所存储的指令,以使该通信装置执行上述各方法中由终端设备所执行的操作,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该通信装置内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
在一种实现方式中,该通信装置1200的各单元和上述其他操作和/或功能为了实现图8中的方法的相应流程。具体地,收发单元1220,用于接收网络设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联;处理单元1210,用于在空闲态或者第三态时,根据驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量。
可选地,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
可选地,每个所述待测目标包含一个待测频点。
可选地,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
可选地,处理单元1210具体用于:当所述终端设备的驻留小区属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备对所述一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
可选地,处理单元1210具体用于:当所述终端设备的驻留小区不属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备根据所述测量配置信息对除了所述一个或多个所述测量区域之外的其他测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
可选地,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
在一种实现方式中,该通信装置1200的各单元和上述其他操作和/或功能为了实现图9中的方法的相应流程。具体地,
收发单元1220,用于接收测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;
所述收发单元1220还用于:从所述网络设备接收至少一个指示信息,所述至少一个指示信息用于分别指示所述终端设备的驻留小区是否对所述至少一个待测目标进行测量;
处理单元1210,用于所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据驻留小区以及所述测量配置信息、所述指示信息对待测目标进行测量。
需要说明的是,指示信息可以包含在所述测量配置信息中,也可以包含在所述测量配置信息之外的其他网络设备发送给终端设备的信息或消息中,也可以与所述测量配置信息包含在同一条网络设备发送给终端设备的或消息中,本申请对此不做限定。
可选地,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在长期演进LTE小区时是否对所述待测目标进行测量,以及指示所述终端设备驻留在新无线NR小区时是否对所述待测目标进行测量。
可选地,收发单元1220,用于接收网络设备发送的测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
可选地,每个所述待测目标包含一个待测频点。
可选地,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
也就是说,每个所述待测目标包含一个或多个待测频点上的待测小区列表,其中,待测小区列表可以包括一个或多个待测小区。
可选地,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标仅包括LTE频点,所述第二待测目标仅包括NR频点;
所述处理单元1210具体用于:当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第二测量目标的测量;或者,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第一测量目标的测量,以及,根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
可选地,所述测量配置信息包括第一待测目标和第二待测目标,其中,所述第一待测目标包括LTE频点和/或NR频点,所述第二待测目标包括LTE频点和/或NR频点;
所述处理单元1210具体用于:当所述驻留小区为长期演进LTE小区时,所述终端设备根据所述第一测量目标关联的指示信息确定在所述LTE小区进行所述第一测量目标的测量,并且,当所述驻留小区为新无线NR小区时,所述终端设备根据所述第二测量目标关联的指示信息确定在所述NR小区进行所述第二测量目标的测量。
在另一种可能的设计中,该通信装置1200可对应于上文方法实施例中的网络设备,例如,可以为网络设备,或者为配置于网络设备中的芯片,或者为配置于网络设备中的电路。当该通信装置是网络设备时,该处理单元可以是处理器,收发单元可以是收发器。该通信装置还可以包括存储单元,该存储单元可以是存储器。该存储单元用于存储指令,该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该通信装置执行上述方法。当该通信装置是网络设备内的芯片时,该处理单元可以是处理器,收发单元可以是接口电路、输入/输出接口、管脚或电路等;该处理单元执行存储单元所存储的指令,以使该通信装置执行上述各方法中由网络设备所执行的操作,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该通信装置内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
在一种实现方式中,该通信装置1200的各单元和上述其他操作和/或功能为了实现图8中的方法的相应流程。具体地,收发单元1220,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联。
应理解,测量配置信息用于指示终端设备在空闲态或者第三态时对待测目标进行测量。
还应理解,测量区域用于指示所述终端设备在驻留小区属于所述测量区域时,对所述测量区域关联的所述至少一个待测目标进行测量,所述待测目标包含一个或多个待测频点,用于指示所述终端设备测量所述一个或多个待测频点上的小区。
可选地,所述测量配置信息包含至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
可选地,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
可选地,每个所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区。
也就是说,所述测量区域包括长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述测量区域指示所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
在一种实现方式中,该通信装置1200的各单元和上述其他操作和/或功能为了实现图9中的方法的相应流程。具体地,
收发单元1220,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标;
收发单元1220还用于向所述终端设备发送至少一个指示信息,所述至少一个指示信息分别用于指示所述终端设备驻留在驻留小区时是否对所述至少一个待测目标进行测量。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
可选地,收发单元1220,用于向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息包括至少一个待测目标和与所述待测目标关联的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备驻留在驻留小区是否对所述待测目标进行测量。
可选地,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
可选地,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
图13是本申请实施例提供的一种通信装置1300的示意性框图。该通信装置1300例如可以为终端设备。如图13所示,该基站可应用于如图1所示的通信系统中,执行上述方法实施例中终端设备的功能。该通信装置1300可以包括:处理器1301、收发器1302以及存储器1303。
其中,该处理器1301可以与收发器1302通信连接。该存储器1303可以用于存储该通信装置1300的程序代码和数据。因此,该存储器1303可以是处理器1301内部的存储单元,也可以是与处理器1301独立的外部存储单元,还可以是包括处理器1301内部的存储单元和与处理器1301独立的外部存储单元的部件。
可选的,通信装置1300还可以包括总线1304。其中,收发器1302、以及存储器1303可以通过总线1304与处理器1301连接;总线1304可以是外设部件互连标准(peripheralcomponent interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,EISA)总线等。所述总线1305可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图13中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
处理器1301例如可以是中央处理器(central processing unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),现场可编程门阵列(field programmable gatearray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。
收发器1302可以是包括上述天线和发射机链和接收机链的电路,二者可以是独立的电路,也可以是同一个电路。
可以理解的是,本申请实施例中的通信装置的各个模块的功能和对应的操作可以参考方法实施例中的相关描述。此外,本申请实施例中的模块也可以称为单元或者电路等,本申请实施例对此不做限定。
图14是本申请提供的一种通信装置1400的结构示意图,该通信装置1400例如可以为基站。如图14所示,该基站可应用于如图1所示的通信系统中,执行上述方法实施例中网络设备的功能。基站20可包括一个或多个射频单元,如远端射频单元(remote radio unit,RRU)201和一个或多个基带单元(baseband unit,BBU)(也可称为数字单元(digital unit,DU))202。所述RRU 201可以称为收发单元、收发机、收发电路、或者收发器等等,其可以包括至少一个天线2011和射频单元2012。所述RRU 201部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换,例如用于发送上述方法实施例BFR配置。所述BBU 202部分主要用于进行基带处理,对基站进行控制等。所述RRU 201与BBU 202可以是物理上设置在一起,也可以物理上分离设置的,即分布式基站。
所述BBU 202为基站的控制中心,也可以称为处理单元,主要用于完成基带处理功能,如信道编码,复用,调制,扩频等等。例如所述BBU(处理单元)202可以用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。
在一个实施例中,所述BBU 202可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持单一接入指示的无线接入网(如LTE网络),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网,5G网或其它网)。所述BBU 202还包括存储器2021和处理器2022,所述存储器2021用于存储必要的指令和数据。所述处理器2022用于控制基站进行必要的动作,例如用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。所述存储器2021和处理器2022可以服务于一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。
另外,网络设备不限于上述形态,也可以是其它形态:例如:包括BBU和自适应无线单元(adaptive radio unit,ARU),或BBU和有源天线单元(active antenna unit,AAU);也可以为客户终端设备(customer premises equipment,CPE),还可以为其它形态,本申请不限定。
应注意,本申请实施例中的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digitalsignal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请各实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
还应理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,RAM)可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double datarate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
可以理解的是,本申请实施例中的通信装置的各个模块的功能和对应的操作可以参考方法实施例中的相关描述。此外,本申请实施例中的模块也可以称为单元或者电路等,本申请实施例对此不做限定。
可以理解的,终端设备或网络设备可以执行上述实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照上述实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行上述实施例中的全部操作。
本申请实施例还提供了计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述任一方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,应用于通信装置中,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码被计算机运行时,使得该计算机执行上述任一方面的任意可能的实现方式中的方法。
本申请实施例还提供了一种芯片系统,应用于通信装置中,该芯片系统包括:至少一个处理器、至少一个存储器和接口电路,所述接口电路负责所述芯片系统与外界的信息交互,所述至少一个存储器、所述接口电路和所述至少一个处理器通过线路互联,所述至少一个存储器中存储有指令;所述指令被所述至少一个处理器执行,以进行上述各个方面的所述的方法中所述网元的操作。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其他任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例中出现的“多个”是指两个或两个以上。
本申请实施例中出现的第一、第二等描述,仅作示意与区分描述对象之用,没有次序之分,也不表示本申请实施例中对设备个数的特别限定,不能构成对本申请实施例的任何限制。
本申请实施例中出现的“连接”是指直接连接或者间接连接等各种连接方式,以实现设备间的通信,本申请实施例对此不做任何限定。
本申请实施例中出现的“传输”(transmit/transmission)如无特别说明,是指双向传输,包含发送和/或接收的动作。具体地,本申请实施例中的“传输”包含数据的发送,数据的接收,或者数据的发送和数据的接收。或者说,这里的数据传输包括上行和/或下行数据传输。数据可以包括信道和/或信号,上行数据传输即上行信道和/或上行信号传输,下行数据传输即下行信道和/或下行信号传输。
可以理解的,本申请实施例中,终端设备和/或网络设备可以执行本申请实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例中,还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照本申请实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行本申请实施例中的全部操作。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,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。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请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存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,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,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (18)
1.一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
终端设备从主网络设备接收测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联;所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述终端设备的驻留小区以及所述测量配置信息对所述待测目标进行测量;
所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述终端设备的驻留小区以及所述测量配置信息对所述待测目标进行测量包括:
当所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域且所述驻留小区支持双连接通信时,所述终端设备保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量,并存储得到的测量结果,所述测量结果用于配置所述终端设备的辅小区,所述辅小区由辅网络设备管理,所述主网络设备与所述辅网络设备共同为所述终端设备提供数据传输服务。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息指示至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述终端设备的驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量,包括:
当所述终端设备的驻留小区属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备对所述一个或多个测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述终端设备在空闲态或者第三态时,根据所述终端设备的驻留小区以及所述测量配置信息对待测目标进行测量,包括:
当所述终端设备的驻留小区不属于一个或多个所述测量区域时,所述终端设备根据所述测量配置信息对除了所述一个或多个所述测量区域之外的其他测量区域关联的至少一个待测目标进行测量。
8.一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
主网络设备向终端设备发送测量配置信息,所述测量配置信息指示至少一个测量区域,每个所述测量区域与至少一个待测目标关联,所述测量区域包含长期演进LTE小区和新无线NR小区,所述测量区域指示所述终端设备的驻留小区属于所述测量区域且所述驻留小区支持双连接通信时,保留所述测量配置信息,并根据所述测量配置信息对所述测量区域关联的至少一个待测目标进行测量,并存储得到的测量结果,所述测量结果用于配置终端设备的辅小区,所述辅小区由辅网络设备管理,所述主网络设备与所述辅网络设备共同为所述终端设备提供数据传输服务。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息指示至少两个所述测量区域,每个所述测量区域关联一个或多个所述待测目标。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述待测目标包含一个或多个待测频点。
11.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述待测目标包含一个或多个待测频点上的一个或多个待测小区。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述待测频点为LTE频点,或者NR频点。
13.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1至7中任一项所述的方法的单元。
14.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求8至12中任一项所述的方法的单元。
15.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和接口电路,所述接口电路用于接收来自所述通信装置之外的其它通信装置的信号并传输至所述处理器或将来自所述处理器的信号发送给所述通信装置之外的其它通信装置,所述处理器通过逻辑电路或执行代码指令用于实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。
16.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和接口电路,所述接口电路用于接收来自所述通信装置之外的其它通信装置的信号并传输至所述处理器或将来自所述处理器的信号发送给所述通信装置之外的其它通信装置,所述处理器通过逻辑电路或执行代码指令用于实现如权利要求8至12中任一项所述的方法。
17.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有程序或指令,当所述程序或指令被处理器运行时,实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。
18.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有程序或指令,当所述程序或指令被处理器运行时,实现如权利要求8至12中任一项所述的方法。
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