CN112153725A - 一种无线通信的方法、设备及系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种无线通信的方法、设备及系统,无线通信的方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一信息,所述终端设备当前使用第一BWP,所述第一信息用于指示所述终端设备收到调度下行控制信息DCI后的minK0个时间单元内不存在所述调度DCI调度的下行共享信道PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在所述调度DCI调度的上行共享信道PUSCH;所述终端设备接收所述网络设备发送的所述调度DCI,所述调度DCI用于指示所述终端设备从所述第一BWP切换至目标BWP;所述终端设备根据部分带宽BWP切换的时间延迟和所述第一信息确定第一时段,所述时间延迟包括N个时间单元;所述终端设备在接收所述调度DCI后的第一时段后,所述终端设备具有在所述目标BWP上接收所述PDSCH或发送所述PUSCH的能力。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信领域,更具体地涉及一种无线通信的方法、设备及系统。
背景技术
第五代接入系统标准新空口(New Radio,NR)与长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统相比,NR支持更大的传输带宽,更多的收发天线阵列,更高的传输速率以及更灵活、粒度更小的调度机制。NR的上述特性虽然提供了更多的适用范围,但却极大的增加了终端设备的功耗负担。
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)R16的协议中终端设备功耗节省准备引入跨时隙调度方案,即网络会为终端设备配置一个最小K0和K2的值,并且K0和K2都大于0,称为minK0或minK2。当终端设备收到该配置后,终端设备会认为在收到调度下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)后的minK0个时隙内不存在调度DCI调度的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH),调度DCI后的minK2个时隙内不存在调度DCI调度的物理上行共享信道(Physical UplinkShared Channel,PUSCH)。以下行调度为例,终端设备可以将调度DCI的解析时间拉长到minK0个时隙,并且不用在该minK0个时隙内缓存接收的下行数据。由于DCI解析的可用时间变长,终端设备可以降低信号处理器件的工作频率来解析DCI,从而达到降功耗的目的。
当终端设备配置了多个带宽部分(Bandwidth Part,BWP)时,用于BWP切换必须满足带宽部分切换延迟(TBWPswitchDelay)的时间,由于终端设备在解析出DCI之前并不知道DCI中是否包含有BWP切换命令,那么即使终端设备被网络设备配置了minK0>0,终端设备也无法放松DCI处理时间。因此,无法达到通过跨时隙调度节省功耗的目的。
发明内容
本申请提供一种无线通信的方法、设备及系统,能够为终端设备节省更多的能耗。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的第一信息,终端设备当前使用第一BWP,第一信息用于指示终端设备收到调度下行控制信息DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的下行共享信道PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的上行共享信道PUSCH;终端设备接收网络设备发送的调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP;终端设备根据部分带宽BWP切换的时间延迟和第一信息确定第一时段,时间延迟包括N个时间单元;终端设备在接收调度DCI后的第一时段后,终端设备具有在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH的能力。
根据本申请实施例,网络设备为终端设备配置的最小的调度延时(minK0,minK2),以及终端设备进行BWP切换的时间延迟,根据时间延迟和最小的调度延时可以确定第一时段,保证了BWP切换时终端设备的DCI的解析时间的放松的增益,达到了终端设备功耗节省目的。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
根据本申请实施例,终端设备根据时间延迟和最小的调度延时可以确定第一时段,这样即使最小的调度延迟大于BWP切换的时间延迟,终端设备也可以按照minK0拉长调度DCI的解析时间,或者按照minK2放松数据准备时间,一定程度上放松了BWP切换场景下终端设备对调度DCI的解析要求,能够获得一定的DCI解析功耗增益。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
根据本申请实施例,终端设备根据时间延迟和最小的调度延时可以确定第一时段,并将最小的调度延时和BWP切换的时间延迟相加作为第一时段,这样即使终端设备进行BWP切换,终端设备也可以按照minK0拉长调度DCI的解析时间,或者按照minK2放松数据准备时间,保证了BWP切换时的最小的调度延时带来的DCI的解析时间的放松的增益,达到了终端设备功耗节省目的。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
根据本申请实施例,终端设备根据时间延迟和最小的调度延时可以确定第一时段,并将minK0和minK2中大的一方与N的和的值作为第一时段的时长,这样即使终端设备进行BWP切换,终端设备也可以按照minK0或minK2中较大的一方拉长调度DCI的解析时间,保证了BWP切换时的最小的调度延时带来的DCI的解析时间的放松的增益,达到了终端设备功耗节省目的。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
根据本申请实施例,终端设备根据时间延迟和最小的调度延时可以确定第一时段,在第一时段中减去重复的解析时间,可以确保最小的调度延时带来的调度DCI的解析时间放松的同时不引入额外的延时,即达到了功耗节省的目的,又不引入过多的延时。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:网络设备根据终端设备发送的第二信息确定BWP切换的时间延迟,时间延迟包括N个时间单元;网络设备向终端设备发送的第一信息,终端设备当前使用第一BWP,第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的下行共享信道PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的上行共享信道PUSCH;网络设备向终端设备发送调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP;网络设备根据时间延迟和第一信息确定第一时段;网络设备在终端设备接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上向终端设备发送PDSCH或接收PUSCH。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
第三方面,提供了一种终端设备,包括:接收模块,处理模块和发送模块;接收模块用于接收网络设备发送的第一信息,第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH;接收模块还用于接收网络设备发送的调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP;处理模块用于根据BWP切换的时间延迟和第一信息确定第一时段,时间延迟包括N个时间单元;发送模块用于在接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上发送PUSCH;接收模块还用于在接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上接收PDSCH。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
第四方面,提供了一种网络设备,包括:接收模块,发送模块和处理模块,接收模块用于接收终端设备发送的第二信息,第二信息用于指示终端设备BWP切换的时间延迟,时间延迟包括N个时间单元;发送模块用于向终端设备发送的第一信息,第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH;发送模块还用于向终端设备发送调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP;处理模块用于根据时间延迟和第一信息确定第一时段;发送模块还用于在终端设备接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上向终端设备发送PDSCH;发送模块还用于在终端设备接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上接收终端设备发送的PUSCH。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
第五方面,提供了一种网络系统,网络系统包括至少一个第三方面所述的终端设备和至少一个第四方面所述的网络设备。第六方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第六方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第七方面,提供了一种芯片装置,其在运行时可以执行上述各方面所述的方法。
附图说明
图1是适用于本申请实施例的通信系统的架构示意图。
图2是本申请实施例提供的终端设备BWP切换的过程的的示意图。
图3是本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意图。
图4是本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意性交互图。
图5是本申请实施例的一种终端设备的示意性结构图。
图6是本申请实施例的一种网络设备的示意性结构图。
图7是本申请实施例提供的终端设备的示意图。
图8是本申请实施例提供的网络设备的示意图。
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。
图1是适用于本申请实施例的移动通信系统的架构示意图。
如图1所示,该移动通信系统100可以包括网络设备101和至少一个终端设备102。图1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,在图1中未画出。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和具体类型不做限定。
本申请实施例中的终端设备102可以指用户设备、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、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、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、个人数字助手(Personal Digital Assistant,PDA)、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处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备101可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及5G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,本申请实施例并不限定。
PDCCH中承载的是下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),包含一个或多个终端设备上的资源分配和其他的控制信息。
搜索空间(Search Space,SS)是某个聚合等级(Aggregation Level,AL)下候选PDCCH(PDCCH candidate)的集合。由于网络设备实际发送的PDCCH的聚合等级随时间可变,而且由于没有相关信令告知终端设备,终端设备需在不同聚合等级下盲检PDCCH,其中,待盲检的PDCCH称为候选PDCCH,某个聚合等级可以有多个候选PDCCH。终端设备会在搜索空间内对由控制信道单元(Control-channel Element,CCE)构成的所有候选PDCCH进行译码,如果循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)通过,则认为所译码的PDCCH的内容对所述终端设备有效,并处理译码后相关信息。
在NR中,引入了BWP的概念。BWP是小区载波上的一段连续频率资源,网络设备可以给不同的终端设备配置不同的带宽大小的BWP。当一个BWP被配置并且激活后,这个BWP被称为活跃BWP,终端设备上行发送的数据和控制信息或者下行接收的数据和控制信息都将限制在活跃BWP内。
为使终端设备能够根据业务需要在不同时刻工作在不同的BWP上收发数据,NR支持使用DCI触发终端设备进行BWP切换。
一般情况下,调度数据的DCI被称为调度(scheduling)DCI,该DCI可以是调度终端设备接收下行PDSCH数据的DCI,其格式为DCI format 1_1,也可以是调度终端设备发送上行PUSCH数据的DCI,其格式为DCI format 0_1。终端设备在收到上述调度DCI后,将切换到调度DCI指示的目标BWP上并接收或者发送数据。
应理解,在调度DCI解析完成后,调度DCI中可以携带指示信息指示目标BWP,也可以不携带信息指示目标BWP。当调度DCI携带指示信息时,终端设备根据指示信息进行BWP切换,当调度DCI未携带指示信息时,终端设备根据调度DCI调度数据。以下实施例中的调度DCI均携带指示信息,用于指示终端设备进行BWP切换。
图2是本申请实施例提供的终端设备切换BWP的示意图。
在终端设备接收调度DCI之前,网络设备可以通过第一信息向终端设备配置时域资源分配列表(Time Domain Resource Allocation List),该时域资源分配列表包括调度DCI与被调度的PDSCH或者PDCCH与被调度的PUSCH之间的时间偏移,包括时间单元偏移以及PDSCH或者PUSCH在这个时间单元内的起始符号和长度。网络设备可以向终端设备配置多个时间单元偏移的值的集合,其中,minK0和minK2可以是其所属集合中最小值,并且minK0和minK2都大于零。终端设备接收到第一信息后进行相关配置,终端设备配置后在收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH,即minK0是最小的PDSCH的调度时延,在收到调度DCI后的minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH,即minK2是最小的PUSCH的调度时延。
其中,minK0可以是终端设备在minK0个时间单元内解析调度DCI,minK2可以是终端设备在minK2个时间内解析调度DCI并准备上传数据。
可选地,时间单元可以是时隙(slot)或其他通信过程中的时间单位。
可选地,第一信息可以是无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信息。
如图2所示,可以根据如下步骤切换BWP:
1)终端设备接收调度DCI,在DCI的解析时间内解析出BWP的切换指示,其解析时间可以是minK0个时间单元。
可选地,终端设备可以根据接收的DCI的格式判断该DCI是否为调度DCI。
2)终端设备中的射频器件与基带器件切换到目标BWP,可以包括中心频率切换,采样率切换等操作。
3)终端设备在目标BWP上应用配置参数,正常工作。
可选地,终端设备在应用配置参数后,可以具有接收PDSCH或发送PUSCH的能力,即终端设备可以接收PDSCH或发送PUSCH。
应理解,完成BWP切换需要一定的处理时间,这个处理时间被称为BWP切换的时间延迟(TBWPswitchDelay)。终端设备接收调度DCI后,经过时间延迟后,完成BWP切换,终端设备具有发送PUSCH或者接收PDSCH的能力。根据终端设备能力的不同,NR定义了两种不同的时间延迟类型,如表1所示。
表1
其中,μ为发送PDCCH的载波的参数集(numerology)索引,μ=0,1,2,3分别对应发送PDCCH的载波的子载波间隔为15kHz,30kHz,60kHz,120kHz。
应理解,该BWP切换的时间延迟可以包括调度DCI所在的时间单元,即终端设备在时间n时刻接收调度DCI,终端设备在n+TBWPswitchDelay后具备发送PUSCH或者接收PDSCH的能力。
应理解,终端设备可以向网络设备发送第二信息,第二信息可以用于指示终端设备BWP切换的时间延迟的类型,网络设备可以根据终端设备发送的第二信心确定终端设备支持类型1还是类型2的时间延迟,从而计算出终端设备BWP切换的时间延迟。
应理解当网络设备向终端设备配置了多个BWP时,终端设备配置的K0大于0时,由于调度DCI可以携带BWP切换指示也可以不携带BWP切换指示,如果调度DCI中不包含BWP切换指示,终端可以将DCI的解析时间拉长到minK0个时间单元的时间处理以节省功耗。但如果调度DCI中携带有BWP切换指示,一旦DCI的解析时间被拉长,那么终端设备能够用于射频(Radio Frequency,RF)和基带(Baseband,BB)处理时间,以及应用目标BWP参数的时间就相应减少。因此,为保证切换能顺利切换到目标BWP上并在时间单元上具备数据收发能力,终端设备实际上并不能拉长DCI的解析时间,因此无法获得功率节省增益。
本申请提出了一种BWP切换的方法,在终端设备配置了多个BWP及最小的调度延时(minK0,minK2)时,终端设备可以在第一时段内完成BWP切换,一定程度上降低了功耗。
图3是本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意图。图3的方法可以由图1的终端设备102执行,当前终端设备使用第一BWP。
S301,终端设备接收第一信息。
终端设备可以接收网络设备发送的第一信息,第一信息可以指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH。
S302,终端设备接收网络设备发送的调度DCI,调度DCI可以指示终端设备从当前的第一BWP切换至目标BWP。
可选地,网络设备可以为终端设备配置多个BWP,可以通过调度DCI指示终端设备切换至多个BWP中的一个BWP。
S303,终端设备切换至目标BWP。
终端设备可以在第一时段内切换BWP,包括解析调度DCI,确定目标BWP,射频器件与基带器件切换到目标BWP,可以包括中心频率切换,采样率切换等操作,终端设备在目标BWP上应用配置参数。
其中,第一时段可以根据minK0与minK2中的至少一个和BWP切换的时间延迟确定,BWP切换的时间延迟可以包括N个时间单元。
S304,终端设备在接收调度DCI后的第一时段后,终端设备可以具有在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH的能力。
可选地,在终端设备接收调度DCI后,在第一时段未到达时,终端设备不会在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH。
图4是一种无线通信方法的示意性交互图。图4的方法可以由图1的网络设备101和终端设备102执行,当前终端设备使用第一BWP。
S401,终端设备向网络设备发送第二信息。
其中,第二信息可以用于指示终端设备的BWP切换的时间延迟类型,网络设备可以根据第二信息确定终端设备BWP切换的时间延迟,BWP切换的时间延迟可以包括N个时间单元。
S402,网络设备向终端设备发送第一信息。
其中,第一信息可以指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH。
可选地,S402和S401的先后顺序并不做限定。
S403,网络设备向终端设备发送调度DCI,调度DCI可以指示终端设备从当前的第一BWP切换至目标BWP。
可选地,网络设备可以为终端设备配置多个BWP,可以通过调度DCI指示终端设备切换至配置的多个BWP中的目标BWP。
S404,终端设备切换至目标BWP。
终端设备可以在第一时段内切换BWP,包括解析调度DCI,确定目标BWP,射频器件与基带器件切换到目标BWP,可以包括中心频率切换,采样率切换等操作,终端设备在目标BWP上应用配置参数。
其中,第一时段可以根据minK0与minK2中的至少一个和BWP切换的时间延迟确定。
本申请并不限制S405和S406的先后顺序,终端设备在接收调度DCI后的第一时段后,终端设备可以具有在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH的能力,即在第一时段后,网络设备可以在目标BWP上向终端设备发送PDSCH或接收终端设备发送的PUSCH。
可选地,在终端设备接收调度DCI后,在第一时段未到达时,终端设备不会在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH。
如果终端设备收到调度DCI,那么终端设备在接收调度DCI后的第一时段后具备在目标BWP上接收PDSCH或发送PUSCH的能力,对于第一时段,可以按照以下的几种方式确定:
1)第一时段的时长可以是T1个时间单元,T1可以根据minK0与minK2中的至少一个和BWP切换的时间延迟确定,BWP切换的时间延迟可以包括N个时间单元。
可选地,T1可以是max(N,minK0),即T1是N和minK0中大的一方的值。
由于minK0个时间单元为调度DCI的解析时间,而N个时间单元为BWP切换的时间延迟,包括调度DCI的解析时间,因此在一般情况下,minK0小于N,但在有些特殊情况下,网络设备可以为终端设备配置的minK0大于N,在这种情况下,确保了终端设备仍然能够将BWP切换的时间延迟拉长到minK0个时间单元,一定程度上放松了在BWP切换场景下终端设备的调度DCI的解析要求,能够获得一定程度的功耗节省。
可选地,T1也可以是max(N,minK2),即T1是N和minK2中大的一方的值。
2)第一时段的时长可以是T2个时间单元,T2可以根据minK0与minK2中的至少一个和BWP切换的时间延迟确定,BWP切换的时间延迟可以包括N个时间单元。
可选地,T2可以是N+minK0,即T2是N和minK0的和的值。
可选地,如果一个终端设备专用的SS中只配置了针对下行的调度DCI,同时终端设备也配置了minK0,则T2可以是N+minK0,即T2是N和minK0的和的值。
可选地,如果一个终端设备专用的SS中只配置了针对上行的调度DCI,同时终端设备也配置了minK2,则T2可以是N+minK2,即T2是N和minK2的和的值。
可选地,整合考虑,如果一个终端设备专用的SS中同时配置了针对上行和下行的调度DCI,并且终端设备配置了minK0和minK2,则第一时段的时长可以是T3个时间单元,T3可以是N+max(K0,K2),即T3是minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
网络设备为终端设备配置的最小的调度延时(minK0,minK2),以及终端设备进行BWP切换的时间延迟,并将最小的调度延时和BWP切换的时间延迟相加作为第一时段,这样即使终端设备进行BWP切换,终端设备也可以按照minK0拉长调度DCI的解析时间,或者按照minK2放松数据准备时间,保证了BWP切换时的最小的调度延时带来的DCI的解析时间的放松的增益,达到了终端设备功耗节省目的。
3)第一时段的时长可以是T4个时间单元,T4可以根据minK0与minK2中的至少一个和BWP切换的时间延迟确定,BWP切换的时间延迟可以包括N个时间单元。
在BWP切换的时间延迟中包括调度DCI的解析时间,射频器件与基带器件的准备时间,应用配置参数的时间。而minK0和minK2中均包括调度DCI的解析时间,因此,在第二种情况下的第一时段包含了两次调度DCI的解析时间。为解决重复计算调度DCI的解析时间的问题,可以预先定义一个终端设备的调度DCI的解析时间T5,该参数可以是终端设备上报给网络设备的终端设备能力值,也可以是预先定义的值。
可选地,T5可以是终端设备最快解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4可以是N+minK0-T5,即T4是minK0与N的和减去T5的差的值。
可选地,T4也可以是N+minK2-T5,即T4是minK2与N的和减去T5的差的值。
可选地,T4也可以是N+max(minK0,minK2)-T5,即T4是minK0和minK2中大的一方与N的和减去T5的差的值。
在在第二种情况的基础上定义了调度DCI的解析时间T5,通过在第二种情况下的第一时段的时长中减去T5,确保最小的调度延时带来的调度DCI的解析时间放松的同时不引入额外的延时,即达到了功耗节省的目的,又不引入过多的延时。
应理解,在现有NR系统中,minK0和minK2都是直接配置在每个BWP的PDSCH或者PUSCH上,因此不同BWP上配置PDSCH和PUSCH信道可能分别配置有不同的minK0和minK2。
在上述的实施例中,并没有涉及终端设备在切换BWP时,使用哪个BWP上配置的PDSCH和PUSCH对应的minK0和minK2。因此,本申请实施例还提供了一种minK0和minK2的选取方法。
minK0和minK2可以由如下的两种方式中的任意一种确定:
方式1
minK0和minK2分别为当前终端设备使用的第一BWP的PDSCH和PUSCH上配置的minK0和minK2值。
方式2
minK0为终端设备配置的所有BWP中的PDSCH上配置的minK0的最小值:
minK0=min(minK0i),
其中,minK0i是终端设备配置的第i个BWP上的PDSCH配置的minK0。
可选地,如果所有BWP中存在某个BWP上没有配置minK0i,或者某个BWP配置的minK0i=0,则终端设备认为BWP切换延时处理不发生改变。
可选地,所有BWP中可以包括终端设备当前使用的第一BWP。
可选地,如果minK0i采用第i个BWP上的时隙数为时间单位表示时,同时当多个配置的BWP的子载波间隔不一样时(例如第一BWP,第二BWP,第三BWP对应的子载波间隔分别是15kHz,30kHz,60kHz),则按照如下公式处理:
其中,μi为第i个配置BWP的对应的子载波间隔,μ0为当前激活BWP的对应的子载波间隔。上述参数可以由表2确定。
表2
μ | 子载波间隔/kHz |
0 | 15 |
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 120 |
4 | 240 |
其中,μ为发送PDCCH的载波的参数集(numerology)索引。
对应的,可以采用同样的方法确定minK2为:
minK2=min(minK2i),
其中,minK2i是终端设备配置的第i个BWP上的PUSCH配置的minK2。
可选地,如果minK2i采用第i个BWP上的时隙数为时间单位表示时,同时当多个配置的BWP的子载波间隔不一样时,则按照如下公式处理:
其中,μi为第i个配置BWP的对应的子载波间隔,μ0为当前激活BWP的对应的子载波间隔。上述参数可以由表2确定。
图5是本申请实施例的一种终端设备的示意性结构图。该终端设备用于执行上述方法流程中的相应步骤。
如图5所示,接收模块510,处理模块520和发送模块530。
其中,接收模块510可以用于接收网络设备发送的第一信息,第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH。
接收模块还可以用于接收网络设备发送的调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP。
处理模块520可以用于根据BWP切换的时间延迟和第一信息确定第一时段,时间延迟包括N个时间单元。
可选地,发送模块530可以用于在接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上发送PUSCH;接收模块还用于在接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上接收PDSCH。
可选地,第一时段可以是以下几种情况:
1)第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
2)第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
3)第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
4)第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
其中,接收模块可以为接收器,发送模块可以为发送器;或者该接收模块和发送模块可以为收发器。该处理模块可以为处理器。
图6是本申请实施例的一种网络设备的示意性结构图。该网络设备用于执行上述方法流程中的相应步骤。
如图6所示,网络设备可以包括接收模块610,发送模块620和处理模块630。
其中,接收模块610可以用于接收终端设备发送的第二信息,第二信息用于指示终端设备BWP切换的时间延迟,时间延迟包括N个时间单元。
发送模块620可以用于向终端设备发送的第一信息,第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在调度DCI调度的PUSCH。
发送模块620还可以用于向终端设备发送调度DCI,调度DCI用于指示终端设备从第一BWP切换至目标BWP。
处理模块630可以用于根据时间延迟和第一信息确定第一时段。
可选地,发送模块620还可以用于在终端设备接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上向终端设备发送PDSCH;发送模块620还可以用于在终端设备接收调度DCI后的第一时段后在目标BWP上接收终端设备发送的PUSCH。
可选地,第一时段可以是以下几种情况:
1)第一时段的时长为T1个时间单元,T1为N和minK0中大的一方的值。
可选地,T1也可以是N和minK2中大的一方的值。
2)第一时段的时长为T2个时间单元,T2为N与minK0的和的值。
可选地,T2也可以是N与minK2的和的值。
3)第一时段为T3个时间单元,T3为minK0和minK2中大的一方与N的和的值。
4)第一时段为T4个时间单元,T4为minK0与N的和减去T5的差的值,T5为终端设备解析调度DCI的解析时间。
可选地,T4也可以是minK0与N的和减去T5的差的值。
其中,接收模块可以为接收器,发送模块可以为发送器;或者该接收模块和发送模块可以为收发器。该处理模块可以为处理器。
另一种实现方式中,提供一种无线通信装置,该装置可以用于执行上述方法流程的步骤。该无线通信装置包括处理器和接口电路,当处理器通过接口电路调用指令时,能够执行上述方法流程中的步骤。该指令可以存储在存储介质中。存储指令的存储介质可以为该无线通信装置的部件,也可以位于无线通信装置之外。该无线通信装置可以为终端设备或者网络设备,或者芯片装置。
图7示出了本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图。用于实现以上实施例中终端设备的操作。如图7所示,该终端设备包括:天线810、射频装置820、基带装置830。天线810与射频装置820连接。在下行方向上,射频装置820通过天线810接收网络设备发送的信息,将网络设备发送的信息发送给基带装置830进行处理。在上行方向上,基带装置830对终端设备的信息进行处理,并发送给射频装置820,射频装置820对终端设备的信息进行处理后经过天线810发送给网络设备。
基带装置830可以包括调制解调子系统,用于实现对数据各通信协议层的处理;还可以包括中央处理子系统,用于实现对终端操作系统以及应用层的处理;此外,还可以包括其它子系统,例如多媒体子系统,周边子系统等,其中多媒体子系统用于实现对终端设备相机,屏幕显示等的控制,周边子系统用于实现与其它设备的连接。调制解调子系统可以为一个独立的芯片。可选的,以上用于终端的装置可以位于该调制解调子系统。
调制解调子系统可以包括一个或多个处理元件831,例如,包括一个主控CPU和其它集成电路。此外,该调制解调子系统还可以包括存储元件832和接口电路833。存储元件832用于存储数据和程序,但用于执行以上方法中终端设备所执行的方法的程序可能不存储于该存储元件832中,而是存储于调制解调子系统之外的存储器中。接口电路833用于与其它子系统通信。以上用于终端设备的装置可以位于调制解调子系统,该调制解调子系统可以通过芯片实现,该芯片包括至少一个处理元件和接口电路,其中处理元件用于执行以上终端设备执行的任一种方法的各个步骤,接口电路用于与其它装置通信。在一种实现中,终端设备实现以上方法中各个步骤的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现,例如用于终端设备的装置包括处理元件和存储元件,处理元件调用存储元件存储的程序,以执行以上方法实施例中终端执行的方法。存储元件可以为处理元件处于同一芯片上的存储元件,即片内存储元件。
图8是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图。用于实现以上实施例中网络设备的操作。如图8所示,该网络设备包括:天线901、射频装置902、基带装置903。天线901与射频装置902连接。在上行方向上,射频装置902通过天线901接收终端发送的信息,将终端设备发送的信息发送给基带装置903进行处理。在下行方向上,基带装置903对终端的信息进行处理,并发送给射频装置902,射频装置902对终端设备的信息进行处理后经过天线901发送给终端。
基带装置903可以包括一个或多个处理元件9031,例如,包括一个主控CPU和其它集成电路。此外,该基带装置903还可以包括存储元件9032和接口9033,存储元件9032用于存储程序和数据;接口9033用于与射频装置902交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。以上用于网络设备的装置可以位于基带装置903,例如,以上用于网络设备的装置可以为基带装置903上的芯片,该芯片包括至少一个处理元件和接口电路,其中处理元件用于执行以上网络设备执行的任一种方法的各个步骤,接口电路用于与其它装置通信。在一种实现中,网络设备实现以上方法中各个步骤的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现,例如用于网络设备的装置包括处理元件和存储元件,处理元件调用存储元件存储的程序,以执行以上方法实施例中网络设备执行的方法。存储元件可以为处理元件处于同一芯片上的存储元件,即片内存储元件,也可以为与处理元件处于不同芯片上的存储元件,即片外存储元件。
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。
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。
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发明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(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,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
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 (22)
1.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一信息,所述终端设备当前使用第一BWP,所述第一信息用于指示所述终端设备收到调度下行控制信息DCI后的minK0个时间单元内不存在所述调度DCI调度的下行共享信道PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在所述调度DCI调度的上行共享信道PUSCH;
所述终端设备接收所述网络设备发送的所述调度DCI,所述调度DCI用于指示所述终端设备从所述第一BWP切换至目标BWP;
所述终端设备根据部分带宽BWP切换的时间延迟和所述第一信息确定第一时段,所述时间延迟包括N个时间单元;
所述终端设备在接收所述调度DCI后的第一时段后,所述终端设备具有在所述目标BWP上接收所述PDSCH或发送所述PUSCH的能力。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时段的时长为T1个时间单元,T1为所述N和所述minK0中大的一方的值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时段的时长为T2个时间单元,所述T2为所述N与所述minK0的和的值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时段为T3个时间单元,所述T3为所述minK0和所述minK2中大的一方与所述N的和的值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时段为T4个时间单元,所述T4为所述minK0与所述N的和减去T5的差的值,所述T5为所述终端设备解析所述调度DCI的解析时间。
6.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
网络设备根据终端设备发送的第二信息确定BWP切换的时间延迟,所述时间延迟包括N个时间单元;
所述网络设备向所述终端设备发送的第一信息,所述终端设备当前使用第一BWP,所述第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在所述调度DCI调度的下行共享信道PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在所述调度DCI调度的上行共享信道PUSCH;
所述网络设备向所述终端设备发送所述调度DCI,所述调度DCI用于指示所述终端设备从所述第一BWP切换至目标BWP;
所述网络设备根据所述时间延迟和所述第一信息确定第一时段;
所述网络设备在所述终端设备接收所述调度DCI后的第一时段后在目标BWP上向所述终端设备发送所述PDSCH或接收所述PUSCH。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时段的时长为T1个时间单元,T1为所述N和所述minK0中大的一方的值。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时段的时长为T2个时间单元,所述T2为所述N与所述minK0的和的值。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时段为T3个时间单元,所述T3为所述minK0和所述minK2中大的一方与所述N的和的值。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时段为T4个时间单元,所述T4为所述minK0与所述N的和减去T5的差的值,所述T5为所述终端设备解析所述调度DCI的解析时间。
11.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备当前使用第一BWP,所述终端设备包括:
接收模块,所述接收模块用于接收网络设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在所述调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在所述调度DCI调度的PUSCH;
所述接收模块还用于接收所述网络设备发送的所述调度DCI,所述调度DCI用于指示所述终端设备从所述第一BWP切换至目标BWP;
处理模块,所述处理模块用于根据BWP切换的时间延迟和所述第一信息确定第一时段,所述时间延迟包括N个时间单元;
发送模块,所述发送模块用于在接收所述调度DCI后的第一时段后在所述目标BWP上发送所述PUSCH;
所述接收模块还用于在接收所述调度DCI后的第一时段后在所述目标BWP上接收所述PDSCH。
12.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述第一时段的时长为T1个时间单元,T1为所述N和所述minK0中大的一方的值。
13.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述第一时段的时长为T2个时间单元,所述T2为所述N与所述minK0的和的值。
14.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述第一时段为T3个时间单元,所述T3为所述minK0和所述minK2中大的一方与所述N的和的值。
15.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述第一时段为T4个时间单元,所述T4为所述minK0与所述N的和减去T5的差的值,所述T5为所述终端设备解析所述调度DCI的解析时间。
16.一种网络设备,其特征在于,包括:
接收模块,所述接收模块用于接收终端设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示终端设备BWP切换的时间延迟,所述时间延迟包括N个时间单元;
发送模块,所述发送模块用于向所述终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示终端设备收到调度DCI后的minK0个时间单元内不存在所述调度DCI调度的PDSCH和/或minK2个时间单元内不存在所述调度DCI调度的PUSCH;
所述发送模块还用于向所述终端设备发送所述调度DCI,所述调度DCI用于指示所述终端设备从第一BWP切换至目标BWP;
处理模块,所述处理模块用于根据所述时间延迟和所述第一信息确定第一时段;
所述发送模块还用于在所述终端设备接收所述调度DCI后的第一时段后在目标BWP上向所述终端设备发送所述PDSCH;
所述发送模块还用于在所述终端设备接收所述调度DCI后的第一时段后在目标BWP上接收所述终端设备发送的所述PUSCH。
17.根据权利要求16所述的网络设备,其特征在于,所述第一时段的时长为T1个时间单元,T1为所述N和所述minK0中大的一方的值。
18.根据权利要求16所述的网络设备,其特征在于,所述第一时段的时长为T2个时间单元,所述T2为所述N与所述minK0的和的值。
19.根据权利要求16所述的网络设备,其特征在于,所述第一时段为T3个时间单元,所述T3为所述minK0和所述minK2中大的一方与所述N的和的值。
20.根据权利要求16所述的网络设备,其特征在于,所述第一时段为T4个时间单元,所述T4为所述minK0与所述N的和减去T5的差的值,所述T5为所述终端设备解析所述调度DCI的解析时间。
21.一种网络系统,其特征在于,所述网络系统包括至少一个如权利要求11至15任一项所述的终端设备和至少一个如权利要求16至20任一项所述的网络设备。
22.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被所述计算机调用时用于使所述计算机执行权利要求1至10中的任一项所述的方法。
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