CN112351496A - 一种通信方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种通信方法及装置。根据该方法,网络设备可向终端装置发送第一消息,第一消息用于指示终端装置进行BWP切换。以及,网络设备可在发送第一消息后的第一时长内,向终端装置发送调度信息,调度信息用于调度终端装置的数据。采用以上方法,网络设备可在向终端发送BWP切换信令后的第一时长内继续调度终端的上下行数据,因此可缩短BWP切换过程中终端由于无数据调度而无法传输数据的时长,降低传输资源的浪费。
Description
技术领域
本申请涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及装置。
背景技术
新无线(new radio,NR)中终端(UE)工作在带宽段(bandwidth part,BWP)上而不是整个小区带宽上。当UE需要从一个BWP切换到另外一个BWP上去工作时,UE需要进行BWP切换。例如,UE可根据网络设备发送的BWP切换指示,进行BWP的切换。
目前的BWP切换过程中,网络设备在向UE发送BWP切换指示的同时就停止调度该UE的数据,直到BWP切换完成后在切换后的BWP上继续调度UE的数据,导致停止调度数据的时间过长。因此,目前BWP切换过程中大量的传输资源无法用于数据调度,存在传输资源浪费的问题。
发明内容
本申请提供一种通信方法及装置,用以降低BWP切换过程中传输资源的浪费。
第一方面,本申请提供一种通信方法,该方法可由网络设备实施,也可以由网络设备中的具体芯片实施,比如该网络设备可以是基站、nodeB等。根据该方法,网络设备可向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行BWP切换。以及,网络设备可在发送所述第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。
采用以上方法,网络设备可在向终端发送BWP切换信令后的第一时长内继续调度终端的上下行数据,因此相对现有技术中可以缩短BWP切换过程中终端由于无数据调度而无法传输数据的时长,进而降低传输资源的浪费。
在一种可能的设计中,所述第一时长可由后续两种方式来确定:所述网络设备可向所述终端装置发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。或者,所述网络设备可从所述终端装置接收第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。因此,可由网络设备或终端确定第一时长,实现第一时长的灵活配置。
示例性的,以上第二消息可承载于系统消息或无线资源配置(radio resourcesconfiguration,RRC)消息。以上所述第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,其中,终端装置的RRC BWP切换能力与所述第一时长对应,从而可以实现基于具体的终端装置的RRC BWP切换能力指示对应的第一时长的目的。
以上所述第一时可以小于或等于所述第一消息的处理延时,从而达到终端装置在切换BWP的过程中可以继续传输数据,降低资源浪费。其中,第一消息的处理延时可由网络设备向终端装置指示,或者,根据协议或预定义的方式令网络设备以及终端装置确定。例如,网络设备和终端装置可默认第一时长等于第一消息的处理延时,而无需单独指示第一时长的取值,以节省信令。
第二方面,本申请提供一种通信方法,该方法可由终端装置实施,也可以由终端装置中的芯片来执行。根据该方法,终端装置可从网络设备接收第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行BWP切换。终端装置还可在接收到所述第一消息后的第一时长内,从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。
采用以上方法,终端装置可在接收到BWP切换信令后的第一时长内继续传输上下行数据,因此相对现有技术中可以缩短BWP切换过程中终端由于无数据调度而无法传输数据的时长,进而降低传输资源的浪费。
在一种可能的设计中,所述第一时长可由后续两种方式来确定:所述终端装置还可从所述网络设备接收第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长;或者,所述终端装置可向所述网络设备发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
示例性地,以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息。以上第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述RRC BWP切换能力与所述第一时长对应,这样就可以实现基于具体的终端装置的RRC BWP切换能力指示网络设备对应的第一时长的目的。
以上第一时长可以小于或等于所述第一消息的处理延时,从而达到终端装置在切换BWP的过程中可以继续传输数据,降低资源浪费。
可选的,所述终端装置可在接收到所述第一消息后的第二时长后,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。其中,所述第二时长可等于所述第一时长以及第三时长的和,所述第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。
这样,终端装置就可以在BWP切换成功后,在新的BWP上根据网络设备发的新的调度信息继续进行数据传输,从而达到BWP切换过程中和切换后数据传输不中断的目的。
一种示例中,所述终端装置可根据切换前的BWP对应的自动增益控制(automaticgain control,AGC)参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。采用该设计,终端装置可继续采用BWP切换前的AGC参数,并通过切换后的BWP调整该AGC参数,避免重新根据切换后的BWP确定AGC参数,以缩短AGC参数配置的时长,降低因AGC参数配置产生的传输时延。
另外的示例中,所述终端装置还可根据所述切换后的BWP的频点,确定所述切换后的BWP对应的AGC参数,以及根据切换后的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,也可以达到在新的BWP上根据网络设备发的新的调度信息继续进行数据传输,从而达到BWP切换过程中和切换后数据传输不中断的目的。
第三方面,本申请实施例提供一种通信装置。该通信装置可用于执行上述第一方面或第一方面的任一可能的设计中由网络设备执行的步骤。该通信装置可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。另外,该通信装置执行的各种技术手段或技术特征可以达到的效果可以参照上述第一方面或第一方面的任一可能的设计中的相应技术特征的效果描述,重复之处不再冗余描述。
在通过软件模块实现第三方面所示通信装置时,该通信装置可包括相互耦合的通信模块以及处理模块,其中,通信模块可用于支持通信装置进行通信,处理模块可用于通信装置执行处理操作,如生成需要发送的信息/消息,或对接收的信号进行处理以得到信息/消息。
在执行上述第一方面所述步骤时,通信模块可用于向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行BWP切换。通信模块还可用于,在发送所述第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。
在一种可能的示例中,通信模块还可以用于向所述终端装置发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。或者,通信模块还可以用于从所述终端装置接收第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息。以上第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述终端装置的RRC BWP切换能力可与所述第一时长对应。
以上第一时长可小于或等于所述第一消息的处理延时。
在通过硬件组件实现第三方面所示通信装置时,该通信装置可包括存储器以及处理器、收发器。其中,存储器可用于存储指令,处理器可用于从所述存储器中调用并运行所述指令,通过所示收发器执行上述第一方面或第一方面的任一可能的设计中由网络设备执行的步骤。具体的,收发器可用于执行以上通信模块所执行的步骤。
第四方面,本申请实施例提供一种通信装置。该通信装置可用于执行上述第二方面或第二方面的任一可能的设计中由终端装置执行的步骤。该通信装置可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。另外,该通信装置执行的各种技术手段或技术特征可以达到的效果可以参照上述第二方面或第二方面的任一可能的设计中的相应技术特征的效果描述,重复之处不再冗余描述。
在通过软件模块实现第四方面所示通信装置时,该通信装置可包括相互耦合的通信模块以及处理模块,其中,通信模块可用于支持通信装置进行通信,处理模块可用于通信装置执行处理操作,如生成需要发送的信息/消息,或对接收的信号进行处理以得到信息/消息。
在执行上述第二方面所述步骤时,通信模块可用于从网络设备接收第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行BWP切换。通信模块还可用于,在接收到所述第一消息后的第一时长内,从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。
在一种可能的示例中,所述通信模块还可用于从所述网络设备接收第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。或者,所述通信模块还可用于向所述网络设备发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息。以上第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述RRC BWP切换能力可与所述第一时长对应。
以上第一时长可小于或等于所述第一消息的处理延时。
可选的,所述通信模块还可在接收到所述第一消息后的第二时长后,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。所述第二时长可等于所述第一时长以及第三时长的和,所述第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。
一种示例中,所述通信模块具体可根据切换前的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。另外的示例中,所述通信模块可根据所述切换后的BWP的频点,确定所述切换后的BWP对应的AGC参数,并根据切换后的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
在通过硬件组件实现第四方面所示通信装置时,该通信装置可包括存储器以及处理器、收发器。其中,存储器可用于存储指令,处理器可用于从所述存储器中调用并运行所述指令,以通过所述收发器执行上述第二方面或第二方面的任一可能的设计中由终端装置执行的步骤。具体的,收发器可用于执行以上通信模块所执行的步骤。
第五方面,本申请提供一种通信系统,该通信系统可以包括第三方面所示的通信装置以及第四方面所示的通信装置。其中,第三方面所示的通信装置可由软件模块和/或硬件组件构成。第四方面所示的通信装置可由软件模块和/或硬件组件构成。
以第三方面所述的通信装置为网络设备且第四方面所示的通信装置为终端装置为例,本申请实施例提供的通信系统中,网络设备可向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行BWP切换,相应地,终端装置可从网络设备接收所述第一消息。网络设备还可在发送第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。相应地,终端装置可在接收第一消息后的第一时长内,从网络设备接收调度信息,并根据调度信息进行数据的传输。
第六方面,本申请提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有指令(或称程序),当其在计算机上被调用执行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意一种可能的设计,或者执行第二方面或第二方面的任意一种可能的设计中所述的方法。
第七方面,本申请提供一种计算机程序产品,该计算基础产品可包含指令,当所述计算机程序产品在计算机上运行时使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意一种可能的设计,或者执行第二方面或第二方面的任意一种可能的设计中所述的方法。
第八方面,本申请提供一种芯片和/或包含芯片的芯片系统,该芯片可包括处理器。该芯片还可以包括存储器(或存储模块)和/或收发器(或通信模块)。该芯片可用于执行上述第一方面或第一方面的任意一种可能的设计,或者第二方面或第二方面的任意一种可能的设计中所述的方法。该芯片系统可以由上述芯片构成,也可以包含上述芯片和其他分立器件,如存储器(或存储模块)和/或收发器(或通信模块)。
上述第二方面至第八方面及其可能的设计中的有益效果可以参考对第一方面及其任一可能的设计中所述方法的有益效果的描述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种无线通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种流程示意图;
图3为本申请实施例提供的一种终端进行BWP切换的时序示意图;
图4为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述。方法实施例中的具体操作方法也可以应用于装置实施例或系统实施例中。
如图1所示,本申请实施例提供的通信方法可应用于无线通信系统100,该无线通信系统可以包括终端装置101以及网络设备102。其中,终端装置101被配置为支持载波聚合,终端装置101可连接至网络设备102的多个载波单元,包括一个主载波单元以及一个或多个辅载波单元。
应理解,以上无线通信系统100既可适用于低频场景(sub 6G),也可适用于高频场景(above6G)。无线通信系统100的应用场景包括但不限于长期演进(long termevolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)通信系统、云无线接入网络(cloud radio accessnetwork,CRAN)系统、未来的第五代系统、新无线(new radio,NR)通信系统或未来的演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)系统等。
以上所示终端装置101可以是用户设备(user equipment,UE)、终端(terminal)、接入终端、终端单元、终端站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动终端(mobile terminal)、无线通信设备、终端代理或终端装置等。该终端装置101可具备无线收发功能,其能够与一个或多个通信系统的一个或多个网络设备进行通信(如无线通信),并接受网络设备提供的网络服务,这里的网络设备包括但不限于图示网络设备102。
其中,终端装置101可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(sessioninitiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)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PLMN网络中的终端设备等。
另外,终端装置101可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;终端装置101也可以部署在水面上(如轮船等);终端装置101还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。所述终端装置101具体可以是手机(mobile phone)、平板电脑(pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现实(augmented reality,AR)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。终端装置101也可以是具有通信模块的通信芯片。
网络设备102可以是接入网设备(或称接入网站点)。其中,接入网设备是指有提供网络接入功能的设备,如无线接入网(radio access network,RAN)基站等等。网络设备102具体可包括基站(base station,BS),或包括基站以及用于控制基站的无线资源管理设备等。该网络设备102还可包括中继站(中继设备)、接入点以及未来5G网络中的基站、未来演进的PLMN网络中的基站或者NR基站等。网络设备102可以是可穿戴设备或车载设备。网络设备102也可以是具有通信模块的通信芯片。
比如,网络设备102包括但不限于:5G中的下一代基站(g nodeB,gNB)、LTE系统中的演进型节点B(evolved node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、WCDMA系统中的节点B(node B,NB)、CRAN系统下的无线控制器、基站控制器(basestation controller,BSC)、GSM系统或CDMA系统中的基站收发台(base transceiverstation,BTS)、家庭基站(例如,home evolved nodeB,或home node B,HNB)、基带单元(baseBand unit,BBU)、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)或移动交换中心等。
以如图1所述无线通信系统100为例,NR中,网络设备102可通过向终端装置101发送的信令,如RRC信令(或称RRC消息)或下行控制指示(downlink control indicator,DCI),指示终端装置101进行BWP切换。在本申请中,后续为便于描述,可将该用于指示终端装置101进行BWP切换的信令称为第一消息。第一消息可用于携带BWP切换相关的配置信息,如用于指示切换后的BWP的信息,和/或切换后的BWP的频点或带宽等相关信息。
另外,可由网络设备102向终端装置101配置信令处理延时。其中,信令处理延时可与消息类型对应。如,可针对RRC信令配置RRC信令处理延时(RRC procedure delay),终端装置101将在接收到第一消息的时刻经过该信令处理延时后开始进行BWP的切换。
以第一消息为RRC信令为例,目前NR中,由于网络设备102在发送该RRC信令的同时便不再调度终端装置101的数据,终端装置101至少在X+Y毫秒(ms)的时长内无法进行数据传输,其中,X为RRC信令处理延时,一般为10ms,终端装置101在该X时长内解析第一消息,X时长后终端装置101可根据第一消息进行BWP的切换;Y为终端装置101执行BWP切换的时长,一般为6ms。可见,目前在进行BWP切换时终端装置101无法进行数据传输的时长可达16ms,可见无法传输数据的时长过长,导致传输资源被浪费。
为解决上述技术问题,本发明实施例提出在网络设备向终端装置发送用于指示进行BWP切换的第一消息时,网络设备在发送第一消息后的第一时长内继续为终端装置调度数据传输,终端装置在接收到第一消息后的第一时长内,继续根据网络设备的调度,进行数据的接收和发送,从而尽量避免终端装置在BWP切换过程中导致调度数据传输中断,比较浪费传输资源的问题。
应理解,下述实施例中,其中至少一个,是指一个,或一个以上,即包括一个、两个、三个及以上。多个,是指两个,或两个以上,即包括两个、三个及以上。携带,可以是指某消息用于承载某信息或数据,也可以是指某消息由某信息构成。耦合是指装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。
如图2所示,本申请实施例提供的通信方法可包括如下步骤:
S101:网络设备102向终端装置101发送第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行BWP切换。相应地,终端装置101从网络设备102接收第一消息。
S102:网络设备102在发送第一消息后的第一时长内,向终端装置101发送调度信息,所述调度信息用于调度终端装置101的数据。
以上调度信息承载于物理信道,可用于调度终端装置101的上行数据或下行数据(或称上下行数据、数据)。在进行上行数据调度时,调度信息可包括DCI。DCI可通过物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)传输,DCI调度的数据可通过物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)传输。在进行下行数据调度时,调度信息可包括上行控制指示(uplink control indicator,UCI)。UCI可通过物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)传输,UCI调度的数据可通过物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)传输。
S103:终端装置101在接收到所述第一消息后的第一时长内,从网络设备102接收调度信息,并根据调度信息进行数据的传输。
采用以上方法,网络设备可在向终端发送BWP切换信令后的第一时长内继续调度终端的上下行数据,终端可在接收到第一消息后的第一时长内接收调度信息,并根据调度信息进行上下行数据的传输,因此可以缩短BWP切换过程中终端无法传输数据的时长,降低传输资源的浪费。
以上第一时长的取值可表示为x(ms)。其中,0<x≤X。X为第一消息对应的信令处理延时。当第一消息为RRC消息,第一消息对应的信令处理延时可以是RRC信令处理延时。当第一消息为其他类型的消息,第一消息对应的信令处理延时可以是该类型的消息的信令处理延时。第一消息对应的信令处理延时可由网络设备102向终端装置101指示,或者通过协议或预配置的方式确定。
以上第一时长的确定方式有多种,下面通过举例的方式予以说明。
方式一、第一时长由网络设备102确定。
方式一中,可由网络设备102确定第一时长,并由网络设备102向终端装置101指示第一时长,从而令网络设备102与终端装置101就第一时长的取值达成一致。示例性的,网络设备102可向终端装置101发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。比如第二消息可携带第一时长的取值。再比如,网络设备102可根据终端装置101的RRC BWP切换能力(或称,RRC BWP切换能力信息)确定第一时长。其中,终端装置101的RRC BWP切换能力与终端装置101支持的第一时长的取值对应。网络设备102可在发送第二消息之前,从终端装置101接收终端装置101上报的RRC BWP切换能力,并根据终端装置101的RRC BWP切换能力确定第一时长。
应理解,以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息或者其他消息中,本申请不予具体限定。
方式二、第一时长由终端装置101确定。
方式二中,可由终端装置101确定第一时长,并由终端装置101向网络设备102指示第一时长,从而令终端装置101与网络设备102就第一时长的取值达成一致。一种示例中,终端装置101可向网络设备102发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。比如,第三消息可携带第一时长的取值。再比如,第三消息可携带终端装置101的RRC BWP切换能力。其中,终端装置101的RRC BWP切换能力与第一时长的取值对应,因此网络设备根据终端装置101的RRC BWP切换能力就可实现确定第一时长。
方式三、第一时长等于第一消息对应的信令处理延时。
方式三中,网络设备102与终端装置101可默认将第一消息对应的信令处理延时作为第一时长,从而令终端装置101与网络设备102就第一时长的取值达成一致。其中,第一消息对应的信令处理延时可由网络设备102配置给终端装置101。例如,当第一消息为RRC消息,可将RRC信令处理延时确定为第一时长。
应理解,以上方式一至方式三仅仅为举例性说明,不应理解为本申请中确定第一时长的方式或者确定的第一时长的取值以上述举例为限。
S102的实施中,网络设备102可从调度该第一消息的最后一个时隙的下一个时隙开始,向终端装置101发送调度信息。或者说,网络设备102可在第一消息占用的最后一个时隙的下一个时隙开始,向终端装置101发送调度信息。其中,网络设备102在发送第一消息之后继续调度终端装置101的上下行数据的持续时长可以是该第一时长。
示例性的,以上第一时长可以以ms为单位,如,第一时长为8ms,网络设备102可在发送第一消息后的8ms内继续调度终端装置101的上下行数据。或者说,网络设备102继续调度终端装置101的上下行数据持续的时长为与该第一时长等价(时长相等)的一个或多个时隙的时长。例如,第一时长为8ms,当前每隔时隙的长度为n ms,网络设备102可在发送第一消息后的8/n个时隙内继续调度终端装置101的上下行数据。
在S103的实施中,终端装置101可在调度第一消息的最后一个时隙的下一个时隙开始,在第一时长内接收网络设备102发送的调度信息,并根据调度信息进行上下行数据的传输。或者说,终端装置101可在第一消息占用的最后一个时隙的下一个时隙开始,在第一时长内接收网络设备102发送的调度信息,并根据调度信息进行上下行数据的传输。
下面,结合图3对终端装置101接收第一消息以及接收第一消息后的处理过程进行说明。其中,图3为上述处理过程的时序示意图。
终端装置101的物理层(physical layer,PHY)在接收到第一消息的数据包(其中时隙A为调度该数据包的最后一个时隙)时,物理层并不能获知该数据包的具体内容,此时物理层可将该数据包以及接收该数据包的时间(以下称为第一时间点)的信息发送至终端装置101的上层,由终端装置101的上层(upper layer)解析该数据包,此后,物理层继续监听射频信号,接收来自网络设备的调度信息。其中,第一时间点的信息可以是时隙A结束的绝对时间,或者第一时间点的信息可以是时隙A的索引。
终端装置101的上层在解析物理层发送的数据包后获知该数据包对应的第一消息用于指示终端装置101进行BWP切换,此时,终端装置101的上层可根据第一时间点的信息以及第一时长,确定终端装置101不再从网络设备102接收调度信息的时间点的信息(或称,确定终端装置101停止从网络设备102接收调度信息的时间点的信息,以下称为第二时间点的信息)。其中,当第一时间点的信息为绝对时间时,第二时间点的信息可以是绝对时间。具体的,第二时间点的信息可以在第一时间点指示的绝对时间的基础上加上第一时长得到。
或者,第二时间点的信息也可通过时隙的索引表示。具体的,第一时间点的信息为时隙A的索引,终端装置101可根据第一时间点的信息以及第一时长所对应的时隙个数确定第二时间点的信息。例如,时隙A(索引为k)为第一消息的数据包占用的最后一个时隙,第一时长相当于l个时隙的长度,则可将时隙C确定为终端装置101从网络设备102接收调度信息的最后一个时隙,其中,时隙C的索引为k+l,l个时隙的长度等于第一时长。为也就是说,终端装置101可在索引为k+1的时隙至索引为k+l的时隙内,继续从网络设备102接收调度信息。或者换句话说,从索引为k+l+1的时隙开始,终端装置101不再接收网络设备102发送的调度信息。
终端装置101的上层在确定第二时间点后,可将第二时间点的信息向物理层指示,物理层在该第二时间点所在时隙结束之后不再接收来自网络设备102的调度信息。例如,终端装置101可在该第二时间点所在时隙结束之后不再监听(或称检测)来自网络设备102的调度信息。
示例性的,终端装置101可在接收第一消息后的第二时长后,在切换后的BWP上从网络设备102接收调度信息,并根据调度信息进行数据的传输。其中,所述第二时长等于(或不小于)所述第一时长以及第三时长的和,第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。示例性的,终端装置101的物理层可在第三时长内,根据切换后的BWP进行新参数的读取和装载(loading)以及进行射频(radio frequency,RF)重调(retuning)。终端装置101的上层可在第三时长内,进行BWP的切换,从而第三时长后,终端装置101可工作在切换后的BWP上。如图3所示,在第二时间点之后的第三时长内,终端装置101的物理层可不接收网络设备102发送的调度信息。或者说,在第二时间点之后的第三时长内终端装置101的调度受限。
在进行BWP切换后,网络设备102可根据切换后的BWP继续向终端装置101发送调度信息,以调度终端装置101的数据。具体的,网络设备102可在发送第一消息后的第二时长结束时的时隙的下一个时隙开始,通过切换后的BWP向终端装置101发送调度信息。终端装置101可在接收到第一消息后的第二时长结束时的时隙的下一个时隙开始,通过切换后的BWP接收调度信息。
在一种可能的示例中,终端装置101在进行新参数的读取和装载中,可将切换前的BWP对应的AGC参数作为在切换后的BWP上使用的AGC参数。其中,切换前的BWP对应的AGC参数是指终端装置101通过切换前的BWP进行射频信号接收时使用的AGC参数。终端装置101可在后续调试过程中,根据切换后的BWP对该AGC参数进行调整。
在AGC参数的调整过程中,终端装置101可先采用一定的AGC参数接收射频信号,如以上切换前的BWP对应的AGC参数,然后通过射频信号传输的调度信息重新计算AGC参数,来获得更加准确和更高阶的调度。重新计算AGC参数的方法可参照现有技术。采用该设计,可避免终端装置101重新确定AGC参数的过程,以缩短参数配置所需时长。
在另一种可能的示例中,终端装置101在进行新参数的读取和装载中,可根据切换后的BWP的频点或者带宽等信息,确定切换后的BWP对应的AGC参数,并根据该AGC参数进行数据的调度和传输。其中,切换后的BWP的频点或者带宽等信息可携带于第一消息,或由网络设备102通过其他消息向终端装置101指示。终端装置101可在后续调试过程中,在对该AGC参数进行调整。
基于与以上方法实施例相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种通信装置,该通信装置可具备上述方法实施例中的网络设备或终端的功能,并可用于执行上述方法实施例提供的由网络设备或终端执行的步骤。该功能可以通过硬件实现,也可以通过软件或者硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的实现方式中,如图4所示的通信装置400可作为上述方法实施例所涉及的网络设备,并执行上述方法实施例中由网络设备(如网络设备102)执行的步骤。如图4所示,该通信装置400可包括通信模块401以及处理模块402,以上通信模块401以及处理模块402之间相互耦合。该通信模块401可用于支持通信装置400进行通信,通信模块401可具备无线通信功能,例如能够通过无线空口与其他通信装置进行无线通信。处理模块402可用于支持该通信装置400执行上述方法实施例中的处理动作,包括但不限于:生成由通信模块401发送的信息、消息,和/或,对通信模块401接收的信号进行解调解码等等。
在执行由网络设备执行的步骤时,通信模块401可用于向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行BWP切换。通信模块401还可用于,在发送所述第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。
在一种可能的示例中,通信模块401还可以用于向所述终端装置发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。或者,通信模块401还可以用于从所述终端装置接收第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
示例性地,以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息中,当然也可以承载于其他消息中,本申请这里不做限定。此外,以上第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述终端装置的RRC BWP切换能力可与所述第一时长对应,从而达到基于终端装置的RRC BWP切换能力指示第一时长的目的,这样网络设备可以根据终端装置的RRC BWP切换能力就能够确定第一时长。
以上第一时长可小于或等于所述第一消息的处理延时。即,网络设备在终端装置解析处理第一消息的时长内可以持续给终端装置调度数据,保证终端装置可以在接收到第一消息后,在解析处理第一消息时,也可以同步传输数据。
在另一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的通信装置还可由硬件组件构成,这些硬件组件例如处理器、存储器或者收发器等。
为便于理解,图5中以基站为例说明该通信装置的结构。如图5所示,该通信装置500可包括收发器501、存储器502以及处理器503。该收发器501可以用于通信装置进行通信,如用于发送或接收上述第一信息。该存储器502与所述处理器503耦合,可用于保存通信装置500实现各功能所必要的程序和数据。该处理器503被配置为支持通信装置500执行上述方法中相应的功能,所述功能可通过调用存储器502存储的程序实现。
具体的,该收发器501可以是无线收发器,可用于支持通信装置500通过无线空口进行接收和发送信令和/或数据。收发器501也可被称为收发单元或通信单元,收发器501可包括射频单元以及一个或多个天线,其中,射频单元如远端射频单元(remote radio unit,RRU),具体可用于射频信号的传输以及射频信号与基带信号的转换,该一个或多个天线具体可用于进行射频信号的辐射和接收。可选的,收发器501可以仅包括以上射频单元,则此时通信装置500可包括收发器501、存储器502、处理器503以及天线。
存储器502以及处理器503可集成于一体也可相互独立。如图5所示,可将存储器502以及处理器503集成于通信装置500的控制单元510。示例性的,控制单元510可包括LTE基站的基带单元(baseband unit,BBU),基带单元也可称为数字单元(digital unit,DU),或者,该控制单元510可包括5G和未来无线接入技术下基站中的分布式单元(distributeunit,DU)和/或集中单元(centralized unit,CU)。上述控制单元510可由一个或多个单板构成,其中,多个单板可以共同支持单一接入制式的无线接入网(如LTE网络),多个单板也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网络,5G网络或其他网络)。所述存储器502和处理器503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502和处理器503。也可以是多个单板共用相同的存储器502和处理器503。此外每个单板上可以设置有必要的电路,如,该电路可用于实现存储器502以及处理器503的耦合。以上收发器501、处理器503以及存储器503之间可通过总线(bus)结构和/或其他连接介质实现连接。
基于图5所示结构,当通信装置500需要发送数据时,处理器503可对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频单元,射频单元将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式进行发送。当有数据发送到通信装置500时,射频单元通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器503,处理器503将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
基于如图5所示结构,收发器501可用于执行以上由通信模块401所执行的步骤。和/或,处理器503可用于调用存储器502中的指令以执行以上由处理模块402所执行的步骤。
在一种可能的实现方式中,如图6所示的通信装置600可作为上述方法实施例所涉及的终端,并执行上述方法实施例中由终端(如终端装置101)执行的步骤。如图6所示,该通信装置600可包括通信模块601以及处理模块602,以上通信模块601以及处理模块602之间相互耦合。该通信模块601可用于支持通信装置600进行通信,通信模块601可具备无线通信功能,例如能够通过无线空口与其他通信装置进行无线通信。处理模块602可用于支持该通信装置600执行上述方法实施例中的处理动作,包括但不限于:生成由通信模块601发送的信息、消息,和/或,对通信模块601接收的信号进行解调解码等等。
在执行由终端执行的步骤时,通信模块601可用于从网络设备接收第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行BWP切换。通信模块601还可用于,在接收到所述第一消息后的第一时长内,从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。
在一种可能的示例中,通信模块601还可用于从所述网络设备接收第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长。或者,通信模块601还可用于向所述网络设备发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
以上第二消息可承载于系统消息或RRC消息。
以上第三消息可包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述RRC BWP切换能力可与所述第一时长对应。
以上第一时长可小于或等于所述第一消息的处理延时。
可选的,所述通信模块601还可在接收到所述第一消息后的第二时长后,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。所述第二时长可等于所述第一时长以及第三时长的和,所述第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。
一种示例中,所述通信模块601具体可根据切换前的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
另外的示例中,所述通信模块601可根据所述切换后的BWP的频点,确定所述切换后的BWP对应的AGC参数,并根据切换后的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
在另一种可能的实现方式中,该通信装置为终端装置101时,其结构可如图7所示。便于理解和图示方便,图7中,终端设备以手机为例说明通信装置的结构。如图7所示,通信装置700可包括处理器701、存储器702以及收发器703。
以上处理器701可用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据等。存储器702可用于存储程序和数据,处理器701可基于该程序执行本申请实施例中由终端装置101执行的方法。
收发器703可包括射频单元以及天线。其中,射频单元可用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线可用于收发电磁波形式的射频信号。另外,也可仅将射频单元视为收发器703,则此时通信装置700可包括处理器701、存储器702、收发器703以及天线。
另外,该通信装置700还可包括输入输出装置704,如触摸屏、显示屏或者键盘等可用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据的组件。需要说明的是,有些种类的通信装置可以不具有输入输出装置。
基于图7所示结构,当通信装置700需要发送数据时,处理器701可对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频单元,射频单元将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式进行发送。当有数据发送到通信装置700时,射频单元通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器701,处理器701将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
示例性的,该通信装置700可用于执行以上由终端装置101所执行的步骤。具体的,收发器703可用于执行以上通信模块601所执行的步骤,和/或,处理器701可用于调用存储器702中存储的指令以执行以上处理模块602所执行的步骤。
基于与上述实施例相同构思,本申请实施例还提供了一种计算机存储介质,其上存储有一些指令,这些指令被调用执行时,可以使得计算机执行上述方法实施例、方法实施例的任意一种可能的实现方式中由网络设备和/或终端所执行的步骤。本申请实施例中,对可读存储介质不做限定,例如,可以是RAM(random-access memory,随机存取存储器)、ROM(read-only memory,只读存储器)等。
基于与上述方法实施例相同构思,本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品被计算机运行时,可以使得计算机执行上述方法实施例、方法实施例的任意一种可能的实现方式中由网络设备和/或终端所执行的步骤。
基于与上述方法实施例相同构思,本申请实施例还提供了一种通信系统,该通信系统可包括本申请实施例提供的网络设备和/或终端。
示例性的,该通信系统中,网络设备可向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行BWP切换,相应地,终端装置可从网络设备接收所述第一消息。网络设备还可在发送第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。相应地,终端装置可在接收第一消息后的第一时长内,从网络设备接收调度信息,并根据调度信息进行数据的传输。
基于与上述方法实施例相同构思,本申请实施例还提供了一种芯片。该芯片可包括处理器,处理器可以与收发器耦合。该芯片可用于实现上述方法实施例、方法实施例的任意一种可能的设计中由网络设备和/或终端所执行的功能。
另外,本申请实施例还提供了一种芯片系统。该芯片系统可包括上述芯片,也可以包含芯片和其他分立器件,例如,芯片系统可包含芯片、存储器以及通信模块。
应理解,以上实施例所涉及的处理器以及处理模块,可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,其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任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
存储器可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)等,还可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
收发器以及通信模块,可以是电路、器件、通信接口、总线、软件模块、无线收发器或者其它任意可以实现信息/数据收发的组件。
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件(如电路)、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例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或计算机程序。在计算机上加载或执行所述计算机指令或计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以为通用计算机、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合的服务器、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。半导体介质可以是固态硬盘。
Claims (26)
1.一种通信方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行带宽段BWP切换;
在发送所述第一消息后的第一时长内,所述网络设备向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端装置发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长;或者,
所述网络设备从所述终端装置接收第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二消息承载于系统消息或无线资源配置RRC消息。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第三消息包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述终端装置的RRC BWP切换能力与所述第一时长对应。
5.如权利要求1-4中任一所述的方法,其特征在于,所述第一时长小于或等于所述第一消息的处理延时。
6.一种通信方法,其特征在于,包括:
终端装置从网络设备接收第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行带宽段BWP切换;
在接收到所述第一消息后的第一时长内,所述终端装置从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端装置从所述网络设备接收第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长;或者
所述终端装置向所述网络设备发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二消息承载于系统消息或无线资源配置RRC消息。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第三消息包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述RRC BWP切换能力与所述第一时长对应。
10.如权利要求6-9中任一所述的方法,其特征在于,所述第一时长小于或等于所述第一消息的处理延时。
11.如权利要求6-10中任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在接收到所述第一消息后的第二时长后,所述终端装置在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输,所述第二时长等于所述第一时长以及第三时长的和,所述第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述终端装置在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,包括:
所述终端装置根据切换前的BWP对应的自动增益控制AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述终端装置在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,包括:
所述终端装置根据所述切换后的BWP的频点,确定所述切换后的BWP对应的AGC参数;
所述终端装置根据切换后的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
14.一种通信装置,其特征在于,包括:
通信模块,用于向终端装置发送第一消息,所述第一消息用于指示所述终端装置进行带宽段BWP切换;
所述通信模块还用于,在发送所述第一消息后的第一时长内,向所述终端装置发送调度信息,所述调度信息用于调度所述终端装置的数据。
15.如权利要求14所述的通信装置,其特征在于,所述通信模块还用于:
向所述终端装置发送第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长;或者
从所述终端装置接收第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
16.如权利要求15所述的通信装置,其特征在于,所述第二消息承载于系统消息或无线资源配置RRC消息。
17.如权利要求15所述的通信装置,其特征在于,所述第三消息包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述终端装置的RRC BWP切换能力与所述第一时长对应。
18.如权利要求14-17中任一所述的通信装置,其特征在于,所述第一时长小于或等于所述第一消息的处理延时。
19.一种通信装置,其特征在于,包括:
通信模块,用于从网络设备接收第一消息,所述第一消息用于配置所述终端装置进行带宽段BWP切换;
通信模块还用于,在接收到所述第一消息后的第一时长内,从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输。
20.如权利要求19所述的通信装置,其特征在于,所述通信模块还用于:
从所述网络设备接收第二消息,所述第二消息用于指示所述第一时长;或者
向所述网络设备发送第三消息,所述第三消息用于指示所述第一时长。
21.如权利要求20所述的通信装置,其特征在于,所述第二消息承载于系统消息或无线资源配置RRC消息。
22.如权利要求20所述的通信装置,其特征在于,所述第三消息包括所述终端装置的RRC BWP切换能力,所述RRC BWP切换能力与所述第一时长对应。
23.如权利要求19-22中任一所述的通信装置,其特征在于,所述第一时长小于或等于所述第一消息的处理延时。
24.如权利要求19-23中任一所述的通信装置,其特征在于,所述通信模块还用于:
在接收到所述第一消息后的第二时长后,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息,并根据所述调度信息进行数据的传输,所述第二时长等于所述第一时长以及第三时长的和,所述第三时长为所述终端装置执行BWP切换的时长。
25.如权利要求24所述的通信装置,其特征在于,所述通信模块具体用于:
根据切换前的BWP对应的自动增益控制AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
26.如权利要求24所述的通信装置,其特征在于,所述通信模块具体用于:
根据所述切换后的BWP的频点,确定所述切换后的BWP对应的AGC参数;
根据切换后的BWP对应的AGC参数,在切换后的BWP上从所述网络设备接收调度信息。
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