CN113170334B - 信息传输方法、装置、通信设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例是关于信息传输方法、装置、通信设备和存储介质,基站发送跟踪参考信号(TRS)和/或信道状态信息参考信号(CSI‑RS)的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备(UE),接收所述TRS和/或所述CSI‑RS时采用的第一物理层参数。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域但不限于无线通信技术领域,尤其涉及信息传输方法、装置、通信设备和存储介质。
背景技术
版本17(R17,Release 17)的省电项目的第三代合作伙伴计划(3GPP,The 3rdGeneration Partnership Project)标准化中,提出了用户设备(UE,User Equipment)在空闲态或非激活态通过跟踪参考信号(TRS,Tracking Reference Signal)/信道状态指示参考信号(CSI-RS,Channel State Information Reference Signal)进行下行同步。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供了一种信息传输方法、装置、通信设备和存储介质。
本公开实施例的第一方面,提供了一种信息传输方法,其中,所述方法被基站执行,包括:
发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:
准共址(QCL,Quasi-Colocation)参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与同步信号块(SSB,Synchronization Signals Block)的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示子载波间隔(SCS,Sub-Carrier Space)的SCS参数。
在一个实施例中,所述发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,包括以下至少之一:
发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
发送无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述发送RRC连接释放消息,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述发送RRC连接释放消息,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
本公开实施例的第二方面,提供了一种参数确定方法,其中,所述方法被用户设备UE执行,包括:
基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
在一个实施例中,所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息,包括:
接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,包括:
基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
在一个实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
本公开实施例的第三方面,提供了一种信息传输装置,其中,所述装置包括:发送模块,其中,
所述发送模块,配置为发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:
QCL参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与SSB的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
在一个实施例中,所述发送模块,包括以下至少之一:
第一发送子模块,配置为发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
第二发送子模块,配置为发送RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述第二发送子模块,包括:
第一发送单元,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述第二发送子模块,包括:
第二发送单元,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
本公开实施例的第四方面,提供了一种参数确定装置,其中,所述装置包括:第一确定模块,其中,
所述第一确定模块,配置为基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
在一个实施例中,所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息,包括:
接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括
第一确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述第一确定子模块,包括:
确定单元,配置为基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
第二确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
第三确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
第四确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
在一个实施例中,所述装置还包括以下至少之一:
第二确定模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
第三确定模块,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
本公开实施例的第五方面,提供了一种通信设备装置,包括处理器、存储器及存储在存储器上并能够由所述处理器运行的可执行程序,其中,所述处理器运行所述可执行程序时执行如第一方面所述信息传输方法、或第二方面所述参数确定方法的步骤。
本公开实施例的第六方面,提供了一种存储介质,其上存储有可执行程序,其中,所述可执行程序被处理器执行时实现如第一方面所述信息传输方法、或第二方面所述参数确定方法的步骤。
根据本公开实施例提供的信息传输方法、装置、通信设备和存储介质,基站发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数。如此,UE可以基于接收到的物理层参数信息,确定在非连接态下接收TRS和/或CSI-RS的第一物理层参数。实现非连接态下接收TRS和/或CSI-RS。一方面,基站可以针对连接态UE和非连接态UE分别配置TRS和/或CSI-RS物理层参数,提高基站配置灵活性。另一方面,基于第一物理层参数接收TRS和/或CSI-RS,提高接收成功率,提高TRS和/或CSI-RS接收效率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开实施例。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种无线通信系统的结构示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种参数确定方法的流程示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种信息传输装置的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种参数确定装置的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种用于信息传输或参数确定的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
请参考图1,其示出了本公开实施例提供的一种无线通信系统的结构示意图。如图1所示,无线通信系统是基于蜂窝移动通信技术的通信系统,该无线通信系统可以包括:若干个终端11以及若干个基站12。
其中,终端11可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。终端11可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,终端11可以是物联网终端,如传感器设备、移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有物联网终端的计算机,例如,可以是固定式、便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的装置。例如,站(Station,STA)、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station)、移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点、远程终端(remoteterminal)、接入终端(access terminal)、用户装置(user terminal)、用户代理(useragent)、用户设备(user device)、或用户终端(user equipment,UE)。或者,终端11也可以是无人飞行器的设备。或者,终端11也可以是车载设备,比如,可以是具有无线通信功能的行车电脑,或者是外接行车电脑的无线通信设备。或者,终端11也可以是路边设备,比如,可以是具有无线通信功能的路灯、信号灯或者其它路边设备等。
基站12可以是无线通信系统中的网络侧设备。其中,该无线通信系统可以是第四代移动通信技术(the 4th generation mobile communication,4G)系统,又称长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统;或者,该无线通信系统也可以是5G系统,又称新空口(new radio,NR)系统或5G NR系统。或者,该无线通信系统也可以是5G系统的再下一代系统。其中,5G系统中的接入网可以称为NG-RAN(New Generation-Radio Access Network,新一代无线接入网)。或者,MTC系统。
其中,基站12可以是4G系统中采用的演进型基站(eNB)。或者,基站12也可以是5G系统中采用集中分布式架构的基站(gNB)。当基站12采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(central unit,CU)和至少两个分布单元(distributed unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理(Physical,PHY)层协议栈,本公开实施例对基站12的具体实现方式不加以限定。
基站12和终端11之间可以通过无线空口建立无线连接。在不同的实施方式中,该无线空口是基于第四代移动通信网络技术(4G)标准的无线空口;或者,该无线空口是基于第五代移动通信网络技术(5G)标准的无线空口,比如该无线空口是新空口;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。
在一些实施例中,终端11之间还可以建立E2E(End to End,端到端)连接。比如车联网通信(vehicle to everything,V2X)中的V2V(vehicle to vehicle,车对车)通信、V2I(vehicle to Infrastructure,车对路边设备)通信和V2P(vehicle to pedestrian,车对人)通信等场景。
在一些实施例中,上述无线通信系统还可以包含网络管理设备13。
若干个基站12分别与网络管理设备13相连。其中,网络管理设备13可以是无线通信系统中的核心网设备,比如,该网络管理设备13可以是演进的数据分组核心网(EvolvedPacket Core,EPC)中的移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)。或者,该网络管理设备也可以是其它的核心网设备,比如服务网关(Serving GateWay,SGW)、公用数据网网关(Public Data Network GateWay,PGW)、策略与计费规则功能单元(Policy andCharging Rules Function,PCRF)或者归属签约用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)等。对于网络管理设备13的实现形态,本公开实施例不做限定。
本公开实施例涉及的执行主体包括但不限于:支持蜂窝移动通信的手机终端等UE,以及基站等。
本公开实施例的一个应用场景为,连接态UE、空闲态(Idle)UE和非激活态UE可以共享TRS和/或CSI-RS。相关技术中,基站为连接态UE配置有QCL参数、和/或SCS参数等TRS和/或CSI-RS物理层参数,用于供连接态的UE接收TRS和/或CSI-RS。目前,针对空闲态UE和/或非激活态UE,TRS和/或CSI-RS物理层参数的配置方式和具体配置内容,尚无具体规定。如何配置空闲态(Idle)UE和/或非激活态UETRS和/或CSI-RS的物理层参数,以及物理层参数的具体配置哪些内容,是亟待解决的问题。
如图2所示,本示例性实施例提供一种信息传输方法,信息传输方法可以由蜂窝移动通信系统的基站等执行,包括:
步骤201:发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数。
这里,UE可以是采用蜂窝移动通信技术进行无线通信的手机终端等。基站可以是在蜂窝移动通信系统中,向UE提供接入网接口的通信设备。UE可以是处于空闲态或非激活态的UE。
这里,非连接态的UE包括:RRC连接空闲态UE和/或非激活态UE。TRS和/或CSI-RS可以供非连接态的UE和/或连接态的UE共享。空闲态UE和/或非激活态UE,可以与连接态UE在TRS和/或CSI-RS时机对TRS和/或CSI-RS进行监听。
示例性的,空闲态UE和/或非激活态UE可以基于监听到的TRS和/或CSI-RS进行下行同步。
基站可以将物理层参数信息可以携带在现有的信令中发送给UE。基站也可以将物理层参数信息可以携带在专用信息中发送给UE。
第一物理层参数可以是基站和非连接态的UE之间用于承载TRS和/或CSI-RS的无线信道的信道物理特征等。例如信道带宽等。非连接态的UE可以基于第一物理层参数确定传输TRS和/或CSI-RS的信道物理特征,并基于该信道物理特征接收TRS和/或CSI-RS。
第一物理层参数可以与基站为连接态UE配置的TRS和/或CSI-RS物理层参数一致,也可以不一致。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:
QCL参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与SSB的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
QCL参数可以指示与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
从两个不同的天线端口发送的信号会遇到具有共同特性的无线信道,在这种情况下,天线端口称为QCL。从这两个不同的天线端口发送的信号可以称为具有QCL关系。如果两个天线端口QCL,那么一个天线端口上传输的信号的信道特征,可以从另一个天线端口上传输的信号的信道特征推断出来。如果TRS和/或CSI-RS,与SSB具有QCL关系,即发送TRS和/或CSI-RS的天线端口,和发送SSB的天线端口为QCL,那么TRS和/或CSI-RS的信道特征,可以根据SSB的信道特征推断出来。
QCL参数还可以指示QCL关系的QCL类型,如:QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC和QCL-TypeD。不同的QCL类型指示不同QCL关系对应的信道特征,例如:QCL-TypeA指示在多普勒频移、多普勒传播、平均延迟和延迟扩展特性上具有QCL关系。
示例性的,UE可以根据QCL参数确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB,并基于QCL类型,确定与该SSB具有QCL关系的具体信道特征。如此,可以确定TRS和/或CSI-RS的信道特征。进而基于确定的信道特征接收TRS和/或CSI-RS。
在一个实施例中,QCL类型也可以由通信协议等规定为采用固定的类型。如此,UE可以只需要知道具有QCL关系的SSB,基于规定的QCL类型,就可以确定TRS和/或CSI-RS的信道物理特征。QCL参数可以不包含QCL类型。
SCS参数可以指示TRS和/或CSI-RS具体的SCS。如,SCS参数可以指示SCS为15kHz。UE可以根据SCS参数直接确定SCS。
SCS参数也可以指示UE基于其他关联信息确定TRS和/或CSI-RS的SCS,例如,SCS参数可以指示SSB的SCS。UE可以基于SSB的SCS,确定TRS和/或CSI-RS的SCS。
非连接态的UE可以结余第一物理层参数接收TRS和/或CSI-RS,并基于TRS和/或CSI-RS进行下行同步。相较通过多个SSB进行同步,可以减少同步时长,进而节省电量。
如此,UE可以基于接收到的物理层参数信息,确定在非连接态下接收TRS和/或CSI-RS的第一物理层参数。实现非连接态下接收TRS和/或CSI-RS。一方面,基站可以针对连接态UE和非连接态UE分别配置TRS和/或CSI-RS物理层参数,提高基站配置灵活性。另一方面,基于第一物理层参数接收TRS和/或CSI-RS,提高接收成功率,提高TRS和/或CSI-RS接收效率。
UE从连接态被释放到非连接态时,基站根据UE的信号覆盖状况,可以将UE释放到服务小区或邻小区。这里,服务小区或邻小区的频点可以不同。
基站发送的物理层参数信息所指示的物理层参数可以对应于服务小区,或者也可以对应于邻小区。UE可以基于释放的频点,确定是否采用物理层参数信息所指示的物理层参数。基站未发送物理层参数信息时,也可以基于通信协议等的规定,确定物理层参数,继而接收TRS和/或CSI-RS。
如此,UE可以基于接收到的物理层参数信息和UE被释放的频点,确定在非连接态下接收TRS和/或CSI-RS的第一物理层参数。实现非连接态下接收TRS和/或CSI-RS。使得确定的第一物理层参数可以满足被释放频点下。
在一个实施例中,所述发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,包括以下至少之一:
发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
发送RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息。
UE可以在处于连接态或非连接态时,接收系统消息,从系统消息中获取物理层参数信息。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,服务小区系统信息中可以携带有至少针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息,所述物理层参数信息可以用于指示TRS/CSI-RS和服务小区SSB的QCL关系配置表,则QCL参数指示的SSB的QCL关系为参考。这里,QCL参数指示的SSB的QCL关系也可以用于连接态的UE。如此,非连接态UE可以以连接态UE的SSB的QCL关系作为参考。
UE可以在从连接态转换到非连接态时,接收RRC连接释放消息,从RRC连接释放消息中获取物理层参数信息。
示例性的,当基站发给UE的RRC连接释放消息里携带了指示SSB的SCS参数的物理层参数信息,例如,SCS参数可以采用ssbSubcarrierSpacing字段,则被释放进入空闲态的UE可以基于SCS参数确定空闲态UE采用的SCS。该SCS参数指示的SCS可以与连接态配置的SSB的SCS相同,也可以不同。
在一个实施例中,所述发送RRC连接释放消息,包括:响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,可以采用RRC连接释放消息携带针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息。QCL参数可以用于指示TRS/CSI-RS和服务小区SSB的QCL关系配置表,则UE可以以RRC连接释放消息携带的QCL参数所指示的QCL关系为参考,确定与TRS/CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,UE可以基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息可以相同也可以不同。
系统消息中携带的所述物理层参数信息可以指示连接态UE和/或非连接态UE对应的QCL参数。连接态UE对应的QCL参数和非连接态UE对应的QCL参数可以相同也可以不同。
RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息可以是只用于非连接态UE对应的QCL参数。
可以通过通信协议规定,或基站与UE之间商定系统消息中携带的物理层参数信息和RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级。
当UE同时接收到系统消息中携带的物理层参数信息和RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息时,可以选择优先级高的物理层参数信息确定QCL参数。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,并且系统消息和RRC连接释放消息中均携带了针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息。RRC连接释放消息携带的物理层参数信息的优先级高于系统消息携带的物理层参数信息,则UE可以以RRC连接释放消息携带的QCL参数所指示的QCL关系为参考,确定与TRS/CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,UE可以基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
第二物理层参数可以包括但不限于:指示连接态UE的QCL关系和/或QCL类型的QCL参数;和/或指示连接态UE接收TRS和/或CSI-RS的SCS的SCS参数。
当基站未采用物理层参数信息指示第一物理层参数时,非连接态UE将用于连接态的第二物理层参数作为第一物理层参数。
示例性的,UE在服务小区进入空闲态或非激活态,都按照连接态的SSB作为QCL关系参考,确定当前TRS和/或CSI-RS的当前QCL关系的SSB。例如,将连接态的SSB作为TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
UE在服务小区进入空闲态或非激活态,如果基站没有在RRC连接释放消息携带SCS参数,那么,UE可以认为空闲态或非激活态采用连接态时使用相同的SCS。
在一个实施例中,所述发送RRC连接释放消息,包括:响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点,例如UE被释放到了邻小区,邻小区没有配置QCL关系。RRC连接释放消息也可以携带完整的配置,即邻小区的QCL参数。可以基于该QCL参数确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
例如,在TRS非全小区波束配置的情况下,UE从连接态被释放到空闲态,并且被释放到邻小区,此时,基站可以通过UE通过RRC连接释放消息携带邻小区的QCL参数。UE可以基于QCL参数确定在邻小区与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB,即第二频点的SSB。
在一个实施例中,响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,UE可以基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点,例如UE被释放到了邻小区,邻小区没有配置QCL关系,RRC连接释放消息也未携带邻小区的QCL参数。UE可以通过测量得到当前跟踪的SSB,并以此为QCL关系的参考。
例如,在TRS非全小区波束配置的情况下,UE从连接态被释放到空闲态,并且被释放到邻小区。此时,基站未发送邻小区的QCL参数。UE可以在邻小区搜索确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
响应于所述UE被释放到服务小区,UE可以基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,UE可以基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
UE在从连接态被释放到非连接态时,可以不依赖基站发送的物理层参数信息,由UE自身选择物理层参数。
如果UE被释放到服务小区,UE可以将连接态时采用的第二物理层参数确定为在非连接态下使用的第一物理层参数。
示例性的UE被释放到服务小区,无论是否接收到物理层参数信息,UE可以将连接态下采用的QCL参数作为非连接态下采用的QCL参数,和/或将连接态下采用的SCS参数作为非连接态下采用的SCS参数。例如,基于连接态下采用的QCL关系,确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。基于连接态下采用的SSB的SCS,确定为非连接态下采用的SSB的SCS。
如果UE被释放到第二频点,如邻小区,UE可以在第二频点通过测量得到当前跟踪的SSB,并以此为QCL关系的参考。
如图3所示,本示例性实施例提供一种信息传输方法,信息传输方法可以由蜂窝移动通信系统的UE等执行,包括:
步骤301:基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数。
这里,UE可以是采用蜂窝移动通信技术进行无线通信的手机终端等。基站可以是在蜂窝移动通信系统中,向UE提供接入网接口的通信设备。UE可以是处于空闲态或非激活态的UE。
这里,非连接态的UE包括:RRC连接空闲态UE和/或非激活态UE。TRS和/或CSI-RS可以供非连接态的UE和/或连接态的UE共享。空闲态UE和/或非激活态UE,可以与连接态UE在TRS和/或CSI-RS时机对TRS和/或CSI-RS进行监听。
示例性的,空闲态UE和/或非激活态UE可以基于监听到的TRS和/或CSI-RS进行下行同步。
基站可以将物理层参数信息可以携带在现有的信令中发送给UE。基站也可以将物理层参数信息可以携带在专用信息中发送给UE。
第一物理层参数可以是基站和非连接态的UE之间用于承载TRS和/或CSI-RS的无线信道的信道物理特征等。例如信道带宽等。非连接态的UE可以基于第一物理层参数确定传输TRS和/或CSI-RS的信道物理特征,并基于该信道物理特征接收TRS和/或CSI-RS。
第一物理层参数可以与基站为连接态UE配置的TRS和/或CSI-RS物理层参数一致,也可以不一致。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
QCL参数可以指示与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB、和/或。
从两个不同的天线端口发送的信号会遇到具有共同特性的无线信道,在这种情况下,天线端口称为QCL。从这两个不同的天线端口发送的信号可以称为具有QCL关系。如果两个天线端口QCL,那么一个天线端口上传输的信号的信道特征,可以从另一个天线端口上传输的信号的信道特征推断出来。如果TRS和/或CSI-RS,与SSB具有QCL关系,即发送TRS和/或CSI-RS的天线端口,和发送SSB的天线端口为QCL,那么TRS和/或CSI-RS的信道特征,可以根据SSB的信道特征推断出来。
QCL参数还可以指示QCL关系的QCL类型,如:QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC和QCL-TypeD。不同的QCL类型指示不同QCL关系对应的信道特征,例如:QCL-TypeA指示在多普勒频移、多普勒传播、平均延迟和延迟扩展特性上具有QCL关系。
示例性的,UE可以根据QCL参数确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB,并基于QCL类型,确定与该SSB具有QCL关系的具体信道特征。如此,可以确定TRS和/或CSI-RS的信道特征。进而基于确定的信道特征接收TRS和/或CSI-RS。
在一个实施例中,QCL类型也可以由通信协议等规定为采用固定的类型。如此,UE可以只需要知道具有QCL关系的SSB,基于规定的QCL类型,就可以确定TRS和/或CSI-RS的信道物理特征。QCL参数可以不包含QCL类型。
SCS参数可以指示TRS和/或CSI-RS具体的SCS。如,SCS参数可以指示SCS为15kHz。UE可以根据SCS参数直接确定SCS。
SCS参数也可以指示UE基于其他关联信息确定TRS和/或CSI-RS的SCS,例如,SCS参数可以指示SSB的SCS。UE可以基于SSB的SCS,确定TRS和/或CSI-RS的SCS。
非连接态的UE可以结余第一物理层参数接收TRS和/或CSI-RS,并基于TRS和/或CSI-RS进行下行同步。相较通过多个SSB进行同步,可以减少同步时长,进而节省电量。
如此,UE可以基于接收到的物理层参数信息,确定在非连接态下接收TRS和/或CSI-RS的第一物理层参数。实现非连接态下接收TRS和/或CSI-RS。一方面,基站可以针对连接态UE和非连接态UE分别配置TRS和/或CSI-RS物理层参数,提高基站配置灵活性。另一方面,基于第一物理层参数接收TRS和/或CSI-RS,提高接收成功率,提高TRS和/或CSI-RS接收效率。
UE从连接态被释放到非连接态时,基站根据UE的信号覆盖状况,可以将UE释放到服务小区或邻小区。这里,服务小区或邻小区的频点可以不同。
基站发送的物理层参数信息所指示的物理层参数可以对应于服务小区,或者也可以对应于邻小区。UE可以基于释放的频点,确定是否采用物理层参数信息所指示的物理层参数。基站未发送物理层参数信息时,也可以基于通信协议等的规定,确定物理层参数,继而接收TRS和/或CSI-RS。
如此,UE可以基于接收到的物理层参数信息和UE被释放的频点,确定在非连接态下接收TRS和/或CSI-RS的第一物理层参数。实现非连接态下接收TRS和/或CSI-RS。使得确定的第一物理层参数可以满足被释放频点下。
在一个实施例中,所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息,包括:
接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息。
发送RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息。
UE可以在处于连接态或非连接态时,接收系统消息,从系统消息中获取物理层参数信息。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,服务小区系统信息中可以携带有至少针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息,所述物理层参数信息可以用于指示TRS/CSI-RS和服务小区SSB的QCL关系配置表,则QCL参数指示的SSB的QCL关系为参考。这里,QCL参数指示的SSB的QCL关系也可以用于连接态的UE。如此,非连接态UE可以以连接态UE的SSB的QCL关系作为参考。
UE可以在从连接态转换到非连接态时,接收RRC连接释放消息,从RRC连接释放消息中获取物理层参数信息。
示例性的,当基站发给UE的RRC连接释放消息里携带了指示SSB的SCS参数的物理层参数信息,例如,SCS参数可以采用ssbSubcarrierSpacing字段,则被释放进入空闲态的UE可以基于SCS参数确定空闲态UE采用的SCS。该SCS参数指示的SCS可以与连接态配置的SSB的SCS相同,也可以不同。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,可以采用RRC连接释放消息携带针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息。QCL参数可以用于指示TRS/CSI-RS和服务小区SSB的QCL关系配置表,则UE可以以RRC连接释放消息携带的QCL参数所指示的QCL关系为参考,确定与TRS/CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,所述基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,包括:
基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息可以相同也可以不同。
系统消息中携带的所述物理层参数信息可以指示连接态UE和/或非连接态UE对应的QCL参数。连接态UE对应的QCL参数和非连接态UE对应的QCL参数可以相同也可以不同。
RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息可以是只用于非连接态UE对应的QCL参数。
可以通过通信协议规定,或基站与UE之间商定系统消息中携带的物理层参数信息和RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级。
当UE同时接收到系统消息中携带的物理层参数信息和RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息时,可以选择优先级高的物理层参数信息确定QCL参数。
示例性的,如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,并且系统消息和RRC连接释放消息中均携带了针对空闲态UE和/或非激活态UE的物理层参数信息,如指示QCL参数的物理层参数信息。RRC连接释放消息携带的物理层参数信息的优先级高于系统消息携带的物理层参数信息,则UE可以以RRC连接释放消息携带的QCL参数所指示的QCL关系为参考,确定与TRS/CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
第二物理层参数可以包括但不限于:指示连接态UE的QCL关系和/或QCL类型的QCL参数;和/或指示连接态UE接收TRS和/或CSI-RS的SCS的SCS参数。
当基站未采用物理层参数信息指示第一物理层参数时,非连接态UE将用于连接态的第二物理层参数作为第一物理层参数。
示例性的,UE在服务小区进入空闲态或非激活态,都按照连接态的SSB作为QCL关系参考,确定当前TRS和/或CSI-RS的当前QCL关系的SSB。例如,将连接态的SSB作为TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
UE在服务小区进入空闲态或非激活态,如果基站没有在RRC连接释放消息携带SCS参数,那么,UE可以认为空闲态或非激活态采用连接态时使用相同的SCS。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点,例如UE被释放到了邻小区,邻小区没有配置QCL关系。RRC连接释放消息也可以携带完整的配置,即邻小区的QCL参数。可以基于该QCL参数确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
例如,在TRS非全小区波束配置的情况下,UE从连接态被释放到空闲态,并且被释放到邻小区,此时,基站可以通过UE通过RRC连接释放消息携带邻小区的QCL参数。UE可以基于QCL参数确定在邻小区与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB,即第二频点的SSB。
在一个实施例中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点,例如UE被释放到了邻小区,邻小区没有配置QCL关系,RRC连接释放消息也未携带邻小区的QCL参数。UE可以通过测量得到当前跟踪的SSB,并以此为QCL关系的参考。
例如,在TRS非全小区波束配置的情况下,UE从连接态被释放到空闲态,并且被释放到邻小区。此时,基站未发送邻小区的QCL参数。UE可以在邻小区搜索确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。
在一个实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
UE在从连接态被释放到非连接态时,可以不依赖基站发送的物理层参数信息,由UE自身选择物理层参数。
如果UE被释放到服务小区,UE可以将连接态时采用的第二物理层参数确定为在非连接态下使用的第一物理层参数。
示例性的UE被释放到服务小区,无论是否接收到物理层参数信息,UE可以将连接态下采用的QCL参数作为非连接态下采用的QCL参数,和/或将连接态下采用的SCS参数作为非连接态下采用的SCS参数。例如,基于连接态下采用的QCL关系,确定与TRS和/或CSI-RS具有QCL关系的SSB。基于连接态下采用的SSB的SCS,确定为非连接态下采用的SSB的SCS。
如果UE被释放到第二频点,如邻小区,UE可以在第二频点通过测量得到当前跟踪的SSB,并以此为QCL关系的参考。
以下结合上述任意实施例提供一个具体示例:
本示例提供一种给空闲态(IDLE)UE和/或非激活态(INACTIVE)UE配置TRS/CSI-RS物理层参数的新方法,物理层参数可以包括QCL参数和SCS参数。
如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,且当服务小区系统信息中配置了至少针对空闲态UE和/或非激活态UE的QCL的配置信息,即物理层参数信息,所述配置信息包括:TRS/CSI-RS和服务小区SSB的对应的QCL关系配置表,并且在RRC连接释放消息中没有携带QCL参数,则UE以连接态的SSB的QCL关系为参考。
如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,并且在RRC连接释放消息中携带了对应SSB的QCL配置,则按照RRC连接释放消息携带QCL的配置信息的对应SSB的QCL为准。
如果离开连接态的UE被释放到了当前服务小区,并且服务小区系统信息中没有配置QCL的配置,则RRC释放消息也可以携带完整的配置,并指定与TRS/CSI-RS具有QCL关系的SSB。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点(如,邻小区),则UE通过读取系统信息得到实际传输的SSB,并通过测量得到当前跟踪的SSB,以此为QCL关系的参考。
如果离开连接态的UE被释放到了新的SSB频点(如,邻小区),但小区没有配置QCL关系,RRC则按照RRC连接释放消息携带QCL的配置信息的对应SSB的QCL为准释放消息也可以携带完整的配置,例如在TRS非全小区波束(beam)配置的情况下,UE可以按照RRC连接释放消息携带QCL的配置信息的对应SSB的QCL为准。
UE在入本小区进入IDLE/INACTIVE状态,都按照连接态的SSB为QCL关系的参考。UE进入IDLE/INACTIVE状态在邻区,则自行搜索确定QCL关系的SSB。
当基站发给UE的RRC连接释放消息里携带了SSB的SCS信息,即ssbSubcarrierSpacing,则被释放进入空闲态的UE得到的TRS配置的SCS默认和RRC连接释放消息携带的SCS信息指示的SCS相同,该SCS信息可以和连接态配置不同的SSB SCS。如果RRC连接释放消息没有携带该信息元素(IE),则UE认为和连接态测量的SSB相同的SCS,不需要增加TRS/CSI-RS的SCS信息。
本发明实施例还提供了一种信息传输装置,可以应用于无线通信的基站中,如图4所示,所述信息传输装置100包括:发送模块110,其中,
所述发送模块110,配置为发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:
QCL参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与SSB的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
在一个实施例中,所述发送模块110,包括以下至少之一:
第一发送子模块111,配置为发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
第二发送子模块112,配置为发送RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述第二发送子模块112,包括:
第一发送单元1121,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述第二发送子模块112,包括:
第二发送单元1122,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
本发明实施例还提供了一种参数确定装置,可以应用于无线通信的UE中,如图5所示,所述参数确定装置200包括:第一确定模块210,其中,
所述第一确定模块210,配置为基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一物理层参数包括:QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示SCS的SCS参数。
在一个实施例中,所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息,包括:
接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息。
在一个实施例中,所述第一确定模块210,包括
第一确定子模块211,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
在一个实施例中,所述第一确定子模块211,包括:
确定单元2111,配置为基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块210,包括:
第二确定子模块212,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
在一个实施例中,所述第一确定模块210,包括:
第三确定子模块213,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块210,包括:
第四确定子模块214,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
在一个实施例中,所述装置200还包括以下至少之一:
第二确定模块220,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
第三确定模块230,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
在示例性实施例中,发送模块110、第一确定模块210、第二确定模块220和第三确定模块230等可以被一个或多个中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、图形处理器(GPU,Graphics Processing Unit)、基带处理器(BP,baseband processor)、应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable LogicDevice)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,Micro Controller Unit)、微处理器(Microprocessor)、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
图6是根据一示例性实施例示出的一种用于信息传输或参数确定的装置3000的框图。例如,装置3000可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图6,装置3000可以包括以下一个或多个组件:处理组件3002,存储器3004,电源组件3006,多媒体组件3008,音频组件3010,输入/输出(I/O)接口3012,传感器组件3014,以及通信组件3016。
处理组件3002通常控制装置3000的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件3002可以包括一个或多个处理器3020来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件3002可以包括一个或多个模块,便于处理组件3002和其他组件之间的交互。例如,处理组件3002可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件3008和处理组件3002之间的交互。
存储器3004被配置为存储各种类型的数据以支持在装置3000的操作。这些数据的示例包括用于在装置3000上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器3004可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件3006为装置3000的各种组件提供电力。电源组件3006可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置3000生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件3008包括在装置3000和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件3008包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置3000处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件3010被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件3010包括一个麦克风(MIC),当装置3000处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器3004或经由通信组件3016发送。在一些实施例中,音频组件3010还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口3012为处理组件3002和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件3014包括一个或多个传感器,用于为装置3000提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件3014可以检测到装置3000的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置3000的显示器和小键盘,传感器组件3014还可以检测装置3000或装置3000一个组件的位置改变,用户与装置3000接触的存在或不存在,装置3000方位或加速/减速和装置3000的温度变化。传感器组件3014可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件3014还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件3014还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件3016被配置为便于装置3000和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置3000可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件3016经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件3016还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置3000可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器3004,上述指令可由装置3000的处理器3020执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明实施例的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明实施例的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明实施例的一般性原理并包括本公开实施例未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明实施例的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明实施例的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (26)
1.一种信息传输方法,其中,所述方法被基站执行,包括:
发送跟踪参考信号TRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数;
所述发送TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,包括以下至少之一:
发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
发送无线资源控制RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息;
其中,所述系统消息中携带的物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级通过通信协议规定,或基站与UE之间商定。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述第一物理层参数包括:
准共址QCL参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与同步信号块SSB的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示子载波间隔SCS的SCS参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述发送RRC连接释放消息,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述发送RRC连接释放消息,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
5.一种参数确定方法,其中,所述方法被用户设备UE执行,包括:
基于接收的跟踪参考信号TRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数;
所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息包括:接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的无线资源控制RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息:
其中,所述系统消息中携带的物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级通过通信协议规定,或基站与UE之间商定。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,
所述第一物理层参数包括:准共址QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的同步信号块SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示子载波间隔SCS的SCS参数。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,包括:
基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
10.根据权利要求5至9任一项所述的方法,其中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
11.根据权利要求5至9任一项所述的方法,其中,所述基于接收的TRS和/或CSI-RS的物理层参数信息,和所述UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的所述第一物理层参数,包括:
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
12.根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括以下至少之一:
响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
13.一种信息传输装置,其中,所述装置包括:发送模块,其中,
所述发送模块,配置为发送跟踪参考信号TRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS的物理层参数信息,其中,所述物理层参数信息,用于指示处于非连接态的用户设备UE,接收所述TRS和/或所述CSI-RS时采用的第一物理层参数;
所述发送模块,包括以下至少之一:
第一发送子模块,配置为发送系统消息,其中,所述系统消息中携带有所述物理层参数信息;
第二发送子模块,配置为发送无线资源控制RRC连接释放消息,其中,所述RRC连接释放消息中携带有所述物理层参数信息;
其中,所述系统消息中携带的物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级通过通信协议规定,或基站与UE之间商定。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,
所述第一物理层参数包括:
准共址QCL参数,其中,所述QCL参数,用于指示所述TRS和/或所述CSI-RS,与同步信号块SSB的QCL关系,和/或QCL类型;
和/或,
指示子载波间隔SCS的SCS参数。
15.根据权利要求14所述的装置,其中,所述第二发送子模块,包括:
第一发送单元,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
16.根据权利要求14所述的装置,其中,所述第二发送子模块,包括:
第二发送单元,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,发送携带有所述QCL参数的所述RRC连接释放消息,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述第二SSB频点的SSB。
17.一种参数确定装置,所述装置包括:第一确定模块,其中,
所述第一确定模块,配置为基于接收的跟踪参考信号TRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS的物理层参数信息,和UE从连接态转换到非连接态时被释放到的频点,确定所述UE处于所述非连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第一物理层参数;
所述接收的所述TRS和/或所述CSI-RS的物理层参数信息包括:接收的系统消息中携带的所述物理层参数信息,和/或,接收的无线资源控制RRC连接释放消息中携带的所述物理层参数信息:
其中,所述系统消息中携带的物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级通过通信协议规定,或基站与UE之间商定。
18.根据权利要求17所述的装置,其中,
所述第一物理层参数包括:准共址QCL参数,其中,所述QCL参数用于,指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的同步信号块SSB,和/或QCL类型;
和/或,
指示子载波间隔SCS的SCS参数。
19.根据权利要求18所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括
第一确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于系统消息中携带的所述物理层参数信息、和/或所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系的所述服务小区的SSB。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,所述第一确定子模块,包括:
确定单元,配置为基于系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息的优先级,选择系统消息中携带的所述物理层参数信息和所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息其中之一,确定所述QCL参数。
21.根据权利要求18所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括:
第二确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述RRC连接释放消息携带的所述物理层参数信息,确定所述QCL参数,其中,所述QCL参数,至少用于指示与所述TRS和/或所述CSI-RS具有QCL关系所述第二SSB频点的SSB。
22.根据权利要求17至21任一项所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括:
第三确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数。
23.根据权利要求17至21任一项所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括:
第四确定子模块,配置为响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,并且未接收到所述物理层参数信息,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定QCL对应关系。
24.根据权利要求18所述的装置,其中,所述装置还包括以下至少之一:
第二确定模块,配置为响应于所述UE被释放到服务小区,基于所述UE处于连接态时,接收所述TRS和/或所述CSI-RS所采用的第二物理层参数,确定所述第一物理层参数;
第三确定模块,响应于所述UE被释放到第二SSB频点,其中,所述第二SSB频点不同于服务小区的第一SSB频点,基于所述UE在所述第二SSB频点检测到的SSB,确定所述第一物理层参数。
25.一种通信设备装置,包括处理器、存储器及存储在存储器上并能够由所述处理器运行的可执行程序,其中,所述处理器运行所述可执行程序时执行如权利要求1至4任一项所述信息传输方法、或权利要求5至12任一项所述参数确定方法的步骤。
26.一种存储介质,其上存储有可执行程序,其中,所述可执行程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述信息传输方法、或权利要求5至12任一项所述参数确定方法的步骤。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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