CN113271674A - 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置 - Google Patents

一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113271674A
CN113271674A CN202010094923.3A CN202010094923A CN113271674A CN 113271674 A CN113271674 A CN 113271674A CN 202010094923 A CN202010094923 A CN 202010094923A CN 113271674 A CN113271674 A CN 113271674A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bwp
terminal
offset
indication
bandwidth part
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010094923.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113271674B (zh
Inventor
乔云飞
汪宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN202010094923.3A priority Critical patent/CN113271674B/zh
Priority to EP21753452.8A priority patent/EP4090099A4/en
Priority to PCT/CN2021/074508 priority patent/WO2021159976A1/zh
Publication of CN113271674A publication Critical patent/CN113271674A/zh
Priority to US17/877,617 priority patent/US20230142792A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN113271674B publication Critical patent/CN113271674B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18545Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation
    • H04B7/18547Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station
    • H04B7/1855Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station using a telephonic control signal, e.g. propagation delay variation, Doppler frequency variation, power variation, beam identification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18539Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection
    • H04B7/18541Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection for handover of resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供一种用于非地面通信网络的信息指示的方法和装置。该方法包括终端接收第一指示信息,该第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,该BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,该终端基于该BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,该第二BWP_ID对应该终端的目标波束,该终端切换至该目标波束。该方法可以在兼容现有下行控制信息DCI指示的前提下,达到扩展指示BWP标识的效果。

Description

一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置。
背景技术
近年来,信息技术的应用正在进一步影响人类社会发展的方向。信息通信网络也在从固定网络走向移动网络,从地面、天空互相孤立的网络走向天地融合网络。天地融合网络是将人类活动拓展至空间、远海乃至深空的重大信息基础设施。天地融合网络可适应经济、社会发展方式转变和信息技术发展的需求,是信息技术、信息产业、信息网络和信息化发展的重点、焦点和方向。
非地面通信网络NTN是天地融合网络的重要组成部分。而卫星通信是非地面通信的重要组成。第三代合作伙伴计划(3GPP,3rd Generation Partnership Project)和国际电信联盟(ITU,International Telecommunication Union)等标准组织相继开展天地融合的卫星通信标准的研究与讨论,主要聚焦于融合现有的第五代移动网络(5G,5thGeneration Mobile Networks)标准和卫星通信技术,对5G卫星网络的应用场景、网络结构、关键技术等内容进行定义和分析,以满足天地融合网络在全球范围内的覆盖。目前研究已经启动,并对卫星与5G的融合等做了研究。本申请聚焦于卫星和5G融合架构下的信息指示技术,卫星通信具备通信距离远、覆盖面积大、组网灵活等特点,在一些重要领域,如空间通信、航空通信、军事通信等,卫星通信技术发挥着无可替代的作用。卫星网络既可以为固定终端提供服务,也可为各种移动终端提供服务。
在无线通信系统中,带宽部分(BWP,Band Width Part)是一段连续的频域资源。带宽部分也可以称为载波带宽部分(载波BWP)。新无线接入技术(NR,New Radio accesstechnology)中,在一个服务小区中,针对一个终端(UE,User Equipment),基站可以为该终端最多配置4个BWP。目前基于NR的NTN讨论中,提出基于BWP的波束切换,即,一个小区内的不同波束分配不同的BWP,通过对BWP的操作来实现波束切换、波束管理的功能。为了实现小区内的波束切换,通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)指示激活的BWP_ID是一个合适的实现方式,但现有技术通过DCI指示的方式受限于DCI比特数,目前最多只能指示4个BWP。考虑到卫星场景下波束数量远超4个、不同用户分布、不同的业务需求,相应需要的BWP数量也可能将超过四个,基于当前的DCI指示就有很大局限。
发明内容
本申请提供了一种用于非地面通信网络的信息指示方法和装置,在可以兼容现有DCI指示的前提下,达到扩展指示BWP的ID的效果。
以下从多个方面介绍本申请,容易理解的是,这些方面的实现方式可互相参考。
第一方面,本申请提供了一种信息指示的方法,该方法应用于终端设备或者终端芯片,该方法包括终端接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;所述终端基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;所述终端切换至所述目标波束。可以理解,在卫星通信网络中,一个卫星中配置多个波束,每个波束可以看作是一个小区中的波束或一个单独的小区,这里所述的服务波束和目标波束可以看作是一个单独的小区或者某小区中的某波束。同一小区不同波束之间的管理和不同小区的不同波束之间的管理方法类似。这里不区分这两种情况。通过该信息指示的方法,可以有效指示带宽部分标识,具体讲,通过该指示方法增强了BWP标识的指示范围能力,另外,该方法也易于和现有通信标准兼容。
在一种可能的实现中,所述终端基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
在一种可能的实现中,在所述终端接收所述第一指示信息之前,所述方法还包括:所述终端接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。容易理解,该网络设备可以仅在第一次使用该信息指示方法时接收该第一BWP_ID,后续的信息指示只需要在缓存的第一BWP_ID的基础上结合第一指示信息就可以确定第二BWP_ID以及对应的目标波束。当然,除了首次使用该信息指示方法时可以使用第一BWP_ID外,在网络设备或者终端检测出BWP_ID指示不正确需要纠错时,同样可以由网络设备发送第一BWP_ID给终端,另外,第一BWP_ID还可以由网络设备定时(定周期或不定周期)发送给终端。
在一种可能的实现中,所述终端接收带宽部分BWP指示字段包括当所述终端接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。
在一种可能的实现中,所述方法还包括所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
在一种可能的实现中,所述方法还包括所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是目标波束对应的BWP_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定目标波束完成波束切换。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。该第二RRC消息和前述第一RRC消息可以不是同一个RRC消息。第二RRC消息与第一RRC消息不同,第一RRC消息可以是initial RRC。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
在一种可能的实现中,所述终端根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。
第二方面,本申请提供了另一种信息指示的方法,该方法用于网络设备或者网络设备芯片,所述方法包括网络设备发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。可以理解,在卫星通信网络中,一个卫星中配置多个波束,每个波束可以看作是一个小区中的波束或一个单独的小区,这里所述的服务波束和目标波束可以看作是一个单独的小区或者某小区中的某波束。同一小区不同波束之间的管理和不同小区的不同波束之间的管理方法类似。这里不区分这两种情况。
在一种可能的实现中,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段包括若网络设备检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述网络设备根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
在一种可能的实现中,所述方法还包括所述网络设备发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
第三方面,本申请提供了一种通信的装置,所述装置包括接收模块,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;处理模块,用于基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;所述处理模块,用于切换至所述目标波束。
在一种可能的实现中,所述处理模块,具体用于基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
在一种可能的实现中,所述接受模块接收所述第一指示信息之前,所述接受模块还用于接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。容易理解,该网络设备可以仅在第一次使用该信息指示方法时接收该第一BWP_ID,后续的信息指示只需要在缓存的第一BWP_ID的基础上结合第一指示信息就可以确定第二BWP_ID以及对应的目标波束。当然,除了首次使用该信息指示方法时可以使用第一BWP_ID外,在网络设备或者终端检测出BWP_ID指示不正确需要纠错时,同样可以由网络设备发送第一BWP_ID给终端,另外,第一BWP_ID还可以由网络设备定时(定周期或不定周期)发送给终端。
在一种可能的实现中,所述接收模块接收带宽部分BWP指示字段包括当所述接收模块接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。
在一种可能的实现中,所述接收模块,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。或者,所述接收模块,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是目标波束对应的BWP_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定目标波束完成波束切换。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。第二RRC消息与第一RRC消息不同,第一RRC消息可以是initial RRC。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
在一种可能的实现中,所述处理模块用于根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。
第四方面,本申请提供一种通信的装置,所述装置包括发送模块,用于发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;所述发送模块,还用于发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。
在一种可能的实现中,所述发送模块发送带宽部分BWP指示字段包括若处理模块检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述处理模块根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段;所述发送模块发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
在一种可能的实现中,所述发送模块,还用于发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
第五方面,本申请还提供了一种HARQ ID的信息指示的方式,所述方法包括终端接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括混合自动重传请求进程号HARQ_process_ID的偏移信息,所述终端基于上一次HARQ_process_ID和所述第一指示信息确定当前HARQ_process_ID,所述终端基于所述当前HARQ_process_ID进行数据发送和/或接收。
在一种可能的实现中,在所述终端接收网络设备发送的第一指示信息之前,所述方法还包括所述终端接收所述上一次混合自动重传进程号HARQ_process_ID。
在一种可能的实现中,所述终端接收HARQ_process_ID的偏移信息包括所述终端接收HARQ_process_ID的偏移信息,则调度结果的预设条件满足,其中,所述HARQ_process_ID的偏移信息用于指示HARQ进程号的偏移。
在一种可能的实现中,所述方法还包括所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括HARQ_ID配置字段,所述HARQ_ID配置字段定义HARQ_ID的取值配置,其中,所述HARQ_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。可选的另一种方案中,所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括HARQ_ID配置字段,所述HARQ_ID配置字段定义HARQ_ID的取值配置,其中,所述HARQ_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是本次调度对应的HARQ_process_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定本次调度对应的HARQ进程号。该可能的实现可以在终端接收网络设备发送的第一指示信息之前执行,当然还可以在所述终端接收所述上一次混合自动重传进程号HARQ_process_ID之前执行。
在一种可能的实现中,所述终端接收第一下行链路控制信息DCI,所述第一DCI包括所述HARQ进程号字段。
在一种可能的实现中,所述终端接收到来自网络设备的DCI指示,所述终端根据预设公式确定所述第二HARQ_process_ID进行数据发送和/或接收,所述预设公式包括第二HARQ_process_ID=第一HARQ_process_ID+HARQ进程号的偏移。
第六方面,本申请提供了还一种通信装置,所述装置包括处理器和存储器,所述处理器、所述存储器之间电耦合;所述存储器,用于存储计算机程序指令;所述处理器,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序指令,当所述部分或者全部计算机程序指令被执行时,以使得所述通信装置以实现如上述第一方面或第一方面任一项可能的实现所述的信息指示方法,或者第二方面或第二方面任一项可能的实现所述的信息指示方法,或者第五方面或第五方面任一项可能的实现所述的方法。在一种可能的实现中,还包括收发器,用于发送所述处理器处理后的信号,或者接收信号输入给所述处理器。在一种可能的设计中,该通信装置可以是芯片系统,所述芯片系统还包可以括存储器,所述存储器,用于保存程序指令和/或数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。在另一种可能的设计中,所述芯片系统还可以包括通信接口,所述通信接口可以用于其他器件的数据交互,所述通信接口例如为芯片上的引脚。
第七方面,本申请还一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,以使得如上述第一方面或第一方面任一项可能的实现所述的信息指示方法,或者第二方面或第二方面任一项可能的实现所述的信息指示方法,或者第五方面或第五方面任一项可能的实现所述的方法被执行。
第八方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,以使得如上述第一方面或第一方面任一项可能的实现所述的信息指示方法被执行,或者第二方面或第二方面任一项可能的实现所述的信息指示方法,或者第五方面或第五方面任一项可能的实现所述的方法。
第九方面,提供了一种通信系统,该系统可以包括执行上述第一方面和第一方面的任一可能的实现中所述的方法的终端设备以及执行上述第二方面和第二方面的任一可能的实现中所述的方法的网络设备,或者第三方面或其可能实现中的通信装置,或者第五方面或其可能实现中的终端和网络设备,或者第六方面中的通信装置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施例或现有技术中的技术方案,下面将对描述背景技术和实施例时所使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面附图中描述的仅仅是本发明的一部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图和描述得到其他的附图或实施例,而本发明旨在涵盖所有这些衍生的附图或实施例。
图1是卫星覆盖区域的示意图;
图2为卫星波束划分示意图;
图3为本申请实施例提供的一种信息指示方法的过程示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种信息指示方法的过程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种应用于混合自动重传请求进程号的信息指示过程示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信装置600的示意性框图;
图7是本申请实施例提供的一种通信装置700的示意性框图;
图8是本申请实施例提供的一种通信装置800的示意性框图;
图9是本申请实施例提供的另一种通信装置900的示意性框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:地面通信系统,非地面通信系统,例如卫星通信系统。其中,所述卫星通信系统可以与传统的移动通信系统相融合。例如:所述移动通信系统可以为第四代通信系统(例如,长期演进(LTE,long termevolution)系统),全球互联微波接入(WiMAX,worldwide interoperability formicrowave access)通信系统,第五代通信系统(例如,新无线(new radio,NR)系统),及未来的移动通信系统等。
示例的,图1为本申请适用的一种可能的卫星通信系统架构示意图。如果将卫星通信系统与地面通信系统做类比,可以将卫星看做是地面的一个或多个网络设备,例如基站,或者可以认为将接入网络设备部署在卫星。接入点1、接入点2、甚至接入点3至接入点n(图中未标出),卫星向终端设备提供通信服务,卫星还可以通过无线链路连接到核心网设备(例如接入及移动管理单元(AMF,Access and Mobility Management Function)。同时,在卫星之间也存在无线链路,完成基站与基站之间的信令交互和用户数据传输。卫星可以为非静止轨道(NGEO,non-geostationary earth orbit)卫星或静止轨道(GEO,geostationary earth orbit)卫星。
本申请也适用于地面通信系统,则图1中的卫星可替换为地面的网络设备。
为便于理解本申请实施例,以下对本申请实施例的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。
1)、终端设备,又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobilestation,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)、终端等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备。例如,终端设备包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备、物联网设备等。目前,终端设备可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)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,或智慧家庭(smart home)中的无线终端等。
2)、网络设备,用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是非地面的网络设备,例如卫星,高空通信平台。也可以是地面的网络设备,例如可以是基站,还可以是LTE系统中的演进型基站(evoled NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(cloud radioaccess 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、车载设备以及5G网络,设备到设备(Device-to-Device,D2D)通信,机器通信,或其他的未来网络通信系统中的新一代基站(next generation Node B,gNodeB)等,本申请实施例并不限定。
3)核心网设备,包括但不限于接入以及移动性管理功能网元,AMF具有核心网控制面功能,提供用户的移动性管理以及接入管理的功能。AMF负责用户接入管理,安全认证,还有移动性管理。用户面单元则负责管理用户面数据的传输,流量统计,安全窃听等功能。
4)、卫星波束,指由卫星天线发射出来的电磁波在地球表面上形成的形状,就像手电筒的光束有一定的范围。或者卫星发射的信号非360°的辐射,而是在一定的方位集中发射的信号波。
本申请中的“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请中所涉及的多个,是指两个或两个以上。
在本申请的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
另外,在本申请实施例中,“示例的”一词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或实现方案不应被解释为比其它实施例或实现方案更优选或更具优势。确切而言,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
为便于理解本申请实施例,接下来对本请的应用场景进行介绍,本申请实施例描述的业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
在无线通信系统中,带宽部分是一段连续的频域资源。带宽部分也可以称为载波带宽部分(载波BWP)。在NR中,在一个服务小区中,针对一个UE,基站可以为该UE最多配置4个BWP。针对一个UE,同时只能激活一个BWP。UE在激活的BWP上进行数据的收发。为了实现小区内的波束切换,通过DCI指示激活的BWP标识(ID)是一个合适的实现方式,但现有技术通过DCI指示的方式受限于DCI比特数(用于指示BWP ID的比特最多2个),最多只能指示4个BWP,考虑到在卫星网络中,往往认为一个波束就是一个BWP,如图2所示的卫星波束划分示意图中,卫星A的波束可以划分成至少7个,被划分的波束标识(ID)分别为1到7,该示意图在下述具体实施例中将被用到。而一颗高通量卫星能够发射的波束数量甚至可以高达几百个,波束的数量远超过4个。不同用户分布、不同的业务需求,相应需要的BWP数量也可能将超过四个,基于当前的DCI指示就有很大局限,无法指示ID号大于4的BWP切换。
本申请就上述问题提出了一种适用于非地面通信网络,特别是卫星网络的BWP标识(ID)指示方法,用于解决NTN网络中BWP数量增加带来的ID指示问题。建立波束与BWP的映射关系,结合小区的波束拓扑,将目标BWP ID相对于源BWP ID的增量或者变化量告知用户,达到在兼容现有DCI格式的前提下、扩展指示BWP ID的效果。
本申请提供了一种信息指示方法,可以在兼容现有NR中的DCI格式的前提下,扩大了带宽部分标识的指示范围。一种信息指示方法的过程示意图可以如图3所示。该方法应用于终端设备或者终端芯片,该方法包括:
步骤301.终端接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;
步骤302.所述终端基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;
步骤303.所述终端切换至所述目标波束。
可以理解,在卫星通信网络中,一个卫星中配置多个波束,每个波束可以看作是一个小区中的波束或一个单独的小区,这里所述的服务波束和目标波束可以看作是一个单独的小区或者某小区中的某波束。同一小区不同波束之间的管理和不同小区的不同波束之间的管理方法类似。这里不区分这两种情况。
可选的,所述终端基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
可选的,在步骤301之前,所述方法还包括步骤301a,所述终端接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。示例性的,终端可以在initial BWP上完成RRC建立的过程,其中,网络设备将当前服务终端的波束所对应的部分带宽标识BWP-ID在RRC-setup消息中反馈给终端,作为终端进入RRC-connected状态后、向其提供服务的BWP。出于方便考虑,部分带宽标识BWP_ID和BWP-ID等类似标识可以替换使用,不做区分。
容易理解,该网络设备可以仅在第一次使用该信息指示方法时接收该第一BWP_ID,后续的信息指示只需要在缓存的第一BWP_ID的基础上结合第一指示信息就可以确定第二BWP_ID以及对应的目标波束。当然,除了首次使用该信息指示方法时可以使用第一BWP_ID外,在网络设备或者终端检测出BWP_ID指示不正确需要纠错时,同样可以由网络设备发送第一BWP_ID给终端,另外,第一BWP_ID还可以由网络设备定时(定周期或不定周期)发送给终端。
可选的,所述终端接收带宽部分BWP指示字段包括当所述终端接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。示例性的,网络设备检测到波束切换的需求,即卫星波束切换的预设条件满足,所述预设条件可以包括波束切换需求标识符(requestflag),卫星位置,终端位置,小区服务时长,小区簇服务标识等等中的一个,多个或者全部,此处列举条件仅作为举例。卫星波束切换的预设条件满足后,网络设备获取目标波束对应的BWP-ID与源波束对应的BWP-ID的差值,按照预先定义的表格或者映射关系,将对应的比特映射至DCI中的带宽部分BWP指示字段(Bandwidth part indicator),下发给终端,以字段长度2比特为例,所述DCI中BWP-ID指示相关字段如表1所示。
表1.DCI中BWP-ID指示相关字段
BWP指示字段 BWP ID偏移
00 Offset 1(e.g.,1)
01 Offset 2(e.g.,2)
10 Offset 3(e.g.,3)
11 Offset 4(e.g.,4)
可选的,所述方法还包括步骤301b,所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。可选的另一种方案中,所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是目标波束对应的BWP_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定目标波束完成波束切换。步骤301b可以在步骤301之前执行,当然还可以在步骤301a之前执行。示例性地,在RRC消息中,可以新增字段,用于定义BWP-ID的取值配置,例如下行BWP-ID-偏移-量(downlink BWP-ID-offset-value)和上行BWP-ID-偏移-量(uplinkBWP-ID-offset-value),具体消息内容可以参考如下示例:
Figure BDA0002384507520000081
Figure BDA0002384507520000091
以downlink BWP-ID-offset-value为例具体说明,其中,Maximum_offset表示系统中定义的最大的ID偏移取值,按照SEQUENCE中的设定,offset有4个取值,按照从最小ID偏移取值到最大ID偏移取值的范围内平均取4个值,容易理解,最小ID偏移取值和最大ID偏移取值可以绝对值相等,也可以不相等。Offset的取值步长也可以变化。这里不再一一举例,这种可能的设计有别于上述的点在于,ID偏移值由RRC消息定义,下发给终端。
在这种可选的设计下,网络设备检测到波束切换的需求后,获取目标波束对应的BWP-ID与源波束对应的BWP-ID的差值,按照预先定义的表格或映射关系,将对应的比特映射至DCI中的带宽部分BWP指示字段,下发给终端,例如,不同指示字段的比特对应不同下行BWP-标识-偏移-量(downlink BWP-ID-offset-value)或/和上行BWP-标识-偏移-量(uplink BWP-ID-offset-value),该预先定义的表格或映射关系与表1略有不同,以字段长度2比特为例,所述DCI中BWP-ID指示相关字段如表2所示。
表2.DCI中BWP-ID指示相关字段
BWP指示字段 BWP ID偏移
00 1<sup>st</sup>-downlinkBWP-ID-offset-value
01 2<sup>nd</sup>-downlinkBWP-ID-offset-value
10 3<sup>rd</sup>-downlinkBWP-ID-offset-value
11 4<sup>th</sup>-downlinkBWP-ID-offset-value
可选的,所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。该第二RRC消息和前述第一RRC消息可以不是同一个RRC消息。第二RRC消息与第一RRC消息不同,第一RRC消息可以是initialRRC。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
具体地,终端接收到来自网络设备的DCI指示,所述终端根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。示例性地,如图1所示的终端和网络设备,当服务终端的波束由波束2切换至波束5,按照表1预先定义的表格或映射关系,网络设备下发的DCI中带宽部分BWP指示字段取值为(10)。
以上介绍了应用于终端的信息指示的方式,接下来介绍应用于网络设备的信息指示的方式,具体的过程可以如图4所示。步骤的实施示例可以参考上述终端实施方法中的示例,此处不再赘述,该方法用于网络设备或者网络设备芯片,所述方法包括:
步骤401.网络设备发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;
步骤402.所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。
可以理解,在卫星通信网络中,一个卫星中配置多个波束,每个波束可以看作是一个小区中的波束或一个单独的小区,这里所述的服务波束和目标波束可以看作是一个单独的小区或者某小区中的某波束。同一小区不同波束之间的管理和不同小区的不同波束之间的管理方法类似。这里不区分这两种情况。
可选的,在步骤402中,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段包括若网络设备检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述网络设备根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
可选的,所述方法还包括步骤401a,所述网络设备发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
可选的,所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
可选的,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
以上分别从终端和网络设备侧介绍了信息指示的方式,这种信息指示的方式还可以拓展应用到其他技术问题,接下来介绍应用于混合自动重传请求进程号的信息指示的方式,该指示方式在兼容现有NR中的DCI格式的前提下,扩大了混合自动重传请求进程号的指示范围。具体的过程可以如图5所示。所述方法包括:
步骤501.终端接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括混合自动重传请求进程号HARQ_process_ID的偏移信息,
步骤502.所述终端基于上一次HARQ_process_ID和所述第一指示信息确定当前HARQ_process_ID,
步骤503.所述终端基于所述当前HARQ_process_ID进行数据发送和/或接收。
可选的,在步骤501之前,所述方法还包括步骤501a,所述终端接收所述上一次混合自动重传进程号HARQ_process_ID。
可选的,所述终端接收HARQ_process_ID的偏移信息包括:所述终端接收HARQ_process_ID的偏移信息,则调度结果的预设条件满足,其中,所述HARQ_process_ID的偏移信息用于指示HARQ进程号的偏移。
可选的,所述方法还包括步骤501b,所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括HARQ_ID配置字段,所述HARQ_ID配置字段定义HARQ_ID的取值配置,其中,所述HARQ_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。可选的另一种方案中,所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括HARQ_ID配置字段,所述HARQ_ID配置字段定义HARQ_ID的取值配置,其中,所述HARQ_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是本次调度对应的HARQ_process_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定本次调度对应的HARQ进程号。步骤505可以在步骤501之前执行,当然还可以在步骤501a之前执行。示例性地,在RRC消息中,可以新增字段,用于定义HARQ-ID的取值配置,例如下行HARQ-标识-偏移-量(downlink HARQ-ID-offset-value)和上行HARQ-标识-偏移-量(uplink HARQ-ID-offset-value),具体消息内容可以参考如下示例:
Figure BDA0002384507520000111
Figure BDA0002384507520000121
以downlink HARQ-ID-offset-value为例具体说明,其中,Maximum_offset表示系统中定义的最大的ID偏移取值,按照SEQUENCE中的设定,offset有16个取值,按照从最小ID偏移取值到最大ID偏移取值的范围内平均取16个值,容易理解,最小ID偏移取值和最大ID偏移取值可以绝对值相等,也可以不相等。Offset的取值步长也可以变化。这里不再一一举例,这种可能的设计有别于上述的点在于,ID偏移值由RRC消息定义,下发给终端。
在这种可选的设计下,网络侧基于调度结果,获取当前调度的HARQ进程号相对于前次调度的HARQ进程号的偏移值,并按照预先定义的表格,将对应的比特映射至DCI中的HARQ process number字段,下发给终端,例如,不同进程号指示字段的比特对应不同下行HARQ-标识-偏移-量(downlink HARQ-ID-offset-value)或/和上行HARQ-标识-偏移-量(uplink HARQ-ID-offset-value)以字段长度4比特为例,所述DCI中HARQ进程号指示相关字段如表3所示。
表3.DCI中HARQ-ID指示相关字段
HARQ进程号指示字段 HARQ ID偏移
0000 1<sup>st</sup>-downlinkHARQ-process-ID-offset-value
0001 2<sup>nd</sup>-downlinkHARQ-process-ID-offset-value
0010 3<sup>rd</sup>-downlinkHARQ-process-ID-offset-value
0011 4<sup>th</sup>-downlinkHARQ-process-ID-offset-value
…… ……
1111 16<sup>th</sup>-downlinkHARQ-process-ID-offset-value
可选的,所述终端接收第一下行链路控制信息DCI,所述第一DCI包括所述HARQ进程号字段。
具体地,终端接收到来自网络设备的DCI指示,所述终端根据预设公式确定所述第二HARQ_process_ID进行数据发送和/或接收,所述预设公式包括第二HARQ_process_ID=第一HARQ_process_ID+HARQ进程号的偏移。
前文介绍了本申请实施例的通信的方法,下文中将介绍本申请实施例中的通信的装置。方法、装置是基于同一技术构思的,由于方法、装置解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
基于与上述通信方法的同一技术构思,如图6所示,提供了一种通信装置600。通信装置600能够实现上述方法中由终端执行的各个步骤,为了避免重复,此处简述。通信装置600可以为终端设备,例如手持终端,也可以为应用于终端设备中的芯片。通信装置600包括:接收模块610、处理模块620,可选的,还包括,存储模块630;处理模块620可以分别与存储模块630和接收模块610相连,所述存储模块630也可以与接收模块610相连:
所述存储模块630,用于存储计算机程序;
示例的,所述接收模块610用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;
处理模块620用于基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;
所述处理模块620还用于切换至所述目标波束。
在一种可能的实现中,所述处理模块620,具体用于基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
在一种可能的实现中,所述接受模块610接收所述第一指示信息之前,所述接受模块610还用于接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。容易理解,该网络设备可以仅在第一次使用该信息指示方法时接收该第一BWP_ID,后续的信息指示只需要在缓存的第一BWP_ID的基础上结合第一指示信息就可以确定第二BWP_ID以及对应的目标波束。当然,除了首次使用该信息指示方法时可以使用第一BWP_ID外,在网络设备或者终端检测出BWP_ID指示不正确需要纠错时,同样可以由网络设备发送第一BWP_ID给终端,另外,第一BWP_ID还可以由网络设备定时(定周期或不定周期)发送给终端。
在一种可能的实现中,所述接收模块610接收带宽部分BWP指示字段包括当所述接收模块610接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。
在一种可能的实现中,所述接收模块610,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。或者,所述接收模块610,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,…,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。在另一种可能的实现中,上述的标识偏移值可以是目标波束对应的BWP_ID。在这种情况下,终端仅需要获知第一指示信息就可以确定目标波束完成波束切换。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。第二RRC消息与第一RRC消息不同,第一RRC消息可以是initial RRC。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
在一种可能的实现中,所述处理模块620用于根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。
基于与上述通信方法的同一技术构思,如图7所示,提供了一种通信装置700。通信装置700能够实现上述方法中由网络设备执行的各个步骤,为了避免重复,此处简述。通信装置700可以为网络设备,例如卫星,或称为卫星基站,也可以为应用于网络设备中的芯片,例如调制解调芯片。通信装置700包括:发送模块710、处理模块720,可选的,还包括,存储模块730;处理模块720可以分别与存储模块730和发送模块710相连,所述存储模块730也可以与发送模块710相连:
所述存储模块730,用于存储计算机程序;
示例的,所述发送模块710用于发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;所述发送模块710,还用于发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。
在一种可能的实现中,所述发送模块710发送带宽部分BWP指示字段包括若处理模块720检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述处理模块720根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段;所述发送模块710发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
在一种可能的实现中,所述发送模块710,还用于发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
在一种可能的实现中,所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
在一种可能的实现中,所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
本申请实施例中的终端或者网络设备可能有部分模块(或器件)为通过硬件电路来实现而另一部分模块(或器件)通过软件来实现,也可能其中所有模块(或器件)都通过硬件电路来实现,还可能其中所有模块(或器件)都通过软件来实现。
图8是本申请实施例的通信装置800的示意性框图。应理解,所述通信装置800能够执行由终端执行的各个步骤,为了避免重复,此处不再详述。通信装置800包括:处理器801和存储器803,所述处理器801和所述存储器803之间电耦合;
所述存储器803,用于存储计算机程序指令;
所述处理器801,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序指令,当所述部分或者全部计算机程序指令被执行时,所述装置执行上述方法中由终端执行的各个步骤。
可选的,还包括:收发器802,用于和其他设备进行通信;例如接收网络设备发送的第一指示信息。
应理解,图8所示的通信装置800可以是芯片或电路。例如可设置在终端设备内的芯片或电路。上述收发器802也可以是通信接口。收发器包括接收器和发送器。进一步地,该通信装置800还可以包括总线系统。
其中,处理器801、存储器803、收发器802通过总线系统相连,处理器801用于执行该存储器803存储的指令,以控制收发器接收信号和发送信号,完成本申请通信方法中终端设备的步骤。所述存储器803可以集成在所述处理器801中,也可以与所述处理器801分开设置。
作为一种实现方式,收发器802的功能可以考虑通过收发电路或者收发专用芯片实现。处理器801可以考虑通过专用处理芯片、处理电路、处理器或者通用芯片实现。
图9是本申请实施例提供的另一种通信装置900的示意性框图。应理解,所述通信装置900能够执行由网络设备执行的各个步骤,为了避免重复,此处不再详述。通信装置900包括:处理器901和存储器903,所述处理器901和所述存储器903之间电耦合;
所述存储器903,用于存储计算机程序指令;
所述处理器901,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序指令,当所述部分或者全部计算机程序指令被执行时,以使所述装置执行上述方法中由所述网络设备执行的各个步骤。
可选的,还包括:收发器902,用于和其他设备进行通信;例如向终端设备发送第一指示信息。
应理解,图9所示的通信装置900可以是芯片或电路。例如可设置在网络设备内的芯片或电路。上述收发器902也可以是通信接口。收发器包括接收器和发送器。进一步地,该通信装置900还可以包括总线系统。
其中,处理器901、存储器903、收发器902通过总线系统相连,处理器901用于执行该存储器903存储的指令,以控制收发器接收信号和发送信号,完成本申请通信方法中网络设备的步骤。所述存储器903可以集成在所述处理器901中,也可以与所述处理器901耦合。
作为一种实现方式,收发器902的功能可以考虑通过收发电路或者收发专用芯片实现。处理器901可以考虑通过专用处理芯片、处理电路、处理器或者通用芯片实现。
处理器可以是中央处理器(central processing unit,CPU),网络处理器(network processor,NP)或者CPU和NP的组合。
处理器还可以进一步包括硬件芯片或其他通用处理器。上述硬件芯片可以是专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)或其组合。上述PLD可以是复杂可编程逻辑器件(complex programmable logic device,CPLD),现场可编程逻辑门阵列(field-programmable gate array,FPGA),通用阵列逻辑(generic array logic,GAL)及其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等或其任意组合。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。
还应理解,本申请实施例中提及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(Read-Only Memory,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(Dynamic RAM,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)。应注意,本申请描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,存储有计算机程序,该计算机程序包括用于使所述计算机执行由上述终端或网络设备执行的各个步骤。
本申请实施例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终端或网络设备执行的各个步骤。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包括有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包括这些改动和变型在内。

Claims (31)

1.一种信息指示的方法,其特征在于,所述方法包括:
终端接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;
所述终端基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;
所述终端切换至所述目标波束。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID包括:
所述终端基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述终端接收所述第一指示信息之前,所述方法还包括:
所述终端接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述终端接收带宽部分BWP指示字段包括:
当所述终端接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端接收第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
6.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,...,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。
7.根据权利要求2-6任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。
8.根据权利要求1-7任一所述的方法,其特征在于,
所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
9.根据权利要求2-8任一项所述的方法,其特征在于,
所述终端根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括:
第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,
所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。
10.一种信息指示的方法,其特征在于,所述方法包括:
网络设备发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;
所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段包括:
若网络设备检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述网络设备根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段,所述网络设备发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
13.根据权利要求10-12任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
14.根据权利要求10-13任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
15.一种通信的装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移;
处理模块,用于基于所述BWP标识偏移确定第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束;
所述处理模块,用于切换至所述目标波束。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理模块,具体用于基于所述BWP标识偏移和第一带宽部分标识BWP_ID确定所述第二带宽部分标识BWP_ID,其中,所述第一带宽部分标识BWP_ID对应所述终端的当前服务波束。
17.根据权利要求15或16所述的装置,其特征在于,所述接受模块接收所述第一指示信息之前,所述接受模块还用于接收所述第一带宽部分标识BWP_ID。
18.根据权利要求15-17任一项所述的装置,其特征在于,所述接收模块接收带宽部分BWP指示字段包括:
当所述接收模块接收所述第一指示信息时,卫星波束切换的预设条件满足。
19.根据权利要求15-18任一项所述的装置,其特征在于,
所述接收模块,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
20.根据权利要求15-19任一项所述的装置,其特征在于,
所述接收模块,还用于接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括:第一标识偏移值,第二标识偏移值,...,第N标识偏移值,所述标识偏移值为整数,N为大于或等于1的整数。
21.根据权利要求15-20任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一BWP_ID承载于第二RRC消息中。
22.根据权利要求15-21任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
23.根据权利要求16-22任一项所述的装置,其特征在于,
所述处理模块,用于根据预设公式确定所述第二BWP_ID以执行波束切换,所述预设公式包括:
第二BWP_ID=第一BWP_ID+BWP标识偏移,其中,
所述第一BWP_ID对应所述终端的当前服务波束,所述第二BWP_ID对应所述终端的目标波束。
24.一种通信的装置,其特征在于,所述装置包括:
发送模块,用于发送第一带宽部分标识BWP_ID,所述第一BWP_ID对应终端的当前服务波束;
所述发送模块,还用于发送第一指示信息,所述第一指示信息包括带宽部分BWP指示字段,所述BWP指示字段用于指示BWP标识偏移,所述BWP标识偏移用于指示所述终端的目标波束的标识相对于所述第一BWP_ID的偏移值。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述发送模块,发送带宽部分BWP指示字段包括:
若处理模块检测到卫星波束切换的预设条件满足,所述处理模块根据所述第一BWP_ID和第二BWP_ID确定所述带宽部分BWP指示字段;
所述发送模块发送带宽部分BWP指示字段,其中,所述第二BWP_ID对应服务所述终端的目标波束。
26.根据权利要求24或25所述的装置,其特征在于,
所述发送模块,还用于发送第一无线资源控制RRC消息,所述第一RRC消息包括BWP_ID配置字段,所述BWP_ID配置字段定义BWP_ID增量的取值配置,其中,所述BWP_ID配置字段包括最大偏移量的取值和/或最小偏移量的取值。
27.根据权利要求24-26任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一BWP_ID承载于第二无线资源控制RRC消息中。
28.根据权利要求24-27任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一指示消息是下行链路控制信息DCI。
29.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括:处理器和存储器,所述处理器、所述存储器之间电耦合;
所述存储器,用于存储计算机程序指令;
所述处理器,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序指令,当所述部分或者全部计算机程序指令被执行时,使得如权利要求1至9中任一项所述的信息指示方法被执行,或者如权利要求10-14中任一项所述的信息指示方法被执行。
30.如权利要求28所述的通信装置,其特征在于,还包括:
收发器,用于发送所述处理器处理后的信号,或者接收信号输入给所述处理器。
31.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得如权利要求1-10任一项所述方法或权利要求10-14任一项所述方法被执行。
CN202010094923.3A 2020-02-14 2020-02-14 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置 Active CN113271674B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010094923.3A CN113271674B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置
EP21753452.8A EP4090099A4 (en) 2020-02-14 2021-01-29 INFORMATION INDICATING METHOD AND APPARATUS FOR NON-TERRESTRIAL COMMUNICATION NETWORK
PCT/CN2021/074508 WO2021159976A1 (zh) 2020-02-14 2021-01-29 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置
US17/877,617 US20230142792A1 (en) 2020-02-14 2022-07-29 Information indication method and apparatus for non-terrestrial communication network

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010094923.3A CN113271674B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113271674A true CN113271674A (zh) 2021-08-17
CN113271674B CN113271674B (zh) 2023-05-19

Family

ID=77227478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010094923.3A Active CN113271674B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 一种用于非地面通信网络的信息指示方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230142792A1 (zh)
EP (1) EP4090099A4 (zh)
CN (1) CN113271674B (zh)
WO (1) WO2021159976A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023138587A1 (zh) * 2022-01-18 2023-07-27 维沃移动通信有限公司 Bwp上的波形确定方法及终端方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116073879A (zh) * 2021-10-29 2023-05-05 华为技术有限公司 卫星通信的方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5765098A (en) * 1995-01-02 1998-06-09 Agence Spatiale Europeenne Method and system for transmitting radio signals between a fixed terrestrial station and user mobile terminals via a network of satellites
CN110392427A (zh) * 2018-04-16 2019-10-29 维沃移动通信有限公司 通信流程处理方法及终端
CN110536444A (zh) * 2019-04-30 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 部分带宽切换方法、装置、服务节点、用户终端和介质

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109587789B (zh) * 2017-09-28 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、移动终端及网络设备
CN109788497A (zh) * 2017-11-10 2019-05-21 维沃移动通信有限公司 测量间隔的指示方法、接收方法、终端及网络设备
US10945277B2 (en) * 2018-01-11 2021-03-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and apparatus for switching between bandwidth parts
US11025456B2 (en) * 2018-01-12 2021-06-01 Apple Inc. Time domain resource allocation for mobile communication
US12081316B2 (en) * 2018-08-09 2024-09-03 Qualcomm Incorporated Intra-satellite handover

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5765098A (en) * 1995-01-02 1998-06-09 Agence Spatiale Europeenne Method and system for transmitting radio signals between a fixed terrestrial station and user mobile terminals via a network of satellites
CN110392427A (zh) * 2018-04-16 2019-10-29 维沃移动通信有限公司 通信流程处理方法及终端
CN110536444A (zh) * 2019-04-30 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 部分带宽切换方法、装置、服务节点、用户终端和介质

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ASIA PACIFIC TELECOM: ""R1-1908934 Discussion on physical layer control procedures for NTN"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
SAMSUNG: ""R2-1713868 Remaining issues on bandwidth part configuration"", 《3GPP TSG_RAN\WG2_RL2》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023138587A1 (zh) * 2022-01-18 2023-07-27 维沃移动通信有限公司 Bwp上的波形确定方法及终端方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021159976A1 (zh) 2021-08-19
CN113271674B (zh) 2023-05-19
EP4090099A4 (en) 2023-06-21
EP4090099A1 (en) 2022-11-16
US20230142792A1 (en) 2023-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108377559B (zh) 基于波束的多连接通信方法、终端设备及网络设备
WO2021057924A1 (zh) 一种小区切换方法及装置
US20210127317A1 (en) Path selecting method, terminal device, and network device
CN111587544B (zh) 一种波束配置方法和装置
JP7441960B2 (ja) 情報伝送方法、端末機器及びネットワーク機器
CN107071796B (zh) 一种基于beam的传输控制方法及其设备
US20230142792A1 (en) Information indication method and apparatus for non-terrestrial communication network
CN111869268A (zh) 信息配置方法、装置、设备及可读存储介质
CN113950068A (zh) 定位信号发送方法及装置
US11297663B2 (en) Device and method of handling a radio network temporary identifier
CN113923750A (zh) 接入小区的方法和装置
CN108024311B (zh) 一种系统信息更新方法及装置
RU2766435C1 (ru) Способ определения режима передачи данных по прямой линии связи, терминал и сетевое устройство
CN111106863A (zh) 用于信号传输的方法和设备
CN110073702B (zh) 无线通信的方法和装置
WO2021223221A1 (zh) 上行发送方法、装置、设备及存储介质
CN116234021A (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
CN110838861B (zh) 信号传输方法、波束确定方法及其装置
CN112586029A (zh) 用于在公共资源上进行数据传输的方法和装置
CN112469107B (zh) 一种通信方法及装置
CN109716857B (zh) 一种中继确定方法及装置
CN114762366B (zh) 下行传输方法及通信装置
WO2023164838A1 (zh) 无线通信的方法及设备
WO2022155976A1 (zh) 初始接入方法、终端设备和网络设备
CN111919498B (zh) 其它系统信息的请求方法、装置、设备及介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant