CN113508610A - 能力获取方法和装置、能力指示方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及能力获取方法,适用于基站,所述方法包括:获取终端的能力信息;根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。根据本公开,通过从终端获取能力信息,可以根据能力信息确定终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量,以便后续与终端通信时,可以根据第一数量为选择适当的配置,有利于确保基站与终端的通信质量。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,具体而言,涉及能力获取方法、能力指示方法、能力获取装置、能力指示装置、通信装置和计算机可读存储介质。
背景技术
在基站与终端使用波束通信的过程中,基站可以根据波束管理确定终端所使用的每个接收波束对应的发射波束。
终端可以通过每个接收波束分别对每个发射波束中的参考信号(例如信道状态信息参考信号CSI-RS)进行测量,根据测量结果确定每个接收波束对应的最佳发射波束,并形成用于指示接收波束和发射波束的波束对发送给基站,基站根据波束对确定每个接收波束对应的发射波束,进而配置基站使用接收波束对对应的发射波束进行接收。
例如终端有4个接收波束,基站有8个发射波束,那么终端可以通过4个接收波束分别接收每个发射波束中的参考信号,那么针对每个接收波束,都可以得到8个测量结果,进而可以从8个测量结果中确定最优结果对应的发射波束作为该接收波束的最佳发射波束。
从而针对4个接收波束可以确定4个波束对发送给基站,基站就可以根据接收到的4个波束对确定每个接收波束对应的发射波束,例如4波束对中的1个波束对为表示为(T6,R3),表示标识为3的接收波束对应标识为6的发射波束,那么基站可以配置终端使用标识为3的接收波束接收标识为6的发射波束发出的信号。
但是上述过程主要适用于单个发射波束发射单个载波的情况,在载波聚合场景中,单个发射波束可以同时发射多个载波,在这种情况下就会出现一些问题。
发明内容
有鉴于此,本公开的实施例提出了能力获取方法、能力指示方法、能力获取装置、能力指示装置、通信装置和计算机可读存储介质,以解决相关技术中的技术问题。
根据本公开实施例的第一方面,提出一种能力获取方法,适用于基站,所述方法包括:
获取终端的能力信息;
根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
根据本公开实施例的第二方面,提出一种能力指示方法,适用于终端,所述方法包括:
向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
根据本公开实施例的第三方面,提出一种能力获取装置,适用于基站,所述装置包括:
能力获取模块,被配置为获取终端的能力信息;
第一数量确定模块,被配置为根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
根据本公开实施例的第四方面,提出一种能力指示装置,适用于终端,所述装置包括:
能力指示模块,被配置为向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
根据本公开实施例的第五方面,提出一种通信装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行上述能力获取方法,和/或能力指示方法。
根据本公开实施例的第六方面,提出一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述能力获取方法,和/或能力指示方法中的步骤。
根据本公开的实施例,通过从终端获取能力信息,可以根据能力信息确定终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量,以便后续与终端通信时,可以根据第一数量为选择适当的配置,有利于确保基站与终端的通信质量。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本公开的实施例示出的一种能力获取方法的示意流程图。
图2是根据本公开的实施例示出的另一种能力获取方法的示意流程图。
图3是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取方法的示意流程图。
图4是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取方法的示意流程图。
图5是根据本公开的实施例示出的一种能力指示方法的示意流程图。
图6是根据本公开的实施例示出的一种能力获取装置的示意框图。
图7是根据本公开的实施例示出的另一种能力获取装置的示意框图。
图8是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取装置的示意框图。
图9是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取装置的示意框图。
图10是根据本公开的实施例示出的一种能力指示装置的示意框图。
图11是根据本公开的实施例示出的另一种能力指示装置的示意框图。
图12是根据本公开的实施例示出的一种用于能力获取的装置的示意框图。
图13是根据本公开的实施例示出的一种用于能力指示的装置的示意框图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
在载波聚合场景中,基站可以同时向终端发送多个分量载波CC(componentcarrier),终端可以使用接收波束同时接收多个分量载波,而终端具体使用哪个波束接收哪个分量载波,则是由基站配置的。
类似相关技术中的波束管理机制,基站发出的每个分量载波中也携带有参考信号,终端可以通过每个接收波束分别对每个分量载波中的参考信号进行测量,根据测量结果确定每个分量载波对应的接收波束,生成接收波束和分量载波的对应关系上报给基站。
例如终端有4个接收波束,简称波束R1、波束R2、波束R3和波束R4,基站可以同时向基站发送5个分量载波,简称CC1、CC2、CC3、CC4和CC5。终端通过4个波束分别对5个CC中的参考信号进行测量,得到的结果是R1用于接收CC1和CC2,R2用于接收CC3,R3用于接收CC4和CC5。那么基站根据终端上报的接收波束和分量载波的对应关系,可以配置终端通过R1接收CC1和CC2,通过R2接收CC3,通过R3接收CC4和CC5。
但是,上述方案实现的前提是,终端至少能够同时使用三个波束作为接收波束来接收分量载波。然而,不同终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的数量不同,例如在上述终端最多仅支持同时使用2个接收波束用于接收的情况下,基站如果继续将同时发送的5个CC配置给终端的3个接收波束,将会导致对CC的接收出现问题。
图1是根据本公开的实施例示出的一种能力获取方法的示意流程图。本实施例所示的能力获取方法可以适用于基站,所述基站包括但不限于4G基站、5G基站、6G基站。所述基站可以与作为用户设备的终端进行通信,所述终端包括但不限于手机、平板电脑、可穿戴设备、传感器、物联网设备等通信装置。
本领域内技术人员可以理解的,各实施例得技术方案可以单独被实施,也可以与本公开实施例中任意一个其他的技术方案一起被实施例,本公开实施例并不对此作出限定。
在一个实施例中,所述终端可以是后续任一实施例所述能力指示方法所适用的终端。
如图1所示,所述能力获取方法可以包括以下步骤:
在步骤S101中,从终端获取能力信息;
在步骤S102中,根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
在一个实施例中,终端可以确定自身最多能够同时使用多少个接收波束用于接收,并将所确定的接收波束的数量作为第一数量携带在能力信息中发给基站。
基站接收到能力信息后,可以确定终端最多能够支持的能够同时用于接收的接收波束的数量为第一数量,也即终端最多可以同时使用第一数量的接收波束来接收基站同时发出的分量载波。
根据本公开的实施例,通过从终端获取能力信息,可以根据能力信息确定终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量,以便后续与终端通信时,可以根据第一数量为选择适当的配置,有利于确保基站与终端的通信质量。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向所述终端发送指示信息,以指示所述终端上报所述能力信息。
基站在需要获取能力信息时,可以先向终端发送指示信息,通过指示信息指示终端上报能力信息。终端接收到指示信息后,可以将能力信息发送至基站。
需要说明的是,终端也可以无需接收所述指示信息,而是自动将能力信息上报给基站,例如在与基站建立连接的过程(例如随机接入过程),就将能力信息上报给基站。
图2是根据本公开的实施例示出的另一种能力获取方法的示意流程图。如图2所示,在一些实施例中,所述方法还包括:
在步骤S201中,确定需要为所述终端配置的同时用于接收载波的候选波束的第二数量;
在步骤S202中,根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置同时用于接收载波的接收波束。
在一个实施例中,终端可以对基站发出的每个载波分别进行测量,根据测量结果可以在终端所能使用的波束中,确定用于接收每个所述载波的候选波束。
仍以上述4个波束R1、R2、R3、R4,5个分量载波CC1、CC2、CC3、CC4和CC5为例。需要说明的是,本公开所有实施例中的载波,可以是指载波聚合中的分量载波。
例如终端根据测量结果,确定R1用于接收CC1和CC2,R2用于接收CC3,R3用于接收CC4和CC5,进而可以将R1对应CC1和CC2,R2对应CC3,R3对应CC4和CC5的对应关系发送至基站。基站可以确定通过配置终端通过3个接收天线同时接收分量载波,即可实现对5个分量载波的接收,也即第二数量为3。
但是问题在于,终端实际上最多能够支持的同时用于接收的载波的第一数量,并不一定能够满足终端同时使用第二数量的波束进行接收。
根据本实施例,基站并不仅仅根据第二数量为终端配置同时用于接收的接收波束,而是综合考虑第一数量和第二数量来为终端配置同时用于接收载波的接收波束。
例如在第一数量大于或等于第二数量的情况下,终端实际上能够用于同时接收的波束的第一数量,能够满足基站需要为终端配置的同时用于接收的波束的第二数量,那么基站可以按照需要为终端配置的同时用于接收的波束的二数量,配置终端使用第二数量的波束同时接收分量载波。据此,可以确保配置结果满足基站需要为终端配置的同时用于接收的数量,进而保证基站与终端之间良好的通信效果。
例如在第一数量小于第二数量的情况下,终端实际上能够用于同时接收的波束的第一数量,不能满足基站需要为终端配置的同时用于接收的波束的第二数量,那么基站就不能按照需要为终端配置的同时用于接收的波束的二数量,去配置终端使用第二数量的波束同时接收分量载波,至多只能配置终端使用第一数量的波束同时接收分量载波。据此,可以确保配置结果在终端最多所能支持的同时用于接收的波束的数量范围内,尽可能满足使得配置结果接近基站需要为终端配置的同时用于接收的数量,尽量确保基站与终端之间较好的通信效果。
在一个实施例中,所述方法还包括:
确定每个所述候选波束所需接收的载波。
在一个实施例中,在能力信息中除了可以携带上述第一数量,还可以携带第一数量的波束中每个波束的标识,以及每个波束所需接收的载波的标识。基站根据波束的标识和载波的标识,可以确定候选波束与载波之间的对应关系,进而可以确定每个候选波束所需接收的载波。例如波束与标识之间的对应关系可以如表1所示:
载波标识 | 波束标识 |
CC1、CC2 | R1 |
CC3 | R2 |
CC4、CC5 | R3 |
表1
根据表1,基站可以确定R1用于接收CC1和CC2,R2用于接收CC3,R3用于接收CC4和CC5。但是实际上终端最多能够支持的同时用于接收载波的波束,与上述对应关系中的波束可以是不同的,所以基站还需要根据能力信息确定终端实际上最多能够同时使用多少个波束接收载波。
例如上述5个载波对应的候选波束为R1、R2和R3,若根据能力信息,基站确定终端同时能够使用4个波束接收载波,且4个波束为R1、R2、R3和R4,那么基站可以配置终端使用其中的R1、R2、R3作为接收波束。
通过确定每个候选波束所需接收的载波,基站在为终端配置同时用于接收的接波束时,可以尽可能选择需要发送的载波对应的候选波束作为接收波束,从而尽量确保最优的通信效果。
图3是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取方法的示意流程图。如图3所示,在一些实施例中,所述根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置同时用于接收载波的接收波束包括:
在步骤S301中,响应于所述第一数量小于所述第二数量,在所述候选波束中确定所述第一数量的目标波束,以及所述目标波束以外的第三数量的剩余波束;
在步骤S302中,确定通过所述目标波束接收对应载波的第一测量结果,以及通过所述剩余波束接收对应载波的第二测量结果;
在步骤S302中,根据每个所述第二测量结果与每个所述第一测量结果的差值绝对值为所述终端配置接收波束。
在一个实施例中,在第一数量小于第二数量的情况下,终端实际上能够用于同时接收的波束的第一数量,不能满足基站需要为终端配置的同时用于接收的波束的第二数量,那么基站就不能按照需要为终端配置的同时用于接收的波束的二数量,去配置终端使用第二数量的波束同时接收分量载波,至多只能配置终端使用第一数量的波束同时接收分量载波。
在这种情况,基站可以先在候选载波中确定第一数量的目标波束,以及候选载波中目标波束以外的剩余波束,剩余波束的数量为第三数量。
例如基站确定R1用于接收CC1和CC2,R2用于接收CC3,R3用于接收CC4和CC5,而终端最多仅支持同时使用2个波束用于接收,这2个波束为R1和R3,那么基站可以确定候选波束为R1、R2和R3,目标波束为R1和R3,剩余波束为R2。
进而终端可以确定通过目标波束接收对应载波的测量结果,称作第一测量结果,以及通过剩余波束接收对应载波的第二测量结果,称作第二测量结果。
例如R1对应载波为CC1和CC2,第一测量结果包括针对CC1和CC2的测量结果,简称P1。例如第一测量结果可以是对CC1中CSI-RS和CC2中CSI-RS进行测量得到的结果,可以通过R1对两个CC的CSI-RS分别测量,然后将两个测量结果进行整合(例如加权去和)来得到第一测量结果P1。
例如R3对应载波为CC4和CC5,第一测量结果还包括针对CC4和CC5的测量结果,简称P3。例如第一测量结果可以是对CC4中CSI-RS和CC4中CSI-RS进行测量得到的结果,可以通过R3对两个CC的CSI-RS分别测量,然后将两个测量结果进行整合(例如加权去和)来得到第一测量结果P3。
例如R2对应载波为CC2,第二测量结果为针对CC3的测量结果,简称P2。例如第二测量结果可以是对CC3中CSI-RS进行测量得到的结果。
那么得到的第一测量结果就是R1和R3,得到的第二测量结果就是R2。当然,第一测量结果的数量并不一定是2个,第二测量结果的数量也并不一定是1个,基于具体的情况不同,第一测量结果可以是一个或多个,第二测量结果也可以是一个或多个。
基站可以根据每个第二测量结果与每个第一测量结果的差值绝对值为终端配置接收波束,例如可以将每个第二测量结果与每个第一测量结果做差,然后对得到的差值取绝对值,得到的差值绝对值可以表征测量结果对应波束之间的关系,差值绝对值越小,那么测量结果对应波束之间的差异就越小,例如通过夹角表示波束之间的差异,那么波束之间差异越小,波束之间的夹角就越小。
从而针对第二测量结果而言,可以选择与其对应的剩余波束差异最小的目标波束,来接收其对应的载波,例如P2对应的剩余波束为R2,R2对应的载波为CC3,R1和R3中与R2差异最小的为R1,那么可以配置终端使用R1作为CC3的接收来接收CC3。
据此,可以确保配置的目标波束与剩余波束之间的差异最小,从而接收剩余波束对应的载波的效果也不会很差,有利于保证通信质量。
需要说明的是,上述测量结果可以通过参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ等表征。
图4是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取方法的示意流程图。如图4所示,所述根据每个所述第二测量结果与每个所述第一测量结果的差值绝对值为所述终端配置接收波束包括:
在步骤S401中,确定所述第三数量n个第二测量结果中第i个第二测量结果,所述第二数量m个第一测量结果中每个所述第一测量结果的m个差值绝对值,i从1到n取值;
在步骤S402中,配置所述m个差值绝对值中最小的差值绝对值对应的目标波束,作为所述第i个第二测量结果对应剩余波束所需接收载波的接收波束。
在一个实施例中,在第一数量小于第二数量的情况下,例如第一数量为m+n,第二数量为n,那么第三数量就是第一数量与第二数量的差值m,那么基站根据差值绝对值为终端配置接收波束,也就是在n个剩余波束和m个目标波束的情况下进行配置,相应地,也就存在n个第二测量结果和m个第一测量结果。
在这种情况下,针对n个第二测量结果中的任意一个第二测量结果,称作第i个第二测量结果,可以计算其与每个第一测量结果的差值,从而得到m个差值。i从1到n取值,也即针对每个第二测量结果,都按照上述方式计算差值绝对值,那么对于n个第二测量结果和m个第一测量结果而言,共可以m×n个差值绝对值。
针对第i个第二测量结果而言,在计算得到的m个差值绝对值,可以确定最小的差值绝对值对应的目标波束,作为第i个第二测量对应剩余波束所需接收载波的接收波束。
例如上述P1、P2和P3,P1与P2的差值绝对值称作com1,P3与P2的差值绝对值称作com2,这2个差值绝对中,最小的差值绝对值为com1,com1对应的目标波束为R1,也即R1和R2差异最小,因此可以配置R1作为R2所需接收载波CC3的接波束,从而终端可以使用R1接收CC1、CC2和CC3。
据此,可以确保配置接收剩余波束对应载波的目标波束与剩余波束之间的差异最小,从而接收剩余波束对应的载波的效果,与通过剩余波束接收该载波的效果差异较小,有利于保证良好的通信质量。
图5是根据本公开的实施例示出的一种能力指示方法的示意流程图。本实施例所示的能力指示方法可以适用于终端,所述终端包括但不限于手机、平板电脑、可穿戴设备、传感器、物联网设备等通信装置。所述终端可以作为用户设备与基站通信,所述基站包括但不限于4G基站、5G基站、6G基站。
在一个实施例中,所述基站可以是上述任一实施例所述的能力获取方法所适用的基站。
如图5所示,所述能力指示方法可以包括以下步骤:
在步骤S501中,向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
在一个实施例中,终端可以确定自身最多能够同时使用多少个接收波束用于接收,并将所确定的接收波束的数量作为第一数量携带在能力信息中发给基站。
基站接收到能力信息后,可以确定终端最多能够支持的能够同时用于接收的接收波束的数量为第一数量,也即终端最多可以同时使用第一数量的接收波束来接收基站同时发出的分量载波。
根据本公开的实施例,通过从终端获取能力信息,可以根据能力信息确定终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量,以便后续与终端通信时,可以根据第一数量为选择适当的配置,有利于确保基站与终端的通信质量。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向所述终端发送指示信息,以指示所述终端上报所述能力信息。
在一个实施例中,所述向基站发送能力信息包括:
响应于接收到所述基站获取所述能力信息的指示信息,向所述基站发送所述能力信息。
基站在需要获取能力信息时,可以先向终端发送指示信息,通过指示信息指示终端上报能力信息。终端接收到指示信息后,可以将能力信息发送至基站。
需要说明的是,终端也可以无需接收所述指示信息,而是自动将能力信息上报给基站,例如在与基站建立连接的过程(例如随机接入过程),就将能力信息上报给基站。
在一个实施例中,所述方法还包括:
对所述基站发出的载波进行测量,以确定所述终端所能使用的波束中,用于接收每个所述载波的候选波束;
将用于接收载波的候选波束与相应载波的对应关系发送至所述基站。
在一个实施例中,在能力信息中除了可以携带上述第一数量,还可以携带第一数量的波束中每个波束的标识,以及每个波束所需接收的载波的标识。
基站根据上述波束的标识和载波的标识,可以确定候选波束与载波之间的对应关系,进而可以确定每个候选波束所需接收的载波,例如根据上述对应关系,可以确定R1用于接收CC1和CC2,R2用于接收CC3,R3用于接收CC4和CC5。
例如上述5个载波对应的候选波束为R1、R2和R3,若根据能力信息,基站确定终端同时能够使用4个波束接收载波,且4个波束为R1、R2、R3和R4,那么基站可以配置终端使用其中的R1、R2、R3作为接收波束。
通过确定每个候选波束所需接收的载波,基站在为终端配置同时用于接收的接波束时,可以尽可能选择需要发送的载波对应的候选波束作为接收波束,从而尽量确保最优的通信效果。
与前述的能力获取方法和能力指示方法的实施例相对应,本公开还提供了能力获取方法和能力指示装置的实施例。
图6是根据本公开的实施例示出的一种能力获取装置的示意框图。本实施例所示的能力获取装置可以适用于基站,所述基站包括但不限于4G基站、5G基站、6G基站。所述基站可以与作为用户设备的终端进行通信,所述终端包括但不限于手机、平板电脑、可穿戴设备、传感器、物联网设备等通信装置。
如图6所示,所述能力获取装置可以包括:
能力获取模块601,被配置为获取终端的能力信息;
第一数量确定模块602,被配置为根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
图7是根据本公开的实施例示出的另一种能力获取装置的示意框图。如图7所示,在一些实施例中,所述装置还包括:
指示发送模块701,被配置为向所述终端发送指示信息,以指示所述终端上报所述能力信息。
图8是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取装置的示意框图。如图8所示,在一些实施例中,所述装置还包括:
第二数量确定模块801,被配置为确定需要为所述终端配置的同时用于接收载波的候选波束的第二数量;
波束配置模块802,被配置为根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置同时用于接收载波的接收波束。
图9是根据本公开的实施例示出的又一种能力获取装置的示意框图。如图9所示,在一些实施例中,所述装置还包括:
载波确定模块901,被配置为确定每个所述候选波束所需接收的载波。
在一个实施例中,所述波束配置模块,被配置为响应于所述第一数量小于所述第二数量,在所述候选波束中确定所述第一数量的目标波束,以及所述目标波束以外的第三数量的剩余波束;确定通过所述目标波束接收对应载波的第一测量结果,以及通过所述剩余波束接收对应载波的第二测量结果;根据每个所述第二测量结果与每个所述第一测量结果的差值绝对值为所述终端配置接收波束。
在一个实施例中,所述波束配置模块,被配置为确定所述第三数量n个第二测量结果中第i个第二测量结果,所述第二数量m个第一测量结果中每个所述第一测量结果的m个差值绝对值,i从1到n取值;配置所述m个差值绝对值中最小的差值绝对值对应的目标波束,作为所述第i个第二测量结果对应剩余波束所需接收载波的接收波束。
图10是根据本公开的实施例示出的一种能力指示装置的示意框图。本实施例所示的能力指示装置可以适用于终端,所述终端包括但不限于手机、平板电脑、可穿戴设备、传感器、物联网设备等通信装置。所述终端可以作为用户设备与基站通信,所述基站包括但不限于4G基站、5G基站、6G基站。
如图10所示,所述能力指示装置可以包括:
能力指示模块1001,被配置为向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
在一些实施例中,所述能力指示模块,被配置为响应于接收到所述基站获取所述能力信息的指示信息,向所述基站发送所述能力信息。
图11是根据本公开的实施例示出的另一种能力指示装置的示意框图。如图11所示,所述装置还包括:
波束测量模块1101,被配置为对所述基站发出的载波进行测量,以确定所述终端所能使用的波束中,用于接收每个所述载波的候选波束;
关系发送模块1102,被配置为将用于接收载波的候选波束与相应载波的对应关系发送至所述基站。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在相关方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
本公开还提出一种通信装置,包括:
处理器;
用于存储计算机程序的存储器;
其中,当所述计算机程序被处理器执行时,实现上述任一实施例所述的能力获取方法,和/或上述任一实施例所述的能力指示方法。
本公开还提出一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时,实现上述任一实施例所述的能力获取方法,和/或上述任一实施例所述的能力指示方法中的步骤。
如图12所示,图12是根据本公开的实施例示出的一种用于能力获取的装置1200的示意框图。装置1200可以被提供为一基站。参照图12,装置1200包括处理组件1222、无线发射/接收组件1224、天线组件1226、以及无线接口特有的信号处理部分,处理组件1222可进一步包括一个或多个处理器。处理组件1222中的其中一个处理器可以被配置为实现上述任一实施例所述的能力获取方法。
图13是根据本公开的实施例示出的一种用于能力指示的装置1300的示意框图。例如,装置1300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13,装置1300可以包括以下一个或多个组件:处理组件1302,存储器1304,电源组件1306,多媒体组件1308,音频组件1310,输入/输出(I/O)的接口1312,传感器组件1314,以及通信组件1316。
处理组件1302通常控制装置1300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1302可以包括一个或多个处理器1320来执行指令,以完成上述的能力指示方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1302可以包括一个或多个模块,便于处理组件1302和其他组件之间的交互。例如,处理组件1302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1308和处理组件1302之间的交互。
存储器1304被配置为存储各种类型的数据以支持在装置1300的操作。这些数据的示例包括用于在装置1300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1304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1306为装置1300的各种组件提供电力。电源组件1306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1308包括在所述装置1300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。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述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1308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置1300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1310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1310包括一个麦克风(MIC),当装置1300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1304或经由通信组件1316发送。在一些实施例中,音频组件1310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1312为处理组件1302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1314包括一个或多个传感器,用于为装置1300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1314可以检测到装置1300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1300的显示器和小键盘,传感器组件1314还可以检测装置1300或装置1300一个组件的位置改变,用户与装置1300接触的存在或不存在,装置1300方位或加速/减速和装置1300的温度变化。传感器组件1314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1314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1314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1316被配置为便于装置1300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,4G LTE、5G NR或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1316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,所述通信组件1316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1300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,用于执行上述能力指示方法。
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1304,上述指令可由装置1300的处理器1320执行以完成上述能力指示方法。例如,所述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公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、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公开的一般性原理并包括本公开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,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开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。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本公开实施例所提供的方法和装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本公开的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本公开的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本公开的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本公开的限制。
Claims (13)
1.一种能力获取方法,其特征在于,适用于基站,所述方法包括:
获取终端的能力信息;
根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端发送指示信息,以指示所述终端上报所述能力信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定需要为所述终端配置的同时用于接收载波的候选波束的第二数量;
根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置同时用于接收载波的接收波束。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定每个所述候选波束所需接收的载波。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置同时用于接收载波的接收波束包括:
响应于所述第一数量小于所述第二数量,在所述候选波束中确定所述第一数量的目标波束,以及所述目标波束以外的第三数量的剩余波束;
确定通过所述目标波束接收对应载波的第一测量结果,以及通过所述剩余波束接收对应载波的第二测量结果;
根据每个所述第二测量结果与每个所述第一测量结果的差值绝对值为所述终端配置接收波束。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据每个所述第二测量结果与每个所述第一测量结果的差值绝对值为所述终端配置接收波束包括:
确定所述第三数量n个第二测量结果中第i个第二测量结果,所述第二数量m个第一测量结果中每个所述第一测量结果的m个差值绝对值,i从1到n取值;
配置所述m个差值绝对值中最小的差值绝对值对应的目标波束,作为所述第i个第二测量结果对应剩余波束所需接收载波的接收波束。
7.一种能力指示方法,其特征在于,适用于终端,所述方法包括:
向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述向基站发送能力信息包括:
响应于接收到所述基站获取所述能力信息的指示信息,向所述基站发送所述能力信息。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对所述基站发出的载波进行测量,以确定所述终端所能使用的波束中,用于接收每个所述载波的候选波束;
将用于接收载波的候选波束与相应载波的对应关系发送至所述基站。
确定需要为所述终端配置的用于接收载波的候选波束的第二数量;
根据所述第一数量和所述第二数量为所述终端配置用于接收载波的接收波束。
10.一种能力获取装置,其特征在于,适用于基站,所述装置包括:
能力获取模块,被配置为获取终端的能力信息;
第一数量确定模块,被配置为根据所述能力信息确定所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
11.一种能力指示装置,其特征在于,适用于终端,所述装置包括:
能力指示模块,被配置为向基站发送能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端最多能够支持的同时用于接收的接收波束的第一数量。
12.一种通信装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储计算机程序的存储器;
其中,当所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至6中任一项所述的能力获取方法,和/或权利要求7至9中任一项所述的能力指示方法。
13.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至6中任一项所述的能力获取方法,和/或权利要求7至9中任一项所述的能力指示方法中的步骤。
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