CN113661741A - 一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置 - Google Patents

一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置 Download PDF

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CN113661741A CN202180001985.8A CN202180001985A CN113661741A CN 113661741 A CN113661741 A CN 113661741A CN 202180001985 A CN202180001985 A CN 202180001985A CN 113661741 A CN113661741 A CN 113661741A
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Abstract

本公开提出了一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置,涉及通信技术领域,该方法包括:向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,从而使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。

Description

一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别是指一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置。
背景技术
在5G(5th Generation Mobile Communication Technology,第五代移动通信技术)NR(New Radio,新空口)系统中,取消了持续周期性发送用以实现高精度的时频跟踪的CRS(Cell-specific Reference Signal,小区公共参考信号),而是根据终端设备的需要来配置和触发用于时频跟踪的参考信号——TRS(Tracking Reference Signal,追踪参考信号),NR将一种特殊配置的CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)作为TRS。
TRS是网络设备共享给非连接态UE(User Equipment,用户设备)的参考信号,但是非连接态UE并不需要使用共享的全部的TRS,尤其是距离PO(Paging Occasion,寻呼时机)位置较远的TRS。这样,因为一些UE不需要的TRS的发送,增加了网络设备的功耗。
发明内容
本公开第一方面实施例提出了一种追踪参考信号的窗口配置方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息;所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
可选地,所述方法还包括:向所述终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,通过第一高层信令或者第一物理层信令发送所述窗口长度配置信息。
可选地,通过用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令发送所述窗口配置信息,或者,通过第二高层信令发送所述窗口配置信息。
可选地,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
可选地,所述方法还包括:通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开第二方面实施例提出了一种追踪参考信号的窗口配置方法,所述方法由处于非连接态的终端设备执行,所述方法包括:接收窗口配置信息;根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
可选地,所述方法还包括:接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,接收第一高层信令或者第一物理层信令,其中,所述第一高层信令或者第一物理层信令中包括所述窗口长度配置信息。
可选地,接收用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令,其中,所述第二物理层信令中包括所述窗口配置信息,或者,接收第二高层信令,其中所述第二高层信令中包括所述窗口配置信息。
可选地,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
可选地,所述方法还包括:接收第三高层信令,所述第三高层信令中包括指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开第三方面实施例提出了一种追踪参考信号的窗口配置装置,该配置装置应用于网络设备,所述装置包括:配置模块,用于向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息;控制模块,用于控制所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
可选地,所述装置还包括:长度配置模块,用于向所述终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,所述长度配置模块通过第一高层信令或者第一物理层信令发送所述窗口长度配置信息。
可选地,所述配置模块通过用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令发送所述窗口配置信息,或者,通过第二高层信令发送所述窗口配置信息。。
可选地,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
可选地,所述装置还包括:生效指示模块,用于通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开第四方面实施例提出了一种追踪参考信号的窗口配置装置,该配置装置应用于终端设备,所述装置包括:接收模块,用于接收窗口配置信息;第二控制模块,用于根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
可选地,所述装置还包括:长度接收模块,用于接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,所述长度接收模块接收第一高层信令或者第一物理层信令,其中,所述第一高层信令或者第一物理层信令中包括所述窗口长度配置信息。
可选地,所述接收模块接收用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令,其中,所述第二物理层信令中包括所述窗口配置信息,或者,接收第二高层信令,其中所述第二高层信令中包括所述窗口配置信息。
可选地,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
可选地,所述装置还包括:第二接收模块,用于接收第三高层信令,所述第三高层信令中包括指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开第五方面实施例提出了一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器以及存储在所述存储器上的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序,以实现上述第一方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开第六方面实施例提出了一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器以及存储在所述存储器上的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序,以实现上述第二方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开第七方面实施例提出了一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行第一方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开第八方面实施例提出了一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行第二方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开第九方面实施例提出了一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持终端设备实现第一方面实施例所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的计算机程序和数据。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。
本公开第十方面实施例提出了一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持终端设备实现第二方面实施例所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的计算机程序和数据。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。
本公开第十一方面实施例提出了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开第十二方面实施例提出了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面实施例所述的追踪参考信号的窗口配置方法。
本公开实施例提供的一种追踪参考信号的窗口配置方法及装置,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,其中窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,从而使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
本公开附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。
附图说明
本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本公开实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本公开实施例提供的一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图;
图3为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图;
图4为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图;
图5为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图;
图6为本公开提出的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图;
图7为本公开提出的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图;
图8为本公开提出的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图;
图9为本公开提出的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图;
图10为本公开提出的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图;
图11是本公开实施例提供的一种芯片的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。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公开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、本公开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”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”及“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的要素。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。
为了更好的理解本申请实施例公开的一种追踪参考信号的窗口配置方法,下面首先对本申请实施例适用的通信系统进行描述。
请参见图1,图1为本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图。该通信系统可包括但不限于一个网络设备和一个终端设备,图1所示的设备数量和形态仅用于举例并不构成对本申请实施例的限定,实际应用中可以包括两个或两个以上的网络设备,两个或两个以上的终端设备。图1所示的通信系统以包括一个网络设备101和一个终端设备102为例。
需要说明的是,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、第五代移动通信系统、5G新空口系统,或者其他未来的新型移动通信系统等。
本申请实施例中的网络设备101是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体。例如,网络设备101可以为演进型基站(Evolved NodeB,eNB)、传输点(TransmissionReception Point,TRP)、NR系统中的下一代基站(Next Generation NodeB,gNB)、其他未来移动通信系统中的基站或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)系统中的接入节点等。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。本申请实施例提供的网络设备可以是由集中单元(Central Unit,CU)与分布式单元(Distributed Unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(Control Unit),采用CU-DU的结构可以将网络设备,例如基站的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU。
本申请实施例中的终端设备102是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体,如手机。终端设备也可以称为终端设备(terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动台(Mobile Station,MS)、移动终端设备(Mobile Terminal,MT)等。终端设备可以是具备通信功能的汽车、智能汽车、手机(Mobile Phone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(Industrial Control)中的无线终端设备、无人驾驶(Self-Driving)中的无线终端设备、远程手术(Remote Medical Surgery)中的无线终端设备、智能电网(Smart Grid)中的无线终端设备、运输安全(Transportation Safety)中的无线终端设备、智慧城市(Smart City)中的无线终端设备、智慧家庭(Smart Home)中的无线终端设备等等。本申请的实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
TRS是网络设备共享给非连接态UE(User Equipment,用户设备)的参考信号,但是非连接态UE并不需要使用共享的全部的TRS,尤其是距离PO(Paging Occasion,寻呼时机)位置较远的TRS。这样,因为一些UE不需要的TRS的发送,增加了网络设备的功耗。
本公开的实施例中,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,从而使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
可以理解的是,本申请实施例描述的通信系统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,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,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。
下面结合附图对本申请所提供的追踪参考信号的窗口配置方法及其装置进行详细地介绍。
图2为本公开实施例提供的一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图。需要说明的是,本公开实施例的方法由网络设备执行。
如图2所示,该追踪参考信号的窗口配置方法包括以下步骤:
步骤201,向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
其中,非连接态包括空闲态(IDLE)和非激活态(INACTIVE)。在相关技术中,终端设备为了节约功耗,处于非连接态的终端设备会周期性地进入睡眠状态,然后在指定的PO位置醒来接收寻呼。处于非连接态的终端设备可以在需要时醒来,并根据接收的TRS来进行时频同步,比如,终端设备在PO位置之前醒来接收TRS进行时频同步。
需要说明的是,网络设备可以灵活配置TRS,比如TRS的时域资源、频域资源、周期、窗口等,也可以使用固定的图样(pattern)来指示TRS的上述信息。
另外,需要说明的是,窗口配置信息是网络设备配置TRS的窗口的信息。
其中,窗口可以是固定配置的,也可以是根据需要灵活配置的。比如,可以固定配置窗口的长度和位置,也可以根据需要配置窗口的长度、位置等。周期性的窗口还可以根据需要灵活地配置周期等。上述信息都可以在窗口配置信息中配置或指示,或者由网络设备在发送窗口配置信息之前通知终端设备,还可以有网络设备和终端设备之间预先设置的协议规定。
在一些实施例中,上述网络设备可以选择在窗口内发送,在窗口外对应的不发送TRS。在另一些实施例中,上述网络设备可以选择在窗口内不发送TRS,在窗口外对应的发送TRS。
在一些实施例中,网络设备还可以通过信令指示TRS的有效性,也就是说,网络设备可以通过信令指示终端设备接收到的TRS是否是有效的。其中,上述信令可以为物理层信令,还可以为高层信令。
本公开的实施例中,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的TRS不生效,是指,终端设备在所述窗口配置信息对应的窗口内接收到的TRS是无效的,即,终端设备不使用窗口内接收到的TRS进行时频同步。
可以理解的是,在所述窗口中,终端设备可以接收到TRS,也可以接收不到TRS。也就是说,在所述窗口中,网络设备可以选择是否向终端设备共享TRS。
综上,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,从而使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
基于上述实施例的基础上,在一些实施例中,上述所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
其中,窗口长度可以有多种配置,可以包括窗口长度为0的配置,一般不超过4种长度配置值。窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,窗口长度配置信息还配置所述第一窗口长度指示信息与所述至少一种窗口长度配置值的对应关系,即,根据第一窗口长度指示信息从至少一种窗口长度配置值中选择对应的配置值作为窗口长度。
进一步地,所述窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的。例如,TRS的周期为T,则窗口长度配置信息配置:00指示窗口长度为T/2,01指示窗口长度为T/4,10指示窗口长度为T/8,11指示窗口长度为0。
可以理解的是,网络设备需要将灵活配置的窗口长度发送给终端设备,使得终端设备能够根据窗口配置信息的指示,找到对应的窗口,并确定在对应的窗口内接收到的TRS不生效。
在另一些实施例中,上述所述窗口长度配置信息可以和窗口配置信息一起发送给终端设备。在另一些实施例中,上述窗口长度配置信息可以由网络设备和终端设备之间的预先设置的协议规定。
在另一些实施例中,上述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
比如,依然用2bit表示四种窗口长度配置值,假设第二窗口长度指示信息为00,00用于指示所述窗口的窗口长度配置值与TRS周期的关系,进一步地,00可以指示窗口的长度为TRS周期的1/2。
本公开实施例提供了另一种追踪参考信号的窗口配置方法,图3为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图,该追踪参考信号的窗口配置方法可由网络设备执行,该追踪参考信号的窗口配置方法可以单独被执行,也可以结合本公开中的任一个实施例或是实施例中的可能的实现方式一起被执行,还可以结合相关技术中的任一种技术方案一起被执行。
如图3所示,该追踪参考信号的窗口配置方法可以包括以下步骤:
步骤301,向终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置至少一种窗口长度配置值。
其中,窗口长度可以有多种配置,可以包括窗口长度为0的配置,一般不超过4种长度配置值。窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,窗口长度配置信息还配置所述第一和/或第二窗口长度指示信息与所述至少一种窗口长度配置值的对应关系,比如,用2bit的指示信息指示四种窗口长度,在窗口长度配置信息中配置指示信息“00 01 10 11”和四种窗口长度的对应关系,例如,00指示第一种窗口长度,01指示第二种窗口长度,10指示第三种窗口长度。11指示第四种窗口长度。
进一步地,所述窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的。例如,TRS的周期为T,则窗口长度配置信息配置:00指示窗口长度为T/2,01指示窗口长度为T/4,10指示窗口长度为T/8,11指示窗口长度为0。
在一些实施例中,网络设备可通过第一高层信令发送窗口长度配置信息。其中,上述第一高层信令可以包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令和/或媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)MAC-CE信令。
在另一些实施例中,网络设备可通过第一物理信息发送窗口长度配置信息。
步骤302,向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,所述窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
如步骤301中所述,窗口长度可以有多种配置,第一窗口长度指示信息用于从配置的至少一种窗口长度中选择所述窗口的配置值,比如,用2bit表示4种窗口长度配置值,假设第一窗口长度指示信息为01,01用于指示所述窗口的长度为与其对应的窗口长度配置值,即从4中窗口长度配置值中选择所述窗口的长度。
进一步地,每种窗口长度配置是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。比如,TRS的周期为T,则窗口长度配置值可以是T/2、T/4等。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
如前所述,窗口长度配置值是根据TRS的周期确定的。依然用2bit表示四种窗口长度配置值,假设第二窗口长度指示信息为00,00用于指示所述窗口的窗口长度配置值与TRS周期的关系,进一步地,00可以指示窗口的长度为TRS周期的1/2。
在一个实施方式中,网络设备通过指示TRS生效的第二物理层信令或者第二高层信令发送窗口配置信息。
其中,第二高层信令可以是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令,也就是网络设备可以通过RRC信令发送窗口配置信息。
进一步地,通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。也就是说,网络设备还可以通过第三高层信令指示所述第二物理层信令是否生效,第二物理层信令是否生效以高层配置为准。
需要说明的是,如果第三高层信令指示第二物理层信令生效,则第二物理层信令中包括的窗口配置信息生效,即,按照前述的方法,窗口配置信息指示在所对应的窗口内的TRS不生效,窗口的长度为第一或者第二窗口长度指示信息从至少一种长度配置值中选择的。如果第三高层信令指示第二物理层信令不生效,则第二物理层信令中包括的窗口配置信息不生效,即,不配置对应的窗口,或者设置窗口的长度为0,即终端在整个TRS周期内均可以进行TRS信息的跟踪。
另外,需要说明的是,步骤301中的窗口长度配置信息与步骤302中的窗口配置信息可以在同一信令中发送,也可以在不同的信令中发送。也就是说,可以通过同一高层信令或者物理层信令发送所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息,也可以通过不同的信令分别发送所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息。承载所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息的信令可以是高层信令,也可以是物理层信令。
综上,通过向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,向终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置至少一种窗口长度配置值,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,可以灵活地配置窗口,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,能够满足更多的应用场景的需要,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
本公开实施例提供了另一种追踪参考信号的窗口配置方法,图4为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图。需要说明的是,本公开实施例的方法由处于非连接态的终端设备执行。
如图4所示,该追踪参考信号的窗口配置方法可以包括以下步骤。
步骤401,接收窗口配置信息。
在相关技术中,终端设备为了节约功耗,处于非连接态的终端设备会周期性地进入睡眠状态,然后在指定的PO位置醒来接收寻呼。处于非连接态的终端设备可以在需要时醒来并根据接收的TRS来进行时频同步,比如,终端设备在PO位置之前醒来接收TRS进行时频同步。
需要说明的是,网络设备可以灵活配置TRS,比如TRS的时域资源、频域资源、周期、窗口等,也可以使用固定的图样(pattern)来指示TRS的上述信息。
另外需要说明的是,窗口配置信息是网络设备配置TRS的窗口的信息,其中,窗口可以是固定配置的,也可以是根据需要灵活配置的。比如,可以固定配置窗口的长度和位置,也可以根据需要配置窗口的长度、位置等,周期性的窗口还可以根据需要灵活地配置周期等。上述信息都可以在窗口配置信息中配置或指示,或者由网络设备在发送窗口配置信息之前通知终端设备,还可以有网络设备和终端设备之间预先设置的协议规定。
步骤402,根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
在一些实施例中,网络设备还可以通过信令指示TRS的有效性,也就是说,网络设备可以通过信令指示终端设备接收到的TRS是否是有效的。
本公开的实施例中,根据所述窗口配置信息的指示,所述终端设备确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,是指,终端设备在所述窗口配置信息对应的窗口内接收到的TRS是无效的,即,终端设备不使用窗口内接收到的TRS进行时频同步。
可以理解的是,终端设备在窗口外接收到的TRS是有效的,即,终端设备可以根据自身需要,使用窗口外接收到的TRS进行时频同步。
还可以理解的是,在所述窗口中,终端设备可以接收到TRS,也可以接收不到TRS,也就是说,在所述窗口中,在一些实施例中,上述网络设备可以选择在窗口内发送,在窗口外对应的不发送TRS。在另一些实施例中,上述网络设备可以选择在窗口内不发送TRS,在窗口外对应的发送TRS。
综上,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
基于上述实施例的基础上,在一些实施例中,上述所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
其中,窗口长度可以有多种配置,可以包括窗口长度为0的配置,一般不超过4种长度配置值。窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,窗口长度配置信息还配置所述第一窗口长度指示信息与所述至少一种窗口长度配置值的对应关系,即,根据第一窗口长度指示信息从至少一种窗口长度配置值中选择对应的配置值作为窗口长度。
进一步地,所述窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的。例如,TRS的周期为T,则窗口长度配置信息配置:00指示窗口长度为T/2,01指示窗口长度为T/4,10指示窗口长度为T/8,11指示窗口长度为0。
可以理解的是,网络设备需要将灵活配置的窗口长度发送给终端设备,使得终端设备能够根据窗口配置信息的指示,找到对应的窗口,并确定在对应的窗口内接收到的TRS不生效。
在另一些实施例中,上述所述窗口长度配置信息可以和窗口配置信息一起发送给终端设备。在另一些实施例中,上述窗口长度配置信息可以由网络设备和终端设备之间的预先设置的协议规定。
在另一些实施例中,上述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
比如,依然用2bit表示四种窗口长度配置值,假设第二窗口长度指示信息为00,00用于指示所述窗口的窗口长度配置值与TRS周期的关系,进一步地,00可以指示窗口的长度为TRS周期的1/2。
本公开实施例提供了另一种追踪参考信号的窗口配置方法,图5为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置方法的流程示意图,该追踪参考信号的窗口配置方法可由处于非连接态的终端设备执行,该追踪参考信号的窗口配置方法可以单独被执行,也可以结合本公开中的任一个实施例或是实施例中的可能的实现方式一起被执行,还可以结合相关技术中的任一种技术方案一起被执行。
如图5所示,该追踪参考信号的窗口配置方法可以包括以下步骤:
步骤501,接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
其中,窗口长度可以有多种配置,可以包括窗口长度为0的配置,一般不超过4种长度配置值。窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
可选地,窗口长度配置信息还配置所述第一和/或第二窗口长度指示信息与所述至少一种窗口长度配置值的对应关系,比如,步骤201中的用2bit的指示信息指示四种窗口长度,在窗口长度配置信息中配置指示信息“00 01 10 11”和四种窗口长度的对应关系,例如,00指示第一种窗口长度,01指示第二种窗口长度,10指示第三种窗口长度。11指示第四种窗口长度。
进一步地,所述窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的。例如,TRS的周期为T,则窗口长度配置信息配置:00指示窗口长度为T/2,01指示窗口长度为T/4,10指示窗口长度为T/8,11指示窗口长度为0。
在一些实施例中,网络设备可通过第一高层信令发送窗口长度配置信息。其中,上述第一高层信令可以包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令和/或媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)MAC-CE信令。
在另一些实施例中,网络设备可通过第一物理信令发送窗口长度配置信息。
步骤502,接收窗口配置信息。
可选地,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
如步骤501中所述,窗口长度可以有多种配置,第一窗口长度指示信息用于从配置的至少一种窗口长度中选择所述窗口的配置值,比如,用2bit表示4种窗口长度配置值,假设第一窗口长度指示信息为01,01用于指示所述窗口的长度为与其对应的窗口长度配置值,即从4中窗口长度配置值中选择所述窗口的长度。
进一步地,每种窗口长度配置是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。比如,TRS的周期为T,则窗口长度配置值可以是T/2、T/4等。
可选地,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
如前所述,窗口长度配置值是根据TRS的周期确定的。依然用2bit表示四种窗口长度配置值,假设第二窗口长度指示信息为00,00用于指示所述窗口的窗口长度配置值与TRS周期的关系,进一步地,00可以指示窗口的长度为TRS周期的1/2。
在一个实施方式中,接收网络设备通过指示TRS生效的第二物理层信令或者第二高层信令发送的窗口配置信息。
其中,第二高层信令可以是无线资源控制RRC信令,也就是网络设备可以通过RRC信令发送窗口配置信息,终端设备通过接收RRC信令接收窗口配置信息。
进一步地,接收网络设备通过第三高层信令发送的指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。也就是说,网络设备还可以通过第三高层信令指示所述第二物理层信令是否生效,第二物理层信令是否生效以高层配置为准。
需要说明的是,如果第三高层信令指示第二物理层信令生效,则第二物理层信令中包括的窗口配置信息生效,即,按照前述的方法,窗口配置信息指示在所对应的窗口内的TRS不生效,窗口的长度为第一或者第二窗口长度指示信息从至少一种长度配置值中选择的。如果第三高层信令指示第二物理层信令不生效,则第二物理层信令中包括的窗口配置信息不生效,即,不配置对应的窗口,或者设置窗口的长度为0。
另外,需要说明的是,步骤501中的窗口长度配置信息与步骤502中的窗口配置信息可以在同一信令中发送,也可以在不同的信令中发送。也就是说,可以通过同一高层信令或者物理层信令发送所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息,也可以通过不同的信令分别发送所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息。承载所述窗口长度配置信息和所述窗口配置信息的信令可以是高层信令,也可以是物理层信令。
步骤503,根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
综上,通过向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,向终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置至少一种窗口长度配置值,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,可以灵活地配置窗口,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,能够满足更多的应用场景的需要,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
上述本申请提供的实施例中,分别从网络设备、终端设备的角度对本申请实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,网络设备和终端设备可以包括硬件结构、软件模块,以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能可以以硬件结构、软件模块、或者硬件结构加软件模块的方式来执行。
与上述几种实施例提供的追踪参考信号的窗口配置方法相对应,本公开还提供一种追踪参考信号的窗口配置装置,由于本公开实施例提供的追踪参考信号的窗口配置装置与上述几种实施例提供的法相对应,因此在数据传输方法的实施方式也适用于本实施例提供的追踪参考信号的窗口配置装置,在本实施例中不再详细描述。图6-图9是根据本公开提出的追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。
图6为本公开实施例提供的一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。
如图6所示,该追踪参考信号的窗口配置装置600包括:配置模块610,其中:
配置模块610,用于向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,其中,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
本公开实施例的追踪参考信号的窗口配置装置,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,从而使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
图7为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。
如图7所示,该追踪参考信号的窗口配置装置700包括:配置模块710、长度配置模块720和生效指示模块730,其中:
配置模块710,用于向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,其中,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
长度配置模块720,用于向所述终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
生效指示模块730,用于通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
作为本公开实施例的一种实现方式,长度配置模块720通过第一高层信令或者第一物理层信令发送所述窗口长度配置信息。
作为本公开实施例的一种实现方式,配置模块710通过用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令发送所述窗口配置信息,或者,通过第二高层信令发送所述窗口配置信息。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开实施例的追踪参考信号的窗口配置装置,通过向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,向终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置至少一种窗口长度配置值,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,可以灵活地配置窗口,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,能够满足更多的应用场景的需要,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
图8为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。
如图8所示,该追踪参考信号的窗口配置装置800包括:接收模块810和第二控制模块820,其中:
接收模块810,用于接收窗口配置信息。
控制模块820,用于根据所述窗口配置信息的指示,所述终端设备确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
本公开实施例的追踪参考信号的窗口配置装置,通过网络设备向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
图9为本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。
如图9所示,该追踪参考信号的窗口配置装置900包括:配置模块910、控制模块920、长度接收模块930和第二接收模块940,其中:
接收模块910,用于接收窗口配置信息。
控制模块920,用于根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
长度接收模块930,用于接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
第二接收模块940,用于接收第三高层信令,所述第三高层信令中包括指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
作为本公开实施例的一种实现方式,长度接收模块930接收第一高层信令或者第一物理层信令,其中,所述第一高层信令或者第一物理层信令中包括所述窗口长度配置信息。
作为本公开实施例的一种实现方式,接收模块910接收用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令,其中,所述第二物理层信令中包括所述窗口配置信息,或者,接收第二高层信令,其中所述第二高层信令中包括所述窗口配置信息。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
作为本公开实施例的一种实现方式,所述窗口配置信息还包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
本公开实施例的追踪参考信号的窗口配置装置,通过向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,向终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置至少一种窗口长度配置值,窗口配置信息用于指示终端设备在窗口配置信息对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效,可以灵活地配置窗口,使得网络设备可以根据需要选择是否在所述窗口中发送TRS,能够满足更多的应用场景的需要,且不会引起终端设备的行为异常,进而在节约终端功耗的同时,减少网络设备的能耗,节省电量,节约资源。
请参见图10,图10是本公开实施例提供的另一种追踪参考信号的窗口配置装置的结构示意图。追踪参考信号的窗口配置装置100可以是网络设备,也可以是终端设备,也可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
追踪参考信号的窗口配置装置100可以包括一个或多个处理器1001。处理器1001可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对追踪参考信号的窗口配置装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行计算机程序,处理计算机程序的数据。
可选的,追踪参考信号的窗口配置装置100中还可以包括一个或多个存储器1002,其上可以存有计算机程序1003,处理器1001执行计算机程序1003,以使得追踪参考信号的窗口配置装置100执行上述方法实施例中描述的方法。计算机程序1003可能固化在处理器1001中,该种情况下,处理器1001可能由硬件实现。
可选的,存储器1002中还可以存储有数据。追踪参考信号的窗口配置装置100和存储器1002可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,追踪参考信号的窗口配置装置100还可以包括收发器1005、天线1006。收发器1005可以称为收发单元、收发机、或收发电路等,用于实现收发功能。收发器1005可以包括接收器和发送器,接收器可以称为接收机或接收电路等,用于实现接收功能;发送器可以称为发送机或发送电路等,用于实现发送功能。
可选的,追踪参考信号的窗口配置装置100中还可以包括一个或多个接口电路1007。接口电路1007用于接收代码指令并传输至处理器1001。处理器1001运行代码指令以使追踪参考信号的窗口配置装置100执行上述方法实施例中描述的方法。
追踪参考信号的窗口配置装置100为网络设备:处理器1001用于执行图2中的步骤201;图3中的步骤301至步骤302。
追踪参考信号的窗口配置装置100为终端设备,收发器1005用于执行图4中的步骤401至步骤402;图5中的步骤501至步骤503。
在一种实现方式中,处理器1001中可以包括用于实现接收和发送功能的收发器。例如该收发器可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在一种实现方式中,追踪参考信号的窗口配置装置100可以包括电路,电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。本公开中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuitboard,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channelmetal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(bipolar junction transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
以上实施例描述中的追踪参考信号的窗口配置装置可以是网络设备或者终端设备,但本公开中描述的追踪参考信号的窗口配置装置的范围并不限于此,而且追踪参考信号的窗口配置装置的结构可以不受图6-图9的限制。追踪参考信号的窗口配置装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如追踪参考信号的窗口配置装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,计算机程序的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;
(6)其他等等。
对于追踪参考信号的窗口配置装置可以是芯片或芯片系统的情况,可参见图11所示的芯片的结构示意图。图11所示的芯片包括处理器1101和接口1102。其中,处理器1101的数量可以是一个或多个,接口1102的数量可以是多个。
对于芯片用于实现本公开实施例中网络设备的功能的情况:
接口1102,用于代码指令并传输至处理器;
处理器1101,用于运行代码指令以执行如图2至图3的方法。
对于芯片用于实现本公开实施例中终端设备的功能的情况:
接口1102,用于代码指令并传输至处理器;
处理器1101,用于运行代码指令以执行如图4至图5的方法。
可选的,芯片还包括存储器1103,存储器1103用于存储必要的计算机程序和数据。
本领域技术人员还可以了解到本公开实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现的功能,但这种实现不应被理解为超出本公开实施例保护的范围。
本公开实施例还提供一种通信系统,该系统包括前述图6-图9实施例中作为终端设备的追踪参考信号的窗口配置装置和作为网络设备的追踪参考信号的窗口配置装置,或者,该系统包括前述图10实施例中作为终端设备的追踪参考信号的窗口配置装置和作为网络设备的追踪参考信号的窗口配置装置。
本公开还提供一种可读存储介质,其上存储有指令,该指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本公开还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行计算机程序时,全部或部分地产生按照本公开实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机程序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,计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriberline,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以理解:本公开中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本公开实施例的范围,也表示先后顺序。
本公开中的至少一个还可以描述为一个或多个,多个可以是两个、三个、四个或者更多个,本公开不做限制。在本公开实施例中,对于一种技术特征,通过“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”等区分该种技术特征中的技术特征,该“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”描述的技术特征间无先后顺序或者大小顺序。
本公开中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本公开并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本公开中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本公开中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、固化、或预烧制。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
应当理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本公开实施例中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (36)

1.一种追踪参考信号的窗口配置方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过第一高层信令或者第一物理层信令发送所述窗口长度配置信息。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,通过用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令发送所述窗口配置信息,或者,通过第二高层信令发送所述窗口配置信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
9.一种追踪参考信号的窗口配置方法,其特征在于,所述方法由处于非连接态的终端设备执行,所述方法包括:
接收窗口配置信息;
根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,接收第一高层信令或者第一物理层信令,其中,所述第一高层信令或者第一物理层信令中包括所述窗口长度配置信息。
13.根据权利要求9-12任一项所述的方法,其特征在于,
接收用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令,其中,所述第二物理层信令中包括所述窗口配置信息,
或者,接收第二高层信令,其中所述第二高层信令中包括所述窗口配置信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收第三高层信令,所述第三高层信令中包括指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
16.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
17.一种追踪参考信号的窗口配置装置,其特征在于,该配置装置应用于网络设备,所述装置包括:
配置模块,用于向处于非连接态的终端设备发送窗口配置信息,所述窗口配置信息用于指示所述终端设备在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
长度配置模块,用于向所述终端设备发送窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述长度配置模块通过第一高层信令或者第一物理层信令发送所述窗口长度配置信息。
21.根据权利要求17-20任一项所述的装置,其特征在于,所述配置模块通过用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令发送所述窗口配置信息,或者,通过第二高层信令发送所述窗口配置信息。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
23.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
生效指示模块,用于通过第三高层信令向所述终端设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
24.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
25.一种追踪参考信号的窗口配置装置,其特征在于,该配置装置应用于终端设备,所述装置包括:
接收模块,用于接收窗口配置信息;
控制模块,用于根据所述窗口配置信息的指示确定在所述窗口配置信息所对应的窗口内的追踪参考信号TRS不生效。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述窗口配置信息包括第一窗口长度指示信息,所述第一窗口长度指示信息用于指示从至少一种窗口长度配置值中选择所述窗口的窗口长度配置值,所述至少一种窗口长度配置值中的每种窗口长度配置值是根据所述TRS的周期确定出的,并且小于所述TRS的周期。
27.根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
长度接收模块,用于接收窗口长度配置信息,其中,所述窗口长度配置信息用于配置所述至少一种窗口长度配置值。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述长度接收模块接收第一高层信令或者第一物理层信令,其中,所述第一高层信令或者第一物理层信令中包括所述窗口长度配置信息。
29.根据权利要求25-27任一项所述的装置,其特征在于,所述接收模块接收用于指示所述TRS是否生效的第二物理层信令,其中,所述第二物理层信令中包括所述窗口配置信息,
或者,接收第二高层信令,其中所述第二高层信令中包括所述窗口配置信息。
30.根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述第二高层信令为无线资源控制RRC信令。
31.根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收第三高层信令,所述第三高层信令中包括指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述第二物理层信令是否生效。
32.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述窗口配置信息包括第二窗口长度指示信息,所述第二窗口长度指示信息用于指示所述窗口的窗口长度配置值与所述TRS的周期的关联关系。
33.一种通信设备,其特征在于,包括处理器、收发器、存储器以及存储在所述存储器上的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序,以实现如权利要求1-8任一项所述的方法。
34.一种通信设备,其特征在于,包括处理器、收发器、存储器以及存储在所述存储器上的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序,以实现如权利要求9-16任一项所述的方法。
35.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1-8任一项所述的方法。
36.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求9-16任一项所述的方法。
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