CN114070363A - 信号传输的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种信号传输的方法、终端设备和网络设备,属于通信领域,用以为波束切换提供足够的时间。所述方法包括:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。

Description

信号传输的方法、终端设备和网络设备
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,尤其涉及一种信号传输的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
对于发送端或接收端调整波束切换(beam switching)的时间大概在100ns(纳秒)左右,在频率范围(Frequency range,FR)1&FR2最高的子载波间隔(subcarrier spacing,SCS)为240KHz,循环前缀(Cyclic prefix,CP)长度大概为292ns,因此通常可以在CP长度内进行波束切换。
新空口(New Radio,NR)在某些场景下,由于子载波间隔增大,CP长度低于100ns,将不足以进行波束切换。
发明内容
本申请实施例提供一种信号传输的方法、终端设备和网络设备,能够为波束切换提供足够的时间。
第一方面,提供了一种信号传输的方法,所述方法由通信设备执行,所述方法包括:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
第二方面,提供了一种信号传输的装置,包括:传输模块,用于通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
第三方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第五方面,提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
本发明实施例提供的一种信号传输的方法、终端设备和网络设备,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号,能够为波束切换提供足够的时间。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。
图2是根据本发明的一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图3是根据本发明的另一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图4a是根据本发明的另一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图4b是根据本发明的一个实施例的信号传输的方法的示例图;
图5是根据本发明的另一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图6是根据本发明的另一个实施例的信号传输的方法的示意性流程图;
图7是根据本发明实施例的信号传输的装置的结构示意图;
图8是根据本发明的一个实施例的通信设备的结构示意图;
图9是根据本发明的另一个实施例的网络设备的结构示意图;
图10是根据本发明的另一个实施例的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。然而,以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,尽管这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11也可以称作终端设备或者用户终端(User Equipment,UE),终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(LaptopComputer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(ExtendedService Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信号传输的方法进行详细地说明。
如图2所示,本发明的一个实施例提供一种信号传输的方法200,该方法可以由终端设备和/或网络设备执行,网络设备例如可以为基站。换言之,该方法可以由安装在终端设备和/或网络设备的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤:
S202:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输。
其中,目标传输方式可以为配置的或预定义的。所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输。可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在目标符号的位置不进行目标上行信号的发送;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在目标符号的位置不进行目标上行信号的接收。在所述目标符号的位置不进行目标下行传输。可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在目标符号的位置不进行目标下行信号的接收;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在目标符号的位置不进行目标下行信号的发送。
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示(Transmission Configuration Indicator,TCI)状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输。
本发明实施例提供的信号传输的方法,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号,能够将目标符号作为预留的间隔符号,由此为波束切换预留足够的切换时间。
如图3所示,本发明的一个实施例提供一种信号传输的方法300,该方法可以由终端设备和/或网络设备执行,网络设备例如可以为基站。换言之,该方法可以由安装在终端设备和/或网络设备的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤:
S302:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输,所述目标参考信号包括:配置的第一RS和/或配置进行第一测量的第二RS。
其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输。
本步骤可以采用图2实施例步骤S202类似的表述,对于重复部分在此不再赘述。
在一种实现方式中,UE不期望在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置进行目标上行传输的发送。可选地,在一种实现方式中,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)、物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)、探测参考信号(Sounding ReferenceSignal,SRS)和物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)。
可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行目标上行传输的发送;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行目标上行传输的接收,从而使得UE和网络设备对传输时机的理解一致。
在一种实现方式中,UE不期望在与第一RS或第二RS相关的目标符号进行目标下行传输的接收,所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:物理下行控制信道(Physical downlink control channel,PDCCH)、物理下行共享信道(Physical downlinkshared channel,PDSCH)、相位追踪参考信号(Phase-tracking reference signal,PTRS)和CSI-RS。在一种实现方式中,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:追踪参考信号(tracking reference signal,TRS)、信道状态信息(Channel State Information,CSI)和追踪CSI。
可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行目标下行传输的接收;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行目标下行传输的发送。
在一种实现方式中,UE不期望在与第一RS或第二RS相关的目标符号进行与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标上行传输。可选地,在一种实现方式中,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH。
可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标上行传输的发送;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标上行传输的接收。
在一种实现方式中,UE不期望在与第一RS或第二RS相关的目标符号进行与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标下行传输的接收。所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。在一种实现方式中,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:TRS、CSI和追踪CSI。
可选地,在所述通信设备为UE的情况下,UE在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标下行传输的接收;在所述通信设备为网络设备的情况下,网络设备在与第一RS或第二RS相关的目标符号位置不进行与第一RS或者第二RS的TCI state不同的目标下行传输的发送。
在一种实现方式中,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:
目标参考信号符号,即配置的第一RS的符号和/或配置进行第一测量的第二RS的符号。
所述目标参考符号之前或之后的N个符号,N为正整数。例如,配置的第一RS符号之前的3个符号等。所述N值可以预定义或者可配置。
连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数。例如,目标参考信号符号可以为同步信号块(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)或者CSI-RS,所述目标参考信号用于波束切换的符号可以为:连续SSB或者CSI-RS之前或之后的N个符号。所述N值可以预定义或者可配置。
目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:
连续的所述目标参考信号之间的间隔符号。例如,连续SSB索引对应的SSB之间的间隔符号。其中,SSB可以指示为实际发送的SSB。
不同准共址(Quasi co-location,QCL)假设的连续目标参考信号之间的间隔符号。例如,不同QCL假设的CSI-RS之间的间隔符号。
准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
其中,预定符号可以为间隔符号中所有符号或部分符号,该预定符号可以是预定义的或可配置的。
在一种实现方式中,所述第一测量包括以下中的至少一者:SS参考信号接收功率(Synchronization Signal based Reference Signal Received Power,SS-RSRP)的同频测量;SS信号与干扰加噪声比(SS signal-to-noise and interference ratio,SS-SINR)的同频测量;参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)的同频测量;L1参考信号接收功率(Layer 1reference signal received power,L1-RSRP)测量;无线链路监测;波束失败检测;候选波束检测。
在一种实现方式中,所述目标RS包括:同步信号块(Synchronization Signal andPBCH block,SSB)和/或CSI参考信号(CSI Reference Signal,CSI-RS)。
在一种实现方式中,不同的所述第一测量可以对应于不同的第二RS。
本发明实施例提供的信号传输的方法,通过在目标RS相关的目标符号位置不进行目标上行传输或不进行目标下行传输,或者不进行与所述目标RS的TCI状态不同的目标上行传输或目标下行传输,能够为波束切换预留足够的切换时间。
如图4a所示,本发明的一个实施例提供一种信号传输的方法400,该方法可以由终端设备和/或网络设备执行,网络设备例如可以为基站。换言之,该方法可以由安装在终端设备和/或网络设备的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤:
S402:在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输。
其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:所述服务小区位于预定频率范围内;所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。例如,预定频率范围可以为大于52.6GHz,预定SCS可以为960KHz。
新空口(New Radio,NR)在高频段(例如>52.6GHz)运行时,由于子载波间隔的增大(例如960KHz),CP长度只有73ns,不足以进行波束切换。在此情况下,通过图2或图3实施例所述的目标传输方式,在与目标RS相关的目标符号位置进行信号传输,在目标RS相关的目标符号位置不进行目标上行传输或不进行目标下行传输,或者不进行与所述目标RS的TCI状态不同的目标上行传输或目标下行传输,能够在所述终端设备的服务小区在高频段运行时,将目标符号作为预留的间隔符号,由此为波束切换预留足够的切换时间。
以下举一些实例进行说明。
实例1,在运行频率为52.6-71GHz,和/或运行载波或BWP上的SSB SCS为480K、960K或以上时,则假设SSB模式按照图4b调整并且指示所有SSB都发送,则SSB1&SSB 2之间的符号7和SSB3&SSB4之间的符号6不能进行上行发送和/或下行接收。
可选的,UE不期望在实际发送的SSB前/后一个符号接收与该SSB不同TCI state的PDCCH、PDSCH或CSI-RS等。
可选的,上述目标传输方式可根据基站能力或UE能力进行系统信息或者无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置。
实例2,在运行频率为52.6-71GHz,和/或运行载波或BWP上的SSB SCS为480K,960K或以上时,对于下述情况:用于L1-RSRP测量,或无线链路监测,或波束失败检测,或候选波束检测的RS为CSI-RS,并且是与当前PDCCH或PDSCH的TCI states满足QCL的关系,并且不做重复传输,则不通过上述目标传输方式在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输;
反正,则UE不期望在待测量的SSB或CSI-RS符号和配置的不同QCL的SSB或CSI-RS之间的符号上进行PUCCH、PUSCH或SRS的发送和PDCCH、PDSCH、TRS、CSI-RS for CQI或CSI-RS for tracking的接收。
如果满足下述条件:
a)UE收到呼叫(paging)信息通知系统信息更新;
b)UE收到通知的Type 2CSS的PDCCH和Type 0PDCCH大于2个slot;
当SSB-控制资源集合(coreset)复用采用pattern 3时,UE期望在待测量的SSB符号上进行类型0(Type0)公共搜索空间(Common Search Space,CSS)PDCCH的接收和对应调度的PDSCH;
当SSB-coreset复用采用pattern 2时,UE期望在待测量的SSB符号上进行Type0CSS PDCCH调度的PDSCH接收。
如图5所示,本发明的一个实施例提供一种信号传输的方法500,该方法可以由终端设备和/或网络设备执行,网络设备例如可以为基站。换言之,该方法可以由安装在终端设备和/或网络设备的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤:
S501:上报进行波束切换的能力。
其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换,换言之,是否通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输。
在一种实现方式中,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:
上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度。基站可根据汇报能力进行相应的配置。
上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。基站根据终端汇报的是否支持多面板能力隐式确定或配置终端调度的行为。
S502:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输。
其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示(Transmission Configuration Indicator,TCI)状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输。
本步骤可以采用图2实施例步骤S202、图3实施例步骤S302或图4实施例步骤S402类似的描述并实现类似的效果,对于重复部分在此不再赘述。
如图6所示,本发明的一个实施例提供一种信号传输的方法600,该方法可以由终端设备和/或网络设备执行,网络设备例如可以为基站。换言之,该方法可以由安装在终端设备和/或网络设备的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤:
S601:接收网络设备发送的目标传输行为指示。
其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标RS相关的目标符号位置进行信号传输。
在接收到网络设备发送的目标传输行为指示的情况下,执行以下步骤,否则可以不执行以下步骤。
在一种实现方式中,在本步骤之前还包括UE上报进行波束切换的能力的步骤,具体步骤与图5实施例步骤S501类似,不再赘述。网络设备基于UE波束切换的能力在本步骤中发送目标传输行为指示。
S602:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输。
其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示TCI状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输。
本步骤可以采用图2实施例步骤S202、图3实施例步骤S302、图4实施例步骤S402、图5实施例步骤S502类似的表述,对于重复部分在此不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例提供的信号传输的方法,执行主体可以为信号传输的装置,或者该装置中的用于执行加载上述方法的控制模块。本申请实施例中以信号传输的装置执行加载信号传输的方法为例,说明本申请实施例提供的信号传输的方法。
图7是根据本发明实施例的信号传输的装置的结构示意图。如图7所示,信号传输的装置700包括:传输模块710。
传输模块710用于通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输。
所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
在一种实现方式中,所述目标参考信号为配置的第一参考信号和/或配置进行第一测量的第二参考信号,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:目标参考信号符号;所述目标参考符号之前或之后的N个符号;连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数;目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:连续的所述目标参考信号之间的间隔符号;不同准共址假设的连续目标参考信号之间的间隔符号;准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
在一种实现方式中,所述第一测量包括以下中的至少一者:
SS-RSRP的同频测量;
SS-SINR的同频测量;
RSRQ的同频测量;
L1-RSRP测量;
无线链路监测;
波束失败检测;
候选波束检测。
在一种实现方式中,不同的所述第一测量对应于不同的第二参考信号。
在一种实现方式中,传输模块710还用于在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,上报进行波束切换的能力,其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度;上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,传输模块710还用于在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,接收网络设备发送的目标传输行为指示,其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输。
在一种实现方式中,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH;和/或所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。
在一种实现方式中,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:TRS、CSI和追踪CSI。
在一种实现方式中,传输模块710用于:在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:所述服务小区位于预定频率范围内;所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。
本申请实施例中的信号传输的装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动电子设备,也可以为非移动电子设备。示例性的,移动电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personaldigital assistant,PDA)等,非移动电子设备可以为服务器、网络附属存储器(NetworkAttached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的信号传输的装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
根据本发明实施例的装置700可以参照对应本发明实施例的方法200-600的流程,并且,该装置700中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200-600中的相应流程,并且能够达到相同或等同的技术效果,为了简洁,在此不再赘述。
可选的,如图8所示,本申请实施例还提供一种通信设备800,包括处理器801,存储器802,存储在存储器802上并可在所述处理器801上运行的程序或指令,例如,该通信设备800为终端时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述信号传输的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。该通信设备800为网络侧设备时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述信号传输的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图9所示,该网络设备900包括:天线901、射频装置902、基带装置903。天线901与射频装置902连接。在上行方向上,射频装置902通过天线901接收信息,将接收的信息发送给基带装置903进行处理。在下行方向上,基带装置903对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置902,射频装置902对收到的信息进行处理后经过天线901发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置903中,以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置903中实现,该基带装置903包括处理器904和存储器905。
基带装置903例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图9所示,其中一个芯片例如为处理器904,与存储器905连接,以调用存储器905中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该基带装置903还可以包括网络接口906,用于与射频装置902交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,简称CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备还包括:存储在存储器905上并可在处理器904上运行的指令或程序,处理器904调用存储器905中的指令或程序执行:通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示TCI状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
在一种实现方式中,所述目标参考信号为配置的第一参考信号和/或配置进行第一测量的第二参考信号,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:
目标参考信号符号;
所述目标参考符号之前或之后的N个符号;
连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数;
目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:
连续的所述目标参考信号之间的间隔符号;
不同准共址假设的连续目标参考信号之间的间隔符号;
准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
在一种实现方式中,所述第一测量包括以下中的至少一者:
SS-RSRP的同频测量;
SS-SINR的同频测量;
RSRQ的同频测量;
L1-RSRP测量;
无线链路监测;
波束失败检测;
候选波束检测。
在一种实现方式中,不同的所述第一测量对应于不同的第二参考信号。
在一种实现方式中,处理器在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,还执行:上报进行波束切换的能力,其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:
上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度;
上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,处理器在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,还执行:接收网络设备发送的目标传输行为指示,其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输。
在一种实现方式中,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:
PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH;和/或
所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。
在一种实现方式中,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:TRS、CSI和追踪CSI。
在一种实现方式中,处理器在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:
所述服务小区位于预定频率范围内;
所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。
具体执行方法如图2-5实施例所述的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
图10为实现本申请实施例的一种终端设备的硬件结构示意图。
该终端设备1000包括但不限于:射频单元1001、网络模块1002、音频输出单元1003、输入单元1004、传感器1005、显示单元1006、用户输入单元1007、接口单元1008、存储器1009、以及处理器1010等部件。
本领域技术人员可以理解,终端设备1000还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1010逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图10中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,终端设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1004可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)10041和麦克风10042,图形处理器10041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1006可包括显示面板10061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板10061。用户输入单元1007包括触控面板10071以及其他输入设备10072。触控面板10071,也称为触摸屏。触控面板10071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备10072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元1001将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器1010处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元1001包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器1009可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器1009可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1009可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,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。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
处理器1010可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器1010可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1010中。
其中,处理器1010,用于
通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的传输配置指示TCI状态不同的目标上行传输;在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
在一种实现方式中,所述目标参考信号为配置的第一参考信号和/或配置进行第一测量的第二参考信号,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:
目标参考信号符号;
所述目标参考符号之前或之后的N个符号;
连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数;
目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:
连续的所述目标参考信号之间的间隔符号;
不同准共址假设的连续目标参考信号之间的间隔符号;
准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
在一种实现方式中,所述第一测量包括以下中的至少一者:
SS-RSRP的同频测量;
SS-SINR的同频测量;
RSRQ的同频测量;
L1-RSRP测量;
无线链路监测;
波束失败检测;
候选波束检测。
在一种实现方式中,不同的所述第一测量对应于不同的第二参考信号。
在一种实现方式中,处理器在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,还执行:上报进行波束切换的能力,其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:
上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度;
上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。
在一种实现方式中,处理器在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,还执行:接收网络设备发送的目标传输行为指示,其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输。
在一种实现方式中,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:
PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH;和/或
所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。
在一种实现方式中,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:TRS、CSI和追踪CSI。
在一种实现方式中,处理器在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:
所述服务小区位于预定频率范围内;
所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。
根据本发明实施例的终端设备1000可以参照对应本发明实施例的方法200-600的流程,并且,该终端设备1000中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200-600中的相应流程,并且能够达到相同或等同的技术效果,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信号传输的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信号传输的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (22)

1.一种信号传输的方法,其特征在于,所述方法由通信设备执行,所述方法包括:
通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;
所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标参考信号为配置的第一参考信号和/或配置进行第一测量的第二参考信号,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:
目标参考信号符号;
所述目标参考符号之前或之后的N个符号;
连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数;
目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:
连续的所述目标参考信号之间的间隔符号;
不同准共址假设的连续目标参考信号之间的间隔符号;
准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一测量包括以下中的至少一者:
SS-RSRP的同频测量;
SS-SINR的同频测量;
RSRQ的同频测量;
L1-RSRP测量;
无线链路监测;
波束失败检测;
候选波束检测。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,不同的所述第一测量对应于不同的第二参考信号。
5.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,所述方法还包括:
上报进行波束切换的能力,其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:
上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度;
上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。
7.如权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,所述方法还包括:
接收网络设备发送的目标传输行为指示,其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输。
8.如权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:
PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH;和/或
所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:
TRS、CSI和追踪CSI。
10.如权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,所述通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输,包括:
在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:
所述服务小区位于预定频率范围内;
所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。
11.一种信号传输的装置,其特征在于,包括:
传输模块,用于通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述目标传输方式包括以下传输方式中的至少一者:
在所述目标符号的位置不进行目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行目标下行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标上行传输;
在所述目标符号的位置不进行与所述目标参考信号的TCI状态不同的目标下行传输;
所述目标符号为目标参考信号用于波束切换的符号。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述目标参考信号为配置的第一参考信号和/或配置进行第一测量的第二参考信号,所述目标参考信号用于波束切换的符号包括以下符号中的至少一者:
目标参考信号符号;
所述目标参考符号之前或之后的N个符号;
连续的所述目标参考信号符号之前或之后的N个符号,其中,N为正整数;
目标间隔符号中的预定符号,其中,所述目标间隔符号为以下间隔符号中的至少一者:
连续的所述目标参考信号之间的间隔符号;
不同准共址假设的连续目标参考信号之间的间隔符号;
准共址假设的重复目标参考信号之间的间隔符号。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一测量包括以下中的至少一者:
SS-RSRP的同频测量;
SS-SINR的同频测量;
RSRQ的同频测量;
L1-RSRP测量;
无线链路监测;
波束失败检测;
候选波束检测。
14.如权利要求12或13所述的装置,其特征在于,不同的所述第一测量对应于不同的第二参考信号。
15.如权利要求12或13所述的装置,其特征在于,传输模块还用于:在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,上报进行波束切换的能力,其中,所述波束切换的能力用于指示是否预留符号进行波束切换。
16.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述上报波束切换的能力包括以下至少一者:
上报所述N值,其中,所述N值用于指示预留符号进行波束切换以及预留符号的长度;
上报是否支持多面板,其中,所述是否支持多面板用于表示是否预留符号进行波束切换。
17.如权利要求11所述的装置,其特征在于,传输模块还用于:在所述在目标符号的位置进行信号传输之前,接收网络设备发送的目标传输行为指示,其中,所述目标传输行为指示用于指示是否通过所述目标传输方式,在与目标参考信号相关的目标符号位置进行信号传输。
18.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述目标上行传输包括以下传输中的一种或多种:
PUSCH、PUCCH、SRS和PRACH;和/或
所述目标下行传输包括以下传输中的一种或多种:PDCCH、PDSCH、PTRS和CSI-RS。
19.如权利要求18所述的装置,其特征在于,所述CSI-RS包括以下类型中的至少一者:
TRS、CSI和追踪CSI。
20.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述传输模块用于:
在所述终端设备的服务小区满足预定条件的情况下,通过目标传输方式,在目标符号的位置进行信号传输;
其中,所述预定条件包括以下条件中的至少一者:
所述服务小区位于预定频率范围内;
所述服务小区或其激活的BWP上的SCS为预定SCS。
21.一种通信设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-10所述的信号传输的方法的步骤。
22.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-10所述的信号传输的方法的步骤。
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