CN114079940B - 候选波束的测量方法、装置及终端 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种候选波束的测量方法、装置及终端,属于通信技术领域。其中,该方法包括:终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,所述配置信息包括所述候选波束的参考信号的配置信息;所述终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果。通过本申请,解决了现有协议中没有约定终端进行候选波束测量的时间,导致可能在需要上报测量结果时终端还未完成测量,以致终端无法向网络侧设备上报较为准确的候选波束测量结果的问题。

Description

候选波束的测量方法、装置及终端
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种候选波束的测量方法、装置及终端。
背景技术
当辅小区(Secondary Cell,SCell)发生波束失败的时候,终端(User Equipment,UE)会给网络侧上报波束失败恢复请求(Beam failure recovery Request,BFRQ),即BFRMAC CE(Medium Access Control Element,媒体接入层控制单元)。在这个BFR MAC CE中,终端会将检测到的质量超过预设门限值的候选波束(candidate beam)的标识上报给网络侧。但是,在现有技术中,由于网络侧通过RRC信令配置候选波束的参考信号(ReferenceSignal,RS)之后,UE的具体测量行为没有约定,比如什么时间开始测量。这就导致了以下问题:1)UE在信道条件较好、长时间没有发生波束失败时也在持续测量candidate beam,增加UE耗电;2)UE在确定某个小区发生波束失败后再开始测量,那么可能在用于发送BFR MACCE的上行资源到达时,没能完成对candidate beam的测量,导致不能上报符合质量要求的最优candidate RS ID,或者导致已经测量的candidate beam都不满足质量要求而无法找到用于波束恢复的新波束。
发明内容
本申请实施例提供了一种候选波束的测量方法、装置及终端,能够解决现有协议中没有约定终端进行候选波束测量的时间,导致可能在需要上报测量结果时终端还未完成测量,以致终端无法向网络侧设备上报较为准确的候选波束测量结果的问题。
第一方面,提供了一种候选波束的测量方法,包括:终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,所述配置信息包括所述候选波束的参考信号的配置信息;所述终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果。
第二方面,提供了一种候选波束的测量装置,包括:第一测量模块,用于在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,所述配置信息包括所述候选波束的参考信号的配置信息;处理模块,用于根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果。第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、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。
第三方面,提供了一种终端,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候选波束的测量方法的步骤。
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网络侧设备程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量,即明确了终端对候选波束进行测量的时间,使得终端在指定的时间段内执行了对候选波束进行测量得到真实的测量结果,再上报该测量结果,或者,禁止上报该第一指示信息,也就是说,终端可以根据测量结果不上报第一指示信息,以避免上报的信息不准确,或者如果终端上报测量结果,则是上报用于指示在预设时间段内的测量结果的第一指示信息,即上报准确测量结果,从而解决了现有协议中没有约定终端进行候选波束测量的时间,导致可能在需要上报测量结果时终端还未完成测量,以致终端无法向网络侧设备上报较为准确的候选波束测量结果的问题。
附图说明
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是本申请实施例的候选波束的测量方法流程图;
图3是本申请实施例的候选波束的测量装置的结构示意图;
图4是本申请实施例的通信设备的结构示意图;
图5为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图;
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,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。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。
为了方便理解,以下对本发明实施例涉及的一些内容进行说明:
一、波束失败恢复(Beam Failure Recovery,BFR)机制。
在高频段通信系统中,由于无线信号的波长较短,较容易发生信号传播被阻挡等情况,导致信号传播中断。如果采用无线链路重建,则耗时较长,因此引入了PCell(PrimaryCell,主小区)BFR机制,SCell(Secondary Cell,辅小区)BFR机制。
对于SCell BFR,主要针对的是多载波的场景(可以理解为载波聚合(CarrierAggregation,CA),有多个载波(Carrier),或多个成员载波(Component Carrier,CC),或多个小区(cell)),其中存在一个主小区(如主小区组(Master Cell Group,MCG)中的PCell)或辅小区组(Secondary Cell Group,SCG)中的主辅小区(Primary Secondary Cell,PSCell))和至少一个SCell。
一、波束失败检测(Beam Failure Detection,BFD)。
1)对每个SCell都进行BFD,即测量BFD参考信号RS,其中,BFD参数的配置是perBWP per cell,具体可以为:
1:procedure on BFD for each BFI;
2:interval for BFI and corresponding parameter.
i.e.beamFailureInstanceMaxCount.
2)BFD RS(Reference Signal,参考信号)可以满足以下至少一项:
数量:每个BWP可以对应最多2个BFD RS;
显式配置:BFD RS位于当前CC;
隐式配置:BFD RS可以在当前CC或其它CC上的激活(active)带宽部分(BandwidthPart,BWP)上(如果配置CORESETs多于2个,根据UE实现,基于当前CC的active BWP的CORESET的TCI state中配置的RS,来选择BFD RS(s));
BFD BLER门限:default value of rlmInSyncOutOfSyncThreshold。
二、候选波束(Candidate beam)。
ⅰ)配置
1)如果配置了SCell BFR,则candidate beam RS必须配置;
2)每个BWP中candidate beam RS最多为64个;
3)candidate beam RS可以基于SSB and CSI-RS for beam management;
4)candidate beam RS可以位于监听BFD RS的CC或者在同一band上的其它CC的active BWP上。
ⅱ)门限
1)candidate beam identification的门限的range是基于range specified inRSRP-Range;
2)当配置了SCell BFR且配置了candidate beam RS,则总是配置candidate beamRS的门限;
3)如果1个SCell失败,当没有candidate beam RS的L1-RSRP高于所配置门限时,则UE要上报该SCell上未识别到候选波束。
三、BFRQ(Beam failure recovery request,波束失败恢复请求)
ⅰ)流程
如果存在可用于新发送的上行资源,则使用该上行资源发送BFR MAC CE;
进一步,如果配置了PUCCH-BFR(或称link recovery request(LRR)),则发送PUCCH-BFR,请求上行资源;
进一步,如果未配置PUCCH-BFR,或PUCCH-BFR达到最大发送次数,则UE触发类似3GPP Release 15中的RACH过程(在PCell上进行基于竞争的随机接入CBRA);
ⅱ)PUCCH-BFR的配置
1)PUCCH-BFR配置在PCell/PSCell;
2)如果配置了PUCCH group,则可在PUCCH-SCell上配置PUCCH-BFR;
3)对于一个UE,在每个PUCCH group中,对一个BWP最多配置1个PUCCH-BFR资源;
4)可配置为PUCCH format 0或PUCCH format 1;
ⅲ)BFR MAC CE
1)可使用任意serving cell的上行授权;
2)上报failed CC index+new candidate beam index,其中,对1个SCell,只上报1个beam index;
四、BFRR(Beam failure recovery response,波束失败恢复响应)
ⅰ)一个调度了PUSCH的PDCCH,其DCI格式中使用了与携带BFR MAC CE的PUSCH具有相同HARQ进程号;
ⅱ)当UE接收到该BFRR时,认为BFR过程完成;
其中,对于PUCCH-BFR的响应,可以为携带了C-RNTI/MCS-C-RNTI的常规上行授权;
ⅲ)其它信道波束重置
在UE收到BFRR之后的K=28symbols后,可以执行以下至少一项:
1)监听MAC CE指示的SCell上全部CORESET的PDCCH时,使用new beam。
2)对于PUCCH,如果(配置了PUCCH-spatialRelationInfo)&(携带LRR的PUCCH没有发送,或在PCell或PSCell上发送)&(在MAC CE指示的SCell中包括PUCCH-SCell),则使用new beam;
3)28symbols基于接收BFRR的小区和failed cell的最小SCS。
需要说明的是,在本申请实施例中,所涉及到的波束信息,也可以称为:空间关系(spatial relation)信息、空域发送滤波器(spatial domain transmission filter)信息、空域滤波器(spatial filter)信息、传输配置指示(Transmission ConfigurationIndicator,TCI)状态信息、准共址(Quasi co-location,QCL)信息或QCL参数等。下行波束信息通常可使用传输配置指示状态信息或准共址信息表示。上行波束信息通常可使用空间关系信息表示。
此外,本申请实施例中所涉及到的天线面板,也可以称为:天线组、天线端口组、天线集合、天线端口集合、波束集合、波束子集合、天线阵列、天线端口阵列、天线子阵列、天线端口子阵列、逻辑实体、实体或天线实体等。
以及,面板(Panel)的标识可以为:天线面板的标识、参考信号资源标识、参考信号资源集标识、TCI状态标识、QCL信息标识、空间关系标识等。
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候选波束的测量方法进行详细地说明。
本申请实施例提供了一种候选波束的测量方法,图2是本申请实施例的候选波束的测量方法流程图,如图2所示,该方法的步骤包括:
步骤S202,终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,配置信息包括候选波束的参考信号的配置信息;
步骤S204,终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示测量结果。
通过上述步骤S202和步骤S204,终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量,即明确了终端对候选波束进行测量的时间,使得终端在指定的时间段内执行了对候选波束进行测量得到真实的测量结果,再上报该测量结果,或者,禁止上报该第一指示信息,也就是说,终端可以根据测量结果不上报第一指示信息,以避免上报的信息不准确,或者如果终端上报测量结果,则是上报用于指示在预设时间段内的测量结果的第一指示信息,即上报准确测量结果,从而解决了现有协议中没有约定终端进行候选波束测量的时间,导致可能在需要上报测量结果时终端还未完成测量,以致终端无法向网络侧设备上报较为准确的候选波束测量结果的问题。
在本申请实施例的可选实施方式中,本申请实施例中的预设时间段可以包括以下几种情况:
情况1:本申请实施例中的预设时间段包括第一时间段;
其中,第一时间段的起始时刻为接收到配置信息的时刻,或,第一时间段的起始时刻为从接收到配置信息起的第一预设时长后的时刻;第一时间段的终止时刻为终端上报第一指示信息的时刻,或,第一时间段的终止时刻为接收到的第一停止测量指示信息确定,第一停止测量指示信息用于指示终端收到第一停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示终端收到第一停止测量指示信息的第二预设时长后停止测量。
在该情况1中,终端在该第一时间段内进行候选波束的测量可以是基于收到配置信息的时刻为基准来确定测量时刻,既可以是在收到配置信息的时刻立即进行候选波束的测量,也可以是在收到配置信息后的第一预设时长后进行候选波束的测量;而在该第一时间段内的终止测量时刻可以是根据接收到的第一停止测量指示信息来确定,可以接收到该第一停止测量指示信息的时刻作为终止时刻,也可以是接收到该第一停止测量指示信息的第二预设时长后停止测量。可见,在本申请实施例中对于第一时间段的起始时刻可以是事先约定好的,而对于第一时间段的终止时刻可以是由网络侧设备来指示的或者协议约定的,至于具体起始时刻和终止时刻使用哪种方式,在本申请实施例的具体应用场景中,可以根据实际情况进行相应的配置或选择,在本申请中不做限定。
情况2:预设时间段包括第二时间段;
其中,第二时间段的起始时刻由接收到的启动测量指示信息确定,第二时间段的终止时刻由接收到的第二停止测量指示信息确定,或第二时间段的终止时刻为终端上报第一指示信息的时刻;
其中,启动测量指示信息用于指示终端收到启动测量指示信息后立刻启动测量,或用于指示终端在收到启动测量指示信息的第三预设时长后启动测量;第二停止测量指示信息用于指示终端收到第二停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示终端收到第二停止测量指示信息的第四预设时长后停止测量。
在该情况2中,该第二时间段的起始时刻可以根据网络侧设备发送的启动测量指示信息确定,而对于第二时间段的终止时刻可以是根据网络侧设备发送的第二停止测量指示信息确定,也可以是事先约定在终端上报第一指示信息的时刻停止测量。因为终端如果超过上报第一指示信息的时刻还在继续测量,则该测量的结果为下一次上报的结果,所以可以事先约定终端停止测量的时刻可以是上报第一指示信息的时刻,当然该第二停止测量指示信息所指示的停止测量的时刻也不能超过该上报第一指示信息的时刻。
基于上述情况1和情况2中的启动测量指示信息、第一停止测量指示信息和第二停止测量指示信息,本申请实施例步骤S202中涉及到的终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量的方式,可以包括:
步骤S202-11,终端接收网络侧设备发送的启动测量指示信息和停止测量指示信息;停止测量指示信息包括:第一停止测量指示信息或第二停止测量指示信息;
步骤S202-12,终端根据启动测量指示信息和停止测量指示信息的指示在第二时间段内对候选波束进行测量。
其中,该启动测量指示信息和停止测量指示信息通过以下至少之一承载:无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、媒体接入层控制单元MAC CE信令、下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)。
情况3:预设时间段包括第三时间段;
其中,第三时间段的起始时刻为在终端上报第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻,第三时间段的时长为第五预设时长;第三时间段的终止时刻为终端上报第一指示信息的时刻。
需要说明的是,该第五预设时长可以是通过定时器来确定的,即在终端上报第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻为该定时器开始计时的时刻,如果超过第五预设时长则该定时器超时。也就是说,通过该情况3,可以不由网络侧设备来指示停止测量或开始测量的时刻,而是可以通过定时器来确定该第三时间段的起始测量时刻和终止测量时刻。第三时间段的起始时刻可以在终端确定发生波束失败之后。
情况4:预设时间段包括第四时间段;
其中,第四时间段的起始时刻为终端确定发生波束失败的时刻,或第四时间段的起始时刻为从发生波束失败起的第六预设时长终止后的时刻;第四时间段的时长为第六预设时长,或,第四时间段的终止时刻为从终端确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻,或第四时间段的终止时刻为终端上报第一指示信息的时刻。
在该情况4中,对于第六预设时长也可以是通过定时器来确定,也就是说以确定发生波束失败的时刻为基准,可以将确定发生波束失败的时刻,或从发生波束失败起的第六预设时长终止后的时刻作为起始测量时刻,此时该定时器开始计时,以及将终端确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻,或上报第一指示信息的时刻作为终止测量时刻,此时该定时器超时。
需要说明的是,上述情况1至4中涉及到的上报第一指示信息的时刻可以为以下至少之一:组装媒体接入层协议数据单元MAC PDU的时刻、上报承载波束恢复请求BFRQ信息的物理上行共享信道PUSCH的发送时刻。
在本申请实施例的可选实施方式中,对于步骤S202中涉及到的终端对候选波束进行测量的方式,可以包括:终端对候选波束的参考信号资源的质量进行测量。
也就是说,在本申请实施例中对于候选波束的测量进一步可以是对候选波束的参考信号资源的质量进行测量,进而根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息。其中,该步骤S204中涉及到的终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息的方式,进一步可以包括:
步骤S204-11,在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端向网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
步骤S204-12,在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端向网络侧设备上报用于指示终端未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息。
此外,对于步骤S204中涉及到的终端禁止上报第一指示信息的方式,进步一步可以是,在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端禁止上报第一指示信息。
可见,在本申请实施例中,在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端可以上报该第一指示信息,如果未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号,终端可以上报用于指示终端未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息,也可以是禁止上报第一指示信息。例如上述情况3,终端在第三时间段内未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,该终端可以上报未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息,也可以是禁止上报第一指示信息;对于禁止上报第一指示信息,在具体应用场景中,可以是禁止上报BFR MAC CE;对于禁止上报第一指示信息,在具体应用场景中,可以是禁止在第一个可用于BFR MAC CE的PUSCH资源中上报。
在本申请实施例中的可选实施方式中,对于本申请实施例中涉及到的满足预设条件是指候选波束的参考信号中的参考信号接收功率或信干噪比大于或等于网络侧设备配置的预设门限。其中,对于预设门限可以是事先约定确定,也可以是网络侧设备确定,或者是在其他场景中通过其他方式确定都是可以的,在具体应用场景中根据实际情况配置或确定相应的预设门限。
此外,在本申请实施例中的另一个可选实施方式中,在第四时间段的终止时刻之后,本申请实施例的方法还可以包括:
步骤S206,终端继续对候选波束的参考信号资源进行测量;
步骤S208,在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端向网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
步骤S210,在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,终端向网络侧设备上报用于指示终端未测量到质量满足预设条件的候选波束的参考信号第一指示信息。
在本申请实施例中,对于本申请中涉及到的确定波束是否失败的方式为:终端通过对小区和/或带宽部分进行波束失败检测以确定小区和/或带宽部分是否发生波束失败。
通过上述情况1至4可知,明确了预设时间段的测量起始时刻和测量终止时刻,其中,上述情况1至4中的某些测量时间段不一定是在接收到配置信息后就开始进行测量,终止的时刻也不一定是上报第一指示信息的时刻,而是在接收到配置信息的时刻与上报第一指示信息的时刻之间的一个时间段,这样在一定程度上避免了现有技术中终端在信道条件较好、长时间没有发生波束失败时对候选波束进行持续的测量。因此,相比于现有技术的持续测量,通过本申请实施例中在预设时间段内对候选波束进行测量,也达到了节省终端耗电的效果。
下面结合上述情况1至4对本申请实施例中的步骤S202和步骤S204进行举例说明;
对于上述情况1,在具体应用场景中,其候选波束的测量方法包括:
步骤S11,终端在接收到网络侧设备的用于配置candidate beam RS的RRC配置信息的时刻开始对候选波束的参考信号的质量进行测量,直到接收到网络侧设备发送的第一停止测量指示信息的时刻停止测量;
步骤S12,终端向网络侧设备上报BFR MAC CE,该BFR MAC CE携带的信息包括:
1)质量满足预设条件的candidate beam RS ID;或,
2)用于指示未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS的指示信息。
当然,上述步骤S11中的起始测量时刻和终止测量时刻仅仅是第一时间段的举例说明,在其他应用场景中可以是其他起始测量时刻和终止测量时刻。另外在步骤S12中如果未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS,终端也可以不上报BFR MAC CE。
对于上述情况2,在具体应用场景中,其候选波束的测量方法包括:
步骤S21,终端在接收到启动测量指示信息的时刻开始对候选波束的参考信号的质量进行测量,直到接收到网络侧设备发送的第二停止测量指示信息的时刻停止测量;
步骤S22,终端向网络侧设备上报BFR MAC CE,该BFR MAC CE携带的信息包括:
1)质量满足预设条件的candidate beam RS ID;或,
2)用于指示未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS的指示信息。
当然,上述步骤S21中的起始测量时刻和终止测量时刻仅仅是第二时间段的举例说明,在其他应用场景中可以是其他起始测量时刻和终止测量时刻。另外在步骤S22中如果未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS,终端也可以不上报BFR MAC CE。
对于上述情况3,在具体应用场景中,其候选波束的测量方法包括:
步骤S31,终端在上报第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻开始对候选波束的参考信号的质量进行测量,直到上报第一指示信息的时刻停止测量;
步骤S32,终端如果检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时向网络侧设备上报BFR MAC CE;如果未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时,向网络侧设备上报用于指示未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS的BFR MAC CE,或,禁止上报BFR MAC CE。
当然,上述步骤S31中的起始测量时刻和终止测量时刻仅仅是第三时间段的举例说明,在其他应用场景中可以是其他起始测量时刻和终止测量时刻。
对于上述情况4,在具体应用场景中,其候选波束的测量方法包括:
步骤S41,终端在确定发生波束失败的时刻开始对候选波束的参考信号的质量进行测量,直到确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻停止测量;
步骤S42,终端如果检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时向网络侧设备上报BFR MAC CE;如果未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时,向网络侧设备上报用于指示未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS的BFR MAC CE,或,禁止上报BFR MAC CE。
当然,上述步骤S41中的起始测量时刻和终止测量时刻仅仅是第三时间段的举例说明,在其他应用场景中可以是其他起始测量时刻和终止测量时刻。
对于上述步骤S42中禁止上报BFR MAC CE的情况,在第七预设时长终止后的时刻之后,终端还可以继续执行候选波束的测量,进而也可以根据测量结果确定上报BFR MACCE,即如果检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时向网络侧设备上报BFR MACCE;如果未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS时,向网络侧设备上报用于指示未检测到质量满足预设条件的candidate beam RS的BFR MAC CE。
通过本申请实施例,明确了终端对候选波束进行测量的时间,使得终端在指定的时间段内执行了对候选波束进行测量得到真实的测量结果,再上报该测量结果,,或者,禁止上报该第一指示信息,也就是说,终端可以根据测量结果不上报第一指示信息,以避免上报的信息不准确,或者如果终端上报测量结果,则是上报用于指示在预设时间段内的测量结果的第一指示信息,即能够使得UE正确上报candidate beam的测量结果,如果出现了波束失败,则保证了波束失败恢复的性能和时延。
需要说明的是,本申请实施例提供的候选波束的测量方法,执行主体可以为候选波束的测量装置,或者,该候选波束的测量装置中的用于执行候选波束的测量方法的控制模块。本申请实施例中以候选波束的测量装置执行候选波束的测量方法为例,说明本申请实施例提供的候选波束的测量装置。
图3是本申请实施例的候选波束的测量装置的结构示意图,如图3所示,该装置包括:
第一测量模块32,用于在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,配置信息包括候选波束的参考信号的配置信息;
处理模块34,用于根据测量结果确定向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示测量结果。
可选地,本申请实施例中的预设时间段包括第一时间段,其中,第一时间段的起始时刻为接收到配置信息的时刻,或,第一时间段的起始时刻为从接收到配置信息起的第一预设时长后的时刻;第一时间段的终止时刻为上报第一指示信息的时刻,或,第一时间段的终止时刻为接收到的第一停止测量指示信息确定,第一停止测量指示信息用于指示收到第一停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示收到第一停止测量指示信息的第二预设时长后停止测量。
可选地,预设时间段包括第二时间段,其中,第二时间段的起始时刻由接收到的启动测量指示信息确定,第二时间段的终止时刻由接收到的第二停止测量指示信息确定,或第二时间段的终止时刻为上报第一指示信息的时刻;其中,启动测量指示信息用于指示收到启动测量指示信息后立刻启动测量,或用于指示在收到启动测量指示信息的第三预设时长后启动测量;第二停止测量指示信息用于指示收到第二停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示收到第二停止测量指示信息的第四预设时长后停止测量。
可选地,本申请实施例中的预设时间段包括第三时间段,其中,第三时间段的起始时刻为在上报第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻,第三时间段的时长为第五预设时长;第三时间段的终止时刻为上报第一指示信息的时刻。
可选地,本申请实施例中的预设时间段包括第四时间段,其中,第四时间段的起始时刻为确定发生波束失败的时刻,或第四时间段的起始时刻为从发生波束失败起的第六预设时长终止后的时刻;第四时间段的时长为第六预设时长,或,第四时间段的终止时刻为从确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻,或第四时间段的终止时刻为上报第一指示信息的时刻。
可选地,本申请实施例中的第一测量模块可以进一步包括:接收单元,用于接收网络侧设备发送的启动测量指示信息和停止测量指示信息;停止测量指示信息包括:第一停止测量指示信息或第二停止测量指示信息;测量单元,用于根据启动测量指示信息和停止测量指示信息的指示在预设时间段内对候选波束进行测量。
可选地,本申请实施例中的启动测量指示信息和停止测量指示信息通过以下至少之一承载:无线资源控制RRC信令、媒体接入层控制单元MAC CE信令、下行控制信息DCI。
可选地,本申请实施例中的上报第一指示信息的时刻为以下至少之一:组装媒体接入层协议数据单元MAC PDU的时刻、上报承载波束恢复请求BFRQ信息的物理上行共享信道PUSCH的发送时刻。
可选地,本申请实施例中的第一测量模块32,还用于对候选波束的参考信号资源的质量进行测量。
可选地,本申请实施例中的处理模块34进一步可以包括:上报单元,用于在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,处理单元,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向网络侧设备上报用于指示未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息。
可选地,本申请实施例的处理模块34还可以包括:禁止单元,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,禁止上报第一指示信息。
可选地,在第四时间段的终止时刻之后,本申请实施例中的装置还可以进一步包括:第二测量模块,用于继续对候选波束的参考信号资源进行测量;第一上报模块,用于在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,第二上报模块,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向网络侧设备上报用于指示未测量到质量满足预设条件的候选波束的参考信号第一指示信息。
可选地,本申请实施例中的满足预设条件是指候选波束的参考信号中的参考信号接收功率或信干噪比大于或等于网络侧设备配置的预设门限。
可选地,本申请实施例中的装置还可以进一步包括:处理模块,用于通过对小区和/或带宽部分进行波束失败检测以确定小区和/或带宽部分是否发生波束失败。
通过本申请实施例,明确了对候选波束进行测量的时间,使得在指定的时间段内执行了对波束进行测量得到真实的测量结果,再上报该测量结果,或者,禁止上报该测量结果,也就是说,终端可以根据测量结果不上报第一指示信息,以避免上报的信息不准确,或者如果终端上报测量结果,则是上报用于指示在预设时间段内的测量结果的第一指示信息,即能够使得UE正确上报candidate beam的测量结果,如果出现了波束失败,则保证了波束失败恢复的性能和时延。
本申请实施例中的候选波束的测量装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached 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。
本申请实施例中的候选波束的测量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。
本申请实施例提供的候选波束的测量装置能够实现图2的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图4所示,本申请实施例还提供一种通信设备400,包括处理器401,存储器402,存储在存储器402上并可在所述处理器401上运行的程序或指令,例如,该通信设备400为终端时,该程序或指令被处理器401执行时实现上述候选波束的测量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400为网络侧设备时,该程序或指令被处理器401执行时实现上述候选波束的测量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。
图5为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端500包括但不限于:射频单元501、网络模块502、音频输出单元503、输入单元504、传感器505、显示单元506、用户输入单元507、接口单元508、存储器509、以及处理器510等部件。
本领域技术人员可以理解,终端500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510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5中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图5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504可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)5041和麦克风5042,图形处理器5041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506可包括显示面板5061,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5061。用户输入单元507包括触控面板5071以及其他输入设备5072。触控面板5071,也称为触摸屏。触控面板5071可包括触摸测量装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备5072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501将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器510处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元501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509可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器509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509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510可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器510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510中。
其中,处理器510,用于在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果。
通过本申请实施例,明确了终端对候选波束进行测量的时间,使得在指定的时间段内执行了对波束进行测量得到真实的测量结果,再上报该测量结果,也就是说,如果终端上报第一指示信息,则该第一指示信息用于指示在预设时间段内的测量结果,能够使得UE正确上报candidate beam的测量结果,如果出现了波束失败,则保证了波束失败恢复的性能和时延。
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候选波束的测量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终端中的处理器。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网络侧设备程序或指令,实现上述候选波束的测量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。
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 (28)

1.一种候选波束的测量方法,其特征在于,包括:
终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,所述配置信息包括所述候选波束的参考信号的配置信息;
所述终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果;
上报所述第一指示信息的时刻为以下至少之一:组装媒体接入层协议数据单元MACPDU的时刻、上报承载波束恢复请求BFRQ信息的物理上行共享信道PUSCH的发送时刻。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设时间段包括第一时间段,其中,所述第一时间段的起始时刻为接收到所述配置信息的时刻,或,所述第一时间段的起始时刻为从接收到所述配置信息起的第一预设时长后的时刻;所述第一时间段的终止时刻为所述终端上报所述第一指示信息的时刻,或,所述第一时间段的终止时刻为接收到的第一停止测量指示信息确定,所述第一停止测量指示信息用于指示所述终端收到所述第一停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示所述终端收到所述第一停止测量指示信息的第二预设时长后停止测量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设时间段包括第二时间段,其中,所述第二时间段的起始时刻由接收到的启动测量指示信息确定,所述第二时间段的终止时刻由接收到的第二停止测量指示信息确定,或所述第二时间段的终止时刻为所述终端上报所述第一指示信息的时刻;
其中,所述启动测量指示信息用于指示所述终端收到所述启动测量指示信息后立刻启动测量,或用于指示所述终端在收到所述启动测量指示信息的第三预设时长后启动测量;所述第二停止测量指示信息用于指示所述终端收到所述第二停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示所述终端收到所述第二停止测量指示信息的第四预设时长后停止测量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设时间段包括第三时间段,其中,所述第三时间段的起始时刻为在所述终端上报所述第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻,所述第三时间段的时长为第五预设时长;所述第三时间段的终止时刻为所述终端上报所述第一指示信息的时刻。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设时间段包括第四时间段,其中,所述第四时间段的起始时刻为所述终端确定发生波束失败的时刻,或所述第四时间段的起始时刻为从发生波束失败起的第六预设时长终止后的时刻;所述第四时间段的时长为第六预设时长,或,所述第四时间段的终止时刻为从所述终端确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻,或所述第四时间段的终止时刻为所述终端上报所述第一指示信息的时刻。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述终端在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量,包括:
所述终端接收网络侧设备发送的所述启动测量指示信息和停止测量指示信息;所述停止测量指示信息包括:所述第一停止测量指示信息或所述第二停止测量指示信息;
所述终端根据所述启动测量指示信息和停止测量指示信息的指示在所述预设时间段内对所述候选波束进行测量。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述启动测量指示信息和停止测量指示信息通过以下至少之一承载:无线资源控制RRC信令、媒体接入层控制单元MAC CE信令、下行控制信息DCI。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端对所述候选波束进行测量,包括:
所述终端对候选波束的参考信号资源的质量进行测量。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述终端根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,包括:
在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,所述终端向所述网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,所述终端向所述网络侧设备上报用于指示所述终端未测量到满足所述预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端根据测量结果禁止上报第一指示信息,包括:
在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,所述终端禁止上报所述第一指示信息。
11.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述第四时间段的终止时刻之后,所述方法还包括:
所述终端继续对所述候选波束的参考信号资源进行测量;
在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,所述终端向所述网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,所述终端向所述网络侧设备上报用于指示所述终端未测量到质量满足所述预设条件的候选波束的参考信号第一指示信息。
12.根据权利要求9或11所述的方法,其特征在于,满足所述预设条件是指所述候选波束的参考信号中的参考信号接收功率或信干噪比大于或等于所述网络侧设备配置的预设门限。
13.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端通过对小区和/或带宽部分进行波束失败检测以确定所述小区和/或所述带宽部分是否发生波束失败。
14.一种候选波束的测量装置,其特征在于,包括:
第一测量模块,用于在接收到配置信息后的预设时间段内对候选波束进行测量;其中,所述配置信息包括所述候选波束的参考信号的配置信息;
处理模块,用于根据测量结果向网络侧设备上报第一指示信息,或者,禁止上报第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示所述测量结果;
上报所述第一指示信息的时刻为以下至少之一:组装媒体接入层协议数据单元MACPDU的时刻、上报承载波束恢复请求BFRQ信息的物理上行共享信道PUSCH的发送时刻。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述预设时间段包括第一时间段,其中,所述第一时间段的起始时刻为接收到所述配置信息的时刻,或,所述第一时间段的起始时刻为从接收到所述配置信息起的第一预设时长后的时刻;所述第一时间段的终止时刻为上报所述第一指示信息的时刻,或,所述第一时间段的终止时刻为接收到的第一停止测量指示信息确定,所述第一停止测量指示信息用于指示收到所述第一停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示收到所述第一停止测量指示信息的第二预设时长后停止测量。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述预设时间段包括第二时间段,其中,所述第二时间段的起始时刻由接收到的启动测量指示信息确定,所述第二时间段的终止时刻由接收到的第二停止测量指示信息确定,或所述第二时间段的终止时刻为上报所述第一指示信息的时刻;
其中,所述启动测量指示信息用于指示收到所述启动测量指示信息后立刻启动测量,或用于指示在收到所述启动测量指示信息的第三预设时长后启动测量;所述第二停止测量指示信息用于指示收到所述第二停止测量指示信息后立刻停止测量,或用于指示收到所述第二停止测量指示信息的第四预设时长后停止测量。
17.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述预设时间段包括第三时间段,其中,所述第三时间段的起始时刻为在上报所述第一指示信息之前第五预设时长起始的时刻,所述第三时间段的时长为第五预设时长;所述第三时间段的终止时刻为上报所述第一指示信息的时刻。
18.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述预设时间段包括第四时间段,其中,所述第四时间段的起始时刻为确定发生波束失败的时刻,或所述第四时间段的起始时刻为从发生波束失败起的第六预设时长终止后的时刻;所述第四时间段的时长为第六预设时长,或,所述第四时间段的终止时刻为从确定发生波束失败起的第七预设时长终止后的时刻,或所述第四时间段的终止时刻为上报所述第一指示信息的时刻。
19.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述第一测量模块包括:
接收单元,用于接收网络侧设备发送的所述启动测量指示信息和停止测量指示信息;所述停止测量指示信息包括:所述第一停止测量指示信息或所述第二停止测量指示信息;
测量单元,用于根据所述启动测量指示信息和停止测量指示信息的指示在所述预设时间段内对所述候选波束进行测量。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述启动测量指示信息和停止测量指示信息通过以下至少之一承载:无线资源控制RRC信令、媒体接入层控制单元MAC CE信令、下行控制信息DCI。
21.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,
所述第一测量模块,还用于对候选波束的参考信号资源的质量进行测量。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理模块包括:
上报单元,用于在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向所述网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
处理单元,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向所述网络侧设备上报用于指示未测量到满足所述预设条件的候选波束的参考信号的第一指示信息。
23.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述处理模块还包括:
禁止单元,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,禁止上报所述第一指示信息。
24.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,在所述第四时间段的终止时刻之后,所述装置还包括:
第二测量模块,用于继续对所述候选波束的参考信号资源进行测量;
第一上报模块,用于在测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向所述网络侧设备上报用于指示满足预设条件的候选波束的参考信号的标识的第一指示信息;或,
第二上报模块,用于在未测量到满足预设条件的候选波束的参考信号的情况下,向所述网络侧设备上报用于指示未测量到质量满足所述预设条件的候选波束的参考信号第一指示信息。
25.根据权利要求22或24所述的装置,其特征在于,满足所述预设条件是指所述候选波束的参考信号中的参考信号接收功率或信干噪比大于或等于所述网络侧设备配置的预设门限。
26.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
处理模块,用于通过对小区和/或带宽部分进行波束失败检测以确定所述小区和/或所述带宽部分是否发生波束失败。
27.一种终端,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至13任一项所述的候选波束的测量方法的步骤。
28.一种可读存储介质,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至13任一项所述的候选波束的测量方法。
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