CN114375040A - 部分带宽切换方法、装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供部分带宽切换方法、装置及系统,可以适用于非陆地网络NTN,实现多色频分复用下的BWP切换,同时节省BWP切换过程中的信令开销。该方法中,终端设备可以在第二BWP内,将第一BWP内的一个或多个SSB中,信号质量大于或等于第一门限值的第一SSB的索引上报给网络设备,并从第二BWP切换至第三BWP,其中,该一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP对应,第三BWP为至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP。网络设备在第二BWP内接收第一SSB的索引后,确定第三BWP,并在第三BWP内与终端设备进行业务数据传输。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及部分带宽切换方法、装置及系统。
背景技术
随着通信需求的发展,第五代(5th generation,5G)网络及未来演的网络不仅要满足多种业务需求,还要提供更广的业务覆盖。其中,非陆地网络(non-terrestrialnetwork,NTN)受地理条件影响较小,可以实现全球覆盖的目标,是未来通信发展的重要方向。
目前,为了降低波束(Beam)间干扰,NTN提案中提出的主要方法是采用多色频分复用的波束划分。基于新无线(new radio,NR)标准中终端设备最大支持4个部分带宽(bandwidth part,BWP),当前主要考虑采用四色频分复用的波束划分,即将相邻波束划分到不同BWP使其对应不同的频段,间隔较远的波束可以划分到相同的频段以实现频分复用,其中,每个波束对应一个同步信号/物理广播信道块(synchronization signal/physicalbroadcast channel block,SSB)。
基于上述多色频分复用,如何进行BWP管理以实现BWP切换,是目前亟待解决的问题。
发明内容
本申请提供一种部分带宽切换方法、装置及系统,可以实现BWP切换,同时节省BWP切换过程中的信令开销。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供了一种部分带宽切换方法,该方法可以应用于NTN场景,例如卫星通信系统。该方法可以由终端设备执行,也可以由终端设备的部件,例如终端设备的处理器、芯片、或芯片系统等执行,本申请以终端设备执行该方法为例进行说明。该方法包括:终端设备在第二BWP内向网络设备发送第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,并从第二BWP切换至第三BWP,其中,第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,该一个或多个SSB对应第一BWP外的至少一个BWP,该第三BWP为该至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP。
基于该方案,在多色频分复用场景下,一方面,第二BWP内的第一SSB的信号质量大于第一门限值时,终端设备从第二BWP切换至该第一SSB对应的第三BWP,无需通过网络设备的信令指示即可完成BWP切换,从而节省信令开销,提高BWP切换效率。另一方面,终端设备将第一SSB的索引发送给网络设备,使得网络设备可以确定第三BWP,从而使得网络设备和终端设备的BWP同步,以便进行业务数据传输。
在一些可能的设计中,第二BWP和/或第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,该第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,第二子BWP用于业务数据传输。
基于该方案,本申请对第二BWP和/或第三BWP进行了进一步划分,一方面,提高了BWP划分的灵活性;另一方面,基于该进一步的划分,可以降低对终端设备的工作带宽的要求,提高BWP对终端设备的适配性。例如,NR系统带宽最大为400M,在四色频分复用中,若按照带宽均分,则BWP0至BWP3的带宽分别为100M,对于LTE或NR标准中支持最大20M带宽的终端设备该四色频分复用是无法工作的,在本申请中,在BWP中划分了第二子BWP,从而即使终端设备的工作带宽小于整个BWP的带宽,也可以使用该BWP中的第二子BWP进行通信。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还可以包括:终端设备在该第三BWP的第一子BWP内接收第一配置信息,并在第一激活BWP内进行该业务数据传输,该第一配置信息用于配置该第三BWP的一个或多个第二子BWP,该第一激活BWP为该第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还可以包括:终端设备在所述第三BWP的第一子BWP内接收所述第一SSB对应的系统信息,所述第一SSB对应的系统信息包括所述第一SSB对应的波束的配置参数。
在一些可能的设计中,终端设备在第二BWP内向网络设备发送第一SSB的索引之前,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在该第一BWP内接收第二SSB,并在该第二BWP的第一子BWP和该第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入,其中,该第二SSB对应的BWP为第二BWP。基于该方案,能够实现多色频分复用场景下的初始接入。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第二BWP的第一子BWP内接收第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括该第二SSB对应的波束的配置参数。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第二BWP的第一子BWP内接收第二配置信息,该第二配置信息用于配置该第二BWP的一个或多个第二子BWP;终端设备在第二激活BWP内进行业务数据传输,该第二激活BWP为该第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第一BWP内接收第一系统信息块SIB1,该第一SIB1用于指示以下一项或多项:该一个或多个SSB与该至少一个BWP的映射关系、第二BWP和/或该第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
在一些可能的设计中,终端设备在第二BWP内向网络设备发送第一SSB的索引之前,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第一BWP内接收第二SSB,并在该第一BWP和该第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入,该第二SSB对应的BWP为第二BWP。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第一BWP内接收第二SIB1,该第二SIB1包括该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备在第一BWP内接收来自网络设备的指示信息,该指示信息用于指示该一个或多个SSB与该至少一个BWP的映射关系。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:终端设备接收来自网络设备的第三配置信息,该第三配置信息用于配置异频测量的频点和/或该异频测量的测量间隔,该异频测量的频点为该第一BWP的中心频点。
基于该方案,由于异频测量频点为第一BWP的中心频点,测量间隔为第一BWP对应的异频测量间隔,不同BWP对应的SSB均位于第一BWP内,从而,终端设备根据该第三配置信息进行信号质量的测量时,切换到第一BWP测量该第一BWP内的不同BWP对应的SSB的信号质量,无需切换到各个BWP进行该BWP中的CSI-RS的信号质量测量,可以配置较少的异频测量频点以及测量间隔,降低信令开销以及终端设备的测量复杂度。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:第二BWP内与该终端设备对应的信道状态信息参考信号CSI-RS的信号质量小于或等于第二门限值时,终端设备测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。
基于该方案,在终端设备的服务BWP为第二BWP时,获取第二BWP内与终端设备对应的CSI-RS的信号质量时无需切换BWP,从而根据该CSI-RS的信号质量确定是否开始测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量,可以降低终端设备的实现复杂度。
在一些可能的设计中,终端设备从第二BWP切换至第三BWP,包括:终端设备在第一时间单元后的第N个时间单元内从该第二BWP切换至该第三BWP,该第一时间单元为终端设备向网络设备发送第一SSB的索引时所占用的时间单元。
第二方面,提供了一种部分带宽切换方法,该方法可以应用于NTN场景,例如卫星通信系统。该方法可以由网络设备执行,也可以由网络设备的部件,例如网络设备的处理器、芯片、或芯片系统等执行,本申请以网络设备执行该方法为例进行说明。该方法包括:网络设备在第二部分带宽BWP内接收来自终端设备的第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,该第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,该第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,该一个或多个SSB对应该第一BWP外的至少一个BWP;网络设备确定第三BWP,并在该第三BWP内进行业务数据传输,该第三BWP为该至少一个BWP中与该第一SSB对应的BWP。其中,第二方面所带来的技术效果可参考上述第一方面所带来的技术效果,在此不再赘述。
在一些可能的设计中,第二BWP和/或第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,该第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,该第二子BWP用于业务数据传输。
在一些可能的设计中,网络设备在第三BWP内进行业务数据传输,包括:网络设备在第一激活BWP内进行该业务数据传输,该第一激活BWP为第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个;该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第三BWP的第一子BWP内发送第一配置信息,该第一配置信息用于配置第三BWP的一个或多个第二子BWP。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第三BWP的第一子BWP内发送第一SSB对应的系统信息,该第一SSB对应的系统信息包括该第一SSB对应的波束的配置参数。
在一些可能的设计中,网络设备在第二BWP内接收来自终端设备的第一SSB的索引之前,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在该第一BWP内发送第二SSB,并在第二BWP的第一子BWP和该第二SSB对应的随机接入信道时机内检测该终端设备发起的随机接入,其中,该第二SSB对应的BWP为该第二BWP。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第二BWP的第一子BWP内发送第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括该第二SSB对应的波束的配置参数。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第二BWP的第一子BWP内发送第二配置信息,该第二配置信息用于配置该第二BWP的一个或多个第二子BWP;网络设备在第二激活BWP内进行业务数据传输,该第二激活BWP为该第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第一BWP内发送第一系统信息块SIB1,第一SIB1用于指示以下一项或多项:一个或多个SSB与至少一个BWP的映射关系、第二BWP和/或第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
在一些可能的设计中,网络设备在第二BWP内接收来自终端设备的第一SSB的索引之前,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第一BWP内发送第二SSB,并在第一BWP和该第二SSB对应的随机接入信道时机内检测终端设备发起的随机接入,该第二SSB对应的BWP为第二BWP。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第一BWP内发送第二SIB1,该第二SIB1包括该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备在第一BWP内向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该一个或多个SSB与该至少一个BWP的映射关系。
在一些可能的设计中,该部分带宽切换方法还包括:网络设备向终端设备发送第三配置信息,该第三配置信息用于配置异频测量的频点和/或该异频测量的测量间隔,该异频测量的频点为该第一BWP的中心频点。
其中,第二方面的任一种可能的设计所带来的技术效果可参见上述第一方面相应的设计所带来的技术效果,此处不再赘述。
第三方面,提供了一种通信装置用于实现上述各种方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。所述通信装置包括实现上述方法相应的模块、单元、或手段(means),该模块、单元、或means可以通过硬件实现,软件实现,或者通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块或单元。
第四方面,提供了一种通信装置,包括:处理器和存储器;该存储器用于存储计算机指令,当该处理器执行该指令时,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。
第五方面,提供了一种通信装置,包括:接口电路和逻辑电路,该接口电路可以为代码/数据读写接口电路,该接口电路用于获取输入信息和/或输出输出信息;该逻辑电路用于执行上述任一方面所述的方法,根据该输入信息进行处理和/或生成该输出数据。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。
第六方面,提供了一种通信装置,包括:至少一个处理器;该处理器用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该存储器可以与处理器耦合,或者,也可以独立于该处理器。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。
第七方面,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在通信装置上运行时,使得通信装置可以执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。
第八方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在通信装置上运行时,使得通信装置可以执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置。
第九方面,提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方面中所涉及的功能。在一种可能的设计中,该通信装置还包括存储器,该存储器,用于保存必要的程序指令和数据。该通信装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
其中,第三方面至第九方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见上述第一方面或第二方面中不同设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
第十方面,提供一种通信系统,该通信系统包括上述方面所述的终端设备和上述方面所述的网络设备。
附图说明
图1a为本申请实施例提供的一种PCI、SSB、波束的映射关系示意图;
图1b为本申请实施例提供的另一种PCI与波束的映射关系示意图;
图2为本申请实施例提供的一种四色频分复用的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种终端设备和网络设备的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种终端设备的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种部分带宽切换方法的流程示意图;
图7a为本申请实施例提供的一种异频测量的示意图;
图7b为本申请实施例提供的另一种异频测量的示意图;
图8a为本申请实施例提供的一种BWP的结构示意图;
图8b为本申请实施例提供的另一种BWP的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的一种初始接入的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的另一种初始接入的流程示意图;
图11为本申请实施例提供的又一种终端设备的结构示意图;
图12为本申请实施例提供的另一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
为了方便理解本申请实施例的技术方案,首先给出本申请相关技术的简要介绍如下。
1、非地面网络(non-terrestrial network,NTN):
NTN通信系统可以包括卫星通信系统,其可以指将基站或者部分基站功能部署在卫星上为终端设备提供覆盖。卫星通信具有全球覆盖、远距离传输、组网灵活、部署方便和不受地理位置限制等显著优点,已经被广泛应用于海上通信、定位导航、抗险救灾、科学实验、视频广播、对地观测等多个领域。
按照卫星高度,即卫星轨位高度,可以将卫星系统分为高椭圆轨道(highlyelliptical orbiting,HEO)、高轨(geostationary earth orbit,GEO)卫星、中轨(mediumearth orbit,MEO)卫星和低轨(low-earth orbit,LEO)卫星。其中,GEO卫星又称静止卫星,其运动速度与地球自转速度相同,因此GEO卫星相对地面保持静止状态,对应的,GEO卫星的小区也是静止的。GEO卫星小区的覆盖较大,一般情况下小区的直径为500千米(kilometre,Km)。LEO卫星相对地面移动较快,大约7Km每秒,因此LEO卫星提供的服务覆盖区域也随之移动。通常来说,卫星的轨道越高其覆盖面积越大,但是其通信时延也越长。
按照星上处理能力对卫星系统分类,可以将卫星通信系统分为透明转发(transparent)卫星系统和再生(regenerative)卫星系统。透明转发卫星仅对信号进行透明传输和频谱搬移,不涉及对信息本身的处理;再生卫星具备星上信号处理能力,卫星能够提取原始基带信号,并利用信息进行路由交换和系统配置。目前透明转发卫星系统和再生卫星系统共存发展。
按照卫星波束是否随卫星运动对卫星系统分类,可以将卫星通信系统分为非凝视卫星系统和凝视卫星系统。非凝视卫星系统的卫星波束随着卫星运动,在卫星看来自身各波束角度不会随时间变化,地面固定点在卫星过顶期间会经历较为频繁的波束切换;凝视卫星系统的卫星波束角度按一定方式调整,这种卫星通过波束角度切换能实现对地面固定点的连续观测。
此外,NTN通信系统还可以包括高空平台(high altitude platform station,HAPS)通信系统,指将基站或者部分基站功能部署在高空平台上为终端设备提供覆盖。
2、波束:
波束是一种通信资源。波束可以是宽波束,或者窄波束,或者其他类型波束。形成波束的技术可以是波束成形技术或者其他技术手段。波束成形技术可以具体为数字波束成形技术,模拟波束成形技术,混合数字/模拟波束成形技术。不同的波束可以认为是不同的资源。通过不同的波束可以发送相同的信息或者不同的信息。
3、物理小区标识、SSB和波束的映射关系:
38.821协议中,物理小区标识(physical cell identifier,PCI)、SSB和波束存在option a和option b两种映射关系。
Option a:同一个PCI下有不同的SSB,每个SSB对应一个波束,不同SSB对应不同波束。即一个PCI对应一个或多个SSB,每个SSB对应一个波束,或者说,一个小区中有多个波束,每个波束有独立的SSB索引(index)。
示例性的,在option a下,如图1a所示,每个六边形表示一个波束,六边形中的PCI表示该波束对应的PCI,SSB index表示该波束对应的SSB,则图1a中包括PCI1和PCI2两个小区,各自包括四个波束,不同波束对应不同SSB。
Option b:每个波束即作为一个小区,不同波束对应不同的PCI,且不同波束对应不同的SSB。
示例性的,在option b下,如图1b所示,每个六边形表示一个波束,每个波束作为一个小区,或者说一个小区对应一个波束,则图1b中包括8个小区,每个小区对应一个波束。
4、BWP:
BWP也可以称为载波带宽部分(carrier bandwidth part)。在频域,一个BWP中包括连续正整数个资源单元,比如包括连续正整数个子载波、资源块(resource block,RB)、或者资源块组(resource block group,RBG)。BWP可以是下行BWP或者上行BWP。其中,上行BWP用于终端向网络设备发送信号,下行BWP用于网络设备向终端发送信号。在本申请实施例中,正整数个资源单元可以是1个、2个、3个或者更多个,本申请实施例对此不做限制。
终端可以配置有多个BWP。针对每个BWP,可以通过预配置或者网络设备向终端发送信令的方式,独立配置该BWP的参数集(numerology)。不同BWP的numerology可能相同,也可能不同。numerology可以通过但不限于以下参数信息中的一种或多种定义:子载波间隔,循环前缀(cyclic prefix,CP)、时间单位的信息、BWP的带宽等。例如,numerology可以由子载波间隔和CP来定义。
5、四色频分复用:
以终端支持的4个BWP分别为BWP0、BWP1、BWP2、和BWP3,且其中心频点分别为F0、F1、F2、和F3为例,BWP0作为BWP1至BWP3的同步频段,BWP1至BWP3主要用于业务通信。即在BWP0内分时发送一个或多个SSB,每个SSB对应BWP0外的一个波束,该波束与BWP1至BWP3中的一个BWP对应,不同波束可以对应相同的BWP。也就是说,在BWP0内发送的一个SSB对应BWP0外的一个BWP,BWP0内的不同SSB可以对应相同的BWP。
示例性的,如图2所示,SSB0、SSB3、SSB5、以及SSB6分别与BWP1中的四个波束对应,或者说,SSB0、SSB3、SSB5、以及SSB6对应BWP1;SSB1和SSB4分别与BWP2中的两个波束对应,或者说,SSB1和SSB4对应BWP2;SSB2和SSB7分别与BWP3中的两个波束对应,或者说,SSB2和SSB7对应BWP3。
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描述。其中,在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系,例如,A/B可以表示A或B;本申请中的“和/或”仅仅是一种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,其中A,B可以是单数或者复数。并且,在本申请的描述中,除非另有说明,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或多于两个。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中“-”表示前后关联的对象是一种“和”的关系,a,b,c可以是单个,也可以是多个。
另外,为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:正交频分多址(orthogonal frequency-division multiple access,OFDMA)、单载波频分多址(singlecarrier FDMA,SC-FDMA)、卫星通信系统、NTN系统、物联网(internet of things,IoT)系统、或未来演进的通信系统等。术语“系统”可以和“网络”相互替换。此外,通信系统还可以适用于面向未来的通信技术,都适用本申请实施例提供的技术方案。
上述适用本申请的通信系统仅是举例说明,适用本申请的通信系统不限于此,在此统一说明,以下不再赘述。
如图3所示,为本申请提供的一种通信系统10。该通信系统10包括网络设备30,以及与该网络设备30连接的一个或多个终端设备40。可选的,不同的终端设备40之间可以相互通信。
以图3所示的网络设备30和任一终端设备40通信为例,本申请中,终端设备在第二BWP内向网络设备发送第一SSB的索引,并从第二BWP切换至第三BWP。其中,第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,该一个或多个SSB对应第一BWP外的至少一个BWP,第三BWP为至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP。相应的,网络设备在第二BWP内接收到来自终端设备的第一SSB的索引后,确定第三BWP,并在该第三BWP内进行业务数据传输。
基于该方案,一方面,第二BWP内的第一SSB的信号质量大于第一门限值时,终端设备从第二BWP切换至该第一SSB对应的第三BWP,无需通过网络设备的信令指示即可完成BWP切换,从而节省信令开销,提高BWP切换效率。另一方面,终端设备将第一SSB的索引发送给网络设备,使得网络设备可以确定第三BWP,从而使得网络设备和终端设备的BWP同步,以便进行业务数据传输。
可选的,本申请实施例中的网络设备30可以部署于高空平台或者卫星20。可选的,该通信系统10还可以包括测控站和核心网网关,网络设备30可以连接到核心网网关,通过该核心网网关与地面数据网络(data network,DN)完成数据交互。测控站用于完成对高空平台或卫星20的测量、遥测等,例如,控制高空平台或卫星20的飞行姿态,控制载荷设备的开关等。
可选的,本申请实施例中的网络设备30,是一种将终端设备40接入到无线网络的设备,所述网络设备30可以为无线接入网中的节点,又可以称为基站,还可以称为无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。例如,网络设备可以包括长期演进(longterm evolution,LTE)系统或演进的LTE系统(LTE-Advanced,LTE-A)中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),如传统的宏基站eNB和异构网络场景下的微基站eNB;或者也可以包括5G新无线(new radio,NR)系统中的下一代节点B(nextgeneration node B,gNB),或者还可以包括传输接收点(transmission reception point,TRP)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(base bandunit,BBU)、基带池BBU pool,或WiFi接入点(access point,AP)等;再或者还可以包括云接入网(cloud radio access network,CloudRAN)系统中的集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU);又或者可以包括非陆地网络(non-terrestrialnetwork,NTN)中的基站,即可以部署于高空平台或者卫星,在NTN中,网络设备可以作为层1(L1)中继(relay),或者可以作为基站,或者可以作为DU,或者可以作为接入回传一体化(integrated access and backhual,IAB)节点;又或者,网络设备可以是IoT中实现基站功能的设备,例如车联网(vehicle-to-everything,V2X)、设备到设备(device to device,D2D)、或者机器到机器(machine to machine,M2M)中实现基站功能的设备,本申请实施例并不限定。
可选的,本申请实施例中的基站可以包括各种形式的基站,例如:宏基站、微基站(也称为小站)、中继站、接入点、下一代基站(gNodeB,gNB)、家庭基站(例如,home evolvednodeB,或home node B,HNB)、基带单元(baseBand unit,BBU)、传输点(transmitting andreceiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、移动交换中心等,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,本申请实施例中的终端设备40,可以是用于实现无线通信功能的设备,例如终端或者可用于终端中的芯片等。其中,终端可以是5G网络或者未来演进的PLMN中的用户设备(user equipment,UE)、接入终端、终端单元、终端站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、无线通信设备、终端代理或终端装置等。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wirelesslocal loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备或可穿戴设备,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、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)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、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。或者,终端可以是IoT中具有通信功能的终端,例如V2X中的终端(例如车联网设备)、D2D通信中的终端、或者M2M通信中的终端等。终端可以是移动的,也可以是固定的。
可选的,本申请实施例中的网络设备30与终端设备40也可以称之为通信装置,其可以是一个通用设备或者是一个专用设备,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,如图4所示,为本申请实施例提供的网络设备30和终端设备40的结构示意图。
其中,终端设备40包括至少一个处理器(图4中示例性的以包括一个处理器401为例进行说明)和至少一个收发器(图4中示例性的以包括一个收发器403为例进行说明)。可选的,终端设备40还可以包括至少一个存储器(图4中示例性的以包括一个存储器402为例进行说明)、至少一个输出设备(图4中示例性的以包括一个输出设备404为例进行说明)和至少一个输入设备(图4中示例性的以包括一个输入设备405为例进行说明)。
处理器401、存储器402和收发器403通过通信线路相连接。通信线路可包括一通路,在上述组件之间传送信息。
处理器401可以是通用中央处理器(central processing unit,CPU)、微处理器、特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或者一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。在具体实现中,作为一种实施例,处理器401也可以包括多个CPU,并且处理器401可以是单核(single-CPU)处理器或多核(multi-CPU)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
存储器402可以是具有存储功能的装置。例如可以是只读存储器(read-onlymemory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备、随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器402可以是独立存在,通过通信线路与处理器401相连接。存储器402也可以和处理器401集成在一起。
其中,存储器402用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器401来控制执行。具体的,处理器401用于执行存储器402中存储的计算机执行指令,从而实现本申请实施例中所述的部分带宽切换方法。
可选的,本申请实施例中的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码或者计算机程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。
收发器403可以使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网、RAN、或者无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。收发器403包括发射机(transmitter,Tx)和接收机(receiver,Rx)。
输出设备404和处理器401通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备404可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二极管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。
输入设备405和处理器401通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备405可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
网络设备30包括至少一个处理器(图4中示例性的以包括一个处理器301为例进行说明)和至少一个收发器(图4中示例性的以包括一个收发器303为例进行说明)。可选的,网络设备30还可以包括至少一个存储器(图4中示例性的以包括一个存储器302为例进行说明)和至少一个网络接口(图4中示例性的以包括一个网络接口304为例进行说明)。其中,处理器301、存储器302、收发器303和网络接口304通过通信线路相连接。网络接口304用于通过链路(例如S1接口)与核心网设备连接,或者通过有线或无线链路(例如X2接口)与其它网络设备的网络接口进行连接(图4中未示出),本申请实施例对此不作具体限定。另外,处理器301、存储器302和收发器303的相关描述可参考终端设备40中处理器401、存储器402和收发器403的描述,在此不再赘述。
可以理解的是,图4所示的结构并不构成对网络设备30或终端设备40的具体限定。比如,在本申请另一些实施例中,网络设备30或终端设备40可以包括比图4所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
结合图4所示的终端设备40的结构示意图,示例性的,图5为本申请实施例提供的终端设备40的一种具体结构形式。
其中,在一些实施例中,图4中的处理器401的功能可以通过图5中的处理器110实现。
在一些实施例中,图4中的收发器403的功能可以通过图5中的天线1,天线2,移动通信模块150,无线通信模块160等实现。
其中,天线1和天线2用于发射和接收电磁波信号。终端设备40中的每个天线可用于覆盖单个或多个通信频带。不同的天线还可以复用,以提高天线的利用率。例如:可以将天线1复用为无线局域网的分集天线。在另外一些实施例中,天线可以和调谐开关结合使用。
移动通信模块150可以提供应用在终端设备40上的包括4G/5G等无线通信的解决方案。移动通信模块150可以包括至少一个滤波器,开关,功率放大器,低噪声放大器(lownoise amplifier,LNA)等。移动通信模块150可以由天线1接收电磁波,并对接收的电磁波进行滤波,放大等处理,传送至调制解调处理器进行解调。移动通信模块150还可以对经调制解调处理器调制后的信号放大,经天线1转为电磁波辐射出去。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以被设置于处理器110中。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以与处理器110的至少部分模块被设置在同一个器件中。
无线通信模块160可以提供应用在终端设备40上的包括无线局域网(wirelesslocal area networks,WLAN)(如Wi-Fi网络),蓝牙(blue tooth,BT),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS),调频(frequency modulation,FM),近距离无线通信(near field communication,NFC),红外技术(infrared,IR)等无线通信的解决方案。无线通信模块160可以是集成至少一个通信处理模块的一个或多个器件。无线通信模块160经由天线2接收电磁波,将电磁波信号调频以及滤波处理,将处理后的信号发送到处理器110。无线通信模块160还可以从处理器110接收待发送的信号,对其进行调频,放大,经天线2转为电磁波辐射出去。
在一些实施例中,终端设备40的天线1和移动通信模块150耦合,天线2和无线通信模块160耦合,使得终端设备40可以通过无线通信技术与网络以及其他设备通信。无线通信技术可以包括LTE,BT,GNSS,WLAN,NFC,FM,或IR技术等。
在一些实施例中,图4中的存储器402的功能可以通过图5中的内部存储器121或者外部存储器接口120连接的外部存储器(例如Micro SD卡)等实现。
在一些实施例中,图4中的输出设备404的功能可以通过图5中的显示屏194实现。其中,显示屏194用于显示图像,视频等。显示屏194包括显示面板。
在一些实施例中,图4中的输入设备405的功能可以通过鼠标、键盘、触摸屏设备或图5中的传感器模块180来实现。示例性的,如图5所示,该传感器模块180例如可以包括压力传感器180A、陀螺仪传感器180B、气压传感器180C、磁传感器180D、加速度传感器180E、距离传感器180F、接近光传感器180G、指纹传感器180H、温度传感器180J、触摸传感器180K、环境光传感器180L、和骨传导传感器180M中的一个或多个,本申请实施例对此不作具体限定。
在一些实施例中,如图5所示,该终端设备40还可以包括音频模块170、摄像头193、指示器192、马达191、按键190、SIM卡接口195、USB接口130、充电管理模块140、电源管理模块141和电池142中的一个或多个,其中,音频模块170可以与扬声器170A(也称“喇叭”)、受话器170B(也称“听筒”)、麦克风170C(也称“话筒”,“传声器”)或耳机接口170D等连接,本申请实施例对此不作具体限定。
可以理解的是,图5所示的结构并不构成对终端设备40的具体限定。比如,在本申请另一些实施例中,终端设备40可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
下面将结合附图,以图3所示的网络设备30与任一终端设备40进行交互为例,对本申请实施例提供的部分带宽切换方法进行展开说明。
需要说明的是,本申请下述实施例中各个网元之间的消息名字或消息中各参数的名字等只是一个示例,具体实现中也可以是其他的名字,本申请实施例对此不作具体限定。
可以理解的,本申请实施例中,终端设备和/或网络设备可以执行本申请实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照本申请实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行本申请实施例中的全部操作。
本申请提供一种基于多色频分复用的部分带宽切换方法,该方法可以应用于NTN场景。当然,该方法还可以应用于其他场景,例如,网络设备可移动,且移动速度较快的场景。本申请对该方法的适用场景不做具体限定,上述示例性的场景也不对该方法构成任何限定。
如图6所示,为本申请提供的部分带宽切换方法,该部分带宽切换方法包括如下步骤:
S601、终端设备测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。
其中,该一个或多个SSB对应第一BWP外的至少一个BWP。
可选的,该一个或多个SSB与至少一个BWP的对应关系可以为一一对应,即一个SSB对应一个BWP,不同SSB对应不同BWP;或者,也可以为多对一,即一个SSB对应一个BWP,不同SSB可以对应相同BWP。
也就是说,第一BWP为上述至少一个BWP的同步频段,即在第一BWP内分时发送一个或多个SSB,每个SSB对应第一BWP外的一个BWP。示例性的,基于如图2所示的四色频分复用,第一BWP可以为BWP0,该一个或多个SSB可以为SSB0至SSB7,第一BWP外的至少一个BWP为BWP1至BWP3。
需要说明的是,本申请并不限定多色频分复用为四色频分复用,也可以为其他正整数色频分复用,例如三色频分复用,五色频分复用等。
可选的,终端设备测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量,可以包括:终端设备根据第三配置信息测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。该第三配置信息用于配置异频测量的频点和/或该异频测量的测量间隔(Gap),该异频测量的频点为第一BWP的中心频点,相应的,该异频测量的测量间隔为第一BWP对应的异频测量间隔。
需要说明的是,本申请中的“第一配置信息”和“第二配置信息”将在后续实施例进行说明,在此不予赘述。
可选的,该第三配置信息可以是网络设备向终端设备发送的,即在步骤S601之前,该方法还包括:网络设备向终端设备发送第三配置信息,相应的,终端设备接收来自网络设备的第三配置信息。
可选的,由于配置的异频测量频点为第一BWP的中心频点,测量间隔为第一BWP对应的异频测量间隔,不同BWP对应的SSB均位于第一BWP内,从而,终端设备根据该第三配置信息进行信号质量的测量时,切换到第一BWP测量该第一BWP内的不同BWP对应的SSB的信号质量即可,无需切换到各个BWP进行该BWP中的信道状态信息参考信号(channel stateinformation reference signal,CSI-RS)的信号质量测量。
示例性的,以图2所示的四色频分复用为例,如图7a和图7b所示,F0至F3分别为BWP0至BWP3的中心频点,BWP0内的SSB0至SSB7对应BWP1至BWP3,BWP1至BWP3中均包括终端设备级别的CSI-RS。
如图7a所示,为本申请的异频测量示意图,在该方案中,异频测量频点为BWP0的中心频点F0,测量间隔为BWP对应的测量间隔,各个BWP服务的UE根据测量频点和测量间隔切换到BWP0测量SSB0至SSB7的信号质量即可。在图7b所示的方案中,各个BWP服务的UE需根据其他各个BWP对应的测量频点和测量间隔切换到其他BWP中测量其他BWP中的CSI-RS的信号质量,例如,BWP1服务的UE需切换到BWP2测量BWP2中CSI-RS的信号质量,以及切换到BWP3测量BWP3中CSI-RS的信号质量。从而,相比于图7b所示的方案,本申请的异频测量方案可以配置较少的异频测量频点以及测量间隔,降低信令开销以及UE的测量复杂度。
可选的,终端设备可以在第二BWP内与终端设备对应的CSI-RS的信号质量小于或等于第二门限值时,开始测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。
需要说明的是,第二BWP可以理解为终端设备的服务BWP;本申请中的“第一门限值”将在后续实施例中进行说明,在此不予赘述。
基于该方案,由于终端设备的服务BWP为第二BWP,获取第二BWP内与终端设备对应的CSI-RS的信号质量时无需切换BWP,从而根据该CSI-RS的信号质量确定是否开始测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量,可以降低终端设备的实现复杂度。
可选的,本申请中的信号质量可以通过参考信号接收功率(reference signalreceiving power,RSRP)或者参考信号接收质量(reference signal receiving quality,RSRQ)表示,当然也可以通过其他参数表示,本申请对此不做具体限定。
需要说明的是,该步骤S601为可选步骤,即终端设备不一定执行该步骤S601,在不执行该步骤S601时,终端设备可能通过其他方式获取第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量,本申请对此不做具体限定。
S602、终端设备在第二BWP内向网络设备发送第一SSB的索引。相应的,网络设备在第二BWP内接收来自终端设备的第一SSB的索引。
其中,该第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个。
可选的,第一BWP内的一个或多个SSB中,可能存在多个信号质量大于第一门限值的SSB,此时,第一SSB可以为该多个信号质量大于第一门限值的SSB中,信号质量最大的一个SSB。示例性的,基于图2所示的示例,若SSB0至SSB7中信号质量大于第一门限值的SSB为SSB1和SSB2,且SSB1的信号质量大于SSB2的信号质量,则第一SSB为SSB1。
可选的,该第一门限值可以是协议预定义的;或者,可以是网络设备向终端设备指示的;或者,可以是终端设备自主决策的,本申请对此不做具体限定。
S603、网络设备确定第三BWP。
其中,该第三BWP为除第一BWP外的至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP。
可选的,网络设备可以根据SSB与BWP的对应关系,以及终端设备上报的第一SSB的索引,确定与第一SSB对应的BWP,即第三BWP。
可选的,网络设备确定第三BWP后,可以确定后续需使用该第三BWP与终端设备进行通信,或者说,可以确定终端设备将切换至第三BWP,或已经切换至第三BWP。
S604、终端设备从第二BWP切换至第三BWP。
其中,该第三BWP为除第一BWP外的至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP,即终端设备和网络设备确定的第三BWP相同,或者说,终端设备和网络设备达到BWP同步。例如,基于图2所示的示例,若第一SSB为SSB1,则第三BWP为BWP2。
可选的,终端设备从第二BWP切换至第三BWP,可以包括:终端设备在第一时间单元后的第N个时间单元内从第二BWP切换至第三BWP,该第一时间单元为终端设备向网络设备发送第一SSB的索引时所占用的时间单元。
可选的,本申请中的时间单元可以为时隙、子帧、半帧、无线帧(或者称为帧)、或者、超帧,本申请实施例对此不做具体限定。
可选的,N可以是协议预定义的;或者,可以是网络设备向终端设备指示的;或者,还可以是终端设备自主决策的,此时,终端设备可以将N发送给网络设备,以便网络设备确定终端设备切换至第三BWP的时间。
可以理解的是,终端设备切换至第三BWP时,相应的,也切换到了第一SSB对应的波束,该波束与第三BWP对应,或者说,该波束对应的频点为第三BWP的中心频点。
可以理解的是,终端设备从第二BWP切换至第三BWP时,终端设备的服务BWP由第二BWP变为第三BWP。
S605、网络设备和终端设备在第三BWP内进行业务数据传输。
可选的,网络设备和终端设备在终端设备切换至第三BWP后,在第三BWP内进行业务数据传输。
基于该方案,一方面,第二BWP内的第一SSB的信号质量大于第一门限值时,终端设备从第二BWP切换至该第一SSB对应的第三BWP,无需通过网络设备的信令指示即可完成BWP切换,从而节省信令开销,提高BWP切换效率。另一方面,终端设备将第一SSB的索引发送给网络设备,使得网络设备可以确定第三BWP,从而使得网络设备和终端设备的BWP同步,以便进行业务数据传输。
在本申请的一种实施场景下,上述步骤S601中,存在多个信号质量大于第一门限值的SSB时,终端设备也可以将该多个SSB的索引都发送给网络设备,由网络设备选择该多个SSB中的一个,再指示终端设备切换至其选择的一个SSB对应的BWP。
上述介绍了基于多色频分复用的连接态终端设备的BWP切换方法,此外,本申请将BWP进行了分类,下面进行详细介绍。
在一种可能的实现方式中,本申请的第二BWP和/或第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,其中,第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,第二子BWP用于业务数据传输。
可选的,SSB对应的系统信息可以包括该SSB对应的波束的配置参数,该配置参数是波束级的公共信息,对使用该波束的每个终端设备有效。
可选的,该SSB对应的波束的配置参数可以包括但不限于以下一项或多项:时间提前量(timing advance,TA)变化率(TA-Rate)、多普勒预补偿值(Doppler-Pre-Compensation)、公共TA(Common-TA)、波束级定时偏移(K-Offset-BEAM)等。
可选的,本申请中前述除第一BWP外的至少一个BWP中的每个BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP。
示例性的,基于图2所示的示例,第一BWP为BWP0,第一BWP外的BWP为BWP1至BWP3,如图8a所示,BWP1至BWP3中每个BWP包括第一子BWP和2个第二子BWP。
需要说明的是,图8a中仅是示例性的示出BWP的划分,实际应用中,不同BWP的子BWP的划分方式可以不同,本申请对此不做具体限定。
可选的,第一子BWP也可以称为初始BWP或初始子BWP;第二子BWP也可以称为专用BWP或专用子BWP;SSB对应的系统信息可以记为BWP-系统信息块(systeminformationblock,SIB)1,即BWP-SIB1。当然,第一子BWP和第二子BWP可以有其他名称,SSB对应的系统信息可以也记为其他标识,本申请对此不做具体限定。
示例性的,用于配置SSB对应的系统信息的信元(记为BWP-ConfigSIB1)的格式可以如下所示:
需要说明的是,实际应用中,用于配置SSB对应的系统信息的信元可以有其他名称或格式,本申请对此不做具体限定。
需要说明的是,采用该划分方法划分的BWP可以称为两级BWP,当然,也可以有其他名称,本申请对此不做具体限定。
在另一种可能的实现方式中,本申请未对BWP进行进一步划分。示例性的,基于图2所示的示例,第一BWP为BWP0,第一BWP外的BWP为BWP1至BWP3,如图8b所示,BWP1至BWP3不包括子BWP。
需要说明的是,未进行子BWP划分的BWP可以称为一级BWP,当然,也可以有其他名称,本申请对此不做具体限定。
基于上述BWP的划分,可选的,在第二BWP和/或第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP的场景下,上述步骤S605之前,本申请的部分带宽切换方法还可以包括:
网络设备在第三BWP的第一子BWP内发送第一配置信息。相应的,终端设备在第三BWP的第一子BWP内接收第一配置信息。其中,该第一配置信息用于配置第三BWP的一个或多个第二子BWP。
可选的,终端设备在收到该第一配置信息后,可以根据该第一配置信息确定第三BWP的一个或多个第二子BWP。
此时,相应的,上述步骤S605可以包括:终端设备和网络设备在第一激活BWP内进行业务数据传输,该第一激活BWP为第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
可选的,第一激活BWP可以是网络设备向终端设备指示的,或者,可以是网络设备和终端设备约定的,例如,网络设备和终端设备约定第三BWP的一个或多个第二子BWP中频率最低或编号最小的第二子BWP为第一激活BWP,本申请对此不做具体限定。
可选的,在执行该步骤S605之前,本申请的部分带宽切换方法还可以包括:
网络设备在第三BWP的第一子BWP内发送第一SSB对应的系统信息。相应的,终端设备在第三BWP的第一子BWP内接收第一SSB对应的系统信息。其中,该第一SSB对应的系统信息包括第一SSB对应的波束的配置参数,该第一SSB对应的波束与第三BWP对应,或者说,该第一SSB对应的波束的频点为第三BWP的中心频点。
可选的,该第一SSB对应的波束的配置参数可以包括TA-Rate、Doppler-Pre-Compensation、Common-TA、K-Offset-BEAM中的一项或多项。
此时,相应的,上述步骤S605可以包括:终端设备和网络设备根据第一SSB对应的波束的配置参数,在第一激活BWP内进行业务数据传输。例如,终端设备完成下行同步后,根据Common-TA发起随机接入,并根据TA-Rate对上行定时进行自动调整,从而实现上行同步。在此基础上,根据K-Offset-BEAM参数确定上下行时序关系,至此,终端设备和网络设备建立了上下行业务通路,之后可以进行相应的业务数据传输。
基于该方案,在两级BWP场景下,本申请对用于业务通信的BWP进行了进一步划分,一方面,提高了BWP划分的灵活性;另一方面,基于该进一步的划分,可以降低对终端设备的工作带宽的要求,提高BWP对终端设备的适配性。例如,NR系统带宽最大为400M,在四色频分复用中,若按照带宽均分,则BWP0至BWP3的带宽分别为100M,对于LTE或NR标准中支持最大20M带宽的终端设备该四色频分复用是无法工作的,在本申请中,在BWP中划分了第二子BWP,从而即使终端设备的工作带宽小于整个BWP的带宽,也可以使用该BWP中的第二子BWP进行通信。
以上介绍了基于多色频分复用的连接态终端设备的BWP切换方法以及BWP划分方法,下面将分别介绍基于多色频分复用时两级BWP和一级BWP场景下的初始接入流程。
在两级BWP场景下,如图9所示,该初始接入流程包括以下步骤:
S901、网络设备在第一BWP内发送一个或多个SSB,以及第一SIB1。
其中,该一个或多个SSB与上述步骤S601中的一个或多个SSB相同。
可选的,网络设备在第一BWP内发送一个或多个SSB,可以包括:网络设备在第一BWP内分时扫描一个或多个SSB波束,该一个或多个SSB波束与该一个或多个SSB一一对应。
可选的,该一个或多个SSB中的每个SSB中可以包括第一SIB1的调度信息,该调度信息用于指示第一SIB1的时频位置等,网络设备可以在该调度信息指示的时频位置上发送第一SIB1。
可选的,该第一SIB1用于指示以下一项或多项:上述一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系、第二BWP第一子BWP的时域和/或频域位置、第三BWP第一子BWP的时域和/或频域位置、或该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
可选的,对应相同BWP的不同SSB对应的系统信息的时域位置可以相同,此时,对于时域位置相同的多个SSB,第一SIB1可以指示一个共用的时域位置,以降低信令开销。例如,基于图2所示的示例,SSB1和SSB4均对应BWP2,则SSB1和SSB4对应的系统信息均在BWP2的第一子BWP中传输,即频域位置可以相同,此外,SSB1和SSB4对应的系统信息的时域位置也可以相同,从而,第一SIB1中可以为SSB1和SSB4指示一个共用的时域位置。
可选的,以本申请中的BWP为下行BWP为例,可以在第一SIB1中的服务小区公共SIB配置(ServingCellConfigCommonSIB)信元的下行公共SIB配置(DownlinkConfigCommonSIB)信元中添加初始下行BWP-资源添加修改列表(InitialDownlinkBWP-ResourceToAddModLis)字段。
可选的,该InitialDownlinkBWP-ResourceToAddModLis字段用于指示下行BWP配置(BWP-Config),该下行BWP配置中可以包括bwpID字段和ssbIndex字段以指示BWP与SSB的映射关系,还可以包括bwpConfigSIB1Para字段以指示第二BWP第一子BWP的时域和/或频域位置、第三BWP第一子BWP的时域和/或频域位置、或该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
示例性的,以图2所示的四色频分复用为例,DownlinkConfigCommonSIB的信元格式如下所示:
BWP-Config的信元格式如下所示:
其中,initialDownlinkBWP字段用于指示第一子BWP的公共配置参数。
可选的,上行BWP配置的信令格式与下行BWP配置的信令格式类似,即在第一SIB1中的ServingCellConfigCommonSIB信元下的UplinkConfigCommonSIB信元中添加BWP-initialUplinkBWP字段,该BWP-initialUplinkBWP字段用于指示上行BWP配置,该上行BWP配置中可以包括bwpID字段和ssbIndex字段以指示BWP与SSB的映射关系,还可以包括bwpConfigSIB1Para字段以指示第二BWP第一子BWP的时域和/或频域位置、第三BWP第一子BWP的时域和/或频域位置,与下行BWP配置相比,上行BWP配置无需指示每个SSB对应的系统信息以及每个SSB对应的系统信息的时域位置。详细说明可参考上述相关描述,在此不再赘述。
需要说明的是,该第一SIB1的信元格式以及各个信元或字段的名称仅是本申请示例性的说明,实际应用中,还可以存在其他信元格式、信元名称、以及字段名称,本申请对此不做具体限定。
S902、终端设备在第一BWP内接收第二SSB,以及第一SIB1。
可选的,终端设备可以在第一BWP内搜索网络设备发送的一个或多个SSB,最终接收(或搜索到)该一个或多个SSB中的一个,本申请中以终端设备接收的SSB为第二SSB为例进行说明。
可选的,终端设备接收到第二SSB后可以根据第二SSB中的第一SIB1的调度信息接收第一SIB1,并根据第一SIB1包括的SSB与BWP的映射关系确定第二SSB对应的BWP,本申请以第二SSB对应的BWP为第二BWP为例进行说明。进一步的,终端设备还可以根据第一SIB1确定第二BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置。
S903、终端设备在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的随机接入信道(randomaccess channel,RACH)时机(RACH occasion,RO)内发起随机接入。
相应的,网络设备在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的RO内检测终端设备发起的随机接入。
可选的,在该步骤S903之前,该初始接入流程还可以包括:
网络设备在第二BWP的第一子BWP内发送第二SSB对应的系统信息,相应的,终端设备在第二BWP的第一子BWP内接收第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括第二SSB对应的波束的配置参数。
可选的,终端设备可以根据第一SIB1指示的第二BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置,以及第二SSB对应的系统信息的时域位置,在第二BWP的第一子BWP内接收第二SSB对应的系统信息。
可选的,该第二SSB对应的波束的配置参数可以包括TA-Rate、Doppler-Pre-Compensation、Common-TA、K-Offset-BEAM中的一项或多项。
此时,相应的,该步骤S903可以包括:终端设备根据第二SSB对应的波束的配置参数,在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的RO内发起随机接入。例如,终端根据Common-TA确定PRACH发送的起始位置,再根据S902中检测的第二SSB,在第二SSB对应的RO和第二BWP的第一子BWP内发起随机接入。
可选的,由于RO与SSB一一对应,终端设备在第二SSB对应的RO上发起随机接入时,网络设备可以在第二SSB对应的RO上检测到该随机接入,从而可以确定终端设备在第一BWP内搜索到的SSB为第二SSB,以及根据SSB与BWP的对应关系确定第二SSB对应的BWP为第二BWP。
可选的,在随机接入成功之后,网络设备可以在第二BWP的第一子BWP内发送第二配置信息,相应的,终端设备在第二BWP的第一子BWP内接收第二配置信息。其中,该第二配置信息用于配置第二BWP的一个或多个第二子BWP。终端设备在收到该第二配置信息后,可以根据该第二配置信息确定第二BWP的一个或多个第二子BWP。随后,终端设备和网络设备可以在第二激活BWP内进行业务数据传输,该第二激活BWP为第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
可选的,第二激活BWP可以是网络设备向终端设备指示的,或者,可以是网络设备和终端设备约定的,例如,网络设备和终端设备约定第二BWP的一个或多个第二子BWP中频率最低或编号最小的第二子BWP为第二激活BWP,本申请对此不做具体限定。
可选的,网络设备可以在第二BWP的第一子BWP内通过RRC重配置信令发送第二配置信息,也可以通过其他信令发送,本申请对此不做具体限定。
可以理解的,在图9所示的流程完成后,终端设备和网络设备可以执行上述图6所示的方法以进行BWP切换。
在一级BWP场景下,如图10所示,该初始接入流程包括以下步骤:
S1001、网络设备在第一BWP内发送一个或多个SSB,以及第二SIB1。
其中,该步骤S1001与上述步骤S901类似,区别在于第二SIB1包括的信息与第一SIB包括的信息不同,第二SIB1包括该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息,SSB对应的系统信息包括该SSB对应的波束的配置参数。
可选的,可以在第二SIB1中的ServingCellConfigCommonSIB信元中添加bwp-Config字段,该bwp-Config字段用于指示SSB对应的系统信息。
示例性的,以图2所示的四色频分复用为例,ServingCellConfigCommonSIB的信元格式可以如下所示:
其中,BWP-ConfigSIB1为用于配置SSB对应的系统信息的信元,其信元格式可参考前述实施例中的描述,在此不再赘述。
可选的,该第二SIB1还可以指示该一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系。
S1002、终端设备在第一BWP内接收第二SSB,以及第二SIB1。
其中,该步骤S1002与上述步骤S902类似,区别在于第二SSB对应的第二BWP未进行子BWP的划分,从而终端设备无需确定第二BWP的子BWP的位置。
需要说明的是,在第二SIB1未指示一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系时,终端设备不能确定第二SSB对应的BWP为第二BWP。
S1003、终端设备在第一BWP和第二SSB对应的RO内发起随机接入。
相应的,网络设备在第一BWP和第二SSB对应的RO内检测终端设备的随机接入。
可选的,终端设备可以根据第二SSB对应的系统信息包括的该第二SSB对应的波束的配置参数,在第一BWP和第二SSB对应的RO内发起随机接入,可参考上述步骤S903的相关描述,在此不再赘述。
可选的,在随机接入成功后,若第二SIB1未指示一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系,网络设备还在第一BWP内向终端设备发送指示信息以指示该一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系。终端设备收到该指示信息后,可以确定第二SSB对应的BWP为第二BWP,之后,终端设备和网络设备可以在第二BWP内进行业务数据传输。
示例性的,以下行BWP为例,网络设备向终端设备发送指示信息以指示该一个或多个SSB与第一BWP外的至少一个BWP的映射关系时,可以在ServingCellConfig信元的downlinkBWP-ToAddModLis字段所指示的下行BWP(BWP-Downlink)配置中添加ssbIndex字段以指示SSB与BWP的映射关系,即BWP-Downlink的信元格式可以如下:
其中,bwp-Common字段用于配置BWP的小区级公共配置信息,如PDCCH和PDSCH的小区公共配置参数,bwp-Dedicated字段用于配置终端设备的BWP特定配置信息,如终端设备特定的PDCCH和PDSCH的配置参数,详细说明可参考相关标准中的定义,在此不再赘述。
可选的,上行BWP与SSB的映射关系的配置与下行BWP类似,可参考上述相关说明,在此不再赘述。
基于上述方案,SSB与BWP的映射关系在第二SIB1中指示时信令开销较小,能够节省信令开销;SSB与BWP的映射关系在RRC信令中配置时,灵活性较高,对现有RRC信令的修改也较小。
需要说明的是,上述SSB与BWP的映射关系的指示方式仅是本申请的示例性说明,实际应用中,可以存在其他指示方式,本申请对此不做具体限定。
可以理解的,在图10所示的流程完成后,终端设备和网络设备可以执行上述图6所示的方法以进行BWP切换。
综上,本申请提供了基于多色频分复用的BWP切换流程以及初始接入流程。需要说明的是,该BWP切换流程和该初始接入流程可以结合执行,或者可以独立执行,即BWP切换流程不依赖于初始接入流程,初始接入流程也不依赖于BWP切换流程。
其中,上述图6或图9或图10所示的实施例中,网络设备的动作可以由图4所示的网络设备30中的处理器301调用存储器302中存储的应用程序代码以指令该网络设备执行,上述图6或图9或图10所示的实施例中,终端设备的动作可以由图4所示的终端设备40中的处理器401调用存储器402中存储的应用程序代码以指令该终端设备执行,本实施例对此不作任何限制。
在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
可以理解的是,以上各个实施例中,由终端设备实现的方法和/或步骤,也可以由可用于终端设备的部件(例如芯片或者电路)实现,由网络设备实现的方法和/或步骤,也可以由可用于网络设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
上述主要从各个设备之间交互的角度对本申请提供的方案进行了介绍。相应的,本申请还提供了通信装置,该通信装置用于实现上述各种方法。该通信装置可以为上述方法实施例中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者为可用于终端设备的部件;或者,该通信装置可以为上述方法实施例中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者为可用于网络设备的部件。可以理解的是,该通信装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法实施例对通信装置进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
比如,以通信装置为上述方法实施例中的终端设备为例。图11示出了一种终端设备110的结构示意图。该终端设备110包括处理模块1101和收发模块1102。所述收发模块1102,也可以称为收发单元用以实现发送和/或接收功能,例如可以其可以是收发电路,收发机,收发器或者通信接口。
可选的,收发模块1102,可以包括接收模块和发送模块,分别用于执行上述方法实施例中由终端设备执行的接收和发送类的步骤。处理模块1101,可以用于执行上述方法实施例中由终端设备执行的处理类步骤(例如确定、获取等)。
其中,收发模块1102,用于在第二部分带宽BWP内向网络设备发送第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,该第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,该第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,该一个或多个SSB对应该第一BWP外的至少一个BWP;处理模块1101,用于从该第二BWP切换至第三BWP,该第三BWP为该至少一个BWP中与该第一SSB对应的BWP。
可选的,收发模块1102,还用于在该第三BWP的第一子BWP内接收第一配置信息,该第一配置信息用于配置该第三BWP的一个或多个第二子BWP;收发模块1102,还用于在第一激活BWP内进行该业务数据传输,该第一激活BWP为该第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
可选的,收发模块1102,还用于在该第三BWP的第一子BWP内接收该第一SSB对应的系统信息,该第一SSB对应的系统信息包括该第一SSB对应的波束的配置参数。
可选的,收发模块1102,还用于在第一BWP内接收第二SSB,该第二SSB对应的BWP为第二BWP;处理模块1101,还用于在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
可选的,收发模块1102,还用于在该第二BWP的第一子BWP内接收该第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括该第二SSB对应的波束的配置参数。
可选的,收发模块1102,还用于在第二BWP的第一子BWP内接收第二配置信息,该第二配置信息用于配置第二BWP的一个或多个第二子BWP;收发模块1102,还用于在第二激活BWP内进行该业务数据传输,该第二激活BWP为第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
可选的,收发模块1102,还用于在第一BWP内接收第一系统信息块SIB1,第一SIB1用于指示以下一项或多项:一个或多个SSB与至少一个BWP的映射关系、第二BWP和/或第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
可选的,处理模块1101,具体用于在第一时间单元后的第N个时间单元内从第二BWP切换至第三BWP,该第一时间单元为终端设备向网络设备发送第一SSB的索引时所占用的时间单元。
可选的,收发模块1102,还用于在第一BWP内接收第二SSB,第二SSB对应的BWP为第二BWP;处理模块1101,还用于在第一BWP和第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
可选的,收发模块1102,还用于在第一BWP内接收第二SIB1,第二SIB1包括一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息。
可选的,收发模块1102,还用于在第一BWP内接收来自网络设备的指示信息,指示信息用于指示一个或多个SSB与至少一个BWP的映射关系。
可选的,收发模块1102,还用于接收来自网络设备的第三配置信息,第三配置信息用于配置异频测量的频点和/或异频测量的测量间隔,异频测量的频点为第一BWP的中心频点。
可选的,处理模块1101,还用于在第二BWP内与终端设备对应的信道状态信息参考信号CSI-RS的信号质量小于或等于第二门限值时,测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本实施例中,该终端设备110以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定ASIC,电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到该终端设备110可以采用图4所示的终端设备40的形式。
比如,图4所示的终端设备40中的处理器401可以通过调用存储器402中存储的计算机执行指令,使得终端设备40执行上述方法实施例中的部分带宽切换方法。
具体的,图11中的处理模块1101和收发模块1102的功能/实现过程可以通过图4所示的终端设备40中的处理器401调用存储器402中存储的计算机执行指令来实现。或者,图11中的处理模块1101的功能/实现过程可以通过图4所示的终端设备40中的处理器401调用存储器402中存储的计算机执行指令来实现,图11中的收发模块1102的功能/实现过程可以通过图4所示的终端设备40中的收发器403来实现。
由于本实施例提供的终端设备110可执行上述的部分带宽切换方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
比如,以通信装置为上述方法实施例中的网络设备为例。图12示出了一种网络设备120的结构示意图。该网络设备120包括处理模块1201和收发模块1202。所述收发模块1202,也可以称为收发单元用以实现发送和/或接收功能,例如可以其可以是收发电路,收发机,收发器或者通信接口。
可选的,收发模块1202,可以包括接收模块和发送模块,分别用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的接收和发送类的步骤。处理模块1201,可以用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的处理类步骤(例如确定、获取等)。
其中,收发模块1202,用于在第二部分带宽BWP内接收来自终端设备的第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,该第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,该第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,该一个或多个SSB对应该第一BWP外的至少一个BWP;处理模块1201,用于确定第三BWP,该第三BWP为该至少一个BWP中与第一SSB对应的BWP;收发模块1202,还用于在第三BWP内进行业务数据传输。
可选的,收发模块1202,具体用于在第一激活BWP内进行业务数据传输,该第一激活BWP为第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个;收发模块1202,还用于在第三BWP的第一子BWP内发送第一配置信息,该第一配置信息用于配置第三BWP的一个或多个第二子BWP。
可选的,收发模块1202,还用于在该第三BWP的第一子BWP内发送该第一SSB对应的系统信息,该第一SSB对应的系统信息包括该第一SSB对应的波束的配置参数。
可选的,收发模块1202,还用于在第一BWP内发送第二SSB,该第二SSB对应的BWP为第二BWP;处理模块1201,还用于在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的随机接入信道时机内检测该终端设备发起的随机接入。
可选的,收发模块1202,还用于在第二BWP的第一子BWP内发送第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括第二SSB对应的波束的配置参数。
可选的,收发模块1202,还用于在第二BWP的第一子BWP内发送第二配置信息,该第二配置信息用于配置第二BWP的一个或多个第二子BWP;收发模块1202,还用于在第二激活BWP内进行业务数据传输,该第二激活BWP为该第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
可选的,收发模块1202,还用于在第一BWP内发送第一系统信息块SIB1,第一SIB1用于指示以下一项或多项:一个或多个SSB与至少一个BWP的映射关系、第二BWP和/或第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
可选的,收发模块1202,还用于在第一BWP内发送第二SSB,并在第一BWP和该第二SSB对应的随机接入信道时机内检测终端设备发起的随机接入,该第二SSB对应的BWP为第二BWP。
可选的,收发模块1202,还用于在第一BWP内发送第二SIB1,该第二SIB1包括该一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息。
可选的,收发模块1202,还用于在第一BWP内向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示该一个或多个SSB与该至少一个BWP的映射关系。
可选的,收发模块1202,还用于向终端设备发送第三配置信息,该第三配置信息用于配置异频测量的频点和/或该异频测量的测量间隔,该异频测量的频点为该第一BWP的中心频点。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本实施例中,该网络设备120以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定ASIC,电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到该网络设备120可以采用图4所示的网络设备30的形式。
比如,图4所示的网络设备30中的处理器301可以通过调用存储器302中存储的计算机执行指令,使得网络设备30执行上述方法实施例中的部分带宽切换方法。
具体的,图12中的处理模块1201和收发模块1202的功能/实现过程可以通过图4所示的网络设备30中的处理器301调用存储器302中存储的计算机执行指令来实现。或者,图12中的处理模块1201的功能/实现过程可以通过图4所示的网络设备30中的处理器301调用存储器302中存储的计算机执行指令来实现,图12中的收发模块1202的功能/实现过程可以通过图4所示的网络设备30中的收发器303来实现。
由于本实施例提供的网络设备120可执行上述的部分带宽切换方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
可选的,本申请实施例还提供了一种通信装置,该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方法实施例中的方法。在一种可能的设计中,该通信装置还包括存储器。该存储器,用于保存必要的程序指令和数据,处理器可以调用存储器中存储的程序代码以指令该通信装置执行上述任一方法实施例中的方法。当然,存储器也可以不在该通信装置中。在另一种可能的设计中,该通信装置还包括接口电路,该接口电路为代码/数据读写接口电路,该接口电路用于接收计算机执行指令(计算机执行指令存储在存储器中,可能直接从存储器读取,或可能经过其他器件)并传输至该处理器。该通信装置可以是芯片或芯片系统,该通信装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,本申请实施例还提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括接口电路和逻辑电路,该接口电路用于获取输入信息和/或输出输出信息;该逻辑电路,用于执行上述任一方法实施例中的方法,根据输入信息进行处理和/或生成输出信息。
当该通信装置用于实现上述方法实施例中的终端设备的功能时:
输出信息可以为上述第一SSB的索引。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第一配置信息,该第一配置信息用于配置第三BWP的一个或多个第二子BWP。相应的,根据输入信息进行处理可以为:在第一激活BWP内进行业务数据传输,该第一激活BWP为第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第一SSB对应的系统信息,该第一SSB对应的系统信息包括第一SSB对应的波束的配置参数。相应的,根据输入信息进行处理可以为:根据该第一SSB对应的波束的配置参数在第一激活BWP内进行业务数据传输。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第二SSB。相应的,根据输入信息进行处理可以为:在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第二SSB对应的系统信息,该第二SSB对应的系统信息包括第二SSB对应的波束的配置参数。相应的,根据输入信息进行处理可以为:根据第二SSB对应的波束的配置参数,在第二BWP的第一子BWP和第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第二配置信息,该第二配置信息用于配置第二BWP的一个或多个第二子BWP。相应的,根据输入信息进行处理可以为:在第二激活BWP内进行业务数据传输,该第二激活BWP为第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第一SIB1。相应的,根据输入信息进行处理可以为:根据第一SIB1确定第二SSB对应的BWP、第二BWP和/或第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或每个SSB对应的系统信息的时域位置。
在一些可能的实现方式中,输入信息可以为:第三配置信息。相应的,根据输入信息进行处理可以为:根据第三配置信息测量第一BWP内的一个或多个SSB的信号质量。
当该通信装置用于实现上述方法实施例中的网络设备的功能时:
输入信息可以为第一SSB的索引。相应的,根据输入信息进行处理可以为:根据第一SSB的索引确定第一SSB对应的BWP,即第三BWP。
输出信息可以为以下一项或多项:第一配置信息、第一SSB对应的系统信息、第二SSB、第二SSB对应的系统信息、第二配置信息、第一SIB1、第三配置信息、或第二SIB1。
其中,本实施例提供的通信装置可执行上述的部分带宽切换方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
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。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述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。所述计算机指令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,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,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。所述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以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带),光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。本申请实施例中,计算机可以包括前面所述的装置。
尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述,然而,在实施所要求保护的本申请过程中,本领域技术人员通过查看所述附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现所述公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述,显而易见的,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请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,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (38)
1.一种部分带宽切换方法,其特征在于,所述方法包括:
终端设备在第二部分带宽BWP内向网络设备发送第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,所述第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,所述第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,所述一个或多个SSB对应所述第一BWP外的至少一个BWP;
所述终端设备从所述第二BWP切换至第三BWP,所述第三BWP为所述至少一个BWP中与所述第一SSB对应的BWP。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二BWP和/或所述第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,所述第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,所述第二子BWP用于业务数据传输。
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:
所述终端设备在所述第三BWP的第一子BWP内接收第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第三BWP的一个或多个第二子BWP;
所述终端设备在第一激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第一激活BWP为所述第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在所述第三BWP的第一子BWP内接收所述第一SSB对应的系统信息,所述第一SSB对应的系统信息包括所述第一SSB对应的波束的配置参数。
5.根据权利要求2-4任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述第二BWP内向所述网络设备发送所述第一SSB的索引之前,所述方法还包括:
所述终端设备在所述第一BWP内接收第二SSB,所述第二SSB对应的BWP为所述第二BWP;
所述终端设备在所述第二BWP的第一子BWP和所述第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在所述第二BWP的第一子BWP内接收所述第二SSB对应的系统信息,所述第二SSB对应的系统信息包括所述第二SSB对应的波束的配置参数。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在所述第二BWP的第一子BWP内接收第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述第二BWP的一个或多个第二子BWP;
所述终端设备在第二激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第二激活BWP为所述第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
8.根据权利要求5-7任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在所述第一BWP内接收第一系统信息块SIB1,所述第一SIB1用于指示以下一项或多项:所述一个或多个SSB与所述至少一个BWP的映射关系、所述第二BWP和/或所述第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或所述一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
9.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备从所述第二BWP切换至第三BWP,包括:
所述终端设备在第一时间单元后的第N个时间单元内从所述第二BWP切换至所述第三BWP,所述第一时间单元为所述终端设备向所述网络设备发送所述第一SSB的索引时所占用的时间单元。
10.一种部分带宽切换方法,其特征在于,所述方法包括:
网络设备在第二部分带宽BWP内接收来自终端设备的第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,所述第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,所述第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,所述一个或多个SSB对应所述第一BWP外的至少一个BWP;
所述网络设备确定第三BWP,所述第三BWP为所述至少一个BWP中与所述第一SSB对应的BWP;
所述网络设备在所述第三BWP内进行业务数据传输。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二BWP和/或所述第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,所述第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,所述第二子BWP用于业务数据传输。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述第三BWP内进行业务数据传输,包括:
所述网络设备在第一激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第一激活BWP为所述第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个;
所述方法还包括:
所述网络设备在所述第三BWP的第一子BWP内发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第三BWP的一个或多个第二子BWP。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备在所述第三BWP的第一子BWP内发送所述第一SSB对应的系统信息,所述第一SSB对应的系统信息包括所述第一SSB对应的波束的配置参数。
14.根据权利要求11-13任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述第二BWP内接收来自所述终端设备的第一SSB的索引之前,所述方法还包括:
所述网络设备在所述第一BWP内发送第二SSB,所述第二SSB对应的BWP为所述第二BWP;
所述网络设备在所述第二BWP的第一子BWP和所述第二SSB对应的随机接入信道时机内检测所述终端设备发起的随机接入。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备在所述第二BWP的第一子BWP内发送所述第二SSB对应的系统信息,所述第二SSB对应的系统信息包括所述第二SSB对应的波束的配置参数。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备在所述第二BWP的第一子BWP内发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述第二BWP的一个或多个第二子BWP;
所述网络设备在第二激活BWP内进行业务数据传输,所述第二激活BWP为所述第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
17.根据权利要求14-16任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备在所述第一BWP内发送第一系统信息块SIB1,所述第一SIB1用于指示以下一项或多项:所述一个或多个SSB与所述至少一个BWP的映射关系、所述第二BWP和/或所述第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或所述一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
18.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:处理模块和收发模块;
所述收发模块,用于在第二部分带宽BWP内向网络设备发送第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,所述第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,所述第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,所述一个或多个SSB对应所述第一BWP外的至少一个BWP;
所述处理模块,用于从所述第二BWP切换至第三BWP,所述第三BWP为所述至少一个BWP中与所述第一SSB对应的BWP。
19.根据权利要求18所述的通信装置,其特征在于,所述第二BWP和/或所述第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,所述第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,所述第二子BWP用于业务数据传输。
20.根据权利要求19所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第三BWP的第一子BWP内接收第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第三BWP的一个或多个第二子BWP;
所述收发模块,还用于在第一激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第一激活BWP为所述第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
21.根据权利要求19或20所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第三BWP的第一子BWP内接收所述第一SSB对应的系统信息,所述第一SSB对应的系统信息包括所述第一SSB对应的波束的配置参数。
22.根据权利要求19-21任一项所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第一BWP内接收第二SSB,所述第二SSB对应的BWP为所述第二BWP;
所述处理模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP和所述第二SSB对应的随机接入信道时机内发起随机接入。
23.根据权利要求22所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP内接收所述第二SSB对应的系统信息,所述第二SSB对应的系统信息包括所述第二SSB对应的波束的配置参数。
24.根据权利要求22或23所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP内接收第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述第二BWP的一个或多个第二子BWP;
所述收发模块,还用于在第二激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第二激活BWP为所述第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
25.根据权利要求22-24任一项所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第一BWP内接收第一系统信息块SIB1,所述第一SIB1用于指示以下一项或多项:所述一个或多个SSB与所述至少一个BWP的映射关系、所述第二BWP和/或所述第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或所述一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
26.根据权利要求18-25任一项所述的通信装置,其特征在于,所述处理模块,具体用于在第一时间单元后的第N个时间单元内从所述第二BWP切换至所述第三BWP,所述第一时间单元为所述通信装置向所述网络设备发送所述第一SSB的索引时所占用的时间单元。
27.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:处理模块和收发模块;
所述收发模块,用于在第二部分带宽BWP内接收来自终端设备的第一同步信号/物理广播信道块SSB的索引,所述第一SSB的信号质量大于或等于第一门限值,所述第一SSB为第一BWP内的一个或多个SSB中的一个,所述一个或多个SSB对应所述第一BWP外的至少一个BWP;
所述处理模块,用于确定第三BWP,所述第三BWP为所述至少一个BWP中与所述第一SSB对应的BWP;
所述收发模块,还用于在所述第三BWP内进行业务数据传输。
28.根据权利要求27所述的通信装置,其特征在于,所述第二BWP和/或所述第三BWP包括第一子BWP以及一个或多个第二子BWP,所述第一子BWP用于配置信息和/或SSB对应的系统信息传输,所述第二子BWP用于业务数据传输。
29.根据权利要求28所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,具体用于在第一激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第一激活BWP为所述第三BWP的一个或多个第二子BWP中的一个;
所述收发模块,还用于在所述第三BWP的第一子BWP内发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置所述第三BWP的一个或多个第二子BWP。
30.根据权利要求28或29所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第三BWP的第一子BWP内发送所述第一SSB对应的系统信息,所述第一SSB对应的系统信息包括所述第一SSB对应的波束的配置参数。
31.根据权利要求28-30任一项所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第一BWP内发送第二SSB,所述第二SSB对应的BWP为所述第二BWP;
所述处理模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP和所述第二SSB对应的随机接入信道时机内检测所述终端设备发起的随机接入。
32.根据权利要求31所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP内发送所述第二SSB对应的系统信息,所述第二SSB对应的系统信息包括所述第二SSB对应的波束的配置参数。
33.根据权利要求31或32所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第二BWP的第一子BWP内发送第二配置信息,所述第二配置信息用于配置所述第二BWP的一个或多个第二子BWP;
所述收发模块,还用于在第二激活BWP内进行所述业务数据传输,所述第二激活BWP为所述第二BWP的一个或多个第二子BWP中的一个。
34.根据权利要求31-33任一项所述的通信装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在所述第一BWP内发送第一系统信息块SIB1,所述第一SIB1用于指示以下一项或多项:所述一个或多个SSB与所述至少一个BWP的映射关系、所述第二BWP和/或所述第三BWP的第一子BWP的时域和/或频域位置、或所述一个或多个SSB中每个SSB对应的系统信息的时域位置。
35.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:处理器;
所述处理器,用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,以使所述通信装置执行如权利要求1-9中任一项所述的方法,或者,以使所述通信装置执行如权利要求10-17中任一项所述的方法。
36.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:接口电路和逻辑电路;
所述接口电路,用于获取输入信息和/或输出输出信息;
所述逻辑电路用于执行权利要求1-9中任一项所述的方法,或者执行权利要求10-17中任一项所述的方法,根据所述输入信息进行处理和/或生成所述输出信息。
37.一种计算机可读存储介质,用于存储指令,当所述指令被执行时,使如权利要求1-9中任一项所述的方法被实现,或者,使如权利要求10-17中任一项所述的方法被实现。
38.一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括如权利要求18-26中任一项所述的通信装置,以及如权利要求27-34中任一项所述的通信装置。
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