CN114501481B - 无线通信的方法和终端设备 - Google Patents

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Abstract

一种无线通信的方法、终端设备和网络设备,该方法包括:终端设备在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作。本公开提供的技术方案有利于降低终端设备的处理复杂度。

Description

无线通信的方法和终端设备
本申请是申请号为2019800953215、发明名称为“无线通信的方法、终端设备和网络设备”的分案申请。
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在通信系统中,终端设备可以与主小区(Primary Cell,PCell)和至少一个辅小区(Secondary Cell,SCell)建立连接,当PCell上的波束(beam)发生故障时,例如,该波束传输的信号的质量低于一定阈值,该终端设备可以发起波束失败恢复(Beam FailureRecovery,BFR)流程,以切换至新的波束上进行数据传输。对于辅小区而言,如何实现BFR流程是一项亟需解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信的方法、终端设备和网络设备,有利于降低终端设备的处理复杂度。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,终端设备在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:终端设备在激活第一辅小区的情况下,开始所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作或继续暂停的所述第一辅小区对应的BFR的操作。
第三方面,提供了一种无线通信的方法,包括:终端设备根据第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的执行情况,对所述第一辅小区进行相应的处理。
第四方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任一可能的实现方式中的方法的单元。
第五方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或第二方面的任一可能的实现方式中的方法的单元。
第六方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该网络设备包括用于执行上述第三方面或第三方面的任一可能的实现方式中的方法的单元。
第七方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面至第三方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
基于上述技术方案,终端设备可以在去激活辅小区时,同时停止或暂停所述辅小区对应的波束失败恢复流程,能够避免系统的资源浪费以及终端设备处理能力的消耗,提升系统性能,并且将波束失败恢复流程和终端设备的激活去激活流程进行合并处理,能够降低终端设备的实现复杂度,并且能够提升BFR效率。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种应用场景的示意性图。
图2是本申请实施例一提供的一种无线通信的方法的示意性图。
图3是本申请实施例二提供的一种无线通信的方法的示意性图。
图4是本申请实施例三提供的一种无线通信的方法的示意性图。
图5是本申请一实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图6是本申请另一实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图7是本申请再一实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图8是本申请另一实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图9是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
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。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
如图1所示。该终端设备110与第一通信系统下的第一网络设备130和第二通信系统下的第二网络设备120相连,例如,该第一网络设备130为长期演进(Long TermEvolution,LTE)下的网络设备,该第二网络设备120为新空口(New Radio,NR)下的网络设备。
其中,该第一网络设备130和该第二网络设备120下可以包括多个小区。
应理解,图1是本申请实施例的通信系统的示例,本申请实施例不限于图1所示。
作为一个示例,本申请实施例适应的通信系统可以包括至少该第一通信系统下的多个网络设备和/或该第二通信系统下的多个网络设备。
例如,图1所示的系统100可以包括第一通信系统下的一个主网络设备和第二通信系统下的至少一个辅助网络设备。至少一个辅助网络设备分别与该一个主网络设备相连,构成多连接,并分别与终端设备110连接为其提供服务。具体地,终端设备110可以通过主网络设备和辅助网络设备同时建立连接。
可选地,终端设备110和主网络设备建立的连接为主连接,终端设备110与辅助网络设备建立的连接为辅连接。终端设备110的控制信令可以通过主连接进行传输,而终端设备110的数据可以通过主连接以及辅连接同时进行传输,也可以只通过辅连接进行传输。
作为又一示例,本申请实施例中的第一通信系统和第二通信系统不同,但对第一通信系统和该第二通信系统的具体类别不作限定。
例如,该第一通信系统和该第二通信系统可以是各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)等。
所述主网络设备和所述辅助网络设备可以为任意接入网设备。
可选地,在一些实施例中,所述接入网设备可以是全球移动通讯(Global Systemof Mobile communication,GSM)系统或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(WidebandCode Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB)。
可选地,所述接入网设备还可以是下一代无线接入网(Next Generation RadioAccess Network,NG RAN),或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(CloudRadio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该接入网设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land MobileNetwork,PLMN)中的网络设备等。
在图1所示的系统100中,以该第一网络设备130为主网络设备,以该第二网络设备120为辅助网络设备为例。
该第一网络设备130可以为LTE网络设备,该第二网络设备120可以为NR网络设备。或者该第一网络设备130可以为NR网络设备,第二网络设备120可以为LTE网络设备。或者该第一网络设备130和该第二网络设备120都可以为NR网络设备。或者该第一网络设备130可以为GSM网络设备,CDMA网络设备等,该第二网络设备120也可以为GSM网络设备,CDMA网络设备等。或者第一网络设备130可以是宏基站(Macrocell),第二网络设备120可以为微蜂窝基站(Microcell)、微微蜂窝基站(Picocell)或者毫微微蜂窝基站(Femtocell)等。
可选地,所述终端设备110可以是任意终端设备,所述终端设备110包括但不限于:
经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched TelephoneNetworks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(PersonalCommunications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。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(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal DigitalAssistant,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、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本申请实施例中,可以根据辅小区自身的特点,设计对应的BFR流程,例如,辅小区可以具有激活和去激活过程,并且,在辅小区的链路质量出现问题时,可以使用其对应的主小区或主辅小区进行通信。
基于此,例如,可以将辅小区的激活或去激活过程,和所述辅小区对应的BFR操作进行联合处理,有利于降低终端的实现复杂度,简化终端设备的处理流程。
以下,结合实施例一至实施例三,分别说明在去激活辅小区,激活辅小区的情况下,该辅小区对应的BFR的相关处理流程,以及在BFR失败或成功的情况下对辅小区的处理流程。
应理解,所述实施例一,实施例二和实施例三可以单独实施,或者也可以结合实施,,本申请实施例对此不作限定,例如,在去激活第一辅小区后,取消或暂停所述第一辅小区对应的BFR操作(实施例一),进一步地,终端设备也可以激活所述第一辅小区,并开始或继续所述第一辅小区对应的BFR操作(实施例二)。或者,在激活第一辅小区后,开启或继续所述第一辅小区对应的BFR操作(实施例二),进一步地,终端设备也可以去激活所述第一辅小区,并停止或暂停所述第一辅小区对应的BFR操作(实施例一);或者在激活所述第一辅小区,并开始或继续所述第一辅小区对应的BFR操作后,可以根据所述第一辅小区对应的BFR的执行情况,确定对所述第一辅小区的相应处理(实施例三),例如,可以在第一辅小区对应的BFR失败时,去激活所述第一辅小区等,或者在所述第一辅小区对应的BFR成功时,继续使用该第一辅小区进行通信等。
实施例一:
在本申请实施例中,终端设备可以配置有一个或多个辅小区,具体地,所述终端设备的媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层实体可以配置一个或多个辅小区,该一个或多个辅小区可以包括第一辅小区,若该第一辅小区处于激活状态,则终端设备可以去激活该第一辅小区,例如,所述终端设备可以根据网络设备的去激活信令或去激活定时器去激活该第一辅小区,进一步地,所述终端设备也可以在去激活所述第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的BFR相关操作。
图2为本申请实施例一提供的一种无线通信的方法的示意性流程图。该方法200可以由图1所示的通信系统中的终端设备执行,如图2所示,该方法200可以包括如下至少部分内容:
S210,终端设备在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作。
应理解,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的BFR的操作可以为用于所述第一辅小区的BFR的操作,或者,与所述第一辅小区关联的BFR的操作,所述第一辅小区对应的BFR的操作可以用于所述第一辅小区上的波束的恢复,或者说,用于所述第一辅小区上的链路的恢复。
可选地,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作也可以称为所述第一辅小区对应的BFR流程,所述第一辅小区对应的BFR流程可以包括下文所述实施例中的各种操作中的一种或多种的组合。
可选地,所述第一辅小区对应的BFR的操作可以是部分在所述第一辅小区上执行的,部分在其他小区上执行,例如,主小区或主辅小区等,在其他小区上执行的BFR操作可以用于该第一辅小区上的波束的恢复,或者说,用于所述第一辅小区上的链路的恢复。
可选地,在本申请实施例中,终端设备根据网络信令或者定时器去激活第一辅小区。
可选地,所述网络信令可以是媒体接入控制控制元素(Media Access ControlControl Element,MAC CE)信令,用于指示去激活所述第一辅小区。或者也可以为其他动态信令,例如下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)等。
可选地,所述网络信令可以包括第一BFR指示信息,所述第一BFR指示信息用于指示将所述网络信令还用于触发取消或暂停BFR的操作,进一步地,所述终端设备可以在所述第一BFR指示信息指示所述网络信令还用于触发取消或暂停BFR的操作时,执行取消或暂停所述第一辅小区对应的BFR的相关操作。
可选地,所述定时器为所述第一辅小区所对应的辅小区去激活定时器(sCellDeactivationTimer),当所述定时器结束(或者说,超时)(expire)时,所述终端设备去激活所述第一辅小区,在所述定时器运行期间,所述第一辅小区处于激活状态。
在所述终端设备确定去激活所述第一辅小区时,所述终端设备针对所述第一辅小区可以执行下列操作中的至少一个:
2.1、所述操作是在所述终端设备的MAC实体(MAC entity)执行的。
2.2、所述操作包括:所述终端设备停止所述第一辅小区所对应的辅小区去激活定时器。
2.2.1、所述辅小区去激活定时器用来控制对应的辅小区的去激活操作。
2.2.2、所述的辅小区去激活定时器为sCellDeactivationTimer。
2.3、所述操作包括:所述终端设备停止所述第一辅小区对应的带宽部分(BandWidth Part,BWP)非活跃定时器。
2.3.1、所述BWP非活跃定时器用于控制所述第一辅小区对应的BWP的去激活操作。
2.3.2、所述BWP非活跃定时器为bwp-InactivityTimer。
2.4、所述操作包括:所述终端设备去激活所述第一辅小区所对应的激活BWP。
进一步地,在去激活所述第一辅小区的情况下,所述终端设备还可以取消或暂停所述第一辅小区对应的BFR相关操作,具体地,可以包括以下操作中的至少一种。
2.5、所述操作包括:所述终端设备在物理层停止对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号(beam failure detection RS,BFD RS)资源的测量。在终端设备去激活辅小区时,同时停止对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量,能够降低终端设备的处理复杂度,同时能够降低终端设备的功耗。
所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号可以理解为用于所述第一辅小区的波束失败恢复流程的波束失败检测参考信号,所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号可称为所述第一辅小区对应的BFR流程对应的波束失败检测参考信号。通过对该波束失败检测参考信号进行测量可以确定该第一辅小区的链路质量。
可选地,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源可以为一组或多组,例如,每个辅小区可以对应一组波束失败检测参考信号资源,每个辅小区对应的BFR可以基于自身对应的一组波束失败检测参考信号资源,或者该第一辅小区可以对应多组波束失败检测参考信号资源,每组波束失败检测参考信号资源可以对应相应的BFR流程,例如,每组波束失败检测参考信号资源可以对应该第一辅小区的一个BWP,针对该BWP的BFR流程可以使用该BWP所对应的波束失败检测参考信号资源,而不使用其他BWP对应的波束失败检测参考信号资源。例如,去激活该BWP时,停止对该BWP对应的波束失败检测参考信号资源的测量,若其他BWP处于激活状态,则可以继续对其他BWP对应的波束失败检测参考信号资源进行测量。
应理解,在本申请实施例中,对所述波束失败检测参考信号资源的测量也可以认为是对所述波束失败检测参考信号资源上传输的波束失败检测参考信号的测量。对波束失败检测参考信号资源进行测量可以用于确定该波束失败检测参考信号资源对应的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的信道质量,例如,参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP),参考信号接收质量(ReferenceSignal Receiving Quality,RSRQ),载波干扰噪声比(Carrier to Interference plusNoise Ratio,SR-SINR)。
2.5.1、可选地,所述终端设备的MAC层可以通知物理层停止对所述波束失败检测参考信号资源的测量。即所述物理层可以基于MAC层的通知停止对所述波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号进行测量。
2.5.2、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
2.5.2.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据无线资源控制(RadioResource Control,RRC)参数确定,例如该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息,例如failureDetectionResources,也就是说,网络设备可以通过failureDetectionResources给终端设备配置该波束失败检测参考信号资源。
2.5.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的控制资源集(Control Resource Set,CORESET)的传输配置指示(TransmissionConfiguration Information,TCI)状态(State)确定。
具体地,网络设备可以给终端设备配置CORESET,用于终端设备监听PDCCH,网络设备在传输PDCCH之前,可以通过给终端设备配置TCI状态将该PDCCH对应的准共址(Quasi-co-located,QCL)参考信号指示给终端设备,从而终端设备可以采用接收所述QCL参考信号所用的接收波束,来接收对应的PDCCH。
可选地,在本申请实施例中,一个TCI状态可以包括如下配置:
1、TCI状态标识(Identify,ID),用于标识一个TCI状态;
2、QCL信息1;
3、QCL信息2。
可选地,一个QCL信息可以包括如下信息:
QCL类型配置,例如,可以是QCL类型A(QCL TypeA),QCL类型B(QCL TypeB),QCL类型C(QCL TypeC)或QCL类型D(QCL TypeD)中的一个;
QCL参考信号配置,例如,可以包括参考信号所在的小区ID,带宽部分(Bandwidth,BWP)ID以及参考信号的标识,例如可以是CSI-RS资源ID或SSB index。
可选地,在QCL信息1和QCL信息2中,至少一个QCL信息的QCL类型为QCL TypeA,QCLTypeB,QCL TypeC中的一个,如果配置另一个QCL信息,则该QCL信息的QCL类型为QCLTypeD。
可选地,不同QCL类型配置的定义如下:
1、QCL-TypeA:{多普勒偏移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread),平均时延(average delay),时延扩展(delay spread)};
2、QCL-TypeB:{Doppler shift,Doppler spread};
3、QCL-TypeC:{Doppler shift,average delay};
4、QCL-TypeD:{空间接收参数(Spatial Rx parameter)}。
因此,在本申请实施例中,可以根据TCI状态所配置的参考信号确定波束失败检测参考信号,例如,可以将该TCI状态所配置的参考信号作为该波束失败检测参考信号。
2.5.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合其中集合/>可以包含周期性的信道状态信息参考信号(Channel State Information ReferenceSignal,CSI-RS)资源。具体地,网络设备可以配置周期性的CSI-RS资源,该周期性的CSI-RS资源可以用于传输周期性的CSI-RS,该周期性的CSI-RS资源可以构成波束失败检测参考信号资源集合/>
2.6、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层停止向MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备去激活辅小区时,同时停止向MAC层上报波束失败检测参考信号资源的测量情况,能够降低终端设备的处理复杂度,节约终端设备的功耗,同时提高了终端设备实现的灵活度。例如,终端设备可以根据自身的功耗和对应性的要求,进行部分波束失败参考信号资源的测量,而不必上报给MAC层。
在2.6中所述所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的含义可以参考2.5中的相关描述,这里不再赘述。
2.6.1、可选地,MAC层可以通知物理层停止向MAC层上报所述波束失败检测参考信号资源的测量情况。即所述物理层可以基于MAC层的通知停止向MAC层上报所述波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量情况。
2.6.2、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
2.6.2.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定,例如该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息failureDetectionResources。
2.6.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。具体实现参考2.5.3的相关描述,这里不再赘述。
2.6.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。具体实现参考2.5.4的相关描述,这里不再赘述。
2.6.5、可选地,所述物理层向MAC层上报的波束失败检测参考信号资源的测量情况可以包括波束失败样本(beam failure instance)。
可选地,在波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件(例如,信道质量小于一个门限)时,可以认为是一个beam failure instance。可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况还可以包括波束失败参考信号的测量结果,例如RSRQ,RSRP等,或者也可以包括beam failure instance的累积次数,即波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件的次数。
2.7、所述操作包括:MAC层停止接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备去激活辅小区时,MAC层停止接受波束失败检测参考信号资源上的测量情况,降低终端设备的处理复杂度,节约终端设备的功耗,同时提高了终端设备实现的灵活度。
2.7.1、可选地,所述物理层向MAC层上报的所述波束失败检测参考信号资源的测量情况可以包括beam failure instance,具体实现参考2.6.5的相关描述,这里不再赘述。
2.8、所述操作包括:停止所述第一辅小区对应的波束失败样本(beam failureinstance)计数所使用的定时器。在终端设备去激活辅小区时,同时停止波束失败样本对应的定时器的计时,更好地匹配BFR的流程,提高系统性能。
所述第一辅小区对应的波束失败样本可以理解为用于所述第一辅小区的波束失败恢复流程所统计的波束失败样本,所述第一辅小区对应的波束失败样本可称为所述第一辅小区对应的BFR流程对应的波束失败样本。通过对该波束失败样本进行统计可以确定该第一辅小区是否发生波束失败。
可选地,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的波束失败样本的定时器可以为一个或多个,例如,每个辅小区可以对应一个波束失败样本的定时器,每个辅小区对应的BFR可以基于对应的一个波束失败样本的定时器,或者该第一辅小区可以对应多个波束失败样本的定时器,每个波束失败样本的定时器可以对应相应的BFR流程,例如,每个波束失败样本的定时器可以对应该第一辅小区的一个BWP,针对该BWP的BFR流程可以使用该BWP所对应的波束失败样本的定时器,而不使用其他BWP对应的波束失败样本的定时器。例如,去激活该BWP时,停止对该BWP对应的波束失败样本的定时器的计时,若其他BWP处于激活状态,则可以继续其他BWP对应的波束失败样本的定时器的计时。
可选地,在本申请实施例中,停止(stop)波束失败样本(beam failure instance)计数使用的定时器可以包括:关闭该定时器,这样当恢复BFR流程时,可以启动或重新启动该定时器,即从零开始计时;或者,也可以不关闭该定时器,但该定时器的计时可以归零,这样当恢复BFR流程时,重新开始计时;或者,也可以暂停(suspend)该定时器,这样,当恢复BFR流程时,可以继续该定时器的定时,即在原计时的基础上继续进行计时。
2.8.1、可选地,所述定时器为波束失败检测定时器(beamFailureDetectionTimer)。2.9、所述操作包括:暂停或者重置所述第一辅小区对应的波束失败样本(beam failureinstance,BFI)的计数。
在2.9中,所述第一辅小区对应的波束失败样本的具体含义可以参考2.8的相关描述,这里不再赘述。
在终端设备去激活辅小区时,暂停波束失败样本(beam failure instance)的计数,这样,当这个辅小区重新激活时,若链路质量未发生大的变化,可以继续原来的计数,能够加快BFR流程,降低延时;重置波束失败样本(beam failure instance)的计数,便于终端设备的实现,避免去激活辅小区后,终端设备需要维护波束失败样本相关信息对于资源的占用。
2.9.1、所述波束失败样本的计数为BFI_COUNTER。
2.9.2、可选地,重置波束失败样本的计数可以为将BFI_COUNTER设置为0。
2.9.3、可选地,暂停波束失败样本的计数可以为暂时停止BFI_COUNTER的累积计数,在BFR流程恢复的情况下,在原累积计数的基础上继续进行计数。
2.10、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层停止对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组的测量。在终端设备去激活辅小区时,同时停止对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量,能够降低终端设备的处理复杂度,同时能够降低终端设备的功耗。
所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组可以理解为用于所述第一辅小区的波束失败恢复流程的候选波束参考信号组,所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组可称为所述第一辅小区对应的BFR流程对应的候选波束参考信号组。通过对该候选波束参考信号组进行测量可以确定该第一辅小区切换至哪个波束进行数据传输。
可选地,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组可以为一组或多组,例如,每个辅小区可以对应一组候选波束参考信号,每个辅小区对应的BFR可以基于自身对应的一组候选波束参考信号,或者该第一辅小区可以对应多组候选波束参考信号,每组候选波束参考信号可以对应相应的BFR流程,例如,每组候选波束参考信号可以对应该第一辅小区的一个BWP,针对该BWP的BFR流程可以使用该BWP所对应的候选波束参考信号组,而不使用其他BWP对应的候选波束参考信号组。例如,去激活该BWP时,停止对该BWP对应的候选波束参考信号组的测量,若其他BWP处于激活状态,则可以继续对其他BWP对应的候选波束参考信号组进行测量。
2.10.1、可选地,所述候选波束参考信号组包含一个或多个候选波束参考信号。
2.10.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
2.10.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据无线资源控制(RadioResource Control,RRC)参数确定,例如,该RRC参数可以包括候选波束参考信号列表(candidateBeamRSList)。例如,网络设备可以给终端设备配置candidateBeamRSList,该candidateBeamRSList中的候选波束参考信号可以用于终端设备对其进行测量以选择新的候选波束。
可选地,该candidateBeamRSList可以是网络设备通过高层信令配置的。
2.10.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。可选地,该CSI-RS资源标识和/或SS/PBCH block编号可以是网络设备配置的。
2.10.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以为以下三种情况之一:
2.10.4.1、周期性CSI-RS资源;
2.10.4.2、SS/PBCH block;
2.10.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
2.10.5、可选地,MAC层通知物理层停止对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量。即所述物理层可以基于MAC层的通知停止对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量。
2.11、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层停止向MAC上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。在终端设备去激活辅小区时,同时物理层停止向MAC层上报候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况,能够降低终端设备的处理复杂度,节约终端设备的功耗,同时提高了终端设备实现的灵活度。例如,终端设备可以根据自身的功耗和对应性的要求,进行部分候选波束参考信号的测量,而不必上报给MAC层。
在2.11中关于所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组的含义可以参考2.10的相关描述,这里不再赘述。
2.11.1、可选地,所述终端设备对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况可以包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息(例如,参考信号的标识),和/或目标候选波束参考信号对应的测量结果,例如RSRQ,或RSRP等。
2.11.1.1、候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或者大于或等于第一门限。
2.11.1.2、可选地、所述第一门限是网络设备配置的,或预配置的。
2.11.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
2.11.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定,具体实现参考2.10.2.1的相关描述,这里不再赘述。
2.11.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。
2.11.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以为以下三种情况之一:
2.11.4.1、周期性CSI-RS资源;
2.11.4.2、SS/PBCH block;
2.11.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
2.11.5、可选地,所述终端设备在MAC层通知物理层停止向MAC上报对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。即所述物理层可以基于MAC层的通知停止向MAC上报对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
2.12、可选地,所述操作包括:停止或重置所述第一辅小区对应的波束失败恢复定时器(或称为链路恢复定时器)。在终端设备去激活辅小区时,停止或重置波束失败样本(beam failure instance)的计数,便于终端设备的实现,避免去激活辅小区后,终端设备需要维护波束失败样本相关信息对于资源的占用。
所述第一辅小区对应的波束失败恢复定时器可以理解为用于所述第一辅小区的波束失败恢复流程的波束失败恢复定时器,所述第一辅小区对应的波束失败恢复定时器可称为所述第一辅小区对应的BFR流程对应的波束失败恢复定时器。
可选地,在本申请实施例中,所述第一辅小区对应的波束失败恢复定时器可以为一个或多个,例如,每个辅小区可以对应一个波束失败恢复定时器,每个辅小区对应的BFR可以基于对应的一个波束失败恢复定时器,或者该第一辅小区可以对应多个波束失败恢复定时器,每个波束失败恢复定时器可以对应相应的BFR流程,例如,每个波束失败恢复定时器可以对应该第一辅小区的一个BWP,针对该BWP的BFR流程可以使用该BWP所对应的波束失败恢复定时器,而不使用其他BWP对应的波束失败恢复定时器。例如,去激活该BWP时,停止对该BWP对应的波束失败恢复定时器的计时,若其他BWP处于激活状态,则可以继续其他BWP对应的波束失败恢复定时器的计时。
应理解,这里的停止波束失败恢复定时器可以指关闭该波束失败恢复定时器,或者,或者,也可以指暂停该定时器,其中,重置波束失败恢复定时器可以指将该定时器的计时值设置为零或其他初始值。
可选地,所述终端设备可以向网络设备上报第一信息。可选地,所述第一信息可以为波束失败恢复请求。
2.12.1、可选地,所述波束失败恢复定时器可以在终端设备向网络设备发送第一信息后启动。
例如,所述终端设备可以在向网络设备发送该第一信息后立即启动该定时器,或者在发送完毕后的一段时间内启动该定时器。
2.12.2、可选地,所述波束失败恢复定时器可以在终端设备向网络设备发送第一信息时启动。例如,所述终端设备可以在向网络设备发送该第一信息的过程中启动该定时器,或者在开始发送该第一信息时启动该定时器。
2.12.3、可选地,所述第一信息可以通过PUCCH传输。2.12.3.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,例如,所述波束失败可以指至少一个辅小区对应的链路质量差到满足第二条件。
可选地,作为一个实施例,所述第一信息可以为所述PUCCH,即所述终端设备可以通过其他小区传输PUCCH指示波束失败,可选地,可以通过PUCCH的传输方式区分用于指示波束失败的PUCCH和其他PUCCH,例如,该用于指示波束失败的PUCCH可以通过特定的资源传输,或者通过特定的方式加扰等,以区分其他PUCCH。
可选地,作为另一实施例,所述PUCCH中可以包括指示信息,所述指示信息可以用于指示波束失败,该第一信息可以为该指示信息,例如,该指示信息可以为1个比特,通过该1个比特的不同取值指示波束失败或波束成功,例如,该1个比特取值为0表示波束失败,取值为1表示波束成功。
可选地,该至少一个辅小区可以包括第一辅小区,或者也可以包括其他辅小区,即终端设备可以将多个辅小区的波束失败情况进行合并上报。
2.12.3.2、可选地,所述辅小区对应的链路质量差到满足第二条件可以包括所述辅小区对应的beam failure instance的累积次数大于第二阈值,或者大于等于第二阈值。
例如,若辅小区对应的链路质量小于一定阈值可以认为是一个beam failureinstance,若多次测量辅小区的链路质量都小于该阈值,并且beam failure instance的累积次数大于或,大于等于该第二阈值,则认为该辅小区对应的链路质量满足第二条件。其中,确定辅小区的链路质量可以通过测量该辅小区的波束失败检测参考信号来判断,具体实现参考前文的相关描述,这里不再赘述。
2.12.3.3、可选地,所述第二阈值可以是网络设备配置的,或预配置的。
2.12.4、可选地,所述第一信息可以通过MAC CE传输。
可选地,所述第一信息可以用于指示以下2.12.4.1-2.12.4.3中的至少一项:
2.12.4.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,具体实现参考2.12.3的相关实现,这里不再赘述。
2.12.4.2、可选地,所述第一信息用于指示发生波束失败的小区对应的标识信息,例如小区ID。
2.12.4.3、可选地,所述第一信息用于指示终端设备选择的新波束的信息,例如,波束ID。可选地,所述新波束可以是终端设备根据候选波束参考信号的测量结果确定的,例如,可以确定候选波束参考信号对应的链路质量最优的波束为新波束,该新波束可以用于在波束恢复失败的情况下,终端设备后续的数据传输。
2.12.5、可选地,所述波束失败恢复定时器为beamFailureRecoveryTimer。
2.12.6、可选地,所述波束失败恢复定时器用于所述终端设备等待网络设备对所述终端设备发送的第一信息的响应。
例如,在所述波束失败恢复定时器未超时时,所述终端设备可以监测所述网络设备对所述第一信息的响应,在定时器超时时,所述终端设备可以停止监测所述网络设备对所述第一信息的响应。
2.12.7、可选地,所述第一信息可以通过除所述第一辅小区对应的其他小区上的PUCCH或MAC CE传输,可选地,所述其他小区可以为所述第一辅小区对应的特殊小区(Special Cell,SpCell),例如,主小区PCell,或者主辅小区(PSCell)。所述主小区为主小区组(Master Cell Group,MCG)中的主小区,主辅小区(PSCell)为辅小区组(SecondaryCell Group,SCG)中的主辅小区。
应理解,所述终端设备也可以通过PCell或PSCell以外的其他小区发送所述第一信息,或者也可以通过其他小区上的其他上行消息或上行信道发送该第一信息,本申请实施例对此不作限定。
在本申请实施例中,在去激活该第一辅小区时,所述终端设备可以停止或重置波束失败恢复定时器,相应地,所述终端设备也可以停止监测网络设备对所述终端设备发送的第一信息的响应,有利于能够简化BFR流程,降低终端实现的复杂度。
2.13、所述操作包括:所述终端设备停止监测网络设备对所述终端设备发送的所述第一辅小区对应的第一信息的响应。在终端设备去激活辅小区时,终端设备停止监测网络设备对所述终端设备发送的第一信息的响应,能够简化BFR流程,降低终端实现的复杂度。
可选地,所述第一信息可以用于指示以下2.13.1-2.13.3中的至少一项:2.13.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,例如,所述波束失败可以指至少一个辅小区对应的链路质量差到满足第二条件。
2.13.1.1、可选地,所述辅小区对应的链路质量差到满足第二条件可以包括辅小区对应的beam failure instance的累积次数大于第二阈值,或者大于等于第二阈值。具体实现可以参考2.12.3的相关实现,这里不再赘述。
2.13.1.2、可选地,所述第二阈值可以根据网络设备的配置确定。
2.13.2、可选地,所述第一信息用于指示发生波束失败的小区对应的标识信息,例如小区ID。
2.13.3、可选地,所述第一信息用于指示终端设备选择的新波束的信息,例如,波束ID。可选地,所述新波束可以是根据候选波束参考信号确定的,例如,可以确定候选波束参考信号对应的链路质量最优的波束为新波束,该新波束可以用于终端设备后续的数据传输。
2.13.4、所述第一信息可以通过PUCCH传输和/或MAC CE传输,例如,所述波束失败可以通过PUCCH传输,发生波束失败的小区ID和终端设备选择的新波束的信息可以通过MACCE传输。
2.13.4.1、可选地,所述第一信息可以通过除所述第一辅小区对应的其他小区上的PUCCH和/或MAC CE传输,具体实现参考2.12.7的相关描述,这里不再赘述。
应理解,在本申请实施例中,所述终端设备取消波束失败恢复流程也可称为终端设备终止波束失败恢复流程,即停止波束失败恢复相关的操作。所述终端设备暂停(stop)波束失败恢复流程也可称为终端设备挂起(suspend)波束失败恢复流程,即暂时停止波束失败恢复相关的操作。也就是说,取消或暂停波束失败恢复流程可以包括上述2.5至2.13中的一种或多种操作。
在终端设备去激活辅小区时,同时停止波束失败恢复相关的操作,能够简化BFR流程,同时能够节约终端设备的功耗;或者在终端设备去激活辅小区时,同时暂停波束失败恢复相关的操作,这样当该第一辅小区重新激活时,若该第一辅小区的链路质量变化不大,则可以继续原来的BFR流程,能够加快BFR流程,降低BFR的延时。
2.14、可选地,所述波束失败恢复流程中的部分操作是在所述第一辅小区上进行的。
例如,所述波束失败恢复流程中的对波束失败检测参考信号的测量以及对测量情况的上报,对候选波束参考信号组的测量以及对测量情况的上报等可以是在所述第一辅小区上进行的。
2.15、可选地,所述波束失败恢复流程中的部分操作是在所述第一辅小区对应的其他小区上进行的。
例如,前述的第一信息的上报可以是在其他小区上进行的。
可选地,所述其他小区可以为所述第一辅小区对应的特殊小区(Special Cell,SpCell),例如,主小区PCell,或者主辅小区(PSCell)。所述主小区为主小区组(MasterCell Group,MCG)中的主小区,主辅小区(PSCell)为辅小区组(Secondary Cell Group,SCG)中的主辅小区。
2.16、可选地,在终端设备触发取消或暂停BFR流程时,所述终端设备可以通过PCell或PSCell中的PUCCH向网络设备上报信息。例如,向网络设备发送2.12或2.13中所述的第一信息。
2.16.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,例如,所述波束失败可以指至少一个辅小区对应的链路质量满足第二条件。
2.16.1.1、可选地,所述辅小区对应的链路质量满足第二条件可以包括所述辅小区对应的beam failure instance的累积次数大于第二阈值,或者大于等于第二阈值。
例如,辅小区对应的链路质量小于一定阈值可以认为是一个beam failureinstance,若多次测量辅小区对应的链路质量都小于该阈值,并且beam failure instance的累积次数大于或,大于等于该第二阈值,则认为该辅小区对应的链路质量满足第二条件。
2.16.1.2、可选地,所述第二阈值可以根据网络设备的配置确定。
2.17、可选地,在终端设备触发取消或暂停BFR流程时,所述终端设备可以通过PCell或PSCell中的MAC CE向网络设备上报信息。例如,向网络设备发送2.12中所述的第一信息。
可选地,所述第一信息可以用于指示以下2.17.1-2.17.3中的至少一项:
2.17.1、可选地,所述第一信息用于指示发生波束失败的小区对应的标识信息,例如小区ID。
2.17.2、可选地,所述第一信息用于指示终端设备选择的新波束的信息,例如,波束ID。可选地,所述新波束可以是根据候选波束参考信号确定的,例如,可以确定候选波束参考信号对应的链路质量最优的波束为新波束,该新波束可以用于终端设备后续的数据传输。
2.17.3、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,具体实现参考2.12.3的相关描述,这里不再赘述。
应理解,所述终端设备也可以通过PCell或PSCell以外的其他激活小区发送所述第一信息,或者也可以通过其他小区上的其他上行消息或上行信道发送该第一信息,本申请实施例对此不作限定。
2.18、上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP,或称激活BWP。
即可以取消或暂停活跃BWP对应的BFR流程。
可选地,在一些实施例中,上述操作也可以直接在物理层进行,不需要MAC层的通知,此情况下,所述操作可以包括以下中的至少一项:
3.1、所述操作是在物理层执行。
3.2、可选地,所述操作包括:所述终端设备停止对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量。在终端设备去激活辅小区时,同时停止对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量,能够降低终端设备的处理复杂度,同时能够节约终端设备的功耗。
在3.2中所述所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的含义可以参考2.5中的相关描述,这里不再赘述。
3.2.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
3.2.1.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定。
可选地,该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息(failureDetectionResources)。
3.2.2、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的传输配置指示TCI状态确定。
3.2.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。具体地,网络设备可以配置周期性的CSI-RS资源,该周期性的CSI-RS资源可以用于传输周期性的CSI-RS,该周期性的CSI-RS资源可以构成波束失败检测参考信号资源集合/>
3.3、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层停止向MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备去激活辅小区时,同时停止向MAC层上报波束失败检测参考信号资源上的测量情况,降低终端设备的处理复杂度,节约终端设备的功耗,同时提高了终端设备实现的灵活度。例如,终端设备可以根据自身的功耗和对应性的要求,进行部分波束失败参考信号资源的测量,而不必上报给MAC层。
在3.3中所述所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的含义可以参考2.5中的相关描述,这里不再赘述。
3.3.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
3.3.1.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定,例如该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息failureDetectionResources。
3.3.2可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。具体实现参考2.5.3的相关描述,这里不再赘述。
3.3.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。具体实现参考2.5.4的相关描述,这里不再赘述。
3.3.4、可选地,所述物理层向MAC层上报的波束失败检测参考信号资源的测量情况可以包括波束失败样本(beam failure instance)。
3.4、可选地,可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层停止对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组的测量。在终端设备去激活辅小区时,同时停止对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量,能够降低终端设备的处理复杂度,同时能够节约终端设备的功耗。
在3.4中所述所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组的含义可以参考2.10中的相关描述,这里不再赘述。
3.4.1、可选地,所述候选波束参考信号组包含一个或多个候选波束参考信号。
3.4.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
3.4.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定。
3.4.2.1.1、该RRC参数可以包括候选波束参考信号列表(candidateBeamRSList)。
3.4.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。
3.4.4、所述候选波束参考信号组对应的资源可以为以下三种情况之一:
3.4.4.1、周期性CSI-RS资源;
3.4.4.2、SS/PBCH block;
3.4.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
3.5、可选地,所述操作包括:物理层停止向MAC上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。在终端设备去激活辅小区时,同时停止向MAC层上报候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况,降低终端设备的处理复杂度,节约终端设备的功耗,同时提高了终端设备实现的灵活度。例如,终端设备可以根据自身的功耗和对应性的要求,进行部分候选波束参考信号的测量,而不必上报给MAC层。
在3.5中所述所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组的含义可以参考2.10中的相关描述,这里不再赘述。
3.5.1、可选地,所述终端设备对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况可以包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息(例如,参考信号的标识),和/或目标候选波束参考信号对应的测量结果,例如RSRQ,或RSRP等。
3.5.1.1、候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或者大于或等于第一门限。
3.5.1.1.1、可选地、所述第一门限是网络设备配置的。
3.5.2、可选地,所述候选波束参考信号组包含一个或多个候选波束参考信号。
3.5.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
3.5.3.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定。
3.5.3.1.1、该RRC参数可以包括候选波束参考信号列表(candidateBeamRSList)。
3.5.4、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。
3.5.5、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以包含以下三种情况之一:
3.5.5.1、周期性CSI-RS资源;
3.5.5.2、SS/PBCH block;
3.5.5.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
进一步地,当第一辅小区去激活后,该第一辅小区小区上的操作可以包括以下中的至少一项:
4.1、不在第一辅小区上发送探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS);
4.2、不在第一辅小区上发送上行数据(例如,上行共享信道(Uplink SharedChannel,UL-SCH)UL-SCH);
4.3、不在第一辅小区上发送随机接入信道(Random Access Channel,RACH);
4.4、不在第一辅小区上发送物理上行控制信道(Physical Uplink ControlChannel,PUCCH);
4.5、不在第一辅小区上监测物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH);
4.6、不上报该第一辅小区对应的信道状态信息(Channel State Information,CSI);
4.7、不监测用于该第一辅小区的PDCCH,此情况下,所述PDCCH可以是在该第一辅小区上发送的或也可以是在其他小区上发送的;
4.8、可选地,不检测该第一辅小区对应的BFR流程对应的波束失败检测参考信号,或不检测该第一辅小区对应的BFR流程对应的波束失败检测参考信号资源。
4.9、可选地,不检测该第一辅小区对应的BFR流程对应的候选波束参考信号,或者,不检测该第一辅小区对应的BFR流程对应的候选波束参考信号资源。
4.10、可选地,不发送针对该第一辅小区的BFR流程对应的PUCCH。
4.11、可选地,不发送针对该第一辅小区的BFR流程对应的MAC CE。
4.12、可选地,不发送针对该第一辅小区的BFR流程对应的UL-SCH。
4.13、可选地,取消或暂停该第一辅小区对应的BFR流程对应的操作,该操作可以包括上述操作中的一项或多项。
应理解,本申请实施例一也可以适用于去激活BWP的场景,例如,在去激活第一BWP时,可以采用实施例一中关于取消或暂停第一辅小区对应的BFR的类似操作,取消或暂停所述第一BWP对应的BFR的操作,例如,停止对所述第一BWP对应的波束失败检测参考信号资源的测量等。
因此,根据本申请实施例的无线通信的方法,终端设备可以在去激活辅小区或BWP时,同时停止或暂停所述辅小区或BWP对应的波束失败恢复流程,能够避免系统资源浪费以及终端设备处理能力的消耗,提升系统性能,并且将辅小区或BWP的激活去激活流程和波束失败恢复流程进行合并处理,能够降低终端设备的实现复杂度,并且能够提升BFR效率。
实施例二:
在本申请实施例中,终端设备可以配置有一个或多个辅小区,具体地,所述终端设备的媒体接入控制MAC层实体可以配置一个或多个辅小区,该一个或多个辅小区可以包括第一辅小区,若该第一辅小区处于去激活状态,则终端设备可以激活该第一辅小区,例如,所述终端设备可以根据网络设备的激活信令激活该第一辅小区,进一步地,所述终端设备也可以在激活所述第一辅小区的情况下,开启或继续所述第一辅小区对应的BFR相关操作。应理解,激活所述第一辅小区的情况下,所述第一辅小区对应的BFR操作和去激活所述第一辅小区的情况下,所述第一辅小区对应的BFR操作相互对应,类似的描述可以参考前述实施例,这里不再赘述。
图3为本申请实施例二提供的一种无线通信的方法的示意性流程图。该方法300可以由图1所示的通信系统中的终端设备执行,如图3所示,该方法300可以包括如下至少部分内容:
S310,终端设备在激活第一辅小区的情况下,开始所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作或继续暂停的所述第一辅小区对应的BFR的操作。
可选地,在本申请实施例中,终端设备根据网络信令激活第一辅小区。
可选地,所述网络信令可以是MAC CE信令,用于指示激活所述第一辅小区。或者也可以为其他动态信令,例如下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)等。
可选地,所述网络信令包括第二BFR指示信息,所述第二BFR指示信息用于指示将所述网络信令还用于触发开始或继续所述第一辅小区对应的BFR的相关操作,进一步地,所述终端设备可以在所述第二BFR指示信息指示所述网络信令还用于始或继续所述第一辅小区对应的BFR的相关操作时,开始或继续所述第一辅小区对应的BFR的相关操作。
进一步地,所述终端设备针对所述第一辅小区执行下列操作中的至少一个。
5.1、所述方法是在所述终端设备的MAC实体(MAC entity)执行的。
5.2、所述方法包括:所述终端设备按照一定的时序激活第一辅小区。例如,所述终端设备周期性地激活所述第一辅小区。
5.3、所述方法包括:执行SCell上的通常操作。例如,可以包括以下中的至少一项:
5.3.1、可选地,在第一辅小区上的SRS传输;
5.3.2、可选地,在第一辅小区上的PDCCH监测;
5.3.4、可选地,在第一辅小区上的PUCCH传输;
5.3.5、可选地,针对第一辅小区的CSI上报;
5.3.6、可选地,针对第一辅小区的PDCCH监测。
5.4、可选地,所述终端设备执行所述第一辅小区对应的BFR的相关操作。例如,可以开始所述第一辅小区对应的BFR的相关操作或恢复暂停的所述第一辅小区对应的BFR的相关操作。
5.4.1、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP或称激活BWP。
具体地,可以包括以下操作中的至少一种:
5.5、可选地,所述操作可以包括:重置或继续所述第一辅小区对应的波束失败样本(beam failure instance)的计数。
例如,重置beam failure instance的计数可以为将beam failure instance的计数重置为0或其他初始值。重置波束失败样本(BFI)的计数,便于终端设备的实现,避免去激活辅小区后,终端设备需要维护波束失败样本相关信息对于资源的占用。继续波束失败样本的计数可以包括继续暂停的波束失败样本的计数值,即不重置为0,从暂停的计数值继续进行计数。可选地,若所述第一辅小区激活前后的链路质量可能未发生变化,继续原来的BFR流程,能够加快BFR流程,降低BFR延时。
5.5.1、可选地,所述计数为波束失败样本计数(BFI_COUNTER)。
5.5.2、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.6、可选地,所述操作包括:启动(start),重新启动(restart),或继续所述第一辅小区对应的波束失败样本(beam failure instance)计数使用的定时器。在激活辅小区时,开始波束失败样本计数使用的定时器,进行该第一辅小区的链路质量的统计,有利于使用较优的链路进行数据传输,提升系统性能。
5.6.1、可选地,所述定时器为波束失败检测定时器(beamFailureDetectionTimer)。
5.6.2、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.7、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源进行测量。在终端设备激活辅小区时,同时开始对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号进行测量,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
5.7.1、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.7.2、可选地,所述终端设备在MAC通知物理层对波束失败检测参考信号资源进行测量。即所述物理层可以基于MAC层的通知开始对所述波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号进行测量。
5.7.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
5.7.3.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定。
例如,该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息(failureDetectionResources)。
5.7.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。
5.7.5、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合,其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。
5.8、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层对MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备激活辅小区时,物理层开始上报对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量情况,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
可选地,所述终端设备可以在满足特定条件的情况下,在物理层向MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。可选地,所述特定条件可以为波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件(例如,信道质量小于一个门限),当波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件可以认为是一个beam failure instance。
5.8.1、可选地,所述物理层对MAC层上报波束失败检测参考信号资源测量情况可以包括beam failure instance。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况还可以包括波束失败参考信号的测量结果,例如RSRQ,RSRP等;或者也可以包括beam failure instance的累积次数,即波束失败检测参考信号资源的测量结果满足一定条件的次数。
5.8.2、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.8.3、可选地,所述终端设备在MAC层通知物理层向MAC层上报对波束失败检测参考信号资源的测量情况。即所述物理层可以基于MAC层的通知开始向MAC层上报所述波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量情况。
5.8.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
5.8.4.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定。
例如,该RRC参数可以包括波束失败检测参考信号资源的指示信息(failureDetectionResources)。
5.8.5、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。
5.8.6、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合,其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。
5.9、可选地,所述操作包括:所述终端设备在MAC接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备激活辅小区时,MAC层开始接收对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量情况,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
5.9.1、可选地,上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.9.2、可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况包括beam failureinstance。
5.10、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组进行测量。在终端设备激活辅小区时,物理层开始对候选波束参考信号资进行测量,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
5.10.1、可选地,所述候选波束参考信号组包含一个或多个候选波束参考信号。
5.10.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
5.10.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定。
例如该RRC参数可以包括候选波束参考信号列表(candidateBeamRSList)。
例如,网络设备可以给终端设备配置candidateBeamRSList,该candidateBeamRSList中的候选波束参考信号可以用于终端设备对其进行测量以选择新的候选波束。
可选地,该candidateBeamRSList可以是网络设备通过高层信令配置的。
5.10.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。可选地,该CSI-RS资源标识和/或SS/PBCH block编号可以是网络设备配置的。
5.10.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以包含以下三种情况之一:
5.10.4.1、周期性CSI-RS资源;
5.10.4.2、SS/PBCH block;
5.10.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
5.10.5、可选地,MAC层通知物理层对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号进行测量。即所述物理层可以基于MAC层的通知开始对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量。
5.10.6、可选地,上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.11、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层向MAC层上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。在终端设备激活辅小区时,物理层开始向MAC层上报对候选波束参考信号资的测量情况,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
5.11.1、可选地,所述终端设备对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况可以包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息(例如,参考信号的标识),和/或目标候选波束参考信号对应的测量结果,例如RSRQ,或RSRP等。
5.11.1.1、候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或者大于或等于第一门限。
5.11.1.2、可选地、所述第一门限是网络设备配置的。
5.11.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
5.11.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定,具体实现参考2.10.2.1的相关描述,这里不再赘述。
5.11.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或SS/PBCH block编号确定。
5.11.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以包含以下三种情况之一:
5.11.4.1、周期性CSI-RS资源;
5.11.4.2、SS/PBCH block;
5.11.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
5.11.5、可选地,MAC层通知物理层向MAC上报对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。即所述物理层可以基于MAC层的通知开始向MAC上报对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
5.11.6、上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.12、可选地,所述操作包括:开始所述第一辅小区对应的BFR流程或继续被暂停的(suspended)的所述第一辅小区对应的BFR流程(或称为链路恢复流程)。在第一辅小区被重新激活时,如果该第一辅小区的链路质量可能变化不大,可以继续原来的BFR流程,能够加快BFR流程,降低延时。
可选地,该开始BFR流程或继续被暂停的BFR流程可以包括上述5.4-5.11中的一种或多种操作。
5.12.1、可选地,上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
5.12.2、可选地,所述BFR流程的部分步骤是在所述第一辅小区上进行的。
5.12.3、可选地,所述BFR流程的部分步骤是在除所述第一辅小区以外的其他小区上进行的。也就是说,所述BFR流程的部分操作在所述第一辅小区上进行,其他操作可以在其他小区上执行。
5.12.3.1、可选地,所述其他小区是所述辅小区对应的特殊小区,例如,所述第一辅小区对应的主小区PCell,或者主辅小区PSCell。
5.12.4、可选地,在开始或继续BFR过程中,所述终端设备通过除所述第一辅小区以外的其他小区上的PUCCH向网络设备上报第一信息。
5.12.4.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,例如,所述波束失败可以指至少一个辅小区对应的链路质量差到满足第二条件。具体实现参考2.12.3的相关描述,这里不再赘述。
5.12.5、可选地,在开始或继续BFR过程中,所述终端设备通过除所述第一辅小区以外的其他小区上的MAC CE向网络设备上报第一信息。该第一信息可以用于指示以下信息中的至少一项:
5.12.5.1、可选地,所述第一信息用于指示波束失败,具体实现参考前文的相关实现,这里不再赘述。
5.12.5.2、可选地,所述第一信息用于指示发生波束失败的小区对应的标识信息,例如小区ID。
5.12.5.3、可选地,所述第一信息用于指示终端设备选择的新波束的信息,例如,波束ID。可选地,所述新波束可以是根据候选波束参考信号确定的,例如,可以确定候选波束参考信号对应的链路质量最优的波束为新波束,该新波束可以用于终端设备后续的数据传输。
可选地,所述终端设备也可以通过PUCCH和MAC CE传输所述第一信息,例如通过PUCCH指示波束失败,通过MAC CE传输发生波束失败的小区ID和/或终端设备选择的新波束的信息。
应理解,所述终端设备也可以通过PCell或PSCell以外的其他激活小区发送所述第一信息,或者也可以通过其他小区上的其他上行消息或上行信道发送该第一信息,本申请实施例对此不作限定。
可选地,在一些实施例中,上述操作也可以直接在物理层进行,不需要MAC层的通知,此情况下,所述操作可以包括以下中的至少一项:
6.1、所述操作在物理层执行;
6.2、所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
6.3、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源进行测量。在终端设备激活辅小区时,同时开始对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
6.3.1、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
6.3.2、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。
6.3.2.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定,例如该RRC参数可以包括失败检测资源(failureDetectionResources)。
6.3.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。
6.3.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合,其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。
6.4、可选地,所述操作还包括:所述终端设备在物理层对MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。在终端设备激活辅小区时,物理层开始上报对波束失败检测参考信号资源上的波束失败检测参考信号的测量情况,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
可选地,所述终端设备可以在满足特定条件的情况下,在物理层对MAC层上报波束失败检测参考信号资源的测量情况。
可选地,所述特定条件可以为波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件(例如,信道质量小于一个门限),当波束失败检测参考信号的测量结果满足一定条件可以认为是一个beam failure instance。
6.4.1、可选地,所述物理层对MAC层上报波束失败检测参考信号资源测量情况可以包括beam failure instance。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况还可以包括波束失败参考信号的测量结果,例如RSRQ,RSRP等。或者也可以包括beam failure instance的累积次数,即测量结果满足一定条件的次数。
6.4.2、可选地,所述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
6.4.3、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据网络设备的配置确定的。6.4.4.1、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以根据RRC参数确定。
6.4.4、可选地,所述波束失败检测参考信号资源也可以根据所述第一辅小区对应的CORESET的TCI状态确定。
6.4.5、可选地,所述波束失败检测参考信号资源可以对应集合其中集合/>可以包含周期性的CSI-RS资源。
6.5、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组进行测量。在终端设备激活辅小区时,物理层开始对候选波束参考信号资进行测量,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
6.5.1、可选地,所述候选波束参考信号组包含一个或多个候选波束参考信号。
6.5.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
6.5.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定,例如该RRC参数可以包括候选波束参考信号列表(candidateBeamRSList)。例如,网络设备可以配置给终端设备candidateBeamRSList,该candidateBeamRSList中的候选波束参考信号可以用于终端设备对上述参考信号进行测量以选择新的候选波束。可选地,该candidateBeamRSList可以是网络设备通过高层信令配置的。
6.5.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或SS/PBCHblock编号确定。
可选地,该CSI-RS资源标识和/或SS/PBCH block编号可以是网络设备配置的。
6.5.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以包含以下三种情况之一:
6.5.4.1、周期性CSI-RS资源;
6.5.4.2、SS/PBCH block;
6.5.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
6.5.5、可选地,上述操作针对所述第一辅小区对应的活跃BWP。
6.6、可选地,所述操作包括:所述终端设备在物理层向MAC层上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。在终端设备激活辅小区时,物理层向MAC层上报对候选波束参考信号资的测量情况,即开始进行该第一辅小区对应的BFR流程,能够提升系统性能。
6.6.1、可选地,所述终端设备对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况可以包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息(例如,参考信号的标识),和/或目标候选波束参考信号对应的测量结果,例如RSRQ,或RSRP等。
6.6.1.1、候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或者大于或等于第一门限。
6.6.1.2、可选地、所述第一门限是网络设备配置的。
6.6.2、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据网络设备的配置确定。
6.6.2.1、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据RRC参数确定,具体实现参考2.10.2.1的相关描述,这里不再赘述。
6.6.3、可选地,所述候选波束参考信号组可以根据CSI-RS资源标识和/或同步信号块(synchronizing signal/PBCH block,SS/PBCH block)编号确定。
6.6.4、可选地,所述候选波束参考信号组对应的资源可以包含以下三种情况之一:
6.6.4.1、周期性CSI-RS资源;
6.6.4.2、SS/PBCH block;
6.6.4.3、周期性CSI-RS资源和SS/PBCH block。
应理解,本申请实施例二也可以适用于激活BWP的场景,例如,在激活第一BWP时,可以采用实施例二中关于开始或继续第一辅小区对应的BFR的类似操作,开始或继续所述第一BWP对应的BFR的操作,例如,对所述第一BWP对应的波束失败检测参考信号资源进行测量等。
因此,根据本申请实施例的无线通信的方法,终端设备可以在激活辅小区BWP时,同时开始或继续所述辅小区或BWP对应的波束失败恢复流程,能够对辅小区或BWP的链路质量进行统计,有利于终端设备使用合适的辅小区或BWP进行数据传输,提升系统性能,并且将辅小区或BWP的激活去激活流程和波束失败恢复流程进行合并处理,能够降低终端设备的实现复杂度,并且能够提升BFR效率。
实施例三:
在本申请实施例中,终端设备可以配置有一个或多个辅小区,具体地,所述终端设备的媒体接入控制MAC层实体可以配置一个或多个辅小区,若该一个或多个辅小区可以包括第一辅小区,若该第一辅小区处于去激活状态,则终端设备可以激活该第一辅小区,进一步地,所述终端设备也可以在激活所述第一辅小区的情况下,开启或继续所述第一辅小区对应的BFR相关操作,进一步地,所述终端设备可以根据BFR流程的执行情况,确定所述第一辅小区的相应处理操作。
应理解,实施例三中的BFR操作和前述的实施例一和实施例二中的BFR操作相互对应,类似的描述可以参考前述实施例,这里不再赘述。
图4为本申请实施例三提供的一种无线通信的方法的示意性流程图。该方法400可以由图1所示的通信系统中的终端设备执行,如图4所示,该方法400可以包括如下至少部分内容:
S410,终端设备根据第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的执行情况,对所述第一辅小区进行相应的处理。
终端设备在第一辅小区上发起波束失败恢复流程后,可以根据该波束失败恢复流程的执行情况,确定对该第一辅小区的后续的处理操作。以下,结合7.1-7.4说明具体的实现方式。
7.1、可选地,若所述第一辅小区对应的BFR失败,所述终端设备可以去激活所述第一辅小区。
所述第一辅小区对应的BFR流程失败,说明该第一辅小区的链路质量差,因此去激活该第一辅小区,能够避免终端设备的处理能力和功耗的消耗,影响终端设备的正常的数据传输。
可选地,所述终端设备可以向网络设备上报第一信息,所述终端设备可以根据所述第一信息的响应情况,确定所述第一辅小区对应的BFR流程是否成功。
7.1.1、可选地,若所述第一辅小区对应的第一信息通过PUCCH传输,并且在传输所述第一信息后的第一时长内所述终端设备未收到所述第一信息对应的网络响应,则确定所述第一辅小区对应的BFR流程失败。
终端设备通过时长控制BFR流程的时延简单易实现,并且能够获得稳定的性能。
应理解,所述第一辅小区对应的第一信息可以指所述第一辅小区通过其他小区发送的第一信息,当在特定时长内未接收到所述第一辅小区对应的第一信息的网络响应时,则确定第一辅小区对应的BFR流程失败,其他小区对应的BFR流程是否成功可以根据其他小区对应的第一信息的网络响应的接收情况确定。
可选地,所述第一信息对应的网络响应可以包括小区ID,用于指示该网络响应对应哪个小区发送的第一信息,或者该网络响应可以在特定的资源上传输,或者通过特定的方式加扰以指示所述网络响应所对应的小区。因此,终端设备可以根据该网络响应区分是针对哪个小区发送的第一信息的响应。
7.1.1.1、可选地,所述第一时长可以是由网络设备配置的,或者预定义的,预设的。
7.1.2、可选地,若所述第一辅小区对应的第一信息通过多次PUCCH传输,均未收到所述第一信息对应的网络响应,并且PUCCH的传输次数达到预设条件,则确定所述第一辅小区对应的BFR失败。
通过PUCCH的传输次数来控制BFR流程,可以实现网络的灵活调度或处理,提高通信系统的灵活性。
7.1.2.1、可选地,所述PUCCH的传输次数达到预设条件可以包括PUCCH的传输次数大于第一次数门限,或大于等于第一次数门限。
可选地,所述第一次数门限是由网络设备配置的,或预配置的,或者预定义的。
例如,网络设备可以通过RRC信令,或DCI给终端设备配置该第一次数门限。
7.1.3、若所述第一辅小区对应的第一信息通过MAC CE传输,并且在传输所述第一信息后的第二时长内所述终端设备未收到所述第一信息对应的网络响应,则确定所述第一辅小区对应的BFR流程失败。通过时长控制BFR流程的时延简单易实现,并且能够获得稳定的性能。
7.1.3.1、可选地,所述第二时长可以是由网络设备配置的,或者预配置的。
7.1.3.2、可选地,所述第一信息对应的网络响应为所述MAC CE传输所对应的确认(Acknowledged,ACK)信号。
7.1.4、可选地,若所述第一辅小区对应的第一信息通过MAC CE传输,并且所述终端设备接收到所述MAC CE对应的ACK信号,且在传输所述第一信息后的第三时长内所述终端设备未收到所述第一信息对应的网络响应,则确定所述第一辅小区对应的BFR流程失败。
7.1.4.1、可选地,所述第三时长可以是由网络设备配置的,或者预配置的。
7.1.5、可选地,若所述第一辅小区对应的第一信息通过多次MAC CE传输,均未收到所述第一信息对应的网络响应,并且MAC CE的传输次数达到预设条件,则确定所述第一辅小区对应的BFR失败。通过MAC CE的传输次数来控制BFR流程,可以实现网络的灵活调度或处理,提高通信系统的灵活性。
7.1.5.1、可选地,所述MAC CE的传输次数达到预设条件可以包括MAC CE的传输次数大于第二次数门限,或大于等于第二次数门限。
可选地,所述第二次数门限是由网络设备配置的,或者是预配置的。
例如,网络设备可以通过RRC信令,或DCI给终端设备配置该第二次数门限。
7.2、可选地,若所述第一辅小区对应的BFR成功,所述终端设备重启(restart)所述第一辅小区对应的辅小区去激活定时器,即sCellDeactivationTier。
所述第一辅小区对应的BFR成功,说明所述第一辅小区的链路质量恢复,此情况下,启动或重启该第一辅小区的去激活定时器,即保持该第一辅小区处于激活状态,便于后续的新数据的传输,同时避免辅小区的反复激活/去激活。
7.3、可选地,若第一辅小区对应的第一信息正通过MAC CE传输,所述终端设备重启(restart)所述第一辅小区对应的辅小区去激活定时器,即sCellDeactivationTimer。
当所述第一信息正传输时,重启该第一辅小区对应的去激活定时器,能够保证该第一信息的正常传输,以完成该第一辅小区对应的BFR流程,也可以为后续是否激活/去激活该第一辅小区提供参考信息,以提升系统性能。例如,如果该第一辅小区对应的BFR成功,说明该第一辅小区的链路质量良好,当后续有数据待传输时,可以直接激活该第一辅小区(当该第一辅小区处于去激活状态时);或者,如果第一辅小区对应的BFR失败,表示该第一辅小区的链路质量不好,后续是否需要激活该第一辅小区,可以综合考虑这次BFR失败事件。
可选地,所述第一信息指示的内容和传输方式可以参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
7.4、可选地,所述方法包括,若所述第一辅小区对应的第一信息正通过PUCCH传输,所述终端设备重启(restart)所述第一辅小区对应的辅小区去激活定时器,即sCellDeactivationTimer。
当所述第一信息正传输时,重启该第一辅小区对应的去激活定时器,能够保证该第一信息的正常传输,以完成该第一辅小区对应的BFR流程,也可以为后续是否激活/去激活该第一辅小区提供参考信息,以提升系统性能。例如,如果该第一辅小区对应的BFR成功,说明该第一辅小区的链路质量良好,当后续有数据待传输时,可以直接激活该第一辅小区,(当该第一辅小区处于去激活状态时);或者,如果第一辅小区对应的BFR失败,表面该第一辅小区的链路质量不好,后续是否需要激活该第一辅小区,可以考虑考虑这次BFR失败事件。
可选地,所述第一信息指示的内容和传输方式可以参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
可选地,在该实施例三中,若所述第一辅小区处于激活状态,所述终端设备可以根据网络信令,或者定时器情况去激活一个该第一辅小区。具体实现可以参考2.1-2.4的相关实现,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例三也可以适用于BWP场景,例如,可以根据BWP对应的BFR操作的执行情况,执行对BWP的相应的处理,例如,若BWP对应的BFR失败,可以去激活所述BWP,或者若BWP对应的BFR成功,可以重启该BWP对应的定时器等。
因此,根据本申请实施例的无线通信的方法,终端设备可以根据辅小区或BWP对应的波束失败恢复流程的执行情况,确定对该辅小区或BWP的后续操作,例如可以在辅小区或BWP对应的BFR流程失败的情况下,去激活该辅小区或BWP,能够避免系统资源的浪费终端设备处理能力的消耗,提升系统性能,或者,在辅小区或BWP对应的BFR流程成功的情况下,继续使用该辅小区或BWP进行数据传输,能够避免辅小区或BWP的反复激活或去激活,提升系统性能。
上文结合图2至图4,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图5至图9,详细描述本申请的装置实施例,应理解,装置实施例与方法实施例相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。
图5示出了根据本申请实施例的终端设备500的示意性框图。如图5所示,该终端设备500包括:
处理模块510,用于在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510具体用于:根据网络设备的去激活信令或所述第一辅小区的去激活定时器,去激活所述第一辅小区。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510具体用于:在物理层停止对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在媒体接入控制MAC层通知所述物理层停止对所述波束失败检测参考信号资源的测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在物理层停止向媒体接入控制MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况;和/或
在MAC层停止接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在MAC层通知所述物理层停止向所述MAC层上报所述波束失败检测参考信号资源的测量情况。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况为波束失败样本。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源根据网络设备的配置确定。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源根据无线资源控制RRC参数确定。
可选地,所述RRC参数包括所述波束失败检测参考信号资源的指示信息。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败检测参考信号资源根据所述第一辅小区对应的控制资源集CORESET的传输配置信息TCI状态确定。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源对应集合所述集合/>包括周期性的信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,所述处理模块510还用于:停止所述第一辅小区对应的波束失败样本计数所使用的第一定时器。
可选地,在一些实施例中,所述第一定时器为波束失败检测定时器。
可选地,所述处理模块510还用于:暂停或重置所述第一辅小区对应的波束失败样本的计数。
可选地,在一些实施例中,所述重置波束失败样本的计数,包括:将所述波束失败样本的计数值设置为零。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在物理层停止对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在MAC层通知所述物理层停止对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在物理层停止向MAC层上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况;和/或
在MAC层停止接收物理层上报的对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在MAC层通知物理层停止上报对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
可选地,所述对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息,和/或所述目标候选波束参考信号的测量结果。
可选地,所述候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括:
所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或所述候选波束参考信号对应的链路质量大于或等于第一门限。
可选地,在一些实施例中,所述第一门限是由网络设备配置的。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号的资源对应集合所述集合/>包括周期性的CSI-RS资源。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组根据网络设备的配置确定。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组根据RRC参数确定。
可选地,在一些实施例中,所述RRC参数包括候选波束参考信号列表。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组对应的信号资源包括周期性的CSI-RS资源和/或SS/PBCH块的资源。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:停止或重置所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR定时器。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:在向网络设备上报第一信息时,或向网络设备上报第一信息后,启动所述BFR定时器。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块510还用于:停止检测网络设备对所述终端设备上报的第一信息的响应。
可选地,在一些实施例中,所述BFR定时器用于所述终端设备等待网络设备对所述终端设备上报的第一信息的响应。
可选地,所述第一信息通过除所述第一辅小区以外的其他小区中的PUCCH传输。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息用于指示波束失败。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
可选地,在一些实施例中,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第二门限,或辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第二门限。
可选地,所述第一信息通过除所述第一辅小区以外的其他小区中的MAC CE传输。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息用于指示以下中的至少一项:波束失败,发生波束失败的小区的标识信息,所述终端设备选择的候选波束的标识信息。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
可选地,在一些实施例中,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第一次数门限,或辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第一次数门限。
可选地,在一些实施例中,所述其他小区为主小区或主辅小区。
可选地,在一些实施例中,所述BFR的部分操作是在所述第一辅小区上进行的。
可选地,所述BFR的部分操作是在除所述第一辅小区以外的其他小区上进行的。
可选地,所述其他小区为所述第一辅小区对应的主小区或主辅小区。
可选地,所述BFR的操作针对所述第一辅小区的激活带宽部分BWP。
可选地,在一些实施例中,所述去激活信令包括第一BFR指示信息,所述第一BFR指示信息用于指示将所述去激活信令还用于触发取消或暂停BFR的操作。
应理解,根据本申请实施例的终端设备500可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备500中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图2所示方法200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图6示出了根据本申请实施例的终端设备600的示意性框图。如图6所示,该终端设备600包括:
处理模块610,用于在激活第一辅小区的情况下,开始所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作或继续暂停的所述第一辅小区对应的BFR的操作。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610具体用于:在物理层对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源进行测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在媒体接入控制MAC层通知所述物理层对所述波束失败检测参考信号资源进行测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在物理层向MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况;和/或
在MAC层接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在MAC层通知所述物理层向所述MAC层上报所述波束失败检测参考信号资源的测量情况。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源的测量情况为波束失败样本。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源根据网络设备的配置确定。
可选地,所述波束失败检测参考信号资源根据无线资源控制RRC参数确定。
可选地,所述RRC参数包括所述波束失败检测参考信号资源的指示信息。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败检测参考信号资源根据所述第一辅小区对应的控制资源集CORESET的传输配置信息TCI状态确定。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败检测参考信号资源对应集合所述集合包括周期性的信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:启动,重新启动或继续波束失败样本计数所使用的第一定时器。
可选地,在一些实施例中,所述第一定时器为波束失败检测定时器。
可选地,所述处理模块610还用于:重置或继续波束失败样本的计数。
可选地,在一些实施例中,重置所述波束失败样本的计数,包括:将所述波束失败样本的计数值设置为零。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在物理层对候选波束参考信号组中的候选波束参考信号进行测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在MAC层通知所述物理层对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号进行测量。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在物理层向MAC层上报对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况;和/或
在MAC层接收物理层上报的对所述第一辅小区对应的候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块610还用于:在MAC层通知物理层上报对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况。
可选地,所述对所述候选波束参考信号组中的候选波束参考信号的测量情况包括:
候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件的目标候选波束参考信号的信息,和/或所述目标候选波束参考信号的测量结果。
可选地,所述候选波束参考信号对应的链路质量满足第一条件包括:
所述候选波束参考信号对应的链路质量大于第一门限,或所述候选波束参考信号对应的链路质量大于或等于第一门限。
可选地,在一些实施例中,所述第一门限是由网络设备配置的。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号的资源对应集合所述集合/>包括周期性的CSI-RS资源。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组根据网络设备的配置确定。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组根据RRC参数确定。
可选地,在一些实施例中,所述RRC参数包括候选波束参考信号列表。
可选地,在一些实施例中,所述候选波束参考信号组对应的信号资源包括周期性的CSI-RS资源和/或SS/PBCH块的资源。
可选地,所述终端设备还包括:通信模块,用于向网络设备上报第一消息。
可选地,所述第一信息通过除所述第一辅小区以外的其他小区中的PUCCH传输。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息用于指示波束失败。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
可选地,在一些实施例中,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第二门限,或辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第二门限。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息通过除所述第一辅小区以外的其他小区中的媒体接入控制MAC控制元素CE传输。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息用于指示以下中的至少一项:波束失败,发生波束失败的小区的标识信息,所述终端设备选择的候选波束的标识信息。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
可选地,在一些实施例中,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第一次数门限,或辅小区对应的对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第一次数门限。
可选地,在一些实施例中,所述其他小区为主小区或主辅小区。
可选地,在一些实施例中,所述BFR的部分操作是在所述第一辅小区上进行的。
可选地,所述BFR的部分操作是在除所述第一辅小区以外的其他小区上进行的。
可选地,所述其他小区为所述第一辅小区对应的主小区或主辅小区。
可选地,所述BFR的操作是针对所述第一辅小区的激活带宽部分BWP。
可选地,所述处理模块还用于:根据网络设备的激活信令,激活所述第一辅小区。
可选地,所述激活信令包括第二BFR指示信息,所述第二BFR指示信息用于指示所述激活信令还用于触发开始或继续所述第一辅小区对应的BFR的操作。
应理解,根据本申请实施例的终端设备600可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备600中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3所示方法300中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7示出了根据本申请实施例的终端设备700的示意性框图。如图7所示,该终端设备700包括:
处理模块710,用于根据第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的执行情况,对所述第一辅小区进行相应的处理。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块710具体用于:
若终端设备的第一辅小区对应的波束失败恢复BFR失败,去激活所述第一辅小区。
可选地,所述处理模块710还用于:确定所述第一辅小区对应的BFR失败。
可选地,所述处理模块710具体用于:若向网络设备上报第一信息后的第一时长内未接收到所述网络设备对所述第一信息的响应,确定所述第一辅小区对应的BFR失败。
可选地,在一些实施例中,所述第一时长是预设的,或网络设备配置的。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块710具体用于:若多次向网络设备上报第一信息,且未接收到所述网络设备对所述第一信息的响应,并且所述第一信息的上报次数达到第一次数门限,确定所述第一辅小区对应的BFR失败。
可选地,在一些实施例中,所述第一次数门限为预配置的,或网络设备配置的。
可选地,若所述第一信息通过媒体接入控制MAC控制元素CE传输,所述网络设备对所述第一信息的响应包括所述网络设备对所述MAC CE的确认ACK信号。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块710还用于:若所述终端设备通过MAC CE向网络设备上报第一信息,且接收到所述网络设备对所述MAC CE的确认ACK信号,并且在上报所述第一信息后的第二时长内未接收到所述网络设备对所述第一信息的响应,确定所述第一辅小区对应的BFR失败。
可选地,在一些实施例中,所述第二时长为预配置的,或网络设备配置的。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块710还用于:若所述第一辅小区对应的BFR成功,重启所述第一辅小区对应的辅小区去激活定时器。
可选地,在一些实施例中,所述处理模块710还用于:在向网络设备上报所述第一辅小区对应的第一信息的情况下,重启所述第一辅小区对应的辅小区去激活定时器。
可选地,在一些实施例中,所述第一信息通过PUCCH和/或MAC CE传输。
可选地,若所述第一信息是通过PUCCH传输的,所述第一信息用于指示波束失败。
可选地,在一些实施例中,若所述第一信息是通过MAC CE传输的,所述第一信息用于指示以下中的至少一项:波束失败,发生波束失败的小区的标识信息,所述终端设备选择的候选波束的标识信息。
可选地,在一些实施例中,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
可选地,在一些实施例中,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第一次数门限,或辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第一次数门限。
应理解,根据本申请实施例的终端设备700可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备700中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4所示方法400中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图8是本申请实施例提供的一种通信设备800示意性结构图。图8所示的通信设备800包括处理器810,处理器810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图8所示,通信设备800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,如图8所示,通信设备800还可以包括收发器830,处理器810可以控制该收发器830与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器830可以包括发射机和接收机。收发器830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备800具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图9是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图9所示的芯片900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图9所示,芯片900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,该芯片900还可以包括输入接口930。其中,处理器910可以控制该输入接口930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片900还可以包括输出接口940。其中,处理器910可以控制该输出接口940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。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。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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申请的范围。
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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (23)

1.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
终端设备在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作;
其中,所述取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作,包括:
所述终端设备在物理层停止向媒体接入控制MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况;和/或
所述终端设备在MAC层停止接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备根据网络设备的去激活信令或所述第一辅小区的去激活定时器,去激活所述第一辅小区。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作,还包括:
所述终端设备在物理层停止对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在媒体接入控制MAC层通知所述物理层停止对所述波束失败检测参考信号资源的测量。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作,还包括:
所述终端设备暂停或重置所述第一辅小区对应的波束失败样本的计数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述重置波束失败样本的计数,包括:将所述波束失败样本的计数值设置为零。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作,还包括:
所述终端设备停止检测网络设备对所述终端设备上报的第一信息的响应。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过MAC CE传输。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示以下中的至少一项:
波束失败,发生波束失败的小区的标识信息,所述终端设备选择的候选波束的标识信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述波束失败表示至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二条件包括辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于第一次数门限,或辅小区对应的波束失败样本累积的次数大于等于所述第一次数门限。
12.一种终端设备,其特征在于,包括:
处理模块,用于在去激活第一辅小区的情况下,取消或暂停所述第一辅小区对应的波束失败恢复BFR的操作;
其中,所述处理模块还用于:在物理层停止向媒体接入控制MAC层上报所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况;和/或
在MAC层停止接收物理层上报的所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量情况。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块还用于:根据网络设备的去激活信令或所述第一辅小区的去激活定时器,去激活所述第一辅小区。
14.根据权利要求12或13所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块还用于:在物理层停止对所述第一辅小区对应的波束失败检测参考信号资源的测量。
15.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块还用于:在媒体接入控制MAC层通知所述物理层停止对所述波束失败检测参考信号资源的测量。
16.根据权利要求12或13所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块还用于:暂停或重置所述第一辅小区对应的波束失败样本的计数。
17.根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述重置波束失败样本的计数,包括:将所述波束失败样本的计数值设置为零。
18.根据权利要求12或13所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块还用于:停止检测网络设备对所述终端设备上报的第一信息的响应。
19.根据权利要求18所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息通过MAC CE传输。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息用于指示以下中的至少一项:波束失败,发生波束失败的小区的标识信息,所述终端设备选择的候选波束的标识信息。
21.根据权利要求20所述的终端设备,其特征在于,所述波束失败包括至少一个辅小区的链路质量满足第二条件。
22.根据权利要求21所述的终端设备,其特征在于,所述第二条件包括波束失败样本累积的次数大于第一次数门限,或波束失败样本累积的次数大于等于所述第一次数门限。
23.一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
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