CN116210171A - 无线通信的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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CN116210171A CN202080105354.6A CN202080105354A CN116210171A CN 116210171 A CN116210171 A CN 116210171A CN 202080105354 A CN202080105354 A CN 202080105354A CN 116210171 A CN116210171 A CN 116210171A
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Abstract

本申请实施例提供了一种无线通信的方法、终端设备和网络设备,网络设备可以为空闲态或者去激活态的终端设备配置参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息,从而空闲态或者去激活态的终端设备能够在其对应的寻呼时机检测寻呼之前,进行时频跟踪和自动增益控制。该无线通信的方法包括:终端设备接收公共PDCCH,该终端设备处于空闲态或者去激活态;其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。

Description

无线通信的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
对于连接(Connected)态的终端设备,可以通过配置的信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS),跟踪参考信号(Tracking reference signal,TRS)等参考信号进行时频跟踪。对于空闲(idle)态或者去激活(inactive)态的终端设备,终端设备在其对应的寻呼时机(Paging Occasion,PO)检测寻呼之前,也需要进行时频跟踪和自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC),如何为空闲态或者去激活态的终端设备配置CSI-RS、TRS等参考信号,是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种无线通信的方法、终端设备和网络设备,网络设备可以为空闲态或者去激活态的终端设备配置参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息,从而空闲态或者去激活态的终端设备能够在其对应的寻呼时机检测寻呼之前,进行时频跟踪和自动增益控制。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,该方法包括:
终端设备接收公共PDCCH,该终端设备处于空闲态或者去激活态;
其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,该方法包括:
网络设备向处于空闲态或者去激活态的终端设备发送公共PDCCH;
其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,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,执行上述第一方面中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,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,执行上述第二方面中的方法。
第七方面,提供了一种装置,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面中的方法。
具体地,该装置包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面中的方法。
第八方面,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二方面中的任一方面中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面中的方法。
第十方面,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二方面中的任一方面中的方法。
通过上述技术方案,网络设备通过公共PDCCH中承载的目标信息向处于空闲态或者去激活态的终端设备指示参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息。也就是说,本申请技术方案利用公共PDCCH承载目标信息,可以避免为空闲态或者去激活态的终端设备配置新的PDCCH搜索空间,减少系统开销,后向兼容性好。
附图说明
图1是本申请实施例应用的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请提供的一种12端口的两种CSI-RS图样的示意性图。
图3是本申请提供的一种DRX周期中的PF和PO的示意性图。
图4是根据本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例提供的一种监听参考信号的示意性图。
图6是根据本申请实施例提供的另一种监听参考信号的示意性图。
图7是根据本申请实施例提供的一种监听公共PDCCH的示意性图。
图8是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图9是根据本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图10是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图11是根据本申请实施例提供的一种装置的示意性框图。
图12是根据本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
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。针对本申请中的实施例,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(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,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 Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新空口(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、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等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STATION,ST),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、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、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、下一代通信系统例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功 能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备或者基站(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
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。
本申请的实施方式部分使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
为便于更好的理解本申请实施例,对本申请相关的NR系统中的CSI-RS和TRS进行说明。
NR中的CSI-RS主要用于以下几个方面:
1、获取信道状态信息。用于调度、链路自适应以及和多进多出(multiple-in multiple-out,MIMO)相关的传输设置。
2、用于波束管理。UE和基站侧波束的赋形权值的获取,用于支持波束管理过程。
3、时频追踪。系统中通过设置TRS来实现。
4、用于移动性管理。系统中通过对本小区和邻小区的CSI-RS信号获取跟踪,来完成UE的移动性管理相关的测量需求。
5、用于速率匹配。通过零功率的CSI-RS信号的设置完成数据信道的资源元素(Resource Element,RE)级别的速率匹配的功能。
在NR系统中,为了能够灵活支持不同天线的虚拟化映射以及码本的设计,并考虑到实际的应用部署场景,NR支持的端口数为1、2、4、8、12、16、24、32。其中,8、12、16、24、32端口图样均由2或4端口图样组合而成。不同天线端口的CSI-RS通过频分、时分或码分的方式复用组成CSI-RS图样。每X个端口CSI-RS图样基本单元由一个物理资源块(physical resource block,PRB)内频域上相邻的Y个RE和时域上相邻的Z个符号组成。
1端口:(Y,Z)=(1,1);
2端口:(Y,Z)=(2,1);
4端口:(Y,Z)=(4,1)或(2,2)。
例如,12天线端口的CSI-RS定义了两种图样,如图2所示,图样1为包含6个码分复用(code division multiplexing,CDM)2的组,每个CDM2的组包含1个符号(时域(Time domain,TD))上的2个RE(频域(Frequency Domain,FD)),两个天线端口的CSI-RS进行码分复用。图样2为包含3个CDM4的组,每个CDM4的组包含2个符号(TD)上的4个RE(FD),4个天线端口的CSI-RS进行码分复用。
NR支持周期、半持续和非周期的资源配置。CSI-RS是UE特定的配置,考虑到CSI-RS的资源开销问题,网络在配置CSI-RS时,往往将一套CSI-RS的资源配置给多个UE进行共享。UE在配置的CSI-RS占据的RE上,进行速率匹配。例如,如果物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的资源分配包含的RE中包括了网络配置的CSI-RS的RE,则在这些RE上进行打孔,不承载PDSCH。
为了实现UE对于下行信道的时偏和频偏进行跟踪和补偿,NR系统定义了新的用于时频跟踪的参考信号,称为TRS信号。它实质上也是一种CSI-RS。
NR系统支持周期性和非周期TRS。周期性TRS为一个包含多个周期性CSI-RS资源的CSI-RS资源集合,且此资源集合配置中包含一个高层信令指示此资源集合用作TRS。为了达到一定的时间跟踪范围,每个CSI-RS资源为一个密度为3的1端口CSI-RS资源。同时为了达到频率跟踪范围,一个时隙中的TRS符号间隔为4。TRS只支持1个端口,所以在CSI-RS资源集中配置的所有非零功率信道状态信息参考信号(Non-Zero Power Channel State Information-Reference Signal,NZP-CSI-RS)资源包含相同的端口索引并对应同一个天线端口。
对于低频段,高层给UE配置一个包含4个周期CSI-RS资源的CSI-RS资源集合,这4个资源分布在两个连续时隙内,每个时隙包含两个周期CSI-RS资源,并且这两个时隙中的CSI-RS资源在时域中的位置相同。
对于高频段,高层给UE配置一个分布在1个时隙上包含2个周期CSI-RS资源的CSI-RS资源集合,或者配置一个分布在2个连续时隙上包含4个周期CSI-RS资源的CSI-RS资源集合,并且这两个时隙中的CSI-RS资源在时域中的位置相同.
系统中有许多非周期时间和一些周期事件不能与周期的TRS对齐,会给UE的解调带来严重的影响。此外,在高频段的波束改变后,也不能接收长时间无法根据TRS进行时频跟踪。因此需要在周期TRS的基础上,引入非周期的TRS信号。非周期TRS与周期TRS的结构相同,如采用相同的带宽,具有相同的频域位置和一个TRS簇(burst)中具有相同的时隙个数。考虑与非周期CSI-RS的触发方法的一致性,NR中使用下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)触发非周期的TRS。
为便于更好的理解本申请实施例,对本申请相关的终端节能技术进行说明。
在NR技术的演进中,对UE节电提出了更高的要求。例如对于现有的非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)机制,在每个激活期(On Duration)期间,UE需要不断检测物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)来判断基站是否调度发给自己的数据传输。但是对于大部分UE来说,可能在很长一段时间没有接收数据传输的需要,但是仍然需要保持定期的唤醒机制来监听可能的下行传输,对于这类UE,节电有进一步优化的空间。对于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)空闲(idle)状态下的UE接收寻呼消息的情况也是类似。
在版本16(release16,R16)标准中,引入了节能信号,以实现进一步的节能。节能信号与DRX机制结合使用,终端在DRX ON duration之前接收节能唤醒信号的指示。当终端在一个DRX周期有数据传输时,节能唤醒信号“唤醒”终端,以在DRX On duration期间监听PDCCH;否则,当终端在一个DRX周期没有数据传输时,节能唤醒信号不“唤醒”终端,终端在DRX On Duration期间不 需要监听PDCCH。在终端没有数据传输时,终端可省略DRX On duration期间PDCCH监听,从而实现节能。终端在DRX On duration之外的时间被称为非激活时间,在DRX On Duration的时间被称为激活时间。
在NR系统中,网络可以向空闲态(idle)和连接态(Connected)的UE发送寻呼。寻呼过程可以由核心网触发或者基站触发,用于向处于idle态的UE发送寻呼请求,或者用于通知系统信息更新,以及通知UE接收地震和海啸预警系统(Earthquake and Tsunami Warning System,ETWS)信息以及商用移动预警服务(Commercial Mobile Alert System,CMAS)等信息。基站接收到核心网的寻呼消息后,解读其中的内容,得到该UE的跟踪区域标识(Tracking Area Identity,TAI)和跟踪区列表(Tracking Area list,TA list),并在其下属于列表中的跟踪区域的小区进行空口的寻呼。寻呼消息的核心网域不会在基站解码,而是透传给UE。基站收到核心网的寻呼消息之后,将寻呼时机(paging occasion,PO)相同的UE的寻呼消息汇总成一条寻呼消息,通过寻呼信道传输给相关UE。UE通过系统消息接收寻呼参数,结合自身终端标识(UE_ID)计算PO,在相应的时间接收寻呼消息。寻呼消息通过PDSCH承载,UE通过检测用寻呼无线网络临时标识符(Paging Radio Network Temporary Identity,P-RNTI)加扰的PDCCH获得寻呼指示信息,从而接收寻呼消息。Idle态的UE会通过DRX的方式省电,UE从系统信息块(System Information Block,SIB)2获取DRX相关信息。在一个DRX周期中的寻呼帧(paging frame,PF)上的PO监听通过P-RNTI加扰的PDCCH来接收寻呼消息。
PF表示寻呼消息应该出现在哪个系统帧号上,PO则表示可能出现的时刻。一个PF帧可能包括1个或多个PO,每个DRX周期或者寻呼周期(Paging Cycle),UE只需要监听其中属于自己的PO。满足下面公式1的系统帧号(System Frame Number,SFN)即可作为一个PF帧:
(SFN+PF_offset)mod T=(T div N)*(UE_ID mod N) 公式1
在PF内,可以根据下面公式2计算UE_ID对应的PO的index,即i_s。
i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns 公式2
其中,T表示UE的DRX周期。如果将系统消息中指示的默认DRX周期记为T_sib的话,则如果已经配置了UE的DRX值T_ue,那么T=min(T_ue,T_sib);如果没有配置T_ue,则使用系统消息中指示的默认值,T=T_sib。UE_ID=(5G-S-TMSI mod 1024)。N为T内的PF的个数。Ns为一个PF内的PO的个数。PF_offset为用于确定PF的帧偏移。5G-S-TMSI为5G的服务临时移动用户标识(Serving-Temporary Mobile Subscriber Identity,S-TMSI)。如图3所示,在一个DRX周期内的PF的位置,和PF内PO的位置。
对于RRC连接态的终端设备,可以通过配置的CSI-RS,TRS等参考信号进行时频跟踪。对于空闲态或者去激活态的终端设备,终端设备在其对应的PO检测寻呼之前,也需要进行时频跟踪和自动增益控制(AGC),由于空闲态或者去激活态的终端设备没有被配置CSI-RS,TRS等参考信号,需要为空闲态或者去激活态的终端设备引入CSI-RS,TRS。但是如何为空闲态或者去激活态的终端设备指示CSI-RS、TRS的资源,是需要解决的问题。
基于上述问题,本申请提出了一种配置参考信号的方案,网络设备可以为空闲态或者去激活态的终端设备配置参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息,从而空闲态或者去激活态的终端设备能够在其对应的寻呼时机检测寻呼之前,进行时频跟踪和自动增益控制。
以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。
图4是根据本申请实施例的无线通信的方法200的示意性流程图,如图4所示,该方法200可以包括如下内容中的至少部分内容:
S210,网络设备向处于空闲态或者去激活态的终端设备发送公共PDCCH,其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息;
S220,该终端设备接收该网络设备发送的该公共PDCCH。
在本申请实施例中,网络设备通过公共PDCCH中承载的目标信息为处于空闲态或者去激活态的终端设备指示参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息,可以避免为空闲态或者去激活态的终端设备配置新的PDCCH搜索空间来指示参考信号的相关参数,减少系统开销,后向兼容性好。
可选地,该参考信号包括但不限于以下中的至少一种:
CSI-RS,TRS。
对于空闲态或者去激活态的终端设备,在其对应的PO检测寻呼之前,可以基于CSI-RS、TRS等参考信号进行时频跟踪和自动增益控制,从而在PO到达之前进行时频同步的恢复,进而在PO期间进行PDCCH和PDSCH的接收。
需要说明的是,公共PDCCH的搜索空间的类型是公共搜索空间,对于处于空闲态或者去激活态的终端设备,也可以通过公共搜索空间接收公共PDCCH。
以下通过示例1和示例2详细介绍该公共PDCCH。
示例1,该公共PDCCH为类型0的PDCCH(Type0-PDCCH)。
Type0-PDCCH可以用于指示承载SIB1的PDSCH的调度信息,其搜索空间通过主信息块(Master Information Block,MIB)信息中的PDCCH配置SIB1(pdcch-ConfigSIB1)信息域指示,用于终端设备接收SIB1。
可选地,该DCI的格式为DCI格式1_0(DCI format 1_0),且该DCI通过系统信息无线网络临时标识符(System Information Radio Network Temporary Identity,SI-RNTI)加扰。
例如,SI-RNTI加扰DCI format 1_0的循环冗余码校验(Cyclical Redundancy Check,CRC)。
可选地,SI-RNTI加扰CRC的DCI format 1_0中承载的内容如下:
频域资源分配信息;
时域资源分配信息;
虚拟资源块到物理资源块的映射;
调制编码方式;
冗余版本;
系统消息类型指示;
预留比特。
其中,预留比特包括15个比特。
可选地,在示例1中,该目标信息为该公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特。
例如,通过定义预留比特中的若干比特,用于指示CSI-RS、TRS的资源信息。
可选地,在示例1中,该公共PDCCH的监听时机的周期与控制资源集合和同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)的复用图样有关。
例如,对于复用图样1,该公共PDCCH的监听时机的周期为20ms,即2个无线帧。
又例如,对于复用图样2或3,该公共PDCCH的监听时机的周期与SSB的周期相同。
示例2,该公共PDCCH为类型2的PDCCH(Type2-PDCCH)。
Type2-PDCCH可以用于指示承载寻呼消息的PDSCH的调度信息。Type2-PDCCH的搜索空间集合在SIB1进行配置,且可配置为单独搜索空间集合,也可以配置为与Type0-PDCCH的搜索空间集合相同。
可选地,在示例2中,该DCI的格式为DCI格式1_0(DCI format1_0),且该DCI通过寻呼无线网络临时标识符(Paging Radio Network Temporary Identity,P-RNTI)加扰。
例如,P-RNTI加扰DCI format 1_0的CRC。
可选地,P-RNTI加扰CRC的DCI format 1_0中承载的内容如下:
短消息指示(short message indicator);
短消息(short message);
频域资源分配信息;
时域资源分配信息;
虚拟资源块到物理资源块的映射;
调制编码方式;
传输块限缩(scaling);
保留比特。
可选地,在示例2中,该目标信息包括但不限于以下中的至少一种:
该公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
可选地,在示例2中,参考信号的资源信息或监听时机信息可以通过保留比特中的若干比特指示。也可以定义新的短消息类型进行指示。具体的,P-RNTI加扰的DCI format 1_0承载短消息指示(short message indicator)信息(2bits)、short message(8bits)。
其中,短消息指示(short message indicator)信息表示该DCI承载的内容,如下表1所示。
表1
Figure PCTCN2020120296-APPB-000001
为了通过P-RNTI加扰的DCI format 1_0承载参考信号的资源信息或监听时机信息,短消息指示信息可以设置为00,以区别于其他三种信息。或者短消息指示信息可以设置为10,进一步通过short message指示参考信号的资源信息或监听时机信息。
其中,short message的内容如下表2所示,包括系统消息更新指示、ETWS以及CMAS指示和停止在PO监听PDCCH指示。可以利用其中的4-8比特指示参考信号的资源信息或监听时机信息。
表2
比特(Bit) 短消息(Short Message)
1 系统信息更新(systemInfoModification)
2 ETWS和CMAS指示(etwsAndCmasIndication)
3 停止在PO监听PDCCH指示(stopPagingMonitoring)
4–8 预留
可选地,在一些实施例中,该参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。也就是说,处于空闲态或者去激活态的终端设备对应的CSI-RS、TRS的资源是与RRC连接态的终端设备共用的。从而,可以减少CSI-RS、TRS的资源开销。
可选地,在一些实施例中,在该目标信息至少用于指示参考信号的资源信息的情况下,该目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,该目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
可选地,该第一参考信号资源集合为从网络设备发送的系统信息中获取的。例如,终端设备从网络设备发送的系统信息中的SIB1中获取该第一参考信号资源集合。此种情况下,该目标信息所占用的比特数取决于该第一参考信号资源集合中所包括的资源数量,或者,该目标信息占用固定的比特数。
可选地,该参考信号资源配置为从网络设备发送的系统信息中获取的。例如,终端设备从网络设备发送的系统信息中的SIB1中获取该参考信号资源配置。此种情况下,该目标信息所占用的比特数取决于该参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量,或者,该目标信息占用固定的比特数。例如,CSI-RS资源配置可以包含一个或多个NZP-CSI-RS资源集合,一个NZP-CSI-RS资源集合的包含一个或多个NZP-CSI-RS资源,包括CSI-RS资源的周期、在一个PRB中RE的位置,时隙内所在的符号等;参考信号资源指示信息可以指示NZP-CSI-RS资源集合ID,或者NZP-CSI-RS资源ID。
需要说明的是,当NZP-CSI-RS资源集合配置为TRS时,相应的参考信号资源指示信息可以指示的是TRS的资源。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
周期性的、非周期性的、半持续调度的。
可选地,在本申请实施例中,该终端设备根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息监听参考信号,或者,该终端设备根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔监听参考信号。
相应的,该网络设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息发送参考信号,或者,该网络设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔发送参考信号。
可选地,该监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,该监听时间间隔为该公共PDCCH中承载的信息配置的。
例如,如图5所示,在公共PDCCH监听时机,终端设备检测到公共PDCCH,以及基于公共PDCCH中承载的目标信息得到参考信号的资源信息,终端设备可以在一个参考信号的监听时间间隔内监听参考信号,如在公共PDCCH监听时机之后和下一个公共PDCCH监听时机之前的时间间隔内的一个监听时间间隔。当然,也可以不存在该监听时间间隔,终端设备一直根据参考信号的资源信息指示的参考信号资源进行接收。
可选地,在一些实施例中,在该目标信息至少用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,该目标信息具体用于指示该终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
可选地,在该目标信息至少用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,该终端设备接收该网络 设备发送的系统信息,该系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
也就是说,网络设备可以半静态的配置一部分CSI-RS、TRS等参考信号的资源用于空闲态或者去激活态和连接态的终端设备共用,这部分资源配置对于空闲态或者去激活态的终端设备来说可以不需要频繁的改变。从而避免频繁的接收造成的终端设备额外的耗电。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据该系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。也即,CSI-RS、TRS等参考信号的监听时机可以根据CSI-RS、TRS等参考信号的资源信息中的周期信息确定。
进一步地,该终端设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和该系统信息配置的参考信号的资源信息,确定接收参考信号的资源和时机,和/或,确定该系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
相应地,该网络设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和该系统信息配置的参考信号的资源信息,确定发送参考信号的资源和时机,和/或,确定该系统信息配置的参考信号的资源信息中不发送参考信号的时机。
例如,在该目标信息至少用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,该目标信息可以指示终端设备在收到承载该目标信息的公共PDCCH之后的第一个监听时机接收参考信号,或者该目标信息可以指示终端设备在收到承载该目标信息的公共PDCCH之后的若干个监听时机接收参考信号,其中,监听时机信息可以包含监听时机的数量信息。终端设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息,结合系统消息中指示的参考信号的资源信息,确定需要接收参考信号的时机和资源,从而进行参考信号的接收。此外,终端设备也可以在参考信号的资源信息中确定的其他监听时机不接收参考信号,从而达到省电的目的。
可选地,该终端设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息监听参考信号,或者,该终端设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔监听参考信号。
相应的,该网络设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息发送参考信号,或者,该网络设备可以根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔发送参考信号。
从而,可以减少参考信号的监听,达到终端省电的目的。
可选地,该监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,该监听时间间隔为该公共PDCCH中承载的信息配置的。
例如,如图6所示,在公共PDCCH监听时机,终端设备检测到公共PDCCH,以及基于公共PDCCH中承载的目标信息得到参考信号的监听时机信息,终端设备可以在一个参考信号的监听时间间隔内监听参考信号。当然,也可以不存在该监听时间间隔,终端设备一直根据参考信号的监听时机信息接收参考信号。
可选地,在一些实施例中,该终端设备可以根据该公共PDCCH的搜索空间集合确定该公共PDCCH的监听时机。
可选地,在另一些实施例中,该终端设备根据该公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息,确定该公共PDCCH的监听时机,其中,该第一指示信息用于指示该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,该第一指示信息用于确定该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
可选地,该第一指示信息可以是周期缩放(scaling)因子和偏移值。此情况下,该第一指示信息可以用于确定该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,以及该第一指示信息可以用于扩大公共PDCCH监听时机的周期,确定扩大周期之后的监听时机,从而减少公共PDCCH监听时机。
例如,如图7所示,终端设备根据公共PDCCH的搜索空间集合确定公共PDCCH的监听时机,在公共PDCCH的监听周期中的其他监听时机,终端设备不要求检测来获得参考信号的相关信息。
可选地,该第一指示信息为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,该第一指示信息为从该公共PDCCH中获取的。
需要说明的是,若该第一指示信息为从该公共PDCCH中获取的,该终端设备可以盲检测公共PDCCH,在检测到该公共PDCCH之后,可以基于该公共PDCCH中获取的该第一指示信息和该公共PDCCH的搜索空间集合,确定该公共PDCCH的监听时机。
因此,可以减少承载目标信息的公共PDCCH的监听,达到终端省电的目的。
因此,在本申请实施例中,网络设备通过公共PDCCH中承载的目标信息向处于空闲态或者去激活态的终端设备指示参考信号的资源信息和/或参考信号的监听时机信息。也就是说,本申请技术方案利用公共PDCCH承载目标信息,可以避免为空闲态或者去激活态的终端设备配置新的PDCCH搜索空间,减少系统开销,后向兼容性好。此外,本申请技术方案可以减少承载目标信息的公共PDCCH的监听,达到终端省电的目的。
上文结合图4至图7,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图8至图12,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8示出了根据本申请实施例的终端设备300的示意性框图。如图8所示,该终端设备300包括:
通信单元310,用于接收公共物理下行控制信道PDCCH,该终端设备处于空闲态或者去激活态;
其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
可选地,该目标信息为该公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
可选地,该DCI的格式为DCI格式1_0,且该DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
可选地,该公共PDCCH为类型0的PDCCH。
可选地,该公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
可选地,该目标信息包括以下中的至少一种:
该公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
可选地,该DCI的格式为DCI格式1_0,且该DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
可选地,该公共PDCCH为类型2的PDCCH。
可选地,在该目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,该目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,该目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
可选地,该第一参考信号资源集合为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,该参考信号资源配置为从网络设备发送的系统信息中获取的。
可选地,该目标信息所占用的比特数取决于该第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
该目标信息所占用的比特数取决于该参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
该目标信息占用固定的比特数。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
周期性的、非周期性的、半持续调度的。
可选地,该通信单元310还用于根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息监听参考信号,或者,该通信单元310还用于根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔监听参考信号。
可选地,在该目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,该目标信息具体用于指示该终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
可选地,该通信单元310还用于接收系统信息,该系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据该系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
可选地,该终端设备300还包括:
处理单元320,用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和该系统信息配置的参考信号的资源信息,确定接收参考信号的资源和时机,和/或,确定该系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
可选地,该通信单元310还用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息监听参考信号,或者,该通信单元310还用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔监听参考信号。
可选地,该监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,该监听时间间隔为该公共PDCCH中承载的信息配置的。
可选地,该参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
可选地,该参考信号包括以下中的至少一种:
信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
可选地,该终端设备300还包括:
处理单元320,用于根据该公共PDCCH的搜索空间集合确定该公共PDCCH的监听时机。
可选地,该处理单元320具体用于:
根据该公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息,确定该公共PDCCH的监听时机,其中,该第一指示信息用于指示该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,该第一指示信息用于确定该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
可选地,该第一指示信息为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,该第一指示信息为从该公共PDCCH中获取的。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的终端设备300可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备300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200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图9示出了根据本申请实施例的网络设备400的示意性框图。如图9所示,该网络设备400包括:
通信单元410,用于向处于空闲态或者去激活态的终端设备发送公共物理下行控制信道PDCCH;
其中,该公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
可选地,该目标信息为该公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
可选地,该DCI的格式为DCI格式1_0,且该DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
可选地,该公共PDCCH为类型0的PDCCH。
可选地,该公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
可选地,该目标信息包括以下中的至少一种:
该公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
该公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
可选地,该DCI的格式为DCI格式1_0,且该DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
可选地,该公共PDCCH为类型2的PDCCH。
可选地,在该目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,该目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,该目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
可选地,该第一参考信号资源集合为从该网络设备发送的系统信息中获取的,或者,该参考信号资源配置为从该网络设备发送的系统信息中获取的。
可选地,该目标信息所占用的比特数取决于该第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
该目标信息所占用的比特数取决于该参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
该目标信息占用固定的比特数。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
周期性的、非周期性的、半持续调度的。
可选地,该通信单元410还用于根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息发送参考信号,或者,该通信单元410还用于根据该目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔发送参考信号。
可选地,在该目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,该目标信息具体用于指示该终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
可选地,该通信单元410还用于向该终端设备发送系统信息,其中,该系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
可选地,该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据该系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
可选地,该网络设备还包括:处理单元420,
该处理单元420用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和该系统信息配置的参考信号的资源信息,确定该终端设备接收参考信号的资源和时机,和/或,确定该系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
可选地,该通信单元410还用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息发送参考信号,或者,该通信单元410还用于根据该目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔发送参考信号。
可选地,该监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,该监听时间间隔为该公共PDCCH中承载的信息配置的。
可选地,该参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
可选地,该参考信号包括以下中的至少一种:
信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
可选地,该公共PDCCH的监听时机为该终端设备根据该公共PDCCH的搜索空间集合确定的。
可选地,该公共PDCCH的监听时机为该终端设备根据该公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息确定的,其中,该第一指示信息用于指示该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,该第一指示信息用于确定该公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
可选地,该第一指示信息为从该网络设备发送的系统信息中获取的,或者,该第一指示信息为从该公共PDCCH中获取的。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的网络设备400可对应于本申请方法实施例中的网络设备,并且网络设备400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200中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图10是本申请实施例提供的一种通信设备500示意性结构图。图10所示的通信设备500包括处理器510,处理器510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10所示,通信设备500还可以包括存储器520。其中,处理器510可以从存储器520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520可以是独立于处理器510的一个单独的器件,也可以集成在处理器510中。
可选地,如图10所示,通信设备500还可以包括收发器530,处理器510可以控制该收发器530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530可以包括发射机和接收机。收发器530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500具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备500可以实现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,该通信设备500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500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11是本申请实施例的装置的示意性结构图。图11所示的装置600包括处理器610,处理器610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11所示,装置600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620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620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,该装置600还可以包括输入接口630。其中,处理器610可以控制该输入接口630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,该装置600还可以包括输出接口640。其中,处理器610可以控制该输出接口640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,该装置可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该装置可以实现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,该装置可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该装置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。
可选地,本申请实施例提到的装置也可以是芯片。例如可以是系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图12是本申请实施例提供的一种通信系统700的示意性框图。如图12所示,该通信系统700包括终端设备710和网络设备720。
其中,该终端设备710可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备720可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
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 Signal Processor,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 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(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus 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。
可选的,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。
可选的,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。
可选的,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。针对这样的理解,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 (106)

  1. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收公共物理下行控制信道PDCCH,所述终端设备处于空闲态或者去激活态;
    其中,所述公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
    参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标信息为所述公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
  4. 如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH为类型0的PDCCH。
  5. 如权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
  6. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标信息包括以下中的至少一种:
    所述公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
  8. 如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH为类型2的PDCCH。
  9. 如权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,所述目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,所述目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
  10. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述参考信号资源配置为从网络设备发送的系统信息中获取的。
  11. 如权利要求9或10所述的方法,其特征在于,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
    所述目标信息占用固定的比特数。
  12. 如权利要求9至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
    周期性的、非周期性的、半持续调度的。
  13. 如权利要求9至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息监听参考信号,或者,所述终端设备根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔监听参考信号。
  14. 如权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,所述目标信息具体用于指示所述终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收系统信息,所述系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
  16. 如权利要求15所述的方法,其特征在于,
    所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据所述系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
  17. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和所述系统信息配置的参考信号的资源信息,确定接收参考信号的资源和时机,和/或,确定所述系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
  18. 如权利要求14至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息监听参考信号,或者,所述终端设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔监听参考信号。
  19. 如权利要求13或18所述的方法,其特征在于,所述监听时间间隔为预配置或者协议约定的, 或者,所述监听时间间隔为所述公共PDCCH中承载的信息配置的。
  20. 如权利要求1至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
  21. 如权利要求1至20中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述参考信号包括以下中的至少一种:
    信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
  22. 如权利要求1至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合确定所述公共PDCCH的监听时机。
  23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合确定所述公共PDCCH的监听时机,包括:
    所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息,确定所述公共PDCCH的监听时机,其中,所述第一指示信息用于指示所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,所述第一指示信息用于确定所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述第一指示信息为从所述公共PDCCH中获取的。
  25. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    网络设备向处于空闲态或者去激活态的终端设备发送公共物理下行控制信道PDCCH;
    其中,所述公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
    参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
  26. 如权利要求25所述的方法,其特征在于,所述目标信息为所述公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
  27. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
  28. 如权利要求26或27所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH为类型0的PDCCH。
  29. 如权利要求26至28中任一项所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
  30. 如权利要求25所述的方法,其特征在于,所述目标信息包括以下中的至少一种:
    所述公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
  31. 如权利要求30所述的方法,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
  32. 如权利要求30或31所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH为类型2的PDCCH。
  33. 如权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,所述目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,所述目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
  34. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合为从所述网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述参考信号资源配置为从所述网络设备发送的系统信息中获取的。
  35. 如权利要求33或34所述的方法,其特征在于,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
    所述目标信息占用固定的比特数。
  36. 如权利要求33至35中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
    周期性的、非周期性的、半持续调度的。
  37. 如权利要求33至36中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息发送参考信号,或者,所述网络设备根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔发送参考信号。
  38. 如权利要求25至32中任一项所述的方法,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,所述目标信息具体用于指示所述终 端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
  39. 如权利要求38所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送系统信息,其中,所述系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
  40. 如权利要求39所述的方法,其特征在于,
    所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据所述系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
  41. 如权利要求40所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和所述系统信息配置的参考信号的资源信息,确定所述终端设备接收参考信号的资源和时机,和/或,确定所述系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
  42. 如权利要求38至41中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息发送参考信号,或者,所述网络设备根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔发送参考信号。
  43. 如权利要求37或42所述的方法,其特征在于,所述监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,所述监听时间间隔为所述公共PDCCH中承载的信息配置的。
  44. 如权利要求25至43中任一项所述的方法,其特征在于,所述参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
  45. 如权利要求25至44中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述参考信号包括以下中的至少一种:
    信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
  46. 如权利要求25至45中任一项所述的方法,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机为所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合确定的。
  47. 如权利要求46所述的方法,其特征在于,
    所述公共PDCCH的监听时机为所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息确定的,其中,所述第一指示信息用于指示所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,所述第一指示信息用于确定所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
  48. 如权利要求47所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息为从所述网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述第一指示信息为从所述公共PDCCH中获取的。
  49. 一种终端设备终端设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于接收公共物理下行控制信道PDCCH,所述终端设备处于空闲态或者去激活态;
    其中,所述公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
    参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
  50. 如权利要求49所述的终端设备,其特征在于,所述目标信息为所述公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
  51. 如权利要求50所述的终端设备,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
  52. 如权利要求50或51所述的终端设备,其特征在于,所述公共PDCCH为类型0的PDCCH。
  53. 如权利要求50至52中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
  54. 如权利要求49所述的终端设备,其特征在于,所述目标信息包括以下中的至少一种:
    所述公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
  55. 如权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
  56. 如权利要求54或55所述的终端设备,其特征在于,所述公共PDCCH为类型2的PDCCH。
  57. 如权利要求49至56中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,所述目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,所述目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
  58. 如权利要求57所述的终端设备,其特征在于,所述第一参考信号资源集合为从网络设备发 送的系统信息中获取的,或者,所述参考信号资源配置为从网络设备发送的系统信息中获取的。
  59. 如权利要求57或58所述的终端设备,其特征在于,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
    所述目标信息占用固定的比特数。
  60. 如权利要求57至59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
    周期性的、非周期性的、半持续调度的。
  61. 如权利要求57至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息监听参考信号,或者,所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔监听参考信号。
  62. 如权利要求49至56中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,所述目标信息具体用于指示所述终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
  63. 如权利要求62所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元还用于接收系统信息,所述系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
  64. 如权利要求63所述的终端设备,其特征在于,
    所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据所述系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
  65. 如权利要求64所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
    处理单元,用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和所述系统信息配置的参考信号的资源信息,确定接收参考信号的资源和时机,和/或,确定所述系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
  66. 如权利要求62至65中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息监听参考信号,或者,所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔监听参考信号。
  67. 如权利要求61或66所述的终端设备,其特征在于,所述监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,所述监听时间间隔为所述公共PDCCH中承载的信息配置的。
  68. 如权利要求49至67中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
  69. 如权利要求49至68中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述参考信号包括以下中的至少一种:
    信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
  70. 如权利要求49至69中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
    处理单元,用于根据所述公共PDCCH的搜索空间集合确定所述公共PDCCH的监听时机。
  71. 如权利要求70所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息,确定所述公共PDCCH的监听时机,其中,所述第一指示信息用于指示所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,所述第一指示信息用于确定所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
  72. 如权利要求71所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息为从网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述第一指示信息为从所述公共PDCCH中获取的。
  73. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向处于空闲态或者去激活态的终端设备发送公共物理下行控制信道PDCCH;
    其中,所述公共PDCCH中承载的目标信息用于指示以下中的至少一种:
    参考信号的资源信息,参考信号的监听时机信息。
  74. 如权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述目标信息为所述公共PDCCH承载的下行控制信息DCI中的部分或者全部预留比特。
  75. 如权利要求74所述的网络设备,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过系统信息无线网络临时标识符SI-RNTI加扰。
  76. 如权利要求74或75所述的网络设备,其特征在于,所述公共PDCCH为类型0的PDCCH。
  77. 如权利要求74至76中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机的周期与同步信号块SSB的周期相同。
  78. 如权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述目标信息包括以下中的至少一种:
    所述公共PDCCH承载的DCI中的部分或者全部预留比特;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息指示信息中的至少一个比特位;
    所述公共PDCCH承载的DCI中的短消息中的至少一个比特位。
  79. 如权利要求78所述的网络设备,其特征在于,所述DCI的格式为DCI格式1_0,且所述DCI通过寻呼无线网络临时标识符P-RNTI加扰。
  80. 如权利要求78或79所述的网络设备,其特征在于,所述公共PDCCH为类型2的PDCCH。
  81. 如权利要求73至80中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的资源信息的情况下,所述目标信息具体用于指示第一参考信号资源集合中的一个或者多个资源为参考信号的资源,或者,所述目标信息具体用于指示参考信号资源配置中的一个或多个参考信号资源集合为参考信号的资源。
  82. 如权利要求81所述的网络设备,其特征在于,所述第一参考信号资源集合为从所述网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述参考信号资源配置为从所述网络设备发送的系统信息中获取的。
  83. 如权利要求81或82所述的网络设备,其特征在于,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述第一参考信号资源集合中所包括的资源数量;或者,
    所述目标信息所占用的比特数取决于所述参考信号资源配置中所包括的参考信号资源集合的数量;或者,
    所述目标信息占用固定的比特数。
  84. 如权利要求81至83中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述目标信息所指示的参考信号的资源类型包括以下中的至少一种:
    周期性的、非周期性的、半持续调度的。
  85. 如权利要求81至84中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息发送参考信号,或者,所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的资源信息和监听时间间隔发送参考信号。
  86. 如权利要求73至80中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    在所述目标信息用于指示参考信号的监听时机信息的情况下,所述目标信息具体用于指示所述终端设备监听参考信号的一个或者多个监听时机。
  87. 如权利要求86所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元还用于向所述终端设备发送系统信息,其中,所述系统信息用于半静态的配置参考信号的资源信息。
  88. 如权利要求87所述的网络设备,其特征在于,
    所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息是根据所述系统信息配置的参考信号的资源信息中的周期信息确定的。
  89. 如权利要求88所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
    处理单元,用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和所述系统信息配置的参考信号的资源信息,确定所述终端设备接收参考信号的资源和时机,和/或,确定所述系统信息配置的参考信号的资源信息中不接收参考信号的时机。
  90. 如权利要求86至89中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息发送参考信号,或者,所述通信单元还用于根据所述目标信息所指示的参考信号的监听时机信息和监听时间间隔发送参考信号。
  91. 如权利要求85或90所述的网络设备,其特征在于,所述监听时间间隔为预配置或者协议约定的,或者,所述监听时间间隔为所述公共PDCCH中承载的信息配置的。
  92. 如权利要求73至91中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述参考信号的资源信息所对应的资源是与处于连接态的终端设备共用的。
  93. 如权利要求73至92中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    所述参考信号包括以下中的至少一种:
    信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS。
  94. 如权利要求73至93中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述公共PDCCH的监听时机为所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合确定的。
  95. 如权利要求94所述的网络设备,其特征在于,
    所述公共PDCCH的监听时机为所述终端设备根据所述公共PDCCH的搜索空间集合和第一指示信息确定的,其中,所述第一指示信息用于指示所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机,或者,所述第一指示信息用于确定所述公共PDCCH的监听时机中的部分监听时机。
  96. 如权利要求95所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示信息为从所述网络设备发送的系统信息中获取的,或者,所述第一指示信息为从所述公共PDCCH中获取的。
  97. 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24中任一项所述的方法。
  98. 一种网络设备,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25至48中任一项所述的方法。
  99. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至24中任一项所述的方法。
  100. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求25至48中任一项所述的方法。
  101. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至24中任一项所述的方法。
  102. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求25至48中任一项所述的方法。
  103. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至24中任一项所述的方法。
  104. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求25至48中任一项所述的方法。
  105. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至24中任一项所述的方法。
  106. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求25至48中任一项所述的方法。
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