CN117136611A - 无线通信的方法和通信装置 - Google Patents

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CN117136611A
CN117136611A CN202380010757.6A CN202380010757A CN117136611A CN 117136611 A CN117136611 A CN 117136611A CN 202380010757 A CN202380010757 A CN 202380010757A CN 117136611 A CN117136611 A CN 117136611A
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CN202380010757.6A
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English (en)
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赵铮
吕玲
杨中志
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Quectel Wireless Solutions Co Ltd
Original Assignee
Quectel Wireless Solutions Co Ltd
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Abstract

提供了一种无线通信的方法和通信装置。该无线通信的方法包括:终端设备发送/接收第一导频信号,发送/接收第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。

Description

无线通信的方法和通信装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种无线通信的方法和通信装置。
背景技术
通信系统(比如,新无线(new radio,NR)系统)中,终端设备和基站在不知道彼此之间的相对方向的情况下,可以通过波束扫描的方式进行导频信号的发送/接收。例如,在终端设备未接入基站的情况下,终端设备和基站可以通过波束扫描的方式进行导频信号的发送/接收。但是,通过这种方式进行导频信号的发送/接收会产生一些问题,例如资源利用率低、接收时延长、增加设备功耗等。
发明内容
本申请提供一种无线通信的方法和通信装置。下面对本申请涉及的各个方面进行介绍。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,包括:终端设备发送/接收第一导频信号,发送/接收所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:基站接收终端设备发送的第一导频信号或向终端设备发送第一导频信号,接收/发送所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第三方面,提供了一种无线通信的方法,包括:核心网中的定位设备接收第一信息,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第四方面,提供了一种通信装置,所述通信装置为终端设备,所述通信装置包括:通信模块,用于发送/接收第一导频信号,发送/接收所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第五方面,提供了一种通信装置,所述通信装置为基站,所述通信装置包括:通信模块,用于接收/发送第一导频信号,接收/发送所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第六方面,提供了一种通信装置,所述通信装置为核心网中的定位设备,所述通信装置包括:第一接收模块,用于接收第一信息,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
第七方面,提供了一种通信装置,包括处理器、存储器以及通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序使得所述通信装置执行第一方面至第三方面中的任一方面的方法中的部分或全部步骤。
第八方面,本申请实施例提供了一种通信系统,该系统包括上述的通信装置。在另一种可能的设计中,该系统还可以包括本申请实施例提供的方案中与该通信装置进行交互的其他设备。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述各个方面的方法中的部分或全部步骤。
第十方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行上述各个方面的方法中的部分或全部步骤。在一些实现方式中,该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第十一方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括存储器和处理器,处理器可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现上述各个方面的方法中所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例中,发送/接收第一导频信号的资源是根据第一信息确定的。如此一来,终端设备和基站可以基于相同的对应关系,在某一时域位置发送/接收该时域位置对应的方向的第一导频信号即可,有利于避免使用波束扫描的方式进行第一导频信号的发送/接收,从而有利于提升资源利用率、降低接收时延、降低设备功耗等。
附图说明
图1是可应用本申请实施例的无线通信系统的系统架构示例图。
图2是基于图1所示的通信系统进行定位测量的示意图。
图3是本申请一实施例提供的无线通信的方法的流程示意图。
图4是本申请实施例提供的波束扫描方向与时域位置的对应关系的示例图。
图5是本申请实施例提供的一组终端设备采用同一组对应关系的示例图。
图6是本申请另一实施例提供的无线通信的方法的流程示意图。
图7是本申请实施例提供的配置的导频资源空置的示例图。
图8是本申请又一实施例提供的无线通信的方法的流程示意图。
图9是本申请一实施例提供的通信装置的结构示意图。
图10是本申请另一实施例提供的通信装置的结构示意图。
图11是本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。
图12是本申请实施例提供的装置的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。为了便于理解,下文先结合附图对本申请的相关技术和相关术语进行介绍。应该理解,该相关技术或相关术语的介绍作为本申请的技术方案的一部分,可以和本申请的技术方案进行任意结合。
通信系统架构
图1是可应用本申请实施例的无线通信系统100的系统架构示例图。该无线通信系统100可以包括基站110和终端设备120。基站110可以是与终端设备120通信的设备。基站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120进行通信。
图1示例性地示出了一个基站和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个基站并且每个基站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,该无线通信系统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。
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、先进的长期演进(advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(new radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access tounlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensedspectrum,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(wirelesslocal 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,例如未来的通信系统,如第六代移动通信系统,又如卫星通信系统等。
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 todevice,D2D)通信,机器到机器(machine to machine,M2M)通信,机器类型通信(machinetype communication,MTC),车辆间(vehicle to vehicle,V2V)通信,或车联网(vehicleto everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
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。
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专用频谱。
本申请实施例可应用于NTN系统,也可应用于地面通信网络(terrestrialnetworks,TN)系统。作为示例而非限定,NTN系统包括基于NR的NTN系统和基于物联网(internet of things,IoT)的NTN系统。示例性地,窄带物联网(narrow band internet ofthings,NB-IoT)和增强型机器类通信(enhanced machine type communication,eMTC)接入NTN的场景下,IoT终端设备和NTN网络组成的系统可以理解为基于IoT的NTN系统。
本申请实施例中的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(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)、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。本申请实施例中的终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,可以用于连接人、物和机,例如具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)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、远程手术(remote medical surgery)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。可选地,UE可以用于充当基站。例如,UE可以充当调度实体,其在V2X或D2D等中的UE之间提供侧行链路信号。比如,蜂窝电话和汽车利用侧行链路信号彼此通信。蜂窝电话和智能家居设备之间通信,而无需通过基站中继通信信号。
本申请实施例中的基站可以是用于与终端设备通信的设备,该基站也可以称为接入网设备或无线接入网设备。本申请实施例中的基站可以是指将终端设备接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。基站可以广义的覆盖如下中的各种名称,或与如下名称进行替换,比如:节点B(NodeB)、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、中继站、接入点、传输点(transmittingand receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、主站MeNB、辅站SeNB、多制式无线(MSR)节点、家庭基站、网络控制器、接入节点、无线节点、接入点(access point,AP)、传输节点、收发节点、基带单元(base band unit,BBU)、射频拉远单元(Remote RadioUnit,RRU)、有源天线单元(active antenna unit,AAU)、射频头(remote radio head,RRH)、中心单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、定位节点等。基站可以是宏基站、微基站、中继节点、施主节点或类似物,或其组合。基站还可以指用于设置于前述设备或装置内的通信模块、调制解调器或芯片。基站还可以是移动交换中心以及设备到设备D2D、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、机器到机器(machine-to-machine,M2M)通信中承担基站功能的设备、6G网络中的网络侧设备、未来的通信系统中承担基站功能的设备等。基站可以支持相同或不同接入技术的网络。本申请的实施例对基站所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
基站可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动基站,一个或多个小区可以根据该移动基站的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一基站通信的设备。
在一些部署中,本申请实施例中的基站可以是指CU或者DU,或者,基站包括CU和DU。gNB还可以包括AAU。
基站和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对基站和终端设备所处的场景不做限定。
应理解,本申请中的通信设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
通信系统中的定位技术
参见图2,通信系统100还可以包括定位设备130。该定位设备130可用于确定终端设备的位置信息。该定位设备130可以位于核心网。该定位设备130有时也可称为定位服务器。以NR系统为例,该定位设备130可以是定位管理功能(location management function,LMF)。以其他通信系统为例,该定位设备130可以是定位管理单元(location managementunit,LMU),定位管理中心(location management center,LMC)或演进服务移动位置中心(evolved serving mobile location center,E-SMLC)。可以理解的是,该定位设备130还可以是其他用于确定终端设备的位置信息的网元、节点或设备,如可以是未来的通信系统中的用于确定终端设备的位置信息的网元或节点,本申请实施例对定位设备的名称不作具体限定。
通信系统100中的定位包括上行定位和下行定位。某些通信系统(如NR系统)基于定位参考信号(positioning reference signal,PRS)进行下行定位。PRS也可称为下行定位参考信号(downlink positioning reference signal,DL-PRS),是用于定位功能的一种参考信号。例如,在下行定位过程中,终端设备120首先可以测量服务小区和邻区(或称相邻小区)发送的PRS,并估计出定位测量的相关信息。然后,终端设备120可以将定位测量的相关信息作为PRS的测量结果上报至定位设备130。定位设备130可以根据终端设备120上报的定位测量相关信息对终端设备120的位置进行解算,从而得到终端设备120的位置信息。例如,定位设备130可以基于三边定位法或三角定位法,计算终端设备120的位置信息。
某些通信系统(如NR系统)基于探测参考信号(sounding reference signal,SRS)进行上行定位。例如,在上行定位过程中,终端设备120发送SRS。基站110(服务小区的基站和邻区的基站)可以根据终端发送的SRS,得到测量结果。该SRS的测量结果可以包括定位测量的相关信息。然后,基站110可以将定位测量的相关信息发送至定位设备130。定位设备130可以根据基站110上报的定位测量相关信息对终端设备120的位置进行解算,从而得到终端设备120的位置信息。例如,定位设备130可以基于三边定位法或三角定位法,计算终端设备120的位置信息。
在一些实施例中,通信系统基于SRS进行上行定位可以包括,通信系统基于用于定位的SRS(SRS-Pos)进行上行定位。
在一些实施例中,终端设备发送SRS时,应该在哪个SRS资源上发送SRS是由SRS关联的空间关系信息确定的。因此,在一些实施例中,网络侧可以为终端设备配置一个或多个SRS资源,该一个或多个SRS资源可以与不同的空间关系信息相关联。以SRS-Pos为例,在Rel-16中,网络侧可以为终端设备配置多个SRS-Pos资源,其中不同的SRS-Pos资源与不同的空间关系信息相关联。
在一些实施例中,SRS关联的空间关系信息与终端设备的位置有关。或者说,SRS关联的空间关系信息可以由终端设备的位置决定。那么在终端设备和基站不知道彼此之间的相对方向的情况下,如何确定发送SRS的资源或者如何发送/接收SRS是需要解决的问题。作为一种可能的实现方式,基站可以进行SRS(如,SRS-Pos)波束扫描,以保证在服务小区和相邻小区能够接收SRS。
上述定位测量的相关信息可以包括以下信息中的一种或多种:时间信息、距离信息、功率信息、角度信息。更为具体地,定位测量的相关信息可以包括以下信息中的一种或多种:到达时间差(time difference of arrival,TDOA)、到达角度差(angledifferenceof arrival,ADOA)、参考信号接收功率(reference signal receive power,RSRP)等。
低功耗的终端设备
通信系统可以支持多种类型的终端设备,例如,某些通信系统(如NR系统)可以支持低功耗的终端设备(low power UE,LPUE),或称低功耗UE等。
低功耗UE可以理解为是在不降低通信质量的情况下,利用减少设备能耗的技术实现的UE。低功耗UE技术有利于降低设备功耗,延长设备电池寿命,为智能穿戴、物联网等设备提供更长的续航能力。此外,低功耗UE技术还有利于提高网络容量和覆盖范围,提升网络性能和用户体验。
在一些实施例中,低功耗UE例如可以包括低功耗高精度定位(low power highaccuracy positioning,LPHAP)UE。
在一些实施例中,低功耗UE例如可以包括能力降低的(reduced capability,RedCap)UE。在一些实施例中,RedCap UE也可以称为低能力UE。
在一些实施例中,低功耗UE例如可以包括传感器、可穿戴设备等对数据传输速率、带宽要求较低的终端设备。
如前文所述,某些通信系统(比如,NR系统)中,终端设备和基站在不知道彼此之间的相对方向的情况下,如何确定发送/接收导频信号(如SRS、PRS等)的资源或者如何进行导频信号的发送/接收是需要解决的问题。例如,在终端设备未接入基站的情况下,应该如何确定发送/接收导频信号的资源或者如何进行导频信号的发送/接收。
本申请实施例对终端设备未接入基站的场景不做限定,以低功耗UE为例,低功耗UE在小区间移动时,为了降低小区接入带来的功耗,低功耗UE可以不进行小区接入。也就是说,低功耗UE在小区间移动时可以不接入基站。那么,当低功耗UE移动到新的小区和/或执行小区重选后,UE的空间关系可能会相应变化,空间关系可能需要更新。这种情况下,如何在不进行小区接入的情况下确定发送/接收导频信号的资源是需要解决的问题。
作为一种可能的实现方式,终端设备和基站可以通过波束扫描的方式确定发送/接收导频信号的资源。但是,通过这种方式进行导频信号的发送/接收会产生一些问题,例如资源利用率低、接收时延长、增加设备功耗等。
作为一个示例,如果网络侧为每个终端设备(比如,低功耗UE)配置多个资源以发送/接收导频信号,例如网络侧为每个终端设备配置多个SRS资源来发送/接收SRS,这种情况下,网络侧需要保留大量的资源,导致资源利用率低下。并且,终端设备和/或基站需要针对每个资源进行波束扫描,每次波束扫描都需要对多个周期的导频信号进行接收,导致接收时延长。此外,在波束扫描期间,在导频信号发送波束扫描的某些方向上,可能并没有相应的接收方(比如,基站)接收导频信号,使得这些方向上的资源浪费,还增加了设备的功耗。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种无线通信的方法和通信装置,能够根据波束扫描方向和时域位置的对应关系(即下文的第一信息)确定发送/接收导频信号的资源,有利于避免使用波束扫描的方式进行导频信号的发送/接收,从而有利于提升资源利用率、降低接收时延、降低设备功耗等。下面结合附图对本申请的方法实施例进行介绍。
图3是本申请一实施例提供的无线通信的方法的流程示意图。图3所示的方法是站在终端设备和基站进行交互的角度进行描述的。该终端设备和基站例如可以是图1所示的终端设备120和基站110。图3所示的方法可以包括步骤S310,下面对该步骤进行介绍。
在步骤S310,终端设备发送/接收第一导频信号。
在一些实施例中,终端设备可以发送第一导频信号,例如,向基站发送第一导频信号。
在一些实施例中,终端设备可以接收第一导频信号,例如,接收基站发送的第一导频信号。
在一些实施例中,终端设备发送第一导频信号时,第一导频信号可以是上行导频信号,例如,SRS。
在一些实施例中,终端设备接收第一导频信号时,第一导频信号可以是下行导频信号,例如,PRS。
在一些实施例中,第一导频信号也可以称为第一参考信号,也就是说,本申请实施例中,导频信号和参考信号可以互相替换,后文以导频信号为例进行介绍。
本申请实施例对第一导频信号的类型不做限定,其可以是任意类型的导频信号。例如,第一导频信号可以是用于信道估计的导频信号。或者,第一导频信号可以是用于定位的导频信号。又或者,第一导频信号可以是用于校准的导频信号等。
示例性地,第一导频信号可以包括以下信号中的一种或多种:SRS,PRS,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),同步信号块(synchronization signal block,SSB),小区参考信号(cell reference signal,CRS),解调参考信号(demodulation referencesignal,DRS),物理广播信道(physical broadcast channel,PBCH),主同步信号(primarysynchronization signal,PSS),辅同步信号(secondary synchronization signal,SSS)等。
在一些实施例中,第一导频信号包括SRS时,该SRS可以是任意类型的SRS。例如,第一导频信号可以是周期SRS、非周期SRS、半持续SRS(semi-persistent SRS)等;或者,第一导频信号可以是SRS-Pos;又或者,第一导频信号可以是SRS-Pos之外的SRS等。
在一些实施例中,第一导频信号包括PRS时,该PRS可以是任意类型的PRS。例如,第一导频信号可以是周期PRS、非周期PRS、按需PRS(on-demand PRS)等。
当然,第一导频信号包括其他信号(如,CSI-RS、SSB等)时,该其他信号也可以是任意类型,为了简洁,此处不再赘述。
在一些实施例中,发送/接收第一导频信号的资源(或称,导频资源)是根据第一信息确定的。
在一些实施例中,发送/接收第一导频信号的资源可以包括以下资源中的一种或多种:时域资源、频域资源、空域资源、码域资源等。作为一个示例,第一信息可以用于确定发送/接收第一导频信号的时域资源,比如,在哪个时域位置发送/接收第一导频信号。作为另一个示例,第一信息可以用于确定发送/接收第一导频信号的频域资源位置,比如,在哪个频域位置发送/接收第一导频信号。作为又一个示例,第一信息可以用于确定发送/接收第一导频信号的空域资源,比如,在哪个波束(空间关系)上发送/接收第一导频信号等。
在一些实施例中,第一信息可以与导频信号(比如,第一导频信号)的波束扫描方向关联或有关。也就是说,第一信息可以用于指示导频信号的波束扫描方向。
在一些实施例中,第一信息可以与导频信号的波束扫描方向和时域位置关联或有关。例如,第一信息可以用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系(或称,关联关系)。在一些实施例中,该一个或多个波束扫描方向是指导频信号(如第一导频信号)对应的一个或多个波束扫描方向。
本申请实施例中,发送/接收第一导频信号的资源是根据第一信息确定的。如此一来,终端设备和基站可以基于相同的对应关系,在某一时域位置发送/接收该时域位置对应的方向的第一导频信号即可,有利于避免使用波束扫描的方式进行第一导频信号的发送/接收,从而有利于提升资源利用率、降低接收时延、降低设备功耗等。
例如,对于终端设备发送的第一导频信号,即使基站不知道终端设备的方向,基站也不需要对第一导频信号(比如,多个周期信号)利用不同方向进行接收,即基站不需要进行波束扫描,便可以根据第一信息在相应的方向接收第一导频信号,从而有利于提升资源利用率、降低接收时延、降低设备功耗等。
或者,对于基站发送的第一导频信号,即使终端设备不知道基站的方向,终端设备也不需要对第一导频信号利用不同方向接收,即终端设备不需要进行波束扫描,便可以根据第一信息在相应的方向接收第一导频信号,从而有利于提升资源利用率、降低接收时延、降低设备功耗等。
下面对第一信息进行更为详细的介绍。
在一些实施例中,第一信息可以是根据第一信息的参考信息确定的。例如,第一信息可以是按照协议中规定的规则和参考信息确定的。
在一些实施例中,第一信息可以是终端设备和/或基站按照协议中规定的规则和参考信息确定的。
本申请实施例对参考信息的具体内容不做限定,只要其能够用于确定第一信息即可,或者说,只要其能够用于确定波束扫描方向与时域位置之间的对应关系即可。例如,参考信息可以是终端设备的定位相关信息、终端设备的设备信息、服务小区或邻区的网络信息等。
在一些实施例中,第一信息可以包括邻区的对应关系和/或服务小区的对应关系。也就是说,第一信息可以包括邻区的一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,和/或,可以包括服务小区的一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
在一些实施例中,第一信息可以包括邻区的对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息的相关指示信息。或者说,第一信息可以包括第一指示信息,第一指示信息用于指示邻区的对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息。例如,第一信息可以用于指示邻区和服务小区依照相同的参考信息来确定第一信息(或称,确定对应关系)。或者,第一信息可以用于指示邻区和服务小区依照不同的参考信息来确定第一信息。
在一些实施例中,第一信息可以直接指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。例如,第一信息可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
在一些实施例中,第一信息可以间接指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。例如,第一信息可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源(可以简称为资源)的对应关系。这是因为,该一个或多个导频资源中可以包括该一个或多个导频资源对应的时域位置,即该一个或多个导频资源在哪个时域位置可以被用于发送导频信号,如此一来,可以根据一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系确定该一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
在一些实施例中,第一信息可以同时包括:一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,以及一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。例如,第一信息用于指示或配置多组对应关系的情况下,该多组对应关系中的部分对应关系可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,该多组对应关系中的另一部分对应关系可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
针对每个波束扫描方向,终端设备能够根据一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,确定每个波束扫描方向对应的导频信号应该在哪个时域位置上发送/接收;对应地,基站也能根据一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,确定应该在每个时域位置上接收/发送哪个波束扫描方向对应的导频信号。
上文提及的一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置之间的对应关系可以参见图4的示例。在图4的示例中,椭圆形框代表不同的时域位置,椭圆形框中的不同的箭头代表不同的波束扫描方向,该不同的波束扫描方向与不同的时域位置对应,以便在不同时域位置分别发送不同方向的波束。作为一个具体示例,终端设备可以在第一时域位置(第一时间单元)发送0°方向的波束,该波束用于发送导频信号(如SRS);在第二时域位置发送30°方向的波束,该波束用于发送导频信号;在第三时域位置发送60°方向的波束,该波束用于发送导频信号;以此类推,在第十二时域位置发送360°方向的波束,该波束用于发送导频信号。对应地,在基站侧,基站可以在第一时域位置,在180°方向接收导频信号;在第二时域位置,在210°方向接收导频信号;在第三时域位置,在240°方向接收导频信号;以此类推,在第十二时域位置,在150°方向接收导频信号。通过这样的处理,可以保证在每个时域位置,都可以实现接收波束和发送波束的对齐。
本申请实施例中,波束扫描方向可以是任意的方向,例如,0°、15°、30°等。
另外,本申请实施例对不同波束扫描方向之间的间隔不作具体限定,例如,上文示例是以30°间隔为例进行介绍的,不过本申请实施例并不限定于此,例如,不同波束扫描方向之间的间隔也可以是15°、60°等其他数值,具体可以根据实际情况设置。
在一些实施例中,一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置之间的对应关系可以是一一对应的关系。例如,第一波束扫描方向与第一时域位置对应,第二波束扫描方向与第二时域位置对应,第三波束扫描方向与第三时域位置对应等。不过本申请实施例并不限定于此,例如,一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置之间的对应关系可以是一对多的对应关系。作为一个示例,第一波束扫描方向与第一时域位置、第二时域位置对应,如此一来,在第一时域位置和第二时域位置上,终端设备都可以在第一波束扫描方向上发送/接收第一导频信号。
在一些实施例中,一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源之间的对应关系可以是一一对应的关系。例如,第一波束扫描方向与第一资源对应,第二波束扫描方向与第二资源对应,第三波束扫描方向与第三资源对应等。不过本申请实施例并不限定于此,例如,一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源之间的对应关系可以是一对多的对应关系。作为一个示例,第一波束扫描方向与第一资源、第二资源对应,如此一来,在第一资源对应的时域位置和第二资源对应的时域位置上,终端设备都可以在第一波束扫描方向上发送/接收第一导频信号。
在一些实施例中,一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系可以利用一个或多个波束扫描方向与一个或多个资源序号(资源ID)的对应关系来指示,以SRS资源为例,一个或多个波束扫描方向与一个或多个SRS资源的对应关系可以利用一个或多个波束扫描方向与一个或多个SRS资源ID来指示。
在一些实施例中,该资源ID可以用于唯一标识一个资源。
在一些实施例中,该资源ID是基站在向终端设备分配资源时携带的。
应理解,在一些实施例中,波束扫描方向是指发送/接收导频信号的方向(或称,空间方向、角度等),比如,发送/接收第一导频信号的方向。以波束扫描方向是指发送导频信号的方向为例,作为一个示例,波束扫描方向为30°时,表示在30°方向左右发送导频信号;作为另一个示例,波束扫描方向为90°时,表示在90°方向左右发送导频信号。以波束扫描方向是指接收导频信号的方向为例,作为一个示例,波束扫描方向为30°时,表示在30°方向左右接收导频信号;作为另一个示例,波束扫描方向为90°时,表示在90°方向左右接收导频信号。
在一些实施例中,波束扫描方向也可以替换为波束发送/接收方向、波束发送/接收角度、波束扫描角度、波束发送方向、波束接收方向、波束发送角度、波束接收角度等其他术语,本申请实施例对此并不限定。
还应理解,在一些实施例中,时域位置也可以替换为时间、时间单元等其他术语,本申请实施例对此并不限定。例如,第一信息可以用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系可以替换为,第一信息可以用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时间(时间单元)的对应关系。
本申请实施例对时域位置的单位不作具体限定。示例性地,时域位置可以包括以下中的一种或多种:子帧、时隙、符号等。
本申请实施例对第一信息的来源不作限定。在一些实施例中,第一信息可以是基站配置的,或者说,第一信息可以是基站发送给终端设备的。例如,基站可以通过高层信令(如无线资源控制(radio resource control,RRC)信令)将第一信息发送给终端设备;或者,基站可以通过广播信令将第一信息发送给终端设备;又或者,基站可以通过系统信息将第一信息发送给终端设备等。在一些实施例中,第一信息可以是协议预定义的或者预配置的。
在一些实施例中,基站或者协议可以规定,按照先后顺序将一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置(或一个或多个导频资源)对应,比如,按照先后顺序将一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置(或一个或多个导频资源)一一对应。后续,终端设备可以基于相同(或固定)的对应关系发送/接收导频信号,例如,可以基于相同的对应关系顺序发送/接收导频信号。
在一些实施例中,第一信息指示的对应关系中的波束扫描方向的数量可能等于网络侧向终端设备配置的资源的数量。例如,第一信息指示的对应关系中包含4个波束扫描方向(分别为0°,30°,60°,90°),网络侧向终端设备配置的资源的数量也是4个(比如,资源1,资源2,资源3,资源4)。这种情况下,可以将波束扫描方向与配置的资源一一对应,比如,0°的波束扫描方向与资源1对应,30°的波束扫描方向与资源2对应,60°的波束扫描方向与资源3对应,90°的波束扫描方向与资源4对应。
在一些实施例中,第一信息指示的对应关系中的波束扫描方向的数量可能小于网络侧向终端设备配置的资源的数量。例如,第一信息指示的对应关系中包含3个波束扫描方向(分别为0°,30°,60°),网络侧向终端设备配置的资源的数量是4个(比如,资源1,资源2,资源3,资源4)。这种情况下,也可以将波束扫描方向与配置的资源一一对应,比如,0°的波束扫描方向与资源1对应,30°的波束扫描方向与资源2对应,60°的波束扫描方向与资源3对应;或者,0°的波束扫描方向与资源2对应,30°的波束扫描方向与资源3对应,60°的波束扫描方向与资源4对应,等等。
也就是说,当第一信息指示的对应关系中的波束扫描方向的数量小于网络侧向终端设备配置的资源的数量时,可以将波束扫描方向与配置的资源一一对应。例如,可以从波束扫描的第一个波束开始,将波束扫描方向和配置的资源一一对应。或者,可以从波束扫描的第n(n≥2)个波束开始,将波束扫描方向和配置的资源一一对应。如此一来,后续可以根据该一一对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源(比如,确定发送/接收第一导频信号的方向,或者,确定/接收第一导频信号的时域位置等)。
在一些实施例中,第一信息指示的对应关系中的波束扫描方向的数量可能大于网络侧向终端设备配置的资源的数量,即网络向终端设备配置的资源数量更少。在一些实施例中,网络向终端设备配置的资源中含有角度信息,当波束扫描方向和网络向终端设备配置的资源的角度相同时,可以按照波束扫描方向与时域位置的对应关系或者按照波束扫描方向与资源的对应关系来确定波束发送/接收时间。
在一些实施例中,当波束扫描方向为n个,网络侧向终端设备配置的资源的数量为m个,当n为m的整数倍时,第i(i≤m)个资源可以和第i*n/m个波束扫描方向对应。例如,对于通常的情况,可令第i个资源和第i*floor(n/m)个波束扫描方向对应。
在一些实施例中,第一信息可以用于指示一组或多组对应关系。该一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。例如,该一组或多组对应关系中的每一组可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系;或者,该一组或多组对应关系中的每一组可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系等。
或者说,第一信息可以用于指示一套或多套对应关系,每一套对应关系可以用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。例如,每一套对应关系可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系;或者,每一套对应关系可以包括一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系等。
作为一种实现方式,第一信息可以用于指示一组对应关系。这种情况下,一组终端设备可以使用同一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源(例如,确定发送/接收导频信号的方向,或确定发送/接收导频信号的时域位置等)。作为一个示例,一组终端设备可以使用相同的/固定的波束扫描方向来顺序发送导频信号。
本申请实施例对一组终端设备的定义和划分方式不作具体限定,一组终端设备用于指示一个或多个终端设备,该一个或多个终端设备例如可以是同一小区内的终端设备,也可以是不同小区的终端设备。例如,该一组终端设备组成第一终端设备组,第一终端设备组中的终端设备可以位于同一小区,也可以位于不同小区。
在一些实施例中,该一组终端设备可以是指位于同一有效性区域的一个或多个终端设备。在该有效性区域内,终端设备移动时,终端设备的导频信号(如SRS、PRS等)不变。在一些实施例中,该有效性区域可以位于一个小区内。在一些实施例中,该有效性区域可以横跨多个小区。
也就是说,在第一信息用于指示一组对应关系的情况下,一组终端设备(如第一终端设备组中的所有终端设备)可以采用同一组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源。
作为一个示例,考虑到终端设备的导频资源可能需要被多个基站接收,例如,在上行定位的场景下,终端设备的导频资源可能需要被多个基站接收,因此,基站可能需要为每个终端设备配置多个导频资源,导致基站侧需要占用较多资源,容易产生资源浪费。为此,在一些实施例中,基站可以为不同终端设备(如,为一组终端设备)配置相同的导频资源,以节省资源。这种情况下,基站可以为这一组终端设备配置相同的对应关系(例如,配置同一组对应关系),以便这一组终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源。
但是,参见图5,如果这一组终端设备配置的导频资源相同且采用同一组对应关系发送/接收导频信号时,如果这一组终端设备中的部分终端设备的波束扫描方向相同且所处位置较近时,可能容易出现资源碰撞的问题。
针对这一问题,本申请实施例提出,作为另一种实现方式,第一信息可以用于指示多组对应关系。这种情况下,一组终端设备可以使用不同的对应关系确定发送/接收导频信号的资源(例如,确定发送/接收导频信号的方向,或确定发送/接收导频信号的时域位置等)。
也就是说,在第一信息用于指示多组对应关系的情况下,一组终端设备(如第一终端设备组)中的部分或全部终端设备可以采用不同组的对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源。例如,一组终端设备包括第一终端设备、第二终端设备和第三终端设备,第一信息用于指示两组对应关系,其中第一终端设备和第二终端设备可以采用第一组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源,第三终端设备可以采用第二组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源。或者,一组终端设备包括第一终端设备、第二终端设备和第三终端设备,第一信息用于指示三组对应关系,其中第一终端设备可以采用第一组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源,第二终端设备可以采用第二组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源,第三终端设备可以采用第三组对应关系确定发送/接收第一导频信号的资源,等等。
作为一个示例,基站可以为不同终端设备(如,为一组终端设备)配置相同的导频资源,以节省资源。这种情况下,基站可以为这一组终端设备配置不同的对应关系,以避免资源碰撞。或者说,当一组终端设备支持多组对应关系时,这一组终端设备内的终端设备可以采用不同的波束扫描方向发送/接收导频信号,可以避免资源在时频空维度上碰撞。在某些情况下,这种情况可能会出现终端设备位置碰撞,但是这种可能性很小,不会在所有的波束扫描方向上都出现。
在一些实施例中,在第一信息用于指示多组对应关系的情况下,该多组对应关系可以是针对不同终端设备组的,而同一终端设备组中的终端设备可以采用同一组对应关系。例如,第一信息用于指示三组对应关系,第一组对应关系可以应用于第一终端设备组,第一终端设备组内的所有终端设备均可以应用第一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源;第二组对应关系可以应用于第二终端设备组,第二终端设备组内的所有终端设备均可以应用第二组对应关系确定发送/接收导频信号的资源;第三组对应关系可以应用于第三终端设备组,第三终端设备组内的所有终端设备均可以应用第三组对应关系确定发送/接收导频信号的资源。不过本申请实施例并不限定于此,例如,第一信息用于指示三组对应关系,第一组对应关系和第二组对应关系可以应用于第一终端设备组,第一终端设备组中的部分终端设备可以应用第一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源,一部分终端设备可以应用第二组对应关系确定发送/接收导频信号的资源;第一组对应关系、第二组对应关系和第三组对应关系可以应用于第二终端设备组,第二终端设备组中的部分终端设备可以应用第一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源,一部分终端设备可以应用第二组对应关系确定发送/接收导频信号的资源,一部分终端设备可以应用第三组对应关系确定发送/接收导频信号的资源等。
在一些实施例中,在第一信息用于指示多组对应关系的情况下,第一信息中还可以包括该多组对应关系中的每一组对应关系的组序号,以便于区分不同组的对应关系。在一些实施例中,每一组对应关系的组序号能够唯一标识该组对应关系。
在一些实施例中,在第一信息用于指示多组对应关系的情况下,基站还可以向终端设备通知该终端设备对应的一组对应关系。作为一种实现方式,基站可以向终端设备通知该终端设备对应的一组对应关系的组序号。
或者说,在一些实施例中,本申请实施例提供的方法还可以包括如下步骤:终端设备接收第一信令,第一信令用于指示终端设备采用的一组对应关系的组序号。
在一些实施例中,该第一信令是基站向终端设备发送的。
本申请实施例对第一信令不作具体限定,例如,第一信令可以是专用信令。又例如,第一信令可以是高层信令(如RRC信令)、媒体接入控制控制单元(medium accesscontrol control element,MAC CE)信令、下行控制信息(downlink controlinformation,DCI)等。
前文提及,在第一信息用于指示一组对应关系的情况下,一组终端设备中的所有终端设备可以应用同一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源。不过本申请实施例并不限定于此,在一些实施例中,在第一信息用于指示多组对应关系的情况下,一组终端设备中的所有终端设备也可以应用同一组对应关系确定发送/接收导频信号的资源。
在一些实施例中,例如,在定位场景中,服务小区和相邻小区都需要根据确定发送/接收导频信号的资源,因此,服务小区和相邻小区都需要知道第一信息,以便根据第一信息确定发送/接收导频信号的资源。基于此,在一些实施例中,基站需要将第一信息发送给核心网中的定位设备(如,LMF),以便核心网中的定位设备将第一信息发送给相邻小区。
在一些实施例中,基站向核心网中的定位设备发送的第一信息可以包括以下信息中的一种或多种:一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系,终端设备标识,以及终端设备对应的一组对应关系的组序号。
在一些实施例中,核心网中的定位设备可以将第一信息发送给终端设备的相邻小区。核心网中的定位设备向相邻小区发送的第一信息可以包括以下信息中的一种或多种:一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系,一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系,终端设备标识,以及终端设备对应的一组对应关系的组序号。
前文提及,在一些实施例中,基站可以为终端设备配置导频资源。下面结合图6对此进行详细介绍。
图6为本申请另一实施例提供的无线通信的方法的流程示意图。图6所示的方法可以包括步骤S610和步骤S620。
在步骤S610,终端设备接收第一配置信息。第一配置信息可以用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息。
例如,第一配置信息可以用于配置一个或多个导频资源(资源)。或者说,第一配置信息可以用于配置资源集,该资源集中可以包含一个或多个导频资源。又或者说,第一配置信息可以用于配置一个或多个资源集,该一个或多个资源集中的每个资源集可以包含一个或多个导频资源。
又例如,第一配置信息可以用于配置一个或多个导频资源、实际传输导频波束的个数信息。作为一个示例,第一配置信息可以配置5个导频资源,并指示实际传输导频波束的个数为3个。也就是说,终端设备后续可以利用第一配置信息配置的导频资源中的部分资源来实际传输导频波束(如第一导频信号)。
再例如,第一配置信息可以用于配置一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息。
在一些实施例中,导频资源的个数信息可以是指网络侧向终端设备配置的导频资源的个数。在一些实施例中,导频资源的个数信息可以是指终端设备实际传输导频信号需要的导频资源的个数信息等。
在一些实施例中,第一导频信号是根据第一信息和第一配置信息确定的。例如,第一导频信号是根据第一信息和第一配置信息配置的导频资源确定的。或者,第一导频信号是根据第一信息、第一配置信息配置的导频资源、第一配置信息配置的实际传输导频波束的个数信息确定的。又或者,第一导频信号是根据第一信息、第一配置信息配置的导频资源、第一配置信息配置的实际传输导频波束的个数信息、第一配置信息配置的导频资源的个数信息确定的。
在一些实施例中,当第一信息中指示的一个或多个波束扫描方向的个数为n个,第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*floor(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
当然,本申请实施例并不限定于此,例如,当第一信息中指示的一个或多个波束扫描方向的个数为n个,第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*ceiling(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,ceiling表示向上取整。
在一些实施例中,第一配置信息可以是基站发送的。也就是说,基站可以为终端设备配置一个或多个导频资源。
在一些实施例中,第一配置信息可以是核心网中的定位设备(如LMF)发送的。也就是说,核心网中的定位设备可以为终端设备配置一个或多个导频资源。
在一些实施例中,第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应(或关联)。也就是说,第一配置信息配置的一个或多个导频资源可以是不同波束扫描方向上的资源,或者说,第一配置信息配置的一个或多个导频资源可以用于在不同的波束扫描方向上发送/接收导频信号。
本申请实施例中,基站或核心网中的定位设备可以为终端设备配置不同波束扫描方向上的资源,以便于终端设备后续根据确定的波束扫描方向选择合适的资源发送/接收导频信号。
在一些实施例中,第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应可以是指,第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向一一对应。
在一些实施例中,第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应可以是指,第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向存在一对多或多对一的对应关系。
在步骤S620,终端设备发送/接收第一导频信号。发送/接收第一导频信号的资源是根据第一信息确定的。
关于步骤S620的详细介绍,可以参见前文对步骤S310和第一信息的相关介绍,为了简洁,此处不再赘述。
在一些实施例中,基站为终端设备配置的一个或多个导频资源可能是随意配置的,这样可能会导致有些资源配置后续会空置,造成资源浪费。下面结合图7给出一个示例,如图7所示,基站为终端设备配置了多个资源,后续终端设备可以在配置的资源中选择一部分资源用于发送导频信号,但是,终端设备实际需要发送的导频信号的数量小于配置的资源的数量,因此,未被传输的资源会空置,造成资源浪费,如图7中的虚线框对应的波束扫描方向配置的资源可能会浪费。
基于此,在一些实施例中,第一配置信息配置的一个或多个导频资源可以根据以下信息中的一种或多种配置:针对终端设备的统计信息,以及终端设备的定位信息。
本申请实施例对针对终端设备的统计信息的内容不作具体限定。例如,针对终端设备的统计信息的内容可以包括以下中的一种或多种:针对终端设备的波束扫描宽度的统计信息,针对终端设备的波束扫描方向的统计信息等。
本申请实施例对针对终端设备的统计信息的来源不作具体限定。例如,该针对终端设备的统计信息可以是核心网中的定位设备(如LMF)提供给基站的。
本申请实施例对终端设备的定位信息的内容不作具体限定。例如,该定位信息可以是一个大概的定位信息(粗定位信息),用于指示终端设备的大概位置。
本申请实施例对终端设备的定位信息的来源不作具体限定。例如,该终端设备的定位信息可以是核心网中的定位设备(如LMF)提供给基站的。例如,对于时延不敏感的定位服务或定位业务,核心网中的定位设备可以将终端设备的粗定位信息提供给基站,以便于基站根据该信息配置用于发送/接收导频信号的一个或多个导频资源。
在一些实施例中,终端设备为低功耗UE时,基站可以按照上述配置方案为终端设备配置一个或多个导频资源,如此一来,在终端设备不接入小区的情况下,终端设备也可以不用采用波束扫描的方式进行导频信号发送/接收,能够节约时频资源以及终端设备功耗。
在一些实施例中,在定位场景中,服务小区和相邻小区可以基于为终端设备配置的一个或多个导频资源进行多次定位检测(或者说,更新终端设备的位置),该配置的一个或多个导频资源是根据终端设备的定位信息(位置)确定的。
在一些实施例中,基站按照终端设备的定位信息配置一个或多个导频资源后,终端设备可以利用该配置的一个或多个导频资源依次发送/接收导频信号。例如,终端设备在利用配置的一个或多个导频资源中的一个资源发送一次导频信号之后,间隔一定时间,可以利用配置的一个或多个导频资源中的另一个资源发送第二次导频信号。在一些实施例中,终端设备进入连接态的情况下,终端设备可以利用配置的一个或多个导频资源依次发送/接收导频信号。例如,可以利用配置的一个或多个导频资源中的一个资源发送一次导频信号之后,间隔一定时间,终端设备进入连接态,利用配置的一个或多个导频资源中的另一个资源发送第二次导频信号,第二次导频信号是核心网中的定位设备(如LMF)根据第一导频信号定位后的结果,确定导频信号的配置,该导频信号具有更准确的指向性。
在一些实施例中,终端设备在发送/接收导频信号(如第一导频信号)之前,可以根据终端设备检测的下行导频信号的方向确定需要发送/接收的导频信号的发送/接收方向。这是因为,如果终端设备在某个方向上能够检测到下行导频信号,则表明在对应的方向上游基站发送和接收信号,并且终端设备接收到该基站发送的信号,因此,终端设备也就能够在相应的方向上继续发送/接收信号。
作为一种实现方式,终端设备可以检测下行导频信号,例如检测所有可能序列、可能时间、可能方向的下行导频信号,然后根据检测结果确定需要发送的导频信号的发送方向,或者根据检测结果确定需要接收的导频信号的接收方向。
本申请实施例对终端设备检测的下行导频信号的类型不做限定。示例性地,该下行导频信号可以是以下信号中的一种或多种:SSB、CSI-RS、CRS等。其中,下行导频信号为SSB时,可以是主同步信号(primary synchronization signal,PSS),也可以是辅同步信号(secondary synchronization signal,SSS)等。
在一些实施例中,终端设备检测下行导频信号可以是指终端设备检测下行导频信号的接收方向。例如,终端设备可以采用接收波束扫描、或者方向估计等方法得到下行导频信号的接收方向。
在一些实施例中,发送/接收第一导频信号的资源的波束宽度是可调的。作为一种实现方式,基站可以通知(比如,广播通知、高层信令通知)终端设备,使得第一导频信号的资源的波束宽度可调。作为另一种实现方式,协议可以预定义第一导频信号的资源的波束宽度可调。
在一些实施例中,如果发送/接收第一导频信号的资源的波束宽度是可调的,基站可以进一步通知终端设备第一导频信号的资源的波束宽度。例如,基站可以通过广播信令、高层信令、低层信令等多种方式来通知终端设备第一导频信号的资源的波束宽度。
在一些实施例中,当终端设备和基站之间的收发波束对齐后,在有直达波的情况下,终端设备和基站便可以检测到彼此之间的信号。
在一些实施例中,当终端设备和基站之间的收发波束对齐后,在有非直达波的情况下,终端设备和基站之间的信号收发质量可能不好,这是因为,非直达波的到达角相对于直达波的到达角的角度可能会在一定范围内扩展。为此,在一些实施例中,在有非直达波的情况下,信号接收方(如基站)可以执行以下处理中的一种或多种来提升信号收发质量。
处理1:信号接收方可以根据直达波的到达时刻,在到达角一定范围内进行波束扫描。这种情况下,本申请实施例只需要进行小范围的波束扫描便可以精确确定接收波束。
处理2:信号接收方可以增大接收波束的角度,使得接收波束覆盖非直达波。
处理3:信号接收方可以增大接收波束的角度,使得接收波束覆盖非直达波,并且信号接收方在扫描到的波束内,进一步减小波束宽度进行波束扫描。相比处理2的方式,处理3的方式确定的接收波束更为精确。
在上文介绍的基础上,为了便于理解,下文结合图8对本申请实施例的方法的总体流程进行示例性说明。在图8的示例中,是以第一导频信号为SRS为例进行介绍的。图8所示的方法可以包括步骤S810至步骤S850。
在步骤S810,终端设备接收网络侧配置的一个或多个SRS资源。或者说,终端设备接收网络侧配置的SRS资源集。
在一些实施例中,该一个或多个SRS资源是基站配置的。在一些实施例中,该一个或多个SRS资源是核心网中的定位设备配置的。
在一些实施例中,该一个或多个SRS资源中,每个SRS资源对应的波束扫描方向,和/或,每个资源对应的波束扫描方向和时域位置之间的对应关系可以通过第一信息指示给终端设备。例如,基站通过广播信令、RRC信令指示给终端设备;或者,以协议预定义的方式指示给终端设备。
在步骤S820,终端设备检测下行导频信号。例如,终端设备检测SSB、CSI-RS、CRS等。
在一些实施例中,终端设备可以检测所有可能序列、可能时间、可能方向上的下行导频信号。
在一些实施例中,终端设备检测下行导频信号是为了确定信号的接收方向,例如,确定SSB的接收方向,确定CSI-RS的接收方向等。如此一来,终端设备可以确定哪些方向上有基站发送和接收信号。
在步骤S830,终端设备根据检测结果确定需要发送的SRS。
例如,终端设备根据检测结果确定在哪些波束扫描方向上可以发送SRS。
在一些实施例中,终端设备实际发送SRS需要的SRS资源的数量可以小于配置的SRS资源的数量。
在步骤S840,对于每个要发送的SRS,终端设备根据检测的下行导频信号的方向以及第一信息,确定发送SRS的时域位置。
例如,终端设备根据检测的下行导频信号的方向确定需要在30°方向上发送SRS,则终端设备可以根据第一信息指示的波束扫描方向与时域位置的对应关系,确定在哪个时域位置发送30°方向上的SRS。
在步骤S850,终端设备发送SRS。
上文结合图1至图8,详细描述了本申请的方法实施例,下面结合图9至图12,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图9是本申请一实施例提供的通信装置的结构示意图。图9所示的通信装置900可以是前文任一所述的终端设备。通信装置900可以包括通信模块910。
通信模块910可以用于发送/接收第一导频信号,发送/接收所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
可选地,所述第一信息是所述终端设备按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
可选地,所述第一信息包括以下中的一种或多种:所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
可选地,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
可选地,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
可选地,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
可选地,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
可选地,所述第一信息是基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
可选地,通信装置900还包括:第一接收模块920,用于接收第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
可选地,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
可选地,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为j=i*floor(n/m),其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
可选地,所述第一导频信号的发送/接收方向是根据所述终端设备检测的下行导频信号的方向确定的。
可选地,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
可选地,通信模块910可以为收发器1230。通信装置900还可以包括处理器1210和存储器1220,具体如图12所示。
图10是本申请另一实施例提供的通信装置的结构示意图。图10所示的通信装置1000可以是前文任一所述的基站。通信装置1000可以包括通信模块1010。
通信模块1010可以用于接收终端设备发送的第一导频信号或向终端设备发送第一导频信号,接收/发送所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
可选地,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
可选地,所述第一信息包括以下中的一种或多种:所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
可选地,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
可选地,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
可选地,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
可选地,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
可选地,所述第一信息是所述基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
可选地,通信装置1000还包括:第一发送模块1020,用于向所述终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
可选地,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
可选地,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为j=i*floor(n/m),其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
可选地,通信装置1000还包括:第二发送模块,用于向核心网中的定位设备发送所述第一信息。
可选地,通信装置1000还包括:接收模块,用于接收核心网中的定位设备和/或接入和移动性管理功能AMF指示的所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
可选地,通信装置1000还包括:第三发送模块,用于向核心网中的定位设备和/或AMF发送响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
可选地,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
可选地,通信模块1010可以为收发器1230。通信装置1000还可以包括处理器1210和存储器1220,具体如图12所示。
图11是本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。图11所示的通信装置1100可以是前文任一所述的核心网中的定位设备。通信装置1100可以包括第一接收模块1110。
第一接收模块1110可以用于接收第一信息,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
可选地,所述第一信息包括以下中的一种或多种:所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
可选地,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
可选地,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
可选地,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
可选地,所述第一信息是基站配置,或者,所述第一信息是协议预定义的。
可选地,通信装置1100还包括:指示模块1120,用于向基站指示所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
可选地,通信装置1100还包括:第二接收模块,用于接收所述基站发送的响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
可选地,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
可选地,接收模块1110可以为收发器1230。通信装置1100还可以包括处理器1210和存储器1220,具体如图12所示。
图12是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。图12中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置1200可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置1200可以是芯片、终端设备或基站。
装置1200可以包括一个或多个处理器1210。该处理器1210可支持装置1200实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器1210可以是通用处理器或者专用处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,CPU)。或者,该处理器还可以是其他通用处理器、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(fieldprogrammable 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、分立硬件组件等。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。
装置1200还可以包括一个或多个存储器1220。存储器1220上存储有程序,该程序可以被处理器1210执行,使得处理器1210执行前文方法实施例所描述的方法。存储器1220可以独立于处理器1210也可以集成在处理器1210中。
装置1200还可以包括收发器1230。处理器1210可以通过收发器1230与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器1210可以通过收发器1230与其他设备或芯片进行数据收发。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例提供的终端设备或基站中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或基站执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本申请实施例提供的终端或基站中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或基站执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本申请实施例提供的终端设备或基站中,并且该计算机程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或基站执行的方法。
应理解,本申请中术语“系统”和“网络”可以被可互换使用。另外,本申请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。
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。
在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
在本申请实施例中,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。
本申请的实施例,提到的“包括”可以指直接包括,也可以指间接包括。可选地,可以将本申请实施例中提到的“包括”替换为“指示”或“用于确定”。例如,A包括B,可以替换为A指示B,或A用于确定B。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和基站)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。
本申请实施例中术语“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。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
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。
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。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述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所述计算机程序指令时,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读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可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,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (90)

1.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
终端设备发送/接收第一导频信号,发送/接收所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一信息是所述终端设备按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
9.根据权利要求6-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息是基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
11.根据权利要求1-10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;
其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*floor(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
14.根据权利要求1-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一导频信号的发送/接收方向是根据所述终端设备检测的下行导频信号的方向确定的。
15.根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
16.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
基站接收终端设备发送的第一导频信号或向终端设备发送第一导频信号,接收/发送所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
19.根据权利要求16-18中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
20.根据权利要求16-19中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
21.根据权利要求16-20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
23.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
24.根据权利要求21-23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
25.根据权利要求16-24中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息是所述基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
26.根据权利要求16-25中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向所述终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;
其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
27.根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
28.根据权利要求26或27所述的方法,其特征在于,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*floor(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
29.根据权利要求16-28中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向核心网中的定位设备发送所述第一信息。
30.根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站接收核心网中的定位设备和/或接入和移动性管理功能AMF指示的所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向核心网中的定位设备和/或AMF发送响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
32.根据权利要求16-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
33.一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
核心网中的定位设备接收第一信息,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
35.根据权利要求33或34所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
36.根据权利要求33-35中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
37.根据权利要求33-36中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
38.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
39.根据权利要求33-38中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息是基站配置,或者,所述第一信息是协议预定义的。
40.根据权利要求33-39中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述核心网中的定位设备向基站指示所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
41.根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述核心网中的定位设备接收所述基站发送的响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
42.根据权利要求33-41中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
43.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为终端设备,所述通信装置包括:
通信模块,用于发送/接收第一导频信号,发送/接收所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
44.根据权利要求43所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
45.根据权利要求44所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息是所述终端设备按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
46.根据权利要求43-45中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
47.根据权利要求43-46中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
48.根据权利要求43-47中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
49.根据权利要求48所述的通信装置,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
50.根据权利要求48所述的通信装置,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
51.根据权利要求48-50中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
52.根据权利要求43-51中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息是基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
53.根据权利要求43-52中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
第一接收模块,用于接收第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;
其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
54.根据权利要求53所述的通信装置,其特征在于,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
55.根据权利要求53或54所述的通信装置,其特征在于,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*floor(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
56.根据权利要求43-55中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一导频信号的发送/接收方向是根据所述终端设备检测的下行导频信号的方向确定的。
57.根据权利要求43-56中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
58.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为基站,所述通信装置包括:
通信模块,用于接收终端设备发送的第一导频信号或向终端设备发送第一导频信号,接收/发送所述第一导频信号的资源是根据第一信息确定的,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
59.根据权利要求58所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
60.根据权利要求59所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
61.根据权利要求58-60中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
62.根据权利要求58-61中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
63.根据权利要求58-62中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
64.根据权利要求63所述的通信装置,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的所有终端设备采用同一组对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
65.根据权利要求63所述的通信装置,其特征在于,所述终端设备属于第一终端设备组,所述第一终端设备组中的部分或全部终端设备采用不同组的对应关系确定发送/接收所述第一导频信号的资源。
66.根据权利要求63-65中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
67.根据权利要求58-66中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息是所述基站配置的,或者,所述第一信息是协议预定义的。
68.根据权利要求58-67中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
第一发送模块,用于向所述终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于配置以下中的一种或多种:一个或多个导频资源,实际传输导频波束的个数信息,以及导频资源的个数信息;
其中,所述第一导频信号是根据所述第一信息和所述第一配置信息确定的。
69.根据权利要求68所述的通信装置,其特征在于,所述第一配置信息配置的一个或多个导频资源与一个或多个波束扫描方向对应。
70.根据权利要求68或69所述的通信装置,其特征在于,当所述一个或多个波束扫描方向的个数为n个,所述第一配置信息配置的导频资源的数量为m个时,所述第一配置信息配置的导频资源中的第i个导频资源对应的波束扫描方向的序号j为
j=i*floor(n/m)
其中,m和n为正整数,i为小于等于m的正整数,floor表示向下取整。
71.根据权利要求58-70中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
第二发送模块,用于向核心网中的定位设备发送所述第一信息。
72.根据权利要求71所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
接收模块,用于接收核心网中的定位设备和/或接入和移动性管理功能AMF指示的所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
73.根据权利要求72所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
第三发送模块,用于向核心网中的定位设备和/或AMF发送响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
74.根据权利要求58-73中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
75.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为核心网中的定位设备,所述通信装置包括:
第一接收模块,用于接收第一信息,所述第一信息用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
76.根据权利要求75所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示邻区的所述对应关系是否和服务小区依照相同的参考信息,其中,所述第一信息是按照协议中规定的规则由所述参考信息确定的。
77.根据权利要求75或76所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息包括以下中的一种或多种:
所述一个或多个波束扫描方向与所述一个或多个时域位置的对应关系;
所述一个或多个波束扫描方向与一个或多个导频资源的对应关系。
78.根据权利要求75-77中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述一个或多个波束扫描方向是一个或多个波束发送方向。
79.根据权利要求75-78中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示一组或多组对应关系,所述一组或多组对应关系中的每一组用于指示一个或多个波束扫描方向与一个或多个时域位置的对应关系。
80.根据权利要求79所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息用于指示所述多组对应关系,所述第一信息还包括所述多组对应关系中的每一组的组序号。
81.根据权利要求75-80中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一信息是基站配置,或者,所述第一信息是协议预定义的。
82.根据权利要求75-81中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
指示模块,用于向基站指示所述第一信息的参考信息,所述第一信息是所述基站按照协议中规定的规则利用所述参考信息确定的。
83.根据权利要求82所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括:
第二接收模块,用于接收所述基站发送的响应,所述响应用于指示所述基站参考所述参考信息配置第一信息。
84.根据权利要求75-83中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第一导频信号包括以下信号中的一种或多种:探测参考信号SRS,用于定位的SRS,定位参考信号PRS,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪参考信号TRS、解调参考信号DMRS、同步信号块SSB、物理广播信道PBCH、主同步信号PSS、辅同步信号SSS。
85.一种通信装置,其特征在于,包括存储器、处理器和收发器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以使所述通信装置执行如权利要求1-15、16-32、33-42中任一项所述的方法。
86.一种装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以使所述装置执行如权利要求1-42中任一项所述的方法。
87.一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-42中任一项所述的方法。
88.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-42中任一项所述的方法。
89.一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-42中任一项所述的方法。
90.一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-42中任一项所述的方法。
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