CN117768914A - 一种通信方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及通信领域,公开了一种通信方法及装置。其中方法包括:终端接收来自网络设备的第一测量时间配置信息,第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及第一小区列表对应的M个偏移量,M个偏移量分别对应M个测量时机;在M个测量时机上测量第一小区列表中每个小区的SSB;其中,M个测量时机包括第一测量时机,第一测量时机对应的第一偏移量为第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。如此,由于第一小区列表可以对应多个偏移量,从而可以针对第一小区列表更精准地配置测量SSB的测量时机,相比于一个小区列表只能配置一个偏移量的方式来说,可以有效降低终端测量SSB的时长,减少终端的功耗。
Description
本申请要求在2022年9月23日提交中华人民共和国知识产权局、申请号为202211165120.8、发明名称为“一种通信方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及装置。
背景技术
无线通信系统中,网络设备可以向终端发送测量配置信息,进而终端可以根据测量配置信息,对同步信号块(synchronization signal block,SSB)进行测量,以实现移动性管理。由于SSB在时域上不是连续的,终端并不需要在时域上持续不断地搜索和测量SSB,而是在能够锁定SSB的测量时间窗内对SSB进行测量即可,因此,目前在SSB的测量配置信息中引入了基于SSB的测量时间配置(SSB-based measurement timing configuration,SMTC),SMTC可用于配置一个测量时间窗;进而,终端可以在SMTC所配置的测量时间窗内进行SSB的测量。
针对于非陆地网络(non terrestrial networks,NTN),NTN通过将网络设备或部分网络设备的功能部署在高空平台或者卫星等非地面设备上,为终端提供无缝覆盖。然而,以卫星为例,由于卫星的覆盖范围更大,所需要的SSB波束可能高达几百甚至上千,因此,网络设备采用上述方式为终端配置测量时间窗,会导致终端测量SSB的时间较长,从而增加终端的功耗。
发明内容
本申请提供了一种通信方法及装置,用于在NTN中降低终端测量SSB的时长,减少终端的功耗。
第一方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法可以应用于终端或者终端中的模块(如芯片),以该方法应用于终端为例,在该方法中,终端接收来自网络设备的测量配置信息,所述测量配置信息包括第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;在所述M个测量时机上测量所述第一小区列表中每个小区的同步信号块SSB;其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
采用上述方法,由于第一小区列表可以对应多个偏移量,从而可以针对第一小区列表更精准地配置测量SSB的测量时机,相比于一个小区列表只能配置一个偏移量的方式来说,可以有效降低终端测量SSB的时长,减少终端的功耗。
在一种可能的设计中,所述方法还包括:向所述网络设备发送所述第一小区列表中每个小区的SSB的测量值。
如此,终端可以将测量得到的SSB的测量值上报给网络设备,从而便于网络设备对终端进行移动性管理。
在一种可能的设计中,所述第一测量时间配置信息还用于配置所述第一小区列表对应的待测量SSB;在所述M个测量时机上测量的所述第一小区列表中每个小区的SSB的索引与所述第一小区列表对应的待测量SSB的索引相同。
如此,可以针对小区列表独立配置待测量SSB,从而能够实现针对特定小区或特定小区列表的特定SSB进行测量,有效降低终端的测量开销。
在一种可能的设计中,所述测量配置信息还包括第二测量时间配置信息,所述第二测量时间配置信息用于配置所述测量周期。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置第一时长,所述M个测量时机的时长均为所述第一时长。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置N个偏移量,所述N个偏移量分别对应N个测量时机,所述N个测量时机的时长均为所述第一时长,N为大于1的整数;所述方法还包括:在所述N个测量时机上测量至少一个小区的SSB,所述至少一个小区包括所述终端的服务小区;其中,N个测量时机包括第二测量时机,所述第二测量时机对应的第二偏移量为所述第二测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置第二时长和第三偏移量,所述第三偏移量对应第三测量时机,所述第三测量时机的时长为所述第二时长;所述方法还包括:在所述第三测量时机上测量所述终端的服务小区的SSB,以及在所述第三测量时机上接收所述服务小区的下行数据;其中,第三偏移量为所述第三测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
如此,在卫星通信系统中,卫星与地面上的终端之间的信道更偏直视径,终端接收服务卫星的SSB的波束方向与接收服务卫星的下行数据的波束方向基本保持一致,都是对准服务卫星的,因此,终端在对服务卫星的SSB进行测量的同时,还可以接收下行数据,从而能够提高终端的数据传输效率。
在一种可能的设计中,所述第二时长大于5ms且小于或等于所述测量周期的时长。
在一种可能的设计中,所述第一测量时间配置信息还用于配置第三时长,所述M个测量时机的时长均为所述第三时长。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置服务小区的待测量SSB;在所述N个测量时机上测量的所述服务小区的SSB的索引与所述服务小区的待测量SSB的索引相同。
如此,可以针对服务小区独立配置待测量SSB,从而能够实现针对服务小区的特定SSB进行测量,有效降低终端的测量开销。
第二方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法可以应用于网络设备或者网络设备中的模块(如芯片),该方法还可以应用于能够实现全部或部分网络设备功能的逻辑模块或软件。以该方法应用于网络设备为例,在该方法中,网络设备确定测量配置信息;向终端发送所述测量配置信息,所述测量配置信息包括所述第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
在一种可能的设计中,所述方法还包括:接收来自所述终端的所述第一小区列表中每个小区的SSB的测量值。
在一种可能的设计中,所述第一测量时间配置信息还用于配置所述第一小区列表对应的待测量SSB;在所述M个测量时机上测量的所述第一小区列表中每个小区的SSB的索引与所述第一小区列表对应的待测量SSB的索引相同。
在一种可能的设计中,所述测量配置信息还包括第二测量时间配置信息,所述第二测量时间配置信息用于配置所述测量周期。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置第一时长,所述M个测量时机的时长均为所述第一时长。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置N个偏移量,所述N个偏移量分别对应N个测量时机,所述N个测量时机的时长均为所述第一时长,N为大于1的整数;在所述N个测量时机上发送至少一个小区的SSB,所述至少一个小区包括所述终端的服务小区;其中,N个测量时机包括第二测量时机,所述第二测量时机对应的第二偏移量为所述第二测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置第二时长和第三偏移量,所述第三偏移量对应第三测量时机,所述第三测量时机的时长为所述第二时长;在所述第三测量时机上发送至少一个小区的SSB,以及在所述第三测量时机上向所述终端发送所述服务小区的下行数据;其中,第三偏移量为所述第三测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
在一种可能的设计中,所述第三时长大于5ms且小于或等于所述测量周期的时长。
在一种可能的设计中,所述第一测量时间配置信息还用于配置第三时长,所述M个测量时机的时长均为所述第三时长。
在一种可能的设计中,所述第二测量时间配置信息还用于配置服务小区的待测量SSB;在所述N个测量时机上测量的所述服务小区的SSB的索引与所述服务小区的待测量SSB的索引相同。
在一种可能的设计中,所述第一小区列表包括所述终端的服务小区,所述方法还包括:获取所述终端的位置信息;根据所述终端的位置信息,确定覆盖所述终端的波束对应的第一SSB,所述第一SSB为所述服务小区的SSB;根据所述第一SSB,确定所述M个偏移量。
在一种可能的设计中,所述第一小区列表包括所述终端的服务小区,向终端发送所述测量配置信息,包括:使用所述服务小区的第二SSB向所述终端发送所述测量配置信息;其中,所述M个偏移量是根据所述第二SSB确定的。
可以理解的是,第二方面所描述的方法与第一方面所描述的方法相对应,因此,第二方面所描述的方法中相关技术特征的有益效果可以参照第一方面,具体不再赘述。
第三方面,本申请提供一种通信装置,所述通信装置具备实现上述第一方面或第二方面涉及的功能,比如,所述通信装置包括执行上述第一方面或第二方面涉及操作所对应的模块或单元或手段,所述功能或单元或手段可以通过软件实现,或者通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。
在一种可能的设计中,所述通信装置包括处理单元、通信单元,其中,通信单元可以用于收发信号,以实现该通信装置和其它装置之间的通信,比如,通信单元用于向终端设备发送系统信息;处理单元可以用于执行该通信装置的一些内部操作。处理单元、通信单元执行的功能可以和上述第一方面或第二方面涉及的操作相对应。
在一种可能的设计中,所述通信装置包括处理器,处理器可以用于与存储器耦合。所述存储器可以保存实现上述第一方面或第二方面涉及的功能的必要计算机程序或指令。所述处理器可执行所述存储器存储的计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被执行时,使得所述通信装置实现上述第一方面或第二方面任意可能的设计或实现方式中的方法。
在一种可能的设计中,所述通信装置包括处理器和存储器,存储器可以保存实现上述第一方面或第二方面涉及的功能的必要计算机程序或指令。所述处理器可执行所述存储器存储的计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被执行时,使得所述通信装置实现上述第一方面或第二方面任意可能的设计或实现方式中的方法。
在一种可能的设计中,所述通信装置包括处理器和接口电路,其中,处理器用于通过所述接口电路与其它装置通信,并执行上述第一方面或第二方面任意可能的设计或实现方式中的方法。
可以理解地,上述第三方面中,处理器可以通过硬件来实现也可以通过软件来实现,当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等;当通过软件来实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现。此外,以上处理器可以为一个或多个,存储器可以为一个或多个。存储器可以与处理器集成在一起,或者存储器与处理器分离设置。在具体实现过程中,存储器可以与处理器集成在同一块芯片上,也可以分别设置在不同的芯片上,本申请实施例对存储器的类型以及存储器与处理器的设置方式不做限定。
第四方面,本申请提供一种通信系统,该通信系统可以包括终端设备和网络设备,终端设备用于执行上述第一方面的任一种可能的设计中的方法,网络设备用于执行上述第二方面的任一种可能的设计中的方法。
第五方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行上述第一方面或第二方面的任一种可能的设计中的方法。
第六方面,本申请提供一种计算机程序产品,当计算机读取并执行所述计算机程序产品时,使得计算机执行上述第一方面或第二方面的任一种可能的设计中的方法。
第七方面,本申请提供一种芯片,所述芯片包括处理器,所述处理器与存储器耦合,用于读取并执行所述存储器中存储的软件程序,以实现上述第一方面或第二方面的任一种可能的设计中的方法。
附图说明
图1为本申请实施例适用的一种通信系统示意图;
图2A为本申请实施例适用的一种卫星通信系统示意图;
图2B为本申请实施例适用的又一种卫星通信系统示意图;
图3A为本申请实施例提供的SSB示意图;
图3B为本申请实施例提供的SSB的发送示意图;
图3C为本申请实施例提供的SSB的时域位置示意图;
图4为本申请实施例提供的相邻卫星的SSB测量失败示意图;
图5为本申请实施例提供的256个SSB的整体发送方式示意图;
图6为本申请实施例提供的卫星的覆盖区域示意图;
图7为本申请实施例提供的测量时间窗示意图;
图8为本申请实施例提供的通信方法所对应的流程示意图;
图9为本申请实施例实现方式1中配置的测量时机示意图;
图10为本申请实施例提供的卫星和终端之间的波束示意图;
图11为本申请实施例实现方式3中配置的测量时机示意图;
图12A为本申请实施例提供的服务小区与小区1a的覆盖交叠示意图;
图12B为本申请实施例提供的不同卫星之间的交叠区域示意图;
图13为本申请实施例中所涉及的装置的可能的示例性框图;
图14为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。本申请实施例中的技术方案可以应用于各种通信系统,例如通用移动通信系统(universalmobile telecommunications system,UMTS)、无线局域网(wireless local areanetwork,WLAN)、无线保真(wireless fidelity,Wi-Fi)系统、第4代(4th generation,4G)移动通信系统,如长期演进(long term evolution,LTE)系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统,如新空口(new radio,NR)系统,以及未来演进的通信系统,如第六代(6th generation,6G)移动通信系统等。
本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特征。应当理解和明白的是,各个系统可包括另外的设备、组件、模块等,并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外,还可以使用这些方案的组合。
另外,在本申请实施例中,“示例性地”、“比如”等词语用于表示例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例”一词旨在以具体方式呈现概念。本申请实施例中,“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本申请实施例描述的通信系统以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
为便于理解本申请实施例,首先以图1中示出的通信系统为例详细说明本申请实施例适用的通信系统。如图1所示,通信系统1000包括无线接入网100和核心网200,可选的,通信系统1000还可以包括互联网300。其中,无线接入网100可以包括至少一个无线接入网设备,如图1中的110a和110b,还可以包括至少一个终端,如图1中的120a-120j。其中,110a是基站,110b是微基站,120a、120e、120f和120j是手机,120b是汽车,120c是加油机,120d是布置在室内或室外的家庭接入节点(home access point,HAP),120g是笔记本电脑,120h是打印机,120i是无人机。
(1)终端
终端可以为接入上述通信系统,且具有无线收发功能的终端或可设置于该终端的芯片或芯片系统。终端也可以称为用户设备(user equipment,UE)、终端设备、用户装置、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端单元、终端站、终端装置、无线通信设备、用户代理或用户装置。
例如,本申请实施例中的终端可以是手机(mobile phone)、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)电脑、膝上型电脑(laptop computer)、平板电脑(Pad)、无人机、带无线收发功能的电脑、机器类型通信(machine type communication,MTC)终端、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现实(augmented reality,AR)终端、物联网(internet of things,IoT)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端(例如游戏机、智能电视、智能音箱、智能冰箱和健身器材等)、车载终端、具有终端功能的RSU。
(2)网络设备
网络设备可以包括无线接入网设备,无线接入网设备也可以称为接入网设备。网络设备为位于上述通信系统的网络侧,且具有无线收发功能的设备或可设置于该设备的芯片或芯片系统。
例如,本申请实施例中的网络设备可以是Wi-Fi系统中的接入点(access point,AP),如家庭网关、路由器、服务器、交换机、网桥等,基站、演进型基站B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base stationcontroller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站、基带单元(baseband unit,BBU),无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission andreception point,TRP;或者transmission point,TP)等,还可以为5G系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB),或构成gNB的网络节点,如集中式单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、具有基站功能的路边单元(road side unit,RSU)等,或者还可以为卫星、或未来各种形式的基站。此外,网络设备可以是宏基站(如图1中的110a),也可以是微基站或室内站(如图1中的110b),还可以是中继节点或施主节点等。
图1中,终端可以与网络设备相连,网络设备可以与核心网中的核心网设备连接。核心网设备与网络设备可以是独立的不同的物理设备,也可以是将核心网设备的功能与网络设备的逻辑功能集成在同一个物理设备上,还可以是一个物理设备上集成了部分核心网设备的功能和部分的网络设备的功能。终端和终端之间以及网络设备和网络设备之间可以通过有线或无线的方式相互连接。图1只是示意图,该通信系统中还可以包括其它设备,在图1中未画出。
图1所示意的通信系统的应用场景可以有多种,比如可以应用于陆地网络(terrestrial networks,TN)的场景(即地面通信系统)中,或者也可以应用于非陆地网络(NTN)的场景中。其中,NTN可以为卫星通信系统、高空平台(high altitude platformstation,HAPS)通信系统或者其他非地面通信系统。下面以卫星通信系统为例,结合图2A和图2B介绍两种可能的卫星通信系统。
图2A为本申请实施例适用的一种卫星通信系统示意图,该通信系统中包括核心网设备、网络设备、卫星和至少一个终端。作为一种示例,图2A中的核心网设备、网络设备和终端位于地面,而卫星位于高空中。网络设备与终端之间的通信通过卫星转发信号,即卫星可以接收网络设备的信号并将信号转发至地面形成卫星小区,进而为地面上的终端提供服务覆盖。此时,卫星相当于一个中继节点或转发器,因此,该场景也可以称为卫星的透明转发(transparent)形式。
图2B为本申请实施例适用的又一种卫星通信系统示意图,该通信系统中包括核心网设备、卫星和至少一个终端。作为一种示例,图2B中的核心网设备和终端位于地面,而卫星位于高空中。与图2A中所示的卫星通信系统的区别之处在于,图2B所示的卫星通信系统中,卫星上可以部署有网络设备,例如基站。卫星可以自己生成小区信号,并转发至地面形成卫星小区,进而为地面上的终端提供服务覆盖区域。因此,该场景也可以称为卫星的再生(regenerative)形式。
其中,一个卫星对应一个网络设备,比如在图2A中,卫星可用于转发该卫星对应的网络设备的信号,在图2B中,卫星上部署有该卫星对应的网络设备。本申请实施例中,终端的服务网络设备对应的卫星可以称为服务卫星,服务卫星的覆盖区域可以包括终端的服务小区,可选地,还包括服务小区的一个或多个邻小区;服务网络设备的相邻网络设备对应的卫星可以称为相邻卫星,相邻卫星的覆盖区域可以包括服务小区的一个或多个邻小区。示例性地,当终端处于空闲态时,终端的服务小区可以是指终端当前所驻留的小区;当终端处于连接态时,终端的服务小区可以是指终端当前所连接的小区。
尽管图2A和图2B中仅示出了一个终端,但应理解,一个网络设备或卫星或核心网设备可以为一个或多个终端提供服务,本申请实施例对该卫星通信系统中包括的核心网设备、网络设备、卫星和终端的数量不作限定。本申请实施例所涉及的卫星可以是高轨卫星(geostationary earth orbiting,GEO),或者也可以是低轨卫星(low earth orbiting,LEO),低轨卫星也可以称为近地轨道卫星。
下面先对本申请实施例所涉及的相关技术特征进行解释说明。需要说明的是,这些解释是为了让本申请实施例更容易被理解,而不应该视为对本申请所要求的保护范围的限定。
一、移动性管理
由于终端的移动,会造成终端在不同的小区之间进行接入的选择和切换,而选择和切换一般依赖移动性管理。移动性管理主要指的是无线资源管理(radio resourcemanagement,RRM)相关的测量流程,以及基于测量结果触发的移动性信令流程。
在移动性管理中,网络设备会向终端下发测量配置信息,进而终端可以根据测量配置信息对参考信号进行测量,进而得到测量结果。测量结果可以为参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)或参考信号接收质量(reference signalreceiving quality,RSRQ)或信号干扰噪声比(signal to interference plus noiseratio,SINR)。
其中,用于移动性管理的参考信号可以有两种,比如SSB或信道状态信息参考信号(channel state information–reference signal,CSI-RS)。本申请实施例主要针对基于SSB的移动性管理进行研究。
二、SSB
在5G移动通信系统中,同步信号块一般与物理广播信道(physical broadcastchannel,PBCH)上的主信息块(main information block,MIB)一起发送,构成一个SS/PBCHblock。本申请实施例下文中所描述的SSB也可以是指SS/PBCH block。其中,同步信号(synchronization signal block,SS)可以包括主同步信号(primary synchronisationsignal,PSS)、辅同步信号(secondary synchronisation signal,SSS)。
如图3A所示,在时域上,1个SSB占用4个正交频分复用(orthogonal frequencydivision multiplexing,OFDM)符号(symbol),为符号0~符号3,在频域上,1个SSB占用20个资源块(resource block,RB)(一个RB包括12个子载波),也就是240个子载波,子载波编号为0~239。PSS位于符号0的中间的127个子载波上,SSS位于符号2的中间的127个子载波上。为了保护PSS和SSS,分别有不同的保护子载波,保护子载波不用于承载信号,在SSS两侧分别留有子载波作为保护子载波,如图3A中的SSS两侧的空白区域就是保护子载波。PBCH占用符号1和符号3的全部子载波,以及占用符号2的全部子载波中除了SSS所占用的子载波之外的剩余的子载波中的一部分子载波(即剩余的子载波中除了保护子载波之外的子载波)。
其中,PSS可以用于传输小区号,SSS可以用于传输小区组号,小区号和小区组号共同决定了5G通信系统中的多个物理小区号(physical cell identity,PCI)。一旦终端成功搜索到了PSS和SSS,也就知道了这个5G载波的物理小区号,从而具备了解析SSB中包含的系统消息的能力。
三、SSB的时域位置和频域位置
由于网络设备会使用多个天线来增强覆盖,但使用多个天线会导致天线辐射是非常窄的波束,单个窄波束难以覆盖整个小区,同时由于受到硬件限制,网络设备往往不能同时通过多个波束发送信号来覆盖整个小区,因此,5G通信系统引入了波束扫描技术,即网络设备可以在不同时刻通过不同的波束发送信号。比如,针对于一个小区,网络设备可以在不同时刻通过不同的波束发送SSB,来完成小区的广播波束覆盖,如图3B所示。
网络设备在一次波束扫描过程中所发送的SSB的集合可以称为一个同步信号突发集(synchronization signal burst set,SS burst set)。SS burst set的周期可以被配置为5ms(毫秒)、10ms、20ms、40ms、80ms或160ms等。一个SS burst set周期内最多有4个、8个或64个SSB;其中,每个SS burst set总是位于5ms的时间间隔内。对于SS burst set的示意可参考图3B,图3B以SS burst set的周期是20ms、且以一个SS burst set包括P个SSB为例。
在时域上,协议规定了不同子载波间隔(subcarrier carrier space,SCS)和SSB的时域模式(pattern)之间的关系。参见图3C,表示SSB的时域pattern。其中,图3C表示子载波间隔为15KHz时,一个时隙内包括的SSB的一种时域pattern,可以看到,一个时隙包括2个SSB,图3C中画斜线的方框表示SSB占用的符号。
在频域上,一个小区对应一个频段,一个频段可以包括多个频点,针对于一个小区,网络设备可以在该小区对应的频段所包括的一个或多个频点上发送SSB。由于不同小区对应的频段存在重叠,因此,不同的小区的SSB可能会在相同频点上发送。如果RRM测量时,两个小区的SSB的中心频率一样,且子载波间隔也相同,则在这两个小区间的测量被称为频内测量,否则被称为频间测量。
四、SSB的测量配置信息
网络设备可以通过向终端发送SSB的测量配置信息,使能终端在空闲态和连接态进行SSB的测量。其中,对于空闲态的终端,测量配置信息可以包含在系统信息块(systeminformation block,SIB)2的intraFreqCellReselectionInfo字段和SIB4的InterFreqCarrierFreqInfo字段当中;对于连接态的终端,测量配置信息可以包含在RRC消息中的MeasObjectNR字段中。
根据上述SSB的时域位置的介绍可知,SSB在时域上并不是连续的,终端并不需要在时域上持续不断地搜索和测量SSB,而是在能够锁定这些SSB的时间窗内操作即可。因此,NR协议在SSB的测量配置信息中,引入了基于SSB的测量时间配置(SSB-based measurementtiming configuration,SMTC),SMTC可用于配置一个测量时间窗。网络设备可以针对于每一个待测量频点,配置相应的SMTC,进而,终端可以在该频点的SMTC所配置的测量时间窗进行SSB的测量。如前文所述,针对于频内测量的场景,终端在一个频点的SMTC所配置的测量时间窗可能会测量到多个小区的SSB。
目前协议定义了3种SMTC,分别是SMTC1、SMTC2和SMTC3,其中SMTC1被定义为主要SMTC。
(1)SMTC1主要包括3个参数,分别是测量周期(periodicity),偏移量(offset)和持续时间(duration)。其中,测量周期指示终端测量SSB的频率;偏移量指示测量时间窗的时域起始位置,偏移量最大不超过测量周期;持续时间指示终端测量SSB的时长,即测量时间窗的时长。可以理解的是,SMTC1不限定具体的小区,也就是说,终端可以在SMTC1所配置的测量时间窗内对所有可能的小区(包括服务小区)的SSB进行测量。
(2)SMTC2主要包括小区列表(pci-List)和测量周期,与SMTC1相比,SMTC2只针对一些特定小区的SSB进行测量,且测量周期一般短于SMTC1配置的测量周期,但会与SMTC1复用相同的偏移量和持续时间。
(3)SMTC3不仅单独配置测量周期、偏移量、持续时间和小区列表,还可以指定待测量频点的待测量SSB的索引,SMTC一般用于集成接入回传(integrated access backhaul,IAB)场景。
五、卫星通信系统的SMTC
相比于地面通信系统,在卫星通信系统中,为克服传输距离带来的路损影响,保证通信服务质量,卫星一般采用大规模天线阵列,以便提供较高的阵列增益,但同时也使得波束主瓣更窄。比如,3分贝(dB)波宽的覆盖半径仅为十几公里,若卫星的服务范围为几十万平方公里,则使用窄波束完成卫星服务范围的无缝覆盖就需上千个波束。进一步地,即使对波束进行一定的展宽处理,但为了保证增益水平,也需要上百个波束才能实现覆盖。因此,不同于地面通信系统的最大8个SSB或者64个SSB波束即可覆盖网络设备的服务范围,卫星通信系统需要的SSB波束数量可能达到上百甚至上千个。
考虑到卫星通信系统中,服务卫星和相邻卫星发送的SSB到达终端的时延各不相同,如果采用相同的偏移量,则可能在SMTC配置的测量时间窗内,无法测量到相邻卫星发送的SSB,进而导致测量失败,如图4所示。因此,协议针对不同卫星的时延不同的现状,增加了SMTC4。SMTC4包含小区列表和偏移量,针对每一个小区列表,可以配置一个偏移量,并允许最多配置4个小区列表。与SMTC1相比,网络侧可以根据各个卫星的位置信息和终端的位置信息,计算出不同卫星的到达时延,并在SMTC4中配置相应的小区列表和偏移量,以保证相邻卫星发送的SSB可以在对应的时间位置上被终端检测到。而对于测量周期和持续时间,SMTC4则是与SMTC1共享的。
也就是说,针对于卫星通信系统,针对于每一个待测量频点,网络设备可以为终端配置SMTC1,进而终端可以根据SMTC1,对至少一个小区的SSB进行测量,其中至少一个小区包括终端的服务小区;或者,网络设备可以为终端配置SMTC1和SMTC4,进而终端可以根据SMTC1,对至少一个小区的SSB进行测量,以及根据SMTC4,对至少一个小区列表中每个小区的SSB进行测量。
本申请实施例下文中,将以一个待测量频点对应的SMTC为例进行描述,当有多个待测量频点时,可以参照实施。
基于上文的描述,在卫星通信系统中,因卫星的移动速度很快,终端可能会在多颗卫星间进行频繁的切换,所以移动性管理就显得尤为重要。但卫星过多的SSB波束会使得在移动性管理中,终端对SSB进行测量的时长被极大地拉长。
以发送256个SSB波束为例,根据当前协议配置的一种SSB发送图案,即每20ms的前2ms内发送8个SSB(即SSB0至SSB7),则256个SSB的整体发送方式如图5所示。其中,256个SSB波束总共分成32组,每8个SSB为一组,一组持续20ms,则一共持续640ms;每一组内,仅有前2ms内包含SSB,剩下18ms内终端可接收数据。此种情形下,网络设备配置的测量周期可以为640ms的整数倍,本申请实施例中以测量周期为640ms为例。
参见图6所示,假设一个卫星的覆盖区域被均匀分成256个区域,每个SSB波束覆盖一个区域;其中,区域0表示SSB0波束覆盖的区域,区域1表示SSB1波束覆盖的区域,以此类推。比如,该卫星为终端的服务卫星,该卫星的覆盖区域包括一个或多个小区,每个小区可以包括256个区域中的至少一个区域,以该卫星的覆盖区域包括一个小区为例,则该小区即为终端的服务小区。当终端处于图6中的圆点位置(即SSB18的覆盖范围)内时,考虑到终端的移动,终端可能需要测量的SSB的索引包括上下左右的{1,2,3}、{17,18,19}以及{33,34,35}。{1,2,3}、{17,18,19}以及{33,34,35}分别分布在第1、3、5组中,因每组间隔20ms,则包含这些SSB的持续时间约为100ms。
此种情形下,为了让终端对{1,2,3}、{17,18,19}以及{33,34,35}等索引所标识的SSB进行测量,网络设备可以为终端配置SMTC1,比如SMTC1中测量周期为640ms,偏移量为0,持续时间(或者说时长)为100ms,SMTC1配置的测量时间窗(称为测量时间窗1)如图7所示。进而,终端根据SMTC1在一个测量周期内测量SSB的时间比例约为100/640=15.6%。
如下为网络设备向终端发送的测量配置信息(即SMTC1)的一种格式示例:
可选地,网络设备还可以为终端配置SMTC4,SMTC4可用于相邻卫星的小区的SSB的测量。比如,一个相邻卫星的覆盖区域包括一个小区,当终端需要测量的两个相邻卫星(即两个小区)的SSB时,这两个小区可以分别属于2个小区列表(即小区列表1和小区列表2);若每个小区列表需要测量的SSB也处于3个组中,比如小区列表1对应的偏移量为120ms,小区列表2对应的偏移量为240ms,则SMTC4配置的两个测量时间窗(称为测量时间窗2和测量时间窗3)可以如图7所示。进而,终端根据SMTC4在一个测量周期内测量SSB的时间比例约为200/640=31.3%。如此,终端根据SMTC1和SMTC4在一个测量周期内测量SSB总共占用的时间为(100+200)/640=46.9%。
如下为网络设备向终端发送的测量配置信息(包括SMTC1和SMTC4)的一种格式示例:
上述示例中,是以终端需要测量两个相邻卫星的SSB为例,当终端需要测量四个相邻卫星的SSB时,假设这四个相邻卫星的小区属于四个小区列表,则终端根据SMTC1和SMTC4在一个测量周期内测量SSB总共占用的时间最多可为(100+400)/640=78%。
如此可以看出,当网络设备采用上述方式为终端配置测量时间窗时,会导致终端测量SSB的时间较长,终端的功耗开销明显增加。进一步地,由于协议中规定在进行SSB测量的时间(即测量时间窗)内,终端不能进行下行数据的接收,因此,终端测量SSB的时间较长,还会导致终端的数据传输受到很大的限制。
基于此,本申请实施例中将对测量配置信息进行研究,以降低终端测量SSB的时长,减少终端的功耗。
示例性地,本申请实施例提供的通信方法可以包括:网络设备向终端发送测量配置信息,测量配置信息可以包括第一测量时间配置信息和/或第二测量时间配置信息;相应地,终端接收测量配置信息,并根据测量配置信息对SSB进行测量。其中,第一测量时间配置信息可以是对现有协议中的SMTC4进行改进得到的,第二测量时间配置信息可以是对现有协议中的SMTC1进行改进得到的,因此,本申请实施例中的测量时间配置信息也可以替换为SMTC。
图8为本申请实施例提供的通信方法所对应的流程示意图。如图8所示,该方法包括:
S801,网络设备确定测量配置信息,测量配置信息包括第一测量时间配置信息和/或第二测量配置信息。
本申请实施例将以测量配置信息包括第一测量时间配置信息和第二测量时间配置信息为例进行描述。
S802,网络设备向终端发送测量配置信息;相应地,终端接收测量配置信息。
S803,终端根据测量配置信息对SSB进行测量。
下面结合实现方式1至实现方式3,对第一测量时间配置信息和第二测量时间配置信息进行描述。
(1)实现方式1
在实现方式1中,第一测量时间配置信息用于配置至少一个小区列表以及每个小区列表对应的至少一个偏移量。比如,至少一个小区列表包括第一小区列表,第一小区列表对应的至少一个偏移量包括M个偏移量,M个偏移量分别对应M个测量时机;M个测量时机包括第一测量时机,第一测量时机对应的第一偏移量为第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔,M为大于1的整数。其中,第一小区列表中的小区可以包括终端的服务小区和/或服务小区的邻小区。此外,至少一个小区列表中不同小区列表对应的偏移量的个数可以相同,或者也可以不同;比如,至少一个小区列表还包括第二小区列表,则第二小区列表对应的偏移量的个数可以等于M,或者也可以不等于M,具体不做限定。
第二测量时间配置信息用于配置测量周期、第一时长和N个偏移量,N个偏移量分别对应N个测量时机,N个测量时机的时长均为第一时长,N为大于1的整数。此种情形下,第一测量时间配置信息与第二测量时间配置信息共享测量周期和第一时长,也就是说,M个测量时机的时长均为第一时长。
上述第一测量时间配置信息可以理解为改进后的SMTC4,目前协议定义的SMTC4中,一个小区列表仅对应一个偏移量,而本申请实施例改进后的SMTC4中,一个小区列表可以对应多个偏移量。上述第二测量时间配置信息可以理解为改进后的SMTC1,目前协议定义的SMTC1中仅包括一个偏移量,而本申请实施例改进后的SMTC1中可以包括多个偏移量。
沿用上述图6中的例子,在示例1中,本申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
在示例2中,本申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
上述示例1中,是在SSB-MTC4-r17字段中增加小区列表对应的偏移量的个数;上述示例2,是通过增加SSB-MTC4-r17字段的个数来增加小区列表对应的偏移量的个数,现有协议中最多只能配置4个SSB-MTC4-r17字段,本申请实施例中可以取消对SSB-MTC4-r17字段的数量限制,即本申请实施例中所配置的SSB-MTC4-r17字段的数量可以大于4。
针对于上述两个示例,终端接收到测量配置信息后,可以根据测量配置信息,在图9所示意的9个测量时机(即测量时机1至测量时机9)上对SSB进行测量。其中,偏移量0ms对应测量时机1,偏移量40ms对应测量时机2,偏移量80ms对应测量时机3,偏移量120ms对应测量时机4,偏移量160ms对应测量时机5,偏移量200ms对应测量时机6,偏移量240ms对应测量时机7,偏移量280ms对应测量时机8,偏移量320ms对应测量时机9。测量时机1至测量时机9的时长均为第二测量时间配置信息所配置的2ms。
具体来说,终端可以根据第二测量时间配置信息,在测量时机1至测量时机3上测量至少一个小区的SSB,至少一个小区包括服务小区;其中,由于第二测量时间配置信息并未限定具体的小区,因此,终端在测量时机1至测量时机3上除测量到服务小区的SSB外,还可能测量到其它小区的SSB。比如,终端在测量时机1至测量时机3上测量的服务小区的SSB的索引可以包括{1,2,3,17,18,19,33,34,35}。以及,终端可以根据第一测量时间配置信息,在测量时机4至测量时机6上测量小区列表1中每个小区的SSB,在测量时机7至测量时机9上测量小区列表2中每个小区的SSB。
也就是说,网络设备通过配置更多的偏移量和更短的持续时间,使得终端可以执行多次短时测量。相比于图7中的方案来说,图7中,终端在一个测量周期内测量SSB的时长等于3个测量时间窗的时长之和,即300ms;而图9中,终端在一个测量周期内测量SSB的时长等于9个测量时机的时长之和,即18ms,从而可以明显降低终端测量SSB的时长,减少终端的功耗,提高终端的数据传输效率。
(2)实现方式2
实现方式2与实现方式1的区别在于:实现方式1中,第二测量时间配置信息用于配置N个偏移量;实现方式2中,第二测量时间配置信息用于配置1个偏移量。
沿用上述图6中的例子,在一个示例中,本申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
其中,小区列表0可以包括终端的服务小区,可选地,还可以包括服务小区的邻小区。
实现方式2相比于实现方式1来说:实现方式1中,是在第二测量时间配置信息配置服务小区对应的3个偏移量;而实现方式2中,是在第二测量时间配置信息配置服务小区对应的1个偏移量,并在第一测量时间配置信息配置服务小区对应的另外2个偏移量。除此差异之外的其它内容,实现方式2可以参照实现方式1。采用实现方式2,可以无需对现有协议中SMTC1的格式进行修改。
(3)实现方式3
在实现方式3中,第一测量时间配置信息用于配置至少一个小区列表以及每个小区列表对应的至少一个偏移量。以及,第一测量时间配置信息还用于配置第三时长,M个测量时机的时长均为第三时长。
第二测量时间配置信息用于配置测量周期、第二时长和一个偏移量。其中,第二时长可以为大于5ms且小于或等于测量周期的时长。
此种情形下,第一测量时间配置信息与第二测量时间配置信息共享测量周期。
可选地,本申请实施例中,在第二时长上可以取消对下行调度的限制,也就是说,终端在第二时长上还可以接收下行数据,从而提高终端的数据传输效率。
原因为:通常情况下,网络设备发送SSB的波束和发送下行数据的波束不同,比如发送SSB的波束的宽度大于发送下行数据的波束的宽度。考虑到地面通信系统受遮挡物的影响较大,从而会导致接收SSB和下行数据的波束存在较大差异,因此,现有协议规定在测量时间窗内,终端不能进行下行数据的接收。然而,在卫星通信系统中,参见图10所示,卫星与地面上的终端之间的信道更偏直视径,终端接收服务卫星的SSB的波束方向与接收服务卫星的下行数据的波束方向基本保持一致,都是对准服务卫星的,因此,不需要对服务卫星的SSB测量和下行数据接收进行调度限制。但接收相邻卫星的SSB的波束方向和接收下行数据的波束方向一般差距较大,因此,终端测量相邻卫星的SSB时,不能进行下行数据的接收。
举个例子,可以在TS38.133协议中,对于SSB的频内测量和频间测量,进行如下调度限制“仅在SMTC4的持续时间内,终端不希望在待测量的SSB符号上,以及待测量的连续SSB符号的前1个符号,以及后1个符号上,传输物理上行控制信道(physical uplinkcontrol channel,PUCCH)/物理上行数据信道(physical uplink shared channel,PUSCH)/信道探测参考信号(sounding reference signal,SRS),或者接收物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)、物理下行数据信道(physicaldownlink shared channel,PDSCH)/跟踪参考信号(tracking reference signal,TRS)/用于信道质量指示(channel quality indication,CQI)测量的信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)”。即,本申请实施例中,仅在SMTC4的持续时间对终端进行调度限制,区别于现有协议中在每一个SMTC的持续时间内,对终端均进行调度限制。
沿用上述图6中的例子,本申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
针对于上述示例,终端接收到测量配置信息后,可以根据测量配置信息,在图11所示意的7个测量时机(即测量时机1至测量时机7)上对SSB进行测量。其中,偏移量0ms对应测量时机1,偏移量120ms对应测量时机2,偏移量160ms对应测量时机3,偏移量200ms对应测量时机4,偏移量240ms对应测量时机5,偏移量280ms对应测量时机6,偏移量320ms对应测量时机7。测量时机1的时长为第二测量时间配置信息所配置的100ms,测量时机2至测量时机7的时长均为第一测量时间配置信息所配置的2ms。可以理解的是,上述是以小区列表1和小区列表2对应的时长相同(均为2ms)为例进行描述的,在其它可能的示例中,小区列表1和小区列表2对应的时长也可以不同。
具体来说,终端可以根据第二测量时间配置信息,在测量时机1上测量至少一个小区的SSB,至少一个小区包括服务小区。以及,终端可以根据第一测量时间配置信息,在测量时机2至测量时机4上测量小区列表1中每个小区的SSB,在测量时机5至测量时机7上测量小区列表2中每个小区的SSB。
相比于图7中的方案来说,图7中,终端在一个测量周期内测量SSB的时长等于3个测量时间窗的时长之和,即300ms;而图11中,终端在一个测量周期内测量SSB的时长等于7个测量时机的时长之和,即112ms,从而可以明显降低终端测量SSB的时长;且,由于取消了终端的设备的调度限制,从而使得终端可以在测量周期的第一个测量时机上接收下行数据,能够有效提高终端的数据传输效率。
(4)实现方式4
在实现方式4中,第一测量时间配置信息用于配置至少一个小区列表、每个小区列表对应的初始偏移量以及每个小区列表对应的待测量SSB。其中,以小区列表1为例,假设小区列表1包括小区1a和小区1b,则小区列表1对应的初始偏移量是指小区1a或小区1b的SSB0与服务小区的SSB0到达终端的时延差。当小区列表1为第一小区列表时,小区列表1对应的待测量SSB用于确定小区列表1对应的M个偏移量。比如,小区列表1对应的待测量SSB的索引包括{14,15,30,31,46,47},则终端根据待测量SSB的索引以及SSB的发送图案(如图6所示),可以确定索引为{14,15,30,31,46,47}的SSB所在的至少一个组(比如第2、4、6组),进而可以确定小区列表1对应的M个偏移量分别为(20*2+x1)ms、(20*4+x1)ms、(20*6+x1)ms,x1为小区列表1对应的初始偏移量。
第二测量时间配置信息用于配置测量周期、第四时长、第一初始偏移量以及服务小区(或者服务卫星的小区,服务卫星的小区可以包括服务小区和邻小区,此处以服务小区为例)的待测量SSB。其中,第一初始偏移量可以为0ms,服务小区的待测量SSB用于确定N个偏移量。比如,服务小区的待测量SSB的索引包括{1,2,3,17,18,19,33,34,35},则终端根据待测量SSB的索引以及SSB的发送图案(如图6所示),可以确定索引为{1,2,3,17,18,19,33,34,35}的SSB分别分布在第1、3、5组中,进而可以确定N个偏移量分别为0ms、40ms和80ms。第四时长可以为大于5ms且小于或等于测量周期的时长,比如第四时长可以为150ms。
沿用上述图6中的例子,本申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
从网络设备的角度来看,比如针对于小区列表1,小区列表1包括小区1a和小区1b,网络设备确定终端需要测量的SSB包括小区1a的SSBi1、SSBi2以及小区1b的SSBi2、SSBi3、SSBi4,则小区列表1对应的待测量SSB的索引可以包括{i1,i2,i3,i4},也就是说,小区列表1对应的待测量SSB的索引为小区列表中各个小区待测量SSB的索引的并集。
从终端的角度来看,当配置了待测量SSB的索引后,终端根据服务小区的待测量SSB的索引,可以确定测量时机1至测量时机3分别对应的偏移量,并在测量时机1至测量时机3测量服务小区的SSB,且测量的服务小区的SSB的索引为{1,2,3,17,18,19,33,34,35}。其中,测量时机1至测量时机3的时长可以根据服务小区的待测量SSB的索引来确定,比如以测量时机1为例,由于终端只需在测量时机1上测量索引为{1,2,3}的SSB,因此,测量时机1的时长可以小于2ms(由于2ms时长包括索引为0~7的SSB,而终端只需测量索引为{1,2,3}的SSB,因此,测量时机1的时长可以小于2ms)。以及,比如小区列表1包括小区1a和小区1b,终端可以根据{i1,i2,i3,i4}确定测量时机4至测量时机6分别对应的偏移量,并在测量时机4至测量时机6上可以测量小区1a的SSBi1、SSBi2、SSBi3和SSBi4,小区1b的SSBi1、SSBi2、SSBi3和SSBi4;比如小区列表2包括小区2a和小区2b,终端可以根据{j1,j2,j3,j4,j5}确定测量时机7至测量时机9分别对应的偏移量,并在测量时机7至测量时机9上可以测量小区2a的SSBj1、SSBj2、SSBj3、SSBj4和SSBj5,小区2b的SSBj1、SSBj2、SSBj3、SSBj4和SSBj5。其中,测量时机4至测量时机9的时长可以参照上述测量时机1的时长描述,不再赘述。
也就是说,在实现方式4中,网络设备可以在第二测量时间配置信息中为终端设备配置一个较长的持续时间和初始偏移量,比如较长的持续时间为150ms,持续时间为0ms,则终端可以在每个测量周期的前150ms内,根据各个ssb-ToMeasure,在这150ms所包括的一个或多个测量时机上测量SSB。
针对于ssb-ToMeasure,现有协议中允许网络设备通过ssb-ToMeasure向终端指定待测量SSB的索引。然而,由于服务小区和邻小区在频内测量上仅能配置一个测量对象(测量对象中可以包括待测量频点),该测量对象仅能配置待测量频点对应的一个ssb-ToMeasure。因此,ssb-ToMeasure中需要包括服务小区和邻小区所有待测量SSB的索引,即ssb-ToMeasure中需要包括服务小区待测量SSB的索引和邻小区待测量SSB的索引的并集。比如,服务小区待测量SSB的索引包括{0,1,2,3},邻小区待测量SSB的索引包括{6,7,8,9,10},则ssb-ToMeasure中待测量的SSB的索引包括{0,1,2,3,6,7,8,9,10}。考虑到不同小区待测量SSB索引可能不相同,则ssb-ToMeasure中可能含有大量的SSB的索引,而终端不能分辨这些SSB是服务小区还是邻小区的SSB,所以终端会针对服务小区对索引为{0,1,2,3,6,7,8,9,10}的SSB进行测量,以及针对邻小区对索引为{0,1,2,3,6,7,8,9,10}的SSB进行测量,从而导致终端的测量开销较大。而采用本申请实施例中的方式,可以针对服务小区和/或小区列表独立配置ssb-ToMeasure,从而能够实现针对特定小区或特定小区列表的特定SSB进行测量,有效降低终端的测量开销。
可以理解的是,实现方式4中的ssb-ToMeasure的配置可以与上述实现方式1至实现方式3中的任一种实现方式结合实施,比如与实现方式1中的示例1结合实施,此种情形下,申请实施例提供的测量配置信息的格式可以为:
从终端的角度来看,当配置了待测量SSB的索引后,终端可以根据第二测量时间配置信息所配置的三个偏移量,在测量时机1至测量时机3上测量的服务小区的SSB的索引可以包括{1,2,17,18,33,34}(区别于实现方式1的示例1中未配置待测量SSB的索引时,终端在测量时机1至测量时机3上测量的服务小区的SSB的索引包括{1,2,3,17,18,19,33,34,35})。以及,比如小区列表1包括小区1a和小区1b,终端可以根据小区列表1对应的三个偏移量,在测量时机4至测量时机6上可以测量小区1a的SSBi1、SSBi2和SSBi3,小区1b的SSBi1、SSBi2和SSBi3;比如小区列表2包括小区2a和小区2b,终端可以根据小区列表1对应的三个偏移量,在测量时机7至测量时机9上可以测量小区2a的SSBj1、SSBj2、SSBj3和SSBj4,小区2b的SSBj1、SSBj2、SSBj3和SSBj4。
也就是说,以小区列表1为例,当未配置小区列表1对应的待测量SSB的索引时,终端可以在小区列表1对应的多个测量时机上测量小区1a和小区1b的所有可能的SSB,当配置了小区列表1对应的待测量SSB的索引时,终端可以在小区列表1对应的多个测量时机上测量小区1a和小区1b的索引为{i1,i2,i3}的SSB。
上述是以测量配置信息包括第一测量时间配置信息和第二测量时间配置信息为例进行描述的,在其它可能的实施例中,测量配置信息可以包括第一测量时间配置信息或第二测量时间配置信息。比如,测量配置信息包括上述实现方式1、实现方式2或实现方式3中所描述的第二测量时间配置信息,而不包括第一测量时间配置信息。又比如,测量配置信息包括上述实现方式1、实现方式2或实现方式3中所描述的第一测量时间配置信息,而不包括第二测量时间配置信息,此种情形下,第一测量时间配置信息还可以用于配置测量周期(和测量时机的时长),或者测量周期(和测量时机的时长)为协议预先定义的。
上述图8所描述的网络设备为终端的服务网络设备,终端可以为连接态的终端,或者也可以为空闲态的终端,下面分别针对连接态的终端和空闲态的终端进行说明。
(1)连接态的终端
针对于连接态的终端,由于服务网络设备可以获取终端的位置信息,比如终端与网络设备建立连接后,可以向服务网络设备上报终端的位置信息,因此,在S801中,服务网络设备可以根据终端的位置信息,确定测量配置信息。
具体来说,针对于第二测量配置信息,服务网络设备可以根据终端的位置信息,确定覆盖终端的波束对应的SSB(比如SSB18),以及根据SSB18确定终端需要测量的服务小区的SSB的索引(比如{1,2,3,17,18,19,33,34,35}),进而可以确定N个偏移量(比如N个偏移量为0ms、40ms和80ms)或者一个偏移量(比如0ms)。
针对于第一测量配置信息,以小区列表1为例,比如小区列表1包括卫星1的小区1a,卫星2的小区1b,卫星1对应网络设备1,卫星2对应网络设备2。服务网络设备获取到终端的位置信息后,可以向网络设备1和网络设备2分别发送终端的位置信息,进而网络设备1可以根据终端的位置信息,确定覆盖终端的波束对应的SSB,以及确定终端需要测量的小区1a的SSB的索引,进而根据卫星1和服务卫星发送的SSB0到达终端的时延差(即小区1a对应的初始偏移量),确定小区1a对应的M个偏移量(比如M个偏移量为120ms、160ms和200ms);同样地,网络设备2可以确定小区1b对应的M个偏移量。假设卫星1和卫星2与终端之间的距离相同,则小区1a对应的M个偏移量和小区1b对应的M个偏移量相同。进一步地,网络设备1将小区1a对应的M个偏移量发送给服务网络设备,网络设备2将小区1b对应的M个偏移量发送给服务网络设备,由于小区1a对应的M个偏移量和小区1b对应的M个偏移量相同,因此,服务网络设备可以将小区1a和小区1b配置到一个小区列表中,该小区列表对应的偏移量即为小区1a或小区1b对应的M个偏移量。
可以理解的是,上述是以小区列表1包括的小区为相邻卫星的小区为例进行描述的。当小区列表1包括服务小区(或者服务卫星的小区,服务卫星的小区可以包括服务小区和邻小区,此处以服务小区为例)时,服务网络设备可以根据终端的位置信息,确定服务小区(即小区列表1)对应的M个偏移量。
在S802中,服务网络设备可以通过终端专有信令(比如RRC信令)向终端发送测量配置信息。进而,在S803中,终端可以根据测量配置信息对SSB进行测量。
可选地,上述图8所示意的方法还可以包括:终端向服务网络设备发送测量得到的SSB的测量结果。比如,测量配置信息还可以包括测量上报条件,进而当满足测量上报条件时,终端可以向服务网络设备上报SSB的测量结果,具体可以参照现有技术,本申请实施例对此不做限定。
(2)空闲态的终端
针对于空闲态的终端,服务网络设备无法获取终端的位置信息,此种情形下,假设服务小区的SSB包括SSB0至SSB255,则在S801中,服务网络设备可以假设终端位于SSB0对应的波束的覆盖区域内(即SSB0为终端的最优SSB0),确定测量配置信息0;假设终端位于SSB1对应的波束的覆盖区域内,确定测量配置信息1;假设终端位于SSB2对应的波束的覆盖区域内,确定测量配置信息2,以此类推。也就是说,服务网络设备可以遍历终端可能的位置,确定多个测量配置信息。其中,服务网络设备假设终端位于SSB18对应的波束的覆盖区域内所确定的测量配置信息18可以包括上述第一测量时间配置信息和/或第二测量时间配置信息,具体的确定方式可以参照连接态的终端的描述。
作为一种可能的实现,在S802中,服务网络设备可以使用SSB0发送测量配置信息0,使用SSB1发送测量配置信息1,使用SSB2发送测量配置信息2,以此类推,使用SSB255发送测量配置信息255。也就是说,服务网络设备使用不同的波束发送不同的测量配置信息。
相应地,在S803中,终端接收到服务网络设备使用不同波束发送的不同测量配置信息后,可以根据终端的位置信息,确定终端位于哪个SSB对应的波束的覆盖区域内,进而使用相应的测量配置信息对SSB进行测量。比如,终端位于SSB18对应的波束的覆盖区域内,则可以使用测量配置信息18对SSB进行测量。
作为又一种可能的实现,在S802中,服务网络设备可以使用不同波束发送相同的测量配置信息,其中,服务网络设备使用每个波束发送的测量配置信息都包括SSB0对应的测量配置信息1至SSB255对应的测量配置信息255。
相应地,在S803中,终端接收到服务网络设备发送的测量配置信息后,可以根据终端的位置信息,确定终端位于哪个SSB对应的波束的覆盖区域内,进而使用相应的测量配置信息对SSB进行测量。比如,终端位于SSB18对应的波束的覆盖区域内,则可以使用测量配置信息18对SSB进行测量。
作为又一种可能的实现,在S802中,服务网络设备可以使用不同波束发送相同的测量配置信息,测量配置信息与实现方式1中示例1的测量配置信息类似,下面结合示例对测量配置信息与实现方式1中示例1的测量配置信息的区别进行详细说明,除此区别之外的其它内容可以参照实现方式1中示例1的描述。比如,测量配置信息的格式可以为:
对于第二测量配置信息,比如终端在服务小区的最优SSB为SSB18,由于SSB18属于第3组SSB,因此,终端可以确定其中一个测量时机(测量时机2)对应的偏移量为40ms。进一步地,终端可以根据偏移步长40ms,以测量时机2的起始时间位置为基准,向前偏移40ms,作为又一个测量时机(称为测量时机1)的起始测量时间,即测量时机1的偏移量为0ms;以及,向后偏移40ms,作为又一个测量时机(称为测量时机3)的起始测量时间,即测量时机3的偏移量为80ms,并在测量时机3上测量第5组SSB。
采用该种配置方式,终端可以在测量时机1上测量第1组SSB,在测量时机2上测量第3组SSB以及在测量时机3上测量第5组SSB,从而也可以完成服务小区上的{1,2,3,17,18,19,33,34,35}等SSB的测量。
可以理解的是,第二测量时间配置信息所配置的40ms也可以是指最大偏移步长,根据图6所示意的SSB的发送图案可知,最小偏移步长为0ms,因此,终端可以分别向前及向后偏移0ms、20ms、40ms,共得到5个测量时机的偏移量,并在5个测量时机上分别测量第1至5组SSB。此外,若第二测量时间配置信息所配置的最大偏移步长为80ms,则终端可以分别向前及向后偏移20ms、40ms、60ms、80ms。
对于第一测量配置信息,以小区列表1为例,比如小区列表1包括卫星1的小区1a,为保证小区1a的SSB能够被位于服务小区与小区1a的覆盖交叠处的任意位置的终端测量到,针对于小区列表1,第一测量时间配置信息所配置的偏移量的最小值应为小区1a对应的所有可能的偏移量的最小值,小区列表1对应的偏移量的最大值应为小区1a对应的所有可能的偏移量的最大值。
举例来说,参见图12A所示,假设服务小区与小区1a的覆盖交叠处包括位置1、位置2和位置3,则卫星1根据位置1的终端1需要测量的小区1a的SSB的索引,可以确定针对于终端1,小区1a对应的M1个偏移量(具体可以参见上文中卫星1确定M个偏移量的描述);根据位置2的终端2需要测量的小区1a的SSB的索引,可以确定针对于终端2,小区1a对应的M2个偏移量;根据位置3的终端3需要测量的小区1a的SSB的索引,可以确定针对于终端3,小区1a对应的M3个偏移量。进而卫星1对应的网络设备1可以将M1+M2+M3个偏移量发送给服务网络设备,服务网络设备可以将小区1a对应的所有可能的偏移量(即M1+M2+M3个偏移量)的最小值作为小区列表1对应的偏移量的最小值,将M1+M2+M3个偏移量的最大值作为小区列表1对应的偏移量的最大值。或者,卫星1对应的网络设备1也可以只将M1+M2+M3个偏移量的最小值和最大值发送给服务网络设备。可以理解的是,上述是以3个位置为例进行示意的,具体实施中,卫星1可以遍历服务小区与小区1a的覆盖交叠处的所有位置(比如,一个SSB对应的波束的覆盖区域可以理解为一个位置),得到小区1a对应的所有可能的偏移量。
进一步地,针对于小区列表1,第一测量时间配置信息所配置的偏移量还可以包括最小值和最大值之间的多个偏移量,这多个偏移量可以是按照20ms的偏移步长对最小值进行递增得到的。
采用该种配置方式,尽管终端需要测量的SSB的数量有所增加,但对于空闲态的终端来说,因为不与网络侧进行数据交互,所以不会影响数据传输效率,仅在一定程度上增加了终端的测量开销,但测量时间仍远小于已有方案。
或者,针对于小区列表,网络设备配置的偏移量仅为小区列表对应的最小偏移量和最大偏移量,比如,测量配置信息的格式可以为:
此种情形下,终端可以按照20ms的偏移步长对最小值进行递增得到的最小值和最大值之间的多个偏移量。采用该种方式,可以减少测量配置信息的开销,节省传输资源。
作为又一种可能的实现,在S802中,服务网络设备可以使用不同波束发送相同的测量配置信息,此种情形下,终端设备可以根据终端设备在上一测量周期获取的最优SSB的时间位置确定当前测量周期的测量时机的起始位置。其中,最优SSB可以为终端设备测量得到的RSRP最高的SSB;当前测量周期的测量时机的起始位置比如可以是指测量时机的第一个子帧。
具体来说,服务网络设备可以向终端设备发送测量配置信息,测量配置信息可以配置测量周期、偏移量和持续时间,终端设备可以根据测量配置信息以及上一测量周期获取到的最优SSB的时间位置,确定当前测量周期内的测量时机的第一个子帧。
比如,当前测量周期内的测量时机的第一个子帧所在的帧号和子帧号满足如下公式:
其中,SFN和subframe分别表示当前测量周期内的测量时机的第一个子帧所在的帧号和子帧号,SFNSSB_RSRP和subframeSSB_RSRP分别表示终端设备在上一个测量周期获取到的最优SSB所在的帧号和子帧号,Periodicity表示测量周期的时长,Offset表示偏移量。
假设终端设备在上一个测量周期内获取的最优SSB为SSB#18,比如上一个测量周期内SSB#0所在的时间位置为第0帧的第0子帧,则SSB#18所在的帧号和子帧号分别为SFNSSB_RSRP=4,subframeSSB_RSRP=0。参见图6所示,当终端设备在上一个测量周期内获取的最优SSB为SSB#18时,当前测量周期内待测量的SSB可以包括{1、2、3}、{17、18、19}、以及{33、34、35}。
一种方式为,测量配置信息可以配置测量周期为640ms,偏移量为595ms,持续时间为100ms,比如测量配置信息的格式可以为:
此种情形下,根据上述公式可以计算得到当前测量周期内的测量时机的第一个子帧所在的帧号和子帧号分别为:
T=64,subframe=5,SFN=63
根据SFN和subframe可知,当前测量周期的测量时机的起始位置为当前测量周期的SSB#1前的5ms;以及,根据持续时间100ms(即测量时机的时长为100ms),可知终端设备在当前测量周期内将测量第1至第5组的所有SSB,即SSB#1至SSB#40。可以看出,待测量的SSB均包含在内。
另一种方式为,测量配置信息可以配置测量周期为640ms,偏移量为598ms、638ms、38ms,持续时间为5ms,比如测量配置信息的格式可以为:
此种情形下,针对每个偏移量,终端设备均可以计算当前测量周期内的测量时机的第一个子帧所在的帧号和子帧号,进而得到:
T=64,subframe=8,SFN1=63,SFN2=67,SFN3=71
根据SFN1、SFN2、SFN3和subframe可知,当前测量周期内的第1个测量时机的起始位置为当前测量周期SSB#1前的2ms,第2个测量时机的起始位置为当前测量周期SSB#17前的2ms,第3个测量时机的起始位置为当前测量周期SSB#33前的2ms;以及,根据持续时间5ms(即测量时机的时长为5ms),可知终端设备会分别测量第1组、第3组、第5组的SSB,即SSB#1至SSB#8、SSB#17至SSB#24,SSB#33至SSB#40。可以看出,待测量的SSB均包含在内。
类似地,对于相邻卫星,终端设备可在首次进行SSB测量时,测量一个完整的SSB发送周期,从而确定出最优的SSB,然后根据测量配置信息,计算下一个测量周期内的测量时机的第一个子帧所在的帧号和子帧号,并在测量时机上进行测量。
采用上述方法,通过以终端设备获取的最优SSB所在的时间位置为基准,计算测量周期内的测量时机,从而使得网络设备可以在不获取终端设备的位置信息的情况下,针对不同的SSB波束,广播发送统一的测量配置信息。相应地,终端设备可以自行针对服务卫星以及相邻卫星的有限的待测量SSB进行指定性测量,而在测量时机以外的时间(即非待测量SSB对应的时机),终端设备不需要进行SSB的搜索,并可以正常接收下行数据,从而能够大幅度提升SSB的测量效率和下行数据的传输效率。
此外,在卫星移动的情况下,终端设备可以针对网络设备指定的服务小区和相邻小区的SSB进行滑动窗口测量,而不需要上报明确的位置信息,便于节省传输资源的开销。
上述分别针对连接态和空闲态的终端设备描述了各自可能的实现。本申请实施例还提供一种方法,既可以适用于连接态的终端设备,也可以适用于空闲态的终端设备。
具体来说,考虑到每个方向的SSB波束均会覆盖地面的某个区域范围,因此,服务卫星可以将与相邻卫星产生覆盖重叠的区域或位置信息发送给相邻卫星。进而,相邻卫星可以根据该区域或位置对应的SSB波束,配置合适的SMTC参数(比如前文所示意的pci-List-r17和offset-List-r17),并形成一张区域/位置与SMTC参数配置映射的列表,发送给服务卫星。针对于连接态的终端设备,服务卫星可以获取终端设备的位置信息,进而根据终端设备的位置信息进行SSB测量配置;或者,针对于空闲态的终端设备,服务卫星可以广播完整列表,由终端设备根据获取的最优SSB自行选择SMTC参数。
举个例子,参照图12B所示,卫星1与卫星2处于相同轨道,卫星1的SSB#15、#31、…、#255与卫星2的SSB#0、#16、#32、…、#240在区域上相互交叠,该交叠区域可以看作切换带。根据星座配置和卫星覆盖范围配置,卫星1可以预置交叠区域的大小和范围,但并不知道卫星2在交叠区域内的SSB覆盖图样。卫星1可以将交叠区域的坐标位置发送给卫星2,或者将位于交叠区域内的每个SSB的覆盖范围发送给卫星2。卫星2根据接收到的坐标位置或卫星1的SSB的覆盖范围,明确覆盖相同位置的自身SSB索引,并配置对应的SMTC参数,交互给卫星1。例如,坐标范围1或卫星1的SSB#15覆盖范围内,对应卫星2的SSB#0,以及SMTC参数1(即当终端设备位于卫星1的SSB#15覆盖范围内时,终端设备可以根据SMTC参数1测量卫星2的SSB),而坐标范围2或者卫星1的SSB#31覆盖范围内,对应卫星2的SSB#16,以及SMTC参数2(即当终端设备位于卫星1的SSB#31覆盖范围内时,终端设备可以根据SMTC参数2测量卫星2的SSB),以此类推。卫星1根据接收到的卫星2的SMTC参数和自身SSB的发送图样,可以得到如表1所示意的映射关系。
表1:映射关系示例
卫星1的SSB索引 | 同位置卫星2的SSB索引 | 卫星2的SMTC配置 |
SSB#15 | SSB#0 | SMTC参数1 |
SSB#31 | SSB#15 | SMTC参数2 |
… | … | … |
SSB#255 | SSB#240 | SMTC参数16 |
其中,不同网络设备之间(或者说不同卫星之间)的交互时机可以取决于具体交互的信息。例如,不同网络设备之间交互位于交叠区域的终端设备的位置信息,可以发生在终端设备接入后(即连接态终端设备);不同网络设备之间交互需启动邻区SSB测量的区域信息(比如服务卫星与相邻卫星交互交叠区域的信息、区域/位置与SMTC参数配置映射的列表等),可以发生在终端设备接入之前,或者不同网络设备之间建立Xn口时。
采用上述方法,通过使能不同网络设备之间针对特定的区域或位置,交互对应的SMTC参数,从而使得服务卫星可以获取相邻卫星的待测量SSB的配置,既可用于终端设备的位置信息已知的场景,也可用于终端设备的位置信息未知的场景。此外,由于服务卫星是针对某一特定区域或位置,与相邻卫星交互邻区的SMTC配置,而不是针对每一个需进行移动性管理的终端设备进行用户级信令交互,从而可以合并整个区域内的相邻小区测量需求,避免终端设备的位置信息未知时,无法获取相应测量参数的问题,便于降低交互信令的开销。
上述主要从通信装置交互的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,为了实现上述功能,网络设备和终端可以包括执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请的实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对网络设备和终端进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
在采用集成的单元的情况下,图13示出了本申请实施例中所涉及的装置的可能的示例性框图。如图13所示,装置1300可以包括:处理单元1302和通信单元1303。处理单元1302用于对装置1300的动作进行控制管理。通信单元1303用于支持装置1300与其他设备的通信。可选地,通信单元1303也称为收发单元,可以包括接收单元和/或发送单元,分别用于执行接收和发送操作。装置1300还可以包括存储单元1301,用于存储装置1300的程序代码和/或数据。
该装置1300可以为上述实施例中的终端。处理单元1302可以支持装置1300执行上文中各方法示例中终端的动作。或者,处理单元1302主要执行方法示例中终端的内部动作,通信单元1303可以支持装置1300与其它设备之间的通信。
比如,在一个实施例中,通信单元1303用于:接收来自网络设备的测量配置信息,所述测量配置信息包括第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;处理单元1302用于:在所述M个测量时机上测量所述第一小区列表中每个小区的同步信号块SSB;其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
该装置1300可以为上述实施例中的网络设备,处理单元1302可以支持装置1300执行上文中各方法示例中网络设备的动作。或者,处理单元1302主要执行上述方法示例中网络设备的内部动作,通信单元1303可以支持装置1300与其它设备之间的通信。
比如,在一个实施例中,处理单元1302用于:确定测量配置信息;通信单元1303用于:向终端发送所述测量配置信息,所述测量配置信息包括所述第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
应理解以上装置中单元的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且装置中的单元可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分单元以软件通过处理元件调用的形式实现,部分单元以硬件的形式实现。例如,各个单元可以为单独设立的处理元件,也可以集成在装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序的形式存储于存储器中,由装置的某一个处理元件调用并执行该单元的功能。此外这些单元全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件又可以成为处理器,可以是一种具有信号的处理能力的集成电路。在实现过程中,上述方法的各操作或以上各个单元可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路实现或者以软件通过处理元件调用的形式实现。
在一个例子中,以上任一装置中的单元可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(application specific integratedcircuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital singnal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA),或这些集成电路形式中至少两种的组合。再如,当装置中的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现时,该处理元件可以是处理器,比如通用中央处理器(central processing unit,CPU),或其它可以调用程序的处理器。再如,这些单元可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
以上用于接收的单元是一种该装置的接口电路,用于从其它装置接收信号。例如,当该装置以芯片的方式实现时,该接收单元是该芯片用于从其它芯片或装置接收信号的接口电路。以上用于发送的单元是一种该装置的接口电路,用于向其它装置发送信号。例如,当该装置以芯片的方式实现时,该发送单元是该芯片用于向其它芯片或装置发送信号的接口电路。
参见图14,为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图,该终端可应用于如图1所示的通信系统中,用于实现以上实施例中终端的操作。如图14所示,该终端包括:天线1410、射频部分1420、信号处理部分1430。天线1410与射频部分1420连接。在下行方向上,射频部分1420通过天线1410接收网络设备发送的信息,将网络设备发送的信息发送给信号处理部分1430进行处理。在上行方向上,信号处理部分1430对终端的信息进行处理,并发送给射频部分1420,射频部分1420对终端的信息进行处理后经过天线1410发送给网络设备。
信号处理部分1430可以包括调制解调子系统,用于实现对数据各通信协议层的处理;还可以包括中央处理子系统,用于实现对终端操作系统以及应用层的处理;此外,还可以包括其它子系统,例如多媒体子系统,周边子系统等,其中多媒体子系统用于实现对终端相机,屏幕显示等的控制,周边子系统用于实现与其它设备的连接。调制解调子系统可以为单独设置的芯片。
调制解调子系统可以包括一个或多个处理元件1431,例如,包括一个主控CPU和其它集成电路。此外,该调制解调子系统还可以包括存储元件1432和接口电路1433。存储元件1432用于存储数据和程序,但用于执行以上方法中终端所执行的方法的程序可能不存储于该存储元件1432中,而是存储于调制解调子系统之外的存储器中,使用时调制解调子系统加载使用。接口电路1433用于与其它子系统通信。
该调制解调子系统可以通过芯片实现,该芯片包括至少一个处理元件和接口电路,其中处理元件用于执行以上终端执行的任一种方法的各个步骤,接口电路用于与其它装置通信。在一种实现中,终端实现以上方法中各个步骤的单元可以通过处理元件调度程序的形式实现,例如用于终端的装置包括处理元件和存储元件,处理元件调用存储元件存储的程序,以执行以上方法实施例中终端执行的方法。存储元件可以为与处理元件处于同一芯片上的存储元件,即片内存储元件。
在另一种实现中,用于执行以上方法中终端所执行的方法的程序可以在与处理元件处于不同芯片上的存储元件,即片外存储元件。此时,处理元件从片外存储元件调用或加载程序于片内存储元件上,以调用并执行以上方法实施例中终端执行的方法。
在又一种实现中,终端实现以上方法中各个步骤的单元可以是被配置成一个或多个处理元件,这些处理元件设置于调制解调子系统上,这里的处理元件可以为集成电路,例如:一个或多个ASIC,或,一个或多个DSP,或,一个或者多个FPGA,或者这些类集成电路的组合。这些集成电路可以集成在一起,构成芯片。
终端实现以上方法中各个步骤的单元可以集成在一起,以SOC的形式实现,该SOC芯片,用于实现以上方法。该芯片内可以集成至少一个处理元件和存储元件,由处理元件调用存储元件的存储的程序的形式实现以上终端执行的方法;或者,该芯片内可以集成至少一个集成电路,用于实现以上终端执行的方法;或者,可以结合以上实现方式,部分单元的功能通过处理元件调用程序的形式实现,部分单元的功能通过集成电路的形式实现。
可见,以上用于终端的装置可以包括至少一个处理元件和接口电路,其中至少一个处理元件用于执行以上方法实施例所提供的任一种终端执行的方法。处理元件可以以第一种方式:即调用存储元件存储的程序的方式执行终端执行的部分或全部步骤;也可以以第二种方式:即通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路结合指令的方式执行终端执行的部分或全部步骤;当然,也可以结合第一种方式和第二种方式执行终端执行的部分或全部步骤。
这里的处理元件同以上描述,可以通过处理器实现,处理元件的功能可以和图13中所描述的处理单元的功能相同。示例性地,处理元件可以是通用处理器,例如CPU,还可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个ASIC,或,一个或多个微处理器DSP,或,一个或者多个FPGA等,或这些集成电路形式中至少两种的组合。存储元件可以通过存储器实现,存储元件的功能可以和图13中所描述的存储单元的功能相同。存储元件可以是一个存储器,也可以是多个存储器的统称。
图14所示的终端能够实现上述方法实施例中涉及终端的各个过程。图14所示的终端中的各个模块的操作和/或功能,分别为了实现上述方法实施例中的相应流程。具体可参见上述方法实施例中的描述,为避免重复,此处适当省略详述描述。
参见图15,为本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图,该网络设备(或基站)可应用于如图1所示的通信系统中,执行上述方法实施例中网络设备的功能。如图15所示,网络设备150可包括一个或多个DU 1501和一个或多个CU 1502。所述DU 1501可以包括至少一个天线15011,至少一个射频单元15012,至少一个处理器15013和至少一个存储器15014。所述DU 1501部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换,以及部分基带处理。CU1502可以包括至少一个处理器15022和至少一个存储器15021。
所述CU 1502部分主要用于进行基带处理,对网络设备进行控制等。所述DU 1501与CU 1502可以是物理上设置在一起,也可以物理上分离设置的,即分布式基站。所述CU1502为网络设备的控制中心,也可以称为处理单元,主要用于完成基带处理功能。例如所述CU1502可以用于控制网络设备执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。
此外,可选的,网络设备150可以包括一个或多个射频单元,一个或多个DU和一个或多个CU。其中,DU可以包括至少一个处理器15013和至少一个存储器15014,射频单元可以包括至少一个天线15011和至少一个射频单元15012,CU可以包括至少一个处理器15022和至少一个存储器15021。
在一个实例中,所述CU1502可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持单一接入指示的无线接入网(如5G网),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网,5G网或其他网)。所述存储器15021和处理器15022可以服务于一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。所述DU1501可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持单一接入指示的无线接入网(如5G网),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网,5G网或其他网)。所述存储器15014和处理器15013可以服务于一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。
图15所示的网络设备能够实现上述方法实施例中涉及网络设备的各个过程。图15所示的网络设备中的各个模块的操作和/或功能,分别为了实现上述方法实施例中的相应流程。具体可参见上述方法实施例中的描述,为避免重复,此处适当省略详述描述。
本申请实施例中的术语“系统”和“网络”可被互换使用。“至少一种”是指一种或者多种,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,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的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如“A,B和C中的至少一个”包括A,B,C,AB,AC,BC或ABC。以及,除非有特别说明,本申请实施例提及“第一”、“第二”等序数词是用于对多个对象进行区分,不用于限定多个对象的顺序、时序、优先级或者重要程度。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (25)
1.一种通信方法,其特征在于,所述方法应用于终端,所述方法包括:
接收来自网络设备的测量配置信息,所述测量配置信息包括第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;
在所述M个测量时机上测量所述第一小区列表中每个小区的同步信号块SSB;
其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
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:
向所述网络设备发送所述第一小区列表中每个小区的SSB的测量值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间配置信息还用于配置所述第一小区列表对应的待测量SSB;
在所述M个测量时机上测量的所述第一小区列表中每个小区的SSB的索引与所述第一小区列表对应的待测量SSB的索引相同。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息还包括第二测量时间配置信息,所述第二测量时间配置信息用于配置所述测量周期。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置第一时长,所述M个测量时机的时长均为所述第一时长。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置N个偏移量,所述N个偏移量分别对应N个测量时机,所述N个测量时机的时长均为所述第一时长,N为大于1的整数;
所述方法还包括:
在所述N个测量时机上测量至少一个小区的SSB,所述至少一个小区包括所述终端的服务小区;
其中,N个测量时机包括第二测量时机,所述第二测量时机对应的第二偏移量为所述第二测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置第二时长和第三偏移量,所述第三偏移量对应第三测量时机,所述第三测量时机的时长为所述第二时长;
所述方法还包括:
在所述第三测量时机上测量所述终端的服务小区的SSB,以及在所述第三测量时机上接收所述服务小区的下行数据;
其中,第三偏移量为所述第三测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二时长大于5ms且小于或等于所述测量周期的时长。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间配置信息还用于配置第三时长,所述M个测量时机的时长均为所述第三时长。
10.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置服务小区的待测量SSB;
在所述N个测量时机上测量的所述服务小区的SSB的索引与所述服务小区的待测量SSB的索引相同。
11.一种通信方法,其特征在于,所述方法应用于网络设备,所述方法包括:
确定测量配置信息;
向终端发送所述测量配置信息,所述测量配置信息包括所述第一测量时间配置信息,所述第一测量时间配置信息用于配置第一小区列表以及所述第一小区列表对应的M个偏移量,所述M个偏移量分别对应M个测量时机,M为大于1的整数;
其中,所述M个测量时机包括第一测量时机,所述第一测量时机对应的第一偏移量为所述第一测量时机的时域起始位置与测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收来自所述终端的所述第一小区列表中每个小区的SSB的测量值。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间配置信息还用于配置所述第一小区列表对应的待测量SSB;
在所述M个测量时机上测量的所述第一小区列表中每个小区的SSB的索引与所述第一小区列表对应的待测量SSB的索引相同。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述测量配置信息还包括第二测量时间配置信息,所述第二测量时间配置信息用于配置所述测量周期。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置第一时长,所述M个测量时机的时长均为所述第一时长。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置N个偏移量,所述N个偏移量分别对应N个测量时机,所述N个测量时机的时长均为所述第一时长,N为大于1的整数;
在所述N个测量时机上发送至少一个小区的SSB,所述至少一个小区包括所述终端的服务小区;
其中,N个测量时机包括第二测量时机,所述第二测量时机对应的第二偏移量为所述第二测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置第二时长和第三偏移量,所述第三偏移量对应第三测量时机,所述第三测量时机的时长为所述第二时长;
在所述第三测量时机上发送至少一个小区的SSB,以及在所述第三测量时机上向所述终端发送所述服务小区的下行数据;
其中,第三偏移量为所述第三测量时机的时域起始位置与所述测量周期的时域起始位置之间的时间间隔。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第三时长大于5ms且小于或等于所述测量周期的时长。
19.根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间配置信息还用于配置第三时长,所述M个测量时机的时长均为所述第三时长。
20.根据权利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述第二测量时间配置信息还用于配置服务小区的待测量SSB;
在所述N个测量时机上测量的所述服务小区的SSB的索引与所述服务小区的待测量SSB的索引相同。
21.根据权利要求11至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区列表包括所述网络的服务小区;
所述方法还包括:
获取所述终端的位置信息;
根据所述终端的位置信息,确定覆盖所述终端的波束对应的第一SSB,所述第一SSB为所述服务小区的SSB;
根据所述第一SSB,确定所述M个偏移量。
22.根据权利要求11至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一小区列表包括所述终端的服务小区;
所述向终端发送所述测量配置信息,包括:
使用所述服务小区的第二SSB向所述终端发送所述测量配置信息;
其中,所述M个偏移量是根据所述第二SSB确定的。
23.一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器和存储器耦合,所述存储器中存储有计算机程序;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如权利要求1至10中任一项所述的方法或者如权利要求11至22中任一项所述的方法。
24.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被计算机执行时,实现如权利要求1至10中任一项所述的方法或者如权利要求11至22中任一项所述的方法。
25.一种计算机程序产品,其特征在于,当计算机读取并执行所述计算机程序产品时,使得计算机执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者如权利要求11至22中任一项所述的方法。
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