CN117769057A - 网络侧状态转换的方法、终端及网络侧设备 - Google Patents

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CN117769057A CN202211123476.5A CN202211123476A CN117769057A CN 117769057 A CN117769057 A CN 117769057A CN 202211123476 A CN202211123476 A CN 202211123476A CN 117769057 A CN117769057 A CN 117769057A
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Abstract

本申请实施例公开了一种网络侧状态转换的方法、终端及网络侧设备,属于通信技术领域,本申请实施例的网络侧状态转换的方法包括:终端发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。

Description

网络侧状态转换的方法、终端及网络侧设备
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种网络侧状态转换的方法、终端及网络侧设备。
背景技术
相关技术中,网络侧不同状态之间的转换可以通过网络侧算法实现,如网络侧根据网络负载/用户分布等条件决定是否进入睡眠态或者是否离开睡眠态。但是,这种方式对于终端来说过于被动,尤其是针对空闲态的终端,不管网络侧处于睡眠态还是非睡眠态,空闲态的终端都无法及时获取网络侧的状态转换信息,即网络侧所处的状态与终端侧所认为的网络侧的状态可能是不一致的,进而影响终端的通信性能。
发明内容
本申请实施例提供一种网络侧状态转换的方法、终端及网络侧设备,能够解决由网络侧状态转换导致终端的通信性能受影响的问题。
第一方面,提供了一种网络侧状态转换的方法,包括:终端发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
第二方面,提供了一种网络侧状态转换的方法,包括:网络侧设备接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息;所述网络侧设备基于所述第一信息进行状态转换。
第三方面,提供了一种网络侧状态转换的装置,包括:发送模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
第四方面,提供了一种网络侧状态转换的装置,包括:接收模块,用于接收第一信息,所述第一信息用于触发所述装置进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息;处理模块,用于基于所述第一信息进行状态转换。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
第七方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于基于第一信息进行状态转换,所述通信接口用于接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
第九方面,提供了一种网络侧状态转换的系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第二方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,终端可以通过发送第一信息触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例中终端可以主动触发网络侧进行状态转换,从而使得终端和网络侧对网络侧状态的认知保持一致,有利于提升终端的通信性能。
附图说明
图1是根据本申请实施例的无线通信系统的示意图;
图2是根据本申请实施例的网络侧状态转换的方法的示意性流程图;
图3是根据本申请实施例的网络侧状态转换的方法的示意性流程图;
图4是根据本申请实施例的网络侧状态转换的方法的示意性流程图;
图5是根据本申请实施例的网络侧状态转换的方法的示意性流程图;
图6是根据本申请实施例的网络侧状态转换的装置的结构示意图;
图7是根据本申请实施例的网络侧状态转换的装置的结构示意图;
图8是根据本申请实施例的通信设备的结构示意图;
图9是根据本申请实施例的终端的结构示意图;
图10是根据本申请实施例的网络侧设备的结构示意图。
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清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personalcomputer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmentedreality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(WearableDevice)、车载设备(VUE)、行人终端(PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、WLAN接入点或WiFi节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(BasicService Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的网络侧状态转换的方法进行详细地说明。
如图2所示,本申请实施例提供一种网络侧状态转换的方法200,该方法可以由终端执行,换言之,该方法可以由安装在终端的软件或硬件来执行,该方法包括如下步骤。
S202:终端发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
可选地,所述状态转换包括如下至少之一:
1)工作模式的转换。
所述工作模式可以包括以下至少之一:深度睡眠模式(deep sleep mode);轻度睡眠模式(light sleep mode);微睡眠模式(Micro sleep mode);激活下行模式(Active DLmode);激活上行模式(Active UL mode)。
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备在上述任意两个工作模式之间进行转换,例如,第一信息触发网络侧设备由深度睡眠模式转换为轻度睡眠模式;又例如,第一信息触发网络侧设备由深度睡眠模式转换为激活下行模式,等等。
2)时域相关配置的转换。
所述时域相关配置包括如下至少之一:同步信号和物理广播信道块(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)配置,随机接入信道(Random AccessChannel,RACH)配置,不连续接收(Discontinuous Reception,DRX)配置,寻呼(Paging)配置,SSB测量时域配置(SSB Measurement Time Configuration,SSB-MTC),系统信息(System Information,SI)配置(如周期、偏移等等)。
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行SSB配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备收紧SSB周期(即发送更多的SSB)。该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行RACH配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备给终端配置更多的RACH资源,以便终端有更多机会成功接入。
3)频域相关配置的转换。
所述频域相关配置包括如下至少之一:带宽部分(Band Width Part,BWP)配置,带宽(bandwidth)配置,公共搜索空间(common search space)配置。
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行BWP配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备为终端配置更大的BWP。该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行带宽配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备为终端配置更大的带宽。
4)空域相关配置的转换。
所述空域相关配置包括如下至少之一:信道状态信息参考信号(Channel StateInformation-Reference Signal,CSI-RS)资源配置,信道状态信息(Channel StateInformation,CSI)报告配置,码本配置(codebook config),端口数配置,发送接收点(Transmission and Reception Point,TRP)相关配置(如TRP数量),传输配置指示状态(Transmission Configuration Indication,TCI State)配置。
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行CSI-RS资源配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备配置更多的CSI-RS资源。该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行CSI报告配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备配置终端发送更多的CSI报告。该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行码本配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备为终端配置更适用于当前信道状态的码本。
5)功率域相关配置的转换。
所述功率域相关配置包括如下至少之一:最大发送功率配置,每个传输接收单元(TxRU)的功率谱密度(Power Spectral Density,PSD)配置。
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行最大发送功率配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备减少最大发送功率,以更有利于网络侧进入睡眠态。该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备进行TxRU的功率配置的转换,例如,第一信息触发网络侧设备减少每根TxRU的PSD,这样能减少总的发射功率,从而给网络侧带来节能增益。
6)网络节能状态的转换。
所述网络节能状态是由网络侧或者协议规定或者预定义的使用了节能技术的状态。比如,不同的SSB周期可以定义为网络处于不同的节能态,不同的CDRX配置也可以定义为网络侧处于不同的节能态,或者不同的功率大小,不同的TxRU数目都可以定义为网络侧处于不同的节能态
该实施例中,第一信息可以触发网络侧设备由第一网络节能状态转换为第二网络节能状态。比如,第一网络节能状态的SSB周期是60ms,第二网络节能状态的SSB周期是80ms,这两个网络节能状态的SSB周期都相比于正常的SSB周期放宽了很多,以让网络侧有更多的机会进入睡眠。
可以理解,网络侧设备进行的状态转换并不局限于以上列举的情况,还可以存在更多的状态转换,在此不再一一列举。
可选地,本申请各个实施例中,所述终端发送第一信息的时机为:在所述网络侧设备进行状态转换之前的至少X个时间单元的时域位置,其中,X是正整数。可选地,所述时间单元包括如下至少之一:帧,子帧,半帧,时隙,符号,毫秒,秒。
该实施例中,X个时间单元的长度可以是网络侧设备的响应时长,例如,网络侧设备在接收到第一信息后,至少需要大于X个时间单元的准备才能完成状态转换。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的方法,终端可以通过发送第一信息触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例中终端可以主动触发网络侧进行状态转换,有利于提升终端的通信性能。
可以理解,当网络侧处于睡眠态(或称节能态)时,可能会出现由于天线数太少或者SSB周期太大而导致无法完成终端随机接入请求的场景,或者说处于节能态相关配置的网络(比如TxRU太少,或者端口数只有8)不足以完成终端的某些上行传输的需求。该实施例中,终端通过发送第一信息,使得网络侧可以及时从睡眠态醒来,或者及时切换至适当的时/频/空/功率域配置,以保证能及时接收终端侧的上行信息,满足终端的通信需求。
在一种场景下,网络侧处于节能态(假设16端口配置为节能态,32端口配置为非节能态),UE处于空闲(idle)态。由于网络侧端口数目太少,或者SSB周期过于放松(relaxed),而导致终端上行传输受阻。该实施例中终端通过发送第一信息唤醒网络侧设备进入激活态(比如开启32port,或者收紧SSB周期),以便网络侧设备更好的进行上行接收,能及时接收终端侧的上行信息。。
可选地,本申请各个实施例中,所述终端发送第一信息包括:所述终端在满足如下至少之一的情况下发送第一信息:
1)参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)或参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)的测量结果小于第一门限值的次数大于第二门限值。例如,在某段时间内,RSRP或RSRQ的测量结果小于第一门限值的次数大于第二门限值。
所述RSRP或RSRQ的测量结果包括如下之一:所述终端处于空闲态下的SSB的测量结果;所述终端处于连接态下(connected UE)的SSB或CSI-RS的测量结果。
2)随机接入失败的次数大于第三门限值。例如,在某段时间内,随机接入失败的次数大于第三门限值。
3)波束失败恢复(Beam failure recovery,BFR)或无线链路失败(Radio LinkFailure,RLF)的次数大于第四门限值。例如,在某段时间内,BFR或RLF的次数大于第四门限值。
以上多个实施例主要介绍了网络侧状态转换以及终端发送第一信息的条件,以下将分多个实施例对第一信息进行详细介绍。
在一个例子中,第一信息的目标上行信号包括如下至少之一:Msg1,Msg3,MsgA,探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS),调度请求(Scheduling Request,SR)。
可选地,所述终端发送的任意的Msg1均用于触发所述网络侧设备进行状态转换,即,只要终端发送Msg1(preamble),就会触发网络侧设备进行状态转换;或者,所述终端发送的目标Msg1用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述目标Msg1满足第一条件,所述第一条件包括如下至少之一:1)所述目标Msg1在目标随机接入信道时机(RACH Occasion)发送。比如网络侧提前配置了RACH Occasion配置1以及RACH Occasion配置2,约定如果终端在RACH Occasion配置1上的RACH Occasion发送Msg1,就触发网络侧的状态转换;否则就理解为一般性质的RACH请求。2)所述目标Msg1使用的是目标前导码(preamble)。
该实施例中,目标Msg1是专门用来触发网络侧状态转换的Msg1(preamble),所述专门的Msg1可以由协议提前规定,区别于其他preamble的特征(例如,使用了特定的preamble format,特定的序列构成等)。目标RACH Occasion可以是用来触发网络侧状态换的Msg1所专用的RACH资源,可以由网络侧提前配置或者由协议规定;目标preamble可以是网络侧或者协议预先规定好带有特殊格式(format)或者特殊序列或者特殊标识(ID)的前导码,专用于触发网络侧状态转换,可以由网络侧提前配置或者由协议规定。
可选地,所述终端发送的任意的MsgA均用于触发所述网络侧设备进行状态转换;或者,所述终端发送的目标MsgA用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述目标MsgA满足第二条件,所述第二条件包括如下至少之一:1)所述MsgA在目标物理上行共享信道时机(PO)发送。2)所述目标MsgA包含目标前导码(preamble)。
该实施例中,目标MsgA是专门用来触发网络侧状态转换的MsgA,所述专门的MsgA可以由协议提前规定,区别于其他MsgA的特征包括:目标MsgA包括特定的preamble等。目标PO可以是触发网络侧状态换的MsgA所专用的RACH资源,可以由网络侧提前配置或者由协议规定;目标preamble可以是网络侧或者协议预先规定好带有特殊格式(format)或者特殊序列或者特殊ID的前导码,专用于触发网络侧状态转换,可以由网络侧提前配置或者由协议规定。
在上述多个实施例中,网络侧由于进入了节能态/睡眠态或覆盖原因,可能会出现接收Msg1或MsgA失败的情况;在该情况下,可以预定义触发网络侧转态转换的请求重复发送N次,或者UE在Y个时间单元内没有接收到后续的基站反馈,则提高发送功率X dB重新发送。
在一个例子中,可以预先建立目标上行信道与网络侧状态之间的关联关系,当终端发送目标上行信道的时候触发网络侧设备进行状态转换。可选地,第一信息的目标上行信道包括如下至少之一:物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH),动态调度的(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),半静态调度或配置授权的PUSCH,物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)。
可选地,所述动态调度的PUSCH,所述半静态调度或配置授权的PUSCH以及所述PUCCH中的至少之一具有对应的物理层优先级或逻辑信道优先级。例如,PUCCH承载有SR,该SR对应一个给定的物理层优先级或逻辑信道优先级。
关于上述优先级的作用,例如,终端发送第一优先级的、动态调度的PUSCH,则触发网络侧设备进行状态转换,终端发送第二优先级的、动态调度的PUSCH,则不会触发网络侧设备进行状态转换,其中,第一优先级高于第二优先级。又例如,终端发送第三优先级的、动态调度的PUSCH,则触发网络侧转换为深度睡眠模式;终端发送第四优先级的、动态调度的PUSCH,则触发网络侧转换为微睡眠模式。网络侧不期望在同一时刻接收到同一终端的多个相矛盾的信息,比如某终端发送了两个触发网络侧状态转换的请求,网络侧在同一时刻收到所述两个请求,网络侧不期望这两个请求互相矛盾,处理原则是按照最新接收的请求覆盖旧请求,或者处理原则是网络侧切换至更有利于终端的状态。
在一个例子中,特定的业务类型触发网络侧设备的状态转换,当终端发送目标业务的时候触发网络侧设备进行状态转换。可选地,第一信息的目标业务包括如下至少之一:
1)达到目标服务质量(Quality of Service,QoS)要求或优先级的业务。例如,当终端发送的业务类型的优先级大于某一规定值时,触发网络侧从睡眠态恢复为正常态,或者触发网络侧从节能态1转换到节能态2,或者触发网络侧从功率配置1切换至功率配置2。
2)高于目标逻辑信道优先级的业务。
3)高于目标时延要求的业务。例如,当终端发送的业务的时延要求低于某一规定值(如X ms)时,触发网络侧从睡眠态恢复为正常态,以便网络侧能满足终端所需的低时延要求。
在一个例子中,连接态终端可以通过发送上行指示信息来显式指示激活或变更网络侧设备的状态。可选地,第一信息的上行指示信息满足如下之一:1)所述上行指示信息包括上行控制信息(Uplink Control Information,UCI),所述UCI由PUSCH或PUCCH携带;2)所述上行指示信息由配置授权PUSCH(Configured grant PUSCH)携带;3)所述上行指示信息包括缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR);4)所述上行指示信息由信道状态信息(Channel State Information,CSI)携带。
可选地,本申请各个实施例中,所述终端发送第一信息之前,所述方法还包括:所述终端获取所述网络侧设备的多个状态与如下至少之一的关联关系:多个所述目标上行信号,多个所述目标上行信道,多个所述目标业务。
该实施例例如,终端获取如下至少之一:1)由网络侧或协议约定配置多个网络侧状态与多个上行信道之间关联关系;2)由网络侧或协议约定配置多个网络侧状态与多个上行信号之间关联关系;3)由网络侧或协议约定配置多个网络侧状态与多个业务类型之间关联关系。
可选地,本申请各个实施例中,所述状态转换生效的时刻为如下之一:
1)所述第一信息到达所述网络侧设备的时刻。例如,网络侧接收到第一信息后立刻进行状态转换。
2)与所述第一信息对应的反馈信息的发送时刻。如网络侧对UE发的Msg3反馈Msg4,则网络侧状态转换在反馈Msg4的时候生效;如网络侧对UE发的MsgA反馈MsgB,则网络侧状态转换在反馈MsgB的时候生效;如网络侧对UE侧的触发行为有专门的肯定或否定(ACK/NACK)反馈,则网络侧状态转换在ACK/NACK反馈时刻生效。
3)与所述第一信息相关的目标信息的发送时刻。如终端发送Msg1触发网络侧状态转换,终端接收到网络侧反馈的Msg2之后,继续发送Msg3,网络侧对终端发的Msg3反馈Msg4,则网络侧状态转换在反馈Msg4(即目标信息)的时候生效。
可选地,本申请各个实施例中,所述终端发送第一信息之后,所述方法还包括:所述终端接收第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:1)所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;2)所述网络侧设备进行了状态转换。
所述第二信息可以包括如下至少之一:Msg2,Msg4,MsgB,下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI),媒体接入控制控制单元(Media Access Control ControlElement,MAC CE)。
为详细说明本申请实施例提供的网络侧状态转换的方法,以下将结合两个具体的实施例进行说明。
实施例一
如图3所示,该实施例包括如下步骤。
情况1:当业务负载较低时,网络处于节能态(NES mode),UE发送Msg1给gNB,gNB切换为非节能态(non-NES mode),并可选地告知UE网络侧状态发生了转换。
情况2:当资源利用率较低时,网络侧关闭了大部分TxRU,只留下了小部分TxRU,对应了8端口(Port Configuration 1),见图3中的第一端口配置,此时,UE准备发起随机接入,待接收到Msg2之后,准备发送Msg3给gNB,gNB接收到之后为了提高随机接入的成功率,又开启了之前关闭的TxRU,切换回32端口(Port Configuration 2),见图3中的第二端口配置,并告知UE新的端口配置。
情况3:Msg1用于做网络侧的端口配置的切换请求,网络侧反馈Msg2之后,UE继续发送Msg3,并在Msg3中携带了内容:具体希望基站开几个端口(即倾向的网络侧配置),如果基站不想回应UE的请求,则不回Msg2就行,如果基站回应了Msg2和Msg4,则网络侧切换在Msg4反馈时刻生效,并告知UE网络侧新生效的端口配置。
实施例二
当空闲态终端(Idle UE)的RACH失败(failure)在规定时间内的次数达到门限值时,准备触发网络侧从节能态变为非节能态。
该实施例中,网络预先配置了第一RO资源,所述第一RO资源专门用来给UE发送唤醒基站的RACH,即只要UE在第一RO资源上发RACH,那么网络侧就认为此时UE在唤醒基站,同时也可以定义在其他RO资源上发RACH的物理含义,比如在第二RO资源上发RACH可以视作触发基站收紧SSB周期,在第三RO资源上发RACH可以视作一般的RACH请求。如图4所示,该实施例包括如下步骤。
步骤一:网络侧为NES mode,UE在第一RO资源上发送Msg1。
步骤二:基站下行发送随机接入响应Msg2。
步骤三:UE上行发送Msg3。
步骤四:网络响应Msg4来解决冲突,并在此刻恢复成Non-NES mode。
以上结合图2详细描述了根据本申请实施例的网络侧状态转换的方法。下面将结合图5详细描述根据本申请另一实施例的网络侧状态转换的方法。可以理解的是,从网络侧设备描述的网络侧设备与终端的交互与图2所示的方法中的终端侧的描述相同或相对应,为避免重复,适当省略相关描述。
图5是本申请实施例的网络侧状态转换的方法实现流程示意图,可以应用在网络侧设备。如图5所示,该方法500包括如下步骤。
S502:网络侧设备接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
S504:所述网络侧设备基于所述第一信息进行状态转换。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的方法,网络侧设备接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例中,终端可以通过发送第一信息主动触发网络侧进行状态转换,有利于提升终端的通信性能。
可选地,作为一个实施例,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
可选地,作为一个实施例,所述网络侧设备接收第一信息之后,所述方法还包括:所述网络侧设备发送第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:1)所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;2)所述网络侧设备进行了状态转换。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的方法,执行主体可以为网络侧状态转换的装置。本申请实施例中以网络侧状态转换的装置执行网络侧状态转换的方法为例,说明本申请实施例提供的网络侧状态转换的装置。
图6是根据本申请实施例的网络侧状态转换的装置的结构示意图,该装置可以对应于其他实施例中的终端。如图6所示,装置600包括如下模块。
发送模块602,用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的装置600,可以通过发送第一信息触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例提供的装置600可以主动触发网络侧进行状态转换,有利于提升装置600的通信性能。
可选地,作为一个实施例,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
可选地,作为一个实施例,所述发送模块,用于在满足如下至少之一的情况下发送第一信息:1)RSRP或RSRQ的测量结果小于第一门限值的次数大于第二门限值;2)随机接入失败的次数大于第三门限值;3)BFR或RLF的次数大于第四门限值。
可选地,作为一个实施例,所述第一信息的发送时机为:在所述网络侧设备进行状态转换之前的至少X个时间单元的时域位置,其中,X是正整数。
可选地,作为一个实施例,所述目标上行信号包括如下至少之一:Msg1,Msg3,MsgA,SRS,SR。
可选地,作为一个实施例,所述目标上行信道包括如下至少之一:PRACH,动态调度的PUSCH,半静态调度或配置授权的PUSCH,PUCCH。
可选地,作为一个实施例,所述目标业务包括如下至少之一:1)达到目标QoS要求或优先级的业务;2)高于目标逻辑信道优先级的业务;3)高于目标时延要求的业务。
可选地,作为一个实施例,所述上行指示信息包括UCI,所述UCI由PUSCH或PUCCH携带;或者,所述上行指示信息由配置授权PUSCH携带;或者,所述上行指示信息包括BSR;或者,所述上行指示信息由CSI携带。
可选地,作为一个实施例,所述装置600还包括接收模块,用于接收第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:1)所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;2)所述网络侧设备进行了状态转换。
根据本申请实施例的装置600可以参照对应本申请实施例的方法200的流程,并且,该装置600中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法200中的相应流程,并且能够达到相同或等同的技术效果,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例中的网络侧状态转换的装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
图7是根据本申请实施例的网络侧状态转换的装置的结构示意图,该装置可以对应于其他实施例中的网络侧设备。如图7所示,装置700包括如下模块。
接收模块702,用于接收第一信息,所述第一信息用于触发所述装置进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
处理模块704,用于基于所述第一信息进行状态转换。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的装置,接收模块接收第一信息,所述第一信息用于触发所述装置进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例中,终端可以通过发送第一信息主动触发装置700进行状态转换,有利于提升终端的通信性能。
可选地,作为一个实施例,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
可选地,作为一个实施例,所述装置还包括发送模块,用于发送第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:1)所述装置进行状态转换之后的状态;2)所述装置进行了状态转换。
根据本申请实施例的装置700可以参照对应本申请实施例的方法500的流程,并且,该装置700中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法500中的相应流程,并且能够达到相同或等同的技术效果,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例提供的网络侧状态转换的装置能够实现图2至图5的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图8所示,本申请实施例还提供一种通信设备800,包括处理器801和存储器802,存储器802上存储有可在所述处理器801上运行的程序或指令,例如,该通信设备800为终端时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备800为网络侧设备时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,通信接口用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图9为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端900包括但不限于:射频单元901、网络模块902、音频输出单元903、输入单元904、传感器905、显示单元906、用户输入单元907、接口单元908、存储器909以及处理器910等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端900还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器910逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图9中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元904可以包括图形处理单元(GraphicsProcessing Unit,GPU)9041和麦克风9042,图形处理器9041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元906可包括显示面板9061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板9061。用户输入单元907包括触控面板9071以及其他输入设备9072中的至少一种。触控面板9071,也称为触摸屏。触控面板9071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备9072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元901接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器910进行处理;另外,射频单元901可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元901包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器909可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器909可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器909可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器909可以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),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(SynchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、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)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器909包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器910可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器910集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器910中。
其中,射频单元901,可以用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
本申请实施例提供的终端,终端可以通过发送第一信息触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息,本申请实施例中终端可以主动触发网络侧进行状态转换,有利于提升终端的通信性能。
本申请实施例提供的终端900还可以实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,处理器用于基于第一信息进行状态转换,通信接口用于接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图10所示,该网络侧设备1000包括:天线101、射频装置102、基带装置103、处理器104和存储器105。天线101与射频装置102连接。在上行方向上,射频装置102通过天线101接收信息,将接收的信息发送给基带装置103进行处理。在下行方向上,基带装置103对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置102,射频装置102对收到的信息进行处理后经过天线101发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置103中实现,该基带装置103包括基带处理器。
基带装置103例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图10所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器105连接,以调用存储器105中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口106,该接口例如为通用公共无线接口(commonpublic radio interface,CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备1000还包括:存储在存储器105上并可在处理器104上运行的指令或程序,处理器104调用存储器105中的指令或程序执行图7所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,可以是非易失性的,也可以是非瞬态的。可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述网络侧状态转换的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种网络侧状态转换的系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的网络侧状态转换的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的网络侧状态转换的方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (37)

1.一种网络侧状态转换的方法,其特征在于,包括:
终端发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述工作模式包括以下至少之一:深度睡眠模式;轻度睡眠模式;微睡眠模式;激活下行模式;激活上行模式。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述时域相关配置包括如下至少之一:同步信号和物理广播信道块SSB配置,随机接入信道RACH配置;
所述频域相关配置包括如下至少之一:带宽部分BWP配置,带宽配置;
所述空域相关配置包括如下至少之一:信道状态信息参考信号CSI-RS资源配置,信道状态信息CSI报告配置,码本配置;
所述功率域相关配置包括如下至少之一:最大发送功率配置,每个传输接收单元TxRU的功率配置;
所述网络节能状态是由网络侧规定或者预定义的使用了节能技术的状态。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端发送第一信息包括:所述终端在满足如下至少之一的情况下发送第一信息:
参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ的测量结果小于第一门限值的次数大于第二门限值;
随机接入失败的次数大于第三门限值;
波束失败恢复BFR或无线链路失败RLF的次数大于第四门限值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述RSRP或RSRQ的测量结果包括如下之一:
所述终端处于空闲态下的SSB的测量结果;
所述终端处于连接态下的SSB或CSI-RS的测量结果。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端发送第一信息的时机为:
在所述网络侧设备进行状态转换之前的至少X个时间单元的时域位置,其中,X是正整数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述时间单元包括如下至少之一:帧,子帧,半帧,时隙,符号,毫秒,秒。
9.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述目标上行信号包括如下至少之一:
Msg1,Msg3,MsgA,探测参考信号SRS,调度请求SR。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述终端发送的任意的Msg1均用于触发所述网络侧设备进行状态转换;或者,
所述终端发送的目标Msg1用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述目标Msg1满足第一条件,所述第一条件包括如下至少之一:
所述目标Msg1在目标随机接入信道时机RACH Occasion发送;
所述目标Msg1使用的是目标前导码preamble。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述终端发送的任意的MsgA均用于触发所述网络侧设备进行状态转换;或者,
所述终端发送的目标MsgA用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述目标MsgA满足第二条件,所述第二条件包括如下至少之一:
所述MsgA在目标物理上行共享信道时机PO发送;
所述目标MsgA包含目标前导码preamble。
12.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述目标上行信道包括如下至少之一:
物理随机接入信道PRACH,动态调度的物理上行共享信道PUSCH,半静态调度或配置授权的PUSCH,物理上行控制信道PUCCH。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述动态调度的PUSCH,所述半静态调度或配置授权的PUSCH以及所述PUCCH中的至少之一具有对应的物理层优先级或逻辑信道优先级。
14.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述目标业务包括如下至少之一:
达到目标服务质量QoS要求或优先级的业务;
高于目标逻辑信道优先级的业务;
高于目标时延要求的业务。
15.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,
所述上行指示信息包括上行控制信息UCI,所述UCI由PUSCH或PUCCH携带;或者,
所述上行指示信息由配置授权PUSCH携带;或者,
所述上行指示信息包括缓存状态报告BSR;或者,
所述上行指示信息由信道状态信息CSI携带。
16.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端发送第一信息之前,所述方法还包括:所述终端获取所述网络侧设备的多个状态与如下至少之一的关联关系:
多个所述目标上行信号,多个所述目标上行信道,多个所述目标业务。
17.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述状态转换生效的时刻为如下之一:
所述第一信息到达所述网络侧设备的时刻;
与所述第一信息对应的反馈信息的发送时刻;
与所述第一信息相关的目标信息的发送时刻。
18.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端发送第一信息之后,所述方法还包括:所述终端接收第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:
所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;
所述网络侧设备进行了状态转换。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括如下至少之一:Msg2,Msg4,MsgB,下行控制信息DCI,媒体接入控制控制单元MAC CE。
20.一种网络侧状态转换的方法,其特征在于,包括:
网络侧设备接收第一信息,所述第一信息用于触发所述网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息;
所述网络侧设备基于所述第一信息进行状态转换。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
22.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备接收第一信息之后,所述方法还包括:所述网络侧设备发送第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:
所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;
所述网络侧设备进行了状态转换。
23.一种网络侧状态转换的装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于触发网络侧设备进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
25.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述发送模块,用于在满足如下至少之一的情况下发送第一信息:
RSRP或RSRQ的测量结果小于第一门限值的次数大于第二门限值;
随机接入失败的次数大于第三门限值;
BFR或RLF的次数大于第四门限值。
26.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述第一信息的发送时机为:
在所述网络侧设备进行状态转换之前的至少X个时间单元的时域位置,其中,X是正整数。
27.根据权利要求23至26任一项所述的装置,其特征在于,所述目标上行信号包括如下至少之一:
Msg1,Msg3,MsgA,SRS,SR。
28.根据权利要求23至26任一项所述的装置,其特征在于,所述目标上行信道包括如下至少之一:
PRACH,动态调度的PUSCH,半静态调度或配置授权的PUSCH,PUCCH。
29.根据权利要求23至26任一项所述的装置,其特征在于,所述目标业务包括如下至少之一:
达到目标QoS要求或优先级的业务;
高于目标逻辑信道优先级的业务;
高于目标时延要求的业务。
30.根据权利要求23至26任一项所述的装置,其特征在于,
所述上行指示信息包括UCI,所述UCI由PUSCH或PUCCH携带;或者,
所述上行指示信息由配置授权PUSCH携带;或者,
所述上行指示信息包括BSR;或者,
所述上行指示信息由CSI携带。
31.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括接收模块,用于接收第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:
所述网络侧设备进行状态转换之后的状态;
所述网络侧设备进行了状态转换。
32.一种网络侧状态转换的装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收第一信息,所述第一信息用于触发所述装置进行状态转换,所述第一信息包括如下至少之一:目标上行信号,目标上行信道,目标业务,上行指示信息;
处理模块,用于基于所述第一信息进行状态转换。
33.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述状态转换包括如下至少之一:工作模式的转换,时域相关配置的转换,频域相关配置的转换,空域相关配置的转换,功率域相关配置的转换,网络节能状态的转换。
34.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述装置还包括发送模块,用于发送第二信息,所述第二信息用于指示如下至少之一:
所述装置进行状态转换之后的状态;
所述装置进行了状态转换。
35.一种终端,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至19任一项所述的方法的步骤。
36.一种网络侧设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求20至22任一项所述的方法的步骤。
37.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至19任一项所述的方法的步骤,或者实现如权利要求20至22任一项所述的方法的步骤。
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