TWI741058B - 波束測量的方法、終端和網路設備 - Google Patents

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Abstract

一種波束測量的方法、終端和網路設備,該方法包括:終端接收網路設備發送的測量配置訊息,測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;終端根據測量配置訊息對至少一個波束進行測量,得到測量結果;終端向網路設備發送測量結果。本申請的波束測量的方法,終端接收網路設備發送的測量配置訊息,根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。

Description

波束測量的方法、終端和網路設備
本申請涉及通訊領域,尤其涉及一種波束測量的方法、終端和網路設備。
隨著無線通訊技術的不斷發展,無線通訊系統對覆蓋範圍和傳輸所使用的無線頻段頻寬的要求逐漸提升,無線通訊系統可以通過波束賦形技術保證網路的覆蓋能力。
波束賦形技術是一種基於天線陣列的訊號預處理技術,其通過調整天線陣列中每個陣元的加權係數產生具有指向性的波束,從而獲得明顯的陣列增益。波束賦形技術中,終端在存取區域之後,該區域所屬的網路設備為終端分配適合該終端的用於傳輸資料的波束。
然而,現有的技術中,當處於連接態的終端進行移動時,僅基於區域的測量結果配置終端,配置時考慮的因素不全面。
本申請提供了一種波束測量的方法、終端和網路設備,能夠基於波束得到更精確的測量結果,有利於對終端進行更高效地配置。
第一方面,提供一種波束測量的方法,包括:終端接收網路設備發送的測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述終端根據所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量,得到測量結果;所述終端向所述網路設備發送所述測量結果。
第一方面的波束測量的方法,終端接收網路設備發送的測量配置訊息,根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。
結合第一方面,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述方法還包括:
所述終端接收所述網路設備發送的確定結果,所述確定結果包括所述網路設備根據所述測量結果確定的目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述至少一個波束屬於相同的區域。本可能的實現方式中,網路側設備根據相同區域中至少一個波束的測量結果,在該區域中的多個波束中選擇可以供終端駐留的目標波束,從而提高終端與網路側設備間通訊的品質。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域。本可能的實現方式中,網路側設備根據多個區域中至少一個波束的測量結果,在該區域中的多個波束中選擇可以供終端駐留的目標波束,從而提高終端與網路側設備間通訊的品質。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述方法還包括:所述終端將進行波束測量後建議使用的測量模式上報給所述網路設備;所述終端接收所述網路設備發送的更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。本可能的實現方式通過回饋機制向服務的網路設備建議新的測量模式,網路設備可以配置更優化的測量模式給終端,從而使得終端採用更優化的測量模式進行測量,提高測量的效率。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述測量配置訊息包括測量模式的訊息,所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息,所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長和/或多組測量週期,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
結合第一方面或上述任一種可能的實現方式,在第一方面的一種可能的實現方式中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
第二方面,提供一種波束測量的方法,包括:網路設備向終端發送測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述網路設備接收所述終端發送的測量結果,所述測量結果是根據所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量得到的。
結合第二方面,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述方法還包括:所述網路設備根據所述測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域;所述網路設備向所述終端發送確定結果,所述確定結果包括所述目標波束、所述目標波束組和所述目標區域中的至少一種。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述至少一個波束屬於相同的區域。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述方法還包括:所述網路設備接收所述終端上報的所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式;所述網路設備向所述終端發送更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述測量配置訊息包括測量模式的訊息,所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息,所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長和/或多組測量週期,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
結合第二方面或上述任一種可能的實現方式,在第二方面的一種可能的實現方式中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
協力廠商面,提供一種終端,包括接收模組、處理模組和接收模組,用於實現上述方面中終端的相應功能。各模組的功能可以通過硬體實現,也可以通過硬體執行相應的軟體實現。硬體或軟體包括一個或多個與上述功能相對應的模組。
第四方面,提供一種終端,包括處理器、收發器和記憶體,用於實現上述方面中終端的相應功能。各器件的功能可以通過硬體實現,也可以通過硬體執行相應的軟體實現。
第五方面,提供一種網路設備,包括發送模組和接收模組,用於實現上述方面中網路設備的相應功能。各模組的功能可以通過硬體實現,也可以通過硬體執行相應的軟體實現。硬體或軟體包括一個或多個與上述功能相對應的模組。網路設備還可以包括處理模組,用於實現相應的實現方式的功能。
第六方面,提供一種網路設備,包括處理器、收發器和記憶體,用於實現上述方面中終端的相應功能。各器件的功能可以通過硬體實現,也可以通過硬體執行相應的軟體實現。
第七方面,提供一種電腦可讀儲存媒介,所述電腦可讀儲存媒介用於儲存波束測量的方法的程式碼,所述程式碼用於執行第一方面中的方法指令。
第八方面,提供一種電腦可讀儲存媒介,所述電腦可讀儲存媒介用於儲存波束測量的方法的程式碼,所述程式碼用於執行第二方面中的方法指令。
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。
應理解,本發明實施例的技術方案,可以應用於各種通訊系統,例如:全球移動通訊(Global System of Mobile communication,GSM)系統,分碼多重存取(Code Division Multiple Access,CDMA)系統,寬頻分碼多重存取(Wideband Code Division Multiple Access Wireless,WCDMA)系統,通用封包無線業務(General Packet Radio Service,GPRS)系統,長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統,無線局域網(Wireless Local Area Networks,WLAN)系統,公共陸地移動網路(Public Land Mobile Network,PLMN)系統和第五代移動通訊技術(the fifth- generation mobile communication technology,5G)新空中介面(New Radio,NR)系統等。
還應理解,終端(Terminal)又可稱為終端設備或使用者設備(User Equipment,UE),也可稱為移動終端(Mobile Terminal)、移動設備等,可以經無線存取網(例如,Radio Access Network,RAN)與一個或多個核心網進行通訊,使用者設備可以是移動終端,如行動電話(或稱為“蜂窩”電話)和具有移動終端功能的電腦,例如,可以是可擕式、袖珍式、掌上型、電腦內置的或者車載的移動裝置,它們與無線存取網交換語言和/或資料。
還應理解,網路設備可以是用於與終端通訊的設備,網路設備可以是WLAN系統中的存取點(Access Point,AP),GSM系統或CDMA系統中的基地收發站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系統中的節點(Node B,NB),還可以是LTE系統中的演進型節點(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中繼站或存取點,或者車載設備、可穿戴設備以及未來5G網路系統中的網路設備或者未來演進的PLMN系統中的網路設備等。
此外,本發明實施例所涉及的區域,可以是現有蜂窩網路中的區域的概念,也可以是基於存取點、傳輸點或基地台的概念,本發明實施例對此不作限定。
為了便於理解,先介紹根據本發明實施例的波束測量的方法的應用場景。
圖1示出了本發明實施例的波束測量的方法的一種應用場景的示意圖。從圖1所示的應用場景中可以看出,一個區域中可以存在一個用於控制通道傳輸訊號的波束(圖1中未示出),可以存在多個用於資料通道傳輸資料的波束(參見圖1中波束1和波束2),也就是說,該區域內可以通過一個用於控制通道傳輸訊號的“寬波束”覆蓋整個區域,通過多個用於資料通道傳輸訊號的“窄波束”覆蓋整個區域。
圖2示出了本發明實施例的波束測量的方法的另一應用場景的示意圖。從圖2所示的應用場景中可以看出,一個區域中可以存在多個用於控制通道傳輸控制訊號的“窄波束”(參見圖2所示的波束A和波束B),該區域中還可以存在多個用於資料通道傳輸資料的“窄波束”(參見圖2所示的波束C和波束D)。終端E可以通過波束B與網路設備進行控制訊號的交互,終端E可以通過波束C與網路設備傳輸資料,終端F可以通過波束A與網路設備進行控制訊號的交互,終端F可以通過波束D與網路設備傳輸資料。也就是說,終端可以通過用於控制通道傳輸控制訊號的“窄波束”與網路設備進行訊號交互。該終端還可以通過用於資料通道傳輸資料的“窄波束”與網路設備進行資料傳輸。其中,終端和網路設備之間用於控制通道傳輸控制訊號的波束,與終端和網路設備之間用於資料通道傳輸資料的波束可以相同,也可以不同,應理解,圖2僅以終端和網路設備之間用於控制通道傳輸控制訊號的波束,與終端和網路設備之間用於資料通道傳輸資料的波束不同為例進行說明。
需要說明的是,可以利用“窄波束”相對於“寬波束”而言較高的賦形增益,提高終端和網路設備之間傳輸訊號的訊號品質和/或訊號強度。 圖3是本發明一個實施例的波束測量的方法300的示意性流程圖,該方法300由終端執行。應理解,該終端可以是處於連接態的終端,即,該終端和網路側設備之間建立有非存取層(Non-access stratum,NAS)或存取層(Access Stratum,AS)訊號連接。該方法300可以包括以下步驟。
310,終端接收網路設備發送的測量配置訊息,該測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數。
具體地,該測量配置訊息可以包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
其中,波束對應的參考訊號的訊息可以包括波束對應的非終端特定參考訊號(non-UE specific reference signal)和/或波束對應的終端特定參考訊號(UE specific reference signal)。
測量配置訊息中的訊息可以是與波束本身相關的,例如波束的標識、波束組的標識、波束賦形的資源配置參數(例如,發射波束的時頻資源或天線埠等)、波束對應的non-UE specific reference signal和波束對應的UE specific reference signal等;也可以是與波束本身無關的,例如,區域的標識、存取點的標識、基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長和測量模式等等。
應理解,波束、波束組、區域、存取點和基地台是基於不同的層面而言的。例如,測量配置訊息可以是對一個或多個波束適用的參數,那麼測量配置訊息中的標識為該一個或多個波束的標識。又如,測量配置訊息可以是對一個或多個區域中的所有波束適用的參數,那麼測量配置訊息中的標識為該一個或多個區域的標識。同理,測量配置訊息可以是針對波束組(例如,一個區域中的波束可以分為一個或多個波束組)、存取點或基地台層面的,相應地,測量配置訊息中的標識為一個或多個波束組的標識、一個或多個存取點的標識或一個或多個基地台的標識,等等,本發明實施例對此不作限定。
上述列舉出的測量配置訊息中的訊息不全部是必須的,其中部分內容可以是通過協定規定的或通過其它訊號來進行交互的。例如,當測量配置訊息可以是多個波束適用的時,由於測量時長與波束的持續掃描時長是相關的,則在一個系統內各波束的測量時長可能是相同的,那麼可以將測量時長在協議中規定好或設置為預設值,那麼測量配置訊息中不必再包括測量時長。又如,測量模式可以包括測量時長和/或測量週期,那麼測量配置訊息中不必再包括測量時長和/或測量週期。再如,測量頻率與測量週期具有一定的數學關係,那麼測量配置訊息中可以僅包括測量頻率和測量週期中的一種。關於測量配置訊息中的訊息此處不再一一贅述。
應理解,測量配置訊息中的訊息可以是訊息本身,也可以是能夠指示訊息內容的索引或編號等等,本發明實施例對此不作限定。
320,該終端根據該測量配置訊息對該至少一個波束進行測量,得到測量結果。
具體地,上述至少一個波束可以是用於控制通道傳輸訊號的波束,和/或用於資料通道傳輸資料的波束。上述用於控制通道傳輸訊號的波束可以和用於資料通道傳輸資料的波束為相同的波束,上述用於控制通道傳輸訊號的波束可以和用於資料通道傳輸資料的波束為不同的波束。
以測量配置訊息是對一個或多個波束適用的參數為例,上述至少一個波束可以對應於一個測量配置訊息,例如,終端測量的至少一個波束可以包括波束G、波束H和波束I,該波束G、波束H和波束I可以對應於一個測量配置訊息,也就是說,該測量配置訊息可以包含波束G的波束ID、波束H的波束ID和波束I的波束ID;若測量配置訊息為至少一個測量配置訊息時,上述至少一個波束和至少一個測量配置訊息可以是一一對應的關係,也就是說,每個測量配置訊息可以包含一個待測量波束的波束ID。測量配置訊息適用於一個或多個區域、波束組、基地台或存取點的情況,與測量配置訊息適用於一個或多個波束的情況類似,此處不再進行詳細說明。
可選地,上述至少一個波束可以屬於相同的區域。例如,至少一個波束包括多個波束時,多個波束可以為一個波束組,該波束組的波束可以是一個區域的波束或者是同一個區域的一部分波束。
可選地,上述至少一個波束也可以分別屬於不同的區域。例如,至少一個波束包括多個波束時,該至少一個波束中的一部分波束可以屬於一個區域(例如,第一區域),該至少一個波束中除屬於第一區域中的波束外的波束可以屬於另一個區域(例如,第二區域)。第一區域可以是與第二區域相鄰的區域。
本發明實施例中,當至少一個波束分別屬於不同的區域時,尤其是屬於服務區域及與服務區域相鄰的區域時,通過對相鄰區域的波束提前進行測量,可以為終端移動性提供參考和保障。
可選地,上述至少一個波束可以包括終端的服務區域中的波束和與服務區域相鄰的區域的波束。
在本發明實施例中,可選地,該測量結果包括該至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或該測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或該測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或該測量結果包括該至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
具體地,波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質可以是,波束組中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束的訊號強度和/或訊號品質,或者可以是波束組中所有波束的傳輸訊號的平均強度(或加權平均強度)和/或訊號平均品質(或加權平均品質),等等。波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質可以是,區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束的訊號強度和/或訊號品質,或者可以是區域中所有波束的傳輸訊號的平均強度(或加權平均強度)和/或訊號平均品質(或加權平均品質),等等。至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果可以是,按照訊號強度和/或訊號品質的好壞順序,至少一個波束的索引的排序。
可選地,該測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或該測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
具體地,測量結果可以包括對訊號強度和/或訊號品質進行比較或計算之後的訊息。例如,當上述至少一個波束分別屬於多個波束組或多個區域時,可以首先計算多個波束組或多個區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質,選擇出傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組和/或區域,將波束組的標識或區域的標識作為測量結果。
330,該終端向該網路設備發送該測量結果。
本發明實施例的波束測量的方法,終端接收網路設備發送的測量配置訊息,根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。
可選地,在330之後,該方法300還可以包括:該終端接收該網路設備發送的確定結果,該確定結果包括該網路設備根據該測量結果確定的目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,該目標波束為該終端能夠駐留的波束,該目標波束組為該終端能夠駐留的波束組,該目標區域為該終端能夠駐留的區域。網路設備得到確定結果的具體過程將在下文的方法400中詳細描述。
下面詳細介紹本發明實施例中的測量模式。該測量模式的訊息可以包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息。應理解,一種測量模式應包括測量時長和測量週期。其中,部分內容可以在協定中規定或在其它訊號中交互。
可選地,當該至少一個波束屬於一個或多個區域時,該測量時長可以為對該一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,該測量時長和該測量週期可以是該網路設備根據該一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
具體地,圖4是本發明一個實施例的測量模式的示意圖。圖4中示出了一個區域,該區域中包括4個波束,波束A1、波束A2、波束A3和波束A4,測量各波束時所使用的參考訊號的位置如圖所示。測量時長是對該區域中4個波束進行測量所對應的時長,測量週期是本次測量開始到下次測量開始(或者本次測量結束到下次測量結束)所經歷的時間,二者可以是基於任一個波束的掃描週期和/或持續掃描時長確定的。
應理解,如果待測量的至少一個波束分別屬於多個區域,多個區域的波束的參考訊號的位置滿足對在一次測量中對所有波束測量仍合適(例如所有波束的參考訊號的位置集中在一定的區域)時,也可以採用本實施例的測量模式,本發明實施例對此不作限定。
可選地,當至少一個波束屬於一個或多個區域時,該測量時長可以為對該一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,該測量時長和該測量週期可以是該網路設備根據該一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
本發明實施例中,終端在一段集中的時間內對所有波束進行測量,在其他的時間可以用於資料或控制訊號的傳輸,終端不需在測量狀態和正常工作狀態間頻繁切換。
具體地,圖5是本發明另一個實施例的測量模式的示意圖。圖5中示出了一個區域,該區域中包括4個波束,波束B1、波束B2、波束B3和波束B4,測量各波束時所使用的參考訊號的位置如圖所示。測量時長是對該區域中1個波束(例如波束B1)進行測量所對應的時長,測量週期是對本波束測量開始到對下一波束測量開始(或者對本波束測量結束到對下一波束測量結束)所經歷的時間,二者可以是基於任一個波束的掃描週期和/或持續掃描時長確定的。
應理解,如果待測量的至少一個波束分別屬於多個區域,多個區域的波束的參考訊號的位置滿足所有波束的參考訊號的位置是均勻分佈的時,也可以採用本實施例的測量模式,本發明實施例對此不作限定。
本發明實施例中,終端對一個波束進行測量後,切換回工作狀態進行資料或控制訊號的傳輸,可以提高資料或控制訊號的傳輸的效率。
可選地,當至少一個波束多個波束,多個波束分別屬於多個區域時,該測量模式包括多組測量時長和/或多組測量週期,該測量時長和該測量週期是該網路設備根據該多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
具體地,圖6是本發明又一個實施例的測量模式的示意圖。圖6中示出了兩個區域,區域L1中包括4個波束,波束C1、波束C2、波束C3和波束C4,區域L2中包括波束C5,測量各波束時所使用的參考訊號的位置如圖所示。測量時長包括兩種,其中測量時長T1是對區域L1中2個波束(波束C1和波束C2)以及區域L2的波束C5進行測量所對應的時長,測量時長T2是對區域L1的波束C3或波束C4進行測量所對應的時長。測量週期也可以包括兩種,測量週期D1是測量時長T1對應的週期,測量週期D2是測量時長T2對應的週期。測量時長和測量週期可以是是該網路設備根據該多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。 應理解,根據多個區域的波束的參考訊號的位置可以靈活確定測量時長和測量週期,本發明實施例對此不作限定。
可選地,作為一個實施例,方法300還可以包括所述終端將進行波束測量後建議使用的測量模式上報給所述網路設備;所述終端接收所述網路設備發送的更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
具體地,網路設備按照各區域波束的情況講測量時長和/或測量週期配置給終端,終端按照相應的測量模式(例如測量模式M1)進行波束測量,當終端測量到多區域採用不同的波束發送模式時,可以通過回饋機制向服務的網路設備建議新的測量模式(例如測量模式M3),網路設備可以配置更優化的測量模式給終端,從而使得終端採用更優化的測量模式進行測量。
上文結合圖3至圖6從終端的角度對本發明實施例的波束測量的方法進行了詳細描述,下面結合圖7從網路設備的角度對本發明實施例的波束測量的方法進行詳細描述。
圖7是本發明另一個實施例的波束測量的方法700的示意性流程圖。方法700由網路設備執行,可以包括以下步驟。
710,網路設備向終端發送測量配置訊息,該測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數。
720,該網路設備接收該終端發送的測量結果,該測量結果是根據該測量配置訊息對該至少一個波束進行測量得到的。
本發明實施例的波束測量的方法,網路設備向終端發送測量配置訊息,使得終端能夠根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。
可選地,作為一個實施例,方法700還可以包括:該網路設備根據該測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,該目標波束為該終端能夠駐留的波束,該目標波束組為該終端能夠駐留的波束組,該目標區域為該終端能夠駐留的區域;該網路設備向該終端發送確定結果,該確定結果包括目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種。
具體地,網路設備可以根據測量結果中至少一個波束的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質,確定出至少一個波束中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束,將傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束作為所述目標波束。或,網路設備將訊號強度和/或訊號品質好於訊號強度門限和/或訊號品質門限的波束作為目標波束。或,網路設備將訊號強度和/或訊號品質好於訊號強度門限和/或訊號品質門限的一組波束作為目標波束組。或,網路設備將多個區域中,訊號強度和/或訊號品質好於訊號強度門限和/或訊號品質門限的波束最多的區域作為目標區域,等等。
應理解,上述訊號強度門限和/或訊號品質門限可以是預設的,也可以是網路管理人員通過網路介面輸入的,還可以是其它方式規定的,本發明實施例對此不作限定。
可選地,網路設備可以根據測量結果中至少一個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質,確定區域集合或波束集合,再根據區域優先順序從區域集合中確定所述目標區域,或根據波束優先順序從波束集合中確定目標波束和/或目標波束組。
可選地,網路設備可以根據測量結果中波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質,確定目標波束組。或,網路設備可以根據測量結果中區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質,確定目標區域。
可選地,網路設備可以根據測量結果中至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果,確定出一個或多個波束作為目標波束,當確定多個波束時,多個波束可以形成一個波束組。或,按照波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序,選出訊號強度和/或訊號品質較好的一個或多個區域,作為目標區域。
網路設備根據測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種的方式可以依照各種規則,本發明實施例對此不作限定。
應理解,確定目標波束、目標波束組還是目標區域是根據需求而定的。並且,在一個具體的例子中,當確定出目標區域(例如目標區域中包括2個波束組,2個波束組共包括5個波束)時,相當於同時確定出了2個目標波束組,以及5個目標波束。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以屬於相同的區域。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述方法700還可以包括:所述網路設備接收所述終端上報的所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式;所述網路設備向所述終端發送更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括測量模式的訊息,所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息,所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長和/或多組測量週期,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
可選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
可選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
上文結合圖1至7詳細描述了本發明實施例的波束測量的方法,下面結合圖8至11描述本發明實施例的終端和網路設備。
圖8示出了本發明實施例的終端的示意性框圖。圖8所示的終端800包括接收模組810、處理模組820和發送模組830。
接收模組810,用於接收網路設備發送的測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數。
處理模組820,用於根據所述接收模組810接收的所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量,得到測量結果。
發送模組830,用於向所述網路設備發送所述處理模組820得到的所述測量結果。
本發明實施例的終端,接收網路設備發送的測量配置訊息,根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。
可選地,作為一個實施例,所述接收模組810還可以用於:接收所述網路設備發送的確定結果,所述確定結果包括所述網路設備根據所述測量結果確定的目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以屬於相同的區域。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以為多個波束,所述多個波束可以分別屬於多個區域。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述發送模組830還可以用於:將所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式上報給所述網路設備;所述接收模組810還可以用於:接收所述網路設備發送的更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括測量模式的訊息,所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息,所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長可以為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長可以為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束可以分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長和/或多組測量週期,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
可選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
應注意,本發明實施例中,接收模組810和發送模組830可以由收發器實現,處理模組820可以由處理器實現。如圖9所示,終端900可以包括處理器910、收發器920和記憶體930。其中,記憶體930可以用於儲存處理器910執行的代碼等。
終端900中的各個元件通過匯流排系統940耦合在一起,其中匯流排系統940除包括資料匯流排之外,還包括電源匯流排、控制匯流排和狀態訊號匯流排。
圖9所示的終端900或圖8所示的終端800能夠實現前述圖1至圖7的實施例中所實現的各個過程,為避免重複,此處不再贅述。
應注意,本發明上述方法實施例可以應用於處理器中,或者由處理器實現。處理器可能是一種積體電路晶片,具有訊號的處理能力。在實現過程中,上述方法實施例的各步驟可以通過處理器中的硬體的集成邏輯電路或者軟體形式的指令完成。上述的處理器可以是通用處理器、數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)、專用積體電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、現成可程式設計閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可程式設計邏輯器件、離散閘或者電晶體邏輯器件、分立硬體元件。可以實現或者執行本發明實施例中的公開的各方法、步驟及邏輯框圖。通用處理器可以是微處理器或者該處理器也可以是任何常規的處理器等。結合本發明實施例所公開的方法的步驟可以直接體現為硬體解碼處理器執行完成,或者用解碼處理器中的硬體及軟體模組組合執行完成。軟體模組可以位於隨機記憶體,快閃記憶體、唯讀記憶體,可程式設計唯讀記憶體或者電可讀寫可程式設計記憶體、寄存器等本領域成熟的儲存媒介中。該儲存媒介位於記憶體,處理器讀取記憶體中的訊息,結合其硬體完成上述方法的步驟。
可以理解,本發明實施例中的記憶體可以是揮發性記憶體或非揮發性記憶體,或可包括揮發性和非揮發性記憶體兩者。其中,非揮發性記憶體可以是唯讀記憶體(Read-Only Memory,ROM)、可程式設計唯讀記憶體(Programmable ROM,PROM)、可擦除可程式設計唯讀記憶體(Erasable PROM,EPROM)、電可擦除可程式設計唯讀記憶體(Electrically EPROM,EEPROM)或快閃記憶體。揮發性記憶體可以是隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM),其用作外部快取記憶體。通過示例性但不是限制性說明,許多形式的RAM可用,例如靜態隨機存取記憶體(Static RAM,SRAM)、動態隨機存取記憶體(Dynamic RAM,DRAM)、同步動態隨機存取記憶體(Synchronous DRAM,SDRAM)、雙倍數據速率同步動態隨機存取記憶體(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增強型同步動態隨機存取記憶體(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步連接動態隨機存取記憶體(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接記憶體匯流排隨機存取記憶體(Direct Rambus RAM,DR RAM)。應注意,本文描述的系統和方法的記憶體旨在包括但不限於這些和任意其它適合類型的記憶體。
圖10示出了本發明實施例的網路設備的示意性框圖。圖10所示的網路設備1000包括發送模組1010和接收模組1020。
發送模組1010,用於向終端發送測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數。
接收模組1020,用於接收所述終端發送的測量結果,所述測量結果是根據發送模組1010發送的所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量得到的。
本發明實施例的網路設備,向終端發送測量配置訊息,使得終端能夠根據該測量配置訊息對波束進行測量,得到基於波束的更精確的測量結果,有利於網路設備根據測量結果對終端進行更高效地配置。
可選地,作為一個實施例,所述網路設備還可以包括處理模組1030,用於根據所述接收模組1020接收的所述測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域;所述發送模組1010還用於:向所述終端發送確定結果,所述確定結果包括所述處理模組1030得到的所述目標波束、所述目標波束組和所述目標區域中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以屬於相同的區域。
可選地,作為一個實施例,所述至少一個波束可以為多個波束,所述多個波束可以分別屬於多個區域。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式、波束賦形的資源配置參數和波束對應的參考訊號的訊息中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述接收模組1020還可以用於:接收所述終端上報的所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式;所述發送模組1010還可以用於:向所述終端發送更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
可選地,作為一個實施例,所述測量配置訊息可以包括測量模式的訊息,所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息,所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長可以為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長可以為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束可以分別屬於多個區域,所述測量模式可以包括多組測量時長和/或多組測量週期,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
可選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果可以包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
可選地,作為一個實施例,所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果可以包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
應注意,本發明實施例中,發送模組1010和接收模組1020可以由收發器實現,處理模組1030可以由處理器實現。如圖11所示,網路設備1100可以包括處理器1110、收發器1120和記憶體1130。其中,記憶體1130可以用於儲存處理器1110執行的代碼等。
網路設備1100中的各個元件通過匯流排系統1140耦合在一起,其中匯流排系統1140除包括資料匯流排之外,還包括電源匯流排、控制匯流排和狀態訊號匯流排。
圖11所示的網路設備1100或圖10所示的網路設備1000能夠實現前述圖1至圖7的實施例中所實現的各個過程,為避免重複,此處不再贅述。
應理解,說明書通篇中提到的“一個實施例”或“一實施例”意味著與實施例有關的特定特徵、結構或特性包括在本發明的至少一個實施例中。因此,在整個說明書各處出現的“在一個實施例中”或“在一實施例中”未必一定指相同的實施例。此外,這些特定的特徵、結構或特性可以任意適合的方式結合在一個或多個實施例中。
應理解,在本發明的各種實施例中,上述各過程的序號的大小並不意味著執行順序的先後,各過程的執行順序應以其功能和內在邏輯確定,而不應對本發明實施例的實施過程構成任何限定。
應理解,在本發明實施例中,“與A相應的B”表示B與A相關聯,根據A可以確定B。但還應理解,根據A確定B並不意味著僅僅根據A確定B,還可以根據A和/或其它訊息確定B。
應理解,本文中術語“和/或”,僅僅是一種描述關聯物件的關聯關係,表示可以存在三種關係,例如,A和/或B,可以表示:單獨存在A,同時存在A和B,單獨存在B這三種情況。另外,本文中字元“/”,一般表示前後關聯物件是一種“或”的關係。
本領域普通技術人員可以意識到,結合本文中所公開的實施例描述的各示例的單元及演算法步驟,能夠以電子硬體、或者電腦軟體和電子硬體的結合來實現。這些功能究竟以硬體還是軟體方式來執行,取決於技術方案的特定應用和設計約束條件。專業技術人員可以對每個特定的應用來使用不同方法來實現所描述的功能,但是這種實現不應認為超出本發明的範圍。
所屬領域的技術人員可以清楚地瞭解到,為描述的方便和簡潔,上述描述的系統、裝置和單元的具體工作過程,可以參考前述方法實施例中的對應過程,在此不再贅述。
在本申請所提供的幾個實施例中,應該理解到,所揭露的系統、裝置和方法,可以通過其它的方式實現。例如,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或元件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特徵可以忽略,或不執行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通訊連接可以是通過一些介面,裝置或單元的間接耦合或通訊連接,可以是電性,機械或其它的形式。
所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位於一個地方,或者也可以分佈到多個網路單元上。可以根據實際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實現本實施例方案的目的。
另外,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。
以上所述,僅為本發明的具體實施方式,但本發明的保護範圍並不局限於此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術範圍內,可輕易想到變化或替換,都應涵蓋在本發明的保護範圍之內。因此,本發明的保護範圍應以所述申請專利範圍的保護範圍為准。
310、320、330‧‧‧步驟710、720‧‧‧步驟800‧‧‧移動台810‧‧‧接收模組820‧‧‧處理模組830‧‧‧發送模組900‧‧‧終端910‧‧‧處理器920‧‧‧收發器930‧‧‧記憶體940‧‧‧匯流排1000‧‧‧網路設備1010‧‧‧發送模組1020‧‧‧接收模組1030‧‧‧處理模組1100‧‧‧網路設備1110‧‧‧處理器1120‧‧‧收發器1130‧‧‧記憶體1140‧‧‧匯流排
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對於本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發明實施例的波束測量的方法的一種應用場景的示意圖。
圖2是本發明實施例的波束測量的方法的另一應用場景的示意圖。
圖3是本發明一個實施例的波束測量的方法的示意性流程圖。
圖4是本發明一個實施例的測量模式的示意圖。
圖5是本發明另一個實施例的測量模式的示意圖。
圖6是本發明又一個實施例的測量模式的示意圖。
圖7是本發明另一個實施例的波束測量的方法的示意性流程圖。
圖8是本發明一個實施例的終端的示意性框圖。
圖9是本發明另一個實施例的終端的示意性框圖。
圖10是本發明一個實施例的網路設備的示意性框圖。
圖11是本發明另一個實施例的網路設備的示意性框圖。
310、320、330‧‧‧步驟

Claims (32)

  1. 一種波束測量的方法,包括:終端接收網路設備發送的測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述測量配置訊息包括以下訊息的至少之一:測量模式的訊息、波束對應的參考訊號的訊息;所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息;所述終端根據所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量,得到測量結果;以及所述終端向所述網路設備發送所述測量結果;其中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量週期;所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的一個或多個波束的掃描週期和/或一個或多個波束的持續掃描時長確定的。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述方法還包括:所述終端接收所述網路設備發送的確定結果,所述確定結果包括所述網路設備根據所述測量結果確定的目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域。
  3. 根據申請專利範圍第2項所述的方法,其中,所述至少一個波束屬於相同的區域。
  4. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式和波束賦形的資源配置參數的訊息中的至少一種。
  5. 根據申請專利範圍第4項所述的方法,其中,所述方法還包括:所述終端將進行波束測量後建議使用的測量模式上報給所述網路設備;以及所述終端接收所述網路設備發送的更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
  6. 根據申請專利範圍第6項所述的方法,其中,所述測量模式的訊息還包括所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長,所述測量時長是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
  7. 根據申請專利範圍第1項至第6項中任一項所述的方法,其中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
  8. 根據申請專利範圍第7項所述的方法,其中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
  9. 一種波束測量的方法,包括:網路設備向終端發送測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述測量配置訊息包括以下訊息的至少之一:測量模式的訊息、波束對應的參考訊號的訊息;所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息;以及所述網路設備接收所述終端發送的測量結果,所述測量結果是根據所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量得到的;其中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量週期;所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的一個或多個波束的掃描週期和/或一個或多個波束的持續掃描時長確定的。
  10. 根據申請專利範圍第9項所述的方法,其中,所述方法還包括:所述網路設備根據所述測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域;以及所述網路設備向所述終端發送確定結果,所述確定結果包括所述目標波束、所述目標波束組和所述目標區域中的至少一種。
  11. 根據申請專利範圍第10項所述的方法,其中,所述至少一個波束屬於相同的區域。
  12. 根據申請專利範圍第9項所述的方法,其中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式和波束賦形的資源配置參數的訊息中的至少一種。
  13. 根據申請專利範圍第12項所述的方法,其中,所述方法還包括:所述網路設備接收所述終端上報的所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式;以及所述網路設備向所述終端發送更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
  14. 根據申請專利範圍第13項所述的方法,其中,所述測量模式的訊息還包括所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長,所述測量時長是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
  15. 根據申請專利範圍第9項至第14項中任一項所述的方法,其中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
  16. 根據申請專利範圍第15項所述的方法,其中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
  17. 一種終端,包括:接收模組,用於接收網路設備發送的測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述測量配置訊息包括以下訊息的至少之一:測量模式的訊息、波束對應的參考訊號的訊息;所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息;處理模組,用於根據所述接收模組接收的所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量,得到測量結果;以及發送模組,用於向所述網路設備發送所述處理模組得到的所述測量結果;其中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量週期;所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的一個或多個波束的掃描週期和/或一個或多個波束的持續掃描時長確定的。
  18. 根據申請專利範圍第17項所述的終端,其中,所述接收模組還用於:接收所述網路設備發送的確定結果,所述確定結果包括所述網路設備根據所述測量結果確定的目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域。
  19. 根據申請專利範圍第18項所述的終端,其中,所述至少一個波束屬於相同的區域。
  20. 根據申請專利範圍第17項所述的終端,其中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式和波束賦形的資源配置參數的訊息中的至少一種。
  21. 根據申請專利範圍第20項所述的終端,其中,所述發送模組還用於:將所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式上報給所述網路設備;所述接收模組還用於:接收所述網路設備發送的更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
  22. 根據申請專利範圍第21項所述的終端,其中,所述測量模式的訊息包括所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或 所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長,所述測量時長是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
  23. 根據申請專利範圍第17項至第22項中任一項所述的終端,其中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
  24. 根據申請專利範圍第23項所述的終端,其中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
  25. 一種網路設備,包括:發送模組,用於向終端發送測量配置訊息,所述測量配置訊息用於指示對至少一個波束進行測量時所使用的參數;所述測量配置訊息包括以下訊息的至少之一:測量模式的訊息、波束對應的參考訊號的訊息;所述測量模式的訊息包括測量時長的訊息和/或測量週期的訊息;以及 接收模組,用於接收所述終端發送的測量結果,所述測量結果是根據發送模組發送的所述測量配置訊息對所述至少一個波束進行測量得到的;其中,所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量週期;所述測量週期是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的一個或多個波束的掃描週期和/或一個或多個波束的持續掃描時長確定的。
  26. 根據申請專利範圍第25項所述的網路設備,其中,所述網路設備還包括處理模組,用於根據所述接收模組接收的所述測量結果確定目標波束、目標波束組和目標區域中的至少一種,其中,所述目標波束為所述終端能夠駐留的波束,所述目標波束組為所述終端能夠駐留的波束組,所述目標區域為所述終端能夠駐留的區域;所述發送模組還用於:向所述終端發送確定結果,所述確定結果包括所述處理模組得到的所述目標波束、所述目標波束組和所述目標區域中的至少一種。
  27. 根據申請專利範圍第26項所述的網路設備,其中,所述至少一個波束屬於相同的區域。
  28. 根據申請專利範圍第25項所述的網路設備,其中,所述測量配置訊息包括波束的標識、波束所屬的波束組的標識、波束對應的區域的標識、波束對應的存取點的標識、波束對應的基地台的標識、測量頻率、測量週期、測量時長、測量模式和波束賦形的資源配置參數的訊息中的至少一種。
  29. 根據申請專利範圍第28項所述的網路設備,其中,所述接收模組還用於:接收所述終端上報的所述終端進行波束測量後建議使用的測量模式;所述發送模組還用於: 向所述終端發送更新指示,所述更新指示用於指示所述終端使用更新後的測量模式進行波束測量。
  30. 根據申請專利範圍第29項所述的網路設備,其中,所述測量模式的訊息包括所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中所有波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束屬於一個或多個區域,所述測量時長為對所述一個或多個區域中一個波束進行測量對應的時長,所述測量時長和所述測量週期是所述網路設備根據所述一個或多個區域中每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的;或所述至少一個波束為多個波束,所述多個波束分別屬於多個區域,所述測量模式包括多組測量時長,所述測量時長是所述網路設備根據所述多個區域中每個區域的每個波束的掃描週期和/或每個波束的持續掃描時長確定的。
  31. 根據申請專利範圍第25項至第30項中任一項所述的網路設備,其中,所述測量結果包括所述至少一個波束中的每個波束傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束所屬的波束組傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括波束對應的區域傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質;或所述測量結果包括所述至少一個波束的訊號強度和/或訊號品質的好壞的排序結果。
  32. 根據申請專利範圍第31項所述的網路設備,其中,所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的訊號強度和/或訊號品質最好的波束組的標識或區域的標識;或 所述測量結果包括波束所屬的波束組或波束對應的區域中傳輸訊號的平均的訊號強度和/或平均訊號品質。
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