TWI809261B - 信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質 - Google Patents

信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質 Download PDF

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Abstract

本發明提供一種信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質。本發明的信號傳輸方法:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。

Description

信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質
本發明屬於通信技術領域,尤其關於一種信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質。
在高頻段通信時,為了滿足覆蓋或者輸送量的需求,目前終端首先基於SSB(Synchronization Signal Block,同步信號塊)進行波束掃描,終端確定接收波束後,通過PRACH(Physical Random Access Channel,實體隨機接取通道)承載的前導碼Preamble序列隱式向基地台彙報所選定的波束資訊,基地台在終端上報的波束上為終端發送必要的配置資訊。
而節能信號power saving signal如果在高頻段發送,同樣面臨多波束發送的問題。與進行資料調度的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,實體下行控制通道)或者PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,實體下行共用通道)的不同在於,PDCCH/PDSCH可以多次發送,而且該過程中有波束管理與波束恢復機制,而對於power saving signal的發送波束可能隨著UE的移動發生變化,但是又缺乏波束恢復機制,所以如何基於波束進行power saving signal的傳輸,目前還沒有解決方案。
本發明的目的在於提供一種信號傳輸方法、網路設備、終端及電腦可讀存儲介質,用以解決如何基於波束進行節能信號的傳輸的問題。
為了實現上述目的,本發明實施例提供一種信號傳輸方法,應用於網路設備,包括:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
其中,配置至少一個發送波束,包括:通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
其中,配置至少一個發送波束,包括:通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
其中,配置至少一個發送波束,包括:配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。
其中,配置至少兩個傳輸資源,包括:通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
其中,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;該方法還包括:為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
其中,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同; 不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;在該目標發送波束上發送該節能信號。
其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
其中,該方法還包括:配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
其中,配置至少兩個第二時間單元,包括:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
其中,還包括:為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
其中,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,包括:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供一種信號傳輸方法,應用於終端,包括:接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括一個發送波束;接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號之後,還包括:確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,包括:對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;若檢測到參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括: 在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,包括:基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;若檢測到節能信號,則確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
其中,確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束之後,還包括:對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供一種網路設備,包括:收發機、記憶體、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的程式;配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
其中,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;該處理器執行該程式時還實現以下步驟:為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
其中,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟: 從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;在該目標發送波束上發送該節能信號。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供一種網路設備,包括: 第一配置模組,用於配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;發送模組,用於在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
其中,該第一配置模組,包括:第一配置單元,用於通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
其中,該第一配置模組,包括:第二配置單元,用於通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
其中,該第一配置模組,包括:第三配置單元,用於配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;第四配置單元,用於為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。
其中,該第三配置單元,具體用於通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
其中,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;該網路設備還包括:第二配置模組,為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
其中,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
其中,該發送模組,包括:選擇單元,用於從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;第一發送單元,用於在該目標發送波束上發送該節能信號。
其中,該發送模組,包括:第二發送單元,用於在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,第三發送單元,用於在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
其中,還包括:第三配置模組,用於配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
其中,該第三配置模組,包括:第五配置單元,用於通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
其中,該發送模組,包括:第四發送單元,用於在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
其中,還包括:第四配置模組,用於為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
其中,該第四配置模組,包括:第六配置單元,用於通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供一種終端,包括:收發機、記憶體、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的程式;接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括一個發送波束;該處理器執行該程式時還實現以下步驟:在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;該處理器執行該程式時還實現以下步驟:確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;若檢測到參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟: 在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;若檢測到節能信號,則確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
其中,該處理器執行該程式時還實現以下步驟:對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供了一種終端,包括:接收模組,用於接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括一個發送波束;該接收模組,包括:第一接收單元,用於在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
其中,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;該終端還包括: 波束確定模組,用於在接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號之後,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該波束確定模組,包括:第一檢測單元,用於對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;第一波束確定單元,用於在檢測到參考信號時,確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該接收模組,包括:第二接收單元,用於在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
其中,該接收模組,包括:第三接收單元,用於在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;該波束確定模組,包括:第二檢測單元,用於基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;第二波束確定單元,用於在檢測到節能信號時,確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
其中,該接收模組,包括:第四接收單元,用於在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
其中,該終端還包括:解調解碼模組,用於對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;指示模組,用於在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
為了實現上述目的,本發明實施例還提供一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有計算程式,該電腦程式被處理器執行時實現如上所述的信號傳輸方法的步驟。
本發明的上述技術方案至少具有如下有益效果:本發明實施例的上述技術方案中,通過配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證後續終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
300:處理器
310:收發機
320:記憶體
401:第一配置模組
402:發送模組
500:處理器
510:收發機
520:記憶體
530:使用者介面
610:接收模組
101-102:步驟
201:步驟
圖1為本發明實施例的信號傳輸方法的流程圖示意圖之一;圖2為本發明實施例的信號傳輸方法的流程圖示意圖之二;圖3為本發明實施例的網路設備的結構框圖;圖4為本發明實施例的網路設備的模組示意圖;圖5為本發明實施例的終端的結構框圖;圖6為本發明實施例的終端的模組示意圖。
為利 貴審查委員了解本發明之技術特徵、內容與優點及其所能達到之功效,茲將本發明配合附圖及附件,並以實施例之表達形式詳細說明如下,而其中所使用之圖式,其主旨僅為示意及輔助說明書之用,未必為本發明實施後之真實比例與精準配置,故不應就所附之圖式的比例與配置關係解讀、侷限本發明於實際實施上的申請範圍,合先敘明。
在本發明的描述中,需要理解的是,術語「中心」、「橫向」、「上」、「下」、「左」、「右」、「頂」、「底」、「內」、「外」等指示的方位或位置關係為基於圖式所示的方位或位置關係,僅是為了便於描述本發明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本發明的限制。
如圖1所示,為本發明實施例提供的一種信號傳輸方法的流程示意圖,應用於網路設備,包括:步驟101:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;這裡,網路設備為每個節能信號的傳輸資源均配置至少一個發送波束beam,即配置一個或者多個發送beam;需要說明的是,節能信號的傳輸資源具體是指節能信號的發送資源;這裡,節能信號的發送資源是指發送節能信號的時間與頻率,但也不排除其他資源,如碼分資源和空間資源;步驟102:在該至少一個發送波束上,發送該節能信號;本步驟中,具體的,通過與節能信號對應的傳輸資源,在至少一個發送波束上發送該節能信號。
本發明實施例的信號傳輸方法,通過配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證後續終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
基於圖1所示的實施例,作為一較佳地實現方式,步驟101可包括:通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
本步驟中,具體的,通過高層信令或者實體層信令,為節能信號的傳輸資源配置一個發送beam。
其中,較佳地,網路設備(如基地台)可通過RRC(Radio Resource Control,無線資源控制)信令半靜態配置或者預先約定的方式為終端靜態配置終端專用UE specific或者終端組專用UE group specific的節能信號的發送資源,之後,通過RRC信令為該節能信號配置一個發送beam。較佳地,該節能信號為基於序列的節能信號。當然,也不排除其他形式的節能信號。
基於圖1所示的實施例,作為一較佳地實現方式,步驟101可包括:通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
本步驟中,具體的,通過高層信令或者實體層信令,為節能信號的傳輸資源配置至少兩個發送beam,也就是多個發送beam。
基於圖1所示的實施例,作為一較佳地實現方式,步驟101可包括:配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;本步驟中,具體的,通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。
這裡,高層信令可包括高層RRC信令或MAC CE。
當然,還可通過實體層信令,配置至少兩個傳輸資源。這裡,實體層信令可包括實體層PDCCH信令。
需要說明的是,網路設備可以先配置多個傳輸資源,配置完該多個傳輸資源後,再分別為該多個傳輸資源中的每個傳輸資源配置至少一個發送beam。
網路設備還可以配置一個傳輸資源A,配置完該傳輸資源A後,再為該傳輸資源A配置至少一個發送beam;接著,再配置一個傳輸資源B,配置完該傳輸資源B後,再為該傳輸資源B配置至少一個發送beam,依次類推,直至配置完成n個傳輸資源,且為每個傳輸資源配置至少一個發送beam。
進一步地,該節能信號為基於實體下行控制通道PDCCH的節能信號,該方法還可包括:為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
具體的,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
需要說明的是,若參考信號的序列與波束資訊相關,這裡,不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,可以是與參考資訊的序列相關的波束資訊不同,具體的,可以是產生參考信號的序列的gold序列的初始相位中包含的波束索引beam index資訊不同。
在一示例中,節能信號為基於PDCCH的節能信號,網路設備為該節能信號的傳輸資源,即CORESET配置多個發送beam,並為不同的發送beam配置不同的DRMS(Demodulation Reference Signal,解調參考信號),也就是說,不同的發送beam之間所配置的DRMS不同,具體的,可以是不同的發送beam之間所配置的解調參考信號圖樣DRMS pattern不同。
這裡,一般地,發送beam可包括多個聚合等級,其中,不同的聚合等級之間所配置的DRMS pattern不同。
基於圖1所示的實施例,作為一可選地實現方式,步驟102可包括:從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;本步驟中,具體的,網路設備可根據終端的通道傳輸品質,從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束。
比如,網路設備獲取終端上報的終端所處的通道環境的通道傳輸品質,網路設備根據終端的通道傳輸品質,從該至少一個發送波束中選擇一與終端的通道傳輸品質相適應的目標發送波束。
這裡,與終端的通道傳輸品質相適應的目標發送波束,也就是目標發送波束能夠使網路設備發送的節能信號以較佳的信號品質到達終端的接收機的方向。
在該目標發送波束上發送該節能信號。
基於網路設備通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束的實施例,作為一可選地實現方式,步驟102可包括:在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號。
本步驟中,利用相同的發送波束在多個位置(較佳的,多個第一時間單元)上發送節能信號。
比如,網路設備(如基地台)在得到終端上報的通道品質資訊時,網路設備可以利用在至少兩個發送波束中選定的發送波束(即相同的發送波束)在多個第一時間單元上發送節能信號。這樣,能夠使網路設備發送的節能信號以較佳的信號品質到達終端的接收機的方向。
作為又一可選地實現方式,步驟102可包括: 在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
本步驟中,不同的第一時間單元對應不同的發送波束,也就是說,第一時間單元與發送波束之間具有對應關係。
比如,網路設備(如基地台)在未得到終端上報的通道品質資訊時,網路設備可以利用在至少兩個發送波束中不同的發送波束發送節能信號,這樣,至少能夠保證終端接收到節能信號。
基於網路設備配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束的實施例,作為一可選地實現方式,該方法還可包括:配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
本步驟中,具體的,通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
比如,通過高層RRC信令或MAC CE或者預先約定,配置每個傳輸資源對應的節能信號的發送時間單元(即第二時間單元)。
基於此,進一步地,步驟102可以包括:在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
需要說明的是,由於基地台在不同傳輸資源上的發送波束不同,第二時間單元為通過發送波束發送節能信號的時間與網路設備波束切換的時間之和。也就是說,第二時間單元除了包括通過發送波束發送節能信號的時間外,還包括預留出的網路設備波束切換的時間。
一般地,第二時間單元的時間大於上述實施例中的第一時間單元的時間。
在一示例中,當節能信號為基於PDCCH的節能信號時,網路設備(如基地台)為基於PDCCH的節能信號配置T個控制資源集CORESET,並為每個CORESET配置W個發送beam,W
Figure 109110472-A0305-02-0021-1
1,且W為正整數。
網路設備可依次在不同的第二時間單元,在不同CORESET上通過各自對應的發送波束發送相同的節能信號。
比如,T=2 or 3,W=1,網路設備可以預先定義每個發送時間單元(即第二時間單元)為K個OFDM符號,每個K個OFDM符號,網路設備在一個CORESET上通過對應的發送波束發送一次節能信號。
需要注意的是,由於網路設備在不同CORESET上的發送波束不同,K個OFDM符號包括預留出的網路設備波束切換的時間。
當W>1,即每個CORESET上配置的發送波束大於一個時,網路設備在每個發送時間單元,即K個OFDM符號上,依次在當前CORESET對應的W個發送波束上發送節能信號,或者在當前CORESET對應的大於或者等於1且小於W個發送波束上發送節能信號。
需要說明的是,上述在多個CORESET及其對應的多個發送波束上發送的節能信號是相同的節能信號。
進一步地,為了實現上述步驟,並提高終端接收節能信號的準確性,該方法還包括:為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
具體的,本步驟可具體包括:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
這裡,發送波束的先驗資訊至少包括但不限於:時間單元與發送波束之間的對應關係。也就是,不同的時間單元對應不同的發送波束,這裡,可通過網路設備配置(具體可以是通過RRC信令半靜態配置)或者與終端預先約定的靜態配置的方式得到。如此,終端可分別針對不同波束進行檢測。
本發明實施例的信號傳輸方法,通過配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證後續終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
如圖2所示,為本發明實施例提供的信號傳輸方法的流程示意圖,應用於終端,包括:步驟201:接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
本步驟中,至少一個發送波束beam包括一個或多個發送beam。
需要說明的是,網路設備為節能信號對應的傳輸資源配置至少一個發送beam,配置完成後,可通過高層信令或者實體層信令通知終端。終端獲知網路設備配置的至少一個發送beam,針對每個發送beam,終端都有對應的接收beam。
也就是說,本步驟中,具體的,可通過接收beam,接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
本發明實施例的信號傳輸方法,通過接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
基於圖2所示的實施例,作為一較佳的實現方式,該發送波束包括一個發送波束,步驟201可包括: 在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
這裡,由於網路設備為節能信號對應的傳輸資源配置一個發送波束,終端通過網路設備的信令通知獲知該發送波束,針對該發送波束,終端具有對應的接收波束。這樣,在保證終端在對應該發送波束的接收波束上準確地接收到節能信號的同時,還能夠節省資源,降低終端的複雜度。
基於圖2所示的實施例,作為一較佳的實現方式,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;步驟201之後,該方法還可包括:確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
需要說明的是,由於終端不知道網路設備在哪個發送波束上發送節能信號,也便無法得知終端能夠在哪個接收波束上接收到節能信號,所以為了確定接收到節能信號的接收波束,降低功耗,提升解調解碼節能信號的成功率,需要確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
基於此,在節能信號為基於PDCCH的節能信號,網路設備為發送波束配置參考信號的情況下,相應地,作為一可選的實現方式,本步驟,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,可具體包括:對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;本步驟中,具體的,對每個發送beam對應的基於PDCCH的節能信號的DMRS執行假設檢測,較佳的,該檢測可利用簡單的序列相關性進行。
若檢測到參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
這裡,具體的,若僅檢測到一個參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
若檢測到至少兩個參考信號,則確定該至少兩個參考信號中目標參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,較佳的,該目標參考信號對應的通道傳輸品質大於預設門限值。
本步驟中,終端檢測到參考信號,確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,則對在與該目標發送波束對應的目標接收波束接收到的節能信號執行節能信號的解調解碼,否則,不執行節能信號的解調解碼。如此,能夠降低功耗,提升解調解碼節能信號的成功率。
這裡,在該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號的情況下,作為一可選的實現方式,步驟201可包括:在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
需要說明的是,該實現方式對應於網路設備側為節能信號的傳輸資源配置至少兩個發送波束,並為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號的情形。
下面以網路設備側的方法中的示例為例,繼續闡述對應終端側的行為,即節能信號為基於PDCCH的節能信號,網路設備為該節能信號控制資源集CORESET配置多個發送beam,並為不同的發送beam配置不同的DRMS,也就是說,不同的發送beam之間所配置的DRMS不同。網路設備(如基地台)在選定的beam上發送節能信號,終端首先接收多個發送beam對應的節能信號,例如高頻段類比波束時,較佳的,終端在相同的第一時間單元上,通過N個接收beam接收各自對應的N個發送beam發送的節能信號,其中,N
Figure 109110472-A0305-02-0024-2
2,且N為正整數。
接著,對每個發送beam對應的基於PDCCH的節能信號的DMRS執行假設檢驗,該檢驗較佳的利用簡單的序列相關性進行,若終端在相應的beam接收位置檢測到該發送beam對應的DMRS,終端執行複雜通道解碼操作。
這裡,在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號,具體是指終端在同一個第一時間單元上,利用至少兩個波束同時接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
需要指出的是,終端在相同的第一時間單元能夠接收多個波束,一般來說需要終端具有這樣的能力,比如,終端的天線具有多個面板panel。
作為又一可選的實現方式,步驟101可包括:在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;進一步可選地,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,可具體包括:基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;若檢測到節能信號,則確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
需要說明的是,該實現方式對應於網路設備側為節能信號的傳輸資源配置至少兩個發送波束,在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號的情形。
也就是說,網路設備在多個發送beam中選擇一發送beam在多個發送時間單元上發送節能信號,相應地,終端在節能信號的不同MO(Monitoring occasion,檢測機會)處,根據預先約定、基地台配置或者隨機選擇的方式,分別在多個MO處分別對不同的發送波束進行檢測,比如,基地台通過RRC信令半靜 態配置或者基地台與終端預先約定的靜態配置方式約定不同第一時間單元(如不同MO)與發送波束的對應關係,這樣終端就能分別針對不同波束進行檢測。
需要說明的是,MO是從終端角度來說的,從網路設備的角度來說即節能信號的發送機會,由於二者是完全一一對應關係,在此不做區分。
更具體的,基地台為節能信號的發送資源,如可以是基於PDCCH的節能信號對應的CORESET配置M個發送beam,比如M=2。基地台根據UE所處的通道環境選擇一個發送beam,在多個發送機會發送該節能信號,或者基地台在不同的第一時間單元(如多個節能信號發送機會)上在多個發送beam上發送節能信號。終端在多個MO上分別按照基地台採用不同的發送波束對節能信號進行接收。也就是說,終端在多個MO上對多個beam發送方向進行假設檢驗。
這裡,終端在MO上所檢測beam的方向,可以由基地台RRC信令半靜態配置或者預先約定的方式靜態配置,也可以是基地台隨機選擇一個beam進行發送。
比如說index為奇數的MO,終端假定基地台的發送波束為發送波束1,然後檢測節能信號;index為偶數的MO,終端假定基地台的發送波束為發送波束2,然後檢測節能信號;在沒有發送波束如何檢測的先驗資訊時,終端可以隨機交替對發送波束進行檢驗,比如當前MO可以假定發送波束為1或者2,下一個MO則假定發送波束為2或者1進行檢驗。
基於圖2所示的實施例,作為一較佳的實現方式,步驟201可包括:在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
需要說明的是,該實現方式對應於網路設備側配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束的情形。
下面以網路設備側的方法中的示例為例,繼續闡述對應終端側的行為,即當節能信號為基於PDCCH的節能信號時,網路設備(如基地台)為基於PDCCH的節能信號配置T個控制資源集CORESET,並為每個CORESET配置W個發送beam,W
Figure 109110472-A0305-02-0027-3
1,且W為正整數。網路設備可依次在不同的第二時間單元,在不同CORESET上通過各自對應的發送波束發送相同的節能信號。
相應地,終端在對應的發送時間單元(即第二時間單元)接收不同CORESET及其對應的不同波束上的發送的節能信號。
需要說明的是,從終端節點角度,只要終端在一個CORESET對應的一個波束上解調解碼出節能信號即可停止後續的波束掃描。
另一種實現方式,終端在不同的CORESET對應的一個波束上檢測PDCCH對應的DMRS,如果檢測到DMRS才進行解調解碼,如果檢測不到DMRS則不執行解調解碼;如果基地台檢測到多個DMRS序列,會在選擇一個通道傳輸品質較佳的DMRS序列對應的基於PDCCH的節能信號進行解調解碼。
作為一可選的實現方式,在確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束之後,該方法還可包括:對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;本步驟中,對確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束之後,對該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼,對其他發送波束不進行解調解碼處理,這樣不僅能夠降低終端功耗,還能夠提升解調解碼節能信號的成功率。
在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
本步驟中,需要說明的是,目標時間包括但不限於:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
本發明實施例的信號傳輸方法,通過接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
如圖3所示,本發明實施例還提供一種網路設備,包括:收發機310、記憶體320、處理器300及存儲在記憶體上並可在處理器上運行的程式,該處理器300用於讀取記憶體320中的程式,執行下列過程:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
其中,在圖3中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器300代表的一個或多個處理器和記憶體320代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本發明不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機310可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。處理器300負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體320可以存儲處理器300在執行操作時所使用的資料。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
可選地,該處理器執行該程式時還實現以下步驟: 通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
可選地,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
可選地,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:根據終端的通道傳輸品質,從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;在該目標發送波束上發送該節能信號。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟: 配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
可選地,該處理器300執行該程式時還實現以下步驟:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
如圖4所示,本發明實施還提供了一種網路設備,包括:第一配置模組401,用於配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;發送模組402,用於在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
本發明實施例的網路設備,該第一配置模組401,可包括:第一配置單元,用於通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
本發明實施例的網路設備,該第一配置模組401,包括:第二配置單元,用於通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
本發明實施例的網路設備,該第一配置模組401,包括:第三配置單元,用於配置至少兩個傳輸資源,該傳輸資源為該節能信號對應的資源;第四配置單元,用於為每個該傳輸資源配置至少一個發送波束。
本發明實施例的網路設備,該第三配置單元,具體用於通過高層信令,配置至少兩個傳輸資源。
可選地,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;本發明實施例的網路設備,還包括:第二配置模組,為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
可選地,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
本發明實施例的網路設備,該發送模組402,包括:選擇單元,用於從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;第一發送單元,用於在該目標發送波束上發送該節能信號。
本發明實施例的網路設備,該發送模組402,包括:第二發送單元,用於在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,第三發送單元,用於在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
本發明實施例的網路設備,還包括:第三配置模組,用於配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的傳輸資源。
本發明實施例的網路設備,該第三配置模組,包括: 第五配置單元,用於通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
本發明實施例的網路設備,該發送模組402,包括:第四發送單元,用於在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過與該傳輸資源對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
本發明實施例的網路設備,還包括:第四配置模組,用於為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
本發明實施例的網路設備,該第四配置模組,包括:第六配置單元,用於通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
本發明實施例的網路設備,通過第一配置模組配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;發送模組在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證後續終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
在本發明的一些實施例中,還提供了一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號。
該程式被處理器執行時能實現上述應用於如圖1所示的網路設備側的方法實施例中的所有實現方式,為避免重複,此處不再贅述。
如圖5所示,本發明實施例還提供了一種終端,包括:包括記憶體520、處理器500、收發機510、匯流排介面及存儲在記憶體520上並可在處理器500上運行的程式,該處理器500用於讀取記憶體520中的程式,執行下列過程:接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
其中,在圖5中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器500代表的一個或多個處理器和記憶體520代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本發明不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機510可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。針對不同的使用者設備,使用者介面530還可以是能夠外接內接需要設備的介面,連接的設備包括但不限於小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿等。
處理器500負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體520可以存儲處理器500在執行操作時所使用的資料。
可選地,該發送波束包括一個發送波束;該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
可選地,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
可選地,該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號; 若檢測到參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
可選地,該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
可選地,該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;若檢測到節能信號,則確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
可選地,該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
可選地,該處理器500執行該程式時還實現以下步驟:對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
如圖6所示,本發明實施例還提供了一種終端,包括:接收模組601,用於接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
可選地,該發送波束包括一個發送波束;本發明實施例的終端,該接收模組601,包括: 第一接收單元,用於在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
可選地,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;本發明實施例的終端,還包括:波束確定模組,用於在接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號之後,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
本發明實施例的終端,該波束確定模組,包括:第一檢測單元,用於對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;第一波束確定單元,用於在檢測到參考信號時,確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
本發明實施例的終端,該接收模組601,包括:第二接收單元,用於在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
本發明實施例的終端,該接收模組601,包括:第三接收單元,用於在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;該波束確定模組,包括:第二檢測單元,用於基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;第二波束確定單元,用於在檢測到節能信號時,確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
本發明實施例的終端,該接收模組601,包括: 第四接收單元,用於在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的傳輸資源上,通過在該傳輸資源對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該傳輸資源為該節能信號對應的資源。
本發明實施例的終端,還包括:解調解碼模組,用於對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;指示模組,用於在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
本發明實施例的終端,通過接收模組接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,如此,能夠實現基於波束的節能信號的傳輸,保證終端能夠根據接收到的節能信號的指示執行相應的事件,達到節省終端電量的目的。
在本發明的一些實施例中,還提供了一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號。
該程式被處理器執行時能實現上述應用於如圖2所示的終端側的方法實施例中的所有實現方式,為避免重複,此處不再贅述。
在本發明的各種實施例中,應理解,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。
需要說明的是,應理解以上網路設備和終端的各個模組的劃分僅僅是一種邏輯功能的劃分,實際實現時可以全部或部分集成到一個物理實體上,也可以實體上分開。且這些模組可以全部以軟體通過處理元件調用的形式實現;也可以全部以硬體的形式實現;還可以部分模組通過處理元件調用軟體的形式實現,部分模組通過硬體的形式實現。例如,確定模組可以為單獨設立的處理元 件,也可以集成在上述裝置的某一個晶片中實現,此外,也可以以程式碼的形式存儲於上述裝置的記憶體中,由上述裝置的某一個處理元件調用並執行以上確定模組的功能。其它模組的實現與之類似。此外這些模組全部或部分可以集成在一起,也可以獨立實現。這裡所述的處理元件可以是一種積體電路,具有信號的處理能力。在實現過程中,上述方法的各步驟或以上各個模組可以通過處理器元件中的硬體的集成邏輯電路或者軟體形式的指令完成。
例如,各個模組、單元、子單元或子模組可以是被配置成實施以上方法的一個或多個積體電路,例如:一個或多個特定積體電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一個或多個微處理器(digital signal processor,DSP),或,一個或者多個現場可程式設計閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,當以上某個模組通過處理元件調度程式碼的形式實現時,該處理元件可以是通用處理器,例如中央處理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以調用程式碼的處理器。再如,這些模組可以集成在一起,以單晶片系統(system-on-a-chip,SOC)的形式實現。
以上僅為本發明之較佳實施例,並非用來限定本發明之實施範圍,如果不脫離本發明之精神和範圍,對本發明進行修改或者等同替換,均應涵蓋在本發明申請專利範圍的保護範圍當中。
101-102:步驟

Claims (23)

  1. 一種信號傳輸方法,應用於網路設備,包括:配置至少一個發送波束;該發送波束為節能信號的傳輸資源對應的波束;在該至少一個發送波束上,發送該節能信號;其中,配置至少一個發送波束,包括:配置至少一個CORESET,該CORESET為該節能信號對應的傳輸資源;為每個該至少一個CORESET配置至少一個發送波束。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之信號傳輸方法,其中,配置至少一個發送波束,包括:通過高層信令或者實體層信令,配置一個發送波束。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之信號傳輸方法,其中,通過高層信令或者實體層信令,配置至少兩個發送波束。
  4. 如申請專利範圍第1或3項所述之信號傳輸方法,其中,該節能信號為基於實體下行控制通道的節能信號;該方法還包括:為該發送波束配置參考信號,其中,不同的發送波束對應不同的參考信號。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之信號傳輸方法,其中,該不同的發送波束對應不同的參考信號包括以下中的一項:不同的發送波束對應的參考信號的序列相同,圖樣不同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,圖樣相同;不同的發送波束對應的參考信號的序列不同,且圖樣不同。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之信號傳輸方法,其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:從該至少一個發送波束中選擇一目標發送波束;在該目標發送波束上發送該節能信號。
  7. 如申請專利範圍第3項所述之信號傳輸方法,其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:在至少兩個第一時間單元上,通過該至少兩個發送波束中相同的發送波束發送該節能信號;或者,在至少兩個第一時間單元上,分別通過該至少兩個發送波束中不同的發送波束發送該節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之信號傳輸方法,還包括:配置至少兩個第二時間單元,不同的第二時間單元對應不同的CORESET。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之信號傳輸方法,其中,配置至少兩個第二時間單元,包括:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,配置至少兩個第二時間單元。
  10. 如申請專利範圍第8項所述之信號傳輸方法,其中,在該至少一個發送波束上,發送該節能信號,包括:在至少兩個第二時間單元上,且在該至少兩個第二時間單元各自 對應的CORESET上,通過與該CORESET對應的至少一個發送波束發送該節能信號。
  11. 如申請專利範圍第7或8項中所述之信號傳輸方法,還包括:為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,該時間單元包括第一時間單元或第二時間單元。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之信號傳輸方法,其中,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊,包括:通過高層信令、實體層信令或者預先約定,為終端配置用於終端在時間單元上檢測發送波束的先驗資訊。
  13. 一種信號傳輸方法,應用於終端,包括:接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號;其中,該節能信號被配置為與至少一個CORESET對應;該至少一個CORESET中的每一個被配置至少一個波束。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之信號傳輸方法,其中,該發送波束包括一個發送波束,接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在與該發送波束對應的接收波束上,接收該網路設備在該發送波束上發送的節能信號。
  15. 如申請專利範圍第13項所述之信號傳輸方法,其中,該發送波束包括至少兩個發送波束,該至少兩個發送波束對應相同的節能信號;接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號之後,該方法還包括:確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之信號傳輸方法,其中,確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,包括:對該發送波束對應的參考信號進行檢測,不同的發送波束對應不同的參考信號;若檢測到參考信號,則確定與該參考信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
  17. 如申請專利範圍第15項所述之信號傳輸方法,其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在相同的第一時間單元上,通過至少兩個接收波束分別接收各自對應的發送波束上發送的節能信號。
  18. 如申請專利範圍第15項所述之信號傳輸方法,其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括:在至少兩個第一時間單元上,分別接收該至少兩個發送波束發送的節能信號,不同的第一時間單元對應不同的發送波束;確定網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束,包括:基於預先約定、基地台配置或隨機選擇的方式,對該至少兩個發送波束進行信號檢測;若檢測到節能信號,則確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束。
  19. 如申請專利範圍第15項所述之信號傳輸方法,其中,該接收網路設備在至少一個發送波束上發送的節能信號,包括: 在至少兩個第二時間單元上,分別接收網路設備在該至少兩個第二時間單元各自對應的CORESET上,通過在該CORESET對應的至少一個發送波束上發送的節能信號,該CORESET為該節能信號對應的資源。
  20. 如申請專利範圍第15項所述之信號傳輸方法,其中,確定與該節能信號對應的發送波束為網路設備在該至少兩個發送波束中選定的目標發送波束之後,該方法還包括:對與該目標發送波束對應的目標節能信號進行解調與解碼;在該目標節能信號解調與解碼成功後,指示終端執行目標事件,該目標事件包括:喚醒接收機或者進入睡眠模式。
  21. 一種網路設備,包括:收發機、記憶體、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的程式;該處理器執行如申請專利範圍第1至12項中任一項所述之信號傳輸方法。
  22. 一種終端,包括:收發機、記憶體、處理器及存儲在記憶體上並可在處理器上運行的程式,該處理器執行如申請專利範圍第13至20項中任一項所述之信號傳輸方法。
  23. 一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該電腦程式被處理器執行時實現如申請專利範圍第1至12項中任一項所述之信號傳輸方法的步驟,或者如申請專利範圍第13至20項中任一項所述之信號傳輸方法的步驟。
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