WO2019095888A1 - 部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备 - Google Patents

部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2019095888A1
WO2019095888A1 PCT/CN2018/109517 CN2018109517W WO2019095888A1 WO 2019095888 A1 WO2019095888 A1 WO 2019095888A1 CN 2018109517 W CN2018109517 W CN 2018109517W WO 2019095888 A1 WO2019095888 A1 WO 2019095888A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bwp
uplink
downlink
deactivation timer
partial bandwidth
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/109517
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
谌丽
皮埃尔
郑方政
Original Assignee
电信科学技术研究院有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 电信科学技术研究院有限公司 filed Critical 电信科学技术研究院有限公司
Priority to JP2020527774A priority Critical patent/JP7030979B2/ja
Priority to US16/755,887 priority patent/US11589375B2/en
Priority to KR1020207017478A priority patent/KR20200089299A/ko
Priority to EP18879206.3A priority patent/EP3713138A4/en
Priority to KR1020227008389A priority patent/KR102491366B1/ko
Publication of WO2019095888A1 publication Critical patent/WO2019095888A1/zh
Priority to US18/155,082 priority patent/US20230171781A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
    • H04W76/38Connection release triggered by timers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • 3GPP also defines some basic concepts:
  • the physical layer signaling Downlink Control Indicator can be used to activate the BWP.
  • the uplink and downlink active BWPs can be changed separately.
  • a BWP inactivity timer is also introduced. After the BWP inactivity timer expires, the downlink activation BWP of the terminal needs to be changed to the default downlink BWP.
  • a partial bandwidth deactivation timer is started or restarted according to the received command.
  • it further includes:
  • a partial bandwidth deactivation timer is started or restarted according to the received command.
  • the instruction is to change an uplink partial bandwidth BWP command, and start a partial bandwidth deactivation timer for the newly activated BWP;
  • the instruction is a scheduling command for scheduling an uplink transmission PUSCH of the current BWP, and restarting a partial bandwidth deactivation timer for the currently activated BWP;
  • the terminal uses the pre-configured uplink resource to send the uplink transmission, the partial bandwidth deactivation timer for the currently activated BWP is restarted.
  • it further includes:
  • the downlink BWP is activated to change to the default downlink BWP;
  • the embodiment of the present application provides a processing device for a partial bandwidth deactivation timer, including:
  • the embodiment of the present application further provides a computer storage medium, where the computer program is stored, and when the program is executed by the processor, the step of processing the partial bandwidth deactivation timer is implemented.
  • the partial bandwidth deactivation timer is started or restarted according to the received instruction, thereby clarifying the specific working mechanism of the BWP inactivity timer.
  • the operation of the partial bandwidth deactivation timer under different commands is also clarified, and the pre-configured uplink resource is used at the current time, and the terminal uses the pre-configured uplink resource to send the uplink transmission operation, and the partial bandwidth deactivation timing.
  • the device times out set two partial bandwidth deactivation timers, set a partial bandwidth to activate the timer operation, etc., thus further clarifying the specific working mechanism of the BWP inactivity timer.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a terminal in an embodiment of the present application.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the terminal After receiving the uplink transmission related instruction on the network side, the terminal starts or restarts a partial bandwidth deactivation timer (BWP inactivity timer).
  • BWP inactivity timer a partial bandwidth deactivation timer
  • the changing the uplink BWP command may include: changing only the command of the uplink BWP, or scheduling an uplink scheduling command of another uplink BWP that is not the current uplink BWP, or a command for triggering the random access by another BWP that is not the current uplink BWP.
  • the terminal receives a partial bandwidth deactivation timer for the currently activated BWP after receiving the command to activate the uplink BWP to initiate random access (such as the physical layer command PDCCH).
  • the partial bandwidth deactivation timer for the currently activated BWP is restarted.
  • the downlink BWP is activated to change to the default downlink BWP;
  • the partial bandwidth deactivation timer Resetting a partial bandwidth deactivation timer when receiving an indication of an uplink and downlink transmission trigger condition, the partial bandwidth deactivation timer is valid for a currently activated set of uplink and downlink BWPs; or
  • This example is used to illustrate that the network side sends a PDCCH order to initiate the implementation of random access on the designated BWP.
  • Any uplink and downlink trigger condition restarts part of the bandwidth deactivation timer, including one or more of the following: receiving a downlink data scheduling command, receiving an uplink data scheduling command, and receiving a command PDCCH order for initiating random access,
  • the uplink transmission is sent on the uplink pre-configured resource, or the downlink transmission is received on the downlink pre-configured resource.
  • the terminal maintains a partial bandwidth deactivation timer for the uplink and downlink active BWPs.
  • the partial bandwidth deactivation timer only takes effect on the activated BWP in the corresponding direction. . That is, the uplink bandwidth deactivation timer is set for the uplink active BWP, and the downlink partial bandwidth deactivation timer is set for the downlink active BWP, and the activation or restart of the timer is deactivated according to the uplink partial bandwidth, and the BWP is activated for the uplink and the uplink.
  • Corresponding processing is performed, according to the downlink part of the bandwidth deactivation timer start or restart, and the timeout is processed correspondingly to the downlink activation BWP.
  • Any downlink trigger condition restarts part of the bandwidth deactivation timer, including one or more of the following: receiving a downlink data scheduling command, or receiving a downlink transmission on a pre-configured resource.
  • Any uplink trigger condition restarts part of the bandwidth deactivation timer, including one or more of the following: receiving an uplink data scheduling command, receiving a command PDCCH order for initiating random access, or sending on an uplink pre-configured resource Uplink transmission.
  • a processing device for a terminal and a partial bandwidth deactivation timer is further provided in the embodiment of the present application.
  • the principle of solving the problem is similar to the processing method of a partial bandwidth deactivation timer. Therefore, the implementation of these devices can be referred to the implementation of the method, and the repeated description will not be repeated.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a processing device for a partial bandwidth deactivation timer, as shown in the figure, which may include:
  • the processing module 302 is configured to start or restart a partial bandwidth deactivation timer according to the received instruction.
  • it further includes:
  • it further includes:
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备,包括:接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。本申请明确了部分带宽去激活定时器的具体工作机制,使得终端和基站可以在正确的资源上进行信令和数据传输,避免信令和数据传输错误和资源浪费。

Description

部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备
本申请要求在2017年11月17日提交中国专利局、申请号为201711147913.6、申请名称为“部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备”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
本申请涉及无线通信技术领域,特别涉及部分带宽去激活定时器(BWP inactivity timer)的处理方法、装置及终端、设备。
背景技术
在传统长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,网络侧的小区带宽小于或等于终端接收带宽20MHz,因此网络侧总是将小区的上下行总带宽配置给终端,终端可以在整个小区带宽上工作。在下一代无线(next generation Radio,NR)系统中,网络侧带宽可以高达400MHz,远远大于终端的接收能力。因此,引入部分带宽(Band Width Part,BWP)的概念,即将网络侧的大带宽划分为多个BWP,将一个或多个BWP配置给终端,并激活部分配置的BWP为终端进行上下行传输,激活的下行BWP称为active DL BWP,激活的上行BWP称为active UL BWP。在R15版本中,对终端来说,一个时刻只允许激活一个DL BWP和一个UL BWP,非激活的BWP不能进行上下行信令和数据传输。
对于BWP,3GPP还定义了一些基本概念:
初始BWP(initial BWP):对于初始接入的终端来说,只能使用初始BWP(initial BWP)完成连接建立过程。初始BWP中包含基本的小区广播信令和随机接入资源等。
默认BWP(default BWP):网络侧下一代基站(next generation NodeB,gNB)可以给连接态终端配置一个默认BWP,终端可以在默认BWP上进行 一些基本工作,如保持小区连接、进行小区测量、发起随机接入等。
配置BWP(configured BWP):网络侧为单个连接态终端配置的BWP,各个BWP可以有不同的配置内容,如物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)配置、半持续调度(Semi-persistent Schedule,SPS)配置等。DL BWP(下行BWP)和UL BWP(上行BWP)可以分别配置。
激活BWP(active BWP):在网络侧为终端配置的BWP中,终端只有使用激活的BWP进行上下行传输。激活BWP分为active DL BWP和active UL BWP。
网络侧给终端配置多个BWP后,可以使用物理层信令下行控制指示(Downlink Control Indicator,DCI)变更激活BWP,上下行激活BWP可以分别变更。此外,还引入BWP inactivity timer(部分带宽去激活定时器),当BWP inactivity timer超时后,终端的下行激活BWP需要变更到默认下行BWP。
现有技术的不足在于:BWP inactivity timer的工作机制尚未规定。
发明内容
本申请提供了部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备,用以明确BWP inactivity timer的工作机制。
本申请实施例提供了一种部分带宽去激活定时器的处理方法,包括:
接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
实施中,所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
其中,变更上行BWP命令是指:只变更上行BWP的命令,或调度非当 前上行BWP的另一个上行BWP的上行调度命令,或触发非当前上行BWP的另一个BWP发起随机接入的命令。
实施中,进一步包括:
若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
实施中,进一步包括:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
实施中,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
实施中,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
本申请实施例提供了一种终端,包括:
收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据,执行下列过程:
接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
实施中,所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
实施中,进一步包括:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
实施中,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
实施中,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
本申请实施例提供了一种部分带宽去激活定时器的处理装置,包括:
接收模块,用于接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
处理模块,用于根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
本申请实施例还提供一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述部分带宽去激活定时器的处理方法的步骤。
本申请有益效果如下:
本申请实施例提供的方案中,在接收到网络侧发送的与上行传输相关的指令后,即根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器,从而明确了BWP inactivity timer的具体工作机制。
进一步的,还明确了不同指令下部分带宽去激活定时器的操作,在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时的操作,以及部分带宽去激活定时器超时后的操作,设置两个部分带宽去激活定时器、设置一个部分带宽去激活定时器的操作等,从而更进一步的明确了BWP inactivity timer的具体工作机制。
通过本方案,使得终端和基站可以在正确的资源上进行信令和数据传输,避免信令和数据传输错误和资源浪费。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例中部分带宽去激活定时器的处理方法实施流程示意图;
图2为本申请实施例中终端结构示意图;
图3为本申请实施例中部分带宽去激活定时器的处理装置结构示意图。
具体实施方式
发明人在发明过程中注意到:
目前对于BWP inactivity timer的具体工作机制尚未规定。特别是对于上行激活BWP,完全与定时器无关。这会带来如下问题:
1)对于上下行使用相同带宽的TDM(Time Division Multiplexing,时分复用)方式,如果在终端有上行传输的时候,由于BWP inactivity timer超时,使得active BWP变更为default BWP,那么上行传输完全无法正常进行;
2)如果上下行传输使用的带宽资源需要配套使用,如default BWP上的下行传输对应的反馈资源PUCCH只在特定的上行BWP(如default BWP)上配置,那么只做DL BWP的部分使得下行传输也不能正常进行;
3)default BWP一般是有通用功能的BWP,如有RACH(Random Access Channel,随机接入信道)资源配置,如果只是下行BWP变更,可能激活的上行BWP不包含RACH资源,无法进行RACH过程。
基于此,本申请实施例提供的技术方案将正确维护传输带宽,使得终端能够在适当的BWP上进行传输。下面结合附图对本申请的具体实施方式进行说明。
图1为部分带宽去激活定时器的处理方法实施流程示意图,如图所示,可以包括:
步骤101、接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
步骤102、根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
具体的,终端接收到网络侧上行传输相关指令后,启动或重启部分带宽去激活定时器(BWP inactivity timer)。
实施中,所述指令为变更上行BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
具体的,针对部分带宽去激活定时器的启动和重启,具体可以为以下一种或多种方式的组合:
(1)终端接收到变更上行BWP命令后,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;
实施中,变更上行BWP命令可以包含:只变更上行BWP的命令,或调度非当前上行BWP的另一个上行BWP的上行调度命令,或触发非当前上行BWP的另一个BWP发起随机接入的命令。
(2)终端接收到调度上行传输物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的调度命令PDCCH后,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;
(3)终端接收到指示在当前激活上行BWP发起随机接入的命令(如物理层命令PDCCH)后,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,还可以进一步包括:
若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
具体的,在当前时刻有预配置的上行资源,并且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
该方案实施中并不必然要求已经接收到网络侧发送的与上行传输相关的指令,这是一个关于重启部分带宽去激活定时器的处理方案,其可以单独实施,也即,若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,则重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器, 而无需确定是否接收到与上行传输相关的指令。
实施中,还可以进一步包括:
部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
具体的,实施中还可以包括,部分带宽去激活定时器超时后,终端将激活上行BWP变更为默认上行BWP,如果网络侧没有给终端配置默认上行BWP(UL default BWP),则默认上行BWP即为初始上行BWP(UL initial BWP)。
实施中,还可以进一步包括:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
具体的,针对上下行激活BWP,可以针对上下行分别设置部分带宽去激活定时器,也可以只设置一个部分带宽去激活定时器。如果设置两个部分带宽去激活定时器,则上下行激活BWP分别维护;如果设置一个部分带宽去激活定时器,则定时器超时后,上下行激活BWP同时变更到默认上下行BWP。也即:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接 收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
针对上下行分别设置部分带宽去激活定时器及其具体操作还将在下述实施例六中进行说明,设置一个统一的部分带宽去激活定时器及其具体操作还将在下述实施例五中进行说明。
为了更好地理解本申请的实施,下面再通过实例进行说明。
实施例一
本例用以说明网络侧向终端发送UL BWP变更命令的实施。
终端侧:接收网络侧发送的BWP变更命令,将网络侧指示的上行BWP设置为激活上行BWP,并启动针对该激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。
基站侧:向终端发送激活上行BWP变更命令,并在新激活的上行BWP上进行与终端之间的上行传输,包括发送针对该新激活上行BWP的调度命令, 在该新激活上行BWP上接收上行传输等。基站同时启动和维护该终端针对该激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。
实施例二
本例用以说明网络侧向终端发送调度命令调度上行数据传输的实施。
终端侧:接收网络侧针对当前激活上行BWP的调度命令,重启当前激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。根据网络侧的调度命令,在当前激活上行BWP上发送上行传输。
基站侧:向终端发送调度命令,调度上行数据传输。重启该终端针对当前激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。在调度是资源上接收终端的上行传输。
实施例三
本例用以说明网络侧向终端发送PDCCH命令发起指定BWP上的随机接入的实施。
终端侧:接收网络侧发送的PDCCH命令,该命令中包含随机接入信息。
如果该PDCCH命令指示发起随机接入的激活上行BWP为当前激活上行BWP,重启针对当前激活上行BWP的部分带宽去激活定时器;
如果该PDCCH命令指示发起随机接入的上行BWP为另一个上行BWP,则将激活上行BWP变更为该指定的上行BWP,并启动针对该指定上行BWP的部分带宽去激活定时器。
基站侧:向终端发送PDCCH命令触发随机接入,在指定的上行BWP上进行随机接入过程,并启动或重启针对该随机接入过程中所使用的上行BWP对应的部分带宽去激活定时器。
实施例四
本例用以说明终端在激活上行BWP的配置资源上发送上行传输的实施。
终端侧:在当前激活上行BWP的预配置资源上发送上行传输,同时重启当前激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。
基站侧:在终端当前激活上行BWP的预配置资源上接收终端的上行传输, 重启该终端针对当前激活上行BWP的部分带宽去激活定时器。
实施例五
本例用以说明终端维护一个部分带宽去激活定时器的实施,例中终端只维护一个部分带宽去激活定时器,同时对上下行激活BWP生效。也即,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
启动:下行BWP变更或上行BWP变更时启动部分带宽去激活定时器,该定时器对当前激活的一组上下行BWP生效。例如,只有上行BWP变更,对于新的激活上行BWP,是启动部分带宽去激活定时器,对于实际没有变更的激活下行BWP,相当于重启部分带宽去激活定时器。
重启:任何一个上下行触发条件都重启部分带宽去激活定时器,包括如下一种或多种:接收到下行数据调度命令,接收到上行数据调度命令,接收到发起随机接入的命令PDCCH order,在上行预配置资源上发送上行传输,或在下行预配置资源上接收到下行传输。
超时:部分带宽去激活定时器超时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
实施例六
本例用以说明终端维护两个部分带宽去激活定时器的实施,例中终端针对上下行激活BWP各维护一个部分带宽去激活定时器,部分带宽去激活定时器只对对应方向的激活BWP生效。也即,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理。
下行:
启动:下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器。
重启:任何一个下行触发条件都重启部分带宽去激活定时器,包括如下一种或多种:接收到下行数据调度命令,或在预配置资源上接收到下行传输。
超时:部分带宽去激活定时器超时,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
上行:
启动:上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器。
重启:任何一个上行触发条件都重启部分带宽去激活定时器,包括如下一种或多种:接收到上行数据调度命令,接收到发起随机接入的命令PDCCH order,或在上行预配置资源上发送上行传输。
超时:部分带宽去激活定时器超时,激活上行BWP变更到默认上行BWP。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了一种终端、一种部分带宽去激活定时器的处理装置,由于这些设备解决问题的原理与一种部分带宽去激活定时器的处理方法相似,因此这些设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
图2为终端结构示意图,如图所示,终端包括:
收发机210,用于在处理器200的控制下接收和发送数据,执行下列过程:
接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
处理器200,用于读取存储器220中的程序,执行下列过程:
根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
实施中,所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
实施中,进一步包括:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
实施中,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
实施中,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活 定时器时:
下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
其中,在图2中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器200代表的一个或多个处理器和存储器220代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机210可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口230还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器200负责管理总线架构和通常的处理,存储器220可以存储处理器200在执行操作时所使用的数据。
在实施本申请实施例提供的技术方案时,可以按如下方式实施。
图3为部分带宽去激活定时器的处理装置结构示意图,如图所示,可以包括:
接收模块301,用于接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
处理模块302,用于根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
实施中,所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激 活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
实施中,进一步包括:
部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
实施中,进一步包括:
为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
实施中,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重 启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
实施中,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
为了描述的方便,以上所述装置的各部分以功能分为各种模块或单元分别描述。当然,在实施本申请时可以把各模块或单元的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案明确了BWP inactivity timer的具体工作机制。通过本申请实施例提供的技术方案,使得终端和基站可以在正确的资源上进行信令和数据传输,避免信令和数据传输错误和资源浪费。
本申请实施例还提供一种计算机可读非易失性存储介质,包括程序代码,当所述程序代码在计算终端上运行时,所述程序代码用于使所述计算终端执行上述本申请实施例中部分带宽去激活定时器的处理方法的步骤。
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和光学存储器等)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实施例的方法、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 (15)

  1. 一种部分带宽去激活定时器的处理方法,其特征在于,包括:
    接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
    根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
  3. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
    若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
  4. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
    部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
    部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
  5. 如权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,进一步包括:
    为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
    为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及 下行激活BWP进行相应的处理。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
    下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
    上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
  7. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
    下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
    在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
    在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
  8. 一种终端,其特征在于,包括:
    收发机,用于在处理器的控制下接收和发送数据,执行下列过程:
    接收网络侧发送的与上行传输相关的指令;
    处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    根据接收的指令启动或重启部分带宽去激活定时器。
  9. 如权利要求8所述的终端,其特征在于,
    所述指令为变更上行部分带宽BWP命令,启动针对该新激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    所述指令为调度当前BWP的上行传输PUSCH的调度命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    所述指令为在当前激活上行BWP发起随机接入的命令,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
  10. 如权利要求8所述的终端,其特征在于,进一步包括:
    若在当前时刻有预配置的上行资源,且终端使用该预配置的上行资源发送上行传输时,重启针对当前激活BWP的部分带宽去激活定时器。
  11. 如权利要求8所述的终端,其特征在于,进一步包括:
    部分带宽去激活定时器超时后,将激活上行BWP变更为默认上行BWP;或,
    部分带宽去激活定时器超时后,若网络侧未给终端配置默认上行BWP,将激活上行BWP变更为初始上行BWP。
  12. 如权利要求8至11任一所述的终端,其特征在于,进一步包括:
    为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器,根据上行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对上行激活BWP进行相应的处理,根据下行的部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时对下行激活BWP进行相应的处理;或,
    为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器,根据该部分带宽去激活定时器的启动或重启、超时同时对上行激活BWP以及下行激活BWP进行相应的处理。
  13. 如权利要求12所述的终端,其特征在于,为上行激活BWP设置上行的部分带宽去激活定时器,为下行激活BWP设置下行的部分带宽去激活定时器时:
    下行BWP变更时启动针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在接收到针对该下行BWP的用于调度下行传输的下行调度命令时或接收到基站在预配置资源上发送的下行传输时重启针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在针对该下行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活下行BWP变更到默认下行BWP;或,
    上行BWP变更时启动针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在接收到针对该上行BWP的上行信令或数据传输触发条件的指示时重启针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器;或,
    在针对该上行BWP的部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认下行BWP。
  14. 如权利要求12所述的终端,其特征在于,为上行激活BWP以及下行激活BWP设置一个部分带宽去激活定时器时:
    下行BWP变更或上行BWP变更时启动或重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
    在接收到上下行传输触发条件的指示时重启部分带宽去激活定时器,该部分带宽去激活定时器对当前激活的一组上下行BWP生效;或,
    在部分带宽去激活定时器超时时,激活上行BWP变更到默认上行BWP,激活下行BWP变更到默认下行BWP。
  15. 一种机器可读的非易失性存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1~7任一所述方法的步骤。
PCT/CN2018/109517 2017-11-17 2018-10-09 部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备 WO2019095888A1 (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020527774A JP7030979B2 (ja) 2017-11-17 2018-10-09 部分帯域幅非アクティブタイマーの処理方法、装置、端末およびデバイス
US16/755,887 US11589375B2 (en) 2017-11-17 2018-10-09 Processing method, device, terminal and apparatus for partial bandwidth deactivation timer
KR1020207017478A KR20200089299A (ko) 2017-11-17 2018-10-09 부분 대역폭 비활성화 타이머의 처리 방법, 장치, 단말 및 디바이스
EP18879206.3A EP3713138A4 (en) 2017-11-17 2018-10-09 PROCESSING METHOD, DEVICE, TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR A TIMER FOR PARTIAL BANDWIDTH DEACTIVATION
KR1020227008389A KR102491366B1 (ko) 2017-11-17 2018-10-09 부분 대역폭 비활성화 타이머의 처리 방법, 장치, 단말 및 디바이스
US18/155,082 US20230171781A1 (en) 2017-11-17 2023-01-17 Processing method, device, terminal and apparatus for partial bandwidth deactivation timer

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711147913.6A CN109802793B (zh) 2017-11-17 2017-11-17 部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备
CN201711147913.6 2017-11-17

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/755,887 A-371-Of-International US11589375B2 (en) 2017-11-17 2018-10-09 Processing method, device, terminal and apparatus for partial bandwidth deactivation timer
US18/155,082 Continuation US20230171781A1 (en) 2017-11-17 2023-01-17 Processing method, device, terminal and apparatus for partial bandwidth deactivation timer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019095888A1 true WO2019095888A1 (zh) 2019-05-23

Family

ID=66538882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2018/109517 WO2019095888A1 (zh) 2017-11-17 2018-10-09 部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备

Country Status (6)

Country Link
US (2) US11589375B2 (zh)
EP (1) EP3713138A4 (zh)
JP (1) JP7030979B2 (zh)
KR (2) KR102491366B1 (zh)
CN (1) CN109802793B (zh)
WO (1) WO2019095888A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110856241B (zh) * 2018-01-11 2020-11-24 华为技术有限公司 定时器的处理方法、装置和终端设备
KR102522442B1 (ko) * 2019-07-30 2023-04-18 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 미리 구성된 업링크 자원을 위한 빔 선택을 위한 방법 및 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014157898A1 (ko) * 2013-03-26 2014-10-02 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선랜을 이용해서 트래픽을 오프 로드하는 방법 및 장치
WO2016071010A1 (en) * 2014-11-07 2016-05-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network node and method in a wireless telecommunications network
CN107295687A (zh) * 2016-04-11 2017-10-24 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息dci调度控制方法及装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102088433B (zh) * 2009-12-08 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 多载波系统中分量载波激活去激活的优化方法和系统
US8797966B2 (en) * 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
WO2012163023A1 (zh) * 2011-10-27 2012-12-06 华为技术有限公司 分配多载波资源的方法、基站、和终端
KR101647007B1 (ko) * 2012-06-04 2016-08-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 전송 포인트의 통신 채널 상태 정보(csi)
US20150172216A1 (en) * 2013-12-18 2015-06-18 International Business Machines Corporation Determining rules for partitioning internet connection bandwidth
CN105992318B (zh) * 2015-02-11 2021-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种去激活定时器的管理方法及终端
US10873911B2 (en) * 2017-03-23 2020-12-22 Ofinno, LCC Uplink transmission power adjustment
CN109391985B (zh) * 2017-08-11 2020-06-26 维沃移动通信有限公司 一种资源配置方法、终端及基站
CN109560905B (zh) * 2017-09-26 2021-09-10 维沃移动通信有限公司 一种激活控制方法、用户终端及网络侧设备
EP3689068A4 (en) 2017-09-28 2021-06-30 Apple Inc. COMMUNICATION NETWORK DEVICE FOR UPLINK PLANNING
PL234746B1 (pl) 2017-09-29 2020-03-31 King Abdulaziz City Sci & Tech Sposób produkcji wody odsolonej
US10887073B2 (en) * 2017-10-26 2021-01-05 Ofinno, Llc Activation and deactivation of bandwidth part
US11277862B2 (en) * 2017-10-26 2022-03-15 Comcast Cable Communications, Llc Activation and deactivation of configured grant
WO2019084570A1 (en) * 2017-10-26 2019-05-02 Hyoungsuk Jeon BANDWIDTH PART INACTIVITY TIMER
US10869312B2 (en) * 2017-10-31 2020-12-15 Ofinno, Llc Scheduling with bandwidth part switching
CN113905451B (zh) * 2017-11-15 2022-08-02 华为技术有限公司 随机接入方法和设备
CN109802781B (zh) * 2017-11-16 2023-01-06 夏普株式会社 用于处理载波激活的方法及其设备
JP6901743B2 (ja) 2017-11-16 2021-07-14 オフィノ, エルエルシー 帯域幅部分に関するチャネル状態情報レポート
CN110022571B (zh) * 2018-01-08 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种进行部分带宽维护的方法和设备
KR20220021307A (ko) * 2020-08-13 2022-02-22 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 현재 활성화되어 있는 부분 대역폭과 부분 대역폭 설정 정보를 고려한 SCell 활성화 또는 재활성화 방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014157898A1 (ko) * 2013-03-26 2014-10-02 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선랜을 이용해서 트래픽을 오프 로드하는 방법 및 장치
WO2016071010A1 (en) * 2014-11-07 2016-05-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network node and method in a wireless telecommunications network
CN107295687A (zh) * 2016-04-11 2017-10-24 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息dci调度控制方法及装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ASUSTEK: "Details of BWP inactivity timer", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #100, R2-1712212, vol. RAN WG2, 16 November 2017 (2017-11-16) - 1 December 2017 (2017-12-01), XP051370919 *
See also references of EP3713138A4
ZTE CORPORATION ET AL.: "Discussion on the RAN2 impacts with the BWP termino- logies introduced in RANI", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #100, R2-1712601, vol. RAN WG2, 16 November 2017 (2017-11-16) - 1 December 2017 (2017-12-01), XP051371179 *

Also Published As

Publication number Publication date
US11589375B2 (en) 2023-02-21
US20230171781A1 (en) 2023-06-01
JP7030979B2 (ja) 2022-03-07
EP3713138A4 (en) 2021-01-20
US20200296751A1 (en) 2020-09-17
EP3713138A1 (en) 2020-09-23
KR20220034940A (ko) 2022-03-18
KR102491366B1 (ko) 2023-01-20
KR20200089299A (ko) 2020-07-24
JP2021503844A (ja) 2021-02-12
CN109802793B (zh) 2021-04-02
CN109802793A (zh) 2019-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10708832B2 (en) Deactivation method and apparatus for a secondary cell and communications system
US11089619B2 (en) Data transmission method, device and system
JP2016001906A (ja) 電子装置、方法およびコンピュータが読取可能な媒体
TW201632012A (zh) 用於上行鏈路下行鏈路重組態的不連續接收操作
CN110958088B (zh) 一种通信方法及装置
US20230171781A1 (en) Processing method, device, terminal and apparatus for partial bandwidth deactivation timer
EP3739934B1 (en) Maintenance of bandwidth part
CN113812184B (zh) 非连续接收中的唤醒信令处理
WO2016066121A1 (zh) 一种实现基站和终端间灵活harq定时的方法及装置
CN110769381B (zh) 一种drx实现和配置方法及装置
CN113225791B (zh) 基于唤醒信号的上行链路信息
WO2021227917A9 (zh) 时间确定方法、装置、终端和网络设备
WO2021179942A1 (zh) 切换搜索空间集组的方法及设备
CN113950132B (zh) 一种无线通信方法和装置
CN114650621A (zh) 通信处理方法、装置和通信设备
WO2023098574A1 (zh) 一种传输指示方法及通信装置
CN114009098B (zh) 不连续接收配置的状态的通知
WO2023116445A1 (zh) 一种通信方法、装置及终端
WO2021003628A1 (zh) 定时器的处理方法和装置
JP2023543019A (ja) チャネル監視方法、装置及びユーザ機器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18879206

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020527774

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20207017478

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018879206

Country of ref document: EP

Effective date: 20200617