WO2019213873A1 - 无线通信方法和终端 - Google Patents

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WO2019213873A1
WO2019213873A1 PCT/CN2018/086188 CN2018086188W WO2019213873A1 WO 2019213873 A1 WO2019213873 A1 WO 2019213873A1 CN 2018086188 W CN2018086188 W CN 2018086188W WO 2019213873 A1 WO2019213873 A1 WO 2019213873A1
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message
search space
time
terminal
signal
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PCT/CN2018/086188
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史志华
陈文洪
张治�
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
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    • H04W88/023Selective call receivers with message or information receiving capability
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/25Maintenance of established connections

Definitions

  • the present application relates to the field of communications and, more particularly, to a wireless communication method and terminal.
  • Beamforming is a signal preprocessing technique based on an antenna array. By adjusting the weight of the transmitted signal on each antenna element, a beam with directivity is generated.
  • the network device can transmit multiple signals using different beams, and the terminal device can measure the received signals to determine whether the link transmitting the signals is poorly available.
  • the signal indicating that the signal quality is good can be sent to the network device to implement the link reconfiguration process.
  • the link reconfiguration process how to handle the message in the non-link reconfiguration process is not yet available.
  • the embodiment of the present application provides a wireless communication method and a terminal, and provides a processing manner of a message in a non-link reconfiguration process.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal After determining that the link quality is poor to meet the first condition, the terminal sends a first message to the network device, where the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the first signal that satisfies the second condition;
  • the terminal starts detecting the message from the network side in the second search space of the control resource set at the first time; wherein the first time is a time at which the first message is sent or a time after.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the determining that the link quality is poor to meet the first condition, the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the second condition.
  • a signal according to the first QCL hypothesis determined based on the first signal, the terminal detects a second message in a first search space of the control resource set, and the terminal starts at a time when the first message is sent or after, stops at The second search space of the control resource set detects the message from the network side, so that the detection conflict between the first search space and the second search space can be avoided, and the second message cannot be received or received.
  • the first moment is a moment when the terminal starts detecting the second message in the first search space.
  • the method further includes:
  • the terminal starts at a second time and continues to detect a message from the network side in the second search space, the second time being a time after the first time.
  • the second moment is a moment when the terminal detects the second message.
  • the terminal starts at a second time, and continues to detect a message from the network side in the second search space.
  • the terminal starts at the second moment and continues to detect a message from the network side in the second search space.
  • the first QCL assumes that the corresponding transmit beam is a transmit beam of the first signal.
  • the first QCL assumes that the corresponding receiving beam is a receiving beam corresponding to the first signal.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal After determining that the link quality is poor to meet the first condition, the terminal sends a first message to the network device, where the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the first signal that satisfies the second condition;
  • the terminal starts at a first moment, and detects a message from the network side in a second search space of the control resource set; wherein the first time is a time when the second message is started to be detected or a time after.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the determining that the link quality is poor to meet the first condition, where the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the second condition.
  • a first signal according to the first QCL hypothesis determined based on the first signal, the terminal detecting a second message in a first search space of the control resource set, where the second message is that the network device is for the first a response message sent by the message, the terminal detecting a message from the network side in the second search space of the control resource set at a time when the second message is started to be detected or not, thereby avoiding the second detection Search for messages in the space.
  • the method further includes:
  • the terminal Before the first moment, the terminal detects a message from the network side in the second search space.
  • the method further includes:
  • a message from the network side is detected in the second search space using a second QCL hypothesis, wherein the second QCL hypothesis is different from the first QCL hypothesis.
  • the second QCL is assumed to be in the second search space before the sending the first message The QCL assumptions adopted.
  • the method further includes:
  • the message from the network side is detected in the second search space using the first QCL hypothesis, the second time being the time after the first time.
  • the method further includes:
  • the terminal stops detecting the message from the network side in the second search space, and the second time is the time after the first time.
  • the second moment is a moment when the terminal detects the second message.
  • the method further includes:
  • the terminal Starting at the first time, using the first QCL hypothesis, the terminal detects a message from the network side in the second search space.
  • the method further includes:
  • the first search space is preferentially detected.
  • the first search space and the second search space satisfy at least one of the following conditions:
  • the first search space and the second search space are configured on different time slots
  • the first search space and the second search space are configured on different symbols
  • the first search space and the second search space do not have the same downlink control channel DCI format or different DCI formats;
  • the first search space and the second search space do not have the same aggregation level or different aggregation levels.
  • the first QCL assumes that the corresponding transmit beam is a transmit beam of the first signal.
  • the first QCL assumes that the corresponding receiving beam is a receiving beam corresponding to the first signal.
  • a terminal is provided for performing the method of the first or second aspect or the implementations thereof.
  • the terminal comprises functional modules for performing the method of the first or second aspect described above or the implementations thereof.
  • a terminal including a processor and a memory.
  • the memory is for storing a computer program for invoking and running a computer program stored in the memory, performing the method of the first or second aspect or the implementations thereof.
  • a chip is provided for implementing the method of any of the first or second aspects or the implementations thereof.
  • the chip includes: a processor for calling and running a computer program from the memory, such that the device on which the chip is mounted performs the method of any one of the first or second aspects described above or the implementation manner thereof .
  • a computer readable storage medium for storing a computer program, the computer program causing a computer to perform the method of any one of the first or second aspects described above or the implementations thereof.
  • a computer program product comprising computer program instructions, the computer program instructions causing a computer to perform the method of any of the first or second aspects or the implementations thereof.
  • a computer program which, when run on a computer, causes the computer to perform the method of any of the first or second aspects described above or the implementations thereof.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a wireless communication system in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of search space detection in accordance with the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of search space detection in accordance with the present application.
  • Figure 5 is a schematic diagram of search space detection in accordance with the present application.
  • Figure 6 is a schematic diagram of search space detection in accordance with the present application.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of search space detection in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of search space detection in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of search space detection in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a terminal according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a terminal according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a chip in accordance with an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a wireless communication system 100 to which an embodiment of the present application is applied.
  • the wireless communication system 100 can include a network device 110.
  • Network device 100 can be a device that communicates with a terminal device.
  • Network device 100 may provide communication coverage for a particular geographic area and may communicate with terminal devices (e.g., UEs) located within the coverage area.
  • the network device 100 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, or may be a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or may be an evolved base station in an LTE system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • the network device can be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, A network side device in a future 5G network or a network device in a publicly available Public Land Mobile Network (PLMN) in the future.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the wireless communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110.
  • Terminal device 120 can be mobile or fixed.
  • the terminal device 120 may refer to an access terminal, a user equipment (User Equipment, UE), a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, and a wireless communication.
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), with wireless communication.
  • D2D device to device communication
  • D2D device to device
  • the 5G system or network may also be referred to as a New Radio (NR) system or network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the wireless communication system 100 may include a plurality of network devices and may include other numbers of terminal devices within the coverage of each network device. The application embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system 100 may further include other network entities, such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like.
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships, for example, A and / or B, which may indicate that A exists separately, and both A and B exist, respectively. B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 is optionally applicable to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto. As shown in FIG. 2, the method 200 includes at least some of the following.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the terminal determines that the link quality is poor to meet the first condition, the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the first signal that satisfies the second condition.
  • the first signal may be a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), a Synchronous Signal (SS), or a Physical Broadcasting (PBCH).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchronous Signal
  • PBCH Physical Broadcasting
  • the quality of the signal for example, CSI-RS, SS, or PBCH, etc.
  • the physical downlink control channel PDCCH
  • the first condition may be that the Hypothetical block error ratio (BLER) corresponding to the current link is greater than or equal to a predetermined threshold.
  • BLER Hypothetical block error ratio
  • the signal in the signal set may be measured, and the first signal with better signal quality, that is, the first signal whose signal quality is superior to the second condition, is selected.
  • the quality of the signal may be based on a signal-based L1-reference signal receiving power (RSRP), and the first signal may be a signal whose L-RSRP is higher than a threshold, or may be a signal concentration L1. - The highest signal of RSRP.
  • RSRP signal-based L1-reference signal receiving power
  • each signal in the signal set can be sent through different beams respectively.
  • the terminal can measure the signal in the signal set. When the signal with good signal quality is found, the index of the signal can be notified to the network side, and the network side can send the downlink channel to the terminal by using the transmit beam that sends the signal.
  • the signal is, for example, a Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the terminal device can receive the downlink channel or signal by using a receive beam corresponding to the transmit beam.
  • PDCH Downlink Control Channel
  • an event that the link quality is poor to satisfy the first condition may be referred to as a beam failure.
  • the terminal may select a physical random access channel (PRACH) resource corresponding to the first signal (or the transmit beam of the first signal) to initiate transmission, or may also pass The Physical Uplink Control Channel (PUCCH) reports its selected signal (or beam).
  • PRACH physical random access channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the first message may be referred to as a beam failure recovery request.
  • the terminal detects a second message in a first search space of the control resource set, where the second message is the network The response message sent by the device for the first message.
  • QCL quasi co-location
  • control resource set may be used to send a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the control resource set can be a Control Resource Set (CORESET).
  • one control resource set may be configured with multiple search spaces (for example, may be search space, referred to as SS).
  • the plurality of search spaces may include a search space dedicated to detecting the second message, and a search space for detecting other messages.
  • the first search space may be referred to as SS-BFR (Search Space-Beam Failure Recovery).
  • DL BWP Downlink Band Width Part
  • DL BWP Downlink Band Width Part
  • control resource sets For each control resource set, the terminal is configured through the high-level parameters as follows:
  • the index of the control resource set is p, wherein, optionally, 0 ⁇ p ⁇ 12;
  • DMRS Demodulation reference signal
  • TCI transmission configuration indication
  • the search space is described below.
  • DL BWP Downlink Band Width Part
  • a certain number for example, less than or equal to 10
  • the terminal can be configured through the high-level parameters as follows:
  • the index s of the search space optionally, 0 ⁇ s ⁇ 40;
  • search space is a common search space or a UE-specific search space; and each of the search spaces is used to monitor which DCI format PDCCH candidate.
  • control resource set and the search space are only one implementation of the control resource set and the search space.
  • other modified control resource sets and search spaces can be obtained.
  • multiple options of the above configuration may take only a portion, or may have some variation.
  • the terminal may determine the first QCL hypothesis based on the first signal, and perform receiving of the second message based on the first QCL hypothesis.
  • the first QCL assumes that the corresponding transmit beam is the transmit beam of the first signal. And, the first QCL assumes that the corresponding receiving beam is a receiving beam corresponding to the first signal.
  • the process mentioned in 210 and 220 may be referred to as a link reconfiguration procedure, or may also be referred to as a beam failure recovery procedure.
  • the second message may be used to indicate that the first QCL corresponding to the first signal is agreed to be used for receiving the PDCCH.
  • the second message may be referred to as a valid response.
  • the first search space and the second search space may overlap, for example, may have the same time-frequency resource, the same Downlink Control Information (DCI) format or the same. Aggregation level.
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal starts detecting the message from the network side in the second search space of the control resource set starting at the first time; wherein the first time is the time at which the first message is sent or the time after.
  • the terminal stops detecting the message from the network side (for example, the network device mentioned in the embodiment of the present application) in the second search space of the control resource set starting from the first moment: meaning The detection of the second search space is not performed for a period of time from the first moment to the beginning.
  • the second search space may be detected at a time before the first time. For example, as shown in FIG. 3, before the first message, the second search space is detected, and after the first message is sent, the second search space is stopped. And detecting the first search space from the second message detection window.
  • the second search space may not be detected before the first moment.
  • the first moment may be a moment when the terminal starts detecting the second message in the first search space.
  • the second search space is detected before the start of the second message detection window, and the second search space is stopped after the start of the second message detection window, and the first is detected after the second message detection window starts. Search space.
  • the terminal starts to detect a message from the network side in the second search space, where the second time is a time after the first time.
  • the terminal does not perform detection of the second search space for a period of time from the first time, and starts detection of the second search space at a certain time after the first time.
  • the second moment is a moment when the terminal detects the second message.
  • the terminal starts at the second moment, and continues to detect a message from the network side in the second search space.
  • the terminal can receive the signal in the second search space by using the receiving beam corresponding to the first signal.
  • the terminal before transmitting the first message, detecting the second search space, stopping detecting the second search space after the first message is sent, and detecting the first search space from the second message detection window, the terminal Upon receiving the second message, the second search space continues to be detected using the first QCL hypothesis.
  • the terminal continues to detect the second search space using the first QCL hypothesis when receiving the second message.
  • the second moment may be a time that is separated from the first moment by a predetermined time.
  • it may be a time after the time when the second message is detected, for example, a time that is longer than a time when the second message is detected.
  • the second message may re-allocate the QCL hypothesis, for example, may be another QCL hypothesis, and after receiving the second message, may use the another QCL hypothesis to perform the first search. Detection of space and/or second search space.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the determining that the link quality is poor to meet the first condition, the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the second condition.
  • a signal according to the first QCL hypothesis determined based on the first signal, the terminal detects a second message in a first search space of the control resource set, and the terminal starts at a time when the first message is sent or after, stops at The second search space of the control resource set detects the message from the network side, so that the detection conflict between the first search space and the second search space can be avoided, and the second message cannot be received or received.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a wireless communication method 300 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 7, the method 300 can optionally be applied to the system shown in FIG. 1, but is not limited thereto.
  • the method 300 includes at least some of the following.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the terminal determines that the link quality is poor to meet the first condition, the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the first signal that satisfies the second condition.
  • the terminal detects a second message in the first search space of the control resource set according to the first quasi co-location QCL determined based on the first signal, where the second message is sent by the network device for the first message. Response message.
  • the terminal starts at a first time, and detects a message from the network side in a second search space of the control resource set; wherein the first time is a time at which the second message is started or after.
  • the second search space is detected until a predetermined condition is met, for example, the detection of the second search space is stopped for a specific time, or the specific detection is detected. Duration of the search space.
  • the terminal before the first moment, the terminal detects a message from the network side in the second search space.
  • the terminal may not detect the message from the network side in the second search space.
  • the terminal may detect the second search space by using a second QCL hypothesis.
  • the second QCL is assumed to be a QCL hypothesis adopted on the second search space before the first message is sent.
  • the first QCL hypothesis may be utilized at the second moment.
  • a message from the network side is detected in the second search space, and the second time is a time after the first time.
  • the terminal detects the second search space using the second QCI hypothesis before detecting the start of the second message detection window, and detects the second search space using the first QCL hypothesis after receiving the second message, The first search space is detected at the beginning of the second message detection window.
  • the terminal in a case where the terminal starts the detection of the second search space by using the second QCL assumption from the first time, the terminal stops detecting in the second search space at the second time.
  • the message from the network side, the second time is the time after the first time.
  • the terminal detects the second search space using the second QCL hypothesis before detecting the second message, and stops detecting the second search space after detecting the second message, wherein the detection of the second message At the beginning of the window, the first search space is detected.
  • the second moment is a moment when the terminal detects the second message.
  • the second message may re-allocate the QCL hypothesis, for example, may be a third QCL hypothesis, and after receiving the second message, may use the third QCL hypothesis to perform the first search. Detection of space and/or second search space.
  • the second moment may be a time that is separated from the first moment by a predetermined time.
  • it may be a time after the time when the second message is detected, for example, a time longer than a time at which the second message is detected may be separated by a predetermined time.
  • the terminal may also start at the first moment, and the terminal detects, by using the first QCL, that the terminal detects a message from the network side in the second search space.
  • the terminal detects the second search space using the second QCI hypothesis before the start of the second message detection window, and detects the second search space using the first QCL hypothesis after the second message detection window starts, The first search space is detected at the beginning of the second message detection window.
  • the terminal in a case where the terminal starts the detection of the second search space by using the first QCL assumption from the first moment, other QCL hypotheses may be adopted at the second moment mentioned above.
  • the second search space is searched, for example, the QCL hypothesis indicated by the information carried in the second message, or the detection of the second search space may be stopped, or the second search space may be continuously detected by the first QCL.
  • the first search space when the detection on the first search space collides with the detection on the second search space, the first search space is preferentially detected.
  • the first search space and the second search space satisfy at least one of the following conditions:
  • the first search space and the second search space are configured on different time slots
  • the first search space and the second search space are configured on different symbols
  • the first search space does not have the same downlink control channel DCI format or different DCI format as the second search space;
  • the first search space does not have the same aggregation level or different aggregation level as the second search space.
  • the first search space and the second search space may respectively configure multiple DCI formats.
  • the network side may select different DCI formats for the first search space and the second search space.
  • the downlink channel is transmitted in the first search space and the second search space, respectively.
  • the first search space and the second search space may respectively be configured with multiple aggregation levels.
  • the network side may select different aggregation levels for the first search space and the second search space.
  • the downlink channel is transmitted in the first search space and the second search space, respectively.
  • the terminal sends a first message to the network device, where the determining that the link quality is poor to meet the first condition, where the first message is used to indicate that the signal quality is superior to the second condition.
  • a first signal according to the first QCL hypothesis determined based on the first signal, the terminal detecting a second message in a first search space of the control resource set, where the second message is that the network device is for the first a response message sent by the message, the terminal detecting a message from the network side in the second search space of the control resource set at a time when the second message is started to be detected or not, thereby avoiding the second detection Search for messages in the space.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a terminal 400 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the terminal 400 includes a transmitting unit 410 and a detecting unit 420.
  • the sending unit 410 is configured to: send a first message to the network device, where the first message is used to indicate the signal, if the link quality is determined to be poor to meet the first condition. The quality is excellent to meet the first condition of the second condition;
  • the detecting unit 420 is configured to: detect, according to the first quasi co-location QCL hypothesis determined based on the first signal, a second message in a first search space of the control resource set, where the second message is that the network device is The response message sent by the first message, and,
  • the first time is a time at which the first message is sent or a time after.
  • the first moment is a moment when the detecting unit 420 starts detecting the second message in the first search space.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the message from the network side is continuously detected in the second search space, and the second time is the time after the first time.
  • the second moment is a moment when the detecting unit 420 detects the second message.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the first QCL assumes that the corresponding transmit beam is a transmit beam of the first signal.
  • the first QCL assumes that the corresponding receiving beam is a receiving beam corresponding to the first signal.
  • terminal 400 may correspond to the terminal in the method 200, and the operations implemented by the terminal in the method 200 may be implemented. For brevity, details are not described herein again.
  • the sending unit 410 is configured to: send a first message to the network device, where the first message is used to indicate the signal, if the link quality is determined to be poor to meet the first condition. The quality is excellent to meet the first condition of the second condition;
  • the detecting unit 420 is configured to: detect, according to the first quasi co-location QCL hypothesis determined based on the first signal, a second message in a first search space of the control resource set, where the second message is that the network device is The response message sent by the first message, and,
  • a message from the network side is detected in a second search space of the control resource set; wherein the first time is a time at which the second message is started to be detected or a time thereafter.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • a message from the network side is detected in the second search space before the first time.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • a message from the network side is detected in the second search space using a second QCL hypothesis, wherein the second QCL hypothesis is different from the first QCL hypothesis.
  • the second QCL is assumed to be a QCL hypothesis adopted on the second search space before the first message is sent.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the message from the network side is detected in the second search space using the first QCL hypothesis, the second time being the time after the first time.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the detection of the message from the network side is stopped in the second search space, and the second time is the time after the first time.
  • the second moment is a moment when the detecting unit 420 detects the second message.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the message from the network side is detected in the second search space using the first QCL hypothesis.
  • the detecting unit 420 is further configured to:
  • the first search space is preferentially detected.
  • the first search space and the second search space satisfy at least one of the following conditions:
  • the first search space and the second search space are configured on different time slots
  • the first search space and the second search space are configured on different symbols
  • the first search space and the second search space do not have the same downlink control channel DCI format or different DCI formats;
  • the first search space and the second search space do not have the same aggregation level or different aggregation levels.
  • the first QCL assumes that the corresponding transmit beam is a transmit beam of the first signal.
  • the first QCL assumes that the corresponding receiving beam is a receiving beam corresponding to the first signal.
  • terminal 400 may correspond to the terminal in the method 300, and the operations implemented by the terminal in the method 300 may be implemented. For brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a terminal 600 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal 600 shown in FIG. 12 includes a processor 610 that can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the terminal 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 can call and run a computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610 or may be integrated in the processor 610.
  • the terminal 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, in particular, may send information or data to other devices, or receive other devices. Information or data sent.
  • the transceiver 630 can include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include an antenna, and the number of the antennas may be one or more.
  • the terminal 600 can implement the corresponding process implemented by the terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • the terminal 600 can implement the corresponding process implemented by the terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • details are not described herein again.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a chip 700 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 13 includes a processor 710 that can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 can call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710 or may be integrated in the processor 710.
  • the chip 700 can also include an input interface 730.
  • the processor 710 can control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, information or data sent by other devices or chips can be acquired.
  • the chip 700 can also include an output interface 740.
  • the processor 710 can control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, information or data can be output to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the terminal in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the terminal in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip mentioned in the embodiment of the present application may also be referred to as a system level chip, a system chip, a chip system or a system on chip.
  • the processor mentioned above may be a general purpose processor, a digital signal processor (DSP), a field programmable gate array (FPGA), an application specific integrated circuit (ASIC) or Other programmable logic devices, transistor logic devices, discrete hardware components, and the like.
  • DSP digital signal processor
  • FPGA field programmable gate array
  • ASIC application specific integrated circuit
  • Other programmable logic devices transistor logic devices, discrete hardware components, and the like.
  • the above-mentioned general-purpose processor may be a microprocessor or may be any conventional processor or the like.
  • the memory mentioned above may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (ROMM), an erasable programmable read only memory (erasable PROM, EPROM), or an electrical Erase programmable EPROM (EEPROM) or flash memory.
  • ROM read-only memory
  • PROM programmable read only memory
  • EEPROM electrical Erase programmable EPROM
  • flash memory a random access memory (RAM).
  • the memory in the embodiment of the present application may also be a static random access memory (SRAM), a dynamic random access memory (DRAM), or a dynamic random access memory (DRAM).
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SDRAM Synchronous dynamic random access memory
  • DDR double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • SLDRAM synchronous connection Synchro link DRAM
  • DR RAM direct memory bus
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供了一种无线通信方法和终端,给出了非链路重配置过程中的消息的处理方式。该方法包括:终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息;所述终端在第一时刻开始,停止在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为发送所述第一消息的时刻或之后的时刻。

Description

无线通信方法和终端 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信方法和终端。
背景技术
在第五代(5G)移动通信技术的研究中,波束赋形技术是一项用于提高覆盖和频谱效率的重要技术。波束赋形就是一种基于天线阵列的信号预处理技术,通过调整各天线阵元上发送信号的权值,产生具有指向性的波束。
网络设备可以采用不同波束发送多个信号,而终端设备可以对接收到的这些信号进行测量,从而判断传输这些信号的链路是否差到不可用。
如果链路差到不可用,可以向网络设备发送指示信号质量较好的信号,以实现链路重配置过程,在链路重配置过程,如何处理非链路重配置过程中的消息目前还没有定论。
发明内容
本申请实施例提供了一种无线通信方法和终端,给出了非链路重配置过程中的消息的处理方式。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息;
所述终端在第一时刻开始,停止在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为发送所述第一消息的时刻或之后的时刻。
因此,在本申请实施例中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,该第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号,根据基于该第一信号确定的第一QCL假设,该终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,该终端在发送该第一消息的时刻或之后的时刻开始,停止在该控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息,从而可以避免第一搜索空间与第二搜索空间之间的检测冲突,避免接收不到或接收错误第二消息。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第一时刻是所述终端在所述第一搜索空间开始检测所述第二消息的时刻。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的 消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第二时刻是所述终端检测到所述第二消息的时刻。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述终端在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,包括:
基于所述第一QCL假设,所述终端在所述第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息;
所述终端在第一时刻开始,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻。
因此,在本申请实施例中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号,根据基于所述第一信号确定的第一QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,所述终端在开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息,由此可以避免漏检第二搜索空间中的消息。
结合第二方面,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在所述第一时刻之前,所述终端在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在所述第一时刻开始,利用第二QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,其中,所述第二QCL假设不同于所述第一QCL假设。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第二QCL假设为在发送所述第一消息之前,在所述第二 搜索空间上采用的QCL假设。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在第二时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在第二时刻开始,所述终端停止在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第二时刻为所述终端检测到所述第二消息的时刻。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在所述第一时刻开始,利用所述第一QCL假设,所述终端在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在所述第一搜索空间上的检测与所述第二搜索空间上的检测发生冲突时,优先检测所述第一搜索空间。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第一搜索空间与所述第二搜索空间满足以下至少一个条件:
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的时隙上;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的符号上;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的下行控制信道DCI格式或配置不同的DCI格式;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的聚合等级或配置不同的聚合等级。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
第三方面,提供了一种终端,用于执行上述第一或第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端包括用于执行上述第一或第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种终端,包括处理器和存储器。该存储器用于存储 计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一或第二方面或其各实现方式中的方法。
第五方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一或第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一或第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一或第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一或第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一或第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
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性图。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图3是根据本申请的搜索空间检测的示意性图。
图4是根据本申请的搜索空间检测的示意性图。
图5是根据本申请的搜索空间检测的示意性图。
图6是根据本申请的搜索空间检测的示意性图。
图7是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图8是根据本申请实施例的搜索空间检测的示意性图。
图9是根据本申请实施例的搜索空间检测的示意性图。
图10是根据本申请实施例的搜索空间检测的示意性图。
图11是根据本申请实施例的终端的示意性框图。
图12是根据本申请实施例的终端的示意性框图。
图13是根据本申请实施例的芯片的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,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在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址 (Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G系统(也可以称为新无线(New Radio,NR)系统等。
图1示出了本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备100可以是与终端设备通信的设备。网络设备100可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。可选地,该网络设备100可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本 文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图2所示,该方法200包括以下至少部分内容。
在210中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,该第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号。
可选地,该第一信号可以是信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS),同步信号(Synchronous signal,SS)或物理广播信道(Physical Broadcasting,PBCH)。
可选地,在本申请实施例中,可以对当前链路(例如,物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)对应的信号(例如,CSI-RS,SS或PBCH等)质量进行测量,通过信号质量判断当前链路质量是否差到满足一定条件。
其中,该第一条件可以是指当前链路对应的假定(Hypothetical)块差错率(Block Error Ratio,BLER)大于或等于预定的门限。
可选地,在本申请实施例中,可以对信号集中的信号进行测量,选择信号质量较优的第一信号,也即信号质量优到满足第二条件的第一信号。
其中,信号的质量判断可以是基于信号的L1-参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)的,该第一信号可以是L-RSRP高于门限值的信号,也可以是信号集中L1-RSRP最高的信号。
可选地,该信号集中各个信号可以分别通过不同的波束进行发送。
其中,终端可以对信号集中的信号进行测量,在发现信号质量较好的信号时,可以将该信号的索引通知给网络侧,则网络侧可以利用发送该信号的发送波束向终端发送下行信道或信号,例如下行控制信道(Downlink Control Channel,PDCCH)。以及,终端设备可以利用该发送波束对应的接收波束接收该下行信道或信号。
可选地,在本申请实施例中,可以将链路质量差到满足第一条件这个事件称为发生了波束失败(beam failure)。
可选地,在本申请实施例中,终端可以选择第一信号(或者第一信号的发送波束)对应的物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)资源发起传输,或者,也可以通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)上报其选择的信号(或波束)。
可选地,在本申请实施例中,可以将该第一消息称为波束失败恢复请求(beam failure recovery request)。
在220中,根据基于该第一信号确定的第一准共址(quasi co-location, QCL)假设,该终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,该第二消息是该网络设备针对该第一消息发送的响应消息。
可选地,在本申请实施例中,该控制资源集合可以用于发送物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)。该控制资源集合可以为Control Resource Set(CORESET)。
可选地,在本申请实施例中,一个控制资源集合可以配置有多个搜索空间(例如,可以为search space,简称为SS)。
其中,多个搜索空间可以包括专用于检测第二消息的搜索空间,以及用于检测其他消息的搜索空间。
其中,可以将该第一搜索空间称为SS-BFR(用于波束失败恢复的搜索空间,Search Space-Beam Failure Recovery)。
为了更加清楚地理解本申请,以下将对控制资源集合进行介绍。
对于配置用于服务小区的终端的每个下行链路带宽部分(Downlink Band Width Part,DL BWP),可以通过高层信令为终端配置一定数量(例如,小于或等于3个)的控制资源集合。对于每个控制资源集合,终端被通过高层参数配置如下:
1)控制资源集合的索引为p,其中,可选地,0≤p<12;
2)解调参考信号(Demodulation reference signal,DMRS)加扰序列初始化值;
3)频域中多个(Resource Element Group,REG)的预编码器粒度,其中,终端可以假设使用了相同的预编码器;
4)多个连续的符号;
5)资源块集合;
6)控制信道单元(Control Channel Element,CCE)到REG的映射参数;
7)天线端口准共址,指示了用于PDCCH接收的DMRS天线端口的准共址信息;
8)控制资源集合p中的PDCCH发送的用于DCI格式1_0或1_1的传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)域是否存在的指示。
以下将对搜索空间进行介绍。
对于配置用于服务小区的终端的每个下行链路带宽部分(Downlink Band Width Part,DL BWP),可以通过高层信令为终端配置一定数量(例如,小于或等于10个)的搜索空间,对于每个搜索空间,终端可以被通过高层参数配置如下:
1)搜索空间的索引s,可选地,0≤s<40;
2)控制资源集合p和搜索空间集合s的关联;
3)PDCCH的监测周期,以及PDCCH监测偏移;
4)时隙内的PDCCH监测图样;
5)针对每个CCE聚合等级L,多个PDCCH候选;
6)指示搜索空间是公共搜索空间或是UE特定搜索空间;以及各个搜索空间用于监测哪种DCI格式的PDCCH候选。
应理解,以上介绍的仅是控制资源集合和搜索空间的一种实现方式,在上述实现方式的基础上,可以得到其他变形的控制资源集合和搜索空间。例如,上述配置的多个选项可以只取部分,或者可以具有一定的变形。
可选地,在本申请实施例中,终端可以基于第一信号,确定第一QCL假设,并基于该第一QCL假设,进行第二消息的接收。
具体地,该第一QCL假设对应的发送波束是该第一信号的发送波束。以及,该第一QCL假设对应的接收波束是该第一信号对应的接收波束。
可选地,在本申请实施例中,可以将210和220中提到的过程称为链路重配置程序,或者也可以称为波束失败恢复程序(beam failure recovery procedure)。
可选地,在本申请实施例中,该第二消息可以是用于指示同意采用第一信号对应的第一QCL进行PDCCH的接收。
可选地,在本申请实施例中,该第二消息可以称为有效响应(valid response)。
可选地,本申请实施例中,第一搜索空间与第二搜索空间可以存在交叠,例如,可以具有相同的时频资源,相同的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)格式或相同的聚合等级。
在230中,该终端在第一时刻开始,停止在该控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,该第一时刻为发送该第一消息的时刻或之后的时刻。
可选地,在本申请实施例中,终端在第一时刻开始,停止在该控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧(例如,本申请实施例提到的网络设备)的消息:意味着从第一时刻开始往后的一段时间,不进行第二搜索空间的检测。
其中,在第一时刻之前的时间可以检测第二搜索空间,例如,如图3所示,在第一消息之前,检测第二搜索空间,在第一消息发送之后,停止检测第二搜索空间,以及从第二消息检测窗口开始检测第一搜索空间。
当然,在第一时刻之前,也可以不检测第二搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,该第一时刻可以是该终端在该第一搜索空间开始检测该第二消息的时刻。
例如,如图4所示,在第二消息检测窗口开始之前检测第二搜索空间,并在第二消息检测窗口开始之后停止检测第二搜索空间,以及在第二消息检测窗口开始之后检测第一搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,该终端在第二时刻开始,继续在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息,该第二时刻是该第一时刻之后的时刻。
具体地,终端在从第一时刻开始的一段时间不进行第二搜索空间的检测,并在第一时刻之后的某一时刻开始第二搜索空间的检测。
可选地,在本申请实施例中,该第二时刻是该终端检测到该第二消息的时刻。
可选地,在本申请实施例中,基于该第一QCL假设,该终端在该第二时刻开始,继续在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
也就是说,终端可以利用第一信号对应的接收波束在第二搜索空间进行信号的接收。
例如,如图5所示,在发送第一消息之前,检测第二搜索空间,在第一消息发送之后,停止检测第二搜索空间,以及从第二消息检测窗口开始检测第一搜索空间,终端在接收到第二消息时,使用第一QCL假设,继续检测第二搜索空间。
例如,如图6所示,在第二消息检测窗口开始之前检测第二搜索空间,并在第二消息检测窗口开始之后停止检测第二搜索空间,以及在第二消息检测窗口开始之后检测第一搜索空间,终端在接收到第二消息时,使用第一QCL假设,继续检测第二搜索空间。
但是本申请实施例并不限于此,例如,该第二时刻可以是与第一时刻相隔预定时长的时刻。或者,也可以是检测到第二消息的时刻之后的时刻,例如,可以与检测到第二消息的时刻相隔预定时长的时间。
可选地,在本申请实施例中,第二消息可以重配QCL假设,例如,可以是另一QCL假设,则在接收到第二消息之后,可以利用该另一QCL假设,进行第一搜索空间和/或第二搜索空间的检测。
因此,在本申请实施例中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,该第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号,根据基于该第一信号确定的第一QCL假设,该终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,该终端在发送该第一消息的时刻或之后的时刻开始,停止在该控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息,从而可以避免第一搜索空间与第二搜索空间之间的检测冲突,避免接收不到或接收错误第二消息。
图7是根据本申请实施例的无线通信方法300的示意性流程图。如图7所示,该方法300可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。
应理解,方法200中的一些实现方式或解释可以用到方法300中,例如,关于控制资源集合和搜索空间的解释,以及第一消息发送和第二消息的接收的实现等,为了简洁,在此不再赘述。
如图7所示,该方法300包括以下至少部分内容。
在310中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,该第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号。
在320中,根据基于该第一信号确定的第一准共址QCL假设,该终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,该第二消息是该网络设备针对该第一消息发送的响应消息。
在330中,该终端在第一时刻开始,在该控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,该第一时刻为开始检测该第二消息的时刻或之后的时刻。
可选地,在本申请实施例中,从第一时刻开始,将对第二搜索空间进行检测,直到预定条件得到满足,例如,发生特定时间停止进行第二搜索空间的检测,或者检测了特定时长的搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,在该第一时刻之前,该终端在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
当然,在该第一时刻之前,该终端也可以不在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
可选地,在本申请实施例中,在该第一时刻开始,利用第二QCL假设,在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息,其中,该第二QCL假设不同于该第一QCL假设。
可选地,在第一时刻之前,该终端可以采用第二QCL假设检测该第二搜索空间。
其中,该第二QCL假设为在发送该第一消息之前,在该第二搜索空间上采用的QCL假设。
可选地,在本申请实施例中,在终端从第一时刻开始,利用了第二QCL假设进行第二搜索空间的检测的情况下,可以在第二时刻开始,利用该第一QCL假设,在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息,该第二时刻是该第一时刻之后的时刻。
例如,如图8所示,终端在检测到第二消息检测窗口开始之前使用第二QCI假设检测第二搜索空间,以及在接收到第二消息之后,使用第一QCL假设检测第二搜索空间,其中,在第二消息检测窗口开始,检测第一搜索空间。
或者,在本申请实施例中,在终端从第一时刻开始,利用了第二QCL假设进行第二搜索空间的检测的情况下,在第二时刻开始,该终端停止在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息,该第二时刻是该第一时刻之后的时刻。
例如,如图9所示,终端在检测到第二消息之前使用第二QCL假设检测第二搜索空间,以及在检测到第二消息之后停止检测第二搜索空间,其中,在第二消息的检测窗口开始时刻,开始检测第一搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,该第二时刻为该终端检测到该第二消息的时刻。
可选地,在本申请实施例中,第二消息可以重配QCL假设,例如,可以是第三QCL假设,则在接收到第二消息之后,可以利用该第三QCL假设,进行第一搜索空间和/或第二搜索空间的检测。
但是本申请实施例并不限于此,例如,该第二时刻可以是与第一时刻相隔预定时长的时刻。或者,也可以是检测到第二消息的时刻之后的时刻,例 如,可以与检测到第二消息的时刻相隔预定时长的时间。
可选地,在本申请实施例中,终端还可以在该第一时刻开始,利用该第一QCL假设,该终端在该第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
例如,如图10所示,终端在第二消息检测窗口开始之前使用第二QCI假设检测第二搜索空间,以及在第二消息检测窗口开始之后,一直使用第一QCL假设检测第二搜索空间,其中,在第二消息检测窗口开始,检测第一搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,在终端从第一时刻开始,利用了第一QCL假设进行第二搜索空间的检测的情况下,可以在上述提到的第二时刻采用其他的QCL假设进行第二搜索空间的检索,例如,第二消息中携带的信息指示的QCL假设,或者也可以停止进行第二搜索空间的检测,或者继续利用第一QCL进行第二搜索空间的检测。
可选地,在本申请实施例中,在该第一搜索空间上的检测与该第二搜索空间上的检测发生冲突时,优先检测该第一搜索空间。
可选地,在本申请实施例中,该第一搜索空间与该第二搜索空间满足以下至少一个条件:
该第一搜索空间与该第二搜索空间配置在不同的时隙上;
该第一搜索空间与该第二搜索空间配置在不同的符号上;
该第一搜索空间与该第二搜索空间不具有相同的下行控制信道DCI格式或配置不同的DCI格式;
该第一搜索空间与该第二搜索空间不具有相同的聚合等级或配置不同的聚合等级。
可选地,在本申请实施例中,第一搜索空间和第二搜索空间可以分别配置多个DCI格式,此时,网络侧可以针对第一搜索空间和第二搜索空间,选择不同的DCI格式分别在第一搜索空间和第二搜索空间发送下行信道。
可选地,在本申请实施例中,第一搜索空间和第二搜索空间可以分别配置多个聚合等级,此时,网络侧可以针对第一搜索空间和第二搜索空间,选择不同的聚合等级分别在第一搜索空间和第二搜索空间发送下行信道。
因此,在本申请实施例中,终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号,根据基于所述第一信号确定的第一QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,所述终端在开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息,由此可以避免漏检第二搜索空间中的消息。
图11是根据本申请实施例的终端400的示意性框图。该终端400包括发送单元410和检测单元420。
可选地,在本申请实施中,所述发送单元410用于:在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指 示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
所述检测单元420用于:根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,以及,
在第一时刻开始,停止在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为发送所述第一消息的时刻或之后的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述第一时刻是所述检测单元420在所述第一搜索空间开始检测所述第二消息的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述第二时刻是所述检测单元420检测到所述第二消息的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
基于所述第一QCL假设,在所述第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
可选地,在本申请实施中,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
可选地,在本申请实施中,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
应理解,该终端400可以对应于方法200中的终端,可以实现方法200中的终端实现的操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,在本申请实施中,所述发送单元410用于:在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
所述检测单元420用于:根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,以及,
在第一时刻开始,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在所述第一时刻之前,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在所述第一时刻开始,利用第二QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,其中,所述第二QCL假设不同于所述第一QCL假设。
可选地,在本申请实施中,所述第二QCL假设为在发送所述第一消息之前,在所述第二搜索空间上采用的QCL假设。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在第二时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测 来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在第二时刻开始,停止在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述第二时刻为所述检测单元420检测到所述第二消息的时刻。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在所述第一时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
可选地,在本申请实施中,所述检测单元420进一步用于:
在所述第一搜索空间上的检测与所述第二搜索空间上的检测发生冲突时,优先检测所述第一搜索空间。
可选地,在本申请实施中,所述第一搜索空间与所述第二搜索空间满足以下至少一个条件:
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的时隙上;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的符号上;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的下行控制信道DCI格式或配置不同的DCI格式;
所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的聚合等级或配置不同的聚合等级。
可选地,在本申请实施中,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
可选地,在本申请实施中,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
应理解,该终端400可以对应于方法300中的终端,可以实现方法300中的终端实现的操作,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的终端600示意性框图。图12所示的终端600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,终端600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图12所示,终端600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该终端600可以实现本申请实施例的各个方法中由终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13是根据本申请实施例的芯片700的示意性框图。图13所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图13所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的终端,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可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)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是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(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、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)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR  RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案的部分可以以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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (41)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
    根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息;
    所述终端在第一时刻开始,停止在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为发送所述第一消息的时刻或之后的时刻。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时刻是所述终端在所述第一搜索空间开始检测所述第二消息的时刻。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二时刻是所述终端检测到所述第二消息的时刻。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述终端在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,包括:
    基于所述第一QCL假设,所述终端在所述第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
  8. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
    根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,所述终端在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息;
    所述终端在第一时刻开始,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一时刻之前,所述终端在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  10. 根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一时刻开始,利用第二QCL假设,在所述第二搜索空间检测 来自网络侧的消息,其中,所述第二QCL假设不同于所述第一QCL假设。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二QCL假设为在发送所述第一消息之前,在所述第二搜索空间上采用的QCL假设。
  12. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在第二时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  13. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在第二时刻开始,所述终端停止在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述第二时刻为所述终端检测到所述第二消息的时刻。
  15. 根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一时刻开始,利用所述第一QCL假设,所述终端在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  16. 根据权利要求8至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一搜索空间上的检测与所述第二搜索空间上的检测发生冲突时,优先检测所述第一搜索空间。
  17. 根据权利要求8至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一搜索空间与所述第二搜索空间满足以下至少一个条件:
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的时隙上;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的符号上;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的下行控制信道DCI格式或配置不同的DCI格式;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的聚合等级或配置不同的聚合等级。
  18. 根据权利要求8至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
  19. 根据权利要求8至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
  20. 一种终端,其特征在于,包括发送单元和检测单元;
    所述发送单元用于:在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
    所述检测单元用于:根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,以及,
    在第一时刻开始,停止在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为发送所述第一消息的时刻或之后的时刻。
  21. 根据权利要求20所述的终端,其特征在于,所述第一时刻是所述检测单元在所述第一搜索空间开始检测所述第二消息的时刻。
  22. 根据权利要求20或21所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  23. 根据权利要求22所述的终端,其特征在于,所述第二时刻是所述检测单元检测到所述第二消息的时刻。
  24. 根据权利要求22或23所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    基于所述第一QCL假设,在所述第二时刻开始,继续在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  25. 根据权利要求20至24中任一项所述的终端,其特征在于,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
  26. 根据权利要求20至25中任一项所述的终端,其特征在于,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
  27. 一种终端,其特征在于,包括发送单元和检测单元;其中,
    所述发送单元用于:在确定链路质量差到满足第一条件的情况下,向网络设备发送第一消息,所述第一消息用于指示信号质量优到满足第二条件的第一信号;
    所述检测单元用于:根据基于所述第一信号确定的第一准共址QCL假设,在控制资源集合的第一搜索空间检测第二消息,所述第二消息是所述网络设备针对所述第一消息发送的响应消息,以及,
    在第一时刻开始,在所述控制资源集合的第二搜索空间检测来自网络侧的消息;其中,所述第一时刻为开始检测所述第二消息的时刻或之后的时刻。
  28. 根据权利要求27所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在所述第一时刻之前,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  29. 根据权利要求27或28所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在所述第一时刻开始,利用第二QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,其中,所述第二QCL假设不同于所述第一QCL假设。
  30. 根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述第二QCL假设为在发送所述第一消息之前,在所述第二搜索空间上采用的QCL假设。
  31. 根据权利要求29或30所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在第二时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  32. 根据权利要求29或30所述的终端,其特征在于,所述检测单元进 一步用于:
    在第二时刻开始,停止在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息,所述第二时刻是所述第一时刻之后的时刻。
  33. 根据权利要求31或32所述的终端,其特征在于,所述第二时刻为所述检测单元检测到所述第二消息的时刻。
  34. 根据权利要求27或28所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在所述第一时刻开始,利用所述第一QCL假设,在所述第二搜索空间检测来自网络侧的消息。
  35. 根据权利要求27至34中任一项所述的终端,其特征在于,所述检测单元进一步用于:
    在所述第一搜索空间上的检测与所述第二搜索空间上的检测发生冲突时,优先检测所述第一搜索空间。
  36. 根据权利要求27至35中任一项所述的终端,其特征在于,所述第一搜索空间与所述第二搜索空间满足以下至少一个条件:
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的时隙上;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间配置在不同的符号上;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的下行控制信道DCI格式或配置不同的DCI格式;
    所述第一搜索空间与所述第二搜索空间不具有相同的聚合等级或配置不同的聚合等级。
  37. 根据权利要求27至36中任一项所述的终端,其特征在于,所述第一QCL假设对应的发送波束是所述第一信号的发送波束。
  38. 根据权利要求27至37中任一项所述的终端,其特征在于,所述第一QCL假设对应的接收波束是所述第一信号对应的接收波束。
  39. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至19中任一项所述的方法。
  40. 一种终端,其特征在于,包括处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至19中任一项所述的方法。
  41. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至19中任一项所述的方法。
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