WO2020061916A1 - 一种触发状态的确定方法及装置、终端、网络设备 - Google Patents

一种触发状态的确定方法及装置、终端、网络设备 Download PDF

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WO2020061916A1
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trigger
trigger state
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史志华
陈文洪
方昀
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity 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
    • H04B7/0615Diversity 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
    • H04B7/0619Diversity 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 using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a method and an apparatus for determining a trigger state, a terminal, and a network device.
  • NR New Radio
  • AP aperiodic
  • SP semi-persistent
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the NR system has designed the following: 1. Channel state information (CSI, Channel State Information) trigger state list (triggering state list); 2. There is a specific domain in DCI called CSI request field. To complete the reporting trigger, it is necessary to determine the corresponding relationship between the trigger state and the value of the CSI request field. How to determine this corresponding relationship is a problem to be solved.
  • CSI Channel State Information
  • the embodiments of the present application provide a method and an apparatus for determining a trigger state, a terminal, and a network device.
  • the network device sends first configuration information to the terminal, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state;
  • the value of the first information field is used by the terminal to determine a first trigger status identifier, and a corresponding first trigger status is determined in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or, the first The value of an information field is used by the terminal to determine a first trigger state at a target position in the first configuration information.
  • a first receiving unit configured to receive first configuration information sent by a network device, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state;
  • a second receiving unit configured to receive first control information sent by the network device, where the first control information includes a first information domain;
  • a determining unit configured to determine a first trigger status identifier based on the value of the first information domain, and determine a corresponding first trigger status in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or, based on all The value of the first information field determines a first trigger state at the target position in the first configuration information.
  • a first sending unit configured to send first configuration information to a terminal, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state
  • a second sending unit configured to send first control information to the terminal, where the first control information includes a first information domain
  • the value of the first information field is used by the terminal to determine a first trigger status identifier, and a corresponding first trigger status is determined in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or, the first The value of an information field is used by the terminal to determine a first trigger state at a target position in the first configuration information.
  • the terminal provided in the embodiment of the present application includes a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the foregoing method for determining a trigger state.
  • the network device provided in the embodiment of the present application includes a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the foregoing method for determining a trigger state.
  • the chip provided in the embodiment of the present application is used to implement the foregoing method for determining a trigger state.
  • the chip includes a processor for invoking and running a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the foregoing method for determining a trigger state.
  • the computer-readable storage medium provided in the embodiment of the present application is used to store a computer program, and the computer program causes a computer to execute the foregoing method for determining a trigger state.
  • the computer program product provided in the embodiment of the present application includes computer program instructions, and the computer program instructions cause a computer to execute the foregoing method for determining a trigger state.
  • the computer program provided in the embodiment of the present application when run on a computer, causes the computer to execute the foregoing method for determining a trigger state.
  • the trigger status identifier of each trigger status is defined, and the terminal can determine the corresponding trigger status according to the correspondence between the codepoint of the CSI request field in the DCI and the trigger status identifier, thereby realizing the reporting corresponding to the trigger status. operating.
  • the terminal directly determines the corresponding trigger status according to the correspondence between the codepoint of the CSI request field in the DCI and the position of the trigger status, thereby realizing a reporting operation corresponding to the trigger status.
  • the network side can use DCI to trigger the terminal's reporting operation.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a first flowchart of a method for determining a trigger state according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a second flowchart of a method for determining a trigger state according to an embodiment of the present application
  • FIG. 4 is a first schematic structural composition diagram of an apparatus for determining a trigger state according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5 is a second schematic diagram of the structure and composition of a triggering state determining device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System for Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • Wideband Code Division Multiple Access 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
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with the terminal 120 (or a communication terminal or terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminals located within the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, or a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • the network device may be a mobile switching center, relay station, access point, vehicle equipment, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks, or network devices in public land mobile networks (PLMN) that will evolve in the future.
  • PLMN public land mobile networks
  • the communication system 100 further includes at least one terminal 120 located within a coverage area of the network device 110.
  • terminal used herein includes, but is not limited to, connection via a wired line, such as via a Public Switched Telephone Network (PSTN), Digital Subscriber Line (DSL), digital cable, direct cable connection; And / or another data connection / network; and / or via a wireless interface, such as for cellular networks, wireless local area networks (WLAN), digital television networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM-FM A broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or an Internet of Things (IoT) device.
  • PSTN Public Switched Telephone Network
  • DSL Digital Subscriber Line
  • WLAN wireless local area networks
  • DVB-H networks digital television networks
  • satellite networks satellite networks
  • AM-FM A broadcast transmitter AM-FM A broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal configured to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", a “wireless terminal”, or a “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; personal communications systems (PCS) terminals that can combine cellular radiotelephones with data processing, facsimile, and data communications capabilities; can include radiotelephones, pagers, Internet / internal PDA with network access, web browser, notepad, calendar, and / or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and / or palm-type receivers or others including radiotelephone transceivers Electronic device.
  • PCS personal communications systems
  • GPS Global Positioning System
  • a terminal may refer to an access terminal, user equipment (UE), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent, or user Device.
  • the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Processing (PDA), and wireless communication.
  • the terminals 120 may perform terminal direct connection (Device to Device, D2D) communication.
  • D2D Terminal to Device
  • the 5G system or the 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or an NR network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminals.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminals within its coverage area. Embodiments of the present application This is not limited.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like in this embodiment of the present application is not limited thereto.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like in this embodiment of the present application is not limited thereto.
  • a communication device may include a network device 110 and a terminal 120 having a communication function, and the network device 110 and the terminal 120 may be specific devices described above, and are not described herein again; communication
  • the device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller and a mobile management entity, which are not limited in the embodiments of the present application.
  • CSI triggering state lists There are two types of CSI triggering state lists, one is aperiodic reporting corresponding CSI triggering state list (referred to as CSI-AperiodicTriggerStateList), and the other is semi-continuous reporting corresponding CSI triggering state list (referred to as CSI-SemiPersistentOnPUSCH- TriggerStateList).
  • CSI-AperiodicTriggerStateList aperiodic reporting corresponding CSI triggering state list
  • CSI-SemiPersistentOnPUSCH- TriggerStateList semi-continuous reporting corresponding CSI triggering state list
  • CSI-AperiodicTriggerStateList the configuration information of each aperiodic trigger state (AperiodicTriggerState) is defined; in the definition of CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList, each semi-persistent trigger state (Semi-Persistent Trigger State).
  • the content included in the configuration information of each trigger state may be, but is not limited to, what kind of information is measured, what kind of information is reported, the way of reporting information, and so on.
  • CSI request field refers to a specific information field in DCI.
  • codepoint refers to the value of CSI request field.
  • CSI request field consists of two bits. Then, the codepoint of CSI request field can be 00 or 01. , Or 10, or 11.
  • AP reporting and SP reporting can be triggered by DCI.
  • the correspondence between the CSI request field codepoint in DCI and the trigger state needs to be determined, that is, after the UE detects the CSI request field codepoint, it needs to know Which trigger state the codepoint corresponds to.
  • mapping also called mapping
  • FIG. 2 is a first flowchart of a method for determining a trigger state according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 2, the method for determining a trigger state includes the following steps:
  • Step 201 The terminal receives first configuration information sent by a network device, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state.
  • the terminal may be any device capable of communicating with a network, such as a mobile phone, a tablet computer, a vehicle-mounted terminal, and a notebook.
  • the network device is a base station, for example, gNB in 5G, and eNB in 4G.
  • the first configuration information is transmitted through high-level signaling, where the high-level signaling is, for example, radio resource control (RRC, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state. Further, the first configuration information may be RRC signaling for configuring a CSI-AperiodicTriggerStateList, or RRC signaling for configuring a CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList.
  • the first configuration information includes configuration information of one or more triggering states.
  • the first configuration information includes configuration information of multiple triggering states, where the configuration information of each triggering state may include but not It is limited to: what kind of information is measured, what kind of information is reported, how to report information, and so on.
  • Step 202 The terminal receives first control information sent by the network device, where the first control information includes a first information domain.
  • the first control information may be DCI, and the first information field in the first control information may be called a CSI request field.
  • the value of the first information field is a codepoint of the CSI request field.
  • the first information field includes 3 bits, and the values of the first information field include the following cases: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and 111.
  • Step 203 the terminal determines a first trigger status identifier based on the value of the first information domain, and determines a corresponding first trigger status in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or The terminal determines a first trigger state at the target position in the first configuration information based on the value of the first information domain.
  • the value of the first information field has a corresponding relationship with a trigger state in the first configuration information, and the corresponding relationship can be determined in the following ways.
  • Method 1 In the first configuration information, the configuration information of each trigger state includes a second information field, and the second information field is used to indicate a trigger state identifier of the trigger state.
  • the configuration information of each aperiodic trigger state includes a second information domain, and the second information domain is used to indicate the aperiodic A trigger status identifier of a trigger status; or, in a case where the first configuration information is semi-continuous reporting corresponding configuration information, the configuration information of each semi-continuous trigger status includes a second information domain, and the second information domain is used A trigger status identifier indicating the semi-continuous trigger status.
  • a trigger state identification (state ID) field (ie, a second information field) may be added to the RRC signaling used to carry the first configuration information, and the corresponding first configuration is reported below in combination with aperiodic
  • the first configuration information corresponding to the information and the semi-persistent report respectively describes the implementation of the state ID domain.
  • Table 1 gives the information of the CSI-AperiodicTriggerStateList. In this information, the underlined stateID field is added. It should be clear that the corresponding information is added to the configuration information of each CSI-AperiodicTriggerState.
  • the state ID field indicates the state ID corresponding to the trigger state through the state ID field. The value of stateID is a numeric type.
  • Table 2 shows the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState.
  • the underlined state ID field is added. It needs to be clear that the corresponding state ID field is added to the configuration information of each CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState.
  • the state ID field Indicates the state ID corresponding to the trigger state.
  • the value of stateID is a numeric type.
  • the terminal may determine a first trigger status identifier based on the value of the first information domain, and determine a corresponding first trigger status in the first configuration information based on the first trigger status identifier.
  • Manner 2 In the first configuration information, a position of each trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the trigger state.
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the aperiodic trigger state;
  • a position of each semi-continuous trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the semi-continuous trigger state.
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the first position to the trigger status at the last position are sorted from small to large.
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the last position to the trigger status at the first position are sorted from small to large.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information can be maintained, and the trigger status identifier is determined implicitly by the position of the trigger status.
  • the following first combination of aperiodic reporting corresponding to the first configuration information and semi-persistent reporting The first configuration information describes how to determine the trigger status identifier implicitly.
  • CSI-AperiodicTriggerStateLists is a list, and the corresponding state can be determined according to the position of a trigger state in the first configuration information (that is, the position in RRC signaling). ID.
  • the first trigger state corresponds to a state ID of 0
  • the second trigger state corresponds to a state ID of 1, and so on.
  • state IDs are defined in reverse order, for example, the penultimate trigger state corresponds to state ID 0, the penultimate trigger state corresponds to state ID 1, and so on.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and its corresponding can be determined according to the position of a trigger state in the first configuration information (that is, the position in RRC signaling) State ID.
  • the first trigger state corresponds to a state ID of 0
  • the second trigger state corresponds to a state ID of 1, and so on.
  • state IDs are defined in reverse order, for example, the penultimate trigger state corresponds to state ID 0, the penultimate trigger state corresponds to state ID 1, and so on.
  • the configuration information of each trigger state is Both include a reporting configuration identifier (ie, CSI-ReportConfigId), so the CSI-ReportConfigId can be directly used as the state ID to distinguish different triggering states.
  • the terminal may determine a first trigger status identifier based on the value of the first information domain, and determine a corresponding first trigger status in the first configuration information based on the first trigger status identifier.
  • Manner 3 In the first configuration information, the position of each trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the position of each aperiodic trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the position of each semi-continuous triggering state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain .
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the first position to the trigger state at the last position are sorted from small to large.
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the last position to the trigger state at the first position are sorted from small to large.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information can be maintained, and the trigger status is implicitly determined by the position of the trigger status.
  • the following firstly combines the first configuration information corresponding to the non-periodic reporting and the corresponding first A configuration information describes how to determine the trigger status implicitly.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and the correspondence between non-zero codepoints (non-zero codepoints) and trigger states is determined based on the order of the trigger states in the list, such as codepoint ' 1 'corresponds to the trigger state at the first position, codepoint' 2 'corresponds to the trigger state at the second position, and so on. Or, it is defined in reverse order, for example, codepoint '1' corresponds to the trigger state at the penultimate position, and codepoint '2' corresponds to the trigger state at the penultimate position.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and the correspondence between the codepoint and the trigger state is determined based on the position order of the trigger states in the list. For example, codepoint '1' corresponds to the first The trigger status at this position, codepoint '2' corresponds to the trigger status at the second position, and so on. Or, it is defined in reverse order, for example, codepoint '1' corresponds to the trigger state at the penultimate position, and codepoint '2' corresponds to the trigger state at the penultimate position.
  • the terminal may determine the first trigger state at the target position in the first configuration information based on the value of the first information domain.
  • the target position refers to a position corresponding to the value of the first information domain.
  • Method 4 When the first configuration information is corresponding configuration information for semi-continuous reporting, in the first configuration information, the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a reporting configuration identifier, and the reporting configuration identifier It has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in ascending order.
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in descending order.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information may be kept unchanged, and the trigger status is implicitly determined by a reporting configuration identifier (ie, CSI-ReportConfigId) corresponding to the trigger status.
  • CSI-ReportConfigId a reporting configuration identifier
  • the CSI-ReportConfigId is directly used to correspond to the codepoint of the CSI request field. The correspondence between the codepoint and the trigger status is determined based on the order of the CSI-ReportConfigId corresponding to the trigger status.
  • codepoint '0' corresponds to the smallest CSI-ReportConfigId
  • codepoint '1' corresponds to the next-smallest CSI-ReportConfigId.
  • codepoint '0' corresponds to the largest CSI-ReportConfigId
  • codepoint '1' corresponds to the next largest CSI-ReportConfigId.
  • the terminal may determine a corresponding reporting configuration identifier based on the value of the first information domain, and determine a corresponding first triggering state according to the reporting configuration identifier.
  • FIG. 3 is a second flowchart of a method for determining a trigger state according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 3, the method for determining a trigger state includes the following steps:
  • Step 301 The network device sends first configuration information to the terminal, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state.
  • the network device is a base station, for example, gNB in 5G, and eNB in 4G.
  • the terminal may be any device capable of communicating with a network, such as a mobile phone, a tablet computer, a vehicle-mounted terminal, and a notebook.
  • the first configuration information is transmitted through high-level signaling, where the high-level signaling is, for example, RRC signaling.
  • the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state. Further, the first configuration information may be RRC signaling for configuring a CSI-AperiodicTriggerStateList, or RRC signaling for configuring a CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList.
  • the first configuration information includes configuration information of one or more triggering states.
  • the first configuration information includes configuration information of multiple triggering states, where the configuration information of each triggering state may include but not It is limited to: what kind of information is measured, what kind of information is reported, how to report information, and so on.
  • Step 302 The network device sends first control information to the terminal, where the first control information includes a first information field; wherein the value of the first information field is used by the terminal to determine a first trigger state. Identification, based on the first trigger status identifier, determining a corresponding first trigger status in the first configuration information; or, the value of the first information field is used by the terminal in the first configuration information Determine the first trigger state at the target position.
  • the first control information may be DCI, and the first information field in the first control information may be called a CSI request field.
  • the value of the first information field is a codepoint of the CSI request field.
  • the first information field includes 3 bits, and the values of the first information field include the following cases: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and 111.
  • the value of the first information field has a corresponding relationship with a trigger state in the first configuration information, and the corresponding relationship can be determined in the following ways.
  • Method 1 In the first configuration information, the configuration information of each trigger state includes a second information field, and the second information field is used to indicate a trigger state identifier of the trigger state.
  • the configuration information of each aperiodic trigger state includes a second information domain, and the second information domain is used to indicate the aperiodic A trigger status identifier of a trigger status; or, in a case where the first configuration information is semi-continuous reporting corresponding configuration information, the configuration information of each semi-continuous trigger status includes a second information domain, and the second information domain is used for A trigger status identifier indicating the semi-continuous trigger status.
  • a trigger state identification (state ID) field (ie, a second information field) may be added to the RRC signaling used to carry the first configuration information, and the corresponding first configuration is reported below in combination with aperiodic
  • the first configuration information corresponding to the information and the semi-persistent report respectively describes the implementation of the state ID domain.
  • Manner 2 In the first configuration information, a position of each trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the trigger state.
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the aperiodic trigger state;
  • a position of each semi-continuous trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the semi-continuous trigger state.
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the first position to the trigger status at the last position are sorted from small to large.
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the last position to the trigger status at the first position are sorted from small to large.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information can be maintained, and the trigger status identifier is determined implicitly by the position of the trigger status.
  • the following first combination of aperiodic reporting corresponding to the first configuration information and semi-persistent reporting corresponds to The first configuration information describes how to determine the trigger status identifier implicitly.
  • CSI-AperiodicTriggerStateLists is a list, and the corresponding state can be determined according to the position of a trigger state in the first configuration information (that is, the position in RRC signaling). ID.
  • the first trigger state corresponds to a state ID of 0
  • the second trigger state corresponds to a state ID of 1, and so on.
  • state IDs are defined in reverse order, for example, the penultimate trigger state corresponds to state ID 0, the penultimate trigger state corresponds to state ID 1, and so on.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and its correspondence can be determined according to the position of a trigger state in the first configuration information (that is, the position in RRC signaling).
  • State ID For example, the first trigger state corresponds to a state ID of 0, the second trigger state corresponds to a state ID of 1, and so on.
  • state IDs are defined in reverse order, for example, the penultimate trigger state corresponds to state ID 0, the penultimate trigger state corresponds to state ID 1, and so on.
  • the configuration information of each trigger state is Both include a reporting configuration identifier (ie, CSI-ReportConfigId), so the CSI-ReportConfigId can be directly used as the state ID to distinguish different triggering states.
  • Manner 3 In the first configuration information, the position of each trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the position of each aperiodic trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the position of each semi-continuous triggering state in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information domain .
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the first position to the trigger state at the last position are sorted from small to large.
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the last position to the trigger state at the first position are sorted from small to large.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information can be maintained, and the trigger status is implicitly determined by the position of the trigger status.
  • the following firstly combines the first configuration information corresponding to the non-periodic reporting and the corresponding first A configuration information describes how to determine the trigger status implicitly.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and the correspondence between non-zero codepoints (non-zero codepoints) and trigger states is determined based on the order of the trigger states in the list, such as codepoint ' 1 'corresponds to the trigger state at the first position, codepoint' 2 'corresponds to the trigger state at the second position, and so on. Or, it is defined in reverse order, for example, codepoint '1' corresponds to the trigger state at the penultimate position, and codepoint '2' corresponds to the trigger state at the penultimate position.
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList is a list, and the correspondence between the codepoint and the trigger state is determined based on the position order of the trigger states in the list. For example, codepoint '1' corresponds to the first The trigger status at this position, codepoint '2' corresponds to the trigger status at the second position, and so on. Or, it is defined in reverse order, for example, codepoint '1' corresponds to the trigger state at the penultimate position, and codepoint '2' corresponds to the trigger state at the penultimate position.
  • Method 4 When the first configuration information is corresponding configuration information for semi-continuous reporting, in the first configuration information, the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a reporting configuration identifier, and the reporting configuration identifier It has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in ascending order.
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in descending order.
  • the RRC signaling carrying the first configuration information may be kept unchanged, and the trigger status is implicitly determined by a reporting configuration identifier (ie, CSI-ReportConfigId) corresponding to the trigger status.
  • CSI-ReportConfigId a reporting configuration identifier
  • the CSI-ReportConfigId is directly used to correspond to the codepoint of the CSI request field. The correspondence between the codepoint and the trigger status is determined based on the order of the CSI-ReportConfigId corresponding to the trigger status.
  • codepoint '0' corresponds to the smallest CSI-ReportConfigId
  • codepoint '1' corresponds to the next-smallest CSI-ReportConfigId.
  • codepoint '0' corresponds to the largest CSI-ReportConfigId
  • codepoint '1' corresponds to the next largest CSI-ReportConfigId.
  • FIG. 4 is a first schematic structural composition diagram of an apparatus for determining a trigger state according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the apparatus includes:
  • a first receiving unit 401 configured to receive first configuration information sent by a network device, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state;
  • a second receiving unit 402 configured to receive first control information sent by the network device, where the first control information includes a first information domain;
  • a determining unit 403 configured to determine a first trigger status identifier based on the value of the first information domain, and determine a corresponding first trigger status in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or, based on The value of the first information field determines a first trigger state at a target position in the first configuration information.
  • the configuration information of each trigger state includes a second information field, and the second information field is used to indicate a trigger state identifier of the trigger state.
  • the configuration information of each aperiodic triggering state includes a second information field, and the second information field is used to indicate The trigger status identifier of the non-periodic trigger status;
  • the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a second information field, and the second information field is used to indicate Trigger status flag.
  • a position of each trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the trigger state.
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger of the aperiodic trigger state.
  • Status identification or,
  • a position of each semi-continuous trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the semi-continuous trigger state.
  • the position of each trigger state in the first configuration information corresponding to the trigger state identifier of the trigger state in the first configuration information includes:
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the first position to the trigger status at the last position are sorted from small to large; or,
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the last position to the trigger status at the first position are sorted from small to large.
  • a position of each trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with a value of the first information domain.
  • the first configuration information is configuration information corresponding to an aperiodic report
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information and a value of the first information domain Have a corresponding relationship
  • the first configuration information is semi-continuous reporting corresponding configuration information
  • a position of each semi-continuous triggering state in the first configuration information and a value of the first information domain have a corresponding relationship.
  • the position of each trigger state in the first configuration information in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information field, including:
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the first position to the trigger state at the last position are sorted from small to large; or,
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the last position to the trigger state at the first position are sorted from small to large.
  • the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a reporting configuration identifier, and
  • the reporting configuration identifier has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the reporting configuration identifier and the value of the first information domain have a corresponding relationship, including:
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in ascending order
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in descending order.
  • FIG. 5 is a second schematic diagram of the structure and composition of a triggering state determining device according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 5, the device includes:
  • a first sending unit 501 configured to send first configuration information to a terminal, where the first configuration information includes configuration information of at least one trigger state;
  • a second sending unit 502 configured to send first control information to the terminal, where the first control information includes a first information domain;
  • the value of the first information field is used by the terminal to determine a first trigger status identifier, and a corresponding first trigger status is determined in the first configuration information based on the first trigger status identifier; or, the first The value of an information field is used by the terminal to determine a first trigger state at a target position in the first configuration information.
  • the configuration information of each trigger state includes a second information field, and the second information field is used to indicate a trigger state identifier of the trigger state.
  • the configuration information of each aperiodic triggering state includes a second information field, and the second information field is used to indicate The trigger status identifier of the non-periodic trigger status;
  • the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a second information field, and the second information field is used to indicate Trigger status flag.
  • a position of each trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the trigger state.
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger of the aperiodic trigger state.
  • Status identification or,
  • a position of each semi-continuous trigger state in the first configuration information corresponds to a trigger state identifier of the semi-continuous trigger state.
  • the position of each trigger state in the first configuration information corresponding to the trigger state identifier of the trigger state in the first configuration information includes:
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the first position to the trigger status at the last position are sorted from small to large; or,
  • the trigger status identifiers of the trigger status at the last position to the trigger status at the first position are sorted from small to large.
  • a position of each trigger state in the first configuration information has a corresponding relationship with a value of the first information domain.
  • the first configuration information is configuration information corresponding to an aperiodic report
  • a position of each aperiodic trigger state in the first configuration information and a value of the first information domain Have a corresponding relationship
  • the first configuration information is semi-continuous reporting corresponding configuration information
  • a position of each semi-continuous triggering state in the first configuration information and a value of the first information domain have a corresponding relationship.
  • the position of each trigger state in the first configuration information in the first configuration information has a corresponding relationship with the value of the first information field, including:
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the first position to the trigger state at the last position are sorted from small to large; or,
  • the values of the first information domain corresponding to the trigger state at the last position to the trigger state at the first position are sorted from small to large.
  • the configuration information of each semi-continuous triggering state includes a reporting configuration identifier, and
  • the reporting configuration identifier has a corresponding relationship with the value of the first information domain.
  • the reporting configuration identifier and the value of the first information domain have a corresponding relationship, including:
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in ascending order
  • the reporting configuration identifier corresponds to the value of the first information domain in ascending order in descending order.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a communication device 600 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device may be a terminal or a network device.
  • the communication device 600 shown in FIG. 6 includes a processor 610.
  • the processor 610 may call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 may 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 communication device 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, and specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, and specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 600 may specifically be a network device according to the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement a corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. For brevity, details are not described herein again. .
  • the communication device 600 may specifically be a mobile terminal / terminal of the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiment of the present application. For simplicity, in This will not be repeated here.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 7 includes a processor 710, and the processor 710 may call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 may 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 may further include an input interface 730.
  • the processor 710 may control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may obtain information or data sent by the other devices or chips.
  • the chip 700 may further include an output interface 740.
  • the processor 710 may control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may output information or data to the other devices or chips.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal / terminal in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiments of the present application. To repeat.
  • the chip mentioned in the embodiments 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.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication system 900 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 8, the communication system 900 includes a terminal 910 and a network device 920.
  • the terminal 910 may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal in the foregoing method
  • the network device 920 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the foregoing method.
  • details are not described herein again.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip and has a signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by using an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the above processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field, Programmable Gate Array, FPGA), or other Programming logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA off-the-shelf programmable gate array
  • Various methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in combination with the embodiments of the present application may be directly implemented by a hardware decoding processor, or may be performed by using a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature storage medium such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, or an electrically erasable programmable memory, a register, and the like.
  • the storage medium is located in a memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiment of the present application 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 (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), and an electronic memory. Erase programmable read-only memory (EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be Random Access Memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • Synchronous Dynamic Random Access Memory Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double SDRAM, DDR SDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous connection dynamic random access memory
  • Synchronous DRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM Enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory Synchrobus RAM, SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be a static random access memory (static RAM, SRAM), a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct RAMbus RAM, DR RAM) and so on. That is, the memories in the embodiments of the present application are intended to include, but not limited to, these and any other suitable types of memories.
  • An embodiment of the present application further provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. No longer.
  • the computer-readable storage medium may be applied to a mobile terminal / terminal in the embodiments of the present application, and the computer program causes a computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiments of the present application in order Concise, I won't repeat them here.
  • An embodiment of the present application further provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program instruction causes the computer to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. More details.
  • the computer program product can be applied to a mobile terminal / terminal in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiments of the present application for the sake of brevity , Will not repeat them here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program may be applied to a network device in the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on a computer, the computer is caused to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. , Will not repeat them here.
  • the computer program may be applied to a mobile terminal / terminal in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on a computer, the computer is caused to execute a corresponding method implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program may be applied to a mobile terminal / terminal in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on a computer, the computer is caused to execute a corresponding method implemented by the mobile terminal / terminal in each method of the embodiment of the present application.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, which may be electrical, mechanical or other forms.
  • 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, may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objective of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each of the units may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of this application is essentially a part that contributes to the existing technology or a part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform all or part of the steps of the method described in the embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory) ROM, random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disks or optical disks and other media that can store program codes .

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
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Abstract

本申请实施例提供一种触发状态的确定方法及装置、终端、通信设备,包括:终端接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;所述终端接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,所述终端基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述终端基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。

Description

一种触发状态的确定方法及装置、终端、网络设备 技术领域
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种触发状态的确定方法及装置、终端、网络设备。
背景技术
在新无线(NR,New Radio)系统中,针对终端的上报(reporting)这一操作,支持周期性(Periodic)上报,非周期性(AP,APeriodic)上报,半持续(SP,Semi-Persistent)上报三种类型。其中,AP上报和SP上报都支持通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)来触发上报,上报的内容通过物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)传输。
为了完成上述基于DCI的上报触发机制,NR系统设计了如下内容:1、信道状态信息(CSI,Channel State Information)触发状态列表(triggering state list);2、在DCI中有一个特定的域称为CSI请求域(CSI request field)。要完成上报触发,需要在触发状态和CSI request field的取值(codepoint)之间确定对应关系,如何确定这种对应关系是需要解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种触发状态的确定方法及装置、终端、网络设备。
本申请实施例提供的触发状态的确定方法,包括:
终端接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
所述终端接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
所述终端基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述终端基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
本申请实施例提供的触发状态的确定方法,包括:
网络设备向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
所述网络设备向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
本申请实施例提供的触发状态的确定装置,包括:
第一接收单元,用于接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
第二接收单元,用于接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;
确定单元,用于基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
本申请实施例提供的触发状态的确定装置,包括:
第一发送单元,用于向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
第二发送单元,用于向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
本申请实施例提供的终端,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,执行上述的触发状态的确定方法。
本申请实施例提供的网络设备,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,执行上述的触发状态的确定方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的触发状态的确定方法。
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上述的触发状态的确定方法。
本申请实施例提供的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的触发状态的确定方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,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的触发状态的确定方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的触发状态的确定方法。
通过上述技术方案,定义了每个触发状态的触发状态标识,终端可以根据DCI中CSI request field的codepoint与触发状态标识的对应关系,来确定出相应的触发状态,从而实现与触发状态相应的上报操作。或者,终端直接根据DCI中CSI request field的codepoint与触发状态的位置的对应关系,来确定出相应的触发状态,从而实现与触发状态相应的上报操作。另一方面,由于CSI request field的codepoint与触发状态标识或者触发状态的位置具有对应关系,因此网络侧能够使用DCI来触发终端的上报操作。
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是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图;
图2为本申请实施例提供的触发状态的确定方法的流程示意图一;
图3为本申请实施例提供的触发状态的确定方法的流程示意图二;
图4为本申请实施例提供的触发状态的确定装置的结构组成示意图一;
图5为本申请实施例提供的触发状态的确定装置的结构组成示意图二;
图6是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图8是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
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,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110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进行通信。可选地,该网络设备110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移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、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120。作为在此使用的“终端”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端可以指接入终端、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、5G网络中的终端或者未来演进的PLMN中的终端等。
可选地,终端120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该通信系统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,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统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,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端120,网络设备110和终端120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
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。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例涉及到的相关技术进行说明。
1、CSI triggering state list:
CSI triggering state list分为两种,一种是非周期性上报对应的CSI triggering state list(称为CSI-AperiodicTriggerStateList),另一种是半持续性上报对应的CSI triggering state list(称为CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)。
其中,在CSI-AperiodicTriggerStateList的定义中,定义了每个非周期性触发状态(Aperiodic Trigger State)的配置信息;在CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList的定义中,定义了每个半持续性触发状态(Semi Persistent Trigger State)的配置信息。这里,每个触发状态的配置信息包含的内容可以但不局限于有:测量哪种信息、上报哪种信息、上报信息的方式等等。
2、CSI request field:
CSI request field是指DCI中的一个特定的信息域,CSI request field的codepoint是指CSI request field的取值,例如CSI request field由两比特组成,那么,CSI request field的codepoint可以是00、或01、或10、或11。
在NR系统中,AP上报和SP上报可以通过DCI来触发,具体地,需要确定DCI中的CSI request field的codepoint与触发状态的对应关系,即UE检测到CSI request field的codepoint后,需要知道这个codepoint对应到哪个触发状态。
3、触发状态与CSI request field的codepoint的关系
对于非周期性上报,全0的codepoint对应没有非周期性上报。因此,codepoint和触发状态的对应从1开始。
对于半持续性上报,codepoint和触发状态的对应从0开始。
为了实现codepoint和触发状态的对应(也叫做映射),本申请实施例给出了具体的映射方案。
图2为本申请实施例提供的触发状态的确定方法的流程示意图一,如图2所示,所述触发状态的确定方法包括以下步骤:
步骤201:终端接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息。
本申请实施例中,所述终端可以是手机、平板电脑、车载终端、笔记本等任意能够与网络进行通信的设备。
本申请实施例中,所述网络设备为基站,例如5G中的gNB,4G中的eNB。
本申请实施例中,所述第一配置信息通过高层信令传输,其中,高层信令例如是无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令。
本申请实施例中,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息。进一步,所述第一配置信息可以是用于配置CSI-AperiodicTriggerStateList的RRC信令,或者是用于配置CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList的RRC信令。
所述第一配置信息中包括一个或多个触发状态的配置信息,一般,所述第一配置信息包括多个触发状态的配置信息,其中,每个触发状态的配置信息包含的内容可以但不局限于有:测量哪种信息、上报哪种信息、上报信息的方式等等。
步骤202:所述终端接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域。
具体实现时,所述第一控制信息可以是DCI,所述第一控制信息中的第一信息域可以叫做CSI request field,进一步,所述第一信息域的取值为CSI request field的codepoint。举个例子:所述第一信息域包括3比特,所述第一信息域的取值有如下几种情况:000、001、010、011、100、101、110、111。
步骤203:所述终端基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述终端基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
本申请实施例中,所述第一信息域的取值与所述第一配置信息中的一个触发状态具有对应关系,可以通过如下几种方式来确定这种对应关系。
方式一:在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
具体实现时,可以在用于承载第一配置信息的RRC信令上增加一个触发状态标识(简称为state ID)域(也即第二信息域),以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性上报对应的第一配置信息,分别对state ID域的实现进行描述。
参照如下表1,表1给出了CSI-AperiodicTriggerStateList的信息,在该信息中,增加了下划线标注的state ID域,需要明确的是,在每个CSI-AperiodicTriggerState的配置信息中都增加有对应的state ID域,通过该state ID域来指示触发状态对应的state ID。state ID的取值为数值类型。
Figure PCTCN2018108003-appb-000001
Figure PCTCN2018108003-appb-000002
表1
参照如下表2,表2给出了CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState
List的信息,在该信息中,增加了下划线标注的state ID域,需要明确的是,在每个CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState的配置信息中都增加有对应的state ID域,通过该state ID域来指示触发状态对应的state ID。state ID的取值为数值类型。
Figure PCTCN2018108003-appb-000003
表2
通过上述方式一,所述终端可以基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态。
方式二:在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
在另一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态的位置隐式地确定触发状态标识,以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性 上报对应的第一配置信息,分别对如何隐式地确定触发状态标识进行描述。
在非周期性上报的第一配置信息中,CSI-AperiodicTriggerStateLists是一个列表(list),可以根据一个触发状态在第一配置信息中的位置(也即RRC信令中的位置)确定其对应的state ID。例如第一个触发状态对应state ID为0,第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。或者,按照逆序来定义state ID,例如倒数第一个触发状态对应state ID为0,倒数第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。
同样,在半持续性上报对应的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,可以根据一个触发状态在第一配置信息中的位置(也即RRC信令中的位置)确定其对应的state ID。例如第一个触发状态对应state ID为0,第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。或者,按照逆序来定义state ID,例如倒数第一个触发状态对应state ID为0,倒数第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。
对于半持续上报的情况,还有另外一种隐式方式,即根据CSI-ReportConfigId来确定state ID,具体地,在半持续性上报对应的第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中都包括一个上报配置标识(也即CSI-ReportConfigId),因此,可以直接将该CSI-ReportConfigId作为state ID来区分不同的触发状态。
通过上述方式二,所述终端可以基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态。
方式三:在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
在另一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态的位置隐式地确定触发状态,以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性上报对应的第一配置信息,分别对如何隐式地确定触发状态进行描述。
在非周期性上报的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,非零的codepoint(non-zero codepoint)与触发状态的对应关系基于list中触发状态的位置顺序确定,例如codepoint'1'对应到第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到第二个位置上的触发状态,以此类推。或者,按照逆序来定义,例如codepoint'1'对应到倒数第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到倒数第二个位置上的触发状态。
同样,在半持续性上报对应的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,codepoint与触发状态的对应关系基于list中触发状态的位置顺序确定,例如codepoint'1'对应到第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到第二个位置上的触发状态,以此类推。或者,按照逆序来定义,例如codepoint'1'对应到倒数第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到倒数第二个位置上的触发状态。
通过上述方式三,所述终端可以基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息 中确定位于目标位置处的第一触发状态。这里,目标位置是指与所述第一信息域的取值所对应的位置。
方式四:所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
在另一实施方式中,所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态对应的上报配置标识(也即CSI-ReportConfigId)来隐式地确定触发状态。具体地,对于半持续上报的情况,每个触发状态里面都只配置一个CSI-ReportConfigId(也即CSI上报配置对应的ID),直接使用CSI-ReportConfigId来和CSI request field的codepoint对应。codepoint与触发状态的对应关系基于触发状态对应的CSI-ReportConfigId的顺序确定,例如:codepoint'0'对应最小的CSI-ReportConfigId,codepoint'1'对应次小的CSI-ReportConfigId。或者,按照逆序来定义,例如:codepoint'0'对应最大的CSI-ReportConfigId,codepoint'1'对应次大的CSI-ReportConfigId。
通过上述方式四,所述终端可以基于所述第一信息域的取值确定对应的上报配置标识,根据上报配置标识确定对应的第一触发状态。
图3为本申请实施例提供的触发状态的确定方法的流程示意图二,如图3所示,所述触发状态的确定方法包括以下步骤:
步骤301:网络设备向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息。
本申请实施例中,所述网络设备为基站,例如5G中的gNB,4G中的eNB。
本申请实施例中,所述终端可以是手机、平板电脑、车载终端、笔记本等任意能够与网络进行通信的设备。
本申请实施例中,所述第一配置信息通过高层信令传输,其中,高层信令例如是RRC信令。
本申请实施例中,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息。进一步,所述第一配置信息可以是用于配置CSI-AperiodicTriggerStateList的RRC信令,或者是用于配置CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList的RRC信令。
所述第一配置信息中包括一个或多个触发状态的配置信息,一般,所述第一配置信息包括多个触发状态的配置信息,其中,每个触发状态的配置信息包含的内容可以但不局限于有:测量哪种信息、上报哪种信息、上报信息的方式等等。
步骤302:所述网络设备向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
具体实现时,所述第一控制信息可以是DCI,所述第一控制信息中的第一信息域可以叫做CSI request field,进一步,所述第一信息域的取值为CSI request field的codepoint。举个例子:所述第一信息域包括3比特,所述第一信息域的取值有如下几种情况:000、001、010、011、100、101、110、111。
本申请实施例中,所述第一信息域的取值与所述第一配置信息中的一个触发状态 具有对应关系,可以通过如下几种方式来确定这种对应关系。
方式一:在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
具体实现时,可以在用于承载第一配置信息的RRC信令上增加一个触发状态标识(简称为state ID)域(也即第二信息域),以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性上报对应的第一配置信息,分别对state ID域的实现进行描述。
方式二:在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
在另一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态的位置隐式地确定触发状态标识,以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性上报对应的第一配置信息,分别对如何隐式地确定触发状态标识进行描述。
在非周期性上报的第一配置信息中,CSI-AperiodicTriggerStateLists是一个列表(list),可以根据一个触发状态在第一配置信息中的位置(也即RRC信令中的位置)确定其对应的state ID。例如第一个触发状态对应state ID为0,第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。或者,按照逆序来定义state ID,例如倒数第一个触发状态对应state ID为0,倒数第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。
同样,在半持续性上报对应的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,可以根据一个触发状态在第一配置信息中的位置(也即RRC信令中的位置)确定其对应的state ID。例如第一个触发状态对应state ID为0,第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。或者,按照逆序来定义state ID,例如倒数第一个触发状态对应state ID为0,倒数第二个触发状态对应的state ID为1,以此类推。
对于半持续上报的情况,还有另外一种隐式方式,即根据CSI-ReportConfigId来确定state ID,具体地,在半持续性上报对应的第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中都包括一个上报配置标识(也即CSI-ReportConfigId),因此,可以直接将该CSI-ReportConfigId作为state ID来区分不同的触发状态。
方式三:在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
具体地,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态 在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
在另一实施方式中,在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态的位置隐式地确定触发状态,以下结合非周期性上报对应的第一配置信息和半持续性上报对应的第一配置信息,分别对如何隐式地确定触发状态进行描述。
在非周期性上报的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,非零的codepoint(non-zero codepoint)与触发状态的对应关系基于list中触发状态的位置顺序确定,例如codepoint'1'对应到第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到第二个位置上的触发状态,以此类推。或者,按照逆序来定义,例如codepoint'1'对应到倒数第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到倒数第二个位置上的触发状态。
同样,在半持续性上报对应的第一配置信息中,CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList是一个list,codepoint与触发状态的对应关系基于list中触发状态的位置顺序确定,例如codepoint'1'对应到第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到第二个位置上的触发状态,以此类推。或者,按照逆序来定义,例如codepoint'1'对应到倒数第一个位置上的触发状态,codepoint'2'对应到倒数第二个位置上的触发状态。
方式四:所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
在另一实施方式中,所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
具体实现时,可以保持承载第一配置信息的RRC信令不变,通过触发状态对应的上报配置标识(也即CSI-ReportConfigId)来隐式地确定触发状态。具体地,对于半持续上报的情况,每个触发状态里面都只配置一个CSI-ReportConfigId(也即CSI上报配置对应的ID),直接使用CSI-ReportConfigId来和CSI request field的codepoint对应。codepoint与触发状态的对应关系基于触发状态对应的CSI-ReportConfigId的顺序确定,例如:codepoint'0'对应最小的CSI-ReportConfigId,codepoint'1'对应次小的CSI-ReportConfigId。或者,按照逆序来定义,例如:codepoint'0'对应最大的CSI-ReportConfigId,codepoint'1'对应次大的CSI-ReportConfigId。
图4为本申请实施例提供的触发状态的确定装置的结构组成示意图一,如图4所示,所述装置包括:
第一接收单元401,用于接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
第二接收单元402,用于接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;
确定单元403,用于基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
在一实施方式中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述触发状态的确定装置的相关描述可以参照本申请实施例的触发状态的确定方法的相关描述进行理解。
图5为本申请实施例提供的触发状态的确定装置的结构组成示意图二,如图5所示,所述装置包括:
第一发送单元501,用于向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
第二发送单元502,用于向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
在一实施方式中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
在一实施方式中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
在一实施方式中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所 述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
在一实施方式中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述触发状态的确定装置的相关描述可以参照本申请实施例的触发状态的确定方法的相关描述进行理解。
图6是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。该通信设备可以是终端,或网络设备,图6所示的通信设备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6所示,通信设备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6所示,通信设备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,该通信设备600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的移动终端/终端,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图7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7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网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/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。
图8是本申请实施例提供的一种通信系统900的示意性框图。如图8所示,该通信系统900包括终端910和网络设备920。
其中,该终端910可以用于实现上述方法中由终端实现的相应的功能,以及该网络设备920可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中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),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如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(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法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。
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。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端实现的相应流 程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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 (54)

  1. 一种触发状态的确定方法,所述方法包括:
    终端接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
    所述终端接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
    所述终端基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述终端基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发 状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
    所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
  12. 一种触发状态的确定方法,所述方法包括:
    网络设备向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
    所述网络设备向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
    所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
  15. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
  18. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
  21. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
    所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
  23. 一种触发状态的确定装置,所述装置包括:
    第一接收单元,用于接收网络设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
    第二接收单元,用于接收所述网络设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;
    确定单元,用于基于所述第一信息域的取值确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,基于所述第一信息域的取值在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
  24. 根据权利要求23所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态标识。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
  26. 根据权利要求23所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
  27. 根据权利要求26所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
  28. 根据权利要求26或27所述的装置,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
  29. 根据权利要求23所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  30. 根据权利要求29所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  31. 根据权利要求29或30所述的装置,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
  32. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  33. 根据权利要求32所述的装置,其中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
    所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应。
  34. 一种触发状态的确定装置,所述装置包括:
    第一发送单元,用于向终端发送第一配置信息,所述第一配置信息包括至少一个触发状态的配置信息;
    第二发送单元,用于向所述终端发送第一控制信息,所述第一控制信息包括第一信息域;其中,
    所述第一信息域的取值用于所述终端确定第一触发状态标识,基于所述第一触发状态标识在所述第一配置信息中确定对应的第一触发状态;或者,所述第一信息域的取值用于所述终端在所述第一配置信息中确定位于目标位置处的第一触发状态。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述触发状态的触发状态 标识。
  36. 根据权利要求35所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态的配置信息中包括第二信息域,所述第二信息域用于指示所述半持续触发状态的触发状态标识。
  37. 根据权利要求34所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识。
  38. 根据权利要求37所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述非周期触发状态的触发状态标识;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述半持续触发状态的触发状态标识。
  39. 根据权利要求37或38所述的装置,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置对应于所述触发状态的触发状态标识,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态的触发状态标识由小到大排序。
  40. 根据权利要求34所述的装置,其中,在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  41. 根据权利要求40所述的装置,其中,
    所述第一配置信息为非周期上报对应的配置信息的情况下,每个非周期触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系;或者,
    所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,每个半持续触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  42. 根据权利要求40或41所述的装置,其中,所述在所述第一配置信息中,每个触发状态在所述第一配置信息中的位置与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    在所述第一配置信息中,位于第一个位置的触发状态到位于最后一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序;或者,
    在所述第一配置信息中,位于最后一个位置的触发状态到位于第一个位置的触发状态对应的所述第一信息域的取值由小到大排序。
  43. 根据权利要求34所述的装置,其中,所述第一配置信息为半持续上报对应的配置信息的情况下,在所述第一配置信息中,每个半持续触发状态的配置信息中包括上报配置标识,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系。
  44. 根据权利要求43所述的装置,其中,所述上报配置标识与所述第一信息域的取值具有对应关系,包括:
    所述上报配置标识按照从小到大的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大的顺序对应;或者,
    所述上报配置标识按照从大到小的顺序与所述第一信息域的取值按照从小到大 的顺序对应。
  45. 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,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11中任一项所述的方法。
  46. 一种网络设备,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12至22中任一项所述的方法。
  47. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  48. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求12至22中任一项所述的方法。
  49. 一种计算机可读存储介质,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11中任一项所述的方法。
  50. 一种计算机可读存储介质,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12至22中任一项所述的方法。
  51. 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如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  52. 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如权利要求12至22中任一项所述的方法。
  53. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  54. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求12至22中任一项所述的方法。
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