WO2020061958A1 - 接收信息、发送信息的方法和设备 - Google Patents

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WO2020061958A1
WO2020061958A1 PCT/CN2018/108134 CN2018108134W WO2020061958A1 WO 2020061958 A1 WO2020061958 A1 WO 2020061958A1 CN 2018108134 W CN2018108134 W CN 2018108134W WO 2020061958 A1 WO2020061958 A1 WO 2020061958A1
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WO
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pmos
terminal device
network device
pmo
target
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Application number
PCT/CN2018/108134
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English (en)
French (fr)
Inventor
徐伟杰
贺传峰
王淑坤
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of communications, and more specifically, to a method and device for receiving information and sending information.
  • New Radio (NR) terminal equipment uses the discontinuous reception (DRX) method to receive paging messages.
  • DRX cycle that is, the paging cycle
  • the terminal equipment paging, Occasion, PO
  • DCI downlink control information
  • a PO is a collection of PDCCH monitoring moments (PDCCH monitoring occasions), which may include multiple time units (such as multiple subframes, or time slots, or multiple OFDM symbols).
  • PDCCH monitoring moments PDCCH monitoring moments
  • Beam scan transmission of DCI is performed on each time unit.
  • a paging frame (PF) is a radio frame containing one or more POs or a PO origin.
  • a method and a device for receiving and sending information are provided, and a method for determining a PMO in a PO is provided, which can ensure normal transmission of data.
  • a method for receiving information including:
  • the terminal device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF;
  • the terminal device monitors scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining, by the terminal device, a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF includes:
  • the terminal device determines the target PMO.
  • the terminal device determining the target PMO after the starting time includes:
  • the terminal device selects N PMOs after the start time, and determines the N PMOs as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device .
  • the terminal device selects N PMOs after the start time, including:
  • the terminal device selects the N PMOs in a chronological order.
  • the terminal device selects N PMOs after the start time, including:
  • the terminal device selects the N PMOs among the available PMOs.
  • the available PMOs include PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the terminal device selects N PMOs after the start time, including:
  • the terminal device selects the N consecutive PMOs after the start time.
  • the method further includes:
  • the terminal device receives instruction information sent by a network device, where the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the starting PMO.
  • the target PMO is continuous after the start time.
  • the receiving, by the terminal device, instruction information sent by a network device includes:
  • the terminal device receives high-level signaling sent by a network device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the method before the terminal device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF, the method further includes:
  • the terminal device receives configuration information sent by the network device, and the configuration information includes:
  • Configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the starting moments of the multiple POs are partially or completely the same, or the starting moments of the multiple POs are different from each other.
  • a method for receiving information including:
  • the terminal device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF;
  • the terminal device monitors scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining, by the terminal device, a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF includes:
  • the terminal device determines the target PMO.
  • the terminal device determining the target PMO after the starting time includes:
  • the terminal device selects N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time, and determines the N PMOs in each PO as the target PMO, where N is The synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the terminal device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the terminal device selects the N PMOs for each of the plurality of POs in a chronological order.
  • the terminal device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the terminal device selects the N PMOs for each of the multiple POs among the available PMOs.
  • the available PMOs include PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the terminal device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the terminal device selects the N PMOs that are consecutive for each of the plurality of POs after the start time.
  • the method further includes:
  • the terminal device receives instruction information sent by a network device, the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the The target PMO is continuous after the start time.
  • the receiving, by the terminal device, instruction information sent by a network device includes:
  • the terminal device receives high-level signaling sent by a network device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the method before the terminal device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF, the method further includes:
  • the terminal device receives configuration information sent by the network device, and the configuration information includes:
  • Configuration information of a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message are configured to be used as a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • a method for sending information including:
  • the network device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF;
  • the network device sends scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining, by the network device, a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF includes:
  • the network device determines the target PMO after the starting time.
  • the network device determining the target PMO after the starting time includes:
  • the network device selects N PMOs after the start time, and determines the N PMOs as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device .
  • the network device selects N PMOs after the start time, including:
  • the network device selects the N PMOs in a chronological order.
  • the network device selects N PMOs after the start time, including:
  • the network device selects the N PMOs among the available PMOs.
  • the available PMOs include PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the network device selects N PMOs after the start time, including:
  • the network device selects the N consecutive PMOs after the start time.
  • the method further includes:
  • the network device generates instruction information, the instruction information is used to instruct a terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the continuous PMO after the start time.
  • Target PMO the instruction information is used to instruct a terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the continuous PMO after the start time.
  • the sending, by the network device, the indication information to the terminal device includes:
  • the network device sends high-level signaling to the terminal device, where the high-level signaling includes the indication information.
  • the method before the network device determines a target physical downlink control channel listening time PMO within a first paging moment PO of a paging frame PF, the method further includes:
  • the network device sends configuration information to a terminal device, and the configuration information includes:
  • Configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the starting moments of the multiple POs are partially or completely the same, or the starting moments of the multiple POs are different from each other.
  • a method for sending information including:
  • the network device determines a target physical downlink control channel listening time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF;
  • the network device sends scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining, by the network device, a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF includes:
  • the network device determines the target PMO after the starting time.
  • the network device determining the target PMO after the starting time includes:
  • the network device selects N PMOs for each of the plurality of POs after the start time, and determines the N PMOs in each PO as the target PMO, where N is The synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the network device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the network device selects the N PMOs for each of the plurality of POs in a chronological order.
  • the network device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the network device selects the N PMOs for each of the plurality of POs among the available PMOs.
  • the available PMOs include PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the network device selecting N PMOs for each of the plurality of POs after the starting time includes:
  • the network device selects the N PMOs that are consecutive for each of the plurality of POs after the start time.
  • the method further includes:
  • the network device generates instruction information, the instruction information is used to instruct a terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the continuous Target PMO;
  • the sending, by the network device, the indication information to the terminal device includes:
  • the network device sends high-level signaling to the terminal device, where the high-level signaling includes the indication information.
  • the method before the network device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF, the method further includes:
  • the network device sends configuration information to a terminal device, and the configuration information includes:
  • Configuration information of a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message are configured to be used as a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • a communication device is provided to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the method in any possible implementation manner.
  • the communication device includes:
  • the communication device is a terminal device, and the terminal device is configured to execute the foregoing first aspect or a method in any of the foregoing possible implementation manners of the first aspect.
  • the communication device is a terminal device, and the terminal device is configured to execute the method in the second aspect or any possible implementation manner in the second aspect.
  • the communication device is a network device, and the network device is configured to execute the method in the foregoing third aspect or any one of the foregoing possible implementation manners of the third aspect.
  • the communication device is a network device, and the network device is configured to execute the foregoing fourth aspect or a method in any foregoing possible implementation manner of the fourth aspect.
  • a communication device including:
  • the processor is configured to call and run a computer program from the memory, where the computer program is configured to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the method in any possible implementation manner.
  • the communication device further includes:
  • a memory for storing the computer program.
  • the communication device is a terminal device, and the terminal device is configured to execute the foregoing first aspect or a method in any of the foregoing possible implementation manners of the first aspect.
  • the communication device is a terminal device, and the terminal device is configured to execute the method in the second aspect or any possible implementation manner in the second aspect.
  • the communication device is a network device, and the network device is configured to execute the method in the foregoing third aspect or any one of the foregoing possible implementation manners of the third aspect.
  • the communication device is a network device, and the network device is configured to execute the foregoing fourth aspect or a method in any foregoing possible implementation manner of the fourth aspect.
  • a chip is provided for executing the method of any one of the foregoing first to fourth aspects or the method of any of the foregoing possible implementation manners.
  • the chip includes:
  • the processor is configured to call and run a computer program from the memory, where the computer program is configured to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the method in any possible implementation manner.
  • the chip further includes:
  • a memory for storing the computer program.
  • a computer-readable storage medium is provided, where the storage medium is used to store a computer program, and the computer program is used to execute the method of any one of the first to fourth aspects, or any one of the foregoing. Methods in possible implementations.
  • a computer program product including computer program instructions, where the computer program is configured to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the method in any possible implementation manner described above.
  • a computer program that, when run on a computer, causes the computer to execute the method of any one of the first to fourth aspects or the method in any of the possible implementations described above.
  • a communication system including a network device and a terminal device.
  • the terminal device is configured to execute the method of the first aspect to the second aspect or the method in any of the foregoing possible implementation manners
  • the network device is configured to perform the foregoing third aspect to A method in any one of the fourth aspects or in its various implementations.
  • the terminal device can determine the target PMO, and then monitor the scheduling information of the paging message sent by the network device on the target PMO, thereby ensuring normal data transmission.
  • FIG. 1 is an example of an application scenario of the present application.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a PO according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for receiving information by a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of a paging frame PF according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is another schematic flowchart of a method for receiving information by a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of a paging frame PF according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method for sending information by a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is another schematic flowchart of a method for sending information by a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present application.
  • the communication system 100 may include a terminal device 110 and a network device 120.
  • the network device 120 may communicate with the terminal device 110 through an air interface. Multi-service transmission is supported between the terminal device 110 and the network device 120.
  • GSM Global System
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • NR New Radio
  • 5G systems etc.
  • the technical solution in the embodiments of the present application can be applied to a wide area long term evolution (LTE) coverage and an island coverage mode of NR.
  • LTE long term evolution
  • NR must study spectrum applications above 6GHz, and high-frequency bands have limited coverage and fast signal fading.
  • LTE long term evolution
  • a tight interworking working mode between LTE and NR is proposed.
  • the main application scenarios of 5G include: Enhanced Mobile Ultra Broadband (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), Mass Machine Type Communication (mMTC) ).
  • eMBB aims to obtain multimedia content, services, and data for users, and its demand has grown rapidly.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Mass Machine Type Communication
  • eMBB aims to obtain multimedia content, services, and data for users, and its demand has grown rapidly.
  • URLLC include: industrial automation, power automation, telemedicine operations (surgery), traffic safety assurance, etc.
  • Typical characteristics of mMTC include: high connection density, small data volume, delay-insensitive services, low cost of modules, and long service life.
  • the network coverage in the embodiment of the present application can adopt a wide area long term evolution (LTE) coverage and an NR island coverage mode.
  • LTE long term evolution
  • NR island coverage mode the network coverage in the embodiment of the present application can adopt a tight interworking working mode between LTE and NR.
  • the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems based on non-orthogonal multiple access technologies, for example, a Sparse Code Multiple Access (SCMA) system, a low density signature ( Low Density (Signature, LDS) system, etc.
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • LDS Low Density
  • SCMA system and LDS system can also be called other names in the field of communication;
  • technical solution of the embodiment of this application can be applied to multiple Carrier transmission systems, such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Filter Bank Multi-Carrier (FBMC), General Frequency Division Multiplexing (OFDM) Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM), Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Filtered-OFDM, F-OFDM) systems, etc.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FBMC Filter Bank Multi-Carrier
  • OFDM General Frequency Division Multiplexing
  • GFDM Generalized Frequency Division Multiplexing
  • Filtered-OFDM Filtered-OFDM, F-OFDM
  • the network device 120 may be an access network device that communicates with the terminal device 110.
  • the access network device can provide communication coverage for a specific geographic area, and can communicate with a terminal device 110 (such as a UE) located within the coverage area.
  • the network device 120 may be a Global System (GSM) system or a base station (Base Transceiver Station (BTS)) in a Code Division Multiple Access (CDMA) system, or may be A base station (NodeB, NB) in a Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, and the network device 120 may also be an evolutionary base station (Evolutional NodeB) in a Long Term Evolution (LTE) system. eNB or eNodeB).
  • GSM Global System
  • BTS Base Transceiver Station
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • NodeB, NB Wideband Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • Evolutional NodeB Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the network device 120 may also be a Next Generation Radio Access Network (NGRAN), or a base station (gNB) in an NR system, or a Cloud Radio Access Network (Cloud RadioAccess Network (CRAN), or the access network device may be a relay station, access point, in-vehicle device, wearable device, hub, switch, bridge, router, or future public land mobile network (Public Land Mobile Network (PLMN).
  • NGRAN Next Generation Radio Access Network
  • gNB base station
  • Cloud RadioAccess Network Cloud RadioAccess Network
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device 110 may be any terminal device, including, but not limited to, connection via a wired line, such as via a Public Switched Telephone Network (PSTN), a Digital Subscriber Line (DSL), Digital cable, direct cable connection; and / or another data connection / network; and / or via a wireless interface, such as for a cellular network, a Wireless Local Area Network (WLAN), a digital television network such as a DVB-H network , Satellite network, AM-FM broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or Internet of Things (IoT) devices.
  • PSTN Public Switched Telephone Network
  • DSL Digital Subscriber Line
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Digital television network such as a DVB-H network , Satellite network, AM-FM broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device 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 device can refer to an access terminal, user equipment (User Equipment), 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.
  • terminal device 110 may perform terminal direct device (Device to Device, D2D) communication.
  • terminal direct device Device to Device, D2D
  • FIG. 1 exemplarily shows a network device and a terminal device.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage range of each network device may include other numbers of terminal devices. Not limited to this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the embodiment of the present application is not limited thereto.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the embodiment of the present application is not limited thereto.
  • the uplink channel in this embodiment of the present application may include a physical random access channel (PRACH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink reference signal may include an uplink demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal, DMRS), a sounding reference signal (Sounding Reference Signal, SRS), a phase tracking reference signal (PT-RS), and the like.
  • DMRS Downlink demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PT-RS phase tracking reference signal
  • the uplink DMRS can be used for demodulation of the uplink channel
  • the SRS can be used for uplink channel measurement, uplink time-frequency synchronization, or phase tracking
  • the PT-RS can also be used for uplink channel measurement, uplink time-frequency synchronization, or phase tracking.
  • the embodiments of the present application may include uplink physical channels or uplink reference signals with the same names and different functions, and may also include uplink physical channels or uplink reference signals with different names and the same functions. Not limited.
  • the device having a communication function in the network / system in the embodiments of the present application may be referred to as a communication device.
  • the communication device may include a network device 120 and a terminal device 110 having a communication function, and the network device 120 and the terminal device 110 may be specific devices described above, and will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller, a mobile management entity, and the like, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a PO according to an embodiment of the present application.
  • PF corresponds to 4 POs.
  • PF n + 1 corresponds to 4 POs.
  • PO with the number i_s 3.
  • O1, O2, O3, and O4 shown in FIG. 2 are the time offsets of the start time of the configured 4 POs from the start time of the PF n.
  • the system frame number of the PF (for example, PFn or PFn + 1 shown in FIG. 2) is determined according to the following formula:
  • PF_offset represents an offset of the first PF
  • T is a period of the paging message
  • N is a number of PFs in the paging message period
  • UE_ID represents an identifier of a terminal device.
  • the terminal device may determine the number of the POs in the PF according to the following formula:
  • i_s floor (UE_ID / N) modNs
  • PF_offset is a configured offset
  • UE_ID 5G-S-TMSI mod 1024.
  • T is the DRX cycle (period of the paging message)
  • N is the number of PFs in one paging message period.
  • Ns is the number of POs corresponding to one PF.
  • 5G-S-TMSI represents the evolution of the system architecture used by 5G terminals-SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity (S-TMSI).
  • the numbers of all POs corresponding to PFn or PFn + 1 shown in FIG. 2 can be determined by the foregoing formula.
  • FIG. 3 shows a schematic flowchart of a method 200 for receiving information according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 may be executed by a terminal device.
  • the terminal device shown in FIG. 3 may be the terminal device shown in FIG. 1.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • the method 200 includes:
  • the terminal device determines a monitoring time (Physical Downlink Control Channel Monitoring (PMO)) within a first paging time (Paging, Occasion, PO) of a paging frame (PF).
  • PMO Physical Downlink Control Channel Monitoring
  • the terminal device monitors scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the terminal device can determine a target PMO, and then monitor the scheduling information of the paging message sent by the network device on the target PMO, thereby ensuring normal data transmission.
  • the terminal device may determine the target PMO based on a specific rule, where the specific rule may be a preset rule, or may be determined by a network device and indicated to the terminal.
  • the device rule may also be a rule determined through negotiation between the terminal device and the network device, which is not specifically limited in this embodiment of the present application.
  • the terminal device determines a start time of the first PO; and the terminal device determines the target PMO after the start time.
  • the terminal device selects N PMOs after the start time, and determines the N PMOs as the target PMO, where N is an actual network device Sync signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block transmitted.
  • the terminal device selects the N PMOs in chronological order after the start time.
  • some of the monitoring times (Physical Downlink Control Channel Monitoring Occasion (PMO)) in the first paging moment (PO) may be the control resource set with the remaining system information (RMS).
  • RMS System information
  • CORESET Control Resource Set, CORESET
  • the monitoring time Physical Downlink Control Channel Monitoring (PMO) within the first paging moment (PO)
  • PMO Physical Downlink Control Channel Monitoring
  • PO first paging moment
  • the monitoring time can be removed from the RMSI CORESET in time and / or frequency resources. Overlapping or partially overlapping PMOs.
  • the pmo needs to be on the downlink symbol, not in the system configuration uplink symbol, or in the PRACH resource.
  • the paging PMO cannot be It overlaps or partially overlaps with the SS / PBCH block in time and / or frequency resources.
  • the terminal device selects the N PMOs among the available PMOs after the starting time.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SS / PBCH Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of a paging frame PF according to an embodiment of the present application.
  • PF corresponds to 4 POs.
  • O1, O2, O3, and O4 shown in FIG. 4 are the time offsets of the start time of the configured 4 POs from the start time of the PF n.
  • each PO needs 4 corresponding PMOs.
  • the terminal device can enable the search space of paging to avoid RMSI CORESET, SS / PBCH, UL symbols, and PRACH resources, thereby enabling scheduling of paging messages. Does not conflict with other system functions, which makes the NR system work efficiently.
  • the terminal device selects the N consecutive PMOs after the start time.
  • the method 200 shown in FIG. 3 may further include:
  • the terminal device receives instruction information sent by a network device, where the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the starting PMO.
  • the target PMO is continuous after the start time.
  • the terminal device receives high-level signaling sent by a network device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the terminal device before the terminal device determines the target physical downlink control channel monitoring time PMO within the first paging time PO of the paging frame PF, the terminal device receives the network device
  • the configuration information sent includes configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the start times of the multiple POs are partially or all the same, or the start times of the multiple POs are mutually Not the same.
  • the manner in which the foregoing terminal device determines the target PMO is only an exemplary description, and the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the terminal device may also determine the target PMO in a candidate set.
  • FIG. 5 shows a schematic flowchart of a method 300 for receiving information according to an embodiment of the present application.
  • the method 300 may be executed by a terminal device.
  • the terminal device shown in FIG. 2 may be the terminal device shown in FIG. 1.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • the method 300 includes:
  • the terminal device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF.
  • the terminal device monitors scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the terminal device determines a start time of a first PO among the plurality of POs; and the terminal device determines the target after the start time PMO.
  • the terminal device selects N PMOs for each of the plurality of POs after the start time, and sets the N in each of the POs
  • Each PMO is determined as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the terminal device selects the N PMOs for each of the plurality of POs in a chronological order.
  • the terminal device selects the N PMOs for each of the plurality of POs among the available PMOs after the starting time.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the terminal device selects the N PMOs for each of the plurality of POs consecutively after the start time.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a PMO within multiple paging moments PO of a paging frame PF according to an embodiment of the present application.
  • PF corresponds to 4 POs.
  • the time offset of PO from the starting time of PF is 0.
  • each PO needs 4 corresponding PMOs
  • the available PMOs include: the first PMO, the second PMO is available, the fifth PMO, the sixth PMO, Ninth PMO, Tenth PMO, Eleventh PMO, Twelfth PMO, Thirteenth PMO, Fourteenth PMO, Fifteenth PMO, Sixteenth PMO, Seventeenth PMO, eighteenth PMO, nineteenth PMO, and twentieth PMO.
  • the PMO included in the PO numbered i_s 3.
  • the terminal device may correspond to N PMOs for each PO, that is, corresponding to each PF, M * N PMOs need to be determined, where M and N are positive integers.
  • the method 300 shown in FIG. 5 may further include:
  • the terminal device receives instruction information sent by a network device, where the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the starting PMO.
  • the target PMO is continuous after the start time.
  • the terminal device receives high-level signaling sent by a network device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the terminal device before the terminal device determines the target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF, the terminal device receives the network device
  • the configuration information sent includes configuration information of a start time of a first one of the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution.
  • the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be implemented in this application.
  • the implementation process of the example constitutes any limitation.
  • the method for receiving information according to the embodiment of the present application is described in detail from the perspective of a terminal device with reference to FIG. 2 to FIG. 6 above. Method of information.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method 400 for sending information by a network device according to an embodiment of the present application.
  • the method 400 may include:
  • the network device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF.
  • the network device sends scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the network device determines a start time of the first PO; and after the start time, the network device determines the target PMO.
  • the network device selects N PMOs after the start time, and determines the N PMOs as the target PMO, where N is an actual network device Sync signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block transmitted.
  • the network device selects the N PMOs in chronological order after the start time.
  • the network device selects the N PMOs among the available PMOs after the starting time.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the network device selects the N consecutive PMOs after the start time.
  • the method shown in FIG. 7 may further include:
  • the network device generates instruction information, the instruction information is used to instruct a terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the continuous PMO after the start time.
  • Target PMO the network device sends the instruction information to the terminal device.
  • the network device sends high-level signaling to the terminal device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the network device before the network device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF, the network device sends a configuration to the terminal device.
  • the configuration information includes: configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the start times of the multiple POs are partially or all the same, or the start times of the multiple POs are mutually Not the same.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of another method 500 for receiving information according to an embodiment of the present application.
  • the method 500 may include:
  • the network device determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF.
  • the network device sends scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the network device determines a start time of a first PO of the plurality of POs; and the network device determines the target after the start time PMO.
  • the network device selects N PMOs for each of the plurality of POs after the start time, and sets the N in each of the POs
  • Each PMO is determined as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the network device selects the N PMOs for each of the plurality of POs in a chronological order.
  • the network device selects the N PMOs for each of the plurality of POs among the available PMOs.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the network device selects the N PMOs that are consecutive for each of the plurality of POs after the start time.
  • the method 500 shown in FIG. 8 may further include:
  • the network device generates instruction information, the instruction information is used to instruct a terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select the continuous PMO after the start time.
  • Target PMO the network device sends the instruction information to the terminal device.
  • the network device sends high-level signaling to the terminal device, and the high-level signaling includes the indication information.
  • the network device before the network device determines a target physical downlink control channel listening time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF, the network device sends a configuration to the terminal device.
  • the configuration information includes: configuration information of a start time of a first one of the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • steps in the method 400 shown in FIG. 7 may refer to corresponding steps in the method 200 shown in FIG. 3, and steps in the method 500 shown in FIG. 8 may refer to corresponding steps in the method 300 shown in FIG. 5.
  • steps in the method 400 shown in FIG. 7 may refer to corresponding steps in the method 200 shown in FIG. 3
  • steps in the method 500 shown in FIG. 8 may refer to corresponding steps in the method 300 shown in FIG. 5.
  • I will not repeat them here.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a terminal device 600 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 600 may include a determining unit 610 and a monitoring unit 620.
  • the determining unit shown in FIG. 9 may be used to determine a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF; as shown in FIG. 9
  • the monitoring unit may be configured to monitor scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • N PMOs are selected after the start time, and the N PMOs are determined as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected in chronological order.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected among the available PMOs.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the N consecutive PMOs are selected after the start time.
  • the monitoring unit is further configured to:
  • the target PMO is continuous.
  • the receiving unit is specifically configured to:
  • the monitoring unit before the determining unit determines the target physical downlink control channel monitoring time PMO within the first paging time PO of the paging frame PF, the monitoring unit is further configured to:
  • Configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the start times of the multiple POs are partially or all the same, or the start times of the multiple POs are mutually Not the same.
  • the determining unit shown in FIG. 9 may be used to determine a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF; as shown in FIG. 9
  • the monitoring unit may be configured to monitor scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the target PMO is determined.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • N PMOs for each of the multiple POs after the start time, and determining the N PMOs in each PO as the target PMO, where N is the actual transmission by the network device Synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected for each of the plurality of POs in chronological order.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected for each of the plurality of POs among the available PMOs.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit is more specifically configured to:
  • the monitoring unit is further configured to:
  • the target PMO is continuous.
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the monitoring unit before the determining unit determines a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF, the monitoring unit is further configured to:
  • Configuration information of a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message are configured to be used as a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • the device embodiment and the method embodiment may correspond to each other, and similar descriptions may refer to the method embodiment.
  • the terminal device 600 shown in FIG. 9 may correspond to a corresponding subject in executing the method 200 or 300 in the embodiment of the present application, and the foregoing and other operations and / or functions of the respective units in the terminal device 600 are respectively implemented to implement The corresponding processes in each method in FIG. 3 or FIG. 5 are not repeated here for brevity.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a network device 700 according to an embodiment of the present application.
  • the network device 700 may include: a determining unit 710 and a communication unit 720.
  • the determining unit 710 shown in FIG. 9 may be configured to determine a target physical downlink control channel monitoring time PMO within a first paging time PO of the paging frame PF; as shown in FIG. 9
  • the illustrated communication unit 720 may be configured to send scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining unit 710 is specifically configured to:
  • the target PMO is determined.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • N PMOs are selected after the start time, and the N PMOs are determined as the target PMO, where N is a synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block actually transmitted by the network device.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected in chronological order.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected among the available PMOs.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the N consecutive PMOs are selected after the start time.
  • the network device further includes:
  • a generating unit configured to generate instruction information, the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select a continuous location after the start time;
  • the target PMO configured to generate instruction information, the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select a continuous location after the start time;
  • the communication unit 720 is further configured to:
  • the communication unit 720 is specifically configured to:
  • the communication unit 720 is further configured to: :
  • Configuration information of a start time of the first PO and configuration information of a paging search space of the paging message
  • the paging frame PF includes multiple POs, and the start times of the multiple POs are partially or all the same, or the start times of the multiple POs are mutually Not the same.
  • the determining unit 710 shown in FIG. 9 may be used to determine a target physical downlink control channel monitoring time PMO within multiple paging times PO of the paging frame PF; as shown in FIG. 9
  • the illustrated communication unit 720 may be configured to send scheduling information of a paging message on the target PMO.
  • the determining unit 710 is specifically configured to:
  • the target PMO is determined.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • N PMOs for each of the multiple POs after the start time, and determining the N PMOs in each PO as the target PMO, where N is the actual transmission by the network device Synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected for each of the plurality of POs in chronological order.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the N PMOs are selected for each of the plurality of POs among the available PMOs.
  • the available PMO includes PMOs other than the following PMOs:
  • PMOs that overlap or partially overlap the time-frequency resources occupied by the synchronization signal / physical layer broadcast channel SS / PBCH block.
  • the determining unit 710 is more specifically configured to:
  • the network device further includes:
  • a generating unit configured to generate instruction information, the instruction information is used to instruct the terminal device to determine the target PMO among available PMOs, or the instruction information is used to instruct the terminal device to select a continuous location The target PMO;
  • the communication unit 720 is further configured to:
  • the communication unit 720 is specifically configured to:
  • the communication unit 720 is further configured to :
  • Configuration information of a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message are configured to be used as a start time of a first PO among the plurality of POs and configuration information of a paging search space of the paging message.
  • the device embodiment and the method embodiment may correspond to each other, and similar descriptions may refer to the method embodiment.
  • the network device 700 shown in FIG. 10 may correspond to a corresponding subject in performing the method 400 or 500 in the embodiment of the present application, and the foregoing and other operations and / or functions of each unit in the network device 700 are respectively implemented to implement the diagram.
  • Corresponding processes in each method in FIG. 7 or FIG. 8 are omitted here for brevity.
  • the communication device has been described above with reference to FIGS. 9 and 10 from the perspective of a functional module. It should be understood that the functional module may be implemented by hardware, or by instructions in software, or by a combination of hardware and software modules.
  • each step of the method embodiments in the embodiments of the present application may be completed by hardware integrated logic circuits and / or software instructions in the processor, and the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as hardware.
  • the execution of the decoding processor is completed, or a combination of hardware and software modules in the decoding processor is used for execution.
  • the software module may be located in a mature storage medium in the field such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, 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 in the foregoing method embodiment in combination with its hardware.
  • the determination unit 610 shown in FIG. 9 and the determination unit 710 shown in FIG. 10 may be implemented by a processor, and the monitoring unit 620 shown in FIG. 9 and the communication unit 720 shown in FIG. 10 may be sent and received. ⁇ achieving.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a communication device 800 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 800 shown in FIG. 11 includes a processor 810, and the processor 810 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 800 may further include a memory 820.
  • the memory 820 may be used to store instruction information, and may also be used to store code, instructions, and the like executed by the processor 810.
  • the processor 810 may call and run a computer program from the memory 820 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 820 may be a separate device independent of the processor 810, or may be integrated in the processor 810.
  • the communication device 800 may further include a transceiver 830, and the processor 810 may control the transceiver 830 to communicate with other devices. Specifically, it may send information or data to other devices, or receive other information. Information or data sent by the device.
  • the transceiver 830 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 830 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 800 may be a network device according to the embodiment of the present application, and the communication device 800 may implement a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiments of the present application. That is, the communication device 800 in the embodiment of the present application may correspond to the network device 700 in the embodiment of the present application, and may correspond to the corresponding subject in executing the method 400 or 500 according to the embodiment of the application. For the sake of brevity, here No longer.
  • the communication device 800 may be a terminal device in the embodiment of the present application, and the communication device 800 may implement a corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application, that is, the embodiment of the present application
  • the communication device 800 may correspond to the terminal device 600 in the embodiment of the present application, and may correspond to the corresponding subject in executing the method 200 or 300 according to the embodiment of the application. For brevity, details are not described herein again.
  • bus system includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to a data bus.
  • a chip is provided in the embodiment of the present application.
  • the chip may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities, and can implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present application.
  • the chip can be applied to various communication devices, so that the communication device installed with the chip can execute the methods, steps and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 900 shown in FIG. 12 includes a processor 910, and the processor 910 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 900 may further include a memory 920.
  • the processor 910 may call and run a computer program from the memory 920 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 920 may be used to store instruction information, and may also be used to store code, instructions, and the like executed by the processor 910.
  • the memory 920 may be a separate device independent of the processor 910, or may be integrated in the processor 910.
  • the chip 900 may further include an input interface 930.
  • the processor 910 may control the input interface 930 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 910 may obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 900 may further include an output interface 940.
  • the processor 910 may control the output interface 940 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 910 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 may be applied to the terminal device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip may implement the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • 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. It should also be understood that various components in the chip 900 are connected through a bus system, where the bus system includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to a data bus.
  • the processor mentioned in the embodiment of the present application may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), and a ready-made programmable gate array (field programmable gate array). , FPGA) or other programmable logic devices, transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the memory mentioned in the embodiments 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 read-only memory (ROM), programmable read-only memory (PROM), erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM), electrical memory Erase programmable read-only memory (EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • 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.
  • static random access memory static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SDRAM Synchronous dynamic random access memory
  • Double SDRAM, DDR SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • synchronous connection Dynamic random access memory switch link DRAM, SLDRAM
  • Direct RAMbus RAM Direct RAMbus RAM, DR RAM
  • a computer-readable storage medium is also provided in the embodiment of the present application 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 the mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • a computer program product is also provided in the embodiments of the present application, 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 device 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 device in each method in the embodiments of the present application, For brevity, I will not repeat them here.
  • a computer program is also provided in the embodiments of the present application.
  • 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.
  • An embodiment of the present application further provides a communication system, and the communication system may include a terminal device and a network device.
  • the terminal device may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the foregoing methods 200 to 300, and the composition of the terminal device may be shown in the terminal device 600 in FIG. 9. For brevity, details are not described herein again.
  • the network device can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above methods 400 to 500, and the composition of the network device can be shown as the network device 700 in FIG.
  • system and the like in this document may also be referred to as “network management architecture” or “network system” and the like.
  • the technical solution of the embodiments of the present application is essentially a part that contributes to the existing technology 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 a plurality of instructions for causing 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 foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory, a random access memory, a magnetic disk, or an optical disk.
  • the division of units or modules or components in the device embodiments described above is only a logical function division. In actual implementation, there may be another division manner. For example, multiple units or modules or components may be combined or integrated. To another system, or some units or modules or components can be ignored or not implemented.
  • the above-mentioned units / modules / components described as separate / display components may or may not be physically separated, that is, they may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units / modules / components can be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present application.

Landscapes

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Abstract

提供了一种接收信息、发送信息的方法和设备。所述方法包括:终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。本申请实施例中,所述终端设备能够确定出目标PMO,进而在所述目标PMO上监听网络设备发送的寻呼消息的调度信息,进而能够保证数据的正常传输。

Description

接收信息、发送信息的方法和设备 技术领域
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及接收信息、发送信息的方法和设备。
背景技术
新空口(New Radio,NR)终端设备采用非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)方式进行寻呼(paging)消息的接收,在每一个DRX周期(即寻呼周期),终端设备在一个寻呼时刻(paging occasion,PO)中监听用于调度寻呼消息的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)。为了支持paging的波束扫描传输,一个PO是一个PDCCH监听时刻(PDCCH monitoring occasions)的集合,可以包含多个时间单元(例如多个子帧、或时隙、或多个OFDM符号),在所述多个时间单元上进行DCI的波束扫描传输。一个寻呼帧(Paging Frame,PF)是一个包含一个或多个PO或一个PO起点的无线帧。
但是,针对每一个PO内的监听时刻(PDCCH monitoring occasion,PMO),目前还没有清晰的框架。因此,本领域急需提出一种确定PO内的PMO的方法,以保证数据的正常传输。
发明内容
提供了一种接收信息、发送信息的方法和设备,提出了一种确定PO内的PMO的方法,能够保证数据的正常传输。
第一方面,提供了一种接收信息的方法,包括:
终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
所述终端设备确定所述第一PO的起始时刻;
所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,包括:
所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
在一些可能的实现方式中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
第二方面,提供了一种接收信息的方法,包括:
终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
所述终端设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,包括:
所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
第三方面,提供了一种发送信息的方法,包括:
网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
所述网络设备确定所述第一PO的起始时刻;
所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息,包括:
所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
在一些可能的实现方式中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
第四方面,提供了一种发送信息的方法,包括:
网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
所述网络设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息,包括:
所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
在一些可能的实现方式中,所述网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
第五方面,提供了一种通信设备,用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备包括:
用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法的功能模块。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为终端设备,所述终端设备用于执行上述第一方面或者上述第一方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为终端设备,所述终端设备用于执行第二方面或者第二方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为网络设备,所述网络设备用于执行前述第三方面或者前述第三方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为网络设备,所述网络设备用于执行前述第四方面或者前述第四方面中任一可能实现的方式中的方法。
第六方面,提供了一种通信设备,包括:
处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,所述计算机程序用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备还包括:
存储器,所述存储器用于存储所述计算机程序。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为终端设备,所述终端设备用于执行上述第一方面或者上述第一方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为终端设备,所述终端设备用于执行第二方面或者第二方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为网络设备,所述网络设备用于执行前述第三方面或者前述第三方面中任一可能实现的方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述通信设备为网络设备,所述网络设备用于执行前述第四方面或者前述第四方面中任一可能实现的方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述芯片包括:
处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,所述计算机程序用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
在一些可能的实现方式中,所述芯片还包括:
存储器,所述存储器用于存储所述计算机程序。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序用于执行上述第一方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
第十方面,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方面至第四方面中的任一方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种通信系统,包括网络设备和终端设备。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备用于执行上述第一方面至第二方面的方法或者上述任一可能的实现方式中的方法,以及所述网络设备用于执行前述第三方面至第四方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
基于以上技术方案,终端设备能够确定出目标PMO,进而在所述目标PMO上监听网络设备发送的寻呼消息的调度信息,进而能够保证数据的正常传输。
附图说明
图1是本申请应用场景的示例。
图2是本申请实施例的一种PO的配置示意图。
图3是本申请实施例的终端设备接收信息的方法的示意性流程图。
图4是本申请实施例的寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO的示意性框图。
图5是本申请实施例的终端设备接收信息的方法的另一示意性流程图。
图6是本申请实施例的寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO的示意性框图。
图7是本申请实施例的网络设备发送信息的方法的示意性流程图。
图8是本申请实施例的网络设备发送信息的方法的另一示意性流程图。
图9是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图10是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图11是本申请实施例的通信设备的示意性框图。
图12是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。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,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、新无线(New Radio,NR)或未来的5G系统等。
以5G系统为例,本申请实施例的技术方案可以应用于广域的长期演进(Long Term Evolution,LTE)覆盖和NR的孤岛覆盖模式。而且大量的LTE部署在6GHz以下,可用于5G的6GHz以下频谱很少。所以NR必须研究6GHz以上的频谱应用,而高频段覆盖有限、信号衰落快。同时为了保护移动运营商前期在LTE投资,提出了LTE和NR之间紧密连接(tight interworking)的工作模式。
5G的主要应用场景包括:增强移动超宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)、低时延高可靠通信(Ultra-Reliable and Low Latency Communication,URLLC)、大规模机器类通信(massive machine type of communication,mMTC)。其中,eMBB以用户获得多媒体内容、服务和数据为目标,其需求增长十分迅速。由于eMBB可能部署在不同的场景中。例如,室内,市区,农村等,其能力和需求的差别也比较大,所以不能一概而论,可以结合具体的部署场景详细分析。URLLC的典型应用包括:工业自动化,电力自动化,远程医疗操作(手术),交通安全保障等。mMTC的典型特点包括:高连接密度,小数据量,时延不敏感业务,模块的低成本和长使用寿命等。
此外,由于完整的5G NR覆盖很难获取,因此,本申请实施例的网络覆盖可以采用广域的长期演进(Long Term Evolution,LTE)覆盖和NR的孤岛覆盖模式。同时,为了保护移动运营商前期在LTE投资,进一步地可以采用LTE和NR之间紧密连接(tight interworking)的工作模式。
特别地,本申请实施例的技术方案可以应用于各种基于非正交多址接入技术的通信系统,例如,稀疏码多址接入(Sparse Code Multiple Access,SCMA)系统、低密度签名(Low Density Signature,LDS)系统等,当然SCMA系统和LDS系统在通信领域也可以被称为其他名称;进一步地,本申请实施例的技术方案可以应用于采用非正交多址接入技术的多载波传输系统,例如采用非正交多址接入技术正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)、滤波器组多载波(Filter Bank Multi-Carrier,FBMC)、通用频分复用(Generalized Frequency Division Multiplexing,GFDM)、滤波正交频分复用(Filtered-OFDM,F-OFDM)系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备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110(例如UE)进行通信。
可选地,该网络设备120可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系 统或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),网络设备120还可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB)。可选地,该网络设备120还可以是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN),或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该接入网设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,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。
可选地,该终端设备110可以是任意终端设备,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/或另一终端设备的被设置成接收/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设备可以被称为“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。终端设备可以指接入终端、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网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备110之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
图1示例性的示出了一个网络设备和一个终端设备,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设备,本申请实施不限于此。
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,本申请实施例不限于此。
可选地,本申请实施例的上行信道可以包括物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)、物理上行控制信道(Physical Uplink Control channel,PUCCH)、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared channel,PUSCH)等。上行参考信号可以包括上行解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)、探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)、相位跟踪参考信号(PT-RS)等。其中,上行DMRS可用于上行信道的解调,SRS可用于上行信道的测量、上行时频同步或相位跟踪,PT-RS也可用于上行信道的测量、上行时频同步或相位跟踪。应理解,本申请实施例中可以包括和上述名称相同、功能不同的上行物理信道或上行参考信号,也可以包括和上述名称不同、功能相同的上行物理信道或上行参考信号,本申请对此并不限定。
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120和终端设备110,网络设备120和终端设备110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。
图2是本申请实施例的一种PO的配置示意图。
如图2所示,假设PF n对应4个PO,具体地,PF n对应4个PO分别为如图2所示的编号为i_s=0的PO,编号为i_s=1的PO,编号为i_s=2的PO,编号为i_s=3的PO。假设PF n+1对应4个PO,具体地,PF n+1对应4个PO分别为如图2所示的编号为i_s=0的PO,编号为i_s=1的PO,编号为i_s=2的PO,编号为i_s=3的PO。其中,图2所示的O1,O2,O3,O4分别为配置的4个PO的起始时间相对PF n的起始时间的时间偏移。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述PF的系统帧号(例如,如图2所示的PF n或者PF n+1) 按照以下公式确定:
(SFN+PF_offset)mod T=(T div N)*(UE_ID mod N)
其中,PF_offset表示所述第一PF的偏移量,T为所述寻呼消息的周期,N为所述寻呼消息周期内的PF数量,UE_ID表示终端设备的标识。
本申请实施例中,如果一个PF对应多个PO,则所述终端设备可以按照下列公式确定其PF内的PO的编号:
i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
其中,PF_offset是一个配置的偏移量,UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024。T为DRX周期(寻呼消息的周期),N为一个寻呼消息周期的PF数量。Ns为一个PF对应的PO的数量。5G-S-TMSI表示5G终端使用的系统架构演进-临时移动用户标识(SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity,S-TMSI)。
例如,如图2所示的PF n或者PF n+1对应的所有PO的编号可以通过上述公式确定。
图3示出了根据本申请实施例的接收信息的方法200的示意性流程图,该方法200可以由终端设备执行。图3中所示的终端设备可以是如图1所示的终端设备。但本申请实施例不限于此。
如图3所示,该方法200包括:
S210,终端设备确定寻呼帧(Paging Frame,PF)的第一寻呼时刻(paging occasion,PO)内的监听时刻(Physical Downlink Control Channel monitoring occasion,PMO)。
S220,所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
本申请实施例中,所述终端设备能够确定出目标PMO,进而在所述目标PMO上监听网络设备发送的寻呼消息的调度信息,进而能够保证数据的正常传输。
应理解,本申请实施例总,所述终端设备可以基于特定的规则确定出所述目标PMO,其中,所述特定的规则可以是预设置的规则,也可以是网络设备确定的并指示给终端设备的规则,也可以是终端设备和网络设备通过协商确定的规则,本申请实施例对此不做具体限定。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备确定所述第一PO的起始时刻;所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
本申请实施例中,第一寻呼时刻(paging occasion,PO)内的监听时刻(Physical Downlink Control Channel monitoring occasion,PMO)中有一些可能是与剩余系统信息(Remaining System Information,RMSI)控制资源集(Control Resource Set,CORESET)重叠或部分重叠,在某些配置情况下(如系统的带宽比较窄,或者可用的控制符号比较少),此时paging的PDCCH monitoring occasion需要避开RMSI CORESET,避免二者在时间上重叠但控制信道的传输资源较少导致无法同时发送两者的问题。此时,确定所述N个PMO时,可以从第一寻呼时刻(paging occasion,PO)内的监听时刻(Physical Downlink Control Channel monitoring occasion,PMO)去除与RMSI CORESET在时间上和或频率资源上重叠或部分重叠的PMO。类似地,寻呼(paging)的PMO需要在下行的符号上,不能在系统配置上行的符号中,也不能在PRACH资源中;此外,为保证SS/PBCH block的正常传输,paging的PMO也不能与SS/PBCH块在时间上和或频率资源上重叠或部分重叠。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel,SS/PBCH)块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
图4是本申请实施例的寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO的示意性框图。
如图4所示,假设PF n对应4个PO,具体地,PF n对应4个PO分别为如图4所示的编号为i_s=0的PO,编号为i_s=1的PO,编号为i_s=2的PO,编号为i_s=3的PO。其中,图4所示的O1,O2, O3,O4分别为配置的4个PO的起始时间相对PF n的起始时间的时间偏移。
假设网络设备实际传输了4个SS/PBCH块,则每一个PO中需要4个对应的PMO。可选地,如图4所示,所述终端设备可以从编号为i_s=0的PO的起始位置开始,为所述编号为i_s=0的PO确定4个PMO。可选地,如图4所示,所述终端设备可以从编号为i_s=0的PO的起始位置开始,按照时间先后顺序为所述编号为i_s=0的PO确定4个可用PMO。具体地,如图4所示,假设在编号为i_s=0的PO的起始位置之后,第一个PMO和第二个PMO可用,第三个PMO和第四个PMO不可用,第五个PMO和第六个PMO可用,第七个PMO和第八个PMO不可用,则所述终端设备可以将所述第一个PMO、第二个PMO、第五个PMO和第六个PMO确定为所述编号为i_s=0的PO包括的PMO。
本申请实施例中,所述终端设备通过在可用的PMO中选择所述目标PMO,能够使得paging的搜索空间可以避开RMSI CORESET、SS/PBCH、UL符号、PRACH资源,进而使得paging消息的调度与其他系统功能相互不冲突,从而使得NR系统高效工作。
应理解,图4所示的i_s=0的PO的起始位置为一个时隙的起始时刻,但本申请实施例不限于此。例如,i_s=0的PO的起始位置与一个时隙的起始时刻也可以不重合。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,图3所示的方法200还可包括:
所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
应理解,上述终端设备确定所述目标PMO的方式仅为示例性描述,本申请实施例不限于此。例如,所述终端设备还可以在候选集合中确定出所述目标PMO。
图5示出了根据本申请实施例的接收信息的方法300的示意性流程图,该方法300可以由终端设备执行。图2中所示的终端设备可以是如图1所示的终端设备。但本申请实施例不限于此。
如图5所示,该方法300包括:
S310,终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO。
S320,所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
图6是本申请实施例的寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的PMO的示意性框图。
如图6所示,假设PF n对应4个PO,具体地,PF n对应4个PO分别为如图6所示的编号为i_s=0的PO,编号为i_s=1的PO,编号为i_s=2的PO,编号为i_s=3的PO。其中,如图6所示,编号为i_s=0 的PO,编号为i_s=1的PO,编号为i_s=2的PO以及编号为i_s=3的PO在时间上连续,且编号为i_s=0的PO相对PF n的起始时间的时间偏移为O。
假设网络设备实际传输了4个SS/PBCH块,则每一个PO中需要4个对应的PMO,则所述终端设备可以从i_s=0的PO的起始位置开始,先为i_s=0的PO确定4个PMO,然后为i_s=1的PO确定4个PMO,再为i_s=2的PO确定4个PMO,最后为i_s=3的PO确定4个PMO。可选地,如图6所示,所述终端设备可以从i_s=0的PO的起始位置开始,按照时间先后顺序,先为i_s=0的PO确定4个可用PMO,然后为i_s=1的PO确定4个可用PMO,再为i_s=2的PO确定4个可用PMO,最后为i_s=3的PO确定4个可用PMO。
具体地,如图6所示,假设在编号为i_s=0的PO的起始位置之后,可用的PMO包括:第一个PMO、第二个PMO可用、第五个PMO、第六个PMO、第九个PMO、第十个PMO、第十一个PMO、第十二个PMO、第十三个PMO、第十四个PMO、第十五个PMO、第十六个PMO、第十七个PMO、第十八个PMO、第十九个PMO以及第二十个PMO。则所述终端设备可以将所述第一个PMO、第二个PMO、第五个PMO和第六个PMO确定为所述编号为i_s=0的PO包括的PMO,将所述第九个PMO、第十个PMO、第十一个PMO以及第十二个PMO确定为所述编号为i_s=1的PO包括的PMO,将所述第十三个PMO、第十四个PMO、第十五个PMO以及第十六个PMO确定为所述编号为i_s=2的PO包括的PMO,将所述第十七个PMO、第十八个PMO、第十九个PMO以及第二十个PMO确定为所述编号为i_s=3的PO包括的PMO。
换句话说,假设一个PF对应M个PO,所述终端设备可以为每一个PO对应N个PMO,即对应每一个PF,需要确定M*N个PMO,其中,M,N均为正整数。
应理解,图6所示的i_s=0的PO的起始位置为一个时隙的起始时刻,但本申请实施例不限于此。例如,i_s=0的PO的起始位置与一个时隙的起始时刻也可以不重合。又例如,i_s=0的PO的起始位置也可以与PF n的起始位置重合,即图6所示的O为0。
可选地,在本申请的一些实施例中,图5所示的方法300还可包括:
所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。
例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。
又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。
应理解,在本申请的各种方法实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图2至图6,从终端设备的角度详细描述了根据本申请实施例的接收信息的方法,下面将结合图7至图8,从网络设备的角度描述根据本申请实施例的发送信息的方法。
图7是本申请实施例的网络设备发送信息的方法400的示意性流程图。
如图7所示,所述方法400可以包括:
S410,网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO。
S420,所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备确定所述第一PO的起始时刻;所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所 述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,图7所示的方法还可包括:
所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
图8是本申请实施例的接收信息的另一方法500的示意性流程图。
如图8所示,所述方法500可以包括:
S510,网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO。
S510,所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,图8所示的方法500还可包括:
所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
应理解,图7所示的方法400中的步骤可以参考图3所示的方法200中相应的步骤,图8所示的方法500中的步骤可以参考图5所示的方法300中相应的步骤,,为了简洁,在此不再赘述。
上文结合图1至图8,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图9至图10,详细描述本申请的装置实施例。
图9是本申请实施例的终端设备600的示意性框图。
如图9所示,所述终端设备600可以包括:确定单元610和监听单元620。
可选地,在本申请的一些实施例中,图9所示的确定单元可以用于确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;图9所示的监听单元可以用于在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元具体用于:
确定所述第一PO的起始时刻;在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述监听单元还用于:
接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述接收单元具体用于:
接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述监听单元还用于:
接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
可选地,在本申请的一些实施例中,图9所示的确定单元可以用于确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;图9所示的监听单元可以用于在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元具体用于:
确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元更具体用于:
选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述监听单元还用于:
接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元具体用于:
接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述监听单元还用于:
接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
应理解,装置实施例与方法实施例可以相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。具体地,图9所示的终端设备600可以对应于执行本申请实施例的方法200或300中的相应主体,并且终端设备600中的各个单元的前述和其它操作和/或功能分别为了实现图3或图5中的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图10是本申请实施例的网络设备700的示意性框图。
如图10所示,所述网络设备700可以包括:确定单元710和通信单元720。
可选地,在本申请的一些实施例中,图9所示的确定单元710可以用于确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;图9所示的通信单元720可以用于在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710具体用于:
确定所述第一PO的起始时刻;
在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备还包括:
生成单元,用于生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
所述通信单元720还用于:
向所述终端设备发送所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述通信单元720具体用于:
向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述通信单元720还用于:
向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
可选地,在本申请的一些实施例中,图9所示的确定单元710可以用于确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;图9所示的通信单元720可以用于在所述目标PMO 上,发送寻呼消息的调度信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710具体用于:
确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710更具体用于:
选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述网络设备还包括:
生成单元,用于生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
所述通信单元720还用于:
向所述终端设备发送所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述通信单元720具体用于:
向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
可选地,在本申请的一些实施例中,所述确定单元710确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述通信单元720还用于:
向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
应理解,装置实施例与方法实施例可以相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。具体地,图10所示的网络设备700可以对应于执行本申请实施例的方法400或500中的相应主体,并且网络设备700中的各个单元的前述和其它操作和/或功能分别为了实现图7或图8中的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
上文中结合图9和图10从功能模块的角度描述了本申请实施例的通信设备。应理解,该功能模块可以通过硬件形式实现,也可以通过软件形式的指令实现,还可以通过硬件和软件模块组合实现。
具体地,本申请实施例中的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和/或软件形式的指令完成,结合本申请实施例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。
可选地,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、电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域的成熟的存储介质中。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实施例中的步骤。
例如,本申请实施例中,图9所示的确定单元610和图10所示的确定单元710可以由处理器实现,图9所示的监听单元620和图10所示的通信单元720可由收发器实现。
图11是本申请实施例的通信设备800示意性结构图。图11所示的通信设备800包括处理器810,处理器810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11所示,通信设备800还可以包括存储器820。该存储器820可以用于存储指示信息,还可以用于存储处理器810执行的代码、指令等。其中,处理器810可以从存储器820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820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,如图11所示,通信设备800还可以包括收发器830,处理器810可以控制该收发器830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830可以包括发射机和接收机。收发器830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800可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备800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。也就是说,本申请实施例的通信设备800可对应于本申请实施例中的网络设备700,并可以对应于执行根据本申请实施例的方法400或500中的相应主体,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备800可为本申请实施例的终端设备,并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,也就是说,本申请实施例的通信设备800可对应于本申请实施例中的终端设备600,并可以对应于执行根据本申请实施例的方法200或300中的相应主体,为了简洁,在此不再赘述。
应当理解,该通信设备800中的各个组件通过总线系统相连,其中,总线系统除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
此外,本申请实施例中还提供了一种芯片,该芯片可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力,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。
可选地,该芯片可应用到各种通信设备中,使得安装有该芯片的通信设备能够执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。
图12是根据本申请实施例的芯片的示意性结构图。
图12所示的芯片900包括处理器910,处理器910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,芯片900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。该存储器920可以用于存储指示信息,还可以用于存储处理器910执行的代码、指令等。
其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,该芯片900还可以包括输入接口930。其中,处理器910可以控制该输入接口930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900还可以包括输出接口940。其中,处理器910可以控制该输出接口940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终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,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。还应理解,该芯片900中的各个组件通过总线系统相连,其中,总线系统除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
本申请实施例中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)、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、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等等。此外,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。
此外,本申请实施例中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),其用作外部高速缓存。
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。
本申请实施例中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移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例中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移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例中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。
本申请实施例还提供了一种通信系统,所述通信系统可以包括终端设备和网络设备。其中,该终端设备可以用于实现上述方法200至300中由终端设备实现的相应的功能,以及该终端设备的组成可以如图9中的终端设备600所示,为了简洁,在此不再赘述。该网络设备可以用于实现上述方法400至500中由网络设备实现的相应的功能,以及该网络设备的组成可以如图10中的网络设备700所示,为了简洁,在此不再赘述。
需要说明的是,本文中的术语“系统”等也可以称为“网络管理架构”或者“网络系统”等。
还应当理解,在本申请实施例和所附权利要求书中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请实施例。
例如,在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
所属领域的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实施例的范围。
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,本申请实施例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、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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中单元或模块或组件的划分,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,多个单元或模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些单元或模块或组件可以忽略,或不执行。
又例如,上述作为分离/显示部件说明的单元/模块/组件可以是或者也可以不是物理上分开的,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/模块/组件来实现本申请实施例的目的。
最后,需要说明的是,上文中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。
以上内容,仅为本申请实施例的具体实施方式,但本申请实施例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实施例揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请实施例的保护范围之内。因此,本申请实施例的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (100)

  1. 一种接收信息的方法,其特征在于,包括:
    终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
    所述终端设备确定所述第一PO的起始时刻;
    所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  7. 根据权利要求3至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
  8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,包括:
    所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
    所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
  12. 一种接收信息的方法,其特征在于,包括:
    终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    所述终端设备在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
    所述终端设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
    所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO 中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述终端设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  18. 根据权利要求14至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
  19. 根据权利要求12至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,包括:
    所述终端设备接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  21. 根据权利要求12至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
    所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  22. 一种发送信息的方法,其特征在于,包括:
    网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
    所述网络设备确定所述第一PO的起始时刻;
    所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  28. 根据权利要求24至27中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后选择N个PMO,包括:
    所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
  29. 根据权利要求22至28中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
    所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  31. 根据权利要求22至30中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
    所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  32. 根据权利要求22至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
  33. 一种发送信息的方法,其特征在于,包括:
    网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    所述网络设备在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO,包括:
    所述网络设备确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
    所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻后,确定所述目标PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  37. 根据权利要求35或36所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述网络设备在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  39. 根据权利要求35至38中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,包括:
    所述网络设备选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
  40. 根据权利要求33至39中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
    所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述网络设备向所述终端设备发送所述指示信息,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  42. 根据权利要求33至41中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
    所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  43. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    监听单元,用于在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
  44. 根据权利要求43所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    确定所述第一PO的起始时刻;
    在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  45. 根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  46. 根据权利要求45所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
  47. 根据权利要求45或46所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
  48. 根据权利要求47所述的终端设备,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  49. 根据权利要求45至48中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
  50. 根据权利要求43至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述监听单元还用于:
    接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
  51. 根据权利要求50所述的终端设备,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  52. 根据权利要求43至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述监听单元还用于:
    接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
    所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  53. 根据权利要求43至52中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
  54. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    监听单元,用于在所述目标PMO上,监听寻呼消息的调度信息。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
    在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  56. 根据权利要求55所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  57. 根据权利要求56所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  58. 根据权利要求56或57所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  59. 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  60. 根据权利要求56至59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
  61. 根据权利要求54至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述监听单元还用于:
    接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端设备在可用PMO中确定所述目标 PMO,或者所述指示信息用于指示所述终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO。
  62. 根据权利要求61所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    接收网络设备发送的高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  63. 根据权利要求54至62中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述确定单元确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述监听单元还用于:
    接收所述网络设备发送的配置信息,所述配置信息包括:
    所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  64. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    通信单元,用于在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
  65. 根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    确定所述第一PO的起始时刻;
    在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  66. 根据权利要求65所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后选择N个PMO,并将所述N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  67. 根据权利要求66所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序选择所述N个PMO。
  68. 根据权利要求66或67所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,在可用PMO中选择所述N个PMO。
  69. 根据权利要求68所述的网络设备,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  70. 根据权利要求66至69中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    选择在所述起始时刻之后的连续的所述N个PMO。
  71. 根据权利要求64至70中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
    生成单元,用于生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
    所述通信单元还用于:
    向所述终端设备发送所述指示信息。
  72. 根据权利要求71所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  73. 根据权利要求64至72中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元确定寻呼帧PF的第一寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述通信单元还用于:
    向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
    所述第一PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  74. 根据权利要求64至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述寻呼帧PF包括多个PO,所述多个PO的起始时刻部分或者全部相同,或者,所述多个PO的起始时刻互不相同。
  75. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO;
    通信单元,用于在所述目标PMO上,发送寻呼消息的调度信息。
  76. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    确定所述多个PO中的第一个PO的起始时刻;
    在所述起始时刻后,确定所述目标PMO。
  77. 根据权利要求76所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后为所述多个PO中的每个PO选择N个PMO,并将所述每个PO内的N个PMO确定为所述目标PMO,其中,N为网络设备实际传输的同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块。
  78. 根据权利要求77所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,按照时间先后顺序为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  79. 根据权利要求77或78所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    在所述起始时刻之后,在可用PMO中为所述多个PO中的每个PO选择所述N个PMO。
  80. 根据权利要求79所述的网络设备,其特征在于,所述可用PMO包括除以下PMO之外的PMO:
    与剩余系统信息RMSI控制资源集重叠或部分重叠的PMO;
    与上行符号重叠或部分重叠的PMO;
    与物理随机接入信道PRACH资源重叠或部分重叠的PMO;以及
    与同步信号/物理层广播信道SS/PBCH块所占的时频资源重叠或部分重叠的PMO。
  81. 根据权利要求77至80中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元更具体用于:
    选择在所述起始时刻之后的连续的为所述多个PO中的每个PO所述N个PMO。
  82. 根据权利要求75至81中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
    生成单元,用于生成指示信息,所述指示信息用于指示终端设备在可用PMO中确定所述目标PMO,或者所述指示信息用于指示终端设备选择在所述起始时刻之后的连续的所述目标PMO;
    所述通信单元还用于:
    向所述终端设备发送所述指示信息。
  83. 根据权利要求82所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    向所述终端设备发送高层信令,所述高层信令包括所述指示信息。
  84. 根据权利要求75至83中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述确定单元确定寻呼帧PF的多个寻呼时刻PO内的目标物理下行控制信道监听时刻PMO之前,所述通信单元还用于:
    向终端设备发送配置信息,所述配置信息包括:
    所述多个PO中的第一个PO的起始时刻的配置信息和所述寻呼消息的寻呼搜索空间的配置信息。
  85. 一种终端设备,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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求1至11中任一项所述的方法的指令。
  86. 一种终端设备,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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求12至21中任一项所述的方法的指令。
  87. 一种网络设备,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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求22至32中任一项所述的方法的指令。
  88. 一种网络设备,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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求33至42中任一项所述的方法的指令。
  89. 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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求1至11中任一项所述的方法的指令。
  90. 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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求12至21中任一项所述的方法的指令。
  91. 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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求22至32中任一项所述的方法的指令。
  92. 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,所述计算机程序包括:用于执行权利要求33至42中任一项所述的方法的指令。
  93. 一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序包括:用于执行权利要求1至11中任一项所述的方法的指令。
  94. 一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序包括:用于执行权利要求12至21中任一项所述的方法的指令。
  95. 一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序包括:用于执行权利要求22至32中任一项所述的方法的指令。
  96. 一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序包括:用于执行权利要求33至42中任一项所述的方法的指令。
  97. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行 权利要求1至11中任一项所述的方法。
  98. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行权利要求12至21中任一项所述的方法。
  99. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行权利要求22至32中任一项所述的方法。
  100. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行权利要求33至42中任一项所述的方法。
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