WO2020097920A1 - 参数重配的方法和装置 - Google Patents
参数重配的方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2020097920A1 WO2020097920A1 PCT/CN2018/115919 CN2018115919W WO2020097920A1 WO 2020097920 A1 WO2020097920 A1 WO 2020097920A1 CN 2018115919 W CN2018115919 W CN 2018115919W WO 2020097920 A1 WO2020097920 A1 WO 2020097920A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- parameter
- terminal
- rrc connection
- network device
- connection reconfiguration
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
Definitions
- the method further includes: the terminal sending a feedback message of the RRC connection reconfiguration completion confirmation message to the network device, where the feedback message is used to indicate whether the terminal receives the RRC connection reconfiguration completion confirmation News.
- the setting duration of the timer is a period for transmitting a physical uplink shared channel PUSCH or a period for transmitting a physical downlink shared channel PDSCH or a transmission physical downlink control between the terminal and the network device
- the period of the channel PDCCH is a unit.
- the network device By carrying the setting duration of the timer in the RRC connection reconfiguration message, the network device is prevented from sending special signaling to configure the setting duration of the timer, and signaling overhead is reduced.
- the method further includes: after receiving the RRC connection reconfiguration complete message, the network device sends indication information used to indicate the start of communication with the terminal using the second parameter Moment; wherein, after receiving the RRC connection reconfiguration complete message, the network device using the second parameter to communicate with the terminal includes: starting from the starting time, the network device uses the second parameter to communicate with the terminal .
- a method for reconfiguring radio resource control parameters includes:
- the terminal determines that the feedback message is a confirmation response message or a negative response message according to whether the radio resource control RRC connection reconfiguration message is received using the first parameter, and the RRC connection reconfiguration message is used to indicate the second parameter;
- the terminal uses the first parameter to receive the RRC connection reconfiguration message
- the first parameter is used to re-receive the RRC connection reconfiguration message until the RRC connection reconfiguration message is received, and a confirmation response message is sent, and then the second parameter is used to communicate with the network device, The call drop rate of communication between the terminal and the network equipment is reduced.
- a method for reconfiguring radio resource control parameters includes:
- the network device uses the first parameter to send a radio resource control RRC connection reconfiguration message, where the RRC connection reconfiguration message is used to indicate the second parameter;
- a method for parameter reconfiguration includes:
- the network device uses the first parameter to send a radio resource control RRC connection reconfiguration message, where the RRC connection reconfiguration message is used to indicate the second parameter;
- the device further includes a storage module, which may be, for example, a memory.
- a storage module is included, the storage module is used to store instructions.
- the processing module is connected to the storage module, and the processing module can execute instructions stored in the storage module or instructions from other sources, so that the device can execute the first aspect, the third aspect, or the fifth aspect, and any of the various Item possible implementation methods.
- the processor mentioned in any of the above can be a general-purpose central processing unit (CPU), a microprocessor, an application-specific integrated circuit (ASIC), or one or more for controlling the above Various aspects of the method of execution of the integrated circuit.
- CPU central processing unit
- ASIC application-specific integrated circuit
- the device further includes a storage module, which may be, for example, a memory.
- a storage module is included, the storage module is used to store instructions.
- the processing module is connected to the storage module, and the processing module may execute instructions stored in the storage module or instructions derived from other instructions, so that the device executes the method of the third aspect or any possible implementation manner thereof.
- the chip when the device is a chip, the chip includes: a processing module, optionally, the chip further includes a transceiver module, and the transceiver module may be, for example, an input / output interface or a pin on the chip Or circuit etc.
- the processing module may be a processor, for example.
- the processing module may execute instructions to cause the chip in the terminal to execute the method of the first aspect or any of its various possible implementation manners.
- the processing module may execute instructions in the storage module, and the storage module may be a storage module in the chip, such as a register, a cache, and so on.
- the storage module may also be located in the communication device but outside the chip, such as read-only memory (read-only memory, ROM) or other types of static storage devices that can store static information and instructions, random access memory (random access) memory, RAM), etc.
- the processor mentioned in any one of the above may be a general-purpose central processing unit, a microprocessor, an application-specific integrated circuit, or one or more integrated circuits for controlling the execution of programs of the methods in the above aspects.
- the chip may further include a memory, in which instructions are stored, and the processor is used to execute instructions stored in the memory or derived from other instructions.
- the processor is used to implement the method in the first aspect or any possible implementation manner thereof.
- FIG. 10 shows a schematic block diagram of an apparatus for applying for parameter reconfiguration according to a specific embodiment
- FIG. 11 shows a schematic block diagram of an apparatus for applying for parameter reconfiguration according to another specific embodiment
- FIG. 12 is a schematic block diagram of an apparatus for applying for parameter reconfiguration according to another specific embodiment
- the terminal sends (message, MSG) 1 to the network device, that is, initiates random access;
- the network device sends the response message of the MSG1 to the terminal, that is, message (MSG) 2, and the MSG2 includes a timing advance (TA) and uplink resources;
- MSG message
- TA timing advance
- the terminal sends an RRC connection establishment complete message to the network device after winning the conflict;
- the terminal After receiving the RRC connection reconfiguration message, the terminal immediately takes effect of the new configuration parameters indicated in the RRC connection reconfiguration message;
- the terminal uses the first parameter to communicate with the network device.
- the terminal receives the RRC connection reconfiguration message using the first parameter, and the RRC connection reconfiguration message is used to indicate a new configuration parameter (that is, the second parameter), that is, the network device uses the RRC connection reconfiguration message as the terminal Configure the second parameter.
- the terminal may start a timer when receiving the RRC connection reconfiguration message using the first parameter. Before the timer expires, if the terminal fails to send the RRC connection reconfiguration complete message, the terminal may also use the first A parameter retransmits the RRC connection reconfiguration complete message.
- the terminal uses the second parameter to communicate with the network device.
- the network device starts a timer on the network device side when receiving the RRC connection reconfiguration complete message, and uses the second parameter to communicate with the terminal after the timer expires.
- the terminal starts the timer on the terminal side when sending the RRC connection reconfiguration complete message. It can be understood that the terminal starts the timer after delivering the RRC connection reconfiguration complete message to the bottom layer, and the network device receives the RRC connection reconfiguration complete message Start the timer on the network device side, and when the timer expires, that is, from the time of timeout, or from the time of overflow, the second parameter is used for communication, that is, the terminal and the network device use the same second parameter for communication, reducing The call drop rate of communication between the network equipment and the terminal is improved, and the reliability of configuration parameters is improved.
- the period of signaling sent and received between the terminal and the network device may be the period of the PDCCH carrying signaling in the scheduling scenario, or the physical uplink shared channel (PUSCH) carrying signaling in the non-scheduling scenario. Or PDSCH period.
- PDCCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the period of data sent and received between the terminal and the network device may be the period of PUSCH or PDSCH carrying data.
- the communication between the network device and the terminal may specifically send signaling and / or data, or receive signaling and / or data.
- the terminal uses the first parameter to receive the RRC connection reconfiguration message indicating the second parameter, and performs the reconfiguration of the second parameter, and uses the first parameter to send the RRC connection to the network device after the reconfiguration of the second parameter is completed Reconfiguration complete message, after sending the RRC connection reconfiguration complete message, the second parameter is used to communicate with the network device, so that the terminal does not successfully receive the RRC connection reconfiguration message, and still uses the first parameter to communicate with the network device Communication, and the network device uses the second parameter to send the RRC connection reconfiguration message and then uses the second parameter to cause the problem of inconsistent use parameters at the transceiver end. It is determined that the terminal receives the RRC connection reconfiguration message, and then the network device and the terminal communicate via the second parameter, thereby reducing the call drop rate of communication between the terminal and the network device.
- the feedback message may include an acknowledgement message (acknowledgement, ACK) and a negative acknowledgement message (negativeacknowledgement, NACK).
- the feedback message is ACK, and is not received.
- the feedback message is NACK.
- the network device uses the second parameter to communicate with the terminal when receiving the feedback message as ACK.
- the network device uses the first parameter to communicate with the terminal when receiving the feedback message as NACK.
- the message length of the feedback message of the RRC connection reconfiguration completion confirmation message is relatively small, the overhead of transmitting the feedback message is small, and the overhead of the network device identifying the feedback message is also small, that is, communication overhead is saved.
- the starting time may be a time domain resource number.
- the time domain resource may be at least one of a frame, a radio frame, a subframe, a time slot, a mini-slot, or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol.
- the time domain resource number is the corresponding number of the corresponding time domain resource. For example, it can be a subframe number.
- the indication information may be carried in a media access control layer control unit (media access control element (MAC) CE), which prevents the network device from specifically sending the indication information and reduces signaling overhead.
- MAC media access control element
- FIG. 5 shows a schematic flowchart of a parameter reconfiguration method according to another embodiment of the present application.
- the terminal determines that the feedback message is a confirmation response message or a negative response message according to whether the RRC connection reconfiguration message is received using the first parameter.
- the RRC connection reconfiguration message is used to indicate the second parameter.
- the terminal uses the second parameter to communicate with the network device when the feedback message is a confirmation response message.
- the transceiver module 610 is configured to receive the RRC connection reconfiguration message using the first parameter, and the RRC connection reconfiguration message is used to indicate the second parameter;
- processing module 620 is also used to start a timer when sending the RRC connection reconfiguration complete message
- the second parameter is used to communicate with the network device.
- the second parameter is used to communicate with the network device.
- the processing module 620 is specifically used for:
- the second parameter is used to communicate with the network device.
- the starting time is a time domain resource number.
- the processing module 820 is configured to use the second parameter to communicate with the terminal after receiving the RRC connection reconfiguration complete message.
- the processor 910 may include one or more processors, for example, including one or more central processing units (CPUs).
- processors for example, including one or more central processing units (CPUs).
- CPUs central processing units
- the CPU may be a single processor
- the core CPU can also be a multi-core CPU.
- FIG. 9 only shows a simplified design of the device for parameter reconfiguration.
- the device may also contain other necessary elements, including but not limited to any number of transceivers, processors, controllers, memories, etc., and all terminals that can implement this application are within the scope of protection of this application within.
- transceiving unit 1010 is used to perform the sending operation and the receiving operation on the terminal side in the above method embodiment
- processing unit 1020 is used to perform other operations on the terminal except the transceiving operation in the above method embodiment.
- the chip When the device is a chip, the chip includes a transceiver unit and a processing unit.
- the transceiver unit may be an input-output circuit and a communication interface;
- the processing unit is a processor or microprocessor or integrated circuit integrated on the chip.
- the device shown in FIG. 11 may also be referred to.
- the device can perform functions similar to the processor 1010 in FIG.
- the device includes a processor 1101, a transmission data processor 1103, and a reception data processor 1105.
- the processing module 610 and the processing module 1320 in the above embodiment may be the processor 1101 in FIG. 11 and complete corresponding functions.
- the transceiver module 620 and the transceiver module 610 in the foregoing embodiments may be the sending data processor 1103 and the receiving data processor 1105 in FIG. 11.
- a channel encoder and a channel decoder are shown in FIG. 11, it can be understood that these modules do not constitute a restrictive description of this embodiment, but are only schematic.
- FIG. 12 shows another form of this embodiment.
- the processing device 1200 includes modules such as a modulation subsystem, a central processing subsystem, and peripheral subsystems.
- the communication device in this embodiment can serve as the modulation subsystem therein.
- the modulation subsystem may include a processor 1203 and an interface 1204.
- the processor 1203 performs the function of the processing module 610, and the interface 1204 performs the function of the transceiver module 620.
- the modulation subsystem includes a memory 1206, a processor 1203, and a program stored on the memory and executable on the processor. When the processor executes the program, the implementation of one of the first to fifth embodiments method.
- the memory 1206 may be non-volatile or volatile, and its location may be located inside the modulation subsystem or in the processing device 1200, as long as the memory 1206 can be connected to the The processor 1203 is sufficient.
- the network device may be as shown in FIG. 13, and the device 1300 includes one or more radio frequency units, such as a remote radio unit (RRU) 1310 and one or more basebands Unit (baseband unit, BBU) (also called digital unit, digital unit, DU) 1320.
- RRU 1310 may be called a transceiver module, corresponding to the transceiver module 810 in FIG. 8, optionally, the transceiver module may also be called a transceiver, a transceiver circuit, or a transceiver, etc., which may include at least one antenna 1311 And RF unit 1312.
- a computer-readable storage medium on which instructions are stored, and when the instructions are executed, the method in the above method embodiment is executed.
- a computer program product containing instructions is provided, and when the instructions are executed, the method in the foregoing method embodiment is performed.
- the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (for example, a high-density digital video disc (DVD)), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk, SSD)) etc.
- a magnetic medium for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape
- an optical medium for example, a high-density digital video disc (DVD)
- DVD high-density digital video disc
- SSD solid state disk
- the processor may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities.
- the steps of the above method embodiments may be completed by instructions in the form of hardware integrated logic circuits or software in the processor.
- the aforementioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), an existing programmable gate array (FPGA), or other available Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA existing programmable gate array
- Programming logic devices discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
- the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
- the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
- the non-volatile memory can be read-only memory (read-only memory, ROM), programmable read-only memory (programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM), electronically Erasable programmable read-only memory (electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
- the volatile memory may be a random access memory (random access memory, RAM), which is used as an external cache.
- At least one item (a) in a, b, or c can represent: a, b, c, ab, ac, bc, or abc, where a, b, c can be a single or multiple .
- a component may be, but is not limited to, a process running on a processor, a processor, an object, an executable file, an execution thread, a program, and / or a computer.
- the application running on the computing device and the computing device can be components.
- One or more components can reside in a process and / or thread of execution, and a component can be localized on one computer and / or distributed between 2 or more computers.
- these components can execute from various computer readable media having various data structures stored thereon.
- the component may, for example, be based on a signal having one or more data packets (eg, data from two components that interact with another component between the local system, the distributed system, and / or the network, such as the Internet that interacts with other systems through signals) Communicate through local and / or remote processes.
- data packets eg, data from two components that interact with another component between the local system, the distributed system, and / or the network, such as the Internet that interacts with other systems through signals
- the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are only schematic.
- the division of the units is only a division of logical functions.
- there may be other divisions for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
- the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请提供了一种参数重配的方法和装置。终端采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
Description
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及一种参数重配的方法和装置。
随着无线通信的快速发展,以及市场需求的迅猛增长,人与人之间的通信早已不能满足需求,因此,物联网(internet of thing,IoT)技术应运而生。例如,机器与机器之间的通信(machine to machine,M2M)是通过无线网络相互传递信息和数据,是IoT发展的重要方向。其中,M2M设备多是比较小巧的电池供电的系统,如智能抄表系统,需要对水、电煤气等使用情况进行周期性检测并上报。M2M设备之间传输的业务可以是机器类型通信(machine type communication,MTC)业务,该MTC业务具有一些特殊的业务特性,例如,传输数据量小、业务周期性明显、低功耗和终端数据量大等。
总之,采用IoT技术的设备之间对掉线率要求很高,设备之间信号传输的可靠性亟待解决。
发明内容
本申请提供一种参数重配的方法和装置,能够提高信号传输的可靠性。
第一方面,提供了一种参数重配的方法,该方法包括:终端采用第一参数接收无线资源控制RRC连接重配消息,该RRC连接重配消息用于指示第二参数;该终端采用该第一参数发送RRC连接重配完成消息,该RRC连接重配完成消息用于指示该终端采用该第一参数接收到该RRC连接重配消息;该终端在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信。
终端采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配完成消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题。也就是说,本申请实施例终端通过第一参数发送RRC连接完成消息之后,再与网络设备通过第二参数进行通信,减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:该终端在发送该RRC连接重配完成消息时,启动定时器;其中,该终端在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信包括:该终端在该定时器期超时时,采用该第二参数与网络设备进行通信。
终端在发送RRC连接重配完成消息时启动终端侧的定时器,可以理解为终端将RRC 连接重配置完成消息递交给底层后启动定时器,并在定时器计时期满,即从超时时刻起,或者从溢出时刻起采用第二参数进行通信,即终端和网络设备采用一致的第二参数进行通信,减少了网络设备与终端之间通信的掉话率,提高了配置参数的可靠性。
在一些可能的实现方式中,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
定时器的设置时长可以是以PUSCH的周期、PDSCH的周期或PDCCH的周期为单位,即本申请实施例可以应用于不同的场景,提高了应用的灵活性。
在一些可能的实现方式中,在数据传输通过该PDCCH调度的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PDCCH的周期为单位;在数据通过预配置资源进行传输的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PUSCH和/或该PDSCH的周期为单位。
终端和网络设备之间进行的数据传输在有调度的场景下,或在无调度的场景下,该定时器的设置时长单位可以不同,这样本申请实施例可以应用于不同的场景,且在不同的场景中定时器可以采用合适的时长单位,使得终端和网络设备通过更加一致的时间采用第二参数进行通信,更进一步减少了网络设备与终端之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该RRC连接重配消息携带该定时器的设置时长。
通过在RRC连接重配消息中携带该定时器的设置时长,避免了网络设备发送专门的信令配置该定时器的设置时长,减少了信令开销。
在一些可能的实现方式中,该终端在采用第一参数接收到RRC连接重配消息时,可以启动定时器,在该定时器超时前,若终端发送RRC连接重配完成消息失败,还可以采用该第一参数重新发送该RRC连接重配完成消息。
终端在采用第一参数接收到RRC连接重配消息时启动定时器,若终端根据步骤401接收到的RRC连接重配消息没有成功完成RRC连接重配消息的重配,则终端也不会向网络设备反馈RRC连接完成消息。相应地,网络设备在预设时段内没有收到RRC连接重配完成消息,可以重新向终端发送RRC连接完成消息,这样终端可以采用该第一参数重新接收该RRC连接重配消息,直到完成参数重配,向网络设备发送RRC连接重配完成消息,从而提高了RRC连接重配消息成功传输的概率,更进一步减少了网络设备与终端之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该定时器的计时单位为该终端与该网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH或传输物理下行共享信道PDSCH或传输物理下行控制信道PDCCH的周期。
本申请实施例的定时器可以是以终端和网络设备之间收发信令或数据的周期,这样终端和网络设备可以采用一致的计时单位,使得终端和网络设备采用第二参数进行通信的时间对齐,从而更进一步减少掉话率。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该终端接收RRC连接重配完成确认消息,该RRC连接重配完成确认消息用于指示网络设备接收到该RRC连接重配完成消息;其中,该终端在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信包括:在该终端接收到该RRC连接重配完成确认消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通 信。
终端在发送RRC连接重配完成消息之后,可以再等待接收网络设备发送的RRC连接重配完成确认消息,并在接收到该RRC连接重配完成确认消息之后,启动采用第二参数与网络设备进行通信。相应地,网络设备在接收到RRC连接重配完成消息之后,向终端设备发送RRC连接重配完成确认消息,并在发送RRC连接重配完成确认消息之后,启动采用第二参数与终端进行通信。这样保证了网络设备已经确定终端接收到指示第二参数的RRC连接重配消息,且终端也确定网络设备已经接收到RRC连接重配完成消息,进而使得终端和网络设备能够采用一致的第二参数进行通信,更进一步减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该终端向该网络设备发送该RRC连接重配完成确认消息的反馈消息,该反馈消息用于指示该终端是否接收到该RRC连接重配完成确认消息。
该反馈消息可以包括ACK和NACK,终端在接收到RRC连接重配完成确认消息之后,该反馈消息为ACK,在没有接收到RRC连接重配完成确认消息之后,该反馈消息为NACK。网络设备在接收到该反馈消息为ACK的情况下采用第二参数与终端进行通信。此外,RRC连接重配完成确认消息的反馈消息的报文长度比较小,传输该反馈消息的开销较小,网络设备识别该反馈消息的开销也较小,即节省了通信开销。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该终端在发送RRC连接重配完成消息之后,接收指示信息,该指示信息用于指示采用第二参数与该网络设备进行通信的起始时刻;其中,该终端在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信包括:该终端从该起始时刻开始,采用该第二参数与该网络设备进行通信。
网络设备和终端在起始时刻之前终端和网络设备使用第一参数进行通信,可以从该指示信息指示的时刻作为起始时刻采用第二参数进行通信,即在通信两端的设备中第二参数生效的时间点相同,更进一步保证了通信的可靠性,减少了掉话率。
在一些可能的实现方式中,该终端接收指示信息包括:该终端接收媒体介入控制层控制单元MAC CE,该MAC CE携带该指示信息。
该指示信息可以携带在MAC CE中,这样避免了网络设备专门发送该指示信息,减少了信令开销。
在一些可能的实现方式中,该起始时刻为时域资源编号。
第二方面,提供了一种参数重配的方法,该方法包括:网络设备采用第一参数发送无线资源控制RRC连接重配消息,该RRC连接重配消息用于指示第二参数;该网络设备采用该第一参数接收RRC连接重配完成消息,该RRC连接重配完成消息为该RRC连接重配消息的响应消息;该网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与终端进行通信。
网络设备采用第一参数发送用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并接收用于响应RRC连接重配消息的RRC连接重配完成消息,在接收到该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与终端进行通信,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该网络设备在接收到该RRC连接完成消息时,启动定时器;其中,该网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与终端进行通信包括:该网络设备在该定时器超时时,采用该第二参数与该终端进行通信。
网络设备在接收到RRC连接重配完成消息时启动网络设备侧的定时器,即从超时时刻起,或者从溢出时刻起采用第二参数进行通信。若终端在发送RRC连接重配完成消息时启动终端侧的定时器,则有助于终端和网络设备采用一致的第二参数进行通信,减少了网络设备与终端之间通信的掉话率,提高了配置参数的可靠性。
在一些可能的实现方式中,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
本申请实施例的定时器可以是以终端和网络设备之间收发信令或数据的周期,这样终端和网络设备可以采用一致的计时单位,使得终端和网络设备采用第二参数进行通信的时间对齐,从而更进一步减少掉话率。
在一些可能的实现方式中,在数据传输通过该PDCCH调度的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PDCCH的周期为单位;在数据通过预配置资源进行传输的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PUSCH和/或该PDSCH的周期为单位。
网络设备和终端之间进行的数据传输在有调度的场景下,或在无调度的场景下,该定时器的设置时长单位可以不同,这样本申请实施例可以应用于不同的场景,且在不同的场景中定时器可以采用合适的时长单位,使得终端和网络设备通过更加一致的时间采用第二参数进行通信,更进一步减少了网络设备与终端之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该RRC连接重配消息携带该定时器的设置时长。
通过在RRC连接重配消息中携带该定时器的设置时长,避免了网络设备发送专门的信令配置该定时器的设置时长,减少了信令开销。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该网络设备发送RRC连接重配完成确认消息,该RRC连接重配完成确认消息用于指示网络设备接收到该RRC连接重配完成消息;其中,该网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与终端进行通信包括:在该网络设备发送RRC连接重配完成确认消息之后,采用该第二参数与该终端进行通信。
在网络设备已经确定终端接收到指示第二参数的RRC连接重配消息,且终端也确定网络设备已经接收到RRC连接重配完成消息,进而使得终端和网络设备能够采用一致的第二参数进行通信,更进一步减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该网络设备接收该RRC连接重配完成确认消息的反馈消息,该反馈消息用于指示该终端是否接收到该RRC连接重配完成确认消息;其中,该在该网络设备发送RRC连接重配完成确认消息之后,采用该第二参数与该终端进行通信包括:在该反馈消息指示该终端接收到该RRC连接重配完成确认消息的情况下,采用该第二参数与该终端进行通信。
该反馈消息可以包括ACK和NACK,终端在接收到RRC连接重配完成确认消息之后, 该反馈消息为ACK,在没有接收到RRC连接重配完成确认消息之后,该反馈消息为NACK。网络设备在接收到该反馈消息为ACK的情况下采用第二参数与终端进行通信。此外,RRC连接重配完成确认消息的反馈消息的报文长度比较小,传输该反馈消息的开销较小,网络设备识别该反馈消息的开销也较小,即节省了通信开销。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:该网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,发送指示信息,该指示信息用于指示采用第二参数与该终端进行通信的起始时刻;其中,该网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与终端进行通信包括:该网络设备从该起始时刻开始,采用该第二参数与该终端进行通信。
网络设备和终端在起始时刻之前终端和网络设备使用第一参数进行通信,可以从该指示信息指示的时刻作为起始时刻采用第二参数进行通信,即在通信两端的设备中第二参数生效的时间点相同,更进一步保证了通信的可靠性,减少了掉话率。
在一些可能的实现方式中,该网络设备发送指示信息包括:该网络设备发送媒体介入控制层控制单元MAC CE,该MAC CE携带该指示信息。
该指示信息可以携带在MAC CE中,这样避免了网络设备专门发送该指示信息,减少了信令开销。
在一些可能的实现方式中,该起始时刻为时域资源编号。
第三方面,提供了一种无线资源控制参数重配的方法,所述方法包括:
终端根据采用第一参数是否接收到无线资源控制RRC连接重配消息,确定反馈消息为确认应答消息或否定应答消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;
所述终端采用所述第一参数发送所述反馈消息;
所述终端在所述反馈消息为确认应答消息的情况下,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
终端根据采用第一参数是否能够接收到RRC连接重配消息确定反馈消息为确认应答消息还是否定应答消息,在反馈消息为确认应答消息的情况下,采用第二参数与网络设备进行通信,这样终端在接收到用于指示第二参数的RRC连接重配消息之后,并发送确认应答消息,网络设备在接收到确认应答消息之后采用第二参数与终端进行通信,提高了通信的可靠性。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端采用第一参数接收所述RRC连接重配消息;
其中,所述终端根据采用第一参数是否接收到RRC连接重配消息,确定反馈消息为确认应答消息或否定应答消息包括:
所述终端在采用第一参数接收到所述RRC连接重配消息的情况下,确定所述反馈信息为确认应答消息。
在一些可能的实现方式中,所述终端根据采用第一参数是否接收到RRC连接重配消息,确定反馈消息为确认应答消息或否定应答消息包括:
所述终端在采用所述第一参数没有接收到所述RRC连接重配消息的情况下,确定所述反馈信息为否定应答消息。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述终端在所述反馈消息为否定应答消息的情况下,采用所述第一参数重新接收所 述RRC连接重配消息。
在反馈消息为否定应答消息的情况下,使用第一参数重新接收RRC连接重配消息,直到接收到该RRC连接重配消息,并发送确认应答消息,进而采用第二参数与网络设备进行通信,减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
第四方面,提供了一种无线资源控制参数重配的方法,所述方法包括:
网络设备采用第一参数发送无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;
所述网络设备接收反馈消息,所述反馈消息为确认应答消息或否定应答消息;
所述网络设备在所述反馈消息为所述确认应答消息的情况下,采用所述第二参数与终端进行通信。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备在所述反馈消息为所述否定应答消息的情况下,采用所述第一参数重新发送所述RRC连接重配消息。
终端根据采用第一参数是否能够接收到RRC连接重配消息确定反馈消息为确认应答消息还是否定应答消息,在反馈消息为确认应答消息的情况下,采用第二参数与网络设备进行通信;在反馈消息为否定应答消息的情况下,使用第一参数重新接收RRC连接重配消息,直到接收到该RRC连接重配消息,并发送确认应答消息,进而采用第二参数与网络设备进行通信,减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
第五方面,提供了一种参数重配的方法,所述方法包括:
终端在采用第一参数接收到无线资源控制RRC连接重配消息时,采用所述第一参数发送确认应答消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;
所述终端在采用所述第一参数发送确认应答消息之后,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
在一些可能的实现方式中,在终端在采用第一参数接收到所述RRC连接重配消息时,采用所述第一参数发送确认应答消息之前,所述方法还包括:
终端根据采用第一参数是否接收到RRC连接重配消息,确定反馈消息为确认应答消息或否定应答消息。
第六方面,提供了一种参数重配的方法,所述方法包括:
网络设备采用第一参数发送无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;
所述网络设备接收确认应答消息;
所述网络设备在接收确认应答消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信。
第七方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是终端,也可以是终端内的芯片。该装置具有实现上述第一方面或第三方面或第五方面及其各种任一项可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:处理模块和收发模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第一方面或第三方面或第五方面及其各种任一项可能的实现方式的方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:处理模块,可选地,该芯片还包括收发模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第一方面或第三方面或第五方面及其各种任一项可能的实现方式的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第八方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是网络设备,也可以是网络设备内的芯片。该装置具有实现上述第二方面或第四方面或第六方面及各种可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:收发模块和处理模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第二方面或第四方面或第六方面及各种可能的实现方式的方法。在本设计中,该装置可以为网络设备。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:收发模块和处理模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第二方面或第四方面或第六方面及各种可能的实现方式的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器,微处理器,特定应用集成电路,或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第九方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是终端,也可以是终端内的芯片。该装置具有实现上述第三方面及其各种任一项可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:处理模块和收发模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第三方面或其各种任一项可能的实现方式的方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:处理模块,可选地,该芯片还包括收发模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第一方面或其各种任一项可能的实现方式的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第十方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是网络设备,也可以是网络设备内的芯片。该装置具有实现上述第四方面或其各种可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:收发模块和处理模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第四方面或其各种可能的实现方式的方法。在本设计中,该装置可以为网络设备。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:收发模块和处理模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第四方面或其各种可能的实现方的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器,微处理器,特定应用集成电路,或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第十一方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是终端,也可以是终端内的芯 片。该装置具有实现上述第五方面或其各种可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:处理模块和收发模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第五方面或其各种可能的实现方式的方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:处理模块,可选地,该芯片还包括收发模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述上述第五方面或其各种可能的实现方式的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第十二方面,提供了一种参数重配的装置,该装置可以是网络设备,也可以是网络设备内的芯片。该装置具有实现上述第六方面或其各种可能的实现方式的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置包括:收发模块和处理模块,所述收发模块例如可以是收发器、接收器、发射器中的至少一种,该收发模块可以包括射频电路或天线。该处理模块可以是处理器。
可选地,所述装置还包括存储模块,该存储模块例如可以是存储器。当包括存储模块时,该存储模块用于存储指令。该处理模块与该存储模块连接,该处理模块可以执行该存储模块存储的指令或源自其他的指令,以使该装置执行上述第六方面或其各种可能的实现方式的方法。在本设计中,该装置可以为网络设备。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片包括:收发模块和处理模块,收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。处理模块例如可以是处理器。该处理模块可执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第二方面或第四方面或第六方面及各种可能的实现方式的方法。
可选地,该处理模块可以执行存储模块中的指令,该存储模块可以为芯片内的存储模块,如寄存器、缓存等。该存储模块还可以是位于通信设备内,但位于芯片外部,如只读存储器或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器,微处理器,特定应用集成电路,或一个或多个用于控制上述各方面的方法的程序执行的集成电路。
第十三方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第一方面、第三方面、第五方面或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十四方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第二方面、第四方面、第六方面或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十五方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第一方面、第三方面、第五方面或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十六方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第二方面、第四方面、第六方面或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十七方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面、第三方面、第五方面或其任意可能的实现方式中的方法。
第十八方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面、第四方面、第六方面或其任意可能的实现方式中的方法。
第十九方面,提供了一种处理器,用于与存储器耦合,用于执行上述第一方面、第三方面、第五方面或其任意可能的实现方式中的方法。
第二十方面,提供了一种处理器,用于与存储器耦合,用于执行上述第二方面、第四方面、第六方面或其任意可能的实现方式中的方法。
第二十一方面,提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,该通信接口用于与外部器件或内部器件进行通信,该处理器用于实现上述第一方面、第三方面、第五方面或其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,该芯片还可以包括存储器,该存储器中存储有指令,处理器用于执行存储器中存储的指令或源于其他的指令。当该指令被执行时,处理器用于实现上述第一方面或其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,该芯片可以集成在终端上。
第二十二方面,提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,该通信接口用于与外部器件或内部器件进行通信,该处理器用于实现上述第二方面、第四方面、第六方面或其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,该芯片还可以包括存储器,该存储器中存储有指令,处理器用于执行存储器中存储的指令或源于其他的指令。当该指令被执行时,处理器用于实现上述第二方面或其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,该芯片可以集成在网络设备上。
基于上述技术方案,终端采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设 备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配完成消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题,也就是说,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
图1示出了本申请一个通信系统的示意图;
图2示出了传统方案的信号传输的方法的示意性流程图;
图3示出了传统方案的参数重配的方法的示意性流程图;
图4示出了本申请实施例的参数重配的方法的示意性流程图;
图5示出了本申请另一个实施例的参数重配的方法的示意性流程图;
图6示出了本申请一个实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图7示出了本申请另一个实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图8示出了本申请又一个实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图9示出了本申请又一个实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图10示出了申请一个具体实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图11示出了申请另一个具体实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图12示出了申请另一个具体实施例的参数重配的装置的示意性框图;
图13示出了申请另一个具体实施例的参数重配的装置的示意性框图。
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通信(global system for mobile communications,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,本申请实施例中的终端可以指用户设备(user equipment,UE)、接入终端、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。终端还可以是蜂窝电话、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、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端等,本申请实施例对此并不限定,下述实施例对此不进行区分。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
此外,在本申请实施例中,终端还可以是物联网(internet of things,IoT)系统中的终端,IoT是未来信息技术发展的重要组成部分,其主要技术特点是将物品通过通信技术与网络连接,从而实现人机互连,物物互连的智能化网络。
在本申请实施例中,IOT技术可以通过例如窄带(narrow band)NB技术,做到海量连接,深度覆盖,终端省电。例如,NB只包括一个资源块(resource block,RB),即,NB的带宽只有180KB。要做到海量接入,必须要求终端在接入上是离散的,根据本申请实施例的的方法,能够有效解决IOT技术海量终端在通过NB接入网络时的拥塞问题。
此外,在本申请中,终端还可以包括智能打印机、火车探测器、加油站等传感器,主要功能包括收集数据(部分终端)、接收网络设备的控制信息与下行数据,并发送电磁波,向网络设备传输上行数据。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端通信的设备,该网络设备可以是全球移动通信(global system for mobile communications,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),还可以是LTE系统中的演进型基站(evolved NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点(access point,AP)、wifi信号源设备、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等,可以是WLAN中的接入点,可以是新型无线系统(new radio,NR)系统中的gNB本申请实施例并不限定。
另外,在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(metro cell)、微小区(micro cell)、微微小区(pico cell)、毫微微小区(femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
此外,LTE系统或5G系统中的载波上可以同时有多个小区同频工作,在某些特殊场景下,也可以认为上述载波与小区的概念等同。例如在载波聚合(carrier aggregation,CA)场景下,当为UE配置辅载波时,会同时携带辅载波的载波索引和工作在该辅载波的辅小区的小区标识(cell indentification,Cell ID),在这种情况下,可以认为载波与小区的概念等同,比如UE接入一个载波和接入一个小区是等同的。
核心网设备可以与多个网络设备连接,用于控制网络设备,并且,可以将从网络侧(例如,互联网)接收到的数据分发至网络设备。
此外,在本申请中,网络设备可以包括基站(gNB),例如宏站、微基站、室内热点、以及中继节点等,功能是向终端发送无线电波,一方面实现下行数据传输,另一方面发送调度信息控制上行传输,并接收终端发送的无线电波,接收上行数据传输。
其中,以上列举的终端、接入网设备和核心网设备的功能和具体实现方式仅为示例性说明,本申请并未限定于此。
在本申请实施例中,终端或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本申请实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本申请实施例提供的方法进行通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是终端或网络设备,或者,是终端或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
另外,本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatile disc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。
另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
需要说明的是,在本申请实施例中,在应用层可以运行多个应用程序,此情况下,执行本申请实施例的方法的应用程序与用于控制接收端设备完成所接收到的数据所对应的动作的应用程序可以是不同的应用程序。
图1是本申请一个通信系统的示意图。图1中的通信系统可以包括至少一个终端(例如终端10、终端20、终端30、终端40、终端50和终端60)和网络设备70。网络设备70用于为终端提供通信服务并接入核心网,终端可以通过搜索网络设备70发送的同步信号、广播信号等接入网络,从而进行与网络的通信。图1中的终端10、终端20、终端30、终端40和终端60可以与网络设备70进行上下行传输。例如,网络设备70可以向终端10、终端20、终端30、终端40和终端60发送下行信号,也可以接收终端10、终端20、终端30、终端40和终端60发送的上行信号。
此外,终端40、终端50和终端60也可以看作一个通信系统,终端60可以向终端40和终端50发送下行信号,也可以接收终端40和终端50发送的上行信号。
图2示出了传统方案的信号传输的方法的示意性流程图。
201,终端向网络设备发送(message,MSG)1,即发起随机接入;
202,网络设备向终端发送该MSG1的响应消息,即消息(message,MSG)2,该MSG2包括定时提前量(timed advance,TA)和上行资源;
203,终端根据该TA在该上行资源上向网络设备发送无线资源控制(radio resource control,RRC)连接建立请求(connection request);
204,网络设备向终端发送冲突解决消息(或称为RRC连接建立消息),该冲突解决消息用于指示随机接入成功;
205,终端赢得冲突后向网络设备发送RRC连接建立完成消息;
206,网络设备在收到RRC连接建立完成消息之后,向终端发送RRC连接重配消息,且网络设备在发送RRC连接重配消息之后立即生效该RRC连接重配消息中指示的新的配置参数;
207,终端在接收到RRC连接重配消息之后,也立即生效该RRC连接重配消息中指示的新的配置参数;
208,终端使用新的配置参数发送RRC连接重配置完成消息。
传统方案中,网络设备在发送步骤206之后,立即生效新的配置参数。但是由于承载该RRC连接重配消息的物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)在传输过程中会存在一定的误码率或者误块率,即终端可能没有接收到该RRC连接重配消息,如图3所示。这样,网络设备已经使用新的配置参数与终端进行通信,而终端还在使用原来的配置参数进行通信,由于配置参数的不一致,使得该网络设备和该终端的通信产生掉话。
图4示出了本申请实施例的参数重配的方法的示意性流程图。
401,终端采用第一参数接收RRC连接重配消息,该RRC连接重配消息用于指示第二参数。相应地,网络设备采用该第一参数发送该RRC连接重配消息。
具体地,如图2所示的步骤205之前,终端采用第一参数与网络设备进行通信。本申请实施例中,终端采用第一参数接收到RRC连接重配消息,该RRC连接重配消息用于指示新的配置参数(即第二参数),即网络设备通过RRC连接重配消息为终端配置该第二参数。
应理解,采用第一参数接收RRC连接重配消息含义为使用RRC连接重配之前的配置进行接收RRC连接重配消息,第二参数为RRC连接重配置消息里新的配置参数。
应理解,上述参数可以包括时频码资源,还可以包括端口编号等,本申请对此不进行限定。即第一参数和第二参数可以是包括的时频资源和端口编号中的至少一项不同。
第一参数和第二参数也可以是下行传输模式配置,上行传输模式配置,下行资源配置(如物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH),物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)配置),传输重复次数配置,资源位置配置,PDCCH专用配置,上行无调度配置,下行无调度配置(如PDSCH传输载波配置,传输间隔,重复次数配置);多混合自动重传请求(hybrid automatic retransmission request,HARQ)配置,2HARQ进程配置,4HARQ进程配置,安全配置,帧结构配置等等。
可选地,该终端根据RRC连接重配消息中指示的第二参数,为该终端进行参数重配。
402,该终端在完成重配参数之后,采用该第一参数发送RRC连接重配完成消息。相 应地,网络设备采用该第一参数接收RRC连接重配完成消息。
具体地,终端向网络设备发送RRC连接重配完成消息,即通过该RRC连接重配完成消息指示终端已经收到第二参数。
在一个实施例中,该终端在采用第一参数接收到RRC连接重配消息时,可以启动定时器,在该定时器超时前,若终端发送RRC连接重配完成消息失败,还可以采用该第一参数重新发送该RRC连接重配完成消息。
具体地,终端在采用第一参数接收到RRC连接重配消息时启动定时器,若终端根据步骤401接收到的RRC连接重配消息没有成功完成RRC连接重配消息的重配,则终端也不会向网络设备反馈RRC连接完成消息。相应地,网络设备在预设时段内没有收到RRC连接重配完成消息,可以重新向终端发送RRC连接完成消息,这样终端可以采用该第一参数重新接收该RRC连接重配消息,直到完成参数重配,向网络设备发送RRC连接重配完成消息,从而提高了RRC连接重配消息成功传输的概率,更进一步减少了网络设备与终端之间通信的掉话率。
应理解,在定时器计时期间,网络设备重新发送RRC连接重配消息可以是重新发送一次,也可以是多次,本申请对此不进行限定。
可选地,终端在定时器超时之后,采用第二参数与网络设备进行通信。
可选地,网络设备在接收到RRC连接重配完成消息时启动网络设备侧的定时器,并在定时器超时之后采用第二参数与终端进行通信。
在另一个实施例中,终端在发送RRC连接重配完成消息时,启动定时器。相应地,网络设备在接收到RRC连接重配完成消息时,也启动定时器。
具体地,终端在发送RRC连接重配完成消息时启动终端侧的定时器,可以理解为终端将RRC连接重配置完成消息递交给底层后启动定时器,网络设备在接收到RRC连接重配完成消息时启动网络设备侧的定时器,并在定时器计时期满,即从超时时刻起,或者从溢出时刻起采用第二参数进行通信,即终端和网络设备采用一致的第二参数进行通信,减少了网络设备与终端之间通信的掉话率,提高了配置参数的可靠性。
应理解,具体启动定时器在层3启动,层2启动还是层1启动取决于UE实现。
还应理解,终端侧的定时器和网络设备侧的定时器设置的时长可以相同,即忽略终端发送RRC连接重配完成消息的时长。或者预先检测终端和网络设备交互RRC连接重配完成消息的时长,进而将终端侧的定时器的时长设置为比网络设备侧的定时器时长多该预先测量的时长,即更进一步使得终端侧和网络设备侧能够同时采用第二参数进行通信。
可选地,本申请实施例的定时器设置的时长可以是以终端和网络设备之间收发信令或数据的周期为单位。
具体地,终端和网络设备之间收发的信令的周期可以是在调度场景中承载信令的PDCCH的周期,或者无调度场景中承载信令的物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)或PDSCH的周期。
终端和网络设备之间收发的数据的周期可以是承载数据的PUSCH或PDSCH的周期。
例如,定时器的时长可以设置为5个或8个传输周期(PUSCH或PDSCH的周期或者PDCCH调度周期)。
可选地,定时器的设置时长是可以通过RRC连接重配消息进行配置的。定时器的名 字可以为T120,在此不做限定。
具体地,对于有调度的传输场景,定时器的设置时长可以是以PDCCH的传输周期为单位,对于采用无调度传输场景,定时器的设置时长可以以PUSCH的传输周期或者PDSCH传输周期为单位。有调度传输表示的是通过PDCCH调度的资源进行数据传输的(上行数据传输或者下行数据传输)。无调度场景为网络设备为终端预配置资源,终端和网络设备直接在该预配置的资源上进行PDSCH和/或PUSCH传输。无调度传输不依赖PDCCH的调度。其中网络预配置的资源为通过RRC消息或者其他媒体介入控制层控制单元(media access control control element,MAC CE)配置的资源。
需要说明的是,该数据或信令的传输周期可以是网络设备预先配置的,也可以是协议约定的,或者是网络设备和终端默认的固定值,比如默认5个传输周期。本申请对此不进行限定。
403,该终端在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信。相应地,网络设备采用该第二参数与该终端进行通信。
具体地,网络设备与终端之间的通信具体可以是发送信令和/或数据,或者接收信令和/或数据。终端采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题,也就是说,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
需要说明的是,本申请实施例中的发送一个消息之后启动相应的操作可以是在发送该消息时,立即启动该操作,也可以是发送该消息之后的一个预设时段计时期满再启动该操作。例如,终端在发送RRC连接重配完成消息之后,立即采用新生效的第二参数,也可以在预设的时段之后再采用新生效的第二参数,本申请对此不进行限定。
可选地,终端在发送RRC连接重配完成消息之后,还可以接收网络设备发送的RRC连接重配完成确认消息,在接收到该RRC连接重配完成确认消息之后,终端可以采用该第二参数与网络设备进行通信。
具体地,终端在发送RRC连接重配完成消息之后,可以再等待接收网络设备发送的RRC连接重配完成确认消息,并在接收到该RRC连接重配完成确认消息之后,启动采用第二参数与网络设备进行通信。相应地,网络设备在接收到RRC连接重配完成消息之后,向终端设备发送RRC连接重配完成确认消息,并在发送RRC连接重配完成确认消息之后,启动采用第二参数与终端进行通信。这样保证了网络设备已经确定终端接收到指示第二参数的RRC连接重配消息,且终端也确定网络设备已经接收到RRC连接重配完成消息,进而使得终端和网络设备能够采用一致的第二参数进行通信,更进一步减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
需要说明的是,网络设备执行步骤401和步骤402可以是网络设备的L3层或者L2执行的,且网络设备发送RRC连接重配完成确认消息也可以是网络设备的L3执行的。
可选地,终端在接收到RRC连接重配完成确认消息之后,还可以向网络设备发送RRC连接重配完成确认消息的反馈消息,该反馈消息用于指示该终端是否接收到RRC连接重配完成确认消息。
具体地,该反馈消息可以包括确认应答消息(acknowledgement,ACK)和否定应答消息(negative acknowledgement,NACK),终端在接收到RRC连接重配完成确认消息之后,该反馈消息为ACK,在没有接收到RRC连接重配完成确认消息之后,该反馈消息为NACK。网络设备在接收到该反馈消息为ACK的情况下采用第二参数与终端进行通信。网络设备在接收到该反馈消息为NACK的情况下采用第一参数与终端进行通信。此外,RRC连接重配完成确认消息的反馈消息的报文长度比较小,传输该反馈消息的开销较小,网络设备识别该反馈消息的开销也较小,即节省了通信开销。
需要说明的是,网络设备的L2层可以接收该反馈消息,并由L2层执行生效第二参数。
可选地,网络设备在接收到该RRC连接重配完成消息之后,还可以发送指示信息,该指示信息用于指示采用第二参数与终端进行通信的起始时刻,终端在接收到该指示信息之后,从该指示信息指示的起始时刻开始采用该第二参数与网络设备进行通信,相应地,网络设备也从该指示信息指示的起始时刻开始采用采用第二参数与终端进行通信。
具体地,网络设备和终端在起始时刻之前终端和网络设备使用第一参数进行通信,可以从该指示信息指示的时刻作为起始时刻采用第二参数进行通信,即在通信两端的设备中第二参数生效的时间点相同,更进一步保证了通信的可靠性,减少了掉话率。
可选地,起始时刻可以是绝对时间点,也可以是距离收发时刻相对的时间间隔。
需要说明的是,网络设备向终端发送指示信息,可以是网络设备的L3层通过L2层上能够给终端的L2层,由终端的L2层启动生效第二参数。
可选地,该起始时刻可以是时域资源编号。
具体地,时域资源可以是帧、无线帧、子帧、时隙、迷你时隙、正交频分复用技术(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号中的至少一项。相应地,时域资源编号为对应时域资源的相应编号。例如,可以是子帧号。
可选地,该指示信息可以携带在媒体介入控制层控制单元(media access control control element,MAC CE)中,这样避免了网络设备专门发送该指示信息,减少了信令开销。
因此,本申请实施例的参数重配的方法,终端采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配完成消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题,也就是说,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
图5示出了本申请另一个实施例的参数重配的方法的示意性流程图。
需要说明的是,在不作特别说明的情况下,本申请实施例中与前述实施例中的相同术语表示相同的含义。
501,终端根据采用第一参数是否接收到RRC连接重配消息,确定反馈消息为确认应答消息或否定应答消息,该RRC连接重配消息用于指示第二参数。
具体地,若终端接收到RRC连接重配消息,则该反馈消息为确认应答消息。若终端没有接收到该RRC连接重配消息,则该反馈消息为否定应答消息。
可选地,终端在反馈消息为否定应答消息的情况下,使用第一参数进行通信,并采用该第一参数重新接收该RRC连接重配消息。相应地,网络设备在收到反馈消息为否定应答消息的情况下,使用第一参数进行通信,并重复发送该RRC连接重配消息。
502,终端采用该第一参数发送该反馈消息。相应地,网络设备接收该反馈消息。
503,终端在反馈消息为确认应答消息的情况下,采用该第二参数与网络设备进行通信。
因此,本申请实施例的参数重配的方法,终端根据采用第一参数是否能够接收到RRC连接重配消息确定反馈消息为确认应答消息还是否定应答消息,在反馈消息为确认应答消息的情况下,采用第二参数与网络设备进行通信;在反馈消息为否定应答消息的情况下,使用第一参数重新接收RRC连接重配消息,直到接收到该RRC连接重配消息,并发送确认应答消息,进而采用第二参数与网络设备进行通信,减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
上文中详细描述了根据本申请实施例的参数重配的方法,下面将描述本申请实施例的参数重配的装置。
图6示出了本申请实施例的参数重配的装置600的示意性框图。
应理解,该装置600可以对应于图4所示的实施例中的终端,可以具有方法中的终端的任意功能。该装置600,包括收发模块610和处理模块620。
该收发模块610,用于采用第一参数接收RRC连接重配消息,该RRC连接重配消息用于指示第二参数;
该收发模块610,还用于采用该第一参数发送RRC连接重配完成消息,该RRC连接重配完成消息用于指示该终端采用该第一参数接收到该RRC连接重配消息;
该处理模块620,用于在发送该RRC连接重配完成消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信。
可选地,该处理模块620,还用于在发送该RRC连接重配完成消息时,启动定时器;
该处理模块620具体用于:
在该定时器期超时时,采用该第二参数与网络设备进行通信。
可选地,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
可选地,在数据传输的资源为通过该PDCCH调度的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PDCCH的周期为单位;
在数据传输的资源为预配置资源的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PUSCH和/或该PDSCH的周期为单位。
可选地,该RRC连接重配消息携带该定时器的设置时长。
可选地,该收发模块610,还用于接收RRC连接重配完成确认消息,该RRC连接重 配完成确认消息用于指示网络设备接收到该RRC连接重配完成消息;
该处理模块620具体用于:
在接收到该RRC连接重配完成确认消息之后,采用该第二参数与网络设备进行通信。
可选地,该收发模块610,还用于向该网络设备发送该RRC连接重配完成确认消息的反馈消息,该反馈消息用于指示该终端是否接收到该RRC连接重配完成确认消息。
可选地,该收发模块610,还用于在发送RRC连接重配完成消息之后,接收指示信息,该指示信息用于指示采用第二参数与该网络设备进行通信的起始时刻;
该处理模块620具体用于:
从该起始时刻开始,采用该第二参数与该网络设备进行通信。
可选地,该收发模块610具体用于:
接收媒体介入控制层控制单元MAC CE,该MAC CE携带该指示信息。
可选地,该起始时刻为时域资源编号。
因此,本申请实施例的参数重配的装置,通过采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配完成消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题,也就是说,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
图7示出了本申请实施例提供的参数重配的装置700的示意框图,该装置700可以为图1所述的终端和图4所述的终端。该装置可以采用如图7所示的硬件架构。该装置可以包括处理器710和收发器720,可选地,该装置还可以包括存储器730,该处理器710、收发器720和存储器730通过内部连接通路互相通信。图6中的处理模块620所实现的相关功能可以由处理器710来实现,收发模块610所实现的相关功能可以由处理器710控制收发器720来实现。
可选地,该处理器710可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),专用处理器,或一个或多个用于执行本申请实施例技术方案的集成电路。或者,处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。例如可以是基带处理器、或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对装置(如,基站、终端、或芯片等)进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。
可选地,该处理器710可以包括是一个或多个处理器,例如包括一个或多个中央处理单元(central processing unit,CPU),在处理器是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该收发器720用于发送和接收数据和/或信号,以及接收数据和/或信号。该收发器可以包括发射器和接收器,发射器用于发送数据和/或信号,接收器用于接收数据和/或信号。
该存储器730包括但不限于是随机存取存储器(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程存储器(erasable programmable read only memory,EPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器730用于存储相关指令及数据。
存储器730用于存储终端的程序代码和数据,可以为单独的器件或集成在处理器710中。
具体地,所述处理器710用于控制收发器与网络设备进行信息传输。具体可参见方法实施例中的描述,在此不再赘述。
可以理解的是,图7仅仅示出了参数重配的装置的简化设计。在实际应用中,该装置还可以分别包含必要的其他元件,包含但不限于任意数量的收发器、处理器、控制器、存储器等,而所有可以实现本申请的终端都在本申请的保护范围之内。
在一种可能的设计中,该装置700可以是芯片,例如可以为可用于终端中的通信芯片,用于实现终端中处理器710的相关功能。该芯片可以为实现相关功能的现场可编程门阵列,专用集成芯片,系统芯片,中央处理器,网络处理器,数字信号处理电路,微控制器,还可以采用可编程控制器或其他集成芯片。该芯片中,可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述代码被执行时,使得处理器实现相应的功能。
在具体实现中,作为一种实施例,装置700还可以包括输出设备和输入设备。输出设备和处理器710通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二级管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。输入设备和处理器601通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
图8示出了本申请实施例的参数重配的装置800的示意性框图。
应理解,该装置800可以对应于图4所示的实施例中的网络设备,可以具有方法中的网络设备的任意功能。该装置800,包括收发模块810和处理模块820。
该收发模块810,用于采用第一参数发送RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;
该收发模块810,还用于采用所述第一参数接收RRC连接重配完成消息,所述RRC连接重配完成消息为所述RRC连接重配消息的响应消息;
处理模块820,用于在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信。
可选地,所述处理模块820,还用于在接收到所述RRC连接完成消息时,启动定时器;
所述处理模块820,具体用于:
在所述定时器超时时,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
可选地,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
可选地,在数据传输的资源为通过该PDCCH调度的情况下,该定时器的设置时长为 以该终端与该网络设备之间进行传输该PDCCH的周期为单位;
在数据传输的资源为预配置资源的情况下,该定时器的设置时长为以该终端与该网络设备之间进行传输该PUSCH和/或该PDSCH的周期为单位。
可选地,该RRC连接重配消息携带该定时器的设置时长。
可选地,所述收发模块810,还用于发送RRC连接重配完成确认消息,所述RRC连接重配完成确认消息用于指示网络设备接收到所述RRC连接重配完成消息;
所述处理模块820具体用于:
在发送RRC连接重配完成确认消息之后,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
可选地,所述收发模块810,还用于接收所述RRC连接重配完成确认消息的反馈消息,所述反馈消息用于指示所述终端是否接收到所述RRC连接重配完成确认消息;
所述处理模块820具体用于:
在所述反馈消息指示所述终端接收到所述RRC连接重配完成确认消息的情况下,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
可选地,所述收发模块810,还用于在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,发送指示信息,所述指示信息用于指示采用第二参数与所述终端进行通信的起始时刻;
所述处理模块820具体用于:
从所述起始时刻开始,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
可选地,所述收发模块810具体用于:
发送媒体介入控制层控制单元MAC CE,所述MAC CE携带所述指示信息。
可选地,所述起始时刻为时域资源编号。
因此,本申请实施例的参数重配的装置,通过采用第一参数接收用于指示第二参数的RRC连接重配消息,并进行该第二参数的重配,在完成该第二参数的重配之后采用该第一参数向网络设备发送RRC连接重配完成消息,在发送该RRC连接重配完成消息之后采用该第二参数与网络设备进行通信,这样避免了终端在没有成功接收到RRC连接重配消息,依然使用第一参数与网络设备进行通信,而网络设备发送RRC连接重配完成消息之后就采用第二参数与终端通信造成的收发端使用参数不一致的问题,也就是说,本申请实施例网络设备通过接收到的RRC连接重配完成消息确定终端接收到RRC连接重配消息,之后网络设备和终端再通过第二参数进行通信,从而减少了终端与网络设备之间通信的掉话率。
图9示出了本申请实施例提供的参数重配的装置900,该装置900可以为图1和图4中所述的网络设备。该装置可以采用如图9所示的硬件架构。该装置可以包括处理器910和收发器920,可选地,该装置还可以包括存储器930,该处理器910、收发器920和存储器930通过内部连接通路互相通信。图8中的处理模块820所实现的相关功能可以由处理器910来实现,收发模块810所实现的相关功能可以由处理器910控制收发器920来实现。
可选地,处理器910可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),专用处理器,或一个或多个用于执行本申请实施例技术方案的集成电路。或者,处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。例如可以是基带 处理器、或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对该装置(如,基站、终端、或芯片等)进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。
可选地,该处理器910可以包括是一个或多个处理器,例如包括一个或多个中央处理单元(central processing unit,CPU),在处理器是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
该收发器920用于发送和接收数据和/或信号,以及接收数据和/或信号。该收发器可以包括发射器和接收器,发射器用于发送数据和/或信号,接收器用于接收数据和/或信号。
该存储器930包括但不限于是随机存取存储器(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程存储器(erasable programmable read only memory,EPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM),该存储器930用于存储相关指令及数据。
存储器930用于存储终端的程序代码和数据,可以为单独的器件或集成在处理器910中。
具体地,所述处理器910用于控制收发器与网络设备进行信息传输。具体可参见方法实施例中的描述,在此不再赘述。
在具体实现中,作为一种实施例,装置900还可以包括输出设备和输入设备。输出设备和处理器910通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二级管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。输入设备和处理器601通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
可以理解的是,图9仅仅示出了用于参数重配的装置的简化设计。在实际应用中,该装置还可以分别包含必要的其他元件,包含但不限于任意数量的收发器、处理器、控制器、存储器等,而所有可以实现本申请的终端都在本申请的保护范围之内。
在一种可能的设计中,该装置900可以是芯片,例如可以为可用于终端中的通信芯片,用于实现终端中处理器910的相关功能。该芯片可以为实现相关功能的现场可编程门阵列,专用集成芯片,系统芯片,中央处理器,网络处理器,数字信号处理电路,微控制器,还可以采用可编程控制器或其他集成芯片。该芯片中,可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述代码被执行时,使得处理器实现相应的功能。
本申请实施例还提供一种装置,该装置可以是终端也可以是电路。该装置可以用于执行上述方法实施例中由终端所执行的动作。
可选地,本实施例中的装置为终端时,图10示出了一种简化的终端的结构示意图。便于理解和图示方便,图10中,终端以手机作为例子。如图10所示,终端包括处理器、存储器、射频电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对终端进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据等。存储器主要用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。需要说明的是,有些种类的终端 可以不具有输入输出装置。
当需要发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。为便于说明,图10中仅示出了一个存储器和处理器。在实际的终端产品中,可以存在一个或多个处理器和一个或多个存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等。存储器可以是独立于处理器设置,也可以是与处理器集成在一起,本申请实施例对此不做限制。
在本申请实施例中,可以将具有收发功能的天线和射频电路视为终端的收发单元,将具有处理功能的处理器视为终端的处理单元。如图10所示,终端包括收发单元1010和处理单元1020。收发单元也可以称为收发器、收发机、收发装置等。处理单元也可以称为处理器,处理单板,处理模块、处理装置等。可选的,可以将收发单元1010中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元1010中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元1010包括接收单元和发送单元。收发单元有时也可以称为收发机、收发器、或收发电路等。接收单元有时也可以称为接收机、接收器、或接收电路等。发送单元有时也可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
应理解,收发单元1010用于执行上述方法实施例中终端侧的发送操作和接收操作,处理单元1020用于执行上述方法实施例中终端上除了收发操作之外的其他操作。
例如,在一种实现方式中,处理单元1020用于执行图4中的步骤403中的操作,和/或处理单元1020还用于执行本申请实施例中终端侧的其他处理步骤。收发单元1010,用于执行图4中的步骤401、步骤402和/或步骤404中的收发操作,和/或收发单元1010还用于执行本申请实施例中终端侧的其他收发步骤。
当该装置为芯片时,该芯片包括收发单元和处理单元。其中,收发单元可以是输入输出电路、通信接口;处理单元为该芯片上集成的处理器或者微处理器或者集成电路。
可选地,该装置为终端时,还可以参照图11所示的设备。作为一个例子,该设备可以完成类似于图10中处理器1010的功能。在图11中,该设备包括处理器1101,发送数据处理器1103,接收数据处理器1105。上述实施例中的处理模块610、处理模块1320可以是图11中的该处理器1101,并完成相应的功能。上述实施例中的收发模块620、收发模块610可以是图11中的发送数据处理器1103和接收数据处理器1105。虽然图11中示出了信道编码器、信道解码器,但是可以理解这些模块并不对本实施例构成限制性说明,仅是示意性的。
图12示出本实施例的另一种形式。处理装置1200中包括调制子系统、中央处理子系统、周边子系统等模块。本实施例中的通信设备可以作为其中的调制子系统。具体的,该调制子系统可以包括处理器1203,接口1204。其中处理器1203完成上述处理模块610的功能,接口1204完成上述收发模块620的功能。作为另一种变形,该调制子系统包括存储器1206、处理器1203及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现实施例一至五之一所述方法。需要注意的是,所述存储器1206可以是非易失性的,也可以是易失性的,其位置可以位于调制子系统内部,也可以位于处理装置1200中,只要该存储器1206可以连接到所述处理器1203即可。
本实施例中的装置为网络设备时,该网络设备可以如图13所示,装置1300包括一个或多个射频单元,如远端射频单元(remote radio unit,RRU)1310和一个或多个基带单元(baseband unit,BBU)(也可称为数字单元,digital unit,DU)1320。所述RRU 1310可以称为收发模块,与图8中的收发模块810对应,可选地,该收发模块还可以称为收发机、收发电路、或者收发器等等,其可以包括至少一个天线1311和射频单元1312。所述RRU 1310部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换,例如用于向终端设备发送指示信息。所述BBU 1310部分主要用于进行基带处理,对基站进行控制等。所述RRU 1310与BBU 1320可以是物理上设置在一起,也可以物理上分离设置的,即分布式基站。
所述BBU 1320为基站的控制中心,也可以称为处理模块,可以与图8中的处理模块820对应,主要用于完成基带处理功能,如信道编码,复用,调制,扩频等等。例如所述BBU(处理模块)可以用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程,例如,生成上述指示信息等。
在一个示例中,所述BBU 1320可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持单一接入制式的无线接入网(如LTE网),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网,5G网或其他网)。所述BBU 1320还包括存储器1321和处理器1322。所述存储器1321用以存储必要的指令和数据。所述处理器1322用于控制基站进行必要的动作,例如用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。所述存储器1321和处理器1322可以服务于一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。
作为本实施例的另一种形式,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有指令,该指令被执行时执行上述方法实施例中的方法。
作为本实施例的另一种形式,提供一种包含指令的计算机程序产品,该指令被执行时执行上述方法实施例中的方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
应理解,处理器可以是集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方 法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchronous link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,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的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,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,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
在本说明书中使用的术语“部件”、“模块”、“系统”等用于表示计算机相关的实体、硬件、固件、硬件和软件的组合、软件、或执行中的软件。例如,部件可以是但不限于,在处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行文件、执行线程、程序和/或计算机。通过图示,在计算设备上运行的应用和计算设备都可以是部件。一个或多个部件可驻留在进程和/或执行线程中,部件可位于一个计算机上和/或分布在2个或更多个计算机之间。 此外,这些部件可从在上面存储有各种数据结构的各种计算机可读介质执行。部件可例如根据具有一个或多个数据分组(例如来自与本地系统、分布式系统和/或网络间的另一部件交互的二个部件的数据,例如通过信号与其它系统交互的互联网)的信号通过本地和/或远程进程来通信。
还应理解,本文中涉及的第一、第二以及各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围。
应理解,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。其中,单独存在A或B,并不限定A或B的数量。以单独存在A为例,可以理解为具有一个或多个A。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (30)
- 一种参数重配的方法,其特征在于,包括:终端采用第一参数接收无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;所述终端采用所述第一参数发送RRC连接重配完成消息,所述RRC连接重配完成消息用于指示所述终端采用所述第一参数接收到所述RRC连接重配消息;所述终端在发送所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端在发送所述RRC连接重配完成消息时,启动定时器;其中,所述终端在发送所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与网络设备进行通信包括:所述终端在所述定时器期超时时,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在数据传输的资源为通过所述PDCCH调度的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PDCCH的周期为单位;在数据传输的资源为预配置资源的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PUSCH和/或所述PDSCH的周期为单位。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述RRC连接重配消息携带所述定时器的设置时长。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端在发送RRC连接重配完成消息之后,接收指示信息,所述指示信息用于指示采用第二参数与所述网络设备进行通信的起始时刻;其中,所述终端在发送所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与网络设备进行通信包括:所述终端从所述起始时刻开始,采用所述第二参数与所述网络设备进行通信。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端接收指示信息包括:所述终端接收媒体介入控制层控制单元MAC CE,所述MAC CE携带所述指示信息。
- 根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述起始时刻为时域资源编号。
- 一种参数重配的方法,其特征在于,包括:网络设备采用第一参数发送无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;所述网络设备采用所述第一参数接收RRC连接重配完成消息,所述RRC连接重配完成消息为所述RRC连接重配消息的响应消息;所述网络设备在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述网络设备在接收到所述RRC连接完成消息时,启动定时器;其中,所述网络设备在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信包括:所述网络设备在所述定时器超时时,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在数据传输的资源为通过所述PDCCH调度的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PDCCH的周期为单位;在数据传输的资源为预配置资源的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PUSCH和/或所述PDSCH的周期为单位。
- 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述RRC连接重配消息携带所述定时器的设置时长。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述网络设备在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,发送指示信息,所述指示信息用于指示采用第二参数与所述终端进行通信的起始时刻;其中,所述网络设备在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信包括:所述网络设备从所述起始时刻开始,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述网络设备发送指示信息包括:所述网络设备发送媒体介入控制层控制单元MAC CE,所述MAC CE携带所述指示信息。
- 一种参数重配的装置,其特征在于,包括:收发模块,用于采用第一参数接收无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;所述收发模块,还用于采用所述第一参数发送RRC连接重配完成消息,所述RRC连接重配完成消息用于指示所述终端采用所述第一参数接收到所述RRC连接重配消息;处理模块,用于在发送所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
- 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述处理模块,还用于在发送所述RRC连接重配完成消息时,启动定时器;所述处理模块具体用于:在所述定时器期超时时,采用所述第二参数与网络设备进行通信。
- 根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信 道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
- 根据权利要求18所述的装置,其特征在于,在数据传输的资源为通过所述PDCCH调度的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PDCCH的周期为单位;在数据传输的资源为预配置资源的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PUSCH和/或所述PDSCH的周期为单位。
- 根据权利要求18或19所述的装置,其特征在于,所述RRC连接重配消息携带所述定时器的设置时长。
- 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在发送RRC连接重配完成消息之后,接收指示信息,所述指示信息用于指示采用第二参数与所述网络设备进行通信的起始时刻;所述处理模块,具体用于:从所述起始时刻开始,采用所述第二参数与所述网络设备进行通信。
- 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述收发模块具体用于:接收媒体介入控制层控制单元MAC CE,所述MAC CE携带所述指示信息。
- 根据权利要求21或22所述的装置,其特征在于,所述起始时刻为时域资源编号。
- 一种参数重配的装置,其特征在于,包括:收发模块,用于采用第一参数发送无线资源控制RRC连接重配消息,所述RRC连接重配消息用于指示第二参数;所述收发模块,还用于采用所述第一参数接收RRC连接重配完成消息,所述RRC连接重配完成消息为所述RRC连接重配消息的响应消息;处理模块,用于在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,采用所述第二参数与终端进行通信。
- 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述处理模块,还用于在接收到所述RRC连接完成消息时,启动定时器;所述处理模块,具体用于:在所述定时器超时时,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
- 根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输物理上行共享信道PUSCH的周期或传输物理下行共享信道PDSCH的周期或传输物理下行控制信道PDCCH的周期为单位。
- 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,在数据传输的资源为通过所述PDCCH调度的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PDCCH的周期为单位;在数据传输的资源为预配置资源的情况下,所述定时器的设置时长为以所述终端与所述网络设备之间进行传输所述PUSCH和/或所述PDSCH的周期为单位。
- 根据权利要求26或27所述的装置,其特征在于,所述RRC连接重配消息携带所述定时器的设置时长。
- 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述收发模块,还用于在接收到所述RRC连接重配完成消息之后,发送指示信息,所述指示信息用于指示采用第二参数与 所述终端进行通信的起始时刻;所述处理模块具体用于:从所述起始时刻开始,采用所述第二参数与所述终端进行通信。
- 根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述收发模块具体用于:发送媒体介入控制层控制单元MAC CE,所述MAC CE携带所述指示信息。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2018/115919 WO2020097920A1 (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 参数重配的方法和装置 |
| CN201880097886.2A CN112889326A (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 参数重配的方法和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2018/115919 WO2020097920A1 (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 参数重配的方法和装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2020097920A1 true WO2020097920A1 (zh) | 2020-05-22 |
Family
ID=70730393
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2018/115919 Ceased WO2020097920A1 (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 参数重配的方法和装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN112889326A (zh) |
| WO (1) | WO2020097920A1 (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024001639A1 (zh) * | 2022-06-30 | 2024-01-04 | 华为技术有限公司 | 配置方法,装置和可读存储介质 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024000207A1 (zh) * | 2022-06-28 | 2024-01-04 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种定时提前报告tar的触发方法、装置、设备及存储介质 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101668340A (zh) * | 2008-09-05 | 2010-03-10 | 华为技术有限公司 | 一种上行多址接入方式切换的方法及装置 |
| CN102215058A (zh) * | 2010-04-02 | 2011-10-12 | 电信科学技术研究院 | 一种backhaul链路配置的激活方法和设备 |
| CN102958118A (zh) * | 2011-08-24 | 2013-03-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 参数更新方法及装置 |
| CN103687019A (zh) * | 2012-09-25 | 2014-03-26 | 电信科学技术研究院 | 时分双工上下行配置的更新方法和设备 |
| US20150215965A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-07-30 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for dual-connectivity operation |
| CN105992247A (zh) * | 2015-01-30 | 2016-10-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线数据的收发方法及装置 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017161482A1 (zh) * | 2016-03-21 | 2017-09-28 | 华为技术有限公司 | 测量、上报及测量上报方法和装置 |
| CN108347307B (zh) * | 2017-01-25 | 2021-02-09 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法、终端设备和网络设备 |
-
2018
- 2018-11-16 WO PCT/CN2018/115919 patent/WO2020097920A1/zh not_active Ceased
- 2018-11-16 CN CN201880097886.2A patent/CN112889326A/zh active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101668340A (zh) * | 2008-09-05 | 2010-03-10 | 华为技术有限公司 | 一种上行多址接入方式切换的方法及装置 |
| CN102215058A (zh) * | 2010-04-02 | 2011-10-12 | 电信科学技术研究院 | 一种backhaul链路配置的激活方法和设备 |
| CN102958118A (zh) * | 2011-08-24 | 2013-03-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 参数更新方法及装置 |
| CN103687019A (zh) * | 2012-09-25 | 2014-03-26 | 电信科学技术研究院 | 时分双工上下行配置的更新方法和设备 |
| US20150215965A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-07-30 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for dual-connectivity operation |
| CN105992247A (zh) * | 2015-01-30 | 2016-10-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线数据的收发方法及装置 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024001639A1 (zh) * | 2022-06-30 | 2024-01-04 | 华为技术有限公司 | 配置方法,装置和可读存储介质 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN112889326A (zh) | 2021-06-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12199919B2 (en) | Feedback information transmission method and communication device | |
| US12542642B2 (en) | Information transmission method and communication apparatus | |
| WO2020029890A1 (zh) | 接收参考信号的方法和通信设备 | |
| WO2020087509A1 (zh) | 无线通信方法、终端设备和网络设备 | |
| WO2020211096A1 (zh) | 无线通信方法、终端设备和网络设备 | |
| US20250227506A1 (en) | Data transmission method and apparatus | |
| WO2020088088A1 (zh) | 一种数据传输方法及终端设备 | |
| WO2019095213A1 (zh) | 无线通信的方法和终端设备 | |
| WO2020151585A1 (zh) | 数据传输的方法和装置 | |
| WO2020147087A1 (zh) | 系统消息处理的方法和装置 | |
| WO2020088653A1 (zh) | 确定传输资源的方法和装置 | |
| WO2020156002A1 (zh) | 通信方法及通信装置 | |
| WO2020078468A1 (zh) | 通信方法和通信装置 | |
| WO2019192500A1 (zh) | 通信方法和通信装置 | |
| WO2019148443A1 (zh) | 确定竞争窗口的方法和设备 | |
| US20250089030A1 (en) | Data transmission method and apparatus | |
| WO2020097920A1 (zh) | 参数重配的方法和装置 | |
| WO2019153358A1 (zh) | 一种信道传输方法及装置、计算机存储介质 | |
| CN113261365B (zh) | 通信方法和装置 | |
| CN114731239B (zh) | 冲突处理方法和终端设备 | |
| WO2022253071A1 (zh) | 一种pdsch处理时间的确定方法及通信装置 | |
| WO2019095237A1 (zh) | 一种数据传输的方法和装置 | |
| WO2021164684A1 (zh) | 上行反馈资源的确定方法和终端设备 | |
| CN112771963B (zh) | 一种信息通知的方法和装置 | |
| WO2025214209A1 (zh) | 一种通信方法和通信装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18940010 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18940010 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |