WO2021134625A1 - 信号传输方法和通信装置 - Google Patents

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WO2021134625A1
WO2021134625A1 PCT/CN2019/130835 CN2019130835W WO2021134625A1 WO 2021134625 A1 WO2021134625 A1 WO 2021134625A1 CN 2019130835 W CN2019130835 W CN 2019130835W WO 2021134625 A1 WO2021134625 A1 WO 2021134625A1
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张永平
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    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection

Definitions

  • the phase information indicates the number of phases included in the life cycle; or
  • the stage information indicates the proportion information of the preset stages.
  • the configuration information includes activation number information, and the activation number information indicates The number of activated antenna panels in different stages.
  • the request information sent by the terminal is received; the configuration information is responsive to the request information .
  • the configuration information is MAC-CE information or DCI information.
  • the configuration information includes phase information in the use cycle.
  • the period information, the phase information, and the activation number information are jointly indicated .
  • Figure 5 is a schematic diagram of a transmission device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a transmission device provided by an embodiment of the present application.
  • Antenna panel referred to as panel.
  • Each antenna panel can be configured with one or more receiving beams and one or more transmitting beams. Therefore, the antenna panel can also be understood as a beam group.
  • Communication equipment such as terminal equipment or network equipment, can receive signals through the receiving beam on the antenna panel, or transmit signals through the transmitting beam on the antenna panel.
  • pre-acquisition may include being indicated by network device signaling or pre-defined, for example, protocol definition.
  • pre-defined can be implemented by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate related information in the equipment (for example, including terminal equipment and network equipment). This application does not make any specific implementation methods. limited.
  • At least one of a, b, and c can mean: a, or b, or c, or a and b, or a and c, or b and c, or a, b and c, where a, b, c can be single or multiple.
  • the technical solution of the present application can be applied to a wireless communication system, for example, the communication system 100 shown in FIG. 1.
  • a wireless communication connection relationship between two communication devices in the wireless communication system and one of the two communication devices may correspond to the terminal device 120 shown in FIG. 1, for example, it may be as shown in FIG.
  • the terminal device shown may also be a chip configured in the terminal device; the other communication device of the two communication devices may correspond to the network device 110 shown in FIG. 1, for example, it may be the chip shown in FIG.
  • the network device may also be a chip configured in the network device.
  • a flexible scheduling mode can be realized, and various antenna switching scenarios can be adapted to a specific combination of configurations, so as to achieve the purpose of optimizing system performance.
  • a constraint can be mode one, mode two, or both.
  • the present application it is possible to improve the system efficiency through the coexistence scheme of single-antenna panel transmission and multi-antenna panel transmission while ensuring that the terminal achieves acceptable complexity, power consumption, and heat dissipation.
  • the terminal equipment configuration is more flexible, which further improves the robustness of the system.
  • step 403 is further included.
  • the network device receives indication information, where the indication information includes one or more life cycle candidates.
  • the indication information includes one or more life cycle candidates.
  • the network device may receive the indication information sent by the core network or other base stations.
  • the present application it is possible to improve the system efficiency through the coexistence scheme of single-antenna panel transmission and multi-antenna panel transmission while ensuring that the terminal achieves acceptable complexity, power consumption, and heat dissipation.
  • the terminal equipment configuration is more flexible, which further improves the robustness of the system.
  • the determining unit 502 is configured to determine the configuration information, and the configuration information is associated with the terminal device.
  • the receiving unit is configured to receive indication information, where the indication information includes one or more use period candidates.
  • the receiving unit may receive a request message, and the request message triggers the network device to send configuration information.
  • the specific method performed by the activation unit can refer to the above steps 202, 302; the specific method performed by the sending unit can refer to the above steps 203, 303, 204, 304, and the specific method steps performed by the receiving unit can refer to the above steps 201, 301, 401 or others.
  • the specific method steps performed by the receiving unit can refer to the above steps 201, 301, 401 or others.
  • the receiving unit 503 and the sending unit 501 may be the transceiver, and the determining unit 502 may be the processor.
  • the transceiver can perform methods and steps such as receiving configuration messages, sending request messages, sending trigger information, etc., you can refer to the execution method of step 201, step 203, and step 204, or 301, 303, 304, and so on.
  • the receiving unit 601, sending units 602, and 603 may be the transceiver.
  • the transceiver can be the antenna panel itself, a default antenna panel, or a configured antenna panel.
  • the processor may execute methods such as 202 or 302, and the activation process may also involve the transceiver. It should be understood that the processor can also be used to process received data, or determine data to be sent, and so on.

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Abstract

本发明申请实施例提供的信号传输方法可以包括下列步骤:网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;所述终端设备根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。根据上述实施方式,可以实现灵活的调度模式,且在配置特定的组合情况可以适应各种天线切换场景,以达到优化系统性能的目的。

Description

信号传输方法和通信装置 技术领域
本申请涉及无线通信领域,并且更具体地,涉及信号传输方法和通信装置。
背景技术
在某些通信系统中,例如,第五代(5th generation,5G)通信系统的新无线接入技术(new radio access technology,NR)中,为了在高频场景下对抗路径损耗,发送端和接收端可分别通过波束赋形(beamforming)来获得增益。发送端和接收端可通过预先确定的波束配对关系来收发信号。
由于波束具有一定的空间指向性,为了满足广域覆盖,终端设备可能配置多个天线面板(antenna panel)。波束可以通过天线面板接收或发送。当终端设备需要切换波束时,可能需要先切换面板,再切换到相应的波束来收发信号。然而,终端设备切换面板可能需要一定的时间。若终端设备在接收到调度信令后切换面板,有可能还未来得及切换,被调度的资源就已经到达。从而该资源上承载的信号也可能未被成功传输。
发明内容
本申请提供一种信号传输方法和通信装置,以减小面板切换带来的时延,有利于提高系统的传输性能。
第一方面,提供了一种通信方法,包括:终端设备接收网络设备发送的配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;所述终端设备根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述终端设备发送指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
结合第一方面和第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
结合第一方面和第一方面的第一或二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
结合第一方面和第一方面的第一至三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
结合第一方面和第一方面的四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
结合第一方面和第一方面的第一至五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述终端设备发送请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
结合第一方面和第一方面的第一至六种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
第二方面,提供了一种通信装置,其特征在于,包括:
网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;所述网络设备与所述终端设备进行上行或下行的数据传输。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述网络设备接收指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
结合第二方面和第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
结合第二方面和第二方面的第一或二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
结合第二方面和第二方面的第一至三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
结合第二方面和第二方面的四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
结合第二方面和第二方面的第一至五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,接收终端发送的请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
结合第二方面和第二方面的第二至六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
第三方面,提供一种通信装置,包括:接收单元,用于接收网络设备发送的配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;激活单元,用于根据所述配置信息,激活与所述 配置信息相关联的天线面板。
结合第三方面的上述可能的实现方式,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述通信装置还包括第一发送单元,用于发送指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
结合第三方面和第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
结合第三方面和第三方面的第一或二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
结合第三方面和第三方面的第一至三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
结合第三方面和第三方面的四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
结合第三方面和第三方面的第一至五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,其特征在于,所述通信装置还包括第二发送单元,用于发送请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
结合第三方面和第三方面的第一至六种可能的实现方式,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
第四方面,提供了一种通信装置。包括:发送单元,用于向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;确定单元,用于确定所述配置信息。
结合第四方面的上述可能的实现方式,在第四方面的第一种可能的实现方式中,还包括
第一接收单元,用于接收指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
结合第四方面和第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
结合第四方面和第四方面的第一或二种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
结合第四方面和第四方面的第一至三种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板 激活个数。
结合第四方面和第四方面的四种可能的实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
结合第四方面和第四方面的第一至五种可能的实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,还包括
第二接收单元,用于接收终端发送的请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
结合第四方面和第四方面的第二至六种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现方式中,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
通过本申请实施例,可以在保证终端实现复杂度、功耗、热散可接受的情况下,通过单天线面板传输和多天线面板传输共存方案,提升系统效率。
附图说明
图1示出了适用于本申请实施例的发送和接收的方法和装置的通信系统的示意图;
图2是本申请实施例提供的信号传输方法的示意性流程图;
图3是本申请实施例提供的信号传输方法的示意性流程图;
图4是本申请实施例提供的信号传输方法的示意性流程图;
图5是本申请实施例提供的传输装置示意图;
图6是本申请实施例提供的传输装置示意图;
图7是本申请实施例提供的传输装置示意图;
图8是一种本申请离散阶段情况的示意图。
具体实施方式
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:全球移动通讯(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)通信系统或新无线接入技术(new radio Access Technology,NR)、 beyond5G或6G无线接入技术等。
为便于理解本申请实施例,首先结合图1详细说明适用于本申请实施例的通信系统。图1示出了适用于本申请实施例的发送和接收的方法和装置的通信系统的示意图。如图1所示,该通信系统100可以包括至少一个网络设备,例如图1所示的网络设备110;该通信系统100还可以包括至少一个终端设备,例如图1所示的终端设备120。网络设备110与终端设备120可通过无线链路通信。各通信设备,如网络设备110或终端设备120,可以配置多个天线,该多个天线可以包括至少一个用于发送信号的发射天线和至少一个用于接收信号的接收天线。另外,各通信设备还附加地包括发射机链和接收机链,本领域普通技术人员可以理解,它们均可包括与信号发送和接收相关的多个部件(例如处理器、调制器、复用器、解调器、解复用器或天线等)。因此,网络设备110与终端设备120可通过多天线技术通信。
应理解,该无线通信系统中的网络设备可以是任意一种具有无线收发功能的设备。该设备包括但不限于:演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)、家庭基站(例如,Home evolved NodeB,或Home Node B,HNB)、基带单元(BaseBand Unit,BBU),无线保真(Wireless Fidelity,WIFI)系统中的接入点(Access Point,AP)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission point,TP)或者发送接收点(transmission and reception point,TRP)等,还可以为5G,如,NR,系统中的gNB,或,传输点(TRP或TP),5G系统中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)等。
在一些部署中,gNB可以包括集中式单元(centralized unit,CU)和DU。gNB还可以包括射频单元(radio unit,RU)。CU实现gNB的部分功能,DU实现gNB的部分功能,比如,CU实现无线资源控制(radio resource control,RRC),分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层的功能,DU实现无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体接入控制(media access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。由于RRC层的信息最终会变成PHY层的信息,或者,由PHY层的信息转变而来,因而,在这种架构下,高层信令,如RRC层信令,也可以认为是由DU发送的,或者,由DU+CU发送的。可以理解的是,网络设备可以为CU节点、或DU节点、或包括CU节点和DU节点的设备。此外,CU可以划分为接入网(radio access network,RAN)中的网络设备,也可以将CU划分为核心网(core network,CN)中的网络设备,本申请对此不做限定。
还应理解,该无线通信系统中的终端设备也可以称为用户设备(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。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等等。本申请的实施例对应用场景不做限定。
为便于理解本申请实施例,首先对本申请中涉及到的属于作简单说明。
1、波束,可以理解为空间滤波器(spatial filter)或空间参数(spatial parameters)。用于发送信号的波束可以称为发射波束(transmission beam,Tx beam),可以为空间发送滤波器(spatial domain transmit filter)或空间发射参数(spatial transmit parameters,spatial Tx parameters);用于接收信号的波束可以称为接收波束(reception beam,Rx beam),可以为空间接收滤波器(spatial domain receive filter)或空间接收参数(spatial receive parameters,spatial Rx parameters)。
形成波束的技术可以是波束赋形技术或者其他技术。例如,波束赋形技术具体可以为数字波束赋形技术、模拟波束赋形技术或者混合数字/模拟波束赋形技术等。发射波束可以是指信号经天线发射出去后在空间不同方向上形成的信号强度的分布,接收波束可以是指从天线上接收到的无线信号在空间不同方向上的信号强度分布。
在NR协议中,波束例如可以是空间滤波器(spatial filter)。但应理解,本申请并不排除在未来的协议中定义其他的术语来表示相同或相似的含义的可能。
2、天线面板:简称面板(panel)。每个天线面板可以配置一个或多个接收波束,以及一个或多个发射波束。因此,天线面板也可以理解为波束组。通信设备,如终端设备或网络设备,可以通过天线面板上的接收波束接收信号,也可以通过天线面板上的发射波束发射信号。
在NR标准讨论过程中,天线面板也可以认为是一个包含多个物理天线映射的逻辑实体;
在本申请实施例中,面板例如可以由上行参考信号的资源来区分。该上行参考信号例如可以是探测参考信号(sounding reference,SRS)。作为示例而非限定,一个天线面板可以对应于一个SRS资源集(resource set)标识(idendifier,ID)。也就是说,一个SRS resource set ID可用于指示一个面板。
面板也可以由面板ID来区分。例如,可以通过传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)来指示面板ID。
当网络设备通过调度信令为终端设备调度资源以用于传输信号时,可以通过调度信令指示终端设备的接收波束或发射波束。终端设备可以根据该调度信令中所指示的接收波束或发射波束确定是否需要进行面板切换。然而,终端设备切换面板需要花费2~3毫秒(ms)的时间。而终端设备需要切换的面板很有可能还处于去激活的状态,还需要先激活再切换。而激活面板所需花费的时间可能远远大于切换面板的时间。对于网络设备来说,终端面板激活时,可以使用较小的调度时延间隔;由于网络设备对于终端设备的面板的状态并不感知,网络设备发送调度信令的时间与所调度的资源的时间的间隔可能并不足以使得终端设备完成面板激活和切换。若网络设备调度的资源在终端设备的面板切换完成之前就已经到达,该资源上传输的信号就不能被及时接收或发送。
具体地,若该资源用于上行传输,则由于终端设备还未来得及完成面板切换,也就无法使用该面板上的发射波束来发送上行信号或上行信道。因此,该被调度的资源可能被浪费,并且上行传输可能会由于资源不足而需要调度更多的资源,导致较大的传输时延。
若该资源用于下行传输,则由于终端设备还未来得及完成面板切换,也就无法使用该面板上的接收波束来接收下行信号或下行信道。因此,该被调度的资源上被传输的下行信号或下行信道可能未被完整地接收到,可能需要通过重传等方式来实现下行信号或下行信道的成功接收,因此导致较大的传输时延,且资源的利用率低。
有鉴于此,本申请提供一种信号传输方法,以避免面板激活带来的时延,从而有利于提高系统的传输性能。
需要说明的是,在有些情况下,将面板激活和面板切换统称为面板切换,面板激活的时延和面板切换的时延记为面板切换的时延。本申请并不排除这种理解。下文示出的实施例,仅为便于理解,将面板激活和面板切换作为两个单独的概念来说明。而不应对本申请构成任何限定。
在介绍本申请实施例提供的方法之前,先做出以下几点说明。
第一,在本申请实施例中,“指示”可以包括直接指示和间接指示,也可以包括显式指示和隐式指示。将某一信息(如下文所述的配置信息)所指示的信息称为待指示信息,则具体实现过程中,对待指示信息进行指示的方式有很多种,例如但不限于,可以直接指示待指示信息,如待指示信息本身或者该待指示信息的索引等。也可以通过指示其他信息来间接指示待指示信息,其中该其他信息与待指示信息之间存在关联关系。还可以仅仅指示待指示信息的一部分,而待指示信息的其他部分则是已知的或者提前约定的。例如,还可以借助预先约定(例如协议规定)的各个信息的排列顺序来实现对特定信息的指示,从而在一定程度上降低指示开销。
第二,在下文示出的实施例中,各术语及英文缩略语,如下行控制信息(DCI)、媒体接入控制控制元素(MAC-CE)、无线资源控制(RRC)、物理下行控制信道(physical downlink  control channel,PDCCH)、物理下行共享信道(physical downlink share channel,PDSCH)、物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)、物理上行共享信道(physical uplink share channel,PUSCH)、控制资源集(control resource set,CORESET)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)、探测参考信号(SRS)、同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)、同步信号块(SSB)、传输配置指示(TCI)等,均为方便描述而给出的示例性举例,不应对本申请构成任何限定。本申请并不排除在已有或未来的协议中定义其它能够实现相同或相似功能的术语的可能。
第三,在下文示出的实施例中第一、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。例如,区分不同的指示信息、不同的波束、不同的面板等。
第四,在下文示出的实施例中,“预先获取”可包括由网络设备信令指示或者预先定义,例如,协议定义。其中,“预先定义”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。
第五,本申请实施例中涉及的“保存”,可以是指的保存在一个或者多个存储器中。所述一个或者多个存储器,可以是单独的设置,也可以是集成在编码器或者译码器,处理器、或通信装置中。所述一个或者多个存储器,也可以是一部分单独设置,一部分集成在译码器、处理器、或通信装置中。存储器的类型可以是任意形式的存储介质,本申请并不对此限定。
第六,本申请实施例中涉及的“协议”可以是指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
第七,“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和c中的至少一项(个),可以表示:a,或b,或c,或a和b,或a和c,或b和c,或a、b和c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
第八,本申请实施例中所提及的信号或信道的资源到达,具体可以是指信号或信道开始发送的时间,或者,信号或信道开始接收的时间。
下面将结合附图详细说明本申请提供的信号传输方法和装置。
应理解,本申请的技术方案可以应用于无线通信系统中,例如,图1中所示的通信系统100。处于无线通信系统中的两个通信装置之间可具有无线通信连接关系,该两个通信装置中的一个 通信装置可对应于图1中所示的终端设备120,如,可以为图1中所示的终端设备,也可以为配置于该终端设备中的芯片;该两个通信装置中的另一个通信装置可对应于图1中所示的网络设备110,如,可以为图1中所示的网络设备,也可以为配置于该网络设备中的芯片。
以下,不失一般性,以终端设备与网络设备之间的交互过程为例详细说明本申请实施例提供的信号传输方法。为便于理解,下文中将分别以下行和上行为例来分别说明本申请实施例提供的方法。
图2是从设备交互的角度示出的本申请实施例提供的信号传输方法200的示意性流程图。具体地,图2具体示出了下行信号或下行信道的传输方法。如图所示,图2中示出的方法200可以包括步骤201至步骤204。下面结合附图对方法200做详细说明。
步骤201,网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息。
一个实施例中,网络设备可以是一个基站,或者是核心网中的实体等其他网络侧设备。在某些架构下,所述网络设备可以是一个主基站、辅基站或终端到终端场景中的一个终端设备。
所述配置信息可以是一个信令,也可以是指一个信元。所述天线面板的使用周期信息(T)可以是整体的周期的参数。作为一个实施例,所述周期信息可以是一个周期的长度信息,其单位可以有多种,例如是1024ms,或者是数个slot的长度。应理解,所述信息参数不一定是直接指示1024具体的数,可以是多个长度等级信息,例如,规定0,1,2…11共计12个值,其中,终端设备和网络设备预先规定值11代表1024ms,这样,在网络设备通过信令下发这些值的情况下,终端就可以根据值确定天线面板的具体的使用周期。在本申请中,天线面板的起始位置(时隙、子帧、符号、时间等)定义为包含SFN、时隙、子帧、符号、时间、使用周期、阶段数、激活数、占比的一个或多个参数的函数。
上述周期信息用显式的方式通知,也可以通过隐式的方式获取,例如根据其它参数的值直接确定,例如根据波形参数,BWP参数等值与使用周期存在的预设关联关系,或者其他功能的周期参数,在配置这些参数的前提下确定天线面板的使用周期信息。
作为一个实施例,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息(L)。通常情况下,一个天线面板的使用周期内,可以包含一个或多个阶段。阶段信息可以是系统默认的,例如固定两个阶段,也可以是灵活可变的。一个实施例中,对于终端设备来说,阶段的数量是可以被配置的。例如,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量。当配置阶段数量为1时,一个周期只包含单一一个阶段。当配置阶段数量大于1时,一个周期内即包含大于1个阶段。以两个阶段为例,当配置阶段的数量为2时,一个周期内可以包含2个阶段——为了便于说明,将时间上靠前的阶段命名为阶段1,将时间上靠后的阶段命名为阶段2。
在不配置具体阶段的长度的情况下,阶段1可以和阶段2采用默认的时间比例(Occupation),即所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。例如在使用周期固定/确定的情况下,第一阶段和第二阶段的占用时间默认相等,或者默认比例为x,例如2:1。或者阶段1占用a单位的时间、阶段2占用b单位的时间——这里的时间单位可以是ms或者slot等等,在此不做限定。一个实施例中,该比例信息可以作为阶段信息的一种参数,随上述阶段信息配置,也可作为单独的一种参数配置。需要说明的是,这里的时间比例通知方式也可以是按照不同比例对应的索引进行通知,例如19:1对应索引0,9比1对应索引1等等。
应理解,还是以两个阶段为例,这里的“阶段”可以是指两个时间区间,在这两个时间期间中,天线面板的激活个数不同。当然,在某些其他情况下,两个天线面板的激活个数可以是相同的,而某些其他参数是不同的。还是以两个阶段为例,在阶段1激活的天线面板为集合A中的天线面板,在阶段2激活的天线面板为集合B中的天线面板,集合A和集合B可以是没有交集的,也可以是有部分交集,在配置的情况下,可以实现通过配置或预定义集合A或集合B以达到约束天线面板的激活进而适应各种场景。另一个实施例中,这两个时间区间内的天线面板相关的配置参数不同。应理解,所述阶段信息也可以作为一个单独的实施例,即所述配置信息内可以不包含所述周期信息,而是一个使用信息。周期信息作为一个预设的或者配置好的值被网络设备侧和终端设备侧存储或预先初始化配置好。
在一个实施例中,天线面板也可以是“阶段离散”的,即也就是面板激活个数相同的认为是一个阶段。例如图8示出的两种情况,激活两个面板和激活一个面板的占比相同。可以认为是两个阶段,也可以认为是四个阶段,这里可以按照不同情况作出定义。
作为又一个实施例,所述配置信息包含激活个数信息(Acitve Number),所述激活个数信息可以算是阶段信息的一种,指示不同阶段的激活天线面板激活个数。应理解,通知的激活个数可以是各阶段、某阶段或者是整个周期最大激活个数,也可以是各阶段、某阶段或者是整个周期激活的天线面板数量,也可以是指各阶段、某阶段或者是整个周期至少应激活的天线面板数量,也可以是这几种情况的组合。还是以上述两个阶段的实施例为例,所述配置信息指示阶段1激活的天线面板个数为K1,所述配置信息指示阶段2激活的天线面板个数为K2。应理解,本实施例可以和上述面的实施例分开,即在配置信息内不包含阶段信息,仅仅包含周期信息。也可以是不包含配置信息和周期信息,而是单独仅仅指示激活个数信息——在这些情况下,周期信息或配置信息可以是默认值或者配置好的值。例如,系统默认阶段数为1,即一个周期内的激活的天线面板数或配置参数没有区别,或者说不存在阶段的概念,此时,激活个数信息若对应K,那么一个周期天线面板的激活个数为K。再例如系统默认阶段数为3,那么默认是一个周期3个阶段的通知的激活面板数可以分别按照时间顺序通知K0、K1、K2。可以是按照默 认的字段排列通知。当然,和上面的实施例类似,可以是通知集合直接通知打开的面板,例如阶段1为集合A,具体为{面板0,面板1},阶段2为集合B,具体为{面板1,面板2,面板3},具有交集的好处是可以保持一个面板工作,使得系统连续性更优,当然也可以是配置为没有交集。应理解,这里的集合的配置方式和上述面板激活的方式类似,配置的集合可以是配置给终端设备可以选择的激活面板——即终端设备可以根据自身负载或其他条件确定激活其中的一部分;也可以是直接指定终端设备打开配置的面板——即终端设备激活的面板和集合是一样的。
应理解,上述各个信息若均需要配置的情况下,则可以是在同一个配置信息中,也可以是多个配置信息,也可以是一个配置信息的多个信元。周期信息,阶段信息或是激活天线面板激活个数也可以是以不同的形式——例如半径态或静态等各种方式配置,在此不再赘述。
和上述各个信息可以通过联合指示的方式进行指示。又一个实施例中,对于某些各个阶段的激活天线面板数量相同的情况,可以只通知一个个数,以达到配置各个阶段的天线面板激活个数的效果。前面的叙述中已经有类似描述,例如阶段信息自身,当通知的index对应为19:1时,即相当于通知了包含2个阶段,第一个阶段占用周期的19/20,第二个阶段占用周期的1/20。另一个实例中,在同时需要配置周期信息、阶段信息、激活个数、激活面板索引的情况下,可以按照如下表格示出的对应关系设计规则,并进行配置:
Figure PCTCN2019130835-appb-000001
在上述表格的示例中,当通知index0的请求即代表标识0——周期信息,阶段信息和激活个数一并通知。终端设备和/或网络侧设备可以分别通过存储器或存储介质存储这些对应关系。应理解,实际的应用可以是只是表中的某些行或列,例如去掉阶段信息(阶段数),也同样可以应用于本申请。表中[1,3,2]的意义即为阶段1的激活个数为1,阶段2的激活个数为3,阶段 3的激活个数为2。本发明不限制上述参数具体的通知的方式,例如激活面板索引的通知可以是比特图(bitmap)的形式。应理解,上述表格是为了方便表述起见,在终端设备和网络设备侧可以是以数组的形式存储上述表格,或者是以对应关系连接的方式存储上述参数间的关联关系。
应理解,上述面板的数量也可以不是直接指示面板的编号,可以是通过配置其它信息来配置对应的面板,例如天线端口与面板相关联,通过配置天线端口配置面板;或通过波束与面板的关系,通过配置波束配置天线面板。应理解,步骤201中,周期信息也可以不包含在配置信息中,配置信息中可以包含周期信息,阶段信息,激活个数的一个或多个。
应理解,由于参数之间在某些情况下具有关联关系,因此在终端设备和/或网络设备存储关联关系的情况下,网络设备可能会配置其中的一部分参数,终端再根据关联关系确定其它配置信息。举例说明,例如网络设备向终端设备配置了激活个数x,若激活个数x与周期参数α、持续时间参数β和起始偏置δ相关联,那么终端即可获取信息以确定激活的具体方式:例如周期参数为10ms,持续时间参数为1ms,起始位置偏置为+5ms,那么终端即可确认其周期T为10ms,在10ms的第6ms激活2个天线面板,持续1ms。应理解,若示例中的部分参数和所述激活个数不相关,则需要以预设或独立配置的方式配置。例如网络设备向终端设备配置了激活个数y,y与周期参数α和持续时间参数β相关联,那么基站需配置激活个数和起始位置偏置。举例说明,基站配置了激活个数为3,激活面板个数为3的情况与时间参数5ms以及周期参数20ms相关联,那么基站在确认偏置为+14ms时,即可在周期20ms的第15ms-19ms发送区间激活3个天线面板(这里是从第0ms开始计数)。应理解上述实施例只是示意性的,也可以是有其他组合方式,例如x和β关联,其它参数需要配置、或者是x和β关联,α和δ两两关联等。
一个实施例中,所述配置信息为Media Access Control control element(MAC CE)MAC控制元素信息,又一个实施例中,所述配置信息为Downlink Control Information(DCI)下行控制信息或radio resource control(RRC)无线资源控制信令。对于不同的信息,也可以采用不同的信令,例如DCI可以通知周期信息和阶段信息以及面板激活个数的全部或部分,MAC或RRC无线资源控制信令通知剩余部分。一个实施例中,RRC通知所有参数和候选值,MAC-CE从RRC通知中进一步通知选择一个参数、部分参数或全部参数,和分别相应参数的一个或多个候选值;DCI从RRC通知中或者MAC-CE通知中进一步通知选择一个参数、部分参数或全部参数,和分别相应参数的一个或多个候选值;
步骤202:所述终端设备根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。
一个实施例中,所述终端根据所述周期信息,激活与所述周期信息相关联的天线面板。应 理解,如步骤201中介绍的几种实施方式,当所述配置信息包含其他几种信息时,所述终端根据所述配置的周期信息、阶段信息、激活个数信息激活与所述配置信息相关联的配置面板。当然这里也可以是直接根据对应的索引进行激活。这里的激活的意思可以是指广义的激活,当该面板先前已被激活且需要继续保持激活状态时,也应被理解为激活。
根据上述实施方式,可以实现灵活的调度模式,且在配置特定的组合情况可以适应各种天线切换场景,以达到优化系统性能的目的。
下面将结合上面的实施例,继续介绍适合本发明的实施方式。
一个实施方式中,在步骤201前,还包括步骤203,终端设备向网络设备发送指示信息,所述指示信息包含一个或多个使用周期候选。一个或多个使用周期候选可以是多个终端设备可以是终端设备支持的周期参数的集合,也可以是根据条件自行选择的数个使用周期候选。可选的,网络设备预存终端设备相应信息,再根据所述指示信息确定相应的周期等参数,再进行对终端设备的配置。例如可选的周期共计{T0,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7},终端根据自身情况或自身能力等等条件上报四个候选{T4,T5,T6,T7}表示可支持的候选值,也可以上报一个候选{T4}表示支持的最大候选值,这样就可以将使用周期候选通知网络侧设备以参考或约束。在网络设备执行所述步骤201前,可以根据该候选进行配置上的约束,例如在配置信息中包含的周期信息为上述候选的子集或真子集,以达到有效配置的目的。应理解,这一候选信息也可以不为网络设备所参考,或者配置至少一个候选中的值,其他的依然由网络设备配置。
应理解,上述终端上报的指示信息包含一个或多个使用周期候选仅仅是一个可选方案。结合上述实施例,上述终端设备还可以通过指示信息发送阶段信息的候选,或发送激活个数的候选。这些候选信息可以是分别通过一个信息指示,或者是联合指示——例如在一个信元中直接上报多个集合,一个集合包含一种候选;再例如是上报数个候选值,其中一个值即代表多种上述参数的组合方式之一,这里候选值即可以直接是场景信息或其它参数,该场景信息或其它参数即和一种参数的组合方式相关联。在又一个实施例中,终端可以通过隐式或显示的方式上报自身能力,网络设备可以根据该能力信息执行后续步骤201。采用能力上报的方式,可以节约下行资源,且有利于网络设备更准确地选择适应的配置来执行步骤201。
在又一个实施例中,在步骤201前,还包括步骤204,终端设备向网络设备发送请求消息,所述请求消息触发网络设备发送配置信息,所述请求消息可以是隐式触发,例如是某一条预设信令,在网络设备接收到该配置信令后,执行步骤201。所述步骤204中的请求消息可以和步骤203中的指示信息可以是一个消息,也可以是分开的两个步骤。若步骤204和步骤203为不同的两个消息,其顺序可以由系统设计决定,例如在初始化阶段或初始接入阶段,终端设备即已经上报了能力信息,该能力信息与周期候选或其他参数候选相关联,那么203就在204之前 执行。
下面,将针对上述方案中的具体配置给出示例性的实施例,应理解,在实际应用中,可以与下述各个方案不同,或者是下述方案中各个参数配置中的一部分,例如阶段数配置可以默认为2,或终端上报。
实施例一
周期信息可以是最大值,最大值定义可以是搜索空间的监视时机周期(search space monitor occasion periodicity),或者是最大允许周期。阶段数配置L=2,阶段1占比满足5%,阶段2占比满足95%,阶段1激活的panel个数为2,阶段2激活的panel个数为1。一个实施例中,阶段1和阶段2实际激活的panel数可以为配置的个数以上。
实施例二:
周期信息可以是最大值,最大值定义可以是搜索空间的监视时机周期(search space monitor occasion periodicity),或者是最大允许周期。阶段数配置L=2,阶段1占比满足重叠覆盖区/一个小区的覆盖范围,阶段2占比满足未重叠覆盖区/一个小区的覆盖范围,阶段1激活的panel个数为2,阶段2激活的panel个数为1。这里的参数重叠覆盖区/一个小区的覆盖范围可以是由具体数值或等级标识计算出,也可以是网络设备确定好占比后,直接配置给终端设备的。具体的确定方式可以是确定多个小区的信号质量满足/不满足重叠覆盖区的条件,若满足,则确定为重叠覆盖区,若不满足,则确定为未重叠覆盖区。应理解,这里的重叠覆盖区和一个小区的覆盖范围可以有多种定义,例如可以用小区半径和两个小区之间距离表达式L/D=(2*R)/D-1;也就是占比满足:2倍小区半径/两个小区之间距离再减1。
实施例三
周期信息、阶段信息中的阶段数和/比例均可由终端上报,上报的阶段数为3时,或上报的比例隐含指示3个阶段时,阶段1激活个数为1,阶段2激活个数为3阶段3激活个数为2。
实施例四
在实施例四中,上述参数可以是参考其他配置参数的情况进行配置。例如采用maxUplinkDutyCycle字段,配置周期信息T为一段时间(例如1秒),配置的传输占比的配置满足一下参数中的一个{1%,5%,10%,15%,20%,…}。或者复用maxUplinkDutyCycle字段,或者采用maxUplinkDutyCycle字段的形式作为配置的约束条件,约束条件可以是终端上报或者网络设备预存的。实施例五
在实施例五中,上述参数可以是参考DRX配置参数的情况进行配置或和DRX配置一致。例如配置周期信息可以是DRX配置参数长周期集合中的一个或短周期集合中的一个,长周期可以为[10,20,32,64,…,5120,10240]中的一个(单位可以是毫秒、时隙或子帧),短 周期可以为[2,3,4,5,6,8,9,10,64,128,160,…,640]的一个(单位可以是毫秒、时隙或子帧)。结合本发明各实施例,可以再引入周期起始位置偏置参数作为周期信息的一种,例如对于配置了长周期参数集合中的参数的T,偏置可以为TS 38.331中字段drx-LongCycleStartOffset定义的时间起始位置偏置参数,对于配置了短周期参数集合中的参数的T,偏置可以为drx-ShortCycleStartOffset定义的时间起始位置偏置参数。周期和起始偏置参数配置方式可以采用drx-LongCycleStartOffset或者drx-ShortCycleStartOffset参数配置的方式。
激活个数也可以有其它配置方式。例如,可以配置一个或多个集合中的一个。终端设备和/或网络设备可以存储至少一个集合,每个集合与面板个数或面板序号相关联,每个集合包含一个或多个时间参数。例如,集合1为在激活面板个数为1的时间参数集合,包含[1,5,10,20,32,64…]的一个(单位可以是毫秒);集合2为在激活面板个数为2的时间参数集合,包含[1,5,10,20,32,64…]的一个(单位可以是毫秒),集合3为激活面板个数为3的时间参数集合,包含[1,5,10,20,32,64…]的一个(单位可以是毫秒),集合3为激活面板个数为4的时间参数集合,包含[1,5,10,20,32,64…]的一个(单位可以是毫秒)。在具体配置的时候,直接配置一个集合,再通知集合中的一个值,终端收到所述值,所述终端可以根据所述值确定激活面板个数和持续的时间。例如终端被配置集合3中的20ms——这里的20ms可能是通过几个比特指示的,终端即在默认起始时刻(例如周期起始位置)激活3个天线面板,持续20ms。当然,也可以通过添加偏移值指示具体的起始时间。和前述的方式一样,这里的配置可以是指指定打开的面板,也可以是配置的最大面板数,或者是最小面板数。或者通过多个配置来配置上述三者。
应理解,在本发明的实施例中,由于T是一个周期参数配置,各个阶段的配置可以互换或循环移位,即一个周期的后一个或多个阶段和下一个周期的前一个或多个阶段为一个阶段。
实施例六
实施例六提供了又一种参数设计方案,若系统的设计上就有所约束,或者由于能力问题,例如硬件指标或终端设备本身的约束,或环保指标、辐射指标等其他原因,在一个周期T内,终端的能量可以是恒定的。这里的“能量”的计算方式和定义可以有多种,例如,方式一,可以配置一个阶段内激活的面板个数和激活时间配置满足乘积为一定值,则每个阶段配置不超过这个一定值,这里的阶段可以是指一个周期T。方式二,也可以在配置的一个周期T内,多个阶段内激活的面板个数和相应的阶段激活时间配置满足乘积之和为一定值,则T内的配置不超过这个一定值。一个约束条件可以是方式一,或者方式二,或者上述两者。举例来说,一个约束条件是方式一“能量”为42,则网络设备可配置如T=20ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其每个阶段“能 量”分别为4与38,均不超过42;或者如T=10ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其每个阶段“能量”分别为2与19,均不超过42;一个约束条件是方式二“能量”为42,则网络设备可配置如T=20ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其“能量”可以为4与38的和即为42,不超过42;或者如T=10ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其“能量”可以为2与19的和即为21,不超过42;一个约束条件是方式一“能量”为42和方式二“能量”为42,则网络设备可配置如T=20ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其每个阶段“能量”分别为4与38,均不超过42,所有阶段“能量”和为42,不超过42;或者如T=10ms时间,配置两个阶段,若阶段1时间为1ms和激活4面板关联,阶段2时间19ms和激活2面板相关联,其每个阶段“能量”分别为2与19,均不超过42,所有阶段“能量”和为21,不超过42;这里的“能量”指示一个名称。
应理解,上述实施例中,都是以网络设备的配置方案作为实施例进行的说明。所述终端设备也可以采用类似能力上报的方式上报上述配置中的一个或多个。例如,实施例四中可以是上报一个或多个传输占比的配置,网络设备收到该上报后再确定传输占比的配置,进而配置终端设备。对于实施例五,终端设备可以直接上报长周期,或者直接上报短周期。当然,终端设备也可以上报部分长周期参数和部分短周期参数的组合。
通过上述实施例,终端设备和网络设备的配置更加灵活,提升了系统的鲁棒性。
图3示出了一种通信方法的流程图。具体的,图3示出了一种终端设备的通信方法。包括步骤301,终端设备从网络设备接收配置信息。
步骤302,所述终端设备根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。
本实施例中的配置信息包含配置参数。一个实施例中,所述步骤301和步骤201是相似的关系,配置参数可以和是步骤201中接收到的配置参数,步骤301的接收过程也可以是步骤201中的各个实施方式,步骤302的激活过程也可以是步骤202中的各个实施方式,在此不再赘述。应理解,激活的情况可以和接收的配置可以是一致的。
一个实施例中,在步骤302前还可以包括步骤303,终端设备向网络设备发送指示信息,所述指示信息包含一个或多个使用周期候选,一个或多个使用周期候选可以是多个终端设备可以是终端设备支持的周期参数的集合,也可以是根据条件自行选择的数个使用周期候选。具体的形式可以参考步骤203。在又一个实施例中,在步骤301前,还包括步骤304,终端设备向网络设备发送请求消息,所述请求消息触发网络设备发送配置信息,所述请求消息可以是隐式 触发,例如是某一条预设信令,在网络设备接收到该配置信令后,执行步骤301。步骤303和步骤304可以分别或共同参考前面的步骤203和204。
通过本申请实施例,可以在保证终端实现复杂度、功耗、热散可接受的情况下,通过单天线面板传输和多天线面板传输共存方案,提升系统效率。终端设备配置更加灵活,进一步提升了系统的鲁棒性。
图4示出了一种通信方法的流程图。具体的,图4示出了一种网络设备的通信方法。包括步骤401,网络设备向终端设备配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息。该步骤可以参考图2示出实施例中的步骤201。
步骤402,网络设备与所述终端设备进行上行或下行的数据传输。示例性的,所述上行或下行的数据传输与激活的天线面板相关联。
可选的,一个实施方式中,在步骤401前,还包括步骤403,网络设备接收指示信息,所述指示信息包含一个或多个使用周期候选。具体可以参考步骤203。应理解,这里还有除203示出的实施例,所述网络设备可以接收核心网或其他基站发送的指示信息。
在又一个实施例中,在步骤401前,还包括步骤404,网络设备接收请求消息,所述请求消息触发网络设备发送配置信息。具体可以参考步骤204。应理解,这里的请求消息或是触发消息,也可以是其他网络设备、包括核心网设备发送的指示信息。
通过本申请实施例,可以在保证终端实现复杂度、功耗、热散可接受的情况下,通过单天线面板传输和多天线面板传输共存方案,提升系统效率。终端设备配置更加灵活,进一步提升了系统的鲁棒性。
上文中结合图2至图4,详细描述了根据本申请实施例的数据传输方法,下面将结合图5和图6,详细描述根据本申请实施例的传输装置。
图5示出了本申请实施例提供的传输装置500。该装置500可以是一个网络设备,包括:
发送单元501,向终端设备配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息。
可选的,确定单元502,用于确定所述配置信息,所述配置信息与所述终端设备相关联。
可选的,接收单元503。一个实施例中,所述接收单元用于接收指示信息,所述指示信息包含一个或多个使用周期候选。又一个实施例中,所述接收单元可以接收请求消息,所述请求消息触发网络设备发送配置信息。
应理解,所述接收单元503还可以是不同的接收单元。作为一个实施例,当该装置是一个基站时,所述接收单元可以是接口,也可以是天线装置,或电路走线等其他输入装置。发送单元可以是天线或接口,或电路走线等其他输出装置。若该装置是芯片装置或存储介质时,接收单元、发送单元可以是一个输入输出触点或值内部计算的输出输入模块/单元。确定单元可以是处理器或处理装置、处理模块。发送单元执行的具体方法可以参考上述步骤201,301或401, 接收单元执行的具体方法步骤可以参考上述步骤203,204,303或304。
图6示出了本申请实施例提供的传输装置600。该装置600可以是一个终端设备,包括:
接收单元601,接收配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息。
激活单元602,激活与所述配置信息相关联的天线面板。激活单元可以是一个处理单元或处理模块,独立或结合其它模块,实现驱动、指示、配置、使能、天线面板的激活,或直接激活天线面板。
作为一个实施例,还包括发送单元603。一个实施例中,所述发送单元603用于向网络设备发送指示信息,所述指示信息包含一个或多个使用周期候选。又一个实施例中,所述发送单元603还用于发送请求消息,所述请求消息触发网络设备发送配置信息。
应理解,所述接收单元601还可以是不同的接收单元。作为一个实施例,当该装置是一个终端时,所述接收单元可以是接口,也可以是天线装置,或电路走线等其他输入装置。发送单元603可以是天线或接口,或电路走线等其他输出装置。若该装置是芯片装置或存储介质时,接收单元、发送单元可以是一个输入输出触点或值内部计算的输出输入模块/单元。确定单元可以是处理器或处理装置、处理模块。激活单元执行的具体方法可以参考上述步骤202,302;发送单元执行的具体方法可以参考上述步骤203,303、204,304,接收单元执行的具体方法步骤可以参考上述步骤201,301,401或其他相关的实施例。
应理解,上述的装置可以以功能单元的形式体现。这里的术语“单元”可以指应用特有集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、电子电路、用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,上述可以具体为上述实施例中的终端设备,上述装置可以用于执行上述方法实施例中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图7示出了本申请实施例提供的另一信号传输装置700。该装置700包括处理器701、收发器702和存储器703。其中,处理器701、收发器702和存储器703通过内部连接通路互相通信,该存储器703用于存储指令,该处理器701用于执行该存储器703存储的指令,以控制该收发器702发送信号和/或接收信号。应理解,700的部分子装置可以合并,例如存储器703的指令可以集成在处理器701中。一个实施例中,当该装置是一个基站或网络设备时,所述收发器可以执行发送配置消息、接收请求消息、接收触发信息等方法和步骤,可以参考步骤201、步骤203、步骤204的执行方法,或401、403、404等执行的方法。所述接收单元503、所述发送单元501可以是该收发器,所述确定单元502可以是该处理器。一个实施例中,当该装置是一终端时,所述收发器可以执行接收配置消息、发送请求消息、发送触发信息等方法和步骤,可以参考步骤201,步骤203,步骤204的执行方法,或301、303、304等执行的方法。所述 接收单元601、发送单元602、603可以是该收发器。作为一个终端装置,收发器可以是该天线面板本身,可以是一个默认的天线面板,或者是配置的天线面板。处理器可以执行202的方法或302等方法,激活过程也可能涉及该收发器。应理解,处理器还用于可以用于处理接收的数据、或确定将发送的数据等。
上述装置还可以构成一个系统,例如一个终端装置和一个网络设备,可以组成一个系统,网络装置可以包含上述各个装置实施例中涉及的部件或单元、或执行上述网络设备所执行的方法,终端装置可以包含上述各个装置实施例中涉及的部件或单元、或执行上述终端设备所执行的方法。
在实现过程中,上述方法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。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处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元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,处理器执行存储器中的指令,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
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中描述的各方法步骤和单元,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各实施例的步骤及组成。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。本领域普通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,为了描述的方便和简洁,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。另外,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,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
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申请实施例方案的目的。
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,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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,或者该技术方案的全部或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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改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权利要求的保护范围为准。

Claims (32)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;
    所述终端设备根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述终端设备发送指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
  5. 根据权利要求2至3任意一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
  7. 根据权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述终端设备发送请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
  8. 根据权利要求1至6任意一项所述的方法,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
  9. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;
    所述网络设备与所述终端设备进行上行或下行的数据传输。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
    所述网络设备接收指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
  11. 根据权利要求9或11所述的方法,其特征在于,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
  13. 根据权利要求10至13任意一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
  15. 根据权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,
    接收终端发送的请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
  16. 根据权利要求1至15任意一项所述的方法,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
  17. 一种通信装置,包括:
    接收单元,用于接收网络设备发送的配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;
    激活单元,用于根据所述配置信息,激活与所述配置信息相关联的天线面板。
  18. 根据权利要求17所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括第一发送单元,用于发送指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
  19. 根据权利要求17或18所述的通信装置,其特征在于,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
  20. 根据权利要求19所述的通信装置,其特征在于,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
  21. 根据权利要求18至20任意一项所述的通信装置,其特征在于,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
  22. 根据权利要求21所述的通信装置,其特征在于,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
  23. 根据权利要求17至22任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述通信装置还包括第二发送单元,用于发送请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
  24. 根据权利要求17至23任意一项所述的通信装置,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
  25. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    发送单元,用于向终端设备发送配置信息,所述配置信息包含天线面板的使用周期信息;
    确定单元,用于确定所述配置信息。
  26. 根据权利要求25所述的通信装置,其特征在于,还包括
    第一接收单元,用于接收指示信息,所述指示信息包含至少一个或多个使用周期候选。
  27. 根据权利要求25或26所述的通信装置,其特征在于,所述配置信息包含所述使用周期内的阶段信息。
  28. 根据权利要求27所述的通信装置,其特征在于,所述阶段信息指示所述使用周期包含的阶段数量;或所述阶段信息指示预设个阶段的占比信息。
  29. 根据权利要求25至28任意一项所述的通信装置,其特征在于,所述配置信息包含激活个数信息,所述激活个数信息指示不同阶段的激活天线面板激活个数。
  30. 根据权利要求29所述的通信装置,其特征在于,所述周期信息,所述阶段信息和所述激活个数信息是联合指示的。
  31. 根据权利要求25至30任意一项所述的通信装置,其特征在于,还包括
    第二接收单元,用于接收终端发送的请求信息;所述配置信息响应于所述请求信息。
  32. 根据权利要求25至31任意一项所述的通信装置,所述配置信息为MAC-CE信息或DCI信息。
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