WO2023102717A1 - 通信方法及通信装置 - Google Patents

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WO2023102717A1
WO2023102717A1 PCT/CN2021/136002 CN2021136002W WO2023102717A1 WO 2023102717 A1 WO2023102717 A1 WO 2023102717A1 CN 2021136002 W CN2021136002 W CN 2021136002W WO 2023102717 A1 WO2023102717 A1 WO 2023102717A1
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WO
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terminal device
network device
mac
reference value
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PCT/CN2021/136002
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English (en)
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于新磊
李海涛
胡奕
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present application relates to the technical field of communication, and more specifically, to a communication method and a communication device.
  • NTN non-terrestrial networks
  • TA uplink timing advance
  • the present application provides a communication method and a communication device, which can reduce signaling overhead.
  • a communication method including: a terminal device determines first information, the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value, and the first TA is TA between the terminal device and a network device; the terminal device sends the first information to the network device.
  • a communication method including: a network device receiving first information sent by a terminal device, where the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value, the The first TA is a TA between the terminal device and the network device; the network device determines the first TA according to the corresponding relationship.
  • a communication device including: a determining unit, configured to determine first information, the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value, the first A TA is a TA between the apparatus and a network device; a sending unit configured to send the first information to the network device.
  • a communication apparatus including: a receiving unit, configured to receive first information sent by a terminal device, where the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value , the first TA is a TA between the terminal device and the apparatus; a determining unit is configured to determine the first TA according to the corresponding relationship.
  • a communication device including a memory and a processor, the memory is used to store a program, and the processor is used to invoke the program in the memory to execute the method according to the first aspect.
  • a communication device including a memory and a processor, the memory is used to store a program, and the processor is used to invoke the program in the memory to execute the method described in the second aspect.
  • a communication device including a processor, configured to call a program from a memory to execute the method described in the first aspect.
  • a communication device including a processor, configured to call a program from a memory to execute the method described in the second aspect.
  • a ninth aspect provides a chip, including a processor, configured to call a program from a memory, so that a device installed with the chip executes the method described in the first aspect.
  • a chip including a processor, configured to call a program from a memory, so that a device installed with the chip executes the method described in the second aspect.
  • a computer-readable storage medium on which a program is stored, and the program causes a computer to execute the method described in the first aspect.
  • a computer-readable storage medium on which a program is stored, and the program causes a computer to execute the method described in the second aspect.
  • a thirteenth aspect provides a computer program product, including a program, the program causes a computer to execute the method described in the first aspect.
  • a fourteenth aspect provides a computer program product, including a program, the program causes a computer to execute the method described in the second aspect.
  • a fifteenth aspect provides a computer program, the computer program causes a computer to execute the method described in the first aspect.
  • a sixteenth aspect provides a computer program, the computer program causes a computer to execute the method described in the second aspect.
  • the first information is used to indicate the correspondence between the first TA and the preset reference value, and the terminal device sends the first information to the network device, compared to directly sending the first TA TA, the solution of the present application can reduce the amount of transmitted data, thereby reducing signaling overhead.
  • Fig. 1 is an example diagram of a wireless communication system applied in the embodiment of the present application.
  • Fig. 2 is a schematic diagram of a satellite network architecture based on transparent forwarding.
  • Fig. 3 is a schematic diagram of a regenerative and forwarding satellite network architecture based on gNB bearer.
  • Fig. 4 is a schematic diagram of a regenerative and forwarding satellite network structure based on gNB-DU bearer.
  • Fig. 5 is an example diagram of a timing relationship of the NTN system.
  • FIG. 6 is an example diagram of another timing relationship of the NTN system.
  • Fig. 7 is a schematic flowchart of a communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 8 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 9 is a schematic structural diagram of a communication device provided by another embodiment of the present application.
  • Fig. 10 is a schematic structural diagram of a device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 1 is a wireless communication system 100 applied in an embodiment of the present application.
  • the wireless communication system 100 may include a network device 110 and a user equipment (user equipment, UE) 120.
  • Network device 110 may communicate with UE 120 .
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with UEs 120 located within the coverage area.
  • the UE 120 can access a network (such as a wireless network) through the network device 110 .
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two UEs.
  • the wireless communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area. This application The embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system 100 may further include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, for example: the fifth generation (5th generation, 5G) system or new radio (new radio, NR), long term evolution (long term evolution, LTE) system , LTE frequency division duplex (frequency division duplex, FDD) system, LTE time division duplex (time division duplex, TDD), etc.
  • the technical solutions provided in this application can also be applied to future communication systems, such as the sixth generation mobile communication system, and satellite communication systems, and so on.
  • the UE in the embodiment of the present application may also be referred to as a terminal device, an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station (mobile station, MS), a mobile terminal (mobile Terminal, MT), a remote station, and a remote terminal.
  • a terminal device an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station (mobile station, MS), a mobile terminal (mobile Terminal, MT), a remote station, and a remote terminal.
  • mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent, or user device may be a device that provides voice and/or data connectivity to users, and may be used to connect people, objects and machines, such as handheld devices with wireless connection functions, vehicle-mounted devices, and the like.
  • the UE in the embodiment of the present application can be a mobile phone (mobile phone), a tablet computer (Pad), a notebook computer, a palmtop computer, a mobile internet device (mobile internet device, MID), a wearable device, a virtual reality (virtual reality, VR ) equipment, augmented reality (augmented reality, AR) equipment, wireless terminals in industrial control (industrial control), wireless terminals in self driving (self driving), wireless terminals in remote medical surgery (remote medical surgery), smart grid Wireless terminals in (smart grid), wireless terminals in transportation safety, wireless terminals in smart city, wireless terminals in smart home, etc.
  • UE can be used to act as a base station.
  • a UE may act as a scheduling entity that provides sidelink signals between UEs in V2X or D2D, etc.
  • a cell phone and an automobile communicate with each other using sidelink signals. Communication between cellular phones and smart home devices without relaying communication signals through base stations.
  • the network device in this embodiment of the present application may be a device for communicating with UE, and the network device may also be called an access network device or a wireless access network device, for example, the network device may be a base station.
  • the network device in this embodiment of the present application may refer to a radio access network (radio access network, RAN) node (or device) that connects the UE to the wireless network.
  • radio access network radio access network, RAN
  • the base station can broadly cover various names in the following, or replace with the following names, such as: Node B (NodeB), evolved base station (evolved NodeB, eNB), next generation base station (next generation NodeB, gNB), relay station, Access point, transmission point (transmitting and receiving point, TRP), transmission point (transmitting point, TP), primary station MeNB, secondary station SeNB, multi-standard radio (MSR) node, home base station, network controller, access node , wireless node, access point (access piont, AP), transmission node, transceiver node, base band unit (base band unit, BBU), remote radio unit (Remote Radio Unit, RRU), active antenna unit (active antenna unit) , AAU), radio head (remote radio head, RRH), central unit (central unit, CU), distributed unit (distributed unit, DU), positioning nodes, etc.
  • a base station may be a macro base station, a micro base station, a relay node,
  • network devices may be fixed or mobile.
  • a helicopter or drone may be configured to act as a mobile network device, and one or more cells may move according to the location of the mobile network device.
  • a helicopter or drone may be configured to act as a device communicating with another network device.
  • the network device may refer to a CU or a DU, or the network device may include a CU and a DU, or the network device may also include an AAU.
  • network devices can be deployed on land, including indoors or outdoors, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on airplanes, balloons and satellites in the air.
  • network devices can be deployed on land, including indoors or outdoors, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on airplanes, balloons and satellites in the air.
  • network device there is no limitation on the network device and the scenarios in the embodiment of the present application.
  • the technical solution in the embodiment of the present application can be applied to a non-terrestrial network (non terrestrial networks, NTN) system.
  • the NTN provides communication services to ground users in a non-terrestrial manner.
  • the satellite communication system is a common NTN system.
  • a network device such as a base station
  • the satellite may be stationary relative to the earth's surface, or the satellite may also be moving relative to the earth's surface.
  • the network equipment in the satellite communication system may be a geostationary earth orbit (GEO) or a non-geostationary earth orbit (NGEO).
  • GEO geostationary earth orbit
  • NGEO non-geostationary earth orbit
  • the NGEO can be a high-eccentric-orbit (HEO), a medium-earth orbit (MEO), or a low-earth orbit (LEO), depending on the orbital altitude of the satellite providing the service.
  • HEO high-eccentric-orbit
  • MEO medium-earth orbit
  • LEO low-earth orbit
  • the orbital height range of LEO satellites is 500km-1500km, and the corresponding orbital period is about 1.5 hours-2 hours.
  • the signal propagation delay of single-hop communication between users is generally less than 20ms.
  • the maximum satellite visible time is 20 minutes.
  • the signal propagation distance is short, the link loss is small, and the requirements for the transmission power of the user terminal are not high.
  • the orbital height of GEO satellite is 35786km, and the rotation period around the earth is 24 hours.
  • the signal propagation delay of single-hop communication between users is generally 250ms.
  • satellites can use multiple beams to cover the ground. For example, a satellite can form dozens or even hundreds of beams to cover the ground. Among them, a satellite beam can cover a ground area with a diameter of tens to hundreds of kilometers.
  • the NTN system can implement a satellite-based network architecture.
  • the satellite network architecture may include the following network elements: gateway, service link, feeder link, satellite and inter-satellite link, etc. Wherein, the number of gateways can be one or more. Gateways can be used to connect satellite and terrestrial public networks. The gateway is usually located on the ground; the feeder link can be the link between the gateway and the satellite; the service link can be the link between the terminal equipment and the satellite; the inter-satellite link can exist in the regenerative forwarding network.
  • the satellite in the network can be divided into transparent forwarding (transparent payload) network and regenerative forwarding (regenerative payload) network, as follows:
  • Fig. 2 is a schematic diagram of a satellite network architecture based on transparent forwarding.
  • satellites can provide wireless frequency filtering, frequency conversion and amplification functions, but in this network, satellites only provide transparent forwarding of signals, and will not change the waveform signals they forward.
  • FIG. 3 and FIG. 4 are schematic diagrams of a satellite network architecture based on regenerative forwarding.
  • satellites can provide radio frequency filtering, frequency conversion and amplification functions. Satellites may also provide at least one of demodulation/decoding, routing/conversion and encoding/modulation in the network. It can be understood that, in this network, satellites can have part or all of the functions of base stations.
  • the wireless link between the satellite and the gateway is a feeder link.
  • the feeder link in FIG. 3 can be a next generation (NG) interface (NG) based on a satellite radio interface (satellite radio interface, SRI). over SRI), the feeder link in Figure 3 can be an SRI-based F1 interface (F1over SRI).
  • NG next generation
  • SRI satellite radio interface
  • F1over SRI F1over SRI
  • the regenerative and forwarding satellite network architecture can be divided into gNB-based bearer, gNB-distributed unit (gNB-DU)-based bearer or similar integrated access and feedback.
  • Biography integrated access and backhaul, IAB
  • Fig. 3 shows a regenerative and forwarding satellite network architecture based on gNB bearer
  • Fig. 4 shows a regenerative and forwarding satellite network structure based on gNB-DU bearer.
  • the gNB In the NR terrestrial network, in order to ensure the orthogonality of uplink transmission and avoid intra-cell interference, the gNB requires that the signals from different UEs at the same time but with different frequency domain resources arrive at the gNB to be basically aligned. In order to ensure time synchronization on the gNB side, NR supports an uplink timing advance mechanism. In the NR terrestrial network, the uplink clock and downlink clock on the gNB side are the same, but there is an offset between the uplink clock and the downlink clock on the UE side, and different UEs have different uplink timing advances. By appropriately controlling the offset of each UE, the gNB can control the time when uplink signals from different UEs arrive at the gNB. For a UE that is farther away from the gNB, due to a larger transmission delay, it needs to send uplink data earlier than a UE that is closer to the gNB.
  • the gNB determines the timing advance (TA) value of each UE based on measuring the UE's uplink transmission.
  • TA timing advance
  • the gNB determines the TA value by measuring the received preamble, and sends it to the UE through the Timing Advance Command (Timing Advance Command) field of the random access response (random access response, RAR) message.
  • Timing Advance Command Timing Advance Command
  • RAR random access response
  • the UE and the gNB have achieved uplink synchronization during the random access process, the timing at which the uplink signal arrives at the gNB may change over time. Therefore, the UE needs to continuously update its uplink timing advance to maintain uplink synchronization. If the TA of a certain UE needs to be corrected, the gNB will send a Timing Advance Command to the UE, requiring it to adjust the uplink timing.
  • the Timing Advance Command is sent to the UE through a media access control control element (MAC CE).
  • MAC CE media access control control element
  • the UE Like the NR system, in the NTN system, the UE also needs to consider the influence of the TA when performing uplink transmission.
  • the timing relationship in the NTN system can include two situations, as shown in Figure 5 and Figure 6 below respectively.
  • time slot n is taken as an example, and n is an integer.
  • the UE needs to use a larger TA value.
  • time slot n is taken as an example, and n is an integer.
  • the UE if the uplink transmission of the UE is to be aligned with the uplink time slot of the base station side, the UE only needs to use a smaller TA value. However, in this case, the base station may need to process the corresponding scheduling timing through additional scheduling.
  • the propagation delay of signal communication is usually less than 1 ms.
  • the signal transmission delay is very large, ranging from tens of milliseconds to hundreds of milliseconds, depending on the satellite orbital height and satellite Depending on the business type of communication. Since the propagation delay in the NTN system is relatively large, the range of the TA value is also relatively large.
  • the UE When the UE is scheduled to perform uplink transmission in time slot n (n is an integer), the UE needs to consider the round-trip propagation delay when transmitting in advance during uplink transmission, so that the signal arrives at the base station side on the uplink time slot n of the base station side. .
  • K offset an offset parameter
  • the network device can configure K offset for the UE in the following ways, as follows:
  • the network device can configure the K offset at the cell level or the k offset at the satellite beam level by broadcasting.
  • the network device can configure a dedicated k offset for the UE through RRC signaling or MAC CE.
  • the UE can use the broadcast k offset.
  • network devices mainly refer to TA to determine the value of K offset.
  • the network device needs to determine the value of K offset (cell level or beam level) according to the maximum TA supported by the cell or a satellite beam; for the UE-specific K offset, the network device can Refer to the TA of the UE to determine the K offset value (configured for it), so as to ensure that the K offset value configured for the UE is not less than the TA of the UE, otherwise, the UE will not be able to (based on the resource allocation of the base station for uplink transmission) indication) to perform uplink transmission normally.
  • the network device does not know the TA value actually used by the UE.
  • the UE In order to assist the network device to configure the K offset for the UE, the UE needs to report the TA.
  • the value of TA is relatively large, more bit fields are needed to report a complete TA, which will lead to excessive signaling overhead.
  • TA since the satellite has been moving at a high speed, TA needs to be reported frequently in order to maintain uplink synchronization, which will further increase signaling overhead.
  • the present application proposes a communication method and a communication device.
  • the terminal device sends the correspondence between the TA and the preset reference value to the network device.
  • the solution of the present application can reduce the amount of transmitted data, thereby reducing signaling overhead.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a communication method according to an embodiment of the present application.
  • the network device in method 700 is a network device in NTN (for example, the network device may be a satellite or gNB in the transparent forwarding network shown in FIG. 2, or the network device may also be the network device shown in FIG. satellite in the regenerative forwarding network), the terminal device may be a terminal device that accesses the NTN.
  • the method 700 shown in FIG. 7 may include steps S710, S720 and S730, specifically as follows:
  • the terminal device determines first information.
  • the first information may be used to indicate a correspondence between the first TA and a preset reference value.
  • the corresponding relationship here may include: any relative relationship or mapping relationship between the first TA and a preset reference value.
  • the corresponding relationship may be a mathematical relationship such as subtraction and division, or the corresponding relationship may also be any other relative relationship or mapping relationship.
  • the corresponding relationship indicated by the first information is: how much the first TA is greater than the preset reference value.
  • the first information may represent the difference obtained by subtracting the preset reference value from the first TA.
  • the network device can know that the first TA is greater than the preset reference value by N according to the corresponding relationship agreed in advance.
  • the preset reference value The first TA can be obtained by adding to N.
  • the first information may also indicate other corresponding relationships, for example, how many times the first TA is a preset reference value, or other relative relationships or mapping relationships, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • the first information may be used to indicate a difference between the first TA and the preset reference value.
  • the difference between the first TA and the preset reference value may be within a preset range, or the first TA and the preset reference value may belong to the same order of magnitude.
  • the corresponding relationship represents the difference obtained by subtracting the preset reference value from the first TA, and after obtaining the corresponding relationship, the network device adds the difference to the preset reference value to obtain the first TA.
  • the transmission of the first TA can be realized by only needing to transmit the corresponding relationship with a small amount of data, so that the signaling overhead can be reduced.
  • the first TA may be a TA between the terminal device and a network device.
  • the TA between the terminal device and the network device may refer to a TA corresponding to a service link (service link) between the terminal device and the network device or a complete TA (full TA) corresponding to the terminal device .
  • the complete TA corresponding to the terminal device may include a TA corresponding to the service link and a TA corresponding to the feeder link.
  • the service link may refer to the link between the UE and the satellite
  • the feeder link may refer to the link between the satellite and the NTN gateway
  • the TA between network devices may include a TA corresponding to the service link and a TA corresponding to the feeder link.
  • satellites are equivalent to network equipment (for example, satellites can have some or all functions of base stations), and at this time, service links are equivalent to communication links between terminal equipment and network equipment.
  • the terminal device can estimate the TA corresponding to the service link by itself.
  • the complete TA corresponding to the terminal device may also refer to the complete TA required by the network device to configure the K offset for the terminal device.
  • the terminal device can determine the complete TA corresponding to the terminal device (that is, the following T TA ) according to the following formula:
  • T TA (N TA +N TA,UE-specific +N TA,common +N TA,offset ) ⁇ T c
  • N TA is the TA adjustment amount controlled by the network device.
  • the terminal device adjusts N TA based on message 2 (message 2, Msg2), message B (message B, MsgB) or the TA command in the connected MAC CE.
  • message 1 messagesage 1, Msg1
  • message B messages B, MsgB
  • the message 1 messagesage 1, Msg1 in the process is transmitted, its value is 0;
  • N TA, UE-specific is the TA corresponding to the service link;
  • N TA common is the public TA broadcast by the network device, for example, it can be The TA corresponding to the feeder link, or other values can also be used;
  • N TA, offset is a preset offset value.
  • the preset reference value may be the TA corresponding to the reference point in the serving cell where the terminal device is located, the TA corresponding to the sub-satellite point of the satellite (for example, the satellite may be the network device), and the TA corresponding to the orbital height of the satellite.
  • Round trip time round trip time, RTT
  • RTT Round trip time
  • the TA corresponding to the reference point may refer to: the TA between the terminal device and the network device when the reference point is located.
  • the TA corresponding to the sub-satellite point of the satellite may refer to the TA between the terminal device and the network device when the sub-satellite point is located.
  • the second TA may be a TA between the terminal device and the network device.
  • the preset reference value may also be any other value that is convenient for determining the first TA, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the first information can be determined through the following methods, specifically as follows:
  • the preset reference value may be a TA corresponding to a reference point in the serving cell where the terminal device is located.
  • the reference point may be a center point of the coverage area of the serving cell. Alternatively, the reference point may also be another point within the coverage of the serving cell.
  • the network device may send the second information to the terminal device, and the terminal device may determine the first information according to the second information.
  • the second information may be used to indicate the satellite ephemeris information of the satellite and the reference point.
  • the network device may carry the second information in a system message sent by broadcast; after receiving the second information, the terminal device may determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the terminal device , and determine the TA corresponding to the reference point according to the satellite ephemeris information and the reference point, and finally, determine the first information according to the first TA and the TA corresponding to the reference point.
  • the location information of the terminal device may be determined by the terminal device based on its own satellite navigation and positioning capability.
  • the preset reference value may be the TA corresponding to the sub-satellite point of the satellite.
  • the sub-satellite point can refer to the intersection point on the earth's surface of the line connecting the center of the earth and the satellite.
  • the network device may send the second information to the terminal device, and the terminal device may determine the first information according to the second information.
  • the second information may be used to indicate satellite ephemeris information of the network device.
  • the network device may carry the second information in a system message sent by broadcast; after receiving the second information, the terminal device may determine the second information according to the satellite ephemeris information and the location information of the terminal device.
  • a TA and determine the TA corresponding to the sub-satellite point according to the satellite ephemeris information, and then determine the first information according to the first TA and the TA corresponding to the sub-satellite point.
  • the preset reference value may be the RTT corresponding to the orbital height of the satellite.
  • the orbit height is the distance between the orbit of the satellite and the earth's surface.
  • the terminal device may determine the orbit height of the satellite based on the satellite ephemeris information, and calculate the RTT corresponding to the orbit height.
  • the network device may send the second information to the terminal device, and the terminal device may determine the first information according to the second information.
  • the second information may be used to indicate satellite ephemeris information of the network device.
  • the network device may carry the second information in a system message sent by broadcast; after receiving the second information, the terminal device may determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the terminal device , and determine the RTT corresponding to the orbital altitude of the network device according to the satellite ephemeris information, and then determine the first information according to the first TA and the RTT corresponding to the orbital altitude of the network device.
  • the preset reference value may be a common TA reporting reference value of the serving cell where the terminal device is located.
  • the TA reporting reference value may be the minimum value of TA corresponding to the service link between the terminal device and the network device, or the TA reporting reference value may be (the serving cell where the terminal device is located in) the maximum value of TA corresponding to the service link between the terminal device and the network device.
  • the network device may send the second information to the terminal device, and the terminal device may determine the first information according to the second information.
  • the second information may be used to indicate the satellite ephemeris information of the satellite and the TA reporting reference value.
  • the network device may carry the second information in a system message sent by broadcast; after receiving the second information, the terminal device may determine the second information according to the satellite ephemeris information and the location information of the terminal device. A TA. Subsequently, the first information may be determined according to the first TA and the TA report reference value.
  • the preset reference value may be a second TA reported by the terminal device before the first TA.
  • the second TA may be a TA between the terminal device and the network device.
  • the terminal device may determine the first information according to the first TA and the second TA. For example, if the terminal device has successfully reported the absolute value of TA (that is, the TA between the terminal device and the network device) before the terminal device sends the first information, the terminal device may compare the first TA with the TA absolute value The difference between is used as the first information. Optionally, before the terminal device sends the first information, the terminal device may send the second TA to the network device.
  • the terminal device may use the first TA as the first information. That is to say, if the terminal device has not successfully reported the absolute value of TA before, the terminal device can directly report the absolute value of TA at the current moment (that is, the first TA), instead of reporting the correspondence between the first TA and the preset reference value relation.
  • the terminal device sends the first information to the network device.
  • the terminal device may send the first information to the network device through an RRC message or MAC CE.
  • the MAC CE may include a first MAC CE and a second MAC CE.
  • the information domain used to bear the TA included in the first MAC CE is smaller than that of the second MAC CE.
  • the terminal device may send the first information to the network device through the first MAC CE.
  • the network device may send third information to the terminal device.
  • the third information may be used to instruct the terminal device to send the first information through the first MAC CE.
  • the terminal device may determine whether to send the first information through the first MAC CE according to the content carried in the second information. For example, if the second information includes the reference point or the TA reporting reference value, the terminal device may send the first information to the network device through the first MAC CE.
  • the terminal device may determine whether to send the first information through the first MAC CE according to an uplink authorized transport block (transport block, TB). For example, if the remaining size of the uplink authorized TB cannot carry the second MAC CE but is sufficient to carry the first MAC CE, the terminal device may send the network device the first information.
  • the first MAC CE may include the first MAC CE and its media access control layer (media access control, MAC) subheader (subheader).
  • the terminal device may send the first information to the network device through the second MAC CE.
  • the network device may send third information to the terminal device.
  • the third information may be used to instruct the terminal device to send the first information through the second MAC CE.
  • the terminal device may determine whether to send the first information through the second MAC CE according to an uplink authorized transport block (transport block, TB). For example, if the remaining size of the transmission block TB of the uplink authorization is sufficient to bear the second MAC CE, the terminal device may send the first information to the network device through the second MAC CE.
  • the second MAC CE may include the second MAC CE and its MAC subheader (subheader).
  • the network device determines the first TA according to the correspondence.
  • the network device may determine a UE-specific K offset value (configured for the terminal device) according to the first TA.
  • the network device can configure the UE-specific K offset to the terminal device through RRC signaling or MAC CE.
  • Fig. 8 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application. As shown in Figure 8, the device 800 includes, specifically as follows:
  • a determining unit 810 configured to determine first information, where the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value, where the first TA is the TA;
  • a sending unit 820 configured to send the first information to the network device.
  • the first information is used to indicate a difference between the first TA and the preset reference value.
  • the TA between the device and the network device is a TA corresponding to a service link between the device and the network device or a complete TA corresponding to the device.
  • the difference between the first TA and the preset reference value is within a preset range.
  • the first TA and the preset reference value belong to the same order of magnitude.
  • the network device is a network device in a non-terrestrial network NTN.
  • the preset reference value is a TA corresponding to a reference point in the serving cell where the device is located
  • the determining unit 810 is specifically configured to: receive second information sent by the network device, the second information It is used to indicate the satellite ephemeris information of the network device and the reference point; and determine the first information according to the second information.
  • the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the device; determine the reference point according to the satellite ephemeris information and the reference point A TA corresponding to the point; determining the first information according to the first TA and the TA corresponding to the reference point.
  • the reference point is a center point of the coverage area of the serving cell.
  • the preset reference value is a TA corresponding to the sub-satellite point of the network device
  • the apparatus further includes a receiving unit 830, configured to: receive second information sent by the network device, the second The information is used to indicate satellite ephemeris information of the network device; the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first information according to the second information.
  • the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the device; determine the TA corresponding to the sub-satellite point according to the satellite ephemeris information ; Determine the first information according to the first TA and the TA corresponding to the sub-satellite point.
  • the preset reference value is a round-trip time RTT corresponding to the orbital height of the network device
  • the apparatus 800 further includes a receiving unit 830, configured to: receive the second information sent by the network device, the The second information is used to indicate satellite ephemeris information of the network device; the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first information according to the second information.
  • the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the device; determine the orbital altitude correspondence of the network device according to the satellite ephemeris information RTT; determine the first information according to the RTT corresponding to the first TA and the orbital height of the network device.
  • the preset reference value is a common TA reporting reference value of the serving cell where the device is located
  • the device 800 further includes a receiving unit 830, configured to: receive the second information sent by the network device, the The second information is used to indicate the satellite ephemeris information of the network device and the TA reporting reference value; the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first information according to the second information.
  • the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first TA according to the satellite ephemeris information and the location information of the device; determine the first TA according to the first TA and the TA report reference value. first information.
  • the TA reporting reference value is a minimum value of TA corresponding to the service link between the apparatus and the network device.
  • the preset reference value is a second TA reported by the device before the first TA, and the second TA is a TA between the device and the network device; the determining unit 810 is specifically configured to: determine the first information according to the first TA and the second TA.
  • the sending unit 820 is further configured to: send the second TA to the network device if the device has not successfully reported the TA between the device and the network device.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: send the first information to the network device through a radio resource control RRC message or a media access control layer control unit MAC CE.
  • the MAC CE includes a first MAC CE and a second MAC CE, and the first MAC CE includes an information field for carrying TA that is smaller than the second MAC CE.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: send the first information to the network device through the first MAC CE.
  • the apparatus 800 further includes a receiving unit 830, configured to: receive third information sent by the network device, where the third information is used to instruct the apparatus to report to the network through the first MAC CE The device sends the first information.
  • a receiving unit 830 configured to: receive third information sent by the network device, where the third information is used to instruct the apparatus to report to the network through the first MAC CE The device sends the first information.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: if the second information includes the reference point or the TA report reference value, send the first MAC CE to the network device through the first MAC CE. information.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: if the remaining size of the uplink authorized transmission block TB cannot carry the second MAC CE, but is sufficient to carry the first MAC CE, then pass the first MAC CE Send the first information to the network device.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: send the first information to the network device through the second MAC CE.
  • the apparatus 800 further includes a receiving unit 830, configured to: receive third information sent by the network device, where the third information is used to instruct the apparatus to report to the network through the second MAC CE The device sends the first information.
  • a receiving unit 830 configured to: receive third information sent by the network device, where the third information is used to instruct the apparatus to report to the network through the second MAC CE The device sends the first information.
  • the sending unit 820 is specifically configured to: if the remaining size of the uplink authorized transport block TB is sufficient to carry the second MAC CE, send the first MAC CE to the network device through the second MAC CE information.
  • Fig. 9 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 900 in FIG. 9 includes, specifically as follows:
  • the receiving unit 910 is configured to receive first information sent by a terminal device, where the first information is used to indicate a correspondence between a first timing advance TA and a preset reference value, where the first TA is the TA between said devices;
  • the determining unit 920 is configured to determine the first TA according to the correspondence.
  • the first information is used to indicate a difference between the first TA and the preset reference value.
  • the TA between the terminal device and the apparatus is a TA corresponding to a service link between the terminal device and the apparatus or a complete TA corresponding to the terminal device.
  • the difference between the first TA and the preset reference value is within a preset range.
  • the first TA and the preset reference value belong to the same order of magnitude.
  • the device is a network device in the non-terrestrial network NTN.
  • the apparatus 900 further includes a sending unit 930, configured to: send second information to the terminal device, where the second information is used to indicate satellite ephemeris information of the apparatus and the reference point.
  • a sending unit 930 configured to: send second information to the terminal device, where the second information is used to indicate satellite ephemeris information of the apparatus and the reference point.
  • the reference point is a center point of the coverage area of the serving cell.
  • the preset reference value is a TA corresponding to the sub-satellite point of the apparatus
  • the apparatus 900 further includes a sending unit 930, configured to: send second information to the terminal device, the second information Satellite ephemeris information indicating the device.
  • the preset reference value is a round-trip time RTT corresponding to the orbital height of the device
  • the device 900 further includes a sending unit 930, configured to: send second information to the terminal device, the second The information is used to indicate the satellite ephemeris information of the device.
  • the preset reference value is a common TA reporting reference value of the serving cell where the terminal device is located
  • the apparatus 900 further includes a sending unit 930, configured to: send second information to the terminal device, the The second information is used to indicate the satellite ephemeris information of the device and the TA reporting reference value.
  • the TA reporting reference value is the minimum value of the TA corresponding to the service link between the terminal device and the apparatus.
  • the preset reference value is a second TA reported by the terminal device before the first TA, and the second TA is a TA between the terminal device and the apparatus.
  • the receiving unit 910 is further configured to: receive the second TA sent by the terminal device.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: receive the first information sent by the terminal device through a radio resource control RRC message or a media access control layer control unit MAC CE.
  • the MAC CE includes a first MAC CE and a second MAC CE, and the first MAC CE includes an information field for carrying TA that is smaller than the second MAC CE.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: receive the first information sent by the terminal device through the first MAC CE.
  • the apparatus 900 further includes a sending unit 930, configured to: send third information to the terminal device, where the third information is used to instruct the terminal device to send a message to the apparatus through the first MAC CE Send the first information.
  • a sending unit 930 configured to: send third information to the terminal device, where the third information is used to instruct the terminal device to send a message to the apparatus through the first MAC CE Send the first information.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: if the second information includes the reference point or the TA report reference value, receive the first MAC CE sent by the terminal device through the first MAC CE. a message.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: if the remaining size of the uplink authorized transmission block TB cannot carry the second MAC CE, but is sufficient to carry the first MAC CE, pass the first MAC CE Receive the first information sent by the terminal device.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: receive the first information sent by the terminal device through the second MAC CE.
  • the apparatus 900 further includes a sending unit 930, configured to: send third information to the terminal device, where the third information is used to instruct the terminal device to send a message to the apparatus through the second MAC CE. Send the first information.
  • a sending unit 930 configured to: send third information to the terminal device, where the third information is used to instruct the terminal device to send a message to the apparatus through the second MAC CE. Send the first information.
  • the receiving unit 910 is specifically configured to: if the remaining size of the transmission block TB of the uplink authorization is sufficient to carry the second MAC CE, receive the second MAC CE sent by the terminal device through the second MAC CE. a message.
  • Fig. 10 is a schematic structural diagram of a device provided by an embodiment of the present application.
  • the dashed line in Figure 10 indicates that the unit or module is optional.
  • the apparatus 1000 may be used to implement the methods described in the foregoing method embodiments.
  • Device 1000 may be a chip or a communication device.
  • Apparatus 1000 may include one or more processors 1010 .
  • the processor 1010 can support the device 1000 to implement the methods described in the foregoing method embodiments.
  • the processor 1010 may be a general purpose processor or a special purpose processor.
  • the processor may be a central processing unit (central processing unit, CPU).
  • the processor can also be other general-purpose processors, digital signal processors (digital signal processors, DSPs), application specific integrated circuits (application specific integrated circuits, ASICs), off-the-shelf programmable gate arrays (field programmable gate arrays, FPGAs) Or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor, or the processor may be any conventional processor, or the like.
  • Apparatus 1000 may also include one or more memories 1020 .
  • a program is stored in the memory 1020, and the program can be executed by the processor 1010, so that the processor 1010 executes the methods described in the foregoing method embodiments.
  • the memory 1020 may be independent of the processor 1010 or may be integrated in the processor 1010 .
  • the apparatus 1000 may also include a transceiver 1030 .
  • the processor 1010 can communicate with other devices or chips through the transceiver 1030 .
  • the processor 1010 may send and receive data with other devices or chips through the transceiver 1030 .
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing programs.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the communication device provided in the embodiments of the present application, and the program enables the computer to execute the methods performed by the communication device in the various embodiments of the present application.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product.
  • the computer program product includes programs.
  • the computer program product can be applied to the communication device provided in the embodiments of the present application, and the program enables the computer to execute the methods performed by the communication device in the various embodiments of the present application.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the communication device provided in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the methods performed by the communication device in the various embodiments of the present application.
  • B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
  • determining B according to A does not mean determining B only according to A, and B may also be determined according to A and/or other information.
  • sequence numbers of the above-mentioned processes do not mean the order of execution, and the execution order of the processes should be determined by their functions and internal logic, and should not be used in the embodiments of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the disclosed systems, devices and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components can be combined or May be integrated into another system, or some features may be ignored, or not implemented.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of devices or units 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 to multiple network units. Part or all of the units can 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, each unit may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • all or part of them may be implemented by software, hardware, firmware or any combination thereof.
  • software When implemented using software, it may be implemented in whole or in part in the form of a computer program product.
  • the computer program product includes one or more computer instructions. When the computer program instructions are loaded and executed on the computer, the processes or functions according to the embodiments of the present application will be generated in whole or in part.
  • the computer can be a general purpose computer, a special purpose computer, a computer network, or other programmable devices.
  • the computer instructions may be stored in or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium, for example, the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server or data center Transmission to another website site, computer, server or data center by wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be read by a computer, or a data storage device such as a server or a data center integrated with one or more available media.
  • the available medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (for example, a digital versatile disc (digital video disc, DVD)) or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (solid state disk, SSD) )wait.
  • a magnetic medium for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape
  • an optical medium for example, a digital versatile disc (digital video disc, DVD)
  • a semiconductor medium for example, a solid state disk (solid state disk, SSD)

Landscapes

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Abstract

提供了一种通信方法及通信装置,该方法包括:终端设备确定第一信息,第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,第一TA为终端设备与网络设备之间的TA;终端设备向网络设备发送第一信息。根据本申请实施例中的方法,能够减少信令开销。

Description

通信方法及通信装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种通信方法及通信装置。
背景技术
随着通信技术的发展,非地面网络(non terrestrial networks,NTN)系统引入上行定时提前(timing advance,TA)上报的机制,以进行上行定时同步。但是,NTN系统中的TA上报会占用较大的信令开销。
发明内容
本申请提供一种通信方法及通信装置,能够减少信令开销。
第一方面,提供了一种通信方法,包括:终端设备确定第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与网络设备之间的TA;所述终端设备向所述网络设备发送所述第一信息。
第二方面,提供了一种通信方法,包括:网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与所述网络设备之间的TA;所述网络设备根据所述对应关系确定所述第一TA。
第三方面,提供了一种通信装置,包括:确定单元,用于确定第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述装置与网络设备之间的TA;发送单元,用于向所述网络设备发送所述第一信息。
第四方面,提供了一种通信装置,包括:接收单元,用于接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与所述装置之间的TA;确定单元,用于根据所述对应关系确定所述第一TA。
第五方面,提供一种通信装置,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行如第一方面所述的方法。
第六方面,提供一种通信装置,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行第二方面所述的方法。
第七方面,提供一种通信装置,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行第一方面所述的方法。
第八方面,提供一种通信装置,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行第二方面所述的方法。
第九方面,提供一种芯片,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行第一方面所述的方法。
第十方面,提供一种芯片,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行第二方面所述的方法。
第十一方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
第十二方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
第十三方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
第十四方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
第十五方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
第十六方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
在本申请实施例中,所述第一信息用于指示第一TA与预设参考值之间的对应关系,终端设备向所述网络设备发送所述第一信息,相比于直接发送第一TA,本申请的方案可以降低传输的数据量,从而能够减少信令开销。
附图说明
图1是本申请实施例应用的无线通信系统的示例图。
图2为一种基于透明转发的卫星网络架构的示意图。
图3是一种基于gNB承载的再生转发卫星网络架构示意图。
图4是一种基于gNB-DU承载的再生转发卫星网络结构示意图。
图5为NTN系统的一种定时关系的示例图。
图6为NTN系统的另一种定时关系的示例图。
图7是本申请一个实施例提供的通信方法的示意性流程图。
图8是本申请一个实施例提供的通信装置的示意性结构图。
图9是本申请另一实施例提供的通信装置的示意性结构图。
图10是本申请一实施例提供的装置的示意性结构图。
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。
图1是本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110和用户设备(user equipment,UE)120。网络设备110可以与UE120进行通信。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的UE120进行通信。UE120可以通过网络设备110接入网络(如无线网络)。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个UE,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)、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)等。本申请提供的技术方案还可以应用于未来的通信系统,如第六代移动通信系统,又如卫星通信系统,等等。
本申请实施例中的UE也可称为终端设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile Terminal,MT)、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。本申请实施例中的UE可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,可以用于连接人、物和机,例如具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。本申请的实施例中的UE可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)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、远程手术(remote medical surgery)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。可选地,UE可以用于充当基站。例如,UE可以充当调度实体,其在V2X或D2D等中的UE之间提供侧行链路信号。比如,蜂窝电话和汽车利用侧行链路信号彼此通信。蜂窝电话和智能家居设备之间通信,而无需通过基站中继通信信号。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与UE通信的设备,该网络设备也可以称为接入网设备或无线接入网设备,如网络设备可以是基站。本申请实施例中的网络设备可以是指将UE接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。基站可以广义的覆盖如下中的各种名称,或与如下名称进行替换,比如:节点B(NodeB)、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、中继站、接入点、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、主站MeNB、辅站SeNB、多制式无线(MSR)节点、家庭基站、网络控制器、接入节点、无线节点、接入点(access piont,AP)、传输节点、收发节点、基带单元(base band unit,BBU)、射频拉远单元(Remote Radio Unit,RRU)、有源天线单元(active antenna unit,AAU)、射频头(remote radio head,RRH)、中心单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、定位节点等。基站可以是宏基站、微基站、中继节点、施主节点或类似物,或其组合。
在一些实施例中,网络设备可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动网络设备,一个或多个小区可以根据该移动网络设备的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一网络设备进行通信的设备。在一些实施例中,网络设备可以是指CU或者DU,或者,网络设备可以包括CU和DU,或者,网络设备还可以包括AAU。
应理解,网络设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对网络设备和在本申请实施例中所处的场景不做限定。
还应理解,本申请中的网络设备和UE的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
本申请实施例中的技术方案可以应用于非地面网络(non terrestrial networks,NTN)系统中,NTN采用非地面方式向地面用户提供通信服务,卫星通信系统是一种常见的NTN系统。在卫星通信系统中,网络设备(例如基站)可以为卫星,卫星可以相对地球表面静止,或者,卫星也可以相对地球表面运动。例如,卫星通信系统中的网络设备可以为同步轨道卫星(geostationary earth orbit,GEO)或非同步轨道卫星(non-geostationary earth orbit,NGEO)。此外,根据提供服务的卫星所在的轨道高度,该NGEO可以是高轨道卫星(highly-eccentric-orbit,HEO)、中轨卫星(medium earth orbit,MEO)或低轨卫星(low earth orbit,LEO)。下面详细介绍LEO卫星和GEO卫星。
LEO卫星的轨道高度范围为500km~1500km,相应轨道周期约为1.5小时~2小时。用户间单跳通信的信号传播延迟一般小于20ms。最大卫星可视时间20分钟。信号传播距离短,链路损耗少,对用户终端的发射功率要求不高。
GEO卫星的轨道高度为35786km,围绕地球旋转周期为24小时。用户间单跳通信的信号传播延迟一般为250ms。为了保证卫星的覆盖以及提升整个卫星通信系统的系统容量,卫星可以采用多波束覆盖地面。例如,一颗卫星可以形成几十甚至数百个波束来覆盖地面。其中,一个卫星波束可以覆盖直径几十至上百公里的地面区域。
NTN系统可以实现基于卫星的网络架构。卫星网络架构可以包括以下网元:网关(gateway)、馈线链路(service link)、服务链路(feeder link)、卫星以及星间链路等。其中,网关的数量可以为一个或多个。网关可以用于连接卫星和地面公共网络。网关通常 位于地面;馈线链路可以为网关和卫星之间通信的链路;服务链路可以为终端设备和卫星之间通信的链路;星间链路可以存在于再生转发网络中。
根据卫星在网络中提供的功能不同,可以分为透明转发(transparent payload)网络和再生转发(regenerative payload)网络,具体如下:
图2为一种基于透明转发的卫星网络架构的示意图。在该网络中卫星可以提供无线频率滤波,频率转换和放大的功能,但是,在该网络中卫星只提供信号的透明转发,不会改变其转发的波形信号。
图3和图4为一种基于再生转发的卫星网络架构的示意图。在该网络中卫星可以提供无线频率滤波,频率转换和放大的功能。在该网络中卫星还可以提供解调/解码、路由/转换以及编码/调制中至少一项功能。可以理解的是,在该网络中卫星可以具有基站的部分或者全部功能。其中,卫星和网关之间的无线链路为馈线链路,例如,图3中的馈线链路可以为基于卫星无线接口(satellite radio interface,SRI)的下一代(next generation,NG)接口(NG over SRI),图3中的馈线链路可以为基于SRI的F1接口(F1over SRI)。
以5G系统为例,根据在卫星上承载的功能不同,再生转发的卫星网络架构可以分为基于gNB承载、基于gNB分布单元(gNB-distributed unit,gNB-DU)承载或类似集成接入与回传(integrated access and backhaul,IAB)的架构。例如,图3所示为一种基于gNB承载的再生转发卫星网络架构,图4所示为一种基于gNB-DU承载的再生转发卫星网络结构。
在NR地面网络中,为了保证上行传输的正交性,避免小区内(intra-cell)干扰,gNB要求来自同一时刻但不同频域资源的不同UE的信号到达gNB的时间基本上是对齐的。为了保证gNB侧的时间同步,NR支持上行定时提前的机制。在NR地面网络中,gNB侧的上行时钟和下行时钟是相同的,而UE侧的上行时钟和下行时钟之间有偏移,并且不同UE有各自不同的上行定时提前量。gNB通过适当地控制每个UE的偏移,可以控制来自不同UE的上行信号到达gNB的时间。对于离gNB较远的UE,由于有较大的传输时延,就要比离gNB较近的UE提前发送上行数据。
gNB基于测量UE的上行传输来确定每个UE的定时提前(timing advance,TA)值。gNB可以通过两种方式给UE发送TA命令,具体如下:
方式一,初始TA的获取:
在随机接入过程,gNB通过测量接收到的前导码(preamble)来确定TA值,并通过随机接入响应(random access response,RAR)消息的定时提前命令(Timing Advance Command)字段发送给UE。
方式二,无线资源控制(radio resource control,RRC)连接态TA的调整:
虽然在随机接入过程中,UE与gNB取得了上行同步,但上行信号到达gNB的定时可能会随着时间发生变化,因此,UE需要不断地更新其上行定时提前量,以保持上行同步。如果某个UE的TA需要校正,则gNB会发送一个Timing Advance Command给该UE,要求其调整上行定时。该Timing Advance Command是通过媒体接入控制层控制单元(media access control control element,MAC CE)发送给UE的。
与NR系统一样,在NTN系统中UE在进行上行传输时也需要考虑TA的影响。NTN系统中的定时关系可以包括两种情况,分别如下图5和图6所示。
如图5所示,和NR地面网络一样,基站侧的下行时隙和上行时隙是对齐的。图5中以时隙n为例,n为整数。相应地,为了使UE的上行传输和基站侧的上行时隙对齐,UE需要使用一个较大的TA值。
如图6所示,基站侧的下行时隙和上行时隙之间有一个偏移值。图6中以时隙n为例,n为整数。在这种情况下,如果想要使UE的上行传输和基站侧的上行时隙对齐,UE只需要使用一个较小的TA值。但是,该情况下基站可能需要通过额外的调度来处理相应的调度时序。
在陆地通信系统中,信号通信的传播时延通常小于1ms。在NTN系统中,由于终端设备和卫星(或者说网络设备)之间的通信距离很远,信号传输的时延很大,范围可以从几十毫秒到几百毫秒,具体和卫星轨道高度和卫星通信的业务类型相关。由于NTN系统中的传播时延较大,因此,TA值的范围也比较大。当UE被调度在时隙n(n为整数)进行上行传输时,该UE在上行传输时提前传输时需要考虑往返的传播时延,以使信号到达基站侧时在基站侧上行时隙n上。
为了处理比较大的传播时延,NTN系统的定时关系相对于NR系统需要增强。例如,对于NTN系统,可以引入偏移参数(K offset)来增强上行传输的时序。在NTN系统中,网络设备可以通过下述方式为UE配置K offset,具体如下:
对于初始随机接入过程,网络设备可以通过广播的方式配置小区级的K offset或者卫星波束级别的k offset。
对于连接态的UE,网络设备可以通过RRC信令或者MAC CE为UE配置专属的k offset。
如果网络设备没有为UE配置专属的K offset,则UE可以使用广播的k offset。
目前,网络设备主要参考TA来确定K offset取值。例如,对于网络设备广播的K offset,网络设备需要根据小区或者一个卫星波束下支持的最大TA来确定(小区级或波束级的)K offset的取值;对于UE专属的K offset,网络设备可以参考该UE的TA来确定(为其配置的)K offset取值,以保证为UE配置的K offset值不小于该UE的TA,否则,会导致该UE无法(基于基站针对上行传输的资源分配指示)正常进行上行传输。
不过,网络设备并不知道UE实际使用的TA值,为了辅助网络设备对UE进行K offset配置,需要UE进行TA上报。但是,由于TA的取值较大,上报完整的TA需要使用较多的比特域,会导致信令开销过大。而且,由于卫星一直在高速移动,为了维持上行同步需要频繁上报TA,这会进一步增加信令开销。
为了解决上述技术问题中的一个或多个,本申请提出一种通信方法及通信装置。在本申请实施例中,终端设备向网络设备发送TA与预设参考值之间的对应关系,相比于直接发送TA,本申请的方案可以降低传输的数据量,从而能够减少信令开销。
下面结合图7对本申请实施例进行详细地举例说明。
图7是本申请实施例的通信方法的一个示意性流程图。方法700中的网络设备为NTN中的网络设备(例如,该网络设备可以为图2所示的透明转发网络中的卫星或gNB,或者,该网络设备也可以为图3或图4所示的再生转发网络中的卫星),终端设备可以为接入NTN的终端设备。图7所示的方法700可以包括步骤S710、S720及S730,具体如下:
S710,终端设备确定第一信息。
其中,所述第一信息可以用于指示第一TA与预设参考值之间的对应关系。这里的对应关系可以包括:第一TA与预设参考值之间的任何相对关系或映射关系。可选地,所述对应关系可以为减法、除法等数学关系,或者,所述对应关系可以也为其他任何相对关系或映射关系。
例如,可以提前约定第一信息指示的对应关系为:第一TA比预设参考值大多少,此时,所述第一信息可以表示第一TA减去预设参考值后得到的差值。假设第一信息为N(N为有理数),网络设备在接收到第一信息后,根据提前约定的对应关系就可以获知第一TA比预设参考值大N,此时,将预设参考值与N相加就可以得到第一TA。当然,第一信息也可以指示其他对应关系,例如,第一TA为预设参考值的多少倍,或者其他相对关系或映射关系,本申请实施例中对此并不限定。
可选地,所述第一信息可以用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。所述第一TA与所述预设参考值之间的差值可以在预设范围内,或者,所述第一TA与所述预设参考值可以属于同一个数量级。通过这种方式选取预设参考值,可以保证第一TA与预设参考值的数值比较接近,使二者之间的差值比较小,从而可以进一步减少信令开销。
例如,可以提前约定对应关系表示第一TA减去预设参考值后得到的差值,则网络设备获取该对应关系之后,将该差值与预设参考值相加就可以得到第一TA。这样,仅需要传输数据量较小的对应关系,就可以实现第一TA的传输,从而能够减少信令开销。
所述第一TA可以为所述终端设备与网络设备之间的TA。所述终端设备与所述网络设备之间的TA可以指所述终端设备与所述网络设备之间的服务链路(service link)对应的TA或所述终端设备对应的完整TA(full TA)。
可选地,所述终端设备对应的完整TA可以包括服务链路对应的TA和馈线链路对应的TA。例如,如图2、图3及图4所示,服务链路可以指UE与卫星之间通信的链路,馈线链路可以指卫星与NTN网关之间通信的链路,所述终端设备与网络设备之间的TA可以包括服务链路对应的TA及馈线链路对应的TA。在图3所示的再生转发网络中,卫星相当于网络设备(例如,卫星可以具有基站的部分或者全部功能),此时,服务链路相当于终端设备与网络设备之间通信的链路。可选地,终端设备可以自己估算出服务链路对应的TA。
可选地,所述终端设备对应的完整TA也可以指网络设备为该终端设备配置K offset所需的完整TA。例如,终端设备可以根据以下公式确定该终端设备对应的完整TA(即下述T TA):
T TA=(N TA+N TA,UE-specific+N TA,common+N TA,offset)×T c
其中,N TA是网络设备控制的TA调整量,终端设备基于消息2(message 2,Msg2)、消息B(message B,MsgB)或连接态MAC CE中的TA命令调整N TA,在随机接入过程中的消息1(message 1,Msg1)传输时,其取值为0;N TA,UE-specific为服务链路对应的TA;N TA,common为网络设备广播的公共TA,例如,可以是馈线链路对应的TA,或者,也可以是其他值;N TA,offset为预设的偏移值。
所述预设参考值可以为所述终端设备所在服务小区中的参考点对应的TA、卫星(例如,该卫星可以为所述网络设备)的星下点对应的TA、卫星的轨道高度对应的往返时间(round trip time,RTT)、或所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA。
其中,参考点对应的TA可以指:处于参考点所在的位置时,终端设备与所述网络设备之间的TA。类似地,卫星的星下点对应的TA可以指:处于星下点所在的位置时,终端设备与所述网络设备之间的TA。所述第二TA可以为所述终端设备与所述网络设备之间的TA。当然,所述预设参考值也可以为其他任何便于确定所述第一TA的值,本申请实施例中对此并不限定。
根据上述实施例中选取的预设参考值的不同,可以通过下面几种方法确定第一信息,具体如下:
方法一:
在方法一中,所述预设参考值可以为所述终端设备所在服务小区中的参考点对应的TA。所述参考点可以是所述服务小区覆盖范围的中心点。或者,所述参考点也可以是所述服务小区覆盖范围的其他点。
在方法一中,网络设备可以向终端设备发送第二信息,所述终端设备可以根据所述第二信息确定所述第一信息。其中,所述第二信息可以用于指示卫星的卫星星历信息和所述参考点。
例如,网络设备可以通过以广播方式发送的系统消息携带第二信息;在接收到第二信息之后,终端设备可以根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA,并根据所述卫星星历信息和所述参考点确定所述参考点对应的TA,最后,可以根据所述第一TA和所述参考点对应的TA确定所述第一信息。
所述终端设备的位置信息可以是该终端设备基于自身的卫星导航定位能力确定的。
方法二:
在方法二中,所述预设参考值可以为卫星的星下点对应的TA。星下点可以指地球中 心与卫星的连线在地球表面上的交点。
在方法二中,网络设备可以向终端设备发送第二信息,所述终端设备可以根据所述第二信息确定所述第一信息。其中,所述第二信息可以用于指示所述网络设备的卫星星历信息。
例如,网络设备可以通过以广播方式发送的系统消息携带第二信息;在接收到第二信息之后,所述终端设备可以根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA,并根据所述卫星星历信息确定所述星下点对应的TA,随后,可以根据所述第一TA和所述星下点对应的TA确定所述第一信息。
方法三:
在方法三中,所述预设参考值可以为卫星的轨道高度对应的RTT。所述轨道高度为卫星的轨道与地球表面之间的距离,例如,终端设备可以基于卫星星历信息,确定卫星的轨道高度,并计算轨道高度对应的RTT。
在方法三中,网络设备可以向终端设备发送第二信息,所述终端设备可以根据所述第二信息确定所述第一信息。其中,所述第二信息可以用于指示所述网络设备的卫星星历信息。
例如,网络设备可以通过以广播方式发送的系统消息携带第二信息;在接收到第二信息之后,终端设备可以根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA,并根据所述卫星星历信息确定所述网络设备的轨道高度对应的RTT,随后,可以根据所述第一TA和所述网络设备的轨道高度对应的RTT确定所述第一信息。
方法四:
在方法四中,所述预设参考值可以为所述终端设备所在服务小区公共的TA上报参考值。例如,所述TA上报参考值可以为所述终端设备与所述网络设备之间的服务链路对应的TA的最小值,或者,所述TA上报参考值可以为(所述终端设备所在服务小区中的)终端设备与网络设备之间的服务链路对应的TA的最大值。
在方法四中,网络设备可以向终端设备发送第二信息,所述终端设备可以根据所述第二信息确定所述第一信息。其中,所述第二信息可以用于指示卫星的卫星星历信息和所述TA上报参考值。
例如,网络设备可以通过以广播方式发送的系统消息携带第二信息;在接收到第二信息之后,所述终端设备可以根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA,随后,可以根据所述第一TA和所述TA上报参考值确定所述第一信息。
方法五:
在方法五中,所述预设参考值可以为所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA。所述第二TA可以为所述终端设备与所述网络设备之间的TA。
所述终端设备可以根据所述第一TA和所述第二TA确定所述第一信息。例如,若在终端设备发送所述第一信息之前,终端设备成功上报过TA绝对值(即所述终端设备与网络设备之间的TA),则终端设备可以将第一TA与该TA绝对值之间的差值作为所述第一信息。可选地,在终端设备发送所述第一信息之前,所述终端设备可以向所述网络设备发送所述第二TA。
进一步地,若在终端设备发送所述第一信息之前,所述终端设备未成功上报过TA绝对值,则所述终端设备可以将所述第一TA作为所述第一信息。也就是说,若终端设备之前未成功上报过TA绝对值,则终端设备可以直接上报当前时刻的TA绝对值(即第一TA),而不是上报第一TA与预设参考值之间的对应关系。
S720,终端设备向网络设备发送所述第一信息。
所述终端设备可以通过RRC消息或MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
进一步地,所述MAC CE可以包括第一MAC CE和第二MAC CE。可选地,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备可以通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
例如,在通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息之前,所述网络设备可以向所述终端设备发送第三信息。其中,所述第三信息可以用于指示所述终端设备通过所述第一MAC CE发送所述第一信息。
或者,所述终端设备可以根据第二信息中携带的内容确定是否通过所述第一MAC CE发送所述第一信息。例如,若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则所述终端设备可以通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
或者,所述终端设备可以根据上行授权的传输块(transport block,TB)确定是否通过所述第一MAC CE发送所述第一信息。例如,若上行授权的TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则所述终端设备可以通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。所述第一MAC CE可以包括所述第一MAC CE及其媒体接入控制层(media access control,MAC)子头(subheader)。
在一些可能的实现方式中,所述终端设备可以通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
例如,在通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息之前,所述网络设备可以向所述终端设备发送第三信息。其中,所述第三信息可以用于指示所述终端设备通过所述第二MAC CE发送所述第一信息。
或者,所述终端设备可以根据上行授权的传输块(transport block,TB)确定是否通过所述第二MAC CE发送所述第一信息。例如,若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则所述终端设备可以通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。所述第二MAC CE可以包括所述第二MAC CE及其MAC子头(subheader)。
S730,网络设备根据所述对应关系确定所述第一TA。
网络设备可以根据所述第一TA确定(为终端设备配置的)UE专属的K offset取值。
随后,网络设备可以通过RRC信令或者MAC CE等方式向该终端设备配置UE专属的K offset。
上文结合图1至图7,详细描述了本申请的方法实施例,下面结合图8至图10,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图8是本申请一实施例提供的通信装置的示意性结构图。如图8所示,所述装置800包括,具体如下:
确定单元810,用于确定第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述装置与网络设备之间的TA;
发送单元820,用于向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
可选地,所述装置与所述网络设备之间的TA为所述装置与所述网络设备之间的服务链路对应的TA或所述装置对应的完整TA。
可选地,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
可选地,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
可选地,所述网络设备为非地面网络NTN中的网络设备。
可选地,所述预设参考值为所述装置所在服务小区中的参考点对应的TA,所述确定单元810具体用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述参考点;根据所述第二信息确定所述第一信息。
可选地,所述确定单元810具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息和所述参考点确定所述参考点对应的TA;根据所述第一TA和所述参考点对应的TA确定所述第一信息。
可选地,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
可选地,所述预设参考值为所述网络设备的星下点对应的TA,所述装置还包括接收单元830,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;所述确定单元810具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
可选地,所述确定单元810具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息确定所述星下点对应的TA;根据所述第一TA和所述星下点对应的TA确定所述第一信息。
可选地,所述预设参考值为所述网络设备的轨道高度对应的往返时间RTT,所述装置800还包括接收单元830,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;所述确定单元810具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
可选地,所述确定单元810具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息确定所述网络设备的轨道高度对应的RTT;根据所述第一TA和所述网络设备的轨道高度对应的RTT确定所述第一信息。
可选地,所述预设参考值为所述装置所在服务小区公共的TA上报参考值,所述装置800还包括接收单元830,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述TA上报参考值;所述确定单元810具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
可选地,所述确定单元810具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述第一TA和所述TA上报参考值确定所述第一信息。
可选地,所述TA上报参考值为所述装置与所述网络设备之间的服务链路对应的TA的最小值。
可选地,所述预设参考值为所述第一TA之前所述装置上报过的第二TA,所述第二TA为所述装置与所述网络设备之间的TA;所述确定单元810具体用于:根据所述第一TA和所述第二TA确定所述第一信息。
可选地,所述发送单元820还用于:若所述装置未成功上报过所述装置与所述网络设备之间的TA,则向所述网络设备发送所述第二TA。
可选地,所述发送单元820具体用于:通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
可选地,所述发送单元820具体用于:通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述装置800还包括接收单元830,用于:接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述装置通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述发送单元820具体用于:若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述发送单元820具体用于:若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述发送单元820具体用于:通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述装置800还包括接收单元830,用于:接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述装置通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
可选地,所述发送单元820具体用于:若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
图9是本申请一实施例提供的通信装置的示意性结构图。图9中的通信装置900包括,具体如下:
接收单元910,用于接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与所述装置之间的TA;
确定单元920,用于根据所述对应关系确定所述第一TA。
可选地,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
可选地,所述终端设备与所述装置之间的TA为所述终端设备与所述装置之间的服务链路对应的TA或所述终端设备对应的完整TA。
可选地,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
可选地,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
可选地,所述装置为非地面网络NTN中的网络设备。
可选地,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息和所述参考点。
可选地,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
可选地,所述预设参考值为所述装置的星下点对应的TA,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息。
可选地,所述预设参考值为所述装置的轨道高度对应的往返时间RTT,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息。
可选地,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区公共的TA上报参考值,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息和所述TA上报参考值。
可选地,所述TA上报参考值为所述终端设备与所述装置之间的服务链路对应的TA的最小值。
可选地,所述预设参考值为所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA,所述第二TA为所述终端设备与所述装置之间的TA。
可选地,所述接收单元910还用于:接收所述终端设备发送的所述第二TA。
可选地,所述接收单元910具体用于:通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
可选地,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
可选地,所述接收单元910具体用于:通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
可选地,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述装置发送所述第一信息。
可选地,所述接收单元910具体用于:若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
可选地,所述接收单元910具体用于:若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
可选地,所述接收单元910具体用于:通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发 送的所述第一信息。
可选地,所述装置900还包括发送单元930,用于:向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述装置发送所述第一信息。
可选地,所述接收单元910具体用于:若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
图10是本申请一实施例提供的装置的示意性结构图。图10中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置1000可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置1000可以是芯片或通信装置。
装置1000可以包括一个或多个处理器1010。该处理器1010可支持装置1000实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器1010可以是通用处理器或者专用处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,CPU)。或者,该处理器还可以是其他通用处理器、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、分立硬件组件等。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。
装置1000还可以包括一个或多个存储器1020。存储器1020上存储有程序,该程序可以被处理器1010执行,使得处理器1010执行前文方法实施例所描述的方法。存储器1020可以独立于处理器1010也可以集成在处理器1010中。
装置1000还可以包括收发器1030。处理器1010可以通过收发器1030与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器1010可以通过收发器1030与其他设备或芯片进行数据收发。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例提供的通信装置中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由通信装置执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本申请实施例提供的通信装置中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由通信装置执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本申请实施例提供的通信装置中,并且该计算机程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由通信装置执行的方法。
应理解,在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
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。
应理解,在本申请的各种实施例中,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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
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。
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程序指令时,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读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,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
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 (112)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备确定第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与网络设备之间的TA;
    所述终端设备向所述网络设备发送所述第一信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述终端设备与所述网络设备之间的TA为所述终端设备与所述网络设备之间的服务链路对应的TA或所述终端设备对应的完整TA。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
  5. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
  6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备为非地面网络NTN中的网络设备。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区中的参考点对应的TA,所述终端设备确定第一信息,包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述参考点;
    所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息,包括:
    所述终端设备根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA;
    所述终端设备根据所述卫星星历信息和所述参考点确定所述参考点对应的TA;
    所述终端设备根据所述第一TA和所述参考点对应的TA确定所述第一信息。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
  10. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的星下点对应的TA,所述终端设备确定第一信息,包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;
    所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息,包括:
    所述终端设备根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA;
    所述终端设备根据所述卫星星历信息确定所述星下点对应的TA;
    所述终端设备根据所述第一TA和所述星下点对应的TA确定所述第一信息。
  12. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的轨道高度对应的往返时间RTT,所述终端设备确定第一信息,包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;
    所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息,包括:
    所述终端设备根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA;
    所述终端设备根据所述卫星星历信息确定所述网络设备的轨道高度对应的RTT;
    所述终端设备根据所述第一TA和所述网络设备的轨道高度对应的RTT确定所述第一信息。
  14. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区公共的TA上报参考值,所述终端设备确定第一信息,包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述TA上报参考值;
    所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二信息确定所述第一信息,包括:
    所述终端设备根据所述卫星星历信息及所述终端设备的位置信息确定所述第一TA;
    所述终端设备根据所述第一TA和所述TA上报参考值确定所述第一信息。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述TA上报参考值为所述终端设备与所述网络设备之间的服务链路对应的TA的最小值。
  17. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA,所述第二TA为所述终端设备与所述网络设备之间的TA;
    其中,所述终端设备确定第一信息,包括:
    所述终端设备根据所述第一TA和所述第二TA确定所述第一信息。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在所述终端设备确定第一信息之前,所述方法还包括:
    若所述终端设备未成功上报过所述终端设备与所述网络设备之间的TA,则所述终端设备向所述网络设备发送所述第二TA。
  19. 根据权利要求1至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备向网络设备发送所述第一信息,包括:
    所述终端设备通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述终端设备向网络设备发送所述第一信息,包括:
    所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,在所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息之前,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  23. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息,包括:
    若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  24. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息,包括:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  25. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述终端设备向网络设备发送所述第一信息,包括:
    所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,在所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息之前,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  27. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息,包括:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  28. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与所述网络设备之间的TA;
    所述网络设备根据所述对应关系确定所述第一TA。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述终端设备与所述网络设备之间的TA为所述终端设备与所述网络设备之间的服务链路对应的TA或所述终端设备对应的完整TA。
  31. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
  32. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
  33. 根据权利要求28至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备为非地面网络NTN中的网络设备。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区中的参考点对应的TA,在所述网络设备接收终端设备发送的第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述参考点。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
  36. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的星下点对应的TA,在所述网络设备接收终端设备发送的第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息。
  37. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的轨道高度对应的往返时间RTT,在所述网络设备接收终端设备发送的第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息。
  38. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区公共的TA上报参考值,在所述网络设备接收终端设备发送的第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述TA上报参考值。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述TA上报参考值为所述终端设 备与所述网络设备之间的服务链路对应的TA的最小值。
  40. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述预设参考值为所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA,所述第二TA为所述终端设备与所述网络设备之间的TA。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其特征在于,在所述网络设备接收终端设备发送的第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第二TA。
  42. 根据权利要求28至41中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备接收终端设备发送的第一信息,包括:
    所述网络设备通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其特征在于,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述网络设备接收终端设备发送的第一信息,包括:
    所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  45. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,在所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  46. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息,包括:
    若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  47. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息,包括:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则所述网络设备通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  48. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述网络设备接收终端设备发送的第一信息,包括:
    所述网络设备通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  49. 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,在所述网络设备通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息之前,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  50. 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息,包括:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则所述网络设备通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  51. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述装置与网络设备之间的TA;
    发送单元,用于向所述网络设备发送所述第一信息。
  52. 根据权利要求51所述的装置,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
  53. 根据权利要求51或52所述的装置,其特征在于,所述装置与所述网络设备之间的TA为所述装置与所述网络设备之间的服务链路对应的TA或所述装置对应的完整TA。
  54. 根据权利要求51或52所述的装置,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
  55. 根据权利要求51或52所述的装置,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
  56. 根据权利要求51至55中任一项所述的装置,其特征在于,所述网络设备为非地面网络NTN中的网络设备。
  57. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述装置所在服务小区中的参考点对应的TA,所述确定单元具体用于:
    接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述参考点;根据所述第二信息确定所述第一信息。
  58. 根据权利要求57所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息和所述参考点确定所述参考点对应的TA;根据所述第一TA和所述参考点对应的TA确定所述第一信息。
  59. 根据权利要求57或58所述的装置,其特征在于,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
  60. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的星下点对应的TA,所述装置还包括接收单元,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;
    所述确定单元具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
  61. 根据权利要求60所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息确定所述星下点对应的TA;根据所述第一TA和所述星下点对应的TA确定所述第一信息。
  62. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述网络设备的轨道高度对应的往返时间RTT,所述装置还包括接收单元,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息;
    所述确定单元具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
  63. 根据权利要求62所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述卫星星历信息确定所述网络设备的轨道高度对应的RTT;根据所述第一TA和所述网络设备的轨道高度对应的RTT确定所述第一信息。
  64. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述装置所在服务小区公共的TA上报参考值,所述装置还包括接收单元,用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述网络设备的卫星星历信息和所述TA上报参考值;所述确定单元具体用于:根据所述第二信息确定所述第一信息。
  65. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:根据所述卫星星历信息及所述装置的位置信息确定所述第一TA;根据所述第一TA和所述TA上报参考值确定所述第一信息。
  66. 根据权利要求64或65所述的装置,其特征在于,所述TA上报参考值为所述装置与所述网络设备之间的服务链路对应的TA的最小值。
  67. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述第一TA之前所述装置上报过的第二TA,所述第二TA为所述装置与所述网络设备之间的TA;所述确定单元具体用于:根据所述第一TA和所述第二TA确定所述第一信息。
  68. 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,所述发送单元还用于:若所述装置 未成功上报过所述装置与所述网络设备之间的TA,则向所述网络设备发送所述第二TA。
  69. 根据权利要求51至68中任一项所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  70. 根据权利要求69所述的装置,其特征在于,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
  71. 根据权利要求70所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  72. 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述装置还包括接收单元,用于:接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述装置通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  73. 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  74. 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则通过所述第一MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  75. 根据权利要求70所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  76. 根据权利要求75所述的装置,其特征在于,所述装置还包括接收单元,用于:
    接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述装置通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  77. 根据权利要求75所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则通过所述第二MAC CE向所述网络设备发送所述第一信息。
  78. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    接收单元,用于接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时提前TA与预设参考值之间的对应关系,所述第一TA为所述终端设备与所述装置之间的TA;
    确定单元,用于根据所述对应关系确定所述第一TA。
  79. 根据权利要求78所述的装置,其特征在于,所述第一信息用于指示所述第一TA与所述预设参考值之间的差值。
  80. 根据权利要求78或79所述的装置,其特征在于,所述终端设备与所述装置之间的TA为所述终端设备与所述装置之间的服务链路对应的TA或所述终端设备对应的完整TA。
  81. 根据权利要求78或79所述的装置,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值之间的差值在预设范围内。
  82. 根据权利要求78或79所述的装置,其特征在于,所述第一TA与所述预设参考值属于同一个数量级。
  83. 根据权利要求78至82中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置为非地面网络NTN中的网络设备。
  84. 根据权利要求83所述的装置,其特征在于,所述装置还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息和所述参考点。
  85. 根据权利要求84所述的装置,其特征在于,所述参考点是所述服务小区覆盖范围的中心点。
  86. 根据权利要求83所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述装置的星下 点对应的TA,所述装置还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息。
  87. 根据权利要求83所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述装置的轨道高度对应的往返时间RTT,所述装置还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息。
  88. 根据权利要求83所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述终端设备所在服务小区公共的TA上报参考值,所述装置还包括发送单元,用于:向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示所述装置的卫星星历信息和所述TA上报参考值。
  89. 根据权利要求88所述的装置,其特征在于,所述TA上报参考值为所述终端设备与所述装置之间的服务链路对应的TA的最小值。
  90. 根据权利要求83所述的装置,其特征在于,所述预设参考值为所述第一TA之前所述终端设备上报过的第二TA,所述第二TA为所述终端设备与所述装置之间的TA。
  91. 根据权利要求90所述的装置,其特征在于,所述接收单元还用于:
    接收所述终端设备发送的所述第二TA。
  92. 根据权利要求78至91中任一项所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:通过无线资源控制RRC消息或媒体接入控制层控制单元MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  93. 根据权利要求92所述的装置,其特征在于,所述MAC CE包括第一MAC CE和第二MAC CE,所述第一MAC CE包含的用于承载TA的信息域小于所述第二MAC CE。
  94. 根据权利要求93所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  95. 根据权利要求94所述的装置,其特征在于,所述装置还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第一MAC CE向所述装置发送所述第一信息。
  96. 根据权利要求94所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    若所述第二信息包括所述参考点或所述TA上报参考值,则通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  97. 根据权利要求94所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小无法承载所述第二MAC CE,但足够承载所述第一MAC CE,则通过所述第一MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  98. 根据权利要求93所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  99. 根据权利要求98所述的装置,其特征在于,所述装置还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备通过所述第二MAC CE向所述装置发送所述第一信息。
  100. 根据权利要求98所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    若上行授权的传输块TB的剩余大小足够承载所述第二MAC CE,则通过所述第二MAC CE接收所述终端设备发送的所述第一信息。
  101. 一种通信装置,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  102. 一种通信装置,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
  103. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  104. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
  105. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  106. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
  107. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  108. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
  109. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  110. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
  111. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至27中任一项所述的方法。
  112. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求28至50中任一项所述的方法。
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