WO2023151098A1 - 一种传输系统信息的方法、装置及可读存储介质 - Google Patents

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WO2023151098A1
WO2023151098A1 PCT/CN2022/076253 CN2022076253W WO2023151098A1 WO 2023151098 A1 WO2023151098 A1 WO 2023151098A1 CN 2022076253 W CN2022076253 W CN 2022076253W WO 2023151098 A1 WO2023151098 A1 WO 2023151098A1
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WO
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updated
updated system
offset value
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PCT/CN2022/076253
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English (en)
French (fr)
Inventor
朱亚军
Original Assignee
北京小米移动软件有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18519Operations control, administration or maintenance
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to the technical field of wireless communication, and in particular to a method, device and readable storage medium for transmitting system information.
  • Satellite communication refers to the communication carried out by radio communication equipment on the ground using satellites as relays.
  • the satellite communication system consists of a satellite part and a ground part.
  • the characteristics of satellite communication are: the communication range is large; as long as it is within the range covered by the radio waves emitted by the satellite, communication can be carried out from any two points; it is not easily affected by land disasters (high reliability).
  • satellite communication can have the following benefits: First, it can achieve extended coverage.
  • the problem of communication can be solved by satellite communication.
  • emergency communication can be carried out.
  • the infrastructure of cellular communication is unavailable, and satellite communication can be used to quickly establish a communication connection.
  • satellite communication can also provide industry applications. For example, for delay-sensitive services of long-distance transmission, the delay of service transmission can be reduced through satellite communication.
  • Koffset can be considered to compensate for transmission delay.
  • at least a cell-specific (cell-specific) Koffset and a user equipment-specific (UE-specific) Koffset are supported.
  • the cell-specific Koffset is notified through the system information block (SIB), and as the satellite moves, the cell-specific Koffset may be updated.
  • SIB system information block
  • the present disclosure provides a method, device and readable storage medium for transmitting system information.
  • the first aspect provides a method for receiving system information, executed by a user equipment, the method includes:
  • the user equipment receives the updated system information, determines the effective time of the updated system information, and starts to apply the updated system information on the effective time, so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the updated system information , prevent data transmission conflicts of the user equipment, and ensure effective data transmission of the user equipment.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the determining the effective time of the updated system information includes:
  • the network device receiving high-level signaling sent by the network device, wherein the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the determining the effective time of the updated system information includes: determining the effective time of the updated system information based on a manner predefined in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the method also includes:
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • a method for sending system information which is executed by a network device, and the method includes:
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information at the effective time.
  • the network device sends updated system information to the user equipment, wherein the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information at the effective time , so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the updated system information, prevent data transmission conflicts of the user equipment, and ensure effective data transmission.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the method also includes:
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • a method for receiving system information executed by a user equipment, the method includes:
  • the offset value is applied starting at the effective time.
  • the user equipment receives the updated cell-specific offset value, determines the effective time of the updated cell-specific offset value, and starts to apply the updated cell-specific offset value at the effective time, so that the user equipment and the network equipment There is a consistent understanding of the effective time of the cell-specific offset value, so as to prevent data transmission conflicts of the user equipment and ensure effective data transmission of the user equipment.
  • the method further includes: receiving high-level signaling sent by a network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the determining the effective time of the offset value includes: determining the effective time of the offset value based on the configuration information.
  • the determining the effective time of the offset value includes:
  • the effective time of the offset value is determined based on a pre-defined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the method also includes:
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • a method for sending system information which is executed by a network device, and the method includes:
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the offset value, and start to apply the offset value at the effective time.
  • the network device sends updated system information to the user equipment, where the updated system information includes a cell-specific offset value, where the updated system information is used to enable the user equipment to determine that the updated cell-specific offset value takes effect Time, and, start to apply the updated cell-specific offset value at the effective time, so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the offset value, prevent the data transmission of the user equipment from conflicting, and ensure that the effective time of the user equipment data transmission.
  • the updated system information includes a cell-specific offset value
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine that the updated cell-specific offset value takes effect Time, and, start to apply the updated cell-specific offset value at the effective time, so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the offset value, prevent the data transmission of the user equipment from conflicting, and ensure that the effective time of the user equipment data transmission.
  • the method also includes:
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • a device for receiving transmission system information which can be configured in user equipment, and the device can be used to perform the steps performed by the user equipment in the first aspect or any possible design of the first aspect .
  • the user equipment can implement each function in the above methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • a transceiver module configured to receive updated system information
  • a processing module configured to determine the effective time of the updated system information; start to apply the updated system information at the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the transceiver module is further configured to receive high-level signaling sent by a network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the processing module is further configured to determine the effective time of the updated system information based on the configuration information.
  • the processing module is configured to determine the effective time of the updated system information based on a predefined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the processing module is further configured to determine, based on the updated system information, a data transmission conflict occurring on the target transmission unit, and execute data transmission based on a predefined rule.
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • a device for sending system information can be configured in a network device, and the device can be used to execute the steps performed by the network device in the second aspect or any possible design of the second aspect.
  • the network device can realize each function in the above-mentioned methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • the communication device shown in the second aspect may include a transceiver module.
  • a transceiver module configured to send updated system information to the user equipment
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information at the effective time.
  • an apparatus for receiving system information can be configured in a user equipment, and the apparatus can be used to execute the steps performed by the user equipment in the third aspect or any possible design of the third aspect.
  • the user equipment can implement each function in the above methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • a transceiver module configured to receive updated system information; wherein the updated system information includes an updated cell-specific offset value;
  • a processing module configured to determine the effective time of the offset value; start to apply the offset value at the effective time.
  • the transceiver module is further configured to receive high-level signaling sent by a network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the processing module is further configured to determine the effective time of the offset value based on the configuration information.
  • the processing module is further configured to determine the effective time of the offset value based on a predefined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the processing module is further configured to determine, based on the offset value, that a data transmission conflict occurs on the target transmission unit, and execute data transmission based on a predefined rule.
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • a device for sending system information can be configured in a network device, and the device can be used to perform the steps performed by the network device in the fourth aspect or any possible design of the fourth aspect.
  • the network device can realize each function in the above-mentioned methods in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module.
  • the communication device may include a transceiver module.
  • a transceiver module configured to send updated system information to the user equipment; wherein the updated system information includes an updated cell-specific offset value;
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the offset value, and start to apply the offset value at the effective time.
  • a communication device including a processor and a memory; the memory is used to store a computer program; the processor is used to execute the computer program, so as to realize the first aspect or any possibility of the first aspect design, or to achieve the third aspect or any possible design of the third aspect.
  • a communication device including a processor and a memory; the memory is used to store a computer program; the processor is used to execute the computer program, so as to realize the second aspect or any possibility of the second aspect design, or to achieve the fourth aspect or any possible design of the fourth aspect.
  • a computer-readable storage medium is provided, and instructions (or called computer programs, programs) are stored in the computer-readable storage medium, and when they are invoked and executed on a computer, they cause the computer to perform the above-mentioned first Aspect or any possible design of the first aspect, or make the computer execute the above third aspect or any possible design of the third aspect.
  • a computer-readable storage medium In a twelfth aspect, a computer-readable storage medium is provided. Instructions (or called computer programs, programs) are stored in the computer-readable storage medium. Aspect or any possible design of the second aspect, or make the computer execute the fourth aspect or any possible design of the fourth aspect.
  • FIG. 1A is a schematic diagram of a wireless communication system architecture provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1B is a schematic diagram of a manner of transmitting system information provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1C is a schematic diagram of a manner of transmitting system information provided by an embodiment of the present disclosure
  • Fig. 2 is a flow chart showing a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 3 is a flowchart showing a method for receiving system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 4 is a schematic diagram showing an effective time according to an exemplary embodiment
  • Fig. 5 is a schematic diagram showing an effective time according to an exemplary embodiment
  • Fig. 6 is a schematic diagram showing an effective time according to an exemplary embodiment
  • Fig. 7 is a flowchart showing a method for receiving system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 8 is a schematic diagram of processing conflicting data according to an exemplary embodiment
  • Fig. 9 is a schematic diagram of processing conflicting data according to an exemplary embodiment
  • Fig. 10 is a flowchart showing a method for sending system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 11 is a flow chart of a method for receiving system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 12 is a flowchart of a method for receiving system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 13 is a flowchart showing a method for sending system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 14 is a structural diagram of an apparatus for sending system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 15 is a structural diagram of an apparatus for sending system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 16 is a structural diagram of an apparatus for receiving system information according to an exemplary embodiment
  • Fig. 17 is a structural diagram of an apparatus for receiving system information according to an exemplary embodiment.
  • first, second, third, etc. may use the terms first, second, third, etc. to describe various information, the information should not be limited to these terms. These terms are only used to distinguish information of the same type from one another. For example, without departing from the scope of the embodiments of the present disclosure, first information may also be called second information, and similarly, second information may also be called first information.
  • first information may also be called second information
  • second information may also be called first information.
  • the words "if” and "if” as used herein may be interpreted as “at” or "when” or "in response to a determination.”
  • a method for transmitting system information may be applied to a wireless communication system 100 , and the wireless communication system may include but not limited to a network device 101 and a user equipment 102 .
  • the user equipment 102 is configured to support carrier aggregation, and the user equipment 102 can be connected to multiple carrier components of the network device 101 , including one primary carrier component and one or more secondary carrier components.
  • the application scenarios of the wireless communication system 100 include but are not limited to 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) system, global Interoperability microwave access (worldwide interoperability for micro wave access, WiMAX) communication system, cloud radio access network (cloud radio access network, CRAN) system, future fifth-generation (5th-Generation, 5G) system, new wireless (new radio, NR) communication system or future evolved public land mobile network (public land mobile network, PLMN) system, etc.
  • LTE long term evolution
  • LTE frequency division duplex frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • WiMAX global Interoperability microwave access
  • cloud radio access network cloud radio access network
  • CRAN cloud radio access network
  • 5G fifth-generation
  • new wireless new radio, NR
  • future evolved public land mobile network public land mobile network, PLMN
  • the user equipment 102 shown above may be user equipment (user equipment, UE), terminal (terminal), access terminal, terminal unit, terminal station, mobile station (mobile station, MS), remote station, remote terminal, mobile terminal ( mobile terminal), wireless communication equipment, terminal agent or user equipment, etc.
  • the user equipment 102 may have a wireless transceiver function, which can communicate with one or more network devices 101 of one or more communication systems (such as wireless communication), and accept network services provided by the network device 101, where the network device 101 Including but not limited to the illustrated base stations.
  • the user equipment 102 may be a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (session initiation protocol, SIP) phone, a wireless local loop (wireless local loop, WLL) station, a personal digital assistant (PDA) device, a Handheld devices with wireless communication functions, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, user equipment in future 5G networks or user equipment in future evolved PLMN networks, etc.
  • SIP session initiation protocol
  • WLL wireless local loop
  • PDA personal digital assistant
  • the network device 101 may be an access network device (or called an access network site).
  • the access network device refers to a device that provides a network access function, such as a radio access network (radio access network, RAN) base station and the like.
  • the network device may include a base station (base station, BS) device, or include a base station device and a radio resource management device for controlling the base station device, and the like.
  • the network device may also include a relay station (relay device), an access point, and a base station in a future 5G network, a base station in a future evolved PLMN network or an NR base station, and the like.
  • Network devices can be wearable or in-vehicle.
  • the network device can also be a communication chip with a communication module.
  • the network device 101 includes but is not limited to: a next-generation base station (gnodeB, gNB) in 5G, an evolved node B (evolved node B, eNB) in an LTE system, a radio network controller (radio network controller, RNC), Node B (node B, NB) in WCDMA system, wireless controller under CRAN system, base station controller (base station controller, BSC), base transceiver station (base transceiver station, BTS) in GSM system or CDMA system, Home base station (for example, home evolved nodeB, or home node B, HNB), baseband unit (baseband unit, BBU), transmission point (transmitting and receiving point, TRP), transmission point (transmitting point, TP) or mobile switching center, etc. .
  • a next-generation base station gNB
  • eNB evolved node B
  • eNB evolved node B
  • RNC radio network controller
  • Node B node B
  • BTS base transceiver station
  • TA Temporal Advance
  • the downlink data packet sent by the base station on the nth downlink transmission unit reaches the downlink transmission unit on the terminal side after a certain transmission delay, and the uplink data packet sent by the terminal side on the nth uplink transmission unit is relatively Since the downlink data packet received at the nth downlink transmission unit has a specified TA value, the uplink and downlink timing alignment can be realized on the base station side.
  • the uplink and downlink timings on the base station side may not be aligned, and there is a specified frame timing offset between the nth downlink transmission unit and the nth uplink transmission unit on the base station side.
  • FIG. 2 is a flow chart of transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in FIG. 2 , the method includes:
  • Step S201 the network device 101 sends updated system information to the user device 102;
  • Step S202 the user equipment 102 receives the updated system information sent by the network equipment 101;
  • Step S203 the user equipment 102 determines the effective time of the updated system information
  • step S204 the user equipment 102 starts to apply the updated system information at the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the network device sends updated system information to the user equipment, and the user equipment receives the updated system information of the network device, determines the effective time of the updated system information, and starts to apply the updated system information at the effective time, so that the user equipment
  • the network device has a consistent understanding of the effective time of the updated system information, prevents data transmission conflicts of the user equipment, and ensures effective data transmission between the user equipment and the network equipment.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 3 , the method includes:
  • Step S301 receiving updated system information
  • Step S302 determining the effective time of the updated system information
  • Step S303 starting to apply the updated system information at the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the method further includes: receiving high-layer signaling sent by the network device, where the high-layer signaling includes configuration information for indicating the effective time.
  • Determining the effective time of the updated system information in step S302 includes: determining the effective time of the updated system information based on the configuration information.
  • determining the effective time of the updated system information in step S302 includes: determining the effective time of the updated system information based on a manner predefined in the protocol.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information window (SIBx window) where the updated system information is located.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information modification period.
  • the system information modification period is periodic, and each system information modification period may correspond to a system information modification period.
  • the user equipment uses the cell-specific Koffset sent in the old system information before the time when the system information takes effect, where the old system information is the upper part of the updated system information.
  • the new cell-specific Koffset sent in the updated system information is used after the effective time.
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, determines the effective time of the updated system information, and starts to apply the updated system information on the effective time, so that the user equipment and the network equipment can determine the effective time of the updated system information
  • FIG. 7 is a flow chart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 7, the method includes:
  • Step S701 receiving updated system information
  • Step S702 determining the effective time of the updated system information
  • Step S703 starting to apply the updated system information at the effective time.
  • Step S704 based on the updated system information, it is determined that a data transmission conflict occurs on the target transmission unit, and data transmission is performed based on a predefined rule.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the method further includes: receiving high-layer signaling sent by the network device, where the high-layer signaling includes configuration information for indicating the effective time.
  • Determining the effective time of the updated system information in step S702 includes: determining the effective time of the updated system information based on the configuration information.
  • determining the effective time of the updated system information includes:
  • the effective time of the updated system information is determined based on a predefined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window where the updated system information is located.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information modification period.
  • the transmission unit may be a time slot, a half time slot, a subframe, a radio frame or a symbol in the time domain.
  • the predefined rule includes: abandoning the transmission of data on the target transmission unit.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up the transmission of uplink data scheduled on time slot n-1 and time slot n+1. Scheduling data.
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up scheduling data on time slot n+1, and only Data is scheduled on time slot n-1.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up scheduling data on time slot n-1, and only transmits data on time slot n+1 Scheduling data.
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, determines the effective time of the updated system information, starts to apply the updated system information at the effective time, and determines the occurrence of data on the target transmission unit based on the updated system information Transmission conflict, execute data transmission based on predefined rules, prevent data transmission conflicts on the target transmission unit, and ensure the effectiveness of data transmission execution.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 10 , the method includes:
  • Step S1001 sending updated system information to the user equipment; wherein the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information on the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the method further includes: sending high-layer signaling to the user equipment, where the high-layer signaling includes configuration information for indicating the effective time.
  • the determining the effective time of the updated system information includes: determining the effective time of the updated system information based on the configuration information.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information window where the updated system information is located.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information modification period.
  • the network device sends updated system information to the user equipment; wherein, the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information on the effective time, This enables the user equipment and the network equipment to have a consistent understanding of the updated system information, prevents data transmission conflicts of the user equipment, and ensures the validity of data transmission.
  • Embodiments of the present disclosure provide a method for receiving system information, which is executed by a user equipment. The method may be executed independently, or may be executed in combination with any other embodiment of the embodiments of the present disclosure.
  • Fig. 11 is a flow chart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 11, the method includes:
  • Step S1101 receiving updated system information; wherein, the updated system information includes an updated cell-specific offset value;
  • Step S1102 determining the effective time of the updated cell-specific offset value
  • Step S1103 starting to apply the updated cell-specific offset value at the effective time.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the method includes: receiving high-level signaling sent by a network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • Determining the effective time of the updated cell-specific offset value in step S1102 includes: determining the effective time of the updated cell-specific offset value based on the configuration information.
  • determining the effective time of the updated cell-specific offset value in step S1102 includes:
  • the effective time of the updated cell-specific offset value is determined based on a predefined manner in the protocol.
  • step S1103 the effective time corresponds to the end position of the system information window where the updated system information is located or the end position of the system information modification period.
  • step S1104 is further included, determining that a data transmission conflict occurs on the target transmission unit based on the updated cell-specific offset value, and performing data transmission based on a predefined rule.
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, wherein the updated system information includes the updated cell-specific offset value, determines the effective time of the updated cell-specific offset value, and starts to apply the update at the effective time The cell-specific offset value, so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the updated cell-specific offset value, prevent data transmission conflicts of the user equipment, and ensure effective data transmission of the user equipment.
  • Embodiments of the present disclosure provide a method for receiving system information, which is executed by a user equipment. The method may be executed independently, or may be executed in combination with any other embodiment of the embodiments of the present disclosure.
  • Fig. 12 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 12, the method includes:
  • Step S1201 receiving updated system information; wherein, the updated system information includes an updated cell-specific offset value;
  • Step S1202 receiving high-level signaling sent by the network device, wherein the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • Step S1203 starting to apply the updated cell-specific offset value at the end position of the system information window where the updated system information is located or the end position of the system information modification period.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset)
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, wherein the updated system information includes the updated cell-specific offset value, and receives the high-level signaling sent by the network equipment and includes the effective time configuration information to determine the updated cell-specific offset value.
  • the effective time of the offset value starting to apply the updated cell-specific offset value at the effective time, so that the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the effective time of the updated cell-specific offset value, and based on the updated system information.
  • the data transmission is executed based on predefined rules to prevent data transmission conflicts on the target transmission unit and ensure the effectiveness of data transmission execution.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for transmitting system information, and the method is executed by a user equipment.
  • the method may be executed independently, or may be executed in combination with any other embodiment of the embodiments of the present disclosure.
  • the method includes:
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the transmission unit may be a time slot, a half time slot, a subframe, a radio frame or a symbol in the time domain.
  • the predefined rule includes: abandoning the transmission of data on the target transmission unit.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up the transmission of uplink data scheduled on time slot n-1 and time slot n+1. Scheduling data.
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up scheduling data on time slot n+1, and only Data is scheduled on time slot n-1.
  • the terminal when the uplink data transmission scheduled by the terminal on time slot n-1 and time slot n+1 collides, the terminal gives up scheduling data on time slot n-1, and only transmits data on time slot n+1 Scheduling data.
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, wherein the updated system information includes the updated cell-specific offset value, determines the effective time of the updated cell-specific offset value, and starts to apply the update at the effective time The cell-specific offset value, and based on the updated system information, it is determined that a data transmission conflict occurs on the target transmission unit, and the data transmission is performed based on predefined rules to prevent data transmission conflicts on the target transmission unit and ensure data transmission Effectiveness of execution.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an exemplary embodiment. As shown in Fig. 13 , the method includes:
  • Step S1301 sending updated system information to the user equipment; wherein, the updated system information includes an updated cell-specific offset value; the updated system information is used to enable the user equipment to determine the updated cell-specific offset value The effective time of the offset value, and the updated cell-specific offset value starts to be applied at the effective time.
  • the method also includes:
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window where the updated system information is located.
  • the effective time corresponds to the end position of the system information modification period.
  • the network device sends updated system information to the user equipment; wherein the updated system information includes an updated cell-specific offset value, and the updated system information is used to enable the user equipment to determine the updated cell-specific offset value
  • the effective time of , and the updated cell-specific offset value starts to be applied at the effective time.
  • the user equipment and the network equipment have a consistent understanding of the updated cell-specific offset value, preventing the user equipment from conflicting in data transmission on the target transmission unit, and ensuring the validity of data transmission.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a communication device, which can have the function of the user equipment 102 in the above method embodiment, and is used to execute the user equipment 102 provided by the above embodiment. steps to execute.
  • This function can be implemented by hardware, and can also be implemented by software or hardware executes corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more modules corresponding to the above functions.
  • the communication apparatus 1400 shown in FIG. 14 may serve as the user equipment 102 involved in the above method embodiment, and execute the steps performed by the user equipment 1102 in the above method embodiment.
  • the communication device 1400 includes a transceiver module 1401 and a processing module 1402 .
  • the processing module 1402 is configured to determine the effective time of the updated system information; start to apply the updated system information at the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the transceiving module 1401 is further configured to receive high-level signaling sent by a network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the processing module 1402 is further configured to determine the effective time of the updated system information based on the configuration information.
  • the processing module 1402 is further configured to determine the effective time of the updated system information based on a predefined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the processing module 1402 is further configured to determine, based on the updated system information, a data transmission conflict occurring on the target transmission unit, and perform data transmission based on a predefined rule.
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • the processing module 1402 is configured to determine the effective time of the updated cell-specific offset value; start to apply the updated cell-specific offset value at the effective time.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the transceiver module 1401 is also configured to receive high-level signaling sent by the network device, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the processing module 1402 is further configured to determine the effective time of the updated cell-specific offset value based on the configuration information.
  • the processing module 1402 is further configured to determine the effective time of the updated cell-specific offset value based on a predefined manner in the protocol.
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located, or, the effective time corresponds to an end position of a system information modification period.
  • the processing module 1402 is further configured to determine, based on the updated cell-specific offset value, that a data transmission conflict occurs on the target transmission unit, and perform data transmission based on a predefined rule.
  • the predefined rules include:
  • a data packet of a second value among the scheduled data packets of the first value is selected on the target transmission unit for transmission, and the second value is smaller than the first value.
  • Fig. 15 is a block diagram showing system information sending according to an exemplary embodiment.
  • the apparatus 1500 may be a mobile phone, a computer, a digital broadcast terminal, a messaging device, a game console, a tablet device, a medical device, a fitness device, a personal digital assistant, and the like.
  • the device 1500 may include one or more of the following components: a processing component 1502, a memory 1504, a power component 1506, a multimedia component 1508, an audio component 1510, an input/output (I/O) interface 1515, a sensor component 1514, and communication component 1516.
  • a processing component 1502 a memory 1504
  • a power component 1506 a multimedia component 1508, an audio component 1510, an input/output (I/O) interface 1515, a sensor component 1514, and communication component 1516.
  • I/O input/output
  • the processing component 1502 generally controls the overall operations of the device 1500, such as those associated with display, telephone calls, data communications, camera operations, and recording operations.
  • the processing component 1502 may include one or more processors 1520 to execute instructions to complete all or part of the steps of the above method. Additionally, processing component 1502 may include one or more modules that facilitate interaction between processing component 1502 and other components. For example, processing component 1502 may include a multimedia module to facilitate interaction between multimedia component 1508 and processing component 1502 .
  • the memory 1504 is configured to store various types of data to support operations at the device 1500 . Examples of such data include instructions for any application or method operating on device 1500, contact data, phonebook data, messages, pictures, videos, and the like.
  • the memory 1504 can be realized by any type of volatile or non-volatile storage device or their combination, such as static random access memory (SRAM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), erasable Programmable Read Only Memory (EPROM), Programmable Read Only Memory (PROM), Read Only Memory (ROM), Magnetic Memory, Flash Memory, Magnetic or Optical Disk.
  • SRAM static random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • EPROM erasable Programmable Read Only Memory
  • PROM Programmable Read Only Memory
  • ROM Read Only Memory
  • Magnetic Memory Flash Memory
  • Magnetic or Optical Disk Magnetic Disk
  • Power component 1506 provides power to various components of device 1500 .
  • Power components 1506 may include a power management system, one or more power supplies, and other components associated with generating, managing, and distributing power for device 1500 .
  • the multimedia component 1508 includes a screen that provides an output interface between the device 1500 and the user.
  • the screen may include a liquid crystal display (LCD) and a touch panel (TP). If the screen includes a touch panel, the screen may be implemented as a touch screen to receive input signals from a user.
  • the touch panel includes one or more touch sensors to sense touches, swipes, and gestures on the touch panel. The touch sensor may not only sense a boundary of a touch or swipe action, but also detect a duration and pressure associated with the touch or swipe operation.
  • the multimedia component 1508 includes a front camera and/or a rear camera. When the device 1500 is in an operation mode, such as a shooting mode or a video mode, the front camera and/or the rear camera can receive external multimedia data. Each front camera and rear camera can be a fixed optical lens system or have focal length and optical zoom capability.
  • the audio component 1510 is configured to output and/or input audio signals.
  • the audio component 1510 includes a microphone (MIC), which is configured to receive external audio signals when the device 1500 is in operation modes, such as call mode, recording mode, and voice recognition mode. Received audio signals may be further stored in memory 1504 or sent via communication component 1516 .
  • the audio component 1510 also includes a speaker for outputting audio signals.
  • the I/O interface 1515 provides an interface between the processing component 1502 and a peripheral interface module, which may be a keyboard, a click wheel, a button, and the like. These buttons may include, but are not limited to: a home button, volume buttons, start button, and lock button.
  • Sensor assembly 1514 includes one or more sensors for providing status assessments of various aspects of device 1500 .
  • the sensor component 1514 can detect the open/closed state of the device 1500, the relative positioning of components, such as the display and keypad of the device 1500, and the sensor component 1514 can also detect a change in the position of the device 1500 or a component of the device 1500 , the presence or absence of user contact with the device 1500 , the device 1500 orientation or acceleration/deceleration and the temperature change of the device 1500 .
  • Sensor assembly 1514 may include a proximity sensor configured to detect the presence of nearby objects in the absence of any physical contact.
  • Sensor assembly 1514 may also include optical sensors, such as CMOS or CCD image sensors, for use in imaging applications.
  • the sensor component 1514 may also include an acceleration sensor, a gyroscope sensor, a magnetic sensor, a pressure sensor or a temperature sensor.
  • the communication component 1516 is configured to facilitate wired or wireless communication between the apparatus 1500 and other devices.
  • the device 1500 can access wireless networks based on communication standards, such as WiFi, 4G or 5G, or a combination thereof.
  • the communication component 1516 receives broadcast signals or broadcast related information from an external broadcast management system via a broadcast channel.
  • the communication component 1516 also includes a near field communication (NFC) module to facilitate short-range communication.
  • NFC near field communication
  • the NFC module may be implemented based on Radio Frequency Identification (RFID) technology, Infrared Data Association (IrDA) technology, Ultra Wideband (UWB) technology, Bluetooth (BT) technology and other technologies.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra Wideband
  • Bluetooth Bluetooth
  • apparatus 1500 may be programmed by one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable A gate array (FPGA), controller, microcontroller, microprocessor or other electronic component implementation for performing the methods described above.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGA field programmable A gate array
  • controller microcontroller, microprocessor or other electronic component implementation for performing the methods described above.
  • non-transitory computer-readable storage medium including instructions, such as the memory 1504 including instructions, which can be executed by the processor 1520 of the device 1500 to implement the above method.
  • the non-transitory computer readable storage medium may be ROM, random access memory (RAM), CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a communication device, which can have the function of the network device 101 in the above method embodiment, and is used to execute the network device 101 provided by the above embodiment steps to execute.
  • This function can be implemented by hardware, and can also be implemented by software or hardware executes corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more modules corresponding to the above functions.
  • the communication apparatus 1600 shown in FIG. 16 may serve as the network device 101 involved in the above method embodiment, and execute the steps performed by the network device 101 in the above method embodiment.
  • the communication device 1600 includes: a transceiver module 1601 .
  • the transceiver module 1601 is configured to send updated system information to the user equipment
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated system information, and start to apply the updated system information at the effective time.
  • the updated system information includes an updated cell-specific offset value.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the transceiver module 1601 is further configured to send high-level signaling to the user equipment, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located or an end position of a system information modification period.
  • the transceiver module 1601 is configured to send updated system information to the user equipment; wherein the updated system information includes an updated cell-specific offset value;
  • the updated system information is used to enable the user equipment to determine the effective time of the updated cell-specific offset value, and start to apply the updated cell-specific offset value at the effective time.
  • the cell-specific offset value is a cell-specific Koffset (cell-specific Koffset).
  • the transceiver module 1601 is further configured to send high-level signaling to the user equipment, where the high-level signaling includes configuration information for indicating the effective time;
  • the effective time corresponds to an end position of a system information window in which the updated system information is located or an end position of a system information modification period.
  • a device 1700 When the communication device is a network device, its structure may also be as shown in FIG. 17 .
  • the structure of the communication device is described by taking the network device 101 as a base station as an example.
  • a device 1700 includes a memory 1701 , a processor 1702 , a transceiver component 1703 , and a power supply component 1706 .
  • the memory 1701 is coupled with the processor 1702 and can be used to save the programs and data necessary for the communication device 1700 to realize various functions.
  • the processor 1702 is configured to support the communication device 1700 to execute corresponding functions in the above method, and this function can be realized by calling a program stored in the memory 1701 .
  • the transceiver component 1703 can be a wireless transceiver, and can be used to support the communication device 1700 to receive signaling and/or data and send signaling and/or data through a wireless air interface.
  • the transceiver component 1703 may also be called a transceiver unit or a communication unit, and the transceiver component 1703 may include a radio frequency component 1704 and one or more antennas 1705, wherein the radio frequency component 1704 may be a remote radio unit (remote radio unit, RRU), specifically It can be used for the transmission of radio frequency signals and the conversion of radio frequency signals and baseband signals, and the one or more antennas 1705 can be specifically used for radiating and receiving radio frequency signals.
  • RRU remote radio unit
  • the processor 1702 can perform baseband processing on the data to be sent, and then output the baseband signal to the radio frequency unit.
  • the radio frequency unit receives the radio frequency signal through the antenna, converts the radio frequency signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the processor 1702, and the processor 1702 converts the baseband signal into data and converts the data to process.
  • the user equipment receives the system information updated by the network equipment, determines the effective time of the updated system information, and starts to apply the updated system information at the effective time, so that the user equipment and the network equipment update the effective time of the system information
  • a consistent understanding ensures effective data transmission between user equipment and network equipment.

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Abstract

本公开提供了一种传输系统信息的方法、装置及可读存储介质,适用于无线通信技术领域,此方法包括:接收更新的系统信息,确定更新后的系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息。或者,包括:接收更新的系统信息,其中更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;确定更新的小区专用偏移值的生效时间;在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值。本公开中,用户设备确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,或者,确定更新后的小区专用偏移值的生效时间,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,从而使用户设备与网络设备对生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突。

Description

一种传输系统信息的方法、装置及可读存储介质 技术领域
本公开涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种传输系统信息的方法、装置及可读存储介质。
背景技术
在无线通信技术的研究中,卫星通信被认为是未来无线通信技术发展的一个重要方面。卫星通信是指地面上的无线电通信设备利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星部分和地面部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响(可靠性高)。卫星通信作为目前地面的蜂窝通信系统的补充,可以有以下的好处:首先,可以实现延伸覆盖,对于目前蜂窝通信系统无法覆盖或是覆盖成本较高的地区,例如海洋,沙漠,偏远山区等,可以通过卫星通信来解决通信的问题。其次,可以进行应急通信,例如在发生灾难如地震等的极端情况下导致蜂窝通信的基础设施不可用的条件下,使用卫星通信可以快速的建立通信连接。另外还可以提供行业应用,例如对于长距离传输的时延敏感业务,可以通过卫星通信的方式来降低业务传输的时延。
可以预见,在未来的无线通信系统中,卫星通信系统和陆地上的蜂窝通信系统会逐步的实现深度的融合,真正的实现万物智联。
然而在卫星通信的场景下,由于发送端与接收端存在较长的信号传输距离,导致数据传输时间较长。对于存在有上下行关系的传输,可以考虑引入Koffset来补偿传输时延。其中,至少支持小区专用(cell-specific)的Koffset和用户设备专用的(UE-specific)的Koffset。cell-specific的Koffset是通过系统信息块(SIB)通知,并且随着卫星的移动,cell-specific的Koffset可能会发生更新,在系统信息发生更新的情况下,由于并没有限制用户设备在系统信息改变时段(SI modification period)接收到系统信息的时间,因此在非地面网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)的场景下,可能存在会存在模糊期间,在模糊期间内用户设备的传输会出现冲突。
发明内容
本公开提供一种传输系统信息的方法、装置及可读存储介质。
第一方面提供了一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,所述方法包括:
接收更新的系统信息;
确定所述更新后的系统信息的生效时间;
在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
本方法中,用户设备接收更新的系统信息,确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,使得用户设备与网络设备对更新的系统信息的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备有效的数据传输。
在一些可能的实施方式中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:
基于所述更新的系统信息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
第二方面,提供一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,所述方法包括:
向用户设备发送更新的系统信息;
其中,更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
本方法中,网络设备向用户设备发送更新的系统信息,其中,更新的系统信息用于使用户设备确定更新后的系统信息的生效时间,以及,在生效时间上开始应用所述更新的系统信息,使得用户设备与网络设备对更新的系统信息的生效时间有一致理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证数据的有效传输。
在一些可能的实施方式中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
第三方面,提供了一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,所述方法包括:
接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
确定所述偏移值的生效时间;
在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
本方法中,用户设备接收更新的小区专用偏移值,确定更新的小区专用偏移值的生效时间,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,使得用户设备与网络设备对更新的小区专用偏移值的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备有效的数据传输。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:接收网络设备发送的高层信令,其中,所 述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述偏移值的生效时间,包括:基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述确定所述偏移值的生效时间,包括:
基于协议中预先定义的方式确定所述偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:
基于所述偏移值Koffset确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
第四方面,提供了一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,所述方法包括:
向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
本方法中,网络设备向用户设备发送更新的系统信息,其中,更新的系统信息包括小区专用偏移值,其中,更新的系统信息用于使用户设备确定所述更新的小区专用偏移值生效时间,以及,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,使得用户设备与网络设备对偏移值的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备有效的数据传输。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述偏移值的生效时间,包括:
基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
第五方面,提供了一种接收传输系统信息的装置,此装置可被配置于用户设备,该装置可用于执行上述第一方面或第一方面的任一可能的设计中由用户设备执行的步骤。该用户设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。包括:
收发模块,用于接收更新的系统信息;
处理模块,用于确定所述更新后的系统信息的生效时间;在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,所述收发模块,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中, 所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述处理模块,还用于基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述处理模块,用于基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述处理模块,还用于基于所述更新的系统信息确定在目标传输单元上出现的数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
第六方面,提供了一种发送系统信息的装置,此装置可被配置于网络设备,该装置可用于执行上述第二方面或第二方面的任一可能的设计中由网络设备执行的步骤。该网络设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。
在通过软件模块实现第二方面所示通信装置时,该通信装置可包括收发模块。
收发模块,用于向用户设备发送更新的系统信息;
其中,更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
第七方面,提供了一种接收系统信息的装置,此装置可被配置于用户设备,该装置可用于执行上述第三方面或第三方面的任一可能的设计中由用户设备执行的步骤。该用户设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。包括:
收发模块,用于接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
处理模块,用于确定所述偏移值的生效时间;在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
在一些可能的实施方式中,所述收发模块,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述处理模块,还用于基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述处理模块,还用于基于协议中预先定义的方式确定所述偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述处理模块,还用于基于所述偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
第八方面,提供了一种发送系统信息的装置,此装置可被配置于网络设备,该装置可用 于执行上述第四方面或第四方面的任一可能的设计中由网络设备执行的步骤。该网络设备可通过硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各方法中的各功能。
在通过软件模块实现第四方面所示通信装置时,该通信装置可包括收发模块。
收发模块,用于向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
第九方面,提供一种通信装置,包括处理器以及存储器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现第一方面或第一方面的任意一种可能的设计,或者,以实现第三方面或第三方面的任意一种可能的设计。
第十方面,提供一种通信装置,包括处理器以及存储器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现第二方面或第二方面的任意一种可能的设计,或者,以实现第四方面或第四方面的任意一种可能的设计。
第十一方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令(或称计算机程序、程序),当其在计算机上被调用执行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意一种可能的设计,或者,使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意一种可能的设计。
第十二方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令(或称计算机程序、程序),当其在计算机上被调用执行时,使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意一种可能的设计,或者,使得计算机执行上述第四方面或第四方面的任意一种可能的设计。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开实施例的示意性实施例及其说明用于解释本公开实施例,并不构成对本公开实施例的不当限定。在附图中:
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开实施例的实施例,并与说明书一起用于解释本公开实施例的原理。
图1A是本公开实施例提供的一种无线通信系统架构示意图;
图1B是本公开实施例提供的一种传输系统信息的方式的示意图;
图1C是本公开实施例提供的一种传输系统信息的方式的示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种生效时间的示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种生效时间的示意图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种生效时间的示意图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的方法的流程图;
图8是根据一示例性实施例示出的一种处理冲突数据的示意图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种处理冲突数据的示意图;
图10是根据一示例性实施例示出的一种发送系统信息的方法的流程图;
图11是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的方法的流程图;
图12是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的方法的流程图;
图13是根据一示例性实施例示出的一种发送系统信息的方法的流程图;
图14是根据一示例性实施例示出的一种发送系统信息的装置的结构图;
图15是根据一示例性实施例示出的一种发送系统信息的装置的结构图;
图16是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的装置的结构图;
图17是根据一示例性实施例示出的一种接收系统信息的装置的结构图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本公开实施例进一步说明。
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”及“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的要素。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。
如图1A所示,本公开实施例提供的一种传输系统信息的的方法,可应用于无线通信系统100,该无线通信系统可以包括但不限于网络设备101和用户设备102。用户设备102被配置为支持载波聚合,用户设备102可连接至网络设备101的多个载波单元,包括一个主载波单元以及一个或多个辅载波单元。
应理解,以上无线通信系统100既可适用于低频场景,也可适用于高频场景。无线通信系统100的应用场景包括但不限于长期演进(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)系统、全球互联微波接入(worldwide interoperability for micro wave access,WiMAX)通信系统、云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)系统、未来的第五代(5th-Generation,5G)系统、新无线(new radio,NR)通信系统或未来的演进的公共陆地 移动网络(public land mobile network,PLMN)系统等。
以上所示用户设备102可以是用户设备(user equipment,UE)、终端(terminal)、接入终端、终端单元、终端站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动终端(mobile terminal)、无线通信设备、终端代理或用户设备等。该用户设备102可具备无线收发功能,其能够与一个或多个通信系统的一个或多个网络设备101进行通信(如无线通信),并接受网络设备101提供的网络服务,这里的网络设备101包括但不限于图示基站。
其中,用户设备102可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理personal digital assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的用户设备或者未来演进的PLMN网络中的用户设备等。
网络设备101可以是接入网设备(或称接入网站点)。其中,接入网设备是指有提供网络接入功能的设备,如无线接入网(radio access network,RAN)基站等等。网络设备具体可包括基站(base station,BS)设备,或包括基站设备以及用于控制基站设备的无线资源管理设备等。该网络设备还可包括中继站(中继设备)、接入点以及未来5G网络中的基站、未来演进的PLMN网络中的基站或者NR基站等。网络设备可以是可穿戴设备或车载设备。网络设备也可以是具有通信模块的通信芯片。
比如,网络设备101包括但不限于:5G中的下一代基站(gnodeB,gNB)、LTE系统中的演进型节点B(evolved node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、WCDMA系统中的节点B(node B,NB)、CRAN系统下的无线控制器、基站控制器(base station controller,BSC)、GSM系统或CDMA系统中的基站收发台(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)、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)或移动交换中心等。
在介绍本公开提供的传输系统信息的方案之前,先介绍一下进行定时调整的方式。
第一种方式,考虑到发送端与接收端存在较长的信号传输距离,导致数据传输需要较长时间。对于存在有上下行关系的传输,相关标准化讨论中确定了引入Koffset(Koffset)的参数来补偿传输时延。
第二种方式,可以采用TA(Timing Advance,定时提前)方式,让终端提前发送数据包。
参照图1B所示,基站在第n个下行传输单元上发送的下行数据包经过一定的传输时延到达终端侧下行传输单元,终端侧在第n个上行传输单元上发送的上行数据包,相对于在第n个下行传输单元接收到的下行数据包存在指定TA值,从而可以让基站侧实现上下行定时对齐。
或者参照图1C所示,在基站侧的上下行定时可以不对齐,基站侧的第n个下行传输单元与第n个上行上行传输之间存在指定的帧定时偏移。
本公开实施例提供了一种传输系统信息的方法,图2是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的流程图,如图2所示,该方法包括:
步骤S201,网络设备101向用户设备102发送更新的系统信息;
步骤S202,用户设备102接收网络设备101发送的更新的系统信息;
步骤S203,用户设备102确定更新后的系统信息的生效时间;
步骤S204,用户设备102在生效时间上开始应用更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,更新的系统信息包括更新的小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
本公开实施例中,网络设备向用户设备发送更新的系统信息,用户设备接收网络设备更新的系统信息,确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,使得用户设备与网络设备对更新的系统信息的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备与网络设备之间进行有效的数据传输。
本公开实施例提供了一种发送系统信息的方法,由用户设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图3是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤S301,接收更新的系统信息;
步骤S302,确定更新后的系统信息的生效时间;
步骤S303,在生效时间上开始应用更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,在一可能的示例中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,此方法还包括:接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息。步骤S302中确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,步骤S302中确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,如图4所示,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口(SIBx window)的结束位置。
在一些可能的实施方式中,如图5所示,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。在一些可能的示例中,系统信息修改时段是周期性的,每个系统信息修改时段可以对应于一系统信息修改周期。
在一些可能的实施方式中,如图6所示,用户设备在系统信息系生效时间之前使用旧的系统信息中发送的小区专用Koffset,其中,旧的系统信息是所述更新的系统信息的上一系统信息,或者称为距离接收到所述更新的系统信息最近的接收时刻接收到的历史系统信息。
在一些可能的实施方式中,如图6所示,在所述生效时间之后使用所述更新的系统信息中发送的新的小区专用Koffset。
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,使得用户设备与网络设备对更新的系统信息的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备与网络设备之间进行有效的数据传输。
本公开实施例提供了一种发送系统信息的方法,由用户设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图7是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图7所示,该方法包括:
步骤S701,接收更新的系统信息;
步骤S702,确定更新后的系统信息的生效时间;
步骤S703,在生效时间上开始应用更新的系统信息。
步骤S704,基于更新的系统消息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,在一可能的示例中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,此方法还包括:接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息。步骤S702中确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,传输单元在时域上可以为时隙、半时隙,子帧,无线帧或符号。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:放弃在所述目标传输单元上的数据的传输。
在一示例中,如图8所示,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n-1和时隙n+1上调度数据。
在一些可能的实施方式中,在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
在一示例中,如图9所示,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n+1上调度数据,仅在时隙n-1上调度数据。
在另一示例中,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n-1上调度数据,仅在时隙n+1上调度数据。
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,并且基于更新的系统信息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输,防上在目标传输单元上出现数据传输的冲突,保证数据传输执行的有效性。
本公开实施例提供了一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图10是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图10所示,该方法包括:
步骤S1001,向用户设备发送更新的系统信息;其中,更新的系统信息用于使用户设备确定更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,在一可能的示例中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息。
所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗 口的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
本公开实施例中,网络设备向用户设备发送更新的系统信息;其中,更新的系统信息用于使用户设备确定更新后的系统信息的生效时间,以及在生效时间上开始应用更新的系统信息,使得用户设备与网络设备对于更新的系统信息有一致理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证数据传输的有效性。
本公开实施例提供了一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图11是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图11所示,该方法包括:
步骤S1101,接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
步骤S1102,确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间;
步骤S1103,在所述生效时间上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,此方法包括:接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
步骤S1102中确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间,包括:基于所述配置信息确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,在步骤S1102中确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间,包括:
基于协议中预先定义的方式确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,在步骤S1103中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置或系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,还包括步骤S1104,基于所述更新的小区专用偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,其中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,确定更新后小区专用偏移值的生效时间,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,使得用户设备与网络设备对更新的小区专用偏移值的生效时间有一致的理解,防止用户设备的数据传输出现冲突,保证用户设备有效的数据传输。
本公开实施例提供了一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图12是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图12所示,该方法包括:
步骤S1201,接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
步骤S1202,接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
基于所述配置信息确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
步骤S1203,在更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置或系统信息修改时段的结束位置上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,其中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,接收网络设备发送的含有生效时间配置信息的高层信令确定更新后小区专用偏移值的生效时间,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,使得用户设备与网络设备对于更新的小区专用偏移值的生效时间有一致理解,并且基于更新的系统信息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输,防止在目标传输单元上出现数据传输的冲突,保证数据传输执行的有效性。
本公开实施例提供了一种传输系统信息的方法,此方法被用户设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。该方法包括:
接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间;
在所述生效时间上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
基于所述更新的小区专用偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,传输单元在时域上可以为时隙、半时隙,子帧,无线帧或符号。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:放弃在所述目标传输单元上的数据的传输。
在一示例中,如图8所示,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n-1和时隙n+1上调度数据。
在一些可能的实施方式中,在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
在一示例中,如图9所示,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n+1上调度数据,仅在时隙n-1上调度数据。
在另一示例中,终端在时隙n-1和时隙n+1上调度的上行数据传输出现碰撞的情况下,终端放弃在时隙n-1上调度数据,仅在时隙n+1上调度数据。
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,其中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,确定更新后小区专用偏移值的生效时间,在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值,并且基于更新的系统信息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输,防止在目标传输单元上出现数据传输的冲突,保证数据传输执行的有效性。
本公开实施例提供了一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,该方法可以独立被执行,也可以结合本公开实施例的任意一个其他实施例一起被执行。图13是根据一示例性实施例示出的一种传输系统信息的方法的流程图,如图13所示,该方法包括:
步骤S1301,向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,所述方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述更新后的小区专用偏移值的生效时间,包括:
基于所述配置信息确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
本公开实施例中,网络设备向用户设备发送更新的系统信息;其中,更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值,更新的系统信息用于使用户设备确定更新后的小区专用偏移值的生效时间,以及在生效时间上开始应用更新的小区专用偏移值。使得用户设备与网络设备对于更新的小区专用偏移值有一致理解,防止用户设备在目标传输单元上出现数据传输的冲突,保证数据传输的有效性。
基于与以上方法实施例相同的构思,本公开实施例还提供一种通信装置,该通信装置可具备上述方法实施例中的用户设备102的功能,并用于执行上述实施例提供的由用户设备102执行的步骤。该功能可以通过硬件实现,也可以通过软件或者硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的实现方式中,如图14所示的通信装置1400可作为上述方法实施例所涉及的用户设备102,并执行上述一种方法实施例中由用户设备1102执行的步骤。
所述通信装置1400包括收发模块1401和处理模块1402。
对应于第一种方法实施例的构思:
收发模块1401,用于接收更新的系统信息;
处理模块1402,用于确定所述更新后的系统信息的生效时间;在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,所述收发模块1401,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
处理模块1402,还用于基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述处理模块1402,还用于基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,处理模块1402,还用于基于所述更新的系统信息确定在目标传输单元上出现的数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
对应于第二种方法实施例的构思:
收发模块1401,用于接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
处理模块1402,用于确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间;在所述生效时间上开 始应用所述更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,收发模块1401,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
处理模块1402,还用于基于所述配置信息确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,处理模块1402,还用于基于协议中预先定义的方式确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
在一些可能的实施方式中,处理模块1402,还用于基于所述更新的小区专用偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
在一些可能的实施方式中,所述预定义的规则包括:
放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
图15是根据一示例性实施例示出的一种发送系统信息的框图。例如,装置1500可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图15,装置1500可以包括以下一个或多个组件:处理组件1502,存储器1504,电力组件1506,多媒体组件1508,音频组件1510,输入/输出(I/O)的接口1515,传感器组件1514,以及通信组件1516。
处理组件1502通常控制装置1500的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1502可以包括一个或多个处理器1520来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1502可以包括一个或多个模块,便于处理组件1502和其他组件之间的交互。例如,处理组件1502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1508和处理组件1502之间的交互。
存储器1504被配置为存储各种类型的数据以支持在设备1500的操作。这些数据的示例包括用于在装置1500上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1504可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件1506为装置1500的各种组件提供电力。电力组件1506可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1500生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1508包括在所述装置1500和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1508包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备1500处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1510包括一个麦克风 (MIC),当装置1500处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1504或经由通信组件1516发送。在一些实施例中,音频组件1510还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1515为处理组件1502和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1514包括一个或多个传感器,用于为装置1500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1514可以检测到设备1500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1500的显示器和小键盘,传感器组件1514还可以检测装置1500或装置1500一个组件的位置改变,用户与装置1500接触的存在或不存在,装置1500方位或加速/减速和装置1500的温度变化。传感器组件1514可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1514还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1514还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1516被配置为便于装置1500和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1500可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,4G或5G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1516经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件1516还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置1500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1504,上述指令可由装置1500的处理器1520执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
基于与以上方法实施例相同的构思,本公开实施例还提供一种通信装置,该通信装置可具备上述方法实施例中的网络设备101的功能,并用于执行上述实施例提供的由网络设备101执行的步骤。该功能可以通过硬件实现,也可以通过软件或者硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的实现方式中,如图16所示的通信装置1600可作为上述方法实施例所涉及的网络设备101,并执行上述一种方法实施例中由网络设备101执行的步骤。
所述通信装置1600,包括:收发模块1601。
对应于第一种方法实施例的构思:
收发模块1601用于向用户设备发送更新的系统信息;
其中,更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
在一些可能的实施方式中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,收发模块1601还用于向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置或系统信息修改时段的结束位置。
对应于第二种方法实施例的构思:
收发模块1601用于向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
在一些可能的实施方式中,小区专用偏移值为小区专用Koffset(cell-specific Koffset)。
在一些可能的实施方式中,收发模块1601还用于向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
所述确定所述更新后的小区专用偏移值的生效时间,包括:
基于所述配置信息确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间。
在一些可能的实施方式中,所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置或系统信息修改时段的结束位置。
当该通信装置为网络设备时,其结构还可如图17所示。以网络设备101为基站为例说明通信装置的结构。如图17所示,装置1700包括存储器1701、处理器1702、收发组件1703、电源组件1706。其中,存储器1701与处理器1702耦合,可用于保存通信装置1700实现各功能所必要的程序和数据。该处理器1702被配置为支持通信装置1700执行上述方法中相应的功能,此功能可通过调用存储器1701存储的程序实现。收发组件1703可以是无线收发器,可用于支持通信装置1700通过无线空口进行接收信令和/或数据,以及发送信令和/或数据。收发组件1703也可被称为收发单元或通信单元,收发组件1703可包括射频组件1704以及一个或多个天线1705,其中,射频组件1704可以是远端射频单元(remote radio unit,RRU),具体可用于射频信号的传输以及射频信号与基带信号的转换,该一个或多个天线1705具体可用于进行射频信号的辐射和接收。
当通信装置1700需要发送数据时,处理器1702可对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频单元,射频单元将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式进行发送。当有数据发送到通信装置1700时,射频单元通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器1702,处理器1702将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开实施例的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开实施例的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开实施例的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开实施例的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开实施例的范围仅由所附的权利要求来限制。
工业实用性
本公开实施例中,用户设备接收网络设备更新的系统信息,确定更新后系统信息的生效时间,在生效时间上开始应用更新的系统信息,使得用户设备与网络设备更新的系统信息的生效时间有一致的理解,保证用户设备与网络设备之间进行有效的数据传输。

Claims (39)

  1. 一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,所述方法包括:
    接收更新的系统信息;
    确定所述更新后的系统信息的生效时间;
    在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,
    其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其中,
    所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
    接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
  4. 如权利要求1或2所述的方法,其中,
    所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
    基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
  5. 如权利要求1至4中任一权利要求所述的方法,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,
    所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  6. 如权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    基于所述更新的系统信息确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,
    基于预定义的规则执行数据的传输。
  7. 如权利要求6所述的方法,其中,所述预定义的规则包括:
    放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
    在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
  8. 一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,所述方法包括:
    向用户设备发送更新的系统信息;
    其中,更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
  9. 如权利要求8所述的方法,其中,
    其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
  10. 如权利要求8或9所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    所述确定所述更新后的系统信息的生效时间,包括:
    基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
  11. 如权利要求8至10中任一权利要求所述的方法,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  12. 一种接收系统信息的方法,由用户设备执行,所述方法包括:
    接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
    确定所述偏移值的生效时间;
    在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
  13. 如权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    所述确定所述偏移值的生效时间,包括:
    基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
  14. 如权利要求12或13所述的方法,其中,
    所述确定所述偏移值的生效时间,包括:
    基于协议中预先定义的方式确定所述偏移值的生效时间。
  15. 如权利要求12至14中任一权利要求所述的方法,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,
    所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  16. 如权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:
    基于所述偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,
    基于预定义的规则执行数据的传输。
  17. 如权利要求16所述的方法,其中,所述预定义的规则包括:
    放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
    在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
  18. 一种发送系统信息的方法,由网络设备执行,所述方法包括:
    向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
    所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
  19. 如权利要求18所述的方法,其中,
    所述方法还包括:
    向所述用户设备发送高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    所述确定所述偏移值的生效时间,包括:
    基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
  20. 如权利要求18至19中任一权利要求所述的方法,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  21. 一种接收系统信息的装置,包括:
    收发模块,用于接收更新的系统信息;
    处理模块,用于确定所述更新后的系统信息的生效时间,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
  22. 如权利要求21所述的装置,其中,
    所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值。
  23. 如权利要求21或22所述的装置,其中,
    所述收发模块,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    所述处理模块,还用于基于所述配置信息确定所述更新的系统信息的生效时间。
  24. 如权利要求21或22所述的装置,其中,
    所述处理模块,还用于基于协议中预先定义的方式确定所述更新的系统信息的生效时间。
  25. 如权利要求21至24中任一权利要求所述的装置,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  26. 如权利要求21所述的装置,其中,
    所述处理模块,还用于基于所述更新的系统信息确定在目标传输单元上出现的数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
  27. 如权利要求26所述的装置,其中,
    所述预定义的规则包括:
    放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
    在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
  28. 一种发送系统信息的装置,包括:
    收发模块,用于向用户设备发送更新的系统信息;
    其中,更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新后的系统信息的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的系统信息。
  29. 一种接收系统信息的装置,包括:
    收发模块,用于接收更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
    处理模块,用于确定所述偏移值的生效时间;在所述生效时间上开始应用所述偏移值。
  30. 如权利要求29所述的装置,其中,
    所述收发模块,还用于接收网络设备发送的高层信令,其中,所述高层信令包括用于指示所述生效时间的配置信息;
    所述处理模块,还用于基于所述配置信息确定所述偏移值的生效时间。
  31. 如权利要求30所述的装置,其中,
    所述处理模块,还用于基于协议中预先定义的方式确定所述偏移值的生效时间。
  32. 如权利要求28至31中任一权利要求所述的装置,其中,
    所述生效时间对应于所述更新的系统信息所在的系统信息窗口的结束位置,或,所述生效时间对应于系统信息修改时段的结束位置。
  33. 如权利要求29所述的装置,其中,
    所述处理模块,还用于基于所述偏移值确定在目标传输单元上出现数据传输的冲突,基于预定义的规则执行数据的传输。
  34. 如权利要求33所述的装置,其中,
    所述预定义的规则包括:
    放弃在所述目标传输单元上的数据的传输,或者,
    在所述目标传输单元上选择被调度的第一数值的数据包中的第二数值的数据包进行传输,所述第二数值小于第一数值。
  35. 一种发送系统信息的装置,包括:
    收发模块,用于向用户设备发送更新的系统信息;其中,所述更新的系统信息包括更新的小区专用偏移值;
    所述更新的系统信息用于使所述用户设备确定所述更新的小区专用偏移值的生效时间,以及,在所述生效时间上开始应用所述更新的小区专用偏移值。
  36. 一种通信装置,包括处理器以及存储器,包括:
    所述存储器用于存储计算机程序;
    所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求1-7或12-17中任一项所述的方法。
  37. 一种通信装置,包括处理器以及存储器,其中,
    所述存储器用于存储计算机程序;
    所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求8-11或18-20中任一项所述的方法。
  38. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上被调用执行时,使得所述计算机执行如权利要求1-7或12-17中任一项所述的方法。
  39. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上被调用执行时,使得所述计算机执行如权利要求8-11或18-20中任一项所述的方法。
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