WO2024255718A1 - 小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备 - Google Patents

小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2024255718A1
WO2024255718A1 PCT/CN2024/098312 CN2024098312W WO2024255718A1 WO 2024255718 A1 WO2024255718 A1 WO 2024255718A1 CN 2024098312 W CN2024098312 W CN 2024098312W WO 2024255718 A1 WO2024255718 A1 WO 2024255718A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
information
terminal
wur
wus
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2024/098312
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
王洋洋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vivo Mobile Communication Co Ltd filed Critical Vivo Mobile Communication Co Ltd
Publication of WO2024255718A1 publication Critical patent/WO2024255718A1/zh
Priority to US19/408,414 priority Critical patent/US20260089641A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal where the received signal is a power saving command
    • 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

  • a low power receiver (Low Power Wake Up Radio, LP-WUR) is introduced in the relevant technology.
  • the LP-WUR of the terminal includes a main communication module and a low power receiving module, one working mode is that the main communication module is used for sending and receiving mobile communication data, and the low power receiving module is used to receive the wake-up signal.
  • the terminal turns on the low power receiving module in an energy-saving state to monitor the wake-up signal and turns off all or most of the functions of the main communication module.
  • the terminal uses the low power receiver LP-WUR to measure the neighboring cells.
  • a configuration method which is performed by a network side device, and the method includes:
  • the network side device sends the first information or the second information to the terminal, where the first information is used to measure the neighboring area using LP-WUR, and the second information is used to measure the neighboring area using LP-WUR, that is, the first information or the second information is used to configure the terminal to use LP-WUR to measure the neighboring area;
  • the first information includes at least one of the following:
  • Second indication information corresponding to the first cell the second indication information is used to indicate when the terminal uses When LP-WUR performs neighboring cell measurement, whether it is necessary to measure the first cell;
  • third indication information corresponding to the second frequency point and the second cell, the third indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the second frequency point and the second cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the fourth indication information is used to indicate any one of the following: whether all neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell, and whether the same-frequency neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell;
  • FIG1 is a block diagram of a wireless communication system to which an embodiment of the present application can be applied;
  • FIG4 is a schematic diagram of the structure of a cell measurement device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG7 is a schematic diagram of the structure of a terminal provided in an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. of the present application are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It should be understood that the terms used in this way are interchangeable where appropriate, so that the embodiments of the present application can be implemented in an order other than those illustrated or described herein, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of one type, and the number of objects is not limited, for example, the first object can be one or more.
  • “or” in the present application represents at least one of the connected objects.
  • “A or B” covers three schemes, namely, Scheme 1: including A but not including B; Scheme 2: including B but not including A; Scheme 3: including both A and B.
  • the character "/" generally indicates that the objects associated with each other are in an "or” relationship.
  • indication in this application can be either a direct indication (or an explicit indication) or a Indirect instructions (or implicit instructions).
  • Direct instructions can be understood as the sender clearly informing the receiver of specific information, operations to be performed, or request results in the instructions sent;
  • indirect instructions can be understood as the receiver determining the corresponding information based on the instructions sent by the sender, or making a judgment and determining the operations to be performed or request results based on the judgment results.
  • FIG1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to an embodiment of the present application.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 may be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a handheld computer, a netbook, an ultra-mobile personal computer (Ultra-mobile Personal Computer, UMPC), a mobile Internet device (Mobile Internet Device, MID), an augmented reality (Augmented Reality, AR), a virtual reality (Virtual Reality, VR) device, a robot, a wearable device (Wearable Device), an aircraft (flight vehicle), a vehicle user equipment (VUE), a shipborne equipment, a pedestrian terminal (Pedestrian User Equipment, PUE), a smart home (a home appliance with wireless communication function, such as a refrigerator, a television, a washing machine or furniture, etc.), a game console, a personal computer
  • Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
  • the vehicle-mounted device can also be called a vehicle-mounted terminal, a vehicle-mounted controller, a vehicle-mounted module, a vehicle-mounted component, a vehicle-mounted chip or a vehicle-mounted unit, etc. It should be noted that the specific type of the terminal 11 is not limited in the embodiment of the present application.
  • the network side device 12 may include an access network device or a core network device, wherein the access network device may also be referred to as a radio access network (Radio Access Network, RAN) device, a radio access network function or a radio access network unit.
  • the access network device may include a base station, a wireless local area network (Wireless Local Area Network, WLAN) access point (Access Point, AP) or a wireless fidelity (Wireless Fidelity, WiFi) node, etc.
  • WLAN wireless Local Area Network
  • AP Access Point
  • WiFi wireless Fidelity, WiFi
  • the base station can be called Node B (NB), Evolved Node B (eNB), the next generation Node B (gNB), New Radio Node B (NR Node B), access point, Relay Base Station (RBS), Serving Base Station (SBS), Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), home B node (home Node B, HNB), home evolved Node B, transmission reception point (Transmission Reception Point, TRP) or other appropriate terms in the field to which it belongs.
  • the base station is not limited to specific technical vocabulary. It should be noted that in the embodiments of the present application, only the base station in the NR system is introduced as an example, and the specific type of the base station is not limited.
  • Step 21 The terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cells.
  • the above-mentioned neighboring cell can be understood as a cell configured for the terminal, and the terminal defaults to the cell as a neighboring cell.
  • the above-mentioned neighboring cell is not necessarily a physically adjacent cell.
  • the neighboring cell can also be called a co-frequency/different-frequency cell other than the serving cell.
  • the neighboring cell measurement may be performed using LP-SS or LP-WUS; or RS in the related art may be used to perform the neighboring cell measurement.
  • LP-WUR to measure the neighboring area includes any of the following:
  • the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cell according to the first information
  • the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cell according to the frequency information or cell information in the first system information block (System Information Block, SIB) and the synchronization signal block measurement timing configuration (SSB Measurement Timing Configuration, SMTC) information.
  • SIB System Information Block
  • SSB Measurement Timing Configuration SMTC information
  • the SMTC information can be It is the SMTC information associated with the frequency point of the neighboring cell that needs to be measured.
  • the first information may be used to configure how the terminal uses LP-WUR to measure a neighboring cell, and the first information may include at least one of the following:
  • First indication information corresponding to the first frequency point the first indication information is used to indicate whether it is necessary to measure the first frequency point when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • Second indication information corresponding to the first cell the second indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring cell measurement;
  • third indication information corresponding to the second frequency point and the second cell, where the third indication information is used to indicate whether the second frequency point and the second cell need to be measured when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the above-mentioned use of LP-WUR to measure the neighboring cell according to the first information may include: the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cell within the SMTC window according to the first information and the information in the first SIB.
  • the SMTC can be the SMTC in the relevant technology in the current SIB2/SIB4, or it can be a newly defined SMTC, which is not limited.
  • the configured first information and the first SIB can be comprehensively considered to perform neighboring cell measurements, so as to accurately use LP-WUR to measure the neighboring cell.
  • the terminal can perform neighboring cell measurements within the SMTC window indicated by the first SIB after determining the neighboring cell information measured using LP-WUR based on the first information and the frequency/cell information in the first SIB.
  • the terminal determines the neighboring area information measured using LP-WUR based on the first information and the frequency and cell information in the first SIB, and then can perform neighboring area measurement within the SMTC window indicated by the SMTC information included in the first information.
  • the terminal determines the neighboring cell information to be measured using LP-WUR according to the first information, it can perform neighboring cell measurement within the SMTC window indicated by the first SIB.
  • the measuring of the neighboring cell by using LP-WUR may include:
  • the terminal uses LP-WUR to measure the radio link quality of the neighboring area according to the information in the first SIB;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the terminal When the main receiver MR is in the ultra-deep sleep state, the terminal stores valid system information or is able to perform neighboring cell measurement (that is, has the ability to perform neighboring cell measurement);
  • the terminal When the terminal is in the ultra-deep sleep state, it stores valid system information or can perform neighboring area measurements.
  • the first condition may be indicated by the network, predetermined, or agreed upon in a protocol.
  • a bias value can be introduced to compensate for the measurement result of LP-WUR, thereby improving the accuracy of the measurement result.
  • the first offset value is associated with a specific frequency point, that is, the measurement result of the cell at the specific frequency point is compensated only according to the first offset value.
  • the first offset value is associated with a specific cell, that is, the measurement result of the specific cell is compensated only according to the first offset value.
  • the first offset value is associated with a specific frequency point and a specific cell, that is, the measurement result of the specific frequency point and the specific cell is compensated only according to the first offset value.
  • the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cell;
  • the second condition includes at least one of the following:
  • the serving cell measurement result includes at least one of the following: a layer 3 measurement result obtained by the main receiver measuring SSB, a layer 3 measurement result obtained by the low power receiver measuring SSB, a measurement result obtained by the low power receiver measuring LP-SS or LP-WUS, etc.
  • the measurement result includes Including but not limited to RSRP, RSRQ, etc.
  • the cell measurement method further includes:
  • the terminal obtains the second information, where the second information can be used to configure how the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring cell.
  • the terminal can receive the second information from a network side device.
  • the measuring of the neighboring cell by using LP-WUR includes any of the following:
  • fourth indication information is used to indicate any one of the following: whether all neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell, and whether the same-frequency neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell.
  • the terminal can measure directly according to the RS configuration of the neighboring cell without using the SMTC window or the first window; if it is synchronized, the terminal can measure directly in the neighboring cell without precise synchronization with the neighboring cell; if it is not synchronized, the terminal needs to synchronize with the neighboring cell first, and then measure according to the RS configuration, otherwise the RS configuration provided by the service cell may be biased; if it is not synchronized, the terminal can measure the neighboring cell in the first window or the SMTC window.
  • third information associated with the third frequency point comprising at least one of the following: fifth indication information and information of the fourth frequency point; the fifth indication information is used to indicate whether the cell associated with the third frequency point is synchronized, and the information of the fourth frequency point is used to indicate whether the cell associated with the third frequency point is synchronized with the cell associated with the fourth frequency point.
  • the cells associated with the third frequency point are synchronized with the cell associated with the fourth frequency point
  • the cells associated with the third frequency point are synchronized with each other
  • the cells associated with the fourth frequency point are synchronized with each other.
  • the second information when the second information includes fourth indication information and the fourth indication information is per frequency, it is necessary to introduce fifth indication information for other frequencies such as the third frequency to indicate whether the cell associated with the third frequency is synchronized.
  • Configuration information of LP-SS or LP-WUS (4) Configuration information of LP-SS or LP-WUS; Here, only the configuration information of LP-SS or only the configuration information of LP-WUS may be included. Configuration information of LP-WUS, or configuration information of LP-SS and LP-WUS.
  • the first window can be understood as a measurement window of LP-SS/LP-WUS.
  • the second information can be introduced, and the LP-WUS can be used to perform neighboring cell measurement according to the second information.
  • the RS in the related art includes but is not limited to PSS, SSS, SSB, TRS, DMRS, etc.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes: configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal; the configuration information may include but is not limited to at least one of the following:
  • the identifier of the cell to which the terminal is associated is associated
  • the monitoring timing of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal
  • the monitoring time window of the LP-SS or LP-WUS of the cell to which the terminal is associated is associated.
  • the terminal can accurately use the LP-SS or LP-WUS to perform neighboring cell measurement.
  • the cell associated with the terminal includes a serving cell and a neighboring cell.
  • the cell associated with the terminal includes all cells within the terminal's mobile range, and the terminal's mobile range may include at least one of the following: the terminal's tracking area, the terminal's wireless access network notification area, other protocol-agreed or network-configured areas, etc.
  • the information in the first window includes but is not limited to at least one of the following:
  • the duration of the first window is the duration of the first window.
  • the position of the first window can be accurately determined, thereby improving the accuracy of neighboring area measurement in the first window.
  • the first window may be related/associated with a frequency point, a cell or a terminal.
  • the second information includes information of the first window
  • the above-mentioned measurement of the neighboring area using LP-WUR according to the second information may include at least one of the following:
  • the terminal uses LP-WUR to measure the cell associated with the fifth frequency point in the first window according to the information of the first window; for example, when the first window is associated with a frequency point, the terminal measures the frequency point in the first window, and at this time, the information of the first window needs to be introduced for other frequencies;
  • the terminal uses LP-WUR to measure the fifth cell in the first window according to the information of the first window; for example, when the first window is associated with a cell, the terminal measures the cell in the first window, and at this time, the information of the first window needs to be introduced for each cell to be measured;
  • the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring areas associated with the terminal within the first window based on the information of the first window; for example, when the first window is associated with the terminal, the terminal measures all neighboring areas within the first window, and only one window information needs to be introduced.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the serving cell and the neighboring cell may not be included in the second information, but the neighboring cell measurement may be performed based on the information of the first window.
  • the network side device when the second information configured by the network side device for the terminal includes the configuration information of LP-SS or LP-WUS, if the network side device determines that all neighboring cells of the terminal are synchronized with the service cell, then since the first window can be not used for measurement in the synchronized state, the network side device will not configure the first window information for the terminal.
  • the measuring of the neighboring cell by using LP-WUR according to the second information may include:
  • the terminal uses LP-WUR to measure the neighboring area according to the second information;
  • the third condition includes at least one of the following:
  • the terminal can perform neighboring cell measurements when the main receiver MR is in ultra-deep sleep state;
  • the terminal can perform neighboring cell measurements when in ultra-deep sleep state.
  • the third condition may be indicated by the network, predetermined, or agreed upon in a protocol.
  • the terminal itself/MR is in ultra-deep sleep state, when the evaluation conditions of neighboring cell measurement (such as the second condition mentioned above) are met, the neighboring cell measurement can be performed based on the received second information.
  • the evaluation conditions of neighboring cell measurement such as the second condition mentioned above
  • the configuration information of all cells to be measured can be obtained based on the configuration information of the reference cell and the correlation between different cells (such as the correlation between time domain positions), thereby saving configuration signaling overhead.
  • the cell measurement method further includes:
  • the terminal obtains fourth information, and the fourth information includes: the time domain positions of LP-SS or LP-WUS between cells associated with the terminal are related.
  • the cell associated with the terminal includes a serving cell and a neighboring cell; or, the cell associated with the terminal includes all cells within a terminal moving range, and the terminal moving range includes at least one of the following: a tracking area of the terminal, a wireless access network notification area of the terminal, and other areas agreed upon by protocols or configured by the network.
  • the fourth information may be indicated by the network, pre-determined, or agreed upon by a protocol, etc.
  • the fourth information may include any one of the following:
  • the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS between the cells associated with the terminal are the same;
  • the first time domain position is N times the distance between the second time domain position and the second time domain position; wherein N is greater than or equal to An integer equal to 1, the first time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell, the second time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, and the second time domain position is used to determine the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells in the cell associated with the terminal except the sixth cell.
  • the sixth cell can be understood as a reference cell, and the terminal determines the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells (such as the seventh cell) according to the time domain position and bias information of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell.
  • the seventh cell can be understood as one or more cells in the cell associated with the terminal except the sixth cell, and the time domain position of its LP-SS or LP-WUS is determined according to the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, rather than directly configured.
  • the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of a certain cell (such as a serving cell)
  • the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells can be directly obtained without having to configure the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells, thereby saving configuration signaling overhead.
  • the unit of the second offset value or the third offset value can be any one of seconds, milliseconds, system frames (System Frame Number, SFN), subframes, time slots (slot) and OFDM symbols.
  • the second bias value or the third bias value may be a positive value or a negative value.
  • the second offset value or the third offset value may be obtained based on a network indication, a pre-determination, a protocol agreement, or the like.
  • the sixth cell and the seventh cell are located in the same object. That is, the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the seventh cell in the same object are N times apart from the second offset value or the third offset value.
  • the object may include but is not limited to a frequency point, a target area, etc., and the target area may be, for example, a tracking area of a terminal, a wireless access network notification area of a terminal, an area agreed upon by other protocols or configured by the network, etc.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS may include the time domain position (that is, the second time domain position) of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the configuration information of the seventh cell, and the configuration information of the seventh cell includes at least one of the following:
  • the second offset value is used to indicate an offset value between time domain positions of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the seventh cell;
  • the third offset value or the positive integer N is used to indicate that the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the seventh cell are N times apart from the third offset value;
  • the third offset value and the positive integer N may be configured by the network, or the third offset value may be configured by the network, and the positive integer N value may be pre-determined or agreed upon by protocol, or the positive integer N value may be configured by the network, and the third offset value may be pre-determined or agreed upon by protocol;
  • the seventh indication information is used to indicate whether the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell is positively offset or negatively offset relative to the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, so as to positively or negatively adjust the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, thereby accurately determining the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell.
  • FIG. 3 is a flowchart of a configuration method provided in an embodiment of the present application.
  • the method is executed by a network side device. As shown in FIG. 3, the method includes the following steps:
  • Step 31 The network side device sends the first information or the second information to the terminal, wherein the first information is used to use LP-WUR The neighboring cell is measured, and the second information is used to measure the neighboring cell using LP-WUR.
  • the first information may be used to configure how the terminal uses LP-WUR to measure a neighboring cell, and the first information includes at least one of the following:
  • First indication information corresponding to the first frequency point the first indication information is used to indicate whether it is necessary to measure the first frequency point when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • Second indication information corresponding to the first cell the second indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring cell measurement;
  • third indication information corresponding to the second frequency point and the second cell, the third indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the second frequency point and the second cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the frequency information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the frequency corresponding to the frequency information needs to be measured;
  • the cell information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the cell corresponding to the cell information needs to be measured;
  • the second information may be used to configure how the terminal uses LP-WUR to measure a neighboring cell, and the second information includes at least one of the following:
  • the fourth indication information is used to indicate any one of the following: whether all neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell, and whether the same-frequency neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell;
  • third information associated with a third frequency point comprising at least one of the following: fifth indication information and information of a fourth frequency point; the fifth indication information is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized, and the information of the fourth frequency point is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized with a cell associated with the fourth frequency point;
  • LP-WUR may receive RS in the related technology, or may not receive RS in the related technology.
  • RS in the related technology includes but is not limited to PSS, SSS, SSB, TRS, DMRS, etc.
  • the terminal can use LP-WUR to measure neighboring cells, thereby solving the problem of how to perform neighboring cell measurements when LP-WUR is introduced.
  • the information of the first window includes at least one of the following:
  • the duration of the first window is the duration of the first window.
  • the first window is associated with a fifth frequency point, and information of the first window is used to measure a cell associated with the fifth frequency point within the first window using LP-WUR;
  • the first window is associated with the terminal, and information of the first window is used to measure a neighboring area associated with the terminal within the first window using LP-WUR.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes: configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal;
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal includes at least one of the following:
  • the identifier of the cell to which the terminal is associated is associated
  • the monitoring time window of the LP-SS or LP-WUS of the cell to which the terminal is associated is associated.
  • the configuration method further includes:
  • the network side device sends eighth indication information to the terminal, where the eighth indication information is used to indicate that time domain positions of LP-SS or LP-WUS between cells associated with the terminal are related.
  • the eighth indication information is used to indicate any of the following:
  • the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS between the cells associated with the terminal are the same;
  • the first time domain position is N times the distance between the second time domain position and the second time domain position by the second offset value or the third offset value; N is an integer greater than or equal to 1, the first time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell, the second time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, and the second time domain position is used to determine the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells in the cell associated with the terminal except the sixth cell.
  • the sixth cell and the seventh cell are located in the same object.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the configuration information of the seventh cell, and the configuration information of the seventh cell includes at least one of the following:
  • the seventh indication information is used to indicate whether the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell is positively offset or negatively offset relative to the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell.
  • the configuration method further includes:
  • the network side device sends ninth indication information to the terminal, where the ninth indication information is used to indicate at least one of the following:
  • the terminal stores valid system information or is able to perform neighboring cell measurements when the main receiver is in super deep sleep state;
  • the terminal When the terminal is in the super deep sleep state, it stores valid system information or can perform neighboring area measurements.
  • the cell measurement method provided in the embodiment of the present application may be performed by a cell measurement device.
  • the cell measurement device provided in the embodiment of the present application is described by taking the cell measurement method performed by the cell measurement device as an example.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the structure of a cell measurement device provided in an embodiment of the present application.
  • the device is applied to a terminal.
  • the cell measurement device 40 includes:
  • the measurement module 41 is used to measure neighboring cells using a low power receiver LP-WUR.
  • the measuring module 41 is specifically used for any of the following:
  • the neighboring cell is measured using LP-WUR according to the frequency information or cell information in the first SIB and the synchronization signal block SSB measurement timing configuration SMTC information;
  • the first information includes at least one of the following:
  • first indication information corresponding to a first frequency point, the first indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first frequency point when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the second indication information corresponding to the first cell, the second indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring cell measurement;
  • third indication information corresponding to the second frequency point and the second cell, the third indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the second frequency point and the second cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the frequency information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the frequency corresponding to the frequency information needs to be measured;
  • the cell information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the cell corresponding to the cell information needs to be measured;
  • the measurement module 41 is specifically used to: use LP-WUR to measure the neighboring cell within the SMTC window according to the first information and the information in the first SIB.
  • the measuring module 41 is specifically used for:
  • the LP-WUR is used to measure the radio link quality of the neighboring cell according to the information in the first SIB;
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the terminal stores valid system information or is capable of performing neighboring cell measurement when the main receiver is in a super deep sleep state
  • the terminal When the terminal is in the super deep sleep state, it stores valid system information or is capable of performing neighboring cell measurement.
  • the first SIB includes at least one of the following:
  • the cell measurement device 40 further includes:
  • the first acquisition module is used to acquire a first offset value, where the first offset value is used to compensate for a cell measurement result measured using LP-WUR.
  • the first offset value is associated with a specific frequency point, or the first offset value is associated with a specific cell.
  • the measurement module 41 is specifically configured to: measure the neighboring cell using LP-WUR when a second condition is met; the second condition includes at least one of the following:
  • a serving cell measurement result obtained using the primary receiver or the low power receiver is lower than or equal to a first threshold
  • the neighboring cell measurement result obtained using the primary receiver is higher than or equal to the second threshold.
  • the cell measurement device 40 further includes:
  • a second acquisition module used to acquire second information, where the second information can be used to configure the terminal to use LP-WUR to measure a neighboring cell;
  • the measurement module 41 is specifically configured to: measure a neighboring cell using LP-WUR according to the second information; the second information includes at least one of the following:
  • the fourth indication information is used to indicate any one of the following: whether all neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell, and whether the same-frequency neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell;
  • third information associated with a third frequency point comprising at least one of the following: fifth indication information and information of a fourth frequency point; the fifth indication information is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized, and the information of the fourth frequency point is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized with a cell associated with the fourth frequency point;
  • the information of the first window includes at least one of the following:
  • the duration of the first window is the duration of the first window.
  • the measuring module 41 is specifically used for at least one of the following:
  • LP-WUR is used in the terminal.
  • the neighboring area associated with the terminal is measured within the first window.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes: configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal; the configuration information includes at least one of the following:
  • the identifier of the cell to which the terminal is associated is associated
  • the monitoring timing of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal
  • the monitoring time window of the LP-SS or LP-WUS of the cell to which the terminal is associated is associated.
  • the cell measurement device 40 further includes:
  • the third acquisition module is used to acquire fourth information, where the fourth information includes: time domain positions of LP-SS or LP-WUS between cells associated with the terminal are related.
  • the fourth information includes any one of the following:
  • the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS between the cells associated with the terminal are the same;
  • the first time domain position is N times the distance between the second time domain position and the second time domain position by the second offset value or the third offset value; N is an integer greater than or equal to 1, the first time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell, the second time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, and the second time domain position is used to determine the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells in the cell associated with the terminal except the sixth cell.
  • the sixth cell and the seventh cell are located in the same object.
  • the configuration information of the LP-SS or the low power wake-up signal LP-WUS includes the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the configuration information of the seventh cell, and the configuration information of the seventh cell includes at least one of the following:
  • the seventh indication information is used to indicate whether the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell is positively offset or negatively offset relative to the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell.
  • the measurement module 41 is specifically configured to: when a third condition is met, use LP-WUR to measure a neighboring cell according to the second information; the third condition includes at least one of the following:
  • the terminal is capable of performing neighboring cell measurement when the main receiver is in a super deep sleep state
  • the terminal can perform neighboring cell measurement when in the super deep sleep state.
  • the cell measurement device 40 in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or a component in an electronic device, such as an integrated circuit or a chip.
  • the electronic device may be a terminal, or may be other devices other than a terminal.
  • the terminal may include but is not limited to the types of terminals 11 listed above, and the terminal may be a terminal 11.
  • the other device may be a server, a network attached storage (NAS), etc., which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the cell measurement device 40 provided in the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment of FIG. 2 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described again here.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the structure of a configuration device provided in an embodiment of the present application.
  • the device is applied to a network side device.
  • the configuration device 50 includes:
  • a first sending module 51 is configured to send first information or second information to a terminal, wherein the first information is used to measure a neighboring cell using LP-WUR, and the second information is used to measure a neighboring cell using LP-WUR;
  • the first information includes at least one of the following:
  • first indication information corresponding to a first frequency point, the first indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first frequency point when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the second indication information corresponding to the first cell, the second indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the first cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring cell measurement;
  • third indication information corresponding to the second frequency point and the second cell, the third indication information being used to indicate whether it is necessary to measure the second frequency point and the second cell when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement;
  • the frequency information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the frequency corresponding to the frequency information needs to be measured;
  • the cell information is used to indicate that when the terminal uses LP-WUR to perform neighboring area measurement, the cell corresponding to the cell information needs to be measured;
  • the second information includes at least one of the following:
  • the fourth indication information is used to indicate any one of the following: whether all neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell, and whether the same-frequency neighboring cells measured by the terminal using LP-WUR are synchronized with the serving cell;
  • third information associated with a third frequency point comprising at least one of the following: fifth indication information and information of a fourth frequency point; the fifth indication information is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized, and the information of the fourth frequency point is used to indicate whether a cell associated with the third frequency point is synchronized with a cell associated with the fourth frequency point;
  • the information of the first window includes at least one of the following:
  • the duration of the first window is the duration of the first window.
  • the first window is associated with a fifth frequency point, and information of the first window is used to measure a cell associated with the fifth frequency point within the first window using LP-WUR;
  • the first window is associated with a fifth cell, and information of the first window is used to measure the fifth cell within the first window using LP-WUR;
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes: configuration information of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal; the configuration information includes at least one of the following:
  • the identifier of the cell to which the terminal is associated is associated
  • the monitoring timing of the LP-SS or LP-WUS of the cell associated with the terminal
  • the monitoring time window of the LP-SS or LP-WUS of the cell to which the terminal is associated is associated.
  • the configuration device 50 further includes:
  • the second sending module is used to send eighth indication information to the terminal, wherein the eighth indication information is used to indicate that the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS between the cells associated with the terminal are related.
  • the eighth indication information is used to indicate any of the following:
  • the time domain positions of the LP-SS or LP-WUS between the cells associated with the terminal are the same;
  • the first time domain position is N times the distance between the second time domain position and the second time domain position by the second offset value or the third offset value; N is an integer greater than or equal to 1, the first time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell, the second time domain position is the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell, and the second time domain position is used to determine the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of other cells in the cell associated with the terminal except the sixth cell.
  • the sixth cell and the seventh cell are located in the same object.
  • the configuration information of the LP-SS or LP-WUS includes the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell and the configuration information of the seventh cell, and the configuration information of the seventh cell includes at least one of the following:
  • the seventh indication information is used to indicate whether the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the seventh cell is positively offset or negatively offset relative to the time domain position of the LP-SS or LP-WUS of the sixth cell.
  • the configuration device 50 further includes:
  • the third sending module is used to send ninth indication information to the terminal, and the ninth indication information is used to indicate the following At least one of the following:
  • the terminal stores valid system information or is capable of performing neighboring cell measurement when the main receiver is in a super deep sleep state
  • the terminal When the terminal is in the super deep sleep state, it stores valid system information or is capable of performing neighboring cell measurement.
  • the configuration device 50 provided in the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment of Figure 3 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application further provides a communication device 60, including a processor 61 and a memory 62, wherein the memory 62 stores a program or instruction that can be run on the processor 61.
  • the communication device 60 is a terminal
  • the program or instruction is executed by the processor 61 to implement the various steps of the above-mentioned cell measurement method embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the communication device 60 is a network side device
  • the program or instruction is executed by the processor 61 to implement the various steps of the above-mentioned configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application also provides a terminal, including a processor and a communication interface, the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run a program or instruction to implement the steps in the method embodiment shown in Figure 2.
  • This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal side method embodiment, and each implementation process and implementation method of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment and can achieve the same technical effect.
  • FIG7 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal implementing an embodiment of the present application.
  • the terminal 700 includes but is not limited to: a radio frequency unit 701, a network module 702, an audio output unit 703, an input unit 704, a sensor 705, a display unit 706, a user input unit 707, an interface unit 708, a memory 709 and at least some of the components of a processor 710.
  • the terminal 700 may also include a power source (such as a battery) for supplying power to each component, and the power source may be logically connected to the processor 710 through a power management system, so as to implement functions such as managing charging, discharging, and power consumption management through the power management system.
  • a power source such as a battery
  • the terminal structure shown in FIG7 does not constitute a limitation on the terminal, and the terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or combine certain components, or arrange components differently, which will not be described in detail here.
  • the input unit 704 may include a graphics processing unit (GPU) 7041 and a microphone 7042, and the graphics processor 7041 processes the image data of the static picture or video obtained by the image capture device (such as a camera) in the video capture mode or the image capture mode.
  • the display unit 706 may include a display panel 7061, and the display panel 7061 may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, etc.
  • the user input unit 707 includes a touch panel 7071 and at least one of other input devices 7072.
  • the touch panel 7071 is also called a touch screen.
  • the touch panel 7071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 7072 may include, but are not limited to, a physical keyboard, function keys (such as a volume control key, a switch key, etc.), a trackball, a mouse, and a joystick, which will not be repeated here.
  • the RF unit 701 can transmit the data to the processor 710 for processing; in addition, the RF unit 701 can send uplink data to the network side device.
  • the RF unit 701 includes but is not limited to an antenna, an amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, etc.
  • the memory 709 can be used to store software programs or instructions and various data.
  • the memory 709 can mainly include storage programs or instructions.
  • the memory 709 may include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instruction required for at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.), etc.
  • the memory 709 may include a volatile memory or a non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or a flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (RAM), a static random access memory (SRAM), a dynamic random access memory (DRAM), a synchronous dynamic random access memory (SDRAM), a double data rate synchronous dynamic random access memory (DDRSDRAM), an enhanced synchronous dynamic random access memory (ESDRAM), a synchronous link dynamic random access memory (SLDRAM) and a direct memory bus random access memory (DRRAM).
  • the memory 709 in the embodiment of the present application includes but is not limited to these and any other suitable types of memory.
  • the processor 710 may include one or more processing units; optionally, the processor 710 integrates an application processor and a modem processor, wherein the application processor mainly processes operations related to an operating system, a user interface, and application programs, and the modem processor mainly processes wireless communication signals, such as a baseband processor. It is understandable that the modem processor may not be integrated into the processor 710.
  • the processor 710 is used to measure neighboring cells using LP-WUR.
  • the embodiment of the present application also provides a network side device, including a processor and a communication interface, the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run a program or instruction to implement the steps of the configuration method embodiment shown in Figure 3.
  • the network side device embodiment corresponds to the above-mentioned network side device method embodiment, and each implementation process and implementation method of the above-mentioned method embodiment can be applied to the network side device embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the embodiment of the present application also provides a network side device.
  • the network side device 800 includes: an antenna 81, a radio frequency device 82, a baseband device 83, a processor 84 and a memory 85.
  • the antenna 81 is connected to the radio frequency device 82.
  • the radio frequency device 82 receives information through the antenna 81 and sends the received information to the baseband device 83 for processing.
  • the baseband device 83 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 82.
  • the radio frequency device 82 processes the received information and sends it out through the antenna 81.
  • the method executed by the network-side device in the above embodiment may be implemented in the baseband device 83, which includes a baseband processor.
  • the baseband device 83 may include, for example, at least one baseband board, on which a plurality of chips are arranged, as shown in FIG8 , wherein one of the chips is, for example, a baseband processor, which is connected to the memory 85 through a bus interface to call a program in the memory 85 and execute the network device operations shown in the above method embodiment.
  • the network side device may further include a network interface 86, which is, for example, a Common Public Radio Interface (CPRI).
  • a network interface 86 which is, for example, a Common Public Radio Interface (CPRI).
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the network side device 800 of the embodiment of the present application also includes: instructions or programs stored in the memory 85 and executable on the processor 84.
  • the processor 84 calls the instructions or programs in the memory 85 to execute the methods executed by the modules shown in Figure 5 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • An embodiment of the present application further provides a readable storage medium, on which a program or instruction is stored.
  • a program or instruction is stored.
  • the program or instruction is executed by a processor, each process of the above-mentioned cell measurement method embodiment is implemented, or each process of the above-mentioned configuration method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it is not repeated here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes a computer readable storage medium, such as a computer read-only memory ROM, a random access memory RAM, a magnetic disk or an optical disk.
  • the readable storage medium may be a non-transient readable storage medium.
  • An embodiment of the present application further provides a chip, which includes a processor and a communication interface, the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run a program or instruction to implement each process of the above-mentioned cell measurement method embodiment, or to implement each process of the above-mentioned configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a computer program/program product, which is stored in a storage medium, and is executed by at least one processor to implement the various processes of the above-mentioned cell measurement method embodiment, or to implement the various processes of the above-mentioned configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it is not repeated here.
  • An embodiment of the present application further provides a communication system, including: a terminal and a network side device, wherein the terminal can be used to execute the steps of the cell measurement method described above, and the network side device can be used to execute the steps of the configuration method described above.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备,属于通信技术领域,本申请实施例的小区测量方法包括:终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量。

Description

小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2023年06月16日在中国提交的中国专利申请No.202310722815.X的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备。
背景技术
为了实现节能,相关技术中引入了低功耗接收机(Low Power Wake Up Radio,LP-WUR)。当终端的LP-WUR包含主通信模块和低功耗接收模块时,一种工作方式为主通信模块用于移动通信数据的收发,低功耗接收模块用于接收唤醒信号。终端在一种节能状态下开启低功耗接收模块来监听唤醒信号且关闭主通信模块的全部功能或大部分功能。当有下行数据到达时,网络会发送唤醒信号给终端;终端通过低功耗接收模块监听到唤醒信号后,会触发主通信模块从关闭或接近关闭的状态进入工作状态,而此时低功耗接收模块从工作状态进入关闭状态。目前,终端通常使用主接收机进行邻区测量。在引入LP-WUR的情况下,如何进行邻区测量是目前急需解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备,能够解决在引入LP-WUR的情况下,如何进行邻区测量的问题。
第一方面,提供了一种小区测量方法,由终端执行,该方法包括:
终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量。
第二方面,提供了一种配置方法,由网络侧设备执行,该方法包括:
网络侧设备向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,即所述第一信息或第二信息用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用 LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
SMTC信息;
其中,所述第二信息包括以下至少一项:
第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
LP-SS或LP-WUS的配置信息;
第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
第三方面,提供了一种小区测量装置,应用于终端,包括:
测量模块,用于使用LP-WUR对邻区进行测量。
第四方面,提供了一种配置装置,应用于网络侧设备,包括:
第一发送模块,用于向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,即所述第一信息或第二信息用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第一信息包括以下至少一项:与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;SMTC信息;所述第二信息包括以下至少一项:第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同 步的;与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息,所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;LP-SS或LP-WUS的配置信息;第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于使用LP-WUR对邻区进行测量。
第七方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第一信息包括以下至少一项:与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;SMTC信息;所述第二信息包括以下至少一项:第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息,所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;LP-SS或LP-WUS的配置信息;第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
第九方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的 方法的步骤。
第十方面,提供了一种无线通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,终端可以使用LP-WUR对邻区进行测量,从而解决在引入LP-WUR的情况下,如何进行邻区测量的问题。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2是本申请实施例提供的一种小区测量方法的流程图;
图3是本申请实施例提供的一种配置方法的流程图;
图4是本申请实施例提供的一种小区测量装置的结构示意图;
图5是本申请实施例提供的一种配置装置的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图8是本申请实施例提供的一种网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本申请中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A或B”涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个 间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载终端、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AP)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home  Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmission Reception Point,TRP)或所所属领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
本申请实施例中,低功耗接收机也可称为低功耗唤醒接收机或近零功耗接收机(Almost Zero Power Wake Up Radio,AZP-WUR),对此不作限定。
本申请实施例中,低功耗同步信号(Low Power Synchronization Signal,LP-SS)也可称为近零功耗同步信号(Almost Zero Power Synchronization Signal,AZP-SS)等。低功耗唤醒信号(Low Power Wake Up Signal,LP-WUS)也可称为近零功耗唤醒信号(Almost Zero Power Wake Up Signal,AZP-WUS)等。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备进行详细地说明。
请参见图2,图2是本申请实施例提供的一种小区测量方法的流程图,该方法由终端执行,如图2所示,该方法包括如下步骤:
步骤21:终端使用LP-WUR对邻区进行测量。
这里,终端使用LP-WUR对邻区进行测量时,LP-WUR可以接收相关技术中的参考信号(Reference Signal,RS),或不可以接收相关技术中的RS;具体和LP-WUR的硬件能力相关。相关技术中的RS包括但不限于主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)、同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)、相位跟踪参考信号(Phase-Tracking Reference Signal,TRS)、解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)等。
上述邻区(neighbouring cell)可理解为为终端配置的小区,终端默认该小区为邻区。但上述邻区不一定是物理上相邻的小区。在一些场景下,邻区也可以称为除了服务小区以外的同频/异频小区。
在一些实施例中,上述对邻区进行测量可以是执行邻区的无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)测量。
在一些实施例中,上述对邻区进行测量可以是使用LP-SS或LP-WUS进行邻区测量;也可以使用相关技术中的RS进行邻区测量。
这样,通过使用LP-WUR对邻区进行测量,能够解决在引入LP-WUR的情况下,如何进行邻区测量的问题。
本申请实施例中,上述使用LP-WUR对邻区进行测量包括以下任一项:
1)终端在接收到第一信息的情况下,根据第一信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
2)终端在没有接收到第一信息的情况下,根据第一系统信息块(System Information Block,SIB)中的频点信息或小区信息,以及同步信号块测量定时配置(SSB Measurement Timing Configuration,SMTC)信息,使用LP-WUR对邻区进行测量。该SMTC信息可以 是需要测量的邻区的频点关联的SMTC信息。
可选地,所述第一信息可用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第一信息可以包括以下至少一项:
与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量第一频点;
与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量第一小区;
与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量第二频点和第二小区;
频点信息或小区信息,其中,所述频点信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
SMTC信息。
需指出的,本申请实施例中的第一信息可以是结合第一系统信息块SIB中的频点信息、小区信息或SMTC信息使用的。比如,若某SIB中的频点信息对应的频点包括频点1、频点2和频点3,则当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,可以通过与频点1对应的第一指示信息指示是否需要测量频点1,通过与频点2对应的第一指示信息指示是否需要测量频点2,以及通过与频点3对应的第一指示信息指示是否需要测量频点3,并在第一指示信息指示需要测量时,使用LP-WUR测量相应频点,否则不使用LP-WUR测量相应频点。又比如,若某SIB中的小区信息对应的小区包括小区1、小区2和小区3,则当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,可以通过与小区1对应的第二指示信息指示是否需要测量小区1,通过与小区2对应的第二指示信息指示是否需要测量小区2,以及通过与小区3对应的第二指示信息指示是否需要测量小区3,并在第二指示信息指示需要测量时,使用LP-WUR测量相应小区,否则不使用LP-WUR测量相应小区。又比如,若某SIB中的频点信息和小区信息对应频点4和小区4,以及对应频点5和小区5,则当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,可以通过与频点4和小区4对应的第三指示信息指示是否需要测量频点4和小区4,以及通过与频点5和小区5对应的第三指示信息指示是否需要测量频点5和小区5,并在第三指示信息指示需要测量时,使用LP-WUR测量相应频点和小区,否则不使用LP-WUR测量相应频点和小区。
在一些实施例中,可以在LP-WUR可以接收相关技术中的RS的情况下,引入第一信息,并借助第一信息指示使用LP-WUS测量的频点或小区,以区别使用主接收机(Master Radio,MR)测量的频点或小区。
在一些实施例中,可以根据是否接收到第一信息,决定使用LP-WUR执行邻区测量的方式。比如,如果接收到第一信息,则根据第一信息使用LP-WUR对邻区进行测量;而如果没有接收到第一信息,则根据第一SIB中的频点信息或小区信息,以及SMTC信息,使 用LP-WUR对邻区进行测量。
在一些实施例中,当第一信息中没有包含SMTC信息时,可以使用第一SIB中的SMTC信息执行邻区测量。
可选地,所述第一SIB可以包括以下至少一项:SIB2、SIB3、SIB4、SIB5。比如,若采用SIB2,则按照SIB2中配置的SMTC信息进行同频邻区测量;若采用SIB3,则按照SIB3中的同频小区列表信息进行测量;若采用SIB4,则按照SIB4中的频点信息和小区信息进行测量;若采用SIB5,则按照SIB5中的频点信息和小区信息进行测量。
可选地,上述根据第一信息,使用LP-WUR对邻区进行测量可以包括:终端根据第一信息以及第一SIB中的信息,在SMTC窗口内使用LP-WUR对邻区进行测量。所述SMTC可以是当前SIB2/SIB4中相关技术中的SMTC,也可以为新定义的SMTC,对此不作限定。这样可以综合考虑配置的第一信息和第一SIB来进行邻区测量,从而准确地使用LP-WUR对邻区进行测量。
比如,如果第一信息中包含了频点和小区信息以及SMTC信息,则终端在根据第一信息确定使用LP-WUR测量的邻区信息之后,可以只使用第一信息进行邻区测量,如在第一信息中SMTC信息指示的SMTC窗口内进行邻区测量。
又比如,如果第一信息中包含了第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息,则终端在根据第一信息以及第一SIB中的频点/小区信息确定使用LP-WUR测量的邻区信息之后,可以在第一SIB指示的SMTC窗口内进行邻区测量。
又比如,如果第一信息中包含了第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息,且第一信息中包含了SMTC信息,则终端根据第一信息和第一SIB中的频点和小区信息确定使用LP-WUR测量的邻区信息之后,可以在第一信息中包含的SMTC信息指示的SMTC窗口内进行邻区测量。
又比如,如果第一信息中包含了频点和小区信息,则终端在根据第一信息确定使用LP-WUR测量的邻区信息之后,可以在第一SIB指示的SMTC窗口内进行邻区测量。
可选地,上述使用LP-WUR对邻区进行测量可以包括:
终端在满足第一条件的情况下,根据第一SIB中的信息,使用LP-WUR测量邻区的无线链路质量;所述第一条件包括以下至少一项:
终端在主接收机MR处于超级深度睡眠状态(ultra-deep sleep state)时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量(也就是具有进行邻区测量的能力);
终端在处于超级深度睡眠状态(ultra-deep sleep state)时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
上述存储有效的系统信息可理解为维持系统信息,即存储系统信息,并在需要更新系统信息时,接收新的系统信息。
在一些实施例中,所述第一条件可以网络指示、预先预定或协议约定等。
在一些实施例中,如果网络指示或协议约定所述第一条件,且终端的LP-WUR可以接 收相关技术中的RS(如PSS/SSS/SSB/TRS/DMRS等),则终端在自身/MR处于ultra-deep sleep状态下,当邻区评估条件满足时,可以基于当前的SIB2/SIB3/SIB4/SIB5使用LP-WUR测量邻区的无线链路质量;否则,终端不进行邻区的测量。
本申请实施例中,由于LP-WUR测量的精度较差,故可以引入偏置值来对LP-WUR的测量结果进行补偿,从而提高测量结果的精度。
可选地,所述小区测量方法还可以包括:
终端获取第一偏置值,所述第一偏置值用于对使用LP-WUR测量的小区测量结果进行补偿,从而获得最终的LP-WUR测量的小区测量结果。
在一些实施例中,所述第一偏置值可以为正值,即增加小区测量结果,也可以负值,即减少小区测量结果。
在一些实施例中,所述第一偏置值的单位可以为分贝(dB)、分贝毫瓦(dBm)中的任一项。
在一些实施例中,终端可以基于网络指示、预先预定或协议约定等获取第一偏置值。
在一些实施例中,使用LP-WUR测量的小区测量结果可以包括服务小区和邻区的测量量,该测量量可以包括但不限于参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)等。
在一些实施例中,所述第一偏置值与特定频点关联,即仅根据第一偏置值对该特定频点下的小区的测量结果进行补偿。或者,所述第一偏置值与特定小区关联,即仅根据第一偏置值对该特定小区的测量结果进行补偿。或者,所述第一偏置值与特定频点和特定小区关联,即仅根据第一偏置值对该特定频点和特定小区的测量结果进行补偿。
可选地,上述使用LP-WUR对邻区进行测量可以包括:
终端在满足第二条件的情况下,使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第二条件包括以下至少一项:
使用主接收机或低功耗接收机获得的服务小区测量结果低于或等于第一门限;可理解的,如果服务小区的测量结果低于或等于第一门限,则意味着服务小区的无线链路质量变差,所述服务小区将不再适合终端的长期驻留,因此终端需测量邻区,寻找更合适的驻留小区;
使用主接收机获得的邻区测量结果高于或等于第二门限;可理解的,如果主接收机可以测量邻区,且测量的邻区质量高于或等于第二门限,则意味着有些邻区能够成为合适的驻留小区,在此情况下,终端才会使用LP-WUR进行邻区的补充测量。
这样,借助第二条件的限定,终端的LP-WUR无需时时刻刻都要测量邻区,只有在一定条件下才会开启邻区的测量,从而减少了测量复杂度。
需指出的,所述第一门限和第二门限可以基于实际需求设置。所述服务小区测量结果包括以下至少之一:主接收机测量SSB得到的层3测量结果、低功耗接收机测量SSB得到的层3测量结果、低功耗接收机测量LP-SS或LP-WUS得到的测量结果等。该测量结果包 括但不限于RSRP、RSRQ等。
本申请实施例中,所述小区测量方法还包括:
终端获取第二信息,所述第二信息可用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量。比如,终端可以从网络侧设备接收第二信息。
可选地,上述使用LP-WUR对邻区进行测量包括以下任一项:
终端根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息包括但不限于以下至少一项:
(1)第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的。
这里,所述第四指示信息可以是针对单一终端的,即所述第四指示信息是per UE的,这种情况下用于指示终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的,或指示终端使用LP-WUR测量的所有邻区之间是否是同步的。所述第四指示信息也可以是针对单一频率的,即所述第四指示信息是per frequency的,这种情况下用于指示终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的,或指示不同频点之间是否是同步的。
对于是否与服务小区同步,可理解的是:如果是同步的情况,终端可以不使用SMTC窗口或第一窗口进行测量,而直接根据邻区RS配置进行测量;如果是同步的情况,终端可以不与邻区进行精准的同步,而直接在邻区进行测量;如果是不同步的情况,终端需要先与邻区进行同步,再根据RS配置进行测量,否则服务小区提供的RS配置可能是有偏差的;如果是不同步的情况,终端可以在第一窗口或SMTC窗口中进行邻区的测量。
(2)与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信息用于指示第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示第三频点关联的小区与第四频点关联的小区是同步的。
这里,当第三频点关联的小区与第四频点关联的小区是同步的时,所述第三频点关联的小区之间是同步的,所述第四频点关联的小区之间是同步的。
在一些实施例中,当所述第二信息包括第四指示信息,且所述第四指示信息是per frequency时,需要为其他频点如第三频点引入第五指示信息,以指示第三频点关联的小区是否是同步的。
在一些实施例中,当配置第三频点时,可以在第三频点的关联位置添加/设置第四频点的信息,以指示第三频点关联的小区与第四频点关联的小区是同步的。
(3)与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的。
在一些实施例中,当配置第三小区时,可以在第三小区的关联位置添加/设置第四小区的信息,以指示第三小区与第四小区是同步的。
(4)LP-SS或LP-WUS的配置信息;这里,可以仅包含LP-SS的配置信息,或仅包含 LP-WUS的配置信息,或包括LP-SS和LP-WUS的配置信息。
(5)第一窗口的信息,所述第一窗口用于终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。所述第一窗口可理解为LP-SS/LP-WUS的测量窗口。
在一些实施例中,可以在LP-WUR不可以接收相关技术中的RS的情况下,引入第二信息,并根据第二信息使用LP-WUS进行邻区测量。所述相关技术中的RS包括但不限于PSS、SSS、SSB、TRS、DMRS等。
可选地,上述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括:终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;所述配置信息可以包括但不限于以下至少一项:
终端关联的小区的标识;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
这样,借助终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息,可以使得终端准确使用LP-SS或LP-WUS进行邻区测量。
在一些实施例中,所述终端关联的小区包括服务小区和邻区。
在一些实施例中,所述终端关联的小区包括终端移动范围内的所有小区,该终端移动范围可以包括以下至少一项:终端的跟踪区域、终端的无线接入网通知区域、其他协议约定或网络配置的区域等。
可选地,所述第一窗口的信息包括但不限于以下至少一项:
第一窗口的周期;
第一窗口的周期的起始位置;
第一窗口的周期的起始偏移量;
第一窗口的持续时长。
这样,借助所述第一窗口的信息,可以准确确定第一窗口的位置,从而提高在第一窗口内进行邻区测量的精度。
可选地,所述第一窗口可以与一个频点、一个小区或终端相关/关联。当所述第二信息包括第一窗口的信息时,上述根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量可以包括以下至少一项:
当第一窗口与第五频点关联时,终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;比如,当第一窗口与一个频点关联时,终端在第一窗口内测量该频点,此时需要为其它频点也引入第一窗口的信息;
当第一窗口与第五小区关联时,终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;比如,当第一窗口与一个小区关联时,终端在第一窗口内测量该小区,此时需要为每个要测量的小区都引入第一窗口的信息;
当第一窗口与所述终端关联时,终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述终端关联的邻区;比如,当第一窗口与终端时,终端在第一窗口内测量所有邻区,此时仅需引入一个窗口信息。
在一些实施例中,在所述第二信息包括第一窗口的信息的情况下,可以不在第二信息中包含服务小区和邻区的LP-SS或LP-WUS的配置信息,而是根据第一窗口的信息来进行邻区测量。
需指出的,在网络侧设备为终端配置的第二信息包括LP-SS或LP-WUS的配置信息的情况下,如果网络侧设备判断终端的所有邻区与服务小区是同步的,则由于同步情况下可以不使用第一窗口进行测量,因此网络侧设备不会为终端配置第一窗口的信息。
可选地,上述根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量可以包括:
终端在满足第三条件的情况下,根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第三条件包括以下至少一项:
终端在主接收机MR处于超级深度睡眠状态(ultra-deep sleep state)时,能够进行邻区测量;
终端在处于超级深度睡眠状态(ultra-deep sleep state)时,能够进行邻区测量。
在一些实施例中,所述第三条件可以网络指示、预先预定或协议约定等。
在一些实施例中,如果网络指示或协议约定所述第三条件,且终端的LP-WUR不可以接收相关技术中的RS(如PSS/SSS/SSB/TRS/DMRS等),则终端在自身/MR处于ultra-deep sleep状态下,当邻区测量的评估条件(例如上面提到的第二条件)满足时,可以基于收到的第二信息进行邻区测量。
本申请实施例中,若LP-SS或LP-WUS是针对单个小区(即per cell)配置的,则可以基于参考小区的配置信息以及不同小区之间的相关性(如时域位置间的相关性),获得所有待测量小区的配置信息,从而节省配置信令开销。
可选地,所述小区测量方法还包括:
终端获取第四信息,所述第四信息包括:终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。比如,所述终端关联的小区包括服务小区和邻区;或者,所述终端关联的小区包括终端移动范围内的所有小区,该终端移动范围包括以下至少一项:终端的跟踪区域、终端的无线接入网通知区域、其他协议约定或网络配置的区域等。
在一些实施例中,所述第四信息可以由网络指示、预先预定或协议约定等。
可选地,所述第四信息可以包括以下任一项:
终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;所述N为大于或 等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定终端关联的小区中除第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。这里,所述第六小区可理解为参考小区,终端根据第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置以及偏置信息,来确定其他小区(比如第七小区)的LP-SS或LP-WUS的时域位置。所述第七小区可理解为终端关联的小区中除第六小区之外的一个或多个小区,其LP-SS或LP-WUS的时域位置根据第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置来确定,而并非直接配置。
这样,通过配置的某小区(比如服务小区)的LP-SS或LP-WUS的时域位置,可以直接获得其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,而不必再配置其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,从而节省配置信令开销。
在一些实施例中,所述第二偏置值或第三偏置值的单位可以为秒、毫秒、系统帧(System Frame Number,SFN),子帧、时隙(slot)和OFDM符号中的任一项。
在一些实施例中,所述第二偏置值或第三偏置值可以为正值,也可以负值。
在一些实施例中,可以基于网络指示、预先预定或协议约定等获得第二偏置值或第三偏置值。
在一些实施例中,第六小区与第七小区位于同一对象内。也就是说,同一对象内的第六小区与第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍。所述对象可以包括但不限于频点、目标区域等,该目标区域比如为终端的跟踪区域、终端的无线接入网通知区域、其他协议约定或网络配置的区域等。
可选地,在获取第四信息的情况下,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息可以包括第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置(即第二时域位置)和第七小区的配置信息,所述第七小区的配置信息包括以下至少一项:
第二偏置值,所述第二偏置值用于指示第六小区与第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置之间的偏置值;
第三偏置值或正整数N,所述第三偏置值或正整数N用于指示第六小区与第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相距第三偏置值的N倍;比如,可以网络配置第三偏置值和正整数N,也可以网络配置第三偏置值,且预先预定或协议约定正整数N值,也可以网络配置正整数N值,且预先预定或协议约定第三偏置值;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置,以正向或反向调整第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,从而准确确定第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
请参见图3,图3是本申请实施例提供的一种配置方法的流程图,该方法由网络侧设备执行,如图3所示,该方法包括如下步骤:
步骤31:网络侧设备向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR 对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量。
这里,所述第一信息可用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第一信息包括以下至少一项:
与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
SMTC信息。
可选地,所述第二信息可用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息包括以下至少一项:
第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
LP-SS或LP-WUS的配置信息;
第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
可选地,上述终端使用LP-WUR对邻区进行测量时,LP-WUR可以接收相关技术中的RS,或不可以接收相关技术中的RS。相关技术中的RS包括但不限于PSS、SSS、SSB、TRS、DMRS等。
这样,可以使得终端使用LP-WUR对邻区进行测量,从而解决在引入LP-WUR的情况下,如何进行邻区测量的问题。
可选地,所述第一窗口的信息包括以下至少一项:
所述第一窗口的周期;
所述第一窗口的周期的起始位置;
所述第一窗口的周期的起始偏移量;
所述第一窗口的持续时长。
可选地,所述第一窗口与第五频点关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;
或者,所述第一窗口与第五小区关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;
或者,所述第一窗口与所述终端关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述终端关联的邻区。
可选地,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括:所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;
其中,所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息包括以下至少一项:
终端关联的小区的标识;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
可选地,所述配置方法还包括:
网络侧设备向所述终端发送第八指示信息,所述第八指示信息用于指示所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。
可选地,所述第八指示信息用于指示以下任一项:
所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;所述N为大于或等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定所述终端关联的小区中除所述第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
可选地,所述第六小区与所述第七小区位于同一对象内。
可选地,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置和所述第七小区的配置信息,所述第七小区的配置信息包括以下至少一项:
所述第二偏置值;
所述第三偏置值或所述N;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置。
可选地,所述配置方法还包括:
网络侧设备向所述终端发送第九指示信息,所述第九指示信息用于指示以下至少一项:
终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量;
终端在处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
本申请实施例提供的小区测量方法,执行主体可以为小区测量装置。本申请实施例中以小区测量装置执行小区测量方法为例,说明本申请实施例提供的小区测量装置。
请参见图4,图4是本申请实施例提供的一种小区测量装置的结构示意图,该装置应用于终端,如图4所示,小区测量装置40包括:
测量模块41,用于使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量。
可选地,所述测量模块41具体用于以下任一项:
在接收到第一信息的情况下,根据所述第一信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
在没有接收到第一信息的情况下,根据第一SIB中的频点信息或小区信息,以及同步信号块SSB测量定时配置SMTC信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
SMTC信息。
可选地,所述测量模块41具体用于:根据所述第一信息以及第一SIB中的信息,在SMTC窗口内使用LP-WUR对邻区进行测量。
可选地,所述测量模块41具体用于:
在满足第一条件的情况下,根据第一SIB中的信息,使用LP-WUR测量邻区的无线链路质量;所述第一条件包括以下至少一项:
所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量;
所述终端在处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
可选地,所述第一SIB包括以下至少一项:
SIB2、SIB3、SIB4、SIB5。
可选地,小区测量装置40还包括:
第一获取模块,用于获取第一偏置值,所述第一偏置值用于对使用LP-WUR测量的小区测量结果进行补偿。
可选地,所述第一偏置值与特定频点关联,或者,所述第一偏置值与特定小区关联。
可选地,所述测量模块41具体用于:在满足第二条件的情况下,使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第二条件包括以下至少一项:
使用主接收机或低功耗接收机获得的服务小区测量结果低于或等于第一门限;
使用主接收机获得的邻区测量结果高于或等于第二门限。
可选地,小区测量装置40还包括:
第二获取模块,用于获取第二信息,所述第二信息可用于配置终端如何使用LP-WUR对邻区进行测量;
所述测量模块41具体用于:根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第二信息包括以下至少一项:
第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信息用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
LP-SS或低功耗唤醒信号LP-WUS的配置信息;
第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
可选地,所述第一窗口的信息包括以下至少一项:
所述第一窗口的周期;
所述第一窗口的周期的起始位置;
所述第一窗口的周期的起始偏移量;
所述第一窗口的持续时长。
可选地,当所述第二信息包括所述第一窗口的信息时,所述测量模块41具体用于以下至少一项:
当所述第一窗口与第五频点关联时,根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;
当所述第一窗口与第五小区关联时,根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;
当所述第一窗口与所述终端关联时,根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述 第一窗口内测量所述终端关联的邻区。
可选地,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括:所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;所述配置信息包括以下至少一项:
终端关联的小区的标识;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
可选地,小区测量装置40还包括:
第三获取模块,用于获取第四信息,所述第四信息包括:所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。
可选地,所述第四信息包括以下任一项:
所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;所述N为大于或等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定所述终端关联的小区中除所述第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
可选地,所述第六小区与所述第七小区位于同一对象内。
可选地,所述LP-SS或低功耗唤醒信号LP-WUS的配置信息包括所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置和所述第七小区的配置信息,所述第七小区的配置信息包括以下至少一项:
所述第二偏置值;
所述第三偏置值或所述N;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置。
可选地,所述测量模块41具体用于:在满足第三条件的情况下,根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;所述第三条件包括以下至少一项:
所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,能够进行邻区测量;
所述终端在处于超级深度睡眠状态时,能够进行邻区测量。
本申请实施例中的小区测量装置40可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其 他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的小区测量装置40能够实现图2的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
请参见图5,图5是本申请实施例提供的一种配置装置的结构示意图,该装置应用于网络侧设备,如图5所示,配置装置50包括:
第一发送模块51,用于向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量;
这里,所述第一信息包括以下至少一项:
与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
SMTC信息。
这里,所述第二信息包括以下至少一项:
第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
LP-SS或LP-WUS的配置信息;
第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
可选地,所述第一窗口的信息包括以下至少一项:
所述第一窗口的周期;
所述第一窗口的周期的起始位置;
所述第一窗口的周期的起始偏移量;
所述第一窗口的持续时长。
可选地,所述第一窗口与第五频点关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;
或者,所述第一窗口与第五小区关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;
或者,所述第一窗口与所述终端关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述终端关联的邻区。
可选地,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括:所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;所述配置信息包括以下至少一项:
终端关联的小区的标识;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
可选地,配置装置50还包括:
第二发送模块,用于向所述终端发送第八指示信息,其中,所述第八指示信息用于指示所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。
可选地,所述第八指示信息用于指示以下任一项:
终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;所述N为大于或等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定所述终端关联的小区中除所述第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
可选地,所述第六小区与所述第七小区位于同一对象内。
可选地,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置和所述第七小区的配置信息,所述第七小区的配置信息包括以下至少一项:
所述第二偏置值;
所述第三偏置值或所述N;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置。
可选地,配置装置50还包括:
第三发送模块,用于向所述终端发送第九指示信息,所述第九指示信息用于指示以下 至少一项:
所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量;
所述终端在处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
本申请实施例提供的配置装置50能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图6所示,本申请实施例还提供一种通信设备60,包括处理器61和存储器62,存储器62上存储有可在所述处理器61上运行的程序或指令,例如,该通信设备60为终端时,该程序或指令被处理器61执行时实现上述小区测量方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备60为网络侧设备时,该程序或指令被处理器61执行时实现上述配置方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图2所示方法实施例中的步骤。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,图7为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端700包括但不限于:射频单元701、网络模块702、音频输出单元703、输入单元704、传感器705、显示单元706、用户输入单元707、接口单元708、存储器709以及处理器710等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端700还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器710逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电以及功耗管理等功能。图7中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元704可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)7041和麦克风7042,图形处理器7041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元706可包括显示面板7061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板7061。用户输入单元707包括触控面板7071以及其他输入设备7072中的至少一种。触控面板7071,也称为触摸屏。触控面板7071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备7072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元701接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器710进行处理;另外,射频单元701可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元701包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器709可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器709可主要包括存储程 序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器709可以包括易失性存储器或非易失性存储器。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器709包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器710可包括一个或多个处理单元;可选地,处理器710集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器710中。
其中,处理器710,用于使用LP-WUR对邻区进行测量。
可以理解,本实施例中提及的各实现方式的实现过程可以参照上述小区测量方法实施例的相关描述,并达到相同或相应的技术效果,为避免重复,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图3所示的配置方法实施例的步骤。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图8所示,该网络侧设备800包括:天线81、射频装置82、基带装置83、处理器84和存储器85。天线81与射频装置82连接。在上行方向上,射频装置82通过天线81接收信息,将接收的信息发送给基带装置83进行处理。在下行方向上,基带装置83对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置82,射频装置82对收到的信息进行处理后经过天线81发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置83中实现,该基带装置83包括基带处理器。
基带装置83例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图8所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器85连接,以调用存储器85中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口86,该接口例如为通用公共无线接口(Common Public Radio Interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备800还包括:存储在存储器85上并可在处理器84上运行的指令或程序,处理器84调用存储器85中的指令或程序执行图5中所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述小区测量方法实施例的各个过程,或者实现上述配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。在一些示例中,可读存储介质可以是非瞬态的可读存储介质。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述小区测量方法实施例的各个过程,或者实现上述配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述小区测量方法实施例的各个过程,或者实现上述配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述小区测量方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述配置方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助计算机软件产品加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施 方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。

Claims (31)

  1. 一种小区测量方法,包括:
    终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量,包括以下任一项:
    所述终端在接收到第一信息的情况下,根据所述第一信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
    所述终端在没有接收到第一信息的情况下,根据第一系统信息块SIB中的频点信息或小区信息,以及同步信号块SSB测量定时配置SMTC信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
    其中,所述第一信息包括以下至少一项:
    与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
    与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
    与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
    频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
    SMTC信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据所述第一信息,使用LP-WUR对邻区进行测量,包括:
    所述终端根据所述第一信息以及第一SIB中的信息,在SMTC窗口内使用LP-WUR对邻区进行测量。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量,包括:
    所述终端在满足第一条件的情况下,根据第一SIB中的信息,使用LP-WUR测量邻区的无线链路质量;
    其中,所述第一条件包括以下至少一项:
    所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量;
    所述终端在处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
  5. 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一SIB包括以下至少一项:
    SIB2、SIB3、SIB4、SIB5。
  6. 根据权利要求1至5任一项所述的方法,所述方法还包括:
    所述终端获取第一偏置值,其中,所述第一偏置值用于对使用LP-WUR测量的小区测量结果进行补偿。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    所述第一偏置值与特定频点关联,或者,所述第一偏置值与特定小区关联。
  8. 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,所述终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量,包括:
    所述终端在满足第二条件的情况下,使用LP-WUR对邻区进行测量;
    其中,所述第二条件包括以下至少一项:
    使用主接收机或低功耗接收机获得的服务小区测量结果低于或等于第一门限;
    使用主接收机获得的邻区测量结果高于或等于第二门限。
  9. 根据权利要求1所述的方法,,所述方法还包括:
    所述终端获取第二信息;
    其中,所述终端使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量,包括:
    所述终端根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;
    其中,所述第二信息包括以下至少一项:
    第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
    与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信息用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
    与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
    LP-SS或低功耗唤醒信号LP-WUS的配置信息;
    第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一窗口的信息包括以下至少一项:
    所述第一窗口的周期;
    所述第一窗口的周期的起始位置;
    所述第一窗口的周期的起始偏移量;
    所述第一窗口的持续时长。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其中,当所述第二信息包括所述第一窗口的信息时,所述终端根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量,包括以下至少一项:
    当所述第一窗口与第五频点关联时,所述终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;
    当所述第一窗口与第五小区关联时,所述终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;
    当所述第一窗口与所述终端关联时,所述终端根据所述第一窗口的信息,使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述终端关联的邻区。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述LP-SS或低功耗唤醒信号LP-WUS的配置信息包括:所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;
    其中,所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息包括以下至少一项:
    所述终端关联的小区的标识;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
  13. 根据权利要求9所述的方法,所述方法还包括:
    所述终端获取第四信息,其中,所述第四信息包括:所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第四信息包括以下任一项:
    所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
    第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;其中,所述N为大于或等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定所述终端关联的小区中除所述第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述第六小区与所述第七小区位于同一对象内。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述LP-SS或低功耗唤醒信号LP-WUS的配置信息包括所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置和所述第七小区的配置信息,所述第七小区的配置信息包括以下至少一项:
    所述第二偏置值;
    所述第三偏置值或所述N;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置。
  17. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述终端根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量,包括:
    所述终端在满足第三条件的情况下,根据所述第二信息,使用LP-WUR对邻区进行测量;其中,所述第三条件包括以下至少一项:
    所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,能够进行邻区测量;
    所述终端在处于超级深度睡眠状态时,能够进行邻区测量。
  18. 一种配置方法,包括:
    网络侧设备向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量;
    其中,所述第一信息包括以下至少一项:
    与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
    与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
    与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
    频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
    SMTC信息;
    其中,所述第二信息包括以下至少一项:
    第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
    与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
    与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所述第四小区是同步的;
    LP-SS或LP-WUS的配置信息;
    第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述第一窗口的信息包括以下至少一项:
    所述第一窗口的周期;
    所述第一窗口的周期的起始位置;
    所述第一窗口的周期的起始偏移量;
    所述第一窗口的持续时长。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,
    所述第一窗口与第五频点关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五频点关联的小区;
    或者,
    所述第一窗口与第五小区关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述第五小区;
    或者,
    所述第一窗口与所述终端关联,所述第一窗口的信息用于使用LP-WUR在所述第一窗口内测量所述终端关联的邻区。
  21. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括:所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息;
    其中,所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的配置信息包括以下至少一项:
    所述终端关联的小区的标识;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的周期;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始位置;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的起始偏移量;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的信号序列;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时机;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听持续时间;
    所述终端关联的小区的LP-SS或LP-WUS的监听时间窗。
  22. 根据权利要求18所述的方法,所述方法还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送第八指示信息,其中,所述第八指示信息用于指示所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相关的。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述第八指示信息用于指示以下任一项:
    所述终端关联的小区之间的LP-SS或LP-WUS的时域位置是相同的;
    第一时域位置与第二时域位置相距第二偏置值或第三偏置值的N倍;其中,所述N为大于或等于1的整数,所述第一时域位置为第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置为第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置,所述第二时域位置用于确定所述终端关联的小区中除所述第六小区之外的其他小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述第六小区与所述第七小区位于同一对象内。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述LP-SS或LP-WUS的配置信息包括所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置和所述第七小区的配置信息,所述第七小区的配 置信息包括以下至少一项:
    所述第二偏置值;
    所述第三偏置值或所述N;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第七小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置相对于所述第六小区的LP-SS或LP-WUS的时域位置是正偏置还是负偏置。
  26. 根据权利要求18至25任一项所述的方法,所述方法还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送第九指示信息,所述第九指示信息用于指示以下至少一项:
    所述终端在主接收机处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量;
    所述终端在处于超级深度睡眠状态时,存储有效的系统信息,或能够进行邻区测量。
  27. 一种小区测量装置,包括:
    测量模块,用于使用低功耗接收机LP-WUR对邻区进行测量。
  28. 一种小区测量装置,包括:
    第一发送模块,用于向终端发送第一信息或第二信息,所述第一信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量,所述第二信息用于使用LP-WUR对邻区进行测量;
    其中,所述第一信息包括以下至少一项:
    与第一频点对应的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一频点;
    与第一小区对应的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第一小区;
    与第二频点和第二小区对应的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,是否需要测量所述第二频点和所述第二小区;
    频点信息或小区信息,所述频点信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述频点信息对应的频点;所述小区信息用于指示当所述终端使用LP-WUR执行邻区测量时,需要测量所述小区信息对应的小区;
    SMTC信息;
    其中,所述第二信息包括以下至少一项:
    第四指示信息,所述第四指示信息用于指示以下任意一项:所述终端使用LP-WUR测量的所有邻区与服务小区是否是同步的、所述终端使用LP-WUR测量的同频邻区与服务小区是否是同步的;
    与第三频点关联的第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:第五指示信息、第四频点的信息;所述第五指示信用于指示所述第三频点关联的小区是否是同步的,所述第四频点的信息用于指示所述第三频点关联的小区与所述第四频点关联的小区是同步的;
    与第三小区关联的第四小区的信息,所述第四小区的信息用于指示所述第三小区与所 述第四小区是同步的;
    LP-SS或LP-WUS的配置信息;
    第一窗口的信息,所述第一窗口用于所述终端使用LP-WUR在所述第一窗口内对邻区进行测量。
  29. 一种终端,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至17任一项所述的小区测量方法的步骤。
  30. 一种网络侧设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求18至26任一项所述的配置方法的步骤。
  31. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至17任一项所述的小区测量方法的步骤,或者实现如权利要求18至26任一项所述的配置方法的步骤。
PCT/CN2024/098312 2023-06-16 2024-06-11 小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备 Ceased WO2024255718A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US19/408,414 US20260089641A1 (en) 2023-06-16 2025-12-04 Method and apparatus for measuring cell, method and apparatus for configuration, terminal, and network side device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310722815.X 2023-06-16
CN202310722815.XA CN119155722A (zh) 2023-06-16 2023-06-16 小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US19/408,414 Continuation US20260089641A1 (en) 2023-06-16 2025-12-04 Method and apparatus for measuring cell, method and apparatus for configuration, terminal, and network side device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024255718A1 true WO2024255718A1 (zh) 2024-12-19

Family

ID=93816105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2024/098312 Ceased WO2024255718A1 (zh) 2023-06-16 2024-06-11 小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20260089641A1 (zh)
CN (1) CN119155722A (zh)
WO (1) WO2024255718A1 (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116076114A (zh) * 2021-09-02 2023-05-05 苹果公司 无线通信中的低功率唤醒无线电操作
WO2024011572A1 (en) * 2022-07-15 2024-01-18 Qualcomm Incorporated Low-power sync signal for lp-wur
WO2024109797A1 (zh) * 2022-11-25 2024-05-30 展讯半导体(南京)有限公司 终端测量方法、用于终端测量的通信方法及装置、计算机可读存储介质
CN118202693A (zh) * 2024-02-07 2024-06-14 北京小米移动软件有限公司 通信方法、终端、网络设备、通信系统和存储介质

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116076114A (zh) * 2021-09-02 2023-05-05 苹果公司 无线通信中的低功率唤醒无线电操作
WO2024011572A1 (en) * 2022-07-15 2024-01-18 Qualcomm Incorporated Low-power sync signal for lp-wur
WO2024109797A1 (zh) * 2022-11-25 2024-05-30 展讯半导体(南京)有限公司 终端测量方法、用于终端测量的通信方法及装置、计算机可读存储介质
CN118202693A (zh) * 2024-02-07 2024-06-14 北京小米移动软件有限公司 通信方法、终端、网络设备、通信系统和存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SEUNGHEE HAN, INTEL CORPORATION: "Discussions on L1 signal design and procedure for LP-WUS", 3GPP DRAFT; R1-2302817; TYPE DISCUSSION; FS_NR_LPWUS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Online; 20230417 - 20230426, 7 April 2023 (2023-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052293393 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN119155722A (zh) 2024-12-17
US20260089641A1 (en) 2026-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12519587B2 (en) Method for measuring reference signal, terminal, and network side device
US20250081108A1 (en) Signal transmission condition determining method and apparatus, ssb period control method and apparatus, terminal, and network-side device
US20250071684A1 (en) Wake-up signal transmission method and apparatus, ue, network side device, and medium
CN116567688A (zh) 同步信号块接收方法、同步信号块发送方法及相关设备
EP4468790A1 (en) Configuration determination method and apparatus, terminal and network side device
US20250261106A1 (en) Ssb measurement method and apparatus, user equipment, and storage medium
US20250317863A1 (en) Signal processing method and apparatus, terminal, and network side device
WO2024169819A1 (zh) 配置方法、装置、设备及可读存储介质
WO2023011544A1 (zh) 测量方法、装置、终端及介质
CN117528724A (zh) 同步参考小区确定方法、装置、终端及网络侧设备
WO2024175067A1 (zh) 无线资源管理rrm测量方法、装置、终端及可读存储介质
WO2024255718A1 (zh) 小区测量方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备
WO2024027678A1 (zh) 扩展非连续接收的配置方法及装置、通信设备
WO2022068866A1 (zh) 工作区域变更方法、终端及网络侧设备
US20260052478A1 (en) Transmission method and apparatus, and terminal and network-side device
JP7704962B2 (ja) 低移動性状態の決定方法、装置、端末及びネットワーク側機器
WO2024140575A1 (zh) 信号监听方法、终端及网络侧设备
WO2025148783A1 (zh) 寻呼处理方法、装置、终端及网络侧设备
WO2025140691A1 (zh) Rrm测量性能的测试方法、装置、终端、网络侧设备及介质
WO2023216985A1 (zh) 信号监听方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备
WO2025152867A1 (zh) 信号测量方法、信号测量配置方法、装置及设备
WO2025152894A1 (zh) 传输处理方法、装置、终端及网络侧设备
CN120857169A (zh) 测量方法、装置、终端及存储介质
WO2024169799A1 (zh) 上报信息方法、装置、终端及可读存储介质
WO2025007900A1 (zh) Lp-wus的监听方法、终端及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 24822668

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE