WO2025035299A1 - 无线通信的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents
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Definitions
- the present application relates to the field of communication technology, and more specifically, to a wireless communication method, terminal equipment and network equipment.
- the Layer 1/Layer 2 Triggered Mobility (LTM) process is a cell switching process triggered by L1/L2 signaling.
- LTM process when the terminal device determines to switch to a certain LTM candidate cell, how to access the LTM candidate cell is a problem that needs to be solved.
- the embodiments of the present application provide a wireless communication method, a terminal device and a network device.
- the following is a detailed introduction to various aspects of the embodiments of the present application.
- a method for wireless communication comprising: if a terminal device determines to switch to a first LTM candidate cell, the terminal device performs a first operation; wherein the first operation includes one or more of the following: initiating a random access process; transmitting first uplink data in the first LTM candidate cell based on a first CG resource, the transmission of the first uplink data being the first uplink transmission of the terminal device in the first LTM candidate cell.
- a method for wireless communication comprising: after a terminal device successfully accesses a first LTM candidate cell based on a first configured grant (CG) resource, the terminal device retains the first CG resource or releases the first CG resource.
- CG configured grant
- a method for wireless communication comprising: a network device sends configuration information of a first LTM candidate cell to a terminal device, the configuration information of the first LTM candidate cell includes configuration information of a first CG resource, the configuration information of the first CG resource includes one or more of the following information: first indication information, used to indicate whether the terminal device releases the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; second indication information, used to indicate whether the terminal device retains the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; and third indication information, used to indicate whether the terminal device releases the association between the first CG resource and the beam after successfully accessing the first LTM candidate cell.
- a terminal device comprising: a first processing module, configured to perform a first operation if the terminal device determines to switch to a first LTM candidate cell; wherein the first operation includes one or more of the following: initiating a random access process; transmitting first uplink data in the first LTM candidate cell based on a first CG resource, the transmission of the first uplink data being the first uplink transmission of the terminal device in the first LTM candidate cell.
- a terminal device comprising: a first processing module, used to retain the first CG resource or release the first CG resource after the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell based on the first CG resource.
- a network device comprising: a communication module, used to send configuration information of a first LTM candidate cell to a terminal device, the configuration information of the first LTM candidate cell including configuration information of a first CG resource, the configuration information of the first CG resource including one or more of the following information: first indication information, used to indicate whether the terminal device releases the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; second indication information, used to indicate whether the terminal device retains the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; and third indication information, used to indicate whether the terminal device releases the association between the first CG resource and the beam after successfully accessing the first LTM candidate cell.
- a terminal device comprising a transceiver, a memory and a processor, wherein the memory is used to store programs, and the processor is used to call the programs in the memory and control the transceiver to receive or send signals so that the terminal device executes the method described in the first aspect.
- a terminal device comprising a transceiver, a memory and a processor, wherein the memory is used to store programs, and the processor is used to call the programs in the memory and control the transceiver to receive or send signals so that the terminal device executes the method described in the second aspect.
- a network device comprising a transceiver, a memory and a processor, wherein the memory is used to store programs, and the processor is used to call the programs in the memory and control the transceiver to receive or send signals so that the network device executes the method described in the third aspect.
- a device comprising a processor, configured to call a program from a memory so that the device executes a method as described in any one of the first to third aspects.
- a chip comprising a processor for calling a program from a memory so that a device equipped with the chip executes a method as described in any one of the first to third aspects.
- a computer-readable storage medium on which a program is stored, wherein the program causes a computer to execute the first aspect.
- a computer program product comprising a program, wherein the program enables a computer to execute a method as described in any one of the first to third aspects.
- a computer program is provided, wherein the computer program enables a computer to execute a method as described in any one of the first to third aspects.
- the terminal device when the terminal device determines to switch to a certain LTM candidate cell, it can access the LTM candidate cell by initiating a random access process or using CG resources.
- FIG1 is a diagram showing an example of a system architecture of a wireless communication system to which an embodiment of the present application can be applied.
- FIG. 2 is a schematic diagram of a cell switching process based on L3 measurement.
- FIG3 is a schematic diagram of a cell switching process based on LTM.
- FIG4 is a schematic flowchart of a wireless communication method provided in Embodiment 1 of the present application.
- Figure 5 is an example diagram of the time interval between the reception time of the first instruction and the transmission opportunity of the CG resource provided in an embodiment of the present application.
- FIG6 is a flow chart of a wireless communication method provided in Embodiment 2 of the present application.
- FIG. 7 is a schematic diagram of the structure of a terminal device provided in one embodiment of the present application.
- FIG8 is a schematic diagram of the structure of a terminal device provided in another embodiment of the present application.
- FIG. 9 is a schematic diagram of the structure of a network device provided in an embodiment of the present application.
- FIG. 10 is a schematic diagram of the structure of the device provided in an embodiment of the present application.
- the wireless communication system 100 may include a network device 110 and a terminal device 120.
- the network device 110 may be a device that communicates with the terminal device 120.
- the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographical area, and may communicate with the terminal device 120 located in the coverage area.
- FIG1 exemplarily shows a network device and a terminal device.
- the wireless communication system 100 may include one or more network devices 110 and/or one or more terminal devices 120.
- the one or more terminal devices 120 may all be located within the network coverage of the network device 110, or may all be located outside the network coverage of the network device 110, or may be partially located within the coverage of the network device 110 and partially located outside the network coverage of the network device 110, which is not limited in the embodiments of the present application.
- the wireless communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
- network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
- the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, such as: the fifth generation (5th generation, 5G) system or new radio (new radio, NR), long term evolution (long term evolution, LTE) system, LTE frequency division duplex (frequency division duplex, FDD) system, LTE time division duplex (time division duplex, TDD), etc.
- 5G fifth generation
- NR new radio
- long term evolution long term evolution
- LTE long term evolution
- LTE frequency division duplex frequency division duplex
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- future communication systems such as the sixth generation mobile communication system, satellite communication system, etc.
- the terminal device in the embodiment of the present application may also be referred to as user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station (MS), mobile terminal (MT), remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user device.
- the terminal device in the embodiment of the present application may be a device that provides voice and/or data connectivity to a user, and can be used to connect people, objects and machines, such as a handheld device with wireless connection function, a vehicle-mounted device, etc.
- the terminal device in the embodiment of the present application can be a mobile phone, a tablet computer, a laptop, a PDA, a mobile internet device (MID), a wearable device, a virtual reality (VR) device, an augmented reality (AR) device, a wireless terminal in industrial control, a wireless terminal in self-driving, a wireless terminal in remote medical surgery, a wireless terminal in smart grid, a wireless terminal in transportation safety, a wireless terminal in smart city, a wireless terminal in smart home, etc.
- the UE can be used to act as a base station.
- the UE can act as a scheduling entity that provides sidelink signals between UEs in V2X or D2D, etc.
- a cellular phone and a car communicate with each other using sidelink signals.
- the cellular phone and the smart home device communicate with each other without relaying the communication signal through the base station.
- the network device in the embodiment of the present application may be a device for communicating with a terminal device, and the network device may also be referred to as an access network device or a wireless access network device, such as a base station.
- the network device in the embodiment of the present application may refer to a wireless access network (RAN) node (or device) that connects a terminal device to a wireless network.
- RAN wireless access network
- a base station may broadly cover the following: Various names, or replacements with the following names, such as: NodeB, evolved NodeB (eNB), next generation NodeB (gNB), relay station, access point, transmission point (TRP), transmission point (TP), master station MeNB, secondary station SeNB, multi-standard radio (MSR) node, home base station, network controller, access node, wireless node, access point (AP), transmission node, transceiver node, base band unit (BBU), remote radio unit (RRU), active antenna unit (AAU), remote radio head (RRH), central unit (CU), distributed unit (DU), positioning node, etc.
- the base station can be a macro base station, a micro base station, a relay node, a donor node or the like, or a combination thereof.
- the base station can also refer to a communication module, a modem or a chip used to be set in the aforementioned device or apparatus.
- the base station can also be a mobile switching center and a device that performs base station functions in device-to-device D2D, vehicle-to-everything (V2X), machine-to-machine (M2M) communications, a network-side device in a 6G network, and a device that performs base station functions in future communication systems.
- the base station can support networks with the same or different access technologies. The embodiments of the present application do not limit the specific technology and specific device form used by the network equipment.
- Base stations can be fixed or mobile.
- a helicopter or drone can be configured to act as a mobile base station, and one or more cells can move based on the location of the mobile base station.
- a helicopter or drone can be configured to act as a device that communicates with another base station.
- the network device in the embodiments of the present application may refer to a CU or a DU, or the network device includes a CU and a DU.
- the gNB may also include an AAU.
- the network equipment and terminal equipment can be deployed on land, including indoors or outdoors, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on the water surface; they can also be deployed on aircraft, balloons and satellites in the air.
- the embodiments of the present application do not limit the scenarios in which the network equipment and terminal equipment are located.
- a wireless communication system such as an LTE system or NR system, etc.
- a terminal device that is using network services moves from one cell to another, or due to wireless transmission service load adjustment, activation operation maintenance, equipment failure, etc.
- the system needs to transfer the communication link between the terminal device and the original cell to the new cell, that is, perform a cell switching process.
- the cell switching mechanism is a traditional switching or a cell switching based on L3 measurement/signaling.
- step 1 the source network device sends a handover request to the target network device.
- the source network device may trigger a handover based on the L3 measurement result reported by the terminal, and send a handover request to the target cell through the Xn interface.
- step 2 the target network device sends a handover request acknowledgment to the source network device.
- the target network device may accept the handover request from the source network device, and provide the RRC configuration of the target network device as a part of the handover request confirmation to feed back to the source network device.
- step 3 the source network device sends an RRC reconfiguration message to the terminal device.
- the source network device sends an RRC reconfiguration message to the terminal device to instruct the terminal device to initiate a switching process, and provides the terminal device with RRC configuration information for accessing the target cell.
- step 4 the terminal device sends an RRC reconfiguration complete message to the target network device.
- the terminal device accesses the target cell and sends an RRC configuration completion message to the target cell.
- the terminal device needs to initiate a random access process to the target cell.
- the switching process in the related technology is triggered by L3 signaling (RRC reconfiguration).
- RRC reconfiguration the R18 mobility topic will support cell switching triggered by L1/L2 signaling, namely LTM.
- the LTM-based cell switching process can be divided into four stages: LTM preparation, advance synchronization, LTM execution, and LTM completion. The following briefly introduces the LTM-based cell switching process in conjunction with Figure 3.
- Phase 1 LTM preparation (corresponding to steps 1 to 3 in Figure 3)
- step 1 the terminal device in the RRC connected state reports a measurement report to the network device.
- the measurement report in this step is based on L3 measurement.
- the network device can determine to initiate the LTM process based on the measurement result and trigger candidate cell preparation.
- step 2 the network device sends an RRC reconfiguration message to the terminal device.
- the RRC reconfiguration message may include configuration information of the LTM candidate cells.
- the number of the LTM candidate cells may be one or more.
- step 3 the terminal device stores the configuration information of the LTM candidate cell and feeds back an RRC reconfiguration complete message (RRC reconfiguration complete) to the network device.
- RRC reconfiguration complete RRC reconfiguration complete
- Phase 2 Early synchronization (corresponding to steps 4a and 4b in Figure 3)
- step 4a the terminal device performs downlink synchronization with the candidate cell.
- step 4b the terminal device performs uplink synchronization with the candidate cell.
- the terminal device Before receiving the LTM cell switching command, the terminal device can perform uplink/downlink synchronization with the LTM candidate cell in advance to reduce the interruption delay of the switching process.
- Phase 3 LTM execution (corresponding to steps 5 to 7 in Figure 3)
- step 5 the terminal device performs L1 measurement on each candidate cell and reports the L1 measurement result to the network device.
- step 6 the network device determines the target cell based on the L1 measurement results reported by the terminal device, and instructs the terminal device to switch to the target cell through the media access control element (MAC CE).
- MAC CE media access control element
- step 7 if the terminal device currently does not have a valid timing advance (TA) for the target cell, then after receiving the LTM switching indication, the terminal device initiates a random access process to the target cell.
- TA timing advance
- step 8 the terminal device sends an indication message indicating successful completion of LTM to the target cell.
- terminal devices do not support data transmission in the RRC inactive state (RRC_INACTIVE state).
- RRC_INACTIVE state When uplink or downlink data arrives, the terminal device needs to restore the RRC connection. After the data transmission is completed, the network device chooses to instruct the terminal device to re-enter the RRC_INACTIVE state.
- SDT small data transmission
- SDT supports two data transmission schemes, namely small data transmission based on random access process (RA-SDT) and small data transmission based on pre-configured resources (CG-SDT, or SDT over Configured Grant).
- RA-SDT can also be called SDT based on random access channel (small data transmission over random access channel, SDT over RACH).
- RA-SDT One of the differences between RA-SDT and CG-SDT is whether the terminal device needs to send the first uplink transmission carrying the common control channel (CCCH) message to the network device through random access.
- the network device can configure a set of dedicated CG resources for the terminal device through the RRC release message (RRC Release message).
- RRC Release message When the terminal device meets the conditions for triggering CG-SDT, it can directly use the set of CG resources to perform uplink data transmission, thereby eliminating the delay and signaling overhead caused by the random access process.
- the random access process is used to establish uplink synchronization between the terminal device and the network device.
- the network device can also determine the downlink beam information. Therefore, the design of the CG-SDT process needs to consider how to complete the interaction between the terminal device and the network device for TA and downlink beam information without initiating the random access process.
- the CG-SDT process restricts the use of terminal devices under the premise that TA is valid.
- the criteria for judging whether TA is valid include the following two criteria. First, whether the terminal device is still resident in the cell that receives the CG-SDT resource configuration when initiating SDT. Second, whether the TA timer is in the running state and whether the change in reference signal receiving power (RSRP) exceeds the pre-configured RSRP threshold.
- RSRP reference signal receiving power
- the CG-SDT resource configuration adopts a design method similar to the correlation between random access resources and beam information.
- the network equipment needs to clearly indicate the mapping relationship between each CG resource and the synchronization signal/physical broadcast channel block (SSB).
- the terminal device selects the CG-SDT resource corresponding to the SSB that meets the threshold to perform uplink data transmission, thereby helping the network equipment determine the beam information for data transmission.
- the LTM cell switching command can indicate the TA and beam information (beam indication) of the target cell.
- the terminal device After receiving the cell switching command containing TA and beam information, the terminal device can directly perform uplink transmission in the target cell without having to interact with the network device through the random access process for TA and beam information, thereby saving the interruption delay of the switching process.
- Such an LTM process can be called RACH-less LTM.
- the resources used by the terminal device to perform the first uplink transmission in the target cell include the uplink resources dynamically scheduled by the target cell through the physical downlink control channel (PDCCH); or the CG resources included in the candidate cell configuration.
- PDCCH physical downlink control channel
- the CG resource adopts a configuration method similar to CG-SDT, that is, there is an association between the CG resource and the SSB, and the terminal equipment needs to perform the first uplink data transmission on the CG resource associated with the indicated beam (Configured grant can be used for RACH-less LTM, for the first UL data transmission to the target cell, the UE selects the configured grant occasion, which is associated with the beam indicated in the LTM MAC CE (as set by source cell)).
- the LTM process is a cell switching process triggered by L1/L2 signaling.
- the terminal device determines to switch to a certain LTM candidate cell
- how to access the LTM candidate cell is a problem that needs to be solved. For example, during the LTM process or after the LTM process is completed, whether CG resources should be used, and how to use CG resources reasonably. For example, The result determines whether the CG resource can be used to transmit the first uplink data.
- the terminal device receives the confirmation (acknowledge, ACK) feedback from the network device for the first uplink data, whether new transmission, retransmission, and fallback (i.e., fallback to accessing the cell by initiating a random access process) can be performed.
- new transmission, retransmission, and fallback i.e., fallback to accessing the cell by initiating a random access process
- fallback i.e., fallback to accessing the cell by initiating a random access process
- Embodiment 1 mainly focuses on the LTM switching process; Embodiment 2 mainly focuses on the process after the LTM process is completed.
- Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- Fig. 4 is a schematic flow chart of a wireless communication method provided by Embodiment 1 of the present application.
- the method of Fig. 4 comprises step S410, that is, if the terminal device determines to switch to the first LTM candidate cell, the terminal device performs a first operation.
- the terminal device switching to the first LTM candidate cell may be triggered based on a first instruction.
- the first instruction may sometimes also be referred to as a cell switching command.
- the first instruction may be sent by a source cell.
- the first instruction may be a MAC CE instruction.
- the first instruction may include one or more of the following: an identity (ID) of the first LTM candidate cell, a TA, a joint transmission configuration indicator TCI state (joint transmission configuration indicator state, Joint TCI state), an uplink/downlink TCI state (UL/DL TCI state), and a serving cell index (serving cell index).
- ID identity
- TA a joint transmission configuration indicator TCI state
- UL/DL TCI state uplink/downlink TCI state
- serving cell index serving cell index
- the first operation may include initiating a random access procedure.
- the first operation may include transmitting first uplink data in a first LTM candidate cell based on a first CG resource.
- the first CG resource is a CG resource that can be used in the LTM execution process.
- the first CG resource can be configured by the configuration information of the first LTM candidate cell.
- the configuration information of the first LTM candidate cell may include configuration information of the first CG resource, and the configuration information of the first CG resource is used to configure the first CG resource.
- the transmission of the first uplink data can be the first uplink transmission of the terminal device in the first LTM candidate cell.
- the first uplink data may include one or more of the following: uplink user plane data, CCCH message, and MAC CE.
- the first operation may be determined based on one or more of the following information: configuration information of the first LTM candidate cell, beam measurement information, the first time, and the second time.
- the terminal device may determine whether to use CG resources to perform the transmission of the first uplink data based on one or more of the above information.
- the first time may be determined based on the reception time of the first instruction or the LTM execution time.
- the first time may be the reception time of the first instruction or the LTM execution time.
- the above-mentioned second time can be determined based on the time domain position corresponding to the CG resource associated with the first beam in the first CG resource.
- the first beam may be a beam indicated by the first instruction. It should be understood that the beam may have an associated relationship with the SSB, and therefore, the beam may be indicated or measured by indicating or measuring the SSB. Alternatively, the indication or measurement of the beam mentioned in each embodiment of the present application may be replaced by the indication or measurement of the SSB.
- the first beam may be a beam selected by the terminal device based on layer one measurement (or a beam selected by the terminal device based on layer one measurement during the LTM process).
- the second time may be equal to the time corresponding to the time domain position corresponding to the CG resource associated with the first beam in the first CG resource.
- the second time may be equal to the time corresponding to the starting position, the ending position, or the middle position of the time domain position.
- the second time is a target transmission opportunity (i.e., a time corresponding to a transmission opportunity) corresponding to a CG resource associated with the first beam in the first CG resource.
- the target transmission opportunity may be the first transmission opportunity in the transmission opportunity of the CG resource associated with the first beam that is located after the first time.
- step S410 Several possible implementations of step S410 are given below.
- step S410 may include one or more of the following steps: if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CG resources, the terminal device initiates a random access process (that is, the first operation is to initiate a random access process); and/or, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures the first CG resources, the terminal device transmits the first uplink data based on the first CG resources (that is, the first operation is to transmit the first uplink data based on the first CG resources).
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures CFRA resources, the terminal device initiates the CFRA procedure (or initiates the CFRA procedure preferentially).
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CFRA resources, the terminal device initiates a CBRA procedure.
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access process, the terminal device may initiate the random access process using the random access resource associated with the first beam.
- the introduction of the first beam is as described above.
- the terminal device may re-execute the beam selection. process.
- step S410 may include one or more of the following steps: if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure the CG resources associated with the first beam (the introduction to the first beam can be found in the previous text), the terminal device initiates a random access process (that is, the first operation is to initiate a random access process); and/or, if the first CG resources configured by the first LTM candidate cell include the CG resources associated with the first beam, the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the first beam (that is, the first operation is to transmit the first uplink data based on the first CG resources). For example, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures a group of CG resources, but none of the resources in the group are associated with the first beam, the terminal device initiates a random access process.
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures CFRA resources, the terminal device initiates the CFRA procedure (or initiates the CFRA procedure preferentially).
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CFRA resources, the terminal device initiates a CBRA procedure.
- the terminal device may initiate the random access process using the random access resources associated with the first beam. Alternatively, the terminal device may re-execute the beam selection process.
- step S410 may include one or more of the following steps: if the time interval between the second time and the first time (the first time and the second time can be referred to in the previous introduction) is greater than a first threshold, the terminal device initiates a random access process (that is, the first operation is to initiate a random access process); and/or, if the time interval between the second time and the first time is less than or equal to the first threshold, the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the first beam in the first CG resources (that is, the first operation is to transmit the first uplink data based on the first CG resources.
- the first time is the reception time of the first instruction
- the second time is the time corresponding to the time domain position of the CG resource associated with the first beam (or the second time is the time at which the transmission opportunity of the CG resource associated with the first beam is located). If the time interval between the first time and the second time is greater than the time threshold T (corresponding to the above-mentioned first threshold), the terminal device can initiate a random access process.
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures CFRA resources, the terminal device initiates the CFRA procedure (or initiates the CFRA procedure preferentially).
- the terminal device when the terminal device determines to initiate a random access procedure, if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CFRA resources, the terminal device initiates a CBRA procedure.
- the terminal device may initiate the random access process using random access resources associated with the first beam.
- the first beam is described above.
- the terminal device may re-execute the beam selection process.
- step S410 may include one of the following: before transmitting the first uplink data, if the first condition is met, the terminal device initiates a random access process; or, before transmitting the first uplink data, if the first condition is met, the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the second beam in the first CG resources.
- the first condition may be or indicate that the terminal device detects a change in the beam.
- the first condition may be determined based on beam measurement information.
- the first condition may be associated with one or more of the following: beam measurement information of the first beam; and beam measurement information of the second beam.
- the second beam mentioned here may refer to another beam whose beam quality measured by the terminal device is higher than that of the first beam.
- the first condition includes one or more of the following: the beam quality of the first beam is less than or equal to a second threshold; the difference between the beam quality of the second beam and the beam quality of the first beam is greater than or equal to a third threshold; and the second beam is the beam with the best beam quality indicated by the beam measurement information.
- the terminal device if the beam quality of the first beam is less than or equal to the second threshold, the terminal device initiates a random access process; and/or, if the beam quality of the first beam is greater than the second threshold, the terminal device transmits first uplink data based on the CG resources associated with the first beam in the first CG resources.
- the terminal device transmits first uplink data based on the CG resources associated with the second beam in the first CG resources; and/or, if the difference between the beam quality of the second beam and the beam quality of the first beam is greater than or equal to the third threshold, the terminal device initiates a random access process, or the terminal device transmits first uplink data based on the CG resources associated with the second beam in the first CG resources.
- the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the second beam in the first CG resources.
- the terminal device before determining whether the first condition is satisfied, the terminal device needs to first determine whether the first CG resource has the same CG resources associated with the second beam. If there are no CG resources associated with the second beam in the first CG resources, the terminal device can initiate a random access process.
- the foregoing describes in detail how to determine whether to transmit the first uplink data based on the first CG resource.
- the following describes in detail the possible behavior of the terminal device after the terminal device transmits the first uplink data based on the first CG resource. It should be understood that the content described below can be combined with the content described above, or can be independent of each other.
- the method of FIG4 may further include: after transmitting the first uplink data based on the first CG resource, the terminal device starts a first timer. During the operation of the first timer, the terminal device does not use (or cannot use) other CG resources except the first CG resource to transmit the second uplink data in the first LTM candidate cell (the second uplink data may refer to a new transmission or initial transmission of another uplink data).
- the method of Figure 4 may also include: after transmitting the first uplink data based on the first CG resource, the terminal device starts a second timer; if the second timer times out, the terminal device retransmits the first uplink data.
- the first uplink data is retransmitted based on the second CG resource, and the second CG resource is associated with the same HARQ process and/or beam as the first CG resource.
- the CG resource for retransmitting the first uplink data may be the same HARQ process and/or beam associated with the CG resource for the previous transmission of the first uplink data.
- the method of Figure 4 may further include: after transmitting the first uplink data based on the first CG resource, the terminal device retransmits the first uplink data on the second CG resource; wherein the second CG resource is a CG resource in the target CG resource that is adjacent to the first CG resource, and the target CG resource is associated with the same HARQ process and/or beam as the first CG resource.
- the terminal device does not need to retransmit the first uplink data based on the second timer mentioned above, but can transmit the first uplink data on each of two adjacent CG resources associated with the same HARQ process and/or beam.
- the method of FIG4 may further include: if the first timer times out and the terminal device does not receive confirmation information (ACK) of the first uplink data, the terminal device performs a second operation.
- the second operation includes one of the following: sending first indication information (used to indicate that the LTM process failed) to the RRC layer of the terminal device; and initiating a random access process.
- the terminal device sends a first indication message to the RRC layer of the terminal device, indicating that the LTM process has failed.
- the RRC layer of the terminal device stops the third timer (such as the T304 timer used for cell switching, or a timer with similar functions to T304) and triggers the RRC connection reestablishment process.
- the terminal device initiates a random access process.
- the method of FIG. 4 may further include: if a third timer (such as a T304 timer for cell switching, or a timer having a similar function to T304) maintained by the RRC layer of the terminal device times out, and the terminal device does not receive confirmation information of the first uplink data, the terminal device confirms that the LTM process has failed. In this embodiment, the terminal device may not start the second timer mentioned above.
- a third timer such as a T304 timer for cell switching, or a timer having a similar function to T304
- Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- Figure 6 is a flow chart of a wireless communication method provided in Embodiment 2 of the present application.
- the method in Figure 6 may include step S610, that is, after the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell based on the first CG resource, the terminal device retains the first CG resource or releases the first CG resource.
- the configuration information of the first CG resource (which may be included in the configuration information of the first LTM candidate cell) includes one or more of the following information: first indication information, used to indicate whether the terminal device releases the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; and second indication information, used to indicate whether the terminal device retains the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell. Accordingly, before the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell based on the first CG resource, the network device may send the configuration information of the first LTM candidate cell to the terminal device.
- the configuration information of the first LTM candidate cell includes the configuration information of the first CG resource, and the configuration information of the first CG resource may include the first indication information and/or the second indication information mentioned above.
- Embodiment 2.1 The terminal device releases the first CG resource
- the terminal device releasing the first CG resource mentioned above may include: the MAC layer of the terminal device releasing the first CG resource; and/or, the RRC layer of the terminal device releasing the first CG resource.
- the terminal device may determine whether to perform the release operation of the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell based on the first CG resource based on the first indication information mentioned above.
- the terminal device may perform the release operation of the first CG resource by default after successfully accessing the first LTM candidate cell based on the first CG resource.
- the MAC layer of the terminal device after receiving the first confirmation information, releases the first CG resource.
- the first confirmation information may also be referred to as a confirmation indication, which may refer to an ACK corresponding to the first uplink data (i.e., the data transmitted by the first uplink transmission) transmitted based on the first CG resource.
- the MAC layer of the terminal device sends a second indication information to the RRC layer. The second indication information may be used to indicate that the MAC layer has released the first CG resource.
- the MAC layer of the terminal device may send a third indication to the RRC layer
- the third indication information may be used to indicate that the LTM process is successfully completed.
- the RRC layer of the terminal device may send fourth indication information to the MAC layer, and the fourth indication information is used to instruct the MAC layer to release the first CG resource.
- Embodiment 2.2 The terminal device reserves the first CG resource
- the RRC layer of the terminal device reserves the first CG resources, and the MAC layer of the terminal device releases the first CG resources.
- both the RRC layer and the MAC layer of the terminal device reserve the first CG resources.
- the terminal device can determine whether to retain the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell based on the second indication information mentioned above.
- the terminal device after successfully accessing the first LTM candidate cell, reserves the first CG resources by default.
- the CG resource associated with the working beam of the terminal device in the first CG resource can be used to perform data transmission, such as transmission of uplink data.
- the terminal device can perform data transmission on the transmission opportunity corresponding to the CG resource associated with the working beam.
- CG resources in the first CG resources that are not associated with the working beam may be released or suspended.
- the working beam of the terminal device mentioned above may be a beam indicated by a first instruction.
- the first instruction may be used to instruct the terminal device to switch to the first LTM candidate cell.
- the working beam of the terminal device mentioned above may be a beam selected by the terminal device based on layer one (L1) measurement during the LTM process.
- L1 layer one
- the working beam of the terminal device mentioned above may be a beam re-determined for the terminal device through a beam management (BM) process in the first LTM candidate cell.
- the working beam of the terminal device may be a beam dynamically updated for the terminal device by the first LTM candidate cell through a BM process.
- the terminal device can use the transmission opportunity (CG occasion) corresponding to the CG resource associated with beam 2 in the first CG resource to perform data transmission.
- the terminal device can use the transmission opportunity (CG occasion) corresponding to the CG resource associated with beam 3 in the first CG resource to perform data transmission.
- the first CG resource may be used for a target process.
- the target process may include one or more of the following: a beam management process triggered by a terminal device, a mobile originated SDT (mobile original-SDT, MO-SDT) MO-SDT, and a mobile terminated SDT (mobile terminated-SDT, MT-SDT).
- the first CG resource is not available for the target process.
- the target process may include one or more of the following: a beam management process triggered by a terminal device, MO-SDT, and MT-SDT.
- whether the first CG resource can be used for the above-mentioned target process can be determined based on the indication information of the network device.
- the method of FIG5 may further include: the terminal device receives a second instruction sent by the network device.
- the second instruction may be used to indicate one or more of the following: whether to resume use of the first CG resource; whether to activate the first CG resource; and whether to release the association between the first CG resource and the beam.
- the terminal device before the terminal device receives the second instruction sent by the network device, the terminal device suspends the first CG resource.
- the second instruction may be carried by one of the following: downlink control information (DCI), MAC CE, or radio resource control (RRC) message.
- DCI downlink control information
- MAC CE MAC CE
- RRC radio resource control
- the terminal device can release the association between the first CG resource and the beam.
- the operation of releasing the association between the first CG resource and the beam may be: an operation instructed by the network device after the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell.
- the network device may, for example, instruct based on the second signaling mentioned above.
- the operation of releasing the association between the first CG resource and the beam can be: a default operation of the terminal device after successfully accessing the first LTM candidate cell, without the need for additional instructions from the network device.
- the terminal device after successfully accessing the first LTM candidate cell, the terminal device can use the first CG resource to perform uplink data transmission, and does not need to comply with the association between the CG resource and the beam.
- the operation of releasing the association between the first CG resource and the beam may be: an operation indicated by the third indication information included in the configuration information of the first CG resource. Accordingly, before the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell, the network device sends the configuration information of the first LTM candidate cell to the terminal device, and the configuration information of the first LTM candidate cell includes the configuration information of the first CG resource, and the configuration information of the first CG resource may include the above-mentioned third indication information.
- FIG. 7 is a schematic diagram of the structure of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
- the terminal device 700 of FIG. 7 may include a first processing module 710.
- the first processing module 710 may be configured to execute a first operation if the terminal device determines to switch to the first LTM candidate cell. operation; wherein the first operation includes one or more of the following: initiating a random access process; transmitting first uplink data in the first LTM candidate cell based on the first CG resource, and the transmission of the first uplink data is the first uplink transmission of the terminal device in the first LTM candidate cell.
- the first operation is determined based on one or more of the following information: configuration information of the first LTM candidate cell; beam measurement information; a first time, determined based on the reception time of a first instruction or the LTM execution time, the first instruction is used to instruct the terminal device to switch to the first LTM candidate cell; and a second time, determined based on the time domain position corresponding to the CG resources associated with the first beam in the first CG resources, the first beam being the beam indicated by the first instruction or the beam selected by the terminal device based on layer one measurement.
- the first processing module is used to initiate a random access process if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CG resources; and/or, if the configuration information of the first LTM candidate cell configures the first CG resources, the terminal device transmits the first uplink data based on the first CG resources.
- the first processing module is used to initiate a random access process if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure the CG resources associated with the first beam; and/or, if the first CG resources configured by the first LTM candidate cell include the CG resources associated with the first beam, the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the first beam.
- the first processing module is used to initiate a random access process if the time interval between the second time and the first time is greater than a first threshold; and/or, if the time interval between the second time and the first time is less than or equal to the first threshold, the terminal device transmits the first uplink data based on the CG resources associated with the first beam in the first CG resources.
- the first processing module is used to perform one of the following operations before transmitting the first uplink data if a first condition is met: initiating a random access process; and transmitting the first uplink data based on a CG resource associated with the second beam in the first CG resource; wherein the first condition is associated with one or more of the following: beam measurement information of the first beam; and beam measurement information of the second beam, wherein the beam quality of the second beam is higher than the beam quality of the first beam.
- the first condition includes one or more of the following: the beam quality of the first beam is less than or equal to a second threshold; the difference between the beam quality of the second beam and the beam quality of the first beam is greater than or equal to a third threshold; and the second beam is the beam with the best beam quality indicated by the beam measurement information.
- the terminal device also includes: a second processing module, used to start a first timer after transmitting the first uplink data based on the first CG resource; wherein, during the operation of the first timer, the terminal device does not use other CG resources except the first CG resource to transmit the second uplink data in the first LTM candidate cell.
- the terminal device also includes: a third processing module, used to perform a second operation if the first timer times out and the terminal device has not received confirmation information of the first uplink data; wherein the second operation includes one of the following: sending first indication information to the RRC layer of the terminal device, the first indication information is used to indicate that the LTM process has failed; and initiating a random access process.
- a third processing module used to perform a second operation if the first timer times out and the terminal device has not received confirmation information of the first uplink data
- the second operation includes one of the following: sending first indication information to the RRC layer of the terminal device, the first indication information is used to indicate that the LTM process has failed; and initiating a random access process.
- the terminal device also includes: a fourth processing module, used to control the RRC layer of the terminal device to stop a third timer and trigger an RRC connection reconstruction process after receiving the first indication information.
- a fourth processing module used to control the RRC layer of the terminal device to stop a third timer and trigger an RRC connection reconstruction process after receiving the first indication information.
- the terminal device also includes: a fifth processing module, used to start a second timer after transmitting the first uplink data based on the first CG resource; if the second timer times out, retransmit the first uplink data.
- the first uplink data is retransmitted based on a second CG resource
- the second CG resource is associated with the same HARQ process and/or beam as the first CG resource.
- the terminal device further includes: a sixth processing module, configured to confirm that the LTM process has failed if a third timer maintained by the RRC layer of the terminal device times out and the terminal device has not received confirmation information of the first uplink data.
- the terminal device also includes: a communication module for retransmitting the first uplink data on a second CG resource after transmitting the first uplink data based on the first CG resource; wherein the second CG resource is a CG resource in the target CG resource that is adjacent to the first CG resource, and the target CG resource is associated with the same HARQ process and/or beam as the first CG resource.
- the first processing module is used to initiate a CFRA process if the configuration information of the first LTM candidate cell configures non-contention random access (contention free rach access, CFRA) resources; and/or, if the configuration information of the first LTM candidate cell does not configure CFRA resources, the terminal device initiates a contention based random access (contention based random access, CBRA) process.
- CFRA non-contention random access
- CBRA contention based random access
- the first processing module is used to initiate a random access process using random access resources associated with the first beam; wherein, the first beam is a beam indicated by a first instruction or a beam selected by the terminal device based on layer one measurement, and the first instruction is used to instruct the terminal device to switch to the first LTM candidate cell.
- the terminal device further includes: a seventh processing module, configured to re-execute a beam selection process before the terminal device initiates a random access process.
- Fig. 8 is a schematic diagram of the structure of a terminal device provided by another embodiment of the present application.
- the terminal device 800 of Fig. 8 may include a first processing module 810.
- the first processing module 810 is used to retain the first CG resource or release the first CG resource after the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell based on the first CG resource.
- the first processing module is used to control the MAC layer of the terminal device to release the first CG resources; and/or control the RRC layer of the terminal device to release the first CG resources.
- the first processing module is used to control the MAC layer of the terminal device to release the first CG resource after receiving the first confirmation information; and/or control the MAC layer of the terminal device to send second indication information to the RRC layer, and the second indication information is used to indicate that the MAC layer has released the first CG resource.
- the first processing module is used to control the MAC layer of the terminal device to send third indication information to the RRC layer after receiving the first confirmation information, and the third indication information is used to indicate that the LTM process is successfully completed; after receiving the third indication information, control the RRC layer of the terminal device to send fourth indication information to the MAC layer, and the fourth indication information is used to instruct the MAC layer to release the first CG resource.
- the first processing module is used to control the RRC layer of the terminal device to retain the first CG resources, and control the MAC layer of the terminal device to release the first CG resources; or, control both the RRC layer and the MAC layer of the terminal device to retain the first CG resources.
- the CG resources in the first CG resources that are associated with the working beam of the terminal device can be used for transmission of uplink data.
- CG resources in the first CG resources that are not associated with the working beam are released or suspended.
- the working beam includes one of the following: a beam indicated by a first instruction, wherein the first instruction is used to instruct the terminal device to switch to the first LTM candidate cell; a beam selected by the terminal device based on layer one measurement during the LTM process; and a beam re-determined for the terminal device through a beam management process in the first LTM candidate cell.
- the first CG resources are used or not used for a target process; wherein the target process includes one or more of: a beam management process triggered by the terminal device; MO-SDT; and MT-SDT.
- whether the first CG resource is used for the target process is determined based on indication information of a network device.
- the terminal device also includes: a communication module for receiving a second instruction sent by a network device, the second instruction being used to indicate one or more of the following: whether to resume use of the first CG resource; whether to activate the first CG resource; and whether to release the association between the first CG resource and the beam.
- the terminal device further includes: a second processing module, configured to suspend the first CG resource before the terminal device receives a second instruction sent by the network device.
- the terminal device also includes: a third processing module, used to release the association between the first CG resource and the beam after successfully accessing the first LTM candidate cell.
- the operation of releasing the association between the first CG resource and the beam is one of the following: the default operation of the terminal device after successfully accessing the first LTM candidate cell; the operation indicated by the third indication information included in the configuration information of the first CG resource; and the operation indicated by the network device after the terminal device successfully accesses the first LTM candidate cell.
- Figure 9 is a schematic diagram of the structure of a network device provided in an embodiment of the present application.
- the network device 900 in Figure 9 may include a communication module 910.
- the communication module 910 may be used to send configuration information of a first LTM candidate cell to a terminal device, the configuration information of the first LTM candidate cell including configuration information of a first CG resource, the configuration information of the first CG resource including one or more of the following information: first indication information, used to indicate whether the terminal device releases the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; second indication information, used to indicate whether the terminal device retains the first CG resource after successfully accessing the first LTM candidate cell; and third indication information, used to indicate that the terminal device releases the association between the first CG resource and the beam after successfully accessing the first LTM candidate cell.
- the releasing of the first CG resources includes: the MAC layer of the terminal device releasing the first CG resources; and/or the RRC layer of the terminal device releasing the first CG resources.
- the retaining of the first CG resource includes: the RRC layer of the terminal device retains the first CG Resources, and the MAC layer of the terminal device releases the first CG resources; or, the RRC layer and MAC layer of the terminal device both retain the first CG resources.
- the CG resources in the first CG resources that are associated with the working beam of the terminal device are used for transmission of uplink data.
- CG resources in the first CG resources that are not associated with the working beam are released or suspended.
- the working beam includes one of the following: a beam indicated by a first instruction, wherein the first instruction is used to instruct the terminal device to switch to the first LTM candidate cell; a beam selected by the terminal device based on layer one measurement during the LTM process; and a beam re-determined for the terminal device through a beam management process in the first LTM candidate cell.
- the first CG resources are used or not used for a target process; wherein the target process includes one or more of: a beam management process triggered by the terminal device; MO-SDT; and MT-SDT.
- whether the first CG resource is used for the target process is determined based on indication information of a network device.
- FIG10 is a schematic structural diagram of a device according to an embodiment of the present application.
- the dotted lines in FIG10 indicate that the unit or module is optional.
- the device 1000 may be used to implement the method described in the above method embodiment.
- the device 1000 may be a chip, a terminal device, or a network device.
- the device 1000 may include one or more processors 1010.
- the processor 1010 may support the device 1000 to implement the method described in the above method embodiment.
- the processor 1010 may be a general-purpose processor or a special-purpose processor.
- the processor may be a central processing unit (CPU).
- the processor may also be other general-purpose processors, digital signal processors (DSP), application specific integrated circuits (ASIC), field programmable gate arrays (FPGA) or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuits
- FPGA field programmable gate arrays
- a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor, etc.
- the apparatus 1000 may further include one or more memories 1020.
- the memory 1020 stores a program, which can be executed by the processor 1010, so that the processor 1010 executes the method described in the above method embodiment.
- the memory 1020 may be independent of the processor 1010 or integrated in the processor 1010.
- the apparatus 1000 may further include a transceiver 1030.
- the processor 1010 may communicate with other devices or chips through the transceiver 1030.
- the processor 1010 may transmit and receive data with other devices or chips through the transceiver 1030.
- the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a program.
- the computer-readable storage medium can be applied to a terminal device or a network device provided in the present application, and the program enables a computer to execute the method performed by the terminal device or the network device in each embodiment of the present application.
- the embodiment of the present application also provides a computer program product.
- the computer program product includes a program.
- the computer program product can be applied to the terminal device or network device provided in the embodiment of the present application, and the program enables the computer to execute the method performed by the terminal device or network device in each embodiment of the present application.
- the embodiment of the present application also provides a computer program.
- the computer program can be applied to the terminal device or network device provided in the embodiment of the present application, and the computer program enables a computer to execute the method executed by the terminal device or network device in each embodiment of the present application.
- the "indication" mentioned can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
- a indicates B which can mean that A directly indicates B, such as B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, such as A indicates C, B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
- B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
- determining B according to A does not mean determining B only according to A, and B can also be determined according to A and/or other information.
- the term "corresponding" may indicate that there is a direct or indirect correspondence between the two, or an association relationship between the two, or a relationship of indication and being indicated, configuration and being configured, etc.
- pre-definition or “pre-configuration” can be implemented by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in a device (for example, including a terminal device and a network device), and the present application does not limit the specific implementation method.
- pre-definition can refer to what is defined in the protocol.
- the “protocol” may refer to a standard protocol in the communication field, for example, it may include an LTE protocol, an NR protocol, and related protocols used in future communication systems, and the present application does not limit this.
- the term "and/or” is only a description of the association relationship of the associated objects, indicating that there may be three relationships.
- a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone.
- the symbol “/” generally indicates that the previous and next associated objects are in an “or” relationship.
- the size of the serial numbers of the above-mentioned processes does not mean the order of execution.
- the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not constitute any limitation on the implementation process of the embodiments of the present application.
- the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are only schematic.
- the division of the units is only a logical function division. There may be other division methods in actual implementation, such as multiple units or components can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
- Another point is that the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed can be through some interfaces, indirect coupling or communication connection of devices or units, which can be electrical, mechanical or other forms.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place or distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the computer program product includes one or more computer instructions.
- the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
- the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
- the computer instructions may be transmitted from a website site, computer, server or data center by wired (e.g., coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (digital subscriber line, DSL)) or wireless (e.g., infrared, wireless, microwave, etc.) mode to another website site, computer, server or data center.
- the computer-readable storage medium may be any available medium that can be read by a computer or a data storage device such as a server or data center that includes one or more available media integrated.
- the available medium may be a magnetic medium (e.g., a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (e.g., a digital versatile disk (DVD)), or a semiconductor medium (e.g., a solid state disk (SSD)), etc.
- a magnetic medium e.g., a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape
- an optical medium e.g., a digital versatile disk (DVD)
- DVD digital versatile disk
- SSD solid state disk
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
提供了一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。所述方法包括:如果终端设备确定切换至第一LTM候选小区,则所述终端设备执行第一操作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
Description
本申请涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。
层一/层二触发的移动性(L1/L2-Triggered Mobility LTM)过程是基于L1/L2信令触发的小区切换过程。在LTM过程中,当终端设备确定切换至某个LTM候选小区时,应当如何接入该LTM候选小区是需要解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。下面对本申请实施例涉及的各个方面进行详细介绍。
第一方面,提供一种无线通信的方法,包括:如果终端设备确定切换至第一LTM候选小区,则所述终端设备执行第一操作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
第二方面,提供一种无线通信的方法,包括:在终端设备基于第一配置授权(configured grant,CG)资源成功接入第一LTM候选小区之后,所述终端设备保留所述第一CG资源或释放所述第一CG资源。
第三方面,提供一种无线通信的方法,包括:网络设备向终端设备发送第一LTM候选小区的配置信息,所述第一LTM候选小区的配置信息包括第一CG资源的配置信息,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源;以及第三指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
第四方面,提供一种终端设备,包括:第一处理模块,用于如果所述终端设备确定切换至第一LTM候选小区,则执行第一操作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
第五方面,提供一种终端设备,包括:第一处理模块,用于在终端设备基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之后,保留所述第一CG资源或释放所述第一CG资源。
第六方面,提供一种网络设备,包括:通信模块,用于向终端设备发送第一LTM候选小区的配置信息,所述第一LTM候选小区的配置信息包括第一CG资源的配置信息,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源;以及第三指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
第七方面,提供一种终端设备,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述终端设备执行如第一方面所述的方法。
第八方面,提供一种终端设备,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述终端设备执行如第二方面所述的方法。
第九方面,提供一种网络设备,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述网络设备执行如第三方面所述的方法。
第十方面,提供一种装置,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以使所述装置执行如第一方面至第三方面中任一项所述的方法。
第十一方面,提供一种芯片,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如第一方面至第三方面中任一项所述的方法。
第十二方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如第一方
面至第三方面中任一项所述的方法。
第十三方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行如第一方面至第三方面中任一项所述的方法。
第十四方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如第一方面至第三方面中任一项所述的方法。
本申请实施例中,当终端设备确定切换至某个LTM候选小区时,可以通过发起随机接入过程,或者使用CG资源接入该LTM候选小区。
图1是可应用本申请实施例的无线通信系统的系统架构示例图。
图2是基于L3测量的小区切换流程的示意图。
图3是基于LTM的小区切换流程的示意图。
图4是本申请实施例一提供的无线通信的方法的示意性流程图。
图5是本申请实施例提供的第一指令的接收时间与CG资源的传输机会之间的时间间隔示例图。
图6是本申请实施例二提供的无线通信的方法的流程示意图。
图7是本申请一个实施例提供的终端设备的结构示意图。
图8是本申请另一实施例提供的终端设备的结构示意图。
图9是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图。
图10是本申请实施例提供的装置的结构示意图。
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
通信系统架构
图1是可应用本申请实施例的无线通信系统100的系统架构示例图。该无线通信系统100可以包括网络设备110和终端设备120。网络设备110可以是与终端设备120通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备120进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和一个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括一个或多个网络设备110和/或一个或多个终端设备120。针对一个网络设备110,该一个或多个终端设备120可以均位于该网络设备110的网络覆盖范围内,也可以均位于该网络设备110的网络覆盖范围外,也可以一部分位于该网络设备110的覆盖范围内,另一部分位于该网络设备110的网络覆盖范围外,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)等。本申请提供的技术方案还可以应用于未来的通信系统,如第六代移动通信系统,又如卫星通信系统,等等。
本申请实施例中的终端设备也可以称为用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请实施例中的终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,可以用于连接人、物和机,例如具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。可选地,UE可以用于充当基站。例如,UE可以充当调度实体,其在V2X或D2D等中的UE之间提供侧行链路信号。比如,蜂窝电话和汽车利用侧行链路信号彼此通信。蜂窝电话和智能家居设备之间通信,而无需通过基站中继通信信号。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备也可以称为接入网设备或无线接入网设备,如网络设备可以是基站。本申请实施例中的网络设备可以是指将终端设备接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。基站可以广义的覆盖如下中的
各种名称,或与如下名称进行替换,比如:节点B(NodeB)、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、中继站、接入点、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、主站MeNB、辅站SeNB、多制式无线(MSR)节点、家庭基站、网络控制器、接入节点、无线节点、接入点(access point,AP)、传输节点、收发节点、基带单元(base band unit,BBU)、射频拉远单元(Remote Radio Unit,RRU)、有源天线单元(active antenna unit,AAU)、射频头(remote radio head,RRH)、中心单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、定位节点等。基站可以是宏基站、微基站、中继节点、施主节点或类似物,或其组合。基站还可以指用于设置于前述设备或装置内的通信模块、调制解调器或芯片。基站还可以是移动交换中心以及设备到设备D2D、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、机器到机器(machine-to-machine,M2M)通信中承担基站功能的设备、6G网络中的网络侧设备、未来的通信系统中承担基站功能的设备等。基站可以支持相同或不同接入技术的网络。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
基站可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动基站,一个或多个小区可以根据该移动基站的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一基站通信的设备。
在一些部署中,本申请实施例中的网络设备可以是指CU或者DU,或者,网络设备包括CU和DU。gNB还可以包括AAU。
网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对网络设备和终端设备所处的场景不做限定。
应理解,本申请中的通信设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
传统切换
在无线通信系统中(如LTE系统或NR系统等),当正在使用网络服务的终端设备从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保持终端设备的通信的连续性和服务的质量,系统需要将该终端设备与原小区的通信链路转移到新的小区上,即执行小区切换过程。该小区切换机制为传统切换或基于L3测量/信令的小区切换。
下面结合图2对基于L3测量/信令的小区切换过程进行简单介绍。
在步骤1,源网络设备向目标网络设备发送切换请求(handover request)。
源网络设备可以基于终端上报的L3测量结果触发切换,并通过Xn接口向目标小区发送切换请求。
在步骤2,目标网络设备向源网络设备发送切换请求确认(handover request acknowledge)。
目标网络设备可以接受来自源网络设备的切换请求,并提供目标网络设备的RRC配置作为切换请求确认的一部分反馈给源网络设备。
在步骤3,源网络设备向终端设备发送RRC重配(RRC reconfiguration)消息。
源网络设备向终端设备发送RRC重配消息,以指示终端设备发起切换流程,并向终端设备提供用于接入目标小区的RRC配置信息。
在步骤4,终端设备向目标网络设备发送RRC重配完成(RRC reconfiguration complete)消息。
终端设备接入目标小区,并向目标小区发送RRC配置完成消息。为了与目标小区建立上行同步,终端设备需要向目标小区发起随机接入过程。
LTM流程
相关技术中的切换过程由L3信令(RRC reconfiguration)触发,为了进一步减小L3切换过程的时延,R18移动性课题将支持基于L1/L2信令触发的小区切换,即LTM。
基于LTM的小区切换过程可以分为LTM准备、提前同步、LTM执行和LTM完成四个阶段。下面结合图3,对基于LTM的小区切换流程进行简单介绍。
第一阶段:LTM准备(对应于图3中的步骤1-步骤3)
在步骤1,处于RRC连接态的终端设备向网络设备上报测量报告。
该步骤中的测量报告为基于L3测量的。网络设备可以基于测量结果确定发起LTM过程,并触发候选小区准备。
在步骤2,网络设备向终端设备发送RRC重配消息。
该RRC重配消息可以包括LTM候选小区的配置信息。LTM候选小区的个数可以为一个或多个。
在步骤3,终端设备存储LTM候选小区的配置信息,并向网络设备反馈RRC重配完成消息(RRC reconfiguration complete)。
第二阶段:提前同步(对应于图3中的步骤4a和步骤4b)
在步骤4a,终端设备与候选小区进行下行同步。
在步骤4b,终端设备与候选小区进行上行同步。
在收到LTM小区切换命令前,终端设备可以提前向LTM候选小区做上/下行同步,以缩减切换过程的中断时延。
第三阶段:LTM执行(对应于图3中的步骤5-步骤7)
在步骤5,终端设备对各个候选小区执行L1测量,并向网络设备上报L1测量结果。
在步骤6,网络设备基于终端设备上报的L1测量结果确定目标小区,并通过媒体接入控制单元(media access control control element,MAC CE)指示终端设备切换到目标小区。
在步骤7,如果终端设备当前没有目标小区的有效定时提前(timing advance,TA),那么在收到LTM切换指示后,终端设备向目标小区发起随机接入过程。
第四阶段:LTM完成(步骤8)
在步骤8,终端设备向目标小区发送LTM成功完成的指示信息。
基于波束质量的配置授权(configured grant,CG)资源选择
在Rel-16及之前的协议版本中,终端设备不支持在RRC非激活态(RRC_INACTIVE态)下进行数据传输。当有上行或下行数据到达时,终端设备需要恢复RRC连接。待数据传输完成后,网络设备再选择指示终端设备重新进入RRC_INACTIVE态。对于数据量小且传输频率低的终端设备,这样的状态转换会导致不必要的功耗和信令开销。因此,Rel-17开展了立项以支持终端设备在RRC_INACITVE态下执行少量的数据传输过程,即小数据传输(small data transmission,SDT)。SDT支持两种数据传输方案,分别为基于随机接入过程的小数据传输(random access-small data transmission,RA-SDT)以及基于预配置资源的小数据传输(CG-SDT,或SDT over Configured Grant)。RA-SDT也可称为基于随机接入信道的SDT(small data transmission over random access channel,SDT over RACH)。
RA-SDT与CG-SDT的不同点之一在于终端设备是否需要通过随机接入的方式向网络设备发送携带公共控制信道(common control channel,CCCH)消息的第一条上行传输。对于数据量和周期相对确定的上行传输业务,网络设备可以通过RRC释放消息(RRC Release消息)为终端设备配置一组专用的CG资源。终端设备在满足触发CG-SDT的条件时,可以直接使用该组CG资源执行上行数据的传输,从而省去随机接入过程带来的时延和信令开销。
随机接入过程用于终端设备和网络设备建立上行同步。同时,基于终端设备所选的随机接入资源,网络设备还可以确定下行波束信息。因此,CG-SDT过程的设计需要考虑如何在不发起随机接入过程的情况下完成终端设备和网络设备对于TA和下行波束信息的交互。
对于TA,CG-SDT过程限制终端设备在TA有效的前提下使用。判断TA是否有效的准则包括以下两个准则。第一,终端设备在发起SDT时是否依然驻留在收到CG-SDT资源配置的小区。第二,TA定时器是否处于运行态以及参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)变化量是否超过预配置的RSRP阈值。
为了向网络设备指示下行波束信息,CG-SDT资源配置采用了类似随机接入资源与波束信息相互关联的设计方式。也就是说,网络设备在配置CG-SDT资源时,需要明确指示每个CG资源与同步信号/物理广播信道块(synchronization signal/physical broadcast channel block,SSB)的映射关系。终端设备选择满足门限的SSB对应的CG-SDT资源执行上行数据传输,从而帮助网络设备确定数据传输的波束信息。
无随机接入信道LTM(RACH-less LTM)
LTM小区切换命令中可以指示目标小区的TA和波束信息(beam indication)。终端设备在收到包含TA和波束信息的小区切换命令后,可以直接在目标小区执行上行传输,而不需要再通过随机接入过程与网络设备交互TA和波束信息,从而节省切换过程的中断时延。这样的LTM过程可以称为RACH-less LTM。
终端设备在目标小区执行第一条上行传输的资源包括目标小区通过物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)动态调度的上行资源;或者在候选小区配置中包含的CG资源。
CG资源采用了类似CG-SDT的配置方式,即CG资源与SSB存在关联关系,终端设备需要在与所指示波束关联的CG资源上执行第一条上行数据的传输(Configured grant can be used for RACH-less LTM,for the first UL data transmission to the target cell,the UE selects the configured grant occasion,which is associated with the beam indicated in the LTM MAC CE(as set by source cell))。
根据前文描述可知,LTM过程是基于L1/L2信令触发的小区切换过程。在LTM过程中,当终端设备确定切换至某个LTM候选小区时,具体应当如何接入该LTM候选小区是需要解决的问题。例如,在LTM过程中或LTM过程完成之后,是否应当使用CG资源,应当如何合理使用CG资源。又如,如
果判断是否可以使用CG资源传输第一条上行数据。又如,在通过CG资源传输第一条上行数据之后,且在终端设备收到网络设备针对该第一条上行数据的确认(acknowledge,ACK)反馈前,是否可以执行新传、重传、回退(即回退至采用发起随机接入过程的方式进行小区接入)。又如,LTM过程完成之后,终端设备应当如何处理CG资源。
针对上文提到的一个或多个问题,下面对本申请实施例进行详细描述。下文中的实施例一主要针对的是LTM切换过程;实施例二主要针对的是LTM过程完成之后的过程。
实施例一:
图4是本申请实施例一提供的无线通信方法的示意性流程图。图4的方法包括步骤S410,即如果终端设备确定切换至第一LTM候选小区,则终端设备执行第一操作。
在一些实施例中,终端设备切换至第一LTM候选小区可以是基于第一指令触发的。该第一指令有时也可称为小区切换命令。该第一指令可以由源小区发送。
在一些实施例中,第一指令可以是MAC CE指令。
在一些实施例中,第一指令中可以包含以下中的一种或多种:第一LTM候选小区的标识(identity,ID),TA,联合传输配置指示TCI状态(joint transmission configuration indicator state,Joint TCI state),上行/下行TCI状态(UL/DL TCI state),以及服务小区索引(serving cell index)。
在一些实施例中,第一操作可以包括发起随机接入过程。
在一些实施例中,第一操作可以包括基于第一CG资源在第一LTM候选小区传输第一上行数据。第一CG资源为可以在LTM执行过程使用的CG资源。该第一CG资源可以由第一LTM候选小区的配置信息配置。例如,第一LTM候选小区的配置信息可以包含第一CG资源的配置信息,该第一CG资源的配置信息用于配置第一CG资源。第一上行数据的传输可以为终端设备在第一LTM候选小区的第一次上行传输。
在一些实施例中,第一上行数据可以包括以下中的一种或多种:上行用户面数据,CCCH消息,以及MAC CE。
在一些实施例中,第一操作可以基于以下信息中的一种或多种确定:第一LTM候选小区的配置信息,波束测量信息,第一时间以及第二时间。例如,终端设备可以基于上述信息中的一种或多种确定是否使用CG资源执行第一上行数据的传输。
上述第一时间可以基于第一指令的接收时间或LTM执行时间确定。例如,第一时间可以为第一指令的接收时间或LTM执行时间。
上述第二时间可以基于第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源所对应的时域位置确定。
在一些实施例中,第一波束可以为第一指令指示的波束。应理解,波束与SSB可以具有关联关系,因此,可以通过指示或测量SSB的方式指示或测量波束。或者,本申请各个实施例提及的波束的指示或测量均可以替换为SSB的指示或测量。
在一些实施例中,第一波束可以为终端设备基于层一测量选择的波束(或终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束)。
在一些实施例中,第二时间可以等于第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源所对应的时域位置所对应的时间。例如,第二时间可以等于该时域位置的起始位置对应的时间、结束位置对应的时间或中间位置对应的时间。
在一些实施例中,第二时间为第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源对应的目标传输时机(即传输机会对应的时间)。该目标传输时机可以是与第一波束关联的CG资源的传输机会中的位于第一时间之后的第一次传输时机。
下面给出步骤S410的几种可能的实现方式。
实现方式1:
在实现方式1中,步骤S410可以包括以下步骤中的一种或多种:如果第一LTM候选小区的配置信息未配置CG资源,则终端设备发起随机接入过程(即第一操作为发起随机接入过程);和/或,如果第一LTM候选小区的配置信息配置了第一CG资源,则终端设备基于第一CG资源传输第一上行数据(即第一操作为基于第一CG资源传输第一上行数据)。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息配置了CFRA资源,则终端设备发起CFRA过程(或优先发起CFRA过程)。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则终端设备发起CBRA过程。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,终端设备可以使用第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程。该第一波束的介绍参见前文。或者,终端设备可以重新执行波束选择
过程。
实现方式2:
在实现方式2中,步骤S410可以包括以下步骤中的一种或多种:如果第一LTM候选小区的配置信息未配置第一波束(第一波束的介绍可以参见前文)关联的CG资源,则终端设备发起随机接入过程(即第一操作为发起随机接入过程);和/或,如果第一LTM候选小区配置的第一CG资源包含第一波束关联的CG资源,则终端设备基于第一波束关联的CG资源传输第一上行数据(即第一操作为基于第一CG资源传输第一上行数据)。例如,第一LTM候选小区的配置信息配置了一组CG资源,但该一组资源均不与第一波束关联,则终端设备发起随机接入过程。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息配置了CFRA资源,则终端设备发起CFRA过程(或优先发起CFRA过程)。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则终端设备发起CBRA过程。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,终端设备可以使用第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程。或者,终端设备可以重新执行波束选择过程。
实现方式3:
在实现方式3中,步骤S410可以包括以下步骤中的一种或多种:如果第二时间与第一时间(第一时间和第二时间可以参见前文的介绍)之间的时间间隔大于第一阈值,则终端设备发起随机接入过程(即第一操作为发起随机接入过程);和/或,如果第二时间与第一时间之间的时间间隔小于或等于第一阈值,则终端设备基于第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源传输第一上行数据(即第一操作为基于第一CG资源传输第一上行数据)。
以图5为例进行说明。参见图5,第一时间为第一指令的接收时间,第二时间为与第一波束关联的CG资源的时域位置对应的时间(或第二时间为与第一波束关联的CG资源的传输时机所在的时间)。如果第一时间和第二时间之间的时间间隔大于时间阈值T(对应于上述第一阈值),则终端设备可以发起随机接入过程。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息配置了CFRA资源,则终端设备发起CFRA过程(或优先发起CFRA过程)。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,如果第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则终端设备发起CBRA过程。
在一些实施例中,在终端设备确定发起随机接入过程的情况下,终端设备可以使用第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程。该第一波束的介绍参见前文。或者,终端设备可以重新执行波束选择过程。
实现方式4:
在实现方式3中,步骤S410可以包括以下中的一种:在传输第一上行数据之前,如果第一条件满足,则终端设备发起随机接入过程;或者,在传输第一上行数据之前,如果第一条件满足,则终端设备基于第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输第一上行数据。
在一些实施例中,第一条件可以为或指示终端设备检测到波束发生变化。
在一些实施例中,第一条件可以基于波束测量信息确定。例如,第一条件可以与以下中的一种或多种关联:第一波束的波束测量信息;以及第二波束的波束测量信息。这里提到的第二波束可以指终端设备测量到的波束质量高于第一波束的另一波束。
例如,第一条件包括以下中的一种或多种:第一波束的波束质量小于或等于第二阈值;第二波束的波束质量与第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值;以及第二波束为波束测量信息指示的波束质量最好的波束。
作为一个示例,如果第一波束的波束质量小于或等于第二阈值,则终端设备发起随机接入过程;和/或,如果第一波束的波束质量大于第二阈值,则终端设备基于第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源传输第一上行数据。
作为另一示例,如果第二波束的波束质量与第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值,则终端设备基于第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输第一上行数据;和/或,如果第二波束的波束质量与第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值,则终端设备发起随机接入过程,或者终端设备基于第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输第一上行数据。
作为又一示例,如果第二波束为波束测量信息指示的波束质量最好的波束,则终端设备基于第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输第一上行数据。
在一些实施例中,在判断第一条件是否满足前,终端设备需要先判断第一CG资源中是否存在与第
二波束关联的CG资源。如果第一CG资源中不存在与第二波束关联的CG资源,则终端设备可以发起随机接入过程。
前文详细描述了如何判断是否基于第一CG资源传输第一上行数据。下文详细描述在终端设备基于第一CG资源传输第一上行数据之后,终端设备可能的行为。应理解,下面文描述的内容与前文描述的内容可以相互结合,也可以相互独立。
在一些实施例中,图4的方法还可以包括:在基于第一CG资源传输第一上行数据之后,终端设备启动第一定时器。在第一定时器运行期间,终端设备不使用(或不可使用)除第一CG资源之外的其他CG资源在第一LTM候选小区传输第二上行数据(该第二上行数据可以指另一上行数据的新传或初传)。
在一些实施例中,图4的方法还可以包括:在基于第一CG资源传输第一上行数据之后,终端设备启动第二定时器;如果第二定时器超时,则终端设备重传第一上行数据。
在一些实施例中,第一上行数据基于第二CG资源进行重传,且第二CG资源与第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。也就是说,重传第一上行数据的CG资源可以是与前一次传输第一上行数据的CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。
在一些实施例中,图4的方法还可包括:在基于第一CG资源传输第一上行数据之后,终端设备在第二CG资源重传第一上行数据;其中,第二CG资源是目标CG资源中的与第一CG资源相邻的CG资源,目标CG资源与第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。在该实施例中,终端设备重传第一上行数据不需要基于前文提到的第二定时器,而是可以在每相邻的两个关联相同HARQ进程和/或波束的CG资源上传输第一上行数据。
在一些实施例中,图4的方法还可以包括:如果第一定时器超时,且终端设备未收到第一上行数据的确认信息(ACK),则终端设备执行第二操作。第二操作包括以下中的一种:向终端设备的RRC层发送第一指示信息(用于指示LTM过程失败);以及发起随机接入过程。
例如,如果第一定时器超时,且终端设备未收到第一上行数据的确认信息,则终端设备(的MAC层)向终端设备的RRC层发送第一指示信息,指示LTM过程失败。在收到第一指示信息之后,终端设备的RRC层停止第三定时器(如用于小区切换的T304定时器,或与T304具有类似功能的定时器),并触发RRC连接重建过程。
又如,如果第一定时器超时,且终端设备未收到第一上行数据的确认信息,则终端设备发起随机接入过程。
在一些实施例中,图4的方法还可包括:如果终端设备的RRC层维护的第三定时器(如用于小区切换的T304定时器,或与T304具有类似功能的定时器)超时,且终端设备未收到第一上行数据的确认信息,则终端设备确认LTM过程失败。在该实施例中,终端设备可以不启动前文提到的第二定时器。
实施例二:
图6是本申请实施例二提供的无线通信的方法的流程示意图。图6的方法可以包括步骤S610,即在终端设备基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之后,终端设备保留第一CG资源或释放第一CG资源。
在一些实施例中,第一CG资源的配置信息(可以包含在第一LTM候选小区的配置信息中)包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示终端设备在成功接入第一LTM候选小区之后,是否释放第一CG资源;以及第二指示信息,用于指示终端设备在成功接入第一LTM候选小区之后,是否保留第一CG资源。相应地,在终端设备基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之前,网络设备可以向终端设备发送第一LTM候选小区的配置信息。该第一LTM候选小区的配置信息包括第一CG资源的配置信息,该第一CG资源的配置信息可以包括上文提到的第一指示信息和/或第二指示信息。
实施例2.1:终端设备释放第一CG资源
在一些实施例中,前文提到的终端设备释放第一CG资源可以包括:终端设备的MAC层释放第一CG资源;和/或,终端设备的RRC层释放第一CG资源。例如,终端设备可以基于前文提到的第一指示信息确定基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之后,是否执行第一CG资源的释放操作。又如,终端设备可以在基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之后,默认执行第一CG资源的释放操作。
在一些实施例中,在接收到第一确认信息之后,终端设备的MAC层释放第一CG资源。该第一确认信息也可称为确认指示,可以指基于第一CG资源传输的第一上行数据(即第一次上行传输所传输的数据)对应的ACK。进一步地,在一些实施例中,终端设备的MAC层向RRC层发送第二指示信息。该第二指示信息可用于指示MAC层已释放第一CG资源。
在一些实施例中,在接收到第一确认信息之后,终端设备的MAC层可以向RRC层发送第三指示
信息。该第三指示信息可用于指示LTM过程成功完成。在收到第三指示信息之后,终端设备的RRC层可以向MAC层发送第四指示信息,第四指示信息用于指示MAC层释放第一CG资源。
实施例2.2:终端设备保留第一CG资源
在一些实施例中,终端设备的RRC层保留第一CG资源,且终端设备的MAC层释放第一CG资源。
在一些实施例中,终端设备的RRC层和MAC层均保留第一CG资源。
在一些实施例中,终端设备可以根据前文提到的第二指示信息确定在成功接入第一LTM候选小区之后,是否保留第一CG资源。
在一些实施例中,终端设备在成功接入第一LTM候选小区之后,默认保留第一CG资源。
在一些实施例中,第一CG资源中的与终端设备的工作波束关联的CG资源可用于执行数据传输,如上行数据的传输。例如,终端设备可以在工作波束关联的CG资源对应的传输机会上进行数据传输。
在一些实施例中,第一CG资源中的不与工作波束关联的CG资源可以被释放或挂起(suspend)。
在一些实施例中,前文提到的终端设备的工作波束可以为第一指令指示的波束。该第一指令可用于指示终端设备切换至第一LTM候选小区,关于第一指令的详细介绍可以参见实施例一。
在一些实施例中,前文提到的终端设备的工作波束可以为终端设备在LTM过程中基于层一(L1)测量选择的波束。
在一些实施例中,前文提到的终端设备的工作波束可以为在第一LTM候选小区通过波束管理(beam management,BM)过程为终端设备重新确定的波束。或者说,终端设备的工作波束可以是第一LTM候选小区通过BM过程为终端设备动态更新的波束。
例如,终端设备在第一LTM候选小区的工作波束为波束2,那么终端设备可以使用第一CG资源中与波束2相关联的CG资源对应的传输机会(CG occasion)执行数据传输。下一时刻,假设第一LTM候选小区将终端设备的工作波束更新为波束3,相应的,终端设备可以使用第一CG资源中的与波束3关联的CG资源对应的传输机会(CG occasion)执行数据传输。
在一些实施例中,第一CG资源可用于目标过程。该目标过程可以包括以下中的一种或多种:终端设备触发的波束管理过程,移动发起的SDT(mobile original-SDT,MO-SDT)MO-SDT,以及移动终止的SDT(mobile terminated-SDT,MT-SDT)。
在一些实施例中,第一CG资源不可用于目标过程。该目标过程可以包括以下中的一种或多种:终端设备触发的波束管理过程,MO-SDT,以及MT-SDT。
在一些实施例中,第一CG资源是否可用于上述目标过程可以基于网络设备的指示信息确定。
在一些实施例中,图5的方法还可以包括:终端设备接收网络设备发送的第二指令。该第二指令可用于指示以下中的一种或多种:是否恢复使用第一CG资源;是否激活第一CG资源;以及是否解除第一CG资源与波束之间的关联关系。
在一些实施例中,在终端设备接收网络设备发送的第二指令之前,终端设备挂起第一CG资源。
在一些实施例中,上述第二指令可以通过以下中的一种承载:下行控制信息(downlink control information,DCI),MAC CE,无线资源控制(radio resource control,RRC)消息。
在一些实施例中,在成功接入第一LTM候选小区之后,终端设备可以解除第一CG资源与波束之间的关联关系。
在一些实施例中,第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作可以为:终端设备在成功接入第一LTM候选小区之后,由网络设备指示的操作。网络设备例如可以基于前文提到的第二信令进行指示。
在一些实施例中,第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作可以为:终端设备在成功接入第一LTM候选小区之后的默认操作,而不需要网络设备的额外指示。也就是说,终端设备在成功接入到第一LTM候选小区之后,即可使用第一CG资源执行上行数据传输,并且不需要遵守CG资源与波束的关联关系。
在一些实施例中,第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作可以为:第一CG资源的配置信息包含的第三指示信息指示的操作。相应地,在终端设备成功接入第一LTM候选小区之前,网络设备向终端设备发送第一LTM候选小区的配置信息,第一LTM候选小区的配置信息包括第一CG资源的配置信息,该第一CG资源的配置信息可以包括上述第三指示信息。
上文结合图1至图6,详细描述了本申请的方法实施例,下面结合图7至图10,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图7是本申请一个实施例提供的终端设备的结构示意图。图7的终端设备700可以包括第一处理模块710。第一处理模块710可用于如果所述终端设备确定切换至第一LTM候选小区,则执行第一操
作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
在一些实施例中,所述第一操作是基于以下信息中的一种或多种确定的:所述第一LTM候选小区的配置信息;波束测量信息;第一时间,基于第一指令的接收时间或LTM执行时间确定,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;以及第二时间,基于所述第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源所对应的时域位置确定,所述第一波束为所述第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CG资源,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了所述第一CG资源,则所述终端设备基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置所述第一波束关联的CG资源,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区配置的所述第一CG资源包含所述第一波束关联的CG资源,则所述终端设备基于所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔大于第一阈值,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔小于或等于所述第一阈值,则所述终端设备基于所述第一CG资源中的与所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于在传输所述第一上行数据之前,如果第一条件满足,则执行以下操作中的一种:发起随机接入过程;以及基于所述第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输所述第一上行数据;其中,所述第一条件与以下中的一种或多种关联:所述第一波束的波束测量信息;以及所述第二波束的波束测量信息,其中,所述第二波束的波束质量高于所述第一波束的波束质量。
在一些实施例中,所述第一条件包括以下中的一种或多种:所述第一波束的波束质量小于或等于第二阈值;所述第二波束的波束质量与所述第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值;以及所述第二波束为所述波束测量信息指示的波束质量最好的波束。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第二处理模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,启动第一定时器;其中,在所述第一定时器运行期间,所述终端设备不使用除所述第一CG资源之外的其他CG资源在所述第一LTM候选小区传输第二上行数据。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第三处理模块,用于如果所述第一定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则执行第二操作;其中,所述第二操作包括以下中的一种:向所述终端设备的RRC层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示LTM过程失败;以及发起随机接入过程。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第四处理模块,用于在收到所述第一指示信息之后,控制所述终端设备的RRC层停止第三定时器,并触发RRC连接重建过程。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第五处理模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,启动第二定时器;如果所述第二定时器超时,则重传所述第一上行数据。
在一些实施例中,所述第一上行数据基于第二CG资源进行重传,所述第二CG资源与所述第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第六处理模块,用于如果所述终端设备的RRC层维护的第三定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则确认LTM过程失败。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:通信模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,在第二CG资源重传所述第一上行数据;其中,所述第二CG资源是目标CG资源中的与所述第一CG资源相邻的CG资源,所述目标CG资源与所述第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了非竞争的随机接入(contention free rach access,CFRA)资源,则发起CFRA过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则所述终端设备发起基于竞争的随机接入(contention based random access,CBRA)过程。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于使用所述第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程;其中,所述第一波束为第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第七处理模块,用于在所述终端设备发起随机接入过程之前,重新执行波束选择过程。
图8是本申请另一实施例提供的终端设备的结构示意图。图8的终端设备800可以包括第一处理模块810。第一处理模块810用于在终端设备基于第一CG资源成功接入第一LTM候选小区之后,保留所述第一CG资源或释放所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;以及第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于控制所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;和/或,控制所述终端设备的RRC层释放所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于在接收到第一确认信息之后,控制所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;和/或,控制所述终端设备的MAC层向RRC层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述MAC层已释放所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于在接收到第一确认信息之后,控制所述终端设备的MAC层向RRC层发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示LTM过程成功完成;在收到所述第三指示信息之后,控制所述终端设备的RRC层向MAC层发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示所述MAC层释放所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述第一处理模块用于控制所述终端设备的RRC层保留所述第一CG资源,且控制所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,控制所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
在一些实施例中,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源可用于上行数据的传输。
在一些实施例中,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
在一些实施例中,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
在一些实施例中,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;MO-SDT;以及MT-SDT。
在一些实施例中,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:通信模块,用于接收网络设备发送的第二指令,所述第二指令用于指示以下中的一种或多种:是否恢复使用所述第一CG资源;是否激活所述第一CG资源;以及是否解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第二处理模块,用于在所述终端设备接收网络设备发送的第二指令之前,挂起所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述终端设备还包括:第三处理模块,用于在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
在一些实施例中,所述第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作为以下中的一种:所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后的默认操作;所述第一CG资源的配置信息包含的第三指示信息指示的操作;以及所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,由网络设备指示的操作。
图9是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图。图9的网络设备900可以包括通信模块910。通信模块910可用于向终端设备发送第一LTM候选小区的配置信息,所述第一LTM候选小区的配置信息包括第一CG资源的配置信息,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源;以及第三指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
在一些实施例中,所述释放所述第一CG资源,包括:所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;和/或所述终端设备的RRC层释放所述第一CG资源。
在一些实施例中,所述保留所述第一CG资源,包括:所述终端设备的RRC层保留所述第一CG
资源,且所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
在一些实施例中,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源用于上行数据的传输。
在一些实施例中,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
在一些实施例中,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
在一些实施例中,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;MO-SDT;以及MT-SDT。
在一些实施例中,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
图10是本申请实施例的装置的示意性结构图。图10中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置1000可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置1000可以是芯片、终端设备或网络设备。
装置1000可以包括一个或多个处理器1010。该处理器1010可支持装置1000实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器1010可以是通用处理器或者专用处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,CPU)。或者,该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
装置1000还可以包括一个或多个存储器1020。存储器1020上存储有程序,该程序可以被处理器1010执行,使得处理器1010执行前文方法实施例所描述的方法。存储器1020可以独立于处理器1010也可以集成在处理器1010中。
装置1000还可以包括收发器1030。处理器1010可以通过收发器1030与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器1010可以通过收发器1030与其他设备或芯片进行数据收发。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例提供的终端设备或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本申请实施例提供的终端设备或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本申请实施例提供的终端设备或网络设备中,并且该计算机程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端设备或网络设备执行的方法。
应理解,本申请中术语“系统”和“网络”可以被可互换使用。另外,本申请使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的实施例中,提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
在本申请实施例中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
本申请实施例中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字
符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (88)
- 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:如果终端设备确定切换至第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区,则所述终端设备执行第一操作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一配置授权CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一操作是基于以下信息中的一种或多种确定的:所述第一LTM候选小区的配置信息;波束测量信息;第一时间,基于第一指令的接收时间或LTM执行时间确定,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;以及第二时间,基于所述第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源所对应的时域位置确定,所述第一波束为所述第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备执行第一操作,包括:如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CG资源,则所述终端设备发起随机接入过程;和/或如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了所述第一CG资源,则所述终端设备基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备执行第一操作,包括:如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置所述第一波束关联的CG资源,则所述终端设备发起随机接入过程;和/或如果所述第一LTM候选小区配置的所述第一CG资源包含所述第一波束关联的CG资源,则所述终端设备基于所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备执行第一操作,包括:如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔大于第一阈值,则所述终端设备发起随机接入过程;和/或如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔小于或等于所述第一阈值,则所述终端设备基于所述第一CG资源中的与所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备执行第一操作,包括:在传输所述第一上行数据之前,如果第一条件满足,则所述终端设备执行以下操作中的一种:发起随机接入过程;以及基于所述第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输所述第一上行数据;其中,所述第一条件与以下中的一种或多种关联:所述第一波束的波束测量信息;以及所述第二波束的波束测量信息,其中,所述第二波束的波束质量高于所述第一波束的波束质量。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一条件包括以下中的一种或多种:所述第一波束的波束质量小于或等于第二阈值;所述第二波束的波束质量与所述第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值;以及所述第二波束为所述波束测量信息指示的波束质量最好的波束。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,所述终端设备启动第一定时器;其中,在所述第一定时器运行期间,所述终端设备不使用除所述第一CG资源之外的其他CG资源在所述第一LTM候选小区传输第二上行数据。
- 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果所述第一定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则所述终端设备执行第二操作;其中,所述第二操作包括以下中的一种:向所述终端设备的无线资源控制RRC层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示LTM过 程失败;以及发起随机接入过程。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在收到所述第一指示信息之后,所述终端设备的RRC层停止第三定时器,并触发RRC连接重建过程。
- 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,所述终端设备启动第二定时器;如果所述第二定时器超时,则所述终端设备重传所述第一上行数据。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一上行数据基于第二CG资源进行重传,所述第二CG资源与所述第一CG资源关联相同的混合重传自动请求HARQ进程和/或波束。
- 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果所述终端设备的RRC层维护的第三定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则所述终端设备确认LTM过程失败。
- 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,所述终端设备在第二CG资源重传所述第一上行数据;其中,所述第二CG资源是目标CG资源中的与所述第一CG资源相邻的CG资源,所述目标CG资源与所述第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。
- 根据权利要求1至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备发起随机接入过程,包括:如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了非竞争的随机接入CFRA资源,则所述终端设备发起CFRA过程;和/或如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则所述终端设备发起基于竞争的随机接入CBRA过程。
- 根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备发起随机接入过程,包括:所述终端设备使用所述第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程;其中,所述第一波束为第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区。
- 根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其特征在于,在所述终端设备发起随机接入过程之前,所述方法还包括:所述终端设备重新执行波束选择过程。
- 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:在终端设备基于第一配置授权CG资源成功接入第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区之后,所述终端设备保留所述第一CG资源或释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;以及第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述终端设备释放所述第一CG资源,包括:所述终端设备的媒体接入控制MAC层释放所述第一CG资源;和/或所述终端设备的无线资源控制RRC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求18至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备释放所述第一CG资源,包括:在接收到第一确认信息之后,所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;和/或所述终端设备的MAC层向RRC层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述MAC层已释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求18至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备释放所述第一CG资源,包括:在接收到第一确认信息之后,所述终端设备的MAC层向RRC层发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示LTM过程成功完成;在收到所述第三指示信息之后,所述终端设备的RRC层向MAC层发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示所述MAC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述终端设备保留所述第一CG资源,包括:所述终端设备的RRC层保留所述第一CG资源,且所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求18或23所述的方法,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源可用于上行数据的传输。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
- 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
- 根据权利要求18或23所述的方法,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;移动发起的小数据传输MO-SDT;以及移动终止的小数据传输MT-SDT。
- 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
- 根据权利要求18或23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端设备接收网络设备发送的第二指令,所述第二指令用于指示以下中的一种或多种:是否恢复使用所述第一CG资源;是否激活所述第一CG资源;以及是否解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,在所述终端设备接收网络设备发送的第二指令之前,所述方法还包括:所述终端设备挂起所述第一CG资源。
- 根据权利要求18或23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在成功接入所述第一LTM候选小区之后,所述终端设备解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作为以下中的一种:所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后的默认操作;所述第一CG资源的配置信息包含的第三指示信息指示的操作;以及所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,由网络设备指示的操作。
- 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:网络设备向终端设备发送第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区的配置信息,所述第一LTM候选小区的配置信息包括第一配置授权CG资源的配置信息,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源;以及第三指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述释放所述第一CG资源,包括:所述终端设备的媒体接入控制MAC层释放所述第一CG资源;和/或所述终端设备的无线资源控制RRC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述保留所述第一CG资源,包括:所述终端设备的RRC层保留所述第一CG资源,且所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求33或35所述的方法,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源用于上行数据的传输。
- 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
- 根据权利要求36或37所述的方法,其特征在于,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
- 根据权利要求33或35所述的方法,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;移动发起的小数据传输MO-SDT;以及移动终止的小数据传输MT-SDT。
- 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
- 一种终端设备,其特征在于,包括:第一处理模块,用于如果所述终端设备确定切换至第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区,则执行第一操作;其中,所述第一操作包括以下中的一种或多种:发起随机接入过程;基于第一配置授权CG资源在所述第一LTM候选小区传输第一上行数据,所述第一上行数据的传输为所述终端设备在所述第一LTM候选小区的第一次上行传输。
- 根据权利要求41所述的终端设备,其特征在于,所述第一操作是基于以下信息中的一种或多种确定的:所述第一LTM候选小区的配置信息;波束测量信息;第一时间,基于第一指令的接收时间或LTM执行时间确定,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;以及第二时间,基于所述第一CG资源中的与第一波束关联的CG资源所对应的时域位置确定,所述第一波束为所述第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束。
- 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CG资源,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了所述第一CG资源,则基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置所述第一波束关联的CG资源,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区配置的所述第一CG资源包含所述第一波束关联的CG资源,则基于所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔大于第一阈值,则发起随机接入过程;和/或,如果所述第二时间与所述第一时间之间的时间间隔小于或等于所述第一阈值,则基于所述第一CG资源中的与所述第一波束关联的CG资源传输所述第一上行数据。
- 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于在传输所述第一上行数据之前,如果第一条件满足,则执行以下操作中的一种:发起随机接入过程;以及基于所述第一CG资源中的与第二波束关联的CG资源传输所述第一上行数据;其中,所述第一条件与以下中的一种或多种关联:所述第一波束的波束测量信息;以及所述第二波束的波束测量信息,其中,所述第二波束的波束质量高于所述第一波束的波束质量。
- 根据权利要求46所述的终端设备,其特征在于,所述第一条件包括以下中的一种或多种:所述第一波束的波束质量小于或等于第二阈值;所述第二波束的波束质量与所述第一波束的波束质量之间的差值大于或等于第三阈值;以及所述第二波束为所述波束测量信息指示的波束质量最好的波束。
- 根据权利要求41至47中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第二处理模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,启动第一定时器;其中,在所述第一定时器运行期间,所述终端设备不使用除所述第一CG资源之外的其他CG资源在所述第一LTM候选小区传输第二上行数据。
- 根据权利要求48所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第三处理模块,用于如果所述第一定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则执行第二操作;其中,所述第二操作包括以下中的一种:向所述终端设备的无线资源控制RRC层发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示LTM过程失败;以及发起随机接入过程。
- 根据权利要求49所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第四处理模块,用于在收到所述第一指示信息之后,控制所述终端设备的RRC层停止第三定时器,并触发RRC连接重建过程。
- 根据权利要求41至50中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第五处理模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,启动第二定时器;如果所述第二定时器超时,则重传所述第一上行数据。
- 根据权利要求51所述的终端设备,其特征在于,所述第一上行数据基于第二CG资源进行重传,所述第二CG资源与所述第一CG资源关联相同的混合重传自动请求HARQ进程和/或波束。
- 根据权利要求51或52所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第六处理模块,用于如果所述终端设备的RRC层维护的第三定时器超时,且所述终端设备未收到所述第一上行数据的确认信息,则确认LTM过程失败。
- 根据权利要求41至50中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:通信模块,用于在基于所述第一CG资源传输所述第一上行数据之后,在第二CG资源重传所述第一上行数据;其中,所述第二CG资源是目标CG资源中的与所述第一CG资源相邻的CG资源,所述目标CG资源与所述第一CG资源关联相同的HARQ进程和/或波束。
- 根据权利要求41至54中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于如果所述第一LTM候选小区的配置信息配置了非竞争随机接入CFRA资源,则发起CFRA过程;和/或,如果所述第一LTM候选小区的配置信息未配置CFRA资源,则发起基于竞争的随机接入CBRA过程。
- 根据权利要求41至55中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于使用所述第一波束关联的随机接入资源发起随机接入过程;其中,所述第一波束为第一指令指示的波束或所述终端设备基于层一测量选择的波束,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区。
- 根据权利要求41至55中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第七处理模块,用于在所述终端设备发起随机接入过程之前,重新执行波束选择过程。
- 一种终端设备,其特征在于,包括:第一处理模块,用于在终端设备基于第一配置授权CG资源成功接入第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区之后,保留所述第一CG资源或释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;以及第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求58或59所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于控制所述终端设备的媒体接入控制MAC层释放所述第一CG资源;和/或,控制所述终端设备的无线资源控制RRC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求58至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于在接收到第一确认信息之后,控制所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;和/或,控制所述终端设备的MAC层向RRC层发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述MAC层已释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求58至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于在接收到第一确认信息之后,控制所述终端设备的MAC层向RRC层发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示LTM过程成功完成;在收到所述第三指示信息之后,控制所述终端设备的RRC层向MAC层发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示所述MAC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求58所述的终端设备,其特征在于,所述第一处理模块用于控制所述终端设备的RRC层保留所述第一CG资源,且控制所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,控制所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求58或63所述的终端设备,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源可用于上行数据的传输。
- 根据权利要求64所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
- 根据权利要求64或65所述的终端设备,其特征在于,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
- 根据权利要求58或63所述的终端设备,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;移动发起的小数据传输MO-SDT;以及移动终止的小数据传输MT-SDT。
- 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
- 根据权利要求58或63所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:通信模块,用于接收网络设备发送的第二指令,所述第二指令用于指示以下中的一种或多种:是否恢复使用所述第一CG资源;是否激活所述第一CG资源;以及是否解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求69所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第二处理模块,用于在所述终端设备接收网络设备发送的第二指令之前,挂起所述第一CG资源。
- 根据权利要求58或63所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:第三处理模块,用于在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求71所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源与波束之间的关联关系的解除操作为以下中的一种:所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后的默认操作;所述第一CG资源的配置信息包含的第三指示信息指示的操作;以及所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,由网络设备指示的操作。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:通信模块,用于向终端设备发送第一层一/层二触发的移动性LTM候选小区的配置信息,所述第一LTM候选小区的配置信息包括第一配置授权CG资源的配置信息,所述第一CG资源的配置信息包含以下信息中的一种或多种:第一指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否释放所述第一CG资源;第二指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,是否保留所述第一CG资源;以及第三指示信息,用于指示所述终端设备在成功接入所述第一LTM候选小区之后,解除所述第一CG 资源与波束之间的关联关系。
- 根据权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述释放所述第一CG资源,包括:所述终端设备的媒体接入控制MAC层释放所述第一CG资源;和/或所述终端设备的无线资源控制RRC层释放所述第一CG资源。
- 根据权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述保留所述第一CG资源,包括:所述终端设备的RRC层保留所述第一CG资源,且所述终端设备的MAC层释放所述第一CG资源;或者,所述终端设备的RRC层和MAC层均保留所述第一CG资源。
- 根据权利要求73或75所述的网络设备,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源中的与所述终端设备的工作波束关联的CG资源用于上行数据的传输。
- 根据权利要求76所述的网络设备,其特征在于,所述第一CG资源中的不与所述工作波束关联的CG资源被释放或挂起。
- 根据权利要求76或77所述的网络设备,其特征在于,所述工作波束包括以下中的一种:第一指令指示的波束,其中,所述第一指令用于指示所述终端设备切换至所述第一LTM候选小区;所述终端设备在LTM过程中基于层一测量选择的波束;以及在所述第一LTM候选小区通过波束管理过程为所述终端设备重新确定的波束。
- 根据权利要求73或75所述的网络设备,其特征在于,在保留所述第一CG资源的情况下,所述第一CG资源用于或不用于目标过程;其中,所述目标过程包括以下中的一种或多种:所述终端设备触发的波束管理过程;移动发起的小数据传输MO-SDT;以及移动终止的小数据传输MT-SDT。
- 根据权利要求79所述的网络设备,其特征在于,所述第一CG资源是否用于所述目标过程基于网络设备的指示信息确定。
- 一种终端设备,其特征在于,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述终端设备执行如权利要求1-17中任一项所述的方法。
- 一种终端设备,其特征在于,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述终端设备执行如权利要求18-32中任一项所述的方法。
- 一种网络设备,其特征在于,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述网络设备执行如权利要求33-40中任一项所述的方法。
- 一种装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以使所述装置执行如权利要求1-17,18-32或33-40中任一项所述的方法。
- 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-17,18-32或33-40中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-17,18-32或33-40中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-17,18-32或33-40中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-17,18-32或33-40中任一项所述的方法。
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