WO2025129665A1 - 确定方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质 - Google Patents

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WO2025129665A1
WO2025129665A1 PCT/CN2023/141164 CN2023141164W WO2025129665A1 WO 2025129665 A1 WO2025129665 A1 WO 2025129665A1 CN 2023141164 W CN2023141164 W CN 2023141164W WO 2025129665 A1 WO2025129665 A1 WO 2025129665A1
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刘云峰
王磊
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a determination method and apparatus, a communication device, a communication system, and a storage medium.
  • the network energy saving (NES) function is introduced for network devices.
  • the present disclosure proposes a determination method and apparatus, a communication device, a communication system, and a storage medium.
  • a determination method which is executed by a terminal and includes:
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • a determination method is proposed, which is performed by a network device and includes:
  • a determination method is proposed for a communication system, the communication system including a terminal and a network device, the method including:
  • the network device sends first information, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability;
  • the terminal determines whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in;
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • a terminal including:
  • a processing module configured to determine whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in;
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • a network device including:
  • the transceiver module is used to send first information, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability.
  • a communication device including:
  • One or more processors are One or more processors;
  • the processor is used to call instructions so that the communication device executes the determination method described in the first aspect or the second aspect.
  • a communication system includes a terminal and a network device, wherein the terminal is configured to implement the determination method described in the first aspect, and the network device is configured to implement the determination method described in the second aspect.
  • a storage medium stores instructions, and wherein when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the determination method as described in the first aspect or the second aspect.
  • FIG1 is a schematic diagram of the architecture of some communication systems provided by embodiments of the present disclosure.
  • FIG2A is a schematic flow chart of a determination method provided in yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG2B is a schematic flow chart of a determination method provided in yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG2C is a schematic diagram of a flow chart of a determination method provided in yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG2D is a schematic flow chart of a determination method provided in yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG2E is a schematic diagram of a flow chart of a determination method provided in yet another embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure provide a determination method and apparatus, a communication device, a communication system, and a storage medium.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a determination method, which is executed by a terminal, and the method includes:
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein, since when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network device will stop periodically sending a public signal, therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request a public signal from the network device based on an on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use a public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensuring that the terminal's related services can be stably executed.
  • the above embodiment also provides a method for a terminal to determine which sub-state of a first state a network device is in, wherein when the network device is in different sub-states, the energy-saving method of the network device is different.
  • the energy-saving method of the network device is: saving energy by stopping periodically sending at least one common signal, wherein when the network device is in different sub-states, the public signals that the network device chooses not to send will also be different.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • the network device performs NES by stopping periodically sending at least one common signal.
  • the sub-state includes at least one of the following:
  • Substate #1 do not send synchronization signal block SSB, do not send system message SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal; wherein n is an integer greater than 1, and the first common signal is: other common signals except SSB, SIB1, and SIBn;
  • Substate #2 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #3 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #4 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #5 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #6 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal;
  • Substate #7 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal;
  • Substate #8 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #9 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #10 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #11 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #12 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #13 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #14 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #15 Send SSB, send SIB1, send SIBn, and do not send the first common signal.
  • a method for a network device to perform NES is provided, so that the network device can successfully perform energy saving, thereby saving communication power consumption and communication resources.
  • the method further includes:
  • First information is received, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability.
  • the network device sends the first information to the terminal to indicate whether the network device supports NES capability, so that the terminal only determines whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state for network devices that support NES capability. For network devices that do not support NES capability, the terminal does not need to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state, thereby avoiding unnecessary operations of the terminal and saving power consumption.
  • determining whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in includes:
  • the network device Based on the detection result of the first signal, it is determined whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • determining whether the network device is in the first state includes:
  • the network device supports NES capability, and it is determined that the network device is in the first state.
  • determining whether the network device is in the first state includes:
  • the second information is used to indicate a determination method by which the terminal determines whether the network device is in a first state
  • determining whether the network device is in the first state based on the determination method indicated by the second information includes:
  • the determination method is: when the network device supports the NES capability, the network device is in the NES state by default, and if the network device supports the NES capability, it is determined that the network device is in the first state;
  • the determination method is: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in the NES state; if the network device supports NES capability, a first signal is detected, and based on the detection result of the first signal, it is determined whether the network device is in the first state.
  • determining which sub-state the network device is in in the first state includes:
  • the determining whether the network device is in the first state based on the detection result of the first signal includes:
  • detecting the first signal includes:
  • reporting third information where the third information is used to indicate at least one of the following: whether the terminal supports detecting the first signal, and a minimum number of detection times required for the terminal to detect the first signal;
  • the fourth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a first window
  • the first window is a detection window for the first signal
  • the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the first signal in the first window
  • the first signal is detected in the first window based on a detection configuration of the first window.
  • the detection configuration includes at least one of the following:
  • the number of time domain units detected during the detection period is the number of time domain units detected during the detection period.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the first signal includes:
  • the first corresponding relationship is a corresponding relationship between a signal resource and the sub-state, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • the substate of the network device is determined to be: the substate corresponding to the signal resource of the first signal detected by the terminal.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the first signal includes:
  • the second corresponding relationship is a corresponding relationship between a detection configuration and a sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the length of the first window is k1 times the first signal sending period, where k1 is an integer greater than or equal to 1.
  • the detecting the first signal includes at least one of the following:
  • the signal strength of the first signal detected in one or more beams is higher than a first threshold; the first threshold is indicated by a network device and/or predefined by a protocol.
  • the first signal includes at least one common signal
  • the determining whether the network device is in the first state based on the detection result of the first signal includes:
  • the determining, based on the detection result of the first signal, which sub-state the network device is in within the first state comprises:
  • the sub-state of the first state in which the network device is located is determined based on the detection result of the terminal for at least one of the common signals.
  • the first signal includes SSB, SIB1, SIBn, and a first common signal
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • At least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal is not detected, and it is determined that the network device is in the first state.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals includes:
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #2;
  • the SSB is detected, the SIB1 is not detected, the SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #3;
  • SSB is not detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #7;
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #8;
  • SSB is detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #9;
  • substate #11 No SSB is detected, SIB1 is detected, SIBn is detected, and the first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #11;
  • the first signal includes SSB and SIB1;
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals includes:
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, and the sub-state of the network device is determined to be: sub-state #2;
  • SSB is detected, but SIB1 is not detected, and the substate of the network device is determined to be: substate #3.
  • the first signal includes SSB
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals includes:
  • substate #1 is determined to be: substate #1.
  • the first signal includes SIB1;
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • SIB1 is not detected, it is determined that the network device is in the first state.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals includes:
  • SIB1 is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1.
  • the detecting of SSB includes at least one of the following:
  • SSB is detected in one or more beams
  • the signal strength of the SSB detected in one or more beams is higher than a second threshold; the second threshold is indicated by the network device and/or predefined by the protocol.
  • detecting SIB1 includes:
  • the detecting of SIBn comprises:
  • the detecting of the first common signal comprises:
  • At least one scheduling information for scheduling the first common signal is detected, and it is determined that the first common signal is detected.
  • detecting the first signal includes:
  • Detecting the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal includes:
  • the fifth information is used to indicate the minimum number of detections required when the terminal detects the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal;
  • the sixth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a second window
  • the second window is a detection window of the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal
  • the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal in the second window
  • the SSB, SIB1, SIBn or first common signal is detected in the second window based on the detection configuration of the second window.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in includes:
  • the third corresponding relationship is a corresponding relationship between the detection configuration and the sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • determining which sub-state the network device is in in the first state includes:
  • the fourth corresponding relationship is a corresponding relationship between signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • the substate of the network device is: the substate corresponding to the signal resource of at least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal detected by the terminal.
  • the length of the second window is k2 times the SSB, SIB1, SIBn or first common signal sending period, and k2 is an integer greater than or equal to 1.
  • the network device does not switch from the first state to the second state in the first window or the second window, and the second state is used to indicate that the network device does not perform NES.
  • the first signal includes at least one of the following:
  • the seventh information being used to indicate whether the network device is in the first state
  • the eighth information is used to indicate the sub-state of the network device.
  • determining whether the network device is in the first state based on the detection result of the first signal includes:
  • the determining, based on the detection result of the first signal, which sub-state the network device is in within the first state comprises:
  • the sub-state of the first state in which the network device is located is determined based on the eighth information in the first signal.
  • the terminal is connected to a first cell and a second cell; wherein the first cell does not perform NES, and the second cell may perform NES or may not perform NES;
  • the detecting the first signal comprises:
  • the determining, based on the detection result of the first signal, whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in comprises:
  • the network device corresponding to the second cell is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the terminal is connected to a third cell, and the third cell may or may not perform NES;
  • the detecting the first signal comprises:
  • the determining, based on the detection result of the first signal, whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in comprises:
  • the network device corresponding to the third cell is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • a method for how the terminal specifically detects the first signal, and specifically how to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state in the first state based on the detection result of the first signal, so that the terminal can successfully determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state in the first state based on the first signal.
  • the terminal will also report the terminal's detection capability for the first signal to the network device (i.e., whether it supports detecting the first signal, and/or, the minimum number of detections required when the terminal detects the first signal), and the network device will also configure the terminal with a detection window for detecting the first signal (i.e., the aforementioned first window or second window) based on the terminal's detection capability for the first signal.
  • the network device i.e., whether it supports detecting the first signal, and/or, the minimum number of detections required when the terminal detects the first signal
  • the network device will also configure the terminal with a detection window for detecting the first signal (i.e., the aforementioned first window or second window) based on the terminal's detection capability for the first signal.
  • the relevant configuration of the detection window is adapted to the detection capability of the terminal, so as to ensure that when the network device sends the first signal, the terminal can successfully detect the first signal, avoid missed detection and false detection, ensure the accuracy of the terminal detection, and ensure the accuracy of the terminal's determination of whether the network device is in the first state and/or which sub-state in the first state.
  • determining which sub-state of the first state the network device is in includes at least one of the following:
  • a method is provided for a terminal to determine in which sub-state a network device is located, so that the terminal can successfully determine the sub-state of the network device.
  • the method further includes:
  • the downlink signal and/or downlink channel is received.
  • the downlink signal includes at least one of the following:
  • n is an integer greater than 1;
  • the downlink channel includes at least one of the following:
  • Physical downlink shared channel PDSCH Physical downlink shared channel
  • a method for how the terminal specifically requests a downlink signal and/or a downlink channel from the network device on demand when the terminal determines that the network device is in the first state and/or determines the sub-state that the network device is in, so that the terminal can successfully obtain the downlink signal and/or downlink channel it needs, thereby ensuring the stability of terminal-related services.
  • an embodiment of the present disclosure provides a determination method, which is performed by a network device, and the method includes:
  • the network device sends the first information to the terminal to indicate whether the network device supports NES capability, so that the terminal only determines whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state for network devices that support NES capability. For network devices that do not support NES capability, the terminal does not need to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state, thereby avoiding unnecessary operations of the terminal and saving power consumption.
  • the method further includes:
  • Send second information where the second information is used to indicate a method for the terminal to determine whether the network device is in a first state, where the first state is used to indicate that the network device is performing NES, where the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy-saving methods.
  • the network device performs NES by stopping periodically sending at least one common signal.
  • the sub-state includes at least one of the following:
  • Substate #1 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal; wherein n is an integer greater than 1, and the first common signal is: other common signals except SSB, SIB1, and SIBn;
  • Substate #2 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #3 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #4 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #5 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #6 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal;
  • Substate #7 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal;
  • Substate #8 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #9 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #10 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #11 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #12 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #13 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #14 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #15 Send SSB, send SIB1, send SIBn, and do not send the first common signal.
  • the determination method is: when the network device supports NES capability, the network device is in the NES state by default; or, the determination method is: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in the NES state based on the first signal.
  • the method further includes:
  • the network device is in a first state and sends a first signal, where the first signal is used by the terminal to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the first signal is a DRS.
  • sending the first signal includes:
  • the first signal is sent using a first signal resource;
  • the first signal resource includes a first time-frequency pattern and/or a first signal sequence: wherein the first time-frequency pattern is: a time-frequency pattern used to send the first signal when the network device is in the first state, and the first time-frequency pattern is based on
  • the first signal sequence is predefined by the protocol and/or determined autonomously by the network device;
  • the first signal sequence is: a signal sequence carried by the first signal when the network device is in the first state, and the first signal sequence is predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device.
  • the method further includes
  • third information is used to indicate at least one of the following: whether the terminal supports detecting the first signal, and a minimum number of detection times required for the terminal to detect the first signal;
  • the fourth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a first window;
  • the first window is a detection window for the first signal, and the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the first signal in the first window;
  • the fourth information is sent.
  • the method before sending the first signal using the first signal resource, the method further includes:
  • the first corresponding relationship is a corresponding relationship between a signal resource and the sub-state, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • a signal resource corresponding to the sub-state of the network device is determined as the first signal resource.
  • determining the fourth information includes:
  • the second corresponding relationship is a corresponding relationship between a detection configuration and a sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the detection configuration corresponding to the sub-state of the network device is determined as the detection configuration indicated by the fourth information.
  • the network device performs NES by not sending at least one signal among SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal.
  • the network device performs NES by not sending at least one of the SSB and SIB1 signals.
  • the network device performs NES by not sending SSB.
  • the network device performs NES by not sending SIB1.
  • the method further includes:
  • the fifth information is used to indicate a minimum number of detections required for the terminal to detect the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal;
  • the sixth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a second window;
  • the second window is a detection window for the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal, and the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal in the second window;
  • the sixth information is sent.
  • the method further includes:
  • the third corresponding relationship is a corresponding relationship between the detection configuration and the sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the detection configuration corresponding to the sub-state of the network device is determined as the detection configuration indicated by the sixth information.
  • the method further includes:
  • the fourth corresponding relationship is a corresponding relationship between signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • At least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal is sent based on the signal resources corresponding to the sub-state of the network device.
  • the network device does not switch from the first state to the second state in the first window or the second window, and the second state is used to indicate that the network device does not perform NES.
  • the first signal includes at least one of the following:
  • the seventh information being used to indicate whether the network device is in the first state
  • the eighth information is used to indicate the sub-state of the network device.
  • the terminal is connected to a first cell and a second cell; wherein the first cell does not perform NES, and the second cell may perform NES or may not perform NES; the network device is a network device corresponding to the first cell. device or a network device corresponding to the second cell; or
  • the terminal is connected to a third cell; wherein the third cell may perform NES or may not perform NES; and the network device is a network device corresponding to the third cell.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the method further includes:
  • the network device is in a first state and receives a first request, where the first request is used for a terminal to request a required downlink signal and/or downlink channel;
  • the downlink signal and/or downlink channel is sent.
  • an embodiment of the present disclosure provides a determination method for a communication system, wherein the communication system includes a terminal and a network device, and the method includes:
  • the network device sends first information, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability;
  • the terminal determines whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in;
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • a processing module configured to determine whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in;
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • the network device performs NES by stopping periodically sending at least one common signal.
  • the sub-state includes at least one of the following:
  • Substate #1 do not send synchronization signal block SSB, do not send system message SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal; wherein n is an integer greater than 1, and the first common signal is: other common signals except SSB, SIB1, and SIBn;
  • Substate #2 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #3 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #4 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #5 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #6 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal;
  • Substate #7 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal;
  • Substate #8 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #9 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #10 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #11 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #12 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #13 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #14 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #15 Send SSB, send SIB1, send SIBn, and do not send the first common signal.
  • the terminal is further used for:
  • First information is received, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability.
  • the processing module is further used to:
  • the network device Based on the detection result of the first signal, it is determined whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the processing module is further used to:
  • the network device supports NES capability, and it is determined that the network device is in the first state.
  • the processing module is further used to:
  • the second information is used to indicate a determination method by which the terminal determines whether the network device is in a first state
  • the processing module is further used to:
  • the determination method is: when the network device supports the NES capability, the network device is in the NES state by default, and if the network device supports the NES capability, it is determined that the network device is in the first state;
  • the determination method is: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in the NES state; if the network device supports NES capability, a first signal is detected, and based on the detection result of the first signal, it is determined whether the network device is in the first state.
  • the processing module is further used to:
  • the sub-state of the first state in which the network device is located is determined based on the detection result of the first signal.
  • the first signal is a discovery reference signal DRS.
  • the first signal is a new reference signal different from an existing reference signal
  • the processing module is also used for:
  • the first signal is detected, and it is determined that the network device is in a first state.
  • the processing module is further used to:
  • the signal resource satisfies the first condition, and it is determined that the network device is in the first state.
  • the signal resource includes a time-frequency pattern and/or a signal sequence
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the time-frequency pattern is a first time-frequency pattern; wherein the first time-frequency pattern is: a time-frequency pattern used to send a first signal when the network device is in a first state, and the first time-frequency pattern is predefined based on a protocol and/or determined by a network device indication;
  • the processing module is further used to:
  • the detection configuration includes at least one of the following:
  • the first corresponding relationship is a corresponding relationship between a signal resource and the sub-state, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • the substate of the network device is determined to be: the substate corresponding to the signal resource of the first signal detected by the terminal.
  • the length of the first window is k1 times the first signal sending period. times, k1 is an integer greater than or equal to 1.
  • the detecting the first signal includes at least one of the following:
  • the signal strength of the first signal detected in one or more beams is higher than a first threshold; the first threshold is indicated by a network device and/or predefined by a protocol.
  • the determining, based on the detection result of the first signal, which sub-state the network device is in within the first state comprises:
  • the sub-state of the first state in which the network device is located is determined based on the detection result of the terminal for at least one of the common signals.
  • the first signal includes SSB, SIB1, SIBn, and a first common signal
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • At least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal is not detected, and it is determined that the network device is in the first state.
  • the processing module is further used to:
  • substate #1 No SSB is detected, no SIB1 is detected, no SIBn is detected, and no first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1;
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #2;
  • the SSB is detected, the SIB1 is not detected, the SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #3;
  • SSB is not detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #7;
  • SSB is detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #9;
  • substate #11 No SSB is detected, SIB1 is detected, SIBn is detected, and the first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #11;
  • the first signal includes SSB and SIB1;
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • the processing module is further used to:
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, and the sub-state of the network device is determined to be: sub-state #2;
  • SSB is detected, but SIB1 is not detected, and the substate of the network device is determined to be: substate #3.
  • the first signal includes SSB
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • the processing module is further used to:
  • substate #1 is determined to be: substate #1.
  • the first signal includes SIB1;
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • SIB1 is not detected, it is determined that the network device is in the first state.
  • the processing module is further used to:
  • SIB1 is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1.
  • the detecting of SSB includes at least one of the following:
  • SSB is detected in one or more beams
  • detecting SIB1 includes:
  • the detecting of SIBn comprises:
  • the detecting of the first common signal comprises:
  • At least one scheduling information for scheduling the first common signal is detected, and it is determined that the first common signal is detected.
  • the processing module is further used to:
  • Detecting the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal includes:
  • the sixth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a second window
  • the second window is a detection window of the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal
  • the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal in the second window
  • the SSB, SIB1, SIBn or first common signal is detected in the second window based on the detection configuration of the second window.
  • the processing module is further used to:
  • the third corresponding relationship is a corresponding relationship between the detection configuration and the sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the processing module is further used to:
  • the fourth corresponding relationship is a corresponding relationship between signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • the substate of the network device is: the substate corresponding to the signal resource of at least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal detected by the terminal.
  • the length of the second window is k2 times the SSB, SIB1, SIBn or first common signal sending period, and k2 is an integer greater than or equal to 1.
  • the network device does not switch from the first state to the second state in the first window or the second window, and the second state is used to indicate that the network device does not perform NES.
  • the first signal includes at least one of the following:
  • the seventh information being used to indicate whether the network device is in the first state
  • the eighth information is used to indicate the sub-state of the network device.
  • determining whether the network device is in the first state based on the detection result of the first signal includes:
  • the determining, based on the detection result of the first signal, which sub-state the network device is in within the first state comprises:
  • the sub-state of the first state in which the network device is located is determined based on the eighth information in the first signal.
  • the terminal is connected to a first cell and a second cell; wherein the first cell does not perform NES, and the second cell may perform NES or may not perform NES;
  • the processing module is also used for:
  • the processing module is also used for:
  • the network device corresponding to the second cell is in a first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the terminal is connected to a third cell, and the third cell may or may not perform NES;
  • the processing module is also used for:
  • the processing module is also used for:
  • the network device corresponding to the third cell is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the processing module is further used for at least one of the following:
  • the terminal is further used for:
  • the downlink signal and/or downlink channel is received.
  • the downlink signal includes at least one of the following:
  • n is an integer greater than 1;
  • Physical downlink shared channel PDSCH Physical downlink shared channel
  • the transceiver module is used to send first information, where the first information is used to indicate whether the network device supports NES capability.
  • the network device is further used for:
  • Send second information where the second information is used to indicate a method for the terminal to determine whether the network device is in a first state, where the first state is used to indicate that the network device is performing NES, where the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy-saving methods.
  • the network device performs NES by stopping periodically sending at least one common signal.
  • Substate #1 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal; wherein n is an integer greater than 1, and the first common signal is: other common signals except SSB, SIB1, and SIBn;
  • Substate #3 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #6 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal;
  • Substate #10 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #12 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #13 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #14 Send SSB, send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #15 Send SSB, send SIB1, send SIBn, and do not send the first common signal.
  • the determination method is: when the network device supports NES capability, the network device is in the NES state by default; or, the determination method is: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in the NES state based on the first signal.
  • the network device is further used for:
  • the network device is in a first state and sends a first signal, where the first signal is used by the terminal to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the first signal is a DRS.
  • the transceiver module is further used for:
  • the first signal is sent using a first signal resource;
  • the first signal resource includes a first time-frequency pattern and/or a first signal sequence: wherein the first time-frequency pattern is: a time-frequency pattern used to send the first signal when the network device is in the first state, and the first time-frequency pattern is predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device;
  • the first signal sequence is: a signal sequence carried by the first signal when the network device is in the first state, and the first signal sequence is predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device.
  • the transceiver module is further used for:
  • third information is used to indicate at least one of the following: whether the terminal supports detecting the first signal, and a minimum number of detection times required for the terminal to detect the first signal;
  • the fourth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a first window;
  • the first window is a detection window for the first signal, and the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the first signal in the first window;
  • the fourth information is sent.
  • the network device before using the first signal resource to send the first signal, the network device is further used to:
  • the first corresponding relationship is a corresponding relationship between a signal resource and the sub-state, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • a signal resource corresponding to the sub-state of the network device is determined as the first signal resource.
  • the transceiver module is further used for:
  • the second corresponding relationship is a corresponding relationship between a detection configuration and a sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the detection configuration corresponding to the sub-state of the network device is determined as the detection configuration indicated by the fourth information.
  • the network device performs NES by not sending at least one of SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal.
  • the network device performs NES by not sending at least one of the SSB and SIB1 signals.
  • the network device performs NES by not sending SSB.
  • the network device performs NES by not sending SIB1.
  • the sixth information is used to indicate a time domain position and a detection configuration of a second window;
  • the second window is a detection window for the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal, and the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the SSB, SIB1, SIBn or the first common signal in the second window;
  • the sixth information is sent.
  • the network device is further used for:
  • the third corresponding relationship is a corresponding relationship between the detection configuration and the sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states;
  • the network device is further used for:
  • the fourth corresponding relationship is a corresponding relationship between signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states;
  • At least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal is sent based on the signal resources corresponding to the sub-state of the network device.
  • the network device does not switch from the first state to the second state in the first window or the second window, and the second state is used to indicate that the network device does not perform NES.
  • the first signal includes at least one of the following:
  • the seventh information being used to indicate whether the network device is in the first state
  • the eighth information is used to indicate the sub-state of the network device.
  • the terminal is connected to a first cell and a second cell; wherein the first cell does not perform NES, and the second cell may perform NES or may not perform NES; the network device is a network device corresponding to the first cell or a network device corresponding to the second cell; or
  • the terminal is connected to a third cell; wherein the third cell may perform NES or may not perform NES; and the network device is a network device corresponding to the third cell.
  • the network device is further used for at least one of the following:
  • the network device is further used for:
  • the network device is in a first state and receives a first request, where the first request is used for a terminal to request a required downlink signal and/or downlink channel;
  • the downlink signal and/or downlink channel is sent.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication system, which includes: a terminal and a network device; wherein the terminal is configured to execute the method described in the first aspect and the optional implementation of the first aspect, and the network device is configured to execute the method described in the second aspect and the optional implementation of the second aspect.
  • elements expressed in the singular form such as “a”, “an”, “the”, “above”, “said”, “aforementioned”, “this”, etc., may mean “one and only one", or “one or more”, “at least one”, etc.
  • the noun after the article may be understood as a singular expression or a plural expression.
  • plurality refers to two or more.
  • the terms “at least one of”, “at least one of”, “at least one of”, “one or more”, “a plurality of”, “multiple”, etc. can be used interchangeably.
  • descriptions such as “at least one of A, B, C...”, “A and/or B and/or C...”, etc. include the situation where any one of A, B, C... exists alone, and also include the situation where any multiple of A, B, C... exist in any combination, and each situation can exist alone; for example, “at least one of A, B, C” includes the situation where A exists alone, B exists alone, C exists alone, the combination of A and B, the combination of A and C, the combination of B and C, and the combination of A, B and C; for example, A and/or B includes the situation where A exists alone, B exists alone, and the combination of A and B.
  • the description methods such as “in one case A, in another case B", “in response to one case A, in response to another case B”, etc. may include the following technical solutions according to the situation: A is executed independently of B, that is, in some embodiments A; B is executed independently of A, that is, in some embodiments B; A and B are selectively executed, that is, selected from A and B in some embodiments; A and B are both executed, that is, A and B in some embodiments.
  • branches such as A, B, C, etc., it is similar to the above.
  • prefixes such as “first” and “second” in the embodiments of the present disclosure are only used to distinguish different description objects, and do not constitute any restrictions on the position, order, priority, quantity or content of the description objects.
  • the description object please refer to the description in the context of the claims or embodiments, and no unnecessary restrictions should be imposed due to the use of prefixes.
  • the description object is a "field”
  • the ordinal number before the "field” in the "first field” and the "second field” does not limit the position or order between the "fields”.
  • “First” and “second” do not limit whether the "fields” they modify are in the same message, nor do they limit the order of the "first field” and the "second field”.
  • the description object is a "level”
  • the ordinal number before the "level” in the “first level” and the “second level” does not limit the priority between the "levels”.
  • the number of description objects is not limited by ordinal numbers and can be one or more. Taking “first device” as an example, the number of "devices” can be one or more.
  • different prefixes modify The objects may be the same or different.
  • the description object is “device”, then the “first device” and the “second device” may be the same device or different devices, and their types may be the same or different.
  • the description object is “information”, then the “first information” and the “second information” may be the same information or different information, and their contents may be the same or different.
  • terms such as “greater than”, “greater than or equal to”, “not less than”, “more than”, “more than or equal to”, “not less than”, “higher than”, “higher than or equal to”, “not lower than”, and “above” can be replaced with each other, and terms such as “less than”, “less than or equal to”, “not greater than”, “less than”, “less than or equal to”, “no more than”, “lower than”, “lower than or equal to”, “not higher than”, and “below” can be replaced with each other.
  • devices, etc. can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments.
  • Terms such as “device”, “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, and “subject” can be used interchangeably.
  • network may be interpreted as devices included in the network (eg, access network equipment, core network equipment, etc.).
  • the access network device, the core network device, or the network device can be replaced by a terminal.
  • the various embodiments of the present disclosure can also be applied to a structure in which the access network device, the core network device, or the network device and the communication between the terminals is replaced by the communication between multiple terminals (for example, it can also be referred to as device-to-device (D2D), vehicle-to-everything (V2X), etc.).
  • D2D device-to-device
  • V2X vehicle-to-everything
  • the language such as "uplink” and "downlink” can also be replaced by the language corresponding to the communication between the terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, the downlink channel, etc. can be replaced by the side channel
  • the uplink, the downlink, etc. can be replaced by the side link.
  • the terminal may be replaced by an access network device, a core network device, or a network device.
  • the access network device, the core network device, or the network device may also be configured to have a structure that has all or part of the functions of the terminal.
  • acquisition of data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
  • data, information, etc. may be obtained with the user's consent.
  • each element, each row, or each column in the table of the embodiments of the present disclosure may be implemented as an independent embodiment, and the combination of any elements, any rows, and any columns may also be implemented as an independent embodiment.
  • the correspondences shown in the tables in this disclosure can be configured or predefined.
  • the values of the information in each table are only examples and can be configured to other values, which are not limited by this disclosure.
  • the correspondences shown in some rows may not be configured.
  • appropriate deformation adjustments can be made based on the above tables, such as splitting, merging, etc.
  • the names of the parameters shown in the titles of the above tables can also be in the form of communication Other names that can be understood by the device, and the values or representations of its parameters can also be other values or representations that can be understood by the communication device.
  • other data structures can also be used, such as arrays, queues, containers, stacks, linear lists, pointers, linked lists, trees, graphs, structures, classes, heaps, hash tables or hash tables.
  • the predefined in the present disclosure may be understood as defined, predefined, stored, pre-stored, pre-negotiated, pre-configured, solidified, or pre-burned.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 100 may include a terminal and a network device.
  • the network device may include at least one of an access network device and a core network device.
  • the terminal includes, for example, a mobile phone, a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control (industrial control), a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid (smart grid), a wireless terminal device in transportation safety (transportation safety), a wireless terminal device in a smart city (smart city), and at least one of a wireless terminal device in a smart home (smart home), but is not limited to these.
  • a mobile phone a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device
  • the access network device is, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
  • the access network device may include an evolved Node B (eNB), a next generation evolved Node B (ng-eNB), a next generation Node B (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), a base transceiver station (BTS), a base band unit (BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a base station in other communication systems, and at least one of an access node in a wireless fidelity (WiFi) system, but is not limited thereto.
  • eNB evolved Node B
  • ng-eNB next generation evolved Node B
  • gNB next generation Node B
  • the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
  • the interfaces between access network devices or within access network devices involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
  • the access network device may be composed of a centralized unit (central unit, CU) and a distributed unit (distributed unit, DU), wherein the CU may also be called a control unit (control unit).
  • the CU-DU structure may be used to split the protocol layer of the access network device, with some functions of the protocol layer being centrally controlled by the CU, and the remaining part or all of the functions of the protocol layer being distributed in the DU, and the DU being centrally controlled by the CU, but not limited to this.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • 5G 5G new air interface
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • New Radio NR
  • New radio access NX
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), Public Land Mobile Network (PLMN) network, Device-to-Device (D2D) system, Machine to Machine (M2M) system, Internet of Things (IoT) Things, IoT) system,
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • an NES function is introduced for network devices.
  • An optional implementation method is to restrict network devices from using (deeper) sleep modes to save energy by periodically sending public signals. Therefore, the network devices are restricted from sending public signals so that they enter the NES state. That is, when the network device is in the NES state, the network device needs to stop periodically sending the public signal.
  • the terminal can use an on-demand request technology to request the public signal it needs from the network device. For example, when the network device is in the NES state and stops periodically sending the public signal, if the terminal needs to use the public signal, the terminal can send a request message to the network device.
  • the request message can be called a wake-up signal (WUS), for example.
  • WUS wake-up signal
  • the request message can be used to request the public signal required by the terminal.
  • the network device After receiving the request message, the network device can enter a non-NES state and send the public signal requested by the terminal to the terminal. For example, a burst of the public signal requested by the terminal can be sent to the terminal. After that, the network device can stop sending the public signal and switch to the NES state.
  • the terminal when the network device is in the non-NES state, the terminal does not need to request the public signal from the network device on demand, but only needs to periodically receive the public signal sent by the network device; when the network device is in the NES state, the terminal needs to request the public signal from the network device on demand. Therefore, a method for a terminal to determine whether a network device is in the NES state is urgently needed, so that the terminal can further determine whether it needs to request the public signal from the network device on demand.
  • FIG2A is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2A , the embodiment of the present disclosure relates to a determination method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • Step 2101 The network device sends the first information.
  • the common signal may include, for example, at least one of the following: a synchronization signal block index (Synchronization Signal Block, SSB), SIB1, SIBn (n is an integer greater than 1), and a first common signal.
  • the first common signal may be other common signals except SSB, SIB1, and SIBn.
  • the first common signal may include, for example, a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), and the like.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Substate #4 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #9 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal
  • Substate #11 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, and send the first common signal;
  • Substate #15 Send SSB, send SIB1, send SIBn, and do not send the first common signal.
  • Step 2102 Send a first signal.
  • the first signal when the first signal is an existing reference signal, the first signal can be used by the terminal to determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state it is in, and the first signal does not lose its original function.
  • the network device when the first signal is a new reference signal, if the network device is in the first state, the network device may send the new reference signal, and at this time, for the terminal, when it detects the new reference signal, it may directly determine that the network device is in the first state. That is, in some embodiments, the network device may implicitly indicate to the terminal that the network device is in the first state by sending a new reference signal.
  • the network device may use the first signal resource to send the first signal when sending the first signal.
  • the first signal resource may be: a signal resource used to send the first signal when the network device is in the first state, that is, the first signal resource is used to send the first signal only when the network device is in the first state.
  • the first signal resource may be predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device, wherein when the first signal resource is determined autonomously by the network device, The network device also indicates the first signal resource to the terminal at a certain time.
  • the network device when it detects that the signal resource of the first signal is the first signal resource, it can be determined that the network device is in the first state. That is, in some embodiments, the network device can send the first signal by using the first signal resource to implicitly indicate to the terminal that the network device is in the first state.
  • the first signal resource may include a first time-frequency pattern and/or a first signal sequence
  • the first time-frequency pattern may be: a time-frequency pattern used to send a first signal when the network device is in the first state, that is, only when the network device is in the first state, the first time-frequency pattern is used to send the first signal
  • the first time-frequency pattern may be predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device, wherein, when the first time-frequency pattern is determined autonomously by the network device, the network device also indicates the first time-frequency pattern to the terminal
  • the first signal sequence may be: a signal sequence carried by the first signal when the network device is in the first state, that is, only when the network device is in the first state, the first signal is sent using the first signal sequence
  • the first signal sequence may be predefined based on the protocol and/or determined autonomously by the network device, wherein, when the first signal sequence is determined autonomously by the network device, the network device also indicates the first signal sequence to the
  • the first signal resource may include at least one signal resource, wherein there is a first corresponding relationship between different signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states, and optionally, the network device may use the signal resource corresponding to the sub-state it is currently in to send the first signal.
  • the network device may use the time-frequency pattern and/or signal sequence corresponding to signal resource #2 in the first signal resource to send the first signal.
  • the terminal may determine the sub-state corresponding to the signal resource that detects the first signal as the sub-state in which the network device is located, for example, when the terminal detects that the signal resource of the first signal is signal resource #2, it is determined that the network device is currently in sub-state #2. That is, in some embodiments, the network device may send the first signal by utilizing the first signal resource to implicitly indicate to the terminal which sub-state the network device is in within the first state.
  • Step 2103 The terminal reports the third information.
  • the third information can be used to indicate a first detection capability of the terminal, which may be the terminal's ability to detect a first signal.
  • the first detection capability may include at least one of the following: whether the terminal supports detecting the first signal, and the minimum number of detections required for the terminal to detect the first signal.
  • the terminal may report the third information to the network device, and the network device may receive the third information.
  • Step 2104 The network device determines the fourth information.
  • the fourth information may be used to indicate the time domain position and detection configuration of the first window; optionally, the first window may be a detection window for the first signal, and the detection configuration is used to configure a detection method when the terminal detects the first signal in the first window.
  • the detection configuration may include at least one of the following:
  • the above-mentioned detection offset value may be an offset of the starting point of the detection period relative to a reference time, in which case the detection offset value is used to determine the starting point of the detection period, wherein the reference time may be predefined by the protocol and/or determined by the network device, wherein when the reference time is determined by the network device, the network device also indicates the reference time to the terminal.
  • the above-mentioned detection offset value may be an offset of the detection starting point position within the detection period relative to the starting point of the detection period, in which case the detection offset value is used to determine the detection starting point position within the detection period.
  • the length of the first window may be k1 times the first signal sending period, where k1 is an integer greater than or equal to 1. This ensures that the terminal can subsequently detect the first signal sent by the network device within the first window with a high probability, thereby ensuring the detection accuracy of the terminal and avoiding missed detections and false detections.
  • the network device should not execute the switching between the first state and the second state in the first window to avoid the situation where "the state of the network device determined by the terminal is inconsistent with the actual state of the network device due to the change of the state of the network device, thereby affecting subsequent operations".
  • the terminal may determine the first window based on the time domain position indicated by the fourth information, and detect the first signal in the first window based on the detection configuration indicated by the fourth information.
  • the first signal detected by the terminal is related to the cell to which the terminal is connected.
  • the terminal is connected to the first cell and the second cell; wherein the first cell does not perform NES, and the second cell may perform NES or may not perform NES; at this time, the terminal may detect the first signal sent by the network device corresponding to the first cell and/or the network device corresponding to the second cell.
  • CA scenarios scenarios with anchor cells
  • non-CA scenarios without anchor cells are merely examples, and the present disclosure does not specifically limit the usage scenarios.
  • the terminal when the first signal is a new reference signal different from an existing reference signal, when the terminal determines that the first signal is detected, it can directly determine that the network device is in the first state, otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state, but in the second state.
  • the above-mentioned “detection of the first signal” may include at least one of the following: the first signal is detected in one or more beams, and the signal strength of the first signal detected in one or more beams is higher than a first threshold; the first threshold may be indicated by the network device and/or predefined by the protocol.
  • the network device when the first threshold is indicated by the network device, the network device may indicate the first threshold to the terminal through at least one of high-layer signaling, SIB1, and dynamic signaling.
  • the terminal when the first signal is the aforementioned simplified SSB, if the terminal detects the first signal, in addition to being able to directly determine that the network device is in the first state, it can also perform downlink synchronization based on the first signal.
  • the terminal may first determine the signal resource of the detected first signal, and determine whether the signal resource satisfies the first condition. When the signal resource satisfies the first condition, the terminal determines that the network device is in the first state; otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state but in the second state.
  • the signal resource may include a time-frequency pattern and/or a signal sequence; the first condition may include at least one of the following:
  • the time-frequency pattern of the first signal is a first time-frequency pattern, and the first time-frequency pattern is determined based on protocol pre-definition and/or network device indication;
  • the signal sequence of the first signal is a first signal sequence, and the first signal sequence is determined based on protocol predefinition and/or network device indication.
  • step 2102 For the introduction of the first time-frequency pattern and the first signal sequence, please refer to the description of step 2102 above.
  • the terminal when the terminal is connected to the first cell and the second cell, the terminal determines whether the network device corresponding to the second cell is in the first state. When the terminal is connected to the third cell, the terminal determines whether the network device corresponding to the third cell is in the first state.
  • the terminal can also determine whether the network device is in the first state based on the detection configuration indicated by the fourth information.
  • the terminal can determine that the network device is in the first state.
  • Step 2108 The terminal determines which sub-state the network device is in within the first state.
  • the terminal may determine which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the first signal. Specifically, in some embodiments, the terminal may determine a first corresponding relationship, which may be a corresponding relationship between a signal resource and a sub-state, wherein different signal resources correspond to different sub-states; and the terminal may determine that the sub-state the network device is in is: the sub-state corresponding to the signal resource of the first signal detected by the terminal.
  • the terminal may also determine a second correspondence, which is a correspondence between the detection configuration and the sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states; and the terminal may determine that the sub-state of the network device is: the sub-state corresponding to the detection configuration indicated by the fourth information.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on protocol predefinition.
  • the terminal may also determine which sub-state the network device is in within the first state based on a dynamic indication of the network device.
  • the terminal when the terminal is connected to the first cell and the second cell, the terminal determines which sub-state of the first state the network device corresponding to the second cell is in.
  • the terminal determines which sub-state of the first state the network device corresponding to the third cell is in.
  • Step 2109 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • the first request may be used to request a downlink signal and/or downlink channel required by the terminal.
  • the first request may be sent to the network device when the terminal needs to use the downlink signal and/or downlink channel.
  • the first request may also be called a wake-up signal (WUS).
  • WUS wake-up signal
  • the first request may be an existing reference signal or a newly designed reference signal, which is not limited in this solution.
  • the downlink signal may include at least one of the following:
  • n is an integer greater than 1;
  • the downlink channel may include at least one of the following:
  • Step 2110 The network device sends a downlink signal and/or a downlink channel.
  • the network device may send a downlink signal and/or a downlink signal requested by the first request to the terminal, and the terminal may receive the downlink signal and/or the downlink channel.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state is provided, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network The device will stop periodically sending the public signal. Therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request the public signal from the network device based on the on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use the public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensure that the terminal's related services can be executed stably.
  • the above embodiment also provides a method for a terminal to determine which sub-state of a first state a network device is in, wherein when the network device is in different sub-states, the energy-saving method of the network device is different.
  • the energy-saving method of the network device is: saving energy by stopping periodically sending at least one common signal, wherein when the network device is in different sub-states, the public signals that the network device chooses not to send will also be different.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • the determination method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps 2101 to 2105.
  • step 2101 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2102 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2103 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2101+S2102 may be implemented as an independent embodiment, but are not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • FIG2B is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2B , the embodiment of the present disclosure relates to a determination method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • Step 2201 The network device sends the first information.
  • step 2201 For a detailed description of step 2201, please refer to the above embodiment description.
  • Step 2202 The network device sends a first signal or does not send the first signal.
  • the first signal may include at least one common signal
  • the common signal may be, for example, SSB, SIB1, SIBn or a first common signal, etc.
  • the common signal may be, for example, SSB, SIB1, SIBn or a first common signal, etc.
  • the "network device sending the first signal” here can be understood, for example, as: sending at least one scheduling information for scheduling SIB1, SIBn or the first common signal, and the scheduling information can be downlink control information (Downlink Control Information, DCI) signaling, and the scheduling information can be carried by search space (searchSpace) #0; and/or, the "network device sending the first signal” here can be understood, for example, as: sending SIB1, SIBn or the first common signal.
  • DCI Downlink Control Information
  • Step 2203 The terminal reports the fifth information.
  • the fifth information may be used to indicate a second detection capability of the terminal, and the second detection capability may be: the minimum number of detections required for the terminal to detect a common signal (such as SSB, SIB1, SIBn or the first common signal).
  • a common signal such as SSB, SIB1, SIBn or the first common signal.
  • Step 2204 The network device determines the sixth information.
  • the sixth information can be used to indicate the time domain position and detection configuration of the second window; wherein, the second window can be a detection window for a common signal (such as SSB, SIB1, SIBn or the first common signal), and the detection configuration can be used to configure the detection method when the terminal detects a common signal (such as SSB, SIB1, SIBn or the first common signal) in the second window.
  • a common signal such as SSB, SIB1, SIBn or the first common signal
  • the detection configuration may include at least one of the following:
  • the number of time domain units detected during the detection period is the number of time domain units detected during the detection period.
  • the detection configuration of the above-mentioned second window may be adapted to the second detection capability of the terminal.
  • the detection configuration of the second window should be able to make the number of detections of the public signal by the terminal in the second window greater than or equal to the minimum number of detections required for the terminal to detect the public signal, thereby ensuring that the terminal can subsequently accurately detect the public signal sent by the network device in the second window, ensuring the detection accuracy of the terminal, and avoiding missed detections and false detections.
  • the length of the second window can be k2 times the public signal sending period, where k2 is an integer greater than or equal to 1. This ensures that the terminal can subsequently detect the public signal sent by the network device with a high probability within the second window, thereby ensuring the detection accuracy of the terminal and avoiding missed detections and false detections.
  • the detection configuration indicated by the sixth information determined by the network device may be: the detection configuration corresponding to the sub-state in which the network device is currently located.
  • detection configuration #1 corresponds to substate #1
  • detection configuration #2 corresponds to substate #2
  • detection configuration #3 corresponds to substate #3
  • the detection configuration indicated by the sixth information determined by the network device can be detection configuration #2.
  • the network device should not execute the switching between the first state and the second state in the first window to avoid the situation where "the state of the network device determined by the terminal is inconsistent with the actual state of the network device due to the change of the state of the network device, thereby affecting subsequent operations".
  • Step 2205 The network device sends the sixth information.
  • the network device may send the sixth information to the terminal, and the terminal may receive the sixth information.
  • the specific manner in which the network device sends the sixth information is not limited in the present disclosure.
  • the network device may send the fourth information through at least one of high-level signaling, SIB1, and dynamic signaling.
  • the detection configuration indicated by the sixth information may be the detection configuration corresponding to the sub-state that the network device is currently in. Therefore, for the terminal, after receiving the sixth information, the sub-state corresponding to the detection configuration indicated by the sixth information can be known by determining the sub-state that the network device is in. That is, in some embodiments, the network device may implicitly indicate to the terminal which sub-state of the first state the network device is in by sending the sixth information.
  • Step 2206 The terminal detects the first signal and determines whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state it is in.
  • the first signal may include at least one common signal; optionally, when the terminal does not detect at least one common signal, it can be determined that the network device is in the first state, otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state but in the second state; and the terminal can determine which sub-state of the first state the network device is in based on the terminal's detection result of at least one common signal.
  • the first signal may include SSB, SIB1, SIBn, and a first common signal; wherein, if the terminal does not detect at least one of SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal, it is determined that the network device is in the first state.
  • the method for the terminal to determine which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the terminal for at least one of the common signals may include:
  • substate #1 No SSB is detected, no SIB1 is detected, no SIBn is detected, and no first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1;
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #2;
  • the SSB is detected, the SIB1 is not detected, the SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #3;
  • SSB is not detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #7;
  • substate #11 No SSB is detected, SIB1 is detected, SIBn is detected, and the first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #11;
  • the terminal when the terminal detects SSB, detects SIB1, detects SIBn, and detects the first common signal, it is determined that the network device is in the second state.
  • the first signal may include SSB and SIB1.
  • the terminal does not detect SSB and/or SIB1, it may be determined that the network device is in the first state. Otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state but in the second state.
  • the method for the terminal to determine which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the terminal for at least one of the common signals may include:
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, and the sub-state of the network device is determined to be: sub-state #2;
  • SSB is detected, but SIB1 is not detected, and the substate of the network device is determined to be: substate #3.
  • the terminal detects SSB and detects SIB1, it is determined that the network device is in the second state.
  • the first signal may include SSB; when the terminal does not detect SSB, it may be determined that the network device is in the first state; otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state but in the second state.
  • the method for the terminal to determine which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the terminal for at least one common signal may include:
  • substate #1 is determined to be: substate #1.
  • the terminal when the terminal detects SSB, it is determined that the network device is in the second state.
  • the first signal may include SIB1; when the terminal does not detect SIB1, it may be determined that the network device is in the first state; otherwise, the terminal determines that the network device is not in the first state but in the second state.
  • the method for the terminal to determine which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the terminal for at least one common signal may include:
  • SIB1 is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1.
  • the terminal detects SIB1, it is determined that the network device is in the second state.
  • the specific determination method adopted by the terminal will also be different when the public signal actually sent by the network device to be determined is different.
  • the terminal can determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state by the corresponding determination method when "the first signal includes SSB"; or, when the network device to be determined sends SIB1 but does not send SSB, the terminal can determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state by the corresponding determination method when "the first signal includes SIB1"; or, when the network device to be determined sends SIB1, SSB, SIBn and the first common signal, the terminal can determine whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state by the corresponding determination method when "the first signal includes SIB1", or the corresponding determination method when "the first signal includes SSB", or the corresponding determination method when "the first signal includes SIB1 and SSB", or the corresponding determination method when "the first signal includes SIB1, SSB, SIBn and the first
  • the content included in the first signal and the sub-states in the first state are merely examples, and the present disclosure does not specifically limit the content included in the first signal and the sub-states in the first state.
  • the above-mentioned detection of SSB may include at least one of the following:
  • SSB is detected in one or more beams
  • the signal strength of the SSB detected in one or more beams is higher than a second threshold; the second threshold is indicated by the network device and/or predefined by the protocol. Wherein, when the second threshold is indicated by the network device, the network device may indicate the second threshold to the terminal through at least one of high-layer signaling, SIB1, and dynamic signaling.
  • the above-mentioned detecting SIB1 may include:
  • At least one scheduling information for scheduling SIB1 is detected, and it is determined that SIB1 is detected.
  • the above-mentioned detecting SIBn may include:
  • the detecting of the first common signal may include:
  • At least one scheduling information for scheduling a first common signal is detected, and it is determined that the first common signal is detected.
  • the terminal when determining which sub-state the network device is in the first state, the terminal may first determine a third correspondence relationship, which is a correspondence relationship between detection configuration and sub-state, wherein different detection configurations correspond to different sub-states; the terminal may determine that the sub-state the network device is in is: the sub-state corresponding to the detection configuration indicated by the sixth information.
  • the terminal when determining which sub-state the network device is in the first state, may also determine a fourth correspondence relationship, which is a correspondence relationship between signal resources and sub-states, wherein different signal resources correspond to different sub-states; the terminal may determine that the sub-state the network device is in is: the sub-state corresponding to the signal resource of the first signal detected by the terminal.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on protocol predefinition.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on a high-level configuration of the network device;
  • the terminal may also determine which sub-state the network device is in within the first state based on a dynamic indication of the network device.
  • Step 2207 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • Step 2208 The network device sends a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 2207-2208 please refer to the above embodiment description.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein, since when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network device will stop periodically sending a public signal, therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request a public signal from the network device based on an on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use a public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensuring that the terminal's related services can be stably executed.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • Step 2301 The network device sends the first information.
  • step 2301 For a detailed description of step 2301, please refer to the above embodiment description.
  • Step 2302 The network device sends a first signal.
  • the first signal may include at least one of the following:
  • the seventh information mentioned above can be N bits, where N is a positive integer.
  • N can be 1, and when the seventh information is a first value (such as 1), it can indicate that the network device is in a first state, and when the seventh information is a second value (such as 0), it can indicate that the network device is not in the first state.
  • the eighth information mentioned above can be M bits, where M is a positive integer.
  • M can be 2, where different values correspond to different sub-states.
  • the eighth information has different values, it can be used to indicate that the network device is in different sub-states.
  • the first signal may be high-layer signaling or dynamic signaling.
  • Step 2303 The terminal determines whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • the terminal may determine whether the network device is in the first state based on the seventh information in the first signal; and/or determine which sub-state of the first state the network device is in based on the eighth information in the first signal.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on protocol predefinition.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on a high-level configuration of the network device;
  • the terminal may also determine which sub-state the network device is in within the first state based on a dynamic indication of the network device.
  • Step 2304 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • Step 2305 The network device sends a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 2301-2305 please refer to the above embodiment description.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein, since when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network device will stop periodically sending a public signal, therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request a public signal from the network device based on an on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use a public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensuring that the terminal's related services can be stably executed.
  • the above embodiment also provides a method for a terminal to determine which sub-state of a first state a network device is in, wherein when the network device is in different sub-states, the energy-saving method of the network device is different.
  • the energy-saving method of the network device is: saving energy by stopping periodically sending at least one common signal, wherein when the network device is in different sub-states, the public signals that the network device chooses not to send will also be different.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • the determination method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps 2301 to 2305.
  • step 2301 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2302 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2303 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2301+S2302 may be implemented as an independent embodiment, but are not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • FIG2D is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2D , the embodiment of the present disclosure relates to a determination method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • Step 2401 The network device sends the first information.
  • Step 2402 The network device supports NES capability, and the terminal determines that the network device is in the first state.
  • the terminal when the network device supports NES capability, the terminal defaults the network device to be in the first state.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in. Specifically, the terminal may determine which sub-state of the first state the network device is in based on protocol pre-definition. The terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on a high-level configuration of the network device; or the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on a dynamic indication of the network device.
  • Step 2403 The terminal sends a first request.
  • Step 2404 The network device sends a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 2401-2404 please refer to the above embodiment description.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein, since when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network device will stop periodically sending a public signal, therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request a public signal from the network device based on an on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use a public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensuring that the terminal's related services can be stably executed.
  • the above embodiment also provides a method for a terminal to determine which sub-state of a first state a network device is in, wherein when the network device is in different sub-states, the energy-saving method of the network device is different.
  • the energy-saving method of the network device is: saving energy by stopping periodically sending at least one common signal, wherein when the network device is in different sub-states, the public signals that the network device chooses not to send will also be different.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • the determination method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps 2401 to 2404.
  • step 2401 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2402 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2403 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2401+S2402 may be implemented as an independent embodiment, but are not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • FIG2E is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2E , the embodiment of the present disclosure relates to a determination method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • Step 2501 The network device sends the first information.
  • the above determination method may be: when the network device supports NES capability, the network device is in NES state by default; or, the determination method may be: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in NES state based on the first signal.
  • the second information may be H bits, where H is a positive integer, and for example, H may be 1, wherein when the second information is a first value (such as 1), the determination method indicated by the second information may be: when the network device supports NES capability, it is necessary to determine whether the network device is in the NES state based on the first signal.
  • the second information is a second value (such as 0)
  • the determination method indicated by the second information may be: when the network device supports NES capability, the network device is in the NES state by default.
  • the determination method is: when the network device supports the NES capability, the network device is in the NES state by default, and if the network device supports the NES capability, the network device is determined to be in the first state;
  • Step 2504 The terminal determines which sub-state the network device is in within the first state.
  • the terminal may also determine which sub-state of the first state the network device is in based on a high-level configuration of the network device;
  • the terminal may also determine which sub-state the network device is in within the first state based on a dynamic indication of the network device.
  • Step 2505 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first ask.
  • Step 2506 The network device sends a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 2501-2506 please refer to the above embodiment description.
  • a method for a terminal to determine whether a network device is in a first state, so that the terminal can successfully determine whether the network device is performing NES, wherein, since when the network device is in the first state (i.e., when the network device is performing NES), the network device will stop periodically sending a public signal, therefore, when the terminal determines that the network device is in the first state, the terminal can request a public signal from the network device based on an on-demand request technology. For example, when the terminal needs to use a public signal, the terminal can request the required public signal from the network device, thereby ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal and ensuring that the terminal's related services can be stably executed.
  • the above embodiment also provides a method for a terminal to determine which sub-state of a first state a network device is in, wherein when the network device is in different sub-states, the energy-saving method of the network device is different.
  • the energy-saving method of the network device is: saving energy by stopping periodically sending at least one common signal, wherein when the network device is in different sub-states, the public signals that the network device chooses not to send will also be different.
  • the terminal determines which sub-state the network device is in, so that the terminal determines which public signals the network device does not send, and only adopts on-demand request technology for the unsent public signals, thereby not only ensuring that the terminal can successfully obtain the public signal, but also preventing the situation of "the terminal making unnecessary on-demand requests for the public signals normally sent by the network device", thereby preventing the terminal from executing unnecessary processes and avoiding waste of resources.
  • the determination method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps 2501 to 2505.
  • step 2501 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2502 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2503 may be implemented as an independent embodiment
  • step 2501+S2502 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • FIG3A is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , an embodiment of the present disclosure relates to a determination method, which is used in a terminal, and the method includes:
  • Step 3101 The terminal receives first information.
  • Step 3102 The terminal receives a first signal.
  • Step 3103 The terminal reports third information.
  • Step 3104 The terminal receives the fourth information.
  • Step 3105 The terminal detects the first signal.
  • Step 3106 The terminal determines whether the network device is in the first state based on the detection result of the first signal.
  • Step 3107 The terminal determines which sub-state of the first state the network device is in based on the detection result of the first signal.
  • Step 3108 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • Step 3109 The terminal receives a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 3101-3109 For a detailed description of steps 3101-3109, please refer to the above embodiment description.
  • the determination method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3101 to 3109.
  • step 3101 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3102 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3101+S3102 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • Step 3202 The terminal reports the fifth information.
  • steps 3201-3206 can refer to the description of the above embodiment.
  • the determination method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3201 to 3206.
  • step 3201 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3202 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3201+S3202 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • Step 3302 The terminal receives a first signal.
  • Step 3303 The terminal determines whether the network device is in the first state and/or which sub-state of the first state the network device is in.
  • Step 3304 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • Step 3305 The terminal receives a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 3301-3305 For a detailed description of steps 3301-3305, please refer to the above embodiment description.
  • the determination method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3301 to 3305.
  • step 3301 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3302 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3301+S3302 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • Step 3401 The terminal receives first information.
  • Step 3402 The network device supports NES capability, and the terminal determines that the network device is in the first state.
  • Step 3403 The terminal sends a first request.
  • Step 3404 The terminal receives a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 3401-3404 please refer to the above embodiment description.
  • the determination method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3401 to 3404.
  • step 3401 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3402 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3401+S3402 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • FIG3E is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3E , an embodiment of the present disclosure relates to a determination method for a terminal, and the method includes:
  • Step 3502 The terminal receives the second information.
  • Step 3503 The terminal determines whether the network device is in the first state based on the determination method indicated by the second information.
  • Step 3504 The terminal determines which sub-state the network device is in within the first state.
  • Step 3505 The terminal determines that the network device is in the first state, and/or the terminal determines the sub-state of the network device, and sends a first request.
  • Step 3506 The terminal receives a downlink signal and/or a downlink channel.
  • steps 3501-3506 please refer to the above embodiment description.
  • the determination method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3501 to 3506.
  • step 3501 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3502 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3501+S3502 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • FIG3F is an interactive schematic diagram of a determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3F , an embodiment of the present disclosure relates to a determination method for a terminal, and the method includes:
  • Step 3601 Determine whether the network device is in a first state and/or which sub-state of the first state it is in.
  • the first state is used to indicate that the network device is performing network energy saving NES, and the first state includes at least one sub-state, and different sub-states correspond to different network energy saving modes.
  • the network device performs NES by stopping periodically sending at least one common signal.
  • the sub-state includes at least one of the following:
  • Substate #1 do not send synchronization signal block SSB, do not send system message SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal; wherein n is an integer greater than 1, and the first common signal is: other common signals except SSB, SIB1, and SIBn;
  • Substate #2 do not send SSB, send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #3 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and do not send the first common signal;
  • Substate #4 do not send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #5 do not send SSB, send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal
  • Substate #6 Send SSB, do not send SIB1, send SIBn, do not send the first common signal;
  • Substate #7 do not send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, send the first common signal;
  • Substate #9 Send SSB, do not send SIB1, do not send SIBn, and send the first common signal;
  • the substate of the network device is determined to be: the substate corresponding to the signal resource of the first signal detected by the terminal.
  • the first signal includes SSB, SIB1, SIBn and a first common signal
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • At least one of the SSB, SIB1, SIBn, and the first common signal is not detected, and it is determined that the network device is in the first state.
  • substate #1 No SSB is detected, no SIB1 is detected, no SIBn is detected, and no first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1;
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #2;
  • the SSB is detected, the SIB1 is not detected, the SIBn is not detected, and the first common signal is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #3;
  • SSB is not detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #7;
  • SSB is detected, SIB1 is not detected, SIBn is not detected, a first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #9;
  • substate #11 No SSB is detected, SIB1 is detected, SIBn is detected, and the first common signal is detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #11;
  • the first signal includes SSB and SIB1;
  • determining, based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals, which sub-state of the first state the network device is in includes:
  • SSB is not detected, SIB1 is detected, and the sub-state of the network device is determined to be: sub-state #2;
  • SSB is detected, but SIB1 is not detected, and the substate of the network device is determined to be: substate #3.
  • the first signal includes SSB
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • determining, based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals, which sub-state of the first state the network device is in includes:
  • substate #1 is determined to be: substate #1.
  • the first signal includes SIB1;
  • the failure to detect at least one of the common signals and determining that the network device is in the first state includes:
  • SIB1 is not detected, it is determined that the network device is in the first state.
  • determining, based on a detection result of the terminal for at least one of the common signals, which sub-state of the first state the network device is in includes:
  • SIB1 is not detected, and it is determined that the substate of the network device is: substate #1.
  • the detecting of SSB includes at least one of the following:

Landscapes

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Abstract

本公开提出一种确定方法、装置、设备及存储介质,方法包括:确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。本公开的方法可以确保当网络设备进行NES时,终端可成功获取到公共信号,保证了终端的相关业务的稳定执行。

Description

确定方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及确定方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
背景技术
在通信系统中,为了减少网络侧的能耗,针对网络设备进入了网络节能(Network energy saving,NES)功能。
发明内容
本公开提出确定方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种确定方法,由终端执行,包括:
确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种确定方法,由网络设备执行,包括:
发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种确定方法,用于通信系统,所述通信系统包括终端、网络设备,所述方法包括:
所述网络设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力;
所述终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种终端,包括:
处理模块,用于确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种网络设备,包括:
收发模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种通信设备,包括:
一个或多处理器;
其中,所述处理器用于调用指令以使得所述通信设备执行第一方面或第二方面所述的确定方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种通信系统,其特征在于,包括终端、网络设备,其中,所述终端被配置为实现第一方面所述的确定方法,所述网络设备被配置为实现第二方面所述的确定方法。
根据本公开实施例的第八方面,提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面或第二方面所述的确定方法。
附图说明
本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本公开实施例提供的一些通信系统的架构示意图;
图2A为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图2B为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图2C为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图2D为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图2E为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3A为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3B为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3C为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3D为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3E为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图3F为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4A为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4B为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4C为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4D为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4E为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图4F为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5A为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5B为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5C为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5D为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5E为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图5F为本公开再一个实施例所提供的确定方法的流程示意图;
图6A为本公开一个实施例所提供的终端的结构示意图;
图6B为本公开一个实施例所提供的网络设备的结构示意图;
图7A是本公开一个实施例所提供的一种通信设备的结构示意图;
图7B为本公开一个实施例所提供的一种芯片的结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例提出了确定方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种确定方法,由终端执行,所述方法包括:
确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送同步信号块SSB,不发送系统消息SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
在上述实施例中,提供了一种网络设备进行NES的方式,以便网络设备可以成功进行节能,节省了通信功耗和通信资源。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
在上述实施例中,网络设备会向终端发送第一信息以指示该网络设备是否支持NES能力,以便终端仅针对支持NES能力的网络设备来判断该网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,而针对不支持NES能力的网络设备,终端可以无需判断该网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,从而可以避免终端进行不必要的操作,节省功耗。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
检测第一信号;
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
接收第二信息,所述第二信息用于指示所述终端确定网络设备是否处于第一状态时的确定方式;
基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态;
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要判断所述网络设备是否处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,检测第一信号,基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
在上述实施例中,提供了一种终端具体如何确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态的方法,以便终端可以成功确定出网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态的方法,以及,当终端确定出网络设备处于第一状态和/或处于某一子状态时,可以采取按需请求技术来成功获取所需的公共信号,确保了终端相关业务的稳定执行。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为发现参考信号DRS。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为不同于已有参考信号的新的参考信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
确定是否检测到所述第一信号;
检测到所述第一信号,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
确定检测到的所述第一信号的信号资源;
确定所述信号资源是否满足第一条件;
所述信号资源满足所述第一条件,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述信号资源包括时频图样和/或信号序列;
所述第一条件包括以下至少之一:
所述时频图样为第一时频图样;其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备指示确定;
所述信号序列为第一信号序列;其中,所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备指示确定。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测第一信号,包括:
上报第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
接收第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
基于所述第一窗口的检测配置在所述第一窗口中检测所述第一信号。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测配置包括以下至少之一:
检测周期;
检测偏移值;
检测周期内检测的时域单元数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述第一信号的信号资源所对应的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第四信息所指示的检测配置对应的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一窗口的长度为所述第一信号发送周期的k1倍,k1为大于或等于1的整数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到所述第一信号,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到所述第一信号;
在一个或多个波束中检测到所述第一信号的信号强度高于第一阈值;所述第一阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括至少一种公共信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB、SIB1、SIBn以及第一公共信号;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#4;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#5;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#6;
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#7;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#8;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#9;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#10;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#11;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#12;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#13;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#14;
检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#15。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB以及SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB和/或SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到SSB,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到SSB;
在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于第二阈值;所述第二阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到SIB1,包括:
检测到用于调度所述SIB1的至少一个调度信息,确定检测到所述SIB1;
所述检测到SIBn,包括:
检测到用于调度所述SIBn的至少一个调度信息,确定检测到所述SIBn;
所述检测到第一公共信号,包括:
检测到用于调度所述第一公共信号的至少一个调度信息,确定检测到所述第一公共信号。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测第一信号,包括:
检测所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少之一;其中
检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号,包括:
上报第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
接收第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
基于所述第二窗口的检测配置在所述第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第六信息所指示的检测配置对应的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号的信号资源所对应的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二窗口的长度为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号发送周期的k2倍,k2为大于或等于1的整数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
基于所述第一信号中的第七信息确定所述网络设备是否处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号中的第八信息确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;
所述检测第一信号,包括:
检测所述第一小区对应的网络设备和/或所述第二小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第二小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端连接至第三小区,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;
所述检测第一信号,包括:
检测所述第三小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第三小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
在上述实施例中,提供了终端具体如何检测第一信号,以及具体如何基于第一信号的检测结果确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态的方法,以便终端可以成功基于第一信号确定出网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。并且,在上述实施例中,终端还会向网络设备上报该终端对于第一信号的检测能力(即:是否支持检测第一信号,和/或,终端检测到第一信号时所需的最少检测次数),以及,网络设备还会基于终端对于第一信号的检测能力来向终端配置用于检测第一信号的检测窗口(即前述的第一窗口或第二窗口),该检测窗口的相关配置是适配于终端的检测能力的,以便确保当网络设备发送了第一信号时,终端可以成功检测到该第一信号,避免出现漏检、误检的情况,确保了终端检测的准确性,保证了终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态时的确定准确性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括以下至少之一:
基于协议预定义确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的高层配置确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的动态指示确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
在上述实施例中,提供了一种终端具体如何确定网络设备处于哪个子状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备所处的子状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
确定所述网络设备处于第一状态,和/或,确定了所述网络设备所处的子状态,发送第一请求,所述第一请求用于请求所述终端所需的下行信号和/或下行信道;
接收所述下行信号和/或下行信道。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述下行信号包含以下至少之一:
SSB和SIB1;
SSB;
SIB1;
SSB和所有系统信息SI;
所有SI;
SIBn,n为大于1的整数;
第一公共信号。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述下行信道包含以下至少之一:
物理广播信道PBCH;
物理下行控制信道PDCCH;
物理下行共享信道PDSCH。
在上述实施例中,提供了一种当终端确定网络设备处于第一状态,和/或,确定了网络设备所处的子状态之后,终端具体如何向网络设备按需请求下行信号和/或下行信道的方法,便于终端可以成功获取到其所需的下行信号和/或下行信道,确保了终端相关业务的稳定性。
第二方面,本公开实施例提出了一种确定方法,由网络设备执行,所述方法包括:
发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
在上述实施例中,网络设备会向终端发送第一信息以指示该网络设备是否支持NES能力,以便终端仅针对支持NES能力的网络设备来判断该网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,而针对不支持NES能力的网络设备,终端可以无需判断该网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,从而可以避免终端进行不必要的操作,节省功耗。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
发送第二信息,所述第二信息用于指示终端确定所述网络设备是否处于第一状态时的确定方式,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态;或者,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断所述网络设备是否处于NES状态。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
所述网络设备处于第一状态,发送第一信号,所述第一信号用于终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为DRS。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述发送第一信号,包括:
利用第一信号资源发送所述第一信号;所述第一信号资源包括第一时频图样和/或第一信号序列:其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于 协议预定义和/或网络设备自主确定;所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备自主确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括
接收第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
确定第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
发送所述第四信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述利用第一信号资源发送所述第一信号之前,所述方法还包括:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的信号资源确定为所述第一信号资源。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定第四信息,包括:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第四信息所指示的检测配置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号来进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1中的至少一种信号来进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB来进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SIB1来进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
确定第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
发送所述第六信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第六信息所指示的检测配置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
基于所述网络设备所处的子状态对应的信号资源发送所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第一小区对应的网络 设备或所述第二小区对应的网络设备;或者
所述终端连接至第三小区;其中,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第三小区对应的网络设备。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
通过高层向终端配置所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
向终端动态指示所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
所述网络设备处于第一状态,接收第一请求,所述第一请求用于终端请求所需的下行信号和/或下行信道;
发送所述下行信号和/或下行信道。
第三方面,本公开实施例提出了一种确定方法,用于通信系统,所述通信系统包括终端、网络设备,所述方法包括:
所述网络设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力;
所述终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
第四方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
处理模块,用于确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送同步信号块SSB,不发送系统消息SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端还用于:
接收第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
检测第一信号;
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
接收第二信息,所述第二信息用于指示所述终端确定网络设备是否处于第一状态时的确定方式;
基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态;
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要判断所述网络设备是否处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,检测第一信号,基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为发现参考信号DRS。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为不同于已有参考信号的新的参考信号;
所述处理模块还用于:
确定是否检测到所述第一信号;
检测到所述第一信号,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
确定检测到的所述第一信号的信号资源;
确定所述信号资源是否满足第一条件;
所述信号资源满足所述第一条件,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述信号资源包括时频图样和/或信号序列;
所述第一条件包括以下至少之一:
所述时频图样为第一时频图样;其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备指示确定;
所述信号序列为第一信号序列;其中,所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备指示确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
上报第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
接收第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
基于所述第一窗口的检测配置在所述第一窗口中检测所述第一信号。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测配置包括以下至少之一:
检测周期;
检测偏移值;
检测周期内检测的时域单元数。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述第一信号的信号资源所对应的子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第四信息所指示的检测配置对应的子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一窗口的长度为所述第一信号发送周期的k1 倍,k1为大于或等于1的整数。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到所述第一信号,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到所述第一信号;
在一个或多个波束中检测到所述第一信号的信号强度高于第一阈值;所述第一阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括至少一种公共信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB、SIB1、SIBn以及第一公共信号;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#4;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#5;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#6;
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#7;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#8;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#9;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#10;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#11;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#12;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#13;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#14;
检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#15。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB以及SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB和/或SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
未检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SSB;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
未检测到SSB,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到SSB,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到SSB;
在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于第二阈值;所述第二阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述检测到SIB1,包括:
检测到用于调度所述SIB1的至少一个调度信息,确定检测到所述SIB1;
所述检测到SIBn,包括:
检测到用于调度所述SIBn的至少一个调度信息,确定检测到所述SIBn;
所述检测到第一公共信号,包括:
检测到用于调度所述第一公共信号的至少一个调度信息,确定检测到所述第一公共信号。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
检测所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少之一;其中
检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号,包括:
上报第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
接收第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
基于所述第二窗口的检测配置在所述第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第六信息所指示的检测配置对应的子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号的信号资源所对应的子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二窗口的长度为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号发送周期的k2倍,k2为大于或等于1的整数。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
基于所述第一信号中的第七信息确定所述网络设备是否处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号中的第八信息确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;
所述处理模块还用于:
检测所述第一小区对应的网络设备和/或所述第二小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述处理模块还用于:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第二小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端连接至第三小区,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;
所述处理模块还用于:
检测所述第三小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述处理模块还用于:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第三小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述处理模块还用于以下至少之一:
基于协议预定义确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的高层配置确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的动态指示确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述终端还用于:
确定所述网络设备处于第一状态,和/或,确定了所述网络设备所处的子状态,发送第一请求,所述第一请求用于请求所述终端所需的下行信号和/或下行信道;
接收所述下行信号和/或下行信道。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述下行信号包含以下至少之一:
SSB和SIB1;
SSB;
SIB1;
SSB和所有系统信息SI;
所有SI;
SIBn,n为大于1的整数;
第一公共信号。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述下行信道包含以下至少之一:
物理广播信道PBCH;
物理下行控制信道PDCCH;
物理下行共享信道PDSCH。
第五方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
收发模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
发送第二信息,所述第二信息用于指示终端确定所述网络设备是否处于第一状态时的确定方式,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态;或者,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断所述网络设备是否处于NES状态。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
所述网络设备处于第一状态,发送第一信号,所述第一信号用于终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为DRS。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:
利用第一信号资源发送所述第一信号;所述第一信号资源包括第一时频图样和/或第一信号序列:其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备自主确定;所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备自主确定。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:
接收第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
确定第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
发送所述第四信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述利用第一信号资源发送所述第一信号之前,所述网络设备还用于:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的信号资源确定为所述第一信号资源。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第四信息所指示的检测配置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号来进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1中的至少一种信号来进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SSB来进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备通过不发送SIB1来进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
接收第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
确定第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
发送所述第六信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第六信息所指示的检测配置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
基于所述网络设备所处的子状态对应的信号资源发送所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第一小区对应的网络设备或所述第二小区对应的网络设备;或者
所述终端连接至第三小区;其中,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第三小区对应的网络设备。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于以下至少之一:
通过高层向终端配置所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
向终端动态指示所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备还用于:
所述网络设备处于第一状态,接收第一请求,所述第一请求用于终端请求所需的下行信号和/或下行信道;
发送所述下行信号和/或下行信道。
第六方面,本公开实施例提出了通信设备,上述通信设备包括:一个或多个处理器;用于存储指令的一个或多个存储器;其中,上述处理器用于调用上述指令以使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的确定方法。
第七方面,本公开实施例提出了通信系统,上述通信系统包括:终端、网络设备;其中,上述终端被配置为执行如第一方面和第一方面的可选实现方式所描述的方法,上述网络设备被配置为执行如第二方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第八方面,本公开实施例提出了存储介质,上述存储介质存储有指令,当上述指令在通信设备上运行时,使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的确定方法。
第九方面,本公开实施例提出了程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的确定方法。
第十方面,本公开实施例提出了计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的确定方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了发明名称。在一些实施例中,确定方法与信息处理方法、信息发送方法、信息接收方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、信息发送装置、信息接收装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统、信息发送系统、信息接收系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(at least one of)”、“至少一项(at least one of)”、“至少一个(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
本公开实施例中的如“A、B、C……中的至少一者”、“A和/或B和/或C……”等描述方式,包括了A、B、C……中任意一个单独存在的情况,也包括了A、B、C……中任意多个的任意组合情况,每种情况可以单独存在;例如,“A、B、C中的至少一者”包括单独A、单独B、单独C、A和B组合、A和C组合、B和C组合、A和B和C组合的情况;例如,A和/或B包括单独A、单独B、A和B的组合的情况。
在一些实施例中,“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:与B无关地执行A,即,在一些实施例中A;与A无关地执行B,即,在一些实施例中B;A和B被选择性执行,即,在一些实施例中从A与B中选择执行;A和B都被执行,即,在一些实施例中A和B。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的 对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“传输接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,也可以被称为设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等语言也可以被替换为与终端间通信对应的语言(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
本公开中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本公开并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本公开中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信 装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本公开中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、固化、或预烧制。
图1是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。如图1所示,通信系统100可以包括终端(terminal)、网络设备。可选地,上述的网络设备可以包括接入网设备、核心网设备中的至少之一。
在一些实施例中,终端例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括一个或多个网元,也可以是多个设备或设备群,分别包括一个或多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。或者,该核心网设备也可以是一种位置管理功能网元。示例性地,位置管理功能网元包括位置服务器(location server),位置服务器可以实现为以下任意一项:位置管理功能(Location Management Function,LMF)、增强服务的流动定位中心(Enhanced Serving Mobile Location Centre,E-SMLC)、安全用户平面定位(Secure User Plane Location,SUPL)和安全用户平面定位平台(SUPL Location Platform,SUPLLP)。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1中的全部或部分主体,也可以包括图1以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G))、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new  radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他确定方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
可选地,在通信系统中,公共信号(例如:同步信号块索引(Synchronization Signal Block,SSB)、系统信息块(System Information Blocks,SIB)1、SIBn(n为大于1的整数)、小区公共物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)等)通常都是由网络设备周期性发送的。可选地,网络设备通常会向终端半静态配置公共信号的时频位置,以及,网络设备可以在该时频位置上周期性发送公共信号,终端可以在该时频位置上周期性接收公共信号。
可选地,在Rel-18中为了减少网络侧的能耗,针对网络设备引入了NES功能,一种可选的实施例,由于公共信号的周期性发送会限制网络设备使用(更深)睡眠模式来节能,因此,通过限制网络设备发送公共信号以使得网络设备进入NES状态。也即是,当网络设备处于NES状态时,网络设备需停止周期性发送公共信号,此时,终端可以采用按需(on-demand)请求技术来向网络设备请求其所需要的公共信号,例如,当网络设备处于NES状态并停止周期性发送公共信号时,若终端需要用到公共信号,终端可以向网络设备发送请求消息,该请求消息例如可以称为唤醒信号(Wake up signal,WUS),该请求消息可以用于请求终端所需的公共信号,网络设备收到该请求消息之后可以进入非NES(non-NES)状态,并向终端发送该终端所请求的公共信号,例如,可以向终端发送该终端所请求的公共信号的突发集(burst),之后,网络设备可以停止发送该公共信号并切换至NES状态。
则由上述内容可知,当网络设备处于non-NES状态时,终端无需向网络设备按需请求公共信号,而是周期性接收网络设备发送的公共信号即可;当网络设备处于NES状态时,终端需要向网络设备按需请求公共信号。因此亟需一种终端确定网络设备是否处于NES状态的方法,以便终端进一步确定出其是否需要向网络设备按需请求公共信号。
图2A是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2101、网络设备发送第一信息。
可选地,网络设备可以向终端发送第一信息,终端可以接收该第一信息。可选地,网络设备可以通过高层信令、系统信息块(System Information Blocks,SIB)1、动态信令中的至少之一向终端发送该第一信息。可选地,该终端可以为支持NES功能的终端,或者,该终端也可以不为支持NES功能的状态,即,该终端为传统(legacy)终端。
可选地,在一些实施例之中,该第一信息可以用于指示网络设备是否支持网络节能(Network energy saving,NES)能力。可选地,此处的网络设备是否支持NES能力例如可以理解为:网络设备是否支持进行NES,其中,网络设备可以通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。其中,当网络设备支持NES能力时,该网络设备支持通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES,此时,说明该网络设备支持进入第一状态,可选地,该第一状态可以用于指示网络设备在进行NES,也即是,当网络设备处于第一状态时,该网络设备至少停止周期性发送一种公共信号,可选地,该第一状态例如还可以称为NES状态,但不限于此。以及,当网络设备不支持NES能力时,网络设备不能停止周期性发送至少一种公共信号,此时,该网络设备无法进行NES,则该网络设备一直处于第二状态,可选地,该第二状态可以用于指示网络设备不进行NES,该第二状态也可以称为non-NES状态,但不限于此。
可选地,上述的公共信号例如可以包括以下至少之一:同步信号块索引(Synchronization Signal Block, SSB)、SIB1、SIBn(n为大于1的整数)、第一公共信号。其中,该第一公共信号可以为除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号,可选地,该第一公共信号例如可以包括物理广播信道(physical broadcast channel,PBCH)、物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)、物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)等。
可选地,在一些实施例之中,上述的第一状态可以包括至少一个子状态(sub-state),其中,不同子状态对应不同的网络节能方式,其中,不同的网络节能方式下,网络设备所停止周期性发送的公共信号会有所不同。可选地,该子状态可以包括以下至少之一:
子状态#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
步骤2102、发送第一信号。
可选地,网络设备可以向终端发送该第一信号。可选地,该第一信号可以用于终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,在一些实施例之中,该第一信号例如可以为发现参考信号(Discovery Reference Signal,DRS),其中,该第一信号可以是已有参考信号(例如可以是:跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)),或者,该第一信号可以是不同于已有参考信号的新的参考信号,可选地,该新的参考信号例如可以为:simplified(简化)SSB,例如,该simplified SSB可以仅包含链路主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)和/或链路辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS),此时,该simplified SSB除了可以用于终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态之外,还可用于终端进行下行同步。
需要说明的是,在一些实施例之中,当第一信号为已有参考信号时,该第一信号除了可以用于终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态外,该第一信号还不丧失其原有功能。例如,假设该第一信号为已有参考信号:TRS,该TRS除了可以用于终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态外,还不丧失其原有的“跟踪、补偿时偏以及频偏”的功能,也即是,终端除了可以基于该TRS确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,同时还可以基于该TRS跟踪、补偿时偏以及频偏。
可选地,在一些实施例之中,当该第一信号为新的参考信号时,若网络设备处于第一状态,则该网络设备可以发送该新的参考信号,此时,针对终端而言,当其检测到该新的参考信号时,可直接确定网络设备处于第一状态。也即是,在一些实施例之中,网络设备可以通过发送新的参考信号来向终端隐式指示网络设备处于第一状态。
可选地,在另一些实施例之中,若网络设备处于第一状态,则网络设备在发送第一信号时可以利用第一信号资源发送该第一信号。可选地,该第一信号资源可以为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的信号资源,即:只有当网络设备处于第一状态时,才利用该第一信号资源发送该第一信号,可选地,该第一信号资源可以基于协议预定义和/或网络设备自主确定,其中,当该第一信号资源由网络设备自主确 定时,该网络设备还向终端指示该第一信号资源。以及,针对终端而言,当其检测到第一信号的信号资源为第一信号资源时,可确定网络设备处于第一状态。也即是,在一些实施例之中,网络设备可以通过利用第一信号资源发送该第一信号以向终端隐式指示该网络设备处于第一状态。
可选地,该第一信号资源可以包括第一时频图样和/或第一信号序列,其中,第一时频图样可以为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,即:只有当网络设备处于第一状态时,才利用该第一时频图样发送该第一信号,该第一时频图样可以基于协议预定义和/或网络设备自主确定,其中,当该第一时频图样由网络设备自主确定时,该网络设备还向终端指示该第一时频图样;可选地,该第一信号序列可以为:当网络设备处于第一状态时第一信号所承载的信号序列,即:只有当网络设备处于第一状态时,才利用该第一信号序列发送该第一信号,该第一信号序列可以基于协议预定义和/或网络设备自主确定,其中,当该第一信号序列由网络设备自主确定时,该网络设备还向终端指示该第一信号序列。
可选地,在一些实施例之中,上述的第一信号资源可以包括至少一种信号资源,其中,不同信号资源与子状态之间存在第一对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态,可选地,网络设备可以利用其当前所处的子状态对应的信号资源来发送该第一信号。示例的,假设上述的第一信号资源包括信号资源#1、信号资源#2、信号资源#3,其中,信号资源#1对应子状态#1、信号资源#2对应子状态#2、信号资源#3对应子状态#3,若网络设备当前所处的子状态为子状态2,则网络设备可以利用第一信号资源中的信号资源#2对应的时频图样和/或信号序列发送第一信号。此时,针对终端而言,其可以将检测到第一信号的信号资源对应的子状态确定为网络设备所处的子状态,例如,当终端检测到第一信号的信号资源为信号资源#2时,确定网络设备当前处于子状态#2。也即是,在一些实施例之中,网络设备可以通过利用第一信号资源发送该第一信号以向终端隐式指示该网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2103、终端上报第三信息。
可选地,该第三信息可以用于指示终端的第一检测能力,该第一检测能力可以为终端对第一信号的检测能力,可选地,该第一检测能力可以包括以下至少之一:终端是否支持检测第一信号,终端检测到第一信号时所需的最少检测次数。
可选地,终端可以向网络设备上报该第三信息,网络设备可以接收该第三信息。
步骤2104、网络设备确定第四信息。
可选地,该第四信息可以用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;可选地,该第一窗口可以为第一信号的检测窗口,该检测配置用于配置终端在第一窗口中检测第一信号时的检测方式。
可选地,该检测配置可以包括以下至少之一:
检测周期;
检测偏移值;
检测周期内检测的时域单元数。
可选地,在一些实施例之中,上述的检测偏移值可以是检测周期的起点相对于参考时间的偏移,此时,该检测偏移值用于确定检测周期的起点,其中,该参考时间可以是协议预定义和/或网络设备确定的,其中,当该参考时间时网络设备确定时,网络设备还向终端指示该参考时间。在另一些实施例之中,上述的检测偏移值可以是检测周期内的检测起点位置相对于检测周期的起点的偏移,此时,该检测偏移值用于确定检测周期内的检测起点位置。
可选地,上述的时域单元例如可以为时隙。
需要说明的是,在一些实施例之中,上述的第一窗口的检测配置可以是适配于终端的第一检测能力,可选地,该第一窗口的检测配置应当可以使得终端在该第一窗口中对第一信号的检测次数大于或等于终端检测到第一信号时所需的最少检测次数,由此以确保终端后续可以成功检测到网络设备发送的第一信号,避免出现漏检、误检的情况。
可选地,在一些实施例之中,第一窗口的长度可以为第一信号发送周期的k1倍,k1为大于或等于1的整数,由此,以确保终端后续可在第一窗口内高概率检测到网络设备所发送的第一信号,确保终端的检测准确度,避免出现漏检、误检的情况。
可选地,在一些实施例之中,不同检测配置与子状态之间存在第二对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态,可选地,网络设备所确定的第四信息所指示的检测配置可以为:网络设备当前所处的子 状态对应的检测配置。
示例的,假设检测配置#1对应子状态#1、检测配置#2对应子状态#2、检测配置#3对应子状态#3,假设网络设备所处的子状态为子状态2,则网络设备所确定的第四信息所指示的检测配置可以为检测配置#2。
还需要说明的是,由于上述第一窗口用于终端检测第一信号,且该第一信号的作用是用于确定网络设备是否处于第一状态,因此,在一些实施例之中,在该第一窗口中网络设备应不执行第一状态与第二状态之间的切换,以避免出现“由于网络设备的状态变更而导致终端所确定的网络设备的状态与网络设备的实际状态不符,而影响后续操作”这一情况的发生。
步骤2105、网络设备发送第四信息。
可选地,网络设备可以向终端发送该第四信息,终端可以接收该第四信息。可选地,在一些实施例之中,网络设备发送该第四信息的具体方式本公开不做限制,一种可选方式,网络设备可以通过高层信令、SIB1、动态信令中的至少一种来发送该第四信息。
由前述内容可知,第四信息指示的检测配置可以为网络设备当前所处的子状态对应的检测配置。由此,针对终端而言,当其接收到第四信息之后,通过确定该第四信息指示的检测配置所对应的子状态即可知晓网络设备所处的子状态。也即是,在一些实施例之中,网络设备可以通过发送第四信息来向终端隐式指示该网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2106、终端检测第一信号。
可选地,终端可以基于第四信息指示的时域位置确定第一窗口,并在第一窗口中基于第四信息指示的检测配置来检测该第一信号。
在一些实施例之中,终端所检测的第一信号与终端所连接的小区相关,可选地,在一些实施例之中,终端会连接至第一小区和第二小区;其中,第一小区不进行NES,第二小区可进行NES或者可不进行NES;此时,终端可以检测第一小区对应的网络设备和/或第二小区对应的网络设备所发送的第一信号。示例的,以下对上述的第一小区、第二小区进行举例介绍,其中,当终端处于无线资源控制连接(radio resource control connected,RRC-connected)状态,且在载波聚合(Carrier Aggregation,CA)的场景下时,该第一小区可以为特殊小区(Special Cell,SpCell),该第二小区可以为辅小区(Secondary Cell,SCell);可选地,当终端处于RRC_CONNECTED状态,在有anchor cell的场景下时,该第一小区可以为锚点小区(anchor cell),该第二小区可以为非锚点小区(non-anchor cell)。可选地,在又一实施例之中,终端会连接至第三小区,该第三小区可进行NES或者可不进行NES;此时,终端可以检测第三小区对应的网络设备所发送的第一信号;可选地,当终端仅连接至第三小区时,该终端可以是处于RRC_CONNECTED状态,且在非CA且无anchor cell的场景下。
可选地,上述CA的场景、有anchor cell的场景、非CA且无anchor cell的场景中的情况仅为示例说明,本公开对使用场景并不具体限定。
步骤2107、终端基于第一信号的检测结果确定网络设备是否处于第一状态。
可选地,在一些实施例之中,当第一信号为不同于已有参考信号的新的参考信号时,终端确定检测到第一信号时,可以直接确定该网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态。可选地,在一些实施例之中,上述的“检测到第一信号”可以包括以下至少之一:在一个或多个波束中检测到第一信号、在一个或多个波束中检测到第一信号的信号强度高于第一阈值;该第一阈值可以由网络设备指示和/或协议预定义。其中,当该第一阈值由网络设备指示时,网络设备可以通过高层信令、SIB1、动态信令中的至少之一向终端指示该第一阈值。
需要说明的是,在一些实施例之中,当第一信号为前述的simplified(简化)SSB时,若终端检测到该第一信号,除了可以直接确定该网络设备处于第一状态之外,还可以基于该第一信号进行下行同步。
可选地,在另一些实施例之中,终端可以先确定检测到的第一信号的信号资源,并确定该信号资源是否满足第一条件,当信号资源满足第一条件时,确定网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态。可选地,该信号资源可以包括时频图样和/或信号序列;该第一条件可以包括以下至少之一:
该第一信号的时频图样为第一时频图样,第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备指示确定;
该第一信号的信号序列为第一信号序列,第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备指示确定。
关于第一时频图样、第一信号序列的相关介绍可以参考上述步骤2102描述。
需要说明的是,在一些实施例之中,当终端连接至第一小区和第二小区时,终端是确定第二小区对应的网络设备是否处于第一状态。当终端连接至第三小区时,终端是确定第三小区对应的网络设备是否处于第一状态。
此外,在另一些实施例之中,终端也可以基于第四信息所指示的检测配置来确定网络设备是否处于第一状态,可选地,当第四信息所指示的检测配置对应有子状态时,则终端可以确定网络设备处于第一状态。
步骤2108、终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端可以基于第一信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。具体的,在一些实施例之中,终端可以确定第一对应关系,该第一对应关系可以为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;以及,终端可以确定网络设备所处的子状态为:终端检测到的第一信号的信号资源所对应的子状态。
可选地,在另一些实施例之中,终端也可以确定第二对应关系,该第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;以及,终端可以确定网络设备所处的子状态为:第四信息所指示的检测配置对应的子状态。
可选地,终端也可以基于协议预定义确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于网络设备的高层配置确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
可选地,终端也可以基于网络设备的动态指示确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
需要说明的是,在一些实施例之中,当终端连接至第一小区和第二小区时,终端是确定第二小区对应的网络设备处于第一状态中的哪个子状态。当终端连接至第三小区时,终端是确定第三小区对应的网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2109、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
可选地,该第一请求可以用于请求终端所需的下行信号和/或下行信道。该第一请求可以是当终端需要用到下行信号和/或下行信道时发送至网络设备的,该第一请求例如也可以称为唤醒信号(Wake up signal,WUS)。可选地,该第一请求可以为现有参考信号或新设计的参考信号,本方案不做限定。
可选地,该下行信号可以包含以下至少之一:
SSB和SIB1;
SSB;
SIB1;
SSB和所有系统信息(System Information,SI);
所有SI;
SIBn,n为大于1的整数;
第一公共信号。
可选地,该下行信道可以包含以下至少之一:
PBCH;
PDCCH;
PDSCH。
步骤2110、网络设备发送下行信号和/或下行信道。
可选地,网络设备可以是向终端发送该第一请求所请求的下行信号和/或下行信号,终端可以接收该下行信号和/或下行信道。
可选地,网络设备在接收到第一请求之后,可以将网络设备从第一状态切换至第二状态,之后,可以向终端发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信号。示例的,网络设备可以是向终端发送一次或多次下行信号的突发集(burst)后和/或下行信道的突发集(burst),并且,当网络设备发送了下行信号和/或下行信道之后,可以停止发送下行信号和/或下行信道,并回归第一状态。
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络 设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤2101~步骤2105中的至少一者。例如,步骤2101可以作为独立实施例来实施,步骤2102可以作为独立实施例来实施,步骤2103可以作为独立实施例来实施,步骤2101+S2102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图2B是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图2B所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2201、网络设备发送第一信息。
关于步骤2201的详细介绍可以参考上述实施例描述。
步骤2202、网络设备发送第一信号或不发送第一信号。
可选地,在本图2B实施例中,该第一信号可以包括至少一种公共信号,公共信号例如可以为:SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号等。关于该部分的详细介绍可以参考上述实施例描述。
可选地,在一些实施例之中,当网络设备处于第一状态时,可以利用第一信号资源发送第一信号,关于该部分的详细介绍可以参考前述实施例描述。
需要说明的是,在一些实施例之中,当该第一信号包括的公共信号为SIB1、SIBn或第一公共信号时,此处的“网络设备发送第一信号”例如可以理解为:发送用于调度SIB1、SIBn或第一公共信号的至少一个调度信息,该调度信息可以为下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)信令,该调度信息可以由搜索空间(searchSpace)#0承载;和/或,此处的“网络设备发送第一信号”例如可以理解为:发送SIB1、SIBn或第一公共信号。
步骤2203、终端上报第五信息。
可选地,该第五信息可以用于指示终端的第二检测能力,该第二检测能力可以为:终端检测到公共信号(如SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号)时所需的最少检测次数。
步骤2204、网络设备确定第六信息。
可选地,该第六信息可以用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;其中,该第二窗口可以为公共信号(如SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号)的检测窗口,该检测配置可以用于配置终端在第二窗口中检测公共信号(如SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号)时的检测方式。
可选地,该检测配置可以包括以下至少之一:
检测周期;
检测偏移值;
检测周期内检测的时域单元数。
关于上述检测配置的详细介绍可以参考上述实施例描述。
需要说明的是,在一些实施例之中,上述的第二窗口的检测配置可以是适配于终端的第二检测能力,可选地,该第二窗口的检测配置应当可以使得终端在该第二窗口中对公共信号的检测次数大于或等于终端检测到公共信号时所需的最少检测次数,由此,以确保终端后续可在第二窗口内准确检测到网络设备发送的公共信号,确保终端的检测准确度,避免出现漏检、误检的情况。
可选地,在一些实施例之中,第二窗口的长度可以为公共信号发送周期的k2倍,k2为大于或等于1的整数,由此,以确保终端后续可在第二窗口内高概率检测到网络设备所发送的公共信号,确保终端的检测准确度,避免出现漏检、误检的情况。
可选地,在一些实施例之中,不同检测配置与子状态之间存在第三对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态,可选地,网络设备所确定的第六信息所指示的检测配置可以为:网络设备当前所处的子状态对应的检测配置。
示例的,假设检测配置#1对应子状态#1、检测配置#2对应子状态#2、检测配置#3对应子状态#3,假设网络设备所处的子状态为子状态2,则网络设备所确定的第六信息所指示的检测配置可以为检测配置#2。
还需要说明的是,由于上述第二窗口时用于终端检测第一信号的,且该第一信号的作用是用于确定网络设备处于第一状态,因此,在一些实施例之中,在该第一窗口中网络设备应不执行第一状态与第二状态之间的切换,以避免出现“由于网络设备的状态变更而导致终端所确定的网络设备的状态与网络设备的实际状态不符,而影响后续操作”这一情况的发生。
步骤2205、网络设备发送第六信息。
可选地,网络设备可以向终端发送该第六信息,终端可以接收该第六信息。可选地,在一些实施例之中,网络设备发送该第六信息的具体方式本公开不做限制,一种可选方式,网络设备可以通过高层信令、SIB1、动态信令中的至少一种来发送该第四信息
由前述内容可知,第六信息指示的检测配置可以为网络设备当前所处的子状态对应的检测配置。由此,针对终端而言,当其接收到第六信息之后,通过确定该第六信息指示的检测配置所对应的子状态即可知晓网络设备所处的子状态。也即是,在一些实施例之中,网络设备可以通过发送第六信息来向终端隐式指示该网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2206、终端检测第一信号,并确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,在一些实施例之中,该第一信号可以包括至少一种公共信号;可选地,当终端未检测到至少一种公共信号时,可以确定网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态;以及,终端可以基于终端对至少一种公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,在一些实施例之中,第一信号可以包括SSB、SIB1、SIBn以及第一公共信号;其中,若终端未检测到SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种,则确定网络设备处于第一状态。以及,终端基于终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法可以包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#4;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#5;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#6;
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#7;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#8;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为: 子状态#9;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#10;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#11;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#12;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#13;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#14;
检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#15。
可选地,在一些实施例之中,当终端检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号时,确定网络设备处于第二状态。
可选地,在另一些实施例之中,第一信号可以包括SSB以及SIB1,当终端未检测到SSB和/或SIB1时,可以确定网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态。以及,终端基于终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法可以包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3。
可选地,当终端检测到SSB且检测到SIB1时,确定网络设备处于第二状态。
可选地,在又一些实施例之中,第一信号可以包括SSB;当终端未检测到SSB,可以确定网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态。以及,终端基于终端对至少一种公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法可以包括:
未检测到SSB,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
可选地,当终端检测到SSB时,确定网络设备处于第二状态。
可选地,在再一些实施例之中,第一信号可以包括SIB1;当终端未检测到SIB1,可以确定网络设备处于第一状态,否则,终端确定网络设备不处于第一状态,而处于第二状态。以及,终端基于终端对至少一种公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法可以包括:
未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
可选地,当终端检测到SIB1时,确定网络设备处于第二状态。
需要说明的是,在采用上述方法确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态时,当待确定的网络设备实际所发送的公共信号不同时终端采用的具体的确定方式也会有所不同。示例的,当待确定的网络设备不发送SIB1、发送SSB,则终端可以以“第一信号包括SSB”时对应的确定方法来定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;或者,当待确定的网络设备发送SIB1、不发送SSB,则终端可以以“第一信号包括SIB1”时对应的确定方法来定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;或者,当待确定的网络设备发送SIB1、SSB、SIBn以及第一公共信号,则终端可以以“第一信号包括SIB1”时对应的确定方法、或者,“第一信号包括SSB”时对应的确定方法、或者,“第一信号包括SIB1和SSB”时对应的确定方法,或者,“第一信号包括SIB1、SSB、SIBn以及第一公共信号”时对应的确定方法来定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,上述第一信号包含的内容以及第一状态下的子状态仅为示例,本公开对第一信号包含的内容及第一状态下的子状态不做具体限定。
可选地,在一些实施例之中,上述的检测到SSB可以包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到SSB;
在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于第二阈值;该第二阈值由网络设备指示和/或协议预定义。其中,当该第二阈值由网络设备指示时,网络设备可以通过高层信令、SIB1、动态信令中的至少之一来向终端指示该第二阈值。
可选地,在一些实施例之中,上述的检测到SIB1可以包括:
检测到用于调度SIB1的至少一个调度信息,确定检测到SIB1。
可选地,在一些实施例之中,上述的检测到SIBn可以包括:
检测到用于调度SIBn的至少一个调度信息,确定检测到SIBn;
可选地,在一些实施例之中,上述的检测到第一公共信号可以包括:
检测到用于调度第一公共信号的至少一个调度信息,确定检测到第一公共信号。
可选地,在另一些实施例之中,终端在确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态时,可以先确定第三对应关系,该第三对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;终端可以确定网络设备所处的子状态为:第六信息所指示的检测配置对应的子状态。或者,在另一些实施例之中,终端在确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态时,还可以确定第四对应关系,该第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;终端可以确定网络设备所处的子状态为:终端检测到的第一信号的信号资源所对应的子状态。
可选地,终端也可以基于协议预定义确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于网络设备的高层配置确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
可选地,终端也可以基于网络设备的动态指示确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2207、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤2208、网络设备发送下行信号和/或下行信道。
关于步骤2207-2208的详细介绍可以参考上述实施例描述
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤2201~步骤2205中的至少一者。例如,步骤2201可以作为独立实施例来实施,步骤2202可以作为独立实施例来实施,步骤2203可以作为独立实施例来实施,步骤2201+S2202可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图2C是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图2C所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2301、网络设备发送第一信息。
关于步骤2301的详细介绍可以参考上述实施例描述。
步骤2302、网络设备发送第一信号。
可选地,该第一信号可以包括以下至少之一:
第七信息,第七信息用于指示网络设备是否处于第一状态;
第八信息,第八信息用于指示网络设备所处的子状态。
可选地,上述的第七信息可以为N比特数,N为正整数,示例的,N可以为1,以及,当第七信息为第一值(如1)时,可以指示网络设备处于第一状态,当第七信息为第二值(如0)时,可以指示网络设备不处于第一状态。
可选地,上述的第八信息可以为M比特数,M为正整数,示例的,M可以为2,其中,不同值对应不同的子状态,当第八信息取值不同时,可以用于指示网络设备处于不同的子状态。
可选地,该第一信号可以为高层信令或动态信令。
步骤2303、终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端可以基于第一信号中的第七信息确定网络设备是否处于第一状态;和/或,基于第一信号中的第八信息确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于协议预定义确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于网络设备的高层配置确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
可选地,终端也可以基于网络设备的动态指示确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2304、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤2305、网络设备发送下行信号和/或下行信道。
关于步骤2301-2305的详细介绍可以参考上述实施例描述
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤2301~步骤2305中的至少一者。例如,步骤2301可以作为独立实施例来实施,步骤2302可以作为独立实施例来实施,步骤2303可以作为独立实施例来实施,步骤2301+S2302可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图2D是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图2D所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2401、网络设备发送第一信息。
步骤2402、网络设备支持NES能力,终端确定网络设备处于第一状态。
可选地,在一些实施例之中,当网络设备支持NES能力时,则终端默认网络设备处于第一状态。
可选地,在本图2D实施例之中,终端还可以确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,具体的,终端可以基于协议预定义确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。终端也可以基于网络设备的高层配置确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态;或者,终端也可以基于网络设备的动态指示确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2403、终端发送第一请求。
步骤2404、网络设备发送下行信号和/或下行信道。
关于步骤2401-2404的详细介绍可以参考上述实施例描述
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤2401~步骤2404中的至少一者。例如,步骤2401可以作为独立实施例来实施,步骤2402可以作为独立实施例来实施,步骤2403可以作为独立实施例来实施,步骤2401+S2402可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图2E是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图2E所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2501、网络设备发送第一信息。
步骤2502、网络设备发送第二信息。
可选地,该第二信息可以用于指示终端确定网络设备是否处于第一状态时的确定方式。可选地,网络设备可以通过高层信令、SIB1、动态信令中的至少之一发送第二信息。
可选地,上述的确定方式可以为:网络设备支持NES能力时,默认网络设备处于NES状态;或者,确定方式可以为:网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断网络设备是否处于NES状态。
可选地,该第二信息可以为H比特数,H为正整数,示例的,H可以为1,其中,当第二信息为第一值(如1)时,该第二信息所指示的确定方式可以为:网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断网络设备是否处于NES状态。当该第二信息为第二值(如0)时,该第二信息所指示的确定方式可以为:网络设备支持NES能力时,默认网络设备处于NES状态。
步骤2503、终端基于第二信息指示的确定方式确定网络设备是否处于第一状态。
可选地,确定方式为:网络设备支持NES能力时,默认网络设备处于NES状态,若网络设备支持NES能力,确定网络设备处于第一状态;
确定方式为:网络设备支持NES能力时,需要判断网络设备是否处于NES状态,若网络设备支持NES能力,检测第一信号,基于第一信号的检测结果确定网络设备是否处于第一状态。可选地,终端在执行此处的“检测第一信号,基于第一信号的检测结果确定网络设备是否处于第一状态”时可以是通过执行上述实施例2A-2C中的任一实施例的步骤来实现,其中,可以基于协议预定义和/或网络设备指示来确定具体是执行实施例2A-2C中哪一实施例的步骤。
步骤2504、终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端可以基于第一信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于协议预定义确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,终端也可以基于网络设备的高层配置确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
可选地,终端也可以基于网络设备的动态指示确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤2505、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一 请求。
步骤2506、网络设备发送下行信号和/或下行信道。
关于步骤2501-2506的详细介绍可以参考上述实施例描述
在上述实施例中,提供了一种终端确定网络设备是否处于第一状态的方法,便于终端可以成功确定出网络设备是否在进行NES,其中,由于当网络设备处于第一状态时(即网络设备在进行NES时),网络设备会停止周期性发送公共信号,因此,当终端确定出网络设备处于第一状态时,该终端可以基于按需请求技术来向网络设备请求公共信号,例如,当终端需要用到公共信号时,终端可以向网络设备请求所需要的公共信号,从而确保终端可以成功获取到公共信号,保证终端的相关业务可稳定执行。并且,上述实施例中还提供了一种终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态的方法,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备的节能方式不同,可选地,网络设备的节能方式为:通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行节能,其中,当网络设备处于不同子状态时,网络设备选择不发送的公共信号也会有所不同,基于此,本公开实施例中,终端通过确定网络设备具体处于哪个子状态,以便终端确定出网络设备具体是不发送哪些公共信号,并仅针对该未发送的公共信号来采取按需请求技术,由此不但确保了终端可以成功获取到该公共信号,还可以防止“终端对网络设备正常发送的公共信号进行不必要的按需请求”的情况,从而可以防止终端执行不必要的流程,避免资源浪费。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤2501~步骤2505中的至少一者。例如,步骤2501可以作为独立实施例来实施,步骤2502可以作为独立实施例来实施,步骤2503可以作为独立实施例来实施,步骤2501+S2502可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3A是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3101、终端接收第一信息。
步骤3102、终端接收第一信号。
步骤3103、终端上报第三信息。
步骤3104、终端接收第四信息。
步骤3105、终端检测第一信号。
步骤3106、终端基于第一信号的检测结果确定网络设备是否处于第一状态。
步骤3107、终端基于第一信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤3108、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤3109、终端接收下行信号和/或下行信道。
其中,关于步骤3101-3109的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤3101~步骤3109中的至少一者。例如,步骤3101可以作为独立实施例来实施,步骤3102可以作为独立实施例来实施,步骤3101+S3102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3B是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3201、终端接收第一信息。
步骤3202、终端上报第五信息。
步骤3203、终端接收第六信息。
步骤3204、终端检测第一信号,并确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状 态。
步骤3205、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤3206、终端接收下行信号和/或下行信道。
其中,关于步骤3201-3206的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤3201~步骤3206中的至少一者。例如,步骤3201可以作为独立实施例来实施,步骤3202可以作为独立实施例来实施,步骤3201+S3202可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3C是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3C所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3301、终端接收第一信息。
步骤3302、终端接收第一信号。
步骤3303、终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
步骤3304、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤3305、终端接收下行信号和/或下行信道。
其中,关于步骤3301-3305的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤3301~步骤3305中的至少一者。例如,步骤3301可以作为独立实施例来实施,步骤3302可以作为独立实施例来实施,步骤3301+S3302可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3D是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3D所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3401、终端接收第一信息。
步骤3402、网络设备支持NES能力,终端确定网络设备处于第一状态。
步骤3403、终端发送第一请求。
步骤3404、终端接收下行信号和/或下行信道。
其中,关于步骤3401-3404的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤3401~步骤3404中的至少一者。例如,步骤3401可以作为独立实施例来实施,步骤3402可以作为独立实施例来实施,步骤3401+S3402可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3E是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3E所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3501、终端接收第一信息。
步骤3502、终端接收第二信息。
步骤3503、终端基于第二信息指示的确定方式确定网络设备是否处于第一状态。
步骤3504、终端确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
步骤3505、终端确定网络设备处于第一状态,和/或,终端确定了网络设备所处的子状态,发送第一请求。
步骤3506、终端接收下行信号和/或下行信道。
其中,关于步骤3501-3506的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤3501~步骤3506中的至少一者。例如,步骤3501可以作为独立实施例来实施,步骤3502可以作为独立实施例来实施,步骤3501+S3502可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3F是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图3F所示,本公开实施例涉及确定方法,用于终端,上述方法包括:
步骤3601、确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
可选地,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
可选地,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送同步信号块SSB,不发送系统消息SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
可选地,所述方法还包括:
接收第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
可选地,所述确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
检测第一信号;
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态。
可选地,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
接收第二信息,所述第二信息用于指示所述终端确定网络设备是否处于第一状态时的确定方式;
基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态。
可选地,所述基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态;
所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要判断所述网络设备是否处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,检测第一信号,基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态。
可选地,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述第一信号为发现参考信号DRS。
可选地,所述第一信号为不同于已有参考信号的新的参考信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
确定是否检测到所述第一信号;
检测到所述第一信号,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
确定检测到的所述第一信号的信号资源;
确定所述信号资源是否满足第一条件;
所述信号资源满足所述第一条件,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述信号资源包括时频图样和/或信号序列;
所述第一条件包括以下至少之一:
所述时频图样为第一时频图样;其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备指示确定;
所述信号序列为第一信号序列;其中,所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备指示确定。
可选地,所述检测第一信号,包括:
上报第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
接收第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
基于所述第一窗口的检测配置在所述第一窗口中检测所述第一信号。
可选地,所述检测配置包括以下至少之一:
检测周期;
检测偏移值;
检测周期内检测的时域单元数。
可选地,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述第一信号的信号资源所对应的子状态。
可选地,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第四信息所指示的检测配置对应的子状态。
可选地,所述第一窗口的长度为所述第一信号发送周期的k1倍,k1为大于或等于1的整数。
可选地,所述检测到所述第一信号,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到所述第一信号;
在一个或多个波束中检测到所述第一信号的信号强度高于第一阈值;所述第一阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
可选地,所述第一信号包括至少一种公共信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述第一信号包括SSB、SIB1、SIBn以及第一公共信号;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#4;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#5;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#6;
未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#7;
未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#8;
检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#9;
未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#10;
未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#11;
检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#12;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#13;
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#14;
检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#15。
可选地,所述第一信号包括SSB以及SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB和/或SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
未检测到SSB,检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3。
可选地,所述第一信号包括SSB;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SSB,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SSB,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
可选地,所述第一信号包括SIB1;
所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
未检测到SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
可选地,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
可选地,所述检测到SSB,包括以下至少之一:
在一个或多个波束中检测到SSB;
在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于第二阈值;所述第二阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
可选地,所述检测到SIB1,包括:
检测到用于调度所述SIB1的至少一个调度信息,确定检测到所述SIB1;
所述检测到SIBn,包括:
检测到用于调度所述SIBn的至少一个调度信息,确定检测到所述SIBn;
所述检测到第一公共信号,包括:
检测到用于调度所述第一公共信号的至少一个调度信息,确定检测到所述第一公共信号。
可选地,所述检测第一信号,包括:
检测所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少之一;其中
检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号,包括:
上报第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
接收第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
基于所述第二窗口的检测配置在所述第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号。
可选地,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述第六信息所指示的检测配置对应的子状态。
可选地,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号的信号资源所对应的子状态。
可选地,所述第二窗口的长度为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号发送周期的k2倍,k2为大于或等于1的整数。
可选地,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
可选地,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
可选地,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
基于所述第一信号中的第七信息确定所述网络设备是否处于第一状态;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号中的第八信息确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;
所述检测第一信号,包括:
检测所述第一小区对应的网络设备和/或所述第二小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第二小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述终端连接至第三小区,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;
所述检测第一信号,包括:
检测所述第三小区对应的网络设备所发送的第一信号;
所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
基于所述第一信号的检测结果确定所述第三小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括以下至少之一:
基于协议预定义确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的高层配置确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
基于所述网络设备的动态指示确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述方法还包括:
确定所述网络设备处于第一状态,和/或,确定了所述网络设备所处的子状态,发送第一请求,所述第一请求用于请求所述终端所需的下行信号和/或下行信道;
接收所述下行信号和/或下行信道。
可选地,所述下行信号包含以下至少之一:
SSB和SIB1;
SSB;
SIB1;
SSB和所有系统信息SI;
所有SI;
SIBn,n为大于1的整数;
第一公共信号。
可选地,所述下行信道包含以下至少之一:
物理广播信道PBCH;
物理下行控制信道PDCCH;
物理下行共享信道PDSCH
其中,关于步骤3601的详细介绍可以参考上述实施例描述。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4A是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4101、网络设备发送第一信息。
步骤4102、网络设备发送第一信号。
步骤4103、网络设备接收第三信息。
步骤4104、网络设备确定第四信息。
步骤4105、网络设备发送第四信息。
步骤4106、网络设备接收第一请求。
步骤4107、网络设备发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信道。
关于步骤4101-4107的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤4101~步骤4107中的至少一者。例如,步骤4101可以作为独立实施例来实施,步骤4102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4B是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4201、网络设备发送第一信息。
步骤4202、网络设备发送第一信号或不发送第一信号。
步骤4203、网络设备接收第五信息。
步骤4204、网络设备确定第六信息。
步骤4205、网络设备发送第六信息。
步骤4206、网络设备接收第一请求。
步骤4207、网络设备发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信道。
关于步骤4201-4207的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤4201~步骤4207中的至少一者。例如,步骤4201可以作为独立实施例来实施,步骤4202可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4C是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4C所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4301、网络设备发送第一信息。
步骤4302、网络设备发送第一信号。
步骤4303、网络设备接收第一请求。
步骤4304、网络设备发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信道。
关于步骤4301-4304的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤4301~步骤4304中的至少一者。例如,步骤4301可以作为独立实施例来实施,步骤4302可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4D是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4D所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4401、网络设备发送第一信息。
步骤4402、网络设备接收第一请求。
步骤4403、网络设备发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信道。
关于步骤4401-4403的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤4401~步骤4403中的至少一者。例如,步骤4401可以作为独立实施例来实施,步骤4402可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4E是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4E所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4501、网络设备发送第一信息。
步骤4502、网络设备发送第二信息。
步骤4503、网络设备接收第一请求。
步骤4504、网络设备发送第一请求所请求的下行信号和/或下行信道。
关于步骤4501-4504的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤4501~步骤4504中的至少一者。例如,步骤4501可以作为独立实施例来实施,步骤4502可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4F是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图4F所示,本公开实施例涉及确定方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4601、发送第一信息。
可选地,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
所述方法还包括:
发送第二信息,所述第二信息用于指示终端确定所述网络设备是否处于第一状态时的确定方式,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
可选地,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
可选地,所述子状态包括以下至少之一:
子状态#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号;
子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号。
可选地,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态;或者,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断所述网络设备是否处于NES状态。
可选地,所述方法还包括:
所述网络设备处于第一状态,发送第一信号,所述第一信号用于终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述第一信号为DRS。
可选地,所述发送第一信号,包括:
利用第一信号资源发送所述第一信号;所述第一信号资源包括第一时频图样和/或第一信号序列:其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备自主确定;所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备自主确定。
可选地,所述方法还包括
接收第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
确定第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
发送所述第四信息。
可选地,在所述利用第一信号资源发送所述第一信号之前,所述方法还包括:
确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的信号资源确定为所述第一信号资源。
可选地,所述确定第四信息,包括:
确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第四信息所指示的检测配置。
可选地,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号来进行NES。
可选地,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1中的至少一种信号来进行NES。
可选地,所述网络设备通过不发送SSB来进行NES。
可选地,所述网络设备通过不发送SIB1来进行NES。
可选地,所述方法还包括:
接收第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
确定第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
发送所述第六信息。
可选地,所述方法还包括:
确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第六信息所指示的检测配置。
可选地,所述方法还包括:
确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
基于所述网络设备所处的子状态对应的信号资源发送所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号。
可选地,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
可选地,所述第一信号包括以下至少之一:
第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
可选地,终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第一小区对应的网络设备或所述第二小区对应的网络设备;或者
所述终端连接至第三小区;其中,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第三小区对应的网络设备。
可选地,所述方法还包括以下至少之一:
通过高层向终端配置所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
向终端动态指示所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
可选地,所述方法还包括:
所述网络设备处于第一状态,接收第一请求,所述第一请求用于终端请求所需的下行信号和/或下行信道;
发送所述下行信号和/或下行信道。
关于步骤4601的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图5A是根据本公开实施例示出的确定方法的交互示意图。如图5A所示,本公开实施例涉及确定方法,用于通信系统,该通信系统包括终端、网络设备,上述方法包括以下至少之一:
步骤5101、网络设备发送第一信息;
步骤5102、终端确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
步骤5101-步骤5102的可选实现方式可以参见上述实施例介绍。
在一些实施例中,上述方法可以包括上述通信系统侧、终端侧、网络设备侧等的实施例所述的方法,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的确定方法可以包括步骤5101~步骤5102中的至少一者。例如,步骤5101可以作为独立实施例来实施,步骤5102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
以下为对上述方法的示例性介绍。
可选地,本公开方案中通过隐式方式,根据第一信号,确定基站(即前述实施例提到的网络设备)是否处于NES状态;UE默认支持NES能力的基站处于NES状态
可选地,图5B是根据本公开实施例示出的方法的交互示意图。如图5B所示,本公开方案的整体的流程包括:
Step 1:基站进入NES状态。
可选地,图5B中的基站即图5B中的BS,也可称为前述实施例中的网络设备。
NES基站分为NES状态和non-NES状态,具体如下:
NES状态包括如下一种或多种sub-state:
sub-state#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号。
non-NES状态:
sub-state#16:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号。
其中,其他公共信号指除SSB,SIB1,SIBn的公共信号,n为大于1的整数。本方案对于NES状态包含的sub-state个数及每个sub-state中发送与不发送的信号类别不进行限定。基站可通过协议预定义的方式或高层配置或动态指示通知UE基站在NES状态时会使用的具体sub-state,本方案对基站通知UE基站在NES状态时会使用的具体sub-state的方式不进行限定。
Step2(可选):基站发送第一信号。
第一信号可用于NES UE判断基站处于NES状态或non-NES状态
可选的,第一信号可用于NES UE判断基站处于NES状态时,可进一步判断基站的sub-state
可选的,第一信号可通知NES UE基站处于NES状态时具体的sub-state
可通过1bit或2bit或Mbit指示具体的sub-state,M是大于2的整数
Step 3:UE判断基站是否处于NES状态。
可选地,UE也可称为前述是实施例中的终端。
Step 4:UE判断基站处于NES状态,NES UE向NES基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息
请求下行信号和/或信道指示信息可通过现有参考信号或新设计的参考信号实现,本方案不做限定。
所述下行信号和/或信道至少包括SSB和/或SIB1。请求的下行信号和/或信道所包含的具体信号,本方案不做限定。
可选的,一种请求的下行信号包含的具体信号示例如下:
Option 1:SSB和SIB1
Option 2:SSB
Option 3:SIB1
Option 4:SSB和所有SI信息
Option 5:所有SI信息
Option 6:SIBn(n为大于1的整数)
Option 7:其他公共信号
Step 5:基站向UE发送请求的下行信号和/或信道
其中,Step 3中,UE判断基站是否处于NES状态的方案和实施例如下文。
可选地,本公开的方案中终端侧:终端通过如下方法确定基站是否处于NES状态
方法1:第一信号为DRS(Discovery Reference Signal)信号,UE接收第一信号,确定基站是否处于NES状态
UE检测到DRS,则基站处于NES状态,否则基站处于non-NES状态
DRS信号还可用于NES UE判断基站处于NES状态时的sub-state
通过DRS序列区分不同的sub-state
通过DRS的时频位置区分不同的sub-state
DRS信号为新的参考信号
UE上报能力指示是否支持DRS检测
UE上报能力指示DRS的最少检测次数
DRS信号为已有的参考信号
通过其他特征区别DRS用于基站NES状态判断和legacy用途
UE上报能力指示DRS的最少检测次数
方法2:第一信号为SSB和/SIB1,UE接收第一信号,确定基站是否处于NES状态
基站处于不同的NES sub-state时,UE判断基站是否处于NES状态的准则不同
UE上报能力指示SSB的最少检测次数和/或UE上报能力SIB1的最少检测次数
方法3:第一信号为高层信令或动态信令,UE接收第一信号,确定基站是否处于NES状态
UE处于RRC-CONNECTED状态,UE在第二Cell上接收第一信号,确定第一Cell对应的基站是否处于NES状态
所述第二cell与第一Cell不同
第一信息可指示第一Cell对应的基站是否处于NES状态
第一信息还可指示第一Cell对应的基站在NES状态时的具体sub-state
方法4:UE接收基站是否为支持NES能力的指示信息,确定基站是否处于NES状态
UE默认支持NES能力的基站处于NES状态。
可选地,本公开的方案中基站侧:基站通过如下方法隐式通知UE基站是否处于NES状态
方法1:第一信号为DRS信号,基站发送或不发送第一信号,指示基站是否处于NES状态。
具体方法如终端侧方法1所述,在此不再赘述
方法2:第一信号为SSB和/或指示SIB1传输的DCI,基站发送或不发送第一信号,指示基站是否处于NES状态
具体方法如终端侧方法2所述,在此不再赘述
方法3:第一信号为高层信令或动态信令,基站发送或不发送第一信号,指示基站是否处于NES状态
具体方法如终端侧方法3所述,在此不再赘述
方法4:基站通知UE基站是否具备NES能力,指示基站是否处于NES状态。
具体方法如终端侧方法4所述,在此不再赘述
以下对本公开方案的实施例进行介绍
实施例1
第一信号为DRS信号时,UE根据DRS信号判断基站是否处于NES状态时,
DRS信号可以为新的参考信号,如simplified SSB(仅包含PSS和SSS信号),UE检测到DRS信号时,可进行下行同步,且判断基站处于NES状态
DRS的一个或多个时频配置pattern仅在基站处于NES状态时发送
DRS的一个或多个序列仅在基站处于NES状态时发送,若DRS为新的参考信号,UE可上报能力指示是否支持DRS检测
若支持DRS检测,UE可上报能力,指示DRS的最少检测次数,
基站可根据UE能力,配置或指示DRS检测窗口#1时域位置,如周期,偏移值,周期内检测的时隙数,以满足UE的DRS检测能力
可通过高层信令配置或SIB1配置或动态信令指示窗口#1的信息,本方案不做限制
DRS信号为已有的参考信号,如跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS),并通过其他特征与legacy用途区分
其他特征包括但不限定于:
DRS的一个或多个时频配置pattern仅在基站处于NES状态时发送
DRS的一个或多个序列仅在基站处于NES状态时发送
UE检测到有新特征的DRS后,可判断基站处于NES状态
特别的,DRS为TRS时,UE可通过检测TRS跟踪和补偿时偏和频偏
UE根据DRS的时频配置,在窗口#1内检测DRS信号。考虑到UE检测DRS可能存在漏检的情况,窗口#1的长度可以为DRS发送周期的k1倍,k1为大于或等于1的整数,使能UE在窗口#1内可以高概率检测到DRS。
本方案对于检测到DRS的定义不做限定。一种检测到DRS的示例如下:
在一个或多个波束检测到DRS,或
在一个或多个波束中检测到DRS的信号强度高于阈值
阈值可通过高层信令或SIB1配置或动态信令指示,本方案不做限制
UE在Cell#1和/或Cell#2上成功检测到DRS,可用于确定Cell#2处于NES状态。
UE在Cell#1上成功检测到DRS,可用于确定Cell#1处于NES状态。
几种可能的情况示例如下:
UE处于RRC_CONNECTED状态,在CA的场景下
一种可能的情况是,UE连接到sPCell和SCell,sPCell始终处于non-NES状态,sPCell的SSB和SIB1按配置发送,SCell可处于NES或non-NES状态
UE在sPCell和/或SCell成功检测到DRS信号,判断SCell处于NES状态
UE处于RRC_CONNECTED状态,在有anchor cell的场景下
一种可能的情况是,UE连接到anchor cell和non-anchor cell,anchor cell始终处于non-NES状态,non-anchor cell的SSB和SIB1按配置发送,non-anchor cell可处于NES或non-NES状态
UE在anchor cell和/或non-anchor cell成功检测到DRS信号,判断non-anchor cell处于NES状态
UE处于RRC_CONNECTED状态,在非CA且无anchor cell的场景下,或者UE处于RRC_INACTIVE状态或RRC_IDLE状态时,
一种可能的情况是,UE只会连接到一个cell#1,cell#1可处于NES或non-NES状态
UE在cell#1成功检测到DRS信号,判断cell#1对应的基站处于NES状态
上述CA的场景、有anchor cell的场景、非CA且无anchor cell的场景中的情况仅为示例说明,本方案对使用场景并未进行限定。
可选地,图5C是根据本公开实施例示出的方法的流程示意图,假设图5C中UE处于非CA且无anchor cell的场景中,且UE在窗口#1中检测Cell#1发送的DRS信号,用于确定Cell#1对应的基站处于NES状态,则UE会向基站发送WUS以请求SSB和/或SIB1。
可选的,在实施的过程中,UE不期待基站在窗口#1中由NES切换为non-NES状态或者由non-NES切换为NES状态,避免DRS检测的结果无法用于判断基站处于NES或non-NES状态。
可选的,UE可通过DRS的其他特征确定基站的NES状态中具体的sub-state,如通过DRS不同的序列和/或时频资源位置区分不同的sub-state。
UE确定基站为NES状态后,UE可向基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息,在一定的时延后,基站发送UE期望获取的on-demand信号。
实施例2
基站处于NES状态可能有不同的sub-state,NES状态的几种sub-state示意如下
sub-state#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号
sub-state#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送其他公共信号
sub-state#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送其他公共信号;
sub-state#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送其他公共信号;
sub-state#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送其他公共信号。
其中,其他公共信号指除SSB,SIB1,SIBn的公共信号,n为大于1的整数。第一信号包括SSB、SIB1、SIBn、其他公共信号。在一种sub-state中,SSB、SIB1、SIBn、其他公共信号传输等信号中有至少一种信号不发送,若UE检测到一种信号未发送,可确定基站处于NES状态。
可选的,不同的sub-state中,未发送的信号种类不同。sub-state#m包含n种不发送的信号时,UE可检测一个所述n种信号未发送时,可确定基站处于NES状态,且处于sub-state#m。可使用方案2-1确定基站是否处于NES状态:
未检测到SSB,且未检测到SIB1,且未检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#1
未检测到SSB,且检测到SIB1,且未检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#2
检测到SSB,且未检测到SIB1,且未检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#3
未检测到SSB,且未检测到SIB1,且检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#4
未检测到SSB,且检测到SIB1,且检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#5
检测到SSB,且未检测到SIB1,且检测到SIBn,且未检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#6
未检测到SSB,且未检测到SIB1,且未检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#7
未检测到SSB,且检测到SIB1,且未检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#8
检测到SSB,且未检测到SIB1,且未检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#9
未检测到SSB,且未检测到SIB1,且检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#10
未检测到SSB,且检测到SIB1,且检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#11
检测到SSB,且未检测到SIB1,且检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于NES状态的sub-state#12
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到其他公共信号,确定基站所处的子状态为:sub-state#13
检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到其他公共信号,确定基站所处的子状态为:sub-state#14
检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到其他公共信号,确定基站所处的子状态为:sub-state#15
检测到SSB,且检测到SIB1,且检测到SIBn,且检测到其他公共信号,确定基站处于non-NES状态
另外一种基站NES状态的几种sub-state示意如下:
sub-state#1:SSB off,SIB1off
sub-state#2:SSB off,SIB1on
sub-state#3:SSB on,SIB 1off
在sub-state#1~3中,SIBn、其他公共信号均为发送状态或均为未发送状态。NES状态的几种sub-state状态中,一种信号在所有NES状态的sub-state中均发送或均不发送,可不检测该信号。
第一信号包括SSB、SIB1信号。在一种sub-state中,SSB、SIB1信号中有至少一种信号不发送,UE可检测未发送的信号,若成功检测到一种信号未发送,可确定基站处于NES状态。
可选的,不同的sub-state中,未发送的信号种类不同。sub-state#m包含n种不发送的信号时,UE可检测一个所述n种信号未发送时,可确定基站处于NES状态,且处于sub-state#m。可使用方案2-2确定基站是否处于NES状态:
未检测到SSB,且未检测到SIB1,确定基站处于NES状态的sub-state#1
未检测到SSB,且检测到SIB1,确定基站处于NES状态的sub-state#2
检测到SSB,且未检测到SIB1,确定基站处于NES状态的sub-state#3
检测到SSB,且检测到SIB1,确定基站处于non-NES状态
另外一种基站NES状态的几种sub-state示意如下:
sub-state#1:SSB off
SIB1、SIBn、其他公共信号均为发送状态或均为不发送状态。第一信号包括SSB信号。可使用方案2-3确定基站是否处于NES状态:
未检测到SSB,则基站处于NES状态的sub-state#1,否则基站处于non-NES状态
另外一种基站NES状态的几种sub-state示意如下:
sub-state#1:SIB1off
SSB、SIBn、其他公共信号均为发送状态或均为不发送状态。第一信号包括SIB1信号。可使用方案2-4确定基站是否处于NES状态:
未检测到SIB1,则基站处于NES状态的sub-state#1,否则基站处于non-NES状态
上述第一信号包含的内容以及NES状态下的sub-state仅为示例,本方案对第一信号包含的内容及NES状态下的sub-state未做限定。
UE处于RRC_CONNECTED状态,在CA的场景下
一种可能的情况是,UE连接到sPCell和SCell,sPCell始终处于non-NES状态,sPCell的SSB和SIB1按配置发送,SCell可处于NES或non-NES状态
使用方案2-1/2-2/2-3/2-4确定SCell是否处于NES状态
UE处于RRC_CONNECTED状态,在有anchor cell的场景下
一种可能的情况是,UE连接到anchor cell和non-anchor cell,anchor cell始终处于non-NES状态,non-anchor cell的SSB和SIB1按配置发送,non-anchor cell可处于NES或non-NES状态,
使用方案2-1/2-2/2-3/2-4确定non-anchor cell是否处于NES状态
UE处于RRC_CONNECTED状态,在非CA且无anchor cell的场景下,或者UE处于RRC_INACTIVE状态或RRC_IDLE状态时,
一种可能的情况是,UE只会连接到一个cell#1,cell#1可处于NES或non-NES状态
使用方案2-1或2-2或2-3或2-4确定cell#1是否处于NES状态
上述CA的场景、有anchor cell的场景、非CA且无anchor cell的场景中的情况仅为示例说明,本方案对使用场景并未进行限定。
考虑到UE检测SSB、指示SIB1的DCI可能存在漏检的情况,UE在窗口#2_1内检测SSB、在窗口#2_2内检测指示SIB1的DCI,在窗口#2_3内检测指示SIBn的DCI,在窗口#2_4内检测指示其他公共信号的DCI
窗口#2_1的长度可以为SSB发送周期的k2_1倍,窗口#2_1内包括k2_1个SSB burst,k2_1为大于或等于1的整数,使能UE在窗口#2内可以高概率检测到SSB
窗口#2_2的长度可以为SSB发送周期的k2_2倍,窗口#2_2内包括k2_2个searchSpace#0,k2_2为大于或等于1的整数,使能UE在窗口#2_2内可以高概率检测到指示SIB1的DCI
窗口#2_3的长度可以为SIBn发送周期的k2_3倍,窗口#2_3内包括k2_3个searchSpace#0,k2_3为大于或等于1的整数,使能UE在窗口#2_3内可以高概率检测到指示SIBn的DCI
窗口#2_4的长度可以为其他公共信号发送周期的k2_4倍,窗口#2_4内包括k2_4个searchSpace,k2_4为大于或等于1的整数,使能UE在窗口#2_4内可以高概率检测到指示其他公共信号的DCI
UE可上报能力表明SSB/指示SIB1的DCI检测/指示SIBn的DCI/指示其他公共信号的DCI的最少次数m/n/p/q
基站可根据UE能力,配置或指示窗口#2_1和/或窗口#2_2和/或窗口#2_3和/或窗口#2_4时域位置,如周期,偏移值,周期内检测的时隙数,以满足UE的SSB/DCI检测能力
需保证在窗口#2_1内SSB的检测次数不小于m和/或保证在窗口#2_2内指示SIB1的DCI的检测次数不小于n和/或保证在窗口#2_3内指示SIBn的DCI的检测次数不小于p和/或保证在窗口#2_4内指示其他公共信号的DCI的检测次数不小于q
可通过高层信令或SIB1配置或动态信令窗口#2_1和/或窗口#2_2和/或窗口#2_3和/或窗口#2_4的信息,本方案不做限制
检测到SSB的示例如下:
在一个或多个波束中检测到SSB
在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于阈值
阈值可通过高层信令或SIB1配置或动态信令指示,本方案不做限制
检测到SIB1/SIBn/其他公共信号的示例如下:
检测到1个DCI指示1个SIB1/SIBn/其他公共信号的接收或检测到多个DCI指示多个SIB1/SIBn/其他公共信号的接收
本方案对于检测到SSB、检测到SIB1/SIBn/其他公共信号定义不做限定。
在NES状态中,第一信号包含SSB和SIB1时,基站不发送SSB和SIB1时,图5D是根据本公开实施例示出的方法的流程示意图,如图5D所示,当基站处于NES状态时,在窗口#2_1中无SSB信号,窗口#2_2中,无SIB1信号。此时,UE无法检测到SSB和SIB1,确定基站处于NES状态,且处于NES状态的sub-state#1。
在NES状态中,第一信号包含SSB和SIB1时,基站不发送SSB,发送SIB1时,图5E是根据本公开实施例示出的方法的流程示意图,如图5E所示,当基站处于NES状态时,在窗口#2_2中无SSB信号,窗口#2_2中,有指示SIB1的DCI信号(searchSpace#0承载)。此时,UE可在窗口#2_2检测到searchSpace#0中指示SIB1传输的DCI信号,确定基站处于NES状态,且处于NES状态的sub-state#2。
在NES状态中,第一信号包含SSB和SIB1时,基站发送SSB,不发送SIB1时,图5F是根据本公开实施例示出的方法的流程示意图,如图5F所示,当基站处于NES状态时,在窗口#2_1中有SSB信号,窗口#2_2中,无指示SIB1的DCI信号(searchSpace#0承载)。此时,UE可在窗口#2_1中检测到SSB信号,确定基站处于NES状态,且处于NES状态的sub-state#3。
在实施的过程中,UE不期待基站在窗口#2_1或窗口#2_2中由NES切换为non-NES状态或者由non-NES切换为NES状态,避免SSB和/或指示SIB1的DCI检测的结果无法判断基站处于NES或non-NES状态。UE确定基站为NES状态后,UE可向基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息,在一定的时延后,基站发送UE期望获取的下行信号和/或信道。
实施例3
第一信号为高层信令或动态信令,UE接收第一信号,确定基站是否处于NES状态,一种可能的示例如下:
UE处于RRC-CONNECTED状态,UE在第二Cell上接收第一信号,确定第一Cell是否处于NES状态
所述第二cell与第一Cell不同
第一信息可指示第一Cell是否处于NES状态
第一信息还可指示第一Cell在NES状态时的具体sub-state
上述方案的几种具体情况如下:在UE处于RRC_CONNECTED状态时,在CA场景,可通过sPCell中的第一信号确定SCell是否处于NES状态;在UE处于RRC_CONNECTED状态时,在有anchor cell的场景,可通过anchor cell中的第一信号确定non-anchor cell是否处于NES状态,几种可能的示例如下:
在UE处于RRC_CONNECTED状态时,在CA的场景下
一种可能的情况是,UE连接到sPCell和SCell,sPCell始终处于non-NES状态,sPCell的SSB和SIB1按配置发送,SCell可处于NES或non-NES状态
UE接收sPCell的第一信号,判断SCell是否处于NES状态
第一信号为来自sPCell的高层信令或动态信令
第一信号可包含信息指示一个或多个SCell是否处于NES状态
第一信号还可包含信息指示一个或多个SCell处于NES状态时的sub-state
在UE处于RRC_CONNECTED状态时,在有anchor cell的场景下
一种可能的情况是,UE连接到anchor cell和non-anchor cell,anchor cell始终处于non-NES状态,non-anchor cell的SSB和SIB1按配置发送,non-anchor cell可处于NES或non-NES状态
UE接收anchor cell的第一信号,判断non-anchor cell是否处于NES状态
第一信号为anchor cell的高层信令或动态信令
第一信号包含信息指示一个或多个non-anchor cell是否处于NES状态
第一信号还可指示一个或多个non-anchor cell处于NES状态的sub-state
UE确定基站为NES状态后,UE可向基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息,在一定的时延后,基站发送UE期望获取的下行信号和/或信道。
实施例4
基站通知UE基站是否具备NES能力,基站为支持NES能力的基站时,终端默认基站处于NES状态,有需求时,UE可向基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息,在一定的时延后,基站发送UE期望获取的下行信号和/或信道信号。
基站可通过高层信令或SIB1信息或动态指示信令,通知UE基站是否支持NES能力。本方案对通知UE基站是否支持NES能力的方式不做限定。
实施例5
基站支持NES能力时,基站可通过高层信令或SIB1信息或动态信令,通知UE是否需要先判断基站处于NES状态,再发送请求下行信号和/或信道的指示信息。假设使用1bit信息来通知UE,可选地,表1是根据本公开实施例示出的该1bit信息与“是否需要先判断基站处于NES状态”之间的对应关系表。
表1
可根据协议预定义或基站指示确定使用方法1或2或3中的具体方法。
UE确定基站为NES状态后,UE可向基站发送请求下行信号和/或信道的指示信息,在一定的时延后,基站发送UE期望获取的下行信号和/或信道。
实施例1到5中,本方案提及的UE指支持NES功能的UE。
实施例1到5中,本方案中提及的Cell处于NES状态,指Cell对应的基站处于NES状态。
实施例1到5中,可选的,基站可通过协议预定义的方式或高层配置或动态指示基站在NES状态时会使用的具体sub-state。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等; 在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图6A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图6A所示,包括:
处理模块,用于确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中终端执行的与“处理”有关的步骤,上述终端还包括收发模块,上述收发模块用于执行以上任一方法中终端执行的与“收发”有关的步骤。此处不再赘述。
图6B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图6B所示,包括:
收发模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中网络设备执行的与“收发”有关的步骤,上述网络设备还包括处理模块,上述处理模块用于执行以上任一方法中网络设备执行的与“处理”有关的步骤。
图7A是本公开实施例提出的通信设备7100的结构示意图。通信设备7100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备7100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图7A所示,通信设备7100包括一个或多个处理器7101。处理器7101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。处理器7101用于调用指令以使得通信设备7100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备7100还包括用于存储指令的一个或多个存储器7102。可选地,全部或部分存储器7102也可以处于通信设备7100之外。
在一些实施例中,通信设备7100还包括一个或多个收发器7103。在通信设备7100包括一个或多个收发器7103时,上述方法中的发送接收等通信步骤由收发器7103执行,其他步骤由处理器7101执行。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
可选地,通信设备7100还包括一个或多个接口电路7104,接口电路7104与存储器7102连接,接口电路7104可用于从存储器7102或其他装置接收信号,可用于向存储器7102或其他装置发送信号。例如,接口电路7104可读取存储器7102中存储的指令,并将该指令发送给处理器7101。
以上实施例描述中的通信设备7100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备7100的范围并不限于此,通信设备7100的结构可以不受图7a的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图7B是本公开实施例提出的芯片7200的结构示意图。对于通信设备7100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图7B所示的芯片7200的结构示意图,但不限于此。
芯片7200包括一个或多个处理器7201,处理器7201用于调用指令以使得芯片7200执行以上任一方 法。
在一些实施例中,芯片7200还包括一个或多个接口电路7202,接口电路7202与存储器7203连接,接口电路7202可以用于从存储器7203或其他装置接收信号,接口电路7202可用于向存储器7203或其他装置发送信号。例如,接口电路7202可读取存储器7203中存储的指令,并将该指令发送给处理器7201。可选地,接口电路、接口、收发管脚、收发器等术语可以相互替换。
在一些实施例中,芯片7200还包括用于存储指令的一个或多个存储器7203。可选地,全部或部分存储器7203可以处于芯片7200之外。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备7100上运行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备7100执行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
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程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时,全部或部分地产生按照本公开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。所述计算机程序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,所述计算机程序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存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,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开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公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (72)

  1. 一种确定方法,其特征在于,由终端执行,所述方法包括:
    确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
    其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述子状态包括以下至少之一:
    子状态#1:不发送同步信号块SSB,不发送系统消息SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号。
  4. 如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
  5. 如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    检测第一信号;
    基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
  6. 如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
    所述网络设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态。
  7. 如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备是否处于第一状态,包括:
    接收第二信息,所述第二信息用于指示所述终端确定网络设备是否处于第一状态时的确定方式;
    基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态。
  8. 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于所述第二信息指示的所述确定方式确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
    所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态,若所述网络 设备支持NES能力,确定所述网络设备处于所述第一状态;
    所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要判断所述网络设备是否处于NES状态,若所述网络设备支持NES能力,检测第一信号,基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态。
  9. 如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
  10. 如权利要求5、8或9所述的方法,其特征在于,所述第一信号为发现参考信号DRS。
  11. 如权利要求5、8、9或10所述的方法,其特征在于,所述第一信号为不同于已有参考信号的新的参考信号;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
    确定是否检测到所述第一信号;
    检测到所述第一信号,确定所述网络设备处于第一状态。
  12. 如权利要求5、8、9或10所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
    确定检测到的所述第一信号的信号资源;
    确定所述信号资源是否满足第一条件;
    所述信号资源满足所述第一条件,确定所述网络设备处于第一状态。
  13. 如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述信号资源包括时频图样和/或信号序列;
    所述第一条件包括以下至少之一:
    所述时频图样为第一时频图样;其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备指示确定;
    所述信号序列为第一信号序列;其中,所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备指示确定。
  14. 如权利要求10-13任一所述的方法,其特征在于,所述检测第一信号,包括:
    上报第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
    接收第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
    基于所述第一窗口的检测配置在所述第一窗口中检测所述第一信号。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述检测配置包括以下至少之一:
    检测周期;
    检测偏移值;
    检测周期内检测的时域单元数。
  16. 如权利要求10-15任一所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
    确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述第一信号的信号资源所对应的子状态。
  17. 如权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
    确定所述网络设备所处的子状态为:所述第四信息所指示的检测配置对应的子状态。
  18. 如权利要求14-17任一所述的方法,其特征在于,所述第一窗口的长度为所述第一信号发送周期的k1倍,k1为大于或等于1的整数。
  19. 如权利要求11-18任一所述的方法,其特征在于,所述检测到所述第一信号,包括以下至少之一:
    在一个或多个波束中检测到所述第一信号;
    在一个或多个波束中检测到所述第一信号的信号强度高于第一阈值;所述第一阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
  20. 如权利要求5、8或9所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括至少一种公共信号;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
    未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
  21. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括SSB、SIB1、SIBn以及第一公共信号;
    所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
    未检测到SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种,确定所述网络设备处于第一状态。
  22. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
    未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
    检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3;
    未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#4;
    未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#5;
    检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#6;
    未检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#7;
    未检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#8;
    检测到SSB,未检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#9;
    未检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#10;
    未检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#11;
    检测到SSB,未检测到SIB1,检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#12;
    检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#13;
    检测到SSB,检测到SIB1,未检测到SIBn,检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#14;
    检测到SSB,检测到SIB1,检测到SIBn,未检测到第一公共信号,确定网络设备所处的子状态为:子状态#15。
  23. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括SSB以及SIB1;
    所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
    未检测到SSB和/或SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    未检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1;
    未检测到SSB,检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#2;
    检测到SSB,未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#3。
  25. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括SSB;
    所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
    未检测到SSB,确定所述网络设备处于第一状态。
  26. 如权利要求25所述的方法,其特征在于,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    未检测到SSB,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
  27. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括SIB1;
    所述未检测到至少一种所述公共信号,确定所述网络设备处于第一状态,包括:
    未检测到SIB1,确定所述网络设备处于第一状态。
  28. 如权利要求27所述的方法,其特征在于,所述基于所述终端对至少一种所述公共信号的检测结果确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    未检测到SIB1,确定网络设备所处的子状态为:子状态#1。
  29. 如权利要求22-28任一所述的方法,其特征在于,所述检测到SSB,包括以下至少之一:
    在一个或多个波束中检测到SSB;
    在一个或多个波束中检测到SSB的信号强度高于第二阈值;所述第二阈值由网络设备指示和/或协议预定义。
  30. 如权利要求22-28任一所述的方法,其特征在于,所述检测到SIB1,包括:
    检测到用于调度所述SIB1的至少一个调度信息,确定检测到所述SIB1;
    所述检测到SIBn,包括:
    检测到用于调度所述SIBn的至少一个调度信息,确定检测到所述SIBn;
    所述检测到第一公共信号,包括:
    检测到用于调度所述第一公共信号的至少一个调度信息,确定检测到所述第一公共信号。
  31. 如权利要求21-28所述的方法,其特征在于,所述检测第一信号,包括:
    检测所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少之一;其中
    检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号,包括:
    上报第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
    接收第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述 SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
    基于所述第二窗口的检测配置在所述第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号。
  32. 如权利要求31所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
    确定所述网络设备所处的子状态为:所述第六信息所指示的检测配置对应的子状态。
  33. 如权利要求20-31任一所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
    确定所述网络设备所处的子状态为:所述终端检测到的所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号的信号资源所对应的子状态。
  34. 如权利要求31或32所述的方法,其特征在于,所述第二窗口的长度为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号发送周期的k2倍,k2为大于或等于1的整数。
  35. 如权利要求14-18、31-34任一所述的方法,其特征在于,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
  36. 如权利要求5、8或9所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括以下至少之一:
    第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
    第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
  37. 如权利要求36所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态,包括:
    基于所述第一信号中的第七信息确定所述网络设备是否处于第一状态;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    基于所述第一信号中的第八信息确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
  38. 如权利要求5、8-37任一所述的方法,其特征在于,所述终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;
    所述检测第一信号,包括:
    检测所述第一小区对应的网络设备和/或所述第二小区对应的网络设备所发送的第一信号;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    基于所述第一信号的检测结果确定所述第二小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
  39. 如权利要求5、8-37任一所述的方法,其特征在于,所述终端连接至第三小区,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;
    所述检测第一信号,包括:
    检测所述第三小区对应的网络设备所发送的第一信号;
    所述基于所述第一信号的检测结果确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态,包括:
    基于所述第一信号的检测结果确定所述第三小区对应的网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
  40. 如权利要求1-39任一所述的方法,其特征在于,所述确定网络设备处于第一状态中的哪个子状态,包括以下至少之一:
    基于协议预定义确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
    基于所述网络设备的高层配置确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
    基于所述网络设备的动态指示确定所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
  41. 如权利要求1-10任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    确定所述网络设备处于第一状态,和/或,确定了所述网络设备所处的子状态,发送第一请求,所述第一请求用于请求所述终端所需的下行信号和/或下行信道;
    接收所述下行信号和/或下行信道。
  42. 如权利要求41所述的方法,其特征在于,所述下行信号包含以下至少之一:
    SSB和SIB1;
    SSB;
    SIB1;
    SSB和所有系统信息SI;
    所有SI;
    SIBn,n为大于1的整数;
    第一公共信号。
  43. 如权利要求41所述的方法,其特征在于,所述下行信道包含以下至少之一:
    物理广播信道PBCH;
    物理下行控制信道PDCCH;
    物理下行共享信道PDSCH。
  44. 一种确定方法,其特征在于,由网络设备执行,所述方法包括:
    发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
  45. 如权利要求44所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送第二信息,所述第二信息用于指示终端确定所述网络设备是否处于第一状态时的确定方式,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
  46. 如权利要求45所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过停止周期性发送至少一种公共信号来进行NES。
  47. 如权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述子状态包括以下至少之一:
    子状态#1:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#2:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#3:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#4:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#5:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#6:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#7:不发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#8:不发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#9:发送SSB,不发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#10:不发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#11:不发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#12:发送SSB,不发送SIB1,发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#13:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,不发送第一公共信号;
    子状态#14:发送SSB,发送SIB1,不发送SIBn,发送第一公共信号;
    子状态#15:发送SSB,发送SIB1,发送SIBn,不发送第一公共信号;
    其中,n为大于1的整数,所述第一公共信号为:除SSB、SIB1、SIBn之外的其他公共信号。
  48. 如权利要求45-47任一所述的方法,其特征在于,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,默认所述网络设备处于NES状态;或者,所述确定方式为:所述网络设备支持NES能力时,需要基于第一信号判断所述网络设备是否处于NES状态。
  49. 如权利要求44-48任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备处于第一状态,发送第一信号,所述第一信号用于终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态。
  50. 如权利要求49所述的方法,其特征在于,所述第一信号为DRS。
  51. 如权利要求49或50所述的方法,其特征在于,所述发送第一信号,包括:
    利用第一信号资源发送所述第一信号;所述第一信号资源包括第一时频图样和/或第一信号序列:其中,所述第一时频图样为:当网络设备处于第一状态时用于发送第一信号的时频图样,所述第一时频图样基于协议预定义和/或网络设备自主确定;所述第一信号序列为:当网络设备处于第一状态时所述第一信号所承载的信号序列,所述第一信号序列基于协议预定义和/或网络设备自主确定。
  52. 如权利要求49-51任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括
    接收第三信息,所述第三信息用于指示以下至少之一:所述终端是否支持检测所述第一信号,所述终端检测到所述第一信号时所需的最少检测次数;
    确定第四信息,所述第四信息用于指示第一窗口的时域位置以及检测配置;所述第一窗口为所述第一信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第一窗口中检测所述第一信号时的检测方式;
    发送所述第四信息。
  53. 如权利要求51所述的方法,其特征在于,在所述利用第一信号资源发送所述第一信号之前,所述方法还包括:
    确定第一对应关系,所述第一对应关系为信号资源与所述子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
    将所述网络设备所处的子状态对应的信号资源确定为所述第一信号资源。
  54. 如权利要求52所述的方法,其特征在于,所述确定第四信息,包括:
    确定第二对应关系,所述第二对应关系为检测配置与子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
    将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第四信息所指示的检测配置。
  55. 如权利要求44-54任一所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号来进行NES。
  56. 如权利要求44-54任一所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过不发送SSB、SIB1中的至少一种信号来进行NES。
  57. 如权利要求44-54任一所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过不发送SSB来进行NES。
  58. 如权利要求44-54任一所述的方法,其特征在于,所述网络设备通过不发送SIB1来进行NES。
  59. 如权利要求55-58任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收第五信息,所述第五信息用于指示所述终端检测到所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时所需的最少检测次数;
    确定第六信息,所述第六信息用于指示第二窗口的时域位置以及检测配置;所述第二窗口为所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号的检测窗口,所述检测配置用于配置所述终端在第二窗口中检测所述SSB、SIB1、SIBn或第一公共信号时的检测方式;
    发送所述第六信息。
  60. 如权利要求59任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    确定第三对应关系,所述第三对应关系为检测配置与所述子状态之间的对应关系,其中,不同检测配置对应不同的子状态;
    将所述网络设备所处的子状态对应的检测配置确定为所述第六信息所指示的检测配置。
  61. 如权利要求55-58任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    确定第四对应关系,所述第四对应关系为信号资源与子状态之间的对应关系,其中,不同信号资源对应不同的子状态;
    基于所述网络设备所处的子状态对应的信号资源发送所述SSB、SIB1、SIBn、第一公共信号中的至少一种信号。
  62. 如权利要求52或59任一所述的方法,其特征在于,在第一窗口或第二窗口中所述网络设备不由第一状态切换至第二状态,所述第二状态用于指示所述网络设备不进行NES。
  63. 如权利要求49所述的方法,其特征在于,所述第一信号包括以下至少之一:
    第七信息,所述第七信息用于指示所述网络设备是否处于第一状态;
    第八信息,所述第八信息用于指示所述网络设备所处的子状态。
  64. 如权利要求44-63任一所述的方法,其特征在于,终端连接至第一小区和第二小区;其中,所述第一小区不进行NES,所述第二小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第一小区对应的网络设备或所述第二小区对应的网络设备;或者
    所述终端连接至第三小区;其中,所述第三小区可进行NES或者可不进行NES;所述网络设备为所述第三小区对应的网络设备。
  65. 如权利要求44-64任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少之一:
    通过高层向终端配置所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态;
    向终端动态指示所述网络设备处于第一状态中的哪个子状态。
  66. 如权利要求44-65任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备处于第一状态,接收第一请求,所述第一请求用于终端请求所需的下行信号和/或下 行信道;
    发送所述下行信号和/或下行信道。
  67. 一种确定方法,用于通信系统,所述通信系统包括终端、网络设备,所述方法包括:
    所述网络设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力;
    所述终端确定所述网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
    其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
  68. 一种终端,其特征在于,包括:
    处理模块,用于确定网络设备是否处于第一状态和/或处于第一状态中的哪个子状态;
    其中,所述第一状态用于指示所述网络设备在进行网络节能NES,所述第一状态包括至少一个子状态,不同子状态对应不同的网络节能方式。
  69. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发模块,用于发送第一信息,所述第一信息用于指示所述网络设备是否支持NES能力。
  70. 一种通信设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,使所述通信设备执行权利要求1至66中任一项所述的方法。
  71. 一种通信系统,其特征在于,包括终端、网络设备,其中,所述终端被配置为实现权利要求1至43中任一项所述的方法,所述网络设备被配置为实现权利要求44至66中任一项所述的方法。
  72. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1至66中任一项所述的方法。
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