WO2025129706A1 - 信息传输方法及装置、存储介质 - Google Patents

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WO2025129706A1
WO2025129706A1 PCT/CN2023/141280 CN2023141280W WO2025129706A1 WO 2025129706 A1 WO2025129706 A1 WO 2025129706A1 CN 2023141280 W CN2023141280 W CN 2023141280W WO 2025129706 A1 WO2025129706 A1 WO 2025129706A1
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WO
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signal
ssb
transmission
demand
terminal
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/CN2023/141280
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴世娟
王磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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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

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular to an information transmission method and device, and a storage medium.
  • the embodiments of the present disclosure provide an information transmission method and device, and a storage medium.
  • an information transmission method including:
  • an information transmission method including:
  • the first signal is sent to the terminal at the resource location.
  • a terminal including:
  • a processing module configured to determine a resource location where the first signal is located
  • a transceiver module configured to attempt to receive the first signal at the resource location
  • the processing module is further configured to determine, in response to successfully receiving the first signal, that a transmission state of the on-demand signal has changed based on the first signal.
  • a network device including:
  • a processing module configured to determine that a transmission state of an on-demand signal needs to be changed
  • the processing module is further configured to determine a resource location where the first signal is located;
  • the transceiver module is configured to send the first signal to the terminal at the resource location.
  • a terminal including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the first aspects.
  • a network device including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the method for information transmission described in any one of the second aspects.
  • a communication system comprising a terminal and a network device, wherein the terminal is configured to implement the information transmission method described in any one of the first aspect, and the network device is configured to implement the information transmission method described in any one of the second aspect.
  • a storage medium stores instructions, and when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the information transmission method as described in any one of the first aspect or the second aspect.
  • the terminal can determine the resource location of the first signal, and can determine the transmission status of the on-demand signal based on the first signal, thereby reducing the energy consumption of network equipment, improving the availability of network energy saving, and reducing the complexity of terminal implementation.
  • FIG1A is an exemplary schematic diagram of the architecture of a communication system provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG1B is a schematic diagram of a scenario for transmitting an on-demand signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2A is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2B is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3B is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3C is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3D is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4C is an exemplary interaction diagram of an information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4D is an exemplary schematic diagram of a CRS pattern provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4E is an exemplary schematic diagram of a simplified SSB according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5A is a schematic diagram of an exemplary interaction of a terminal provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5B is a schematic diagram of an exemplary interaction of a network device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6A is a schematic diagram of an exemplary interaction of a communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6B is an exemplary interaction diagram of a chip provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure provide an information transmission method and device, and a storage medium.
  • an embodiment of the present disclosure provides an information transmission method, including:
  • the terminal can determine the resource location of the first signal, and can determine the transmission status of the on-demand signal based on the first signal, which reduces the energy consumption of network equipment, improves the availability of network energy saving, and reduces the complexity of terminal implementation.
  • the first signal is any one of the following:
  • a first reference signal wherein the first reference signal includes any one of the following:
  • a simplified synchronization broadcast block SSB wherein the simplified SSB includes one or two of a primary synchronization signal PSS, a secondary synchronization signal SSS, and a physical broadcast channel PBCH;
  • the first SSB is only used to indicate the transmission status of the on-demand signal.
  • the first signal can be any one of a reference signal, a simplified SSB, and a first SSB.
  • the terminal can determine that the transmission status of the on-demand signal has changed, ensuring that the terminal and the network device have consistent understanding and high availability.
  • the first signal is used to indicate at least one of the following:
  • An ACK message is provided to respond to the request message and confirm the transmission of one or more of the on-demand signals, and the request message is provided to request the transmission of one or more of the on-demand signals.
  • the first signal can be used to indicate at least one of the above items, thereby reducing the complexity of terminal implementation.
  • the on-demand signal includes at least one of the following:
  • the second SSB is a periodically transmitted SSB
  • Random access channel RACH Random access channel
  • the on-demand signal may be at least one of the above items, which reduces the energy consumption of network equipment, improves the availability of network energy saving, and also reduces the complexity of terminal implementation.
  • determining the resource location of the first signal includes the following: At least one of the following:
  • the resource location where the first signal is located is determined.
  • the terminal can determine the time-frequency domain resource location of the first signal based on the first RRC signaling sent by the network device and/or a predefined method, which is simple to implement and has high availability.
  • the method further includes:
  • Attempting to receive the first signal at the resource location includes:
  • the terminal can determine the multiple patterns corresponding to the first signal based on a predefined method, and determine the first pattern used by the first signal based on the first RRC signaling sent by the network device, and upload and receive the first signal at the corresponding resource position according to the first pattern, thereby determining the transmission status of the on-demand signal, reducing the energy consumption of the network equipment, improving the availability of network energy saving, and also reducing the complexity of terminal implementation.
  • the method further includes at least one of the following:
  • a sequence corresponding to the first signal is determined.
  • the terminal can determine the sequence corresponding to the first signal based on the second RRC signaling sent by the network device and/or the predefined method, so as to receive the first signal with high availability.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the first signal is a CSI-RS, the number of time units occupied by the CSI-RS is equal to the first value, and determining that the CSI-RS is used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed;
  • the number of resource blocks (RBs) occupied by the CSI-RS is equal to the second value, and it is determined that the CSI-RS is used to indicate that the transmission state of the on-demand signal has changed;
  • the first pattern used by the CSI-RS is one of the designated patterns, and the CSI-RS is determined to be used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the terminal when the first signal is CSI-RS, the terminal can determine, based on at least one of the above methods, that the CSI-RS is used to indicate a change in the transmission status of the on-demand signal, so as to be compatible with traditional solutions, reduce the energy consumption of network equipment, improve the availability of network energy saving, and also reduce the complexity of terminal implementation.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the first signal is a CSI-RS, and indication information sent by a receiving network device is used to indicate that the CSI-RS is used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the terminal when the first signal is CSI-RS, the terminal can directly determine, based on the indication information sent by the network device, that the CSI-RS is used to indicate a change in the transmission status of the on-demand signal, so as to be compatible with traditional solutions, reduce the energy consumption of the network device, improve the availability of network energy saving, and also reduce the complexity of terminal implementation.
  • the method further includes any of the following:
  • the first signal is used to indicate abandoning transmission of one or more of the on-demand signals, determining not to receive one or more of the on-demand signals, and/or determining not to send one or more of the on-demand signals;
  • the first signal is used to indicate transmission of one or more of the on-demand signals, initiation of reception of one or more of the on-demand signals, and/or initiation of transmission of one or more of the on-demand signals;
  • the first signal is used to indicate an ACK message, start receiving one or more of the on-demand signals, and/or start sending one or more of the on-demand signals; wherein the ACK message is used to respond to a request message and confirm the transmission of one or more of the on-demand signals, and the request message is used to request the transmission of one or more of the on-demand signals.
  • the terminal can perform corresponding operations after determining that the transmission state of the on-demand signal has changed, which is simple to implement and has high usability.
  • the first SSB signal is any one of the following:
  • the first SSB signal dedicated to indicating that the transmission state of the on-demand signal has changed may be NCD-SSB or CD-SSB allows the terminal to clearly know the change in the transmission status of the on-demand signal, with high availability.
  • an information transmission method including:
  • the first signal is sent to the terminal at the resource location.
  • the network device can send the first signal to inform the terminal that the transmission state of the on-demand signal has changed, thereby reducing the energy consumption of the network device, improving the availability of network energy saving, and reducing the complexity of terminal implementation.
  • the first signal is any one of the following:
  • a first reference signal wherein the first reference signal includes any one of the following:
  • a simplified synchronization broadcast block SSB where the simplified SSB is one or two of a primary synchronization signal PSS, a secondary synchronization signal SSS, and a physical broadcast channel PBCH included in the SSB of the cell where the terminal is located;
  • the first SSB is only used to indicate the transmission status of the on-demand signal.
  • the first signal is used to indicate at least one of the following:
  • An ACK message is provided to respond to the request message and confirm the transmission of one or more of the on-demand signals, and the request message is provided to request the transmission of one or more of the on-demand signals.
  • the on-demand signal includes at least one of the following:
  • the second SSB is a periodically transmitted SSB
  • Random access channel RACH Random access channel
  • determining the resource location of the first signal includes:
  • the resource location where the first signal is located is determined.
  • the method further includes:
  • a first RRC signaling is sent, where the first RRC signaling is used to configure the resource location where the first signal is located.
  • the first RRC signal is also used to configure a first pattern used by the first signal.
  • the method further includes:
  • a sequence corresponding to the first signal is determined.
  • the method further includes:
  • the method further includes at least one of the following:
  • the first signal is a CSI-RS, and the number of time units occupied by the CSI-RS is configured to be equal to the first value;
  • One of the designated patterns is configured as a first pattern used by the CSI-RS.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the first signal is a CSI-RS, and indication information is sent to the terminal, where the indication information is used to indicate that the CSI-RS is used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the method further includes any of the following:
  • the first signal is used to indicate that transmission of one or more of the on-demand signals is abandoned, one or more of the on-demand signals are no longer sent, and/or one or more of the on-demand signals are no longer received;
  • the first signal is used to indicate transmission of one or more of the on-demand signals, initiation of sending of one or more of the on-demand signals, and/or initiation of receiving of one or more of the on-demand signals;
  • the first signal is used to indicate an ACK message, start sending one or more of the on-demand signals, and/or start receiving one or more of the on-demand signals; wherein the ACK message is used to respond to a request message and confirm the transmission of one or more of the on-demand signals, and the request message is used to request the transmission of one or more of the on-demand signals.
  • the first SSB is any one of the following:
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • a processing module configured to determine a resource location where the first signal is located
  • a transceiver module configured to attempt to receive the first signal at the resource location
  • the processing module is further configured to determine, in response to successfully receiving the first signal, that a transmission state of the on-demand signal has changed based on the first signal.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network device, including:
  • a processing module configured to determine that a transmission state of an on-demand signal needs to be changed
  • the processing module is further configured to determine a resource location where the first signal is located;
  • the transceiver module is configured to send the first signal to the terminal at the resource location.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the first aspects.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network device, including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the method for information transmission described in any one of the second aspects.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication system, characterized in that it includes a terminal and a network device, wherein the terminal is configured to implement the information transmission method described in any one of the first aspect, and the network device is configured to implement the information transmission method described in any one of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a storage medium, wherein the storage medium stores instructions.
  • the instructions When the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the information transmission method as described in any one of the first aspect or the second aspect.
  • the embodiments of the present disclosure provide information transmission methods, devices, and storage media.
  • the terms information transmission method, information processing method, communication method, etc. can be interchangeable
  • the terms information transmission device, information processing device, communication device, etc. can be interchangeable
  • the terms information processing system, communication system, etc. can be interchangeable.
  • each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
  • a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
  • the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined, for example, some or all of the steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
  • 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”, “one or more”, “a plurality of”, “multiple”, etc. can be used interchangeably.
  • "at least one of A and B", “A and/or B", “A in one case, B in another case”, “in response to one case A, in response to another case B”, etc. may include the following technical solutions according to the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed); in some embodiments, A and B (both A and B are executed). When there are more branches such as A, B, C, etc., the above is also similar.
  • the recording method of "A or B” may include the following technical solutions according to the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed).
  • A A is executed independently of B
  • B B is executed independently of A
  • execution is selected from A and B (A and B are selectively executed).
  • the ordinal number before the "level” in “first level” and “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. Take “first device” as an example, where the number of "devices" can be one or more.
  • the objects modified by different prefixes can be the same or different.
  • the description object is "device”
  • the “first device” and the “second device” can be the same device or different devices, and their types can be the same or different; for another example, if the description object is "information”, the “first information” and the “second information” can be the same information or different information, and their contents can be the same or different.
  • “including A”, “comprising A”, “used to indicate A”, and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
  • devices and equipment may be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names described in the embodiments. In some cases, they may also be understood as “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “entity”, “subject”, etc.
  • network can be interpreted as devices included in the network, such as access network equipment, core network equipment, etc.
  • access network device may also be referred to as “radio access network device (RAN device)", “base station (BS)”, “radio base station (radio base station)”, “fixed station” and in some embodiments may also be understood as “node”, “access point (access point)”, “transmission point (TP)”, “reception point (RP)”, “transmission and/or reception point (transmission/reception point, TRP)", “panel”, “antenna panel”, “antenna array”, “cell”, “macro cell”, “small cell”, “femto cell”, “pico cell”, “sector”, “cell group”, “serving cell”, “carrier”, “component carrier”, “bandwidth part (bandwidth part, BWP)", etc.
  • RAN device radio access network device
  • base station base station
  • RP radio base station
  • TRP transmission and/or reception point
  • 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.
  • FIG1A is a schematic diagram of the architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 100 includes a terminal 101 and a network device 102 .
  • the terminal 101 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, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, and at least one of a wireless terminal device in a 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 in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device
  • the network device 102 may include but is not limited to an access network device 102 - 1 and a core network device 102 - 2 .
  • the access network device 102-1 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 Wi-Fi system, but is not limited thereto.
  • eNB evolved Node B
  • ng-eNB next generation evolved Node B
  • gNB next generation Node B
  • the access network device 102-1 may be composed of a centralized unit (central unit, CU) and a distributed unit (distributed unit, DU), wherein the CU may also be referred to as 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.
  • the core network device 102-2 may be a device including one or more network elements, or may be multiple devices or a group of devices.
  • the network element may be virtual or physical.
  • the core network may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), and a Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • 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 terminal 101 is connected to the core network device 102-2 through the access network device 102-1.
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure.
  • a person of ordinary skill in the art can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG. 1A or part of the subject, but are not limited thereto.
  • the subjects shown in FIG. 1A are examples, and the communication system may include all or part of the subjects in FIG. 1A, or may include other subjects other than FIG. 1A, and the number and form of the subjects are arbitrary, and the subjects may be physical or virtual, and the connection relationship between the subjects is an example, and the subjects may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, and may be a direct connection or an indirect connection, and may be a wired connection or a wireless connection.
  • 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 new radio NR
  • 6G sixth generation mobile communication system
  • FAA Future Radio Access
  • R-RAD New-Radio Access Technology
  • the present invention relates to the following technologies: IEEE 802.45, IEEE 802.50, IEEE 802.60, IEEE 802.70, IEEE 802.80, IEEE 802.90, IEEE 802.10, IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.17, IEEE 802.20, IEEE 802.110, IEEE 802.1111 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, IEEE 802.20, IEEE 802.30, IEEE 802.31, IEEE 802.32, IEEE 802.33, IEEE 802.34, IEEE 802.35, IEEE 802.36, IEEE 802.37, IEEE 802.38, IEEE 802.39, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 802.40, IEEE 8002.40, IEEE 802.440, IEEE 802.45, IEEE 802.50, IEEE 802.60, IEEE 802.70, IEEE 802.80, IEEE 802.90, IEEE 802.10, IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.17,
  • On-demand signal refers to a signal that needs to be transmitted based on existing configurations, but the network equipment determines not to transmit for a period of time based on business conditions, power consumption and other factors.
  • the on-demand signal may include but is not limited to at least one of the following:
  • SSB Synchronization Signal/PBCH Block
  • SIBn System Information Block n
  • SIBn System Information Block n
  • Random Access Channel RACH
  • the terminal periodically receives the corresponding SSB. If the network device stops transmitting the corresponding SSB for a period of time, if the terminal still attempts to receive the SSB during this period, the complexity of the terminal receiving the signal will increase.
  • SSB uses a fixed pattern, which is related to the subcarrier spacing (SCS) of the carrier.
  • the period can be 20 milliseconds (ms).
  • SCS subcarrier spacing
  • the specific pattern can be shown in Table 1 below.
  • the above parameters are used to determine the SSB period
  • ssb-PositionInBurst is used to indicate the index (index) of the actually transmitted SSB in an SSB burst set (SSB burst)
  • SSB burst SSB burst
  • servingcellConfigCommon 3) Determine based on the serving cell common configuration (servingcellConfigCommon):
  • the corresponding pattern is the same as the SIB1 configuration.
  • it is an indication with SSB as the granularity, corresponding to the pattern containing 4, 8, and 64 SSBs in the burst (in the license scenario).
  • the SSB frequency domain positions are as follows:
  • the SSB frequency domain range is determined by the terminal through blind detection of the corresponding SSB in the corresponding frequency domain range.
  • SSB occupies 20 resource blocks (RB) in the frequency domain.
  • Method 1 Determine based on master information block (MIB):
  • pdcch-ConfigSIB1 is used to indicate the DCI format (format) 0_1 (system information radio network temporary identifier SI-RNTI) scrambled control resource set (Control-Resource Set, CORESET) #0 and search space (SearchSpace, SS) #0 for scheduling SIB1, corresponding to the default (default) period of 20ms.
  • the terminal blindly detects the corresponding DCI, obtains the transmission information of SIB1, receives the corresponding PDSCH at the indicated position, and parses the corresponding SIB1.
  • This information includes at least one of searchspace SIB1 configuration, CORESET#0, and SearchSpace#0, and is mainly used in different bandwidth parts (Bandwidth Part, BWP), one is the initial downlink BWP (initial DL BWP), and the other is the other activated BWP (active BWP). Except for the initial DL BWP, the SCS and cyclic prefix (Cyclic Prefix, CP) lengths corresponding to other BWPs are the same, and the frequency domain range where the active DL BWP is located includes CORESET#0, or the active BWP on the initial DL BWP.
  • the determination method is similar to method 22 above, the difference is that the type0 CSS (SearchSpace#0 and/or searchspace SIB1) can only be configured based on the primary cell (PCell) of the master cell group (MCG).
  • the type0 CSS SearchSpace#0 and/or searchspace SIB1
  • PCell primary cell
  • MCG master cell group
  • SCell secondary cell
  • servingcellConfigCommon servingcellConfigCommon
  • SIB1-Delivery dedicatedSIB1-Delivery
  • the network device can determine not to transmit the signal within a period of time based on business conditions, power consumption, etc. This type of signal is called an on-demand signal.
  • the state is kept consistent with the understanding of the network device, and the following information transmission method, device, and storage medium are provided, which reduce the energy consumption of the network device, improve the availability of network energy saving, and also reduce the complexity of terminal implementation.
  • FIG2A is an interactive schematic diagram of an information transmission method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2A , the present disclosure embodiment relates to an information transmission method, and the method includes:
  • step S2101 the network device 102 determines that the transmission state of the on-demand signal needs to be changed.
  • an on-demand signal refers to a signal that needs to be transmitted based on an existing configuration, but the network device determines not to transmit within a period of time based on business conditions, power consumption, and the like.
  • the network device 102 may determine that the transmission state of the on-demand signal needs to be changed according to business conditions, power consumption, etc., and the transmission state of the on-demand signal after the change may be to stop transmission or to transmit.
  • Step S2102 the network device 102 determines a resource location where the first signal is located.
  • the first signal may be used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the first signal may include but is not limited to any of the following:
  • CRS Cell-specific reference signal
  • CSI-RS Channel State Information-Rreference Signal
  • CSI-RS may include but is not limited to Tracking Reference Signal (TRS).
  • TRS Tracking Reference Signal
  • the TRS is a TRS used for cell activation/deactivation.
  • the TRS is a TRS configured based on configuration information sent by the network device, such as SCellActivationRS-Config.
  • the simplified SSB is a signal obtained by simplifying the SSB.
  • the simplified SSB may be a partial signal included in the SSB of the cell where the terminal is located.
  • Simplified SSB can include one or two of the primary synchronization signal (PSS), the secondary synchronization signal (SSS), and the physical broadcast channel (PBCH).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the first SSB may be a non-cell defining SS/PBCH block (NCD-SSB).
  • NCD-SSB may be an SSB not associated with CORESET#0, such as the last SSB in a burst set.
  • An Acknowledgement (ACK) message wherein the ACK message is used to respond to the request message and confirm the transmission of one or more of the on-demand signals, and the request message is used to request the transmission of one or more of the on-demand signals.
  • Transmitting a second SSB transmitting a system message; transmitting a RACH; transmitting a second SSB and a system message; transmitting a second SSB and a RACH; transmitting a system message and a RACH; transmitting a second SSB, a system message, and a RACH;
  • a first ACK message the first confirmation message is used to respond to the first request message and confirm the transmission of the second SSB, and the first request message is used to request the transmission of the second SSB;
  • the second confirmation message is used to respond to the second request message and confirm the transmission of the system message
  • the second request message is used to request the transmission of the system message
  • the third ACK message is used to respond to the third request message and confirm the transmission of RACH.
  • the third request message is used to request Request transmission RACH;
  • a fourth ACK message where the fourth confirmation message is used to respond to the fourth request message and confirm the transmission of the second SSB and the system message, and the fourth request message is used to request the transmission of the second SSB and the system message;
  • a fifth ACK message where the fifth confirmation message is used to respond to the fifth request message and confirm transmission of the second SSB and RACH, and the fifth request message is used to request transmission of the second SSB and RACH;
  • a sixth ACK message where the sixth confirmation message is used to respond to the sixth request message and confirm the transmission of the system message and the RACH, and the sixth request message is used to request the transmission of the system message and the RACH;
  • the seventh ACK message, the seventh confirmation message is used to respond to the seventh request message and confirm the transmission of the second SSB, system message and RACH, and the seventh request message is used to request the transmission of the second SSB, system message and RACH.
  • the network device 102 may determine the resource location of the first signal based on a predefined method, where the predefined method may be a method agreed upon by a protocol.
  • time domain parameters may include but are not limited to at least one of the following: cycle duration; time unit; time unit offset.
  • the time unit may be a frame, a time slot, a symbol, a span, etc., which is not limited in the present disclosure.
  • a span includes one or more consecutive symbols in a time slot.
  • the frequency domain parameters may include but are not limited to at least one of the following: a starting RB; the number of occupied RBs; and a signal pattern.
  • the network device 102 may determine multiple patterns of the first signal based on a defined manner. Further, the network device 102 may configure the first pattern used by the first signal through a first RRC signaling. The first pattern may be one of the above multiple patterns.
  • Timing extraction offset TA-offset Timing extraction offset
  • the network device 102 may first determine a plurality of sequences corresponding to the first signal based on a predefined method, and then configure a sequence of the first signal through a second RRC signaling.
  • the network device 102 may configure the number of time units occupied by the CSI-RS to be equal to the first value.
  • the network device 102 may configure the number of RBs occupied by the CSI-RS to be equal to the second value.
  • the network device 102 may configure the first pattern used by the CSI-RS to be one of the designated patterns.
  • the network device 102 may configure the number of time units occupied by the CSI-RS to be equal to the first value, and/or configure the number of RBs occupied by the CSI-RS to be equal to the second value, and/or configure the first pattern used by the CSI-RS to be one of the specified patterns.
  • the network device 102 sends indication information to the terminal 101 .
  • the indication information is used to indicate that the CSI-RS is used to indicate that the transmission state of the on-demand signal changes.
  • Step S2103 Terminal 101 determines the resource location of the first signal.
  • terminal 101 may determine the resource location of the first signal based on a predefined method.
  • the terminal 101 may determine the resource location of the first signal based on the configuration of the network device 102 .
  • the terminal 101 may determine the resource location of the first signal based on a predefined method and the configuration of the network device 102 .
  • the method for determining the resource location is similar to the method in which the network device 102 determines the resource location in step S2102, and will not be repeated here.
  • the terminal 101 may also determine a specific sequence corresponding to the first signal in a manner similar to the manner in which the network device 102 determines the sequence corresponding to the first signal, which is also not described in detail here.
  • Step S2104 the network device 102 sends a first signal to the terminal 101 .
  • the request message may reuse a wake-up signal (WUS).
  • the network device 102 sends a first signal to the terminal 101 based on the received WUS.
  • the network device 102 may send a first signal to the terminal 101 at the determined resource location.
  • terminal 101 attempts to receive the first signal at the resource location.
  • terminal 101 attempts to receive a first signal within a first time window.
  • the terminal 101 may determine the starting time unit of the first time window in any of the following ways:
  • terminal 101 determines the time unit in which the first RRC signaling is located as the starting time unit of the first time window.
  • terminal 101 determines the starting time unit of the current SSB cycle configured by the first RRC signaling as the starting time unit of the first time window.
  • terminal 101 determines the starting time unit of the current SIB1 cycle configured by the first RRC signaling as the starting time unit of the first time window.
  • the first RRC signaling is an RRC signaling for configuring a resource location where the first signal is located.
  • terminal 101 determines the starting time unit of the next SSB cycle configured by the first RRC signaling as the starting time unit of the first time window.
  • the terminal 101 determines the starting time unit of the DCI period corresponding to the next blind detection SIB1 configured by the first RRC signaling as the starting time unit of the first time window.
  • the first RRC signaling is an RRC signaling for configuring a resource location where the first signal is located.
  • the terminal 101 determines the period start time unit of the next first type of common search space (CSS) where the first RRC signaling is located as the start time unit of the first time window.
  • the first type can be type 0.
  • the terminal 101 may determine P1 SSB cycles as the size of the first time window, where P1 is a positive integer.
  • Each SSB cycle may be configured based on the RRC signaling (first RRC signaling) sent by the network device, or may be a default cycle, such as 20 milliseconds.
  • the terminal 101 may determine the blind detection period corresponding to P2 first-type CSSs as the size of the first time window, where P2 is a positive integer.
  • Each blind detection period may be configured based on the RRC signaling (first RRC signaling) sent by the network device, or may be a default period, such as 20 milliseconds.
  • the terminal 101 may determine P3 consecutive time units as the size of the first time window, where P3 is a positive integer.
  • the time unit may be a frame, a slot, a symbol, a subframe, a span, etc., which is not limited in the present disclosure.
  • the above description is merely an exemplary description, and the present disclosure does not limit the method for the terminal 101 to determine the first time window.
  • Step S2105 In response to successfully receiving the first signal, the terminal 101 determines, based on the first signal, that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the first signal is a first SSB
  • the terminal 101 may determine that the first SSB is used to indicate that a transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the terminal 101 may determine that the CSI-RS is used to indicate that the transmission state of the on-demand signal has changed by using any of the following methods:
  • the first method is to determine based on a predefined method that the CSI-RS indicates that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the terminal 101 can determine that the CSI-RS is used to indicate a change in the transmission state of the on-demand signal.
  • the terminal 101 determines, based on the indication information sent by the network device, that the CSI-RS is used to indicate that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the network device 102 sends the indication information to indicate in an explicit manner that the CSI-RS is used to indicate that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the transmission status of the on demand signal is determined based on the MAC CE indication.
  • the terminal 101 determines that the transmission state of the on-demand signal has changed. At this time, the terminal 101 determines that the network device 102 stops transmitting one or more of the on-demand signals.
  • Step S2106 the network device 102 performs corresponding operations.
  • the names of information, etc. are not limited to the names recorded in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “code element”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • uplink uplink
  • uplink uplink
  • physical uplink etc.
  • downlink In some embodiments, the terms “downlink”, “downlink”, “physical downlink”, etc. can be used interchangeably.
  • obtain can be interchangeable, and can be interpreted as receiving from other entities, obtaining from protocols, obtaining from high levels, obtaining by self-processing, autonomous implementation, etc.
  • terms such as “certain”, “preset”, “preset”, “set”, “indicated”, “some”, “any”, “first”, and “designated” can be interchangeable, and "specific A”, “preset A”, “preset A”, “set A”, “indicated A”, “some A”, “any A”, and “first A” can be interpreted as A pre-defined in a protocol, etc., or as A obtained through setting, configuration, or indication, etc., and can also be interpreted as specific A, some A, any A, or first A, etc., but is not limited to this.
  • the information transmission method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S2101 to S2107.
  • step S2101 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2102 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2103 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2101+S2102+step S2103 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2104 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2105 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2106+S2107 may be implemented as an independent embodiment
  • steps S2101 to S2107 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2101 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the network device 102 determines that the transmission state of the on-demand signal does not need to be changed, step S2101 may not be performed.
  • step S2104 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the terminal 101 receives the first signal sent by other execution entities, step S2104 may not be executed.
  • step S2105 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the terminal 101 determines that the transmission state of the on-demand signal changes based on a predefined manner, step S2105 may not be performed.
  • step S2106 and step S2107 may be interchanged in order.
  • steps S2101 to S2107 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the terminal can determine the resource location of the first signal, and can determine the transmission status of the on-demand signal based on the first signal, which reduces the energy consumption of network equipment, improves the availability of network energy saving, and reduces the complexity of terminal implementation.
  • FIG2B is an interactive schematic diagram of an information transmission method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2B , the embodiment of the present disclosure relates to an information transmission method, and the method includes:
  • step S2201 the network device 102 determines that the transmission state of the on-demand signal needs to be changed.
  • the implementation method is similar to the above step S2101 and will not be repeated here.
  • Step S2202 the network device 102 performs corresponding operations.
  • the network device 102 stops sending and/or stops receiving one or more of the on-demand signals.
  • the network device 102 begins sending and/or begins receiving one or more of the on-demand signals.
  • Step S2203 Terminal 101 determines, based on a predefined method, that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • the terminal 101 determines that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • N is a positive integer.
  • the terminal 101 determines that the transmission state of the on-demand signal has changed.
  • terminal 101 in response to reaching a start time point and/or an end time point of the first time period, determines that a transmission state of the on-demand signal changes.
  • the first time period may be a time period for stopping transmission of the on-demand signal preconfigured by the network device 102. Assuming that the first time period is 0:00-4:00, the terminal 101 determines at 0:00 every day that the transmission state of the on-demand signal has changed, and the transmission state of the on-demand signal after the change is stopped transmission. The terminal 101 determines at 4:00 every day that the transmission state of the on-demand signal has changed, and the transmission state of the on-demand signal after the change is transmission.
  • the network device 102 sends a first signal to the terminal 101 .
  • step S3303 can refer to the optional implementation of step S2104 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • Step S3304 perform corresponding operations.
  • step S3304 can refer to the optional implementation of step S2106 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • steps S3301 to S3306 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • FIG3D is an interactive schematic diagram of an information transmission method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3D , the present disclosure embodiment relates to an information transmission method, which can be executed by a network device 102, and the method includes:
  • step S3401 can refer to the optional implementation of step S2201 in FIG. 2B , and Other related parts of the embodiment involved in FIG. 2B will not be described in detail here.
  • a terminal supporting network energy-saving technology determines the transmission status of the corresponding on-demand signal by receiving the following reference signal:
  • the terminal determines the time-frequency domain resources based on the existing configuration: carrierBandwidthDL, carrierFreqDL, mbsfn-SubframeConfigList.
  • the terminal determines the sequence of the CRS based on the following configuration parameters: nrofCRS-Ports, v-Shift, TA-offset, LTE Cell ID, sequence initial value cinit, etc.
  • Solution 2 The terminal receives a simplified SSB signal and determines the transmission status of the ondemandsignal.
  • the terminal determines the time-frequency domain resources for receiving simplified SSB based on signaling configuration or a predefined method.
  • the time domain parameters include: a period, a time unit (eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.), and a time unit offset.
  • a time unit eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.
  • a time unit offset e.g., a time unit offset
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • the terminal determines a sequence for receiving simplified SSB based on signaling configuration or a predefined method.
  • the simplified SSB is one or two of the PSS signal, SSS signal, and PBCH corresponding to the SSB of this cell;
  • the terminal attempts to receive the corresponding simplified SSB sequence based on the above time-frequency domain resources. Upon successfully receiving the above simplified SSB sequence, the terminal determines the transmission status of the corresponding on demand signal.
  • Solution 3 The terminal receives a specific SSB (the first SSB) and determines the transmission status of the on demand signal.
  • the SSB is an NCD-SSB, for example, an SSB not associated with CORESET#0, or another example, the last SSB in a burst.
  • the terminal determines that the first SSB is only used to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the terminal attempts to receive the corresponding first SSB sequence based on the above-mentioned time-frequency domain resources. Under the condition of successfully receiving the above-mentioned first SSB sequence, the terminal determines the transmission status of the corresponding on demand signal.
  • Solution 4 The terminal receives CSI-RS (such as TRS) and determines the transmission status of the on demand signal.
  • CSI-RS such as TRS
  • the terminal determines the time-frequency domain resources for receiving TRS/CSI-RS based on signaling configuration or a predefined method.
  • the time domain parameters include: a period, a time unit (eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.), and a time unit offset.
  • a time unit eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.
  • a time unit offset e.g., a time unit offset
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • the number of RBs occupied by the TRS is equal to the second value, and the second value is 24.
  • the terminal attempts to receive the corresponding TRS/CSI-RS signal based on the above time-frequency domain resources. Under the condition of successfully receiving the above TRS/CSI-RS sequence, the terminal determines the transmission status of the corresponding on demand signal.
  • the TRS is a TRS used for cell activation/de-activation.
  • the TRS is based on the TRS configured by SCellActivationRS-Config.
  • the TRS is a TRS configured by SCellActivationRS-Config
  • the corresponding MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation indicates that the TRS configured by SCellActivationRS-Config is in an activated state, and the terminal determines that the network is set
  • the device continues to transmit SSB/SIB1.
  • the terminal determines that the network device stops transmitting SSB/SIB1.
  • the transmission status of the on demand signal is determined based on the MAC CE indication.
  • the terminal determines that the network side continues to transmit SSB/SIB1.
  • the terminal determines that the network side stops transmitting SSB/SIB1.
  • Solution 1 The network device sends a CRS to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the network device indicates the time-frequency domain resources for sending the CRS based on signaling configuration or a predefined method.
  • the time domain parameters include: a period, a time unit (eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.), and a time unit offset.
  • a time unit eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.
  • a time unit offset e.g., a time unit offset
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • the network device indicates the time-frequency domain resources based on existing signaling parameters: carrierBandwidthDL, carrierFreqDL, mbsfn-SubframeConfigList.
  • the network device determines multiple patterns corresponding to the CRS based on a predefined method, and configures one of the multiple patterns through signaling.
  • the network device determines a sequence for sending the CRS based on a signaling configuration or a predefined method:
  • the network device configures the CRS sequence based on the following configuration parameters: nrofCRS-Ports, v-Shift, TA-offset, LTE Cell ID, sequence initial value cinit, etc.
  • the network device determines multiple patterns corresponding to the CRS based on a predefined method, and configures one of the multiple patterns through RRC signaling.
  • the network device sends the corresponding CRS sequence based on the above time-frequency domain resources to indicate that the transmission status of the on demand signal has changed.
  • Solution 2 The network device sends a simplified SSB signal to indicate the transmission status of the on-demand signal.
  • the network device indicates the time-frequency domain resources for sending the simplified SSB based on signaling configuration or a predefined method.
  • the time domain parameters include: a period, a time unit (eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.), and a time unit offset.
  • a time unit eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.
  • a time unit offset e.g., a time unit offset
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • a network device indicates a sequence for sending simplified SSB based on a signaling configuration or a predefined method.
  • the simplified SSB is one or two of the PSS signal, SSS signal, and PBCH corresponding to the SSB of this cell.
  • the network device Based on the above time-frequency domain resources, the network device sends the corresponding simplified SSB sequence to indicate that the transmission status of the on demand signal has changed.
  • the network device when the network device is in the state of sending SIB1/SSB, it indicates the state switch of SIB1/SSB by sending a simplified SSB sequence, that is, stops sending SIB1/SSB.
  • the network device when the network device stops sending SIB1/SSB, it indicates the state switch of SIB1/SSB by sending a simplified SSB sequence, that is, sending SIB1/SSB.
  • Solution 3 The network device sends a specific SSB (first SSB) to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the network device determines the time-frequency domain resources for sending the SSB based on signaling configuration or a predefined method.
  • the SSB is NCD-SSB, which corresponds to the last SSB in the burst.
  • the network device determines that the first SSB is only used to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the network device sends the corresponding SSB sequence based on the above time-frequency domain resources to indicate that the transmission status of the on demand signal has changed.
  • the network device when the network device is in the state of sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending an SSB sequence, that is, stops sending SIB1/SSB.
  • the network device when the network device stops sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending an SSB sequence, that is, sending SIB1/SSB.
  • Solution 4 The network device sends a TRS/CSI-RS signal to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the network device determines the time-frequency domain resources for sending TRS/CSI-RS based on signaling configuration or predefined methods:
  • the time domain parameters include: a period, a time unit (eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.), and a time unit offset.
  • a time unit eg, a frame, a time slot, a symbol, etc.
  • a time unit offset e.g., a time unit offset
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • the number of RBs occupied by the TRS is equal to 24.
  • the network device sends a corresponding TRS/CSI-RS sequence based on the above-mentioned time-frequency domain resources to indicate that the transmission status of the on demand signal has changed.
  • the network device when the network device is in the state of sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending a TRS/CSI-RS sequence, that is, stops sending SIB1/SSB.
  • the network device when the network device stops sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending a TRS/CSI-RS sequence, that is, sending SIB1/SSB.
  • the TRS is a TRS used for cell activation/de-activation.
  • the TRS is based on the TRS configured by SCellActivationRS-Config.
  • the network device when the TRS is a TRS configured by SCellActivationRS-Config and the corresponding MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation indicates that the TRS configured by SCellActivationRS-Config is in an activated state, the network device continues to transmit SSB/SIB1.
  • the terminal determines that the network device stops transmitting SSB/SIB1.
  • the transmission status of the on demand signal is determined based on the MAC CE indication.
  • the network device continues to transmit SSB/SIB1.
  • the network device stops transmitting SSB/SIB1.
  • the terminal is a Rel-18 or later version terminal, and the terminal is a terminal that supports the Network Energy Saving (NES) feature, and the network device is a network device that supports network energy saving technology.
  • the network device may give up sending corresponding system information, such as SSB/SIB1/SIBn, or give up receiving corresponding uplink signals, such as RACH, etc. within a certain period of time, the terminal needs to give up receiving the system information or the transmission of the uplink signal based on the corresponding network side behavior.
  • the information can be called an on-demand signal.
  • the present invention takes SSB and SIB1 as examples to illustrate the embodiment of the present invention. Other information is also within the protection scope of the present invention and will not be described in detail here.
  • the transmission status indication of on demand SSB/SIB involved in the solution of the present invention includes at least one of the following:
  • the indication signaling is used to restart transmission of SSB and/or restart transmission of SIB1 ACK message.
  • the network device determines not to send SSB/SIB1 any more, and then the network device sends a first signal to the terminal, and the terminal determines not to receive SSB/SIB1 any more based on the first signal.
  • the network device determines to send SSB/SIB1, and the network device sends a first signal to the terminal, and the terminal receives SSB/SIB1 based on the first signal.
  • the network device determines not to send SSB/SIB1, and the terminal sends a request message to the network device.
  • the request message may be a wake-up signal.
  • the network device determines to send SSB/SIB1, and then sends a first signal to the terminal so that the terminal receives SSB/SIB1 based on the first signal.
  • FIGS. 4A, 4B, and 4C are exemplary descriptions of application scenarios of the solution of the present invention. Other application scenarios are also within the protection scope of the solution of the present invention, and the solution of the present invention will not be described in detail.
  • Embodiment 1 The terminal determines the transmission state of the on-demand SSB/SIB1 based on different first signals.
  • the correspondence between the first signal and the transmission state includes any of the following:
  • the first signal 1 corresponds to not transmitting SSB
  • the first signal 2 corresponds to not transmitting SIB1;
  • the first signal 3 corresponds to not transmitting SSB and not transmitting SIB1;
  • the first signal 5 corresponds to the transmission SIB1;
  • the first signal 9 corresponds to the ACK message that triggers the SSB/SIB1 request information.
  • Example 2 The terminal determines the transmission status of the on-demand SSB/SIB1 based on a predefined method and a first signal.
  • the terminal determines to continue receiving the corresponding SSB and/or SIB1 signal.
  • the first time window may be determined through signaling configuration or a predefined method, and the time windows corresponding to the SSB and SIB1 may be the same or different.
  • the first time window takes the time at which the first RRC signaling is transmitted as the starting position
  • the first time window takes the starting position of the next SSB cycle where the first RRC signaling is located as the starting position
  • the first time window takes the starting position of the next Type 0CSS period where the first RRC signaling is located as the starting position;
  • the length of the first time window is equal to P1 SSB periods, and the SSB period is based on signaling configuration or is a default period (20ms);
  • the first time window is equal to P2 Type 0CSS corresponding blind detection periods, and the blind detection period is based on signaling configuration or a default period (20ms);
  • the first time window is equal to P3 time units, and the time unit can be a frame, a time slot, a symbol, a subframe, etc.
  • Embodiment 3 The terminal determines, based on signaling configuration or a predefined method, a first time domain resource position and/or a first frequency domain resource position where the reference signal is received, wherein the position parameter specifically includes at least one of the following:
  • the frequency domain parameters include: starting RB, number of occupied RBs, signal pattern, etc.
  • the time position may be a signal transmitted in the first slot of the first frame with a period of 160 ms.
  • the frequency domain position may be the lowest or highest S1 PRBs in the BWP.
  • S1 24.
  • the frequency domain position may be the lowest or highest S2 PRBs within the frequency domain range occupied by the SSB.
  • S2 12.
  • the frequency domain position may be the lowest or highest S3 PRBs within the frequency domain range occupied by CORESET#0.
  • S3 12.
  • the terminal receives a corresponding first signal based on the time-frequency domain position and determines a transmission state of the on demand signal, where the first signal includes at least one of the following:
  • the network device sends the following configuration signaling to indicate the time-frequency domain position of the CRS and/or CRS sequence information, where the configuration information includes one or more of the following:
  • the number of PRBs occupied by CRS such as carrierFreqDL;
  • the carrier where the CRS is located corresponds to the center frequency, such as carrierBandwidthDL;
  • MBSFN subframe configuration such as mbsfn-SubframeConfigList
  • CRS ports for example, nrofCRS-Ports
  • RE shift such as v-shift
  • cell ID such as cell-ID
  • CP information such as Normal Cyclic Prefix (NCP) and Extended Cyclic Prefix (ECP).
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • ECP Extended Cyclic Prefix
  • the terminal receives the above configuration information, and refers to the CRS mechanism to determine the CRS transmission time-frequency domain pattern and/or CRS sequence, and receives the corresponding CRS at the first time domain position and/or the first frequency domain position.
  • Example 3.1.1 a possible implementation manner, the terminal determines the CRS transmission time-frequency domain pattern based on the existing RRC signaling, such as RateMatchPatternLTE-CRS, and considering that the terminal cannot obtain the CRS sequence information, the terminal at the first time domain position and/or the first The frequency domain position blindly detects the corresponding CRS, or detects the received signal strength indication (RSSI), and when the RSSI exceeds a certain threshold, determines that the corresponding CRS sequence is received.
  • the possible CRS pattern is shown in FIG4D.
  • the network device sends configuration information to indicate a first time domain position and/or a first frequency domain position where a CRS may be transmitted. If the network device determines to switch to the on demand SSB/SIB1 state, the network device sends a CRS signal to indicate the corresponding state switch. Based on the configuration information, the terminal receives and attempts to receive the corresponding CRS at the first time domain position and/or the first frequency domain position. If the CRS is successfully received, the terminal determines to switch to the on demand SSB/SIB1 state.
  • the network device sends the corresponding CRS sequence based on the above time-frequency domain resources to indicate the switching of the on demand signal state:
  • the network device when the network device is in the state of sending SIB1/SSB, the network device indicates the state switching of SIB1/SSB by sending a CRS sequence, that is, stops sending SIB1/SSB.
  • the network device when the network device stops sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending a CRS sequence, that is, sending SIB1/SSB.
  • the terminal attempts to receive the corresponding CRS sequence based on the above time-frequency domain resources. Under the condition of successfully receiving the above CRS sequence, the terminal determines the transmission status of the corresponding on demand signal.
  • Example 3.2 simplified SSB or SSB signal.
  • simplified SSB can be a PSS signal or an SSS signal, and the signal is transmitted based on the SSB pattern, that is, PSS is transmitted on the first symbol corresponding to SSB, occupying 127 resource elements (RE). Or, SSS is transmitted on the third symbol corresponding to SSB, occupying 127 RE.
  • the relative position of PSS or SSS in SSB is shown in, for example, FIG. 4E.
  • Embodiment 3.2.2 simplified SSB can be a PSS signal and an SSS signal, the PSS signal and SSS information occupy corresponding 127 REs, the PSS is transmitted on the first symbol corresponding to the SSB, occupying 127 REs; the SSS is transmitted on the second symbol corresponding to the SSB, occupying 127 REs.
  • the simplified SSB may be PBCH and PSS, or PBCH and SSS. If the PBCH is used to indicate the transmission status of an on-demand signal, the network device may re-cultivate the corresponding MIB to indicate the transmission status of the on-demand signal.
  • the indication information includes one or more of the following:
  • Corresponding SSB transmission status indication information illustratively, no longer transmitting the corresponding SSB, or, continuing to transmit the corresponding SSB;
  • Corresponding SIB1 transmission status indication information illustratively, no longer transmitting the corresponding SIB1, or, continuing to transmit the corresponding SIB1;
  • Indication information of the starting position (offset) of the effective window corresponding to the transmission state exemplarily, the terminal determines the starting position of the corresponding time window based on the time unit where the DCI is received and the offset offset indication.
  • the offset is based on the granularity of the time unit, for example: frame, subframe, slot, symbol, SSB period, Type0CSS blind detection period, etc.
  • Indicative information of the time length of the corresponding transmission state exemplarily, the time length is based on the granularity of time units, and the time units are based on the above definition and will not be repeated here.
  • the indication information of the cell/BWP/SSB index/beam corresponding to the effective transmission status can be used for one or more cells, BWP, SSB index and beam to which the DCI indication information is applied.
  • the first signal may be a first SSB transmitted at a first time domain position or a first frequency domain position.
  • the first SSB may be an SSB that is not associated with CORESET#0.
  • the first SSB is only used to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the information unit in the MIB corresponding to the first SSB e.g., pdcch-ConfigSIB1
  • the information unit in the MIB corresponding to the first SSB e.g., pdcch-ConfigSIB1
  • pdcch-ConfigSIB1 can be used to indicate the transmission status of the on demand signal.
  • the network device sends configuration information to indicate the first time domain position and/or the first frequency domain position where a simplified SSB or a first SSB may be transmitted. Or, based on a predefined method, the first time domain position/or the first frequency domain position is determined. Exemplarily, the time domain position is a period of 160ms, corresponding to the first or last SSB that can be transmitted in the SSB burst, and the SSB is not associated with CORESET#0, for example, for FR1 subcarrier offset>23, for FR2 subcarrier offset>11.
  • the network device sends the corresponding simplified SSB sequence or the first SSB sequence based on the above-mentioned time-frequency domain resources to indicate that the transmission state of the on demand signal has changed.
  • the network device when the network device is in the state of sending SIB1/SSB, it indicates the state switch of SIB1/SSB by sending a simplified SSB sequence or a first SSB sequence, that is, stops sending SIB1/SSB.
  • the network device when the network device stops sending SIB1/SSB, it indicates the state switching of SIB1/SSB by sending a simplified SSB sequence or a first SSB sequence, that is, sending SIB1/SSB.

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Abstract

本公开提供一种信息传输方法及装置、存储介质,其中,所述方法包括:确定第一信号所在的资源位置;在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。本公开降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。

Description

信息传输方法及装置、存储介质 技术领域
本公开涉及通信领域,尤其涉及信息传输方法及装置、存储介质。
背景技术
在版本18(Release-18,R-18)中,对网络能耗提出了要求。
发明内容
为降低网络能耗,本公开实施例提供一种信息传输方法及装置、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种信息传输方法,包括:
确定第一信号所在的资源位置;
在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种信息传输方法,包括:
确定需要改变按需信号的传输状态;
确定第一信号所在的资源位置;
在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端,包括:
处理模块,被配置为确定第一信号所在的资源位置;
收发模块,被配置为在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
所述处理模块,还被配置为响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变
根据本公开实施例的第四方面,提供一种网络设备,包括:
处理模块,被配置为确定需要改变按需信号的传输状态;
所述处理模块,还被配置为确定第一信号所在的资源位置;
收发模块,被配置为在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第一方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第二方面任一项所述的信息传输行为的方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种通信系统,包括终端、网络设备,其中,所述终端被配置为实现第一方面任一项所述的信息传输方法,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种存储介质,所述存储介质存储有指令,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任一项所述的信息传输方法。
在本公开实施例中,终端可以确定第一信号所在的资源位置,且可以基于第一信号确定按需信号的传输状态,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1A是根据本公开实施例提供的通信系统的架构的一个示例性示意图。
图1B是根据本公开实施例提供的传输按需信号的一个场景示意图。
图2A是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图2B是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3A是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3B是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3C是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3D是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图4A是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图4B是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图4C是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图4D是根据本公开实施例提供的CRS图样的示例性示意图。
图4E是根据本公开实施例提供的简化SSB的示例性示意图。
图5A是根据本公开实施例提供的终端的一个示例性交互示意图。
图5B是根据本公开实施例提供的网络设备的一个示例性交互示意图。
图6A是根据本公开实施例提供的通信设备的一个示例性交互示意图。
图6B是根据本公开实施例提供的芯片的一个示例性交互示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例提出了一种信息传输方法及装置、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种信息传输方法,包括:
确定第一信号所在的资源位置;
在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
上述实施例中,终端可以确定第一信号所在的资源位置,且可以基于第一信号确定按需信号的传输状态,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为以下任一项:
第一参考信号;其中,所述第一参考信号包括以下任一项:
小区级别参考信号CRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS;
简化同步广播块SSB,所述简化SSB包括主同步信号PSS、辅同步信号SSS、物理广播信道PBCH中的一项或两项;
第一SSB,所述第一SSB只用于指示所述按需信号的传输状态。
上述实施例中,第一信号可以是参考信号、简化SSB、第一SSB中的任一项,通过第一信号终端可以确定按需信号的传输状态发生改变,确保终端与网络设备理解一致,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号用于指示以下至少一项:
停止传输所述按需信号中的一个或多个;
传输所述按需信号中的一个或多个;
确认ACK消息,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
上述实施例中,第一信号可以用于指示上述至少一项,降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述按需信号包括以下至少一项:
第二SSB,所述第二SSB是周期性传输的SSB;
系统消息;
随机接入信道RACH。
系统信息块SIB。
上述实施例中,按需信号可以是上述至少一项,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定第一信号所在的资源位置,包括以下 至少一项:
基于第一RRC信令,确定所述第一信号所在的所述资源位置,所述第一RRC信令用于配置所述第一信号所在的所述资源位置;
基于预定义方式,确定所述第一信号所在的所述资源位置。
上述实施例中,终端可以基于网络设备发送的第一RRC信令和/或预定义方式,确定第一信号所在的时频域资源位置,实现简便,可用性高。
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:
基于所述预定义方式,确定所述第一信号所对应的多种图样;
基于所述第一RRC信令,在所述多种图样中,确定所述第一信号所使用的第一图样;
所述在所述资源位置尝试接收所述第一信号,包括:
在所述资源位置,按照所述第一图样尝试接收所述第一信号。
上述实施例中,终端可以基于预定义方式,确定第一信号对应的多种图样,并基于网络设备发送的第一RRC信令,确定第一信号使用的第一图样,按照第一图样在对应的资源位置上上传接收第一信号,从而确定按需信号的传输状态,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
基于第二RRC信令,确定所述第一信号所对应的序列,所述第二RRC信令用于配置所述第一信号所对应的序列;
基于预定义方式,确定所述第一信号所对应的序列。
上述实施例中,终端可以基于网络设备发送的第二RRC信令和/或预定义方式,确定第一信号对应的序列,以便接收该第一信号,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
所述第一信号为CSI-RS,所述CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变;
所述CSI-RS所占用的资源块RB数与第二值相等,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变;
所述CSI-RS所使用的第一图样是指定图样中的一种,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
上述实施例中,第一信号为CSI-RS时,终端可以基于上述方式中的至少一项,确定CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变,以便跟传统方案兼容,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
所述第一信号为CSI-RS,接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
上述实施例中,第一信号为CSI-RS时,终端可以基于网络设备发送的指示信息,直接确定CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变,以便跟传统方案兼容,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下任一项:
所述第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,确定不再接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,确定不再发送所述按需信号中的一个或多个;
所述第一信号用于指示传输所述按需信号中的一个或多个,开始接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始发送所述按需信号中的一个或多个;
所述第一信号用于指示ACK消息,开始接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始发送所述按需信号中的一个或多个;其中,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
上述实施例中,终端可以在确定按需信号的传输状态发生改变后,执行对应的操作,实现简便,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SSB信号是以下任一项:
非小区定义同步信号块NCD-SSB;
小区级别同步信号块CD-SSB。
上述实施例中,专用于指示按需信号的传输状态发生改变的第一SSB信号可以是NCD-SSB或 CD-SSB,从而让终端明确按需信号的传输状态发生改变,可用性高。
第二方面,本公开实施例提出了一种信息传输方法,包括:
确定需要改变按需信号的传输状态;
确定第一信号所在的资源位置;
在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
上述实施例中,网络设备可以通发送第一信号,告知终端按需信号的传输状态发生改变,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号为以下任一项:
第一参考信号;其中,所述第一参考信号包括以下任一项:
小区级别参考信号CRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS;
简化同步广播块SSB,所述简化SSB是终端所在小区的SSB所包括的主同步信号PSS、辅同步信号SSS、物理广播信道PBCH中的一项或两项;
第一SSB,所述第一SSB只用于指示所述按需信号的传输状态。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号用于指示以下至少一项:
停止传输所述按需信号中的一个或多个;
传输所述按需信号中的一个或多个;
确认ACK消息,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述按需信号包括以下至少一项:
第二SSB,所述第二SSB是周期性传输的SSB;
系统消息;
随机接入信道RACH;
系统信息块SIB。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述确定第一信号所在的资源位置,包括:
基于预定义方式,确定所述第一信号所在的所述资源位置。
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:
发送第一RRC信令,所述第一RRC信令用于配置所述第一信号所在的所述资源位置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一RRC信号还用于配置所述第一信号所使用的第一图样。
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:
基于预定义方式,确定所述第一信号所对应的序列。
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RRC信令,所述第二RRC信令用于配置所述第一信号所对应的序列。
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一项:
所述第一信号为CSI-RS,配置所述CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等;
配置所述CSI-RS所占用的资源块RB数与第二值相等;
将指定图样中的一种配置为所述CSI-RS所使用的第一图样。
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一项:
所述第一信号为CSI-RS,向终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
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任一项:
所述第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,不再发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,不再接收所述按需信号中的一个或多个;
所述第一信号用于指示传输所述按需信号中的一个或多个,开始发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始接收所述按需信号中的一个或多个;
所述第一信号用于指示ACK消息,开始发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始接收所述按需信号中的一个或多个;其中,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SSB是以下任一项:
非小区定义同步信号块NCD-SSB;
小区级别同步信号块CD-SSB。
第三方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
处理模块,被配置为确定第一信号所在的资源位置;
收发模块,被配置为在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
所述处理模块,还被配置为响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
第四方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
处理模块,被配置为确定需要改变按需信号的传输状态;
所述处理模块,还被配置为确定第一信号所在的资源位置;
收发模块,被配置为在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
第五方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,处理器用于执行第一方面任一项所述的信息传输方法。
第六方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,处理器用于执行第二方面任一项所述的信息传输行为的方法。
第七方面,本公开实施例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任一项所述的信息传输方法,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的信息传输方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,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任一项所述的信息传输方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信系统、存储介质、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信息传输方法及装置、存储介质。在一些实施例中,信息传输方法与信息处理方法、通信方法等术语可以相互替换,信息传输装置与信息处理装置、通信装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信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(至少一项、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。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“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:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。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,装置和设备可以解释为实体的、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,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“实体”、“主体”等。
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)”也可以被称为“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)”,在一些实施例中也可以被理解为“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(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)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等。
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。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1A所示,通信系统100包括终端101和网络设备102。
在一些实施例中,终端101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,网络设备102可以包括但不限于接入网设备102-1、核心网设备102-2。
在一些实施例中,接入网设备102-1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、Wi-Fi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,接入网设备102-1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102-2可以是一个设备,包括一个或多个网元等,也可以是多个设备或设备群。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。
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,在一些实施例中,终端101通过接入网设备102-1与核心网设备102-2连接。
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1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,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)、第六代移动通信系统(6th generation mobile communication system,6G)、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、利用其他通信方法的系统、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。
为降低网络功率消耗,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)提出了按需信号(on demand signal)的概念,按需信号是指基于已有配置需要传输,但网络设备基于业务情况、功率消耗等情况,确定在一段时间内不进行传输的信号。
在本公开实施例中,按需信号可以包括但不限于以下至少一项:
同步信号块(Synchronization Signal/PBCH Block,SSB);
系统消息,包括但不限于系统信息块n(SystemInformationBlockn,SIBn),其中,n为正整数,例如,SIB1;
随机接入信道(Random Access Channel,RACH)。
按需信号为SSB为例,如图1B所示,终端周期性接收对应的SSB,若网络设备在一段时间内停止传输对应的SSB,如果终端在此期间仍尝试接收SSB,会增加终端接收信号的复杂度。
从另一个角度来说,在网络设备停止发送SSB期间,其他对应的信号,包括但不限于物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)UE特定搜索空间下行控制信息(ue-specific search space Downlink Control Information,USS DCI)等可能也不会传输,若上述过程对于终端而言属于未知过程,将会增加终端实现复杂度。
在本公开实施例中,先分别介绍一下SSB、SIB1的配置方式。
1、SSB的配置方式:
11)用于小区搜索(For Cell search):
SSB采用固定图样(pattern),该固定pattern跟载波(carrier)的子载波间隔(Subcarrier Spacing,SCS)有关,周期可以为20毫秒(ms),具体pattern可以参照如下表1所示。
表1

12)获得SIB1后(通过SIB1):
其中,上述参数用于确定SSB周期,ssb-PositionInBurst用于指示一个SSB突发集(SSB burst)内实际传输SSB的索引(index),所述SSB burts基于上述pattern确定。
3)基于服务小区共用配置(servingcellConfigCommon)确定:
对应pattern与SIB1配置相同,这里为以SSB为粒度的指示,分别对应burst内包含4,8,64个SSB的pattern(授权license场景中)。
SSB频域位置如下:
SSB频域范围基于终端通过在对应频域范围搜索盲检对应的SSB确定。SSB在频域上占据20个资源块(Resource Block,RB)。
2、SIB1配置方式:
21)方式一、基于主信息块(master information block,MIB)确定:
基于MIB内的pdcch-ConfigSIB1确定,其中,pdcch-ConfigSIB1用于指示调度SIB1的DCI格式(format)0_1(系统信息无线网络临时标识SI-RNTI)加扰的控制资源集(Control-Resource Set,CORESET)#0和搜索空间(SearchSpace,SS)#0,对应默认(default)周期为20ms,终端盲检对应的DCI,获取SIB1的传输信息,并在指示位置接收对应的PDSCH,解析对应的SIB1。
22)基于SIB1指示的servingCellConfigCommonSIB内的PDCCH-configCommon来确定:
该信息包含searchspace SIB1配置、CORESET#0、SearchSpace#0中的至少一项,主要应用在不同带宽部分(Bandwidth Part,BWP)上,一个为初始下行BWP(initial DL BWP),一个为其他激活BWP(active BWP)。除了initial DL BWP,其他BWP对应的SCS、循环前缀(Cyclic Prefix,CP)长度相同,且active DL BWP所在频域范围包含CORESET#0,或在initial DL BWP上的active BWP。
23)基于servingCellConfigCommon内的PDCCH-configCommon确定.
确定方式与上述方式22类似,区别是type0的CSS(SearchSpace#0和/或searchspace SIB1)只能基于主小区组(Master Cell Group,MCG)的主小区(Primary Cell,PCell)配置。
对应辅小区(Secondary Cell,SCell)的系统信息获取,一种方式可以是通过servingcellConfigCommon获取,但该方式相较于SIB1无法获得完整的系统消息。另一种方式可以通过dedicatedSIB1-Delivery获取。
对于SSB和SIB1而言,都属于周期性传输的信号,即基于已有传输配置需要按照一定的周期进行传输,在本公开实施例中,可以由网络设备基于业务情况、功率消耗等,确定在一段时间内不再传输该信号,这类信号被称为按需信号。
在本公开实施例中,为了在网络设备更改按需信号的传输状态后,让终端对按需信号的传输状 态与网络设备保持理解一致,提供了以下信息传输方法及装置、存储介质,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
图2A是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及信息传输方法,上述方法包括:
步骤S2101,网络设备102确定需要改变按需信号的传输状态。
在一些实施例中,按需信号是指基于已有配置需要传输,但网络设备基于业务情况、功率消耗等情况,确定在一段时间内不进行传输的信号。
在一些实施例中,按需信号可以包括但不限于以下至少一项:第二SSB;系统消息;RACH。
其中,第二SSB是指周期性传输的SSB。系统消息可以包括但不限于SIBn,其中,n可以为正整数,例如SIB1。
在一些实施例中,网络设备102可以根据业务情况、功率消耗等情况,确定需要改变按需信号的传输状态,且按需信号改变后的传输状态可以为停止传输或传输。
步骤S2102,网络设备102确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,第一信号可以用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,第一信号可以包括但不限于以下任一项:
第一参考信号;
简化SSB;
第一SSB。
在一个示例中,第一参考信号可以包括但不限于以下任一项:
小区级别参考信号(Cell-specific Rreference Signal,CRS);
信道状态信息参考信号(Channel State Information-Rreference Signal,CSI-RS)。
其中,CSI-RS可以包括但不限于跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)。
示例性地,TRS为用于小区激活(activation)/去激活(de-activation)的TRS。
示例性的,所述TRS是基于网络设备发送的配置信息例如SCellActivationRS-Config配置的TRS。
在一个示例中,简化SSB是对SSB进行简化后的信号。
示例性地,简化SSB可以是终端所在小区的SSB所包括的部分信号。
简化SSB可以包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)、物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)中的一项或两项。
示例性地,简化SSB可以包括以下任一项:PSS;SSS;PBCH;PSS和SSS;PSS和PBCH;SSS和PBCH。
在一个示例中,第一SSB可以是专用信号,即只用于指示按需信号的传输状态。
示例性地,第一SSB可以是非小区定义同步信号块(Non Cell Defining SS/PBCH block,NCD-SSB)。NCD-SSB可以是与CORESET#0不关联的一个SSB,例如一个突发集中的最后一个SSB。
示例性地,第一SSB可以是小区定义同步信号块(Cell Defining SS/PBCH block,CD-SSB)。
以上仅为示例性说明,用于确定按需信号的传输状态发生改变或指示改变后的按需信号的传输状态的第一信号均应属于本公开的保护范围。
在一些实施例中,第一信号可以用于指示以下至少一项:
停止传输所述按需信号中的一个或多个;
传输所述按需信号中的一个或多个;
确认(Acknowledge,ACK)消息,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
其中,按需信号包括第二SSB、系统消息、RACH中的至少一项。
示例性地,第一信号可以用于指示以下至少一项:
停止传输第二SSB;停止传输系统消息;停止传输RACH;停止传输第二SSB和系统消息;停止传输第二SSB和RACH;停止传输系统消息和RACH;停止传输第二SSB、系统消息和RACH;
传输第二SSB;传输系统消息;传输RACH;传输第二SSB和系统消息;传输第二SSB和RACH;传输系统消息和RACH;传输第二SSB、系统消息和RACH;
第一ACK消息,第一确认消息用于响应第一请求消息并确认传输第二SSB,第一请求消息用于请求传输第二SSB;
第二ACK消息,第二确认消息用于响应第二请求消息并确认传输系统消息,第二请求消息用于请求传输系统消息;
第三ACK消息,第三确认消息用于响应第三请求消息并确认传输RACH,第三请求消息用于请 求传输RACH;
第四ACK消息,第四确认消息用于响应第四请求消息并确认传输第二SSB和系统消息,第四请求消息用于请求传输第二SSB和系统消息;
第五ACK消息,第五确认消息用于响应第五请求消息并确认传输第二SSB和RACH,第五请求消息用于请求传输第二SSB和RACH;
第六ACK消息,第六确认消息用于响应第六请求消息并确认传输系统消息和RACH,第六请求消息用于请求传输系统消息和RACH;
第七ACK消息,第七确认消息用于响应第七请求消息并确认传输第二SSB、系统消息和RACH,第七请求消息用于请求传输第二SSB、系统消息和RACH。
以上仅为示例性说明,第一信号所指示的与按需信号的传输状态相关的内容均应属于本公开的保护范围。
在一些实施例中,网络设备102可以基于预定义方式确定第一信号所在的资源位置,预定义方式可以是协议约定的方式。
在一个示例中,网络设备102可以基于预定义方式确定第一信号的时域参数和频域参数。
示例性地,时域参数可以包括但不限于以下至少一项:周期时长;所在时间单元;时间单元偏移量。
其中,时间单元可以以帧、时隙(slot)、符号(symbol)、持续时长(span)等为单位,本公开对此不作限定。其中,一个span包括一个时隙内的一个或多个连续的符号。
其中,时间单元偏移量可以是第一信号的起始时间单元相对于该周期的起始时间单元的偏移量。
示例性地,频域参数可以包括但不限于以下至少一项:起始RB;所占RB数;信号图样。
在一些实施例中,网络设备102可以为终端101配置第一信号所在的资源位置。
在一个示例中,网络设备102可以为终端101配置第一信号的时域参数和频域参数。
示例性地,时域参数可以包括但不限于以下至少一项:周期时长;所在时间单元;时间单元偏移量。
示例性地,频域参数可以包括但不限于以下至少一项:起始RB;所占RB数;信号图样。
示例性地,网络设备102可以通过第一无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令为终端101配置第一信号的时域参数和频域参数中的至少一项。
示例性地,网络设备可以基于以下至少一项配置为终端101配置第一信号的时频域资源:
下行载波带宽(carrierBandwidthDL);
下行载波频率(carrierFreqDL);
多播/组播单频网络子帧配置列表(mbsfn-SubframeConfigList)。
频域位置;
时域位置。
在一些实施例中,网络设备102可以基于预定义方式和第一RRC信令共同配置第一信号所在的资源位置。
在一个示例中,网络设备102可以基于约定义方式确定第一信号的多种图样。进一步地,网络设备102可以通过第一RRC信令配置第一信号所使用的第一图样。第一图样可以是上述多种图样中的一个。
在一些实施例中,网络设备102可以基于预定义方式确定第一信号的序列。
示例性地,第一信号对应多个序列,网络设备102可以基于预定义方式,在多个序列中确定该第一信号对应的一个序列。
在一些实施例中,网络设备102可以通过第二RRC信令配置第一信号的序列。第二RRC信令与第一RRC信令可以为相同或不同的RRC信令,本公开对此不作限定。
示例性地,网络设备102可以通过以下至少一个配置参数配置第一信号的序列:
CRS天线端口数,例如nrofCRS-Ports;
CRS资源单元(Resource Element,RE)偏移,例如v-Shift;
定时提取偏移TA-offset;
小区标识(Cell ID);
序列初值cinit
在一些实施例中,网络设备102可以先基于预定义方式确定第一信号对应的多个序列,再通过第二RRC信令配置第一信号的一个序列。
在一些实施例中,还需要考虑第一信号与传统(legacy)方案的兼容。
在一个示例中,第一信号为CRS时,终端可以基于配置确定CRS的时频域资源以及对应的CRS序列网络设备102可以在NR系统中向终端101发送该CRS,此时CRS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一个示例中,第一信号为简化SSB,那么网络设备102如果向终端101发送简化SSB,那么此时简化SSB就是用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一个示例中,第一信号为第一SSB,第一SSB是专用SSB,网络设备102可以向终端101发送第一SSB,第一SSB只用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一个示例中,第一信号为CSI-RS时,此时网络设备102可以采用以下方式与legacy方案进行区分:
第一种方式、网络设备102基于预定义配置CSI-RS所占用的时间单元数、RB数和所使用的第一图样中的至少一项。
示例性地,网络设备102可以配置CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等。
示例性地,网络设备102可以配置CSI-RS所占用的RB数与第二值相等。
示例性地,网络设备102可以将CSI-RS所使用的第一图样配置为指定图样中的一种。
示例性地,网络设备102可以配置CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等,和/或,配置CSI-RS所占用的RB数与第二值相等,和/或,将CSI-RS所使用的第一图样配置为指定图样中的一种。
第二种方式、网络设备102向终端101发送指示信息。
该指示信息用于指示CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
步骤S2103,终端101确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,终端101可以基于预定义方式确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,终端101可以基于网络设备102配置确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,终端101可以基于预定义方式和网络设备102配置确定第一信号所在的资源位置。
资源位置的确定方式与步骤S2102中网络设备102确定资源位置的方式类似,在此不再赘述。
在一些实施例中,终端101还可以确定第一信号所对应的具体序列,确定方式与网络设备102确定第一信号对应的序列的方式类似,在此同样不再赘述。
步骤S2104,网络设备102向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,网络设备102确定停止传输按需信号中的一个或多个时,可以向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,网络设备102确定传输按需信号中的一个或多个时,可以向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,网络设备102接收终端101发送的请求消息,请求消息用于请求传输按需信号中的一个或多个,进一步地,网络设备102基于该请求消息向终端101发送第一信号。
在一个示例中,请求消息可以重用唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)。网络设备102基于接收到的WUS,向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,网络设备102可以在所确定的资源位置上向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,终端101在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号。
在一些实施例中,终端101在第一时间窗内尝试接收第一信号。
在一些实施例中,终端101可以采用以下任一种方式确定第一时间窗的起始时间单元:
在一个示例中,终端101将第一RRC信令所在的时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令配置的当前SSB周期的起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令配置的当前SIB1周期的起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
第一RRC信令是配置第一信号所在的资源位置的RRC信令。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令配置的下一个SSB周期的起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令配置的下一个SIB1周期的起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令配置的下一个盲检SIB1对应的DCI周期的起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。
第一RRC信令是配置第一信号所在的资源位置的RRC信令。
在一个示例中,终端101将第一RRC信令所在的下一个第一类型的公共搜索空间(Common Search space,CSS)的周期起始时间单元确定为第一时间窗的起始时间单元。第一类型可以是类型0。
另外,终端101可以采用以下任一种方式确定第一时间窗的大小:
在一个示例中,终端101可以将P1个SSB周期确定为第一时间窗的大小,P1为正整数。每个SSB周期可以基于网络设备发送的RRC信令(第一RRC信令)配置,或可以为默认周期,例如可以为20毫秒。
在一个示例中,终端101可以将P2个第一类型的CSS对应的盲检周期确定为第一时间窗的大小,P2为正整数。每个盲检周期可以基于网络设备发送的RRC信令(第一RRC信令)配置,或可以为默认周期,例如可以为20毫秒。
在一个示例中,终端101可以将P3个连续的时间单元确定为第一时间窗的大小,P3为正整数。时间单元可以以帧、slot、符号、子帧、span等为单位,本公开对此不作限定。
以上仅为示例性说明,本公开对终端101确定第一时间窗的方案不作限定。
步骤S2105,终端101响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,第一信号为CRS,由于CRS是LTE系统中的信号,如果终端101在NR系统中接收到CRS,则终端101可以直接确定CRS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,第一信号为简化SSB,则终端101可以确定简化SSB用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,第一信号为第一SSB,则终端101可以确定第一SSB用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,第一信号为CSI-RS,例如TRS时,终端101可以采用以下任一种方式确定CSI-RS用于CSI-RS指示按需信号的传输状态发生改变:
第一种方式、基于预定义方式确定CSI-RS指示按需信号的传输状态发生改变。
在一个示例中,如果终端101确定CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等,和/或,CSI-RS所占用的RB数与第二值相等,和/或,CSI-RS所使用的第一图样是指定图样中的一种,则终端101可以确定该CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
第二种方式、终端101基于网络设备发送的指示信息确定CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一个示例中,网络设备102发送该指示信息,通过显示方式指示CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,示例性的,CSI-RS为TRS,所述TRS为辅小区激活配置(SCellActivationRS-Config)配置的TRS,且对应媒体访问控制单元(Medium Access Control Element,MAC CE)增强辅小区激活/去激活(Enhanced Scell Activation/Deactivation)指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为激活态时,终端101确定网络设备102继续传输按需信号中的一个或多个。
示例性的,所述TRS为SCellActivationRS-Config配置的TRS,且对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为去激活态时,终端101确定按需信号的传输状态发生改变,此时终端101确定网络设备102停止传输按需信号中的一个或多个。
示例性的,所述on demand信号的传输状态基于MAC CE指示确定。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为active状态时,终端101确定按需信号的传输状态发生改变,此时终端101确定网络设备102继续传输按需信号中的一个或多个。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为deactive状态时,终端101确定按需信号的传输状态发生改变,此时终端101确定网络设备102停止传输按需信号中的一个或多个。
以上仅为示例说明,终端101可以基于其他方式确定CSI-RS用于指示按需信号的传输状态发生改变。
步骤S2106,网络设备102执行对应操作。
在一些实施例中,第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,网络设备102不再发送和/或不再接收所述按需信号中的一个或多个。
示例性地,第一信号用于指示放弃传输第二SSB、系统消息、RACH中的一个或多个,则网络 设备102不再发送第二SSB、系统消息中的一个或多个,和/或,网络设备102不再接收RACH。
示例性地,第一信号用于指示传输第二SSB、系统消息、RACH中的一个或多个,网络设备102开始发送第二SSB和/或系统消息,和或,网络设备102开始接收RACH。
示例性地,第一信号用于指示ACK消息,网络设备102开始发送第二SSB和/或系统消息,和或,网络设备102开始接收RACH。ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
步骤S2107,终端101执行对应操作。
在一些实施例中,第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,终端101不再接收和/或不再发送所述按需信号中的一个或多个。
示例性地,第一信号用于指示放弃传输第二SSB、系统消息、RACH中的一个或多个,则终端101不再接收第二SSB、系统消息中的一个或多个,和/或,终端101不再发送RACH。
示例性地,第一信号用于指示传输第二SSB、系统消息、RACH中的一个或多个,终端101开始接收第二SSB和/或系统消息,和或,终端101开始发送RACH。
示例性地,第一信号用于指示ACK消息,终端101开始接收第二SSB和/或系统消息,和或,终端101开始发送RACH。ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“上行”、“上行链路”、“物理上行链路”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“下行”、“下行链路”、“物理下行链路”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”、“指定”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2101~步骤S2107中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2101+S2102+步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2104可以作为独立实施例来实施,步骤S2105可以作为独立实施例来实施,步骤S2106+S2107可以作为独立实施例来实施,步骤S2101~步骤S2107可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2101是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,网络设备102确定不需要改变按需信号的传输状态时,步骤S2101可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2104是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101接收其他执行主体发送的第一信号时,步骤S2104可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2105是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101基于预定义方式确定按需信号的传输状态发生改变时,步骤S2105可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2106和步骤S2107可以互换顺序。
在一些实施例中,步骤S2101至S2107(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,终端可以确定第一信号所在的资源位置,且可以基于第一信号确定按需信号的传输状态,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
图2B是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图2B所示,本公开实施例涉及信息传输方法,上述方法包括:
步骤S2201,网络设备102确定需要改变按需信号的传输状态。
实现方式与上述步骤S2101类似,在此不再赘述。
步骤S2202,网络设备102执行对应操作。
在一些实施例中,网络设备102停止发送和/或停止接收按需信号中的一个或多个。
在一些实施例中,网络设备102开始发送和/或开始接收按需信号中的一个或多个。
步骤S2203,终端101基于预定义方式,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,终端101连续N个周期未接收到网络设备102发送的第二SSB和系统消息中的至少一项,终端101确定按需信号的传输状态发生改变。其中,N为正整数。
在一些实施例中,终端101连续发送M个RACH后均未接收到网络设备102发送的消息2,则终端101确定按需信号的传输状态发生改变。其中,M为正整数。
在一些实施例中,终端101响应于到达第一时间段的起始时间点和/或终止时间点,终端101确定按需信号的传输状态发生改变。
示例性地,第一时间段可以为网络设备102预配置的停止传输按需信号的时间段,假设第一时间段为0:00-4:00,终端101在每天0点时,确定按需信号的传输状态发生改变,且按需信号改变后的传输状态为停止传输。终端101在每天4点时,确定按需信号的传输状态发生改变,且按需信号改变后的传输状态为传输。
在一些实施例中,终端101响应于到达第二时间段的起始时间点和/或终止时间点,终端101确定按需信号的传输状态发生改变。
示例性地,第二时间段可以为网络设备102预配置的传输按需信号的时间段,假设第二时间段为4:00-24:00,终端101在每天4点时,确定按需信号的传输状态发生改变,且按需信号改变后的传输状态为传输。终端101在每天24点时,确定按需信号的传输状态发生改变,且按需信号改变后的传输状态为停止传输。
以上仅为示例性说明,终端101基于预定义方式确定按需信号的传输状态发生改变的方案均应属于本公开的保护范围。
步骤S2204,终端101执行对应操作。在一些实施例中,终端101为了与网络设备102保持理解一致,可以停止接收和/或停止发送按需信号中的一个或多个。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2201~步骤S2204中的至少一者。例如,步骤S2201可以作为独立实施例来实施,步骤S2202可以作为独立实施例来实施,步骤S2203可以作为独立实施例来实施,步骤S2101+S2102+步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2204可以作为独立实施例来实施,步骤S2201~步骤S2204可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2201是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,网络设备102确定不需要改变按需信号的传输状态时,步骤S2101可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2203是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101基于第一信号确定按需信号的传输状态发生改变时,步骤S2203可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2201至S2204(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,终端可以基于预定义方式确定按需信号的传输状态发生改变,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
图3A是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3101,确定资源位置。
在一些实施例中,步骤S3101的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2103的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102,获取第一信号。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一信号。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一信号。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一信号。
在一些实施例中,步骤S3102被省略,终端101自主实现第一信号所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一信号,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3102的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2104的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3103,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,步骤S3103的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2105的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3104,执行对应操作。
在一些实施例中,步骤S3104的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2107的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3101至S3104(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,终端可以基于网络设备发送的第一信号确定按需信号的传输状态发生改变,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
图3B是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3201,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,步骤S3201的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2203的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3202,执行对应操作。
在一些实施例中,步骤S3202的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2204的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3201至S3202(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,终端可以基于预定义方式确定按需信号的传输状态发生改变,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,另外可以降低了终端实现复杂度。
图3C是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3C所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3301,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,步骤S3301的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2101的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3302,确定资源位置。
在一些实施例中,步骤S3302的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2102的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3303,发送第一信号。
在一些实施例中,网络设备102向终端101发送第一信号。
在一些实施例中,终端101接收第一信号。
在一些实施例中,步骤S3303的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2104的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3304,执行对应操作。
在一些实施例中,步骤S3304的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2106的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3301至S3306(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,网络设备可以向终端发送第一信号,以便告知终端按需信号的传输状态发生改变,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,确保终端与网络设备对按需信号的传输状态理解一致,且降低了终端实现复杂度。
图3D是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3D所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3401,确定按需信号的传输状态发生改变。
在一些实施例中,步骤S3401的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2201的可选实现方式、及 图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3402,执行对应操作。
在一些实施例中,步骤S3402的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2202的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3401至S3402(是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
上述实施例中,降低了网络设备的能耗,提高了网络节能的可用性,可以确保终端与网络设备对按需信号的传输状态理解一致。
对上述过程进一步举例说明如下:
终端侧:
支持网络节能技术的终端,通过接收下述参考信号确定对应的on demand signal的传输状态:
方案一、终端接收CRS,确定按需信号的传输状态。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收CRS的时频域资源:
示例性地,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性地,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
示例性的,终端基于已有配置确定所述时频域资源:carrierBandwidthDL,carrierFreqDL,mbsfn-SubframeConfigList。
示例性的,终端基于预定义方式确定CRS对应的多种pattern,通过接收的第一RRC信令确定所述多种pattern中的一种。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收CRS的序列。
示例性地,终端基于如下配置参数确定所述CRS的序列:nrofCRS-Ports,v-Shift,TA-offset,LTE Cell ID,序列初值cinit等。
示例性的,终端基于预定义方式确定CRS对应的多种pattern,通过接收信令确定所述多种pattern中的一种,进而基于CRS所对应的pattern确定CRS对应的序列。
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的CRS序列,在成功接收上述CRS序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
方案二、终端接收简化(simplified)SSB信号,确定ondemandsignal的传输状态。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收simplified SSB的时频域资源。
示例性地,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性地,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收simplified SSB的序列。
所述simplified SSB为本小区SSB对应的PSS信号,SSS信号,PBCH中的一个或两个;
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的simplified SSB序列,在成功接收上述simplified SSB序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
方案三、终端接收特定SSB(第一SSB),确定on demand signal的传输状态。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收SSB的时频域资源。
示例性的,所述SSB为NCD-SSB。例如与CORESET#0不关联的SSB,再例如对应burst内的最后一个SSB。
示例性的,终端确定所述第一SSB只用于on demand signal的传输状态的指示。
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的第一SSB序列,在成功接收上述第一SSB序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
方案四、终端接收CSI-RS(例如TRS),确定所述on demandsignal的传输状态。
在一个示例中,终端基于信令配置或预定义方式确定接收TRS/CSI-RS的时频域资源。
示例性的,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性的,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
示例性的,所述TRS所占的RB数等于第二值,第二值为24。
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的TRS/CSI-RS信号,在成功接收上述TRS/CSI-RS序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
示例性的,所述TRS为用于小区激活activation/去激活de-activation的TRS。
示例性的,所述TRS基于SCellActivationRS-Config配置的TRS。
示例性的,所述TRS为SCellActivationRS-Config配置的TRS,且对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为激活态时,终端确定网络设 备继续传输SSB/SIB1。
示例性的,所述TRS为SCellActivationRS-Config配置的TRS,且对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为去激活态时,终端确定网络设备停止传输SSB/SIB1。
示例性的,所述on demand信号的传输状态基于MAC CE指示确定。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为active状态时,终端确定网络侧继续传输SSB/SIB1。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为deactive状态时,终端确定网络侧停止传输SSB/SIB1。
网络设备侧:
方案一、网络设备发送CRS,指示所述on demand signal的传输状态。
在一个示例中,网络设备基于信令配置或预定义方式指示发送CRS的时频域资源。
示例性地,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性地,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
示例性的,网络设备基于现有信令参数指示所述时频域资源:carrierBandwidthDL,carrierFreqDL,mbsfn-SubframeConfigList。
示例性的,网络设备基于预定义方式确定CRS对应的多种pattern,并通过信令配置多种pattern中的一种。
在一个示例中,网络设备基于信令配置或预定义方式确定发送CRS的序列:
示例性地,网络设备基于如下配置参数配置所述CRS的序列:nrofCRS-Ports,v-Shift,TA-offset,LTE Cell ID,序列初值cinit等。
示例性的,网络设备基于预定义方式确定CRS对应的多种pattern,并通过RRC信令配置所述多种pattern中的一种。
网络设备基于上述时频域资源发送对应的CRS序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变。
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送CRS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送CRS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
方案二、网络设备发送simplified SSB信号,指示on demand signal的传输状态。在一个示例中,网络设备基于信令配置或预定义方式指示发送simplified SSB的时频域资源。
示例性地,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性地,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
在一个示例中,网络设备基于信令配置或预定义方式指示发送simplified SSB的序列。
所述simplified SSB为本小区SSB对应的PSS信号、SSS信号、PBCH中的一个或两个。
网络设备基于上述时频域资源发送对应的simplified SSB序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变。
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送simplified SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送simplified SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
方案三、网络设备发送特定SSB(第一SSB),指示on demand signal的传输状态。在一个示例中,网络设备基于信令配置或预定义方式确定发送SSB的时频域资源。
示例性的,所述SSB为NCD-SSB,其对应burst内的最后一个SSB。
示例性的,网络设备确定所述第一SSB只用于on demand signal的传输状态的指示。
网络设备基于上述时频域资源发送对应的SSB序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变。
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
方案四、网络设备发送TRS/CSI-RS信号,指示on demand signal的传输状态。在一个示例中, 网络设备基于信令配置或预定义方式确定发送TRS/CSI-RS的时频域资源:
示例性地,所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移。
示例性地,所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
示例性的,所述TRS所占RB数等于24。
在一个示例中,网络设备基于上述时频域资源发送对应的TRS/CSI-RS序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变。
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送TRS/CSI-RS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送TRS/CSI-RS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
示例性的,所述TRS为用于小区激活activation/去激活de-activation的TRS。
示例性的,所述TRS基于SCellActivationRS-Config配置的TRS。
示例性的,所述TRS为SCellActivationRS-Config配置的TRS,且对应的MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为激活态时,网络设备继续传输SSB/SIB1。
示例性的,所述TRS为SCellActivationRS-Config配置的TRS,且对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCellActivationRS-Config配置的TRS为去激活态时,终端确定网络设备停止传输SSB/SIB1。
示例性的,所述on demand信号的传输状态基于MAC CE指示确定。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为active状态时,网络设备继续传输SSB/SIB1。
示例性的,若对应MAC CE Enhanced Scell Activation/Deactivation指示所述SCell为deactive状态时,网络设备停止传输SSB/SIB1。
下述将从网络设备和终端角度,阐述本发明的具体实施方式。
假设终端为Rel-18及后续版本终端,且终端为支持网络节能(Network Energy Saving,NES)特性的终端,且网络设备为支持网络节能技术的网络设备。为支持网络节能的需求,考虑到网络设备在一定时间内可能放弃发送对应的系统信息,例如SSB/SIB1/SIBn,或者放弃接收对应的上行信号,例如RACH等,终端需要基于对应的网络侧行为放弃所述系统信息的接收,或者,所述上行信号的传输。
若网络设备在一定时间内放弃发送对应的信号,所述信息可以称为on-demand信号,本发明方案以SSB和SIB1为例,阐述本发明实施例方案。对于其他的信息,也在本发明方案的保护范围在内,在此不再赘述。
本发明方案涉及的on demand SSB/SIB的传输状态指示,包括以下至少之一:
不传输SSB,和/或,不传输SIB1;
开始传输SSB,和/或,开始传输SIB1;
在终端发送SSB和/或SIB1传输的请求消息后,所述指示信令用于重新开始传输SSB,和/或,重新开始传输SIB1的ACK消息。
基于上述指示状态,对应的实施流程可以如下图4A,图4B以及图4C所示。
在图4A中,网络设备确定不再发送SSB/SIB1,则网络设备向终端发送第一信号,终端基于第一信号确定不再接收SSB/SIB1。
在图4B中,网络设备确定发送SSB/SIB1,则网络设备向终端发送第一信号,终端基于第一信号接收SSB/SIB1。
在图4C中,网络设备确定不再发送SSB/SIB1,终端向网络设备发送请求消息,请求消息可以为唤醒信号,网络设备基于请求消息,确定发送SSB/SIB1,进而向终端发送第一信号,以便终端基于第一信号接收SSB/SIB1。
值得注意的是,所述图4A、4B、4C为本发明方案应用场景的示例性描述,其他应用场景也在本发明方案的保护范围内,本发明方案对此不作赘述。
针对上述应用场景,本发明方案的具体实施例如下所示:
实施例1:终端基于不同的第一信号确定所述on-demand SSB/SIB1的传输状态。示例性的,第一信号与传输状态的对应关系包括以下任一项:
第一信号1对应不传输SSB;
第一信号2对应不传输SIB1;
第一信号3对应不传输SSB和不传输SIB1;
第一信号4对应传输SSB;
第一信号5对应传输SIB1;
第一信号6对应传输SSB和不传输SIB1;
第一信号7对应触发SSB请求信息的ACK消息;
第一信号8对应触发SIB1请求信息的ACK消息;
第一信号9对应触发SSB/SIB1请求信息的ACK消息。
实施例2、终端基于预定义方式和第一信号确定所述on-demand SSB/SIB1的传输状态。
示例性的,若终端基于配置信息可以周期性接收SSB,和/或,基于调度信息获取有效(valid)SIB1信息的条件下,和/或,终端在第一时间窗内可以接收SSB和/或接收SIB1,若终端接收第一信号,终端确定不再接收对应的SSB和/或SIB1信息。
示例性的,若终端在第一时间窗内未接收SSB和/或接收SIB1,或终端发送SSB/SIB1请求信息,终端接收到第一信号,终端确定继续接收对应的SSB和/或接收SIB1信号。
第一时间窗可以通过信令配置或预定义方式确定,所述SSB与SIB1对应的时间窗可以相同,也可以不同。
所述第一时间窗基于如下一种或多种方式确定:
所述第一时间窗以第一RRC信令传输所在时间为起始位置;
所述第一时间窗以第一RRC信令所在的下一个SSB周期起始位置为起始位置;
所述第一时间窗以第一RRC信令所在的下一个Type 0CSS周期起始位置为起始位置;
所述第一时间窗长度等于P1个SSB周期,所述SSB周期基于信令配置或为default周期(20ms);
所述第一时间窗等于P2个Type 0CSS对应盲检周期,所述盲检周期基于信令配置或为default周期(20ms);
所述第一时间窗等于P3个时间单元,所述时间单元可以为帧、时隙、符号、子帧等为单位。
实施例3、终端基于信令配置或预定义方式确定接收所述参考信号所在的第一时域资源位置和/或第一频域资源位置,所述位置参数具体包括一下至少一种:
所述时域参数包括:周期、所在时间单元(例如帧,时隙,符号等),时间单元偏移;
所述频域参数包括:起始RB,所占RB数,信号pattern等。
以预定义方式为例,所述时间位置可以为160ms为周期,固定在第一个帧内的第一个slot上传输的信号。
以预定义方式为例,所述频域位置可以为BWP内的最低或最高的S1个PRB,示例性的,S1=24。
以预定义方式为例,所述频域位置可以为SSB所占频域范围内的最低或最高的S2个PRB,示例性的,S2=12。
以预定义方式为例,所述频域位置可以为CORESET#0所占频域范围内的最低或最高的S3个PRB,示例性的,S3=12。
终端基于所述时频域位置,接收对应的第一信号,确定on demand signal的传输状态,第一信号包含以下至少之一:
实施例3.1、CRS信号。
网络设备发送如下配置信令,指示CRS的时频域位置和/或CRS序列信息,所述配置信息包含以下一项或多项:
CRS所占PRB数,例如carrierFreqDL;
CRS所在载波对应中心频点,例如carrierBandwidthDL;
MBSFN子帧配置,例如mbsfn-SubframeConfigList;
CRS端口数,例如nrofCRS-Ports;
RE偏移,例如v-shift;
cell ID,例如cell-ID;
伪随机序列初始参数cint;
CP信息,例如普通循环前缀(Normal Cyclic Prefix,NCP)和扩展循环前缀(Extended Cyclic Prefix,ECP)。
终端接收上述配置信息,并参考CRS机制,确定CRS传输时频域pattern和/或CRS序列,并在第一时域位置和/或第一频域位置接收对应的CRS。
实施例3.1.1、一种可能的实施方式,终端基于已有的RRC信令,例如RateMatchPatternLTE-CRS,确定CRS传输时频域pattern,考虑到终端无法获知CRS序列信息,终端在第一时域位置和/或第一 频域位置盲检对应的CRS,或检测所述接收信号强度指示(R eceived Signal Strength Indication,RSSI),在RSSI超过一定阈值时,确定接收到对应的CRS序列。所述可能的CRS pattern例如图4D所示。
实施例3.1.2、一种可能的实施方式,网络设备发送配置信息,用于指示可能传输CRS的第一时域位置和/或第一频域位置。若网络设备确定切换on demand SSB/SIB1状态时,网络设备发送CRS信号指示对应的状态切换。终端基于配置信息,在第一时域位置和/或第一频域位置接收尝试接收对应的CRS,若成功接收CRS,终端确定on demand SSB/SIB1状态切换。
网络设备基于上述时频域资源发送对应的CRS序列,用于指示on demand signal状态的切换:
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送CRS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送CRS序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的CRS序列,在成功接收上述CRS序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
实施例3.2、simplified SSB或SSB信号。
实施例3.2.1、simplified SSB可以为PSS信号或SSS信号,所述信号基于SSB pattern传输,即PSS在SSB对应第一个符号上传输,占127个资源单元(Resource Element,RE)。或,SSS在SSB对应第三个符号上传输,占127个RE。对应PSS或SSS在SSB中的相对位置,例如图4E所示。
实施例3.2.2、simplified SSB可以为PSS信号和SSS信号,所述PSS信号以及SSS信息占对应127个RE,所述PSS在SSB对应第一个符号上传输,占127个RE;所述SSS在SSB对应第二个符号上传输,占127个RE。
实施例3.2.3、simplified SSB可以为PBCH和PSS,或PBCH和SSS,若所述PBCH用于on demand signal的传输状态的指示,网络设备可以重耕对应的MIB,指示所述on demand signal的传输状态。所述指示信息包含以下一种或多种:
对应SSB传输状态指示信息:示例性的,不再传输对应SSB,或,继续传输对应SSB;
对应SIB1传输状态指示信息:示例性的,不再传输对应SIB1,或,继续传输对应SIB1;
对应传输状态的生效窗口起始位置(offset)的指示信息,示例性的,终端基于接收DCI所在的时间单元和所述offset偏移指示,确定对应时间窗的起始位置。所述offset以时间单元为粒度,例如:帧(frame)、子帧(subframe)、slot、symbol、SSB周期,Type0CSS盲检周期等。
对应传输状态的时间长度的指示信息;示例性的,所述时间长度以时间单元为粒度,所述时间单元基于上述定义,在此不再赘述。
对应传输状态生效的小区/BWP/SSB index/beam的指示信息,示例性的,所述信息域可以用于所述DCI指示信息应用的一个或多个小区、BWP、SSB index以及beam等。
实施例3.2.4、第一信号可以为在第一时域位置或第一频域位置传输的第一SSB。示例性的,第一SSB可以为不与CORESET#0相关联的SSB。示例性的,所述第一SSB只用于on demand signal的传输状态的指示。在此场景下,第一SSB对应的MIB内的信息单元(例如pdcch-ConfigSIB1)可以用于指示on demand signal的传输状态,具体指示参数见实施例3.2.3。
实施例3.2.5、一种可能的实施方式,网络设备发送配置信息,用于指示可能传输simplified SSB或第一SSB的第一时域位置和/或第一频域位置。或,基于预定义方式,确定所述第一时域位置/或第一频域位置。示例性的,所述时域位置为以160ms为周期,对应SSB burst内可传输的第一个或最后一个SSB,所述SSB不与CORESET#0相关联,例如对于FR1子载波偏移>23,对于FR2子载波偏移>11。网络设备基于上述时频域资源发送对应的simplified SSB序列或第一SSB序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变。
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送simplified SSB序列或第一SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送simplified SSB序列或第一SSB序列,指示SIB1/SSB的状态切换,即,发送SIB1/SSB。
终端基于上述时频域资源尝试接收对应的simplified SSB序列或第一SSB序列,在成功接收上述simplified SSB序列或第一SSB序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态发生改变。
实施例3.3、TRS或CSI-RS信号。
实施例3.3.1、第一信号可以为周期(Periodic,P)TRS信号或非周期(Aperiodic-persistent,AP)TRS信号,所述TRS信号可以基于预定义方式确定,例如,所占RB数为24个RB的TRS信 号,和/或,在第一时域位置和/或第一频域位位置传输的TRS信号。
实施例3.3.2、所述信号可以为P、AP或半持续(Semi-persistent,SP)的非零功率信道状态信息参考信号(Non zero power CSI-RS,NZP CSI-RS),NZP CSI-RS信号可以基于预定义方式确定,例如,所占RB数为24个RB的NZP CSI-RS信号,和/或,在第一时域位置和/或第一频域位位置传输的TRS信号。
实施例3.3.3、一种可能的实施方式,网络设备发送配置信息,用于指示可能传输CSI-RS的第一时域位置和/或第一频域位置。或,基于预定义方式,确定所述第一时域位置/或第一频域位置。
网络设备基于上述时频域资源发送对应的CSI-RS序列,用于指示on demand signal的传输状态发生改变:
示例性的,网络设备在发送SIB1/SSB的状态下,通过发送TRS/CSI-RS序列,指示SIB1/SSB的传输状态发生改变,即,停止发送SIB1/SSB。
示例性的,网络设备在停止发送SIB1/SSB的状态下,通过发送TRS/CSI-RS序列,指示SIB1/SSB的传输状态发生改变,即,发送SIB1/SSB。
终端确定上述时频域资源和/或TRS/CSI-RS信号序列为用于on demand signal的传输状态指示信号。终端基于上述时频域资源尝试接收对应的TRS/CSI-RS序列,在成功接收上述TRS/CSI-RS序列的条件下,终端确定对应的on demand signal的传输状态。
本发明实施例主要设计相关参考信号,指示on-demandsignal的传输状态。有利于实现网络节能的同时,实现网络设备和终端理解一致。
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5A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图5A所示,终端5100可以包括:处理模块5101、收发模块5102。
在一些实施例中,上述处理模块5101被配置为确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,上述收发模块5102被配置为在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号。
在一些实施例中,上述处理模块5101还被配置为响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
可选地,上述处理模块5101用于执行以上任一方法中终端5100执行的其他步骤(例如步骤S2103、 步骤S2105、步骤S2107、步骤S2203、步骤S2204,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
可选地,上述收发模块5102用于执行以上任一方法中终端5100执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2104,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
图5B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图5B所示,网络设备5200可以包括:处理模块5201、收发模块5202。
在一些实施例中,上述处理模块5201被配置为确定需要改变按需信号的传输状态。
在一些实施例中,上述处理模块5201还被配置为确定第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,上述收发模块5202被配置为在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
可选地,上述处理模块5201用于执行以上任一方法中网络设备5200执行的其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2102、步骤S2106、步骤S2201、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
可选地,上述收发模块5202用于执行以上任一方法中网络设备5200执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2104,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图6A是本公开实施例提出的通信设备6100的结构示意图。通信设备6100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6100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6A所示,通信设备6100包括一个或多个处理器6101。处理器6101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。可选地,通信设备6100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器6101用于调用指令以使得通信设备6100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备6100还包括一个或多个收发器6102。在通信设备6100包括一个或多个收发器6102时,收发器6102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2104,但不限于此)中的至少一者,处理器6101执行其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2102、步骤S2103、步骤S2105、步骤S2106、步骤S2107、步骤S2201、步骤S2202、步骤S2203、步骤S2204,但不限于此)中的至少一者。在可选的实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,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、接口电路、接口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。
在一些实施例中,通信设备6100还包括用于存储数据的一个或多个存储器6103。可选地,全部或部分存储器6103也可以处于通信设备6100之外。在可选的实施例中,通信设备6100可以包括一个或多个接口电路6104。可选地,接口电路6104与存储器6102连接,接口电路6104可用于从存储器6102或其他装置接收数据,可用于向存储器6102或其他装置发送数据。例如,接口电路6104可读取存储器6102中存储的数据,并将该数据发送给处理器6101。
以上实施例描述中的通信设备6100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备6100的范围并不限于此,通信设备6100的结构可以不受图6A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6B是本公开实施例提出的芯片6200的结构示意图。对于通信设备6100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图6B所示的芯片6200的结构示意图,但不限于此。
芯片6200包括一个或多个处理器6201。芯片6200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片6200还包括一个或多个接口电路6202。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片6200还包括用于存储数据的一个或多个存储器6203。 可选地,全部或部分存储器6203可以处于芯片6200之外。可选地,接口电路6202与存储器6203连接,接口电路6202可以用于从存储器6203或其他装置接收数据,接口电路6202可用于向存储器6203或其他装置发送数据。例如,接口电路6202可读取存储器6203中存储的数据,并将该数据发送给处理器6201。
在一些实施例中,接口电路6202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2104,但不限于此)中的至少一者。接口电路6202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路6202执行处理器6201、芯片6200、存储器6203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器6201执行其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2102、步骤S2103、步骤S2105、步骤S2106、步骤S2107、步骤S2201、步骤S2202、步骤S2203、步骤S2204,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
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6100上运行时,使得通信设备6100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6100执行时,使得通信设备6100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。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (30)

  1. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    确定第一信号所在的资源位置;
    在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
    响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信号为以下任一项:
    第一参考信号;其中,所述第一参考信号包括以下任一项:
    小区级别参考信号CRS;
    信道状态信息参考信号CSI-RS;
    简化同步广播块SSB,所述简化SSB包括主同步信号PSS、辅同步信号SSS、物理广播信道PBCH中的一项或两项;
    第一SSB,所述第一SSB只用于指示所述按需信号的传输状态。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信号用于指示以下至少一项:
    停止传输所述按需信号中的一个或多个;
    传输所述按需信号中的一个或多个;
    确认ACK消息,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述按需信号包括以下至少一项:
    第二SSB,所述第二SSB是周期性传输的SSB;
    系统消息;
    随机接入信道RACH;
    系统信息块SIB。
  5. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述确定第一信号所在的资源位置,包括以下至少一项:
    基于第一RRC信令,确定所述第一信号所在的所述资源位置,所述第一RRC信令用于配置所述第一信号所在的所述资源位置;
    基于预定义方式,确定所述第一信号所在的所述资源位置。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    基于所述预定义方式,确定所述第一信号所对应的多种图样;
    基于所述第一RRC信令,在所述多种图样中,确定所述第一信号所使用的第一图样;
    所述在所述资源位置尝试接收所述第一信号,包括:
    在所述资源位置,按照所述第一图样尝试接收所述第一信号。
  7. 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    基于第二RRC信令,确定所述第一信号所对应的序列,所述第二RRC信令用于配置所述第一信号所对应的序列;
    基于预定义方式,确定所述第一信号所对应的序列。
  8. 根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一信号为CSI-RS,所述CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变;
    所述CSI-RS所占用的资源块RB数与第二值相等,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变;
    所述CSI-RS所使用的第一图样是指定图样中的一种,确定所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
  9. 根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一信号为CSI-RS,接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
  10. 根据权利要求1-9任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下任一项:
    所述第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,确定不再接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,确定不再发送所述按需信号中的一个或多个;
    所述第一信号用于指示传输所述按需信号中的一个或多个,开始接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始发送所述按需信号中的一个或多个;
    所述第一信号用于指示ACK消息,开始接收所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始发 送所述按需信号中的一个或多个;其中,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
  11. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一SSB信号是以下任一项:
    非小区定义同步信号块NCD-SSB;
    小区级别同步信号块CD-SSB。
  12. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    确定需要改变按需信号的传输状态;
    确定第一信号所在的资源位置;
    在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一信号为以下任一项:
    第一参考信号;其中,所述第一参考信号包括以下任一项:
    小区级别参考信号CRS;
    信道状态信息参考信号CSI-RS;
    简化同步广播块SSB,所述简化SSB是终端所在小区的SSB所包括的主同步信号PSS、辅同步信号SSS、物理广播信道PBCH中的一项或两项;
    第一SSB,所述第一SSB只用于指示所述按需信号的传输状态。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述第一信号用于指示以下至少一项:
    停止传输所述按需信号中的一个或多个;
    传输所述按需信号中的一个或多个;
    确认ACK消息,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
  15. 根据权利要求12-14任一项所述的方法,其特征在于,所述按需信号包括以下至少一项:
    第二SSB,所述第二SSB是周期性传输的SSB;
    系统消息;
    随机接入信道RACH;
    系统信息块SIB。
  16. 根据权利要求12-15任一项所述的方法,其特征在于,所述确定第一信号所在的资源位置,包括:
    基于预定义方式,确定所述第一信号所在的所述资源位置。
  17. 根据权利要求12-15任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送第一RRC信令,所述第一RRC信令用于配置所述第一信号所在的所述资源位置。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一RRC信号还用于配置所述第一信号所使用的第一图样。
  19. 根据权利要求16-18任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    基于预定义方式,确定所述第一信号所对应的序列。
  20. 根据权利要求16-18任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送第二RRC信令,所述第二RRC信令用于配置所述第一信号所对应的序列。
  21. 根据权利要求12-20任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一信号为CSI-RS,配置所述CSI-RS所占用的时间单元数与第一值相等;
    配置所述CSI-RS所占用的资源块RB数与第二值相等;
    将指定图样中的一种配置为所述CSI-RS所使用的第一图样。
  22. 根据权利要求12-21任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一信号为CSI-RS,向终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述CSI-RS用于指示所述按需信号的传输状态发生改变。
  23. 根据权利要求12-22任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下任一项:
    所述第一信号用于指示放弃传输所述按需信号中的一个或多个,不再发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,不再接收所述按需信号中的一个或多个;
    所述第一信号用于指示传输所述按需信号中的一个或多个,开始发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始接收所述按需信号中的一个或多个;
    所述第一信号用于指示ACK消息,开始发送所述按需信号中的一个或多个,和/或,开始接收所述按需信号中的一个或多个;其中,所述ACK消息用于响应请求消息并确认传输所述按需信号中的一个或多个,所述请求消息用于请求传输所述按需信号中的一个或多个。
  24. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一SSB是以下任一项:
    非小区定义同步信号块NCD-SSB;
    小区级别同步信号块CD-SSB。
  25. 一种终端,其特征在于,包括:
    处理模块,被配置为确定第一信号所在的资源位置;
    收发模块,被配置为在所述资源位置上,尝试接收所述第一信号;
    所述处理模块,还被配置为响应于成功接收到所述第一信号,基于所述第一信号,确定按需信号的传输状态发生改变。
  26. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    处理模块,被配置为确定需要改变按需信号的传输状态;
    所述处理模块,还被配置为确定第一信号所在的资源位置;
    收发模块,被配置为在所述资源位置上,向终端发送所述第一信号。
  27. 一种终端,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求1-11中任一项所述的信息传输方法。
  28. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求12-24中任一项所述的信息传输行为的方法。
  29. 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1-11中任一项所述的信息传输方法,所述网络设备被配置为实现权利要求12-24中任一项所述的信息传输方法。
  30. 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1-12或12-24中任一项所述的信息传输方法。
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