WO2025138265A1 - 通信方法、终端、网络设备及系统 - Google Patents
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- WO2025138265A1 WO2025138265A1 PCT/CN2023/143643 CN2023143643W WO2025138265A1 WO 2025138265 A1 WO2025138265 A1 WO 2025138265A1 CN 2023143643 W CN2023143643 W CN 2023143643W WO 2025138265 A1 WO2025138265 A1 WO 2025138265A1
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to communication methods, terminals, network devices and systems.
- the embodiments of the present disclosure provide a communication method, a terminal, a network device, and a system.
- a communication method including: determining first information, where the first information is used to represent validity period information of a global satellite navigation system (GNSS) of the terminal; and performing extended uplink transmission when the validity period of the GNSS expires.
- GNSS global satellite navigation system
- a communication method including: when the validity period of a global satellite navigation system GNSS of the terminal expires, performing extended uplink transmission with the terminal, wherein the GNSS validity period information is based on a first information representation determined by the terminal.
- a communication method comprising: a terminal determines first information, wherein the first information is used to indicate validity period information of a global satellite navigation system GNSS of the terminal; when the validity period of the GNSS expires, the terminal performs extended uplink transmission; a network device performs extended uplink transmission with the terminal
- a terminal including: a processing module for determining first information, wherein the first information is used to represent the validity period information of the global satellite navigation system GNSS of the terminal; and a transceiver module for extending the uplink transmission information when the validity period of the GNSS expires.
- a network device comprising: a transceiver module, configured to perform extended uplink transmission with a terminal when the validity period of a global satellite navigation system GNSS of the terminal expires; wherein the first information is used to indicate that the GNSS validity period information is based on the first information indicated by the terminal
- a terminal and one or more processors are proposed; wherein the processor is used to execute the communication method of the first aspect.
- a network device and one or more processors are proposed; wherein the processor is used to execute the communication method of the second aspect.
- a communication system including a terminal and a network device, wherein the terminal is configured to implement the communication method of the first aspect, and the network device is configured to implement the communication method of the second aspect.
- a storage medium stores instructions, and when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the communication method of any one of the first aspect and the second aspect.
- the terminal can be effectively prevented from entering an idle state, thereby improving the performance of the system.
- FIG1A is a schematic diagram of the architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1B is a schematic diagram showing a state of uplink and downlink timing alignment according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG1C is a schematic diagram showing a state in which uplink and downlink timings are not aligned according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2A is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG2B is a schematic diagram showing an end position of an extended uplink transmission according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG2C is a schematic diagram showing an end position of an extended uplink transmission according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG2E is a schematic diagram showing an end position of an extended uplink transmission according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG3 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5A is a schematic diagram of the structure of a terminal proposed in an embodiment of the present disclosure.
- FIG5B is a schematic diagram of the structure of a network device proposed in an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6A is a schematic diagram of the structure of a communication device proposed in an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6B is a schematic diagram of the structure of a chip proposed in an embodiment of the present disclosure.
- extended uplink transmission is performed through the first information, so that the terminal can send target information based on the extended uplink transmission, thereby preventing the terminal from entering an idle state.
- the transmission position information includes: a starting position and a duration of the extended uplink transmission, or; a starting position and an ending position of the extended uplink transmission.
- the corresponding transmission position information of the extended uplink transmission is clarified, so that the terminal can be in the effective transmission position.
- the target information is sent.
- the terminal can immediately enter the extended uplink transmission when the GNSS validity period expires, thereby reducing the transmission delay based on the extended uplink transmission.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of a first synchronization timer TAT
- the first TAT is a TAT activated by a first advance instruction TAC.
- the terminal can complete the information transmission at the end position of the first TAT, ensure the communication integrity, and avoid unnecessary resource overhead of extending the uplink transmission.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the preconfigured value.
- the end position of the extended uplink transmission can be adaptively adjusted according to the value configured by TAT to avoid unnecessary resource overhead.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- the terminal may be enabled to have the ability to perform only one extension when acquiring multiple TACs, thereby enabling the terminal to communicate in this scenario.
- the method further includes: obtaining second information, where the second information is used to indicate whether the terminal can support multiple extended uplink transmissions; and the end position of the extended uplink transmission is determined based on the second information.
- the terminal can indicate the number of extensions through the second information, thereby indirectly determining the end position of the extended uplink transmission, making the solution more widely applicable.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the third TAT.
- the second information indicates that the terminal supports multiple extended uplink transmissions and indicates the number of extended times that the terminal supports extended uplink transmission
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the number of supported extensions.
- the second information is carried by a TAC currently acquired by the terminal;
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: radio resource control RRC signaling; media access control control unit MAC CE; physical layer signaling.
- the method further includes: receiving third information, where the third information is used to instruct the terminal to perform extended uplink transmission.
- an embodiment of the present disclosure proposes a communication method, including: when the validity period of the global satellite navigation system GNSS of the terminal expires, performing extended uplink transmission with the terminal, the GNSS validity period information is based on the first information determined by the terminal.
- the GNSS validity period information is based on the first information determined by the terminal.
- extended uplink transmission is performed with the terminal based on transmission time domain position information of the extended uplink transmission.
- the transmission time domain location information includes: the starting position and duration of the extended uplink transmission, or; the starting position and end position of the extended uplink transmission.
- the method also includes: sending a first timing advance instruction TAC to the terminal, the first TAC is used to activate a first synchronization counter TAT; the first information includes: the first TAT activated by the first TAC; the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- a first timing advance instruction TAC is sent to the terminal, and the first TAC is used to activate a first synchronization counter TAT; when the value of the first synchronization timer TAT is configured to a predefined value, the end position of the extended uplink transmission is determined by the terminal based on the preconfigured value.
- the method further includes: in the case of extended uplink transmission, sending a second TAC to the terminal, the second TAC being used to activate a second TAT; the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- the method further includes: in the case of extended uplink transmission, sending a second TAC to the terminal, the second TAC being used to activate a second TAT; the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the method further includes: sending second information, where the second information is used to indicate whether the terminal can support multiple extended uplink transmissions; and the end position of the extended uplink transmission is determined based on the second information.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the Nth TAT activated by the Nth TAC, and the third TAC is the TAC received by the terminal during the extended uplink transmission process.
- the second information indicates that the terminal supports multiple extended uplink transmissions and indicates the number of extended uplink transmissions supported by the terminal; wherein the end position of the extended uplink transmission is based on The number of supported extensions is determined.
- the second information is carried by the TAC currently acquired by the terminal; in response to the second information indicating that the terminal supports multiple extended uplink transmissions, the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: radio resource control RRC signaling; media access control control unit MAC CE; physical layer signaling.
- the method further includes: receiving third information, where the third information is used to instruct the terminal to perform extended uplink transmission.
- an embodiment of the present disclosure proposes a positioning method, which includes: a terminal determines first information, where the first information is used to represent validity period information of a global satellite navigation system GNSS of the terminal; when the validity period of the GNSS expires, the terminal performs extended uplink transmission; and a network device performs extended uplink transmission with the terminal.
- a terminal determines first information, where the first information is used to represent validity period information of a global satellite navigation system GNSS of the terminal; when the validity period of the GNSS expires, the terminal performs extended uplink transmission; and a network device performs extended uplink transmission with the terminal.
- an embodiment of the present disclosure proposes a terminal, including: a processing module for determining first information, wherein the first information is used to represent the validity period information of the global satellite navigation system GNSS of the terminal; and a transceiver module for extending the uplink transmission information when the validity period of the GNSS expires.
- the transceiver module performs extended uplink transmission in the following manner: determining transmission time domain position information of the terminal performing extended uplink transmission.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the transceiver module is further used to: receive third information, where the third information is used to indicate that the terminal supports extended uplink transmission.
- the transceiver module performs extended uplink transmission with the terminal based on the transmission time domain position information of the extended uplink transmission.
- the transmission time domain location information includes: the starting position and duration of the extended uplink transmission, or; the starting position and end position of the extended uplink transmission.
- the starting position is a GNSS validity period expired position.
- the transceiver module is also used to: send a first timing advance instruction TAC to the terminal, the first TAC is used to activate a first synchronization counter TAT; the first information includes: the first TAT activated by the first TAC; the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- the end position of the extended uplink transmission is determined by the terminal based on the preconfigured value.
- the transceiver module is also used to: send a second TAC to the terminal in the case of extended uplink transmission, and the second TAC is used to activate a second TAT; the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- the transceiver module is also used to: in the case of extended uplink transmission, send a second TAC to the terminal, and the second TAC is used to activate a second TAT; the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the transceiver module is also used to: send second information, where the second information is used to indicate whether the terminal can support multiple extended uplink transmissions; and the end position of the extended uplink transmission is determined based on the second information.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the third TAT activated by the third TAC, and the third TAC is the TAC received by the terminal during the extended uplink transmission process.
- the second information indicates that the terminal supports multiple extended uplink transmissions and indicates the number of extended uplink transmissions supported by the terminal;
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the number of supported extensions and the number of currently performed extensions.
- the second information is carried by a TAC currently acquired by the terminal
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: radio resource control RRC signaling; media access control control unit MAC CE; physical layer signaling.
- the transceiver module is further used to send third information, where the third information is used to indicate that the terminal supports extended uplink transmission.
- an embodiment of the present disclosure proposes a storage medium storing instructions, which, when executed on a communication device, enables the communication device to execute any one of the communication methods of the first aspect and the second aspect.
- the terms "at least one of”, “one or more”, “a plurality of”, “multiple”, etc. can be used interchangeably.
- devices, etc. can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments.
- Terms such as “device”, “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, and “subject” can be used interchangeably.
- the access network device, the core network device, or the network device can be replaced by a terminal.
- the various embodiments of the present disclosure can also be applied to a structure in which the access network device, the core network device, or the network device and the communication between the terminals is replaced by the communication between multiple terminals (for example, device-to-device (D2D), vehicle-to-everything (V2X), etc.).
- D2D device-to-device
- V2X vehicle-to-everything
- it can also be set as a structure in which the terminal has all or part of the functions of the access network device.
- terms such as "uplink” and "downlink” can also be replaced by terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- uplink channels, downlink channels, etc. can be replaced by side channels
- uplinks, downlinks, etc. can be replaced by side links.
- 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 at least one of an access network device and a core network device.
- the access network device is, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
- the access network device may include an evolved Node B (eNB), a next generation evolved Node B (ng-eNB), a next generation Node B (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), a base transceiver station (BTS), a base band unit (BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a base station in other communication systems, and at least one of an access node in a Wi-Fi system, but is not limited thereto.
- eNB evolved Node B
- ng-eNB next generation evolved Node B
- gNB next generation Node B
- NB node
- the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
- the interfaces between access network devices or within access network devices involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
- the access network device may be composed of a centralized unit (central unit, CU) and a distributed unit (distributed unit, DU), wherein the CU may also be called a control unit (control unit).
- the CU-DU structure may be used to split the protocol layer of the access network device, with some functions of the protocol layer being centrally controlled by the CU, and the remaining part or all of the functions of the protocol layer being distributed in the DU, and the DU being centrally controlled by the CU, but not limited to this.
- 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 the fourth generation mobile communication system
- 5G 5G new radio
- FAA Future Radio Access
- RAT New Radio
- NR New Radio
- NX New radio access
- the present invention relates to wireless communication systems such as LTE, Wi-Fi (X), Global System for Mobile communications (GSM (registered trademark)), CDMA2000, Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), Public Land Mobile Network (PLMN) network, Device to Device (D2D) system, Machine to Machine (M2M) system, Internet of Things (IoT) system, Vehicle to Everything (V2X), systems using other communication methods, and next-generation systems expanded based on them.
- PLMN Public Land Mobile Network
- D2D Device to Device
- M2M Machine to Machine
- IoT Internet of Things
- V2X Vehicle to Everything
- systems using other communication methods and next-generation systems expanded based on them.
- next-generation systems expanded based on them.
- a combination of multiple systems for example, a combination of
- the signal transmission between the terminal and the satellite can be understood as the signal transmission between the transmitter and the receiver.
- the satellite communication scenario mentioned in the above embodiments refers to a scenario in which radio communication equipment (eg, a terminal) on the ground communicates using a satellite as a relay.
- radio communication equipment eg, a terminal
- timing alignment in order to ensure the quality of the transmission signal, it is usually expected that the uplink and downlink communication signals are synchronized in the time domain, that is, "timing alignment" is expected.
- FIG1B is a schematic diagram of a state of uplink and downlink timing alignment according to an embodiment of the present disclosure.
- the time domain resources where the time domain unit number "n" is located are aligned, that is, it can be understood that for the network device, the timing alignment of the uplink and downlink communications is achieved.
- the transmission delay can be compensated by introducing a timing offset value parameter so that the communications with uplink and downlink relationships can achieve timing alignment.
- the terminal needs to obtain location information to determine the timing compensation of the uplink transmission.
- the terminal can determine the terminal's own location information through a measurement module related to the Global Navigation Satellite System (GNSS).
- GNSS Global Navigation Satellite System
- GNSS information has a validity period (also known as reliable time).
- the terminal After the terminal obtains the GNSS measurement result through measurement, the terminal reports the GNSS validity period information (Global Navigation Satellite System validity duration) to the network device.
- GNSS validity period information Global Navigation Satellite System validity duration
- an extended uplink transmission is used to maintain the uplink transmission to prevent the terminal from entering the IDLE state.
- an extended uplink transmission is used to maintain the uplink transmission to prevent the terminal from entering the IDLE state.
- the embodiments of the present disclosure propose a communication method, a terminal, a network device and a system.
- FIG2A is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2A , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, and the method includes:
- Step S2101 terminal 101 determines first information.
- the first information is used to indicate information about the validity period of the GNSS corresponding to the terminal 101 .
- the name of the first information is not limited, and it may be, for example, "GNSS validity period information” or "GNSS validity duration information”.
- the first information when the first information is used to represent the GNSS validity period information corresponding to the terminal 101 , the first information is determined based on the terminal 101 .
- the terminal 101 performs measurement based on its own GNSS module to obtain the first information.
- the end position of the extended uplink transmission may be determined by the terminal 101 by acquiring indication information sent by the network device 102 .
- the indication information includes, for example, a timed advance command (TAC).
- TAC timed advance command
- the first TAC that meets this condition is the first TAC; 2) a TAC that has not been received before the expiration of the GNSS validity period, whose TAT has an effective period end position that is later than the GNSS validity period expiration position point b.
- the first TAC received after the expiration of the GNSS validity period is the first TAC.
- the terminal 101 obtains the TAC sent from the network device 102 at the time domain position of point a before the GNSS expires, which can be called the first TAC, and the TAT activated by the first TAC can be understood as the first TAT.
- the terminal does not receive the TAC before point a or the end position of the TAT activated by the received TAC is not after point b.
- Step S2102 The terminal 101 performs extended uplink transmission with the network device 102.
- FIG2B is a schematic diagram of an extended uplink transmission end position according to an embodiment of the present disclosure. Assuming that point b represents the time domain position where the GNSS validity period of terminal 101 expires, then using the time domain resources extended after point a to perform uplink transmission of information can be understood as extended uplink transmission.
- the terminal 101 when the GNSS validity period expires, the terminal 101 extends the uplink transmission information based on the first information.
- the terminal 101 performs extended uplink transmission based on the first information.
- the terminal 101 performs extended uplink transmission based on the first information, including: determining transmission position information of the terminal 101 performing the extended uplink transmission based on the first information.
- the terminal 101 performs extended uplink transmission based on the first information, including determining, based on the first information, transmission position information for the terminal 101 to perform extended uplink transmission, and performing extended uplink transmission based on the transmission position information.
- the transmission location information is determined by the terminal 101 based on the configuration information of the network device 102 .
- the transmission location information includes any one of the following: a starting location and a duration of an extended uplink transmission, or a starting location and an ending location of an extended uplink transmission.
- determining the extended transmission position information also includes the following two methods: determining the starting position and duration of the extended uplink transmission, or determining the starting position and ending position of the extended uplink transmission.
- the ending position of the extended uplink transmission can be obtained based on the two.
- the transmission position information (eg, the starting position, or the ending position, etc.) represents the time domain position.
- the unit of information may be, for example, a time slot or a symbol.
- frame radio frame
- subframe slot
- sub-slot sub-slot
- mini-slot mini-slot
- sub-slot sub-slot
- mini-slot mini-slot
- the starting position is the GNSS validity period expiration position, wherein the GNSS validity period expiration position is determined based on the first information.
- the terminal 101 measures through its own GNSS module to obtain GNSS measurement information and the validity period of the GNSS information.
- the end position of the extended uplink transmission can be determined based on a synchronization timer (Time Alignment Timer, TAT).
- TAT Time Alignment Timer
- the TAT may be a TAT activated by a timing advance command (TAC).
- TAC timing advance command
- the validity period of the GNSS of the terminal 101 does not end.
- the end position of the extended uplink transmission may be the end position of the TAT.
- the end position corresponding to the activated TAT may be used as the end position of the extended transmission.
- the end position of the first TAT corresponds to the time domain position of point c.
- the duration of the extended uplink transmission may be understood as the duration between the end position of the GNSS validity period and the end position of the first TAT, ie, the time domain position of point b and the time domain position of point c.
- the time domain position where the GNSS validity period expires is the time domain position where point b is located, which is between the time domain position where point a is located and the position where the first TAT ends (the time domain position where point c is located).
- the terminal 101 can use the end position of the first TAT as the end position of the extended uplink transmission based on the instruction of the first information to complete the extended uplink transmission.
- the duration of the extended uplink transmission is the time interval between the time domain position where point b is located and the time domain position where point c is located.
- the remaining time can also be referred to as the first TAT remaining duration, which is represented in FIG. 2B as the time interval between the time domain position where point b is located and the time domain position where point c is located.
- the end position of the extended uplink transmission may also be determined based on the first TAT remaining time.
- the value of the first TAT may be a predefined value.
- the position of the extended uplink transmission is determined based on the preconfigured value.
- FIG2C is a schematic diagram of an extended uplink transmission end position shown according to an embodiment of the present disclosure.
- the time domain position corresponding to the GNSS validity period expiration position is the time domain position of point b
- the terminal 101 obtains the first TAC sent from the network device at the time domain position of point a before the GNSS expires, and the TAT activated by the first TAC can be understood as the first TAT.
- the value of the first TAT is a predefined value, for example, the value of the first timer TAT is configured as a predefined value (infinite), and the predefined value is, for example, the interval between the time domain position corresponding to point a and the time domain position corresponding to point c in FIG2C.
- the end position of the extended uplink transmission can be determined by pre-configuration based on the pre-configured value. For example, in FIG2C, when the GNSS validity period expires (the time domain position of point b) is used as the initial position of the extended uplink transmission, the pre-configured value represents the duration of the configuration. Then, when the initial position and duration of the extended uplink transmission are known, the end position of the extended uplink transmission is determined to be the time domain position of point d.
- the duration of the extended uplink transmission can be understood as the interval between the time domain position where point b is located and the time domain position where point d is located.
- the terminal 101 receives a new TAC during the extended uplink transmission, it is subsequently referred to as the second TAC.
- the TAT activated by the second TAC is referred to as the second TAT.
- the second TAC is not limited to the TAC received for the second time, but any new TAC received during the extended period can be referred to as the second TAC.
- the transmission position information of the extended uplink transmission may be determined based on the second TAT.
- the extended uplink transmission may not be performed, that is, the end position of the extended uplink transmission is the end position of the currently performed extended uplink transmission.
- the terminal 101 if multiple (more than one) extended uplink transmissions are supported for the terminal 101, if the terminal 101 acquires the second TAC during the K-th extended uplink transmission, it is necessary to determine the transmission position information of the extended uplink transmission for this situation. In some embodiments, the terminal 101 acquires the second TAC during the K-th extended uplink transmission, and the extended uplink transmission may not be performed. The end position of the extended uplink transmission is the end position of the K-th extended uplink transmission.
- the determination of the starting position in the transmission position information is the same as the content of the corresponding transmission position information when the first TAC is obtained, and will not be repeated here.
- the terminal 101 obtains the second TAC again and can perform extended uplink transmission.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the terminal 101 obtains the second TAC and can perform extended uplink transmission. For example, during the K+1th extended uplink transmission, the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- FIG2D is a schematic diagram of an extended uplink transmission end position shown according to an embodiment of the present disclosure.
- the time position corresponding to the GNSS validity period expiration position is the time domain position of point b
- the terminal 101 obtains the first TAC sent from the network device 102 at the time domain position of point a before the GNSS expires, and the TAT activated by the first TAC can be understood as the first TAT.
- the time interval corresponding to the first TAT is the time interval between the time domain position of point a and the time domain position of point e.
- the terminal 101 determines to start the extended uplink transmission at the time domain position of point b, that is, the time domain position of point b is used as the starting position of the extended uplink transmission.
- the terminal 101 obtains the second TAC sent by the network device 102, and the terminal activates the second TAT based on the second TAC, wherein, as shown in FIG2D, the effective time interval of the second TAT corresponds to the time interval between the time domain position of point e and the time domain position of point c.
- the terminal 101 does not continue the extended uplink transmission, and the end position of the extended uplink transmission is the time domain position corresponding to the point e.
- the terminal 101 determines the end position of the extended uplink transmission based on the remaining duration of the second TAT.
- the time domain position of the end point corresponding to TAT is used as the end position of the extended transmission, and the terminal 101 uses the time domain position of point c as the end position of the extended transmission.
- the second TAT is the TAT activated in response to the second TAC, and the remaining duration of the second TAT can be understood as the time interval between the time domain position at point e and the time domain position at point c.
- time domain position of the second TAT reception in the embodiment of the present disclosure is not limited, and may be before, after, or coincident with the first TAT end position.
- Figure 2E is a schematic diagram of an extended uplink transmission end position according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 2E, the embodiment of Figure 2D is continued (the meaning of each point is the same as that of Figure 2D, and will not be repeated here).
- the second TAT when the time position of the end of the first TAT is after the position of the second TAC time position is obtained, the second TAT is the TAT activated in response to the second TAC, and the remaining duration of the second TAT can be understood as the time interval between the time domain position of point e and the time domain position of point c.
- terminal 101 may also obtain second information.
- the second information is used to indicate whether the terminal 101 supports multiple extended uplink transmissions.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information indicates that the terminal 101 does not support multiple extended uplink transmissions, for example, the terminal supports one extended uplink transmission. Even if the terminal 101 receives a third TAT activated by a third TAC during the extended uplink transmission, the end position of the extended uplink transmission is still the end position of the current extended uplink transmission.
- the second information is carried by the TAC currently acquired by the terminal 101 .
- the determination of M and m can be determined based on the number of extension times of extended transmission supported by the terminal. For example, if the number of extension times supported is L, the values of M and m can be greater than or equal to L.
- the terminal reports capability indication information to the network, and the capability indication information is used to indicate whether the terminal supports the ability to maintain its uplink transmission when the original GNSS validity duration expires, that is, whether the terminal can support extended uplink transmission.
- terms such as “uplink”, “uplink”, “physical uplink” can be interchangeable, and terms such as “downlink”, “downlink”, “physical downlink” can be interchangeable, and terms such as “side”, “sidelink”, “side communication”, “sidelink communication”, “direct connection”, “direct link”, “direct communication”, “direct link communication” can be interchangeable.
- terms such as “moment”, “time point”, “time”, “time position”, “time domain position”, and “moment point” can be interchangeable, and terms such as “duration”, “period”, “time window”, “window”, and “time” can be interchangeable.
- not expecting to receive can be interpreted as not receiving on time domain resources and/or frequency domain resources, or as not performing subsequent processing on the data after receiving the data; "not expecting to send” can be interpreted as not sending, or as sending. Send but do not expect the recipient to respond to what is sent.
- steps S2101 and S2102 may be executed in an interchangeable order or simultaneously.
- step S2102 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
- FIG. 2A , FIG. 2B , FIG. 2C , FIG. 2D , FIG. 2E , and FIG. 2F reference may be made to other optional implementations recorded before or after the description corresponding to FIG. 2A , FIG. 2B , FIG. 2C , FIG. 2D , FIG. 2E , and FIG. 2F .
- FIG3 is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , the present disclosure embodiment relates to a communication method, and the method includes:
- Step S3101 determine the first information.
- step S3101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2A, and other related parts of the embodiments involved in Figures 2A, 2B, 2C, 2D, 2E and 2F, which will not be repeated here.
- Step S3102 perform extended uplink transmission.
- step S3102 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2A, and other related parts of the embodiments involved in Figures 2A, 2B, 2C, 2D, 2E and 2F, which will not be repeated here.
- extended uplink transmission is performed based on the first information.
- the transmission time domain location information includes: the starting position and duration of the extended uplink transmission, or; the starting position and ending position of the extended uplink transmission.
- the starting position is the GNSS validity period expiration position.
- the first information includes: the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first synchronization timer TAT, and the first TAT is the TAT activated by the first advance instruction TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the first TAT.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the method further includes: acquiring second information, the second information being used to indicate whether the terminal can support multiple extended uplink transmissions.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the second information.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the third TAT.
- the second information is carried by the TAC currently acquired by the terminal; in response to the second information indicating that the terminal supports multiple extended uplink transmissions, the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: RRC signaling; MAC CE; physical layer signaling or DCI.
- the terminal receives third information, where the third information is used to instruct the terminal to perform extended uplink transmission.
- step S3101 may be implemented as an independent embodiment
- step S3102 may be implemented as an independent embodiment
- step S3101 may be implemented as an independent embodiment
- step S3101+step S3102 may be implemented as independent embodiments, but it is not limited thereto.
- steps S3101 and S3102 may be executed in an interchangeable order or simultaneously.
- Step S4101 perform extended uplink transmission.
- the second information indicates that the terminal supports multiple extended uplink transmissions and indicates the terminal supports an extended number of times for performing extended uplink transmission; wherein the end position of the extended uplink transmission is determined based on the supported extension times and the current number of extensions performed.
- the terminal receives the indication information from the network device and determines that it can support maintaining its uplink transmission (extended UL transmission) when the original GNSS validity duration expires.
- the end is determined by:
- the terminal determines that the end position of its activated TAT is the end position of the extended UL transmission when the GNSS validity duration expires.
- the terminal determines that the end position of the extended UL transmission is determined based on a configurable value.
- the terminal receives a TAC and starts a new TAT timer, the end position of the extended UL transmission is not extended.
- the terminal receives a TAC again and starts a new TAT timer
- the end position of the extended UL transmission can be determined based on the remaining time of the new TAT timer.
- the terminal when the terminal receives the indication information and determines that extension cannot be supported, the terminal determines that the end position of the current extended UL transmission is the end position of the extended UL transmission.
- the indication information may be high-layer signaling such as RRC, MAC CE or physical layer signaling.
- the indication information received by the terminal indicates the number of times the extended UL transmission is extended.
- the terminal determines that the end position of the previously determined extended UL transmission is the end position of the extended UL transmission.
- the division of the units or modules in the above device is only a division of logical functions, and in actual implementation, they can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
- the units or modules in the device can be implemented in the form of a processor calling software: for example, the device includes a processor, the processor is connected to a memory, and the memory stores instructions.
- the processor calls the instructions stored in the memory to implement any of the above methods or implement the functions of the units or modules of the above device, wherein the processor is, for example, a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or a microprocessor, and the memory is a storage device in the device. Memory outside the device or apparatus.
- CPU central processing unit
- microprocessor a microprocessor
- the processor is a circuit with signal processing capability.
- the processor may be a circuit with instruction reading and running capability, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which may be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP); in another implementation, the processor may implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit, and the logical relationship of the above hardware circuit may be fixed or reconfigurable, such as a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
- ASIC application-specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- the transceiver module 5101 performs extended uplink transmission in the following manner: determining transmission time domain position information of the terminal for performing extended uplink transmission.
- the transmission time domain location information includes: the starting position and duration of the extended uplink transmission, or; the starting position and ending position of the extended uplink transmission.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the number of supported extensions and the number of extensions currently performed.
- the second information is carried in the TAC currently acquired by the terminal; in response to the second information indicating that the terminal supports multiple extended uplink transmissions, the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: radio resource control RRC signaling; MAC CE; physical layer signaling; DCI.
- the transceiver module 5102 is further used to: receive third information, where the third information is used to instruct the terminal to perform extended uplink transmission.
- FIG5B is a schematic diagram of the structure of the network device proposed in the embodiment of the present disclosure.
- the network device 5200 may include: a transceiver module 5201.
- the transceiver module 5101 is used to obtain target information, and the target information is information that the terminal performs extended uplink transmission based on the first information when the GNSS validity period expires; wherein the first information is determined by the terminal, and the first information is used to represent the terminal's global satellite navigation system GNSS validity period information.
- the transceiver module 5201 is used to execute at least one of the communication steps such as sending and/or receiving (such as step S2101 but not limited thereto) performed by the network device 102 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the transceiver module 5201 performs extended uplink transmission with the terminal based on the transmission time domain position information of the extended uplink transmission.
- the end of the extended uplink transmission is determined by the terminal based on preconfigured values.
- the starting position is a GNSS validity period expired position.
- the transceiver module 5201 is further used to: send a second TAC to the terminal in case of extended uplink transmission, the second TAC is used to activate a second TAT; the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the second TAT.
- the transceiver module 5201 is further used to send second information, where the second information is used to indicate whether the terminal can support multiple extended uplink transmissions; and the end position of the extended uplink transmission is determined based on the second information.
- the end position of the extended uplink transmission is determined based on the remaining duration of the third TAT activated by the third TAC, and the third TAC is the TAC received by the terminal during the extended uplink transmission process.
- the second information indicates that the terminal supports multiple extended uplink transmissions and indicates an extended number of times the terminal supports performing extended uplink transmissions
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the TAT activated by the currently acquired TAC.
- the end position of the extended uplink transmission is the end position of the extended uplink transmission currently being performed by the terminal.
- the second information is at least one of the following: radio resource control RRC signaling; media access control control element MAC CE; physical layer signaling.
- the transceiver module 5201 is further used to: send third information, where the third information is used to instruct the terminal to perform extended uplink transmission.
- the communication device 6100 may be a network device (e.g., an access network device, a core network device, etc.), or a terminal (e.g., a user device, etc.), or a chip, a chip system, or a processor that supports a network device to implement any of the above methods, or a chip, a chip system, or a processor that supports a terminal to implement any of the above methods.
- the communication device 6100 may be used to implement the method described in the above method embodiment, and the details may refer to the description in the above method embodiment.
- the communication device 6100 further includes one or more transceivers 6102.
- the transceiver 6102 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S2102, step S2102, but not limited thereto), and the processor 6101 performs at least one of the other steps (for example, step S2101, but not limited thereto).
- the transceiver may include a receiver and/or a transmitter, and the receiver and the transmitter may be separated or integrated together.
- the terms such as transceiver, transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, interface circuit, interface, etc. may be replaced with each other, the terms such as transmitter, transmitting unit, transmitter, transmitting circuit, etc. may be replaced with each other, and the terms such as receiver, receiving unit, receiver, receiving circuit, etc. may be replaced with each other.
- the interface circuit 6202 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S2102, but not limited thereto).
- the interface circuit 6202 performs the communication steps such as sending and/or receiving in the above method, for example, means that the interface circuit 6202 performs data interaction between the processor 6201, the chip 6200, the memory 6203, or the transceiver device.
- the processor 6201 performs at least one of the other steps (for example, step S2101, but not limited thereto).
- the present disclosure also proposes a storage medium, on which instructions are stored, and when the instructions are executed on the communication device 6100, the communication device 6100 executes any of the above methods.
- the storage medium is an electronic storage medium.
- the storage medium is a computer-readable storage medium, but is not limited to this, and it can also be a storage medium readable by other devices.
- the storage medium can be a non-transitory storage medium, but is not limited to this, and it can also be a temporary storage medium.
- the present disclosure also proposes a program product, which, when executed by the communication device 6100, enables the communication device 6100 to execute any of the above methods.
- the program product is a computer program product.
- the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to execute any one of the above methods.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开涉及通信方法、终端、网络设备及系统。通信方法,包括:确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;在所述GNSS有效期过期情况下,基于所述第一信息进行扩展上行传输的信息。通过本公开实施例,有效的避免终端进入到空闲状态,提高系统的性能。
Description
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及通信方法、终端、网络设备及系统。
在无线通信技术的研究中,发送端与接收端如果存在较长的信号传输距离,会导致数据传输花费较长的时间。
为了保证传输信号质量,通常会不期望通信的信号发生不同步的情况。
发明内容
在GNSS有效期过期的情况下,如何进行扩展上行传输。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备及系统。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种通信方法,包括:确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;在所述GNSS有效期过期情况下,进行扩展上行传输。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种通信方法,包括:在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输,所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种通信方法,包括:终端确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;所述终端在所述GNSS有效期过期情况下,所述终端进行扩展上行传输;网络设备与所述终端进行扩展上行传输
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种终端,包括:处理模块,用于确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;收发模块,用于在所述GNSS有效期过期情况下进行扩展上行传输的信息。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种网络设备,包括:收发模块,用于在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输;其中,所述第一信息用于表示所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种终端,一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第一方面的通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种网络设备,一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第二方面的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供通信系统,包括终端和网络设备,其中,终端被配置为实现第一方面的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供存储介质,存储介质存储有指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面、第二方面任意一项的通信方法。
通过本公开实施例,有效的避免终端进入到空闲状态,提高系统的性能。
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,以下对实施例描述所需的附图进行介绍,以下附图仅仅是本公开的一些实施例,不对本公开的保护范围造成具体限制。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
图1B是根据本公开实施例示出的一种上下行定时对齐的状态示意图。
图1C是根据本公开实施例示出的一种上下行定时不对齐的状态示意图。
图2A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图2B是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。
图2C是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。
图2D是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。
图2E是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。
图2F是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。
图3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图5A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。
图5B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。
图6A是本公开实施例提出的通信设备的结构示意图。
图6B是本公开实施例提出的芯片的结构示意图。
本公开实施例提出了本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备及系统。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,包括:确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;在所述GNSS有效期过期情况下,进行扩展上行传输。
在上述实施例中,通过在GNSS有效期过期的情况下,发送目标信息,降低了终端因为GNSS信息有效期过期而进入空闲状态的概率,从而提升了通信息通的稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述在所述GNSS有效期过期情况下,进行扩展上行传输,包括:确定所述终端进行扩展上行传输的传输时域位置信息。
在上述实施例中,通过第一信息进行扩展上行传输,从而使终端能够基于扩展上行传输发送目标信息,避免终端进入空闲状态。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述传输位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
在上述实施例中,明确了扩展上行传输相应的传输位置信息,进而可以使终端在有效的传输位
置完成目标信息的发送。
在上述实施例中,将GNSS有效期过期位置作为起始位置,可以使终端在GNSS有效期过期的情况下,立刻进入扩展上行传输,降低基于扩展上行传输的传输时延。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述扩展上行传输的结束位置,为第一同步计时器TAT的结束位置,所述第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
在上述实施例中,基于此可以保证终端能够完成第一TAT结束位置处的信息发送,保证通信完整性,并且避免不必要的扩展上行传输的资源开销。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置基于预配置的值确定。
在上述实施例中,可以根据TAT配置的值针对扩展上行传输结束位置进行适应性调整,避免造成不必要的资源开销。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述终端获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在上述实施例中,可以使终端具有在获取多TAC情况下,仅进行一次扩展的能力,进而使终端能够在该场景下进行通信。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述终端获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
在上述实施例中,可以使终端具有在获取多TAC情况下,仅进行多次扩展的能力,进而使终端能够在该场景下进行通信。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,方法还包括:获取第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
在上述实施例中,实现了终端能够通过第二信息指示扩展次数,从而间接确定扩展上行传输的结束位置,使方案应用场景更广泛。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第二信息指示支持多次扩展上行传输的情况下,响应于所述终端在进行扩展上行传输过程中获取到第三TAC激活的第三TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第三TAT的剩余时长确定。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;
其中,所述扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数确定。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;
响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端进行扩展上行传输。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,包括:在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输,所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示在上述实施例中,通过在GNSS有效期过期的情况下,获取目标信息,降低了终端因为GNSS信息有效期过期而进入空闲状态的概率,从而提升了通信息通的稳定性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,基于扩展上行传输的传输时域位置信息与所述终端进行扩展上行传输。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述起始位置为GNSS有效期过期位置。
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:向所述终端发送第一定时提前指令TAC,所述第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;所述第一信息包括:第一TAC激活的第一TAT;扩展上行传输的结束位置为所述第一TAT的结束位置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,向所述终端发送第一定时提前指令TAC,所述第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;在所述第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置由终端基于预配置的值确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
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:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:发送第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输的情况下,如第二信息指示支持N次扩展,所述扩展上行传输的结束位置基于第N个TAC激活的第N个TAT的剩余时长确定,所述第三TAC为所述终端在进行扩展上行传输过程中接收到的TAC。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;其中,所述扩展上行传输的结束位置基于
支持的延长次数确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端进行扩展上行传输。
第三方面,本公开实施例提出了定位方法,所述方法包括:终端确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;所述终端在所述GNSS有效期过期情况下,所述终端进行扩展上行传输;网络设备与所述终端进行扩展上行传输。
第四方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:处理模块,用于确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;收发模块,用于在所述GNSS有效期过期情况下进行扩展上行传输的信息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块采用如下方式进行扩展上行传输:确定所述终端进行扩展上行传输的传输时域位置信息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述起始位置为GNSS有效期过期位置。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述扩展上行传输的结束位置,为第一同步计时器TAT的结束位置,所述第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置基于预配置的值确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述终端获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述收发模块获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块用于获取第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,第二信息指示支持多次扩展上行传输的情况下,第二信息指示支持多次扩展上行传输的情况下,响应于所述终端在进行扩展上行传输过程中获取到
第三TAC激活的第三TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第三TAT的剩余时长确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;
其中,所述扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数以及当前已进行延长的次数确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;
响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端支持进行扩展上行传输。
第五方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:收发模块,用于在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输;其中,所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块基于扩展上行传输的传输时域位置信息与所述终端进行扩展上行传输。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述起始位置为GNSS有效期过期位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:向所述终端发送第一定时提前指令TAC,所述第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;所述第一信息包括:第一TAC激活的第一TAT;扩展上行传输的结束位置为所述第一TAT的结束位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置由终端基于预配置的值确定。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于:发送第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置基于第三TAC激活的第三TAT的剩余时长确定,所述第三TAC为所述终端在进行扩展上行传输过程中接收到的TAC。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;
其中,所述扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数以及当前已进行延长的次数确定。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;
响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述收发模块还用于,发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端支持进行扩展上行传输。
第六方面,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,所述处理器用于执行第一方面的通信方法。
第七方面,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,所述处理器用于执行第二方面的通信方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括:终端和网络设备,其中,终端被配置为实现第一方面的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的通信方法。
第九方面,本公开实施例提出了一种存储介质存储有指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面、第二方面任意一项的通信方法。
可以理解地,上述终端、接入网设备、第一网元、第二网元、核心网设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统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通信方法、终端、网络设备及系统。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、数据处理方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、数据处理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,“时频(time/frequency)”、“时频域”等术语是指时域和/或频域。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“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)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等术语也可以被替换为与终端间通信对应的术语(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
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(terminal)101以及网络设备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可以包括接入网设备和核心网设备的至少一者。
在一些实施例中,接入网设备例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括演进节点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,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括第一网元、第二网元等,也可以是多个设备或设备群,分别包括第一网元、第二网元等中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
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)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、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。
在无线通信技术的研究中,发送端与接收端如果存在较长的信号传输距离,会导致数据传输花费较长的时间。
在一些实施例中,发送端与接收端存在较长的信号传输距离的场景,例如包括卫星通信场景,终端与卫星之间信号传输,即可以被理解为发送端与接收端之间的信号传输。
可以理解的是,上述实施例中所提及的卫星通信场景,是指地面上的无线电通信设备(例如,终端)利用卫星作为中继而进行通信的场景。
在一些实施例中,针对存在有上下行关系的通信场景中,为了保证传输信号质量,通常会期望上下行通信的信号在时域上保持同步。也即期望“定时对齐”。
示例性的,图1B是根据本公开实施例示出的一种上下行定时对齐的状态示意图。如图1B所示,对于网络设备获取的上行信息(也即图中的gNB UL)以及网络设备发出的下行信息(也即图中的gNB DL)而言,时域单元编号“n”所在的时域资源是对齐的,即可以被理解为对于网络设备而言,实现了上下行通信的定时对齐。
在一些实施例中,针对存在有上下行关系的通信场景中,为了保证传输信号质量,通常会不期望上下行通信的信号发生在时域上不同步的情况。也即不期望“定时不对齐”。
示例性的,图1C是根据本公开实施例示出的一种上下行定时不对齐的状态示意图。如图1C所示,对于网络设备获取的上行信息(也即图中的gNB UL)以及网络设备发出的下行信息(也即图中
的gNB DL)而言,时域单元编号“n”所在的时域资源是不对齐的,即可以被理解为对于网络设备而言,出现了上下行通信的定时不对齐的情况。
而为避免上下行通信不对齐的问题,对于存在有上下行关系的通信,可以通过引入定时偏移值参数针对传输时延进行补偿,以使存在有上下行关系的通信,从而可以实现定时对齐。
可选地,针对定时偏移值参数,可以被应用在多种操作下,例如:基于下行控制信息(Downlink control information,DCI)调度的物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的传输、基于混合自动重传请求(Hybrid automatic repeat request,HARQ)的传输以及媒体接入层控制单元(MAC Control Element,MAC CE)的传输。
然而,在一些实施例中,终端需要获取位置信息来确定上行传输的定时补偿。例如,终端可以通过全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)相关的测量模块来确定终端自身的位置信息。
可以理解的是,对于GNSS信息是具有有效期限(或者也被称作可靠时间)的。终端在通过测量获取到GNSS测量结果之后,终端通过GNSS有效期信息(Global Navigation Satellite Systemvalidity duration)上报给网络设备。
可以理解的是,在GNSS有效期过期的情况下,终端会进入空闲状态(IDLE)。而终端在进入IDLE状态下,需要重新进行GNSS获取,这样,会为通信过程带来新增的时延。
在一些实施例中,在GNSS有效期信息过期的情况下,会使用扩展上行传输(extended Up Link transmission)的方式来维持上行传输,避免终端进入IDLE状态。然而,对于进行扩展上行传输,并没有一个明确的方案。
基于上述问题,本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备及系统。
图2A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S2101,终端101确定第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于表示终端101对应的GNSS有效期的信息。
在一些实施例中,第一信息的名称不作限定,其例如是“GNSS有效期信息”,或者“GNSS validity duration信息”。
可选地,第一信息用于终端101进行扩展上行传输。例如:终端101基于第一信息确定GNSS有效期的结束位置,并将GNSS有效期结束的位置作为扩展上行传输开始位置,从而进行扩展上行传输。
在一些实施例中,在第一信息用于表示终端101对应的GNSS有效期信息的情况下,第一信息基于终端101确定。
示例性的,终端101基于自身的GNSS模块进行测量,得到第一信息。
在一些实施例中,扩展上行传输的结束位置,可以由终端101通过获取网络设备102发送的指示信息确定。
可选地,指示信息例如包括定时提前指令(Timed advance command,TAC)。
示例性的,第一TAC可以是终端101接收的第一个符合进行扩展条件的TAC。终端101基于第一TAC对应激活的第一同步计时器(Timer Absolute Time,TAT)确定扩展上行传输的结束位置。第一TAC可以是:1)GNSS有效期过期前收到的TAC激活的TAT的有效期结束位置晚于GNSS有效期过期位置(b点),若符合该条件的TAC有多个,则第一个符合该条件的TAC为第一TAC;2)GNSS有效期过期前未收到激活的TAT的有效期结束位置晚于GNSS有效期过期位置b点的TAC,则在所述GNSS有效期过期后收到的第一个TAC为第一TAC。
示例性的,图2B所示,终端101在GNSS过期之前的a点的时域位置获取到来自网络设备102发送的TAC,可以称为是第一TAC,第一TAC激活的TAT可以被理解为第一TAT。终端在a点之前未收到TAC或收到的TAC激活的TAT的结束位置不在b点之后。
在另一实施例中,若终端在GNSS过期位置b点之前未收到TAC,或收到的TAC激活的TAT的结束位置在b点之前,则第一TAC为终端在b点之后收到的第一个TAC。步骤S2102,终端101与网络设备102进行扩展上行传输。
在一些实施例中,终端101基于第一信息进行扩展上行传输。
可以理解的是,扩展上行传输即在终端101的GNSS有效期过期之后,进行时域资源扩展,并基于扩展后的时域资源进行信息的上行传输。
示例性的,图2B是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。其中,假定b点表示终端101的GNSS有效期过期的时域位置,那么利用a点之后扩展出的时域资源进行信息的上行传输,即可以被理解为扩展上行传输。
在一些实施例中,终端101在所述GNSS有效期过期情况下,基于第一信息进行扩展上行传输的信息。
在一些实施例中,终端101基于第一信息,进行扩展上行传输。
在一些实施例中,终端101基于第一信息进行扩展上行传输,包括:基于第一信息,确定终端101进行扩展上行传输的传输位置信息。
可选地,终端101基于第一信息进行扩展上行传输,包括,基于第一信息,确定终端101进行扩展上行传输的传输位置信息,并基于传输位置信息进行扩展上行传输。
在一些实施例中,传输位置信息由终端101基于网络设备102的配置信息确定。
在一些实施例中,传输位置信息,包括以下任意一项:扩展上行传输的起始位置和持续时长、或者扩展上行传输的起始位置和结束位置。
基于此,对于确定扩展传输位置信息,也包括以下两种:确定扩展上行传输的起始位置和持续时长,或者确定扩展上行传输的起始位置和结束位置。
可以理解的是,在已知扩展上行传输的起始位置以及持续时长的情况下,可以基于二者求得扩展上行传输的结束位置。
可以理解的是,对于传输位置信息(例如,起始位置,或者结束位置等),表示的是时域位置
信息,其单位例如可以是时隙(slot)或者符号(symbol)等。
在一些实施例中,“帧(frame)”、“无线帧(radio frame)”、“子帧(subframe)”、“时隙(slot)”、“子时隙(sub-slot)”、“迷你时隙(mini-slot)”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“发送时间间隔(transmission time interval,TTI)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,对于扩展上行传输的起始位置,起始位置为GNSS有效期过期位置,其中GNSS有效期过期位置基于第一信息确定。例如,终端101通过自身的GNSS模块进行测量,得到GNSS测量信息,以及GNSS信息的有效期。
在一些实施例中,对于扩展上行传输的结束位置,可以基于同步计时器(Time Alignment Timer,TAT)确定。
在一些实施例中,TAT可以为定时提前指令(Timing Advance Command,TAC)激活的TAT。
在一些实施例中,在TAT激活的情况下,终端101的GNSS的有效期并未结束。
在一些实施例中,扩展上行传输的结束位置可以为TAT的结束位置。
在一些实施例中,在终端101确定GNSS过期的情况下,可以将已经激活的TAT对应的结束位置作为扩展传输的结束位置。
接续图2B实施例,在图2B中,第一TAT结束位置也即对应c点所在时域位置。
接续图2B实施例,在图2B中,扩展上行传输的时长可以被理解为GNSS有效期结束位置与第一TAT结束位置之间的时长,即b点所在时域位置与c点所在时域位置。
接续图2B的实施例,GNSS有效期过期的时域位置为b点所在时域位置,位于a点所在时域位置以及第一TAT结束的位置(c点所在时域位置)之间。这样,可以使终端101能够基于第一信息的指示,将第一TAT的结束位置作为扩展上行传输的结束位置,完成扩展上行传输。
可以理解的是,对于扩展上行传输的持续时长,即为b点所在时域位置与c点所在时域位置之间的时间间隔。
可以理解的是,剩余时间也可以被称为第一TAT剩余时长,在图2B中表示为b点所在时域位置与c点所在时域位置之间的时间间隔。
在一些实施例中,在终端101确定GNSS过期的情况下,也可以基于第一TAT剩余时间确定扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第一TAT的值可以为预定义的值。
在一些实施例中,第一TAT的值配置为预定义值的情况下,扩展上行传输的位置基于预配置的值确定。
示例性的,图2C是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。如图2C所示,GNSS有效期到期位置对应的时域位置为b点所在时域位置,终端101在GNSS过期之前的a点所在时域位置获取到来自网络设备发送的第一TAC,第一TAC激活的TAT可以被理解为第一TAT。其中,第一TAT的值为预定义的值,例如,第一定时器TAT的值被配置为预定义的值(infinite),该预定义的值例如为图2C中a点对应的时域位置与c点对应时域位置之间的间隔。
在此情况下,可以通过预配置的方式,基于预配置的值,确定扩展上行传输的结束位置。例如,图2C中,在将GNSS有效期过期位置(b点所在时域位置)作为扩展上行传输初始位置的情况下,预配置的值表示配置的持续时长,那么,在已知扩展上行传输初始位置以及持续时长的情况下,确定扩展上行传输的结束位置为d点所在时域位置。
可以理解的是,对于扩展上行传输的持续时长,即可以被理解为b点所在时域位置与d点所在时域位置之间的间隔。
可以理解的是,上述实施例中,描述了针对终端101支持一次扩展上行传输情况下的,确定扩展上行传输的传输位置信息的说明。
本公开实施例中,若终端101在扩展上行传输期间若接收到了新的TAC,后续称为第二TAC。第二TAC激活的TAT称为第二TAT。该第二TAC并不限定是第二次接收的TAC,而是扩展期间收到的任一个新的TAC都可称为是第二TAC。
一方面,可以基于第二TAT确定扩展上行传输的传输位置信息。另一方面,也可以不进行扩展上行传输,即在扩展上行传输的结束位置为当前进行的扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,若对于终端101支持多次(大于一次)扩展上行传输,若终端101在进行第K次扩展上行传输期间,又获取到第二TAC,则需要针对该情况确定扩展上行传输的传输位置信息。在一些实施例中,终端101在第K次扩展上行传输的期间,又获取到第二TAC,可以不进行扩展上行传输。扩展上行传输的结束位置为第K次扩展上行传输的结束位置。
需要说明的是,在该情况下,传输位置信息中,起始位置的确定与获取到第一TAC情况下对应传输位置信息的内容相同,此处不再一一赘述。
在一些实施例中,终端101在第K次扩展上行传输的期间,又获取到第二TAC,可以进行扩展上行传输。扩展上行传输的结束位置基于第二TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,终端101在第K次扩展上行传输的期间,又获取到第二TAC,可以进行扩展上行传输。例如进行第K+1次扩展,扩展上行传输的结束位置基于第二TAT的剩余时长确定。
示例性的,图2D是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。如图2D所示,GNSS有效期到期位置对应的时间位置为b点所在时域位置,终端101在GNSS过期之前的a点所在时域位置获取到来自网络设备102发送的第一TAC,第一TAC激活的TAT可以被理解为第一TAT。可以理解的是,第一TAT对应的时间间隔,即为a点所在时域位置与e点所在时域位置之间的时间间隔。终端101确定在b点所在时域位置处开始进行扩展上行传输,也即b点所在时域位置作为扩展上行传输的起始位置。在e点所在时域位置终端101又获得网络设备102发送的第二TAC,则终端基于第二TAC激活的第二TAT,其中,如图2D所示,第二TAT的作用时间间隔对应e点的时域位置与c点的时域位置之间的时间间隔。
一示例中,终端101不继续进行扩展上行传输,则扩展上行传输的结束位置为e点对应的时域位置。
一示例中,终端101基于第二TAT的剩余时长确定扩展上行传输的结束位置。例如,若以第二
TAT对应的结束点的时域位置作为扩展传输的结束位置,则终端101将c点的时域位置作为扩展传输的结束位置。
可以明白的是,在图2D(也即第一TAT结束的时间位置与获取第二TAC的时间位置重合)的情况下,第二TAT为响应于第二TAC激活的TAT,第二TAT剩余时长,可以被理解为e点所在时域位置与c点所在时域位置之间的时间间隔。
可以明白的是,本公开实施例中第二TAT接收的时域位置不做限定,可以是在第一TAT结束位置之前、之后或者与第一TAT结束位置重合。
图2E是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。如图2E所示,接续图2D的实施例(各点位表示的含义与图2D相同,此处不再一一赘述)。在图2E中,第一TAT结束的时间位置在获取第二TAC时间位置的位置之后的情况下,第二TAT为响应于第二TAC激活的TAT,第二TAT剩余时长,可以被理解为e点所在时域位置与c点所在时域位置之间的时间间隔。
在一些实施例中,终端101还可以获取第二信息。
在一些实施例中,第二信息用于指示终端101是否支持多次扩展上行传输。
在一些实施例中,第二信息包括以下至少一项:无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、媒体接入控制控制单元(Media Access Control Controller Engine,MAC CE)或者物理层信令。
在一些实施例中,扩展上行传输的结束位置基于第二信息确定。
在一些实施例中,第二信息指示终端支持多次扩展上行传输。终端101接收到第二信息的情况下,确定可以进行多次的扩展上行传输,并在进行扩展上行传输过程中,接收到新的TAC(后续将该新的TAC称为第三TAC,第三TAC激活的TAT,称为第三TAT),则可以基于第二信息和/或第三TAC激活的第三TAT进行扩展上行传输的结束位置的确定。
第二信息还可以指示延长次数,该延长次数可以是终端进行扩展传输的总的延长次数,也可以是指示的额外延长次数,即除第一次延长以外的延长次数。例如,第二信息指示终端总的延长次数为n,终端可以进行最多n次扩展上行传输,若第二信息指示终端额外延长次数为n,则终端可以进行最多n+1次扩展上行传输.
一示例中,第二信息指示终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数,终端基于支持的延长次数进行扩展上行传输的结束位置的确定。
示例性的,图2F是根据本公开实施例示出的一种扩展上行传输结束位置的示意图。如图2F所示,GNSS有效期到期结束位置对应的时间位置为b点所在时域位置。终端101在GNSS过期之前的a点所在时域位置获取到来自网络设备发送的第一TAC,第一TAC激活的TAT可以被理解为第一TAT。第一TAT结束的时间位置为e点所在时域位置,在e点所在时域位置的位置上,终端101获取到网络设备102发送的第二TAC。第二TAC激活的TAT可以被理解为第二TAT,第二TAT结束的时域位置为c点所在时域位置。在第二TAT时间时间间隔内,例如时间位置为d点所在时域位置,终端101获取网络设备102发送的第三TAC,第三TAC激活第三TAT,第三TAT结束的时间位置为e点所在时域位置。
一示例中,若终端101获取的第二信息指示能够支持扩展上行传输,例如,指示终端101能够支持2次扩展上行传输,那么终端101可以基于第二信息,进行2次扩展上行传输。也即,虽然在d点所在时域位置收到了第三TAC,并且激活第三TAT,但是由于基于第二信息,终端101只能进行2次扩展上行传输,因此c点所在的时域位置所在(也即第二TAT结束位置),被确定为扩展上行传输的结束位置。
一示例中,若终端101获取的第二信息指示能够支持扩展上行传输,例如,指示终端101能够支持3次扩展上行传输(总延长次数为3),那么终端101可以基于第二信息,进行3次扩展上行传输。也即,终端101基于在d点所在时域位置收到了第三TAC激活的第三TAT的剩余时长,确定扩展上行传输的时域位置。例如,第三TAC激活的第三TAT的结束位置确定为扩展上行传输的时域位置,即将e点所在的时域位置所在(也即第三TAT结束位置),确定为扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第二信息指示终端101不支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
一示例中,第二信息指示终端101不支持多次扩展上行传输的情况,比如终端支持1次扩展上行传输,即使终端101在扩展上行传输过程中,接收到第三TAC激活的第三TAT,扩展上行传输的结束位置仍为当前进行扩展上行传输的结束位置。
可选地,第二信息指示终端101支持0次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为上行传输的初始结束位置,也即可以被理解为不进行扩展。
可以理解的是,上述实施例中,通过第二信息指示扩展次数,从而间接确定扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第二信息承载于终端101当前获取的TAC。
可选地,第二信息为当前获取的TAC。
在一些实施例中,在第二信息承载于终端101当前获取的TAC的情况下,第二信息可以指示终端101支持进行扩展上行传输,或者第二信息指示终端101不支持进行扩展上行传输。
在一些实施例中,响应于第二信息指示终端101支持进行扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置为当前获取的TAC激活的TAT。
在一些实施例中,响应于第二信息指示终端101不支持进行扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置为前次扩展上行传输的结束位置。其中,前次扩展上行传输的结束位置也可以理解为是终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,本公开实施例中涉及的第一TAC、第二TAC以及第三TAC中的任意一TAC可以是终端第M次接收到的TAC。该第M次接收到的TAC用于激活第m个TAT。其中,M和m可以相等,也可以不相等。其中,M,m为正整数。即上述第一TAC、第二TAC、第三TAC并不限定是第一次、第二次或第三次收到的TAC。
可以理解的是,本公开实施例中,M和m的确定,可以基于终端支持的扩展传输的延长次数确定。例如,支持的延长次数为L,M和m的取值可以是大于或等于L。
在一些实施例中,网络设备发送第三信息,终端接收第三信息,第三信息用于指示终端进行扩展上行传输。
在一些实施例中,终端向网络上报能力指示信息,能力指示信息用于指示终端是否支持在原有的GNSS validity duration过期的情况下,维持其上行传输的能力,即可以支持进行扩展上行传输。
终端接收网络设备发送的第三信息,例如指示信息,确定可以支持在原有的GNSS validity duration过期的情况下,维持其上行传输(extended UL transmission),即可以进行扩展上行传输。
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,“下行”、“下行链路”、“物理下行链路”等术语可以相互替换,“侧行(side)”、“侧行链路(sidelink)”、“侧行通信”、“侧行链路通信”、“直连”、“直连链路”、“直连通信”、“直连链路通信”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“下行链路控制信息(downlink control information,DCI)”、“下行链路(downlink,DL)分配(assignment)”、“DL DCI”、“上行链路(uplink,UL)许可(grant)”、“UL DCI”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“物理下行链路共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)”、“DL数据”等术语可以相互替换,“物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)”、“UL数据”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“时刻”、“时间点”、“时间”、“时间位置”、“时域位置”、“时刻点”等术语可以相互替换,“时长”、“时段”、“时间窗口”、“窗口”、“时间”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,“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,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”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,“不期待接收”可以解释为不在时域资源和/或频域资源上接收,也可以解释为在接收到数据等后,不对该数据等执行后续处理;“不期待发送”可以解释为不发送,也可以解释为发
送但是不期待接收方对发送的内容做出响应。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S2101~步骤S2102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S2101+步骤S2102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、S2102可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S2102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。
在一些实施例中,可参见图2A、图2B、图2C、图2D、图2E以及图2F所对应的说明书之前或之后记载的其他可选实现方式。
图3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S3101,确定第一信息。
步骤S3101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、图2B、图2C、图2D、图2E以及图2F所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102,进行扩展上行传输。
步骤S3102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、图2B、图2C、图2D、图2E以及图2F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,在GNSS有效期过期情况下,基于第一信息进行扩展上行传输。
在一些实施例中,传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
在一些实施例中,起始位置为GNSS有效期过期位置。在一些实施例中,第一信息包括:扩展上行传输的结束位置,为第一同步计时器TAT的结束位置,第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
在一些实施例中,在第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,扩展上行传输的结束位置基于预配置的值确定。
在一些实施例中,在终端进行扩展上行传输的情况下,响应于终端获取到第二TAC激活的第二TAT,扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,响应于终端获取到第二TAC激活的第二TAT,扩展上行传输的结束位置基于第二TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,方法还包括:获取第二信息,第二信息用于指示终端是否能够支持多次扩展上行传输。扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
在一些实施例中,第二信息指示支持多次扩展上行传输的情况下,响应于所述终端在进行扩展上行传输过程中获取到第三TAC激活的第三TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第三TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数。扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数确定。
在一些实施例中,第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第二信息为以下至少一项:RRC信令;MAC CE;物理层信令或DCI。
在一些实施例中,终端接收第三信息,第三信息用于指示终端进行扩展上行传输。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3101~步骤S3102中的至少一者。例如,步骤S3101可以作为独立实施例来实施,步骤S3102可以作为独立实施例来实施,步骤S3101可以作为独立实施例来实施,步骤S3101+步骤S3102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S3101、S3102可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S3102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。
在一些实施例中,步骤S3101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。
图4是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4101,进行扩展上行传输。
在一些实施例中,目标信息为在GNSS有效期过期情况下,终端基于所述第一信息进行扩展上行传输的信息;其中,第一信息由终端确定,第一信息用于表示终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2101、图3的步骤S3101的可选实现方式、及图2A、图2B、图2C、图2D、图2E、图2F以及图3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,基于扩展上行传输的传输时域位置信息与终端进行扩展上行传输。
在一些实施例中,传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
在一些实施例中,起始位置为GNSS有效期过期位置。在一些实施例中,方法还包括:向终端发送第一定时提前指令TAC,第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;第一信息包括:第一TAC激活的第一TAT;扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,在第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置由终端基于预配置的值确定。
在一些实施例中,方法还包括:在进行扩展上行传输的情况下,向终端发送第二TAC,第二TAC
用于激活第二TAT;扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,所述方法还包括:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,网络设备发送第二信息,第二信息用于指示终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于第二信息确定。
在一些实施例中,在第二信息指示终端支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置基于第三TAC激活的第三TAT的剩余时长确定,第三TAC为终端在进行扩展上行传输过程中接收到的TAC。
在一些实施例中,第二信息指示终端支持多次扩展上行传输并指示终端支持进行扩展上行传输的延长次数;其中,扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数以及当前已进行延长的次数确定。
在一些实施例中,第二信息承载于终端当前获取的TAC;响应于第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
在一些实施例中,在第二信息指示终端不支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第二信息为以下至少一项:RRC信令;MAC CE;物理层信令;DCI。
在一些实施例中,方法还包括:接收第三信息,所述第三信息用于指示终端进行扩展上行传输。
本公开实施例提出了一种通信方法,应用于卫星通信系统,在在原有GNSS信息过期的情况下,终端可以维持其上行传输,从而可以有效的避免终端不必要进入到IDLE状态,降低系统的性能。
在一些实施例中,终端通过以下至少一项,维持上行传输的能力:
向网络上报能力指示信息,能力指示信息用于指示终端是否支持在原有的GNSS validity duration过期的情况下,维持其上行传输的能力。
终端接收网络设备的指示信息,确定可以支持在原有的GNSS validity duration过期的情况下,维持其上行传输(extended UL transmission)。
终端基于基站的配置信息确定所述上行传输的传输位置信息,所述传输位置信息包括所述目标上行传输的起始位置和持续时长,或是目标上行传输的起始位置和结束位置。
在一些实施例中,结束为止通过以下方式确定:
在一些实施例中,终端确定其在GNSS validity duration过期的时刻,其激活的TAT结束位置为extended UL传输的结束位置。当TAT timer设置为预定义的值(infinite)的时候,终端判断extended UL传输的结束位置是基于一个可配置的值确定的。
可选地,如果在extended UL传输期间,终端又接收到了TAC,开启了新的TAT timer,那么extended UL传输的结束位置不做拓展。
在一些实施例中,终端判断其TAT timer结束位置为extended UL传输的结束位置。
可选地,当TAT timer设置为infinit的值的时候,终端判断extended UL传输的结束位置是基于一个可配置的值确定的。
可选地,如果在extended UL传输期间,终端又接收到了TAC,开启了新的TAT timer,那么extended UL传输的结束位置可以基于新的TAT timer的剩余时间确定结束位置。
在一些实施例中,终端接收基站的指示信息确定是否可以支持多于一次的上行传输的时长拓展。
可选地,终端接收的指示信息中直接包含是否可以延长extended UL传输,当终端收到所述指示信息确定可以支持延长时,终端可以延长extended UL传输的时间。
示例性的,比如当终端收到指示信息确定可以延长时,终端在收到一个新的TAC命令后,开启TAT timer,终端基于新的TAT timer确定extended UL传输的结束位置。
可选地,当终端收到所述指示信息确定不可以支持延长时,终端确定当前的extended UL传输的结束位置即为extended UL传输的结束位置。
其中,指示信息可以是高层信令如RRC,MAC CE或是物理层信令。
在一些实施例中,终端接收的指示信息中指示extended UL传输的延长次数。
示例性的,接续图2F实施例,终端接收到指示信息确定extended UL传输可以延长1次,那么终端在收到TAC2时开启的TAT的结束位置时extended UL传输的结束位置。
其中,指示信息可以是高层信令如RRC,MAC CE或是物理层信令。
在一些实施例中,终端在收到的TAC中获取当前开启的TAT是否用来延长extended上行传输的指示信息。
可选地,在所述TAC的信息中携带了本次TAC是否可以用来延长extended UL传输的指示信息,终端基于所述指示信息确定是否可以延长extended UL传输。
示例性的,如果确定可以延长的话,终端会基于本次收到TAC开启的TAT确定extended UL传输的结束位置。
示例性的,如果不可以延长的话,终端判断前次确定的extended UL传输的结束位置即为extended UL传输的结束位置。
通过本公开实施例,可以有效的避免终端不必要进入到IDLE状态,降低系统的性能。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储
器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图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等中的至少一者。在一些实施例中,上述处理模块5101用于确定第一信息,第一信息用于表示终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息。可选地,上述处理模块5101用于执行以上任一方法中终端101执行的通信处理步骤(例如步骤S2101,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。在一些实施例中,上述收发模块5102用于在GNSS有效期过期情况下,基于第一信息进行扩展上行传输的信息。可选地,上述收发模块5102用于执行以上任一方法中终端101执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2102,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5101采用如下方式基于进行扩展上行传输:确定终端进行扩展上行传输的传输时域位置信息。
在一些实施例中,传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
在一些实施例中,扩展上行传输的结束位置,为第一同步计时器TAT的结束位置,第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
在一些实施例中,起始位置为GNSS有效期过期位置。
在一些实施例中,在第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,扩展上行传输的结束
位置基于预配置的值确定。
在一些实施例中,在终端进行扩展上行传输的情况下,响应于终端获取到第二TAC激活的第二TAT,扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,在终端进行扩展上行传输的情况下,响应于收发模块5102获取到第二TAC激活的第二TAT,扩展上行传输的结束位置基于第二TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,收发模块5102,还用于获取第二信息,第二信息用于指示终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于第二信息确定。
在一些实施例中,第二信息指示终端能够支持多次扩展上行传输的情况下,响应于终端在进行扩展上行传输过程中获取到第三TAC激活的第三TAT,扩展上行传输的结束位置基于第三TAT的剩余时长确定。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,第二信息指示终端支持多次扩展上行传输并指示终端支持进行扩展上行传输的延长次数;
其中,扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数以及当前已进行延长的次数确定。
在一些实施例中,第二信息承载于终端当前获取的TAC;响应于第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
在一些实施例中,在第二信息指示终端不支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
在一些实施例中,第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;MAC CE;物理层信令;DCI。
在一些实施例中,收发模块5102还用于:接收第三信息,第三信息用于指示终端进行扩展上行传输。
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:收发模块5201。在一些实施例中,上述收发模块5101用于获取目标信息,目标信息为在GNSS有效期过期情况下,终端基于第一信息进行扩展上行传输的信息;其中,第一信息由终端确定,第一信息用于表示终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息。可选地,上述收发模块5201用于执行以上任一方法中网络设备102执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101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5201基于扩展上行传输的传输时域位置信息与终端进行扩展上行传输。
在一些实施例中,传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
在一些实施例中,收发模块5201还用于:向终端发送第一定时提前指令TAC,第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;第一信息包括:第一TAC激活的第一TAT;扩展上行传输的结束位置为所述第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,在第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,扩展上行传输的结束
位置由终端基于预配置的值确定。
在一些实施例中,起始位置为GNSS有效期过期位置。
在一些实施例中,收发模块5201还用于:在进行扩展上行传输的情况下,向终端发送第二TAC,第二TAC用于激活第二TAT;扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
在一些实施例中,收发模块5201还用于:在进行扩展上行传输的情况下,向终端发送第二TAC,第二TAC用于激活第二TAT;扩展上行传输的结束位置基于第二TAT的剩余时长确定。
在一些实施例中,收发模块5201还用于,发送第二信息,第二信息用于指示终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于第二信息确定。
在一些实施例中,在第二信息指示终端支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置基于第三TAC激活的第三TAT的剩余时长确定,第三TAC为终端在进行扩展上行传输过程中接收到的TAC。
在一些实施例中,第二信息指示终端支持多次扩展上行传输并指示终端支持进行扩展上行传输的延长次数;
其中,扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数以及当前已进行延长的次数确定。
在一些实施例中,第二信息承载于终端当前获取的TAC;
响应于第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,扩展上行传输的结束位置当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
在一些实施例中,在第二信息指示终端不支持多次扩展上行传输的情况下,扩展上行传输的结束位置为终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。在一些实施例中,第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
在一些实施例中,收发模块5201还用于:发送第三信息,第三信息用于指示终端进行扩展上行传输。
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S2102、步骤S2102,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,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6103连接,接口电路6104可用于从存储器6103或其他装置接收数据,可用于向存储器6103或其他装置发送数据。例如,接口电路6104可读取存储器6103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S2102,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,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。
Claims (37)
- 一种通信方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;在所述GNSS有效期过期情况下,进行扩展上行传输。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:确定所述终端进行扩展上行传输的传输时域位置信息。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述起始位置为GNSS有效期过期位置。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,扩展上行传输的结束位置,为第一同步计时器TAT的结束位置,所述第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
- 根据权利要求3或4中任意一项所述的方法,其特征在于,在第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置基于预配置的值确定,所述第一TAT为第一提前指令TAC激活的TAT。
- 根据权利要求3至6中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述终端获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
- 根据权利要求3至6中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述终端进行扩展上行传输的情况下,响应于所述终端获取到第二TAC激活的第二TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:获取第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输的情况下,响应于所述终端在进行扩展上行传输过程中获取到第三TAC激活的第三TAT,所述扩展上行传输的结束位置基于所述第三TAT的剩余时长确定。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;其中,所述扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数确定。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述 当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
- 根据权利要求9至12中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
- 根据权利要求9至13中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
- 根据权利要求1至14中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端进行扩展上行传输。
- 一种通信方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输,所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示。
- 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,基于扩展上行传输的传输时域位置信息与所述终端进行扩展上行传输。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述传输时域位置信息包括:扩展上行传输的起始位置和持续时长,或;扩展上行传输的起始位置和结束位置。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述起始位置为GNSS有效期过期位置。
- 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:向所述终端发送第一定时提前指令TAC,所述第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;扩展上行传输的结束位置为所述第一TAT的结束位置。
- 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:向所述终端发送第一定时提前指令TAC,所述第一TAC用于激活第一同步计数器TAT;在所述第一同步计时器TAT的值配置为预定义值的情况下,所述扩展上行传输的结束位置由终端基于预配置的值确定。
- 根据权利要求18至21中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置为第一TAT的结束位置。
- 根据权利要求18至22中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在进行扩展上行传输的情况下,向所述终端发送第二TAC,所述第二TAC用于激活第二TAT;所述扩展上行传输的结束位置基于所述第二TAT的剩余时长确定。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送第二信息,所述第二信息用于指示所述终端是否能够支持多次扩展上行传输;扩展上行传输的结束位置基于所述第二信息确定。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,在所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置基于第三TAC激活的第三TAT的剩余时长确定,所述第三TAC为所述终端在进行扩展上行传输过程中接收到的TAC。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第二信息指示所述终端支持多次扩展上行传输并指示所述终端支持进行扩展上行传输的延长次数;其中,所述扩展上行传输的结束位置扩展上行传输的结束位置基于支持的延长次数确定。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第二信息承载于所述终端当前获取的TAC;响应于所述第二信息指示终端支持进行多次扩展上行传输,所述扩展上行传输的结束位置所述当前获取的TAC激活的TAT的结束位置。
- 根据权利要求24至27中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述第二信息指示所述终端不支持多次扩展上行传输的情况下,所述扩展上行传输的结束位置为所述终端当前进行的扩展上行传输的结束位置。
- 根据权利要求24至28中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息为以下至少一项:无线资源控制RRC信令;媒体接入控制控制单元MAC CE;物理层信令。
- 根据权利要求15至29中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端进行扩展上行传输。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:终端确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;所述终端在所述GNSS有效期过期情况下,所述终端进行扩展上行传输;网络设备与所述终端进行扩展上行传输。
- 一种终端,其特征在于,包括:处理模块,用于确定第一信息,所述第一信息用于表示所述终端全球卫星导航系统GNSS有效期信息;收发模块,用于在所述GNSS有效期过期情况下进行扩展上行传输的信息。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:收发模块,用于在终端的全球卫星导航系统GNSS有效期过期情况下,与终端进行扩展上行传输;其中,所述GNSS有效期信息基于终端确定的第一信息表示。
- 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至15中任一项所述的通信方法。
- 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16至30中任一项所述的通信方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括终端和网络设备,其中,所述终端被配置为实现权利要求1至15中任一项所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现权利要求16至30中任一项所述的通信方法。
- 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1至15或16至30中任一项所述的通信方法。
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