WO2025152011A1 - 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质 - Google Patents

通信方法、装置、设备、芯片及存储介质

Info

Publication number
WO2025152011A1
WO2025152011A1 PCT/CN2024/072411 CN2024072411W WO2025152011A1 WO 2025152011 A1 WO2025152011 A1 WO 2025152011A1 CN 2024072411 W CN2024072411 W CN 2024072411W WO 2025152011 A1 WO2025152011 A1 WO 2025152011A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
spatial filter
terminal device
link quality
time period
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/CN2024/072411
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
曹建飞
刘文东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to PCT/CN2024/072411 priority Critical patent/WO2025152011A1/zh
Publication of WO2025152011A1 publication Critical patent/WO2025152011A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the terminal device can trigger the measurement of the candidate cell and/or candidate spatial filter, and report the measured link quality of the candidate cell and/or candidate spatial filter to the network device, so that the network device can instruct the terminal device to switch the currently resident cell and/or spatial filter based on the link quality.
  • the above-mentioned cell switching and/or spatial filter switching often has a time lag, which may lead to a decline in link performance due to untimely switching, thereby increasing the risk of wireless link failure of the terminal device.
  • the first link quality is the link quality of the first cell and/or the first spatial filter in a first time period, and the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the first processing unit is configured to obtain a first link quality, where the first link quality is a link quality of a first cell and/or a first spatial filter in a first time period.
  • the first link quality is used to determine a prediction result, and the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period.
  • the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the communication device provided by the present application is applied to a network device, and the device includes:
  • a second receiving unit is configured to receive a first link quality from a terminal device, where the first link quality is a link quality of a first cell and/or a first spatial filter in a first time period, and the first link quality is used to determine a prediction result, and the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period, and the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the communication device provided by the present application is applied to a network device, and the device includes:
  • a third receiving unit is configured to receive capability information of a terminal device, where the capability information of the terminal device is used to characterize that the terminal device supports obtaining the first link quality; and/or supports determining a prediction result based on the first link quality, where the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period;
  • the present application provides a communication device, which includes a memory, a processor, and a transceiver.
  • the memory is used to store a computer program;
  • the processor is connected to the memory and is used to call and run the computer program from the memory to implement any one of the methods in the first to third aspects above;
  • the transceiver is used to transmit and receive information between other external devices, and the information receiving and sending.
  • the present application provides a chip, which includes a memory, a processor, and a transceiver.
  • the memory is used to store computer programs;
  • the processor is connected to the memory, and is used to call and run the computer program from the memory, so that the device equipped with the chip executes any one of the methods in the first to third aspects above;
  • the transceiver is used to receive and send information during the process of sending and receiving information with the device or chip.
  • the present application provides a computer-readable storage medium, which stores a computer program, and when the computer program is executed by at least one processor, it implements the method of any one of the first to third aspects above.
  • the present application provides a computer program product, which includes a computer storage medium, the computer storage medium storing a computer program, and the computer program including instructions that can be executed by at least one processor, and when the instructions are executed by at least one processor, the method of any one of the first to third aspects above is implemented.
  • the computer program provided in the present application when executed on a computer, enables the computer to execute any one of the methods in the first to third aspects above.
  • the present application provides a communication method, in which a terminal device can obtain a first link quality, the first link quality is the link quality of a first cell and/or a first spatial filter in a first time period, the first link quality is used to determine a prediction result, the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period, and the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication architecture
  • Fig. 2 is a schematic diagram of a neuron structure
  • Fig. 3 is a schematic diagram of a neural network structure
  • FIG4 is a schematic diagram of a long short-term memory structure
  • FIG5 is a flow chart of a communication method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a detailed flow chart of a communication method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG11 is a second detailed flow chart of a communication method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG13 is a third detailed flow chart of a communication method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG15 is a schematic diagram of the structure of a communication device 1500 provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of the structure of a communication device 1600 provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario of an embodiment of the present application.
  • the communication system 100 may include a terminal device 110 and a network device (Network, NW) 120.
  • the network device 120 may communicate with the terminal device 110 via an air interface.
  • the terminal device 110 and the network device 120 support multi-service transmission.
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD LTE Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • IoT Internet of Things
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • eMTC enhanced Machine-Type Communications
  • 5G communication system also known as New Radio (NR) communication system
  • NR New Radio
  • the network device 120 may be an access network device that communicates with the terminal device 110.
  • the access network device may provide communication coverage for a specific geographical area, and may communicate with the terminal device 110 located in the coverage area.
  • the network device 120 can be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in the LTE system, or a next generation radio access network (Next Generation Radio Access Network, NG RAN) device, or a base station (gNB) in the NR system, or a wireless controller in the cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN), or the network device 120 can be a relay station, access point, vehicle-mounted device, wearable device, hub, switch, bridge, router, or a network device in the future evolved public land mobile network (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
  • Evolutional Node B, eNB or eNodeB next generation radio access network
  • gNB base station
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network device 120 can be a relay station, access point, vehicle-mounted device, wearable device, hub, switch, bridge, router, or a network device in the future evolved public land mobile network (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device 110 may refer to an access terminal, a user equipment (UE), a user unit, a user station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device.
  • UE user equipment
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, an IoT device, a satellite handheld terminal, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a handheld device with wireless communication function, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, a vehicle-mounted device, a wearable device, a terminal device in a 5G network, or a terminal device in a future evolution network, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • IoT IoT device
  • satellite handheld terminal a Wireless Local Loop (WLL) station
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • FIG1 exemplarily shows a network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include another number of terminal devices within its coverage area, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • FIG. 1 is only an example of a system to which the present application is applicable. Of course, the method shown in the embodiment of the present application can also be applied to other systems. In addition, the terms “system” and “network” are often used interchangeably in this article.
  • the "indication" mentioned in the embodiments of the present application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
  • predefined or “predefined rules” mentioned in the embodiments of the present application can be implemented by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices), and the present application does not limit its specific implementation method.
  • predefined may refer to the definition in the protocol.
  • protocol may refer to a standard protocol in the field of communications, such as LTE protocols, NR protocols, and related protocols used in future communication systems, and the present application does not limit this.
  • the selected spatial filter is the target spatial filter.
  • the network device can indicate a unified transmission configuration indication state ID (Transmission Configuration Indication State ID, TCI State ID) through CSC, so that the terminal device can switch the target spatial filter according to the unified TCI State ID.
  • TCI State ID Transmission Configuration Indication State ID
  • the terminal device's measurement of the candidate cell can be understood as the terminal device's measurement of the reference signal on the candidate cell. Further, the terminal device's measurement of the candidate cell is actually the measurement of the spatial filter of the candidate cell, that is, the terminal device can measure the reference signal on the spatial filter of the candidate cell.
  • the terminal device measures the spatial filter of the candidate cell and can obtain the link quality at the spatial filter level, such as RSRP, SINR, RSSI, RSRQ, CQI, etc. at the spatial filter level.
  • the NN model on the terminal device side can be obtained from the network device side.
  • the network device can build a data set by collecting a large amount of data, and use the data set to train the NN model, and then distribute the NN model to the terminal device through NN model delivery.
  • This type of network device can be called a network operator or network equipment provider.
  • chip manufacturers can also build an Over The Top (OTT) server, and the terminal device can log in to the OTT server through an Internet link to download a suitable NN model.
  • OTT Over The Top
  • the first link quality is the link quality obtained after the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter every first period.
  • the first moment is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period.
  • the first link quality is the link quality obtained by the terminal device after measuring multiple cells and/or multiple spatial filters respectively at the first moment.
  • the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period, which can be understood as the terminal device measuring the third signal within the first time period, and the third signal is a reference signal on the first cell and/or the first spatial filter.
  • the first link quality can be obtained based on the terminal device measuring the third signal within the first time period.
  • the terminal device may measure the third signal at a first moment to obtain the first link quality.
  • the third signal may include a synchronization signal block (Synchronization Signal and PBCH Block, SSB) and/or a channel state information-reference signal (Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS).
  • a synchronization signal block Synchronization Signal and PBCH Block, SSB
  • a channel state information-reference signal Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS
  • the second time period may be a time period after the historical time period.
  • the second time period may be a future time period.
  • the second spatial filter may be a spatial filter on the second cell, or may be a spatial filter of other cells except the second cell, and this embodiment of the present application does not limit this.
  • the cells in the second cell may be one cell in the second cell, or may be multiple cells (not all cells) in the second cell, or may be all cells in the second cell, and the embodiments of the present application are not limited to this.
  • the second time period can be divided into multiple time periods.
  • the second cell and/or second spatial filter where the terminal device resides in the second time period can be understood as a cell and/or a spatial filter where the terminal device resides in each of the multiple time periods.
  • the index of the second cell may include the index of each second cell.
  • the index of the cell the dwell time of the second cell may include the dwell time of each cell in the second cell; the link quality of the second cell during the dwell time of the second cell may include the link quality of each cell in the second cell during the dwell time of the respective cell.
  • the second spatial filter may refer to a downlink transmit spatial filter and/or a downlink receive spatial filter; for uplink transmission, the second spatial filter may refer to an uplink transmit spatial filter and/or an uplink receive spatial filter.
  • the terminal device can perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction result determined by the first link quality, so that it can directly transition from a cell and/or spatial filter with better link quality to another cell/or spatial filter with better link quality, and will not experience the performance degradation caused by untimely cell switching and/or spatial filter switching, thereby reducing the risk of wireless link failure.
  • the terminal device determines a prediction result based on the first link quality.
  • the terminal device may determine a mapping relationship between a link quality of a cell and/or a spatial filter in a first time period and a preset prediction result; the terminal device determines the prediction result based on the first link quality and the mapping relationship.
  • the terminal device determines the prediction result based on the first link quality, which may include: the terminal device inputs the first link quality into the first model to determine the prediction result.
  • the index of the first moment where the first moment is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period.
  • the terminal device does not use the first model to obtain the prediction result, which can be understood as the terminal device suspending or shutting down the prediction function of the first model and falling back to the measurement-based mobility solution.
  • the network device may send fourth information to the terminal device, the fourth information is carried through Radio Resource Control (RRC) signaling and/or MAC CE signaling, and the fourth information is used to indicate turning off or suspending the first model; the terminal device obtains a prediction result based on the fourth information without using the first model.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal device can receive the fourth information from the network device.
  • the terminal device may report (i.e., send) the prediction results to the network device periodically or semi-continuously according to the reporting period and offset configured by the network device; or, the terminal device may report the prediction results to the network device non-periodically.
  • the terminal device needs to report the prediction result to the network device after receiving the activation instruction indicated by the network device.
  • the network device can send downlink control information (DCI) signaling to the terminal device, thereby triggering the terminal device to report the prediction results.
  • DCI downlink control information
  • the index of the second cell may be a PCI, a candidate cell index, or a cell index configured by the network device for the terminal device to reside in the second time period.
  • the terminal device does not report the index of the second cell and the residence time of the second cell.
  • the network device can infer the index of the second cell corresponding to the second spatial filter through CRI and/or SSBRI (such as CRI and/or SSBRI#1), and infer the residence time of the second cell through the beam level residence time (such as beam level residence time #1).
  • the index of the second spatial filter can be represented by SSBRI and/or CRI; when the second spatial filter is a downlink transmit receive spatial filter, the index of the second spatial filter can be represented by Beam (pair).
  • the network device sends second information to the terminal device based on the prediction result, where the second information is used by the terminal device to perform cell switching and/or spatial filter switching.
  • the second information can be carried via MAC CE signaling or DCI signaling.
  • the dwell time of the third cell and/or the dwell time of the third spatial filter can be carried through MAC CE signaling.
  • the network device configures the minimum unit of the dwell time (i.e., the minimum dwell time) in advance through RRC signaling
  • the MAC CE can indicate that the third cell or the third spatial filter resides for N minimum dwell times. For example, if the network device configures the minimum unit of the dwell time to be 5ms, then through the N minimum dwell times indicated by the MAC CE, the dwell time of the third cell or the third spatial filter can be obtained as 5*N ms.
  • the dwell time of the third cell and/or the dwell time of the third spatial filter may be carried by DCI signaling.
  • the network device may indicate the dwell time of the third cell and/or the dwell time of the third spatial filter by DCI format 1_1 or 1_2; for another example, the network device may configure the length of the dwell time that may be used by RRC signaling, such as ⁇ 5ms, 10ms, 15ms, 50ms ⁇ Etc., corresponding to the code points ⁇ 00 ⁇ , ⁇ 01 ⁇ , ⁇ 10 ⁇ and ⁇ 11 ⁇ of the 2-bit field in the DCI signaling respectively.
  • the terminal device may perform cell switching and/or spatial filter switching based on the second information.
  • the terminal device can switch to the next indicated optimal residence cell and/or optimal residence spatial filter and stay for a corresponding period of time based on the second information indicated by the network device after the residence time of the current residence cell and/or residence spatial filter ends, thereby reducing the frequent sending of cell switching and/or spatial filter switching indication information.
  • the network device sends third information to the terminal device, where the third information is used to instruct the terminal device to perform cell switching and/or spatial filter switching based on the prediction result.
  • the network device may receive the first link quality from the terminal device.
  • Table 3 shows a reporting format for the terminal device to report the first link quality and the first information to the network device.
  • the terminal device can report the first link quality and the first information of an instance in one reporting instance, that is, the number of the first moment is one at this time, and the first link quality is the link quality of the first cell and/or the first spatial filter at a first moment.
  • PCI#1, PCI#2, ..., PCI#R*Q can represent the index of the first cell
  • CRI and/or SSBRI#R*L*Q can represent the index of the first spatial filter
  • differential RSRP#R*L*Q can represent the first link quality; wherein R represents the quantity at the first moment.
  • the terminal device can report the first link quality and first information of multiple instances in one reporting instance, thereby reducing the number of reports of the terminal device and reducing the occupancy of uplink resources.
  • the network device determines a prediction result based on the first link quality.
  • the network device may determine a mapping relationship between a link quality of a cell and/or a spatial filter in a first time period and a preset prediction result; the network device determines the prediction result based on the first link quality and the mapping relationship.
  • mapping relationship may be predefined or set in other ways, and the embodiments of the present application do not limit this.
  • the network device can determine the prediction result based on the first link quality and the mapping relationship, so that it can subsequently instruct the terminal device to perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction result, thereby avoiding the performance degradation of the terminal device due to untimely cell switching and/or spatial filter switching, and reducing the risk of wireless link failure.
  • the network device determines the prediction result based on the first link quality, which may include: the network device inputs the first link quality into the second model to determine the prediction result.
  • the network device inputs the first link quality into the second model, which can be understood as the network device inputs the first link quality into the second model according to a fixed sorting method of the input positions of the second model.
  • the network device may input the link quality corresponding to the index at each moment in the first moment into the second model (in no particular order), and the model outputs a prediction result.
  • the terminal device can receive the fifth information from the network device.
  • the fifth information may be used to indicate one or more of the following:
  • the fourth cell is one or more of the second cells, and the fourth spatial filter is one or more of the second spatial filters.
  • the fourth cells are the same as at least some of the third cells; or, any cell in the fourth cells is different from any cell in the third cells.
  • At least part of the third cell is similar to at least part of the fourth cell, and will not be described in detail here.
  • the terminal device may perform cell switching and/or spatial filter switching based on the fifth information.
  • the terminal device can switch to the next indicated optimal resident cell and stay for a corresponding period of time based on the fifth information indicated by the network device; and/or, after the residence time of the current resident spatial filter ends, the terminal device can switch to the next indicated optimal resident spatial filter and stay for a corresponding period of time based on the fifth information indicated by the network device.
  • the terminal device can switch to the next indicated optimal residence cell and/or optimal residence spatial filter and stay for a corresponding period of time based on the fifth information indicated by the network device after the residence time of the current residence cell and/or residence spatial filter ends, thereby reducing the frequent sending of cell switching and/or spatial filter switching indication information.
  • the terminal device can perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction results determined by the first link quality, so that it can directly transition from one cell and/or spatial filter with better link quality to another cell/or spatial filter with better link quality, without experiencing performance degradation due to untimely cell switching and/or spatial filter switching, thereby reducing the risk of wireless link failure.
  • the terminal device may send capability information of the terminal device to the network device, where the capability information of the terminal device is used to characterize that the terminal device supports obtaining the first link quality; and/or supports determining a prediction result based on the first link quality.
  • the network device may receive capability information of the terminal device.
  • the fifth spatial filter refers to a spatial filter that the terminal device can measure within the first time period, and the fifth spatial filter includes the first spatial filter
  • the terminal device supports a maximum number of first signals to be measured, where the first signal is a reference signal on the fifth cell and/or the fifth spatial filter;
  • the second period being a period during which the terminal device measures the fifth cell and/or the fifth spatial filter within the first time period
  • sixth spatial filter refers to a spatial filter in which the terminal device can reside within the second time period, and the sixth spatial filter includes the second spatial filter
  • the terminal device supports obtaining the maximum length of the residence time of the sixth cell.
  • the first signal is a reference signal on the fifth cell and/or the fifth spatial filter
  • the third signal is a reference signal on the first cell and/or the first spatial filter
  • one or more signals in the first signal are the third signal.
  • the second cycle is the cycle for the terminal device to measure the fifth cell and/or the fifth spatial filter within the first time period
  • the first cycle is the cycle for the terminal device to measure the first cell and/or the first spatial filter within the first time period
  • one or more cycles in the second cycle are the first cycle.
  • the first moment is the moment when the terminal device measures the fifth cell and/or the fifth spatial filter within the first time period
  • the first moment It is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period, so one or more moments in the second moment are the first moment.
  • the sixth cell refers to a cell in which the terminal device can reside in the second time period, and the second cell is a cell in which the terminal device resides in the second time period determined based on the first link quality. That is, one or more cells in the sixth cell can be determined based on the first link quality, and the one or more cells in the sixth cell are the second cell.
  • the sixth spatial filter refers to a spatial filter in which the terminal device can reside in the second time period, and the second spatial filter is a spatial filter in which the terminal device resides in the second time period based on the first link quality. That is, one or more spatial filters in the sixth spatial filter can be determined based on the first link quality, and one or more spatial filters in the sixth spatial filter are the second spatial filters.
  • the terminal device can send the capability information of the terminal device to the network device, so that the network device can configure the measurement and/or prediction of the terminal device after receiving the capability information of the terminal device.
  • the network device may send sixth information to the terminal device, where the sixth information includes one or more of the following:
  • An index of a seventh cell where the seventh cell refers to a cell configured by the network device for the terminal device to perform measurement in the first time period, and the seventh cell includes the first cell;
  • An index of a seventh spatial filter where the seventh spatial filter refers to a spatial filter configured by the network device for the terminal device to perform measurement in the first time period, and the seventh spatial filter includes the first spatial filter;
  • An index of a second signal where the second signal is a reference signal on a seventh cell and/or a seventh spatial filter;
  • the length of a third period where the third period is a period during which the terminal device measures the seventh cell and/or the seventh spatial filter within the first time period;
  • An index of an eighth cell where the eighth cell refers to a cell configured by the network device for the terminal device to reside in the second time period, and the eighth cell includes the second cell;
  • the terminal device can receive the sixth information from the network device.
  • the sixth information may be related to capability information of the terminal device.
  • the seventh spatial filter refers to a spatial filter configured by the network device for the terminal device to measure within the first time period
  • the first spatial filter refers to a spatial filter actually measured by the terminal device within the first time period. That is, the terminal device can actually measure one or more spatial filters in the seventh spatial filter within the first time period, and one or more spatial filters in the seventh spatial filter are the first spatial filters.
  • the seventh spatial filter can be one or more of the fifth spatial filters.
  • the second signal is a reference signal on the seventh cell and/or the seventh spatial filter
  • the third signal is a reference signal on the first cell and/or the first spatial filter
  • one or more of the second signals are the third signal.
  • the sixth information is related to the capability information of the terminal device
  • the second signal may be one or more of the first signals.
  • the third period is a period for the terminal device to measure the seventh cell and/or the seventh spatial filter in the first time period
  • the first period is a period for the terminal device to measure the first cell and/or the first spatial filter in the first time period
  • one or more periods in the third period are the first period.
  • the third period may be one or more of the second periods.
  • the third moment is the moment when the terminal device measures the seventh cell and/or the seventh spatial filter in the first time period
  • the first moment is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter in the first time period
  • one or more moments in the third moment are the first moment.
  • the third moment may be one or more of the second moments.
  • An embodiment of the present application provides a communication method, and a terminal device can perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction result determined by the first link quality, thereby being able to directly transition from one cell and/or spatial filter with better link quality to another cell/or spatial filter with better link quality, without experiencing performance degradation caused by untimely cell switching and/or untimely spatial filter switching, thereby reducing the risk of wireless link failure.
  • beam (pair) is used to represent “spatial filter”.
  • “beam (pair)” and “spatial filter” in the following can be replaced with each other.
  • the technical solution provided in the embodiment of the present application can predict the link quality of multiple candidate cells (such as the second cell) and/or multiple beams (such as the second spatial filter) in the future based on the historical link quality (i.e., the first link quality), so as to select the optimal cell and/or beam, which has strong foresight, and can therefore save the delay of cell switching and/or beam switching, and reduce the risk of UE wireless link failure. Allowing the UE to directly transition from a cell and/or beam with better link quality to another cell and/or beam with better link quality will not experience performance degradation and link interruption caused by untimely cell switching and/or beam switching.
  • the UE can use the measurement set Set B m,n of M candidate cells (including the current serving cell) at N historical moments as the input of the AI/ML model.
  • the model predicts the Top-D (in the top D positions) optimal candidate cells (i.e., the second cell), the residence time, and the cell-level link quality.
  • the model predicts the Top-E (in the top E positions) optimal beam (pair) (i.e., the second spatial filter), the residence time, and the link quality corresponding to the beam (pair).
  • the UE can measure the measurement set Set B m,n of m candidate cells (including the current serving cell) at n historical moments, obtain the first link quality, and report the first link quality to the NW, so that the AI/ML model on the NW side can predict the cell-level and/or beam-level residence time.
  • the NW can send an enhanced layer 1/layer 2 triggered mobility (L1/L2Triggered Mobility, LTM) switching (i.e., the fifth information) to command the UE to switch the cell/beam.
  • LTM enhanced layer 1/layer 2 triggered mobility
  • the number of inferences of the AI/ML model can be significantly reduced.
  • the prediction function of the AI/ML model can be suspended and fall back to the measurement-based mobility solution.
  • a certain threshold such as the first threshold, or the third threshold
  • the confidence of the AI/ML model in the prediction output can also be considered.
  • the confidence level of the AI/ML model output is too low, for example, if the confidence level of the AI/ML model predicting an optimal candidate cell is lower than a certain threshold (such as the second threshold, or the fourth threshold), it means that the AI/ML model lacks information for the prediction, and the prediction result is not worth adopting.
  • Switching between prediction schemes based on AI/ML models and measurement-based mobility schemes either using RRC signaling or MAC CE signaling is used to switch the AI/ML model. For example, when RRC signaling or MAC CE signaling indicates that the AI/ML model is suspended or turned off, the UE falls back to the measurement-based mobility solution; when RRC signaling or MAC CE signaling indicates that the AI/ML model is resumed or turned on, the UE uses the AI/ML model and makes relevant predictions.
  • AI/ML model deployment on the UE side Combined with the process and signaling design of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) protocol, the technical solution can be explained in two embodiments: AI/ML model deployment on the UE side and AI/ML model deployment on the NW side.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Embodiment 1 The AI/ML model is deployed on the UE side.
  • the AI/ML model can predict the optimal cell corresponding to a window of time in the future, the optimal uplink/downlink beam (pair) corresponding to the optimal cell, the dwell time, the link quality corresponding to the optimal cell, and the link quality corresponding to the optimal uplink/downlink beam (pair), such as L1-RSRP.
  • the reference signal actually measured by the UE is represented by a solid ellipse, and the reference signal that is not measured but in the prediction set Set A c is represented by a dotted ellipse.
  • the UE measures the downlink reference signals sent at N historical moments of the M candidate cells in the set Set B m,n within the measurement window.
  • the Top-D and Top-E here can be extended to the case where D>1 and E>1.
  • FIG13 is a detailed flow diagram of a communication method provided in an embodiment of the present application. As shown in FIG13 , the detailed flow may include the following steps:
  • the UE reports the capability information of the UE to the NW, where the capability information of the UE is used to indicate that the UE supports obtaining the first link quality; and/or supports determining a prediction result based on the first link quality.
  • the NW may receive the capability information of the UE.
  • the NW indicates Set B m,n to the UE.
  • the NW may indicate Set B m,n to the UE based on the capability information of the UE.
  • the UE may receive Set B m,n .
  • the UE may measure Set B m,n .
  • the NW may send a cell switching indication (ie, second information) to the UE based on the prediction result.
  • a cell switching indication ie, second information
  • the cell switching indication (i.e., S1307) and the beam switching indication (i.e., S1306) marked by the dotted lines may be indicated or not, depending on how the cell-level/beam (pair)-level residence time predicted by the model is used.
  • the cell switching indication sent by NW to the UE in step S1305 includes the residence time T1 of the candidate cell and the residence times T1,1 and T1,2 of the two candidate beams of the candidate cell, then S1306 and S1307 may be omitted, and the terminal device may perform cell switching and/or beam switching on its own based on S1305.
  • the UE Before the NW configures the measurement set Set B m,n and prediction set Set A c required by the AI/ML model for the UE, the UE needs to inform the NW through capability information reporting whether it supports obtaining the first link quality; and/or whether it supports determining the prediction result based on the first link quality. If this feature is supported, the capability information reported by the UE includes but is not limited to:
  • the maximum number of downlink SSB resources, and/or CSI-RS resources and/or CSI-RS for Mobility resources i.e. the maximum number of first signals
  • a maximum number of downlink beams (pairs) can be predicted (i.e., the maximum number of the sixth spatial filters), for example, a maximum number of SSBRIs and/or CRIs can be predicted.
  • the NW may input the required measurement set Set B m,n and prediction set Set A c for the UE configuration model.
  • Set A c as a beam (pair) prediction set can include CSI-RS for Mobility resources, CSI-RS resources, SSB resources, etc.
  • the input of the AI/ML model includes the index m of the measurement set in Set B m,n and the time domain index n, as well as the corresponding first link quality, so that different Set B m,n combinations can be flexibly selected as the input of the AI/ML model.
  • the link quality is generally L1-RSRP, and may also be L1-SINR, L1-RSSI, L1-RSRQ, CQI, etc.
  • the RSRP at the cell level is calculated by linearly averaging multiple RSRPs that meet the link quality (greater than a certain threshold).
  • Beam-level link quality during the candidate beam (pair) residence time such as the L1-RSRP of each beam (pair).
  • UE can periodically or semi-continuously report cell-level and/or beam (pair)-level reports according to the reporting period and offset configured by NW.
  • NW needs to activate the measurement and reporting of UE after configuring the reporting period and offset.
  • NW sends a DCI signaling to trigger UE to measure N measurement instances, predict the dwell time, and report the prediction results.
  • the UE can obtain one or more of the following: the optimal candidate cell, the residence time of the optimal candidate cell, the link quality corresponding to the optimal candidate cell, the optimal beam (pair) index of the optimal candidate cell, the residence time of the beam (pair), and the link quality corresponding to the optimal beam (pair) index (such as L1-RSRP), so that the above prediction results within a time window (i.e., the second time period) can be reported to the NW.
  • a time window i.e., the second time period
  • the UE may need to report the cell index, such as PCI, PCI Index, candidate cell index (Candidate Cell Index) or an index of Set A c corresponding to the cell, that is, the c value; for the beam (pair) index within the candidate cell, the existing resource index in the NR system can be used, such as SSBRI or CRI.
  • the cell index such as PCI, PCI Index, candidate cell index (Candidate Cell Index) or an index of Set A c corresponding to the cell, that is, the c value
  • the existing resource index in the NR system can be used, such as SSBRI or CRI.
  • the second way is that when the NW configures the SSB resources and/or CSI-RS resources of multiple candidate cells into a resource pool (or resource set) dedicated to multi-cell mobility, the SSBRI and/or CRI can not only characterize the SSB resources and/or CSI-RS resources themselves, but also characterize which candidate cell the resources come from. Therefore, the UE does not need to report the optimal candidate cell index, but only reports the SSBRI and/or CRI, and the NW can infer the optimal candidate cell corresponding to the optimal beam (pair) through pre-configuration.
  • each CRI or SSBRI corresponds to a beam (pair) dwell time.
  • the NW can determine the dwell time of the candidate cell.
  • the NW side can understand the optimal service time of the candidate cell and/or candidate beam for the UE, so that when the service time ends, it can prepare in advance to switch to the next optimal candidate cell and/or candidate beam, thereby reducing the delay of cell switching and/or beam switching.
  • the dwell time of the best candidate cell and/or the best candidate beam may be indicated by MAC CE signaling.
  • the NW may configure the length of the dwell time indication granularity in advance by RRC signaling.
  • the minimum unit of the dwell time is 5 ms
  • the MAC CE may indicate the dwell time of N minimum dwell times, i.e., 5*N ms.
  • the NW can increase the beam (pair) dwell time in the beam switching command, such as indicating one or more updated beam (pair) indexes and their dwell time in DCI format 1_1 or 1_2.
  • the UE can switch to the next beam (pair) by itself and stay for the corresponding duration.
  • the NW can inform the UE through a simple indication message or confirmation message, such as a flag or a bit, that it can switch the candidate cell and/or candidate beam by itself according to the prediction result.
  • the UE reports the capability information of the UE to the NW, where the capability information of the UE is used to indicate that the UE supports obtaining the first link quality.
  • the NW may receive the capability information of the UE.
  • the NW indicates Set B m,n to the UE.
  • the UE may measure Set B m,n .
  • the UE may measure the reference signals on the M candidate cells at N historical moments, thereby obtaining the first link quality.
  • the UE reports the measured first link quality to the NW.
  • NW can input the first link quality into the AI/ML model to obtain the prediction result.
  • the NW may send a cell switching indication (ie, the fifth information) to the UE based on the prediction result.
  • the UE since the AI/ML model is deployed on the NW side, the UE cannot know in advance the residence time T1 of the candidate cell and the residence times T1,1 and T1,2 of the two candidate beams of the candidate cell, and cannot complete cell switching and/or beam (pair) switching by itself, and requires explicit indication from signaling from the NW, as shown by the solid line in Figure 14.
  • the UE Before the NW configures the measurement set Set Bm,n and prediction set Set Ac required by the AI/ML model for the UE, the UE needs to inform the NW through capability information reporting whether it supports obtaining the first link quality. If this feature is supported, the capability information reported by the UE includes but is not limited to:
  • the maximum number of downlink SSB resources, CSI-RS resources and/or CSI-RS for Mobility resources i.e. the maximum number of first signals that can be measured.
  • Set B m,n as a downlink beam (pair) measurement set may include CSI-RS for Mobility resources, CSI-RS resources, SSB resources, etc.
  • the UE may measure the downlink reference signals of the M candidate cells at N historical moments based on the reported capability information and the configuration of the NW, and report the measured results (such as the first link quality) to the NW.
  • the UE can report a measurement result once in one reporting instance, and the specific format is shown in Table 3. This allows the NW to obtain the UE's measurement result as soon as possible and infer the candidate cell/candidate beam dwell time as early as possible.
  • the UE can report multiple measurement results to the NW in one reporting instance.
  • the specific format is shown in Table 4. This can reduce the number of UE reports and reduce unnecessary uplink resource occupation.
  • the input and output of the AL/ML model on the NW side may refer to the input and output of the AL/ML model on the UE side in the aforementioned embodiment, and will not be described in detail here.
  • the cell switching command and beam switching indication can refer to the description in the aforementioned embodiment and will not be repeated here.
  • An embodiment of the present application provides a communication method, and the UE can perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction result determined by the first link quality, so that it can directly transition from one cell and/or spatial filter with better link quality to another cell/or spatial filter with better link quality, and will not experience the performance degradation caused by untimely cell switching and/or untimely spatial filter switching, thereby reducing the risk of wireless link failure.
  • the size of the serial numbers of the above-mentioned processes does not mean the order of execution.
  • the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not constitute any limitation on the implementation process of the embodiments of the present application.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of the structure of a communication device 1500 provided in an embodiment of the present application, which is applied to a terminal device.
  • the communication device 1500 may include:
  • the first processing unit 1510 is configured to obtain a first link quality, where the first link quality is a link quality of a first cell and/or a first spatial filter in a first time period.
  • the first link quality is used to determine a prediction result, and the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period.
  • the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the first processing unit 1510 is further configured to input the first link quality and the first information into the first model to determine a prediction result, where the first information includes one or more of the following:
  • the prediction results include one or more of the following:
  • the link quality of the second spatial filter during the dwell time of the second spatial filter is the link quality of the second spatial filter during the dwell time of the second spatial filter.
  • the communication device 1500 may further include:
  • the communication device 1500 may further include:
  • the third cell is one or more of the second cells, and the third spatial filter is one or more of the second spatial filters.
  • the first receiving unit 1530 is further configured to receive third information from the network device, where the third information is used to instruct the terminal device to perform cell switching and/or spatial filter switching based on the prediction result.
  • the first processing unit 1510 is further configured to not use the first model to obtain a prediction result when the accuracy of the first model is less than a first threshold and/or the confidence of the first model is less than a second threshold.
  • the first receiving unit 1530 is further configured to receive fourth information from the network device, the fourth information is carried via radio resource control RRC signaling and/or media access control control unit MAC CE signaling, and the fourth information is used to indicate turning off or suspending the first model; the first processing unit 1510 is further configured to obtain a prediction result based on the fourth information without using the first model.
  • the first sending unit 1520 is further configured to send the first link quality to the network device.
  • the first sending unit 1520 is further configured to send first information to the network device, where the first information and the first link quality are used to determine the prediction result, and the first information includes one or more of the following:
  • the index of the first moment where the first moment is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period.
  • the first receiving unit 1530 is further configured to receive fifth information from the network device, where the fifth information is related to the first link quality, and the fifth information is used to indicate one or more of the following:
  • the fourth cell is one or more of the second cells, and the fourth spatial filter is one or more of the second spatial filters.
  • the first processing unit 1510 is further configured to perform cell switching and/or spatial filter switching based on the fifth information.
  • the second information and/or the fifth information is carried via MAC CE signaling or downlink control information DCI signaling.
  • the first sending unit 1520 is further configured to send capability information of the terminal device to the network device, where the capability information of the terminal device is used to characterize that the terminal device supports obtaining the first link quality; and/or supports determining a prediction result based on the first link quality.
  • the capability information of the terminal device includes one or more of the following:
  • the fifth cell refers to a cell that the terminal device can measure within the first time period, and the fifth cell includes the first cell;
  • the fifth spatial filter refers to a spatial filter that the terminal device can measure within the first time period, and the fifth spatial filter includes the first spatial filter
  • the second moment being a moment when the terminal device measures the fifth cell and/or the fifth spatial filter within the first time period
  • the sixth cell refers to a cell in which the terminal device can reside within the second time period, and the sixth cell includes the second cell;
  • sixth spatial filter refers to a spatial filter in which the terminal device can reside within the second time period, and the sixth spatial filter includes the second spatial filter
  • the terminal device supports obtaining the dwell time of the sixth cell
  • the terminal device supports obtaining the dwell time of the sixth spatial filter
  • the terminal device supports obtaining the maximum length of the residence time of the sixth cell.
  • the first receiving unit 1530 is further configured to receive sixth information from the network device, where the sixth information includes one or more of the following:
  • An index of a seventh cell where the seventh cell refers to a cell configured by the network device for the terminal device to perform measurement in the first time period, and the seventh cell includes the first cell;
  • An index of a seventh spatial filter where the seventh spatial filter refers to a spatial filter configured by the network device for the terminal device to perform measurement in the first time period, and the seventh spatial filter includes the first spatial filter;
  • An index of a second signal where the second signal is a reference signal on a seventh cell and/or a seventh spatial filter;
  • the length of a third period where the third period is a period during which the terminal device measures the seventh cell and/or the seventh spatial filter within the first time period;
  • An index of a third moment where the third moment is a moment when the terminal device measures the seventh cell and/or the seventh spatial filter within the first time period;
  • An index of an eighth cell where the eighth cell refers to a cell configured by the network device for the terminal device to reside in the second time period, and the eighth cell includes the second cell;
  • the index of the eighth spatial filter refers to the spatial filter configured by the network device for the terminal device to reside in the second time period, and the eighth spatial filter includes the second spatial filter.
  • the sixth information is related to capability information of the terminal device.
  • the first link quality is obtained based on measurement of a third signal by the terminal device within a first time period, where the third signal is a reference signal on the first cell and/or the first spatial filter.
  • the third signal includes a synchronization signal block SSB and/or a channel state information-reference signal CSI-RS.
  • the embodiment of the present application provides a communication device, and the terminal device can obtain a first link quality, the first link quality is the link quality of the first cell and/or the first spatial filter in the first time period, the first link quality is used to determine the prediction result, the prediction result is related to the second cell and/or the second spatial filter where the terminal device resides in the second time period, and the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the terminal device can perform cell switching and/or spatial filter switching in a timely manner based on the prediction result determined by the first link quality, so that it can directly transition from a cell and/or spatial filter with better link quality to another cell/or spatial filter with better link quality, and will not experience the performance degradation caused by untimely cell switching and/or spatial filter switching, thereby reducing the risk of wireless link failure.
  • the second receiving unit 1610 is configured to receive a first link quality from a terminal device, where the first link quality is a link quality of a first cell and/or a first spatial filter in a first time period, and the first link quality is used to determine a prediction result, and the prediction result is related to a second cell and/or a second spatial filter where the terminal device resides in a second time period, and the end time of the first time period is earlier than the start time of the second time period.
  • the second processing unit 1620 is further configured to input the first link quality into the second model to determine a prediction result.
  • a first period where the first period is a period during which the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within a first time period
  • the index of the first moment where the first moment is the moment when the terminal device measures the first cell and/or the first spatial filter within the first time period.
  • the prediction results include one or more of the following:
  • the link quality of the second spatial filter during the dwell time of the second spatial filter is the link quality of the second spatial filter during the dwell time of the second spatial filter.
  • the communication device 1600 may further include:
  • the fifth information is carried through media access control control unit MAC CE signaling or downlink control information DCI signaling.
  • the second period being a period during which the terminal device measures the fifth cell and/or the fifth spatial filter within the first time period
  • the fifth cell refers to a cell that the terminal device can measure within the first time period, and the fifth cell includes the first cell;
  • the sixth cell refers to a cell in which the terminal device can reside within the second time period, and the sixth cell includes the second cell;
  • the length of a third period where the third period is a period during which the terminal device measures the seventh cell and/or the seventh spatial filter within the first time period;
  • the index of the eighth spatial filter refers to the spatial filter configured by the network device for the terminal device to reside in the second time period, and the eighth spatial filter includes the second spatial filter.
  • the prediction results include one or more of the following:
  • the third signal includes a synchronization signal block SSB and/or a channel state information-reference signal CSI-RS.
  • the transceiver 1830 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1830 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 1800 can be applied to the network device of the embodiments of the present application, and the communication device 1800 can implement the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the communication device 1800 can be applied to the terminal device of the embodiments of the present application, and the communication device 1800 can implement the corresponding processes implemented by the terminal device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the memory 1920 may be a separate device independent of the processor 1910 , or may be integrated into the processor 1910 .
  • the chip 1900 may further include an input interface 1930.
  • the processor 1910 may control the input interface 1930 to communicate with other devices or chips, and specifically, may obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 1900 may further include an output interface 1940.
  • the processor 1910 may control the output The interface 1940 communicates with other devices or chips, and specifically, can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
  • FIG20 is a schematic block diagram of a communication system provided in an embodiment of the present application.
  • the communication system 2000 includes a terminal device 2010 and a network device 2020 .
  • the terminal device 2010 can be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 2020 can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the steps of the method disclosed in the embodiment of the present application can be directly embodied as a hardware decoding processor to execute, or the hardware and software modules in the decoding processor can be executed.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory or an electrically erasable programmable memory, a register, etc.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application can be a volatile memory or a non-volatile memory, or can include both volatile and non-volatile memories.
  • the non-volatile memory can be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or a flash memory.
  • the volatile memory can be a random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Direct Rambus RAM
  • SRAM Static RAM
  • DRAM Dynamic RAM
  • SDRAM Synchronous DRAM
  • DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • ESDRAM Enhanced SDRAM
  • SLDRAM Synchlink DRAM
  • DR RAM Direct Rambus RAM
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program The instructions enable the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program, which enables a computer to execute the method in the embodiment of the present application.
  • the computer program can be applied to the network device in the embodiments of the present application.
  • the computer program runs on a computer, the computer executes the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the units is only a logical function division. There may be other division methods in actual implementation, such as multiple units or components can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed can be through some interfaces, indirect coupling or communication connection of devices or units, which can be electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place or distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.

Landscapes

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

Abstract

本申请提供一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质,该方法包括:终端设备获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。

Description

通信方法、装置、设备、芯片及存储介质 技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体涉及一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质。
背景技术
相关技术中,终端设备在当前驻留的小区和/或空间滤波器的链路质量下降到一定程度之后,可以触发对候选小区和/或候选空间滤波器的测量,并向网络设备上报测量得到的候选小区和/或候选空间滤波器的链路质量,以使网络设备能够基于该链路质量,向终端设备指示切换当前驻留的小区和/或空间滤波器。然而,上述小区切换和/或空间滤波器切换往往具有时间上的滞后性,可能由于切换不及时带来链路性能的下降,从而增加了终端设备无线链路失败的风险。
发明内容
本申请提供一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质。
第一方面,本申请提供的通信方法,包括:
终端设备获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第二方面,本申请提供的通信方法,包括:
网络设备接收来自终端设备的第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第三方面,本申请提供的通信方法,包括:
网络设备接收终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关;
其中,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第四方面,本申请提供的通信装置,应用于终端设备,该装置包括:
第一处理单元,配置为获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第五方面,本申请提供的通信装置,应用于网络设备,该装置包括:
第二接收单元,配置为接收来自终端设备的第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第六方面,本申请提供的通信装置,应用于网络设备,该装置包括:
第三接收单元,配置为接收终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关;
其中,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
第七方面,本申请提供的通信设备,该通信设备包括存储器、处理器和收发器。该存储器用于存储计算机程序;该处理器与存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,实现上述第一方面至第三方面中任一项的方法;该收发器用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息 的接收和发送。
第八方面,本申请提供的芯片,该芯片包括存储器、处理器和收发器。该存储器用于存储计算机程序;该处理器与存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行上述第一方面至第三方面中任一项的方法;该收发器用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第九方面,本申请提供的计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被至少一个处理器执行时实现上述第一方面至第三方面中任一项的方法。
第十方面,本申请提供的计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机存储介质,该计算机存储介质存储计算机程序,该计算机程序包括能够由至少一个处理器执行的指令,当该指令由至少一个处理器执行时实现上述第一方面至第三方面中任一项的方法。
第十一方面,本申请提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第三方面中任一项的方法。
本申请提供了一种通信方法,终端设备可以获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。如此,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是一种通信架构示意图;
图2是一种神经元结构示意图;
图3是一种神经网络结构示意图;
图4是一种长短期记忆结构示意图;
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图一;
图7是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图一;
图8是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图二;
图9是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图三;
图10是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图四;
图11是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图二;
图12是本申请实施例提供的一种预测最优候选小区和/或最优波束的场景示意图;
图13是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图三;
图14是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图四;
图15是本申请实施例提供的一种通信装置1500的结构组成示意图;
图16是本申请实施例提供的一种通信装置1600的结构组成示意图;
图17是本申请实施例提供的一种通信装置1700的结构组成示意图;
图18是本申请实施例提供的一种通信设备的结构组成示意图;
图19是本申请实施例提供的一种芯片的示意性结构图;
图20是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备(Network,NW)120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统),或未来的通信系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110进行通信。
网络设备120可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110可以是任意终端设备,其包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的终端设备。
例如,终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,图1只是以示例的形式示意本申请所适用的系统,当然,本申请实施例所示的方法还可以适用于其它系统。此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
还应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
还应理解,在本申请的实施例中提到的“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
还应理解,在本申请实施例中提到的“预定义”或“预定义规则”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不作限定。比如预定义可以是指协议中定义的。还应理解,本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不作限定。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
相对于Rel.17中的小区间空间滤波器管理(Inter-Cell Beam Management,ICBM),在Rel.18的L1/L2触发的移动性管理中,物理层的标准化工作主要集中在终端设备对候选小区(Candidate Cell)和/或候选空间滤波器的测量和上报,以及网络设备通过小区切换命令(Cell Switch Command,CSC)指示选中的候选小区和/或选中的空间滤波器。
其中,选中的候选小区为目标小区。例如,网络设备可以通过CSC指示选中的候选小区的索引(Candidate Cell Index),从而终端设备可以根据选中的候选小区的索引实现目标小区的切换。
其中,选中的空间滤波器为目标空间滤波器。例如,网络设备可以通过CSC指示统一传输配置指示状态的标识(Transmission Configuration Indication State ID,TCI State ID),从而终端设备可以根据统一TCI State ID实现目标空间滤波器的切换。
示例性地,在终端设备完成候选小区和/或候选空间滤波器的测量,并将测量得到的链路质量上报给网络设备之后,网络设备可以通过CSC的媒体接入控制控制单元(Media Access Control-Control Element,MAC CE)信令来指示终端设备切换到目标小区和/或目标空间滤波器,该CSC至少包括目标小区的空间滤波器信息(通过TCI State指示)和目标小区信息(如选中的候选小区的索引)。
需要说明的是,终端设备对候选小区进行测量,可以理解为,终端设备对候选小区上的参考信号进行测量。进一步地,终端设备对候选小区进行测量,实际上是对候选小区的空间滤波器进行测量,也就是说,终端设备可以对候选小区的空间滤波器上的参考信号进行测量。
还需要说明的是,终端设备对候选小区进行测量,可以得到小区级的链路质量,如小区级的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)、接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator,RSSI)参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)以及信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)等等。
还需要说明的是,终端设备对候选小区的空间滤波器进行测量,可以得到空间滤波器级的链路质量,如空间滤波器级的RSRP、SINR、RSSI、RSRQ、CQI等等。
对于候选小区和/或候选空间滤波器的测量和上报,终端设备可以在网络设备配置的多个候选小区(包括当前的服务小区)和/或多个候选空间滤波器中进行测量,并在一次上报中给出最多M×L个链路质量(取决于终端设备的能力,M为候选小区数目,L为每个候选小区的空间滤波器数量)。
需要说明的是,对于大量候选小区的测量,需要使用到大量的参考信号,参考信号的开销较大,并且由于终端设备往往不能同时测量多个候选小区的多个空间滤波器,因而终端设备对大量候选小区的测量所需的时延也较多。
人工智能(Artificial Intelligence,AI)模型是一种可以胜任多种任务处理的模型,它们具备自我学习和自我适应的能力,可以根据环境的变化来进行动态调整和决策。AI模型也可以称为机器学习(Machine Learning,ML)模型,两者等同或者可替换。
实际应用中,AI模型可以由神经网络(Neural Network,NN)构成。NN是一种由多个神经元节点相互连接构成的运算模型,其中节点间的连接代表从输入信号到输出信号的加权值,称为权重;每个节点对不同的输入信号进行加权求和,并通过特定的激活函数输出。参考图2所示的神经元结构示意图,其中,a1、a2、……、an和1为神经元的输入,w1、w2、……、wn和b表示权重,Sum表示求和函数,f表示激活函数,t为输出结果。
一个简单的NN结构如图3所示,包含输入层、隐藏层和输出层,通过多个神经元不同的连接方式、权重和激活函数,可以产生不同的输出,进而拟合从输入到输出的映射关系。每一个上一级节点都与其全部的下一级节点相连。此全连接模型也可以叫做深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)。图3所示的NN可以进行空间域的空间滤波器预测。
循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)是一种对序列数据建模的神经网络,在自然语言处理领域,如机器翻译、语音识别等应用取得显著成绩。具体表现为,神经网络对过去时刻的信息进行记忆,并用于当前输出的计算中,即隐藏层之间的节点不再是无连接的而是有连接的,并且隐藏层的输入不仅包括输入层还包括上一时刻隐藏层的输出。常见的RNN可以包括:长短期记忆(Long-Short Term Memory,LSTM)和门控循环单元(Gated Recurrent Unit,GRU)等结构。图4所示为一个基本的LSTM单元结构,通常使用非线性激活函数,如tanh,以引入网络的非线性。LSTM的状态会决定哪些状态应该被留下来,哪些状态应该被遗忘,解决了传统RNN在长期记忆上存在的缺陷。
图4所示的LSTM可以用作时域预测。本申请实施例以LSTM为例进行说明,应理解,RNN也可以被替换DNN,CNN等其他网络结构。
通过数据集的构建、训练、验证和测试等过程可以训练并得到一个NN模型。训练可以分为离线训练和在线训练。本申请实施例假设NN模型已经提前通过离线训练或者在线训练的方式训练完成。应理解,离线训练和在线训练并非相互排斥。
网络设备可以通过数据集离线训练的方式得到一个静态的训练结果,这里可以称之为离线训练。在网络设备或终端设备对NN模型的使用过程中,随着终端设备的进一步测量和/或上报,网络设备可以继续收集更多的数据,进行实时的在线训练来优化NN模型的参数,达到更好的推断和预测结 果。在得到NN模型后,通过将当前得到的信息输入到NN模型中,可以推理得到相应的模型输出。
需要说明的是,模型输出可以理解为推断(Inference)或预测(Prediction)。在本申请实施例中推断和预测的含义类似,可以相互置换。
终端设备侧的NN模型可以从网络设备侧获取。例如,网络设备可以通过收集大量数据来构建数据集,并利用数据集训练NN模型,再通过NN模型传输(Model Delivery)的方式将NN模型分发至终端设备,可以将该类网络设备称之为网络运行商或网络设备商。应理解,芯片厂商也可以搭建跨越防守(Over The Top,OTT)服务器,终端设备可以通过互联网链接登录到OTT服务器,从而下载到适合的NN模型。
相关技术中,终端设备在当前驻留的小区和/或空间滤波器的链路质量下降到一定程度之后,可以触发对候选小区和/或候选空间滤波器的测量,从而得到候选小区和/或候选空间滤波器的链路质量。终端设备可以将候选小区和/或候选空间滤波器的链路质量上报至网络设备,从而网络设备可以基于该链路质量,向终端设备指示切换当前驻留的小区和/或空间滤波器。然而,上述小区切换和/或空间滤波器切换往往具有时间上的滞后性,导致终端设备可能在链路质量较差的小区和/或空间滤波器驻留较长的时间,从而引起链路性能的下降,增加了终端设备无线链路失败的风险。
基于此,本申请实施例提供了一种通信方法,终端设备可以获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。如此,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图5所示,该方法可以包括如下步骤。
S510、终端设备获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
需要说明的是,在本申请实施例中,链路质量可以是L1(Layer 1,层1)-RSRP、L1-SINR、L1-RSSI、L1-RSRQ、以及CQI等等,本申请实施例对比不作限定。
示例性地,第一时间段可以是历史时间段。
示例性地,第一小区可以是候选小区,第一空间滤波器可以是候选空间滤波器。
需要说明的是,第一空间滤波器可以是第一小区上的空间滤波器,也可以是除第一小区以外的其他小区的空间滤波器,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,可以理解为,第一链路质量为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器后得到的链路质量。
还需要说明的是,终端设备在第一时间段内测量第一小区,可以理解为,终端设备在第一时间段内测量第一小区的空间滤波器。
进一步地,在第一小区的空间滤波器的数量为多个的情况下,终端设备在第一时间段内测量第一小区得到第一链路质量,可以理解为,终端设备在第一时间段内测量多个空间滤波器之后对得到的多个链路质量进行线性平均,从而得到第一链路质量。
示例性地,第一链路质量为终端设备每间隔第一周期,测量第一小区和/或第一空间滤波器后得到的链路质量。
其中,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期。
示例性地,第一链路质量为终端设备在第一时刻,测量第一小区和/或第一空间滤波器后得到的链路质量。
其中,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
其中,第一时刻可以是一个时刻,也可以是多个时刻,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,第一小区的数量可以是一个,也可以是多个;第一空间滤波器的数量可以是一 个,也可以是多个,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,在第一小区的数量为多个、和/或第一空间滤波器的数量为多个的情况下,第一链路质量为多个小区和/或多个空间滤波器中每一小区和/或每一空间滤波器在第一时间段内的链路质量。也就是说,第一链路质量为终端设备在第一时间段内分别测量多个小区和/或多个空间滤波器后得到的链路质量。
示例性地,在第一小区的数量为多个、和/或第一空间滤波器的数量为多个的情况下,第一链路质量为终端设备每间隔第一周期,分别测量多个小区和/或多个空间滤波器后得到的链路质量。
示例性地,在第一小区的数量为多个、和/或第一空间滤波器的数量为多个的情况下,第一链路质量为终端设备在第一时刻,分别测量多个小区和/或多个空间滤波器后得到的链路质量。
应理解,终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器,可以理解为,终端设备在第一时间段内测量第三信号,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号。
基于此,在一些实施例中,第一链路质量可以基于终端设备在第一时间段内对第三信号进行测量得到。
其中,第三信号的数量可以是一个,也可以是多个,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,终端设备可以每间隔第一周期对第三信号进行测量,得到第一链路质量。
示例性地,终端设备可以在第一时刻对第三信号进行测量,得到第一链路质量。
需要说明的是,第三信号可以包括同步信号块(Synchronization Signal and PBCH Block,SSB)和/或信道状态信息-参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS)。
通过该方法,终端设备可以在第一时间段内对第三信号进行测量得到第一链路质量,从而后续可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
示例性地,第二时间段可以是历史时间段之后的时间段。例如,第二时间段可以是未来时间段。
还需要说明的是,第二空间滤波器可以是第二小区上的空间滤波器,也可以是除第二小区以外的其他小区的空间滤波器,本申请实施例对此不作限定。
在一些实施例中,第二小区中的至少部分小区与第一小区中的至少部分小区相同;或者,第二小区中的任一小区与第一小区中的任一小区不同。
需要说明的是,第二小区中的至少部分小区可以是第二小区中的一个小区,也可以是第二小区中的多个小区(非全部小区),也可以是第二小区中的全部小区,本申请实施例对此不作限定。
应理解,第一小区中的至少部分小区与第二小区中的至少部分小区类似,在此不再进行赘述。
示例性地,第一小区包括索引为0、1、2的小区,第二小区包括索引为1、3、4的小区,则第一小区与第二小区中均包括索引为1的小区。
示例性地,第一小区包括索引为0、1、2的小区,第二小区包括索引为3、4、5的小区,则第二小区中的任一小区与第一小区中的任一小区不同。
在一些实施例中,第二空间滤波器中的至少部分空间滤波器与第一空间滤波器中的至少部分空间滤波器相同;或者,第二空间滤波器中的任一空间滤波器与第一空间滤波器中的任一空间滤波器不同。
应理解,第一空间滤波器和第二空间滤波器的示例性说明与第一小区和第二小区类似,在此不再进行赘述。
需要说明的是,第二小区的数量可以是一个,也可以是多个;第二空间滤波器的数量可以是一个,也可以是多个,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,在第二小区的数量为多个、和/或第二空间滤波器的数量为多个的情况下,可以将第二时间段划分为多个时间段,此时终端设备在第二时间段驻留的第二小区和/或第二空间滤波器可以理解为,终端设备在多个时间段中的每一时间段,驻留的一个小区和/或一个空间滤波器。
在一些实施例中,预测结果可以包括以下一项或多项:
第二小区的索引;
第二小区的驻留时间;
第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量;
第二空间滤波器的索引;
第二空间滤波器的驻留时间;
第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
需要说明的是,在第二小区的数量为多个的情况下,第二小区的索引可以包括第二小区中每一 小区的索引,第二小区的驻留时间可以包括第二小区中每一小区的驻留时间;第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量可以包括,每二小区中的每一小区在各自小区的驻留时间内的链路质量。
进一步地,第二小区中每一小区的驻留时间,可以理解为,终端设备驻留在第二小区中的每一小区时所占用的第二时间段的时间。
需要说明的是,在第二空间滤波器的数量为多个的情况下,第二空间滤波器的索引可以包括第二空间滤波器中每一空间滤波器的索引,第二空间滤波器的驻留时间可以包括第二空间滤波器中每一空间滤波器的驻留时间;第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量可以包括,每二空间滤波器中的每一空间滤波器在各自空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
进一步地,第二空间滤波器中每一空间滤波器的驻留时间,可以理解为,终端设备驻留在第二空间滤波器中的每一空间滤波器时所占用的第二时间段的时间。
需要说明的是,对于下行传输,第二空间滤波器可以指下行发射空间滤波器和/或下行接收空间滤波器;对于上行传输,第二空间滤波器可以指上行发射空间滤波器和/或上行接收空间滤波器。
还需要说明的是,在上行传输和下行传输具有空间滤波器对称性的情况下,对于第二空间滤波器中的至少部分滤波器来说,下行空间滤波器和上行空间滤波器的驻留时间是一致的;在上行传输和下行传输不具有空间滤波器对称性的情况下,对于第二空间滤波器中的至少部分滤波器来说,下行空间滤波器和上行空间滤波器的驻留时间有可能不一致。
通过该方法,在预测结果包括第二小区的驻留时间和/或第二空间滤波器的驻留时间的情况下,能够减少终端设备预测未来驻留的小区和/或空间滤波器的预测次数。
本申请实施例提供了一种通信方法,终端设备可以获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。如此,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
基于S510,终端设备获取第一链路质量之后,可以基于第一链路质量,确定预测结果;或者,终端设备可以将第一链路质量发送至网络设备,通过网络设备确定预测结果。
下面结合图6~图11,说明终端设备基于预测结果的两种确定方式,进行小区切换和/或空间滤波器切换的详细流程。
图6是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图一,如图6所示,该方法可以包括如下步骤。
S610、终端设备获取第一链路质量。
其中,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
S620、终端设备基于第一链路质量,确定预测结果。
终端设备确定预测结果,可以有以下几种可能的实现方式。
一种可能的实现方式,终端设备可以确定小区和/或空间滤波器在第一时间段内的链路质量,与预设预测结果之间的映射关系;终端设备基于第一链路质量和映射关系,确定预测结果。
需要说明的是,该映射关系可以是预定义的,也可以是其他方式设定的,本申请实施例对此不作限定。
通过该方法,终端设备可以基于第一链路质量和映射关系,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
另一种可能的实现方式,终端设备基于第一链路质量,确定预测结果,可以包括:终端设备将第一链路质量输入到第一模型中,确定预测结果。
示例性地,第一模型可以是训练好的模型。
示例性地,第一模型可以是DNN模型,也可以是LSTM模型,也可以是其他模型,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,终端设备将第一链路质量输入到第一模型中,可以理解为,终端设备按照第一模型输入位置的固定排序方式,将第一链路质量输入到第一模型中。
示例性地,终端设备可以按照第一时刻中每一时刻的索引从小到大的顺序,将第一链路质量输入到第一模型中。
示例性地,终端设备可以按照第一小区中每一小区的索引和/或第一空间滤波器中每一空间滤波器的索引从小到大的顺序,将第一链路质量输入到第一模型中。
通过该方法,终端设备可以将第一链路质量输入到第一模型中,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
另一种可能的实现方式,终端设备基于第一链路质量,确定预测结果,可以包括:终端设备将第一链路质量以及第一信息输入到第一模型中,确定预测结果,第一信息可以包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
示例性地,终端设备可以将第一时刻中每一时刻的索引对应的链路质量输入到第一模型中(不限定顺序),模型输出预测结果。
示例性地,终端设备可以将第一小区中每一小区的索引和/或第一空间滤波器中每一空间滤波器的索引对应的链路质量输入到第一模型中(不限定顺序),模型输出预测结果。
图7是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图一。如图7所示,以第一模型为DNN模型为例,DNN模型可以包含输入层、隐藏层和输出层,终端设备可以将第一小区的索引、第一空间滤波器的索引、第一周期、第一时刻的索引以及第一链路质量输入DNN模型,模型输出第二小区的索引、第二小区的驻留时间、第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器的索引、第二空间滤波器的驻留时间、第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
图8是本申请实施例提供的一种确定预测结果的示意图二。如图8所示,以第一模型为LSTM模型为例,该LSTM模型可以认为是在时序上延展了K个时刻作为输入,等效为K个LSTM单元的级联,每一个LSTM单元为过去某一时刻的第一小区的索引、第一空间滤波器的索引和链路质量。
需要说明的是,终端设备可以将过去第0个时刻至第K-1个时刻中每一时刻的第一小区的索引、第一空间滤波器的索引和相应的链路质量输入LSTM模型,模型输出第二小区的索引、第二小区的驻留时间、第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器的索引、第二空间滤波器的驻留时间、第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
通过该方法,终端设备可以将第一链路质量以及第一信息输入到第一模型中,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
示例性地,如图9所示,终端设备可以分别在第一时间段内的时刻1、时刻2…、时刻N(N为正整数)测量第一小区和/或第一空间滤波器,得到第一链路质量,并基于第一链路质量,得到终端设备在第二时间段内驻留的第二小区(如小区1和小区2)的索引、第二小区的驻留时间(如小区1的驻留时间T1和小区2的驻留时间T2)、第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器(如小区1的空间滤波器1和空间滤波器2、小区2的空间滤波器3)的索引、第二空间滤波器的驻留时间(如空间滤波器1的驻留时间T1,1、空间滤波器2的驻留时间T1,2和空间滤波器3的驻留时间T2,1)、第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
需要说明的是,终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器可以是最优的小区和/或空间滤波器,可以是位于第二位的小区和/或空间滤波器,…,也可以是位于第D位的小区和/或空间滤波器,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,如图10所示,终端设备可以分别在第一时间段内的时刻1、时刻2…、时刻N测量第一小区和/或第一空间滤波器,得到第一链路质量,并基于第一链路质量,得到终端设备在第二时间段内驻留的第二小区(如最优的小区1、小区2和小区3;又如位于第D位的小区4和小区5)的索引、第二小区的驻留时间(如小区1的驻留时间T1、小区2的驻留时间T2和小区3的驻留时间T3;又如小区4的驻留时间T4和小区5的驻留时间T5)、第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器(如小区1的空间滤波器1和空间滤波器2、小区2的空间滤波器3、小区3的空间滤波器4和空间滤波器5;又如小区4的空间滤波器6和空间滤波器7、小区5的空间滤波器8和空间滤波器9)的索引、第二空间滤波器的驻留时间(如空间滤波器1的驻留时间T1,1、空间滤 波器2的驻留时间T1,2、空间滤波器3的驻留时间T2,1、空间滤波器4的驻留时间T3,1、空间滤波器5的驻留时间T3,2;又如空间滤波器6的驻留时间T4,1、空间滤波器7的驻留时间T4,2、空间滤波器8的驻留时间T5,1、空间滤波器9的驻留时间T5,2),第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
在一些实施例中,在第一模型的准确率小于第一阈值、和/或第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,终端设备不使用第一模型得到预测结果。
需要说明的是,第一阈值可以是预定义的参数值,也可以是通过其他方式设定的参数值,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,第二阈值可以是预定义的参数值,也可以是通过其他方式设定的参数值,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第一模型的准确率小于第一阈值、和/或第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,终端设备不使用第一模型得到预测结果,可以理解为,终端设备暂停或者关闭第一模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案。也就是说,在第一模型的准确率小于第一阈值、和/或第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,终端设备在当前驻留的小区和/或空间滤波器的链路质量下降到一定程度之后,再触发对候选小区和/或候选空间滤波器的测量,并向网络设备上报测量得到的候选小区和/或候选空间滤波器的链路质量,以使网络设备能够基于该链路质量,向终端设备指示切换当前驻留的小区和/或空间滤波器。
通过该方法,在第一模型的准确率小于第一阈值、和/或第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,可以暂停或关闭第一模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案,从而能够保证终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换的准确性。
在一些实施例中,网络设备可以向终端设备发送第四信息,第四信息通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令和/或MAC CE信令承载,第四信息用于指示关闭或暂停第一模型;终端设备基于第四信息,不使用第一模型得到预测结果。
相应地,终端设备可以接收来自网络设备的第四信息。
通过该方法,在第四信息用于指示关闭或暂停第一模型的情况下,可以关闭或暂停第一模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案,从而能够保证终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换的准确性。
S630、终端设备向网络设备发送预测结果。
相应地,网络设备可以接收来自终端设备的预测结果。
终端设备可以根据网络设备配置的上报周期和偏移量,周期性或半持续地向网络设备上报(即发送)预测结果;或者,终端设备可以非周期性地向网络设备上报预测结果。
需要说明的是,对于半持续上报,终端设备需要在接收到网络设备指示的激活指令之后,再向网络设备上报预测结果。
还需要说明的是,对于非周期性上报,网络设备可以向终端设备发送下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)信令,从而触发终端设备上报预测结果。
终端设备向网络设备上报预测结果的方式可以有以下两种。
一种可能的实现方式,终端设备可以向网络设备上报第二小区的索引、第二小区的驻留时间、第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器的索引、第二空间滤波器的驻留时间、第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
示例性地,第二小区的索引可以是物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)、候选小区索引(Candidate Cell Index)或网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区索引。
示例性地,第二空间滤波器的索引可以使用NR系统中的资源索引,如同步信号块资源索引(SSB Resource Index,SSBRI)和/或CSI-RS资源索引(CSI-RS Resource Index,CRI)。
以链路质量为RSRP为例,表1示出了终端设备向网络设备上报预测结果的一种上报格式。
表1

如表1所示,PCI#1、PCI#2、…、PCI#P可以表征第二小区的索引,小区级驻留时间#1、小区级驻留时间#2、…、小区级驻留时间#P可以表征第二小区的驻留时间,小区级RSRP#1、小区级RSRP#2、…、小区级RSRP#P可以表征第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量,CRI和/或SSBRI#1、CRI和/或SSBRI#2、…、CRI和/或SSBRI#K*P可以表征第二空间滤波器的索引,波束级驻留时间#1、波束级驻留时间#2、…、波束级驻留时间#K*P可以表征第二空间滤波器的驻留时间,波束级RSRP#1、波束级差分RSRP#2、…、波束级差分RSRP#K*P可以表征第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量;其中,P代表第二小区的数量;K代表第二小区的每一小区中空间滤波器的数量。在第二小区的每一小区中,K的数目可以不同。
通过该方法,网络设备可以获取第二小区的驻留时间以及第二空间滤波器的驻留时间。基于第二小区的驻留时间以及第二空间滤波器的驻留时间,网络设备可以获得第二小区和第二空间滤波器的最优服务时间,从而可以提前配置终端设备更换至第二小区和/或第二空间滤波器,减少小区切换和/或空间滤波器切换的时延。
另一种可能的实现方式,终端设备可以向网络设备上报第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量、第二空间滤波器的索引、第二空间滤波器的驻留时间、第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
示例性地,第二小区的索引可以是PCI、候选小区索引或网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区索引。
示例性地,第二空间滤波器的索引可以使用NR系统中的资源索引,如CRI和/或SSBRI。
示例性地,在网络设备将第二小区的SSB资源和/或CSI-RS资源配置进一个专门用于多小区移动性的资源池(或资源集)的情况下,通过SSBRI和/或CRI不仅可以表征SSB资源和/或CSI-RS资源本身,也可以表征SSB资源和/或CSI-RS资源来自第二小区。因此,终端设备可以无需上报第二小区的索引以及第二小区的驻留时间,而是通过上报SSBRI和/或CRI(即第二空间滤波器的索引),使得网络设备可以通过CRI和/或SSBRI推测出该第二空间滤波器对应的第二小区的索引,以及通过第二空间滤波器的驻留时间推测出第二小区的驻留时间。
以链路质量为RSRP为例,表2示出了终端设备向网络设备上报预测结果的另一种上报格式。
表2

如表2所示,CRI和/或SSBRI#1、CRI和/或SSBRI#2、…、CRI和/或SSBRI#K*P可以表征第二空间滤波器的索引,波束级驻留时间#1、波束级驻留时间#2、…、波束级驻留时间#K*P可以表征第二空间滤波器的驻留时间,小区级RSRP#1、小区级RSRP#2、…、小区级RSRP#P可以表征第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量,波束级RSRP#1、波束级差分(Differential)RSRP#2、…、波束级差分RSRP#K*P可以表征第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
终端设备并未上报第二小区的索引以及第二小区的驻留时间,网络设备可以通过CRI和/或SSBRI(如CRI和/或SSBRI#1)推测出第二空间滤波器对应的第二小区的索引,以及通过波束级驻留时间(如波束级驻留时间#1)推测出第二小区的驻留时间。
通过该方法,网络设备可以获取第二小区的驻留时间以及第二空间滤波器的驻留时间。基于第二小区的驻留时间以及第二空间滤波器的驻留时间,网络设备可以获得第二小区和第二空间滤波器的最优服务时间,从而可以提前配置终端设备更换至第二小区和/或第二空间滤波器,减少小区切换和/或空间滤波器切换的时延。
需要说明的是,在第二空间滤波器为下行发射空间滤波器的情况下,第二空间滤波器的索引可以使用SSBRI和/或CRI来表示;在第二空间滤波器为下行发射接收空间滤波器的情况下,第二空间滤波器的索引可以使用Beam(pair)来表示。
基于S630,网络设备接收来自终端设备的预测结果之后,可以直接指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,即执行S640;也可以指示终端设备基于预测结果自行进行小区切换和/或空间滤波器切换,即执行S650。
S640、网络设备基于预测结果,向终端设备发送第二信息,第二信息用于终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换。
相应地,终端设备可以接收来自网络设备的第二信息,第二信息基于预测结果得到。
其中,第二信息可以用于指示以下一项或多项:
第三小区的索引;
第三小区的驻留时间;
第三空间滤波器的索引;
第三空间滤波器的驻留时间;
其中,第三小区为第二小区中的一个或多个,第三空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
在一些实施例中,第二信息可以通过MAC CE信令或者DCI信令承载。
示例性地,第三小区的驻留时间和/或第三空间滤波器的驻留时间可以通过MAC CE信令承载。若网络设备通过RRC信令提前配置了驻留时间的最小单位(即最小驻留时间),则MAC CE可以指示第三小区或者第三空间滤波器驻留N个最小驻留时间。例如,若网络设备配置驻留时间的最小单位为5ms,则通过MAC CE指示的N个最小驻留时间,可以得到第三小区或者第三空间滤波器的驻留时间为5*N ms。
示例性地,第三小区的驻留时间和/或第三空间滤波器的驻留时间可以通过DCI信令承载。例如,网络设备可以通过DCI格式1_1或1_2指示第三小区的驻留时间和/或第三空间滤波器的驻留时间;再例如,网络设备可以通过RRC信令配置可能使用的驻留时间长度,如{5ms,10ms,15ms,50ms} 等,分别对应DCI信令中2个bit的域的码点{00}、{01}、{10}和{11}。
在一些实施例中,终端设备可以基于第二信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
需要说明的是,终端设备在当前驻留小区的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第二信息,自行切换到下一个指示的最优驻留小区并驻留相应的时长;和/或,终端设备在当前驻留空间滤波器的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第二信息,自行切换到下一个指示的最优驻留空间滤波器并驻留相应的时长。
通过该方法,在第二信息用于指示第三小区的驻留时间和/或第三空间滤波器的驻留时间的情况下,终端设备在当前驻留小区和/或驻留空间滤波器的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第二信息,自行切换到下一个指示的最优驻留小区和/或最优驻留空间滤波器并驻留相应的时长,从而可以减少小区切换和/或空间滤波器切换指示信息的频繁下发。
S650、网络设备向终端设备发送第三信息,第三信息用于指示终端设备基于预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换。
相应地,终端设备可以接收来自网络设备的第三信息。
需要说明的是,网络设备在第二小区的驻留时间和/或第二空间滤波器的驻留时间内,具有足够容纳终端设备上下行传输的资源。
通过该方法,终端设备可以执行无网络设备直接指示的小区切换和/或空间滤波器切换方案,即终端设备在当前驻留小区和/或驻留空间滤波器的驻留时间结束后,基于预测结果,自行切换到下一个指示的最优驻留小区和/或最优驻留空间滤波器并驻留相应的时长,从而可以减少信令的开销。
图11是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图二,如图11所示,该方法可以包括如下步骤。
S1110、终端设备向网络设备发送第一链路质量。
相应地,网络设备可以接收来自终端设备的第一链路质量。
其中,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
在一些实施例中,终端设备可以向网络设备发送第一信息,第一信息和第一链路质量用于确定预测结果,第一信息包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
表3示出了终端设备向网络设备上报第一链路质量和第一信息的一种上报格式。终端设备可以在一个上报实例中上报一个实例的第一链路质量和第一信息,也就是说,此时第一时刻的数量为一个,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在一个第一时刻的链路质量。
表3
如表3所示,PCI#1、PCI#2、…、PCI#Q可以表征第一小区的索引,CRI和/或SSBRI#1、CRI 和/或SSBRI#2、…、CRI和/或SSBRI#L*Q可以表征第一空间滤波器的索引,RSRP#1、差分RSRP#2、…、差分RSRP#L*Q可以表征第一链路质量;其中,Q代表第一小区的数量;L代表第一小区的每一小区中空间滤波器的数量。在第一小区的每一小区中,L的数目可以不同。
通过该方法,终端设备可以在一个上报实例中上报一个实例的第一链路质量和第一信息,从而网络设备可以尽快得到第一链路质量和第一信息,后续可以尽早基于第一链路质量和第一信息得到预测结果,从而及时指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换。
表4示出了终端设备向网络设备上报第一链路质量和第一信息的另一种上报格式。终端设备可以在一个上报实例中上报多个实例的第一链路质量和第一信息,也就是说,此时第一时刻的数量为多个,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在多个第一时刻的链路质量。
表4
如表4所示,PCI#1、PCI#2、…、PCI#R*Q可以表征第一小区的索引,CRI和/或SSBRI#1、CRI和/或SSBRI#2、…、CRI和/或SSBRI#R*L*Q可以表征第一空间滤波器的索引,RSRP#1、差分RSRP#2、…、差分RSRP#R*L*Q可以表征第一链路质量;其中,R代表第一时刻的数量。
通过该方法,终端设备可以在一个上报实例中上报多个实例的第一链路质量和第一信息,从而可以减少终端设备的上报次数,减少上行资源的占用。
S1120、网络设备基于第一链路质量,确定预测结果。
网络设备确定预测结果,可以有以下几种可能的实现方式。
一种可能的实现方式,网络设备可以确定小区和/或空间滤波器在第一时间段内的链路质量,与预设预测结果之间的映射关系;网络设备基于第一链路质量和映射关系,确定预测结果。
需要说明的是,该映射关系可以是预定义的,也可以是其他方式设定的,本申请实施例对此不作限定。
通过该方法,网络设备可以基于第一链路质量和映射关系,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了终端设备由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
另一种可能的实现方式,网络设备基于第一链路质量,确定预测结果,可以包括:网络设备将第一链路质量输入到第二模型中,确定预测结果。
示例性地,第二模型可以是训练好的模型。
示例性地,第二模型可以是DNN模型,也可以是LSTM模型,也可以是其他模型,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,第一模型与第二模型可以是相同模型,也可以是不同模型,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,网络设备将第一链路质量输入到第二模型中,可以理解为,网络设备按照第二模型输入位置的固定排序方式,将第一链路质量输入到第二模型中。
示例性地,网络设备可以按照第一时刻中每一时刻的索引从小到大的顺序,将第一链路质量输入到第二模型中,其中,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
示例性地,网络设备可以按照第一小区中每一小区的索引和/或第一空间滤波器中每一空间滤波 器的索引从小到大的顺序,将第一链路质量输入到第二模型中。
通过该方法,网络设备可以将第一链路质量输入到第二模型中,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了终端设备由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
另一种可能的实现方式,网络设备基于第一链路质量,确定预测结果,可以包括:网络设备将第一链路质量以及第一信息输入到第二模型中,确定预测结果,第一信息可以包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为网络设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为网络设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,第一信息是终端设备发送的。
示例性地,网络设备可以将第一时刻中每一时刻的索引对应的链路质量输入到第二模型中(不限定顺序),模型输出预测结果。
示例性地,网络设备可以将第一小区中每一小区的索引和/或第一空间滤波器中每一空间滤波器的索引对应的链路质量输入到第二模型中(不限定顺序),模型输出预测结果。
通过该方法,网络设备可以将第一链路质量以及第一信息输入到第二模型中,确定预测结果,从而后续可以基于该预测结果,及时指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,避免了终端设备由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
在一些实施例中,在第二模型的准确率小于第三阈值、和/或第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,网络设备不使用第二模型得到预测结果。
需要说明的是,第三阈值可以是预定义的参数值,也可以是通过其他方式设定的参数值,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,第四阈值可以是预定义的参数值,也可以是通过其他方式设定的参数值,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第二模型的准确率小于第三阈值、和/或第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,网络设备不使用第二模型得到预测结果,可以理解为,网络设备暂停或者关闭第二模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案。也就是说,在第二模型的准确率小于第三阈值、和/或第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,终端设备在当前驻留的小区和/或空间滤波器的链路质量下降到一定程度之后,再触发对候选小区和/或候选空间滤波器的测量,并向网络设备上报测量得到的候选小区和/或候选空间滤波器的链路质量,从而网络设备能够基于该链路质量,向终端设备指示切换当前驻留的小区和/或空间滤波器。
通过该方法,在第二模型的准确率小于第三阈值、和/或第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,可以暂停或关闭第二模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案,从而能够保证终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换的准确性。
S1130、网络设备基于预测结果,向终端设备发送第五信息,第五信息用于终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换。
相应地,终端设备可以接收来自网络设备的第五信息。
其中,第五信息可以用于指示以下一项或多项:
第四小区的索引;
第四小区的驻留时间;
第四空间滤波器的索引;
第四空间滤波器的驻留时间;
其中,第四小区为第二小区中的一个或多个,第四空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
需要说明的是,由于第五信息是网络设备基于预测结果发送的,而预测结果是网络设备基于第一链路质量确定的,因此第五信息与第一链路质量有关。
还需要说明的是,第四小区中的至少部分小区与第三小区中的至少部分小区相同;或者,第四小区中的任一小区与第三小区中的任一小区不同。
应理解,第四小区中的至少部分小区可以是第四小区中的一个小区,也可以是第四小区中的多个小区(非全部小区),也可以是第四小区中的全部小区,本申请实施例对此不作限定。
第三小区中的至少部分小区与第四小区中的至少部分小区类似,在此不再进行赘述。
在一些实施例中,第五信息可以通过MAC CE信令或者DCI信令承载。
需要说明的是,第五信息通过MAC CE信令或者DCI信令承载的示例性说明与第二信息类似,在此不再进行赘述。
在一些实施例中,终端设备可以基于第五信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
需要说明的是,终端设备在当前驻留小区的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第五信息,自行切换到下一个指示的最优驻留小区并驻留相应的时长;和/或,终端设备在当前驻留空间滤波器的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第五信息,自行切换到下一个指示的最优驻留空间滤波器并驻留相应的时长。
通过该方法,在第五信息用于指示第四小区的驻留时间和/或第四空间滤波器的驻留时间的情况下,终端设备在当前驻留小区和/或驻留空间滤波器的驻留时间结束后,可以基于网络设备指示的第五信息,自行切换到下一个指示的最优驻留小区和/或最优驻留空间滤波器并驻留相应的时长,从而可以减少小区切换和/或空间滤波器切换指示信息的频繁下发。
基于图6~图11,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
在一些实施例中,终端设备可以向网络设备发送终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果。
相应地,网络设备可以接收终端设备的能力信息。
在一些实施例中,终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
终端设备支持的第五小区的最大数量,第五小区是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的小区,第五小区包括第一小区;
终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,第五空间滤波器是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第五空间滤波器包括第一空间滤波器;
终端设备支持测量的第一信号的最大数量,第一信号为第五小区和/或第五空间滤波器上的参考信号;
终端设备支持的第二周期的最大长度,第二周期为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的周期;
终端设备支持的第二时刻的最大数量,第二时刻为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的时刻;
终端设备支持的第六小区的最大数量,第六小区是指终端设备能够在第二时间段内驻留的小区,第六小区包括第二小区;
终端设备支持的第六空间滤波器的最大数量,第六空间滤波器是指终端设备能够在第二时间段内驻留的空间滤波器,第六空间滤波器包括第二空间滤波器;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间;
终端设备支持获取第六空间滤波器的驻留时间;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间的最大长度。
需要说明的是,第五小区是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的小区,第一小区是指终端设备实际在第一时间段内进行测量的小区。也就是说,终端设备可以在第一时间段内实际测量第五小区中的一个或多个小区,该第五小区中的一个或多个小区为第一小区。
第五空间滤波器是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第一空间滤波器是指终端设备实际在第一时间段内进行测量的空间滤波器。也就是说,终端设备可以在第一时间段内实际测量第五空间滤波器中的一个或多个空间滤波器,该第五空间滤波器中的一个或多个空间滤波器为第一空间滤波器。
由于第一信号为第五小区和/或第五空间滤波器上的参考信号,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号,因而第一信号中的一个或多个信号为第三信号。
由于第二周期为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期,因而第二周期中的一个或多个周期为第一周期。
由于第二时刻为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的时刻,第一时刻 为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻,因而第二时刻中的一个或多个时刻为第一时刻。
第六小区是指终端设备能够在第二时间段内驻留的小区,第二小区是基于第一链路质量确定的终端设备在第二时间段内驻留的小区。也就是说,基于第一链路质量可以确定第六小区中的一个或多个小区,该第六小区中的一个或多个小区为第二小区。
第六空间滤波器是指终端设备能够在第二时间段内驻留的空间滤波器,第二空间滤波器是基于第一链路质量确定的终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器。也就是说,基于第一链路质量可以确定第六空间滤波器中的一个或多个空间滤波器,该第六空间滤波器中的一个或多个空间滤波器为第二空间滤波器。
通过该方法,终端设备可以向网络设备发送终端设备的能力信息,从而网络设备在接收终端设备的能力信息之后,可以对终端设备的测量和/或预测进行配置。
在一些实施例中,网络设备可以向终端设备发送第六信息,第六信息包括以下一项或多项:
第七小区的索引,第七小区是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的小区,第七小区包括第一小区;
第七空间滤波器的索引,第七空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第七空间滤波器包括第一空间滤波器;
第二信号的索引,第二信号为第七小区和/或第七空间滤波器上的参考信号;
第三周期的长度,第三周期为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的周期;
第三时刻的索引,第三时刻为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的时刻;
第八小区的索引,第八小区是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区,第八小区包括第二小区;
第八空间滤波器的索引,第八空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器,第八空间滤波器包括第二空间滤波器。
相应地,终端设备可以接收来自网络设备的第六信息。
进一步地,在一些实施例中,第六信息可以与终端设备的能力信息有关。
需要说明的是,第七小区是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的小区,第一小区是指终端设备实际在第一时间段内进行测量的小区。也就是说,终端设备可以在第一时间段内实际测量第七小区中的一个或多个小区,该第七小区中的一个或多个小区为第一小区。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第七小区可以是第五小区中的一个或多个。
第七空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第一空间滤波器是指终端设备实际在第一时间段内进行测量的空间滤波器。也就是说,终端设备可以在第一时间段内实际测量第七空间滤波器中的一个或多个空间滤波器,该第七空间滤波器中的一个或多个空间滤波器为第一空间滤波器。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第七空间滤波器可以是第五空间滤波器中的一个或多个。
由于第二信号为第七小区和/或第七空间滤波器上的参考信号,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号,因而第二信号中的一个或多个信号为第三信号。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第二信号可以是第一信号中的一个或多个。
由于第三周期为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期,因而第三周期中的一个或多个周期为第一周期。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第三周期可以是第二周期中的一个或多个。
由于第三时刻为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的时刻,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻,因而第三时刻中的一个或多个时刻为第一时刻。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第三时刻可以是第二时刻中的一个或多个。
第八小区是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区,第二小区是基于第一链路质量确定的终端设备在第二时间段内驻留的小区。也就是说,基于第一链路质量可以确定第八小区中的一个或多个小区,该第八小区中的一个或多个小区为第二小区。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第八小区可以是第六小区中的一个或多个。
第八空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器,第二空间滤波器是基于第一链路质量确定的终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器。也就是说,基于第一链路质量可以确定第八空间滤波器中的一个或多个空间滤波器,该第八空间滤波器中的一个或多个空间滤波器为第二空间滤波器。此外,在第六信息与终端设备的能力信息有关的情况下,第八空间滤波器可以是第六空间滤波器中的一个或多个。
通过该方法,网络设备可以向终端设备发送第六信息,从而可以对终端设备的测量和/或预测进行配置。
本申请实施例提供了一种通信方法,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
以下结合具体应用场景对本申请实施例提供的通信方法进行详细阐述。
为便于描述,下文实施例中用“波束(对)”表示“空间滤波器”。或者说,在某些场景中,下文中的“波束(对)”和“空间滤波器”可相互替换。
下文实施例中多次提及测量集Set Bm,n和预测集Set Ac,应理解,Set Bm,n是指NW基于UE的能力信息,为UE配置的在第一时间段内进行测量的候选小区(即第七小区),以及UE在第一时间段内测量该候选小区的历史时刻(即第三时刻);其中,1<=m<=M中M为NW配置的用于UE进行测量的候选小区的数量,1<=n<=N中N为历史时刻的数量。Set Ac是指NW基于UE的能力信息,为UE配置的在第二时间段内驻留的候选小区(即第八小区);其中,1<=c<=C中C为NW配置的用于UE驻留的候选小区的数量。
相关技术中,UE当前驻留的小区和/或波束的链路质量下降到一定程度之后,会触发小区和/或波束的切换,因而往往具有时间上的滞后性;而本申请实施例提供的技术方案可以基于历史链路质量(即第一链路质量),对未来多个候选小区(如第二小区)和/或多个波束(如第二空间滤波器)的链路质量进行预测,从而选择最优的小区和/或波束,具有很强的前瞻性,因此也可以节省小区切换和/或波束切换的时延,降低UE无线链路失败的风险。让UE从一个链路质量较好的小区和/或波束直接过度到另外一个链路质量较好的小区和/或波束,体验不到由于小区切换和/或波束切换不及时带来的性能下降和链路中断。
本申请实施例提供了一种基于AI/ML模型的时域移动性预测方案。
在AI/ML模型(即第一模型)部署在UE侧的情况下,UE可以通过测量N个历史时刻的M个候选小区(包括当前服务小区)的测量集Set Bm,n,作为AI/ML模型的输入。在一段时间窗口内,模型预测Top-D个(位于前D位)最优候选小区(即第二小区),驻留时间以及小区级的链路质量。对于Top-D候选小区中的任意小区,模型预测Top-E(位于前E位)最优波束(对)(即第二空间滤波器),驻留时间以及该波束(对)对应的链路质量。随后,UE有两种方式来利用AI/ML模型的预测结果。第一,UE上报预测结果给NW并等待来自NW的小区切换命令(即第二信息);第二,UE上报预测结果给NW,并基于NW的指示(即第三信息)自行进行小区切换和/或波束切换。
在AI/ML模型(即第二模型)部署在NW侧的情况下,UE可以测量n个历史时刻的m个候选小区(包括当前服务小区)的测量集Set Bm,n,得到第一链路质量,并将第一链路质量上报给NW,使得NW侧的AI/ML模型可以进行小区级和/或波束级驻留时间的预测。NW可以发送增强的层1/层2触发的移动性(L1/L2Triggered Mobility,LTM)切换(即第五信息)命令UE进行小区/波束的切换。此外,基于最优候选小区和/或最优波束驻留时间的预测,可以显著减少AI/ML模型的推断次数。
本申请实施例可以使用已经训练好的AI/ML模型进行时域移动性的预测,目的是利用有限的历史时刻测量,从多个候选小区和/或多个波束(对)中预测最适合的小区和/或波束(对),以及该小区和/或波束(对)能够以一定的链路质量持续一段时间。
在AI/ML模型的预测性能下降到一定程度后,如预测的准确率下降到某个门限(如第一阈值,又如第三阈值)之下,可以暂停AI/ML模型的预测功能,回退到基于测量的移动性方案。除了AI/ML模型的预测准确性外,还可以考虑AI/ML模型对于预测输出的置信度。当AI/ML模型输出的置信度过低,举例来说,若AI/ML模型预测某个最优候选小区的置信度低于某个门限(如第二阈值,又如第四阈值),则说明AI/ML模型对于预测缺少信息,此时预测结果不值得被采纳。同样地,可以考虑暂停该AI/ML模型的预测,使得UE侧或NW侧回退到基于测量的移动性机制。
基于AI/ML模型的预测方案和基于测量的移动性方案之间的切换,可以使用RRC信令或MAC  CE信令来做AI/ML模型的开关。例如,在RRC信令或MAC CE信令指示AI/ML模型暂停或关闭的情况下,UE回退到基于测量的移动性方案;在RRC信令或MAC CE信令指示AI/ML模型恢复或开启时,UE使用该AI/ML模型并进行相关的预测。
结合第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)协议的流程和信令设计,可以分为AI/ML模型部署在UE侧以及AI/ML模型部署在NW侧这两个实施例对技术方案进行阐述。
实施例一、AI/ML模型部署在UE侧。
图12是本申请实施例提供的一种预测最优候选小区和/或最优波束的场景示意图。假设UE以一定的速度在多个小区(即小区#1、小区#2和小区#3)中移动,UE移动的轨迹如虚线所示。UE在历史测量实例(Measurement Instances)中进行下行参考信号(如CSI-RS或SSB)的测量。AI/ML模型可以预测未来一段时间窗口内对应的最优小区、最优小区对应的最优上/下行波束(对)、驻留时间、最优小区对应的链路质量、最优上/下行波束(对)对应的链路质量,如L1-RSRP。
如图12所示,UE在小区#1(即当前服务小区)中测量两个时刻(时刻1和时刻2)的测量集Set Bm,n,其中1<=m<=3中M=3代表三个候选小区(包括小区#1),1<=n<=2中N=2代表两个时刻;在UE移动到小区#2和#3之后,可以从预测集Set Ac(其中1<=c<=3)中选择最优的候选小区(包括小区级的驻留时间)、最优波束(包括波束级的驻留时间)。UE实际测量的参考信号以实线椭圆表示,未测量但在预测集Set Ac中的参考信号以虚线椭圆表示。
对于测量窗口(即第一时间段)和预测窗口(即第二时间段)的时序关系,可以参考图9。在图9中,UE在测量窗口内测量集Set Bm,n共M个候选小区的N个历史时刻发送的下行参考信号。模型预测Top-D(D=1)最优小区以及其驻留时间(Cell Dwelling Time),如T1和T2,小区级的链路质量。在预测的最优小区中,模型预测该小区内的Top-E(E=1)最优波束(对),波束(对)的驻留时间(Beam Dwelling Time),如T1,1、T1,2、T2,1和波束(对)级的链路质量。需要说明的是,这里的Top-D和Top-E可以扩展到D>1和E>1的情况。
图13是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图三。如图13所示,该详细流程可以包括以下步骤:
S1301、UE向NW上报UE的能力信息。
UE向NW上报UE的能力信息,UE的能力信息用于表征UE支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果。
相应地,NW可以接收UE的能力信息。
S1302、NW向UE指示Set Bm,n
NW可以基于UE的能力信息,向UE指示Set Bm,n
相应地,UE可以接收Set Bm,n
进一步地,NW可以基于UE的能力信息,向UE指示预测集Set Ac
S1303、UE可以测量Set Bm,n
也就是说,UE可以在N个历史时刻,对M个候选小区上的参考信号进行测量,从而可以得到第一链路质量。
进一步地,UE可以将第一链路质量输入AI/ML模型中,得到预测结果。
S1304、UE向NW上报预测结果。
相应地,NW可以接收预测结果。
S1305、NW向UE发送小区切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送小区切换指示(即第二信息)。
S1306、NW向UE发送波束切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送波束切换指示(即第二信息)。
S1307、NW向UE发送小区切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送小区切换指示(即第二信息)。
需要说明的是,在图13中,虚线标识的小区切换指示(即S1307)以及波束切换指示(即S1306)是可以指示或不指示的,取决于如何利用模型预测的小区级/波束(对)级驻留时间。示例性地,若在S1305步骤NW向UE发送的小区切换指示中,包括候选小区的驻留时间T1、以及该候选小区的两个候选波束的驻留时间T1,1和T1,2,则可以没有S1306和S1307,终端设备可以基于S1305,自行进行小区切换和/或波束切换。
在NW为UE配置AI/ML模型所需的测量集Set Bm,n和预测集Set Ac之前,UE需要通过能力信息上报告知NW,它是否支持获取第一链路质量;和/或,是否支持基于第一链路质量确定预测结果。 若支持该特性,则UE上报的能力信息包括但不限于:
(1)UE侧的AI/ML模型是否支持小区级驻留时间预测,是否支持波束(对)级驻留时间预测。
(2)在全部的下行分量载波(Component Carrier,CC)/部分带宽(Bandwidth,BWP)上最多支持多少个候选小区(即第五小区的最大数量)的测量:
最多配置多少个测量集(一般地,每个测量集对应一个候选小区);
最多可以同时测量多少个测量集;
可以测量多少个测量时刻(即第二时刻)作为AI/ML模型的输入。
(3)在全部的下行CC/BWP上最多支持多少个候选小区(即第六小区的最大数量)的预测:
最多配置多少个预测集(一般地,每个预测集对应一个候选小区);
AI/ML模型可以预测的驻留时间窗口(即第六小区的驻留时间的最大长度)为多长。
(4)在一个下行CC/BWP上最多支持多少个候选小区测量集:
对于每个测量集,最多可以测量多少个下行的SSB资源、和/或CSI-RS资源和/或CSI-RS for Mobility资源(即第一信号的最大数量)。
(5)在一个下行CC/BWP上最多支持多少个候选小区的预测集:
在每个预测集中,最多可以预测多少个下行波束(对)(即第六空间滤波器的最大数量),例如最多可以预测多少个SSBRI和/或CRI。
基于UE上报的能力信息,NW可以为UE配置模型输入所需的测量集Set Bm,n和预测集Set Ac
(1)NW使用RRC信令为UE配置一组测量集Set Bm,n(1<=m<=M,1<=n<=N):
Set Bm,n作为下行波束(对)测量集可以包含CSI-RS for Mobility资源、CSI-RS资源、SSB资源等等。
(2)NW为UE配置模型输出的下行波束(对)预测集Set Ac(1<=c<=C):
NW使用RRC信令为UE配置一组预测集Set Ac(1<=c<=C);
Set Ac作为波束(对)预测集可以包含CSI-RS for Mobility资源、CSI-RS资源、SSB资源等等。
(3)NW在配置预测集Set Ac(1<=c<=C)时,需要保证UE侧模型的输出结果与预测集Set Ac对齐。举例来说,若配置的预测集为Set A1,Set A2,Set A3和Set A4,则AI/ML模型输出应该从这4个预测集对应的候选小区中选择合适的最优候选小区,且最优候选小区的数量需要小于或等于4。若AI/ML模型是从NW侧获取(Model Delivery)且预测集Set Ac也是NW配置的,则NW需要保证AI/ML模型的预测结果与预测集的对齐。
对于UE侧AI/ML模型的输入,主要有以下两种方式:
第一种方式、UE仅按照固定的顺序输入Set Bm,n(1<=m<=M,1<=n<=N)的参考信号的链路质量(即第一链路质量)。
第二种方式、AI/ML模型的输入包括Set Bm,n中的测量集的索引m以及时域索引n,以及对应的第一链路质量,从而可以灵活地选择不同的Set Bm,n组合作为AI/ML模型的输入。
需要说明的是,链路质量一般为L1-RSRP,也可以是L1-SINR、L1-RSSI、L1-RSRQ、以及CQI等等。
在预测时间窗口(即第二时间段)内,UE侧AI/ML模型的输出内容可以包括以下一项或多项:
(1)Top-D个最优候选小区(包括当前的服务小区)的索引;
(2)UE在Top-D个最优候选小区内的驻留时间(Cell Dwelling Time);
(3)在Top-D个最优候选小区内的驻留时间内,小区级的链路质量,如小区级的RSRP。
需要说明的是,小区级的RSRP的计算方式是对多个满足链路质量(大于一定门限)的RSRP的线性平均。
(4)对于Top-D个最优候选小区内的任意小区,输出Top-E个最优波束(对)的索引;
(5)UE在Top-E个最优波束(对)上的驻留时间(Beam(Pair)Dwelling Time)。
需要说明的是,对于下行传输,AI/ML模型输出的波束(对)可以指下行发射空间滤波器和/或下行接收空间滤波器;对于上行传输,AI/ML模型输出的波束(对)可以指上行发射空间滤波器和/或上行接收空间滤波器。
还需要说明的是,在上下行具有波束对称性的情况下,下行和上行的波束驻留时间在某一个最优候选小区的最优波束上是一致的;在不具有良好的波束对称性的情况下,下行和上行的波束驻留时间在某一个最优候选小区的最优波束上有可能是不一致的。
(6)在候选波束(对)驻留时间内,波束级的链路质量,如每个波束(对)的L1-RSRP。
UE可以根据NW配置的上报周期和偏移量,周期性或半持续地上报小区级和/或波束(对)级 的预测结果。对于UE的半持续上报,NW需要在配置上报周期和偏移量之后,激活UE的测量和上报。对于UE的非周期的上报,NW发送一个DCI信令来触发UE对N个测量实例的测量,对驻留时间进行预测,以及对预测结果的上报。
UE可以基于Set Ac(1<=c<=C)得到以下一项或多项:最优候选小区、最优候选小区的驻留时间、最优候选小区对应的链路质量、该最优候选小区的最优波束(对)索引、该波束(对)的驻留时间、最优波束(对)索引对应的链路质量(如L1-RSRP),从而可以将一段时间窗口(即第二时间段)内的上述预测结果上报给NW。
有两种上报最优候选小区的方式:
第一种方式、对于最优候选小区,UE可以需要上报该小区索引,如PCI、PCI Index,候选小区索引(Candidate Cell Index)或该小区对应的Set Ac的一个索引,即c值;对于候选小区内的波束(对)索引,可以使用NR系统中现有的资源索引,如SSBRI或CRI。
第二种方式、在NW将多个候选小区的SSB资源和/或CSI-RS资源配置进一个专门用于多小区移动性的资源池(或资源集)的情况下,通过SSBRI和/或CRI不但可以表征SSB资源和/或CSI-RS资源本身,也可以表征该资源是来自哪个候选小区。因此,UE可以无需上报最优候选小区索引,仅上报SSBRI和/或CRI,NW可以通过预先的配置推测出该最优波束(对)对应的最优候选小区。
对于链路质量,本申请实施例以L1-RSRP为例,并不排除其他链路质量的指标,如L1-SINR或CQI等。
为了承载最优候选小区和最优波束的预测结果,需要修订相关技术中的波束上报格式。
如表1所示(无最优候选小区索引的上报),采用波束级的上报,每个CRI或SSBRI对应一个波束(对)驻留时间。在上报多个CRI或SSBRI对应一个候选小区的情况下,NW可以判断出该候选小区的驻留时间。
通过该方法,可以使得NW侧了解候选小区和/或候选波束对于该UE的最优服务时间,从而可以在服务时间结束时,提前准备切换下一个最优候选小区和/或候选波束,减少小区切换和/或波束切换的时延。
如表2所示(带有候选小区索引的上报),UE上报在预测时间窗口(即第二时间段)内的最优候选小区以及小区级驻留时间和小区级链路性能,以及在每个最优候选小区内的最优波束(对)、波束级驻留时间和波束级链路性能。
对于预测的波束(对),若预测的是下行发射波束,则可以用常规的CRI或SSBRI来表示;若预测的是下行发射接收波束,则可以用Beam(pair)来指代。
在Rel-18 NR LTM标准中,支持NW使用CSC的MAC CE信令来进行小区切换。该MAC CE信令中包含候选小区索引和统一(Unified)TCI State。前者用来指示最优候选小区(即第三小区),后者用来指示最优候选小区内的最优波束(对)(即第三空间滤波器)。
在一个CSC中,NW为UE指示一个或多个连续的最优候选小区索引以及小区级驻留时间。在某个最优候选小区的驻留时间结束后,UE自行地切换到下一个指示的最优候选小区并驻留相应的时长,从而可以减少CSC频繁地下发。
在一个CSC中,NW为每一个最优候选小区指示一个或多个连续的最优波束(对)索引(通过TCI State IDs)以及波束级驻留时间。在一个最优波束(对)驻留时间结束后,UE自行地切换到下一个最优波束(对)并驻留相应的时长。
在一些实施例中,最优候选小区和/或最优候选波束的驻留时间可以通过MAC CE信令来指示。NW可以通过RRC信令提前配置驻留时间的长度指示颗粒度。举例来说,驻留时间最小单位为5ms,MAC CE可以指示驻留N个最小驻留时间,即5*N ms。
对于一个最优候选小区来说,NW可以在波束切换命令中增加波束(对)驻留时间,如DCI格式1_1或1_2中指示一个或多个更新的波束(对)索引以及其驻留时间。在一个波束(对)的驻留时间结束时,UE可以自行地切换到下一个波束(对)上并驻留相应的时长。
在一些实施例中,最优候选小区和/或最优候选波束的驻留时间可以通过DCI信令来进行指示。NW可以通过RRC配置可能使用的驻留时间长度,如{5ms、10ms、15ms、50ms}等,分别对应DCI中2个bit的域(该域可命名为驻留时间指示(Dwelling Time Indicator))的码点{00}、{01}、{10}和{11}。
需要说明的是,通过MAC CE信令或者DCI信令指示最优候选小区和/或最优候选波束的驻留时间,可以减少信令的频繁下发。
若NW侧在候选小区和/或候选波束的驻留时间内,具有足够容纳该UE上下行传输的资源,则 NW可以通过一个简单的指示信息或确认信息,如一个flag或一个bit告知UE可以根据预测结果来自行切换候选小区和/或候选波束。
需要说明的是,UE可以执行无CSC指示的切换方案,即在小区级驻留时间和/或波束(对)级的驻留时间结束后,UE可以自行地切换最优候选小区和/或最优波束(对),从而可以减少信令的开销。
实施例二、AI/ML模型部署在NW侧。
考虑到AI/ML模型的泛化性能,在特定UE部署的AI/ML模型可能无法适应变化的网络环境。因此,可以考虑将AI/ML模型部署在NW侧。需要UE辅助的是,UE进行时域移动性的测量,即测量Set Bm,n(1<=m<=M,1<=n<=N),并将测量得到的第一链路质量上报给NW。
图14是本申请实施例提供的一种通信方法的详细流程示意图四。如图14所示,该方法可以包括如下步骤。
S1401、UE向NW上报UE的能力信息。
UE向NW上报UE的能力信息,UE的能力信息用于表征UE支持获取第一链路质量。
相应地,NW可以接收UE的能力信息。
S1402、NW向UE指示Set Bm,n
W可以基于UE的能力信息,向UE指示Set Bm,n
相应地,UE可以接收Set Bm,n
S1403、UE可以测量Set Bm,n
也就是说,UE可以在N个历史时刻,对M个候选小区上的参考信号进行测量,从而可以得到第一链路质量。
S1404、UE向NW上报测量得到的第一链路质量。
相应地,NW可以接收第一链路质量。
NW可以将第一链路质量输入AI/ML模型中,得到预测结果。
S1405、发送小区切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送小区切换指示(即第五信息)。
S1406、发送波束切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送波束切换指示(即第五信息)。
S1407、发送小区切换指示。
NW可以基于预测结果,向UE发送小区切换指示(即第五信息)。
需要说明的是,由于AI/ML模型部署在NW侧,因而UE并不能提前知道候选小区的驻留时间T1、以及该候选小区的两个候选波束的驻留时间T1,1和T1,2,无法自行完成小区切换和/或波束(对)切换,需要来自NW的信令显式地指示,如图14中实线所示。
在NW为UE配置AI/ML模型所需的测量集Set Bm,n和预测集Set Ac之前,UE需要通过能力信息上报告知NW,它是否支持获取第一链路质量。若支持该特性,则UE上报的能力信息包括但不限于:
(1)在全部的下行CC/BWP上最多支持多少个候选小区(即第五小区的最大数量)的测量:
最多配置多少个测量集(一般地,每个测量集对应一个候选小区);
最多可以同时测量多少个测量集;
可以测量多少个测量时刻(即第二时刻)作为AI/ML模型的输入。
(2)在一个下行CC/BWP上最多支持多少个候选小区测量集:
对于每个测量集,最多可以测量多少个下行的SSB资源、CSI-RS资源和/或CSI-RS for Mobility资源(即第一信号的最大数量)。
基于UE上报的能力信息,NW可以为UE配置模型输入所需的测量集Set Bm,n
NW使用RRC信令为UE配置一组测量集Set Bm,n(1<=m<=M,1<=n<=N):
Set Bm,n作为下行波束(对)测量集可以包含CSI-RS for Mobility资源、CSI-RS资源、SSB资源等等。
UE可以基于上报的能力信息以及NW的配置,测量N个历史时刻的M个候选小区的下行参考信号。并将测量得到的测量结果(如第一链路质量)上报给NW。
有两种上报测量结果的方式:
第一种方式、UE可以在一个上报实例中上报一次测量结果,具体格式如表3所示。从而使得NW可以尽快得到UE的测量结果,尽早地进行候选小区/候选波束驻留时间的推断。
第二种方式、UE可以在一个上报实例中将多次测量结果上报给NW。具体格式如表4所示。从而可以减少UE的上报次数,减少占用不必要的上行资源。
需要说明的是,NW侧AL/ML模型的输入与输出可以参考前述实施例中UE侧AL/ML模型的输入与输出,在此不再进行赘述。
还需要说明的是,在AL/ML模型部署在NW侧的情况下,小区切换命令和波束切换指示可以参考前述实施例中的描述,在此不再进行赘述。
本申请实施例提供了一种通信方法,UE可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。又例如,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以和现有技术任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
还应理解,在本申请的各种方法实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
图15是本申请实施例提供的一种通信装置1500的结构组成示意图,应用于终端设备,如图15所示,该通信装置1500可以包括:
第一处理单元1510,配置为获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为基于第一链路质量,确定预测结果。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为将第一链路质量输入到第一模型中,确定预测结果。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为将第一链路质量以及第一信息输入到第一模型中,确定预测结果,第一信息包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,预测结果包括以下一项或多项:
第二小区的索引;
第二小区的驻留时间;
第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量;
第二空间滤波器的索引;
第二空间滤波器的驻留时间;
第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
在一些实施例中,如图15所示,通信装置1500还可以包括:
第一发送单元1520,配置为向网络设备发送预测结果。
在一些实施例中,如图15所示,通信装置1500还可以包括:
第一接收单元1530,配置为接收来自网络设备的第二信息,第二信息基于预测结果得到,第二信息用于指示以下一项或多项:
第三小区的索引;
第三小区的驻留时间;
第三空间滤波器的索引;
第三空间滤波器的驻留时间;
其中,第三小区为第二小区中的一个或多个,第三空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为基于第二信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
在一些实施例中,第一接收单元1530,还配置为接收来自网络设备的第三信息,第三信息用于指示终端设备基于预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为在第一模型的准确率小于第一阈值、和/或第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,不使用第一模型得到预测结果。
在一些实施例中,第一接收单元1530,还配置为接收来自网络设备的第四信息,第四信息通过无线资源控制RRC信令和/或媒体接入控制控制单元MAC CE信令承载,第四信息用于指示关闭或暂停第一模型;第一处理单元1510,还配置为基于第四信息,不使用第一模型得到预测结果。
在一些实施例中,第一发送单元1520,还配置为向网络设备发送第一链路质量。
在一些实施例中,第一发送单元1520,还配置为向网络设备发送第一信息,第一信息和第一链路质量用于确定预测结果,第一信息包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,第一接收单元1530,还配置为接收来自网络设备的第五信息,第五信息与第一链路质量有关,第五信息用于指示以下一项或多项:
第四小区的索引;
第四小区的驻留时间;
第四空间滤波器的索引;
第四空间滤波器的驻留时间;
其中,第四小区为第二小区中的一个或多个,第四空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
在一些实施例中,第一处理单元1510,还配置为基于第五信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
在一些实施例中,第二信息和/或第五信息通过MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
在一些实施例中,第一发送单元1520,还配置为向网络设备发送终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果。
在一些实施例中,终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
终端设备支持的第五小区的最大数量,第五小区是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的小区,第五小区包括第一小区;
终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,第五空间滤波器是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第五空间滤波器包括第一空间滤波器;
终端设备支持测量的第一信号的最大数量,第一信号为第五小区和/或第五空间滤波器上的参考信号;
终端设备支持的第二周期的最大长度,第二周期为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的周期;
终端设备支持的第二时刻的最大数量,第二时刻为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的时刻;
终端设备支持的第六小区的最大数量,第六小区是指终端设备能够在第二时间段内驻留的小区,第六小区包括第二小区;
终端设备支持的第六空间滤波器的最大数量,第六空间滤波器是指终端设备能够在第二时间段内驻留的空间滤波器,第六空间滤波器包括第二空间滤波器;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间;
终端设备支持获取第六空间滤波器的驻留时间;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间的最大长度。
在一些实施例中,第一接收单元1530,还配置为接收来自网络设备的第六信息,第六信息包括以下一项或多项:
第七小区的索引,第七小区是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的小区,第七小区包括第一小区;
第七空间滤波器的索引,第七空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第七空间滤波器包括第一空间滤波器;
第二信号的索引,第二信号为第七小区和/或第七空间滤波器上的参考信号;
第三周期的长度,第三周期为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的周期;
第三时刻的索引,第三时刻为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的时刻;
第八小区的索引,第八小区是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区,第八小区包括第二小区;
第八空间滤波器的索引,第八空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器,第八空间滤波器包括第二空间滤波器。
在一些实施例中,第六信息与终端设备的能力信息有关。
在一些实施例中,第一链路质量基于终端设备在第一时间段内对第三信号进行测量得到,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号。
在一些实施例中,第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
本申请实施例提供了一种通信装置,终端设备可以获取第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。如此,终端设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述通信装置的相关描述可以参照本申请实施例的通信方法的相关描述进行理解。
图16是本申请实施例提供的一种通信装置1600的结构组成示意图,应用于网络设备,如图16所示,该通信装置1600可以包括:
第二接收单元1610,配置为接收来自终端设备的第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
在一些实施例中,如图16所示,该通信装置1600还可以包括:
第二处理单元1620,配置为基于第一链路质量,确定预测结果。
在一些实施例中,第二处理单元1620,还配置为将第一链路质量输入到第二模型中,确定预测结果。
在一些实施例中,第二处理单元1620,还配置为将第一链路质量以及第一信息输入到第二模型中,确定预测结果,第一信息包括以下一项或多项:
第一小区的索引;
第一空间滤波器的索引;
第一周期,第一周期为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的周期;
第一时刻的索引,第一时刻为终端设备在第一时间段内测量第一小区和/或第一空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,第一信息是终端设备发送的。
在一些实施例中,预测结果包括以下一项或多项:
第二小区的索引;
第二小区的驻留时间;
第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量;
第二空间滤波器的索引;
第二空间滤波器的驻留时间;
第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
在一些实施例中,如图16所示,该通信装置1600还可以包括:
第二发送单元1630,配置为基于预测结果,向终端设备发送第五信息,第五信息用于终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,第五信息用于指示以下一项或多项:
第四小区的索引;
第四小区的驻留时间;
第四空间滤波器的索引;
第四空间滤波器的驻留时间;
其中,第四小区为第二小区中的一个或多个,第四空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
在一些实施例中,第五信息通过媒体接入控制控制单元MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
在一些实施例中,第二处理单元1620,还配置为在第二模型的准确率小于第三阈值、和/或第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,不使用第二模型得到预测结果。
在一些实施例中,第二接收单元1610,还配置为接收来自终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量。
在一些实施例中,终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
终端设备支持的第五小区的最大数量,第五小区是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的小区,第五小区包括第一小区;
终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,第五空间滤波器是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第五空间滤波器包括第一空间滤波器;
终端设备支持测量的第一信号的最大数量,第一信号为第五小区和/或第五空间滤波器上的参考信号;
终端设备支持的第二周期的最大长度,第二周期为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的周期;
终端设备支持的第二时刻的最大数量,第二时刻为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,第二发送单元1630,还配置为向终端设备发送第六信息,第六信息包括以下一项或多项:
第七小区的索引,第七小区是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的小区,第七小区包括第一小区;
第七空间滤波器的索引,第七空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第七空间滤波器包括第一空间滤波器;
第二信号的索引,第二信号为第七小区和/或第七空间滤波器上的参考信号;
第三周期的长度,第三周期为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的周期;
第三时刻的索引,第三时刻为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的时刻。
在一些实施例中,第六信息与终端设备的能力信息有关。
在一些实施例中,第一链路质量基于终端设备在第一时间段内对第三信号进行测量得到,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号。
在一些实施例中,第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
本申请实施例提供了一种通信装置,网络设备可以接收来自终端设备的第一链路质量,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一链路质量用于确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。如此,网络设备可以基于第一链路质量确定的预测结果,及时指示终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而能够使得终端设备从一个链路质量较好的小区和/或空间滤波器直接过度到另外一个链路质量较好的小区/或空间滤波器,体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述通信装置的相关描述可以参照本申请实施例的通信方法的相关描述进行理解。
图17是本申请实施例提供的一种通信装置1700的结构组成示意图,应用于网络设备,如图17所示,该通信装置1700可以包括:
第三接收单元1710,配置为接收终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关;
其中,第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,第一时间段的结束时刻早于第二时间段的起始时刻。
在一些实施例中,终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
终端设备支持的第五小区的最大数量,第五小区是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的小区,第五小区包括第一小区;
终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,第五空间滤波器是指终端设备能够在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第五空间滤波器包括第一空间滤波器;
终端设备支持测量的第一信号的最大数量,第一信号为第五小区和/或第五空间滤波器上的参考信号;
终端设备支持的第二周期的最大长度,第二周期为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的周期;
终端设备支持的第二时刻的最大数量,第二时刻为终端设备在第一时间段内测量第五小区和/或第五空间滤波器的时刻;
终端设备支持的第六小区的最大数量,第六小区是指终端设备能够在第二时间段内驻留的小区,第六小区包括第二小区;
终端设备支持的第六空间滤波器的最大数量,第六空间滤波器是指终端设备能够在第二时间段内驻留的空间滤波器,第六空间滤波器包括第二空间滤波器;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间;
终端设备支持获取第六空间滤波器的驻留时间;
终端设备支持获取第六小区的驻留时间的最大长度。
在一些实施例中,如图17所示,该通信装置1700还可以包括:
第三发送单元1720,配置为向终端设备发送第六信息,第六信息包括以下一项或多项:
第七小区的索引,第七小区是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的小区,第七小区包括第一小区;
第七空间滤波器的索引,第七空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第一时间段内进行测量的空间滤波器,第七空间滤波器包括第一空间滤波器;
第二信号的索引,第二信号为第七小区和/或第七空间滤波器上的参考信号;
第三周期的长度,第三周期为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的周期;
第三时刻的索引,第三时刻为终端设备在第一时间段内测量第七小区和/或第七空间滤波器的时刻;
第八小区的索引,第八小区是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的小区,第八小区包括第二小区;
第八空间滤波器的索引,第八空间滤波器是指网络设备配置的用于终端设备在第二时间段内驻留的空间滤波器,第八空间滤波器包括第二空间滤波器。
在一些实施例中,第六信息与终端设备的能力信息有关。
在一些实施例中,预测结果包括以下一项或多项:
第二小区的索引;
第二小区的驻留时间;
第二小区在第二小区的驻留时间内的链路质量;
第二空间滤波器的索引;
第二空间滤波器的驻留时间;
第二空间滤波器在第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
在一些实施例中,第三接收单元1710,还配置为接收来自终端设备的预测结果。
在一些实施例中,第三发送单元1720,还配置为基于预测结果,向终端设备发送第二信息,第二信息用于终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,第二信息用于指示以下一项或多项:
第三小区的索引;
第三小区的驻留时间;
第三空间滤波器的索引;
第三空间滤波器的驻留时间;
其中,第三小区为第二小区中的一个或多个,第三空间滤波器为第二空间滤波器中的一个或多个。
在一些实施例中,第二信息通过媒体接入控制控制单元MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
在一些实施例中,第三发送单元1720,还配置为向终端设备发送第三信息,第三信息用于指示终端设备基于预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换。
在一些实施例中,第一链路质量基于终端设备在第一时间段内对第三信号进行测量得到,第三信号为第一小区和/或第一空间滤波器上的参考信号。
在一些实施例中,第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
本申请实施例提供了一种通信装置,网络设备可以接收终端设备的能力信息,终端设备的能力信息用于表征终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于第一链路质量确定预测结果,预测结果与终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关。如此,网络设备可以基于终端设备的能力信息,配置终端设备获取第一链路质量所需的信息,使得终端设备能够及时基于第一链路质量确定的预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换,从而体验不到由于小区切换和/或空间滤波器切换不及时带来的性能下降,降低了无线链路失败的风险。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述通信装置的相关描述可以参照本申请实施例的通信方法的相关描述进行理解。
图18是本申请实施例提供的一种通信设备的结构组成示意图。该通信设备1800可以是终端设备,也可以是网络设备。图18所示的通信设备1800可以包括处理器1810、存储器1820和收发器1830,其中:
存储器1820,用于存储计算机程序;
处理器1810,与存储器1820连接,用于从存储器1820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法;
收发器1830也称为通信接口,用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
在一些实施例中,存储器1820可以是独立于处理器1810的一个单独的器件,也可以集成在处理器1810中。
在一些实施例中,收发器1830可以包括输入接口。其中,处理器1810可以控制该输入接口与其他外部设备进行通信,具体地,可以接收其他外部设备发送的信息或数据。
在一些实施例中,收发器1830可以包括输出接口。其中,处理器1810可以控制该输出接口与其他外部设备进行通信,具体地,可以向其他外部设备发送信息或数据。
在一些实施例中,收发器1830可以包括发射机和接收机。收发器1830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一些实施例中,该通信设备1800可应用于本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,该通信设备1800可应用于本申请实施例的终端设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图19是本申请实施例提供的一种芯片的示意性结构图。图19所示的芯片1900包括处理器1910,处理器1910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,如图19所示,芯片1900还可以包括存储器1920。其中,处理器1910可以从存储器1920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1920可以是独立于处理器1910的一个单独的器件,也可以集成在处理器1910中。
在一些实施例中,该芯片1900还可以包括输入接口1930。其中,处理器1910可以控制该输入接口1930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一些实施例中,该芯片1900还可以包括输出接口1940。其中,处理器1910可以控制该输出 接口1940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一些实施例中,该芯片可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图20是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。如图20所示,该通信系统2000包括终端设备2010和网络设备2020。
其中,该终端设备2010可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备2020可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被至少一个处理器执行时实现本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机存储介质,该计算机存储介质存储计算机程序,该计算机程序包括能够由至少一个处理器执行的指令,当该指令由至少一个处理器执行时实现本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序 指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序,该计算机程序使得计算机执行本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。此外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (54)

  1. 一种通信方法,包括:
    终端设备获取第一链路质量,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一链路质量用于确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述终端设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果,包括:
    所述终端设备将所述第一链路质量输入到第一模型中,确定所述预测结果。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述终端设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果,包括:
    所述终端设备将所述第一链路质量以及第一信息输入到第一模型中,确定所述预测结果,所述第一信息包括以下一项或多项:
    所述第一小区的索引;
    所述第一空间滤波器的索引;
    第一周期,所述第一周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的周期;
    第一时刻的索引,所述第一时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的时刻。
  5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述预测结果包括以下一项或多项:
    所述第二小区的索引;
    所述第二小区的驻留时间;
    所述第二小区在所述第二小区的驻留时间内的链路质量;
    所述第二空间滤波器的索引;
    所述第二空间滤波器的驻留时间;
    所述第二空间滤波器在所述第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备向网络设备发送所述预测结果。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备接收来自所述网络设备的第二信息,所述第二信息基于所述预测结果得到,所述第二信息用于指示以下一项或多项:
    第三小区的索引;
    所述第三小区的驻留时间;
    第三空间滤波器的索引;
    所述第三空间滤波器的驻留时间;
    其中,所述第三小区为所述第二小区中的一个或多个,所述第三空间滤波器为所述第二空间滤波器中的一个或多个。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备基于所述第二信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备接收来自所述网络设备的第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备基于所述预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换。
  10. 根据权利要求3至9中任一项所述的方法,其中,还包括:
    在所述第一模型的准确率小于第一阈值、和/或所述第一模型的置信度小于第二阈值的情况下,所述终端设备不使用所述第一模型得到所述预测结果。
  11. 根据权利要求3至10中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备接收来自网络设备的第四信息,所述第四信息通过无线资源控制RRC信令和/或媒体接入控制控制单元MAC CE信令承载,所述第四信息用于指示关闭或暂停所述第一模型;
    所述终端设备基于所述第四信息,不使用所述第一模型得到所述预测结果。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备向网络设备发送所述第一链路质量。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备向所述网络设备发送第一信息,所述第一信息和所述第一链路质量用于确定所述预测结果,所述第一信息包括以下一项或多项:
    所述第一小区的索引;
    所述第一空间滤波器的索引;
    第一周期,所述第一周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的周期;
    第一时刻的索引,所述第一时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的时刻。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备接收来自所述网络设备的第五信息,所述第五信息与所述第一链路质量有关,所述第五信息用于指示以下一项或多项:
    第四小区的索引;
    所述第四小区的驻留时间;
    第四空间滤波器的索引;
    所述第四空间滤波器的驻留时间;
    其中,所述第四小区为所述第二小区中的一个或多个,所述第四空间滤波器为所述第二空间滤波器中的一个或多个。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备基于所述第五信息进行小区切换和/或空间滤波器切换。
  16. 根据权利要求7、8、14、15中任一项所述的方法,其中,第二信息和/或第五信息通过MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
  17. 根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备向网络设备发送所述终端设备的能力信息,所述终端设备的能力信息用于表征所述终端设备支持获取所述第一链路质量;和/或,支持基于所述第一链路质量确定所述预测结果。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
    所述终端设备支持的第五小区的最大数量,所述第五小区是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的小区,所述第五小区包括所述第一小区;
    所述终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,所述第五空间滤波器是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第五空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    所述终端设备支持测量的第一信号的最大数量,所述第一信号为所述第五小区和/或所述第五空间滤波器上的参考信号;
    所述终端设备支持的第二周期的最大长度,所述第二周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的周期;
    所述终端设备支持的第二时刻的最大数量,所述第二时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的时刻;
    所述终端设备支持的第六小区的最大数量,所述第六小区是指所述终端设备能够在所述第二时间段内驻留的小区,所述第六小区包括所述第二小区;
    所述终端设备支持的第六空间滤波器的最大数量,所述第六空间滤波器是指所述终端设备能够在所述第二时间段内驻留的空间滤波器,所述第六空间滤波器包括所述第二空间滤波器;
    所述终端设备支持获取所述第六小区的驻留时间;
    所述终端设备支持获取所述第六空间滤波器的驻留时间;
    所述终端设备支持获取所述第六小区的驻留时间的最大长度。
  19. 根据权利要求1至18中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述终端设备接收来自网络设备的第六信息,所述第六信息包括以下一项或多项:
    第七小区的索引,所述第七小区是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间 段内进行测量的小区,所述第七小区包括所述第一小区;
    第七空间滤波器的索引,所述第七空间滤波器是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第七空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    第二信号的索引,所述第二信号为所述第七小区和/或所述第七空间滤波器上的参考信号;
    第三周期的长度,所述第三周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的周期;
    第三时刻的索引,所述第三时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的时刻;
    第八小区的索引,所述第八小区是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第二时间段内驻留的小区,所述第八小区包括所述第二小区;
    第八空间滤波器的索引,所述第八空间滤波器是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第二时间段内驻留的空间滤波器,所述第八空间滤波器包括所述第二空间滤波器。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第六信息与所述终端设备的能力信息有关。
  21. 根据权利要求1至20中任一项所述的方法,其中,所述第一链路质量基于所述终端设备在所述第一时间段内对第三信号进行测量得到,所述第三信号为所述第一小区和/或所述第一空间滤波器上的参考信号。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
  23. 一种通信方法,包括:
    网络设备接收来自终端设备的第一链路质量,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一链路质量用于确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述网络设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果,包括:
    所述网络设备将所述第一链路质量输入到第二模型中,确定所述预测结果。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其中,所述网络设备基于所述第一链路质量,确定所述预测结果,包括:
    所述网络设备将所述第一链路质量以及第一信息输入到第二模型中,确定所述预测结果,所述第一信息包括以下一项或多项:
    所述第一小区的索引;
    所述第一空间滤波器的索引;
    第一周期,所述第一周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的周期;
    第一时刻的索引,所述第一时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第一小区和/或所述第一空间滤波器的时刻。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第一信息是所述终端设备发送的。
  28. 根据权利要求23至27中任一项所述的方法,其中,所述预测结果包括以下一项或多项:
    所述第二小区的索引;
    所述第二小区的驻留时间;
    所述第二小区在所述第二小区的驻留时间内的链路质量;
    所述第二空间滤波器的索引;
    所述第二空间滤波器的驻留时间;
    所述第二空间滤波器在所述第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
  29. 根据权利要求23至28中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备基于所述预测结果,向所述终端设备发送第五信息,所述第五信息用于所述终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,所述第五信息用于指示以下一项或多项:
    第四小区的索引;
    所述第四小区的驻留时间;
    第四空间滤波器的索引;
    所述第四空间滤波器的驻留时间;
    其中,所述第四小区为所述第二小区中的一个或多个,所述第四空间滤波器为所述第二空间滤波器中的一个或多个。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述第五信息通过媒体接入控制控制单元MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
  31. 根据权利要求25至30中任一项所述的方法,其中,还包括:
    在所述第二模型的准确率小于第三阈值、和/或所述第二模型的置信度小于第四阈值的情况下,所述网络设备不使用所述第二模型得到所述预测结果。
  32. 根据权利要求23至31中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备接收来自所述终端设备的能力信息,所述终端设备的能力信息用于表征所述终端设备支持获取所述第一链路质量。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
    所述终端设备支持的第五小区的最大数量,所述第五小区是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的小区,所述第五小区包括所述第一小区;
    所述终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,所述第五空间滤波器是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第五空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    所述终端设备支持测量的第一信号的最大数量,所述第一信号为所述第五小区和/或所述第五空间滤波器上的参考信号;
    所述终端设备支持的第二周期的最大长度,所述第二周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的周期;
    所述终端设备支持的第二时刻的最大数量,所述第二时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的时刻。
  34. 根据权利要求23至33中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第六信息,所述第六信息包括以下一项或多项:
    第七小区的索引,所述第七小区是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间段内进行测量的小区,所述第七小区包括所述第一小区;
    第七空间滤波器的索引,所述第七空间滤波器是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第七空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    第二信号的索引,所述第二信号为所述第七小区和/或所述第七空间滤波器上的参考信号;
    第三周期的长度,所述第三周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的周期;
    第三时刻的索引,所述第三时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的时刻。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,所述第六信息与所述终端设备的能力信息有关。
  36. 根据权利要求23至35中任一项所述的方法,其中,所述第一链路质量基于所述终端设备在所述第一时间段内对第三信号进行测量得到,所述第三信号为所述第一小区和/或所述第一空间滤波器上的参考信号。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
  38. 一种通信方法,包括:
    网络设备接收终端设备的能力信息,所述终端设备的能力信息用于表征所述终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于所述第一链路质量确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关;
    其中,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述终端设备的能力信息包括以下一项或多项:
    所述终端设备支持的第五小区的最大数量,所述第五小区是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的小区,所述第五小区包括所述第一小区;
    所述终端设备支持的第五空间滤波器的最大数量,所述第五空间滤波器是指所述终端设备能够在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第五空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    所述终端设备支持测量的第一信号的最大数量,所述第一信号为所述第五小区和/或所述第五空间滤波器上的参考信号;
    所述终端设备支持的第二周期的最大长度,所述第二周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的周期;
    所述终端设备支持的第二时刻的最大数量,所述第二时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第五小区和/或所述第五空间滤波器的时刻;
    所述终端设备支持的第六小区的最大数量,所述第六小区是指所述终端设备能够在所述第二时间段内驻留的小区,所述第六小区包括所述第二小区;
    所述终端设备支持的第六空间滤波器的最大数量,所述第六空间滤波器是指所述终端设备能够在所述第二时间段内驻留的空间滤波器,所述第六空间滤波器包括所述第二空间滤波器;
    所述终端设备支持获取所述第六小区的驻留时间;
    所述终端设备支持获取所述第六空间滤波器的驻留时间;
    所述终端设备支持获取所述第六小区的驻留时间的最大长度。
  40. 根据权利要求38或39所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第六信息,所述第六信息包括以下一项或多项:
    第七小区的索引,所述第七小区是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间段内进行测量的小区,所述第七小区包括所述第一小区;
    第七空间滤波器的索引,所述第七空间滤波器是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第一时间段内进行测量的空间滤波器,所述第七空间滤波器包括所述第一空间滤波器;
    第二信号的索引,所述第二信号为所述第七小区和/或所述第七空间滤波器上的参考信号;
    第三周期的长度,所述第三周期为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的周期;
    第三时刻的索引,所述第三时刻为所述终端设备在所述第一时间段内测量所述第七小区和/或所述第七空间滤波器的时刻;
    第八小区的索引,所述第八小区是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第二时间段内驻留的小区,所述第八小区包括所述第二小区;
    第八空间滤波器的索引,所述第八空间滤波器是指所述网络设备配置的用于所述终端设备在所述第二时间段内驻留的空间滤波器,所述第八空间滤波器包括所述第二空间滤波器。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其中,所述第六信息与所述终端设备的能力信息有关。
  42. 根据权利要求38至41中任一项所述的方法,其中,所述预测结果包括以下一项或多项:
    所述第二小区的索引;
    所述第二小区的驻留时间;
    所述第二小区在所述第二小区的驻留时间内的链路质量;
    所述第二空间滤波器的索引;
    所述第二空间滤波器的驻留时间;
    所述第二空间滤波器在所述第二空间滤波器的驻留时间内的链路质量。
  43. 根据权利要求38至42中任一项所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备接收来自所述终端设备的所述预测结果。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备基于所述预测结果,向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备进行小区切换和/或空间滤波器切换,所述第二信息用于指示以下一项或多项:
    第三小区的索引;
    所述第三小区的驻留时间;
    第三空间滤波器的索引;
    所述第三空间滤波器的驻留时间;
    其中,所述第三小区为所述第二小区中的一个或多个,所述第三空间滤波器为所述第二空间滤波器中的一个或多个。
  45. 根据权利要求44所述的方法,其中,所述第二信息通过媒体接入控制控制单元MAC CE信令或者下行控制信息DCI信令承载。
  46. 根据权利要求43所述的方法,其中,还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端设备基于所述 预测结果,进行小区切换和/或空间滤波器切换。
  47. 根据权利要求38至46中任一项所述的方法,其中,所述第一链路质量基于所述终端设备在所述第一时间段内对第三信号进行测量得到,所述第三信号为所述第一小区和/或所述第一空间滤波器上的参考信号。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其中,所述第三信号包括同步信号块SSB和/或信道状态信息-参考信号CSI-RS。
  49. 一种通信装置,应用于终端设备,所述装置包括:
    第一处理单元,配置为获取第一链路质量,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一链路质量用于确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  50. 一种通信装置,应用于网络设备,所述装置包括:
    第二接收单元,配置为接收来自终端设备的第一链路质量,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一链路质量用于确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  51. 一种通信装置,应用于网络设备,所述装置包括:
    第三接收单元,配置为接收终端设备的能力信息,所述终端设备的能力信息用于表征所述终端设备支持获取第一链路质量;和/或,支持基于所述第一链路质量确定预测结果,所述预测结果与所述终端设备在第二时间段内驻留的第二小区和/或第二空间滤波器有关;
    其中,所述第一链路质量为第一小区和/或第一空间滤波器在第一时间段内的链路质量,所述第一时间段的结束时刻早于所述第二时间段的起始时刻。
  52. 一种通信设备,所述通信设备包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从存储器中调用并运行所述计算机程序,实现权利要求1至22中任一项所述的方法,或者,实现权利要求23至37中任一项所述的方法;或者,实现权利要求38至48中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  53. 一种芯片,其中,所述芯片包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至22中任一项所述的方法,或者,执行如权利要求23至37中任一项所述的方法,执行如权利要求38至48中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  54. 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被至少一个处理器执行时实现如权利要求1至22中任一项所述的方法,或者,实现如权利要求23至37中任一项所述的方法,或者,实现如权利要求38至48中任一项所述的方法。
PCT/CN2024/072411 2024-01-15 2024-01-15 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质 Pending WO2025152011A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2024/072411 WO2025152011A1 (zh) 2024-01-15 2024-01-15 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2024/072411 WO2025152011A1 (zh) 2024-01-15 2024-01-15 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025152011A1 true WO2025152011A1 (zh) 2025-07-24

Family

ID=96470546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2024/072411 Pending WO2025152011A1 (zh) 2024-01-15 2024-01-15 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025152011A1 (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114080001A (zh) * 2020-08-19 2022-02-22 华为技术服务有限公司 一种接入无线网络的方法及装置
CN115988592A (zh) * 2022-12-30 2023-04-18 南京星思半导体有限公司 测量方法、装置、电子设备及存储介质
CN116456413A (zh) * 2022-01-05 2023-07-18 中移(成都)信息通信科技有限公司 一种切换方法、装置、终端及计算机可读存储介质
WO2023184062A1 (en) * 2022-03-28 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Channel state information resource configurations for beam prediction
CN116980990A (zh) * 2022-04-21 2023-10-31 维沃移动通信有限公司 信息发送方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114080001A (zh) * 2020-08-19 2022-02-22 华为技术服务有限公司 一种接入无线网络的方法及装置
CN116456413A (zh) * 2022-01-05 2023-07-18 中移(成都)信息通信科技有限公司 一种切换方法、装置、终端及计算机可读存储介质
WO2023184062A1 (en) * 2022-03-28 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Channel state information resource configurations for beam prediction
CN116980990A (zh) * 2022-04-21 2023-10-31 维沃移动通信有限公司 信息发送方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质
CN115988592A (zh) * 2022-12-30 2023-04-18 南京星思半导体有限公司 测量方法、装置、电子设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230179490A1 (en) Artificial intelligence-based communication method and communication apparatus
US12133156B2 (en) Method and base station for determining transmission path in wireless communication system
CN117014120A (zh) 测量反馈方法、装置及存储介质
WO2025000237A9 (zh) 模型测试方法、设备和存储介质
US20220346108A1 (en) Controlling Traffic and Interference in a Communications Network
US10966109B2 (en) Adaptive threshold handling for triggering WLAN offloading
CN117545019A (zh) 用于负载均衡的方法及相关设备
US20220338032A1 (en) Communication method and communication apparatus
WO2024017026A1 (zh) 信息传输方法、装置及网络节点
CN104010315A (zh) 一种基于用户体验质量的小区选择方案
US20250119482A1 (en) Methods for handling of requested information
WO2024066620A1 (zh) 波束指示方法、装置及存储介质
WO2025152011A1 (zh) 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质
WO2025044392A1 (zh) 性能监控方法和通信设备
WO2024169924A1 (zh) 性能评估方法、装置、终端及网络侧设备
WO2025010664A1 (zh) 一种时域移动性预测方法及装置、设备、芯片和存储介质
WO2025160844A1 (zh) 一种无线通信方法及装置、设备、存储介质
US20260089728A1 (en) Spatial filter determination method and apparatus, device, chip, and storage medium
WO2026026897A1 (zh) 一种通信方法及相关装置
WO2026000384A1 (zh) 协调分配方法、装置、设备及存储介质
WO2026081964A1 (zh) 数据上报方法、第一终端、第一设备、存储介质及产品
WO2025166515A1 (zh) 一种无线通信方法及装置、设备、存储介质
WO2026044515A1 (zh) 通信方法、终端、接入网设备、系统及存储介质
WO2025232889A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2025167428A1 (zh) 波束管理中ai/ml模型的数据请求方法及装置

Legal Events

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

Ref document number: 24917639

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1