WO2025166646A1 - 信息接收和发送方法、装置及通信系统 - Google Patents

信息接收和发送方法、装置及通信系统

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WO2025166646A1
WO2025166646A1 PCT/CN2024/076755 CN2024076755W WO2025166646A1 WO 2025166646 A1 WO2025166646 A1 WO 2025166646A1 CN 2024076755 W CN2024076755 W CN 2024076755W WO 2025166646 A1 WO2025166646 A1 WO 2025166646A1
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WO
WIPO (PCT)
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cell
wus
configuration information
information
terminal device
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/CN2024/076755
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English (en)
French (fr)
Inventor
李国荣
朱静
张磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Filing date
Publication date
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Publication of WO2025166646A1 publication Critical patent/WO2025166646A1/zh
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Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of wireless communication technologies.
  • NR New Radio
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR base stations require large bandwidths (e.g., 100 MHz), a large number of ports (64T/64R), and a shorter Time-to-Transmission (TTI) (1 ms). Consequently, NR base stations consume significantly more energy than LTE base stations for functions such as baseband processing and the digital front-end.
  • the average energy consumption of an NR base station is more than three times that of an LTE base station. Nearly half of the cost of deploying a 5G network for operators is electricity. More importantly, even during periods of inactivity, NR base stations consume significant energy. This is because NR base stations still need to transmit common signals, such as synchronization signal blocks (SSBs), system information blocks (SIBs, such as SIB1), system information (SI), and paging. This significantly reduces the energy efficiency of NR base stations. Energy conservation in NR networks is an urgent issue. Furthermore, energy conservation will also be a challenge in future networks (such as 6G and beyond).
  • SSBs synchronization signal blocks
  • SIBs system information blocks
  • SIB1 system information blocks
  • SI system information
  • paging paging
  • the embodiments of the present application provide an information receiving and sending method, device and communication system.
  • an apparatus for receiving and sending information which is applied to/configured on a terminal device, and includes:
  • a first receiving unit configured to receive Wake Up Signal (WUS) configuration information related to the first cell and sent by a network device;
  • WUS Wake Up Signal
  • a first sending unit is configured to send a wake-up signal according to the wake-up signal configuration information.
  • an information receiving and sending apparatus which is applied to/configured on a network device, and includes:
  • a fourth sending unit configured to send wake-up signal (WUS) configuration information related to the first cell to the terminal device;
  • WUS wake-up signal
  • a third receiving unit is configured to receive a wake-up signal sent by the terminal device according to the wake-up signal configuration information.
  • a method for receiving and sending information is provided, which is applied to a terminal device, and the method includes:
  • WUS Wake Up Signal
  • a method for receiving and sending information is provided, which is applied to a network device, and the method includes:
  • a terminal device including a memory and a processor, wherein the memory stores a computer program, and the processor is configured to execute the computer program to implement the above-mentioned information receiving and sending method on the terminal device side.
  • a network device including a memory and a processor, wherein the memory stores a computer program, and the processor is configured to execute the computer program to implement the above-mentioned information receiving and sending method on the network device side.
  • a communication system including:
  • a network device configured to execute the above-mentioned network device-side information receiving and sending method
  • a terminal device wherein the terminal device is configured to execute the above-mentioned information receiving and sending method on the terminal device side.
  • a terminal device receives WUS configuration information related to a first cell sent by a network device, whereby the terminal device can send a WUS signal according to the WUS configuration information to request the first cell to send SIB1 (also referred to as on-demand SIB1), thereby helping the terminal device determine, based on the received SIB1 of the first cell, whether the first cell can be used as a serving cell, or use the public configuration of the first cell provided in the SIB1 for a subsequent random access process or paging reception, etc.
  • SIB1 also referred to as on-demand SIB1
  • the method is simple and easy to implement;
  • the first cell can send SIB1 upon receiving a request from the terminal device, which is beneficial for saving energy of the network device.
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • FIG3 is another deployment scenario of an NES cell according to an embodiment of the present application.
  • FIG7 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG8 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG9 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG10 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG11 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG12 is a schematic diagram of another scenario of interaction related to WUS configuration information according to an embodiment of the present application.
  • FIG13 is another schematic diagram of the information receiving and sending method according to an embodiment of the present application.
  • FIG14 is a schematic diagram of an information receiving and sending device according to an embodiment of the present application.
  • FIG16 is a schematic diagram of the structure of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG17 is a schematic diagram of the structure of the network device according to an embodiment of the present application.
  • the terms “first”, “second”, etc. are used to distinguish different elements from the name, but do not indicate the spatial arrangement or time sequence of these elements, and these elements should not be limited by these terms.
  • the term “and/or” includes any one and all combinations of one or more of the associated listed terms.
  • the term “including”, “Including,” “having,” and the like refer to the presence of stated features, elements, components, or components, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components, or components.
  • the term “communication network” or “wireless communication network” may refer to a network that complies with any of the following communication standards, such as New Radio (NR), Long Term Evolution (LTE), Enhanced Long Term Evolution (LTE-A, LTE-Advanced), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), High-Speed Packet Access (HSPA), etc.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Enhanced Long Term Evolution
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSPA High-Speed Packet Access
  • communication between devices in the communication system may be carried out according to communication protocols of any stage, such as but not limited to the following communication protocols: 1G (generation), 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, 4.5G and 5G, New Radio (NR), 6G and future communications, etc., and/or other communication protocols currently known or to be developed in the future.
  • 1G generation
  • 2G 2.5G
  • 2.75G 3G
  • 4G 4G
  • 4.5G and 5G 3G
  • NR New Radio
  • 6G and future communications etc.
  • other communication protocols currently known or to be developed in the future.
  • network device refers to, for example, a device in a communication system that connects a terminal device to the communication network and provides services for the terminal device.
  • Network devices may include, but are not limited to, base stations (BS), access points (AP), transmission reception points (TRP), broadcast transmitters, mobile management entities (MME), gateways, servers, radio network controllers (RNC), base station controllers (BSC), and the like.
  • base stations may include but are not limited to: NodeB (NodeB or NB), evolved NodeB (eNodeB or eNB), 5G base station (gNB), 6G base station and future base stations, etc., and may also include remote radio heads (RRH, Remote Radio Head), remote radio units (RRU, Remote Radio Unit), relays or low-power nodes (such as femto, pico, etc.).
  • NodeB NodeB
  • eNodeB or eNB evolved NodeB
  • gNB 5G base station
  • 6G base station and future base stations etc.
  • RRH Remote Radio Head
  • RRU Remote Radio Unit
  • relays or low-power nodes such as femto, pico, etc.
  • base station may include some or all of their functions. Each base station can provide communication coverage for a specific geographical area.
  • the term "cell” can refer to a base station and/or its coverage area, depending on the context in which the term is used.
  • the term "user equipment” (UE) or “terminal equipment” (TE) refers to, for example, a device that accesses a communication network through a network device and receives network services.
  • User equipment may be fixed or mobile and may also be referred to as a mobile station (MS), a terminal, a subscriber station (SS), an access terminal (AT), a station, and so on.
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • AT access terminal
  • station station
  • the user equipment may also be a machine or device for monitoring or measurement, including but not limited to: machine type communication (MTC) terminals, vehicle-mounted communication terminals, device-to-device (D2D) terminals, machine-to-machine (M2M) terminals, terminals supporting sidelink communication, and the like.
  • MTC machine type communication
  • D2D device-to-device
  • M2M machine-to-machine
  • network side or “network device side” refers to one side of the network, which can be a base station or one or more network devices as described above.
  • user side or “terminal side” or “terminal device side” refers to the user or terminal side, which can be a UE or one or more terminal devices as described above.
  • device can refer to either network equipment or terminal equipment.
  • the downlink signal may include a downlink data signal and/or a downlink control signal and/or a synchronization signal (SS, such as PSS/SSS) and/or a broadcast channel (PBCH) and/or SSB (SS/PBCH block, including PSS, SSS and PBCH and its DMRS) and/or CSI-RS, etc., which may also be referred to as downlink transmission (DL transmission) or downlink information or downlink channel.
  • SS downlink data signal and/or a downlink control signal and/or a synchronization signal (SS, such as PSS/SSS) and/or a broadcast channel (PBCH) and/or SSB (SS/PBCH block, including PSS, SSS and PBCH and its DMRS) and/or CSI-RS, etc.
  • SS downlink control signal
  • PBCH broadcast channel
  • SSB SS/PBCH block, including PSS, SSS and PBCH and its DMRS
  • CSI-RS CSI-
  • high-layer signaling can be, for example, radio resource control (RRC) signaling;
  • RRC signaling includes, for example, an RRC message, such as a broadcast/public RRC message/signaling (such as a master information block (MIB), system information (SI), a dedicated RRC message/signaling; or an RRC information element (RRC information element, RRC IE); or an information field included in an RRC message or an RRC information element (or an information field included in an information field).
  • RRC signaling can also be, for example, a medium access control layer (MAC) signaling; or a MAC control element (MAC control element, MAC CE).
  • MAC medium access control layer
  • MAC control element MAC control element
  • a cell that supports or uses on-demand SIB1 may also be referred to as a Network Energy Saving (NES) cell, a power-saving cell, a special cell, a cell that sends simplified signals, a specific type of energy-saving cell, or similar names.
  • NES Network Energy Saving
  • a cell that supports or uses on-demand SIB1 may also be referred to as a NES cell, a power-saving cell, a special cell, a cell that sends simplified signals, or a specific type of energy-saving cell.
  • a cell that does not support or use on-demand SIB1 may also be referred to as a traditional (e.g., legacy) cell, a normal cell, a non-NES cell, or similar names.
  • a cell that does not support or use on-demand SIB1 may also be referred to as a non-NES cell, a non-power-saving cell, a non-special cell, a cell that does not send simplified signaling, or a cell that is not a specific type of energy-saving cell.
  • a terminal device that supports on-demand SIB1 may also be referred to as a Network Energy Saving (NES) terminal device, a terminal device that supports network power saving, a special terminal device, a terminal device that receives simplified signals, a specific type of terminal device, or similar names.
  • NES Network Energy Saving
  • the "Wake Up Signal (WUS)" may also be referred to as the "uplink wake-up signal”, “uplink request signal”, “uplink activation signal” or other similar names.
  • terminal devices 102 and 103 can communicate with network device 101.
  • terminal device 102 can send data to network device 101, for example, using dynamic authorization or configured authorization transmission mode.
  • Network device 101 can receive data sent by one or more terminal devices 102, and feedback information or uplink scheduling information to terminal device 102, such as confirmation ACK/non-confirmation NACK information or uplink new transmission or retransmission scheduling information, etc.
  • Terminal device 102 can confirm the end of the transmission process, or can also perform new data transmission, or can retransmit data based on the feedback information or uplink scheduling information.
  • Network device 101 can also send data to terminal device 102, and terminal device 102 receives data sent by network device 101.
  • different terminal devices can also communicate with each other. For example, data can be exchanged between terminal device 102 and terminal device 103.
  • An embodiment of the present application provides a method for receiving and sending information, which is described from the perspective of a terminal device.
  • a terminal device receives WUS configuration information related to a first cell sent by a network device.
  • the terminal device can send a WUS signal according to the WUS configuration information to request the first cell to send SIB1 (also known as on-demand SIB1), thereby helping the terminal device determine whether to use the first cell as a serving cell or use the public configuration of the first cell provided in the SIB1 for a subsequent random access process or receive paging, etc., based on the received SIB1 of the first cell.
  • SIB1 also known as on-demand SIB1
  • the method is simple and easy to implement.
  • the wake-up signal (WUS) configuration information includes information related to the WUS, for example, at least one of the following information: time resources and/or frequency resources of the WUS; index of the WUS sequence; maximum number of WUS transmissions; WUS transmission power ramping step; and expected WUS receiving power.
  • At least one of the following WUS-related information is predefined: WUS time resource and/or frequency resource; WUS sequence index; maximum WUS transmission times; WUS transmit power ramping step; and expected WUS receive power.
  • WUS time resource and/or frequency resource WUS sequence index
  • maximum WUS transmission times WUS transmit power ramping step
  • expected WUS receive power expected WUS receive power
  • the difference between the minimum or maximum resource block (RB) index of the WUS and the minimum or maximum RB index of the SSB is a predefined integer, for example, the difference between the minimum or maximum RB index of the WUS and the minimum or maximum RB index of the SSB is X (X is a predefined integer) RBs; or, the difference between the minimum or maximum subcarrier (Subcarrier) index of the WUS and the minimum or maximum subcarrier index of the SSB is a predefined integer; or, the difference between the minimum or maximum subband (Subband) index of the WUS and the minimum or maximum subband index of the SSB is a predefined integer, etc.
  • the second cell may also be a cell associated with or corresponding to the first cell.
  • the association or correspondence between the cell and the second cell may be configured by network equipment or operation administration and maintenance (OAM); alternatively, the second cell may be a cell having a neighboring cell relationship with the first cell, for example, the second cell is in the neighbor cell relation table (Neighbour Cell Relation Table) of the first cell, or the second cell is in the neighbor cell relation table of the first cell and has a specific mark, for example, the mark may be used to identify that the second cell provides NES-related configuration or information for the first cell.
  • OFAM network equipment or operation administration and maintenance
  • the values of ssb-SubcarrierOffset and/or pdcch-ConfigSIB1 in the Master Information Block (MIB) in the SSB are used, for example, to give a new meaning to the value of reserved in the prior art, to indicate WUS configuration information.
  • the ssb-SubcarrierOffset field of the MIB includes 4 bits
  • the pdcch-ConfigSIB1 field of the MIB includes 8 bits. Therefore, at least 12 bits of the MIB in the SSB can be used to provide WUS configuration information.
  • Table 2 shows the MIB of the first cell.
  • the MIB includes parameters ssb-SubcarrierOffset and pdcch-ConfigSIB1.
  • the parameter pdcch-ConfigSIB1 includes controlResourceSetZero and searchSpaceZero.
  • the WUS configuration information is carried by a first system information block, and a control resource set (coreset) and a search space (SS) of a physical downlink control channel (PDCCH) of the first system information block are indicated by a synchronization information block (SSB) of the first cell.
  • a control resource set (coreset) and a search space (SS) of a physical downlink control channel (PDCCH) of the first system information block are indicated by a synchronization information block (SSB) of the first cell.
  • SSB synchronization information block
  • the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block are indicated by PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB (MIB).
  • the terminal device receives the first indication information sent by the network device, and the first indication information is used to indicate that the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of the first system information block, or the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of SIB1 of the first cell.
  • the first indication information is sent through the master information block (MIB) of the first cell, that is, the terminal device is notified in the MIB whether PDCCH-ConfigSIB1 indicates the coreset and SS of the PDCCH of SIB1 or the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block.
  • MIB master information block
  • the first indication information is sent through the PDCCH or downlink control information (DCI) of SIB1 of the first cell, that is, the terminal device is notified through the PDCCH or DCI of scheduling SIB1, PDCCH-ConfigSIB1 indicates the coreset and SS of the PDCCH of SIB1, or the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block.
  • DCI downlink control information
  • the terminal device after receiving the first information or WUS configuration information, stores the content of the first information or WUS configuration information. In addition, the terminal device may store the updated content of the first information or WUS configuration information when the content of the first information or WUS configuration information is updated.
  • the network device when the WUS configuration information associated with different first cells has the same configuration of the associated timer, the network device can configure the same timer configuration for more than one WUS configuration information contained in the first information, or can configure the timer configuration for each WUS configuration information separately.
  • the network device when the configurations of the timers associated with WUS configuration information associated with different first cells are different, the network device configures the timer configurations for the more than one WUS configuration information included in the first information respectively.
  • the terminal device After receiving the WUS configuration information, the terminal device starts the second timer according to the configuration of the timer associated with the WUS configuration information.
  • the sending of WUS configuration information is described, and the WUS configuration information can be sent by the network device through the first cell or the second cell.
  • the terminal device sending the wake-up signal according to the WUS configuration information in 402 will be described.
  • the sending of the wake-up signal by the terminal device includes triggering or initiating the wake-up signal, resending or retransmitting the wake-up signal, and stopping the sending of the wake-up signal.
  • the terminal device triggers or initiates the sending of the wake-up signal in at least one of the following situations:
  • the terminal device resends or retransmits the wake-up signal in at least one of the following situations:
  • a first timer times out; the first timer is, for example, a timer related to retransmission or retransmission of a wake-up signal, for example, the terminal device starts the first timer in the first symbol or time slot after sending a WUS, and/or the length of the first timer may be predefined or configured by a network device, and/or the terminal device stops the first timer upon receiving the SIB1 of the first cell or receiving a WUS-related confirmation;
  • An acknowledgement (ACK) associated with a sent WUS is not received from the network device, for example, the WUS is used to request SIB1 of the first cell.
  • the WUS is used to request SIB1 of the first cell
  • the maximum number of WUS transmissions may be predefined or configured by a network device, and the maximum number may be the same or different for different first cells.
  • the terminal device obtains the WUS configuration information during the process of WUS being triggered or initiated, or obtains the WUS configuration information before WUS is triggered or initiated.
  • the WUS configuration information is determined by the first cell. Several situations:
  • the network device sends WUS configuration information related to the first cell to the terminal device.
  • the terminal device can send a WUS signal according to the WUS configuration information to request the first cell to send SIB1 (also known as on-demand SIB1), thereby helping the terminal device determine whether to use the first cell as a serving cell or use the public configuration of the first cell provided in the SIB1 for a subsequent random access process or receive paging, etc.
  • SIB1 also known as on-demand SIB1
  • the method is simple and easy to implement.
  • the first cell can send SIB1 upon receiving a request from the terminal device, which is beneficial for saving energy of the network device.
  • the implementation and glossary of 1301 of this embodiment are similar to the contents of 401 of the embodiment of the first aspect of this application. The above related contents are merged here and will not be repeated here.
  • the terminal device includes a terminal device in an RRC idle (RRC_Idle) state or an RRC inactive (RRC_Inactive) state.
  • the difference between the minimum or maximum resource block (RB) index of the WUS and the minimum or maximum RB index of the SSB is a predefined integer, for example, the difference between the minimum or maximum RB index of the WUS and the minimum or maximum RB index of the SSB is X (X is a predefined integer) RBs; or, the difference between the minimum or maximum subcarrier (Subcarrier) index of the WUS and the minimum or maximum subcarrier index of the SSB is a predefined integer; or, the difference between the minimum or maximum subband (Subband) index of the WUS and the minimum or maximum subband index of the SSB is a predefined integer, etc.
  • the network device sends first indication information to the terminal device, and the first indication information is used to indicate that the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of the first system information block, or that the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of SIB1 of the first cell.
  • the wake-up signal received by the network device includes a wake-up signal triggered or initiated by a terminal device, or a wake-up signal retransmitted or retransmitted by the terminal device.
  • a wake-up signal triggered or initiated by a terminal device or a wake-up signal retransmitted or retransmitted by the terminal device.
  • the WUS configuration information is determined by the first cell, or the WUS configuration information is determined by a second cell different from the first cell.
  • interactions related to the WUS configuration information between different cells may be involved.
  • interactions related to the WUS configuration information between different cells please refer to the embodiments of the first aspect, which are incorporated herein and are not repeated here.
  • the embodiment of the present application provides an information receiving and sending device, which is applied/configured to a terminal device.
  • the information receiving and sending device and the information receiving and sending method in the embodiment of the first aspect provided by the present application are produced based on the same inventive concept, and the principles of solving the problem are similar. Therefore, the implementation of the information receiving and sending device refers to the implementation of the information receiving method in the embodiment of the first aspect provided by the present application, and the repeated parts are not repeated here.
  • the term "unit” or "module” can be a combination of software and/or hardware that implements a predetermined function.
  • FIG14 is a schematic diagram of an information receiving and sending device according to an embodiment of the present application. As shown in FIG14 , the information receiving and sending device includes:
  • a first receiving unit 1401, configured to receive Wake Up Signal (WUS) configuration information related to a first cell sent by a network device;
  • WUS Wake Up Signal
  • the first sending unit 1402 is configured to send a wake-up signal according to the wake-up signal configuration information.
  • the first information includes a cell identity and/or frequency information of at least one of the first cells, and WUS configuration information associated with the at least one of the first cells.
  • the cell identifier includes a physical cell identifier (PCI) or a cell global identifier (CGI), and/or the frequency information includes frequency information of the SSB of the first cell or frequency information of the BWP or frequency information of the carrier.
  • PCI physical cell identifier
  • CGI cell global identifier
  • the apparatus further comprises:
  • the first information includes system information or RRC reconfiguration message (RRC reconfiguration message) or RRC release message (RRC release message) or RRC reject message (RRC reject message) or RRC resume message (RRC resume message) or RRC connection establishment message (RRC Setup message).
  • RRC reconfiguration message RRC reconfiguration message
  • RRC release message RRC release message
  • RRC reject message RRC reject message
  • RRC resume message RRC resume message
  • RRC connection establishment message RRC Setup message
  • the WUS configuration information is determined by the second cell, and when the terminal device sends a WUS in the first cell, the second cell notifies the first cell of the WUS configuration information.
  • the first cell when the WUS configuration information is determined by the first cell, the first cell notifies the second cell of the WUS configuration information.
  • the terminal device receives second indication information of a change in the system information of the first cell
  • the first cell can send SIB1 upon receiving a request from the terminal device, which is beneficial for saving energy of the network device.
  • the wake-up signal (WUS) configuration information includes information related to the WUS, for example, at least one of the following information: time resources and/or frequency resources of the WUS; index of the WUS sequence; maximum number of WUS transmissions; WUS transmission power ramping step; and expected WUS receiving power.
  • At least one of the following WUS-related information is predefined: WUS time resource and/or frequency resource; WUS sequence index; maximum WUS transmission times; WUS transmit power ramping step; and expected WUS receive power.
  • WUS time resource and/or frequency resource WUS sequence index
  • maximum WUS transmission times WUS transmit power ramping step
  • expected WUS receive power expected WUS receive power
  • the difference between the minimum resource block (RB) index of the WUS and the minimum RB index of the SSB is a predefined integer.
  • the difference between the minimum RB index of the WUS and the minimum RB index of the SSB is X (X is a predefined integer).
  • the WUS configuration information is sent by the network device through the first cell.
  • the WUS configuration information is sent by the network device through the first cell.
  • the WUS configuration information is carried by a first system information block, and a control resource set (coreset) and a search space (SS) of a physical downlink control channel (PDCCH) of the first system information block are indicated by a synchronization information block (SSB) of the first cell.
  • a control resource set (coreset) and a search space (SS) of a physical downlink control channel (PDCCH) of the first system information block are indicated by a synchronization information block (SSB) of the first cell.
  • SSB synchronization information block
  • the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block are indicated by PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB (MIB).
  • PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB (MIB) of the first cell Indicates the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block, but when the first cell is not an NES cell, the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB (MIB) of the first cell indicates the coreset and SS of the PDCCH of SIB1. If the terminal device does not know whether the first cell is an NES cell, the terminal device also does not know whether the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB (MIB) of the first cell indicates the coreset and SS of the PDCCH of the first system information block or the coreset and SS of the PDCCH of SIB1.
  • the terminal device may use an incorrect format to parse the PDCCH.
  • the terminal device uses the format of the first system information block to parse it, or when the PDCCH is the first system information block, the terminal device uses the format of SIB1 to parse it, resulting in the terminal device being unable to correctly parse the first system information block or SIB1.
  • the apparatus in order to prevent the terminal device from incorrectly parsing the SSB, the apparatus further includes:
  • the fifth sending unit 1503 (not shown) is used by the network device to send the first indication information to the terminal device, wherein the first indication information is used to indicate that the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of the first system information block, or that the coreset and SS indicated by the SSB of the first cell are the coreset and SS of the SIB1 of the first cell.
  • the WUS configuration information is sent by the network device via a second cell, where the second cell is a cell different from the first cell, for example, the second cell is an anchor cell providing coverage or a neighboring cell of the first cell.
  • the second cell is a cell different from the first cell, for example, the second cell is an anchor cell providing coverage or a neighboring cell of the first cell.
  • the wake-up signal received by the network device includes a wake-up signal triggered or initiated by a terminal device, or a wake-up signal retransmitted or retransmitted by the terminal device.
  • a wake-up signal triggered or initiated by a terminal device or a wake-up signal retransmitted or retransmitted by the terminal device.
  • the WUS configuration information is determined by the first cell, or the WUS configuration information is determined by a second cell different from the first cell.
  • interactions related to the WUS configuration information between different cells may be involved.
  • interactions related to the WUS configuration information between different cells please refer to the embodiments of the third aspect, which are incorporated herein and are not repeated here.
  • the network device sends WUS configuration information related to the first cell to the terminal device.
  • the terminal device can send a WUS signal according to the WUS configuration information to request the first cell to send SIB1 (also known as on-demand SIB1), thereby helping the terminal device to determine whether the first cell can be used as a serving cell, or use the public configuration of the first cell provided in the SIB1 to perform a subsequent random access process or receive paging, etc.
  • SIB1 also known as on-demand SIB1
  • the method is simple and easy to implement;
  • the terminal device 102 and/or the terminal device 103 is configured to execute the information receiving and sending method in the first aspect of the present application, for example, the terminal device receives the wake-up signal (Wake Up Signal, WUS) configuration information related to the first cell sent by the network device, and sends a wake-up signal according to the wake-up signal configuration information.
  • WUS Wake Up Signal
  • Figure 16 is a schematic diagram of the structure of a terminal device according to an embodiment of the present application, which may be a remote terminal device.
  • terminal device 1600 may include a processor 1601 and a memory 1602.
  • Memory 1602 stores data and programs and is coupled to processor 1601. It should be noted that this diagram is exemplary; other types of structures may be used to supplement or replace this structure to implement telecommunication or other functions.
  • the processor 1601 may be configured to execute a program to implement the information receiving method as described in the embodiment of the first aspect.
  • the processor 1601 may be configured to perform the following operations: receive wake-up signal (WUS) configuration information related to the first cell sent by a network device, and send a wake-up signal according to the wake-up signal configuration information.
  • WUS wake-up signal
  • the terminal device 1600 may further include: a communication module 1603, an input unit 1604, a display 1605, and a power supply 1606.
  • the functions of these components are similar to those in the prior art and are not described in detail here. It is worth noting that the terminal device 1600 does not necessarily include all of the components shown in Figure 16 , and the above components are not essential. Furthermore, the terminal device 1600 may also include components not shown in Figure 16 , for which reference may be made to the relevant art.
  • the network device 1700 may further include: a transceiver 1740 and an antenna 1750, etc.; wherein, the functions of the above components are similar to those in the prior art and are not described here in detail. It is worth noting that the network device 1700 does not necessarily have to include all the components shown in FIG17 ; in addition, the network device 1700 may also include: a transceiver 1740 and an antenna 1750, etc.; wherein, the functions of the above components are similar to those in the prior art and are not described here in detail. For components not shown in FIG17 , reference may be made to the prior art.
  • a method for receiving information, applied to a terminal device comprising:
  • WUS Wake Up Signal
  • the WUS configuration information is sent by the network device through the first cell, the WUS configuration information is carried by a first system information block, and a control resource set (coreset) and a search space (SS) of a physical downlink control channel (PDCCH) of the first system information block are indicated by a synchronization information block (SSB) of the first cell; or
  • the WUS configuration information is included in first information sent by the network device in a second cell, where the second cell is a cell different from the first cell.
  • the first information also includes a configuration of a timer associated with the WUS configuration information, or the WUS configuration information also includes a configuration of a timer.
  • the WUS configuration information includes at least one of the following information:

Landscapes

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

Abstract

本申请提供一种信息接收和发送方法、装置及通信系统。该信息接收和发送方法包括:接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。

Description

信息接收和发送方法、装置及通信系统 技术领域
本申请实施例涉及无线通信技术领域。
背景技术
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)的标准化的第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)网络中,部署了大量的NR(New Radio)基站。NR基站需要工作在大带宽(如100MHz),需要使用大量端口(64T/64R)以及更短的TTI(1ms),NR基站在基带处理、数字前端等功能上的能耗开销要显著高于LTE基站。
根据运营商的数据统计,平均一个NR基站的能耗超过LTE基站能耗的三倍,运营商在部署5G网络的成本中,有将近五成是电费开销。更重要的是,NR基站即使在没有业务的时间段,能耗开销还是很大,因为即使在没有业务时NR基站还是需要发送公共信号,例如同步信号块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)、系统信息块(System Information Block,SIB,例如SIB1)、系统信息(System Information,SI)和寻呼(Paging)等,因而大大降低了NR基站的能源使用效率。NR网络节能是亟待解决的问题。此外,在未来的网络中(例如6G或之后的网络),也需要解决网络节能的问题。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
发明人发现,3GPP Release 19中研究过程和信令方法来支持对空闲或非激活(idle或inactive)模式的终端设备的按需(on-demand)SIB1,因此,出现了与传统小区不同的支持或使用on-demand SIB 1的小区,但是,目前并不清楚如何将支持或使用on-demand SIB 1的小区的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)的配置信息提供给idle或inactive模式的终端设备;
并且,对于WUS配置信息,也不清楚gNB之间是否需要进行该WUS配置信息的交换;
另外,对于接收WUS配置信息的终端设备,不清楚其如何发送唤醒信号,是否需要有不同的处理。
为了解决上述问题的至少之一或其它类似问题,本申请实施例提供了一种信息接收和发送方法、装置及通信系统。
根据本申请实施例的一方面,提供一种信息接收和发送装置,应用/配置于终端设备,所述装置包括:
第一接收单元,其用于接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
第一发送单元,其用于根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种信息接收和发送装置,应用/配置于网络设备,所述装置包括:
第四发送单元,其用于向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
第三接收单元,其用于接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种信息接收和发送方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种信息接收和发送方法,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种终端设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器被配置为执行所述计算机程序而实现上述终端设备侧的信息接收和发送方法。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种网络设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器被配置为执行所述计算机程序而实现上述网络设备侧的信息接收和发送方法。
根据本申请实施例的另一方面,提供一种通信系统,包括:
网络设备,所述网络设备被配置为执行上述网络设备侧的信息接收和发送方法;
终端设备,所述终端设备被配置为执行上述终端设备侧的信息接收和发送方法。
本申请实施例的有益效果包括:
终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
参照后文的说明和附图,详细公开了本申请的特定实施方式,指明了本申请的原理可以被采用的方式。应该理解,本申请的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的条款的范围内,本申请的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
在本申请实施例的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。显而易见 地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1是本申请实施例的通信系统的示意图;
图2是本申请实施例的NES小区的一部署场景;
图3是本申请实施例的NES小区的另一部署场景;
图4是本申请实施例的信息接收和发送方法的一示意图;
图5是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的一场景示意图;
图6是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图7是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图8是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图9是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图10是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图11是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图12是本申请实施例的与WUS配置信息相关的交互的另一场景示意图;
图13是本申请实施例的信息接收和发送方法的另一示意图;
图14是本申请实施例的信息接收和发送装置的一示意图;
图15是本申请实施例的信息接收和发送装置的另一示意图;
图16是本申请实施例的终端设备的构成示意图;
图17是本申请实施例的网络设备的构成示意图。
具体实施方式
参照附图,通过下面的说明书,本申请的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中,具体公开了本申请的特定实施方式,其表明了其中可以采用本申请的原则的部分实施方式,应了解的是,本申请不限于所描述的实施方式,相反,本申请包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。下面结合附图对本申请的各种实施方式进行说明。这些实施方式只是示例性的,不是对本申请的限制。
在本申请实施例中,术语“第一”、“第二”等用于对不同元素从称谓上进行区分,但并不表示这些元素的空间排列或时间顺序等,这些元素不应被这些术语所限制。术语“和/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、 “包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。
在本申请实施例中,单数形式“一”、“该”等包括复数形式,应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义;此外术语“所述”应理解为既包括单数形式也包括复数形式,除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据……”,术语“基于”应理解为“至少部分基于……”,除非上下文另外明确指出。
在本申请实施例中,术语“通信网络”或“无线通信网络”可以指符合如下任意通信标准的网络,例如新无线(New Radio,NR)、长期演进(LTE,Long Term Evolution)、增强的长期演进(LTE-A,LTE-Advanced)、宽带码分多址接入(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)、高速报文接入(HSPA,High-Speed Packet Access)等等。
并且,通信系统中设备之间的通信可以根据任意阶段的通信协议进行,例如可以包括但不限于如下通信协议:1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G以及5G、新无线(NR,New Radio)、6G以及未来的通信等等,和/或其他目前已知或未来将被开发的通信协议。
在本申请实施例中,术语“网络设备”例如是指通信系统中将终端设备接入通信网络并为该终端设备提供服务的设备。网络设备可以包括但不限于如下设备:基站(BS,Base Station)、接入点(AP、Access Point)、发送接收点(TRP,Transmission Reception Point)、广播发射机、移动管理实体(MME、Mobile Management Entity)、网关、服务器、无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)、基站控制器(BSC,Base Station Controller)等等。
其中,基站可以包括但不限于:节点B(NodeB或NB)、演进节点B(eNodeB或eNB)、5G基站(gNB)、6G基站以及未来的基站,等等,此外还可包括远端无线头(RRH,Remote Radio Head)、远端无线单元(RRU,Remote Radio Unit)、中继(relay)或者低功率节点(例如femto、pico等等)。并且术语“基站”可以包括它们的一些或所有功能,每个基站可以对特定的地理区域提供通信覆盖。术语“小区”可以指的是基站和/或其覆盖区域,这取决于使用该术语的上下文。
在本申请实施例中,术语“用户设备”(UE,User Equipment)或者“终端设备”(TE,Terminal Equipment)例如是指通过网络设备接入通信网络并接收网络服务的设备。 用户设备可以是固定的或移动的,并且也可以称为移动台(MS,Mobile Station)、终端、用户台(SS,Subscriber Station)、接入终端(AT,Access Terminal)、站,等等。
其中,终端设备可以包括但不限于如下设备:蜂窝电话(Cellular Phone)、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、机器型通信设备、膝上型计算机、无绳电话、智能手机、智能手表、数字相机,等等。
再例如,在物联网(IoT,Internet of Things)等场景下,用户设备还可以是进行监控或测量的机器或装置,例如可以包括但不限于:机器类通信(MTC,Machine Type Communication)终端、车载通信终端、设备到设备(D2D,Device to Device)终端、机器到机器(M2M,Machine to Machine)终端、支持边链路(sidelink)通信的终端,等等。
此外,术语“网络侧”或“网络设备侧”是指网络的一侧,可以是某一基站,也可以包括如上的一个或多个网络设备。术语“用户侧”或“终端侧”或“终端设备侧”是指用户或终端的一侧,可以是某一UE,也可以包括如上的一个或多个终端设备。本文在没有特别指出的情况下,“设备”可以指网络设备,也可以指终端设备。
在不引起混淆的情况下,术语“上行控制信号”和“上行控制信息(UCI,Uplink Control Information)”或“物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)”可以互换,术语“上行数据信号”和“上行数据信息”或“物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)”可以互换;
术语“下行控制信号”和“下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)”或“物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)”可以互换,术语“下行数据信号”和“下行数据信息”或“物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)”可以互换。
另外,上行信号可以包括上行数据信号和/或上行控制信号和/或PRACH和/或SRS等,也可以称为上行传输(UL transmission)或上行信息或上行信道。在上行资源上发送/接收上行传输可以理解为使用该上行资源发送/接收该上行传输。下行信号可以包括下行数据信号和/或下行控制信号和/或同步信号(SS,例如PSS/SSS)和/或广播信道(PBCH)和/或SSB(SS/PBCH block,包括PSS,SSS和PBCH及其DMRS)和/或CSI-RS等,也可以称为下行传输(DL transmission)或下行信息或下行信道。 在下行资源上发送/接收下行传输可以理解为使用该下行资源发送/接收该下行传输。在本申请实施例中,高层信令例如可以是无线资源控制(RRC)信令;RRC信令例如包括RRC消息(RRC message),例如包括广播/公共RRC消息/信令(例如主信息块(Master Indication Block,MIB)、系统信息(system information,SI)、专用RRC消息/信令;或者RRC信息元素(RRC information element,RRC IE);或者RRC消息或RRC信息元素包括的信息域(或信息域包括的信息域)。高层信令例如还可以是媒体接入控制层(Medium Access Control,MAC)信令;或者称为MAC控制元素(MAC control element,MAC CE)。但本申请不限于此。
在本申请实施例中,“至少一个”和“一个或多于一个”可以互换,“多个”和“多于一个”可以互换,“多个”是指至少两个,或者两个或两个以上。
在本申请实施例中,预定义是指协议规定好的或者根据协议规定好的规则确定的,无需另外配置。配置/指示是指网络设备通过高层信令和/或物理层信令直接或间接配置/指示的。可以通过在高层信令中引入高层参数配置/指示,高层参数是指高层信令中的信息域(fields)和/或信息元素/信息单元/信息元(IE)等。物理层信令例如是指物理下行控制信道承载的控制信息(DCI)或序列承载的控制信息,但不限于此。
在本申请实施例中,支持或使用on-demand SIB1的小区,也可以被称为节能(Network Energy Saving,NES)小区或省电小区或特殊小区或发送简化信号的小区或特定类型的节能小区等类似名称。类似地,小区支持或使用on-demand SIB1,也可以被称为小区是NES小区或小区是省电小区或小区是特殊小区或小区是发送简化信号的小区或小区是特定类型的节能小区。
在本申请实施例中,不支持或不使用on-demand SIB1的小区,也可以被称为传统(例如legacy)小区、正常(normal)小区、非NES小区等类似名称。类似地,小区不支持或不使用on-demand SIB1,也可以被称为小区不是NES小区或小区不是省电小区或小区不是特殊小区或小区不是发送简化信号的小区或小区不是特定类型的节能小区。
在本申请实施例中,支持on-demand SIB1的终端设备,也可以被称为节能(Network Energy Saving,NES)终端设备或支持网络省电的终端设备或特殊终端设备或接收简化信号的终端设备或特定类型的终端设备等类似名称。
在本申请实施例中,不支持on-demand SIB1的终端设备,也可以被称为传统 (legacy)终端设备或普通终端设备或正常终端设备或Release 19之前的终端设备等类似名称。
在本申请实施例中,“唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)”也可被称为“上行唤醒信号”、“上行请求信号”、“上行激活信号”等类似名称。
为了便于描述,下文以基站作为接入网络设备的例子进行描述。在以下的说明中,在不引起混淆的情况下,“如果…”、“在…情况下”以及“当…时”可以相互替换使用。
以下通过示例对本申请实施例的场景进行说明,但本申请不限于此。
图1是本申请实施例的通信系统的示意图,示意性说明了以终端设备和网络设备为例的情况,如图1所示,通信系统100可以包括网络设备101、终端设备102以及终端设备103。为简单起见,图1仅以两个终端设备和一个网络设备为例进行说明,但本申请实施例不限于此。
在本申请实施例中,网络设备101、终端设备102以及终端设备103之间可以进行现有的业务或者未来可实施的业务发送。例如,这些业务可以包括但不限于:增强的移动宽带(eMBB,enhanced Mobile Broadband)、大规模机器类型通信(mMTC,massive Machine Type Communication)、高可靠低时延通信(URLLC,Ultra-Reliable and Low-Latency Communication)和减少能力的终端设备的相关通信,等等。
其中,终端设备102、103可以与网络设备101进行通信,例如,以终端设备102为例,终端设备102可以向网络设备101发送数据,例如使用动态授权或配置的授权传输方式。网络设备101可以接收一个或多个终端设备102发送的数据,并向终端设备102反馈信息或上行调度信息,例如确认ACK/非确认NACK信息或上行新传输或重传的调度信息等,终端设备102根据反馈信息或上行调度信息可以确认结束传输过程、或者还可以再进行新的数据传输,或者可以进行数据重传。网络设备101也可以向终端设备102发送数据,终端设备102接收网络设备101发送的数据。此外,不同的终端设备之间也可以进行通信,例如,终端设备102和终端设备103之间可进行数据交互。
值得注意的是,图1示出了终端设备102和终端设备103均处于网络设备101的覆盖范围内,但本申请不限于此。终端设备102和终端设备103可以均不在网络设备101的覆盖范围内,或者终端设备102和终端设备103中的一个在网络设备101的覆盖范围之内而另一个在网络设备101的覆盖范围之外。
图2是本申请实施例的NES小区的一部署场景,如图2所示,例如,NES小区(NES cell)与提供覆盖的小区共同部署,其中,提供覆盖的小区也可以被称为锚小区(anchor cell),NES小区可以提供网络容量。再例如,NES小区与NES小区的邻小区被共同部署,NES小区与NES小区的邻小区可以具有完全重叠的覆盖区域或部分重叠的覆盖区域或不重叠的覆盖区域。图2中,NES小区与锚小区之间、NES小区与NES的邻小区之间、锚小区与NES小区的邻小区之间均可进行通信,例如通过X2接口或F1接口等。
值得注意的是,图2中示出了NES小区中有一个终端设备,但本申请不限于此,NES小区中也可以有多于一个终端设备(UE)。并且,图2中示出了终端设备在NES小区的覆盖范围内,但本申请不限于此,终端设备也可以在NES cell的覆盖范围之外。此外,图2中,锚小区也可以与一个或多个一个NES小区共同部署,一个NES小区可以有一个或多于一个的NES小区的邻小区,也可以没有NES小区的邻小区。
图3是本申请实施例的NES小区的另一部署场景。如图3所示,NES小区被单独(standlone)部署。值得注意的是,图2中示出了NES小区中有一个终端设备,但本申请不限于此,NES小区中也可以有多于一个终端设备(UE)。并且,图3中示出了终端设备在NES小区的覆盖范围内,但本申请不限于此,各终端设备也可以在NES cell的覆盖范围之外。
3GPP Release 19的工作目标之一如下表1所示,即,研究过程和信令方法来支持对空闲/非激活模式的UE的按需SIB1,包括:通过使用现有信号/信道的上行唤醒信号的触发方法;向UE提供唤醒信号的配置;gNB之间至少对唤醒信号配置信息交换(如果有必要的话)。
表1
但是,目前并不清楚如何将WUS配置信息提供给空闲或非激活模式的终端设备,也不清楚gNB之间是否需要对WUS配置信息进行交换,也不清楚对于Release 19以及之后的版本(包括6G或后代通信)中的空闲/非激活模式的终端设备,是否有不同的处理。因此,需要对上述问题进行进一步讨论。
针对上述问题的至少之一,本申请实施例提供一种信息接收和发送方法、装置及通信系统。
第一方面的实施例
本申请实施例提供一种信息接收和发送方法,从终端设备侧进行说明。
图4是本申请实施例的信息接收和发送方法的一示意图,该方法应用于终端设备,如图4所示,该方法包括:
401,终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
402,终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
根据上述实施例,终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
值得注意的是,以上附图4仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图4的记载。
在一些实施例中,在401中,终端设备包括RRC空闲(RRC_Idle)状态或RRC非激活(RRC_Inactive)状态的终端设备。
在一些实施例中,在401中,所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区,以下实施例中也可将其称为NES小区。
在一些实施例中,在401中,所述唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息包括与WUS相关的信息,例如包括以下信息的至少一个:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。
在一些实施例中,与WUS相关的以下信息的至少一个是预定义的:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。由此,预定义与WUS相关的至少一个信息,其余的与WUS相关的信息可通过WUS配置信息进行配置,能够节约发送WUS配置信息的信令中的比特数。
在一些实施例中,与WUS相关的信息包括WUS的时间资源和/或频率资源,并且WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置存在预定义的对应关系。
在一些实施例中,WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置的对应关系包括:所述WUS时域资源与所述SSB时域资源的时间差为预定义的偏移值,例如,该预定义的偏移值例如为N个符号(symbol)或N个间隙(slot);和/或
所述WUS的最小或最大资源块(Resource Block,RB)索引与所述SSB的最小或最大RB索引之差为预定义的整数,例如,WUS最小或最大RB索引与SSB的最小或最大RB索引之差为X(X为预定义的整数)个RB;或者,所述WUS的最小或最大子载波(Subcarrier)索引与所述SSB的最小或最大子载波索引之差为预定义的整数;或者,所述WUS的最小或最大子带(Subband)索引与所述SSB的最小或最大子带索引之差为预定义的整数等。
在一些实施例中,WUS配置信息包括PRACH相关的信息,例如包括以下信息的至少一个:RACH通用配置(RACH-ConfigGeneric)、SSB索引(SSB-Index)、随机接入前导索引(ra-PreambleIndex)、随机接入时刻(ra-Occasion)信息、PRACH根序列索引、PRACH子载波间隔等。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送或在第一小区中发送,或者,所述WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送或在第二小区中发送,其中,该第二小区为不同于第一小区的小区,例如该第二小区为提供覆盖的锚(anchor)小区或第一小区的邻小区。
在一些实施例中,上述第二小区还可以是与第一小区关联的或对应的小区,第一 小区与第二小区之间的关联关系或对应关系可以是网络设备配置的或操作维护管理(Operation Administration and Maintenance,OAM)配置的;或者,上述第二小区也可以是与第一小区具有邻区关系的小区,例如第二小区在第一小区的邻小区关系表(Neighbour Cell Relation Table)中,或第二小区在第一小区的邻小区关系表中且具有特定的标记,例如,该标记可以用于标识第二小区为第一小区提供NES相关的配置或信息。
以下对所述WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送的情况进行说明。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)承载。
在一些实施例中,使用SSB中的主信息块(Master Indication Block,MIB)的ssb-SubcarrierOffset和/或pdcch-ConfigSIB1的值,例如赋予现有技术中reserved的值新的含义,来指示WUS配置信息。其中,MIB的ssb-SubcarrierOffset包括4个比特,MIB的pdcch-ConfigSIB1包括8个比特,因此,通过SSB的MIB至少有12个比特可以被用于提供WUS配置信息。
表2示出了第一小区的MIB,MIB包括参数ssb-SubcarrierOffset和pdcch-ConfigSIB1,参数pdcch-ConfigSIB1包括controlResourceSetZero和searchSpaceZero。
表2
例如,表3和表4中的示出的SSB(MIB)的ssb-SubcarrierOffset和pdcch-ConfigSIB1的部分reserved值可以被用于提供WUS配置信息。
表3示出了PDCCH-ConfigSIB1中的ssb-SubcarrierOffset(即表3中的kSSB)、ControlResourceSetZero以及SearchSpaceZero的组合与频率范围一(Frequency Range 1,FR1)的之间的映射关系,上述FR1也被称为sub-6GHz频率范围,包括410MHz-7125MHz频率范围。表3中,kSSB取值为30、16×ControlResourceSetZero+SearchSpaceZero取值为0,1,…,255的组合对应的的值(在现有技术中是reserved值)可以被用于提供WUS配置信息,也就是说kSSB取值为30的情况下,PDCCH-ConfigSIB1的8比特可以用于指示WUS配置信息。
表3
表4示出了PDCCH-ConfigSIB1中的ssb-SubcarrierOffset(即表4中的kSSB)、ControlResourceSetZero以及SearchSpaceZero的组合与频率范围二(Frequency Range 2,FR2)的之间的映射关系,上述FR2可以是6GHz以上的频率范围,目前包括2个子频率范围FR2-1和FR2-2,FR2-1频率范围为24.25GHz-52.6GHz,FR2-2频率范围为52.6GHz-71GHz。表4中,kSSB取值为14、16×ControlResourceSetZero+SearchSpaceZero取值为0,1,…,255的组合对应的的值(在现有技术中是reserved值)可以被用于提供WUS配置信息,也就是说kSSB取值为14的情况下,PDCCH-ConfigSIB1的8比特可以用于指示WUS配置信息。
表4
在一些实施例中,所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示。例如,通过SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
在一些实施例中,所述第一系统信息块的发送周期是由网络配置的或预定义的。
在一些实施例中,所述第一系统信息块的发送周期大于所述第一小区的SIB1的 发送周期,或者,所述第一系统信息块的比特数少于所述第一小区的SIB1的比特数。由此,能够减少第一系统信息块占用的资源,以达到网络设备节能的目的。
当第一小区为NES小区时,该第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,但当第一小区不是NES小区时,该第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS。如果终端设备不知道第一是否为NES小区,终端设备也不知道第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示的是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,还是SIB1的PDCCH的coreset和SS,因此,终端设备接收到第一小区的SSB(MIB)指示的PDCCH后,可能会采用错误的格式解析该PDCCH,例如该PDCCH为SIB1时,终端设备采用第一系统信息块的格式对其进行解析,或者该PDCCH为第一系统信息块时,终端设备采用SIB1的格式对其进行解析,从而导致终端设备无法正确解析第一系统信息块或SIB1。
在一些实施例中,为了避免终端设备错误解析SSB,所述方法还包括:
终端设备接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一系统信息块的coreset和SS,或者,所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一小区的SIB1的coreset和SS。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过所述第一小区的主信息块(Master Indication Block,MIB)发送,即在MIB中通知终端设备PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS,还是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过所述第一小区的SIB1的PDCCH或下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)发送,即通过调度SIB1的PDCCH或DCI通知终端设备PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS,还是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过所述第一系统信息块的PDCCH或DCI发送,即通过调度第一系统信息块的PDCCH或DCI通知终端设备PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS,还是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
由此,终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,能够根据该第一指示信息知道第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示的是第一系统信息块的 PDCCH的coreset和SS,还是SIB1的PDCCH的coreset和SS,从而能够采用正确的格式对SSB进行解析,当第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示的是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,能够正确解析其中包含的WUS配置信息。
以下对所述WUS配置信息由网络设备通过不同于第一小区的第二小区发送的情况进行说明。
在一些实施例中,当通过第二小区发送WUS配置信息时,该WUS配置信息被包括在所述网络设备在第二小区中发送的第一信息中。网络设备在第二小区中发送该第一信息,并且利用该第一信息承载与第一小区相关的WUS配置信息,由此通过该第一信息将该WUS配置信息发送给终端设备。
在一些实施例中,所述第一信息包括多于一个所述第一小区,并且该多于一个所述第一小区具有相同的WUS配置信息。
在一些实施例中,所述第一信息包括至少一个所述第一小区的小区标识和/或频率信息,以及与至少一个所述第一小区关联的WUS配置信息。其中,根据一个第一小区的标识和/或频率信息能够唯一确定一个第一小区。本申请实施例中,第一小区指一个小区,但不特指某一个小区,即,任何小区都可以被称为第一小区。
在一些实施例中,所述小区标识例如包括物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)和/或小区全球标识(Cell Global Identifier,CGI)和/或小区标识(Cell Identity)。
在一些实施例中,所述频率信息例如包括第一小区的同步信号块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)的频率信息和/或初始部分带宽(Bandwidth Part,BWP)的频率信息和/或载波的频率信息。其中,SSB的频率信息可以包括SSB的绝对频率和/或A点(point A)的绝对频率;初始BWP的频率信息可以包括BWP的位置和带宽;载波的频率信息可以包括载波的频率等。
在一些实施例中,该第一信息包括一组或多组对应关系,每组对应关系中包括一个第一小区的小区标识和/或频率信息以及与该第一小区关联的WUS配置信息。例如,一组对应关系中包括一个第一小区的CGI以及与该第一小区关联的WUS配置信息,终端设备通过CGI能够唯一确定一个第一小区。又例如,一组对应关系包括一个第一小区的PCI和频率信息,以及与该第一小区关联的WUS配置信息,终端设备通过PCI和频率信息能够唯一确定一个第一小区,由此,终端设备能够根据该第一信息中 的一组或多组对应关系确定一个或多个第一小区的WUS配置信息。
在一些实施例中,所述第一信息可以是系统信息,例如SIB3、SIB4、SIB5。在这种情况下,通过第二小区的系统信息指示与第一小区关联的WUS配置信息。
在一些实施例中,所述第一信息可以是下面的至少一个:RRC重配置消息(RRC reconfiguration message);RRC释放消息(RRC release message);RRC拒绝消息(RRC reject message);RRC重新开始消息(RRC resume message);RRC连接建立消息(RRC Setup message)。在这种情况下,通过第二小区发送的RRC消息指示与第一小区关联的WUS配置信息。
在一些实施例中,终端设备接收到第一信息或WUS配置信息后,存储该第一信息或WUS配置信息的内容。此外,终端设备可以在第一信息或WUS配置信息的内容被更新时存储更新的第一信息或WUS配置信息的内容。
在一些实施例中,网络设备还指示与WUS配置信息关联的定时器的配置。
在一些实施例中,所述方法还包括:终端设备接收与WUS配置信息关联的定时器(timer)的配置。该定时器的配置用于指示第二定时器关联的WUS配置信息的有效时间。
在一些实施例中,所述定时器的配置包含于所述第一信息中。也即,所述第一信息还包括与该第一信息中包含的WUS配置信息关联的定时器的配置。
在一些实施例中,所述定时器的配置包含于WUS配置信息。也即,WUS配置信息中包括与该WUS配置信息关联的定时器的配置。
在一些实施例中,在所述第一信息包括多于一个第一小区关联的WUS配置信息的情况下,对于不同的第一小区关联的WUS配置信息,其关联的定时器的配置可以相同,也可以不同。
在一些实施例中,在对于不同的第一小区关联的WUS配置信息,其关联的定时器的配置相同的情况下,所述网络设备可以为所述第一信息中包含的多于一个的WUS配置信息配置同一个定时器的配置,也可以为各WUS配置信息分别配置定时器的配置。
在一些实施例中,在对于不同的第一小区关联的WUS配置信息,其关联的定时器的配置不同的情况下,所述网络设备为所述第一信息中包含的多于一个的WUS配置信息分别配置定时器的配置。
在一些实施例中,所述方法还包括:
在第一信息或WUS配置信息中包括与WUS配置信息关联的定时器的配置的情况下,终端设备接收到所述WUS配置信息后,根据该WUS配置信息关联的定时器的配置启动第二定时器。
在一些实施例中,所述方法还包括:在第二定时器超时时,终端设备释放或删除所述WUS配置信息或者认为与该第二定时器关联的WUS配置信息失效。
在一些实施例中,终端设备针对不同的第一小区关联的WUS配置信息,可以启动同一个定时器。例如,在多于一个的WUS配置信息的定时器的配置相同的情况下,终端设备启动一个定时器;在该定时器超时时,终端设备释放或删除与该定时器关联的多于一个的WUS配置信息。
在一些实施例中,终端设备针对不同的第一小区关联的WUS配置信息,可以分别启动不同的定时器。例如,在多于一个的WUS配置信息的定时器的配置相同或不同的情况下,终端设备针对各WUS配置信息分别启动定时器;在一个定时器超时时,终端设备释放或删除与该超时的定时器关联的WUS配置信息。
上述实施例中,对WUS配置信息的发送进行了说明,WUS配置信息可以由网络设备通过第一小区或者第二小区发送。接下来的实施例中,将对402中的终端设备根据WUS配置信息发送唤醒信号的相关内容进行说明。
在一些实施例中,终端设备对唤醒信号的发送包括唤醒信号的触发或发起、唤醒信号的重发或重传以及唤醒信号的发送的停止。
在一些实施例中,在以下至少一个情况下,终端设备触发或发起所述唤醒信号的发送:
所述终端设备发起或执行小区选择或小区重选过程,例如,终端设备在小区选择或重选过程中,搜索到第一小区,为了确定第一小区是否为合适的小区,终端设备需要获取第一小区的SIB1以获得小区选择或重选相关的参数,因此在该情况下终端设备发送WUS以请求第一小区发送SIB1;
所述终端设备重新回到所述第一小区的覆盖范围中;
所述终端设备收到所述第一小区的系统信息改变的第二指示信息,例如,所述第二指示信息可以是寻呼消息;
所述终端设备发起初始接入或随机接入过程时或发起初始接入或随机接入过程 之前,例如,所述终端设备驻留在第二小区中,并将在第一小区中发起初始接入或随机接入过程,所述终端设备需要获取第一小区的SIB1以获得初始接入或随机接入过程的相关公共信道的配置,因此在该情况下终端设备发送WUS以请求第一小区发送SIB1;
所述终端设备没有存储的或有效的所述第一小区的SIB1,例如,所述终端设备在成功确认第一小区的SIB1有效的时刻或收到第一小区的SIB1的时刻开始预设时间(例如3小时)后,认为第一小区的SIB1不再有效或失效,因此在该情况下终端设备发送WUS以请求第一小区发送SIB1;
所述终端设备要获取所述第一小区的SIB1,并且所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区或者所述第一小区具有或支持on-demand SIB1传输或所述第一小区相关的WUS配置信息被第一小区和/或第二小区提供,与该第二小区相关的内容参见前述实施例,此处不再重复。
在一些实施例中,在以下至少一个情况下,终端设备进行所述唤醒信号的重发或重传:
在一个时间窗内没有接收到所述第一小区的SIB1,例如,该时间窗的起点是WUS被发送后的第一个符号或时隙,该时间窗的长度可以是预定义的或网络设备配置的;
第一定时器超时;该第一定时器例如为与唤醒信号的重发或重传相关的定时器,例如,终端设备在发送WUS后的第一个符号或时隙启动该第一定时器,和/或,该第一定时器的长度可以是预定义的或网络设备配置的,和/或,在收到第一小区的SIB1或收到WUS相关的确认时,终端设备停止该第一定时器;
未达到WUS传输的最大次数;
未从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的确认(Acknowledgement,ACK)例如该WUS用于请求第一小区的SIB1。
在一些实施例中,在以下至少一个情况下,终端设备停止所述唤醒信号的发送:
接收到所述第一小区的SIB1;
从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的ACK,例如该WUS用于请求第一小区的SIB1;
达到WUS传输的最大次数。
在一些实施例中,所述唤醒信号被发送一次。此时,终端设备仅发送一次唤醒信 号,在终端设备触发或发起唤醒信号的发送并发送了一次唤醒信号后,不进行唤醒信号的重发或重传,无论是否满足上述实施例中记载的终端设备进行所述唤醒信号的重发或重传的情况。
在一些实施例中,上述WUS传输的最大次数可以是预定义的或网络设备配置的,对于不同的第一小区,该最大次数可以相同或不同。
在一些实施例中,终端设备在WUS被触发或发起的过程中获取WUS配置信息,或者在WUS被触发或发起之前获取WUS配置信息。
在一些实施例中,WUS相关的确认可以被包括在随机接入响应(Random Access Response或DCI中。
通过上述实施例,终端设备在合适的条件/情况下发送WUS来请求SIB1或停止发送WUS,有助于节省WUS的发送资源,同时有利于节约网络设备检测WUS的能耗以及终端设备发送WUS的能耗。
在一些实施例中,终端设备可以在第一小区中发送WUS,也可以在不同于第一小区的第二小区中发送WUS。
在一些实施例中,所述WUS配置信息包括所述终端设备在所述第一小区中发送的WUS的配置信息,和/或,所述终端设备在第二小区中发送的WUS的配置信息,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区,与该第二小区相关的内容可以参考前面的实施例,此处不再重复。
在一些实施例中,在所述WUS配置信息包括终端设备在第一小区中发送的WUS的配置信息的情况下,在402中,终端设备可以根据该WUS配置信息在第一小区中发送WUS,以请求该第一小区发送SIB1。
在一些实施例中,在所述WUS配置信息包括终端设备在第二小区中发送的WUS的配置信息的情况下,在402中,终端设备可以根据该WUS配置信息在第二小区中发送WUS,以请求第一小区发送SIB1。
在一些实施例中,WUS配置信息由第一小区决定,或者WUS配置信息由不同于第一小区的第二小区决定。此时,可能涉及不同小区之间的与WUS配置信息相关的交互。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第二小区决定。此时可能存在以下几种情况:
情况一:在WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS。在该情况下,所述第一小区和所述第二小区之间不进行与所述WUS配置信息相关的交互。例如,图5是本申请实施例的与小区之间的交互相关的一场景示意图,如图5所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由锚小区决定并通过锚小区发送,并且终端设备在锚小区中发送WUS,则锚小区和NES小区之间不进行与WUS配置相关的交互。
情况二:在WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS。在该情况下,所述第二小区向所述第一小区通知所述WUS配置信息。例如,图6是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图6所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由锚小区决定并通过锚小区发送,并且终端设备在NES小区中发送WUS,则锚小区向NES小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
情况三:在WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS。在该情况下,所述第二小区向所述第一小区通知所述WUS配置信息。例如,图7是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图7所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由锚小区决定并通过NES小区发送,并且终端设备在NES小区中发送WUS,则锚小区向NES小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
情况四:在WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS。在该情况下,所述第二小区向所述第一小区通知所述WUS配置信息。例如,图8是本申请实施例的与小区之间的交互相关的一场景示意图,如图8所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由锚小区决定并通过NES小区发送,并且终端设备在锚小区中发送WUS,则锚小区向NES小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区决定。此时可能存在以下 几种情况:
情况五:在WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS。在该情况下,所述第一小区向所述第二小区通知所述WUS配置信息。例如,图9是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图9所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由NES小区决定并通过锚小区发送,并且终端设备在锚小区中发送WUS,则NES小区向锚小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
情况六:在WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS。在该情况下,所述第一小区向所述第二小区通知所述WUS配置信息。例如,图10是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图10所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由NES小区决定并通过锚小区发送,并且终端设备在NES小区中发送WUS,则NES小区向锚小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
情况七:在WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS。在该情况下,所述第一小区和所述第二小区之间不进行与所述WUS配置信息相关的交互。例如,图11是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图11所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由NES小区决定并通过NES小区发送,并且终端设备在NES小区中发送WUS,则锚小区和NES小区之间不进行与WUS配置相关的交互。
情况八:在WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS。在该情况下,所述第一小区向所述第二小区通知所述WUS配置信息。例如,图12是本申请实施例的与小区之间的交互相关的另一场景示意图,如图12所示,以第一小区为NES小区,第二小区为锚小区为例,如果WUS配置信息(WUS config)由NES小区决定并通过NES小区发送,并且终端设备在锚小区中发送WUS,则NES小区向锚小区通知所述WUS配置信息,即锚小区和NES小区之间进行与WUS配置相关的交互。
在一些实施例中,WUS配置信息可以被包括在第一小区与第二小区之间的XnAP消息中,XnAP消息可以包括下面的至少一个:Xn建立请求(XN SETUP REQUEST)或Xn建立响应(XN SETUP RESPONSE)或NR-RAN节点配置更新(NG-RAN node Configuration Update)或NR-RAN节点配置更新确认(NG-RAN node Configuration Update)或小区激活请求(CELL ACTIVATION REQUEST)或小区激活响应(CELL ACTIVATION RESPONSE)或接入和移动性指示(ACCESS AND MOBILITY INDICATION)等消息。
由上述实施例可知,本申请实施例的信息接收和发送方法中,终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的步骤进行了说明,但本申请不限于此。本申请的数据接收方法还可以包括其他步骤,关于这些步骤的具体内容,可以参考相关技术。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
第二方面的实施例
本申请实施例提供一种信息接收和发送方法,从网络设备侧进行说明。
图13是本申请实施例的信息接收和发送方法的另一示意图,该方法应用于网络设备,如图13所示,该方法包括:
1301,向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
1302,接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
根据上述实施例,网络设备向终端设备发送与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
值得注意的是,以上附图13仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图13的记载。
在一些实施例中,本实施例的1301的实施和名词解释与本申请第一方面的实施例的401的内容类似,以上相关内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,本实施例的1302的实施和名词解释与本申请第一方面的实施例的402的内容类似,以上相关内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,在一些实施例中,终端设备包括RRC空闲(RRC_Idle)状态或RRC非激活(RRC_Inactive)状态的终端设备。
在一些实施例中,所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区,以下实施例中也可将其称为NES小区。
在一些实施例中,在1301中,所述唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息包括与WUS相关的信息,例如包括以下信息的至少一个:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。
在一些实施例中,与WUS相关的以下信息的至少一个是预定义的:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。由此,预定义与WUS相关的至 少一个信息,其余的与WUS相关的信息可通过WUS配置信息进行配置,能够节约发送WUS配置信息的信令中的比特数。
在一些实施例中,与WUS相关的信息包括WUS的时间资源和/或频率资源,并且WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置存在预定义的对应关系。
在一些实施例中,WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置的对应关系包括:所述WUS的时域资源与所述SSB的时域资源的时间差为预定义的偏移值,例如,该预定义的偏移值例如为N个符号(symbol)或N个间隙(slot);和/或
所述WUS的最小或最大资源块(Resource Block,RB)索引与所述SSB的最小或最大RB索引之差为预定义的整数,例如,WUS最小或最大RB索引与SSB的最小或最大RB索引之差为X(X为预定义的整数)个RB;或者,所述WUS的最小或最大子载波(Subcarrier)索引与所述SSB的最小或最大子载波索引之差为预定义的整数;或者,所述WUS的最小或最大子带(Subband)索引与所述SSB的最小或最大子带索引之差为预定义的整数等。
在一些实施例中,WUS配置信息包括PRACH相关的信息,例如包括以下信息的至少一个:RACH通用配置(RACH-ConfigGeneric)、SSB索引(SSB-Index)、随机接入前导索引(ra-PreambleIndex)、随机接入时刻(ra-Occasion)信息、PRACH根序列索引、PRACH子载波间隔等。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由网络设备通过第一小区(或在第一小区中)发送。与通过第一小区发送WUS配置信息相关的内容请参见第一方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)承载。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示。例如,通过SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
当第一小区为NES小区时,该第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,但当第一小区不是NES小区时,该 第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS。如果终端设备不知道第一是否为NES小区,终端设备也不知道第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示的是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,还是SIB1的PDCCH的coreset和SS,因此,终端设备接收到第一小区的SSB(MIB)指示的PDCCH后,可能会采用错误的格式解析该PDCCH,例如该PDCCH为SIB1时,终端设备采用第一系统信息块的格式对其进行解析,或者该PDCCH为第一系统信息块时,终端设备采用SIB1的格式对其进行解析,从而导致终端设备无法正确解析第一系统信息块或SIB1。
在一些实施例中,为了避免终端设备错误解析SSB,所述方法还包括:
网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一系统信息块的coreset和SS,或者,所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一小区的SIB1的coreset和SS。
与第一指示信息相关的内容请参见第一方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由网络设备通过第二小区(或在第二小区中)发送,其中,该第二小区为不同于第一小区的小区,例如该第二小区为提供覆盖的锚(anchor)小区或第一小区的邻小区。与通过第二小区发送WUS配置信息相关的内容第一方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,网络设备接收的唤醒信号包括终端设备触发或发起的唤醒信号,或者终端设备重发或重传的唤醒信号。与终端设备触发或发起所述唤醒信号的发送相关的内容,以及终端设备进行唤醒信号的重发或重传相关的内容,请参见第一方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,WUS配置信息由第一小区决定,或者WUS配置信息由不同于第一小区的第二小区决定。此时,可能涉及不同小区之间的与WUS配置信息相关的交互。与不同小区之间的与WUS配置信息相关的交互相关的内容,请参见第一方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
根据上述实施例,网络设备向终端设备发送与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小 区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
本实施例的实施和名词解释与本申请第一方面的实施例的内容类似,以上相关内容合并于此,此处不再重复。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的步骤进行了说明,但本申请不限于此。本申请的数据接收方法还可以包括其他步骤,关于这些步骤的具体内容,可以参考相关技术。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
第三方面的实施例
本申请实施例提供了一种信息接收和发送装置,应用/配置于终端设备。该信息接收和发送装置与本申请提供的第一方面的实施例中的信息接收和发送方法基于同一发明构思产生的,解决问题的原理相似,因此信息接收和发送装置的实施参见本申请提供的第一方面的实施例中的信息接收方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图14是本申请实施例的信息接收和发送装置的一示意图,如图14所示,该信息接收和发送装置包括:
第一接收单元1401,其用于接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
第一发送单元1402,其用于根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
根据上述实施例,终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
在一些实施例中,所述WUS配置信息包括所述终端设备在所述第一小区中发送的WUS的配置信息,和/或,所述终端设备在第二小区中发送的WUS的配置信息,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区。
在一些实施例中,所述WUS配置信息包括以下至少一个:
WUS的时间资源和/或频率资源;
WUS序列的索引;
WUS最大发送次数;
WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);
期望的WUS接收功率。
在一些实施例中,所述WUS配置信息被包括在所述网络设备在第二小区中发送的第一信息中,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区。
在一些实施例中,所述第一信息包括至少一个所述第一小区的小区标识和/或频率信息,以及与至少一个所述第一小区关联的WUS配置信息。
在一些实施例中,所述小区标识包括物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)或小区全球标识(Cell Global Identifier,CGI),和/或,所述频率信息包括所述第一小区的SSB的频率信息或BWP的频率信息或载波的频率信息。
在一些实施例中,所述第一信息还包括与WUS配置信息关联的定时器的配置,或者所述WUS配置信息还包括定时器的配置。
在一些实施例中,对于不同的所述第一小区关联的WUS配置信息,所述定时器的配置相同或不同。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第一处理单元1403(未图示),其用于接收到所述WUS配置信息后,根据所述 定时器的配置启动第二定时器;以及在所述第二定时器超时时,释放或删除所述WUS配置信息。
在一些实施例中,所述第一信息包括系统信息或RRC重配置消息(RRC reconfiguration message)或RRC释放消息(RRC release message)或RRC拒绝消息(RRC reject message)或RRC重新开始消息(RRC resume message)或RRC连接建立消息(RRC Setup message)。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第二小区决定,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS的情况下,所述第一小区和所述第二小区之间不进行与所述WUS配置信息相关的交互。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第二小区决定,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS的情况下,所述第二小区向所述第一小区通知所述WUS配置信息。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区决定的情况下,所述第一小区向所述第二小区通知所述WUS配置信息。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述网络设备通过所述第一小区发送。
在一些实施例中,所述WUS配置信息包括以下信息的至少一种:
WUS的时间资源和/或频率资源;
WUS序列的索引;
WUS最大发送次数;
WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);
期望的WUS接收功率。
在一些实施例中,与所述唤醒信号相关的WUS的时间资源和/或频率资源、WUS序列的索引、WUS最大发送次数、WUS发送功率斜坡步长(power ramping step)、期望的WUS接收功率中的至少一个是预定义的。
在一些实施例中,所述WUS的时间资源和/或频率资源与所述第一小区的SSB的位置存在预定义的对应关系。
在一些实施例中,所述对应关系包括:
所述WUS与所述SSB的时间差为预定义的偏移值;和/或
所述WUS的最小资源块(Resource Block,RB)索引与所述SSB的最小RB索 引之差为预定义的整数。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)承载。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二接收单元1404(未图示),其用于接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一系统信息块的coreset和SS,或者,所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一小区的SIB1的coreset和SS。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过所述第一小区的主信息块(Master Indication Block,MIB)发送,或者通过所述第一小区的SIB1的PDCCH或下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)发送,或者通过所述第一系统信息块的PDCCH或DCI发送。
在一些实施例中,所述第一系统信息块的发送周期是由网络配置的或预定义的。
在一些实施例中,所述第一系统信息块的发送周期大于所述第一小区的SIB1的发送周期,或者,所述第一系统信息块的比特数少于所述第一小区的SIB1的比特数。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二发送单元1405(未图示),其用于在以下至少一个条件下,触发或发起所述唤醒信号的发送:
所述终端设备发起或执行小区选择或小区重选过程;
所述终端设备重新回到所述第一小区的覆盖范围中;
所述终端设备收到所述第一小区的系统信息改变的第二指示信息;
所述终端设备发起初始接入或随机接入过程时或发起初始接入或随机接入过程之前;
所述终端设备没有存储的或有效的所述第一小区的系统信息块类型1(System Information Block Type 1,SIB1);
所述终端设备要获取所述第一小区的SIB1,并且所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区或者所述第一小区具有或支持on-demand SIB1传输。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第三发送单元1406(未图示),其用于在以下至少一个条件下,进行所述唤醒信号的重发或重传:
在一个时间窗内没有接收到所述第一小区的SIB1;
第一定时器超时;
未达到WUS传输的最大次数;
未从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的确认(Acknowledgement,ACK)。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二处理单元1407(未图示),其用于在以下至少一个条件下,停止所述唤醒信号的发送:
接收到所述第一小区的SIB1;
从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的ACK;
达到WUS传输的最大次数。
在一些实施例中,所述唤醒信号被发送一次。
根据上述实施例,终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
本实施例的实施和名词解释与本申请第一方面的实施例的内容类似,以上相关内容合并于此,此处不再重复。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的步骤进行了说明,但本申请不限于此。 本申请的数据接收方法还可以包括其他步骤,关于这些步骤的具体内容,可以参考相关技术。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
第四方面的实施例
本申请实施例提供了一种信息接收和发送装置,应用/配置于网络设备。该信息接收和发送装置与本申请提供的第三方面的实施例中的信息接收和发送方法基于同一发明构思产生的,解决问题的原理相似,因此信息接收和发送装置的实施参见本申请提供的第三方面的实施例中的信息发送方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图15是本申请实施例的信息发送装置的一示意图,如图15所示,该装置包括:
第四发送单元1501,其用于向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
第三接收单元1502,其用于接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
根据上述实施例,网络设备向终端设备发送与第一小区相关的WUS配置信息,由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
在一些实施例中,在一些实施例中,终端设备包括空闲/非激活模式(idle/inactive)的终端设备。
在一些实施例中,所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区,以下实 施例中也可将其称为NES小区。
在一些实施例中,所述唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息包括与WUS相关的信息,例如包括以下信息的至少一个:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。
在一些实施例中,与WUS相关的以下信息的至少一个是预定义的:WUS的时间资源和/或频率资源;WUS序列的索引;WUS最大发送次数;WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);期望的WUS接收功率。由此,预定义与WUS相关的至少一个信息,其余的与WUS相关的信息可通过WUS配置信息进行配置,能够节约发送WUS配置信息的信令中的比特数。
在一些实施例中,与WUS相关的信息包括WUS的时间资源和/或频率资源,并且WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置存在预定义的对应关系。
在一些实施例中,WUS的时间资源和/或频率资源与第一小区的SSB的位置的对应关系包括:所述WUS与所述SSB的时间差为预定义的偏移值,例如,该预定义的偏移值例如为N个符号(symbol)或N个间隙(slot);和/或
所述WUS的最小资源块(Resource Block,RB)索引与所述SSB的最小RB索引之差为预定义的整数,例如,WUS最小RB索引与SSB的最小RB索引之差为X(X为预定义的整数)。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由网络设备通过第一小区发送。与通过第一小区发送WUS配置信息相关的内容请参见第三方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)承载。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示。例如,通过SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS。
当第一小区为NES小区时,该第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1 指示第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,但当第一小区不是NES小区时,该第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示SIB1的PDCCH的coreset和SS。如果终端设备不知道第一是否为NES小区,终端设备也不知道第一小区的SSB(MIB)中的PDCCH-ConfigSIB1指示的是第一系统信息块的PDCCH的coreset和SS,还是SIB1的PDCCH的coreset和SS,因此,终端设备接收到第一小区的SSB(MIB)指示的PDCCH后,可能会采用错误的格式解析该PDCCH,例如该PDCCH为SIB1时,终端设备采用第一系统信息块的格式对其进行解析,或者该PDCCH为第一系统信息块时,终端设备采用SIB1的格式对其进行解析,从而导致终端设备无法正确解析第一系统信息块或SIB1。
在一些实施例中,为了避免终端设备错误解析SSB,所述装置还包括:
第五发送单元1503(未图示),其用于网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一系统信息块的coreset和SS,或者,所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一小区的SIB1的coreset和SS。
与第一指示信息相关的内容请参见第三方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,所述WUS配置信息由网络设备通过第二小区发送,其中,该第二小区为不同于第一小区的小区,例如该第二小区为提供覆盖的锚(anchor)小区或第一小区的邻小区。与通过第二小区发送WUS配置信息相关的内容第三方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,网络设备接收的唤醒信号包括终端设备触发或发起的唤醒信号,或者终端设备重发或重传的唤醒信号。与终端设备触发或发起所述唤醒信号的发送相关的内容,以及终端设备进行唤醒信号的重发或重传相关的内容,请参见第三方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
在一些实施例中,WUS配置信息由第一小区决定,或者WUS配置信息由不同于第一小区的第二小区决定。此时,可能涉及不同小区之间的与WUS配置信息相关的交互。与不同小区之间的与WUS配置信息相关的交互相关的内容,请参见第三方面的实施例,以上内容合并于此,此处不再重复。
由上述实施例可知,网络设备向终端设备发送与第一小区相关的WUS配置信息, 由此,终端设备能够根据该WUS配置信息发送WUS信号以请求该第一小区发送SIB1(又可称为按需SIB1,on-demand SIB1),进而帮助终端设备根据收到的第一小区的SIB1,确定是否可以使用该第一小区作为服务小区,或使用SIB1中提供的第一小区的公共配置进行后续的随机接入过程或接收寻呼等,方法简单,便于实现;
并且,第一小区可以在收到终端设备请求的情况下再发送SIB1,有利于节约网络设备的能源。
本实施例的实施和名词解释与本申请第三方面的实施例的内容类似,以上相关内容合并于此,此处不再重复。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的步骤进行了说明,但本申请不限于此。本申请的数据接收方法还可以包括其他步骤,关于这些步骤的具体内容,可以参考相关技术。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
第五方面的实施例
本申请实施例提供一种通信系统,可以参考图1,该通信系统包括网络设备101、终端设备102和终端设备103。
在本申请实施例中,终端设备102和/或终端设备103被配置为执行本申请第一方面中的信息接收和发送方法,例如终端设备接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息,以及根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号,以上相关内容被合并与此,此处不再赘述。
在本申请实施例中,网络设备101被配置为执行本申请第二方面中的信息接收和发送方法,例如网络设备101向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息,以及接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号,以上相关内容被合并与此,此处不再赘述。
第六方面的实施例
本申请实施例提供一种终端设备。
图16是本申请实施例的终端设备的构成示意图,该终端设备可以是远程终端设备。如图16所示,该终端设备1600可以包括处理器1601和存储器1602;存储器1602存储有数据和程序,并耦合到处理器1601。值得注意的是,该图是示例性的;还可以使用其他类型的结构,来补充或代替该结构,以实现电信功能或其他功能。
例如,处理器1601可以被配置为执行程序而实现如第一方面的实施例所述的信息接收方法。例如处理器1601可以被配置为进行如下的操作:接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息,以及根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
如图16所示,该终端设备1600还可以包括:通信模块1603、输入单元1604、显示器1605、电源1606。其中,上述部件的功能与现有技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,终端设备1600也并不是必须要包括图16中所示的所有部件,上述部件并不是必需的;此外,终端设备1600还可以包括图16中没有示出的部件,可以参考相关技术。
本申请实施例提供一种网络设备,例如可以是基站,但本申请不限于此,还可以是其他的网络设备。
图17是本申请实施例的网络设备的构成示意图。如图17所示,网络设备1700可以包括:处理器1710(例如中央处理器CPU)和存储器1720;存储器1720耦合到处理器1710。其中该存储器1720可存储各种数据;此外还存储信息处理的程序1730,并且在处理器1710的控制下执行该程序1730。
例如,处理器1710可以被配置为执行程序而实现如第二方面的实施例所述的信息发送方法。例如处理器1710可以被配置为进行如下的控制:向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息,以及接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
此外,如图17所示,网络设备1700还可以包括:收发机1740和天线1750等;其中,上述部件的功能与现有技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,网络设备1700也并不是必须要包括图17中所示的所有部件;此外,网络设备1700还可以包 括图17中没有示出的部件,可以参考现有技术。
本申请实施例还提供一种计算机可读程序,其中当在终端设备中执行所述程序时,所述程序使得计算机在所述终端设备中执行本申请第一方面实施例所述的信息接收和发送方法。
本申请实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得计算机在终端设备中执行本申请第一方面实施例所述的信息接收和发送方法。
本申请实施例还提供一种计算机可读程序,其中当在网络设备中执行所述程序时,所述程序使得计算机在所述网络设备中执行本申请第二方面实施例所述的信息接收和发送方法。
本申请实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得计算机在网络设备中执行本申请第二方面实施例所述的信息接收和发送方法。
本申请以上的装置和方法可以由硬件实现,也可以由硬件结合软件实现。本申请涉及这样的计算机可读程序,当该程序被逻辑部件所执行时,能够使该逻辑部件实现上文所述的装置或构成部件,或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本申请还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、DVD、flash存储器等。
结合本申请实施例描述的方法/装置可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或二者组合。例如,图中所示的功能框图中的一个或多个和/或功能框图的一个或多个组合,既可以对应于计算机程序流程的各个软件模块,亦可以对应于各个硬件模块。这些软件模块,可以分别对应于图中所示的各个步骤。这些硬件模块例如可利用现场可编程门阵列(FPGA)将这些软件模块固化而实现。
软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质。可以将一种存储介质耦接至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息;或者该存储介质可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该软件模块可以存储在移动终端的存储器中,也可以存储在可插入移动终端的存储卡中。例如,若设备(如移动终端)采用的是较大容量的MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置,则该软件模块可存储在该MEGA-SIM卡或 者大容量的闪存装置中。
针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,还可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP通信结合的一个或多个微处理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本申请进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本申请保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本申请的精神和原理对本申请做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本申请的范围内。
关于包括以上实施例的实施方式,还公开下述的附记:
1.一种信息接收方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号;
其中,所述WUS配置信息由所述网络设备通过所述第一小区发送,所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示;或者
所述WUS配置信息被包括在所述网络设备在第二小区中发送的第一信息中,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区,所述第一信息还包括与WUS配置信息关联的定时器的配置,或者所述WUS配置信息还包括定时器的配置。
2.根据附记1所述的方法,其中,
对于不同的所述第一小区关联的WUS配置信息,所述定时器的配置相同或不同。
3.根据附记1所述的方法,其中,所述方法还包括:
接收到所述WUS配置信息后,根据所述定时器的配置启动第二定时器;
在所述第二定时器超时时,释放或删除所述WUS配置信息。
4.根据附记1所述的方法,其中,
所述WUS配置信息包括以下信息的至少一种:
WUS的时间资源和/或频率资源;
WUS序列的索引;
WUS最大发送次数;
WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);
期望的WUS接收功率。
5.根据附记1所述的方法,其中,
与所述唤醒信号相关的WUS的时间资源和/或频率资源、WUS序列的索引、WUS最大发送次数、WUS发送功率斜坡步长(power ramping step)、期望的WUS接收功率中的至少一个是预定义的。
6.根据附记4所述的方法,其中,
所述WUS的时间资源和/或频率资源与所述第一小区的SSB的位置存在预定义的对应关系。
7.根据附记6所述的方法,其中,所述对应关系包括:
所述WUS与所述SSB的时间差为预定义的偏移值;和/或
所述WUS的最小资源块(Resource Block,RB)索引与所述SSB的最小RB索引之差为预定义的整数。
8.根据附记1所述的方法,其中,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一系统信息块的coreset和SS,或者,所述第一小区的SSB指示的coreset和SS是所述第一小区的SIB1的coreset和SS。
9.根据附记8所述的方法,其中,
所述第一指示信息通过所述第一小区的主信息块(Master Indication Block,MIB)发送,或者通过所述第一小区的SIB1的PDCCH或下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)发送,或者通过所述第一系统信息块的PDCCH或DCI发送。
10.根据附记1所述的方法,其中,
所述第一系统信息块的发送周期是由网络配置的或预定义的;和/或,
所述第一系统信息块的发送周期大于所述第一小区的SIB1的发送周期,或者,所述第一系统信息块的比特数少于所述第一小区的SIB1的比特数。

Claims (20)

  1. 一种信息接收和发送装置,应用于终端设备,所述装置包括:
    第一接收单元,其用于接收网络设备发送的与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
    第一发送单元,其用于根据所述唤醒信号配置信息发送唤醒信号。
  2. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息包括所述终端设备在所述第一小区中发送的WUS的配置信息,和/或,所述终端设备在第二小区中发送的WUS的配置信息,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区。
  3. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息包括以下至少一个:
    WUS的时间资源和/或频率资源;
    WUS序列的索引;
    WUS最大发送次数;
    WUS发送功率斜坡步长(power ramping step);
    期望的WUS接收功率。
  4. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息被包括在所述网络设备在第二小区中发送的第一信息中,所述第二小区为不同于所述第一小区的小区。
  5. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述第一信息包括至少一个所述第一小区的小区标识和/或频率信息,以及与至少一个所述第一小区关联的WUS配置信息。
  6. 根据权利要求5所述的装置,其中,
    所述小区标识包括物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)或小区全球标识(Cell Global Identifier,CGI),和/或,所述频率信息包括所述第一小区的SSB的频率信息或BWP的频率信息或载波的频率信息。
  7. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述第一信息还包括与WUS配置信息关联的定时器的配置,或者所述WUS配 置信息还包括定时器的配置。
  8. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述第一信息包括系统信息或RRC重配置消息(RRC reconfiguration message)或RRC释放消息(RRC release message)或RRC拒绝消息(RRC reject message)或RRC重新开始消息(RRC resume message)或RRC连接建立消息(RRC Setup message)。
  9. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由所述第二小区决定,并且所述终端设备在所述第二小区中发送WUS的情况下,所述第一小区和所述第二小区之间不进行与所述WUS配置信息相关的交互。
  10. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由所述第二小区决定,并且所述终端设备在所述第一小区中发送WUS的情况下,所述第二小区向所述第一小区通知所述WUS配置信息。
  11. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由所述第一小区决定的情况下,所述第一小区向所述第二小区通知所述WUS配置信息。
  12. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由所述网络设备通过所述第一小区发送。
  13. 根据权利要求12所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)承载。
  14. 根据权利要求12所述的装置,其中,
    所述WUS配置信息由第一系统信息块承载,所述第一系统信息块的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的控制资源集合(control resource set,coreset)和搜索空间(search space,SS)由所述第一小区的同步信息块(Synchroniztion Singnal Block,SSB)指示。
  15. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括第二发送单元,其用于在以下至少一个条件下,触发或发起所述唤醒信号的发送:
    所述终端设备发起或执行小区选择或小区重选过程;
    所述终端设备重新回到所述第一小区的覆盖范围中;
    所述终端设备收到所述第一小区的系统信息改变的第二指示信息;
    所述终端设备发起初始接入或随机接入过程时或发起初始接入或随机接入过程之前;
    所述终端设备没有存储的或有效的所述第一小区的系统信息块类型1(System Information Block Type 1,SIB1);
    所述终端设备要获取所述第一小区的SIB1,并且所述第一小区是支持或使用on-demand SIB1的小区或者所述第一小区具有或支持on-demand SIB1传输。
  16. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括第三发送单元,其用于在以下至少一个条件下,进行所述唤醒信号的重发或重传:
    在一个时间窗内没有接收到所述第一小区的SIB1;
    第一定时器超时;
    未达到WUS传输的最大次数;
    未从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的确认(Acknowledgement,ACK)。
  17. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括第二处理单元,其用于在以下至少一个条件下,停止所述唤醒信号的发送:
    接收到所述第一小区的SIB1;
    从所述网络设备接收到与发送的WUS相关的ACK;
    达到WUS传输的最大次数。
  18. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述唤醒信号被发送一次。
  19. 一种信息发送装置,应用于网络设备,所述装置包括:
    第四发送单元,其用于向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
    第三接收单元,其用于接收所述终端设备根据所述唤醒信号配置信息发送的唤醒信号。
  20. 一种通信系统,所述通信系统包括:
    网络设备,其向终端设备发送与第一小区相关的唤醒信号(Wake Up Signal,WUS)配置信息;
    终端设备,其接收所述网络设备发送的所述WUS配置信息,并根据所述WUS信息发送唤醒信号。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20250317845A1 (en) * 2024-04-03 2025-10-09 Qualcomm Incorporated Backhaul signaling to support network energy saving

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110139294A (zh) * 2018-02-09 2019-08-16 电信科学技术研究院有限公司 一种唤醒区域确定方法、网络设备及用户终端
CN111049629A (zh) * 2018-10-15 2020-04-21 中国移动通信有限公司研究院 一种搜索空间检测方法、终端及网络侧设备
CN113243128A (zh) * 2019-04-30 2021-08-10 Oppo广东移动通信有限公司 一种控制终端接收信息的方法及装置、终端
WO2022179914A1 (en) * 2021-02-23 2022-09-01 Sony Group Corporation Methods, terminal, infrastructure equipment and system
WO2023169397A1 (zh) * 2022-03-11 2023-09-14 维沃移动通信有限公司 非连续接收drx参数配置方法、装置、终端及网络侧设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110139294A (zh) * 2018-02-09 2019-08-16 电信科学技术研究院有限公司 一种唤醒区域确定方法、网络设备及用户终端
CN111049629A (zh) * 2018-10-15 2020-04-21 中国移动通信有限公司研究院 一种搜索空间检测方法、终端及网络侧设备
CN113243128A (zh) * 2019-04-30 2021-08-10 Oppo广东移动通信有限公司 一种控制终端接收信息的方法及装置、终端
WO2022179914A1 (en) * 2021-02-23 2022-09-01 Sony Group Corporation Methods, terminal, infrastructure equipment and system
WO2023169397A1 (zh) * 2022-03-11 2023-09-14 维沃移动通信有限公司 非连续接收drx参数配置方法、装置、终端及网络侧设备

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20250317845A1 (en) * 2024-04-03 2025-10-09 Qualcomm Incorporated Backhaul signaling to support network energy saving

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