WO2025166804A1 - 通信方法、终端、网络设备、通信系统和存储介质 - Google Patents
通信方法、终端、网络设备、通信系统和存储介质Info
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- WO2025166804A1 WO2025166804A1 PCT/CN2024/077087 CN2024077087W WO2025166804A1 WO 2025166804 A1 WO2025166804 A1 WO 2025166804A1 CN 2024077087 W CN2024077087 W CN 2024077087W WO 2025166804 A1 WO2025166804 A1 WO 2025166804A1
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- srs
- information
- terminal
- configuration parameter
- pos
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular to a communication method, a terminal, a network device, a communication system, and a storage medium.
- a sounding reference signal is a downlink-based positioning reference signal.
- SRS sounding reference signal
- Embodiments of the present disclosure provide a communication method, a terminal, a network device, a communication system, and a storage medium.
- a communication method is provided, where the method is performed by a terminal and includes:
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- a communication method is provided, the method being performed by a network device, the method comprising:
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- a communication method comprising:
- the terminal sends first information to the network device
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- a terminal comprising:
- the transceiver module is configured as follows:
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- a network device including:
- the transceiver module is configured as follows:
- the first SRS-Pos configuration parameter is a configuration parameter specifically used for AI data training.
- the first SRS-Pos configuration parameter includes a resource configuration parameter for sending the SRS.
- the requested or expected duration for sending SRS is the requested or expected duration for sending SRS
- training the first model may include training the first model using at least one set of first PRS configuration parameters until a predetermined condition is satisfied.
- the predetermined condition may be that a convergence function converges.
- testing the first model may be verifying the trained first model using at least one set of first PRS configuration parameters.
- the terminal determines that the first SRS-Pos configuration parameter has been obtained and needs to modify the first SRS-Pos configuration parameter, and sends the first information to the network device.
- the terminal may be sending the first information to the network device for the first time.
- the terminal when the first SRS-Pos configuration parameter has been configured, the terminal requests to modify the first SRS-Pos configuration parameter through the first information.
- the currently configured SRS for positioning is periodic, and the UE applies to the base station or LMF to modify the current first SRS-Pos configuration parameter, for example, to modify it to an aperiodic or semi-persistent type SRS for AI-data-training.
- the second information includes at least one of the following: information about the remaining power of the terminal; and information about configuration requirements.
- the terminal sends the first information to the core network device, and the core network device sends the first information to the access network device corresponding to the serving cell.
- Step S2102 The network device sends third information to the terminal.
- the terminal receives third information sent by the network device.
- the third information is used to indicate the first SRS-Pos configuration parameter.
- the third information is further used to indicate that the first SRS-Pos configuration parameter is used for at least one of the following: training of a first model, monitoring of the first model, and evaluation of the first model, where the first model is used for positioning of the terminal.
- the network device is an access network device, such as a base station.
- the term "information” can be interchangeable with terms such as “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “field”, and "data”.
- the term “send” can be interchanged with terms such as “transmit”, “report”, and “transmit”.
- step S2101 may be implemented as an independent embodiment
- step S2102 may be implemented as an independent embodiment, but the present disclosure is not limited thereto. It should be noted that each step may be implemented independently, or, if not contradictory, in any order or in combination.
- FIG3a is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3a, the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by terminal 101 and includes:
- Step S3101 Send the first information.
- step S3101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S3102 Obtain third information.
- step S3102 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2a and other related parts in the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- the terminal receives the third information sent by the access network device, but is not limited thereto, and may also receive the third information sent by other entities.
- step S3101 may be implemented as an independent embodiment
- step S3102 may be implemented as an independent embodiment, but the present disclosure is not limited thereto. It should be noted that each step may be implemented independently, or, if not contradictory, in any order or in combination.
- FIG3b is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3b, the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is executed by terminal 101 and includes:
- Step S3201 Send first information to the network device.
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- step S3201 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- the first SRS-Pos configuration parameter includes a resource configuration parameter for sending the SRS.
- the first information includes a second SRS-Pos configuration parameter requested or expected to be obtained by the terminal.
- the first SRS-Pos configuration parameter includes at least one of the following:
- the first information is further used to indicate at least one of the following:
- a requested or expected offset for sending the SRS where the offset is an offset relative to the start time of the reference time unit
- the requested or expected duration for sending SRS is the requested or expected duration for sending SRS
- the first information is further used to indicate that the SRS-Pos configuration parameters are used for at least one of the following: training of a first model, monitoring of the first model, and evaluation of the first model; wherein the first model is used for positioning of the terminal.
- sending the first information to the network device includes:
- step S4102 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- Step S4201 Receive the first information sent by the terminal.
- step S4201 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- the first information includes a second SRS-Pos configuration parameter requested or expected to be obtained by the terminal.
- the first SRS-Pos configuration parameter includes at least one of the following:
- the first information is further used to indicate at least one of the following:
- a requested or expected offset for sending the SRS where the offset is an offset relative to the start time of the reference time unit
- the requested or expected start time for sending SRS is the requested or expected start time for sending SRS
- the requested or expected duration for sending SRS is the requested or expected duration for sending SRS
- the first information is further used to indicate that the SRS-Pos configuration parameters are used for at least one of the following: training of a first model, monitoring of the first model, and evaluation of the first model; wherein the first model is used for positioning of the terminal.
- the receiving terminal sends the first information including:
- the first SRS-Pos configuration parameter requested by the first information is a modified SRS-Pos configuration parameter
- the method further comprises:
- the third information is further used to indicate that the first SRS-Pos configuration parameter is used for at least one of the following: training of the first model, monitoring of the first model, and evaluation of the first model.
- the first information is sent to the access network device corresponding to the serving cell.
- Figure 5a is an interactive diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 5a, the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, which is used in a communication system 100. The method includes one of the following steps:
- Step S5101 The terminal sends first information to the access network device.
- the first information is used to request: a first positioning sounding reference signal SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal, and the first SRS-Pos configuration parameter is used to send SRS.
- step S5101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2a and other related parts of the embodiment involved in Figure 2a, which will not be repeated here.
- the above method may include the methods of the above-mentioned communication system side, terminal side, network device side, etc. embodiments, which will not be repeated here.
- the UE indicates relevant information of the SRS-Pos configuration (corresponding to the first SRS-Pos configuration parameter) that it can support in the request information sent to the network side (base station, positioning server or LMF).
- the reporting information of the terminal includes the SRS-Pos configuration expected by the terminal (corresponding to the second SRS-Pos configuration parameter).
- the type corresponding to the SRS-Pos configuration parameter supported by the terminal may be indicated to be one or more of the following three types, namely, periodic, semi-persistent or aperiodic.
- the terminal can only indicate the following combinations:
- the signaling is:
- the requested period and/or offset may be further indicated.
- the signaling is:
- it may further indicate UL-SRS-StartTime-and-Duration to indicate the expected or applied SRS start time and offset.
- the application information may also include the following information: the grid size of SRS (transmissionComb); resourceMapping, which includes the starting symbol of the SRS-Pos resource and the number of continuous symbols; freqDomainShift, which is the frequency domain offset value; freqHopping configuration, which is the frequency hopping configuration and the bandwidth occupied by the corresponding SRS-Pos resource; groupOrSequenceHopping group hopping configuration and spatialRelationInfoPos, which is the spatial relationship configuration of SRS-Pos, etc.
- SRS transmissionComb
- resourceMapping which includes the starting symbol of the SRS-Pos resource and the number of continuous symbols
- freqDomainShift which is the frequency domain offset value
- freqHopping configuration which is the frequency hopping configuration and the bandwidth occupied by the corresponding SRS-Pos resource
- groupOrSequenceHopping group hopping configuration and spatialRelationInfoPos which is the spatial relationship configuration of SRS-Pos, etc.
- the resource indication (corresponding to the first information) may be used solely for AI data training, and may be included in the following IE to indicate that the currently requested SRS is for AI data training;
- the application may be an initial SRS configuration application for data-training, or may be used to apply for modification of the SRS-Pos configuration when the SRS-config has already been configured.
- the currently configured SRS for positioning is periodic, and the UE applies to the base station or LMF for modification of the current SRS-config, for example, to an aperiodic or semi-persistent type of SRS for AI-data-training.
- the base station after receiving the SRS-Pos request, the base station configures the SRS for the terminal.
- the base station may indicate that the current configuration applies only to SRS transmission by the terminal for AI data training. For example:
- the embodiments of the present disclosure further provide an apparatus for implementing any of the above methods.
- an apparatus comprising units or modules for implementing each step performed by a terminal in any of the above methods.
- another apparatus comprising units or modules for implementing each step performed by a network device (e.g., an access network device, a core network function node, a core network device, etc.) in any of the above methods.
- a network device e.g., an access network device, a core network function node, a core network device, etc.
- FPGA field programmable gate array
- it may include a large number of logic gate circuits, and the connection relationship between the logic gate circuits may be configured through a configuration file, thereby implementing the functions of some or all of the above-mentioned units or modules. All units or modules of the above-mentioned devices may be implemented entirely by the processor calling software, or entirely by hardware circuits, or partially by the processor calling software, and the remaining part by hardware circuits.
- Figure 6a is a schematic diagram of the structure of a terminal 6100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the terminal 6100 may include: at least one of a transceiver module 6101 and a processing module 6102.
- the transceiver module 6101 is used to receive the first information.
- the transceiver module 6101 is used to perform at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the terminal 6100 in any of the above methods, which are not further described here.
- the processing module 6102 is used to perform at least one of the other steps performed by the terminal 6100 in any of the above methods, which are not further described here.
- Figure 6b is a schematic diagram of the structure of the network device 6200 proposed in an embodiment of the present disclosure.
- the network device 6200 may include: at least one of a transceiver module 6201, a processing module 6202, etc.
- the transceiver module 6201 is used to send the first information.
- the transceiver module 6201 is used to perform at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the terminal 6200 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the transceiver module 6201 may include a sending module and/or a receiving module, and the sending module and the receiving module may be separate or integrated together.
- the transceiver module 6201 may be interchangeable with the transceiver.
- the processing module 6202 is used to perform at least one of the other steps performed by the access network device 6200 in any of the above methods, which will not be repeated here.
- the processing module can be a single module or can include multiple submodules.
- the multiple submodules respectively execute all or part of the steps required to be executed by the processing module.
- the processing module can be interchangeable with the processor.
- the communication device 8100 may include one or more interface circuits 8104.
- the interface circuit 8104 is connected to the memory 8102.
- the interface circuit 8104 may be configured to receive signals from the memory 8102 or other devices, and may be configured to send signals to the memory 8102 or other devices.
- the interface circuit 8104 may read instructions stored in the memory 8102 and send the instructions to the processor 8101.
- the chip 8200 includes one or more processors 8201 , and the chip 8200 is configured to execute any of the above methods.
- the chip 8200 further includes one or more interface circuits 8202.
- the interface circuit 8202 is connected to the memory 8203 and can be used to receive signals from the memory 8203 or other devices, and can be used to send signals to the memory 8203 or other devices.
- the interface circuit 8202 can read instructions stored in the memory 8203 and send the instructions to the processor 8201.
- the interface circuit 8202 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method, and the processor 8201 performs at least one of the other steps.
- interface circuit interface circuit
- transceiver pin transceiver
- the chip 8200 further includes one or more memories 8203 for storing instructions. Alternatively, all or part of the memories 8203 may be outside the chip 8200.
- the present disclosure also proposes a storage medium having instructions stored thereon, which, when executed on the communication device 8100, causes the communication device 8100 to execute any of the above methods.
- the storage medium is an electronic storage medium.
- the storage medium is a computer-readable storage medium, but is not limited thereto, and may also be a storage medium readable by other devices.
- the storage medium may be a non-transitory storage medium, but is not limited thereto, and may also be a temporary storage medium.
- the present disclosure also provides a program product, which, when executed by the communication device 8100, enables the communication device 8100 to perform any of the above methods.
- the program product is a computer program product.
- the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to perform any one of the above methods.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开实施例提供一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。所述方法由终端执行,所述方法包括:向网络设备发送第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。本公开实施例提供的技术方案的通信机制可以减少网络资源消耗和终端的电能消耗。
Description
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
在通信技术领域中,探测参考信号(SRS,Sounding Reference Signal)是用于基于下行的定位参考信号,相关技术中,频繁地下发SRS会导致网络的资源消耗和终端的电量消耗。
发明内容
频繁发送SRS会导致网络的资源消耗和终端的电量消耗。
本公开实施例提供一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种通信方法,所述方法由终端执行,所述方法包括:
向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种通信方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
接收终端发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种通信方法,所述方法包括:
终端向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种终端,所述终端包括:
收发模块,被配置为:
向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括:
收发模块,被配置为:
接收终端发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种通信系统,所述通信系统包括终端和网络设备,所述终端被配置为实现第一方面提供的通信方法,所述网络设备被配置为实现第二方面提供的通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种终端,所述终端包括:
一个或多个处理器;
其中,所述终端用于执行第一方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种网络设备,其中,所述网络设备包括:
一个或多个处理器;
其中,所述网络设备用于执行第二方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种存储介质,其中,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行第一方面或者第二方面提供的通信方法。
本公开实施例提供的技术方案的通信机制可以减少网络资源消耗和终端的电能消耗。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开实施例。
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1a是根据一示例性实施例示出的一种通信系统的架构示意图;
图1b是根据一示例性实施例示出的一种通信系统的架构示意图;
图2a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图3a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图3b是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图4a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图4b是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图5a是根据一示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图;
图6a是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图;
图6b是根据一示例性实施例示出的一种网络设备的结构示意图;
图7a是根据一示例性实施例示出的一种UE的结构示意图;
图7b是根据一示例性实施例示出的一种通信设备的结构示意图。
本公开实施例提供一种通信方法、终端、网络设备、通信系统及存储介质。
第一方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法由终端执行,所述方法包括:
向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
在上述实施例中,终端可以通过发送第一信息请求用于发送SRS的终端支持的第一SRS-Pos配置参数,从而可以向网络侧请求终端期望的配置,使得SRS-Pos配置参数可以适应于终端的需求。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
在上述实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数可以包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:
周期方式发送SRS的配置参数;
非周期方式发送SRS的配置参数;
半持续方式发送SRS的配置参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:
请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;
请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;
请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;
请求或者期待的用于发送SRS的时长;
SRS的栅格大小;
频域偏移值;
跳频配置参数;
SRS-Pos资源所占用的带宽大小;
分组跳频配置参数;
SRS-Pos的空间关系配置参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
在上述实施例中,网络设备在接收到第一信息后,可以基于第一信息确定所述SRS-Pos配置参数用于第一模型的训练、监测和/或评估。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述向网络设备发送第一信息,包括:
确定需要修改所述SRS-Pos配置参数,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第一信息请求的SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述向网络设备发送第一信息,包括:
基于第二信息,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
在上述实施例中,可以基于需要修改SRS-Pos配置参数、剩余电量的信息和/或配置需求的信息向网络设备发送第一信息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收网络设备发送的第三信息;
其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
在上述实施例中,在发送第一信息后,可以接收网络设备发送的用于指示所述第一SRS-Pos配置参数的第三信息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估,所述第一模型用于终端的定位。
在上述实施例中,终端在接收到第三信息后可以明确确定所述SRS-Pos配置参数用于第一模型的训练、监测和/或评估。
在上述实施例中,第二方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
接收终端发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:
周期方式发送SRS的配置参数;
非周期方式发送SRS的配置参数;
半持续方式发送SRS的配置参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:
请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;
请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;
请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;
请求或者期待的用于发送SRS的时长;
SRS的栅格大小;
频域偏移值;
跳频配置参数;
SRS-Pos资源所占用的带宽大小;
分组跳频配置参数;
SRS-Pos的空间关系配置参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收终端发送的第一信息,包括:
接收所述终端发送的所述第一信息;其中,所述第一信息请求的所述第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数;
接收所述终端基于第二信息发送的所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第一信息向所述终端发送第三信息;
其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述网络设备为接入网设备或者核心网设备,所述方法还包括:
若所述网络设备为核心网设备,向服务小区对应的接入网设备发送所述第一信息。
第三方面,本公开实施例提供了一种通信方法,所述方法包括:
终端向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
第四方面,本公开实施例提供了一种终端,所述终端包括:
收发模块,被配置为:
向网络设备发送第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
第五方面,本公开实施例提供了一种网络设备,所述网络设备包括:
收发模块,被配置为:
接收终端发送的第一信息;
其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
第六方面,本公开实施例提供了一种信息指示系统,其中,通信系统包括终端和网络设备,终端被配置为实现第一方面的可选实现方式所描述的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第七方面,本公开实施例提供了一种终端,终端包括:
一个或多个处理器;
其中,终端用于执行第一方面提供的通信方法。
第八方面,本公开实施例提供了一种网络设备,网络设备包括:
一个或多个处理器;
其中,网络设备用于执行第二方面提供的通信方法。
第九方面,本公开实施例提供了一种存储介质,其中,存储介质存储有指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第十方面,本公开实施例提出了程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十一方面,本公开实施例提出了计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第十二方面,本公开实施例提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路,被配置为执行根据上述第一方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、网络设备、通信系统和存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、信息传输方法等术语可以相互替换,通信系统、信息处理系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以
理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置和设备可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置,例如,接入网设备、核心网设备等。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”也可以被称为“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”,在一些实施例中也可以被理解为“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等。
在一些实施例中,“终端(terminal)”或“终端设备(terminal device)”可以被称为“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1a是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1a所示,通信系统100包括终端(terminal)101和网络设备102。
在一些实施例中,网络设备包括接入网设备和核心网设备。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备例如可以是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括一个或多个网元,也可以是多个设备或设备群,分别包括上述一个或多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1a所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1a所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1a中的全部或部分主体,也可以包括图1a以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用
其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
AI技术在各个研究领域均取得了突破和进展,其可以在教育、交通、家居、医疗、零售等领域得到广泛应用,其中,基于AI对无线限通信的增强也是通信界研究的重要方向。无线通信网络的特点是信道复杂、信噪比低,传输速率有限。而人工智能可以通过数据分析、模型训练等方式,提高无线信号的传输效率和可靠性,从而提高无线通信的质量。RAN1立项了关于AI技术对无线空口进行增强的研究项目,该项目的是通过在无线通信网络中引入AI模型来对具体的一些使用场景进行增强,如对信道状态信息(CSI,Channel State Information)上报、波束管理和定位等;其可以达到降低网络开销,增强性能等目标。对于定位的增强,其致力于通过大量数据训练的AI模型来增强定位精度,其包括AI直接定位以及AI辅助定位两种方式。
请参见图1b,其中,case1示出了:基于UE的UE侧模型定位,可以是直接AI/机器学习(ML,Machine Learning)或AI/ML辅助定位,可以是UE定位后直接向定位管理功能(LMF,Location Management Function)发送定位结果。
Case 2a示出了:UE辅助/基于LMF的UE侧模型定位,可以是AI/ML辅助定位,即UE辅助LMF进行定位,向LMF上报的可以是中间结果(intermediate results)。
Case 2b示出了:UE辅助/基于LMF的LMF侧模型定位,可以是直接AI/ML定位。UE向LMF上报基于PRS的测量结果(PRS-based measurement)。
Case 3a示出了:基于gNB侧模型的NG-RAN节点辅助定位,可以是AI/ML辅助定位,基站在辅助定位后会将中间结果发送给LMF。
Case 3b示出了:LMF侧模型NG-RAN节点辅助定位,可以是直接AI/ML定位,基站向LMF上报基于PRS的测量结果。
在一些实施例中,基于5G新空口(NR,New Radio)的定位中,PRS是用于基于下行的定位参考信号(如到达时间差(DL-TDOA,Downlink Time Difference Of Arrival)、DL-DOA或者多站往返时间(multi-RTT,multi-Round-trip time)等),为了避免频繁发送PRS导致过度占用时频资源导致带来的空口开销,同时使网络侧配置给终端的PRS更能适应定位业务,尤其是终端发起的定位业务的需求,在Release 17引入了基于终端请求的按需PRS(on-demand PRS)的请求和配置机制,其原理是终端可以将其需要的PRS配置发送给网络侧,网络侧可以按照终端的需求进行配置以满足终端定位需求。可能的配置参数有以下至少之一:
PRS的频率范围(频率范围FR1,频率范围FR2);
PRS资源分配带宽(物理资源块(PRB,Physical Resource Block)数量);
PRS资源或资源集合的周期;
PRS资源的重复发送次数;
PRS的符号个数;
PRS的梳齿(comb)大小;
PRS的空间域信息(QCL information)。
在一些实施例中,对于AI增强的定位机制,特别是当AI模型(model)部署在终端,且同时由终端完成位置解算的情况下,相关的PRS request机制可能不能够用于申请大量的且采集足够多种类的不同配置的PRS对应的样本。所以,可以考虑对现有on-demand PRS机制进行增强,以满足用于AI model的训练(training)、监测(monitoring)和/或评估(inference)。
在一些实施例中,在基于5G NR的定位中,SRS是用于基于上行的定位参考信号,相关协议中支持对SRS资源集合配置为周期,半持续,或者非周期的时域类型,与PRS资源由网络侧定位服务器(或者LMF)进行配置不同,SRS资源集合和SRS资源的配置完全由基站控制。
本公开实施例提供一种on-demand SRS-Pos机制,以使终端指示自身可以支持的SRS-Pos发送周期或时间长度等,避免终端过于频繁的发送用于定位的SRS,降低终端电量消耗。
图2a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的交互示意图。如图2a所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统100,方法包括:
步骤S2101:终端向网络设备发送第一信息。
在一些实施例中,网络设备接收终端发送的第一信息。
在一些实施例中,网络设备可以是接入网设备,例如,基站。
在一些实施例中,终端可以通过专用信令向网络设备发送第一信息。专用信令可以是专门用于发送第一信息的信令。
在一些实施例中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第一信息用于请求:至少一组所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数为终端期望获得的SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,第一SRS-Pos配置参数为专门用于AI数据训练的配置参数。
在一些实施例中,第一信息可以指示第一SRS-Pos配置参数为专门用于AI数据训练。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源集合的配置参数,其中,资源集合包括至少一个资源。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第二SRS-Pos配置参数可以就是所述第一SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:
周期方式发送SRS的配置参数;
非周期方式发送SRS的配置参数;
半持续方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括非周期方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括非周期方式发送SRS的配置参数和半持续方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括周期方式发送SRS的配置参数、非周期方式发送SRS的配置参数和半持续方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:
请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;
请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;
请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;
请求或者期待的用于发送SRS的时长;
SRS的栅格大小(transmissionComb);
资源位图(resourceMapping),其中,包含SRS-Pos资源的起始符号(symbol)以及持续的symbol个数;
频域偏移值(freqDomainShift);
跳频(freqHopping)配置参数;
SRS-Pos资源所占用的带宽大小;
分组跳频(groupOrSequenceHopping)配置参数;
SRS-Pos的空间关系(spatialRelationInfoPos)配置参数。
在一些实施例中,可以通过UL-SRS-StartTime-and-Duration指示起始时间和/或时长。
在一些实施例中,所述第一信息还用于指示:所述第一SRS-Pos配置参数用于第一模型的训练、监测和/或评估。
在一些实施例中,对第一模型进行训练可以是利用至少一组第一PRS配置参数训练第一模型直至满足预定条件,例如,预定条件可以是收敛函数收敛。
在一些实施例中,对第一模型进行检测可以是利用至少一组第一PRS配置参数验证训练后的第一模型。
在一些实施例中,对第一模型进行评估可以是利用训练后的第一模型对至少一组第一PRS配置参数样本进行预测,评估预测结果。
在一些实施例中,所述第一模型用于终端的定位。
在一些实施例中,第一模型可以是用于定位的AI模型。
在一些实施例中,第一模型可以是用于定位的ML模型。
在一些实施例中,终端确定已获得第一SRS-Pos配置参数且需要修改所述第一SRS-Pos配置参数,向所述网络设备发送所述第一信息。
在一些实施例中,终端可以是初次向网络设备发送第一信息。
在一些实施例中,可以是在已经配置第一SRS-Pos配置参数的情况下,终端通过第一信息请求对第一SRS-Pos配置参数进行修改,例如,当前配置的用于定位的SRS是periodic的,UE向基站或者LMF申请对当前第一SRS-Pos配置参数进行修改,例如,修改为aperiodic或者semi-persistent类型的SRS,用于AI-data-training。
在一些实施例中,所述第一信息请求的第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,基于第二信息,终端向所述网络设备发送所述第一信息。
在一些实施例中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
在一些实施例中,终端向核心网设备发送第一信息,核心网设备向服务小区对应的接入网设备发送所述第一信息。
步骤S2102:网络设备向终端发送第三信息。
在一些实施例中,终端接收网络设备发送的第三信息。
在一些实施例中,网络设备可以通过专用信令向终端发送第三信息。专用信令为专门用于发送第三信息的信令。
在一些实施例中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估,所述第一模型用于终端的定位。
在一些实施例中,网络设备基于第一信息向所述终端发送第三信息。
在一些实施例中,所述网络设备为接入网设备,例如,基站。
在一些实施例中,术语“信息”可以与“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“字段”、“数据(data)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,术语“发送”可以与“发射”、“上报”、“传输”等术语相互替换。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S2101至步骤S2102中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。需要说明的是,各个步骤可以独立实施,也可以在不矛盾的情况下,可以任意调换顺序,自由组合起来实施。
图3a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图3a所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3101:发送第一信息。
在一些实施例中,步骤S3101的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102:获取第三信息。
步骤S3102的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2102的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,终端接收由接入网设备发送的第三信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第三信息。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3101至步骤S3102中的至少一者。例如,步骤S3101可以作为独立实施例来实施,步骤S3102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。需要说明的是,各个步骤可以独立实施,也可以在不矛盾的情况下,可以任意调换顺序,自由组合起来实施。
图3b是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图3b所示,本公开实施例涉及通信方法,由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3201:向网络设备发送第一信息。
在一些实施例中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
在一些实施例中,步骤S3201的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:
周期方式发送SRS的配置参数;
非周期方式发送SRS的配置参数;
半持续方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:
请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;
请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;
请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;
请求或者期待的用于发送SRS的时长;
SRS的栅格大小;
资源位图;
频域偏移值;
跳频配置参数;
SRS-Pos资源所占用的带宽大小;
分组跳频配置参数;
SRS-Pos的空间关系配置参数。
在一些实施例中,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
在一些实施例中,所述向网络设备发送第一信息,包括:
确定需要修改SRS-Pos配置参数,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第一信息请求的所述第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述向网络设备发送第一信息,包括:
基于第二信息,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收网络设备发送的第三信息;
其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估,所述第一模型用于终端的定位。
图4a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图4a所示,本公开实施例涉及通信方法,由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S4101:获取第一信息。
在一些实施例中,步骤S4101的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S4102:发送第二信息。
在一些实施例中,步骤S4102的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2102的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4101至步骤S4102中的至少一者。例如,步骤S4101可以作为独立实施例来实施,步骤S4102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。需要说明的是,各个步骤可以独立实施,也可以在不矛盾的情况下,可以任意调换顺序,自由组合起来实施。
图4b是根据本公开实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图4b所示,本公开实施例涉及通信方法,由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S4201:接收终端发送的第一信息。
在一些实施例中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
在一些实施例中,步骤S4201的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式、及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
在一些实施例中,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:
周期方式发送SRS的配置参数;
非周期方式发送SRS的配置参数;
半持续方式发送SRS的配置参数。
在一些实施例中,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:
请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;
请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;
请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;
请求或者期待的用于发送SRS的时长;
SRS的栅格大小;
频域偏移值;
跳频配置参数;
SRS-Pos资源所占用的带宽大小;
分组跳频配置参数;
SRS-Pos的空间关系配置参数。
在一些实施例中,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
在一些实施例中,所述接收终端发送的第一信息,包括:
接收所述终端发送的所述第一信息;其中,所述第一信息请求的所述第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数;
接收所述终端基于第二信息发送的所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第一信息向所述终端发送第三信息;
其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
在一些实施例中,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估。
在一些实施例中,所述网络设备为接入网设备或者核心网设备,所述方法还包括:
若所述网络设备为核心网设备,向服务小区对应的接入网设备发送所述第一信息。
图5a是根据本公开实施例示出的一种通信方法的交互示意图。如图5a所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统100,方法包括以下步骤之一:
步骤S5101:终端向接入网设备发送第一信息。
在一些实施例中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
步骤S5101的可选实现方式可以参见图2a的步骤S2101的可选实现方式及图2a所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述方法可以包括上述通信系统侧、终端侧、网络设备侧等实施例的方法,此处不再赘述。
为了更好地理解本公开实施例,以下通过一些示例性实施例对本公开进行进一步说明:
示例1
在一些实施例中,UE在向网络侧(基站、定位服务器或者LMF)发送的请求信息中,指示其能够支持的SRS-Pos配置(对应第一SRS-Pos配置参数)的相关信息。
在一些实施例中,终端的上报信息中,包含终端期待的SRS-Pos configuration(对应第二SRS-Pos配置参数)。
在一些实施例中,可以指示终端支持的SRS-Pos配置参数对应的类型,为以下三种中的一种或多种,即周期,半持续或者非周期。
在一些实施例中:终端只可以指示以下几种组合:
{Aperiodic};
{Aperiodic,semi-persistent};
{Aperiodic,semi-persistent,periodic}。
示例性地,信令为:
在一些实施例中,对于终端指示的periodic和semi-persistent类型的SRS-Pos资源集合或资源配置,可以进一步的指示其请求的周期和/或偏移,示例性地,信令为:
在一些实施例中,对于semi-persistent或者periodic类型的申请,其可以进一步指示UL-SRS-StartTime-and-Duration,来指示期望或者申请的SRS起始时间和偏移。
在一些实施例中,该申请信息(对应第一信息)中还可以包含如下信息:SRS的栅格大小(transmissionComb);resourceMapping其中包含SRS-Pos资源的起始symbol以及持续的symbol个数;freqDomainShift即频域偏移值;freqHopping配置即跳频配置以及对应的SRS-Pos资源所占用的带宽大小;groupOrSequenceHopping分组跳频配置以及spatialRelationInfoPos即SRS-Pos的空间关系配置等。
在一些实施例中,所述资源指示(对应第一信息)可以是单独用于AI data training的,其可以包含在如下的IE中进行指示,即指示当前request的SRS是为了AI data training所申请的;
NR-On-Demand-UL-SRS-PoS-Request-For-AI-Data-Training-r19::=SEQUENCE
在一些实施例中,该申请可以是初次用于data-training的SRS配置申请,也可以用于在已经配置SRS-config的情况下,申请对SRS-Pos配置进行修改,例如,当前配置的用于定位的SRS是periodic的,UE向基站或者LMF申请对当前SRS-config进行修改,例如修改为aperiodic或者semi-persistent类型的SRS,用于AI-data-training。
在一些实施例中,基站在收到该SRS-Pos request后,对终端进行SRS配置,此时可以指示当前配置仅适用于终端用于AI data training的SRS发送,例如:
SRS-PosResourceSet-For-AI-Data-Training;
SRS-PosResource-For-AI-Data-Training
在一些实施例中,如果终端上报给LMF对应的请求信息(对应第一信息),LMF将该信息转发给终端服务小区对应的基站。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深
度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图6a本公开实施例提出的终端6100的结构示意图。如图6a所示,终端6100可以包括:收发模块6101、处理模块6102等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块6101用于接收第一信息。可选地,上述收发模块6101用于执行以上任一方法中终端6100执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。可选地,上述处理模块6102用于执行以上任一方法中终端6100执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
图6b是本公开实施例提出的网络设备6200的结构示意图。如图6b所示,网络设备6200可以包括:收发模块6201、处理模块6202等中的至少一者。在一些实施例中,上述收发模块6201用于发送第一信息。可选地,上述收发模块6201用于执行以上任一方法中终端6200执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。在一些实施例中,收发模块6201可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块6201可以与收发器相互替换。可选地,上述处理模块6202用于执行以上任一方法中接入网设备6200执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图7a是本公开实施例提出的通信设备8100的结构示意图。通信设备8100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备8100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图7a所示,通信设备8100包括一个或多个处理器8101。处理器8101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。通信设备8100用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备8100还包括用于存储指令的一个或多个存储器8102。可选地,全部或部分存储器8102也可以处于通信设备8100之外。
在一些实施例中,通信设备8100还包括一个或多个收发器8103。在通信设备8100包括一个或多个收发器8103时,收发器8103执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,处理器8101执行其他步骤中的至少一者。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备8100可以包括一个或多个接口电路8104。可选地,接口电路8104与存储器8102连接,接口电路8104可用于从存储器8102或其他装置接收信号,可用于向存储器8102或其他装置发送信号。例如,接口电路8104可读取存储器8102中存储的指令,并将该指令发送给处理器8101。
以上实施例描述中的通信设备8100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备8100的范围并不限于此,通信设备8100的结构可以不受图7a的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图7b是本公开实施例提出的芯片8200的结构示意图。对于通信设备8100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图7b所示的芯片8200的结构示意图,但不限于此。
芯片8200包括一个或多个处理器8201,芯片8200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片8200还包括一个或多个接口电路8202。可选地,接口电路8202
与存储器8203连接,接口电路8202可以用于从存储器8203或其他装置接收信号,接口电路8202可用于向存储器8203或其他装置发送信号。例如,接口电路8202可读取存储器8203中存储的指令,并将该指令发送给处理器8201。
在一些实施例中,接口电路8202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,处理器8201执行其他步骤中的至少一者。
在一些实施例中,接口电路、接口、收发管脚、收发器等术语可以相互替换。
在一些实施例中,芯片8200还包括用于存储指令的一个或多个存储器8203。可选地,全部或部分存储器8203可以处于芯片8200之外。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备8100上运行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备8100执行时,使得通信设备8100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
Claims (27)
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法由终端执行,所述方法包括:向网络设备发送第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
- 根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:周期方式发送SRS的配置参数;非周期方式发送SRS的配置参数;半持续方式发送SRS的配置参数。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;请求或者期待的用于发送SRS的时长;SRS的栅格大小;资源位图;频域偏移值;跳频配置参数;SRS-Pos资源所占用的带宽大小;分组跳频配置参数;SRS-Pos的空间关系配置参数。
- 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
- 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述向网络设备发送第一信息,包括:确定需要修改SRS-Pos配置参数,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第一信息请求的所述第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数。
- 根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,所述向网络设备发送第一信息,包括:基于第二信息,向所述网络设备发送所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
- 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收网络设备发送的第三信息;其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估,所述第一模型用于终端的定位。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:接收终端发送的第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一SRS-Pos配置参数包括用于发送所述SRS的资源配置参数。
- 根据权利要求11或者12所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含所述终端请求或者期待获得的第二SRS-Pos配置参数。
- 根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一SRS-Pos配置参数包括以下至少之一:周期方式发送SRS的配置参数;非周期方式发送SRS的配置参数;半持续方式发送SRS的配置参数。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,若所述第一SRS-Pos配置参数包括所述周期方式发送SRS的配置参数和/或半持续方式发送SRS的配置参数,所述第一信息还用于指示以下至少之一:请求或者期待的用于发送所述SRS的发送周期;请求或者期待的用于发送SRS的偏移量,所述偏移量为相对参考时间单元的起始时间的偏移量;请求或者期待的用于发送SRS的起始时间;请求或者期待的用于发送SRS的时长;SRS的栅格大小;频域偏移值;跳频配置参数;SRS-Pos资源所占用的带宽大小;分组跳频配置参数;SRS-Pos的空间关系配置参数。
- 根据权利要求11至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息还用于指示:所述SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估;其中,所述第一模型用于终端的定位。
- 根据权利要求11至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收终端发送的第一信息,包括:接收所述终端发送的所述第一信息;其中,所述第一信息请求的所述第一SRS-Pos配置参数为修改后的SRS-Pos配置参数;接收所述终端基于第二信息发送的所述第一信息;其中,所述第二信息包含以下至少之一:所述终端的剩余电量的信息;配置需求的信息。
- 根据权利要求11至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:基于所述第一信息向所述终端发送第三信息;其中,所述第三信息用于指示所述第一SRS-Pos配置参数。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第三信息还用于指示所述第一SRS-Pos配置参数用于以下至少一项:第一模型的训练、所述第一模型的监测和所述第一模型的评估。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络设备为接入网设备或者核心网设备,所述方法还包括:若所述网络设备为核心网设备,向服务小区对应的接入网设备发送所述第一信息。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:终端向网络设备发送第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
- 一种终端,其特征在于,所述终端包括:收发模块,被配置为:向网络设备发送第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
- 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:收发模块,被配置为:接收终端发送的第一信息;其中,所述第一信息用于请求:所述终端支持的第一定位探测参考信号SRS-Pos配置参数,所述第一SRS-Pos配置参数用于发送SRS。
- 一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括终端和网络设备;所述终端被配置为实现权利要求1至10中任一项所述的通信方法,所述接入网设备被配置为实现权利要求10至19中任一 项所述的通信方法。
- 一种终端,其特征在于,所述终端包括:一个或多个处理器;其中,所述终端用于执行权利要求1至10中任一项所述的通信方法。
- 一种网络设备,其中,所述网络设备包括:一个或多个处理器;其中,所述网络设备用于执行权利要求11至20中任一项所述的通信方法。
- 一种存储介质,其中,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行权利要求1至10、权利要求11至20中任一项所述的通信方法。
Priority Applications (2)
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