WO2025167367A1 - 一种通信方法、装置及计算机可读存储介质 - Google Patents
一种通信方法、装置及计算机可读存储介质Info
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- WO2025167367A1 WO2025167367A1 PCT/CN2024/141845 CN2024141845W WO2025167367A1 WO 2025167367 A1 WO2025167367 A1 WO 2025167367A1 CN 2024141845 W CN2024141845 W CN 2024141845W WO 2025167367 A1 WO2025167367 A1 WO 2025167367A1
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Definitions
- 5G communication systems have gradually penetrated into some multimedia services with strong real-time requirements and large data capacity requirements, such as video transmission, cloud gaming (CG) and extended reality (XR).
- CG cloud gaming
- XR extended reality
- the present application provides a communication method, which can be applied to a first terminal device, or to a device in the first terminal device (for example, a chip, or a chip system, or a circuit), or a device that can be used in combination with the first terminal device.
- a communication method which can be applied to a first terminal device, or to a device in the first terminal device (for example, a chip, or a chip system, or a circuit), or a device that can be used in combination with the first terminal device.
- a communication method which can be applied to a first terminal device, or to a device in the first terminal device (for example, a chip, or a chip system, or a circuit), or a device that can be used in combination with the first terminal device.
- the method may include: receiving a first DCI, the first DCI including an indication field for at least one terminal device, the at least one terminal device including a first terminal device, the indication field including a first indication field for the first terminal device, the first indication field carrying first indication information, the first indication information indicating that the first terminal device monitors scheduling information in a first measurement time period within a first CDRX cycle, and the scheduling information is used to schedule uplink and downlink channels or uplink and downlink signals.
- the first measurement time period includes an SMTC window and/or a measurement gap.
- the first indication information is carried by the first bit in the first indication field, and the value of the first bit is a first value.
- the first indication information also indicates that the first terminal device listens to the scheduling information during part or all of the measurement time period within the first CDRX cycle, and the part of the measurement time period includes the first measurement time period.
- the second indication information can indicate within which measurement time period or time periods the scheduling information is transmitted, so that the first terminal device listens to the scheduling information within these measurement time periods, and when listening to and receiving the scheduling information, transmits uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information, which is conducive to improving system capacity.
- the first bit field also carries third indication information, which indicates that the first terminal device listens to scheduling information within a first time within a first measurement time period, wherein the unit of the first time includes one or more of milliseconds, time slots, or symbols.
- the third indication information is carried by one or more of the following in the first indication field: at least one third bit, at least one fourth bit, and at least one fifth bit, wherein the value of one third bit in the at least one third bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within half a millisecond or one millisecond within the first measurement time period, the value of one fourth bit in the at least one fourth bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within a time slot within the first measurement time period, and the value of one fifth bit in the at least one fifth bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within a symbol within the first measurement time period.
- the fourth indication information is used to indicate in which time unit or time units corresponding to which SSBs in the first measurement time period the scheduling information is to be monitored.
- the scheduling information is monitored and received, the uplink and downlink channels or uplink and downlink signals are transmitted based on the scheduling information, which is conducive to improving the system capacity.
- the first measurement time period includes an SMTC window and/or a measurement gap.
- the method further includes: sending multiple DCIs, where a sending interval between two adjacent DCIs in the multiple DCIs is a first duration, and the first DCI is one of the multiple DCIs.
- the plurality of DCIs are associated with a plurality of CDRX cycles
- the first DCI is associated with a first CDRX cycle of the plurality of CDRX cycles.
- the multiple DCIs are all group DCIs.
- the group DCI can indicate at least one terminal device, which is conducive to further improving the system capacity.
- the first indication information is carried by the first bit in the first indication field, and the value of the first bit is a first value.
- the first indication information also indicates that the first terminal device listens to the scheduling information during part or all of the measurement time period within the first CDRX cycle, and the part of the measurement time period includes the first measurement time period.
- the first CDRX cycle includes at least one measurement time period
- the first indication field also carries second indication information, which indicates whether the first terminal device monitors scheduling information in each measurement time period of the at least one measurement time period.
- the at least one measurement time period includes a first measurement time period and a second measurement time period, wherein, in the at least one second bit position, the value of the second bit position corresponding to the first measurement time period is a second value, and in the at least one second bit position, the value of the second bit position corresponding to the second measurement time period is a third value.
- an embodiment of the present application provides a computer program product comprising program instructions, which, when run on a computer, enables the computer to execute the method in the above-mentioned first aspect or any possible implementation of the first aspect, or the second aspect or any possible implementation of the second aspect.
- FIG9 is a schematic structural diagram of another communication device provided in an embodiment of the present application.
- FIG11 is a schematic structural diagram of a terminal device provided in an embodiment of the present application.
- communication system 1000 includes a radio access network (RAN) 100 and a core network (CN) 200.
- RAN 100 includes at least one access network device (e.g., 110a and 110b in Figure 1 , collectively referred to as 110) and at least one terminal device (e.g., 120a-120j in Figure 1 , collectively referred to as 120).
- RAN 100 may also include other RAN nodes, such as wireless relay devices and/or wireless backhaul devices (not shown in Figure 1 ).
- Terminal device 120 is wirelessly connected to access network device 110.
- Access network device 110 is wirelessly or wiredly connected to core network 200.
- the core network devices in core network 200 and access network device 110 in RAN 100 can be separate physical devices, or they can be a single physical device that integrates core network logical functions and radio access network logical functions.
- RAN 100 can be a cellular system related to the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), such as a 4G or 5G mobile communication system, or an evolved system after 5G (such as a 6G mobile communication system).
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- RAN 100 can also be an open access network (open RAN, O-RAN or ORAN), a cloud radio access network (CRAN), etc.
- RAN 100 can also be a communication system that is a fusion of two or more of the above systems.
- the number of access network devices and terminal devices in Figure 1 is only for illustration and should not be regarded as a specific limitation of this application. The terminal devices and access network devices involved in the system architecture are described in detail below.
- the wearable devices in the embodiments of the present application may also be referred to as wearable smart devices, which are a general term for wearable devices that are intelligently designed and developed using wearable technology for everyday wear, such as glasses, gloves, watches, clothing, and shoes.
- a wearable device is a portable device that is worn directly on the body or integrated into the user's clothes or accessories. Wearable devices are not just hardware devices, but also achieve powerful functions through software support, data interaction, and cloud interaction.
- the embodiments of this application do not limit the device form factor of the terminal device.
- the device used to implement the functions of the terminal device can be the terminal device; it can also be a device that supports the terminal device to implement the functions, such as a chip system.
- the device can be installed in the terminal device or used in conjunction with the terminal device.
- the chip system can be composed of a chip or include a chip and other discrete components.
- access network equipment can be a base station (BS), an evolved NodeB (eNodeB), a transmitting and receiving point (TRP), a transmitting point (TP), a next-generation NodeB (gNB), a next-generation NodeB in a sixth-generation (6G) mobile communication system, a base station in a future mobile communication system, a satellite, an integrated access and backhaul (IAB) node, a mobile switching center, or an access network device in a non-terrestrial network (NTN) communication system.
- This access network device can be deployed on a high-altitude platform or satellite.
- an access network device can be a CU node, a DU node, or a device that includes both a CU node and a DU node.
- the CU can be divided into an access network device in the access network RAN, and the CU can also be divided into an access network device in the core network CN, which is not limited here.
- CU or CU-CP and CU-UP
- DU or RU may also have different names, but those skilled in the art can understand their meanings.
- CU may also be called O-CU (Open CU)
- DU may also be called O-DU
- CU-CP may also be called O-CU-CP
- CU-UP may also be called O-CU-UP
- RU may also be called O-RU.
- this application uses CU, CU-CP, CU-UP, DU and RU as examples for description.
- Any unit of CU (or CU-CP, CU-UP), DU and RU in this application can be implemented by a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.
- Real-time broadband communication in future communication systems aims to support high bandwidth and low interaction latency. This allows for increased bandwidth within given latency and reliability requirements, creating an immersive experience for users interacting with the virtual world.
- XR technology which enables the interaction between virtual and real life, can include virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR). VR, AR, and MR are collectively referred to as XR.
- XR services refer to those based on XR technology.
- the server's XR content module During the downlink transmission of XR services, the server's XR content module generates data content at a fixed frequency (e.g., 30Hz, 60Hz, 120Hz, etc.) and transmits it to the XR terminal device through the network device.
- a fixed frequency e.g., 30Hz, 60Hz, 120Hz, etc.
- devices such as AR terminal devices or MR terminal devices can capture the current scene image through the built-in camera and continuously upload the current scene image at a specific frequency (e.g., 60Hz).
- XR services are primarily video services, and video data is generated in bursts, meaning that data for the same service is generated periodically. For example, if 1 second contains 60 frames of video data, then a video frame is generated every 16.6 milliseconds. Because the data size of a video frame is so large, it is split into dozens of Internet Protocol (IP) packets. In other words, XR data is inherently large.
- IP Internet Protocol
- IP packets For networks transmitting XR services, dozens of IP packets must be transmitted every 16.6ms, and the arrival time of these IP packets is uncertain.
- the difference between the arrival time of an IP packet and a periodic time point (e.g., 0ms, 16.6ms, 33.2ms, etc.) is roughly in the range of [-4, 4]ms or [-5, 5]ms, and follows a truncated Gaussian distribution. This range of [-4, 4]ms or [-5, 5]ms can be considered jitter.
- Measurement is a crucial process in mobile communication systems. By measuring the signal quality of the serving cell and neighboring cells, a terminal device can determine whether to reselect to a neighboring cell. Measurements can be categorized as intra-frequency or inter-frequency.
- Co-frequency measurement means that the frequency points of the terminal device's serving cell and the frequency points of the neighboring cell are on the same carrier frequency point. For example, if the frequency points of the terminal device's serving cell and the neighboring cell are both on the same frequency point within the FR2 frequency band, the terminal device can perform co-frequency measurement.
- the 5G frequency band is divided into FR1 and FR2.
- the operating frequency range of the FR1 band is 450MHz to 6GHz, and it is widely used for mobile communications in urban and rural areas.
- the operating frequency range of the FR2 band is 24.25GHz to 52.6GHz, and it is mainly used in high-speed mobile communications and indoor coverage scenarios.
- Inter-frequency measurement means that the frequency of the terminal device's serving cell and the frequency of the neighboring cell are not on the same carrier frequency.
- the measurement gap can be understood as a period of time reserved for the terminal device to receive signals from neighboring cells and complete measurements.
- the original serving cell does not schedule uplink and downlink transmissions.
- the terminal device resumes communication with the original serving cell.
- Measuring GAP can be used to perform inter-frequency measurements and inter-system measurements.
- Inter-system measurements refer to when the terminal device's serving cell and neighboring cell are cells in different systems.
- the terminal device's serving cell and neighboring cell belong to cells of different standard systems, for example, the serving cell is an NR cell and the neighboring cell is an LTE cell.
- SFN represents the system frame
- subframe represents the subframe
- MGRP represents the period for measuring the GAP
- gapOffset represents the offset value of the GAP mode, which can be configured in the GapConfig information element
- FLOOR represents rounding down
- mod represents the modulo operation.
- SSB consists of primary synchronization signals (PSS), secondary synchronization signals (SSS) and physical downlink broadcast channel (PBCH).
- PSS primary synchronization signals
- SSS secondary synchronization signals
- PBCH physical downlink broadcast channel
- the number of SSBs varies across frequency bands. For example, for sub-3G, frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) below 2.4G, a maximum of 4 SSBs are defined, while for TDD above 2.4G, a maximum of 8 SSBs are defined. For sub-3G to sub-6G, a maximum of 8 SSBs are defined, and for sub-6G and above, a maximum of 64 SSBs are defined.
- FDD frequency division duplexing
- TDD time division duplexing
- one SSB occupies four orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols; in the frequency domain, one SSB occupies 20 consecutive physical resource blocks (PRBs).
- the symbols and PRBs occupied by the specific PSS, SSS, and PBCH are not limited in the embodiments of this application.
- the number and position of SSBs are determined by the subcarrier spacing and frequency band; multiple SSBs within a half-frame form an SS burst set.
- An SS burst set includes the SSBs required to complete a beam scan.
- An SSB in an SS burst set corresponds to a beam scan direction, or in other words, an SSB in an SS burst set corresponds to a beam.
- SS burst sets are sent at a certain period.
- the index of the first symbol of each SSB can be determined according to the sub-carrier space (SCS) of the SSB, as shown below:
- Case B 30 kHz SCS.
- the index of the first symbol of each SSB is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 n.
- Case C 30 kHz SCS, the index of the first symbol of each SSB is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 n.
- n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Case D 120 kHz SCS, the index of the first symbol of each SSB is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 n.
- n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
- Case F 480 kHz SCS, the index of the first symbol of the candidate SS/PBCH block is ⁇ 2,9 ⁇ +14 ⁇ n.
- n 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
- an SSB-based measurement timing configuration (SMTC) window can be defined in the SS burst set.
- Network devices use the SMTC window to inform terminal devices of the measurement period and timing for SSB measurements.
- SMTC is a window configured by the network for terminal devices to perform SSB measurements. Terminal devices only need to perform SSB measurements within the SMTC window and do not need to perform SSB measurements outside the SMTC window.
- the SMTC period and offset can be configured based on the SSB period and offset.
- Terminal devices measure NR SSBs based on the SMTC window configured on the network side and can configure SMTCs for SSBs at different frequencies.
- Figure 2 a schematic diagram of transmitting an SSB in an SMTC window.
- Figure 2 takes an SS burst set period of 20 milliseconds (ms), an SS burst set including one SMTC window of 5 ms, and a subcarrier spacing of 30 kHz in the cell transmitting the SSB as an example.
- the time slot length is 0.5 ms. Therefore, an SMTC window can include 10 time slots.
- One time slot includes 14 orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols.
- OFDM orthogonal frequency-division multiplexing
- an SMTC window can include 40 time slots. If the frequency point of the cell belongs to the Sub6G frequency band or above, then the cell can send a maximum of 64 SSBs in the SMTC window. The cell can send a total of 64 SSBs in 32 time slots within the SMTC window, with 2 SSBs in each time slot.
- the terminal device when the terminal device measures the serving cell, it specifically measures the SSB from the serving cell within the SMTC window.
- the SSB shown in Figure 2 is the SSB sent by the serving cell.
- Figure 3 takes the measurement GAP duration as 6ms as an example.
- the SMTC window in Figure 3 refers to the description of the SMTC window in Figure 2.
- the SSB shown in Figure 2 is the SSB sent by the neighboring cell.
- DRX allows the terminal device to periodically enter a sleep state at certain times and not monitor the Physical Downlink Control Channel (PDCCH). When monitoring is required, it wakes up from the sleep state to monitor and receive the PDCCH.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- a DRX cycle includes wake-up time and sleep time.
- the wake-up time refers to the period during which the On-DurationTimer is running, that is, the period before the On-DurationTimer times out.
- the terminal device monitors and receives the PDCCH.
- the On-DurationTimer times out and the terminal device does not receive the PDCCH
- the terminal device enters the sleep state.
- the sleep time the terminal device does not monitor the PDCCH.
- the terminal device starts the drx-InactivityTimer and monitors the PDCCH while the drx-InactivityTimer is running.
- the terminal device can enter the sleep state.
- CDRX configures the DRX cycle for terminal devices in connected state.
- Multimedia service data is characterized by its large data volume, which means that access network equipment can only dispatch a small number of terminal devices to transmit multimedia service data, resulting in limited system capacity.
- an access network device can dispatch a maximum of 10 terminal devices within its coverage area to support XR services.
- the system can accommodate a maximum of 10 terminal devices running XR services. Therefore, how to support more terminal devices to transmit XR service data is a pressing technical challenge.
- an embodiment of the present application provides a communication method and a communication device, which uses the measurement time period originally used for measurement (such as same-frequency measurement, different-frequency measurement, and different-system measurement) to transmit scheduling information, thereby helping to improve system capacity and thus helping to support more terminal devices to transmit XR business data in the XR scenario.
- the measurement time period may include an SMTC window and/or a measurement GAP.
- the access network device within the SMTC window, the access network device will not perform uplink scheduling or downlink scheduling on the terminal device. Accordingly, the terminal device does not need to monitor scheduling information and will not receive scheduling information.
- the measurement GAP Within the measurement GAP, the access network device will not perform uplink scheduling or downlink scheduling on the terminal device. Accordingly, the terminal device does not need to monitor scheduling information and will not receive scheduling information.
- the embodiment of the present application utilizes the SMTC window and/or measurement GAP to transmit scheduling information.
- the terminal device can monitor scheduling information in the SMTC window and/or measurement GAP. Further, the terminal device can transmit uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the received scheduling information.
- the uplink and downlink channels and uplink and downlink signals can carry uplink and downlink multimedia service data, thereby improving the system capacity.
- the terminal device (such as the first terminal device) in the following embodiments (such as the embodiment corresponding to Figure 5 below) can be a terminal device in the network architecture shown in Figure 1, and the functions performed by the terminal device in this embodiment can also be performed by a device in the terminal device (for example, a chip, or a chip system, or a circuit).
- the access network device in the following embodiments can be an access network device in the network architecture shown in Figure 1, and the functions performed by the access network device in this embodiment can also be performed by a device in the access network device (for example, a chip, or a chip system, or a circuit).
- the embodiments of this application are uniformly explained here and will not be repeated later.
- An access network device sends a first DCI.
- the first DCI includes an indication field for at least one terminal device, the at least one terminal device including the first terminal device.
- the indication field includes a first indication field for the first terminal device, the first indication field carries first indication information, and the first indication information instructs the first terminal device to monitor scheduling information during a first measurement time period within a first CDRX cycle.
- the scheduling information is used to schedule uplink and downlink channels or uplink and downlink signals. Accordingly, the at least one terminal device receives the first DCI.
- the first downlink control information (Downlink Control Information, DCI) can be carried in the PDCCH, and the access network device can send the PDCCH, which carries the first DCI.
- DCI Downlink Control Information
- the first indication field can carry indication information for the first terminal device (including one or more of the first indication information, the second indication information, the third indication information, and the fourth indication information mentioned below), and the second indication field can carry indication information for the second terminal device.
- the relevant contents of the first indication information, the second indication information, the third indication information, and the fourth indication information for the second terminal device can be referred to respectively below.
- the description of the first indication information, the second indication information, the third indication information, and the fourth indication information for the first terminal device is provided below.
- the first indication information for each terminal device can indicate the behavior of each terminal device within the measurement time period.
- the first indication information for the first terminal device can indicate the behavior of the first terminal device within the first measurement time period in the first CDRX cycle.
- the behavior of the first terminal device within the first measurement time period indicated by the first indication information may include: the first terminal device listens to the scheduling information within the first measurement time period, or the first terminal device skips the measurement within the first measurement time period.
- the first terminal device skipping the measurement within the first measurement time period indicates that the first terminal device does not perform the measurement within the first measurement time period.
- the first indication information for the first terminal device may perform the measurement within each measurement time period in the first CDRX cycle.
- first DCI including an indication field for a first terminal device (i.e., a first indication field) and an indication field for a second terminal device (i.e., a second indication field), wherein the first indication field carries first indication information a, and the first indication information a indicates the behavior of the first terminal device within the first measurement time period a within the first CDRX cycle a; the second indication field carries first indication information b, and the first indication information b indicates the behavior of the second terminal device within the first measurement time period b within the first CDRX cycle b.
- the first terminal device After monitoring and receiving the PDCCH, the first terminal device can obtain the first DCI from the PDCCH, and parse the first indication field in the first DCI to obtain the first indication information a. Further, the first terminal device monitors the scheduling information within the first measurement time period a based on the information obtained by the parsing.
- the second terminal device after monitoring and receiving the PDCCH, the second terminal device can obtain the first DCI from the PDCCH, and parse the second indication field in the first DCI to obtain the first indication information b. Further, the second terminal device monitors the scheduling information within the first measurement time period b based on the information obtained by the parsing.
- the first measurement time period a and the first measurement time period b may partially overlap, completely overlap, or not overlap at all.
- the CDRX cycle in the embodiment of the present application may include at least one measurement time period, and the measurement time period in the first CDRX cycle (such as the first measurement time period, the second measurement time period mentioned later) may include an SMTC window and/or a measurement GAP.
- the CDRX cycle in the embodiment of the present application (such as the first CDRX cycle) may include at least one SMTC window and/or at least one measurement GAP.
- the first terminal device can monitor the scheduling information within the first measurement time period within the first CDRX cycle.
- the scheduling information can be used to schedule uplink and downlink channels or uplink and downlink signals.
- the first terminal device can transmit uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information, wherein the uplink and downlink channels or uplink and downlink signals can carry uplink and downlink multimedia service data, which is conducive to improving the system capacity, and thus is conducive to supporting more terminal devices to transmit multimedia service data in multimedia service scenarios.
- the CDRX cycle occurs periodically, and the first CDRX cycle may include one or more CDRX cycles encountered by the first terminal device after receiving the first DCI, and the moment when the first terminal device receives the first DCI is earlier than or equal to the start moment of the first CDRX cycle.
- the first CDRX cycle is the first CDRX cycle encountered by the first terminal device after receiving the first DCI.
- the first CDRX cycle includes one CDRX cycle.
- the first CDRX cycle may include multiple consecutive CDRX cycles encountered by the first terminal device after receiving the first DCI until the first terminal device receives the second DCI.
- the second DCI includes an indication field for the first terminal device, and the indication field for the first terminal device in the second DCI carries indication information for the first terminal device, which may indicate the behavior of the first terminal device within the measurement time period of the second CDRX cycle.
- the second CDRX cycle may include one or more CDRX cycles encountered by the first terminal device after receiving the second DCI, and the moment when the first terminal device receives the second DCI is earlier than or equal to the start moment of the second CDRX cycle.
- the access network device can send a DCI to indicate the behavior of the first terminal device within the measurement time period within the CDRX cycle.
- the access network device sends multiple DCIs, and the sending interval between two adjacent DCIs in the multiple DCIs is the first duration, and the first DCI is one of the multiple DCIs.
- the first terminal device monitors multiple DCIs, and the listening interval between two adjacent DCIs in the multiple DCIs is the first duration.
- each DCI in the multiple DCIs can respectively indicate the behavior of the first terminal device in the measurement time period in different CDRX cycles.
- the multiple DCIs can be associated with multiple CDRX cycles, and one DCI in the multiple DCIs can be associated with at least one CDRX cycle in the multiple CDRX cycles, and the first DCI is associated with the first CDRX cycle in the multiple CDRX cycles.
- a schematic diagram of an access network device periodically sending DCI is shown in Figure 6.
- multiple DCIs including a first DCI and a second DCI are taken as an example.
- the indication information a (i.e., the first indication information) for the first terminal device in the first DCI indicates that the first terminal device monitors the scheduling information within the measurement time period a within the CDRX cycle 1
- the indication information b for the first terminal device in the second DCI indicates that the first terminal device monitors the scheduling information within the measurement time period b within the CDRX cycle 2.
- the first DCI is associated with CDRX cycle 1
- the second DCI is associated with CDRX cycle 2.
- the measurement time period a can be the entire time of the wake-up time of CDRX cycle 1
- the measurement time period b can be the entire time of the wake-up time of CDRX cycle 2.
- the first duration can be the same as the duration of the CDRX cycle.
- the access network device may not send the first DCI associated with the first CDRX cycle before the start time of the first CDRX cycle.
- the first terminal device if the first terminal device does not receive the first DCI associated with the first CDRX cycle before reaching the start time of the first CDRX cycle, then the first terminal device can determine that SSB is sent normally in each measurement time period in the first CDRX cycle, that is, the first terminal device measures SSB normally in each measurement time period in the first CDRX cycle.
- DCI2_6 has a separate bit field for each terminal device in at least one terminal device.
- the meaning of these bit fields is as follows: Taking the at least one terminal device including terminal device a and terminal device b as an example, the structural diagram of DCI2_6 can be shown in Figure 7.
- DCI2_6 includes indication field 1 for terminal device a, indication field 2 for terminal device b, and other indication fields.
- indication field 1 can include 1+N bits, where the first bit in indication field 1 indicates whether terminal device a has started the On-Duration Timer.
- terminal device a can monitor the PDCCH during the On-Duration Timer. If the first bit indicates that terminal device a has not started the On-Duration Timer, terminal device a can remain in a sleep state. In this case, terminal device a does not monitor the PDCCH.
- the N bits can indicate secondary cell dormancy (Scell dormancy), where N can range from 0 to 5.
- Scell dormancy secondary cell dormancy
- each square can represent a bit.
- the number of bits in the bit fields for different terminal devices in Figure 7 is 3 for illustrative purposes only. In other implementations, other numbers may be used.
- other indication fields other than indication field 1 and indication field 2 include 2 bits for illustrative purposes only. In other embodiments, other numbers may be used.
- indication field 2 refer to the description of indication field 1 and will not be repeated here.
- the first terminal device may monitor scheduling information within a first measurement time period. Further, after receiving the scheduling information, the first terminal device may transmit (send and/or receive) uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information.
- the uplink and downlink channels or uplink and downlink signals may carry uplink and downlink multimedia service data.
- the scheduling information may be carried in the PDCCH.
- the first indication information may be implemented as follows:
- the first indication information is carried by the first bit in the first indication field, and the value of the first bit is the first value.
- the first indication information also indicates that the first terminal device monitors the scheduling information in part or all of the measurement time periods within the first CDRX cycle (or indicates that scheduling information is transmitted in part or all of the measurement time periods within the first CDRX cycle), and the part of the measurement time periods includes the first measurement time period; and/or, the value of the first bit is other values other than the first value.
- the first indication information may indicate that the first terminal device does not monitor scheduling information during all measurement time periods within the first CDRX cycle, or in other words, indicates that scheduling information is not transmitted during all measurement time periods within the first CDRX cycle, or in other words, indicates that measurements are performed normally during all measurement time periods within the first CDRX cycle. Furthermore, the first terminal device may perform measurements in each measurement time period within the first CDRX cycle.
- the first bit may be the first bit in the first indication field.
- the first bit may be the first bit in the bit field for the first terminal device in DCI2_6.
- first indication information can be used to indicate whether a measurement time period for transmission scheduling information exists within a first CDRX cycle.
- second indication information can be used to indicate which specific measurement time period or time periods within the first CDRX cycle are to transmit scheduling information.
- the first CDRX cycle may include at least one measurement time period (hereinafter referred to as Z measurement time periods, where Z is a positive integer), and the first indication field may also carry second indication information, and the second indication information may indicate whether the first terminal device monitors scheduling information in each measurement time period in the Z measurement time periods (or indicates whether scheduling information is transmitted in each measurement time period in the Z measurement time periods).
- Z measurement time periods where Z is a positive integer
- the first indication field may also carry second indication information, and the second indication information may indicate whether the first terminal device monitors scheduling information in each measurement time period in the Z measurement time periods (or indicates whether scheduling information is transmitted in each measurement time period in the Z measurement time periods).
- the Z measurement time periods may be all or part of the measurement time periods in the first CDRX cycle.
- the first terminal device may not read the second indication information.
- the second indication information is carried by second bit a and second bit b, wherein the first measurement time period corresponds to second bit a, and the second measurement time period corresponds to second bit b. If, among the Z second bits, the value of the second bit corresponding to the first measurement time period (i.e., second bit a) is the second value, and the value of the second bit corresponding to the second measurement time period (i.e., bit b) is the third value, then the second indication information may instruct the first terminal device to monitor scheduling information in the first measurement time period and not to monitor scheduling information in the second measurement time period. In other words, the second indication information indicates that the scheduling information is transmitted during the first measurement time period, and the scheduling information is not transmitted during the second measurement time period.
- the first terminal device can perform measurements during the second measurement time period.
- both scheduling information can be transmitted and measurements can be performed during the first CDRX cycle, which is beneficial to improving the system capacity while ensuring the communication quality of the first terminal device.
- the second value and the third value are 1 and 0, respectively, or the second value and the third value are 0 and 1, respectively.
- Method 1 can be understood as the second indication information indicating whether the first terminal device monitors the scheduling information during each measurement time period in Z measurement time periods in the form of a bitmap, and the bitmap includes Z second bits.
- the second indication information includes an index of a first measurement pattern in at least one measurement pattern (hereinafter referred to as a first measurement pattern set, the first measurement pattern set including at least one measurement pattern).
- a first measurement pattern set can be used to indicate whether the first terminal device monitors scheduling information in each measurement time period in Z measurement time periods (or to indicate whether scheduling information is transmitted in each measurement time period in the Z measurement time periods).
- the first measurement pattern is a measurement pattern in the first measurement pattern set. That is, the second indication information specifically indicates whether the first terminal device monitors scheduling information in each measurement time period in the Z measurement time periods through the first measurement pattern.
- the Z measurement time periods are measurement time period a, measurement time period b, and measurement time period c
- the first measurement pattern set includes 8 measurement patterns, and the indexes of the 8 measurement patterns are 0-7
- the content indicated by each measurement pattern in the first measurement pattern set can be seen in Table 1.
- ⁇ can indicate that scheduling information is transmitted in the corresponding measurement time period
- ⁇ can indicate that scheduling information is not transmitted in the corresponding measurement time period.
- the second indication information can instruct the first terminal device to monitor the scheduling information within the measurement time period a, and can also instruct the first terminal device not to monitor the scheduling information within the measurement time period b and the measurement time period c.
- the second indication information can carry the index of the first measurement pattern through at least one bit. For example, for the 8 measurement patterns shown in Table 1, the second indication information can carry the index of the first measurement pattern through 3 bits.
- the access network device may send configuration information, which may be used to configure the first measurement pattern set.
- the first terminal device may receive the configuration information and, in combination with the first measurement pattern set configured in the configuration information and the index of the first measurement pattern in the second indication information, determine in which measurement time period or time periods of the Z measurement time periods the first measurement pattern specifically instructs the first terminal device to monitor scheduling information.
- the configuration information can be carried in the Radio Resource Control (RRC).
- RRC Radio Resource Control
- the first indication information may indicate whether scheduling information is transmitted within the first measurement time period, or the first indication information and the second indication information may jointly indicate whether scheduling information is transmitted within the first measurement time period.
- the first indication information and the second indication information may jointly indicate whether scheduling information is transmitted within each measurement time period in the first CDRX cycle.
- the transmission of scheduling information during the first measurement time period may indicate that the scheduling information is transmitted during some or all time units within the first measurement time period. Furthermore, the access network device may further indicate, through third indication information, which specific time unit or time units within the first measurement time period are to transmit scheduling information.
- the first bit field may also carry third indication information, where the third indication information indicates that the first terminal device listens to scheduling information within the first time within the first measurement time period (or indicates that scheduling information is transmitted within the first time within the first measurement time period), wherein the unit of the first time includes one or more of milliseconds, time slots, or symbols.
- the unit of the first time includes milliseconds, which can be understood as: according to milliseconds (ms) or half a millisecond (0.5ms) as the indication granularity, the third indication information is used to indicate which milliseconds (or half a millisecond) the first terminal device should listen to the scheduling information within within the first measurement time period (or, to indicate which milliseconds (or half a millisecond) within the first measurement time period the scheduling information is transmitted).
- the embodiment of the present application takes the third indication information as an example to indicate which milliseconds (or half a millisecond) the first terminal device should listen to the scheduling information within within the first measurement time period. These milliseconds can be called the first millisecond.
- the first time unit includes time slots, which can be understood as: using time slots as the indication granularity, the third indication information indicates which time slots the first terminal device should listen to scheduling information in within the first measurement time period (or, indicates which time slots the first measurement time period should transmit scheduling information), and these time slots are called first time slots.
- the unit of the first time includes symbols, which can be understood as: according to the symbol as the indication granularity, the third indication information indicates which symbol or symbols in the first measurement time period the first terminal device listens to the scheduling information (or, indicates which symbol or symbols in the first measurement time period the scheduling information is transmitted), and these symbols are called first symbols.
- the first time may include one or more of the following: at least half a first millisecond, at least one first time slot, and at least one first symbol.
- the third indication information may further indicate that the scheduling information is transmitted within the first millisecond, based on the fact that the scheduling information is transmitted within the first time slot within the first millisecond.
- This approach may be understood as the third indication information being notified in two levels, with the first level notifying the first millisecond and the second level notifying the first time slot.
- One millisecond may include at least one time slot. For example, taking a subcarrier spacing of 30 kHz as an example, the time slot length is 0.5 ms. In this case, 1 ms may include 2 time slots.
- the third indication information in addition to indicating that scheduling information is transmitted in the first time slot, may further indicate that scheduling information is transmitted in the first symbol in the first time slot.
- This approach can be understood as the third indication information being notified in two levels: the first level notifies the first time slot, and the second level notifies the first symbol.
- the third indication information indicates that scheduling information is transmitted in the first time slot within the first millisecond, and can further indicate that scheduling information is transmitted in the first symbol within the first time slot.
- This method can be understood as the third indication information being divided into three levels of notification, the first level notifying the first millisecond, the second level notifying the first time slot, and the third level notifying the first symbol.
- the first terminal device can monitor the scheduling information within the first millisecond, the first time slot and/or the first symbol, wherein the number of the first millisecond is at least one, the number of the first time slot is at least one, and the number of the first symbol is at least one.
- the first terminal device monitors and receives the scheduling information, it transmits uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information, which is conducive to improving the system capacity, thereby supporting more terminal devices to transmit multimedia service data (such as XR service data) in multimedia service scenarios.
- multimedia service data such as XR service data
- the first measurement period may include multiple milliseconds, and the first millisecond may include all or part of the milliseconds in the first measurement period.
- the first measurement period may include multiple time slots, and the first time slot may include all or part of the time slots in the first measurement period.
- the first millisecond may include multiple time slots, and the first time slot may include all or part of the time slots in the first millisecond.
- the first time slot may include multiple symbols, and the first symbol may include all or part of the symbols in the first time slot.
- the symbols in the embodiments of the present application may refer to OFDM symbols.
- the first measurement time period may include multiple milliseconds. For milliseconds other than the first millisecond in the first measurement time period (e.g., referred to as second milliseconds), the first terminal device may perform measurements within the second milliseconds, and the number of second milliseconds may be at least one.
- the first measurement time period may include multiple time slots. For time slots other than the first time slot in the first measurement time period (e.g., referred to as second time slots), the first terminal device may perform measurements within the second time slots, and the number of second time slots may be at least one.
- the first millisecond may include multiple time slots.
- the first terminal device may perform measurements within the third time slots, and the number of third time slots may be at least one.
- the first time slot may include multiple symbols.
- symbols other than the first symbol in the first time slot e.g., referred to as second symbols
- the first terminal device may perform measurements within the second symbol.
- the third indication information may be implemented as follows:
- the third indication information is carried by one or more of the following in the first indication field: at least one third bit, at least one fourth bit, and at least one fifth bit, wherein the value of one third bit in the at least one third bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within half a millisecond or one millisecond in the first measurement time period (or, indicates that scheduling information is transmitted within half a millisecond or one millisecond in the first measurement time period); the value of one fourth bit in the at least one fourth bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within a time slot in the first measurement time period (or indicates that scheduling information is transmitted within a time slot in the first measurement time period), and the value of one fifth bit in the at least one fifth bit is used to indicate that the first terminal device listens to the scheduling information within a symbol in the first measurement time period (or indicates that scheduling information is transmitted within a symbol in the first measurement time period).
- the values of the third bit, the fourth bit, and the fifth bit can all be 1 or 0.
- the number of third bits can be A, and A third bits correspond one to one with A milliseconds.
- the value of the third bit can be 0 or 1.
- the number of third bits can be 5, wherein the 1st bit, 2nd bit, 3rd bit, 4th bit, and 5th bit of the 5 third bits correspond to the 1st millisecond, 2nd millisecond, 3rd millisecond, 4th millisecond, and 5th millisecond in 5 milliseconds respectively.
- the number of third bits can be 6, wherein the 1st bit, 2nd bit, 3rd bit, 4th bit, 5th bit, and 6th bit of the 6 third bits correspond to the 1st millisecond, 2nd millisecond, 3rd millisecond, 4th millisecond, 5th millisecond, and 6th millisecond within the 6 milliseconds, respectively.
- the value of the third bit is 1, it means that scheduling information is transmitted within the millisecond corresponding to the third bit.
- the third indication information instructs the first terminal device to listen for scheduling information within the 1st to 5th milliseconds within the measurement GAP. That is, the first millisecond indicated by the third indication information can include the first 5 milliseconds within the measurement GAP.
- the third indication information instructs the first terminal device to monitor scheduling information in time slots 0 to 3 within the SMTC window, that is, the first time slot includes the four time slots 0 to 3.
- the first terminal device can perform measurements in time slots 4 to 9.
- the number of fifth bits can be C, and the C fifth bits correspond one-to-one to the C time slots.
- the value of the fifth bit can be 0 or 1.
- the number of fifth bits can be 14, where the 14 symbols are symbol 0 to symbol 13, and the 1st bit, 2nd bit, 3rd bit, 4th bit, 5th bit, 6th bit, 7th bit, 8th bit, 9th bit, 10th bit, 11th bit, 12th bit, 13th bit, and 14th bit of the 14 fifth bits correspond to symbol 0, symbol 1, symbol 2, symbol 3, symbol 4, symbol 5, symbol 6, symbol 7, symbol 8, symbol 9, symbol 10, symbol 11, symbol 12, and symbol 13, respectively.
- the third indication information can instruct the first terminal device to monitor scheduling information in time slots 0 to 3, and can also instruct the first terminal device not to monitor scheduling information in time slots 4 to 9.
- the third indication information can carry the index of the third measurement pattern via at least one bit. For example, for the 16 measurement patterns shown in Table 3, the third indication information can carry the index of the third measurement pattern via 4 bits.
- the aforementioned configuration information can also be used to configure one or more of the second measurement pattern set, the third measurement pattern set, and the fourth measurement pattern set.
- the first terminal device in combination with the measurement pattern set configured by the configuration information (including one or more of the first measurement pattern set, the second measurement pattern set, the third measurement pattern set, and the fourth measurement pattern set), as well as the index of the first measurement pattern, the index of the second measurement pattern, the index of the third measurement pattern, and the index of the fourth measurement pattern, can determine in which measurement time period or time periods in the first CDRX cycle to monitor scheduling information, and in which milliseconds (or half milliseconds) in the measurement time period to monitor scheduling information, and in which time slots in the measurement time period to monitor scheduling information, and in which symbols in the time slot to monitor scheduling information. In this way, more detailed instructions can be provided, which is conducive to saving more resources for scheduling multimedia service data.
- Each measurement time period in the first CDRX cycle may include a time unit corresponding to at least one SSB (hereinafter referred to as M SSBs, where M is a positive integer), and the M SSBs may include all SSBs in an SS burst set.
- M SSBs SSBs
- the cell can send up to 8 SSBs in the SMTC window.
- the SMTC window includes time units corresponding to 2 SSBs.
- the time unit corresponding to the first SSB in Figure 2 and the time unit corresponding to the second SSB are both time slot 0.
- the time unit corresponding to the first SSB in Figure 2 may include symbols 2 to 5
- the time unit corresponding to the second SSB in Figure 2 may include symbols 8 to 11.
- the first terminal device can listen to the scheduling information in the time units corresponding to these SSBs, and transmit uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information when listening to and receiving the scheduling information. This is conducive to improving the system capacity, thereby supporting more terminal devices to transmit multimedia service data (such as XR service data) in multimedia service scenarios.
- multimedia service data such as XR service data
- the first measurement time period includes time units corresponding to M SSBs
- the first indication field may further carry fourth indication information.
- the fourth indication information may instruct the first terminal device to monitor scheduling information within a time unit corresponding to a first SSB among the M SSBs. Further, upon monitoring and receiving the scheduling information, the first terminal device transmits uplink and downlink channels or uplink and downlink signals based on the scheduling information.
- the number of the first SSBs may be one or more.
- the fourth indication information may include a beam index
- the first terminal device may determine the first SSB based on the beam index and the correspondence between the beam index and the SSB index, where the beam index in the fourth indication information corresponds to the index of the first SSB.
- One beam index corresponds to one SSB index.
- the 8 SSBs are SSB-0, SSB-1, SSB-2, SSB-3, SSB-4, SSB-5, SSB-6, and SSB-7, where i in SSB-i represents the index of the SSB.
- the indexes of the 16 measurement patterns are 0-15
- the contents indicated by each measurement pattern in the fifth measurement pattern set can be seen in Table 5.
- ⁇ may indicate that scheduling information is transmitted within the time unit corresponding to the SSB
- ⁇ may indicate that scheduling information is not transmitted within the time unit corresponding to the SSB.
- the aforementioned configuration information may be used to configure one or more of the first measurement pattern set, the second measurement pattern set, the third measurement pattern set, the fourth measurement pattern set, and the fifth measurement pattern set.
- the first indication field may be a bit field for the first terminal device in DCI2_6.
- the first bit in the first indication field may be the first bit in the bit field for the first terminal device in DCI2_6, and other bits in the bit field for the first terminal device in DCI2_6 except the first bit may include: one or more of: at least one second bit, at least one third bit, at least one fourth bit, at least one fifth bit, and at least one sixth bit in the first indication field.
- the first terminal device may send fifth indication information, which may be used to indicate that the first terminal device expects not to perform measurement within one or more measurement time periods within the first CDRX cycle, or in other words, the fifth indication information may be used to indicate that the first terminal device expects to skip measurement within one or more measurement time periods within the first CDRX cycle, or in other words, the fifth indication information may be used to indicate that the first terminal device expects to listen to scheduling information within one or more measurement time periods within the first CDRX cycle, or in other words, the fifth indication information may be used to indicate that the first terminal device expects to perform uplink and downlink data transmission with the access network device within one or more measurement time periods within the first CDRX cycle. Accordingly, the access network device may receive the fifth indication information and, based on the fifth indication information, send the first DCI.
- the access network device may receive the fifth indication information and, based on the fifth indication information, send the first DCI.
- the fifth indication information may be carried in an RRC message, a medium access control-control element (MAC CE), or uplink control information (UCI).
- the RRC message may be user equipment assistance information (UE Assistance Information, UAI) or other RRC messages.
- the functional modules of the communication device can be divided according to the above method example.
- each functional module can be divided according to each function, or two or more functions can be integrated into one processing module.
- the above integrated modules can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional modules. It should be noted that the division of modules in the embodiment of the present application is schematic and is only a logical functional division. In actual implementation, there may be other division methods.
- processor is a general-purpose processor, DSP, ASIC, FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, discrete hardware component, the memory (storage module) is integrated into the processor.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请提供了一种通信方法、装置及计算机可读存储介质。其中,该方法可以包括:接收第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,至少一个终端设备包括第一终端设备,第一DCI中的指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,该调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。通过这种方式,有利于提升系统容量。
Description
本申请要求于2024年2月8日提交中国专利局、申请号为202410177020.X、申请名称为“一种通信方法、装置及计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、装置及计算机可读存储介质。
近年来,随着第五代(5G)通信系统的不断发展,数据传输时延不断降低,传输容量越来越大,5G通信系统逐渐渗入一些实时性强、数据容量要求大的多媒体业务,如视频传输、云游戏(cloud gaming,CG)和扩展现实(eXtended reality,XR)等。
这些多媒体业务数据具有数据量较大的特点,由于传输资源有限,使得接入网设备仅能调度较少的终端设备传输多媒体业务数据。因此,如何提高系统容量是亟待解决的技术问题。
本申请公开了一种通信方法、装置及计算机可读存储介质,通过在测量时间段内传输调度信息,有利于提升系统容量,进而支持更多终端设备传输多媒体业务数据。
第一方面,本申请提供了一种通信方法,该方法可以应用于第一终端设备,也可以应用于第一终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),或者是能够和第一终端设备匹配使用的装置,下面以应用于第一终端设备为例进行描述。该方法可以包括:接收第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,该至少一个终端设备包括第一终端设备,该指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
在该技术方案中,第一终端设备可以在第一CDRX周期内的第一测量时间段内监听调度信息,该调度信息可以用于调度上下行信道或上下行信号,进一步的,第一终端设备接收到该调度信息后,可以基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,其中,该上下行信道或上下行信号可以承载上下行多媒体业务数据,这有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据。
在一种实现方式中,第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
在一种实现方式中,所述方法还包括:监听多个DCI,该多个DCI中相邻两个DCI之间的监听间隔为第一时长,第一DCI为该多个DCI中的一个DCI。
在一种实现方式中,该多个DCI关联多个CDRX周期,第一DCI与该多个CDRX周期中的第一CDRX周期关联。
在一种实现方式中,该多个DCI均为组DCI。
在该技术方案中,组DCI可以对至少一个终端设备进行指示,这样有利于进一步提高系统容量。
在一种实现方式中,第一指示信息由第一指示域中的第一比特位承载,第一比特位的取值为第一值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,该部分测量时间段包括第一测量时间段。
在一种实现方式中,第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,第一指示域还承载第二指示信息,第二指示信息指示第一终端设备在该至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
在该技术方案中,第二指示信息可以指示在哪个或哪些测量时间段内传输调度信息,从而使得第一终端设备在这些测量时间段内监听调度信息,并在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,这样有利于提升系统容量。
在一种实现方式中,第二指示信息由第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,该至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:第一终端设备在该至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,该至少一个测量时间段包括第一测量时间段和第二测量时间段,其中,该至少一个第二比特位中,与第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,该至少一个第二比特位中,与第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值;所述方法还包括:在第二测量时间段内执行测量。
在该技术方案中,在第一CDRX周期内既能传输调度信息,也能执行测量,有利于在确保第一终端设备的通信质量的前提下,提高系统容量。
在一种实现方式中,第一比特域还承载第三指示信息,第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
在该技术方案中,可以提供更加细化的指示,从而有利于节省更多资源以用于调度多媒体业务数据。
在一种实现方式中,第三指示信息由第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,该至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,该至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,该至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
在一种实现方式中,第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,第一指示域还承载第四指示信息,第四指示信息指示第一终端设备在该至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
在该技术方案中,通过第四指示信息指示在第一测量时间段中的哪个或哪些SSB对应的时间单元内监听调度信息,在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,这样有利于提升系统容量。
第二方面,本申请提供了一种通信方法,该方法可以应用于接入网设备,也可以应用于接入网设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),或者是能够和接入网设备匹配使用的装置,下面以应用于接入网设备为例进行描述。该方法可以包括:发送第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,该至少一个终端设备包括第一终端设备,该指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
在该技术方案中,通过第一DCI指示第一终端设备在第一测量时间段内监听调度信息,相应的,接入网设备可以在第一测量时间段内监听调度信息,该调度信息可以用于调度上下行信道或上下行信号,其中,该上下行信道或上下行信号可以承载上下行多媒体业务数据,这有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据。
在一种实现方式中,第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
在一种实现方式中,所述方法还包括:发送多个DCI,该多个DCI中相邻两个DCI之间的发送间隔为第一时长,第一DCI为该多个DCI中的一个DCI。
在一种实现方式中,该多个DCI关联多个CDRX周期,第一DCI与该多个CDRX周期中的第一CDRX周期关联。
在一种实现方式中,该多个DCI均为组DCI。
在该技术方案中,组DCI可以对至少一个终端设备进行指示,这样有利于进一步提高系统容量。
在一种实现方式中,第一指示信息由第一指示域中的第一比特位承载,第一比特位的取值为第一值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,该部分测量时间段包括第一测量时间段。
在一种实现方式中,第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,第一指示域还承载第二指示信息,第二指示信息指示第一终端设备在该至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,第二指示信息由第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,该至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:第一终端设备在该至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,该至少一个测量时间段包括第一测量时间段和第二测量时间段,其中,该至少一个第二比特位中,与第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,该至少一个第二比特位中,与第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值。
在一种实现方式中,第一比特域还承载第三指示信息,第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
在该技术方案中,可以提供更加细化的指示,从而有利于节省更多资源以用于调度多媒体业务数据。
在一种实现方式中,第三指示信息由第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,该至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,该至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,该至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
在一种实现方式中,第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,第一指示域还承载第四指示信息,第四指示信息指示第一终端设备在该至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
在该技术方案中,通过第四指示信息指示在第一测量时间段中的哪个或哪些SSB对应的时间单元内传输调度信息,该调度信息可以用于调度上下行信道或上下行信号,这有利于提升系统容量。
第三方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置包括用于执行第一方面及其可能的实现中任一所述方法的模块/单元。该装置可以为第一终端设备,也可以为应用于第一终端设备的模块(例如芯片、芯片系统、或处理器),还可以为能实现全部或部分第一终端设备功能的逻辑节点、逻辑模块或软件。
第四方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置包括用于执行第二方面及其可能的实现中任一所述方法的模块/单元。该装置可以为接入网设备,也可以为应用于接入网设备的模块(例如芯片、芯片系统、或处理器),还可以为能实现全部或部分接入网设备功能的逻辑节点、逻辑模块或软件。
第五方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置可以为第一终端设备,也可以为第一终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)。该通信装置可以包括处理器,处理器与存储器耦合,存储器用于存储程序或指令,当程序或指令被处理器执行时,使通信装置执行上述方法实施例中由第一终端设备、或第一终端设备中的装置所执行的方法。
第六方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置可以为接入网设备,也可以为接入网设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)。该通信装置可以包括处理器,处理器与存储器耦合,存储器用于存储程序或指令,当程序或指令被处理器执行时,使通信装置执行上述方法实施例中由接入网设备、或接入网设备中的装置所执行的方法。
第七方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序或计算机指令,当该计算机程序或计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面任一可能的实现方式、第二方面或第二方面任一可能的实现方式中的方法。
第八方面,本申请实施例提供一种包含程序指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面任一可能的实现方式、第二方面或第二方面任一可能的实现方式中的方法。
第九方面,本申请实施例提供了芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于实现上述各方法中的功能。在一种可能的实现中,该芯片系统还可以包括存储器,用于保存程序指令和/或数据。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第十方面,本申请实施例提供了一种通信系统,该通信系统包括第一终端设备和接入网设备,当第一终端设备和接入网设备在该通信系统中运行时,用于执行上述第一方面至第二方面所述的任一种方法。
图1是本申请实施例适用的一种系统架构的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种在SMTC窗中发送SSB的示意图;
图3是本申请实施例提供的一种测量GAP与SMTC窗之间的关系示意图;
图4是本申请实施例提供的一个DRX周期的示意图;
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图6是本申请实施例提供的一种接入网设备周期性发送DCI的示意图;
图7是本申请实施例提供的一种DCI2_6的结构示意图;
图8是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图9是本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图10是本申请实施例提供的又一种通信装置的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图。
下面结合附图对本申请具体实施例作进一步的详细描述。
本申请的说明书、权利要求书及附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
在本申请中,“至少一个(项)”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上,“至少两个(项)”是指两个或三个及三个以上,“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,“a和b”,“a和c”,“b和c”,或“a和b和c”,其中,a、b、c中的每一个可以是元素,也可以是包含一个或多个元素的集合。
本申请中“向…(例如终端设备)发送信息”可以理解为该信息的目的端是终端设备。可以包括直接或间接的向终端设备发送信息。“从…(例如终端设备)接收信息”或者“接收来自…(例如终端设备)的信息”可以理解为该信息的源端是终端设备,可以包括直接或间接的从终端设备接收信息。信息在信息发送的源端和目的端之间可能会被进行必要的处理,例如格式变化等,但目的端可以理解来自源端的有效信息。本申请中类似的表述可以做类似的理解,在此不再赘述。
在本申请的描述中,“指示”可以包括直接指示和间接指示,也可以包括显示指示和隐式指示。将某一信息(如下文所述的指示信息)所指示的信息称为待指示信息,则具体实现过程中,对所述待指示信息进行指示的方式有很多种。例如,可以直接指示所述待指示信息,如指示所述待指示信息本身或者所述待指示信息的索引等。又例如,也可以通过指示其他信息来间接指示待指示信息,指示的其他信息与待指示信息之间存在关联关系。又例如,还可以仅仅指示待指示信息的一部分,而待指示信息的其他部分则是已知的或者提前约定的。另外,还可以借助预先约定(如协议规定)的各个信息的排列顺序来实现对特定信息的指示,从而在一定程度上降低指示开销。
为了更好地理解本申请实施例,下面首先对本申请实施例涉及的系统架构进行介绍:
本申请实施例可应用于长期演进(long term evolution,LTE)系统、第五代移动通信(5th generation mobile communication,5G)系统、第六代移动通信(6th generation mobile communication,6G)系统等5G之后演进的通信系统、卫星通信及短距等无线通信系统中。其中,本申请实施例提及的无线通信系统包括但不限于:5G/6G移动通信系统的三大应用场景:增强移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、超可靠低时延通信(ultra reliable low latency communication,URLLC)和海量机器类通信(massive machine type of communication,mMTC),远程物联网(long range,LoRa)系统或车联网系统中。无线通信系统可以包括一个或多个接入网设备,以及一个或多个终端设备。
下面以图1所示的系统架构进行示例性讲解。如图1所示,通信系统1000包括无线接入网(radio access network,RAN)100和核心网(core network,CN)200。RAN 100包括至少一个接入网设备(如图1中的110a和110b,统称为110)和至少一个终端设备(如图1中的120a-120j,统称为120)。RAN 100中还可以包括其它RAN节点,例如,无线中继设备和/或无线回传设备(图1中未示出)等。终端设备120通过无线的方式与接入网设备110相连。接入网设备110通过无线或有线方式与核心网200连接。核心网200中的核心网设备与RAN 100中的接入网设备110可以分别是不同的物理设备,也可以是集成了核心网逻辑功能和无线接入网逻辑功能的同一个物理设备。
需要说明的是,RAN 100可以为第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project,3GPP)相关的蜂窝系统,例如,4G、5G移动通信系统、或5G之后的演进系统(例如6G移动通信系统)。RAN 100还可以是开放式接入网(open RAN,O-RAN或ORAN)、云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)等。RAN 100还可以是以上两种或两种以上系统融合的通信系统。需要声明的是,图1中接入网设备和终端设备的数量仅为示意性的,不应视为对本申请的具体限定。下面再对系统架构所涉及的终端设备和接入网设备进行详细说明。
一、终端设备
终端设备又可以称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,或是用于向用户提供语音或数据连通性的设备,也可以是物联网设备。例如,终端设备包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,终端设备可以是:手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、船舶、火车、高铁等)、卫星终端、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、智能销售点(point of sale,POS)机、客户终端设备(customer-premises equipment,CPE)、工业控制中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、机械臂、车间设备、无人驾驶中的无线终端、远程医疗中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全中的无线终端、智慧城市中的无线终端,或智慧家庭中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。终端设备还可以是其他具有终端功能的设备,例如,终端设备还可以是D2D通信中担任终端功能的设备。
作为示例而非限定,本申请实施例中的可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
本申请的实施例对终端设备的设备形态不做限定,用于实现终端设备的功能的装置可以是终端设备;也可以是能够支持终端设备实现该功能的装置,例如芯片系统。该装置可以被安装在终端设备中或者和终端设备匹配使用。本申请实施例中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
二、接入网设备
接入网设备为无线接入网(radio access network,RAN)中的节点,又可以称为网络设备,还可以称为RAN节点(或设备)。接入网设备用于帮助终端设备实现无线接入。通信系统1000中的多个接入网设备110可以为同一类型的节点,也可以为不同类型的节点。在一些场景下,接入网设备110和终端设备120的角色是相对的,例如,图1中网元120i可以是直升机或无人机,其可以被配置成移动基站,对于那些通过网元120i接入到RAN 100的终端设备120j来说,网元120i是基站;但对于基站110a来说,网元120i是终端设备。接入网设备110和终端设备120有时都称为通信装置,例如图1中网元110a和110b可以理解为具有基站功能的通信装置,网元120a-120j可以理解为具有终端功能的通信装置。
在一种可能的场景中,接入网设备可以是基站(base station)、演进型基站(evolved NodeB,eNodeB)、传输接收点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、第六代(6th generation,6G)移动通信系统中的下一代基站、未来移动通信系统中的基站、卫星、接入回传一体化(integrated access and backhaul,IAB)节点、移动交换中心非陆地通信网络(non-terrestrial network,NTN)通信系统中的接入网设备,即可以部署于高空平台或者卫星等。接入网设备可以是宏基站(如图1中的110a)、微基站或室内站(如图1中的110b)、中继节点或施主节点、或者是CRAN场景下的无线控制器。接入网设备还可以是设备到设备(device to device,D2D)通信、车联网通信、无人机通信、机器通信中担任基站功能的设备。可选的,接入网设备还可以是服务器,可穿戴设备,车辆或车载设备等。例如,车辆外联(vehicle to everything,V2X)技术中的接入网设备可以为路侧单元(road side unit,RSU)。
本申请中的接入网设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。本申请中的接入网设备还可以是能实现全部或部分接入网设备功能的逻辑节点、逻辑模块或软件。
在另一种可能的场景中,由多个接入网设备协作协助终端设备实现无线接入,不同接入网设备分别实现基站的部分功能。例如,接入网设备可以是集中式单元(central unit,CU),分布式单元(distributed unit,DU),CU-控制面(control plane,CP),CU-用户面(user plane,UP),或者无线单元(radio unit,RU)等。CU和DU可以是单独设置,或者也可以包括在同一个网元中,例如基带单元(baseband unit,BBU)中。RU可以包括在射频设备或者射频单元中,例如包括在射频拉远单元(remote radio unit,RRU)、有源天线处理单元(active antenna unit,AAU)或远程射频头(remote radio head,RRH)中。可以理解的是,接入网设备可以为CU节点、或DU节点、或包括CU节点和DU节点的设备。此外,CU可以划分为接入网RAN中的接入网设备,也可以将CU划分为核心网CN中的接入网设备,在此不做限制。
在不同系统中,CU(或CU-CP和CU-UP)、DU或RU也可以有不同的名称,但是本领域的技术人员可以理解其含义。例如,在ORAN系统中,CU也可以称为O-CU(开放式CU),DU也可以称为O-DU,CU-CP也可以称为O-CU-CP,CU-UP也可以称为O-CU-UP,RU也可以称为O-RU。为描述方便,本申请中以CU,CU-CP,CU-UP、DU和RU为例进行描述。本申请中的CU(或CU-CP、CU-UP)、DU和RU中的任一单元,可以是通过软件模块、硬件模块、或者软件模块与硬件模块结合来实现。
本申请实施例中,对接入网设备的形态不作限定,用于实现接入网设备的功能的装置可以是接入网设备;也可以是能够支持接入网设备实现该功能的装置,例如芯片系统。该装置可以被安装在接入网设备中或者和接入网设备匹配使用。
为了方便理解本方案的内容,下面再对本申请实施例中涉及的部分概念或技术进行解释说明,以便于本领域技术人员理解,此部分仅是为了便于理解,并不能视为对本申请的具体限定。
(1)XR业务
未来通信系统中的实时带宽通信(real-time broadband communication,RTBC)旨在支持大带宽和低交互时延,以在给定时延和一定的可靠性要求下,提升带宽,打造用户与虚拟世界交互时的沉浸式体验。XR技术是一种虚拟与现实交互的技术,其可以包括虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术、增强现实(Augmented Reality,AR)技术以及混合现实(Mixed Reality,MR)技术等技术。VR、AR和MR可以统称为XR。XR业务指的是基于XR技术的业务。
在XR业务的下行传输过程中,服务器的XR内容模块将以固定频率(例如30Hz,60Hz,120Hz等)生成数据内容,并通过网络设备传输至XR终端设备。在XR业务的上行传输过程中,AR终端设备或MR终端设备等设备可通过内置摄像头采集当前场景图像并以特定频率(例如60Hz)连续上传当前场景图像。
XR业务以视频业务为主,视频业务的数据呈现爆发(burst)方式,即同一业务的数据是周期性生成的。以1秒(s)包括60帧视频数据为例,那么每隔16.6毫秒(ms)生成一个视频帧。由于一个视频帧的数据太大,因此一个视频帧会被切分为几十个网际互联协议(Internet Protocol,IP)数据包。也就是说,XR业务的数据具有数据大的特点。
对于传输XR业务的网络而言,每隔16.6ms需要传输几十个IP数据包,且IP数据包的到达时间具有不确定性。IP数据包的到达时间与周期时间点(例如0ms,16.6ms,33.2ms…)之间的差值大概在[-4,4]ms或[-5,5]ms范围内,且服从截断高斯分布。[-4,4]ms或[-5,5]ms范围可以理解为抖动(jitter)范围。
(2)测量
在移动通信系统中,测量是一个重要的过程。终端设备通过测量服务小区和邻区的信号质量,可以确定是否向邻区重选。测量可以分为同频测量(Intra-frequency measurement)和异频测量(inter-frequency measurement)。
同频测量是指,终端设备的服务小区所在频点和邻区所在频点在同一个载波频点上。例如,终端设备的服务小区所在频点和邻区所在频点均在FR2频段内的同一频点上,那么终端设备可以进行同频测量。其中,5G频段分为FR1和FR2。其中,FR1频段的工作频率范围为450MHz到6GHz,广泛应用于城市和农村地区的移动通信。FR2频段的工作频率范围为24.25GHz到52.6GHz,主要应用于高速移动通信和室内覆羔场景。
异频测量是指,终端设备的服务小区所在频点和邻区所在频点不在一个载波频点上。
(3)测量间隙(measurement gap)
目前,网络设备可以根据终端设备的能力,下发的异频、异系统测量控制任务等为终端设备配置邻区测量的方法。主要可以分为2类,小区测量方法1:基于间隙(测量GAP)的邻区测量。在测量GAP内,终端设备中断与服务小区之间的数据的接收和发送,而进行邻区测量。小区测量方法2:基于无间隙(No GAP)的邻区测量,即不基于测量GAP的测量。
测量GAP可以理解为预留一部分时间给终端设备接收邻区的信号,完成测量。在测量GAP内,原服务小区不调度上下行传输,测量GAP结束,终端设备恢复与原服务小区的通信连接。
测量GAP可以用于执行异频测量,还可以用于执行异系统测量。异系统是指,终端设备的服务小区和邻区是不同系统中的小区,也就是说,终端设备的服务小区和邻区属于不同制式系统的小区,例如,服务小区为NR小区,邻区为LTE小区。
需要说明的是,服务小区所在频点和邻区所在频点在同一个载波频点(即同频测量场景下),但是服务小区的子载波间隔(Subcarrier Spacing,SCS)与邻区的子载波间隔不同的情况下,终端设备也需要基于测量GAP才能完成邻区测量。
网络设备为终端设备配置的测量GAP的参数可以包括但不限于:测量GAP的时长,测量GAP的周期等。
终端设备可基于如下公式确定测量GAP的系统帧和子帧:
SFN mod T=FLOOR(gapOffset/10)
subframe=gapOffset mod 10
T=MGRP/10
SFN mod T=FLOOR(gapOffset/10)
subframe=gapOffset mod 10
T=MGRP/10
其中,SFN表示系统帧;subframe表示子帧;MGRP表示测量GAP的周期;gapOffset表示GAP模式的偏移值,可配置在GapConfig信元中;FLOOR表示向下取整;mod表示取模运算。
(4)同步信号块(Synchronization Signal/PBCH Block,SSB)
SSB由主同步信号(primary synchronization signals,PSS)、辅同步信号(secondary synchronization signals,SSS)以及物理下行广播信道(physical downlink broadcast channel,PBCH)组成。
SSB的数量在不同频段下有所不同。例如,对于Sub3G,频分双工(frequency division duplexing,FDD)和小于2.4G的时分双工(time division duplexing,TDD)定义最大4个SSB,大于2.4G的TDD定义最大8个SSB;对于Sub3G~Sub6G,定义最大8个SSB;对于Sub6G以上,定义最大64个SSB。
时域上,一个SSB占用4个正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)符号;频域上,一个SSB占用20个连续的物理资源块(physical resource block,PRB)具体PSS、SSS以及PBCH的占用的符号和PRB在本申请实施例中不作限定。时域上,半帧(即5ms)内,SSB的数目和位置根据子载波间隔和频段确定的;半帧内的多个SSB形成SS突发集(SS burst set)。SS突发集包括完成一次波束扫描所需要的SSB,一个SS突发集中的一个SSB对应一个波束扫描的方向,或者说,一个SS突发集中的一个SSB对应一个波束(beam)。SS突发集以一定的周期发送。
其中,对于半帧内包括SSB而言,各个SSB的第一个符号的索引可根据SSB的子载波间隔(sub-carrier space,SCS)确定,如下所示:
CaseA:15KHz SCS,各个SSB的第一个符号的索引为{2,8}+14·n。对于没有共享频谱信道接入的操作:对于小于或等于3GHz的载波频率,n=0,1;对于大于3GHz的FR1内的载波频率,n=0,1,2,3。对于使用共享频谱信道接入的操作:n=0,1,2,3,4。
CaseB:30KHz SCS,各个SSB的第一个符号的索引为{4,8,16,20}+28·n。对于小于或等于3GHz的载波频率,n=0;对于大于3GHz的FR1内的载波频率,n=0,1。
CaseC:30KHz SCS,各个SSB的第一个符号的索引为{2,8}+14·n。对于没有共享频谱信道接入的操作:对于配对频谱的操作,针对小于或等于3GHz的载波频率,n=0,1;对于大于3GHz的FR1内的载波频率,n=0,1,2,3。对于不成对频谱的操作,针对小于1.88GHz的载波频率,n=0,1;对于大于或等于1.88GHz的FR1内的载波频率,n=0,1,2,3。对于使用共享频谱信道接入的操作:n=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。
CaseD:120KHz SCS,各个SSB的第一个符号的索引为{4,8,16,20}+28·n。对于FR2内的载波频率,n=0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18。
CaseE:240KHz SCS,各个SSB的第一个符号的索引为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n。对于FR2-1内的载波频率,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
CaseF:480KHz SCS,候选SS/PBCH块的第一个符号的索引为{2,9}+14·n。对于FR2-2内的载波频率,n=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31。
示例性的,基于CaseA,15KHz SCS,对于没有共享频谱信道接入的小于或等于3GHz的载波频率,n=0时,一个时隙中的两个SSB的第一个符号的索引分别为2和8;n=1时,一个时隙中的两个SSB的第一个符号的索引分别为16和22。
(5)SMTC窗
为避免不必要的测量和减少终端设备的功耗,可以在SS突发集中定义基于SSB的测量定时配置(SSB-based measurement timing configuration,SMTC)窗,网络设备通过SMTC窗通知终端设备测量周期及测量SSB的时机,也就是说,SMTC是网络为终端设备配置的一个用于进行SSB测量的窗口,终端设备只需要在SMTC窗内进行SSB测量,而在SMTC窗外无需进行SSB测量。SMTC可以根据SSB的周期和偏移量对SMTC的周期和偏移量进行配置。终端设备基于网络侧配置的SMTC窗测量NR SSB,并且,可以根据不同频点的SSB,分别配置SMTC。对于连接态下的同频测量,网络可以为终端设备在一个频点上配置至多两个SMTC窗。对于连接态下的异频测量,网络可以为终端设备在每一个频点上配置至多一个SMTC窗。一个SMTC窗的配置参数包括:SMTC timing:SMTC窗的周期与偏移量信息。SMTC的周期可以是5、10、20、40、80、160ms。SMTC duration:SMTC窗的长度,SMTC窗长度的颗粒度也为1ms,长度可以是1、2、3、4、5m。
示例性的,可参见图2所示的一种在SMTC窗中发送SSB的示意图。图2以SS突发集的周期为20毫秒(ms),一个SS突发集包括一个SMTC窗,SMTC窗为5ms,且发送SSB的小区的子载波间隔为30kHz为例,子载波间隔为30kHz时,时隙长度为0.5ms,因此,一个SMTC窗可包括10个时隙(slots)。一个时隙包括14个正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)符号。
图2中以发送SSB的小区所在频点属于Sub3G~Sub6G频段内为例,因此,该小区在SMTC窗内最多可发送8个SSB。该小区可以在SMTC窗内的4个时隙(如时隙0至时隙3)上一共发送8个SSB,该4个时隙中的每个时隙上分别发送2个SSB,一个SSB占用4个OFDM符号,具体PSS、SSS以及PBCH占用的符号和资源块(resource block,RB)在本申请实施例中不作限定。
在其他示例中,若图2中发送SSB的小区的子载波间隔为120kHz,那么时隙长度为0.125ms,一个SMTC窗可包括40个时隙。若该小区所在频点属于Sub6G以上频段内,那么,该小区在SMTC窗内最多可发送64个SSB,该小区可以在SMTC窗内的32个时隙上一共发送64个SSB,每个时隙上分别发送2个SSB。
可以理解的是,终端设备在对服务小区进行测量的情况下,具体是在SMTC窗内测量来自服务小区的SSB,这种情况下,图2所示SSB为服务小区发送的SSB。
终端设备在对邻区进行测量的情况下,具体是在SMTC窗内测量来自邻区的SSB。
若该邻区所在频点与服务小区所在频点不在一个载波频点,和/或,邻区的子载波间隔与服务小区的子载波间隔不同,终端设备需要在测量GAP内的SMTC窗内测量来自邻区的SSB。
示例性的,测量GAP与SMTC窗之间的关系可参见图3所示。图3以测量GAP的时长为6ms为例,图3中的SMTC窗参见图2中SMTC窗的说明,这种情况下,图2所示SSB为邻区发送的SSB。
在一种实现方式中,服务小区可基于邻区的SMTC窗配置和SSB配置,为终端设备配置测量GAP,测量GAP的时长大于或等于邻区的SMTC窗的时长,以使终端设备在测量GAP内对邻区发送的SSB进行测量。需要说明的是,邻区的SMTC窗配置与服务小区的SMTC窗配置可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不做限定。例如,服务小区的SMTC窗的时长与邻区的SMTC窗的时长可以相同也可以不同。
(5)非连续接收(Discontinuous Reception,DRX),连接模式下的DRX(Connected mode DRX,CDRX)
通过DRX可以让终端设备周期性的在某些时候进入睡眠状态,不监听物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),而需要监听的时候,则从睡眠状态中唤醒以监听并接收PDCCH。
示例性的,一个DRX周期如图4所示。其中,一个DRX周期包括唤醒时间和睡眠时间,唤醒时间是指持续时间定时器(On DurationTimer)运行期间,也就是On DurationTimer未超时的这段时间,在唤醒时间内,终端设备监听并接收PDCCH。On DurationTimer超时且终端设备未接收到PDCCH,终端设备进入睡眠状态,在睡眠时间内终端设备不监听PDCCH。唤醒时间内,终端设备接收到PDCCH时,终端设备启动drx非激活定时器(drx-InactivityTimer),并在drx-InactivityTimer运行期间监听PDCCH。可选的,drx-InactivityTimer超时,终端设备可以进入睡眠状态。
CDRX是针对处于连接态的终端设备配置DRX周期。
需要说明的是,唤醒时间内可以包括一个或多个SMTC窗,唤醒时间内可以包括一个或多个测量GAP。
以上为对本申请实施例中涉及到的部分概念或技术所作的简单介绍。
多媒体业务数据具有数据量较大的特点,使得接入网设备仅能调度较少的终端设备传输多媒体业务数据,系统容量有限。例如,接入网设备最多可以调度其覆盖范围内的10个终端设备以支持XR业务,也就是说,该系统中最多可容纳10个运行XR业务的终端设备。因此,如何支持更多终端设备传输XR业务数据是当前亟待解决的技术问题。
鉴于此,本申请实施例提供一种通信方法及通信装置,通过将原本用于测量(如同频测量、异频测量、异系统测量)的测量时间段,用于传输调度信息,有利于提升系统容量,从而有利于在XR场景中支持更多终端设备传输XR业务数据。
其中,测量时间段可以包括SMTC窗和/或测量GAP,可以理解的是,在采用本申请实施例提供的通信方法之前,在SMTC窗内,接入网设备不会对终端设备进行上行调度或下行调度,相应的,终端设备也不用监听调度信息,也不会接收到调度信息。在测量GAP内,接入网设备也不会对终端设备进行上行调度或下行调度,相应的,终端设备也不用监听调度信息,也不会接收到调度信息。但是本申请实施例利用SMTC窗和/或测量GAP传输调度信息,终端设备可以在SMTC窗和/或测量GAP监听调度信息,进一步,终端设备可以基于接收到的调度信息,传输上下行信道或上下行信号,该上下行信道、上下行信号中可以承载上下行多媒体业务数据,从而可以提高系统容量。
需要说明的是,本申请实施例不仅可应用在多媒体业务场景中,也可以应用在其他需要提高系统容量的场景中。
下面基于图1所示的系统架构对本申请实施例提供的通信方法进行详细阐述。
下述实施例(如下述图5对应的实施例)中的终端设备(如第一终端设备)可以是图1所示的网络架构中的终端设备,本实施例中由终端设备执行的功能也可以由终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)来执行。下述实施例中的接入网设备可以是图1所示的网络架构中的接入网设备,本实施例中由接入网设备执行的功能也可以由接入网设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)来执行。本申请实施例在这里做统一说明,后续不再赘述。
请参见图5,是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,该方法可以包括但不限于如下步骤:
501,接入网设备发送第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,至少一个终端设备包括第一终端设备,该指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,该调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。相应的,该至少一个终端设备接收第一DCI。
第一下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)可以承载于PDCCH中,接入网设备可以发送PDCCH,该PDCCH中承载第一DCI。
第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,也就是说,针对不同终端设备,第一DCI中均具有相应的指示域。本申请实施例以该至少一个终端设备包括第一终端设备为例,第一DCI包括针对第一终端设备的第一指示域。在一种可能的实现方式中,该至少一个终端设备可以包括第一终端设备和第二终端设备,第一DCI可以包括第一指示域和第二指示域,其中,第一指示域是针对第一终端设备的指示域,第二指示域是针对第二终端设备的指示域。针对各个终端设备的指示域均承载有针对各自终端设备的指示信息,示例性的,第一指示域可以承载针对第一终端设备的指示信息(包括下文提及的第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息、第四指示信息中的一项或多项),第二指示域可以承载针对第二终端设备的指示信息,针对第二终端设备的第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息、第四指示信息的相关内容可以分别参考,下文中针对第一终端设备的第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息、第四指示信息的描述。
针对各个终端设备的第一指示信息可以指示各自终端设备在测量时间段内的行为,以一个终端设备(如第一终端设备)为例,针对第一终端设备的第一指示信息可以指示第一终端设备在第一CDRX周期中的第一测量时间段内的行为。示例性的,第一指示信息所指示的第一终端设备在第一测量时间段内的行为可以包括:第一终端设备在第一测量时间段内监听调度信息,或者,第一终端设备在第一测量时间段内跳过测量,第一终端设备在第一测量时间段内跳过测量表示第一终端设备在第一测量时间段内不执行测量。可选的,若针对第一终端设备的第一指示信息未指示第一终端设备在第一CDRX周期中的任何测量时间段内监听调度信息,那么第一终端设备可以在第一CDRX周期中的每个测量时间段内执行测量。
示例性的,以第一DCI包括针对第一终端设备的指示域(即第一指示域)和针对第二终端设备的指示域(即第二指示域)为例,其中,第一指示域承载第一指示信息a,第一指示信息a指示第一终端设备在第一CDRX周期a内的第一测量时间段a内的行为;第二指示域承载第一指示信息b,第一指示信息b指示第二终端设备在第一CDRX周期b内的第一测量时间段b内的行为。对于第一终端设备而言,第一终端设备在监听并接收到PDCCH后,可以从PDCCH中获取第一DCI,并对第一DCI中的第一指示域进行解析得到第一指示信息a,进一步,第一终端设备基于解析得到的信息,在第一测量时间段a内监听调度信息。对于第二终端设备而言,第二终端设备在监听并接收到PDCCH后,可以从PDCCH中获取第一DCI,并对第一DCI中的第二指示域进行解析得到第一指示信息b,进一步,第二终端设备基于解析得到的信息,在第一测量时间段b内监听调度信息。其中,第一测量时间段a和第一测量时间段b可以部分重叠或全部重叠,也可以完全不重叠。
其中,本申请实施例中的CDRX周期(如第一CDRX周期)可以包括至少一个测量时间段,第一CDRX周期中的测量时间段(如第一测量时间段,后文提及的第二测量时间段)可以包括SMTC窗和/或测量GAP。也就是说,本申请实施例中的CDRX周期(如第一CDRX周期)可以包括至少一个SMTC窗和/或至少一个测量GAP。
第一CDRX周期中的测量时间段原本是用于测量,具体的,第一终端设备原本在SMTC窗内可以对来自服务小区的SSB进行测量,且由于接入网设备在SMTC窗内不会对第一终端设备进行上行调度或下行调度,相应的,第一终端设备在SMTC窗内也不用监听调度信息。第一终端设备原本在测量GAP内的SMTC窗内可以对来自邻区的SSB进行测量,且由于接入网设备在测量GAP内不会对第一终端设备进行上行调度或下行调度,相应的,第一终端设备在测量GAP内也不用监听调度信息。也就是说,在采用本申请实施例提供的通信方法之前,第一终端设备在SMTC窗内、测量GAP内均不监听调度信息。
在采用本申请实施例提供的通信方法的情况下,第一终端设备可以在第一CDRX周期内的第一测量时间段内监听调度信息,该调度信息可以用于调度上下行信道或上下行信号,进一步的,第一终端设备接收到该调度信息后,可以基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,其中,该上下行信道或上下行信号可以承载上下行多媒体业务数据,这有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据。
CDRX周期是周期性出现的,第一CDRX周期可以包括第一终端设备接收到第一DCI后,遇到的一个或多个CDRX周期,第一终端设备接收到第一DCI的时刻早于或等于第一CDRX周期的起始时刻。例如,第一CDRX周期为第一终端设备接收到第一DCI后,遇到的第一个CDRX周期,这种情况下,第一CDRX周期包括一个CDRX周期。又如,第一CDRX周期可以包括第一终端设备接收到第一DCI后,遇到的连续多个CDRX周期,直至第一终端设备接收到第二DCI。第二DCI包括针对第一终端设备的指示域,第二DCI中针对第一终端设备的指示域承载有针对第一终端设备的指示信息,该指示信息可以指示第一终端设备在第二CDRX周期中的测量时间段内的行为,第二CDRX周期可以包括第一终端设备接收到第二DCI后,遇到的一个或多个CDRX周期,第一终端设备接收到第二DCI的时刻早于或等于第二CDRX周期的起始时刻。
可选的,针对每一个CDRX周期,接入网设备均可以发送一个DCI以用于指示第一终端设备在该CDRX周期内的测量时间段内的行为。具体的,接入网设备发送多个DCI,该多个DCI中相邻两个DCI之间的发送间隔为第一时长,第一DCI为该多个DCI中的一个DCI。相应的,第一终端设备监听多个DCI,该多个DCI中相邻两个DCI之间的监听间隔为第一时长。其中,该多个DCI中每个DCI分别可以指示第一终端设备在不同CDRX周期内的测量时间段内的行为。该多个DCI可以关联多个CDRX周期,该多个DCI中一个DCI可以关联该多个CDRX周期中至少一个CDRX周期,第一DCI与该多个CDRX周期中的第一CDRX周期关联。例如,接入网设备周期性发送DCI的示意图如图6所示,图6中以多个DCI包括第一DCI和第二DCI为例,第一DCI中针对第一终端设备的指示信息a(即第一指示信息)指示第一终端设备在CDRX周期1内的测量时间段a内监听调度信息,第二DCI中针对第一终端设备的指示信息b指示第一终端设备在CDRX周期2内的测量时间段b内监听调度信息。图6中,第一DCI关联CDRX周期1,第二DCI关联CDRX周期2。图6中,以测量时间段a为CDRX周期1的唤醒时间中的部分时间,测量时间段b为CDRX周期2的唤醒时间中的部分时间为例,在其他可能的实现方式中,测量时间段a可以为CDRX周期1的唤醒时间中的全部时间,测量时间段b可以为CDRX周期2的唤醒时间中的全部时间。可选的,第一时长可以与CDRX周期的时长相同。
可选的,若接入网设备在第一CDRX周期中的每个测量时间段均正常发送SSB,那么接入网设备在第一CDRX周期的起始时刻之前,可以不用发送与该第一CDRX周期关联的第一DCI。对于第一终端设备,在达到第一CDRX周期的起始时刻之前,若第一终端设备未接收到与第一CDRX周期关联的第一DCI,那么第一终端设备可以确定第一CDRX周期中的每个测量时间段均正常发送SSB,即第一终端设备在第一CDRX周期中的每个测量时间段均正常测量SSB。
可选的,接入网设备发送的该多个DCI的类型均可以为组DCI(Group DCI),组DCI可以对至少一个终端设备进行指示,这样有利于进一步提高系统容量。可选的,接入网设备发送的该多个DCI均可以为DCI2_6。DCI2_6的类型为组DCI。除了DCI2_6以外,接入网设备发送的该多个DCI还可以为其他类型的组DCI。
需要说明的是,在采用本申请实施例提供的通信方法之前,DCI2_6中针对至少一个终端设备中的各个终端设备均具有各自的比特域,该比特域的含义如下:以该至少一个终端设备包括终端设备a和终端设备b为例,DCI2_6的结构示意图可以如图7所示。图7中,DCI2_6包括针对终端设备a的指示域1、针对终端设备b的指示域2和其他指示域。以指示域1为例,指示域1可以包括1+N个比特位,其中,指示域1中的第一个比特位指示终端设备a是否启动On DurationTimer,若第一个比特位指示终端设备a启动On DurationTimer,那么终端设备a在On DurationTimer运行期间可以监听PDCCH。若第一个比特位指示终端设备a不启动On DurationTimer,那么终端设备a可以保持睡眠状态,这种情况下,终端设备a不监听PDCCH。该N个比特位可以指示辅小区休眠(Scell dormancy),N的取值可以为0~5。图7中一个方格可以表示一个比特位,图7中以N=2为例,图7中针对不同终端设备的比特域的比特位的数量均为3用于举例,在其他实现方式中,还可以为其他数量。图7中除了指示域1和指示域2以外的其他指示域包括2个比特位用于举例,在其他实施例中,还可以为其他数量。关于指示域2的说明可参考指示域1的说明,此处不再赘述。
在本申请实施例中,可以重新修改DCI2_6中针对至少一个终端设备的指示域的含义,例如,原DCI2_6中包括的针对至少一个终端设备的指示域的含义可以修改为:指示至少一个终端设备在CDRX周期内的测量时间段内的行为。如图7中的指示域1可以用于指示终端设备a在CDRX周期1内的测量时间段内的行为,图7中的指示域2可以用于指示终端设备b在CDRX周期2内的测量时间段内的行为。
第一终端设备接收到第一DCI后,第一终端设备可以在第一测量时间段内监听调度信息,进一步,第一终端设备接收到该调度信息后,可以基于该调度信息,传输(发送和/或接收)上下行信道或上下行信号,该上下行信道、上下行信号中可以承载上下行多媒体业务数据。其中,该调度信息可以承载于PDCCH中。
在本申请实施例中,通过将原本用于测量的测量时间段,用于传输调度信息,有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据(如XR业务数据)。
在一种实现方式中,第一指示信息可以通过如下方式实现:
第一指示信息由第一指示域中的第一比特位承载,第一比特位的取值为第一值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息(或者说指示第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内传输有调度信息),该部分测量时间段包括第一测量时间段;和/或,第一比特位的取值为第一值以外的其他值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的全部测量时间段内不监听调度信息,或者说,第一指示信息还指示第一CDRX周期内的全部测量时间段内均不传输调度信息,或者说,第一指示信息还指示第一CDRX周期内的全部测量时间段均正常执行测量。其中,第一值的取值可以为1或0。第一比特位可以包括至少一个比特位。
以第一比特位包括一个比特位,第一值的取值为1为例,在一种实现方式中,第一比特位的取值为1的情况下,第一指示信息可以指示第一终端设备在第一CDRX周期内的全部测量时间段内监听调度信息(或者指示第一CDRX周期内的全部测量时间段内传输有调度信息)。在另一种实现方式中,第一比特位的取值为1的情况下,第一指示信息可以指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分测量时间段内监听调度信息(或者指示第一CDRX周期内的部分测量时间段内传输有调度信息),可选的,第一指示域还承载第二指示信息,第二指示信息可以进一步指示第一终端设备在第一CDRX周期内的哪个或哪些测量时间段内监听调度信息,关于第二指示信息的内容具体参见后文。
第一比特位的取值为0的情况下,第一指示信息可以指示第一终端设备在第一CDRX周期内的全部测量时间段内均不监听调度信息,或者说,指示第一CDRX周期内的全部测量时间段内均不传输调度信息,或者说,指示第一CDRX周期内的全部测量时间段均正常执行测量。进一步的,第一终端设备可以在第一CDRX周期内的各个测量时间段内均执行测量。
可选的,第一比特位可以为第一指示域中的第一个比特位。第一DCI为DCI2_6的情况下,第一比特位可以为DCI2_6中针对第一终端设备的比特域中的第一个比特位。
需要说明的是,针对一个测量时间段而言,该测量时间段内传输有调度信息可以表示:该测量时间段内的部分时间单元或者全部时间单元内传输有调度信息,该测量时间段内不传输调度信息可以表示:该测量时间段内的全部时间单元内均不传输调度信息,该测量时间段内正常执行测量可以表示:该测量时间段内的全部时间单元均正常执行测量。其中,时间单元可以为帧(frame)、子帧(subframe)、毫秒(ms)、半个毫秒、时隙(slot)、微时隙(mini slot)、符号(symbol)或者传输时间单元(transmission time interval,TTI)等,本申请实施例对此不作限制。
以上介绍了通过第一指示信息可以指示第一CDRX周期中是否存在传输调度信息的测量时间段。接下来介绍在第一指示信息指示第一CDRX周期中存在传输调度信息的测量时间段的情况下,如何通过第二指示信息指示第一CDRX周期内具体哪个或哪些测量时间段内传输调度信息。
在一种实现方式中,第一CDRX周期可以包括至少一个测量时间段(下文记为Z个测量时间段,Z为正整数),第一指示域还可以承载第二指示信息,第二指示信息可以指示第一终端设备在Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息(或者说指示Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否传输调度信息)。也就是说,第二指示信息可以指示在Z个测量时间段中的哪个或哪些测量时间段内传输调度信息,从而使得第一终端设备在这些测量时间段内监听调度信息,并在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,这样有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据(如XR业务数据)。
其中,Z个测量时间段可以为第一CDRX周期中的全部或部分测量时间段。
可选的,在第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分测量时间段内监听调度信息的情况下,第一终端设备可以进一步基于第二指示信息,获知具体在第一CDRX周期内的哪个或哪些测量时间段内监听调度信息。可以理解的是,若第二指示信息指示第一终端设备在Z个测量时间段中的第一个测量时间段内监听调度信息(即第一个测量时间段为第一测量时间段),对于Z个测量时间段中除第一个测量时间段以外的其他测量时间段,第一终端设备可以在这些测量时间段内执行测量。
可选的,在第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的全部测量时间段内均不监听调度信息(或者说指示第一CDRX周期内的全部测量时间段内均不传输调度信息)的情况下,第一终端设备可以不读取第二指示信息。
在一种实现方式中,第二指示信息可以通过如下方式实现:
方式1:第二指示信息可以由第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,该至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:第一终端设备在Z个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息(或者说指示Z个测量时间段中的一个测量时间段内是否传输调度信息)。第二比特位的数量可以为Z,Z个第二比特位与Z个测量时间段一一对应。第二比特位的取值可以为第二值或第三值,以Z=2为例,第一CDRX周期中的Z个测量时间段包括第一测量时间段和第二测量时间段,第二指示信息由第二比特位a和第二比特位b承载,其中,第一测量时间段对应第二比特位a,第二测量时间段对应第二比特位b。若Z个第二比特位中,与第一测量时间段对应的第二比特位(即第二比特位a)的取值为第二值,与第二测量时间段对应的第二比特位(即比特位b)的取值为第三值,那么第二指示信息可以指示第一终端设备在第一测量时间段内监听调度信息,在第二测量时间段内不监听调度信息。或者说,第二指示信息指示第一测量时间段内传输调度信息,第二测量时间段内不传输调度信息。可选的,第一终端设备可以在第二测量时间段内执行测量。通过这种方式,在第一CDRX周期内既能传输调度信息,也能执行测量,有利于在确保第一终端设备的通信质量的前提下,提高系统容量。其中,第二值、第三值分别为1、0,或者,第二值、第三值分别为0、1。方式1可以理解为第二指示信息通过位图(bitmap)的形式指示第一终端设备在Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息,该bitmap包括Z个第二比特位。
方式2:第二指示信息包括至少一个测量图样(pattern)(下文记为第一测量图样集合,第一测量图样集合包括至少一个测量图样)中的第一测量图样的索引,第一测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示第一终端设备在Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息(或者说指示Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否传输调度信息),第一测量图样为第一测量图样集合中的一个测量图样,也就是说,第二指示信息具体通过第一测量图样指示第一终端设备在Z个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
例如,以Z=3,Z个测量时间段分别为测量时间段a、测量时间段b、测量时间c,第一测量图样集合包括8个测量图样,8个测量图样的索引分别为0-7为例,第一测量图样集合中各个测量图样指示的内容可参见表1所示。表1中,√可以表示对应测量时间段内传输调度信息,×可以表示对应测量时间段内不传输调度信息。
表1
示例性的,若第二指示信息包括的第一测量图样的索引为1,参见表1可知,第二指示信息可以指示第一终端设备在测量时间段a内监听调度信息,还可以指示第一终端设备在测量时间段b和测量时间段c内不监听调度信息。可选的,第二指示信息可以通过至少一个比特位承载第一测量图样的索引。例如,对于表1所示的8个测量图样,第二指示信息可以通过3个比特位承载第一测量图样的索引。
可选的,接入网设备可以发送配置信息,该配置信息可以用于配置第一测量图样集合。相应的,第一终端设备可以接收该配置信息,进而结合配置信息所配置的第一测量图样集合和第二指示信息中的第一测量图样的索引,确定第一测量图样具体指示第一终端设备在Z个测量时间段中的哪个或哪些测量时间段内监听调度信息。
可选的,配置信息可以携带于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)中。
需要说明的是,对于第一CDRX周期仅包括一个测量时间段(该测量时间段为第一测量时间段)的情况下,通过第一指示信息可指示第一测量时间段内是否传输调度信息,或者,通过第一指示信息和第二指示信息联合指示第一测量时间内是否传输调度信息。对于第一CDRX周期包括至少两个测量时间段(其中一个测量时间段为第一测量时间段)的情况下,需要通过第一指示信息和第二指示信息联合指示第一CDRX周期中的各个测量时间段是否传输调度信息。
无论接入网设备是通过第一指示信息指示第一测量时间段传输调度信息,还是通过第一指示信息和第二指示信息联合指示第一测量时间段传输调度信息。第一测量时间段内传输有调度信息可以表示:第一测量时间段内的部分时间单元或者全部时间单元内传输有调度信息。进一步的,接入网设备还可以通过第三指示信息指示第一测量时间段内具体哪个或哪些时间单元内传输调度信息。
在一种实现方式中,第一比特域还可以承载第三指示信息,第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息(或者说,指示第一测量时间段内的第一时间内传输有调度信息),其中,第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
其中,第一时间的单位包括毫秒可以理解为:按照毫秒(ms)或半个毫秒(0.5ms)为指示粒度,通过第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的哪个或哪些毫秒(或半毫秒)内监听调度信息(或者说,指示第一测量时间段内的哪个或哪些毫秒(或半毫秒)内传输有调度信息),本申请实施例以通过第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的哪个或哪些毫秒内监听调度信息为例,这些毫秒可以称为第一毫秒。
第一时间的单位包括时隙可以理解为:按照时隙为指示粒度,通过第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内哪个或哪些时隙内监听调度信息(或者说,指示第一测量时间段内的哪个或哪些时隙内传输调度信息),这些时隙称为第一时隙。
第一时间的单位包括符号可以理解为:按照符号为指示粒度,通过第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内哪个或哪些符号内监听调度信息(或者说,指示第一测量时间段内的哪个或哪些符号内传输调度信息),这些符号称为第一符号。
可以理解的是,第一时间内可以包括以下一项或多项:至少半个第一毫秒、至少一个第一时隙、至少一个第一符号。
可选的,第三指示信息指示了第一毫秒内传输有调度信息的基础上,还可以进一步指示在第一毫秒内的第一时隙内传输调度信息,这种方式可以理解为第三指示信息分两级通知,第一级通知第一毫秒,第二级通知第一时隙。一毫秒内可以包括至少一个时隙,例如,以子载波间隔为30kHz为例,时隙长度为0.5ms,这种情况下,1ms可以包括2个时隙。
可选的,第三指示信息在指示了第一时隙内传输有调度信息的基础上,还可以进一步指示第一时隙内的第一符号内传输调度信息。这种方式可以理解为第三指示信息分两级通知,第一级通知第一时隙,第二级通知第一符号。
可选的,第三指示信息指示了第一毫秒内的第一时隙内传输有调度信息,还可以进一步指示第一时隙内的第一符号内传输调度信息,这种方式可以理解为第三指示信息分三级通知,第一级通知第一毫秒,第二级通知第一时隙,第三级通知第一符号。
第一终端设备基于第三指示信息,可以在该第一毫秒、第一时隙和/或第一符号内监听调度信息,其中,第一毫秒的数量为至少一个,第一时隙的数量为至少一个,第一符号的数量为至少一个。第一终端设备在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,这样有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据(如XR业务数据)。
其中,第一测量时间段可以包括多个毫秒,第一毫秒可以包括第一测量时间段中的全部或部分毫秒。第一测量时间段可以包括多个时隙,第一时隙可以包括第一测量时间段中的全部或部分时隙。第一毫秒可以包括多个时隙,第一时隙可以包括第一毫秒中的全部或部分时隙。第一时隙可以包括多个符号,第一符号可以包括第一时隙中的全部或部分符号。本申请实施例中的符号可以指OFDM符号。
第一测量时间段可以包括多个毫秒,对于第一测量时间段中除第一毫秒以外的其他毫秒(如称为第二毫秒),第一终端设备可以在第二毫秒内执行测量,第二毫秒的数量可以为至少一个。第一测量时间段可以包括多个时隙,对于第一测量时间段中除第一时隙以外的其他时隙(如称为第二时隙),第一终端设备可以在第二时隙内执行测量,第二时隙的数量可以为至少一个。第一毫秒可以包括多个时隙,对于第一毫秒中除第一时隙以外的其他时隙(如称为第三时隙),第一终端设备可以在第三时隙内执行测量,第三时隙的数量可以为至少一个。第一时隙可以包括多个符号,对于第一时隙中除第一符号以外的其他符号(如称为第二符号),第一终端设备可以在第二符号内执行测量。
在一种实现方式中,第三指示信息可以通过如下方式实现:
方式3:第三指示信息由第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,该至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息(或者说,指示第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内传输有调度信息);该至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息(或者说指示第一测量时间段内的一个时隙内传输有调度信息),该至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息(或者说指示第一测量时间段内的一个符号内传输有调度信息)。其中,第三比特位、第四比特位、第五比特位的取值可以均为1或0。
以按照毫秒为指示粒度,第一测量时间段包括A个毫秒(A为大于或等于2的整数)为例,第三比特位的数量可以为A,A个第三比特位与A个毫秒一一对应。第三比特位的取值可以为0或1。以第一测量时间段包括一个SMTC窗,该SMTC窗的时长为5毫秒(ms)为例,第三比特位的数量可以为5个,其中,5个第三比特位中的第1个比特位、第2个比特位、第3个比特位、第4个比特位、第5个比特位分别对应5毫秒内的第1个毫秒、第2个毫秒、第3个毫秒、第4个毫秒、第5个毫秒。假设第三比特位的取值为1表示该第三比特位对应的毫秒内传输有调度信息,在5个第三比特位的取值为11110的情况下,第三指示信息指示第一终端设备在SMTC窗内的第1-4个毫秒内监听调度信息,即第一毫秒包括SMTC窗内的前4毫秒。可选的,第一终端设备可以在SMTC窗内的第5个毫秒内执行测量。
又如,若以第一测量时间段包括一个测量GAP,且测量GAP的时长为6毫秒(ms)为例,第三比特位的数量可以为6个,其中,6个第三比特位中的第1个比特位、第2个比特位、第3个比特位、第4个比特位、第5个比特位、第6个比特位分别对应6毫秒内的第1个毫秒、第2个毫秒、第3个毫秒、第4个毫秒、第5个毫秒、第6个毫秒。假设第三比特位的取值为1表示该第三比特位对应的毫秒内传输有调度信息,在6个第三比特位的取值为111110的情况下,第三指示信息指示第一终端设备在测量GAP内的第1-5个毫秒内监听调度信息,也就是说,第三指示信息指示的第一毫秒可以包括测量GAP内的前5毫秒。
以第一测量时间段包括B个时隙(B为大于或等于2的整数)为例,第四比特位的数量可以为B,B个第四比特位与B个时隙一一对应。第四比特位的取值可以为0或1。以第一测量时间段包括一个SMTC窗,且SCS=30Khz,该SMTC窗的时长为5ms,且该SMTC窗包括10个时隙为例,第四比特位的数量可以为10个,其中,10个时隙分别为时隙0~时隙9,且10个第四比特位中的第1个比特位、第2个比特位、第3个比特位、第4个比特位、第5个比特位、第6个比特位、第7个比特位、第8个比特位、第9个比特位、第10个比特位分别对应时隙0、时隙1、时隙2、时隙3、时隙4、时隙5、时隙6、时隙7、时隙8、时隙9。假设第四比特位的取值为1表示该第四比特位对应的时隙内传输有调度信息,在10个第四比特位的取值为1111000000的情况下,第三指示信息指示第一终端设备在SMTC窗内的时隙0~时隙3内监听调度信息,即第一时隙包括时隙0~时隙3这4个时隙。可选的,第一终端设备可以在时隙4~时隙9内执行测量。
以第一时隙包括C个符号(C为大于或等于2的整数)为例,第五比特位的数量可以为C,C个第五比特位与C个时隙一一对应。第五比特位的取值可以为0或1。以第一时隙包括14个符号,第五比特位的数量可以为14个,其中,14个符号分别为符号0~符号13,且14个第五比特位中的第1个比特位、第2个比特位、第3个比特位、第4个比特位、第5个比特位、第6个比特位、第7个比特位、第8个比特位、第9个比特位、第10个比特位、第11个比特位、第12个比特位、第13个比特位、第14个比特位分别对应符号0、符号1、符号2、符号3、符号4、符号5、符号6、符号7、符号8、符号9、符号10、符号11、符号12、符号13。假设第五比特位的取值为1表示该第五比特位对应的符号内传输有调度信息,在14个第五比特位的取值为00111100111100的情况下,第四指示信息指示第一终端设备在SMTC窗内的符号2~符号5、符号8~符号11这8个符号内监听调度信息,即第一符号包括符号2~符号5、符号8~符号11。可选的,第一终端设备可以在符号0~符号1、符号6~符号7、符号12~符号13内执行测量。
方式4:第三指示信息包括以下一项或多项:第二测量图样的索引、第三测量图样的索引、第四测量图样的索引。其中,第二测量图样是第二测量图样集合中的一个测量图样,第三测量图样是第三测量图样集合中的一个测量图样,第四测量图样是第四测量图样集合中的一个测量图样。其中,第二测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示第一测量时间段中的各个半毫秒或各个毫秒内是否传输调度信息,也就是说,第三指示信息可以通过第二测量图样指示第一终端设备在第一测量时间段中的各个半毫秒或各个毫秒内是否监听调度信息。第三测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示第一测量时间段中的各个时隙内是否传输调度信息,也就是说,第三指示信息可以通过第三测量图样指示第一终端设备在第一测量时间段中的各个时隙内是否监听调度信息。第一测量时间段内的第一时隙传输调度信息,第四测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示第一时隙中的各个符号内是否传输调度信息,也就是说,第三指示信息可以通过第四测量图样指示第一终端设备在第一时隙中的各个符号内是否监听调度信息。
例如,以第一测量时间段包括一个SMTC窗,该SMTC窗的时长为5ms,第二测量图样集合包括8个测量图样,且第二测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示该SMTC窗中的各个毫秒内是否传输调度信息为例,8个测量图样的索引分别为0-7为例,第二测量图样集合中各个测量图样指示的内容可参见表2所示。表2中,√可以表示对应毫秒内传输调度信息,×可以表示对应毫秒内不传输调度信息。
表2
示例性的,若第三指示信息包括的第二测量图样的索引为6,参见表2可知,第三指示信息可以指示第一终端设备在SMTC窗内的第1-2毫秒(即前2毫秒)内监听调度信息,还可以指示第一终端设备在SMTC窗内的后3毫秒不监听调度信息。可选的,第三指示信息可以通过至少一个比特位承载第二测量图样的索引。例如,对于表2所示的8个测量图样,第三指示信息可以通过3个比特位承载第二测量图样的索引。
又如,以第一测量时间段包括一个SMTC窗,且SCS=30Khz,该SMTC窗的时长为5ms,该SMTC窗包括10个时隙,且第三测量图样集合包括16个测量图样为例,10个时隙分别为时隙0-时隙9,16个测量图样的索引分别为0-15为例,第三测量图样集合中各个测量图样指示的内容可参见表3所示。表3中,√可以表示对应时隙内传输调度信息,×可以表示对应时隙内不传输调度信息。
表3
示例性的,若第三指示信息包括的第三测量图样的索引为15,参见表3可知,第三指示信息可以指示第一终端设备在时隙0-时隙3监听调度信息,还可以指示第一终端设备在时隙4-时隙9不监听调度信息。可选的,第三指示信息可以通过至少一个比特位承载第三测量图样的索引。例如,对于表3所示的16个测量图样,第三指示信息可以通过4个比特位承载第三测量图样的索引。
又如,以第一时隙包括时隙0,时隙0包括14个符号,第四测量图样集合包括4个测量图样为例,14个符号分别为符号0-符号13,4个测量图样的索引分别为0-3为例,第四测量图样集合中各个测量图样指示的内容可参见表4所示。表4中,√可以表示对应符号内传输调度信息,×可以表示对应符号内不传输调度信息。
表4
示例性的,若第三指示信息包括的第四测量图样的索引为3,参见表4可知,第三指示信息可以指示第一终端设备在符号2-符号5、符号8-符号11监听调度信息,还可以指示第一终端设备在符号0~符号1、符号6~符号7、符号12~符号13不监听调度信息。可选的,第三指示信息可以通过至少一个比特位承载第四测量图样的索引。例如,对于表4所示的4个测量图样,第三指示信息可以通过2个比特位承载第四测量图样的索引。
可选的,前述配置信息除了用于配置第一测量图样集合以外,还可以用于配置第二测量图样集合、第三测量图样集合、第四测量图样集合中的一项或多项。相应的,第一终端设备结合配置信息所配置的测量图样集合(包括第一测量图样集合、第二测量图样集合、第三测量图样集合、第四测量图样集合中的一项或多项),以及第一测量图样的索引、第二测量图样的索引、第三测量图样的索引、第四测量图样的索引,可以确定具体在第一CDRX周期中的哪个或哪些测量时间段内监听调度信息,以及具体在测量时间段内的哪个或哪些毫秒(或半毫秒)内监听调度信息,以及具体在测量时间段内的哪个或哪些时隙内监听调度信息,以及具体在时隙内的哪个或哪些符号内监听调度信息。通过这种方式,可以提供更加细化的指示,从而有利于节省更多资源以用于调度多媒体业务数据。
第一CDRX周期中的各个测量时间段(包括第一测量时间段)可以包括至少一个SSB(下文记为M个SSB,M为正整数)对应的时间单元,该M个SSB可以包括一个SS突发集中的所有SSB。以发送SSB的小区所在频点属于Sub3G~Sub6G频段内为例,该小区在SMTC窗内最多可发送8个SSB。以第一测量时间段为图2所示的第一个SMTC窗为例,该SMTC窗包括2个SSB对应的时间单元,时间单元为时隙的情况下,图2中的第1个SSB对应的时间单元和第2个SSB对应的时间单元均为时隙0。时间单元为符号的情况下,图2中的第1个SSB对应的时间单元可以包括符号2~符号5,图2中的第2个SSB对应的时间单元可以包括符号8~符号11。
接下来介绍在第一指示信息指示第一CDRX周期中存在传输调度信息的测量时间段(第一测量时间段)的情况下,如何通过第四指示信息指示在第一测量时间段中的哪个或哪些SSB对应的时间单元内传输调度信息,进一步的,第一终端设备可以在这些SSB对应的时间单元内监听调度信息,在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号,这样有利于提升系统容量,从而有利于在多媒体业务场景中支持更多终端设备传输多媒体业务数据(如XR业务数据)。
在一种实现方式中,第一测量时间段内包括M个SSB对应的时间单元,第一指示域还可以承载第四指示信息,第四指示信息可以指示第一终端设备在M个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息,进一步的,第一终端设备在监听并接收到该调度信息的情况下,基于该调度信息,传输上下行信道或上下行信号。第一SSB的数量可以为一个或多个。
需要说明的是,接入网设备在第一SSB对应的时间单元内传输调度信息,接入网设备在第一SSB对应的时间单元内不再发送SSB。相应的,第一终端设备在第一SSB对应的时间单元内不执行测量,而是监听并接收调度信息。可选的,接入网设备在M个SSB中除第一SSB以外的其他SSB(如称为第二SSB)对应的时间单元内传输第二SSB,相应的,终端设备可以在第二SSB对应的时间单元内测量该第二SSB。
在一种实现方式中,第四指示信息可以包括第一SSB的索引,第一终端设备基于第一SBB的索引以及前述CaseA~CaseF,可以确定第一SSB的第一个符号的索引。一个SSB占用4个符号,因此,第一终端设备基于第一SSB的第一个符号的索引可以确定第一SSB的4个符号的位置,进而在这4个符号上监听调度信息。
在另一种实现方式中,第四指示信息可以包括波束索引,第一终端设备可以基于波束索引,以及波束索引与SSB索引之间的对应关系,确定第一SSB,第四指示信息中的波束索引对应第一SSB的索引。其中,一个波束索引对应一个SSB索引。
在一种实现方式中,第四指示信息可以通过如下方式实现:
方式5:第四指示信息由第一指示域中的至少一个第六比特位承载,其中,该至少一个第六比特位中的一个第六比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段中的一个SSB对应的时间单元内是否监听调度信息。第六比特位的数量可以为M,M个第六比特位与M个SSB一一对应。第六比特位的取值可以为0或1,以M=2为例,M个SSB包括SSB-0和SSB-1,其中,SSB-0的索引为0,SSB-1的索引为1,第四指示信息由第六比特位a和第六比特位b承载,其中,SSB-0对应第六比特位a,SSB-1对应第六比特位b。假设第六比特位的取值为1表示该第六比特位对应的SSB所对应的时间单元内传输有调度信息,若M个第六比特位中,与SSB-0对应的第六比特位a的取值为1,与SSB-1对应的第六比特位b的取值为0,那么可以表示SSB-0对应的时间单元用于传输调度信息,SSB-1对应的时间单元用于传输SSB,也就是说,第四指示信息指示第一终端设备在SSB-0对应的时间单元监听调度信息,还可以指示第一终端设备在SSB-1对应的时间单元内测量SSB。
方式6:第四指示信息可以包括至少一个测量图样(下文记为第五测量图样集合,第五测量图样集合包括至少一个测量图样)中的第五测量图样的索引,第五测量图样集合中的各个测量图样均可以用于指示M个SSB中的各个SSB对应的时间单元内是否传输调度信息,第五测量图样为第五测量图样集合中的一个测量图样,也就是说,第四指示信息具体通过第五测量图样指示第一终端设备在M个SSB中的各个SSB对应的时间单元内是否监听调度信息。
例如,以第一测量时间段内包括8个SSB对应的时间单元,第五测量图样集合包括16个测量图样为例,8个SSB分别为SSB-0、SSB-1、SSB-2、SSB-3、SSB-4、SSB-5、SSB-6、SSB-7,其中,SSB-i中的i表示SSB的索引。16个测量图样的索引分别为0-15为例,第五测量图样集合中各个测量图样指示的内容可参见表5所示。表5中,√可以表示SSB对应的时间单元内传输调度信息,×可以表示SSB对应的时间单元内不传输调度信息。
表5
示例性的,若第四指示信息包括的第五测量图样的索引为15,参见表5可知,第四指示信息可以指示第一终端设备在SSB-0、SSB-1、SSB-2、SSB-3、SSB-4、SSB-5、SSB-6、SSB-7对应的时间单元内均监听调度信息。可选的,第四指示信息可以通过至少一个比特位承载第五测量图样的索引。例如,对于表5所示的16个测量图样,第四指示信息可以通过4个比特位承载第五测量图样的索引。
可选的,前述配置信息可以用于配置第一测量图样集合、第二测量图样集合、第三测量图样集合、第四测量图样集合、第五测量图样集合中的一项或多项。
可选的,第一DCI为DCI2_6的情况下,第一指示域可以为DCI2_6中针对第一终端设备的比特域。具体的,第一指示域中的第一比特位可以为DCI2_6中针对第一终端设备的比特域中的第一个比特位,DCI2_6中针对第一终端设备的比特域中除第一个比特位以外的其他比特位可以包括:第一指示域中的至少一个第二比特位、至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位、至少一个第六比特位中的一项或多项。
在一种实现方式中,第一终端设备可以发送第五指示信息,第五指示信息可以用于指示第一终端设备期望在第一CDRX周期内的一个或多个测量时间段内不执行测量,或者说,第五指示信息可以用于指示第一终端设备期望在第一CDRX周期内的一个或多个测量时间段内跳过测量,或者说,第五指示信息可以用于指示第一终端设备期望在第一CDRX周期内的一个或多个测量时间段内监听调度信息,或者说,第五指示信息可以用于指示第一终端设备期望在第一CDRX周期内的一个或多个测量时间段内与接入网设备进行上下行数据传输。相应的,接入网设备可以接收第五指示信息,并基于第五指示信息,发送第一DCI。
可选的,第五指示信息可以携带于RRC、介质访问控制-控制单元(medium access control-control element,MAC CE)或上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)。其中,RRC可以为用户设备辅助信息(UE Assistance Information,UAI)或者其他RRC消息。
上述内容阐述了本申请提供的方法实施例,为了便于更好地实施本申请实施例的上述方案,本申请实施例还提供了相应的装置。
本申请实施例可以根据上述方法示例对通信装置进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
请参阅图8,图8是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图,该通信装置80可以为第一终端设备,也可以为第一终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)。如图8所示,该通信装置80,至少包括:接收单元801。可选的,还包括监听单元802和测量单元803。图8中,虚线表示可选单元。其中:
接收单元801,用于接收第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,该至少一个终端设备包括第一终端设备,指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
在一种实现方式中,第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
在一种实现方式中,监听单元802,用于监听多个DCI,多个DCI中相邻两个DCI之间的监听间隔为第一时长,第一DCI为多个DCI中的一个DCI。
在一种实现方式中,多个DCI关联多个CDRX周期,第一DCI与多个CDRX周期中的第一CDRX周期关联。
在一种实现方式中,多个DCI均为组DCI。
在一种实现方式中,第一指示信息由第一指示域中的第一比特位承载,第一比特位的取值为第一值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,部分测量时间段包括第一测量时间段。
在一种实现方式中,第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,第一指示域还承载第二指示信息,第二指示信息指示第一终端设备在该至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,第二指示信息由第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,该至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:第一终端设备在该至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,该至少一个测量时间段包括第一测量时间段和第二测量时间段,其中,该至少一个第二比特位中,与第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,该至少一个第二比特位中,与第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值;测量单元803,用于在第二测量时间段内执行测量。
在一种实现方式中,第一比特域还承载第三指示信息,第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
在一种实现方式中,第三指示信息由第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,该至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,该至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,该至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
在一种实现方式中,第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,第一指示域还承载第四指示信息,第四指示信息指示第一终端设备在该至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
有关上述接收单元801、监听单元802和测量单元803更详细的描述可以直接参考上述图5所示的方法实施例中第一终端设备的相关描述,这里不加赘述。
请参阅图9,图9是本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图,该通信装置可以为接入网设备,也可以为接入网设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路)。如图9所示,该通信装置90,至少包括发送单元901;其中:
发送单元901,用于发送第一DCI,第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,该至少一个终端设备包括第一终端设备,指示域包括针对第一终端设备的第一指示域,第一指示域承载第一指示信息,第一指示信息指示第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
在一种实现方式中,第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
在一种实现方式中,发送单元901,还用于发送多个DCI,多个DCI中相邻两个DCI之间的发送间隔为第一时长,第一DCI为多个DCI中的一个DCI。
在一种实现方式中,多个DCI关联多个CDRX周期,第一DCI与多个CDRX周期中的第一CDRX周期关联。
在一种实现方式中,多个DCI均为组DCI。
在一种实现方式中,第一指示信息由第一指示域中的第一比特位承载,第一比特位的取值为第一值,第一指示信息还指示第一终端设备在第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,部分测量时间段包括第一测量时间段。
在一种实现方式中,第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,第一指示域还承载第二指示信息,第二指示信息指示第一终端设备在该至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,第二指示信息由第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,该至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:第一终端设备在该至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
在一种实现方式中,该至少一个测量时间段包括第一测量时间段和第二测量时间段,其中,该至少一个第二比特位中,与第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,该至少一个第二比特位中,与第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值。
在一种实现方式中,第一比特域还承载第三指示信息,第三指示信息指示第一终端设备在第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
在一种实现方式中,第三指示信息由第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,该至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,该至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,该至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:第一终端设备在第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
在一种实现方式中,第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,第一指示域还承载第四指示信息,第四指示信息指示第一终端设备在该至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
有关上述发送单元901更详细的描述可以直接参考上述图5所示的方法实施例中接入网设备的相关描述,这里不加赘述。
请参阅图10,图10是本申请实施例提供的又一种通信装置的结构示意图。如图10所示,该装置100可以包括一个或多个处理器1001,处理器1001也可以称为处理单元,可以实现一定的控制功能。处理器1001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、终端芯片,DU或CU等)进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。
在一种可选的设计中,处理器1001也可以存有指令1003和/或数据,指令1003和/或数据可以被处理器运行,使得装置100执行上述方法实施例中描述的方法。
在另一种可选的设计中,处理器1001中可以包括用于实现接收和发送功能的收发单元。例如该收发单元可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路,或者是通信接口。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在又一种可能的设计中,装置100可以包括电路,所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。
可选的,所述装置100中可以包括一个或多个存储器1002,其上可以存有指令1004和/或数据,所述指令1004和/或数据可在所述处理器上被运行,使得所述装置100执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器中还可以存储有数据。可选的,处理器中也可以存储指令和/或数据。所述处理器和存储器可以单独设置,也可以集成在一起。例如,上述方法实施例中所描述的对应关系可以存储在存储器中,或者存储在处理器中。
可选的,所述装置100还可以包括收发器1005和/或天线1006。所述处理器1001可以称为处理单元,对所述装置100进行控制。所述收发器1005可以称为收发单元、收发机、收发电路、收发装置或收发模块等,用于实现收发功能。
可选的,本申请实施例中的装置100可以用于执行本申请实施例中图5对应实施例中描述的方法。
在一个实施方式中,该通信装置100可以为第一终端设备,也可以为第一终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),存储器1002中存储的计算机程序指令被执行时,该处理器1001用于执行上述实施例中测量单元803执行的操作,收发器1005用于执行上述实施例中接收单元801和监听单元802执行的操作,收发器1005还用于向该通信装置之外的其它通信装置发送信息。上述第一终端设备或者第一终端设备内的装置还可以用于执行上述图5方法实施例中第一终端设备执行的各种方法,不再赘述。
在一个实施方式中,该通信装置100可以为接入网设备,也可以为接入网设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),存储器1002中存储的计算机程序指令被执行时,该收发器1005用于执行上述实施例中发送单元901执行的操作。上述接入网设备或者接入网设备内的装置还可以用于执行上述图5方法实施例中接入网设备执行的各种方法,不再赘述。
本申请中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路(radiofrequencyinterfacechip,RFIC)、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channel metal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
本申请中描述的装置的结构可以不受图10的限制。装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述装置可以是:
(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,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据和/或指令的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(MSM);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端、智能终端、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、机器设备、家居设备、医疗设备、工业设备等等;
(6)其他等等。
请参阅图11,图11是本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图。为了便于说明,图11仅示出了终端设备的主要部件。如图11所示,终端设备110包括处理器、存储器、控制电路、天线、以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。存储器主要用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。
当终端设备开机后,处理器可以读取存储单元中的软件程序,解析并执行软件程序的指令,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行处理后得到射频信号并将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,该射频信号被进一步转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
为了便于说明,图11仅示出了一个存储器和处理器。在实际的终端设备中,可以存在多个处理器和存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本申请实施例对此不做限制。
作为一种可选的实现方式,处理器可以包括基带处理器和中央处理器,基带处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器主要用于对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。图11中的处理器集成了基带处理器和中央处理器的功能,本领域技术人员可以理解,基带处理器和中央处理器也可以是各自独立的处理器,通过总线等技术互联。本领域技术人员可以理解,终端设备可以包括多个基带处理器以适应不同的网络制式,终端设备可以包括多个中央处理器以增强其处理能力,终端设备的各个部件可以通过各种总线连接。所述基带处理器也可以表述为基带处理电路或者基带处理芯片。所述中央处理器也可以表述为中央处理电路或者中央处理芯片。对通信协议以及通信数据进行处理的功能可以内置在处理器中,也可以以软件程序的形式存储在存储单元中,由处理器执行软件程序以实现基带处理功能。
在一个例子中,可以将具有收发功能的天线和控制电路视为终端设备110的收发单元1101,将具有处理功能的处理器视为终端设备110的处理单元1102。如图11所示,终端设备110包括收发单元1101和处理单元1102。收发单元也可以称为收发器、收发机、收发装置等。可选的,可以将收发单元1101中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元1101中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元1101包括接收单元和发送单元。示例性的,接收单元也可以称为接收机、接收器、接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。可选的,上述接收单元和发送单元可以是集成在一起的一个单元,也可以是各自独立的多个单元。上述接收单元和发送单元可以在一个地理位置,也可以分散在多个地理位置。
在一个实施方式中,处理单元1102用于执行上述实施例中测量单元803执行的操作,收发单元1101用于执行上述实施例中接收单元801和监听单元802执行的操作。该终端设备110还可以用于执行上述图5方法实施例中第一终端设备执行的各种方法,不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可以实现上述方法实施例提供的方法中与第一终端设备相关的流程。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可以实现上述方法实施例提供的方法中与接入网设备相关的流程。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,当其在计算机或处理器上运行时,使得计算机或处理器执行上述任一个方法中的一个或多个步骤。上述所涉及的设备的各组成模块如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在所述计算机可读取存储介质中。
本申请实施例还提供一种芯片系统,包括至少一个处理器和通信接口,所述通信接口和该至少一个处理器通过线路互联,该至少一个处理器用于运行计算机程序或指令,以执行包括上述图5对应的方法实施例中记载的任意一种的部分或全部步骤。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
本申请实施例还公开一种通信系统,该系统包括第一终端设备和接入网设备,具体描述可以参考图5对应实施例所示的方法。
应理解,本申请实施例中提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是硬盘(hard disk drive,HDD)、固态硬盘(solid-state drive,SSD)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static rAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous dRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledata rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。存储器是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
还应理解,本申请实施例中提及的处理器可以是中央处理单元(central processing unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
需要说明的是,当处理器为通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件时,存储器(存储模块)集成在处理器中。
应注意,本文描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所提供的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本申请实施例装置中的模块/单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
Claims (30)
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:接收第一DCI,所述第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,所述至少一个终端设备包括第一终端设备,所述指示域包括针对所述第一终端设备的第一指示域,所述第一指示域承载第一指示信息,所述第一指示信息指示所述第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,所述调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:监听多个DCI,所述多个DCI中相邻两个DCI之间的监听间隔为第一时长,所述第一DCI为所述多个DCI中的一个DCI。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述多个DCI关联多个CDRX周期,所述第一DCI与所述多个CDRX周期中的所述第一CDRX周期关联。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述多个DCI均为组DCI。
- 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息由所述第一指示域中的第一比特位承载,所述第一比特位的取值为第一值,所述第一指示信息还指示所述第一终端设备在所述第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,所述部分测量时间段包括所述第一测量时间段。
- 根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,所述第一指示域还承载第二指示信息,所述第二指示信息指示所述第一终端设备在所述至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息由所述第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,所述至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述至少一个测量时间段包括所述第一测量时间段和第二测量时间段,其中,所述至少一个第二比特位中,与所述第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,所述至少一个第二比特位中,与所述第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值;所述方法还包括:在所述第二测量时间段内执行测量。
- 根据权利要求1-9任一项所述的方法,其特征在于,所述第一比特域还承载第三指示信息,所述第三指示信息指示所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,所述第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息由所述第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,所述至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,所述至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,所述至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
- 根据权利要求1-11任一项所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,所述第一指示域还承载第四指示信息,所述第四指示信息指示所述第一终端设备在所述至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
- 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:发送第一DCI,所述第一DCI包括针对至少一个终端设备的指示域,所述至少一个终端设备包括第一终端设备,所述指示域包括针对所述第一终端设备的第一指示域,所述第一指示域承载第一指示信息,所述第一指示信息指示所述第一终端设备在第一CDRX周期内的第一测量时间段监听调度信息,所述调度信息用于调度上下行信道或上下行信号。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间段包括SMTC窗和/或测量间隙。
- 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送多个DCI,所述多个DCI中相邻两个DCI之间的发送间隔为第一时长,所述第一DCI为所述多个DCI中的一个DCI。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述多个DCI关联多个CDRX周期,所述第一DCI与所述多个CDRX周期中的所述第一CDRX周期关联。
- 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述多个DCI均为组DCI。
- 根据权利要求13-17任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息由所述第一指示域中的第一比特位承载,所述第一比特位的取值为第一值,所述第一指示信息还指示所述第一终端设备在所述第一CDRX周期内的部分或全部测量时间段内监听调度信息,所述部分测量时间段包括所述第一测量时间段。
- 根据权利要求13-18任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CDRX周期包括至少一个测量时间段,所述第一指示域还承载第二指示信息,所述第二指示信息指示所述第一终端设备在所述至少一个测量时间段中的各个测量时间段内是否监听调度信息。
- 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息由所述第一指示域中的至少一个第二比特位承载,其中,所述至少一个第二比特位中的一个第二比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述至少一个测量时间段中的一个测量时间段内是否监听调度信息。
- 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述至少一个测量时间段包括所述第一测量时间段和第二测量时间段,其中,所述至少一个第二比特位中,与所述第一测量时间段对应的第二比特位的取值为第二值,所述至少一个第二比特位中,与所述第二测量时间段对应的第二比特位的取值为第三值。
- 根据权利要求13-21任一项所述的方法,其特征在于,所述第一比特域还承载第三指示信息,所述第三指示信息指示所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的第一时间内监听调度信息,其中,所述第一时间的单位包括毫秒、时隙或符号中的一项或多项。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第三指示信息由所述第一指示域中的以下一项或多项承载:至少一个第三比特位、至少一个第四比特位、至少一个第五比特位,其中,所述至少一个第三比特位中的一个第三比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的半毫秒或一毫秒内监听调度信息,所述至少一个第四比特位中的一个第四比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的一个时隙内监听调度信息,所述至少一个第五比特位中的一个第五比特位的取值用于指示:所述第一终端设备在所述第一测量时间段内的一个符号内监听调度信息。
- 根据权利要求13-23任一项所述的方法,其特征在于,所述第一测量时间段内包括至少一个SSB对应的时间单元,所述第一指示域还承载第四指示信息,所述第四指示信息指示所述第一终端设备在所述至少一个SSB中的第一SSB对应的时间单元内监听调度信息。
- 一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1-12中任意一项所述方法的单元;或者,包括用于执行如权利要求13-24中任意一项所述方法的单元。
- 一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器用于执行存储器中的计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被所述处理器执行时,使得所述装置执行如权利要求1-12中任意一项所述的方法,或者执行如权利要求13-24中任意一项所述的方法。
- 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述通信装置还包括所述存储器。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序或计算机指令,当所述计算机程序或计算机指令被处理器执行时,使得终端设备执行如权利要求1-12中任意一项所述的方法,或者使得接入网设备执行如权利要求13-24中任意一项所述的方法。
- 一种芯片系统,其特征在于,包括至少一个处理器、存储器和接口电路,所述存储器、所述接口电路和所述至少一个处理器通过线路互联,所述至少一个存储器中存储有指令;所述指令被所述处理器执行时,使得终端设备执行如权利要求1-12中任意一项所述的方法,或者使得接入网设备执行如权利要求13-24中任意一项所述的方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括终端设备和接入网设备,所述终端设备用于执行如权利要求1-12中任意一项所述的方法,所述接入网设备用于执行如权利要求13-24中任意一项所述的方法。
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