WO2025200021A1 - 信息传输方法及装置、存储介质 - Google Patents

信息传输方法及装置、存储介质

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WO2025200021A1
WO2025200021A1 PCT/CN2024/085054 CN2024085054W WO2025200021A1 WO 2025200021 A1 WO2025200021 A1 WO 2025200021A1 CN 2024085054 W CN2024085054 W CN 2024085054W WO 2025200021 A1 WO2025200021 A1 WO 2025200021A1
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WO
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configuration
signal
common channel
initial
resource
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PCT/CN2024/085054
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English (en)
French (fr)
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王磊
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular to an information transmission method and device, and a storage medium.
  • an information transmission method including:
  • the first common channel or the first signal is received or sent based on the initial resource position.
  • the first common channel or the first signal is sent or received based on the initial resource position.
  • a terminal including:
  • a processing module configured to determine an initial resource location of a first common channel or a first signal transmission under a first configuration based on a predefined manner and/or a first signaling sent by a network device;
  • the transceiver module is configured to receive or send the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • a network device including:
  • a processing module configured to determine, based on a predefined manner, an initial resource location of a first common channel or a first signal transmission under a first configuration
  • a transceiver module configured to send a first signaling to a terminal, where the first signaling is used by the terminal to determine an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration
  • the transceiver module is configured to send or receive the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • a terminal including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the first aspects.
  • a network device including:
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the second aspects.
  • a communication system including:
  • a terminal configured to implement the information transmission method according to any one of the first aspects
  • a network device wherein the network device is configured to implement the information transmission method described in any one of the second aspects.
  • a storage medium which stores instructions.
  • the communication device executes the information transmission method as described in any one of the first aspect or the second aspect.
  • a terminal may determine an initial resource location for a first common channel or first signal transmission under a first configuration based on a predefined method and/or first signaling sent by a network device. Before the network device adjusts the initial resource location, the terminal may receive or send the first common channel or the first signal based on the initial resource location. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the initial resource location for the first common channel or first signal transmission under the first configuration, thereby improving the availability of network energy conservation.
  • FIG1A is an exemplary schematic diagram of the architecture of a communication system provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2B is an exemplary interaction diagram of the information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3B is an exemplary interaction diagram of the information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3D is an exemplary interaction diagram of the information transmission method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4A is a schematic diagram of an exemplary scenario of performing time domain shift on SSB according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4B is a schematic diagram of an exemplary scenario of performing time domain shift on RACH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4E is a schematic diagram of an exemplary scenario of performing frequency domain offset on RACH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5A is an exemplary block diagram of a terminal provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5B is an exemplary block diagram of a network device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6A is a schematic diagram of an exemplary interaction of a communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6B is an exemplary interaction diagram of a chip provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure provides an information transmission method, including:
  • determining, based on first signaling sent by a network device, an initial resource location for transmitting the first common channel or the first signal under the first configuration includes at least one of the following:
  • the frequency domain resources where the first common channel or the first signal transmission is located under the default configuration are offset to determine the initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration.
  • the second configuration is an unadjustable resource configuration.
  • the terminal may offset the time domain resource for the first common channel or the first signal transmission under the default configuration based on the time-frequency domain offset indicated by the network device, and determine the initial time-frequency domain resource location for the first common channel or the first signal transmission under the first configuration. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the initial resource location for the first common channel or the first signal transmission under the first configuration, thereby improving the availability of network energy saving.
  • the first signaling is used to indicate at least one of the following:
  • the first signaling may be used to indicate a complete first configuration independent of the default configuration, thereby improving the efficiency of the terminal in determining the initial resource location.
  • the initial resource location does not overlap with the resource location where the first common channel or the first signal is transmitted under a default configuration, and the default configuration is an unadjustable resource configuration.
  • Synchronization signal block SSB Synchronization signal block
  • the first common channel or the first signal may include but is not limited to at least one of the following items to improve the availability of network energy saving.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • a processing module configured to determine an initial resource location of a first common channel or a first signal transmission under a first configuration based on a predefined manner and/or a first signaling sent by a network device;
  • the transceiver module is configured to receive or send the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network device, including:
  • a processing module configured to determine, based on a predefined manner, an initial resource location of a first common channel or a first signal transmission under a first configuration
  • a transceiver module configured to send a first signaling to a terminal, where the first signaling is used by the terminal to determine an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration
  • the transceiver module is configured to send or receive the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the first aspects.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network device, including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the information transmission method described in any one of the second aspects.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication system, including:
  • a terminal configured to implement the information transmission method according to any one of the first aspects
  • a network device wherein the network device is configured to implement the information transmission method described in any one of the second aspects.
  • the description object is a "level”
  • the ordinal number before the "level” in the “first level” and the “second level” does not limit the priority between the "levels”.
  • the number of description objects is not limited by the ordinal number and can be one or more. Taking “first device” as an example, the number of "devices" can be one or more.
  • the objects modified by different prefixes can be the same or different.
  • the description object is "device”
  • the "first device” and the “second device” can be the same device or different devices, and their types can be the same or different; for another example, if the description object is "information”, then the "first information” and the “second information” can be the same information or different information, and their contents can be the same or different.
  • “including A,” “comprising A,” “used to indicate A,” and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
  • devices and equipment can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments. In some cases, they can also be understood as “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “entity”, “subject”, etc.
  • network can be interpreted as devices included in the network, such as access network equipment, core network equipment, etc.
  • the "access network device (AN device)” may also be referred to as a “radio access network device (RAN device)", “base station (BS)", “radio base station (radio base station)”, “fixed station (fixed station)”, and in some embodiments may also be understood as a “node (node)", “access point (access point)", “transmission point (TP)”, “reception point (RP)”, “transmission and/or reception point (transmission/reception point, TRP)", “panel”, “antenna panel”, “antenna array”, “cell", “macro cell”, “small cell”, “femto cell”, “pico cell”, “sector”, “cell group”, “serving cell”, “carrier”, “component carrier”, “bandwidth part (BWP)", etc.
  • RAN device radio access network device
  • BS base station
  • RP reception point
  • TRP transmission and/or reception point
  • obtaining data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
  • data, information, etc. may be obtained with the user's consent.
  • each element, each row, or each column in the table of the embodiment of the present disclosure can be implemented as an independent embodiment, and the combination of any elements, any rows, and any columns can also be implemented as an independent embodiment.
  • a communication system 100 includes a terminal 101 and a network device 102 .
  • the terminal 101 includes, for example, a mobile phone, a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, and at least one of a wireless terminal device in a smart home, but is not limited thereto.
  • a mobile phone a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication function, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery
  • the network device 102 may include but is not limited to at least one of an access network device 102 - 1 and a core network device 102 - 2 .
  • the access network device 102-1 is, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
  • the access network device may include an evolved Node B (eNB), a next generation evolved Node B (ng-eNB), a next generation Node B (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), a base transceiver station (BTS), a base band unit (BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a base station in other communication systems, and at least one of an access node in a Wi-Fi system, but is not limited thereto.
  • eNB evolved Node B
  • ng-eNB next generation evolved Node B
  • gNB next generation Node B
  • the access network device 102-1 may be composed of a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU), where the CU may also be referred to as a control unit.
  • the CU-DU structure may be used to separate the protocol layers of the access network device, with some functions of the protocol layers being centrally controlled by the CU, and the remaining functions of some or all of the protocol layers being distributed in the DU, which is centrally controlled by the CU, but is not limited thereto.
  • the core network device 102-2 may be a single device including one or more network elements, or may be multiple devices or a group of devices.
  • the network elements may be virtual or physical.
  • the core network may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), or a Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
  • the interfaces between or within the access network devices involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
  • the terminal 101 is connected to the core network device 102 - 2 through the access network device 102 - 1 .
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure.
  • Ordinary technicians in this field can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1A , or a portion thereof, but are not limited thereto.
  • the entities shown in FIG1A are illustrative only.
  • the communication system may include all or a portion of the entities shown in FIG1A , or may include entities other than those shown in FIG1A .
  • the number and form of the entities are arbitrary, and the entities may be physical or virtual.
  • the connections between the entities are illustrative only.
  • the entities may be connected or disconnected, and the connections may be in any manner, including direct or indirect, wired or wireless.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • 5G new radio NR
  • 6G sixth generation mobile communication system
  • FAA Future Radio Access
  • RA New-Radio Access Technology
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth Public Land Mobile Network
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A with 5G).
  • the time domain locations for transmitting synchronization signal blocks (SSBs) and system messages, such as the System Information Block 1 (SIB1), are semi-statically configured.
  • the periodic transmission of common signals (SSBs/SIB1s/PDCCHs) limits network devices from using (deeper) sleep modes to conserve energy. Therefore, time domain technology can achieve energy conservation by limiting the transmission/reception of common signals and increasing the sleep time of network devices.
  • the network device can configure adjustable common channels/signals for terminals with NES capabilities, and the base station does not adjust the default common channels/signals, thereby avoiding the impact on non-NES terminals.
  • SSB and SIB1 are sent periodically at a determined video resource location according to a period predefined by the protocol and/or configured by the network side.
  • An SSB occupies four consecutive Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain, including primary synchronization signals (PSS), secondary synchronization signals (SSS) and physical broadcast channel (PBCH).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the NR system supports five SSB time domain transmission cases, namely case A to case E.
  • the time domain patterns of different cases depend on factors such as the SSB subcarrier spacing (SCS), operating frequency, and time division duplexing (TDD)/frequency division duplexing (FDD) standards.
  • Different SSB cases correspond to the number of SSBs in an SSB burst and the time domain resource position occupied within the SSB burst.
  • the duration of an SSB burst is 5 milliseconds (ms).
  • the transmission period of an SSB is 20ms.
  • network equipment can configure the transmission period and time domain pattern of the SSB through the relevant information carried in SIB1.
  • the maximum transmission period of the SSB is 160ms.
  • the Random Access Channel determines the time-frequency resources available for RACH transmission according to the configuration information provided by SIB1 or UE-dedicated RRC signaling. Based on the configuration information, the terminal and the network device further determine the valid random access channel occasion (valid RACH Occasion, valid RO) that can actually be used for RACH transmission based on relevant information such as the TDD structure, SSB time domain position, and downlink transmission. Furthermore, the network device and the terminal determine the mapping relationship between SSB and RO based on the aforementioned configuration, SSB configuration, and valid RO, so that the terminal can send a preamble bound to its own SSB on the determined valid RO according to its own needs.
  • RACH resource configuration information is configured through semi-static signaling and cannot be dynamically adjusted.
  • the configuration and resource determination of the common channels/signals are for all terminals within the cell. If the transmission behavior of the common channels/signals changes, such as time domain resources, frequency domain resources, or spatial domain resources, terminals without NES capabilities will not be able to recognize the changes. Non-NES terminals receive or transmit the channels/signals according to the legacy configuration. Because some resources understood by non-NES terminals cannot be used to transmit the common channels/signals, the transmission performance of non-NES terminals deteriorates.
  • the network device ensures that the common channel/signal transmission resources provided by the default configuration are not adjusted.
  • the network device provides additional configuration information to the terminal with NES capability, and the configuration information provides the initial resource location of the common channel/signal that can be adjusted.
  • the first configuration is an adjustable resource configuration.
  • the first public channel may include, but is not limited to:
  • the first signal may be a cell common signal or a group common signal, including but not limited to at least one of the following:
  • SIB1 System messages, such as SIB1;
  • the initial resource position refers to the time domain resource position and/or frequency domain resource position before the network device 102 adjusts the resource position of the first common channel or the first signal.
  • the terminal 101 may determine the initial resource location in at least one of the following ways:
  • Method 1 According to a predefined first time domain offset, the time domain resource where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration is offset to determine the initial time domain resource position where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration.
  • the default configuration is an unadjustable resource configuration, and the specific content has been introduced in the above embodiment and will not be repeated here.
  • the first time domain offset may be agreed upon by a protocol, and the granularity of the first time domain offset may be N time slots, N symbols, N frames, N subframes, N SSB burst sets, etc., where N may be a positive integer.
  • terminal 101 may determine the time domain resource where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration, and offset the determined time domain resource according to the predefined first time domain offset to obtain the initial time domain resource position where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration.
  • the first signal is SSB
  • the default configuration is determined based on case A in Figure 1B, that is, one SSB burst set includes 4 SSBs, and the transmission period is 20 milliseconds.
  • the network device 102 can further indicate the actual period and SSB index of the SSB transmission through SIB1, and the terminal 101 determines the time domain resource where the SSB transmission is located according to the above default configuration, as shown in the upper figure of Figure 4A. Assuming that the predefined first time domain offset is one SSB burst set, the initial time domain resource position of the SSB transmission under the first configuration obtained after the offset is shown in the lower figure of Figure 4A.
  • the time domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration are offset, so as to determine the initial time domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration should all fall within the scope of protection of this disclosure.
  • the initial resource location should not overlap with the resource location where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration.
  • time domain offset is used to ensure that the time domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration and the first configuration do not overlap.
  • Method 2 According to a predefined first frequency domain offset, the frequency domain resources where the first common channel or the first signal transmission is located under the default configuration are offset to determine the initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration.
  • the default configuration is an unadjustable resource configuration, and the specific content has been introduced in the above embodiment and will not be repeated here.
  • the first frequency domain offset may be agreed upon by a protocol.
  • the granularity of the first frequency domain offset may be M resource blocks (RBs), M resource block groups (RBGs), or the bandwidth occupied by M channels or signals.
  • M may be a positive integer.
  • the predefined first frequency domain offset is 2 RBs.
  • the terminal 101 may determine the frequency domain resource where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration.
  • the determined time domain resource is offset according to the predefined first frequency domain offset to obtain the initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration.
  • the first signal is SSB
  • the default configuration is determined based on case A in Figure 1B, that is, one SSB burst set includes 4 SSBs, and the transmission period is 20 milliseconds.
  • the network device 102 can further indicate the actual period and SSB index of the SSB transmission through SIB1, and the terminal 101 determines the frequency domain resources where the SSB transmission is located according to the above default configuration, as shown in Figure 4D. Assuming that the predefined first frequency domain offset is 25 RBs, the initial frequency domain resource position of the SSB transmission under the first configuration obtained after the offset is shown in Figure 4D.
  • the frequency domain resources where the first common channel or the first signal transmission is located under the default configuration are offset, so as to determine the initial frequency domain resources where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration. All schemes should fall within the scope of protection of this disclosure.
  • the initial resource location should not overlap with the resource location where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration.
  • frequency domain offset is used to ensure that the frequency domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration and the first configuration do not overlap.
  • Method 3 According to the predefined first time domain offset and first frequency domain offset, the time domain resources and frequency domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration are offset respectively to determine the initial time domain resource position and initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration.
  • the initial resource location should not overlap with the resource location where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration.
  • simultaneous time and frequency domain offsets are used to ensure that the time and frequency domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted do not overlap in the default configuration and the first configuration.
  • the terminal 101 may also use other predefined methods to determine the initial resource location of the first common channel or the first signal transmission under the first configuration, which is not limited in this disclosure.
  • the way in which the network device 102 determines the initial resource location based on a predefined method is similar to the way in which the terminal 101 determines the initial resource location, and is not repeated here.
  • Step 2103 Before adjusting the initial resource position, based on the initial resource position, the network device 102 sends the first common channel or the first signal to the terminal 101 , or the terminal 101 sends the first common channel or the first signal to the network device 102 .
  • the terminal 101 and the network device 102 may exchange the first common channel or the first signal based on the determined initial resource location.
  • the names of information, etc. are not limited to the names described in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “code element”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • the information transmission method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S2101 to S2103.
  • step S2101 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2102 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2101+S2102 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2103 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2101 to S2103 can be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2101 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, if terminal 101 is a non-NES terminal, or terminal 101 uses other methods to determine the initial resource location, step S2101 may not be performed.
  • the execution order of steps S2101 to S2103 is not limited.
  • the first signaling can be any one of the following: downlink control information (DCI), radio resource control (RRC) signaling, media access control element (MAC CE), etc., which is not limited in this disclosure.
  • DCI downlink control information
  • RRC radio resource control
  • MAC CE media access control element
  • the name of the first signaling is not limited and can be interchangeable with first configuration information, configuration information, adjustable configuration information, etc.
  • the first signaling may be used to indicate at least one of the following:
  • the second frequency domain offset is the second frequency domain offset.
  • the second time domain offset may be the same as or different from the predefined first time domain offset
  • the second frequency domain offset may be the same as or different from the predefined first frequency domain offset, which is not limited in this disclosure.
  • the first time domain offset and/or the first frequency domain offset can be agreed upon by the protocol, and the network device 102 can adjust the time domain offset and/or the frequency domain offset based on network implementation or scheduling. If the terminal 101 does not receive the first signaling, the initial resource location is determined based on a predefined method. If the first signaling is received, the initial resource location is determined based on the indication of the first signaling. This improves the flexibility of determining the initial resource location under the first configuration.
  • the first signaling may be used to indicate at least one of the following:
  • the first frequency domain resource where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration is transmitted under the first configuration.
  • the network device 102 may configure a complete first configuration independent of the default configuration through the first signaling, so that the terminal 101 determines the initial resource location of the first common channel or the first signal transmission under the first configuration based on the first signaling.
  • the first signaling is used to indicate at least one of the following:
  • SSB burst set such as the resources occupied by the SSB burst set, the duration of the SSB burst set, the SSB burst set transmission period, and the number of SSBs included in the SSB burst set;
  • the first signal is RACH
  • the first signaling may be used to indicate an independent RACH configuration (RACH-Config), or parameters ⁇ x, y ⁇ for scaling or adjusting RACH time domain resources.
  • RACH-Config independent RACH configuration
  • the first signal is a paging message
  • the first signaling can be used to indicate at least one of the following: PO; PF; PMO; and period T.
  • step S2202 the terminal 101 determines an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration based on the first signaling.
  • the first signaling is used to indicate at least one of the following:
  • the second frequency domain offset is the second frequency domain offset.
  • the terminal 101 can offset the time domain resource where the first common channel or the first signal transmission is located under the default configuration according to the second time domain offset, and determine the initial time domain resource position where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration.
  • the specific offset method is similar to the offset method based on the first time domain offset in step S2101, and will not be repeated here.
  • the terminal 101 can offset the frequency domain resources where the first common channel or the first signal transmission is located under the default configuration according to the second frequency domain offset, and determine the initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration.
  • the specific offset method is similar to the offset scheme based on the first frequency domain offset in step S2101, and will not be repeated here.
  • the first signaling is used to indicate a second time domain offset and a second frequency domain offset.
  • the terminal 101 can offset the time domain resources and frequency domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted under the default configuration according to the second time domain offset and the second frequency domain offset, respectively, and determine the initial time domain resource position and initial frequency domain resource position where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration.
  • the specific offset method is similar to the scheme of performing offset based on the first time domain offset and the first frequency domain offset in step S2101, and will not be repeated here.
  • the initial resource location should not overlap with the resource location where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration.
  • the first signaling sent by the network device 102 performs a time domain offset and/or a frequency domain offset to ensure that the time domain resources and/or frequency domain resources where the first common channel or the first signal is transmitted in the default configuration and the first configuration do not overlap.
  • the first signaling is used to indicate at least one of the following:
  • the first frequency domain resource where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration is transmitted under the first configuration.
  • the terminal 101 when the terminal 101 is an NES terminal, after receiving the first signaling, it ignores the default configuration, that is, determines the initial time domain resource location of the first common channel or the first signal transmission according to the first signaling.
  • the terminal 101 determines the initial frequency domain resource position directly based on the first frequency domain resource indicated by the first signaling.
  • the terminal 101 determines the initial time domain resource position and the initial frequency domain resource position directly based on the first time domain resource and the first frequency domain resource indicated by the first signaling.
  • the terminal 101 and the network device 102 may exchange the first common channel or the first signal based on the determined initial resource location.
  • the information transmission method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S2201 to S2203.
  • step S2201 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2202 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2201+S2202 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2203 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2201 to S2203 can be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2201 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the network device 102 determines the initial resource location based on a predefined method, step S2201 may not be performed.
  • step S2203 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the first common channel or the first signal does not need to be transmitted between the terminal 101 and the network device 102, step S2203 may not be performed.
  • steps S2201 to S2203 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S2201 to S2203 is not limited.
  • the network device may send a first signaling to the terminal, and the terminal may determine, based on the first signaling, an initial resource location for the first common channel or the first signal transmission under the first configuration. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the initial resource location for the first common channel or the first signal transmission under the first configuration, thereby improving the availability of network energy saving.
  • FIG3A is an interactive diagram of an information transmission method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , the present disclosure embodiment relates to an information transmission method, which can be executed by terminal 101, and the method includes:
  • Step S3101 Determine an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration.
  • step S3101 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • Step S3102 Send a first public channel or a first signal, or obtain a first public channel or a first signal.
  • the terminal 101 may send a first common channel or a first signal to the network device 102 .
  • the network device 102 receives the first common channel or the first signal.
  • the terminal 101 may obtain the first common channel or the first signal from the network device 102, but is not limited thereto.
  • the terminal 101 may also receive the first common channel or the first signal sent by other entities.
  • the terminal 101 obtains a first common channel or a first signal determined according to a predefined rule.
  • the terminal 101 performs processing to obtain the first common channel or the first signal.
  • steps S3101 to S3102 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the terminal 101 may obtain the first signaling from the network device 102, but is not limited thereto.
  • the terminal 101 may also receive the first signaling sent by other entities.
  • the terminal 101 obtains the first signaling determined according to a predefined rule.
  • the terminal 101 performs processing to obtain the first signaling.
  • step S3201 is omitted, the terminal 101 autonomously implements the function indicated by the first signaling, or the terminal 101 obtains the first signaling based on predefined rules or protocol agreements, or the above function is default or default.
  • step S3201 can refer to the optional implementation of step S2201 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • Step S3202 Determine an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration.
  • step S3202 can refer to the optional implementation of step S2202 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • Step S3203 Send a first public channel or a first signal, or obtain a first public channel or a first signal.
  • the terminal 101 may send a first common channel or a first signal to the network device 102 .
  • the network device 102 receives the first common channel or the first signal.
  • the terminal 101 may obtain the first common channel or the first signal from the network device 102, but is not limited thereto.
  • the terminal 101 may also receive the first common channel or the first signal sent by other entities.
  • the terminal 101 obtains a first common channel or a first signal determined according to a predefined rule.
  • the terminal 101 performs processing to obtain the first common channel or the first signal.
  • steps S3201 to S3203 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S3201 to S3203 is not limited.
  • the terminal can determine the initial resource location where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration based on the first signaling sent by the network device, and thus transmit or obtain the first common channel or the first signal based on the determined initial resource location, thereby improving the availability of network energy saving.
  • FIG3C is an interactive diagram of an information transmission method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3C , the present disclosure embodiment relates to an information transmission method, which can be executed by the network device 102, and the method includes:
  • Step S3301 Determine an initial resource location for a first common channel or a first signal transmission under a first configuration.
  • step S3301 can refer to the optional implementation of step S2102 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • Step S3302 Send a first public channel or a first signal, or obtain a first public channel or a first signal.
  • the network device 102 may send a first common channel or a first signal to the terminal 101 .
  • the network device 102 obtains a first common channel or a first signal determined according to a predefined rule.
  • step S3302 is omitted, the network device 102 autonomously implements the function indicated by the first public channel or the first signal, or the network device 102 obtains the first public channel or the first signal based on predefined rules or protocol agreements, or the above functions are default or default.
  • the network device can determine the initial resource location where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration based on a predefined method, and thus transmit or obtain the first common channel or the first signal based on the determined initial resource location, thereby improving the availability of network energy saving.
  • Step S3401 Send the first signaling.
  • the network device 102 may send the first signaling to the terminal 101 .
  • step S3401 can refer to the optional implementation of step S2201 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • Step S3402 Send a first public channel or a first signal, or obtain a first public channel or a first signal.
  • the network device 102 may send a first common channel or a first signal to the terminal 101 .
  • terminal 101 receives the first common channel or the first signal.
  • the network device 102 may obtain the first common channel or the first signal from the terminal 101, but is not limited thereto.
  • the network device 102 may also receive the first common channel or the first signal sent by other entities.
  • the network device 102 obtains a first common channel or a first signal determined according to a predefined rule.
  • the network device 102 performs processing to obtain the first common channel or the first signal.
  • step S3402 is omitted, the network device 102 autonomously implements the function indicated by the first public channel or the first signal, or the network device 102 obtains the first public channel or the first signal based on predefined rules or protocol agreements, or the above functions are default or default.
  • step S3402 can refer to the optional implementation of step S2203 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • steps S3401 to S3402 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S3401 to S3402 is not limited.
  • the network device sends a first signaling
  • the terminal can determine the initial resource location where the first common channel or the first signal is transmitted under the first configuration based on the first signaling, and then transmit or obtain the first common channel or the first signal based on the determined initial resource location, thereby improving the availability of network energy saving.
  • the terminal determines the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal according to a predefined rule or explicit signaling sent by a network device such as a base station.
  • the terminal supporting the network energy-saving technology determines the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal according to predefined rules or explicit signaling sent by the base station.
  • Method 1 Based on the default configuration, the terminal offsets the time domain resources determined by the default configuration in the time domain according to a predefined time domain resource offset to obtain the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal.
  • the default configuration is a common channel/signal transmission time-frequency resource configured or defined by the base station for non-NES terminals and NES terminals.
  • the common channels/signals include but are not limited to SSB, SIB1, paging, and RACH.
  • the terminal does not expect the time-frequency resources provided by the default configuration to be adjusted.
  • the time domain offset offset is a predefined time domain resource.
  • the granularity of the time domain offset is N slots, N SSB bursts, etc.
  • the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal does not overlap with the time-frequency resource of the common channel/signal determined by the default configuration.
  • Method 2 Based on the default configuration, the terminal offsets the frequency domain resources determined by the default configuration in the frequency domain according to a predefined frequency domain resource offset to obtain the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal.
  • the default configuration is a common channel/signal transmission time-frequency resource configured or defined by the base station for non-NES terminals and NES terminals.
  • the common channels/signals include but are not limited to SSB, SIB1, paging, and RACH.
  • the terminal does not expect the time-frequency resources provided by the default configuration to be adjusted.
  • the time domain offset is a predefined frequency domain resource.
  • the granularity of the time domain offset is M RBs, M bandwidths occupied by the channels/signals, etc.
  • the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal does not overlap with the time-frequency resource of the common channel/signal determined by the default configuration.
  • Method 3 The terminal determines the initial transmission time-frequency resources of the adjustable channel/signal based on the complete configuration information sent by the base station that is independent of the default configuration.
  • the configuration information is the configuration information of the aforementioned signal and is independent of the default configuration.
  • SSB For SSB, it includes at least one of SSB period, SSB burst content, and offset.
  • RACH For RACH, it is an independent RACH-Config, or ⁇ x, y ⁇ parameters for scaling/adjusting RACH time domain resources.
  • Paging it includes parameters related to determining PO, PF, PMO and T.
  • the NES terminal receives the configuration information of the adjustable common channel/signal, it ignores the default configuration.
  • Method 4 The terminal receives configuration information sent by the base station and obtains a frequency domain and/or time domain offset value used to determine the position of an initial time-frequency resource of an adjustable common channel/signal.
  • the terminal determines the initial transmission time-frequency resource of the adjustable channel/signal according to the frequency domain and/or time domain offset value.
  • time domain and/or frequency domain offset values are the same as those in Method 1 and Method 2 and are not repeated here.
  • a base station supporting network energy-saving technology determines the initial time-frequency resource position of an adjustable channel/signal based on explicit configuration information or predefined rules provided to the terminal.
  • Method 1 Based on the default configuration, the terminal offsets the time domain resources determined by the default configuration in the time domain according to a predefined time domain resource offset to obtain the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal.
  • Method 2 Based on the default configuration, the terminal offsets the frequency domain resources determined by the default configuration in the frequency domain according to a predefined frequency domain resource offset to obtain the initial time-frequency resource position of the adjustable common channel/signal.
  • Method 3 The terminal determines the initial transmission time-frequency resources of the adjustable channel/signal based on the complete configuration information sent by the base station that is independent of the default configuration.
  • Method 4 The terminal receives configuration information sent by the base station and obtains a frequency domain and/or time domain offset value used to determine the position of an initial time-frequency resource of an adjustable common channel/signal.
  • the base station supports network energy-saving technology.
  • the base station can adjust the transmission time resources of some downlink signals or channels, or adjust the reception time resources of some uplink signals or channels based on network load, the number of resident terminals, service type, service period, etc., or dynamically turn on/off SSB according to network demand.
  • this patent does not impose any restrictions on the decision-making process and strategy of whether the base station adjusts these downlink/uplink signals or channels.
  • the base station is a base station that supports network energy-saving technology and supports adjusting SSB transmission, or supports adjusting RACH transmission resources, or supports adjusting paging transmission resources.
  • adjusting SSB transmission includes, but is not limited to: adjusting the time domain position of SSB transmission, turning SSB off and on, etc.
  • the base station provides two independent sets of public signals/channels for the terminals in the system, namely
  • the common signal/channel determined by the default configuration is for all terminals, including the configuration of terminals that do not support NES technology in various versions.
  • the base station cannot adjust the common signal/channel determined by the default configuration. Its specific configuration method is specified in the existing protocol, for example:
  • Common signals/channels that can be dynamically adjusted by the base station. These channels include at least one of SSB, SIB1, RACH, and paging. Adjustments to these common signals/channels by the base station include, but are not limited to, adjustments to time-domain transmission resources and spatial-domain transmission resources.
  • SSB, RACH and paging are taken as examples to illustrate how to use the method described in this embodiment.
  • the base station provides the NES terminal with adjustable SSB configuration information based on the default SSB, indicating the time-frequency resource location and transmission period occupied by the adjustable SSB initial transmission.
  • the configuration information at least provides the SSB burst transmission period and/or the SSBs included in the SSB burst.
  • the base station Based on the default RACH configuration, the base station provides the NES terminal with adjustable RACH configuration information, indicating the time-frequency resource location and transmission period for the adjustable RACH initial transmission.
  • the base station may provide the terminal with complete RACH configuration information, including RACH configuration, frequency domain resources, etc.
  • the base station may also determine the time-frequency resource location and period for the adjustable RACH initial transmission by providing ⁇ x, y ⁇ parameters in combination with the default configuration.
  • ⁇ x, y ⁇ are as defined in the protocol.
  • the NES UE when the NES UE receives the configuration information of the adjustable common channel/signal, it ignores the default configuration.
  • Example 4 as described in Example 1 and Example 2, in this embodiment, the time domain offset value and/or time domain offset value of the time-frequency resource for the initial transmission of the common channel/signal is determined and notified to the terminal by the base station through explicit indication signaling.
  • the base station carries the configuration information through SIB1 or UE-dedicated RRC signaling. This embodiment does not make any restrictions
  • an apparatus for implementing any of the above methods.
  • an apparatus which includes units or modules for implementing each step executed by each node (such as a terminal, a network device) in any of the above methods.
  • the division of the various units or modules in the above device is only a division of logical functions. In actual implementation, they can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
  • the units or modules in the device can be implemented in the form of a processor calling software: for example, the device includes a processor, the processor is connected to a memory, and instructions are stored in the memory.
  • the processor calls the instructions stored in the memory to implement any of the above methods or implement the functions of the various units or modules of the above device, wherein the processor is, for example, a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or a microprocessor, and the memory is a memory within the device or a memory outside the device.
  • CPU central processing unit
  • microprocessor a microprocessor
  • the units or modules in the device may be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all of the units or modules may be implemented by designing the hardware circuits.
  • the above-mentioned hardware circuits may be understood as one or more processors.
  • the above-mentioned hardware circuit is an application-specific integrated circuit (ASIC), and the functions of some or all of the above-mentioned units or modules may be implemented by designing the logical relationship between the components in the circuit.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • the above-mentioned hardware circuit may be implemented by a programmable logic device (PLD).
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • it may include a large number of logic gate circuits, and the connection relationship between the logic gate circuits may be configured through a configuration file, thereby implementing the functions of some or all of the above-mentioned units or modules. All units or modules of the above-mentioned devices may be implemented entirely by the processor calling software, or entirely by hardware circuits, or partially by the processor calling software, and the remaining part by hardware circuits.
  • the processor is a circuit with signal processing capabilities.
  • the processor may be a circuit with instruction reading and execution capabilities, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which can be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP).
  • the processor may implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit. The logical relationship of the above-mentioned hardware circuit is fixed or reconfigurable.
  • the processor is a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • the process of the processor loading a configuration document to implement the hardware circuit configuration can be understood as the process of the processor loading instructions to implement the functions of some or all of the above units or modules.
  • it can also be a hardware circuit designed for artificial intelligence, which can be understood as ASIC, such as the Neural Network Processing Unit (NPU), the Tensor Processing Unit (TPU), the Deep Learning Processing Unit (DPU), etc.
  • FIG5A is a schematic diagram of the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 5100 may include: a processing module 5101 and a transceiver module 5102 .
  • the processing module 5101 is configured to determine an initial resource location of the first common channel or the first signal transmission under the first configuration based on a predefined manner and/or a first signaling sent by a network device.
  • the transceiver module 5102 is configured to receive or send the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • the processing module 5101 is used to execute at least one of the other steps (such as step S2101 and step S2202, but not limited thereto) performed by the terminal 5100 in any of the above methods, which will not be repeated here.
  • the above-mentioned transceiver module 5102 is used to execute at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the terminal 5100 in any of the above methods (for example, step S2103, step S2201, step S2203, but not limited to this), which will not be repeated here.
  • FIG5B is a schematic diagram of the structure of a network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the network device 5200 may include: a processing module 5201 and a transceiver module 5202 .
  • the processing module 5201 is configured to determine, based on a predefined method, an initial resource location where the first common channel or the first signal transmission is located under the first configuration.
  • the transceiver module 5202 is configured to send a first signaling to the terminal, where the first signaling is used by the terminal to determine an initial resource location for the first common channel or the first signal transmission under the first configuration.
  • the transceiver module 5202 is configured to send or receive the first common channel or the first signal based on the initial resource position before the initial resource position is adjusted.
  • the processing module 5201 is used to execute at least one of the other steps (such as step S2102, but not limited thereto) performed by the network device 5200 in any of the above methods, which will not be repeated here.
  • the above-mentioned transceiver module 5202 is used to execute at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the network device 5200 in any of the above methods (for example, step S2103, step S2201, step S2203, but not limited to this), which will not be repeated here.
  • the transceiver module may include a transmitting module and/or a receiving module, and the transmitting module and the receiving module may be separate or integrated.
  • the transceiver module may be interchangeable with the transceiver.
  • the processing module can be a single module or can include multiple submodules.
  • the multiple submodules respectively execute all or part of the steps required to be executed by the processing module.
  • the processing module can be interchangeable with the processor.
  • FIG. 6A is a schematic diagram of the structure of a communication device 6100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • Communication device 6100 can be a network device, or a chip, chip system, or processor that supports a network device in implementing any of the above methods. It can also be a terminal, or a chip, chip system, or processor that supports a terminal in implementing any of the above methods.
  • Communication device 6100 can be used to implement the methods described in the above method embodiments. For details, please refer to the description of the above method embodiments.
  • the communication device 6100 includes one or more processors 6101.
  • the processor 6101 can be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor can be used to process the communication protocol and communication data
  • the central processing unit can be used to control the communication device (such as a base station, a baseband chip, a terminal device, a terminal device chip, a DU or a CU, etc.), execute programs, and process program data.
  • the communication device 6100 is used to perform any of the above methods.
  • one or more processors 6101 are used to call instructions to enable the communication device 6100 to perform any of the above methods.
  • the communication device 6100 further includes one or more transceivers 6102.
  • the transceiver 6102 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (e.g., step S2103, step S2201, step S2203, but not limited thereto), and the processor 6101 performs at least one of the other steps (e.g., step S2101, step S2102, step S2202, but not limited thereto).
  • the transceiver may include a receiver and/or a transmitter, and the receiver and transmitter may be separate or integrated.
  • transceiver transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, interface circuit, and interface
  • transmitter, transmitting unit, transmitter, and transmitting circuit may be interchangeable
  • receiver, receiving unit, receiver, and receiving circuit may be interchangeable.
  • the communication device 6100 further includes one or more memories 6102 for storing data. Alternatively, all or part of the memories 6102 may be located outside the communication device 6100. In alternative embodiments, the communication device 6100 may include one or more interface circuits 6104. Optionally, the interface circuits 6104 are connected to the memories 6102 and may be configured to receive data from the memories 6102 or other devices, or to send data to the memories 6102 or other devices. For example, the interface circuits 6104 may read data stored in the memories 6102 and send the data to the processor 6101.
  • the communication device 6100 described in the above embodiment may be a network device, but the scope of the communication device 6100 described in the present disclosure is not limited thereto, and the structure of the communication device 6100 may not be limited to FIG. 6A.
  • the communication device may be an independent device or may be part of a larger device.
  • the communication device may be: 1) an independent integrated circuit IC, or a chip, or a chip system or subsystem; (2) a collection of one or more ICs, optionally, the above IC collection may also include a storage component for storing data and programs; (3) an ASIC, such as a modem; (4) a module that can be embedded in other devices; (5) a receiver, a terminal device, an intelligent terminal device, a cellular phone, a wireless device, a handheld device, a mobile unit, an in-vehicle device, a network device, a cloud device, an artificial intelligence device, etc.; (6) others, etc.
  • FIG. 6B is a schematic diagram of the structure of a chip 6200 according to an embodiment of the present disclosure. If the communication device 6100 can be a chip or a chip system, reference can be made to the schematic diagram of the structure of the chip 6200 shown in FIG6B , but the present disclosure is not limited thereto.

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Abstract

本公开提供一种信息传输方法及装置、存储介质,其中,所述方法包括:基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。本公开可以确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。

Description

信息传输方法及装置、存储介质 技术领域
本公开涉及通信领域,尤其涉及信息传输方法及装置、存储介质。
背景技术
目前,为了减少网络侧能耗,对网络节能(Network Energy Saving,NES)进行了研究。
发明内容
为了提高网络节能的可用性,本公开实施例提供一种信息传输方法及装置、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种信息传输方法,包括:
基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种信息传输方法,包括:
基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端,包括:
处理模块,被配置为基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种网络设备,包括:
处理模块,被配置为基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
收发模块,被配置为向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第一方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第二方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种通信系统,包括:
终端,所述终端被配置为实现第一方面任一项所述的信息传输方法;
网络设备,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面或第二方面任一项所述的信息传输方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时用于实现第一方面或第二方面任一项所述的信息传输方法。
在本公开实施例中,终端可以基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。在网络设备未对该初始资源位置进行调整之前,可以基于初始资源位置,接收或发送该第一公共信道或所述第一信号。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1A是根据本公开实施例提供的通信系统的架构的一个示例性示意图。
图1B是根据本公开实施例提供的SSB图样的一个示例性示意图。
图2A是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图2B是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3A是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3B是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3C是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图3D是根据本公开实施例提供的信息传输方法的一个示例性交互示意图。
图4A是根据本公开实施例提供的对SSB进行时域偏移的一个示例性场景示意图。
图4B是根据本公开实施例提供的对RACH进行时域偏移的一个示例性场景示意图。
图4C是根据本公开实施例提供的对寻呼消息进行时域偏移的一个示例性场景示意图。
图4D是根据本公开实施例提供的对SSB进行频域偏移的一个示例性场景示意图。
图4E是根据本公开实施例提供的对RACH进行频域偏移的一个示例性场景示意图。
图4F是根据本公开实施例提供的对寻呼消息进行频域偏移的一个示例性场景示意图。
图5A是根据本公开实施例提供的终端的一个示例性框图。
图5B是根据本公开实施例提供的网络设备的一个示例性框图。
图6A是根据本公开实施例提供的通信设备的一个示例性交互示意图。
图6B是根据本公开实施例提供的芯片的一个示例性交互示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例提出了一种信息传输方法及装置、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种信息传输方法,包括:
基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
上述实施例中,终端可以基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。在网络设备未对该初始资源位置进行调整之前,可以基于初始资源位置,接收或发送该第一公共信道或所述第一信号。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
按照预定义的第一时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
按照预定义的第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置。
上述实施例中,终端可以基于预定义的时频域偏移量,对默认配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时频域资源位置。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令用于指示以下至少一项:
第二时域偏移量;
第二频域偏移量。
上述实施例中,网络设备可以通过第一信令指示第二时频域偏移量,实现简便,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,基于网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
按照所述第二时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
按照所述第二频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述第二配置是不可调整的资源配置。
上述实施例中,终端可以基于网络设备指示的时频域偏移量,对默认配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时频域资源位置。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令用于指示以下至少一项:
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
上述实施例中,第一信令可以用于指示独立于默认配置的完整的第一配置,提高终端确定初始资源位置的效率。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
按照所述第一时域资源,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置;
按照所述第一频域资源,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置。
上述实施例中,终端可以直接基于第一信令的指示,确定第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始资源位置,提高了网络节能的可用性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不重叠,所述默认配置是不可调整的资源配置。
上述实施例中,初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不重叠,可以避免对non-NES终端的传输性能造成影响,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一公共信道或所述第一信号包括以下至少一项:
小区公共物理下行控制信道;
同步信号块SSB;
系统消息;
寻呼消息;
随机接入前导码。
上述实施例中,第一公共信道或第一信号可以包括但不限于以下至少一项,提高网络节能的可用性。
第二方面,本公开实施例提出了一种信息传输方法,包括:
基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
上述实施例中,网络设备可以基于预定义方式,确定初始资源位置,或发送第一信令,让终端确定初始资源位置。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
按照预定义的第一时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
按照预定义的第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述配置是不可调整的资源配置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令用于指示以下至少一项:
第二时域偏移量;
第二频域偏移量。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置相对于默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源位置的偏移量,确定所述第二时域偏移量,所述默认配置是不可调整的资源配置;
按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置相对于默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源位置的偏移量,确定所述第二频域偏移量,所述第二配置是不可调整的资源配置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令用于指示以下至少一项:
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,确定所述第一信令所指示的所述第一时域资源;
按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,确定所述第一信令所指示的所述第一频域资源。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不重叠,所述默认配置是不可调整的资源配置。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述公共信道或所述第一信号包括以下至少一项:
小区公共物理下行控制信道;
同步信号块SSB;
系统消息;
寻呼消息;
随机接入前导码。
第三方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
处理模块,被配置为基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
第四方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
处理模块,被配置为基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
收发模块,被配置为向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
第五方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第一方面任一项所述的信息传输方法。
第六方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第二方面任一项所述的信息传输方法。
第七方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括:
终端,所述终端被配置为实现第一方面任一项所述的信息传输方法;
网络设备,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的信息传输方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面或第二方面任一项所述的信息传输方法。
第九方面,本公开实施例提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时用于实现第一方面或第二方面任一项所述的信息传输方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信系统、存储介质、计算机程序均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了信息传输方法及装置、存储介质。在一些实施例中,信息传输方法与信息处理方法、通信方法等术语可以相互替换,信息传输装置与信息处理装置、通信装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,装置和设备可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“实体”、“主体”等。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置,例如,接入网设备、核心网设备等。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”也可以被称为“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”,在一些实施例中也可以被理解为“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1A所示,通信系统100包括终端101、网络设备102。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,网络设备102可以包括但不限于接入网设备102-1、核心网设备102-2中的至少一个。
在一些实施例中,上述接入网设备102-1例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,上述接入网设备102-1可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,上述核心网设备102-2可以是一个设备,包括一个或多个网元等,也可以是多个设备或设备群。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,终端101通过接入网设备102-1与核心网设备102-2连接。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A 所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、第六代移动通信系统(6th generation mobile communication system,6G)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
NR中,发送同步信号块(Synchronization Signal/PBCH Block,SSB)、系统消息,例如系统信息块1(System Information Block,SIB1)的时域位置是半静态配置的,公共信号的周期性发送(SSB/SIB1/小区公共物理消息控制信道PDCCH)会限制网络设备使用(更深)睡眠模式来节能。因此,时域技术可以通过限制公共信号的发送/接收,增加网络设备的睡眠时间来达到节能的目的。
时域技术中的广播信道/信号调整方案以及按需SSB(on-demand SSB)技术为NES候选技术中的热门方向。NR系统中的广播信道/信号为终端完成小区接入、重选、测量、同步等操作的必要条件,因此一般为小区级别配置。为了不同终端能够及时的收到或者能够按照相关配置发送相关信道/信号,基站需要周期性的发送对应的下行信道/信号,并周期性的检测接收上行信道/信号。因此,NR系统中广播信道/信号的发送接收会造成NR基站不可避免地能量消耗。
考虑到公共信道和信号的配置、传输均是小区级别,因此其相应调整不可避免地会对传统(legacy)终端造成影响。
作为一种可能的方案,网络设备可以为具有NES能力的终端配置可调整公共信道/信号,且所述基站不对默认(default)公共信道/信号进行调整,从而避免了对非网络节能(non-NES)终端的影响。
目前,SSB和SIB1按照协议预定义和/或网络侧配置的周期,在确定的视频资源位置上周期性发送。
下面介绍一下SSB和paging消息的相关内容。
关于SSB:
一个SSB在时域上占据连续的4个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号,包含主同步信号(Primary Synchronization Signals,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signals,SSS)以及物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)。
NR系统支持5种SSB时域发送情况(case),也即case A至case E。
例如图1B所示。不同case的时域图样(pattern)取决于SSB的子载波间隔(Subcarrier Spacing,SCS)、工作频率、时分双工(Time Division Duplexing,TDD)/频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)制式等因素。不同的SSB case对应于一个SSB突发集(SSB burst)内的SSB数目以及在SSB burst内所占的时域资源位置。SSB burst的持续时间为5毫秒(ms)。示例性地,SSB的发送周期为20ms。进一步地,网络设备可通过SIB1中携带的相关信息配置SSB的发送周期和时域pattern,SSB的最大发送周期为160ms。
随机接入信道(Random Access Channel,RACH)按照SIB1或者终端专属RRC信令(UE-dedicated RRC signaling)提供的配置信息,确定可用于RACH传输的时频资源。终端和网络设备根据所述配置信息,进一步根据TDD结构、SSB时域位置、下行传输等相关信息,确定能够真正用于RACH传输的有效随机接入信道时机(valid RACH Occasion,valid RO)。进一步地,网络设备和终端根据前述配置、SSB配置以及valid RO确定SSB与RO之间的映射关系,从而使得终端能够根据自身的需求在确定的valid RO上发送与自身相关SSB绑定的前导码(preamble)。RACH资源配置信息通过半静态信令进行配置,无法进行动态的调整。
关于寻呼(paging)消息:
paging消息按照SIB1提供的配置信息,确定paging消息传输所在的时隙(slot)。具体地,终端和网络设备根据所述配置信息,确定paging消息传输在不连续接收周期(Discontinuous Reception cycle,DRX cycle)内所在的寻呼帧(paging frame),在paging frame内所在的寻呼时机(Paging Occasion,PO),在PO内包含的PDCCH监听时机(PDCCH Monitoring Occasion,PMO)。
前述公共信道/信号的配置和资源确定面向小区内的所有终端。如果公共信道/信号的传输行为发生了变化,例如时域资源,频域资源,空域资源等,不具备NES能力的终端无法识别所述变化。Non-NES终端按照legacy配置接收或者发送所述信道/信号。由于所述non-NES终端理解的部分资源不能用于发送前述公共信道/信号,从而导致non-NES终端传输性能的恶化。
作为一种可能的方法,网络设备确保不对default配置提供的公共信道/信号传输资源进行调整。网络设备为具有NES能力的终端提供额外的配置信息,所述配置信息提供可进行调整的公共信道/信号的初始资源位置。
本公开提供了以下信息传输方法及装置、存储介质,可以确定可调整的公共信道或信号的初始资源位置,提高了网络节能的可用性,降低了网络能耗。
图2A是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及信息传输方法,上述方法包括:
步骤S2101,终端101基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,第一配置是指可调整的资源配置。
示例性地,第一配置可以是可调整的第一公共信道的资源配置。
示例性地,第一配置可以是可调整的第一信号的资源配置。
示例性地,第一配置可以是可调整的第一公共信道和可调整的第一信号的资源配置。
示例性地,第一配置与默认配置不同,默认配置是不可调整的资源配置。
例如,默认配置可以是不可调整的第一公共信道和/或不可调整的第一信号的资源配置。
示例性地,第一配置可以是网络设备102为NES终端提供的资源配置。
示例性地,默认配置可以是网络设备102为NES终端和non-NES终端提供的配置。
在一些实施例中,第一配置的名称不作限定,可以与可调整的配置、可调整的信道配置、可调整的信号配置等互换。
在一些实施例中,第一公共信道可以包括但不限于:
小区公共物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel PDCCH)。
在一些实施例中,第一信号可以是小区公共信号或组公共信号,包括但不限于以下至少一项:
SSB;
系统消息,例如SIB1;
随机接入前导码;
寻呼消息。
以上仅为示例性说明,本公开对第一公共信道或第一信号的具体内容不作限定。
在一些实施例中,初始资源位置是指网络设备102未对第一公共信道或第一信号的资源位置进行调整之前的时域资源位置和/或频域资源位置。
可以理解的是,第一配置是可调整的资源配置,相应地,初始资源位置是指网络设备102调整前该第一公共信道或第一信号所在的资源位置。
在一些实施例中,终端101可以采用以下至少一种方式,确定初始资源位置:
方式1,按照预定义的第一时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置。
其中,默认配置是不可调整的资源配置。具体内容已经在前述实施例进行了介绍,此处不再赘述。
示例性地,可以由协议约定第一时域偏移量,该第一时域偏移量的粒度可以为N个时隙、N个符号、N个帧、N个子帧、N个SSB突发集等。其中,N可以为正整数。
例如,预定义的第一时域偏移量为2个时隙。
示例性地,终端101可以确定默认配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源。按照上述预定义的第一时域偏移量对所确定的时域资源进行偏移,得到第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置。
例如,第一信号为SSB,默认配置基于图1B中的caseA确定,即一个SSB突发集内包括4个SSB,传输周期为20毫秒。网络设备102还可以通过SIB1进一步指示SSB发送的实际周期和SSB索引,终端101按照上述默认配置确定SSB传输所在的时域资源,例如图4A的上图所示。假设预定义的第一时域偏移量为一个SSB突发集,则偏移后得到的第一配置下SSB传输所在的初始时域资源位置例如图4A的下图所示。
以上仅为示例性说明,基于预定义方式,对默认配置下第一公共信道或第一信号传输所在的时域资源进行偏移,从而确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始时域资源的方案均应属于本公开的保护范围。
需要说明的是,为了避免影响non-NES终端的传输性能,初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不应重叠。在本公开实施例中,通过时域偏移,确保在默认配置下和第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源不重叠。
方式2,按照预定义的第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置。
其中,默认配置是不可调整的资源配置。具体内容已经在前述实施例进行了介绍,此处不再赘述。
示例性地,可以由协议约定第一频域偏移量,该第一频域偏移量的粒度可以为M个资源块(Resource Block,RB)、M个资源块组(Resource Block Group,RBG)、M个信道或信号所占用的带宽等。其中,M可以为正整数。例如,预定义的第一频域偏移量为2个RB。
示例性地,终端101可以确定默认配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源。按照上述预定义的第一频域偏移量对所确定的时域资源进行偏移,得到第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置。
例如,第一信号为SSB,默认配置基于图1B中的caseA确定,即一个SSB突发集内包括4个SSB,传输周期为20毫秒。网络设备102还可以通过SIB1进一步指示SSB发送的实际周期和SSB索引,终端101按照上述默认配置确定SSB传输所在的频域资源,例如图4D所示。假设预定义的第一频域偏移量为25个RB,则偏移后得到的第一配置下SSB传输所在的初始频域资源位置例如图4D所示。
以上仅为示例性说明,基于预定义方式,对默认配置下第一公共信道或第一信号传输所在的频域资源进行偏移,从而确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始频域资源的方案均应属于本公开的保护范围。
需要说明的是,为了避免影响non-NES终端的传输性能,初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不应重叠。在本公开实施例中,通过频域偏移,确保在默认配置下和第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源不重叠。
方式3,按照预定义的第一时域偏移量和第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源和频域资源分别进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置和初始频域资源位置。
具体偏移方式与方式1、方式2类似,在此不再赘述。
需要说明的是,为了避免影响non-NES终端的传输性能,初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不应重叠。在本公开实施例中,通过时频域同时偏移,确保在默认配置下和第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时频域资源不重叠。
在一些实施例中,终端101也可以采用其他预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,本公开对此不作限定。
步骤S2102,网络设备102基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,网络设备102基于预定义方式确定初始资源位置的方式与终端101确定初始资源位置的方式类似,在此不再赘述。
步骤2103,在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,网络设备102向终端101发送所述第一公共信道或所述第一信号,或,终端101向网络设备102发送第一公共信道或所述第一信号。
在一些实施例中,网络设备102未对该初始资源位置进行调整之前,终端101与网络设备102可以基于所确定的初始资源位置,交互第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、 “码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2101~步骤S2103中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2101+S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2101~步骤S2103可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2101是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101为non-NES终端,或终端101采用其他方式确定初始资源位置时,步骤S2101可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2102是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,网络设备102采用其他方式确定初始资源位置时,步骤S2102可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2103是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101与网络设备102之间不需要传输第一公共信道或第一信号时,步骤S2103可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2101至S2103是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S2101至S2103的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端和网络设备均可以基于预定义方式确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
图2B是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图2B所示,本公开实施例涉及信息传输方法,上述方法包括:
步骤S2201,网络设备102向终端101发送第一信令。
在一些实施例中,第一信令可以用于终端101确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,第一信令可以是以下任一项:下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)、无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、媒体访问控制单元(Media Access Control Element,MAC CE)等,本公开对此不作限定。
在一些实施例中,第一信令的名称不作限定,可以与第一配置信息、配置信息、可调整的配置信息等互换。
在一些实施例中,第一信令可以用于指示以下至少一项:
第二时域偏移量;
第二频域偏移量。
在一个示例中,第二时域偏移量可以与预定义的第一时域偏移量相同或不同,第二频域偏移量可以与预定义的第一频域偏移量相同或不同,本公开对此不作限定。
可以理解的是,可以由协议约定第一时域偏移量和/或第一频域偏移量,由网络设备102基于网络实现或调度,调整时域偏移量和/或频域偏移量,终端101未接收到第一信令的情况下,基于预定义方式确定初始资源位置。接收到第一信令的情况下,基于第一信令的指示确定初始资源位置。提高了确定第一配置下初始资源位置的灵活性。
在一些实施例中,第一信令可以用于指示以下至少一项:
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
其中,网络设备102可以通过第一信令配置独立于默认配置的完整的第一配置,以便终端101基于第一信令确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一个示例中,第一信号为SSB时,第一信令用于指示以下至少一项:
SSB周期;
SSB图样;
SSB突发集的相关参数,例如SSB突发集所占用的资源、SSB突发集持续时长、SSB突发集传输周期、SSB突发集包括的SSB数目;
起始SSB相对于起始时间单元的偏移量。
在一个示例中,第一信号为RACH,第一信令可以用于指示独立的RACH配置(RACH-Config),或者对RACH时域资源进行缩放或调整的参数{x,y}等。
在一个示例中,第一信号为寻呼消息,第一信令可以用于指示以下至少一项:PO;PF;PMO;周期T。
以上仅为示例性说明,本公开对第一信令指示的内容不作限定。
步骤S2202,终端101基于第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,第一信令用于指示以下至少一项:
第二时域偏移量;
第二频域偏移量。
在一个示例中,第一信令用于指示第二时域偏移量时,终端101可以按照第二时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置。
具体偏移方式与步骤S2101中基于第一时域偏移量进行偏移的方案类似,在此不再赘述。
在一个示例中,第一信令用于指示第二频域偏移量时,终端101可以按照第二频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置。
具体偏移方式与步骤S2101中基于第一频域偏移量进行偏移的方案类似,在此不再赘述。
在一个示例中,第一信令用于指示第二时域偏移量和第二频域偏移量,终端101可以按照第二时域偏移量和第二频域偏移量,分别对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源和频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置和初始频域资源位置。
具体偏移方式与步骤S2101中基于第一时域偏移量和第一频域偏移量进行偏移的方案类似,在此不再赘述。
需要说明的是,为了避免影响non-NES终端的传输性能,初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不应重叠。在本公开实施例中,通过网络设备102发送的第一信令,进行时域偏移和/或频域偏移,确保在默认配置下和第一配置下第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源和/或频域资源不重叠。
在一些实施例中,第一信令用于指示以下至少一项:
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
在一个示例中,终端101为NES终端时,接收到第一信令后,忽略默认配置,即按照第一信令确定第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置。
在一个示例中,终端101直接基于第一信令指示的第一时域资源,确定初始时域资源位置。
在一个示例中,终端101直接基于第一信令指示的第一频域资源,确定初始频域资源位置。
在一个示例中,终端101直接基于第一信令指示的第一时域资源和第一频域资源,确定初始时域资源位置和初始频域资源位置。
步骤S2203,在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,网络设备102向终端101发送所述第一公共信道或所述第一信号,或,终端101向网络设备102发送第一公共信道或所述第一信号。
在一些实施例中,网络设备102未对该初始资源位置进行调整之前,终端101与网络设备102可以基于所确定的初始资源位置,交互第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2201~步骤S2203中的至少一者。例如,步骤S2201可以作为独立实施例来实施,步骤S2202可以作为独立实施例来实施,步骤S2201+S2202可以作为独立实施例来实施,步骤S2203可以作为独立实施例来实施,步骤S2201~步骤S2203可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2201是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,网络设备102基于预定义方式确定初始资源位置时,步骤S2201可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2202是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101基于预定义方式或其他执行主体发送的信令,确定初始资源位置时,步骤S2202可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2203是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101与网络设备102之间不需要传输第一公共信道或第一信号时,步骤S2203可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2201至S2203是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S2201至S2203的执行顺序不作限定。
上述实施例中,网络设备可以向终端发送第一信令,终端基于第一信令确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。确保终端和网络设备对第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置理解一致,提高网络节能的可用性。
图3A是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3101,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,步骤S3101的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2101的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102,发送第一公共信道或第一信号,或获取第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101可以向网络设备102发送第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102接收该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一公共信道或第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,步骤S3102被省略,终端101自主实现第一公共信道或第一信号所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一公共信道或第一信号,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3102的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2103的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3101至S3102是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101至S3102的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以基于预定义方式确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,从而基于所确定的初始资源位置,传输或获取第一公共信道或第一信号,提高网络节能的可用性。
图3B是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3201,获取第一信令。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一信令,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一信令。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一信令。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一信令。
在一些实施例中,步骤S3201被省略,终端101自主实现第一信令所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一信令,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3201的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2201的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3202,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,步骤S3202的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2202的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3203,发送第一公共信道或第一信号,或获取第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101可以向网络设备102发送第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102接收该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一公共信道或第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,步骤S3203被省略,终端101自主实现第一公共信道或第一信号所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一公共信道或第一信号,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3203的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2203的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3201至S3203是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201至S3203的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以基于网络设备发送的第一信令确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,从而基于所确定的初始资源位置,传输或获取第一公共信道或第一信号,提高网络节能的可用性。
图3C是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3C所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3301,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,步骤S3301的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2102的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3302,发送第一公共信道或第一信号,或获取第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101接收该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102可以从终端101处获取该第一公共信道或第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102获取按照预定义规则确定的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102进行处理从而得到该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,步骤S3302被省略,网络设备102自主实现第一公共信道或第一信号所指示的功能,或网络设备102基于预定义规则或协议约定,获取第一公共信道或第一信号,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3302的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2103的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3301至S3302是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3301至S3302的执行顺序不作限定。
上述实施例中,网络设备可以基于预定义方式确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,从而基于所确定的初始资源位置,传输或获取第一公共信道或第一信号,提高网络节能的可用性。
图3D是根据本公开实施例示出的信息传输方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及信息传输方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3401,发送第一信令。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送该第一信令。
在一些实施例中,终端101接收第一信令。
在一些实施例中,步骤S3401的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2201的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3402,发送第一公共信道或第一信号,或获取第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,终端101接收该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102可以从终端101处获取该第一公共信道或第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102获取按照预定义规则确定的第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,网络设备102进行处理从而得到该第一公共信道或第一信号。
在一些实施例中,步骤S3402被省略,网络设备102自主实现第一公共信道或第一信号所指示的功能,或网络设备102基于预定义规则或协议约定,获取第一公共信道或第一信号,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3402的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2203的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3401至S3402是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3401至S3402的执行顺序不作限定。
上述实施例中,网络设备发送第一信令,终端可以基于第一信令确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,从而基于所确定的初始资源位置,传输或获取第一公共信道或第一信号,提高网络节能的可用性。
下面对上述方案进一步举例说明如下。
在本公开实施例中,终端根据预定义的规则或者网络设备例如基站发送的显式信令,确定可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
终端侧:
支持网络节能技术的终端,根据预定义的规则或者基站发送的显式信令,确定可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
方法1,所述终端基于default配置,在时域上对所述default配置确定的时域资源按照预定义的时域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
其中,所述default配置为基站为non-NES终端以及NES终端配置,或者定义的公共信道/信号传输时频资源。
其中,所述公共信道/信号包括但是不限于SSB,SIB1,paging,RACH。
其中,终端不期待所述default配置提供的时频资源发生调整。
其中,所述时域偏移offset为预定义的时域资源。
其中,所述时域偏移offset的粒度为N个slot,N个SSB burst等。
其中,所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
方法2,所述终端基于default配置,在频域上对所述default配置确定的频域资源按照预定义的频域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
其中,所述default配置为基站为non-NES终端以及NES终端配置,或者定义的公共信道/信号传输时频资源。
其中,所述公共信道/信号包括但是不限于SSB,SIB1,paging,RACH。
其中,终端不期待所述default配置提供的时频资源发生调整。
其中,所述时域偏移offset为预定义的频域资源。
其中,所述时域偏移offset的粒度为M个RB,M个所述信道/信号所占带宽等。
其中,所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
方法3,所述终端基于基站发送的独立于default配置的完整配置信息,确定所述可调整信道/信号的初始传输时频资源。
其中,所述配置信息为前述信号的配置信息,并独立于default配置。
其中,对于SSB,至少包含SSB周期,SSB burst content,offset中的一个。
其中,对于RACH,为独立的RACH-Config,或者对RACH时域资源进行缩放/调整的{x,y}参数。
其中,对于Paging,包含决定PO,PF,PMO以及T的相关参数。
进一步地,当NES终端接收到所述可调整公共信道/信号的配置信息后,其忽略default配置。
方法4,所述终端接收基站发送的配置信息,获取用于确定可调整公共信道/信号初始时频资源位置的频域和/或时域偏移值。
其中,所述终端根据所述频域和/或时域偏移值,确定所述可调整信道/信号的初始传输时频资源。
其中,关于所述时域和/或频域偏移值的相关定义和要求,与方法1和方法2中定义相同,在此不再赘述。
基站侧:
支持网络节能技术的基站,根据为终端提供的显式配置信息或者预定义的规则,确定可调整信道/信号初始时频资源位置。
方法1,所述终端基于default配置,在时域上对所述default配置确定的时域资源按照预定义的时域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
方法2,所述终端基于default配置,在频域上对所述default配置确定的频域资源按照预定义的频域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。
方法3,所述终端基于基站发送的独立于default配置的完整配置信息,确定所述可调整信道/信号的初始传输时频资源。
方法4,所述终端接收基站发送的配置信息,获取用于确定可调整公共信道/信号初始时频资源位置的频域和/或时域偏移值。
实施例1,在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站。所述基站能够根据网络负载、驻留终端数目、业务类型、服务时段等调整部分下行信号或者信道的发送时间资源,或者调整部分上行信号或者信道的接收时间资源,或者根据网络需求动态的打开/关闭SSB。当然,对于基站是否调整所述部分下行/上行信号或者信道的决策过程和策略本专利不做任何限定。
在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站,并支持调整SSB发送,或者支持调整RACH传输资源,或者支持调整paging的传输资源。在本实施例中,所述调整SSB发送包括但是不限于:对SSB发送的时域位置进行调整,对SSB进行关闭和开启等。
在本实施例中,基站为系统中的终端提供两套独立的公共信号/信道,也即
Default配置确定的公共信号/信道。所述default配置为面向所有终端,包括各版本中不支持NES技术终端的配置。基站不能对所述default配置确定的公共信号/信道进行调整。其具体配置方式为已有协议规定内容,例如:
基站能够进行动态调整的公共信号/信道。所述信道至少包括SSB,SIB1,RACH以及paging中的至少一种。基站对所述公共信号/信道的调整包括但是不限于时域传输资源的调整,空域传输资源的调整等。
在本实施例中,假设不具备NES能力的终端按照default配置发送接收公共信号/信道。具备NES能力的终端根据default配置以及可调整公共信号/信道配置确定对应的信道/信号传输时频资源位置。
在本实施例中,具有NES能力的终端以default配置确定的公共信道/信号为参考,确定可调整公共信号/信道传输的初始时频资源位置。具体地,在时域上对所述default配置确定的时域资源按照预定义的时域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。所述时域偏移offset的粒度为N个slot,N个SSB burst等。N为大于等于1的整数。所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。基站对所述可调整的公共信道/信号进行调整,例如,指示其相比于初始传输时频资源位置更大的周期等。所述调整的实施方法、内容、场景等,本实施例不做任何限定。
所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
在本实施例中,分别以SSB,RACH以及paging为例,举例说明如何通过本实施例所述方法,根据default配置确定可调整公共信道/信号传输初始时频资源位置。
SSB:假设default SSB配置为根据协议中定义的caseA确定,也即一个SSB burst内包含4个SSB。假设传输的周期为20ms。当然,基站亦可通过SIB1中的指示信令进一步指示SSB发送的实际周期和SSB index,本实施例不做限定。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default SSB为reference,根据预定义的时域偏移,确定可调整SSB传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为一个SSB burst长度,偏移的起点为default SSB burst所在slot。偏移之后,即获得可调整SSB初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整SSB初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整SSB burst发送周期,SSB burst包含的SSB等,例如图4A所示。
RACH:假设default RACH配置协议中提供的RACH config#16,具体的配置参数如表1所示。也即RACH occasion的传输周期为一个无线帧(radio frame),且位于每个radio frame内的第2个slot。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default RACH为reference,根据预定义的时域偏移,确定可调整RACH传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为N=1个slot长度,偏移的起点为default RO所在slot。偏移之后,即获得可调整RACH初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整RACH初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整RACH发送周期,调整RACH发送的时域资源位置等,例如图4B所示。
表1
Paging:假设default paging配置为SIB1中提供的DRX cycle T,PF,PO,PMO参数。Non-NES终端可根据所述参数确定其对应的PO。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default PO分布为reference,根据预定义的时域偏移,确定可调整paging传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为N=10个slot长度,偏移的起点为default paging所在slot。偏移之后,即获得可调整paging初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整paing初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整paging传输周期,调整paging传输的时域资源位置等,如图4C所示。
在本实施例中,终端不期待网络对所述default配置确定的公共信道/信号进行调整。本专利对于前述公共信道/信号的default配置亦不做任何限定。
可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
当然,本实施例对于时域偏移的大小和粒度不做任何限定。需要特别注意的是,上述方法仅用于确定可调整公共信道/信号的初始传输时频资源,其传输的实际时频资源取决于基站的调整指示信息。
实施例2,在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站。所述基站能够根据网络负载、驻留终端数目、业务类型、服务时段等调整部分下行信号或者信道的发送时间资源,或者调整部分上行信号或者信道的接收时间资源,或者根据网络需求动态的打开/关闭SSB。当然,对于基站是否调整所述部分下行/上行信号或者信道的决策过程和策略本专利不做任何限定。
在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站,并支持调整SSB发送,或者支持调整RACH传输资源,或者支持调整paging的传输资源。在本实施例中,所述调整SSB发送包括但是不限于:对SSB发送的时域位置进行调整,对SSB进行关闭和开启等。
在本实施例中,基站为系统中的终端提供两套独立的公共信号/信道,也即
Default配置确定的公共信号/信道。所述default配置为面向所有终端,包括各版本中不支持NES技术终端的配置。基站不能对所述default配置确定的公共信号/信道进行调整。其具体配置方式为已有协议规定内容,例如:
根据协议确定的SSB图样(pattern);
根据SIB1中携带的指示信息确定的SSB周期和SSB burst;
根据SIB1配置的RACH configuration;
根据SIB1确定的paging相关configuration;
根据UE-dedicated RRC signaling配置的RACH configuration。
基站能够进行动态调整的公共信号/信道。所述信道至少包括SSB,SIB1,RACH以及paging中的至少一种。基站对所述公共信号/信道的调整包括但是不限于时域传输资源的调整,空域传输资源的调整等。
在本实施例中,假设不具备NES能力的终端按照default配置发送接收公共信号/信道。具备NES能力的终端根据default配置以及可调整公共信号/信道配置确定对应的信道/信号传输时频资源位置。
在本实施例中,具有NES能力的终端以default配置确定的公共信道/信号为参考,确定可调整公共信号/信道传输的初始时频资源位置。具体地,在时域上对所述default配置确定的时域资源按照预定义的频域资源offset进行偏移,获得所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置。所述时域偏移offset的粒度为N个RB,N个前述公共信号/信道传输带宽等。N为大于等于1的整数。所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。基站对所述可调整的公共信道/信号进行调整,例如,指示其相比于初始传输时频资源位置更大的周期等。所述调整的实施方法、内容、场景等,本实施例不做任何限定。
所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
在本实施例中,分别以SSB,RACH以及paging为例,举例说明如何通过本实施例所述方法,根据default配置确定可调整公共信道/信号传输初始时频资源位置。
SSB:假设default SSB配置为根据协议中定义的case A确定,也即一个SSB burst内包含4个SSB。假设传输的周期为20ms。当然,基站亦可通过SIB1中的指示信令进一步指示SSB发送的实际周期和SSB index,本实施例不做限定。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default SSB为reference,根据预定义的频域偏移,确定可调整SSB传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为25个PRB。偏移的起点为default SSB burst所占据的最低编号PRB。偏移之后,即获得可调整SSB初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整SSB初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整SSB burst发送周期,SSB burst包含的SSB等,例如图4D所示。
RACH:假设default RACH配置协议中提供的RACH config#16,具体的配置参数如表1所示。也即RACH occasion的传输周期为一个radio frame,且位于每个radio frame内的第一个slot。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default RACH为reference,根据预定义的频域偏移,确定可调整RACH传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为N=10个PRB,偏移的起点为default RO所在占的最低编号PRB。偏移之后,即获得可调整RACH初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整RACH初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整RACH发送周期,调整RACH发送的时域资源位置等,例如图4E所示。
Paging:假设default paging配置为SIB1中提供的DRX cycle T,PF,PO,PMO参数。Non-NES终端可根据所述参数确定其对应的PO。在本实施例中,具有NES能力的终端以前述default PO分布为reference,根据预定义的频域偏移,确定可调整paging传输所占初始时频资源。在本实施例中,假设预定义的偏移值为N=20个RB,偏移的起点为default paging所占最低编号RB。偏移之后,即获得可调整paging初始传输所占的时频资源位置。在后续的调整过程中,以所述可调整paing初始传输时频资源位置作为reference进行调整,例如调整paging传输周期,调整paging传输的时域资源位置等,例如图4F所示。
在本实施例中,终端不期待网络对所述default配置确定的公共信道/信号进行调整。
所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
当然,本实施例对于频域偏移的大小和粒度不做任何限定。需要特别注意的是,上述方法仅用于确定可调整公共信道/信号的初始传输时频资源,其传输的实际时频资源取决于基站的调整指示信息。
实施例3,在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站。所述基站能够根据网络负载、驻留终端数目、业务类型、服务时段等调整部分下行信号或者信道的发送时间资源,或者调整部分上行信号或者信道的接收时间资源,或者根据网络需求动态的打开/关闭SSB。当然,对于基站是否调整所述部分下行/上行信号或者信道的决策过程和策略本专利不做任何限定。
在本实施例中,假设基站为支持网络节能技术的基站,并支持调整SSB发送,或者支持调整RACH传输资源,或者支持调整paging的传输资源。在本实施例中,所述调整SSB发送包括但是不限于:对SSB发送的时域位置进行调整,对SSB进行关闭和开启等。
在本实施例中,基站为系统中的终端提供两套独立的公共信号/信道,也即
Default配置确定的公共信号/信道。所述default配置为面向所有终端,包括各版本中不支持NES技术终端的配置。基站不能对所述default配置确定的公共信号/信道进行调整。其具体配置方式为已有协议规定内容,例如:
根据协议确定的SSB图样(pattern);
根据SIB1中携带的指示信息确定的SSB周期和SSB burst;
根据SIB1配置的RACH configuration;
根据SIB1确定的paging相关configuration;
根据UE-dedicated RRC signaling配置的RACH configuration。
基站能够进行动态调整的公共信号/信道。所述信道至少包括SSB,SIB1,RACH以及paging中的至少一种。基站对所述公共信号/信道的调整包括但是不限于时域传输资源的调整,空域传输资源的调整等。
在本实施例中,假设不具备NES能力的终端按照default配置发送接收公共信号/信道。具备NES能力的终端根据default配置以及可调整公共信号/信道配置确定对应的信道/信号传输时频资源位置。
在本实施例中,基站为具有NES能力的终端提供额外的配置用于确定可调整的公共信道/信号传输的初始时频资源。所述配置为独立于default配置的配置信令。所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。基站对所述可调整的公共信道/信号进行调整,例如,指示其相比于初始传输时频资源位置更大的周期等。所述调整的实施方法、内容、场景等,本实施例不做任何限定。
所述可调整公共信道/信号的初始时频资源位置与default配置确定的公共信道/信号的时频资源不存在重叠。
在本实施例中,分别以SSB,RACH以及paging为例,举例说明如何通过本实施例所述方法。
基站为NES终端在default SSB基础上,提供可进行调整的SSB配置信息,指示所述可调整SSB初始传输所占的时频资源位置和传输周期。所述配置信息至少提供SSB burst传输周期和/或SSB burst内包含的SSB。
基站为NES终端在default RACH配置基础上,提供可进行调整的RACH配置信息,指示所述可调整RACH初始传输所占的时频资源位置和传输周期。所述基站可为所述终端提供完整的RACH配置信息,包括RACH configuration,频域资源等。亦可通过提供{x,y}参数的方式,结合default配置确定所述可调整RACH初始传输所占的时频资源位置和周期。所述{x,y}的定义和使用方法如协议中的定义。
基站为NES终端在default paging配置的基础上,提供可进行调整的paging配置信息,指示所述可调整paging初始传输所占的PO分布情况。
进一步地,当NES UE接收到所述可调整公共信道/信号的配置信息后,其忽略default配置。
实施例4,如实施例1和实施例2中所述方法,在本实施例中,所述确定可调整公共信道/信号初始传输时频资源的时域偏移值和/或时域偏移值,由基站通过显式指示信令通知所述终端。基站通过SIB1或者UE-dedicated RRC signaling承载所述配置信息。本实施例不做任何限定
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中各节点(例如终端、网络设备)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图5A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图5A所示,终端5100可以包括:处理模块5101、收发模块5102。
在一些实施例中,上述处理模块5101被配置为基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,上述收发模块5102被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
在一些实施例中,上述处理模块5101用于执行以上任一方法中终端5100执行的其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述收发模块5102用于执行以上任一方法中终端5100执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2103、步骤S2201、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
图5B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图5B所示,网络设备5200可以包括:处理模块5201、收发模块5202。
在一些实施例中,上述处理模块5201被配置为基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,上述收发模块5202被配置为向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置。
在一些实施例中,上述收发模块5202被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
在一些实施例中,上述处理模块5201用于执行以上任一方法中网络设备5200执行的其他步骤(例如步骤S2102,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述收发模块5202用于执行以上任一方法中网络设备5200执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2103、步骤S2201、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图6A是本公开实施例提出的通信设备6100的结构示意图。通信设备6100可以是网络设备,也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是终端,或者支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备6100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图6A所示,通信设备6100包括一个或多个处理器6101。处理器6101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。可选地,通信设备6100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器6101用于调用指令以使得通信设备6100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备6100还包括一个或多个收发器6102。在通信设备6100包括一个或多个收发器6102时,收发器6102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2103、步骤S2201、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者,处理器6101执行其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2102、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者。在可选的实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路、接口电路、接口等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备6100还包括用于存储数据的一个或多个存储器6102。可选地,全部或部分存储器6102也可以处于通信设备6100之外。在可选的实施例中,通信设备6100可以包括一个或多个接口电路6104。可选地,接口电路6104与存储器6102连接,接口电路6104可用于从存储器6102或其他装置接收数据,可用于向存储器6102或其他装置发送数据。例如,接口电路6104可读取存储器6102中存储的数据,并将该数据发送给处理器6101。
以上实施例描述中的通信设备6100可以是网络设备,但本公开中描述的通信设备6100的范围并不限于此,通信设备6100的结构可以不受图6A的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图6B是本公开实施例提出的芯片6200的结构示意图。对于通信设备6100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图6B所示的芯片6200的结构示意图,但不限于此。
芯片6200包括一个或多个处理器6201。芯片6200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片6200还包括一个或多个接口电路6202。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片6200还包括用于存储数据的一个或多个存储器6203。可选地,全部或部分存储器6203可以处于芯片6200之外。可选地,接口电路6202与存储器6203连接,接口电路6202可以用于从存储器6203或其他装置接收数据,接口电路6202可用于向存储器6203或其他装置发送数据。例如,接口电路6202可读取存储器6203中存储的数据,并将该数据发送给处理器6201。
在一些实施例中,接口电路6202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2103、步骤S2201、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者。接口电路6202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路6202执行处理器6201、芯片6200、存储器6203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器6201执行其他步骤(例如步骤S2101、步骤S2102、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备6100上运行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备6100执行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (23)

  1. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
    在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
    按照预定义的第一时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
    按照预定义的第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信令用于指示以下至少一项:
    第二时域偏移量;
    第二频域偏移量。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,基于网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
    按照所述第二时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
    按照所述第二频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述第二配置是不可调整的资源配置。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信令用于指示以下至少一项:
    所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
    所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
    按照所述第一时域资源,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置;
    按照所述第一频域资源,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置。
  7. 根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不重叠,所述默认配置是不可调整的资源配置。
  8. 根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,所述第一公共信道或所述第一信号包括以下至少一项:
    小区公共物理下行控制信道;
    同步信号块SSB;
    系统消息;
    寻呼消息;
    随机接入前导码。
  9. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
    向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
    在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置,包括以下至少一项:
    按照预定义的第一时域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,所述默认配置是不可调整的资源配置;
    按照预定义的第一频域偏移量,对默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源进行偏移,确定所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,所述配置是不可调整的资源配置。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一信令用于指示以下至少一项:
    第二时域偏移量;
    第二频域偏移量。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置相对于默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的时域资源位置的偏移量,确定所述第二时域偏移量,所述默认配置是不可调整的资源配置;
    按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置相对于默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的频域资源位置的偏移量,确定所述第二频域偏移量,所述第二配置是不可调整的资源配置。
  13. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一信令用于指示以下至少一项:
    所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一时域资源;
    所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的第一频域资源。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始时域资源位置,确定所述第一信令所指示的所述第一时域资源;
    按照所述第一配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的初始频域资源位置,确定所述第一信令所指示的所述第一频域资源。
  15. 根据权利要求9-14任一项所述的方法,其特征在于,所述初始资源位置与默认配置下所述第一公共信道或所述第一信号传输所在的资源位置不重叠,所述默认配置是不可调整的资源配置。
  16. 根据权利要求9-15任一项所述的方法,其特征在于,所述公共信道或所述第一信号包括以下至少一项:
    小区公共物理下行控制信道;
    同步信号块SSB;
    系统消息;
    寻呼消息;
    随机接入前导码。
  17. 一种终端,其特征在于,包括:
    处理模块,被配置为基于预定义方式和/或网络设备发送的第一信令,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
    收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,接收或发送所述第一公共信道或所述第一信号。
  18. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    处理模块,被配置为基于预定义方式,确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;和/或
    收发模块,被配置为向终端发送第一信令,所述第一信令用于所述终端确定第一配置下第一公共信道或第一信号传输所在的初始资源位置;
    收发模块,被配置为在未对所述初始资源位置进行调整之前,基于所述初始资源位置,发送或接收所述第一公共信道或所述第一信号。
  19. 一种终端,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求1-8中任一项所述的信息传输方法。
  20. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求9-16中任一项所述的信息传输方法。
  21. 一种通信系统,其特征在于,包括:
    终端,所述终端被配置为实现权利要求1-8中任一项所述的信息传输方法;
    网络设备,所述网络设备被配置为实现权利要求9-16中任一项所述的信息传输方法。
  22. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1-8或9-16任一项所述的信息传输方法。
  23. 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时用于实现权利要求1-8或9-16任一项所述的信息传输方法。
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