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CN116671171A - 一种小区切换的方法及装置 - Google Patents

一种小区切换的方法及装置 Download PDF

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CN116671171A
CN116671171A CN202080107979.6A CN202080107979A CN116671171A CN 116671171 A CN116671171 A CN 116671171A CN 202080107979 A CN202080107979 A CN 202080107979A CN 116671171 A CN116671171 A CN 116671171A
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CN
China
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target cell
cell
random access
reference signal
tci state
Prior art date
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Pending
Application number
CN202080107979.6A
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袁世通
管鹏
樊波
张希
陈雷
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Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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Publication date
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Abstract

本申请公开了一种小区切换的方法及装置,该方法为:接收来自源小区的指示信息,所述指示信息用于指示激活第一传输配置指示TCI状态;根据所述指示信息,向目标小区发起随机接入;若接收到所述目标小区返回的第一响应信息,则向所述源小区返回第二响应信息,所述第二响应信息用于指示所述第一TCI状态激活成功。通过波束切换来实现小区切换,能够降低终端设备在小区切换时的时延。终端设备需要在接收到目标小区返回的第一响应信息之后,才会向源小区返回第二响应信息,通过改进的反馈机制,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。

Description

一种小区切换的方法及装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种小区切换的方法及装置。
背景技术
波束赋形(beamforming)技术可以将信号集中在一个方向进行传输,从而补偿路径损耗。网络设备和终端设备之间通过波束进行通信。随着终端设备移动或其他原因,终端设备可能会发生小区间的切换。终端设备在小区间移动发生小区切换可以采用层3(layer 3,L3)的控制机制,即无线资源控制(radio resource control,RRC)协议层的控制机制。具体地,终端设备的源小区会为终端设备配置邻区的参考信号测量配置,邻区的网络设备通过波束扫描方式针对每个波束发送一个参考信号,终端设备测量邻区的参考信号,选择合适的参考信号,并在该邻区的初始接入时,向邻区的网络设备通知选择的参考信号,这样邻区的网络设备能够获知终端设备选择的参考信号对应的波束。
但是目前小区切换的方法时延较大,如何降低小区切换的时延是需要解决的问题。
发明内容
本申请提供一种小区切换的方法及装置,以期降低终端设备在小区切换时的时延。
第一方面,提供一种小区切换的方法,该方法可以由终端设备执行,也可以由终端设备的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行。该方法可以通过以下步骤实现:接收来自源小区的指示信息,该指示信息用于指示激活第一传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入;若接收到该目标小区返回的第一响应信息,则向该源小区返回第二响应信息,该第二响应信息用于指示该第一TCI状态激活成功。通过波束切换来实现小区切换,能够降低终端设备在小区切换时的时延。终端设备需要在接收到目标小区返回的第一响应信息之后,才会向源小区返回第二响应信息,通过改进的反馈机制,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,可以通过以下方式实现:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。目标小区已知参考信号和随机接入资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一随机接入资源发起的随机接入请求时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
在一个可能的设计中,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,可以通过以下方式实现:基于与该第一参考信号关联的第一上行控制信道资源,向该目标小区发送调度请求(scheduling request,SR)或发送协议定义的MAC-CE。目标小区已知参考信号和上行控制信道资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一上行控制信道资源发起的调度请求(SR)或者协议定义的MAC-CE时,就可以确定终端 设备想要接入的目标波束是哪一个。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个上行控制信道资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,终端设备可以从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,终端设备根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应该随机接入的响应信息,例如,该第一响应信息可以是随机接入响应,或者其他用于响应随机接入的信息。终端设备在接收到目标小区返回的用于响应该随机接入的响应信息后,才认为随机接入成功,进一步可以向源小区返回第二响应信息,源小区接收到第二响应信息才认为波束切换成功或者认为第一TCI激活成功。这样能够提升小区切换的可靠性。
在一个可能的设计中,终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区发送上行数据或上行信号,上行数据包括PUSCH和PUCCH的数据,上行信号包括SRS探测参考信号。可选的,该第一响应信息可以是用于响应上行信号或上行数据的响应信息。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号,该方法还包括以下步骤:向目标小区发起随机接入之后,若发生波束失败,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。终端设备在基于波束切换的小区切换发生失败时,能够快速通过候选波束配置在目标小区尝试波束失败恢复,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息,例如该第一响应信息可以是波束失败恢复请求响应,或者其他可以用于响应波束失败恢复的信息。终端设备在基于波束切换进行小区切换之后,可能会发生波束切换失败的情况,终端设备通过在接收到用于响应波束失败恢复的响应信息之后,再向源小区返回指示第一TCI状态激活成功或指示小区切换成功或指示波束切换成功的第二响应消息,这样更能够保证小区切换成功的可靠性和鲁棒性。
在一个可能的设计中,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,可以通过以下方式实现:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向该目标小区发送波束失败恢复请求。
在一个可能的设计中,该方法还包括:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;根据该下行资源接收来自该目标小区的波束失败恢复请求响应。通过接收该下行资源的配置信息,能够在该下行资源上接收目标小区的波束失败恢复请求响应,以完成波束失败恢复。
在一个可能的设计中,若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。通过在小区切换失败时保留在源小区继续通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证 终端设备正常通信。
第二方面,提供一种小区切换的方法,该方法可以由终端设备执行,也可以由终端设备的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行。该方法可以通过以下步骤实现:终端设备接收来自源小区的指示信息,指示信息用于指示激活第一TCI状态,根据指示信息,向目标小区发起随机接入,若发生波束失败,终端设备基于第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,其中,第一TCI状态指示第一参考信号。若接收到目标小区返回的用于响应波束失败恢复的响应信息,则向源小区返回第二响应信息,源小区接收来自终端设备的第二响应信息。第二响应信息用于指示第一TCI状态激活成功。通过候选波束配置,终端设备在基于波束切换的小区切换发生失败时,能够快速通过候选波束配置在目标小区尝试波束失败恢复,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,可以通过以下方式实现:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。目标小区已知参考信号和随机接入资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一随机接入资源发起的随机接入请求时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
在一个可能的设计中,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,可以通过以下方式实现:基于与该第一参考信号关联的第一上行控制信道资源,向该目标小区发送调度请求(scheduling request,SR)或发送协议定义的MAC-CE。目标小区已知参考信号和上行控制信道资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一上行控制信道资源发起的调度请求(SR)或者协议定义的MAC-CE时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个上行控制信道资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,终端设备可以从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,终端设备根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
在一个可能的设计中,终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区发送上行数据或上行信号,上行数据包括PUSCH和PUCCH的数据,上行信号包括SRS探测参考信号。可选的,该第一响应信息可以是用于响应上行信号或上行数据的响应信息。
在一个可能的设计中,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,可以通过以下方式实现:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向该目标小区发送波束失败恢复请求。
在一个可能的设计中,该方法还包括:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;根据该下行资源接收来自该目标小区的波 束失败恢复请求响应。通过接收该下行资源的配置信息,能够在该下行资源上接收目标小区的波束失败恢复请求响应,以完成波束失败恢复。
在一个可能的设计中,若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。通过在小区切换失败时保留在源小区继续通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证终端设备正常通信。
第三方面,提供一种小区切换的方法,该方法可以由源小区执行,也可以由源小区的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行,其中,源小区执行的操作可以由源小区所在的网络设备执行。该方法可以通过以下步骤实现:基于第一TCI状态指示的准同位QCL关系,向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示激活第二TCI状态,该指示信息用于该终端设备向目标小区发起随机接入;接收来自该终端设备的肯定应答响应,该肯定应答响应用于指示该第二TCI状态激活成功。通过指示信息指示激活目标小区的第二TCI状态,激活第二TCI状态通常是波束切换的可以通过波束切换来实现小区切换,能够降低小区切换的时延。
一般情况下,肯定应答响应可以通过物理层信令发送,也可以通过MAC层信令发送,物理层和MAC层相比层3即RRC层的时延更低,因此能够降低小区切换的时延。
在一个可能的设计中,若接收到来自该终端设备的否定应答响应,则采用该第一TCI状态指示的QCL关系与该终端设备进行通信。否定应答响应即表示小区切换失败,通过在小区切换失败时继续与终端设备通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证终端设备正常通信。
在一个可能的设计中,向所述目标小区请求配置信息,所述配置信息包括用于所述终端设备接收波束失败恢复请求响应的下行资源;接收来自所述目标小区的所述配置信息。通过向目标小区请求该配置信息,可以向终端设备指示用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源,以便于终端设备在下行资源上接收来自目标小区的波束失败恢复请求响应。
第四方面,提供一种通信装置,该通信装置可以是终端设备,也可以是位于终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),或者是能够和终端设备匹配使用的装置。一种设计中,该通信装置可以包括执行第一方面中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括处理模块和通信模块。处理模块用于调用通信模块执行接收和/或发送的功能。通信模块也可以称为收发模块,进一步地可以包括发送模块和接收模块,具体地,发送模块用于实现上述方法中发送的操作,接收模块用于实现上述方法中接收的操作,其他操作由处理模块实现。示例性地,通信模块,用于接收来自源小区的指示信息,该指示信息用于指示激活第一TCI状态;处理模块,用于根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,以及用于若确定所述通信模块接收到该目标小区返回的第一响应信息,则通过通信模块向该源小区返回第二响应信息,该第二响应信息用于指示该第一TCI状态激活成功。终端设备需要在接收到目标小区返回的第一响应信息之后,才会向源小区返回第二响应信息,通过改进的反馈机制,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;在根据该指示信息,向目 标小区发起随机接入时,处理模块具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。目标小区已知参考信号和随机接入资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一随机接入资源发起的随机接入请求时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
在一个可能的设计中,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,处理模块具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一上行控制信道资源,向该目标小区发送调度请求(scheduling request,SR)或发送协议定义的MAC-CE。目标小区已知参考信号和上行控制信道资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一上行控制信道资源发起的调度请求(SR)或者协议定义的MAC-CE时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个上行控制信道资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,处理模块还用于从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,处理模块用于根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者处理模块也可以在通过通信模块接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
在一个可能的设计中,终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区发送上行数据或上行信号,上行数据包括PUSCH和PUCCH的数据,上行信号包括SRS探测参考信号。可选的,该第一响应信息可以是用于响应上行信号或上行数据的响应信息。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应该随机接入的响应信息,例如,该第一响应信息可以是随机接入响应,或者其他可以用于响应随机接入的信息。终端设备在接收到目标小区返回的用于响应该随机接入的响应信息后,才认为随机接入成功,进一步可以向源小区返回第二响应信息,源小区接收到第二响应信息才认为波束切换成功或者认为第一TCI激活成功。这样能够提升小区切换的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号,该处理模块还用于:向目标小区发起随机接入之后,若发生波束失败,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。终端设备在基于波束切换的小区切换发生失败时,能够快速通过候选波束配置在目标小区尝试波束失败恢复,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息,例如,该第一响应信息可以是波束失败恢复请求响应,或者其他用于响应波束失败恢复的信息。终端设备在基于波束切换进行小区切换之后,可能会发生波束切换失败的情况,终端设备通过在接收到用于响应波束失败恢复的响应信息之后,再向源小区返回指示第一TCI状态激活成功或指示小区切换成功或指示波束切换成功的第二响应消息,这样更能够保证小区切换成功的可靠性和鲁棒性。
在一个可能的设计中,在基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复时,处理模块具体用于:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向该目标小区发送波束失败恢复请求。
在一个可能的设计中,该通信模块还用于:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;处理模块还用于根据该下行资源接收来自该目标小区的波束失败恢复请求响应。通过接收该下行资源的配置信息,能够在该下行资源上接收目标小区的波束失败恢复请求响应,以完成波束失败恢复。
在一个可能的设计中,处理模块还用于若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。通过在小区切换失败时保留在源小区继续通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证终端设备正常通信。或者,处理模块还用于若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,可以理解为:处理模块确定未接收到目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信。
第五方面,提供一种通信装置,该通信装置可以是终端设备,也可以是位于终端设备中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),或者是能够和终端设备匹配使用的装置。一种设计中,该通信装置可以包括执行第二方面中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括处理模块和通信模块。处理模块用于调用通信模块执行接收和/或发送的功能。通信模块也可以称为收发模块,进一步地可以包括发送模块和接收模块,具体地,发送模块用于实现上述方法中发送的操作,接收模块用于实现上述方法中接收的操作,其他操作由处理模块实现。示例性地,通信模块,用于接收来自源小区的指示信息,指示信息用于指示激活第一TCI状态,处理模块,用于根据指示信息,向目标小区发起随机接入,若发生波束失败,基于第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,其中,第一TCI状态指示第一参考信号。若接收到目标小区返回的用于响应波束失败恢复的响应信息,则向源小区返回第二响应信息,源小区接收来自终端设备的第二响应信息。第二响应信息用于指示第一TCI状态激活成功。通过候选波束配置,终端设备在基于波束切换的小区切换发生失败时,能够快速通过候选波束配置在目标小区尝试波束失败恢复,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;在根据该指示信息,向目标小区发起随机接入时,处理模块具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。目标小区已知参考信号和随机接入资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一随机接入资源发起的随机接入请求时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
在一个可能的设计中,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
在一个可能的设计中,该第一TCI状态指示第一参考信号;根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,处理模块具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一上行控制信道 资源,向该目标小区发送调度请求(scheduling request,SR)或发送协议定义的MAC-CE。目标小区已知参考信号和上行控制信道资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一上行控制信道资源发起的调度请求(SR)或者协议定义的MAC-CE时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个上行控制信道资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,处理模块还用于从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,处理模块用于根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者处理模块也可以在通过通信模块接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
在一个可能的设计中,终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区发送上行数据或上行信号,上行数据包括PUSCH和PUCCH的数据,上行信号包括SRS探测参考信号。可选的,该第一响应信息可以是用于响应上行信号或上行数据的响应信息。
在一个可能的设计中,在基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复时,处理模块具体用于:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向该目标小区发送波束失败恢复请求。
在一个可能的设计中,该通信模块还用于:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;处理模块还用于根据该下行资源通过通信模块接收来自该目标小区的波束失败恢复请求响应。通过接收该下行资源的配置信息,能够在该下行资源上接收目标小区的波束失败恢复请求响应,以完成波束失败恢复。
在一个可能的设计中,通信模块还用于,若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。通过在小区切换失败时保留在源小区继续通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证终端设备正常通信。或者,处理模块还用于若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,也可以理解为:处理模块用于确定未接收到目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信。
第六方面,提供一种通信装置,该通信装置可以是源小区,也可以是位于源小区中的装置(例如,芯片,或者芯片系统,或者电路),或者是能够和源小区匹配使用的装置。其中,源小区执行的操作可以由源小区所在的网络设备执行。一种设计中,该通信装置可以包括执行第三方面中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括处理模块和通信模块。处理模块用于调用通信模块执行接收和/或发送的功能。通信模块也可以称为收发模块,进一步地可以包括发送模块和接收模块,具体地,发送模块用于实现上述方法中发送的操作,接收模块用于实现上述方法中接收的操作,其他操作由处理模块实 现。示例性地,处理模块用于基于第一TCI状态指示的准同位QCL关系,通过通信模块向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示激活第二TCI状态,该指示信息用于该终端设备向目标小区发起随机接入;通信模块还用于接收来自该终端设备的肯定应答响应,该肯定应答响应用于指示该第二TCI状态激活成功。通过指示信息指示激活目标小区的第二TCI状态,激活第二TCI状态通常是波束切换的可以通过波束切换来实现小区切换,能够降低小区切换的时延。
一般情况下,肯定应答响应可以通过物理层信令发送,也可以通过MAC层信令发送,物理层和MAC层相比层3即RRC层的时延更低,因此能够降低小区切换的时延。
在一个可能的设计中,处理模块用于若接收到来自该终端设备的否定应答响应,则采用该第一TCI状态指示的QCL关系与该终端设备进行通信。否定应答响应即表示小区切换失败,通过在小区切换失败时继续与终端设备通信,能够保证终端设备不会因无线链路失败断开与网络的连接而回到RRC初始态,保证终端设备正常通信。
在一个可能的设计中,处理模块还用于向所述目标小区请求配置信息,所述配置信息包括用于所述终端设备接收波束失败恢复请求响应的下行资源;通信模块还用于接收来自所述目标小区的所述配置信息。通过向目标小区请求该配置信息,可以向终端设备指示用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源,以便于终端设备在下行资源上接收来自目标小区的波束失败恢复请求响应。
第七方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括通信接口和处理器,该通信接口用于该装置与其它设备进行通信,例如数据或信号的收发。示例性的,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口,其它设备可以为源小区或目标小区的网络设备。处理器用于调用一组程序、指令或数据,执行上述第一方面或第二方面描述的方法。该装置还可以包括存储器,用于存储处理器调用的程序、指令或数据。该存储器与该处理器耦合,该处理器执行该存储器中存储的、指令或数据时,可以实现上述第一方面或第二方面描述的方法。
第八方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括通信接口和处理器,该通信接口用于该装置与其它设备进行通信,例如数据或信号的收发。示例性的,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口,其它设备可以为终端设备。处理器用于调用一组程序、指令或数据,执行上述第三方面描述的方法。该装置还可以包括存储器,用于存储处理器调用的程序、指令或数据。该存储器与该处理器耦合,该处理器执行该存储器中存储的、指令或数据时,可以实现上述第三方面描述的方法。
第九方面,本申请实施例中还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机可读指令,当该计算机可读指令在计算机上运行时,使得如第一方面或第一方面中任一种可能的设计中该的方法被执行;或者使得如第二方面或第二方面中任一种可能的设计中该的方法被执行。
第十方面,本申请实施例中还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第三方面或第三方面中任一种可能的设计中该的方法。
第十一方面,本申请实施例提供了一种芯片系统,该芯片系统包括一个或多个处理器,该一个或多个处理器用于执行存储器中的计算机程序或指令,以实现上述第一方面或第一方面中任一种可能的设计中该的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
可选的,该芯片系统可以包括存储器,或者,该芯片系统与存储器相连。
第十二方面,本申请实施例提供了一种芯片系统,该芯片系统包括一个或多个处理器,该一个或多个处理器用于执行计算机程序或指令,以实现上述第二方面或第二方面中任一种可能的设计中该的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
可选的,该芯片系统可以包括存储器,或者,该芯片系统与存储器相连。
第十三方面,本申请实施例提供了一种芯片系统,该芯片系统包括一个或多个处理器,该一个或多个处理器用于执行计算机程序或指令,以实现上述第三方面或第三方面中任一种可能的设计中该的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
可选的,该芯片系统可以包括存储器,或者,该芯片系统与存储器相连。
第十四方面,本申请实施例提供了一种通信系统,该通信系统包括第四方面或者第五方面所述的通信装置,以及源小区的通信装置和目标小区的通信装置。
在一个可能的设计中,所述源小区的通信装置包括如第六方面所述的通信装置或者如第八方面所述的通信装置。
第十五方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得如上述各方面和各方面的任一可能的设计中所述的方法被执行。
附图说明
图1为本申请实施例中通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例中源小区到目标小区的波束切换示意图;
图3为本申请实施例中小区切换的方法的流程示意图之一;
图4为本申请实施例中用于激活TCI状态的MAC-CE结构示意图;
图5为本申请实施例中小区切换的方法的流程示意图之二;
图6为本申请实施例中小区切换的方法的流程示意图之三;
图7为本申请实施例中波束切换失败的流程示意图;
图8为本申请实施例中小区切换的方法的流程示意图之四;
图9为本申请实施例中通信装置结构示意图之一;
图10为本申请实施例中通信装置结构示意图之二。
具体实施方式
本申请实施例提供一种小区切换的方法及装置。其中,方法和装置是基于相同或相似技术构思的,由于方法及装置解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。本申请实施例的描述中,“第一”、“第二”、“第三”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
本申请实施例提供的小区切换的方法可以应用于第四代(4th generation,4G)通信系统,例如长期演进(long term evolution,LTE),也可以应用于第五代(5th generation,5G)通信系统,例如5G新空口(new radio,NR),或应用于未来的各种通信系统,例如,第六代(6th generation,6G)通信系统。
下面将结合附图,对本申请实施例进行详细描述。
图1示出了本申请实施例提供的小区切换的方法适用的一种可能的通信系统的架构, 参阅图1所示,通信系统100中包括:网络设备101和终端设备102。网络设备101为覆盖范围内的终端设备102提供服务。
网络设备101,为无线接入网(radio access network,RAN)中的节点,又可以称为基站,还可以称为RAN节点(或设备)。一些网络设备101的举例为:下一代基站(next generation nodeB,gNB)、下一代演进的基站(next generation evolved nodeB,Ng-eNB)、传输接收点(transmission reception point,TRP)、演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(base band unit,BBU),或无线保真(wireless fidelity,Wifi)接入点(access point,AP),网络设备101还可以是卫星,卫星还可以称为高空平台、高空飞行器、或卫星基站。网络设备101还可以是其他具有网络设备功能的设备,例如,网络设备101还可以是设备到设备(device to device,D2D)通信中担任网络设备功能的设备。网络设备101还可以是未来可能的通信系统中的网络设备。
在一些部署中,网络设备可以包括集中式单元(centralized unit,CU)和(distributed unit,DU)。网络设备还可以包括有源天线单元(active antenna unit,AAU)。CU实现网络设备的部分功能,DU实现网络设备的部分功能,比如,CU负责处理非实时协议和服务,实现无线资源控制(radio resource control,RRC),分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层的功能。DU负责处理物理层协议和实时服务,实现无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体接入控制(media access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。AAU实现部分物理层处理功能、射频处理及有源天线的相关功能。由于RRC层的信息最终会变成PHY层的信息,或者,由PHY层的信息转变而来,因而,在这种架构下,高层信令,如RRC层信令,也可以认为是由DU发送的,或者,由DU+AAU发送的。可以理解的是,网络设备可以为包括CU节点、DU节点、AAU节点中一项或多项的设备。此外,可以将CU划分为接入网(radio access network,RAN)中的网络设备,也可以将CU划分为核心网(core network,CN)中的网络设备,本申请对此不做限定。
终端设备102,又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备。例如,终端设备102包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,终端设备102可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备(例如智能手表、智能手环、计步器等),车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、船舶、火车、高铁等)、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、车间设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端,或智慧家庭(smart home)中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。终端设备102还可以是其他具有终端设备功能的设备,例如,终端设备102还可以是D2D通信中担任终端设备功能的设备。
基于图1所述的系统架构,本申请实施例提供的方案涉及终端设备在小区间的切换, 即终端设备从一个小区切换到另一个小区,切换之前的小区可以称为源服务小区或源小区,将要切换的或切换的小区可以称为目标服务小区或目标小区。本申请实施例以源小区和目标小区为例进行描述。如图2所示,终端设备在源小区进行波束通信,由于终端设备的移动性或其他原因,可能会发生向目标小区的切换,切换后终端设备将与目标小区进行波束通信。本申请实施例中,源小区可以与目标小区在同一个网络设备下,也可能在不同的网络设备下。终端设备与源小区进行波束通信可以理解为终端设备与源小区的网络设备通过波束进行无线通信,类似地,终端设备与目标小区进行波束通信可以理解为终端设备与目标小区的网络设备通过波束进行无线通信。
首先对本申请实施例中的波束的概念进行解释,以方便本领域技术人员理解。
在NR协议中,波束的体现可以是空域滤波器(spatial domain filter),或者空间滤波器(spatial filter),或空域参数(spatial domain parameter),空间参数(spatial parameter),空域设置(spatial domain setting),空间设置(spatial setting),或准同位(quasi-colocation,QCL)信息,QCL假设,QCL指示等。波束可以通过TCI状态(state)来指示。波束也可以通过空间关系(spatial relation)参数来指示。因此,本申请中,波束可以替换为空域滤波器,空间滤波器,空域参数,空间参数,空域设置,空间设置,QCL信息,QCL假设,QCL指示,TCI state(包括DL TCI state和/或UL TCI state),空间关系(spatial relation)等。上述术语之间也相互等效。波束也可以替换为其他表示波束的术语,本申请不作限定。
波束可以是宽波束,或者窄波束,或者其他类型波束。形成波束的技术可以是波束赋形技术或者其他技术。波束赋形技术具体可以为数字波束赋形技术、模拟波束赋形技术、或者混合数字/模拟波束赋形技术等。可选地,将具有相同或者类似的通信特征的多个波束视为是一个波束。一个波束可以对应一个或多个天线端口,用于传输数据信道、控制信道和探测信号等。形成(对应)一个波束的一个或多个天线端口也可以看作是一个天线端口集或一个天线端口组。
本申请实施例中,通过波束切换来实现小区切换,由于波束切换可以通过层1(layer 1,L1)即物理层(physical layer,PHY)、或层2(layer 2,L2)即媒体接入控制(medium access control,MAC)层来实现,相比通过L3即RRC协议层实现的控制机制来说,能够降低小区切换的时延。
如图3所示,下面将对本申请实施例提供的小区切换的方法的具体流程进行详细描述。
S301、源小区向终端设备发送指示信息,对应地,终端设备接收来自源小区的指示信息。
该指示信息用于指示波束切换,或者该指示信息用于指示激活第一TCI状态,或者该指示信息用于指示spatial relation、beam ID、unified TCI、UL-TCI、common beam、QCL信息、QCL假设或空间滤波器中的任意一种。该指示信息用于指示激活第一TCI状态时,该指示信息可以包括第一TCI状态的标识(TCI state ID)。
S302、终端设备根据该指示信息,向目标小区发起随机接入。
S303、若接收到目标小区返回的第一响应信息,则终端设备向源小区返回第二响应信息。
需要说明的是,本申请实施例中,响应信息也可以称为响应消息,例如第一响应信息可以称为第一响应消息,第二响应信息可以称为第二响应消息。
第二响应信息用于响应S301中收到的指示信息。例如,S301该指示信息用于指示波 束切换,第二响应信息可以用于指示波束切换成功。又例如,S301该指示信息用于指示激活第一TCI状态,第二响应信息可以用于指示第一TCI状态激活成功。第二响应信息可以是肯定应答(acknowledge,ACK)信息。也可以认为,第二响应信息用于指示:终端设备在按照第一TCI指示的QCL关系成功接收物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)信息;或者,第二响应信息用于指示:终端设备在按照第一TCI指示的QCL关系,接收PDCCH信息,按照PDCCH信息调度成功接收物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)信息。
指示信息可以是L1或L2层的信令,一般情况下,终端设备收到L1或L2层的指示信息,会在固定的时间返回该指示信息的响应,如果按照常规的反馈机制,源小区在收到终端设备的返回的响应之后,会认为终端设备波束切换成功,但是终端设备是有可能波束切换失败即小区切换失败的,终端设备基于波束切换的小区切换若发生失败,则终端设备就会发生无线链路终端,断开与网络的连接,回到RRC初始态,显然小区切换成功性的可靠性不足。本申请实施例中,终端设备需要在接收到目标小区返回的第一响应信息之后,才会向源小区返回第二响应信息,通过改进的反馈机制,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
下面对本申请实施例提供的小区切换的方法的可选实现方式做进一步详细的描述。
在S301源小区向终端设备发送指示信息之前,源小区可以向终端设备发送物理层测量配置,终端设备接收来自源小区的该物理层测量配置。该物理层测量配置包括邻小区的参考信号信息,例如,邻小区的下行参考信号,下行参考信号可以是同步信号/物理广播信道块(synchronization system/physical broadcast channel block,SS/PBCH block),SS/PBCH block可以简称为同步信号块(synchronization signal block,SSB)、探测参考信号(sounding reference signal,SRS),解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)、信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)、小区专用参考信号(cell specific reference signal,CSI-RS)、或跟踪参考信号(tracking reference signal,TRS)等。终端设备根据该物理层测量配置,测量邻区的下行参考信号。终端设备向源小区上报邻区下行参考信号的测量结果,源小区根据该测量结果,向终端设备发送指示信息。该指示信息中可以包括终端设备的标识、邻区的标识、部分带宽(BWP)的标识、载波(component carrier,CC)的标识、随机接入资源的标识或目标波束的标识中的一项或多项。目标波束的标识可以替换为可以表征波束的其它参数的标识。
S301中,源小区向终端设备发送指示信息,指示信息可以是波束切换指示,用于指示切换的波束。终端设备根据源小区的指示信息进行小区切换,从而实现基于波束切换的小区切换。本申请实施例中,波束的指示可以通过以下方式实现。
在下行传输中,网络设备向终端设备指示传输配置编号(索引)状态TCI state,TCI state是一个参数集,包括与下行发送波束(网络设备的发送波束)相关的多个参数。因此,本申请中,波束和TCI state可以认为是等价的,可相互替换。例如S301中指示信息指示波束切换也可以认为指示激活TCI状态(TCI state)。网络设备可以是源小区的网络设备,下面以源小区为例进行介绍。
首先,源小区向终端设备配置TCI state,终端设备接收来自源小区的TCI state。
源小区通过RRC信令向终端设备配置多个TCI state。每个TCI state包括一个索引TCI stateId字段和两个QCL-Info字段。每个QCL-Info字段可以包括一个cell(小区)字段、 还可以包括一个bwp-Id(带宽部分(bandwidth part,BWP))字段、一个referenceSignal(参考信号)字段、一个qcl-Type字段。cell字段用于表示该TCI state应用于cell字段所指示的cell。不同cell可以配置不同QCL-Info,一个cell的不同BWP可以配置不同QCL-Info。bwp-Id字段用于表示该TCI state中参考信号所处于bwp-Id字段所指示的BWP。referenceSignal字段用于表示采用该TCI state进行传输的信道或信号与referenceSignal字段所指示的参考信号构成准同位(quasi-co-location,QCL)关系。采用该TCI state进行传输的信道例如PDSCH、或PDCCH。QCL关系指:终端接收两个参考信号时可以假设一些相同的接收补偿和/或空间滤波参数。两个参考信号资源也可以替换为两个天线端口,天线端口和参考信号资源也是一一对应的。两个参考信号资源之间的哪些接收参数相同,取决于该QCL-Info中的qcl-Type字段。“采用该TCI state进行传输的信道的资源与referenceSignal字段所指示的参考信号资源构成QCL关系”。
qcl-Type字段可以有四种取值,分别为typeA,typeB,typeC,typeD。typeA表示两个参考信号资源具有相同的多普勒偏移(即频偏)、多普勒扩展(即频偏的范围)、平均时延(即平均时偏)、以及时延扩展(即时偏的范围)。typeB表示两个参考信号资源具有相同的多普勒偏移,多普勒扩展。typeC表示两个参考信号资源具有相同的多普勒偏移,平均时延。typeD表示终端可以假设接收两个参考信号资源采用相同的空间接收参数,也可以理解为网络设备采用两个相同的发送波束发送两个参考信号。源小区向终端设备配置的TCI state包括的两个QCL-Info中,最多只能有一个是TypeD类型的。网络设备配置的TCI state中也可以不包括typeD类型的QCL-info,不包括typeD类型的QCL-info的TCI state不是用于指示波束的相关信息的,故此处不再进一步阐述。
本申请实施例中,源小区向终端设备配置的TCI state可以包括邻区的TCI state。
源小区向终端设备配置TCI state之后,在确定终端设备需要进行小区切换时,源小区向终端设备发送激活TCI state的信令。
以PDCCH为例,用于接收PDCCH的TCI状态可以通过媒体接入控制-控制单元(medium access control-control element,MAC-CE)指示激活,在协议的演进版本中,TCI状态也可能支持通过物理层的下行控制指示DCI信令进行指示或激活。源小区向终端设备发送MAC-CE,每个MAC-CE只能指示一个控制资源集(control resource set,CORESET)的一个TCI state标识(TCI state ID)。CORESET是终端设备接收PDCCH的资源。终端设备可以通过TCI state ID的取值,确定目标波束。用于激活TCI-state的MAC-CE结构如图4所示。
S301中指示信息可以通过MAC-CE承载,也可以通过下行控制信息(downlink control information,DCI)承载。
源小区也可以通过DCI中的TCI字段来指示某一个TCI state。例如,TCI字段占用3比特(bit),可以表示8个不同的字段值(codepoint)。TCI字段的每个字段值对应一个TCI state的索引,该TCI state索引唯一标识一个TCI state。采用DCI指示TCI state的方式也可以适用于PDSCH。
S301中指示信息指示的目标波束可以是终端设备用于发送信号的发送波束,也可以是终端设备用于接收信号的接收波束。
S302,终端设备根据S301中的指示信息,向目标小区发起随机接入。终端设备可以基于第一TCI终端指示的参数,向目标小区发起随机接入。终端设备向目标小区发起随机 接入的随机接入资源,可以通过以下方式确定。终端设备接收S301中的指示信息指示激活第一TCI状态,第一TCI状态指示一个或多个参数,第一TCI状态指示第一参考信号。参考信号与随机接入资源具有关联关系,第一参考信号关联第一随机接入资源,终端设备基于与第一参考信号关联的第一随机接入资源,向目标小区发起随机接入。其中第一随机接入资源可以包括物理随机接入信道(physical random access channel,PRACH)时频资源,还可以包括随机接入前导码(preamble)。PRACH时频资源可以用PRACH传输时机(RACH occasion,RO)来表示,一个RO代表一块用于传输前导码的时频资源,在频域上包括一个或者多个子载波,在时域上包括一个或多个时域符号。终端设备在与第一参考信号关联的PRACH时频资源上向目标小区发送preamble。一个第一参考信号可以对应一个或多个PRACH时频资源,该第一参考信号可以与对应的PRACH时频资源上的部分或全部preamble关联。目标小区已知参考信号和随机接入资源的关联关系,当接收到来自终端设备基于第一随机接入资源发起的随机接入请求时,就可以确定终端设备想要接入的目标波束是哪一个。从而目标小区就可以使用该目标波束向终端设备返回第一响应信息。
网络侧可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,该关联关系可以是一个参考信号与一个或多个随机接入资源关联,也可以是多个参考信号与多个随机接入资源关联,也可以是一个或多个参考信号与一个随机接入资源关联。其中,配置关联关系的参考信号是邻区的参考信号。配置关联关系的随机接入资源也是邻区的随机接入资源。网络侧可以是源小区的网络设备,源小区可以从目标小区获取该关联关系。这里通过网络侧预配置的关联关系中的随机接入资源可以是专用随机接入资源,即非竞争(contention-free)随机接入资源。网络侧可以是指源小区,源小区可以从目标小区获取该关联关系,并给终端设备配置该关联关系。
源小区也可以从目标小区接收广播消息或系统信息(system information),例如SIB1信息,SIB1信息中包含随机接入资源的配置,源小区向终端设备发送该目标小区的随机接入资源的配置,终端设备根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。如果第一参考信号为SSB,则根据协议定义的方法,终端设备可以根据SSB索引(index)确定相对应的随机接入资源;如果第一参考信号为CSI-RS,则终端设备还需要接收网络发送的CSI-RS与SSB的关联关系,通过CSI-RS与SSB的关联关系确定CSI-RS相关联的SSB的索引,再确定随机接入资源。
终端设备也可以接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。例如终端设备没有被配置多个参考信号与多个随机接入资源的关联关系,也没有从源小区接收到目标小区的系统信息,可以使用这种方式。
S303中,终端设备在接收到目标小区返回的第一响应信息后,才认为随机接入成功。在接收到目标小区返回的第一响应信息之前,终端设备需要保留混合自动重传请求(hybrid automatic repeat reQuest,HARQ)进程,直到终端设备向源小区返回第二响应信息。
如果终端设备没有接收到目标小区返回的第一响应信息,或者终端设备在预期的接收时间窗内没有接收到目标小区返回的第一响应信息,终端设备可以向源小区返回错误应答(negative acknowledge,NACK)信息,NACK信息标识波束切换失败,或者标识第一TCI状态激活失败,终端设备会基于使用波束切换之前的波束与源小区进行无线通信。例如,终端设备基于与源小区通信采用的TCI状态指示的QCL关系接收PDCCH;又例如,终端 设备基于源小区发送指示信息采用的TCI状态,与源小区进行通信。源小区在接收到终端设备返回的第二响应信息之前,会保留与终端设备的连接配置,例如保留终端设备的上下文、载波、BWP、和/或各个信道的参数配置,以便于终端设备在波束切换失败或小区切换失败之后,能够迅速的恢复与源小区的通信连接。
源小区在接收第二响应信息之后,去激活该终端设备与该源小区通信采用的TCI状态。
在基于波束切换的小区切换方法中,终端设备在波束切换过程中实现小区切换,如果终端设备在小区切换过程中发生波束失败,那么小区切换也就会失败。基于此,本申请实施例还提供一种小区切换的方法,以期在小区切换过程中发生波束失败时进行链路恢复。
如图5所示,本申请实施例还提供的另一种小区切换的方法的具体流程如下所述。可以理解的是图5实施例与图3实施例是基于同一技术构思的,相互之间可以参见。
S501、源小区向终端设备发送指示信息,终端设备接收来自源小区的指示信息。
指示信息用于指示激活第一TCI状态。本步骤同S301,可以参照S301的描述。
S502、终端设备根据指示信息,向目标小区发起随机接入。
本步骤同S302,可以参照S302的描述。
S503、若发生波束失败,终端设备基于第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。
其中,第一TCI状态指示第一参考信号。
S504、终端设备若接收到目标小区返回的用于响应波束失败恢复的响应信息,则向源小区返回第二响应信息,源小区接收来自终端设备的第二响应信息。
第二响应信息用于指示第一TCI状态激活成功,第二响应信息可以参考图3实施例中对第二响应信息的描述。
通过图5实施例,终端设备在基于波束切换的小区切换发生失败时,能够快速通过候选波束配置在目标小区尝试波束失败恢复,能够提升终端设备在基于波束切换的小区切换过程中的可靠性。
终端设备在波束失败后,向目标小区发送波束失败恢复请求,目标小区在确认波束失败恢复之后,向终端设备返回波束失败恢复请求的响应信息,波束失败恢复请求的响应信息也可以称为波束失败恢复请求响应。终端设备接收该波束失败恢复请求响应之后,或者终端设备在第一次成功接收目标小区发送的PDCCH后,才认为邻区的目标波束切换成功,或者认为邻区的TCI状态(即第一TCI状态)激活成功。在接收到目标小区返回的波束失败恢复请求响应之前,终端设备需要保留混合自动重传请求(hybrid automatic repeat reQuest,HARQ)进程,直到终端设备向源小区返回第二响应信息。
如果终端设备没有接收到目标小区返回的波束失败恢复的响应信息,终端设备可以向源小区返回NACK信息,NACK信息标识波束切换失败,或者标识第一TCI状态激活失败,终端设备会基于使用波束切换之前的波束与源小区进行无线通信。例如,终端设备基于与源小区通信采用的TCI状态指示的QCL关系接收PDCCH。源小区在接收到终端设备返回的第二响应信息之前,会保留与终端设备的连接配置,例如保留终端设备的上下文,以便于终端设备在波束切换失败或小区切换失败之后,能够迅速的恢复与源小区的通信连接。源小区在接收第二响应信息之后,去激活该终端设备与该源小区通信采用的TCI状态。
可选的,终端设备也可以在接收到目标小区返回的随机接入响应之后,就向源小区返回第二响应信息,以指示第一TCI状态激活成功,或者以指示波束切换成功。该实现方式 同图3实施例的S303。
下面对S503中波束失败的可能实现方式进行说明。
在终端设备根据指示信息向目标小区发起随机接入之后,接入目标小区,使用目标波束与目标小区进行无线通信。例如指示信息指示激活第一TCI状态,终端设备基于第一TCI状态指示的QCL关系,接收第一PDCCH。终端设备对目标波束进行波束质量检测,当满足波束失败判定条件时,即发生波束失败。
候选波束配置是源小区预配置给终端设备的。可选的,源小区向终端设备发送候选波束配置,终端设备接收来自源小区的候选波束配置。该候选波束配置中包括目标波束的候选波束,或者说该候选波束配置中包括第一参考信号相关的一个或多个参考信号。第一参考信号与目标波束对应,该一个或多个参考信号与候选波束一一对应。
源小区可以向目标小区发送请求消息,该请求消息用于请求该候选波束配置。目标小区接收来自源小区的请求消息,向源小区返回候选波束配置。源小区和目标小区如果在同一个网络设备下,则不需要发送该请求消息,就能够已知该候选波束配置。如果源小区和目标小区不再同一个网络设备下,则源小区的网络设备可以通过Xn接口或者F1-AP接口协议向目标小区的网络设备发送该请求消息。源小区向目标小区发送的请求消息可以用于请求目标波束的候选波束,也可以请求其它波束的候选波束。例如,源小区根据终端设备的测量结果,向目标小区请求波束1、波束2和波束3的候选波束。波束1对应参考信号1,波束2对应参考信号2,波束3对应参考信号3。即源小区向目标小区请求参考信号1的相关参考信号、参考信号2的相关参考信号和参考信号3的相关参考信号。
可选的,源小区还可以向目标小区发送的请求消息可以包括以下一项或多项信息:终端设备的标识、终端设备各个物理信道的配置信息或终端设备对邻区参考信号的测量结果。
目标小区向源小区返回请求消息的响应消息,源小区接收来自目标小区的该响应消息。该请求消息的响应消息中包括上述候选波束配置。可选的,该请求消息的响应消息中还可以包括以下一项或多项信息:候选波束所关联的上行资源、一个或多个参考信号分别关联的上行资源、或终端设备接收波束失败恢复请求响应的下行资源。其中,上行资源可以是专用上行资源,一个候选波束或一个参考信号关联一个专用上行资源。上行资源也可以是非竞争PRACH资源,也可以是调度请求(scheduling request,SR)资源,也可以是其它PUCCH资源或其它PUSCH资源。接收波束失败恢复请求响应的下行资源可以是接收波束失败恢复请求响应的PDCCH配置。
源小区向终端设备发送候选波束配置,还可以向终端设备发送从目标小区获取的响应消息中包括的上述一项或多项信息。
S503中波束失败恢复时,终端设备可以执行以下操作。终端设备对第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择候选波束配置中的第二参考信号,根据第二参考信号关联的上行资源,向目标小区发送波束失败恢复请求。目标小区向终端设备返回波束失败恢复请求响应,终端设备基于源小区指示的用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源,接收来自目标小区的波束失败恢复请求响应。
基于上述实施例的描述,如图6所示,下面结合具体的应用场景对本申请实施例提供的小区切换的方法做进一步详细的描述。
S601、源小区向终端设备发送物理层测量配置,终端设备接收来自源小区的物理层测量配置。S602、终端设备根据物理层测量配置测量邻区的参考信号。
S603、终端设备向源小区发送邻区的参考信号的测量结果,源小区接收来自终端设备的该邻区的参考信号的测量结果。
S604、源小区向终端设备发送指示信息,对应地,终端设备接收来自源小区的指示信息。
该指示信息可以是波束切换指示信息,也可以用于指示激活目标小区的TCI状态。
源小区根据接收到的邻区的参考信号的测量结果,确定终端设备需要进行小区切换,源小区可以为终端设备选择切换的目标小区。并通过指示信息指示终端设备激活TCI状态或者指示切换的目标小区。
该指示信息可以通过MAC-CE承载,也可以通过物理层信令承载。
S605、终端设备收到指示信息后,向目标小区发起随机接入。
终端设备可以根据该指示信息指示激活的TCI状态所指示的参数,向目标小区发起随机接入。例如,终端设备根据TCI状态指示的QCL关系,向目标小区发起随机接入。
S606、目标小区向终端设备返回随机接入响应,对应地,终端设备接收来自目标小区的随机接入响应。
可选的,目标小区也可以向终端设备返回一个DCI,对应地,终端设备接收来自目标小区的该DCI。该DCI用于响应S605的随机接入。
S607、终端设备收到随机接入响应之后,向源小区返回ACK消息,对应地,源小区接收来自终端设备的ACK消息。
该ACK消息用于响应S604的指示信息,表示TCI激活成功或表示波束切换成功。
该ACK消息可以承载与MAC-CE中。
终端设备在接收到目标小区的随机接入响应之前,保持与源小区的通信,若波束切换失败即小区切换失败,例如没有接收到来自目标小区的随机接入响应,则终端设备基于与源小区进行无线通信,保证无线链路不会中断。
源小区在接收到ACK消息之前保留与终端通信时采用的TCI不被去激活,在接收到ACK消息之后,再去激活与终端通信时采用的TCI。这样在终端切换失败时能够及时恢复与终端设备的连接,保证终端设备的正常通信。
在一个可能的实施例中,终端在切换到目标小区之后,可能会发生波束失败。如图7所示,终端设备接收来自源小区的L1/L2指示信息,该指示信息用于指示激活目标小区的TCI状态,终端设备向目标小区发起随机接入,使用目标波束与目标小区建立连接,但是发生波束失败。在这种情况下,本申请实施例提供的小区切换的方法还可以如图8所示。
S801、源小区向终端设备发送物理层测量配置,终端设备接收来自源小区的物理层测量配置。
S802、终端设备根据物理层测量配置测量邻区的参考信号。
S803、终端设备向源小区发送邻区的参考信号的测量结果,源小区接收来自终端设备的该邻区的参考信号的测量结果。
S804、源小区向终端设备发送指示信息,对应地,终端设备接收来自源小区的指示信息。
该指示信息可以是波束切换指示信息,也可以用于指示激活目标小区的TCI状态。
源小区根据接收到的邻区的参考信号的测量结果,确定终端设备需要进行小区切换,源小区可以为终端设备选择切换的目标小区。并通过指示信息指示终端设备激活TCI状态 或者指示切换的目标小区。
该指示信息可以通过MAC-CE承载,也可以通过物理层信令承载。
S805、终端设备收到指示信息后,向目标小区发起随机接入。
终端设备可以根据该指示信息指示激活的TCI状态所指示的参数,向目标小区发起随机接入。例如,终端设备根据TCI状态指示的QCL关系,向目标小区发起随机接入。
S806、终端设备确定波束失败。
终端设备会对切换的目标波束进行测量,当满足一定条件时,确定发生波束失败。
S807、终端设备根据预配置的信息,对目标波束的候选波束进行测量。
根据测量结果选择新的波束。
S808、终端设备在新的波束关联的上行资源,对目标小区发送波束失败恢复请求。
S809、终端设备根据预配置的信息,在下行资源上接收来自目标小区的波束失败恢复请求响应。
其中,目标波束的候选波束、上行资源或下行资源中的一种或多种信息,都可以从预配置的信息获得。预配置的信息可以是网络侧预先向终端设备发送的,网络侧例如可以是源小区。源小区可以从目标小区中获取这些信息。
S810、终端设备向源小区返回ACK消息,对应地,源小区接收来自终端设备的ACK消息。
该ACK消息用于响应S804的指示信息,表示TCI激活成功或表示波束切换成功。
该ACK消息可以承载与MAC-CE中。
需要说明的是,本申请中的各个应用场景中的举例仅仅表现了一些可能的实现方式,是为了对本申请的方法更好的理解和说明。本领域技术人员可以根据申请提供的参考信号的指示方法,得到一些演变形式的举例。
上述本申请提供的实施例中,分别从网络设备、终端设备、以及网络设备和终端设备之间交互的角度对本申请实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,网络设备和终端设备可以包括硬件结构和/或软件模块,以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能以硬件结构、软件模块、还是硬件结构加软件模块的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。
如图9所示,基于同一技术构思,本申请实施例还提供了一种通信装置900,该通信装置900可以是终端设备或源小区的网络设备,也可以是终端设备或源小区的网络设备中的装置,或者是能够和终端设备或源小区的网络设备匹配使用的装置。一种设计中,该通信装置900可以包括执行上述方法实施例中终端设备或网络设备执行的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括处理模块901和通信模块902。处理模块901用于调用通信模块902执行接收和/或发送的功能。进一步地,通信模块902,也可以称为收发模块,可以包括接收模块和发送模块,接收模块用于执行方法实施例中接收的操作,发送模块用于执行方法实施例中发送的操作。本申请实施例中,处理模块通过通信模块执行发送或接收的操作,可以理解为处理模块给通信模块下发指令,通信模块来执行发送或接收的操作,或者处理模块指示通信模块执行发送或接收的操作。
当用于执行终端设备执行的方法时:
在一个实施例中:
通信模块902,用于接收来自源小区的指示信息,该指示信息用于指示激活第一TCI状态;
处理模块901,用于根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,以及用于若确定所述通信模块接收到该目标小区返回的第一响应信息,则通过通信模块902向该源小区返回第二响应信息,该第二响应信息用于指示该第一TCI状态激活成功。
可选的,该第一响应信息包括用于响应该随机接入的响应信息,例如,该第一响应信息可以是随机接入响应,或者其他可以用于响应随机接入的信息。终端设备在接收到目标小区返回的用于响应该随机接入的响应信息后,才认为随机接入成功,进一步可以向源小区返回第二响应信息,源小区接收到第二响应信息才认为波束切换成功或者认为第一TCI激活成功。这样能够提升小区切换的可靠性。
在另一个实施例中:
通信模块902,用于接收来自源小区的指示信息,指示信息用于指示激活第一TCI状态,处理模块901,用于根据指示信息,向目标小区发起随机接入,若发生波束失败,基于第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,其中,第一TCI状态指示第一参考信号。
基于这两个实施例,提供一些可选的实现方式。
可选的,该第一TCI状态指示第一参考信号;在根据该指示信息,向目标小区发起随机接入时,处理模块901具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,处理模块901还用于从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,处理模块901用于根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者处理模块901也可以在通过通信模块902接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
可选的,该第一TCI状态指示第一参考信号,该处理模块901还用于:向目标小区发起随机接入之后,若发生波束失败,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息,例如该第一响应信息可以是波束失败请求响应,或者其他可以用于响应波束失败恢复的信息。终端设备在基于波束切换进行小区切换之后,可能会发生波束切换失败的情况,终端设备通过在接收到用于响应波束失败恢复的响应信息之后,再向源小区返回指示第一TCI状态激活成功或指示小区切换成功或指示波束切换成功的第二响应消息,这样更能够保证小区切换成功的可靠性和鲁棒性。
可选的,在基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复时,处理模块901具体用于:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向 该目标小区发送波束失败恢复请求。
可选的,该通信模块902还用于:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;处理模块901还用于根据该下行资源接收来自该目标小区的波束失败恢复请求响应。
在一个可能的设计中,处理模块901还用于若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。
通信模块902还用于执行上述方法实施例中终端设备执行的其它接收或发送的步骤或操作。处理模块901还可以用于执行上述方法实施例终端设备执行的除收发之外的其它对应的步骤或操作,在此不再一一赘述。
当用于执行网络设备执行的方法时:
处理模块901用于基于第一TCI状态指示的准同位QCL关系,通过通信模块902向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示激活第二TCI状态,该指示信息用于该终端设备向目标小区发起随机接入;通信模块902还用于接收来自该终端设备的肯定应答响应,该肯定应答响应用于指示该第二TCI状态激活成功。
一般情况下,肯定应答响应可以通过物理层信令发送,也可以通过MAC层信令发送,物理层和MAC层相比层3即RRC层的时延更低,因此能够降低小区切换的时延。
在一个可能的设计中,处理模块901用于若接收到来自该终端设备的否定应答响应,则采用该第一TCI状态指示的QCL关系与该终端设备进行通信。
通信模块902还用于执行上述方法实施例中源小区执行的其它接收或发送的步骤或操作。处理模块901还可以用于执行上述方法实施例源小区执行的除收发之外的其它对应的步骤或操作,在此不再一一赘述。
本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
如图10所示为本申请实施例提供的通信装置1000,用于实现上述方法中终端设备或网络设备的功能。当实现源小区的功能时,该通信装置可以是源小区的网络设备,也可以是源小区的网络设备中的装置,或者是能够和源小区的网络设备匹配使用的装置。当实现终端设备的功能时,该通信装置可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,或者是能够和终端设备匹配使用的装置。其中,该通信装置可以为芯片系统。本申请实施例中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。通信装置1000包括至少一个处理器1020,用于实现本申请实施例提供的方法中终端设备或源小区的网络设备的功能。通信装置1000还可以包括通信接口1010。在本申请实施例中,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口,用于通过传输介质和其它设备进行通信。其中,收发器可以包括接收器和发送器,接收器用于实现方法实施例中接收的操作,发送器用于实现方法实施例中发送的操作,其他操作由处理器执行。当该通信装置为芯片系统时,通信接口1010可以包括输入接口和输出接口,输入接口对应执行接收的操作,输出接口对应执行发送的操作。
例如,通信接口1010用于通信装置1000中的装置可以和其它设备进行通信。示例性 地,通信装置1000是网络设备时,该其它设备可以是终端设备。通信装置1000是终端设备时,该其它装置可以是网络设备。处理器1020利用通信接口1010收发数据,并用于实现上述方法实施例所述的方法。示例性地,当实现终端设备的功能时,在一个实施例中,通信接口1010,用于接收来自源小区的指示信息,该指示信息用于指示激活第一TCI状态;处理器1020,用于根据该指示信息,向目标小区发起随机接入,以及用于若接收到该目标小区返回的第一响应信息,则通过通信接口1010向该源小区返回第二响应信息,该第二响应信息用于指示该第一TCI状态激活成功。可选的,该第一响应信息包括用于响应该随机接入的响应信息,例如,该第一响应信息可以是随机接入响应,或者其他可以用于响应随机接入的信息。终端设备在接收到目标小区返回的用于响应该随机接入的响应信息后,才认为随机接入成功,进一步可以向源小区返回第二响应信息,源小区接收到第二响应信息才认为波束切换成功或者认为第一TCI激活成功。这样能够提升小区切换的可靠性。在另一个实施例中,通信接口1010,用于接收来自源小区的指示信息,指示信息用于指示激活第一TCI状态,处理器1020,用于根据指示信息,向目标小区发起随机接入,若发生波束失败,基于第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,其中,第一TCI状态指示第一参考信号。基于这两个实施例,提供一些可选的实现方式。
可选的,该第一TCI状态指示第一参考信号;在根据该指示信息,向目标小区发起随机接入时,处理器1020具体用于:基于与该第一参考信号关联的第一随机接入资源,向该目标小区发起随机接入。
可选的,该目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,该第一参考信号为该多个参考信号中的一个参考信号。
源小区可以提前给终端设备配置参考信号与随机接入资源的关联关系,处理器1020还用于从源小区获取该关联关系。该关联关系可以是源小区通过接收到的目标小区的系统消息获取的,处理器1020用于根据该目标小区的随机接入资源的配置确定随机接入资源,向目标小区发起随机接入。或者处理器1020也可以在通过通信接口1010接收到来自源小区的指示信息之后,尝试在目标小区接收系统信息或广播消息,获取随机接入资源的配置,并在目标小区发起随机接入。
可选的,该第一TCI状态指示第一参考信号,该处理器1020还用于:向目标小区发起随机接入之后,若发生波束失败,基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。
在一个可能的设计中,该第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息,例如该第一响应信息可以是波束失败恢复请求响应,或者其他用于响应波束失败恢复的信息。终端设备在基于波束切换进行小区切换之后,可能会发生波束切换失败的情况,终端设备通过在接收到用于响应波束失败恢复的响应信息之后,再向源小区返回指示第一TCI状态激活成功或指示小区切换成功或指示波束切换成功的第二响应消息,这样更能够保证小区切换成功的可靠性和鲁棒性。
可选的,在基于该第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复时,处理器1020具体用于:对该第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择该候选波束配置中的第二参考信号;根据该第二参考信号关联的上行资源,向该目标小区发送波束失败恢复请求。
可选的,该通信接口1010还用于:接收来自该源小区的配置信息,该配置信息包括 用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;处理器1020还用于根据该下行资源接收来自该目标小区的波束失败恢复请求响应。
在一个可能的设计中,处理器1020还用于若未接收到该目标小区返回的第一响应信息,则基于该第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态与该源小区进行通信,例如可以基于第二TCI状态指示的QCL关系接收来自源小区的PDCCH。
通信接口1010还用于执行上述方法实施例中终端设备执行的其它接收或发送的步骤或操作。处理器1020还可以用于执行上述方法实施例终端设备执行的除收发之外的其它对应的步骤或操作,在此不再一一赘述。
当用于执行网络设备执行的方法时:
处理器1020用于基于第一TCI状态指示的准同位QCL关系,通过通信接口1010向终端设备发送指示信息,该指示信息用于指示激活第二TCI状态,该指示信息用于该终端设备向目标小区发起随机接入;通信接口1010还用于接收来自该终端设备的肯定应答响应,该肯定应答响应用于指示该第二TCI状态激活成功。
一般情况下,肯定应答响应可以通过物理层信令发送,也可以通过MAC层信令发送,物理层和MAC层相比层3即RRC层的时延更低,因此能够降低小区切换的时延。
在一个可能的设计中,处理器1020用于若接收到来自该终端设备的否定应答响应,则采用该第一TCI状态指示的QCL关系与该终端设备进行通信。
通信接口1010还用于执行上述方法实施例中源小区执行的其它接收或发送的步骤或操作。处理器1020还可以用于执行上述方法实施例源小区执行的除收发之外的其它对应的步骤或操作,在此不再一一赘述。
通信装置1000还可以包括至少一个存储器1030,用于存储程序指令和/或数据。存储器1030和处理器1020耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器1020可能和存储器1030协同操作。处理器1020可能执行存储器1030中存储的程序指令。所述至少一个存储器中的至少一个可以包括于处理器中。
本申请实施例中不限定上述通信接口1010、处理器1020以及存储器1030之间的具体连接介质。本申请实施例在图10中以存储器1030、处理器1020以及通信接口1010之间通过总线1040连接,总线在图10中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图10中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信装置900和通信装置1000具体是芯片或者芯片系统时,通信模块902和通信接口1010所输出或接收的可以是基带信号。通信装置900和通信装置1000具体是设备时,通信模块902和通信接口1010所输出或接收的可以是射频信号。在本申请实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
在本申请实施例中,存储器1030可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)等,还可以是易失性存储器(volatile memory), 例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
本申请上述方法实施例描述的终端所执行的操作和功能中的部分或全部,或网络设备所执行的操作和功能中的部分或全部,可以用芯片或集成电路来完成。
为了实现上述图9或图10所述的通信装置的功能,本申请实施例还提供一种芯片,包括一个或多个处理器,用于支持该通信装置实现上述方法实施例中终端或源小区所涉及的功能。在一种可能的设计中,该芯片与存储器连接或者该芯片包括存储器,该存储器用于保存该通信装置必要的程序指令和数据。
本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述方法实施例的指令。
本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得上述方法实施例被实现。本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (31)

  1. 一种小区切换的方法,其特征在于,包括:
    接收来自源小区的指示信息,所述指示信息用于指示激活第一传输配置指示TCI状态;
    根据所述指示信息,向目标小区发起随机接入;
    若接收到所述目标小区返回的第一响应信息,则向所述源小区返回第二响应信息,所述第二响应信息用于指示所述第一TCI状态激活成功。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一TCI状态指示第一参考信号;
    所述根据所述指示信息,向目标小区发起随机接入,包括:基于与所述第一参考信号关联的第一随机接入资源,向所述目标小区发起随机接入。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,所述第一参考信号为所述多个参考信号中的一个参考信号。
  4. 如权利要求1~3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一响应信息包括用于响应所述随机接入的响应信息。
  5. 如权利要求1~3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一TCI状态指示第一参考信号,所述方法还包括:
    向目标小区发起随机接入之后,若发生波束失败,基于所述第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息。
  7. 如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,基于所述第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复,包括:
    对所述第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;
    根据测量结果选择所述候选波束配置中的第二参考信号;
    根据所述第二参考信号关联的上行资源,向所述目标小区发送波束失败恢复请求。
  8. 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收来自所述源小区的配置信息,所述配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;
    根据所述下行资源接收来自所述目标小区的波束失败恢复请求响应。
  9. 如权利要求1~8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    若未接收到所述目标小区返回的第一响应信息,则基于所述第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态,与所述源小区进行通信。
  10. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    通信模块,用于接收来自源小区的指示信息,所述指示信息用于指示激活第一传输配置指示TCI状态;
    处理模块,用于根据所述指示信息,向目标小区发起随机接入,若确定所述通信模块接收到所述目标小区返回的第一响应信息,则通过所述通信模块向所述源小区返回第二响应信息,其中,所述第二响应信息用于指示所述第一TCI状态激活成功。
  11. 如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第一TCI状态指示第一参考信号;
    在根据所述指示信息,向目标小区发起随机接入时,所述处理模块用于:基于与所述 第一参考信号关联的第一随机接入资源,通过所述通信模块向所述目标小区发起随机接入。
  12. 如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述目标小区的多个参考信号与多个随机接入资源之间具有关联关系,所述第一参考信号为所述多个参考信号中的一个参考信号。
  13. 如权利要求10~12任一项所述的装置,其特征在于,所述第一响应信息包括用于响应所述随机接入的响应信息。
  14. 如权利要求10~12任一项所述的装置,其特征在于,所述第一TCI状态指示第一参考信号,所述通信模块还用于,向目标小区发起随机接入之后;所述处理模块还用于若发生波束失败,基于所述第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复。
  15. 如权利要求14所述的装置,其特征在于,在基于所述第一参考信号的候选波束配置进行波束失败恢复时,所述处理模块用于,对所述第一参考信号的候选波束配置中的一个或多个参考信号进行测量;根据测量结果选择所述候选波束配置中的第二参考信号;根据所述第二参考信号关联的上行资源,通过所述通信模块向所述目标小区发送波束失败恢复请求。
  16. 如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述通信模块还用于:接收来自所述源小区的配置信息,所述配置信息包括用于接收波束失败恢复请求响应的下行资源;
    所述处理模块还用于根据所述下行资源通过所述通信模块接收来自所述目标小区的波束失败恢复请求响应。
  17. 如权利要求14~16任一项所述的装置,其特征在于,所述第一响应信息包括用于响应波束失败恢复的响应信息。
  18. 如权利要求10~17任一项所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
    若未接收到所述目标小区返回的第一响应信息,则基于所述第一TCI状态激活成功之前采用的第二TCI状态指示的QCL关系,与所述源小区进行通信。
  19. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器和通信接口,所述通信接口用于与其它通信装置进行通信;所述处理器用于执行计算机程序或指令,以使得如权利要求1~9任一项所述的方法被实现。
  20. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在通信装置上运行时,使得如权利要求1~9任一项所述的方法被执行。
  21. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括一个或多个处理器,所述一个或多个处理器用于执行计算机程序或指令,以使得如权利要求1~9任一项所述的方法被实现。
  22. 一种小区切换的方法,其特征在于,应用于源小区,包括:
    基于第一传输配置指示TCI状态指示的准同位QCL关系,向终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示激活第二TCI状态,所述指示信息用于所述终端设备向目标小区发起随机接入;
    接收来自所述终端设备的肯定应答响应,所述肯定应答响应用于指示所述第二TCI状态激活成功。
  23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    若接收到来自所述终端设备的否定应答响应,则采用所述第一TCI状态指示的QCL关系与所述终端设备进行通信。
  24. 如权利要求22或23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述目标小区请求配置信息,所述配置信息包括用于所述终端设备接收波束失败恢复请求响应的下行资源;
    接收来自所述目标小区的所述配置信息。
  25. 一种通信装置,其特征在于,应用于源小区,包括通信模块和处理模块:
    所述处理模块,用于基于第一传输配置指示TCI状态指示的准同位QCL关系,通过所述通信模块向终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示激活第二TCI状态,所述指示信息用于所述终端设备向目标小区发起随机接入;
    所述通信模块,还用于接收来自所述终端设备的肯定应答响应,所述肯定应答响应用于指示所述第二TCI状态激活成功。
  26. 如权利要求25所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
    若通过所述通信模块接收到来自所述终端设备的否定应答响应,则采用所述第一TCI状态指示的QCL关系与所述终端设备进行通信。
  27. 如权利要求25或26所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
    向所述目标小区请求配置信息,所述配置信息包括用于所述终端设备接收波束失败恢复请求响应的下行资源;
    通过所述通信模块接收来自所述目标小区的所述配置信息。
  28. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器和通信接口,所述通信接口用于与其它通信装置进行通信;所述处理器用于执行计算机程序或指令,以使得如权利要求22~24任一项所述的方法被实现。
  29. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在通信装置上运行时,使得如权利要求22~24任一项所述的方法被执行。
  30. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括一个或多个处理器,所述处理器用于执行计算机程序或指令,以使得如权利要求22~24任一项所述的方法被实现。
  31. 一种通信系统,其特征在于,包括源小区的通信装置和目标小区的通信装置,以及如权利要求10~18任一项的通信装置或如权利要求19所述的通信装置。
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