传输配置状态激活方法、装置及存储介质与流程

文档序号:19906479发布日期:2020-02-11 14:33阅读:287来源:国知局
传输配置状态激活方法、装置及存储介质与流程

本公开涉及通信技术领域,尤其涉及传输配置状态激活方法、装置及存储介质。



背景技术:

在新无线技术(newradio,nr)通信系统中,为了保证覆盖范围以及抵抗路径损耗,通常需要基于波束(beam)进行数据传输。基于波束进行数据传输过程中,网络设备(例如基站)通过信令指示传输配置(transmissionconfigurationindication,tci)状态,进而指示终端的接收波束或发送波束。

相关技术中,网络设备基于终端上报的测量结果确定多个tci状态,并通过无线资源控制(radioresourcecontrol,rrc)信令将所述多个tci状态通知给终端。然后针对每个成员载波(componentcarrier,cc)即服务小区/带宽部分(bandwidthpart,bwp),通过媒体接入控制(mediumaccesscontrol,mac)控制单元(controlelement,ce)在多个tci状态中指示需要激活的tci状态。如果终端配置的服务小区/bwp较多时,基站需要发送很多个macce信令去激活各个服务小区/bwp上的tci状态配置,这样使得信令开销较多。



技术实现要素:

为克服相关技术中存在的问题,本公开提供传输配置状态激活方法、装置及存储介质。

根据本公开实施例的第一方面,提供一种传输配置状态激活方法,应用于终端。传输配置状态激活方法包括:接收第一媒体接入控制控制单元信令,第一媒体接入控制控制单元信令用于激活第一传输配置状态;将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态。

一示例中,第一传输配置状态为物理下行控制信道的传输配置状态;将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态之后,方法还包括:若在任意服务小区上确定发生带宽部分切换,且未接收到第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态,则利用第一传输配置状态接收在切换后的带宽部分上所发送的物理下行控制信道。

另一示例中,第一传输配置状态为物理下行共享信道的传输配置状态集合;将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态之后,方法还包括:若在任意服务小区上确定发生带宽部分切换,且未接收到第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态,则接收下行控制信令,下行控制信令用于指示第一传输配置状态中的一个传输配置状态;利用下行控制信令指示的传输配置状态接收在切换后的带宽部分上所发送的物理下行共享信道。

又一示例中,将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态之后,方法还包括:若确定发生辅小区切换,则在切换后的辅小区上复用切换前的辅小区上的第一传输配置状态。

又一示例中,将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态之后,方法还包括:若确定发生主小区或主辅小区切换,则接收第二媒体接入控制控制单元信令,并将全部服务小区的第一传输配置状态更新为第二媒体接入控制控制单元信令激活的第二传输配置状态。

又一示例中,将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态之后,方法还包括:若确定存在发生波束失败的服务小区,则重新确定发生波束失败的服务小区的传输配置状态,并在接收到第二媒体接入控制控制单元信令激活的第二传输配置状态之前,将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的传输配置状态更新为发生波束失败的服务小区重新确定的传输配置状态,或者将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的传输配置状态保持不变。

又一示例中,方法还包括:接收第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态;将第一传输配置状态更新为第二传输配置状态。

又一示例中,接收第一媒体接入控制控制单元信令,包括:利用确定的第一服务小区的初始带宽部分或激活带宽部分来接收第一媒体接入控制控制单元信令。

又一示例中,接收第一媒体接入控制控制单元信令之前,方法还包括:接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置;利用带宽以及载频位置,确定同一频段上的全部服务小区。

根据本公开实施例的第二方面,提供一种传输配置状态激活方法,应用于网络设备,包括:在终端的同一频段上的全部服务小区中选择一个第一服务小区,第一服务小区支持发送媒体接入控制控制单元信令;利用选择的一个第一服务小区发送第一媒体接入控制控制单元信令,第一媒体接入控制控制单元信令用于激活第一传输配置状态。

一示例中,在终端的同一频段上的全部服务小区中选择一个第一服务小区,包括:在终端的同一频段上的全部服务小区中随机选择一个第一服务小区;或在终端的同一频段上的全部服务小区中选择指定第一服务小区。

另一示例中,指定第一服务小区为全部服务小区中载频为最低频的服务小区;或指定第一服务小区为全部服务小区中的主辅小区或主小区;或指定第一服务小区为非授权频谱上检测到信道空闲的服务小区。

又一示例中,利用选择的一个第一服务小区发送媒体接入控制控制单元信令,包括:利用选择的第一服务小区上的初始带宽部分或激活带宽部分发送媒体接入控制控制单元信令。

又一示例中,传输配置状态激活方法还包括:发送第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态。

又一示例中,发送第二媒体接入控制控制单元信令之前,方法还包括:确定发生如下事件之一或组合:终端信道条件发生变化、终端发生带宽部分切换、终端发生辅小区切换、终端发生主小区或主辅小区切换、以及终端发生服务小区波束失败。

又一示例中,传输配置状态激活方法还包括:发送配置消息,配置消息用于通知终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

又一示例中,第一传输配置状态,包括:物理下行控制信道的传输配置状态或物理下行共享信道的传输配置状态集合。

根据本公开实施例的第三方面,提供一种传输配置状态激活装置,应用于终端。传输配置状态激活装置包括:接收单元,被配置为接收第一媒体接入控制控制单元信令,第一媒体接入控制控制单元信令用于激活第一传输配置状态;处理单元,被配置为将第一传输配置状态作为同一频段上的全部服务小区的传输配置状态。

一示例中,第一传输配置状态为物理下行控制信道的传输配置状态;处理单元还被配置为:确定是否发生带宽部分切换;接收单元还被配置为:在处理单元在任意服务小区上确定发生带宽部分切换,且接收单元未接收到第二媒体接入控制控制单元信令时,利用第一传输配置状态接收在切换后的带宽部分上所发送的物理下行控制信道;第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态。

另一示例中,第一传输配置状态为物理下行共享信道的传输配置状态集合;处理单元还被配置为:确定是否发生带宽部分切换;接收单元还被配置为:在处理单元在任意服务小区上确定发生带宽部分切换,且接收单元未接收到第二媒体接入控制控制单元信令时,接收下行控制信令,并利用下行控制信令指示的传输配置状态接收在切换后的带宽部分上所发送的物理下行共享信道;第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态,下行控制信令用于指示第一传输配置状态中的一个传输配置状态。

又一示例中,处理单元还被配置为:确定是否发生辅小区切换;在确定发生辅小区切换时,在切换后的辅小区上复用切换前的辅小区上的第一传输配置状态。

又一示例中,处理单元还被配置为:确定是否发生主小区或主辅小区切换;接收单元还被配置为:在处理单元确定发生主小区或主辅小区切换时,接收第二媒体接入控制控制单元信令,并将全部服务小区的第一传输配置状态更新为第二媒体接入控制控制单元信令激活的第二传输配置状态。

又一示例中,处理单元还被配置为:确定是否存在发生波束失败的服务小区;在确定存在发生波束失败的服务小区时,重新确定发生波束失败的服务小区的传输配置状态,并在接收单元接收到第二媒体接入控制控制单元信令激活的第二传输配置状态之前,将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的传输配置状态更新为发生波束失败的服务小区重新确定的传输配置状态,或者将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的传输配置状态保持不变。

又一示例中,接收单元还被配置为:接收第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态;处理单元还被配置为:在接收单元接收到第二媒体接入控制控制单元信令时,将第一传输配置状态更新为第二传输配置状态。

又一示例中,接收单元被配置为采用如下方式接收第一媒体接入控制控制单元信令:利用确定的第一服务小区的初始带宽部分或激活带宽部分来接收第一媒体接入控制控制单元信令。

又一示例中,接收单元还被配置为:接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置;处理单元还被配置为:利用带宽以及载频位置,确定同一频段上的全部服务小区。

根据本公开实施例的第四方面,提供一种传输配置状态激活装置,应用于网络设备,包括:处理单元,被配置为在终端的同一频段上的全部服务小区中选择一个第一服务小区,第一服务小区支持发送媒体接入控制控制单元信令;发送单元,被配置为利用选择的一个第一服务小区发送第一媒体接入控制控制单元信令,第一媒体接入控制控制单元信令用于激活第一传输配置状态。

一示例中,处理单元被配置为采用如下方式在终端的同一频段上的全部服务小区中选择一个第一服务小区:在终端的同一频段上的全部服务小区中随机选择一个第一服务小区;或在终端的同一频段上的全部服务小区中选择指定第一服务小区。

另一示例中,指定第一服务小区为全部服务小区中载频为最低频的服务小区;或指定第一服务小区为全部服务小区中的主辅小区或主小区;或指定第一服务小区为非授权频谱上检测到信道空闲的服务小区。

又一示例中,发送单元被配置为采用如下方式利用选择的一个第一服务小区发送媒体接入控制控制单元信令:利用选择的第一服务小区上的初始带宽部分或激活带宽部分发送媒体接入控制控制单元信令。

又一示例中,发送单元还被配置为:发送第二媒体接入控制控制单元信令,第二媒体接入控制控制单元信令用于激活第二传输配置状态。

又一示例中,处理单元还被配置为:在发送单元发送第二媒体接入控制控制单元信令之前,确定发生如下事件之一或组合:终端信道条件发生变化、终端发生带宽部分切换、终端发生辅小区切换、终端发生主小区或主辅小区切换、以及终端发生服务小区波束失败。

又一示例中,发送单元还被配置为:发送配置消息,配置消息用于通知终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

又一示例中,第一传输配置状态,包括:物理下行控制信道的传输配置状态或物理下行共享信道的传输配置状态集合。

根据本公开实施例的第五方面,提供一种传输配置状态激活装置,该传输配置状态激活包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为:执行上述第一方面或第一方面中任意一示例的传输配置状态激活方法。

根据本公开实施例的第六方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行上述第一方面或第一方面中任意一示例的传输配置状态激活方法。

根据本公开实施例的第七方面,提供一种传输配置状态激活装置,该传输配置状态激活包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为:执行上述第二方面或第二方面中任意一示例的传输配置状态激活方法。

根据本公开实施例的第八方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由网络设备的处理器执行时,使得移动终端能够执行上述第二方面或第二方面中任意一示例的传输配置状态激活方法。

本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过终端同一频段上全部服务小区中的一个服务小区发送用于激活传输配置状态的媒体接入控制控制单元信令,实现通过同一媒体接入控制控制单元信令激活全部服务小区中的传输配置状态,降低信令开销。

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,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

图1是根据一示例性实施例示出的一种无线通信系统示意性。

图2是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图3是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图4是根据一示例性实施例示出的一种确定同一band上全部服务小区的方法流程图。

图5是根据一示例性实施例示出的一种确定同一band上全部服务小区的方法流程图。

图6是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图7是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图8是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图9是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图10是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图11是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。

图12是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活装置框图。

图13是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活装置框图。

图14是根据一示例性实施例示出的一种用于tci状态激活的装置的框图。

图15是根据一示例性实施例示出的一种用于tci状态激活的装置的框图。

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公开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、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

本公开实施例提供的tci状态激活方法可应用于图1所示的无线通信系统中。参阅图1所示,该无线通信系统中包括网络设备和终端。终端通过无线资源与网络设备相连接,并进行数据传输。

可以理解的是,图1所示的无线通信系统仅是进行示意性说明,无线通信系统中还可包括其它网络设备,例如还可以包括核心网设备、无线中继设备和无线回传设备等,在图1中未画出。本公开实施例对该无线通信系统中包括网络设备数量和终端数量不做限定。

进一步可以理解的是,本公开实施例无线通信系统,是一种提供无线通信功能的网络。无线通信系统可以采用不同的通信技术,例如码分多址(codedivisionmultipleaccess,cdma)、宽带码分多址(widebandcodedivisionmultipleaccess,wcdma)、时分多址(timedivisionmultipleaccess,tdma)、频分多址(frequencydivisionmultipleaccess,fdma)、正交频分多址(orthogonalfrequency-divisionmultipleaccess,ofdma)、单载波频分多址(singlecarrierfdma,sc-fdma)、载波侦听多路访问/冲突避免(carriersensemultipleaccesswithcollisionavoidance)。根据不同网络的容量、速率、时延等因素可以将网络分为2g(英文:generation)网络、3g网络、4g网络或者未来演进网络,如5g网络,5g网络也可称为是新无线网络(newradio,nr)。为了方便描述,本公开有时会将无线通信网络简称为网络。

进一步的,本公开中涉及的网络设备也可以称为无线接入网设备。该无线接入网设备可以是:基站、演进型基站(evolvednodeb,基站)、家庭基站、无线保真(wirelessfidelity,wifi)系统中的接入点(accesspoint,ap)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmissionpoint,tp)或者发送接收点(transmissionandreceptionpoint,trp)等,还可以为nr系统中的gnb,或者,还可以是构成基站的组件或一部分设备等。应理解,本公开的实施例中,对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。在本公开中,网络设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域(小区)内的终端进行通信。此外,当为车联网(v2x)通信系统时,网络设备还可以是车载设备。

进一步的,本公开中涉及的终端,也可以称为终端设备、用户设备(userequipment,ue)、移动台(mobilestation,ms)、移动终端(mobileterminal,mt)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,终端可以是具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:智能手机(mobilephone)、口袋计算机(pocketpersonalcomputer,ppc)、掌上电脑、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、或者车载设备等。此外,当为车联网(v2x)通信系统时,终端设备还可以是车载设备。应理解,本公开实施例对终端所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。

在nr中,特别是通信频段在frequencyrange2时,由于高频信道衰减较快,为了保证覆盖范围,终端和网络设备之间需要使用基于波束(beam)的发送和接收。

相关技术中,下行(downlink,dl)的物理下行控制信道(physicaldownlinkcontrolchannel,pdcch)或物理下行共享信道(physicaldownlinksharedchannel,pdsch)的波束管理(beammanagement)过程如下:终端与网络设备随机接入完成,并建立好rrc连接之后,终端按照网络设备的测量配置进行测量之后,上报beam的测量结果给网络设备,包括beam的参考信号(referencesignal,rs)类型和rs索引(index)和层1参考信号接收功率(layer1-referencesignalreceivingpower,l1-rsrp)或层1的信号与干扰和噪声比(signaltointerfere&noiseratio,l1-sinr)。网络设备根据终端上报的测量结果确定多个tci状态。tci状态包括tci状态的标识(id),以及tci状态对应的rs类型和rsindex。目前tci状态的数目最多是64个。网络设备通过rrc信令将这64个tci状态通知给终端,包括tci状态id和对应的rs类型和rsindex。tci状态如下表1所示,终端通过tci状态可确定出接收波束。

表1

其中,针对pdcch,网络设备使用macce激活64个tci状态中的1个tci状态,并指示给终端。针对pdsch,网络设备使用macce激活tci状态集合(64个tci状态中的8个tci状态),并指示给终端。网络设备再使用下行控制信息(downlinkcontrolinformation,dci)信令从激活的8个tci状态中指示其中一个给终端用于终端接收pdsch。dci信令中调度的pdsch的tci状态,即告知终端接收该pdsch使用的接收beam要与终端接收该tci状态中的rs时接收信号最强时使用的接收beam一样。

相关技术中,针对每个cc/bwp使用单独macce激活tci状态。在多个cc/bwp场景中,针对每个cc/bwp使用单独macce激活tci状态,信令开销较大。

有鉴于此,本公开提供一种tci状态激活方法。本公开提供的tci状态激活方法中,通过一个macce激活同一频段(band)上所有cc/bwp上的pdcch的tci状态或所有cc/bwp上的pdsch的tci状态集合。

图2是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图,如图2所示,tci状态激活方法用于网络设备中,包括以下步骤s11和步骤s12。

在步骤s11中,在终端的同一band上的全部服务小区中选择一个支持发送macce的服务小区。

本公开中对应某个终端,在同一band上配置有多个服务小区(即cc),每个服务小区上都有一个初始带宽部分(initialbwp)或激活带宽部分(activebwp)。本公开中,网络设备在该同一band上的全部服务小区中选择一个支持发送macce的服务小区,并利用选择的服务小区上的该终端的initialbwp或activebwp上的macce信令激活tci状态。

本公开中,网络设备选择服务小区时,一方面,网络设备在终端的同一band上的全部服务小区中随机选择一个服务小区,或者在终端的同一band上的全部服务小区中选择指定服务小区。本公开中,网络设备选择的指定服务小区例如为同一band上全部服务小区中载频为最低频的服务小区。或网络设备选择的指定服务小区为同一band上全部服务小区中的主辅小区(pscell)或主小区(pcell)。或网络设备选择的指定服务小区为非授权频谱上检测到信道空闲的服务小区,即当该频段为非授权频段时,网络设备需要针对该频段上终端的各个服务小区分别进行先听后说的信道检测过程,只有检测到信道空闲的服务小区才能用于发送,所以指定服务小区必须是检测到信道空闲的服务小区。

本公开中,网络设备通过一个服务小区发送的macce信令激活tci状态。macce激活的tci状态可以是pdcch的tci状态或pdsch的tci状态集合。

一种实施方式中,网络设备需将全部tci状态(例如64个tci状态)预先通知给终端。例如网络设备基于rrc信令将全部tci状态预先通知给终端。通过macce信令激活的tci状态为全部tci状态中的一个tci状态或tci状态集合。

在步骤s12中,利用选择的服务小区发送用于激活tci状态的macce信令。

本公开中,网络设备在终端的同一band上的全部服务小区中选择一个服务小区发送用于激活全部服务小区tci状态的macce信令,能够降低信令开销。

图3是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图,如图3所示,tci状态激活方法用于终端中,包括以下步骤s21和步骤s22。

在步骤s21中,接收用于激活tci状态的macce信令。

本公开中对应某个终端,在同一band上配置有多个服务小区即cc,每个服务小区上都有一个初始带宽部分(initialbwp)或激活带宽部分(activebwp)。本公开一方面,终端确定支持macce信令接收和发送的服务小区,并通过确定的服务小区接收macce信令。其中,终端利用确定的服务小区的initialbwp或activebwp来接收macce信令。

其中,终端采用如下方式之一确定用于接收macce信令的服务小区:在终端的同一频段上的全部服务小区中接收所有支持发送macce的服务小区发送的macce。或基于网络设备为终端预配置的服务小区作为接收macce信令的服务小区。或默认将同一频段上全部服务小区中的主辅小区或主小区或载频处在最低频位置的服务小区或检测到信道空闲的非授权频谱小区作为接收macce信令的服务小区。

本公开中,终端接收的macce信令用于激活tci状态,该tci状态可以是pdcch的tci状态或pdsch的tci状态集合。

在步骤s22中,将接收到的macce激活的tci状态作为同一band上的全部服务小区的tci状态。

本公开一示例中,终端预先接收网络设备发送的rrc信令,基于rrc信令确定出全部tci状态。在接收到macce信令后,将macce激活的tci状态作为同一band上的全部服务小区的pdcch的tci状态。或者将macce激活的tci状态集合作为同一band上的全部服务小区的pdsch的tci状态集合。

本公开中,终端接收macce,将接收到的macce激活的tci状态作为同一band上的全部服务小区的tci状态,能够减少信令开销。

进一步的,本公开中终端还需确定同一band上的全部服务小区。

一种实施方式中,本公开由网络设备预先发送用于通知终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置的配置消息,以使终端通过每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band上的全部服务小区。

图4是根据一示例性实施例示出的一种确定同一band上全部服务小区的方法流程图,如图4所示,确定同一band上全部服务小区的方法用于网络设备中,包括步骤s31。

在步骤s31中,发送配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

本公开一示例中,网络设备基于系统消息和/或rrc信令发送配置消息。

进一步的,本公开中网络设备发送配置消息后,可执行选择服务小区以及发送macce信令的步骤。可以理解的是,本公开中网络设备在每次选择服务小区以及发送macce信令的过程中,不限定是否执行发送配置消息的步骤,可以是每次都执行发送配置消息的步骤,也可以是执行一次发送配置消息的步骤。

本公开中网络设备向终端发送指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置的配置消息,使得终端能够确定出同一band的全部服务小区。

图5是根据一示例性实施例示出的一种确定同一band上全部服务小区的方法流程图,如图5所示,确定同一band上全部服务小区的方法用于终端中,包括步骤s41至步骤s42。

在步骤s41中,接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

配置消息包括系统信息和/或服务小区配置消息,当是主小区的话,其带宽和载频位置是终端接收系统信息获得的,如果是辅小区的话,则是通过主小区发送的辅服务小区配置消息获得的。

本公开一示例中,终端基于系统信息和/或rrc信令接收配置消息。

在步骤s42中,基于每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

进一步的,本公开中终端接收配置消息并确定同一band的全部服务小区后,可执行接收用于激活tci状态的macce信令,以及将macce信令激活的tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态的步骤。可以理解的是,本公开中终端在每次接收macce信令以及将macce信令激活的tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态的过程中,不限定是否执行接收配置消息并确定同一band的全部服务小区的步骤,可以是每次都执行接收配置消息并确定同一band的全部服务小区的步骤,也可以是执行一次接收配置消息并确定同一band的全部服务小区的步骤。

本公开中,终端接收网络设备发送的用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置的配置消息,确定出同一band的全部服务小区,进而将同一band的全部服务小区的tci状态均采用接收到的macce激活的tci状态,节省信令开销。

进一步的,本公开中,在需要更新激活的tci状态时,例如,终端信道条件发生变化(根据终端反馈的测量结果确定出新的tci状态),终端发生bwp切换、终端发生辅小区(scell)切换、终端发生pcell或pscell切换、终端发生pcell或pscell链路失败以及终端发生服务小区波束失败(beamfailure),可由网络设备重新发送激活tci状态的macce。

本公开中为区分更新前后的不同macce、tci状态、发送macce的服务小区,将更新前涉及的macce称为第一macce。第一macce激活的tci状态称为第一tci状态。为发送第一macce选择的服务小区称为第一服务小区。将进行tci状态更新时涉及的macce称为第二macce。第二macce激活的tci状态称为第二tci状态。为发送第二macce选择的服务小区称为第二服务小区。

图6是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图,如图6所示,tci状态激活方法用于网络设备中,包括步骤s51至步骤s54。其中,步骤s51、步骤s52、步骤s53和步骤s31、步骤s32和步骤s33相同,本公开在此不再详述。

在步骤s54中,发送第二macce信令,所述第二macce信令用于激活第二tci状态。

本公开中,网络设备在发送第二macce信令之前,需确认需要更新tci状态,即需要激活第二tci状态。其中,需要激活第二tci状态可以理解为是发生如下事件之一或组合:终端信道条件发生变化(根据终端反馈的测量结果确定),终端发生bwp切换、终端发生辅小区(scell)切换、终端发生pcell或pscell切换、终端发生pcell或pscell链路失败以及终端发生服务小区波束失败(beamfailure)。

本公开中,在终端需要进行tci状态更新时,网络设备重新发送新的macce信令(第二macce信令),以激活新的tci状态,便于终端进行tci状态更新。

本公开中,网络设备向终端发送第二macce信令后,终端在接收到macce信令之后,则可将第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

然而,终端在发生bwp切换、辅小区(scell)切换、pcell或pscell切换、pcell或pscell链路失败以及服务小区波束失败(beamfailure)时,终端如何进行tci状态的处理,是需要解决的问题。本公开以下将示例性的针对此种情况进行说明。

情形一:发生bwp切换

图7是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。如图7所示,tci状态激活方法用于终端中,包括步骤s61至步骤s69。

在步骤s61中,接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

在步骤s62中,基于每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

在步骤s63中,在全部服务小区中确定一个第一服务小区,利用第一服务小区的initialbwp或activebwp来接收用于激活第一tci状态的第一macce信令。

在步骤s64中,将第一macce信令激活的第一tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态。

在步骤s65中,确定发生bwp切换,确定是否接收到网络设备发送的用于激活第二tci状态的第二macce信令。

本公开中,若在同一band的全部服务小区中任意服务小区上发生bwp切换,则确定发生bwp切换。本公开中,终端发生bwp切换可以理解为是终端收到了网络设备新调度的bwp,并由原bwp切换到新调度的bwp上。

本公开中,第一macce信令激活的第一tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。相应的,第二macce信令激活的第二tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。

本公开中终端未接收到网络设备发送的用于激活第二tci状态的第二macce信令,且第一macce信令激活的第一tci状态为pdcch的tci状态时,执行步骤s66。本公开中终端未接收到网络设备发送的用于激活第二tci状态的第二macce信令,且第一macce信令激活的第一tci状态为pdsch的tci状态集合时,执行步骤s67和步骤s68。

在步骤s66中,在切换后的bwp上,利用第一tci状态接收在切换后的bwp上所发送的pdcch。

在步骤s67中,接收dci信令。

本公开中,接收的dci信令用于指示第一tci状态中的一个tci状态,而该dci信令是在该服务小区上切换前的bwp上接收,或是在该服务小区上切换后的bwp上接收,或是在其它服务小区上的bwp上接收(比如跨载波调度的情况下)。第一tci状态为pdsch的tci状态集合时,接收的dci信令用于指示tci状态集合中的一个tci状态。

在步骤s68中,利用dci指示的tci状态接收在切换后的bwp上所发送的pdsch。

本公开中在终端接收到网络设备发送的用于激活第二tci状态的第二macce信令时,执行步骤s69。

在步骤s69中,将第一macce信令激活的第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

本公开中,在终端的任意服务小区发生bwp切换时,网络设备调度新的bwp上的rb给终端发送pdsch,那么如果在此期间没有新的mac信令来激活新的tci状态(或tci状态集合)。对于pdcch,终端在新的bwp上基于之前mac信令激活的bwp上的pdcch的tci状态来接收新的bwp上发送的pdcch。而对于pdsch的tci状态集合,也是使用之前mac信令激活的bwp上的pdsch的tci状态集合。而用于指示从mac信令激活的tci状态集合中的一个tci状态来接收pdsch的dci信令:可能由切换前的bwp发送,也可能在终端切换到新的bwp后由新的bwp发送,或者当为跨载波调度情况下由其它服务小区上的bwp发送。终端结合用于调度新的bwp上的pdsch的dci信令和原mac信令激活的tci状态集合来确定用于接收新的bwp上的pdsch的tci状态。直到有新的mac信令重新激活新的pdcch的tci状态或新的pdsch的tci状态集合为止。

情形二:发生scell切换

图8是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。如图8所示,tci状态激活方法用于终端中,包括步骤s71至步骤s76。

在步骤s71中,接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

在步骤s72中,基于每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

在步骤s73中,在全部服务小区中确定一个第一服务小区,利用第一服务小区的initialbwp或activebwp来接收用于激活第一tci状态的第一macce信令。

在步骤s74中,将第一macce信令激活的第一tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态。

在步骤s75中,确定发生scell切换。

本公开中,终端在同一band的全部scell中任意一scell发生切换,确定发生scell切换。

在步骤s76中,在切换后的scell上复用切换前的scell上的第一tci状态。

本公开中,第一macce信令激活的第一tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。相应的,第二macce信令激活的第二tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。

本公开中,当同一band下的其中一个scell发生scell切换时,切换后的scell也需要复用原scell上第一macce信令激活的pdcch的tci状态和pdsch的tci状态集合。

情形三:发生pscell或pcell切换

图9是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。如图9所示,tci状态激活方法用于终端中,包括步骤s81至步骤s86。

在步骤s81中,接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

在步骤s82中,基于每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

在步骤s83中,在全部服务小区中确定一个第一服务小区,利用第一服务小区的initialbwp或activebwp来接收用于激活第一tci状态的第一macce信令。

在步骤s84中,将第一macce信令激活的第一tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态。

在步骤s85中,确定发生pscell或pcell切换。

在步骤s86中,接收第二macce信令,并将全部服务小区的第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

本公开中,第一macce信令激活的第一tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。相应的,第二macce信令激活的第二tci状态为pdcch的tci状态或者pdsch的tci状态集合。

本公开中,当同一band下的pscell或pcell发生切换时,需要重新对tci状态进行配置,所以需要对该band上所有cc/bwp的tci状态进行更新,即使用新的rrc信令、macce信令等进行tci状态配置。

情形四:发生beamfailure

图10是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。如图10所示,tci状态激活方法用于终端中,包括步骤s91至步骤s96。

在步骤s91中,接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

在步骤s92中,基于每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

在步骤s93中,在全部服务小区中确定一个第一服务小区,利用第一服务小区的initialbwp或activebwp来接收用于激活第一tci状态的第一macce信令。

在步骤s94中,将第一macce信令激活的第一tci状态作为同一band的全部服务小区的tci状态。

在步骤s95中,确定存在发生beamfailure的服务小区,重新确定发生beamfailure的服务小区的tci状态。

本公开中,当同一band下的其中一个服务小区发生beamfailure时,相当于该scell上的pdcch的tci状态需要更新了,那么终端重新确定接收该scell上的pdcch的tci状态或pdsch的tci状态集合。

其中,pdcch的tci状态可以是终端通过测量自行确定。比如一方面,终端检测用于新的beam发现的ssb发现rsrp和/或sinr较高,则在该ssb对应的物理随机接入信道(physicalrandomaccesschannel,prach)发送对应的随机接入前导码,则网络设备就能够确定使用该ssb相同的波束给该终端发送pdcch或pdsch比较合适。另一方面,也可以是终端通过测量然后将测量结果上报给网络设备,或将选择出的一个新的beamid上报给网络设备,然后网络设备使用终端上报的一个或多个中的一个或多个来给终端发送pdcch或pdsch。

在步骤s96中,确定是否接收到网络设备发送的用于激活第二tci状态的第二macce信令。

在终端未接收到第二macce激活的第二tci状态时,执行步骤s97。在终端接收到第二macce激活的第二tci状态时,执行步骤s98。

在步骤s97中,将全部服务小区中除发生beamfailure的服务小区以外的其它服务小区的tci状态更新为发生beamfailure的服务小区重新确定的tci状态,或者将全部服务小区中除发生beamfailure的服务小区以外的其它服务小区的tci状态保持不变。

在步骤s98中,将第一macce信令激活的第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

本公开中,同一band下的其中一个服务小区发生beamfailure时,终端重新确定接收该scell上的pdcch的tci状态或pdsch的tci状态集合。其中pdcch的tci状态可以是终端通过测量确定。在这个过程中,由于不是macce信令给该发生beamfailure的scell重新激活新的tci状态,故该band下除发生beamfailure以外的其它服务小区可以有两种选择:一种继续使用之前mac信令激活的tci状态或tci状态集合。另一种是使用与beamfailure的服务小区相同的tci状态。待基站使用新的mac信令给发生beamfailure的服务小区激活新的tci状态时,则同一band下所有的服务小区即cc/bwp都使用新的mac激活的tci状态。

情形五:发生链路失败

终端发生链路失败表明终端的pcell或pscell的pdcch的tci状态需要更新。这种情况下,在没有接收到第二macce激活的第二tci状态之前,除pcell或pscell之外的服务小区的tci状态同样可以有两种方法:一是继续使用第一macce激活的第一tci状态;二是使用与重新确定的pcell或pscell中的tci状态相同的tci状态。

图11是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活方法的流程图。如图11所示,tci状态激活方法用于终端与网络设备交互过程中,包括步骤s101至步骤s109。

在步骤s101中,网络设备在终端的同一band上的全部服务小区中选择一个第一服务小区,选择的第一服务小区支持发送macce信令。

在步骤s102中,网络设备利用选择的一个第一服务小区发送第一macce信令,第一macce信令用于激活第一tci状态。终端接收第一macce。

在步骤s103中,网络设备发送配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。终端接收网络设备发送的配置消息。

在步骤s104中,终端根据配置消息中每个服务小区的带宽以及载频位置,确定同一band的全部服务小区。

可以理解的是,本公开中步骤s103和步骤s104为可选步骤,步骤s103和s104可以在步骤s101之前发生。例如,终端采用预定义方式确定同一band的全部服务小区时,无需执行步骤s103和步骤s104。

在步骤s105中,终端将第一tci状态作为同一band上的全部服务小区的tci状态。

本公开中,终端将第一tci状态作为同一band上的全部服务小区的tci状态之后,根据实际应用场景可包括如下步骤。

在步骤s106a中,若在任意服务小区上确定发生bwp切换,且未接收到第二macce信令,则在切换后的bwp上,利用第一tci状态接收在切换后的bwp上所发送的物理下行控制信道。若接收到第二macce信令,将第一tci状态更新为第二tci状态。

在步骤s106b中,若在任意服务小区上确定发生bwp切换,且未接收到第二macce信令,则接收dci,dci用于指示第一tci状态中的一个tci状态。利用dci指示的tci状态接收在切换后的bwp上所发送的物理下行共享信道。若接收到第二macce信令,将第一tci状态更新为第二tci状态。

在步骤s107中,若确定发生scell切换,则在切换后的scell上复用切换前的scell上的第一tci状态。

在步骤s108中,若确定发生pcell或pscell切换,则接收第二macce信令,并将全部服务小区的第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

在步骤s109中,若确定存在发生beamfailure的服务小区,则重新确定发生beamfailure的服务小区的tci状态。若未接收到第二macce信令激活的第二tci状态,将全部服务小区中除发生beamfailure的服务小区以外的其它服务小区的tci状态更新为发生beamfailure的服务小区重新确定的tci状态。或者将全部服务小区中除发生beamfailure的服务小区以外的其它服务小区的tci状态保持不变。若接收到第二macce信令,将第一tci状态更新为第二tci状态。

可以理解的是,本公开中用于终端与网络设备交互过程中的tci状态激活方法中,对于终端和网络设备分别具有本公开以上实施例中涉及的针对终端和网络设备实施tci状态激活过程中的方法。对于本公开中终端与网络设备交互过程中的tci状态激活方法描述不够详尽的地方,可参阅相关实施例的描述,在此不再赘述。

基于相同的构思,本公开实施例还提供一种tci状态激活装置。

可以理解的是,本公开实施例提供的tci状态激活装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开实施例中所公开的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。

图12是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活装置100框图。参照图12,tci状态激活装置100应用于终端,包括:接收单元101和处理单元102。

接收单元101,被配置为接收第一macce信令,第一macce信令用于激活第一tci状态。处理单元102,被配置为将第一tci状态作为同一频段上的全部服务小区的tci状态。

一种实施方式中,第一tci状态为pdcch的tci状态。

处理单元102还被配置为:确定是否发生bwp切换。

接收单元101还被配置为:在处理单元102在任意服务小区上确定发生bwp切换,且接收单元101未接收到用于激活第二tci状态的第二macce信令时,在切换后的bwp上,利用第一tci状态接收在切换后的bwp上所发送的pdcch。

另一实施方式中,第一tci状态为pdsch的tci状态集合。

处理单元102还被配置为:确定是否发生bwp切换。

接收单元101还被配置为:在处理单元102在任意服务小区上确定发生bwp切换,且接收单元101未接收到第二macce信令时,接收dci,并利用dci指示的tci状态接收在切换后的bwp上所发送的pdsch。

其中,第二macce信令用于激活第二tci状态,dci用于指示第一tci状态中的一个tci状态。

又一种实施方式中,处理单元102还被配置为:确定是否发生scell切换;在确定发生scell切换时,在切换后的scell上复用切换前的scell上的第一tci状态。

又一种实施方式中,处理单元102还被配置为:确定是否发生pcell或主scell切换。

接收单元101还被配置为:在处理单元102确定发生pcell或主scell切换时,接收第二macce信令,并将全部服务小区的第一tci状态更新为第二macce信令激活的第二tci状态。

又一种实施方式中,处理单元102还被配置为:确定是否存在发生波束失败的服务小区。

在确定存在发生波束失败的服务小区时,重新确定发生波束失败的服务小区的tci状态,并在接收单元101接收到第二macce信令激活的第二tci状态之前,将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的tci状态更新为发生波束失败的服务小区重新确定的tci状态。或者将全部服务小区中除发生波束失败的服务小区以外的其它服务小区的tci状态保持不变。

又一种实施方式中,接收单元101还被配置为:接收第二macce信令,第二macce信令用于激活第二tci状态。

处理单元102还被配置为:在接收单元101接收到第二macce信令时,将第一tci状态更新为第二tci状态。

又一种实施方式中,接收单元101被配置为利用确定的第一服务小区的初始bwp或激活bwp来接收第一macce信令。

又一种实施方式中,接收单元101还被配置为:接收配置消息,配置消息用于指示终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。处理单元102还被配置为:利用带宽以及载频位置,确定同一频段上的全部服务小区。

图13是根据一示例性实施例示出的一种tci状态激活装置200框图。参照图13,tci状态激活装置200应用于网络设备,包括:处理单元201和发送单元202。

处理单元201,被配置为在终端的同一频段上的全部服务小区中选择一个第一服务小区,第一服务小区支持发送macce信令。

发送单元202,被配置为利用选择的一个第一服务小区发送第一macce信令,第一macce信令用于激活第一tci状态。

一种实施方式中,处理单元201被配置为在终端的同一频段上的全部服务小区中随机选择一个第一服务小区;或在终端的同一频段上的全部服务小区中选择指定第一服务小区。

其中,指定第一服务小区为全部服务小区中载频为最低频的服务小区。或指定第一服务小区为全部服务小区中的主scell或pcell。或指定第一服务小区为非授权频谱上检测到信道空闲的服务小区。

另一实施方式中,发送单元202被配置为利用选择的第一服务小区上的初始bwp或激活bwp发送macce信令。

又一种实施方式中,发送单元202还被配置为:发送第二macce信令,第二macce信令用于激活第二tci状态。

又一种实施方式中,处理单元201还被配置为:在发送单元202发送第二macce信令之前,确定发生如下事件之一或组合:终端信道条件发生变化、终端发生bwp切换、终端发生scell切换、终端发生pcell或pscell切换、终端发生pcell或pscell链路失败以及终端发生服务小区波束失败。

又一种实施方式中,发送单元202还被配置为:发送配置消息,配置消息用于通知终端全部服务小区中每个服务小区的带宽以及载频位置。

其中,第一tci状态包括:pdcch的tci状态或pdsch的tci状态集合。

关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关所述方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。

图14是根据一示例性实施例示出的一种用于tci状态激活的装置300的框图。例如,装置300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。

参照图14,装置300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(i/o)的接口312,传感器组件314,以及通信组件316。

处理组件302通常控制装置300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。

存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在设备300的操作。这些数据的示例包括用于在装置300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(sram),电可擦除可编程只读存储器(eeprom),可擦除可编程只读存储器(eprom),可编程只读存储器(prom),只读存储器(rom),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

电力组件306为装置300的各种组件提供电力。电力组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置300生成、管理和分配电力相关联的组件。

多媒体组件308包括在所述装置300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(lcd)和触摸面板(tp)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(mic),当装置300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

i/o接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为装置300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到设备300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测装置300或装置300一个组件的位置改变,用户与装置300接触的存在或不存在,装置300方位或加速/减速和装置300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如cmos或ccd图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,所述传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

通信组件316被配置为便于装置300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置300可以接入基于通信标准的无线网络,如wifi,2g或3g,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(nfc)模块,以促进短程通信。例如,在nfc模块可基于射频识别(rfid)技术,红外数据协会(irda)技术,超宽带(uwb)技术,蓝牙(bt)技术和其他技术来实现。

在示例性实施例中,装置300可以被一个或多个应用专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)、数字信号处理设备(dspd)、可编程逻辑器件(pld)、现场可编程门阵列(fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。

在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由装置300的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是rom、随机存取存储器(ram)、cd-rom、磁带、软盘和光数据存储设备等。

图15是根据一示例性实施例示出的一种用于tci状态激活的装置400的框图。例如,装置400可以被提供为一服务器。参照图15,装置400包括处理组件422,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器432所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件422的执行的指令,例如应用程序。存储器432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件422被配置为执行指令,以执行上述方法。

装置400还可以包括一个电源组件426被配置为执行装置400的电源管理,一个有线或无线网络接口450被配置为将装置400连接到网络,和一个输入输出(i/o)接口458。装置400可以操作基于存储在存储器432的操作系统,例如windowsservertm,macosxtm,unixtm,linuxtm,freebsdtm或类似。

在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器404,上述指令可由装置400的处理器420执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是rom、随机存取存储器(ram)、cd-rom、磁带、软盘和光数据存储设备等。

进一步可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。

进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

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。

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