确定上行载波的方法和通信装置与流程

文档序号:32287919发布日期:2022-11-23 00:56阅读:120来源:国知局
确定上行载波的方法和通信装置与流程

1.本技术涉及通信领域,尤其涉及一种确定上行载波的方法和通信装置。


背景技术:

2.目前,载波聚合(carrier aggregation,ca)是一项比较关键的技术。在ca中,小区(cell)可以包括主小区(primary cell,pcell)和辅小区(secondary cell,scell)。其中,主小区和辅小区均包含一个上行链路分量载波(uplink component carrier,ul cc)和一个下行链路分量载波(downlink component carrier,dl cc)。在灵活接入技术中,不受限于ca的要求,小区内可以包含一个下行载波,多个上行载波。终端设备可以根据业务需求,在小区内灵活选择上行载波。
3.目前,一种实现方式下,终端设备可以根据驻留的下行载波接入对应的上行载波。另一种实现方式下,终端设备可以根据驻留的下行载波,在接入时与一个门限值进行比较,若上行载波对应的信号强度低于该门限值,则从增补上行链路(supplementary uplink,sul)接入;若上行载波对应的信号强度高于该门限值,则从常规上行链路(normal uplink,nul)接入。
4.换句话说,当终端设备通过下行载波驻留在某一小区时,可以接入对应的上行载波。然而,当下行载波只有一个用于测量的低频载波作为驻留下行载波,而上行载波处于高频频段,或者上行载波与下行载波分布于不同的站址时,无法直接基于驻留下行载波的测量所得作为上行载波选择的依据。此外,如何从多个上行载波中选择上行接入载波,并考虑所述多个上行载波的负载,从而避免上行载波上的负载失衡,现有技术中也未解决。


技术实现要素:

5.本技术提供一种确定上行载波的方法和通信装置,可以使得终端设备接入到匹配的上行载波上,均衡负载。
6.第一方面,提供了一种确定上行载波的方法,该方法包括:从网络设备接收至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;根据所述至少一个第一上行载波的第一参数,从所述至少一个第一上行载波确定第二上行载波,所述第二上行载波为用于接入的上行载波。
7.本技术实施例中,所述第二上行载波为用于接入的上行载波,可以理解为:终端设备在该第二上行载波上进行随机接入。
8.本技术提供的方案,终端设备可以根据接收到的至少一个第一上行载波的第一参数,从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波。由于终端设备在确定用于接入的第二上行载波时,是基于至少一个第一上行载波的第一参数确定的,可以使终端设备接入到匹配的上行载波,均衡负载,从而提升系统性能。
9.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述第二上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为所述至少一个第一上
行载波中第一参数最小的上行载波。
10.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最大或最小的上行载波,由于第一参数与至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、scs,从而终端设备基于该第一参数接入到匹配的上行载波,减少接入时延,均衡负载,从而提升系统性能。
11.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
12.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中序号最大或最小的上行载波,且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
13.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波;或者,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与所述至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
14.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波,或者,第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中,与至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于或等于第一数值的上行载波;或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
15.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,所述第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
16.本技术提供的方案,第一数值可以为0至第三阈值中的任一数值,而该第三阈值关联于下述项中的至少一项:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。即:第三阈值随着上述项中的至少一项的不同而可能不同,进而第一数值可以随着第三阈值的不同而改变,可以调整符合条件的至少一个第三上行载波,从而可以提升终端设备选择第二上行载波的灵活性。
17.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的;或者,所述第三阈值为预定义的。
18.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波为所述网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波;或者,所述至少一个第一上行载波为所述网络设备配置的至少一个上行载波中,与所述至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。
19.本技术提供的方案,至少一个第一上行载波为网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波,或者,为网络设备配置的至少一个上行载波中,与至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。由于该至少一个第一上行载波是网络设备从多个上行载波中选择的,为终端设备确定第二上行载波缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
20.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
21.结合第一方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
22.第二方面,提供了一种上行载波的接入方法,该方法包括:网络设备确定第一参数,一参数与至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;所述网络设备向终端设备发送所述第一参数。
23.本技术提供的方案,网络设备可以向终端设备发送至少一个第一上行载波的第一参数,以便终端设备从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,仪器使终端设备接入到匹配的上行载波,均衡负载,从而提升系统性能。
24.结合第二方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
25.结合第二方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
26.第三方面,提供了一种上行载波的接入方法,该方法包括:终端设备接收第一信息,所述第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;所述终端设备根据第一信息从所述至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,所述第二上行载波为第一小区中用于接入的上行载波;其中,所述至少一个第一上行载波与第二下行载波位于第二小区,且所述至少一个第一上行载波位于所述第一小区;或者,所述至少一个第一上行载波与第一下行载波位于所述第一小区。
27.本技术提供的方案,终端设备可以根据接收到的至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波。由于终端设备在确定用于接入的第二上行载波时,是基于至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息确定的,可以使终端设备接入到匹配的上行载波,保证覆盖性能,从而提升系统吞吐量。
28.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备确定所述至少一个第二下行载波的信号强度;所述第二上行载波为所述至少一个第二下行载波中的信号强度最高的所对应的上行载波。
29.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第二下行载波中的信号强度最高的所对应的上行载波,由于信号强度越高,覆盖程度越好,从而终端设备基于该信号强度接入到匹配的上行载波,增大接入概率,减少接入时延,从而提升系统性能。
30.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备接收所述至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;确定第一数值;所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为所述至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于第一阈值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
31.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中序号最大或最小的上行载波,且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
32.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备接收所述至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与所述至少一个第三上行载波相关联的所述至少一个第二下行载波的信号强度最高的上行载波;或者,其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
33.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波,或者,第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中,与至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于或等于第一数值的上行载波;或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
34.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,所述第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
35.本技术提供的方案,第一数值可以为0至第三阈值中的任一数值,而该第三阈值关联于下述项中的至少一项:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。即:第三阈值随着上述项中的至少一项的不同而可能不同,进而第一数值可以随着第三阈值的不同而改变,可以调整符合条件的至少一个第三上行载波,从而可以提升终端设备选择第二上行载波的灵活性。
36.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述第三阈值为网络设备通过无线资
源控制rrc信令配置的;或者,所述第三阈值为预定义的。
37.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
38.结合第三方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
39.第四方面,提供了一种上行载波接入方法,该方法包括:网络设备确定第一信息,所述第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;所述网络设备向终端设备发送所述第一信息。
40.本技术提供的方案,网络设备可以向终端设备发送至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息,以便终端设备从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,使得终端设备接入到匹配的上行载波,以保证覆盖性能,从而提升系统吞吐量。
41.结合第四方面,在某些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs。
42.结合第四方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
43.结合第四方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
44.第五方面,提供了一种测量方法,该方法包括:终端设备接收系统信息,所述系统信息包括针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息;所述终端设备根据所述系统信息对所述参考信号进行测量。
45.本技术中的终端设备所测量的载波与其它终端设备的配置信息中所测量的载波相同时,终端设备可以根据针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息对其自身的参考信号进行测量,可以节省资源。
46.第六方面,提供了一种通信装置,该装置包括:通信模块,用于从网络设备接收至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;处理模块,根据所述至少一个第一上行载波的第一参数,从所述至少一个第一上行载波确定第二上行载波,所述第二上行载波为用于接入的上行载波。
47.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述第二上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波。
48.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述处理模块还用于:确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上
行载波。
49.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述处理模块还用于:确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波;或者,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与所述至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
50.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,所述第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
51.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的;或者,所述第三阈值为预定义的。
52.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波为所述网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波;或者,所述至少一个第一上行载波为所述网络设备配置的至少一个上行载波中,与所述至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。
53.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
54.结合第六方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
55.第六方面的有益效果可以参考第一方面的有益效果,在此不再赘述。
56.第七方面,提供了一种通信装置,该装置包括:处理模块,用于网络设备确定第一参数,第一参数与至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;通信模块,用于向终端设备发送所述第一参数。
57.结合第七方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
58.结合第七方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
59.第七方面的有益效果可以参考第二方面的有益效果,在此不再赘述。
60.第八方面,提供了一种通信装置,该装置包括:通信模块,用于接收第一信息,所述第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;处理模块,用于根据第一信息从所述至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,所述第二上行载波为第一小区中用于接入的上行载波;其中,所述至少一个第一上行载波与第二下行载波位于第二小区,且所述至少一个第一上行载波位于所述第一小区;或者,所述至少一个第一上行载波与第一下行载波位于所述第一小区。
61.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述处理模块还用于:确定所述至少一个第二下行载波的信号强度;所述第二上行载波为所述至少一个第二下行载波中的信号强
度最高的所对应的上行载波。
62.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述通信模块还用于:接收所述至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;所述处理模块还用于:确定第一数值;所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,所述第二上行载波为所述至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
63.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述通信模块还用于:接收所述至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;所述处理模块还用于:确定第一数值;其中,所述第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与所述至少一个第三上行载波相关联的所述至少一个第二下行载波的信号强度最高的上行载波;或者,其中,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数大于所述第一数值的上行载波;或者,所述至少一个第三上行载波为所述至少一个第一上行载波中第一参数小于所述第一数值的上行载波。
64.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,所述第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
65.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的;或者,所述第三阈值为预定义的。
66.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
67.结合第八方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
68.第八方面的有益效果可以参考第三方面的有益效果,在此不再赘述。
69.第九方面,提供了一种通信装置,该装置包括:处理模块,用于确定第一信息,所述第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;通信模块,用于向终端设备发送所述第一信息。
70.结合第九方面,在某些可能的实现方式中,通信模块还用于:向所述终端设备发送至少一个第一上行载波的第一参数,所述第一参数与所述至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs。
71.结合第九方面,在某些可能的实现方式中,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越小:所述负载、所述scs;或者,下述项中的至少一项越大,所述第一参数越大:所述负载、所述scs。
72.结合第九方面,在某些可能的实现方式中,所述至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
73.第九方面的有益效果可以参考第四方面的有益效果,在此不再赘述。
74.第十方面,提供了一种通信装置,该装置包括:通信模块,用于接收系统信息,所述
系统信息包括针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息;处理模块,用于根据所述系统信息对所述参考信号进行测量。
75.第十方面的有益效果可以参考第五方面的有益效果,在此不再赘述。
76.第十一方面,提供了一种通信装置,该通信装置可以为上述方法实施例中的终端设备,或者为设置在终端设备的芯片。该通信装置包括收发器以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、收发器耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使通信装置执行上述方法实施例中由终端设备所执行的方法。
77.第十二方面,提供了一种通信装置,该通信装置可以为上述方法实施例中的网络设备,或者为设置在网络设备中的芯片。该通信装置包括收发器以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、收发器耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使通信装置执行上述方法实施例中由网络设备所执行的方法。
78.第十三方面,本技术提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于实现上述各方面的方法中终端设备或网络设备的功能。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,用于保存程序指令和/或数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
79.可选地,该分立器件可以为接口或接口电路。
80.可选地,上述处理器也可以为处理电路。
81.第十四方面,本技术提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,当该计算机程序被运行时,实现上述各方面中由终端设备或网络设备执行的方法。
82.第十五方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码被运行时,使得上述各方面中由终端设备或网络设备执行的方法被执行。
附图说明
83.图1为适用于本技术实施例的无线通信系统的示意图。
84.图2为本技术实施例提供的一种确定上行载波的方法的示意图。
85.图3为本技术实施例提供的一种载波位置的示意图。
86.图4为本技术实施例提供的另一种确定上行载波的方法的示意图。
87.图5为本技术实施例提供的一种测量方法的示意图。
88.图6为本技术实施例的一种通信装置的示意性框图。
89.图7为本技术实施例提供的另一种通信装置的示意性框图。
90.图8为本技术实施例提供的又一种通信装置的示意性框图。
91.图9为本技术实施例提供的再一种通信装置的示意性框图。
92.图10为本技术实施例提供的再一种通信装置的示意性框图。
93.图11为本技术实施例提供的再一种通信装置的示意性框图。
94.图12为本技术实施例提供的再一种通信装置的示意性框图。
95.图13为本技术实施例提供的芯片的示意性结构图。
具体实施方式
96.下面将结合附图,对本技术中的技术方案进行描述。
97.本技术实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(long term evolution,lte)系统、lte频分双工(frequency division duplex,fdd)系统、lte时分双工(time division duplex,tdd)、第五代(5th generation,5g)移动通信系统或新无线(new radio,nr)通信系统以及未来的移动通信系统等。
98.图1是适用于本技术实施例的无线通信系统100的示意图。如图1所示,该无线通信系统100可以包括一个或多个网络设备,例如,图1所示的网络设备10。该无线通信系统100还可以包括一个或多个终端设备,例如,图1所示的终端设备20、终端设备30、终端设备40等。
99.应理解,图1只是示意图,该通信系统中还可以包括其它网络设备,如还可以包括核心网设备、无线中继设备和无线回传设备,在图1中未画出。本技术的实施例对该移动通信系统中包括的网络设备和终端设备的数量不做限定。
100.在移动通信系统100中,本技术实施例中的终端设备20、终端设备30、终端设备40也可以称为终端、终端设备、移动台(mobile station,ms)、移动终端(mobile terminal,mt)等。本技术实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(pad)、带无线收发功能的电脑,还可以是应用于虚拟现实(virtual reality,vr)、增强现实(augmented reality,ar)、工业控制(industrial control)、无人驾驶(self driving)、远程医疗(remote medical)、智能电网(smart grid)、运输安全(transportation safety)、智慧城市(smart city)以及智慧家庭(smart home)等场景中的无线终端。本技术中将前述终端设备及可应用于前述终端设备的芯片统称为终端设备。应理解,本技术实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
101.本技术实施例中的网络设备10可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是基站、演进型基站(evolved node b,enb)、家庭基站、无线保真(wireless fidelity,wifi)系统中的接入点(access point,ap)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission point,tp)或者发送接收点(transmission and reception point,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,如汇聚单元(central unit,cu)、分布式单元(distributed unit,du)或基带单元(baseband unit,bbu)等。应理解,本技术的实施例中,对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。在本技术中,网络设备可以是指网络设备本身,也可以是应用于网络设备中完成无线通信处理功能的芯片。
102.应理解,在本技术实施例中,终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,cpu)、内存管理单元(memory management unit,mmu)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,linux操作系统、unix操作系统、android操作系统、ios操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本
申请实施例并未对本技术实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运行记录有本技术实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本技术实施例提供的方法进行通信即可,例如,本技术实施例提供的方法的执行主体可以是终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
103.另外,本技术的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本技术中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读存储介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,cd)、数字通用盘(digital versatile disc,dvd)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,eprom)、卡、棒或钥匙驱动器等)。
104.另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读存储介质。术语“机器可读存储介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
105.应理解,本技术实施例中的方式、情况、类别以及实施例的划分仅是为了描述的方便,不应构成特别的限定,各种方式、类别、情况以及实施例中的特征在不矛盾的情况下可以相结合。
106.还应理解,本技术实施例中的“第一”、“第二”以及“第三”仅为了区分,不应对本技术构成任何限定。例如,本技术实施例中的“第一信息”和“第二信息”,表示网络设备和终端设备之间传输的信息。
107.还应理解,在本技术的各种实施例中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本技术实施例的实施过程构成任何限定。
108.还需要说明的是,本技术实施例中,“预先设定”、“预先定义”等可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本技术对于其具体的实现方式不做限定,例如本技术实施例中预设的规则、预设的常数等。
109.还需要说明的是,“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。此外,类似于“a、b和c中的至少一项”或“a、b或c中的至少一项”表述,通常用于表示如下中任一项:至少一个a;至少一个b;至少一个c;至少一个a和至少一个b;至少一个a和至少一个c;至少一个b和至少一个c;至少一个a、至少一个b和至少一个c。以上是以a、b和c共三个元素进行举例来说明该项目的可选用条目,当表述中具有更多元素时,该表述的含义可以按照前述规则获得。
110.如上所述,本技术的技术方案可以应用于各种通信系统中,其中,应用于上述通信系统中的ca是一项比较关键的技术。在ca中,小区可以包括主小区和辅小区。其中,主小区和辅小区均包含一个上行链路分量载波和一个下行链路分量载波。在灵活接入技术中,不受限于ca的要求,小区内可以包含一个下行载波,多个上行载波。ue可以根据业务需求,在小区内灵活选择上行载波。
111.目前,一种实现方式下,终端设备可以根据驻留的下行载波接入对应的上行载波。
另一种实现方式下,ue可以根据驻留的下行载波,在接入时与一个门限值进行比较,若上行载波对应的信号强度低于该门限值,则从sul接入;若下行载波对应的信号强度高于该门限值,则从nul接入。
112.换句话说,当终端设备通过下行载波驻留在某一小区时,可以接入对应的上行载波。然而,当下行载波只有一个用于测量的低频载波作为驻留下行载波,而上行载波处于高频频段,或者上行载波与下行载波分布于不同的站址时,无法直接基于驻留下行载波的测量所得作为上行载波选择的依据。此外,如何从多个上行载波中选择上行接入载波,并考虑所述多个上行载波的负载,从而避免上行载波上的负载失衡,现有技术中也未解决。
113.本技术提供一种确定上行载波的方法,可以使得终端设备接入到匹配的上行载波上,均衡负载。
114.如图2所示,为本技术实施例提供的一种确定上行载波的方法200的示意图,该方法200可以由终端设备和网络设备执行,或者也可以由终端设备中的芯片和网络设备中的芯片执行。该方法200可以包括步骤s210-s240。本技术实施例中示出的单个执行主体(例如,网络设备、终端设备)所执行的处理也可以被划分为由多个执行主体执行,这些执行主体在逻辑上和/或在物理上分离,例如,网络设备所执行的处理可以被划分为由cu、du和无线电单元(radio unit,ru)中的至少一个执行。
115.s210,网络设备确定至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、scs。
116.s220,该网络设备向终端设备发送该至少一个第一上行载波的第一参数。
117.其中,该步骤s210-s220可以由图1中的网络设备10执行。
118.s230,从网络设备接收至少一个第一上行载波的第一参数。
119.s240,根据该至少一个第一上行载波的第一参数,从该至少一个第一上行载波确定第二上行载波,该第二上行载波为用于接入的上行载波。
120.其中,该步骤230-240可以由图1中的终端设备20-终端设备40中的任意终端设备执行。
121.本技术实施例中,该至少一个第一上行载波可以包括1个或多个上行载波,若该至少一个第一上行载波包括1个上行载波,则第二上行载波即为该1个上行载波;若该至少一个第一上行载波包括多个上行载波,则第二上行载波为这多个上行载波的其中1个上行载波。本技术中的载波仅仅是示例,还可以是部分带宽、频带、或波束,可以理解为将本技术实施例中的“载波”替换为“部分带宽”、“频段”或“波束”后依然适用于本技术中的技术方案。
122.需要说明的是,本技术实施例中,该第二上行载波为用于接入的上行载波,可以理解为:终端设备在该第二上行载波上进行随机接入。
123.还需要说明的是,在一些实施例中,第一参数也可以为称为状态值,不予限制。
124.本技术提供的方案,终端设备可以根据接收到的至少一个第一上行载波的第一参数,从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波。由于终端设备在确定用于接入的第二上行载波时,是基于至少一个第一上行载波的第一参数确定的,可以使终端设备接入到匹配的上行载波,均衡负载,从而提升系统性能。
125.上文指出,终端设备可以根据该至少一个第一上行载波的第一参数,从该至少一个第一上行载波确定第二上行载波,下文将介绍终端设备确定第二上行载波的可能的几种
方式。
126.方式一:
127.该第二上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;或者,该第二上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波。
128.本技术实施例中,第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波,也可以为至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波,主要与第一参数和其所关联的负载和/或scs有关。
129.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
130.换句话说,第一参数可以与负载和/或scs负相关(即负载和/或scs越大,第一参数越小),也可以与负载和/或scs正相关(即负载和/或scs越大,第一参数越大)。
131.若第一参数与负载和/或scs负相关,则第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;若第一参数与负载和/或scs正相关,则第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波。
132.下文将分情况介绍确定第二上行载波的具体实现过程。
133.情况一:第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波
134.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,终端设备可以根据每一个上行载波的第一参数确定用于接入的第二上行载波。
135.该第一参数可以基于上行载波所关联的负载或scs确定。即:上行载波所关联的负载越大,其第一参数越小;上行载波所关联的负载越小,其第一参数越大。类似地,上行载波的scs越大,其第一参数越小;上行载波的scs越小,其第一参数越大。
136.以负载为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的负载依次为5、4、7、2、4,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波4的负载最小,相应地,上行载波4的第一参数最大,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
137.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波4》上行载波5=上行载波2》上行载波1》上行载波3。由于上行载波4的第一参数最大,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
138.以scs为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的scs依次为50khz、40khz、70khz、20khz、40khz,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波4的scs最小,相应地,上行载波4的第一参数最大,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
139.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波4》上行载5=上行载波2》上行载波1》上行载波3。由于上行载波4的第一参数最大,此时终端设备可以选择上行载波4作
为用于接入的第二上行载波。
140.情况二:第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波
141.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,终端设备可以根据每一个上行载波的第一参数确定用于接入的第二上行载波。
142.该第一参数可以基于上行载波所关联的负载或scs确定。即:上行载波所关联的负载越大,其第一参数越大;上行载波所关联的负载越小,其第一参数越小。类似地,上行载波的scs越大,其第一参数越大;上行载波的scs越小,其第一参数越小。
143.以负载为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的负载依次为5、4、7、2、4,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波4的负载最小,相应地,上行载波4的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
144.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4。由于上行载波4的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
145.以scs为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的scs依次为50khz、40khz、70khz、20khz、40khz,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波4的scs最小,相应地,上行载波4的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
146.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的scs的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波3》上行载波1》上行载波2=上行载波5》上行载波4。由于上行载波4的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波4作为用于接入的第二上行载波。
147.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最大或最小的上行载波,由于第一参数与至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、scs,从而终端设备基于该第一参数接入到匹配的上行载波,减少接入时延,均衡负载,从而提升系统性能。
148.方式二:
149.该方法200还可以包括:确定第一数值;其中,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于该第一数值的上行载波;或者,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
150.本技术实施例中,第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波,也可以为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;本技术实施例中的至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,也可
以为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波;不予限制。
151.应理解,在一些实施例中,本技术实施例中的至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于或等于(或者称为不小于)第一数值的上行载波,也可以为至少一个第一上行载波中第一参数小于或等于(或者称为不大于)第一数值的上行载波;不予限制。
152.本技术实施例中,至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,也可以为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波,主要与第一参数和其所关联的负载和/或scs有关。
153.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
154.换句话说,第一参数可以与负载和/或scs负相关(即负载和/或scs越大,第一参数越小),也可以与负载和/或scs正相关(即负载和/或scs越大,第一参数越大)。
155.若第一参数与负载和/或scs负相关,则至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;若第一参数与负载和/或scs正相关,则至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。
156.下文将分情况介绍确定第二上行载波的具体实现过程。
157.情况一:至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波
158.(1)第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波
159.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
160.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照序号进行降序排列,即,按照序号从大到小的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照序号从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
161.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波中序号最大的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
162.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1(序号为“0”)、上行载波2(序号为“1”)、上行载波3(序号为“2”)、上行载波4(序号为“3”)和上行载波5(序号为“4”),其负载依次为5、4、7、2、4,则第一参数可以依次为0.5、0.8、0.3、0.9、0.8,若第一数值为0.6,则终端设备可以先将序号最大的上行载波5的第一参数0.8与第一数值进行比较,由于0.8》0.6,因此,终端设备可以选择上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
163.(2)第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波
164.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
165.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照序号进行升序排列,即,按照序号从小到大的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照序号从小到大的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
166.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波中序号最小的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
167.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1(序号为“0”)、上行载波2(序号为“1”)、上行载波3(序号为“2”)、上行载波4(序号为“3”)和上行载波5(序号为“4”),其负载依次为5、4、7、2、4,则第一参数可以依次为0.5、0.8、0.3、0.9、0.8,若第一数值为0.6,则终端设备可以先将序号最小上行载波1的第一参数0.5与数值进行比较,由于0.5《0.6,因此,终端设备可以将序号次小的上行载波2的第一参数0.8与该数值进行比较,由于0.8》0.6,因此,终端设备可以选择上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
168.情况二:至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波
169.(1)第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波
170.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
171.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照序号进行降序排列,即,按照序号从大到小的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数小于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照序号从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
172.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波中序号最大的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
173.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1(序号为“0”)、上行载波2(序号为“1”)、上行载波3(序号为“2”)、上行载波4(序号为“3”)和上行载波5(序号为“4”),其负载依次为5、4、7、2、4,则第一参数可以依次为0.5、0.8、0.3、0.9、0.8,若第一数值为0.6,则终端设备可以先将序号最大的上行载波5的第一参数0.8与第一数值进行比较,由于0.8》0.6,终端设备继续
将序号次大的上行载波4的第一参数0.9与第一数值进行比较,同样地,由于0.9》0.6,终端设备继续将序号次大的上行载波3的第一参数0.3与第一数值进行比较,由于0.3《0.6,因此,终端设备可以选择上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
174.(2)第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波
175.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
176.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照序号进行升序排列,即,按照序号从小到大的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数小于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照序号从小到大的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
177.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波中序号最小的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
178.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1(序号为“0”)、上行载波2(序号为“1”)、上行载波3(序号为“2”)、上行载波4(序号为“3”)和上行载波5(序号为“4”),其负载依次为5、4、7、2、4,则第一参数可以依次为0.5、0.8、0.3、0.9、0.8,若第一数值为0.6,则终端设备可以先将序号最小的上行载波1的第一参数0.5与第一数值进行比较,由于0.5=0.5,因此,终端设备可以将序号次小的上行载波2的第一参数0.8与该第一数值进行比较,由于0.8》0.6,因此,终端设备可以继续将序号次小的上行载波3的第一参数0.3与该第一数值进行比较,由于0.3《0.6因此,终端设备可以选择上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
179.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中序号最大或最小的上行载波,且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
180.方式三:
181.该方法200还可以包括:确定第一数值;其中,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波;或者,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于该第一数值的上行载波;或者,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
182.本技术实施例中,至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,也可以为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波;第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波,也可
以为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;不予限制。与第一上行载波相关联的下行载波可以被理解为在信号强度上与第一上行载波具有相关性的下行载波,即,该下行载波的信号强度可以用于推断第一上行载波的信号强度。例如,与第一上行载波相关联的下行载波可以是第一上行载波所述的载波聚合小区中的下行载波,也可以是网络设备配置给终端设备的与第一上行载波有关联关系的下行载波。与第一上行载波相关联的下行载波可以与第一上行载波属于同一个频段,也可以位于高于第一上行载波的频段。与每个第一上行载波相关联的下行载波可以相同也可以不同。此外,载波的信号强度可以被替换为载波的信道质量、覆盖性能等其他能体现载波是否适合终端设备接入的参数。
183.应理解,在一些实施例中,本技术实施例中的至少一个第三上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数大于或等于(或者称为不小于)第一数值的上行载波,也可以为至少一个第一上行载波中第一参数小于或等于(或者称为不大于)第一数值的上行载波;不予限制。
184.下文将分情况介绍确定第二上行载波的具体实现过程。
185.情况一:至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波
186.(1)第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波
187.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
188.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照信号强度进行降序排列,即,按照信号强度从大到小的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照信号强度从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
189.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波中信号强度最大的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
190.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,其信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm,第一参数依次分别为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,若第一数值为0.5,终端设备可以先将信号强度最大的上行载波3的第一参数0.7与第一数值进行比较,由于0.7》0.5,因此,终端设备可以选择上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
191.(2)该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波
192.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
193.在另一种实现方式中,终端设备可以将与至少一个第一上行载波相关联的下行载波按照信号强度进行降序排列,即,按照信号强度从大到小的顺序对与至少一个第一上行载波相关联的下行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照信号强度从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
194.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的与上行载波相关联的下行载波中信号强度最大的所对应的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
195.示例性地,如图3所示,为本技术实施例提供的一种载波位置的示意图。参考图3,假设终端设备驻留在某一小区(即图3中的小区1)的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,第一参数依次分别为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,且这5个上行载波在其它小区(如图3中所示的小区2、小区3、小区4、小区5、小区6)所关联的下行载波分别为下行载波1’、下行载波2’、下行载波3’、下行载波4’和下行载波5’,其信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm,若第一数值为0.5,终端设备可以先将信号强度最大的下行载波所对应的上行载波3的第一参数0.7与第一数值进行比较,由于0.7》0.5,因此,终端设备可以选择上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
196.情况二:至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波
197.(1)第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波
198.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
199.在另一种实现方式中,终端设备可以将至少一个第一上行载波按照信号强度进行降序排列,即,按照信号强度从大到小的顺序对至少一个第一上行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数小于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照信号强度从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
200.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波中信号强度最大的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
201.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,其信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm,第一参数依次分别
为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,若第一数值为0.5,终端设备可以先将信号强度最大的上行载波3的第一参数0.7与第一数值进行比较,由于0.7》0.5,因此,终端设备可以将信号强度次大的上行载波2的第一参数0.4与第一数值进行比较,由于0.4《0.5,因此,终端设备可以选择上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
202.(2)该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波
203.在一种实现方式中,终端设备可以先确定符合条件的至少一个第三上行载波,再从这至少一个第三上行载波中选择用于接入的第二上行载波。
204.在另一种实现方式中,终端设备可以将与至少一个第一上行载波相关联的下行载波按照信号强度进行降序排列,即,按照信号强度从大到小的顺序对与至少一个第一上行载波相关联的下行载波进行排列。然后,终端设备可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与第一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数小于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波,也就是说,排列后的至少一个第一上行载波中第一个符合条件的上行载波为第二上行载波。在这种实现方式中,也可以不对至少一个第一上行载波进行排列,直接按照信号强度从大到小的顺序将第一上行载波的第一参数与第一数值进行比较。
205.应理解的是,终端设备确定第二上行载波的方式并不限于上述实现方式,只要能够使得确定出的第二上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的与上行载波相关联的下行载波中信号强度最大的所对应的上行载波,其他的实现方式同样适用于本实施例。
206.示例性地,参考上述图3,假设终端设备驻留在某一小区(即图3中的小区1)的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,第一参数依次分别为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,且这5个上行载波在其它小区(如图3中所示的小区2、小区3、小区4、小区5、小区6)所关联的下行载波分别为下行载波1’、下行载波2’、下行载波3’、下行载波4’和下行载波5’,其信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm,若第一数值为0.5,终端设备可以先将信号强度最大的下行载波3’所关联的上行载波3的第一参数0.7与第一数值进行比较,由于0.7》0.5,因此,终端设备可以将信号强度次大下行载波2’所关联的上行载波2的第一参数0.4与第一数值进行比较,由于0.4《0.5,因此,终端设备可以选择上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
207.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波,或者,第二上行载波可以为至少一个第三上行载波中,与至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;且该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;或者,该第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波。由于终端设备从筛选后的至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波,相当于缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
208.在上述方式三中,终端设备可以基于第一数值确定至少一个第三上行载波,并从至少一个第三上行载波中确定用于接入的第二上行载波。其中,该第一数值可以基于以下
方式确定。
209.可选地,在一些实施例中,该第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值。该第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量(quality of service,qos)级别、缓冲状态报告(buffer status report,bsr)级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
210.本技术实施例中的第三阈值基于上述至少一项的不同而不同,第一数值可以为0至第三阈值的任一数值。
211.本技术以关联终端设备的类型为例,终端设备可以为支持超高可靠超低时延通信(ultra-relaible and low latency communication,urllc)的终端设备、支持增强移动宽带(enhanced mobile broadband,embb)的终端设备、支持大规模机器类型通信(massive machine type communication,mmtc)的终端设备中的任意终端设备。
212.示例性地,若终端设备为支持urllc的终端设备,第三阈值可以为1;若终端设备为支持embb的终端设备,第三阈值可以为2;若终端设备为支持mmtc的终端设备,第三阈值可以为3。换句话说,支持urllc的终端设备情况下的第三阈值《支持embb的终端设备情况下的第三阈值《支持mmtc的终端设备情况下的第三阈值。
213.需要说明的是,在第三阈值取值不同时,第一数值可以相同,也可以不同,不予限制。
214.示例性地,若第三阈值为1,第一数值可以为0.5,若第三阈值为2,第一数值可以为0.5,也可以为0.6;当然,在第三阈值为1的情况下,第一数值可以为0.5,也可以为0.6;不予限制。
215.可以理解的是,在第一数值取值不同的情况下,上述方式三中至少一个第三上行载波的数量可能不同。
216.在方式三中,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)的第一参数分别为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,且第一数值为0.5。由于上行载波1和上行载波3的第一参数大于第一数值0.5,则本技术实施例中的第三上行载波可以包括上行载波1和上行载波3,此时终端设备可以从这2个上行载波中根据这2个上行载波的信号强度确定用于接入的第二上行载波。
217.若第一数值为0.6,此时由于上行载波3的第一参数大于第一数值0.6,则本技术实施例中的第三上行载波可以包括上行载波3,此时终端设备可以选择上行载波3为用于接入的第二上行载波。
218.当然,在一些实施例中,若至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波,有可能第一数值过大,至少一个第一上行载波中没有上行载波的第一参数大于第一数值,即:没有满足条件的至少一个第三上行载波。此时,可以将第三阈值进行缩放,并根据缩放后的第三阈值确定第一数值,以及确定至少一个第三上行载波。
219.示例性地,仍然假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)的第一参数分别为0.5、0.4、0.7、0.2、0.4,第三阈值为1,且第一数值为0.8。由于这5个上行载波中没有上行载波的第一参数大于第一数值0.8,此时,可以将第三阈值进行缩放,如将该第三阈值缩放为0.5,第一数值可以为0.4,由于上行载波1、上行载波
2、上行载波3和上行载波5的第一参数大于第一数值0.4,则本技术实施例中的第三上行载波可以包括上行载波1、上行载波2、上行载波3和上行载波5,此时终端设备可以从这4上行载波中根据这4个上行载波的信号强度确定用于接入的第二上行载波。
220.对于至少一个第三上行载波为至少一个第一上行载波中第一参数小于第一数值的上行载波,与上述情况类似,为了简洁,这里不再赘述。
221.此外,在一些实施例中,终端设备确定第一数值时,也可以在一个范围内随机生成。可选地,该范围可以根据以第三阈值为参数的一个函数生成。还可以根据自身标识信息生成的。可选地,根据自身标识信息生成可以根据以自身标识信息为参数的一个函数生成。该函数可以为线性函数或者非线性函数。作为示例,当标识信息用标识(identity,id)表示时,该函数可以为id mod n,其中n为函数中的参数。可选地,n可以为正整数。其中,id mod n标识id除以n后的余数。如,id为10,n为3,则id mod n=10mod 3=1。
222.作为示例,当标识信息用国际移动用户识别码(international mobile subscriber identification,imsi)表示时,该函数可以为imsi mod n,其中n为函数中的参数。可选地,n可以为正整数。
223.可选地,在一些实施例中,该第三阈值为网络设备通过无线资源控制(radio resource control,rrc)信令配置的;或者,该第三阈值为预定义的。
224.本技术提供的方案,第一数值可以为0至第三阈值中的任一数值,而该第三阈值关联于下述项中的至少一项:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。即:第三阈值随着上述项中的至少一项的不同而可能不同,进而第一数值可以随着第三阈值的不同而改变,可以调整符合条件的至少一个第三上行载波,从而可以提升终端设备选择第二上行载波的灵活性。
225.本技术实施例中,当该第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的时,网络设备通过无线资源控制rrc信令配置多个可选的第三阈值。该多个可选的第三阈值对应不同的业务类型或级别。具体来说,该第三阈值关联于下述项中的至少一项:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
226.在一些实施例中,终端设备也可以根据自身的下述选项中至少一项选择确定第三阈值,其中下述选项包括:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
227.上文介绍了确定第二上行载波的三种方式,从本质上来说,这三种方式中,均是从至少一个第一上行载波中确定该第二上行载波的,关于至少一个第一上行载波的描述请参见下文。
228.该至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波;或者,
229.该至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中,与该至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。
230.下文将分情况介绍至少一个第一上行载波的内容。
231.情况一:至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波。
232.示例性地,假设系统中包括10个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载
波3、上行载波4、上行载波5、上行载波6、上行载波7、上行载波8、上行载波9和上行载波10,这10个上行载波的信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm、-180dbm、-170dbm、-160dbm、-190dbm、-200dbm,若第一阈值为-120dbm,则本技术中的至少一个第一上行载波可以包括上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4、上行载波5。换句话说,网络设备可以将这5个上行载波配置于小区。
233.情况二:至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中,与该至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。
234.示例性地,假设系统中包括10个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4、上行载波5、上行载波6、上行载波7、上行载波8、上行载波9和上行载波10,与这10个上行载波相关联的下行载波的信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm、-180dbm、-170dbm、-160dbm、-190dbm、-200dbm,若第一阈值为-120dbm,则本技术中的至少一个第一上行载波可以包括上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4、上行载波5。换句话说,网络设备可以将这5个上行载波配置于小区。
235.本技术提供的方案,至少一个第一上行载波为网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波,或者,为网络设备配置的至少一个上行载波中,与至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。由于该至少一个第一上行载波是网络设备从多个上行载波中选择的,为终端设备确定第二上行载波缩小了选择范围,进一步地,可以减少接入时延,从而提升系统性能。
236.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
237.换句话说,第一参数可以与负载和/或scs负相关(即负载和/或scs越大,第一参数越小),也可以与负载和/或scs正相关(即负载和/或scs越大,第一参数越大)。
238.若第一参数与负载和/或scs负相关,则第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;若第一参数与负载和/或scs正相关,则第二上行载波可以为至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波,下文将分别举例说明。
239.(1)负载和/或scs越大,第一参数越小
240.示例性地,假设终端设备驻留在某一小区的下行载波上,该下行载波对应有多个上行载波,如5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,此时终端设备可以根据这5个上行载波所关联的负载或scs确定其第一参数,并根据该第一参数确定用于接入的第二上行载波(假设以上述方式一为例)。
241.该第一参数可以基于上行载波所关联的负载或scs确定。即:上行载波所关联的负载越大,其第一参数越小;上行载波所关联的负载越小,其第一参数越大。类似地,上行载波的scs越大,其第一参数越小;上行载波的scs越小,其第一参数越大。
242.以负载为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的负载依次为5、4、7、6、4,在一种实现方式中,由于这4个上行载波中上行载波2和上行载波5的负载最小且均为4,相应地,上行载波2和上行载波5的第一参数并列最大,若基于上述方式一,此时终端设备可以选择上行载波2或上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
243.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小
进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波5=上行载波2》上行载波1》上行载波4》上行载波3。由于上行载波5和上行载波2的第一参数并列最大,若基于上述方式一,此时终端设备可以选择上行载波5或上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
244.以scs为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的scs依次为50khz、40khz、70khz、60khz、40khz,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波5和上行载波2的scs并列最小,相应地,上行载波5和上行载波2的第一参数并列最大,若基于上述方式一,此时终端设备可以选择上行载波5或上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
245.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波5=上行载波2》上行载波1》上行载波4》上行载波3。由于上行载波5和上行载波2的第一参数并列最大,若基于上述方式一,此时终端设备可以选择上行载波5或上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
246.在一些实施例中,终端设备也可以不为至少一个第一上行载波中第一参数最大或最小的上行载波,终端设备也可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与某一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波。如,上述5个上行载波所关联的负载依次为5、4、7、6、4,则第一参数可以依次为0.5、0.8、0.3、0.4、0.8,若数值为0.6,则终端设备可以先将上行载波1的第一参数0.5与数值进行比较,由于0.5《0.6,因此,终端设备可以选择上行载波2的第一参数0.8与该数值进行比较,由于0.8》0.6,则终端设备可以选择上行载波2作为用于接入的第二上行载波。
247.(2)负载和/或scs越大,第一参数越大
248.同样地,终端设备可以根据上述5个上行载波所关联的负载或scs确定其第一参数,并根据该第一参数确定用于接入的第二上行载波(假设仍然以上述方式一为例)。
249.该第一参数可以基于上行载波所关联的负载或scs确定。即:上行载波所关联的负载越大,其第一参数越大;上行载波所关联的负载越小,其第一参数越小。类似地,上行载波的scs越大,其第一参数越大;上行载波的scs越小,其第一参数越小。
250.以负载为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的负载依次为5、4、7、6、4,在一种实现方式中,由于这5个上行载波中上行载波2和上行载波5的负载最小,相应地,上行载波2和上行载波5的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波2或上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
251.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的负载的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5,按照该排序,则这5个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5。由于上行载波2和上行载波5的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波2或上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
252.以scs为例,假设上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)所关联的scs依次为50khz、40khz、70khz、60khz、40khz,在一种实现方式
中,由于这5个上行载波中上行载波2和上行载波5的scs最小,相应地,上行载波2和上行载波5的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波2或上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
253.在另一种实现方式中,终端设备可以将这5个上行载波按照所关联的scs的大小进行排序,排列后的顺序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5,按照该排序,则这4个上行载波按照第一参数的排序为:上行载波3》上行载波4》上行载波1》上行载波2=上行载波5。由于上行载波2和上行载波5的第一参数最小,此时终端设备可以选择上行载波2或上行载波5作为用于接入的第二上行载波。
254.在一些实施例中,终端设备也可以不为至少一个第一上行载波中第一参数最大或最小的上行载波,终端设备也可以将至少一个第一上行载波中的每一个上行载波的第一参数依次与某一数值进行比较,若某一上行载波的第一参数大于该数值,则终端设备可以选择该上行载波为第二上行载波。如,上述5个上行载波(即上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5)依次为5、4、7、6、4,则第一参数可以依次为0.5、0.4、0.7、0.6、0.4,若数值为0.6,则终端设备可以先将上行载波1的第一参数0.5与数值进行比较,由于0.5《0.6,因此,终端设备可以将上行载波2的第一参数0.4与该数值进行比较,由于0.4《0.6,则终端设备可以继续将上行载波3的第一参数0.7与该数值进行比较,由于0.7》0.6,因此,终端设备可以将上行载波3作为用于接入的第二上行载波。
255.需要说明的是,本技术实施例中的第一阈值和/或第二阈值可以为预配置的,也可以是网络设备通过信令配置的,也可以为协议规定的,还可以是终端设备根据自身的性能确定的。该第一阈值和/或第二阈值可以为固定值,也可以为动态值;不予限制。终端设备根据自身的性能确定,可以是在网络设备配置的阈值中根据自身的特性确定的。
256.应理解,上述各实施例中所示出的数值仅为举例说明,还可以为其它数值,不应对本技术造成特别限定。
257.如图4所示,为本技术实施例提供的另一种确定上行载波的方法400的示意图,该方法400可以由终端设备和网络设备执行,或者也可以由终端设备中的芯片和网络设备中的芯片执行。该方法400可以包括步骤s410-s440。
258.s410,网络设备确定第一信息,该第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息。
259.s420,该网络设备向终端设备发送该第一信息。
260.其中,该步骤s410-s420可以由图1中的网络设备10执行。
261.s430,终端设备接收第一信息。
262.s440,该终端设备根据第一信息从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,该第二上行载波为第一小区中用于接入的上行载波。
263.其中,该至少一个第一上行载波与第二下行载波位于第二小区,且该至少一个第一上行载波位于该第一小区;或者,该至少一个第一上行载波与第一下行载波位于该第一小区。
264.其中,该步骤430-440可以由图1中的终端设备20-终端设备40中的任意终端设备执行。
265.本技术实施例中,该至少一个第一上行载波可以包括1个或多个上行载波,若该至
少一个第一上行载波包括1个上行载波,则第二上行载波即为该1个上行载波;若该至少一个第一上行载波包括多个上行载波,则第二上行载波为这多个上行载波的其中1个上行载波。
266.需要说明的是,本技术实施例中,该第二上行载波为用于接入的上行载波,可以理解为:终端设备在该第二上行载波上进行随机接入。
267.本技术提供的方案,终端设备可以根据接收到的至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波。由于终端设备在确定用于接入的第二上行载波时,是基于至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息确定的,可以使终端设备接入到匹配的上行载波,保证覆盖性能,从而提升系统吞吐量。
268.上文指出,终端设备根据第一信息从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,下文将介绍终端设备确定第二上行载波的可能的几种方式。
269.方式一:
270.该方法400还包括:该终端设备确定该至少一个第二下行载波的信号强度;该第二上行载波为该至少一个第二下行载波中的信号强度最高的所对应的上行载波。
271.本技术实施例中,终端设备在接收到第一信息确定至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息后,可以先确定该至少一个第二下行载波的信号强度,并从至少一个第二下行载波中确定其中信号强度最高的下行载波所对应的上行载波为用于接入的第二上行载波。
272.仍然参考上述图3,假设本技术的至少一个第一上行载波包括5个上行载波,分别为上行载波1、上行载波2、上行载波3、上行载波4和上行载波5,至少一个第二下行载波包括5个下行载波,分别为下行载波1’、下行载波2’、下行载波3’、下行载波4’和下行载波5’,此时,终端设备可以先确定这5个下行载波的信号强度,如这5个下行载波的信号强度依次分别为-80dbm、-70dbm、-60dbm、-110dbm、-100dbm,由于下行载波3’的信号强度最高,因此,终端设备可以选择下行载波3’所对应的上行载波3为用于接入的第二上行载波。
273.本技术提供的方案,终端设备确定的第二上行载波可以为至少一个第二下行载波中的信号强度最高的所对应的上行载波,由于信号强度越高,覆盖程度越好,从而终端设备基于该信号强度接入到匹配的上行载波,增大接入概率,减少接入时延,从而提升系统性能。
274.方式二:
275.该方法400还包括:该终端设备接收该至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;确定第一数值;该第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,该第二上行载波为该至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;或者,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
276.本技术方式二的具体实施方式可以参考上述方法200中的方式二中的相关内容,在此不再赘述。
277.方式三:
278.该终端设备接收该至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、scs;确定第一数值;其中,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的该至少一个第二下行载波的信号强度最高的上行载波;或者,其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于该第一数值的上行载波;或者,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
279.本技术方式三的具体实施方式可以参考上述方法200中的方式三中的相关内容,在此不再赘述。
280.可选地,在一些实施例中,该第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,该第三阈值关联于下述项中的至少一项:qos级别、bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
281.可选地,在一些实施例中,该第三阈值为网络设备通过rrc信令配置的;或者,该第三阈值为预定义的。
282.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
283.上述实施例均可参考方法200中的相关内容,在此不再赘述。
284.如图5所示,为本技术实施例提供的一种测量方法500的示意图,该方法500可以由终端设备执行,或者也可以由终端设备中的芯片执行。该方法500可以包括步骤s510-s520。
285.s510,终端设备接收系统信息,该系统信息包括针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息。
286.s520,该终端设备根据该系统信息对该参考信号进行测量。
287.本技术实施例的终端设备可以处于空闲态,当该终端设备接收到系统信息后,可以对其参考信号进行测量。
288.本技术实施例中的其它终端设备的配置信息中所测量的载波可以为较高频段上的载波,从而较高频段上的载波上的参考信号可以按需发送。作为一种示例,较高频段上的载波上的参考信号基于其它终端设备的调度请求(scheduling request,sr),bsr,上行参考信号或上报信息中任何一种被触发发送。其中,该上报信息可以通过rrc信令传输;或者,该上报信息承载在上行控制信息(uplink control information,uci)中;或者,该上报信息包括在sr中。进一步的,若该上报信息承载在uci中,该上报信息可以包括在uci中的第一字段中,第一字段为uci中的已有字段,或者,该上报信息包括在uci中的第二字段中,第二字段为uci中的新增字段。第一字段为uci中的已有字段可以理解为上报信息复用了第一字段。可选地,较高频段可以为毫米波波段或者任何大于或等于4.9ghz以上的频段。
289.本技术中的终端设备所测量的载波与其它终端设备的配置信息中所测量的载波相同时,终端设备可以根据针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息对其自身的参考信号进行测量,可以节省资源。
290.以上结合图1至图5对本技术实施例的确定上行载波的方法做了详细说明。以下,结合图6至图13对本技术实施例的装置进行说明。
291.图6示出了本技术实施例的通信装置600的示意性框图,该装置600可以对应上述方法200描述的终端设备,并且,该装置600中各模块分别用于执行上述方法200中终端设备
所执行的各动作或处理过程,如图6所示,该通信装置600可以包括:
292.通信模块610,用于从网络设备接收至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;
293.处理模块620,根据该至少一个第一上行载波的第一参数,从该至少一个第一上行载波确定第二上行载波,该第二上行载波为用于接入的上行载波。
294.可选地,在一些实施例中,该第二上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数最大的上行载波;或者,
295.该第二上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数最小的上行载波。
296.可选地,在一些实施例中,该处理模块620还用于:确定第一数值;
297.其中,该第二上行载波为该至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,
298.该第二上行载波为该至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;
299.其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;或者,
300.该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中,与该至少一个第一上行载波相关联的下行载波的第一参数小于该第一数值的上行载波。
301.可选地,在一些实施例中,该处理模块620还用于:
302.确定第一数值;
303.其中,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中信号强度最高的上行载波;或者,
304.该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的下行载波的信号强度最高的上行载波;
305.其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于该第一数值的上行载波;或者,
306.该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
307.可选地,在一些实施例中,该第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,该第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
308.可选地,在一些实施例中,该第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的;或者,
309.该第三阈值为预定义的。
310.可选地,在一些实施例中,该至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中信号强度大于或等于第一阈值的上行载波;或者,
311.该至少一个第一上行载波为该网络设备配置的至少一个上行载波中,与该至少一个上行载波相关联的下行载波的信号强度大于或等于第二阈值的上行载波。
312.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,
313.下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
314.可选地,在一些实施例中,该至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
315.图7示出了本技术实施例的通信装置700的示意性框图,该装置700可以对应上述方法200描述的网络设备,并且,该装置700中各模块分别用于执行上述方法200中网络设备所执行的各动作或处理过程,如图7所示,该通信装置700可以包括:
316.处理模块710,用于网络设备确定第一参数,第一参数与至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;
317.通信模块720,用于向终端设备发送该第一参数。
318.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,
319.下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
320.可选地,在一些实施例中,该至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
321.图8示出了本技术实施例的通信装置800的示意性框图,该装置800可以对应上述方法400描述的终端设备,并且,该装置800中各模块分别用于执行上述方法400中终端设备所执行的各动作或处理过程,如图8所示,该通信装置800可以包括:
322.通信模块810,用于接收第一信息,该第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;
323.处理模块820,用于根据第一信息从该至少一个第一上行载波中确定第二上行载波,该第二上行载波为第一小区中用于接入的上行载波;
324.其中,该至少一个第一上行载波与第二下行载波位于第二小区,且该至少一个第一上行载波位于该第一小区;或者,
325.该至少一个第一上行载波与第一下行载波位于该第一小区。
326.可选地,在一些实施例中,该处理模块820还用于:
327.确定该至少一个第二下行载波的信号强度;
328.该第二上行载波为该至少一个第二下行载波中的信号强度最高的所对应的上行载波。
329.可选地,在一些实施例中,该通信模块810还用于:
330.接收该至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;
331.该处理模块820还用于:确定第一数值;
332.该第二上行载波为至少一个第三上行载波中序号最大的上行载波;或者,
333.该第二上行载波为该至少一个第三上行载波中序号最小的上行载波;
334.其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于第一数值的上行载波;或者,
335.该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
336.可选地,在一些实施例中,该通信模块810还用于:
337.接收该至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs;
338.该处理模块820还用于:
339.确定第一数值;
340.其中,该第二上行载波为至少一个第三上行载波中,与该至少一个第三上行载波相关联的该至少一个第二下行载波的信号强度最高的上行载波;或者,
341.其中,该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数大于该第一数值的上行载波;或者,
342.该至少一个第三上行载波为该至少一个第一上行载波中第一参数小于该第一数值的上行载波。
343.可选地,在一些实施例中,该第一数值大于或等于0且小于或等于第三阈值,该第三阈值关联于下述项中的至少一项:服务质量qos级别、缓冲状态报告bsr级别、终端设备的类型、时延要求、终端设备的业务类型。
344.可选地,在一些实施例中,该第三阈值为网络设备通过无线资源控制rrc信令配置的;或者,
345.该第三阈值为预定义的。
346.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,
347.下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
348.可选地,在一些实施例中,该至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
349.图9示出了本技术实施例的通信装置900的示意性框图,该装置900可以对应上述方法400描述的网络设备,并且,该装置900中各模块分别用于执行上述方法400中网络设备所执行的各动作或处理过程,如图9所示,该通信装置900可以包括:
350.处理模块910,用于确定第一信息,该第一信息包含至少一个第一上行载波与至少一个第二下行载波的对应信息;
351.通信模块920,用于向终端设备发送该第一信息。
352.可选地,在一些实施例中,通信模块920还用于:
353.向该终端设备发送至少一个第一上行载波的第一参数,该第一参数与该至少一个第一上行载波的下述项中的至少一项相关联:负载、子载波间隔scs。
354.可选地,在一些实施例中,下述项中的至少一项越大,该第一参数越小:该负载、该scs;或者,
355.下述项中的至少一项越大,该第一参数越大:该负载、该scs。
356.可选地,在一些实施例中,该至少一个第一上行载波的数量为大于1的正整数。
357.图10示出了本技术实施例的通信装置1000的示意性框图,该装置1000可以对应上述方法500描述的终端设备,并且,该装置1000中各模块分别用于执行上述方法500中终端设备所执行的各动作或处理过程,如图10所示,该通信装置1000可以包括:
358.通信模块1010,用于接收系统信息,该系统信息包括针对其它终端设备的用于测量载波的参考信号的配置信息;
359.处理模块1020,用于根据该系统信息对该参考信号进行测量。
360.图11是本技术实施例提供的通信装置1200的结构示意图,例如可以为上述实施例中的终端设备。如图11所示,该通信装置1200包括处理器1210和收发器1220。可选地,该通信装置1200还包括存储器1230。其中,处理器1210、收发器1220和存储器1230之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器1230用于存储计算机程序,该处理
器1210用于从该存储器1230中调用并运行该计算机程序,以控制该收发器1220收发信号。
361.上述处理器1210和存储器1230可以合成一个处理装置,处理器1210用于执行存储器1230中存储的程序代码来实现上述方法实施例中终端设备的功能。具体实现时,该存储器1230也可以集成在处理器1210中,或者独立于处理器1210。收发器1220可以通过收发电路的方式来实现。
362.上述通信装置还可以包括天线1240,用于将收发器1220输出的上行数据或上行控制信令通过无线信号发送出去,或者将下行数据或下行控制信令接收后发送给收发器1220进一步处理。
363.应理解,该装置1200可对应于根据本技术实施例的方法200、方法400和方法500中的终端设备,该装置1200也可以是应用于终端设备的芯片或组件。并且,该装置1200中的各器件实现方法200、方法400和方法500中的相应流程,具体地,该存储器1230用于存储程序代码,使得处理器1210在执行该程序代码时,控制该收发器1220用于执行方法200中的s230的过程,该处理器1210用于执行方法200中的s240的过程;或者,控制收发器1220用于执行方法400中的s430的过程,该处理器1210用于执行方法400中的s440的过程;或者,控制该收发器1220用于执行方法500中的s510的过程,该处理器1210用于执行方法500中的s520的过程;各器件执行上述相应步骤的具体过程在方法200、方法400和方法500中已经详细说明,为了简洁,在此不加赘述。
364.图12是本技术实施例提供的通信装置1300的结构示意图,例如,可以为上述实施例中的网络设备。如图12所示,该通信装置1300(例如基站)包括处理器1310和收发器1320。可选地,该通信装置1300还包括存储器1330。其中,处理器1310、收发器1320和存储器1330之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器1330用于存储计算机程序,该处理器1310用于从该存储器1330中调用并运行该计算机程序,以控制该收发器1320收发信号。
365.上述处理器1310和存储器1330可以合成一个处理装置,处理器1310用于执行存储器1330中存储的程序代码来实现上述方法实施例中网络设备的功能。具体实现时,该存储器1330也可以集成在处理器1310中,或者独立于处理器1310。收发器1320可以通过收发电路的方式来实现。
366.上述通信装置1300还可以包括天线1340,用于将收发器1320输出的下行数据或下行控制信令通过无线信号发送出去,或者将上行数据或上行控制信令接收后发送给收发器1320进一步处理。
367.应理解,该装置1300可对应于根据本技术实施例的方法200或400中的网络设备,该装置1300也可以是应用于网络设备的芯片或组件。并且,该装置1300中的各器件实现图2中方法200或图4中方法400中的相应流程,具体地,该处理器1310用于执行方法200中的s210的过程,该收发器1320用于执行方法200中的s220的过程;或者,该处理器1310用于执行方法400中的s410的过程,该收发器1320用于执行方法400中的s420的过程;各器件执行上述相应步骤的具体过程在方法200和方法400中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
368.图13是本技术实施例提供的芯片的示意性结构图。图13所示的芯片1400包括处理器1410,该处理器1410可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本技术实施例中的方法。
369.可选地,如图13所示,芯片1400还可以包括存储器1420。其中,该处理器1410可以从存储器1420中调用并运行计算机程序,以执行本技术实施例中的方法200或方法700的步骤。
370.其中,存储器1420可以是独立于该处理器1410的一个单独的器件,也可以集成在该处理器1410中。
371.可选地,该芯片1400还可以包括输入接口1430。其中,该处理器1410可以控制该输入接口1430与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
372.可选地,该芯片1400还可以包括输出接口1440。其中,该处理器1410可以控制该输出接口1440与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
373.可选地,该芯片可应用于本技术实施例中的终端设备或网络设备,并且该芯片可以实现本技术实施例的各个方法中由终端设备或网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
374.应理解,本技术实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
375.本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
376.可选的,该计算机可读存储介质可应用于本技术实施例中的终端设备或网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本技术实施例的各个方法中由终端设备或网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
377.本技术实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
378.可选的,该计算机程序产品可应用于本技术实施例中的终端设备或网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本技术实施例的各个方法中由终端设备或网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
379.本技术实施例还提供了一种计算机程序。
380.可选的,该计算机程序可应用于本技术实施例中的终端设备或网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本技术实施例的各个方法中终端设备或网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
381.本技术实施例还提供一种通信系统,包括上述实施例中的终端设备和网络设备,实现设备间的相互协作。
382.本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模块及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合的方式来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本技术的范围。
383.所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不加赘述。
384.在本技术所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,该模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结
合。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或模块的间接耦合或通信连接。
385.另外,在本技术各个实施例中的各功能模块可以集成在一个物理实体中,也可以是各个模块单独对应一个物理实体,也可以两个或两个以上模块集成在一个物理实体中。
386.该功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本技术的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本技术各个实施例该方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,rom)、随机存取存储器(random access memory,ram)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
387.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。
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