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一种通信方法及设备

文献发布时间:2023-06-19 16:11:11



本申请要求在2021年1月22日提交中华人民共和国知识产权局、申请号为202110086444.1、发明名称为“一种新单载波/小区配置的方法”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及设备。

背景技术

随着用户对带宽需求的日益增长,具有更大可用带宽的高频频段成为新无线(newradio,NR)系统的候选频段。受频率越高信号衰减越大,以及网络设备的发射功率要高于终端设备的发射功率的影响,在NR小区部署时,会存在处于小区边缘区域的终端设备可以接收到网络设备的信号,但是网络设备无法接收到终端设备的信号的问题。即存在小区的上行(uplink,UL)覆盖小于小区的下行(downlink,DL)覆盖,小区的上下行覆盖不对称的问题。

目前针对小区上下行覆盖不对称的问题,一种已有的解决方案是在小区原有的一个高频上行频段之外,引入一个额外的更低频率的上行频段来发送上行信号,该更低频率的上行频段为补充上行(supplementary uplink,SUL)频段或辅助上行频段,原有的高频上行频段为普通上行(normal UL)频段或非辅助上行(non-SUL)频段。由于SUL频段具有更小的信号衰减,使得小区的上下行覆盖可以达到一致,实现上下行覆盖对称。然而,通过SUL频段进行上行覆盖的补充,需要终端设备额外增加支持SUL频段的硬件,如增加功率放大器等,会导致终端设备的成本和体积增加,影响用户体验。

发明内容

本申请实施例提供一种通信方法及设备,用以在不增加终端设备内部复杂度的情况下,实现小区的上下行覆盖对称。

第一方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法包括:终端设备接收来自网络设备的第一消息,所述第一消息指示第一小区和第二小区,所述第一小区包括第一下行载波和第一上行载波,所述第二小区包括所述第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第一上行载波所属频段的双工模式相同,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入。可选的,所述第一下行载波与所述第一上行载波所属频段相同,所述第二上行载波所属频段低于所述第一上行载波所属频段。

在本申请实施例中,可以将TDD频段的下行载波和频率更低的FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区,使得新小区的上下行覆盖可以相当,并且无需终端设备支持SUL频段,可以在不增加终端设备内部复杂度的情况下,实现小区的上下行覆盖对称。

在一种可能的设计中,所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入,包括:所述终端设备获取所述第一小区或所述第二小区的下行信道质量;当所述下行信道质量大于或等于第一门限值时,所述终端设备选择所述第一小区接入,当所述下行信道质量小于所述第一门限值时,所述终端设备选择所述第二小区接入。

上述设计中,终端设备可以根据小区的下行信道质量,在自身位于第一下行载波的边缘区域时,选择上行覆盖范围更大的第二小区接入,有利于保障终端设备的通信质量。

在一种可能的设计中,所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入,包括:所述终端设备获取所述第一小区和所述第二小区的上行负载信息;当所述第一小区的上行负载小于或等于所述第二小区的上行负载时,所述终端设备选择所述第一小区接入,当所述第一小区的上行负载大于所述第二小区的上行负载时,所述终端设备选择所述第二小区接入。

上述设计中,终端设备可以根据小区的上行负载情况,选择上行负载更小的小区接入,有利于实现第一小区和第二小区的负载均衡。

在一种可能的设计中,所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入,包括:当所述终端设备支持从所述第二小区接入时,所述终端设备选择所述第二小区接入,当所述终端设备不支持从所述第二小区接入时,所述终端设备选择所述第一小区接入。

上述设计中,终端设备可以从自身支持的载波能力出发,选择支持的小区接入,有利于保障终端设备的通信质量。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述终端设备接收来自所述网络设备的第二消息,所述第二消息指示所述终端设备接入所述第一小区或接入所述第二小区;所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入,包括:所述终端设备根据所述第二消息,选择所述第一小区或所述第二小区接入。

上述设计中,终端设备可以根据网络设备的指示,选择小区接入,有利于保障终端设备的通信质量。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述终端设备接收来自网络设备的第三消息,所述第三消息包括第二门限值、第三门限值、第四门限值和第五门限值中的一个或多个,所述第二门限值和所述第三门限值用于所述第一小区开启邻小区测量和邻小区重选,所述第四门限值和所述第五门限值用于所述第二小区开启邻小区测量和邻小区重选;所述终端设备根据所述第三消息,开启对所述第一小区或所述第二小区的邻小区测量和/或邻小区重选。

上述设计中,网络设备可以针对共用同一下行载波的第一小区和第二小区,分别指示终端设备开启邻小区测量和邻小区重选的下行信道质量门限值,有利于避免终端设备提前或延迟切换小区。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述终端设备接收来自所述网络设备的第四消息,所述第四消息指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区以及所述目标小区的配置,其中所述目标小区的配置包括所述目标小区的物理小区标识和/或低层配置,所述指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区包括指示所述终端设备从所述第一小区切换到所述第二小区,或从所述第二小区切换到所述第一小区;所述终端设备切换到所述目标小区并应用所述目标小区的物理小区标识和/或所述低层配置。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:当所述目标小区的配置还包括所述终端设备在所述目标小区下使用的小区无线网络临时标识C-RNTI时,所述终端设备切换到所述目标小区并应用所述C-RNTI、所述目标小区的物理小区标识和/或所述低层配置。

上述设计中,终端设备在第一小区和第二小区之间切换时,可以执行简化的切换流程,无需进行下行相关的下行同步、特定的广播信号配置、获取主信息块,以及重置媒介接入控制实体等行为,有利于降低终端设备进行小区切换的复杂度以及缩减因小区切换造成的数据中断时间。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述终端设备根据所述第一下行载波的主同步信号SSS和/或辅同步信息PSS,确定公共物理小区标识;所述终端设备根据所述公共物理小区标识确定所述第一小区的物理小区标识和所述第二小区的物理小区标识。

上述设计中,可以通过一套SSS和/或PSS指示第一小区和第二小区两个小区的物理小区标识,有利于节省信令开销。

第二方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法包括:终端设备接收来自网络设备的第一消息,所述第一消息指示第二小区,所述第二小区包括第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;所述终端设备接入所述第二小区。

在本申请实施例中,可以将TDD频段的下行载波和频率更低的FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区,使得新小区的上下行覆盖可以相当,并且无需终端设备支持SUL频段,可以在不增加终端设备内部复杂度的情况下,实现小区的上下行覆盖对称。

在一种可能的设计中,所述第二上行载波所属频段低于所述第一下行载波所属频段。

第三方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法包括:网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息指示第一小区和第二小区,所述第一小区包括第一下行载波和第一上行载波,所述第二小区包括所述第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第一上行载波所属频段的双工模式相同,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同。

在一种可能的设计中,所述第一下行载波与所述第一上行载波所属频段相同,所述第二上行载波所属频段低于所述第一上行载波所属频段。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送第二消息,所述第二消息指示所述终端设备接入所述第一小区或接入所述第二小区。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送第三消息,所述第三消息包括第二门限值、第三门限值、第四门限值和第五门限值中的一个或多个,所述第二门限值和所述第三门限值用于所述第一小区开启邻小区测量和邻小区重选,所述第四门限值和所述第五门限值用于所述第二小区开启邻小区测量和邻小区重选。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送第四消息,所述第四消息指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区以及所述目标小区的配置,其中所述目标小区的配置包括所述目标小区的物理小区标识和/或低层配置,所述指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区包括指示所述终端设备从所述第一小区切换到所述第二小区,或从所述第二小区切换到所述第一小区。

在一种可能的设计中,当所述终端设备从当前小区切换到目标小区使用的小区无线网络临时标识C-RNTI发生变化时,所述目标小区的配置还包括所述终端设备在所述目标小区下使用的C-RNTI。

在一种可能的设计中,所述方法还包括:当发送出所述第四消息的时长达到时长阈值时,所述网络设备在所述目标小区开始数据调度;或,所述网络设备在接收到所述终端设备在所述目标小区发送的调度请求时,所述网络设备在所述目标小区开始数据调度。

第四方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法包括:网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息指示第二小区,所述第二小区包括第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同。

在一种可能的设计中,所述第二上行载波所属频段低于所述第一下行载波所属频段。

第五方面,本申请实施例提供一种通信装置,该装置具有实现上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中方法、或实现上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中方法的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元(模块),比如包括通信单元和处理单元。

在一个可能的设计中,该装置可以是芯片或者集成电路。

在一个可能的设计中,该装置包括处理器和接口电路,所述处理器与所述接口电路耦合,用于实现上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中方法,或实现上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中方法的功能。可以理解的是,接口电路可以为收发器或输入输出接口。该装置还可以包括存储器,所述存储器存储有可被处理器执行的用于实现上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中方法,或实现上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中方法的功能的程序。

在一个可能的设计中,该装置可以为终端设备。

第六方面,本申请实施例提供一种通信装置,该装置具有实现上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中方法、或实现上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中方法的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元(模块),比如包括通信单元和处理单元。

在一个可能的设计中,该装置可以是芯片或者集成电路。

在一个可能的设计中,该装置包括处理器和接口电路,所述处理器与所述接口电路耦合,用于实现上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中方法,或实现上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中方法的功能。可以理解的是,接口电路可以为收发器或输入输出接口。该装置还可以包括存储器,所述存储器存储有可被处理器执行的用于实现上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中方法,或实现上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中方法的功能的程序。

在一个可能的设计中,该装置可以为网络设备。

第七方面,本申请实施例还提供一种通信系统,所述系统包括终端设备和网络设备,其中终端设备可以执行上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中所述的方法,网络设备可以执行上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中所述的方法;或者,终端设备可以执行上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中所述的方法,网络设备可以执行上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中所述的方法。

第八方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质具有用于执行上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中所述的方法,或执行上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中所述的方法,或执行上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中所述的方法,或执行上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中所述的方法的计算机程序或指令。

第九方面,本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被执行时,可以实现上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中所述的方法。

第十方面,本申请实施例还提供一种芯片系统,所述芯片系统包括:处理器和接口,所述处理器用于从所述接口调用并运行计算机程序,当所述处理器执行所述计算机程序时,可以实现上述第一方面或者第一方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第二方面或者第二方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第三方面或者第三方面的任一种可能的设计中所述的方法,或实现上述第四方面或者第四方面的任一种可能的设计中所述的方法。

上述第三方面至第十方面所能达到的技术效果请参照上述第一方面至第二方面所能达到的技术效果,这里不再重复赘述。

附图说明

图1为本申请实施例提供的网络架构示意图;

图2为本申请实施例提供的小区覆盖范围示意图之一;

图3为本申请实施例提供的小区覆盖范围示意图之二;

图4为本申请实施例提供的通信方法示意图之一;

图5为本申请实施例提供的小区覆盖范围示意图之三;

图6为本申请实施例提供的通信方法示意图之二;

图7为本申请实施例提供的通信装置示意图之一;

图8为本申请实施例提供的通信装置示意图之二。

具体实施方式

本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如第五代(5thgeneration,5G)系统或NR系统,或者应用于未来的通信系统或其它类似的通信系统,如6G系统等。具体的,本申请实施例所应用的通信系统的架构可以如图1所示,该通信系统中包括网络设备和终端设备,网络设备和终端设备将可以进行上行通信和下行通信。需要说明的是,本申请实施例中不限定图1中所示通信系统中终端设备以及网络设备的个数。

在介绍本申请实施例之前,首先对本申请实施例中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。

1)、终端设备,可以是一种具有无线收发功能的设备,也可以称为终端。终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。终端设备可以是用户设备(user equipment,UE),其中,UE包括具有无线通信功能的手持式设备、车载设备、可穿戴设备或计算设备。示例性地,UE可以是手机(mobile phone)、平板电脑或带无线收发功能的电脑。终端设备还可以是虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制中的无线终端、无人驾驶中的无线终端、远程医疗中的无线终端、智能电网中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等等。本申请实施例中,用于实现终端设备的功能的装置可以是终端设备;也可以是能够支持终端设备实现该功能的装置,例如芯片系统,该装置可以被安装在终端设备中或者和终端设备匹配使用。在本申请实施例中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。为描述方便,在本申请实施例中,以实现终端设备的功能的装置是终端设备为例进行描述。

2)、网络设备,可以是一种部署在无线接入网中能够和终端设备进行无线通信的设备。所述网络设备可以为无线接入网中的节点,又可以称为基站,还可以称为无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。目前,一些网络设备的举例为:gNB、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 stationcontroller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,homeevolved 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)等。另外,在一种网络结构中,所述网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和/或分布单元(distributedunit,DU)节点。CU实现gNB的部分功能,DU实现gNB的部分功能。例如,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 accesscontrol,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。本申请实施例中,用于实现网络设备的功能的装置可以是网络设备;也可以是能够支持网络设备实现该功能的装置,例如芯片系统,该装置可以被安装在网络设备中或者和网络设备匹配使用。为描述方便,在本申请实施例中,以实现网络设备的功能的装置是网络设备为例进行描述。

3)、FR1和FR2,NR的频率范围包括频率范围1(frequency range 1,FR1)和频率范围2(frequency range 2,FR2)。FR1即通常所讲的5G Sub-6GHz(6GHz以下)低频频段;FR2则是6GHz以上的高频频段,例如5G毫米波频段。

4)、频段(band),在第三代合作伙伴计划(3rd generation partnershipproject,3GPP)协议中对band进行了定义,包括band对应的上行频率范围、下行频率范围以及双工模式(duplex mode)等信息。例如:band n1对应的上行频率范围为1920MHz–1980MHz、下行频率范围为2110MHz–2170MHz、双工模式为频分双工(frequency-divisionduplex,FDD);band n2对应的上行频率范围为1850MHz–1910MHz、下行频率范围为1930MHz–1990MHz、双工模式为FDD;……band n77对应的上行频率范围为3300MHz–4200MHz、下行频率范围为3300MHz–4200MHz、双工模式为时分双工(time-division duplex,TDD)等。

目前,终端设备进行通信(例如打电话、浏览网页、使用应用程序(application,APP)等)的前提是接入运营商(例如移动、或联通、或电信等)网络。而终端设备接入的网络的质量直接影响到用户的通信体验。如图2所示,以终端设备开机时搜索到band n77,并在band n77内搜索到可使用的频点,通过该频点的小区接入网络为例。其中band n77主要为3.5GHz频谱附近的一段频率范围,3.5GHz频点上包括一个上行载波和一个下行载波,为终端设备工作在该小区时的单载波(上行载波和下行载波)。考虑到网络设备的发射功率要高于终端设备的发射功率,存在小区上行覆盖小于小区的下行覆盖的问题。

另外,如图3所示,对于在小区原有的一个高频上行频段之外,引入一个额外的更低频率的SUL频段来发送上行信号,虽然能够解决小区的上行覆盖小于小区的下行覆盖的问题,但是需要终端设备额外增加支持SUL频段的硬件,会导致终端设备的成本和体积增加,影响用户体验。

本申请旨在提供一种通信方案,通过定义新的小区,在不增加终端设备内部复杂度的情况下,实现小区的上下行覆盖对称。

需要理解的是,本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“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的情况,其中A,B可以是单数或者复数。在本申请的文字描述中,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。另外,除非有相反的说明,本申请实施例提及“第一”、“第二”等序数词用于对多个对象进行区分,不用于限定多个对象的顺序、时序、优先级或者重要程度,并且“第一”、“第二”的描述也并不限定对象一定不同。在本申请中涉及的各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请的实施例的范围。上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定。在本申请中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示例子、例证或说明,被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念,便于理解。下面将结合附图,对本申请实施例进行详细描述。

图4为本申请实施例提供的一种通信方法示意图,该方法包括:

S401:网络设备向终端设备发送第一消息,所述终端设备接收所述第一消息,所述第一消息指示第一小区和第二小区,所述第一小区包括第一下行载波和第一上行载波,所述第二小区包括所述第一下行载波和第二上行载波。

其中,所述第一下行载波所属频段和所述第一上行载波所属频段的双工模式相同,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同。具体的,可以是所述第一下行载波所属频段为TDD频段,所述第二上行载波所属频段为FDD频段;或者,所述第一下行载波所属频段为FDD频段,所述第二上行载波所属频段为TDD频段。

在3GPP协议中对频段进行了定义,对于所属TDD频段的小区,受网络设备的发射功率要高于终端设备的发射功率的影响,存在小区的下行覆盖大于小区的上行覆盖的问题。而在实际应用中,通常5G毫米波的下行载波与6GHz上行载波覆盖相当、6GHz下行载波与2.6GHz上行载波覆盖相当、3.5GHz下行载波与2.1GHz上行载波覆盖相当。为了实现小区上下行覆盖对称,在本申请实施例中,可以在所属TDD频段的小区的基础上,复用小区的下行载波,将所属TDD频段的下行载波和所属FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区。或者可以理解为,复用TDD频段的小区的下行载波,将所属TDD频段的下行载波和所属FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区。该新小区和现有的TDD频段的小区同时部署在一个网络设备下,共享同一个TDD频段的下行载波。

作为一种示例,对于所属TDD频段的第一小区(包括第一下行载波和第二上行载波),可以复用第一小区的第一下行载波,将第一下行载波和所属FDD频段的第二上行载波配对成一个新的小区,即第二小区。其中,TDD频段即为对应双工模式为TDD的频段,如bandn77;FDD频段即为对应双工模式为FDD的频段,如band n1。

因频率越低信号衰减越小,在一种可能的实施中,为了使第二小区的上下行覆盖对称,第二小区包括的第二上行载波所属频段低于第一上行载波所属频段。如图5所示,第一小区包括对应频点3.5GHz的第一下行载波和对应频点3.5GHz的第一上行载波,第二小区可以复用对应频点3.5GHz的第一下行载波,第二小区的第二上行载波可以采用对应频点2.1GHz的上行载波。第二上行载波所属频段“band n1”低于第一上行载波所属频段“bandn77”,第二小区的第一下行载波与第二上行载波覆盖相当,基本对称。

另外,现有每一个小区都有其自身的主同步信号(primary synchronizationsignal,PSS)/辅同步信号(secondary synchronization signal,SSS)和系统信息(systeminformation,SI)。其中,PSS/SSS可用作下行同步,以及计算小区的物理小区标识(physical-layer cell identity,PCI);系统信息可用于广播小区相关的配置信息,例如小区的下行配置和上行配置等。如表1所示,系统信息中包括服务小区公共配置信息,该服务小区公共配置信息中包括DL配置信息(用于指示下行配置信息)、UL配置信息(用于指示上行配置信息)、SUL配置信息(用于指示补充上行配置信息)等字段,DL配置信息字段为必选字段、UL配置信息字段中部分信息可选配置、SUL配置信息为可选字段,小区存在SUL配置信息时可选。对于所属TDD频段的小区,系统信息中广播指示小区的下行配置信息,包括TDD频段下行载波的频段号和载波频点信息;广播指示小区的上行配置信息,但不需要包括TDD频段上行载波的频段号和载波频点信息,对于所属TDD频段的小区,其上行载波和下行载波有默认的配对关系,即下行载波的频段号和载波频点的信息与上行载波的频段号和载波频点的信息相同。对于所属FDD频段的小区,系统信息中广播指示小区的下行配置信息和上行配置信息,包括FDD频段下行载波的频段号和载波频点信息以及FDD频段上行载波的频段号和载波频点信息,并将FDD频段下行载波和FDD频段上行载波配对。

表1

在本申请实施例中,第二小区可以是TDD频段下行载波和FDD频段上行载波配对形成的小区,考虑到第二小区和第一小区共用相同的第一下行载波,如表2所示,网络设备可以在用于广播第一小区相关配置信息的系统信息中增加一个新的可选字段,如UL配置信息2字段,用于指示第二小区的上行配置信息,其中,第二小区的上行配置信息包括第二上行载波的频段号和/或载波频点信息。

表2

作为一种示例,网络设备可以通过第一消息将上述指示第一小区和第二小区的系统信息发送给终端设备,所述第一消息可以为RRC专用信令,也可以是网络设备在系统信息块(system information block,SIB)中(例如SIB1中)广播的消息等。

S402:所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入。

由于第一小区和第二小区共用第一下行载波,对于小区的选择接入,终端设备可以根据小区的上行覆盖范围、小区的上行负载、终端设备自身的能力等信息进行小区的选择接入,下面结合具体示例进行说明。

方式一:终端设备根据下行信道质量选择第一小区或第二小区接入。

第一下行载波的质量会受到传输距离、传输环境等的影响,随着终端设备与网络设备距离的增加呈现下降趋势,从而导致第一小区和第二小区的下行信道质量随着终端设备与网络设备的距离增加而下降。因此,终端设备可以基于第一小区或第二小区的下行信道质量对终端设备是位于第一下行载波的中心覆盖区域,还是位于第一下行载波的边缘覆盖区域进行识别,根据终端设备所处区域选择第一小区或第二小区接入。其中,所述下行信道质量可以为第一小区或第二小区下行方向信号或信道的测量值,包括但不限于参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)、参考信号接收质量(referencesignal receiving quality,RSRQ)、信号与干扰加噪声比(signal to interference plusnoise ratio,SINR)等中的一个或多个。

在一种可能的实施中,在选择第一小区或第二小区接入时,终端设备可以测量第一小区或第二小区的下行信道质量,当下行信道质量大于或等于第一门限值时,终端设备选择第一小区接入,当下行信道质量小于第一门限值时,终端设备选择第二小区接入。另外,需要理解的是,当下行信道质量为RSRP、RSRQ、SINR等中的多个时,会存在多个相应的第一门限值,可以是当下行信道质量均大于或等于相应第一门限值时,终端设备确定下行信道质量大于第一门限值;也可以是当下行信道质量任一大于或等于相应第一门限值时,终端设备确定下行信道质量大于第一门限值。

以下行信道质量包括RSRP和RSRQ,第一门限值包括RSRP门限值和RSRQ门限值为例,可以是仅当RSRP大于或等于RSRP门限值、RSRQ大于或等于RSRQ门限值时,终端设备才确定下行信道质量大于或等于第一门限值,否则,终端设备确定下行信道质量小于第一门限值;也可以是当RSRP大于或等于RSRP门限值、或RSRQ大于或等于RSRQ门限值任一满足时,终端设备确定下行信道质量大于或等于第一门限值。

其中,第一门限值可以通过广播(例如SIB1)或者组播消息,或者通过RRC专用信令,或者其他RRC配置信令,或者MAC控制单元(control element,CE)信令由网络设备发送给终端设备,也可以通过协议等预配置在终端设备中。

方式二:终端设备根据上行负载信息选择第一小区或第二小区接入。

在一种可能的实施中,网络设备可以在周期性的,也可以在向终端设备发送第一消息后,向终端设备发送第一小区和第二小区的上行负载信息(如上行带宽资源的占用百分比等),终端设备可以选择第一小区和第二小区中上行负载较轻的小区接入。例如:当第一小区的上行负载小于或等于第二小区的上行负载时,终端设备选择第一小区接入,当第一小区的上行负载大于第二小区的上行负载时,终端设备可以选择第二小区接入。

其中上行负载信息可以通过广播(例如SIB1)或者组播消息,或者通过RRC专用信令,或者其他RRC配置信令,或者MAC CE信令由网络设备发送给终端设备。

方式三:终端设备根据自身的能力信息选择第一小区或第二小区接入。

作为一种示例:当终端设备支持从第二小区接入时,即终端设备支持第二上行载波时,终端设备选择第二小区接入,当所述终端设备不支持从第二小区接入时,终端设备选择第一小区接入。

方式四:终端设备根据网络设备的指示选择第一小区或第二小区接入。

在一种可能的实施中,网络设备可以根据第一小区和第二小区的上行负载情况、或协议等对终端设备选择第一小区或第二小区接入的规定等,通过向终端设备发送指示终端设备接入第一小区或接入第二小区的第二消息,指示终端设备接入相应的小区。例如,网络设备向终端设备发送的第二消息中包括1比特的指示信息,所述1比特为第一值(如0值)时指示终端设备接入第一小区或允许终端设备从第一小区接入,为第二值(如1值)时指示终端设备接入第二小区或允许终端设备从第二小区接入。或者,网络设备向终端设备发送的第二消息中包括1比特的指示信息,所述1比特的指示信息不出现时,指示终端设备接入第一小区或允许终端设备从第一小区接入,所述1比特的指示信息出现时,指示终端设备接入第二小区或允许终端设备从第二小区接入。

其中,所述第二消息可以是网络设备向终端设备广播(例如SIB1)或组播的消息,也可以是网络设备向终端设备发送的RRC专用信令等,本申请不作限定。

在另一种可能的实施中,还可以协议预配置等方式,指示终端设备允许从第一小区或第二小区接入,终端设备还可以直接根据协议选择第一小区或第二小区接入。

需要说明的是:终端设备在小区驻留的时候可以先不考虑从哪个上行接入小区,即终端设备驻留在第一小区和第二小区共用第一下行载波上,当终端设备需要接入网络开启数据通信时,终端设备根据上述规则(如小区的上行覆盖范围、小区的上行负载、终端设备自身的能力等信息)选择第一小区和第二小区的其中一个小区(即第一上行载波和第二上行载波的其中一个上行载波)接入。或者,终端设备在小区驻留的时候就需要考虑后续从哪个小区接入网络,终端设备根据上述规则(如小区的上行覆盖范围、小区的上行负载、终端设备自身的能力等信息)选择第一小区和第二小区的其中一个小区(即第一上行载波和第二上行载波的其中一个时上行载波)驻留,当终端设备需要接入网络开启数据通信时,终端设备从当前驻留的小区接入。此时,所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区接入具体为:所述终端设备选择所述第一小区或所述第二小区驻留,并从所述驻留的小区接入。

另外,由于第一小区和第二小区共用第一下行载波,第一下行载波上广播一套PSS/SSS,而终端设备所在小区的物理小区标识又是通过PSS/SSS计算得出的,因此第一小区和第二小区直接通过PSS/SSS会计算得出相同的物理小区标识,而原则上,相邻小区的物理小区标识是不同的,因此,在本申请实施例中可以对物理小区标识的计算和使用进行处理。

考虑到第一小区和第二小区共用第一下行载波,针对物理层过程,例如广播信道上系统信息和寻呼消息的接收(公共部分的物理层行为,针对空闲态/非活跃态的终端设备)、上行/下行控制信道上控制信息的发送/接收(终端设备特定部分的物理层行为,针对连接态的终端设备)、上行/下行共享信道上数据的发送/接收(终端设备特定部分的物理层行为,针对连接态的终端设备),使用相同物理小区标识或不同物理小区标识都可以正常工作,原因是,上行通过不同的频点(或载波)可以区分2个小区(第一小区和第二小区),下行公共的内容不需要区分2个小区、特定的内容可以通过终端设备特性的标识区分;针对高层(物理层以上)过程,网络设备需要通过小区的物理小区标识查找连接态的终端设备的上下文。因此,对于空闲态/非活跃态的终端设备可以不要求识别第一小区和第二小区对应不同的物理小区标识,连接态的终端设备需要识别第一小区和第二小区对应不同的物理小区标识。

在一种可能的实施中,可以将通过PSS/SSS计算出的物理小区标识作为公共物理小区标识(即第一级物理小区标识),同时再配置第一小区和第二小区不同的物理小区标识为特定物理小区标识(即第二级物理小区标识)。其中,第一小区的物理小区标识和第二小区的物理小区标识不同,第一小区的物理小区标识或第二小区的物理小区标识可以与公共物理小区的标识相同。作为一种示例:公共物理小区标识为PCI 1、第一小区的物理小区标识为PCI 2、第二小区的物理小区标识为PCI 3,其中,PCI 1、PCI 2和PCI 3可以都不相同,也可以是PCI 1与PCI 2相同但与PCI 3不同,还可以是PCI 1与PCI 3相同但与PCI 2不同。

网络设备和终端设备对第一小区的物理小区标识和第二小区的物理小区标识的确定可以采用如下方式:

方式一:网络设备和终端设备根据物理小区标识偏移参数,在公共物理小区标识的基础上计算得到第一小区的物理小区标识和第二小区的物理小区标识。

作为一种示例,可以通过协议等预定义,或网络设备广播等方式将物理小区标识偏移参数配置给终端设备,网络设备或终端设备根据物理小区标识偏移参数对公共物理小区标识的偏移结果,确定第一小区的物理小区标识和/或第二小区的物理小区标识。例如:网络设备和终端设备可以将通过物理小区标识偏移参数1对公共物理小区标识进行一次偏移的结果,确定为第一小区的物理小区标识;将通过物理小区标识偏移参数2对公共物理小区标识进行一次偏移的结果,确定为第二小区的物理小区标识。又例如,网络设备和终端设备可以将通过物理小区标识偏移参数对公共物理小区标识进行一次偏移的结果,确定为第一小区的物理小区标识(或第二小区的物理小区标识),公共物理小区标识为第二小区的物理小区标识(或第一小区的物理小区标识)。

方式二:网络设备通过广播等方式向终端设备发送第一小区的物理小区标识和/或第二小区的物理小区标识。例如:网络设备向终端设备发送第一小区的物理小区标识1和第二小区的物理小区标识2。又例如,网络设备向终端设备发送第一小区的物理小区标识(或第二小区的物理小区标识),公共物理小区标识为第二小区的物理小区标识(或第一小区的物理小区标识)。

通过方式一和方式二,处于空闲态/非活跃态的终端设备或处于连接态的终端设备能识别第一小区和第二小区对应不同的物理小区标识。网络设备和终端设备之间的通信可以根据终端设备接入的小区确定相应的物理小区标识;也可以通过网络设备指示或协议预定义等方式指示终端设备特定部分的物理层行为,和/或公共部分的物理层行为使用公共物理小区标识。

方式三:网络设备可以通过RRC专用信令给处于连接态的终端设备发送第一小区的物理小区标识和/或第二小区的物理小区标识,此时处于空闲态/非活跃态的终端设备不能识别第一小区和第二小区对应不同的物理小区标识,仅使用公共物理小区标识。同时,还可以通过网络设备指示或协议预定义等方式指示终端设备特定部分的物理层行为是使用公共物理小区标识还是第一小区或第二小区的特定物理小区标识,此时公共部分的物理层行为只能使用公共物理小区标识。

需要说明的是,上述第一小区的物理小区标识和第二小区的物理小区标识具体指的是第一小区对应的特定物理小区标识和第二小区对应的特定物理小区标识。

第二小区的上行覆盖范围大于第一小区的上行覆盖范围,针对处于空闲态/非活跃态的终端设备,如果第一小区和第二小区基于相同的下行信道质量门限值开启邻小区测量和邻小区重选,会出现终端设备在第一小区切换不及时,或终端设备在第二小区提前切换的问题。为了解决上述问题,网络设备还可以向终端设备发送有第三消息,所述第三消息包括第二门限值、第三门限值、第四门限值和第五门限值中的一个或多个,所述第二门限值用于第一小区开启邻小区测量,所述第三门限值用于第一小区开启邻小区重选,所述第四门限值用于第二小区开启邻小区测量,所述第五门限值用于第二小区开启邻小区重选,终端设备根据所述第三消息,开启对第一小区或第二小区的邻小区测量和/或邻小区重选。在一种可能的实施中,第二门限值大于或等于第三门限值、第四门限值大于或等于第五门限值、第二门限值小于第四门限值、第三门限值小于第五门限值。

作为一种示例,当终端设备驻留在第一小区或确定从第一小区接入网络时,当第一小区的下行信道质量小于或等于第二门限值时,终端设备开启对第一小区的邻小区测量,当第一小区的下行信道质量小于或等于第三门限值时,终端设备开启对第一小区的邻小区重选。当终端设备驻留在第二小区或确定从第二小区接入网络时,当第二小区的下行信道质量小于或等于第四门限值时,终端设备开启对第二小区的邻小区测量,当第二小区的下行信道质量小于或等于第五门限值时,终端设备开启对第二小区的邻小区重选。

需要说明的是,所述邻小区测量,包括同频(intra-frequency)的邻小区测量、异频(inter-frequency)的邻小区测量、异系统(inter-radio access technology,inter-RAT)的邻小区测量中的一个或多个。例如,用于开启邻小区测量的门限值可以包括:用于开启同频邻小区测量的门限值、用于开启异频和异系统邻小区测量的门限值中的一个或多个。所述邻小区重选,包括同频的邻小区重选、异频的邻小区重选、异系统的邻小区重选中的一个或多个。具体的,可以包括同频的邻小区重选、高优先级的异频的邻小区重选、同等优先级和低优先级的异频的邻小区重选、高优先级的异系统的邻小区重选、同等优先级和低优先级的异系统的邻小区重选中的一个或多个。例如,用于开启邻小区重选的门限值可以包括:用于开启同频邻小区重选的门限值、用于开启高优先级的异频和异系统邻小区重选的门限值、用于开启同等优先级和低优先级的异频和异系统邻小区重选的门限值中的一个或多个。

其中,所述第三消息可以是网络设备向终端设备广播(例如SIB1)或组播的消息,也可以是网络设备向终端设备发送的RRC专用信令等,本申请不作限定。

针对处于连接态的终端设备的小区切换,由于小区切换的触发都由网络设备配置,无论终端设备是连接在第一小区,还是连接在第二小区,均可由网络设备根据终端设备的能力、驻留小区的上行覆盖、驻留小区的上行负载等因素确定终端设备何时触发小区切换。

此外,现有小区切换触发后的切换执行流程。由终端设备接收网络设备发送的同步重配(reconfiguration with sync)消息,并根据同步重配消息中的配置切换到目标小区,流程具体包括步骤:终端设备应用目标小区计算出的物理小区标识、终端设备在目标小区进行下行同步、终端设备应用目标小区特定的广播信号配置、终端设备获取目标小区的主信息块(master information block,MIB)、终端设备重置媒介接入控制(medium accesscontrol,MAC)实体、终端设备应用目标小区下新的终端设备标识(即小区无线网络临时标识(cell-radio network temporary identifier,C-RNTI))、终端设备根据接收到的配置消息应用低层配置(如主网络设备和/或辅网络设备的主服务小区的配置(spCellConfigCommon))等。

然而,对于终端设备由第一小区向第二小区或者由第二小区向第一小区切换的特殊情况,考虑到第一下行载波不变的特殊性,终端设备对于下行相关的下行同步、特定的广播信号配置、获取主信息块,以及重置媒介接入控制实体(清空缓存和/或在目标小区下进行随机接入)等行为可以部分或全部不执行,以降低终端设备小区切换的复杂度以及缩减因小区切换造成的数据中断时间。

在一种可能的实施中,网络设备可以向终端设备发送第四消息(第四消息可以为同步重配消息等)指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区以及目标小区的配置,其中指示终端设备从当前小区切换到目标小区包括指示终端设备从第一小区切换到第二小区,或从第二小区切换到第一小区。终端设备接收到网络设备发送的第四消息后,切换到目标小区并应用目标小区的配置。具体的,目标小区的配置包括物理小区标识和/或低层配置。终端设备应用目标小区的配置包括应用目标小区的物理小区标识和/或低层配置。

作为一种示例,终端设备由第一小区切换到第二小区,终端设备应用第二小区的物理小区标识和低层配置与网络设备进行通信连接。例如,终端设备的第二小区的物理小区标识可以用于网络设备从其他网络设备获取终端设备的上下文信息,低层配置包括物理层过程相关的配置信息,如物理层资源信息、物理层反馈相关的信息、功率相关信息、解码相关信息中的一个或多个,使得终端设备与网络设备能够通过该些配置信息正常进行数据的收发。

另外,当终端设备从当前小区切换到目标小区后使用的C-RNTI发生变化时,第四消息指示的目标小区的配置中还包括终端设备在目标小区下使用的C-RNTI。终端设备在切换到目标小区时还应用目标小区下使用的C-RNTI。

其中,对于终端设备在第一小区和第二小区之间切换执行简化的切换流程,即下行相关的下行同步、特定的广播信号配置、获取主信息块,以及重置媒介接入控制实体等行为终端设备部分或全部不执行,可以由协议预配置,也可以由网络设备显式或隐式的通知终端设备。例如:网络设备可以通过新的RRC信令或者现有的RRC信令中增加新字段显示指示终端设备在第一小区和第二小区之间切换执行简化的切换流程,也可以通过在第四消息中不携带下行相关的配置(如仅携带上行频率信息但不携带下行频率信息)等信息,隐式指示终端设备在第一小区和第二小区之间切换执行简化的切换流程。

在另一种可能的实施中,网络设备还可以通过RRC信令等将终端设备在目标小区的配置如物理小区标识和/或低层配置等信息提前发送给终端设备,当终端设备在第一小区和第二小区之间切换时,在第四消息中仅指示终端设备在第一小区和第二小区之间切换(从当前小区切换到目标小区),终端设备执行简化的切换流程。

作为一种示例:所述第四消息可以为新的RRC消息、携带同步重配的RRC重配消息、MAC层的信令(如MAC CE)、物理层信令(如下行控制信息(downlink control information,DCI))等。

另外,终端设备解析第四消息需要一定的时间,并且不同终端设备解析第四消息的能力不同,所需时间不同,因此在网络向终端设备发送第四消息之后,网络设备和终端设备之间存在一定时间模糊期,在模糊期内网络设备不确定终端设备是否成功解析出来了第四消息,即不确定终端设备是仍留在原小区、还是成功切换到了目标小区。在该模糊期内,若网络设备仍在原小区进行数据调度,终端设备可能已经切换到了目标小区,因此存在数据丢失;若网络设备在目标小区进行数据调度,终端设备可能还没切换到了目标小区,因此也存在数据丢失。这种情况对于网络设备未提前将终端设备在目标小区的配置发送给终端设备的情况尤为突出。

为解决模糊期数据丢失的问题,在一种可能的实施中,网络设备在发出第四消息后不主动开始数据调度(如进行终端设备的数据发送或接收),等终端设备成功切换到目标小区,在目标小区向网络设备发送调度请求(scheduling request,SR)请求网络设备向终端设备发送上行授权(UL grant)、发送RRC完成消息时,网络设备确定终端设备已经功切换到目标小区,在目标小区开始数据调度。

在另一种可能的实施中,可以通过网络设备指示或协议等预配置一个时长阈值,网络设备发送出第四消息时,终端设备接收到第四消息时,均开始计时(如开启定时器(timer)),在达到时长阈值(如定时器超时),认为终端设备已经功切换到目标小区,网络设备在目标小区开始数据调度。其中,所述时长阈值也可以由终端设备根据自身的性能进行向网络设备上报。

上述主要从复用现有小区的下行载波,将TDD频段的下行载波和FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区,第一消息指示同一下行载波上的两个小区的角度进行描述的,可以理解的是,也可以将TDD频段的下行载波和FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区,网络设备向终端设备直接指示新的小区,终端设备接入新的小区。

图6为本申请实施例提供的一种通信方法示意图,该方法包括:

S601:网络设备向终端设备发送第一消息,所述终端设备接收所述第一消息,所述第一消息指示第二小区,所述第二小区包括第一下行载波和第二上行载波。

其中,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同。具体的,可以是所述第一下行载波所属频段为TDD频段,所述第二上行载波所属频段为FDD频段;或者,所述第一下行载波所属频段为FDD频段,所述第二上行载波所属频段为TDD频段。

S602:所述终端设备接入第二小区。

在3GPP协议中对频段进行了定义,对于所属TDD频段的小区,受网络设备的发射功率要高于终端设备的发射功率的影响,存在小区的下行覆盖大于小区的上行覆盖的问题。而在实际应用中,通常5G毫米波的下行载波与6GHz上行载波覆盖相当、6GHz下行载波与2.6GHz上行载波覆盖相当、3.5GHz下行载波与2.1GHz上行载波覆盖相当。为了实现小区上下行覆盖对称,在本申请实施例中,可以将所属TDD频段的下行载波和所属FDD频段的上行载波灵活组成上下行载波对,配对成一个新的小区。因频率越低信号衰减越小,在一种可能的实施中,为了使第二小区的上行覆盖和下行覆盖对称,第二小区包括的第二上行载波所属频段低于第一上行载波所属频段,如图5中的第二小区。

由于第二小区可以是TDD频段下行载波和FDD频段上行载波配对形成的小区,因此需要在现有系统信息中先解除原本配对的TDD频段的上行载波、再增加新的字段指示第二小区的第二上行载波的频段号和载波频点信息。

在一种可能的实施中,如表2所示,网络设备可以在系统信息中增加一个新的可选字段,如UL配置信息2字段,该字段在通过系统信息指示第二小区时必选,用于指示第二小区的上行配置信息,其中,第二小区的上行配置信息包括第二上行载波的频段号和/或载波频点信息,同时网络设备不在已有UL配置信息字段和SUL配置信息字段携带信息,终端设备和网络设备均将DL配置信息字段和已有UL配置信息字段和SUL配置信息字段的配对关系解除,UL配置信息2字段和DL配置信息字段配置的第二上行载波和第一下行载波配对,形成一个新小区,即第二小区。

在另一种可能的实施中,如表3所示,网络设备可以复用系统信息中的UL配置信息字段指示第二小区的上行配置信息,其中,第二小区的上行配置信息包括第二上行载波的频段号和/或载波频点信息,终端设备和网络设备均将DL配置信息字段和已有UL配置信息字段和SUL配置信息字段的配对关系解除,将UL配置信息字段和DL配置信息字段配置的第二上行载波和第一下行载波配对,形成一个新小区,即第二小区。

表3

如表4和表5所示,在表2和表3的基础上还可以增加显式指示已有DL配置信息字段和已有UL配置信息字段和SUL配置信息字段的配对关系解除的解除指示域字段,在指示第二小区时,网络设备通过解除指示域字段显示指示终端设备已有DL配置信息字段和已有UL配置信息字段和SUL配置信息字段的配对关系解除。

表4

表5

在另一种可能的实施中,还可以通过协议等直接定义新的频段,原TDD频段的上行频率范围或下行频率范围可以和原FDD频段的下行频率范围或上行频率范围灵活配对成新的频段,终端设备工作在新的频段上,应用新的频段的上行载波和下行载波配对成的新小区。网络设备可以直接通过现有系统信息中的DL配置信息字段和UL配置信息字段,指示新的频段的下行配置信息和上行配置信息,其中新的频段的下行配置信息包括新的频段下行载波的频段号和/或载波频点的信息,新的频段的上行配置信息包括新的频段上行载波的载波频点的信息,对于新的频段上行载波的频段号与新的频段下行载波的频段号相同,可以在上行配置信息中携带也可以不携带。

作为一种示例,网络设备可以通过第一消息将上述可用于指示第二小区的系统信息发送给终端设备,所述第一消息可以是网络设备在SIB中广播的消息等。

另外,需要理解的是本申请实施例中通过消息指示信息,如通过第一消息指示第二小区、通过第二消息指示终端设备接入第一小区或接入第二小区,通常是指通过消息中的某一个或多个字段,或某一个或多个信息指示域携带的信息来指示需要指示的信息内容。

上述主要从终端设备和网络设备之间交互的角度对本申请提供的方案进行了介绍。可以理解的是,为了实现上述功能,各网元包括了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块(或单元)。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请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。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

图7和图8为本申请的实施例提供的可能的通信装置的结构示意图。这些通信装置可以用于实现上述方法实施例中终端设备或网络设备的功能,因此也能实现上述方法实施例所具备的有益效果。在本申请的实施例中,该通信装置可以是图4或图6中的终端设备,也可以是图4或图6中的网络设备,还可以是应用于终端设备或网络设备的模块(如芯片)。

如图7所示。通信装置700可以包括:处理单元702和通信单元703,还可以包括存储单元701。通信装置700用于实现上述图4或图6中所示的方法实施例中终端设备或网络设备的功能。

一种可能的设计中,处理单元702用于实现相应的处理功能。通信单元703用于支持通信装置700与其他网络实体的通信。存储单元701,用于存储通信装置700的程序代码和/或数据。可选地,通信单元703可以包括接收单元和/或发送单元,分别用于执行接收和发送操作。

当通信装置700用于实现方法实施例中终端设备的功能时:

在一种可能的实施中,通信单元703,用于接收来自网络设备的第一消息,所述第一消息指示第一小区和第二小区,所述第一小区包括第一下行载波和第一上行载波,所述第二小区包括所述第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第一上行载波所属频段的双工模式相同,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;

处理单元702,用于选择所述第一小区或所述第二小区接入。

在一种可能的设计中,所述第一下行载波与所述第一上行载波所属频段相同,所述第二上行载波所属频段低于所述第一上行载波所属频段。

在一种可能的设计中,所述处理单元702选择所述第一小区或所述第二小区接入时,具体用于获取所述第一小区或所述第二小区的下行信道质量;当所述下行信道质量大于或等于第一门限值时,选择所述第一小区接入,当所述下行信道质量小于所述第一门限值时,选择所述第二小区接入。

在一种可能的设计中,所述第一门限值是所述网络设备指示的或预配置的。

在一种可能的设计中,所述处理单元702选择所述第一小区或所述第二小区接入时,具体用于获取所述第一小区和所述第二小区的上行负载信息;当所述第一小区的上行负载小于或等于所述第二小区的上行负载时,选择所述第一小区接入,当所述第一小区的上行负载大于所述第二小区的上行负载时,选择所述第二小区接入。

在一种可能的设计中,所述处理单元702选择所述第一小区或所述第二小区接入时,具体用于当支持从所述第二小区接入时,选择所述第二小区接入,当不支持从所述第二小区接入时,选择所述第一小区接入。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于接收来自所述网络设备的第二消息,所述第二消息指示接入所述第一小区或接入所述第二小区;

所述处理单元702选择所述第一小区或所述第二小区接入时,具体用于根据所述第二消息,选择所述第一小区或所述第二小区接入。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于接收来自网络设备的第三消息,所述第三消息包括第二门限值、第三门限值、第四门限值和第五门限值中的一个或多个,所述第二门限值和所述第三门限值用于所述第一小区开启邻小区测量和邻小区重选,所述第四门限值和所述第五门限值用于所述第二小区开启邻小区测量和邻小区重选;所述处理单元702,还用于根据所述第三消息,开启对所述第一小区或所述第二小区的邻小区测量和/或邻小区重选。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于接收来自所述网络设备的第四消息,所述第四消息指示从当前小区切换到目标小区以及所述目标小区的配置,其中所述目标小区的配置包括所述目标小区的物理小区标识和/或低层配置,所述指示所述从当前小区切换到目标小区包括指示从所述第一小区切换到所述第二小区,或从所述第二小区切换到所述第一小区;所述处理单元702,还用于切换到所述目标小区并应用所述目标小区的物理小区标识和/或所述低层配置。

在一种可能的设计中,当所述目标小区的配置还包括在所述目标小区下使用的小区无线网络临时标识C-RNTI时,所述处理单元702切换到所述目标小区并应用所述C-RNTI、所述目标小区的物理小区标识和/或所述低层配置。

在一种可能的设计中,所述处理单元702,还用于根据所述第一下行载波的主同步信号SSS和/或辅同步信息PSS,确定公共物理小区标识;根据所述公共物理小区标识确定所述第一小区的物理小区标识和所述第二小区的物理小区标识。

在另一种可能的实施中,所述通信单元703,用于接收来自网络设备的第一消息,所述第一消息指示第二小区,所述第二小区包括第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;

所述处理单元702,用于接入所述第二小区。

在一种可能的设计中,所述第二上行载波所属频段低于所述第一下行载波所属频段。

当通信装置700用于实现方法实施例中网络设备的功能时:

处理单元702,用于确定第一消息,所述第一消息指示第一小区和第二小区,所述第一小区包括第一下行载波和第一上行载波,所述第二小区包括所述第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第一上行载波所属频段的双工模式相同,所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;

通信单元703,用于向终端设备发送所述第一消息。

在一种可能的设计中,所述第一下行载波与所述第一上行载波所属频段相同,所述第二上行载波所属频段低于所述第一上行载波所属频段。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于向所述终端设备发送第二消息,所述第二消息指示所述终端设备接入所述第一小区或接入所述第二小区。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于向所述终端设备发送第三消息,所述第三消息包括第二门限值、第三门限值、第四门限值和第五门限值中的一个或多个,所述第二门限值和所述第三门限值用于所述第一小区开启邻小区测量和邻小区重选,所述第四门限值和所述第五门限值用于所述第二小区开启邻小区测量和邻小区重选。

在一种可能的设计中,所述通信单元703,还用于向所述终端设备发送第四消息,所述第四消息指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区以及所述目标小区的配置,其中所述目标小区的配置包括所述目标小区的物理小区标识和/或低层配置,所述指示所述终端设备从当前小区切换到目标小区包括指示所述终端设备从所述第一小区切换到所述第二小区,或从所述第二小区切换到所述第一小区。

在一种可能的设计中,当所述终端设备从当前小区切换到目标小区使用的小区无线网络临时标识C-RNTI发生变化时,所述目标小区的配置还包括所述终端设备在所述目标小区下使用的C-RNTI。

在一种可能的设计中,所述处理单元702,还用于当所述通信单元703发送出所述第四消息的时长达到时长阈值时,在所述目标小区开始数据调度;或,在所述通信单元703接收到所述终端设备在所述目标小区发送的调度请求时,在所述目标小区开始数据调度。

在另一种可能的实施中,处理单元702,用于确定第一消息,所述第一消息指示第二小区,所述第二小区包括第一下行载波和第二上行载波,其中所述第一下行载波所属频段和所述第二上行载波所属频段的双工模式不同;

通信单元703,用于向终端设备发送所述第一消息。

在一种可能的设计中,所述第二上行载波所属频段低于所述第一下行载波所属频段。

有关上述处理单元702和通信单元703更详细的描述可以直接参考图4或图6中所示的方法实施例中相关描述直接得到,这里不加赘述。

如图8所示,通信装置800包括处理器810和接口电路820。处理器810和接口电路820之间相互耦合。可以理解的是,接口电路820可以为收发器或输入输出接口。可选的,通信装置800还可以包括存储器830,用于存储处理器810执行的指令或存储处理器810运行指令所需要的输入数据或存储处理器810运行指令后产生的数据。

当通信装置800用于实现图4或图6所示的方法时,处理器810用于实现上述处理单元702的功能,接口电路820用于实现上述通信单元703的功能。

作为本实施例的另一种形式,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有指令,该指令被执行时可以执行上述方法实施例中适用于终端设备或网络设备的通信方法。

作为本实施例的另一种形式,提供一种包含指令的计算机程序产品,该指令被执行时可以执行上述方法实施例中适用于终端设备或网络设备的通信方法。

作为本实施例的另一种形式,提供一种芯片,所述芯片运行时,可以执行上述方法实施例中适用于终端设备或网络设备的通信方法。

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。

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