CN111200832B - 一种波束失败恢复方法、装置及终端 - Google Patents

一种波束失败恢复方法、装置及终端 Download PDF

Info

Publication number
CN111200832B
CN111200832B CN201811365238.9A CN201811365238A CN111200832B CN 111200832 B CN111200832 B CN 111200832B CN 201811365238 A CN201811365238 A CN 201811365238A CN 111200832 B CN111200832 B CN 111200832B
Authority
CN
China
Prior art keywords
beam failure
failure recovery
recovery process
moment
time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811365238.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111200832A (zh
Inventor
赵亚利
皮埃尔
谌丽
苗金华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority to CN201811365238.9A priority Critical patent/CN111200832B/zh
Priority to EP19885501.7A priority patent/EP3852423A4/en
Priority to PCT/CN2019/117055 priority patent/WO2020098591A1/zh
Priority to US17/285,823 priority patent/US11824618B2/en
Publication of CN111200832A publication Critical patent/CN111200832A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111200832B publication Critical patent/CN111200832B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0882Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity
    • H04B7/0888Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity with selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种波束失败恢复方法、装置及终端,该方法包括:若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程;该方法可以明确终端在DRX非激活状态发生波束失败情况下终端具体的行为,从而保证协议的完整性以及可实现性。

Description

一种波束失败恢复方法、装置及终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是指一种波束失败恢复方法、装置及终端。
背景技术
为了解决耗电问题,LTE***采用了DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)工作模式,在这种工作模式下,终端周期性的对控制信道进行监听,因而达到节电的目的。
DRX的基本原理如图1所示,其中On duration(持续时间)表示终端监听控制信道的时间段,其间射频通道打开,并连续监听控制信道;除去On duration之外的其它时间,终端处于睡眠状态,其射频链路将被关闭,不再监听控制信道,以达到省电的目的。OnDuration都是周期性出现(Cycle),具体周期由基站配置实现。
对于On duration Timer(持续时间定时器)、UL/DL drx-Retransmission timer(上行/下行DRX重传定时器)和drx-Inactivity timer(DRX去激活定时器),有任何一个定时器正在运行,终端都将监听控制信道,终端监听控制信道的时间又称为DRX激活期(Active Time)。配置了DRX但是终端不监听控制信道的时间可以称为DRX非激活期。
5G NR(New Radio,新空口)引入了波束管理。波束失败恢复是波束管理的一个重要内容。波束失败恢复(Beam Failure Recovery,BFR),是特别针对高频多波束场景引入的快速波束恢复技术。通过波束失败检测(Beam Failure Detection,BFD)判决如果发生了波束失败,则会触发该过程,该过程完成之后会进行波束重配置。具体如图2所示。
波束失败检测
波束失败检测的对象是终端当前的服务波束,测量内容是对应服务波束的SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)或CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号),检测的依据是测量结果与配置的RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)门限的比较。如果所有服务波束的测量结果都低于RSRP门限,则触发一次波束失败实例指示(beam failure instanceindication),由物理层上报给MAC(Media Access Control,介质访问控制)层。MAC层负责进行波束失败指示个数的统计,并在波束失败指示个数达到最大值的时候,触发波束失败恢复过程。不同于RLM(Radio link Monitoring,无线链路监测)过程,波束失败检测中,物理层只向MAC层发送波束失败指示,没有波束恢复指示。
波束失败恢复
当终端测量到当前工作的波束信道质量不好,需要发起波束失败恢复过程,该过程是通过随机接入实现的,具体为终端选择特定波束,发起随机接入,随机接入成功后认为在该选定波束上完成了波束失败恢复;用于波束失败恢复的随机接入过程可以是非竞争随机接入或竞争随机接入。
综上,为了支持终端节电,无线通信***引入了DRX机制。同时5G NR(New Radio,新无线)接口物理层传输是基于beam(波束)的,当发生波束失败后,终端会执行波束失败恢复BFR过程。但是如果当前终端处于DRX非激活状态,触发了BFR,终端行为是不明确的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种波束失败恢复方法,以解决现有技术中DRX非激活态的终端发生波束失败的情况下终端行为不明确的问题。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种波束失败恢复方法,应用于终端,包括:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
其中,若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,包括:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
其中,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
其中,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
其中,确定目标时间长度的步骤包括:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;
或者,
确定所述目标时间长度为0。
本发明实施例还提供一种波束失败恢复装置,应用于终端,包括:
判断模块,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
第一恢复模块,用于若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
第二恢复模块,用于若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
其中,所述处理器还用于:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
其中,所述处理器还用于:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
其中,所述处理器还用于;
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
其中,所述处理器还用于:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;
或者,
确定所述目标时间长度为0。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的波束失败恢复方法的步骤。
本发明的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本发明实施例的波束失败恢复方法、装置及终端中,在处于DRX非激活状态的终端发生波束失败的情况下,先判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,再根据判断结果发起波束失败恢复过程;该方法可以明确终端在DRX非激活状态发生波束失败情况下终端具体的行为,从而保证协议的完整性以及可实现性。
附图说明
图1表示现有技术中DRX的基本原理图;
图2表示现有技术中的波束管理的过程示意图;
图3表示本发明实施例提供的波束失败恢复方法的步骤流程图;
图4表示本发明实施例提供的波束失败恢复装置的结构示意图;
图5表示本发明实施例提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
波束失败恢复指的是终端重新找到信道质量满足要求的波束,具体表现为终端选择到新的可用的SSB或CSI-RS,不同SSB或CSI-RS是与不同波束对应的。下文描述中,选择波束等同于选择SSB或CSI-RS。
用于波束失败恢复BFR的非竞争随机接入包括:网络侧为终端配置备选波束集合(candidate beam set),在备选波束集合的多个波束上分配非竞争接入资源(物理随机接入信道PRACH资源和/或preamble码(随机接入前导码)),如果终端选定波束上有非竞争随机接入资源,则发起非竞争随机接入,终端发送Msg1后,在配置时间内在配置的接收PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)命令的资源coreset(控制资源集)中接收到该终端C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier,小区无线网络临时标识)加扰的PDCCH命令,则认为非竞争随机接入成功。对于用于BFR的非竞争随机接入,基站配置独立的随机接入参数,包括随机接入响应窗长ra-Response Window-BFR、preamble初始接收目标功率preamble Initial Received Target Power-BFR、功率爬升步长power Ramping Step-BFR、最大随机接入尝试次数Preamble TransMax-BFR等。
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
如3所示,本发明实施例还提供一种波束失败恢复方法,应用于终端,包括:
步骤31,若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
步骤32,若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
步骤33,若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
本发明实施例中,终端根据现有波束失败判决过程进行波束失败判决,若判决波束失败,且终端处于DRX非激活状态,则确定处于DRX非激活状态的终端发生波束失败。
需要说明的是,配置了DRX但终端不监听控制信道的时间被称为DRX非激活期,DRX非激活期的终端被称为处于DRX非激活状态的终端。
如果终端在DRX非激活状态发生了波束失败,那么终端判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;如果判决需要延迟发起波束失败恢复过程,则确定波束失败恢复过程的发起时刻并在所述发起时刻发起波束失败恢复过程;如果判决不需要延迟发起波束失败恢复过程,则立即发起波束失败恢复过程。
具体的,本发明的上述实施例中步骤31包括:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;即总是不延迟;
或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;即总是延迟;
或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
其中,Uu接口指终端与基站之间的通信接口;直接通信接口指终端与终端之间的通信接口。
例如,QoS参数包括业务时延,当Uu接口和/或直接通信接口承载的业务的业务时延要求较低时,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;当Uu接口和/或直接通信接口承载的业务的业务时延要求较高时,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程。
需要说明的是,本发明实施例提供至少两种波束失败恢复过程的发起时刻的确定方法。
作为一个实施例,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
具体的,第一时刻具体可以是终端下一次进入On duration的时刻。
设第一时刻为M,目标时间长度为T;如果M-T早于或者等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程;如果M-T晚于当前时刻,则等待到M-T时刻终端再发起波束失败恢复过程。
作为另一个实施例,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
具体的,第一时刻具体可以是终端下一次进入On duration的时刻。
设第一时刻为M,TAT的超时时刻为N,目标时间长度为T;如果N早于或者等于M,若N-T早于或者等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程,若N-T晚于当前时刻,则等待到N-T时刻终端再发起波束失败恢复过程;如果N晚于M,若M-T早于或者等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程,若M-T晚于当前时刻,则等待到M-T时刻终端再发起波束失败恢复过程。
需要说明的是,目标时间长度的确定方式至少包括如下几种:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;即固定取值;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;即可变取值;例如,根据当前Uu接口或者直接通信接口的业务时延要求最敏感的业务的时延要求确定目标时间长度的取值;
或者,
确定所述目标时间长度为0;即固定取值。
为了更清楚的描述上述波束失败恢复方法,下面结合两个示例对该方法进行描述。
示例一
步骤1,终端进行波束失败判决;
终端根据现有波束失败判决过程进行波束失败判决,例如,波束失败检测涉及2个配置参数:最大波束失败实例个数beamFailureInstanceMaxCount、波束失败检测定时器beamFailureDetectionTimer和1个变量波束失败实例计数器BFI_COUNTER。如果beamFailureDetectionTimer运行期间,BFI_COUNTE达到beamFailureInstanceMaxCount,则判决波束失败。
步骤2,终端判决是否需要延迟发起波束失败恢复过程。终端判决是否需要延迟发起波束失败恢复过程的原则可以是如下任何一种:
方法1:总是不延迟,波束失败立即发起波束失败恢复过程。
方法2:总是延迟。
方法3:根据终端当前Uu接口和/或直接通信接口承载的QoS参数确定是否延迟。
如果终端判决不需要延迟发起波束失败恢复过程,则立刻发起波束失败恢复过程。
如果终端判决需要延迟发起波束失败过程,则确定波束失败恢复过程的发起时刻;其中,波束失败恢复过程的发起时刻确定方式可以是:终端确定下一次进入onduration时刻M,并确定时间段T,如果M-T早于或者等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程;如果M-T晚于当前时刻,则等待到M-T时刻,再发起波束失败恢复过程。
上述过程中时间段T确定方式可以有如下几种方式:
固定取值;例如,取值为波束失败恢复过程对应的RAR window长度和竞争解决定时器长度之和;或者,取值为0;
可变取值,根据当前终端在Uu接口业务的QoS参数确定T的取值。例如,根据当前Uu接口或直接通信接口业务时延要求最敏感的业务的时延要求确定T的取值。
步骤3,终端发起波束失败恢复过程。
终端根据确定的波束失败恢复过程发起时刻发起波束失败恢复过程。
示例二
步骤4,终端进行波束失败判决;
终端根据现有波束失败判决过程进行波束失败判决,例如,波束失败检测涉及2个配置参数:最大波束失败实例个数beamFailureInstanceMaxCount、波束失败检测定时器beamFailureDetectionTimer和1个变量波束失败实例计数器BFI_COUNTER。如果beamFailureDetectionTimer运行期间,BFI_COUNTE达到beamFailureInstanceMaxCount,则判决波束失败。
步骤5,终端判决是否需要延迟发起波束失败恢复过程;其中,终端判决是否需要延迟发起波束失败恢复过程的原则可以是如下任何一种:
方法1:总是不延迟,波束失败立即发起波束失败恢复过程。
方法2:总是延迟。
方法3:根据终端当前Uu接口和/或直接通信接口承载的QoS参数确定是否延迟。
如果终端判决不需要延迟发起波束失败恢复过程,则立刻发起波束失败恢复过程。
如果终端判决需要延迟发起波束失败过程,则确定波束失败恢复过程的发起时刻;其中,波束失败恢复过程的发起时刻确定方式可以是:终端确定下一次进入onduration时刻M,并根据当前TAT运行情况判断是否会在M时刻之前发生TAT超时:
如果会,则确定TAT超时时刻为N,并确定时间段T,如果N-T早于或等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程;如果N-T晚于当前时刻,则等待到N-T时刻,再发起波束失败恢复过程。
如果不会,则终端确定下一次进入onduration时刻M,并确定时间段T,如果M-T早于或者等于当前时刻,则立即发起波束失败恢复过程;如果M-T晚于当前时刻,则等待到M-T时刻,再发起波束失败恢复过程。
上述过程中T时刻确定方式可以有如下几种方式:
固定取值,例如取值为波束失败恢复过程对应的RAR window长度和竞争解决定时器长度之和;或者,取值为0。
可变取值,根据当前终端在Uu接口业务的QoS参数确定T的取值。例如,根据当前Uu接口或直接通信接口业务时延要求最敏感的业务的时延要求确定T的取值。
步骤6,终端发起波束失败恢复过程;
终端根据确定的波束失败恢复过程发起时刻发起波束失败恢复过程。
综上,本发明的上述实施例中,在处于DRX非激活状态的终端发生波束失败的情况下,先判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,再根据判断结果发起波束失败恢复过程;该方法可以明确终端在DRX非激活状态发生波束失败情况下终端具体的行为,从而保证协议的完整性以及可实现性。
如图4所示,本发明实施例还提供一种波束失败恢复装置,应用于终端,包括:
判断模块41,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
第一恢复模块42,用于若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
第二恢复模块43,用于若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
可选的,本发明的上述实施例中,所述判断模块包括:
判断子模块,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
可选的,本发明的上述实施例中,所述装置还包括:
第一确定模块,用于确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
第二确定模块,用于若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
第三确定模块,用于若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
可选的,本发明的上述实施例中,所述装置还包括:
第四确定模块,用于确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
第五确定模块,用于在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
第六确定模块,用于在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
可选的,本发明的上述实施例中,所述装置还包括:
确定子模块,用于确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;或者,用于根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;或者,用于确定所述目标时间长度为0。
综上,本发明的上述实施例中,在处于DRX非激活状态的终端发生波束失败的情况下,先判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,再根据判断结果发起波束失败恢复过程;该方法可以明确终端在DRX非激活状态发生波束失败情况下终端具体的行为,从而保证协议的完整性以及可实现性。
需要说明的是,本发明实施例提供的波束失败恢复装置是能够执行上述波束失败恢复方法的装置,则上述波束失败恢复方法的所有实施例均适用于该波束失败恢复装置,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图5所示,本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器510、处理器500及存储在所述存储器510上并可在所述处理器500上运行的程序,所述处理器500执行所述程序时实现以下步骤:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程。
可选的,本发明的上述实施例中,所述处理器500还用于:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
可选的,本发明的上述实施例中,所述处理器500还用于:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
可选的,本发明的上述实施例中,所述处理器500还用于;
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
可选的,本发明的上述实施例中,所述处理器500还用于:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;
或者,
确定所述目标时间长度为0。
综上,本发明的上述实施例中,在处于DRX非激活状态的终端发生波束失败的情况下,先判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,再根据判断结果发起波束失败恢复过程;该方法可以明确终端在DRX非激活状态发生波束失败情况下终端具体的行为,从而保证协议的完整性以及可实现性。
需要说明的是,本发明实施例提供的终端是能够执行上述波束失败恢复方法的终端,则上述波束失败恢复方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的波束失败恢复方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种波束失败恢复方法,应用于终端,其特征在于,包括:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程;
其中,若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程,包括:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定波束失败恢复过程的发起时刻,包括:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,确定目标时间长度的步骤包括:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;
或者,
确定所述目标时间长度为0。
5.一种波束失败恢复装置,应用于终端,其特征在于,包括:
判断模块,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
第一恢复模块,用于若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
第二恢复模块,用于若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程;
所述判断模块包括:
判断子模块,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,用于若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
6.一种终端,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程;
若不需要延迟发起波束失败恢复过程,所述终端直接发起波束失败恢复过程;
若需要延迟发起波束失败恢复过程,确定波束失败恢复过程的发起时刻并在该发起时刻发起波束失败恢复过程;
其中,所述处理器还用于:
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定不需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,确定需要延迟发起波束失败恢复过程;或者,
若处于非连续接收DRX非激活状态的终端发生波束失败,根据所述终端当前的Uu接口和/或直接通信接口承载的服务质量QoS参数判断是否需要延迟发起波束失败恢复过程。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻以及目标时间长度;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;
若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
8.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于;
确定终端下一次进入DRX激活状态的第一时刻、定时提前量定时器TAT的超时时刻以及目标时间长度;
在TAT的超时时刻早于或者等于第一时刻的情况下,若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为TAT的超时时刻减去目标时间长度得到的时刻;
在TAT的超时时刻晚于第一时刻的情况下,若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻早于或者等于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为当前时刻;若第一时刻减去目标时间长度得到的时刻晚于当前时刻,确定波束失败恢复过程的发起时刻为第一时刻减去目标时间长度得到的时刻。
9.根据权利要求7或8所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
确定目标时间长度等于随机接入响应窗口长度和竞争解决定时器长度之和;
或者,
根据所述终端当前的Uu接口或者直接通信接口承载的服务质量QoS参数,确定目标时间长度;
或者,
确定所述目标时间长度为0。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的波束失败恢复方法的步骤。
CN201811365238.9A 2018-11-16 2018-11-16 一种波束失败恢复方法、装置及终端 Active CN111200832B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811365238.9A CN111200832B (zh) 2018-11-16 2018-11-16 一种波束失败恢复方法、装置及终端
EP19885501.7A EP3852423A4 (en) 2018-11-16 2019-11-11 METHOD AND DEVICE FOR RESTORING A BEAM FAILURE
PCT/CN2019/117055 WO2020098591A1 (zh) 2018-11-16 2019-11-11 波束失败恢复方法、装置及终端
US17/285,823 US11824618B2 (en) 2018-11-16 2019-11-11 Beam failure recovery method and device, and terminal device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811365238.9A CN111200832B (zh) 2018-11-16 2018-11-16 一种波束失败恢复方法、装置及终端

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111200832A CN111200832A (zh) 2020-05-26
CN111200832B true CN111200832B (zh) 2021-09-10

Family

ID=70731947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811365238.9A Active CN111200832B (zh) 2018-11-16 2018-11-16 一种波束失败恢复方法、装置及终端

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11824618B2 (zh)
EP (1) EP3852423A4 (zh)
CN (1) CN111200832B (zh)
WO (1) WO2020098591A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020087214A1 (zh) * 2018-10-29 2020-05-07 北京小米移动软件有限公司 控制波束失败恢复流程的方法及装置
US11758606B2 (en) * 2020-03-05 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Suspension of beam or link recovery for a failure event

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018174586A1 (ko) * 2017-03-22 2018-09-27 엘지전자 주식회사 빔 회복 과정 수행 방법과 사용자기기, 및 빔 회복 과정 지원 방법 및 기지국
CN109565753A (zh) * 2018-10-29 2019-04-02 北京小米移动软件有限公司 控制波束失败恢复流程的方法及装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10728950B2 (en) * 2016-08-26 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Beam training for discontinuous reception (DRX) mode operation
US10454755B2 (en) 2017-03-22 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Beam failure identification and recovery techniques
CN108810940B (zh) 2017-04-28 2020-06-02 维沃移动通信有限公司 波束恢复处理方法和终端
CN110062398B (zh) 2017-05-05 2020-07-24 华为技术有限公司 波束恢复方法及装置
US11277302B2 (en) * 2018-06-21 2022-03-15 Ofinno, Llc PUCCH based beam failure recovery procedure
CN113170380A (zh) * 2018-11-27 2021-07-23 三星电子株式会社 在支持多个上行链路载波的小区中的***信息请求的***和方法
EP4111799A4 (en) * 2020-04-01 2023-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR SLEEP MODE OPERATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018174586A1 (ko) * 2017-03-22 2018-09-27 엘지전자 주식회사 빔 회복 과정 수행 방법과 사용자기기, 및 빔 회복 과정 지원 방법 및 기지국
CN109565753A (zh) * 2018-10-29 2019-04-02 北京小米移动软件有限公司 控制波束失败恢复流程的方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Remaining Issues for Beam Management and Beam Failure Recovery;MediaTek Inc.;《3GPP TSG RAN WG1 Meeting #94》;20180811;第3节 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111200832A (zh) 2020-05-26
US11824618B2 (en) 2023-11-21
EP3852423A1 (en) 2021-07-21
US20210384960A1 (en) 2021-12-09
WO2020098591A1 (zh) 2020-05-22
EP3852423A4 (en) 2021-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230007646A1 (en) Beam failure recovery method and device
RU2741560C1 (ru) Способ и устройство для произвольного доступа для восстановления сбоя луча
JP7170730B2 (ja) ビーム失敗回復方法、装置およびデバイス
US20210352654A1 (en) Serving cell state management
CN110831082B (zh) 小区切换、rrc重建立方法及装置、存储介质、用户设备
EP3780864A1 (en) User equipment and beam failure recovery method
WO2019154272A1 (zh) 波束失败恢复方法及用户终端
EP3857941B1 (en) Measurement reporting for network maintenance methods and systems
US11412543B2 (en) Method for data transmission, method for parameter optimization, apparatus, and device
CN114158141B (zh) 无线通信***中用于连接恢复程序的方法和设备
WO2018106166A1 (en) Accessing a wireless communication network with reduced signalling overhead
KR20210022123A (ko) 랜덤 액세스 방법 및 단말기
KR20220017869A (ko) 비활성 상태 빔 실패 복구를 위한 시스템, 방법 및 장치
CN111200832B (zh) 一种波束失败恢复方法、装置及终端
US11979205B1 (en) Method for configuring and updating random access resources in multi-antenna MIMO environment
CN112738906B (zh) 一种随机接入初始化方法和设备
CN111093290B (zh) 由用户设备执行的波束失败恢复的方法及用户设备
CN111418254B (zh) 数据传输方法及装置
WO2019136631A1 (en) Random access techniques in wireless networks
CN108738087B (zh) 一种切换方法、基站及终端
CN112788712B (zh) 随机接入响应rar的检测方法、终端设备和网络设备
CN112738904A (zh) 随机接入方法、用户终端及基站
CN113543355B (zh) 一种用户随机接入的控制方法及装置
KR102688378B1 (ko) 네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법 및 시스템
CN117880996A (zh) 随机接入消息的传输方法、终端及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210531

Address after: 100085 1st floor, building 1, yard 5, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing

Applicant after: DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Applicant before: Telecommunications Science and Technology Research Institute Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant