CN111587600B - 用于在多带宽部分上通信的方法、设备和计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例涉及用于多带宽部分(BWP)上进行通信的方法、设备和计算机可读存储介质。根据本文的实施例,在接收到切换指示的情况下,终端设备从至少一个默认BWP切换到来自多个常规BWP的至少一个常规BWP。该至少一个默认BWP和至少一个常规BWP可供终端设备进行无线通信。该终端设备启动与该至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器。在与该至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器均期满的情况下,终端设备从该至少一个常规BWP切换回该至少一个默认BWP。通过本公开实施例中的方法,终端设备可以为同时处于激活状态的多个常规BWP配置多个定时器,因此可以实现针对多个常规BWP的激活和去激活操作的更灵活配置,进而获得在数据传输和功率消耗方面更好的性能。
Description
技术领域
本公开的实施例总体上涉及无线通信技术,更具体地,涉及在包括默认带宽部分(BWP)以及常规BWP的频带上进行无线通信的方法、设备和计算机可读存储介质。
背景技术
在例如5G新无线电(NR)的下一代无线通信中,***工作在例如高达1GHZ的非常大的频带上。对于终端设备而言,可能要求其射频(RF)器件在非常大的频带上监听和接收来自网络设备的射频信号,这对于终端设备的射频器件实现复杂度以及射频功率消耗都带来了挑战。针对上述射频功率消耗的问题,BWP被3GPP等标准化组织提出,以便为终端设备实现更灵活的工作频带配置。特别地,一个BWP所针对的激活带宽可以被配置为相比于整个***带宽很小,因此在一个激活的BWP上,终端设备的射频器件可以仅在相对小的频带上监听无线电信号,这对于减少终端设备的耗电是有利的。
例如根据3GPP TS 38.211的规定,一个带宽部分可以是物理资源块的连续集合,该物理资源块的连续集合例如可以选自针对给定载波上的给定数字结构(numerology)的公共资源块的一个子集。在一个***中,终端设备可能被配置为最多支持4个BWP,并且在给定的时间仅仅一个BWP处于激活状态。对于下行链路,终端设备在激活的BWP之外不会期望接收物理下行共享信道(PDSCH)、物理下行控制信道(PDCCH)、信道状态信息-参考信号(CSI-RS)。对于上行链路,终端设备不会在当前激活的BWP之外发送物理上行共享信道(PUSCH)以及物理上行控制信道(PUCCH)的信号。
发明内容
在本公开的第一方面,提供了一种在终端设备处实现的通信方法。该方法包括:响应于接收到切换指示,从与该切换指示相关联的至少一个默认BWP切换到来自多个常规BWP的至少一个常规BWP,该至少一个默认BWP和该至少一个常规BWP可供该终端设备进行通信;启动与该至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器,一个定时器与该终端设备使用与其相关联的常规BWP的时间相关联;以及响应于与该至少一个常规BWP相关联的该至少一个定时器均期满,从该至少一个常规BWP切换回该至少一个默认BWP。
在本公开的第二方面,提供了一种终端设备。该终端设备包括:处理器,以及存储器,该存储器存储有指令,该指令在被处理器执行时使该终端设备执行以下动作:响应于接收到切换指示,从与该切换指示相关联的至少一个默认BWP切换到来自多个常规BWP的至少一个常规BWP,该至少一个默认BWP和该至少一个常规BWP可供该终端设备进行通信;启动与该至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器,一个定时器与该终端设备使用与其相关联的常规BWP的时间相关联;以及响应于与该至少一个常规BWP相关联的该至少一个定时器均期满,从该至少一个常规BWP切换回该至少一个默认BWP。
在本公开的第三方面,本公开的实施例提供一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质包括存储于其上的程序代码,该程序代码在被装置执行时,使装置执行根据第一方面的方法。
应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本公开实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
附图说明
从下文的公开内容和权利要求中,本发明的目的、优点和其他特征将变得更加明显。这里仅出于示例的目的,参考附图来给出优选实施例的非限制性描述,在附图中:
图1示出了支持BWP的示例通信***的示意图;
图2示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例方法的流程图;
图3示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的示意图;
图4示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的又一示意图;
图5示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的又一示意图;以及
图6示出了根据本公开的实施例的终端设备的框图。
在各个附图中,相同或对应的参考数字表示相同或相似元素。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例作用,并非用于限制本公开的保护范围。
本文中使用的术语“终端设备”或“用户设备”(UE)是指能够与网络设备之间或者彼此之间进行无线通信的任何实体或设备。作为示例,终端设备可以包括移动终端(MT)、订户台(SS)、便携式订户台(PSS)、移动台(MS)或者接入终端(AT)、车载的上述设备、以及具有通信功能的机器或者电器等。
本文中使用的术语“网络设备”是指能够提供小区或覆盖以使得终端设备可以通过其接入网络或者从其接收服务的任意适当实体或者设备。网络设备的示例例如包括基站。本文中使用的术语“基站”(BS)可以表示节点B(NodeB或者NB)、5G新无线电节点(gNB)、演进节点B(eNodeB或者eNB)、远端无线电单元(RRU)、射频头(RH)、远端无线电头端(RRH)、中继器、或者诸如微微基站、毫微微基站等的低功率节点等等。
本文中使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。术语“第一”、“第”等仅被用来将一个元素与另一元素区分开来。而实际上第一元素也能够被称为第二元素,反之亦然。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
为了便于解释,本文中以无线通信(例如蜂窝通信)为背景来介绍本公开的一些实施例,并且采用例如3GPP制定的LTE/LTE-高级(LTE/LTE-A)或者5G中的术语。然而,如本领域技术人员可以理解的,本公开的实施例绝不限于遵循3GPP制定的无线通信协议的无线通信***,而是可以被应用于任何存在类似问题的通信***中,例如WLAN、有线通信***、或者将来研发的其他通信***等。
图1示出了支持BWP通信的示例通信***100的示意图。在该示例中,BWP通信***100可以包括网络设备110以及终端设备120。在BWP通信***100中,网络设备110通过包括多个BWP的上行链路以及下行链路为处在其覆盖范围之内的终端设备120提供无线连接。应当理解,图1所示的网络设备、终端设备的数目仅仅是出于说明之目的而无意于限制。BWP通信***100可以包括任意适当数目的网络设备以及终端设备。
不失一般性地,BWP通信***100中的通信可以遵循任意适当无线通信技术以及相应的通信标准。通信技术的示例包括但不限于,5G NR、LTE-A、LTE、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)、全球微波接入互操作性(WiMAX)、宽带码分多址接入(WCDMA)、码分多址(CDMA)、全球移动通信***(GSM)、无线局域网(WLAN)、蓝牙、Zigbee技术、机器类型通信(MTC)、D2D、或者M2M等等。而且,通信可以根据任意适当通信协议来执行,这些通信协议包括但不限于,传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、用户数据报协议(UDP)、会话描述协议(SDP)等协议。
一般而言,一个BWP是指一个小区的一个载波带宽上的一部分频谱,进一步,在终端设备120通过该BWP与网络设备110进行通信的过程中,该终端设备120仅仅需要检测该BWP上接收到的无线电信号。作为示例,在支持BWP的通信中,通信***100的频带可以分为默认BWP以及常规BWP两种类型。默认BWP以及常规BWP的数量可以根据***的实际需要而被配置。在默认BWP中,终端设备120可以仅仅接收必要的诸如同步信号之类的少量***信令,因此终端设备120可能将部分射频单元静默,从而可以降低终端设备120的功率消耗。相比于默认BWP,终端设备120在常规BWP中可能要监听更大的***带宽,进而消耗更多的射频功率。
在终端设备120意图进行正常的业务数据传输的情况下,终端设备120将根据网络设备110的指示或者信令而从默认BWP中切换到常规BWP,以使得终端设备120可以接收来自网络设备110关于业务数据的配置和调度信息,并且根据上述配置和调度信息来进行正常的业务数据传输。在终端设备120一定时间内无数据传输的情况下,如果某些***配置的定时器期满,则终端设备120将从常规BWP返回到默认BWP中,以节省终端设备120的特别是射频器件的功率消耗。
在常规的BWP通信***中,终端设备仅仅具有一个激活的常规BWP,并且网络设备可以为一个激活的常规BWP配置一个定时器。当定时器期满的情况下,终端设备将从激活的常规BWP返回到默认BWP,以便节省终端设备功率消耗。然而,在这样的方案中,终端设备在数据传输和功率消耗降低等方面的灵活性均受到限制,进而无法满足一些诸如高速率通信等特定应用场景的需要。
为了至少部分地解决上述以及其他潜在问题,本公开的实施例描述了其中可以为终端设备120配置多个默认BWP以及多个可激活的常规BWP的通信传输方案。根据本文中描述的实施例,在支持BWP的传输中,终端设备120在接收到来自网络设备110的切换指示的情况下,从一个或多个默认BWP切换到一个或多个常规BWP上,即该一个或多个常规BWP将处于激活状态。终端设备120还可以启动针对该一个或多个激活的常规BWP的一个或多个定时器。在该一个或多个定时器均期满的情况下,这意味着终端设备120可能一段时间内在激活的BWP上无进行数据通信的需求,因此终端设备120可以根据***配置,从该一个或多个激活的常规BWP返回到一个或多个默认的BWP中,以节省终端设备120的功率消耗。
不同于其中仅仅配置一个激活BWP的传统通信***,根据本公开实施例的通信方案,终端设备120可以被配置有至少一个激活的常规BWP,并且该至少一个激活的常规BWP可以被配置有相应的至少一个定时器。例如在该至少一个定时器均期满的情况下,终端设备120可以从该至少一个常规BWP返回到默认BWP。在一些实施中,如果某个定时器期满,则与该定时器相关联的常规BWP将被去激活,以便进一步降低终端设备120的功率消耗。因此,根据本公开的实施例的BWP通信***可以实现更灵活的BWP以及定时器配置,并且可以根据实际需要在数据传输以及功率节省等方面实现更好的***性能。
图2示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例方法200的流程图。在以下描述中,以终端设备120作为示例来描述图3中示出的方法200。应该理解,方法300也可以例如在其他适当的终端设备处执行。不失一般性地,假设终端设备120所对应的BWP通信***包括至少一个默认BWP以及多个常规BWP。
在框210,终端设备120确定其是否从网络设备110接收到切换指示。在本公开中,切换指示是指触发终端设备120执行从默认BWP到常规BWP的切换的指示。例如,该切换指示可以是以下中的至少一项:通过网络设备110的PDCCH下发的下行控制信息(DCI)、媒体接入控制(MAC)控制单元(CE)以及诸如无线资源控制(RRC)信令等高层信令。在一些实施例中,网络设备110可能判断终端设备120要开始执行数据传输业务,所以网络设备110向终端设备120发送切换指示,以使得一个或多个常规BWP激活。相应地,终端设备120可以在该一个或多个激活的常规BWP上监听来自网络设备110的下行控制信息或者上行授权,以便开始进行上下行链路的数据传输业务。
在框220,终端设备120从与该切换指示相关联的至少一个默认BWP切换到来自多个常规BWP的至少一个常规BWP。例如,该终端设备120在接收到来自网络设备110的切换指示之前,处于默认BWP的工作频带以减少射频器件的功率消耗。终端设备120切换到常规BWP之后,其将针对该常规BWP对应的带宽进行监听以便进行数据传输业务。
在框230,终端设备120启动与至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器。在一个实施例中,该至少一个常规BWP中的每一个可以都对应一个不同的定时器。在另一个实施例中,该至少一个常规BWP可以对应于同一个定时器。在又一个实施例中,该至少一个常规BWP中的某些BWP可以对应于同一个定时器。应该理解,该至少一个常规BWP与至少一个定时器可以存在不同的对应关系,并且该对应关系对于网络设备110以及终端设备120是被预先配置的。替代地或者附加地,该对应关系可以通过***信令而周期性被改变。
在一些实施例中,在终端设备120从至少一个默认BWP切换到至少一个常规BWP的情况下,终端设备120可以启动与至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器。可以理解,这种情况对应于终端设备120的射频器件对功耗非常敏感的情况。在这种情况下,终端设备120无论是否当前是否要进行上下行链路的数据传输,其都要启动上述至少一个定时器,以便在定时器期满的情况下尽快返回到默认BWP。
可替换地,在一些实施例中,在终端设备120切换到该至少一个常规BWP并且其接收到针对该至少一个常规BWP的调度指示的情况下,终端设备120才可以启动与该至少一个常规BWP相关联的至少一个定时器。在这种情况下,终端设备120将延长其在常规BWP上通信的时间。这对于大数据速率要求的终端设备120将是有利的,这是因为延迟启动该至少一个定时器,可以避免终端设备120提早返回到默认BWP并且可以避免终端设备120在默认BWP以及常规BWP之间切换的乒乓效应。作为示例,该调度指示可以是从网络设备110到终端设备120的上行链路授权以及用于从该网络设备110到该终端设备120的传输的下行链路控制信息中的至少一项。
附加地,在一些实施例中,在终端设备120接收到针对至少一个常规BWP中的常规BWP的数据调度指示的情况下,终端设备120可以重置与常规BWP相关联的定时器,即在该常规BWP在返回到默认BWP之前处于常规BWP的持续时间将更长。也就是说,在这种情况下,终端设备120可以在常规BWP上保持更长时间,以便减少终端设备120在默认BWP以及常规BWP之间的切换次数。
附加地,在一些实施例中,如果网络设备110判断在一段时间内没有针对终端设备120的数据传输需求,则网络设备110可以以DCI、MAC CE或者RRC信令等方式,发信号通知终端设备120可以中止相应的定时器,以避免终端设备120过早返回到默认BWP。在这种情况下,终端设备120将停止监听PDCCH上的DCI指示,以便减少终端设备120对PDCCH进行盲检的复杂度。此后,终端设备120可能接收到指示要进行数据传输的另外一个指示,则终端设备120可以继续对PDCCH进行检测。
继续参考图1,在框240,终端设备120确定该至少一个定时器是否都期满。一个定时器与该终端设备使用与其相关联的常规BWP的时间相关联。通过定时器,终端设备120可以确定何时从常规BWP切换回默认BWP,以便终端设备120在没有数据传输需要的情况下,可以尽快返回到默认BWP以减少要监听的带宽并减低功耗。如果该至少一个定时器中的每一个都期满,则意味着终端设备120在未来一段时间内可能没有上下行业务要传输,因此终端设备120可以返回到默认的BWP。
在一些实施例中,该至少一个定时器中的某个定时器期满,终端设备120将与该定时器相关联的常规BWP去激活,以便进一步节省射频器件的功率消耗,并且终端设备120将等待直到针对多个常规BWP的所有定时器都到期之后,终端设备120才可以从常规BWP返回到默认BWP。
在框250,在终端设备120确定该至少一个定时器是否都期满的情况下,终端设备120从该至少一个常规BWP切换回该至少一个默认BWP,以减少射频的功率消耗。
如上文所述,上文提到的至少一个定时器可以是同一个定时器,即,所有被激活的至少一个常规BWP可以对应于该同一个定时器。在这种情况下,在这个定时器期满时,终端设备120就从常规BWP返回到默认BWP。可替换地,上述所述的至少一个定时器可以是彼此不同定时器,即针对每个常规BWP可以配置一个独立的定时器。在这种情况下,所有的这些定时器都期满的情况下,终端设备120才返回到默认BWP。可替换地,上述至少一个定时器中的仅一部分定时器可以是同一个定时器。特别地,本发明在此方面不做限制。
应当理解,上文所描述的切换指示、至少一个常规BWP以及至少一个默认BWP可以是都与一个群组相关联的或者可以都是针对一个群组而定义的。该群组指示终端设备120的一个时间和频率配置。作为示例,该群组可以与该BWP通信***的物理层通信帧结构的一个数字结构配置相关联。在NR通信***中,一个数字结构对应于该通信***帧结构的时隙和子载波的一种***配置。应当理解,上文所述的实施例的方法,可以是针对对应一个群组的至少一个常规BWP以及至少一个默认BWP而被执行的。对于多个群组的情况,上文所述的方法可以针对每个群组而被执行。作为示例,响应于接收到针对某一个群组的切换指示,终端设备120可以从与该群组相关联的多个默认BWP切换到多个常规BWP。进一步地,当与针对该群组的多个常规BWP相关联的多个定时器都期满的情况下,终端设备120可以从针对该群组的多个常规BWP返回到多个默认BWP。应该理解,本发明在此不做限制。
通过上述讨论,终端设备120可以为多个激活的常规BWP配置一个或多个定时器,并且可以在针对一个分组的常规BWP的定时器都期满的情况下,终端设备120返回到默认BWP上。在一些实施例中,终端设备120在收到数据调度指示的情况下,可以重置与其相关联的定时器,以便延长其在常规BWP上的时间,进而更好地服务于数据传输业务。因此,通过本公开的实施例的方法,网络设备110和终端设备120可以通过对多个常规BWP以及多个定时器的配置,实现在功率节省以及数据传输方面更灵活的***性能,进而满足不同应用场景的需求。
图3示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的示意图。图3所示的示例通信过程可以例如在终端设备120或其他适当的设备处执行。不失一般性地,假设该BWP通信***中有一个默认BWP,即BWP0以及4个常规BWP,即BWP1、BWP2、BWP3以及BWP4。进一步,假设BWP通信***中的4个常规BWP对应了同一个定时器,即如图3所示的定时器Timer0。
假设终端设备120是处在BWP0上,以节省射频功率消耗。这种情况下,终端设备120需要监听的射频带宽较小,即如图所示的RF0。在例如接收到切换指示的情况下,终端设备120从BWP0切换311到BWP1。终端设备120可以响应于切换到BWP1或者响应于接收到DCI而启动321定时器Timer0。当终端设备120在BWP1上接收到激活BWP2的指示的情况下,终端设备120可以激活312 BWP2,并且重置322该定时器Timer0。在这种情况下,终端设备120需要监听的射频带宽为RF2。类似地,当终端设备120在BWP2上接收到激活BWP3的指示情况下,终端设备120可以激活313 BWP3,并且再次重置323该定时器Timer0。在这种情况下,终端设备120需要监听的射频带宽为RF3。当终端设备120在BWP3上接收到激活BWP4的指示的情况下,终端设备120可以激活314 BWP4,并且再次重置324该定时器Timer0。在这种情况下,终端设备120需要监听的射频带宽为RF4。
如图所述,在终端设备120最后一次重置324了定时器Timer0之后,在各个常规BWP上都没有再收到DCI的情况下,该共同的定时器Timer0期满325。响应于该同一个定时器Timer0期满,终端设备120从各个常规BWP1-BWP4返回315、316、317、318到默认BWP0。
图4示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的又一示意图。图4所示的示例通信过程可以例如在终端设备120或其他适当的设备处执行。不失一般性地,假设该BWP通信***中有一个默认BWP,即BWP0以及4个常规BWP,即BWP1、BWP2、BWP3以及BWP4。进一步,假设BWP通信***中的BWP1至BWP3对应了一个群组,而BWP4对应另一个群组。针对BWP1至BWP3的群组的定时器为第一定时器Timer1,而针对BWP4的群组的定时器为第二定时器Timer2。
假设终端设备120是处在BWP0上。相应地,终端设备120需要监听的射频带宽由RF0所示。在例如接收到切换指示的情况下,终端设备120从BWP0切换411到BWP1。终端设备120可以响应于切换到BWP1或者响应于接收到DCI而启动421第一定时器Timer1。当终端设备120在BWP1上接收到激活BWP2的指示情况下,终端设备120可以激活412 BWP2,并且重置422第一定时器Timer1。在这种情况下,终端设备120需要监听的射频带宽为RF2。类似地,当终端设备120在BWP2上接收到激活BWP3的指示情况下,终端设备120可以激活413 BWP3,并且再次重置423第一定时器Timer1。当终端设备120在BWP3上接收到激活另一个群组的BWP4的指示情况下,终端设备120可以激活414 BWP,并且启动431与该另一个群组相关联的第二定时器Timer2。
如图所示,假设在终端设备最后一次重置424第一定时器Timer1之后,在针对第一群组的常规BWP上未接收到新的DCI,随着第一定时器Timer1时间经过,第一定时器Timer1随后期满425。对于第二群组,针对BWP4的第二定时器Timer2在终端设备120未接收到新的DCI的情况下,第二定时器Timer2随后也期满432。响应于第一定时器Timer1和第二定时器Timer2均期满,终端设备120返回415到默认BWP0。
在如图4所示的BWP切换的一些实现方式中,一个特定的群组所对应的BWP可以服务于对时延有严格要求的业务,例如超高可靠性与超低时延通信(URLLC)。在这种情况下,当URLLC业务到来的情况下,终端设备120将激活与该特定群组相对应的BWP。为了在该URLLC业务下次到来的情况下,终端设备120能够快速进行数据传输,可以针对终端设备120定义一个新的标记。该标记指示终端设备120在与该特定群组相关联的定时器期满的情况下是否要收缩(shrink)射频。如果该标记指示“是”,则当该特定群组相关联的定时器期满的情况下,终端设备120将去激活与该特定群组相关联的BWP,并进一步收缩与该特定群组相关联的BWP所对应的射频器件,以减少监听射频信号的功耗。如果该标记指示“否”,则当该特定群组相关联的定时器期满的情况下,终端设备120将仅仅去激活与该特定群组相关联的BWP,而不会收缩与该特定群组相关联的BWP所对应的射频器件,在这种情况下,如果随后终端设备120与网络设备110要再次进行URLLC通信,则终端设备120可以以较低的时延来为URLLC业务提供通信服务。
图5示出了根据本公开的某些实施例的在终端设备处实施的示例通信过程的又一示意图。图5所示的示例通信过程可以例如在终端设备120或其他适当的设备处执行。不失一般性地,假设该BWP通信***中有一个默认BWP,即BWP0以及4个常规BWP,即BWP1、BWP2、BWP3以及BWP4。进一步,假设BWP通信***中的4个常规BWP对应了彼此不同的4个定时器,即第一定时器Timer1、第二定时器Timer2、第三定时器Timer3以及第四定时器Timer4。
类似地,假设终端设备120处在BWP0上。在例如接收到切换指示的情况下,终端设备120从BWP0切换511到BWP1。终端设备120可以响应于切换到BWP1或者响应于接收到DCI而启动521第一定时器Timer1。假设第一定时器Timer1随后期满522。当终端设备120在BWP1上接收到激活BWP2的指示的情况下,终端设备120可以激活512 BWP2并且启动523第二定时器Timer2。假设第二定时器Timer2随后期满524。类似地,当终端设备120在BWP2上接收到激活BWP3的指示情况下,终端设备120可以激活513 BWP3,并且启动525第三定时器Timer3。假设第三定时器Timer3随后期满526。当终端设备120在BWP3上接收到激活BWP4的指示的情况下,终端设备120可以激活514 BWP4,并且启动527第四定时器Timer4。假设第四定时器Timer4随后期满528。如图所述,在终端设备120的四个定时器Timer1-Timer4都期满的情况下,终端设备120返回515到默认BWP0。
图6示出了根据本公开的实施例的终端设备600的框图。终端设备600可以用来实现本公开的实施例中的终端设备120。
如图6中的示例所示,终端设备600包括处理器610。处理器610控制设备600的操作和功能。例如,在某些实施例中,处理器610可以借助于与其耦合的存储器620中所存储的指令630来执行各种操作。存储器620可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以利用任何合适的数据存储技术来实现,包括但不限于基于半导体的存储器件、磁存储器件和***、光存储器件和***。尽管图6中仅仅示出了一个存储器单元,但是在终端设备600中可以有多个物理不同的存储器单元。
处理器610可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以包括但不限于通用计算机、专用计算机、微控制器、数字信号控制器(DSP)以及基于控制器的多核控制器架构中的一个或多个核。终端设备600也可以包括多个处理器610。处理器610还可以与收发器640耦合,收发器640可以借助于一个或多个天线650和/或其他部件来实现信息的接收和发送。
根据本公开的实施例,处理器610和存储器620可以配合操作,以实现上文参考图2描述的方法200。具体来说,当终端设备600充当终端设备120时,当存储器620中的指令630被处理器610执行时,可使终端设备600执行方法200。将会理解,上文描述的所有特征均适用于终端设备600,在此不再赘述。
一般而言,本公开的各种示例实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑,或其任何组合中实施。某些方面可以在硬件中实施,而其他方面可以在可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件中实施。当本公开的实施例的各方面被图示或描述为框图、流程图或使用某些其他图形表示时,将理解此处描述的方框、装置、***、技术或方法可以作为非限制性的示例在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或其某些组合中实施。
作为示例,本公开的实施例也可以在机器可执行指令的上下文中被描述,机器可执行指令诸如包括在目标的真实或者虚拟处理器上的器件中执行的程序模块中。一般而言,程序模块包括例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等,其执行特定的任务或者实现特定的抽象数据结构。在各实施例中,程序模块的功能可以在所描述的程序模块之间合并或者分割。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地或者分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和存储介质二者中。
用于实现本公开的方法的计算机程序代码可以用一种或多种编程语言编写。这些计算机程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程的数据处理装置的处理器,使得程序代码在被计算机或其他可编程的数据处理装置执行的时候,引起在流程图和/或框图中规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在计算机上、部分在计算机上、作为独立的软件包、部分在计算机上且部分在计算机上或完全在计算机或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是包含或存储用于或有关于指令执行***、装置或设备的程序的任何有形介质。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁的、光学的、电磁的、红外的或半导体***、装置或设备,或其任意合适的组合。机器可读存储介质的更详细示例包括带有一根或多根导线的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存储存取器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光存储设备、磁存储设备,或其任意合适的组合。
另外,尽管操作以特定顺序被描绘,但这并不应该理解为要求此类操作以示出的特定顺序或以相继顺序完成,或者执行所有图示的操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务或并行处理会是有益的。同样地,尽管上述讨论包含了某些特定的实施细节,但这并不应解释为限制任何发明或权利要求的范围,而应解释为对可以针对特定发明的特定实施例的描述。本说明书中在分开的实施例的上下文中描述的某些特征也可以整合实施在单个实施例中。反之,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以分离地在多个实施例或在任意合适的子组合中实施。
尽管已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言描述了主题,但是应当理解,所附权利要求中限定的主题并不限于上文描述的特定特征或动作。相反,上文描述的特定特征和动作是作为实现权利要求的示例形式而被公开的。
Claims (19)
1.一种在终端设备处实现的方法,包括:
响应于接收到切换指示,从与所述切换指示相关联的至少一个默认带宽部分BWP切换到多个常规BWP,所述至少一个默认BWP和所述多个常规BWP可供所述终端设备进行通信;
启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器,其中每个定时器与所述终端设备使用与其相关联的常规BWP的时间相关联;以及
响应于与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器均期满,从所述多个常规BWP切换回所述至少一个默认BWP。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述切换指示与一个群组相关联,所述至少一个默认BWP以及所述多个常规BWP与所述群组相关联,并且所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
3.根据权利要求1所述的方法,其中启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器包括:
响应于从所述至少一个默认BWP切换到所述多个常规BWP,启动与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器。
4.根据权利要求1所述的方法,其中启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器包括:
响应于切换到所述多个常规BWP以及接收到针对所述多个常规BWP的调度指示,启动与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器。
5.根据权利要求4所述的方法,其中所述调度指示是如下至少一项:
从网络设备到所述终端设备的上行链路授权,以及
用于从所述网络设备到所述终端设备的传输的下行链路控制信息。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器中的一个定时器期满,将与所述定时器相关联的第一常规BWP去激活,以使得所述终端设备停止检测在所述第一常规BWP上的无线信号。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述多个常规BWP与一个群组相关联,所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于接收到针对所述多个常规BWP中的第二常规BWP的调度指示,重置与所述第二常规BWP相关联的定时器。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述多个常规BWP与一个群组相关联,所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
10.一种终端设备,包括:
处理器;以及
存储器,所述存储器存储有指令,所述指令在被所述处理器执行时使所述终端设备执行动作,所述动作包括:
响应于接收到切换指示,从与所述切换指示相关联的至少一个默认BWP切换到多个常规BWP,所述至少一个默认BWP和所述多个常规BWP可供所述终端设备进行通信;
启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器,一个定时器与所述终端设备使用与其相关联的常规BWP的时间相关联;以及
响应于与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器均期满,从所述多个常规BWP切换回所述至少一个默认BWP。
11.根据权利要求10所述的终端设备,其中所述切换指示与一个群组相关联,所述至少一个默认BWP以及所述多个常规BWP与所述群组相关联,并且所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
12.根据权利要求10所述的终端设备,其中启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器包括:
响应于从所述至少一个默认BWP切换到所述多个常规BWP,启动与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器。
13.根据权利要求10所述的终端设备,其中启动与所述多个常规BWP分别关联的多个定时器包括:
响应于切换到所述多个常规BWP以及接收到针对所述多个常规BWP的调度指示,启动与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器。
14.根据权利要求13所述的终端设备,其中所述调度指示是如下至少一项:
从网络设备到所述终端设备的上行链路授权,以及
用于从所述网络设备到所述终端设备的传输的下行链路控制信息。
15.根据权利要求10所述的终端设备,所述动作包括:
响应于与所述多个常规BWP分别关联的所述多个定时器中的一个定时器期满,将与所述定时器相关联的第一常规BWP去激活,以使得所述终端设备停止检测在所述第一常规BWP上的无线信号。
16.根据权利要求15所述的终端设备,其中所述多个常规BWP与一个群组相关联,所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
17.根据权利要求10所述的终端设备,所述动作还包括:
响应于接收到针对所述多个常规BWP中的第二常规BWP的调度指示,重置与所述第二常规BWP相关联的定时器。
18.根据权利要求17所述的终端设备,其中所述多个常规BWP与一个群组相关联,所述群组指示所述终端设备BWP的一个时间和频率配置。
19.一种计算机可读存储介质,包括存储于其上的程序代码,所述程序代码在被装置执行时,使所述装置执行根据权利要求1-9中的任一项所述的方法。
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