CN113766589B - 一种测量方法、通信装置、芯片及其模组设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种测量方法、通信装置、芯片及其模组设备。该方法包括:接收小区的第一测量配置信息;并判断第一测量配置信息是否有效;若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;并根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。通过实施本申请实施例提供的方法,有利于确保终端设备对SSB进行测量。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种测量方法、通信装置、芯片及其模组设备。
背景技术
在新无线(new radio,NR)***中,同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)由主同步信号(primary synchronization signal,PSS)、辅同步信号(secondarysynchronization signal,SSS)和物理广播信道(physical broadcast channel,PBCH)组成。
终端设备可通过SSB与小区同步,进而完成小区搜索操作。在移动性管理比如切换、重选、重定向等过程中,终端设备对SSB的测量也是至关重要的。因此,如何确保终端设备对SSB进行测量成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请公开了一种测量方法、通信装置、芯片及其模组设备,有利于确保终端设备对SSB进行测量。
第一方面,本申请实施例提供了一种测量方法,所述方法包括:
接收小区的第一测量配置信息;
判断第一测量配置信息是否有效;
若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;判断第一测量配置信息是否有效的具体实施方式可以为:若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,且该第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。
在一种可选的实施方式中,对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息的具体实施方式可以为:对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB;根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量的具体实施方式可以为:对该至少一个SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,前述第二参数包括位图bitmap,bitmap的取值与该小区的0个SSB相匹配;对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息的具体实施方式可以为:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap占用M个比特位,bitmap中的一个比特位对应前述小区的一个SSB;前述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
第二方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述装置包括用于实现第一方面所述的方法的单元。
第三方面,本申请实施例提供又一种通信装置,包括处理器;该处理器,用于执行第一方面所述的方法。
在一种可选的实施方式中,该通信装置还可以包括存储器;该存储器用于存储计算机程序;处理器,具体用于从该存储器中调用计算机程序,执行第一方面所述的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种芯片,该芯片用于执行第一方面所述的方法。
第五方面,本申请实施例提供一种模组设备,该模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片模组,其中:该电源模组用于为该模组设备提供电能;该存储模组用于存储数据和指令;该通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于该模组设备与外部设备进行通信;该芯片模组用于执行第一方面所述的方法。
第六方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被处理器执行时使所述处理器执行如第一方面所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种通信***的架构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种测量方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种bitmap的示意图;
图4是本申请实施例提供的一种通信装置的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参见图1,图1为本申请实施例提供的一种通信***的架构示意图。如图1所示,通信***可以包括接入网设备101和终端设备102。
其中,接入网设备101可以用于发送小区的第一测量配置信息,该接入网设备101为该小区对应的接入网设备。相应的,终端设备102可以接收该小区的第一测量配置信息,并判断该第一测量配置信息是否有效。若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;并根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)进行测量。
通过对无效的第一测量配置信息进行修改,并采用修改后得到的第二测量配置信息对小区的SSB进行测量,有利于确保对SSB进行测量,避免无法对SSB进行测量的情况发生。
需要说明的是,该终端设备102可以在驻留于前述小区的情况下,接收该第一测量配置信息;或者,该终端设备102可以在驻留于其他小区(如称为小区b)的情况下,接收前述小区(如称为小区a)第一测量配置信息;或者,该终端设备102可以在未驻留于任何小区的情况下,接收该第一测量配置信息,本申请实施例对此不做限定。可选的,该小区a可以为该小区b的邻区。
其中,终端设备102是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体。该终端设备102也可称为用户设备(user equipment,UE),还可以称为终端(terminal)、移动台(mobilestation,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等。该终端设备102可以是手机(mobilephone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtualreality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self-driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)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、为支持增强型机器类型通信(enhanced Machine-Typecommunication,eMTC)和/或支持通用移动通信技术的长期演进(long term evolution,LTE)的终端设备等等。本申请的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。
接入网设备101可以是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体。接入网设备101可以为终端设备102提供无线资源管理、服务质量管理、数据加密和压缩等功能。接入网设备101可以是无线接入网(radio access network,RAN)设备。接入网设备可以包括基站(base station,BS),可以是一种部署在无线接入网络中能够和终端设备进行无线通信的设备。其中,基站可能有多种形式,比如宏基站、微基站、中继站和接入点等。接入网设备101可以为NR***中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)或其他未来移动通信***中的基站等。本申请的实施例对接入网设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
需要说明的是,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***。例如:第五代(5th generation,5G)移动通信***、5G新空口(new radio,NR)***。可选的,本申请实施例的方法还适用于未来的各种通信***,例如6G***或者其他通信网络等。
本申请实施例提供的测量方法可由终端设备、接入网设备执行,或者由终端设备中的芯片、接入网设备中的芯片执行。需要说明的是,下述实施例以测量方法的执行主体为终端设备、接入网设备为例进行描述。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种测量方法的流程示意图。该测量方法包括以下步骤:
S201、接入网设备发送小区的第一测量配置信息。相应的,终端设备接收该小区的第一测量配置信息。
接入网设备在确定小区的第一测量配置信息后,可以在第一小区中广播该第一测量配置信息。或者,接入网设备可以向该终端设备发送该第一测量配置信息。例如,该接入网设备可以向该终端设备发送无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)重配置消息,该RRC重配置消息包括该小区的第一测量配置信息。其中,该终端设备可以处于该小区的覆盖范围内。
S202、终端设备判断第一测量配置信息是否有效。
终端设备在接收到该小区的第一测量配置信息后,可以判断第一测量配置信息是否有效。
在一种实现方式中,测量配置信息(如第一测量配置信息、第二测量配置信息)可以包括第一参数和第二参数。其中,第一参数可以用于指示是否对前述小区的SSB进行测量。若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,那么终端设备可以进一步根据第二参数,确定对该小区的哪个或哪些SSB进行测量。协议中约定,该第二参数可以用于指示该小区的0个、1个或多个SSB。若第二参数用于指示该小区的3个SSB,且3个SSB分别为SSB1、SSB2和SSB3,那么终端设备根据第二参数,可以确定对SSB1、SSB2和SSB3进行测量。
由于第二参数可以指示0个SSB,那么在第一参数用于指示对小区的SSB进行测量的情况下,将导致终端设备无法对该小区的SSB进行测量。也就是说,第一参数用于指示对小区的SSB进行测量,但第二参数用于指示该小区的0个SSB的情况下,该小区的第一测量配置信息是一种无效配置,终端设备根据该第一测量配置信息无法正常进行SSB的测量。为了避免这种情况,在确定第一测量配置信息取消的情况下,对第一测量配置信息进行修改,以使得修改后得到的第二测量配置信息有效,进而根据该有效的第二测量配置信息进行SSB的测量,有利于确保终端设备对SSB的测量的正常进行。
在一种实现方式中,可通过如下方式判断第一测量配置信息是否有效:若第一测量配置信息中的第一参数用于指示对前述小区的SSB进行测量,且第一测量配置信息中的第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。可以理解的是,若第一测量配置信息中的第一参数用于指示对前述小区的SSB进行测量,且第一测量配置信息中的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB,则判断该第一测量配置信息有效。若第一测量配置信息中的第一参数用于指示不对前述小区的SSB进行测量,则可以判断该第一测量配置信息有效。若第一测量配置信息中的第一参数用于指示不对前述小区的SSB进行测量,且第一测量配置信息中的第二参数用于指示该小区的0个SSB(或者至少一个SSB),则可以判断该第一测量配置信息有效。
S203、若第一测量配置信息无效,则终端设备对该第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息。
终端设备在判断第一测量配置信息是否有效后,若第一测量配置信息无效,则终端设备对该第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息,该第二配置信息有效。若第一测量配置信息有效,则终端设备可以根据该第一测量配置信息,对前述小区的SSB进行测量。
在一种实现方式中,可通过如下方式对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息:对第一测量配置信息中的第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示前述小区的至少一个SSB。通过对第一测量配置信息中的第二参数进行修改,使得(第二测量配置信息中的)修改后的第二参数指示至少一个SSB。进一步的,终端设备可以对该修改后的第二参数所指示的至少一个SSB进行测量。通过这种方式,使得终端设备可以正常对小区的SSB进行测量。需要说明的是,该第二测量配置信息还包括第一参数,该第一参数与第一测量配置信息中的第一参数相同。
在一种实现方式中,第一测量配置信息中的第二参数可以包括位图(bitmap),该bitmap的取值可以与前述小区的0个SSB相匹配。该bitmap的取值与前述小区的0个SSB相匹配的含义为:该bitmap的取值用于指示该小区的0个SSB。在一种实现方式中,前述终端设备对第一测量配置信息中的第二参数进行修改,得到第二测量配置信息的具体实施方式可以为:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;该第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB(修改后的第二参数所指示的至少一个SSB)相匹配。修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配的含义为:修改后的bitmap的取值用于指示该小区的至少一个SSB。需要说明的是,修改后的bitmap与修改前的bitmap占用的比特位数相同,修改后的bitmap仅修改了修改前的bitmap中至少一个比特位的取值。
在一种实现方式中,(第一测量配置信息中的第二参数包括的)bitmap可以占用M个比特(bit)位,该bitmap中的一个bit位对应前述小区的一个SSB;M为正整数。示例性的,以M=4为例,bitmap的示意图可以如图3所示。其中,bitmap中的左边第1个比特位可以对应索引(index)为0的SSB,bitmap中的左边第2个比特位可以对应index为1的SSB,以此类推。
在一种实现方式中,与修改后的bitmap的取值相匹配的至少一个SSB(或者修改后的第二参数所指示的至少一个SSB)的数量可以为M。该bitmap占用M个比特位,该bitmap最多可以指示M个SSB。与修改后的bitmap的取值相匹配的至少一个SSB(或者修改后的第二参数所指示的至少一个SSB)的数量为M,表示:修改后的bitmap是对修改前的bitmap中的每个比特位的值均进行修改得到的。此时,根据第二测量配置信息对小区的SSB进行测量,表示对第二测量配置信息所能指示的所有SSB进行测量。
在一种实现方式中,(修改前的)bitmap中每个bit位的取值均可以为第一预设值,例如0;修改后的bitmap中每个bit位的取值均可以为第二预设值,例如1。终端设备在根据bitmap(如修改前的bitmap、或修改后的bitmap)确定需要对哪个或哪些SSB进行测量的时候,具体可以对bitmap中取值为第二预设值的比特位所对应的SSB进行测量,而不对bitmap中取值为第一预设值的比特位所对应的SSB进行测量。
需要说明的是,终端设备可以在物理层中对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息。
还需要说明的是,前述bitmap占用M个比特位用于举例,并不构成对本申请实施例的限定。终端设备可以包括多种类型的bitmap,不同类型的bitmap占用的比特位可以不同。可选地,可通过如下方式确定第一测量配置信息中的bitmap:根据终端设备所处网络的频段,确定第一测量配置信息中的bitmap。其中,终端设备所处网络的频段可以是该终端设备在小区搜索过程中当前搜索的频段,或者,前述小区的工作频段,或者,该终端设备所接入的小区的工作频段。示例性,以表1所示的3种bitmap为例。从表1可知,以5G频段为例,不同5G频段对应的bitmap可以不同。
表1
S204、终端设备根据第二测量配置信息,对前述小区的SSB进行测量。
终端设备在得到第二测量配置信息,可以根据第二测量配置信息,对前述小区的SSB进行测量。可选地,可以进行同频测量、异频测量或异***测量,本申请实施例对此不做限定。具体的,终端设备可以在物理层根据第二测量配置信息,对前述小区的SSB进行测量。
可选的,在NR***中,前述第一测量配置信息和第二测量配置信息可以为ssb_ToMeasure。前述第一参数(第一测量配置信息或第二测量配置信息中的第一参数)可以为ssb_ToMeasure_exist,若ssb_ToMeasure_exist=TRUE,则表示第一参数用于指示对小区的SSB进行测量;若ssb_ToMeasure_exist=FALSE,则表示第一参数用于指示不对小区的SSB进行测量。
通过实施本申请实施例,通过对无效的第一测量配置信息进行修改,并采用修改后得到的第二测量配置信息对小区的SSB进行测量,有利于确保对SSB进行测量,避免无法对SSB进行测量的情况发生。
请参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。如图4所示,该通信装置包括通信单元401和处理单元402。
通信单元401,用于接收小区的第一测量配置信息;
处理单元402,用于判断第一测量配置信息是否有效;
处理单元402,还用于若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
处理单元402,还用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;处理单元402用于判断第一测量配置信息是否有效时,具体用于:若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,且该第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。
在一种可选的实施方式中,处理单元402用于对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB;处理单元402用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量时,具体用于:对该至少一个SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,前述第二参数包括位图bitmap,bitmap的取值与该小区的0个SSB相匹配;处理单元402用于对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap占用M个比特位,bitmap中的一个比特位对应前述小区的一个SSB;前述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
可选的,上述通信装置还可执行上述方法实施例中终端设备的相关操作,此处不再详述。
请参阅图5,图5为本申请实施例提供的另一种通信装置50。可以用于实现上述方法实施例中终端设备的功能。该通信装置50可以包括收发器501和处理器502。可选的,该通信装置还可以包括存储器503。其中,收发器501、处理器502、存储器503可以通过总线504或其他方式连接。总线在图5中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图5中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。本申请实施例中不限定上述收发器501、处理器502、存储器503之间的具体连接介质。
存储器503可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器502提供指令和数据。存储器503的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。
处理器502可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器502还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器,可选的,该处理器502也可以是任何常规的处理器等。其中:
收发器501,用于接收小区的第一测量配置信息;
处理器502,用于判断第一测量配置信息是否有效;
处理器502,还用于若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
处理器502,还用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;处理器502用于判断第一测量配置信息是否有效时,具体用于:若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,且该第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。
在一种可选的实施方式中,处理器502用于对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB;处理器502用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量时,具体用于:对该至少一个SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,前述第二参数包括位图bitmap,bitmap的取值与该小区的0个SSB相匹配;处理器502用于对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap占用M个比特位,bitmap中的一个比特位对应前述小区的一个SSB;前述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
在一种可选的实施方式中,存储器503,用于存储程序指令;处理器502,用于调用存储器503中存储的程序指令,以用于执行图2实施例中终端设备所执行的步骤。
在本申请实施例中,可以通过在包括中央处理单元(CPU)、随机存取存储介质(RAM)、只读存储介质(ROM)等处理元件和存储元件的例如计算机的通用计算装置上运行能够执行上述方法所涉及的各步骤的计算机程序(包括程序代码),以及来实现本申请实施例所提供的方法。计算机程序可以记载于例如计算机可读记录介质上,并通过计算机可读记录介质装载于上述计算装置中,并在其中运行。
基于同一发明构思,本申请实施例中提供的通信装置50解决问题的原理与有益效果与本申请方法实施例中终端设备解决问题的原理和有益效果相似,可以参见方法的实施的原理和有益效果,为简洁描述,在这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种芯片,该芯片可以执行前述方法实施例中终端设备的相关步骤。该芯片用于:
接收小区的第一测量配置信息;
判断第一测量配置信息是否有效;
若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;该芯片用于判断第一测量配置信息是否有效时,具体用于:若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,且该第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。
在一种可选的实施方式中,该芯片用于对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB;该芯片用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量时,具体用于:对该至少一个SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,前述第二参数包括位图bitmap,bitmap的取值与该小区的0个SSB相匹配;该芯片用于对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap占用M个比特位,bitmap中的一个比特位对应前述小区的一个SSB;前述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
在一种可能的实现方式中,上述芯片包括至少一个处理器、至少一个存储器和至少一个第二存储器;其中,前述至少一个第一存储器和前述至少一个处理器通过线路互联,前述第一存储器中存储有指令;前述至少一个第二存储器和前述至少一个处理器通过线路互联,前述第二存储器中存储前述方法实施例中需要存储的数据。
对于应用于或集成于芯片的各个装置、产品,其包含的各个模块可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块可以采用电路等硬件方式实现。
请参阅图6,图6为本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。该模组设备60可以执行前述方法实施例中终端设备的相关步骤,该模组设备60包括:通信模组601、电源模组602、存储模组603和芯片模组604。
其中,上述电源模组602用于为模组设备提供电能;上述存储模组603用于存储数据和指令;上述通信模组601用于进行模组设备内部通信,或者用于模组设备与外部设备进行通信;
通信模组601可以用于接收小区的第一测量配置信息;
芯片模组604用于:
判断第一测量配置信息是否有效;
若第一测量配置信息无效,则对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;芯片模组604用于判断第一测量配置信息是否有效时,具体用于:若第一参数用于指示对该小区的SSB进行测量,且该第二参数用于指示该小区的0个SSB,则判断该第一测量配置信息无效。
在一种可选的实施方式中,芯片模组604用于对第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的第二参数,修改后的第二参数用于指示该小区的至少一个SSB;芯片模组604用于根据第二测量配置信息,对该小区的同步信号块SSB进行测量时,具体用于:对该至少一个SSB进行测量。
在一种可选的实施方式中,前述第二参数包括位图bitmap,bitmap的取值与该小区的0个SSB相匹配;芯片模组604用于对第二参数进行修改,得到第二测量配置信息时,具体用于:对该bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;第二测量配置信息包括修改后的bitmap,修改后的bitmap的取值与前述至少一个SSB相匹配。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap占用M个比特位,bitmap中的一个比特位对应前述小区的一个SSB;前述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
在一种可选的实施方式中,前述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
对于应用于或集成于芯片模组的各个装置、产品,其包含的各个模块可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块可以位于芯片模组的同一组件(例如芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片模组内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块可以采用电路等硬件方式实现。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有一条或多条指令,一条或多条指令适于由处理器加载并执行上述方法实施例所提供的方法。
本申请实施例还提供一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述方法实施例所提供的方法。
需要说明的是,对于前述的各个方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
本申请实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本申请实施例装置中的模块可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,可读存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取器(RandomAccess Memory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上所揭露的仅为本申请一种较佳实施例而已,仅仅是本发明一部分实施例,当然不能以此来限定本申请之权利范围。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
Claims (10)
1.一种测量方法,其特征在于,所述方法包括:
接收小区的第一测量配置信息,所述第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;
判断所述第一测量配置信息是否有效;
若所述第一测量配置信息无效,则对所述第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据所述第二测量配置信息,对所述小区的同步信号块SSB进行测量;
其中,所述判断所述第一测量配置信息是否有效,包括:
若所述第一参数用于指示对所述小区的SSB进行测量,且所述第二参数用于指示所述小区的0个SSB,则判断所述第一测量配置信息无效。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述对所述第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息,包括:
对所述第二参数进行修改,得到第二测量配置信息;所述第二测量配置信息包括修改后的第二参数,所述修改后的第二参数用于指示所述小区的至少一个SSB;
所述根据所述第二测量配置信息,对所述小区的同步信号块SSB进行测量,包括:
对所述至少一个SSB进行测量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二参数包括位图bitmap,所述bitmap的取值与所述小区的0个SSB相匹配;
所述对所述第二参数进行修改,得到第二测量配置信息,包括:
对所述bitmap的取值进行修改,得到第二测量配置信息;所述第二测量配置信息包括修改后的bitmap,所述修改后的bitmap的取值与所述至少一个SSB相匹配。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述bitmap占用M个比特位,所述bitmap中的一个比特位对应所述小区的一个SSB;所述至少一个SSB的数量为M;M为正整数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述bitmap中每个bit位的取值均为第一预设值;所述修改后的bitmap中每个bit位的取值均为第二预设值。
6.一种通信装置,其特征在于,包括通信单元和处理单元,所述通信单元和所述处理单元用于所述通信装置执行如权利要求1~5中任一项所述的方法。
7.一种通信装置,其特征在于,包括处理器;
所述处理器,用于执行如权利要求1~5中任一项所述的方法。
8.根据权利要求7所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括存储器:
所述存储器,用于存储计算机程序;
所述处理器,具体用于从所述存储器中调用所述计算机程序,执行如权利要求1~5中任一项所述的方法。
9.一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器和存储器,所述存储器用于存储指令和/或数据,
所述处理器,用于接收小区的第一测量配置信息,所述第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;
判断所述第一测量配置信息是否有效;
若所述第一测量配置信息无效,则对所述第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据所述第二测量配置信息,对所述小区的同步信号块SSB进行测量;
其中,所述判断所述第一测量配置信息是否有效,包括:
若所述第一参数用于指示对所述小区的SSB进行测量,且所述第二参数用于指示所述小区的0个SSB,则判断所述第一测量配置信息无效。
10.一种模组设备,其特征在于,所述模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片模组,其中:
所述电源模组用于为所述模组设备提供电能;
所述存储模组用于存储数据和指令;
所述通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于所述模组设备与外部设备进行通信;
所述芯片模组用于:
接收小区的第一测量配置信息,所述第一测量配置信息包括第一参数和第二参数;
判断所述第一测量配置信息是否有效;
若所述第一测量配置信息无效,则对所述第一测量配置信息进行修改,得到第二测量配置信息;
根据所述第二测量配置信息,对所述小区的同步信号块SSB进行测量;
其中,所述判断所述第一测量配置信息是否有效,包括:
若所述第一参数用于指示对所述小区的SSB进行测量,且所述第二参数用于指示所述小区的0个SSB,则判断所述第一测量配置信息无效。
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