CN114071550A - 终端与接入点的连接检测方法、检测装置、终端和*** - Google Patents

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Abstract

本公开提出一种终端与接入点的连接检测方法、检测装置、终端和***,涉及无线通信技术领域。本公开的一种终端与接入点的连接检测方法,包括:在TRP波束扫描过程中,终端确定每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,其中,终端为双Panel终端;通过终端的第一Panel向第一Panel对应的TRP发送控制信息,使TRP根据控制信息调整为非第一波束的方向;确定发送控制信息后第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束;比较第二波束与第二Panel的第一波束是否相同,确定比较结果;将比较结果发送给第一Panel和第二Panel对应的TRP,以便TRP采用对应的传输控制策略。通过这样的方法,能够确定双Panel终端的最优波束是否来自同一个TRP,提高后续传输控制的自适应调节能力。

Description

终端与接入点的连接检测方法、检测装置、终端和***
技术领域
本公开涉及无线通信技术领域,特别是一种终端与接入点的连接检测方法、检测装置、终端和***。
背景技术
3GPP定义了5G的频率范围,分为Sub-6G和毫米波两种。与Sub6G相比,毫米波频段路损高、穿透与绕射能力差,覆盖能力弱;但同时也具有带宽大、反射能力好的优势。因此两者各有利弊。
5G毫米波组网场景中,Multi(多)-TRP(Transmission and Reception Point,发送接收节点)技术一方面可以提高下行链路吞吐量,保障用户体验;另一方面也可以有效避免由于信号遮挡而造成的通信中断,提高链路鲁棒性。毫米波终端在配置Multi-Panel(天线面板)时能更好地支持Multi-TRP多点传输功能。
发明内容
本公开的一个目的在于提高Multi-TRP、Multi-Panel情况下通信的自适应调节能力。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端与接入点的连接检测方法,包括:在TRP波束扫描过程中,终端确定每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,其中,终端为双Panel终端;通过终端的第一Panel向第一Panel对应的TRP发送控制信息,其中,收到控制信息的TRP根据控制信息调整为非第一波束的方向;确定发送控制信息后第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束;比较第二波束与第二Panel的第一波束是否相同,确定比较结果,比较结果包括终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同;将比较结果发送给第一Panel和第二Panel对应的TRP,以便TRP采用对应的传输控制策略。
在一些实施例中,比较第二Panel的第一波束与第二波束是否相同,确定比较结果包括:若第二波束与第二Panel的第一波束相同,则确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同;若第二波束与第二Panel的第一波束不同,则确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
在一些实施例中,终端与接入点的连接检测方法还包括在TRP扫描过程中,终端确定TRP与第一Panel的数据传输质量次优的第三波束;收到控制信息的TRP根据控制信息调整为非第一波束的方向为:收到控制信息的TRP根据控制信息调整为第三波束的方向。
在一些实施例中,在TRP扫描过程中,终端确定每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束包括:在TRP采用第一级别宽度的波束扫描的过程中,终端每个Panel分别采用第二级别宽度的波束接收,根据数据传输质量确定每个Panel与TRP的收发波束对;在TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的第一波束,其中,第一级别宽度大于第三级别宽度。
在一些实施例中,第一级别宽度为小区级别宽度;第二级别宽度为Panel预定的宽级别宽度;第三级别宽度为预定窄波束级别宽度。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端连接检测装置,包括:第一波束确定单元,被配置为在TRP波束扫描过程中,确定终端的每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,其中,终端为双Panel终端;控制信息发送单元,被配置为控制第一Panel向第一Panel对应的TRP发送控制信息,其中,收到控制信息的TRP根据控制信息调整为非第一波束的方向;第二波束确定单元,被配置为确定发送控制信息后第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束;比较结果确定单元,被配置为比较第二波束与第二Panel的第一波束是否相同,确定比较结果,比较结果包括终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同;结果反馈单元,被配置为将比较结果发送给基站,以便基站采用对应的传输控制策略。
在一些实施例中,比较结果确定单元被配置为:若第二波束与第二Panel的第一波束相同,则确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同;若第二波束与第二Panel的第一波束不同,则确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
在一些实施例中,第一波束还被配置为在TRP扫描过程中,确定TRP与第一Panel的数据传输质量次优的第三波束;控制信息中包括第三波束的标识,以便收到控制信息的TRP根据控制信息调整为第三波束的方向。
在一些实施例中,第一波束确定单元被配置为:在TRP采用第一级别宽度的波束扫描的过程中,终端每个Panel分别采用第二级别宽度的波束接收,根据数据传输质量确定每个Panel与TRP的收发波束对;在TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的第一波束,其中,第一级别宽度大于第三级别宽度。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端连接检测装置,包括:存储器;以及耦接至存储器的处理器,处理器被配置为基于存储在存储器的指令执行上文中任意一种连接检测方法。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种非瞬时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现上文中任意一种连接检测方法的步骤。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端,包括:上文中任意一种终端连接检测装置;和两个Panel。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种连接检测***,包括:上文中提到的终端;和多个TRP,每个TRP被配置为根据来自终端的控制信息改变波束的方向,以及根据终端提供的比较结果选择对应的传输控制策略。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1为双Panel终端与TRP的波束扫描结果的一些实施例的示意图。
图2为本公开的终端与接入点的连接检测方法的一些实施例的流程图。
图3为本公开的终端与接入点的连接检测方法的另一些实施例的流程图。
图4为本公开的终端连接检测装置的一些实施例的示意图。
图5为本公开的终端连接检测装置的一些实施例的示意图。
图6为本公开的终端连接检测装置的一些实施例的示意图。
图7为本公开的终端的一些实施例的示意图。
图8为本公开的连接检测***的一些实施例的示意图。
具体实施方式
下面通过附图和实施例,对本公开的技术方案做进一步的详细描述。
5G毫米波组网场景中,随着用户的移动,执行常规P1-P3的三阶段波束扫描操作,终端侧配置的两个Panel同时完成波束扫描,并确定各自最优收发波束对。
发明人发现,由于两个Panel分别进行波束扫描,则可能发生如图1中所示的两种情况:图1的左侧部分中所示的X Beam 1和TX Beam 2来自不同的TRP的情况,以及图1的右侧部分中所示的Panel1和Panel 2确定的最优发送波束来自同一个TRP的情况。
本公开的终端与接入点的连接检测方法的一些实施例的流程图如图2所示。
在步骤210中,在TRP波束扫描过程中,终端确定每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束。该终端为双Panel终端。在一些实施例中,将第一Panel的第一波束记为Beam11,将第二Panel的第一波束记为Beam21。
在一些实施例中,确定第一波束的操作可以如图3中所示。
在步骤311中,可以在TRP采用第一级别宽度的波束扫描的过程中,终端的每个Panel分别采用第二级别宽度的波束接收,根据数据传输质量确定每个Panel与TRP的收发波束对,进而执行步骤312。在一些实施例中,第一级别宽度为小区级别宽度,第二级别宽度为Panel预定的宽级别宽度。
在步骤312中,在TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的第一波束,其中,第一级别宽度大于第三级别宽度。在一些实施例中,第三级别宽度为预定窄波束级别宽度。
通过这样的方法,能够基于TRP、Panel的宽、细波束扫描,得到每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,提高最优波束的确定效率。
在一些实施例中,还可以在TRP扫描过程中,采用与确定第一波束操作中相似的方式,确定TRP与终端的第一Panel的数据传输质量次优的第三波束。在一些实施例中,在TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的数据传输质量最优的第一波束,并针对至少一个Panel确定对应的数据传输质量次优的第三波束,例如,确定第一Panel的第三波束为Beam13。
在一些实施例中,终端的第一Panel可以为任一Panel,则另一Panel为第二Panel。
在步骤220中,通过终端的第一Panel向第一Panel对应的TRP发送控制信息,其中,收到控制信息的TRP根据控制信息调整为非第一波束的方向。在一些实施例中,在上述步骤210中确定了第三波束的情况下,控制信息中可以包括第三波束的标识或参数信息,使得收到控制信息的TRP根据控制信息调整为第三波束的方向。
在步骤230中,确定发送控制信息、接收控制信息的TRP进行相应调整后,第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束Beam22。在一些实施例中,在执行步骤220后,可以等待预定时长供TRP进行调整,从而提高后续检测的准确性。在一些实施例中,确定第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束的操作可以如图3中所示,再次通过在Panel细波束(收发波束对中的接收波束)的扫描,确定当前的与第二Panel的数据传输质量最优的波束,为第二波束。
在步骤240中,比较第二波束Beam22与第二Panel的第一波束Beam21是否相同,确定比较结果。比较结果包括终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同。
在一些实施例中,若第二波束与第二Panel的第一波束相同,即Beam22=Beam21,则说明第一Panel对应的TRP的波束调整未对第二Panel的最优波束情况产生影响,确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同。若第二波束与第二Panel的第一波束不同,即Beam22≠Beam21,则说明第一Panel对应的TRP的波束调整对第二Panel的最优波束情况产生了影响,确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
在步骤250中,将比较结果发送给第一Panel和第二Panel对应的TRP,以便TRP采用对应的传输控制策略。在一些实施例中,对于终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同、不同两种情况,TRP采用的传输控制策略在波束区分、分集复用等方面存在异同。在一些实施例中,在终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同的情况下,对应的传输控制策略中可以预存有两个TRP的协作控制信息,从而使双Panel终端、多TRP的优势得到进一步发挥。
在一些实施例中,传输控制策略可以预先配置和根据需求调整。
通过这样的方法,能够通过多次扫描,确定双Panel终端的最优波束是否来自同一个TRP,以便为后续的传输控制策略提供足够的依据,提高后续传输控制的自适应调节能力,使得Multi-TRP、Multi-Panel的优势得到更有效的发挥。
本公开的终端连接检测装置的一些实施例的示意图如图4所示。
第一波束确定单元411能够在TRP波束扫描过程中,确定终端的每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束。该终端为双Panel终端。在一些实施例中,第一波束确定单元411可以采用上文中步骤210中任意一种方法确定第一波束。
控制信息发送单元412能够通过终端的第一Panel向第一Panel对应的TRP发送控制信息,收到控制信息的TRP会根据控制信息调整为非第一波束的方向。在一些实施例中,控制信息中可以包括与第一Panel的数据传输质量次优的第三波束的标识或参数信息,使得收到控制信息的TRP根据控制信息调整为第三波束的方向,从而为TRP提供了明确的调整参数,降低TRP的处理难度。
第二波束确定单元413能够确定发送控制信息后第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束。
比较结果确定单元414能够比较第二波束Beam22与第二Panel的第一波束Beam21是否相同,进而确定比较结果。比较结果包括终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同。在一些实施例中,若第二波束与第二Panel的第一波束相同,则说明第一Panel对应的TRP的波束调整未对第二Panel的最优波束情况产生影响,确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同。若第二波束与第二Panel的第一波束不同,则说明第一Panel对应的TRP的波束调整对第二Panel的最优波束情况产生了影响,确定终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
结果反馈单元415能够将比较结果发送给第一Panel和第二Panel对应的TRP,以便TRP采用对应的传输控制策略。
通过上文所述实施例中的方式,终端连接检测装置能够通过多次扫描,确定双Panel终端的最优波束是否来自同一个TRP,以便为后续的传输控制策略提供足够的依据,提高后续传输控制的自适应调节能力。
本公开终端连接检测装置的一个实施例的结构示意图如图5所示。终端连接检测装置包括存储器501和处理器502。其中:存储器501可以是磁盘、闪存或其它任何非易失性存储介质。存储器用于存储上文中终端与接入点的连接检测方法的对应实施例中的指令。处理器502耦接至存储器501,可以作为一个或多个集成电路来实施,例如微处理器或微控制器。该处理器502用于执行存储器中存储的指令,能够提高后续传输控制的自适应调节能力。
在一个实施例中,还可以如图6所示,终端连接检测装置600包括存储器601和处理器602。处理器602通过BUS总线603耦合至存储器601。该终端连接检测装置600还可以通过存储接口604连接至外部存储装置605以便调用外部数据,还可以通过网络接口606连接至网络或者另外一台计算机***(未标出)。此处不再进行详细介绍。
在该实施例中,通过存储器存储数据指令,再通过处理器处理上述指令,能够提高后续传输控制的自适应调节能力。
在另一个实施例中,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现终端与接入点的连接检测方法对应实施例中的方法的步骤。本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本公开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,本公开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非瞬时性存储介质(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。
本公开的终端71的一些实施例的示意图如图7所示。
终端连接检测装置710可以为上文中提到的任意一种。
终端包括两个Panel,如图7中所示的第一Panel 711和第二Panel712,每个Panel能够分别进行波束扫描,确定自身的最优发送波束。
这样的终端能够通过多次扫描,确定双Panel终端的最优波束是否来自同一个TRP,以便为后续的传输控制策略提供足够的依据,提高后续传输控制的自适应调节能力,使得Multi-TRP、Multi-Panel的优势得到更有效的发挥。
本公开的连接检测***80的一些实施例的示意图如图8所示。
连接检测***80中可以包括多个TRP,如图中所示的TRP821~82N,N为大于1的正整数。每个TRP能够根据来自终端的控制信息改变波束的方向,以及根据终端提供的比较结果选择对应的传输控制策略。在一些实施例中,传输控制策略可以预先配置和根据需求调整。
连接检测***80中还包括至少一个终端81,终端81包括两个Panel,如图中所示的Panel 1和Panel 2。终端81可以为上文中提到的任意一种。
这样的连接检测***能够通过TRP与终端的配合,确定双Panel终端的最优波束是否来自同一个TRP,进而为后续的传输控制策略提供足够的依据,提高后续传输控制的自适应调节能力,使得Multi-TRP、Multi-Panel的优势得到更有效的发挥。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(***)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。
至此,已经详细描述了本公开。为了避免遮蔽本公开的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。
可能以许多方式来实现本公开的方法以及装置。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本公开的方法以及装置。用于所述方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本公开的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本公开实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本公开的方法的机器可读指令。因而,本公开还覆盖存储用于执行根据本公开的方法的程序的记录介质。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本公开的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本公开进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本公开的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本公开技术方案的精神,其均应涵盖在本公开请求保护的技术方案范围当中。

Claims (13)

1.一种终端与接入点的连接检测方法,包括:
在发送接收节点TRP波束扫描过程中,终端确定每个天线面板Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,其中,所述终端为双Panel终端;
通过终端的第一Panel向所述第一Panel对应的TRP发送控制信息,其中,收到所述控制信息的TRP根据所述控制信息调整为非所述第一波束的方向;
确定发送所述控制信息后所述第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束;
比较所述第二波束与所述第二Panel的第一波束是否相同,确定比较结果,所述比较结果包括所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同;
将所述比较结果发送给所述第一Panel和所述第二Panel对应的TRP,以便TRP采用对应的传输控制策略。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述比较所述第二Panel的第一波束与所述第二波束是否相同,确定比较结果包括:
若所述第二波束与所述第二Panel的第一波束相同,则确定所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同;
若所述第二波束与所述第二Panel的第一波束不同,则确定所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括在TRP扫描过程中,终端确定TRP与第一Panel的数据传输质量次优的第三波束;
所述收到所述控制信息的TRP根据所述控制信息调整为非所述第一波束的方向为:收到所述控制信息的TRP根据所述控制信息调整为所述第三波束的方向。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述在TRP扫描过程中,终端确定每个Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束包括:
在TRP采用第一级别宽度的波束扫描的过程中,终端每个Panel分别采用第二级别宽度的波束接收,根据数据传输质量确定每个所述Panel与所述TRP的收发波束对;
在所述TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,所述终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的第一波束,其中,所述第一级别宽度大于所述第三级别宽度。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一级别宽度为小区级别宽度;所述第二级别宽度为Panel预定的宽级别宽度;所述第三级别宽度为预定窄波束级别宽度。
6.一种终端连接检测装置,包括:
第一波束确定单元,被配置为在发送接收节点TRP波束扫描过程中,确定终端的每个天线面板Panel与TRP的数据传输质量最优的第一波束,其中,所述终端为双Panel终端;
控制信息发送单元,被配置为控制第一Panel向所述第一Panel对应的TRP发送控制信息,其中,收到所述控制信息的TRP根据所述控制信息调整为非所述第一波束的方向;
第二波束确定单元,被配置为确定发送所述控制信息后所述第二Panel与TRP的数据传输质量最优的第二波束;
比较结果确定单元,被配置为比较所述第二波束与所述第二Panel的第一波束是否相同,确定比较结果,所述比较结果包括所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP是否相同;
结果反馈单元,被配置为将所述比较结果发送给基站,以便基站采用对应的传输控制策略。
7.根据权利要求6所述的装置,其中,所述比较结果确定单元被配置为:若所述第二波束与所述第二Panel的第一波束相同,则确定所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP不同;
若所述第二波束与所述第二Panel的第一波束不同,则确定所述终端的两个Panel的第一波束对应的TRP相同。
8.根据权利要求6所述的装置,其中,所述第一波束还被配置为在TRP扫描过程中,确定TRP与第一Panel的数据传输质量次优的第三波束;
所述控制信息中包括第三波束的标识,以便收到所述控制信息的TRP根据所述控制信息调整为所述第三波束的方向。
9.根据权利要求6所述的装置,其中,所述第一波束确定单元被配置为:
在TRP采用第一级别宽度的波束扫描的过程中,终端每个Panel分别采用第二级别宽度的波束接收,根据数据传输质量确定每个所述Panel与所述TRP的收发波束对;
在所述TRP采用第三宽度级别的波束扫描的过程中,所述终端的每个Panel分别采用对应的收发波束对中的接收波束接收,确定每个Panel对应的第一波束,其中,所述第一级别宽度大于所述第三级别宽度。
10.一种终端连接检测装置,包括:
存储器;以及
耦接至所述存储器的处理器,所述处理器被配置为基于存储在所述存储器的指令执行如权利要求1至5任一项所述的方法。
11.一种非瞬时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现权利要求1至5任意一项所述的方法的步骤。
12.一种终端,包括:
权利要求6~10任意一项所述的终端连接检测装置;和
两个天线面板Panel。
13.一种连接检测***,包括:
权利要求12所述的终端;和
多个发送接收节点TRP,每个TRP被配置为根据来自终端的控制信息改变波束的方向,以及根据所述终端提供的比较结果选择对应的传输控制策略。
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