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无线通信的方法及装置与流程

2022-11-10 15:01:37 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种无线通信的方法及装置。


背景技术:

2.为了节省终端设备的信令开销,通信系统中允许终端设备在无线资源控制非激活(radio resource control,rrc)非激活(inactive)态下进行小数据传输(small data transmission,sdt)。但是,终端设备在进行sdt时,如何尽可能地保证终端设备的数据传输以及避免资源浪费,目前还没有明确的方式。


技术实现要素:

3.针对上述问题,本技术提供一种无线通信的方法及装置。下面对本技术实施例涉及的各个方面进行介绍。
4.第一方面,提供了一种无线通信的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
5.第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:网络设备向终端设备发送第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
6.第三方面,提供了一种终端设备,包括:接收单元,用于接收网络设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
7.第四方面,提供了一种网络设备,包括:发送单元,用于向终端设备发送第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
8.第五方面,提供一种终端设备,包括处理器、存储器、通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序使得所述终端设备执行第一方面所述的方法。
9.第六方面,提供一种网络设备,包括处理器、存储器、通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序使得所述网络设备执行第二方面所述的方法。
10.第七方面,提供一种装置,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行第一方面所述的方法。
11.第八方面,提供一种装置,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行第二方面所述的方法。
12.第九方面,提供一种芯片,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行第一方面所述的方法。
13.第十方面,提供一种芯片,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行第二方面所述的方法。
14.第十一方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
15.第十二方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
16.第十三方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
17.第十四方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
18.第十五方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
19.第十六方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
20.本技术实施例中,通过限定终端设备使用专用资源(如第一传输资源)的时长,使得终端设备仅在部分时间上使用第一传输资源进行sdt,而在其他时间例如可以使用共享资源的方式进行sdt,从而在一定程度上既能够保证终端设备的数据传输,又可以避免资源浪费。
附图说明
21.图1是可应用于本技术实施例的通信系统的系统架构示例图。
22.图2是终端设备从rrc_connected态切换到rrc_inactive态的流程示意图。
23.图3是基于两步随机接入过程进行sdt的示意性流程图。
24.图4是基于四步随机接入过程进行sdt的示意性流程图。
25.图5是本技术一实施例提供的无线通信方法的示意性流程图。
26.图6是本技术另一实施例提供的无线通信方法的示意性流程图。
27.图7是本技术一实施例提供的终端设备进行sdt的示意性流程图。
28.图8是本技术另一实施例提供的终端设备进行sdt的示意性流程图。
29.图9是本技术一实施例提供的终端设备的结构示意图。
30.图10是本技术一实施例提供的网络设备的结构示意图。
31.图11是本技术一实施例提供的通信装置的结构示意图。
具体实施方式
32.下面将结合附图,对本技术中的技术方案进行描述。
33.图1是本技术实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络
everything,v2x)、机器到机器(machine-to-machine,m2m)通信中承担基站功能的设备、6g网络中的网络侧设备、未来的通信系统中承担基站功能的设备等。基站可以支持相同或不同接入技术的网络。本技术的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
39.基站可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动基站,一个或多个小区可以根据该移动基站的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一基站通信的设备。
40.在一些部署中,本技术实施例中的网络设备可以是指cu或者du,或者,网络设备包括cu和du。gnb还可以包括aau。
41.网络设备和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;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本技术实施例中对网络设备和终端设备所处的场景不做限定。
42.应理解,本技术中涉及到的通信设备,可以为网络设备,或者也可以为终端设备。例如,第一通信设备为网络设备,第二通信设备为终端设备。又如,第一通信设备为终端设备,第二通信设备为网络设备。又如,第一通信设备和第二通信设备均为网络设备,或者均为终端设备。
43.还应理解,本技术中的通信设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
44.目前,协议中定义了终端设备的三种无线资源控制(radio resource control,rrc)状态:rrc连接(rrc_connected)态、rrc空闲(rrc_idle)态和rrc非激活(rrc_inactive)态。
45.rrc_connected态可以指终端设备完成随机接入过程之后,未进行rrc释放时所处的状态。终端设备和网络设备(例如接入网络设备)之间存在rrc连接。在rrc_connected态下,终端设备可以和网络设备进行数据传输,如进行下行数据传输和/或上行数据传输。或者,终端设备也可以和网络设备进行终端设备特定的数据信道和/或控制信道的传输,以传输该终端设备的特定信息或单播信息。
46.rrc_idle态是指终端设备在小区中驻留,但是未进行随机接入时终端设备所处的状态。终端设备通常在开机之后,或者在rrc释放之后进入rrc_idle态。在rrc_idle态下,终端设备和网络设备(例如驻留网络设备)之间没有rrc连接,网络设备没有存储终端设备的上下文,网络设备与核心网之间没有建立针对该终端设备的连接。如果终端设备需要从rrc_idle态进入rrc_connected态,则需要发起rrc连接建立过程。
47.rrc_inactive态是为了降低空口信令、快速恢复无线连接和快速恢复数据业务,从节能的角度新引入的状态。rrc_inactive态是处于连接态和空闲态之间的一个状态。终端设备之前已经进入了rrc_connected态,然后释放了与网络设备的rrc连接、无线承载和无线资源,但是网络设备保存了该终端设备的上下文,以便快速恢复rrc连接。另外,网络设备与核心网建立的针对该终端设备的连接没有被释放,也就是说,ran与cn之间的用户面承载和控制面承载仍被维护,即存在cn-nr的连接。
48.终端设备可以在上述三种rrc状态之间进行切换。例如,终端设备可以在持续一段时间内没有数据传输的情况下,从rrc_connected态进入rrc_inactive态来暂停其会话,并
且可以在有会话传输需求时,从rrc_inactive态进入rrc_connected态。另外,终端设备也可以从rrc_inactive态或rrc_connected态进入rrc_idle态。
49.下面结合图2,对rrc_connected态切换到rrc_inactive态的过程进行介绍。
50.如图2所示,在步骤s210、gnb-cu确定终端设备进入rrc_inactive态。
51.在步骤s220、gnb-cu可以向gnb-du发送f1ap ue上下文释放命令。
52.在步骤s230、gnb-du向ue发送rrc连接释放消息。接收到rrc连接释放消息后,ue可以释放与gnb之间的rrc连接,进入rrc_inactive态。
53.在步骤s240、gnb-du向gnb-cu发送f1ap ue上下文释放完成响应。
54.对于数据传输不频繁的终端设备,终端设备可以保持在rrc_inactive态,以节省电量。在第16版本(release 16,rel-16)之前,处于rrc_inactive态的终端设备不支持数据传输,即不支持移动发起(mobile original,mo)数据和移动终止(mobile terminated,mt)数据的传输。mo数据指数据的发送端为终端设备,消息的传递方向是终端设备到网络设备。mo数据也可以称为上行数据。mt数据指数据的发送端为网络设备,消息的传递方向是网络设备到终端设备。mt数据也可以称为下行数据。
55.当mo数据或mt数据到达时,终端设备需要恢复rrc连接,从而进入rrc_connected态。在rrc_connected态,终端设备可以进行mo数据或mt数据的传输。待mo数据或mt数据传输完成后,终端设备再释放rrc连接,回到rrc_inactive态。
56.在上述过程中,终端设备需要从rrc_inactive态切换到rrc_connected态,然后再从rrc_connected态切换到rrc_inactive态。不同rrc状态之间的切换会导致终端设备功耗增加。但在一些场景下,处于rrc_inactive态的终端设备需要传输一些数据量小且传输频率低的数据(可称为小包数据)。如果终端设备切换到rrc_connected态再进行数据传输,终端设备进行rrc状态切换时所需要的信令开销甚至会大于传输这些数据所需要的开销,从而导致不必要的功耗和信令开销。
57.本技术实施例中的小数据包例如可以为即时通讯消息、心跳包、周期性数据等。本技术实施例对小数据包的来源不做具体限定。作为一个示例,小数据包可以是来自终端设备应用程序(application,app)的数据。例如,小数据包可以是来自通讯服务app(如whatsapp、qq、微信等)的数据、来自im、电子邮件客户端或其他app的心跳数据包、来自各种应用程序的推送通知等。作为另一个示例,小数据包可以来自非终端设备应用程序的数据。例如,小数据包可以来自可穿戴设备的数据(如定期定位信息等)、传感器数据(如工业无线传感器定期或以事件触发方式发送的温度信息、压力信息)、智能仪表和智能仪表网络发送协议中(如3gpp ts 22.891)规定的定期仪表读数等。
58.为了降低终端设备的功耗,rel-17中讨论了rrc_inactive态下进行sdt方案。在该方案中,终端设备不需要从rrc_inactive态切换至rrc_connected态进行小数据传输,而是在rrc_inactive态下即可进行小数据传输。本技术实施例的小数据传输可以包括上行小数据传输和下行小数据传输。下文将主要针对上行小数据传输进行描述。
59.在rrc_inactive态下,终端设备可以根据网络设备配置的资源进行sdt。终端设备进行sdt的方式有两种。一种是基于随机接入过程的sdt,另一种是基于配置授权(configured grant,cg)的sdt。下面分别对这两种情况进行介绍。
60.基于随机接入过程的sdt可以指,终端设备可以在随机接入的过程中进行sdt。随
机接入的方式可以为两步随机接入过程,或者,也可以为四步随机接入过程。对于两步随机接入过程,终端设备可以在消息1(message1,msg1)中进行sdt。也就是说,两步随机接入过程的msg1可用于承载数据。对于四步随机接入过程,终端设备可以在msg3中进行sdt。也就是说,四步随机接入过程的msg3可用于承载数据。
61.在随机接入过程中,终端设备进行sdt的资源可以称为ra-sdt资源。
62.下面结合图3和图4,分别对两步随机接入过程和四步随机接入过程进行描述。
63.图3示出的是在两步随机接入过程中进行sdt的示意性流程图。
64.在步骤s310、终端设备向网络设备发送msg1。终端设备可以在网络设备配置的随机接入信道(random access channel,rach)资源上发送msg1。msg1中可以携带待传输数据(或称为上行数据或mo数据)。如果利用msg1进行sdt,则传输msg1的资源也可以称为ra-sdt资源。例如,ra-sdt资源可以为rach资源。
65.在步骤s320、网络设备向终端设备发送msg2。该msg2中可以包括针对待传输数据的响应。
66.图4示出的是在四步随机接入过程中进行sdt的示意性流程图。
67.在步骤s410、终端设备向网络设备发送msg1。msg1中携带随机接入前导码。
68.在步骤s420、网络设备向终端设备发送msg2。该msg2也可以称为随机接入响应(random access response,rar)。msg2中还可以包括上行授权(ul grant),用于调度msg3的上行资源指示。
69.在步骤s430、终端设备可以在网络设备调度的上行授权上向网络设备发送msg3。其中,msg3中携带待传输数据。如果利用msg3进行sdt,则传输msg3的资源(即网络设备调度的上行授权)也可以称为ra-sdt资源。
70.在步骤s440、网络设备向终端设备发送msg4。该msg4中可以包括针对待传输数据的响应。
71.配置授权也可以称为上行免授权。配置授权可以指网络设备通过激活一次上行授权给终端设备,在没有接收到去激活指示的情况下,终端设备可以一直使用激活的上行授权所指定的资源(即cg资源)进行上行传输。在本技术实施例中,终端设备可以使用cg资源进行sdt。用于进行sdt的cg资源也可以称为cg-sdt资源。
72.网络设备可以通过向终端设备发送cg-sdt资源配置信息(或cg-sdt资源配置参数),以指示cg-sdt资源。该cg-sdt资源配置信息可以承载于rrc连接释放消息中。在一些实施例中,cg-sdt资源配置信息仅对当前的rrc连接释放消息适用。也就是说,如果终端设备的状态进行了变更,如终端设备进行了小区切换或者终端设备进行了rrc重连接(如从rrc_inactive态切换至rrc_connected态),则cg-sdt资源配置信息将会失效。
73.cg-sdt资源配置信息可以包括进行sdt的相关信息。例如,cg-sdt资源配置信息中可以包括以下信息中的一种或多种:一个或多个周期性时频资源、调制和编码方案(modulation and coding scheme,mcs)、传输块大小(transport block size,tbs)、多个物理上行共享信道(physical uplink shared channel,pusch)重复、起始位置、无线网络临时标识符(cell radio network temporary identity,c-rnti)(例如cg-sdt c-rnti)、ta验证准则、允许的cg-sdt资源跳跃、cg-sdt资源配置是否对一个或多个机会(occasion)、解调参考信号(demodulation reference signal,dmrs)配置、功率控制参数、物理下行控
制信道(physical downlink control channel,pdcch)搜索空间、覆盖增强(coverage enhancement,ce)的多次重复有效以及其他一些附属参数。
74.配置授权的类型例如可以为cg类型(type)1或cg type 2。cg type 1的配置参数可以由rrc通过高层信令进行配置。该高层信令例如可以为ie configuredgrantconfig。cg type 2需要的参数也是由ie configuredgrantconfig进行配置,但是cg type 2的资源需要由下行控制信息(downlink control information,dci)指示资源的激活和去激活,只有经过dci激活的资源才能被使用。
75.cg type 1和cg type 2可以根据ie configuredgrantconfig中的字段rrc-configureduplinkgrant进行区别。如果配置了字段rrc-configureduplinkgrant,则配置授权的类型为cgtype 1,如果未配置字段rrc-configureduplinkgrant,则配置授权的类型为cgtype 2。
76.网络设备可以向终端设备配置特定于终端设备的时域资源分配(timedomainresourceassignment,tdra)表。tdra表可以承载于rrc连接释放消息中。该tdra表可用于调度sdt资源或后续的sdt资源或sdt的重传资源。上述sdt资源可以为ra-sdt资源,也可以为cg-sdt资源。上述资源可以为pusch资源。
77.以cg-sdt资源为例,ssb到cg pusch映射的关联期候选值集的设置可以类似于ssb到ro映射的关联n候选值集的定义。通过高层参数可以配置参数n。如果n<1,则一个ssb映射到1/n个连续有效的cg pusch。如果n≥1,则n个连续的ssb关联一个cg pusch。如果n<1,则多个终端设备可以共享同一个资源,即相同的资源可以分配给不同的终端设备。如果n≥1,则终端设备可以获得专用资源,不同的终端设备可以获得不同的资源。
78.终端设备在进行sdt之前,需要先判断终端设备是否满足触发sdt的条件。只有满足触发sdt的条件,终端设备才可以进行sdt。如果满足触发sdt的条件,则终端设备可以发起sdt流程。如果不满足触发sdt的条件,则终端设备可以发起rrc恢复(resume)流程。例如,终端设备可以从rrc_inactive态切换到rrc_connected态,从而进行数据的传输。
79.触发sdt的条件可以包括以下条件中的一种或多种:待传输数据来自可以触发sdt的无线承载;待传输数据的数据量小于预配置的数据量门限;下行参考信号接收功率(reference signal receiving power,rsrp)的测量结果大于预配置的rsrp门限;存在有效的sdt资源。下面对上述条件分别进行介绍。
80.在一些实施例中,触发sdt的条件与待传输数据所在的无线承载有关。本技术实施例可以根据待传输数据是否来自可以触发sdt的无线承载,确定终端设备是否满足触发sdt的条件。如果待传输数据来自可以触发sdt的无线承载,则终端设备满足触发sdt的条件。如果待传输数据不是来自可以触发sdt的无线承载,则终端设备不满足触发sdt的条件。该无线承载例如可为信令无线承载(signaling radio bearer,srb)或数据无线承载(data radio bearer,drb)。
81.在另一些实施例中,触发sdt的条件与待传输数据的数据量有关。如果待传输数据的数据量较小,如待传输数据为小包数据,则终端设备满足触发sdt的条件。如果待传输数据的数据量较大,则终端设备不满足在触发sdt的条件。本技术实施例还可以通过将待传输数据的数据量与数据量门限进行比较,以确定终端设备是否满足触发sdt的条件。如果待传输数据的数据量小于数据量门限,则终端设备满足触发sdt的条件。如果待传输数据的数据
量大于或等于数据量门限,则终端设备不满足触发sdt的条件。数据量门限可以是网络设备预配置的,或者数据量门限也可以是协议中预定义的。
82.在另一些实施例中,触发sdt的条件与下行rsrp的测量结果有关。如果下行rsrp的测量结果大于rsrp门限,则表示信号质量较好,则终端设备满足触发sdt的条件。如果下行rsrp的测量结果小于或等于rsrp门限,则表示信号质量较差,则终端设备不满足触发sdt的条件。rsrp门限可以是网络设备预配置的,或者也可以是协议中预定义的。
83.在另一些实施例中,触发sdt的条件与是否存在有效的sdt资源有关。如果存在有效的sdt资源,则终端设备满足触发sdt的条件,终端设备可以使用有效的sdt资源进行数据传输。如果不存在有效的sdt资源,则终端设备不满足触发sdt的条件,终端设备没有可用的sdt资源进行数据传输。sdt资源可以为上文描述的ra-sdt资源,和/或,cg-sdt资源。
84.如果终端设备同时被配置了ra-sdt资源和cg-sdt资源,则终端设备在判断是否存在有效的sdt资源时,可以对ra-sdt资源和cg-sdt资源同时进行判断,或者也可以先判断其中一种sdt资源是否有效,然后再判断另一种sdt资源是否有效。例如,终端设备可以先判断是否存在有效的ra-sdt资源,然后再判断是否存在有效的cg-sdt资源。又例如,终端设备也可以先判断是否存在有效的cg-sdt资源,然后再判断是否存在有效的ra-sdt资源。下文以终端设备先判断是否存在有效的cg-sdt资源,然后再判断是否存在有效的ra-sdt资源为例,进行描述。
85.在一些实施例中,cg-sdt资源是否有效与是否存在有效的时间提前量(timing advance,ta)有关。ta与终端设备的上行同步有关,如果ta有效,则表示终端设备处于上行同步状态;如果ta无效,则表示终端设备处于上行失步状态。本技术实施例可以通过判断是否存在有效的ta,确定cg-sdt资源是否有效。如果存在有效的ta,则可以表示cg-sdt资源有效。如果不存在有效的ta,则可以表示cg-sdt资源无效。
86.ta是否有效与sdt的ta定时器(tatimer,tat)是否处于运行状态。网络设备可以为终端设备配置ta定时器,ta定时器可用于终端设备判断处于上行同步的时长。如果ta定时器处于运行状态,即ta定时器未超时,则表示存在有效的ta。如果ta定时器没有处于运行状态,即ta定时器超时,则表示不存在有效的ta。
87.ta定时器可以是在终端设备接收到rrc连接释放(release)消息或终端设备进入rrc_inactive态后启动的。ta定时器的时长可以是网络设备配置给终端设备的。例如,终端设备接收到网络设备发送的rrc连接释放消息后,可以根据rrc连接释放消息中的指示信息进入rrc_inactive态。rrc连接释放消息中还可以包括sdt-ta定时器的配置信息,终端设备可以基于sdt-ta定时器的配置信息,启动sdt ta定时器。
88.终端设备在进行sdt时,如何尽可能地保证终端设备的数据传输以及避免资源浪费,目前还没有明确的方式。如果终端设备使用专用资源进行sdt,虽然能够保证终端设备的数据传输,但是会导致资源浪费。资源共享的方式虽然可以提高资源利用率,如一个终端设备未使用的资源可以被其他终端设备使用,但是资源共享的方式会存在资源冲突,即会存在两个终端设备抢占同一个资源的情况。
89.基于此,本技术实施例提供一种无线通信的方法及装置,通过限定终端设备使用专用资源(如第一传输资源)的时长,使得终端设备仅在部分时间上使用第一传输资源进行sdt,而在其他时间例如可以使用共享资源的方式进行sdt,从而在一定程度上既能够保证
终端设备的数据传输,又可以避免资源浪费。
90.下面结合图5,对本技术实施例中的无线通信方法进行介绍。
91.参见图5,在步骤s510、网络设备向终端设备发送第一信息。该第一信息用于指示第一定时器。该第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长。
92.该第一传输资源可以为终端设备的专用资源。该第一传输资源可以是网络设备配置给终端设备的。例如,该第一传输资源可以是cg-sdt资源,如该第一传输资源可以是cg type 1所指定的资源。
93.第一定时器可用于限定终端设备使用第一传输资源的时长。换句话说,终端设备并不是可以一直使用第一传输资源,而是只能在第一定时器的有效期内使用第一传输资源。如果第一定时器未超时,则终端设备可以使用第一传输资源。如果第一定时器超时,则终端设备不能继续使用第一传输资源。当然,只要第一定时器未超时,则终端设备可以使用第一传输资源进行多次sdt。
94.第一定时器可以是网络设备指示给终端设备的。网络设备可以向终端设备直接指示第一定时器,如网络设备可以直接将第一定时器的时长指示给终端设备。在另一些实施例中,第一定时器可以基于其他定时器确定。例如,第一定时器可以基于ta定时器确定。第一定时器的时长可以等于ta定时器的时长,或者,第一定时器的时长可以在ta定时器的时长的基础上,增加或减去预设时长得到。例如,第一定时器=ta定时器 时长1。又例如,第一定时器=ta定时器-时长2。在该情况下,网络设备可以向终端设备指示预设时长,终端设备可以基于预设时长和ta定时器,确定第一定时器。
95.第一定时器的时长小于第二定时器的时长。第二定时器为终端设备进行sdt的时长。终端设备在进行sdt之前,会判断自己是否满足进行sdt的条件。如果终端设备满足进行sdt的条件,则终端设备可以进行sdt。但是,终端设备不是可以一直进行sdt。网络设备会为终端设备配置第二定时器,以限定终端设备可以进行sdt的时长。第二定时器可以理解为终端设备在一个周期内进行sdt的时长。如果第二定时器超时,则终端设备将不能进行sdt。如果之后终端设备又有小数据包到达,则终端设备需要再次判断是否满足进行sdt的条件,如果满足,则终端设备可以根据网络设备的配置在第二定时器限定的时长内进行sdt。
96.第一信息可以承载于rrc信令中,换句话说,网络设备可以通过rrc信令为终端设备配置第一定时器。在一些实施例中,第一信息可以承载在cg-sdt资源配置信息中,网络设备可以通过复用cg-sdt资源配置信息,向终端设备指示第一定时器,从而可以节省信令开销。
97.第一定时器和第二定时器可以承载在相同的消息中。例如,第一定时器和第二定时器都可以承载在cg-sdt资源配置信息中。网络设备可以通过cg-sdt资源配置信息向终端设备同时指示第一定时器和第二定时器。
98.本技术实施例对第一定时器和第二定时器的启动时刻不做具体限定。第一定时器和第二定时器的启动时刻可以相同,也可以不同。例如,终端设备可以在接收到第一信息的时刻,启动第一定时器。如果第一信息承载在cg-sdt资源配置信息中,则终端设备可以在接收到cg-sdt资源配置信息后,启动第一定时器。类似地,网络设备也可以在向终端设备发送cg-sdt资源配置信息后,启动第一定时器。在一些实施例中,终端设备可以在接收到rrc连接释放消息后,启动第一定时器。在另一些实施例中,终端设备也可以在进入rrc_inactive
态时启动第一定时器。在一些实施例中,终端设备可以在接收到cg-sdt资源配置信息后,同时启动第一定时器和第二定时器。
99.本技术实施例中,终端设备可以在第一定时器限定的时长内,使用第一传输资源进行sdt。为了提高资源利用率,在第一定时器超时之后,终端设备可以使用共享资源进行sdt。共享资源也可以称为网络设备中的可分配资源。例如,终端设备可以通过监听的方式使用共享资源。网络设备可以将共享资源池的配置信息指示给终端设备,终端设备可以对共享资源池中的资源进行监听。如果终端设备监听到某个资源没有被其他终端占用,则该终端设备可以使用该资源进行sdt。如果终端设备监听到某个资源已经被其他终端设备占用,则该终端设备不能使用该资源进行sdt。
100.在一些实施例中,为了减少资源碰撞,网络设备也可以通过调度的方式来为终端设备动态分配资源。例如,如图5所示,在步骤s520、终端设备可以向网络设备发送第一请求,该第一请求用于请求第二传输资源。在步骤s530、在接收到第一请求后,网络设备可以向终端设备发送第二信息,该第二信息可用于指示第二传输资源。
101.第一请求还可用于指示第二传输资源的大小。终端设备在发送第一请求时,可以向网络设备指示所需要的传输资源的大小。例如,第一请求可用于指示第二传输资源的大小。接收到第一请求后,网络设备可以为终端设备分配与第二传输资源的大小对应的传输资源。又例如,第一请求可用于指示待传输数据的大小(或称为待传输的数据量)。终端设备也可以向网络设备上报待传输数据的大小。网络设备可以基于待传输数据的大小,确定终端设备所需要的第二传输资源大小,从而为终端设备分配与待传输数据的大小相匹配的传输资源。
102.在一些实施例中,网络设备中的可分配资源可能不能满足所有终端设备的传输需求,换句话说,终端设备所需要的传输资源的总和大于可分配资源。举例说明,网络设备中可分配资源的大小为m,有k个终端设备同时向网络设备请求传输资源,而该k个终端设备请求的传输资源总和为n。如果n大于m,则可分配资源不能同时满足k个终端设备的传输需求。因此,并不是所有的终端设备都能获得网络设备分配的传输资源。在该情况下,网络设备可以基于一定的分配策略来确定为哪些终端设备分配传输资源,不为哪些终端设备分配传输资源。
103.为了提高资源利用率,终端设备是否能够分配到传输资源可以基于第二信息确定,或者说,网络设备可以基于第二信息,确定能够分配到传输资源的终端设备。第二信息包括以下信息中的一种或多种:网络设备中可分配资源的大小;其他终端设备请求的传输资源中小于或等于第二传输资源大小的资源;其他终端设备请求的传输资源中大于或等于第二传输资源大小的资源。
104.为了方便描述,下文将其他终端设备请求的传输资源中小于或等于第二传输资源大小的资源称为资源a,将其他终端设备请求的传输资源中大于或等于第二传输资源大小的资源称为资源b。
105.在一些实施例中,如果资源a的累加和与第二传输资源之和小于或等于可分配资源的大小,则网络设备可以为终端设备分配第二传输资源,即终端设备可以获得第二传输资源。如果资源a的累加和与第二传输资源之和大于可分配资源的大小,则网络设备无法为终端设备分配第二传输资源,即终端设备不能获得第二传输资源。
106.在另一些实施例中,如果资源b的累加和与第二传输资源之和小于或等于可分配资源的大小,则网络设备可以为终端设备分配第二传输资源,即终端设备可以获得第二传输资源。如果资源b的累加和与第二传输资源之和大于可分配资源的大小,则网络设备无法为终端设备分配第二传输资源,即终端设备不能获得第二传输资源。
107.网络设备可以对多个终端设备请求的传输资源进行排序,如按照从大到小或从小到大的顺序进行排序。网络设备可以按照排序顺序为终端设备分配传输资源。下文将按照从大到小的顺序分配传输资源的分配策略称为第一分配策略,将按照从小到大的顺序分配传输资源的分配策略称为第二分配策略。
108.以从大到小为例,网络设备可以先为所需传输资源最大的终端设备分配资源,然后再为所需传输资源第二大的终端设备分配资源,以此类推,直到剩余的资源不够终端设备所需要的传输资源为止。
109.举例说明,如果网络设备中可分配的资源为m,k个终端设备同时申请传输资源,每个终端设备(uei)申请的传输资源为si。网络设备可以对k个传输资源按照从大到小的顺序进行排序,如s0≥s1≥

≥s
k-1
,i=0,1

,k-1。网络设备可以按照上述排列顺序,依次为对应的终端设备调度传输资源。
110.网络设备按照ue0、ue1…
、ue
k-1
的顺序为终端设备分配传输资源。如果可分配资源m大于或等于s0,则网络设备可以为ue0分配传输资源s0。在为ue0分配传输资源后,可分配资源变为m-s0。如果m-s0大于或等于s1,则网络设备可以为ue1分配传输资源s1。在为ue1分配传输资源后,可分配资源变为m-s
0-s1。以此类推,直到剩余的可分配资源不能满足下一个终端设备的传输资源需求。例如,如果m-s
0-s1小于s2,即剩余的可分配资源不能满足ue2的传输需求,则网络设备可以不为ue2分配传输资源。
111.在一些实施例中,如果剩余的可分配资源不能满足下一个终端设备的传输需求,网络设备可以判断剩余的传输资源是否能够满足其他终端设备的传输资源需求。例如,如果剩余的传输资源不能满足第一终端的传输需求,则网络设备可以判断剩余的传输资源是否满足第二终端的传输需求,第二终端所需的传输资源小于第一终端的传输资源。
112.举例说明,仍以上述k个终端设备为例,如果剩余的传输资源不能满足ue2的传输需求,则网络设备可以跳过ue2,继续判断剩余的传输资源是否能够满足ue3的传输需求,如果剩余的传输资源能够满足ue3的传输需求,即m-s
0-s1大于或等于s2,则网络设备可以为ue3分配传输资源s3。如果剩余的传输资源不能满足ue3的传输需求,即m-s
0-s1小于s2,则网络设备可以跳过ue3,继续判断剩余的传输资源是否能够满足ue4的传输需求。以此类推,直到剩余的传输资源不能满足任意一个终端设备的传输需求为止。
113.在一些实施例中,在确定第二终端时,网络设备也可以基于所需传输资源从小到大的顺序确定第二终端。举例说明,仍以上述k个终端设备为例,如果剩余的传输资源不能满足ue2的传输需求,则网络设备可以判断剩余的传输资源是否能够满足ue
k-1
的传输需求。如果剩余的传输资源能够满足ue
k-1
的传输需求,即m-s
0-s1大于或等于s
k-1
,则网络设备可以为ue
k-1
分配传输资源。在为ue
k-1
分配传输资源后,剩余的可分配传输资源变为m-s
0-s
1-s
k-1
。网络设备可以继续判断剩余的可分配资源是否能够满足s
k-2
的传输需求,以此类推。如果剩余的传输资源不能满足ue
k-1
的传输需求,即m-s
0-s1小于s
k-1
,则网络设备不为ue
k-1
分配传输资源。由于剩余的传输资源不能满足ue
k-1
的传输需求,且ue
k-1
的传输需求最小,则剩余的传
输资源将不能满足剩余所有终端设备的传输需求,因此,网络设备也无需继续判断是否能够满足其他终端的传输需求,从而能够节省网络设备的判断资源。
114.以从小到大为例,网络设备可以先为所需传输资源最小的终端设备分配资源,然后再为所需传输资源第二小的终端设备分配资源,以此类推,直到剩余的资源不够终端设备所需要的传输资源为止。
115.举例说明,如果网络设备中可分配的资源为m,k个终端设备同时申请传输资源,每个终端设备(ue
i’)申请的传输资源为s
i’。网络设备可以对k个传输资源按照从小到大的顺序进行排序,如s0’
≤s1’


≤s
k-1’,i=0,1

,k-1。网络设备可以按照上述排列顺序,依次为对应的终端设备调度传输资源。
116.网络设备按照ue0’
、ue1’…
、ue
k-1’的顺序为终端设备分配传输资源。如果可分配资源m大于或等于s0’,则网络设备可以为ue0’
分配传输资源s0’
。在为ue0’
分配传输资源后,可分配资源变为m-s0’
。如果m-s0’
大于或等于s1’
,则网络设备可以为ue1’
分配传输资源s1’
。在为ue1’
分配传输资源后,可分配资源变为m-s0’‑
s1’
。以此类推,直到剩余的可分配资源不能满足下一个终端设备的传输资源需求。例如,如果m-s0’‑
s1’
小于s2’
,即剩余的可分配资源不能满足ue2’
的传输需求,则网络设备可以不为ue2’
分配传输资源。由于ue2’
之后的终端设备所需的传输资源比ue2’
所需的传输资源大,因此,如果剩余的传输资源不能满足ue2’
的传输需求,则也不能满足ue2’
之后的终端设备的传输需求,因此,网络设备可无需判断剩余的传输资源是否能够满足其他终端设备的传输需求。
117.在一些实施例中,网络设备可以对上述多种分配策略进行比较,以选择最优的分配策略,如选择资源利用率最高的分配策略,或者选择可分配的终端设备数目最多的分配策略。
118.例如,网络设备可以将第一分配策略和第二分配策略的分配结果进行比较,从第一分配策略和第二分配策略中选择资源利用率最高的分配策略。资源利用率可以指网络设备为终端设备分配的资源与可分配资源的比值。
119.网络设备可以记录第一分配策略和第二分配策略的分配结果,例如,网络设备可以为每个终端设备设置一个分配系数,以指示传输资源成功分配或无法分配。例如,分配系数为1可以表示成功分配,分配系数为0表示无法分配。网络设备最终分配的资源可以为各个终端的分配系数乘以其所需传输资源的累计之和。网络设备可以选择最终分配的资源最多的分配策略作为最终的分配策略,并按照最终的分配策略完成资源的分配。例如,如果按照第一分配策略分配的资源大于按照第二分配策略分配的资源,则网络设备可以按照第一分配策略为终端设备分配资源。
120.下面结合图6-图8,对本技术实施例的无线通信方法进行详细介绍。
121.参见图6,在步骤s602、处于rrc_inactive态的ue开启定时器t1和定时器t2。需要说明的是,这里的定时器t1可以为上文描述的第一定时器,定时器t2可以为上文描述的第二定时器。
122.在步骤s604、ue判断定时器t1是否超时。
123.在步骤s606、如果定时器t1未超时,则ue可以确定是否有小数据包需要发送。
124.在步骤s608、如果ue有小数据包需要发送,则ue可以使用专用pusch资源发送小数据包。
125.在步骤s610、如果ue没有小数据包需要发送,则ue可以保留专用pusch资源。
126.在步骤s612、如果定时器t1超时,则ue可以释放专用pusch资源。
127.在步骤s614、如果定时器t1超时,则ue判断定时器t2是否超时。
128.在步骤s616、如果定时器t2超时,则ue不能发送小数据包。
129.在步骤s618、如果定时器t2未超时,则ue确定是否有小数据包需要发送。
130.在步骤s620、如果ue有小数据包需要发送,则ue可以基于网络设备调度的资源发送小数据包。
131.在定时器t1未超时的情况下,ue可以使用专用pusch资源发送小数据包。ue使用专用pusch资源发送小数据包的流程可以如图7所示。
132.参见图7,在步骤s710、处于rrc_connected态的ue可以接收网络设备发送的rrc连接释放消息。该rrc连接释放消息中可以包括cg-sdt资源配置信息。
133.在步骤s720、ue接收到rrc连接释放消息后,可以释放与网络设备之间的rrc连接,从而进入rrc_inactive态。另外,ue可以根据cg-sdt资源配置信息,获得定时器t1。
134.在步骤s730、在定时器t1的有效期内,ue使用专用pusch资源发送小数据包。
135.在定时器t1超时但定时器t2还未超时的情况下,ue可以基于网络设备调度的资源发送小数据包。ue基于网络设备调度的资源发送小数据包的流程可以如图8所示。
136.参见图8,在步骤s810、处于rrc_connected态的ue可以接收网络设备发送的rrc连接释放消息。该rrc连接释放消息中可以包括cg-sdt资源配置信息。
137.在步骤s820、ue接收到rrc连接释放消息后,可以释放与网络设备之间的rrc连接,从而进入rrc_inactive态。另外,ue可以根据cg-sdt资源配置信息,获得定时器t1和定时器t2。
138.在步骤s830、ue向网络设备发送调度请求,以请求pusch资源。
139.在步骤s840、网络设备根据一定的调度策略,确定是否为ue分配pusch资源。
140.在步骤s850、如果网络设备确定为ue分配pusch资源,则网络设备可以向ue发送grant,以指示pusch资源。
141.在步骤s860、ue接收到grant后,可以在grant指示的pusch资源上发送小数据包。在一些实施例中,ue还可以在pusch资源上发送公共控制信道(common control channel,ccch)信息。该ccch信息可用于建立rrc连接或srb,或者,该ccch可用于rrc重建过程。例如,该ccch可用于ue从rrc_inactive态切换到rrc_connected态。
142.上文结合图1至图8,详细描述了本技术的方法实施例,下面结合图9至图11,详细描述本技术的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
143.图9是本技术一个实施例提供的终端设备的示意性结构图。图9所示的终端设备可以为上文描述的任意一种终端设备。所述终端设备900包括接收单元910。
144.接收单元910,可用于接收网络设备发送的第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
145.在一些实施例中,所述终端设备900还包括:发送单元920,用于在所述第一定时器超时且所述第二定时器未超时的情况下,向所述网络设备发送第一请求,所述第一请求用
于请求第二传输资源;所述接收单元用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息用于指示第二传输资源。
146.在一些实施例中,所述第一请求用于指示所述第二传输资源的大小,所述终端设备是否能够获得所述第二传输资源基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一种或多种:所述网络设备中可分配资源的大小;其他终端设备请求的传输资源中小于或等于所述第二传输资源大小的资源;其他终端设备请求的传输资源中大于或等于所述第二传输资源大小的资源。
147.在一些实施例中,所述第一传输资源为所述终端设备的专用资源。
148.在一些实施例中,所述第一定时器的时长基于ta定时器确定。
149.在一些实施例中,所述第一信息承载在cg-sdt资源配置信息中。
150.图10是本技术一个实施例提供的网络设备的示意性结构图。图10所示的网络设备可以为上文描述的任意一种网络设备。所述网络设备1000包括发送单元1010。
151.发送单元1010,可用于向终端设备发送第一信息,所述第一信息用于指示第一定时器,所述第一定时器用于指示使用第一传输资源进行sdt的时长,其中,所述第一定时器的时长小于第二定时器的时长,所述第二定时器用于指示所述终端设备进行sdt的时长。
152.在一些实施例中,所述网络设备1000还包括:接收单元1020,用于在所述第一定时器超时且所述第二定时器未超时的情况下,接收所述终端设备发送的第一请求,所述第一请求用于请求第二传输资源;所述发送单元,用于向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息用于指示第二传输资源。
153.在一些实施例中,所述第一请求用于指示所述第二传输资源的大小,所述终端设备是否能够获得所述第二传输资源基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一种或多种:所述网络设备中可分配资源的大小;其他终端设备请求的传输资源中小于或等于所述第二传输资源大小的资源;其他终端设备请求的传输资源中大于或等于所述第二传输资源大小的资源。
154.在一些实施例中,所述第一传输资源为所述终端设备的专用资源。
155.在一些实施例中,所述第一定时器的时长基于ta定时器确定。
156.在一些实施例中,所述第一信息承载在cg-sdt资源配置信息中。
157.图11是本技术实施例的装置的示意性结构图。图11中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置1100可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置1100可以是芯片、终端设备或网络设备。
158.装置1100可以包括一个或多个处理器1110。该处理器1110可支持装置1100实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器1110可以是通用处理器或者专用处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,cpu)。或者,该处理器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)、现成可编程门阵列(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或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
159.装置1100还可以包括一个或多个存储器1120。存储器1120上存储有程序,该程序
可以被处理器1110执行,使得处理器1110执行前文方法实施例所描述的方法。存储器1120可以独立于处理器1110也可以集成在处理器1110中。
160.装置1100还可以包括收发器1130。处理器1110可以通过收发器1130与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器1110可以通过收发器1130与其他设备或芯片进行数据收发。
161.本技术实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本技术实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本技术各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
162.本技术实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本技术实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本技术各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
163.本技术实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本技术实施例提供的终端或网络设备中,并且该计算机程序使得计算机执行本技术各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
164.应理解,在本技术实施例中,“与a相应的b”表示b与a相关联,根据a可以确定b。但还应理解,根据a确定b并不意味着仅仅根据a确定b,还可以根据a和/或其它信息确定b。
165.应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种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这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
166.应理解,在本技术的各种实施例中,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,而不应对本技术实施例的实施过程构成任何限定。
167.在本技术所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
168.所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
169.另外,在本技术各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
170.在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本技术实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机
指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,dsl))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(digital video disc,dvd))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,ssd))等。
171.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
再多了解一些

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