一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

通信方法、网络设备及存储介质与流程

2023-04-12 09:18:27 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、网络设备及存储介质。


背景技术:

2.通常网络设备为终端设备添加的辅载波默认处于去激活状态,网络设备可以根据网络状况以及终端设备业务量大小,使辅载波在激活与去激活状态之间转换。当辅载波被激活后,终端设备可用的无线资源增加,数据传输性能得到提升。
3.现有的辅载波激活过程中,终端设备需要等待接收辅载波的同步信号以及系统消息,以完成与辅载波的同步以及系统消息的更新,辅载波才能被激活。这样一来,导致辅载波激活过程耗时较长,使得终端设备无法及时利用辅载波的无线资源进行数据传输。


技术实现要素:

4.本发明提供一种通信方法、网络设备及存储介质,用于解决相关技术中辅载波激活过程耗时较长的问题。
5.为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
6.第一方面,提供一种通信方法,方法包括:第一网络设备确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差;第一网络设备对应目标主载波;时间偏差用于反映目标主载波与目标辅载波之间的同步状态;第一网络设备在目标激活时刻确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态;更新状态包括未更新或者已更新;更新状态用于反映目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同;其中,目标激活时刻为目标终端激活目标辅载波的时刻,目标去激活时刻为目标激活时刻之前最近一次去激活目标辅载波的时刻;在时间偏差小于或者等于预设时间偏差,且更新状态为未更新的情况下,第一网络设备向目标终端发送第一激活指令;第一激活指令用于指示目标终端根据目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息,激活目标辅载波。
7.可选的,第一网络设备确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差,包括:第一网络设备向第二网络设备发送同步信息请求消息;同步信息请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波的同步信息;第二网络设备对应目标辅载波;第一网络设备在第二时刻接收第二网络设备在第一时刻发送的目标辅载波的同步信息指示消息;同步信息指示消息中包括目标辅载波的同步信息;同步信息包括第一时刻、第一时刻对应的第三时刻;第三时刻为第一时刻对应的目标辅载波的系统帧的起始时刻;第一网络设备根据目标辅载波的同步信息,确定为目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
8.可选的,第一网络设备根据目标辅载波的同步信息,确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差,包括:第一网络设备根据第一时刻与第二时刻确定时间偏差;或者,第一网络设备根据第三时刻与目标主载波对应的第四时刻确定时间偏差;第四时刻为第二时刻对应的目标主载波的系统帧的起始时刻。
9.可选的,第一网络设备在目标激活时刻确定目标辅载波对应的系统消息的更新状
态,包括:第一网络设备在目标激活时刻向第二网络设备发送更新状态请求消息;更新状态请求消息包括目标激活时刻以及目标去激活时刻,更新状态请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波对应的系统消息的更新状态;第一网络设备接收第二网络设备发送的更新状态消息,更新状态消息包括目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
10.可选的,方法还包括:在时间偏差大于预设时间偏差,或者更新状态为已更新的情况下,第一网络设备向目标终端发送第二激活指令;第二激活指令用于指示目标终端等待接收目标辅载波的同步信号以及系统消息,并根据同步信号以及系统消息激活目标辅载波。
11.第二方面,提供一种通信方法,方法包括:目标终端接收第一网络设备发送的第一激活指令;第一网络设备对应目标主载波;目标终端响应于第一激活指令,根据目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息激活目标辅载波。
12.第三方面,提供一种第一网络设备,包括确定单元以及发送单元;确定单元,用于确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差;第一网络设备对应目标主载波;时间偏差用于反映目标主载波与目标辅载波之间的同步状态;确定单元,还用于在目标激活时刻确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态;更新状态包括未更新或者已更新;更新状态用于反映目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同;其中,目标激活时刻为目标终端激活目标辅载波的时刻,目标去激活时刻为目标激活时刻之前最近一次去激活目标辅载波的时刻;发送单元,用于在时间偏差小于或者等于预设时间偏差,且更新状态为未更新的情况下,向目标终端发送第一激活指令;第一激活指令用于指示目标终端根据目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息,激活目标辅载波。
13.可选的,确定单元,具体用于:向第二网络设备发送同步信息请求消息;同步信息请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波的同步信息;第二网络设备对应目标辅载波;在第二时刻接收第二网络设备在第一时刻发送的目标辅载波的同步信息指示消息;同步信息指示消息中包括目标辅载波的同步信息;同步信息包括第一时刻、第一时刻对应的第三时刻;第三时刻为第一时刻对应的目标辅载波的系统帧的起始时刻;根据目标辅载波的同步信息,确定为目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
14.可选的,确定单元,具体用于:第一网络设备根据第一时刻与第二时刻确定时间偏差;或者,第一网络设备根据第三时刻与目标主载波对应的第四时刻确定时间偏差;第四时刻为第二时刻对应的目标主载波的系统帧的起始时刻。
15.可选的,确定单元,具体用于:在目标激活时刻向第二网络设备发送更新状态请求消息;更新状态请求消息包括目标激活时刻以及目标去激活时刻,更新状态请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波对应的系统消息的更新状态;第二网络设备对应目标辅载波;接收第二网络设备发送的更新状态消息,更新状态消息包括目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
16.可选的,发送单元,还用于:在时间偏差大于预设时间偏差,或者更新状态为已更新的情况下,向目标终端发送第二激活指令;第二激活指令用于指示目标终端等待接收目标辅载波的同步信号以及系统消息,并根据同步信号以及系统消息激活目标辅载波。
17.第四方面,提供一种终端,包括接收单元以及处理单元;接收单元,用于接收第一
网络设备发送的第一激活指令;第一网络设备对应目标主载波;处理单元,用于响应于第一激活指令,根据目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息激活目标辅载波。
18.第五方面,提供一种网络设备,包括:处理器、用于存储处理器可执行的指令的存储器;其中,处理器被配置为执行指令,以实现上述第一方面的通信方法或者第二方面的通信方法。
19.第六方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有指令,当计算机可读存储介质中的指令由网络设备的处理器执行时,使得网络设备能够执行上述第一方面的通信方法或者第二方面的通信方法。本发明提供的技术方案至少带来以下有益效果:若目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差小于或者等于预设时间偏差,则表明目标终端与目标主载波、目标辅载波之间均保持同步状态,无需重新接收目标辅载波的同步信号以实现与目标辅载波之间的同步。若目标辅载波对应的系统消息的更新状态为未更新,则表明目标辅载波在目标去激活时刻与目标辅载波在目标激活时刻之间系统消息未发生变化,目标终端可将目标去激活时刻目标辅载波对应系统消息作为目标激活时刻的系统消息,无需重新接收目标辅载波的系统消息。进一步,第一网络设备通过向目标终端发送第一激活指令,以触发目标辅载波快速激活过程,即,第一激活指令可以使目标终端在激活目标辅载波的过程中,免除目标辅载波的同步信号与系统消息接收过程。无需目标终端通过接收同步信号以完成与目标辅载波之间的同步,无需目标终端重新接收系统消息以完成目标辅载波系统消息更新过程。进而缩短了辅载波激活时间,使得终端设备可以及时利用辅载波的无线资源进行数据传输,提高终端设备的数据传输性能。
附图说明
20.为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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。
21.图1为本发明实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
22.图2为本发明实施例提供的一种应用场景示意图;
23.图3为本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图一;
24.图4为本发明实施例提供的一种系统帧的结构示意图;
25.图5为本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图二;
26.图6为本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图三;
27.图7为本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图四;
28.图8为本发明实施例提供的一种第一网络设备的结构示意图;
29.图9为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图;
30.图10为本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
31.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于
本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
32.需要说明的是,本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
33.还需要说明的是,本发明实施例中,“的(英文:of)”,“相应的(英文:corresponding,relevant)”和“对应的(英文:corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
34.为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不是在对数量和执行次序进行限定。
35.在对本发明实施例进行详细地解释说明之前,先对本发明实施例涉及到的一些相关技术进行介绍。
36.随着智能终端用户的不断增长,用户业务量和数据吞吐量不断增加,对通信速率提出了更高要求,为了满足更大的下行和上行峰值速率的要求,移动网络需要提供更大的传输带宽。为此,第四代移动通信技术(the 4th generation mobile communication technology,4g)网络以及第五代移动通信技术(the 5th generation mobile communication technology,5g) 网络引入了载波聚合(carrier aggregation,ca)的解决方案。载波聚合可以将两个或更多个载波单元(component carrier,cc)聚合在一起以支持更大的传输带宽。
37.站内载波聚合场景中,将网络设备中的一个小区配置为终端设备的主小区,该网络设备下的其他小区配置为该终端设备的辅小区。主小区 (primary cell,pcell)是终端设备初始连接时建立的小区,或进行无线资源控制(radio resource control,rrc)连接重建的小区,或是在切换 (handover)过程中指定的主小区。主小区负责与终端设备之间的rrc通信。主小区对应的载波称为主载波(primary component carrier,pcc)。其中,主小区的下行载波称为下行主载波(dl pcc),主小区的上行载波称为上行主载波(ul pcc)。辅小区(secondary cell,scell)是在rrc重配置时添加的,用于提供额外的无线资源,辅小区与终端设备之间不存在 rrc通信。辅小区对应的载波称为辅载波(secondary component carrier, scc)。其中,辅小区的下行载波称为下行辅载波(dl scc),辅小区的上行载波称为上行辅载波(ul scc)。
38.站间载波聚合场景中,将主网络设备中的一个小区配置为终端设备的主小区,将辅网络设备下的一个小区配置为终端设备的辅小区。主小区是终端设备初始连接时建立的小区,或进行rrc连接重建的小区,或是在切换(handover)过程中指定的主小区。主小区负责与终端设备之间的rrc通信。主小区对应的载波称为主载波。其中,主小区的下行载波称为下行主载波(dl pcc),主小区的上行载波称为上行主载波(ulpcc)。辅小区是在rrc重配置时添加的,用于提供额外的无线资源,辅小区与终端设备之间不存在rrc通信。辅小区对应的载波称为辅载波。其中,辅小区的下行载波称为下行辅载波(dl scc),辅小区的上行载波称为上行辅载波(ul scc)。
39.小区(cell)与载波(carrier)的关系为:小区没有物理实体,它只是一个逻辑概念,它是移动通信网络里给用户提供一套完整服务(主叫、被叫、可以移动、可以上网等)的最小逻辑单元。载波是网络设备发射出来的、有特定频率、带宽、制式的无线电信号(电磁波),它是用来承载信息的主体,一个小区可以对应一个或多个下行载波,和/或一个或多个上行载波。比如一个小区中可以对应一个下行载波,一个上行载波和一个增补上行(supplementary up link,sul)载波,其中sul载波是指仅有上行资源用于当前通信制式的传输。
40.无论在站内载波聚合场景中还是站间载波聚合场景,辅载波的激活与去激活过程均基于媒体接入控制层控制单元(controlelement-media access control,mac-ce)触发。主载波对应的网络设备通过向终端发送mac ce消息,指示特定的辅载波被激活或去激活。当终端收到用于激活某个辅载波的mac ce消息后,需要通过混合自动重传请求(hybrid automatic repeat request,harq)进程反馈已接收确认激活信息,等待接收同步信号块/物理广播信道块(synchronizationsignal block/physical broadcast channel block,ssb)消息以实现与辅载波之间的同步以及系统消息更新,辅载波才能被激活。但是,主载波对应的网络设备通常按照预设周期广播ssb消息,因此终端在确定激活辅载波的过程中,至少要等待一个预设周期才能接收到ssb消息,这样一来,导致辅载波激活过程耗时较长,使得终端设备无法及时利用辅载波的无线资源进行数据传输。
41.本发明实施例提供的技术方案,通过免除终端等待接收ssb消息来缩短了辅载波激活时间,实现辅载波快速激活。本发明实施例提供的技术方案可以应用于各种通信系统,例如,5g系统,未来演进系统或者多种通信融合系统等。本发明实施例提供的技术方案可以应用于多种应用场景,例如,机器对机器、宏微通信、增强型移动互联网、超高可靠超低时延通信以及海量物联网通信等场景。这些场景可以包括但不限于:通信设备与通信设备之间的通信场景,网络设备与网络设备之间的通信场景,网络设备与通信设备之间的通信场景等。下文中均是以应用于网络设备和终端设备之间的通信场景中为例进行说明的。
42.此外,本发明实施例描述的通信系统以及业务场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着通信系统的演变和新业务场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
43.如图1所示,为本发明实施例所适用的一种通信系统的结构示意图,包括第一网络设备、第二网络设备以及目标终端,第一网络设备对应目标主载波,第二网络设备对应目标辅载波。目标终端为通信系统中的任意一个支持载波聚合功能的终端设备;目标辅载波为通信系统中为目标终端配置的任意一个辅载波;目标主载波为通信系统中目标终端所接入的主载波(即第一网络设备通过目标主载波与目标终端通信)。
44.在不同的应用场景中,第一网络设备与第二网络设备可以位于同一基站中,也可以位于两个不同基站中,本发明实施例对此不作具体限定。示例性的,如图2所示,第一网络设备位于基站1中,第二网络设备位于基站2中,此时,基站1配置目标主载波,基站2配置目标辅载波。
45.第一网络设备和第二网络设备位于同一基站时,第一网络设备和第二网络设备之间的数据传输方式为该设备内部模块之间的数据传输。这种情况下,二者之间的数据传输
流程与“第一网络设备和第二网络设备位于两个不同基站的情况下,二者之间的数据传输流程”相同。
46.在本发明实施例提供的以下实施例中,以第一网络设备和第二网络设备位于两个不同基站的情况为例进行说明。
47.图3是根据一些示例性实施例示出的一种通信方法的流程示意图。如图3所示,本发明实施例提供的通信方法,包括下述s201-s203。
48.s201、第一网络设备确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
49.其中,时间偏差用于反映目标主载波与目标辅载波之间的同步状态。
50.作为一种可能的实现方式,在第一网络设备与第二网络设备位于同一基站的情况下,第一网络设备将目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差确定为0。
51.在实际应用中,时间偏差可以为同步偏差参数。同步偏差参数用于反映目标主载波与目标辅载波之间的同步状态,该参数值越小,则说明目标主载波与目标辅载波之间的同步状态越好。若目标主载波与目标辅载波位于同一基站,相当于两载波的时间同步信号来自同一信号源,因此认为两载波之间保持理想的时间同步,同步偏差参数值为0。
52.作为另一种可能的实现方式,在第一网络设备与第二网络设备位于不同基站的情况下,第一网络设备向第二网络设备发送同步信息请求消息,用于指示第二网络设备反馈目标辅载波的同步信息;第二网络设备对应目标辅载波;
53.进一步的,第一网络设备接收第二网络设备反馈的同步信息指示消息,同步信息指示消息包括目标辅载波的同步信息;同步信息包括第一时刻、第一时刻对应的第三时刻;第一时刻为第二网络设备发送同步信息指示消息的时刻,第三时刻为第一时刻对应的目标辅载波的系统帧的起始时刻;
54.第一网络设备根据目标辅载波的同步信息确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
55.此步骤的具体实施方式,可以参照本发明实施例的后续描述,此处不再进行赘述。
56.s202、第一网络设备在目标激活时刻确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
57.其中,更新状态包括未更新或者已更新;更新状态用于反映目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同。作为一种可能的实现方式,第一网络设备确定激活目标终端的目标辅载波,并将当前时刻确定为目标激活时刻。第一网络设备在目标激活时刻向第二网络设备发送更新状态请求消息;更新状态请求消息包括目标激活时刻以及目标去激活时刻,更新状态请求消息用于指示第二网络设备反馈更新状态。进一步的,第一网络设备接收第二网络设备发送的更新状态消息。
58.需要说明的,目标激活时刻为目标终端激活目标辅载波的时刻,目标去激活时刻为目标激活时刻之前最近一次去激活目标辅载波的时刻,其中,去激活目标辅载波的时刻为第一网络设备向目标终端发送目标辅载波去激活指示对应的发送时刻。
59.在一些实施例中,第二网络设备接收到第一网络设备在目标激活时刻发送的更新状态请求消息之后,判断目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同。目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息相同的情况下,第二网络设备确定更新状态为未
更新;目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息不同的情况下,第二网络设备确定更新状态为已更新。进一步的,第二设备将确定到的更新状态发送至第一网络设备。
60.需要说明的,系统消息中包括多个系统参数值,任意一个系统参数值发生变化,则认为系统消息已发生更新,即,系统消息更新状态为已更新;否则,系统消息更新状态为未更新。
61.在实际应用中,系统消息的具体更新状态可以用系统消息更新状态参数表示。例如,若目标辅载波的系统消息更新状态为未更新,则系统消息更新状态参数值为0;若目标辅载波的系统消息更新状态为已更新,则系统消息更新状态参数值为1。
62.s203、在时间偏差小于或者等于预设时间偏差,且更新状态为未更新的情况下,第一网络设备向目标终端发送第一激活指令。
63.其中,第一激活指令用于指示目标终端根据目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息,激活目标辅载波。
64.作为一种可能的实现方式,第一网络设备将确定到的目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差,与预设时间偏差比较,判断目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差是否小于或者等于预设时间偏差。第一网络设备确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态后,判断该更新状态是否为未更新。在时间偏差小于或者等于预设时间偏差,且更新状态为未更新的情况下,第一网络设备向目标终端发送第一激活指令,以指示目标终端根据目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息,激活目标辅载波。
65.相应的,目标终端接收第一网络设备发送的第一激活指令;目标终端响应于第一激活指令,根据目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息激活目标辅载波。
66.需要说明,目标终端无论处于目标辅载波激活或去激活状态,在收到最新的系统消息之前,应一直保存之前收到的系统消息。即在目标激活时刻,目标终端中保存有目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息。
67.本发明实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:若目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差小于或者等于预设时间偏差,则表明目标终端与目标主载波、目标辅载波之间均保持同步状态,无需重新接收目标辅载波的同步信号以实现与目标辅载波之间的同步。若目标辅载波对应的系统消息的更新状态为未更新,则表明目标辅载波在目标去激活时刻与目标辅载波在目标激活时刻之间系统消息未发生变化,目标终端可将目标去激活时刻目标辅载波对应系统消息作为目标激活时刻的系统消息,无需重新接收目标辅载波的系统消息。进一步,第一网络设备通过向目标终端发送第一激活指令,以触发目标辅载波快速激活过程,即,第一激活指令可以使目标终端在激活目标辅载波的过程中,免除目标辅载波的同步信号与系统消息接收过程。无需目标终端通过接收同步信号以完成与目标辅载波之间的同步,无需目标终端重新接收系统消息以完成目标辅载波系统消息更新过程。进而缩短了辅载波激活时间,使得终端设备可以及时利用辅载波的无线资源进行数据传输,提高终端设备的数据传输性能。
68.在一种设计中,在时间偏差大于预设时间偏差,或者更新状态为已更新的情况下,第一网络设备向目标终端发送第二激活指令。
69.其中,第二激活指令用于指示目标终端等待接收目标辅载波的同步信号以及系统
消息,并根据同步信号以及系统消息激活目标辅载波。
70.相应的,目标终端在接收到第二激活指令之后,等待接收目标辅载波的同步信号以及系统消息。进一步的,目标终端根据接收到的同步信号以及系统消息激活目标辅载波。
71.需要说明的,同步信号与系统消息位于ssb消息中,基站按照预设的周期广播ssb消息。如图4所示,对于某一10ms的系统帧,同步信号与系统消息时间窗位于每个系统帧中第1个时隙中的第3至第6个符号内(如图4中标注的位置),即同步信号与系统消息时间窗长度为4 个符号的时长;若同步信号与系统消息的发送周期为20ms,目标终端激活目标辅载波的时刻位于前一个同步信号与系统消息时间窗的结束时刻,则目标终端需要在目标终端激活目标辅载波的时刻之后等待约 20ms后收到下一个时间窗内的同步信号与系统消息。
72.可以理解的,若目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差较大,则表明目标终端不满足与目标辅载波之间的同步要求,需通过接收同步信号以实现与与目标辅载波之间保持同步。若目标辅载波的系统消息更新状态为已更新,则表明目标去激活时刻的目标辅载波对应的系统消息已不可用,目标终端需重新获取更新后的目标辅载波系统消息。此时,第一网络设备通过向目标终端发送第二激活指令,触发目标终端的目标辅载波标准激活过程,即,指示目标终端等待接收目标辅载波的同步信号以及系统消息,以完成与目标辅载波之间的同步过程,并按照更新后的系统消息接入目标辅载波。
73.在一种设计中,如图5所示,为了确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差,本方面实施例提供的上述s201,具体包括下述s2011
‑ꢀ
s2013:
74.s2011、第一网络设备向第二网络设备发送同步信息请求消息。
75.其中,同步信息请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波的同步信息;第二网络设备对应目标辅载波。
76.相应的,第二网络设备在接收到同步信息请求消息后,在第一时刻向第一网络设备发送同步信息指示消息。同步信息指示消息包括目标辅载波的同步信息;同步信息包括第一时刻、第一时刻对应的第三时刻;第一时刻为第二网络设备向第一网络设备发送同步信息指示消息的时刻,第三时刻为第一时刻对应的目标辅载波的系统帧的起始时刻。
77.s2012、第一网络设备在第二时刻接收第二网络设备发送的同步信息指示消息。
78.作为一种可能的实现方式,第一网络设备接收第二网络设备发送的同步信息指示消息,并记录接收时刻,将该接收时刻确定为第二时刻。
79.s2013、第一网络设备根据目标辅载波的同步信息确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
80.具体的,第一网络设备根据第一时刻与第二时刻确定时间偏差;或者,第一网络设备根据第三时刻与目标主载波对应的第四时刻确定时间偏差;其中,第四时刻为第二时刻对应的目标主载波的系统帧的起始时刻。作为一种可能的实现方式,第一网络设备计算第一时刻与第二时刻的差值,并将计算得到的第一时刻与第二时刻的差值的绝对值再减去第一网络设备与第二网络设备之间的链路传输时延作为目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
81.其中,链路传输时延为第一网络设备与第二网络设备之间的链路传输时延,可通过链路校准测试获得该时延值并预置在第一网络设备中;比如,通过gps或1588v2等同步方式,使第一网络设备与第二网络设备均处于理想的时间同步状态,在指定的t1时刻,第一网
络设备向第二网络设备发送链路校准测试信号,记录第二网络设备收到该测试信号的时刻t2时刻,将t1时刻与t2时刻之间的时间间隔作为第一网络设备与第二网络设备之间的链路传输时延。
82.作为另一种可能的实现方式,第一网络设备计算第三时刻与第四时刻的差值,并将计算得到的第三时刻与第四时刻的差值的绝对值,作为目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
83.可以理解的,目标主载波与目标辅载波可位于相同基站或不同基站;当目标主载波与目标辅载波位于不同基站时,通过基站间消息交互的方式,确定目标主载波与目标辅载波之间的同步偏差,可动态获取目标主载波与目标辅载波间的同步状态,进而后续可根据同步状态确定是否快速激活目标辅载波。这样,既可满足载波聚合系统中终端与目标辅载波之间的同步要求,又尽可能缩短辅载波激活时间。
84.在一些实施例中,如图6所示,为了激活目标辅载波,本发明实施例提供的通信方法,还包括下述s301-s302。
85.s301、目标终端接收第一网络设备发送的第一激活指令。
86.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s203,此处不再赘述。
87.s302、目标终端响应于第一激活指令,根据目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息激活目标辅载波。
88.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s203,此处不再赘述。
89.在一些实施例中,如图7所示,为了确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态,本发明实施例提供的通信方法,还包括下述s401-s404。
90.s401、第二网络设备接收第一网络设备在目标激活时刻发送的更新状态请求消息。
91.其中,更新状态请求消息包括目标激活时刻以及目标去激活时刻;更新状态请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
92.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s202,此处不再赘述。
93.s402、第二网络设备判断目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同。
94.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s202,此处不再赘述。
95.s403、在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息相同的情况下,第二网络设备确定更新状态为未更新,并向第一网络设备发送更新状态消息,更新状态消息包括目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
96.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s202,此处不再赘述。
97.s404、在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息不同的情况下,第二网络设备确定更新状态为已更新,并向第一网络设备发送更新状态消息,更新状态消息包括目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
98.此步骤的具体实现方式可以参考上述步骤s202,此处不再赘述。
99.上述实施例主要从装置(设备)的角度对本发明实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,为了实现上述方法,装置或设备包括了执行各个方法流程相应的硬件结构和/或软件模块,这些执行各个方法流程相应的硬件结构和/或软件模块可以构成一个物料信
息的确定装置。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的算法步骤,本发明能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
100.本发明实施例可以根据上述方法示例对装置或设备进行功能模块的划分,例如,装置或设备可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对模块的划分是示意性的,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。
101.图8是根据一示例性实施例示出的第一网络设备的结构示意图。参照图8所示,本发明实施例提供的第一网络设备50,包括确定单元 501以及发送单元502。
102.确定单元501,用于确定目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差;第一网络设备对应目标主载波;时间偏差用于反映目标主载波与目标辅载波之间的同步状态;确定单元501,还用于在目标激活时刻确定目标辅载波对应的系统消息的更新状态;更新状态包括未更新或者已更新;更新状态用于反映目标辅载波在目标激活时刻对应的系统消息与目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息是否相同;其中,目标激活时刻为目标终端激活目标辅载波的时刻,目标去激活时刻为目标激活时刻之前最近一次去激活目标辅载波的时刻;发送单元502,用于在时间偏差小于或者等于预设时间偏差,且更新状态为未更新的情况下,向目标终端发送第一激活指令;第一激活指令用于指示目标终端根据目标辅载波在目标去激活时刻对应的系统消息,激活目标辅载波。
103.可选的,确定单元501,具体用于:向第二网络设备发送同步信息请求消息;同步信息请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波的同步信息;第二网络设备对应目标辅载波;在第二时刻接收第二网络设备在第一时刻发送的同步信息指示消息;同步信息指示消息中包括目标辅载波的同步信息;同步信息包括第一时刻、第一时刻对应的第三时刻;第三时刻为第一时刻对应的目标辅载波的系统帧的起始时刻;根据目标辅载波的同步信息,确定为目标主载波与目标辅载波之间的时间偏差。
104.可选的,确定单元501,具体用于:第一网络设备根据第一时刻与第二时刻确定时间偏差;或者,第一网络设备根据第三时刻与目标主载波对应的第四时刻确定时间偏差;第四时刻为第二时刻对应的目标主载波的系统帧的起始时刻。
105.可选的,确定单元501,具体用于:在目标激活时刻向第二网络设备发送更新状态请求消息;更新状态请求消息包括目标激活时刻以及目标去激活时刻,更新状态请求消息用于指示第二网络设备反馈目标辅载波对应的系统消息的更新状态;第二网络设备对应目标辅载波;接收第二网络设备发送的更新状态消息,更新状态消息包括目标辅载波对应的系统消息的更新状态。
106.可选的,发送单元502,还用于:在时间偏差大于预设时间偏差,或者更新状态为已更新的情况下,向目标终端发送第二激活指令;第二激活指令用于指示目标终端等待接收目标辅载波的同步信号以及系统消息,并根据同步信号以及系统消息激活目标辅载波。
107.图9是根据一示例性实施例示出的终端的结构示意图。参照图9 所示,本发明实施
例提供的终端60,包括接收单元601以及处理单元602。
108.接收单元601,用于接收第一网络设备发送的第一激活指令;第一网络设备对应目标主载波;处理单元602,用于响应于第一激活指令,根据目标去激活时刻目标辅载波对应的系统消息激活目标辅载波。
109.图10是本公开提供的一种网络设备的结构示意图。如图10,该网络设备70可以包括至少一个处理器701以及用于存储处理器可执行指令的存储器702其中,处理器701被配置为执行存储器702中的指令,以实现上述实施例中的通信方法。
110.另外,网络设备70还可以包括通信总线703以及至少一个通信接口704。
111.处理器701可以是一个处理器(centralprocessingunits,cpu),微处理单元,或一个或多个用于控制本公开方案程序执行的集成电路。
112.通信总线703可包括一通路,在上述组件之间传送信息。
113.通信接口704,使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,无线接入网(radioaccessnetwork,ran),无线局域网(wirelesslocalareanetworks,wlan)等。
114.存储器702可以是只读存储器(read-onlymemory,rom)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(randomaccessmemory,ram)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasableprogrammableread-onlymemory,eeprom)、只读光盘(compactdiscread-onlymemory,cd-rom)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器701相连接。存储器也可以和处理器701集成在一起。
115.其中,存储器702用于存储执行本发明方案的指令,并由处理器701来控制执行。处理器701用于执行存储器702中存储的指令,从而实现本发明方法中的功能。
116.作为一个示例,结合图8,第一网络设备50中的确定单元501以及发送单元502实现的功能与图10中的处理器701的功能相同。
117.作为又一个示例,结合图9,终端60中的接收单元601以及处理单元602实现的功能与图10中的处理器701的功能相同。
118.70在具体实现中,作为一种实施例,处理器701可以包括一个或多个cpu,例如图10中的cpu0和cpu1。
119.在具体实现中,作为一种实施例,网络设备70可以包括多个处理器,例如图10中的处理器701和处理器707。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-cpu)处理器,也可以是一个多核(multi-cpu)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
120.在具体实现中,作为一种实施例,网络设备70还可以包括输出设备705和输入设备706。输出设备705和处理器701通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备705可以是液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd),发光二极管(lightemittingdiode,led)显示设备,阴极射线管(cathoderaytube,crt)显示设备,或投影仪(projector)等。输入
设备706和处理器701通信,可以以多种方式接受用户对象的输入。例如,输入设备706可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
121.本领域技术人员可以理解,图10中示出的结构并不构成对网络设备70的限定,可以包括比图示更多或更少的组件,或者组合某些组件,或者采用不同的组件布置。
122.另外,本公开还提供一种计算机可读存储介质,当计算机可读存储介质中的指令由网络设备的处理器执行时,使得网络设备能够执行如上述实施例所提供的通信方法。
123.另外,本公开还提供一种计算机程序产品,包括计算机指令,当计算机指令在网络设备上运行时,使得网络设备执行如上述实施例所提供的通信方法。
124.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表